本发明公开了一种基于手性选择性磁性功能化氧化石墨烯修饰聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片微通道的方法,属于微流控芯片技术领域。获得GO/Fe3O4/BSA修饰的PDMS芯片微通道。测试结果表明,经GO/Fe3O4/BSA复合材料修饰的PDMS芯片微通道亲水性强、稳定性好,成功实现了模型手性分子D/L-色氨酸的高效分离。该发明制备的GO/Fe3O4复合材料,一方面具有良好的磁性能,仅仅在施加外磁场的条件下,即可实现GO/Fe3O4/BSA复合纳米材料在PDMS芯片微通道内的可控组装等操作,大大节约了修饰时间,而且,还提高了芯片的重复利用率。
本发明公开了一种g‑C3N4磁性材料分离水中邻苯二酚的应用方法,它包含如下步骤:一、采用热聚合法制备g‑C3N4;二、采用共沉淀法制备g‑C3N4/Fe3O4磁性纳米复合材料;三、考察不同条件下该磁性材料对水中邻苯二酚的吸附容量,确定最佳吸附条件;本发明制备的g‑C3N4/Fe3O4磁性纳米复合材料可用于吸附水中有机污染物,具有方法简单、成本低、分离速度快等优点。
本发明公开了一种复合吸波材料的制备方法,其制备方法为先采用水热合成法和原位聚合法制备出镍铜锌铁氧体包覆碳纳米管/聚噻吩复合材料,然后进行结构表征,研究和分析镍铜锌铁氧体与聚噻吩的作用,最后分别用样品振动磁强计、四探针电导仪和矢量网络分析仪进行性能测试。本发明的优点是:该复合材料微波吸收频带宽,材料密度小,吸收效率高,综合性能好,在军事装备的隐身技术、民用人体安全防护、通讯抗干扰和电子信息保密等领域将发挥重要作用。
本发明公开了一种采用化学腐蚀法原位生长制备可见光响应高效的硫化铋-铁酸铋复合光催化剂及其应用。该方法同步采用溶胶凝胶法与化学腐蚀法。先采用溶胶凝胶法合成铁酸铋。然后通过以L-半胱氨酸为硫源,在铁酸铋表面上通过化学腐蚀法原位生长以合成不同比例的硫化铋-铁酸铋复合光催化剂。采用氙灯为光源,以孔雀石绿作为有机污染物降解模型,将复合材料与孔雀石绿溶液充分混合以光催化降解模拟水环境中的孔雀石绿有机污染物。本发明提供了一种高效去除水环境中孔雀石绿染料的方法,该方法在1小时内去除水中孔雀石绿的98%以上(浓度为20mg/L),并且性能稳定,纳米花状结构。首次成功合成的硫化铋-铁酸铋光催化剂,在污水治理方面具有重要的意义和良好的发展前景。
本发明提供了一种HDPE钢带螺旋管及其制备方法,该螺旋管包括如下重量份的原料组分:80‑95份高密度聚乙烯树脂、10‑20份线性低密度聚乙烯、2‑9份抗氧剂、3‑7份相容剂、1‑5份增塑剂、7‑10份分散剂、2‑8份阻燃剂和2‑3份的玻璃纤维;本发明采用低密度聚乙烯结合接枝型增韧相容剂可以降低熔体粘度,提高流动性和共混物相容性,改善加工性能,减少制品内应力,同时也可明显提高产品的抗应力开裂性能,因此具有优异的抗冲性能;另外,聚乙烯接枝马来酸酐相容剂引入极性反应性基团,使复合材料具有高的极性和反应性,从而大大提高复合材料的相容性和分散性,进而提高复合管材的机械强度。
一种三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极的制备方法及其应用,它涉及一种钯纳米粒子的复合材料的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的Pd纳米粒子之间形成不稳定的结合,载体的导电性低,现有的制备工艺涉及高温高压极大地限制了复合材料大规模应用的技术问题。本发明的制备方法如下:一、制备Na2PdCl4的水溶液;二、泡沫镍的预处理;三、浸泡。本发明的三维自支撑多孔泡沫镍负载超细钯纳米粒子电极作为工作电极电催化去除水中的卤代抗生素。本发明将超细钯纳米粒固定在三维自支撑镍泡沫表面上,通过表面Ni原子与钯盐的简单自发氧化还原反应来实现。
本发明属于复合材料制造技术,具体涉及一种对蜂窝零件打孔的定位方法。目前国内、外对复合材料蜂窝夹层结构件中放置方法主要采用激光定位,该方式对设备依赖性强,对于精度要求不高的场合并不具有实用性。本发明为了在蜂窝中快速加工出填料孔,提出一种对蜂窝零件打孔的定位方法,包括制作定位器和定位打孔,将蜂窝零件固定在工作平台的定位线上,在该工作平台上固定安装有两个以上销轴,在所述蜂窝零件的表面粘贴可剥布,在包括蜂窝零件、工字型轴套和销轴的区域整体铺贴玻璃布并固化,根据理论打孔位置在可剥布打孔得到定位器。该方式对设备的依赖性低,效率高、成本低,操作简单,对于精度要求不高的打孔定位适用性广。
本发明提供了一种Gd3+掺杂的BiOBr光催化材料的制备方法,该方法以硝酸轧、五水合硝酸铋、十六烷基三甲基溴化铵作为原料,异丙醇,乙二醇作为反应溶剂,采用一种简单易操作的水热合成法制备出Gd/BiOBr复合光催化材料(以下简称复合材料)。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光(λ<420nm)滤去,对Gd/BiOBr光催化材料进行光催化性能测试。通过将二氧化碳还原成甲醇并且计算其转化率来表征复合材料的光催化性能。该材料是一种稀土元素元素和卤氧化铋半导体的复合,特殊的电子结构以及对可见光的良好的吸收性能是其作为光催化剂的基础,催化剂本身具备无毒、易合成、稳定性好等优点,使得它们在水污染治理和空气中二氧化碳去除方面具有广阔的应用前景。
本发明提供一种NiCoZn铁氧体-SiO2/DBSA掺杂聚吡咯复合吸波材料的制备方法。本发明先以硝酸盐、正硅酸乙酯和无水乙醇等为原料,采用溶胶-凝胶法制备出NiCoZn铁氧体-SiO2复合粉体,再以NiCoZn铁氧体-SiO2复合粉体、十二烷基苯磺酸(DBSA)、吡咯单体为原料,采用原位聚合法制备出NiCoZn铁氧体-SiO2/DBSA掺杂聚吡咯复合材料。该复合材料主要克服了传统吸波材料“吸收弱、频带窄、密度大、厚度厚”的问题,在隐身技术、电磁屏蔽等领域具有重要的应用价值。
本发明属于一种人工防雹增雨火箭弹,特别是一 种高射程、可燃壳体、燃烧型防雹增雨火箭弹,其主要 特点是使用可燃复合材料作为主要箭体材料,燃烧器 和喷管为一整体,采用复合推进剂,发动机在完成运 载任务后,在离地面800米以上高空,燃烧成无伤害 性残骸,安全性好,适合于人口稠密地区防雹增雨。 本发明采用高性能燃烧型焰剂,碘化银烟雾在4000 米以上弹道上喷散,焰剂成核率104.5~15个/克碘化 银(-10℃),播散范围大,防雹增雨效果显著,经济性 好,有广泛的推广使用价值。
本发明公开了一种基于磁性功能化氧化石墨烯的微酶反应器制备方法及其在农药检测中的应用,属于微流控芯片技术领域。先采用一步原位合成法将Fe3O4磁性纳米粒子负载于氧化石墨烯表面,制备了兼具良好磁性和生物相容性的氧化石墨烯/Fe3O4纳米复合材料;通过π-π、氢键以及疏水等作用将乙酰胆碱酯酶固定于氧化石墨烯/Fe3O4表面,在外磁场作用下将氧化石墨烯/Fe3O4/乙酰胆碱酯酶复合物固定于PDMS微芯片通道内,制成可用于农药检测的微酶反应器。基于农药对乙酰胆碱酯酶的抑制原理,实现了乐果的快速定量检测。基于氧化石墨烯/Fe3O4/乙酰胆碱酯酶复合材料制备的微酶反应器,反应快速、操作简单、重现性好,为农药的快速灵敏检测提供了有效手段。
本发明公开了一种基于全聚焦合成孔径技术的电阻焊焊点检测方法,将相控阵探头放置于待测试区域,脉冲发射接收器发射脉冲电信号给相控阵探头的各个复合材料晶片,复合材料晶片换能器产生超声波,超声波在待测工件表面,第一金属层底面,熔合区底面等产生反射的回波信号,回波信号被复合晶片换能器接收,分组送入放大电路和AD转换电路进行信号处理,然后送入数据处理合成单元利用全聚焦合成孔径算法对回波信号进行叠加成像,形成三维成像通过显示模块进行显示,同时还获得熔合区尺寸,通过数据库比对获得熔核尺寸,此外获得的三维成像进行伪彩处理,将焊接面底层和熔合区区分开来,完成对缺陷部位的识别,最终通过显示模块进行缺陷部位显示。
本发明属于飞行器基础应用领域,具体涉及一种直升机波形梁以及波形梁波纹段的设计方法。在复合材料波形梁结构的薄弱环节设计成结构两端与凸缘之间小圆弧过渡形式,并在围绕腹板一周少铺一层复合材料,可以保证结构的初始破损从端部开始;波形梁的波形段间隔处可设置平直段用于设备安装接口,并且波形段以三波为一组,保证良好的压溃性能,具有较高的材料比吸能能力。
本发明涉及催化材料技术领域,提供了一种含氧空位的二氧化钼/铋光催化剂及其制备方法和应用,先制备MoO2/钼网复合材料,在MoO2/钼网上生成Bi0,再采用还原剂对MoO2/Bi/钼网进行处理,还原剂不仅使Bi0充分暴露在催化剂表面,同时引入了氧空位,能够防止Bi0金属纳米颗粒表面形成氧化层导致其光催化活性降低,进而能够明显提升光催化活性;在保护气氛下进行氧化还原反应能够排除溶液中的O2,还原剂与Mo4+反应生成Mo3+,使得与O的配位发生改变造成部分O发生逃逸进而形成OVs。实施例测试结果表明,本发明制备的含氧空位的二氧化钼/铋在2h内对甲苯的降解率达到了98%以上,具有优异的光催化性能。
本发明提供一种锰锌铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管-聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明先采用十二烷基苯磺酸(DBSA)对多壁碳纳米管进行改性,并以该改性碳纳米管、MnSO4·H2O、Zn(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料,采用水热合成法制备出锰锌铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管复合材料,然后再与苯胺单体通过原位聚合,制备出锰锌铁氧体包覆DBSA改性的碳纳米管-聚苯胺复合吸波材料。该复合材料克服了以往吸波材料密度大、介电损耗差的缺陷,具有优异的阻抗匹配和损耗特性,在微波吸收领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种高磁性应用范围的耐高温注塑粘结磁性材料的制备方法,属于多功能复合材料的制备方法领域,该高磁性应用范围的耐高温注塑粘结磁性材料的制备方法通过在配方中加入纳米铁氧体基、石墨烯、铜粉、炭黑、纳米碳化硅以及高分子材料。本发明所提出一种高磁性应用范围的耐高温注塑粘结磁性材料的制备方法,其能够提高产品电磁屏蔽效果,提高复合材料的抗拉伸强度以及抗压强度等材料性能。
本发明输电线路杆塔钢材的热处理工艺,将工件装入化学热处理工艺炉内在气体介质中加热,并进行气体渗碳,渗剂滴量的控制用二段法,淬火后,然后再进行低温回火处理,回火处理的温度范围控制在160℃--200℃。本发明使用成本较为低廉的低碳碳素结构钢,通过化学热处理工艺,该钢材转变成为表层为高碳钢,心部为低碳钢的一种复合材料。通过对应用于输电线路杆塔结构材料角钢,进行化学热处理工艺,提高了钢材自身的强度、自身的钢度、自身的抗疲劳强度,自身的抗屈服强度、自身的抗腐蚀性、自身的高塑性及自身的高韧性。经过化学热处理后的钢材,强度高,抗屈服强度高、低的裂纹敏感性、耐蚀性好、韧性好,受力弯曲后,可自然复原。
本发明提出了磁悬浮垂向滑撬及其制备方法。具体的,该垂向滑撬包括:钢背,所述钢背具有多个开口向下的卡槽,所述多个卡槽沿同一直线分布;多个滑撬摩擦体,所述多个滑撬摩擦体对应设置在所述多个卡槽中,所述多个滑撬摩擦体由C/C‑SiC复合材料构成。采用C/C‑SiC复合材料作为摩擦体材料具有更好的耐磨性、耐高温性能、抗压强度、层间剪切强度、抗冲击强度,热膨胀系数低,高温时垂向滑橇形变量少,不影响滑撬摩擦体的二次装配及更换。钢背中设置卡槽固定滑撬摩擦体,避免了由于铆钉脱落松动而带来的安全隐患或滑撬摩擦体的松动、脱落,从而可以提高该垂向滑撬的安全性能以及使用寿命。
本发明涉及一种适于去除蜂窝板边缘5-10mm蜂窝芯的加工方法,属于复合材料加工技术领域。所有工作在一个水平工作台上进行,调整修边机的姿态,确保修边机挡圈与水平工作台垂直,蜂窝板固定在特制的辅助水平工装上,通过水平移动修边机进行蜂窝芯铣切。本发明通过采用手持式修边机去芯、配以特制辅助水平工装定位夹持蜂窝板的方法对蜂窝板边缘5-10mm量的蜂窝芯进行去除。
一种飞机支撑骨架,包括:第一风挡骨架,其轮廓呈“P”形;第二风挡骨架,其轮廓呈“P”形,其一边与第一风挡骨架的一边拼接形成风挡骨架,风挡骨架呈“円”形;第一侧窗骨架,其轮廓呈“P”形,其一边与第一风挡骨架远离第二风挡骨架的一边拼接;其中,第一风挡骨架凸出部位与第一侧窗骨架的凸出部位拼接形成第一支腿;以及,第二侧窗骨架,其轮廓呈“P”形,其一边与第二风挡骨架远离第一风挡骨架的一边拼接;其中,第二风挡骨架凸出部位与第二侧窗骨架的凸出部位拼接形成第二支腿;其中,第一风挡骨架、第二风挡骨架、第一侧窗骨架及第二侧窗骨架均采用复合材料制作,且由真空袋成形法一体成型。
一种二氧化锰/石墨烯复合结构超级电容器电极材料的制备方法,包括可剥离石墨的制备和二氧化锰/石墨烯复合材料的制备。本发明提供了一种切实可行的二氧化锰/石墨烯复合材料的制备方法,该材料的制作工艺简单,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种轻质高强度直升机尾门结构,属于直升机结构轻量化设计领域。传统的尾门为金属框梁结构,劳动量多,满足设计要求强度需付出较大的重量代价。本发明提供一种轻质高强度直升机尾门结构,主要由内层的地板、外层的底部蒙皮和中间层的复合材料加筋板组成,所述复合材料加筋板为具有肋结构的板件,该肋结构为由板件自身的凹凸结构构成,并且肋结构的延伸方向为纵向,在机身对称轴左右对称分布。在重量减轻20%的同时,能够满足设计通过大型车辆的刚强度要求,具有重量轻且强度高的特点。
本发明提供了一种Gd3+掺杂的BiOBr光催化材料的制备方法,该方法以硝酸轧、五水合硝酸铋、十六烷基三甲基溴化铵作为原料,异丙醇,乙二醇作为反应溶剂,采用一种简单易操作的水热合成法制备出Gd/BiOBr复合光催化材料(以下简称复合材料)。用氙灯作为光源,通过滤波片将低波长的光(λ<420nm)滤去,对Gd/BiOBr光催化材料进行光催化性能测试。通过将二氧化碳还原成甲醇并且计算其转化率来表征复合材料的光催化性能。该材料是一种稀土元素元素和卤氧化铋半导体的复合,特殊的电子结构以及对可见光的良好的吸收性能是其作为光催化剂的基础,催化剂本身具备无毒、易合成、稳定性好等优点,使得它们在水污染治理和空气中二氧化碳去除方面具有广阔的应用前景。
一种具有可见光响应的类芬顿材料的制备方法及应用,通过浸渍法、水热合成以及超声处理等步骤,最终得到具有可见光响应、高催化活性的g‑C3N4/Fe3O4/CeO2三元复合类芬顿催化材料。本发明解决了异相芬顿反应催化效率低的问题,通过该催化材料可以有效利用可见光来协助异相芬顿类反应。该三元复合材料具有制备方法简单、反应条件温和、所需原料廉价、毒性低以及环保,且复合材料具有磁性易于回收使用等优点。制备的g‑C3N4/Fe3O4/CeO2三元复合类芬顿催化材料在室温下能够高效催化有机染料亚甲基蓝分解,亚甲基蓝降解率>70%。
本发明公开了一种双面高分子耐磨复合板材及其制作工艺,所述双面高分子耐磨复合板材为由上至下的5层结构,且第一层为纯高分子复合耐磨材料耐磨层、第二层为高分子耐磨复合材料嵌于编织网网眼及间隙中与编织网形成互相包覆结构的复合耐磨层、第三层为金属板、第四层为高分子耐磨复合材料嵌于编织网网眼及间隙中与编织网形成互相包覆结构的复合耐磨层、第五层为纯高分子复合耐磨材料耐磨层。双面高分子耐磨复合板材两面都具有耐磨材料,满足了保护机械运转结构多部件的目的;双面高分子耐磨复合板材有效保证了负载要求,又极大的提高了耐磨层厚度,满足了机械部件对精度和耐磨寿命等要求。
本发明公开了一种高储能的聚酰亚胺金属络合物及其制备方法,该高储能的聚酰亚胺金属络合物结构式如下式(1)所示,其中,A为过渡金属元素,n和m是联吡啶结构单元数,且n、m为大于2的正整数,过渡金属离子数与联吡啶结构单元数比值为1 : 2~1 : 8,本发明与现有技术相比,聚酰亚胺络合物具有更高的介电常数40~140(100Hz),其介电损耗小于0.04,本发明用含联吡啶单元的聚酰胺酸溶液与过渡金属盐或盐溶液络合,然后亚胺化成聚酰亚胺络合物,克服了高介电常数聚酰亚胺复合材料中分布不均匀、与聚酰亚胺基体不相容性以及机械柔韧性降低等不足,同时相比对应的含联吡啶单元的聚酰亚胺,其热学性能和力学性能都得到大幅度提高。
本发明涉及一种兼具高表面硬度及高力学性能PP材料的制备方法,其制备原料包括:聚丙烯45‑70份;连续长玻纤20‑30份;三聚氰胺氰尿酸盐5‑20份;间苯二酚双二苯基磷酸酯5‑20份;相容剂3‑10份;抗氧剂0.4‑2.2份;润滑剂0.5‑3份;白油5‑10份;2‑乙基己酸钴2‑5份;抗铜剂0.3‑0.5份。本发明采用新型复配无卤阻燃剂,阻燃效率很高,该阻燃剂的添加不会造成材料力学性能下降。本发明的PP复合材料兼具高表面硬度及高力学性能,同时材料的阻燃性能良好,达到V0水平。本发明的聚丙烯复合材料可代替传统的阻燃PA,阻燃ABS,阻燃PBT等材料,具有更高的耐用性及适应性,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种稀土溶液中选择性吸附铝离子的壳聚糖‑埃洛石制备方法和应用,步骤一:将埃洛石置于马弗炉中进行煅烧;步骤二:酸溶埃洛石制备,真空抽滤后干燥磨细备用;步骤三:制备乙二胺溶液;步骤四:将壳聚糖和酸溶埃洛石置于乙二胺溶液中,超声波处理形成悬浮液;步骤五:将混合悬浮液转入聚四氟乙烯内衬的反应釜,升温至目标温度进行保温,冷却至室温;步骤六:调节中和PH值;步骤七:干燥研磨得到复合材料,本发明一种稀土溶液中选择性吸附铝离子的壳聚糖‑埃洛石制备方法和应用,本发明以热处理及酸溶处理的方法改善埃洛石纳米管的比表面积及孔体积等参数;然后采用简单一步水热法将壳聚糖负载于酸溶埃洛石上得到复合材料,合成工艺简单。
本发明提供一种石墨烯/CoFe2O4/聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明先以管径30~50nm多壁碳纳米管为原料制备出石墨烯,再以Co(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备出CoFe2O4,最后以制备的石墨烯、CoFe2O4、苯胺单体为原料,采用原位聚合法制备出石墨烯/CoFe2O4/聚苯胺复合材料。该复合材料具有良好的导电性能、磁性能和稳定性,在微波吸收、电磁屏蔽领域具有重要应用价值。
本发明提供了一种杆塔接地用导电混凝土,由如下重量份的原料制成:水泥100~150份、集料100~150份、水50~120份、石墨40~65份、不锈钢纤维2~8份、聚苯胺/膨润土复合材料1~5份、助剂0.5~3份。本发明采用石墨和不锈钢纤维复配为主导电掺杂相,加入聚苯胺/膨润土复合材料和助剂,可有效提高导电混凝土的导电性能和机械强度,导电混凝土的电阻率≤0.015Ω·m,抗压强度在45~50MPa,抗折强度在6.5~7.5MPa。
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