本发明公开一种具有相变储能功能的,特别是用作外墙保温的材料,以及这种材料的制备方法和使用方法。本发明的相变储能复合材料中有硬脂酸盐与载体,具体讲,本发明的保温材料包括有硬脂酸甲酯、硬脂酸乙酯、硬脂酸盐和作为载体的质轻多空的无机材料,其中的硬脂酸甲酯、硬脂酸乙酯和硬脂酸盐负载于多孔载体的孔隙内。本发明的优点在于,相变材料的成本低廉,其相变点接近室温,相变潜热大,保温效果优异,并且实际操作简便易行。
本发明属于有机-无机复合材料领域,具体涉及一种能反映环境湿度的荧光薄膜材料及其制备方法。所述的荧光薄膜材料先通过电解氧化法在金属铝基板上生成一层致密氧化铝层作为铝基底,再采用原位生长法在该基底上生成层板垂直铝基底排列的苯甲酸根插层水滑石薄膜,在层间形成含有苯环的疏水性环境,然后将N-乙基咔唑引入并固定于水滑石层间制得;水滑石材料的化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(BA-)x(EK)y·mH2O。本发明插层结构稳定,同时该薄膜的荧光光谱的反射强度随周围环境的湿度变化呈现出规律性变化,可大规模应用于工农业等领域的湿度实时监测领域。
本发明公布了化工领域的一种聚丙烯酰胺-氧化石墨烯复合物的制备方法,所述方法通过水溶液聚合法以氧化石墨烯作为填充体,N,N.亚甲基双丙烯酰胺为交联剂、过硫酸铵为引发剂,与丙烯酰胺聚合制备超吸水复合材料。本发明达到的有益效果为:通过所述方法制得的聚丙烯酰胺-氧化石墨烯复合物具有良好的兼容性、热稳定性、吸水性和耐盐性。
本发明涉及一种用于太阳光裂解水制氢气和氧气的新型复合光阳极,属于电极材料制备技术领域。所述的复合光阳极包括基底、ZnO纳米棒阵列和ZnFe2O4纳米纤维。所述的基底为氟掺杂二氧化锡导电玻璃(FTO玻璃);所述的ZnO纳米棒阵列垂直分散在基底表面;所述的ZnFe2O4纳米纤维以非晶态的形式沉积在ZnO?纳米棒棒体表面,与ZnO纳米棒阵列共同形成三维网状结构。本发明提供的光阳极能够有效地吸收可见光,电极表面形成的三维网状纳米结构可使入射光在其中反复衍射,同时,复合材料界面间形成的p-n结电场对光生电子-空穴对起到分离的作用。故本发明能够使光裂解水过程中的光电转化性能得到最大优化。
本发明公开了一种高导热性聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)将单体二胺溶于有机溶剂中,搅拌、溶解形成混合溶液;2)将相同摩尔比的单体二酐加入到步骤1)的溶液中,加入纳米导热材料,混合均匀;3)将步骤2)中的混合体系在温度45℃-55℃、反应时间为7h-12h条件下,合成掺杂有纳米导热材料的聚酰胺酸树脂;4)将步骤3)中的聚酰胺酸树脂在不锈钢带上流延,干燥成流延膜;将流延膜在350℃-460℃温度下进行亚胺化处理,制得聚酰亚胺/氧化镁复合薄膜。本发明通过对氧化镁无机填料进行表面处理,使其在界面处形成有效键合,减小接触热阻,提高其导热性能,从而使复合材料的导热性能提高。
本发明涉及一种双组分聚氨酯的制备方法和应用,具体涉及一种以回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为原料制备的一种双组分聚氨酯,属于胶黏剂、资源综合利用、环境友好新工艺和复合材料技术领域。本发明A组分由多苯基多亚甲基多异氰酸酯和聚酯-聚醚多元醇加热制备;B组分由聚酯-聚醚多元醇和聚醚多元醇-2000及催化剂组成;聚酯-聚醚多元醇由回收聚对苯二甲酸乙二醇酯和生物柴油副产物粗甘油为主要原料制得,该双组分聚氨酯用于黏接聚苯乙烯泡沫夹芯板。
一种中间相沥青炭微球的制备方法属于化工领 域的一种制备方法,主要用于一种中间相沥青炭微球的制造。 该制备方法针对传统中间相沥青炭微球缩聚工艺存在的微球 收率低、球型度差等缺陷,在缩聚工艺中采用纳米金属(纳米铁、 纳米铜)做合成剂,大量合成含有球型度好、粒度分布窄、表面 光滑的中间相沥青炭微球的沥青。该沥青经溶剂萃取、烘干、 粉碎分级、不熔化、炭化、高温石墨化后得到中间相沥青碳微 球熟球,在高温石墨化后针对中间相沥青碳微球首次使用时电 解质在球表面分解造成首次充放电效率低下,采用 C/SiO2复合材料对中间相沥青 碳微球熟球进行包覆,有效的降低了电解质在表面的分解,提 高了首次充放电效率,包覆后的中间相沥青碳微球经烘干、检 测后真空包装入库。该制备方法的主要优点是技术成熟、操作 简便,得到的中间相沥青炭微球具有高的可逆容量(达 400mAh/g),高的循环次数(达600次)及高的循环效率(达92%) 和良好的电化学性能,可广泛用于锂离子二次电池负极材料。
本发明公开了一种采油用连续式玻璃钢抽油带及接头。该抽油带用玻璃纤维做增强材料、用环氧树脂或乙烯基酯树脂做基体材料,采用拉挤成型工艺方法制造。该抽油带为扁带形状,其断面形状为长方形,宽度为30~40mm,厚度为3.5~5.0mm,连续长度几百米至几千米不等,油井下泵深度决定。该抽油带两端各装一个专用接头。该接头的两对夹块和顶卡块都为锥形结构。克服了钢抽油杆许多公知的缺点,其成本低于碳纤维复合材料抽油杆,可广泛用于有杆泵抽油井采油。
本发明是木塑方柱,属于建造房屋用的部件领域,包括外壁,其特征是:在所述的外壁(10)之中具有内壁(20),所述的外壁和内壁均为管形件,在所述的外壁与内壁之间连有接板(30)。所述的外壁(10)、内壁(20)均为正方形或长方形截面的管形件。或所述的外壁(10)为方形截面的管形件,内壁(20)为圆形截面的管形件。在所述的木塑方柱的外壁(10)的各角处具有突角(11)或复角(12)。所述的木塑方柱采用木塑复合材料或塑料制成。本发明具有结构简单,重量轻,绝热性、防湿性好,便于批量生产,生产率高,成本低;装饰性好,外形美观,安装快速方便的优点。本发明适于室内、外建筑和易于建、拆的临时建筑的柱、梁用。
本发明涉及一种高羧基含量的tempo氧化纤维素的低能耗制备方法,将生物质原料粉碎后,浸泡在过氧乙酸溶液中,在60‑90℃条件下搅拌反应,将材料静置分层,保留下层沉淀,并用碱溶液和水清洗下层沉淀物,再用tempo氧化材料进行氧化,氧化后对沉淀物反复清洗直至得到tempo氧化纤维素胶体。本发明所制备的氧化纤维素材料具有高羧基含量,在水处理、纳米复合材料等诸多领域具有广泛的应用前景。
本发明提供一种利用改性锂皂石吸附大分子有机物的方法,包括以下步骤:(1)预处理:采用格栅筛滤;(2)吸附处理:将羟基磷石灰‑壳聚糖复合材料加入废水中,搅拌处理后,过滤,将沉淀物进一步利用;废水继续处理;(3)沉淀处理:向废水中加入改性锂皂石,加入量为废水质量的0.05‑0.1%,搅拌处理;(4)根据好氧处理方式和厌氧处理方式的不同,加入好氧菌和厌氧菌,处理;(5)紫外线杀菌后,该方法实现了低成本、效率高、有效去除果汁废水中大分子有机物、同时合理利用产生的废弃物、处理后的废水达到了规定的排放标准。
本发明公开一种转向架的侧梁、转向架、轨道车辆和侧梁的成型工艺,所述侧梁包括中部梁体和位于所述中部梁体两端的端部梁体,所述中部梁体用于连接转向架的横梁,所述中部梁体和端部梁体由纤维复合材料一体制成,所述中部梁体内侧相对相邻所述端部梁体的内侧向内突出,形成一级台阶部,所述中部梁体内侧的中部相对所述一级台阶部向外突出形成二级台阶部,所述一级台阶部对应于和横梁连接的位置,所述二级台阶部的顶部用于支撑偏心设置的空簧。本方案中的侧梁内侧做了两级台阶设置,一级台阶部增加侧梁对应位置的厚度,以增强和横梁连接位置的强度,二级台阶部进一步内凸以提供足够的支撑面积以辅助支撑偏心设置的空簧。
本发明属于生物陶瓷材料技术领域,具体涉及一种聚磷酸钙/氮化硅复合陶瓷材料及其制备方法与应用。所述方法为:先制备CPP悬浮液和Si3N4悬浮液,将Si3N4悬浮液加入到CPP悬浮液中,搅拌均匀后,经过过滤、压制烧结获得Si3N4/CPP复合陶瓷材料。该复合陶瓷材料具备优异的力学性能和生物活性,不仅能够有效改善聚磷酸钙的降解速率,同时还能够增加抗压强度,而且生物相容性好,该复合材料作为骨修复材料具有广阔应用前景。
本发明公开一种陶瓷件,所述陶瓷坯体划分透波区、屏蔽区;所述屏蔽区表面依次涂覆金属过渡层、导电层、保护层;所述金属过渡层一侧与陶瓷坯体表面键合,所述金属过渡层另一侧与导电层共晶,所述导电层远离金属过渡层的一侧与保护层共晶;以及陶瓷件表面加工方法,包括将陶瓷坯体表面划分透波区、屏蔽区;对屏蔽区进行等离子处理;将第一金属浆料涂覆在屏蔽区面;将第二金属浆料涂覆第一金属浆料表面;将第三金属浆料涂覆第二金属浆料表面;对陶瓷坯体进行烧结;解决了局部提高石英纤维增强复合材料陶瓷件透波率的问题,且在使用过程中透波区域透波率不降低。
本发明涉及一种复合材料,具体地说是一种带加强槽的玻璃钢复合甲板及其加工方法,其特征在于玻璃钢甲板里板上、加强筋间填充有聚氨酯发泡层,聚氨酯发泡层面上设有纵、横交叉的连接槽,加强筋上端连接层、聚氨酯发泡层和连接槽内设有玻璃钢甲板外板,连接槽内设有由树脂浇注的连接筋条,工节为先预制玻璃钢甲板里板,再在玻璃钢甲板里板上粘贴加强筋,然后在玻璃钢甲板里板上、加强筋间进行聚氨酯发泡填充,平整聚氨酯发泡层,了后在加强筋上端连接层、聚氨酯发泡层和连接槽内糊制玻璃钢甲板外板,连接槽注有树脂连接筋条,本发明具有结构简单、操作方便、施工容易等优点使船艇甲板的强度高、钢性好、隔音效果好等优点。可广泛应用于各种玻璃钢船艇甲板。
本发明提供一种环保型有机胺及制备方法和用途。所述有机胺采用油性疏水胺与卤代腈进行取代反应,继续加氢,得到目标产物环保型有机胺。所述有机胺的水溶性优异,固化速度快,固化产物的硬度高,耐热氧老化性能好,且制备技术工艺简单,成本低,生产效率高。该有机胺可作为助剂应用于高分子材料、复合材料等工程材料领域,适用于高档环保美缝剂、接缝王,水性环氧彩砂,透水砖中。
本发明涉及一种空气净化环保涂料,其特征在于,采用如下工艺制备:将硝酸铁、醋酸锰加入去离子水/乙二醇的混合溶液中,接着加入复配的表面活性剂PEO‑PPO‑PEO(P123)、十六烷基三甲基氯化铵CTAC和柠檬酸三钠,采用氨水调整pH为8.5‑9,在120‑140摄氏度加热处理,随后将产物于去离子水和乙醇中交替洗涤多次,在300‑400摄氏度下热处理30‑60min,得到FeMnO3;接着,将FeMnO3继续超声混合于去离子水中,加入醋酸锌、钛酸四丁酯和氨水,将其置于磁力搅拌机上于200w的高压汞灯下光照15‑20h后,用去离子水洗涤,在300‑400摄氏度下热处理30‑60min,得到FeMnO3‑ZnTiO3的复合材料;本申请精准调控形成纳米片搭接而成的花状FeMnO3;将其作为载体后负载纳米ZnTiO3,FeMnO3极大比表面积的纳米片提高了ZnTiO3的分散性,避免了纳米颗粒的团聚,从而提高了光催化活性。
本发明提供了一种聚酰胺预聚物粉末水性浆料的制备方法,此方法采用高压预聚工艺,首先在高压反应釜中获得酰胺预聚物,然后将预聚物卸入水中,在水中加入消泡剂、润湿剂等助剂后,通过浆料研磨得到预聚物颗粒度D50在0.1‑10um范围内的水性浆料;通过此方法得到的浆料,颗粒度均匀细腻,浆液稳定不易沉降,通过涂覆+热处理的手段容易在金属、玻璃、纤维等基底表面形成高分子量、致密、均匀的聚酰胺涂层,可以在金属防腐、提高耐磨、外观处理和纤维增强复合材料等领域获得应用。
本发明提供了一种用于人工湿地的牡蛎壳结合锌铁层状双金属改性复合填料,其特征在于,以牡蛎壳粉末为原材料,与海藻酸钠按一定比例混合,制成人造球形基质,利用水热共沉淀法,将锌、铁涂覆于人造球形基质表面,制备复合材料。该复合填料通过锌和铁的离子交换作用实现磷和抗生素的去除,解决了牡蛎壳粉末无法承受水力负荷这一问题,延长了基质的使用寿命,提高了磷和抗生素的吸附能力,达到了废物再利用的目的。
本发明提供了一种电极材料制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:制备球状钴镍配合物;S2:将S1获得的钴镍配合物钴镍配合物加入充满KOH溶液的四氟乙烯反应釜中加热反应,得所制备的电极材料。本发明所提供的电极材料的制备方法,摆脱了现有氢氧化钴镍电极材料前驱体的局限性,可以直接实现高稳定性氢氧化钴捏电极材料的合成,相比于传统的先生成氢氧化物再复合高稳定性材料的方法,更加简单高效,所制得的复合材料拥有更优异的电化学性能;配合物碱解后的氢氧化物能保持配合物前驱体的形貌,因此能更加方便的进行氢氧化物的形貌调控。
本发明属于复合材料技术领域,具体提供了一种隔热抗火焰冲刷柔性热防护材料及其制备方法,利用三元乙丙橡胶添加阻燃剂、陶瓷化助剂、低密度高热阻性能的陶瓷微球、抗烧蚀补强效果的碳纤维制备抗火焰冲刷层,利用三元乙丙橡胶添加阻燃剂、陶瓷化助剂、低密度低导热性能的陶瓷微球、隔热的高硅氧纤维制备隔热层,抗火焰冲刷层与隔热层中间加玻璃纤维网格布作为补强层一体化硫化而成;在高温燃气以及气动热流冲刷条件下,在稀土氧化物的催化下,该材料表面陶瓷化,并具有较好的隔热作用,实现对内部结构的保护;能够经受高温燃气以及气动热流冲刷等恶劣环境,在明火烧蚀的高温条件下,能够陶瓷化,保护内部材料不受高温破坏,起到隔火阻燃的作用。
本发明涉及一种ZnS@g‑C3N4异质结光催化材料及其制备方法。本发明是要解决现有的宽带隙半导体光催化剂光谱响应范围窄、太阳能利用率低以及电子空穴复合快的问题。本发明合成的ZnS@g‑C3N4光催化材料,其结构特征为由5纳米的细小单晶组装成的多孔硫化锌(ZnS)微球,沉积于片层的g‑C3N4上,二者形成比表面积较大的异质结构;该复合材料的制备方法为:一、超声处理g‑C3N4;二、混合搅拌;三、加热;四、洗涤及干燥。本发明采用溶剂热合成法,对环境友好,原料廉价易得,成本低,合成路线简单,易于大规模工业化生产,所得产品稳定性好、易于储存,且在可见光区对罗丹明B有很好的降解效果,且可重复利用。本发明合成的ZnS@g‑C3N4异质结光催化材料提高了太阳光的利用率,可应用于污水治理领域。
中温固化零吸胶环氧树脂基体材料的制备方法,它属于新材料技术领域,它要解决现有热压罐固化工艺加压点控制和吸胶工艺存在的复合材料制件中树脂含量不均一和质量波动大的问题。方法:一、制备熔融的环氧树脂;二、制备流变控制组分;三、制备固化组分;四、将熔融的环氧树脂、流变控制组分和固化组分在真空搅拌釜中混匀,出料后冷却封存。本发明制备的中温固化零吸胶环氧树脂基体材料实现了对环氧树脂基体的流变控制,从而使树脂体系在整个成型过程均具有与成型压力相匹配的黏度,能够在热压罐成型过程中实现进罐加压、中温固化和零吸胶的工艺控制过程,树脂含量均一,质量稳定,提高了制品的CIA值。
本发明涉及一种轨道车辆及轨道车辆的车体裙板,其中,轨道车辆的车体裙板包括裙板本体,裙板本体为一体成型的碳纤维复合材料;裙板本体包括外蒙皮、内蒙皮以及设于外蒙皮和内蒙皮之间的轴孔部和立筋组,立筋组能够在外蒙皮和内蒙皮之间形成多腔结构,轴孔部位于多腔结构的一侧端部。该车体裙板能够满足刚度、强度以及寿命要求,同时还可实现轻量化目标。
本发明公开了一种基于石墨烯的酸化土壤调理剂,包括以下步骤:(1)嗜酸菌的分离:(2)石墨烯的制备:(3)磁性氧化石墨烯复合材料的制备:(4)土壤调节剂制备:向离心收集的磁性氧化石墨烯内添加嗜酸菌粉,添加比例为磁性氧化石墨烯与嗜酸菌粉的质量比为1:0.5,常温搅拌,并通过超声清洗器常温分散0.5h,冷冻干燥至粉末,密封备用。本发明以石墨烯为基材,融合嗜酸菌,吸附重金属,改善土壤环境,加快酸性土壤的改良速度,提高土壤的抗酸化力。
本发明提供了一种车厢及其静电测试方法,车厢包括多个车体板,多个车体板拼接以形成车厢的车体,其中,车体板采用碳纤维材料制成,车体板的内部设有第一导电组件;导体组件,相邻的两个车体板通过导体组件导电连接,以使整个车体形成导电连通,车体板上设有开口槽,相邻的两个车体板上的开口槽位置对应地设置,并在两个车体板拼接后形成安装空间,其中,导体组件包括导电垫片,导电垫片设置在安装空间内,第一导电组件包括铜网,导电垫片通过导电胶与铜网连接,相邻的两个车体板之间通过导电胶密封连接。本发明的车厢解决了现有技术中的复合材料制成的车厢行驶过程中不容易放电的问题。
本发明公开了一种环氧树脂固化剂组合物及其制备方法。所述的固化剂组合物包含2‑烷胺基咪唑封端的二异氰酸酯低聚体,10‑30wt%,液态多元胺,70‑90wt%。本发明所制备的环氧树脂固化剂组合物与环氧树脂混合后可以制备环氧树脂组合物,其具有较低的黏度,且可以实现110‑120摄氏度3分钟内快速固化,固化物具有较高的韧性和耐热性。本发明所述环氧树脂组合物适合作为树脂传递模塑RTM,湿法模压WCM,灌注成型复合材料的树脂基体。
本发明属于变电站安全优化运行研究技术领域,涉及一种基于多性能的新型综合接地系统与构建方法。该系统包括多针式垂直接地体、复合接地体及等离子接地体。本发明采用多针式垂直接地体、复合接地体及等离子接地体融合的方式,依托各接地体的优异特性,提高了接地系统的工作可靠性。应用爆炸复合技术及多元合金技术制备新型合金材料并将尖端放电结构引入应用,提高了放电速度;运用复合材料技术制成复合接地体,提高了耐腐蚀性,延长服役寿命;等离子接地体实现了自适应复杂土壤环境,并通过改善土壤电阻率,间接助力垂直接地体和复合接地体的工作可靠性。本发明提高了放电效率,依据其独特的结构优势,可实现变电站长期稳定运行及高效工作的目标。
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