本实用新型是一种加固受弯混凝土构件的装置。本实用新型在被加固混凝土构件的受拉面两端开槽,将带预留孔的钢板分别顶在构件两端,张拉钢铰线使钢板与混凝土构件形成反力台;将粘结夹持纤维增强复合材料片端的钢夹具嵌入槽内,用锚栓将一端的夹具锚固于混凝土中,另一端的夹具利用螺栓和搭接钢块进行连接;再把穿过钢板与搭接钢块连接的高强螺栓作为张拉杆,用千斤顶对纤维增强复合材料进行张拉;将粘贴纤维增强复合材料并把张拉端的夹具锚固于混凝土中,在被加固混凝土构件的两端粘贴U型箍,待粘结胶固化后逐步分级放张预应力。本实用新型利用被加固混凝土构件本身作为张拉反力平台,避免制作复杂的张拉装置,并解决了纤维增强复合材料预应力的锚固问题。
本实用新型提供一种强化复合木地板隔声楼板节点结构,楼板上方铺设有复合材料减振隔声板,该复合材料减振隔声板的厚度为6‑12mm,复合材料减振隔声板上方铺设有地暖系统结构层,该地暖系统结构层由下而上依次为保温层、防水卷材层、细石混凝土层、泡沫塑料衬垫、强化复合木地板层,细石混凝土层的厚度为40mm且中部设有地热管,复合材料减振隔声板与地暖系统结构层的端部与墙体之间设有挤塑板,墙体侧面于强化复合木地板层上方贴铺有踢脚线,该踢脚线底部喷射有第一密封胶层,防水卷材层与细石混凝土层之间在距离细石混凝土层端部100‑200mm范围内铺设有附加防水卷材层,防水卷材层与附加防水卷材层还延伸至细石混凝土层端面中部且端部设有第二密封胶层密封。
本实用新型涉及蚊帐的技术领域,更具体地,涉及一种可阻燃蚊帐,包括蚊帐主体和用于支撑蚊帐主体的蚊帐架,所述蚊帐主体与蚊帐架固定连接;所述蚊帐主体为复合材料层结构,所述复合材料层结构包括两层纺黏无纺布层和一层可阻燃的纤维熔喷无纺布层,所述纤维熔喷无纺布层夹设于两层纺黏无纺布层之间。本实用新型通过所述蚊帐主体为复合材料层结构,所述复合材料层结构包括两层纺黏无纺布层和一层可阻燃的纤维熔喷无纺布层,所述纤维熔喷无纺布层夹设于两层纺黏无纺布层之间的设置,不仅保证了整体蚊帐的力学强度,同时赋予蚊帐本质的阻燃功能,减少使用时可能发生的火灾危害。
本实用新型公开了内置复材管约束钢骨混凝土柱的钢管混凝土束组合剪力墙,包括钢管束组合剪力墙墙身、内置于墙身的纤维增强复合材料管和钢骨。本实用新型通过在钢管混凝土束组合剪力墙变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处布置一个或多个纤维增强复合材料管,并在纤维增强复合材料管内布置型钢,利用复材约束混凝土强度、延性好的特点来增强组合墙的承载力和延性,并利用置于纤维增强复合材料管约束混凝土柱内的型钢来进一步增强其承载力、延性、抗弯及轴向刚度。由于复材约束混凝土具有的应力‑应变强化特点,本实用新型提出的组合墙还具有大震时的自复位功能。
本实用新型涉及一种光伏聚苯乙烯片材,包括基体芯层,所述基体芯层为聚苯乙烯材料制成的薄膜层,所述基体芯层一侧表面上设置有陶瓷复合材料层,所述基体芯层与陶瓷复合材料层之间为固定连接,所述陶瓷复合材料层一侧表面设置有碳化硅层相连接,所述碳化硅层一侧表面设置有光伏材料层,所述基体芯层另一侧表面上设置有增韧氧化锆,所述增韧氧化锆一侧表面与增韧三氧化二铝相连接。本实用新型在使用时,陶瓷复合材料层、碳化硅层、增韧氧化锆与增韧三氧化二铝可以有效的减少片材的磨损量,延长使用寿命,且光伏材料层可以实现对光能的利用,具有较好的环保效果。
本发明提供了一种尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物及其成形方法与应用,属于3D打印成形技术领域。该尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物包括至少一层单层复合材料,单层复合材料由过渡金属二硼化物及尼龙12共同形成的混合粉末经激光烧结而得。当尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物包括多层单层复合材料时,相邻两层的单层复合材料的相对的两个表面互相粘接。该尼龙12‑过渡金属二硼化物复合物具有优良的力学性能,变形收缩小,尺寸精度高,适用于制备医疗辅具和/或手板模型等。其成形方法为选区激光烧结成形方法,该方法简单,操作容易,效率高。
本发明属于陶瓷材料制备领域,具体涉及一种复合陶瓷材料及其制备方法与应用。本发明以聚乙烯吡咯烷酮和三嵌段聚醚P123作为模板剂,将其与锆酸丁酯、氯化铝形成骨架的前驱体混合,前驱体在酸性条件下水解并沉积在模板剂聚集体的周围,从而形成一种有序的介观结构,通过煅烧除去模板剂,得到具有介孔结构的纳米氧化铝‑氧化锆复合材料;然后在pH为8~11的条件下,采用氢氧化钙和磷酸作为反应物,在纳米氧化铝‑氧化锆复合材料表面形成纳米羟基磷灰石晶核,得到表面包覆羟基磷灰石的纳米氧化铝‑氧化锆复合材料,该复合材料进一步冷压成型、烧结,得到复合陶瓷材料。本发明制得的复合陶瓷材料是一种非常理想的骨骼替代修复材料。
本发明属于土壤修复技术领域,公开了一种高效催化过硫酸钠去除土壤中有机物、制备方法以及应用。通过合成一种复合材料,复合材料中的生物炭由于多孔特性能够吸附有机物,待吸附大量有机物后再加入过硫酸钠,利用复合材料中的单原子催化剂催化过硫酸钠,实现精准氧化,大大提高了有机物的去除效率。该复合材料通过球磨活化之后催化效率和效果明显提高,还能改良土壤,提高土壤的持水能力,提高作物的存活率,是一种高效、节能、环保的方法。
本发明属于环境功能材料领域,公开了一种高效降解抗生素的复合光催化剂及其制备方法与应用。所述方法为:首先配制氧化石墨烯分散物;其次,将二氧化钛加入NaOH溶液中,搅拌溶解,水热反应,冷却、洗涤、干燥、研磨,得到二氧化钛纳米线;再次,将二氧化钛纳米线加入氧化石墨烯分散液中搅拌,超声处理,得到混合溶液;再向混合溶液中加入无水乙醇,混匀后进行水热反应,离心洗涤,干燥,得到氧化石墨烯-二氧化钛线复合材料;最后,将复合材料在真空或惰性气体氛围下煅烧,研磨过筛,得到复合光催化剂。所述复合光催化剂在可见光下催化降解抗生素,投料比例低,降解时间短,低耗高效,适合用于中低浓度抗生素废水的处理。
本发明涉及一种双功能催化剂组合体系用于提高合成气一步法制备高碳醇(C6+醇)反应性能的方法,双功能催化剂组合体系包括催化剂A和催化剂B,催化剂A为聚合物/介孔硅复合材料负载Cu?Fe?Co基催化剂,催化剂B为酸改性凹凸棒土/铈锆固溶体复合材料负载Cu?Zn?Fe基催化剂,双功能催化剂组合体系在两段反应区中沿进料物流方向按A//B或B//A的顺序上下层装填,三段以上反应区中沿进料物流方向按A//B或B//A的顺序均体积多层装填。该双功能催化剂组合体系的反应条件温和,制备过程简单,操作方便,可应用于由煤、生物质、天然气等为原料经合成气一步法制备高碳醇,具有较好的工业化应用前景。
本发明公开了矫直机用刷石墨机构,涉及复合材料加工设备技术领域,包括工作台,还包括:刷石墨组件,刷石墨组件用于清洁材料表面的石墨,刷石墨组件包括铜刷轮、支座以及异步电机,铜刷轮以及异步电机相对布置在支座两端,异步电机输出端贯穿支座与铜刷轮固定连接,以及调节机构,调节机构与支座连接,用于带动支座在竖直方向运动以实现对铜刷轮的位置调节,待加工复合材料在铜刷轮底部输送,通过调节机构带动支座在竖直方向运动,调节铜刷轮与复合材料接触,异步电机带动铜刷轮转动,铜刷轮在转动的过程中清洁复合材料表面的石墨,铜刷轮表面磨损后,调节机构继续带动铜刷轮往下调节使用,增加刷子的使用寿命。
本发明属于木塑制品面漆生产技术领域,具体公开了一种改性二氧化钛,包括如下步骤制备得到:S1.将滑石粉、TiCl4和NaOH共混,调节pH值至2~5,TiCl4和NaOH共混水解生成TiO2,滑石粉对TiO2进行包膜,生成TiO2/滑石粉前驱体,煅烧后得到TiO2/滑石粉复合材料;S2.将S1中得到的TiO2/滑石粉复合材料加入分散剂进行分散,调节pH至8~12,分散成浆料,调节pH至7~10,加入硝酸铈进行包膜;S3.将S2中所得混合物陈化,加入碱液,调节pH至7~10,进行二次陈化,降至常温后调节pH为中性,再次进行陈化,过滤,洗涤,干燥,研磨后即得所述改性二氧化钛。本发明所提供的改性二氧化钛,复合了二氧化钛、滑石粉和硝酸铈的优点,木塑面漆抗紫外和抗老化性能增强,木塑制品表面综合性能佳。
本发明涉及催化剂技术领域,尤其涉及一种Au‑Au/IrO2@Cu(PABA)级联反应器。本发明公开了一种Au‑Au/IrO2纳米复合材料,包括:Au/IrO2纳米复合物和负载在Au/IrO2纳米复合物上的Au纳米粒子。该复合材料同时具备过氧化物酶模拟活性和GOx模拟活性,Au/IrO2纳米复合物和Au纳米粒子可以协同作用,可以在中性条件下可快速的完成葡萄糖的检测,使其具有显著优于Au/IrO2的过氧化物酶模拟活性和Au NPs的GOx模拟活性。
本发明公开了两种超细陶瓷颗粒组装修饰的3D打印用铝基复合粉末及其制备方法与应用。该粉末包含铝合金粉末、纳米陶瓷颗粒TiB2和超细陶瓷颗粒SiC。所述制备方法包括以下步骤:气雾化制备铝合金粉末;高能球磨制备纳米TiB2颗粒、超细SiC颗粒;均匀混合、低能球磨得到所述两种超细陶瓷颗粒组装修饰的3D打印用铝基复合粉末。本发明通过球磨工艺,制备出球形度良好、陶瓷颗粒分布较均匀的铝基复合粉末,应用于3D打印领域,能促进3D打印过程中熔池的非均匀形核,改变熔体凝固方式,细化了晶粒,提高SLM成形铝基复合材料的强度和硬度,保持材料较好的塑性,得到综合力学性能优良的SLM成形铝基复合材料。
本发明公开了一种基于晶界扩散技术的LaFeSi基磁制冷复合块体材料及其制备方法,将LaFeSi磁制冷材料颗粒和La‑Co合金颗粒均匀混合,经真空热模压加工成块体,再经扩散退火热处理,制得复合块体材料,所述LaFeSi磁制冷材料颗粒为LaFe13‑xSix材料,其中1.0
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种促进豆芽生长的碳点纳米复合材料及其制备方法和应用。制备方法具体包括以下步骤:A、油浴回流法制备溶胶二氧化硅;B、油浴回流和水热法制备六方相NaYF4:Yb,Er上转换纳米颗粒;C、水热法制备CDs;D、通过机械搅拌方式将溶胶二氧化硅、碳点与NaYF4:Yb,Er复合,洗涤干燥得到NaYF4:Yb,Er/碳点纳米复合发光材料。所得纳米复合发光材料配成溶液得到不同浓度的培养液培育豆芽,促进豆芽生长,进行豆芽荧光成像。本发明方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在农业和植物成像方面有着潜在的应用前景。
本发明公开了一种硒化钴/碳钠离子电池复合负极材料及其制备方法与应用。在硒化钴?碳复合材料中硒化钴纳米棒均匀生长在碳表面。该复合负极材料的制备方法是:1)制备均匀分散的硒源和钴源;2)待钴源与硒源混合均匀后再加入碳源,将混合溶液进行超声后放入反应釜进行水热反应;3)过滤洗涤、真空干燥,并在保护气氛下热处理后,得到硒化钴/碳钠离子电池复合负极材料。本发明制备的硒化钴/碳复合材料分散性好,呈均匀的纳米棒状结构,作为钠离子电池负极材料具有较高的充放电比容量、良好的倍率性能和循环稳定性。该方法简单,原料易得,重现性高,无污染,在钠离子电池领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种纤维增强防撞梁,包括主梁与加强筋,主梁包括外层的连续纤维增强热塑性树脂层与内层的短切纤维增强热塑性树脂层;所述连续纤维增强热塑性树脂层由连续纤维增强热塑性复合材料A构成,以重量份计,连续纤维增强热塑性复合材料A包括热塑性树脂30‑50份,连续纤维30‑70份,相容剂1‑5份;所述短切纤维增强热塑性树脂层与加强筋由短切纤维增强热塑性复合材料B构成,以重量份计,短切纤维增强热塑性复合材料B包括热塑性树脂20‑80份,短切纤维20‑50份,相容剂2‑6份。本发明的纤维增强防撞梁具更高强度的优点,适用于汽车前、后防撞梁。
本发明涉及一种私密修复凝胶,属于女性私密护理用品技术领域。本发明的私密修复凝胶包括基底膜胶原复合材料,所述基底膜胶原复合材料在所述私密修复凝胶中的质量百分比为0.01‑2%;其中,所述基底膜胶原复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)将动物组织进行脱细胞处理,得到脱细胞组织基质;用消化液或裂解液降解所得脱细胞组织基质,得到脱细胞组织基质降解液;(2)将步骤(1)所得脱细胞组织基质降解液与聚电解质混匀,再进行冷冻干燥,粉碎,即得基底膜胶原复合材料。本发明的私密修复凝胶能修复阴道黏膜受损,改善阴道松弛,恢复阴道紧致状态,调节阴道菌群平衡,抑制有害菌群滋生,保护良好私处环境。
本发明公开了一种硫化锡/石墨烯钠离子电池复合负极材料及其制备方法。该制备方法为:将硫化锡溶于硫化铵溶液中,加入氧化石墨烯溶液,超声使其分散均匀,通过急速冷冻构建三维多孔结构以及冷冻干燥6?72h得到硫化锡与石墨烯复合材料前驱体,前驱体在惰性或还原气氛下250~500℃煅烧1~24h,得到硫化锡/石墨烯钠离子电池复合负极材料。本发明的复合材料可用于钠离子电池负极材料,在电流密度为1Ag?1下的比容量可达649.5mAh?g?1,且在300次循环后比容量保持率大于90%。与传统的水热法等相比,本发明具有流程短、过程简单、能耗较低、材料制备可控程度高,易于实现大规模生产,且电化学性能更为优异等优点。
本发明涉及由芳香双硫醚环状低聚体和膨胀石墨制燃料电池双极板及制法,现有技术中芳香聚双硫醚虽具有良好的抗环境降解性,及其它的优良性能,然而由于其难以溶解也难以熔融,限制了其应用。利用芳香双硫醚环状低聚体来合成芳香聚双硫醚可解决这一难题,本发明提供由芳香双硫醚环状低聚体和膨胀石墨制备燃料电池双极板。利用价格低廉的膨胀石墨为填料填充热开环聚合的芳香双硫醚环状低聚体制造出纳米复合材料前驱体,并用纳米复合材料前驱体制成燃料电池双极板,该双极板具有优良的导电性,低的制造成本,简单的加工性,并具有良好的阻气性能和抗开裂性能。
本发明公开了内置复材管约束钢骨混凝土柱的钢管混凝土束组合剪力墙,包括钢管束组合剪力墙墙身、内置于墙身的纤维增强复合材料管和钢骨。本发明通过在钢管混凝土束组合剪力墙变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处布置一个或多个纤维增强复合材料管,并在纤维增强复合材料管内布置型钢,利用复材约束混凝土强度、延性好的特点来增强组合墙的承载力和延性,并利用置于纤维增强复合材料管约束混凝土柱内的型钢来进一步增强其承载力、延性、抗弯及轴向刚度。由于复材约束混凝土具有的应力‑应变强化特点,本发明提出的组合墙还具有大震时的自复位功能。
本发明公开了一种Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料及其制备方法与用于水解制氢的方法。本发明Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料中,Mg2Si占复合材料总质量的百分比为5%~30%。本发明Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料具有低密度、高性价比、高单位产氢率的优点。本发明Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料的制备方法是将具有所述质量百分比Mg2Si的镁硅合金复合材料或Mg粉与Mg2Si粉的混合物置于球磨机中球磨得到。本发明复合水解制氢材料用于水解制氢的方法是将Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料与盐的水溶液混合,进行水解反应。本发明制氢方法高效简单,制备过程无需复杂的设备及工序,产氢效率高,有利于产业化和市场化。
本发明提供的表面微结构形状记忆性能的测试装置,将载物台、上平杆、导轨与电磁加热组件有机融合,通过电磁加热组件产生交变磁场对高分子磁性纳米复合材料进行加热,上平杆对高分子磁性纳米复合材料进行施压,通过测量设备对测试前后数据进行对比,能够完成高分子磁性纳米复合材料表面微结构形状记忆性能测试。本发明提供的表面微结构形状记忆性能的测试方法,可对高分子磁性纳米复合材料表面微结构形状记忆性能测试,能够研究压力与微结构形变量的关系,研究电磁感应加热时间与微结构形状回复率的关系以及可对表面微结构的电磁感应加热、施压、测压、磨损、形状回复等过程进行集成化研究。
本发明涉及一种彩色艺术窨井盖、水箅的制造方法,该方法包括以下步骤:(a)制造井盖、水箅:将至少一层加强筋加入复合材料中,通过模具热压后脱模,制得井盖、水箅;(b)丝印图案:将图案丝印在制得的井盖、水箅表面,在丝印图案后的井盖、水箅表面涂布保护层。加强筋为钢性材料,所述复合材料至少包括玻璃纤维或不饱和聚酯或橡胶或DMC(不饱合聚酯玻璃纤维增强模塑料),丝印图案采用感光制版法进行制版,印刷的油墨采用聚丙烯油墨或聚乙烯油墨或聚酯油墨。本发明采用丝印技术将图案印在井盖、水箅表面,图案丰富、可方便地更换产品表面的图案,图案表面涂布的保护层,形成一层保护屏障,保护层中有防滑物质,进一步增加了产品的耐磨性,并起到防滑作用。
本发明涉及再生资源回收利用领域,公开了一种采用废旧印刷电路板非金属粉末增强增韧废废旧聚丙烯塑料的方法。所述方法包括:1、对废印刷电路板非金属粉末进行粉碎、过筛、干燥;2、称取原料,进行搅拌混合:废旧聚丙烯、废印刷电路板非金属粉末、功能化弹性体、功能化聚丙烯、复配抗氧剂;3、将第二步所得混合物料在混炼设备上于180~220℃温度范围内进行塑化、混炼,然后造粒或出片,即得到增强增韧废旧聚丙烯复合材料。本发明提供的方法在回收废PCB粉和废旧聚丙烯塑料的同时,达到了增强增韧废旧聚丙烯塑料的目的,制备出的废PCB粉/废旧聚丙烯塑料复合材料性能优良、成本低,制备过程低碳环保。
本发明公开了一种复合磁制冷材料及其制备方法,由具有不同粒度的金属Gd粉和长度小于76μm的Gd65Mn25Si10非晶薄片及少量圆球状低熔点金属Sn粉末均匀混合后,经温压成型制成Gd?Gd65Mn25Si10复合磁制冷材料,所述金属Gd粉和Gd65Mn25Si10非晶薄片的重量比为3 : 7。本发明制得的块体复合材料具有致密度高、力学性能优异的特点,可保证其具有良好的导热和磁热性能。复合材料Gd?Gd65Mn25Si10在温度间隔88K(199?287K)保持有最大磁熵变值~2.92J/(kg?K)(0?5T)不变的平台区,适合于在室温区磁埃里克森循环的应用。
本发明属于精细化工产品,具体公开了一种高导热泡沫复合相变材料的制备方法及其应用。所述方法包括以下步骤:将糖类增稠剂溶解于水中,得到糖类溶液;然后将BN分散到糖类溶液中,超声并且搅拌使BN分散均匀得到BN悬浊液,然后进行冷冻干燥得到BN泡沫;将相变材料和BN泡沫依次置于容器中,然后在真空环境下进行真空浸渍,直至BN泡沫不再有气泡冒出,以确保相变材料完全浸渍到泡沫内部,得到BNF/PCMs复合材料。BN泡沫/PCMs复合材料具有良好的相容性,能够有效地提高复合材料导热性能,且具有较高的相变潜热。制备得到的复合材料是一种具有高导热、形态稳定以及相变温度可控的优良相变材料。
本发明属于含磷膨胀型阻燃剂技术领域,公开了一种亚麻纤维素基磷系膨胀型阻燃剂及其制备方法和应用。该阻燃剂包括2~10重量份的炭源、1~10重量份的酸源和1~10重量份的气源;所述炭源为高羧基含量的羧基亚麻纤维,由包括以下步骤的方法制备得到:将亚麻纤维浸泡水中,加入H2O2及催化剂,搅拌反应,得到高羧基含量的羧基亚麻纤维。本发明还提供一种基于上述阻燃剂的环氧树脂复合材料。本发明阻燃剂以高羧基含量的羧基亚麻纤维素为炭源,成炭率为20~27.2%,热分解释放可燃性气体少。得到的环氧树脂复合材料极限氧指数超过29,垂直燃烧等级为V?0,燃烧总热释放量下降超过60%,并具有吸水率低、力学性能高等优点。
本发明公开一种大规模生产的短切碳纤维丝束预浸带模压成型工艺,适应于大规模、低成本制造复合材料制件。本工艺是将短切丝束预浸带的复合材料工艺与碳纤维生产线有机整合,同时结合模压成型工艺,从碳纤维制备到复合材料制件,形成了工序最短,成本控制最优,连续的产业链和生产线,是一个高性能、低成本、简洁工序和大批量生产的复合材料新工艺。
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