本发明涉及一种铝和碳纳米管复合纤维及其制备方法。该复合纤维是碳纳米管分布于铝基体中的复合纤维,直径范围为10微米到500微米,铝的质量百分数范围为10~99%。该复合纤维的特征在于为碳纳米管分布于铝基体中的复合纤维。该复合纤维是以碳纳米管纤维为基体采用电化学法将铝沉积于碳纳米管纤维制得的。本发明制备的铝和碳纳米管复合纤维具有良好的界面结合且具有高导电高强等性能,可发展柔性、可编织、高强、高导电、高导热等优异功能的复合材料和柔性电子、光电材料和器件,编织储能材料。
本发明涉及一种碳酸钙填料,具体涉及一种偏铝酸钠/三聚磷酸钠改性碳酸钙填料,该改性碳酸钙由下列重量份的原料制成:碳酸钙200、碳酸氢铵1-2、硫酸钛1-2、乌洛托品2-3、氧化镧1-2、偏铝酸钠1-2、碳酸钾1-2、三聚磷酸钠1-2、硅酸钠2-3、橘子油2-3、助剂4-5;本发明的改性碳酸钙粉体,采用偏铝酸钠、三聚磷酸钠、硅酸钠等多种复合材料对碳酸钙进行改性处理,改性后的碳酸钙粉体吸油值、粘度、活化率等性能指标均得到改善,更容易在高分子聚合物中分散和相容,在填充PVC材料时,材料的力学性能较改性前的碳酸钙粉体显著提高,达到了良好的填充补强效果。
本发明提供了一种含POSS超顺磁纳米胶束及其制备方法,涉及一种复合材料及其制备方法。本发明首先以氨丙基POSS、马来酸酐和聚乙二醇经由简单酯化反应合成出含POSS可自交联双亲大分子;其次,以化学共沉淀法制备粒径为8~12nm的Fe3O4粒子并对其进行改性修饰;最后,将含POSS双亲大分子和Fe3O4粒子在选择性溶剂的作用下直接组装制备得到内嵌Fe3O4的含POSS超顺磁纳米胶束。本发明制备的胶束稳定性高、制备工艺简单、可控性好,在催化剂载体、药物控释、化学分离、磁共振成像等生物医学材料领域具有广泛的应用价值。
本发明涉及一种利用层层自组装技术制备离子液体改性石墨烯/聚苯胺导电复合薄膜的方法,属于光电复合材料制备技术领域。本发明将处理后的基底片放在经过磺酸基或羧基表面修饰的聚苯胺水溶液中浸泡一段时间,取出放在去离子水里浸泡一段时间,干燥后放入离子液体改性石墨烯水分散液中浸泡一段时间,取出放在去离子水里浸泡一段时间后干燥,重复以上过程,得到有规整层状结构的石墨烯-聚苯胺均匀薄膜。该方法制备的石墨烯/聚苯胺导电复合薄膜规整均匀,厚度超薄,结构和性能可控,且离子液体改性石墨烯不影响石墨烯的导电性,在传感器和超级电容器等领域有着良好的应用前景。
本发明公开了一种节能环保吸附处理废水的材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:碱石灰14-19份,氢氧化钠4-6份,氢氧化钾3-7份,氢氧化钙1-8份,羟乙基纤维素1-3份,POE5-9份,纳米有机蒙脱土1-6份,滑石粉2-3份,硬脂酸锌5-8份,硅藻土1-4份,睛纶纤维2-4份,高密度聚乙烯HDPE1-3份,增韧剂EOC3-4份,抗老化剂3-9份。本发明的有益效果是:提高了废水处理用复合材料对废水处理的能力。其制各方法制备方法工艺简单,条件易控,有效降低了生产成本,易于工业规模化生产。
本发明公开了一种高硬度ABS材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:ABS树脂16-28份,玻璃纤维2-8份,抗氧剂3-8份,无卤膨胀型阻燃剂10-20份,乙烯共聚物弹性体10-15份,纳米碳酸钙10-13份,乙烯-丙烯酸盐12-15份,三甲硅基甲基膦酸二甲酯1-5份,氰尿酸三聚氰胺2-8份,甲基丙烯酸甲酯10-16份,甲基三乙氧基硅烷10-14份,聚-4-甲基-1-戊烯1-2份,正丁醇3份,二甲苯6份。本发明采用在ABS中添加玻璃纤维的方法,以提高该复合材料的硬度,从而满足部分特殊材料产品队表面硬度的需求。
一种采用碳纤维补强管道腐蚀部位的方法,包括有以下步骤:首先,管道腐蚀处外表面除锈,除锈范围超出腐蚀处外侧至少100mm;其次,对除锈后的管道表面进行粗糙度处理,使待修复生物管道表面保持一定的粗糙度;再次,将待修复部位清晰干净,保持清洁干净、无污物,并在腐蚀部位图上一层修补剂,并固化时间为30分钟~120分钟,固化温度为25℃~80℃。将腐蚀部位填平;第四,在修补剂的外部涂覆一层环氧底漆,并在环氧底漆外设有碳纤维复合材料补强层,具有提高管道的使用寿命、补强效果好和工艺简单的特点。
本发明公开一种耐腐蚀高强高模纤维及由其制备的织物,耐腐蚀高强高模纤维,其原料由如下组分组成:SiO2:55~65%,Al2O3:12~18%,MgO:8~14%,CaO:5~13%,Li2O:0.2~1%,TiO2:1~2%,余量为杂质,所述百分比为质量百分比。本发明所得织物具有强度大、弹性模量高、剪切模量高,长期耐温、耐腐蚀好,不易老化,且复合材料制品不存在室温蠕变现象;拉丝用高强高模复配浸润剂直接涂覆原丝,制成高强高模织物后可直接与树脂复合,织物无需经过后处理;本发明玻纤织物组织结构优选为斜纹或缎纹,适合手糊或真空辅助成型等各种后加工工艺。
本发明公开了一种硅藻泥多孔复合陶瓷滤芯,包括滤芯主体,滤芯主体内设置有若干贯通的通孔,通孔之间形成过滤壁,其中一部分通孔的下端通过下堵头封闭形成进相孔,剩余部分的上端通过上堵头封闭形成出相孔,滤芯由硅藻泥多孔复合材料经过练泥、挤压、高温烧制形成,具有孔隙多、孔壁薄、表面积大、耐腐蚀、强度高、孔密度高、呈晶体排列等优点,产品孔隙保持在2.5微米以下,采用蜂窝结构,产品使用过程中能达到使用要求的通风量,利用材料本身的物理特性,能更有效的和三元催化工艺结合,能一次性有效过滤或催化分解水或空气中的异味、甲醛、化学挥发物等有害气体、尘埃、烟雾、PM2.5等固体颗粒。
远红外陶瓷微粉与热塑性聚氨酯树脂复合保健材料,其特征是所述复合材料分为本体层(1)和远红外复合层(2),基层由热塑性聚氨酯树脂组成,远红外复合层(2)采用远红外陶瓷微粉(2.1)涂布到本体层(1)上并经热压固定形成,所述远红外陶瓷微粉粒径为15-25μm,所远红外复合层厚度为0.1-0.5mm。
本发明公开了一种紫外纳米压印用压印胶的制备方法,其包括以下步骤:先将聚乙烯醇配制成水溶液,然后将聚乙烯醇水溶液置于聚四氟乙烯反应釜中,在210~320℃下反应3~8h,反应完成后取出用渗析袋渗析,得到聚乙烯醇点;再将聚乙烯醇和聚乙烯醇点共混均匀,得到共混液,取少量共混液滴涂在玻璃片上,在室温下自然干燥,得到聚乙烯醇/聚乙烯醇点纳米复合膜;最后将聚乙烯醇/聚乙烯醇点纳米复合膜、苯甲醇、硼砂与二羟甲基二羟乙基乙烯脲一并置于蒸馏水中,调节溶液pH值至4-6,在70-90℃下反应4-6h,制得紫外纳米压印用压印胶。本发明制备的压印胶性能优异,实现了提高固化速度、改进表面性质和使固化光刻胶可降解与荧光纳米复合材料的最佳组合。
本发明公开了一种基于碳纳米管阵列的硫基复合正极及其制备方法,以及其在二次铝电池中的应用。所述正极由碳纳米管阵列和含硫活性物质复合而成,其特征在于,碳纳米管阵列垂直生长在导电基底表面,作为导电骨架,含硫活性物质为单质硫和聚丙烯腈复合材料,均匀负载于导电骨架中。该复合正极无需添加导电剂和粘结剂,工序简单,成本低廉,材料形貌可调可控,且接触电阻小,能量密度高。应用此复合正极的二次铝电池容量高、循环性能好。
本发明属于金属复合材料制备技术领域,特别涉及一种用于铝-不锈钢复合管的热等静压成型的包套方法。本发明方法的具体步骤如下:①准备包套组件;②包套组件和铝-不锈钢复合管组件的装配前处理;③包套组件与铝-不锈钢复合管组件的装配与焊接;④所得包套的除气与密封。本发明的包套在高温、高压的热等静压处理过程中能够实现套内环境与套外环境的隔绝,并保持良好的密封性;能够实现热等静压处理过程中氩气压力均匀作用于铝-不锈钢复合管材各层金属间界面;能够保证铝-不锈钢复合管材热等静压成型后,其不锈钢内孔的尺寸与形位公差与热等静压处理前相比不会发生较大偏离。
本发明提供了一种高性能石墨烯基镍氢动力电池的制备方法,属于纳米复合材料和二次电池制备技术领域。本包括如下步骤:1)将石墨烯和镍电极材料复合得到新的正极材料;2)制备正极极片。本发明充分利用石墨烯的大比表面积和超高的电子迁移率等特性,提高了电池的容量和比功率,改善了镍氢动力电池在大电流、高倍率条件下充放电性能,增加了电池的循环使用寿命,从而制备出一种高性能石墨烯基镍氢动力电池,同时本发明制作工艺简单有效,易实现产业化。
本发明提供了一种检测赭曲霉毒素A的电化学免疫传感器,包括工作电极、参比电极和对电极,所述工作电极为先在基底电极表面修饰羧基化单壁碳纳米管/壳聚糖复合材料,而后固定赭曲霉毒素A-牛血清白蛋白偶联物所得。应用本发明的传感器对赭曲霉毒素A进行检测,赭曲霉毒素A的浓度在0.01-100ng/ml范围内呈线性关系,线性方程式为Y=6.3155E-6-2.89458E-6X,相关系数为0.99984,最低检测限为0.004ng/ml。与现有技术比较,所述传感器灵敏度高、特异性好、成本低、操作简便,检测周期短,适用于实际样品的测定等,有望成为具有实际应用价值的传感器。
本发明涉及一种用于高温高压环境下的光纤光栅压力传感器,包括封装壳体以及设置于所述封装壳体内的弹性体和光纤光栅感应装置,所述弹性体采用金属基复合材料制成,所述光纤光栅感应装置包括压力敏感光栅,所述压力敏感光栅嵌入所述弹性体内,所述压力敏感光栅表面涂覆有金属材料,该光纤光栅压力传感器能够较大程度改善光纤光栅压力传感器的抗高压耐高温性能,具有高强度、高模量和测量精确度高的优点。本发明还涉及一种用于高温高压环境下的光纤光栅压力传感器制作方法。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/Bi2MoO6复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Bi(NO3)3和Na3PO4溶液中,搅拌,然后加入Na2MoO4和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/Bi2MoO6复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
本发明提供了一种打孔装置。所述的装置中的定位挡板固定于光学平台上。结构相同的打孔部件Ⅰ、打孔部件Ⅱ对称设置在光学平台上,打孔部件Ⅰ、打孔部件Ⅱ中的平移台分别与光学平台固定连接。打孔部件Ⅰ、打孔部件Ⅱ中的平移台上固定连接有主轴座,主轴与主轴座固定连接,弹簧夹头安装在主轴上,钻头安装在弹簧夹头上。平移台Ⅲ与光学平台固定连接,所述的转接件固定在平移台Ⅲ上,转接件上固定设置有夹具。本发明尤其适用于对任意对称或非对称结构、且材质为碳纤维复合材料的工件进行制孔。本发明避免了打孔出口处出现毛刺、撕裂和分层的问题,不仅可完成高质量单孔的制作,而且能够实现高质量台阶孔的制作。本发明操作简单,制作成本低,生产效率高。
一种外置阴茎假体,由有两个C形环(1)与(2),与两根支管(3)与(4)组成一个鞍形框架,再用一组棒状体(5)、(6)、(9),及(10)连接在C形环(1)与(2)之间,构成一个笼形假体。棒状体的数目一般以3至6根为宜。C形环(1)与(2)采用直径1.2mm钛镍合金丝,支管(3)与(4)采用外径2.0mm的不锈钢管。棒状体(5)、(6)、(9)与(10)采用刚性或半刚性材料,或二者的复合材料。C形环(1)与(2)和支管(3)与(4)的连接是在C形环的垂直尾部插入支管后渗入胶水固定。棒状体(5)、(6)、(9)与(10)和C形环(1)与(2)的连接用涂覆树脂球固定。
本发明属微波烧结材料科学领域,涉及一种Al2O3/TiC复合陶瓷刀具材料及其微波制备方法。本发明的特点是:按质量百分比确定含量,基体相Al2O3为61.4~81.4%、增强相TiC为10~30%,添加剂Mo和Ni为4%~6%、MgO和Y2O3为1~1.5%、Cr3C2为1%~2.5%。按上述配方进行配料,利用QM~3SP2行星式球磨机混料以制备出混合粉体,并压制成素坯。再利用微波烧结保温装置,通过高纯氩气保护,微波烧结工艺,成功制备出Al2O3/TiC复合陶瓷刀具材料。该复合材料致密度高,适用于制备难加工材料的刀具且制备效率较高。本发明提供的氧化铝基复合陶瓷刀具材料及其微波制备方法制备出的材料性能高,能源耗费低。
本发明公开一种重新定位孔位的方法,步骤为:复合材料零件固化脱模后,钻定位孔,检查出错位的定位孔;在一张透明板,参照定位孔大小画一系列圆,并标记出圆心;用透明板上的圆和正确的定位孔位拟合;固定透明板与零件上,在透明板和零件上一起画上两条定位线;修补错位的定位孔;重新固定透明板于零件上,根据定位线保证透明板和原最佳拟合位置一致;通过最佳拟合圆重新钻孔。本发明基于圆弧定位圆心的工作原理,借助于透明板将理论定位孔圆心置于复材零件上,减小了人工因素的失误,提高了零件钻孔的精度;精确修补零件的定位孔,减少了反复修补的次数,保证了后续机加的准确度,提高了零件交付速率。
本发明涉及一种植物纤维素纳米复合光电材料的制备方法,属于光电材料技术领域。本发明将纸浆分散在去离子水中,加入TEMPO、溴化钠混合后再加入次氯酸钠,调节pH值反应,反应结束后加入无水乙醇,并装入洗涤袋中冲洗后离心分离得沉淀物,干燥后分散在去离子水中,并高压均质得纳米纤维素凝胶溶液,将玻璃基体清洗后吹干,放入凝胶溶液中干燥,干燥后基材放入真空室中分别镀膜金属银和二氧化钛,镀膜后基材再放入纳米纤维素凝胶溶液中,浸泡后干燥、撕下即可得到复合光电材料,本发明制备工艺易操作、效率高、制造成本低,得到的光电复合材料透明度高,具有优秀的导电性,抗氧化性能好。
本发明公开了一种负离子水性UV光固化陶瓷喷墨油墨及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:步骤A、先将20~30%水性丙烯酸酯、1~20%溶剂和0.5~3%油墨助剂充分混合后,边搅拌边加入20~38%陶瓷色料,分散,再加入10~20%水性环氧丙烯酸酯及0.1~5%负离子复合物,混合均匀;再加入0~5%抗菌复合物,混合均匀,获得混合物料;步骤B、将混合物料研磨分散,直至细度达到低于1μm;步骤C、加入0.5~4%水性光引发剂,分散均匀后,得成品。和现有光固化陶瓷喷墨油墨相比,本发明制造的油墨配料科学,制备合理,性能稳定,无毒不刺激,负离子复合物和抗菌复合材料协同作用,具有持久的抗菌特性、防污自清洁功能以及净化空气的特性,进一步拓宽了光固化陶瓷喷墨油墨的应用范围。
本发明涉及一种电动汽车电池托盘及其制造方法,其特征在于,其包含侧围,中纵梁,隔框,底板,嵌入件,将侧围固定,通过工装定位将中纵梁与侧围连接;隔框与侧围及中纵梁采用胶接连接;最后将底板与侧围、中纵梁、隔框采用连接面涂胶进行胶接连接,侧围和中纵梁上的连接点采用预埋的嵌入件。本发明通过本发明制成的电池托盘,质量轻,强度、刚度性能好,可满足刚度要求和使用要求,相比金属材质电池托盘而言,重量大大降低,且通过混合使用碳纤维、玻璃纤维复合材料,有效的控制了托盘的制造成本,可以广泛应用于电动汽车电池托盘的制造。
本发明公开的是一种屋顶保温防水固定结构,包括保温层、热绝缘篷布、螺栓、支撑体、圆盘、密封剂、粘结剂,所述保温层覆盖在弯板屋顶的表面上,支撑体插入到保温层内,圆盘安装在支撑体的上面,圆盘的本体与保温层的上表面贴合,圆盘的凹部卡在支撑体的内部,在所述支撑体内部填塞有密封剂,在所述圆盘与热绝缘篷布之间填塞有粘结剂,所述热绝缘篷布是由两层聚酯薄膜聚芳纤维纸复合材料中间夹一层复合泡沫塑料组合而成的三层式结构。本发明的结构稳定性好,刮风下雨时都不易被损坏;支撑体内部填塞的密封剂密封性和隔热性好,再通过粘结剂将热绝缘篷布固定在保温层上,热绝缘篷布的隔热性能好,且结实耐用,能起到很好的热绝缘效果和防水效果。
本发明涉及一种新型建筑材料改性沥青瓦,其特征在于:是由主片和衬片组成;主片及衬片是采用改性沥青片材,内部是以加强玻纤毡为胎基,表面浮着带有色彩的矿物颗粒的复合材料制成;主片的形状为长方形,在一侧边设计为带有矩形、菱形、梯形、梅花形、心形、椭圆形及多边形状;衬片的形状为长方形;主片与衬片通过粘接剂粘结在一起。本发明新型建筑材料改性沥青瓦,解决了建筑物屋顶渗漏雨水的问题,提高了建筑物屋顶装饰的美观性,使施工工艺简单,并方便维修,减轻了建筑物载荷,用于建筑物屋顶可使寿命长达30~40年以上,耐高、低温,静态工作在高温130℃时不流淌,在低温-50℃时不脆裂。
本发明涉及孔加工领域,并提供一种质量安全可靠、操作简便可行的复合材料桨叶配重盒镶嵌件的定位和装配工艺方法,以及具有定位功能的钻模板组件。钻模板组件由初孔板、扩孔板和攻丝板三种定位模板以及定位销组成,定位销有圆柱型定位销、阶梯型定位销和圆柱螺纹型定位销三种。钻模板利用配重盒的型腔作为定位基准,初孔板、扩孔板和攻丝板的底部带有与配重盒型腔配合的定位圆柱。初孔板、扩孔板和攻丝板都由与配重盒口盖形状相同的基板和定位圆柱组成。
一种隔热隔音刨花板的制造方法,本发明为实现高强度吸音隔热刨花板的制造及解决刨花板等木质复合材料很难形成封闭的真空环境,以现有技术无法使刨花板具有较好的隔热隔音效果的问题,提出一种隔热隔音刨花板的制造方法。本发明包括以下步骤:S1、备料;S2、原料预处理;S3、添加胶粘剂;S4、分层铺装:将所述添加胶粘剂的木质原料分成多份,取其中一份均匀铺装在模具内,然后将事先准备好的真空管进行定向铺装;再取一份添加胶粘剂的木制原料铺装在经定向铺装的真空管上,并进行预压获得板坯;S5、热压成型;S6、后期加工。本发明的有益效果是:使刨花板内形成了封闭的真空环境,从而具有了真空材料的部分特性,使刨花板的隔热隔音性能获得提升。
一种基于MOF模板制备Co3O4@CoP复合电极的制备方法,属于能源转换的技术领域。通过简单的水热反应在镍片基底上均匀生长Co(CO3)0.5OH·0.11H2O,进而在Co(CO3)0.5OH·0.11H2O表面原位生长良好形貌的ZIF?67,制得Co(CO3)0.5OH·0.11H2O@ZIF?67复合材料,进一步磷化处理得到Co3O4@CoP衍生物。该衍生物电极材料与单一Co(CO3)0.5OH·0.11H2O电极相比具有较低的析氧电位,且相同电势下对应的电流密度较大,可应用在电催化分解水产氢和燃料电池等新能源转换领域。
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