一种复合材料圆环链节结构,其主要是:切向纤维、法向纤维和树脂构成,最内侧采用一定量法向纤维结构形成圆环链节,并由切向纤维对法向纤维的圆环切线方向形成缠绕结构,在上层采用一定量法向纤维覆盖于切向纤维上,且最外侧通过切向纤维对圆环链节进行整体封闭,树脂则嵌入在所有纤维之间。其中,复合材料纤维可以是玻璃纤维、碳纤维等纤维材质。本发明复合材料圆环链节能够最大化复合材料中纤维的性能,且质量轻于钢制圆环链4至5倍,抗拉强度高于同尺寸钢制圆环链1.5倍以上,同时本发明链节抗拉强度能够比无切向纤维复合材料圆环高出4倍以上。
本发明提供了一种基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料及其制备方法。本发明通过对黄麻纤维进行表面改性处理,并将得到的改性纤维与铀尾矿砂混合均匀,得到混合物;然后筛选出具有高脲酶活性的优势菌株,将其置于与硬岩铀矿山采空区环境相同的温度下进行养护后,将得到的菌液注入混合物中,再注入胶结液,待充分反应后即得到基于微生物加固工艺的改性纤维复合材料。通过上述方式,本发明不仅能够利用改性纤维与铀尾矿砂之间良好的相容性及紧密的附着状态有效增强复合材料的力学性能,还能够使改性纤维参与到微生物诱导碳酸钙沉淀的过程中,制备出能够适应硬岩铀矿山采空区环境且具有较好的抗压抗渗性能的复合材料。
本发明提供了一种荧光铽离子掺杂氟磷灰石/琼脂复合材料及其制备方法与应用,属于荧光材料技术领域。本发明将分别配制好的钙源和铽源的溶液A、磷源和氟源的溶液C与含有琼脂的溶液B进行混合,可发生仿生矿化反应合成发光的铽离子掺杂氟磷灰石/琼脂复合材料,其中F‑的掺杂和以琼脂为模板可共同作用显著促进复合材料的发光强度;只产生较低振动能量的F‑取代HAP中对Tb离子发光产生猝灭作用的羟基(‑OH),能促进有效的发光转换,通过以琼脂为模版,可以有效提高纳米晶的分散性,进一步提高复合材料在用于检测铀离子、铜离子和铬离子浓度时具有更高的选择性和灵敏度;而且制备方法简单、安全有效且绿色环保。
本发明涉及一种高强度溴化丁基橡胶医用瓶塞复合材料的制备方法,属于医用材料技术领域。本发明通过添加丝素纤维,制备一种高强度溴化丁基橡胶医用瓶塞复合材料,丝素纤维是蚕丝脱胶而提取出来的天然高分子聚合物,结构优良,设计性好,可以制备成各种形态结构,丝素蛋白纤维具有良好物理化学性能和优良的生物相容性,将其加入溴化丁基橡胶中,可有效提高橡胶复合材料的力学强度和耐用性;本发明通过添加改性高岭土,制备一种高强度溴化丁基橡胶医用瓶塞复合材料,高岭土具有白度高、晶形好、粒度细、分散性好、莫氏硬度较高等特性,其作为主要补强填充料制造的药用橡胶瓶塞,具有吸湿率低、烘干效果明显、化学稳定、生理性和气密性能好等优点。
光催化还原处理含铀废水的聚吡咯石墨相氮化碳复合材料制备方法及应用,其制备方法包括步骤,由三聚氰胺煅烧制得石墨相氮化碳,将石墨相氮化碳与十二烷基苯磺酸钠混合振荡,然后加入不同质量比的吡咯,并进行过滤、水洗、烘干制得聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料。调整含铀废水的pH值为4~7,将该复合材料作为除铀剂加入到含铀废水中,并置于暗箱环境下通入氮气搅拌,将搅拌后的固液混合物进行氙灯照射,对照射后的含六价铀废水进行过滤,取过滤后的清液计算含铀废水中铀的去除率。本发明制备的聚吡咯/石墨相氮化碳复合材料在可见光区催化活性好、成本低、操作简单,对含铀废水具有较高的去除率,吸附效果显著,具有较好的经济效益。
二维LiV3O8和石墨烯复合材料及其制备方法和应用,涉及锌离子电池电极材料技术领域,本发明制备的二维LiV3O8和石墨烯复合材料由LiV3O8纳米带层和石墨烯层组成,在两层石墨烯层之间夹着有一层LiV3O8纳米带层,石墨烯层表面起伏形成皱褶,LiV3O8纳米带层与位于其两侧的石墨烯层复合到一起,在石墨烯层与LiV3O8纳米带层间分布着尺寸为纳米级的间隙。采用该二维LiV3O8和石墨烯复合材料作为活性物质的电极表现出了较高的容量和十分优秀的循环性能,这种LiV3O8与石墨烯层层复合的结构具有良好的分散性和极大的比表面积,石墨烯层起到了支撑框架的作用,稳定了活性物质的结构,同时增加了活性物质的电导性。该复合材料的制备方法不对环境造成污染,工艺易于控制,适合大规模工业化生产。
一种高强、吸波的复合材料层压板,所述复合材料层压板由外层板、中间层和内层板复合整板层压制成,所述外层板和内层板为具有良好的机械强度和模量的高强复合材料板;所述中间层为能有效吸收透过外层板而射入的雷达波,且能隔热保温的吸波泡沫板。本发明的复合材料层压板具有较强的刚度和强度,能抵御爆炸破片的冲击并防止其壁板被穿透;又具有良好的吸波性能,能对雷达探测起隐身作用;利用该复合材料层压板便于制造军用特种方舱,且能同时满足方舱对强度和吸波隐身性能的要求。
本发明公开了一种纳米球状硫化银高分散负载的氮掺杂石墨烯复合材料、修饰电极及其应用。所述复合材料的制备方法为:(1)将AgNO3和S粉分别溶于乙二醇,再将AgNO3溶液缓慢滴入S粉溶液中,随后加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP),将混合液置于反应釜中反应得纳米球状硫化银;(2)取纳米球状硫化银和氮掺杂石墨烯分别加入N,N‑二甲基甲酰胺中形成分散液,硫化银分散液和氮掺杂石墨烯分散液按照一定体积比例超声混合、离心干燥后得纳米球状硫化银高分散负载的氮掺杂石墨烯复合材料。由本发明所述的纳米球状硫化银高分散负载的氮掺杂石墨烯复合材料制备的化学修饰电极能用于中药材中异槲皮苷的快速检测,且具有检测范围宽、灵敏度高、操作简便等优点。
本发明属于元素分离技术领域,具体涉及一种2‑巯基苯并噻唑复合材料及其制备方法和应用、分离含钯酸性溶液中钯离子的方法。本发明提供的2‑巯基苯并噻唑复合材料包括含有N、S的2‑巯基苯并噻唑,N、S为软碱元素,而Pd(II)是软酸元素,根据软硬酸碱理论,含N、S的2‑巯基苯并噻唑对Pd(II)具有特异选择性,从而使本发明提供的2‑巯基苯并噻唑复合材料能有效选择性吸附含钯酸性溶液中的钯离子,实现钯选择性分离。实施例结果表明,本发明提供的2‑巯基苯并噻唑复合材料对钯离子的吸附率接近100%。
本发明公开了一种Ag2Se‑碳纳米纤维复合材料的制备方法;该方法包含如下步骤:Ag2O前驱物的制备步骤、Ag2Se的制备步骤以及Ag2Se‑碳纳米纤维复合材料的制备步骤;在Ag2Se‑碳纳米纤维复合材料的制备步骤中,取Ag2Se以及碳纳米纤维分别用有机溶剂分散得Ag2Se分散液和碳纳米纤维分散液;然后将碳纳米纤维分散液和Ag2Se分散液混合后再经超声分散均匀即得所述的Ag2Se‑碳纳米纤维复合材料。研究表明,由该Ag2Se‑碳纳米纤维复合材料制备得到的修饰电极,其对于左氧氟沙星的检测具有较宽的检测范围,同时还具有较低的检出限。
一种复合材料圆环链成型模具,其主要由上模、下模、圆环链节模套和辅助定位片组成,把预成型后串连的圆环链节套装在本发明的圆环链节模套中,每个圆环链节将由四片圆环链节模套与其相配合。再把每一个套有圆环链节模套的圆环链节放置于下模对应的位置中,辅助定位片焊接在下模上,与圆环链节模套具有一定的间隙,能够有效隔开各个圆环链节模套,通过辅助定位片定位并盖上上模,经过热压成型且冷却后,即可获得较长的复合材料圆环链。本发明的模具能够一体化成型并获得较长的复合材料圆环链条,彻底解决了复合材料圆环链闭环串连成型困难的问题,同时,由于其成型简单,链长可控,大大的提高了复合材料圆环链的生产效率。
本发明公开了一种碳纤维复合材料雷电电磁环境测试装置及方法,装置包括模拟雷电流发生器、碳纤维复合材料试品箱、三维电磁场传感器、处理器,模拟雷电流发生器用于将模拟雷电流附加在碳纤维复合材料试品箱上;三维电磁场传感器用于测量当前位置处的电场数据和磁场数据,并将电场数据和磁场数据经信号调理后发送给处理器;处理器用于对接收到的数据进行处理,以得到碳纤维复合材料试品箱内部电磁场的分布规律。本申请公开的上述技术方案,通过模拟雷电流发生器、三维电磁场传感器、处理器找出电磁场分布规律,以便于根据电磁场分布规律对由碳纤维复合材料制成的设备的屏蔽效能和抗电磁干扰能力进行评估,并便于根据电磁场分布规律对设备进行改良。
本发明提供一种碳纳米管与聚合物复合材料的制备方法,所述方法包括将催化剂过渡金属粉末与有机高分子聚合物材料混合均匀得到混合物,将混合物固化成型,再将固化成型的混合物置于磁感应加热设备中加热,在过渡金属粉末表面形成局部高温使得混合物中在催化剂位置处聚合物材料原位生长形成碳纳米管,所得产品即为碳纳米管与聚合物的复合材料。本发明所述方法不仅解决了CNTs在聚合物基体中难以分散的问题,也解决了聚合物与CNTs的结合紧密度问题;同时制备得到的复合材料中树脂质量高,所得复合材料较聚合物基体力学性能、导热性能与电学性能大幅度增强。
一种复合材料圆环链节结构,其主要是:切向纤维、法向纤维和树脂构成,最内侧采用一定量法向纤维结构形成圆环链节,并由切向纤维对法向纤维的圆环切线方向形成缠绕结构,在上层采用一定量法向纤维覆盖于切向纤维上,且最外侧通过切向纤维对圆环链节进行整体封闭,树脂则嵌入在所有纤维之间。其中,复合材料纤维可以是玻璃纤维、碳纤维等纤维材质。本发明复合材料圆环链节能够最大化复合材料中纤维的性能,且质量轻于钢制圆环链4至5倍,抗拉强度高于同尺寸钢制圆环链1.5倍以上,同时本发明链节抗拉强度能够比无切向纤维复合材料圆环高出4倍以上。
本发明属于有机污染物处理技术领域,具体涉及一种三氧化钼复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种三氧化钼复合材料,包括三氧化钼基体和掺杂在所述三氧化钼基体中的钴;所述三氧化钼复合材料具有类钙钛矿结构。本发明提供的三氧化钼复合材料具有类钙钛矿结构,具有更高的电荷传输性能,利于界面电荷传输;同时Co掺杂于MoO3的晶格中,能够进一步提高三氧化钼复合材料对过硫酸盐的活化效果,进而提高对有机污染物的降解效率。
本发明涉及一种耐强酸复合材料及其制备方法。所述耐强酸复合材料由树脂、玻璃纤维和填料经过捏合、撕松、烘烤固化而成,所述的树脂∶玻璃纤维∶填料的质量比为40-44∶53-56∶3-5,所述树脂的组成为70-80%热固性酚醛树脂、10-20%热塑性酚醛树脂、5-15%环氧树脂。其制备方法包括以下工艺流程:A、一次捏合:将称量好的热塑性酚醛树脂、环氧树脂和玻璃纤维短切丝投入捏合机内进行搅拌;B、二次捏合:将称量好的热固性酚醛树脂、填料投入捏合机内与热塑性酚醛树脂、环氧树脂继续搅拌;C、撕松:将捏合完成的产品进行撕松;D、烘烤固化。采用这种复合材料制备出来的设备可以在高温强酸条件下运行一年以上。
本发明公开了一种微纤复合NaA分子筛膜‑纳米零价铁复合材料及其制备方法和在废水处理中的应用。所述的微纤复合NaA分子筛膜‑纳米零价铁复合材料的制备方法,包含如下步骤:NaA分子筛的制备步骤;烧结毡预处理步骤;微纤复合NaA分子筛膜制备步骤;微纤复合NaA分子筛膜‑纳米零价铁复合材料的制备步骤:将微纤复合NaA分子筛膜于亚铁溶液中浸泡20~40min,取出后在微纤复合NaA分子筛膜表面滴加硼氢化钠溶液,滴加完1~3h后经抽滤、洗涤、真空干燥得微纤复合NaA分子筛膜‑纳米零价铁复合材料。所述的微纤复合NaA分子筛膜‑纳米零价铁复合材料在处理了废水中的重金属后,还能进一步去除废水中的偶氮染料以及COD。
本发明涉及一种高韧性导热/导电复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明采用石墨烯纳米片作为填料,制备导热/导电复合材料,由于石墨烯导电粒子间能形成内部电场,热振动能够产生电子跃迁,从而越过填料间的势垒,产生较大的隧道电流,形成导电网络,石墨烯纳米片的表面活性强,与苯乙烯类聚合物基体的相容性好,填料在基体能中形成错综复杂的网络结构,当受到冲击时,基体产生的裂纹扩展的时候遇到填料粒子,可阻止裂纹进一步扩大,能有效提高复合材料的韧性;本发明通过添加导热硅脂,制备导热/导电复合材料,导热硅脂具有良好的流动性,增加了接触面积、提高传热效率,从而能有效提高复合材料的导热效果。
本发明提供了一种复合材料防弹板与碳纤维筋梁的复合方法,涉及防弹板复合材料技术领域,其包括以下步骤:a.在复合材料防弹板的外表面复合一层聚脲涂层;b.待聚脲涂层完全固化后,对复合了聚脲涂层的复合材料防弹板进行砂纸打磨处理;c.将碳纤维筋梁通过一层环氧结构胶粘剂与复合材料防弹板粘接。本发明能使复合材料防弹板与碳纤维筋梁能够较好地复合在一起。
本发明涉及一种笼型倍半硅氧烷(POSS)接枝单宁改性硅藻土,制备阻燃复合材料的新工艺,包括以下步骤:首先,单宁包覆硅藻土,将硅藻土加入单宁溶液中,再加入金属离子与单宁螯合后,离心洗涤,干燥得到单宁包覆改硅藻土的混合物;其次,POSS接枝阻燃剂的制备,将POSS与单宁包覆的硅藻土混合物加入到有机溶剂中,加热反应后,得到有机‑无机杂化的阻燃剂;最后,复合材料的制备,将聚酯材料与所制备的阻燃剂熔融加工得到阻燃改性复合材料。本发明所涉及的工艺过程,无需添加有害试剂,绿色环保,且流程简单,制备效率高,所制备的复合材料阻燃性能和力学性能兼优,具有良好的应用前景。
一种复合材料圆环链成型模具,其主要由上模、下模、圆环链节模套和辅助定位片组成,把预成型后串连的圆环链节套装在本发明的圆环链节模套中,每个圆环链节将由四片圆环链节模套与其相配合。再把每一个套有圆环链节模套的圆环链节放置于下模对应的位置中,辅助定位片焊接在下模上,与圆环链节模套具有一定的间隙,能够有效隔开各个圆环链节模套,通过辅助定位片定位并盖上上模,经过热压成型且冷却后,即可获得较长的复合材料圆环链。本发明的模具能够一体化成型并获得较长的复合材料圆环链条,彻底解决了复合材料圆环链闭环串连成型困难的问题,同时,由于其成型简单,链长可控,大大的提高了复合材料圆环链的生产效率。
一种复合材料圆环链缠绕工装,该工装横截面为U形,并采用尼龙或者橡胶制成,且具有较好的弹性。纤维预浸料能够缠绕至复合材料圆环链缠绕工装的U形槽中,缠绕完成后,由于该工装具有较好的弹性,使其能够快速剥离已经缠绕好的复合材料圆环链。复合材料圆环链缠绕工装具有一个预留开口,该工装能够通过预留开口快速卡入已经缠绕完成的复合材料圆环链节中,并进行下一个复合材料圆环链节的缠绕,如此反复,能够简单快速的完成整条圆环链的缠绕。该工装解决了复合材料圆环链纤维预浸料缠绕困难的问题,且能够有效的提高复合材料圆环链的制作效率。
本发明涉及材料制备与电分析化学技术领域,具体涉及一种CoFe2O4NWs/RGO纳米复合材料及其制备得到的扑热息痛电化学传感器。所述的纳米复合材料包含如下步骤:S11.将氧化石墨烯(GO)先置于水中超声10~30min,然后加入柠檬酸继续超声10~60min,得氧化石墨烯(GO)分散液;S12.将FeCl3·6H2O和CoCl2·6H2O加入到氧化石墨烯(GO)分散液中,超声处理10~60min;S13.调节pH值至9.5~10.5,加入肼,搅拌30~120min,陈化18~48h;S14.离心、洗涤、干燥后得CoFe2O4NWs/RGO纳米复合材料。用该纳米复合材料制备得到的化学电极或电化学传感器在测定扑热息痛过程中具有稳定性好、检出限低、灵敏度和选择性高的优点。
本发明涉及一种废橡胶基阻尼减振吸声复合材料的制备方法,属于吸声材料技术领域。本发明将聚氨酯纤维进行预氧化、活化和碳化处理,制得聚氨酯基多孔碳化纤维聚氨酯基多孔碳化纤维的加入使得复合材料的吸声性能得到明显提高,聚氨酯基多孔碳化纤维引入杂化系统中,一方面借助纤维的中空将空气引入材料中,同时通过纤维结晶诱导形成结晶‑纤维网络结构,解决了一般吸声材料力学性能较差的问题,并借助于结晶纤维网络,改善材料的吸声性能;本发明将废橡胶基阻尼减振吸声复合材料制备成蜂窝状的复合材料,具有良好的吸能、减振、蓄能等优良性能,白炭黑的加入,有效提高废橡胶基阻尼减振吸声复合材料的力学性能。
本实用新型涉及衔接结构技术领域,具体为一种复合材料结构件衔接构造,包括第一复合材料以及设置在第一复合材料内的第二复合材料,第一复合材料上开设有第一配合槽,第一复合材料的侧面上开设有安装过孔,第二复合材料上开设有第二配合槽,第二配合槽内设置有穿过安装过孔的抽芯铆钉,抽芯铆钉的前端与第二配合槽过盈配合,第二复合材料通过抽芯铆钉与第一复合材料连接,安装过孔内固定设置有密封垫圈,密封垫圈包括密封圈与密封垫,密封圈设置在安装过孔内,密封垫设置在抽芯铆钉第一复合材料外侧配合处。本实用新型,通过第一复合材料第二复合材料以及抽芯铆钉,准确定位的进行衔接;在安装过孔内设置密封垫圈,提高衔接过程中的安全性。
本发明提供一种功能化复合材料在含铀废水处理中的应用,所述功能化复合材料包括焙烧后的层状双金属氢氧化物和接枝其上的巯丙基烷氧基硅烷,所述应用包括使得所述功能化复合材料与含铀废水充分接触而将废水中的铀吸附其上,且所述功能化复合材料与含铀废水经超声混合30秒以上。本发明提供的复合材料既很好的利用了类水滑石的空间层结构又很好的发挥了巯基对重金属离子高效的吸附能力。与常见的吸附剂相比吸附能力有显著的提升,本发明的复合材料最大吸附量是未改性的水滑石对铀的吸附量的30倍。
双丝等离子弧堆焊制造颗粒增强金属基复合材料零件的方法,所述的双丝为药芯焊丝和金属焊丝。堆焊时:打开非转移弧,校正堆焊起始位置,通过金属焊丝送丝机构及药芯焊丝加热送丝机构调整金属焊丝和药芯焊丝的送丝位置和送丝角度,开启转移弧进行堆焊,金属焊丝送丝机构从焊枪前方将金属焊丝送至等离子弧的弧柱区域,金属焊丝融化形成熔池,药芯焊丝加热送丝机构将药芯焊丝加热至180℃~220℃后开始送丝,药芯焊丝的送丝时间延迟1~2秒,在金属焊丝形成熔池后,药芯焊丝从等离子弧的弧柱外插入熔池中,插入深度为2~3mm,在控制代码的控制下,机器人驱动焊枪按照既定轨迹进行逐层堆积,轨迹运行完成后,堆积获得颗粒增强的金属基复合材料零件。
本发明公开一种复合材料、复合材料的制造方法及活塞,复合材料的制造方法为:使用气相沉积工艺在陶瓷材料的表面形成金属膜层,再使金属材料和带有金属膜层的陶瓷材料贴合,进行扩散焊接,得到复合材料。通过预先对陶瓷材料表面进行处理,使陶瓷材料表面能形成容易与金属材料结合的金属膜层,经过扩散焊接后,能使金属材料和陶瓷材料牢固结合,采用此种方法所制得的活塞具有高可靠性且使用寿命长。
本发明公开的一种预浸渍复合材料的制备方法,由聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料浸渍耐热树脂预浸液后经烘干制成;所述耐热树脂预浸液由环氧线性酚醛树脂、磷化环氧树脂、多官能基芳香族聚酯、共聚物、催化剂和溶剂制备而成。制备方法是:将聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料,浸入上述耐热树脂,经130~150℃条件下烘焙,后收卷即可。本发明与传统的预浸渍复合材料相比,固化温度低,固化时间短,且固化物具有优异电气性能、粘结性能、耐热性能及阻燃性,能够满足F级绝缘的要求。
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