本发明公开了一种生物型铁锰复合材料的制备方法:将载体材料与铁氧化细菌加入到9K培养基中培养,得到含生物源铁离子的培养液;将锰氧化细菌接种到LB培养基中培养,得到含生物源锰离子的培养液;将含生物源铁离子的培养液和含生物源锰离子的培养液混合均匀;向混合均匀的培养液中滴加氨水并连续搅拌,待反应完全后过滤,反复洗涤过滤物,最后将洗涤后的过滤物进行焙烧处理,冷却,得到生物型铁锰复合材料。本发明还提供一种该生物型铁锰复合材料在修复重金属污染土壤和水体中的应用,其中,所述重金属包括砷、锑和铬中的一种或几种。本发明利用生物源铁、锰具有更高的氧化反应活性,从而提高材料对重金属的修复效率。
本发明公开了一种碳纳米管/聚二甲基硅氧烷导电复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将聚二甲基硅氧烷与碳纳米管混合,加入稀释剂,经超声和搅拌得到悬浮分散液,然后置于保温箱中脱除稀释剂备用;(2)将固化剂加入至悬浮分散液中,经超声和搅拌后浇筑至模具中,再经脱泡处理后置于1800V/cm的电场中静置20min,最后固化、脱模即可。本发明基于电场诱导手段,通过严格的电场参数调控协同适量的碳纳米管导电粒子,使得复合材料中的碳纳米管导电粒子均匀有序的分布于聚二甲基硅氧烷基体中,在保证复合材料的可加工性和力学性能的基础上,还具有高的导电性能。
本发明提供一种改性椰糠负载纳米零价铁复合材料以改性椰糠为负载基材,纳米零价铁内嵌在改性椰糠的孔隙中,纳米零价铁外包裹明胶胶体,通过如下方法制得:1)选取椰子外壳,用水洗净,采用破碎机械,将椰子外壳破碎成一定粒径的颗粒;2)将所得到的椰糠进行干燥,放入微波膨胀炉中进行膨化处理,得到膨化后的椰糠;3)按照一定的重量比,加入FeSO4溶液,加入有机溶剂、分散剂,搅拌均匀;4)向步骤3)中所得溶液加入一定含量的NaBH4,快速搅拌,过滤;5)分别用去离子水、有机溶剂对所得复合材料进行洗涤,然后放入真空干燥箱进行干燥,即得复合材料。本发明所用椰糠来源广泛,操作简便,成本低廉,能有效处理低浓度含铀废水,适用于大规模生产。
本发明提供一种酵母菌负载纳米铁金复合材料及其用途。该复合材料包括酵母菌载体或经过化学处理的改性酵母菌载体及纳米铁金复合颗粒,是在常温常压下,以硼氢化钠或硼氢化钾为还原剂将酵母菌吸附的Fe2+或Fe3+原位还原为Fe0,再通过置换反应在改Fe0上进行纳米金修饰所得。通过调节酵母菌载体与铁盐的质量比、金盐与酵母菌载体的质量比、还原剂浓度、反应温度、反应时间和搅拌或振荡速度来控制纳米零价铁粒径和纳米金的覆盖率。该酵母菌负载的纳米铁金复合材料的制备工艺简单、成本低廉、环境友好,制得的产品反应活性高,寿命长,可广泛用于有机氯污染物和染料的降解以及重金属离子的去除。
本发明公开了一种氮磷掺杂的酚醛树脂复合材料的原位合成方法及其应用,包括如下步骤:(1)将表面富含羟基的载体分散于水中得分散液A;(2)将六亚甲基四胺和浓磷酸溶于水中,再加入酚类试剂混合得溶液B,加热至90~110℃后加入分散液A进行一次反应1~12h;(3)将步骤(2)中一次反应后液于40~60℃下进行二次反应1~12h即得氮磷掺杂的酚醛树脂复合材料。本发明利用六亚甲基四胺在浓磷酸催化条件下分解产生甲醛和胺后原位与酚类反应,浓磷酸既作催化剂又作磷源,从而一步实现氮磷掺杂的酚醛树脂复合材料的原位合成,工艺简单,磷和氮的掺入提高了材料的吸附性能。
本发明涉及一种含有铅炭复合材料的铅炭超级蓄电池,该铅炭超级蓄电池的负极活性物质中含有具有高比电容的铅炭复合材料。铅炭超级电池的负极材料包括1~75%重量份的铅、2~95%重量份的高比电容的铅炭复合材料及1.5~5%重量份的添加剂。本发明提出的铅炭超级电池制作工序少、内部结构简单、成本低,而且负极铅膏不容易脱落,使用循环寿命更长。
本发明旨在提供一种纳米过渡金属硫化物/碳复合材料,在碳载体表面覆载粒径为30~50nm且呈空心结构的过渡金属硫化物颗粒。本发明提供了一种制备方法,先采用溶液化学沉积法得到超细多孔过渡金属氧化物/碳前驱体,再采用水热法进行阴离子交换反应制备具有空心纳米结构的过渡金属硫化物/碳复合材料。本发明的过渡金属硫化物基/碳复合材料具有高的首次可逆容量和稳定的循环性能,是具有应用前景的高性能电化学储能器件电极材料。制备过程中不需要使用任何模板剂,原料廉价易得,合成工艺简单易实现,温度低,环境友善、设备要求低以及产品质量稳定且工艺重复性能好,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种天然麻纤维增强铸型尼龙复合材料及其制备方法,复合材料由己内酰胺通过开环聚合与热处理过的天然麻纤维原位复合而成;其制备方法是在惰性气氛下,先将天然麻纤维进行热处理,冷却后,置于模具中,再将己内酰胺加热熔融,并加入催化剂和活化剂混合均匀后,导入到所述模具中,进行开环聚合反应,即得;该方法实现了天然麻纤维与尼龙6的有机结合,可获得综合性能优良的天然麻纤维增强铸型尼龙复合材料,且该方法效率高、污染低,满足工业化生产,且克服了现有的天然麻纤维对己内酰胺阻聚,而使两者难以复合的技术缺陷。
本发明提供了一种石墨烯修饰的LiMnxFe1-xPO4/C复合材料的制备方法,可用来作为锂离子电池的正极材料。其制备方法采用两步法,特征步骤是:第一步合成草酸铁锰/氧化石墨烯前驱体;第二步通过高温固相反应锂化,制备石墨烯修饰的LiMnxFe1-xPO4/C复合材料。本发明工艺简单、易于在工业上实施,所得石墨烯修饰的LiMnxFe1-xPO4/C复合材料的电化学性能良好,倍率性能优异,适合用作电动汽车等大型移动设备的电池正极材料。
本发明公开了一种天然硫化矿基碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料由包括以下步骤的方法制备:步骤1、对天然硫化矿进行处理,获得细粒级天然硫化矿;步骤2、将所述细粒级天然硫化矿与碳源混合,获得混合物;步骤3、对所述混合物进行热处理,获得硫化矿基碳复合材料。本发明的复合材料采用天然硫化矿为原料,节能环保,并对天然硫化矿进行碳包覆,解决了天然硫化矿充放电体积膨胀、发生“穿梭效应”等问题,本发明的复合材料可用作钠离子电池负极材料,所得钠离子电池具有良好的循环性能。
本发明公开了一种铁基复合材料耦合六价铬还原微生物铬污染修复试剂及其制备方法和应用,包括:待六价铬还原微生物进入快速生长期,加入铁基复合材料,制备铁基复合材料耦合六价铬还原微生物的生物制剂,以强化六价铬的生物还原。其中,所述铁基复合材料包括黄铁矿、赤铁矿、针铁矿、磁铁矿、FeS2/Fe0中的一种或几种。本发明采用的铁基复合材料来源广、价格低廉或尾矿中大量存在,利用其载体、电子供体或电子穿梭体作用,协同强化实现六价铬的生物还原,操作简单,成本低,可实现铬污染土壤特别是强碱性高铬含量污染土壤快速高效解毒。
本发明公开了一种基于分子动力学的复合材料摩擦性能预测方法,包括:利用Material Studio软件建立材料的分子模型;将复合材料作为中间层,上下分别添加铁纳米棒和铁基底,构建剪切仿真分子模型,施加周期性边界条件;获取模型的力场参数;采用力场参数对模型进行几何优化、退火弛豫以及剪切模拟,记录模型在剪切模拟过程中的原子运动轨迹;根据原子运动轨迹,基于Material Studio软件的二次开发,统计复合材料在滑移过程中受到的平均切向力和平均法向力,计算摩擦系数和磨损率。该预测方法成本低、效率高、能够探究复合材料在摩擦过程中的损耗机理,并为复合材料的制备及实际应用提供理论指导。
本发明提供一种表面修饰海胆状ZnO/TiO2复合材料及其制备方法。本发明先通过水热法得到海胆状ZnO,再以钛酸丁酯为钛源,通过溶剂热法制备得到海胆状ZnO/TiO2复合材料,再采用溶液自组装的方法对该海胆状ZnO/TiO2复合材料进行纳米Ag及RGO的表面修饰,得到表面修饰海胆状ZnO/TiO2复合材料。本发明提供的表面修饰海胆状ZnO/TiO2复合材料的粒径为1.5~3μm,比表面积可达7.5~8.5m2/g,光电性能优良,光降解效率高,可应用于染料敏化电池、钙钛矿电池及光降解有机污染物等多种领域。本发明提供的制备方法工艺简便,成本低,适用于工业化生产。
一种炭炭复合材料坩埚,包括用于生产单晶硅的坩埚本体,所述坩埚本体的埚身和/或埚底上均匀分布有多个预留通孔,所述坩埚本体上的每个预留通孔内插装有隔热塞,所述隔热塞从坩埚本体的内侧向外侧插装、并且与预留通孔大小相匹配,所述隔热塞为锥台型,所述隔热塞插装在预留通孔内后,所述隔热塞小端从坩埚本体的外壁伸出形成敲击端,其大端从坩埚本体的内壁伸出形成支撑端,本实用新型炭炭复合材料成本低、结构简单,操作方便,能够有效去除粘附于坩埚内壁的石英坩埚残体,避免对炭炭复合材料的损伤,延长了炭炭复合材料坩埚的使用寿命。
本发明涉及一种轻质隔热复合材料,由硅橡胶和无机纤维网复合成型,所述硅橡胶由硅橡胶前体组合物固化得到,所述硅橡胶前体组合物按重量份计包含:α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷7‑95份;二甲基硅油1‑15份;轻质填料10‑500份;阻燃填料10‑500份;交联剂1‑15份;偶联剂1‑15份;催化剂1‑5份;颜料1‑2份。本发明所制的轻质隔热复合材料,成型可在室温下进行,利用空气中的水分固化交联,对成型设备要求低,无需加热冷却节能,成型工艺简单化,本发明引入了空心微珠,降低了复合材的密度,同时能提高其隔热性能。本发明以无机纤维网为骨架,强度高,无机纤维网的加入进一步增强了复合材料的隔热性能。
本发明涉及一种强化相呈网状分布的TiAl基复合材料及其制备方法;属于激光增材制造技术领域。所述复合材料包括Ti5Si3增强相和TiAl基体;其中Ti5Si3增强相在激光增材制造过程中原位自生形成,且呈连续网状结构分布。其制备方法为:以表面清洁干燥的Ti6Al4V粉末和Al‑Si合金粉末为原料通过适当的参数进行激光增材制造原位反应,得到了强化相呈网状分布的TiAl基复合材料。所得产品在800℃的拉伸强度大于等于600MPa、延伸率大于等于9%。本发明材料结构设计合理,制备工艺简单可控;所得产品性能优良;便于大规模工业化应用。
本发明公开一种用于连接运载火箭燃料储箱的复合材料X型支架,所述X型支架由复合材料铺层制备而成;所述X型支架包括呈中空状的主体和接头段;所述主体包括等直段、交叉段和过渡段;所述过渡段用于连接接头段和等直段,其截面形状和尺寸分别与两端的接头段和等直段适配;所述接头段用于与燃料储箱连接端框连接,呈弧形板状,弧度与燃料储箱连接端框弧度适配;所述交叉段位于所述X型支架的交叉位置,用于连接等直段。本发明提供的复合材料X型支架在显著降低支架重量的同时能够保证支架的承载能力和压缩稳定性。
本发明公开了一种PVC和无纺布的复合材料及其制备方法。本发明包括PVC层和无纺布层,所述PVC层原料重量配比为:PVC树脂粉28—40份、碳酸钙粉25—41份、塑化剂29—36份、碳黑膏10—20份;所述步骤如下:A、将重量份PVC层原料投入搅拌机中搅拌均匀,制成混合胶体;B、将混合胶体用刮刀刮成厚度为0.5—3mm的PVC层,并将无纺布覆盖在PVC层上方,通过辊筒压平,制成合成后的材料;C、合成后的材料经过130—160℃的高温箱烘烤15—20分钟,塑化成型,即得PVC和无纺布的复合材料。本发明方法制得的复合材料具有外观品相好、耐腐耐氧化性佳、结合强度高、使用品质稳定的特点。
一种连续纤维布增强二氧化硅陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将n层纤维布缝合在一起;(2)进一步缝合;(3)重复缝合;(4)调节厚度;(5)将纤维布采用正硅酸乙酯的水醇溶液或二氧化硅溶胶浸渍;(6)在70-90℃温度下处理12-24小时,然后在110-130℃烘4-8小时,再在140-160℃烘2-4小时;(7)再重复步骤(5)和(6)1-7次;(8)将混合体置于高温炉中,处理1-2小时;(9)重复上述(5)~(8)步骤1-5次,即得。本发明复合材料体系的力学、介电及烧蚀性能优异;成本低;能显著提高纤维增强二氧化硅复合材料力学性能。
本发明公开了一种巯基功能化的二氧化钛分子印迹复合材料及其水相制备方法和应用,该分子印迹复合材料主要以活化的二氧化钛‑硫醇为印迹载体,2,4‑二硝基苯酚为模板分子,邻苯二胺为功能单体和交联单体,在过硫酸铵引发下于水相中进行聚合,形成分子印迹聚合物,然后将分子印迹聚合物中的模板分子洗脱后制备得到,可用于去除水体中的2,4‑二硝基苯酚。本发明的复合材料对污染物亲和力强、选择性好、处理效率高、应用范围广、且对环境无毒害作用。
本发明一种复合材料舵面载荷加载装置,在复合材料舵面两侧安装两片加载夹具(1、2),两个夹具内形面与空气舵外形面一致,在其中一个夹具一侧上固定一个转接块(3),转接块(3)的位置位于舵面压心位置,钢绳(4)一端固定于转接块(3),另一端系于拉力供给装置(6)。本发明在空气舵强刚度承受范围内,可实现对大弯矩、大扭矩载荷的联合加载;可实现对复合材料舵面的扭矩与弯矩的联合加载。
本实用新型提供一种复合材料电池箱体。复合材料电池箱体,包括:电池箱本体;安装座,所述安装座设置在所述电池箱本体的下方;连接板,所述连接板固定安装在所述电池箱本体的底部,所述连接板的底部与所述安装座相接触;两个插槽,两个所述插槽均开设在所述安装座的顶部;两个插块,两个所述插块分别设置在两个所述插槽内,两个所述插块的顶部均与所述连接板固定连接,所述插块与所述插槽相适配;两个横板,两个所述横板分别滑动安装在两个所述插槽的两侧内壁上,两个所述横板的顶部分别与两个所述插块相接触。本实用新型提供的复合材料电池箱体具有拆装便捷、省时省力、方便使用和散热效果提升的优点。
本实用新型公布了一种碳碳复合材料产品生产用的喷砂设备,涉及喷砂设备技术领域,包括输送车,输送车侧部设置转台,转台远离输送车的侧部设置喷砂室,喷砂室前端部设置观察视窗和操作手孔,喷砂室内部设置喷枪,喷枪与喷枪移动机构伸入喷砂室的下端部连接,喷砂室远离转台的外侧壁设置控制电箱,控制电箱下方设置丝杆传动组件和输送电机,控制电箱侧部设置喷砂罐,喷砂罐上方设置储料箱。本实用新型满足我司对大批量的碳碳复合材料产品生产用喷砂处理实际需求,能够实现对圆筒的碳碳复合材料工件进行旋转和水平输送操作,使其在喷砂处理过程中表面处理均匀一致,实用性极强。
本实用新型提供一种复合材料热压固化过程的多参数在线监测系统,包括温度传感器、光纤光栅传感器、光纤光栅解调仪、压力传感器以及数据记录仪;温度传感器的测量端、光纤光栅传感器的栅区和压力传感器的测量端均埋入放置在热压罐内待监测复合材料的被测点;温度传感器和压力传感器的信号传输端与数据记录仪相连,用于传输采集获取的温度数据和压力数据;光纤光栅传感器的信号传输端与光纤光栅解调仪相连,用于传输采集获取的波长数据。本实用新型提供的监测系统能够实现多参数实时协同在线监测,且准确度高、灵敏性好、可连续、真实反映整个固化过程复合材料各项参数的实际情况。
本实用新型公开了一种包覆结构金属复合材料的卧式铸挤复合制备装置,包括挤压凹模、挤压凸模、挤压铸造凹模、挤压铸造凸模、挤压复合筒及始用挡料块;挤压凸模置于挤压凹模内,挤压复合筒与挤压凹模同轴,挤压复合筒的进料口与挤压凹模的出料口连接;挤压复合筒侧壁上设有铸造进料口,铸造进料口与挤压铸造凹模的出料口连接,连接处设有挤压铸造通道开关,挤压铸造凸模置于挤压铸造凹模内;所述的挤压复合筒的出料口处设有始用挡料块。本实用新型的包覆结构金属复合材料的卧式铸挤复合制备装置结构简单,操作方便,而且能够制备表面结合力强、材料力学性能优异的复合材料。
本实用新型公开了一种用于碳纤维复合材料天线的成形模具,包括主模体组件和底架组件,主模体组件可拆式安装在底架组件上,主模体组件包括框架和安装在框架上用于碳纤维复合材料天线成形的弧形面板,弧形面板和框架均采用殷瓦钢材料成形。本实用新型的主模体组件采用独特的三点支撑结构,既能保证主模体加工精度,又能保证检测重复性,同时主模体组件采用殷瓦钢材料,显著减小了主模体组件与碳纤维复合材料天线之间的线膨胀差异,进而能够保证高精度天线的成型精度。
本实用新型提供一种纤维增强复合材料的加热固化装置。所述纤维增强复合材料的加热固化装置包括:放置台;热压箱,所述热压箱固定安装在所述放置台的顶部;温度检测器,所述温度检测器固定安装在所述热压箱的顶部内壁;两个支撑杆,两个所述支撑杆均固定安装在所述热压箱的底部内壁。本实用新型提供的纤维增强复合材料的加热固化装置具有操作简单,可以对热量进行收集重复利用,从而减少资源浪费,使其具有运输功能,方便取料,可以避免对人体造成危害的优点。
一种软磁复合材料的电阻率测试装置,包括测试架,所述测试架包括基座、弹簧片以及探针组,所述基座顶部开设容纳槽,容纳槽内设置有由待测软磁复合材料制备成的样环,所述弹簧片有两个,两个弹簧片对称设置于所述样环外侧,所述弹簧片包括导电片以及限位弹簧,限位弹簧一端固定于所述基座上,限位弹簧另一端连接所述导电片而使导电片与所述样环抵接,导电片还连接外部稳压恒流源;所述探针组设置于所述样环底部,探针组与外部台式万用表连接。本实用新型能对软磁复合材料进行精确而便捷的测试,具有很好的实用效果。
本发明公开了一种木堆式PZT支架结构复合材料驱动器3D打印制备方法,包括如下步骤:S1、PZT陶瓷浆料配制;S2、3D打印制备PZT支架结构生坯;S3、烧结;S4、浸渍树脂;S5、3D打印电极图案;S6、极化。本发明可实现柔性压电复合材料的一体化成形制备,方法简单短时高效,制备柔性压电复合材料的工艺具有形状、尺寸灵活可调,同时可针对柔性压电复合材料使用需求,选择不同尺寸大小的叉指电极或平面电极进行一体化封装。
本发明提供一种镁/铜合金复合材料及其制备工艺,包括以下步骤:S1、材料准备,将拟复合的镁合金、铜及辅材表面进行清洁处理,保证材料表面无氧化物、油污等杂质;S2、将所述步骤S1得到的材料进行简单的结合;S3、放入电阻炉中预热;S4、将所述步骤S3预热好的材料进行第一次热轧复合;S5、将所述步骤S4得到的复合材料进行多次热轧,轧到要求的厚度;S6、将所述步骤S5得到的复合材料进行热扩散退火处理。本发明通过热轧复合,制备出了结合良好镁/铜合金复合材料,能满足产品对轻量化和导热散热性能的迫切需求。
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