一种疏浚用大口径耐磨复合管。该管由复合材料管身和复合材料带颈法兰组成,管身从内向外分为耐磨层和缠绕结构层两部分,带颈法兰开有均布螺栓连接孔,管一头端面设有密封槽;其缠绕结构层和带颈法兰为树脂与玻璃纤维纱,耐磨层为树脂与耐磨填料。制备工艺:把芯模安装在缠绕机上,耐磨填料加入树脂中拌匀后均匀地涂抹在芯模上到耐磨层设计厚度;固化后修平表面,在耐磨层上微机控制缠绕浸润树脂的玻璃纤维纱缠绕结构层;固化后,两端手工铺放结合缠绕的方法制备出复合材料带颈法兰;整体固化后,加工出螺栓连接孔和密封槽即成。本管道整体采用复合材料制备,抗腐蚀性好、重量轻,运输方便。
潜用光电耐压头罩,包括防水壳体,所述防水壳体由碳纤维复合材料制成的,所述防水壳体内设有用于容纳光电传感器的容腔;和平板部,通过一体成型共固化技术与所述防水壳体一体成型;所述平板部由钛合金材料制成,所述平板部上设有玻璃窗口,所述玻璃窗口用于透过外部光线;通过一体成型共固化技术使得潜用光电耐压头罩平板部与碳纤维复合材料制成的防水壳体一体成型,相比传统全钛合金设计的头罩,本方案的复合材料耐压头罩耐压能力与传统全钛合金头罩一致,保留以往成熟的钛合金材料耐压头罩成熟的窗口耐压密封结构设计,本实用新型提出的耐压头罩突破技术瓶颈,消除了研制复合材料耐压头罩最大的技术风险。
本实用新型公开了一种安全防漏电电缆分支箱,包括分支箱和密封结构;分支箱:其下表面四角对称设有支撑腿,分支箱的前侧面为开口结构,分支箱的前侧面右端通过合页与箱门的左侧面铰接,箱门与分支箱前侧面的开口位置对应,箱门的前侧面设有橡胶板,箱门的前侧面设有橡胶密封圈,分支箱的内部设有SMC复合材料箱,SMC复合材料箱的前侧面为开口结构,分支箱和SMC复合材料箱的左侧面均设有位置对应分布的进线孔,分支箱和SMC复合材料箱的右侧面均设有均匀分布位置对应的出线孔,进线孔和出线孔的内部均设有橡胶圈;该安全防漏电电缆分支箱,对箱门的密封提供稳定的弹性拉力,实现对箱门的快速密封固定。
一种无油润滑压缩机活塞组件,包括活塞体,活塞体上设支撑环,活塞体上设有多个活塞环槽,每个活塞环槽内安装有两个活塞环。所述的支撑环和活塞环采用聚醚醚酮复合材料或聚酰亚胺复合材料制成。本实用新型提供的无油润滑压缩机活塞组件,通过采用聚醚醚酮复合材料或聚酰亚胺复合材料制备支撑环和活塞环,延长了活塞环和支撑环使用寿命,较使用填充聚四氟乙烯的活塞环可延长三倍以上,在密封压差16.0MPa,工作温度130℃的二氧化碳压缩机中可使用8000小时以上。
本实用新型涉及一种由无机材料复合而成具有降噪吸声功能的复合吸声板。该吸声板块由无机复合材料烧结而成的多面体颗粒粘结而成,板块上开设有吸声通孔。无机复合材料主要由煤灰粉、氧化硅、氧化铝、氧化硼、硼镁长石、钠硼解石、钾长石及无机粘合剂复合烧结而成,多面体颗粒包括四面体、五面体和六面体。本实用新型由无机复合材料烧结成的多面体颗粒不仅自身具有毛细管状的多孔性,而且各颗粒间结合所产生的气隙更为合理,其共振吸声效果更好;无机复合材料防火阻燃性能强,不怕水不吸潮,能在低温下正常工作,抗氧化和污染性能强,具有较强的综合使用性能和较长的有效使用寿命;且能充分利用工业废料,无二次污染,有利环保。
一种改造砖内衬烟囱牛腿的防腐结构,其包括牛腿、水泥砂浆、复合材料层;牛腿所在的凹槽处填充有水泥砂浆,所述牛腿的尖角处打磨成一个外圆弧结构,且外圆弧结构的半径范围为50‑100mm之间;牛腿与水泥砂浆的阴角处涂抹有耐酸胶泥,耐酸胶泥抹成一个内圆弧结构,所述内圆弧结构的半径范围为50‑100mm;所述牛腿的外表层还喷涂有一层复合材料层,复合材料层将牛腿外表层形成一个全密封整体;所述复合材料层包括底涂层、平面状玻璃鳞片、防腐层、耐磨面层;所述底涂层涂覆在牛腿外表面;底涂层外表面设置平面状玻璃鳞片;平面状玻璃鳞片外表面涂覆用于阻燃防腐的防腐层;防腐层外表面设置耐磨面层。
本实用新型涉及一种火焰复合机切断装置,包括:操作台、切割机、压紧组件、第一滑轮,所述操作台的上表面沿自身长度方向开设有一条滑槽,所述切割机包括:电机、旋转刀片和机壳,所述电机固定安装在机壳内,所述旋转刀片的轴心与电机的输出轴固定连接,所述旋转刀片部分伸出机壳底部,所述机壳的底部设有两个第一滑轮,所述第一滑轮位于滑槽内,所述旋转刀片部分伸入滑槽内,复合材料平铺在操作台上表面,所述旋转刀片用于对复合材料进行切断操作;所述压紧组件的一端转动安装于机壳的顶部,所述压紧组件的另一端朝向操作台设置,所述压紧组件用于将复合材料压紧在操作台上。本实用新型具有通过压紧组件将复合材料压紧,操作比较方便的效果。
本实用新型公开了一种具备高导热性能的石墨烯电热地毯,包括地毯本体,所述地毯本体的正面喷涂有防水涂层,所述防水涂层的背面固定连接有竹炭纤维面料层,所述竹炭纤维面料层的背面固定连接有C/C复合材料。本实用新型通过C/C复合材料的设置,C/C复合材料是以碳(或石墨)纤维及其织物为增强材料,以碳(或石墨)为基体,通过加工处理和碳化处理制成的全碳质复合材料,除了具备碳(石墨)原本的优良性能外,又能克服其缺点,大大提高了韧性和强度,降低了热膨胀系数,尤其是因为相对密度小,具有很高的比强度和比模量,且具有高温耐磨性能,同时解决了现有的电热地毯导热性能不够,在加热时速度缓慢,使用效果不好的问题。
本实用新型涉及一种加强型管道,包括管道主体,管道主体包括碳纤维复合材料层、环氧底漆层及钢制管道;钢制管道上具有多个用于放置修补剂的损伤凹陷处,钢制管道的外周上套设有用于防锈的环氧底漆层,环氧底漆层的外周上套设有用于提高强度的碳纤维复合材料层。本实用新型在不卸料、不泄压、不动火的情况下实施碳纤维复合材料修复技术对原有管道进行修复补救,可以避免由于焊接施工所带来打的焊穿、氢脆、冷脆等风险,保障管道运行的连续性,避免了非计划停车修复带来的经济损失;碳纤维弹性模量高,有利于复合材料较大地承载管道压力,补强层与管道具有非常好的变形协同性。碳纤维的抗拉强度高,用于管道修复具有极高的安全性。 1
本发明属于金属/合金复合电极材料的制备及其应用,属于新能源技术领域,更具体地,涉及一种碱金属复合电极材料、其制备和应用。将第一材料和第二材料同时进行多次机械辊压使所述第一材料和第二材料构成复合材料,使得所述第一材料和所述第二材料分散在所述复合材料中,或所述第一材料和所述第二材料发生反应形成的化合物与所述第一材料分散在所述复合材料中;其中,所述第一材料为碱金属;所述复合材料即为所述碱金属复合电极材料,所述第二材料或者所述第一材料和所述第二材料发生反应形成的化合物作为骨架支撑,能够减小所述复合电极材料工作时其中的碱金属产生的体积变化,提高该电极材料的稳定性。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种碳化蛋壳膜、MXene和聚苯胺的复合凝胶材料及其制备方法和应用。该方法包括步骤:1)获取蛋壳膜;2)制备聚多巴胺包覆的蛋壳膜;3)制备表面负载MXene的蛋壳膜;4)再在惰性气体保护下高温煅烧,得到碳化蛋壳膜与MXene的复合材料;5)获取用于制备聚苯胺凝胶的第一组分和第二组分;6)将第一组分和第二组分滴涂在所述碳化蛋壳膜与MXene的复合材料上,静置反应8‑12h后,得到负载聚苯胺凝胶的碳化蛋壳膜与MXene的复合材料,再将离子水中浸泡得到碳化蛋壳膜、MXene与聚苯胺的复合凝胶材料。该方法的制备过程简便,工艺简单,易操作,对环境友好。得到的材料可直接用作超级电容器的电极材料。
本发明公开了一种ZnO/Ag/Sb2S3光触媒材料的制备方法。先配制硝酸锌溶液,在导电玻璃上沉积ZnO种子层,导电玻璃放置ZnO生长液中,制得ZnO纳米线;制备Ag反应液,ZnO纳米线放到Ag反应液中,水热反应得ZnO/Ag复合材料;配制氯化锑和硫代硫酸钠混合溶液,即Sb2S3反应液;ZnO/Ag复合材料放置其中,水热反应得ZnO/Ag/Sb2S3复合材料;将ZnO/Ag/Sb2S3复合材料分散于去离子水和无水乙醇的混合溶液中,制得ZnO/Ag/Sb2S3光触媒。本发明所制备的ZnO/Ag/Sb2S3光触媒,经各种测试后,甲醛降解率和降解速度高。本发明方法简单易操作,成本低,无污染。
本发明涉及一种超憎水涂层材料及其制备方法,所述超憎水涂层材料为两亲性SiO2微球/水性聚氨酯复合材料,其与水的接触角为153~161°,水滴在其表面的滚动角为4.8~7.6°。其制备方法为:1)制备两亲性SiO2微球的悬浮液;2)将两亲性SiO2微球的悬浮液与水性聚氨酯分散液混合,超声分散均匀得到涂层溶液,将其均匀涂覆于基材表面,干燥得到超憎水涂层材料。本发明利用两亲性SiO2微球在水性聚氨酯分散液中进行自组装,形成表面微观结构均匀的复合材料,并且涂层材料表面具有非常优异的防水性和自洁净性,可广泛应用于建筑物内外墙装饰板、建筑物遮阳板等领域。
本发明涉及一种高性能不对称电容器的正负电极材料。其中正极材料是一种高比容量的三元复合材料:聚苯胺/氧化石墨烯/多壁碳纳米管。负极材料为一种高比表面积、高导电性的氢氧化钾活化GO/MWCNT复合材料。对该三元正极材料电化学测试可以发现,该三元复合材料的电化学性能远远优于二元复合材料。与负极材料组装得到的简易的不对称电容器的电化学测试中,也得到了较好的电化学性能。本发明所用制备方法工艺简单,原料无毒无害,所得到的正极材料,微观三元结构表现出一体化的特征—GO提供足够的比表面积负载聚苯胺纳米柱,被聚苯胺包裹的MWCNT桥接GO片之间,负极材料则表现出多孔,疏松的特质,在电容器电极材料中有较好的应用前景。
本发明涉及具有可见光活性的Ag-AgCl-TiO2/累托石复合光催化剂的制备。Ag-AgCl-TiO2/累托石复合光催化剂的制备方法,其特征在于,将AgNO3的乙醇溶液缓慢滴于TiO2/累托石的悬浮水溶液中,由于在制备TiO2/累托石过程中引入了氯离子,所以在滴加硝酸银过程中,生成了AgCl-TiO2/累托石复合材料,然后利用可见光(300W镝灯)照射AgCl-TiO2/累托石复合材料,使其中部分Ag+光还原为金属Ag0,即得到Ag-AgCl-TiO2/累托石复合光催化剂。此方法制备的复合光催化剂在可见光下光催化性能良好,制备过程简单。
本发明公开了一种纤维基PEDOT:PSS纳米花及制备方法及其应用,属于导电聚合物材料技术领域。该制备方法包括:1)对纤维单丝表面去污处理,得到处理后的纤维单丝;2)将处理后的纤维单丝置于氧化石墨烯水溶液或十六烷基三甲基溴化铵水溶液中,制得纤维/氧化石墨烯复合材料或纤维/十六烷基三甲基溴化铵复合材料;3)将纤维/氧化石墨烯复合材料或纤维/十六烷基三甲基溴化铵复合材料置于对苯乙烯磺酸钠和3,4‑乙撑二氧噻吩的混合水溶液中,再加入第一氧化剂和第二氧化剂,制得纤维基PEDOT:PSS纳米花。本发明的PEDOT:PSS纳米花可与多种纤维材料兼容,制得的具备三维空间结构的纤维基PEDOT:PSS纳米花,可用于制备有机电化学晶体管并作为生物传感器。
本发明公开了一种光沉积法制备双金属硫化物微球负载NiS薄膜的方法,具体为ZnCdS纳米微球与NiS无定型薄膜形成异质结构的纳米复合催化材料的制备方法及其在光催化产氢中的应用。在制备过程中首先水热法合成ZnCdS纳米微球,然后以其为基底,采用光化学方法成功地合成了一种新型的NiS薄膜修饰ZnCdS纳米粒子的异质结构纳米复合材料。得到的NiS/ZnCdS异质结构纳米复合材料结构良好,半导体ZnCdS与辅助催化剂NiS薄膜之间具有较强的粘附性,对光生电子具有良好的转移能力,对可见光的吸附能力强。通过改变镍源和硫源加入量,可以简单地调节复合材料中NiS含量。该纳米复合材料在光催化产氢中显示出优异的催化活性。
本发明提供了一种载体生物基及其制备方法,该载体生物基包括中心绳、多个多孔丝条、以及设置在所述多孔丝条上的生物质炭,所述多个多孔丝条呈立体均匀排列辐射状态固定在所述中心绳上;所述多孔丝条为将生物基复合材料通过拉丝工艺制作而成,生物基复合材料包括以下重量份的原料:聚氨酯与聚酰胺嵌段共聚物70~80份,纤维素5~10份,十二烷基苯磺酸钠2~5份,二氧化锰5~10份。该载体生物基单面的比表面积可达450㎡/m3,单位容积内生物量高,可以达到水力停留时间短的目的。
本发明公开了一种碳/氧化镍/镍图案化微电极的制备工艺,包括以下步骤:1)中空氧化镍纳米球合成;2)光刻胶?氧化镍纳米球复合材料微电极的图案化:将中空氧化镍纳米球和光刻胶进行机械搅拌和超声处理,将所得混合物涂覆于电极基板上,再进行光刻、显影、润洗;3)微电极高温热解。本发明创新性地利用光刻胶的光致抗蚀性,并以光刻胶中的感光树脂为碳源与水热法合成的中空氧化镍纳米球进行复合,制得碳/氧化镍/镍图案化微电极,实现了热解碳?氧化镍复合材料的微电极化目的,且所得微电极表现出良好的电化学性能和机械性能,应用前景广阔。
本发明公开了一种分布式智能绳索及其制造方法,涉及一种建筑结构用的复合材料及智能传感器领域。本绳索包括从内向外依次连接的光导纤维(1)、碳纤维和玄武岩纤维合股层(2)、尼龙纤维套管(3)和保护涂层(4)。本方法包括:①将纤维从纱架上引出,经过输送装置,按比例依层次将碳纤维、玄武岩纤维合成股纱,再将光导纤维自由导出随多个股纱经高强制绳机制成绳体,同时将高强尼龙纤维在绳体外经双层编织机制成尼龙纤维套管;②在尼龙纤维套管表面涂覆一层硅烷偶联剂和表面处理剂;③经卷取、切割和包装而成分布式智能绳索产品。本绳索是一种自监测、自诊断,并具有优化配置的新资源和智能型多功能的新型建筑复合材料的主要基材之一。
本发明提出了一种软土路基施工方法,包括以下步骤,在场地上开设若干竖孔,在竖孔内设置抽真空排水的管筒,将若干管筒同时与连接;启动真空泵同时对若干管筒进行抽真空排水;在场地上均匀布设桩点,相邻两列竖孔之间设置至少一列桩点,然后对每个桩点依次进行冲扩成桩孔,再向桩孔内分层回填具有吸水粘结性能的复合材料,每填充一层复合材料后对复合材料层进行夯实,使复合材料层形成致密体并通过挤压土体来挤扩桩孔;利用管网经降排水可以降低地基土体含水率,对桩孔内的填料逐层回填逐层夯扩夯实成桩,迫使土体孔隙内的水向真空管汇聚被排出,且填料吸收地基土内的水分以消耗地基土孔隙内的水,使每个桩孔内扩夯实成桩后的单桩承载力较高。
本发明提供一种复合膜层、复合膜层的贴合方法以及显示装置,复合膜层包括:保护层,所述保护层包括第一区域和第二区域,所述第二区域至少部分围绕所述第一区域;复合材料层,所述复合材料层贴合在所述保护层的一侧,其中,所述复合材料层包括第三区域和第四区域,所述第三区域与所述第一区域相对应,且所述第四区域在所述保护层上的正投影至少部分落入所述第二区域;隔垫件,所述隔垫件位于所述保护层的第二区域,且所述隔垫件与所述复合材料层位于所述保护层的同一侧,本申请复合膜层在贴合到显示面板过程中可以避免出现拉胶问题。
本发明涉及氮化碳纳米片负载碳化钛量子点的复合材料及其制备方法和应用。提供一种一种氮化碳纳米片负载碳化钛量子点的复合材料,碳化钛量子点Ti2C3均匀分布在氮化碳纳米片表面。其制备:1)碳化钛量子点的合成;2)将氮化碳的前驱体加入到步骤(1)得到的碳化钛量子点水溶液中,搅拌混合均匀,然后快速冷冻,随后真空干燥,惰性气氛下煅烧,得到氮化碳纳米片负载碳化钛量子点复合光催化材料。本发明提供的氮化碳纳米片负载碳化钛量子点用于光催化还原二氧化碳活性高,稳定性好,无毒无污染。
本发明公开了一种金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯纸电极、其制备方法及在对乳腺癌细胞的电化学检测中的应用。该复合纸电极的电催化活性组分是金纳米花,催化剂载体是三维多孔石墨烯骨架。本发明以多巴胺协助一锅自组装得到金纳米花修饰的离子液体功能化石墨烯复合材料,利用水进行分散抽滤得到功能化石墨烯纸。该方法过程简单,易控制,可获得形貌可控的功能化石墨烯产品。由于金纳米花/离子液体‑石墨烯复合材料中不同组分的独特结构性质和协同效应,当该功能化石墨烯纸电极用于检测一种小分子代谢物活性氧自由基‑过氧化氢(H2O2)时,性能优良。
本发明公开了一种高强度模具钢及其热处理方法,所述的高强度模具钢包括的化学成分及各成分所占的质量配比为:碳0.30%‑0.40%、铬2.7%‑3.0%、锰0.25%‑0.42%、镍1.3%‑1.5%、硅0.35%‑0.45%、钒0.4%‑0.55%、钼2.5%‑3.0%、钨0.1%‑0.2%、锡0.01%‑0.02%,余量为铁和少量杂质,所述高强度模具钢内部设有复合材料,所述复合材料为超细陶瓷粉末,所述复合材料所占的质量配比为:2%‑3%,本发明通过设置良好的组分及配比,使得模具钢具有良好的硬度、抗压屈服强度和抗压弯曲强度,同时具有一定的韧性以及耐磨性,通过在合金钢内部加入复合材料,可细化模具钢的晶粒,促进模具钢球化过程,并显著提高模具钢的耐磨性,使得模具钢的各方面性能均得到改善。
本发明提供了一种磁性磷光微囊藻毒素印迹材料的合成方法,包括:(1)在磁性纳米颗粒的水溶液中加入交联剂,机械搅拌,加入Mn掺杂ZnS磷光量子点,搅拌,将磁性纳米颗粒和Mn掺杂ZnS磷光量子点交联得到纳米复合材料;磁分离;(2)将纳米复合材料和藻毒素溶于水中,超声,加入聚乙烯亚胺和交联剂,搅拌,纳米复合材料中的磁性纳米颗粒表面形成第一层藻毒素印迹材料,磁分离提纯;将第一层藻毒素印迹材料重复N次以上步骤(2),形成多层藻毒素印迹材料。(3)将多层藻毒素印迹材料回流提取模板分子藻毒素,干燥,得到藻毒素分子印迹纳米复合材料。本发明材料对目标物藻毒素具有磁性分离富集功能、磷光检测功能以及催化清除功能。
本发明公开了一种水利建筑防水涂层,其特征在于,其由内向外包括第一层、第二层和第三层;所述第一层由纤维增强脆性基复合材料组成,所述纤维增强脆性基复合材料的制作原料包括波特兰水泥、硅砂、粉煤灰、水、减水剂、聚乙烯醇纤维和钢纤维;所述第二层由环氧基苯基硅树脂组成;所述第三层由防水涂料组成,所述防水涂料的制作原料包括沥青、火山灰水泥、氮化钛、碳酸钙粉末、水、二元醇类减缩剂和环氧乳液;其中,所述第一层的厚度为2-3毫米,第二层的厚度为1-1.2毫米,第三层的厚度为1.5-2毫米。本发明的防水效果好、与混凝土的粘结力强,抗高温、抗冲击、抗裂、抗摩擦的性能较佳。
本发明公开了一种MoS2‑xOx/碳负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明将处理过的湿纸巾浸泡在氧化石墨烯溶液中,烘干后与钼酸钠、硫脲混合溶液水热,钼酸钠和硫脲形成MoS2,氧化石墨烯还原。水热后所得材料在高温惰性气氛下煅烧,提高MoS2结晶性、碳化程度及进一步还原氧化石墨烯,得到MoS2/碳复合材料。MoS2/碳复合材料随后置于氧气中低温煅烧,形成MoS2‑xOx/碳负极材料,氧原子部分取代硫原子,造成MoS2晶格缺陷,提高载流子浓度,改善材料电导率。碳在材料内部形成三维导电网络,石墨烯石墨烯具有很高的电子传导性能、大比表面积、物理化学稳定性,同时提高材料在脱嵌锂过程中循环稳定性。该MoS2‑xOx/碳负极材料作为锂离子电池负极材料,明显提高了材料的可逆比容量。
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