本实用新型涉及一种管道连接件,尤其涉及一种用于石油运输的智能法兰。包括法兰本体、防腐层、卡扣和电路板;所述防腐层铺设在法兰本体内侧壁上,为碳钢和不锈钢的复合材料;所述卡扣安装在法兰本体外侧;所述电路板设置在卡扣中,包括处理器、压力传感器、蜂鸣器、无线发射器和显示器,所述处理器分别与所述压力传感器、蜂鸣器、无线发射器和显示器连接,压力传感器设置在防腐层内侧,无线发射器与远程终端通信连接。本实用新型的有益之处在于:实现了用于石油运输的管道连接法兰的报警、远程提醒、防腐蚀功能。
本实用新型提供了一种垫片表面涂胶装置,涉及复合材料技术领域。本实用新型壳体内依次转动设有导向辊、张紧辊、至少两个清洁辊、上胶辊及驱动辊,张紧辊端部设有与其转动连接的弹性支杆,弹性支杆设于壳体底部,相邻的两个清洁辊之间的壳体内设有多个清洁刷,上胶辊下部的壳体内设有胶槽,胶槽将上胶辊下部包围,壳体内对应位置设有与驱动辊传动连接的驱动源,驱动辊下部的壳体内设有回收槽,回收槽靠近出口的侧面为导胶板,导胶板倾斜设置,张紧辊顶部的水平高度高于导向辊底部及清洁辊底部,上胶辊顶部的水平高度高于清洁辊及驱动辊底部,垫片在上胶辊上进行自动上胶,上胶后的垫片由转向辊及输送辊输出,提高工作效率。
本发明属于天然皮革基功能材料及其制备技术领域,公开了一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料及其制备方法。本发明的一种基于核壳结构纳米粒子的射线屏蔽材料是以天然皮革为基底材料,在天然皮革中将至少两种高Z元素组分通过原位生长为核壳结构纳米粒子的复合材料,用于屏蔽X射线和γ射线。本发明在较低的高Z元素负载量前提下,既可以保证屏蔽材料的轻质,又可以达到理想的射线屏蔽效果。因此,与传统的制造方法相比,在相同的屏蔽效率的前提下,本发明所用的高Z元素负载量更低,材料的密度能够降低20%以上,具有质轻,成本低的优势。
本发明涉及一种用于废水电解制氢的电极及其制备方法和应用。所述用于废水电解制氢的电极包括阳极和阴极;所述阳极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的亚氧化钛‑二氧化钌复合涂层;所述阴极包括金属基体和形成在所述金属基体表面的聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层;形成所述聚苯胺/钒酸铋/石墨烯复合涂层的原料包含聚苯胺/钒酸铋复合材料、石墨烯、胶粘剂、稀释剂和固化剂。本发明中的用于废水电解制氢的电极能满足在严苛的腐蚀环境下长时间服役,同时兼具良好的阴阳极协同催化活性,可高效降解废水中所含有机物、降低废水排放量同时高效产氢,为工业废水处理耦合电解水制氢提供了一种新的方法,具有广阔的应用前景。
本发明属于聚乳酸材料及其制备技术领域,具体涉及一种压电聚乳酸材料及其制备方法和应用。本发明提供一种压电聚乳酸材料,所述压电聚乳酸材料的微观结构呈现为:具有层状堆叠结构,并且相互堆叠的层与层之间形成多孔结构;所得改性聚乳酸材料的压电常数为5.2~35.3pC/N,可达到与传统压电材料相当的水平,因此,具有高效催化染料/色素降解能力,即在染料/色素降解与牙齿美白领域均具有巨大应用优势。此外,本发明还提供了一种制得这种压电聚乳酸复合材料的制备方法,该方法简单高效、易于实现工业化生产。
本发明提供了一种含有式I所示典型结构的极性环氧树脂单体、合成制备方法及其固化体系。本发明极性环氧树脂单体具有高反应活性,可实现快速固化,其与固化剂反应得到的环氧树脂固化物具有高模量和优异的热机械性能,在环氧树脂常规应用以及高性能纤维增强复合材料快速制造与树脂3D打印等领域有重要的应用价值。
本发明公开了一种利用非共价键改性提高导电纤维应变传感性能的方法,包括以下步骤:将活性碳材料与芘甲酸分散在N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中进行超声分散2小时;然后再将聚合物材料加入其中,在60℃条件下加热搅拌直到聚合物材料全部溶解,再超声分散2小时,得到聚合物纳米复合材料溶液;将制备好的聚合物纳米复合溶液涂覆在弹性纤维上;把涂覆后的弹性纤维接上电极绑上导线制作成传感器。本发明不仅使得导电活性材料在聚合物基体上具有了很好的分散性,而且导电活性纳米材料本身的结构没有被破坏,及其优良的导电性能和机械性能没有被损坏;这种改性方法简单高效,低碳环保,没有“三废”需要处理。
本发明公开了一种兼性菌根型羊肚菌栽培用人造材料及其用途,属于食用菌栽培技术领域,提供一种能显著提高兼性菌根型羊肚菌的单位面积出菇产量的人造材料,所述人造材料为颗粒状的三层复合材料层结构,由内到外依次包括内层二氧化硅核心,中间营养层和外层碳酸钙层。本发明利用兼性菌根型羊肚菌在生长过程中具有较强的质子分泌能力的特性,利用所分泌的质子实现对碳酸钙层的腐蚀,同时针对兼性菌根型羊肚菌生长过程中的三个主要阶段,对应于本发明中的人造材料上的三层不同的结构层,可在不同阶段针对性的满足兼性菌根型羊肚菌的生长要求,进而能够极大地提高兼性菌根型羊肚菌的单位面积出菇产量。
本发明提供了一种易再生的亚甲基蓝吸附剂的制备方法,包括高岭土,以及复合在所述高岭土表面的焦磷酸铜材料等。本发明将焦磷酸铜与高岭土进行复合,形成稳定复合结构,得到一种可重复使用的对亚甲基蓝具有优异吸附性能的焦磷酸铜/高岭土复合材料,当材料吸附亚甲基蓝至饱和后,通过添加双氧水对吸附的亚甲基蓝进行催化降解后再生,并且再生后的材料吸附性能良好。本发明的优点是材料具有制备简单、可反复利用、环境友好、成本低、可大量生产的特点,显示了较高的经济效益和环境效益。
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有分级多孔结构的高分子膜及其制备方法和应用,该膜可用作太阳能蒸发器的表面热管理膜。本发明提供一种高分子膜,所述高分子膜具有微米孔结构和纳米孔结构,微米孔遍布整个高分子膜,微米孔的孔壁含有纳米孔。本发明所得的高分子膜具有分级多孔结构,该膜可用作高分子基热管理膜,用于太阳能蒸发器时,能够对太阳能蒸发器表面进行能量限制,减少热量通过热辐射以及热对流形式的损失。
本发明公开了一种新型高效的臭氧催化材料及其制备方法,包括高比表面积的基材以及负载在基材上的过渡金属氧化物‑C3N4复合材料,由C3N4‑过渡金属盐溶液和碱溶液复合生成的过渡金属氢氧化物‑C3N4混合物,再通过烧结制得。本发明的臭氧催化材料,具有持续高效催化的性能、反应条件温和在常温条件下即可实现量产,而且能够使用价格相对低廉的原料,适合规模化生产,通过吸附和催化相结合,可快速去除臭氧,适用于大部分工业废气臭氧尾气、废水臭氧和室内环境中,通过改变载体类型和形状,也可用于加湿器、净化器等设备中,具有良好应用前景。
本发明公开了一种耐冲击的玻璃钢材料及其制备方法,属于复合材料的技术领域。其技术方案要点是一种耐冲击的玻璃钢材料,按重量份计,包括有以下组分:乙烯基树脂25‑35份、S‑玻璃纤维15‑20份、玄武岩纤维5‑10份、偶联剂2‑5份、固化剂3‑5份、防老剂3‑5份、填料12‑16份。上述耐冲击玻璃钢材料,通过上述几种组分的配合使用,多种纤维混合形成的杂合网更加致密,达到了提高玻璃钢材料耐冲击性能的效果。本发明还公开了上述耐冲击的玻璃钢材料的方法,该制备方法操作简单,制备效率高,便于工业化应用。
本发明涉及一种用于污水处理的复合磁性材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、将海泡石粉碎至粒径≤0.1mm,再进行酸活化,得到酸活化海泡石粉末待用;步骤二、将步骤一中酸活化海泡石粉末分散在乙二醇中得到分散液,在分散液中加入三价铁盐、二价铁盐、六亚甲基四胺、生物炭、腐殖酸和碱液后经过超声混合均匀,移入高温高压反应釜反应4‑12h,反应后冷却至室温得到混合液;步骤三、向步骤二的混合液静置至少24h,过滤除去滤液,干燥,即得海泡石负载腐殖酸改性的四氧化三铁磁性复合材料。本发明制备得到的复合磁性材料,对水中的污染物和重金属离子有很好的处理效果,可广泛用于污水处理中。
本发明公开了一种吸能高温硫化硅橡胶,其特征在于其组分及重量比为:甲基乙烯基硅橡胶80‑120份,补强填料0‑110份,硫化剂0.1‑3份,结构控制剂0.5‑15份,抗撕裂剂0.1‑10份,焦硼酸改性聚二甲基硅氧烷2‑50份。本发明还公开了具体的制备方法。将焦硼酸改性端羟基聚硅氧烷与高温硫化硅橡胶进行复合,两者具有良好的相容性,可以集齐两者的长处,弥补两者的短处,得到冲击后可以恢复到初始形态的具有抗冲击性能的吸能复合材料。
本发明公开了一种造纸用无机纤维柔性化的方法,通过聚四氟乙烯乳液改性处理后的SiO2纳米颗粒涂敷在无机纤维表面,使得纤维表面粗糙度增加,这使纤维与树脂基体在接触的时候产生锚钉效应,机械咬合力增大,有效地增加矿物纤维与石头纸中有机树脂基体之间的结合力,改善复合材料的界面性能,提高了无机纤维的抗断裂强度,并且本发明向无机纤维中还加入阳离子抗静电剂,因此SiO2表面带有正电荷,而带有正电荷的SiO2与表面带有负电荷的无机纤维相互作用,使无机纤维得到改性,其柔软性和强度明显提高,在制备石头纸的过程中能有效地增加矿物纤维与石头纸中有机树脂基体之间的接触面积,进而提高了纸张的抗拉性和抗剪切性。
本发明公开了一种汽车车门耐磨外漆滚涂工艺,包括以下步骤:a.选择由碳纤维复合材料、玻璃纤维、芳纶纤维或玄武岩纤维制成汽车车门;b.对车门表面进行打磨,且在打磨过程使用细雾状水流对打磨处进行清洗,再采用去离子水和有机溶剂对车门表面进行清洁处理,使车门表面的光滑、干净无尘、无锈、无油脂;对b步骤处理后的覆盖件进行火焰处理或电晕放电的活性基团的表面处理,以增强覆盖件表面吸附能力,至覆盖件能够吸附的所述油漆的厚度达到预设范围为止;d.对车体表面滚涂底层漆;e.在底层漆表面滚涂中涂层漆,所述中涂层漆为脂肪族聚氨酯玻璃鳞片漆。采用本发明有效提高了车体表面涂层的机械性能。
本发明公开了一种电磁屏蔽导电底漆的制备方法,其包括以下步骤:a、使用稀释剂稀释环氧树脂,将二者加入带有高速搅拌的分散器加热搅拌溶解;b、溶解完全后,再加入环氧树脂体积3~3.5倍的稀释剂继续搅拌,所得溶液搅拌均匀后分别加入导电填料、氮杂石墨烯/纳米金属复合材料,在高速搅拌下加入涂料助剂;c、继续高速搅拌后加入经活化处理的有机膨润土,加入质量为溶液质量的0.2~1.5%,及0.02~0.5%的流平剂,高速搅拌后将得到的溶液放入容器内作为A组分待用;d、取T31环氧树脂固化剂作为B组分;使用时按A组分体积的3%量取组分B,快速混合均匀后用于喷涂施工。本发明提高了导电底漆的光泽和耐老化性,改善了涂层的耐候性和抗腐蚀性,具有良好的导电性和耐温耐湿性能。
本发明公开了一种带肋纹的钢—连续纤维复合筋的工业制备方法,该方法是将浸渍有树脂的纤维粗纱以及纤维纱束依次复合在钢筋表面并形成纤维复合筋的制作工艺,并在复合形成的纤维复合筋外表面设置有提高其粘结性能的表面肋纹,具有合理的构造结构,且作为增强材料使用的纤维纱束采用树脂充分浸渍,其内外界面均具有良好的粘结性能,能有效的满足于钢筋混凝土结构的设计强度,同时,还能克服现有纤维增强复合材料(FRP)存在材料脆性强、价格高等缺陷,实际使用效果良好。
本发明公开了高含硫自阻燃半芳族聚酰胺及其制备方法和用途,其特点是将含硫醚半芳族二胺54.2~62.6份,催化剂1~50份依次加入到装有50~500份的溶剂的三颈烧瓶中,于温度-5~10℃搅拌溶解,将二甲酰氯20.3~41.9份加入到上述反应瓶中,于温度0~20℃搅拌反应1-3h,继续在室温下反应6-10h,将反应粘液倒入水中,即得聚合物粗产品;将上述聚合物经水洗涤,于温度100℃干燥3h,粉碎,分别用去离子水、丙酮提纯,在温度100℃干燥12h得到高含硫自阻燃半芳族聚酰胺纯树脂。该高含硫自阻燃半芳族聚酰胺具有分子量高、收率高、纯度高、污染小易加工的优点,用于特种工程塑料和耐热、耐化学腐蚀、阻燃高分子复合材料。
本发明涉及一种超声加电磁悬浮连续铸造装置,用于轻质合金铸造,该装置的悬浮剂加入管和合金熔液加入管分别将悬浮剂和熔融轻质合金加入至所述的悬浮杯中,悬浮杯位于所述的结晶器内侧上方,结晶器的外测设置有电磁感应线圈,在结晶器上位于悬浮杯的下部设置有若干个喷水孔,底模位于结晶器的底部;所述的超声发生装置由超声波发生器和高能超声变幅杆组成,超声波发生器连接所述的高能超声变幅杆,工作时将高能超声变幅杆插入悬浮杯的液面下一定深度。本发明的有益效果为:实现了电磁场和高能超声场的耦合作用下合成颗粒增强金属基复合材料;避免了得到的铸造产品存在着成分偏析,性能不均匀的问题。
频率温度系数可调低温烧结氧化铝陶瓷材料及制备方法,属于电子信息功能材料与器件技术领域,本发明的材料包含下述组分:Al2O3:25~60wt%,SrTiO3:1~25wt%,硼硅酸盐玻璃:35~55wt%。本发明可线性调节复合材料频率温度系数。特别的是,可制备频率温度系数接近于零的低温烧结Al2O3陶瓷材料。
本发明公开了一种蜂窝夹芯结构成型过程的受力分析方法,通过实验测得复合材料纸蜂窝芯材力学性能的基础数据,将获得的基础数据输入ABAQUS仿真软件进行仿真,最后通过仿真结果预报蜂窝夹芯结构成型过程的典型部位的载荷情况。在构建有限元模型时,在等效模型中,所述蒙皮采用壳单元,梁、蜂窝芯采用三维实体单元;在等效模型的应力水平较高的关键部位建立细节模型,在细节模型中,所述蒙皮采用三维实体单元,蜂窝芯采用壳单元,胶层采用cohesive单元。本发明可以提前预报蜂窝夹芯结构成型过程中各个方向的受力,有助于分析一些缺陷出现的成致原因,方便后期改进生产工艺,提高产品合格率,具有较好的实用性。
本发明公开了一种硅碳负极材料,所述复合材料为核壳结构,所述核壳结构从内到外依次为硅核、空腔层、锂硅酸盐层、碳层,所述硅核为微米硅,所述锂硅酸盐层上分布有微孔,所述碳层包覆锂硅酸盐层。微米硅来源广泛、成本低廉、制备工艺可控性高,适于规模化生产,中空层与微孔结构提供了充放电过程中体积膨胀收缩的空间,极大降低了粉体膨胀率,避免结构坍塌,结构稳定,可逆容量高、循环性能好。作为锂离子电池的负极材料方面具有广阔的应用前景。本发明还公开了制备方法,通过氧化、热处理、刻蚀、碳包覆,制备过工艺简单易行,无污染、设备简单投入小,适于大规模生产。
本发明涉及阻燃抑烟复合材料的技术领域,提供了一种用于电子设备壳体的阻燃抑烟ABS及制备方法。该方法先采用正癸胺将α‑磷酸锆的层间距撑大,然后将乙酰丙酮盐插层于α‑磷酸锆的层间,再与ABS树脂、尼龙‑6树脂、磷酸三聚氰胺、季戊四醇硬脂酸酯、抗静电剂、抗氧剂进行共混及挤出造粒,制得阻燃抑烟ABS。本发明的优势在于,利用乙酰丙酮盐插层α‑磷酸锆与磷酸三聚氰胺、季戊四醇硬脂酸酯对ABS进行协同阻燃,在阻燃抑烟剂的总重量份不超过10份时,就能使ABS达到V‑0阻燃等级,且抑烟效果显著。
本发明公开了一种双负载核/壳结构的纳米纤维膜及其制备方法,本发明以力学性能好的聚合物为核层材料,以生物相容性好的聚合物及其与磷酸钙盐的复合材料为壳层材料,通过同轴静电纺丝法制备核/壳结构纳米纤维膜,并通过在核层中加入辛伐他汀,制备载辛伐他汀的核/壳结构纳米纤维膜。本发明制得的双负载核/壳结构的纳米纤维膜作为引导组织再生膜,具有载药量可控,药物可控缓释以及促成骨和促成血管的特点。
本发明公开了一种运输高压气体的管束式集装箱,解决传统运输拖车运输气量小、运输效率低、以及复合长管在长期使用过程中复合材料层易环向开裂的技术问题。本发明包括集装箱体,以及安装于集装箱体内的管束式气瓶组,管束式气瓶组集成有若干个相互连通并用于存储高压气体的管束式气瓶;集装箱体内设有用于安全固定管束式气瓶组前端并安装安全泄放装置的安全舱,以及用于安全固定管束式气瓶组后端并对管束式气瓶组中的管束式气瓶进行连通和充放气操作的操作舱,操作舱内设有与管束式气瓶相连接的充放气装置。本发明集装箱体内可以排布工作压力30MPa、外径φ529mm的复合长管15根,氢气运输量约610kg,运气量增加了80%以上。
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