本实用新型提供一种架空高压输电线路新型防雷结构,其特征在于,由复合材料横担、带电导体、接地导体和放电间隙h组成;带电导体为一金属直管且其一端固定于杆塔,接地导体为一金属直管制成为L形状且其一端固定于复合材料横担的高压端金具上,带电导体的悬空端和接地导体的悬空端之间即构成放电间隙h,复合材料横担、接地导体和带电导体处于同一平面上,该平面与地平面平行,或高压端向上倾斜与地平面成不高于30°的夹角。本防雷结构能有效避免架空高压输电线路雷害事故,同时可提高线路的防污闪、防冰闪水平,减低杆塔高度,缩减线路走廊宽度,节省线路建设费用。
本实用新型涉及一种船用伸缩接头装置,设置于大型船舶上层建筑伸缩部位的船体外板处,包括安装基座和复合材料盖板;安装基座为T形桁材,包括相互垂直的基座面板和基座腹板,基座腹板沿着上层建筑外壁板断口边缘焊接;复合材料盖板为T形结构,包括相互垂直的盖板面板和盖板腹板,盖板面板用于覆盖住两个相邻上层建筑外壁板的外观缺口,盖板面板与上层建筑外壁板之间留有间隙,该间隙设有耐磨塑料垫板,盖板腹板与基座腹板固定连接,盖板腹板与基座腹板之间设有橡胶垫板。本实用新型的复合材料盖板采用真空辅助一体成型工艺,保证上层建筑的外观完整且光顺整洁还可以有效提高伸缩接头处的雷达波隐身性能。
本发明公开了一种可驱虫的透明聚苯乙烯复合材料及其制备方法。所述可驱虫的透明聚苯乙烯复合材料包括以下重量份的组分:聚苯乙烯80‑94份、光扩散剂1‑5份和驱虫剂1‑5份。本发明选用高透明性的聚苯乙烯作为基材,通过添加光扩散剂和驱虫剂,制备得到的聚苯乙烯复合材料兼具较好的透光性、驱虫和光扩散效果,使之成功应用在照明行业中,防止蚊虫的干扰。
本发明涉及一种木塑复合材料及其制备方法,尤其涉及黄姜纤维基木塑复合材料及其制备方法。黄姜纤维基木塑复合材料,按下列重量百分比的成份组成:三聚氰氨树脂3.5%;黄姜纤维55~65%;低密度聚乙烯25~35%;增溶剂1~2%;润滑剂1.5~3.5%。本发明木塑复合型环保建材采用高新技术,利用废弃塑料与黄姜纤维,通过纤维强化高温混炼和挤出成型的木塑质各种中空型材,是一种典型的环保材料。具有防晒、防水、防蛀、防冻、防腐的特点,木质感强,表面硬度高,耐磨性强,抗老化性好,使用寿命长,易于加工,不含甲醛,是适合于户内外装饰首选材料,形似木材又优于木材的性能。
本发明涉及一种铁锰硫三元微米材料及其制备方法和应用,铁锰硫三元微米材料由20‑60%铁源、10‑50%锰源、5‑35%硫磺、1‑5%分散剂、0.5‑3%增稠剂组分组成。本发明克服传统的Fe‑Mn、Fe‑S纳米复合材料制备过程中易发生团聚的弊端,更重要的是解决Fe‑Mn、Fe‑S纳米复合材料团聚导致重金属吸附量低的问题。将S元素引入含Fe‑Mn复合材料中能有效地改变Fe化学状态,同时Fe‑Mn‑S组合物因协同效应其阳离子交换能力更强。本发明制备铁锰硫三元微米材料性能稳定,能长时间储存,便于使用。该铁锰硫三元微米材料在重金属处理方面有广泛的应用。
一种球形多孔锂离子电池复合负极材料的制备方法,借助于原位碳热还原法和喷雾造粒技术将纳米硅合成出来的同时将其均匀分散在石墨颗粒表面,得到的复合材料颗粒为球形。球形材料具有流动性好、振实密度高等优点。这种通过粘结剂将硅颗粒粘结在异取向石墨表面的球形颗粒在石墨和硅的结合强度上较其他通过机械混合得到的复合材料要高。天然石墨具有循环稳定性好的优点且导电性也比硅材料高,能在维持复合材料循环稳定性的同时保持电极导电网络的完整性,并充分发挥硅材料高储锂容量的优点,使电极能稳定地释放出可逆容量。该材料具有可逆容量高、循环性能优异和制备工艺简单等优点。
本发明公开了一种吸波防辐射塑料及其制备方法,包括:无机混合成分A和有机混合组分B;无机混合成分A:以铁、银、镍、锌、钐源离子前驱体,掺加稀土钆源离子前驱体为主体成份,稀土铈源离子前驱体为表层膜主成份,聚乙二醇(Mr<2000)为分散剂;有机混合组分B:其原料按百分比分包括:15‑25%的聚苯醚,35‑40%的尼龙66,本发明涉及复合材料技术领域。该吸波防辐射塑料及其制备方法,本发明吸波防辐射塑料及其制备方法中复合材料包括复合前驱体与分散剂,复合前驱体包括主体成份,主体成份包括铁源离子前驱体、镍源离子前驱体、钐源离子前驱体、钆源离子前驱体,由上述组成制备的复合材料能衰减X辐射线,质轻、无对人体有害元素。
本发明公开了一种模块化组合式配网复合电杆,它包括下端水泥电杆和上端复合绝缘电杆,所述下端水泥电杆的顶部固定有下端法兰,所述上端复合绝缘电杆的底部固定有上端法兰,上端复合绝缘电杆的底部通过上端法兰和下端法兰安装在下端水泥电杆的顶部;上端复合绝缘电杆的中段固定安装有下复合绝缘横担,上端复合绝缘电杆的上段固定安装有上复合绝缘横担,下复合绝缘横担的一端或两端安装有绝缘子,上复合绝缘横担的一端或两端安装有绝缘子。本发明通过复合材料电杆合理的结构设计,既发挥复合材料杆塔轻质高强和绝缘的技术优势,又避开复合材料成本高的缺点,并实现生产加工便利,安装方便,且电杆及配套横担成本大幅降低。
本发明涉及一种高强度高韧性的细菌纤维素/聚氨酯复合物及制备与应用,属于生物医用复合材料领域。本发明方法通过添加有机醇作为增塑剂,可以增强细菌纤维素的再溶胀性,改善细菌纤维素和聚氨酯的相容性,进而制备高强度高韧性的细菌纤维素/聚氨酯复合材料。本发明的制备方法包括:将细菌纤维素膜浸泡在有机醇水溶液中进行增塑处理;待细菌纤维素充分吸收后,取出并烘干去除水分;然后,将增塑后的细菌纤维素浸入到聚氨酯溶液中充分浸泡,之后干燥至溶剂完全挥发,形成固化的细菌纤维素/聚氨酯复合物。本发明的复合物具有良好的机械性能,且其机械性能可根据甘油浓度进行大范围调控。体内皮下植入测试表明该复合材料具有良好的组织相容性。
本发明涉及一种基于光电化学传感器检测有机磷农残的方法,属于光电化学、农残检测技术领域。本发明通过制备水溶性氨基碲化镉/羧基碲化镉量子点复合材料,并且将该复合材料修饰的L型玻碳电极固载有机磷水解酶构建光电传感器;有机磷水解酶能够催化有机磷农药生成具有电化学活性的基团,该基团在电极表面发生氧化还原反应产生电子,电子与光电复合材料在光照条件下产生空穴重组,从而实现对有机磷农药的检测。本发明制备的有机磷水解酶光电传感器具有制备简单、经济实用、操作简单、高选择性和高灵敏度的优点,有机磷农药的检测限达到0.7pg•mL‑1。
本发明提供了一种酰胺类聚合物衍生一维氮掺杂纳米碳电极材料及制备方法,制备出了能够作为锂/钠离子电池和超级电容器电极材料的一维氮掺杂纳米碳电极材料,使原本低附加值的酰胺类工程塑料能够用于绿色能源领域,有效降低成本,并提升电化学性能。该一维氮掺杂纳米碳电极材料的特征在于:由酰胺类聚合物或酰胺类聚合物复合材料为原料在惰性气体保护下经过高温碳化得到,其中,酰胺类聚合物为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,然后进行溶剂热反应所得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物,酰胺类聚合物复合材料为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,再将盐与一维碳纳米材料混合后进行溶剂热反应得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物复合材料。
本发明涉及一种泵用迷宫式组合密封,它包括传动轴、轴套,其特征在于:轴套上套置有密封组合,所述密封组合之间设置有密封环,密封环内设置有进水孔;密封组合为至少二个密封件组合,密封件一一端面设有三角凸槽圈,与其组合的密封件二端面设有三角凹槽圈,且二个密封件啮合成密封组合;密封组合密封件由碳纤维、石墨分别填充至聚四氟乙烯并混合成复合材料,并经模具压制、加热、烘烤、定型、紧固等工序制成密封件复合材料;复合材料成份以重量百分比计:碳纤维13~15%,石墨6~10%,聚四氟乙烯75~80%。迷宫式组合密封不泄露、耐磨损、耐腐蚀,安装简单、维修时间短,使用寿命长,极大地提高生产效率,减少泄露,有效保护环境污染。
本发明涉及一种低模量、低导热、耐剪切缓冲层的制备方法,属航空航天用复合材料壳体与金属壳体复合技术领域。本发明经缓冲片的制备、粘贴和套装工序制得复合材料壳体与金属壳体之间的缓冲层;本发明制备的缓冲层为内外两层不同材料之间的热变形提供释放空间;并且本发明制备方法适用范围广,制备的缓冲层成型厚度覆盖1mm~6mm,具有低模量、低导热、耐剪切的特点,解决了现有金属壳体和复合材料壳体热匹配难、传热快、粘接可靠度不高的问题,保证了产品质量。
本发明公开了一种飞机货桥桥体的制造方法,包括按复合材料结构设计思路优化金属货货桥桥体,在保证其外形不变的基础上更改内部结构,减少斜加强筋,增加直加强筋,将货桥桥体内部空腔用PVC塑料填满,上下面板及所有加强筋为碳纤维复合材料。其制造方法是按复合材料货桥桥体采用五轴数控加工中心完成内部PVC塑料铣切;然后上下面板及加强筋尺寸要求完成碳纤维预浸料裁剪,按上下面板及加强筋厚度要求完成铺贴,将铺贴好的毛坯进热压罐固化成型,并完成脱模;通过采用以上方案,对于保证货桥桥体的强度具有极大的促进作用;同时货桥桥体内部空腔用PVC塑料填满,有效地减轻货桥桥体的整体质量。
本发明公开一种具有空间三维导电网络结构的陶瓷及其制备方法,属于导电材料制备领域。所述制备方法主要包括石墨骨架三维结构的设计制备及强化处理,陶瓷浆料的制备,浇注工艺和干燥、烧结工艺四个步骤。本方法制备的石墨/氧化铝陶瓷复合材料可以直接通过控制石墨的组成成分、尺寸结构和后处理以及烧结工艺和干燥工艺的改进,制备石墨/陶瓷导电复合材料。在提高导电性能的前提下,保证力学性能,实现石墨的按需分配。石墨/氧化铝陶瓷复合材料能够具有石墨导电性能,同时又具有陶瓷的结构特征,如化学性质稳定、耐高温、抗氧化、抗辐射、耐腐蚀等,具有广阔的应用前景。
本发明属于SiC陶瓷基复合材料领域,并公开了基于増材制造的SiC基陶瓷零件的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:(a)选取树脂或树脂复合材料作为原料,采用増材制造的方法按照所需零件的三维结构制备获得三维树脂结构;(b)将所述三维树脂结构进行热解碳化,使得该三维树脂中形成多孔结构,以此获得多孔的碳预制体;(c)将所述碳预制体进行渗硅,使得该碳预制体中的碳与所述硅发生反应生成碳化硅,以此获得所需的SiC基陶瓷零件,其中,所述渗硅采用先驱体浸渍裂解法、化学气相渗透法或反应熔渗法。本发明还公开了该SiC陶瓷基复合材料零件产品。通过本发明,实现复杂结构的SiC基陶瓷零件的制备。
本发明涉及有序大孔‑介孔‑微孔多级孔Y型硅铝分子筛的合成方法,包括以下步骤:1)制备Y型硅铝分子筛纳米晶,2)制备大孔模板聚合物微球,3)制备前驱体复合材料:Y型硅铝分子筛纳米晶与大孔模板聚合物微球混合并分散于水中形成悬浊液,向悬浊液中加入有机碳源与强氧化性酸后超声蒸发自组装得到混合溶液,然后将混合溶液进行碳化固化处理,得到前驱体复合材料;4)通过高温煅烧去除前驱体复合材料中大孔模板和碳材料后得到有序大孔‑介孔‑微孔多级孔Y型硅铝分子筛。该方法不仅能制备有序的大孔‑介孔‑微孔多级孔结构的Y型硅铝分子筛,而且可以调控该Y型硅铝分子筛的硅铝比与大孔孔径。
本发明公开了一种耐酸耐磨防龋的牙本质脱敏材料及其制备方法。本发明利用表没食子儿茶素没食子酸酯的高生物学活性和抑制致龋菌生物膜形成的特性、介孔硅纳米粒子强大的吸附和抗酸耐磨的特性、纳米羟基磷灰石的促矿化特性,制备得到了一种负载EGCG的纳米羟基磷灰石/介孔硅复合材料。所制备的复合材料工艺较简便、参数较易控制,材料结构稳定、分散性较好、粒径均匀,EGCG的负载率和释放率较高。本发明所制备的负载EGCG的纳米羟基磷灰石/介孔硅复合材料可作为一种耐酸耐磨防龋的牙本质脱敏材料,一方面有效封闭牙本质小管治疗牙本质敏感,一方面有效抑制致龋菌生物膜形成预防龋病。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合吸附除磷剂及制备方法,它由一定比例的氧化石墨烯、纳米二氧化锆组成,步骤:a.以石墨粉制备氧化石墨烯:称取石墨粉置于干燥的烧杯内,加入浓硫酸、过硫酸钾和五氧化二磷,再加入高锰酸钾、过氧化氢,所得溶液经离心、稀盐酸洗涤、干燥后得氧化石墨烯固体粉末;b.还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料制备:将制备的氧化石墨烯超声分散在去离子水中,加入纳米二氧化锆,转移悬浮液至水热釜中反应,获得的固体用去离子水洗涤,得到的产物为还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料;c.还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料吸附磷。具有吸附容量大,吸附速度快,能够循环重复利用。
本发明涉及一种球型聚电解质刷掺杂导电聚合物纳米复合材料的制备方法。首先用表面引发聚合制备纳米球型聚电解质刷,然后将其引入聚合体系中,用原位化学氧化聚合法,得到球型聚电解质刷掺杂的纳米导电复合材料。本发明制备的纳米导电复合材料的突出特点是:电导率高;加工性能好;操作过程简单方便。
本发明公开了一种混凝土膨胀增韧抗裂剂,组成按质量百分数计如下碳纳米管镶嵌钙镁复合材料40%~70%,硬石膏粉10%~30%,超细滑石粉5%~15%,六水氯化镁5%~10%,七水硫酸镁3%~8%,工业级酒石酸1%~2%;所述的碳纳米管镶嵌钙镁复合材料为碳纳米管镶嵌在多孔氧化钙和氧化镁表面的孔隙内制备而来,碳纳米管含量为为0.01~0.05wt%;本发明将纳米管镶嵌于多孔氧化钙和氧化镁表面的孔隙内,形成碳纳米管镶嵌钙镁复合材料,在水化反应中以碳纳米管为晶核形成更加规则稳定的膨胀产物,持续补偿混凝土收缩;同时碳纳米管增加了水化产物的韧性,从膨胀和增韧两方面提高了水泥基材料的整体抗裂性。
本发明涉及一种高分子可溶性微针贴片及其制备方法,包括以下步骤:通过聚乙烯醇溶液和单宁酸反应,制得聚乙烯醇‑单宁酸复合材料,其中聚乙烯醇和单宁酸的质量比为8~12:2;将聚乙烯醇‑单宁酸复合材料配成溶液,再加入丝素蛋白肽,反应得到聚乙烯醇‑单宁酸/丝素蛋白肽溶液,其中聚乙烯醇‑单宁酸复合材料和丝素蛋白肽的质量比为(4~6):(2~3);脱除气泡,加入药物混合均匀再注入模具中干燥成型,脱模得到高分子可溶性微针贴片。本发明制备出的可溶性微针具有良好的机械性能,能够很好的刺透皮肤将药物输送到皮肤内;并且具有良好的载药能力以及药物释放能力。
本发明提供了一种基于nLSP技术的高铁铁轨的强化、缺陷检测和修复系统,包括:巡检小车,用来放置整个系统;铁轨无损检测系统,用于获取铁轨的缺陷位置数据;光纤激光器,用于对缺陷位置进行预处理以及对最终的铁轨表面进行精加工;实时检测系统,用于获取铁轨的三维形貌特征;等离子体喷射模块,用于将纳米复合材料喷射到需强化的铁轨表面;激光直接沉积模块,用于将纳米复合材料沉积到缺陷位置;激光强化模块,用于向铁轨表面的纳米复合材料涂层上方喷射液体以强化激光冲击的效果;以及控制系统。本发明的系统能够对高铁铁轨进行强化、缺陷检测和修复。
本发明公开了一种非贵金属复合材料氧电极双功能催化剂及其制备方法。本发明催化剂是由金属和金属氧化物颗粒及N掺杂的石墨烯、碳球、纳米管组成的复合材料。其制备方法包括:1)按比例称取氧化石墨或氧化石墨烯、碳球、金属化合物及含氮杂环化合物,在溶剂中超声、搅拌均匀后经充分干燥得到前驱体;2)将前驱体惰性气氛中经高温热解后得到复合材料催化剂。本发明催化剂同时具有高的氧还原(ORR)和氧析出(OER)催化活性、良好的稳定性、优异的CH3OH/CO耐受性,且所用原料成本低廉,制备方法简便、易于操作。
本发明公开了一种场效应晶体管气体传感器及其阵列制备方法,该场效应晶体管(FET)气体传感器为量子点修饰栅电极的栅敏FET气体传感器,其栅敏电极层(5)为两层复合结构或由复合材料构成的单层结构,其中,两层复合结构包括金属薄膜层和沉积在该金属薄膜层表面上的量子点层;由复合材料构成的单层结构具体是由量子点与金属或类金属材料组合的复合材料构成的单层结构。本发明通过对栅敏FET其内部组成及结构、相应制备方法等进行改进,以量子点同时作为栅极和气体敏感层,利用量子点栅敏电极对不同气体的吸附特性来调控栅极偏压以及沟道调制效应,能够得到高灵敏、低功耗和高选择性的室温气体传感器,达到检测低浓度目标气体(如H2)的效果。
本发明涉及一种基于六轴机器人式的自动铺带装置及方法。该装置应用于复合材料纤维带铺放自动化制造装备领域。该装置包括放带装置(1),张力检测装置(2),压紧剪切装置(3),红外加热装置(4),压紧机构(5),收衬纸装置(6),机架(7)以及连接机构(8)。本发明具有自动铺放复合材料预浸带的功能,打破了国外技术的封锁,可满足航天、航空工业对复合材料构件制造的需要。
本发明提供一种纳米银复合氧化铌钛电极材料及其制备方法和应用,该制备方法以五氯化铌和钛酸异丙酯分别为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理得到氧化铌钛复合材料,然后,向氧化铌钛复合材料中加入硝酸银,通过溶剂热反应和高温处理得到纳米银复合氧化铌钛电极材料。本发明的纳米银复合氧化铌钛电极材料中纳米银颗粒附着在氧化铌钛复合材料的表面,在氧化铌钛复合物之间很好地起到了桥梁作用,加快了电子在氧化铌钛之间的传导作用,从而减少了电子的传输时间,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,将本发明制得的纳米银复合氧化铌钛电极材料用做锂离子电池的负极材料,其容量密度高达270mAh/g。
本发明公开了一种AuCu/g‑C3N4复合纳米材料的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明通过光还原的方法在g‑C3N4纳米片上原位生长AuCu二元合金,得到具有高催化活性的AuCu/g‑C3N4纳米复合材料。首先配制g‑C3N4纳米片,然后将得到的g‑C3N4纳米片均匀分散到三乙醇胺、氯金酸、氯化铜的混合溶液中,然后将该混合液转移到真空器皿中,在1‑3KPa保持一定的时间,在搅拌条件下经过全光谱光照射,即能可控制备不同AuCu纳米颗粒负载的AuCu/g‑C3N4异质结纳米复合材料,且本发明提供的制备方法简单易操作,具有实际的可行性,制备的AuCu/g‑C3N4异质结纳米复合材料成本低,光催化分解水性能良好。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种利用超临界CO2技术制备热塑性弹性体/填料复合发泡材料的成型工艺。该成型工艺包括以下步骤:将热塑性弹性体与填料置于高压釜体中,通入CO2,使高压釜中压力高于7.38Mpa,温度高于31℃,渗透一段时间后泄压;将制备的热塑性弹性体/填料复合材料迅速放入发泡设备,加热发泡,制备出发泡粒子;将发泡粒子进行蒸汽模压成型,得到热塑性弹性体/填料复合发泡制品。该制品性能优异,填料均匀分散,解决了传统复合材料制品中填料分散性较差的难题。
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