本发明涉及氧化石墨烯/碳纳米管高强度建筑混凝土的制备方法,包括(1)制备氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂。(2)制备氧化石墨烯改性减水剂。(3)制备高强度混凝土:将(1)制得的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂加入NMP中,制成有机分散液,再加入介孔玻璃微珠,制得负载氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠;将以上制得的含氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠与增稠稳定剂、氧化石墨烯改性减水剂、消泡剂、含氧化钙的水泥基体充分混合,加水搅拌,浇筑至模具内成型,然后脱模养护。本申请得到的材料具有更优异的性能,显著改善了氧化石墨烯在水泥体系中的均匀分散、不易出现团聚形成沉淀的现象。
本发明属于环保建筑新材料技术领域,特别是涉及一种以棉花秸秆碎料及石膏为基体的复合建筑材料。所述复合建筑材料由下列材料按照重量份数比组成:建筑石膏100份,棉花秸秆碎料8-14份,高炉矿渣和/或钢渣40-60份,生石灰5-10份,水70-80份,缓凝剂0.1-0.6份。本发明的有益效果:不但利用了大量的工业和农业废料,变废为宝,降低了工业成本,而且,这种复合材料各项性能也符合要求,自重轻,隔热性能好,利用这种材料制作的墙板强度可以满足正常使用条件下的要求,可切割,可锯,钻、钉等方式使用。同时,这种复合材料的生产对生产设备的要求也很低,值得在我国大力推广。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料碳包覆掺锰钛酸锂的制备方法,该方法控制掺锰的量和实验条件,以锂盐、二氧化锰或四氧化三锰、二氧化钛和蔗糖或葡萄糖为原料,置于球磨机中,球磨烘干烧结,即可得到碳包覆掺锰钛酸锂复合材料,本发明用锰离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂和其晶粒外部进行碳包覆,同时改性钛酸锂,使其电导率有了质的飞跃,大电流循环稳定性和可逆容量明显提高,满足于动力锂离子电池的负极材料性能要求。本发明制备工艺简单,易于工业化实现,通过该方法获得的碳包覆掺锰钛酸锂复合材料电化学性能优良,实现了最高的可逆循环容量和最佳的高导电率最佳组合,可以应用于高功率锂离子电池。
本发明公开一种二氧化氯缓释颗粒杀菌消毒剂及其制备方法,按照质量百分比由以下成分组成:自制柠檬酸40%;亚氯酸钠20%;干噪剂氯化钠17.5%;碳酸氢钠5%;缓释剂钥酸钠5%;活化剂2%;香精0.1%;含氟表面活性剂0.05%;填充剂硫酸钠10.35%;其制备方法包括以下步骤:首先制备柠檬酸,其次,称取各组分,将称取的柠檬酸、活化剂、含氟活性剂、填充剂硫酸钠和干燥剂氯化钠混合均匀,制得将酸化剂负载于吸附剂的复合材料;向制得复合材料中加入称取的缓释剂钥酸钠,制得缓释剂载体,最后将称取的亚氯酸钠和碳酸氢钠混合均匀后加入到缓释剂载体中混合均匀制得产品;本发明具有二氧化氯气体释放均匀、低速且有效的优点。
本发明涉及一种制备蒙脱石原位插层式纳米零价铁的方法,该方法采用蒙脱石粘粒为纳米零价铁制备的模板,通过原位插层的方法制备蒙脱石负载(亚)纳米零价铁,采用蒙脱石的预处理、Fe3+饱和型蒙脱石的制备、Fe3+饱和型蒙脱石的酸化和蒙脱石负载零价铁的制备步骤完成。通过该方法获得的蒙脱石负载型零价铁复合材料中纳米零价铁处于蒙脱石层间,且以纳米或亚纳米级原子簇尺度存在,与其它类型的纳米零价铁相比具有更高的反应活性和还原有效性。以蒙脱石为零价铁制备的模板不但可以防止零价铁颗粒的团聚,增强其流动性,还可在很大程度上保护零价铁,免于被水分子氧化。该方法解决了纳米零价铁在合成和应用过程中易团聚、易被水氧化和流动性差的问题。为治理环境污染提供更加有效的材料和技术。
本发明涉及一种12kV绿色环保节能型触头盒的制备方法,包括如下的步骤:步骤一,备料:准备原料PA66‑GF30,并准备原料重量3%‑8%的增强复合配方材料、原料重量1%‑5%的色粉或者色母以及原料重量1%‑2%的白油;步骤二,搅拌:将原料倒入搅拌机内,先加入白油充分搅拌均匀,再依次加入增强复合材料和色粉或者色母搅拌后得到混合料;步骤三,烘料:将混合料置于干燥烘箱或者自动上至设备料桶内烘干;步骤四,生产:将热塑性复合材料加入相应的注射模具中,并在注射模具中加装嵌件后注射成型即可。本发明得到的新型绿色环保节能型触头盒,具有电气和机械性能更优,产品更轻巧,结构更加紧凑,更环保耐用的特点,且完全达到了绿色、环保、节能的要求。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料碳包覆掺镁钛酸锂的制备方法,该方法以锂盐、氧化镁或氢氧化镁、二氧化钛和蔗糖或葡萄糖为原料进行混合,将混合物置于球磨机中,球磨烘干烧结,即可得到碳包覆掺镁钛酸锂复合材料。本发明控制掺镁的量和实验条件,用镁离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂和其晶粒外部进行碳包覆,同时改性钛酸锂,使其电导率有了质的飞跃,大电流循环稳定性和可逆容量明显提高,满足于动力锂离子电池的负极材料性能要求。该方法制备工艺简单,易于工业化实现,由该方法获得的制得碳包覆掺镁钛酸锂复合材料电化学性能优良,实现了最高的可逆循环容量和最佳的高导电率最佳组合,可以应用于高功率锂离子电池。
本发明涉及一种基于二氧化钛/石墨烯的二氧化氮传感器及制备方法,该传感器是由陶瓷基底、电极、二氧化钛/石墨烯复合材料、加热器及热电偶和信号处理部分组成,使用二氧化钛/石墨烯复合材料为NO2气敏功能材料,通过测量NO2吸附至材料表面时材料电阻的变化达到对NO2传感的目的;测量信号为传感器电阻变化或由此引起的电路中电压、电流变化;本传感器具有工作温度低、温度响应范围宽、灵敏度高、检测限高、响应时间短的特征。
本发明公开了一种户外便携式加热锅,包括锅体,所述锅体包括可折叠的分体锅壁和分体锅底,所述分体锅底连接分体锅壁,其特征在于:所述分体锅底设置有导热层、隔热层、加热层和移动电源,所述移动电源连接加热层,所述加热层设置于导热层和隔热层之间,所述分体锅壁采用食品级复合材料,所述食品级复合材料包括导热层和隔热层,所述导热层与分体锅底上的导热层连接,所述隔热层与分体锅底上的隔热层连接,其特征在于:所述加热层包括电热丝或纳米加热涂层,所述电热丝或纳米加热涂层设置于导热层和隔热层之间,所述导热层的材质采用导热性能优良的材料,所述导热性能优良的材料包括不锈钢材料、铝合金材料和陶瓷材料,本发明结构简单、携带方便,非常适合旅行和户外人群的使用。
本实用新型公开了一种风力发电机组用机舱罩支撑板及机舱罩系统,包括两个间隔设置的U形金属板,所述两个U形金属板的两个侧壁外分别固接有一条形复合材料板,两个所述条形复合材料板平行设置;其中,至少所述条形复合材料板位于两个U形金属板之间部分的内部为中空结构;本实用新型的优点在于:改善应力分布,提高了整体机械性能,同时也减轻了自重,节省了材料,而且结构牢固,不易变形,使用寿命长。
本实用新型提供了一种用于建筑的钢结构防火门,包括门框、密封条、推杆、活动槽、活动板、弹簧、门体、隔热层、复合材料面层和橡胶层,门框内侧设置有门体,门框前端内壁上下两端均设置有密封条,门框内壁中部两端均设置有推杆,门框内壁后侧上下两端均嵌入设置有活动槽,且活动槽中部设置有活动板,且活动板顶端后侧固定连接有弹簧,门体内壁前端嵌入设置有隔热层,隔热层后侧设置有复合材料面层,复合材料面层后侧设置有橡胶层。本实用新型整个装置结构稳定,防火能力强,具有较好的防烟尘能力,安全性能高,使用操作便捷,有很高的推广价值。
本实用新型公开了一种高效保温的地暖管,涉及输送液体的管路,具体涉及一种地暖管结构。包括中密度聚乙烯管(1),所述中密度聚乙烯管(1)是直管形结构,中密度聚乙烯管(1)的两端分别有螺纹接头(2),中密度聚乙烯管(1)圆柱外表面下半部分有碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3),碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3)为半圆柱体结构,碳纤维环氧树脂复合材料半包层(3)与中密度聚乙烯管(1)表面粘接在一起。本实用新型解决了地暖管四面散热,下方的热量不能够散入到室内地面,耗费很多热能的问题。
本发明涉及顶部封隔器装置技术领域,是一种机械坐封式防砂尾管顶部封隔器,其包括本体、复合材料密封筒、膨胀上组件、坐挂锥套、环形卡瓦、倒齿自锁环、膨胀下组件、扶正环和套管接箍;在本体的中部外壁上套装有复合材料密封筒。本发明结构合理而紧凑,结构科学实用,稳定可靠,本发明中,复合材料密封筒和膨胀上组件或/和膨胀下组件是两个完全独立的机构,膨胀上组件或/和膨胀下组件的密封性能并不会依附于橡胶密封件来实现,其实现的是一个永久性的密封,其金属密封更加适合恶劣工况,因此,采用本发明用于油气田尾管固完井作业中能够有效增加了尾管顶部封隔器的防砂、防汽效果。
本发明公开一种MOFs为载体的相变材料及其制备方法,该相变材料由有机相变材料、MOFs材料和聚丙烯酰胺多孔材料组成;聚丙烯酰胺多孔材料颗粒为球形,内部具有三级互联互通多孔结构;MOFs材料位于聚丙烯酰胺多孔材料的孔内,至少一部分有机相变材料位于MOFs材料的孔隙内。制备时,先制备聚丙烯酰胺多孔材料;然后在聚丙烯酰胺多孔材料的孔隙内表面原位生长MOFs材料,得到有机‑无机复合材料;最后采用浸渍法将糖醇类有机相变材料吸附到有机‑无机复合材料中。本发明利用有机‑无机复合材料吸附有机相变材料,可以为有机相变材料提供充足的相变空间,有效增加有机相变材料的储能容量、减少泄露,降低糖醇类相变材料的过冷度。
本发明公开了一种纳米气体传感器的制备方法,包括以下步骤:S1:制备CdS纳米棒:将CdCl2·2.5H2O和硫脲加入乙二胺溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液在160℃~170℃下反应9h~10h,反应结束后用乙醇和去离子水冲洗沉淀,得到沉淀物;将沉淀物在60℃~65℃条件下干燥11h~12h可得到CdS纳米棒;S2:CdS/CuO/rGO纳米复合材料的制备:将CuO和rGO与CdS纳米棒复合,得到p‑n异质结的CdS/CuO/rGO纳米复合材料;S3:CdS/CuO/rGO气体传感器的制备:将CdS/CuO/rGO纳米复合材料的粉末分散在乙醇溶剂中,经过超声得到分散液,将分散液均匀地滴铸在叉指电极上,等待干燥之后形成敏感层,得到气体传感器。本发明能够提高对NO2气体的响应度,缩短响应/恢复时间。
本发明公开了一种抗菌抗污染中空纤维膜的制备方法,具体包括以下步骤:S1、纳米银颗粒/石墨烯复合材料的制备,S2、铸膜液的制备,S3、抗菌抗污染中空纤维膜的制备,本发明涉及污水处理设施的加工技术领域。该抗菌抗污染中空纤维膜的制备方法,通过控制高分子树脂、溶剂和纳米银颗粒/石墨烯复合材料的含量,湿法纺丝的工艺参数,获得了抗菌抗污染中空纤维膜,通过纳米银颗粒/石墨烯复合材料的引入,增加了中空纤维膜的亲水性,有助于在膜表面形成水化层,可有效阻止污染在膜表面的吸附作用,从而增加了中空纤维膜的抗污染性,通过纳米银颗粒的加入,破坏了微生物的蛋白质结构,杀灭了微生物,抑制了细菌的繁殖。
本发明涉及高分子合成与植物纤维复合材料制备交叉技术领域,具体涉及PVC聚合过程与植物纤维内腔填充过程相耦合的技术方法,其特征在于包括植物纤维粉制备、氯乙烯单体对植物纤维粉的浸透、高压聚合、气体及干燥得到PVC填充植物纤维粉成品。依照该方法获得的PVC填充植物纤维粉,使木塑复合材料的吸水性大大降低,力学性能大幅提高,而且不需要传统方法的植物纤维粉改性步骤,简化了生产方法,提高了生产效率,减少了环境污染,降低了木塑复合材料成本。
本发明公开了一种磁性的石墨烯基吸油泡沫复合材料的制备方法,该方法以改进的Hummers法来剥离石墨得到氧化石墨;将氧化石墨超声分散后得到氧化石墨烯水溶液,在该溶液中加入碳纳米管,并经抽滤成膜;通过水热还原法得到石墨烯基泡沫材料;以石墨烯基泡沫为载体,通过化学方法在其表面负载氧化铁制备磁性石墨烯基泡沫复合材料。采用本发明所述方法获得的磁性石墨烯基泡沫复合材料对油类以及有机溶剂具有很好的吸附性能,同时结构稳定并可采用磁分离方法实现对材料的重复使用,为石墨烯基泡沫材料在油水分离领域的应用奠定了基础。
本发明涉及一种常温无渗漏的有机无机耦合相变材料,先通过真空吸附和物理吸附将十水硫酸钠吸附到硅藻土中,制成十水硫酸钠/硅藻土复合材料;在烧杯中加入丙烯酰胺作、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、蒸馏水,在超声下将丙烯酰胺溶解到水相中,加入乳化剂、十六醇,搅拌;再加入十水硫酸钠/硅藻土复合材料,搅拌均匀后,迅速加入过硫酸铵和N,N,N,N‑四甲基乙二胺使其聚合成固体,制成所述的有机无机耦合相变材料。本发明以乳液聚合法将十水硫酸钠/硅藻土复合材料和十六醇包覆在聚丙烯酰胺内,缓解了十水硫酸钠的相分离现象,所得相变材料的相变潜热为164.13J/g,导热系数为0.2061W/(m·k),表现出良好的储热性能。
本发明涉及一种膨润土基防辐射材料的制备方法,该方法采用膨润土为基体,通过离子交换、层间原位反应的方法制备膨润土插层B-Fe化合物复合材料,通过该方法获得的膨润土基复合材料中B-Fe化合物处于蒙脱石层间,且以纳米级尺度存在,该复合材料具有较大的屏蔽辐射性能,可吸收伽马射线,且其屏蔽辐射的性能与Fe、B等关键元素的含量直接相关。本发明方法工艺简单,易控制,适应大规模工业化生产辐射屏蔽材料,为治理环境污染并提高膨润土产品的附加值提供更加有效的材料和技术。
本发明属于荧光功能材料技术领域,公开了一种含锰配合物纤维素基荧光功能材料制备方法及应用,含锰配合物纤维素基荧光功能材料制备方法包括:以4‑二甲氨基吡啶、四水合氯化锰和甲醇为原料制备锰金属配合物;基于制备的锰金属配合物与与酸水解制备的纤维素溶液制备纤维素基荧光金属配合物。本发明利用纳米纤维素作为支撑锰金属配合物的框架结构,利用纳米纤维、锰金属配合物为原料,成功的合成一种结构新颖的纤维素基荧光复合材料。本发明的纤维素基荧光复合材料为具有一定热稳定性、介电性、铁电性和光致发光性的纤维素基荧光复合材料。
本发明公开了一种ZIF‑8/石墨相氮化碳填充的混合基质膜,该混合基质膜包括:作为基体的聚醚‑聚酰胺嵌段共聚物,以及填充在基体中的ZIF‑8/石墨相氮化碳复合材料,所述ZIF‑8/石墨相氮化碳复合材料在混合基质膜中的质量百分含量为3~15%。与现有技术相比,本发明采用ZIF‑8/石墨相氮化碳复合材料作为填充剂制备混合基质膜,利用填充剂ZIF‑8@石墨相氮化碳的微孔‑介孔结构和其片状形貌同时提高膜的渗透性和选择性,能够有效克服膜内的trade‑off效应,对CO2/CH4混合气的渗透选择性已经超越了2008年Robeson上限,是一种良好的膜分离CO2/CH4混合气材料。
本发明涉及聚乳酸高分子材料技术领域,是一种基于腐植酸的聚乳酸结晶成核剂和材料的制备方法和应用,该基于腐植酸的聚乳酸结晶成核剂,原料包括腐植酸、羰基二咪唑、盐酸、吡啶和胺类。本发明所述基于腐植酸的聚乳酸结晶成核剂能够使聚乳酸复合材料的力学性能、耐热性能、结晶性能、降解速度都有明显的提高,即本发明所述聚乳酸复合材料兼具更优的力学性能、耐热性能、结晶性能和更高的降解速度,其良好的力学性能、降解性能和耐热性能可以很好地拓展聚乳酸的应用范围;并且本发明使用双螺杆挤出设备制备本发明所述聚乳酸复合材料,工艺简单,生产周期短,生产成本更低。
本实用新型公开了一种高分子钢塑模板,包括钢塑面板、耐酸碱层、ABS工程塑料板、高分子复合材料层、抗冲击聚苯乙烯层、耐腐蚀层、PP加纤底板和角钢,所述钢塑面板下端设置有PP加纤底板,所述钢塑面板与PP加纤底板内部设置有耐酸碱层,所述耐酸碱层下端设置有ABS工程塑料板,所述ABS工程塑料板下端设置有高分子复合材料层,所述高分子复合材料层下端设置有抗冲击聚苯乙烯层,通过设置的耐酸碱层,用于使钢塑模板具有耐酸碱效果,通过设置的ABS工程塑料板,用于提高钢塑模板的高强度、热稳定性及化学稳定性,通过设置的高分子复合材料层,用于使钢塑模板具有高强度、质轻、耐温、耐腐蚀、绝热、绝缘等性质,使用安全方便。
本实用新型公开了一种一体化保温墙体板,包括装饰板、玻璃纤维布、外层苯板、三维玄武岩无机微孔复合材料层、内层苯板及泡沫板,装饰板通过界面粘结剂与玻纤网络布连接在一起,玻纤网络布一面设置外层苯板,外层苯板另一面设置三维玄武岩无机微孔复合材料层,三维玄武岩无机微孔复合材料层另一面设置内层苯板,内层苯板另一面设置泡沫板。本实用新型通过在外层苯板及内层苯板中间设置三维玄武岩无机微孔复合材料层,其保温性能大大提高,且其防火心性能优越,防火性能为A级,安全性高;通过清晰的层级结构设置,可在工厂流水线生产时直接预制成型,可批量化生产,且使用寿命与建筑物寿命一致,外形美观大方。
本发明提供了一种薄壁无定型碳纳米管及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明将磺化聚合物纳米管‑SiO2复合材料进行煅烧,在煅烧过程中聚合物纳米管会收缩,同时嵌入到聚合物纳米管的管壁内的SiO2颗粒成型并会对聚合物纳米管产生物理挤压作用,得到碳纳米管‑SiO2复合材料,后经氢氟酸刻蚀去除SiO2,最终制备得到薄壁无定型碳纳米管。本发明提供的制备方法操作简单、无需特殊装置及昂贵的试剂,且制备得到的薄壁无定型碳纳米管作为锂离子电池负极材料,展现出优异的电化学性能。
本发明涉及一种汽车制动装置,特别是一种辅助用汽车紧急制动装置,包括固定安装于汽车后底部的固定架,拖锚式制动器,其特点是所述拖锚式制动器设有拖锚式制动器主体,拖锚式制动器主体上安装有多块制动复合材料板,并设有可伸缩的制动钉,制动钉连接有制动钉升降装置,拖锚式制动器安装有拖锚式制动器升降装置,本发明使用电气电路控制,更能节约制动时间,有效防止车祸的发生;拖锚式制动器主体上设有压簧,并安装有多块耐摩、耐高温制动复合材料板和可伸缩的制动钉,有效增大摩擦,并充分发挥有效制动作用,另外在不使用制动钉时,使路面不至于被破坏。
本发明涉及一种提高器件抗电离辐射总剂量效应的方法,包括以下步骤:1)制作单层结构复合材料:2)制作多层结构复合材料:3)测量电子束在复合材料中的透射系数:4)采用蒙特卡洛粒子输运方法模拟计算材料的理论透射系数:5)修正电子透射系数;6)采用屏蔽效果最好的复合材料,在器件的相应芯片处进行二次封装。本发明在保证屏蔽效果最好的同时,使封装质量最小,可提高航天器器件抗电离辐射总剂量效应。
本发明公开了一种新型装配式建筑环保复合板材的生产工艺及制作方法,将高分子膜或粘合剂复合材料置于两个板材之间。通过将高分子膜或粘合剂复合材料置于两个板材之间,使板材相互贴合的表面都覆盖高分子膜或粘合剂复合材料,通过板材加热炉的加热,将板材置于板材加热炉中,板材加热炉提前预热,使高分子膜或粘合剂复合材料发出粘合的作用,对板材之间进行固定,在板材冷却后,对板材的中心以及四角的位置进行轻微的敲击,查看板材之间是否固定牢固,判断板材之间是否完全粘合在一起,通过冷却后的第二加热,温度升高,使板材之间粘合效果更好,解决了装配式复合板材在制作时会出现板材之间粘合度不高的问题,增强装配式建筑的稳定性。
本发明涉及一种制备二氧化锡纳米片‑硫化镉纳米颗粒复合材料的固相方法,属于纳米材料制备领域。其制备步骤包括:(1)将四氯化锡置于玛瑙研钵中,(2)研细后加入十二烷基硫酸钠,(3)研磨后加入氢氧化钠,(4)研磨后加入醋酸镉,(5)研磨后加入硫代乙酰胺,再充分研磨并放置完成固相反应,抽滤,干燥即制得二氧化锡纳米片‑硫化镉纳米颗粒复合材料。本发明制备二氧化锡纳米片‑硫化镉纳米颗粒复合材料的固相化学方法具有高产率、成本低等特点;且本发明利用了十二烷基硫酸钠的特性,使产物分散性较好,同时增强了二氧化锡和硫化镉的相互作用,使得复合材料具有大比表面积和高反应活性,将在光电器件、光催化等领域具有潜在的应用前景。
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