本发明一种镶接切削刀片的宝塔钻,包括:钻身与钻柄;钻身顶部具有钻削部,钻削部设有两个切削刀片,两个切削刀片沿中心轴对称,钻身设有至少一个排屑槽,排屑槽一侧边处设有切削刀片。本发明在钻削部与钻身设置切削刀片,切削刀片的材质可选用高性能的复合材料,从而提高切削性能,增强耐磨性,延长使用寿命。
本发明公开了一种汽车用纳米高分子玻璃,涉及汽车玻璃技术领域,解决传统玻璃重量大、强度低、生产能耗大以及噪音、紫外线和热量的屏蔽效果差的问题。本发明包括一种汽车用纳米高分子玻璃,主要由聚碳酸酯PC和聚甲基丙烯酸甲酯PMMA复合成型,所述复合材料成型后在表面涂有纳米涂层,所述PC的含量为80%~90%,所述PMMA的含量为10%~20%。所述纳米涂层为纳米氟化涂层,由60%的氟化硅和40%的聚氨酯混合制得。本发明的纳米高分子玻璃材料密度小,冲击强度高,生产能耗低,且对噪音、紫外线和热量的屏蔽效果优秀。
本发明公开了一种铜用表面处理液,按质量百分数计,其制备原料包含无机酸10~15%、缓蚀剂10~20%、络合剂0.1~1%、润湿剂0.05~0.2%,余量为水;本发明还公开了一种铜用表面处理方法,包含以下步骤:除油处理、表调处理、预浸处理、粗化处理。使用本发明处理后的铜或铜合金用于进一步生产与塑料、橡胶、涂料、陶瓷复合的铜金属复合材料。
本发明公开了一种亲水聚噻吩接枝碳纳米管超级电容器电极材料及其制备方法。本发明利用长链烷氧基醇氨基取代的聚噻吩和羧基化单壁碳纳米管为原料,然后通过酰氯化和酯化的方法进行共价接枝,制备得到亲水聚噻吩接枝碳纳米管的复合材料。本发明的复合电极材料形貌可控,聚噻吩均匀地接枝于碳纳米管表面,具有比表面积大、导电性能优异、化学性质稳定等优点。本发明中聚噻吩的烷氧基团侧链和碳纳米管的协同作用能有效地降低界面电阻和提高离子传输通道,因而提高了能量存储和循环稳定性。该材料可用作理想的超级电容器、高性能电催化材料以及锂离子电池等新能源器件电极材料。
一种用于燃料电池金属双极板的导电耐腐蚀涂层及制备技术,其包括金属基底和导电耐腐蚀涂层,该涂层沉积在所述金属基底上且至少部分覆盖所述金属基底。还公开了一种制造这种包含涂层的金属双极板的方法。金属基底为纯钛,涂层是由包含Ti、C、N三种元素的复合过渡层和类石墨(GLC)表层组成的复合材料。导电耐腐蚀涂层的沉积工艺为高功率脉冲磁控溅射(HPIMS)。
一种二氧化锆弥散强化铜合金的制备方法,属于金属基复合材料及制备技术领域。通过Cu‑Zr非晶中间合金的氧化,预先获得比重与基体Cu接近的Cu‑ZrO2结合体,以其为原料和铜、铬纯金属料混合,直接配制、熔炼获取组织均匀、可控的ODS‑Cu或ODS‑CuCrZr合金。克服了以往熔炼时因氧化物与基体比重差异大而导致的ZrO2粉末漂浮问题,发挥了非晶合金结构、组分均一以及氧在其中的固溶度大和扩散效率高的优势,来控制合金的氧添加量,并实现了ZrO2增强颗粒的大小、数目密度、形态和分布密度的有效调控;通过熔铸工艺直接获得组织均匀的ODS‑Cu和ODS‑CuCrZr合金,工艺过程简单、高效、可控,易实现规模化生产;由本发明方法制备的ZrO2弥散强化高强高导铜合金的室温电导率可优于85%IACS,室温抗拉强度和塑性应变分别可达400MPa和35%。
一种具有方向性的导热硅凝胶复合片材的制备方法,本发明涉及导热硅凝胶复合片材的制备方法。解决现有应用于电子元器件的硅凝胶热导率低的问题。制备方法:一、密堆金刚石层的制备;二、金刚石/硅凝胶复合材料的制备,得到具有方向性的导热硅凝胶复合片材。本发明用于具有方向性的导热硅凝胶复合片材的制备。
本发明公开了一种镍铬‑金刚石合金复合粉末及其制备方法和用途,属于金刚石复合材料加工领域。按照质量百分含量,所述镍铬‑金刚石合金复合粉末由以下组分组成:35~60%的金刚石、11.4~29.6%的Cr、1.2~2.6%的Mo、0.4~1.5%的Fe、2.9~6.2%的Co、余量为Ni。本发明的镍铬‑金刚石合金复合粉末为3D打印、热喷涂、粉末冶金、热压烧结等提供优良防腐蚀、耐磨损、抗氧化功能复合粉末材料。
本发明公开了一种橡塑复合耐高压风炮管,包括管体,管体壁从内向外依次为内衬层、夹层和外层,夹层与内衬层、外层之间均设有纤维增强体,所述纤维增强体为纤维增强网,所述纤维增强网由经线和双向缠绕的纬线编织而成,经线与纬线、纬线与纬线分别在交接处胶接。本发明的内衬层、夹层和外层均采用橡塑复合材料挤出复合成型,管体的内衬层、夹层和外层结合紧密,纤维增强网自身的经线与纬线、纬线与纬线,以及纤维增强网与各胶层均结合牢固。管体整体性强,不易发生层间以及纤维与胶层间的分离。主要用于风炮等气动工具,耐压强度高,使用寿命长。管体受压时,纤维增强网能形成强大的合力,并能有效传递和分散局部的张力,管体不易鼓泡爆裂。
本发明公开了一种PU/Si3N4驻极纳米纤维防雾霾窗纱及其制备方法。以DMF/THF(1:1)作为溶剂,在超声分散条件下与Si3N4驻极纳米粒子共混配成纺丝前驱液,然后再加入PU配置成纺丝液,通过静电纺丝的方法,将PU/Si3N4驻极纳米纤维纺制到黑色高目数的涤纶无纺布上,而后与PP熔喷无纺布经过超声波粘合工艺,获得防雾霾纱窗所用原料。该复合材料具有高达85%的过滤效果,不仅过滤性能优良,流阻低,透气性好而且透光性好。通过静电纺丝制备PU/Si3N4驻极纳米纤维平均直径在150nm左右,强度高、过滤效果好,容易与高分子无纺布贴服。整个材料的制备流程简单,操作方便,可批量化生产。这给雾霾空气过滤领域提供了一种新思路。
本发明公开了一种鞋用耐磨阻燃泡沫材料及其制备方法,属于高分子复合泡沫材料技术领域。所述泡沫材料包括以下原料组分:乙烯‑醋酸乙烯共聚物EVA、马来酸酐接枝EVA、乙烯‑辛烯共聚物、耐磨阻燃剂、环烷油、发泡剂、促进剂、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化锌、过氧化二异丙苯、抗氧化剂。所述耐磨阻燃剂为六羟基锡酸锌包覆改性钢渣复合材料。本发明制得的一种鞋用耐磨阻燃泡沫材料,耐磨性能好,阻燃效果优异,具有良好的加工性能和力学性能,制造工艺操作简单,节能环保,在实际应用中具有广阔的应用前景和市场需求。
本发明属于智能光学复合材料领域,旨在提供一种温感智能复合光学玻璃,包括两片或多片玻璃骨架和位于玻璃骨架间的温敏聚合物胶体活性材料,所述温敏聚合物胶体活性材料包括如下重量份组分:N‑异丙基丙烯酰胺30份;丙烯酸10‑20份;乙酰丙酮丙烯酰胺10‑20份;树脂添加剂3‑6份;有机小分子化合物4‑16份;无机盐5‑15份;上述组分溶于去离子水中,共聚形成总质量浓度为5%‑55%的液溶胶。N‑异丙基丙烯酰胺的聚合物是一种典型的温敏型高分子,当外界温度低于其低临界溶解温度时,高分子溶液透明,光线可透过光学玻璃,并增加室内温度;当外界温度高于其低临界溶解温度时,聚合物析出从而减少光线透过。通过调节各组分比例可共混出不同低临界溶解温度的共聚物。
本发明提供了一种鞋底中层板材及其生产工艺,属于复合材料技术领域。该工艺在优化配方和简化工艺的基础上,对传统鞋底中层板材生产工艺进行一场彻底革命,既解决了传统工艺生产时对生产车间和周边环境造成严重污染;又解决了目前工业废边角塑料量大、成分杂、回收率低等问题。本鞋底中层板材,其特征在于:是用如下重量百分比的物质制备而成的基板:工业废PE和PVC和PA和PU料及小量化纤(64.0‑80.0)%和废PP(10.0‑20.0)%;增塑剂(4.8‑5.0)%;热稳定剂(1.5‑2.0)%;无机填充剂(2.0‑5.0)%;内外润滑剂(1.5‑3.0)%。偶联剂(0.2‑1.0)%。本发明的生产工艺,使用塑料种类范围更广泛,其原料成本更低,价格是同类产品的1/2。具有环保、廉价、实用、工艺简单,用途广泛等特点。
本发明属于属于复合材料整体成型技术,涉及一种全高度泡沫夹芯翼面铺层的铺放方法,在采用上下合模工装铺放全高度泡沫夹芯翼面时,将翼面的蒙皮分为上下两部分、骨架分为上中下三部分;在铺放骨架部分铺层时,借助泡沫夹芯作为骨架的成型工装辅助铺层铺放;分为以下步骤:在下合模工装上完成下蒙皮贴模铺层组铺放;在泡沫夹芯上完成骨架铺层组的铺放,所述骨架铺层组为梁式结构;在泡沫夹芯和骨架铺层组的上表面铺放上蒙皮搭接铺层组;将上合模工装与下合模工装对接,完成工装合模,完成整个铺层铺放过程;本发明大幅减少成型工装数量,降低了制造成本,优化了铺层铺放流程,大大降低了铺层铺放难度,提高了生产效率。
本发明涉及膜科学技术领域,更具体说,涉及一种二维多孔碳纳米片混合基质膜及其制备方法。本发明提供了一种二维多孔碳纳米片混合基质膜,包括二维多孔碳纳米片材料及聚合物基质;所述二维多孔碳纳米片材料包括多孔杂原子掺杂碳纳米片、多孔碳纳米片复合材料、多孔垂直排列的碳纳米片及嵌入过渡金属纳米片中的一种或几种混合;所述聚合物基质包括聚醚共聚酰胺、聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺或乙基纤维素。本发明还提供了该二维多孔碳纳米片混合基质膜的制备方法。本发明针对现有技术中成本高、污染环境、操作复杂等问题,提高了CO2对N2、CH4、H2的选择性,对CO2具有良好的吸附作用,从而提高了膜的渗透性,也提高了膜的渗透性能。
本发明涉及有色荧光材料领域,具体一种红色荧光镉配位聚合物,其化学组成为{[Cd3(H2O)2(tpc)2(Hntb)2](H2O)}n,其为有机配体键合Cd2+形成二维配位聚合物,结构内含稀有的W型大环,本发明还提供了该聚合物的制备方法,产率可达49%,该聚合物在水、乙醇、乙腈、DMF等常见溶剂中稳定,热稳定性较高,其在自然光和365nm紫外光下均呈现酒红色;受415nm光激发,在596nm处出现红色荧光发射峰,是红色荧光材料,该新物质可用于油墨、涂料、颜料等光敏性复合材料制备及对MoO42‑阴离子紫外可见光谱检测和对部分阳离子的荧光光谱检测等方面。
本发明涉及一种装配式防撞墙,包括安装在地面上的防撞管、套在防撞管上的防撞块;防撞管的外壁上设有弹性凸块,防撞块上设有装配孔,装配孔的内壁上设有装配卡槽,装配卡槽的形状和弹性凸块的形状相同,防撞管穿进防撞块的装配孔,弹性凸块嵌进装配卡槽内。本发明还涉及一种装配式防撞墙的安装方法,包括如下步骤:在地面上预留安装卡位;将防撞管上的安装凸块穿过通槽后转动一定角度,使得安装凸块卡在第二孔位内;在防撞管的中心通孔内浇筑聚氨酯弹性混凝土,或浇筑聚苯乙烯泡沫混凝土,或浇筑纤维增强复合材料;将防撞块套在防撞管上,装配孔与防撞管配合,装配槽与弹性凸块配合。本发明可以减少路面受到的撞击损伤,属于防撞墙的技术领域。
本发明公开了一种垃圾硅化处理再利用的方法:将非金属垃圾粉碎得到垃圾粗粉后以碱液消毒、烘干,再经负氧离子消毒并粉碎得到垃圾细粉,将垃圾细粉电离硅化后加入粘结剂,随后加入灰钙粉得到有机‑无机复合材料,本发明采用无机分子重组,硅化处理技术,将各种垃圾一次性处理再生,整个过程中除了水蒸气的排放,没有任污染物排放,彻底杜绝焚烧对大气的污染问题,同时处理耗能十分低,处理后的产品可以直接代替了许多水泥制品,节省不少砂矿资源,再生产品使用无任何污染,具有节能环保的真正意义。
本发明公开了一种硫负载氧化钼/石墨烯空心结构电极材料的制备方法,具体为:首先,将浓硝酸加入到四水钼酸铵溶液进行水热处理,离心洗涤,干燥,再将MoO3纳米棒溶于乙醇中,加入APTES,冷凝回流,离心洗涤,干燥,将APTES表面改性的三氧化钼分散在石墨烯分散液A中,搅拌,得到MoO3/GO复合产物,再加入硫脲,进行水热处理,与升华硫混合于反应釜底部进行热处理,即可得到S‑MoO2/GO复合材料。该空心结构材料提升了硫的负载量,提高了锂硫电池的比能量以及防止了穿梭效应,同时引入具有一定弹性特征的石墨烯包覆层缓冲了充放电过程中电极材料的体积膨胀,进而发挥二者的协同作用,提升电池电化学性能。
本发明公开了一种灵敏检测磺胺脒的化学修饰电极及其制备方法与应用,所述的化学修饰电极为电活性高的AgPt@MXene纳米复合物修饰的玻碳电极,涉及电分析化学和电化学传感器领域;本发明公开的AgPt@MXene异质结纳米复合材料,具有大的比表面积和催化活性,能够增强检测介质中磺胺脒的富集量,提高测定的灵敏度,可有效加速电子传递,提高电化学响应信号;本发明制备的化学修饰电极选择性好,简便、价廉、稳定性好,适合现场检测,已成功应用于动物源食品中磺胺脒的准确检测。
本发明公开了一种三维快速成型复合粉末材料,按照重量份数计,淀粉基复合粉末包括:70‑90份淀粉,10‑15份纤维素,40‑60份麦芽糊精,25‑45份填料,5‑10份颜料;水基粘结溶液包括:90份溶剂,5份乙二醇,5份乙二醇二乙酸酯,5份异丙醇;其中,淀粉的粒径为1‑10μm,纤维素的粒径为50‑100μm,麦芽糊精为粒径为100‑300μm,淀粉基复合粉末的粒度为200‑400目。本发明通过调整材料的配方和使用了水基粘结溶液,使整个复合材料易于粘结,提高了成型速度,并且基于淀粉基复合粉末,材料可降解,是一种环境友好型材料。
本发明公开了一种铝合金电子封装材料的制备方法,本发明通过石墨烯材料与铝硅的很好的结合,从而调节所述复合材料的总体密度以及强度,具有良好的抗拉强度和冲击韧性;通过喷射沉积技术将合金制备成锭坯,锭坯采用热等静压方式进行致密化处理,该方法成本低,设备简单,流程短,具有很强的实用性,组织均匀、致密度高、膨胀系数低以及导热率高等特点,综合性能优异,完全适用于电子封装。
一种能分离和分析氢同位素的气相色谱填料及其制备方法,属于功能材料技术领域。该材料是由γ‑Al2O3为载体,合成方法是:通过在γ‑Al2O3表面负载金属‑有机骨架化合物,经过洗涤、干燥,然后再浸渍于过渡金属盐MXn水溶液中,得到负载型复合材料。这种气相色谱固定相材料用于氢同位素H2/D2分离不但分离效果好、定量分析准确、可重复使用、价格低廉,而且因其良好的机械性能,回收、重复使用非常方便。
本发明公开了偏振调控的石墨烯阵列多频带滤波器,属于光电材料领域。所述滤波器自下而上依次由衬底和石墨烯阵列结构层组成,所述石墨烯阵列结构层由石墨烯颗粒与空气狭缝复合结构的周期性阵列组成。所述空气狭缝在石墨烯颗粒结构上进行切割且狭缝的位置偏移颗粒中心位置,形成空间分离且对称性破缺的颗粒对结构。本发明基于石墨烯颗粒所具有的强电磁共振效应以及称性破缺的颗粒对结构的电磁共振与杂化耦合,通过入射光的偏振态的改变,实现光谱可调控的多频带滤波响应。这种基于石墨烯阵列结构层的多频带滤波器结构简单,光谱可偏振调控,结构尺寸小且易于集成,可广泛应用于复合材料滤波器或其他光电领域。
本发明涉及一种复合增强缠绕压力管。它具有不易腐蚀、强度高、承载大、重量轻等特点,可保证石油、天然气的长期安全输送。该复合增强缠绕压力管是由内衬层、内结构层、增强缠绕层、保护层组成。内衬层为热塑性塑料材料或树脂材料固化而成,内结构层由树脂基复合材料缠绕而成,增强缠绕层由竹片与增强缠绕带交叉螺旋缠绕而成,至少包含2层以上缠绕层,且每缠绕两层改变一次缠绕角度,保护层为由树脂基材料及其他防水防腐材料涂覆而成。本发明耐腐蚀、耐高压、重量轻,也可适用于污水、电力、热力、通讯等管道领域。
本发明公开了一种电磁场作用下制备金属合金的方法,包括以下步骤:第一步,按重量份计,称取原料:10~14份的碳,30~40份的锰,40~50份的硅,15~25份的磷,1~3份的碲,1~5份的铋,4~10份的钼,1~3份的锆,2~6份的钨,5~10份的铅,6~23份的铁;第二步,将上述原料放入熔炼炉中加热至液态并搅拌混合,在熔炼状态下从熔炼炉底部通入HF和CO2气体,升温反应;第三步,降温,加入聚磷酸铵和纳米蒙脱土,混合均匀,反应10~20min;第四步,施加电磁场的同时升温反应30‑60分钟后浇铸、冷轧。本发明的复合材料具有良好的力学性能,这可能是因为电磁场影响了铁粉的性质。
本发明属于钢铁材料工程领域,涉及复合材料用钢及其制造方法,特别涉及一种钢铜复合基料用钢及其制造方法。一种钢铜复合基料用钢,其化学成分按质量百分数为:C:0.02~0.07%、Si≤0.020%、Mn:0.08~0.26%、P≤0.016%、S≤0.011%、Als≤0.010%、N:0.0049~0.0077%,H≤0.00020%,O≤0.0040%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明主要控制好Si、Als、N、H的成分、钢的纯净度及夹杂物形态等是保证钢铜复合良好的重要指标。金相组织为铁素体加少量珠光体。
本发明属于石墨烯杂化气凝胶技术领域,具体提供了一种聚多巴胺修饰碳纳米材料/石墨烯杂化气凝胶的制备方法,该制备方法包括以下步骤:取氧化石墨在去离子水中超声分散,得到氧化石墨烯分散液;向氧化石墨烯分散液中加入聚多巴胺修饰碳纳米材料分散液,搅拌、超声后得到混合分散液;密封加热反应得到杂化水凝胶;洗涤水凝胶,并冷冻干燥后得到聚多巴胺修饰碳纳米材料/石墨烯杂化气凝胶。本发明中采用温和易行的方法将碳纳米材料与石墨烯通过聚多巴胺层桥联在一起。本发明的石墨烯杂化气凝胶可以显著提升复合材料对环境污染物的吸附性能,对油类溶剂吸附容量大。本发明方法简单,制备原料环保,产物性能优异且易于收集,适于大规模生产。
一种耐高温谷壳/聚烯烃功能母料及其制备方法,由原料及其重量份为30‑80份改性的谷物外壳、20‑70份的聚烯烃、0.1‑2.4份表面改性剂和0.1‑1.0份的抗氧剂经过预混、熔融挤出和造粒而成。制备时,先将谷壳依次经过碱活化、氧化和表面包覆三步预处理制备改性的谷物外壳;再将改性后的谷物外壳、聚烯烃和抗氧剂经高速混合机预混和双螺杆挤出机挤出、造粒与干燥工序制成。本母料可承受215℃熔融加工温度且保持原色,能提高聚烯烃的力学强度,赋予琥珀式自然美的使用价值,降低生产成本,减小石油基聚烯烃对生态环境的冲击。本母料是一种环保型生物质复合材料,用于作家具、建材板料、汽车、火车和飞机的内装修及装饰品等。
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