本发明公开一种纳米催化发光检测石脑油中硫含量的方法及检测器,其特征在于是以纳米催化发光检测器进行检测,检测器所用纳米材料为ZnO与Al2O3的纳米复合材料,ZnO与Al2O3的质量比为1∶1.5~3.5,检测波长为400~480nm,纳米材料加热温度范围300~400℃,空气作为载气,载气流速10~100ml/min。所检测的光信号与石脑油中的硫含量成线性关系,因此可以快速、准确检测石脑油中的硫含量,克服了现有检测方法所存在的仪器设备价格昂贵、分析时间长及准确性差的缺点。具有结构简单、易于操作、成本低廉(几万元)、选择性强、运行费用少、使用寿命长、灵敏度高及重现性好等优点。
本发明属于抗菌高分子材料及其加工领域,具体为一种聚苯胺复合抗菌塑料及其制备方法和应用。该抗菌塑料包括聚苯胺主体材料、高分子基体材料,各种形态的聚苯胺或其复合材料为抗菌主体材料,在与其他高分子基体材料共混,然后再进行注塑、吹塑、模压、发泡等塑料成型工艺制得聚苯胺复合抗菌环境净化材料;在常温下则可利用溶剂溶解或分散聚苯胺,和其他高分子混合对塑料进行表面处理,如通过喷塑、浇铸、涂膜、电化学沉积等工艺制成抗菌防污防腐涂层等。上述聚苯胺复合材料不仅对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有优异的抗菌效果。还可利用其氧化还原特性做为环境净化材料来实现甲醛、硫化氢、污染物等气体的去除,保持空气的清新。
本发明涉及一种复合定形相变储热材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该复合材料以多孔材料为支撑材料,无机水合盐为相变材料,通过多孔材料的毛细吸附作用及表面活性剂的自组装将无机水合盐吸附入支撑材料的多孔结构中制备而成。本发明首先通过表面活性剂的乳化分散作用将熔融的无机水合盐相变材料如六水合氯化钙在超声条件下乳化分散,形成稳定的乳液;然后将膨胀石墨加入乳液中,分散均匀,并将其放入真空烘箱中,抽真空,室温下恒定30min,从而制得相变潜热高、导热性能好且成本低廉的新型的复合定形相变储热材料。
一种火焰筒固定结构,包括燃烧室外机匣,定位销,燃烧室内机匣,高温合金的火焰筒头部,陶瓷基复合材料的火焰筒内、外壁,金属材料的内、外支撑环;火焰筒头部通过定位销与燃烧室外机匣连接,火焰筒外壁的前端通过环形槽与火焰筒头部连接,环形槽能提供火焰筒内、外壁在径向的冷热变化时的活动余量;火焰筒外壁的尾端通过铆钉与外支撑环连接,外支撑环固定安装在燃烧室外机匣上;火焰筒内壁前端通过环形槽与火焰筒头部连接,内支撑环通过螺栓安装在燃烧室内机匣上。本发明的优点:采用了分件固定的方式,用以改善由于材料线胀系数差异大导致的冷热态不匹配,解决了陶瓷基复合材料火焰筒壁连接和固定的问题,并且结构简单,易于实现。
本发明属于一种涉及光学、化学、金属学、机械学、物理学、液体界面、印刷和涂层、高分子材料等多学科领域,涉及一种软金属屏幕。软金属的有效成分为:云母晶体1-5份、铝粉20-40份、钛粉15-20份、铁粉10份、亚加力胶200份。将载体布基进行整形;滚涂水溶型水乳胶,厚度为:0.03mm;烘干:处理温度100℃;金属粉胶粘剂滚涂厚度为:0.02mm;烘干:处理温度120℃;再次滚涂金属粉胶粘剂,厚度为:0.05mm;烘干:处理温度120℃。本发明利用多种高反射金属复合材料制成的软金属屏幕,具有高增益度、高还原性、高分辨率、高清晰度、高均匀性,适用于各种流明投影机,并在较明亮的环境中投影色彩还原逼真,而且生产成本低,适于大规模生产。
本发明提供了一种含硅芳香氰酸酯单体及其制备方法。所述的氰酸酯树脂单体结构如上:式中N为2到4之间的整数。它们以氯硅烷为起始原料,先合成含硅芳香多酚单体,然后再与卤化氰反应制得。本发明所述的含硅芳香氰酸酯单体具有很高的反应活性,制备的树脂具有良好的抗热氧化性和抗湿性,适合作为一种新的高性能聚合物复合材料的基体,应用于印刷电路板和航空航天材料等领域,特别是其中的多官能团树脂,因为其独特的空间网络结构,尤其适合于低介电常数材料和多孔材料领域。
本发明公开了一种利用离子交换树脂制备多孔炭小球的方法,具体为用有机胺型离子交换树脂催化硅酸酯水解,并吸附产生的硅酸,然后在高温下热解得到炭和氧化硅的复合材料,再除去复合材料中的氧化硅材料组分,得到多孔炭小球。该制备方法工艺简单,在中性条件下操作,对反应器的耐腐蚀要求低,且避免了利用离子交换树脂制备活性炭材料的活化过程,炭材料收率高,在催化和吸附分离领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种制备N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)的方法。该方法以二甲胺和一氧化碳(CO)作为反应物,在催化作用下,通过CO插入的羰基化反应制备DMF。其反应条件如下:该反应在固定床反应器中进行,反应压力1.0~8.0MPa,反应温度150~250℃,二甲胺进料体积空速为50~800h‑1,CO的体积空速为50~800h‑1。该方法的特征是(1)该反应具有100%的原子经济性,无副产物的生成(2)以氧化物A‑金属‑氧化物B复合材料为催化剂,催化剂高选择性催化该反应,DMF的选择性达到99%以上,催化剂稳定性高,可500h连续运行。
本申请属于发动机进气机匣结构设计领域,具体涉及一种发动机进气机匣结构,包括:复合材料导流体,具有:外环体,位于外环体内的内环体,在外环体、内环体之间沿周向分布的多个支板体;每个支板体的一端与外环体连接,另一端与内环体连接;金属壳体,自前端向后端延伸以覆盖复合材料导流体的部分表面,其中,其覆盖外环体外表面的部分为金属外壳体,其覆盖内环体内表面的部分为金属内壳体;进气机匣,其前端与金属外壳体后端对接;内环,在进气机匣内设置,其前端与金属内壳体后端对接;多个金属承力板,在进气机匣、内环之间沿周向分布,一端与进气机匣连接,另一端与内环连接;每个金属承力板对应与一个支板体的后端抵接。
本发明涉及一种长寿命复合材料路基路面结构及其施工方法。实现了建立一种有别于当前高等级道路普遍采用的半刚性基层沥青路面结构。采用一种具有纯天然特性的弹性模量高、强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀的新型复合材料,玄武岩纤维沥青混凝土为面层。基层采用具有柔性特点的级配稳定碎石,能够抑制反射裂缝、改善上下层材料温湿状态,提高了基层材料的抗裂性能,抑制了工后路面反射裂缝的出现,有效地解决了后期路面开裂和耐久性问题,显著降低反射裂缝的扩展和路面沉降变形,有良好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种多模块供电技术四轴无人机平台,属于无人机技术领域。本发明包括机身、机舱盖、后舱盖、起落架,机身为流线型机身,机身左、右两侧设有前机臂和后机臂,机臂通过折叠机构与机身侧面旋转连接,折叠机构包括紧锁机构、卡扣、机身连接件、机臂连接件、旋转轴,紧锁机构包括“凵”型锁紧连杆、连接转轴、楔形锁块,机身、电池仓和螺旋桨的材料为碳纤维复合材料,所述螺旋桨为螺距为28*8英寸螺旋桨。该无人机结构简单,方便储运,机身内部结构设计紧凑合理,机身、电池仓和螺旋桨材料为碳纤维复合材料使无人机质量减轻,提高飞行时间;机臂通过折叠机构实现135‑140度折叠。本发明的无人机在高度500米下,能够完成55‑60分钟的飞行,最大航程为10km。
本发明涉及一种N-磷酸化肽富集方法:经过β-消除去除肽段样品中O-磷酸化肽干扰,随后利用磁性介孔二氧化钛复合纳米材料富集样品中N-磷酸化修饰肽段。对于丝氨酸和苏氨酸的O-磷酸化修饰,通过碱性条件下的β-消除方法将其去除,形成稳定的脱氢丙氨酸和β-甲基脱氢丙氨酸。通过溶剂法合成四氧化三铁磁性纳米材料,溶胶凝胶法在其表面包覆二氧化钛,经过水热法扩孔得到磁性介孔二氧化钛纳米复合材料。该磁性介孔二氧化钛纳米复合材料能够在弱酸缓冲体系下的条件下对N-磷酸化肽进行特异性富集。这种β-消除结合特异性富集的方法用于样品中的N-磷酸化肽富集。
本发明为一种果蔬保鲜用乙烯消除材料及其制备和应用,涉及一种果蔬保鲜材料,具体地说是一种用于消除乙烯的氧化铜与氧化锰复合材料,氧化铜相对含量10%~50%。该复合材料能消除果蔬催熟剂乙烯,延长果蔬保鲜期限。
一种在泡沫炭表面负载碳绳的方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该方法是以聚酰胺酸作为泡沫炭的碳源,硝酸镍作为碳绳生长的催化剂,聚合物泡沫为泡沫炭模板,经氮气气氛下炭化制备载镍泡沫炭复合材料。利用得到的载镍泡沫炭为基体,以二氧化硫为促进剂,乙烯为碳绳生长碳源,经化学气相沉积法,实现在泡沫炭表面负载碳绳。这种在泡沫炭表面负载碳绳的复合材料兼具固体泡沫的结构特点以及准一维碳绳的结构和性质。可用作固定床反应器催化剂载体及油水分离等领域。
可保暖、增强的中空玻璃间隔条,涉及一种建材制品,该中空玻璃间隔条采用耦合式控制精密挤出成型工艺制作,是在尼龙66中加入玻璃纤维制成的有机复合材料的暖边间隔条(1);耦合式控制精密挤出成型工艺为:采用流量系统和尺寸系统双系统耦合,其中流量系统为:提高机筒螺杆温度、螺杆转速和牵引拖曳速度实现;尺寸系统为多点一次冷定径和多点二次热定径的耦合尺寸完成。本发明所用材料为完全有机复合材料,具有良好的机械强度;导热率低,线性膨胀系数低,无污染,产品具有很高的性价比。采用耦合式控制精密挤出成型工艺,加工精度高、加工工艺简单,成本低廉。使用时,暖边间隔条(1)被夹在两玻璃板(3)之间即可。
本发明属于微波催化技术领域,具体涉及一种NiFe2O4‑MCS复合型微波催化剂的制备方法及应用。催化剂的制备方法为:首先于在高温中氮气气氛下碳化三聚氰胺‑甲醛泡沫,得到碳化海绵复合材料;再采用微波水热法,将硝酸镍、硝酸镍与三聚氰胺碳化海绵复合材料制成悬浮液,将其置于微波反应器中,进行反应;最后将悬浮液冷却,抽滤、洗涤、干燥沉淀物,得到负载型的NiFe2O4‑MCS微波催化剂。本发明方法制备过程简单快速,且安全系数高,提高单一铁酸镍的微波催化活性,催化效果好。催化剂用于微波诱导的氧化系统中,如废水中的有机物的降解处理,包括:抗生素、染料、农药等。
本发明公开一种低温固体氧化物电解池及其制备方法,所述电解池包括氢电极层、电解质层、电子阻挡层、隔层、氧电极层,其中,氢电极层为NiO与掺杂的氧化铈LnxCe1‑xO2组成的复合材料,电解质层为掺杂的氧化铈基材料LnxCe1‑xO2,Ln为La、Gd、Sm、Pr、Er中的一种或多种,0.1≤x≤0.5,电子阻挡层为掺杂的氧化锆基材料MyZr1‑yO2,M为Y、Sc、Ce、Yb、La、Gd、Sm中的一种或几种,0≤y≤0.5,隔层为掺杂的氧化铈LnxCe1‑xO2,LnxCe1‑xO2,Ln为La、Gd、Sm、Y、Pr、Er中的一种或多种,0.1≤x≤0.5,氧电极为钙钛矿氧化物、类钙钛矿氧化物或钙钛矿氧化物与掺杂的氧化铈或类钙钛矿氧化物与掺杂的氧化铈构成的复合材料。本发明电解池具有优异的低温电解水制氢及供电解水和二氧化碳的性能。
本发明公开了一种高速滑行艇的低阻桅杆,包括设置在高速滑行艇上的桅杆,所述桅杆的底部穿过罗经甲板与设置在所述罗经甲板下方的驾驶室的顶部通过螺栓固定连接,所述桅杆为中空结构,所述桅杆由碳纤维复合材料制成,且所述桅杆从所述桅杆的顶部至所述桅杆的底部依次变粗,所述桅杆包括迎风面和背风面,所述迎风面与所述驾驶室的顶部之间的夹角为120°~150°;所述背风面的顶部通过吊索和吊环与所述罗经甲板连接;所述背风面与所述罗经甲板之间具有两个加强板。本发明采用碳纤维复合材料制成的桅杆可提高精密电子仪器在复杂磁场环境中的工作的稳定性,并且可以减少桅杆的重量。通过对桅杆的型线设计,增加了桅杆风载能力。
本发明公开了一种含石墨烯的导热凝胶及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。本发明利用简单的工艺,以石墨烯和常规填料配合使用作为导热填料,以硅油作为基体,制备出了石墨烯复合导热凝胶材料。复合材料中石墨烯和常规填料均匀分散,充分发挥了石墨烯自身高导热性和常规填料可实现大量填充的特点,制备的导热复合材料导热率可达8W/mK。此种石墨烯复合导热凝胶制备工艺简单,可大规模工业化生产,可作为新型高效导热界面材料应用于电子设备散热。
本发明涉及石墨烯材料的应用领域,具体为一种球形石墨烯润滑添加剂的制备方法和用途。以石墨烯或氧化石墨烯为原料,通过机械粉碎或超声剪切及离心分离工艺,获得分散稳定性优异的石墨烯溶液分散体系,通过喷雾干燥的方法获得球状石墨烯,将通过氧化石墨烯制备的石墨烯球进行还原处理获得还原氧化石墨烯球。球形石墨烯可作为润滑添加剂直接分散于润滑油、润滑脂或聚合物基体中,通过简单的机械搅拌或人工振荡即可得到高性能的石墨烯改性润滑产品。从而,通过加入球形石墨烯可以获得分散稳定性良好的石墨烯润滑油/脂或石墨烯改性聚合物复合材料,且球形石墨烯的加入可显著润滑油/脂或石墨烯改性聚合物复合材料的摩擦学性能。
本发明属于复合材料领域,涉及一种结构板材/热塑性阻尼材料复合板材及其制造方法。该复合板材从上到下依次包括结构板材层和热塑性阻尼材料结构层,所述的结构板材层覆盖在热塑性阻尼材料层的上表面。本发明中结构板材/热塑性阻尼材料复合板材中结构板材层、热塑性阻尼材料的密度远小于钢材的密度。热塑性阻尼材料比普通钢材就有更高的阻尼特性,能够有效的减振减噪,提高了车厢的阻尼特性和车厢的舒适程度。由于较大程度降低了车厢的重量,对降低能耗及降低成本等方面具有十分深远的意义。
本发明属于环保技术领域,具体涉及一种新型复合型酸性染料吸附剂及其制备与应用,用于高效去除污水中的酸性染料。复合型酸性染料吸附剂为双羟基复合金属氧化物复合材料,应用于复合型酸性染料吸附剂在净化含有酸性染料污水中。本发明吸附剂具有环境友好、低成本、吸附效率高等特点,依据双羟基复合金属氧化物的结构特点,将多孔材料与其通过原位复合的方式进行制备的。在进行酸性染料吸附处理过程中用量少、产生废物排放少,并且该复合材料在基本不损失吸附量的同时能极大提高吸附效率,具有良好的应用前景。
本发明的目的在于提供一种由塑料复合材料经注塑成型制得角接触球轴承的方法及其专用模具,具体制作过程为:(1)、设计模具;(2)、将塑料复合材料的粒料或粉料放入注塑机的料筒内,经加热、压缩、剪切、混合和输送,使其融化均匀;借助柱塞或螺杆向熔体施加压力,使高温熔体通过料筒前面的喷嘴和模具的浇道系统注射入闭合好的型腔中,经冷却定型,开启模具,顶出,得到角接触轴承保持架;(3)、经热处理,退火处理得到形状尺寸稳定的角接触轴承保持架。采用该方法所制得的保持架具有较高的机械强度,良好的耐磨性及耐腐蚀性,尺寸精度高,表面光滑,容易加工,生产效率高,节省材料等特点,能够适应在高转速高精度等苛刻条件下的使用。
本发明公开了一种核壳结构多孔碳/硫复合正极材料及其制备方法,该材料由外壳和内壳复合制得,内核与外壳之间有空隙;制备方法为:1)以表面活性剂为模板剂,原硅酸乙酯为成孔剂,酚醛树脂为碳源,通过“stober”法得到核壳结构的聚合物;2)将上述产物经冷却、离心、干燥后高温煅烧碳化,制得核壳结构碳材料;3)用刻蚀剂刻蚀上述材料后经洗涤、干燥后得到壳壁多孔的核壳结构碳材料;4)将硫与上述材料研磨混合均匀,放入安瓿瓶中,在管式炉中真空加热熔融灌注后既得S-C复合材料。该方法工艺简单;原材料价格便宜;核壳结构碳材料由于壳壁拥有丰富的孔道结构,有效抑制活性物质的流失,提升电极材料的稳定性,提高电化学性能。
本发明属于电催化技术领域,尤其涉及一种电解水析氢催化剂及其制备方法,更具体涉及一种碳‑氮掺杂氧化锰(MnOx)复合材料及其制备方法。本发明包含以下成分:催化活性物质为氧化锰(MnOx);载体为碳‑氮掺杂氧化物复合材料。本发明利用苯胺和锰酸根离子的配位,使之均匀聚合在碳载体上,有利于锰元素的分散,避免了后续高温过程中的团聚,暴露更多活性位点,并且可以使电催化活性得到显著的提高。本发明还具有制备过程简单,操作可控,催化性能较好的特点,能够使工作效率得到大幅度的提高,具有较好的工业应用前景。
一种抗冲击高耐磨的表面堆焊合金材料,属于材料技术领域,成分按重量百分比为铬铁55~68%、硼铁5~13%、碳化硼0.5~1.5%、钠钾水玻璃8~15%、硅锰合金粉1~4.5%、镍粉0.5~6.5%、钒铁0.2~5%、钼铁0.5~7.5%、铌铁1.5~6%、稀土镁合金1.5~5%、石墨0.1~2.8%,余量为铁,各成分的粒度为70~140目,其中稀土镁合金中镁的重量含量为20~26%,余量为镧或铈,硅锰合金粉中硅的重量百分比为25~50%,余量为锰。本发明所设计的表面堆焊合金材料可以应用于耐磨件表面复合材料制备和工件表面修复,合金的宏观硬度高、抗冲击能力强且合金在使用过程中很少有裂纹产生,具有很强的抗磨粒磨损性能,应用范围十分广泛。
本发明属于水深度处理和光催化材料领域,目的是为去除水中尤其是地下水和饮用水源中的硝酸氮过程中利用零价铁还原硝酸氮脱氮不彻底、氨氮产率高的问题,以及不掺杂贵金属光催化剂光催化还原硝酸氮效率较低、掺杂贵金属价格较高的问题。其特征是利用化学还原制备纳米零价铁掺杂二氧化钛,在去除溶解氧和补充甲酸为电子供体的情况下,光催化反应高效还原硝酸氮和降低水中总氮含量,避免高比例形成氨氮和亚硝酸氮有害产物。本发明的效果和益处是:提供了一种新型光催化剂、制备方法及其比较高效光催化还原水中硝酸氮和降低总氮的方法,催化剂价格低廉而高效。可广泛用于光催化复合材料和地下水饮用水等水的净化,去除硝酸氮、氯代烃脱氯和污染物。
本发明涉及一种氧化钛/聚苯胺纳米纤维杂化材料及其制备方法。该材料由一维纳米结构的氧化钛纳米棒与聚苯胺纳米纤维复合而成的纳米复合颗粒,其中氧化钛纳米棒的含量为20-70WT%。选用氧化钛作无机原料,苯胺作有机原料,以盐酸为掺杂剂,过硫酸铵为引发剂,而且反应过程中苯胺单体与过硫酸铵之比为4∶1,聚乙烯醇吡咯烷酮为表面活性剂;采用模板诱导聚合法和水热法相结合制得。本发明的有益效果是,氧化钛/聚苯胺纳米纤维杂化材料的热稳定性和力学性能高,降低了导电复合材料的成本,原料易得,价格低廉,产品无毒无害,制备工艺简单,组分与性能易于控制,可实现工业化生产和广泛应用。
本发明公开了一种石墨烯复合涂层刀具及其制备方法,属于刀具制造技术领域。该石墨烯复合涂层刀具包括刀具基体以及依次设置于刀具基体表面的石墨烯‑金属复合材料层以及石墨烯‑陶瓷复合材料层。上述刀具内层的石墨烯‑金属涂层质地紧密且具有良好的粘附性,外层的石墨烯‑陶瓷涂层有良好的自润滑性能,提高了刀具耐磨性和耐腐蚀性,实现了刀具涂层的改良,适用于切削领域。
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