本发明涉及冷却领域,公开了一种被动式辐射冷却复合材料薄膜,其包括由下至上依次设置的传导层和材质为聚二甲基硅氧烷的基底层,在所述基底层内嵌入一维周期性锥形微米金属光栅阵列。被冷却物体的热辐射经传导层和金属光栅阵列被辐射冷却薄膜的基底层吸收并同步将热量经8‑13μm的特定波段的“大气窗口”发射出去,与此同时,外部环境(大气、灰尘等)周围大气环境造成的再次热辐射入射被辐射冷却膜的金属光栅阵列反射并阻断,从而只允许被冷却物体的热辐射单向传输到外部宇宙空间,形成“单通道”辐射冷却,起到辐射降温的作用;本发明的被动式辐射冷却复合材料薄膜可应用于电子设备、机械设备等无法采用主动式冷却降温手段的场合。
本发明公开了一种汽车转向器波纹管防尘罩材料,按照重量份的原料包括:耐热聚乙烯60‑120份、聚丙烯30‑60份、硅酸钠15‑35份、聚四氟乙烯20‑50份、炭黑8‑30份、二甲氨基丙胺0.5‑10份、氧化锌5‑30份、抗氧剂0.1‑5份、马来酸酐5‑35份、二氧化硅0.5‑10份、发泡剂2‑15份、亚磷酸酯0.2‑5份。将上述原料比混合后加入双螺杆挤出机中进行共混挤出,再进行造粒得到颗粒状的复合材料;再将颗粒状的复合材料加入到挤出成型机中,挤出成型即得。本发明不仅力学性能好,而且拉伸强度与断裂伸长率极高,热变形温度较高,低温抗冲击性能较佳,能够在‑15~60℃的环境下长期使用,此外还具有优良的阻燃性和电气绝缘性。本发明原料、制备工艺简单、易操作,生产成本低,适于大规模推广使用。
一种提高ABS强度和阻燃性能的方法,采用凹凸棒土固载氢氧化镁纳米材料并进行有机改性,形成凹凸棒土/氢氧化镁复合结构疏水性纳米材料,并将该纳米材料与ABS熔融共混,在协同阻燃ABS的同时,改善ABS材料内在脆性,提高复合材料的抗冲击强度,通过该方法制备的凹凸棒土/氢氧化镁/ABS多元复合材料,具有阻燃效果好、抗冲击性能强等特点。
本发明公开了一种汽车吊臂防抖动JGNM尼龙滑块及其制作工艺,涉及滑块技术领域。该汽车吊臂防抖动JGNM尼龙滑块,尼龙滑块的原材料包含:树脂材料10g、马来酸酐接枝聚乙烯30g、PA(66)10g、复合材料50g、塑料母粒10g、塑料助剂20g、填料5g;尼龙滑块的辅料包含:超过分子量聚乙烯5g、聚碳酸酯1g、聚四氟乙烯5g、聚酰亚胺1g、聚偏氟乙烯2g、聚对苯二甲酸丁二醇酯1g。该汽车吊臂防抖动JGNM尼龙滑块及其制作工艺,采用熔融共混法制备了马来酸酐接枝聚乙烯和PA66复合材料,再通过双螺杆挤出机熔融共混,注塑成型制得,使得滑块具有材质软、韧性和耐磨性好、防抖动等特性,提高了起重机的安全性,方便使用。
本发明公开了一种凹土基表面接枝聚丙烯酰胺的CO2吸附材料的制备方法,采用硅烷偶联剂与凹凸棒粘土反应,进行表面功能化,制得改性凹凸棒粘土;再将偶氮基团ACVA引入到改性凹凸棒粘土上,制得ATP/ACVA复合材料;最后将制得的ATP/ACVA复合材料与单体进行接枝共聚,制得带有胺基官能团的复合吸附剂。本发明制备方法简单,易于操作,反应条件温和,易于工业化生产,可重复使用,具有广泛应用前景,对CO2吸附容量大、选择性强。
本发明公开了一种抗污染自清洁型聚偏氟乙烯平板超滤膜及其制备方法。以磷酸三乙酯为溶剂,将一定量的凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料颗粒超声分散在其中,加入聚偏氟乙烯和两亲性共聚物并剧烈机械搅拌至溶解,再加入致孔剂聚乙二醇并搅拌均匀,最后静置脱泡得铸膜液;以凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料水悬浮液为凝固浴,采用浸没沉淀相转化制成平板膜。本发明利用凹凸棒石独特的纳米纤维结构与聚偏氟乙烯形成的三维网状结构从而有效改善纯聚偏氟乙烯超滤膜的结构和强度,增强膜压密性能,同时更为重要的是能利用处于超滤膜表面和本体的类石墨相氮化碳的光催化性能,实现膜抗污染及自清洁,提升膜分离过程的经济性。
本发明提供一种铝电解用TiB2-C复合阴极及其制备方法,包括全石墨碳块或铝电解用石墨化阴极碳块,所述碳块的导电面设有孔,所述孔内设有TiB2-C复合阴极材料。由于以贯穿于基体内部的多个TiB2-C复合材料与铝液有良好的润湿性能,电解过程中,可润湿性TiB2-C复合材料导电极点处先形成铝液膜,继而多个点形成铝液膜连续面,布满整个阴极导电面,使得整个阴极表面形成一层均匀且牢固的铝液膜,彻底解决了铝液与阴极材料的润湿性问题,确保了惰性可润湿性阴极在各类新型铝电解槽中都能获得稳定的阴极反应界面,实现了铝液与阴极的真正润湿,为实现铝电解低极距生产提供了条件,同时克服了TiB2复合涂层阴极技术寿命短、易脱落的问题。
本发明公开了Fe-NaY-C-凹土复合烟气脱硝催化剂的制备方法,首先,秸秆经粉碎机粉碎后在气氛炉中氮气气氛下炭化,得秸秆活性炭;然后,秸秆活性炭中添加碱液、铝源和导向剂水热晶化,抽滤,水洗,烘干得到NaY/C复合材料;最后,NaY/C复合材料和凹土依次添加到硝酸铁溶液中,加热回流处理,烘干,挤条成型,氮气保护下煅烧,得Fe-NaY-C-凹土复合烟气脱硝催化剂。本发明以廉价凹土、秸秆和硝酸铁为原料制备脱硝催化剂,成本较低,凹土载体中引入高比表面积的NaY沸石和活性炭,提高了催化剂对气体的吸附能力,具有很好的脱硝效果。
本发明提供了利用低品位凹凸棒石黏土制备硅酸铜纳米管的方法,(1)将低品位凹凸棒石黏土原矿粉碎,矿粉按固液质量比1:10分散到3 mol/L盐酸水溶液中,回流处理2h后固液分离,得白色粉末A;(2)将表面活性剂溶于水中形成质量分数0.5‑2%的水溶液,向其中溶解铜盐形成含Cu2+浓度0.5 mol/L的混合溶液B;(3)将A和B按质量比1:50‑1:80混合,加入浓氨水,搅拌,得悬浮液;(4)将悬浮液转入水热反应釜中,100‑160℃反应6‑24h,以5℃/min速度降温至室温,分离出固体,洗涤、干燥、粉碎,得硅酸铜纳米管。本发明水热反应促进黏土中氧化硅组分与Cu2+反应,形成长径比高、管径分布均匀的硅酸铜纳米管,性能稳定,用于染料、抗生素、霉菌毒素等物质的吸附剂、新型抗菌剂和高分复合材料补强剂。
本发明公开了一种含EDTA络合态铅废水的高效处理方法。本方法包括如下步骤:(1)还原性提取液的制备;(2)纳米铁/生物炭复合材料的制备;(3)过硫酸钾高级氧化破络降解反应。本发明选用植物叶片提取液为铁盐还原剂及生物炭制备原料,通过水热合成法一步制备纳米铁/生物炭复合材料,同时作为催化剂和吸附剂,可实现废水中EDTA络合态铅的高效破络降解进而被吸附去除,本发明解决了传统吸附技术对EDTA络合态铅吸附容量低的不足,为含络合态重金属废水的处理提供了新思路。
本发明公开一种高耐蚀性原位纳米碳化物增强不锈钢植入体及其成形方法,该不锈钢植入体包括不锈钢基体以及在该基体内部原位生成的碳化物MCx陶瓷增强相,其中,M为Ti、Zr、Nb、Ta、Si、B中的一种或多种。其成形方法为:将M粉末与碳粉在惰性气氛下湿式球磨混合,获得原位反应纳米碳化物所需混合粉末;将混合粉末与球形医用不锈钢粉末在惰性气氛保护下球磨,得不锈钢复合材料粉末;构建骨植入体三维模型,通过激光选区熔化工艺,在高纯惰性气氛环境下,将不锈钢复合材料粉末精密成形得到原位纳米碳化物MCx陶瓷相增强的不锈钢植入体。该方法可成形得到复杂结构的原位纳米碳化物增强不锈钢植入体,且不锈钢植入体的耐蚀性能和服役寿命显著提高。
本发明公开了一种新型混凝土结构、混凝土免拆除复合浇筑模板以及浇筑内模。所述新型混凝土结构由外向内依次由至少一层纤维增强复合材料层、聚氯乙烯内模层和钢筋混凝土核心层组成。所述混凝土免拆除复合浇筑模板包括聚氯乙烯内模层及缠绕或黏贴在其外表面的至少一层纤维增强复合材料,所述聚氯乙烯内模层为压塑成型的中空体或中空槽。本发明“FRP+PVC+RC”的新型混凝土结构,能够显著地增强混凝土结构的承载力和抗变形能力。“FRP+PVC”免拆除复合浇筑模的应用既提高了内部钢筋混凝土的承载力和抗变形能力,又是封闭或半封闭且免拆除的模板,减少了现场的施工工序和周期,改善了建筑工地脏、乱、差现象。
本发明公开了用于烟气中单质汞脱除的凹凸棒土基催化剂。该催化剂为锰盐和钼盐负载改性的凹凸棒土,其中锰元素和钼元素的总负载量为5~20wt%,负载的钼元素和锰元素的摩尔比为1:1~5;凹土经锰盐溶液浸渍、干燥、焙烧、研磨,得MnOx/凹土复合材料;复合材料经钼盐溶液浸渍、成型、变温致孔制成Mo掺杂MnOx/凹土复合烟气单质汞氧化催化剂。本发明的催化剂是一种高效、经济的脱汞吸附剂,其原料易购买,成本低,制备方法简单,在较长时间内能稳定维持一定的高活性,催化氧化脱汞效率高,催化剂比表面积增大,催化剂利用率高。
本实用新型属于表面工程技术领域,涉及一种垃圾焚烧炉耐高温磨蚀推料板。该推料板包括推料板基体以及熔覆在推料板上、下表面的TiC/Fe‑Al2O3高致密度陶瓷基复合材料涂层;所述TiC/Fe‑Al2O3高致密度陶瓷基复合材料涂层由Fe‑Al2O3陶瓷基复合材料层和TiC金属陶瓷层作为涂层材料依次逐层交替熔覆于推料板表面上、下表面上形成;该推料板具有优良的高温耐磨蚀性能,可满足垃圾焚烧炉中恶劣的服役条件,服役周期长,具有节约能源、高效等优点。
一种复合蒸压加气混凝土砌块,砌块原料按质量计包括:粉煤灰50‑70份,硫铝酸盐水泥10‑30份,玻璃纤维10‑20份,碳纤维10‑20份,石英砂10‑15份,石灰10‑15份,云母5‑10份,石膏5‑9份,磺化三聚氰胺甲醛树脂3‑7份,铝粉膏1‑1.5份;本发明通过对制造工艺的改进、复合材料结构设计以及复合材料选取,在确保砌块有各项优秀性能情况下,其内复合材料会与砌块紧密结合,不会发生异响问题。
本发明公开了一种铁酸铈‑银‑凹凸棒石Z型异质结催化剂的制备方法及其应用,属于催化剂领域,本发明先称取硝酸铈、硝酸铁、硝酸银和柠檬酸加入到去离子水中搅拌,并滴加乙二醇,用氢氧化钠调节其pH值至8~12,然后在水浴加热条件下搅拌,搅拌后得混合体系,将酸化的凹凸棒石加入混合体系中,经过搅拌挥发成湿凝胶,再干燥成干凝胶,最后高温煅烧,研磨,得到铁酸铈‑银‑凹凸棒石复合材料,本发明采用一步溶胶凝胶法制备得到铁酸铈‑银‑凹凸棒石纳米结构复合材料,银作为电子介体,可以构建Z型催化剂铁酸铈‑银‑凹凸棒石,抑制光生电子‑空穴的复合,能够提高该复合材料的催化性能,Ce离子提高了催化剂的脱硝抗硫活性。
本发明公开了一种封装用高性能有机硅树脂,本发明纳米复合材料的性能与纳米ZnO的粒径、含量及表面性质密切相关。纳米ZnO经γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH570)偶联处理后,可以在有机硅树脂中良好分散,并与树脂具有良好的界面相容性。此外,增加复合材料中ZnO的含量和粒径可以提高复合材料的导热性及紫外屏蔽性,但同时会降低其透明度。
本发明属于表面工程技术领域,涉及一种垃圾焚烧炉耐高温磨蚀推料板。该推料板包括推料板基体以及熔覆在推料板上、下表面的TiC/Fe‑Al2O3高致密度陶瓷基复合材料涂层;所述TiC/Fe‑Al2O3高致密度陶瓷基复合材料涂层由Fe‑Al2O3陶瓷基复合材料层和TiC金属陶瓷层作为涂层材料依次逐层交替熔覆于推料板表面上、下表面上形成;该推料板具有优良的高温耐磨蚀性能,可满足垃圾焚烧炉中恶劣的服役条件,服役周期长。本发明还涉及上述垃圾焚烧炉耐高温磨蚀推料板的制备方法。该方法工艺简单,成本低廉,可一次性快速制造出耐高温磨蚀推料板。具有节约能源、快速、高效等优点。
本实用新型涉及电缆的技术领域,并公开了一种高韧性的环保型防水阻燃的电缆外套,包括电缆外套主体以及设置在所述电缆外套主体内侧的电缆内芯主体,所述电缆外套主体包括铠装层,所述铠装层的内侧搭接有复合材料阻燃层,所述复合材料阻燃层的内侧搭接有聚氯乙烯绝缘保护层。该高韧性的环保型防水阻燃的电缆外套,通过铠装层的外表面采用钢丝材质,钢丝材质的铠装层进一步保护了复合材料阻燃层以及聚氯乙烯绝缘保护层免受外部环境的损坏,通过设置有复合材料阻燃层以及聚氯乙烯绝缘保护层,对电缆外套主体进行多层阻燃保护,防止电缆外套主体出现短路、燃烧受损的问题。
本发明公开了一种超亲水/水下超疏油凹凸棒石分离膜及其制备方法与应用,将纳米颗粒的表面负载单分散的亲水性纳米粒子以获得超亲水、微纳结构的纳米复合材料。将纳米复合材料分散在聚丙烯酰胺和甲基纤维素混合水溶液中,强烈搅拌后得到制膜液。将圆片状多孔支撑体经水浸润后置于水平表面,再将一定体积的制膜液缓慢、均匀的滴涂在支撑体表面,经干燥和烧结后获得具有超亲水/水下超疏油的微滤膜层。
本发明公开了一种血红蛋白电化学传感器的制备方法,其步骤是先制备二氧化硅纳米材料,再制备具有良好生物相容性的二氧化硅-金纳米复合材料并将其修饰在电极表面,从而制成能够直接检测预冷水中血红蛋白浓度的电化学传感器,实现了纳米复合材料生化分析方面的应用以及生物传感器预冷水检测技术。该方法避免了预冷水中常见干扰物质的影响,具有检测范围宽,重现性好,结果准确等优点,同时预冷水检测避免了检测样品的处理以及较长的分析时间,具有很好的实际应用价值。
本发明公开了一种高耐候的矿物复合型木塑材料,所述的木塑复合材料中各组分的重量份数如下:聚乙烯50~60份,木质纤维粉末40~55份,凹凸棒石粘土12~18份,γ?氨丙基三甲氧基硅烷3.2~4份,乙烯?丙烯酸酯共聚物2~3份,癸二酸二辛酯0.5~0.8份,石蜡0.8~1.2份,聚酯蜡0.5~0.7份,石盐1.2~1.5份,滑石粉5.2~7.3份,紫外线稳定剂0.5~1.2份,抗氧剂0.2~0.6份和色粉1.0~2.0份;本发明的木塑产品本身的耐候性大大提高,在长时间的弱酸性或弱碱性的潮湿环境下,产品表面均为发生变化,其相比现有技术中的木塑复合材料提升较大;同时其本身的力学性能相比现有技术中的产品相同,方便加工和生产,兼具塑料和木质材料的综合,更方便在恶劣环境下应用,提高了木塑材料的应用范围。
本发明公开了一种石墨增强自润滑铜合金及其制备方法,该石墨增强自润滑铜合金包括铜合金基体,铜合金基体上分布有Ni2B、Cr3C2以及石墨,Ni2B、Cr3C2以及石墨总量与铜合金基体质量比为5%~25%,该石墨增强自润滑铜合金的制备方法包括以下步骤:(1)活化铜粉;(2)镀镍铜粉;(3)将镀镍铜粉、B4C粉与Cr粉采用球磨工艺进行球磨,获得混合均匀的铜合金复合材料粉末;(4)利用高能激光束在铜合金复合材料粉末表面进行分区扫描加工,得到石墨增强铜合金。该石墨增强铜合金内具有耐磨功能的Ni2B、Cr3C2化合物增强相以及具有自润滑功能的石墨,在提高铜合金的耐磨性的同时有效降低了摩擦系数,制备时激光束的利用率高,成形质量好。
本发明公开了一种水基凹凸棒导电涂料的生产方法,其技术方案的要点是,将水基凹凸棒导电涂料的配料进行搅拌混合,搅拌混合均匀后为混合物;输入砂磨机中进行研磨为半成品,将半成品进行真空脱气工艺处理,罐装为水基凹凸棒导电涂料的成品。水基凹凸棒导电涂料由膏状凹凸棒石粘土、纯丙乳液、聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料、聚乙二醇、丙二醇丁醚、乙二醇、聚氧丙烯甘油醚和去离子水组成。本发明选用的膏状凹凸棒石粘土、聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料和纯丙乳液,具有良好的附着力、优良的物理机械性能、较好的耐腐蚀性、优异的力学性能及机械性能,在含量较低的情况下仍可以发挥优越的导电性能,本发明适用于生产水基凹凸棒导电涂料。
本发明公开了一种氧化铝高性能绝缘材料,包括以三明治结构Al_2O_3/LDPE纳米复合材料构建双侧Al_2O_3纳米粒子递度分布模型,三明治结构的Al_2O_3/LDPE(1%N/0.1%N/1%N)纳米复合材料在80 kV/mm场强下的电导率为2×10‑11/m,通过电场的诱导作用,实现了熔融LDPE中纤维Al_2O_3的定向排列,通过SEM表征,纤维Al_2O_3的排布方向与材料的厚度方向垂直。该一种氧化铝高性能绝缘材料因其与相同厚度的单层Al_2O_3/LDPE纳米复合材料的击穿强度对比发现,梯度分布纳米复合材料具有更高的击穿强度;Al_2O_3纳米粒子梯度分布更有效地抑制电荷的注入和减小内部电荷的积累量。
本发明公开了一种原位双相氧化物陶瓷减磨铜合金及其制备方法,包括铜合金基体,铜合金基体内含有La2O3和Al2O3双相氧化物陶瓷,La2O3和Al2O3摩尔比为1:1~17,该减磨铜合金的制备方法包括以下步骤:(1)取硝酸镧与硝酸铜溶于水中,加入络合剂,搅拌至凝胶状,干燥后研磨成粉末、煅烧,获得La2CuO4粉末;(2)将La2CuO4粉末与铝粉、氧化铜粉末球磨获得复合材料粉末;(3)利用高能激光束在复合材料粉末表面进行扫略加工,得到La2O3和Al2O3原位双相氧化物陶瓷减磨铜合金。该减磨铜合金内部铜合金与双相氧化物陶瓷增强相之间的润湿性能好,能够避免摩擦过程中因界面强度弱而造成磨损加剧,硬度及耐磨性耐磨性好,原料和制造成本低。
本发明公开了一种表面具有微纳结构的减磨医用钛合金及其制备方法,该减磨医用钛合金表面具有微米级孔隙,微米级孔隙内部分布有纳米多孔结构,纳米多孔结构内附着有纳米Si3N4/TiN复相陶瓷;该制备方法包括以下步骤:(1)将纳米硅粉与医用钛合金粉末混合均匀;(2)将复合材料粉末采用真空感应熔炼工艺,制造医用钛基复合材料;(3)利用飞秒激光热源在医用钛基复合材料表面进行扫略加工。该钛基复合材料孔隙内附着的纳米Si3N4与TiN复相陶瓷,能够增强孔壁的支撑强度,Si3N4陶瓷具有自润滑功能,有助于耐磨性的提升,医用钛合金植入体与周围组织的嵌骨结合强度更高;钛基复合材料上的孔隙能够作为关节液的存储器,提高医用钛合金的耐磨性。
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