本公开涉及一种双金属自润滑复合轴套及其制备方法以及工程机械设备。其中,双金属自润滑复合轴套,包括:轴套基体,由合金钢制成;和复合自润滑耐磨层,制备于轴套基体的内表面;其中,复合自润滑耐磨层由纳米‑微米双尺度颗粒增强铜基复合材料制成。通过在其轴套基体的内表面制备由纳米‑微米双尺度颗粒增强铜基复合材料制成的复合自润滑耐磨层,在减少铜材料使用的同时可以实现高耐磨性能与自润滑性能,具有较高的强度与韧性,提高了轴套的自润滑性能及抗压溃性能,达到节能减材、降低成本与延长寿命的目的。
本发明公开了一种具有高效光催化活性的复合光催化材料及其制备方法,其中包括改性碳化氮、第一催化料、第二催化料、碳纤维和磷酸钠等组分,改性碳化氮是利用前驱体自组装共聚改性的方法制备得到的,采用的原料为三聚氰胺、三聚硫氰胺;第一催化料为Ag/Ag3PO4/BiPO4复合材料,第二催化料为CdS微球@TiO2核壳结构,第一催化料、第二催化料均具有优异的光催化活性和可见光利用率,再将第一催化料、第二催化料与改性碳化氮复合;本发明通过将第一催化料、第二催化料、改性碳化氮复合制备光催化材料,有效提高了光催化材料的可见光利用率,且该光催化材料的反应活性和光催化反应效率优异,具有较高的实用性。
红外染料敏化氮化碳三元异质结纳米材料及其制备方法和应用。首先将三聚氰胺加热后研磨得淡黄色粉末,将淡黄色粉末分散于硝酸溶液中,经水热合成法制备g‑C3N4纳米片;另将富勒烯C60超声分散于浓硝酸中,于油浴锅中回流,离心收集沉淀并用去离子水洗涤至中性得功能化富勒烯C60,然后将g‑C3N4纳米片、功能化富勒烯C60分散于水中得g‑C3N4@C60复合物;最后在上述复合物中加入吲哚花菁素染料IR‑806水溶液并搅拌,离心后重悬分散于水中得g‑C3N4@C60@IR‑806复合材料;进一步加入羧基聚乙二醇mPEG‑COOH溶液,室温下搅拌反应完成PEG功能化,得红外染料敏化氮化碳三元异质结纳米材料。
本发明属于静电纺丝复合纳米纤维材料制备技术领域,公开了一种可见光驱动抗菌纳米纤维及其制备方法与应用。该方法包括:将PMMA溶于有机溶剂,搅拌均匀后进行静电纺丝,真空干燥后得到PMMA纳米纤维膜;制备盐酸多巴胺修饰的BiVO4溶液;将PMMA纳米纤维膜进行碱处理羧基化后浸泡在45~65℃的EDC/NHS混合溶液中振荡活化0.5~24h,取出干燥,然后浸泡在所述盐酸多巴胺修饰的BiVO4溶液中45~65℃温度条件下振荡12‑24h,取出后干燥,得可见光驱动的抗菌纳米纤维。本发明制备方法简单,制备得到的纳米纤维复合材料的抗菌性增强,且能循环再生,因而非常适合于医用防护过滤材料,提高其防护性能,同时增加使用寿命。
一种合成锂离子动力电池高容量负极材料的方法,以正硅酸乙酯、环氧树脂、乙醇、氯化镁为原料,将正硅酸乙酯均匀溶解于乙醇溶液中,然后将氯化镁溶液按一定比例加入,高速搅拌并同时滴加氨水,最后加入环氧树脂并完全溶解,在一定温度下干燥处理,在真空条件下经过高温碳化还原得到理想的硅碳负极材料。该产物包覆均匀,并具有良好的导电性,环氧树脂裂解碳可以在真空条件下还原氯化镁水解所生成的氧化镁,还原后的纳米镁粒子进而可以将正硅酸乙酯分解生成SiO2还原为纳米硅,被镁还原后纳米硅均匀分布于环氧树脂裂解碳中,极大程度的提高了硅碳复合材料的电化学性能。具有纳米硅粒度超细,还原充分、工艺条件简单、电化学性能优良等优点。
本发明公开一种石墨烯改性高分子材料,包括以下质量分数的组分:高分子材料70%~80%,氧化石墨烯4%~8%,纳米二氧化钛15%~25%。本发明还公开一种石墨烯改性高分子材料的制备方法,包括以下步骤:A、制备氧化石墨烯;B、制备石墨烯改性高分子材料。与现有技术相比,本发明将氧化石墨烯、纳米二氧化钛、高分子材料有机地结合起来制备高分子复合材料,提高了材料的力学性能,降低了材料的制备成本,本发明一种石墨烯改性高分子材料的制备方法有效改善团聚现象,高分子复合材料中的石墨烯、纳米二氧化钛分散均匀。
一种纳米多孔Cu/CeO2复合光催化材料及其制备方法,属于纳米多孔复合材料和光催化技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)配置溶液:向10ml去离子水中添加1.73~2.61g的Ce(NO3)3·6H2O、1.62~2.43g的C4H6O6、0~1.31g的Cu(NO3)2·3H2O,混合成均一澄清的溶液;(2)将步骤(1)配好的溶液转移至可加热式磁力搅拌器上,设定转速300~500转,温度为80~120℃,将多余水分蒸发以得到凝胶状前驱体。之后将前驱体转移至石英舟中,放入管式炉,抽真空后通氩气,加热,整个反应在氩气气氛中进行;反应结束,随炉冷却至室温,获得Cu/CeO2复合光催化材料。优点:工艺方法简单,反应时间短,一步得到具有较高比表面积、高光催化活性、微观形貌为纳米多孔层片状,对孔径大小、孔隙体积及层片厚度进行控制,在光催化、水污染处理领域应用。
本发明公开了一种超微矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,超微矩形电连接器包括头壳体、安装板和座壳体,所述头壳体、安装板和座壳体均采用聚苯硫醚树脂复合材料,该聚苯硫醚树脂复合材料由以下重量份数的成分组成:线性聚苯硫醚树脂33‑40份、聚酰胺纤维18.5‑23.5份、玄武岩纤维15‑18份、铝酸酯偶联剂3.5‑4.5份、氢氧化铝粉末5.5‑8.5份、二硫酸铵1.3‑2.5份、二氧化硅1.8‑2.8份和耐磨剂4.5‑5.6份,本发明头壳体和座壳体组合成的超微矩形电连接器具有机械强度高、耐化学药品性、耐高温、热稳定性好、电性能优良等优点,此外,生产工艺简单,利于实际生产。
本发明公开了一种电化学制备的功能化石墨烯阻燃剂及其应用,属于阻燃复合材料技术领域。本发明以二乙烯三胺五甲叉磷酸钠的水溶液为电解质,以石墨片为阳极、铜棒为阴极,电解得到二乙烯三胺五甲叉磷酸钠修饰的低缺陷、少层的石墨烯,与铁源混合,得到功能化石墨烯阻燃剂。利用将本发明制备得到的功能化石墨烯阻燃剂与聚丙烯腈共混,得到石墨烯/聚丙烯腈纳米复合材料,显著提高聚丙烯腈材料的阻燃性能和热稳定性,且对材料的力学性能没有损坏影响,在汽车内饰、服装面料、篷布、窗帘和地毯等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种PEEK棒材及其加工工艺。该棒材先将E‑CR玻璃纤维用酸溶液洗去其表面结合力较差的凸起部分,加深E‑CR玻璃纤维表面凹槽和孔洞结构的刻蚀;再以纳米Al2O3对E‑CR玻璃纤维表面包覆处理,增加其表面粗糙度和表面积;选用KH‑550KH‑602混合偶联剂对E‑CR玻璃纤维进行表面改性,偶联剂作为E‑CR玻璃纤维与有机树脂之间分子桥梁,改善复合材料间的界面性能;用改性后的E‑CR玻璃纤维与改性聚醚醚酮粉末通过共混熔融、注模成型工艺制备得到改性聚醚醚酮/纳米Al2O3/E‑CR玻璃纤维复合棒料;该材料较聚醚醚酮原材料在耐磨性能、耐酸碱腐蚀性能、韧性以及热稳定性能方面均有不同程度的提升,且其制备工艺流程简单,加工成本不高,可适用于高温、强酸碱腐蚀环境的棒料。
本发明提供了一种高温熔渣回收发电用叶轮,由叶轮主体、中间金属层、表面陶瓷复合材料层组成,采用了三层结构,在最内里叶轮主体钢结构上堆焊一层合适厚度的中间金属层,再在中间金属层的上表面喷涂一层纳米陶瓷基复合材料,大大地延长了叶轮耐高温,耐磨损的工作环境中的使用寿命,减少了停机待产的时间,提高了经济效益。
本发明公开了一种阻燃耐火防干扰海工本安仪表电缆,包括相互绞合的三组线芯,在所述绞合的三组线芯外侧依次设置总绕包层、总屏蔽层、内护层、铠装层和外护套层;在所述总绕包层和总屏蔽层之间设置外引流线;在所述三组线芯与总绕包层之间设置填充;所述每组线芯均包括镀锡铜丝束绞导体,在所述镀锡铜丝束绞导体外侧依次设置绝缘层、单元屏蔽层和单元绕包层,在所述绝缘层和单元屏蔽层之间分别设置内引流线,所述外护套层采用性能优良的环保阻燃材料,所述总屏蔽层上涂有磁性纳米颗粒聚合物复合材料。本发明结构简单,设计新颖,结构稳定,防火性能好,具有优良的耐热、耐老化、阻燃、绝缘性能及电气性能,具有良好的社会效益、经济效益和广泛的市场前景。本发明的总屏蔽层上设置有磁性纳米颗粒聚合物复合材料,可以大大提高总屏蔽层的屏蔽效果,防干扰效果大大增加。
本发明涉及建筑内板墙及其制备技术领域,具体涉及一种建筑智能安装工程用内板墙及其制备方法。一种建筑智能安装工程用内板墙,包括墙体、竖向固定柱、磁板以及金属板:墙体依次设置有加固层、变色涂层以及防水层;加固层的内部安装有加强筋,所述加固层的注塑成型的材料为硅铝复合材料。制备方法包括如下步骤:硅铝复合材料注入加固层模具中,注塑成型,将感光变色原料压延成型,再将防水层的浆液经过超音波震荡喷涂在变色涂层表面形成防水层,将磁板、金属板和竖向固定柱分别安装在墙体的凹槽中。本发明具有隔音效果好、承重效果好、易于安装以及安全隐患小的优点。
本发明涉及轨道交通设备技术领域,特别涉及一种导流板加工工艺,包括以下步骤:加工复合材料加强筋结构;在模具上逐层对导流板板体成型所用的预浸料铺层进行铺设;将加强筋结构铺设于预浸料铺层上;对加强筋结构与预浸料铺层之间的部分缝隙通过预浸料进行覆盖;将铺设完成的各铺层以及放置完成的加强筋结构通过热压罐工艺整体成型。本发明中,通过将加强筋结构和导流板板体均设置为复合材料结构,有效的降低了导流板的重量,铺设完成的加强筋结构与铺层结构结合后共同进入热压罐成型,使得整个导流板的整体性增强,结构强度有效提升,其中,加强筋结构对板体的结构进行了有效的加强,避免了形变的发生。
本发明公开了一种制备声波无反射材料的方法,由两种具有不同空气含量的硅胶材料A和B在一个方向上以最小重复单元等周期排序堆叠形成,最小重复单元为ABA结构,其中A空气含量较少,代表快声速材料,B空气含量
较大,代表慢声速材料,且各最小重复单元中A的厚度hA均相同,B的厚度hB均相同;声波以不同入射角度入射时,依据透射公式,计算对应的
hA,hB使得所述复合材料的声学阻抗与背景材料的声学阻抗匹配;快声速材料和慢声速材料的体弹模量具有声波吸收因子。由本发明声波无反射材料的制备方法制造的声波无反射传输装置,通过调节一系列的参数,能够实现各个工作频率下的宽角度,宽频域的声波完美吸收,吸收率大于99%。本发明能够实现宽角度、宽频域的声波完美吸收,根据该装置设计的吸声膜结构具有超薄性,可减少重量,节省材料,降低生产成本。
本发明公开了一种电容器用Cu2O/Mn3O4材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将泡沫镍片,依次清洗、干燥;(2)称取纳米铜粉粉末和去离子水,充分混合搅拌;(3)将高锰酸钾加入纳米铜分散液中;(4)将Cu2O/Mn3O4作保温处理后,再离心,提纯干燥;(5)称取Cu2O/Mn3O4粉末、聚偏氟乙烯(PVDF)及乙炔黑,混合研磨,再吸取N‑甲基吡咯烷酮(NMP)滴入其中;(6)充分的研磨,用滴定管吸取混合溶液涂覆于干燥的泡沫镍上,干燥后即制备成Cu2O/Mn3O4复合材料。通过本发明的方法制备时间短、效率高,实验仪器简单,复合材料比电容高、倍率性能好、具有较长的循环寿命。
本发明公开了一种耐污防霉硅藻泥涂料,由如下重量份的主要原料制成:去离子水42‑50份、硅藻土22‑26份、乳液16‑20份、氨水0.5‑1份、填料8‑10份、纳米海泡石粉8‑10份、乙二醇1.5‑1.7份、氢氧化钠0.7‑0.8份、复合材料3‑5份、改性纳米氧化锌2‑3份、复合防霉剂0.5‑1份、分散剂0.3‑0.5份、消泡剂0.2‑0.4份、流平增稠剂0.2‑0.4份;本发明还公开了所述耐污防霉硅藻泥涂料的制备方法。本发明通过以去离子水为溶剂、乳液为涂料的成膜物,添加科学配比的硅藻土、纳米海泡石粉作为功能填料,再辅以复合材料,确保涂层具有净化有机化合物(VOC)、甲醛、潮气等有害物质,呼吸调湿、降低噪音、保温隔热、防火阻燃等功能。
本发明公开了一种铁元素与锰元素复合的装置,包括装置本体,所述装置本体包括用于熔化铁元素的高温主炉以及用于融化锰元素的高温辅炉和用于搅拌的高温搅拌炉,所述高温主炉上设置有铁元素进入口和铁水出口,所述高温辅炉上设置有锰元素进入口和锰水出口,所述铁元素进入口和锰元素进入口分别安装有进料斗,所述进料斗与储料仓连接;所述铁水出口和锰水出口均安装有出料斗,所述出料斗通过进料槽与高温搅拌炉连接,所述高温搅拌炉设置有进料口和出料口。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成份以及不同比例的铁元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的铁元素复合材料。
本发明涉及一种防爆材料的制备方法以及包含该防爆材料的测速传感器,通过防爆隔板将电路板和外部隔离,且传感器本身为微电流输出,无需外接安全栅,减小了传感器的空间占用。具体的,防爆隔板包括由改性气凝胶制备得出的气凝胶防爆叠层,以及由导热相变材料制备得出的相变导热叠层。气凝胶防爆叠层通过制备二氧化硅纳米纤维气凝胶,改善了气凝胶的压缩回弹性能,提高其韧性,解决了传统气凝胶遇到高温后脆度增强的问题。相变导热叠层通过制备相变复合材料,提高了热稳定性。通过将静电屏蔽层绕设在壳体的内壁处,使其形成“法拉第笼”,有效进行静电屏蔽,防止静电燃爆周围粉尘。
本发明提供了一种增强耐磨型交联一体化背板及其制备方法。本发明的增强耐磨型交联一体化背板,包含胶膜层和背板层,所述背板层,按重量份计,包含以下组分:弹性体复合材料100份、交联剂0.3~0.8份、助交联剂0.1~0.3份、偶联剂0.2~0.5份、光稳定剂0.3~0.8份、抗氧剂0.2~0.5份;其中,所述弹性体复合材料以100重量份计,由70~90份弹性体材料和10~30份补强剂组成。本发明的背板层与胶膜层一体化成型,制得的背板强度高,可达硬质塑料水平,耐磨性好,耐热性好,制成的电池组件背板不存在熔融流动风险,放置时不会出现气泡。
本发明公开了一种新型减震块自吸式水泵,其特征在于包括基座,在基座上设置电机,电机旁设置轴承,在轴承另一端连接泵体,在泵体旁设置过渡仓,在过渡仓上端设置进水口,左端设置出水口,所述基座底部装有减震弹簧和减震块,作为优选,所述泵体为加强复合材料,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型减震块自吸式水泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性,减震块和减震弹簧在工作时可以减小主体带来的震动,保持其稳定性。
本发明公开了一种长玻纤增强热塑性材料,属于复合材料领域,所述的复合材料克服了现有技术的不足,具有很好的力学性能。本发明包括:按质量比各物质为:长玻璃纤维为15%‑50%,聚丙烯为14%‑50%,尼龙为15‑60%,相容剂为2%‑5%,偶联剂0.2%‑2%,热稳定剂0.9%‑2%。
本发明公开了一种质子交换膜燃料电池双极板模具,有由模块和模板连接形成的型腔,型腔中设置将型腔分隔为二的挡块,模板与顶出机构连接,顶出机构与导向机构连接。本发明结构合理,采用本发明模具制造质子交换膜燃料电池双极板工艺简单、生产成本低、性能稳定,可以采用C/C复合材料和凝胶注模制作双极板,可不需机加工而一次成型气体流道的燃料电池双极板。
本发明公开了一种蛇纹石/功能化石墨烯润滑油添加剂、制备方法及其应用。其步骤为:用硅烷偶联剂改性处理氧化石墨烯获得功能化氧化石墨烯;将功能化氧化石墨烯与蛇纹石纳米粉体混合,水(或溶剂)热反应得到蛇纹石/功能化石墨烯的纳米复合材料;将该复合材料添加剂与润滑油按一定比例混合后进行摩擦磨损实验,极少的添加量就能达到摩擦系数明显降低的效果,同时具有优良的抗磨减摩和智能修复功效。本发明的添加剂粉体在润滑油中具有优异的稳定性和分散性,并且工艺简单、性价比高,原料易得;其优异的表面性能、导热效果和稳定性等对润滑油能够产生有益影响。
本发明提供一种锂电池负极预锂方法以及预锂装置,主要通过将未涂布负极材料的铜箔和锂箔,在精密辊压机冷压作用下,压合成预锂的铜箔复合材料,再使铜箔复合材料经过涂布、烘干、辊压等工序形成预锂的锂电池负极极片。具有机构设置简单,制作成本较低,辊压效果佳,表面平整,形状平稳的特点。
以硝酸作氮源制备Fe3O4/SiO2/N?TiO2磁性可见光催化剂的方法,属于光催化材料领域。用溶胶凝胶法合成具有核壳结构的Fe3O4/SiO2二元纳米复合物,以硝酸作氮源,采用溶剂热法在低温下制得Fe3O4/SiO2/N?TiO2三元复合材料。本发明采用硝酸作氮源同时实现了TiO2在Fe3O4/SiO2二元纳米复合物上的异相沉积和有效掺氮,产品在可见光照射下催化还原水中六价铬的活性远高于以氨水作氮源得到的Fe3O4/SiO2/N?TiO2三元复合材料,此外产品也具有较强的磁性,易于磁分离回收,所制催化剂可用于高效处理六价铬废水。
本发明公开了一种用于染色机的复合金属陶瓷材料,该复合金属陶瓷材料包括:多壁碳纳米管、乙烯-马来酸酐共聚物、氧化锌柱撑有机皂石、纳米TiCp/Al-Cu复合材料、Ni60-WC/Cr12MoV、Ni-Fe/γ-Al2O3和Ag-Pt/TiO2-NBs,其各组分的重量含量为:多壁碳纳米管3~15份、乙烯-马来酸酐共聚物20~35份、氧化锌柱撑有机皂石2~7份、纳米TiCp/Al-Cu复合材料30~50份、Ni60-WC/Cr12MoV?20~40份、Ni-Fe/γ-Al2O3?15~25份和Ag-Pt/TiO2-NBs?10~20份。本发明耐磨损性能好,使用寿命长,不易损伤染物。
本发明属于新型二次电池负极材料及其制备技术领域,特别涉及一种SnS2/CNTs复合纳米材料的制备方法及其作为钠离子电池负极材料的应用。首先将碳纳米管加入到超纯水中并进行超声处理;再加入SnCl4·5H2O溶液和硫脲;然后水热反应得到SnS2/CNTs复合纳米材料。复合材料被用作钠离子电池负极材料时,表现出了良好的导电能力和可逆容量,显示了SnS2/CNTs作为钠离子电池负极材料具有良好的应用前景。
本发明公开了一种同步去除污水生化尾水中有机物和磷的方法,属于废水深度处理与回用领域。步骤为:(a)将污水生化处理系统二沉池出水通过浅层砂滤器,去除水中悬浮颗粒物;(b)滤液通过填充有复合材料HFO-802的吸附塔;(c)当出水COD或总磷浓度达到穿透点时停止吸附,并利用NaOH-NaCl混合溶液对吸附塔内的纳米复合材料进行脱附再生,再生后供循环使用。本发明是用特殊吸附材料,有机结合了聚合物载体对废水中有机物的吸附性能和纳米水合氧化铁的选择性除磷性能,实现了生化尾水中有机物与磷的同步去除。本发明操作工艺简单,成本低廉,可为污水生化尾水的深度处理与综合利用提供重要保障。
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