一种纳米TiO2/Cu2O异相Fenton复合薄膜材料,它由TiO2/Cu2O纳米复合材料与无机涂料粘合剂组成,其中TiO2/Cu2O纳米复合材料与无机涂料粘合剂质量比为1∶1-1∶500;TiO2/Cu2O纳米复合材料中TiO2与Cu2O的质量比为1∶O.01-1∶100;制备方法:以纳米TiO2作为诱导Cu2O结晶的晶核,用电化学法、化学沉积法或水热法制备TiO2/Cu2O纳米复合材料;将制得的复合材料与无机涂料粘合剂混合均匀,涂覆在清洗过的衬底表面上制成TiO2/Cu2O复合膜,到粘合剂完全固化后就得到异相Fenton薄膜材料。该纳米TiO2/Cu2O异相Fenton薄膜材料在杀菌、杀藻、杀癌细胞和降解有机污染物等方面都有很好的效果,可望用于建筑室内杀菌、降解有机物清洁涂料、建筑室外自洁净涂料、金属防污涂层、公共场所的杀菌涂层、医院特殊杀菌涂层、日用化工产品等。
一种提高压电陶瓷与聚合物及铁磁材料复合材 料和压电陶瓷与聚合物复合材料的压电性能和磁电性能的方 法,其特征是对复合材料中的聚合物结晶改性,其方法是:先 用溶剂配制非结晶性聚合物的成核剂溶液,用该溶液对非结晶 聚合物粉进行喷液干燥,在 0.85Tm±20℃热处理2~6h,得 到的结晶聚合物微粉通过气流磨粉碎成粉末;用所得到的聚合 物粉末或者聚乙烯、聚丙烯、聚偏氟乙烯或尼龙结晶聚合物与 压电陶瓷粉末、铁磁材料按体积比为聚合物在15~30%,铁磁 材料在0~50%,其余为压电陶瓷粉末进行混合、冷压成型, 然后在所用聚合物的Tf±5~10 ℃热压成型,将热压成型的复合材料在保压下,于0.85Tm± 15℃退火,即得到压电性能和磁电性能高的复合材料。
本发明涉及一种复合中空绝缘子芯棒,其由复合材料管(1)、复合材料管(3)和位于其间的若干个周向排列的复合材料型材(2)组成,型材之间的空隙填充有复合材料填充物(4)。其材质为树脂基复合材料,由拉挤结合环向缠绕、铺放或卷制工艺制成,其中,复合材料型材(2)由连续纤维拉挤制备或拉绕方式制备,或手糊成型;复合材料管(1)和复合材料管(3)采用纤维纱缠绕或玻璃纤维布卷制或者二者结合方式制成。本发明结构合理,电气性能优异,既有效地减轻了绝缘子芯棒重量,又保证了芯棒的力学性能要求,同时兼顾经济性,达到“因材施用,物尽其用”。
本发明公开了一种二硫化钼改性钨酸锰纳米材料,该纳米材料为无定型二硫化钼修饰的钨酸锰纳米棒的纳米材料,由钨酸锰纳米棒均匀分布在无定形二硫化钼表面而成,其制备步骤包括:将自制的钨酸锰纳米棒与无定型二硫化钼在乙二醇溶液中混合搅拌、超声,再进行溶剂热反应,得到二硫化钼改性的钨酸锰纳米材料。本发明使用无定型二硫化钼来修饰传统的钨酸锰纳米棒,不使用贵金属作为助催化剂,可有效拓宽光谱响应范围,并显著增强钨酸锰的分解水产氧性能。
本发明提供了一种密封用复合物,其采用的分子结构通式如下:其中式中的x:y=0.25~10。本发明提供了一种密封用复合物,其通过引入胺基和羧酸基团之间的氢键作用赋予其材料本身自修复性能。
本发明公开了一种以钛合金为种植体的复合生物材料制备方法,包括以下步骤:S1.对医用钛合金基体进行预处理,使之表面清洁;S2.对S1中获得医用钛合金基体表面进行激光微孔化处理,其中,调整激光加工的工艺参数以使医用钛合金基体获得不同孔径、不同深度和不同孔间距的微孔结构;S3.对S2中获得微孔化医用钛合金基体进行后处理,使之表面清洁;S4.对S3获得的基体进行电泳沉积,其中,该电泳沉积在包含有生物活性材料的溶液中进行。本发明方法中生物活性材料HA与钛合金基体形成铆钉结合,牢固嵌入在微孔中,不易脱落,解决了HA层与钛合金结合后易剥落的问题。
本发明以市政污泥、秸秆纤维和工业废渣(脱硫灰渣、钢渣)为原料,采用污泥改性技术和混聚物均匀搅拌技术,制备污泥-纤维胶团混聚物,用于岩石边坡、粘土边坡以及垃圾填埋场边坡的生态防护和修复。利用该技术制备的污泥-纤维胶团混聚物,使得难于处理的污泥和秸秆纤维得到资源化利用,比起各种绿化基材,不需要给土壤添加氮磷钾和有机肥,不仅使废物再利用,而且大大地减少成本。秸秆纤维提高污泥-纤维混聚物的抗拉和抗折力学性能,进而达到护坡的力学强度指标。在混聚物中混入草种,利用植被的水文效应和植被根系的力学加固效应,不仅使得水分进行有效循环,更能起到加固边坡和绿化环境的作用。
本发明公开了一种CFRP加固钢结构的端部脱胶检测装置及方法,该方法包括以下步骤:S1、在待检测的CFRP加固钢结构上,将工作传感器粘贴到CFRP的端部,将参考传感器粘贴到CFRP的中部,并记录工作传感器的长度和初始谐振频率;S2、无线问询装置实时向工作传感器和参考传感器发射扫频电磁波,根据反射回来的信号分别获取其谐振频率;S3、当CFRP加固钢结构的端部发生脱胶时,根据此时工作传感器和参考传感器的谐振频率,结合工作传感器的长度和初始谐振频率,计算得到发生脱胶位置的脱胶长度。本发明实现了CFRP加固钢结构端部脱胶的定量检测,具有脱胶程度定量化、准确度高、传感器结构简单无需导线、可识别初期端部脱胶、检测程序快捷等一系列优点。
本发明属于储氢材料领域,具体涉及一种ZnSe掺杂Cu‑MOF/硅藻壳‑木质纤维素复合储氢材料。该制备方法的步骤包括:将硅藻壳和木质纤维素的悬浊液混合制得硅藻壳‑木质纤维素,然后以Cu(NO3)2·3H2O和均苯三甲酸为原料在硅藻壳‑木质纤维素上负载Cu‑MOF,再以乙酸锌为锌源,Na2SeO3为硒源材料上合成ZnSe得到ZnSe掺杂Cu‑MOF/硅藻壳‑木质纤维素复合储氢材料。本发明所述储氢材料在室温低压下有良好的吸氢量和短的吸氢时间,放氢时的时间和放氢量也非常好。
本发明公开了一种稻壳灰及造粒方法和应用,它由一定比例的稻壳灰、膨润土、尿素、过磷酸钙和羧甲基淀粉钠组成,步骤是:A、将稻壳灰颗粒过筛,获得稻壳灰粉末;B、将稻壳粉末、膨润土、尿素和过磷酸钙按比例混合均匀,投放进入圆盘造粒机中备用,随后制备羧甲基淀粉钠溶液;C、造粒:将混合后的物料倒入实验室圆盘造粒机中,启动造粒机,转动造粒的同时喷入步骤(B)中的羧甲基淀粉钠溶液,得混合物;D、筛分:转动造粒3‑5分钟后,将其中粒径>4.75mm和<1.0mm的粒料筛分出来粉碎后作为回料继续造粒,得混合物物料;E、将混合物物料烘干成品,烘干,得到成品。配方合理,使用方便,高纯度、低黏性、能耗低、无污染、成粒效率高、颗粒质量高。
本实用新型公开了一种高分子复合材料透水砖生产的设备,包括传送架和设备架,传送架由两个平行设置的阶梯带体组成,在阶梯带体内侧设有多个输送卡块,所述输送卡块呈“L”字形,且输送卡块两两成组对称设置在两个阶梯带体上,在输送卡块和阶梯带体之间设有与其卡装的承载板;装置在进行加工过程中,通过水平液压缸驱动震动伸缩杆小范围往复运动,使原料进入定型槽内,并通过抚平漏网进行平整,使定型槽内原料填充满,在填充过程中,通过筛选网对原料中的大颗粒杂物进行拦截,能够大大减少加工产生的不良,并且通过抚平,保证定型槽内原料的充足,装置自动化程度高,效率快,能够单次进行大批量的透水砖同步生产,且加工质量高。
本发明公开了一种铁基有机骨架复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将g‑C3N4、FeCl3·6H2O和H2BDC一起溶解在DMF中形成混合液,并利用超生波分散混合液,然后将混合液加热反应后,冷却、洗涤、干燥和研磨后得MIL‑53(Fe)/g‑C3N4,其中g‑C3N4、FeCl3·6H2O和H2BDC的摩尔比为3:1:1‑4:1:1。本发明形成异质结结构促进导带跃迁电子进行界面之间电荷转移,从而抑制光生电子‑空穴对的复合,减小材料的禁带宽度以拓宽可见光的响应范围,在降解实验过程中进行可见光顶照,同时加入氧化剂,对染料废水具有高效的氧化降解性能。
本发明公开了一种用于飞机复合材料机翼的新型防除冰涂层,它包括依次设置在基底表面的电热涂层、疏水底层和超疏水面层;其中电热涂层利用电热合金材料采用热喷涂工艺制备而成;疏水底层以氟碳漆、纳米粒子和稀释剂为主要原料进行常温喷涂而成;超疏水面层以聚二甲基硅氧烷、纳米粒子、稀释剂为主要原料进行常温喷涂而成。本发明在电热涂层的基础上进一步结合超疏水涂层,二者协同作用,可实现高效、节能防/除冰的目的;同时各功能层之间具有较高的结合强度,可有效保证所得涂层长效、稳定的抑冰性能;且涉及的制备方法简单、操作方便,适合推广应用。
本发明公开了一种通过织物补强的拉挤成型复合材料梁结构,包括梁结构本体、成型梁和表面织物加强层,所述梁结构本体由成型梁和包裹覆盖在成型梁外表壁的表面织物加强层组成。本发明中,在拉挤成型梁的基础上进行改良,解决拉挤成型结构,钻孔开裂以及连接时容易发生劈裂的问题,在需要紧固件连接区域,增加一定厚度的织物加强区,相关织物加强区通过预浸料真空带压工艺或者预浸料热压罐工艺将加强区固化粘接至拉挤成型件外表面,其次成型梁在拉挤成型后,在纵承载板与上承载板和下承载板的连接处分布焊接有下斜支撑板和上斜支撑板,可以对上承载板和下承载板进行辅助支撑,进一步的提高了上承载板和下承载板的强度。
本发明涉及一种模压设备,特别涉及一种复合材料成型模压设备,解决了模压成型设备的使用问题,包括上模组件和下模组件,所述上模组件至少包括自动铺陈编织布的第一上模、前合模成型的第二上模和后合模成型的第三上模,所述下模组件包括自动铺陈编织布的第一下模、铺陈夹心材料的第二下模、铺陈夹心材料的第三下模、前合模成型的第四下模、后后模成型的第五下模和脱模取出产品的第六下模,还包括输送机构,所述第一下模、第二下模、第三下模、第四下模、第五下模和第六下模依次排列,大大降低人工消耗,同时有利于提高生产效率和生产成本,将各步骤的花费时间控制在十分钟以内,此外还有一致性高、精度高的特点,具有实用性和经济性。
本发明公开了一种阻燃剂,按重量份计,包括以下组分:卤系阻燃剂、无卤阻燃剂中的至少一种和氧化铁系颜料;重量比,(卤系阻燃剂、无卤阻燃剂中的至少一种):氧化铁系颜料=(40:1)‑(2:1)。本发明通过引入氧化铁系颜料与阻燃剂进行复配,有效的改善形成碳层的表面光滑度和致密度,使其燃烧时的氧指数增加,提升聚丙烯复合材料阻燃性能。
本发明涉及一种热压烧结制备的二硼化钛‑氮化硼‑碳化硅陶瓷复合材料及其制备方法,属于陶瓷材料技术领域。其由原料TiB2‑BN‑SiC粉体经过热压烧结技术烧结而成,所述原料混合粉体按体积百分比计,包括二硼化钛粉体24%‑25.8%,氮化硼粉体72%,碳化硅粉体2.2%‑4%。本发明提供的TiB2‑BN‑SiC复相陶瓷热稳定性好,电阻特性优异,力学性能优良。
本发明属于生物医用材料领域,具体公开了一种阿霉素药物载体La/Tm‑MOFs@SiO2复合材料的制备方法及应用,所述La/Tm‑MOFs@SiO2为核‑壳结构,所述内核由La/Tm‑MOFs构成、所述外壳为氨基化二氧化硅,本发明的药物载体的制备方法:取硝酸镧、氯化铥和均苯三甲酸溶液在100℃~150℃下反应12~30小时,制备稀土离子共掺杂的La/Tm‑MOFs,再将其与CTAB溶解于无水乙醇、去离子水、氨水和乙醚中,搅拌,再将TEOS和APTES的混合液迅速滴入,继续搅拌,然后加入37%HCl,停止碱化反应,离心、洗涤、烘干,得氨基化二氧化硅包裹的La/Tm‑MOFs纳米颗粒。该氨基化二氧化硅包裹的La/Tm‑MOFs不仅能作为阿霉素的载体,还能通过材料与阿霉素作用的上转换荧光强度的改变来实时监测阿霉素的释放。该制备方法简单,操作方便,因而制备成本低廉。
本发明涉及植物纤维发泡复合材料,以植物纤维、阴离子表面活性剂和水溶性高分子稳泡剂为原料,植物纤维、阴离子型表面活性剂、稳泡剂的干基重量比为,植物纤维20-60、阴离子型表面活性剂1-20、稳泡剂5-50,采用机械搅拌发泡法,以阴离子型表面活性剂为发泡剂,水溶性高分子为稳泡剂和分散剂对植物纤维纤维进行发泡制备纤维多孔结构材料,主要是向植物纤维体系滴加表面活性剂,水溶性高分子为稳泡剂和分散剂,在机械搅拌力下植物纤维均匀分散并产生气泡,将泡沫体系注入模具经干燥成型,得到泡孔均一、质轻的纤维多孔结构材料。发明所需的主要原料植物纤维,来源丰富、价格低廉、可循环再生利用,生产过程不污染环境,产品性能稳定、质轻,纤维多孔结构材料应用前景广阔。
本发明涉及一种纳米羟基磷灰石/海藻酸钠复合材料的制备方法,所得材料可用于污水处理,吸附去除重金属离子,包括有以下步骤:将磷酸氢二铵水溶液迅速倒入硝酸钙的水溶液中,搅拌混合均匀,离心得到沉淀物,用去离子水冲洗后重新分散到去离子水中;所得悬浮液中加入稳定剂,超声分散处理,得到稳定的羟基磷灰石悬浮液;控制羟基磷灰石与海藻酸钠的质量比,将海藻酸钠加入到羟基磷灰石悬浮液中,不断加热搅拌,控制反应时间,蒸发水分,经冷冻干燥,得到产物。本发明的优点是制备工艺简单、可控,原料来源广泛、成本低廉,环保无污染,实现羟基磷灰石纳米粒子与海藻酸钠的均匀复合,并保持羟基磷灰石纳米粒子的均匀分散、无团聚。
本发明涉及一种可环境降解的高分子复合材料,它由以下组分 的原料按重量份数混合制备而成:20~80份的适度交联的脂肪族聚 酯酰胺无规嵌段共聚物、10~70份的可再生原料、5~20份的添加剂 和0~30份的填料。本发明产物具有优异的力学性能,其拉伸强度 15~30MPa,断裂伸长率300~1000%。弯曲强度10~25MPa,缺口 冲击强度20~90kJ/m2。同时又有良好的环境降解性能,12周堆肥后 生物分解率为90%以上。并且成型加工性能良好,可在普通塑料的 加工设备上通过挤出、注塑、吹塑、热压等方法成型为各种各样的制 品。
本发明涉及一种球花状Na3V2O2(PO4)2F‑GO纳米复合材料及其制备方法,由球花状的Na3V2O2(PO4)2F和包覆其表面的GO复合而成,其直径为2~3μm,包括有以下步骤:将球花结构的Na3V2O2(PO4)2F粉末加入到无水乙醇中,超声分散,粉末样完全分散且静置无沉淀,然后取石墨烯分散液,缓慢滴加到Na3V2O2(PO4)2F分散液中,搅拌6‑12h后离心,干燥即得。本发明的有益效果是:该材料结合了Na3V2O2(PO4)2F三维球花状结构和GO网络结构的独特优势。作为锂离子电池正极活性材料时,该材料表现出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高倍率、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
本申请公开了一种基于岩石和聚合物复合材料的矿化滤芯,所述矿化滤芯中包含聚合物、改性姜石及改性炉甘石。所述改性姜石的表面疏松多孔,总孔体积较多,比表面积较大,如此,在使用所述矿化滤芯对水进行过滤处理时,所述改性姜石与水的接触面积较大,不仅可以增加饮用水中的钙离子,还可以有效地吸附水中的镉、铬、铅和铜等重金属元素,并具有较强的抑菌作用。此外,所述改性炉甘石的表面疏松多孔,如此,在使用所述矿化滤芯对水进行过滤处理时,所述改性炉甘石与水的接触面积较大,可以向水中大量释放锌等人体需要的元素,并具有较强的抗菌作用。另,本申请还公开了一种所述矿化滤芯的制备方法,一种应用所述矿化滤芯的过滤器。
本实用新型提供一种氢能汽车碳纤维复合材料A柱结构,包括A柱内板、A柱外板和三维编织梁,所述A柱内板包括内板前端和内板后端,且其横截面为“几”字形,A柱外板包括外板前端和外板后端,且其横截面为“乙”字形,内板前端与所述外板前端通过结构胶粘接,所述内板后端向前弯折且与所述外板后端通过结构胶粘接,所述A柱内板与所述A柱外板之间形成内部空腔,所述三维编织梁位于所述内部空腔内,且所述三维编织梁分别通过结构胶连接所述A柱内板和A柱外板。本实用新型的有益效果:本实用新型通过采用加厚的A柱内板和A柱外板取代传统的钢板,并设置三维编织梁,不但可保证汽车A柱的强度和刚度,还可达到A柱减重的目的。
本发明涉及一种基于复合材料自动铺带头的带有弧形砧板的切割装置,包括:安装座;丝杆滑台,丝杆滑台中的丝杆安装于安装座上;横截面呈弧形的弧形砧板,弧形砧板位于丝杆滑台的一侧;以及微调滑台,微调滑台安装于丝杆滑台中的滑块上,且微调滑台上安装有用于对贴合于弧形砧板上的预浸带进行切割的切割刀。本发明提供的切割装置中将常规设计的平面砧板优化为弧形,使得预浸带可严密贴合于其上,进而保证后续切割效果。
本发明公开了一种新型陶瓷‑金属复合材料设备,包括主设备与放料装置,机体A内设置有槽腔,所述机体A底部端面四周固定设置有脚柱,所述脚柱底部固定设置有行走滚轮,每个所述脚柱外侧面固定设置有制动刹闸,所述槽腔上端壁内固设有电动机A,所述电动机A的传输轴下端面固设有机体B,所述机体B左端面内可旋动的设置有固定杆,所述固定杆左端面固设有旋动体,所述旋动体外环固设有防打滑层,所述防打滑层与所述槽腔下端壁滚动配合连接,所述旋动体内设置有旋动腔,所述旋动腔左侧通接设置有位于所述旋动体内的推动腔,本发明设备结构简单,使用方便,陶瓷和粘接金属混合充分均匀,有效提高了金属陶瓷的质量,程序自动化程度高。
本发明公开了一种纤维缠绕复合材料适应多规格管挂纱装置及挂沙方法,包括多个圆柱形纱齿和多个棱柱形纱齿,圆柱形纱齿的底部和棱柱形纱齿的底部均设有底座,相邻圆柱形纱齿之间和圆柱形纱齿与棱柱形纱齿之间均通过底座首尾铰接,相邻底座首尾之间通过铆钉铰接,形成相互铰接的环链,环链缠绕套装于模具管外壁上,模具管外壁的每个面均对应至少有一个棱柱形纱齿,圆柱形纱齿和棱柱形纱齿同侧向外布置。本发明涉及的挂纱装置结构简单,易于制造,并且适用于不同尺寸、不同形式的模具,有很强的适用性。本发明的方法在固化完成前将挂纱装置拆卸,从而将挂纱造成的不良影响降为最低,省去了纤维缠绕端部过渡段,大幅提高生产效率,降低了生产成本。
本发明涉及具有吸波功能的蜂窝夹芯复合材料及其制备方法,其包括蜂窝夹芯层和分别置于蜂窝夹芯层上下两侧的面板层,所述的蜂窝夹芯层为由横向放置的一层或多层吸波蜂窝片及置于每两层所述吸波蜂窝片之间的夹板构成。本发明的效果主要体现在宽频吸收性、轻质、可成型大曲面。与电磁波的匹配厚度增大,吸波效果明显改善,在添加少量或不添加磁性吸波剂的情况下就可获得良好的电磁波吸收性能,兼具了轻质的特性,蜂窝经浸渍后在蜂窝壁上形成了一定的涂层厚度,也提升了蜂窝横向抗压性能,同时,可将不同蜂窝孔格边长的蜂窝芯组合使用,形成多层吸波蜂窝夹芯层,各层夹芯互相补充,发挥各尺寸蜂窝芯的吸波性,从而获得宽频吸波性。
本实用新型涉及一种大尺寸分体式复合材料螺旋桨组装工装,包括主体平台、底部支撑圆盘、桨叶定位调节环、叶片支撑调节活块与叶根支撑调节活块;主体平台中部设置孔径不小于桨毂外径的操作预留圆孔;底部支撑圆盘直径不小于操作预留圆孔孔径并安装于其下方;桨叶定位调节环外环直径与桨毂外直径一致,位于操作预留圆孔内并置于底部支撑圆盘上;叶片支撑调节活块与叶根支撑调节活块安装于主体平台上,分别支撑桨叶的叶片与叶根;叶片支撑调节活块与上表面为叶片接触面,设有高度调节装置;叶根支撑调节活块上表面为叶片接触面,设置顶撑装置。本实用新型通过叶片支撑调节活块、叶根支撑调节活块、桨叶定位调节环的联动调节,保证组装的精准度。
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