本发明公开了一种纳米二氧化钛修饰六方氮化硼改性涂料制备方法,包括如下步骤:(1)采用化学法或物理法制备羟基化氮化硼;(2)采用四氯化钛的氧化反应制备纳米二氧化钛修饰的六方氮化硼(TiO2/h‑BN)复合材料;(3)获得功能化TiO2/h‑BN复合材料;(4)获得所述纳米二氧化钛修饰六方氮化硼改性水性防腐耐磨涂料。本发明中的纳米TiO2/h‑BN复合材料由于表面引入大量羟基且使用硅烷偶联剂进行功能化,有利于提高其与成膜树脂间的相容性并均匀分散,克服因无机纳米填料团聚而造成的涂料性能下降问题;同时,TiO2/h‑BN复合材料的片层状结构能够有效提高涂层的阻隔防护性能,并且其良好的机械性能也可以显著增强涂层的硬度、韧性和耐磨性等物理性能,进而获得水性防腐耐磨一体化涂料。
一种用碳纤维复合材料加热体制作的节能、环保 智能型电热水器,其自来水管下端连接盘与管状碳纤维复合材 料加热体上端连接盘用内接锣母锣旋式镶嵌连接,专用水管两 端连接盘中间位置各设置有十字横杆,将外包裹导热耐温绝缘 防潮防水保护层的碳纤维复合材料束丝组合状加热体两端分 别固定在两个十字横杆上,直流正负级电源线一端沿连接盘上 预留的凹型进线槽达专用水管内与碳纤维复合材料束丝组合 状加热体接线柱连接,专用水管下端连接盘与交流电源开关式 水管拉杆阀门用内接螺母螺旋式镶嵌连接,直流电源与温控器 相连接,温控器与变电器连接,变电器与交流电源开关相连接。 优点:节电、节能,可用于电热饮用开水、民用热水和工业用 热水。
本发明涉及一种无碳耐火砖及其制备方法。采用的技术方案是:由以下原料按重量百分比制成:骨料60~98.5%,复合材料0.5~30%,结合剂1~10%。其中,所述的骨料为刚玉、氧化镁、镁铝尖晶石、电熔镁砂或烧结镁砂的一种或二种;所述的复合材料为Si3N4、SiC、BN、B4C、Sialon、Al2O3-SiC、Al2O3-Sialon或ZrO2-SiC的一种或二种以上混合;所述的结合剂为氯化镁、磷酸铝、硫酸镁、α-Al2O3微粉或SiO2微粉的一种二或种以上混合。将原料混合均匀,200-400MPa下压制成型,于300~400℃下,加热烘干。本发明对钢液不产生污染。
本发明提供一种降解土壤中氯代烃并资源化利用的方法,包括以下步骤:步骤1以质量比为2:1‑8的活性碳和铁粉为原材料,采用球磨法一步制备铁碳复合材料;步骤2将铁碳复合材料与土壤按质量比1:50‑200混合,静置7‑10天,铁碳复合材料作为降解剂降解氯代烃产生乙烯,同时铁碳复合材料能吸附部分乙烯;步骤3在经过步骤2处理的土壤中种植植物。本发明降解土壤中氯代烃并资源化利用的方法工艺简单,可以在处理土壤污染的同时,使得污染源转化为资源,并对植物生长起到促进作用。
本发明属于金属‑生物炭复合材料技术领域,一种新型含持久性自由基的生物炭基复合材料的制备方法。步骤如下:对生物质材料进行洗涤、干燥并剪切粉碎后过筛,得到生物质材料细碎粉末,将生物质粉末限氧热解得到生物炭材料。将生物炭材料与FeSO4·7H2O溶液混合,去除空气后滴加NaBH4将FeSO4·7H2O溶液中的Fe2+离子还原为Fe0,真空过滤、洗涤并干燥后得到黑色nZVI‑生物炭复合材料。该制备方法快速简单、无需复杂的仪器设备,且原料来源广泛,廉价易得。该复合材料具有富含持久性自由基、比表面积大、表面官能团多等特点,纳米零价铁粒子与生物炭协同作用提高了其在环境中的利用效率,对污染物具有良好的去除效果。
本发明属于高分子材料科学技术领域,公开了一种聚合物基导电发热复合膜材料的制备方法,并采用伽马射线辐射交联处理技术大幅度提高材料的导电率和电热转换效率。其特征是以碳纤维或镀镍碳纤维为填充体、以聚乙烯或聚乙烯与乙烯基共聚物的混合物为基体的涂膜或共混复合材料,得到聚合物基发热材料。碳纤维或镀镍碳纤维均匀分散在聚合物基体中,既导电又发热,在很低的外加电压下,就可获得很高的表面温度,升温快速,电热转换效率高,而且材料自控温性能佳,热重复性好,经久耐用,安全环保。通过对复合材料进行伽马射线辐射后处理,适宜剂量的伽马射线辐射交联使材料的电导性能、发热性能及热稳定性得到显著提高,工艺简单,安全节能。
一种采用多层复合的具有立体彩色图案的装饰用复合膜,它包括有塑料底膜层,其技术是:在塑料底膜层上依次设置有热溶胶层、带有凹凸立体图案或立体压纹图案的金属镀膜层或彩色染色膜层、透明双面胶及带有文字或/和图案的透明胶片层。本发明的优点在于:由于该产品采用金属膜复合材料、彩色印刷冷裱工艺,即可达到所有金属标牌的金属感又可满足金属标牌不能达到的丰富的色彩变化,可以节约大量的矿产资源,加工过程无气味、无污染、无噪音、与传统标牌生产的化学腐饰工艺比较更环保、更美观,生产效率可提高10倍以上。本发明特别是采用一定厚度的热溶胶层,该热溶胶层既是本发明的粘接层,又是本发明的金属膜复合材料形成永久立体图案的骨架层。
本发明针对解决具有多层固体介质特征的复合材料内部竖直缺陷难以检测的共性问题。利用复合材料中特有的多层固体分层结构特征,利用两种固体介质的声学差异性形成边界效应,提出了一种基于超声爬波传播特性的检测方法:当超声爬波沿异质界面传播时,遇到缺陷会激励出衍射波的特性。具体是采用一种超声爬波与聚焦技术相结合的复合超声检测技术,借助具有三维自动扫查功能的装置,以发展出一种简单快速实用的无损检验技术。解决了类似航空发动机整体叶环用纤维增强金属基等具有分层结构特征的复合材料难以检测的问题,保证了其加工质量和服役安全性,该述方法同样适用于其它多层固体介质复合材料内部竖直缺陷的检测。
本发明提供了一种风洞缩比模型热变形的物理模拟方法,属于飞行器风洞模型设计制造技术领域。本方法包括用于风洞试验的缩比模型和压电纤维复合材料致动器,风洞试验缩比模型采用纤维增强树脂基复合材料制成,若干片压电纤维复合材料致动器按照一定布局分布于缩比结构内表面,压电纤维复合材料致动器通过外接独立电源驱动而产生形变从而模拟结构热变形。本发明可以模拟的温度范围广,并且可广泛用于不同比例的风洞试验缩比模型。
本发明公开了一种碳纤维耐高温自润滑轴承,涉及机械制造技术领域,是在基体的内壁上开有固定槽,基体的内壁上附着有碳纤维复合材料层,碳纤维复合材料充满固定槽。由于碳纤维复合材料的自身特性,与轴配合工作时能够自润滑,不需注油,固定槽可帮助碳纤维复合材料层与基体牢固结合。本发明具有摩擦系数小、无噪音,自润滑性能强,耐磨、耐高温等优点,而且对轴承无磨损,使用过程中不会出现卡轴、抱轴现象,工作常温达500℃,瞬间可达1000℃,运行平稳。
本发明涉及耐高温、抗氧化陶瓷的制备技术,特别提供了一种锆铝碳(Zr3Al3C5和Zr2Al3C4)陶瓷粉体的制备方法,其特征在于:采用一定化学计量比的Zr-Al合金粉和C粉为原料,原料经过球磨10-30小时,以10-20MPa的压力冷压成饼状,装入石墨模具中,在通有惰性气体(如氩气)作为保护气的高温炉中以2-50℃/min的升温速率加热至1200℃-1500℃反应0.1-1小时。本发明可以在较低温度下、短时间内合成高纯度、耐腐蚀和抗氧化等性能的锆铝碳陶瓷粉体;采用本发明方法获得的粉体可以用于制备锆铝碳块体材料、锆铝碳基复合材料和作为C/C复合材料的表面抗氧化涂层。
本发明提供了一种制备反相/阴离子交换混合模式聚合物的方法和应用。将交联剂、单体、引发剂溶于致孔剂中,通入氮气除去体系中溶解的氧,称为溶液A。将纳米SiO2分散到曲拉通X‑100水溶液中,得到溶液B。将溶液A加入到溶液B中,然后通氮气排除体系中的氧分子后密封。在70℃下聚合反应。制备出SiO2‑聚合物微球复合材料。用氢氟酸浸泡除去SiO2‑聚合物微球复合材料表面的SiO2,烘干后分散在1‑氯丙烷的甲醇溶液中,回流进行季铵化反应,然后抽滤洗涤干燥。得到的聚合物微球粒径均匀。将其作为固相萃取填料,可用于分离纯化复杂基质中的弱酸性的药物。
本发明公开一种结构简单、易于操作、运行成本低(以空气为载气)、具有良好的稳定性及重现性、检测效率及精度高的光电双信号同时检测原油中硫化氢和硫醇的方法及检测器,是以纳米催化发光检测器进行检测,所用纳米材料为氧化铈和氧化铝的复合材料,氧化铈为复合材料总质量的10~30%,检测波长为400~460nm,纳米材料的加热温度范围200~300℃,载气流速20~200ml/min;在所述纳米材料的两端施加电压并取电流值为检测信号。所用检测器与现有技术的区别是在纳米半导体金属氧化物的两端分别设有正电极、负电极,正电极、负电极之间的电流输出及光电信号转换装置与电信号检测电路相接。
本发明涉及一种α‑Fe2O3/FeOOH复合功能材料及其制备方法和应用,属于新材料领域。一种α‑Fe2O3/FeOOH复合功能材料,其特征在于:所述复合材料为FeOOH将α‑Fe2O3包覆于其内形成的复合材料,所述复合功能材料的外形为纺锤形纳米棒结构,其纳米棒的长度为100~1000nm,横向最大尺寸为10~60nm。本发明通过目标产物中的羟基与醇类气体上的羟基之间的相互作用增加气体的吸附概率,利用氧化物和羟基氧化物的协同作用实现对挥发性有机物的检测,尤其是对正丁醇气体的高选择性和高灵敏度检测,对于实现其他醇类气体的高选择性、高灵敏度检测有一定的参考价值。
一种BOTDR光纤冲刷传感器,具体说该装置是一种用来测量结构受冲刷破坏的程度装置。该冲刷传感器包括混凝土圆柱、透水性防护材料、带孔洞透水封装盒、透水性复合材料、光纤、水溶性材料以及绕线管。首先在绕线管上涂抹一层一定厚度的水溶性材料,并把光线施加一定的预应力缠绕在绕线管上,然后把绕线管放置在带孔洞的透水封装盒内,并在透水封装盒与绕线盒之间用透水性复合材料进行填充,之后把透水封装盒放入混凝土圆柱内,混凝土圆柱和透水铁盒之间用透水性防护材料填充密实,在光纤引出端处用混凝土进行密封。该传感器适于土木工程结构健康监测的混凝土大坝和一些经常受到冲刷的结构内部,工艺简单,布设方便,精确度高,适于产业化生产。
本发明属于炭素材料科学技术领域和燃料电池领域。一种用于去除燃料电池氧化剂中微量二氧化硫的吸附剂,由碳酸钙和酚酫树脂配制成分散液,高聚物泡沫浸渍过量分散液并固化碳化后制得氧化钙/泡沫炭复合物。其合成方法包括配制碳酸钙酚醛树脂分散液;用分散液浸渍高聚物泡沫模板;固化浸渍后泡沫得到复合泡沫;在惰性气体下高温碳化复合泡沫得到氧化钙/泡沫炭复合物。本发明的优点是:合成的复合材料能够高效去除空气中的二氧化硫,可用在燃料电池空气过滤器中去除二氧化硫,避免燃料电池阴极催化剂中毒,从而抑制燃料电池性能退化。该复合材料具有环保,廉价,重量轻,使用方便,易再生,还可以与其他过滤材料相复合,产生多种复合过滤机能。
本发明涉及一种石墨烯包覆负载铁、氮的碳纳米管上活性位催化剂的制备方法,该方法所用原料来源广泛,碳源、氮源材料成本低廉,样品收率高,有利于降低燃料电池的生产成本,制得催化剂中Fe、N含量可控,同时保持较大的比表面积,克服以往金属纳米粒子容易团聚的问题。制备方法包括:(1)Fe、N在碳纳米管表面担载得到Fe-N-CNT;(2)水热法合成在Fe-N-CNT表面包覆石墨烯前驱体的复合材料;(3)复合材料的煅烧制得Fe-N-CNT@GN;本发明方法制得的材料与传统燃料电池阴极Pt/C催化剂相比,成本低,催化活性相对较高,稳定性好,抗甲醇性强,有良好的商业应用前景。
本发明公开了一种含羧基侧基聚芳醚固化改性环氧树脂的组合物及其制备方法。该组合物包括环氧树脂、含羧基侧基聚芳醚、固化剂和固化促进剂,其中环氧树脂的环氧基团数与聚芳醚所含羧基基团数之比为0.5∶1~20∶1,环氧树脂与固化剂的重量比为1∶0~1∶20,固化促进剂的量为环氧树脂组合物总重量的0.1%~3%。该组合物的有机溶液可用于环氧绝缘漆、胶黏剂、涂料和制备复合材料的预浸料等。本发明的有益效果是,它能够使环氧固化物韧性得到显著改善的同时,其模量、耐热性和绝缘性都有明显的提高,可满足耐150∑C及以上高温环境的使用要求,在特种电子绝缘材料、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g-C3N4/碳量子点复合电极的制备方法,将碳量子点加入到乙醇中配制成碳量子点乙醇溶液;将尿素与碳量子点乙醇溶液混合,超声波分散后转移至坩埚中,用马弗炉逐步升温至350℃~700℃恒温1h~3h后降到室温,将所得的物质加乙醇研磨过滤后即得g-C3N4/碳量子点复合材料。优点是:制备方法简单,无副产物,原材料易得,价格低廉;得到的复合材料性能稳定、不易分解、无毒;可以增加g-C3N4材料的电子转移速率,具有良好导电性能,增强电极的比表面积,使电极表面吸附电子能力增强,有效提高电容器的比电容。
本发明提供一种植入式梯度复合电极、生产方法及其用途,所述植入式梯度复合电极,包括基体层,过渡层和活性层;所述过渡层的碳含量大于基体层,所述活性层的碳含量大于过渡层;所述基体层为金属材料、碳材料或碳塑复合材料;所述过渡层为碳塑复合材料;所述活性层为碳材料或碳塑复合材料;所述碳塑复合材料是由碳材料与塑料原料混合而成的多孔材料,所述碳材料为碳毡、碳纤维、石墨烯中的一种或几种混合;所述塑料原料为PP、PE、PVDF和PTFE中的一种或几种混合。本发明植入式梯度复合电极是一种一体化梯度电极,能显著降低接触电阻,降低反应极化现象,改善电极导电率,提升能量效率。
一种阵列式磁性还原氧化石墨烯‑炭纳米纤维的制备方法,以鳞片石墨为原料,采用Hummer法制备氧化石墨烯,得到氧化石墨烯;将氧化石墨烯和磁性材料前驱体采用水热/溶剂热法制备磁性材料改性氧化石墨烯,与聚合物和溶剂配制成磁性氧化石墨烯‑聚合物混合静电纺丝前驱液,通过静电纺丝法制备磁性氧化石墨烯‑聚合物复合静电纺丝纤维,热处理得到磁性氧化石墨烯炭纳米纤维复合材料。优点是:RGO表面负载纳米金属氧化物粒子具有的赝电容特性,可以提高复合材料的电荷储能密度,适合于大容量功率型超级电容器使用,超级电容器比电容为240.3CP/F·g‑1‑254.1CP/F·g‑1、充放电效率为99.1%‑99.6%。
一种磁性石墨烯胶原复合吸附材料的制备及其应用,该材料以石墨烯为吸附主功能组元,纳米Fe3O4粒子为磁性功能组元,胶原作为吸附组元和磁性组元的载体。利用交联反应实现胶原基体材料表面负载磁性纳米粒子和石墨烯材料的固化。该复合材料对阴离子染料有很好的吸附能力,石墨烯与胶原的复合可以解决石墨烯在去除水体污染物时容易发生团聚的缺陷,并且磁性纳米粒子的添加可以使复合材料更容易分离回收。
基于碳纳米管/氧化石墨烯/POSS单体的纤维表面上浆剂的制备方法,主要解决现有利用纳米材料改善复合材料界面性能技术会带来复合材料成型困难、整体力学性能差及成本高的问题。本发明将碳纳米管、氧化石墨烯、POSS单体偶联剂引入上浆剂配方,利用该上浆剂将碳纳米管、氧化石墨烯、POSS单体涂敷于纤维表面,充分利用上述纳米材料的表面特性改善纤维增强复合材料中纤维与基体的界面性能,同时也解决了直接在树脂中加入纳米材料,影响成型工艺及纳米材料加入量有限的问题。本发明可作为纳米分子偶联剂使用,与纤维表面具有较强的结合能力。该上浆剂使用过程中可不必去除原商用上浆剂,采用水浸法即可实现纤维的上浆。具有复合材料成型相对容易、整体力学性能好及成本低的特点。
一种带有羟基官能团的螺环单体与二异氰酸酯预聚物的制备方法,涉及一种预聚物的制备方法,包括如下过程:首先合成三元醇;再合成膨胀单体;并进行螺环单体均聚反应;合成预聚体;再合成结晶性预聚物。本发明的聚合物特具有独特的性质,可以明显改善由于体积收缩而产生的残余应力,从而在复合材料、医用高分子材料、高强度粘接剂、合成生物降解高分子和聚合物的改性等方面具有广泛的应用。膨胀单体在聚合过程中不产生体积收缩,甚至产生体积膨胀,这是某些工业应用所希望的。例如,适用于制版用感光材料,如,无内应力的复合材料,精密铸型、抗冲击材料、高强度粘合剂及补牙材料等。
本实用新型提供了一种弹性金属塑料瓦。弹性金属塑料瓦包括:瓦基(10);复合材料树脂层(20),固定于瓦基(10)的连接表面;连接柱,包括相对设置的第一端和第二端,第二端与瓦基(10)的连接表面固定连接,连接柱的高度小于复合材料树脂层(20)的厚度,瓦基(10)与复合材料树脂层(20)通过多个连接柱固定。根据本实用新型,由于采用多个连接柱连接瓦基与复合材料树脂层,能够使连接柱与瓦基的连接实现自动化,并提高制作复合材料树脂层的效率,从而实现自动化生产,提高生产效率。
本发明公开了一种车用厢体复合板材及其制备方法,包括聚丙烯蜂窝芯材,聚丙烯蜂窝芯材上下两面均连接有玻纤增强聚丙烯复合材料层,两层玻纤增强聚丙烯复合材料层均连接有聚丙烯面膜,玻纤增强聚丙烯复合材料为轴向不同的连续玻纤增强聚丙烯单向带热压复合材料、玻纤以及聚丙烯纤维编织布和短玻纤增强聚丙烯带中的两种叠层复合而成,轴向不同的连续玻纤增强聚丙烯单向带热压复合材料0°/90°、0°/±30°、0°/±45°或0°/±60°方向铺置的连续玻纤增强聚丙烯单向带热压复合而成。所得板材轻质环保、不易变形、力学性能高、强度高、成本低,符合当前车厢体板材需求,适用于包括物流快递厢体、移动建筑、房车、包装等领域。
本发明公开了一种桥梁水下混凝土构件养护结构,包括定位带、预修补层、纤维复合材料层、CFRP条带、内侧保护层、外侧保护层与临时约束带,所述定位带设置在缺陷混凝土柱A上,缺陷混凝土柱A上损伤部位设有预修补层,所述纤维复合材料层设置在内侧保护层与外侧保护层之间,所述CFRP条带设置在纤维复合材料层与外侧保护层之间,所述纤维复合材料层、CFRP条带、内侧保护层与外侧保护层形成整体结构,所述整体结构通过临时约束带安装在缺陷混凝土柱A上。本发明提供了一种桥梁水下混凝土构件养护结构,对病害及其影响范围进行定位,保证了纤维复合材料在铺设过程时位置的准确性,可以有效节省经济成本、降低施工周期,并有效提高结构的耐久性。
一种基于碳纳米管三维网络薄膜的应变传感器制备方法,主要解决现有基于聚合物基体内的碳纳米管传感技术会影响复合材料成型及复合材料力学性能的问题。实现步骤:(1)将碳纳米管和表面分散剂的混合物通过机械融合的方法制备碳纳米管的单分散水溶液;(2)将碳纳米管的单分散水溶液倒入真空吸滤装置的容器在过滤膜上抽滤成膜;(3)将碳纳米薄膜与过滤膜压实,放入烘箱内固化,固化后剥离滤膜后得到三维薄膜;(4)从薄膜上切下长方形结构,将导线固定于薄膜表面,将此传感器埋入复合材料内部特定位置,按复合材料固化工艺成型。具有界面结合性能好,可与复合材料共同成型,适合进行结构内部应变场监测,应变传感精度高和线性可重复性的特点。
本发明提供了一种弹性金属塑料瓦及其制造方法。弹性金属塑料瓦包括:瓦基(10);复合材料树脂层(20),固定于瓦基(10)的连接表面;连接柱,包括相对设置的第一端和第二端,第二端与瓦基(10)的连接表面固定连接,连接柱的高度小于复合材料树脂层(20)的厚度,瓦基(10)与复合材料树脂层(20)通过多个连接柱固定。根据本发明,由于采用多个连接柱连接瓦基与复合材料树脂层,能够使连接柱与瓦基的连接实现自动化,并提高制作复合材料树脂层的效率,从而实现自动化生产,提高生产效率。
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