本发明一种无跟踪动力移动式剪板机,包括剪体底座和移动剪体,移动剪体滑动安装于剪体底座上;移动剪体包括剪体机架,剪体机架上安装有固定刀架和由剪切动力装置驱动的移动刀架,固定刀架和移动刀架分别固定连接有剪切刀片,固定刀架上固定连接有砧板;剪体机架安装有压料装置,压料装置位于移动刀架的上游侧并与砧板位置相对应;移动剪体与剪体底座之间设置有重力回位装置。本发明通过前序设备上的编码器测量后,压紧装置将复合材料板材压住并与复合材料板材同步移动。在移动过程中将复合材料板材剪断后本发明在重力回位装置的拉动下回到起始位置,如此往复完成剪切工序,加工精度及作业效率高,降低了生产成本。
本发明公开了一种检测有机氯农药的电致化学发光传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即铁、锰共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeMn?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上有机氯农药抗体,在进行检测时,由于铁、锰共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测有机氯农药的电致化学发光传感器的构建。
本发明公开了一种MAX修饰电极板高效电极材料及其制备方法,本发明涉及电极材料制备技术领域。该MAX修饰电极板高效电极材料及其制备方法,料,通过提供MAX金属基复合材料以及混合溶液,通过放电等离子烧结法,将MAX金属基复合材料中结合较弱的元素分离,保证复合材料的升温时间同时缩短其烧结所需的时间,达到节能环保的效果,而后通过放电等离子烧结法,在所述将MAX金属基复合材料表面加入纳米粉末后镀复合材料,形成复合镀层,从而能够防止颗粒的接触和团聚,保证其内部的材料分布更加均匀,使得其拉伸强度以及导电率均得到明显的提升,同时通过复合材料为铜或锌或铝中的至少一种,降低了电极材料的制备成本,同时保证了电极材料的导电效果。
本发明公开了一种CMWNT‑Fc‑PMo10V2复合材料的制备及其应用,属于复合材料和修饰电极技术领域。其技术方案为:复合材料的制备方法,1)将羧基化多壁碳纳米管分散于乙醇和水的混合溶剂中,超声,形成黑色悬浮液;2)依次加入二茂铁和二钒取代的磷钼酸,超声,过滤出沉淀物,干燥过夜,得到复合材料。3)通过静电吸附,将带负电荷复合材料固定在壳聚糖基质上,克服了二茂铁‑二钒取代的磷钼酸不能稳定固定在电极表面的问题。本发明制备的复合材料,具有较大的表面积和良好的导电性、快的电子转移速率和较低的氧化电位以及优良的氧化还原性能,与CHIT作用在电极表面,利用电化学检测双酚A方面展现出优异的信号协同放大。
一种高抗冲击强度的PVC/ABS合金材料及其制法。合金材料由重量配比经活性纳米碳酸钙填充改性的PVC复合材料30~80%和注塑级ABS树脂20~70%组成。PVC复合材料包括PVC树脂,热稳定剂,润滑剂,抗冲改性剂,抗氧剂,阻燃剂和填充剂活性纳米碳酸钙,其重量配比为:PVC树脂∶热稳定剂∶抗冲改性剂∶润滑剂∶抗氧剂∶阻燃剂∶填充剂=100份∶4.7~5.5份∶5~15份∶0.1~6份∶0.1~2份∶3~6份∶5~20份;制法是按PVC复合材料配方称好各种料,置680~1400r/min高速混合机中高速搅拌,温升至100~120℃时,将高速混合料放入85r/min低速混合机中搅拌冷却,降至40~50℃后,加干燥的所需量的ABS树脂,继续85r/min低速混合2~8min,放出即为合金材料干混料;干混料加入双螺杆挤出机或双/单螺杆两阶挤出机中,110~170℃下熔融共混挤出,经塑料切粒机切成粒料即可。
本发明公开了一种电致化学发光对硫磷传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即钴掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Co?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上对硫磷抗体,在进行检测时,由于钴掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测对硫磷的电致化学发光传感器的构建。
本发明涉及一种铁-碳纳米复合电磁波吸收材料及其制备方法,以羰基合铁、甲烷、乙炔为主要原料,在气相反应设备中300-1000℃条件下直接合成铁-碳纳米复合材料。所得纳米复合材料稳定性和均匀性好。该铁-碳纳米复合材料由纳米级C包裹在铁纳米颗粒的外面形成C膜,具有良好电磁波吸收性能、吸收覆盖频率范围宽、耐腐蚀和抗氧化能力强以及成本低的特点,适用于无线电通讯系统中电磁屏蔽、防高频和微波加热等设备的电磁辐射和泄漏、构造微波暗室、隐身技术。
一种负载型纳米二氧化钛的制备方法,属于无机功能材料制备领域。以多孔硅分子筛为主体,以纳米二氧化钛为客体的复合材料的方法,客体材料大小被主体材料的纳米级孔道限制;具体方法:配置浓度范围为6.25MMOL/ML~37.5MMOL/ML的无机钛盐水溶液,以水或有机酸水溶液为溶剂;采用等体积浸渍方法将引入多孔材料内部,将浸渍好的样品室温下放置24小时,移入具有聚四氟内衬的水热罐中,在温度范围80℃~120℃条件下水解0.5~4H小时,然后高温焙烧,焙烧温度500℃~700℃,焙烧时间是2小时,得具有一定光催化活性的复合材料。制得的复合材料应用于有机物的光降解和催化剂载体材料。
本实用新型属于建筑墙体技术领域,尤其为一种绿色建筑节能墙体,针对现有的复合材料不便于进行安装和拆卸,且固定效果较差,复合材料易发生脱落的现象,给使用带来很大的不便的问题,现提出如下方案,其包括墙体和复合材料,所述复合材料包括保温层,所述墙体的一侧开设有安装槽和两个第一卡槽,两个第一卡槽内均活动卡接有第一卡板,两个第一卡板的一侧均固定安装有T型板,所述安装槽的一侧内壁上转动安装有转动轴,所述转动轴的外侧固定套接有第一锥齿轮。本实用新型结构设计合理,经第一卡板和第二卡板的卡接,可对复合材料固定的更加牢靠,有效避免复合材料的脱落,方便了复合材料的安装和拆卸,可靠性高。
本实用新型提供了一种用于加压烧结炉的保温筒预制体,保温筒预制体的筒壁分为多层,从筒内到筒外依次为碳‑碳复合材料筒一、第一碳纤维软毡层、第一石墨纸层、第二碳纤维软毡层、第二石墨纸层、第三碳纤维软毡层、第三石墨纸层、第四碳纤维软毡层、碳‑碳复合材料筒二;且第三碳纤维软毡层的柱状外表面的顶部套设有碳‑碳复合材料筒三,且第三碳纤维软毡层的柱状外表面的底部套设有碳‑碳复合材料筒四;利用碳‑碳复合材料所具有的高强度、高韧性、摩擦性能好以及抗热冲击性能好等优点对凸出的台阶结构进行保护,用碳‑碳复合材料筒三与碳‑碳复合材料筒四去抵抗摩擦、磕碰等等物理伤害,减少了保温筒的台阶处的磨损与破损。
本实用新型公开了一种三维编织压力气瓶,压力气瓶,包括金属内胆层、介质进出口和三维编织复合材料外层,介质进出口设置与金属内胆层一端的开口处共同构成气瓶内层,使得气体能够通过介质进出口进出金属内胆层,三维编织复合材料外层包覆在气瓶内层外部,三维编织复合材料外层由三维编织立体织物与树脂重复浸渍复合而成,三维编织立体织物由内向外依次包括三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层,同时三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层通过二维铺缝强化结构进行缝合强化。该压力气瓶采用新型的混杂材质和结构,能够适应不同的耐压环境,同时可适应不同的应用气候环境,有效避免层间薄弱造成的压力容器破坏问题。
本实用新型涉及一种大型板材热熔焊接设备。其技术方案是:在底座主体的一侧安装有板材加热板滑动导轨,在板材支撑框架的下侧设有多组板材吸盘和板材夹持装置,通过板材夹持装置将上层的单层复合材料板材固定;在底座主体的上侧设有板材夹持装置,通过板材夹持装置将下层的单层复合材料板材固定;在上下两层单层复合材料板材之间设有可移动的板材加热板。有益效果是:通过控制板材夹持装置的气缸锁紧,配合多组板材吸盘,提前将上下两块单层复合材料板材固定在装置内,通过加热使单层复合材料板材的表面熔融,再通过框架式液压机将两块表面熔融的单层复合材料板材在压力作用下热熔焊接成为双层复合材料板材,整体结构简单,容易工业化操作实现。
本实用新型提供了一种用于在热处理炉中承托工件的托架,为由第一碳/碳复合材料板、第二碳/碳复合材料板以及第三碳/碳复合材料板通过插接连接相互交叉构成格栅板结构,三者相互交叉之间的锐角夹角为60°,且由第一碳/碳复合材料加强销、第二碳/碳复合材料加强销以及第三碳/碳复合材料加强销进行穿透销接以加强连接;该托架为碳/碳复合材料材质,且为无焊接、无胶粘、纯插接构成的格栅板结构,材料优化与结构优化这两个方面的强强联合,最终解决了原耐热钢底板在高温环境中普遍存在的易高温变形、使用寿命短等的问题,且加大了工件的放置量,降低了热处理炉的能耗,提高了生产效率。
本发明公开一种含羟基的双仲胺结构及其制备方法、一种聚氨酯脲HP‑RTM复合材料树脂制备方法。所述含羟基的双仲胺结构如下:本发明所得的含羟基的双仲胺结构由于活性基团种类及空间位阻的影响,所含羟基、芳香族仲胺、脂环族仲胺与NCO反应活性均不同,在HP‑RTM复合材料生产过程中能够分段固化异氰酸酯,均衡反应放热,有效解决生产过程中因树脂爆聚而引起的烧芯及应力集中等问题,同时,脲基的引入能够提高复合材料耐热性、耐腐蚀性和力学性能,在基于HP‑RTM工艺生产的复合材料电池壳、复合材料板簧、复合材料汽车顶盖、汽车引擎盖等领域中具有很好的应用,能够实现快速成型,提高生产效率及复合材料产品性能。
本发明属于功能复合材料的制备和应用技术领域,提供一种共价有机骨架‑多壁碳纳米管复合材料及基于该复合材料的电化学传感器的制备方法和应用。首先通过原位生长法制备共价有机骨架‑多壁碳纳米管复合材料,该复合材料具有良好的导电性、大比表面积、高电子传输效率以及较多活性位点。然后将其涂覆在电极上形成工作电极,用于构建过氧化氢电化学传感器,该电化学传感器对过氧化氢具有极好的电催化活性,线性响应范围为0.008‑8μM,检测限低至2 nM,抗干扰能力强。本发明提供了一种复合材料的制备方法,该方法操作简单且成本低廉,而且基于此复合材料制备的电化学传感器性能稳定,在实时监测过氧化氢方面具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种水泥基传感元件及其制备方法,属于水泥用传感器件技术领域。包括水泥基复合材料、预埋在水泥基复合材料中的电极和包裹在水泥基复合材料表面的绝缘漆,所述水泥基复合材料为I类、II类或III类。本发明将所述水泥基传感元件中的水泥基复合材料分为三类,并针对三类水泥基复合材料进行单独地原料组成和含量设计,使得水泥基复合材料与水泥基传感元件抗压强度精准匹配,进而使水泥基传感元件与混凝土强度精准匹配,避免了水泥基传感元件在混凝土结构使用过程中因超出其弹性极限而产生损伤(裂缝),从而造成测试结果漂移的现象,同时避免了水泥基传感元件的自身损伤,确保水泥基传感元件在其弹性极限范围内工作。
本申请提供了一种用于PVT法感应炉制备SiC单晶的保温筒,包括至少2块外侧碳‑碳复合材料圆弧板、至少2块内侧碳‑碳复合材料圆弧板、碳纤维软毡、石墨绳;全部的外侧碳‑碳复合材料圆弧板通过石墨绳的捆绑连接拼接成一个外侧圆筒;全部的内侧碳‑碳复合材料圆弧板通过石墨绳的捆绑连接拼接成一个内侧圆筒;石墨绳将外侧碳‑碳复合材料圆弧板、碳纤维软毡与所述内侧碳‑碳复合材料圆弧板三者捆绑叠加在一起;高强度的外侧碳‑碳复合材料圆弧板以及内侧碳‑碳复合材料圆弧板作为柔软的碳纤维软毡的支撑骨架;使得保温筒的保温性能更好、自发热较低、散热较低、电阻率较高、不易变形,同时有效避免保温筒中感应电流的产生。
本实用新型公开了一种磁悬浮列车及其托臂安装结构,其包括复合材料横梁、U型安装板和螺栓安装座,复合材料横梁的端部至少为箱型结构,箱型结构的周壁围合形成开口,U型安装板安装于开口内部,并且U型安装板的外周壁与箱型结构的相应内周壁贴合固定;其中U型安装板的强度大于复合材料横梁的强度;在复合材料横梁的端部使用比其强度大的U型安装板,增大了复合材料横梁的端部强度,并且螺栓安装座成型于U型安装板上,可以进一步增强复合材料横梁的端部强度,使复合材料横梁的端部变形量大大降低,提高了复合材料横梁的端部承载能力,同时上述设置可保证横梁机械接口不变,无需更改现有技术中托臂连接结构,大大降低对现有车辆的改造成本。
本发明公开了一种三维编织压力气瓶及其制备方法,压力气瓶,包括金属内胆层、介质进出口和三维编织复合材料外层,介质进出口设置与金属内胆层一端的开口处共同构成气瓶内层,使得气体能够通过介质进出口进出金属内胆层,三维编织复合材料外层包覆在气瓶内层外部,三维编织复合材料外层由三维编织立体织物与树脂重复浸渍复合而成,三维编织立体织物由内向外依次包括三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层,同时三维编织复合材料内层和三维编织复合材料表层通过二维铺缝强化结构进行缝合强化。该压力气瓶采用新型的混杂材质和结构,能够适应不同的耐压环境,同时可适应不同的应用气候环境,有效避免层间薄弱造成的压力容器破坏问题。
本发明提供一种利用氧化还原机理制备纳米光催化复合材料的方法,包括:将含Ti的反应先驱体分散于液相介质中,得反应先驱体分散液;在还原剂存在的条件下,使反应前驱体分散液中纳米粒子表面的Ti(IV)还原为钛的低氧化态,得反应先驱体还原液;将上述的反应先驱体还原液与Fe2O3溶液混合均匀,充分反应,分离产物,即得纳米光催化复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米光催化复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米光催化复合材料TiO2@Fe2O3、SrTiO3@Fe2O3具有良好的紫外‑可见吸收范围,大大提高了光催化降解效率,在治理水污染、处理有机废物领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种利用羟基磷灰石、零价铁与腐植酸制备活性填料的方法及其应用。本发明。本发明先配置得到腐植酸溶液,用腐植酸溶液对羟基磷灰石进行改性,然后再将改性后的羟基磷灰石与七水合硫酸亚铁反应得到Fe0‑HAP复合材料;最后用腐植酸溶液与Fe0‑HAP复合材料进行反应得到复合材料即为活性填料。本发明制备得到的复合材料可以用作可渗透反应墙(PRB)的填料,能够提高羟基磷灰石的吸附力,解决零价铁易团聚以及易氧化的问题;可以通过吸附、还原和络合等作用与金属离子、污染有机物发生反应,从而有效修复土壤及地下水中的污染物。
本发明涉及一种三明治型氮化碳复合材料的合成方法,属于能源材料技术领域。运用不同形貌的氮化碳制备三明治型复合材料,并将该复合材料应用于光催化1,4-二氢吡啶芳构化。三明治型氮化碳合成方法操作简单,所用原料价格低廉,整个合成过程中无有害物质参与和释放,生产投资小。所述氮化碳复合材料在光催化1,4-二氢吡啶芳构化中的应用,光催化产率可达99%以上。
本发明属于污水处理领域,具体涉及一种MgO/GQD/壳寡糖/PVA复合吸附膜的制备方法和应用。制备方法为将氯化镁溶液滴加到氧化石墨烯量子点的分散液中搅拌得氯化镁溶液/氧化石墨烯量子点分散液混合液,加入表面活性剂,反应结束后煅烧得MgO/GQD纳米复合材料;将壳寡糖溶解于乙酸溶液中,向壳寡糖乙酸溶液中添加MgO/GQD纳米复合材料和交联剂,搅拌,调节pH,磁力搅拌0.8~1.5 h;洗至中性,冻干即得MgO/GQD/壳寡糖纳米复合材料粉末;取复合材料粉末与PVA溶解于水中,混合液纺丝形成复合吸附膜。本发明制备的MgO/GQD/壳寡糖/PVA复合吸附膜吸附量大、机械强度好、可回收、生物性能优良。
本发明公开了一种具有压电阻尼的船舶用螺旋桨叶片及制备方法,螺旋桨叶片由80~120质量份的压电阻尼复合材料芯核及120~200质量份的纤维增强热塑性复合材料预浸料包覆层制成;压电阻尼复合材料芯核由5~8质量份的压电陶瓷粉、0.05~0.09质量份的碳纳米管、100质量份的热塑性聚合物在加热混合后常温脱模制作而成。本发明通过压电阻尼复合材料芯核与纤维增强热塑性复合材料包覆层的共固化成型工艺,使复合材料螺旋桨具备压电阻尼功能和优良的整体结构力学性能,可以显著提高复合材料螺旋桨减振与降噪性能,能有效解决现有船用复合材料螺旋桨由于水下附加质量惯性力作用,艉流场振动噪声大的问题。
本发明提供一种利用氧化还原机理制备SnO2@Fe2O3纳米光催化复合材料的方法,包括:将纳米SnO2分散于液相介质中,得SnO2分散液;在还原剂存在的条件下,使SnO2分散液中纳米SnO2表面的Sn(IV)还原为锡的低氧化态,得SnO2还原液;将上述的SnO2还原液与Fe2O3溶液混合均匀,充分反应,分离产物,即得SnO2@Fe2O3纳米光催化复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米光催化复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的纳米光催化复合材料SnO2@Fe2O3具有良好的紫外‑可见吸收范围,大大提高了光催化降解效率,在治理水污染、处理有机废物领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种产生单线态氧的高稳定性催化膜的制备方法,该方法包括:将g‑C3N4纳米片溶于乙醇中超声得g‑C3N4分散液,向g‑C3N4分散液中加入Mn(AC)2·4H2O溶液,于温度140‑160℃下反应1‑5h,制得Mn3O4/g‑C3N4复合材料;将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,得分散液;将分散液通过抽滤方式抽滤到PTFE膜上,干燥,得Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜。本发明的Mn3O4/g‑C3N4@PTFE催化膜是将Mn3O4/g‑C3N4复合材料分散在水中,然后抽滤到PTFE膜上制得,Mn3O4/g‑C3N4复合材料提高了与膜的相容性并提高了膜的稳定性,重复使用两次后,该催化膜对污染物的降解率仍为81%,稳定性高,并且催化膜上能产生强活性的单线态氧1O2,可同时应用于抗菌领域。
本实用新型提供了一种用于真空高温炉的保温筒,包括若干块碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及若干个碳/碳复合材料螺杆;该保温筒由碳/碳复合材料插板、上碳/碳复合材料环、下碳/碳复合材料环以及碳/碳复合材料螺杆仿照木质酒桶或木质水桶的箍桶原理与箍桶结构制成;制作成本比整体的碳/碳复合材料保温筒低,使用寿命与保温效果比石墨保温筒好,且后期维护成本低,重量轻,易拆装。
一种凝汽回收机属热工技术领域之蒸汽回收节能装置。包括电机、组合式变速箱、曲轴连杆、导向装置、往复活塞式压缩缸及止回阀。压缩缸前端轴密封装置由压盖压于密封座之密封槽内的多个复合材料密封圈构成;压缩活塞具有多个“T”形活塞环;止回阀阀芯、阀杆由高耐磨复合材料制成。本发明因采用了高耐磨弹性复合材料密封圈作活塞轴轴密封,密封效果好,使用寿命长;采用了多道T形活塞环,不漏汽、不减压,压缩回收效率高;止回阀阀芯、阀杆采用高耐磨复合材料制成,极大的延长使用寿命,且维修方便;组合式变速箱增设节能惯性带轮,轮系设计合理,弓形曲轴中心输出,运行平稳、节能,并使安装使用的灵活。
本发明公开了一种石墨烯/超微活性炭颗粒复合电极材料及其制备方法。该复合材料是由石墨烯和活性炭颗粒组成,该复合材料时通过液相激光辐照法一步原位合成。具体工艺步骤如下:首先,通过水热法制得碳微球,随后利用氢氧化钾将碳球进行活化;然后将碳微球与氧化石墨烯按照不同比例分散在不同溶剂中并利用脉冲激光在不同的脉冲激光条件下进行辐照,进而制得石墨烯/超微活性炭颗粒复合材料。本发明的石墨烯/超微活性炭复合材料,用作超级电容器电极材料时,表现出高的比容量倍率性能。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。
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