本发明公开了一种高温结构功能一体化Mg(Al)B2和B4C共增强铝基中子吸收材料及其制备方法,属于中子吸收材料和铝基复合材料技术领域。该方法优化了基体合金成分,通过B4C颗粒预氧化增加其润湿性,并通过升温‑加压至规定致密度‑慢速升温控制原位反应‑再次加压实现致密化,通过规定两次加压后的致密度和原位反应时的升温速度,来控制烧结过程中液相的含量以及均匀分布,从而制备出高温结构功能一体化中子吸收材料。本发明通过相应的热压温度和升温速度调控来控制热压烧结过程中的液相含量,使界面反应持续、可控、彻底地进行,直至最终Mg元素耗尽、液相消失,即完成瞬时液相反应烧结过程。所得材料中,纳米Mg(Al)B2弥散分布在基体内,显著增强材料高温性能。
本发明属于碳基材料制备技术领域,一种制备金属‑碳复合催化材料的方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将0.5‑5g碳源和0.02‑1g金属盐,混合置于50mL氧化锆材质的球磨罐中,球磨30‑60min,然后再加入1‑20g氮源,再球磨30‑60min,得到球磨后的粉末;(2)将步骤1得到球磨后的粉末,置于管式炉中,在氩气保护下,高温焙烧1‑2h,制得金属‑碳复合催化材料。利用该方法制备的金属‑碳复合材料具有金属纳米粒子尺寸小、杂质较少、催化活性高、活性物质稳定等优点,在催化领域具有较大的应用潜力,并探究了复合材料在水分解和二氧化碳还原反应中的催化活性。本发明方法工艺简单、生产周期短、成本低、绿色环保。
本发明提供了一种含砷废渣的稳定化方法,包括将含砷废渣、水溶性硅酸盐、水溶性铝盐和水混合,进行复分解反应;所述复分解反应中的pH值为2~11。本发明在适宜的pH值条件下将含砷废渣、硅酸盐、铝盐和水混合,进行复分解反应,硅酸盐和铝盐生成硅铝复合材料包覆在含砷废渣表面,使得含砷废渣与外部环境隔绝,进而提高含砷废渣的稳定性,避免砷的再次释放。实施例的结果表明,采用本发明提供的方法实现硅铝复合材料微包覆在含砷废渣的表面,经长达10天的淋溶稳定试验测试仍能较好的控制含砷废渣进一步向环境中释放砷,避免了对环境造成二次污染。
一种碱式氯化镁晶须增强丁苯橡胶的方法,涉及一种增强橡胶的方法,该方法第一步,以低品位菱镁矿煅烧后的轻烧粉和盐酸为原料制备碱式氯化镁晶须,碱式氯化镁晶须规格为:直径约100-300nm,长度大于20μm的晶须;第二步,加入改性剂,对制得的碱式氯化镁晶须进行改性;第三步,将改性的碱式氯化镁晶须与丁苯橡胶、再生胶、防老剂等混炼,得到丁苯橡胶复合材料。第四步,复合材料的断裂伸长率变高,抗拉强度变大,冲击弹性实验证明,提高了丁苯橡胶的柔韧性和弹性。
本发明公开了一种高温燃料电池的阳极材料及其制备和应用。该发明的阳极材料是由钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxTiO3-δ与适量萤石相氧化物CeO2组成的复合材料。该复合材料具有好的氧化还原稳定性,优异的抗积炭能力和高的催化氢分子氧化的活性,作为固体氧化物燃料电池的阳极时,电池性能显著提高。本发明的阳极材料提高了固体氧化物燃料电池的性能。
本发明属于聚合物流变学测试技术领域,涉及一种在线式聚合物双毛细管挤出流变仪。其特征是该流变仪由连接管、底座、调节螺栓、压力/温度传感器、温度控制装置、天平、挤出胀大测量装置、口模板、毛细管、垫板组成。使用双毛细管表征聚合物熔体挤出过程的壁滑移速度;使用单毛细管表征聚合物稳态挤出的流变特征;压力/温度传感器用于实时的测量聚合物熔体的入口压力降和温度,挤出胀大测量装置用于测量聚合物熔体的挤出胀大量。本发明通过在线式测量熔体流经毛细管的压力降、挤出胀大量、流量和熔体温度等参数,并且进行贝格里和雷比诺维茨修正,测量聚合物及其复合材料在毛细管中挤出过程中的壁滑移速度和稳态流变学特征及行为。
本发明属于分子筛涂层材料的制备技术,具体为一种多孔碳化硅陶瓷表面分子筛涂层材料的制备方法。采用多孔碳化硅陶瓷作为载体,使用硅块、石英、硅铝原子比可调的硅铝复合氧化物烧结粉体等固体原料作为硅源或硅铝源,原位水热合成。多孔碳化硅陶瓷表面具有微孔结构,固体硅源或硅铝源的使用使供给晶核长大的硅源或硅铝源释放速度可控。这样制备的分子筛涂层在碳化硅陶瓷载体表面负载均匀,硅铝比可以精确控制,分子筛与多孔碳化硅陶瓷所组成的复合材料具有独特的微孔/大孔结构;分子筛和多孔碳化硅陶瓷之间实现了化学结合,具有高的界面结合强度。该方法工艺简单、操作方便、无需复杂设备,制造成本低,更适合工业化、大批量生产。
本申请公开了一种碱性钛硅分子筛TS‑1的制备方法,包括:1)使硅源和钛源在碱性体系中反应,得到含有氨基的二氧化钛/硅复合材料;2)将步骤1)中的所述含有氨基的二氧化钛/硅复合材料加入到含有结构导向剂Ⅱ的溶液中,干燥,得到初始合成混合物;3)使步骤2)中的所述初始合成混合物采用干胶法进行晶化反应;4)分离、焙烧步骤3)所得反应产物,得到所述碱性钛硅分子筛TS‑1。该法可以有效的利用原料,节约生产成本,现有技术相比,合成方法简单可行,所制备的TS‑1分子筛晶体结晶度高,同时含有碱性中心和骨架钛氧化活性中心,其骨架钛和氨基含量可在较宽的范围内调节。
一种用于锌镍电池的ZnO@C负极材料及其制备方法,属于碱性二次电池负极材料领域。该用于锌镍电池的ZnO@C负极材料的制备方法为:采用水热法制备纳米ZnO微球并作为锌源,在其表面原位生长ZIF‑8制备出具有ZIF‑8包覆、核壳结构的ZnO@ZIF‑8核壳纳米复合材料,通过先氩气碳化再结合空气碳化过程形成ZIF‑8衍生碳包覆ZnO的纳米复合材料(ZnO@C)。当用于锌镍电池负极时,这种核壳结构不仅可以增大活性物质与电解液的接触面积以及提高电极材料的导电性,同时包覆在ZnO表面的多孔碳可以抑制ZnO在碱性电解液中的溶解,并且提供了更多的锌沉积位点,有效减缓锌负极的枝晶和变形,锌镍电池循环性能优异。
本发明提供了一种二氧化硅包覆储氢合金粉末制备成复合球体的工艺方法,以解决储氢合金粉末与二氧化硅混合后不易成球的问题。所述复合球体由储氢合金粉末和气相二氧化硅制备而成,其中储氢合金粉末的含量小于等于70wt.%。与单纯的储氢合金相比,本发明制备得到的储氢合金粉末/二氧化硅复合球体材料避免了由于合金过度粉化对系统造成污染的问题,提高了储氢合金与氢气的接触面积,加速吸氢反应动力学。同时包覆制备的复合材料呈比较规则的圆球外形,可以提高反应床装填的密堆性能,且具有更好的抗杂质气体毒化性能。另外所述复合材料具有多孔结构,减小气阻,增加了气体流动性,尤其适合少量氢气的吸附分离。
本发明属于炭材料和复合材料研究领域,具体为一种石墨烯涂层导电纤维的制备方法,通过将氧化石墨烯还原制成石墨烯水溶胶作为前驱体,再利用浸渍提拉法将石墨烯均匀包覆在纤维上,并可将该过程重复多次。干燥后,完整连续的石墨烯薄膜覆盖在纤维表面,得到石墨烯涂层导电纤维。同时,溶胶干燥脱水时发生收缩,收缩过程中产生的压力可将石墨烯涂层紧密压覆于纤维表面,使其与纤维结合牢固,不易脱落。在纤维表面,石墨烯片层之间相互搭接、连通,形成导电涂层,可显著提升纤维的导电性能。上述纤维复合材料具有良好的导电性,可用于消除静电或电磁屏蔽,拥有广阔的应用前景。本发明具有制备工艺简单、产品性能可控等优点,适合规模化生产。
本发明公开了一种利用离子交换树脂制备多孔炭材料的方法,具体为先将阴离子交换树脂用硅酸盐进行离子交换,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,得到高比表面积的炭材料。该制备方法工艺简单,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。
本发明公开了一种碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料及其制备方法,属于材料领域,步骤为:将六水合硝酸镍、三水合硝酸铜、尿素加入到乙醇水溶液中超声均匀得到混合溶液,将混合溶液在140℃~200℃条件下进行水热反应8h~14h后得到粗产物,粗产物水洗、干燥后得到复合材料。本发明通过简单的水热反应制备碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料,药品的选择价格低廉且不会对环境造成污染,制备工艺简单、快速、能耗低。制备的碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料呈小球状,具有优异的电化学性能,可以作超级电容器的电极材料。
本发明涉及超柔婴幼儿用湿法水刺复合非织造布及生产方法,采用湿法水刺复合技术将超柔阻隔性的熔喷纤维层与纤维素短纤维层复合,下层为熔喷纤维,具有手感柔软,阻隔性好,不易变形等特点,上层为以浆粕短纤维为主的纤维素短纤维,上下两层通过高压水刺作用种植并缠结于熔喷纤维中间,采用热风式穿透烘干,并利用热轧技术,得到具有压纹花型,吸水性好,超柔软,不掉屑及单侧阻隔性等特点的非织造布复合材料。采用该非织造布复合材料制备的产品具有快速吸水、湿态超柔软手感、不易变形、能够保持厚度感、熔喷侧有效阻隔性以及无任何添加剂等优势,是普通水刺无纺布产品和卫生用纸所不可比拟的,应用前景好。
等离子体及上转换增强的多波段响应型光催化剂制备方法,涉及一种光催化剂制备方法,所述方法采用常压、无外加辅助和气氛调控热解尿素的方法制备表面纯净的g?C3N4材料;分别称取Y(NO)3,Yb(NO)3,Tm(NO)3和Er(NO)3与所制备的g?C3N4溶解在60mL的去离子水中,然后加入NaF;待充分溶解后,将溶液转移到125?mL的带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,水热方法得到NYF/g?C3N4复合材料;将制备的Au?NPs分散液加入到NYF/g?C3N4中,混合摇匀后,在室温下静置培养;将粉红色的沉淀通过离心分离,并用乙醇和去离子水依次清洗,烘干得到Au?NPs/NYF/g?C3N4光催化剂。本发明制备光催化剂组成和结构明确,是一种有价值的处理污水的光催化材料。
一种棒状ZnO掺杂酯-醚共聚聚氨酯阻尼材料及其制备方法,属于聚合物基阻尼复合材料制备领域。首先利用水热法制备棒状氧化锌,并用偶联剂对其处理,然后将偶联剂处理后的氧化锌,加入质量比为4:6的酯-醚共聚聚氨酯预聚体中,之后再加入交联剂,固化后制得成品。采用该方法制得的阻尼材料,不但阻尼温域变宽、阻尼峰值增加,而且具有较好的高温力学性能,客服了传统阻尼材料阻尼峰值高力学性能差的缺点。此外该方法制备工艺简单,成品性能稳定,易于工业化生产,可广泛用于减振垫片、降噪涂层及隔音密封件等产品。
本发明涉及专用车技术领域,是一种全自动多功能智能化搅拌布撒喷播专用车。包括汽车底盘、安装底盘上的供料装置、罐体、搅拌装置、布撒装置、清洗装置。在汽车驾驶室后部车架上安装有一个立式搅拌罐,在汽车前部安装有由铲斗、垂直螺旋输送器和水平螺旋输送器组成的往罐内注入沙土的取沙注沙装置,在汽车底盘上还安装有改良剂存放与注入储料罐。改良剂和草籽注入本车储料罐和草籽播放箱内,然后车一边前行、一边就地取沙、一边向立式搅拌罐内注入沙土,同时向搅拌罐内注入改良剂浆体和草籽,同时搅拌器一边搅拌,一边用泵将搅拌好的复合材料抽出进入布撒或喷播装置,进行作业。可用于沙漠的治理。
一种用等离子体处理的碳纤维制备电阻焊发热元件的方法,包括如下步骤:(1)将碳纤维放入溶剂中超声清洗,取出烘干;(2)将烘干后的碳纤维进行等离子体处理;(3)将等离子体处理后的碳纤维裁成碳纤维束,采用预浸的方法使树脂浸润到纤维束中,将浸润好的纤维束平铺在铝合金薄板上,放入烘箱烘干,得到加热元件。本发明方法能够应用于大型具有复杂曲面复合材料结构的连接装配,在航空、航天、汽车等复合材料连接领域有广泛的应用前景。
本发明公开TiO2‑MXene/IL修饰电极及其在电催化N2转化为NH3中的应用。将TiO2‑MXene溶于离子液体IL中,超声60min,使其充分混合,得TiO2‑MXene/IL复合材料;取TiO2‑MXene/IL复合材料,涂覆在疏水性碳布表面,在室温下放置10min,使材料充分和疏水性碳布表面结合,制得TiO2‑MXene/IL修饰电极。本发明TiO2‑MXene/IL修饰电极制备简单,并且对电催化氮还原显示出卓越活性,有较高的产氨速率和法拉第速率。
一种云母表面改性纸基摩擦材料,云母填充纤维增强环氧树脂基复合材料时随着云母含量的增加,复合材料的摩擦因数及磨损率均降低。将微纳米白云母颗粒作为添加剂加入到矿物润滑油中,可以有效提高润滑油的减摩抗磨性能。采用湿法工艺制备云母改性纸基摩擦材料,随着云母含量的增加,制动时间增加,摩擦力矩曲线降低,动摩擦因数减小而静摩擦因数增大,磨损率降低;随着制动压力和转速的增加,动摩擦因数减小;循环制动过程中,云母含量较大的试样制动稳定性较好,且随着云母含量的增加摩擦表面易形成润滑性能良好的固体润滑膜,有利于提高材料的耐磨性能。
一种激光直接沉积陶瓷增强Fe60合金复合耐磨涂层及方法,涂层由Fe60合金粉末和陶瓷粉末复合而成;其中陶瓷粉末为ZrO2粉末和/或SiC粉末。制备方法:1)按复合耐磨涂层的组成称取各粉末,球磨混料后烘干,获得复合粉末;2)对基板表面进行处理;3)将基板预热后;采用激光3D打印机,激光器连续扫描1层回到XY平面原点坐标处,然后进行下一层连续扫描,相邻二层连续扫描之间需清除表面残余粉末,在表面不产生裂纹情况下,继续下一层连续扫描,直至获得所需尺寸的复合耐磨涂层。本发明方法添加ZrO2来消除裂纹,添加SiC颗粒增强合金耐磨性能,制备出高硬度及高厚度的无裂纹等缺陷的复合材料,硬度可达到1072HV,厚度达到6mm及以上。
本发明针对大型复合筒上进行径向钻孔出现的对刀困难,钻孔效率低的问题,发明一种结构简单、且可实现对大型复合筒进行径向批量自动钻孔的装置。该钻孔装置采用从里向外加工方式,避免复合材料筒体内壁纤维撕裂、分层;采用双动力头钻孔,可同时加工第一排和第二排孔,更换钻孔位置时,仅转动钻孔单元,无需移动大型复合筒,提高了加工范围。同时设计钻孔装置托架,用于钻孔装置的存放和安装,保证钻孔装置与筒体内壁不发生剐蹭。
本发明涉及碳纳米材料领域,提供一种氮掺杂荧光碳点和碳点石墨烯复合物及其制法和应用。所述的氮掺杂荧光碳点其特征为,氮元素的存在形式包括吡啶氮、吡咯氮和石墨化氮,N原子与C原子的摩尔比为0.035~0.057;平均粒径为2.5~4.1nm;并提供荧光碳点的制备方法,包括下述步骤:(1)将所述高氮含量的煤炭进行炭化,得到炭化料;所述高氮含量是指氮的质量含量为1.1%~3.0%的煤炭;(2)将所得到的炭化料制成阳极,进行电化学氧化得到荧光碳点;本发明还提供一种通过上述氮掺杂荧光碳点制备的碳点-石墨烯复合材料,以及通过上述氮掺杂荧光碳点或碳点-石墨烯复合材料制备的氧化还原电化学催化剂;此外,本发明还提供了荧光碳点在光电器件、生物成像、氧化还原电催化剂、检测和传感领域的应用,以及上述氧化还原电化学催化剂在燃料电池领域的应用。
本发明涉及一种表面富硅多孔碳化硅陶瓷表面分子筛涂层材料的制备方法。采用表面富硅多孔碳化硅陶瓷作为载体,使用硅块、石英、硅铝原子比可调的硅铝复合氧化物烧结粉体等固体原料作为硅源或硅铝源,原位水热合成。由于多孔碳化硅陶瓷表面硅层的存在,使分子筛晶体优先在多孔碳化硅陶瓷表面形核,固体硅源或硅铝源的使用使供给晶核长大的硅源或硅铝源释放速度可控。这样制备的分子筛涂层在碳化硅陶瓷载体表面负载均匀,分子筛与多孔碳化硅陶瓷所组成的复合材料具有独特的微孔/大孔结构;分子筛和多孔碳化硅陶瓷之间实现了化学结合,具有高的界面结合强度。该方法工艺简单、操作方便、无需复杂设备,制造成本低,更适合工业化、大批量生产。
本发明公开了一种多层金属复合板材的热成形方法,包括以下步骤:将冷却管路分别安装在模具的上模具和下模具中;将硼合金钢板材加热使之奥氏体化,随后将红热的板材送入有冷却管路的模具内、将模具放入有可控气氛保护加热炉进行热冲压成形;加热炉中温度控制在在750~800℃之间;在大于50℃/s的冷却速率下均匀冷却成形。通过试样硬度测试表明,采用本发明的方法制造的板材硬度从表面到内部逐渐增加,HRC硬度从20左右增加到50左右,这也说明热成形过程中试件得到均匀可控的成形与淬火。由于试样的强度分布与硬度分布趋势相同,说明本发明制造的金属复合材料为具有表面硬度、强度低而内部的硬度、强度高的连续梯度分布的复合材料。
一种复合丝的超声制备工艺及其设备,本发明系属于复合材料领域。其主要特征是采用超声波发生器做能源,通过丝的传送机构将丝送经有色金属熔池,在超声波的作用下直接制成碳(石墨)/有色金属复合丝。
松香-氯化钙相变蓄能材料的制作方法,涉及一 种建筑节能材料的制作方法,该方法为先将松香加热至熔化, 再将一定比例的CaCl2粉末倒入 熔化的松香中,对混合物搅拌,直至 CaCl2完全熔解于松香之中,最 终形成的稳定的复合材料。所述的松香、 CaCl2为工业级松香、 CaCl2。本发明的松香- CaCl2复合相变蓄能材料可添加 到墙体、地板中使用,用于建筑室内的蓄能节能。本发明具有 材料易获得,成本较低廉的优点。
本发明涉及了一种含二氮杂萘酮联苯结构聚苯并咪唑及其制备方法,属于高分子科学技术领域。以4-[4-(4-羧基苯氧基)苯基]-2-(4-羧基苯基)二氮杂萘-1-酮或其衍生物,和芳香族四元胺或其盐酸盐作为缩聚单体,也可同时加入其它二元羧酸或其衍生物,在多聚磷酸中进行溶液缩聚反应,可以制得具有优异耐热性的含二氮杂萘酮联苯结构聚苯并咪唑树脂。这类聚苯并咪唑树脂可用于耐高温纤维、漆、涂料、粘合剂、膜和复合材料等领域,有着广阔的应用前景。
本发明涉及单相纳米层状陶瓷粉体及制备方法,具体为一种原位反应制备纳米层状Ta2AlC陶瓷粉体及其制备方法。所述纳米层状Ta2AlC陶瓷属六方晶系,空间群为P63/mmc,单胞晶格常数a为3.08,c为13.85。它是优良的热电导体,可以作为金属基复合材料的增强相,也可以作为陶瓷基复合材料的弱界面相提高韧性,具有实际应用价值。单相Ta2AlC粉体具体制备方法是:首先,以钽粉、铝粉、石墨粉为原料,干燥条件下在树脂罐中球磨5~30小时,过筛后装入石墨模具中冷压成型(5~20MPa),在真空或通有氩气的炉内热处理,升温速率为5~20℃/分钟,在1500~1650℃处理时间为20~120分钟,冷却后的样品经除去表面杂质、破碎和过筛,获得粉体。本发明制备的Ta2AlC陶瓷粉体具有纯度高、颗粒度小和均匀性好的特点。
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