本发明公开了一种泡沫钴上原位生长花球状Co4S3@Co析氢复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:对泡沫钴超声清洗进行表面酸刻蚀;称取含硫化合物溶入去离子水与无水乙醇混合溶液中,添加少量还原性糖类化合物,搅拌均匀后浸入处理过的泡沫钴;将混合物一起转移至高压反应釜中,进行溶剂热硫化反应后,冷却、清洗并干燥;将硫化后的泡沫钴置于管式炉中在气体保护下程序升温焙烧、并在含还原性混合保护气体中保温,得紧密生长在泡沫钴上花球状Co4S3的复合材料;本发明获得的复合材料原位生长、接触紧密,有利于电荷的转移和利用,具有优异的电催化产氢性能;本发明具备工艺简单、反应条件温和产品析氢稳定性高等特点。
本发明涉及木塑复合材料制备技术领域,公开一种间歇式自然排气口溢料回送装置,包括挤出机筒,挤出机筒筒壁上开设有排气口和回料口,排气口处覆盖有排气筒,排气筒中段处开有回料通道,回料通道内安装回料螺杆,回料通道末端与回料口之间通过回料法兰接通。采用回料通道与回料螺杆对高填充木塑复合材料造粒过程中从排气孔溢出的熔体物料进行快速回收并回至挤出机筒内,减少了从排气口溢出的物料熔体的浪费,装置全程可实现自动化操作,效率高,有效保证高填充木塑复合材料的稳定挤出。
本发明公开一种透波防热一体化轻质复合结构陶瓷及其制备方法、应用,该陶瓷面板和背板采用SiO2f/SiO2陶瓷基复合材料以提高陶瓷装甲整体的耐热性能,达到良好的热防护效果,主体则能实现冲击的能量吸收以达到防弹的效果。以氰酸酯树脂做粘接剂,耐高温,且具有良好的透波性能,可以很好满足军用直升机的防护需求和作战需要。此外,背板选用SiO2f/SiO2陶瓷基复合材料,整体轻质耐磨,在主体吸能破碎后,可以将破碎主体限制在陶瓷内部而不到处散落,起到良好的收集限制作用,SiO2f/SiO2陶瓷基复合材料突出轻质化的特点可显著降低军用直升机弹击核心防护区域的防弹装甲所占用的重量比例,使其在军用直升机防护上更具有优势。
本发明公开了一种含铬废水的处理方法,包括如下步骤:步骤一)、取六价铬废水并调节pH值为1.0~7.0;步骤二)、向六价铬废水中加入磁性复合材料得到混合溶液,磁性复合材料与六价铬废水的质量体积比为0.1~10:1000g/ml;步骤三)、混合溶液加入转速为100rpm~300rpm的恒温振荡器,并处于光催化反应器的光照下反应0.5~24h,并控制反应温度为10℃~50℃;然后将磁性复合材料利用磁铁从混合溶液中分离,完成对六价铬废水中六价铬的去除。本发明首针对目前植物修复后废弃红麻生物质的资源化利用及六价铬污染公开了一种安全、经济、高效的含铬废水处理方法。
本发明公开了一种氧化亚铜和银共同负载的钒酸铋复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂以钒酸铋颗粒为载体,钒酸铋颗粒表面修饰有氧化亚铜颗粒形成氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料,氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料表面修饰有银纳米颗粒。其制备方法包括制备钒酸铋与醋酸铜的混合物、制备氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料以及银负载。本发明的复合光催化剂具有光催化活性高、稳定性好的优点,其制备方法具有制备过程简单、操作简便、成本低等优点。本发明的复合光催化剂可用于处理抗生素废水,具有应用过程简单、光催化效率高、对抗生素的最终矿化程度高、光催化稳定性好、重复利用性能好等优点。
本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料,包括碳纳米管、纳米硫颗粒和氟化铝;纳米硫颗粒负载在碳纳米管表面;氟化铝包覆在硫‑碳复合材料的表面,形成氟化铝包覆层。该材料硫含量高、成本低、电化学性能优良。本发明还公开了上述材料的制备方法,配置硫代硫酸钠溶液、盐酸溶液、氟化铵溶液和硝酸铝溶液;将碳纳米管分散在硫代硫酸钠溶液中,加分散剂,超声振荡、搅拌;将盐酸溶液滴加到含碳纳米管的硫代硫酸钠溶液中,过滤、洗涤;将硫碳复合材料超声分散于氟化铵溶液中;将硝酸铝溶液滴加至含硫碳复合材料的氟化铵溶液中,过滤、洗涤、干燥,得锂硫电池复合正极材料。本发明还公开了一种锂硫电池,该电池中使用本发明的复合正极材料。
本发明涉及一种网眼状颗粒增强的可降解锌基金属陶瓷及其制备方法。本发明利用网眼状碳化硅陶瓷为增强相,通过选择性激光熔化制备网眼状碳化硅陶瓷复合到金属锌中。优势在于,一方面,碳化硅具有高强度和高硬度,可通过晶粒细化和弥散强化有效的提高纯锌的力学性能。另一方面,网眼状碳化硅的三维网络结构可以提供更多的与锌基体的接触面积,同时在接触面上形成机械互锁以提高界面结合力;此外,在复合材料内部,金属相和陶瓷相在空间内部现拓扑网络结构,复合材料展现各向同性,极大限度的发挥复合材料的优异性能。本发明所设计的产品中,网眼状碳化硅有效地提高了锌的力学性能并具有强界面结合,促进了其在骨缺损医用材料领域的应用。
本发明涉及石墨烯热桥材料改性聚乳酸相变储能材料及其制备方法,以石墨、马来酸酐、聚乙二醇、聚乳酸为原料,利用马来酸酐与石墨发生Diels Alder反应,制备出表面含有酸酐基团的功能化石墨烯,再与聚乙二醇反应得到接枝改性的石墨烯,作为聚乳酸导热复合材料中的热桥材料,有效地提高了聚乳酸复合材料的导热性,满足了市场对复合材料的特殊要求。
本发明公开了一种用于降解有机废水的催化剂及其制备方法,所述催化剂是在颗粒状的载体上包覆钴-二氧化钛复合材料层,所述钴-二氧化钛复合材料层的厚度为100~240nm,所述钴-二氧化钛复合材料层中钴与二氧化钛的摩尔比为1︰50~200。该催化剂的催化效果好,使用时间长。
一种掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维/聚苯胺复合光催化材料制备方法及其应用,属于有机无机纳米复合材料。所述纳米复合光催化材料以聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维为载体,掺硫C3N4和聚苯胺为包覆层;本发明通过高温煅烧方法,以尿素作为氮源、苄基二硫化物作为硫源,高温煅烧得到掺硫C3N4。将其均匀分散于聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维的溶液,得到掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维复合材料。将掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维复合材料分散于苯胺单体溶液,加入引发剂,使苯胺单体聚合,制备掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维/聚苯胺(PANI)纳米复合光催化材料,并将其应用于光诱导电子转移‑可逆加成断裂链转移聚合。
本发明公开了一种二氧化钛超薄碳泡限域高载量红磷复合电极材料及其制备方法,该材料由核心和包覆在核心外表面的外壳层构成:所述核心为限域在超薄碳泡的高载量红磷组成的复合材料;所述外壳为厚度可控的二氧化钛包覆层。本发明的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,二氧化钛缓冲层能够有效保持结构的完整性,作为宿主材料的超薄碳泡在提高导电性的同时,并与红磷形成稳定的P‑O‑C键,进一步地有效限域红磷,缓解在充放电过程中磷化锂的巨大体积膨胀,极大地改善了该复合材料的循环稳定性与倍率性能。
一种基于碳纤维织物、金属镍纳米颗粒和石墨烯的夹层式柔性电磁屏蔽材料的制备方法,它涉及电磁屏蔽材料的制备方法。本发明解决现有电磁屏蔽复合材料“混合‑模塑”的传统制备方法影响复合材料的可挠性,且涉及到一些非环保的化学试剂,同时难以准确控制活性成分的分布和构筑特定的微观形貌,进而导致屏蔽性能难以提高的问题。制备方法:一、制备碳纤维织物;二、磁控溅射制备金属镍纳米颗粒/碳纤维织物复合材料;三、等离子体增强化学气相沉积。本发明用于电磁屏蔽材料的制备。
本发明公开了一种刚柔复合式路面结构车辙的测试方法,通过汉堡车辙仪进行试验,试件为复合试件,试件置于汉堡车辙仪的试模内;复合试件从上至下依次由沥青混凝土面层、水泥混凝土面板、复合材料组成,沥青混凝土面层与水泥混凝土面板之间设置粘结层,试件由下至上成型;复合材料由橡胶粉、砂、单一粒径碎石组成,采用振动压实成型,用动三轴试验来测定复合材料的回弹模量,橡胶粉、砂、单一粒径碎石的配比由是否达到所需回弹模量值的95%~105%来确定;开始正常试验后,车辙深度达到20mm后试验结束;本发明的测试方法可为提升刚柔复合式路面结构的抗车辙设计和耐久性提供科学依据。
本发明涉及一种爆竹配方,具体公开了一种无硫开苞药。该无硫开苞药包括以下组份:高氯酸钾30~80%,铝银粉10~30%,无硫复合材料10~50%;所述无硫复合材料由以下重量百分比的组分构成:弱酸盐80~98%、树脂1~10%、蜡1~10%;所述弱酸盐为碳酸盐和草酸盐中的至少一种。本发明以无硫复合材料代替传统配方中的硫磺,制成鞭炮后药物经检验熔点高、机械敏感度低、稳定性高,大大提高了生产安全性,且燃放后无二氧化硫、无有毒有害物,对于环境无污染和人体无危害作用,且新型配方成本合理,推广性强。
本发明涉及耐高温吸波材料技术领域,具体公开了一种基于有耗高温电磁周期结构的吸波陶瓷翼舵类构件,自内至外依次包括承载芯层、连续铝硅酸盐纤维增强氧化物陶瓷基复合材料面层、烧结于面层表面的有耗高温电磁周期结构吸波功能层、位于吸波功能层表面的氧化物陶瓷涂层外防护层;所述承载芯层为连续碳纤维增强陶瓷基复合材料或连续低电阻率碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料。本发明还提供了基于有耗高温电磁周期结构的吸波陶瓷翼舵类构件的制备方法。本发明的吸波陶瓷翼舵类构件可以解决传统技术方案难题,可以应用于高速长时飞行器,具有高承载、强防热、抗烧蚀、低/宽频吸波等一体化功能,可显著提升新一代飞行器的生存与突防能力。
本发明涉及高温吸波材料技术领域,具体公开了一种三维点阵结构高温吸波材料,所述吸波材料自下而上,依次包括连续纤维增强陶瓷基复合材料下面板、三维损耗型连续碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料点阵结构、高阻型连续碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料面板组成。本发明的三维点阵结构高温吸波材料,具有优异的宽频吸波性能,吸波频段覆盖1~18GHz;密度低,隔热性能优异,耐温性好,高温稳定性高。
本发明公开了一种热塑性淀粉及其制备方法。本发明采用乙烯‑丙烯酸丁酯与聚乙烯醇作为增塑剂对复合淀粉进行增塑,在高速搅拌机内高速搅拌混合,再经过平行双螺杆挤出机混炼造粒制得全淀粉基热塑性淀粉母粒。淀粉做成全降解的淀粉母粒可以与其它可生物降解的树脂进行混合,提升复合材料的生物碳含量,减少碳足迹,同时也可以有效减少复合材料多次混合加工,减少材料的热历程,间接提升复合材料的力学性能。
本发明公开了一种箱包外壳材料,包括外侧层、内侧层和为位于外侧层和内侧层之间的中间层,所述外侧层为生物可降解抗污材料,所述中间层为椰壳纤维/聚丁二酸丁二醇酯复合材料,所述内侧层为无机纤维增强材料,所述椰壳纤维/聚丁二酸丁二醇酯复合材料和无机纤维增强材料通过加热加压复合制成板材,所述生物可降解抗污材料通过喷涂均匀附着在椰壳纤维/聚丁二酸丁二醇酯复合材料表面。本发明属于高分子材料技术领域,具体是指一种拉深度好、弯曲强度大、冲击强度高且能够进行生物降解的箱包外壳材料。
本发明公开了一种胸腔填充心脏托杯及其制备方法,心脏托杯具有船形结构;船形结构由碳纤维复合材料层构成,或由碳纤维复合材料层及其表面的高分子防护层构成,或由碳纤维织物层及其表面的高分子防护层构成。该心脏托杯由碳纤维复合材料构成,具有质量轻、比强度高、组织相容性好、使用方便,稳定性好等优点。
本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅渣烘干、超声破碎,制备水合二氧化硅,煅烧,球磨得到纳米级二氧化硅;(2)取上述纳米级二氧化硅与镁粉混合均匀,在惰性气氛的密闭容器中加热,进行金属热还原,恒温,冷却至室温,依次用盐酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料,或者依次用盐酸、去离子水、氢氟酸、去离子水清洗分离得到多孔硅/硅氧化物复合材料;(3)将上述复合材料分散在溶有碳源的溶液中,超声分散,搅拌混匀后得到悬浮液,将悬浮液蒸干后,在惰性气氛下加热,即得到锂离子电池硅基复合负极材料。通过本发明制备的硅基负极材料,绿色环保、成本低廉、电化学性能优良。
本实用新型提供一种新能源汽车用动力电池保护膜,自上而下依次包括耐候层、压敏胶A层、介孔纳米二氧化硅膜层、压敏胶B层、碳/碳复合材料层、导热胶黏剂层、离型膜层;所述耐候层、压敏胶A层、介孔纳米二氧化硅膜层、压敏胶B层、碳/碳复合材料层、导热胶黏剂层、离型膜层采用热压胶粘叠层复合,所述碳/碳复合材料层上表面设置有凸起,在压敏胶B层的下表面设置有与所述凸起相对应的凹槽;所述介孔纳米二氧化硅膜层上下表面分别设置有印花。本实用新型公开的新能源汽车用动力电池保护膜基于碳碳复合材料制备而成,有耐寒性佳,阻燃性和耐候性好,高温刚性大的优点,能很好的散热,有效避免了高温带来的电池爆炸等风险。
本实用新型公开了一种转向架构架及其侧梁。该转向架构架的侧梁,包括侧梁本体和缓冲件,其中缓冲件包括一级缓冲件和二级缓冲件,侧梁本体用于与横梁配合的一面中部设置有横梁安装座,侧梁本体与支撑件相对的一面上设置有用于安装一级缓冲件的一级安装座,侧梁本体与车体相对的一面上设置有用于安装二级缓冲件的二级安装座,且侧梁本体为碳纤维复合材料制成的侧梁本体。碳纤维复合材料的密度显著小于钢材料,而碳纤维复合材料的强度可以达到钢材的7-9倍,因而采用碳纤维复合材料所制成的转向架构架的侧梁不仅可以完全满足侧梁的承载要求,同时大大降低了转向架的整体重量,从而使得转向架可以满足高速轨道车辆的需求。本实用新型还公开了一种具有上述侧梁的转向架构架。
一种采用轻骨料混凝土解决已裂钢桥桥面的组合加固结构,其技术方案要点是:它包括已疲劳开裂钢桥面板、剪力连接件、纤维增强复合材料层、钢筋网以及轻骨料混凝土层,所述已疲劳开裂钢桥面板的开裂部位铺设有纤维增强复合材料层,所述钢筋网安放在已疲劳开裂钢桥面板上,纤维增强复合材料层上设置有剪力连接件,所述轻骨料混凝土层浇筑在已疲劳开裂钢桥面板上,且覆盖剪力连接件、纤维增强复合材料层、钢筋网与已疲劳开裂钢桥面板连接。
本实用新型公开了一种地铁车底架及制作地铁车底架的设备,地铁车底架包括碳纤维下底面层、铺设在碳纤维下底面层上的玻璃纤维夹芯层、铺设在玻璃纤维夹芯层上的碳纤维上表面层管。所述玻璃纤维复合材料方管上表面和下表面之间设有玻璃纤维复合材料连接筋板,所述连接筋板与玻璃纤维复合材料方管上表面之间的夹角为30°~60°,所述连接筋板的厚度为3~5mm。所述碳纤维下底面层和碳纤维上表面层均由1~4层面密度为400~600g/?m2的碳纤维织物组成。与传统铝合金或不锈钢型材不同,本实用新型使用纤维复合材料替代,达到了车体轻量化的目的。制作方法操作简单,易控制,且使用此工艺出模的产品性能优于其他成型工艺。
本实用新型公开了LED埋地灯,包括光电防水模块、光电防水模块位于预埋筒内腔且通过4颗机械螺丝M3×6固定,光电防水模块上方固定有防护玻璃,防护玻璃由上方的面盖与预埋筒通过4颗机械螺丝M4×8夹紧固定,其中,所述光电防水模块,它包括复合材料散热器、复合材料散热器底部内腔设置有驱动电源、驱动电源上方固定有导热基板、导热基板上方贴有LED基板,LED基板设置有LED灯珠,LED灯珠上方设置有光学透镜。通过上述技术方案,本实用新型提供的LED埋地灯是由预埋筒、光电防水模块、防护玻璃和面盖组成,结构简单;光学透镜和复合材料散热器通过超声波工艺融为一体,可以有效地防止地面水进入光电防水模块内部;预埋筒为无底圆筒状结构,不仅可以节省材料,而且可以迅速散热,不积水,安装和定位都很方便;同时复合材料散热器采用导热塑料,增强了LED埋地灯的绝缘性和耐腐蚀性。
本实用新型公开了一种太阳能光伏支架,包括:前立柱和后立柱;与前立柱和立柱连接的主梁;与主梁垂直连接的外檩条和内檩条;前立柱、后立柱、主梁、外檩条以及内檩条的材质均为玄武岩纤维复合材料。玄武岩纤维复合材料具有强度高、耐腐蚀、耐高温等优异性能。在湿热环境下,由玄武岩纤维复合材料制成的太阳能光伏支架比金属材质的太阳能光伏支架的使用寿命长。另外,玄武岩复合材料的密封小,质地轻,因此便于安装和运输,特别是在山地环境时,易安装和易运输的效果特别显著。另外,还设置了剪力撑,以增强后立柱的整体性,提高抗拔性能。本实用新型还设置了接地块,光伏面板串接后接在接地块上,从而确保太阳能光伏支架具有避雷功能。
一种铜铝复合槽形导电排横断面的结构为槽形,槽形两侧边及侧边与底边的过渡处为铜,槽形底边其余部位的材质为铜铝层状复合材料,复合导电排侧边与底边导体的厚度相等;铜铝层状复合材料的铜层处于槽形底边的外层,铜铝层状复合材料的铜层与槽形侧边及侧边与底边过渡处的铜层均为一体,铜铝层状复合材料的铜层厚度为复合导电排厚度的0.05‑0.15倍,槽形底边内层材质为工业纯铝或铝合金;复合槽形导电排横断面的实际面积100 mm2<S<300 mm2,槽形的高与宽度之比为1:3‑1:1。
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