本发明涉及高压直流变压器及相关绝缘材料,为改善换流变套管法兰与端部的电场畸变程度,本发明,基于非线性电导环氧树脂的高压直流套管均压装置和方法,套管一端连接法兰,所述法兰下端浸入换流变压器油封,上端暴露于空气,套管导杆周围绕包环氧浸渍纸与铝箔组成的电容芯体,作为主绝缘;电容芯体与套管外套间充SF6绝缘气体,套管外套采用硅橡胶复合材料组成的伞裙构成外绝缘;一筒状金属法兰用作机械固定,连接伞裙与套管下端;套管下端出线装置绝缘介质为呈现台阶状排列特制纸板接入变压器油中,上端连接导体接入阀厅,分别在空气、SF6气体和变压器油中设置了端部呈环状均压装置。本发明主要应用于高压直流变压器的设计制造。
本发明公开了一种耐磨盘根,由如下重量份的原料制备而成:表面改性纳米硼纤维/Mo‑Zn‑S‑F复合材料10‑15份、聚氯乙烯纤维20‑30份、改性聚异戊二烯30‑40份、乙丙橡胶10‑20份、硫化剂1‑5份。本发明还公开了所述耐磨盘根的制备方法。克服了传统盘根或多或少存在强度低,耐磨性、耐腐蚀、耐高温、耐酸碱密封性能差,在使用中容易对泵轴造成损伤,造成泵的使用寿命短,紧固和更换频繁,有时候还造成大量溅油,污染设备和周围环境的技术问题,具有力学性能、耐磨、耐高温、化学稳定性好、密封性能优异的优点。
本发明涉及一种物理发泡制备微孔聚碳酸酯复合片材的方法,属于塑料发泡复合材料技术领域。本发明预先将聚碳酸酯片材衬在模具内,然后在聚烯烃物理发泡过程中,在高温高压下,使超临界二氧化碳和助剂与熔融态的聚烯烃原料形成均一相的熔料,然后通过泄压口模,将熔料注入模具内,进行发泡与复合,出模即得。本发明利用新型微孔发泡工艺使气泡在PC体系中的分散速度加快,缩短发泡时间,从而制得微孔发泡PC片材,达到降低PC材料用量与生产成本,减轻PC箱的重量,同时保留PC材料原有的耐寒耐热、耐磨、抗冲等特性,可广泛应用于箱包制造、汽车、电子、电器等工业,开创微孔发泡塑料制备的新途径,具有明显的经济和社会效益。
本发明公开了一种高韧性聚氯乙烯的制备方法,所述高韧性聚氯乙烯是由PVC、CPE、改性纳米碳酸钙、钛酸脂偶联剂、硬脂酸、热稳定剂、助剂ACR组成。该高韧性聚氯乙烯的制备方法,通过加入碳酸钙,碳酸钙是高分子复合材料中广泛使用的无机填料,并且价格低廉,用其填充聚合物可大大降低制品的成本,在聚氯乙烯制品中添加碳酸钙,可提高制品的耐热性、耐磨性、尺寸稳性及刚度等,并可降低制品成本;通过增塑剂DOP增加了该高韧性聚氯乙烯的塑性,润滑剂主要是降低加工时,分子间的摩擦及聚合物与加工机械之间的摩擦,使高韧性聚氯乙烯的外观和性质更加优越,在高韧性聚氯乙烯制备中加入着色剂,使其能满足人们的审美需求。
一种纤维素阻燃改性复合酚醛泡沫的制备方法,采用阻燃剂9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物与衣康酸进行接枝反应,制备用于改性纤维素的DOPO‑g‑ITA,进而利用DOPO‑g‑ITA阻燃接枝纤维素,并用于制备DOPO‑g‑ITA阻燃接枝纤维素改性酚醛树脂,并最终用于纤维素复合酚醛泡沫的制备。通过本发明的方法制备的改性纤维素与酚醛树脂基体间的界面相容性显著提高,复合泡沫中纤维素的添加量大幅提升,制备的纤维素改性酚醛树脂黏度适中,可发性强,制备的纤维素复合酚醛泡沫的力学性能显著提升,粉化率明显降低,阻燃性略有提升,降低了复合泡沫的生产成本,有利于酚醛泡沫复合材料的推广应用。
本发明公开了一种新型可控点胶机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置按钮(2),在机架(1)顶部设置滑轨(3),在滑轨(3)上设置支架(4),在支架(4)上设置点胶器(5),在机架(1)旁设置电箱(6),在电箱(6)上设置开关(7),在机架(1)底部设置轮子(8),在轮子(8)上设置消音三角带(9),在轮子(9)旁设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控点胶机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法。这种钠离子电池正极材料,是通过以下的制备方法制备得到的:将铁盐溶于含氟离子液体中,再将所得的混合溶液与碳源、普鲁士蓝类钠离子正极材料搅拌,进行溶剂热反应,得到铁基氟化物和碳原位包覆修饰普鲁士蓝类复合钠离子电池正极材料。本发明通过简单的铁基氟化物和碳源原位包覆工艺,能有效提高钠离子电池复合材料的储钠容量和循环稳定性,同时亦能增加其导电性能。
本发明公开了一种功能化硼化物填充的硅橡胶基导热材料及制备方法,以重量份计,其配方包括:硅橡胶基料100份、羟基硅油复合物15~23份、功能化硼化物128~174份、超细粉碳化硅0.5~1份、纳米氧化钨0~1份。本发明以硅橡胶为基体,将不同粒径的立方氮化硼与六方氮化硼混合后与硼单质合并研磨再经处理得到的功能化硼化物作为导热填料均匀分散其中,再经γ辐射交联,即可获得一种具有性能优异的功能化硼化物填充的硅橡胶基导热材料;该复合材料不仅具有优异的热传导性能,同时具有良好的力、热性能,且可根据实际使用场景进行任意形态的剪裁以批量制造形态复杂的导热器件垫层。
本发明属于电化学传感器技术领域,公开了一种基于氮掺杂石墨烯的多巴胺传感器及其制备与应用。所述传感器由参比电极、对电极及修饰后的工作电极组成,修饰后的工作电极由工作电极及固化在工作电极表面的物质识别膜组成,其中,所述物质识别膜主要由氮掺杂石墨烯复合材料与全氟磺酸树脂制备而成。本发明还公开了传感器的制备方法。本发明的传感器具有良好的选择性、重现性和稳定性,可对多巴胺进行准确检测,抗干扰能力强;同时具有较宽的检测范围,较低的检测限。本发明的方法简单,成本低。所制备的传感器用于检测多巴胺。
本发明公开了一种用于拉拉裤生产的魔术扣分切装置,包括固定座、底板、短切输送机构、物料吸附盘、传动齿轮、复合材料进料机构、分切机构和折叠机构,所述短切输送机构包括第一从动轮、第一从动轴、传动皮带、主动轴、主动轮和短切输送皮带,所述主动轴的一端与第一驱动电机的输出端固定连接,所述主动轴的圆周轴身固定安装有主动轮,所述第一从动轴的圆周轴身固定安装有一组第一从动轮和一组传动轮,所述主动轮通过传动皮带与传动轮连接,所述第二从动轴的圆周轴身固定安装有第二从动轮。该用于拉拉裤生产的魔术扣分切装置,具有调试简便、耗费时间少等优点,可以普遍推广使用。
本发明涉及一种超疏水透明导电纸及其制备方法,包括以下步骤:(1)纳米二氧化硅粒子的制备;(2)羟基化碳纳米管的制备;(3)将纳米二氧化硅粒子与羟基化碳纳米管混合均匀,并对其进行超疏水改性;(4)透明纸的制备;(5)将步骤(3)中制得的混合物涂在透明纸上,在常温下进行干燥,得到超疏水透明导电纸。本发明的优点在于:超疏水透明导电纸作为一种新型复合材料,纸张须具有良好的疏水性能,从而使性能更加稳定;制得透明纸的强度高,具有较好的导电性能,在实际生活和生产中有着重要作用;本方法工艺流程简单易操作、低成本、生产效率高,容易实现工业化生产。
本技术发明介绍了一种具有微波吸收特性的复合纳米材料及制备方法。微波吸收材料是能将入射的电磁波能量转换为其他形式的能量而极少被反射回去的材料。本发明利用镁粉、二氧化硅纳米粉以及二硫化碳气体的热化学反应得到碳包覆非晶碳化硅纳米颗粒的复合纳米结构,具有优异的微波吸收性能。该方法所需原材料廉价易得,而且易于扩大化生产。所制备的产物是由碳、硅、氧组成的纳米复合材料,质轻、具有吸收红外和微波的特性。
本发明公开了一种高导电材料的制备方法。包括:1)将基体在去离子水中超声波分散,先后分别加入单宁酸和三氯化铁溶液,洗涤,过滤,得到表面沉积单宁酸‑三氯化铁的基体;2)将上述基体溶解在去离子水中,硅烷偶联剂与无水乙醇的按体积比1∶5~1∶50混合后加入到基体溶液中,得到表面沉积巯基的基体;3)硝酸银溶液用氨水滴定至沉淀刚好消失时,配制得到银镀液;4)将步骤2)中制备的表面沉积巯基的基体置于步骤3)制备的银镀液中,并加入分散剂聚乙烯吡咯烷酮搅拌;5)向步骤4)的溶液中加入还原剂溶液,得到表面覆盖有银层的基体。本发明的方法操作简便、节约了成本和时间,所制备的复合材料的粘结稳定性能以及导电性能优异。
本发明公开了一种电缆材料螺杆式熔融去气泡设备,包括螺杆驱动轴、设置于所述螺杆驱动轴上的螺旋叶片、套装在所述螺旋叶片外侧的螺杆外套筒,所述螺杆外套筒为圆筒形且与所述螺杆驱动轴同轴设置,所述螺杆外套筒的轴向两端分别为套筒上游端盖和套筒下游端盖,所述螺杆外套筒靠近所述套筒上游端盖的一端侧壁上设置有熔融进料口,所述螺杆外套筒靠近所述套筒下游端盖的一端侧壁上设置有循环出料口,所述循环出料口和所述熔融进料口之间设置有熔融循环蓄料管。本发明提供的一种电缆材料螺杆式熔融去气泡设备,能够将熔融的高分子聚合物或者含无机物的高分子复合材料中的气泡充分去除,并且可以调节螺杆设备产物的输出速率。
用于半导体器件的封装主体包括引线框、绝缘封装和反射涂层。引线框设有彼此分离的第一电极和第二电极。绝缘封装设有外壳结构且在所述外壳结构内形成封装腔。封装腔设有由绝缘封装形成的反射侧面。反射涂层部分地覆盖第一电极和第二电极,且形成封装腔的反射底面。第一电极和第二电极均可以设有成角度的切口。绝缘封装可以由含有白色颜料的粘合剂‑填充剂复合材料制成。封装主体可以是全漫射集成反射面(AR‑IRS)封装主体,且可以用在无密封剂的半导体封装中。
本发明公开了一种由超薄纳米片组装的锰铁钴类普鲁士蓝和锰氧化物复合纳米盒,作为有效的过氧单硫酸盐活化剂,用于降解双酚A。本发明以铁氰化钾、钴氰化钾、聚乙烯吡络烷酮(PVP)和一水合硫酸锰为原料,经共沉淀法制备成锰铁钴类普鲁士蓝(MnFeCo‑PBA),然后通过一定浓度的氨水溶液进行反应,通过离心分离,洗样,干燥后得到锰铁钴类普鲁士蓝和锰氧化物的复合纳米盒。本发明制得的复合材料,能够有效地催化PMS产生羟基自由基和硫酸根自由基,进而降解双酚A。其制备方法简单,成本低廉,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明属于燃料电池领域,涉及一种铂‑氧化锆/多壁碳纳米管(Pt‑ZrO2/MWCNTs)电极材料。本发明针对现有商用Pt/C成本高、易中毒等不足,提供了一种Pt‑ZrO2/MWCNTs复合电极材料制备方法并用于催化氧化甲醇。本发明通过水热法首先制备出ZrO2/MWCNTs,然后再通过电化学沉积方法制备Pt‑ZrO2/MWCNTs。本发明的有益效果是:采用本发明制备的Pt‑ZrO2/MWCNTs复合材料相比于商用的Pt/C(20 wt.%)‑SA具有较好的导电性、更高的稳定性、以及优越的催化活性等优点,同时减少了贵金属Pt的使用总量。
本发明公开一种沥青路面横向裂缝处理方法,在沿裂缝方向铣刨若干层面层材料后,再向下铣刨1‑2cm深的底槽,在该底槽内嵌入刚性板材后,再进行上部面层修复;所述刚性板材为上表面拉毛的复合材料板或钢板。本发明的沥青路面横向裂缝处理方法,经处理的沥青路面使用寿命长,且施工方便、性价比高、节能减排。
本发明提供一种纤维增强塑料成型商用车侧面防护,包括封口堵板、金属支架和纵梁;所述侧面防护横梁的两端均通过螺栓固定安装有一个封口堵板,且封口堵板的另一侧还固定安装有一个防护封头。本装置只通过两道成型工序:拉挤成型和装配,加工工序更加简单并降低加工成本,采用非金属成型侧防护,比目前装车采用的金属结构件减重50‑60%,本装置的原料中添加有抗光老化剂等助剂,不会出现金属结构件样的锈蚀、粉化而出现损坏,复合材料成型的本产品只会逐渐出现裂纹,且本装置为塑料制品,硬度比金属低,具有塑料件共有的弹性变形特性,在受外力撞击时能发生较大变形而不损坏,同时由于变形会对人身减少损害。
本发明公开了一种钛合金无刷马达外壳的加工工艺,包括如下依次工艺步骤:首先将钛合金毛坯冲压成马达外壳的形状,然后采用顺铣的方式进行铣削加工;在对钛合金毛坯进行冲压前还包括至少两次的钛合金粗坯轧制工序;铣削加工工序中为两次铣削加工,第一次为铣削速度为30~60m/min的低速断续切削,所用铣削刀具的材质为超细晶粒硬质合金,第二次为铣削速度为15~35m/min的成形铣削且所用铣削刀具的材质为高速钢M42。本发明攻克了小型精密钛合金金属切削困难、成型困难、防止翘曲等难题;制成的无刷马达套管具有低密度,高强度,高温性能好,耐腐蚀能力强,和复合材料结合相容性优异等突出优势。
本发明实施例提供一种导热材料的制备方法,涉及材料制备技术领域。方法包括:将MAX相材料或Mxene相材料研磨为粒径不高于40μm的粉末,将质量分数为2.5%的粉末、40%的固化剂、40%的聚合物及50%的N,N‑二甲基苄胺混合,将混合后的浆料涂覆于基底上,依次在120℃下固化1h,160℃固化1h,200℃固化2h,冷却,除去基底,得到导热材料。添加导热性能良好的MAX相材料或Mxene相材料,得到的复合材料导热性能和弯折性好,不易折断,在室温条件下在基底表面涂覆,避免了高温引起的缺陷对导热性的影响,以及气体引起的缺陷和界面反应对导热性的影响。该方法操作简单,适合大规模的使用。
本发明公开一种高压储氢罐,一种质量储氢密度高的柔性高压储氢罐。该高压储氢罐主体为圆柱筒形,创新设计下封头,柔性部分按“卷筒收口封头”三步法,用几种超高强薄型复合材料合并卷绕多层制造。第一类薄型材料是超高强纤维密织布料,第二类是气密阻燃耐光防UV薄膜,及其它。目前常规高压储氢罐质量储氢密度低,自重大,不具备便携可更换性。本发明提升高压储氢罐质量储氢密度,自重轻,易搬运更换,适用范围广,为“便携可更换式高压储氢罐”技术路线奠定必要基础。本发明优越之处在于:利用现代化工科技成果,发明柔性高压储氢罐,以使用便利性和推广低成本,促进氢能大面积推广使用,废罐还方便回收再利用,有助于环境保护。
本发明公开了一种重型客货车发动机水循环无机颗粒水垢分散剂的制备方法,首先取碳纳米管加入混酸中,搅拌回流,过滤,真空干燥得酸化碳纳米管,将酸化碳纳米管分散到二甲基甲酰胺中,滴入氯化亚砜,继续反应,加入四氢呋喃,离心分离,真空干燥得到酰氯化碳纳米管,将酰氯化碳纳米管加入到二元胺中,加入缩合剂继续反应,洗涤,过滤,真空干燥得氨基化碳纳米管,然后取三氯化铁、无水乙酸钠和己二胺溶于乙二醇溶液,搅拌均匀,加入氨基化碳纳米管进行反应,过滤,清洗,干燥,烧结,研磨,得氨基化碳纳米管四氧化三铁复合材料。本发明的制备工艺简单,可以工业化生产,而且制备的水垢分散剂对设备无腐蚀性,且不含磷,对环境无影响,绿色环保。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为金属有机框架ZIF8生长于石墨烯片层而形成的复合材料。通过将金属有机框架ZIF8生长于石墨烯片层上作为锂硫电池正极材料,本克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低;多硫化物“穿梭效应”明显;锂硫电池的体积膨胀效应显著以及电池的电化学性能不稳定的缺陷。
本发明属于复合材料成形加工领域,并公开了一种基于纳米陶瓷材料的编制纤维复合板材及其制备方法。该方法在编制纤维布的两侧喷涂纳米陶瓷粉末,加热一段时间获得预浸料;将预浸料裁剪获得单层复合板材,然后将多个单层复合板材放入模具中加热加压使复合板材完全结合;最后停止加热并卸压,待冷却至室温后开模得到编制纤维复合板材。本发明在低于纳米陶瓷粉末的熔点0℃~200℃的温度下加热获得预浸料,能够保证纳米陶瓷粉末和编制纤维布浸渍充分的同时避免加热时间过长而过热;并通过热压成形技术,加热到高于纳米陶瓷粉末的熔点0℃~100℃或低于纳米陶瓷粉末的熔点0℃~100℃的温度,从而获得兼具陶瓷和纤维性能特点的复合板材。
本发明公开了一种温检塑焊机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置控制器(2),在机体(1)上设置工作台(3),在工作台(3)上方设置超声波发生器(4),在超声波发生器(4)下设置工具头(5),在工作台(3)旁设置换能器(6),在超声波发生器(4)一侧设置升降装置(7),在超声波发生器(4)上设置消音三角带(8),在机体(1)内设置温度检测器(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温检塑焊机在工作时,将达到预期效果,大多工具头都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,工具头采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种针对重金属污染土壤的高效稳定化修复方法,该修复方法使用修复药剂,修复药剂的组分为石灰、氧化镁、磷酸盐、硅藻土、骨粉、沸石、钙镁磷肥、纳米复合材料和有机物复合物,修复方法包括如下步骤:通过三次深耕翻土方法将表层土壤翻出并放置在一侧晾晒;将晾晒好的深层土壤进行粉碎,并与颗粒状修复药剂混合后将混合土壤回填;在混合好的深层土壤的上方撒上第一修复药剂层;将晾晒好的中层土壤进行粉碎,并与粉末状修复药剂混合后将混合土壤回填到第一修复药剂层上方;在上方撒上第二修复药剂层;将晾晒好的表层土壤进行粉碎,然后将混合土壤回填到第二修复药剂层上方,再喷洒液体状的修复药剂;以及在表层土壤上挖出网格状的沟槽。
本发明公开了一种具有异质元素径向梯度分布的碳化硅纤维及其制备方法和设备,所述碳化硅纤维中含有Be、B两种异质元素,所述异质元素沿碳化硅纤维径向梯度分度,所述碳化硅纤维的芯层,Be的含量≥B含量;所述碳化硅纤维的中间层,B的含量≥Be的含量;所述碳化硅纤维的表层为BN,所述Be、B两种异质元素均于不熔化处理过程中引入,所述BN表层在碳化硅纤维的制备过程中原位生成。通过本发明所得的SiC纤维几乎不含氧,具有接近理论值化学计量比的硅碳成份,具有优异的力学性能、耐高温性能、抗氧化性能。另外带有原位形成的BN界面层,可直接用于复合材料的制备。
本发明提供一种结构功能一体化中子吸收材料的应用方法,成分为核级碳化硼、铝合金、纳米氧化物。本发明采用粉末冶金工艺制备,且制备出的复合材料是均质材料,纳米氧化物和碳化硼能均匀弥散地分布在铝合金中。采用热等静压、热挤压、热轧制、热锻压等二次加工工艺可制备出具有优异的高温力学性能、热导率和冲击韧性的复合板材,高温下的力学、热学性能稳定,可作为临界安全控制的中子吸收材料,具有较高的贮存密度,应用于军舰反应堆辐射防护材料、民用核反应堆乏燃料湿法贮存和干法贮存材料。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种C@TiO2@生物质碳复合负极材料的制备方法。称取油菜花粉置于硫酸溶液中,水浴条件下反应后,水洗至中性,干燥得到花粉碳;称取花粉碳和葡萄糖,转移至含有无水乙醇的容器中,超声处理,然后向其中滴加TiCl4溶液,搅拌至混合均匀;将混合均匀的溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中反应,得到C@TiO2@生物质碳复合负极材料前驱体,煅烧得到C@TiO2@生物质碳复合负极材料。本发明C@TiO2@生物质碳复合材料作为锂离子电池负极材料不仅具有良好的导电性,而且可以在充放电循环过程中保持良好的性貌。
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