本发明公开了聚金/乙炔黑复合膜修饰玻碳电极的制备方法,同时公开了聚金/乙炔黑复合膜修饰玻碳电极在检测对苯二酚中的应用。本发明中,采用乙炔黑/纳米金复合材料修饰的玻碳电极为工作电极,显著地提高了分析方法的灵敏度和线性范围,其具有稳定性好、易制备、成本低和重现性好等优点。
一种智能沉积系统,包括控制组件、扫描模组、激光源、一驱动机构、至少两个第一反射镜、真空室、至少两个用于固定不同的源材料靶材的第一固定平台以及用于沉积复合材料的基片;所述第一固定平台以及基片均设置于所述真空室内,所述至少两个第一固定平台分别与所述基片的预设区域相对,所述真空室设置有通光部,所述激光源与所述第一反射镜的出光方向呈预设夹角;所述驱动机构与所述激光源连接以驱动所述激光源移动,使得所述激光源发出的激光选择性地射入至所述至少两个第一反射镜中的一个第一反射镜,所述第一反射镜用于将激光通过所述通光部射入所述真空室中的对应所述第一固定平台处。
本发明公开了一种高强度的阳离子化改性纳米纤维素/聚乙烯醇复合膜及制备方法,属于纳米复合材料制备领域。其基本特点是对纳米纤维素进行阳离子化改性处理后,以改性纳米纤维素作为增强剂,加入聚乙烯醇溶液中,通过流延法工艺制备复合膜。本发明制备的阳离子化改性纳米纤维素/聚乙烯醇复合膜力学性能较强且光学性能优良,同时保留聚乙烯醇复合膜的生物相容性、可降解性,在高强度可降解包装材料中具有良好应用前景。
本发明公开了套接分体式轻便担架,包括把手、支撑杆、床面、套管、支架、横梁,在实际生产中,支撑杆直接固定在床面上,然后分别生产出把手、套管、支架、横梁,在使用的时候,将床面展开,先通过套管将支撑杆连接成两根长杆,然后在支撑杆连接成的两根长杆之间插入横梁,再根据需要将支架、把手卡入支撑杆,还可以根据需要将支架替换成轮子,本发明通过复合材料取代金属材料,从整体上极大地减轻了重量,而且耐腐蚀性好,强度高,应用于军工装备、单兵渗透时,可以避免被雷达探测到,从而在一定程度上具备隐形效果。
本发明公开了一种新型隔热纳米复合材料的制备方法,Cu‑BTC‑SiO2纳米材料、聚乙烯树脂、聚碳酸酯、硬脂酸钡、玻璃纤维、甲基丙烯酸乙酯和环氧乙烷为主要原料,通过将Cu‑BTC‑SiO2纳米材料、聚乙烯树脂、硬脂酸钡、二氧化硅和玻璃纤维混合均匀后在一定温度下加入甲基丙烯酸乙酯和环氧乙烷进行反应,进行初步的交联,然后再加入氧化铝进行进一步反应,使得聚合体在高温下均匀地渗透进入材料中,提高材料的交联度,本发明本发明原料来源广泛,生产成本低所制得的纳米隔热材料强度高、体积密度小和导热系数低,具有优异的隔热效果。
本发明涉及一种轻质阻燃酚醛泡沫材料及其制备方法,属于保温材料技术领域。本发明利用亚麻油分子中的双键参与反应成为聚合物结构的一部分,使改性后酚醛树脂固化物呈现出互穿聚合物网络结构,有效提高酚醛树脂的耐热性和热稳定性能,并包裹住二硼化钛,通过二硼化钛在高温下与含氧气体发生氧化还原反应,将裂解气体中的C和O元素吸收并转化为无定形碳和TiO2等固相产物,抑制树脂基体更大程度的氧化裂解,同时作为增强体嵌入在酚醛泡沫的骨架中,使骨架的致密性增加,增强了酚醛泡沫高温裂解产物的整体性,增加复合材料高温裂解后的残重和强度,明显增强材料的阻燃和防火性能。
本发明公开了一种可移动吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)底部设置可拆卸轮子(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该可移动吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种基于双组份修复树脂的非开挖管道点位修复方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、将双组份修复树脂混合均匀后均匀地刮抹在玻璃纤维方格布复合毡上,然后将浸润树脂的玻璃纤维方格布复合毡缠绕并固定在修补气囊上;步骤二、将修补气囊送至管道内部,并精确定位在管道破损位置;步骤三、为所述修补气囊充气至所需压力值,使浸润树脂的玻璃纤维方格布复合毡在修补气囊压缩下紧紧贴合在破损管道内壁;步骤四、保持所述修补气囊气压不变,直至树脂固化完全后释放至常压,形成点位修补复合材料。本发明提供了一种基于双组份修复树脂的非开挖管道点位修复方法,只对破损位置进行局部加固的修复,其针对性更强,施工速度快,效率高。
本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种石墨烯改性聚四氟乙烯油封唇片材料,由包括以下质量份数的组分制备得到:聚四氟乙烯树脂60~80份;聚醚醚酮5~15份;玻璃纤维1~5份;石墨烯0.1~1份;二硫化钼2~5份;硫酸钡5~15份。本发明提供的石墨烯改性聚四氟乙烯油封唇片材料拉伸强度≥12MPa,断裂伸长率≥200%,摩擦系数≤0.23,磨痕宽度≤4.5mm,性能优异,可达到高速旋转轴在苛刻条件下的密封使用要求,是很有价值的动、静密封材料。本发明还提供了所述石墨烯改性聚四氟乙烯油封唇片材料的制备方法,该制备方法步骤简单,容易操作。
本发明涉及一种耐高温过滤管及其制作方法,其中主体材料是呈白色细颗粒状的硅藻泥粉末,辅助材料是呈灰色颗粒状的钾长石粉末,包覆材料是由氧化铝粉末构成的黑色铝膜层。将硅藻泥粉末、钾长石粉末和氧化铝粉末经过配比、搅拌、捣炼,装入到模具内进行超声波震荡,模具矗立烘干坯料后,再将坯料置入不锈钢保护框内,经该烧制工艺加工后的过滤管能够达到耐高温500℃以上,形成具有均匀微孔结构和氧化铝膜层的耐高温过滤管。本发明的耐高温过滤管大大改善了无机复合材料的力学性能,使其具备反复清洗、反复使用功能,为高温环境的除尘作业提供了选项,具有重大的应用价值。
本发明公开了一种抗菌吸湿泡沫混凝土材料及其制备方法,该材料由以下重量份的组分制成:水泥30‑60份、粉煤灰15‑25份、细骨料15‑25份、粗骨料15‑25份、复合吸湿材料2‑5份、纳米磷酸锆载银抗菌剂2‑5份、发泡剂1‑3份、减水剂1‑3份、水20‑60份。首先制备抗菌吸湿复合材料,然后制备混凝土材料前驱体,最后进行浇筑养护即得。本发明的混凝土材料,除添加了混凝土常用的水泥、粉煤灰、河砂、河卵石、水、减水剂、发泡剂外,还添加了复合吸湿材料和抗菌剂,显著提高了混凝土的吸湿、抗菌性能,制备工序简单,通用性强。
本发明公开了一种高刚度轻质空间相机镜筒及其抗振稳定性测试方法,包括筒体、主镜法兰、次镜法兰和加强筋;筒体为空心圆柱,筒体一端设有用于连接空间相机主镜的主镜法兰、筒体另一端设有用于连接空间相机次镜的次镜法兰,筒体外侧设有用于补强结构的加强筋,筒体、主镜法兰、次镜法兰和加强筋由碳化硅三维编织一体成型。本发明通过采用碳化硅材料三维编织一体成型筒体、法兰和加强筋,优化了镜筒整体结构,弥补了传统的金属支撑结构重量过大且自身膨胀系数较大的缺陷;通过设计镜筒结构的抗振稳定性测试方法,确保了镜筒整体的稳定性,解决了传统的树脂基复合材料稳定性较差的问题。
本发明涉及腔体结构及其制备方法。所述方法提供与具有几何相似性的驱动载体;在成型工装和驱动载体上分别设置对应的控制节点;将复合材料增强织物铺覆并固定到所述驱动载体上,形成预制体;利用流体驱动介质使预制体贴覆在成型工装上;注入液态树脂基体并固化,得到腔体结构。本发明还提供了由所述方法制得的腔体结构。本发明方法具有广泛实用性,尤其适用于各种截面突变、腔体主轴曲率变化较大的复杂薄壁腔体结构,解决了传统技术中铺层难度大、难以脱模等问题,而且成型工装简单,对设备要求低,周期短;所制得的腔体结构外观良好、精度高、无分层和疏松现象、具有高的整体性与可靠性。
本发明属于耐火材料的技术领域,具体涉及一种高强度耐磨耐火浇注料及其制备方法,由以下原料制备而成,刚玉25~35份,改性莫来石40~55份,高压电废陶瓷粉5~10份,氧化铝微粉2~5份,锆刚玉细粉2~5份,硅微粉2~5份,纯铝酸钙水泥5~10份和减水剂0.1~0.2份。所述的刚玉、改性莫来石、高压电废陶瓷粉、锆刚玉细粉加入球磨机中,混合共磨30~35分钟,得到共磨混合粉;将其他原料加入到共磨混合粉,在混合机中进行混合搅拌,搅拌5~8分钟后得到含高强度耐磨耐火浇注料。本发明所制备的复合材料具有高强度及良好的耐磨性,同时能更好的适应温度变化,用于设备易磨损部位,可有效的降低相关材料的消耗。
本发明公开了一种基于石墨烯的功能性高强度高模量聚乙烯纤维的制备方法,包括下列步骤:(1)制备改性还原氧化石墨烯‑白油混合液;(2)制备基于石墨烯的高强高模量聚乙烯复合材料。本发明可明显改善产品耐切割性,并使产品具有优异的抗静电性能、抗菌性能。
本发明公开了一种新型安全格栅除渣机,其特征在于,包括支架(1),在支架(1)上设置机架(2),在机架(2)内设置传动齿轮(3),在传动齿轮(3)上设置传动格栅(4),在机架(2)顶部设置电机(5)连接传动齿轮(3),在支架(1)上设置伸缩装置(6),在机架(2)旁设置控制面板(7),在控制面板(7)上设置绝缘橡胶(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型安全格栅除渣机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有高强度高抗屈服要求配置,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。
本发明涉及一种复合活性炭材料以及制备方法,由以下质量百分比的原料制备而成:50%~60%的粉状活性炭;25%~35%的活性炭纤维;10%~15%的短纤维;2%~5%的亚克力胶;其中,粉状活性炭为铜藻活性炭,短纤维长度为35~50mm,以上各组分的重量百分含量之和为100%。制备方法为将活性炭纤维、铜藻活性炭、短纤维、亚克力胶称量后得到混合原料,将混合原料与水混合均匀;在造纸机上一次性成网定型,形成活性炭纤维复合材料。本发明的复合活性炭材料,比表面积增大、吸附量大、适用吸附有机物范围广,对于含Cr(Ⅵ)的污水,具有良好的吸附净化能力。本发明复合活性炭材料的制备方法简单易行,可以适用于大批量的生产,用于污水的处理领域。
本发明提供了一种高阻隔性PVA基复合膜,按重量份称取以下成分:玉米淀粉20‑30份、PVA40‑50份、改性水滑石10‑20份,角蛋白溶液30‑50份,羧甲基纤维素钠10‑20份,聚乙二醇5‑15份,交联剂3‑10份,增塑剂3‑10份,水100‑150份。本发明中改性水滑石层对基体分子链的包裹程度高,使得聚乙烯醇分子链难以向水中扩散,起到了固定基体的作用;而多种基体物质之间的相互交联的作用也阻挡了水分子的扩散,复合材料机械性能维持在较高的水平上。
本发明公开了一种高电导率磷酸铁锂材料的制备方法。该方法采用两步法制备磷酸铁锂/碳复合材料,一方面通过一次烧结,在磷酸铁锂表面包覆一层糖类分解的有机碳源,属于原位包覆,控制磷酸铁锂颗粒大小,制备出单层碳包覆的LiFePO4材料;另外一方面,通过二次烧结,引入气相沉积技术(CVD),在烧结过程中通过气相沉积的方式,形成裂解碳,在磷酸铁锂/碳表面再包覆一层石墨化程度较高的高温裂解碳,最终制备出高电导率、低内阻的磷酸铁锂材料,降低材料的内阻。
本发明公开了一种导热塑料用石墨烯多功能母料及制备方法。所述石墨烯多功能母料由以下步骤制得:a、将玻璃原料加热熔融作为芯层纺丝原料;b、将石墨烯与铝粉在氮气保护下熔融为浆料作为壳层纺丝原料;c、将芯层纺丝原料和壳层纺丝原料同轴纺丝喷头喷出,凝固浴收集,在空气中300℃处理10min,得到石墨烯均匀包覆的改性玻璃纤维;d、将改性玻璃纤维、表面活性剂加入载体树脂,挤出造粒,即得多功能的石墨烯导热母料。所述方法具有以下有益效果:本发明将石墨烯牢固粘接、均匀包覆在玻璃纤维表面,可有效保留复合材料的纤维状,石墨烯保留了优异的界面性能,可与大分子链相互缠绕,所得导热塑料可兼具优异的导热性能和力学性能。
本发明属于污水处理的技术领域,提供了一种用于污水处理的低成本复合磁性微球材料及制备方法。该方法先制备分散有牡蛎壳粉和纳米Fe3O4的混合溶液,然后与水溶性高分子、交联剂的水溶液混合,并进行喷雾干燥,制得磁性水凝胶微球,即用于污水处理的低成本复合磁性微球材料。与传统方法相比,本发明的制备的复合磁性微球材料,通过牡蛎壳粉和磁性材料复合性成磁性水凝胶微球,大幅提升了复合材料对于水中污染物的吸附能力,污水处理效率高且便于回收,同时制备工艺简单、成本低、易规模化生产,可广泛用于污水处理领域。
本发明公开了一种高活性、高耐腐蚀性的镍基析氢电极材料及其制备方法。该镍基析氢电极材料的表面活性涂覆层的原子含量百分比组成为:Mo 10~20%,Co 0.8~1.8%,其余为Ni,其中,钼与钴的原子含量比为8~12。其制备方法包括以下步骤:(1)制备PS微球;(2)对PS微球进行表面改性;(3)采用电沉积法制备PS/Ni复合材料;(4)热处理去除PS模板制备泡沫镍;(5)利用稀酸溶液对泡沫镍进行酸刻蚀;(6)配制活性涂覆液;(7)泡沫镍表面覆盖Ni‑Mo‑Co活性涂层;(8)后处理得到Ni‑Mo‑Co泡沫析氢电极。本发明的镍基析氢电极材料的析氢过电位仅45~75mV;电极通电持续时间为200~350h,完全满足析氢电极对高活性、高耐腐蚀性的要求。
本发明公开了一种新型自动散热转刷曝气机,其特征在于,包括主轴(1),在主轴(1)上设置刷片(2),在主轴(1)两端分别设置尾端轴承座(3)和前端轴承座(4),在轴承座下设置支撑架(5),在前端轴承座(4)旁设置柔性支撑(6),在柔性支撑(6)上设置减速电机(7),在减速电机(7)上设置散热扇(8),在散热扇(8)旁设置马达机(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动散热转刷曝气机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供一种水滑石基异质材料的制备方法。其具体步骤为:1,10g氧化石墨加入 50mL含有氢氧化钠(0.2 M)和无水碳酸钠(O.05 M)的混合碱溶液里超声30min;2,步骤1所述混合溶液在室温剧烈搅拌下加入到50mL含有硝酸镍(0.075 M)和硝酸铝(0.025 M)的盐溶液中得到悬浮液,调节溶液的PH值至0.5;3,然后这种悬浮液在600C晶化6小时,剧烈搅拌同时继续加热到83℃,34 mg/mL的硫酸钠溶液快速加入到上述溶液中,回流4小时后溶液冷却至室温,用去离子水洗涤三次离心,60℃下干燥24h。本发明的镍铝水滑石/石墨烯复合材料,具有高电化学活性及高导电性的优点。
本发明涉及一种高含量的水性石墨烯分散液,由MMP、乙醇、润湿剂、石墨烯、三元嵌段共聚物分散剂、其它助剂和水组成;所述的三元嵌段共聚物分散剂由衣康酸、乙烯基苯磺酸钠、甲基丙烯酰氧烷基醇磷酸单酯,RAFT链转移剂、偶氮类引发剂,通过RAFT技术合成;其Mn为3000~8000,PDI≤1.2;本发明制得一种高含量的水性石墨烯分散液,具有良好的纳米粒径及窄分布、透明性、相容性、贮存稳定性,优异的耐腐蚀性、导电性、润滑性、耐油性、耐醇性、耐水性和耐盐雾性。广泛用于水性防腐涂料、水性UV/LED涂料、复合材料、导电薄膜材料、摩擦材料及传感器等领域。 1
本发明公开了一种含氮大孔容多孔碳材料的制备方法及应用,属于功能材料中杂原子改性多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明具体为一种以生物质凝胶为碳源,采用冰及二氧化硅双模板法,通过高温热解制备含氮大孔容多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有氮氧改性的表面化学性质,具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
一种采用交替电流剥离制备石墨烯的方法,属于石墨烯的制备领域。具体步骤如下:1.配制一定浓度的电解质溶液;2.以高纯石墨板为阴阳电极,固定极板间距,通过定时交换电极的方式在电解液中循环剥离;3.一定时间后完成剥离,取出电极,对电解液抽滤洗涤;4.取固体超声分散均匀,离心后上清液即为石墨烯。本方法操作过程简便,易于大批量制备氧化程度低的石墨烯。通过交替电极的剥离方法可以在阳极剥离石墨烯后,即时采用阴极电流还原,制备出的石墨烯氧化程度低,缺陷较小。调节合适的交替频率后可以制备出特定片径尺寸(100纳米至几微米)的石墨烯,单层和双层率高达80%以上,在生物制药和复合材料中具有更广泛的用途。
笼内固载离子液体的沸石咪唑酯骨架材料及其应用,其中所述的材料是离子液体与沸石咪唑酯骨架材料形成的复合材料。本发明通过将离子液体引入到沸石咪唑酯骨架材料的空笼内,改变材料沸石咪唑酯骨架材料的笼径和气体吸附性能,使其在气体选择性吸附和分子精确筛分领域具有更广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型温检砂轮机,其特征在于,包括机箱(1),在机箱(1)上设置把手(2),在机箱(1)顶部设置底座(3),在底座(3)上设置开关(4),在底座(3)顶部设置电机(5),在电机(5)旁设置砂轮(6),在砂轮(6)外设置防护罩(7),在底座(3)上设置支架(8),在机箱(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。该新型温检砂轮机在工作时,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。
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