本发明公开一种用于液态金属冷却反应堆的双层直管换热管,由掺杂了石墨烯的多层石墨烯/316L复合材料的内管以及与之紧密结合的掺杂了石墨烯的多层石墨烯/316L复合材料的外管组成,其中,内管的内壁以及外管的外壁涂有石墨烯纳米防腐涂料,两管间隙注入镓基石墨烯纳米流体。本发明采用紧密贴合在一起的双层直管、多层石墨烯/316L复合材料以及石墨烯纳米防腐涂料,从设计上大大降低了换热管破裂事故发生的概率,从而有效提高热工安全性。同时,本发明通过向两管间隙处注入石墨烯纳米流体,极大降低了紧密贴合处缝隙的传热热阻,并且强化了对流传热,进而高效导出反应堆堆芯裂变热量,进一步带来更大经济效益。
本发明公开了一种多孔碳‑纳米硅‑碳核壳结构材料及其制备方法,该核壳结构材料以多孔碳材料为基底,中间嵌入层由纳米硅组成,外层包覆无定形碳碳壳。制备方法包括:将经过预腐蚀的基底碳材料,在惰性气体氛围中,先经中温刻蚀,然后高温活化,后处理得到多孔碳材料;将多孔碳材料与纳米硅在溶剂中混合并研磨,得到复合材料;将复合材料与碳源在溶剂中混合并进行喷雾造粒,然后在惰性气体气氛中进行热处理。本发明有效提高了材料的首次库伦效率和材料结构稳定性。与石墨材料混合后,可得到可逆容量在400~650mAh/g的高稳定性硅碳复合负极活性材料。此外,本发明复合材料生产成本较低,适合工业化生产。
本发明提供了一种以冶炼渣为原料制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:S1:将冶炼渣进行煅烧、去碱、干燥处理,得到矿渣粉末;S2:将S1得到的矿渣粉末和硫粉加入到含碳分散液中,加热搅拌,待水溶液蒸干后将获得的块状样品进行干燥、研磨,得到锂硫电池正极复合材料;S3:将S2得到的复合材料与乙炔黑及PVDF按比例混合研磨,得到正极材料。本发明对冶金行业废弃的冶炼渣进行物理加工和化学加工,构建锂硫电池正极复合材料。提升锂‑硫电池的电化学性能的同时实现了冶炼废渣的高值化利用和减量,缓解冶炼废渣造成的环境污染。
一种玻璃包覆金属微丝增强聚酰亚胺树脂,增强材料为连续玻璃包覆铁基微丝或铁基非晶合金微丝,金属微丝增强方向可为单向、双向或多向。复合材料的成形工艺为,玻璃包覆金属微丝经表面清洗后,在玻璃粗化液中处理2‑15min;粗化后的玻璃包覆金属微丝经在水中超声波清洗后烘干;然后制成玻璃包覆金属微丝布;采用手糊成型、模压成型或缠绕成型法,制成玻璃包覆金属微丝增强聚酰亚胺树脂复合材料;最后,复合材料的分步固化成型。
本发明公开了一种侧梁、构架和转向架,包括:由呈弓状的复合材料上部板材;平直的复合材料下部板材;和可拆卸的固定连接上部板材和下部板材的复合材料连接座组成,连接座设置有用于安装横梁的安装孔。本发明中的侧梁中的上部板材主要承担车体的垂向载荷,同时能提供一系的刚度。下部板材平直,与轴箱销轴通过金属橡胶轴套连接,可上下滑动,以适应上部板材因承担车体重量变形产生的垂向位移。正常情况下,下部板材主要承担纵向载荷,起替代轴箱拉杆的作用。在超常工况或上部板材失效断裂的情况下,下部板材金属橡胶轴套沿着轴箱销轴向下运动到止档位置后,可承担垂向载荷从而起到二次保护提高安全性能的作用。
本发明公开了一种适用于酸、碱性电解质溶液中的氧还原反应的高效率电催化剂及其制备方法。本发明的主要内容包括(1)在镍钴盐存在下,制备聚苯胺负载的NiCo催化剂前驱体(NiCo@PANI);(2)将催化剂前驱体(NiCo@PANI)、多壁碳纳米管(CNT)及不同比例的双氰胺(DCD)混合均匀后在N2气氛中于800℃下加热,得到镍钴掺杂C‑N复合材料(NiCo@C‑N);(3)再以上述NiCo@C‑N复合材料为载体,利用KMnO4和MnCl2反应所产生的二氧化锰(MnO2),制备出MnO2‑NiCo@C‑N复合材料催化剂。本发明的MnO2‑NiCo@C‑N催化剂无论在酸性、碱性溶液中,都对氧还原反应具有极高的电催化活性;本发明的催化剂主要由非铂金属(镍‑钴)和碳‑氮组成,催化剂成本大大降低,而且电催化活性强,在燃料电池和金属‑空气电池有广泛的应用前景。
本发明公开了一种OLED器件,包括依次层叠的阳极基板、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层、阴极层和保护层,所述发光层的材料为Al2O3‑GO/MEH‑PPV复合材料,所述Al2O3‑GO/MEH‑PPV复合材料是将0.1‑0.2 wt%Al2O3‑GO掺杂在MEH‑PPV中制得,所述Al2O3‑GO(氧化铝‑氧化石墨烯)是以氧化石墨烯为载体,采用溶胶‑凝胶法制备而成。本发明的结构简单、制备方法简便,通过采用Al2O3‑GO/MEH‑PPV复合材料作为发光层的材料,不仅可提高OLED器件的发光强度和亮度,还可以降低OLED器件的开路电压,增大光电流密度,该OLED器件不仅具有较好的发光性能,还具有较好的电学性能,有效提高了OLED器件的整体性能。
一种增设纤维增强层解决已裂钢桥桥面的组合加固结构,其特征是:它包括已疲劳开裂钢桥面板、纤维增强复合材料层、剪力连接件、钢筋网以及混凝土层,所述纤维增强复合材料层上设置剪力连接件,所述纤维增强复合材料层铺设至已疲劳开裂钢桥面板的开裂部位,所述钢筋网安放在已疲劳开裂钢桥面板上,所述混凝土层浇筑到已疲劳开裂钢桥面板上,且覆盖剪力连接件、钢筋网与已疲劳开裂钢桥面板连接。
本发明提供了一种输送管道、混凝土泵送设备和输送管道的制造方法,输送管道包括包括第一管道和第二管道,其中,第一管道包括陶瓷管道,第二管道为碳纤维复合材料管道并套设于第一管道的外壁。本发明提供的输送管道,通过将碳纤维复合材料制成的第二管道套设于包括陶瓷管道的第一管道的外部,从而实现了内管与外管的双层结构管道。相比于现有技术中的输送管道,无需在外管的内壁粘贴陶瓷片作为耐磨层,提高了内管结构的稳定性,从而提高了输送管道的使用寿命,同时,通过采用碳纤维复合材料管道作为外管,相比于低碳钢材料外管,保证了外管的强度的同时,减轻了输送管道的整体重量,方便了输送管道的运输与安装。
本发明公开了一种海泡石负载纳米零价铁耦合过硫酸盐的水处理方法,解决了纳米零价铁易团聚,活化过硫酸盐效率低的问题,提高了反应效率。该方法将海泡石负载型纳米零价铁复合材料和过硫酸盐投加到废水中,以海泡石负载纳米零价铁复合材料为催化剂,活化过硫酸盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基,与有机物反应从而达到高效降解双酚A的目的。本发明利用的海泡石负载纳米零价铁复合材料具有优越的催化性能,其耦合过硫酸盐构成的反应体系对有机物去除效率高,双酚A的去除率在10分钟内可以达到100%,反应条件适中,操作方便简单,pH适用范围宽,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种复合土壤修复剂及其制备方法和修复方法,修复剂由羟基磷灰石‑硅酸钙复合材料和生物碳组成,二者质量比为4:6‑9:1,生物碳为杨木基生物碳。制备方法:先分别配置得到氯化钙的分散液和硅酸钠的分散液,然后超声下将氯化钙溶液滴加到硅酸钠溶液中,进行反应,反应完毕后去离子水洗涤、过滤,得到硅酸钙水合物沉淀,再将其加入到磷酸盐溶液中,进行反应,过滤后得到羟基磷灰石‑硅酸钙复合材料,将生物碳按质量比与该复合材料混合得到所述土壤修复剂。该复合修复剂在二者比例为4:6时,材料之间相互促进,产生协同作用,对重度、复合金属污染土壤可达到长久性、高效率的修复效果,且成本低,使用量小,环保。
本发明公开了一种改性废旧聚乙烯管道专用料及其制备方法。所述专用料的重量组成为:废旧回收聚乙烯100份、复合增韧改性剂3~30份、无机填料3~5份、交联剂0.02~0.2份、抗氧剂0.05~0.1份、黑色母粒1~7份、消泡剂0.1~0.5份,所述复合增韧改性剂是以废旧轮胎橡胶粉、POE与LLDPE树脂,以科学合理的比例制得。本发明利用优化了的复合增韧改性剂,提高复合材料体系中各相关组分的交联度,弥补复合材料体系拉伸强度值,控制改性材料体系的凝胶含量和流动性,达到优化复合材料体系力学性能的目的。本发明方法操作简单,适应性强,易于工业化生产,不仅降低了生产成本,而且减少了固体废弃物对环境的污染,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种抗拔性能稳定的多节泡装配式锚杆及其锚固施工方法,锚杆包括多个预制节段,每个预制节段包括空心杆体,空心杆体中部设置有透水孔段,透水孔段外胶固土工织物膜后套设土工织物囊袋,土工织物囊袋两端的安装孔与空心杆体胶固,土工织物囊袋中注入聚氨酯复合材料后封闭,预制节段上对应土工织物囊袋的两端外对称连接限位卡扣,用于限制聚氨酯复合材料的轴向膨胀;相邻预制节段之间螺纹连接形成设计长度的锚杆。用聚氨酯复合材料的化学反应代替现有技术的压密注浆形成节泡,简化了施工工序和操作难度,保证了节泡质量从而能保证锚杆锚固后的高稳定抗拔性能,可为锚杆的设计、施工和改进提供参考意义和技术指导。
本发明涉及一种体导电石英的制备方法,主要包括以下步骤:(1)将二氧化硅纳米颗粒、银纳米颗粒与聚乙烯醇缩丁醛(PVB)溶液和聚乙二醇(PEG)溶液混合,将混合物搅拌均匀后,蒸发溶剂,得到固体热塑性纳米复合材料;(2)使用挤出机将固体复合材料塑化并挤出,将固体热塑性纳米复合材料变成颗粒状的原料;(3)将原料在120℃‑150℃下压模成型,得到生胚;(4)将生坯浸入35‑50℃的水中8‑12小时,进行初步溶剂脱脂,去除大部分PEG粘合剂;(5)在550℃‑650℃环境下保温1小时,进行第二次溶剂脱脂,去除残留的PEG粘合剂;(6)将脱脂后的材料在1200℃‑1300℃的真空环境下烧结,得到体导电石英。本发明制备工艺简单高效,制备过程能耗低,制备的体导电石英结构精度高、表面粗糙度小,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种磷化物/二元金属氮化物纳米多孔异质结电催化剂及其制备方法和应用,其以优异的析氧催化剂镍铁双氢氧化物为载体,通过巧妙构建复合异质结的方法,制备强大的三功能析氢、析氧、尿素氧化电催化剂;制备方法包括以下步骤:(1)将水热生长的镍铁层状双金属氢氧化物导电基底进行热氮化处理,得到NiFeN/泡沫导电基底复合材料;(2)将NiFeN/泡沫导电基底复合材料浸泡于修饰前躯体钴离子溶液中,取出晾干;(3)将得到的复合材料进行高温磷化处理,即可。本发明制备得到的纳米多孔异质结电催化剂兼具高效析氢、析氧、有机小分子尿素氧化三种功能,可以在大电流密度下保持长时间稳定性,达到工业制氢的基本条件。
本发明提供了一种超高强高韧低密度氧化锆陶瓷,由包括复合材料和二氧化锆的物料制备得到;所述复合材料为含有碳纳米管和二氧化锆的复合材料。本发明通过将纳米氧化锆封入碳纳米管中,使碳纳米管内的二氧化锆与基质中的二氧化锆紧密结合,通过碳纳米管的表面改性和高压均质机的均匀分散,实现碳纳米管在二氧化锆基质中增强增韧的作用,从而制备高强、高韧、高热导率、低密度的碳纳米管增强的氧化锆陶瓷;进而解决了氧化锆陶瓷在智能穿戴领域难加工、难密封、难结合、质量大等问题。本发明还提供了一种超高强高韧低密度氧化锆陶瓷的制备方法和应用。
本发明公开了一种新型三相复合锂离子电池正极材料,所述新型正极材料为一种LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合正极材料,属于聚阴离子型正极材料技术领域。通过固相研磨,高温煅烧直接制备得到LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料。本发明可一步制备LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料,普适性强,制备过程简单,由该方法制备出的LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料,克服了单一磷酸铁锂、磷酸钒锂或磷酸钴锂电化学性能不佳的缺陷,协同磷酸铁锂、磷酸钒锂、磷酸钴锂的优良性能,提高了电子电导率和锂离子扩散效率,用于锂离子电池正极材料,循环性能稳定,倍率性能优异。
本发明涉及一种利用金属的氢致膨胀作用,形成一种可调节变形的复合材料结构及制备方法。所述氢致膨胀作用是指某些金属在氢气气氛和一定温度条件下,吸收氢气产生体积膨胀效应。金属与氢的反应是可逆反应,在降低氢气分压或升高温度情况下,金属中的氢气可以脱除,使得金属恢复原状。在外界氢+热的刺激下,吸氢金属与其他非吸氢材料的复合体可按设计发生可调控的变形,从而使得材料发生可逆的形状改变。本发明提供了一种在中高温度、含氢气氛下发生可逆的、可调节形变的复合材料结构以及制备方法。本方法可作为一种新型4D打印复合材料,可应用于在中高温下工作的智能形状调节。
本发明公开了一种改性废旧聚乙烯管道专用料及其制备方法。所述专用料的重量组成为:废旧回收聚乙烯100份、复合增韧改性剂3~30份、无机填料3~5份、交联剂0.02~0.2份、抗氧剂0.05~0.1份、黑色母粒1~7份、消泡剂0.1~0.5份,所述复合增韧改性剂是以废旧轮胎橡胶粉、SBS与LLDPE树脂,以科学合理的比例制得。本发明利用优化了的复合增韧改性剂,提高复合材料体系中各相关组分的交联度,弥补复合材料体系拉伸强度值,控制改性材料体系的凝胶含量和流动性,达到优化复合材料体系力学性能的目的。本发明方法操作简单,适应性强,易于工业化生产,不仅降低了生产成本,而且减少了固体废弃物对环境的污染,具有显著的经济效益和社会效益。
一种高超声速飞行器大面积热防护装置,包括外隔热层、外防热层、内隔热层、钛合金层;外隔热层为石英复合材料,外防热层为气凝胶材质,内隔热层为石英复合材料;加工时,将外隔热层、外防热层、内隔热层粘接好,经烧制成型,然后将其与钛合金层进行粘接,制备成热防护装置,并与舱体固连。内、外隔热层为石英复合材料,具有较高的强度,便于气凝胶层的成形,也能起到隔热作用;外防热层为气凝胶层,材质非常轻,隔热效果非常好,能够满足大面积防热结构的重量及隔热要求;钛合金层作为主要的承载结构,能够保证防热结构刚度的可靠性。本发明结构简单、安全可靠、成本低、加工周期短,适用于高超声速飞行器的外部大面积热防护。
本发明公开了一种雷达隐身且具高效电磁屏蔽的方舱壁板,涉及方舱技术领域。该方舱壁板由外至内依次包括外蒙板、保温材料层和内蒙板,所述外蒙板是一种复合材料层压板,所述复合材料层压板包括外层、中间层和内层,所述外层为透波复合材料,所述中间层为吸波碳纤维布,所述内层为具有连续导电性的金属材料板,所述保温材料层为低密度聚氨酯硬质泡沫层,所述内蒙板为具有连续导电性的合金铝板。
本发明公开了一种耐磨输送管、带有该耐磨输送管的混凝土输送机械及制造该耐磨输送管的方法。提供的耐磨输送管包括外管、位于外管内的内管和连接用的法兰,外管至少一部分为树脂基复合材料,且其管壁内表面与内管的管壁外表面至少一部分相贴合,以通过保护内管增加耐磨输送管的整体强度。提供的制造耐磨输送管的方法为在内管外包裹树脂基复合材料,以形成与内管相贴合的外管。本发明提供的耐磨输送管的外管具有较高的韧性和抗冲击性,能够更好地保护内管,减少或避免内管发生脆裂爆管等事故,提高耐磨输送管的安全性能;由于树脂基复合材料具有重量轻的特点,在保持输送管总重量不变的前提下,可以使内管的厚度更大,延长耐磨输送管的使用寿命。
本发明提出的具有特殊纹理结构的高强度钛合金的制备方法,与工业生产的纯钛金属或传统Ti6Al4V相比,复合材料由于特殊纹理具有了非均匀微观结构使得该复合材料具有更好的应变硬化效果。相比于传统市面上钛合金,复合材料(Ti6Al4V‑Ti)塑性提高了约30%‑50%,在相同强度要求下,可减少钛合金使用量,增加经济效益。
本发明提供了一种发动机悬置,包括上安装板和下安装板,所述上安装板和所述下安装板之间粘接有弹性体,所述上安装板采用多层复合材料制成;所述上安装板上开设有一安装通孔,所述安装通孔内壁包覆有螺纹套,所述螺纹套内安装有一连接件,用于将所述上安装板连接至发动机。本发明使用复合材料作为上安装板和下安装板的骨架,保证了整个悬置结构的刚度的前提下,大大减轻了产品重量,轻量化程度高,可靠性强。所述发动机悬置采用金属螺纹套将上安装板的安装通孔包裹起来,解决了复合材料直接通过螺栓连接,使用时容易产生磨损,甚至螺栓产生滑丝,致使整个悬置失效的技术弊端,方便维护,经济适用。
本发明提供了一种基于磁性材料提取基因组DNA的试剂盒及应用方法,该试剂盒包括裂解液、结合液、洗涤液、洗脱液和磁珠悬浮液;其中,所述磁珠悬浮液中的磁珠为Fe3O4@UiO‑66复合材料;所述洗脱液为TE缓冲液;本发明选用Fe3O4@UiO‑66复合材料作为DNA吸附材料,通过锆离子与四氧化三铁之间的相互作用形成具有孔隙的复合材料,通过孔隙吸附,在磁场作用下实现核酸分离,对核酸提取相关研究具有较大意义。本发明还提供了该试剂盒的应用方法,该方法具有成本低、提取效率高、提取的核酸纯度高的特点,且不仅适用于细菌核酸提取,还可应用于其他病原微生物及生物组织核酸的提取。
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