本发明公开了一种基于简布法的复合地基填方边坡稳定性系数计算方法,它包括:步骤1、针对正方形布置的桩,由桩间距s及桩身直径d得到桩置换率,将边坡滑体划分为若干条块,所述条块包括不包含桩的条块和包含桩的条块;步骤2、计算不包含桩的条块的横截面面积和包含桩的条块的横截面面积;步骤3、计算不包含桩的条块的条块重力和包含桩的条块的条块重力;步骤4、基于简布法结合步骤2和3的结果计算复合地基填方边坡稳定性系数;解决了现有技术针对复合地基边坡稳定性评价中将加固区桩和剩余土看作一种复合材料,这不符合工程实际情况,使得计算出的复合地基填方边坡稳定性系数误差较大等技术问题。
本发明涉及一种适于RFI工艺的树脂膜预置量的计算方法,包括:建立树脂膜预置量控制模型;依据树脂膜铺放方式、厚度将制件划分为不同厚度的层间铺放区域和集中铺放区域;建立预期树脂膜厚度计算模型,按制件期望的厚度值计算预期树脂膜厚度;计算层间铺放区域的树脂膜预置量;计算集中铺放区域的树脂膜预置量;计算预置树脂膜的尺寸和层数。该适于RFI工艺的树脂膜预置量的计算方法的目的是解决复合材料结构件RFI工艺整体成型纤维含量和厚度精度控制的问题,满足构件厚度精度和纤维含量的要求。
本申请属于化工技术领域,涉及一种精馏塔用改性耐腐蚀PEEK填料材料的生产方法,包含以下步骤:将玄武岩膨体纱浸泡在复配浸润剂中浸润;将浸润后的玄武岩膨胀纱干燥;将干燥后的玄武岩膨胀纱与粘度调节剂和线性聚醚醚酮熔融挤出得到改性耐腐蚀PEEK填料材料;其中,所述复配浸润剂包括水、非离子表面活性剂、粘接剂、润滑脂和润滑油添加剂。还公开了一种精馏塔用改性耐腐蚀PEEK填料材料和一种改性耐腐蚀PEEK填料材料在精馏塔填料中的应用。采用玄武岩纤维与PEEK制成复合材料,用于精馏塔填料,提高了耐酸碱腐蚀性能,能够用于腐蚀性化工材料的分离纯化。
本发明公开了一种微波诱导强化铁改性氮掺杂碳基材料降解染料和农药的方法,通过本发明的方法获得的氮掺杂碳铁复合材料呈三维结构,其中零价铁颗粒为纳米级、分布均匀、催化活性高,降解反应主要通过微波辐射产生的热效应和电、磁和化学等非热效应诱导强化铁改性氮掺杂碳基材料降解高浓度有机污染物,提高微波能的吸收和零价铁的利用率,将染料和农药快速降解。本发明中微波耦合铁改性氮掺杂碳基材料的方法具有反应速率快、效率高,使用后易回收,无二次污染,具有简单、经济、操作性强的特点。
本发明公开了一种腰果酸环氧树脂及其制备方法。以腰果酸与环氧氯丙烷在催化剂作用下开环反应,然后在碱存在下闭环反应,制备得到腰果酸环氧树脂‑I(EACA‑Ⅰ)。腰果酸环氧树脂‑I(EACA‑Ⅰ)再与过氧化物反应得到腰果酸环氧树脂‑II(EACA‑Ⅱ)。本发明制备的腰果酸环氧树脂是一种生物基环氧树脂,具有高环氧值、低黏度等特点,与酸酐或胺类固化剂的固化物具有优良的机械性能和热稳定性能,可应用于复合材料、胶黏剂和涂料等领域。
本发明涉及一种表面改性PBO纤维及其制备方法。该表面改性纤维是在PBO纤维的表面涂覆有表面改性剂,所述的表面改性剂的结构通式为:
本发明公开了一种铝熔体真空处理系统和方法,其中铝熔体真空处理系统包括:铝熔炉、真空循环脱气装置、永磁搅拌装置和加料装置,真空循环脱气装置位于铝熔炉上方且顶部与加料装置密封连接,包括侧壁设有抽气口的真空室和位于其底部且相通的第一通道和第二通道,且第一通道和第二通道均插入铝熔炉内,其一通道外侧壁设有惰性气体入口;永磁搅拌装置位于铝熔炉底部,包括感应器和与感应器相连的变频器;加料装置顶部设有进料口、底部设有放料口,且进料口和放料口可自动开合并形成互锁关系。本发明的系统用于真空处理铝基合金或铝基复合材料熔体时,大大提高铝熔体的真空脱气效率,同时可实现其内合金元素的均匀搅拌。
本发明涉及复合材料领域,涉及一种具有卷曲结构的柔性弹性体纤维膜及其制备和应用。本发明提供一种制备具有卷曲结构的柔性弹性体纤维膜的方法,所述制备方法为:将柔性弹性体纤维膜在低表面张力的醇类物质中浸泡处理10~60min。本发明首次指出当柔性弹性体纤维膜在低表面张力的醇类物质中浸泡处理后,能够使柔性弹性体纤维膜具有卷曲结构,即微观上呈波浪型的柔性弹性体纤维结构,制得了一种具有新型结构的柔性弹性体纤维膜。当将该纤维膜用作应变传感器时,为传感器提供了弹性和顺应性,并且可以很大程度地减少拉力对基材的损伤。
本发明涉及一种ORR催化剂材料,还涉及该ORR催化剂材料的制备方法,还涉及该ORR催化剂材料作为氢氧燃料电池或金属空气电池阴极材料的用途以及一种氢氧燃料电池或金属空气电池。一种ORR催化剂材料,要点在于符合以下通式:Mx/N‑C(1‑x‑y)/(CeO2)y (I)其中贵金属M为Pt、Pd和Au中的一种或两种以上,x、y为质量百分数,x的范围为5%‑6%,y的范围为4%‑12%。所述的ORR催化剂材料的制备方法,要点在于催化剂前躯体材料是由贵金属酸根掺杂的导电高分子复合材料。本发明主要解决了现有技术中ORR催化剂材料存在贵金属分散不均匀、催化性能不够好及催化剂材料的制备方法复杂、不环保、成本高的技术问题。
本发明涉及建筑材料技术领域,特别是涉及一种凝结时间调节剂及其制备方法和瓷砖胶。所述凝结时间调节剂为核壳型材料,包括内核,以及包覆所述内核的壳层;所述壳层的材料为水溶性有机凝胶材料和缓凝剂的复合材料;所述内核的材料为速凝剂;所述速凝剂的熔点为T速,所述缓凝剂的熔点为T缓,所述水溶性有机凝胶材料的熔点为T胶,T速>T缓,且T速>T胶。所述凝结时间调节剂解决了目前建筑机器人铺贴瓷砖的施工过程中遇到的材料性质与机器人施工工艺不匹配的问题,适用于机器人施工节拍。
本发明公开了一种树舌基氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(一)树舌的预处理;(二)制备氮掺杂介孔碳与NiO的复合物;(三)制备醋酸钴和氨基酸的混合溶液;(四)制备氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料;本发明的优点:(一)采用上述制备方法,实现了氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料的合成;(二)本发明制备的氮掺杂介孔碳与NiO‑CoS2复合电极材料与现有的非贵金属电极材料相比,稳定性较好,具有高效电催化活性;(三)制备工艺简单、工艺条件温和、易操作;(四)本发明实现了对生物质的充分有效利用,降低了生产成本,拓展了制备介孔碳复合材料的新思路。
本发明公开了一种锂离子电池用的负极材料的制备方法及其产品。具体包括将铜盐、镍盐、氧化石墨烯、聚乙烯吡咯烷酮和2‑甲基咪唑溶于溶剂中,并进行磁力搅拌;然后进行溶剂热反应,过滤、洗涤、真空干燥,然后进行热解,随后加入到硫代乙酰胺的乙二醇溶液中,之后在惰性气氛下煅烧,洗涤,干燥产品,通过溶剂热法在石墨烯表面生长金属有机骨架,煅烧后,在石墨烯表面生成多孔碳材料,然后在含有有机硫源的存在下煅烧得到掺杂型复合材料,由于组分之间的协同作用提高了多孔碳与石墨烯之间的电子转移,进而提高了电极的导电性,而且呈现出了高可逆容量、优异的倍率性能和长期的稳定性,是用于锂离子电池用的负极材料的理想材料。
本发明提出一种污水处理用聚氨酯/陶瓷复合生物填料及制备方法,将阴离子型扩链剂、异氰酸酯和聚乙二醇混合,加入三乙烯二胺液体催化剂反应制得聚氨酯预聚体;加入适量的丙酮,然后降温,加入三乙胺和丙交酯搅拌,制得具有水性的聚氨酯;将城市污泥经预处理后与天然硅酸镁铝、氧化铝混合,干球磨后进行处理得到丰富多孔结构的陶瓷;将多孔陶瓷置于海藻酸钠和无水乙醇的混合液中混合,再加入水性聚氨酯,水性聚氨酯与海藻酸钠能够增强材料的生物亲和性。从而,本发明制得的聚氨酯/陶瓷复合材料综合了多孔陶瓷机械强度高和比表面积大、孔隙率高的优势,用作生物填料具有生物亲和性好,挂膜容易,强度高,反冲洗容易等优越性能。
本发明公开了一种近红外光控制按需供氧纳米诊疗剂及其制备方法和应用。该纳米诊疗试剂采用近红外光敏剂IR780和罗丹明B同时负载得到二氧化硅纳米复合材料,然后再通过聚乙烯吡咯烷酮修饰负载双氧水,得到生物相容性好、粒径小且均匀、稳定性好、并能按需供氧的纳米诊疗剂,并测试其性能。该纳米诊疗剂有利于癌细胞以及肿瘤的自供氧光动力治疗,其具有制备工艺简单、成本低以及适用范围广等技术优势,因此在生物医药、化工工业、功能材料等领域具有重要的应用前景。
本发明涉及一种多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物光催化剂,一种多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物光催化剂,所述多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物通过卤氧化物前驱体水解沉积在二氧化钛表面,采用原位生长法制备多孔碳材料前驱体(MOF),再高温碳化,获得多孔碳复合二氧化钛‑卤氧化物复合材料,所述二氧化钛经过不同温度煅烧处理,所述卤氧化物前驱体为氯氧化铋、碘氧化铋、氟氧化铋中的一种,所述多孔碳材料前驱体(MOF)为沸石咪唑类骨架材料和类石墨烯骨架材料的一种。在500℃以下制备的二氧化钛‑卤氧化物材料与MOF碳材料多孔碳复合,能够显著增强其吸附能力,使得甲醛转化效率大大提升。
本发明提供了一种柔性蜂窝结构以及柔性蜂窝结构的制造方法。该柔性蜂窝结构包括多个芯格单元,芯格单元为多边形结构,多个芯格单元相互组合形成柔性蜂窝结构。芯格单元为倾斜结构,在第一方向上,相邻两个芯格单元的倾斜方向相反,在第二方向上,相邻两个芯格单元的倾斜方向相同,第一方向与第二方向相垂直。通过本申请提供的技术方案,能够解决现有技术中蜂窝结构及其复合材料在弯曲的过程中会产生马鞍形的问题,并能够降低因消除马鞍形产生的制造成本。
本发明公开了一种对称聚合物基电极锂离子全电池的制备方法,方法如下:步骤1.合成正、负极材料;步骤2.制备电极片;步骤3.组装半电池;步骤4.对半电池进行电化学性能测试;步骤5.进行对称聚合物基锂离子全电池正、负极容量匹配;步骤6.组装全电池。该对称聚合物基电极锂离子全电池中,电极活性材料为有机聚合物——醌式聚酰亚胺或醌式聚酰亚胺碳基复合材料,可同时用作电池的正极和负极材料,并且能够通过单位面积活性物质质量进行容量匹配,组建成对称聚合物基电极锂离子全电池。本发明节能环保,合成中精简了正负极材料分开制备的复杂工艺。此外,全电池中没有金属锂片的使用,极大提高了电池的安全性能,为新一代清洁型储能器件提供了一种新思路。
本发明公开了一种SiO2气凝胶加工方法,属于复合材料机械加工技术领域。SiO2气凝胶加工方法包括:通过吸盘吸附SiO2气凝胶零件,所述吸盘的吸附面为SiO2气凝胶零件的理论型面;将吸盘运输至数控铣设备上,通过所述数控铣设备对SiO2气凝胶零件进行机械加工;所述SiO2气凝胶零件机械加工完毕后,得到SiO2气凝胶工件。本发明SiO2气凝胶加工方法可以满足SiO2气凝胶隔热层产品对厚度尺寸精度要求。
本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种复合填充材料及其制备方法和应用,该复合填充材料包括以下组分:空心玻璃微珠粉50~150份、环氧树脂150~250份、超纤材料0.1~2份、偶合剂0.01~0.2份。本发明实施例提供的一种复合填充材料,通过采用空心玻璃微珠粉、环氧树脂、超纤材料、偶合剂作为原料,其比重轻,加热加压时不易热变形,不发生二次发泡现象,可用作为碳纤自行车、羽毛球拍、鞋底等材料。
本发明公开了一种针对重金属污染土壤的吸附剂及其制备方法和利用其修复土壤的方法,以重量份计,包括以下原料:土壤重金属吸附颗粒40~50份和海藻酸钠‑羧甲基壳聚糖‑硫化亚铁复合材料10~20份;本发明的针对重金属污染土壤的吸附剂,能够有效改善土壤的酸碱度,对土壤中的各种重金属的吸附能力能达到95%以上,修复土壤后,能明显减小土壤的紧实度和容重,提高污染土壤的松散程度和孔隙率,能够显著改善土壤的透气性和透水性,更有利于土壤中作物根系的生长。
本发明涉及导电材料技术领域,尤其是一种导电金属有机框架材料的制备方法;所述制备方法包括以下步骤:向含有配体的溶液中,加入含有金属盐溶液、金属氧化物或者金属氢氧化物,搅拌一段时间后,加热反应一段时间,反应结束后,抽滤、洗涤、干燥,得到目标导电金属有机框架材料;本发明中制备的导电金属有机框架材料在水中稳定性良好、耐酸碱腐蚀性,耐热稳定性强,且具有较高的电导率,可应用于超级电容器、锂离子电池、抗静电复合材料中。
本发明提供了一种火箭舱段CFRP支撑板超声辅助制孔工艺方法,超声振动制孔装置的主轴转速3000~4000r/min,进给速度20~40mm/min,刀具悬长35‑40mm,超声振动频率20~30kHz。本发明所述方法适用于火箭舱段碳纤维复合材料支撑板装配连接孔的加工,可提高制孔质量及稳定性,提升加工效率50%以上,并可大幅降低工人操作难度和劳动强度。同时该方法可推广应用于所有类似结构及特性的碳纤维铝合金夹层产品上,尤其在新一代运载火箭上具有较好的应用前景。
本发明公开了一种三层复合自润滑材料及其制备方法,包含金属基层、烧结于金属基层一面的球状多孔铜粉层和嵌入并覆盖球状多孔铜粉层的自润滑减摩耐磨层,其特征在于,所述自润滑减摩耐磨层由聚四氟乙烯60‑85%、层状磷酸锆5‑15%、粘结剂1‑10%、固体润滑剂1‑10%、其他添加剂1‑8%的体积份制备而成。本发明提供一种适用于油润滑工况条件下的高强耐磨自润滑三层复合材料,尤其是高速重载工况条件下具有优异的耐摩擦磨损特性;此外,本发明生产成本较低、原材料中不含铅,避免了铅对环境的污染及对人体健康的危害。
对中红外光强吸收的羟基磷灰石/碳复合颗粒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。首先配制含氢氧化钙和柠檬酸的水溶液,将含磷酸水溶液缓慢滴入,直至反应溶液的pH值降至10时停止,用氯化铵水溶液洗涤后制得胶体溶液;加入β‑环糊精和磷酸二氢钾,在140ºC下处理3.5小时后加入亚甲基蓝和葡萄糖,再在140~180ºC下处理4小时,将沉淀物洗涤、干燥后即制备得到羟基磷灰石/碳复合颗粒。本方法制备工艺简单,所制备的羟基磷灰石/碳复合颗粒易适应于后续的喷涂、旋涂和复合材料填充改性等工艺,在中红外区的吸收能力可以通过制备工艺条件改变进行调控,以满足不同应用领域的要求。
本发明公开了一种Ag@SiO2@Sn三层核壳结构及其制备方法,该结构是以银纳米粒子(Ag NPs)为核,在其表面均匀包覆一薄层二氧化硅,再在最外层包覆一层Sn纳米粒子。其制备方式为:通过改进的法制备出Ag@SiO2核壳结构,然后运用湿化学还原法在Ag@SiO2外层包覆Sn纳米粒子制备出Ag@SiO2@Sn三层核壳结构。本发明制备方法绿色环保、操作简单、条件温和。与普通的金属复合材料相比,该三层核壳结构因SiO2隔离薄层的存在,而使其同时具有强表面等离子近场效应和宽光谱响应性质。
一种基于CoxP/FeP的电极材料作工作电极用于电催化析氢本发明属于电催化析氢技术领域,具体涉及一种基于CoxP/FeP复合材料作工作电极用于电催化析氢的制备。本发明的目的是为了解决目前电催化产生氢气成本高、效率低、稳定性差和资源匮乏等问题。产品:由氢氧化钴纳米线和钴铁普鲁士蓝立方体经磷化后获得,以此作为工作电极进行电化学测试,结果显示这种物质具有很好的电催化活性和高效的析氢速率。它的过电势为78 mV,塔菲尔斜率为55 mV/dec。
本发明属于新型复合材料技术领域,具体的涉及一种多功能生物基可穿戴传感凝胶及其制备方法。所述的传感凝胶原料由面粉、氧化石墨烯溶液、丙三醇溶液和抗坏血酸溶液组成,其中,面粉与氧化石墨烯溶液的质量体积比为1.65‑2.5:1,单位为g/ml;抗坏血酸溶液与氧化石墨烯溶液的质量体积比为1:12.5,单位为g/ml;氧化石墨烯溶液的浓度为0.1‑4mg/ml。采用本发明所述的方法制备得到的多功能生物基可穿戴传感凝胶,具备优秀的机械强度,抗冻性,保湿性,导电性和高粘附性,可循环利用,与传统生物质传感凝胶相比,凝胶的有效工作温度范围更广,使用寿命更长。
本发明公开了一种轻量化大载荷的商用车稳定杆吊杆总成及其制备方法,该稳定杆吊杆总成包括复合材料杆体和增强体,增强体为纤维或金属丝,增强体包括多个增强体段,杆体一端设有第一套筒,另一端设有第二、三套筒,各套筒内均设有衬套,杆体内设有至少一个第四衬套,第四衬套为一个时,第一、四衬套间缠绕有增强体段,第二、三衬套分别与第四衬套之间缠绕有增强体段,第四衬套为两个以上时,相邻两个第四衬套间也缠绕有增强体段。制备方法包括注塑成型或灌注成型。本发明的稳定杆总成具有质轻、承受载荷高、设计自由度高等优点,可适用于长度更长、结构更复杂的杆件。
本发明具体涉及一种高结合强度涂层碳/陶刹车盘的制备方法。包括以下步骤:步骤一,碳纤维预制体的制备;步骤二,碳/碳复合材料的制备;步骤三,涂层浆料配置;步骤四,涂层涂覆;步骤五,反应熔体浸渗处理。与传统碳陶刹车材料相比,新设计的纤维预制体规避了由于表面纤维方向性明显所造成的热膨胀系数差异,涂层与基体材料的热失配现象减弱,提高了涂层与基体材料的界面结合强度,表面涂层处理也提高了摩擦面材料的抗氧化能力,同时摩擦面物相均匀性的提高也增强了制动的平稳性和材料的抗磨损能力。
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