吸附重金属离子的石墨烯水泥基材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所用原料为功能化的石墨烯、水泥、砂子和水。将称量好的功能化石墨烯加入到水中,超声处理30min,依次加入水泥、砂子到搅拌锅中,搅拌;之后装模成型、养护得到成型的石墨烯水泥基材料成品。本发明吸附污染水中的重金属离子的能力强,可用于排水管道、沟渠、人工河床底、污水沉淀池等处,可循环使用,绿色环保。
本发明公开了属于环保技术领域中的一种新型复合型中温二氧化碳吸附剂及其制备方法,用于吸附分离工业烟气中的CO2。本发明方法制备的二氧化碳吸附剂,其特征在于,它是在作为支撑材料的有序介孔氧化硅MCM?41上,采用共沉淀法制得的镁铝型水滑石复合材料,解决了现有中温二氧化碳吸附剂吸附效率低的问题,此方法工艺简单,操作简易。本发明方法制备的吸附剂在150~300℃及包含一定的水分的气体中,对二氧化碳有较强的选择吸附能力,并且不需要提前将烟气降温处理。此外,该吸附剂还有制备成本低、循环再生性能好以及在吸附分离过程中无二次污染的特点。
本发明涉及多孔陶瓷的制备技术,具体地说是一种高强度ZTA多孔陶瓷材料及其制备方法。按重量百分比计,其成份由60%~90%的Al2O3和35%~5%的mY‑ZrO2和5%的烧结助剂组成,mY‑ZrO2中的m=0、2、3、5或8等,烧结助剂为TiO2、MnO2、MgO、La2O3、Y2O3中的一种或两种以上。以Al2O3微粉、mY‑ZrO2微粉、烧结助剂、高产碳率树脂、固化剂和酒精为基本原料,以有机多孔材料为模板,主要工艺包括切割多孔模板、陶瓷料浆配制、浸挂料浆、脱胶、填充预制体骨架中心孔、加工成型、致密化烧结。本发明ZTA多孔陶瓷具有整体增强作用,能够显著提高复合材料的高温性能;作为复合耐磨钢增强体,可提高其在常温和高温环境中耐磨性能。
一种镍Ni60基含钴和铬金属等离子喷涂轴类零件耐磨涂层的制备方法,主要是由金属Ni60粉、钴Co、铬Cr和氮化硼BN混合制成,其特征在于:是先在金属Ni60粉中加入重量百分比计钴5?30%Co和铬5?30%Cr混合均匀后再加入氮化硼BN,氮化硼的加入量按上述加入的钴Co、铬Cr之和的体积:氮化硼体积=1?3 : 2?5的体积比加入氮化硼BN,混合均匀后即得。采用本复合材料能大幅度提高40Cr轴类零件表面的硬度、耐磨性能和使用寿命。经试验,喷涂的工件表面平均硬度在800?1000HV之间,最高硬度为1105HV,可提高表面耐磨性3倍以上,使其达到节约资源,提高普通材料的使用价值。
本发明公开了一种镍基碳化硼复合包装材料,由以下从外至内按重量份原料组成:第一复合层:石墨烯25‑30份、改性剂5‑10份、碳纳米管10‑15份、碳纤维10‑15份和金属元素填料A 2‑5份;第二复合层:镍30‑45份、碳化硼5‑8份、金属元素填料B 5‑8份和芳香化合物10‑15份;第三复合层:非织造布材料10‑15份、导电纤维5‑10份和粘合剂10‑15份。本发明第一复合层极大的提高了第一复合层的核吸附能力和使用寿命,第二复合层制成具有中子吸收功能的镍基碳化硼复合材料,中子吸收核防护性能提高70%以上,最大减少核穿透的发生,再利用第三复合层具有耐磨性和韧度好的优势,可以使得本发明中的防护材料具有好的耐磨性和韧度。
本发明公开了一种纳米二氧化钛增强活性粉末混凝土及其制备方法,该活性粉末混凝土含有水泥、纳米二氧化钛、硅灰、粉煤灰、砂、减水剂和水。本发明结合纳米二氧化钛、活性粉末混凝土两者的优点,利用纳米二氧化钛及活性粉末混凝土的自身增强机理以及相互协同的促进增强作用,使得制备的活性粉末混凝土的抗折性能、抗压性能和耐久性能较空白活性粉末混凝土及纳米二氧化钛增强的水泥基复合材料都有明显的提高,并且可以赋予活性粉末混凝土电学特性。实验证明,采用本发明的材料配比及制备方法,可以在常规方法养护的条件下制得高强度、高韧性,并且兼具电学特性的纳米二氧化钛增强活性粉末混凝土。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/TiO2/Ag及其制备方法,其采用水解辅助以及进一步煅烧的简单方法制备Li4Ti5O12/TiO2材料;随后,又采用AgNO3热分解以沉积金属Ag的方式,并加以超声辅助制得目标产物Li4Ti5O12/TiO2/Ag复合材料。本发明提供的制备方法简便、易操作,通过该方法制备而成的锂离子电池负极材料为纳米粒子结构,增大了材料的比表面积;同时在保持尖晶石型Li4Ti5O12优良特性的前提下,兼具了TiO2以及金属Ag的优势,进一步提高了其作为锂离子电池负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种球形纳米多孔硅/金属复合负极材料及其制备方法,所述球形纳米多孔硅/金属复合负极材料的原料包括:球形纳米多孔硅/金属合金粉、导电剂和粘结剂,且质量比为6‑8:1‑3:1‑3,球形纳米多孔硅/金属合金粉的孔隙率为10‑95%,金属合金粉为Al粉、Fe粉、Mg粉、Zn粉或Ca粉中的一种或多种组合。本发明成功制备微米级球形纳米多孔硅/金属复合负极材料,纳米团簇多孔结构可有效缓冲硅的体积膨胀效应,同时一定量的活性金属元素可以提高材料的电导率,并将其成功用于锂离子电池中,通过耦合调控复合材料的孔隙率和活泼金属含量,球形纳米多孔硅/金属复合负极材料制得的锂离子电池表现出良好的循环性能。
本发明公开了一种游泳者呼吸用的辅助用具,包括主体、密封胶条和固定带;所述主体外部两侧设有固定槽,固定槽均与固定带连接;所述主体为具有防水透气功能的碗状体,碗状体内腔与人脸的形状相似,所述密封胶条固定在主体的外边缘。本发明使用具有防水透气功能的材料加工成主体,该材料以石英砂孔性热熔物为基底,以高分子树脂化合物做填充的复合材料,具有通气不透水的特性,可根据人脸形状一次成型,根据人脸形状分类,可做成各种形状,密封胶条能保证本发明适应不同脸型,能紧密贴合脸型。本发明适用在初学游泳者或不会游泳者,在水中戴上,保证自由呼吸,还能保证不被水呛着。
本发明涉及一种多层复合耐热聚乙烯管,其特征在于,包括管道本体,管道本体外自内向外依次设置有泡沫颗粒层、纤维编织层和外护层,所述内层管和外层管之间设有真空层,所述真空层内的管壁上涂有金属反射涂层;所述外护层为橡胶或铝箔复合材料制成;所述纤维编织层为高韧度聚烯烃纤维编织而成。本发明结构简单,使用方便,真空保温管厚度低、保温效果好、使用寿命长、施工方便且成本低廉。
本发明的一种多点冲击激励下复材叶片热环境冲击性能试验装置,包括:动力提供模块,测量模块,多点冲击模块,夹持模块,热环境模块,弹丸回收模块和台体模块;热环境模块设置于台体模块上,用于提供可调的高温测试环境;夹持模块设于热环境模块内,用于夹持固定待测叶片试件;多点冲击模块设于台体模块上,用于同时发射多颗弹丸冲击叶片试件;动力提供模块用于给多点冲击模块提供动力;弹丸回收模块置于热环境模块内并位于夹持模块后方用于回收弹丸;测量模块用于测量振动大小、弹丸轨迹、冲击力和噪声。该装置同时实现了多点冲击激励与热激励,模拟了复合材料叶片实际工作中多点同时受到冲击的情形,给冲击实验提供了更加真实可靠的实验数据。
本发明提供了一种增强型碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种增强型碳纤维预浸料,由树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物组成;所述的芳纶短纤维薄膜由干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的树脂完全浸渍碳纤维织物,同时在碳纤维织物表面形成富脂层,使至少一半芳纶短纤维薄膜没入富脂层中。本发明开发了一种轻质、绝缘、不限制气泡排除、材料利用率高且增韧效果优异的增强性碳纤维预浸料,该预浸料应用于复合材料金属芯体夹芯结构时,在不对结构引入损伤的情况下,仍能表现出优异的界面增韧效果。
本发明公开了一种防腐钢筋混凝土轨枕,其特征在于:所述钢筋混凝土轨枕表面均匀的设置一层防腐层,所述防腐层为固化后的环氧树脂砂浆。本发明还公开了该防腐钢筋混凝土轨枕的制备方法,按照国家《混凝土轨枕的质量标准和要求》制造传统形式的钢筋混凝土轨枕,其外表面尺寸向内缩1mm;将制备防腐层的各组分材料按照重量配比混合后配置成环氧树脂砂浆;将环氧树脂砂浆均匀喷涂到轨枕表面,表层厚度为1mm‑1.2mm,固化时效12小时。本发明采用一种具有较高致密性和强度的有机复合材料,将其复合到传统钢筋混凝土轨枕表面,使轨枕表面免受一切浸蚀性介质的腐蚀,增长轨枕的使用寿命,延长更换轨枕的周期,有效降低轨枕的维护成本。
本发明涉及复合材料,具体地说是一种内外层同时强化的颗粒增强铝基功能梯度复合管。是由颗粒富集层和颗粒贫集层所组成的梯度结构,其中:所述颗粒贫集层分布在复合管的中间区,颗粒富集层分布在复合管的内外层;制备法:采用复合铸造法制备浆体,通过控制感应炉的供电功率和搅拌方式,使颗粒在铝合金中均匀分布,提高浇铸温度(1073~1100K)直接浇铸,利用水平式离心铸造机成型。它能在满足内外表面强度的同时,具有良好韧性和梯度性能。
本发明涉及一种高容量储氢材料,主要由硼氢化物与氨气通过配位键作用组成的高容量储氢材料,其可在较温和的条件下释放氢气。本发明的优势在于采用廉价易得的氨气作为高容量氢源(17.6wt%),提供了一种安全、高效的放氢方法。此外,过渡金属催化剂的引入可显著改善此复合材料的放氢动力学性能。在催化剂的作用下,该储氢材料可在-100~600℃下释放出0.2-10equiv.H2,可应用于氢动力汽车及燃料电池。
用于机动车辆、船、舰艇等燃油和燃煤机械、锅炉等消音排烟装置、所采用碳纤维复合材料制造的一种消音、烟尘净化装置,其排气管一端与燃烧机械排气口螺丝杆连接盘贯通式连接,另一端进入烟尘过滤器与烟尘过滤器串套式用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式连接,烟尘过滤器与消音器管头公母螺丝旋紧式连接,烟尘储存器串套在烟尘过滤器外表位置、其两端用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式镶嵌连接在上部在排气管上、下部在消音器上、其中部呈凸形而形成储存烟尘空间位置,此项装置技术不仅环保,对节能永续利用有限资源将起到积极作用。
本发明属于冶金领域,特别涉及一种从月壤月岩型混合氧化物提取金属并制备氧气的方法。本发明方法是以金属铝为还原剂,于940-2200℃对月壤月岩型混合氧化物进行铝热还原2~6h,然后进行渣金分离,得到Al-Si-Fe合金和富Al2O3的混合氧化物,将富Al2O3混合氧化物溶解在冰晶石基熔盐电解质Na3AlF6-AlF3中,以Fe-Ni合金、Fe-Ni-Al2O3金属基复合材料为阳极,于930-985℃进行电解,控制电解过程中电流密度在0.4-1.2A/cm2,在阳极析出氧气,在阴极得到金属铝。本发明是将含有SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O的混合氧化物在高温下铝热还原,然后采用惰性阳极进行电解制备金属铝和氧气,不仅能够应用到工业实际中,实现零碳耗、零温室气体排放的绿色冶金和洁净生产,还对未来建立月球基地、前沿基站具有重要意义。
本发明涉及一种齿科用修复材料,属于医疗用品领域。本发明所述齿科用修复材料包括树脂单体体系、氧化锌晶须或短切复合纤维、氧化硅颗粒、樟脑醌、双(5‑氟噻吩‑2‑基)碘鎓甲酸盐,其中,所述树脂单体体系按质量百分比,由70~85%的甲基丙烯酸酯类单体和15%~30%的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体组成。本发明利用具有聚合膨胀特性的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体与甲基丙烯酸酯类单体在可见光下进行共同聚合,获得了聚合收缩率为‑0.26~0.83%的齿科修复材料;同时,利用氧化锌晶须、氧化硅颗粒不同粒径和存在形态,保证了复合材料的耐磨特性。
一种高氮含量泡沫状有序中孔炭整体材料的制备方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该制备方法采用软模板法制备氮掺杂泡沫状有序中孔炭整体材料。所得分级孔道结构整体材料具有高度开放的大孔孔泡结构、有序且尺寸均一的介孔结构以及高比表面积和孔容,可方便的调节泡沫体整体复合材料结构以及氮含量。制备过程简单、对设备要求不高,参数容易控制,操作容易、易于放大。可应用于吸附材料、电池基板以及固定床填料等领域。
本发明涉及一种高强度阻燃隔音隔热夹芯板及其制备方法,该夹芯板由上到下依次为外面板、无纺布、胶膜、橡胶隔音毡、胶膜、发泡芯材、胶膜、橡胶隔音毡、胶膜、无纺布和外面板。称取聚丙烯树脂、阻燃剂、抗氧剂、抗老化剂充分混合均匀,然后将混合料加入挤出机中挤出淋膜和连续纤维复合,压平后制成单向预浸带;剪裁预浸带,横纵交错铺设到模具上,热压、冷压,制得双向连续纤维增强聚丙烯树脂复合材料外面板;将外面板的一侧与无纺布铺放在一起先热压后冷压,制得复合无纺布的外面板;按照产品顺序铺放各层材料,冷压,制得产品。与现有技术相比,本发明高强度阻燃隔音隔热夹芯板具有具备较高的弯曲性能和抗冲击性能等优点。
本发明公开了一种超声振动钻孔末端执行器,包括主轴单元、超声刀柄单元和进给单元,本发明所述的超声振动钻孔末端执行器克服了传统钻孔工艺的不足,利用超声振动钻孔工艺,用于铝合金、钛合金、碳纤复合材料等难加工材料机器人制孔,尤其是进行直径小于6mm的小孔钻削,提高加工质量和效率;本发明在转子末端采用径向无线传输方式传递超声信号,与油缸打刀运动和主轴转动不干涉,铜电极穿过弹簧杆内孔,在装刀时通过弹性销轴配合形式与刀柄内铜电极连接,传递超声信号,无需更换碳刷,提高装置耐用性,电能传输装置全部在主轴内,机器人可实现多角度钻孔;多把超声刀柄之间可进行快速换刀,提高加工效率。
本发明涉及复合材料及医疗卫生领域,具体为一种表面弱酸性抗菌避孕套的制备方法。首先将银耳粉、桃胶干、果胶酶、壳聚糖加入到纯水中,搅拌加热熬制成基本完全溶解状态。然后滤掉残渣,收集胶状溶液。再将纯化干净的石墨烯加入胶液中,低温下高速剪切分散,制成石墨烯与生物提取液的复配液。最后将胶液与胶乳混合均匀后,通过浸渍制成避孕套,然后将避孕套再喷涂或浸提一遍稀释后的复配液即可。与现有产品相比,本发明抗菌避孕套安全可靠,匹配女性生理环境,抗菌明显,不引起抗药性。
本发明是一种曲线涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨。曲线涵道式船用螺旋桨主要由联轴器部件、桨轴、曲线涵道、桨叶、尾锥组成,船轴带动曲线涵道式船用螺旋桨按照旋转方向旋转,推动船舶向前行驶。船舶向前行驶时,由于涵道前缘的截面直径远大于涵道喉部的截面直径,涵道前缘产生阻力,使涵道前缘内的吸水区的静压增大,从而推延螺旋桨的空泡极限,降低空化程度,从而降低噪音和振动,降低空蚀、提高螺旋桨的性能。曲线涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与曲线涵道内表面连接在一起,确保曲线涵道式船用螺旋桨的结构强度和刚性大,适合采用以碳纤维加强型塑料为代表的复合材料。
本发明公开了一种适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,包括机身,所述机身前部设置有大展弦比机翼,中部设置有机身储物仓,末端设置有启动舵,并且所述大展弦比机翼同所述机身垂直设置;所述大展弦比机翼包括内部的形变基板、翼肋和蒙皮,所述蒙皮通过翼肋包裹设置于所述形变基板外侧。本发明所述的适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,新型飞控系统取代了传统飞控的副翼及液压机构,大幅减少了机翼负载及复杂度,优化了机翼的气动特性。所述控制系统应用宏纤维压电复合材料作动器代替传统副翼及滚转舵,通过控制机翼变形对飞行姿态进行控制,进而提高大展弦比飞行器机动性。
本发明涉及一种具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯结构的芯体由蜂窝芯体与网格增强部分构成,面板由金属材料或复合材料组成。对于这种夹芯结构,面板提供较高的结构抗弯性能和平整的表面;芯体中的网格增强部分负责提供结构拉压性能尤其是压缩性能,蜂窝部分负责提高结构的能量吸收性能并确保面板和芯体之间的粘接效果。该夹芯结构通过三种材料之间的协同作用,避免结构的局部屈曲破坏和界面分层破坏,取得优异的结构力学性能,可用于航空航天结构、高速列车车身等对结构重量要求较高的工程结构。
本发明专利涉及一种六铝酸钙晶须增强钙铝质耐火材料,以板状刚玉、烧结重质六铝酸钙或烧结轻质六铝酸钙为骨料,以板状刚玉细粉、烧结六铝酸钙细粉、氢氧化钙微粉、a‑氧化铝微粉为基质,以氟化铝细粉作为催化剂;外加以物料总质量5‑10%的水,通过混炼、成型、干燥和烧成,得到具有钛酸铝晶须增强的钙铝质耐火材料。原位反应生成的六铝酸钙晶须可以提高耐火材料基体的韧性、增加冲击强度,往往为耐热复合材料研发的首选。因此,本发明在钙铝质耐火材料中原位生成六铝酸钙晶须可以避免纤维分布不均匀的问题,从而提高钙铝质耐火材料的高温力学强度和抗热震稳定性。
一种复合石墨相氮化碳异质结光催化剂的制备方法,涉及一种催化剂的制备方法,本发明为一种新型用于增强可见光光催化活性的银离子掺杂硫代铟酸锌复合石墨相氮化碳(Ag:ZnIn2S4/g‑C3N4)异质结光催化剂的制备方法,以硝酸银、醋酸锌、醋酸铟、硫代乙酰胺和石墨相氮化碳按照比例在水热条件下反应,并获得目标光催化剂。这种可见光光催化剂结构清晰,组成明确,通过Ag+的掺杂可以显著增强ZnIn2S4的光子利用率,与g‑C3N4复合后可以使光生载流子的扩散范围增大,抑制光生电子‑空穴对的重组从而增强可见光催化活性,Ag:ZnIn2S4/g‑C3N4复合材料由于其高可见光活性和良好的制氢能力,在清洁能源生产和能量转换方面具有广阔的前景。是一种未来光明的催化剂。
本发明公开了一种柔性导电MXene基泡沫及其制备方法,它是由二维金属碳/氮化物纳米片(MXene)和柔性非导电高分子泡沫复合而成,制备过程主要包括高导电性MXene纳米片分散液的制备和MXene基复合泡沫的构筑,MXene基复合泡沫完美集成了MXene的高导电性、亲水性和高分子泡沫的柔性,从而表现出高柔性、亲水性、高导电性的特点。本发明方法简单易行,有效解决了MXene基泡沫构筑难题,所获得的三维MXene基泡沫材料具有优异的物理化学与机械性质,在催化、传感器、光热转换、电磁屏蔽、复合材料和电化学储能等领域具有巨大应用前景。
本发明涉及多孔材料领域,具体地说是一种高导热率纯质多孔碳化硅材料及其制备方法和应用。该多孔碳化硅材料由三维连通的纯质碳化硅网络和三维连通的孔隙网络通过相互贯穿的方式构建而成。其中,碳化硅网络由碳化硅晶粒通过晶界连接而成,以保证多孔碳化硅材料的高导热率。采用本发明所述的结构设计和制备方法,可制得孔隙尺寸、孔隙率高度可调的高导热率纯质多孔碳化硅材料。本发明所述的纯质多孔碳化硅材料是一种新型的多孔材料,制备工艺简单、效率高,其具有广泛的应用前景,可应用于如下诸多领域:复合材料增强体、散热材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、过滤器、生物材料、催化载体材料、电极材料、吸声/降噪材料。
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