本发明涉及一种平板对开式单机掩蔽库防护门,采用装甲钢与复合材料层间组合,防护门从迎爆面至洞库内结构依次为:防护门面板、PE吸能层、吸能缓冲层和装甲钢背板;防护门面板与PE吸能层之间设有间隙。本发明通过采用层间材料机构间隙效应,门板面密度不大于350kg/㎡,按照冲击波根据爆炸相似率准则,爆炸后,门体不贯穿,能够正常启闭。极大的减轻了防护门门板的重量,缩短了防护门的开启时间。门板采用装甲钢与非金属复合材料制作而成,设计门板各层材料间隙组合,利用结构间隙效应,剂保证了防护门整体的抗冲击超压能力,有减轻了防护门的整体质量,开启方式采用外置推拉式,加速启闭时间。
本发明涉及一种整体拼装复合墙板及其工艺方法。特点是:用镁质复合材料与玻纤复合或用钢筋混凝土材料制作墙板的梁、柱。梁、柱根据墙体的受力状况、预留管线布设尺寸及外贴防火板的拼缝尺寸进行排布;并与建筑交接部分的墙板外围框架及地面进行固定联结,形成一体;然后用防火板,分别在梁、柱的两面,进行复合联结,防火板内部和梁、柱间,填充或者内部浇注保温隔音材料。整个墙板制作完成后,再进行墙板外围框架、地面等与板材连接部位的面层抹灰,抹灰后墙板直接刮涂腻子。该墙板不龟裂、强度好,各项性能优异,其成本低,适用性好,便于生产施工安装。
本发明属于纳米复合材料和光催化技术领域,具体公开了一种过渡金属元素掺杂及具有硫空位的硫化镉负载过渡金属磷化物光催化材料及其制备方法。本发明以二水合乙酸镉、硫脲、过渡金属盐、硼氢化钠、次磷酸钠和水合肼为原料,具体采用两步热处理法和化学还原法制备出渡金属元素掺杂及具有硫空位的硫化镉负载过渡金属磷化物。本发明所述的制备方法、工艺简单、反应条件温和;原料及设备廉价易得,成本低;合成时间短、效率高。可以有效提高材料中光生电荷迁移性能、降低光生电荷复合率、增强复合材料结构稳定性并提升光催化性能。
本实用新型涉及一种制作建筑装饰板材的生产线,所述生产线包括生产成型、养护及干燥区,所述三个区域设置在一可采集阳光的封闭空间内并相互连通,板材的生产成型、养护及干燥步骤可在同一封闭空间内完成,充分利用了太阳能,热效率提高65-85%,节省了能源,本实用新型方法使用输送皮带成型板材并在板材的两面覆玻纤,不仅成型方法简单快捷,制成板材的抗压强度和抗折强度都较高,而且,本实用新型生产线适用于气硬性板材,水硬性养护板材,以及气硬性与水硬性兼备板材。
本发明提供一种碳化硅复合包壳管的制备方法,其包括步骤:步骤1,将高温裂解后的SiC复合材料包壳管挂置于真空加热炉内;步骤2,在20Pa以内的真空状态下加热,并通入三氯甲基硅烷、氩气、氢气的混合气体,保持一定温度开始沉积;步骤3,沉积结束后,取出SiC复合材料包壳管,重复步骤1~步骤2,进行多次沉积,以获得不同厚度沉积层的碳化硅复合包壳管。本发明首次在碳化硅复合包壳材料中采用气相沉积的手段,设计了碳化硅复合材料包壳管气相沉积的工艺方法,通过工艺实验确定了最佳参数,沉积后的包壳管内部纤维间、内外表面获得了明显的碳化硅产物,碳化硅复合材料包壳管经过气相沉积后陶瓷化现象显著,相对密度可达到85%以上。
本发明涉及一种拼装式墙板及其安装方法,所述拼装式墙板包括:垂直于墙板水平安装基准设置的沿边定位板;以沿边定位板为基准按照一基本排距模数排设的多根龙骨,相对于所述墙板水平安装基准,所述各龙骨呈竖直状态排设,所述各龙骨的上、下端部被固定;以排钉紧固的方式安装于所述龙骨二侧的面板,二侧所述各面板之间均预留缝隙;设于二侧所述面板外面的装饰面层,所述缝隙内填满膨胀性嵌缝材料并粘贴防裂带,因此,本发明提供了一种安装定位简便、强度高且防水的拼装式墙板及其安装方法。
本发明涉及一种制作建筑装饰板材的生产线及其制作方法,所述生产线包括生产成型、养护及干燥区,所述三个区域设置在一可采集阳光的封闭空间内并相互连通,板材的生产成型、养护及干燥步骤可在同一封闭空间内完成,充分利用了太阳能,热效率提高65-85%,节省了能源,本发明方法使用输送皮带成型板材并在板材的两面覆玻纤,不仅成型方法简单快捷,制成板材的抗压强度和抗折强度都较高,而且,本发明生产线适用于气硬性板材,水硬性养护板材,以及气硬性与水硬性兼备板材。
本实用新型提供一种屋面板,包括桁架结构、压型钢槽、承重面层、保温填充层、功能性外层,其中保温填充层为屋面板的中间层,上下连接承重面层,最外层为功能性外层,三者用胶粘或者螺栓与压型钢槽连接,其中承重面层包括玻纤,补强材料,含镁复合材料层及填料,承重面层的上下两层为玻纤,下层玻纤上为一层补强材料,含镁复合材料及填料在中间层,利用含镁复合材料的粘性将玻纤,补强材料结合成复合材料,桁架结构简单本实用新型的屋面板桁架结构简单,增加了保温材料的填充量,很好的解决了冷桥问题。同时,桁架可现场拼装,节省运费、便于生产、安装、施工。
本发明提供一种橡胶复合材料,所述橡胶复合材料包含0.5-5wt%的稀土硫化物。另外本发明提供一种橡胶复合材料的制备方法,所述制备方法包括:将稀土硫化物与橡胶混合,然后进行塑炼、混炼及硫化成型,得到橡胶复合材料。本发明制备的橡胶复合材料具有较优的拉伸性能,生产工艺简单、安全,易于操作,且生产成本及能耗较低,从而有利于工业化生产;另外采用的稀土硫化物为绿色橡胶助剂,对环境无污染,绿色环保。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用等离子体质谱法对碳化硅中铝、镁等18种杂质元素含量进行测定的方法。包括以下步骤:(1)确定试样中杂质元素;(2)破碎筛选;(3)超声清洗;(4)冷却、过滤;(5)制备试样溶液;(6)配制工作标准溶液;(7)准备内标溶液;(8)在电感耦合等离子体质谱仪上依次测定工作标准溶液、空白溶液、试料溶液,测定时持续引入内标溶液,用标准曲线法测定各待测元素的含量。本发明成功建立了碳化硅中18种杂质元素含量的检测方法,利用发明内容中列举的实验条件可以精确测定碳化硅中杂质元素含量,解决了生产中急需的碳化硅中杂质含量测定工作,满足了碳化硅中杂质元素含量检测的需求。
本发明公开了一种锰钢基复相颗粒增强金属陶瓷表面复合材料、铸件及其制备方法,其制备工艺过程包括:1)将配制好的钛粉、钨粉、胶体石墨粉以及合金剂经混和均匀,加入适量的水基粘结剂搅拌均匀放入模具中冲压成预制块;2)将预制块干燥后,固定在铸件需强化部位对应的泡沫模型上,涂敷耐火涂料,干燥后造型;3)浇注奥氏体锰钢金属液,利用金属液的高温诱发预制块中Ti、W金属元素与C元素发生高温燃烧合成反应,原位生成TiC、WC以及(Ti,W)C等复相陶瓷颗粒增强体,制造出颗粒增强锰钢基金属陶瓷表面复合铸件。
本发明公开了一种复合材料超薄柔性平面热管,从外到内依次为金属薄膜层和塑料微槽道毛细芯,塑料微槽道毛细芯包括塑料微槽道毛细基层和塑料覆盖层,塑料微槽道毛细基层上设置轴向的微米或纳米级沟槽结构,微米或纳米级沟槽结构包括槽道大峰和位于相邻槽道大峰之间的槽道小峰,塑料覆盖层与槽道大峰的顶端密封连接,使相邻槽道大峰之间形成独立的密闭腔体,并在密闭腔体内填充工质液体;塑料覆盖层的外表层和塑料微槽道毛细基层的外表层分别热合金属薄膜层。本发明以具有柔韧性的塑料制作微米或纳米级沟槽结构的毛细芯,并热合一层金属薄膜层,使平面热管弯折变形后能够恢复正常,同时也使加工工艺变得简单且成本大幅降低。
本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种碳化硅复合材料中铝、镁等杂质元素含量的测定方法。本方法采用等离子体质谱法测定碳化硅中18种杂质元素含量。研究了碳化硅试样的浸取条件、检出限、基体浓度条件、酸度条件、雾化器流量、内标元素,考察了基体干扰和共存元素干扰情况。各元素相关系数不小于0.999。方法精密度均优于10%,平均回收率在90%~110%之间。
本实用新型公开了一种用于耐阻燃ABS高分子复合材料生产的筛分装置,包括底板、圆球一和转杆,所述底板上端对称设有支架,支架上端设有支撑板,底板上端设有收集盒,收集盒左右两端均设有卡块一,支撑板上对称设有球槽一,球槽一内设有圆球一。本实用新型使用时,将原材料的料品倒入筛网上,启动振动电机带动固定块和筛网振动,从而使筛网上较小的料品筛落到下方的收集盒内,大块的料品留在筛网上,实现筛分,将收集盒抽出,取出小块的料品,再旋转把手带动转杆、锥齿轮二、锥齿轮一和螺纹杆进行旋转,螺纹杆带动滑块相互远离运动,从而将卡块二从卡槽内抽出,通过设置的铰链方便打开挡板,从而可以将筛网上的大块的料品取出。
一种利用聚氯乙烯和粉煤灰制备复合材料,其特征是:各组分的重量百分比如下:聚氯乙烯25‑35%,粉煤灰50‑70%,粉煤灰的表面活性激发剂0.8‑1.2%,活性硅微粉2‑3%,非晶质纤维0.05‑0.1%,润滑剂0.2‑1%,稳定剂0.5‑2%,发泡剂0‑2%,着色剂0‑2%。将上述原材料按比例投入到原料混合搅拌机,转速为475r/min,加温到120℃充分混合搅拌,再将混合料接入双螺杆挤出机,加热到170℃通过模具挤出,一次成型并冷却,这就得到本发明产品。按照本发明的方法得到的产品,在强度性能上明显比普通木塑材料高出2~5倍,普通木塑静曲强度一般是13‑25Mpa,在其他性能上也都优于普通木塑产品。所以,该发明产品不仅为建材领域增添了多样性,同时,也为粉煤灰的再利用开拓了一条新的途径。
本发明涉及一种纳米高分子复合材料交通线路标志,包括标志本体,其特征是:标志本体的材质成分组成按重量份是:纳米二氧化硅100份、聚苯乙烯600份、硬脂酸锌24份、固化剂3份、玻璃丝纤维100份、氧化镁3份、石英砂1000份、苯乙烯1400份、钛白粉20份、不饱和树脂400份。其优点是:本能够抵御太阳紫外线照射、风吹、雨淋等自然侵蚀,使用寿命长;表面光滑,可与大理石媲美,尺寸精确度高;产品密度高,油污无法侵入,颜色自然稳定,终身不用刷漆维护;生产效率高,适合批量生产;警示和提示性能明显,并可美化铁路、公路沿线环境;产品无二次回收利用价值,不易丢失,安装十分简便,是传统水泥制品的理想的换代产品。
本发明公开一种复材纤维丝缠绕碳碳复合材料的生产工艺,通过改变坩埚/埚邦类的结构(减小碳碳产品的壁厚),在其外侧缠绕纤维丝来减小产品表面的孔洞,减少硅蒸汽进入碳基体的腐蚀通道,从而延长了坩埚/埚邦类产品受硅蒸汽腐蚀的使用寿命,对于保温桶类而言,通过对变形的保温桶进行机加工,所得到产品相较于成品存在明显的壁厚不均匀现象,二次机加工后,产品壁厚变薄,将碳纤维缠绕在其外表面,且缠绕过程带有预紧力,该方式可有效减小产品变形量、提高产品合格率。该方法还可解决了CVI(化学气相渗透法)对坩埚/埚邦增密缓慢的问题,进一步降低了制备成本、提高了生产效率。
本发明属于物流托盘技术领域,提供了一种稀土硅铁合金灰基复合材料,包含30~40份稀土硅铁合金灰,47~57份聚氯乙烯,2~3份稳定剂,2~4份改性剂,1.5~2.5份发泡剂,4~8份发泡调节剂,0.2~0.6份润滑剂。本发明还提供了一种由所述稀土硅铁合金灰基复合材料得到的物流托盘,该托盘具有结构设计合理、结构简单、重量轻、承载能力强、防水防腐性好和可重复使用等特点。由实施例结果可知,本发明提供的物流托盘的密度为0.61~0.7g/cm3,静曲强度为32~40MPa。本发明还提供了所述物流托盘的制备方法,该制备方法节能、清洁、简便。
本发明属于固体废弃物处理技术领域。本发明提供了一种有机‑无机固体废弃物复合材料,包括以下原料:废弃聚氯乙烯70~80wt.%,无机固体废弃物10~20wt.%,稳定剂1~2wt.%,改性剂1~3wt.%,发泡剂0.5~1wt.%,发泡调节剂3.5~6wt.%,硬脂酸0.1~0.5wt.%,蜡质润滑剂0.1~0.5wt.%。本发明在上述特定配比下,能够得到轻质复合材料,且材料的承载能力大,抗冻融性优异,同时还具有防水和甲醛释放量低的优势。
本发明总体地涉及环境功能材料和水处理技术领域,提供了一种多孔生物炭/铁酸锌复合材料,它以多孔生物炭为基体,表面负载磁性铁酸锌粒子,磁性铁酸锌粒子的粒径为50‑400nm;多孔生物炭与铁酸锌纳米颗粒的质量比为(1:1)‑(1:2);多孔生物炭的比表面积为1000‑1200m2·g‑1、孔容为0.40‑0.50cm3·g‑1、孔径为3.00‑3.50nm。本发明农作物秸秆为原料制备多孔生物炭,以ZnCl2分析纯和FeCl3·6H2O分析纯制备铁酸锌,并在与多孔生物炭复合过程中使用氨三乙酸进行改性,所得多孔生物炭/铁酸锌复合材料可用于水中重金属吸附,铁酸锌强化吸附效果的同时,并可通过磁选回收吸附材料以重复利用。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用高频感应燃烧‑红外吸收法测定碳化硅复合材料中游离碳含量的具体方法。本发明技术方案建立了高频感应燃烧‑红外吸收法测定碳化硅复合材料中游离碳含量的检测方法。通过选择分析低功率、分析高功率、最短分析时间、比较器水平等,以0.03g碳化硅试样计,方法精密度优于10%。方法准确可靠,满足该项目分析技术指标要求。
本发明涉及一种纳米碳酸钙/聚乙烯复合材料的制备工艺,其主要工艺是将纳米碳酸钙经偶联剂处理,使其由亲水性变为憎水性,再经熔融共混制成纳米碳酸钙改性粒子,最后将改性粒子按比例与聚乙烯材料混合,经挤出机挤出制成复合材料。其优点是工艺简单,易于操作,实现了纳米碳酸钙在聚乙烯材料中以纳米水平分散存在,保持了纳米粒子的特殊性质。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用高频感应燃烧‑红外吸收法测定碳化硅复合材料中总碳含量的具体方法。本发明建立了高频感应燃烧‑红外吸收法测定碳化硅复合材料中总碳含量的检测方法。通过选择分析低功率、分析高功率、最短分析时间、比较器水平等,以0.03g碳化硅试样计,方法精密度优于3%。方法准确可靠,满足该项目分析技术指标要求。
本发明属于核包壳材料制造技术领域,具体涉及一种全尺寸SiC复合材料包壳管化学气相沉积的装置。旋转电机放置于炉盖上方,下方与吊挂架相连,保温上盖、外保温层和石墨底座共同组成保温室,石墨底座放置于炉底上方,加热体位于外保温层和内桶之间,内桶放置于加热体和全尺寸碳化硅包壳管之间,吊挂架穿过吸气管下端与全尺寸碳化硅包壳管连接,导气管位于内桶上方,进端通过保温上盖通入沉积室,出端与外部真空管道相连,吸气管进端位于全尺寸碳化硅包壳管上方,出端与外部真空管道相连,测温热偶放置于每段加热体内和内桶之间,每个测温热偶均与测温控温表相连,进气管位于沉积装置的下方和侧方。本发明填补了全尺寸SiC复合材料包壳管制备技术空白。
本发明公开了一种氧化镥颗粒增强钼基复合材料,包括以下重量分数的组分:LuO2 1.2~2%、TiH2 0.01~0.05%、ZrH2 0.01~0.05%、C 0.02~0.08%,余量为Mo。本发明钼基复合材料采用的氧化镥陶瓷相与原位反应TiC、ZrC陶瓷相具有弥散强化和固溶强化作用,氧化镥陶瓷相在晶界富集,能够抑制晶粒生长,同时提高基体致密度,材料抗高温蠕变能力得到显著提高。
本发明公开了一种“三明治”型多层复合材料热性能数值分析方法,其特征在于包括以下步骤:分析多层传热问题的实际物理过程,多模型进行分析和合理假设;给出描述多层材料传热过程的数学描述及控制方程;根据对夹层材料的参数和厚度、热传导系数等特点,提出描述夹层上物理量不连续条件的界面边界条件;采用数学方法对多层隔热材料导热模型进行离散,得到离散线性方程组;对离散线性方程组进行求解,并分析结果;本发明可以用来对夹芯钢材,耐热防火墙等多层复合材料的热传导过程和热阻性能进行高精度的快速分析方法。
本发明属于化学检测方法技术领域,具体涉及到采用脉冲加热‑红外吸收法测定碳化硅复合材料中氧含量的具体方法。本发明建立了脉冲加热‑红外吸收法测定碳化硅复合材料中氧含量的检测方法。通过选择助熔剂的类型、石墨坩埚、分析电流、脱气电流、最短分析时间、比较器水平等,以0.05g碳化硅试样计,方法精密度优于10%。方法准确可靠,满足该项目分析技术指标要求。
本发明公开了一种网状结构RE‑Mg‑Ni‑Ti基负极复合材料,所述负极材料的组成为La1‑u‑v‑wYwNduMgvNia‑bAlb+Q wt%TiFe1‑cMnc,其中a、b、c、u、v以及w均为原子比,且0≤u≤0.3,0.1≤v≤0.15,0.05≤w≤0.1,3.3≤a≤3.5,0.6≤b≤1.0,0.1≤c≤0.5,Q为TiFe1‑cMnc的质量百分含量,且Q=5%‑10%。还公布了其制备方法。本发明的目的是提供一种能够稳定地制备出具有优良的电化学放电容量和电化学循环稳定性能的网状结构RE‑Mg‑Ni‑Ti基负极复合材料方法。
本发明属于新型核包壳材料制造技术领域,具体涉及一种碳化硅复合材料燃料包壳与端塞的连接方法。采用SiO2、Al2O3和Y2O3共3种氧化物为原料,根据配比称取原料,将其进行混合球磨,通过挤压成型的方法制备成小圆柱体。将这些圆柱放入坩埚中在高温下进行热处理,为了实现熔体成分的均匀,样品在高温下保温一段时间,然后将熔融的样品放入水中淬火以得到玻璃体,将所制备的玻璃块经球磨后过150目筛得到所需要得钎料。本发明解决SiC复合材料包壳管的两端密封问题,进而为该包壳管的应用提供条件。
本发明涉及一种以Fe-FeAl2O4为主要物相的新型高温耐磨材料,该材料中金属相和陶瓷相的质量百分含量分别为33-45%和67-55%,具有高硬度、高韧性和低磨损率,能够抵抗冶金、材料和热能等领域中1100℃以下固体颗粒的表面磨损侵蚀,特别适用于保护高温热交换器风管、旋风分离器内衬和含粉尘通风管路等设备。本发明还涉及这种高温耐磨复合材料的制备方法,采用氧化铁粉末、碳粉和铝氧化合物粉末为原料,在高温下通过原位合成方法,制备出高温耐磨的新型金属陶瓷材料。工艺简单、参数可控、成本低、金属相和陶瓷相比例可控,相界面纯净、结合良好。
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