本发明公开了一种用于复杂岩体物理模型的3D打印地聚物及其使用方法,由粉煤灰、高炉矿渣粉、石英粉、碱激发剂粉末、PVA粉末、强碱粉末、无水偏硅酸钠粉末、吡咯烷酮溶液、冷却液和水组成。所述的碱激发剂粉末可以是硅酸钠粉末、硅酸钾粉末中的一种。所述的强碱粉末可以是氢氧化钠粉末、氢氧化钾中的一种。所述的冷却液可以是无水乙醇、异丙醇和丙三醇中的一种。本发明具有优异的粒径级配分布,铺粉效果好;粘结剂的粘度小,喷出的粘合剂在现有的地质聚合物粉末中可以均匀分布;通过控制粘结剂的浓度和组分,可实现多强度类岩石材料和复杂岩体的物理模型的制备。本发明还提供了使用所述的地质聚合物复合材料进行粉末黏合3D打印的方法。
本发明涉及一种热熔胶机可切换式收卷装置,包括机架;悬臂;压辊,所述压辊安装在所述悬臂前端,可绕自身旋转,所述升降气缸控制所述压辊以恒定压力与收卷后的复合材料接触;压辊中心设置有芯轴,所述芯轴与离合器可拆卸地连接,芯轴上套接有轴承,所述轴承外圈安装有链轮;所述离合器可在芯轴上抽拉,通过传动链驱动压辊端部的链轮转动,离合器与链轮连接时,压辊驱动电机带动压辊转动;离合器与链轮松开时,压辊可被动旋转;收卷辊,所述收卷辊安装在收卷架上,收卷辊由驱动电机带动旋转,收卷辊的中心轴与驱动电机之间通过花键配合,通过抽拉联轴器,可松开和连接所述中心轴和驱动电机。本发明可在收卷辊和压辊之间切换主动辊。
一种PAN基碳纤维包覆微米硼化锆颗粒多层复合纤维的制备方法,本发明涉及聚合物/无机纳米复合材料领域,具体涉及一种PAN基碳纤维包覆微米硼化锆颗粒多层复合纤维的制备方法。本发明要解决现有方法制备的多层复合纤维时,陶瓷粉体无法均匀的引入碳的网络结构中的技术问题。本发明以微米级ZrB2粉末作为聚合物纤维的增强材料直接加入到PAN和DMF的静电纺丝溶液中,在静电纺形成的纤维间包覆ZrB2颗粒形成纤维膜,然后进行预氧化和热解。本发明在制备时可以将陶瓷粉体均匀的引入碳的网络结构中,改善了无机材料在聚合物中的分散性,避免了聚合物与无机物之间的复杂络合反应。本发明用于制备PAN基碳纤维包覆微米硼化锆颗粒多层复合纤维。
本发明涉及新材料制造技术领域,具体的说是一种工艺简单、易操作、无环保压力、适于工业化实现的石墨纳米片多相碳复合物的制备方法及应用,原料选用葡萄糖、果糖、蔗糖等生物质糖类,物理剥离法制备的石墨纳米片,溶剂使用一定比例的酒精与水混合物,添加10%硝化纤维素混合于溶液中,石墨纳米片搅拌状态下浸泡于混合液中24~48小时,在湿润状态下,置于水热釜中进行水热碳化,温度140~180℃,时间4~8小时,随后获得石墨纳米片与糖碳化后的复合碳材料,这类复合碳材料表面残留大量醛基、羟基、羰基等功能化基团,在其表面可以负载镍、稀土化合物等功能性粒子,便于其在复合材料、工业催化等多种领域进行应用。
本发明公开了一种热塑性材料的机器人辅助连续电阻焊接装备及焊接方法,包括运动控制模块和连续加压焊接模块。所述的运动控制模块采用机器臂为所述的连续加压焊接模块提供运动路径,所述的连续加压焊接模块包括沿着焊接路径间断式排列的输入输出电极,将焊缝区域离散化后由液压缸施压并通过加压辊传递焊接压力。本发明的机器人辅助连续电阻焊接装备及方法可应用于带曲率的大型热塑性塑料或复合材料结构件的焊接,具有焊接参数实时监控,自动化控制,焊接效率高,焊接质量好等优点,满足工业生产的需要,解决了传统静态电阻焊接温度不均匀,只能局限于小型无曲率构件的焊接,焊接参数不可控等问题。
本发明公开了一种碳纳米管负载二维共价有机框架电极材料的制备方法,通过二维共价有机框架在碳纳米管表面生长得到的,相比于单纯的晶面距离为不大于0.35nm的二维共价有机框架,本发明制备的复合物中碳纳米管外覆盖的薄层二维共价有机框架的厚度为不大于5nm。本发明的碳纳米管负载二维共价有机框架电极材料不仅具有较大的比表面积,能够提供更多的嵌锂位点,并且由重复的锂插入引起的逐渐的层间间距扩展,有效地提高了碳纳米管负载二维共价有机框架电极材料的锂离子循环性能。同时该复合材料制备工艺反应时间短,对设备要求低,具有良好的前景。
一种耐高温高耐磨镍基碳化钛粉末及其制备方法,属于表面工程技术领域。粉末成分为TiC:占50~75%,NiCrAlSiX占25~50%,NiCrAlSiX中:Cr占20~23%,Al占7~10%,Si占1~2.5%,X为W+V,3%≤X总量≤8%,Ni为余量。Ni的添加保持了Cr在铁基体中的稳定性,避免喷涂过程中Cr元素的析出,提高了材料的耐腐蚀性能;添加适量的Al可以抑制TiC的溶解,保持涂层的硬度和韧性,同时也可以提高复合材料的耐腐蚀性;添加少量的硼,有助于拓宽喷涂工艺窗口,添加5~20%的Mo提高涂层的耐腐蚀性和耐磨性能。本发明有助于TiC涂层取代WC涂层,降低喷涂成本。
本发明涉及一种多元纳米颗粒填充的聚醚醚酮基人工关节材料,该材料由下述重量百分数的组分经机械混合、挤出造粒、注塑成型制得:聚醚醚酮树脂40%~99%、碳纤维0%~40%、碳化硅纳米颗粒0.5%~10%,氮化硼纳米颗粒0.5%~10%。本发明利用多元可水解的纳米颗粒的协同作用调节摩擦膜结构是设计制备高性能人工关节材料的新思路,有效提高了聚醚醚酮复合材料的摩擦学性能,可以作为人工关节假体材料应用于临床医学领域。
本发明提供了一种四氧化三铁/非对称介孔二氧化硅磁性复合粒子的超组装方法,属于纳米复合材料的领域。本发明包括如下步骤:将纳米硅瓶溶解于三乙二醇中,加入乙酰丙酮铁,得混合液,混合液冷却至室温,稀释,离心,取固体,洗涤,干燥,得四氧化三铁/非对称纳米硅瓶;将四氧化三铁/非对称纳米硅瓶、三乙醇胺、十六烷基三甲基氯化铵溶液溶于水中,加入含正硅酸丁酯的正己烷溶液,离心,取固体,洗涤,干燥,煅烧,得四氧化三铁/非对称介孔二氧化硅磁性复合粒子,所以,本发明提供的一种四氧化三铁/非对称介孔二氧化硅磁性复合粒子保留了纳米硅瓶内部的空腔,增大了比表面积,同时也为负载各类物质提供了良好的空间。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是氮化硅陶瓷浆料用烧结助剂复合添加剂、氮化硅陶瓷浆料及其制备方法和应用,经加入无机烧结助剂,实现了有机体系与无机体系的准确混合,使得将其制备成氮化硅陶瓷基板材料后,其基板材料的强度高、热导率高,且热导率可达70‑160W/m·K。经氮化物晶须和/或碳化物晶须添加,有效提高了氮化硅陶瓷基板材料的强度和韧性,有效改善了氮化硅陶瓷基板材料的力学性能,使得弯曲强度达到600‑900MPa、断裂韧性达到6‑9.5MPa·m1/2。
本发明涉及碳化硅制备技术领域,具体而言,涉及一种纳米β‑碳化硅及其制备方法。本发明中的纳米β‑碳化硅的制备方法,包括以下步骤:将碳包裹的二氧化硅纳米材料和镁粉的混合物在二氧化碳气氛中进行热处理,热处理后的物质进行酸处理及除碳处理。本发明采用碳包裹的纳米二氧化硅经镁热反应一步得到纳米β‑碳化硅与碳复合材料,除去碳就得到纳米β‑碳化硅,该方法能耗低,并且可生成高纯β‑碳化硅。
本发明公开了一种高遮光薄壁阻燃PC材料及其制备方法和在LED照明遮光领域中的应用。以总质量为100%计,所述高遮光薄壁阻燃PC材料的原料组成包括:PC树脂70%‑90%,遮光填料5%‑20%,增韧剂2%‑4%,抗氧剂0.2%‑0.5%,润滑剂0.2%‑0.5%,紫外线吸收剂0.1%‑0.3%,阻燃剂A 0.1%‑1%,阻燃剂B 1%‑10%,抗滴落剂0.1%‑0.5%,硅酮母粒0.2%‑0.5%。所述高遮光薄壁阻燃PC材料的制备方法包括:将所有原料充分干燥后混匀加入到双螺杆挤出机中挤出,挤出物经水槽冷却后切粒包装即得。所述高遮光薄壁阻燃PC材料具有优良遮光效果的同时,还具有高的阻燃效果,力学性能优异,易成型加工,所制备PC复合材料可用于汽车仪表盘、液晶显示屏背光板、LED灯等外壳产品。
本发明公开了一种光催化固氮材料多孔氮化碳纳米纤维/石墨烯的制备方法:1)制备氧化石墨烯分散液;2)利用硫酸诱导三聚氰胺自组装,制备氮化碳纤维前驱体的分散液;3)按照一定比例氮化碳纤维前驱体分散液与氧化石墨烯分散液混合均匀,水热处理,得到氧化石墨烯修饰的氮化碳纤维中间体;4)将水热处理后所得粉体转入坩埚,移入马弗炉中在氩气保护焙烧,得到多孔氮化碳纳米纤维/石墨烯复合材料。本方法所制得的光催化材料具有大的比表面积、高浓度的氮空位,良好的电子空穴分离能力,在光催化固氮、光催化降解领域有较好的应用前景。
本发明公开了一种基于WO3快速响应的复合光敏纳米粒子的制备方法,包括以下步骤:1)按照摩尔比1:1~1:10称取氢键受体和氢键给体,之后混合均匀得到低共熔溶剂离子液体;2)将钨酸铵、四水合钼酸铵、低共熔溶剂离子液体三者混合均匀,之后在搅拌下加入乙酸调节其PH为3~5得到混合溶液,并加热上述混合溶液,待混合溶液冷却至室温后过滤,经洗涤、干燥,得到基于WO3快速响应的复合光敏纳米粒子。本发明创新性地引入低共熔溶剂作为反应介质,实现了在低温常压下,运用及其简易的装置就能制备光敏性能优异的WO3复合纳米粒子,其方法操作简单、绿色环保、低能耗,反应条件温和简易,得到的复合材料在紫外线照射下快速响应。
本发明公开了一种可自动清理刀刃粘料的升降刮刀装置,包括用于对工作面泥状复合材料进行清理的刮刀、用于安装刮刀的刮刀座、用于升降刮刀的气囊升降组件、用于清理刮刀刃口粘料的刮料器、用于推动刮料器作往复运动的滑动组件、及用于连接外设驱动装置的安装支架,所述刮刀设于气囊升降组件顶部,刮料器一端与滑动组件底部连接。本发明通过驱动装置推动本清扫装置前行,气囊升降组件推动刮刀抵接在工作面上进行清扫刮料,当后退时,气囊升降组件使刮刀从工作面上分离,避免刮刀刃口背部刮扫在工作面粘接材料影响清扫效果;当需要清理刮刀刃口上的粘料时,刮料器可沿着刮刀刃口方向往复刮料清扫;整体结构简单、刮料干净,刮刀刃口无残留材料。
本发明公开了一种具有绝缘耐磨抗腐蚀纳米涂层的高压空气接头及其制备方法,所述高压空气接头包括由外套螺母连接的旋入接头和平肩接头,所述旋入接头和所述平肩接头内表面涂覆有氧化锆隔热绝缘层和复合材料层;本申请提供的高压空气接头中,在接头内表面设置由纳米材料复合构成的保护层,使空气接头具有较强的耐磨损耐腐蚀性能,同时保护层还能起到隔热、绝缘的效果,拓宽了空气接头的使用范围,提高了普适性,弥补了现有技术的缺陷。
本发明公开了一种针刺+浅表缝合三维立体预制件及其制备方法,该预制件XY向由平面织物与网毡交替铺层,Z向通过针刺和浅表缝合技术同时引入网毡纤维束和缝合纤维束,由两种类型纤维束贯穿连接成型。该预制件通过针刺和浅表缝合交替运用的技术特点,解决了以往预制体针刺成型后因厚度太厚而难以贯穿缝合的技术难题,也弥补了行业内单一针刺和单一引纤技术上的一些不足之处,发挥了该技术产品的综合优势,其优异的综合力学性能,尤其满足了军用领域一些重要的复合材料结构件的制备要求。
本发明公开了一种碱木质素复合吸附材料的制备方法。所述木质素复合吸附材料含碱木质素、四乙烯五胺、甲醛(37%wt)、单宁酸或邻苯三酚或其混合物。该复合材料的制备步骤如下:首先称取一定量的碱木质素溶于蒸馏水中,超声分散至均匀,静置后减压抽滤以除去杂质。将一定比例的四乙烯五胺和甲醛(37%wt)加入到上述溶液中,调节溶液pH。将上述溶液置于油浴锅中,反应一定时间,待冷却至室温后,得到深棕色的碱木质素‑四乙烯五胺溶液。向上述碱木质素‑四乙烯五胺溶液加入一定量的单宁酸或邻苯三酚或其混合物,室温反应。反应结束经离心、洗涤、冷冻干燥最终得到碱木质素复合吸附材料。该制备方法原料广泛、工艺可控、重复性好、成本低廉、吸附性能稳定,便于推广使用。制得的碱木质素基聚酚胺复合吸附材料具有良好的吸附性能,可以应用于对重金属离子和有机染料的吸附,具有广阔的实际应用前景。
本发明公开了一种可见光催化剂及其制备和在降解有机废水中的应用,属于环境和能源技术领域。本发明通过一锅溶剂热法和高温煅烧活化简便制得ZnFe2O4/ZnIn2S4/g‑C3N4复合光催化剂;一锅法制备,大大提高了复合材料间的作用力和相容性,有效提高了半导体之间的晶格匹配度,促进了光生电子的传输和转移,从而有效抑制了光生电子和空穴的复合,辅之以磁性ZnFe2O4半导体的协同增效,有效提高了对可见光的吸收强度,大大提高了催化剂的可见光催化活性。本发明所得催化剂性质稳定,在可见光的照射下可高效降解多种有机染废水和高浓度抗生素废水,可通过外加磁场方便、低成本地回收循环使用;废水处理工艺简单、成本低廉,具有很好的工业应用前景和市场价值。
本发明公开了一种盐雾环境中复合硅橡胶材料带电加速粉化方法及系统,该申请通过建立能够模拟沿海盐雾环境的盐雾试验系统,能够模拟沿海盐雾环境中输电线路复合绝缘子的硅橡胶材料的带电粉化,获取粉化物及粉化样品,为技术及科研人员提供研究样本,可以帮助技术及科研人员更好地研究硅橡胶复合材料在沿海盐雾运行环境中的粉化过程,并对粉化物进行更进一步的分析。
本发明提供了一种发动机活塞的空气淬火系统及方法,其中空气淬火系统包括:卡爪转盘装置和压缩空气喷射装置;卡爪转盘装置包括2个活动卡爪和转盘座,转盘座设有滑槽;2个活动卡爪滑动连接在滑槽内,活动卡爪用于卡接发动机活塞;活动卡爪通过弹簧实现往复滑动;压缩空气喷嘴装置用于使待冷却的发动机活塞转动;发动机活塞由铝合金或铝基复合材料铸造而成。本发明高低错开且左右偏心设置的两对喷嘴的配合可以使得活塞的转动更加稳定,达到更高的转速。
本发明涉及复合材料领域,公开了一种生物降解的复合电缆,其包括按重量份数计的如下成分:聚乳酸50‑70份、汉麻纤维15‑25份、纳米纤维素10‑20份、软质增韧剂1‑5份、硬质增韧剂1‑5份、偶联剂1‑5份、交联剂1‑5份,其具有较好的生物降解性能及力学性能、脆性、耐热性、抗冲击性;其制备方法为:将聚乳酸、汉麻纤维、纳米纤维素、软质增韧剂及硬质增韧剂干燥,将干燥后的软质增韧剂、硬质增韧剂及偶联剂、交联剂熔融混合后加入双螺杆挤出机,挤出后的物料冷却,与聚乳酸、汉麻纤维混合后,继续挤压熔融,并在模具中定型,切粒即得到生物降解的电缆。该方法整个过程循序渐进,材料的温度均匀,稳定性优异;且生产具有产量大、成本低、推广快,大大提高了制备效率。
本发明公开了一种同时测定鸡蛋中7种色素的方法,属于食品安全检测技术领域。所述方法是采用DQTP/Fe3O4有机共价骨架结构和磁性纳米复合材料,作为分散式磁性固相萃取吸附剂,以提取鸡蛋中的色素,再采用超高效液相色谱串联质谱UPLC‑MS/MS法结合外标法测定鸡蛋中色素含量。本发明建立一种同时测定鸡蛋中核黄素、叶黄素、角黄素和苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ色素含量方法。叶黄素、角黄素、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ的检出限均为0.2ug/kg,核黄素的检出限为0.2ug/kg。7种色素在加标量2~10ug/kg范围内,回收率为80.2~106.7%,相对标准偏差RSD为1.5~6.0%。
本发明公开了一种表面垂直生长氮化硼纳米片的氮化硼微纳米棒及其制备方法。将氧化硼粉末和金属镁粉按摩尔比1:0.5~1:1.5混合,放置于容器中,在容器上部中央位置放置一块金属网;将容器放置于管式气氛保护退火炉中,向该退火炉中通入保护气氛,从常温开始升温,升温速率为5~80℃/min,温度升至300~400℃时停止保护气氛通入,通入高纯氨气,继续升温至1200~1300℃时保温0.5~12小时,然后停止通入氨气,通入保护气氛,以5~80℃/min的降温速率降至室温,在金属网上得到表面覆盖有多个垂直向外延伸的氮化硼纳米片的氮化硼微纳米棒。该微纳米棒作为复合材料添加物时,能够改善基体力学及传热性能。
本发明公开一种以LiPbAg‑BC为调控剂具有自润滑特性与润滑自调控功能材料的制备方法:以TiNiAlZrNbSiMoY为基体材料,AuCdSe‑MoO为固体润滑相,LiPbAg‑BC为调控剂,利用超高温高压气体喷射技术制备TiNiAlZrNbSiMoY与AuCdSe‑MoO球形结构粉末,借助金属激光烧结成型技术制备具有微孔流道结构TiNiAlZrNbSiMoY‑AuCdSe‑MoO自润滑材料,利用真空压力熔渗调控剂于微孔流道,本发明所制备自润滑复合材料组织结构致密、纯度高,拥有优异的摩擦学性能与润滑调控功能,可以应用于航空、航天等工业领域,实现对极端工况下摩擦部件良好的润滑功能。
本发明揭示了一种蛋白纳米药物及其制备方法与应用。所述蛋白纳米药物包括葡萄糖氧化酶‑芬顿反应试剂‑聚多巴胺纳米药物复合材料,使包含葡萄糖氧化酶、芬顿反应试剂、盐酸多巴胺、水、碱性物质、过氧化氢的均匀混合反应体系于26℃~30℃原位合成反应18h~24h,获得蛋白纳米药物。本发明利用葡萄糖氧化酶消耗葡萄糖从而切断癌细胞的能量供应达到杀死癌细胞的目的,葡萄糖氧化酶消耗肿瘤部位的葡萄糖的同时生成过氧化氢,这又是芬顿反应的原料,可以起到增强芬顿的效果;聚多巴胺的存在可以作为材料的复合基质,同时也是用作光声成像造影剂达到肿瘤诊疗的目的,整个体系实现了一个循环的“自给自足”系统,协同增强肿瘤饥饿和化学疗法。
本发明公开一种风电叶片叶根结构,包括纤维增强复合材料的本体,所述本体形成叶根结构外形,且包裹固定内部的多个螺栓套组件,所述本体内具有轻质材料内插体和轻质材料层;多个所述螺栓套组件沿叶根周向间隔布置;各个螺栓套组件分别具有螺栓套及轻质条形件,所述轻质条形件插接于所述螺栓套面向叶尖的一端;所述内插体对应设置于各个所述螺栓套组件的外侧间隔位置,所述轻质材料层设置于所述螺栓套组件外侧与所述本体外表面之间,所述轻质材料层叶根侧端部与所述风电叶片叶根侧端面间隔一定距离。相对于现有技术中叶根结构重量更轻,且界面防护和生产效率有所提高。
本发明公开了一种耐老化的汽车座椅护板,所述耐老化的汽车座椅护板由ABS树脂、二氧化硅包覆的纳米绢云母、膨润土/聚丙烯腈树脂共混物经过挤出机混合造粒后,再通过注塑机成型而制成;本发明通过将ABS树脂、二氧化硅包覆的纳米绢云母、膨润土/聚丙烯腈树脂共混物制备汽车座椅护板,具有较好的耐老化性能,能够改善制成的汽车座椅护板的稳定性和耐老化性,通过采用膨润土/聚丙烯腈树脂共混物和二氧化硅包覆的纳米绢云母的协同作用,能够改变ABS树脂的分子链结构,使得ABS树脂分子含有柔性基团,制成的复合材料具有反应活性高、附着力强等特点,对热、光化学、氧化分解具有良好的耐受性,从而极大的提高了制成的汽车座椅护板的耐老化性能。
本发明公开了一种高抗压强度复合透水砖的制备方法,属于透水砖制备技术领域。本发明利用水泥、粉末、骨料、粉煤灰及织物碎片等组成的宏观堆聚结构复合材料,在透水砖成型过程中,提高透水砖的透水性能,织物碎片可调节水泥浆体的泌水性,加入环氧树脂和固化剂,固化剂使环氧树脂交联成网状巨大分子,利用硅烷偶联剂对无机填料进行表面处理,硅烷偶联剂具有增强沙子颗粒和胶黏剂直接的结合力,从而提高整个砖体的强度,接着加入粉煤灰和糖滤泥,继续加入糖滤泥,由于它的主要成分为碳酸钙,在一定的高温下,糖滤泥中的碳酸钙开始分解生成二氧化碳,在砖体中形成互相交错的贯通孔,易于透水,从而提高透水砖透水性能,具有广泛的应用前景。
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