一种用于滑冰场的新型材料,本发明主要由高级碳纤维复合材料、工程树脂组成,其制造工艺流程是将高级碳纤维复合材料与工程树脂复合,再经过固化、焙烧模制成场地方片形和滑冰鞋刀刃形状,其表面用研磨机打磨处理使其表面光滑如冰,按照国家建造滑冰场的质量标准要求的有关规定进行铺设施工,在施工过程中就像粘贴地面瓷砖一样用专用碳纤维胶粘剂粘贴镶嵌在滑冰场上和冰鞋的刀刃上,冰鞋刀刃可以随时打磨、更换,用研磨机将滑冰场内接缝及凹凸不平处磨平磨光。优点:具有坚固耐用、制造工艺不复杂、易铺设安装等优点,其使用期限价值比水制冰造价低,在室内、外均可安装使用。
本发明公开了一种液氧相容的含磷环氧树脂体系及其制备方法,其制备方法为:将10‑(2,5‑二羟基苯基)‑10‑氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物和环氧氯丙烷先在季铵盐类催化剂作用下开环,之后在碱性催化剂作用下环氧化。所制备的环氧树脂具有液氧相容性,有望作为复合材料的基体材料,应用于无内衬复合材料液氧贮箱中。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳协效型硅镁复合阻燃剂的制备方法。在1000~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的二氧化硅,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
本发明公开了一种含N、O原子的网状聚合物的自支撑锂硫正极材料及其制备方法,所述制备方法,包括:步骤一,制备含N、O的二腈单体;步骤二,将所得到的所述二腈单体与催化剂进行混合,得到混合物;步骤三,将所述混合物进行加热,得到聚合物;步骤四,将所述聚合物研磨成粉末,之后依次进行酸洗、水洗,得到粉末材料;步骤五,将粉末材料与硫进行混合,之后进行熔融处理,得到网状聚合物和硫的复合材料步骤六,将所述网状聚合物和硫的复合材料材料与碳纳米管加入到水中,进行超声处理、过滤,即得。本发明含N、O原子的网状聚合物为正极材料的锂硫电池具有良好的稳定性。
新型自加热电缆,本发明涉及电缆领域,其特征是发热体为碳纤维复合材料制成,两发热体自成回路,成对称复绞结构,导热膜包覆在发热体外,导热膜外设有绝缘层,在绝缘层外绕包屏蔽层,冷导体为合金复合材料,呈两根复绞组合结构;发热体、冷导体外设有阻火层;发热体与阻火层之间设有空腔,在空腔内设有冷导体,两冷导体成对称复绞结构,冷导体外设有绝缘层,在绝缘层外绕包屏蔽层;在阻火层外设有护套层;温控开关与发热体与冷导体相连,控制电缆温度。本发明具有安装使用方便,安全性能高,控温均匀性好,耐腐蚀,抗疲劳,可裁剪,易控温,寿命长的特点。
一种基于硼泥生产泡沫玻璃锦砖的方法,属于功能无机材料技术领域。本发明的特征是将废玻璃破碎,按比例与脱镁硼泥混合;研磨成生料;将生料加热、淬火、干燥后研磨成玻璃粉;取定量的玻璃粉与发泡剂、助溶剂和稳泡剂混合形成泡沫玻璃层配料;取定量的玻璃粉与颜料、助熔剂混合形成锦砖层料;将锦砖层料与泡沫玻璃层料按顺序放到模具中,压制成型;经加热发泡、稳泡退火得到泡沫玻璃锦砖。本发明产品一层为泡沫玻璃相、另一层为锦砖相的双功能复合材料,它解决了泡沫玻璃因其多孔性和色彩不均匀而不能直接作为建筑装饰材料的问题,另外本发明可降低泡沫玻璃锦砖的成本,整个过程没有废弃物排放,绿化、保护环境,属于环境友好性技术。
本发明涉及一种硫功能化介孔高分子及介孔炭块体材料的合成方法:选择含硫有机物为硫源,并与甲醛发生聚合反应。与此同时,该化合物与非离子表面活性剂形成氢键,通过液相自组装的方法得到具有介观结构的复合材料。该复合材料在惰性气氛下焙烧、高温碳化最终转化为一系列硫改性介孔高分子和介孔炭。所得材料可经过进一步的氧化处理来调变其表面的硫掺杂物种。这种液相自组装的方法具有简单、快捷等特点,有望实现大规模生产。
本发明公开一种纳米催化发光检测汽油中硫含量的方法及检测器,其特征在于是以纳米催化发光检测器进行检测,检测器所用纳米材料为ZnO与Fe2O3的纳米复合材料,ZnO与Fe2O3的质量比为1∶1.5~2.5,检测波长为400~480nm,纳米材料加热温度范围200~300℃,空气作为载气,载气流速5~50ml/min。所检测的光信号与汽油中的硫含量成线性关系,因此可以快速、准确检测汽油中的硫含量,克服了现有检测方法所存在的仪器设备价格昂贵、分析时间长及准确性差的缺点。具有结构简单、易于操作、成本低廉(几万元)、选择性强、运行费用少、使用寿命长、灵敏度高及重现性好等优点。
本发明公开一种纳米催化发光检测航空煤油和柴油中硫含量的方法及检测器,方法是以纳米催化发光检测器进行检测,检测器所用纳米材料为CeO2与Fe2O3的纳米复合材料,CeO2与Fe2O3的摩尔比为1∶2~4,检测波长为400~480nm,纳米材料加热温度范围250~400℃,空气作为载气,载气流速5~50ml/min。所检测的光信号与航空煤油和柴油中的硫含量成线性关系,因此可以快速、准确检测航空煤油和柴油中的硫含量,克服了现有检测方法所存在的仪器设备价格昂贵、分析时间长及准确性差的缺点。具有结构简单、易于操作、成本低廉(几万元)、选择性强、运行费用少、使用寿命长及重现性好等优点。
本发明公开了一种基于光频域反射技术的智能蒙皮应变温度解耦系统,包括弱光纤光栅阵列、复合材料、光频域反射计和应变温度解耦模块,弱光纤光栅阵列在复合材料成型过程中埋入形成智能蒙皮,光频率反射计采集光纤光栅中心波长和光纤瑞利反射光频率,传输到应变温度解耦模块进行应变温度解耦。本发明主要是构建光纤光栅中心波长、光纤瑞利反射光频率和应变与温度的二元二次方程组解耦应变和温度,不需要额外布设温度传感器。
本发明提供一种锂离子电池用的多孔硅@氧化硅@Al‑MOF负极材料及其制备方法和应用。本发明方法,包括如下步骤:制备多孔硅@氧化硅@Al‑MOF复合材料;利用多孔硅@氧化硅@Al‑MOF复合材料制备锂离子电池用负极材料。本发明涉及的金属铝离子属于硅铝合金去合金化后得到的副产物,有效实现了质量比例约为80%的铝离子再生利用,成本低廉,工艺设备简单,具有很好的市场价值。
本发明提供含羧基侧基超支化聚芳醚共聚物固化改性环氧树脂组合物,主要包括含羧基侧基聚芳醚共聚物,环氧树脂,固化剂,固化促进剂。本发明还提供了该环氧树脂组合物的制备方法和应用,包括将含羧基侧基聚芳醚共聚物、环氧树脂、固化剂和固化促进剂混合加入有机溶剂,搅拌加热,程序性升温,所得环氧树脂组合物与无机物混合、固化、模压制备环氧树脂基复合材料。利用本发明方法制备的环氧树脂组合物的韧性得到显著改善,模量、耐热性和绝缘性有明显的提高,在航空航天,特种电子绝缘材料,耐高温涂料,层压板和先进复合材料等领域具有广泛的用途。
一种高强度玻璃纤维木塑型材,其技术要点是,由以下重量份配比的原料制成:片状废旧塑料40~65份;40~120目木屑、锯末或/和刨花50~75份;40~120目糠粉15~25份;3mm~6mm无碱和/或中碱玻璃纤维8~15份;马来酸酐接枝聚乙烯6~10份;偶联剂3~4份;硬脂酸锌和/或聚乙烯蜡4~10份;UV-531?0.5~1份;AT-168?0.5~1份;偶联剂选自硅烷偶联剂、铝酸酯偶联剂或钛酸酯偶联剂的一种以上,马来酸酐接枝聚乙烯与偶联剂的投入量相同。从根本上解决了现有木塑复合材料在制备过程中亲水的木质纤维和疏水的的热塑性塑料基体的界面相容性、粘合性差、性能单向增长的现象等问题。
一种用碳纤维复合材料制作的电热体电加热管道装置。其挂烧的搪瓷钢管外侧沿钢管锣旋卷绕式缠有碳纤维发热体,碳纤维发热体一端与温控器正负极直流电电源连接,温控器与漏电保护器电源开关连接,漏电保护器电源开关与变电器连接,变电器与交流电电源控制开关连接,碳纤维复合材料电加热体外设置包裹有耐温、阻燃、绝缘材料,耐温、阻燃、绝缘材料外包裹有保温、隔热材料,保温、隔热材料外包裹有铝泊纸,铝泊纸外包裹有防腐、防潮、绝缘、防水材料,包裹的各种材料均采用缠绕式,并根据各工序分别采用耐温、绝缘、防水等各种胶粘剂进行粘接。优点是:一次节能、环保、增效的技术革新,在加热技术方面有了崭新性的突破进展。
一种三维同振夹心式水声接收器,其属于一种水下声压标量信号和质点振动加速度矢量信号接收装置。该水声接收器在采用低密度复合材料制作的正方体构架内,三个贯穿通道互为正交,六个平面位置相应设置了六对均采用压电晶片作为敏感元件的标量振子和矢量振子,在标量振子的外部采用聚氨酯材料密封形成透声水密球形外壳。使该水声接收器整体平均密度低,几何尺寸小,具有较好的余弦指向性和相位特性,利用上述优点可以解决声纳基阵设计问题。该水声接收器可以广泛应用于水声各领域,如声纳浮标系统、低噪声测量系统、双基地声纳系统、鱼雷导航系统、水下通讯系统、应答器等,完成低频测量任务。
本发明提供了含羧基侧基聚芳醚共聚物及其制备方法。该共聚物是以酚酞啉及其含取代基衍生物与酚酞或其含取代基衍生物以及其它商品化双酚单体,在极性溶剂中、碱催化下,与双卤单体如4,4’-二氟二苯酮、4,4’-二氟二苯砜、4,4’-二氯二苯砜、1,4-二-4-氟苯酰基苯进行均聚或共聚合反应制得。其特点是在聚合物结构中带有羧基侧基,并且羧基的含量可调。通过在主链苯环上引入取代基,所制备的含羧基侧基聚芳醚聚合物在常用有机溶剂中具有很好的溶解性,适合作为膜分离材料,也可作为复合材料的增强增韧材料或键合型稀土聚合物的基体树脂材料。
本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及到制备纤维状二氧化钛、二氧化锡及其掺杂复合材料的方法。其特征是利用纤维材料为模板,以钛酸四丁酯、四氯化钛、四氯化锡或者混合物为前驱物,在低温5~280℃下,通过氮气或氩气等惰性气体携带前驱物和含氨水气进入反应器进行化学气相沉积,控制气体流量、沉积温度以及烧结气氛和温度条件。惰性气氛热处理获得负载型纤维材料;氧化性和反应性气氛下烧结处理,去除纤维模板,形成氧化物纤维材料。利用活性炭纤维模板及烧失处理形成多孔纤维或管状纤维材料。本发明的效果和益处是材料制备易于控制、操作简单。具有很高的实用价值和应用前景。
本发明涉及螺杆挤出机。高效多螺杆挤出机,主要由挤出机本体、机头、电机及传动装置组成,挤出机本体由机筒与4根相同直径双螺纹或单螺纹深螺槽螺杆组成,4根螺杆轴心呈正方形排列,无端无芯,作同向转动,相邻螺杆互相啮合构成4个啮合区。本发明与同类产品相比具有高度的混炼分散性能、脱挥排气性能及操作性,具有通用挤出机的所有特征,故可适用于聚合物的造粒、混炼、反应挤出、脱挥挤出等聚合物原料生产,聚合物合金与聚合物复合材料生产及聚合物加工成型等聚合物加工领域;可适用于食品材料的粉碎、混炼、加热加压等食品加工领域;可适用于建筑材料的混炼、脱气、挤出成型等建材加工领域。可满足从小规模到大规模生产机型的要求。
本发明提供一种去除水中溴化物的方法,其特征在于使用经下述方法制备的纳米Mg-Al复合材料为吸附剂吸附去除水中溴化物:以可溶性的Mg、Al盐为前体,在碱性沉淀剂的作用下经共沉淀步骤制备得到。本发明的上述复合材料用于水中Br离子的净化,可在pH?3-7范围内,多种阴离子存在条件下,将水中的Br离子的浓度降低到符合世界卫生组织规定的标准。
本发明公开一种纳米催化发光检测石脑油中硫含量的方法及检测器,其特征在于是以纳米催化发光检测器进行检测,检测器所用纳米材料为ZnO与Al2O3的纳米复合材料,ZnO与Al2O3的质量比为1∶1.5~3.5,检测波长为400~480nm,纳米材料加热温度范围300~400℃,空气作为载气,载气流速10~100ml/min。所检测的光信号与石脑油中的硫含量成线性关系,因此可以快速、准确检测石脑油中的硫含量,克服了现有检测方法所存在的仪器设备价格昂贵、分析时间长及准确性差的缺点。具有结构简单、易于操作、成本低廉(几万元)、选择性强、运行费用少、使用寿命长、灵敏度高及重现性好等优点。
本发明涉及一种复合定形相变储热材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该复合材料以多孔材料为支撑材料,无机水合盐为相变材料,通过多孔材料的毛细吸附作用及表面活性剂的自组装将无机水合盐吸附入支撑材料的多孔结构中制备而成。本发明首先通过表面活性剂的乳化分散作用将熔融的无机水合盐相变材料如六水合氯化钙在超声条件下乳化分散,形成稳定的乳液;然后将膨胀石墨加入乳液中,分散均匀,并将其放入真空烘箱中,抽真空,室温下恒定30min,从而制得相变潜热高、导热性能好且成本低廉的新型的复合定形相变储热材料。
本发明提供了一种含硅芳香氰酸酯单体及其制备方法。所述的氰酸酯树脂单体结构如上:式中N为2到4之间的整数。它们以氯硅烷为起始原料,先合成含硅芳香多酚单体,然后再与卤化氰反应制得。本发明所述的含硅芳香氰酸酯单体具有很高的反应活性,制备的树脂具有良好的抗热氧化性和抗湿性,适合作为一种新的高性能聚合物复合材料的基体,应用于印刷电路板和航空航天材料等领域,特别是其中的多官能团树脂,因为其独特的空间网络结构,尤其适合于低介电常数材料和多孔材料领域。
本发明公开了一种利用离子交换树脂制备多孔炭小球的方法,具体为用有机胺型离子交换树脂催化硅酸酯水解,并吸附产生的硅酸,然后在高温下热解得到炭和氧化硅的复合材料,再除去复合材料中的氧化硅材料组分,得到多孔炭小球。该制备方法工艺简单,在中性条件下操作,对反应器的耐腐蚀要求低,且避免了利用离子交换树脂制备活性炭材料的活化过程,炭材料收率高,在催化和吸附分离领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种制备N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)的方法。该方法以二甲胺和一氧化碳(CO)作为反应物,在催化作用下,通过CO插入的羰基化反应制备DMF。其反应条件如下:该反应在固定床反应器中进行,反应压力1.0~8.0MPa,反应温度150~250℃,二甲胺进料体积空速为50~800h‑1,CO的体积空速为50~800h‑1。该方法的特征是(1)该反应具有100%的原子经济性,无副产物的生成(2)以氧化物A‑金属‑氧化物B复合材料为催化剂,催化剂高选择性催化该反应,DMF的选择性达到99%以上,催化剂稳定性高,可500h连续运行。
本发明涉及一种N-磷酸化肽富集方法:经过β-消除去除肽段样品中O-磷酸化肽干扰,随后利用磁性介孔二氧化钛复合纳米材料富集样品中N-磷酸化修饰肽段。对于丝氨酸和苏氨酸的O-磷酸化修饰,通过碱性条件下的β-消除方法将其去除,形成稳定的脱氢丙氨酸和β-甲基脱氢丙氨酸。通过溶剂法合成四氧化三铁磁性纳米材料,溶胶凝胶法在其表面包覆二氧化钛,经过水热法扩孔得到磁性介孔二氧化钛纳米复合材料。该磁性介孔二氧化钛纳米复合材料能够在弱酸缓冲体系下的条件下对N-磷酸化肽进行特异性富集。这种β-消除结合特异性富集的方法用于样品中的N-磷酸化肽富集。
本发明为一种果蔬保鲜用乙烯消除材料及其制备和应用,涉及一种果蔬保鲜材料,具体地说是一种用于消除乙烯的氧化铜与氧化锰复合材料,氧化铜相对含量10%~50%。该复合材料能消除果蔬催熟剂乙烯,延长果蔬保鲜期限。
一种在泡沫炭表面负载碳绳的方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该方法是以聚酰胺酸作为泡沫炭的碳源,硝酸镍作为碳绳生长的催化剂,聚合物泡沫为泡沫炭模板,经氮气气氛下炭化制备载镍泡沫炭复合材料。利用得到的载镍泡沫炭为基体,以二氧化硫为促进剂,乙烯为碳绳生长碳源,经化学气相沉积法,实现在泡沫炭表面负载碳绳。这种在泡沫炭表面负载碳绳的复合材料兼具固体泡沫的结构特点以及准一维碳绳的结构和性质。可用作固定床反应器催化剂载体及油水分离等领域。
本发明属于微波催化技术领域,具体涉及一种NiFe2O4‑MCS复合型微波催化剂的制备方法及应用。催化剂的制备方法为:首先于在高温中氮气气氛下碳化三聚氰胺‑甲醛泡沫,得到碳化海绵复合材料;再采用微波水热法,将硝酸镍、硝酸镍与三聚氰胺碳化海绵复合材料制成悬浮液,将其置于微波反应器中,进行反应;最后将悬浮液冷却,抽滤、洗涤、干燥沉淀物,得到负载型的NiFe2O4‑MCS微波催化剂。本发明方法制备过程简单快速,且安全系数高,提高单一铁酸镍的微波催化活性,催化效果好。催化剂用于微波诱导的氧化系统中,如废水中的有机物的降解处理,包括:抗生素、染料、农药等。
本发明公开一种低温固体氧化物电解池及其制备方法,所述电解池包括氢电极层、电解质层、电子阻挡层、隔层、氧电极层,其中,氢电极层为NiO与掺杂的氧化铈LnxCe1‑xO2组成的复合材料,电解质层为掺杂的氧化铈基材料LnxCe1‑xO2,Ln为La、Gd、Sm、Pr、Er中的一种或多种,0.1≤x≤0.5,电子阻挡层为掺杂的氧化锆基材料MyZr1‑yO2,M为Y、Sc、Ce、Yb、La、Gd、Sm中的一种或几种,0≤y≤0.5,隔层为掺杂的氧化铈LnxCe1‑xO2,LnxCe1‑xO2,Ln为La、Gd、Sm、Y、Pr、Er中的一种或多种,0.1≤x≤0.5,氧电极为钙钛矿氧化物、类钙钛矿氧化物或钙钛矿氧化物与掺杂的氧化铈或类钙钛矿氧化物与掺杂的氧化铈构成的复合材料。本发明电解池具有优异的低温电解水制氢及供电解水和二氧化碳的性能。
本发明公开了一种高速滑行艇的低阻桅杆,包括设置在高速滑行艇上的桅杆,所述桅杆的底部穿过罗经甲板与设置在所述罗经甲板下方的驾驶室的顶部通过螺栓固定连接,所述桅杆为中空结构,所述桅杆由碳纤维复合材料制成,且所述桅杆从所述桅杆的顶部至所述桅杆的底部依次变粗,所述桅杆包括迎风面和背风面,所述迎风面与所述驾驶室的顶部之间的夹角为120°~150°;所述背风面的顶部通过吊索和吊环与所述罗经甲板连接;所述背风面与所述罗经甲板之间具有两个加强板。本发明采用碳纤维复合材料制成的桅杆可提高精密电子仪器在复杂磁场环境中的工作的稳定性,并且可以减少桅杆的重量。通过对桅杆的型线设计,增加了桅杆风载能力。
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