本发明公开了一种利用示踪剂监测油井分层或分段压裂后的效果及产能情况的方法。该方法包括油井分层或分段压裂中依次包括压裂液和压裂支撑剂的注入,压裂液包括前置液、携砂液和顶替液,压裂液加入顺序依次为前置液、携砂液、顶替液;在压裂时,水溶性示踪剂随前置液、携砂液均匀加入,且在顶替液注入前完成水溶性示踪剂的注入;油溶性示踪剂随压裂支撑剂一起注入;压裂完成后返排时分析返排液中各段示踪剂的产出情况,评价各段的压裂效果;其中,油溶性示踪剂为固体类油溶性示踪剂复合材料,每段使用的水溶性示踪剂和油溶性示踪剂均不同。应用本发明,能够准确评价各段的压裂效果以及生产期间各段的产油情况,可以达到长期监测各段产油的情况。
本发明属于复合材料领域,涉及玻璃钢,尤其涉及一种导电SMC片材及其制作方法,包括98%固定配比部分、1%新型添加配比部分以及1%其他助剂,所述新型添加配比部分为碳纳米管分散剂或石墨烯分散剂。本发明中添加了碳纳米管分散剂和石墨烯分散剂,大大提高了导电SMC片材自身的效果,其本发明中提供的导电SMC片材制作方法,科学适用、易操作、产品质量稳定,广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。
本发明公开了一种薄壁管件功能梯度材料的离心烧结方法,包括以下步骤:将均匀分布的两种粉末与溶剂及分散剂混合,在空气中搅拌并经真空除气后形成均匀料浆;将料浆装入喷浆机,然后将喷头伸入到离心机内的基板上,使料浆能够均匀喷涂在基板的内壁上;改变两种粉末的相对体积百分比,形成第二层复合材料层;重复上个步骤,形成多层喷涂;将石墨辐射发热体伸进基板的内腔通电并上下移动,同时在基板的外壁安装一层保温层,使保温层通电;关闭离心机,烧结坯体,将坯体从基板中取出,即得到所述空心管件。本发明通过增加石墨辐射发热体,并且在基板外层安装了保温层,内部实现了均匀的温度梯度,从而为制备均匀致密的薄壁管件提供了有效的保障。
本发明涉及钛基复合材料原料制备技术领域,涉及一种碳纳米管包覆钛球形复合粉体及其制备方法。所述复合粉体以钛或钛合金为基体,包覆层包括碳纳米管,所述碳纳米管占复合粉体总重量的0.1%~5.0%。本本发明主要通过粉体表面处理结合流化床化学气相沉积技术实现,相比传统机械混合技术,该技术工艺简单、生产流程短、成本低以及容易实现规模化生产,产业化前景良好。
本发明涉及一种基于框架核酸编码的有机矿化结构的合成方法,包括以下步骤:合成框架核酸,该框架核酸稳定存在于Mg2+或Ca2+溶液中;提供带有矿物元素的阳离子团簇,所述矿物元素为Si或Ca;该阳离子团簇与框架核酸的磷酸根骨架通过静电吸引力结合,形成核酸无机复合物;解决了有机矿化结构的合成问题。本发明还涉及根据该方法合成的核酸无机复合物,及该核酸无机复合物在制备核酸无机复合物与金属或金属氧化物的复合物中的应用,制备用于测序的二氧化硅纳米孔、制备构型稳定的有机无机多元复合材料或制备用于膜分离技术的多孔材料及制备用于药物靶向运输的介孔二氧化硅中的应用。
本发明公开了一种用于碳纤维上浆剂的增强剂及其制备方法,属于复合材料技术领域,解决了现有技术中增强剂存在成分不稳定且相容性较差的问题。上述增强剂包括聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸;聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液为纳米片层氮化硼分散液经聚丙烯酸改性后的分散液,聚丙烯酸改性方式为将丙烯酸原位聚合在已有效剥离的纳米片层氮化硼表面。制备方法包括:将聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸混合,超声分散,得到用于碳纤维上浆剂的增强剂。上述增强剂和制备方法可用于增强碳纤维上浆剂。
本发明公开了一种具有仿生梯度的软骨‑骨修复支架及其制备方法,该软骨‑骨修复支架以透明质酸钠和壳聚糖制备交织多孔结构的软骨层,以氧化石墨烯、壳聚糖和纳米羟基磷灰石制备取向多孔结构的软骨下骨层,并借鉴原位仿生思想,结合共沉淀法和梯度冷冻技术实现对天然关节软骨组织进行结构、组成和功能仿生。所得支架具有上下两层结构,纳米羟基磷灰石呈现从软骨层向软骨下骨层逐渐增多的仿生梯度分布变化;同时,上层软骨层为相互贯穿的交织多级孔结构,软骨下骨层是具有轴向排列的上下贯通的阵列微管结构,支架材料机械性能优越,界面结合性强,并且生物学性能良好,有望成为一种新颖的治疗软骨‑骨缺损的复合材料。
一种钢‑FRP组合构件,它属于极端荷载下空间网格结构的安全防护技术领域,涉及一种钢与FRP复合材料组合的同时具有抗冲击和减震能力的可更换金属阻尼器。本发明的目的是要解决传统防护构件在大跨空间结构抗爆炸冲击性能差与抗震性能差的问题。一种钢‑FRP组合构件包括外约束管、内约束管和内芯钢管,内芯钢管设置在外约束管内部,内约束管设置在内芯钢管内部,外约束管比内芯钢管短,内约束管比内芯钢管短,且钢‑FRP组合构件沿中心截面对称。优点:一、具有轻质高强的特点;二、结构形式简单,力学途径明确,性能可靠,安装方便;三、不存在明显的弱轴。本发明主要用于制备钢‑FRP组合构件。
本发明公布了一种高效吸附和降解有机污染物的多功能材料的制备及应用,所述多功能材料是一种碳复合材料,其中含有的碳基体对有机污染物有着高效吸附作用,其零价过渡金属和钙钛型复合氧化物对有机污染物有着类芬顿催化降解功能。本发明的有益效果:实现了有机污染物的吸附与催化降解双重功能的复合,不仅有助于通过催化降解实现吸附于材料表面的污染物的安全处理或者材料的再生和循环使用,也有助于提升催化材料的催化活性和稳定性;制备过程简单,原料廉价且易得,具有十分广阔的市场应用前景。
本发明为一种Ti3C2/NiCo2O4复合电极材料及其制备方法。该复合电极中Ti3C2和NiCo2O4的质量比为1:0.5~1:3。制备方法包括如下步骤:(1)将经过预处理的Ti3C2粉末分散于乙二醇溶液中;然后加入钴盐、镍盐和表面活性剂搅拌,再加入尿素,继续充分搅拌,得到悬浊液;(2)将步骤(1)得到的悬浊液在160~200℃下进行水热反应2~16h;(3)取步骤(2)中得到的产物在300~400℃下煅烧1~4小时,制得Ti3C2/NiCo2O4复合粉体材料。本发明合成的复合材料中,NiCo2O4纳米颗粒均匀分布在层状的Ti3C2颗粒的表面和层间,形成了稳定的Ti3C2/NiCo2O4纳米复合结构,并且具有较大的比电容和较好的充放电稳定性。
本发明属于高分子复合材料和3D打印材料领域,具体涉及一种可用于聚乳酸3D打印材料的纳米纤维素/纤维素复合物及相关增强3D打印材料。本发明以天然纤维素、酸、硅烷偶联剂、聚乳酸作为原料,通过恒温水浴反应、共混挤出得到纳米纤维素/纤维素复合物及其增强聚乳酸3D打印材料。制备过程为原料前处理、混合、水浴加热、烘干、共混挤出、拉丝等,整个制备工艺简单、重复性高,所制备的3D打印材料相比于纯聚乳酸,其力学性能显著提升,加工性能好,相比于普通天然纤维素增强聚乳酸3D打印材料则透明度高、打印时不易堵头和翘边,在家居、装饰、灯具、艺术和模型设计等领域有较高应用价值。
本发明属于生物传感器技术领域,具体涉及一种检测黄曲霉毒素B1的比率电化学生物传感器的制备方法。硫堇THI与还原氧化石墨烯rGO复合材料作为信标分子一,AFB1适配体携带的二茂铁作为信标分子二,带正电的壳聚糖通过静电吸附作用将两者连接并固定在玻碳电极表面。本发明中,引入AFB1适配体,提高了比率生物传感器毒素AFB1的高特异性;构思在适配体两端标记Fc信号,实现了对比率信号的放大。构筑的比率电化学生物传感器检测线性范围为0.01ng·mL‑1‑100ng·mL‑1,检出限为3.3pg·mL‑1。通过探究,该传感器的制备方法简单,选择性高,灵敏度高,重现性好,稳定性好,为检测实际样品中的AFB1提供良好的传感平台。
本发明涉及导电材料领域,特别是指一种以硫化铜和碳纳米管为复合导电剂的柔性导电材料的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与碳纳米管/氮丙啶交联剂水分散液进行混合,涂膜后浸入凝固浴溶液中进行固化,在此基础上采用化学反应法制备以硫化铜和碳纳米管为复合导电剂的柔性导电材料。经过碳纳米管/聚氮丙啶交联剂共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,而且分散液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。聚氮丙啶交联剂/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,使复合材料具有优良的导电性能。
本发明提供一种包括中框的手机后盖胚料,其特征在于,包括手机后盖、手机中框、注料结构和冷料结构,手机后盖与手机中框之间过度自然,所述手机后盖和所述手机中框之间的夹角大于或者等于90度,手机中框的厚度T1大于或者等于手机后盖的厚度T2,所述注料结构设在所述手机中框一侧的长边或者短边,所述冷料结构设在所述手机中框中与所述注料结构对应的与所述冷料结构对应的另一侧的长边或者短边,本发明包括中框的手机后盖胚料的所述注料结构的厚度大于所述手机壳的厚度并大于除了所述注料结构的所有所述辅助边料减少了手机壳内应力,减少手机壳中喷射纹产生的机会,防止手机壳中复合材料相互分离,由于手机后盖和手机中框为一体式,减少生产工序,降低成本。
本发明涉及一种局部急性止血可吸收材料及其制备方法,通过以细菌纤维素为底物制备氧化再生纤维素,再与壳聚糖或者壳聚糖和胶原蛋白进行静电吸附自组装而得。本发明同时具备急性止血、广谱抗菌、促进愈合及体内吸收的特性;制备方法绿色环保,复合均匀高效,得到的复合材料安全性高,具有良好的市场应用前景。
一种基于碳纤维的复合连续纤维及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。该基于碳纤维的复合连续纤维制备方法,包括以下步骤:S1,将经过表面防水处理的陶瓷基体粉体加入铝溶胶中,充分搅拌均匀得到浆料;将得到的浆料导入第一上浆机中,用于循环上浆;S2,对碳纤维高温脱浆,脱浆后碳纤维经过牵伸机牵伸至第一上浆机,进行一次上浆;S3,一次上浆后的碳纤维经牵伸机牵伸至高温炉内,在惰性气体气氛中连续烧结,得到复合纤维;S4,复合纤维经过牵伸机牵伸至第二上浆机进行二次上浆,之后烘干、收丝,得到基于碳纤维的复合连续纤维。本发明采用铝溶胶作为陶瓷基体粉体之间以及粉体与碳纤维之间的粘合剂,有效降低陶瓷基体粉体的烧结温度。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种高盐废水硝酸根吸附剂的制备方法。所述的高盐废水硝酸根吸附剂的制备方法,分别制备了层间结构可调控的水滑石和聚吡咯改性的蒙脱土,利用水滑石极板阳离子种类和数量可调变特性,改变材料表面电性,利用蒙脱土聚吡咯改性形成空间位阻,最后对水滑石和蒙脱土进行复合键合插层,形成具有一定空间位阻的层状结构复合材料,该材料应用于吸附高盐废水(尤其是硫酸根含量较高的高盐废水)中的硝酸根,吸附选择性和吸附容量均具有较好的效果,废水中硝酸根的去除率≥57%。
本发明公开一种挤压‑轧制复合制备复合板材的方法及装置。所述的方法包括金属坯料的均匀化处理、采用凹坯挤压模挤压制备内凹坯料、采用凸坯挤压模挤压制备外凸坯料、将外凸坯料挤入长宽相等的内凹坯料中得到复合坯料和轧制处理。装置由凹坯挤压模和凸坯挤压模组成,2套模具均由挤压头、上模块、下模块、加热装置、测温装置、紧固装置组成,上模块与下模块相匹配并通过紧固装置固定,上模块与下模块之间形成的空间一侧与挤压头相匹配,另一侧为挤压工作区,上模块或/和下模块上设置加热装置和测温装置。本发明模具结构简单,能够通过外凸坯料和内凹坯料实现复合材料三维复合,基体材料之间结合力更强,操作方便、成本低,能够较好实现工业化。
本发明公开了一种低滚动阻力的钢丝绳芯输送带及其制造方法,其选择锡偶联型溶聚丁苯橡胶/天然橡胶/顺丁橡胶为主体材料,低滚动阻力炭黑和高分散白炭黑为补强剂,通过优化配方和工艺,制备的低滚动阻力的节能橡胶复合材料作为钢丝绳芯输送带的下覆盖层胶料,具有损耗因子(60℃时tanδ值)低,耐磨性能好等特点,可减少钢丝绳芯输送带的运行阻力,从而达到降低带式输送机的驱动功率,节约能源消耗的目的。同时,本发明工艺简单,易于制造。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种高弹性模量聚四氟乙烯摩擦材料及其制备方法和应用。本发明提供的高弹性模量聚四氟乙烯摩擦材料,按质量份数计,包括以下制备原料:聚四氟乙烯55~70份;云母15~35份;玻璃纤维5~15份;纳米氧化铝5~15份;石墨1~5份。本发明采用上述配比的原料制备得到的聚四氟乙烯摩擦材料在具有高弹性模量基础上,还具有耐磨、摩擦系数稳定等特点,能够满足超声电机中对于摩擦材料的要求。
本发明公开了一种组合式碳纤维车身门槛与地板结构,包括门槛梁、前排座椅横梁、地板,门槛梁、前排座椅横梁与地板均由碳纤维增强复合材料构成,所述门槛梁与地板通过在门槛梁内板粘胶进行连接,粘胶区域内布置有预埋螺栓,所述前排座椅横梁与地板通过在前排座椅横梁的翻边区粘胶进行连接。本发明在提高汽车侧面耐撞性的同时,降低整车重量,提供一种组合式碳纤维车身门槛与地板结构。
本发明提供了一种具有缓释功效的香味凝胶及其制备方法和在卷烟中的应用。所述香味凝胶是将丙二醇、聚乙二醇、硬脂酸、苹果酸、葡萄糖、普鲁兰多糖、海藻酸钠按照一定的配比混匀后,置入带有搅拌装置的加热罐中,溶解处理即得凝胶复合材料,然后加入质量比10‑50%的香料,混匀后即得具有缓释功效的香味凝胶。将香味凝胶在滤棒成型过程中在线施加到丝束中制备热感缓释香味滤棒,然后在在高速卷烟机上进行卷烟试制,所用烟丝为黄鹤楼“软蓝”空白烟丝。本发明缓释凝胶与香料混合后进入卷烟滤棒,常温下为固态,固化香味成分,减少卷烟贮存期间的香气损失,其制备方法简单、经济实用。
一种氧化铟‑硫化铟空心多孔六棱柱复合光催化剂的制备方法,本发明涉及复合材料和光催化技术领域。解决现有方法制备的In2O3基异质结构光催化活性低的问题。制备方法:一、制备六棱柱前驱体;二、硫化;三、除碳,得到In2O3‑In2S3空心多孔六棱柱复合光催化剂。本发明用于氧化铟‑硫化铟空心多孔六棱柱复合光催化剂的制备。
本发明涉及一种碳纳米管聚合物复合导电材料,由包括以下质量百分数组分制成,聚合物乳液92‑99.95wt%,碳纳米管0.05‑8wt%。所述碳纳米管聚合物复合导电材料的制备方法是先用分散剂将碳纳米管分散在水溶液中与聚合物乳液混合均匀,加入电解质溶液使碳纳米管失稳形成相互连接的凝胶网络而避免聚合物乳液团聚,干燥。本发明的有益效果是:有效改善了碳纳米管在聚合物中的随机分布,减少了碳纳米管的添加量,降低了碳纳米管之间的接触电阻,提高了复合材料的导电性;涉及的设备简单、操作流程简易,有利于实现大规模生产;以水作为溶剂,无有机溶剂和有毒物质,不会造成环境污染。
本发明提供了一种g‑C3N4复合陶瓷结合剂的制备方法,属于复合材料和机械加工领域。具体制备方法的步骤为:提供CaO‑Na2O‑B2O3‑Al2O3‑SiO2基础陶瓷结合剂粉末;制备尿素(硫脲或三聚氰胺)的乙醇溶液;将基础陶瓷结合剂粉末加入到溶液中,搅拌分散均匀后,干燥并热处理,制得g‑C3N4复合的陶瓷结合剂。本发明采用原位热解的复合方法进行g‑C3N4复合陶瓷结合剂的制备,很好的解决了g‑C3N4添加过程中存在的难以分散均匀的问题,为g‑C3N4复合的陶瓷结合剂在普通和超硬磨具的应用提供了技术支持。
本发明公开了一种阻水灌封胶材料及制备方法,包括以下质量组份:甲基乙烯基苯基硅橡胶100份,导热材料20~40份,白炭黑10~30份,含氢聚硅氧烷1~10份,Pt催化剂1.0~2.0份。制备方法:将甲基乙烯基苯基硅橡胶和白炭黑在真空捏合机中搅拌均匀后,依次加入并搅拌含氢聚硅氧烷、导热材料、Pt催化剂后,固化成型。本发明通过添加石墨烯、氧化铝制备具有较高的导热系数复合材料,其兼具良好的柔韧性、密封性和导热性能,制备方法简单,固化成型方便,易于现场施工,具有很强的实用性和广泛的适用性。
埋地式防腐消防阀门井,涉及消防井结构。包括设置于地面之下的消防阀门井本体;消防阀门井本体由玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的外筒体、内筒体、环形内盖和底板构成;外筒体和内筒体长度相同,内筒体设置于外筒体内,内筒体外表面与外筒体内表面之间形成夹层空间,在夹层空间中填充有粒状岩棉填充层;底板设置于外筒体底部,底板周边与外筒体下端连接;环形内盖上面是环形结构,环形内盖周边下部有圆柱形的沿,环形内盖盖在外筒体和内筒体上端将夹层空间封闭,环形内盖的圆柱形沿套于外筒体上端的外面;井盖盖在环形内盖中心通孔上面。本发明解决了传统的砖砌阀门井施工比较复杂,工期较长;以及钢筋混泥土阀门井存在抗腐蚀性差的问题。
本发明属于纳米复合材料合成技术领域,涉及复合电极的制备,尤其涉及一种Cu‑MOF/BiVO4复合光电极的制备方法和应用。本发明首先采用电化学沉积和煅烧法在FTO基底上制备出蠕虫状结构的BiVO₄,然后再通过电化学沉积法在BiVO₄表面上可控负载一层Cu₂O,最后借助水热合成法将Cu₂O与有机配体反应,原位在BiVO₄表面引入超薄Cu‑MOF薄膜。还可将其作为工作电极应用于光电化学分解水反应。本发明通过简单可行的方法在蠕虫状结构的BiVO4表面负载超薄Cu‑MOF,可有效提高光电极的电子和空穴的分离效率,并增强其对可见光的捕获能力,最终实现一类可将太阳能‑化学能高效转换的新型复合光电极的构建,具有优秀的光电化学性能和良好的化学稳定性;本发明工艺简单,重复性好,符合环境友好要求。
本发明涉及机械设备技术领域,提供了一种碳纤维基板预埋金属连接件的安装底板,包括纤维基板、安装基座以及至少两种的连接件,纤维基板被划分为3个不同的区域,至少两种的连接件为可再加工的连接件,安装基座两侧设置带有连接螺孔的侧耳,通过所述连接螺孔和连接件使所述安装底板与指定的安装平台相连接。本发明通过在在安装底板上预先埋设不同的金属连接件来使安装底板与不同的设备连接,解决了工程上利用碳纤维复合材料,既能达到高轻量化率、高比刚度、温变影响小的设计目的,又能提供高精度和高刚度的安装接口的问题。
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