本实用新型公开了一种卧式复合材料研磨机,其结构包括研磨桶、传动箱、控制箱、电机、底座、延伸台,所述研磨桶与传动箱连接,所述控制箱设于传动箱侧面,所述电机与传动箱连接,所述研磨桶、传动箱、控制箱、电机设于底座上方,所述延伸台与底座连接,所述研磨桶由传动皮带轮、水冷热系统、研磨内腔、主轴、筒体组成,所述传动皮带轮与主轴连接,所述水冷系统设于筒体中间,所述研磨内腔设于筒体内部,所述传动箱由皮带轮、皮带、刹车组成,所述皮带轮与皮带连接,所述刹车与皮带轮连接。本实用新型提供了一种卧式复合材料研磨机,通过添加水冷加热设备,实现了研磨机具有水冷加热功能,对于胶水材料的研磨过程的水冷加热过程更好的适应。
本发明属于纳米材料技术领域,具体是一种纳米硒复合材料及制备方法。本发明的纳米硒复合材料原料包括以下的组分,0.005~0.5mol/L第一还原剂、0.003~0.1mol/L聚乙二醇二丙烯酸酯、0.001~0.1mol/L硒酸盐或亚硒酸盐、0.01~0.1mol/L水溶性光引发剂,余量为水;所述第一还原剂为丙烯酰氨基葡萄糖。本发明采用新型还原剂以聚乙二醇二丙烯酸酯作为模板获得纳米硒后,通过紫外光照射使得聚乙二醇二丙烯酸酯和第一还原剂发生反应获得三维网络结构或者高分子量聚合物包覆纳米硒,获得的纳米硒较为稳定,延长纳米硒的储存时间,而且可以实现纳米硒的缓释。
本实用新型公开了真皮超纤革新型纤维及复合材料制备装置,包括工作台,所述工作台顶端一侧焊接有纱筒支撑杆,所述工作台顶端靠近纱筒支撑杆一侧焊接有脂浴室,所述脂浴室两侧均焊接有支撑台,所述支撑台靠近纱筒支撑杆顶端一侧焊接有转接架,所述支撑台远离纱筒支撑杆顶端一侧放置有干燥室,所述脂浴室顶端开有卡孔,且卡孔内壁插接有挤胶器,所述脂浴室内壁顶端通过卡座卡接有两个牵引轮,所述工作台顶端靠近脂浴室一侧焊接有热塑装置,且热塑装置包括热塑室和预塑室。本实用新型使用转接轮和牵引轮配合牵引纤维材料和复合材料,增加了牵引效率,避免中间卡顿,且树脂浴后使用干燥室干燥混合品,增加了产品的干燥性。
本实用新型涉及搅拌烘干技术领域,且公开了一种轻质耐压复合材料制备搅拌烘干装置,包括搅拌烘干装置,搅拌烘干装置包括下机身和上机身,下机身位于上机身底端,上机身位于下机身顶端,下机身包括电机三、滚筒、转轴、下料板和烘干机,电机三位于下机身的一侧,滚筒位于下机身内部,转轴位于下机身内部,上机身包括电机一、进料盖、进料孔、进料壳、电磁加热器、散热孔、电机二、搅拌柱、搅拌架、电磁加热圈、电磁阀、螺杆和管道。该轻质耐压复合材料制备搅拌烘干装置,通过电磁加热器、搅拌柱、进料壳和进料盖的配合使多种原料混合更为充分,通过滚筒、烘干机、电机三和转轴的配合使复合材料烘干更加便捷。
本发明公开了一种ZnFe‑LDHs/硅藻土复合材料的制备方法,采用酸性活化+焙烧活化/微波活化的方式将硅藻土进行活化改性,脱除硅藻土中的结合水及钠、钾等其他杂质,使硅藻土孔隙及比表面积增大,改性后的硅藻土具有丰富的孔隙结构,将ZnFe‑LDHs附着在硅藻土的表面及大孔隙中,可使得材料的氟吸附能力大大提升;另外,利用阴离子表面活性剂对获得的复合材料进行表面改性,消除ZnFe‑LDHs层间的结构水及非架桥羟基,增强颗粒之间的空间位阻,防止粒子间搭接,提升氟的吸附性能。制备得到的复合材料中,ZnFe‑LDHs附着于硅藻土表面及粗孔隙中,完整地保留了硅藻土的孔隙结构,在保证硅藻土对氟的吸附能力外,通过附着的ZnFe‑LDHs提升了整体材料的氟吸附能力,并且解决了单纯ZnFe‑LDHs难过滤的问题。
本发明公开了一种光催化剂纳米CdS/高岭土复合材料的制备方法,它将纳米CdS光催化剂固定到高岭土表面制得CdS/高岭土复合材料,操作步骤包括反应液制备、合成反应、洗涤和干燥;所述反应液按高岭土:CdCl2·2.5H2O:PEG:水=4.0:(0.60-0.70):(11.0-12.0):(45-55)的质量比配制;合成反应的反应物料按Na2S·9H2O:CdCl2·2.5H2O=1:(1.0-1.2)的质量比配制;合成反应结束再经洗涤、干燥后得到比例为11.1%-75%的高岭土负载硫化镉。该光催化剂纳米CdS/高岭土复合材料的制备方法具有产品制作工艺简单、成本低、产品质量性能好的特点。
本发明公开了一种煤渣负载纳米二氧化钛复合材料的制备方法,采用微波辅助溶胶-凝胶法制备煤渣负载纳米二氧化钛复合材料,操作步骤是:室温下在无水乙醇中加入钛酸四正丁酯和冰醋酸,充分搅拌后形成透明的淡黄色溶液,与煤渣充分搅拌后,再加入由无水乙醇、蒸馏水和稀硫酸调制成pH值2.3的混合液,充分搅拌后经微波加热、焙烧后制得。采用该煤渣负载纳米二氧化钛复合材料的制备方法制得的产品,其纳米二氧化钛在煤渣表面分布分散、负载更均匀、制作成本低、产品质量好、使用寿命长。
本发明公开了Fe3O4掺杂蒙脱土复合材料及其应用,以脲、九水合硝酸铁、蒙脱土为原料,采用热分解法制备了掺杂不同含量蒙脱土的四氧化三铁的复合材料。用X射线衍射仪(XRD)、傅立叶变换红外光谱仪(IR)及比表面测定仪对样品进行表征,以Pb2+为研究对象,研究了Fe3O4掺杂蒙脱土复合材料在水处理中的应用。结果表明:当脲:九水合硝酸铁:蒙脱土质量比为1:1:1掺杂复合时制备的复合材料较蒙脱土和纯四氧化三铁对Pb2+有最强的吸附能力。
本发明提供了一种碳材料负载的银铂纳米合金复合材料及其制备方法,所述复合材料由碳载体与银铂纳米颗粒构成,其中碳载体选自导电碳黑、杂原子掺杂碳材料、碳纳米管或者石墨烯中的一种;银铂纳米颗粒中银和铂的原子比为1:20‑1:3。所述复合材料的制备方法包括:(1)制备银盐和铂盐组成的前驱体溶液;(2)将前驱体溶液、碳材料和溶剂混合进行加热。本发明所述的制备方法适用于各类碳材料,应用性强,工艺简便,可重复性高,产率高,使用的反应条件温和,对环境友好,便于大规模的工业化生产;所制备的复合材料具有催化活性高、稳定性好和成本低廉等优点,在化学催化、电化学催化、光催化和电化学传感器领域有着潜在的应用价值。
本实用新型公开了一种抗菌耐老化聚丙烯复合材料板,包括板材A和板材B,所述板材A的两侧外壁中心位置均开设有安装孔A,所述板材A由隔离膜层、抗菌剂层、聚硅氧烷树脂层和基底层A组合而成,所述板材B的两侧外壁中心位置均开设有安装孔B,所述板材B由聚丙烯防护层、聚氯乙烯耐腐层、纳米氧化锌层和基底层B组合而成,所述板材A的底部和板材B的顶部两两相邻之间均安装有弓形连接片,所述弓形连接片的顶部两侧与板材A的底部之间设置有固定连接块。本实用新型有效的解决了对聚丙烯复合材料板进行抗菌耐老化处理,提高了聚丙烯复合材料板的耐久性和稳定性,同时聚丙烯复合材料板结构简单,便于安装,实用性强。
本发明涉及一种玻璃/钆镓铝石榴石复合材料的制备方法,其选用纳米尺寸的铈掺杂的钆镓铝石榴石纳米粉体,并将该铈掺杂的钆镓铝石榴石纳米粉体复合到镧铝硅玻璃基质中,通过刮涂、常压烧结制备得到玻璃/钆镓铝石榴石复合材料,其制备温度低,具有制备方法简单,成本低,易于产业化等特点,同时解决Ga2O3易挥发导致组分偏离,制备流程复杂和加工成本高以及有机材料易老化等问题。
本发明公开了产氢催化剂二硒化镍纳米颗粒@碳纳米片复合材料及制备方法与应用,属于催化材料领域。所述方法为1)将二价镍盐、柠檬酸和尿素共同溶解于水中,所得溶液经过蒸发形成凝胶,凝胶在管式炉中高温碳化/还原形成Ni/C复合材料;2)将Ni/C复合材料与硒粉在管式炉中通过气相扩散化合反应,在特定的温度下获得NiSe2纳米颗粒@碳纳米片复合材料。本发明首先以碳含量可控的单质镍/碳材料作为原料,通过控制硒化法制备碳含量可控的NiSe2纳米颗粒@碳纳米片复合材料,优化后的材料用于电解产氢催化剂,展现了良好的催化活性。该发明技术方法简单、安全高效且实现相组成可控。
本发明提供水泥电杆加固用的改性环氧树脂复合材料及其制备方法,涉及环氧树脂复合材料技术领域。该水泥电杆加固用的改性环氧树脂复合材料及其制备方法,包括以下制备步骤:S1、按配方份数拿取纳米碳管,进行羧基化预处理,随后放入加热搅拌箱,投入含氧酸,在60~70摄氏度以及30~50转每分钟转向下,均匀搅拌20~30分钟,搅拌反应完成,静置1~2h过滤,再使用去离子水清洗纳米碳管至中性,放置干燥架自然风干,得到处理完成的纳米碳管备用。通过增加聚丙烯腈碳,配合各种加强溶剂进行混合,得到的催化溶液C对纳米碳管和环氧树脂混合催化,得到改性环氧树脂复合材料,加强其的抗冲击性、抗剥离能力和耐振动性能。
本发明公开了一种锂电池用石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、制备溶剂:将表面活性剂、石墨烯和无水乙醇加入至水中,充分混合均匀,得到溶剂;S2、制备混合液:将冰乙酸、乙醇、硝酸混合后,用磁力搅拌的方式混合,得到混合液;S3、选择反应物:选取无杂质的钦酸四丁脂为反应物;S4、滴加反应:将混合液以1‑2滴每秒的速度滴入溶剂内,溶胶出现后继续搅拌10min,使得溶胶均匀,之后得到反应液;S5、反应釜合成;S6、干燥:在800℃下干燥得到石墨烯复合材料;锂电池用石墨烯复合材料的制备方法具体制备石墨烯复合材料手段简单、制备快捷和收率高的优点。
一种磁性复合材料及其的制备方法,包括以下步骤:磁粉制备:将磁性材料制备成粒径小于800目的磁粉;混合:将磁粉与高分子材料进行混合均匀,制成磁性混合材料,所述磁粉和高分子混合物的质量比为1:4‑5;热压成型:将磁性混合材料进行热压固化后制成磁性复合材料,其中压力为2‑20MPa,温度为80‑300℃。上述技术方案将磁粉与高分子材料混合,采用热压法制备磁性复合材料,所制备的磁性复合材料为软体材料,可广泛应用于直流微电机用磁体、气动元件磁环、汽车仪表磁环、装饰减震磁体等领域。本方法操作简单,所得磁性复合材料具有良好磁性能、机械强度和生物相容性,适用于大批量工业化生产,具有很大的经济价值。
本发明公开了一种制备二氧化钛/竹炭复合材料的方法,它以竹炭为载体,钛酸四正丁 酯为钛源,采用微波法辅助制备二氧化钛/竹炭复合材料,微波加热时材料中的大小粒子被 同时快速加热,减小了热应力,从而避免了材料的破裂,改善了材料的微结构,使活性组分 均匀的负载在载体上,提高了材料应用于光催化氧化法处理废水领域中的光催化性能,经X 射线衍射检测,该复合材料中负载的TiO2主要为锐钛矿型;本发明解决了目前制备二氧化钛 /竹炭复合材料时间长、成本高、难以制备均匀的二氧化钛/竹炭复合材料及烧结过程易产生 碳污染的问题。
本发明公开了一种锂/钠离子电池负极材料四硒化三镍/碳复合材料及其制备方法。该方法的步骤如下:1)将六水合氯化镍、柠檬酸和尿素共同置于乙醇和水的混合液中,水浴加热搅拌后干燥,获得镍盐前驱体;2)将镍盐前驱体先去除有机物,再高温碳化处理,获得镍/碳复合材料;3)将镍/碳复合材料研磨成镍/碳粉末后置于水中超声分散得溶液A,将硒粉加入到水中磁力搅拌,并加入硼氢化钠,得到溶液B;4)将溶液B加入溶液A中,水热反应后冷却,过滤、洗涤、干燥,获得Ni3Se4/C复合材料。利用该复合材料组装的锂电池和钠电池,可以同时实现高容量、高倍率、高首次库伦效率和高稳定性。
本发明涉及聚丙烯复合材料制备技术领域,具体公开了一种各向异性导电聚丙烯复合材料及其制备方法。包含如下步骤:(1)将多巴胺和Fe3O4磁性颗粒加入去离子水中,在20~30℃下超声1~3h;将产物用有机溶剂沉淀,离心干燥后得多巴胺负载Fe3O4;(2)将多巴胺负载Fe3O4、多壁碳纳米管和乙烯‑醋酸乙烯共聚物加入到有机溶剂中超声1~3h,然后去除有机溶剂浇注制备成膜,得EVA/MWNT/Fe3O4复合膜;(3)将EVA/MWNT/Fe3O4复合膜与聚丙烯熔融共混,在通过双螺杆挤出机挤出得PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料母料,再通过注塑成型制备出PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料板条;(4)将PP/EVA/MWNT/Fe3O4复合材料板条在160~200℃下,放入20~30mT的磁场中5~15min,得到各向异性导电聚丙烯复合材料。由该方法制备得到的各向异性导电聚丙烯复合材料体现了优异的各向异性导电性能。
本发明公开了一种多孔碳的制备方法,步骤(1):将废弃的纸制品添加到盛有H2SO4溶液的反应器中,将反应器放到高压反应釜中,在200‑220℃下,反应11‑14h后,产生物料A;步骤(2):将步骤(1)中产生的物料A过滤,洗涤,烘干,研磨,备用;步骤(3):将步骤(2)中研磨后的物料A与KOH混合,将混合物放入坩埚中热处理,得到的粉末物料研磨,洗涤,将pH值调节至7,干燥,获得多孔碳。通过采用制备的多孔碳制备碳‑硒复合材料,并采用碳‑硒复合材料制备正电极;采用多孔碳能够提高正极的导电性能,且还能够抑制硒化物的溶解。
本发明公开了一种便于随身散发香味的瓶装香水的瓶盖,包括圆形瓶盖,圆形瓶盖与内部设有香水的瓶体通过圆形瓶颈上的外螺纹配合联接,圆形瓶颈的开口端设有圆形防水防尘透气膜,圆形瓶盖上端设有沿轴向对半设为不透气凹槽部分和透气凹槽部分的圆环形凹槽,圆环形凹槽的外壁厚中部沿径向设有半圆形槽孔,圆环形凹槽内嵌设有沿轴向对半设为透气遮挡块和不透气遮挡块两部分的圆环形遮挡块,透气遮挡块与不透气遮挡块两部分左端交接处设有向外穿出半圆形槽孔的小方柱。既便于瓶装香水随身携带保持身上长时间的香味,还可避免由于功能材料膨体聚四氟乙烯膜被尖硬的物体损坏而导致瓶体内的香水渗漏或流出瓶口,并且无需拧下圆形瓶盖即可随意调整瓶装香水散发香味的浓淡,简单实用。
本发明公开了一种以超细氧化钨纳米线为敏感材料的新型丙酮传感器,包括绝缘陶瓷管,绝缘陶瓷管的外侧面涂覆有超细氧化钨纳米线敏感材料涂层,绝缘陶瓷管的内侧贯穿设有镍铬合金加热电阻丝,绝缘陶瓷管靠近两端的部位套设有环形金电极,环形金电极上设有4根铂丝引线。本发明通过选择催化活性高的纳米功能材料改善传感器的气敏特性,具有选择性好、响应速度快、灵敏度高的特点,可用于空气中丙酮含量的检测,也可作为医院疾病诊断的重要手段。
本发明公开了一种便于随身散发香味的改进型瓶装香水,包括瓶体、圆形瓶颈和圆形瓶盖,瓶体内设有香水,圆形瓶颈的开口端设有圆形防水防尘透气膜,圆形瓶盖上端设有沿轴向对半设为不透气凹槽部分和透气凹槽部分的圆环形凹槽,圆环形凹槽的外壁厚中部沿径向设有半圆形槽孔,圆环形凹槽内嵌设有沿轴向对半设为透气遮挡块和不透气遮挡块两部分的圆环形遮挡块,透气遮挡块与不透气遮挡块两部分左端交接处设有向外穿出半圆形槽孔的小方柱。既便于随身携带保持身上长时间的香味,还可避免由于功能材料膨体聚四氟乙烯膜被尖硬的物体损坏而导致瓶体内的香水渗漏或流出瓶口,并且无需拧下圆形瓶盖即可随意调整瓶装香水散发香味的浓淡,简单实用。
本发明公开了一种钕铁硼磁体材料、原料组合物及其制备方法和应用。该钕铁硼磁体材料的原料组合物包含:第一组分:LR:13~31.5wt%;LR包括Nd;Ho:0~10wt%、且不为0;Gd:0~5wt%、且不为0;Dy和/或Tb:0~3wt%,且不为0;Cu:0~0.35wt%,且不为0;Ga:0~0.35wt%,且不为0;Al:0~0.5wt%;X:0.05~0.45wt%;Co:0~0.5wt%;B:0.9~1.05wt%;余量为Fe;第二组分:Dy和/或Tb:0.2~1wt%;总稀土含量为29.5~32.5wt%。该钕铁硼磁体材料具有高剩磁、高矫顽力和良好的高温性能。
本发明公开了一种钕铁硼材料及其制备方法。该钕铁硼材料包含Re2Fe14B主相晶粒及其壳层、邻接Re2Fe14B主相晶粒的富Nd相和晶界三角区;Re2Fe14B主相晶粒中的Re包含Ho和/或Dy;壳层包含(Nd/Ho)2Fe14B、(Nd/Dy)2Fe14B和(Nd/Tb)2Fe14B中的一种或多种;壳层的厚度为0.1~1μm;晶界三角区包含Ho2O3、Ho2S3、Dy2O3和Dy2O3中的一种或多种;晶界三角区中的氧化物和/或硫化物占钕铁硼材料的质量百分含量为1~7%。本发明通过改善烧结钕铁硼磁体的晶界微观结构,使得后续晶界扩散后的钕铁硼材料的矫顽力大幅度提升,且能够有效增加扩散深度。
一种氮化磁性粉体及其制备方式,包括磁粉制备、粉体氮化、烧结固氮、冷却步骤。该制备方法采用了等离子体气雾化设备在氮气条件下制备,使磁粉成为球状结构并在表面具有氮化结构,比普通磁粉相比具有更高的磁性。该方法具有操作性强,产量大的特点,氮化磁性粉体的得率为50%‑70%,所制备的氮化磁性粉体可以用于3D打印磁体和粘接磁体。
本发明涉及稀土永磁材料技术领域,特别涉及一种高铁低铜型钐钴永磁材料及其制备方法,其中,所述高铁低铜型钐钴永磁材料包括以下质量分数的组分:钐为21%~26%,钴为42%~46%,铁为25%~28%,铜为2%~2.5%,锆为2%~3%;所述高铁低铜型钐钴永磁材料的制备方法,包括以下制备步骤:配料和熔炼、均匀化处理、粗破碎、气流磨制粉和成型、烧结固溶和时效。本发明提供的一种高铁低铜型钐钴永磁材料通过对高铁含量的速凝甩带片进行均匀化处理,可以稳定地制备出剩磁11.7KGs以上,内禀矫顽力25KOe以上,磁能积31MGOe以上的钐钴磁钢,该磁性能达到了国际先进水平,并能够进行大规模工业化生产,突破了国内生产水平。
本发明公开了一种R‑T‑B系永磁材料、原料组合物及其制备方法和应用。R‑T‑B系永磁材料的原料组合物,以质量百分比计,其包含下述组分:R,29.5‑32%,所述R为至少包含Nd的稀土元素,并且,Pr的含量为0‑17%;Zr,0.15‑0.50%;Al,0.45‑1.0%;Co,0‑0.3%;M,0‑3%,所述M为Ga、Cu、Ti、Nb、Hf、Si、Sn、Ge、Ag、Au、Bi和Mn中的一种或多种;B,0.95‑1.05%;Fe,64‑70%;百分比为各组分占所述R‑T‑B系永磁材料的原料组合物总质量的质量百分比,各组分含量之和为100%。本发明R‑T‑B系永磁材料具有方形度佳、高温性能好及机械性能优异的优势。
本发明涉及永磁材料技术领域,特别涉及一种钐钴1:5型永磁材料及其制备方法,其中,所述钐钴1:5型永磁材料,包括以下重量分数的制备原料:金属钐为34%~36%,金属钴为64%~66%;所述钐钴1:5型永磁材料的制备方法包括:配料、熔炼铸片、铸片均匀化处理、气流磨制粉、成型、烧结时效。本发明提供的一种钐钴1:5型永磁材料,通过对1:5钐钴速凝甩带片进行均匀化处理,配合合适的气流磨工艺,提升了1:5钐钴永磁体的剩磁和矫顽力性能,剩磁可达到9.8kGs以上,矫顽力可达到35kOe以上,此工艺可稳定量产,合格率达到95%以上。
本发明公开了一种烧结钕铁硼毛坯的处理方法。本发明公开的烧结钕铁硼毛坯的处理方法包括以下步骤:将烧结钕铁硼毛坯进行三级热处理,所述的第一级热处理的温度为890℃‑920℃,第二级热处理的温度为620℃‑670℃,第三级热处理的温度为450℃‑540℃。采用本发明的处理方法制得的产品,在保证方形度不变或有所提高的情况下,可以提高产品的剩磁或矫顽力。
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