本发明涉及一种竹/玻璃钢复合轻型建筑材料,是以我国南方盛产的竹子为主要原料,作为结构的主要承力构件,外覆或缠绕纤维增强复合材料,中间填充填料复合而成,该材料结构可制成各种型式和形状的承力杆件和面板结构,用于轻型建筑结构所用的杆件和墙板,以及高层建筑隔墙等,达到以竹代木、以竹代钢、替代其它材料的目的,本发明可应用于各种轻型建筑、大型建筑屋顶结构、活动房屋、高层建筑隔墙、高柔性抗震建筑结构、船舶、桥梁、粮仓等。
本发明属于有机-无机复合长余辉发光材料的制备方法。首先以正硅酸乙酯的乙醇溶液,硼酸、硝酸锌、硝酸钙、硝酸铝、醋酸锰的水溶液混合搅拌制成前驱体溶液,再引入螯合剂柠檬酸及催化剂硝酸,调节前驱体溶液的PH=0.5~2,继续搅拌直到形成溶胶,放入60℃水浴静置直至形成凝胶,再经40~60℃热处理10~20小时,得到具有长余辉发光性能的有机-无机复合材料。在254NM短波紫外线辐照后,该材料发射出红色的余辉。本发明所提供的有机-无机复合长余辉材料具有发光亮度强、持续时间长、透明度高等优良特性,可作为新的光学材料应用于信息、生物、电工电子等各种领域的光电功能材料,制备工艺简单、成本低,有利于实现规模性生产。
本公开提供了一种涵管构件,涵管构件由SMC复合材料经模压工艺一体制成,包括:构件本体,构件本体具有纵向,与纵向正交的截面呈弧状,构件本体于纵向交替布置有多道隆起和凹槽;前连接凸缘,布置于构件本体的纵向前端且向外突出;后连接凸缘,布置于构件本体的纵向后端且向外突出;左侧连接凸缘,布置于构件本体的左侧且向外突出;右侧连接凸缘,布置于构件本体的右侧且向外突出;以及加强筋,布置于构件本体的外弧表面,设置于相邻的隆起之间,与相邻的隆起连接,以及各隆起之间于周向设置多个加强筋。本公开还提供了一种涵管组件、涵管、涵道构件、涵道组件及涵道。
一种硫化镍/石墨烯/碳纳米管/硫化钴三维复合储氢材料的制备方法,本发明涉及制备复合储氢材料的方法,本发明是要解决现有的硫化钴复合材料不能用作电化学储氢电极的技术问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯/碳纳米管分散液;二、将乙酸钴和硫加入到氧化石墨烯/碳纳米管分散液中搅拌均匀,得到混合液;三、将混合液球磨;四、将泡沫镍清洗;五、将混合分散液加入到水热釜中,再加入葡萄糖,并将泡沫镍浸入混合分散液中,在180℃~220℃条件下水热反应48~60小时;反应结束后,淋洗,冷冻干燥,得到硫化镍/石墨烯/碳纳米管/硫化钴三维复合储氢材料。该复合储氢材料的比表面积为70~81m2/g,可用作储氢电极。
本发明公开了一种轻体宽频带环焦天线副面制造方法。它涉及通信领域中高精度、大刚度、轻重量、宽频带环焦天线副面的制造。它采用铸造铝合金副面毛坯,粘制碳纤维复合材料,填充夹层材料等加工工艺制造轻体宽频带环焦天线副面。且本发明还具有高精度、高强度、宽频带、轻重量、制造工艺简单、外形美观、安装使用方便等优点,特别适用于散射、卫星、车载等移动通信设备中拆装移动环焦天线副面的制造,该方法也可以延伸应用于反射面天线的主反射面制造等其他应用场合。
预应力强化复合钢管的成型工艺,解决了现有复合管抗拉、抗弯、抗冲击性能不强的问题,采用的技术方案是:预应力强化复合钢管的成型工艺,包括内、外金属管和定位法兰的制备、安装,预应力筋的预处理、复合材料混配,所述成型工艺还包括以下几个步骤:a:组装成管形;b:灌注复合材料;c:预应力施加;d:整体定型。本发明的有益效果是:安装方便,重量轻、抗弯、抗压、抗冲击抗形变能力强以及具有优良的阻燃抗静电性能,能够广泛用于煤矿、石油天然气的开采及输送等诸多领域。
本发明涉及一种Fe2O3/Ag/酚醛树脂三明治结构纳米盘的制备方法,其采用Fe2O3为刚性模板,依次经包裹二氧化硅、偶联剂改性、包裹Au层、包裹酚醛树脂RF、蚀刻二氧化硅、氧化还原沉积Ag单质并被吸附在Au层表面。本发明是一种重现性好、产物形貌可控、结构稳定、Ag夹层致密度可调的Fe2O3/Ag/酚醛树脂三明治结构纳米盘材料的制备方法,填补纳米盘状金属氧化物/贵金属/聚合物纳米复合材料的技术空白。
本发明涉及一种ZrO2-Al2TiO5-MgO复合纳米粉体的制备方法,属陶瓷材料领域。其制备 方法是以氧氯化锆和硫酸镁采用液相共沉淀法制备ZrO2及MgO的复合纳米粉体;将其与硫 酸铝、硫酸氧钛、硫酸镁的溶液混合,再以液相共沉淀法制备ZrO2-Al2TiO5-MgO复合纳米粉 体。该复合纳米粉体各成分的粒径均<100纳米,其重量百分比为ZrO2 89-96%、Al2TiO5 2 -8%、MgO 2-3%。与机械法加工的微米级粉体相比,该复合纳米粉体可以在较低温度1350 -1500℃烧成制备ZrO2-Al2TiO5复合材料,其抗热震性能明显提高。该制备方法也可应用于 其它陶瓷、耐火材料复合纳米粉体的制备。
本发明提供了一种组合密封件,包括弹性支撑件和与弹性支撑件配合安装的耐磨密封件;耐磨密封件与待密封部件相接触,弹性支撑件支撑耐磨密封件使耐磨密封件压紧待密封部件;其中,耐磨密封件为碳纤维复合材料制成。通过本发明,用碳纤维复合材料制造的耐磨密封件具有强度高、耐磨性好、自润滑性好、摩擦系数小、热变形小等优异性能;配合一定规格的弹性支撑件,则组合密封件可以弹性支撑件受压缩后的变形,产生对耐磨密封件的压紧力。随着密封端面的均匀磨损,这种由弹性支撑件储存的弹性能量逐步释放,从而起到单轴向或径向补偿,以此达到动态密封作用。本发明还提供了一种动密封结构,具有上述相同的有益效果。
本发明公开了一种五金用防腐处理新材料,它由 釉本身材料和纳米复合材料组成,纳米复合材料与釉本身材料 重量比为0.5~1.5∶10000。本发明新材料在五金件表面呈单一 釉层,没有底釉、面釉之分,施工时一次喷涂,一次烧制,工 序简单,节约能源,成本低,处理1平方米五金件表面大约需 1元。另外,因没有底釉、面釉之分,施工中废品率低。另外 本发明新材料配方中CoO和NiO含量降低,同时提高 TiO2的含量,釉层整体性能提 高,且光泽度提高。
本发明提供了一种芦苇基阻燃剂及阻燃环氧树脂,该阻燃剂是以芦苇作为原材料,利用芦苇中固有的Si和C,先经过两步烧结,制备碳化硅/洋葱碳(SiC/CNOs)复合材料;再将价廉的镍盐负载SiC/CNOs上制备SiC/CNOs/NiOx复合材料。并将其分别应用于阻燃环氧树脂,较为经济,进一步为芦苇的综合利用提供了新的思路,实现农业废弃物的资源化利用,增加其附加价值并且符合绿色发展的观念,达到“变废为宝”。本发明的芦苇基阻燃剂用于环氧树脂等的阻燃,阻燃效果好,且在燃烧过程中不会产生有毒有害物质,添加量极少,用于聚合物中也不会影响聚合物本身的力学性能,还能在一定程度上提高聚合物的热稳定性。
本发明公开了一种磷钨酸改性MOFs衍生多孔碳氧化脱硫催化剂制备方法,涉及催化剂技术领域,包括述步骤:(1)室温下,将2‑甲基咪唑加入甲醇溶液中,充分搅拌,得到溶液1;(2)室温下,将六水合硝酸锌加入甲醇溶液中,充分搅拌,得到溶液2;(3)在持续搅拌下,将上述溶液1缓慢加入到溶液2中,并在室温条件下充分搅拌,离心后制得ZIF‑8;(4)在惰性气体保护下,将上述制得的ZIF‑8焙烧,得到多孔碳材料;(5)将磷钨酸负载到上述所制多孔碳材料上,制备复合材料;(6)将所得到的复合材料置于真空干燥箱中干燥,得到碳氧化脱硫催化剂。本发明工艺简单、材料转化率高,催化剂循环利用率高,制备过程绿色环保,污染少。
本发明公开的一种卷筒纸PUR胶覆膜机涂水装置,包括第一放卷机构和第二放卷机构,第一放卷机构后依次设置有涂胶机构和复合机构,第二放卷机构后依次设置有导辊和涂水机构,涂水机构位于所述复合机构的一侧。本发明还公开了一种卷筒纸PUR胶覆膜涂水方法,具体包括确定环境湿度以及材料湿度、确定涂水量、涂水三个步骤。本发明的卷筒纸PUR胶覆膜机涂水装置能够在待复合的材料表面预先涂水,本发明的涂水方法根据待复合材料以及工作环境的湿度,向待复合材料表面预先涂水,从而加快PUR与水分反应,进而减少PUR的固化时间,提高生产效率,缩短交货周期,并且提高了复合产品的质量。
本发明属于化学电源领域,涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法及其使用方法,它采用改进的Hummer法制备氧化石墨,并通过化学反应将硫与氧化石墨均与混合。以抗坏血酸为还原剂对氧化石墨/硫的复合物进行还原得到石墨烯/硫复合正极材料。利用此方法制备的硫/石墨烯正极材料使得硫在分子层面上与石墨烯进行充分混合。具备高导电性的石墨烯不仅使得电极材料的整体电导率提高并为活性物质硫提供了载体。以此复合材料为正极组装的锂硫电池具有容量大且容量保持率较高及放电平稳的特点,作为一次电池可用于不易经常更换电池的用电器(如心脏起搏器),因其具有一定的可逆性,也可作为普通二次电池使用。
本发明涉及一种轧辊表面金属间化合物复合激光增韧强化工艺,属于冶金轧辊技术领域。技术方案是:采用金属间化合物Fe3Al和ZrO2的复合材料,参与激光纳米强化处理;采用纳米级的基碳化物作为增强相,纳米级的60‑70份Ti基碳化物、4‑6份Si基碳化物、1‑2份W基碳化物、1‑2份Cr基碳化物;本发明的有益效果是:经过激光复合材料强化处理的热轧辊,工作表面形成强韧性强化层,保持了高温硬度、高耐磨、抗氧化、耐磨耐腐蚀等疲劳强度基础,增加了强化层强韧性能,改善了因脆性带来的龟裂倾向,可以显著提高热轧辊的过钢量,延长换辊周期。
本发明涉及一种利用碳纳米管薄膜在光、热、流体等物理场发电特性构建的多物理场纳米发电机,其结构包括外电极、内电极、碳纳米管薄膜、硅基复合材料基板。其特征在于,当碳纳米管薄膜受光照和气流共同作用时,通过光热效应、伯努利效应和塞贝克效应,将太阳能和流体机械能转换为电能。多物理场纳米发电机作为p型或n型发电单元,通过串联或并联方式连接组成矩阵式供电装置,具有多个能量输出节点,可根据不同负载要求,灵活配置发电单元数量,提高发电机输出功率。本发明具有微体积、高可靠性、灵活实用、无运动部件等特点,可广泛应用于汽车、列车、飞机等交通工具的蒙皮上,利用光照和气流即可为内部的微纳机电系统或器件装置供电。
本发明涉及一种硼酚醛/原位纳米杂化复合树脂的制备方法,其中硼酚醛中的硼含量按酚羟基与硼酸的摩尔比计算为3.0∶0.3-1.0,其特征在于:在制备硼酚醛树脂的树脂化反应30-60分钟后,向溶液中加入反应原料酚重量5-30%的有机蒙脱土或四甲氧基硅烷,在温度105-130℃反应40-90分钟,通过测定树脂的凝胶化时间60-120S/200℃控制反应终点,减压脱去反应溶剂,得到硼酚醛/原位插层或原位生成的纳米杂化复合固体树脂。本发明利用原位插层或原位生成制备纳米复合材料,保证了无机纳米材料在树脂中的分散均匀性;得到的树脂与非杂化复合的树脂相比有更好的热稳定性、高温残留率、力学性能和其耐水解稳定性;制备工艺简单、方便,易于操作和控制。
本发明涉及一种由不饱和聚酯树脂作基础原料的门窗型材及其生产方法。其生产原料主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、脱模剂、促进剂、填料和蒙脱土纳米复合材料组成。按照一定组分的配比,将各种原料在一定条件下进行搅拌组合,然后通过挤拉成型工艺,生产出所需门窗型材。由于本发明采用了力学性能较好的间苯型不饱和聚酯树脂作为基体材料,同时又增加了蒙脱土纳米复合材料,大大提高了材质的力学性能、阻燃性能和耐热性能,并且涂料粘附力强,材质可随意着色,增加了门窗材料的美感。
全复合材料的整体型汽车车身制作工艺,其特征 是,首先根据复合材料的特性确定车身外形并制作组 合模具,再以改性树脂逐一地以一定的经线交叉角度 敷设粘接若干层中碱玻璃纤维布,在车底板处还要加 轻软质木条。用此工艺制作的车身不但重量轻而且 完全能满足车身荷载与使用的要求。
一种石墨烯改性硅碳材料、制备方法及其应用,所述制备方法,包括如下步骤:步骤1:将硅源和氧化石墨烯加入到含碳源溶液中,充分混合,得到前驱体悬浊液;步骤2:将所述前驱体悬浊液进行喷雾干燥,得到微米级前驱体颗粒;步骤3:将所述微米级前驱体颗粒进行碳化、还原,得到石墨烯改性硅碳材料。本发明利用喷雾干燥的方法制备微米级硅碳复合材料,利用导电性优异的石墨烯材料与硅、碳进行复合,获得了高倍率的硅碳复合材料。
本发明公开了一种贝壳粉生态环保涂料及其制备方法,包括以下重量份的原料:贝壳粉,净味环保胶粉,功能复合材料,钛白粉,纳米氧化锌,膨润土,改性助剂;贝壳粉生态环保涂料的制备方法为:将贝壳粉、净味环保胶粉(7028A)、功能复合材料、钛白粉、纳米氧化锌、膨润土、改性助剂按照比例分别加入到混合罐中,充分搅拌45min即为产品。本发明的有益效果为:本发明的涂料能够满足人们对内墙装饰的多元化、功能性的需求,并且生态、环保、安全,具有即装即住、释放负氧离子、呼吸调湿、抗菌抑菌、消除异味、防霉防潮、防返碱、防火阻燃、使用寿命长等功能,能满足消费者追求的品位、健康、个性化等需求,是一种优质墙面装饰材料,适合推广使用。
一种硫化镍/石墨烯/硫化钴三维复合储氢材料的制备方法,它涉及制备三维复合储氢材料的方法。本发明是要解决现有的硫化钴复合材料不能用作电化学储氢电极的技术问题。本方法:一、制备氧化石墨烯分散溶液;二、将乙酸钴和硫加入到氧化石墨烯分散溶液制备混合液;三、球磨制备混合分散液;四、泡沫镍清洗;五、混合分散液加入到水热釜中,再加入葡萄糖,并将泡沫镍浸入混合分散液中,水热反应后,将产物清洗、冷冻干燥,得到硫化镍/石墨烯/硫化钴三维复合储氢材料。该复合储氢材料比表面积为67~78m2/g,制备方法简单,反应周期短,不需要后期处理,储氢性能高,可直接用作储氢电极应用于电化学储氢领域。
本发明公开了一种铁路棚车内板安装结构,包括底架、侧墙、端墙、地板和顶板,所述地板包括铺设在底架表面上、且沿着棚车底架长度方向均布的单元复合板,所述相邻单元复合板接触面采用榫卯连接或者搭接,所述单元复合板借助于沉头螺栓与底架的小纵梁固定连接;所述外墙板内侧固定安装玻纤增强聚氨酯复合材料内墙板,其优点在于:通过使用玻纤增强聚氨酯复合板材作为铁路棚车地板,并在侧墙、端墙和顶板内侧设置玻纤增强聚氨酯复合材料作为结构层,充分发挥玻纤增强聚氨酯复合板材的耐候性和使用稳定性,具有抗冲击、耐磨防滑以及环保等特点,在侧墙、端墙和顶板的结构层内侧设置聚氨酯硬质泡沫塑料塑料作为保温层,改善保温性能。
本发明是一种具有纳米自洁釉面的卫生洁具, 其特点在于面釉含有Ag2O和ZnO纳米复合抗菌剂, 而且是通过两次施釉、一次烧制成所需的卫生洁具。本发明的卫生洁具, 由于面釉含纳米复合材料, 其微观区域均匀, 表面光滑, 具有抗污抗菌功能。
本发明提供了铁铬共掺杂纳米二氧化钛/沸石复合光催化剂及其制法,涉及污水及废气处理。其特征在于纳米TiO2掺杂0.5wt%~2.5wt%的铁铬离子,Fe3+和Cr-3+的质量比控制在1∶1~4,带正电的Fe3+、Cr3+离子与Ti4+离子一起在静电引力的作用下自组装于经负电修饰的沸石基体上,金属离子之间结合在一起,再经焙烧处理制得的;纳米TiO2晶体为锐钛矿型和金红石型的混晶,二者的比例约为4~2∶2。本发明的积极效果是:与现有技术相比,该复合材料的光催化活性提高40%以上,经抽滤、干燥后循环利用,仍保持相对较高的光催化活性;成本低、易回收、无污染,有很大的社会经济效益和工业化应用前景。
本发明是一种压力制带生产非晶纳米晶合金直喷薄带的喷嘴及其制造方法,喷嘴包括喷嘴主体,所述喷嘴主体顶部设置有喷嘴细缝,所述喷嘴主体底侧内部设置有一个空腔状类梯形槽;所述喷嘴主体采用材料包括氮化硼、或氮化硼和碳化硅复合材料。制作方法包括步骤:加工喷嘴胚体,将氮化硼或氮化硼和碳化硅复合材料的块状坯料制做成具有喷嘴主体和类梯形槽的喷嘴胚体;喷嘴宽缝加工,在喷嘴胚体底侧内部沿长度方向中心位置进行喷嘴宽缝的机械加工;喷嘴细缝加工,在喷嘴胚体顶部外侧沿长度方向中心位置进行多条喷嘴细缝的机械加工,得到要求尺寸和形状的喷嘴。该申请使其喷嘴耐磨损,生产简单方便、加工设备不易损坏,实现非晶纳米晶薄带多条直喷工艺。
本发明提供了一种分体式车轮,其包括,轮盘部分1、轮辋部分2、金属紧固圈3;所述的轮盘部分1由铝合金制成;所述的金属紧固圈3由65Mn钢制成;所述的轮辋部分2由碳纤维复合材料制成;以及所述的轮辋部分3通过螺栓或者铆钉和金属紧固圈3固定到轮盘部分1。本发明的技术方案具有以下优点:金属紧固环有效增加铆钉或螺母与复合材料轮辋连接处的接触面积,分散紧固力并使其更均匀;在金属紧固环作用下,可增大预紧力矩。通过以上两点,有效解决了紧固力矩下降、车轮失效问题。
本发明公开了一种二价铁离子掺杂钴酸铜材料的制备方法,首先采用共沉淀法合成了Cu0.75Co2.25O4纳米材料,通过掺杂Fe2+改变其催化性能,所得复合材料晶型良好,SEM图表明所得复合材料的形貌和尺寸良好,具有大的比表面积和多个反应活性位点,对该材料的催化条件进行优化,得到该材料的最佳反应条件为,最后将Fe2+掺杂Cu0.75Co2.25O4催化材料在最佳反应条件下用于实际检测谷胱甘肽。
本发明提供一种用于制造碳纤维复合车轮正面轮盘的模具和方法,涉及轮盘、轮盘底部的铝合金预埋体、轮盘中部的铝合金预埋体、窗口嵌块、顶板、上模、下模、顶杆下板、顶杆上板、外顶杆、内顶杆、导向柱、底板、立柱、液压缸、下模热流道、上模热流道。碳纤维复合材料车轮轮盘制造工艺流程与连续性纤维复合材料相比可提升生产效率,制造成本低。
中冶有色为您提供最新的河北有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!