本发明公开了一种移动式工业固废纤维复合材料处理系统、工作方法及应用,解决了现有技术中的废弃无处理成本高,无法就地处理的问题,具有可以跨区运输,就地处理与收集废弃物,降低成本的有益效果,具体方案如下:一种移动式工业固废纤维复合材料处理系统,包括托盘,托盘安装于行走机构以实现处理系统可移动,托盘支撑至少一组破碎单元以对物料进行破碎,各组破碎单元的破碎粒径相异,至少一组破碎单元的后方设置有筛分单元以对破碎后的物料进行筛分,至少一组破碎单元与其临近的筛分单元之间还布置有磁选单元以分离破碎后物料中的金属,筛分单元和磁选单元均通过托盘支撑。
本发明涉及一种石墨烯负载二氧化锰的复合材料及其制备方法和应用。包括二维层状结构的石墨烯和MnO2颗粒,二氧化锰呈现松散花状片层结构,MnO2颗粒分布在石墨烯片层的表面和内部,MnO2颗粒被相邻的石墨烯层包裹。制备方法为水热法制备MnO2颗粒,然后Hummers方法制备氧化石墨烯,在氧化石墨烯还原为石墨烯的过程中加入MnO2颗粒,还原后得到石墨烯负载二氧化锰的复合材料。层次化的层状结构解决了存储大容量离子的问题。制成的电池具有良好的电化学性能。
本发明公开了一种PPO/PA复合材料及其制备方法,该产品采用PPO与半芳香族PA6I进行熔融共混制备,由于二者分子结构中均具有苯环结构,能够进行分子间的有机相容,不需要另加相容剂来解决相容性问题;同时,PA6I熔化温度低,透明性好,在PPO中加入一定的比例后能提高PPO的透明性、加工流动性。与现有PPO/PA相比在拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、加工流动性、耐热等方面的产品性能基本相当,但本发明不需要使用相容剂,其制备的产品的透明性好,可以制备具有透明要求的制品,而现有PPO/PA复合材料完全不透明。
本发明公开了一种具有碗状结构的金属氧化物‑碳基复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池电极材料技术领域。包括以下步骤:(1)将盐酸多巴胺、三嵌段共聚物和金属源溶解于乙醇水溶液中,加入1,3,5‑三甲基苯,超声处理,然后在搅拌情况下加入氨水,反应,得到沉淀;(2)将所述沉淀分散于乙醇水溶液中,水热固化反应,洗涤,干燥,高温煅烧处理,得到所述具有碗状结构的金属氧化物‑碳基复合材料。此碗状空心结构排除了传统空心粒子中不必要的闲置空间,与直径相同的空心球相比,具有更高的堆积密度,提高了电极的体积能量和功率密度,克服了传统空心粒子体积能量密度低的缺点。
本发明公开了一种冶金球团用高效节能复合材料添加剂,所述添加剂包括羧甲基纤维素15%‑25%、腐植酸盐20%‑25%、含铁尾矿40%‑60%、活化剂2%‑5%和水5%‑10%,本发明提供的一种冶金球团用高效节能复合材料添加剂,多以矿物原料为主,减少了多种反应设备合理工艺流程,制作工艺属低温常压反应,没有废水、废气、废渣排放,有效提高环保质量,而且,有效利用低品位铁矿尾矿等,能够可全部或者部分替代传统工艺中使用的膨润土,降低制作成本,利于推广使用。
本发明属于复合材料罩体领域。具体涉及一种用于复合材料罩体下陷的装置。由压杆、主体框架、快卸螺钉a、推杆组件、快卸螺钉b、刀具a、刀具b、快卸螺钉c、滑块组成,主体框架上设有螺纹孔,压杆安装至主体框架的螺纹孔中并旋紧,推杆组件放置在主体框架的定位槽中,推杆组件侧面设有滑槽,滑块放置在所述滑槽中,推杆组件通过快卸螺钉c固定在主体框架上。且推杆组件上设有相互垂直的两个刀具放置槽,刀具a的刀具放置槽是用于切割罩体下陷宽度边界,刀具b的刀具放置槽是用于切割罩体下陷宽度及深度,刀具a通过快卸螺钉b固定;刀具b通过快卸螺钉a固定。结构简单,操作方便,适用范围广,取得了很好的质量效益和经济效益。
本发明公开了一种基于二氧化钛基二维纳米复合材料的电化学己烯雌酚传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维片状的磁性纳米光敏材料FeCo?N@TiO2,利用该材料的良好的生物相容性、大的比表面积和铁磁性,负载上己烯雌酚抗体,然后通过戊二醛的交联作用固定辣根过氧化物酶,在进行检测时,由于辣根过氧化物酶可以催化过氧化氢,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测己烯雌酚的电化学生物传感器。
本实用新型涉及杆塔加固技术领域,且公开了一种复合材料杆塔加固装置,包括杆塔本体,所述杆塔本体的外侧固定连接有调节仓,所述调节仓的底部固定连接有支撑座,所述支撑座的内部开设有数量为三个的限位通孔,所述限位通孔的左右两侧内壁均固定连接有滑轨,所述调节仓的内部活动连接有数量为三个的螺杆。该复合材料杆塔加固装置,通过将插柱插到土壤内部,又通过转动转钮,螺杆外侧的齿轮通过齿环便可带动另外两个齿轮同时进行转动,又通过设置有滑块和滑轨,限制了固定住的转动,从而固定柱向下运动,通过设置数量为三个的固定柱和其外侧的螺旋片,对杆塔本体的根部进行多重固定,来增加杆塔本体的稳定性。
本发明公开了一种具有介孔结构包覆层的铁基软磁复合材料及其制备方法,属于金属粉末冶金及磁性材料制备技术领域。该方法通过采用限域界面胶束组装法并结合聚乙二醇作为粘结润滑剂的温压压制工艺,在铁基合金粉末表面形成一层坚硬的薄壁介孔结构TiO2绝缘包覆层。介孔结构的形成来自于胶束的自组装,依赖于甘油在组装过程中的限域效应和溶剂选择,故通过调节甘油的添加量实现包覆层厚度及介孔尺寸的有效调控,TiO2水凝胶包覆层的厚度在11‑50nm范围内可调,介孔尺寸在4.5‑20nm范围内可调。本发明能够减小磁导率的损失,提高产品密度和强度。同时,通过介孔结构涂层的生成,能够显著提高SMC软磁复合材料的饱和磁感应强度,降低磁损耗,具有重要的意义。
本发明涉及一种锌掺杂的二氧化锡/二硫化锡‑金纳米复合材料的光电化学免疫传感器的制备及应用。本发明以锌掺杂的二氧化锡/二硫化锡‑金纳米复合材料为基底材料,二氧化锡和二硫化锡能级的良好匹配和锌引入的陷阱能级使得基底材料具有优异的光电流响应。此外,锌掺杂的二氧化锡/二硫化锡表面原位还原金纳米颗粒之后,β‑淀粉样蛋白抗体可以直接与之形成金胺键,不必再修饰胶黏性材料连接材料与抗体,这进一步简化了实验步骤。待测β‑淀粉样蛋白溶液的量不同,导致形成免疫复合物的量不同,进而导致了对光电信号影响程度的不同。据此,构建的传感器实现了对β‑淀粉样蛋白的检测。其检测限为0.05 pg/mL。基于所合成材料构建的免疫传感器具有良好的稳定性、重现性。
本发明提供一种新型石墨烯/SnS2复合材料的锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)氧化石墨烯悬浮液的制备;(3)混合溶液的制备;(4)将步骤3得到的混合溶液转移至四氟乙烯的水热反应釜中,加入去离子水,盖紧后,将水热反应釜移至180℃烘箱内保持12‑18h,然后取出待其自然冷却至室温,将得到的水热产物经去离子水和无水乙醇分别洗涤3次,并在80℃真空干燥箱内干燥12‑18h,得到新型石墨烯/SnS2复合材料的锂离子电池负极材料。本发明有效地提高材料的稳定性以及导电性,提高电池性能,具有较大的比容量和较好的循环性能。
本发明公开了一种MoO2/SnS2纳米复合材料及其制备方法,方法为:取硫源、锡源、水混合搅拌均匀,得前驱体溶液,将前驱体溶液进行水热反应,得SnS2六方片;将SnS2六方片分散到七钼酸铵和EDTA‑2Na的混合水溶液中,调节pH后二次水热,得产品。本发明制备工艺简单,制备方法重复性好,可控性好,成本低,具有很强的操作性和实用性,适合工业化生产。本发明产品组成未见报道,产品形貌新颖、单一,微观形貌重复性好,分散性好,稳定性较好,尺寸及成分比例可调,颗粒粒径分布范围窄,MoO2作为金属性半导体,能够显著提高SnS2的导电性,对提高锂离子电池负极的容量及循环稳定性具有重要的意义。
本发明提供了一种RuO2‑LaFeO3纳米复合材料的制备方法。该制备方法具体包括:以水合硝酸镧,水合硝酸铁,柠檬酸为原料,经水热反应,煅烧处理后得到铁酸镧纳米微球;进而以三氯化钌为原料,在铁酸镧微球表面复合颗粒状氧化钌,最终得到RuO2‑LaFeO3纳米复合材料。本方法生产工艺简单,所得气敏材料中氧化钌具有贵金属的功能并对铁酸镧进行改性,其对三乙胺表现出较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于三乙胺气体传感器领域,从而获得高灵敏度的新型气敏材料。
本发明涉及电致化学发光免疫传感器技术领域,特别是涉及一种基于Au-g-C3N4?纳米复合材料的甲胎蛋白的电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用。采用滴涂法将Au-g-C3N4?纳米复合材料修饰到电极表面作为发光材料和抗体捕获基底,金纳米粒子优良的导电性和催化性能可以有效提高传感器的发光信号。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器用于检测甲胎蛋白,根据对不同浓度的甲胎蛋白的电致化学发光强度的不同,实现对甲胎蛋白的检测。
本发明提供一种耐张接续金具用铝碳复合材料及其制备方法。将铝粉与分散于有机溶剂的碳粉混合均匀、干燥、球磨、压制成铝碳粉末块;以上述铝碳粉末块、铝块为原料进行冶炼、铸锭、开坯、轧制,即得高强度、抗松弛的接续金具材料。采用本发明的铝碳复合材料制造的接续金具导电性与纯铝相当。由于碳颗粒加入,大大提高了接续金具材料的硬度、强度和抗高温松弛性能。由于碳在大气中具有很好的稳定性,且不与铝形成合金或化合物,因而铝的耐腐蚀性能不发生明显的改变。制备步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了一种高强度复合材料船板及其应用及防沉客船,包括至少两层船板基体,所述船板基体之间设有若干层呈封闭网格状的支撑架或支撑板;所述船板基体包括植物纤维内芯,所述植物纤维内芯外部包覆有玻璃丝布,所述植物纤维内芯和玻璃丝布均浸满复合胶体。本发明的船板由高强度玻璃丝布植物纤维复合材料制成,质量轻,强度好。本发明的船板为模块化预制,可以通过模具大批量生产,船体由船板粘结而成,生产速度快,无废料,省时省工,提高了生产效率,降低了生产成本。本发明中船板材料的植物纤维采用农作物秸秆制作,属于环保型资源,同时植物秸秆属于可再生资源,取之不尽,用之不竭,能够完全供应本发明船板的制作要求。
本发明属材料科学技术领域,特别涉及一种氮化 硅粒度呈双峰分布的氮化硅—碳化钛复合材料的制备方法。提 出了在微米级 Si3N4基体中加入纳米级 Si3N4颗粒和TiC颗粒的方法,通过分段温升、分段加压的热压 烧结工艺,制备出基体氮化硅呈双峰分布的 Si3N4/TiC纳米复合陶瓷材料。通过添加纳米 Si3N4颗粒形成的类晶须晶粒双峰分布及纳米TiC颗粒增 韧,使得纳米复合陶瓷材料获得了较高的强度、韧性、抗热 震性能及抗氧化性能。所制备的纳米复合陶瓷材料硬度 HV16~17.5GPa,抗弯强度900~1000MPa,断裂韧性7~ 7.5MPa·m1/2,抗热震温差为650 ℃。
本发明属于电力传输的材料技术领域,尤其涉及一种铜铝复合材料的新型电镀工艺,工艺流程如下:超声波除油→水洗→弱酸除油→水洗→弱腐蚀→水洗→除垢→水洗→沉锌→水洗→退锌→水洗→沉锌→水洗→预镀铜或预镀镍→后续电镀。本发明根据铜铝复合材料的特性,及铜元素、铝元素活动顺序,将传统工艺中的电解除油、碱蚀用弱酸除油替代,减少了因电解而导致的元素丢失,及碱蚀引起的两性物质铝的化学反应;除垢工序中将传统工艺中采用的硝酸、硫酸用中强酸磷酸替代,避免了硝酸、硫酸因具有强酸性和强氧化性而与工件反生化学反应,造成工件表面成份发生改变。
本发明公开了一种通过TIG熔覆制备La2O3改性复合材料的方法。步骤如下:用粘结剂将一定质量分数比例Deloro22‑WC‑La2O3混合粉末预置于TC4钛合金表面,后采用TIG熔覆工艺对预置层进行处理,形成TIG熔覆层,工艺参数:焊接电流20~80 A,焊接电压10~25 V,焊接速度3~15 mm/s,保护氩气流量20 L/min。La2O3作用下Deloro22‑WC‑La2O3TIG熔覆层具有较为致密的组织结构,其耐磨性较未加入La2O3也有很大提高。本发明能够获得钛合金表面耐磨性显著提升的TIG熔覆复合材料。发明具有工艺简单方便、适用性强、便于推广应用等优点。
本发明涉及一种以花状三氧化钨复合材料为基础的光电化学降钙素原生物传感器的制备方法,属于光电化学传感器领域。利用水热合成的方法,合成了独特的花状三氧化钨WO3,多孔结构赋予其较大比表面积,用氮掺杂碳量子点NCQDs敏化,增强了WO3的光电化学活性,随后,利用Sb3+和S2‑的反应原位生长硫化锑Sb2S3作为信号放大材料,制备出光电信号显著增强且稳定的花状三氧化钨复合材料WO3/NCQDs/Sb2S3,通过层层自组装方法和抗原抗体之间的特异性结合来构建操作简单的光电化学降钙素原生物传感器,实现对降钙素原的超灵敏检测,这对降钙素原的分析检测具有重要的意义。
本发明涉及一种Co2V2O7空心纳米笼/石墨烯复合材料及其制备方法、在超级电容器中的应用。所述方法包括:1)利用氧化石墨烯对金属离子的吸附作用,在石墨烯表面均匀生长钴基MOF(ZIF‑67);2)利用离子交换反应,将在石墨烯上生长的ZIF‑67转变成由纳米颗粒组成的Co2V2O7空心纳米笼,得到Co2V2O7空心纳米笼/石墨烯复合材料。本发明将ZIF‑67生长在石墨烯上,并作为前驱体原位合成具有超高性能的Co2V2O7空心纳米笼/石墨烯电极材料,这种电极材料用于构建高性能的超级电容器的电极材料,表现出高的质量比电容和出色的循环稳定性。
本发明公开了一种超疏水聚脲‑纤维素复合材料的制备方法及应用,属于高分子、多孔材料领域,用于油水混合物和油包水乳液的分离。具体步骤包括:(1)制备马来酰亚胺‑聚脲涂覆的纤维素滤纸MPUFs,(2)一步法制备超疏水聚脲‑纤维素复合材料SHFs。产品制备简易,可规模化生产,用于油水混合物及油包水乳液的连续分离,分离效率高,极大程度降低了工业含油废水处理成本,降低原油泄漏对水体的污染,具有潜在的应用价值和经济、社会效益。
本发明涉及一种碳纳米管聚二甲基硅氧烷复合材料及其制备方法和应用,原料为多壁碳纳米管(MWCNTs)和PDMS,复合材料中多壁碳纳米管的质量分数为8‑10%。多壁碳纳米管的质量分数为8wt%时具有最大的伸长率和线性压阻范围。适用于运动检测设备中进行应用。不仅具有较好的灵敏度而且具有较好的拉伸强度,能够适应运动检测过程中的拉伸形变。
本发明属于复合材料制品成型技术领域。采用牵拉定位,实现瓣模定位的同时避免模具组装过程产生的应力变形;结合与支撑定位相结合的定位方式,实现减轻模具重量的同时保证制品精度的目的。本发明涉及的小开口复合材料容器缠绕成型模具,由瓣模、芯轴和瓣模定位机构组成,瓣模定位采用牵拉式定位,基准定位端为内定位,锁紧定位端为外定位。该模具,重量轻,模具尺寸精度高、稳定性好,使用方便,可重复组装、使用。适用于小口容器缠绕成型,特别适用于大型大长细比小口容器缠绕成型。
本发明提供了一种机械化学法制备聚酚胺‑聚四氟乙烯复合材料的方法。方法步骤如下:(1)将一定摩尔比的酚和胺加入纯水或一定pH值的水中,搅拌,混合均匀;(2)将该酚胺溶液转入研钵,并加入适量的聚四氟乙烯;(3)将共混物在研钵中研磨,研磨至聚四氟乙烯完全变为深褐色,并且不再漂浮于液面上;(4)反应完成后,分别用水和无水乙醇洗涤,冷冻干燥至恒重,得到聚酚胺‑聚四氟乙烯复合材料。本发明制备方法简便,制备时间短,制备成本低,后处理简单;明显改善了聚四氟乙烯的亲水性,使聚四氟乙烯的应用更加广泛。
一种利用纳米片层剥离制备二维复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将需要剥离的原料和纳米片层水溶液按1mol:600ml-1mol:40000ml的比例混合均匀,纳米片层水溶液浓度为0.001-0.01g/ml;(2)将上述体系超声处理1小时-48小时;(3)静置1小时-48小时,取上层混合液;(4)抽滤洗净,50-90℃真空干燥,得到二维复合纳米片层材料。该方法简单直接,具有剥离效果突出、原料廉价易得、对环境无毒、所需温度低的特点,不需要复杂昂贵的仪器设备。
高温碳纤维复合材料炉管及其制造工艺,其结构 特征为该复合材料炉管由三层结构组成,内层为高纯石墨内 衬,中间层为 Al2O3或SiC陶瓷管,外层为碳纤维复合无机高温粘结剂缠绕层。 本发明既具有陶瓷管的耐高温特性,又具有充分的抗热疲劳特 性和韧性,内部石墨衬里又提供了惰性保护层,可吸收气氛中 的微氧和微量水,具有功能特性。本发明特别适合用作保护气 氛下,氧及水含量要求极低情况下的保护加热炉管。
本发明属于复合材料成型工艺技术领域,涉及真空辅助成型工艺技术,特别涉及用于提高真空辅助成型制品的内部和表面质量的方法。本发明涉及的工艺方法基本要求与传统工艺相同,本发明的显著特点在于:采用在预制件边缘设置树脂刹闸区的方法,降低树脂在制件边缘的流动速度,实现树脂对预制件的完全良好浸渍;通过在排气系统中设置排气通道的方法,使传统工艺中的“点”排气结构变为“线型”排气结构,通过气路结构调整,实现对真空袋内气体的快速有效排放;根据被成型制品的结构,设计树脂导流介质多层叠和铺放结构,实现对树脂的流动状态的有效控制,从而提高复杂制品成型工艺的可靠性和产品质量。本发明涉及的工艺方法,辅材消耗低,经济性好,同时可有效避免树脂流入排气通道,污染工装设备。
本实用新型公开了一种复合材料添加剂生产用吨包机,属于吨包机设备领域,包括搅拌筒,搅拌筒的上端使用螺钉扭紧固定安装有电机,电机的转轴固定连接有搅拌装置,搅拌装置的下端固定焊接有连接杆,连接杆的另一端固定焊接有支撑杆,该复合材料添加剂生产用吨包机,通过电机带动连接杆转动,依次带动支撑杆和毛刷转动,使得毛刷可以清扫搅拌筒底部倾斜面堆积的粉尘,防止原料堆积影响下料速度;通过魔术贴勾面紧固粘连魔术贴毛面,可以方便从开口处逆时针撕开布袋,并进行更换,布袋的设计可以防止粉尘向外飘散,减少粉尘对工作人员身体造成的伤害;重量传感器的设计可以将料桶装填原料的实施重量信息反馈给计算机显示器。
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