一种筷子插头,其特征是:这种筷子插头的两端带有插孔,一端和筷子杆插接,另一端和活动筷子头插接。这种筷子插头可用金属(如不锈钢、铜等)、无毒塑料(如聚乙烯、聚四氟乙烯等)、无机材料(如玻璃、陶瓷、石料等)、各种复合材料(如人造石等)制造。这种筷子插头可插在普通筷子、高级筷子或纸杆筷子上,保护筷子端头免收污染、损伤或破坏。其活动筷子头可使用实心或空心的小棒或签子。其材质可以是竹木、金属、塑料等,它们可以是多次使用或一次性使用。这种筷子插头对于高级筷子和纸杆筷子尤其有用。这种筷子插头可随身携带。寻牙签作筷子头,用卷纸为筷子杆,便可组成卫生筷子。
本实用新型属一种住宅户用装饰安全门,包括由门面及门芯组成,采用钢板网作门芯,并将其由塑木复合材料压铸在门面内,使之成型为一整体的金属夹芯塑木门。具有集装饰、防盗于一体,耐冲击,抗撬性能强及隔音保温、防火、美观大方,门面可带有浮雕图的特点。
一种组合式车轮,包括止转圈(1)、轮辋(2)、轮盘(3),止转圈(1)由止转圈环体(1‑1)和分布在环外侧面的止转圈卡块(1‑2)组成;轮辋(2)包括轮辋侧壁(2‑1)和轮辋卡销,轮辋卡销由首位连接的轮辋卡销薄片(2‑2)和轮辋卡销厚片(2‑3)组成,轮辋卡销分布在轮辋侧壁朝向轮盘的一侧的圆周上且垂直于轮辋;轮盘(3)包括轮盘外环(3‑1)、轮辐(3‑2)、中心法兰盘(3‑3)、中心法兰盘螺栓孔(3‑4)、中心孔(3‑5)、钩状卡(3‑6),其中所述的中心孔(3‑5)位于中心孔法兰盘(3‑3)的中心,中心孔法兰盘(3‑3)通过轮辐(3‑2)连接到轮盘外环(3‑1),并且轮盘外环(3‑1)在朝向轮辋(2)的方向上包括钩状卡(3‑6)。本实用新型增大铝合金与复合材料体的接触面积,有效解决了紧固力矩下降、可靠性低、车轮失效问题。
本实用新型公开一种防弹衣,包括有上体防护衣,上体防护衣上设有防护帽,防护帽包括帽顶部、第一护脸部、第二护脸部、后脑防护部,两护脸部分别连接帽顶部,所述后脑防护部设置在两个护脸部之间,周侧分别与两护脸部、帽顶部和上体防护衣连接,所述帽顶部包括硬质防护层,所述第一护脸部、第二护脸部和所述后脑防护部均包括有由高性能纤维复合材料制成的软体防护层;本实用新型中,在防弹衣上设置防护帽可对人体头部进行有效地保护,且人体穿着防弹衣时,防护帽一体连接在防弹衣上,方便了携带。
本实用新型公开一种睡袋,包括睡袋体和睡袋帽;所述睡袋帽包括帽顶部、第一护脸部、第二护脸部、后脑防护部两护脸部分别连接帽顶部,所述后脑防护部设置在两个护脸部之间,所述后脑防护部周侧分别与两护脸部、帽顶部和睡袋体连接,所述后脑防护部由外至内包括硬质防护层和水/气容纳袋,所述帽顶部包括硬质防护层,所述第一护脸部和第二护脸部包括有由高性能纤维复合材料制成的软体防护层。本实用新型的睡袋帽,将头部和面部均进行保护,防止外界蚊虫等于身体各个部位的接触;水/气容纳垫,炎热的天气可充入水,并通过水循环泵进行循环,从而达到降温的效果,天气较为寒冷时,可充入空气,隔离睡袋体和地面,使睡眠环境更加平整并起到保温效果。
一种水泥制品的真空成型生产方法,其技术特征是:以具有弹性或塑性的塑胶袋为可变形柔性模具,将水泥成型材料、或水泥成型材料和埋设其中的芯材复合增强材料,或将建筑型钢和其表面防火保温水泥复合材料层,一起装入所述塑胶袋中;然后将塑胶袋封闭,并在对塑胶袋抽真空的同时,或抽真空以后,将其整形成为所需形状,然后利用外界大气压使其最终定型;并利用塑胶袋内的真空环境,使塑胶袋内的水泥成型材料在常温或加热、加压条件下干燥并固化、养护成型为所需制品。
本发明涉及一种轻质的离子液体导线。其组成由三部分组成:接头、绝缘皮、离子液。绝缘皮要套到接头上,这就对绝缘皮的要求要高些,即要求最好其具有良好的伸缩性。同时接头要防止漏液,同时要保证离子液体方便注入和通用性要求。对导线的各种机械性能提出了较高的要求,具有一定的机械性能,较强的耐磨性、耐刮力及及良好的滑性,在某些领域还具有较好的耐高温性能。现在的普通导线已经不太能够满足这种要求。这种新型导线充分发挥了其复合材料的长处,导线的耐热性能大大提高。离子液体完全是由正负离子组成的室温下为液体的盐。离子液体有低蒸汽压、低熔点;可溶解有机物、有机盐;宽的电化学窗口;良好的离子导电性、导热性及热稳定性等特点,在有机合成、有机催化、电化学、电力分析及纯化等方面具有广泛的应用研究。
本发明属于复合材料技术领域的碳纳米管制备技术,尤其是一种封装磁性颗粒的针状碳纳米管及其制备方法。本发明的碳纳米管形貌为针状,其特点是具有粗端和细端,粗端直径为140~220nm,细端直径为35~65nm,针状碳纳米管的长度为1.5~4.0μm,其中封装有磁性颗粒。具体制备方法为:将催化剂前体铁盐在溶剂中溶解,加入碳源并搅拌,蒸干溶剂后得到催化剂与碳源的混合物粉末,将混合物在流动惰性气氛下升温至设定温度,并在设定温度保温一定时间,得黑色粉末为封装磁性颗粒的针状碳纳米管,在升温和保温过程中,可以通过改变气体流速、保温温度以及催化剂与碳源的质量比调控碳纳米管的形貌。
选择优质树种,将选出的良种置于容器内加入40℃-50℃的热水,浸泡15-30小时后取出备用。用木板或金属以及其它复合材料制成一个平板,在平板上制出若干个半球状凹槽,半球状凹槽的底部呈平状;将适合树种生长的泥土填充在每个半球状凹槽内,在泥土的底端或上端部位分别安置一粒优选出的树种(树种包裹在泥土内),待泥土在半球状凹槽内成型后取出,即可形成一个半球状的藏有树种的凸形泥块,然后将若干半球状凸形泥块置于零下5℃-零下40℃的环境下进行冷冻处理,冷冻处理时间24小时以上,进行储存。当气候环境和湿度环境适合播种时,再将冷冻处理过的包裹有树种的半球状凸形泥块采用人工或者飞机抛撒在需要进行大面积绿化的地方。
本发明属于电池负极材料技术领域,公开了一种纳米硫化铅的电池负极材料及其制备方法,该材料的形态为具有的六足状硫化铅纳米结构,其制备过程包括:采用PVP作为软模板,将其与铅源在乙二醇中溶解,混合均匀,随后加热搅拌,加入硫源,反应得到硫化铅沉淀,经过离心洗涤去除乙二醇,加入碳源进行碳包覆,干燥后得到粉末,研磨后在管式炉中惰性气氛中一定温度下进行热处理,得到硫化铅/碳复合材料。制备出的材料用于锂离子电池负极,具有容量高,循环性能好且倍率性能优异等特点。而且制备工艺简单,对环境友好,性能可控,具有普适性和可放大性。
本发明涉及一种磁性二氧化硅纳米粒子表面富氮聚合物的功能化方法,其主要是采用亲水性Fe3O4纳米颗粒作核,通过溶胶‑凝胶法在其表面包覆一定厚度的SiO2壳层,然后通过质子化4‑乙烯吡啶(4‑VP)单体辅助原位表面聚合的方法,得到一种高交联P4VP功能化的Fe3O4@SiO2核‑壳‑壳纳米复合材料。本发明无需对SiO2表面进行复杂的修饰,只需通过调节体系的pH,得到质子化4‑VP单体,通过其与SiO2表面硅羟基的强静电相互作用,在SiO2表面直接发生聚合,简化了二氧化硅表面功能化的工艺;通过加入交联剂DVB,可以在SiO2表面包覆一层高度交联的P(4VP‑DVB),大大提高了其表面功能化材料的稳定性。
本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法和包含该复合正极材料的锂离子电池。本发明的复合正极材料由金属离子Li位掺杂的磷酸锰锂及包覆其表面的导电碳层构成,且金属离子M均匀分布在磷酸锰锂内部并占据Li位,M=Na、K、Mg或Al中的任意一种或至少两种的组合。本发明的复合材料中金属离子掺杂减少了复合正极材料的颗粒尺寸,缩短Li+的扩散路径,提高了Li+的嵌入/脱出速率,提高了金属离子掺杂正极材料的离子电导率,2层导电碳层的引入提升了结合性和导电性,本发明的复合正极材料非常适合作为锂离子电池正极活性材料,制得的锂离子电池的循环性能和安全性能显著提高。
本发明涉及一种基于局部分形维的平面阵列电容成像缺陷检测定位方法,包括如下步骤:S1将被测样件平行正对置于平面电极阵列传感器上,测量此时的电容值,作为测量物场电容值;S2图像重建:利用LBP算法重建出介电常数分布图像;S3图像处理:提取伪色图像中缺陷颜色所对应的颜色矩阵;S4将重建图形分块,并计算每块的分形维维数,根据重建图像的分块分形维维数直方图确定阈值;S5标记出分形维维数大于阈值的方孔,得到最终标记结果。本申请针对航空用复合材料结构的粘接层缺陷,提出基于平面阵列电极电容成像检测方法,将分形理论应用到平面阵列电极电容成像重建图像的缺陷自动定位中,实现对重建图像进行缺陷的自动标记,提高了缺陷定位精度。
本发明涉及一种恶劣条件下可回收轻质的离子液体导线。其组成由三部分组成:接头、绝缘皮、离子液。绝缘皮要套到接头上,这就对绝缘皮的要求要高些,即要求最好其具有良好的伸缩性。同时接头要防止漏液,同时要保证离子液体方便注入和通用性要求。对导线的各种机械性能提出了较高的要求,具有一定的机械性能,较强的耐磨性、耐刮力及及良好的滑性,在某些领域还具有较好的耐高温性能。现在的普通导线已经不太能够满足这种要求。这种新型导线充分发挥了其复合材料的长处,导线的耐热性能大大提高。离子液体完全是由正负离子组成的室温下为液体的盐。离子液体有低蒸汽压、低熔点;可溶解有机物、有机盐;宽的电化学窗口;良好的离子导电性、导热性及热稳定性等特点,在有机合成、有机催化、电化学、电力分析及纯化等方面具有广泛的应用研究。
本发明公开了一种Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基形状记忆合金及其制备方法,属于复合材料技术领域。其原料包括Mn粉12~30wt.%,Si粉3~6wt.%,Cr粉0~12wt.%,Ni粉0~6wt.%,余量为Fe粉。制备时,Fe粉、Mn粉、Si粉、Cr粉和Ni粉先进行球磨混料,再进行预压,然后把预压后的样品进行放电等离子(SPS)烧结,烧结压力20~50MPa,烧结温度800~1000℃,保温5~60min,然后降温卸压,制得Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基形状记忆合金。本发明所述的Fe‑Mn‑Si‑Cr‑Ni基合金的具有良好的力学性能和形状记忆效应。
本发明提供了一种天然高分子水凝胶及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的天然高分子水凝胶,由包括以下重量份数的原料制备得到:聚乙烯醇水溶液105~115份;吸水剂3~5份;有机酸3~5份;交联剂0.5~1份。有机酸、吸水剂和聚乙烯醇混合能够形成离子键和氢键,显著提高天然高分子水凝胶的吸附性能,而且本发明提供的天然高分子水凝胶具有多孔交联网络结构,在进行海水淡化处理时,能够吸收大量的海水,按压天然高分子水凝胶后,吸收的海水中的水分流出,而海水中的金属离子会被滞留在天然高分子水凝胶内部,从而实现淡化海水的作用,且天然高分子水凝胶拉伸性能好、膨胀率低、循环利用率高。
本发明公开了一种仿生鱼尾电液推进装置,包括电机机架、无轴电机、液压系统和仿生鱼尾鳍,无轴电机与液压系统中的液压泵连接,通过液压传动把动力传送到液压系统中的执行机构,液压系统执行机构为摆动液压马达,摆动液压马达通过刚性连接带动仿生鱼尾鳍的前半连接部往复摆动,从而带动仿生鱼尾鳍后半仿形部分的往复摆动。本发明提供的仿生鱼尾电液推进装置,设计合理,通过液压系统提供动力,液压系统功率密度较高、体积小、稳定性高、输出功率大而且便于控制,并且关键部件采用密度较小的复合材料,降低了系统的质量。
本发明提供一种柔性电容式压力传感器及其制备方法,属于柔性传感器领域。该传感器包括:第一电极板、第二电极板、柔性介电层以及静电膜,第一电极板与第二电极板相对设置,且第一电极板与第二电极板的导电膜表面均附着有静电膜,柔性介电层设置于第一电极板与第二电极板之间;其中,柔性介电层是通过将用改性二氧化钛与聚氨酯海绵结合所得的复合材料。本发明通过将结合有改性二氧化钛的聚氨酯作为柔性介电层,与柔性电极加压粘合,从而实现高灵敏度的柔性电容式压力传感器制备,该传感器具备极低检测限,实现了传感器的多功能测量。
本发明提供了一种基于柔性超电结构的可循环使用的医用口罩,涉及医护及防疫用品技术领域。从贴合皮肤的一侧起,依次包括亲肤内层、PP纤维网过滤层、超电层、以及无纺布外层;所述超电层包括两层碳布电极及其中间夹着的一层网格电解质。本发明采用可充电高电量柔性超级电容器电极材料作为口罩过渡层复合材料,具有良好的阻隔细菌、病毒、飞沫、气溶胶及雾霾颗粒物的功能。
本发明提供了一种低温耐受性离子导电水凝胶及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明包括以下步骤:将矿物、水和有机酸混合,得到有机酸包覆矿物溶液;将天然高分子化合物溶解后进行保温处理,得到预凝胶溶液;向所述预凝胶溶液中依次加入所述有机酸包覆矿物溶液、丙烯酰胺、过硫酸铵、N、N‑亚甲基双丙烯酰胺和四甲基乙二胺,然后进行保温处理,得到水凝胶前驱体溶液;将所述水凝胶前驱体溶液脱气后静置,得到水凝胶;将所述水凝胶在氯化钙溶液中进行浸泡处理,得到低温耐受性离子导电水凝胶。本发明不需要额外加入导电材料,制备的水凝胶具有低温抗冻性能,在‑80℃仍不冻结;并在低温下具有高机械性能和导电性能。
一种金属酞菁/碳基光催化剂及其制备方法。本催化剂的合成采用4?硝基邻苯二甲腈为原料,通过亲核取代、DBU液相催化法等反应合成出可见光响应型酞菁/碳化钛复合材料。该类材料是以酞菁物质作为电子给体,碳化钛为电子受体的新型给?受体有机无机掺杂的可见光催化剂,碳化钛具有优异的热稳定性及良好的导电性,有效提高了传输途中电子的寿命,提高材料的催化性能,在催化领域具有较高的应用价值。
一种氮掺杂石墨化金刚石,它是一种以金刚石为核心,氮掺杂石墨层为表层的核壳复合材料。上述氮掺杂石墨化金刚石的制备方法主要是在真空环境下,对5~100nm的金刚石进行30~60min的1200~1600℃热处理,使其表层出现石墨化;再将石墨化金刚石置于浓硫酸与浓硝酸的混合溶液中,在室温环境下,对其进行24~48h的腐蚀处理,得到氧化的石墨化金刚石,将它与氮源混合,并在氮气环境下进行800~1300℃的热处理即可制备出氮掺杂石墨化金刚石。本发明不会使金刚石中残存过渡族金属,具有优异的电化学稳定性,防止因为电化学稳定差导致的催化剂的失活,氮掺杂石墨层对氧还原反应具有较好的催化活性,可以替代价格昂贵的铂基催化剂,应用于燃料电池的阴极。
本发明提出一种碳化硅颗粒增强铝基复合型材铸轧成形设备,其包括碳化硅颗粒增强铝基材复合浆料制备装置、滑动水口、布流组件、带有异形截面孔型的双辊铸轧机。本发明还提供了一种制造碳化硅铝基材复合型材的连续铸轧方法,利用机械搅拌方法制备碳化硅颗粒增强铝基材复合浆料,并将其通过布流组件,连续均匀地注入两铸轧辊单元组成的铸轧熔池内,实现碳化硅颗粒增强铝基材复合型材的连续铸轧成形。该方法采用液态复合浆料浇注,解决了难变形金属基复合材料型材近终成形问题,也可以通过浇注合金钢、铝合金、镁合金等其他金属熔液,实现单质金属异型截面型材的直接铸轧成形,替代传统挤压成形工艺,具有节能、流程短、高效等优点。
本发明涉及环境噪声污染控制装置,具体公开了一种复合降噪声屏障。它包括基础、立柱和声学构件单元板。声学构件单元板包括外框,外框前后端以及腔体内固定有支撑框,外框开口处连接横截面为梯形波纹状的孔隙板,外框内设有吸音泡沫板、吸音玻璃棉和纱网。外框和立柱为拉挤工艺生产的玻璃纤维增强塑料型材制成;其成型树脂体系中设有4~6%重量比的空心玻璃微珠。由于采用带有空心玻璃微珠的玻璃纤维增强塑料复合材料,使得本发明的综合性能优于现有技术中的金属板,隔声性能好、热膨胀系数低、耐腐蚀、重量轻,同时由于材料含有空心玻璃微珠,使声强快速衰减,最终转化为热能,从而“湮灭”噪声,起到最大限度地隔阻透射声能目的。
本发明涉及一种生物碳、涂层双重保护锂硫电池正极的制备方法,选用麻纤维类生物质为原材料制备生物碳;利用熔融扩散的方法将硫负载到生物碳上,合成生物碳基正极复合材料;采用多壁碳纳米管(MWCNTs)在生物碳基锂硫电池的正极表面制备涂层。新型的麻基生物碳、MWCNTs涂层双重保护锂硫电池正极,组装电池,进行倍率性能测试,从0.1C逐渐增加到1C再返回到0.1C时,其比容量比无涂层修饰的木炭/硫正极高出46.8‑209.7mAh·g‑1。麻纤维类生物质碳来源广泛、种类繁多、成本低廉,新型的麻基生物碳、MWCNTs涂层双重保护锂硫电池,是实现高容量,高循环稳定性锂硫电池的新途径。
本发明公开了一种钠空气或氮气电池,其结构为现有钠氧气电池的结构,依次叠加正极、隔膜和负极,正极和负极之间充满电解液;所述正极为空气电极,气体源为大气中的空气或者氮气,空气电极材料为多孔碳材料,或碳布与过渡金属氧化物的复合材料;所述负极的材料为金属钠片,所述隔膜为玻璃纤维,所述电解液为三氟甲基磺酸钠。本发明的钠空气电池可以在大气中运行或者在空气含量最多的氮气中运行,更容易实施;钠氮气电池能够将空气中的氮气转变为氮化钠,为氮气固定提供了一种新的思路,不仅拓展了人工固氮新方法,而且开发出了新的电池体系,复合绿色化学的要求,有利于大规模可再生能源的存储于利用。
本发明公开了一种石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂制备方法,光催化剂在可见光区响应,属于光催化技术领域。其制备步骤如下:以异丙醇为溶剂,钛酸四丁酯为前驱体,用溶剂热法制备铌表面修饰的负载型纳米二氧化钛催化剂;然后与氧化石墨烯在碱性水热过程中耦合形成还原石墨烯薄片均匀负载被铌表面修饰的二氧化钛纳米管的复合材料,即石墨烯‑Nb掺杂TiO2纳米管异质结构光催化剂。本发明中,通过对TiO2进行掺杂、构造管状结构与复合石墨烯的共修饰策略,使得制备的光催化剂具有较宽的可见光光谱响应范围,丰富的表面活性位点及较高的电荷分离能力,光催化降解效率达到95.2%,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种高效深度净化水中氟离子的淀粉样纤维纳米氧化锆复合膜材料及其制备和净化方法,其是原位形成亚10nm氧化锆‑淀粉样纤维复合材料,淀粉样纤维以功能蛋白为原料,以离子交换树脂粉体为载体,通过真空抽滤的方法制备出功能氧化锆淀粉纤维膜。受氟污染水温度控制在5℃~55℃,pH控制在3~10范围内,(F‑=3‑50mg/L);以0.1‑5L/h流速顺流通过上述复合膜,水中含有大量的SO42‑、Cl‑、NO3‑等竞争离子时,经本发明吸附材料处理后,出水氟离子仍能降低到安全控制标准以下,且效果显著,出水低于生活饮用水卫生标准(GB5749‑2006)。
中冶有色为您提供最新的河北秦皇岛有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!