本发明属于热电材料技术领域,公开了一种Cu‑S基复合热电材料,为包括主相、伴生相和增强相的多孔复合材料,主相为Cu1.96S,伴生相为Cu9S5和Cu2S,增强相为CuO和碳纳米管。其制备方法,包括以下步骤,首先将单质Cu粉体和单质S粉体利用球磨机进行球磨,得到Cu9S5粉体;再利用硝酸铜和碳纳米管制备出氧化铜复合碳纳米管粉体;最后将制备的Cu9S5粉体和氧化铜复合碳纳米管粉体进行烧结,得到Cu‑S基复合热电材料。本发明解决了现有的热电材料载流子浓度高,而载流子热导率较大,导致材料总热导率较大,使得材料的热电性能不佳的问题。
本发明公开了一种ECC与钢筋网片相结合的增强震损框架柱的加固方法,属于土木工程中震损框架柱加固领域。本发明采用钢筋网片外包框架柱,不仅可以提高框架柱的竖向承载力,还可以很好的限制框架柱的裂缝发展。本发明采用的ECC是一种具有超强韧性的随机分布短纤维增强水泥基复合材料,在提高结构的延性、耗能能力、抗侵蚀性、抗冲击性和耐磨性方面具有显著的效果。
本发明公开了一种光催化用负载纳米氧化亚铜颗粒的碳纳米管‑石墨烯材料的制备方法,属于催化剂制备和复合材料制备技术领域。该方法是在预先制备碳纳米管‑石墨烯多孔载体的基础上,采用喷雾热解法将铜盐溶液雾化、加热分解后在碳纳米管‑石墨烯载体上进行沉积、形核、长大生成氧化亚铜,得到氧化亚铜‑碳纳米管‑石墨烯复合光催化剂。氧化亚铜的粒径尺寸基本100nm以下,且均匀分布和镶嵌于载体上;以20mg/L的甲基橙溶液为目标分解物,在钠灯的照射下研究氧化亚铜‑碳纳米管‑石墨烯复合光催化剂的催化性能,测试结果表明经过2h光催化有机污染物降解率可达96%,比纯纳米氧化亚铜的光催化效率提高一倍以上。
本发明涉及一种以回收一次性筷子为原料生产的刨花板,属木质复合材料技术领域。本发明的刨花板原料为:回收的一次性筷子1-100%、常规原料0-99%。本发明的刨花板采用常规的生产工艺制备,具体为:回收的一次性筷子经水洗后加工成刨花、再经干燥、施胶、铺装成型、热压等工序得到。当施胶量为10%,刨花板目标密度为750公斤/立方米时,刨花板的物理力学性能为:静曲强度23.89MPA,弹性模量2646.88MPA,内结合强度:0.80MPA,吸水厚度膨胀率小于15%。本发明具有可回收利用和节约木材资源、环境保护及经济效益好等优点。
本发明涉及二维纳米金属复合材料技术领域,尤其涉及一种提高二维纳米镁合金材料热稳定性的方法。该方法包括以下步骤:镁合金材料表面预处理、表面机械打磨、预热处理、变形加工。本发明选用a‑Mg/LPSO纳米片层结构Mg‑Zn‑Y镁合金作为原材料,对镁合金进行380~420℃热处理后,使得镁合金材料内部产生大量层错,阻碍基体再结晶的生成,同时为具有良好稳定性的LPSO相提供有利形核位置,在镁合金基体内形成二维层状纳米结构。
本发明涉及一种低熔点合金复合屏蔽辐射材料的制备方法,属于复合屏蔽辐射材料制备技术领域。本发明将低熔点合金加入到含有十二烷基硫酸钠的N,N‑二甲基甲酰胺中,恒温超声处理得到合金悬浮液A;将热塑性弹性体加入到合金悬浮液A中并升温至预设温度下保温溶解,搅拌均匀得到合金悬浮液B;合金悬浮液B倒入模具中冷却塑形,采用去离子水和饱和氯化铵溶液洗涤去除DMF和SDS即得低熔点合金复合屏蔽辐射材料。本发明利用熔融态合金的机械顺应性和溶于有机溶剂的热塑性弹性体展现出来的流动性,制备低熔点合金复合屏蔽辐射材料,合金填料贴附或包裹在热塑性弹性体基底上,具有均匀连续分布特点,两者界面接触性良好,可保障复合材料屏蔽辐射性能。
本发明公开了一种宽幅复合车厢板的制造设备及制造工艺,包括输送台,所述输送台上开设有输送槽,所述输送槽内壁密集设置有转动轴,所述转动轴外侧壁固定连接有输送辊,所述输送台上依次设置有板材贴合装置、发泡装置、自动焊接装置、自动喷漆装置和风干装置。本发明通过设置在输送台对面板进行输送,并在输送的过程中依次实现对面板的贴合、发泡、边板焊接、喷漆加工,能有效缩减工序,提高生产效率,并且生产成的面板即具有PE板和钢板的弹性,也能通过中间的发泡层实现保温、隔音效果,确保复合材料面板在车厢上的有效利用,实现轻量化的同时也不会减弱车厢的强度。
本发明公开一种镁热还原制备硅碳负极材料的方法,所述方法为:将微硅粉进行焙烧,然后分散于酸蚀液中,水浴加热后抽滤、水洗、干燥得预处理样品;将预处理样品与镁粉通过球磨混合,经自然干燥后置于密封石墨坩埚中,转移到惰性气体的管式炉中,进行镁热反应,所得产物经酸洗、真空抽滤、水洗、干燥后得多孔晶硅;将制得的多孔晶硅与有机物前驱体混合均匀后干燥,再置于保护性气体中,进行固化处理,得硅基复合材料。本发明通过对微硅粉的酸蚀预处理、镁热还原处理获得了多孔晶硅;该种硅材料不仅具有较高的比容量,而且形成的多孔结构一方面起到了缓冲本身体积膨胀的作用;另一方面也缩短了锂离子脱嵌的深度和扩散距离,使其表现出了优异的电化学性能。
本发明公开了一种碳量子点复合氧化亚铜的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明所述方法是通过水热反应釜制备出碳量子点的基础上,采用分子混合法将铜盐溶液与碳量子点进行混合,使铜盐溶液分解、然后形核、氧化生成含有碳量子点的氧化亚铜,得到氧化亚铜‑碳量子点复合粉末。本发明所述方法制备得到的碳量子点的粒径尺寸基本在10nm以下,且均匀分布和镶嵌于氧化亚铜颗粒上。
本发明为一种巯基化碳纳米管的制备方法,涉及 材料物理与化学领域。主要解决碳纳米管与金属材料的相容性 和结合力问题,其主要工艺路线是将碳纳米管用浓硝酸和浓硫 酸的混酸处理使其接上羧基和羟基,然后用 LiAlH4将接上的羧基还原成羟 基,接下来用含卤试剂与之反应,将碳纳米管上的羟基转化为 卤基,最后用氢硫化物与卤基化的碳纳米管反应,就可得到用 巯基修饰的碳纳米管。巯基化的碳纳米管主要用于金属复合材 料和功能材料的加工和制备。
本发明涉及一种有机固废热解炭化炉用复合浇注料及其制备方法。该浇注料包括按照质量百分数计的如下原料:刚玉颗粒30~45%、碳化硅微粉20~40%、煅烧氧化铝微粉10~15%、镁铝尖晶石细粉6~9%、微硅粉3~5%、纯铝酸钙水泥2~5%、三聚磷酸钠1~2%、专用添加剂0.5~1%、水4~10%,总计100%;所述的专用添加剂为造孔剂和减水剂。本发明根据优化级配设计理论,自行设计基体合金成分,选用适量的元素含量,使基体合金热处理后出现耐高温硬质相,保证其在高温下的基体硬度,同时添加了碳化硅增强相,进一步提升复合材料的耐高温性能,易于推广应用。
本发明公开了一种MMT改性环氧树脂粘贴纤维布加固混凝土的施工方法,其特征在于,包括以下步骤:对混凝土表面进行打磨至露出粗骨料,用乙醇擦后室温下晾干;称取100份的环氧树脂和2份的蒙脱土(MMT)置于75~80℃的温度下2h;两种材料混合,搅拌10min;混合体置于高速搅拌机,转速2000~3000r,充分搅拌1~2h;加入50份固化剂搅拌0.5h,消泡,得到蒙脱土改性环氧树脂复合材料;蒙脱土改性环氧树脂均匀涂抹在混凝土的表面,贴上纤维布对混凝土进行加固。本发明利用纳米蒙脱土对环氧树脂进行改性,可以赋予环氧树脂许多优异的新性能,例如刚度、疏水性和热稳定性等,进而提高FRP加固混凝土在恶劣环境下的使用年限。
本发明涉及一种具有免充气功能的可快拆特种车用轮胎及其制造方法,包括成环形的最外层胎齿表层,胎齿表层内侧则依次设置有聚氨酯胎体、轮毂固定卡齿和轮毂固定空腔,聚氨酯胎体同样成环形,其上沿轮胎宽度方向开有若干弹簧气粒安装孔,弹簧气粒安装孔中则安放有弹簧气粒,弹簧气粒安装孔安放弹簧气粒后填充有聚氨酯发泡填充物。采用逐层注模加工,形成一种物理层面的复合材料轮胎,利用多种材料的不同特性,结合内嵌结构尼龙纤维线,安放弹簧气粒后最后注入聚氨酯发泡填充物,使轮胎表层具有耐磨、阻燃特性,轮胎体均有较好的减震和抗爆性能,能给予车辆高强度载重,恶劣地形情况下时较好的通行、减震效果。
本发明公开了一种高效去除四环素的吸附剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将海藻酸钠(SA)UP水溶液与盐酸多巴胺(DA)UP水溶液混合,然后进行搅拌得到混合均匀溶液;将Step1中得到的的溶液滴加到Fe3+溶液中交联得到海藻酸复合材料,静置;清洗Step2所得产物,冷冻干燥得到SA/DA‑Fe3+吸附剂。本发明无毒、环境友好,通过简单的混合,交联作用制备SA/DA‑Fe3+功能材料;所得的新型吸附剂SA/DA‑Fe3+针对四环素污染物对应特异性吸附位点,对TC达到快速高效吸附效果,从而达到对TC的最大吸附量为979.4mg·g‑1。
本发明公开了一种用于对映异构体拆分的MOF@SiO2核壳微球HPLC手性柱。采用原位生长的方法,以氨丙基硅胶为核,在其表面可控的生长手性MOFs作为壳合成一种核壳复合材料,并将这种MOF@SiO2核壳微球作为高效液相色谱固定相用于手性分离。相比纯MOF手性柱,本发明的MOF@SiO2核壳微球HPLC手性柱能拆分多种对映异构体,并且这种色谱柱具有更高的分辨率、更高的柱效、更快的分离速度等多种优点,对于改善纯晶体柱因晶体颗粒不均匀导致背景压力较高、柱效较低等问题有着重要的意义。
本发明一种多壁碳纳米管化学镀铜的方法,属于碳纳米管改性技术领域;本发明利用长时间高能超声振荡短切多壁碳纳米管,减小长径比,打开端口;再经过纯化、敏化、活化、二次活化改性,然后采用化学镀的方法在小长径比多壁碳纳米管的内外管壁连续镀覆铜层。本发明方法高效、可控,有效减小多壁碳纳米管长径比,使多壁碳纳米管内外壁同时镀覆铜层;镀覆铜层纯度高、覆盖均匀连续,解决了多壁碳纳米管在铜基体中团聚、不易润湿、界面结合强度低等问题,为制备高强、高导的碳纳米管增强铜基复合材料提供更好的增强体。
本发明公开一种实时观察定向凝固设备,包括CCD显微摄像头、恒温水槽、加热区、冷区、线性位移台、橡胶管、玻璃容器、加热器、绝热板、减震板、计算机、冷光源、玻璃板、连接杆、支撑杆、温度传感器Ⅰ、凹槽、进水口、出水口、蠕动泵、温度传感器Ⅱ、真空泵;本发明设备可以直接观察合金的共晶凝固以及多孔材料形成过程,可以深入研究共晶生长机制以及多孔材料的形成机理,从而进一步推动材料和凝聚态物理的发展,制备出具有更加优良性能的共晶与多孔复合材料和其他材料。
本发明涉及一种运动护具生产技术领域,具体为一种竞技用甲胄的制作方法,其中,胸甲及腹甲采用将布料依照石膏模具形状裁剪,并依次施胶层叠粘接10‑20层制得;庇裩、腰甲及吊腿采用将布料依照纸样裁剪,并依次施胶层叠粘接5‑10层制得。该方法采用布料的复合材料做为甲胄的基础材料,多层材料防刺防撞,容易定型且强度高、重量轻,穿戴舒适性高,安全性明显优于传统护甲。
本发明提供一种铝-铅复合电极材料的制备方法,属于湿法冶金和铅蓄电池所用的一种复合电极材料的制备技术。它经过下列工艺步骤:A、去除铝材表面的氧化膜;B、将温度为400~550℃的液相过渡元素镀覆在铝材表面,形成铝-过渡元素层即第三组元的合金化层;C、将经过B步骤镀覆有过渡元素层的铝材与熔融铅或铅合金进行液固复合(在350~500℃温度下),冷却后即得中部为铝芯,外部为铅层,中间为过渡元素层的铝-铅复合材料。本发明在铝与铅之间引入了第三组元,解决了铝、铅相溶性问题,使铝、铅界面形成了真正意义上的冶金结合,具备了铝/过渡元素即第三组元/铅的微合金化连续组织特征。与传统铅合金极板相比,内阻减少28%,强度提高37%,重量减轻36%,槽电压降低8.4%,腐蚀率减少40%。这对减少铅金属的消耗,节省电能有显着的功效。
本发明公开一种陶瓷颗粒镶铸增强金属基耐磨复合板的制备方法,属于金属基耐磨复合材料制备方法技术领域。将陶瓷颗粒和合金粉末球磨混合均匀,将混合后的粉末通过压片装置以一定压力压制预制体并等压一段时间,将预制体棒在真空管式炉中烧结冷却后获得陶瓷颗粒预制体棒。将烧结后的预制体棒放置在铸形型腔内,与金属基体进行浇注复合,将冷却后的复合板进行热处理,获得含碳化物等复相组织的耐磨复合板。本发明提出的制备方法设计灵活、操作简便,适用于生产大批量形状复杂的铸件,可获得具有高硬度和高耐磨性的陶瓷颗粒增强金属基复合板。
本发明涉及一种银/氯化银/二氧化钛复合光催化剂的制备方法,属于光催化技术和复合材料制备技术领域。本发明通过采用雾化的方式分别将钛盐醇溶液和银盐水溶液雾化成液滴,将液滴从不同的角度通入具有温度梯度分布的管式炉,进行喷雾热解反应得到银/氯化银/二氧化钛复合光催化剂。本发明制备的复合光催化剂具有优异的光催化性能,可有效催化降解有机污染物;本发明方法具有工艺简单、制备周期短、光催化性能优异且稳定等优点。
本发明公开一种Ag@g‑PAN/g‑C3N4光催化剂的制备方法,将聚丙烯腈和三聚氰胺在常温下溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,并掺入适量银纳米颗粒分散液,经低温退火后,得到具有高效光吸收效应且化学性质极为稳定的银基光催化剂。本发明以银纳米颗粒为基底,通过复合石墨化聚丙烯腈和石墨化氮化碳,利用Ag对PAN的自催化作用及其相互作用,实现了用g‑PAN选择性包裹Ag纳米粒子。本发明不仅通过引入氮化碳提高了催化剂的光催化性能,并且利用银纳米颗粒和g‑PAN之间的核壳结构保证了银纳米颗粒的化学稳定性,提高了光催化剂的使用寿命,这在废水处理、新能源产氢、复合材料、电池和非稀贵金属的利用等领域有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种锆基金属配位聚合物吸附剂、制备方法及其应用,属于介孔材料制备技术领域。将二苯甲酰基甲烷和4‑氨基‑3‑羟基苯甲酸溶于甲醇中,在70‑90℃回流8‑12h,然后蒸发浓缩至3‑5mL,冷却至室温,洗涤,真空干燥,所得固体命名为DBMA;将得到的DBMA和氯化锆溶解在DMF中并加入HCl,混合溶液在120‑140℃下回流24‑36h,将所得沉淀物用乙醇和DMF洗涤,真空干燥并命名为Zr‑DBMA。本发明制备得到的复合材料吸附剂主要用于从溶液中吸附回收金离子,并且对金离子表现出有超高的吸附能力。
本发明公开了金/银/铜合金三层新型复合丝材及其制备方法,属于电工材料、电子信息材料领域。铜合金的重量百分比化学成份为(重量%):0.01-1.0Yb,0.01-1.0Er,0.01-1.0Gd,0.01-1.0Tb,余量为Cu。复合丝材的制备工艺步骤包括:制备金管坯和内镶嵌银管坯,以及用作银管内镶嵌用的高强度高导电铜合金棒坯。在真空条件下热处理,800-900℃热挤压,冷拉拔加工和热处理,最终获得三层复合丝材。金包银再包铜合金新型复合材料,具有优异的导电性、导热性、耐腐蚀性,以及力学性能等综合性能,主要用作电子工业、计算机工业等中的集成电路、超大规模集成电路、高可靠电子元器件等的连接引线和高强高导的电缆绞线等材料。
本发明提供一种微孔型转化合金化材料的制备方法及应用,将活性材料、聚合物微粉、导电填料球磨共混复配,混合料机械成型得到聚合物/活性材料复配体系,通过超临界二氧化碳间歇微孔发泡进行微孔发泡,利用微波选择性快速加热聚合物导电泡沫复合材料进行加热碳化,制备得到微孔型自支撑转化合金化材料,并用于实现锂/钠电池的高效储能;本发明微孔结构的构筑显著改善了转化合金化负极充放电过程中大体积变化所造成的活性颗粒间内应力,所得转化合金化负极导电性及电化学性能均得到显著提升,相比常规负极材料的制备方法,超临界发泡结合微波碳化具有绿色、高效等优点,将该法应用于多孔负极材料的设计制备极具前景。
本发明公开了一种掺锗草酸亚铁锂离子电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明所述的复合负极材料为以片状或杆状多层多孔草酸亚铁为模板,在其表面均匀富集纳米球状锗颗粒,锗的含量为0.1%~30%。本发明通过强阴离子聚电解质处理后的锗粉表面带有负电荷与亚铁盐溶液混合,并将亚铁离子静电吸附于锗粉表面,进而逐滴加入草酸,在锗粉颗粒周围自组装形成掺锗的FeC2O4/Ge·2H2O前驱体;在惰性气氛保护下,经低温热储锂,前驱体失结晶水后得到掺锗的草酸亚铁复合材料。本发明很好地解决了现有技术中草酸亚铁负极材料电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
本发明公开了一种重金属离子电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器是基于高性能的羧基化碳纳米管/石墨烯复合材料,应用于传统三电极系统和复合电极系统中工作电极的表面修饰,并通过动态优化沉积/富集时间和汞/铋离子浓度来实现该传感器在超宽浓度范围的镉和铅离子溶液中的电化学检测,实验结果显示本发明方法能实现水溶液中镉和铅离子的同步检测,在三种不同的运行参数下,获得了极宽的线性检测范围。本发明方法所提出的电化学传感器工作电极的修饰材料具有易于工业化生产、电化学性能强等优点;所提出的电化学传感器的运行策略具有动态优化能力,使该电化学传感器具有优于市面上绝大数产品的线性检测范围。
本发明提供了一种非金属电催化材料及其制备方法和应用,涉及电催化材料技术领域。本发明提供的非金属电催化材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯、黑磷纳米片、水和醇类有机溶剂混合,进行还原反应,得到非金属电催化材料。本发明以氧化石墨烯作为载体并与黑磷纳米片反应,其中黑磷纳米片将氧化石墨烯还原为还原氧化石墨烯,减少氧化石墨烯本身的氧原子,增强复合材料的导电性,制备出双功能非金属电催化材料。本发明制备的非金属电催化材料通过黑磷纳米片的调控展现出良好的电催化活性,解决了非金属催化剂本身催化能力弱的问题,为获得环保、廉价和高性能的非金属电催化材料提供了新思路。
本发明公开了角钢与FRP复合加固受扭构件的方法,包括以下步骤:S1、受扭构件表面处理:凿除受扭构件表面的粉刷层,对受扭构件的棱角打磨成圆角;S2、粘贴纤维增强复合材料:定位放线,在凿除区域画出若干道FRP加固带,FRP加固带的混凝土表面涂刷碳纤维底胶,FRP按照放线位置粘贴在混凝土表面;S3、受扭构件外包角钢:FRP外涂刷多层浸渍胶以形成包裹层,将角钢安放于FRP加固受扭构件的角部,角钢之间等间距设置有缀板,注胶使得粘钢胶充满角钢与FRP加固受扭构件之间的注胶缝中。本发明FRP粘贴成环形箍可提高混凝土柱斜面承载力,FRP斜向粘贴可有效提高构件的抗扭能力,角钢设置于FRP的外围,角钢可解决FRP加固区域的脆性破坏而导致整个结构失效的问题。
本发明公开了一种聚丙烯纤维混凝土,包括聚丙烯纤维、水泥基料、减水剂、粉煤灰、增效剂、滑石粉、粘结剂、膨胀剂、硅烷偶联剂、矿渣微粉、水;该混凝土的制程工艺包括材料配比,原料预拌,细研处理,拌水混合,加气静置,以及检验混凝土制品步骤制得;通过增加了聚丙烯纤维组成复合材料,抗拉强度高、极限延伸率大、抗碱性好,解决了现有混凝土抗拉强度低、极限延伸率小、性脆的缺陷,采用该工艺制得的混凝土具有质轻、高强、耐久、保温、隔音、防火、抗渗、锚固性能好的特点,具有施工便捷,可加工性强,能降低建筑物的综合造价,增加建筑物使用面积等优点。
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