本发明涉及一种Au/SrTiO3/TiO2纳米空心球光催化材料及制备方法和应用,本发明通过水热法将SrTiO3与TiO2纳米空心球复合而成,最后通过光沉积法在材料上生成Au纳米颗粒制备Au/SrTiO3/TiO2纳米空心球复合材料。其中,SrTiO3纳米颗粒在TiO2纳米空心球上分散均匀,形貌规整,比例可调,生长上Au纳米颗粒后,显著改善材料光催化析氢效率。本发明的Au/SrTiO3/TiO2纳米空心球光催化材料,具有良好的光催化析氢效率,在室温下,500W汞灯照射,Au/SrTiO3/TiO2纳米空心球光催化材料的氢生成率可以达到3.85h‑1,制备方法简单,成本低廉,材料的析氢性能优越。
本发明公开了一种耐高温超高分子量聚乙烯材料及其制备方法,包括超高分子量聚乙烯100份;润滑剂0.1~5份;填充料10~20份;补强纤维5~20份;填料10~30份,且所述填料为高岭土或者碳酸钙,有益效果:当填料质量份数在10份到20份之间时,能在保证超高分子量聚乙烯的力学性能、加工工艺性能和使用性能的基础上,明显改善其耐高温性能,将超高分子量将超高分子量聚乙烯进行耐高温性能提高20%左右,如果用于受力不大的工作场合时,可以增加填料到30份左右,且本复合材料安全环保,经济绿色。
本发明提供了轨道车辆屏蔽接地系统及其布线方法、轨道车辆。轨道车辆屏蔽接地系统布线方法包括:构建轨道车辆的蒙皮、接地网及布线三维模型;基于所述轨道车辆的材料阻抗参数及材料电气参数,由所述三维模型构建所述轨道车辆的电路模型及三维电磁仿真模型;基于所述电路模型及所述三维电磁仿真模型,对所述轨道车辆的接地网及布线结构进行优化。通过根据碳纤维复合材料车体电磁兼容要求,基于复合屏蔽接地系统的结构特点,将复合屏蔽接地系统与电气设备布线统筹考虑,能够得出接地网络布局及其与设备布线兼容性的解决方法,形成一体化的接地布线方案。
本发明公开了一种碳纤维表面上浆剂去除装置及方法,属于复合材料技术领域,所述的碳纤维表面上浆剂去除装置包括展纱辊、一次去浆系统、二次去浆和活化系统、控制与显示系统、气源,所述一次去浆系统、二次去浆和活化系统分别与控制与显示系统连接,所述控制与显示系统用于控制一次去浆系统进行纤维束的去浆,及用于控制二次去浆和活化系统进行纤维束的二次去浆与活化。本发明解决现有技术加热不均、容易过热造成纤维损伤和上浆剂去除率不高的问题,并提高纤维表面活性。
本发明提供了一种油田污水处理用聚结除油器,其包括罐体;罐体内沿水液流动方向依次设置有稳流装置、整流装置、初滤化装置和聚油装置;所述罐体在罐壁厚度方向由内至外依次包括:由喷射纱喷射成型的内衬层、由树脂与纤维材料复合材料包络缠绕而成的结构层、由胶衣树脂喷涂而成的外表面层;所述初滤化装置包括若干个初滤化波纹板。本发明结构简单,轻质高强、耐腐蚀,能够起到良好的耐腐蚀的作用,有效保障油田油水处理系统的平稳运行,确保压力聚结除油器长期安全有效的运行。
本发明公开了一种减小PCB压合后翘曲变形的温度优化设计方法及系统,包括:对PCB进行分层建模,对混杂层进行分区,在每个区域分别定义等效材料性能参数;计算PCB中树脂的温度场和固化度场;确定PCB热压合阶段的最高固化温度;基于温度场和固化度场,得到PCB中复合材料的热应变场和化学收缩应变场;进行PCB压合成型的数值仿真,得到PCB在所述最高固化温度下的翘曲变形量;改变压合成型数值模拟过程中PCB的最高固化温度,得到PCB在不同最高固化温度下压合成型后的翘曲变形量,最终选取使得翘曲变形量最小的最高固化温度。本发明解决了现有减小PCB压合成型过程中的翘曲变形量所带来的问题。
本发明公开了一种矿物材料强化铝基制动盘及其生产工艺,本发明其原料按重量比份包括:铝合金原料70‑80份、矿物材料15‑30份、摩擦材料3‑5份和镁合金0.4‑5份,所述矿物材料为矿物颗粒或矿物纤维中的一种,本发明涉及制动盘技术领域。该矿物材料强化铝基制动盘及其生产工艺,生产的矿物颗粒或矿物纤维强化铝基复合材料制动盘密度低重量轻,可以降低汽车的牵引动力、降低能耗,实现汽车轻量化,与传统制动盘相比可以降低重量的40‑60%,比传统铸铁制动盘具备更好的耐磨性能,具有更长的使用寿命,节省了制动盘的更换周期,降低了资源的浪费,比刚度与汽车其他部件差异大,在使用过程中不易产生噪音和抖动,可以带来良好的乘车舒适性。
本发明提供了一种在空心微珠表面包覆铜镍保护层的方法,首先对空心微珠进行碱洗和表面粗化处理,然后将Ni(NO3)2·6H2O和Cu(NO3)2·3H2O溶解于乙醇和去离子水的混合溶液中,将粗化处理的空心微珠浸入上述混合溶液中,在50℃水浴条件下搅拌至粘稠状态,置于鼓风干燥箱中,在100℃条件下充分干燥,将干燥后的固体混合物置于管式炉中在氩气气氛中焙烧,得到CuO/NiO包覆的空心微珠,最后在700℃条件下用氢气还原得到Cu‑Ni保护层包覆的空心微珠。该方法工艺简单,得到的Cu‑Ni包覆层结构完整,厚度均匀,与空心微珠表面结合良好,能在空心微珠/镁合金复合材料制备过程中起保护作用,减少或阻止机械损伤和界面反应的发生,使空心微珠保持完整。
本发明公开了一种低密度高模量环氧树脂约束层板材,所述环氧树脂复合材料包括:液体环氧树脂、稀释剂、其它助剂、增强材料、无机阻燃剂、轻质填料、胺类固化剂。本发明的一种低密度高模量环氧树脂约束层板材解决了现有约束阻尼涂料的密度高,施工效率低等问题;树脂可常温固化,适合工业化生产;环氧树脂约束层板材其密度≤1.2g/cm3,与常规约束层材料密度1.5g/cm3相比降低20%,其弯曲模量≥6000MPa,与常规约束层材料弯曲模量4000MPa相比提高50%,其氧指数≥40与常规约束层材料氧指数36相比,安全等级更高。施工时可以直接铺附,与传统手工刮涂的阻尼涂料相比,施工效率更高,施工后表面更平整光洁。
本发明公开了一种3D打印材料及其制备方法。该3D打印材料按重量份计,包括:PP树脂粉30‑45份;植物纤维粉10‑30份;短切碳纤维10‑20份;活性碳酸钙10‑20份;偶联剂0.3‑2份;加工助剂1‑3份;润滑剂1‑3份;增韧剂1‑5份;稳定剂1‑3份;该碳纤维增强木塑复合材料制备方法为将植物纤维粉、碳纤维粉烘干得到干燥粉,将干燥粉和偶联剂加入到高速混合机中得到改性干燥粉,将改性干燥粉与PP塑料、其他制剂一起高速混合经脱粒机脱粒、挤出机挤出成线材。本发明的3D打印材料相对于现有打印材料,具有无毒、无味,力学性能好,强度高,易加工,耐腐蚀,熔融温度较低,流动性好,冷却速度快,透明易染色等特点,且原料来源广、价格低。
本发明属于家用空调散热技术领域,具体涉及一种石墨烯散热涂料及其制备方法,石墨烯散热涂料包括电处理石墨烯、氧化硅纳米纤维材料和纳米铜颗粒,纳米铜颗粒通过电沉积的方式沉积在电处理石墨烯和氧化硅纳米纤维形成的复合材料中。石墨烯散热涂料的制备方法,包括:第一步,电处理石墨烯的制备;第二步,氧化硅纳米纤维纺丝溶液的制备;第三步,电处理石墨烯/氧化硅纳米纤维的制备;第四步,稳定化处理;第五步,纳米铜电沉积。本发明提供的石墨烯散热涂料,在保证三维结构稳定的前提下最大化热传导功效,同时可以增强材料的机械稳定性。
本发明公开了一种金属有机骨架封装缓蚀剂的复合物及其制备方法和应用,所述复合物由ZIF金属有机骨架材料和封装在其内的缓蚀剂组成。所述复合材料体系应用于海水浪花飞溅区中,碳钢或金属制品由于干湿循环交替腐蚀初期的局部酸性环境使金属有机骨架产生缺陷从而释放缓蚀剂,能够实现对腐蚀诱发区域的靶向防护。进一步采用铜离子修饰的噻唑类缓蚀剂封装于金属有机骨架可以获得更高的转载量,同时,在酸性微环境下铜离子从预配位的缓蚀剂屏蔽位点脱附,还能起到抑制基底表面各种嗜氧菌的生长所造成的微生物腐蚀。采用本发明的缓蚀体系,靶向性强,高效耐久,性价比高,具有显著的应用价值和广阔的市场前景。
本发明涉及一种抗冲击改性剂的制备及在PVC基体中的应用,一种抗冲击改性剂,在橡胶胶乳中掺杂碳纳米管,然后将甲基丙烯酸甲酯加入体系中,原位聚合得到聚甲基丙烯酸甲酯包覆或聚甲基丙烯酸甲酯互穿网络结构的复合材料。本发明的优点是:新型功能性抗冲击改性剂不仅可以使PVC类聚合物材料具有良好的抗冲击性能,而且该抗冲击改性剂具备了纳米粒子的特异属性,如高强度、高模量、高韧性、高耐热性、高导电性、阻燃性以及对油和气体的高阻隔性等优点。该抗冲击改性剂有望用于要求较高的食品包装材料,户外建材如窗框、百叶窗等以及电子仪器仪表外壳、飞机仓内零件等。
本发明涉及一种双壁罐用无碱玻璃纤维浸润剂,所述浸润剂由偶联剂、润滑剂、成膜剂A、成膜剂B、抗静电剂、pH调节剂和去离子水组成,各组分的质量用量占浸润剂总质量的百分比表示如下:偶联剂1‑8%、润滑剂1‑15%、成膜剂A为1‑8%、成膜剂B为2‑16%、成膜剂C为2‑18%;抗静电剂1‑6%、PH调节剂0.1‑5.0%、其余为去离子水。与现有技术比,本发明生产的双壁罐用无碱玻璃纤维短切纱短切性、分散性好;无静电、毛丝少、浸透快,管道力学性能好,并赋予复合材料突出的力学性能和机械性能。
本发明公开了一种复合吸附除磷剂的制备方法和除磷方法,将高分子聚脒、水合氧化锆与氧化石墨烯纳米材料结合,制备得到氧化石墨烯/水合氧化锆/聚脒复合吸附除磷剂,该氧化石墨烯/水合氧化锆/聚脒复合吸附除磷剂中带有大量正电荷,有效的将聚脒、水合氧化锆与氧化石墨烯的优点集为一体,提高了吸附性能和实际应用价值。本发明中氧化石墨烯/水合氧化锆/聚脒是一种新型的高分子纳米复合材料。同时,制备过程简便且成本较低。
介孔二氧化硅/聚吡咯纳米材料修饰的微生物燃料电池阳极制备方法,步骤为,将采用溶胶‑凝胶法和聚合反应制得的MS/PPy纳米复合材料,在Nafion液中常温超声分散后,涂敷在石墨毡上,最后烘干粘结负载在石墨毡载体表面。具有很好的微生物燃料电池产电性能,并且具有活性高、稳定性好等优点。MS/PPy修饰石墨毡阳极的电阻较低,具有较好的电化学性能。将MS/PPy修饰石墨毡电极应用到MFC的阳极上,可以降低MFC的内阻,提高MFC的功率密度、产电性能和COD去除率。本发明的介孔二氧化硅/聚吡咯纳米材料制作简单、成本较低,可以作为一种有效的MFC阳极修饰材料。
本发明涉及一种镀铜石墨烯增强铜基电触头材料的制备方法,步骤为:石墨烯镀铜、铜熔炼、铜熔体中加入稀土与金属、镀铜石墨烯合金熔体、浇铸成型、去应力退火、加工成型。本发明在铜合金中加入稀土,提高铜合金电触头材料的抗氧化性和耐电弧烧损能力,镀铜石墨烯改善了石墨烯与金属间的界面润湿性,有利于获得良好界面结合,使复合材料导电性、导热性能、抗电弧侵蚀性进一步提高,更好地满足电触头的性能需求。
本发明公开了一种高强度工程机械液压缸,包括缸体,缸体内设有活塞杆和导向支承环,活塞杆上设有活塞,缸体上设有进、回油管接口,缸体由27SiMn合金钢材质构成,活塞杆采用SiCr-440材质构成,缸体和活塞杆的表面进行中频淬火后,再在活塞杆表面镀硬铬并抛光到Ra0.08um;活塞由浮动缓冲柱塞和浮动缓冲套构成;缓冲柱塞采用钢球限位;活塞杆上设有两道唇形密封,在两道唇形密封之间设有润滑剂;活塞两端设有4mm厚度的纳污环;导向支承环为DU复合材料滑动轴承。本发明解决了现有技术液压缸使用寿命短的技术问题,在使用过程中能承受30Mpa高压.表面不容易被拉伤,是一种理想的工程机械液压缸。
本发明公开了一种石墨烯/碳化铬复合纳米材料的制备方法,属于电催化材料的制备技术领域。本发明的复合材料通过石墨烯与纳米碳化铬的复合,将纳米碳化铬附着在还原氧化石墨烯表面。单纯的石墨烯或者纳米碳化铬都不具有优异的电催化性能,但是将二者复合制备成的复合纳米催化剂在氧气饱和的0.1M KOH溶液中,不仅具有高效的电催化还原性能,而且具有电催化氧还原性能稳定、选择性高的优点,在碱性电解质中该催化剂对氧化还原反应的起始电压接近于Pt/C催化剂,但是稳定性显著高于Pt/C催化剂,这表明该催化剂在燃料电池中有很好地应用前景。
本发明公开了一种高性能纤维复合护栏板,包括下列重量份数的组分:高性能纤维60‑100份;基料70‑100份。本发明采用新型复合材料—超高分子量聚乙烯纤维增强复合制成,它集半刚性和柔性防护理念与一体,外形可沿用波形以及其它形状,但材料不同,屏弃了交通事故发生时刚性撞击所带来的驾乘人员和车辆的硬性伤害和二次伤害。
本发明公开了一种可降解发泡塑料,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:马来酸酐接枝聚丙烯40-50份、乙烯一丙烯酸共聚物20-30份、热塑性聚合物15-20份、氯化聚乙烯4-6份、亚麻茎秆粉20-30份、聚乙烯醇30-40份、聚乙烯蜡3-5份、铝锆酸酯偶联剂1-1.5份、抗氧化剂1010?0.6-0.8份、光敏剂0.5-0.7份、滑石粉3-5份。麻茎秆粉与热塑性聚合物等成分的融合,同时利用滑石粉等填料的增强作用,协同提高复合材料的力学和耐热性;原料来源广泛,价格低廉,提高了农产品的附加值;发挥生物降解与光降解双重作用,对于不易生物降解的共聚物通过光降解进行处理,而对于聚乙烯醇,通过生物降解。
本发明公开了一种飞艇气囊的材料配方,特别是一种新型飞艇气囊的材料配方。其技术方案是:主要组成成分比例是:20-30%纳米陶瓷,30-40%尼龙,15-20%玻璃纤维,5-10%阻燃剂。本发明的特点是耐磨性高,密度高,阻燃率高,用纳米陶瓷作为球囊材料,不仅密度高,而且纳米级陶瓷复合材料的力学性能,特别是在高温下使硬度、强度得以较大的提高。在尼龙中加入15-20%的玻璃纤维,会增加尼龙的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强的2.5倍。
本发明公开一种磷系协效阻燃PET/ABS合金材料,该材料由以下的组分组成:ABS树脂60.0-85.0wt%,磷系阻燃剂15.0-35.0wt%,氮系阻燃剂0.0-25.0wt%,蒙脱土0.4-5.0wt%,硅系协效剂0.0-10.0wt%,增容剂0.5-15.0wt%,抗氧剂0.6-0.8wt%。本发明采用磷系阻燃剂与氮系或者硅系协效剂协同使用,并加入蒙脱土协效阻燃,采用熔融共混挤出的制备方法。一方面可以提高阻燃效率,提升无卤阻燃ABS复合材料的力学、加工及其他物理性能;另一方面可以减少燃烧过程中释放出有毒气体量,低烟少毒,是一种环境友好型阻燃材料。
一种石墨烯/硅胶固相萃取材料及其应用,属于复合材料和农产品分析检测前处理领域。本发明提供了一种通过静电吸附技术制备的石墨烯/硅胶固相萃取材料,该石墨烯硅胶固相萃取材料借助于π‑π键作用及静电吸附与含苯环的氨基甲酸酯类农药之间的相互作用,实现了对植物及农产品中氨基甲酸酯类农药良好的吸附,通过回收实验证明该材料农产品对氨基甲酸酯类农药具有吸附速度快、吸附效率高,检测重现性好,萃取材料稳定性高,适用范围广等优点,具有很好的应用前景。
本发明提供一种新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料及其制备方法、应用。所述的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料由植物多酚物理修饰的石墨烯和硅烷偶联剂化学修饰的二氧化硅通过氢键等物理作用自组装而成。本发明的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料具有优异的导电、导热等功能性,制备工艺简单、成本低、污染少,能够在聚合物基体中均匀分散,从而显著提高聚合物基纳米复合材料的力学性能、电性能和热性能。
本发明提供了一种铅酸蓄电池用海绵结构陶瓷增强骨架铅负极栅材料,其以海绵结构导电陶瓷作为增强骨架,在该海绵结构导电陶瓷增强骨架表面电沉积铅镀层。本发明还提供了所述铅负极栅材料的制备方法,具体为:通过压渗技术挂浆聚氨酯海绵模型,然后烧结成海绵结构导电陶瓷增强骨架;然后通过交流电沉积在海绵结构导电陶瓷增强骨架表面电沉积均匀的铅层,从而形成海绵结构陶瓷增强骨架铅负极栅材料。本发明制备的海绵结构陶瓷增强骨架铅负极栅复合材料不仅重量轻、表面积高、克服了海绵结构型金属铅机械强度低及容易变形与折断的缺点,而且由于海绵结构陶瓷增强骨架的高化学稳定性,显著提高了制得的铅负极材料的工作寿命和其工作效率。
本发明提供一种新型医用刀具,所述的刀片由以下方法制成,采用200-300目的碳/陶复合材料(C-SiC)40-50重量份,T300-T700的石墨碳纤维粉30-40重量份,纳米级石墨烯8-12重量份,稀土2.5-3.5重量份,不饱和树脂6-8重量份,将上述材料混合好后放在具有刀具形状的模具中,然后进行加温加压,加温加压分八个阶段,每次加温200度、加压力50公斤,每次停留5分钟,直至压模一次成型,当温度达到1600度时停留30分钟,然后排气、减压力、降温至室温后把工件取出。采用本发明的刀片是金属刀片的使用寿命的10倍以上,不会像金属刀片扩散病毒。刀片均锋利无比,经久耐用。
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