本发明公开了一种高耐受性能的线缆支架及其制备方法,属于电缆或电线的安装技术领域,其包括支架本体,特征在于:所述支架本体包括杆状的金属芯材,金属芯材上包覆有SMC复合材料层,SMC复合材料层中设有碳纤维柱,碳纤维柱的内端连接金属芯材、外端具有伸出SMC复合材料层外壁的突出段,突出段上具有连接部。此线缆支架不仅大大简化了支架本体的自身结构,还能增强其耐烧蚀、耐酸碱、耐火、耐高温和高强度等高耐受性能;SMC复合材料层中设置的碳纤维柱可以为架设的线缆提供接地连接点,便于线缆的接地连接,并在线缆接地的同时也将金属芯材接地了,及时将静电荷泄漏掉,避免静电荷的累计,避免产生悬浮电位。
本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合涂料的制备方法,包括制备氧化石墨烯浆料;将氧化石墨烯浆料,清洗至中性;制备氧化石墨烯均匀分散液;将二氧化钛、二氧化硅加入到制得的氧化石墨烯均匀分散液中,经烘干得到固体产物;制备氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合材料;将上述复合材料中加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合材料;将上述复合材料与水性聚氨酯混合加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合涂料。本发明的氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化硅复合涂料的制备方法,制得的复合涂料既具备稳定性高、分散性好的同时,又兼具吸附甲醛、抗菌抑菌、低温远红外等功能。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种硫化锌与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其在锂硫电池正极材料中的应用。该制备方法具体为:将二硫化碳和乙二胺溶液搅拌混合,得混合溶液;将氧化石墨烯加入到溶剂中超声处理,然后加入到混合溶液中,得混合液;将硝酸锌溶液逐滴加入到混合液中,滴加完毕后转移到釜中,反应,冷却,离心分离,洗涤,烘干即可。本发明以过度金属硫化物ZnS为多硫离子的化学吸附及催化活性位,氧化石墨烯为导电基质,以提高复合材料的导电性,加快电子在ZnS和多硫离子界面的转移和传输;本发明通过化学反应载硫,降低了能耗且活性物质分散均匀。显著的有高达90%的硫负载量,极大的提高了电池的能量密度。
本发明公开了石墨烯负载TiO2/CaO双层复合纳米材料的制备方法,其特征在于,具体包括如下步骤:(1)制石墨烯水相;(2)钛金属材料预处理;(3)制二氧化钛纳米管;(4)制TiO2/CaO?复合材料;(5)制石墨烯负载TiO2/CaO材料。本发明中石墨烯水相和苯胺的融合使TiO2/CaO?复合材料在浸渍过程中石墨烯有序纳米棒阵列垂直生长在复合材料表面上,赋予复合材料更加优异的电化学性能,即高导电性能,紫外光下照射后,降解率提高了22-45%,水热反应制得双层纳米管结构有利于增加TiO2与ZnO的接触面积,为光电化学反应提供巨大的表面积,提高了电荷分离效率,提升了光催化效率,催化剂以纳米管阵列形式存在,易于从处理污水中回收。
本发明公开了一种轻质保温抗挂渣涂料及制备工艺,按重量份数主要由以下组分制成:纤维素3‑6份、硅藻土1.5‑2.8份、分散剂3‑6份、润湿剂3‑8份、消泡剂5‑8份、助剂6‑9份、纳米二氧化钛180‑220份、乙烯基三甲氧基硅烷200‑240份、正己烷400‑440份、石墨烯1‑5份、对苯二甲酸二烯丙酯70‑80份、苄基萘磺酸甲醛缩合物0.3‑0.6份、十二烷基二苯醚二磺酸钠0.8‑1.2份、偶氮二甲氧基异庚腈5‑9份、重质碳酸钙60‑65份和适量去离子水;本发明通过制备的抗挂渣增强体复合材料与改性纳米二氧化钛的复合,使石墨烯分子均匀地分散在聚合物基体上形成复合材料,将该复合材料加入涂料中,该复合材料涂料中层层堆叠、均匀分散,形成隔绝层,在施工时,均匀上料,避免因涂料聚集而造成墙面挂渣现象。
本发明公开了一种石墨烯/固态电解质包覆硅复合材料及其制备方法,本发明利用化学气相沉积法在硅基材料上包覆一层石墨烯,再利用氧化物的前驱酯累和浓氨水成氧化物包覆,得到氧化物和石墨烯共包覆的硅负极材料。将上述复合材料用一水合氢氧化锂进行锂化,最终制得石墨烯/固态电解质复合包覆硅复合材料。所述复合材料为石墨烯直接生长在硅颗粒表面,固态电解质包覆在石墨烯表面,形成双层包覆。内部石墨烯可以提高硅基材料的电子导电率并缓解硅的体积膨胀。外部的固态电解质包覆则能够改善硅基负极材料的库伦效率和倍率性能,减少了负极材料与电解液的电化学反应,提高了硅基负极的库伦效率,提高了材料的大电流充放电性能。
本发明公开了一种共挤无卤阻燃木塑材料,包括木塑复合阻燃层和的木塑复合材料层;其制备方法包括S100、称取木塑复合阻燃层和木塑复合材料层的组分材料;S200、将称取好的木塑复合阻燃层中的聚氯乙烯树脂、碳酸钙、稳定剂、润滑剂、偶联剂分别进行混合、干燥,后加入无卤阻燃剂继续混合;S300、将称取好的木塑复合材料层中的聚氯乙烯树脂、木质纤维、碳酸钙、稳定剂、偶联剂、发泡剂、发泡调节剂分别进行混合、干燥;S400、干燥后的混合物分别置于单螺杆挤出机和双螺杆挤出机的机料斗中,由模具挤出定型;S500、通过牵引方式冷却、定型、切割,实现了较好的木塑复合材料阻燃效果,并且具有良好的力学性能,同时降低了生产成本。
本发明涉及一种具有微波吸收特性的聚(吡咯-苯胺)/Fe3O4复合物及其制备方法,该制备方法包括制备白色乳液、添加氯化亚铁、添加氯化铁、洗涤与干燥等步骤。本发明制备的复合材料的吸收频带可通过改变材料厚度进行调节,微波吸收频带明显拓宽,且具有良好的吸波性能。在制备过程中可通过改变温度及改变氧化剂用量调节电磁参数,对于拓宽复合材料微波吸收频带、制备新型吸波材料有重要意义。
本发明公开了一种表面包覆含氮聚合物热解碳的低温石油焦负极材料及其制备方法,其中复合负极材料包括作为活性物质的低温石油焦以及作为表面包覆层的含氮聚合物热解碳;使用本发明制得的复合石油焦负极材料的锂离子电池具有高比容量及良好的循环性能等特点,复合材料比容量均高于石墨负极材料的理论比容量372?mA·h·g?1,稳定容量可达到400?mA·h·g?1以上;并且复合材料表现出良好的循环性能,300次循环后容量保持率仍能保持在60?90%左右;本发明提供的方法具有操作简单、成本低廉、对环境友好以及高容量等优点。
蜂窝夹芯复合材料结构由于其本身具有很高的比强度、比刚度以及结构功能可设计性,近年来在高速列车、航空、航天等领域有广泛地应用。虽然这种结构有一定的阻尼减振作用,但其损耗因子仍然偏低。本发明将蜂窝夹芯结构的制造技术与粉体冲击阻尼减振技术相结合,将粉体以一定填充比置于蜂窝夹芯结构的胞元中,利用上下蒙皮将粉体微颗粒密封在蜂窝夹芯结构中(具体见图1),充分利用粉体在机械振动过程中的冲击、碰幢和摩擦来耗散该结构的振动能量,对结构共振峰起到抑制作用(具体见图2),达到提高整体结构动态性能的目的。与传统的蜂窝夹芯复合材料结构相比,该新型结构具有应用范围广,不老化、不脱落,特别适合应用在环境较恶劣的航空、航天领域。?
本发明为一种高耐磨性碳纤维增强尼龙与橡胶复合的轮衬及其制造工艺,该轮衬由两层结构复合而成,内层为橡胶减震层,外层为碳纤维增强尼龙复合材料耐磨层。本发明利用外部碳纤维增强尼龙复合材料的高耐磨特性和自润滑性,大幅度提高了轮衬的使用寿命,同时利用内层橡胶的减震特性,实现了运行过程中使用本轮衬托轮的平稳性。本发明具有耐温、耐腐蚀、抗磨损等优良特性,可广泛用作煤矿井下载人索道及高山索道的托轮轮衬。
本发明公开了一种氧化石墨烯/二氧化硅复合涂料的制备方法,包括制备氧化石墨烯浆料;将氧化石墨烯浆料,清洗至中性;将氧化石墨烯浆料烘干后,分散到水中,超声,得到氧化石墨烯均匀分散液;将二氧化硅加入到制得的氧化石墨烯均匀分散液中,经烘干等步骤得到固体产物;制得氧化石墨烯/二氧化硅复合材料;将上述复合材料加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化硅复合材料;将上述复合材料与水性聚氨酯混合加入蒸馏水,进行超声分散,配置成氧化石墨烯/二氧化硅复合涂料。本发明的氧化石墨烯/二氧化硅复合涂料的制备方法,制得的复合涂料,既具备稳定性高、分散性好的同时,又兼具吸附甲醛、释放负离子、抗菌抑菌等功能。
本发明属于复合材料领域,涉及一种钼纤维增强树脂混凝土材料。它包括胶粘剂基体、骨料;胶粘剂基体为由合成树脂、固化剂、稀释剂和增韧剂混合成的树脂体系,骨料为花岗岩颗粒或砂石颗粒;其特征是它还包括钼纤维,胶粘剂基体的质量分数范围为9%~20%,骨料的质量分数范围为77%~90%,钼纤维的质量分数范围为0.1%~3%。钼纤维采用快走丝电火花线切割加工报废的钼丝,清洗后剪切成为需要长度的钼纤维,如果采用表面光滑的钼纤维,则需要采取相应的处理方法对其进行表面处理,增强其与树脂间的结合强度,提高增强效果。该种复合材料具有优良的物理机械性能,比无纤维增强的树脂混凝土材料抗压强度提高15%~30%,可作为优良的机械基础件材料。
本发明涉及一种碳纤维增强反应烧结碳化硅陶瓷及其制备方法,属于材料技术领域。采用凝胶注模成型工艺制备复合材料坯体,配料组分为碳化硅100重量份,炭黑7~18重量份,碳纤维2~8体积份。制备方法是将配料碳化硅和炭黑的复合粉体及碳纤维分散于有机单体和交联剂的溶液中,将固化后的成型坯体在60~80℃下充分干燥得坯体,坯体在烧结炉内用硅粉掩埋在500~800℃排胶、保温,烧结温度为1500~1800℃。本发明的方法制备的反应烧结碳化硅陶瓷碳纤维能够均匀分散在坯体中,碳纤维/反应烧结碳化硅复合材料的断裂韧性比基体的断裂韧性有显着提高。
本发明涉及一种吸附脱除有机溶剂中活性磷酸盐的复合球形颗粒的制备方法,包括以下步骤:步骤a,原料活化;步骤b,浸渍改性;步骤c,造粒焙烧成型;步骤d,颗粒有机改性。本发明还公开了一种吸附脱除有机溶剂中活性磷酸盐的复合球形颗粒的质量检测方法。本发明的有益效果:将复合材料进行颗粒化成型,加入成孔剂可制得不同孔径、性能优异的多孔复合球形颗粒,可实现对有机溶剂的动态吸附,更适用于工业化生产。球形颗粒表面显现亲水,在颗粒表面形成一层稳定的亲水膜,促进球形颗粒对活性磷酸盐的吸附能力,并使其快速与有机溶剂脱附,使复合材料对有机物活性磷酸盐的吸收性能更加优异。
本发明属于混凝土梁加固技术领域,提出了一种避免锚固剪切破坏的混凝土梁机械锚固装置及方法,在螺母和待加固混凝土梁之间设置纤维增强复合材料板和垫片,在纤维增强复合材料板和垫片之间设置润滑剂,使得纤维增强复合材料板发生与待加固混凝土梁界面剥离后,可以自由的进行纵向滑动;弹性模量较低的套管起到在锚栓发生纵向位移时减少对锚孔周边混凝土的剪切作用,两项措施共同保证了弱化或消除销栓作用,不至发生纤维增强复合材料板纵向受力后的锚栓位置混凝土锚固剪切破坏,解决了锚固剪切破坏的问题,在提高界面粘结强度的同时,确保了加固体系的延性受力,保障了结构安全。
本发明属于复合材料技术领域,具体提供了一种具有较长室温贮存期的低温固化环氧树脂基预浸料及其制备方法,该预浸料的树脂体系由Lycure M‑10潜伏性低温固化剂和固体环氧树脂与液体环氧树脂混合组成;预浸料中的增强纤维可以是碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等及其织物形式,采用热熔法工艺制备,首先采用涂膜机在40℃下制备树脂胶膜,然后将树脂胶膜与增强纤维在预浸机上于40~45℃下复合,然后冷却、切边、覆膜、收卷得到低温固化预浸料。该预浸料具有制备温度低、固化温度低、固化时间短、室温适用期长、可实现批量制备、性能与高温固化预浸料相差不大等优点,能够降低复合材料固化过程中的内应力和复合材料的制造能源消耗,提高复合材料的制备效率。
本发明涉及一种复合材料及其制备和在可见光分解水产氢中的应用,采用所述方法制备得到的复合材料具有超薄的WO3‑y非晶包覆层以增加活性位点的数量,从而促进光催化活性的提高;另外,通过利用Cd1‑xZnxS/WO3‑y进行光照反应来原位负载CoO/NiO,避免常规CoO/NiO负载所需进行的热处理过程对硫化物催化剂的结构造成破坏;所述制备方法简单可控,且所述方法制备得到的复合材料在可见光下无需负载贵金属即可实现高效的光催化分解水产氢的目的,大大降低了能耗和成本,制备得到的复合材料催化产氢速率高达28mmol·h‑1·g‑1。
本发明涉及一种硫化氢气体传感器的制备方法,具体是基于新型二维纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中硫化氢气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铈和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料CeMn?TiO2/g?C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对硫化氢气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
本发明涉及一种防火的聚氯乙烯材料,包括下列组分,聚苯乙烯110份,白炭黑1份,邻苯二甲酸脂1份,纳米活性碳酸钙2份,聚苯乙烯3份,超低密度聚乙烯20份,硼酸锌4份,聚丙烯纤维素3份,磷酸三乙基酯5份,溴系阻燃剂4份,抗氧化剂12份,邻苯二甲酸二丁酯3份。本发明的聚氯乙烯复合材料流动性和阻燃性能好,增加复合材料的黏度,改善复合材料的加工流动性能,耐热、耐候、抗紫外线性能优良,平均使用温度高,生产挤出工工艺成熟、拥有极高的耐应力开裂性能的特点,是一种环保的新型聚氯乙烯复合材料,生产成本低,可以节省管材成本,且承压能力更高。
本发明公开了一种电子电器设备外壳及共挤出工艺方法,是采用塑料异型材共挤出工艺制备得到的,内层采用PC+ABS+GF复合材料,外层采用PC+ABS复合材料;所述PC+ABS+GF复合材料中包含的组分及重量份为:PC?50?60份,ABS?10?20份,GF?10?20份,相容剂5?10份,改性助剂4?8份,增韧剂10?15份,润滑剂1?3份;所述PC+ABS复合材料中包含的组分及重量份为:PC?50?60份,ABS?10?20份,相容剂5?10份,改性助剂4?8份,增韧剂10?15份,润滑剂1?3份。制备得到的电子电器设备外壳尺寸稳定、强度适中、外观良好;性能与铝型材挤出的外壳接近,但成本远低于铝型材挤出。
本发明涉及一种测试硫化橡胶/钢丝帘线动态粘合性能的方法,该方法可以测定硫化橡胶/钢丝帘线复合材料在不同拉伸形变、往复行程、疲劳周期、疲劳频率和温度下的耐疲劳性能,通过电子拉力试验机测定不同疲劳条件下粘合强度的变化,考察硫化橡胶/钢丝帘线的动态粘合性能的演变规律。该方法简单可靠,低投资,高效率,重复性好。本发明主要应用于轮胎、输送带等硫化橡胶/钢丝帘线复合材料领域,也可以用于评价橡胶/纤维帘线及橡胶/单根钢丝的动态粘合性能,尤其能较好地模拟轮胎行使过程中轮胎胎体胶/钢丝帘线的服役环境,为设计安全耐久高性能轮胎及轮胎寿命预测提供参考。
本发明公开了一种具有孔网结构的磷化钼纳米粒子掺杂的生物质碳材料的制备方法,将脱色后的浒苔浸渍在钼酸铵溶液一段时间后获得浸渍浒苔,将浸渍浒苔在惰性气体保护下先升温至350±10℃预碳化一段时间后再升温至700±10℃进行碳化获得氧化物掺杂的孔网碳复合材料MoOx/HPC,将MoOx/HPC与次亚磷酸钠进行至少三次的磷化处理后获得的碳复合材料,其中,所述磷化处理条件为惰性气氛下升温至300±10℃。该制备方法以浒苔为碳源,一步原位转化制得磷化钼掺杂的具有孔网结构的生物质多孔碳。不仅成本低廉、反应过程简单、绿色而且产率较高,可实现吨位级生产,同时也有助于拓展天然生物质的应用领域和范围。
本发明公开了一种用于土木工程结构监/检测的正交异性压电传感器,包括正交异性压电复合材料元件、匹配层、背衬层和导线,所述正交异性压电复合材料元件的下表面与匹配层相连,正交异性压电复合材料元件的其他面与背衬层相连,匹配层和背衬层的表面涂有屏蔽层,导线分别与正交异性压电复合材料元件的正负极相连。本发明还公开了该传感器的制备方法和应用。本发明传感器正交异性特性明显,灵敏度高,响应频带宽,抗干扰能力强,能够针对不同方向的应力波具有不同的响应特性,能够有效抑制侧向干扰信号接收,提高信噪比。
本发明涉及一种固态电解质包覆硅基负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配置甲酸铵缓冲溶液,将硅负极材料均匀分散于缓冲溶液中,加入氧化物前驱体后搅拌,待氧化物均匀包覆在硅基体表面后,离心、烘干得包覆氧化物的硅复合材料;(2)将步骤(1)所得包覆氧化物的硅复合材料与一水氢氧化锂混合后研磨均匀,得到混合粉体,将混合粉体在惰性气体保护下高温反应,反应结束后冷却至室温即得。本发明提供的固态电解质包覆硅基负极材料,固态电解质均匀包覆在硅表面,一方面可以在一定程度上缓解硅在嵌锂过程中发生的体积膨胀,保持循环稳定性,同时可以减少固态电解质(SEI)薄膜的性能,提高锂离子电池库伦效率。
本发明属于复合材料技术领域。采用电化学法对碳纤维进行可控表面处理,控制碳纤维表面的活性点数量及分布;采用溶液浸渍法加载催化剂,实现催化剂在碳纤维表面的均匀分布。本发明涉及的碳纤维表面原位生长CNTs的方法,包括碳纤维表面处理、催化剂加载、催化剂还原及CNTs生长工序,碳纤维表面处理采用电化学氧化法,电解液浓度1-10wt.%;电解电流0.1-1.5A,电解时间1-15min。该方法处理条件缓和,操作简单、易于控制。纤维强度损失小,复丝拉伸强度损失率低于10%,碳纤维表面CNTs分布均匀、致密,加载量及分布密度可控,复合材料层间剪切强度提高13%以上。适用于高性能碳纤维增强树脂基复合材料加工领域,特别适用于对层间粘接性能要求高的碳纤维增强树脂基复合材料加工领域。
本发明公开了一种石墨烯/超微Co3O4颗粒复合电极材料的液相激光辐照/烧蚀制备方法。具体工艺步骤如下:将不同比例的氧化石墨烯和Co3O4的前驱体在不同溶剂中进行充分混合,随后在不同的脉冲激光条件下,制得石墨烯/超微Co3O4颗粒复合材料。本发明的石墨烯/超微Co3O4颗粒复合材料用作超级电容器电极材料时,表现出优异的体积比容量。本制备方法具有新颖、操作简单、制备成本低、产物纯度高等优点。
本发明涉及一种可溶性大分子与稀土复合激光材料的制备方法,特别是合成含特征官能团的大分子化合物,并应用其制备大分子与稀土的纳米分散的功能复合材料,其制备工艺过程包括骨架大分子的加成聚合、骨架大分子与稀土络合物的制备、骨架大分子的接枝改性和可溶性大分子与稀土复合激光材料的制备;在制备的复合激光材料中,稀土金属元素通过与大分子基体中的特定官能团的强络合作用均匀的以分子族或纳米尺度分散与大分子基体中,且复合材料可溶于常规的溶剂中;复合激光材料具有光致发光性和电致发光性,特别是其发出的光为近激光。本发明原理可靠,工艺简便,产品性能好,应用广泛。
本发明公开了一种预浸料快速切割去料装置,包括定位导向套筒、切割环、螺纹衬套及旋转把手,定位导向套筒末端与旋转把手连接,定位导向套筒前端设置有导向柱,导向柱插入螺纹衬套内,定位导向套筒中部侧面设置有环形的让位槽,切割环安装在让位槽内,定位导向套筒中部外表面上设置有若干调节螺钉,调节螺钉底端与让位槽内的切割环接触,本发明成功解决了在预埋金属件外表面铺贴上复合材料后,无法快速、准确的去处外表面复合材料的问题,通过导向柱的定位,快速、准确的去除预埋金属件表面的复合材料,明显节省了去除复合材料的时间,同时去除区域更加规则,可有效减少去料不规则导致的产品返修,具有很好的经济效益。
本发明公开了一种铂/层状双金属氧化物甲醇燃料电池催化剂制备方法。具体是:先分别构建含有金属阳离子和OH-的W/O体系;后将两个体系混合陈化处理,得到层状双金属氢氧化物(LDH)复合材料;电解处理LDH体系,加入氯铂酸,热还原该体系,得到铂/层状双金属氧化物复合材料Pt/LDO。本发明的优点在于:制备流程易操作,采用热还原法,同步还原铂离子和层状双金属氢氧化物;LDO层板孔道结构丰富,比表面积大,粒子分散性好且结构稳定;Pt/LDO作为甲醇燃料电池的阳极催化剂,对甲醇氧化表现出优异的催化性能和稳定性。
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