本发明涉及一种剥离贝壳文石片的方法,将珍珠层文石片之间的有机质去除,对文石片进行分离,得到完整结构的文石片,用其制备更高性能的结构复合材料,这些材料将在航空航天、生物医学工程、能源运输等领域具有潜在应用。
本发明属于天然气生产中节流降压的技术领域,尤其涉及一种水力泵送式井下节流器。本发明通过防砂罩、节流嘴及座环、卡瓦、胶筒座、短胶筒在长胶筒两侧的对称设置及投放工具在节流器顶端连接设置,实现了井下节流器不仅能在直井段井筒内安装使用,而且在水平段也同样能够使用,扩大了井下节流的适用范围,并且取得了良好的使用效果;通过投放工具由电缆、电缆头、磁定位仪、加重杆、点火头和坐封工具的有机一体设置,使得在投放井下节流器的过程中,不仅能够精确控制投放的位置,而且避免了在投放中途,由于投放不当导致井下节流器中途坐封的现象发生,可靠性较高。水力泵送式井下节流器采用复合材料,在服役后期,可以快速钻磨解除。
本发明公开了一种电致发光用具及其应用,电致发光用具包括基材和与基材接触的发光层,基材与发光层接触的表面设有第一电极与第二电极,该第一电极与第二电极间隔设置且互不接触,第一电极与第二电极之间的空隙由发光层填充,发光层为复合材料,且由可透光的有机材料以及颗粒状的无机发光材料组成,发光材料的表面被有机材料包裹,该发光材料分布在有机材料内部,所述第一电极与第二电极分别连接电源两极,所述发光层接触可导电的电场增强层,使得发光层中的发光材料在电场的激发下发光,本技术方案与现有技术中的电致发光用具相比简化了绝缘层,进一步地提高了发光层的发光效果,且其结构能够更加轻薄,适用性更广。
本发明公开了一种轻质珍珠岩真空多层复合保温墙体板材,该保温板的复合材料层结构依次为内饰墙面材料层,基板层是珍珠岩含高强度水泥混合,加几层钢网复合压制形成的底层基板,中间带有空洞纤维及珍珠岩通过压制、定型、烘干进入特制的高压真空袋,抽出里面的空气,形成真空板材做为中心层的保温材料。上层是珍珠岩水泥混合加入钢丝网进行二次压制形成板材。面板是多彩的天然沙通过光选色机,精选出外墙用的单色料,通过电脑喷绘打出各种形态的多彩画面,天然沙不老化、不褪色。本发明解决了传统外保温存在的问题,火灾、鼠害、开裂等难题。一切生产在车间进行,房屋所需的水暖电等工作全在制作时一次完成,工地现场全部是装配组装完成。施工无污染,真正做到板材高强度保温隔热、防火、节能与环保的技术问题。
本发明涉及一种高铁清洗剂及其制备方法,所述清洗剂采用两性双离子表面活性剂、缓蚀阻垢剂、洗涤剂、助剂、芳香剂和水为原料并进行适当重量配比,在各原料组分的协同作用下,制备得到的高铁清洗剂,对高铁列车上常见的泥垢、油垢、油脂、油污和锈垢等污染物具有很好的溶解和消除能力;相容性好,与接触设备材料有广泛适应性,对金属不产生腐蚀,对金属涂层、复合材料、玻璃、橡胶等无损伤;安全性高,不易燃烧,无毒,对人体皮肤无刺激性,工作场所容许的安全浓度比较高;绿色环保,不含重金属、络酸盐、磷化物,不易造成水体污染,GWP(温室效应系数)值低,可满足高铁不同部位清洗方式和清洗要求,性价比较好,使用比较经济,操作简单方便。
一种晶畴弥散分布非晶体磷基负极材料及其制备方法,属于电化学储能技术领域。所述负极材料为由磷化物及其相变产物,以有序晶畴弥散分布在非晶态磷中形成的复合结构,该负极材料的制备采用低成本、易放大的可控多步球磨法。所述磷化物的相变产物为磷化物分解形成的相应单质或化合物。该负极材料在电化学反应中呈现出协同效应,显著提升了材料的循环稳定性等电化学性能。使用本发明所提供的有序/无序复合负极材料组装的锂/钠/钾离子电池等二次电池具有容量高、循环稳定性及倍率性能好等优点。同时,该复合材料成本低、制备简易、不产生污染性副产物,因此具有良好的工业应用前景。
本发明涉及无机材料制备领域,提供了一种多孔空心碗形石墨材料及其制备方法。该材料为石墨质的碗形结构颗粒,内部呈空心结构,形貌呈凹陷碗状结构。碗壁为石墨质,石墨化程度可控,呈现多孔性,孔为微孔和介孔。颗粒具有高分散性,粒径大小和分布可控。多孔空心碗形石墨材料的制备方法步骤如下:将水热碳质空心碗形碳与含有一定浓度的铁离子盐溶液混合,搅拌均匀,并进行干燥;将干燥后的粉末装入石英舟中置于管式炉中在保护气氛下以一定升温速度至一定温度并保温一段时间;将煅烧后的粉末放入一定浓度的酸性溶液中一定时间,进行酸洗,去除铁元素,并进行干燥,得到多孔空心碗形石墨材料。本发明优点在于提供了一种将低经济价值的生物废料转化为高经济价值的功能化碳材料的方法,所制备得到的碳材料具备碗形空心材料的独特特点,同时兼具石墨化和多孔的特征,有望在储能、催化、涂层、复合材料、粉末冶金等领域得到应用,并形成产业化。
一种用于伞具的排风装置,其包含贯穿孔、排风管,在伞面适当位置上开一个贯穿孔,一排风管的一端插入该贯穿孔,该端管壁的外缘气密性地固接在贯穿孔的边缘,排风管的主体放置在伞面的上部或下部,该排风管是一软管,它是由防水、气密性好的各类纺织物、塑料、橡胶或复合材料制成;本发明的排风装置,只需要在伞面上开一个孔,接上一个软管,即可实现排风的功能,因此具有结构简单、设计灵活、加工方便、成本低等优点,且该排风装置的大小、位置以及数量可灵活设置,且外观平整、美观,有效地解决了现有技术存在的问题。
本发明公开了一种超特高压用轻质绝缘子芯体的制备方法。该方法制备的超特高压用复合绝缘子用轻质芯体材料,密度仅为当前超特高压复合绝缘子使用的环氧玻纤复合材料的1/3~1/4,能使当前超特高压用实芯绝缘子的重量降低50%以上,并且具有聚氨酯材料的优异韧性,内部填充密实,缺陷少,与玻璃钢外壳间粘接力优异,电气绝缘性能优异等特点,极大提高当前超特高压输电线路的使用安全性能。另外还具有制备工艺简单,不需要复杂机器设备,制备过程不出现树脂烧芯问题,适合工业化批量生产。
本发明公开了一种负载三元金属氧化物的阴极材料及其制备方法,制备方法包括:将铈盐、锆盐和铁盐置于蒸馏水中均匀混合,得到混合溶液,将所述混合溶液的pH调至8~10,得到溶液A,其中,按物质的量计,所述铈盐、锆盐和铁盐的比为(2~7):1:(1~10);将碳毡浸入到溶液A中,超声处理20~40分钟后,从溶液A中取出碳毡并干燥,在惰性气体或氮气保护下,将所述碳毡于300~700℃保温3~7小时。本发明的碳毡复合材料具有较大的比表面积,有利于污染物的吸附降解和氧化还原反应的电荷转移,能够在较小的电流强度下对聚丙烯酰胺实现高效快速的降解。
本发明公开了一种纳米锰氧化物改性生物质炭及制备方法,结合生物质炭和锰氧化物各自的优点,合成一种纳米锰氧化物改性生物质炭复合材料作为吸附剂,具有良好的稳定性和氧化性,对含有络合态重金属污染水体进行处理,低成本、高效、无二次污染。本发明还公开了采用纳米锰氧化物改性生物质炭去除柠檬酸铜的方法及机理研究。本发明提供的纳米锰氧化物改性生物质炭的制备方法包括:(11)纳米锰氧化物合成:将椰壳生物质炭加入到0.15M高锰酸钾溶液中,保持液固比为1/10,持续搅拌,过滤,干燥;冷却至室温后,用无水乙醇浸渍,再进行过滤,干燥;(12)碳化:将步骤(11)获得的材料置于管式炉中,空气气氛焙烧,再冷却至室温。
本发明提供一种软模辅助定位模具,包括刚性外模,刚性芯模,软模以及定位滑动组件,定位滑动组件包括若干滑动部和型面金属模块,型面金属模块、软模以及刚性芯模上分别加工有与若干滑动部相对于的第一、二、三定位孔,型面金属模块通过其上的第一定位孔套在所述的多个滑动部上并置于所述的软模上,所述的若干滑动部依次穿过第二定位孔和第三定位孔固定在所述刚性芯模上,成型时,通过软模膨胀推动所述的型面金属模块在滑动部上滑动,进而在刚性外模和型面金属模块之间进行复合材料的成型。该模具采用辅助手段进行控制,通过定位滑动组件辅助软模成型,其中,软模提供膨胀力,滑动组件用来保证平面及限位尺寸要求,极大地提高了产品的成型精度。
本发明公开了一种固定式绕流扭带高效冷凝器,该冷凝器由进汽(汽轮机排汽)口、冷凝水出口、循环冷却水进水口、循环冷却水出水口及冷凝器壳体、冷凝管(数根)、固定式绕流扭带及支架附件组成。根据水质环境,固定式绕流扭带采用高分子复合材料制成,或采用不锈钢、铜或钛等金属材质制成,安装在冷凝管程内。在冷却水以一定的速度流经冷凝管管程时,固定式绕流扭带使冷凝管内的循环冷却水旋转向前流动,形成稳定的湍流,提高冷凝器的换热能力,提高冷凝器的真空度,同时可以减轻冷凝管管壁生成结垢或污泥。该固式绕流扭带高效冷凝器主要可用于发电系统中冷凝器,解决目前汽轮机发电系统中的冷凝器换真空度下降的问题。
本发明公开了一种异质双丝电弧喷涂及热处理制备金属间化合物复合涂层的方法,所述的方法首先对试件基体进行喷砂预处理,然后采用铝丝作为喷涂电源输出的自耗阳极、镍或者钛丝作为喷涂电源输出的自耗阴极的异质双丝组合设计,并使用异步送丝电弧喷涂系统制备涂层,最后将涂层试件放入充保护气氛的热处理炉中整体加热,通过热处理工艺使涂层发生热扩散合金化过程形成金属间化合物复合涂层。本发明通过异质双丝喷涂技术制备混合涂层,该技术成本低廉、材料来源方便、设备可操作性强,且涂层结构氧化物含量低,抗变形和厚成形能力强,结合热处理工艺为制备大块金属间化合物复合材料提供了新的方法。
本发明属于电化学材料领域,公开了一种新型电池负极材料,该负极材料的制备方法包括如下,步骤1)球磨,步骤2)制备改性石墨粉,步骤3)制备改性硅藻土,步骤4)配制聚偏氟乙烯溶液,步骤5)混料搅拌以及步骤6)涂布烧结。本发明电池负极材料的制备工艺简单,原料成本低廉,克服了现有技术中硅基复合材料的缺陷,具备充放电效率高、循环性能好等优点。
本发明涉及聚吡咯包覆的碳纳米管复合热电材料的制备方法,特别是在以过硫酸铵作为氧化剂的情况下,吡咯通过原位氧化聚合对碳纳米管包覆形成复合热电材料的制备方法。本发明的制备方法是以廉价易得的吡咯单体和性质稳定的碳纳米管为原料,以聚对乙烯苯磺酸钠(PSSNa)为表面活性剂,1,5-萘二磺酸为掺杂剂,过硫酸铵为氧化剂,以水为溶剂,在室温下通过吡咯的原位氧化聚合得到高效率合成碳纳米管/聚吡咯复合热电材料。本发明克服了纯导电高分子聚吡咯的本征低电导率和碳纳米管的高热导率等缺点,充分利用聚吡咯的低热导率和碳纳米管高电导率的特点,通过将两者有机复合,提供一种操作简单、绿色环保,反应温度低,组分分散均匀性好的聚吡咯包覆碳纳米管的高热电性能复合材料制备新方法。
本发明公开了属于燃料电池技术领域的一种可快速冷启动的长寿命燃料电池电堆模块。其总体结构是按照顺序叠放:前端板、前端集流板、前端复合端板、密封垫、燃料电池电堆、密封垫、后端复合端板、后端集流板、电热隔离板和后端板叠放在一起、然后用带有弹性应力记忆能力的捆扎式固定带捆扎压紧;最后通过弹性元件、紧固螺栓及螺柱固定。本发明结构简单而新颖,使用新型超导体复合材料可实现简单快速的低温冷启动;通过改善公用通道中各单电池的气体分配、减小电堆中各单电池温度差异、增大两端膜电极的催化剂含量来提高电堆单片的一致性;抗振动与冲击性能得以提高,保证了燃料电池的安全、可靠及耐久性,同时,易于实现低温条件下的快速冷启动。
本发明公开一种防护-保温-结构一体化的外墙结构及其制造方法,该方法包括步骤:提供保温板;将多个金属腹丝均匀分布、双向倾斜地穿透插入保温板中,金属腹丝的第一端露出保温板第一侧面第一高度,第二端露出保温板第二侧面第二高度;提供金属网并将其与多个金属腹丝的第一端焊接;在保温板第一侧面预制纤维增强水泥基复合材料作为抗裂砂浆层,其厚度大于第一高度,得到预制墙板;支墙体模板并将预制墙板拼接固定于其中,使外模板与抗裂砂浆层紧邻接触,内模板距离保温板的距离大于第二高度;浇筑混凝土;拆除墙体模板;填密封和抗裂材料。该方法能提高墙体整体性,降低保温板脱落和面层开裂风险,且墙体面层为预制,减少高空湿作业,缩短工期。
一种亲水性巯基改性硅橡胶及其制备方法属于橡胶领域。所述的亲水性巯基改性硅橡胶的结构如下:其中R为烷基。本发明通过工艺简单、反应条件温和的巯基改性的方法,首次制备了巯基改性硅橡胶。制备的橡胶具有高的亲水性,可以广泛应用于生物医用材料要求亲水性较高的领域。此外,巯基改性硅橡胶侧链的羧基、酯基具有一定的反应活性,在与其它聚合共混制备高性能复合材料以及利用羧基、酯基进行改性进一步提高硅橡胶的性能也具有很好的应用前景。
本发明涉及具有优异空间环境特性的氰酸酯树脂预聚体、预浸料及其制备方法和应用,该预聚体包括环氧倍半硅氧烷与氰酸酯树脂,其中环氧倍半硅氧烷的质量百分比含量为0.5~8%,氰酸酯树脂的质量百分比含量为92~99.5,优选环氧倍半硅氧烷的质量百分比含量为0.5~5%,氰酸酯树脂的质量百分比含量为95~99.5,该预聚体的制备方法为:将环氧基倍半硅氧烷与氰酸酯树脂混合,并升温至100-160℃,预聚5-18h,得到含环氧基倍半硅氧烷的氰酸酯树脂组合物预聚体;该预浸料包括氰酸酯树脂预聚体和连续纤维或织物,具有更高的玻璃化转变温度,所得制品或复合材料的孔隙率低,收缩小,具有优异的空间环境性能,可以广泛用于电子工业、航空、航天、国防军工等诸多行业。
一种水相中超支化聚合物修饰的氧化石墨烯及制备方法,属于石墨烯材料的改性技术领域。包括:将氧化石墨烯超声分散后加入二胺单体恒温搅拌,让二胺单体充分与氧化石墨烯反应;将双烯单体加入上述反应体系中,继续恒温搅拌,让两种单体发生聚合,部分单体即可在氧化石墨烯片层上原位聚合,对氧化石墨烯进行修饰改性。通过透析除去超支化聚合物即可得到改性的氧化石墨烯。该工艺方法简单,操作条件温和,易于控制且不需要添加其他组分或进行多步反应。由该方法制备的改性石墨烯及其复合材料可用于新型分离膜、新型药物负载材料、新型吸附材料的制备等领域。
本发明公开了一种固定化漆酶及其在水处理中的应用,该固定化漆酶以聚甲基丙烯酸甲酯包覆在羧基碳纳米管表面所制备的复合材料为载体,戊二醛为结合剂,利用共价结合法将漆酶固定于用聚甲基丙烯酸甲酯包覆的羧基碳纳米管上。本发明的固定化漆酶所采用的载体是用聚甲基丙烯酸甲酯包覆的羧基碳纳米管,使得漆酶的负载率高,可以同时发挥吸附与催化降解的作用对亚甲基蓝进行高效脱色处理,脱色率可达95%~97%,重复使用10次后的脱色率仍超过83%,具有物理化学性能稳定、载酶率高、重复利用率高、处理高效等优点。
本发明提供一种粘结剂沥青的制备方法,包括以下步骤:a.将多种原始焦油原料混配到混合煤焦油,混合煤焦油经过净化处理后,再经过电化学氧化反应得到预处理后加工煤焦油;加工煤焦油的喹啉不溶物含量为2质量%以上且小于20质量%;b.将加工煤焦油蒸馏得到中温沥青;c.将中温沥青进行热聚反应得到聚合物组分;d.将聚合物组分中的低分子组分蒸出得到粘结剂沥青。通过该制备方法制备得到的粘结剂沥青,具有较低的粘度,在应用于炼铝用电极时,能够对骨料焦进行充分的润湿。在与骨料焦形成的复合材料经过焙烧后堆积密度较高,机械强度大。能够降低炼铝用电极的电阻率,降低炼铝生产过程中的消耗及成本。本发明还涉及一种粘结剂沥青及炼铝用电极。
本发明涉及一种基于胶体钙钛矿型量子点‑石墨烯/纳米金的SERS复合基底制备方法,采用配体辅助再沉淀技术(LARP)制备了胶体钙钛矿型量子点和石墨烯复合材料,然后在电化学技术制备的纳米金结构的粗糙表面进行旋涂,实现有机污染物拉曼信号的增强。通过控制石墨烯含量、前驱体(MABr/PbBr2)摩尔比和稳定剂(油胺)/配体(油酸)摩尔比实现对复合基底微观形貌结构的调控,从而实现对SERS检测效果的调控。本发明通过简便、快速、成本低的方法来制备高性能的SERS基底,从而实现超灵敏SERS检测,该方法有望拓展其它二维材料和异质结构在光电探测中的实际应用。
本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种可视化检测氨气和胺类物质的荧光传感材料,本发明提供的可视化检测氨气和胺类物质的荧光传感材料中DPNA是具有供体‑受体结构的有机小分子,该分子对氨气和胺类物质表现出灵敏的和可逆的变色响应:当环境中存在氨气和/或胺类物质时,在可见光下及紫外灯下均可观察到该固体材料由粉色变成黄色,在放置于空气中一段时间后,又可恢复到粉色,并可多次重复,能够可视化检测环境中的氨气或胺类物质。实验结果表明,本发明制备的荧光传感材料接触到氨气后,其颜色会迅速由粉变黄,放置于空气中一段时间后,DPNA‑纤维素又会变回粉色;并且对多种挥发性胺均具有明显的变色响应。
本发明涉及一种多孔芳香骨架EPAF‑2材料和CL‑20@EPAF‑2复合含能材料及制备方法,以含能单体氰白尿酰氯和5,5’‑二氨基‑3,3’‑联‑1,2,4‑三唑(DABT)为原料,设计合成出一种以高稳定性g‑C3N4共轭富氮杂环作为骨架的新型含能多孔芳香骨架EPAF‑2材料,与高能高感度单质炸药CL‑20结合,成功获得高能量与低感度兼备的新型CL‑20@EPAF‑2含能复合材料,为新型高能低感含能材料的开发提供一个新的研究策略。
本发明提供了一种高导热环氧树脂固化物及其制备方法,应用于高分子复合材料技术领域,该方法包括:将环氧树脂、蒽醌型固化剂、促进剂和溶剂进行搅拌,得到树脂溶液;将所述树脂溶液进行干燥处理,得到树脂固体粉末;将所述树脂固体粉末进行加热处理,得到树脂液体;将所述树脂液体进行固化处理,得到所述高导热环氧树脂固化物。本发明制备的高导热环氧树脂固化物具备优异的导热性,且制备方法简单,易于实现工业化批量生产。
本发明公开一种模块化吸波泡沫结构及制备方法,属于复合材料成型技术领域,通过玻璃纤维布预浸料和导电纤维毡交替铺层形成未固化预埋件;将未固化预埋件等距铺放于单层泡沫孔洞内,再与胶膜、导电纤维毡、透波蒙皮进行结合,得到吸波泡沫毛坯板;对吸波泡沫毛坯板进行装模固化,然后脱模机加,得到分块的吸波泡沫组件;最后采用紧固件将各个吸波泡沫组件安装在指定区域,得到完整吸波泡沫结构。制备的吸波泡沫结构吸波性能优良,而且便于安装拆卸和更换。
本发明公开了一种风力发电机叶片裂纹的识别方法,属于风力发电技术领域。在叶片制造过程中,与叶片表面层相邻的第二层复合材料在铺层前使用着色剂进行着色,所着色与叶片表面层的颜色不同;在叶片运输及吊装过程中,通过目视对叶片表面进行检测;在风电机组运行时,利用无人机采集叶片表面图像信息对叶片表面进行检测;在风电机组停机时,利用望远镜目视或无人机采集叶片表面图像信息对叶片表面进行检测;当发现某区域出现与叶片表面颜色不同的所着色时,判断叶片表面出现裂纹。本发明的操作简便、成本低,能够显著提高叶片裂纹识别的准确率和速度,保障风力发电机组安全稳定运行。
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