本实用新型涉及一种带限位锁止功能的液压循环球转向器总成,其特征在于,包括转向器壳体及配置于转向器壳体内部的螺杆和活塞,所述螺杆通过钢球与套接在其外周的活塞滑动配合,所述活塞的一侧有齿条,输出轴配置于所述活塞的一侧且通过齿段与活塞的齿条相啮合,活塞的往复移动带动输出轴转动;所述活塞与转向器壳体间隙配合,所述转向器壳体内沿活塞滑动方向分别开设有两个限位卡槽,两个限位卡槽内分别安装有一限位挡圈;所述限位挡圈为孔用弹性挡圈,其包括作为内芯的金属挡圈本体以及包覆于金属挡圈本体外周的弹性复合材料。本实用新型可实现转向器的多种输出角度,具有结构简单,成本低廉,实用性高的特点。
本发明公开了一种复合固定化酶材料的制备方法及其应用,该方法利用同轴静电纺丝制备氨基改性聚丙烯腈纤维膜,后在其表面生长ZIF‑8纳米粒子作为晶种,再通过原位生长法将酶固定在二次生长的金属有机骨架中,过程中加入聚乙烯亚胺促进成核及酶固定,最终得到的复合固定化酶材料具有高机械强度、高载酶量及耐有机溶剂等优势;该复合材料在合成VA棕榈酸酯反应中底物转化率高,工艺稳定性强,可实现多批次套用。
本发明是一种导热聚酰胺封装材料,包括聚酰胺树脂、导电碳黑、奈米石墨烯片及润滑分散剂,其中奈米石墨烯片具有表面改质层,由包含偶合剂的表面改质剂形成,并由表面改质层的亲水性及亲油性官能基使奈米石墨烯片与导电碳黑及聚酰胺树脂之间产生化学键结。由于表面改质层可使奈米石墨烯片均匀分散于聚酰胺树脂中,进而强化界面结合强度,提升整体复合材料基材的机械特性、抗氧化、耐酸碱、导电性及导热性等。
本发明属于聚合物复合材料领域,尤其涉及一种PPTA低聚物化学修饰的羧基碳纳米管的制备方法。本发明先在羧基碳纳米管表面接枝上氨基,再将具有PPTA低聚物的聚芳酰胺键连到羧基碳纳米管表面上,得到PPTA低聚物化学修饰的羧基碳纳米管。本发明的方法分离精简产品较易,成本低,且产品稳定存在。本发明合成的产品成功的解决了PPTA物理修饰在使用过程中存在着滑移和稳定性差的问题,具有可以在二甲基亚砜、氮甲基吡咯烷酮等溶剂中稳定存在等优点,其作为聚合物的填充物时,在聚合物材料中能够均匀分散并能稳定存在,在其填充量非常低的情况下,聚合物的拉伸强度和弹性模量有显著的提高,使聚合物材料的性能得到明显的增强。
本发明涉及一种聚阴离子型硅镍基正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备前驱体溶胶,(2)制备前驱体凝胶,(3)干燥、煅烧。本发明制备的正极材料,采用镍锰元素为主要活性物质,采用湿法掺杂有机硅化合物,形成掺杂硅的活性物质,并在形成溶胶的过程中还添加了导电炭黑,使得材料具有良好的能量密度和电化学性能。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的比容量和较长的使用寿命。
本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种载银聚合物微球的制备方法。该方法包括以下步骤:采用氧化还原引发剂,通过无皂乳液聚合制备含有胺基的聚苯乙烯核壳微球;向所得的微球溶液中加入AgNO3溶液,银离子与微球表面的胺基配位,被NaBH4原位还原成银纳米粒子,得到载银聚合物微球。本发明制备的载银聚合物微球工艺简单,反应条件温和,微球稳定性能好,大小可控,粒径在0.4~1.0微米之间,粒径分布比较均匀;本发明制备的聚合物微球载银量高,根据反应条件不同,微球载银量在2.35~39.2%之间;本发明制备的载银聚合物微球可用于生物医学领域和催化领域。
本发明提供一种环保型有机胺及制备方法和用途。所述有机胺采用油性疏水胺与卤代腈进行取代反应,继续加氢,得到目标产物环保型有机胺。所述有机胺的水溶性优异,固化速度快,固化产物的硬度高,耐热氧老化性能好,且制备技术工艺简单,成本低,生产效率高。该有机胺可作为助剂应用于高分子材料、复合材料等工程材料领域,适用于高档环保美缝剂、接缝王,水性环氧彩砂,透水砖中。
本发明提供了一种聚酰胺预聚物粉末水性浆料的制备方法,此方法采用高压预聚工艺,首先在高压反应釜中获得酰胺预聚物,然后将预聚物卸入水中,在水中加入消泡剂、润湿剂等助剂后,通过浆料研磨得到预聚物颗粒度D50在0.1‑10um范围内的水性浆料;通过此方法得到的浆料,颗粒度均匀细腻,浆液稳定不易沉降,通过涂覆+热处理的手段容易在金属、玻璃、纤维等基底表面形成高分子量、致密、均匀的聚酰胺涂层,可以在金属防腐、提高耐磨、外观处理和纤维增强复合材料等领域获得应用。
本发明涉及一种ZnS@g‑C3N4异质结光催化材料及其制备方法。本发明是要解决现有的宽带隙半导体光催化剂光谱响应范围窄、太阳能利用率低以及电子空穴复合快的问题。本发明合成的ZnS@g‑C3N4光催化材料,其结构特征为由5纳米的细小单晶组装成的多孔硫化锌(ZnS)微球,沉积于片层的g‑C3N4上,二者形成比表面积较大的异质结构;该复合材料的制备方法为:一、超声处理g‑C3N4;二、混合搅拌;三、加热;四、洗涤及干燥。本发明采用溶剂热合成法,对环境友好,原料廉价易得,成本低,合成路线简单,易于大规模工业化生产,所得产品稳定性好、易于储存,且在可见光区对罗丹明B有很好的降解效果,且可重复利用。本发明合成的ZnS@g‑C3N4异质结光催化材料提高了太阳光的利用率,可应用于污水治理领域。
本发明公开了一种环氧树脂固化剂组合物及其制备方法。所述的固化剂组合物包含2‑烷胺基咪唑封端的二异氰酸酯低聚体,10‑30wt%,液态多元胺,70‑90wt%。本发明所制备的环氧树脂固化剂组合物与环氧树脂混合后可以制备环氧树脂组合物,其具有较低的黏度,且可以实现110‑120摄氏度3分钟内快速固化,固化物具有较高的韧性和耐热性。本发明所述环氧树脂组合物适合作为树脂传递模塑RTM,湿法模压WCM,灌注成型复合材料的树脂基体。
本申请公开了一种土壤调理组合物,其特征在于,其包括以下重量份的原料:黄金尾矿51‑78份,磁铁矿改性生物炭5‑20份,硅藻土改性壳聚糖复合材料3‑18份,白云石10‑45份;其中,所述黄金尾矿中的SiO2含量大于等于60%。本申请通过黄金尾矿中富含的硅元素与土壤中的重金属镉离子的竞争作用,能够钝化土壤中的重金属镉,抑制作物对重金属离子的吸收,减少重金属镉对植物的胁迫作用,硅元素还可以促进植株的生长,增强作物的抗病、抗逆性。尤其是碱性钠盐改性的黄金尾矿材料,能够显著钝化土壤中的镉离子,具有更加优异的性能。
本发明涉及高分子材料制备技术领域,且公开了用于3D打印的PPC材料制备装置及方法,第一步按照配方比例,称取物料,同时配方严重影响PPC的熔点以此决定PPC成品的3D打印性能,第二步将物料放入加入双螺杆挤出机中洗车洗干净后加入双螺杆挤出机中共混。该用于3D打印的PPC材料制备装置及方法,通过本发明成功研发了可在低温进行3D打印的复合材料,该材料打印温度低,精度高,打印性能较好,本发明制备方法简单易行,条件可控,制备成本低,同时本发明制作的低温3D打印耗材对3D打印设备要求度低,选择性广,一般家用型3D打印机亦可使用,同时在程度上减少工业领域所产生的废气中的二氧化碳。
本发明公开了一种矿物材料强化铝基制动盘及其生产工艺,本发明其原料按重量比份包括:铝合金原料70‑80份、矿物材料15‑30份、摩擦材料3‑5份和镁合金0.4‑5份,所述矿物材料为矿物颗粒或矿物纤维中的一种,本发明涉及制动盘技术领域。该矿物材料强化铝基制动盘及其生产工艺,生产的矿物颗粒或矿物纤维强化铝基复合材料制动盘密度低重量轻,可以降低汽车的牵引动力、降低能耗,实现汽车轻量化,与传统制动盘相比可以降低重量的40‑60%,比传统铸铁制动盘具备更好的耐磨性能,具有更长的使用寿命,节省了制动盘的更换周期,降低了资源的浪费,比刚度与汽车其他部件差异大,在使用过程中不易产生噪音和抖动,可以带来良好的乘车舒适性。
本发明涉及一种铝合金发动机铸铁缸套处理工艺,将经表面处理的HT250铸铁缸套浸入温度为60-70℃的助镀剂中使表面在其中助镀处理6-10分钟,然后烘干;将助镀处理的HT250铸铁缸套置于锌铝合金熔体中热浸,冷却;然后置于铝合金熔体中热浸;将浸镀铝合金后的HT250铸铁缸套取出,铝合金熔体浇铸;冷却,开型取出铝合金发动机缸体复合材料。本发明通过配制的助镀剂对铸铁缸套进行处理,并结合两步热浸处理和复合铸造工艺实现了ZL101A铝合金与HT250铸铁两种金属之间99.9%以上的冶金结合,制备工艺简单实用,成本低廉,效果突出。
本发明涉及一种变压吸附分离甲烷氮气用的X型分子筛/LDHs复合吸附剂的制备方法,通过将X型分子筛与阴离子表面活性剂或阴离子聚电解质于水热条件下进行反应修饰,使得X型分子筛表面带有负电荷,从而利用LDHs层间阴离子可置换插入的原理与LDHs复合在一起形成复合材料,本发明的有益效果是:将经阴离子修饰后带负电荷的X型分子筛插层进LDHs层间,既利用了X型分子筛的吸附作用,同时由于X型分子筛与LDHs层板间的静电作用,改变了X型分子筛本身的电荷分布,因而大大增强了X型分子筛在PSA工艺中对N2的吸附效果。
本发明属于黑色金属冶金领域,尤其涉及一种粉状铁矿直接还原铁热压煅轧材/机械零部件制品的方法。本发明制备的制品可替代绝大部分铸铁、铸钢机械部件毛坯,也可替代熔融炼钢法生产煅材或钢坯、钢锭、板坯等轧钢材料,还可联产化工金属铁粉。TFe95~98%高品质粒铁金属铁粉可配加部分合金粉或非金属粉,热压锻造更高端的耐腐、耐磨、耐高温及高强度的特钢零部件制品或复合材料。本发明颠覆了国际上传统熔融冶炼钢铁和熔融铸造的方法和工艺技术,开创出一种原料来源广泛、工序简单、操作简单、成本低廉、节能环保、循环经济的固‑固态冶炼钢铁及机械零部件制备并联产化工金属铁粉的新方法,在国际上钢铁冶炼和铸造领域树起一座新的里程碑。
本发明提供了一种磁性核壳导电聚合物负载纳米金催化剂的制备及其在对硝基苯酚加氢中的应用。通过原位聚合法制备Fe3O4/导电聚合物核壳材料,并对其进行预处理。将预处理后的复合材料作为纳米金催化剂的载体,采用导电聚合物稳定纳米金颗粒,所制备的纳米金催化剂应用于室温下对硝基苯酚催化加氢制备对氨基苯酚的反应中具有优异的催化活性,且催化剂循环使用性能稳定。该发明对催化剂的制备合成具有重要意义,该系列催化剂可以实现纳米表面金物种电子的精微调控,实现催化剂金活性位点的可控合成,且该方法合成简单、成本低廉,催化剂易分离、催化活性及循环使用性能优异,适用于工业化生产。
本发明公开了一种球形石墨/三氧化二锰锂电池负极材料的制备方法,通过简单搅拌和高温煅烧相结合的方法实现了三氧化二锰纳米颗粒在球形石墨上均匀的负载。此方法具有工艺简单、产量高等优势。复合材料作为锂离子二次电池负极材料时,在高导电性的球形石墨和高比容量的三氧化二锰协同作用下表现出了优异的循环性能和倍率性能。解决了单独球形石墨低比容量和三氧化二锰在充放电过程中明显的体积膨胀问题。为低成本、高性能电极材料的设计提供了一种有效的方法。本发明的目的旨在解决现阶段锂离子电池负极材料合成工艺复杂、产量低、成本高、比容量低和长循环稳定性差等问题,具有突出的使用价值。
本发明公开了一种阳台镶嵌式光伏发电系统,包括阳台框架和固定在其上的护栏板(1),所述护栏板(1)为层状结构,从里至外依次包括底板(2)、柔性薄膜电池组件(3)、膜层(4)和涂料层(5),四层固定成一体结构,其中,所述底板(2)为木塑板,由木塑复合材料制成。本发明所述阳台镶嵌式光伏发电系统中的所述护栏板直接结合并镶嵌于阳台围栏框架内,起到阳台栏板的作用并实现了利用建筑物的阳台进行光伏发电的目的。
本发明属于新材料领域,具体公开了一种可降解的环氧树脂及其制备方法。所述方法分别通过两次巯基‑烯加成反应合成出巯基封端的含螺环结构的中间体化合物和含螺环结构的环氧树脂,其分子量约为600–5000 g/mol。固化后的含螺环结构的环氧树脂在酸性条件和温度大于40℃的条件下,36小时内可以完全降解。本发明工艺简单、反应快速,产物具有高的反应活性,可以被完全降解,有望用于环氧树脂的增韧、碳纤维增强复合材料领域。
本发明涉及一种预制钢筋混凝土构件及其制作方法,属于预制混凝土结构技术领域;所述一种预制钢筋混凝土构件内开有至少一个不贯通孔洞,所述孔洞内设置锚固在孔洞侧壁混凝土内的钢筋;本发明提出的预制钢筋混凝土构件制作方法是采用钢管或纤维增强复合材料管内模制作孔洞,所述内模表面有槽道,所述钢筋置于槽道内。本发明将提高预制混凝土结构的受力性能。
本发明涉及一种羟基石墨烯包覆钕掺杂的钴酸锂复合正极材料的制备方法,该钕掺杂复合钴酸锂的化学式为LiCo1-xNixNdyO2,其中:x=0.35-0.45,y?=0.01-0.025,该方法包括如下步骤:(1)制备钕掺杂复合钴酸锂,(2)制备羟基氧化石墨烯材料,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,先将高镍掺杂的钴酸锂,进一步掺杂稀土元素Nd来改性以提高物质活性,然后在其表面嵌入包覆一层羟基石墨烯材料,进一步提高其导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明是一种新型复合导电微球及其制备方法,其由高分子聚合物微球芯核材料和外层导电金属壳材料两部分组成。外层金属壳用化学镀方法来完成,即在芯核材料高分子聚合物表面沉积导电金属壳。本发明的材料可设计性强,并具有镀层金属的磁性能、导电性能以及电磁吸波性能等;本身质轻且具有很好的导电性,除了可直接用作导电材料外,还可用于大规模集成电路中的各向异性导电膜、电子封装材料、导电胶等。由于高分子复合材料的微球及金属壳具有对温度、压力等的良好感知能力,因此可用于制作压敏元件、热敏元件等传感器件。制备工艺简单易行,成本低廉。
一种多孔膜材料无粘合剂层压复合设备及其复合工艺,属于多孔膜材料复合技术领域。其特征在于:包括放卷辊、带有加热装置的复合辊(10)和收卷辊(11),无纺布放卷辊(1)与复合辊(10)之间前后设有无纺布涂点装置和冷却装置(5),所述的无纺布涂点装置的涂点部件设在近多孔膜材料一侧。本发明在加热复合的复合辊之前,增设无纺布涂点装置,能够在无纺布上点式分布热熔材料,而且仅在无纺布上散布热熔材料,而不直接施加在多孔膜材料上,避免了多孔膜材料的孔被堵塞。能够充分保证层压复合材料的透气性。
本发明公开了一种含螺环结构的有机多元胺作为环氧胶水固化剂的应用。本发明同时公开了一种高韧性可酸降解的环氧胶水。所述环氧胶水以质量份数计包括100份环氧树脂、10~60份含螺环结构的有机多元胺和0~6份催化剂。本发明得到的环氧胶水固化材料具有粘接强度高、韧性好,可在酸性条件下降解的性能,可用在涂料、黏合剂、玻纤或碳纤维纤维复合材料的基体树脂等用途。
本发明公开了一种氧化石墨烯基Janus纳米复合材料制备自修复水凝胶的方法,首先通过用氧化石墨烯与丙烯酸在一定温度下反应一定时间,制得表面功能化的纳米片(GO@AA),然后利用Pickering乳液模板制得在GO@AA两面分别接枝了聚吡咯和聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的Janus纳米材料,将其应用于制备聚丙烯酸基纳米复合水凝胶。所得Janus纳米复合水凝胶具有自主、快速修复能力且具有较高机械强度,在人体运动检测领域具有潜在的运用前景。
本发明公开了一种球形纳米芳纶,其为表面光滑、直径为50~200nm的实心圆形球,粒径分布窄且分散均匀,重量百分含量为1.6%~2.0%。其制备方法为在氮气保护下,将聚对苯二甲酰对苯二胺短纤维与氢氧化钾按照重量比为2:3~9:5的比例加入至无水二甲基亚砜中,室温下机械搅拌3~5天直至反应完全,得到深红色芳纶纳米溶液。通过该方法可以制备一种新型球形纳米芳纶材料,以期成为制备高性能复合材料的新型纳米添加材料。其制备方法成本低,处理效率高,工艺简单,适合大规模工艺生产。
本实用新型涉及便携式软质加压舱,属于加压舱结构技术领域。便携 式软质加压舱,包括舱体、空气加减压装置、供氧排氧装置、CO2吸收装置、 舱内环境气体监测装置、对讲装置、操作控制箱,特征:舱体由软质复合 材料构成软性囊式舱体,舱体上设舱门、围栏、承压网罩、后盖、接头、 递物筒,软性囊式舱体外周套有由经向网带和纬向网带构成的承压网罩, 经向网带两端分别固定于舱体的围栏和后盖上,纬向网带为闭合的圆环, 舱门设于围栏上,另一侧为舱体后盖,围栏上设N个连通舱内外的接头, 舱门上装有指针式温度表、压力表、减压复合安全阀、递物筒以及观察窗。 本实用新型舱体采用软质复合材料制成,由软性囊体构成壳体,重量轻、展开使 用方便,系统集成度高。
本实用新型涉及一种含导电强化相的碳化钨铜结晶轮,属于电线电缆行业铜、铝杆连铸连轧机技术领域。其包括轮体,所述轮体为圆环形,所述轮体的外圆周表面上设有凹槽,所述轮体由碳化钨弥散强化铜基复合材料制成。所述轮体的两侧面对称设有导热槽,所述导热槽呈螺旋状结构,所述轮体两侧面对称设有紧固槽,所述凹槽、导热槽及紧固槽与所述轮体协同轧制。本实用新型采用碳化钨弥散强化铜基复合材料,其导电、导热及硬度和抗拉强度更加优良,结晶轮外部与中心性能完全一致,提高其抗热应力冲击和热量传导,有助于提升铸锭表面及内部质量,并延长结晶轮使用寿命。
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