本发明公开了一种微电解还原脱硝过程中焦油解除的方法,属于有机化工废水处理技术领域。本发明的步骤为:步骤一、均匀混酸硝化废水的水质和水温;步骤二、投加无机碱至步骤一所得混酸硝化废水中,调节废水pH为5~7;步骤三、将步骤二所得废水引入微电解反应器内,控制水力停留时间为2~5h;所述的微电解反应器内填料为纳米锰/铜复合材料与铸铁粉的混合物,或纳米锰/铜复合材料与铁刨花的混合物。本发明具有高效的还原脱硝效率,且能有效解除传统铁/碳微电解工艺大量产焦油引发的联锁有害问题。此外,设备防腐要求更低、原料消耗更少,运行费用更低。
本发明提供一种轻质含油轴承,包括轴承套、含油材料和润滑油,其轴承套为双层结构,包括外壳和内心,其外壳采用聚酰亚胺碳纤维复合材料作为骨架材料,骨架内设有支架并留有一定数量且相互连通的孔洞,在孔洞中填充有聚酰亚胺多孔含油材料,在外壳的内表面接触面上设有含油材料孔洞的微型渗透孔,用于润滑轴承内部,本发明的显著效果是将含油轴承的材料和结构进行改进,采用聚酰亚胺碳纤维复合材料作为其骨架材料,将聚酰亚胺多孔含油材料作为其含油材料,既不影响含油轴承的功能,又避免了纯金属用料造成的高成本,而且重量较轻。
本发明涉及一种沸石基纳米二氧化钛双功能材料及其制备方法,材料是以低硅铝比的沸石分子筛作为基底和载体,仅在其外表面负载二氧化钛纳米粒子,而沸石的孔道内部保持原态。制备方法是将低硅铝比的基底沸石分子筛先吸附有机胺至饱和,然后将其浸渍在可溶性钛盐中,经焙烧,在沸石外表面生成纳米二氧化钛,从而构成一种具有光催化与离子交换双功能的新型复合材料及其制备方法。这种双功能材料作为废水处理新材料具有光催化降解有机废水与离子交换清除重金属离子的双重作用。该新型材料制备简便、价格低廉、适合工业化生产。
本发明公开了夹心式圆柱状催化剂载体及其制备方法,本发明的载体由夹心部分和外环柱部分组成,载体的夹心部分由TiO2材料组成,载体的外环柱部分由TiO2-C复合材料组成;本发明的载体抗压强度高。载体外环柱部分的TiO2-C复合材料的比表面积大、孔隙丰富,有利于负载贵金属。载体的制备过程简单,通过控制夹心挤条机的孔板的大小可以制备不同直径的夹心式圆柱状催化剂载体。
本拼装检查井有四块壁板两两相对拼装而成,在这四块壁板的连接处有相对应的凹槽与凸台与之关联和定位,并用螺栓连接固定;根据井体的构造要求,在壁板的相关位置设置便于安装管线的孔洞和槽口;为了减轻壁板的重量,在壁板上设置凹台;为了保证壁板的强度,在壁板内部设置骨架;其壁板可有混凝土、钢纤维砼、不饱和树脂复合材料、再生树脂复合材料、工程塑料等材料进行工厂化制作,现场安装。该拼装检查井,对材料适用范围广,工厂化生产工艺简单,适用与各类检查井的使用,性价比高,其强度高于砖砌体,现场施工简单,安装方便,工期短,安全性能强,有效提高工作效率,有很好的推广前景。
本发明提供了一种含氟磺酰亚胺锂的非水电解质溶液的锂硫电池,电池的电解质溶液中含氟磺酰亚胺锂,负极采用基于金属锂的材料,正极为含硫结构的材料,所述负极为采用各种表面处理的金属锂材料、各种合金材料与金属锂复合的合金负极,正极材料为单质硫、硫碳复合材料、有机聚合物/硫单质复合材料、有机含硫材料中的一种。该电池的电解质溶液中含有含氟磺酰亚胺锂,能大大提高锂硫电池的容量百分率和温度特性,有利于锂电池的循环寿命和储存寿命的提高。
本发明公开了一种耐磨型紧密纺用网格圈,该网格圈由经丝和纬丝在网格布编织机上机织而成,所述的经丝和纬丝均由耐磨复合材料制成,该耐磨复合材料主要由织物纤维和耐磨性辅料组成,所述的经丝中的织物纤维为涤纶,所述的纬丝中的织物纤维为锦纶66,所述的耐磨性辅料主要是工程塑料。本发明揭示了一种耐磨型紧密纺用网格圈,该网格圈选材合理,制备工艺简便,其经丝和纬丝中添加的耐磨性辅料有效提高了网格圈的强度和耐磨性能,使网格圈更耐用,实用性能更佳。
本发明公开一种用于电动汽车的五自由度悬浮支承的不倒翁式车载飞轮储能装置,飞轮由金属飞轮转子和复合材料圆环过盈配合组成碗状,金属飞轮转子由上段圆环、中段空心半球体和下段圆环组成,复合材料圆环紧密套在上段圆环的外部形成碗状的碗口部位,上段圆环的底端内壁沿径向向内突出圆环状的轴向推力盘,轴向推力盘上方区域是碗口空槽层、下方区域依次是球面空槽层和碗底空槽层,形成飞轮内腔,支撑架套在内定子中,下段圆环正中间的碗足中心轴和下段圆环之间形成碗足圆环腔,碗足圆环腔中容纳有驱动电机;本发明将磁轴承和电机都内置于飞轮中,有效减小装置的轴向长度,提高集成度,飞轮为上轻下重的形状,重心集中在碗底,实现天然自平衡。
本发明提供了一种核壳结构负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述核壳结构负极材料包括氧化锌核心和包覆在所述氧化锌核心表面的碳壳,所述核壳结构负极材料中还掺杂有含磷材料。所述方法包括:将锌源、含锌碳源和磷源混合,干燥,得到复合材料;在保护性气氛下对所述复合材料进行煅烧,得到所述核壳结构负极材料。本发明提供的核壳结构负极材料可以为锂离子电池提供高容量、长寿命的优异性能,可用来解决ZnO在锂离子电池充放电过程中体积膨胀和导电性差的问题。
本发明公开了一种散热型电缆,包括导体线芯、第一绝缘层,第一绝缘层表面具有屏蔽层,屏蔽层外侧为外保护套结构,所述的外保护套结构由外到内依次包括外皮护套、第二绝缘层,联锁铠装层,所述的联锁铠装层和屏蔽层之间具有填充层。所述的第一绝缘层和第二绝缘层采用纳米散热绝缘复合材料。本发明的电缆具有第一绝缘层和第二绝缘层,双重空间的绝缘效果好,最重要的是第一绝缘层和第二绝缘层采用纳米散热绝缘复合材料,不仅仅达到绝缘的效果,而且具有很好的散热效果,大大降低了电缆的厚度,使得电缆整体散热效果好。
本发明公开了一种废弃聚苯乙烯泡沫回收利用方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、废弃聚苯乙烯泡沫的前处理;步骤S2、复合材料的制备:将经过步骤S1制成的废弃聚苯乙烯泡沫粉体、1‑甲苯磺酰‑3‑乙烯基‑1H‑吲哚‑5‑甲腈、聚苯乙烯、发泡剂、八苯基‑POSS、纳米凹凸棒土、引发剂、抗氧化剂、偶联剂、2‑烯丙基‑1,3‑二氧代异吲哚啉‑5‑羧酸、卡特缩合剂混合均匀后得到混合物料,然后将混合物料加入到双螺杆挤出机中挤出成型,得到复合材料。本发明公开的废弃聚苯乙烯泡沫回收利用方法能够高效、快捷、安全地对废弃聚苯乙烯泡沫进行回收再利用,且回收利用率高、成本低,耗能少,适合工业化应用;回收后制成的产品综合性能和性能稳定好,使用寿命长。
本发明属于地板技术领域,具体涉及一种高耐磨耐刮擦碳纳米导热复合地板,包括复合材料构成的主支撑层,主支撑层为条形板结构,条形板结构外部六个面均匀的设有碳纳米导热复合层,碳纳米导热复合层外部除底面的其他五个面均匀的设有由复合材料构成的外部包裹层,克服了现有技术的不足,利用碳纳米和聚氯乙烯树脂等材质构成里面包裹的主支撑层,然后在碳纳米导热复合层外部五个面设置外部包裹层,外部包裹层底部开放更利于热能与碳纳米导热复合层接触,然后传递到其他部位,最后通过外部包裹层散发出来,不需要经过主支撑层,大大的提高了热传导的速度了效果,节能环保,适用范围广阔。
本发明提供一种巩膜修复支架及其制备方法,制备方法包括如下步骤:将天然高分子材料、可降解合成高分子材料中的至少一种通过静电纺丝得到可降解纳米纤维膜;将可降解纳米纤维膜剪碎,得到纳米纤维碎片;将纳米纤维碎片于分散介质中匀浆分散,得到纳米纤维分散液;将可降解合成高分子材料和天然高分子材料混合,通过静电纺丝得到复合材料纳米纤维膜;将复合材料纳米纤维膜置于模具底部,浇注纳米纤维分散液,冷冻干燥,置于交联剂中进行交联,得到巩膜修复支架。本发明提供的巩膜修复支架的制备方法,原材料来源丰富,制备的巩膜修复支架在保证适宜的力学强度的基础上,提高组织相容性,诱导自体巩膜修复。
本发明提供一种跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤10)对泡沫铜板进行激光织构化处理,得到具有表面超结构的结构模板;步骤20)采用ALD技术分别在结构模板上生长石墨烯和过渡金属硫化物;步骤30)采用刻蚀工艺去除结构模板,得到石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板;步骤40)将至少两层石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板进行组装,得到跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料。本发明制备的跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料,保证优异力学性能的同时实现超宽频的高效吸波,同时具有可调谐的吸波性质。
本发明提供一种莱赛尔纤维纺纱用胶辊的生产配方,纺纱用胶辊包括辊芯和包覆在辊芯上的橡胶复合材料层,辊芯由合金材料制成,按重量份计,橡胶复合材料层包括以下组分:羧基丁腈橡胶85~95份,氯醚橡胶5~15份,聚全氟乙丙烯树脂5~15份,氟化炭黑3份,促进剂2~3份,氧化锌5份,氧化镁3~8份;钛白粉5份,硬酯酸1.5份,防老剂1~2份,抗静电增塑剂5~9份,补强剂3~6份,硫黄4~8份。本发明通过四元共混改性橡胶为主体材料,提高了胶辊的抗静电性、耐磨性等性能,牵伸握持力更稳定,且耐油性、抗压变性可适纺品种广;胶辊在纺莱赛尔纤维在大隔距、大捻系数、重加压下高速运转条件下,胶辊的抗绕性提高了2倍以上,抗中凹性提高了1.8倍,从而大大延长了纺纱胶辊的使用寿命。
本发明公开了一种多开口翻边制件的脱模装置,包括脱模板和顶板,脱模板和顶板之间设有动力源,动力源的底端和脱模板相连接,动力源的顶端位于顶板的底面;脱模板上连接有多个拉杆,多个拉杆的另一端均贯穿脱模板和成型模具相连接;动力源的顶端伸长和顶板接触连接,带动成型模具和脱模板向靠近脱模板的方向运动,以使成型模具的嵌套入脱模板的空腔内。本申请脱模过程简单可控,脱模时,脱模板空腔两侧的内外翻边和复合材料件的内外翻边同时接触,确保复合材料件脱模过程受力均匀,避免集中受力导致制件损伤报废,有效的保证了脱模的质量。
本发明公开了一种木质纤维中原位生长细菌纤维素的方法,其步骤为:利用氢氧化钠和硫酸钠的混合溶液浸泡木片,双氧水漂白木片,制备不含木质素孔道丰富的木质纤维材料。再利用发酵法,在木质纤维孔道中原位生长细菌纤维素,冻干后碳化制备得到碳化木质纤维/细菌纤维素复合材料。本发明制备得到的复合材料具有高结晶度,木质纤维有规则的孔道结构与细菌纤维素的三维网状结构相结合,优势互补,可以用于电极材料的应用以及超级电容器等领域,而且本发明制备工艺简单,操作便捷,环境友好。
本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纤维表面包覆改性方法,不仅提高超高分子量聚乙烯纤维与复合材料基体树脂的界面粘接强度,还使复合材料的冲击和弯曲等性能得到大幅度提升。本发明的方法包括以下步骤:1)配制有机纳米SiO2溶胶;2)配制含有多巴胺‑苯胺多聚体的混合活化水溶液;3)将SiO2溶胶缓慢加入到混合活化水溶液中,得到混合溶胶溶液;4)将超高分子量聚乙烯纤维完全浸渍在混合溶胶溶液中进行纤维表面沉淀,得到表面包覆有纳米SiO2/聚多巴胺‑苯胺共聚物硬质外层的超高分子量聚乙烯纤维;5)将超高分子量聚乙烯纤维平铺于电晕装置的电极板下方,通过电晕装置进行电晕处理,得到表面包覆改性的超高分子量聚乙烯纤维。
本发明公开了一种基于凹凸棒土的复合重金属吸附剂及其制备方法,属于重金属吸附剂技术领域。其包括以下步骤:煅烧凹凸棒土,并粉碎得凹凸棒土粉末;将烘干后的树叶制成生物碳;将生物碳浸渍在柠檬酸溶液中,超声处理后得到柠檬酸活化后的生物碳;将凹凸棒土粉末与柠檬酸活化后的生物碳混合并进行水热反应,获得凹凸棒土/碳复合材料,然后将凹凸棒土/碳复合材料分散于有机溶剂中,超声分散,滴加硅烷偶联剂,反应结束后,除去溶剂,真空干燥,研磨过筛,得硅烷偶联剂改性凹凸棒土;洗涤、过滤、干燥后得到复合重金属吸附剂。本发明所述吸附剂在强酸和强碱条件下具有很高的稳定性,有着优异的重金属离子吸附效果。
本发明公开了膜保护磁固相萃取‑高效液相色谱检测牛奶中的雌激素,属于检测分析领域。本发明利用在磁性Fe3O4纳米球表面原位生长亚胺类共价有机骨架COF‑LZU1,制备得到磁性复合材料Fe3O4@COF‑LZU1。本发明将其用作为吸附剂用于膜保护磁固相萃取三种雌激素,通过在特定单体浓度、萃和洗脱条件下对样品进行处理,与HPLC‑FLD联用检测,建立了E1、E2、E3的分析方法。本发明检测方法的样品处理无需有机溶剂,操作简单,吸附剂用量少,可应用于食品样品中E1、E2、E3的富集检测,检测的线性范围宽(0.1~800μg/L)、检出限低(0.01~0.15μg/L)、重复性和重现性好,具有非常好的应用前景。
本发明公开了一种碳包覆钛酸锂电极材料及其制备方法,所述电极材料包括基底和原位生长在基体表面的碳包覆钛酸锂,所述基底为钛箔,所述电极材料具有优异的倍率性能。所述制备方法包括步骤:取钛箔,将其置于水热釜中,同时加入水热试剂,所述水热试剂含锂离子、刻蚀剂及有机醇的水溶液,于160℃~200℃水热反应4h~8h,得到片状钛酸锂@高分子前驱体复合材料;将制备得到的片状钛酸锂@高分子前驱体复合材料置于管式炉中,同时通入惰性气体,于600℃~900℃退火1h~3h,冷却后得到片状碳包覆钛酸锂电极材料。所述制备方法通过水热反应直接在钛箔表面原位生长得到片状碳包覆钛酸锂,具有制备简单,得到的负极材料倍率性能好的特点。
本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种短切纤维分层增强聚酰亚胺气凝胶的制备方法。本发明使用改性短切纤维作为增强体材料,增强短切纤维以层状方式均匀分散在聚酰亚胺气凝胶结构中,短切纤维作为骨架穿插在聚酰亚胺气凝胶基体中,由于纤维添加量较少,且分层铺设在气凝胶基体中,因此在垂直于纤维层方向上避免了纤维与纤维接触在热传导中产生的热桥效应,从而不会降低气凝胶材料本身的隔热性能和可压缩性能,还由于聚酰亚胺气凝胶基体是由纵横交错的阻裂短切纤维支撑,因此极大程度的提高了气凝胶复合材料在水平方向的抗裂性能。制得纤维分层增强聚酰亚胺气凝胶密度为0.09~0.12g/cm3,室温热导率为0.04793~0.04859W/(m·K)。
用于快速检测血红蛋白的电化学传感器制备方法,涉及一种可直接应用于家禽屠宰预冷水中血红蛋白检测的电化学传感器,将具有良好生物相容性的二氧化硅‑金纳米复合材料并将其修饰在电极表面,从而制成能够直接检测预冷水中血红蛋白浓度的电化学传感器,实现了纳米复合材料生化分析方面的应用以及生物传感器预冷水检测技术。
本发明提供了一种电化学发光法检测呋喃唑酮的方法,以氨基化二氧化锰/纳米金/修饰到掺杂氟的SnO2透明膜(FTO)(NH‑MnO2/NAu/FTO)导电玻璃上作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成三电极体系;利用氨基与带负电荷的金纳米粒子之间的静电作用将复合材料固定到FTO上,并对呋喃唑酮产生吸附,利用电化学发光的方法检测呋喃唑酮。该方法的检测范围为1.0×10‑8mol/L‑1.0×10‑5mol/L,最低检测限为6.6×10‑9mol/L。本发明制备的传感器检测呋喃唑酮的成本低、灵敏度高、操作简单、选择性好。
本发明公布了一种高功率磷酸铁锂电池及其制备方法,涉及锂电池技术领域。所述高功率磷酸铁锂电池包括正极片、负极片、电解液、隔膜、绝缘衬套、铝壳、盖板和支架,其中,正极活性物质为多壁碳纳米管Al2O3的复合材料掺杂磷酸铁锂,负极活性物质为软碳复合材料,本发明通过对正极材料、负极材料和电解液进行优化,制备得到的锂电池可在10C倍率下正常放电,以2C充电5C放电循环2000次后,容量保持率在80%以上,可满足UPS电源需求。
本发明公开了高铁制动系统闸瓦托摩擦块的制备方法,其特征在于:本制备方法是用改性聚四氟乙烯复合材料制作高铁制动系统闸瓦托摩擦块,在悬浮聚四氟乙烯粉末中添加碳素纤维粉来降低材料的摩擦系数,提高摩擦块的耐磨性。改性聚四氟乙烯复合材料成型工艺包括预成型、烧结和冷却三个步骤。以其制备的高铁制动系统闸瓦托摩擦块耐摩擦、耐高低温、耐腐蚀,使用寿命、安全性和稳定性大幅度提高,优点很明显。
本发明公开了一种多层耐磨材料及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中多层聚氨酯轴承材料耐湿热性能差、不耐强极性溶剂和强酸碱介质、容易附着污染物并滋生细菌的技术问题,进一步降低了局部应力集中导致的轴承急剧磨损。本发明的多层耐磨材料,由从外至内依次紧密排列的增强层、调节层和摩擦层组成;调节层内设有空腔,空腔内填充多个填充球,空腔内剩余的间隙中填充固固相变材料。该多层耐磨材料,调节层既能够根据轴变适应性的调节轴承角度又能够调节温度;且调节层和增强层均采用多组分复合材料,各组分协同作用,保证了材料具备优异的耐水性、抗菌性、耐磨性、机械力学强度,能够作为轴承材料使用。
本发明涉及高分子材料技术领域的一种ABS/6000目无机粉体填充改性PA合金材料及其制备方法。其合金材料由以下原料制成:ABS树脂、PA、稳定剂、加工改性剂、增塑剂、表面处理剂、石蜡、6000目无机材料粉体及颜料,其制备方法是将计量后的各种原料经高混机充分混合均匀,制成PA粉料,然后将PA粉料经挤出机挤出造粒,制成PA/微纳粉体复合材料,该PA/微纳粉体复合材料与ABS树脂混合即制成本ABS/6000目无机粉体填充改性PA合金材料。本ABS/PA合金材料具有较高的分散性和兼容性,能够改善体系流动性及加工性能,赋予制品较好的物理机械性能,使产品得到增韧补强的效果,提高了性能且降低成本,是制造ABS/PA合金汽车内饰及外用制品以及ABS合金头盔制品的最佳材料。
本发明公开了一种连铸用定径水口的制备方法,该定径水口的原料以重量分数计由下列组份组成:0.5-5μm单斜氧化锆26-28份,6μm-25μm单斜氧化锆38-42份,26-60μm单斜氧化锆16-18份,氧化镁稳定氧化锆6-8份,ZrO2-Al2O3复合材料4-6份,所述制备方法包括如下步骤:1)ZrO2-Al2O3复合材料制备;2)制备氧化镁稳定氧化锆;3)混合研磨,等静压成型并干燥;4)在1740℃-1760℃条件下分两步烧结,先在1740℃条件下烧结2小时,然后随炉冷却至1300℃以下,产生内部微裂纹,再升温至1760℃,烧结4-5h即得。
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