一种具有三角形腔室的塑料门窗开启扇型材,它包括型材外立面和型材内立面,在型材外立面内侧并列设置有外侧排水通道和外侧第一隔热腔室;在型材内部设置有至少12个网格化排列的三角形腔室组成的密闭三角形腔室群;在外侧排水通道和三角形腔室群之间设置有外侧第二隔热腔室;在型材内立面上设置有内立面腹腔梁,在内立面腹腔梁和三角形腔室群之间设置有内立面隔热腔室;在三角形腔室群上方设置有双中空玻璃安装槽。用于制作塑料门窗型材的复合材料,它包括如下组分:PVC树脂100份、硬脂酸钡3-4份、经过表面物理改性的纳米石墨颗粒1-3份、氯化聚乙烯6-10份;钛白粉5份、活性碳酸钙5份、硬脂酸单甘油酯1-3份、聚丙烯酸酯2-3份、用三甲基氯硅烷进行表面改性的膨胀玻化微珠0.5-1.6份。
本发明公开了一种碳基材负载钴氧化物纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米材料、高分子聚合物与催化剂技术领域。采用聚合‑浸渍‑热解方法,制备碳基材负载钴氧化物纳米复合材料。该材料制备所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
本实用新型公开了一种橡胶中镶嵌陶瓷的耐磨复合材料,它包括橡胶基板,所述橡胶基板上设有若干个盲孔,在盲孔内镶嵌有与盲孔尺寸相匹配的耐磨陶瓷块,橡胶基板与耐磨陶瓷块采用紧配合或者粘接连接。在橡胶的硫化工艺过程中,在橡胶中嵌入预处理的耐磨陶瓷块,橡胶与耐磨陶瓷块采用紧配合或者粘接连接。本实用新型复合材料既有橡胶材料韧塑性好,抗冲击的优点,又有陶瓷材料硬度高,耐磨性能优良的长处。可用于承受较大冲击载荷的工况,克服了高耐磨性陶瓷材料不耐冲击的弊端。?
本实用新型公开了超高韧性水泥基复合材料搅拌机,包括支架,在支架上水平设置两端设有开口的搅拌桶,搅拌桶通过第一驱动机构驱动旋转,在搅拌桶内壁倾斜设有若干处扬料板,在搅拌桶内水平设有一根中心轴,在中心轴外壁上设有多根搅拌齿。本实用新型的有益效果是:该搅拌桶不仅能用于普通混凝土的搅拌,通过中心轴上搅拌齿和扬料板的设置,实现了对超高韧性水泥基复合材料的搅拌,能够将纤维与普通混凝土搅拌均匀,同时,相比于其他超高韧性混凝土的搅拌来说,搅拌效率高;搅拌齿呈梅花状布置在搅拌齿上,可将纤维均匀地拌合在砂浆基体内,且有助于提高其搅拌效率。
本发明属于先进材料技术领域,涉及光催化剂,具体涉及一种钨酸铋/碳化钛量子点复合材料及其制备方法与应用。Bi2WO6纳米片分散至溶剂中,在搅拌条件下,加入Ti3C2量子点溶液,在惰性气氛下进行搅拌,将搅拌后的物料进行过滤、干燥,即得。本发明通过将Ti3C2量子点与Bi2WO6纳米片复合,可提升复合材料的比表面积以提供更多表面活性位点,促进对阿莫西林的吸附及降解反应,同时Ti3C2量子点可以捕获电子,有利于促进Bi2WO6光生电子空穴对的分离,提升其光催化性能。
本发明公开了一种对称内植压电智能层的复合材料智能结构及其制备方法,为叠层结构,自一侧向另一侧依次为基材层、底面压电智能层、中间层、顶面压电智能层和保护层,其中,基材层、中间层和保护层均为复合材料叠层结构,且基材层和保护层中的叠层数量相同;底面压电智能层和顶面压电智能层结构相同。使用两个压电智能层进行结构的对称内植,能够实现对单一模态信号的激励,减少超声导波多模态特性对损伤监测的影响,使检测信号更容易分析,降低了结构响应信号中特征参数的提取难度,有助于提高智能结构的损伤识别灵敏度。
本发明公开了一种复合材料型材连续制造方法,包括牵引装置、烘箱、控制装置和抽拉装置,先将热塑性颗粒和热固性颗粒与水以一定的比例混合浸润后,再将混合浸润的碳纤维干燥、热熔,形成更易于输送成型的材料,再通过控制装置的滚轮和抽拉装置的皮带轮以相同的角速度旋转、碾压、抽拉,制得了连续成型的复合材料型材,产生了更高的生产率,同时通过碾压成型方式制得的型材整体性、连续性、稳定性更强。
本发明提供一种锚固用纤维增强复合材料的拉伸试验方法,采用环氧树脂砂浆锚固。砂浆由如下重量份的原料组成:环氧树脂100~150份、乙二胺15~25份、邻苯二甲酸二丁酯15~25份、丙酮20~30份、水泥200~280份、砂500~600份。锚固用纤维增强复合材料的拉伸试验中对杆件夹持部分的处理技术是采用适当配合比和拌合工艺的具有高抗压强度和高粘结强度的环氧树脂砂浆对杆件夹持部分进行处理,使杆件做拉伸试验时,保证在试件的标距内发生拉伸断裂破坏,避免了拉伸断裂前夹具夹持部分的滑脱和破坏。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了一种MOF/高分子核壳纳米纤维复合材料的制备和应用,属于纳米催化技术以及分析化学检测技术领域。具体是利用手性氨基酸和铜金属离子形成Cu‑MOF纳米纤维,该纳米纤维继续在有机‑水混合液中与二异氰酸酯反应,生成手性Cu‑MOF/聚脲核壳纳米纤维复合材料;使用该材料制备的手性传感器,可快速、高灵敏度的检测手性色氨酸对映体。
本发明公开了一种新型定向银离子掺杂二氧化钛/氧化石墨烯基复合材料制备方法及其在光催化降解中的应用。该方法以氧化石墨烯-多壁碳纳米管为载体,对其表面的二氧化钛进行功能化改性。主要技术特征是:按一定的比例加入四氧化三铁、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、钛酸正丁酯制备了磁性二氧化钛-氧化石墨烯-多壁碳纳米管,并进一步掺杂了银离子,制备了定向掺杂银离子的磁性二氧化钛-氧化石墨烯-多壁碳纳米管复合材料。该催化剂对偶氮结构的污染废水的降解效果明显,在可见光下降解率高达90%以上,并具有易分离,易回收等优点。
本发明涉及一种耐腐蚀杆件复合材料及其制备方法,它既耐腐蚀、又成本低廉、还能承受较大载荷,可用于耐腐蚀或耐热工况,它主要由芯部的金属杆件和其周围沿杆件长度方向设置的耐腐蚀耐热合金层组成,两者间冶金结合;芯部金属杆件横截面面积为3mm2~3000mm2,合金层的厚度为1mm~10mm。
一种玄武岩‑钢纤维高性能水泥基复合材料及制备试验方法,包括有以下材料组分:水泥、粉煤灰、硅灰、增稠剂、细砂、减水剂、增稠剂、玄武岩纤维、钢纤维。本发明的玄武岩‑钢纤维高性能水泥基复合材料的峰值应力、峰值应变、弹性模量和压缩韧性均得到显著的提升。
本发明公开了一种落叶资源制备锂硫电池正极复合材料的方法。其特征在于制备的过程包括以下步骤:(1)收集树木落叶,进行简单预处理后得到备用原料;(2)按照一定的质量比,使用配置的造孔剂溶液处理前述备用原料后干燥得前躯体;(3)将前驱体放入管式炉中在惰性气体氛围下煅烧,之后洗涤、干燥、研磨即得生物质多孔碳;(4)将升华硫与多孔碳进行复合,得到锂硫电池用正极材料。该方法操作工艺简单、安全环保、实现了废弃生物质资源的二次利用,节约了生产成本。得到的介孔碳材料具有理想的比表面积和孔容,此外还具有优秀的导电性。形成的碳硫正极复合材料,有效改善了硫在充放电过程中的体积效应和穿梭效应,提升了电池的电化学性能。
本发明公开了太赫兹时域光谱检测复合材料胶接结构脱粘缺陷的方法,制备胶接结构样本;利用太赫兹时域光谱系统对胶接结构样本进行测试;获取胶接结构样本粘合部分的时域信号;将时域信号变换为频域信号;对胶接结构样本在太赫兹时域光谱系统的反射模式下进行二维扫描,分别得到三维时域数据矩阵和三维频域数据矩阵;应用太赫兹三维时域数据矩阵的时间轴数据对胶接结构样本进行成像;应用三维频域数据矩阵的频谱轴数据对胶接结构样本进行成像;根据成像结果对胶接结构样本的脱粘缺陷进行人工识别。本发明不会破坏待测样本,为非接触式检测,并且在检测过程中不需要在复合材料表面涂抹其他辅助物质,避免了对样本的污染和伤害。
本发明提供一种可预防和消除饮用水中微生物污染的复合材料及其制备方法,以网状聚酯过滤海绵为基材进行真空磁控溅射镀金属膜和电镀金属膜后与化纤网格织物复合为一体,化纤网格织物单面或双面贴合在镀金属膜后的网状聚酯过滤海绵上,形成多层复合结构。化纤网格织物双面贴合时已镀金属膜的网状聚酯过滤海绵在内层,两面贴化纤网格织物,形成三明治状结构。本发明复合材料充分利用了活性炭网状聚酯过滤海绵比表面积大的特点,使表面的金属离子充分和水中分子接触,快速释放达到杀菌效果,同时也克服了活性炭网状聚酯过滤海绵在水中不耐冲击的缺陷。
本实用新型公开了一种碳纳米粉体复合材料连续制备系统,包括进料斗、流量控制阀、密封罐、加热腔、加热板、角度调节机构、成品收集器、混合气体输入管、排气管,进料斗设置在密封罐顶部中心;流量控制阀设置在进料斗底部出料口位置;加热腔设置在密封罐内侧,与密封罐主体同心;加热板设置在加热腔内部,通过角度调节机构安装在密封罐内壁上,加热板沿密封罐中心线向下倾斜;成品收集器设置在密封罐底部;混合气体输入管一端连接高精度多路混气装置出气口,一端连接密封罐底部;排气管一端连接密封罐底部,一端连接气体循环利用装置。本实用新型可以连续的向进料斗中投料,并在密封罐连续反应制备碳纳米粉体复合材料,具有更高的生产效率。
本发明公开了一种组合物、植物纤维/木质素/淀粉复合材料及其制备方法与应用,组合物,包括:植物纤维30‑60份,木质素纤维30‑60份,淀粉50‑100份,植物纤维改性剂A 3‑6份,植物纤维改性剂B 2‑4份,淀粉改性剂A 4‑8份,淀粉改性剂B 2‑4份,淀粉改性剂C 4‑8份,发泡剂5‑6份,填料50‑55份,脱模剂1‑2份,水300‑400份;植物纤维改性剂A为尿素;植物纤维改性剂B为过氧化氢;淀粉改性剂A为甘油;淀粉改性剂B为过氧化氢;淀粉改性剂C为乙酸正丁酯或丙二醇甲醚醋酸酯。通过对植物纤维的改性处理,实现了植物纤维与淀粉良好兼容性,使二者结合强度提高;通过淀粉的交叉改性处理,提高了淀粉的韧性,提高了制备得到的植物纤维/木质素/淀粉复合材料的力学性能。
本发明公开了一种基于二硫化钼负载的双金属合金纳米复合材料构建的芳烃气体传感器的制备方法,具体是首先采用一锅法制备了二硫化钼/金钯合金纳米复合材料MoS2/AuPd,将其涂覆于气敏元件上,进而制得了芳烃气体传感器。所制备的气体传感器可以实现对挥发性芳烃的快速、灵敏检测。
本发明涉及一种三维网状聚苯胺/酚醛树脂基碳球复合材料及其制备方法,其制备过程包括如下步骤:首先将苯胺(AN)单体经2次减压蒸馏进行提纯后,将试剂保存在2?oC的条件下;在?5~5oC条件下,制备实心结构的酚醛树脂微球(RFC)。称取0.02~0.08?g?RFC,放置于50?mL新配置的1~4?mol?L?1硫酸溶液中,超声5?min后放入?5~5oC冷浴中搅拌1?h;向上述反应液中用移液管溶液中缓慢滴加0.05~0.2?mL苯胺;搅拌1h后,称取0.2~0.5g过硫酸铵溶于20?mL去离子水中,以1?d?s?1的速度进行滴加,反应24?h后,抽滤,用水和乙醇交替进行抽滤,直到抽滤后的水溶液呈中性,将样品在40?oC烘箱中烘干12?h。本发明制备方法简单,形貌独特,电性能优异。
本发明属于纳米碳材料增强金属基复合材料制备方法领域,涉及一种纳米碳材料‑金属复合材料宏量制备方法,包括:制备纳米碳材料悬浊液,待用;将金属基体熔化,保温,待用;将纳米碳材料悬浊液与金属熔液同时进行雾化,使雾化的纳米碳材料分散液滴与熔化的金属基体液滴接触,形成混合粉末,即得;将所述混合粉末进行后续加工,即得。本发明集成了水雾化法制粉技术与纳米材料分散技术,实现了连续化生产,利用高温金属熔体的热量进行干燥,避免了其他技术手段繁琐的工艺流程,有效降低了能耗,提高了制备效率。
本发明介绍了一种花状硫铟铜‑硫铟钴复合材料的制备方法,属于无机材料制备领域。本方法制备步骤主要包括:前驱体溶液的制备‑前驱体浑浊液为模板形成花状硫铟铜‑硫铟钴复合材料。本发明的特点是形成一种花状硫铟铜‑硫铟钴复合物,其具有制备成本低、步骤简单、绿色无毒、比表面积大、吸收光性能强等优点,在光催化、电催化和传感器领域具有极大的应用前景。
本发明涉及金属和热塑性非金属复合材料摩擦固相连接技术领域,特别是涉及一种基于内凹无针轴肩强化轻质合金/热塑性复合材料连接强度的搅拌摩擦点连接工艺。本发明提出在常规搅拌摩擦点连接工艺上,采用无针内凹轴肩工具头的方法,促使轴肩下方外侧金属下压变形,在搭接界面形成外侧高压并改善界面热分布状态,强化金属表面与熔化层的机械锚固和物理黏合连接。这种方法具有适用性高、操作简单、不显著增加生产成本等优点,同时保证了接头表面质量,解决了常规技术结合强度偏低、接头减薄明显等缺陷,显著提高了接头性能。
本发明提供了一种Au‑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L‑赖氨酸,四氯合金酸以及柠檬酸三钠为原料,在铁酸镧微球表面复合颗粒状的金颗粒,本方法生产工艺简单,最终得到Au‑LaFeO3纳米复合材料。其对丙酮表现出较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于丙酮气体传感器领域,从而获得高灵敏度的新型气敏材料。
本发明涉及树脂矿物复合材料骨料的压力浸渍预处理方法及应用,将骨料清洗、烘干并筛分,将各级骨料分级进行压力浸渍预处理,将骨料置于封闭的压力容器内,注入稀释的粘结剂,施加至预设的压力并保压,待粘结剂完全浸渍骨料内部的微裂纹或缺陷后将骨料取出并进行筛分和恒温烘干。将预处理的骨料,混合均匀后加入树脂系统;待骨料与树脂系统搅拌混合均匀后浇铸到模具中并固定到振动台上进行振动密实;养护成型。本发明通过冷等静压技术实现稀释粘结对骨料内部裂纹与缺陷的填充、桥接和修补,可以有效减少穿过骨料颗粒的裂纹扩展和断裂现象,提高树脂矿物复合材料的物理机械性能。
本发明属于打印材料技术领域,尤其涉及一种3D打印碳纳米管增韧碳化硅陶瓷基复合材料浆料及其制备方法。本发明所述浆料包括以下重量份的组分:58‑68份粉体颗粒,31.4‑42.5份溶剂,0.8‑1.2份粘结剂,0.3‑1.2份分散剂,所述粉体颗粒为碳化硅、碳黑、碳纳米管。本发明所述浆料在制备过程中加入碳纳米管,大大提高了碳化硅陶瓷基复合材料的力学性能,所得浆料粘度低、固相含量高、流动性好,能满足直写成型3D打印浆料的需要。
本公开提供了一种原位生长莫来石晶须增强碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法,包括步骤:步骤一,将基体原料加入球磨罐中,再加入分散剂水溶液、球磨介质,进行一次磨球,再加入粘结剂溶液,继续二次球磨,得到浆料,其中,所述基体原料为碳化硅粉体、氢氧化铝粉体、金属氧化物粉体和氟化物粉体;步骤二,将步骤一得到的浆料干燥脱水,得到固体物;步骤三,将步骤二得到的固体物造粒,然后过筛;步骤四,将步骤三得到的筛下物利用模具干压成型,得到生坯;步骤五,将步骤四得到的生坯真空干燥;步骤六,将步骤五真空干燥后的生坯在1500℃‑1550℃下进行烧结,保温2h‑4h,其能得到具有原位生长莫来石晶须增强的碳化硅陶瓷基复合材料。
一种基于石墨烯/CNT复合材料的疏水海绵的制备方法,包括如下步骤:(1)洁净的三聚氰胺海绵;(2)氧化石墨烯的制备;(3)氧化石墨烯悬浮液的制备;(4)氧化石墨烯/碳纳米管混合溶液的制备;(5)向步骤4得到的氧化石墨烯/碳纳米管混合溶液中加入水合肼和步骤1得到的洁净的三聚氰胺海绵,置于微波化学反应器,海绵又白色变为黑色后,置于超声清洗器超声分散30‑50min,取出海绵,用去离子水洗掉海绵表面多余的石墨烯,放入80‑100℃烘箱干燥;(6)二甲基硅氧烷/正己烷溶液的制备;(7)基于石墨烯/CNT复合材料的疏水海绵的制备。本发明具有优异的吸附性能以及良好的疏水性。
本发明公开了一种含氟聚丙烯酸类共聚物抗菌复合材料的制备方法及所得产品和应用,将无氟丙烯酸类单体和含氟丙烯酸酯单体聚合生成含氟聚丙烯酸类共聚物,然后将该含氟聚丙烯酸类共聚物进行适当交联,形成具有一定交联度的共聚物,最后将交联后的共聚物与抗菌剂复合,形成复合抗菌材料。本发明方法反应条件相对温和,操作简单,样品产率高,所得抗菌复合材料具有抗细菌粘附、杀菌、pH响应性以及荧光特性,可以制成薄膜或涂层用于产品表面,不仅可以阻止细菌、灰尘等的附着,还能将附着其上的细菌高效的杀除,防止死亡的细菌或者活细菌的粘附造成的杀菌效率降低,具有很好的抗污、抗菌作用,在医药、生物、卫生、食品等领域具有很好的应用前景。
本发明涉及一种无压烧结钛/氧化铝梯度复合材料的制备方法。本发明通过改变钛和氧化铝粉料的配比,经球磨混合得到不同配比的钛/氧化铝粉料,粉料过筛后分别将不同配比的粉料以设定厚度逐层填充在石墨模具中进行初压,初压成型后的坯体经冷等静压处理使用真空烧结炉无压烧结。本发明通过控制不同钛和氧化铝的配比,以及单层粉料的填充厚度得到不同强度和断裂韧性的钛/氧化铝梯度复合材料;对最上层和最下层钛和氧化铝的配比的控制,实现制备出上下底面导电性有差异的材料,以满足实际使用要求。
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