本实用新型公开了一种新型乒乓球桌,包括乒乓球台面、球网、支腿和档板,所述档板设计在乒乓球台面的一侧,所述档板与乒乓球台面铰接,所述乒乓球台面的中央处的两侧的下面板上和球网两端均设计有卡扣,所述乒乓球台面的一侧底部设计置物板和储物筐,支腿侧面含有设有三角支架,档板和与其一侧的乒乓球台面底部分别设计有固定架,档板为SMC复合材料弹性档板,而且其面上设计有若干小的平滑凹凸面。本实用新型的球网通过卡扣安装在台面上,方便更换,底部的置物板和储物筐分别可用于包包衣物等放置和乒乓球拍与球的放置,并且双人单人均可使用,不一定要人陪练,节省时间,随时可练。
本实用新型是一种多功能线路参数试验辅助装置,包括底座和防护罩;防护罩与底座卡扣连接;底座底部四角处设有复合材料胶轮,顶部并排设有三台分压电容器、三台真空接触器和三台电流互感器,内部设有三相数显电流电压表;分压电容器顶部设有接线柱,真空接触器的真空灭弧室的顶部设有能够与接线柱接触的刀闸开关,电流互感器套装在真空接触器底部的三相绝缘连杆上,分压电容器、真空接触器和电流互感器与底座内的三相数显电流电压表连接。本实用新型能够监视线路感应电流和感应电压,提供保护功能,在感应电压过高的情况下,避免感应电压过高对人体和设备造成严重的伤害,从而保障测试设备及人员的安全。
用于厕所排气管除臭除菌的三层复合栓式吸附装置,包括有三层圆柱状吸附剂,其中一层是活性炭(2),另二层分别为含有植物挥发油(1a)、植物多酚提取物(1b)的复合材料。该三层吸附剂各自压制成与排气管内径相匹配的圆柱体,分别以无纺布包扎后再以一块大的无纺布(3)将三层吸附剂包扎在一起,然后在其上下平面中心处安装拉环(4、5),使用时塞入厕所排气管道中即可。本实用新型可以有效吸附厕所排气管中排出的臭气和致病菌,有效洁净空气,减少病菌传播;适用于酒店、别墅、公寓楼、农家、写字楼等建筑之厕所排气管道。使用安全、环保、方便更换、不消耗其它能源、无二次污染。
一种含植物挥发油的碱炭复合栓式吸附装置。它是由两层压制成与厕所排气管内径相匹配的圆柱体透气性吸附材料构成的一个复合栓式吸附装置,该两层吸附材料其中一层是碱性改性活性炭(2),另一层为硅藻土或活性炭混合植物挥发油的复合材料(1),两层各以无纺布包扎后再以一块大的无纺布(3)将该二层吸附材料包扎在一起,并在该圆柱体上下平面中心处各接上拉环(4、5),使用时塞入厕所排气管道中即可。本实用新型可以有效吸附厕所排气管中排出的臭气和致病菌,有效洁净空气,减少病菌传播。使用安全、环保、方便更换、不消耗其它能源、无二次污染。适用于酒店、别墅、公寓楼、农家、写字楼等除臭环保,空气卫生达标的需要。
本实用新型涉及一种具有免充气功能的可快拆特种车用轮胎,包括成环形的最外层胎齿表层,胎齿表层内侧则依次设置有聚氨酯胎体、轮毂固定卡齿和轮毂固定空腔,聚氨酯胎体同样成环形,其上沿轮胎宽度方向开有若干弹簧气粒安装孔,弹簧气粒安装孔中则安放有弹簧气粒,弹簧气粒安装孔安放弹簧气粒后填充有聚氨酯发泡填充物。采用逐层注模加工,形成一种物理层面的复合材料轮胎,利用多种材料的不同特性,结合内嵌结构尼龙纤维线,安放弹簧气粒后最后注入聚氨酯发泡填充物,使轮胎表层具有耐磨、阻燃特性,轮胎体均有较好的减震和抗爆性能,能给予车辆高强度载重,恶劣地形情况下时较好的通行、减震效果。
一种含植物挥发油的活性炭三层复合栓式吸附装置,包括有三层圆柱状吸附剂,其中一层是活性炭(2),另二层为含有植物挥发油的复合材料(1a、1b)。该三层吸附剂各自压制成与排气管内径相匹配的圆柱体,各层以无纺布包扎后再以一块大的无纺布(3)将三层吸附剂包扎在一起,然后在其上下平面中心处安装拉环(4、5),使用时塞入厕所排气管道中即可。本实用新型可以有效吸附厕所排气管中排出的臭气和致病菌,有效洁净空气,减少病菌传播;适用于酒店、别墅、公寓楼、农家、写字楼等建筑之厕所排气管道。使用安全、环保、方便更换、不消耗其它能源、无二次污染。
一种除臭除菌的酸炭双酚三层复合栓式吸附装置包括有三层圆柱状吸附剂,其中一层是酸性改性活性炭(2),另二层为含有植物多酚提取物的复合材料(1a、1b)。该三层吸附剂各自压制成与排气管内径相匹配的圆柱体,分别以无纺布包扎后再以一块大的无纺布(3)将三层吸附剂包扎在一起,然后在其上下平面中心处安装拉环(4、5),使用时塞入厕所排气管道中即可。本实用新型可以有效吸附厕所排气管中排出的臭气和致病菌,有效洁净空气,减少病菌传播;适用于酒店、别墅、公寓楼、农家、写字楼等建筑之厕所排气管道。使用安全、环保、方便更换、不消耗其它能源、无二次污染。
本发明涉及一种后合成修饰MOF材料吸附剂、制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域。将氨基羟基苯甲酸、对苯二甲醛、冰醋酸加入到无水乙醇中,搅拌至完全溶解,冷凝回流将得到的沉淀洗涤至溶液呈中性,取出固体物质采用真空干燥,得到前驱体AHPP;取得到的前驱体AHPP,ZrCl4和HCl溶液溶入到DMF中,对该混合溶液进行超声处理,使其完全溶解,然后将其放入高压釜中反应,用DMF和乙醇对得到的固体进行洗涤,取出后采取真空干燥,得到后合成修饰MOF材料吸附剂,标记为AHPP‑MOF。该后合成修饰MOF材料吸附剂用于高效回收溶液中的钯离子。
本发明涉及一种纳米银修饰碳纳米管制备高导热导电胶及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。该纳米银修饰碳纳米管制备高导热导电胶由以下原料制备组成:树脂载体20~35份,银粉65~80份,纳米银修饰碳纳米管1~5份。将树脂载体、粒径为5µm的银粉利用三辊轧机研磨机分散充分混合,加入纳米银修饰碳纳米管、分散剂和消泡剂得到混合浆料,然后采用离心机混合,制备得到高导热导电胶。本方法通过在银胶中添加纳米银修饰的碳纳米管,在微米级银颗粒之间形成导热桥连接,将碳纳米管表面纳米银与银颗粒烧结连接,建立了大量的导热通路并降低了填料间载流子传输势垒,大幅度提高了填料界面间声子、电子的传输效率。
本发明公开了一种电学功能膜及其制备方法,属于复合材料制备领域,该功能膜是由两亲性钌配合物分子膜、对称性钌配合物分子膜和石墨烯膜交替自组装形成,基底为ITO导电玻璃。其中两亲性钌配合物为[Ru(Py2G1MeBip)(XPOH)]?(PF6)2,对称性钌配合物为[Ru(Py2G1MeBip)2](PF6)2;本发明得到的功能膜在导电基底上修饰均匀充分,具有良好的机械和化学稳定性,功能膜联合了三种材料各自的优点,电化学性能和稳定性明显提高;本发明在室温下使用简单容器即可操作,无需特殊条件和复杂昂贵的仪器,与其它的层层组装技术相比,本发明操作简便、组装时间短,不受基底材料及形状影响、膜与基底结合强度高,抗水稳定性高,具有较好的推广应用价值。
本发明属于热界面材料领域,具体涉及一种泡沫金属与低熔点合金复合的热界面材料及制备方法。本发明所述的制备方法包括如下步骤:用助焊剂充分浸润泡沫金属后将泡沫金属取出,将泡沫金属再次浸于液态的低熔点合金中;所述助焊剂由包括有机酸和有机溶剂原料混合制得,所述有机酸的质量分数为5~15%。本发明使用助焊剂处理泡沫金属后,泡沫金属能很好的与低熔点合金复合,低熔点合金均匀的填充到泡沫金属的微孔中形成密实的复合材料,材料热导率提高到50‑80W/m·K,为极端的芯片散热环境提供了有效的解决方案。
本发明公开了一种钢包复合下水口及其制备方法,所述的钢包复合下水口包括本体和复合体,以重量份数计的原料组成如下:a本体:高铝矾土88‑96份,石墨3‑6份,金属铝粉0.2‑1份,金属硅粉0.5‑2份,酚醛树脂3.0‑3.5份;b复合体:回收滑板85‑96份,石墨2‑6份,金属铝粉0.5‑1份,金属硅粉0.5‑2份,酚醛树脂3.0‑3.5份。本发明得到的钢包复合下水口,具有耐高温、抗热震性能好,抗侵蚀、热冲击强度高、生产成本低的优点,同时制备方法简单便于扩大化生产。本发明采取复合成型,铸孔周围采用本体材料,其他部位采用复合材料,保证寿命的同时降低材料成本,性价比较高。
本发明公开了一种复合挤压辊及其制备方法,属于金属基复合材料领域。本发明所述包复合挤压辊括耐磨柱钉、辊套、辊体,所述辊体的外面套有辊套,辊套由金属基体层和陶瓷增强复合层组成,金属基体层位于靠近辊体的一面,辊套的外圆周上设有多个蜂窝孔,耐磨柱钉通过过盈配合装配到蜂窝孔里。解决传统挤压辊易磨损、使用寿命短、维修成本大等问题,具体方法为首先制备出带有蜂窝孔的陶瓷增强金属基的挤压辊辊套,然后将耐磨柱钉压入蜂窝孔状处,制备出新型的耐磨挤压辊。
本发明提供一种检测前列腺特异性抗原的电化学免疫传感器的制备方法,将玻碳电极用Al2O3抛光粉抛光成镜面,超声清洗;依次将金纳米粒子负载黑磷纳米片纳米复合材料分散液、前列腺特异性抗体、卵白蛋白溶液、前列腺特异性抗原溶液、Ab2生物探针共轭物滴加到玻碳电极表面上,并用pH=7.2的磷酸盐缓冲液冲洗电极表面,制备得到夹心型检测前列腺特异性抗原的电化学免疫传感器;本发明制成电化学免疫传感器检测前列腺抗原具有较高的灵敏度、较宽的检测范围、较快的检测速度、较低的检出限以及操作方便等优点。
本发明公开一种两步化学气相沉积法制备石墨烯的方法,属于新材料制备领域。本发明以聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚乙二醇粉末为固态碳源,铜粉或铜箔为催化基底,将固态碳源放置于气流上游温区,将铜粉或铜箔置于下游温区。使固态碳源与铜基底同时加热到一个较低的温度,保温一定时间,使固态碳源充分分解,并在铜基底上沉积低质量的多层石墨烯。将上、下游温区同时升温至1000℃以上,实现铜基底上较高质量少层或单层石墨烯的制备。本发明工艺简单、安全可控,碳源来源广泛,成本低,且能够在铜粉上生长较高质量的石墨烯,并易于实现工业化生产,在粉末冶金、复合材料、电力电子等领域具有广泛的潜在应用。
本发明涉及一种溶胶包覆法制备激光3D打印用复合粉末的方法,属于复合粉末制备技术领域。本发明通过溶胶‑凝胶法以二氧化钛前驱体和水解抑制剂在去离子水中反应得到TiO2溶胶,将TiO2溶胶均匀包覆在B粉表面制备成TiO2@B包覆型复合粉末,再将TiO2@B包覆型复合粉末与铝合金粉末进行真空球磨处理即得激光3D打印用复合粉末。本发明方法制备的粉末材料,用于激光3D打印工艺时,TiO2与B可在AlSi10Mg合金熔体中充分接触并反应,原位生成TiB2及B2O3陶瓷增强体;不仅可以提高铝合金粉末对激光的利用率,有利于复合材料综合性能的提高,而且在粉末制备过程中不产生对环境造成污染的物质。
本发明属于半导体纳米复合材料制备技术领域,特别是涉及一种高温石墨烯基底上直接生长Ge量子点的方法。本发明采用溅射沉积技术,在高温条件下的石墨烯基的衬底上,直接溅射生长Ge量子点,溅射生长时间为100 s~500 s。本发明通过工艺简单的溅射沉积技术在高温石墨烯基的衬底上直接生长出了结晶性好、高密度、尺寸均匀的Ge量子点,有效地解决了室温下制备的Ge点不结晶、低密度、尺寸大、均匀性差的不足,为高性能红外光电探测器等半导体光电器件的研发提供了有效途径。
本发明公开了一种片状交联结构氧化铝/铝复合粉体的制备方法,是以纯度高的氧化铝颗粒和铝粉为原料,在真空、1300℃‑1500℃的条件下生成氧化亚铝气体,随着反应的进行,反应容器中的氧化铝颗粒被刻蚀为片状交联结构,金属铝包裹于氧化铝颗粒表面,形成片状交联结构氧化铝/铝复合粉体;本发明制备出的片状交联结构的氧化铝/铝复合粉体,铝与氧化铝之间的浸润性好,以该复合粉体为第二相添加到铝基体中制备氧化铝/铝复合材料,能改善增强体与基体之间的浸润性;本发明工艺简单、环保,无废气、废液产生,冷凝装置上得到的氧化铝/铝复合粉体作为副产品可以被回收利用。
本发明涉及一种熔盐电解铝惰性阳极及其制备方法和应用,属陶瓷-金属复合材料技术领域。本发明的惰性阳极由氧化物陶瓷主相和金属次相组成,氧化物主相由纳米和准纳米粒级NiFe2O4尖晶石主成分和ZrO2、V2O5、CeO2及MgO改性添加成分组成,金属次相由微米级Ni、Cu、Co、Zn、Cr、Ag、Ti、Al、Sc、Zr、No、V、Mn、Y、La元素中选取5~6种组成。惰性阳极经过尖晶石合成,高能球磨制取纳米和准纳米氧化物,氧化物与金属粉的普通球磨,压成形和真空或保护气氛烧结与机加工等步骤制成。本发明具有导电性好、抗高温盐腐蚀与氧化的能力强、抗热冲击性能好、阳极成分不污染铝电解产品的优点。用于熔盐电解铝,作为碳素阳极的替代物,解决当今铝工业高消耗高污染的问题。
本发明涉及复合材料及涂层表界面力学性质领域,公开了一种基于第一性原理评价界面结合强度的方法,包括以下步骤:步骤1,获取各材料结构,建立各材料的表面模型,建立界面初始模型;步骤2,对界面初始模型分别进行真空层厚度测试,层数收敛性测试,界面距离测试得到界面测试模型;步骤3,利用第一性原理计算方法分别对表面模型和界面测试模型结构弛豫,计算表面的表面能,计算界面测试模型的界面能和黏附功,并通过态密度和差分电荷密度结果分析界面结合时电子结构的变化,评估各材料的界面结合强度;步骤4,对界面测试模型进行模拟拉伸,得出各材料的极限应力与应变,计算各材料在应变过程中差分电荷密度以及布居值和键长的变化。
本发明涉及公共安全及消防设备技术领域,公开了一种耐腐蚀抗烧结抗高温蠕变的氧化铝复合陶瓷及其制备方法,一种耐腐蚀抗烧结抗高温蠕变的氧化铝复合陶瓷,由氧化铝复合陶瓷基体、粘结层、隔热降温层、抗腐蚀层组成。其制备方法为步骤I:通过大气等离子喷涂的方式在氧化铝复合陶瓷表面制备粘接层;步骤II:通过大气等离子喷涂的方式在粘结层表面制备由(RE3TaO7)1‑x(RETaO4)x两相陶瓷组成的多孔结构隔热降温层;步骤III:过大气等离子喷涂的方式在隔热降温层表面制备致密的AlTaO4抗腐蚀层。本发明解决了技术中氧化铝陶瓷基复合材料在高温下存在的晶粒长大、性能衰退、抗烧结和抗腐蚀性能不足的问题。
本发明公开一种制备再生骨料制品最佳方案的确定方法,影响因素之一设定再生骨料粒径,按照国标将粒径分为6个级别,在6个级别中从第一级别开始连续选取4个以上级别,并将其他影响因素均匀划分为与级别数相同的组,将原料混合后加入水,成型、抹平、养护得到再生骨料制品;检测再生骨料制品的抗压强度,将抗压强度与影响因素进行线性回归拟合,得到的方程,将该方程导入MATLAB软件,求出当抗压强度最大时各个影响因素对应的值,确定最佳方案;本发明实现了快速确定再生骨料制品配方,省去了筛分配制标准级配的过程,可以兼顾再生骨料模糊性、随机性、大规模、多尺度利用再生骨料制备复合材料,废弃物利用,保护环境,降低成本,并生产优异性能的再生骨料制品。
本发明公开了一种污水重金属离子吸附剂的介孔碳材料及其制备方法,由以下成分以重量份制备而成:硅酸钠10-15份、脱乙酰甲壳素1-3份、聚丙烯酰胺2-4份、硫酸镁0.5-1份、双聚氰胺0.5-1份、氯化锌0.1-0.2份、氯酸钾1-3份、木质素0.2-0.6份、三氯异氰尿酸钠0.2-0.4份、十二烷基二甲基苄基氯化铵0.3-0.5份、浓硫酸0.4-0.6份、石墨烯纳米层/MnO2复合物5-10份、壳聚糖-石墨烯复合材料6-12份、干河道污泥20-30份、水40-50份。
本发明公开一种含镍纤维银金属氧化物电触头材料及其制备方法,属于低压电器Ag基电触头材料技术领域;该方法充分结合了银镍电触头与银金属氧化物电触头材料的优点,形成一种以纤维状镍与颗粒状氧化物共同增强银的新型银基电接触材料。该复合材料不仅结合了银镍电触头材料导电导热性好、接触电阻低、稳定性好的优点,也融入了银金属氧化物耐磨性好、抗熔焊性好的优点;拓展了单一银镍、银金属氧化物电触头材料的应用范围;该制备方法的特点在于能够利用现有设备,前期投入少,成本低。
本发明公开一种多孔结构黑磷烯自支撑负极材料的制备方法,将预处理红磷、矿化剂、导电材料及聚合物微粉球磨共混后加入发泡剂,制成片材再发泡,最后煅烧使聚合物导电泡沫复合材料同步红磷催化转化为黑磷及微孔高分子泡沫转化为导电碳泡沫,获得多孔结构导电碳材料包覆黑磷烯自支撑负极材料,用于实现锂/钠电池的高效储能;本发明引入来源广泛的聚合物微粉进行微波发泡,高效构筑不同孔隙率及孔结构的负极前驱体,黑磷颗粒被嵌入、包裹在导电碳泡沫中,微孔导电泡沫作为“缓冲床”,不仅能够有效防止纳米黑磷颗粒的团聚,还能有效缓冲磷负极材料在充放电过程中的大体积膨胀,最终获得综合性能较优的高性能多孔结构黑磷烯自支撑负极。
本发明公开了提供一种水环境中甲醛的定量分析方法,属于环境检测技术领域。该定量分析方法包括以下步骤:以金银纳米合金修饰的类钙钛矿复合材料为基础材料制备固态表面增强拉曼散射基底;配制不同浓度的甲醛标准溶液,并采用制备的固态表面增强拉曼散射基底进行检测,根据得到的不同浓度标准溶液的特征拉曼位移处峰值与甲醛标准溶液浓度绘制标准曲线;采用得到的固态表面增强拉曼散射基底对经过前处理的水样进行检测,并与所述标准曲线相比较,得到水样中甲醛的浓度,通过高效液相色谱法验证该分析方法的准确性。本发明对水样痕量检测具有抗干扰能力高、灵敏度高、信号稳定、重现性好等特点,能够对甲醛具有特异性选择。
本发明涉及一种纳米银修饰改性碳纳米管表面的方法及应用,属于碳纳米管表面处理技术领域。本发明将功能化处理剂溶于乙醇溶液中得到表面功能化处理溶液,将碳纳米管加入到表面功能化处理溶液中,在冰浴条件下超声波处理1~2 h后固液分离出碳纳米管,采用去离子水洗涤后利用乙醇洗涤碳纳米管至洗涤液为中性得到表面功能化碳纳米管;将表面功能化碳纳米管分散到乙醇溶液中得到碳纳米管分散液,将银盐‑乙醇溶液加入到碳纳米管分散液中,在室温条件下搅拌6~12h得到碳纳米管/银盐分散液;在室温、搅拌条件下,将还原剂加入到碳纳米管/银盐分散液中反应6h以上,加入絮凝剂进行絮凝,固液分离,采用乙醇洗涤固体3次以上得到银修饰碳纳米管复合材料。
本发明属于材料化学的石墨烯制备领域,更具体的为一种防回叠薄层石墨烯的生产方法。本发明的特点在于,以石墨为原料进行球磨,组合的利用球磨的剥离力、超强酸的剥离力和无机纳米材料的防回叠作用,得到薄层石墨烯。此方法工艺流程短,设备简单,生产成本低,制得的薄层石墨烯质量高,具有较好的工业化潜力。此防回叠薄层石墨烯可用于导电塑料、导电涂料、油墨,还可用于锂电池和超级电容器的电极,以及其它需要高导电、导热的复合材料。
本发明公开了一种α‑MnO2‑石墨烯纳米片水热合成方法,先将预先制得的三维还原氧化石墨烯水凝胶和MnO2分散液加入到高压反应釜内,在200~220℃下反应48~50h;再将将反应物从反应釜中取出后置入离心分离机中,离心处理的时间为10~20min,再用去离子水和无水乙醇离心洗涤反应物,清洗干净后将其置于烘箱中,在70~80℃下干燥,干燥12~15h后取出成品,即可得到α‑MnO2‑石墨烯纳米片。本发明一方面改善了MnO2的催化性能,提高了MnO2的导电性,另一方面能阻止石墨烯的团聚,可以提高电极材料的放电效率,其方法工艺简单、易于控制,并且在制备过程中不会过多的引入其它杂质离子,反应产物纯度高,是一种制备石墨烯复合材料的理想方法,易于推广。
本发明公开了一种碳纤维复合杆微波连续处理回收一体化装置及其方法,涉及碳纤维复合材料热解回收技术领域。物料传送装置的驱动电机驱动传送轨道输送碳纤维复合杆;微波热解装置的热解装置壳体两侧设置有气封装置,壳体内设置有第一U型槽轨道、微波发生器;玻纤剥离装置的剥离装置箱体顶部转动设置有剥离器;微波氧化装置的氧化装置壳体内设置有第二U型槽轨道、微波发生器,壳体顶部的进气口与氧气提供装置连接。在驱动电机作用下,通过传送轨道、U型槽轨道,将碳纤维复合杆送入微波热解装置中热解,送入剥离器中进行物理剥离,进入微波氧化装置内氧化,得到的碳纤维被送入自动收卷装置中进行收卷收集,实现碳纤维复合杆的自动连续送料和回收。
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