本申请涉及装修材料技术领域,尤其涉及一种环保型防霉抗菌的腻子粉及其制备方法,所述腻子粉的原料包括:白水泥,碳酸钙,负离子粉,硅藻泥,胶粉,硅胶,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物抗菌提取物;所述方法包括:获取所述腻子粉的各原料;制备第一混合物;制备第二混合物;制备第三混合物;对所述第一混合物和第二混合物进行第四搅拌并加入所述第三混合物,后研磨并干燥,得到腻子粉;通过在白水泥、碳酸钙、负离子粉的基础上,加入硅藻泥,胶粉,硅胶,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物抗菌提取物,再通过四段搅拌过程,从而能够得到稳定无害的防霉抗菌腻子粉。
本申请涉及一种井用电缆及测井系统,该井用电缆包括信号线和碳纤维复合材料保护层,碳纤维复合材料保护层包覆在信号线的外周壁上,可以在井用电缆弯曲或拉伸时保护光纤不被损坏。该测井系统包括测井车及上述井用电缆,该测井车包括车体以及集成设置在车体上的注入头和收放机构,其中,所述收放机构设置在所述车体上,并且被配置成用于收纳或释放所述井用电缆,所述注入头设置在所述车体上,并且被构造成用于将所述收放机构上的所述井用电缆下放至井内或者将所述井用电缆从井内起升。本申请的测井系统将注入头、收放机构集成设置在车体上,具有测井系统作业时的占用面积小,转场作业响应速度快、投入人力成本低以及运营费用低等特点。
本发明公开了一种无机纤维复合泡沫材料及其制备方法,属于无机纤维复合材料及吸音隔热材料技术领域,解决了目前无机、纤维基吸音隔热复合材料成型困难、脆性大、压缩性差、存在健康风险和宽频低吸音、重量大、保温隔热差、易燃等技术问题。本发明公开的一种无机纤维复合泡沫材料的制备方法,采用玄武岩纤维为骨架,通过温度诱导聚乙烯醇纤维在复合泡沫制备过程中产生形态变化,将开孔材料转化为可调的半开孔材料,克服目前无机、纤维基吸音隔热材料成型困难、脆性大、压缩性差、存在健康风险和宽频低吸音、重量大、保温隔热差、易燃等问题;本发明制备工艺简单易行、绿色环保、易于扩展,拓展了高性能玄武岩纤维在吸音隔热及结构减重领域应用。
降低多曲率表面叠层结构材料体分层损伤缺陷装置与方法,包括外围壳体、软质贴附体、填充微粒以及推动杆;其中,软质贴附体贴附于多曲率表面复合材料构件下表面,外围壳体设置在软质贴附体下表面;气缸穿过外围壳体与软质贴附体接触;推动杆包括第一推杆和设置在第一推杆顶端的推杆底板,推动底板设置在外围壳体内,底板、外围壳体、软质贴附体与曲率表面复合材料构件下表面形成密闭空腔,空腔内填充有填充微粒。本发明一方面解决了钻削时钻削轴向力引起的钻削分层现象,另一方面也充分考虑到实际工程应用中应对的往往是多曲率表面的实际情况,且具有较好的钻削效果质量,克服了现有技术中钻削制孔效果不好以及易对材料造成损伤的技术问题。
本发明公开了一种磷掺杂五氧化二钒/七氧化三钒多孔纳米纤维及其制备方法和应用,通过简单的静电纺丝法一步合成多孔纳米纤维,煅烧后组装电池并测试其作为锌离子电池正极材料的电化学性能。磷掺杂能够改变钒氧键周围电子分布,进而改善电导率;五氧化二钒/七氧化三钒复合材料能够增强结构的稳定性;多孔纳米纤维能够增加电极材料和电解液接触的比表面积。本发明通过控制磷酸与乙酰丙酮氧钒的比例,可以获得不同电化学性能的磷掺杂五氧化二钒/七氧化三钒多孔纳米纤维材料。与公开的锌离子电池电极材料相比,首次将磷酸作为磷源,与五氧化二钒/七氧化三钒复合材料掺杂进行改性,并构建多孔纤维结构,为其它锌离子电池电极材料的制备提供了参考。
一种具有六棱柱型的多孔钛酸钴微米棒与rGO复合气敏材料的制备方法,将氧化石墨烯均匀分散在N‑甲基吡咯烷酮中,得到氧化石墨烯的N‑甲基吡咯烷酮溶液;将Co(CH3COO)2·4H2O和Ti(OC4H9)4溶解于乙二醇中,室温下搅拌均匀,调节pH值为4~6,得到浅粉色溶液;将氧化石墨烯的N‑甲基吡咯烷酮溶液加入到浅粉色溶液中,室温下搅拌均匀,超声;微波水热反应后煅烧,得到多孔CoTiO3微米棒/rGO复合气敏材料。该方法对复合材料组分、形貌的可控性强,操作省时,产品中钛酸钴为多孔CoTiO3微米棒,符合气敏材料的微观结构需求。经实验证明,该复合材料对乙醇气体敏感,而且具有较低的工作温度。
一种制备钠离子电池用石墨烯负载锑纳米管负极材料的方法及其应用,制备方法包括:将一定摩尔量的硫化钠溶解在乙二醇中得到溶液A;将一定摩尔量的氯化锑溶解在乙二醇中得到溶液B;在B溶液中逐滴加入A溶液中并搅拌,得到溶液C;将一定浓度的石墨烯分散液加入到溶液C中并转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜中,一定温度下保持一定时间后得到合成产物D;将溶剂热合成产物D经过10000rpm离心分离,去离子水和乙醇洗涤,85℃烘干12h后得到产物E;产物E在H2与Ar混合气氛中在特定温度下退火一定时间后得到石墨烯负载锑纳米管复合材料,本发明具有循环比容量高,库伦效率高,循环性能稳定的优势。
本发明公开了一种用于提高六氟化硫气氛中环氧树脂材料沿面闪络性能的方法。以环氧树脂及其氧化铝微米复合材料为对象,将环氧绝缘材料置于真空度小于5×10‑4Pa的实验腔中,通过能量为0~20keV、束流密度为5×10‑4A/m2的电子束辐照材料,对环氧树脂及其微米复合材料进行表面处理。处理后材料表面电阻率和表面陷阱分布发生变化,进而提升了SF6气氛下材料的直流沿面闪络性能。本发明可以显著提高环氧树脂及其复合绝缘材料SF6气氛下的沿面闪络电压,提高幅度达10%以上,且处理方法直接有效,短时处理效果显著且稳定性高,可推广应用在GIS盆式绝缘子表面处理提高沿面闪络性能上。
一种铁酸锂@rGO三维纳米复合吸波材料及其制备方法,将表面活性剂加入到N,N二甲基甲酰胺中,得到混合溶液A;将LiFe5O8粉体和GO加入到混合溶液A中,超声混合均匀,得到混合溶液B;向混合溶液B通入氮气下加热至75~85℃,然后滴加水合肼和巯基乙酸甲酯的混合物,反应15~45min,水洗、干燥,得到铁酸锂@rGO三维纳米复合吸波材料。本发明制备工艺简单,生产效率高,周期短,成本低,能耗低,所制得的LiFe5O8@rGO纳米复合材料比表面积大,具有良好的电磁吸波性能。
一种光开关低温有机-无机复合薄膜的制备方法,采用改进的溶胶-凝胶技术结合低温有机-无机复合技术设计制备了一种具有紫外光敏特性的低温有机-无机复合光开关材料。该材料含有硅和钛有机-无机复合基质中掺有偶氮苯功能基团。本发明的有机-无机复合材料可作为集成光波导材料以及作为光开关特性材料,由于可在低于100℃的低温下在各种玻璃和半导体基片上实现数微米厚的单层高光学质量的光波导薄膜,从而有利于实现光源、探测器和波导器件的集成化。
本发明提供了一种羟基磷灰石-β-磷酸三钙-氧化铝三相复合生物陶瓷的制备方法,以Ca(NO3)2·4H2O、NH4H2PO4、Al(NO3)3·9H2O为原料,控制钙磷摩尔比在1.70~1.76之间,采用化学共沉淀法合成HA-β-TCP-Al2O3三相复合纳米粉体。由本发明方法得到的复合材料,其抗弯强度达到200~500MPa,断裂韧性(K1C)为3.5~10MPa·m1/2,同时具有生物活性和生物降解性,对人工骨的快速结合具有积极的作用。
本发明公开了一种绿色环保的碳酸钙生物膜的制备方法,采用烷氧基钙与酸性水溶聚合物聚丙烯酸配制有机钙前驱液,在聚丙烯酸的协同作用下,利用大气中的二氧化碳在壳聚糖模板表面原位合成一层致密均匀的钙基生物膜—碳酸钙膜。该涂膜成膜性佳,是一种有机-无机复合材料,在诸如高强度新材料、医学、仿生领域有重要的潜在应用价值。
一种制备锂离子电池负极材料δ‑MnO2/PPy的方法,将NaOH水溶液与H2O2混合均匀,将得到的混合溶液加入到Mn(NO3)2水溶液中,快速混合搅拌得到沉淀物;用去离子水洗涤;将洗涤后的沉淀物加入NaOH水溶液中,进行水热反应,反应后,将产物水洗、干燥得到δ‑MnO2粉体;将δ‑MnO2粉体加入HCl水溶液中,超声振荡;向得到的混合溶液中加入吡硌单体,于冰水浴条件下搅拌;将所得产物水洗、离心、干燥后得到δ‑MnO2/PPy复合材料,本发明所采用的制备工艺简单、过程可控,此外所得产物纯度高,分散性好;该复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和良好的循环稳定性。
本发明公开了一种基于VIMP的J型带筋壁板成型模具及成型方法,涉及复合材料液体模塑成型技术领域;该成型模具及成型方法基于真空导入模塑VIMP工艺中纤维的铺放、脱模、定位及密封,工艺要求及制件脱模成型工艺方便。成型模具由盖板、上芯模、下芯模和底板组成,采用分体式模块化组合模具进行复合材料干态纤维预成型体的注胶、浸润和固化成型,使制造所需的成型模具结构简单。采用线注口、线冒口、点冒口相结合的充模方式,使壁板和筋条的注胶流动前沿一致,实现整体结构的完全浸润,浸润效果良好。采用分体式模块化组合成型模具使得脱模工艺便捷。J型带筋壁板成型模具及成型方法提高了产品质量和制件的成型效率,降低了成本。
本发明涉及Fe‑Co‑RGO复合吸波材料及其制备方法,通过水热法制备水溶性Fe3O4颗粒,经过一步原位生长法合成Fe3O4镶嵌的ZIF‑67,即Fe3O4@ ZIF‑67,进一步通过碳化得到Fe‑Co合金镶嵌的复合吸波材料Fe‑Co,在制备Fe3O4@ZIF‑67的过程中加入氧化石墨烯并进一步碳化得到复合吸波材料Fe‑Co‑RGO。本发明中,Fe‑Co合金的高饱和磁化强度改善了材料的磁性能,提高了材料的阻抗匹配和吸波性能,为设计理想吸波材料所具有的吸波特性提供理论支撑;合成出的Fe‑Co‑RGO复合材料最大损失在10.1 GHz达到‑53.1 dB,大于‑10 dB的频率带宽达到2.9 GHz(8.6 GHz‑11.5 GHz)。
本发明公开了一种铁氧化物/碳纤维复合锂离子电池负极材料的制备方法:以铁基金属有机骨架作为前驱体,与PAN溶液混合,经静电纺丝获得金属有机骨架/PAN纤维,将金属有机骨架/PAN纤维在惰性气氛下热处理,制备出铁氧化物/碳纤维复合材料。本发明制备的铁氧化物/碳纤维复合材料具有良好的柔韧性、导电性、有序的孔道结构及大的比表面积,将其作为锂离子电池负极材料,具有较高的首次放电比容量、充电比容量、首次库仑效率,及循环稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种多孔钼合金材料的制备方法,包括以下步骤:一、制备四钼酸铵;二、制备Al2O3/Mo混合粉末;步骤三、将铬粉、Y2O3粉、钛粉、镍粉、铌粉、锆粉、碳粉、锰粉和硼粉与Al2O3/Mo混合粉末以及过程控制剂和造孔剂球磨混合均匀,干燥后得到混合粉末;四、冷等静压成型,得到坯料;五、干燥后在氢气气氛下烧结,得到多孔钼合金材料。采用本发明制备的多孔钼合金材料的孔隙分布均匀,孔隙率可以控制调节,能够满足多孔金属材料的使用要求,抗腐蚀能力强,且通过多元素掺杂和颗粒强化,降低了钼合金脆性,使钼基复合材料得到更高的耐磨削性能、更高的再结晶温度和优良的综合性能。
本发明公开了一种柔性锂离子电池负极材料的制备方法,用于解决现有锂离子电池负极材料的制备方法复杂的技术问题。技术方案是采用静电纺丝,预氧化及碳化过程制备柔性碳纤维,然后以碳纤维为基底,采用水热法在其上生长MoS2纳米片结构,最终得到MoS2/CNF柔性复合材料。本发明制备的MoS2/CNF柔性复合材料为自支撑材料,无需使用导电添加剂和粘结剂,无复杂的涂布过程,可直接作为锂离子电池电极材料,柔韧性好且制备方法简单。
一种室温可再生酚醛树脂的制备方法及其回收工艺和应用,以质量份计,将100份的热塑性酚醛树脂和18.4~55份的硼酸类化合物在60~100℃下熔融共混得到含硼热塑性酚醛树脂;或将100份的热塑性酚醛树脂和20~50份的硼酸类化合物溶于40~60份的低沸点有机溶剂中,得到含硼热塑性酚醛树脂;然后进行固化,得到室温可再生酚醛树脂。本发明树脂的制备工艺简单,并且在室温下溶于乙醇和水的混合溶剂下能够进行回收,并且该树脂能够用于制备可回收纤维增强的含硼热塑性酚醛树脂基复合材料。本发明制得的含硼热塑性酚醛树脂既能充分发挥芳基硼酸酯结构对热塑性酚醛树脂耐热性的促进作用,又能兼顾树脂的工艺性和复合材料力学性能。
本发明涉及一种电致变色材料,尤其涉及一种电致变色复合薄膜及其制备方法。解决现有WO3无机电致变色材料着色效率低、变色速度慢的问题,通过溶剂热法制备具有弱还原性的多孔WO3‑x薄膜,并利用其还原性原位生长金纳米颗粒,金纳米颗粒能够有效的将近红外光能转化成热能,使复合薄膜具有较高的光‑热转换效率,并拓展材料的光响应范围至可见光区。进一步引入在近红外光区具有光吸收的金纳米棒,使复合薄膜的光‑热转换效率进一步提高,并使复合材料的光响应能够覆盖近红外光谱,实现电压调控复合材料在宽光谱范围内的变色。
本发明公开了一种聚吡咯基功能化碳纳米管复合电极材料的制备方法,首先对丙烯酸酯类有机物进行环氧开环化改性,然后采用环氧化的丙烯酸酯类有机物对羧化碳纳米管进行功能化改性,随后将其作为支撑材料,将吡咯单体、双子表面活性剂、氧化剂混合并反应,得到具有多孔三维网络纳米管状聚吡咯/碳纳米管导电复合材料,最后与乙炔黑、粘结剂、有机溶剂混合均匀,形成浆料涂覆在碳布上,得到聚吡咯/功能化碳纳米管复合电极材料。本发明中环氧化丙烯酸酯类有机物的引入,有效的改善了羧化碳纳米管的相互缠结作用,提高了分散性;还可作为支撑骨架,有利于吡咯单体的均匀分布,避免吡咯单体聚合过程中发生团聚现象,提高了复合材料的电化学性能。
一种不锈钢网和金属纤维毡复合滤网的制备方法,涉及一种用于化工、冶金等过程的过滤用的不锈钢金属网与不锈钢纤维毡复合材料的制备方法。其特征在于是将不锈钢方孔网和不锈钢纤维毡叠放在一起后用二辊轧机中压制后,进行真空烧结而成。采用本发明的方法,制得了具有高过滤性能、高强度、结合力强的不锈钢纤维复网毡。
本发明涉及一种Mg-Si高阻尼合金的制备方法,其特征在于:以Mg-Si二元合金为基础熔炼,其中Si元素含量为:5~6wt.%Si,余量为Mg;Si以Mg-10wt.%Si的中间合金形式加入,则中间合金含量为50~60wt.%,Mg则采用工业纯镁;采用往复挤压(Reciprocating Extrusion,RE)是大塑性变形方式的一种,是细化晶粒的有效手段之一,且能够使增强颗粒在基体上更加均匀分布,显著消除材料内部的孔隙等缺陷,降低复合材料中空隙和增强相的团聚对材料的割裂作用,减小裂纹产生倾向。
本发明公开了一种生物碳/钒酸铵锂离子电池正极材料的制备方法,将生物质预制体清洗剪碎后进行干燥,加入浓硝酸进行均相反应,得反应产物;然后将反应产物抽滤烘干后在管式气氛炉中碳化,得碳化产物;将碳化产物进行洗涤抽滤,干燥后即得到多孔结构的生物炭;最后将生物碳加入到由偏钒酸铵在去离子水中得到的NH4VO3溶液,放入水热感应加热仪后即可得到生物碳/钒酸铵锂离子电池正极材料。本发明制得的生物碳/钒酸铵复合材料,具有优异的导电性能,且比容量和稳定性也得到了明显提高,本发明制备方法简单,反应温度低,反应时间短,且无需后续处理,对环境友好,可以适合大规模生产。
本发明公开了一种具有低摩擦系数CuW合金的制备方法,具体为:步骤1,将铜粉和氮化硼粉末按照一定的比例机械混粉后,得到混合粉末A,再将混合粉末A冷压成坯,然后对冷压形成的坯进行热压烧结,随后随炉冷却,得到BN/Cu复合材料毛坯;步骤2,将钨粉和铜粉按照一定比例经过机械混合后晾干、筛粉,得到混合粉末B,将混合粉末B冷压成坯得到钨骨架;步骤3,将得到的BN/Cu复合材料毛坯和钨骨架一起放到石墨坩埚中,然后将坩埚置于气氛保护高温烧结炉中,最后在氢气气氛下烧结、熔渗,从而得到CuW合金。本发明一种具有低摩擦系数CuW合金的制备方法所制备的CuW合金摩擦系数降低,合金的磨损率相对较小。
本发明涉及一种壳核结构的一氧化钴‑铜纳米线复合电极材料及制备方法,能够获得内核直径约为100nm、一氧化钴包覆层厚度为20~400nm、为长度为10~50μm的核壳结构复合材料,其颜色为深灰色,可用作葡萄糖传感器的电极材料。一氧化钴的催化性能强,但是由于导电能力变弱使其灵敏度下降;铜的导电性能良好,将铜纳米线和氧化态钴结合起来构成复合材料能够妥善解决这一问题。同时,一氧化钴包覆层能保护铜,可有效避免铜纳米线的氧化。所述方法制作简单易行、可控,制备温度低,成本低,适合工业化生产;所制备材料可有效用于葡萄糖传感。
本发明提供一种适用于油田的10kV架空线路防雷击杆塔,至少包括电杆、水平端绝缘子、顶柱绝缘子、U型抱箍和复合绝缘横担,所述的顶柱绝缘子通过U型抱箍固定在电杆顶部,所述的复合绝缘横担水平设置在电杆上部,所述的复合绝缘横担与顶柱绝缘子垂直距离大于等于1000mm;所述的复合绝缘横担两端均设有水平端绝缘子。本发明利用复合材料绝缘横档,重量轻、强度大、耐腐蚀、耐高低温、耐久性能好及绝缘性强的特点。复合绝缘横担增加爬电距离和干弧距离,提升防雷水平和防闪络能力,降低电力线路的故障率;采用复合材料,其耐环境老化性能大幅提高,杆塔安装方便,后期维护成本低,提高电力线路的安全可靠性和经济性,保证油田10kV架空线路的供电可靠性。
一种制备高比容量复合电极材料MnO2/Mn3O4的方法,包括以下步骤;步骤1:分别称取MnSO4·H2O和KMnO4,溶于去离子水中;步骤2:称取CH4N2O,倒入步骤1的溶液中,将混合溶液放在磁力搅拌器上搅拌;步骤3:将步骤2中的溶液倒入高压反应釜中,加热;步骤4:将反应所得产物的上清液倒掉,再将所得沉淀放入离心管中,先用去离子水清洗,再用无水乙醇清洗,放入干燥箱中干燥,得到MnO2/Mn3O4复合材料。本发明以MnO2为基底,通过简单的一步水热法使Mn3O4生长在MnO2纳米片上,从而制备出MnO2/Mn3O4复合材料用作锂离子电池负极材料。经过电化学性能测试,该材料作为锂电池负极材料具有良好的循环稳定性、在高电流密度下具有较高的充放电比容量等良好的电化学性能。
本发明公开了一种稻壳微波辅助解聚制备液体油和碳化硅的方法,将稻壳进行粉碎,将粉碎后的稻壳与微波吸收剂混合均匀,经过球磨,获得稻壳与微波吸收剂复合材料;将稻壳与微波吸收剂复合材料在氩气气氛下进行微波辅助解聚;将微波辅助解聚过程产生的热解气进行冷凝获得液体油,产生的固体物质为硅炭氧混合物;将硅炭氧混合物在氩气气氛下继续进行微波加热,得到的固体物质为碳化硅混合物;将得到的碳化硅混合物在空气气氛下进行煅烧,煅烧结束后,获得的固体物质为碳化硅。本发明通过将稻壳与强微波吸收剂混合进行微波辅助解聚,得到高价值的液体油化学品和碳化硅固体材料,为稻壳的高值化利用提供了重要技术支撑。
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