本发明涉及复合材料科技领域,具体为一种耐磨耐腐蚀材料及其制备方法和齿轮,包括合金基体、过渡层和外增强层,所述合金基体、过渡层和外增强层由内而外设置;所述合金基体为Fe‑Cr‑Ni‑Cu‑C‑Mo‑P合金材料;所述过渡层包括Ti层、TiN层、TiAlN层、TiB2层;所述外增强层为硬质陶瓷颗粒增强类金刚石碳膜层,本发明合金基体具有优良的力学性能,其抗拉强度≥1555MPa,屈服强度≥1339MPa,硬度(HRC)≥63.89,过渡层和外增强层的引入,可以降低摩擦系数和磨损率,提升耐磨性能,且外增强层具有良好的抗腐蚀性能。
本发明涉及一种利用稻草接枝聚乙二醇(PEG)制备热塑性聚合物的工艺。经粉碎、预处理后的稻草粉,在超声微波协同作用下首先与二异氰酸酯反应60min,然后加入一定比例的PEG,继续反应70min,制得稻草/PEG接枝聚合物。本发明的优点是稻草纤维的预处理和接枝反应的全过程中采用了一种绿色高效的超声-微波协同作用技术,提高了稻草纤维改性反应的可及度和接枝改性反应效果;通过二异氰酸酯的桥接在稻草纤维上接枝了PEG,很好地改善了稻草纤维的热性能,赋予了稻草纤维热塑性。该改性稻草纤维能在不添加增塑剂的情况下热压制得自增强复合材料,克服了传统秸秆废弃物再利用方法的浪费和污染问题,实现了秸秆全利用的目的。
本发明涉及一种以聚吡咯/介孔炭/硫复合电极材料为正极的二次铝电池。所述聚吡咯/介孔炭/硫复合材料,其制备方法在于,采用模板法制备有序介孔炭,活化处理后,以此为载体采用化学原位聚合法制备具有三维多孔结构的聚吡咯/介孔炭复合材料,然后采用热处理的方式在其表面和孔隙中包覆硫,即得。由此制备的二次铝电池比容量高,循环稳定性好,且成本低廉、制备方法简单,适宜工业化生产。
本发明公开了一种泵用密封填料的制备方法,属于密封材料技术领域。按重量份数计,依次称取10~18份添加料,32~40份碳纤维复合材料,28~35份改性润滑剂和5~12份填充料,将添加料与碳纤维复合材料混合于混料机机中,并向混料机中加入填充料,于温度为45~60℃,转速为300~450r/min的条件下搅拌混合20~40min后,得坯料,将坯料与改性润滑剂混合,于温度为50~60℃,转速为250~300r/min的条件下搅拌混合30~50min后,即得泵用密封填料。本发明技术方案制备的泵用密封填料具有优异的密封性能,力学性能及润滑性能的特点。
本发明涉及一种化纤双芯包芯纱用纺纱胶辊的生产配方,纺纱胶辊由圆柱体管状结构的外层与内层的铝衬套粘接复合而成;所述外层由硫化橡胶复合材料制成;硫化橡胶复合材料的原料组分按重量份数计包括:羧基丁腈橡胶,100份;四氟乙烯超细微粉,10~20份;硬酯酸,1~1.5份;氧化锌,5份;钛白粉,5份;有机色母胶,0.5份;促进剂,1~2份;甲基丙烯酰胺基类反应性防老剂,1~1.5份;防老剂AW,1~1.5份;微晶石蜡,1~3份;气相白炭黑,8份;抗静电增塑剂,10份;胶体纳米硫磺,4~6份。本发明制备的纺纱胶辊,在现代高效纺纱工艺中的耐磨损性提高了2倍左右,损伤消耗率下降80%以上,延长了纺纱胶辊的使用寿命。
本发明公开了一种高性能低烟密度PVC复合板材制备技术,包括以下步骤:1)利用蒸汽爆破法对桑枝进行处理;2)加入硅烷偶联剂和甲基丙烯酸混合接枝改性剂、乙醇和水的混合溶液进行接枝改性;3)采用偶联与分散处理工艺对无机纳米粒子进行表面改性;4)采用一组协同的低分子驱除剂,并与经过特别结构改造的设备相结合,使共混复合材料在熔融状态下,最大限度地脱除所含的有机挥发分。本发明能实现桑枝规模化利用,制备低烟密度的PVC复合材料。
本发明公开了一种Bi/BiOI/Fe3O4/凹凸棒粘土可磁分离可见光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备领域。本发明方法采用二次溶剂热工艺:首先,凹凸棒粘土为载体、Fe(NO3)3·9H2O为铁源,二乙二醇为溶剂,恒温反应数小时,磁分离,乙醇洗涤,干燥,得到Fe3O4/凹凸棒粘土复合材料;然后以Fe3O4/凹凸棒粘土复合材料为载体,五水硝酸铋为铋源,乙二醇/乙醇混合物为溶剂,恒温反应数小时,磁分离,水洗,干燥,得到Bi/BiOI/Fe3O4/凹凸棒粘土可磁分离可见光催化材料。本发明无需高温煅烧,具有操作简便、安全性高以及环境无污染等优点。所制备的吸附光催化材料比表面积大,在磁场作用下易于分离,解决纳米光催化材料回收困难问题。
本发明涉及一种温度稳定型低损耗微波介质陶瓷及其制备方法和应用。所述微波介质陶瓷包括摩尔比为(0.95~0.99):(0.01~0.05)的0.48MgTiO3‑0.52Mg2TiO4和SrTiO3,所述微波介质陶瓷的谐振频率温度系数为‑32.7~‑1.8ppm/℃,Qf为122000~178000GHz。SrTiO3与0.48MgTiO3‑0.52Mg2TiO4产生协同作用,复合材料在低频率温度系数的同时大幅降低损耗,本发明采用了分步固相反应烧结的方法来制备所述温度稳定型低损耗微波介质陶瓷,简单易行,相较于一步混合烧结法,产品的组成更稳定,相同频率温度系数下损耗更低。
本发明提出的是一种具有高光催化性能的水工建筑物表面喷浆制备方法,该方法包括如下步骤:(1)废弃玻璃筛选分离;(2)糙面玻璃晶体制备;(3)纳米光催化剂溶胶制备;(4)糙面玻璃晶体‑纳米光催化剂复合材料制备;(5)含玻璃晶体‑纳米光催化剂复合材料的水泥喷浆制备;(6)水工建筑物表面喷涂;(7)喷浆液固化。利用玻璃废弃物所制备的糙面玻璃晶体‑纳米光催化材料复合体的表面喷浆可在水工建筑物表面形成光催化反应层,利用玻璃晶体的强折光性和玻璃糙面负载纳米光催化剂的紧密性保证光催化降解污染物的高效性、稳定性和持久性。
本发明公开了一种原子力显微镜探针及其制备方法,所述探针为圆锥体结构,且所述探针由复合材料制得,所述复合材料的原料组分及各组分的质量份如下:对紫外光敏感的聚合物:80份~90份;金颗粒:5份~10份;镍颗粒:5份~10份。本发明提供的一种原子力显微镜探针及其制备方法,既可以增加探针韧性,又可以保证其硬度,从而延长探针寿命。同时该探针具有高深宽比,可以探测相应的高深宽比沟槽。
本发明公开了一种钯‑介孔氧化硅空心多核纳米催化材料的制备方法,首先在醇‑水溶液中合成RF小球;其次,制备具有核‑壳结构且多核的钯外包覆间苯二酚‑甲醛树脂(PdRF)的纳米小球;再次,在PdRF小球外包覆上介孔氧化硅壳层,得到具有双壳层的PdRFmeso‑SiO2核‑壳材料;最后,除去RF壳层及表面活性剂,得到具有空心结构且多核的Pdmeso‑SiO2纳米小球。本发明采用了硬模板法与软模板法相结合的协同模板法,并通过改进的法、水热法、溶胶凝胶法和焙烧法得到钯‑介孔氧化硅空心多核纳米催化材料,该合成方法还可以拓展到其它贵金属与介孔氧化硅空心材料的制备,例如具有空心结构的Aumeso‑SiO2、Ptmeso‑SiO2等复合材料,具有重要的意义和价值。
本发明公开了一种高性能复合材料的增强材料用上浆剂,具体地说是一种碳纤维上浆剂。它包括水溶性聚酰胺、非离子或者阳离子型表面活性剂以及纯水。本发明的优点在于:通过特殊配方的上浆剂制备成的碳纤维与热塑性树脂基体具有良好的亲和性和相溶性,在进行复合成型的过程中,可以保证成型过程的顺利,在碳纤维与热塑性树脂基体复合的过程中操作性能良好,同时可以获得性能稳定的复合材料部件,其中,水溶性聚酰胺成分,可以在最高不超过320℃的温度下进行成型,因而可以适用于绝大多数热塑性树脂和成型工艺。
本发明公开了一种全封闭冷却抛光机用于抛光聚晶金刚石复合材料、聚晶立方氮化硼复合材料、陶瓷等硬质及超硬材料。该抛光机主要由全封闭主轴冷却砂轮系统和新型抛光夹具组成。全封闭主轴系统是以主轴为中心,冷却水的入口和出口均封闭于主轴内并连接砂轮底座。通过全封闭主轴冷却水系统提供冷却水对砂轮进行强制性冷却。抛光夹具全封闭冷却系统是利用全密封循环冷却水对抛光过程工件进行强制水冷,避免抛光过程材料和砂轮摩擦产生高温对产品造成影响,并进一步提高抛光效率及抛光质量。四自由度自调平结构是抛光夹具通过两种对称轴可实现四自由度来自动调整夹具与砂轮的平行,工件在抛光夹具上在夹具自转带动下可以实现自转。抛光夹具带有动臂梁结构加压装置,在抛光过程中容易调节加载压力。通过本发明的全封闭主轴冷却抛光机及新型抛光夹具系统可以实现冷却水充分冷却砂轮和抛光工件,提高抛光效率并保证抛光后产品的质量。
本发明公开了一种建筑用粘胶基炭纤维复合材料表面涂层吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后;七、表面涂层处理后制得建筑用粘胶基炭纤维复合材料表面涂层吸声板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,并经过表面涂层封孔处理后,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料会议室吸音板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料会议室吸音板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸音板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明公开了一种阻挡爆炸冲击波应急防爆材料,属于应急防爆技术领域。本发明开发了一种“反射—阻隔—吸能—支撑”的多层次轻质防护材料,其中反射层选择异形超强合金钢片实现爆炸冲击波的有效扩散、满足隔爆系统应急救援快速响应的需求;阻隔层选择纤维树脂增强复合材料,起到阻隔冲击波和飞溅物的作用;吸能层选择多孔材料,起到吸收冲击波能量的作用;支撑层选择纤维树脂增强复合材料,对弹性泡沫层起支撑作用。本发明的多层结构协同作用,可有效反射、吸收爆炸冲击波,减少爆炸冲击波对人员和建筑的损伤,实现抗多次冲击的防护性,有效提升其延时性和衰减冲击波,进而展现优异的防爆性能,为公共应急防护提供了重要保障。
本发明公开了一种生物可降解的镁粉增强高分子材料多孔结构的弹性椎间融合器及其制备方法,它主要由主体部分和植骨部分组成,主体部分为梯度孔径分布的多孔镁增强复合材料六面体,植骨部分由多根条状锯齿组成。融合器内部及表面覆有具有骨诱导作用和抗炎作用的药物涂层。其制备方法为,将PCL颗粒高温熔化后与镁粉混合制成复合材料颗粒,随后通过熔融沉积法一体成型。该弹性椎间融合器的弹性梯度孔径结构很好地匹配了人骨的弹性模量,提高了融合率。一体成型方法提升了融合器的力学强度,降解过程中镁离子的释放起到了酸碱中和的作用,并将降解速率调控至合理范围。
本发明公开了一种花生壳多孔碳/四氧化三铁复合电极材料的制备新方法,并介绍其在超级电容器电极方面的应用。以花生壳,FeKMnO4作为原料,采用超声处理及高温碳化处理制备得到比表面积大,性能优越的复合材料,四氧化三铁纳米片尺寸在500nm‑700nm之间。碳材料表面生长的纳米片不仅增大了材料比表面积,同时提供了一定的赝电容,大大增加了材料了电容性能。此外,该制备方法操作简单,环保,成本低,易于控制及规模化,将生活中的废物重新利用,变废为宝。
本发明涉及一种氧化钇?三氧化二铁复合纳米抑菌材料。包括如下步骤:将水热合成得到的纳米三氧化二铁均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇?三氧化二铁复合物;将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀;将浓度不等的氧化钇?三氧化二铁复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间;然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抑制效率。该氧化钇?三氧化二铁复合材料对革兰氏阴性和阳性菌均具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种工程塑料,特别是涉及一种抗氧化抗弯的复合聚苯硫醚及其制备方法,所述复合聚苯硫醚按重量百分比包括以下成组分:聚苯硫醚55-65%、聚酰胺5-12%、碳纤维25-35%、抗氧化剂1-2%、增韧剂0.1-1%、润滑剂1-2%和相容剂0.1-1,其中,所述各组分含量百分比之和为100%。采用本发明所述的组份以及制备方法制作出的聚苯硫醚复合材料具有耐磨性好、抗腐蚀、强度高、质量轻、无污染的特点。
一种新型纳米硅‑碳锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域和纳米技术领域。包括球形纳米硅‑碳复合材料及在其外面包覆的碳,所述球形纳米硅‑碳复合材料由纳米硅颗粒和碳组成,其重量比4:6,外面包覆的碳由有机碳热解而成,占电池负极材料总重量的6%。本发明利用碳材料在充放电过程中体积变化小,导电性能好,具有较好的循环稳定性,硅与碳化学性质接近,两者能紧密结合。本发明得到的新型纳米硅‑碳负极材料,很好的解决了硅颗粒在锂离子电池充放电过程中的团聚现象。采用碳材料包裹纳米硅颗粒改善了材料的导电性。
本发明属于光热治疗纳米复合材料的制备领域,特指一种光热效应用硫化铜锰蛋白复合纳米材料及其制备方法。以深绿色的柠檬酸盐包裹的硫化铜纳米晶体溶液为原料,加入二价锰离子(Mn2+)及氟硼吡咯取代的二吡啶甲基胺(PDA)与纳米硫化铜纳米晶体表面组装,再运用PEG‑FA‑COOH修饰的牛血清白蛋白(BSA)包裹的方法,成功合成了具有较高光热转换效率的新型硫化铜锰蛋白复合纳米颗粒。其制备可获得多功能肿瘤诊疗的无机纳米光热试剂,可解决肿瘤光热治疗时光热效应较低问题,是一种低毒性、生物相容性和肿瘤靶向性的多功能磁共振成像和光激发细胞荧光成像引导的光热诊疗剂。
本发明涉及一种一维水介质质点振速测量传感器,具体属于水声传感器领域。主要包括:动圈换能器、复合材料包覆层、连接电缆和柔性悬挂支架等。本发明通过采用动圈换能器作为传感元件、采用复合材料包覆层达到零浮力设计,使用柔性悬挂方式使振速传感器处于自由悬浮状态,最终实现对水介质质点振速的检测。本发明的有益效果是:(1)通过采用动圈换能器,传感器振速灵敏度的频率响应较为平坦,能在较宽的频带范围内对水介质质点振速进行测量;(2)通过采用零浮力设计和柔性悬挂方式,使传感器能自由地悬浮在水介质中,准确获得质点振速的量值;(3)结构简单,易于制作,具有规范的空间指向性,能够准确测量出对应方向上速度量值。
本发明提供一种承载式电动车及其装配方法,所述承载式电动车包括车架总成、前仓总成及驾驶室总成;所述车架总成包括由镁合金焊接制得的车架主体及由铝合金焊接制得的前悬与后悬,所述前悬与后悬固定连接至所述车架主体;所述前仓总成及驾驶室总成主要由碳纤维复合材料制得。采用本发明承载式电动车及其装配方法,采用镁合金及铝合金共同制得车架总成,保证车架主体的强度,并通过前悬及后悬的铝合金溃缩有效吸收碰撞时的动能,减少乘员伤害,结合碳纤维复合材料制得的前仓总成及驾驶室总成,有效降低整车重量;通过模块化设计简化装配制造工序,提高效率,亦有助于加快电动汽车的后续产业化开发。
本发明涉及一种便于手机使用的纳米功能面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的前身上侧设有一个塑料齿轮(2),塑料齿轮(2)上连有一个支架(3),支架(3)上连有一个手机托架(4),在服装本体(1)的前身下方缝制有手机袋(5),在手机袋(5)上方设置有耳机管(6),在耳机管(6)上设置有拉链(7),所述服装本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面,并与织物面料单元合为一体。本发明可以解放双手,避免酸痛。本发明具有保健、抑菌、除臭功能。
本发明涉及一种柔性防撞护舷,包括外壳和设置在外壳内的缓冲层,所述外壳为复合材料,所述缓冲层包括若干相互抵靠的缓冲组件,所述缓冲组件包括两块相同的缓冲板,同一缓冲组件内的两块缓冲板相互镜像设置;所述缓冲板的截面包括若干拱形支撑部和直线连接部,所述拱形支撑部包括一直线段和两段分别与直线段两端连接的弧线段,两弧线段相对于直线段的中线对称;相邻的两个拱形支撑部之间通过直线连接部相连;相邻的两块缓冲板在直线连接部相互配合。该柔性防撞护舷采用复合材料作为受力载体,并在内部增设缓冲层,延长了撞击时间,减少了对桥墩和船体的伤害,且提高了护舷的防腐蚀能力,增长了使用寿命。
本发明属于玻璃表面改性技术领域,涉及一种玻璃表面接枝的方法,特别涉及在玻璃表面通过氧化还原引发自由基聚合,接枝聚合物链的方法。本发明将用硅烷偶联剂处理过的玻璃片投入到含有少量CuSO4的单体水溶液中,在80℃下反应3~4h,即得到表面固定有聚合物链的玻璃片样品。本发明操作工艺简易,接枝效果明显,所使用原料皆为市售品,不需经过复杂的提纯过程即可使用,且价格低廉,容易获得;采用水为反应介质,避免了后期复杂的溶剂回收过程,降低成本,对环境的污染相对较小;接枝后的平板玻璃或玻纤制品可应用于增强复合材料中树脂与玻璃之间的粘结性能,具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种调控纳米复合吸附剂结构与性能方法,属于纳米复合材料和环境功能材料的制备方法领域。该方法使用纳米孔氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯基苯球体为载体材料,通过原位沉积法固载吸附分离型纳米功能颗粒;通过调控载体材料的孔结构可制备具有不同吸附容量和吸附速度的纳米复合吸附剂,其中载体孔结构的调控方法是将氯球在溶胀剂和催化剂存在条件下加热进行后交联反应,通过控制反应体系物质组成比例、加热方式及反应时间制备具有不同孔结构的聚合物载体。本发明可调控无机纳米颗粒的分布和大小;以不同交联度树脂为载体所制备得到的纳米复合剂具有不同的结构与性能,可根据实际需求进行可调控地制备。
本发明提供了一种提高聚酰亚胺纤维强度、模量、热稳定性和抗水性的方法,在聚酰亚胺纤维中加入经表面改性处理的纳米二氧化硅,通过二氧化硅与聚酰亚胺的杂化及其相应的纺丝与湿牵伸、热酰亚胺化和热牵伸处理等工艺技术,有效提高了聚酰亚胺纤维的强度、模量、热稳定性和抗水性能。本发明的方法操作简单,成本低,效果明显,适用于各种二胺、二酐单体制备聚酰亚胺纤维,克服了单一材料纤维和传统复合材料纤维性能上的缺陷,兼具有机材料与无机材料的优点,可广泛应用于航空航天、环境工程、汽车工业、交通建筑等领域。
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