本发明公开了一种带节点的组合预制柱,包括立柱和节点,节点设置在立柱的上下两端和层高整数倍处,立柱包括依次连接的底层柱、中间层柱和顶层柱,底层柱由工程用纤维水泥基复合材料、纵筋和箍筋组成,底层柱的高度为层高的3/2,中间层柱和顶层柱均由混凝土、纵筋和箍筋组成,中间层柱的高度为1或2个层高,顶层柱的高度为层高的3/2。本发明应用于装配整体式框架结构中,与普通装配整体式框架柱相比,本发明可提高装配整体式框架柱的抗震性能,增强了连接区的承载力,并能方便施工,缩短施工周期。
本发明公开了属于风电叶片结构设计技术领域的一种风电叶片主梁结构简化设计方法。它包括以下步骤:1)计算风电叶片各横截面所受载荷,确定风电叶片各截面极限载荷;2)进行风电叶片截面的简化;3)抗剪腹板厚度计算;4)风电叶片截面挥舞方向的等效抗弯刚度计算;5)确定风电叶片主梁帽厚度。本发明的有益效果为:1)本发明可解决风电叶片结构设计中从无到有的问题。2)本发明避免了复合材料的复杂计算过程,降低了设计计算的难度,可用于风电叶片结构的快速初步设计。3)本发明计算过程中建立了材料弯曲应力与风电叶片主梁帽宽度、厚度的关系,此关系亦可用于风电叶片主梁的优化设计中,用于优化风电叶片主梁的重量。
本发明公开了一种深度处理焦化废水生化尾水的方法,属于废水深度处理与回用领域。它是选用聚合硫酸铁(PFS)和聚丙烯酰胺(PAM)作为絮凝剂对焦化废水生化尾水进行预处理,废水经沉淀分离、过滤后,出水通过装有环境功能纳米复合材料的填充柱,从而实现焦化废水的深度处理;当吸附达到穿透点时停止吸附,用氢氧化钠水溶液作为脱附剂,进行脱附再生;得到的高浓度脱附液经浓缩后,外送焚烧或者用于生产水煤浆,低浓度脱附液用于配制氢氧化钠水溶液套用于下一批脱附操作。本发明操作工艺简单,成本低廉,在产生环境效益的同时又产生经济效益。本发明可为焦化尾水的深度处理与综合利用提供重要的保障。
室温下一步合成尺寸可控的亲水性KGdF4材料的方法,属于稀土复合材料制备领域,为克服现有技术存在的技术缺陷:反应温度高、反应过程相对繁琐、修饰方法复杂、产物亲水性差,该方法包括:将50mmol?Gd2O3用HNO3加热至溶解,加去离子水稀释,配制成浓度为0.5M的溶液Gd(NO3)3溶液;取2mL?Gd(NO3)3溶液加入DEG/水混合溶剂中,搅拌10min后向上述溶液中加入4mmol?KF·2H2O;室温下搅拌6~15小时后将所得产物分离、洗涤、干燥,得到KGdF4。本方法合成步骤简单,反应条件温和并在室温下合成了尺寸可控且具有水分散性质的KGdF4纳米粒子。
一种硼碳氮陶瓷纤维及其制备方法,该硼碳氮陶瓷纤维为连续纤维,化学组成为BxC3Ny,式中x=0.1-1.5,y=0.1-1.5,电阻率为1.0×10-2-1.0×103Ω?cm,拉伸强度为1.0-2.0GPa。本发明制备方法是以聚丙烯腈原丝为原料,通过三氯化硼与氨气的循环处理,得到连续硼碳氮陶瓷纤维,工艺简单,成本低,易于工业化生产;可调节硼碳氮陶瓷纤维的化学组成与电阻率,所得纤维可应用于隐身、隔热等功能复合材料领域。
一种二氧化钛/石墨烯复合光催化剂的制备方法,本发明涉及二氧化钛复合光催化剂的制备方法。本发明是要解决现有方法制备二氧化钛/石墨烯复合物中二氧化钛的粒径大、光催化效率低的技术问题。制备方法:将钛酸四丁酯加入到氧化石墨烯分散液中,超声分散后,再加入浓酸调节酸度,然后加入去离子水,继续超声处理,得到溶胶;然后再将溶胶转移到水热反应釜中进行水热反应,再经洗涤、干燥后得到二氧化钛/石墨烯复合光催化剂,本发明的复合光催化剂中二氧化钛的粒径为5~10nm,用于可见光催化降解甲基橙,2小之内就可以达到75%。本发明的二氧化钛/石墨烯复合材料可作为光催化材料、太阳能电池材料、锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种含砜基多元酚型苯并噁嗪中间体及其制备方法和用途,其特点是将含砜基多元酚混合物39-55重量份与甲醛15-35重量份加入到20-120重量份溶剂中,于温度20-70℃溶解,用碱液调节pH值8-10,在温度20-70℃反应0.1-3h;在上述溶液中加入伯胺类化合物24-45重量份和溶剂0-100重量份,于温度50-105℃反应2-12h,得到含砜基多元酚型苯并噁嗪树脂溶液,或经过脱去溶剂得到含砜基多元酚型苯并噁嗪树脂固体。使用该中间体制备的复合材料具有优良的阻燃性、耐热性及机械性能,可用作耐高温电绝缘材料或结构材料、或摩擦材料使用。
本发明属于纳米复合材料的制备技术领域,具体涉及一种表面改性的核壳结构Cu@SiO2纳米颗粒的制备方法,该方法的步骤为:1)制备含纳米铜核的反应液;2)制备核壳结构Cu@SiO2纳米颗粒的反应液;3)表面改性的核壳结构Cu@SiO2纳米颗粒乳液;4)后处理得表面改性的核壳结构Cu@SiO2纳米颗粒。本发明合成的核壳结构Cu@SiO2纳米颗粒的在制备过程中加入一定量的修饰剂进行表面改性,通过硅烷化过程在其表面接枝有机官能团,使其具有良好的有机分散性。
本发明涉及一种组合型多吸味转化复合卷烟滤嘴,属卷烟滤嘴棒材料技术领域。经如下步骤得到:a.接在卷烟上的滤嘴长30mm或25mm,其中滤嘴段(1)为15mm或10mm,中空滤嘴段(2)为15mm;b.根据商业购买中空醋纤嘴棒的内径,选用不同的复合材料生产出与中空滤嘴段(2)内孔径、长短相匹配的填充棒(3),填充棒(3)的直径为4.8mm,长度为15mm;c.消费者根据自己的喜好,把不同功能的填充棒(3)放入a步骤得到的半中空二元复合丙醋纤维卷烟滤嘴棒的中空滤嘴段(2)中,任意搭配使用。本发明的优点在于:不仅为卷烟企业提供了一种特殊、有效、方便、多吸味转化组合的卷烟滤嘴,也给消费者提供了一种可以个性化搭配的卷烟产品;发明产品新颖、简便、实用。
一种高导热增强型PC/PBT合金,属于高分子材料技术领域,其特征在于包括按照重量份数计的如下原料:聚碳酸酯100~120份、PBT树脂20~30份、碳纤维10~15份、碳化硅晶须1~2份、纳米氧化锌0.5~2份、抗氧剂33140.4~0.7份、抗氧剂6180.6~0.8份、聚磷酸铵4~6份、热稳定剂0.5~2份、马来酸酐接枝乙烯-1-辛烯共聚物1~3份、润滑剂0.5~2份。本发明产品力学性能优异,稳定性好,并且本产品导热系数较普通的PC/PBT合金提高了1~3倍,是一种优异的高导热复合材料,应用范围较广。
本发明公开了一种主链含吡啶环芳族双酚型端炔丙基醚树脂及其制备方法,该树脂的结构式为制备该树脂采用相转移催化反应法。制得的树脂结构中含有炔丙基醚结构,并引入了吡啶环,使得树脂固化产物耐热性能优异。本发明的主链含吡啶环芳族双酚型端炔丙基醚树脂可应用于耐高温复合材料的树脂基体、耐高温胶粘剂、特种涂料、陶瓷前驱体及功能材料等领域。
一种混炼硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料因非线性功能填料掺量大而引起的击穿强度低、物理—机械性能差的问题。本发明非线性绝缘材料由混炼硅橡胶、非线性功能填料、气相法白炭黑、纳米三氧化二铁、二苯基硅二醇和有机过氧化物制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。制备得到的非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,直流击穿强度不小于60kV/mm,最大非线性系数6~18,拉伸强度不小于9.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
本发明提供了一种用于适用于大量爆炸物和大型爆炸物的汽车炸弹防爆围栏及其使用方法,以防止汽车炸弹或不规则大型可疑物爆炸时伤害周围人群和环境。所述的汽车炸弹防爆围栏宽度至少为1.8m,长度至少为20m;由至少二十层高性能纤维复合材料叠加构成,采用“Z”型缝纫。所述的高性能纤维优选高强高模超高分子量聚乙烯纤维。汽车炸弹防爆围栏的两个末端分别安装有连接装置,如打扣连接装置。上述围栏在使用时,先用刚性内支架围住可疑物,然后将围栏包绕在内支架外侧,最后用高性能纤维带捆绑。
本发明公开了一种聚苯胺/炭混合型超级电容器,其包括正极、电解液和负极,所述正极为锂盐掺杂态聚苯胺纳米纤维材料或其与炭材料的复合材料制备的电极,所述电解液为有机电解液,所述负极为采用炭材料制备的电极。与现有聚苯胺/炭混合型超级电容器相比,本发明聚苯胺/炭混合型超级电容器在保持优良功率特性的同时,具有更高的能量密度。
本发明涉及一种钢筋混凝土梁板加固方法。本发明针对钢筋混凝土梁板结构,在梁板的加固区粘贴片材,然后在粘贴片材上按有效间隔分布安装与钢筋混凝土梁板固连的加固件,增强片材与混凝土间的粘结性能,提高混凝土梁板的抗弯能力。粘贴的片材为具有有效抗拉压强度的钢板或纤维增强复合材料片材,加固件为“”形或“”形锚栓,或是单头锚栓与有穿孔的小片材结合使用。本发明提供的方法,可不改变钢筋混凝土梁板的外形尺寸,施工容易,节约加固材料,是一种有效的加固方法。
本发明公开了纬向钛合金玻布及织造工艺,它是把纬向钛合金带与玻璃纤维经纱配合织造成纬向钛合金玻布,这些纬向钛合金玻布可被广泛应用于生产各种夹钛合金复合材料产品,特别是生产钛合金质蜂窝芯,钛合金质蜂窝板等产品。
本发明公开了经向衬纬纬编木织物成型工艺,它是把经向木与柔性纤维纬纱配合编织成经向木编织物,这些经向木编织物可被广泛应用于生产各种夹木复合材料产品,特别是生产木质蜂窝芯,木质蜂窝板等材料。
本发明公开了一种极性改性聚丙烯,其原料的重量份组成为:聚丙烯(PP)40~100份,马来酸酐接枝聚丙烯5~20份,经硅烷偶联剂处理的无机材料10~40份,增韧剂2~10份,1010抗氧剂0.5份。本发明采用了带有极性基团的马来酸酐接枝的聚丙烯,使制品具有一定的极性,改善制品的表面涂饰性,添加经硅烷偶联剂处理的无机材料,与聚丙烯(PP)充分相容,增加了制品的硬度,添加增韧剂,提高了制品的韧性和与金属的结合强度,制得了防腐性能优异,附着力强,使用工艺好的极性改性聚丙烯复合材料。
本发明公开了一种热处理炉用炭/炭料架的制备。该料架的材质选用了炭/炭复合材料,并通过以下步骤制备:1、制作预制体;2、化学气相沉积;3、浸渍沥青或者树脂加压浸渍固化处理;4、碳化处理;5、重复操作步骤3、4;6、高温处理。通过本方法制得的料架强度高、使用寿命长、质轻节能、且性价比高,更适用于高温、高压环境。
本发明提供一种借更换金属型面镶块实现改变模具型腔曲面的汽车覆盖件冲模制造方法。先用玻纤/石膏复合材料快速制做型面镶块模型,然后铸造合金铸铁型面镶块,再利用可拆螺栓和热熔胶夹层复合工艺,使模具退役后,可以很方便地拆下旧镶块、更换新的型面镶块,压制新车型的覆盖件。较好地解决了汽车制造业中模具制造成本高、周期长,不易大批量组织生产的缺点,为汽车行业提高市场竞争能力提供了一种新的途径。
一种小型木质船壳的整体修复技术,属于船舶修理,它包括机动和非机动小型木质船的船壳,无碱、中碱玻璃钢纤维织物,不饱和聚酯树脂、固化剂、促进剂,经清洁剂、水作预处理的木质船壳,采用调配好的不饱和聚酯涂液,将无碱、中碱玻璃钢纤维织物粘贴于木质 船壳表面,在固化剂、促进剂的作用下形成新型的复合材料层,按不同的船舶吨位及部位的要求,经多次覆贴,可达到使用要求的厚度。本发明取材方便,修理周期短,操作容易,延长使用寿命一倍。
本发明涉及一种键合型铕(III)聚合物红色发光材料及其制备方法。该聚合物由键合型铕(III)有机配合物与聚合物单体通过自由基聚合反应制备得到,可用于发光与显示领域。制成发光稀土配合物-聚合物复合材料,以改善它的加工、成膜性能,降低生产成本,在拓宽它的应用范围方面具有实际意义。该发光材料溶解性成膜性好且具有制备工艺简单,设备投资少的特点。可用作防伪荧光材料,红色荧光修饰材料,荧光油墨等领域。
金属丝网透明电磁屏蔽层材料的制备方法,屏蔽材料包括表面导电材料和导电复合材料。本发明包括:绷网、金属丝网与树脂膜预处理,将预处理后的金属丝网放入腐蚀液中进行腐蚀即黑化处理,观察金属丝网表面颜色变化,腐蚀液中通过聚丙烯酸钠调节黑度,黑度可随其含量高低而变化,腐蚀后清洁处理,然后进行金属丝网的涂胶与固化:将薄膜平放在玻璃板上,在薄膜上均匀地涂上胶后,将腐蚀后的金属丝网放在涂过胶的薄膜上,并在金属网上涂胶,再将另一张薄膜覆盖到上面,将气泡除去,再在上面压上玻璃板,停放24小时,等胶自然固化或放置干燥箱中固化。本发明方法用于制作的材料,用于制作军事技术(如电子对抗技术及隐身技术)、安全和在各类民用电子产品。
本发明提出了一种电极支撑中低温固体氧化物燃料电池及其制备方法,属于燃料电池技术领域。其步骤:首先选择LaGaO3基粉体材料作为电解质材料,阳极和阴极材料分别为LaCrO3基和LaFeO3基粉体材料或以它们为主的与电解质的复合材料,其次选择一种电极材料制备电极支撑体,再在支撑体电极的一侧制得致密电解质薄膜,最后在致密电解质另一侧制得非支撑体电极。本发明的制备方法方便、快捷、可控制性强,制得的电解质致密度高,制备的固体氧化物燃料电池内阻小,且电解质与电极材料的化学和热相容性良好,中低温下表现出很好的电池性能和稳定性,是一种颇有实用价值的燃料电池的制备方法。
本发明公开了一种聚对苯二甲酸乙二醇酯阻燃改性材料及其制备方法,该材料其组成按重量配比为(%):聚酯39.9-76%;硬脂酸镁0.3-0.5%;超细滑石粉1-3%;醇类物质1-3%;溴系阻燃剂9-12%;阻燃协效剂4-6%;增韧剂1-2%;抗氧剂0.1-0.5%;润滑剂0.1-0.5%;玻纤5-40%。本发明使用的有机成核剂硬脂酸镁和无机成核剂滑石粉复配使用、结晶促进剂、马来酸酐接枝聚烯烃物增韧剂可让制得得复合材料在50-100℃模温时成型,不需要添加热油温机,降低了能源消耗。
一种空调铝橡复合管,由内到外有五层,包括复合内层、内中层、铝膜中层、中外层和外层。复合内层采用高交联的氯磺化聚乙烯CSM和氯化聚乙烯CPE复合材料制成。内中层和中外层采用乙烯~醋酸乙烯共聚物EVA的热熔胶制成。铝膜中层的厚度为0.2~0.4mm。外层采用交联三元乙丙橡胶EPDM制成。空调铝橡复合管的内径为2~500mm。本发明中的铝膜中层与金属铜管一样具有不渗的特性,能够很好的阻止各种制冷剂的渗透,其制作成本低、防渗透能力强、吸振性能好、振动噪音低的特点,可以作为空调中的分体连接管和压缩机的吸排气管等,实现铜管替代,可广泛应用在暖通、医药、化工、建筑和制冷设备等领域。
一种变刚度机翼蒙皮,属于航空航天技术领域,具体涉及一种变刚度机翼蒙皮。本发明解决了现有的橡胶类材料的蒙皮受气动载荷的能力差,机翼的整体承载能力低的问题。本发明变刚度增强管的复合材料外套管包裹在内衬管的外表面,多根变刚度增强管矩阵排列并镶嵌在硅橡胶蒙皮基体内,其轴线方向与蒙皮基体长度方向平行,变刚度增强管控制阀设置在蒙皮基体的外表面且与相应的两端封闭的变刚度增强管的内腔连通,每个芯管控制阀设置在蒙皮基体的外表面且与相应的变刚度增强管中的芯管的内腔连通。本发明适用于各种飞行器的机翼及航天、兵器、舰船、潜艇结构等军用武器装备的变形结构中。?
本发明涉及光催化处理有机磷农药废水技术,以研制以活性炭纤维为载体的新型吸附光催化复合材料为基础,研制SBR处理池中的微生物载体。TiO2光催化氧化法主要用在实验室小水量的水处理研究,反应机理和影响降解效率的因素的研究都还比较粗浅。研究各种因素对光催化剂和SBR处理废水的影响,从而优化反应体系以提高降解效率。选择合适的载体和固定方法,拟采用活性炭纤维作为载体,利用活性炭纤维的毡状特点,提高负载型催化剂的重复使用率,并且通过催化剂的改性提高催化剂的光催化活性以充分利用紫外或太阳能从而降低废水处理成本。同时采用在SBR池中添加微生物载体的方法,提高其处理效果。然后将光催化氧化与SBR活性污泥法联用处理有机磷农药废水。此法将具有更好的处理效果和工业应用前景。
本发明涉及一种碳纤维表面处理的方法,包括以下步骤:1)制备臭氧水:所述臭氧水的浓度为5~150mg/L,温度为5~45℃;2)浸泡碳纤维:将高温碳化处理后的碳纤维在上述臭氧水中浸泡0.5~10min,得到具有复合性能的碳纤维。本发明解决了现有的碳纤维表面处理方法容易引入电解质杂质、污染碳纤维的技术问题,本发明改善了碳纤维的表面特性,从而提高了碳纤维增强复合材料的层间剪切强度。
本发明公开了一种纳米羟基磷灰石/聚乳酸复合微球的制备方法,以纳米羟基磷灰石(N-HA)和聚乳酸(PLA)为原料,采用超声波共混复合工艺和乳化-溶剂挥发法制备纳米羟基磷灰石/聚乳酸复合材料的微球。其具体制备方法包括:羟基磷灰石纳米化、复合液比例配制、超声波溶解共混、乳化成小液滴和减压挥发溶剂、冷藏过滤、洗涤、冷冻干燥得到复合微球。与同类产品相比较,本发明方法操作简单易行,微球大小易于控制,制得的微球具有表面孔洞、比表面积大,力学性能好的特点。所得纳米羟基磷灰石/聚乳酸复合微球,主要用于骨组织工程中的微球粘结型支架和细胞工程中细胞微载体,以及可用于于药物与生物活性分子的传输。
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