本实用新型公开了一种汽车车桥差速器半轴齿轮垫片,包括复合材料层,其特征是:所述复合材料层包括耐磨的内复合材料层和外复合材料层,所述内复合材料层与差速器半轴齿轮相邻,所述内复合材料层上设置有油槽和储油窝。本实用新型的垫片与半轴齿轮接触的一面为高强度锡青铜层,大大增强其耐磨性,垫片与半轴齿轮接触的一面具有油窝及油槽,可预防垫片的初期磨损,改善差速器的润滑条件。差速器半轴齿轮安装止口边缘加工有两处圆弧凹坑,半轴齿轮垫片外径处相应具有两处圆弧凸起,两处圆弧位置一致,可相互配合实用,另外本实用新型结构简单、容易实现。
一种内滚珠抽油杆自动防偏磨扶正器,属于一种石油开采工业中使用的机械工具。它包括主体、复合材料扶正件,所述的主体为沿轴向设长通孔的圆柱体,该圆柱体由两半圆空心柱组成,圆柱体的内壁上在两端对称的设有至少三列长圆槽,且长圆槽沿内壁圆周均布,每列长圆槽内置有至少三个滚珠,圆柱体的外侧面上镶有复合材料扶正件,复合材料扶正件的外侧面均布设至少三列导流槽。使用时,将扶正器置于油管内,使复合材料扶正件紧卡在油管内壁上,抽油杆在扶正器主体的长孔内上下移动,但复合材料扶正件与管壁之间相对静止。它的复合材料扶正件只起到扶正作用,不会磨损,延长了扶正件的使用寿命,并有效保护了油管不被磨损,其扶正防磨效果理想。
本发明公开了一种基电致化学发光溴氰菊酯传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上溴氰菊酯抗体,在进行检测时,由于铁、钴共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测溴氰菊酯的电致化学发光传感器的构建。
本发明公开了一种合成Ag/Ag2S/CdS异质结的多级进样微流控芯片的制备方法。本发明针对现有合成纳米材料技术的不足,公开了一种合成Ag/Ag2S/CdS异质结的多级进样微流控芯片,其中设置有CdS微液滴形成区,CdS纳米颗粒混合反应区,Ag2S/CdS微液滴形成区,Ag2S/CdS异质结混合反应区,Ag/Ag2S/CdS形成区,实现了微流控芯片对纳米复合材料合成的有效控制。本发明设计的多级进样微流控芯片结构优化,操作方便,实现了分步进样,能够合成分散性好,尺寸大小均匀的纳米复合材料。另外,多级进样可以实现不同浓度,不同比例的进样,从而实现不同尺寸和性能纳米复合材料的成功制备。
本发明涉及一种十三氧化六钒/还原氧化石墨烯复合材料作锌离子电池正极材料的制备方法。首先将钒盐、还原剂溶于去离子水并置于高压反应釜中反应,将得到的产物干燥后,经过煅烧得到纯相V6O13,然后再与一定量的氧化石墨烯悬浊液反应。将干燥得到的产物进行二次煅烧得到十三氧化六钒/还原氧化石墨烯复合材料。本方法制备的复合材料,具有用时短、成本低、制备简单的优点,并且具有较高的库伦效率和循环稳定性能。制备出的二次水系锌离子电池正极材料,具有较大比表面积,这有利于锌离子的脱出和嵌入,使其具有良好的电化学储锌性能,可以作为大型储能工具有效地储存和分配能量。
本发明属于新材料技术领域,特别是涉及一种适于铁路电力机车应用的具有层状结构特征的受电弓滑板及其制造方法。该滑板以铜网和碳纤维复合材料为基材并使之相互层间分布,其中碳纤维复合材料以酚醛树脂为基体,短碳纤维作为增强剂,采用湿混或干混方法将原料充分混合,然后与铜网一起进行热压成型。本发明制造的碳纤维复合材料受电弓滑板兼有粉末冶金滑板高力学性能和碳滑板优良的润滑特性以及铜基材料良好的导电性等优点,是一种综合性能优良的受电弓滑板。
本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及制备V3S4@C纳米片组装为中空管结构的合成方法。本发明通过水热反应技术制备前驱体MIL‑47(BDC)n+,然后通过高温气相硫化技术合成V3S4@C纳米中空管。其方法为:取钒源,十六烷基三甲基溴化铵,抗坏血酸,对苯二甲酸,加入水中搅拌后,水热处理,形成带有前驱体的混合溶液,然后将该混合溶液抽滤再烘干形成黄绿色粉末,加入硫代乙酰胺,在管式炉中进行气相硫化,生成中空管状的V3S4@C纳米复合材料。本发明的制备方法简单,成本低,污染少,该方法为制备中空管状V3S4@C纳米复合材料提供了一种新策略。
一种纳米复合颗粒润滑油添加剂及其制备方法及在润滑油中的应用,包括B2O3/Al2O3纳米复合材料,所述B2O3/Al2O3的摩尔比为1∶1.1‑1.2,所述B2O3/Al2O3纳米复合材料表面用γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷改性。本申请采用非水解溶胶法一步法制备了B2O3/Al2O3纳米复合材料并对其进行了表面改性。结果表明γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷被固定在B2O3/Al2O3纳米复合材料表面。因此,改性后的B2O3/Al2O3纳米复合材料比未改性的B2O3/Al2O3纳米复合材料在润滑油中表现出更稳定的胶体分散。
本发明公开了一种检测有机氯农药的电致化学发光传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即铁、锰共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeMn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上有机氯农药抗体,在进行检测时,由于铁、锰共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测有机氯农药的电致化学发光传感器的构建。
本发明公开了一种电致化学发光对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,在进行检测时,由于钴掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测对硫磷的电致化学发光传感器的构建。
本发明涉及一种铁-碳纳米复合电磁波吸收材料及其制备方法,以羰基合铁、甲烷、乙炔为主要原料,在气相反应设备中300-1000℃条件下直接合成铁-碳纳米复合材料。所得纳米复合材料稳定性和均匀性好。该铁-碳纳米复合材料由纳米级C包裹在铁纳米颗粒的外面形成C膜,具有良好电磁波吸收性能、吸收覆盖频率范围宽、耐腐蚀和抗氧化能力强以及成本低的特点,适用于无线电通讯系统中电磁屏蔽、防高频和微波加热等设备的电磁辐射和泄漏、构造微波暗室、隐身技术。
一种负载型纳米二氧化钛的制备方法,属于无机功能材料制备领域。以多孔硅分子筛为主体,以纳米二氧化钛为客体的复合材料的方法,客体材料大小被主体材料的纳米级孔道限制;具体方法:配置浓度范围为6.25MMOL/ML~37.5MMOL/ML的无机钛盐水溶液,以水或有机酸水溶液为溶剂;采用等体积浸渍方法将引入多孔材料内部,将浸渍好的样品室温下放置24小时,移入具有聚四氟内衬的水热罐中,在温度范围80℃~120℃条件下水解0.5~4H小时,然后高温焙烧,焙烧温度500℃~700℃,焙烧时间是2小时,得具有一定光催化活性的复合材料。制得的复合材料应用于有机物的光降解和催化剂载体材料。
本实用新型提供了一种用于加压烧结炉的保温筒预制体,保温筒预制体的筒壁分为多层,从筒内到筒外依次为碳‑碳复合材料筒一、第一碳纤维软毡层、第一石墨纸层、第二碳纤维软毡层、第二石墨纸层、第三碳纤维软毡层、第三石墨纸层、第四碳纤维软毡层、碳‑碳复合材料筒二;且第三碳纤维软毡层的柱状外表面的顶部套设有碳‑碳复合材料筒三,且第三碳纤维软毡层的柱状外表面的底部套设有碳‑碳复合材料筒四;利用碳‑碳复合材料所具有的高强度、高韧性、摩擦性能好以及抗热冲击性能好等优点对凸出的台阶结构进行保护,用碳‑碳复合材料筒三与碳‑碳复合材料筒四去抵抗摩擦、磕碰等等物理伤害,减少了保温筒的台阶处的磨损与破损。
本实用新型公开了一种三维编织压力气瓶,压力气瓶,包括金属内胆层、介质进出口和三维编织复合材料外层,介质进出口设置与金属内胆层一端的开口处共同构成气瓶内层,使得气体能够通过介质进出口进出金属内胆层,三维编织复合材料外层包覆在气瓶内层外部,三维编织复合材料外层由三维编织立体织物与树脂重复浸渍复合而成,三维编织立体织物由内向外依次包括三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层,同时三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层通过二维铺缝强化结构进行缝合强化。该压力气瓶采用新型的混杂材质和结构,能够适应不同的耐压环境,同时可适应不同的应用气候环境,有效避免层间薄弱造成的压力容器破坏问题。
本实用新型提供了一种用于在热处理炉中承托工件的托架,为由第一碳/碳复合材料板、第二碳/碳复合材料板以及第三碳/碳复合材料板通过插接连接相互交叉构成格栅板结构,三者相互交叉之间的锐角夹角为60°,且由第一碳/碳复合材料加强销、第二碳/碳复合材料加强销以及第三碳/碳复合材料加强销进行穿透销接以加强连接;该托架为碳/碳复合材料材质,且为无焊接、无胶粘、纯插接构成的格栅板结构,材料优化与结构优化这两个方面的强强联合,最终解决了原耐热钢底板在高温环境中普遍存在的易高温变形、使用寿命短等的问题,且加大了工件的放置量,降低了热处理炉的能耗,提高了生产效率。
本发明属于功能复合材料的制备和应用技术领域,提供一种共价有机骨架‑多壁碳纳米管复合材料及基于该复合材料的电化学传感器的制备方法和应用。首先通过原位生长法制备共价有机骨架‑多壁碳纳米管复合材料,该复合材料具有良好的导电性、大比表面积、高电子传输效率以及较多活性位点。然后将其涂覆在电极上形成工作电极,用于构建过氧化氢电化学传感器,该电化学传感器对过氧化氢具有极好的电催化活性,线性响应范围为0.008‑8μM,检测限低至2 nM,抗干扰能力强。本发明提供了一种复合材料的制备方法,该方法操作简单且成本低廉,而且基于此复合材料制备的电化学传感器性能稳定,在实时监测过氧化氢方面具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种水泥基传感元件及其制备方法,属于水泥用传感器件技术领域。包括水泥基复合材料、预埋在水泥基复合材料中的电极和包裹在水泥基复合材料表面的绝缘漆,所述水泥基复合材料为I类、II类或III类。本发明将所述水泥基传感元件中的水泥基复合材料分为三类,并针对三类水泥基复合材料进行单独地原料组成和含量设计,使得水泥基复合材料与水泥基传感元件抗压强度精准匹配,进而使水泥基传感元件与混凝土强度精准匹配,避免了水泥基传感元件在混凝土结构使用过程中因超出其弹性极限而产生损伤(裂缝),从而造成测试结果漂移的现象,同时避免了水泥基传感元件的自身损伤,确保水泥基传感元件在其弹性极限范围内工作。
本申请提供了一种用于PVT法感应炉制备SiC单晶的保温筒,包括至少2块外侧碳‑碳复合材料圆弧板、至少2块内侧碳‑碳复合材料圆弧板、碳纤维软毡、石墨绳;全部的外侧碳‑碳复合材料圆弧板通过石墨绳的捆绑连接拼接成一个外侧圆筒;全部的内侧碳‑碳复合材料圆弧板通过石墨绳的捆绑连接拼接成一个内侧圆筒;石墨绳将外侧碳‑碳复合材料圆弧板、碳纤维软毡与所述内侧碳‑碳复合材料圆弧板三者捆绑叠加在一起;高强度的外侧碳‑碳复合材料圆弧板以及内侧碳‑碳复合材料圆弧板作为柔软的碳纤维软毡的支撑骨架;使得保温筒的保温性能更好、自发热较低、散热较低、电阻率较高、不易变形,同时有效避免保温筒中感应电流的产生。
本发明公开了一种三维编织压力气瓶及其制备方法,压力气瓶,包括金属内胆层、介质进出口和三维编织复合材料外层,介质进出口设置与金属内胆层一端的开口处共同构成气瓶内层,使得气体能够通过介质进出口进出金属内胆层,三维编织复合材料外层包覆在气瓶内层外部,三维编织复合材料外层由三维编织立体织物与树脂重复浸渍复合而成,三维编织立体织物由内向外依次包括三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层,同时三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层通过二维铺缝强化结构进行缝合强化。该压力气瓶采用新型的混杂材质和结构,能够适应不同的耐压环境,同时可适应不同的应用气候环境,有效避免层间薄弱造成的压力容器破坏问题。
本发明提供一种利用氧化还原机理制备纳米光催化复合材料的方法,包括:将含Ti的反应先驱体分散于液相介质中,得反应先驱体分散液;在还原剂存在的条件下,使反应前驱体分散液中纳米粒子表面的Ti(IV)还原为钛的低氧化态,得反应先驱体还原液;将上述的反应先驱体还原液与Fe2O3溶液混合均匀,充分反应,分离产物,即得纳米光催化复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米光催化复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米光催化复合材料TiO2@Fe2O3、SrTiO3@Fe2O3具有良好的紫外‑可见吸收范围,大大提高了光催化降解效率,在治理水污染、处理有机废物领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种利用羟基磷灰石、零价铁与腐植酸制备活性填料的方法及其应用。本发明。本发明先配置得到腐植酸溶液,用腐植酸溶液对羟基磷灰石进行改性,然后再将改性后的羟基磷灰石与七水合硫酸亚铁反应得到Fe0‑HAP复合材料;最后用腐植酸溶液与Fe0‑HAP复合材料进行反应得到复合材料即为活性填料。本发明制备得到的复合材料可以用作可渗透反应墙(PRB)的填料,能够提高羟基磷灰石的吸附力,解决零价铁易团聚以及易氧化的问题;可以通过吸附、还原和络合等作用与金属离子、污染有机物发生反应,从而有效修复土壤及地下水中的污染物。
本发明提供一种利用氧化还原机理制备SnO2@Fe2O3纳米光催化复合材料的方法,包括:将纳米SnO2分散于液相介质中,得SnO2分散液;在还原剂存在的条件下,使SnO2分散液中纳米SnO2表面的Sn(IV)还原为锡的低氧化态,得SnO2还原液;将上述的SnO2还原液与Fe2O3溶液混合均匀,充分反应,分离产物,即得SnO2@Fe2O3纳米光催化复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米光催化复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米光催化复合材料SnO2@Fe2O3具有良好的紫外‑可见吸收范围,大大提高了光催化降解效率,在治理水污染、处理有机废物领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种产生单线态氧的高稳定性催化膜的制备方法,该方法包括:将g‑C3N4纳米片溶于乙醇中超声得g‑C3N4分散液,向g‑C3N4分散液中加入Mn(AC)2·4H2O溶液,于温度140‑160℃下反应1‑5h,制得Mn3O4/g‑C3N4复合材料;将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,得分散液;将分散液通过抽滤方式抽滤到PTFE膜上,干燥,得Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜。本发明的Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜是将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,然后抽滤到PTFE膜上制得,Mn3O4/g‑C3N4复合材料提高了与膜的相容性并提高了膜的稳定性,重复使用两次后,该催化膜对污染物的降解率仍为81%,稳定性高,并且催化膜上能产生强活性的单线态氧1O2,可同时应用于抗菌领域。
本实用新型提供了一种用于真空高温炉的保温筒,包括若干块碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及若干个碳/碳复合材料螺杆;该保温筒由碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及碳/碳复合材料螺杆仿照木质酒桶或木质水桶的箍桶原理与箍桶结构制成;制作成本比整体的碳/碳复合材料保温筒低,使用寿命与保温效果比石墨保温筒好,且后期维护成本低,重量轻,易拆装。
本发明公开了一种石墨烯/超微活性炭颗粒复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和活性炭颗粒组成,该复合材料时通过液相激光辐照法一步原位合成。具体工艺步骤如下:首先,通过水热法制得碳微球,随后利用氢氧化钾将碳球进行活化;然后将碳微球与氧化石墨烯按照不同比例分散在不同溶剂中并利用脉冲激光在不同的脉冲激光条件下进行辐照,进而制得石墨烯/超微活性炭颗粒复合材料。本发明的石墨烯/超微活性炭复合材料,用作超级电容器电极材料时,表现出高的比容量倍率性能。本制备方法具有新颖、操作简单、制备成本低、产物纯度高等优点。
本发明涉及一种钠离子电池FeS2/Fe3O4/C负极材料及其制备方法,该方法包括:按照Fe : S的摩尔比1 : 1~5取铁源溶液和木质素磺酸钠溶液混合,得到溶液A;溶液A于水热处理后得到棕黑色沉淀物;沉淀物干燥、充分研磨得到复合材料前驱体;复合材料前驱体在保护气体氛围下,煅烧处理即可得到FeS2/Fe3O4/C复合材料。该复合材料用作钠离子电池负极材料,具有库伦效率高、循环性能好、对电解液适应性强等优点,当在充放电电压为0.01~3.0V和1A g‑1下进行充放电时,循环100次后,放电比容量基本保持不变,可以满足市场对于大倍率动力电池的需求,同时制备工艺简便、成本低。
本发明提供一种具有光电共催化特性h‑BN/Au‑Pt网状纳米结构的葡萄糖传感器、制备及应用。本发明制备包括步骤:将h‑BN分散液、乙醇和K2PtCl4水溶液充分混合分散均匀,经激光辐照、离心、干燥得h‑BN/Pt纳米复合材料;将h‑BN/Pt纳米复合材料分散于去离子水中,缓慢滴加HAuCl4水溶液,充分反应,然后经离心、干燥得到h‑BN/Au‑Pt纳米复合材料;将h‑BN/Au‑Pt纳米复合材料分散于溶剂中得h‑BN/Au‑Pt分散液;将h‑BN/Au‑Pt分散液滴在导电基底上,经干燥、退火即得。本发明制备方法简便、绿色、高效、成本较低;所制备的h‑BN/Au‑Pt网状纳米材料尺寸较小,所得传感器对葡萄糖的检测下限低,对葡萄糖低浓度检测表现出优异的灵敏性,选择性和稳定性。
本实用新型提供了一种板式PECVD系统中的镀膜载板部件,包括镀膜载板、两根石墨导轨、两根碳‑碳复合材料导轨、碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母;镀膜载板的设置有内六角沉头式通孔的边部、石墨导轨、碳‑碳复合材料导轨按照从上到下的顺序依次叠加在一起且通过碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母连接在一起;碳‑碳复合材料螺杆以及碳‑碳复合材料六角螺母在酸洗过程中不会被氢氟酸腐蚀;碳‑碳复合材料螺杆的机加工难度、机加工工作量以及切削量均比较小;内六角沉头式通孔与碳‑碳复合材料六角螺母均为六角结构,可以卡着固定碳‑碳复合材料六角螺母,可以定位与卡位,在上下方向上对齐摆正,提高了安装精度。
本申请涉及一种夹芯式复合结构及夹芯式复合轨枕。一种夹芯式复合结构包括:高强度复合材料上板与高强度复合材料下板,所述高强度复合材料上板与高强度复合材料下板平行相对布置;至少两个泡沫填充体,所述至少两个泡沫填充体胶接于所述高强度复合材料上板与所述高强度复合材料下板之间;至少一个高强度复合材料承载体,所述至少一个高强度复合材料承载体胶接于所述高强度复合材料上板与所述高强度复合材料下板之间;所述至少两个泡沫填充体与所述至少一个高强度复合材料承载体间隔胶接。所述夹芯式复合结构采用纤维增强复合材料,赋予了复合轨枕高强度性能,并减轻了其重量,应用在桥梁、明桥面、道岔、铁路正线等领域的一种新型夹芯式复合结构。
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