本发明提供一种地铁风机叶片的制作方法,地铁风机叶片由玻璃纤维酚醛树脂—铝合金复合材料经模压一次性成型,包括:取铝合金材料去污后进行阳极化处理从而在铝合金材料表面形成一层致密的氧化膜;取玻璃纤维酚醛树脂材料和处理后的铝合金材料,按照一层玻璃纤维酚醛树脂层、一层铝合金层的方式进行叠层铺放后进行热压固化从而制得玻璃纤维酚醛树脂—铝合金复合材料;准备叶片模具,将玻璃纤维酚醛树脂—铝合金复合材料按照预设的方案放到模具中,通过对模具加温和加压使玻璃纤维酚醛树脂—铝合金复合材料固化成型以获得所需的叶片。本发明制备出来的风机叶片在保证排风等功能不受影响的同时,能够降低叶片整体质量,达到降噪和节能减排的效果。
本发明公开了一种纤维状催化剂的制备方法及应用,其中制备方法包括:(1)纤维@聚多巴胺复合材料的合成;(2)纤维@聚多巴胺-贵金属复合材料的制备;最终得到纤维状催化剂。该纤维状催化剂用于固定床中。本发明采用廉价、易得的反应材料,制得的纤维状催化剂易于分离回收,并且,得到的催化剂可用于固定床中,能够实现连续的催化反应,对降低催化剂的应用成本具有积极成效,也能提高生产效率。
本发明提供超支化聚合物电极活性材料及制备方法,该超支化聚合物电极活性材料为纯超支化聚合物材料或超支化聚合物/碳复合材料,并且超支化聚合物/碳复合材料为纯超支化聚合物与碳纳米材料复合而成。制备方法包括:将多元异氰酸酯、材料I、溶剂相混合进行反应得到作为电极活性材料的纯超支化聚合物材料;或者将多元异氰酸酯、材料I、碳纳米材料、溶剂相混合进行反应得到作为电极活性材料的超支化聚合物/碳复合材料,其中,材料I为多元胺、多元醇、多元醇胺中的任意一种。本发明制备出具有良好电化学性能的超支化聚合物及其复合材料,使传统低附加值的超支化聚合物能够用作锂、钠等金属离子电池的电极活性材料,有效降低能源电极材料成本。
本发明公开了一种改良型柴油加氢裂化催化剂及其制备方法,催化剂原料包括以下组分及重量百分比:4~25%的分子筛,10~65%的γ‑Al2O3,15~70%的无定形硅铝,9~40%的粘结剂及7~35%的活性金属氧化物;催化剂比表面积为220~450m2/g,总孔容为0.30~0.73cm3/g。本发明在制备分子筛与氧化铝复合材料的过程中加入不脱模板剂的分子筛,混合液中,铝盐与氨水反应生成的NH4+与平衡分子筛骨架负电荷的碱Na+进行交换,在焙烧过程中,同时将分子筛中的有机模板剂及NH4+脱除,从而在制备复合材料过程中完成了沸石分子筛的铵交换及脱模板剂,不用单独对分子筛进行脱模板剂和铵交换,模板剂对分子筛孔道结构具有支撑和保护作用,本催化剂可在保证柴油高收率的前提下,明显地降低柴油馏分的凝点,提高柴油的十六烷值。
一种高分子复合散热材料制备方法,属于复合材料的制备方法,解决现有制备方法实现填充颗粒在高分子母体中平行排布时工艺繁琐、排布效果局限的问题。本发明包括制备复合粉体步骤、制备复合材料混合液步骤和固化步骤;首先在片状h-BN颗粒表面附着磁性纳米Fe3O4颗粒,使其具有磁性;将磁性复合粉体与液态高分子材料混合得到混合液,通过机械振动和旋转磁场的共同作用,复合粉体粒沿着竖直方向平行排布;使用加热炉对其加热固化,最终得到固态散热材料。本发明操作简便,填充颗粒排布方向可控,所制备的散热材料具有良好的导热性,材料最终形状由模具决定,可以制备任意形状的散热材料。
本发明属于电池技术领域,特别涉及一种锂电池正极的制备方法,包括有如下步骤:将表面平整的金属薄片裁剪成圆片,先用丙酮超声洗涤,然后用蒸馏水超声洗涤,取出后晾干;将处理后的金属薄片放入化学气相沉积装置的真空腔体中,利用载气将液态的含硫碳源携带至反应的真空腔体内,使含硫碳源裂解,裂解后得到的活性基团在处理后的金属薄片上沉积,即可得到硫碳复合材料;制备好的硫碳复合材料在化学气相沉积装置中自然冷却至室温,即可得到锂电池正极。本发明具有以下优点:本发明将正极材料的制备与电极的制备集为一体,一步完成了电极的制备,无须干燥,无须添加粘接剂,为正极材料比容量的提高提供了可能。具有制作工艺简单、省时、成本低等优点。
本发明提供一种悬臂梁结构磁电天线的制备方法、检测方法及磁电天线,制备方法包括:将两份压磁材料分别粘合在压电材料的两面,形成双面粘合完成的磁电复合材料;在磁电复合材料的自由端放置磁铁块,形成悬臂梁结构磁电天线。本发明的磁电复合材料通过在磁磁电复合材料的自由端放置磁铁块形成悬臂梁结构磁电材料,它具有较低的谐振频率,并且在距离谐振频率不远的频带处发现第二个幅值较小的谐振峰,实现多谐振峰FSK(Frequency‑shiftkeying,移频键控)通信。
本发明涉及一种纳米羟基氧化铝粉体的制备方法,通过在氩气保护条件下球磨铝粉、镓粉、铟粉、锡粉与无机盐氯化钠粉末得铝基复合材料;铝基复合材料在70℃水中反应24h得氢气和羟基氧化铝微球;羟基氧化铝微球过滤,用去离子水清洗,在80℃干燥箱中干燥24h后与80mL水混合进行水热反应,调节溶液pH值4-10,在160-220℃保温12h;固体粉末过滤,用去离子水清洗,在80℃干燥箱中干燥24h,得50-200nm结晶性能良好的纳米羟基氧化铝粉体。本发明在获得纳米羟基氧化铝粉体同时获得氢能源,可有效降低铝水制氢成本。制备的纳米羟基氧化铝粉体可用于制备纳米氧化铝、高性能催化剂、生物陶瓷、高效无毒阻燃剂等。
本发明涉及用于修复人体周围神经缺损的管式材料及制备方法。依仿生原理,该管式复合材料从内至外孔结构呈梯度变化。其内部芯材选用生物可吸收的高分子材料,包括:乳酸聚合物、DL—丙交酯/乙交酯共聚物丙烯腈-氯乙烯聚合物、聚酸酐或聚氨基甲酸乙酯,外部组装材料选用天然高分子材料及其衍生物,包括:壳聚糖、硫酸软骨素、胶原、硫酸肝素、透明质酸。制备方法是先预制管式多孔支架,然后采用自组装技术,将天然高分子材料及其衍生物组装到已经预制的管式多孔体表面,经真空干燥、冷冻干燥制成外径3.5~25毫米、长10~80毫米的多层管式梯度结构复合材料周围神经组织支架。
本发明公开了一种缓释香料、制备方法以及加热不燃烧卷烟薄片。一种缓释香料,为γ‑Fe3O4‑薄荷醇‑氧化改性蒙脱石复合材料;该复合材料具有氧化改性蒙脱石,原位生长在氧化改性蒙脱石上的立方体纳米γ‑Fe3O4和负载或掺入所述氧化改性蒙脱石的致香物质。本申请缓释香料,γ‑Fe3O4‑薄荷醇‑氧化改性蒙脱石复合材料。该复合材料中,氧化改性蒙脱石的氧化改性,不仅能够极大提高其比表面积而提高对致香物质的负载量,还可带来致香物质在工作温度下的解吸的容易性增大。立方体纳米γ‑Fe3O4的添加既能促进致香物质被高效导热,从而使得在工作温度时致香物质更好地受热释香,由此在满足缓释香味的同时提高释放的速率。
本发明提供了用于河湖富营养化治理、原水治理、废污水处理和生态原位修复的可变形碳素纤维生态草织品,包括可变形概念、外形设计、编织方法、编织设备、变形方法。可变形碳素纤维生态草织品具有多种外形设计,织品由“支撑布+功能层”组成碳素纤维生态带。支撑布为复合材料与碳纤维丝或活性碳纤维丝作为基材织成的混纺碳纤维布;功能层为比表面积大于800m2/g以上的碳纤维丝或1000m2/g以上的活性碳纤维丝的经纬开口线;复合材料为各种耐水防水的高分子合成纤维。织品概念是指某种碳素纤维生态草外形设计具有可变性,即由一种形态碳素纤维生态草织品可以根据用户需求很方便的变成另外一种或两种以上形态的产品。
本发明属于纺织机械领域,具体的是涉及一种可以生产出三维纺织复合材料骨架的新型三维织机,包括有机架和传动部分,其特征在于还包括有设置在机架前端的立体机织物卷取机构,设置在机架末端的多层经纱送经机构,在卷取机构和送经机构中间还依次设置有Y向开口及Z向引纬机构、Z向开口及Y向引纬机构。本发明的有益效果是在于:(1)本发明能完全交织,稳定性好,机织物结构多样,生产出的纺织复合材料性能优异;(2)可以织出四种不同织物;(3)保证织物的整体性;(4)能够较好地控制纱线之间的距离,结合三维机织物的松散型,本发明不设打纬机构。(5)充分利用了机电一体化技术,其结构简单,操作和维护方便。
本发明公开了一种梯度功能材料的制备方法,首先根据待制备的梯度功能材料的成分确定各参与制备的材料种类,主材料使用焊丝材料,梯度成分使用金属粉末材料。两种材料无需混合,而在制造过程中确定其配比。然后在堆焊的同时进行梯度送粉,并根据需要制备的梯度功能材料中复合材料的含量实时调节送粉量,使单位时间内送丝量与送粉量的质量之比与梯度功能材料中复合材料与基材质量之比相同。整个制备过程可在无外加磁场或外加交变磁场的环境下完成,后者有助于制备过程中梯度功能材料组织性能的优化。本发明避免了传统梯度功能材料制备过程中后续处理工艺多、工艺参数控制严格的特点,操作高效简单,制备过程一次完成,适合大批量梯度功能材料零件的制造。
本发明公开了一种光刻零涂层不粘金属厨具及其制备工艺。本发明在金属厨具基体表面光刻仿生荷叶微米级不粘结构形貌,然后在光刻区域表面进行物理气相沉积非晶复合材料薄膜,再在非晶复合材料薄膜上光刻仿生荷叶纳米级不粘结构形貌,非晶复合材料薄膜包括在金属厨具基体上从内至外依次沉积的Ti或Zr金属层、TiAlCrZrCN层和SiTiAlCrZrCN层。本发明的制备工艺是采用光刻技术在金属厨具表面先光刻仿生荷叶微米形貌,然后在微米光刻区进行物理气相沉积得非晶复合材料薄膜,然后再光刻荷叶纳米不粘形貌。本发明的厨具具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、耐高温、易清洁、不变色、无有机化学涂层、持久不粘。
本发明公开了一种用于环境水样中唑类杀菌剂去除的磁性纳米材料及其制备方法,上述方法包括:先通过溶剂热的方法合成磁性内核(Fe3O4),然后通过共沉淀法在磁性内核外合成双层氢氧化物(Zn2Al‑LDH),最后通过原位生长的方法在磁性双层氢氧化物(Fe3O4@Zn2Al‑LDH)的表面合成具有多孔结构的金属有机骨架[MIL‑53(Al)]从而形成磁性复合材料[Fe3O4@Zn2Al‑LDH@MIL‑53(Al)]。采用本发明方法制备的吸附剂既拥有金属有机骨架比表面积大的优良性能,又继承了磁性材料的磁性分离特性,使这种复合材料具有快速的吸附和分离速度以及高吸附容量的特点。同时,这种材料在重复使用5次以后,对唑类杀菌剂的去除效率仍然能够达到85%以上,应用前景广阔。
本发明公开了一种水轮机主轴的密封环及其制备方法,属于密封技术领域。本发明公开的一种水轮机主轴的密封环,包括带凹槽的环形基座钢和置于凹槽中的密封体,所述密封体由C-C复合材料层、中间层和橡胶层粘接而成,C-C复合材料层粘接在中间层表面,橡胶层粘接在基座钢凹槽中,所述凹槽深度小于密封体厚度。其制法为:分别制备C-C复合材料层、中间层和橡胶层,对橡胶层进行打磨,采用粘结剂将C-C复合材料层、中间层和橡胶层依次粘接,制备成密封体,并将其粘接在基座钢凹槽中。本发明提供的密封环耐冲击性提高了40%以上,材料的成本降低60%。且其制备方法简单易行。
本发明公开了一种TiO2‑C负载Ru新型复合催化剂的制备方法:将碳源和碳化促进剂以质量比3 : 1~6 : 1溶于水溶液中制得质量浓度为4%~6%的A溶液;将钛源加入溶剂中制得质量浓度为55~65%的B溶液;将B溶液加入A溶液进行预处理,焙烧得到C‑TiO2复合材料;将C‑TiO2复合材料分散到水中,加入Ru的前驱剂进行Ru的负载,去除水分后真空干燥并还原得到C‑TiO2负载Ru新型复合催化剂。本发明还公开了用该种制备方法制得的催化剂在苯甲酸加氢反应中的应用。本发明制备方法步骤简单、原料易得,适合推广使用;TiO2‑C负载Ru新型复合催化剂用于苯甲酸的催化加氢中,可使反应温度较低,控制在40~80℃,工艺条件更加安全可靠。
本发明涉及一种不锈钢-陶瓷纳米复合材料。不锈钢-TIC纳米复合粉料,其特征在于它由316不锈钢粉末、TI粉和C粉原料混合球磨而成,各原料所占质量百分比为:316不锈钢粉末70-90WT%,TI粉和C粉10-30WT%;其中TI粉、C粉所占TI粉和C粉的质量百分比为:TI粉80WT%、C粉20WT%,TI粉、C粉的平均粒度小于74UM,纯度>99%。该方法得到的复合粉料具有耐腐蚀性好、耐磨损性好、高杨氏模量、高化学稳定性、使用寿命长的特点,该方法工艺简单。利用本发明制成的粉末经成型和高温烧结后可得到细晶粒粉末冶金复合材料,具有耐腐蚀、耐磨损,高杨氏模量、高化学稳定性,使用寿命长的特点。
本发明属于先进复合材料领域,具体涉及一种复合纤维增强疏水SiO2气凝胶及其制备方法。本发明方法以适当的硅源为前驱体,采用溶胶-凝胶法,将处理好的复合纤维与溶胶充分混合后,进行老化处理,然后进行表面修饰,在凝胶表面接上疏水基团,达到疏水效果,并通过溶剂置换采用表面张力小的溶剂置换凝胶中表面张力大的乙醇、水等溶剂,减小干燥时液体间的毛细孔张力,从而减少常压干燥过程中因溶剂蒸发引起凝胶塌陷的现象,最后进行常压干燥,制备出了一种疏水性的SiO2气凝胶复合材料,该方法简单快捷,降低了生产成本,且同时提高了复合气凝胶的强度和韧性,扩大了SiO2气凝胶在不规则物件表面的应用。
本发明涉及一种聚酰亚胺薄膜废弃物的回收再利用方法,它通过将聚酰亚胺废弃物粉碎料与聚合物基料和增容剂进行干燥、机械共混、压制,得聚酰亚胺改性复合材料,实现聚酰亚胺薄膜废弃物的回收利用。本发明首次提出将聚酰亚胺废弃物粉碎料与聚合物基料进行复合,并采用简单的共混法制备聚酰亚胺改性复合材料,所得复合材料界面结合力好,可表现出优异的力学性能和耐热性能,在高性能高分子耐热复合材料和摩擦材料领域具有潜在的应用前景;且涉及的成型工艺简单、成本低、环境友好,可为聚酰亚胺薄膜废弃物的回收利用提供一条全新思路。
本发明公开一种温敏性低引燃倾向卷烟纸,卷烟纸的外表面涂布一层温度敏感性阻燃带层,所述温度敏感性阻燃带层包括若干个温度敏感性阻燃带,每个温度敏感性阻燃带包括温度敏感性复合材料和香精。使用含有温度敏感性复合材料和香精配方的温度敏感性阻燃带,设置于卷烟纸上,这种温度敏感性复合材料在室温下呈固态,当卷烟燃烧至温度敏感性阻燃带时,随着温度的升高,触发该温度敏感性复合材料由固态转化为液态,从而熄灭卷烟,达到降低卷烟引燃倾向的目的。这种配方的温度敏感性阻燃带,使得卷烟阴燃状态下手持时不会熄灭,而置于易燃物上时可以熄灭。同时,香精配方的设计,弥补了对卷烟香吃味的负面影响,解决了现有低引燃倾向卷烟的普遍问题。
用于酶催化的三维多孔石墨烯‑碳纳米管电极的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯溶液与碳纳米管搅拌混合并超声1~2h;将混合溶液置于反应釜中,在160~180℃下反应10~12h,得到圆柱状三维石墨烯‑碳纳米管复合材料的水凝胶,冷冻干燥后得到粉末状的三维多孔复合材料;将步骤1所得复合材料浸泡在N,N‑二甲基甲酰胺中,超声30~60min处理得到均匀分散液;将分散液涂覆在玻碳电极。本发明与单独的三维石墨烯相比,其优势在于复合材料中碳纳米管的管结构具有的良好导电性可提高电子传输速率。本发明与单独的碳纳米管相比,其优势在于三维多孔结构可为葡萄糖氧化酶提供更多的附着位点。
本发明公开了一种基于高模量铝合金的特高压阀厅接地开关用导电管的制备方法,该方法将铝合金粉末与纳米增强相材料的粉末混合,添加缓冲剂,并通过高能球磨制备得到铝基复合材料颗粒;将铝基复合材料颗粒加入到熔融状态的铝液中,铝基复合材料颗粒在铝液中的分散,然后浇铸成高模量铝合金棒;通过热挤压的方式进行挤压成圆管,经风冷、矫直和表面钝化处理后获得特高压阀厅接地开关用导电管。本发明制备方法快捷,可适用于复合材料的大批量制备,加上纳米强化相对晶界的钉扎,可以使材料基体的晶粒尺寸保持在纳米级别,大幅提高铝合金的弹性模量,使得该发明制备得到的高模量铝合金导电管可应用于特高压阀厅接地开关,实现接地开关结构优化。
本发明属于新型材料储能领域,公开了MnF2@NC复合材料的制备方法和应用。将锰盐溶液和碳酸氢铵溶液混合,通过高温反应得到微纳米结构的碳酸锰前驱体;随后通过氮掺杂碳层的构筑得到含有包覆层的碳酸锰中间体;最后以氟化铵为氟源,通过高温固相反应得到MnF2@NC复合材料。本发明的制备方法简单,所制备的MnF2@NC复合材料具有特殊的氮掺杂碳包覆的结构。将MnF2@NC复合材料作为锂离子电池负极材料时,特殊的结构使具有较高的储锂容量和优异的循环稳定性。
一种用于消失模壳型铸造的泡沫模样表面成膜方法,属于消失模壳型铸造方法,解决现有泡沫模样表面成膜方法的成膜物质成膜时间较长且价格昂贵的问题。本发明包括:一.成膜物质配制步骤:配制蜡基有机复合材料,原料质量百分比为:蜡60%~100%、硬脂酸0%~40%、附加物0%~10%,蜡基有机复合材料熔点范围为40℃~70℃,再加热熔化使其形成混溶物;二.成膜步骤:将泡沫模样完全浸入所述混溶物,浸泡5~60s后取出并轻微抖动或甩动,以去掉多余液态混溶物,冷却后即在泡沫模样上形成均匀膜层。本发明操作简单、成膜时间少且成本较低,可大大提高泡沫模的表面质量,进而提高型壳和铸件的表面质量,可实现大规模工业生产。
本发明公开了一种以PEO-LDPE合金为基体的含铜节育材料即Cu/PEO-LDPE复合材料及其器件,包含有PEO-LDPE合金基体及分布其中的含铜金属粒子,其中含铜金属粒子的重量百分比含量为0.5~30%,在PEO-LDPE合金基体中,PEO的重量百分比含量为Cu/PEO-LDPE复合材料总重量的0.5~30%(优选值5~15%)。相较于Cu/LDPE节育材料,以该新型节育材料制备的Cu-IUDs,更具有重量大幅减轻、与子宫内膜的相容性优异等独特优势,进而在确保所制备Cu-IUDs使用寿命的同时,理论上将大幅减轻该Cu-IUDs致出血与疼痛等副反应。
本发明公开了一种反射型强度调制多芯光纤电流传感系统,包括:光信号发射模块、光信号调制模块、多芯光纤耦合器、多芯光纤、电磁敏感复合材料、光电探测器和电信号处理模块;多芯光纤的一端与所述多芯光纤耦合器的一端相连,多芯光纤的另一端与电磁敏感复合材料的反射面保持一定距离,电磁敏感复合材料连接在待测电力系统中。本发明系统具有抗电磁干扰性强、安全性高、成本低廉、结构灵活和可靠性好等优点,同时既能测量直流信号也能测量交流信号,还可与不同复合材料相结合,实现其他物理参数的测量。
本发明公开了环保防水保温施工方法,包括以下步骤:基层处理→浇筑保温层→防水处理。所述防水处理为在保温层表面涂刷氧化石墨烯/硅烷复合材料,所述氧化石墨烯/硅烷复合材料为将氧化石墨烯分散液、乳化剂和水均质,得到水相;将硅烷单体和分散剂均质,得到油相;在搅拌条件下将油相加入到水相中后继续搅拌4~9h,即得所述氧化石墨烯/硅烷复合材料。与现有技术相比,本发明通过采用采用环保的氧化石墨烯/硅烷复合材料对环保泡沫混凝土保温层进行涂刷,有效提升了保温层的防水性能,实现了良好环保防水保温性能。
本发明公开了一种有效成分为碳氮包裹钴钼合金材料的催化剂及其应用,该催化剂的制备方法为:1、将ZIF‑67分散于有机溶剂中,得到紫色的悬浊液,搅拌下将钼源的水溶液滴加入悬浊液中,ZIF‑67与钼源的质量比为30‑70:2‑7,滴加完成后,继续搅拌0.5‑1.5h,搅拌完成后进行固液分离,将所得的固体洗涤,再将滤饼进行干燥,得到复合材料前体;2、在H2气氛下,将复合材料前驱体进行煅烧,先升温至200‑800℃,在200‑800℃下煅烧1‑4h,冷却至室温,粉碎,得到所述的有效成分为碳氮包裹钴钼合金材料的催化剂。该催化剂为非贵金属催化剂,制备方法简单易操作,可用于催化亚砜类化合物还原制备硫醚类化合物,不仅反应条件温和,而且收率很高。
本发明涉及催化剂的制备和应用技术领域,更具体涉及一种氮掺杂碳材料负载钴催化剂及其制备方法和在醛类化合物还原胺化中的应用,通过将Co2+与邻苯二胺配位,通过保持pH相对不变,使Co2+不至于脱落到溶剂中,然后用环保的H2O2作为诱导剂,使邻苯二胺发生聚合反应,制备含Co的复合材料前体,在复合材料前体的基础上,通过在惰性气体下热解煅烧,制备得到一种氮掺杂碳材料负载钴催化剂,该催化剂可用于温和条件下催化加氢还原胺化醛类化合物制备重要有机合成中间体—苄胺类化合物。本发明中的催化剂制备方法简单,在催化加氢还原胺化醛类化合物中具有良好催化效果,催化剂稳定性良好,可循环12次以上,该催化剂在工业应用中,具有良好的应用前景。
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