本发明公开了一种合成气一步法直接制低碳烯烃的催化剂及其方法,具体地说,本发明涉及一种连续流动条件下,将合成气一步法直接转化为低碳烯烃的方法及其催化剂。本发明所提供的催化剂为复合材料,其有效成分包括多组分金属复合物和多级孔结构的无机固体酸,可以催化合成气转化生成含2个到4个碳原子的C2-C4低碳烃类产物,CO单程转化率为10~60%,低碳烃在所有碳氢化合物产品中的选择性可高达60~95%,其中低碳烯烃(C2=-C4=)的选择性为50~85%。该工艺反应原料的氢碳比可以从0.5到4,可以不配套或配套高耗能的水煤气变换过程,该方法具有工艺简单,设备投资少和过程水耗量小等特点,具有重要的应用前景。
本发明涉及一种改善石油污染土壤物理性质的方法;系在石油污染土壤中添加生物炭和生物质复合材料,同时调节土壤水分含量,并适度翻搅土壤,提高石油污染土壤的通透性和蓄水能力等物理状况。具体地,以所述10kg风干土壤为基准,重量百分含量计,加入5%~8%的生物炭和生物质复合材料,调节水分含量为50%~60%,定期补充水分并翻搅土壤。本发明通过土粒密度、土壤容重、土壤孔隙度和土壤含水率等土壤物理指标的测定与计算,说明本方法有效的改善了石油污染土壤的物理状况。同时,本发明实现了农业废弃物的资源化利用,简单易行且无二次污染。
本发明涉及一种兼具压力与非接触式间隙测量功能的一体型柔软传感元件,属于传感器技术领域。该一体型传感元件包括绝缘封装薄膜、压敏薄膜和平面型电涡流线圈薄膜。绝缘封装薄膜由聚酰亚胺构成、压敏薄膜层由导电高分子复合材料构成、平面型电涡流线圈薄膜由聚酰亚胺薄膜和覆合其上的铜箔线圈构成。其中,导电高分子复合材料直接硫化在裸露的铜箔线圈上构成一体化结构,通过获取该一体化结构的阻抗来实现压力与非接触式间隙测量。本发明研制的一体型传感元件柔性好、厚度薄、工艺简单、成本低,仅用一套传感系统就可实现压力测量和非接触式间隙测量,适用于工业设备狭小曲面层间压力和间隙测量,其关键技术还可应用于多功能电子皮肤的研制。
本发明属于电工材料技术领域,具体提供了一种铜包铝合金耐张线夹材料,包括内部的芯层与外部的包覆层;所述芯层成分包括Al、La合金,以及主要杂质Fe、Si、Zn、Mn、V、Ti及Mg。所述包覆层成分包括Cu以及杂质Fe、Pb、S、Bi、Sb及As。本方案中采用微合金化处理的铝合金作为芯层金属材料,紫铜作为包覆层金属材料,通过熔炉分别将两种金属材料熔融成液态,在真空结晶腔中一次性实现冶金结合、铸造成型,通过水平连铸法制备铜包铝合金复合材料,利用机加工成架空输电线路用耐张线夹,充分发挥了铜包铝合金复合材料在综合性能方面的优势,弥补了常规铝合金耐张线夹强度、导电率、延展性等方面的不足。
本发明属于材料科学和电磁场理论的交叉技术领域。涉及到一种非连续体导电介质吸波平板及制备方法。其特征是:将导电填料与聚合物基体制备成复合材料后造粒,形成导电孤岛复合颗粒,在其外表面涂敷一层绝缘透波粘结剂后浇注成非连续体平板复合材料,并在试样的外表面加覆一层玻璃纤维布,起到阻燃作用。本发明的效果和益处是通过导电介质的孤岛化设计,非连续体导电介质吸波平板能有效改善与自由空间的波阻抗匹配,提高其吸收性能并拓宽了有效吸收频段。结构制备简单,成本较低,性能稳定,能广泛应用于电磁兼容领域。
本发明涉及阻尼材料,具体地说是一种高阻尼形状记忆合金,其特征在于在原形状记忆合金Ti-Ni-Cu中含有微量的稀土元素Y,Y的含量为0.01-5at%。本发明高阻尼合金通过调整组元Cu和Y的含量可提高和控制合金的马氏体相转变温度,从而获得更宽工作温度范围的高阻尼合金。本发明高阻尼合金可采用真空感应熔炼方法或电弧法进行熔炼,直接制备出抗振零部件产品;本发明高阻尼形状记忆合金具有阻尼性能优、应用范围较宽、成本较低、以及耐摩擦磨损和耐腐蚀等优良的综合性能,并可作为高阻尼复合材料和智能材料等加以开发利用。
本发明涉及一种具有多层次孔结构的聚苯胺/碳纳米管吸附剂及其制备方法,属于纳米新材料和环境保护技术领域。为提高聚合物聚苯胺对水中有机染料的吸附能力,本发明利用碳纳米管的比表面积大、长径比高、易于相互缠绕堆集形成多孔结构的特点,将碳纳米管作为支撑骨架,通过静态界面聚合法制得聚苯胺,得到聚苯胺包裹于碳纳米管表面的多孔聚苯胺/碳纳米管复合材料。由于聚苯胺/碳纳米管复合材料具有多层次孔结构和高的比表面积,有效地提高了聚苯胺对有机染料的吸附效率和吸附容量。本发明制备工艺简单、条件易于控制、具有高吸附性能和优异环境友好特性,可用于工业染料废水处理等领域。
本发明涉及一种空气自吸式燃料电池的极板材料,该材料采用金属与非金属的复合材料,并对金属作表面处理,镀铂、镀金或者镀氮化钛,作为空气自吸式直接醇类燃料电池的极板,方便了电池的组装,提高电池组的集成度,减小极板腐蚀,同时降低电池内阻,从而提高电池的性能及寿命。该极板材料适用于质子交换膜燃料电池,尤其适用于氢气或者甲醇进料的室温空气自吸式的质子交换膜燃料电池。
一种延长包装冷鲜肉保鲜期技术,包括有以下步骤:1.先将检疫合格的肉牛引进毛牛屠宰脏区屠宰,并将胴体冷却排酸,再送往分割、剔骨工序;2.将从原料检疫、屠宰工序输送来的胴体在1小时内快速分割、剔骨,再将分割、剔骨后的牛肉送往包装工序;3.将从分割、剔骨工序输送来的分割、剔骨后的牛肉在真空条件下包装完毕,包装材料采用聚酰胺/聚乙烯复合材料,再将包装后的牛肉送往库房贮藏;4.将从包装工序输送来的包装后的牛肉入库贮臧,进行销售。本发明在屠宰、分割、包装、贮藏、销售全过程中严格操作,使产品的保鲜期提高到90天,达到了国际同类产品水平,便于产品出口销售及国内配送销售。
本发明为一种复合能场加热辅助车铣集成装置及其使用方法,该装置包括数控车床工作台、电加热辅助装置和工控机,所述数控车床工作台左侧设有三爪卡盘,所述三爪卡盘的中心横向固定安装有工件,所述数控车床工作台的右侧固定安装有铣床机架,且铣床机架纵向旋转装配有铣床主轴,所述铣床主轴的底端纵向固定安装有铣刀,且铣刀位于工件的上侧。该发明解决难加工材料的加工问题,例如对颗粒增强复合材料、陶瓷、高温合金、淬硬钢等复杂结构件的加工,使加热车削和铣削这一技术有更广泛的应用;运用该装置还可以实现激光加热与电加热复合能场的耦合,为进一步研究复合能场下材料的变形机理提供理论支持。
本发明属于磁性材料领域,涉及一种贵金属纳米粒子处于双壳夹层的磁性核/壳/壳三重结构材料及其制备方法。本发明以Fe3O4磁性粒子为核,通过正硅酸乙酯在磁性粒子表面水解形成一层SiO2,然后在SiO2上面通过偶联法负载具有催化活性的贵金属纳米粒子,最后再包覆一层具有规则孔道的ZIF-8壳层,使贵金纳米粒子处于双壳层夹层间,得到磁性到核/壳/壳三重结构材料。得到的复合材料不仅能够通过外加磁场实现材料与反应体系的快速分离,而且贵金纳米粒子处于双壳层夹层间防止贵金属粒子流失和聚集,同时外层微孔ZIF-8膜层还能赋予该材料的择形选透功能,使其在择形吸附与催化领域具有很好的潜在应用前景。
一种钛/铝合金复合板坯的铸轧装置及其方法,装置包括前箱,铸嘴,铸轧辊,2个稳恒磁场发生装置,脉冲电流发生器,钛带表面处理装置和钛带夹送装置;铸轧方法:1)配料熔炼;2)钛带表面处理;3)钛带穿过轧辊区;4)铝合金熔体输送至前箱;5)铝合金溶体导入铸嘴,流入铸轧辊进行轧制;6)复合板坯强化:开启稳恒磁场发生装置,同时开启脉冲电流发生器,制得所需尺寸的钛/铝复合板坯时铸轧结束。本发明方法,钛带表面处理方法不同,同时在铸轧过程中施加稳恒磁场和脉冲电流,提高复合材料性能;本发明方法短流程、高效低成本和节约能源;制备的钛/铝复合材料界面没有化合物脆性层,结合强度大于20N/mm,最高可达28N/mm。
本发明涉及一种新型高效复合止血海绵及其制备方法。采用的技术方案是:将Col溶于乙酸水溶液中,加入适量ORC,常温下,磁力搅拌至粉末分散均匀后,冷冻干燥,得到复合材料Col‑ORC。将复合材料Col‑ORC置于15‑45%的乙醇/MES缓冲液中浸泡,过滤,弃滤液得过滤物;再按料液比1:2.5‑4.5,取过滤物和乙醇/MES缓冲液,浸泡3‑6h后,缓慢添加EDC和NHS,反应4‑8h后,用1M磷酸一氢钠中和过量的EDC和NHS,过滤,弃滤液,去离子水洗涤,得交联产物。本发明所制备的止血海绵加速了止血进程,且无生物毒性、促进组织愈合。
本发明涉及一种高热震性镁尖晶石耐火材料,其理化指标为MgO≥83%,Al2O3:12-14%,Fe2O3≤1.0%,SiO2≤1.2%,体积密度:2.90-3.00g/cm3,显气孔率≤18%,常温耐压强度≥60MPa,荷重软化温度≥1700℃,热震稳定性≥16次;由以下原料按重量份配比而成:2≤粒度<4mm的高纯镁砂20~30份,1≤粒度<2mm的高纯镁砂8~12份,0≤粒度<1mm的高纯镁砂11~15份,200目的高纯镁砂17~21份,0≤粒度<1mm的电熔镁砂6~9份,200目的电熔镁砂6~9份,2≤粒度<4m的电熔镁铝尖晶石3~7份,1≤粒度<2mm的电熔镁铝尖晶石3~7份,0≤粒度<1mm的电熔镁铝尖晶石3~7份,200目的α-Al2O3粉2~5份,结合剂2~5份。本发明复合材料所制成的耐材制品在石灰窑上达到5年以上的预期使用寿命;在RH炉中、上部槽达到1000次以上。
一种用于浮式海洋结构物静水平衡状态计算的有限元模型,属于海洋工程结构物设计方法领域。其特点在于:将浮式海洋结构物有限元模型中湿表面单元的浮力作为单元的固有属性,建立单元浮力修正矩阵,通过浮力修正矩阵修正结构刚度矩阵。模型的垂向位置由重力与浮力平衡关系确定,避免了施加垂向自由度边界约束。通过求解总体平衡方程,计算各节点的广义位移向量,得到计入浮态与变形耦合作用的静水平衡状态。本发明适用于结构相对刚度较低的浮式海洋结构物,如下水工作船、超大型浮体、及玻璃钢等复合材料船舶的浮态与结构变形耦合作用下的平衡状态分析,可用于精确计算上述浮式海洋结构物的浮态、总纵强度、结构变形和结构应力。
本发明涉及一种同型(n?n)异质结构的SnO2/ZnO纳米复合纤维材料及其制备方法和应用。本发明设计一种具有新型结构的纳米复合纤维材料,通过原料合理配比,利用静电纺丝法和低温水浴两步法,在中空多级结构的SnO2纳米纤维上均匀生长ZnO纳米棒,获得了具有中空结构的同型(n?n)异质结构的SnO2/ZnO纳米复合纤维材料,使SnO2和ZnO取长补短,发挥协同作用,克服了单一金属氧化物在气体传感器领域应用受限的缺陷。金红石结构的SnO2和六方晶系纤锌矿型结构的ZnO使该复合材料的气敏感性显著提高,特别是对丙酮和氨气的响应更好本发明纳米复合纤维材料制备工艺简单,原料廉价易得,适合大规模生产。
本发明公开了一种利用离子交换树脂制备负载金属炭小球的制备方法,具体为先将阴离子交换树脂用硅酸盐和阴离子型金属络合物同时进行离子交换,然后在高温下热解得到炭、氧化硅和金属的复合材料,再除去复合材料中的氧化硅材料组分,得到高比表面积的负载金属炭小球。该制备方法工艺简单,金属分散性好,比表面积大,强度高,在催化领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种碳导热剂/硅氧化合物/有机相变复合储能材料的制备方法。该制备方法结合溶胶凝胶法和真空浸渍法,首先从含硅物质中提取的硅氧化合物为支撑载体,并在其中加入碳导热添加剂,混合均匀,然后,在真空条件下浸渗封装有机相变材料,定型合成一种复合相变储能材料。本方法合成的复合材料对有机相变材料进行了良好封装,有效解决了泄露问题;同时又具有相变潜热稳定、稳定性好的优点;此外碳导热剂具有高导热性,大幅度增强了复合材料的导热性能,易于其在储能方面的应用。
本申请属于航空发动机涡轮导向叶片领域,一种基于金属基带陶瓷镶嵌块的导向叶片,包括上缘板、下缘板和组合叶身,组合叶身包括金属基叶片和陶瓷镶嵌块,陶瓷镶嵌块和金属基叶片的长度相同并且两者并排设置,陶瓷镶嵌块与金属基叶片之间设有使两者间相互定位和封闭的镶嵌结构;通过以镶嵌的方式在叶片的前缘设置陶瓷镶嵌块,陶瓷基复合材料具有很好的耐高温性能,用较少的冷气对叶片的前腔进行冷却就可以达到叶片使用要求,同时将陶瓷镶嵌块仅设置在叶片的关键部位,这样就大大减小了陶瓷基复杂结构的加工和制造难度,解决了金属基材料导向叶片承温能力不足、陶瓷基复合材料叶片加工难度大、加工工艺不成熟的问题。
本发明涉及在高温、高压下制备复合材料的方法,具体为一种炭石墨热等静 压浸银工艺。将盛装银包石墨锭的坩埚和装入的银包石墨锭一起装入热等静压机 中,进行热等静压,浸银工艺如下:先在100~200Pa下烘炉至300℃;通Ar气 0.1~0.2MPa,升温至银充分熔化;断加热电源,抽真空至真空度为200-1000Pa; 充Ar并通电加热,在1200~1260℃、80~90MPa下保温、保压1~3小时后,断电 随炉冷却。本发明通过热等静压对炭石墨基体浸银,通过改进石墨坩埚结构,使 热等静压浸银质量和效率提高,密度为1.70~1.82g/cm3的炭石墨基体经过热等静 压浸银后制备成密度为2.80~3.50g/cm3浸银炭石墨复合材料,材料的强度、导热、 导电和耐磨性能明显改善,为该材料开辟出新的应用前景。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种可用作锂离子电池负极的具有高比容量、充放电过程可逆性高,循环性能良好的复合电极的制备方法。该复合电极包括电极活性材料和集流体;其中,电极活性材料是以具有良好的界面相容性的碳为主要基体,以硅、锡或其化合物为活性体,以镍、铜或石墨,以及聚合物高温裂解碳为填充体,在高温下复合或化合而形成的复合材料;集流体是指具有三维网络结构,能够使电极活性物质能够均匀分散其中和表面,并且具有一定耐高温特性、导电性良好的集流材料,如泡沫镍,泡沫铜或碳布;该复合电极通过高温固相反应,电极活性材料的合成过程中合成的硅(锡)/镍(铜、石墨)/碳复合材料分散于集流体中制备而成。
本发明涉及一种复合衬套泵,包括有泵筒体及其衬套、空心柱塞体及其表套、进出油反尔座、进出油反尔球、进出油反尔罩、进出油反尔接头。其特点是所说的空心柱塞体上装有用氧化铝或氧化铝和氧化锆复合材料制成的表套。本衬套泵的泵筒体及其衬套、空心柱塞体、进油反尔座、出油反尔座、进油反尔座接头和出油反尔座接头,同样可以采用氧化铝或氧化铝和氧化锆复合材料制成。本衬套泵采用管式结构,泵筒体的衬套和柱塞体的表套作为滑动磨擦面,具有很强的防沙磨和抗沙磨能力,其运行使用寿命较之现有各类抽油泵同类部件,可提高使用寿命5倍以上。
本发明属于环境监测技术领域,提供一种提高铅DNAzyme稳定性的固定化酶方法及应用。在常温常压下,利用仿生矿化的方法,在水相中合成沸石咪唑酯骨架‑8固定化的生物复合材料。相对于游离的DNAzyme来说,ZIF‑8保护层增加了DNAzyme对抗极端环境的能力,如DNA水解酶,扩展了铅DNAzyme的检测领域。建立了基于DNAzyme@ZIF‑8生物复合材料的荧光传感方法,实现了铅离子的灵敏检测。
本发明公开了一种片层状四氧化三铁负极材料的制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料领域。该方法为:以六水合三氯化铁为铁源、无水乙酸钠为助剂,氧化石墨烯为结构导向剂,乙二醇同时为还原剂和溶剂,在高压反应釜内进行反应。然后将中间产物分离、清洗,在进行高温反应得到片层状的四氧化三铁纳米复合材料。本发明的材料应用于锂离子电池负极,以氧化石墨烯为导向的片层状结构设计提高了活性物质的利用率、缩短了锂离子扩散路径,有效缓解了体积膨胀,而且氧化石墨烯的引入提高了材料的导电性,保证了优异的循环性能和倍率性能,使复合材料达到了较长的循环稳定性。是一种工艺流程简单、安全、环保,具有大规模生产潜力的锂离子电池负极材料。
本发明提供一种无粘黏的电外科器械电极,属于医疗器材领域。该电极由现在医学常用的高频单极电刀、双极电刀等电外科器械的电极改进而成,采用材料生长工艺在传统电外科器械的金属电极表面末端刀头涂覆具有防粘黏、高导电、耐磨损性质的薄膜材料涂层。其中,薄膜材料涂层为石墨烯、碳纳米管、碳纤维、纤维‑金属纳米粒子复合材料、纤维‑合金纳米粒子复合材料中的一种。本发明能够在不影响电外科器械电极正常工作和切割效率的基础上,实现减少人体组织在电极表面粘黏的功能;与传统电外科器械电极相比,本发明在使用过程中不容易粘黏人体组织,损伤小,不用经常更换电外科器械或器械电极,提高手术安全性;结构简单,成本低,容易制造。
本发明公开了一种新型不锈钢复合板的制作方法,包括以下步骤:步骤一,选材;步骤二,表面预处理;步骤三,组坯;步骤四,焊坯;步骤五,抽真空;步骤六,轧制;步骤七,切割;其中在上述步骤一中,选取所需的两种金属原料的材质和规格尺寸,并最终确定复合坯尺寸;其中在上述步骤二中,将选用的两种材料切割后在待复合面进行打磨,该发明,利用对刀具钢和低合金钢交替的放置在基板上,随后进行复合处理,改变了传统中的复合方法,该发明利用单个复合材料进行交替模块化复合,有利于对复合材料进行复合处理,不仅提高了复合程度,还提高了机械加工性能,同时利用交替放置在基板上,还有效的降低了刀具钢的损耗,降低了复合成本。
本发明提供一种吸收环境中太赫兹波的材料的制备方法,主要先制备高纯六方氮化硼粉料,再热压合成六方氮化硼靶材,采用射频磁控溅射法沉积表面平整度高、结晶性良好、以层状模式生长的连续大面积的高纯六方氮化硼薄膜,然后再采用微波等离子增强化学气相沉积系统装置,在高纯六方氮化硼薄膜沉积预定厚度的致密石墨烯薄膜,最终获得一种石墨烯和六方氮化硼薄膜层间紧密结合的高纯六方氮化硼薄膜/石墨烯复合材料。相比其他制备方法,本发明制备的高纯六方氮化硼薄膜/石墨烯复合材料具有优异的膜层微观形貌和更高的吸收太赫兹波效率。此外,采用射频磁控溅射法沉积高纯六方氮化硼薄膜,其操作简单、可大量制备、沉积膜层的可控性强,降低了材料成本。
本发明公开一种具有阻燃功能的麻纤维和碳纤维复合板材及制造工艺,本复合板材是由面层和芯层组成。面层由阻燃丙纶纤维和阻燃涤纶纤维制成,芯层是由短切碳纤维、经过阻燃处理的麻纤维和阻燃丙纶纤维制成。制造工艺包括:芯层制备,将短切碳纤维、阻燃处理的麻纤维和阻燃丙纶纤维铺网针刺制成麻纤维/短切碳纤维复合毡材;面层制备,将阻燃丙纶纤维和阻燃涤纶纤维铺网针刺制成复合面层;复合板材制造,取两个面层与芯层双面进行贴合,放入热压模具中,预热处理后,一次模压制成具有阻燃功能的麻纤维/短切碳纤维复合板材。本发明有益处在于:在引入碳纤维提升复合材料力学性能的同时,阻燃安全性高是本复合材料一大特点。
本发明提供一种纳米多孔碳镶嵌惰性金属粒子复合物的制备方法,属于复合材料技术领域。首先,制备石墨相氮化碳(g‑C3N4);其次,将石墨相氮化碳(g‑C3N4)与铜、银、铂、金的盐溶液,制成相应的金属离子/g‑C3N4前驱体,并与镁粉混合高温煅烧;最后,将煅烧后的产物于盐酸中浸泡,去离子水洗涤至中性,过滤、烘干得到最终的产物金属粒子/C复合物。本发明的产物纳米多孔碳镶嵌惰性金属粒子具有优异的吸波性能;使用的原料易得,制备工艺简单,未使用任何有机溶剂绿色环保,适合大批量生产。
本发明提供一种压电纤维材料驱动的后缘可变弯度机翼。本发明包括弯度不可变的前缘固定段、弯度可变的后缘柔性变形段和用于调节后缘柔性变形段变化程度的压电纤维复合材料驱动器。所述后缘柔性变形段包括柔性翼肋、桁条、变形蒙皮、分段变形蒙皮和分段变形蒙皮固定装置。通过对压电纤维复合材料驱动器施加电压激励,将其产生的力矩通过蒙皮传递至柔性翼肋结构中,实现机翼后缘形状连续光滑的改变。本发明能大幅度降低机翼结构质量,减少噪音和提高隐身特性,结合相应的变形控制系统,能够实现飞行过程中机翼弯度变化的精准控制,改善飞机的机动和失速特性,大大增强了飞机的任务适应性。
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