本发明一种原位双层碳包覆复合电极材料及其制备方法和应用;通过过渡金属盐与有机配体和噻吩的先后反应,使得到的碳包覆过渡金属硫化物复合材料中的孔隙率和过渡金属硫化物的纯度以及分散性都显著提高,从而对其在电化学过程中的体积变化和材料粉化具有更好的抑制作用,其循环稳定性和倍率性能显著提高;且该制备方法工艺简单、环保,原料来源广、价格便宜,适合碳包覆过渡金属硫化物复合材料的规模化、商业化生产。
本发明涉及一种具有良好吸附性能以及高温过滤性能的复合材料的制备方法,特别涉及一种模板法原位制备碳化硅陶瓷泡沫的制备方法。其主要制备步骤包括将中间相沥青粉末和聚丙烯腈基纳米炭纤维的混合物原料装入高压釜、高压釜先排净空气后漏气检测合格、制备沥青泡沫、制备炭泡沫模板、制备碳化硅陶瓷泡沫等步骤。该方法有益效果是制备工艺简单,工艺参数易控,复合材料的强度较高,整体性好,孔隙均匀,解决了碳化硅陶瓷泡沫孔隙大小与开孔率不可控的问题。
一种陶瓷类超导线材,是以钇系超导材料为基的 含银复合材料。其制备过程是将预合成的基体材料 研磨至-800目,用银粉掺杂混均,挤压成型前加入油 酸为增塑剂,采用通过模具反复挤压的方法,得到结 构、性能沿长度方向一致的线材,线材质地柔软,在三 小时内可按需要绕制成任意形状,经烧结后定型。本 发明制得的线材,其强度、电流密度均有大幅度提高, Tc>90K,Jc>450A/cm2。
一种钛合金纳米粉体制备方法,原料包括钛合金粗粉、助磨键合剂、分散剂、表面活性剂;制备方法是,将所述原料按配比投入反应釜,反应釜转速200-300MPR、温度50℃-60℃,反应釜旋转时间15-30分钟;反应釜转速升高至达1000MPR以上,维持该转速1.5-2.5小时,温度为180℃以上;反应釜转速降到300MRP以下,在0.5-1.0小时内降低温度至40℃-50℃,停机,即完成纳米粉体的制备。它稳定地对钛合金实现了纳米化加工;由此为利用纳米粉体的小尺寸效应、表面积效应而使它的耐蚀优点得到提升得以实现,使之可作为一种活性添加剂与各种优良树脂结合成一种新型复合材料。
本发明涉及一种金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管的方法,该方法主要是利用碱性溶液和混合酸处理碳纳米管,然后以乙酸锌和金属乙酸盐为原料,以无水乙醇为溶剂,草酸为络合剂,利用共沉淀法和后续热处理制备金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管。本发明利用简单方法功能化碳纳米管,可以实现氧化锌纳米颗粒均匀致密地包覆碳纳米管,而且制备的纳米颗粒粒径分布均匀、粒径尺寸小、制备工艺简单、成本低等优点。最大的特点是不需要表面活性剂修饰碳纳米管。获得的复合粉体既可以作为粉末原料制备高性能的碳纳米管/金属基和碳纳米管/陶瓷基复合材料,也可应用于光学器件、自旋电子器件和气敏传感器等领域中。
本发明公开一种耐1500℃防隔热一体化复合结构陶瓷,它是三明治结构,包括芯层、上表面层和下表面层,芯层、上表面层和下表面层之间通过碳纤维穿刺线缝合连接;芯层为改性铝纤维增强的Al2O3气凝胶复合材料,上表面层和下表面层均为碳纤维织物增强的碳化硅陶瓷基复合材料;所述上表面层的厚度大于所述下表面层的厚度;碳纤维穿刺线为表面具有SiC涂层的碳纤维束。本发明的芯层可以获取更好的隔热性能,上表面层能抵御持续的高温环境,芯层与上表面层的组合具有很好的耐热和隔热效果,热量和温度到达下表面层时已经被显著降低,使本发明产品的长时间耐高温性能得到显著提高,可以显著提高长时间防隔热效果,改善飞行器的安全性能。
B、N共掺杂石墨烯包覆硅纳米负极材料及其制备方法,所述负极材料由B、N共掺杂石墨烯包覆硅纳米颗粒而成。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯粉末加入水中,超声分散,得氧化石墨烯水分散液;(2)在氧化石墨烯水分散液中,先加入硅纳米颗粒和氮源,一次超声分散,再加入硼源,二次超声分散后,冷冻干燥,得含B、N的氧化石墨烯包覆硅纳米复合材料;(3)在惰性气氛中,将含B、N的氧化石墨烯包覆硅纳米复合材料进行热处理,水洗,干燥,即成。本发明负极材料组装的电池较好地解决了硅负极材料在充放电过程中体积急剧膨胀的问题,循环性能、大倍率电化学性能好,成本低;本发明方法工艺简单,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种检测水体中恩诺沙星的方法:将对苯二甲醛、1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯进行反应,生成TAPB‑PDA‑COFs;将TAPB‑PDA‑COFs、氯金酸和柠檬酸钠进行反应,得到TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料;将TAPB‑PDA‑COFs/AuNPs复合材料修饰在玻碳电极表面,制成修饰电极;将修饰电极组装成电化学工作站的三电极系统,再用方波溶出伏安法检测水体中氧化电流,对照标准曲线,计算水体中恩诺沙星的含量。本发明的检测方法可直接在短时间通过观察是否产生了氧化电流定性得到检测结果,缩短了恩诺沙星的检测时间,是一种便捷、快速、灵敏的检测恩诺沙星的方法。
本发明提供了一种硫化锰/多孔炭储能材料的制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:1)将硝酸锰和聚乙烯吡咯烷酮溶于去离子水中,得溶液,通过溶胶凝胶法制备前驱体;2)将前驱体先在氩气氛围下升温至150‑250℃,保温煅烧,再升温至500‑1000℃,保温锻烧,冷却后研磨过筛,得到锰氧化物/多孔炭复合材料;3)将复合材料在氩气氛围下升温至300‑500℃,然后通入硫化氢/氩混合气体,保温锻烧,冷却后研磨过筛。本发明制得的产品为形貌均匀的硫化锰/多孔炭储能材料,提高硫化锰电导率的同时,能很好的缓解因体积膨胀而导致的粉化现象,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
本发明公开了一种高耐磨铜基材料及其制备方法,高耐磨铜基材料由锡青铜粉、氮化硼和强化相组成。本发明的材料克服了铜?氮化硼界面不润湿的问题,制得的复合材料具有电阻率低,抗冲击性能好,摩擦系数小,抗弯强度高,硬度高等优点,兼有传统的锡青铜基滑板材料的强度高电阻率低和氮化硼润滑性能好两者的优点,同时制备工艺简单,工艺过程易于控制,没有污染,适用于批量生产。
本发明公开了一种壳聚糖与磁性生物炭复合的磁性吸附剂去除废水中六价铬的方法,该复合物包括磁性生物炭,在磁性生物炭基体上结合了壳聚糖;该制备方法的步骤包括:先利用FeCl3·6H2O对水葫芦生物质进行浸泡,然后对浸泡过的生物质进行热解煅烧,从而制得磁性生物炭,再将壳聚糖复合到磁性生物炭表面;该应用的步骤是:向含浓度为20~500mg/L的六价铬废水中加入该复合材料,复合材料使用量为1~2g/L,在10~50℃下振荡吸附反应一段时间后,用磁铁将复合物与废水分离,完成对六价铬离子的去除。本发明具有成本低廉、工艺简单、吸附性能高且易分离、环境友好等优点。
一种多核型核壳结构硅碳复合负极材料及制备方法。包括:1.高弥散多核型多孔球的制备;2.高分散沥青悬浊液的制备;3.多核型核壳结构硅碳复合负极材料的制备:将步骤1中制得的多孔球加入步骤2中制得的高分散沥青悬浊液中,超声分散,再在强搅拌条件下加热蒸干溶剂,所得粉末颗粒转入保护性气氛中,先在低温段恒温使得沥青液体进入多孔球内部,加强硅源与导电炭网的粘结强度,并对硅源进行二次包覆及弥补步骤1中的包覆缺陷,提高硅的容量发挥率,再经高温热处理可得。本发明简单易行,实用化程度高,制备的硅碳复合材料具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高等优点。
本发明公开了一种具有可调缺陷密度的硫掺杂氮化碳改性氧化钼复合光催化材料及其制备方法。所述复合光催化材料以氧化钼为主体材料,硫掺杂氮化碳作为修饰材料,其中氧化钼与硫掺杂氮化碳的质量比为10:0.5~3。本发明所提供的复合光催化材料可通过调节复合材料中硫掺杂氮化碳与氧化钼的比例,实现表面缺陷密度的可控调节,从而保证复合材料中保留适当的氧空缺。同时形成的界面共价Mo(δ+)‑N(δ‑)化学键,可以作为异质结界面电荷转移通道,进一步加速电荷的迁移,实现优异的光催化性能。本发明制备方法具有反应条件温和、工艺流程简单、操作条件易控、原料简单易得、绿色环保等优点,适合于大规模制备。
本发明涉及生物炭材料在水处理领域中的应用,公开了一种利用化学活化/微波消解活化生物炭材料去除水体中强力霉素的方法,方法概括以下步骤,复合材料制备步骤:将生物炭复合材料用NaOH活化,再对所得混合液进行微波消解活化后得到活化生物炭;去除方法包括以下步骤:将化学活化/微波消解活化生物炭材料加入强力霉素溶液中,进行振荡,完成对强力霉素的吸附去除。本发明通过采用化学活化/微波消解活化生物炭材料吸附剂,高效去除了水中强力霉素,降低了强力霉素对水生生态环境的危害。
本发明提供了一种石墨固溶的NiCu合金多孔膜材料(NiCuC)及其制备方法,该方法包含以下步骤:1.高纯羰基镍粉、电解铜粉混合聚乙烯醇缩丁醛液形成混合金属粉浆料;2.控制浆料粘度在以薄层硬脂酸锌隔离的石英平板表面覆膜,压膜器控制NiCuC生膜厚度为50~500μm,置于真空干燥器干燥8小时;3.从石英平板表面移出平整NiCuC生膜,转移并平置于多孔氧化铝板表面;4.控制升温速率及保温平台,真空烧结得到多孔NiCuC合金膜材料。此三维多孔合金膜具有优异的导电性,良好的耐腐蚀性,非常适用于制作功能复合材料的支撑基底单元,同时亦可作为功能复合材料原位生长活性物质的前驱体。
本发明提供了一种变刚度扭力梁式车桥组件,包括纵梁(1,2),以及与其连接的横梁(3);纵梁(1,2)与横梁(3)通过连接部(6)相互连接,其特征在于:所述连接部(6)处设置有剪切空腔部(11),沿着所述横梁(3)端部(7)周向设置有剪切部件(9),在剪切空腔部(11)中填充有剪切增稠流体复合材料(10),该扭力梁式车桥组件通过剪切增稠流体复合材料的使用,在横梁纵梁连接区域的刚度可随着车辆载荷和变形的变化而变化,在各种载荷条件下,保证了扭力梁式车桥组件的可靠性。
本发明提供一种纤维金属层板构件的制造方法,包括:第一步、制作纤维金属层板构件预制体;第二步、将贴合有纤维金属层板构件预制体的模具放入热压罐内进行蠕变‑固化复合成型,得到构件;第三步、将构件降温,构件脱模回弹后即得纤维金属层板构件。本发明简化了工艺流程;本发明方法中工艺参数的选择合理,利用金属的蠕变时效特性和碳纤维复合材料固化成型特性在热压罐内实现形、性协同制造,有效避免树脂固化后金属与纤维增强复合材料因刚度不一致导致的变形不匹配问题;纤维金属层板构件残余应力小且分布均匀,成形后回弹变形量小;纤维金属层板构件的内部不容易产生裂纹和分层等缺陷。本发明还提供一种上述方法用装置,结构精简,方便制造。
一种锂硫电池专用改性隔膜,在普通隔膜靠正极一侧的表面涂布一层添加有导电剂的科琴黑包覆金属氧化物改性涂层。该锂硫电池专用改性隔膜的制备方法依次包括将科琴黑与金属氧化物无机盐的水溶液混合,经过分散、烘干、煅烧后,制成浆料涂布在商用隔膜靠正极一侧烘干所得。本发明还公开了使用锂硫电池专用改性隔膜的锂硫电池,以金属锂为负极,将科琴黑-硫复合材料涂布在铝箔上作为正极,将双三氟甲基磺酸亚酰胺锂、硝酸锂、1,3-二氧戊环和乙二醇二甲醚的混合物作为电解液,和所述锂硫电池专用改性隔膜组装而成。本发明的改性隔膜能够抑制锂硫电池中多硫化锂的“穿梭效应”,提高锂硫电池的电化学性能、容量和循环寿命,适用于大规模生产。
本发明提供一种人防门门扇的自动化生产方法,门扇主体采用钢筋骨架和使用水泥基纳米复合材料浇筑而成,所述方法包括先自动控制模具合模,再将钢筋笼及预埋件入模和固定,然后浇筑并振捣所述水泥基纳米复合材料,再在蒸汽养护后自动控制模具脱模;所述模具包括侧模和底模,所述侧模包括第一侧模、第二侧模、第三侧模和第四侧模;四个侧模均设置在底模上方且能合模成矩形;所述底模包括用于承受侧模的底模顶板和用于安装驱动装置的驱动安装底座,所述驱动安装底座上安装的驱动装置用于推动四个侧模在底模上方移动而使得人防门门扇生产时顺利合模和脱模。本发明提供的方法精度高、合模和脱模速度快,可实现自动控制生产人防门门扇。
本发明涉及一种纳米氧氟沙星制剂及其制备方法和应用,纳米氧氟沙星制剂包括中空介孔普鲁士蓝、氧氟沙星和透明质酸,氧氟沙星装载于中空介孔普鲁士蓝孔隙中,透明质酸包裹于普鲁士蓝表面,封装孔隙,该纳米氧氟沙星制剂是一种普鲁士蓝负载氧氟沙星的纳米复合材料,纳米复合材料粒径为80nm~110nm,还提供了包括中空介孔普鲁士蓝制备,氧氟沙星负载和透明质酸包裹的制备方法,本发明提供的纳米氧氟沙星制剂具备良好的光热效应,可高效杀菌、细菌不易产生耐药性,见效快,且制备方法简单温和,耗时短,能耗低,易规模化,并应用在制备光热治疗抗菌药物或外伤性感染治疗药物中。
本发明“一种高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液处理工艺及其应用”属于废水处理领域。所述高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液处理工艺的特征是,将所述高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液经预处理盐、复合材料预处理;所述预处理盐选自草酸铁钠、或,双乙酸钠;所述复合材料选自由轻烧粉、木质素磺酸钠、粉煤灰、炉渣组成的组。本发明的工艺在蒸发处理前进行了高效的预处理,极大的缓解了蒸发器的结垢,降低了蒸发器的能耗;在固化过程中,利用了滤渣及蒸发母液中的活性成分,通过活化,形成了满足填埋要求的固化体,减少了成本。
本发明涉及一种氧化锌晶须的连续生产工艺方法,属于金属、陶瓷、高分子复合材料技术领域。该方法通过机械化学强化预处理使锌粉表面快速包覆一层致密氧化膜,从而控制锌粉焙烧氧化时锌蒸气溢出速度。并采用带式或环式焙烧炉实现晶须产品的连续生产,晶须产率达90%以上。晶须外观为白色疏松状,显微结构为立体四针状,每根针长度10~300μm,根部直径0.5~14μm,晶须纯度达95%以上。主要用作陶瓷、橡胶等高分子材料的增强及多功能添加材料。
一种润湿性能动态测试方法及测试系统,涉及焊料、金属、陶瓷、复合材料、纤维等的润湿性能动态测试方法及测试系统,属于材料性能检测方法与检测设备技术领域。包含润湿性能动态测试方法、润湿性能动态测试软件、自动控制系统(计算机)、升(降)温系统、悬挂系统、测力天平系统、高度调节升降系统。使用该发明所述的润湿性能动态测试方法及测试系统,可以自动对焊料的润湿性能,金属、陶瓷、复合材料等的可焊性能,纤维等材料对溶液的润湿性能进行动态评价,可以对润湿总时间进行测量。
本发明提供了一种4‑乙烯基苯磺酸钠改性壳聚糖复合材料及其制备方法和应用。本发明的4‑乙烯基苯磺酸钠改性壳聚糖复合材料作为吸附剂,应用于废水与土壤中有毒重金属中的去除,吸附效率较高。本方法具有制备过程简单,吸附性能较好,材料稳定性较好,适用pH范围广,易于回收,成本低廉等特点,在废水处理以及土壤修复技术领域具有良好的应用前景。
本发明为一种混凝土用复合掺合料及生产方法,复合掺合料包括生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣,生产方法包括以下步骤:S1:预处理,将生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣进行配比然后充分混合,混合完成后进行自然堆积;S2:烘干,将预处理后的生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣混合物进行烘干;S3:复合材料机械粉磨,对烘干后的生石灰、电厂煤渣与电厂环保渣混合物进行破碎、研磨;S4:化学活性激发,在步骤S3进行复合材料机械粉磨的同时添加水玻璃,通过水玻璃提高碱激发浓度,加速煤渣玻璃体的重构,增强粉体材料的活性指标。本发明实现了固体废弃物的循环再利用,真正落实了循环经济,绿色经济的发展理念,材料易获得,成本较低,便于广泛推广。
本发明公开了一种高抗水吸附性能的蒸养水泥基材料,添加有结构为硅藻土包覆膨胀石墨且石蜡吸附于硅藻土和膨胀石墨孔隙内的相变复合材料。本发明的添加有结构为硅藻土包覆膨胀石墨且石蜡吸附于硅藻土和膨胀石墨孔隙内的相变复合材料的蒸养水泥基材料,在解决现有相变材料与水泥基材料兼容性差,且对水泥基材料力学性能有显著负面效应的前提下,能显著提高蒸养水泥基材料的抗水吸附性能,改善蒸养水泥基材料的耐久性,增强蒸养混凝土的结构服役寿命。
本发明公开了一种用于钠离子电池的负极材料及其制备方法,该材料为石墨烯包覆的多孔立方体状ZnSnO3复合材料;所述的制备方法包括以下步骤:将含有锌盐、锡盐的溶液混合搅拌一段时间后,过滤、干燥、煅烧得到多孔立体状ZnSnO3;将ZnSnO3超声分散在溶液中并加入表面处理剂进行搅拌,再与氧化石墨烯水溶液混合搅拌,过滤、干燥、热处理得到石墨烯包覆的多孔立方体状ZnSnO3。该复合材料用于钠离子电池时,具有高的比容量、长的循环寿命以及优异的倍率性能;同时该制备方法具有操作简单,环境友好,能耗低、成本低、易工业规模化生产的特点。
本发明涉及一套集协同变形夹具为一体的防弹装甲板装置,该装置包括装甲板1、协同变形夹具2、铆钉3和螺栓4;装甲板1为双层陶瓷层并以复合材料作为背板的装甲板,包括第一层圆柱形陶瓷拼接层5,第二层正方形陶瓷拼接层6,复合材料背板为超高分子量聚乙烯层合板7,各层之间用胶粘剂胶结,装甲板1和协同变形夹具2的四边通过铆钉铆接在一起,当装甲板受到子弹射击时,具有弱化凹槽的协同变形夹具2能够随背板一起变形。本发明不仅使得双层陶瓷面板都没有防弹的薄弱区,协同变形夹具能够提高背板的支撑能力,陶瓷复合装甲板的整体防弹性能能够得到明显的提高,同时此种装甲板也方便安装和更换。
一种有机纤维增强有机气凝胶隔热材料及其制备方法,该有机纤维增强有机气凝胶隔热材料基体为有机酚-醛类气凝胶,增强体为有机预氧丝纤维,密度为0.3~0.6g/cm3。采用常压半密闭干燥法进行制备。与现有有机泡沫隔热材料相比,本发明材料具有强度高、热导率低、阻燃等优点;与无机纤维增强无机氧化物气凝胶复合材料相比,本发明材料无粉尘污染,对人体皮肤无伤害无过敏,对呼吸道无刺激等副作用,因此环保安全。本发明材料适用于-100℃~110℃,且对隔热材料要求具有高强度特性的场合,是建筑家装行业的理想隔热材料。
本实用新型提供了一种输送管道和混凝土泵送设备,输送管道包括包括第一管道和第二管道,其中,第一管道包括陶瓷管道,第二管道为碳纤维复合材料管道并套设于第一管道的外壁。本实用新型提供的输送管道,通过将碳纤维复合材料制成的第二管道套设于包括陶瓷管道的第一管道的外部,从而实现了内管与外管的双层结构管道。相比于现有技术中的输送管道,本实用新型无需在外管的内壁粘贴陶瓷片作为耐磨层,提高了内管结构的稳定性,从而提高了输送管道的使用寿命,同时,通过采用碳纤维复合材料管道作为外管,相比于低碳钢材料外管,保证了外管的强度的同时,减轻了输送管道的整体重量,方便了输送管道的运输与安装。
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