本发明公开一种碳纤维车门及其制造方法,其中碳纤维车门包括车门本体,所述车门本体包括车门外板、车门内板和H型骨架,所述H型骨架固定连接于所述车门外板和所述车门内板之间,所述车门外板和所述车门内板分别由碳纤维复合材料制成,所述H型骨架上滑移连接有升降玻璃。本发明的一种碳纤维车门实现了车门本体的轻量化,有效降低车门本体的质量,提高了车门强度、刚度及碰撞性能。
本发明涉及复合材料领域,具体地说是一种耐热高强度PE管材及其制备方法。该管材包括以下重量比的原料:PE90-110份,聚丙烯酸酯25-30份、纳米碳酸钙10-12份、库马龙树脂12-18份、硬脂酸钙8-15份、MBS?0.5-1份,SMA?0.5-1.5份,增塑剂1-2份,稳定剂2-10份。本发明制得的PE管材具有优异的耐热性,在高温下仍能保持较高的机械强度,且具有高模量、高断裂韧性、尺寸稳定性好、线胀系数小以及优良的耐腐蚀性、耐磨性、耐老化性、耐水解性等特点,开发利用前景十分广阔。
本发明公开了一种汽车液压转向系统中油泵和变速箱间的低压胶管,其材料各组分按重量份计,过氯醚橡胶100份、石墨10-25份、二乙醇胺硼酸酯10-15份、玻璃纤维2-7份。本发明所提供的汽车液压转向系统中油泵和变速箱间的低压胶管,不用分为内外两层,一体成型,同时,采用复合材料,通过有机无机材料的配合,不仅保证了低压胶管的良好的耐热性能,而且无嗓音产生。
本发明公开了一种汽车液压转向系统中油泵和变速箱间的高压胶管,其材料各组分按重量份计,丙烯酸酯橡胶100份、硅橡胶60-65份、玻璃纤维18-23份、二硫化钼2-10份、密胺树脂2-10份、二氧化硅0.5-3份。本发明所提供的汽车液压转向系统中油泵和变速箱间的高压胶管,不用分为内外两层,一体成型,同时,采用复合材料,通过有机无机材料的配合,不仅保证了高压胶管的良好的耐热性能,而且无嗓音产生。
本发明提供了一种用于去除水中钒的过滤介质及其制备方法。由于本发明采用的超高分子量聚乙烯、吸附有苯酚的木质活性炭、烯烃纳米复合材料和改性粘土均对钒有很强的吸附作用,因此,在上述原料的协同加合作用下,利用本发明提供的过滤介质制备得到的滤芯可以有效去除待处理水中的钒。实验结果表明,本发明提供的滤芯对钒的去除率较高,适用于家庭终端应用水处理的需要。
一种含磁性铁的石墨烯‑二氧化锰纳米材料的制备方法,首先将氧化石墨制备成石墨烯,然后将石墨烯、六水合氯化铁分别溶于硫酸锰溶液中,然后加入高锰酸钾溶液和酸,超声,得到含磁性铁的石墨烯‑二氧化锰纳米材料。本发明含磁性铁的石墨烯‑二氧化锰纳米材料中二氧化锰纳米晶具有较大的比表面积,增大活性物质的反应区域,石墨烯和四氧化三铁的引入可以充当高效的载体,提高二氧化锰的使用效率和防止团聚,在作为电极材料时,可以大大减小电极的内阻,使得电子在材料中转移顺畅,大大的提高了复合材料的导电性能,是一种优良的电极材料。
本发明公开一种高效分解甲醛的干粉乳胶漆涂料,该干粉乳胶漆涂料包括以下重量份数的组分:纳米氧化锌1份~26份,二氧化硅与氧化锌复合材料1份~30份,碳酸钙粉20份~70份,灰钙粉0份~40份,白水泥0份~20份,滑石粉3份~10份,轻质碳酸钙2份~10份,高岭土0份~30份,钛白粉0份~25份,有机聚合物0.5份~50份和纤维素0.1份~1份;将上述组分按比例混合,搅拌均匀,即得到干粉乳胶漆涂料。本发明干粉乳胶漆涂料不仅耐储存、透气、防潮、防霉、耐酸碱、粘结强度高、抗裂性优异,而且将其用作室内墙体涂料时能够起到长效抑菌,分解室内甲醛和甲苯气体以及消除空气异味的作用,是一种无毒、无味的安全环保型涂料。
本发明公开一种矿用智能型防爆开关,它包括硅橡胶和金属Ni粉质量比1∶2~3合成的压敏金属/高分子复合材料壳体(8)、隔爆腔、门盖(7),升门机构转圈(6)与门盖手柄(3)连接且两者一同安装在升门机构座(2)内,升门机构座(2)的一侧套有门页支撑轴(4)与下门页(5)一并安装在门盖(7)上,门页支撑轴(4)上下通过门轴顶块(1)安装在壳体(8)上,升门机构转圈(6)与门页支撑轴(4)的结合面采用齿轮结构;所述门盖(7)包括圆盖(71)、齿圈(72)、中心轴(73)和调整垫(74)。本发明结构紧凑,适应煤矿井下狭窄的空间,操作安全方便,可以有效避免开关因电打火而在易燃、易爆等工作环境引起的爆炸、火灾事故。
本发明公开了一种汽车用空调压缩机密封件,其材料各组分按重量份计,丙烯酸酯橡胶100份、过氯醚橡胶35-50份、腰果壳油改性树脂15-23份、玻璃纤维5-12份、偶连剂2-5份、二氧化硅0.5-3份。本发明所提供的汽车用空调压缩机密封件,不用分为内外两层,一体成型,同时,采用复合材料,满足了既要耐CFC-12又要耐HFC-134a,具有良好的耐溶剂性。并且,抗渗透能力强、耐高温性能均较现有橡胶材料强。
本发明公开了一种柔性耐磨件,包括有基体和装在所述基体上的耐磨块,所述基体是柔性基带;在所述柔性基带上设有多个安装通孔;在每个所述安装通孔内装有一块所述耐磨块;所述耐磨块的外端面平齐或突出于所述安装通孔的外表面。所述柔性基带由金属或者非金属或者金属和非金属复合制成。所述耐磨块由硬质合金或者陶瓷或者复合陶瓷制成。所述耐磨块为圆形或方形或梯形或“T”字形。所述柔性基带的上表面和所述柔性基带与所述耐磨块之间设有填充物;所述填充物是金属或非金属或金属和非金属的复合材料。本发明与现有技术相比,解决了现有耐磨衬板,制作安装比较费时、费力,生产效率较低,不适于进行批量生产等问题。
一种用于辅助桥梁姿态调整的高承载力转体支座,包括支座顶板和支座底板,支座顶板底面之凸球面与支座底板顶面之凹球面配合,凸球面中心凹槽与凹球面中心凸轴配合;支座底板底部连接调平机构,所述调平机构包括调平钢板和调平部件,凸球面表面之摩擦层Ⅰ与凹球面表面之摩擦层Ⅱ构成球面摩擦副,摩擦层Ⅰ或为抛光层或为镀铬层或包覆不锈钢板,摩擦层Ⅱ为Cu‑PTFE金属复合材料层,摩擦层Ⅱ或为整体层或为分体层,凸轴圆周上包覆有Cu‑PTFE金属复合材料层,支座顶板顶面设有环向加强肋和径向加强肋。该转体支座体积小、成本低,加工运输便捷,现场安装、定位、调平方便,球面摩擦副承载能力高、压缩变形小,支座转动稳定性好。
一种具有高承载力转体球铰装置,包括上球铰和下球铰,所述上球铰由上球铰面板和上腔加固围板围成向上喇叭状的上球铰浇注腔,浇注腔内浇注混凝土,下球铰由球铰面板和下腔加固围板,围成向下喇叭状下球铰浇注腔,浇注腔内浇注混凝土;上、下球铰面板中心设有竖向的上、下套环,上下套环内安装销轴;所述下球铰面板的凹球面上粘接复合材料滑板,与上球铰面板的凸球面的金属面形成摩擦副。该球铰装置以混凝土取代原有纯钢板上下球铰,既能满足强度设计需求,保证转体的稳定性与安全性,又可减少用钢量,降低制造成本;上、下球铰之间设置复合纤维材料制成的复合材料滑板,承载能力强、蠕变变形小,可有效降低装置的摩擦系数,提高转体施工的稳定性。
本发明涉及一种增强增韧材料的加工方法,其包括制备聚酯树脂并将聚酯树脂、玻璃纤维和有机蒙脱土干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到增强增韧复合材料。本发明通过聚酯树脂、玻璃纤维和有机蒙脱土对聚酯树脂进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而有机蒙脱土可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
本发明涉及一种在材料表层的多孔结构加工方法,适用于在金属、陶瓷、玻璃、聚合物、以及由上述材料加工的复合材料上形成多孔结构,包括:步骤一、在成型模具、轧辊或材料表面涂覆粘接剂;步骤二、将固体颗粒粘接在涂覆有粘接剂的表面上;步骤三、将粘接的固体颗粒嵌入材料表层;步骤四、脱除嵌入材料表层的固体颗粒形成若干孔洞。本发明利用简单、可靠的方法,在金属、陶瓷、玻璃、聚合物以及上述材料经复合工艺加工成的复合材料表层,制备孔洞形状、尺寸和孔隙率等可以方便调整的多孔结构,使材料的表面性能发生显著改变,可拓宽材料的应用范围。
本发明提供一种镧元素掺杂到锂硫正极材料的制备方法,包括如下几个步骤:步骤A:制备碳/硫复合材料,得到黑色产物;步骤B:添加镧元素的碳/硫掺杂,得到镧化物;步骤C:将步骤A所得到的黑色产物与步骤B得到的镧化合物进行高温固相,得到颗粒密度较小的复合材料产物。本发明所采用的方法,相对于高温固相法,手工研磨法等手段,更加节能环保,不要求特殊工艺,且无物料损失,成本低,更易于工业生产。
本发明涉及一种碳布夹短纤维增强碳基复合阴极材料及其制备方法,该复合阴极材料包括上下两层碳布和中间短纤维增强碳基复合材料层,中间短纤维增强碳基复合材料层主要由短切碳纤维、石墨粉和呋喃树脂组成。该复合阴极材料经压力下模压成型,再经过碳化‑石墨化‑(化学气相渗透)CVI‑(化学气相沉积)CVD等过程得到最终碳布夹短纤维增强碳基复合阴极材料。相比铜阴极生产,制备得到的二氧化锰产品中的铜、铁等杂质含量低;相对于石墨阴极和碳棒阴极,该阴极的强度和韧性更好;模压成型的工艺突破了冷等静压对阴极尺寸的限制,可以生产尺寸更大的阴极;经CVI和CVD处理的复合阴极材料能极大的抑制表层和心部钙镁结晶的形成,大大延长了极板的清洗周期。
本发明涉及吸波材料领域,且公开了一种聚苯胺‑Co掺杂ZnO‑Fe3O4复合吸波材料,纳米Fe3O4中空微球具有密度小、质量轻的特点,可以对电磁波多重散射,产生散射和极化作用,增强了复合材料对电磁波的吸收和衰减,在纳米Fe3O4中空微球表面生成一层海胆状纳米Co掺杂ZnO包覆层,特殊的针刺海胆状形貌有利于调节入射电磁波的反射率,改善材料的阻抗匹配性能,同时Co掺杂取代部分Zn的晶格,表现出明显的铁磁性,具有良好的磁损耗机制,以对甲基苯磺酸作为质子掺杂酸,在海胆状纳米Co掺杂ZnO修饰Fe3O4表面生成导电聚合物聚苯胺,调节复合材料的阻抗匹配特性,使复合吸波材料具有优异的介电损耗和磁损耗的吸波性能。
本发明公开了一种纳米二氧化硅掺杂正极材料的制备方法,1)C/S复合材料的制备;2)纳米二氧化硅的准备;3)纳米二氧化硅的C/S掺杂。本发明所采用的高温固相方法,使用碳硫复合材料的掺杂,利用碳硫之间的空隙更好融入提高电导率,其循环性能有所改善。
本发明公开了一种空心结构包覆正极材料的制备方法,1)C/S复合材料的制备;2)空心结构镍锰氧化物的制备;3)空心结构包覆正极材料的制备。本发明通过用空心结构镍锰氧化物的包覆来改善提高碳硫复合材料的循环性能,本发明电池正极材料抑制多聚硫化物的自放电反应发生,与O结合形成比Mn-O键能更稳定的化学键来稳定镍锰酸锂晶格结构,有效地抑制因Mn3+溶解于电解液使镍锰酸锂晶格塌陷的问题,从而可以提高电池的可逆性能和循环过程中容量保持率。
本发明涉及泡沫复合材料技术领域,且公开了一种PEEK‑纳米SiO2复合掺杂型聚氨酯泡沫浮力材料,包括以下重量份数配比的原料:15~25份的甲苯二异氰酸酯(TDI)、3~8份的表面改性的纳米SiO2颗粒、3~5份的聚醚醚酮粉(PEEK)、0.96~1.5份的三乙醇胺、0.6~0.9份的有机硅油泡沫稳定剂、2~3份的超纯水、0.32~0.5份的三乙烯二胺、0.096~0.15份的辛酸亚锡;上述聚氨酯泡沫浮力材料的制备包括:对纳米SiO2颗粒进行表面改性,并与聚醚醚酮粉、甲苯二异氰酸酯(TDI)和三乙醇胺在发泡剂的作用下进行发泡反应,制备得到聚氨酯泡沫浮力材料。本发明解决了目前的泡沫复合浮力材料,由于压缩强度较低,所以泡孔壁在很浅的水下就会破裂渗水、失去浮力的技术问题。
本发明提供了一种壳聚糖/丝素基双重结构多孔吸附过滤材料在生物医学材料、重金属离子吸附分离、废水分解过滤、贵金属回收、卫生用品及吸液材料中的应用,壳聚糖/丝素基双重结构多孔吸附过滤材料的制备方法为:S1.分别配置壳聚糖溶液和丝素溶液;S2.将壳聚糖溶液、致孔剂和丝素溶液混合搅拌,得到混合溶液;S3.将混合溶液制备规定形状结构的复合材料;S4.将步骤S3制备的复合材料中含有的致孔剂进行溶出处理,得到壳聚糖/丝素基双重结构的多孔材料。本发明的吸附材料无毒、绿色环保、湿态环境下机械性能相对较好,对Cu2+、Zn2+、Cd2+三种重金属离子具有吸较高附率。
本发明涉及增强增韧聚丙烯材料的加工工艺,其包括将聚丙烯、玻璃纤维、有机蒙脱土干燥;然后加入增韧剂进行搅拌混合;再将混合物在双螺杆挤出机上熔融挤出造粒;接着将造粒后的材料烘干;最后将烘干后的材料注塑成型,得到增强增韧复合材料。本发明通过聚丙烯、玻璃纤维和对聚丙烯进行改性,其中玻璃纤维和增韧剂可对制备的材料进行增强增韧,而可进一步提高材料的强度,因此本发明制备的复合材料强度大大提高,应用范围较广。
本发明涉及碳纤维增强陶瓷基复合材料技术领域,且公开了一种能有效提高与CfZr‑B之间结合性能的抗氧化涂层,包括以下重量份数配比的原料:30‑50份硅粉、7‑9份碳纤维粉、5g玻璃粉、2.33份水玻璃、0.5份大豆卵磷脂、6份双酚A型环氧树脂、2.77份异佛尔酮二胺。本发明解决了Cf/Zr‑B复合材料表面的抗氧化涂层,在高温环境下,由于界面间粘结作用力减弱,易发生界面高温分解或生成不需要的新界面相的技术问题。
本发明提供了一种钙硼硅玻璃基低温共烧陶瓷材料及其制备方法,由以下成分组成:钙硼硅玻璃40~60重量份;碳化硅5~10重量份;镁橄榄石20~50重量份;碳纳米管1~3重量份。钙硼硅玻璃是一种低软化点,起到助熔剂的作用,促进玻璃陶瓷复合材料致密化。与现有技术相比,本发明通过在钙硼硅玻璃中加入碳化硅、镁橄榄石和碳纳米管,利用相互之间的协同作用,提高了制备的低温共烧陶瓷材料的热导率,并进一步降低钙硼硅玻璃的熔点。实验结果表明,本发明制备的低温共烧陶瓷材料的热膨胀系数为4.4×10-6K-1,介电常数为5.5(1MHz),热导率为38W/mK。
本发明属于阻燃电缆领域,特别涉及了一种耐高温阻燃电缆料的制备方法,包括以下步骤:(1)复合材料的制备:将去离子水、氮化钛和有机溶剂混合后,混合球磨,得到混合浆料,将混合浆料烘干后,在1250‑1350℃下烧结70‑80min,接着在1400‑1550℃下烧结45‑65min,粉碎后得到复合材料;(2)基体材料的制备;(3)基体材料的辐射交联:将基体材料以150‑250W的红外线照射10‑15min,然后放置在电子加速器辐照装置中,以100‑300kGy的辐射量辐射15‑30s,得到耐高温阻燃电缆料。本发明制备的耐高温阻燃电缆料耐高温且力学性能优异,阻燃效果良好,具有广泛的市场推广价值。
本发明涉及车辆零部件技术领域,公开了一种车用电瓶框结构,其设于车架尾梁的前端,包括用于容纳蓄电池的电瓶框主体,所述电瓶框主体由非金属复合材料一体成型,所述电瓶框主体的一端连接所述车架尾梁,所述电瓶框主体的两侧设有托架,两侧的所述托架分别连接车架的左纵梁和右纵梁。本发明通过采用非金属复合材料一体成型制作电瓶框主体,其不仅结构轻,而且不需要焊接,避免了出现焊缝开裂、断裂问题,提高了使用安全性,也降低了成本。将电瓶框主体布置在车架尾梁的前端,并连接车架尾梁,即将电瓶框主体设置在了车架尾端,从而改善油箱布置空间,同时由于电瓶框主体的两端分别连接车架的左纵梁和右纵梁,从而保证了电瓶框的连接稳定性。
本发明涉及一种耐腐蚀复合全灌浆套筒,灌浆套筒由超高性能混凝土包裹着纤维复合材料骨架浇筑成型,灌浆套筒的套筒内腔有FRP分隔杆,灌浆套筒一端为预制端、另一端为拼装端,预制端设有出浆管接头,拼装端设有灌浆管接头,灌浆套筒内壁设有螺旋凸肋。纤维增强复合材料骨架包括FRP筋、FRP网格筒和FRP分隔杆,FRP筋以圆周方式分别于FRP网格筒内壁上,FRP分隔杆设置于处于对角线的两根FRP筋上。灌浆套筒内外壁为水泥基材料,与混凝土、套筒灌浆料的结合面粘结更好,解决了现有技术无论有无防锈涂层都会影响套筒外壁与混凝土黏结,套筒内壁锈蚀导致灌浆连接锚固效率降低的问题。
本发明涉及一种利用复合修饰剂负载热解石墨电极电致化学发光行为测定药物中苦参碱含量的方法,其是利用硅溶胶、二氧化钛溶胶的成膜性、纳米氧化锌-银的大比表面积及碳纳米管良好的电学性能,制备了复合修饰剂,基于此复合材料将联吡啶钌固定在热解石墨电极表面,建立了制备高性能电化学发光传感器的新方法,并基于苦参碱对Ru(bpy)32+增敏作用实现了对苦参碱栓的测定。在最佳实验条件下,苦参碱在1.0×10-8~1.0×10-5?mol/L范围内与相对发光强度呈线性关系,检出限为8.16×10-10mol/L,连续平行测定1.0×10-5?mol/L的苦参碱溶液10次,发光强度的相对标准偏差为4.25%。本方法用于苦参碱栓的测定具有较高的选择性和灵敏度,且实现了联吡啶钌的重复使用。
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