本发明提供一种纳米多孔碳镶嵌惰性金属粒子复合物的制备方法,属于复合材料技术领域。首先,制备石墨相氮化碳(g‑C3N4);其次,将石墨相氮化碳(g‑C3N4)与铜、银、铂、金的盐溶液,制成相应的金属离子/g‑C3N4前驱体,并与镁粉混合高温煅烧;最后,将煅烧后的产物于盐酸中浸泡,去离子水洗涤至中性,过滤、烘干得到最终的产物金属粒子/C复合物。本发明的产物纳米多孔碳镶嵌惰性金属粒子具有优异的吸波性能;使用的原料易得,制备工艺简单,未使用任何有机溶剂绿色环保,适合大批量生产。
本发明提供一种吸收环境中太赫兹波的材料的制备方法,主要先制备高纯六方氮化硼粉料,再热压合成六方氮化硼靶材,采用射频磁控溅射法沉积表面平整度高、结晶性良好、以层状模式生长的连续大面积的高纯六方氮化硼薄膜,然后再采用微波等离子增强化学气相沉积系统装置,在高纯六方氮化硼薄膜沉积预定厚度的致密石墨烯薄膜,最终获得一种石墨烯和六方氮化硼薄膜层间紧密结合的高纯六方氮化硼薄膜/石墨烯复合材料。相比其他制备方法,本发明制备的高纯六方氮化硼薄膜/石墨烯复合材料具有优异的膜层微观形貌和更高的吸收太赫兹波效率。此外,采用射频磁控溅射法沉积高纯六方氮化硼薄膜,其操作简单、可大量制备、沉积膜层的可控性强,降低了材料成本。
本发明公开了一种新型不锈钢复合板的制作方法,包括以下步骤:步骤一,选材;步骤二,表面预处理;步骤三,组坯;步骤四,焊坯;步骤五,抽真空;步骤六,轧制;步骤七,切割;其中在上述步骤一中,选取所需的两种金属原料的材质和规格尺寸,并最终确定复合坯尺寸;其中在上述步骤二中,将选用的两种材料切割后在待复合面进行打磨,该发明,利用对刀具钢和低合金钢交替的放置在基板上,随后进行复合处理,改变了传统中的复合方法,该发明利用单个复合材料进行交替模块化复合,有利于对复合材料进行复合处理,不仅提高了复合程度,还提高了机械加工性能,同时利用交替放置在基板上,还有效的降低了刀具钢的损耗,降低了复合成本。
本发明提供一种无粘黏的电外科器械电极,属于医疗器材领域。该电极由现在医学常用的高频单极电刀、双极电刀等电外科器械的电极改进而成,采用材料生长工艺在传统电外科器械的金属电极表面末端刀头涂覆具有防粘黏、高导电、耐磨损性质的薄膜材料涂层。其中,薄膜材料涂层为石墨烯、碳纳米管、碳纤维、纤维‑金属纳米粒子复合材料、纤维‑合金纳米粒子复合材料中的一种。本发明能够在不影响电外科器械电极正常工作和切割效率的基础上,实现减少人体组织在电极表面粘黏的功能;与传统电外科器械电极相比,本发明在使用过程中不容易粘黏人体组织,损伤小,不用经常更换电外科器械或器械电极,提高手术安全性;结构简单,成本低,容易制造。
本发明公开了一种片层状四氧化三铁负极材料的制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料领域。该方法为:以六水合三氯化铁为铁源、无水乙酸钠为助剂,氧化石墨烯为结构导向剂,乙二醇同时为还原剂和溶剂,在高压反应釜内进行反应。然后将中间产物分离、清洗,在进行高温反应得到片层状的四氧化三铁纳米复合材料。本发明的材料应用于锂离子电池负极,以氧化石墨烯为导向的片层状结构设计提高了活性物质的利用率、缩短了锂离子扩散路径,有效缓解了体积膨胀,而且氧化石墨烯的引入提高了材料的导电性,保证了优异的循环性能和倍率性能,使复合材料达到了较长的循环稳定性。是一种工艺流程简单、安全、环保,具有大规模生产潜力的锂离子电池负极材料。
本发明属于环境监测技术领域,提供一种提高铅DNAzyme稳定性的固定化酶方法及应用。在常温常压下,利用仿生矿化的方法,在水相中合成沸石咪唑酯骨架‑8固定化的生物复合材料。相对于游离的DNAzyme来说,ZIF‑8保护层增加了DNAzyme对抗极端环境的能力,如DNA水解酶,扩展了铅DNAzyme的检测领域。建立了基于DNAzyme@ZIF‑8生物复合材料的荧光传感方法,实现了铅离子的灵敏检测。
本发明涉及一种石墨烯/SEBS热塑性弹性体的制备方法及其应用,属于复合材料的制备及成人用品技术领域。首先用溶胀溶解法制备出石墨烯/SBS三嵌段共聚物复合材料,之后进一步将其氢化处理得到氢化的石墨烯/SEBS热塑性弹性体,实现一种半原位合成的复合方法。与现有技术相比,本发明制备的石墨烯/SEBS热塑性弹性体既具有优异的拉伸性能、耐老化性能、抗腐蚀,又独有抗菌、远红外性能;在成人用品领域具有极大的应用空间和产品价值。
本发明提供一种柔性基材用复合电热涂料及制备方法及其用途。以有机或无机树脂为粘结剂,复合材料为导电填料再加入各种助剂。该复合电热涂料组分包括:1~100重量份的复合导电填料、1~200重量份的高分子树脂粘结剂、1~50重量份的助剂和100~300的溶剂;所述复合电热材料能够在3~5?min钟内极速升温,超过已有的同类型电热涂料升温速率,该电热涂料适合在0~100℃以内的低温加热领域内应用,尤其适合应用于在农业、军事、工业化生产以及日常生活中的加热及保暖等多方面的应用,在农业上可以用于生物育种、孵化电热保温室等。
本发明提供了一种去除饮用水中含氯物质方法,其特征在于使用Zn-Zr复合材料作为含氯物质吸附剂,所述的Zn-Zr复合材料通过以下方法制备:以可溶性的锌、锆盐为前体,在碱性沉淀剂的作用下经共沉淀制备得到。此类二元化合物体系用于水中含氯物质的净化,可在pH?3-7范围内,将水中的含氯物质的浓度降低到符合世界卫生组织规定的标准。
本发明公开一种具有阻燃功能的麻纤维和碳纤维复合板材及制造工艺,本复合板材是由面层和芯层组成。面层由阻燃丙纶纤维和阻燃涤纶纤维制成,芯层是由短切碳纤维、经过阻燃处理的麻纤维和阻燃丙纶纤维制成。制造工艺包括:芯层制备,将短切碳纤维、阻燃处理的麻纤维和阻燃丙纶纤维铺网针刺制成麻纤维/短切碳纤维复合毡材;面层制备,将阻燃丙纶纤维和阻燃涤纶纤维铺网针刺制成复合面层;复合板材制造,取两个面层与芯层双面进行贴合,放入热压模具中,预热处理后,一次模压制成具有阻燃功能的麻纤维/短切碳纤维复合板材。本发明有益处在于:在引入碳纤维提升复合材料力学性能的同时,阻燃安全性高是本复合材料一大特点。
本发明涉及一种纳米晶粒二氧化锡的电子束制备方法,可实现材料和结构的定区域定尺寸加工制备,属于金属氧化物材料制备和半导体器件制造工艺技术领域。该方法以纯锡为原材料,通过电子束辐照氧化的物理机制,制备出纳米晶粒的二氧化锡材料或含有二氧化锡的复合材料以及含有上述材料组织的特殊结构,其中二氧化锡的晶粒尺寸分布可达3~15nm。本发明基于电子束与材料的物理交互作用,不同于以往的化学合成方法,制备过程简单,可控性强,可实现在微小特定区域内二氧化锡纳米材料及复合材料的制备,亦可实现含二氧化锡的特殊结构的制造,为二氧化锡材料合成和微型器件制造提供切实可行的方法,解决现有化学技术方法中存在的工艺复杂、杂质残留等问题。
一种分级孔道结构泡沫状有序中孔炭整体材料的制备方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该方法采用粉末状有序中孔硅材料作为模板,糠醇作为碳源,通过溶液浸渍法将碳源引入有序中孔硅材料孔道内,在草酸催化作用下热聚合,经炭化得到硅碳复合材料,再通过氢氟酸洗脱硅模板剂从而得到泡沫状有序中孔炭整体材料。所得分级孔道结构整体材料具有高度开放的大孔孔泡结构、有序且尺寸均一的介孔结构以及高比表面积和孔容,可方便的调节泡沫体整体复合材料的孔结构、密度和强度。制备过程简单、对设备要求不高,参数容易控制,操作容易、易于放大。可用作吸附材料、电池基板以及固定床填料等领域。
本发明为一种钛酸盐片晶的制备方法,该方法的主要特点在于:以含钛化合物及含钾化合物作原料,按TiO2/K2O的Mol比为3.5~4.5均匀混合,还加入了适量的含镁化合物,在900~1300℃合成30分钟~10小时,在合成过程中加金属镁粉作促进剂,而不加任何助熔剂;生成长、宽平均大小为1~20μm,长宽比为1~5,厚0.4~2μm的钛酸盐(K0.8Mg0.4Ti1.6O4)片晶。由本发明制备出的钛酸盐片晶具有强度高、耐高温、摩擦性能好等特性,可作塑料复合材料的增强剂,作摩擦控制剂用于汽车、火车、飞机刹车片,是代替石棉的最佳产品。按本发明提供的制备工艺,方法简便、收率高、成本低廉,无环境污染,适用于工业规模生产。
一种采用微电脑控制、外壳材料用于高级碳纤维复合材料制造的、用于公安人员执行特殊任务时,限制服刑人员或特殊人员必须配合、不能超越所规定的距离范畴之内、强制服从指挥的控制和联络工具:智能型手拷。本发明主要由微电脑自动控制部分;手动遥控器;人身体颈部、腰部、手腕或脚腕佩戴的被执行部分组成;被执行部分的外壳材料以及人所佩戴链条和锁具,均采用高级碳纤维与树脂、塑料等复合材料制造,其微电脑自动控制部分壳体及手动遥控器壳体制作方法均可采用传统的方法进行制造后并与电脑元件进行组装成。其被执行部分质轻易佩戴、造型美观大方、适用、其高强度使人力根本无任何办法和用任何金属器具可以将其打开。
一种用于激光沉积制造的石墨烯铝基复合粉末及其制法和应用,属于金属基复合材料领域。该用于激光沉积制造的石墨烯铝基复合粉末中,按质量比,热膨胀‑超声联合法制备的少层石墨烯纳米片:铝基体粉末=1:(666‑1999),其球形度为0.85‑0.9。其采用热膨胀超声结合法制备少层石墨烯纳米片,采用湿法球磨,使得在扫描电镜下可以观察到少层石墨烯纳米片在铝粉颗粒表面分散均匀。采用其进行激光沉积工艺进行成型,得到石墨烯铝基复合材料工件界面结合良好,致密性强,气孔无缺陷,其强度和韧性上均有提高。
本发明涉及运动保护器械技术领域,具体涉及一种适用于夏冬两季多场景下的负泊松比滑雪运动护具。本发明打破传统护具规范,在护具的缓冲层加入负泊松比结构,提高了护具的吸能性,并在为护具的轻量化做出了一定的贡献;护具缓冲层外层采用D3O复合材料,在高吸能性的基础上又增强了护具的抗冲击性;外层包裹材料采用具有高强度、高耐磨性的凯夫拉纤维针;对具体工况建立优化模型,实现材料和结构件外形的优化设计,对复合材料结构件外形进行全体尺寸参数化,极大的提高了轻量化设计的自由度;采用落锤冲击试验模拟运动员发生意外时的冲击载荷,验证护具的抗冲击性、吸能性、安全性。
本发明涉及航空发动机技术领域,特别涉及一种陶瓷基复材涡轮外环高温封严涂层及其制备工艺。由内至外依次包括粘结层、过渡层和可磨耗层涂层;所述粘结层采用SiC,所述过渡层采用Yb2SiO5,所述可磨耗层涂层ZrO2.Y2O3Polyester。本发明的涂层是能够与SiC/SiC陶瓷基复合材料相匹配的耐1200℃可磨耗封严、隔热兼具的复合型涂层,可以解决SiC/SiC陶瓷基复合材料涡轮部件相互摩擦造成的机械损伤并避免陶瓷基复材高温氧化及结构退化等损伤问题。等离子喷涂技术具有高能量密度、高生产效率、低成本和设备投资小等优点,是耐高温陶瓷涂层材料制备的最佳工艺方法。
一种利用牛粪制备复合水处理剂的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:取牛粪,加入双氧水、纳米钛酸钙粉体和盐酸溶液,加热,得到固体A和液体A;将液体A与过量的含铝材料粉体混合,加热,反应至溶液pH值为2,过滤除去固体,得到透明液体B;将固体A烘干,炭化活化,得到活性炭基复合材料;将活性炭基复合材料粉碎,加到液体B中,用氢氧化钠调整混合液的pH值,静置老化,得到液态复合水处理剂。本发明充分无害化利用牛粪中的各个组分,结合含铝废料或含铝原材料,制备了廉价的高性能的复合水处理剂,工艺简单,废物利用,无二次污染,具有良好的经济效益和环境效益。
一种用于滑冰场的新型材料,本发明主要由高级碳纤维复合材料、工程树脂组成,其制造工艺流程是将高级碳纤维复合材料与工程树脂复合,再经过固化、焙烧模制成场地方片形和滑冰鞋刀刃形状,其表面用研磨机打磨处理使其表面光滑如冰,按照国家建造滑冰场的质量标准要求的有关规定进行铺设施工,在施工过程中就像粘贴地面瓷砖一样用专用碳纤维胶粘剂粘贴镶嵌在滑冰场上和冰鞋的刀刃上,冰鞋刀刃可以随时打磨、更换,用研磨机将滑冰场内接缝及凹凸不平处磨平磨光。优点:具有坚固耐用、制造工艺不复杂、易铺设安装等优点,其使用期限价值比水制冰造价低,在室内、外均可安装使用。
具有高转速大扭矩碳纤维主轴的滑枕装置,其特征在于碳纤维滑枕主轴前端通过联轴器与双速变档齿轮箱连接,双速变档齿轮箱的输入端连接主电机、后端通过联轴器连接机械主轴,碳纤维滑枕主轴和机械主轴安装在滑枕壳体内部,碳纤维滑枕主轴材质为碳纤维增强复合材料CFRP,BS?ISO?14127-2008,型号为T700,性能要求:轴向变形不大于0.6mm,径向变形不大于4.5mm;额定扭矩应达到2600Nm,峰值扭矩应达到3900Nm。显著特点:比传统钢制主轴减少了90%由温度波动引起的热膨胀;具有极高的阻尼能力,可使作业振动最小化;使主轴轻量化,转速大大提高,从4000r/min提高到6000r/min,扭矩可达1000Nm以上。碳纤维滑枕主轴形状、体积与传统钢制主轴都没有改变,整体设计紧凑,易于装配。比电主轴的加工及安装都简单。
本发明属于半导体领域所应用的加热保温材料技术领域,具体涉及一种智能温控加热保温材料及其温控系统,所述智能温控加热保温材料包括形状记忆合金层、隔热复合材料层以及绝缘外套,所述记忆合金层和隔热复合材料层中间设置温度传感器,在温控系统的控制下,传感器将检测到的温度传递给控制器,控制器将检测温度与设定温度进行比对,从而通过调整驱动电路电流的方向和大小来使热电制冷器对智能温控加热保温材料进行加热或者制冷,达到对工艺管路的温度控制,本发明将加热带和保温套制成一体结构,既能提高人力物力的利用率,同时还能使反应工艺正常进行,保证薄膜产品的质量,结构简单、合理、易于在半导体薄膜沉积应用及制备技术领域推广。
本发明涉及一种喷射成形碳纤维输送装置,主要应用于喷射成形工艺制备碳纤维复合材料的过程,包括主轴、叶轮等,叶轮通过键由主轴带动旋转,下壳体下端与吹送系统相连并一同固定在固定支架上,下壳体上端与上壳体下端相连,上壳体上端与料斗相连;传动大齿轮固定在主轴上,传动小齿轮固定在减速电机的轴上,并与传动大齿轮啮合,减速电机通过螺钉固定在固定支架上。本发明具有结构简单、制造及安装方便等优点,能够有效防止碳纤维堵塞、泄露,减少输送量的波动,更有利于制备均匀的复合材料,适于推广应用。
本发明提供一种纳米复合储氢材料,是氢化镁90wt%~99wt%和纳米碳1wt%~10wt%的混合物。其制备方法:将纳米碳按所需比例混入到氢化镁中,在氩气或氢气气氛下机械球磨30分钟~100小时,并随后进行脱附;或者将氢化镁球磨1小时~100小时,然后加入纳米碳再球磨30分钟~10小时,并随后进行脱附。本发明的优点在于:制备工艺简单,制备所得的复合材料不需要活化,可直接进行动力学性能测试;制备所得复合储氢材料具有优异的综合储氢性能,在保持较高储氢容量的同时也具有优异的动力学性能,储氢容量为4.5wt%~6.7wt%。
本发明涉及乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-甲基丙烯酸酯、马来酸酐、过氧化物引发剂、抗氧剂按重量份配比配料,用丙酮溶解后,于高速混合机内混合均匀;2)挤出工艺:物料混合均匀后,将溶剂完全挥发,将物料投到双螺杆挤出机中,挤出温度为165-195℃,主机转数为100R/MIN~420R/MIN,反应2~4分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于60~80℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐可以作为高分子增韧剂和相容剂,用于提高复合材料的界面相容性,对生产设备要求低,效率高。
本发明公开了一种液氧相容的含磷环氧树脂体系及其制备方法,其制备方法为:将10‑(2,5‑二羟基苯基)‑10‑氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物和环氧氯丙烷先在季铵盐类催化剂作用下开环,之后在碱性催化剂作用下环氧化。所制备的环氧树脂具有液氧相容性,有望作为复合材料的基体材料,应用于无内衬复合材料液氧贮箱中。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳协效型硅镁复合阻燃剂的制备方法。在1000~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的二氧化硅,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
本发明公开了一种含N、O原子的网状聚合物的自支撑锂硫正极材料及其制备方法,所述制备方法,包括:步骤一,制备含N、O的二腈单体;步骤二,将所得到的所述二腈单体与催化剂进行混合,得到混合物;步骤三,将所述混合物进行加热,得到聚合物;步骤四,将所述聚合物研磨成粉末,之后依次进行酸洗、水洗,得到粉末材料;步骤五,将粉末材料与硫进行混合,之后进行熔融处理,得到网状聚合物和硫的复合材料步骤六,将所述网状聚合物和硫的复合材料材料与碳纳米管加入到水中,进行超声处理、过滤,即得。本发明含N、O原子的网状聚合物为正极材料的锂硫电池具有良好的稳定性。
本发明涉及一种含硼化物粉末高速钢及其制备方法,所述复合材料相对密度>99%,硬度为65.5~69.4HRC;复合材料的基体为M2粉末高速钢,其成分质量百分比为C0.80~0.90%,Si0.30~0.40%,Mn0.25~0.32%,W5.00~5.50%,Mo4.90~5.10%,Cr3.80~4.20%,V1.80~2.20%,余量Fe及不可避免的杂质;硼化物粉末作为外加质点均匀弥散分布于基体中,硼化物粉末的添加量质量分数为0.2%~0.5%。制备过程中,在雾化制粉中,雾化介质为高压气体和硼化物粉末的混合物,在气粉共同雾化下制得硼化物粉末均匀分散的高速钢粉末。本发明的粉末冶金高速钢制备方法可以通过调节雾化介质中硼化物组成、粒度和喷入量等实现对粉末高速钢硬度、抗弯强度的调整,达到优异的综合力学性能。
本发明的一种锂硫电池用多烯/S复合正极材料的制备方法,步骤如下:制备二维g‑C3N4溶液,将类石墨烯二维材料与表面活性剂分散于二维g‑C3N4溶液中,获得均匀溶液后烘干进行活化造孔处理,熔硫获得锂硫电池用多烯/S复合正极材料。该方法操作简单,极易推广,利用C3N4对多硫化物强吸附作用解决锂硫电池穿梭效应问题,并显著提高材料的电化学性能,中间产物多孔的多烯复合材料能够吸附几倍于多烯复合材料的硫,从而增大正极材料能量密度,是一种理想的锂硫电池正极材料。
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