本发明提供了一种封装载板,包括氧化铝陶瓷板;所述氧化铝陶瓷板的一面上具有氧化铝陶瓷三维锥状结构层;复合在所述三维锥状结构层上的铜‑石墨烯复合材料层。本发明通过构建石墨烯‑铜复合结构层,形成具有较高热电输运性能,力学参数可控的封装连接层,进而提升器件的性能,延长服役寿命。该方法操作简单,与热电器件制造工艺兼容,在各类温区热电器件封装中具有广泛应用前景。
本发明公开了一种利用金属有机框架制备磷酸铁锂材料的方法,属于锂离子电池材料技术领域,其步骤包括(1)制备金属有机框架;(2)将制备好的金属有机框架粉末分散至乙醇溶液中,同时将LiH2PO4粉末分散至乙醇中。随后将LiH2PO4溶液在不断搅拌的条件下,逐滴滴加到上述悬浊液中;(3)混合好的前驱体反应物在室温下搅拌24h后,于80℃水浴温度下蒸干乙醇溶液。将干燥后的固体粉末转移至管式炉内,于还原气氛下煅烧后得到磷酸铁锂碳复合材料。利用本发明提供的制备方法能够得到磷酸铁锂正极材料,并且磷酸铁锂正极材料应用于锂离子电池后倍率性能、电化学性能都得到了提高。
本发明公开了一种可生物降解的柔性疏水杨木单板制备方法,其技术方案要点包括如下步骤:1)配置混合溶液A:混合溶液A由亚氯酸钠、乙酸与去离子水组成;2)配置混合溶液B:混合溶液B由水合柠檬酸、去离子水与环氧大豆油组成;3)预处理:将杨木单板放入预先配置好的混合溶液A中,进行脱木素处理,得到木质纤维模板;4)浸渍处理:在真空干燥箱内将木质纤维模板浸入混合溶液B中;5)后处理:将木片从溶液中拿出,去除表面溶液后,置于聚四氟乙烯薄膜中,并用锡纸裹包放置在鼓风干燥箱内进行固化处理;本发明采用真空浸渍的方法将ESO/CA溶液浸渍到木材管腔内,通过高温固化的方式制备具有一定疏水性和柔性的木基复合材料。
本发明提供了一种电池防护用复合防隔热套,由内到外分为四层,第一层为导热硅橡胶,第二层为四氟乙烯网格布,第三层陶瓷化阻燃硅橡胶,第四层为芳纶毡层。本发明提供的电池防护用复合防隔热套可防止尖锐物件的划伤;在充电过程中防隔热套快速散热;当出现某一块电池失效发生爆炸燃烧时产生800‑1000℃的明火情况下,复合防隔热套不发生爆炸裂解,火焰不蔓延至相邻区域电池。本发明同时提供了上述复合材料的制作方法。
本发明涉及一种可通过以下方法获得的交联聚氨酯:其中使(a)多异氰酸酯与(b)具有至少两个对异氰酸酯基团呈反应性的氢原子且包含(b1)和任选地(b2)的聚合物:(b1)至少一种二烯嵌段共聚物,其具有至少两个对异氰酸酯呈反应性的氢原子且具有聚二烯主链和至少一个由聚醚和/或聚酯构成的侧链或端链,其中基于二烯嵌段共聚物(b1)的总重量计,聚二烯主链的重量百分数为25至95重量%,以及(b2)具有至少两个对异氰酸酯呈反应性的氢原子的其他聚合物;任选地(c)催化剂;任选地(d)硫化剂;任选地(e)扩链剂和/或交联剂;任选地(f)发泡剂;和任选地(g)助剂和/或添加剂混合以形成反应混合物,将该混合物固化以形成可交联的聚氨酯,并使二烯共聚物(b1)的双键交联。本发明还涉及一种交联聚氨酯和橡胶的复合材料和共混物,以及涉及所述交联聚氨酯作为轮胎或轮胎部件、电缆护套、鞋底、滚子或软管的用途。
本发明公开了一种2D/2D异质结压‑光催化剂及其制备方法,其是由压电NaNbO3纳米片和MoS2纳米层组成,采取简单的两步法水热合成NaNbO3/MoS2异质结压‑光催化剂。2D/2D纳米NaNbO3/MoS2异质结能通过压电效应采集环境中的细微振动能量诱导表面产生电子空穴对,从而驱动有机污染物的分解;另外,由于异质结的形成与机械振动引起的内建电场协同作用导致电荷有效分离,有效地增强光催化活性,从而实现机械振动能量和可见光的同步收集利用。这种基于2D压电材料的纳米复合材料的设计,打破了单一压电材料作为催化剂的局限性,实现了机械振动和可见光的高效耦合利用,为环境修复和可再生能源生产提供了一种新的途径,且其制备方法简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种水泥基材料增韧方法,包括以下步骤:原料选择的步骤;配合比设计的步骤;原料拌合的步骤。所述原料选择的步骤进一步包括以下步骤:胶凝材料选择的子步骤;细集料选择的子步骤;粗集料选择的子步骤;聚合物选择的子步骤;纤维选择的子步骤;减水剂选择的子步骤。本发明采用了工业废渣、纤维、聚合物与水泥熟料复合技术,化学成分不同的各组分在结构形成过程中性能叠加,在相应的性能层次上逐级发挥作用及优势互补的效应,大幅度提高了水泥基体增强、增韧的能力。制备出强度等级为60MPa的高性能水泥基复合材料,提高了材料的弯曲韧性和断裂性能。
本发明涉及环境工程中底泥污染修复技术领域。本申请提供了一种河道底泥的高效治理方法,特征在于向河道底泥中加入的处理剂由石灰、无机金属氧化物、水滑石和纳米多孔陶瓷复合材料组成,利用各物质的协同作用,对污泥中的重金属离子和磷酸盐进行吸附和固化,并迅速降解河道底泥中的微生物和有机污染物。
本发明涉及制动器摩擦副技术领域,尤其涉及一种重载车辆用盘式制动器摩擦副及其制造方法。本发明提供了重载车辆用盘式制动器摩擦副,包括:分体式制动盘1,所述分体式制动盘1包括支撑盘11和设置于所述支撑盘11一侧盘面上的若干第一摩擦片12;若干分体式制动闸片2,每片所述分体式制动闸片2包括支撑片21和设置于所述支撑片21表面上的若干第二摩擦片22;所述支撑盘11的材料密度>所述第一摩擦片12的材料密度;所述第一摩擦片12和第二摩擦片22的材质为碳纤维增韧多元陶瓷‑金属复合材料。本发明提供的重载车辆用盘式制动器摩擦副耐磨性能好,使用寿命长。
本发明公开了一种高适应性支化环氧型超分散剂及其制法与应用。该超分散剂是将1摩尔份的含有3~6个活性氢、2~3个氮原子、分子量在400~3000的二元或三元聚醚胺与0~3摩尔份的单官能缩水甘油醚、1~2摩尔份的聚醚多元醇二缩水甘油醚、1~3摩尔份环氧树脂反应后得到含有聚氧乙烯链段结构和多环氧基团的高适应性支化环氧型超分散剂;该超分散剂具有很高的适应性,可与海水、陶瓷废水、自来水、去离子水等混合使用,其分散制备的改性水性环氧树脂稳定性好,制备工艺简单,在复合纤维、改性砂浆混凝土、乳化沥青的增强剂及水性涂料、制备体积型电磁屏蔽复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本申请涉及化学气相沉积领域,具体而言,涉及一种立式双温区‑双通道化学气相沉积设备,包括:沉积炉,沉积炉内包括介质容置区,介质容置区将沉积炉的内部腔室划分为上加热区和下加热区;介质容置区用于容置多孔介质,多孔介质用于沉积制备复合材料;第一加热体,用于对上加热区进行加热,以对多孔介质面向上加热区的一端进行加热;第二加热体,用于对下加热区进行加热,以对多孔介质面向下加热区的一端进行加热;其中,在沉积阶段时,第一加热体的功率不同于第二加热体的功率,以使多孔介质的上下两端的温度不同形成温差,从而本申请提供的化学气相沉积设备可以对多孔介质上下两端分别进行致密化,从而实现整个多孔介质的均匀致密。
本发明涉及电解水制氢领域,具体涉及一种BiVO4/PtNi纳米线的合成方法及其电解海水产氢应用。本发明利用酸溶液腐蚀PtNi串珠状纳米线,使其串珠状纳米线呈中空,暴露更多的活性位点,将耐腐蚀的BiVO4嵌入中空的串珠状纳米线,结合形成BiVO4/PtNi纳米线,增强了PtNi纳米线的耐海水腐蚀性,并且进一步调控PtNi纳米线的电子结构,提升其电催化性能。本发明合成的纳米线复合材料应用于电解海水析氢表现出较好的催化性能,且稳定性好,有望应用于工业化大规模电解海水产氢。
本发明涉及加气砌块领域,具体公开了一种环保脱硫石膏加气砌块及其生产工艺。加气砌块包括如下重量份的原料:脱硫石膏/植物纤维复合材料50‑60份;生石灰8‑14份;水泥粉8‑14份;粉煤灰10‑16份;细砂20‑30份;减水剂1‑2份;缓凝剂0.06‑0.08份;发气剂0.3‑0.5份;抗冻剂1.5‑3份;水70‑80份。加气砌块的生产工艺包括如下步骤:S1备料:S2混合:S3切割:S4养护:将砌块胚体置于80‑100℃下养护,湿度80‑90%,养护6‑8h后取出,得到环保脱硫石膏加气砌块。本发明所制得的加气砌块强度高且抗冻性好。
本发明属于涉及一种高频宽带水声换能器器件,具体为一种高频宽带水声换能器及其制造方法。所述水声换能器包括从上至下依次平行安装在外壳内的匹配层、晶片背衬层以及透声包覆层;晶片为1‑3‑2型压电陶瓷复合材料结构,包括陶瓷基底,在陶瓷基底的上方生长有多个陶瓷基元,每两个陶瓷基元之间通过高分子聚合物连接;陶瓷基元上方设置有上电极;陶瓷基底下方设置有下电极,从下电极处经过背衬层和外壳引出水密电缆或水密接插件,将接收或者发射的电信号进行输入或者输出。本发明根据工作频率以及带宽特性的技术要求,对晶片和匹配层优化设计,应用于水下测速声纳以及探测声纳时,可进行宽带信号处理增加信息量、提高探测精度及增加探测范围等。
本发明公开了一种抗静电抗菌内衣面料母粒及其制备方法。本发明采用可作为食品添加剂的天然高分子材料壳聚糖作为抗菌剂,通过对壳聚糖的三个亲核活性官能团的氨基和羟基引进锌提高壳聚糖复合材料的抗菌能力。本发明利用三维石墨烯作为抗静电填料,首先利用了石墨烯具有电阻率低、电子迁移速度快的特点,其次可以避免克服石墨烯的团聚,让其在塑料中可以分散,最后利用三维石墨烯的具有自支撑的作用,保持高比表面积作为壳聚糖和锌的载体,可以让壳聚糖和锌充分发挥其抗菌性能。
本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种亚甲基蓝‑牛血清白蛋白复合膜及其制备方法和应用。本发明方法是运用自铸膜法在导电玻璃片上制备MB‑BSA复合膜的方法,具体是用缓冲溶液分别配制亚甲基蓝溶液和牛血清白蛋白溶液;将亚甲基蓝溶液和牛血清白蛋白溶液混合,在室温下手动强烈振荡后,转移至底面为ITO导电玻璃的容器中,干燥除去溶剂,制得亚甲基蓝‑牛血清白蛋白复合膜,当亚甲基蓝溶液中的甲基蓝与牛血清白蛋白溶液中的牛血清白蛋白的摩尔比为1:0.625。该方法不仅具有操作简单、成本低廉、生物相容性好的特点,而且所制备的复合膜显示出优秀的可见光吸收性能,可以作为光阴极反应的媒介体以改善燃料电池的性能。
本发明涉及一种色谱正庚烷的纯化方法,包括将正庚烷原料打入紫外线照射反应釜,利用185nm波长下紫外线照射;通过壳聚糖‑氧化石墨烯复合材料吸附除杂;通过无水氧化钙脱水干燥;通过蒸馏和精馏脱除杂质得到色谱正庚烷。本发明创新在于通过选用185nm波长下的紫外线对氧化剂进行辐射,产生羟基自由基,利用羟基自由基的强氧化性对有机物杂质进行氧化分解,氧化效果好,速率快,周期短等,此外,通过采用壳聚糖‑氧化石墨烯复合吸附材料吸附除杂,减少了氧化石墨烯的聚集,增大比表面积,大大提高了其吸附性能,通过此纯化工艺得到的正庚烷产品的纯度大于99.4%,水分0.01%以下,收率高于92%。
一种直接和间接耦合引入超声处理高温熔体的设备和方法,它涉及一种超声处理高温熔体的设备和方法。本发明为了解决现有的超声处理对合金的熔炼作用具有衰减的现象,导致无法实现合金组织的全部细化和组织调控的问题。本发明的间接超声波处理装置的超声探头与坩埚的底部接触,直接超声波装置的浸入式超声导入杆与熔体直接接触。运行超声波发生器,利用超声发生杆、超声探头和浸入式超声倒入杆将超声波从坩埚底部和坩埚顶部引入超声,保持设定的超声功率,保持设定时间,来控制铸锭内晶体的细化程度。利用直接和间接耦合的超声波可弥补超声波的衰减,实现熔体组织的全部细化,更好地获得细化的难熔合金及复合材料。本发明用于高温合金的制备。
本发明公开了一种镍基碳化硼复合包装材料,由以下从外至内按重量份原料组成:第一复合层:石墨烯25‑30份、改性剂5‑10份、碳纳米管10‑15份、碳纤维10‑15份和金属元素填料A 2‑5份;第二复合层:镍30‑45份、碳化硼5‑8份、金属元素填料B 5‑8份和芳香化合物10‑15份;第三复合层:非织造布材料10‑15份、导电纤维5‑10份和粘合剂10‑15份。本发明第一复合层极大的提高了第一复合层的核吸附能力和使用寿命,第二复合层制成具有中子吸收功能的镍基碳化硼复合材料,中子吸收核防护性能提高70%以上,最大减少核穿透的发生,再利用第三复合层具有耐磨性和韧度好的优势,可以使得本发明中的防护材料具有好的耐磨性和韧度。
发明属于金属基复合材料表面涂层激光加工领域,涉及一种TiB2/Fe64Ni36复合涂层的其制备方法。该TiB2/Fe64Ni36复合涂层的其制备方法包括如下步骤:(1)筛选出合适粒径尺寸的Fe、Ni、Ti和Fe‑B粉末,并按比例混合均匀,获得混合粉末;(2)将步骤(1)所述混合粉末在球磨机中低速球磨1h~3h后,将混合粉末放置于恒温干燥箱中烘干;(3)利用同轴送粉装置将步骤(2)干燥后的混合粉末输送至激光作用区的基板表面,在氩气保护氛围下,使用激光光源将混合粉末熔化并沉积在基板表面,制备所述的TiB2/Fe64Ni36复合涂层。本发明提供一种操作便捷、成本低廉、自动化程度高的方法。
本发明属于复合材料技术领域,涉及复合光电极的制备,尤其涉及一种Ni‑MOF衍生的NiO/BiVO4复合光电极的制备方法,将2‑甲基咪唑加入到Ni(NO3)2·6H2O的去离子水溶液中,搅拌均匀得Ni‑MOF溶液,其中所述2‑甲基咪唑、Ni(NO3)2·6H2O和去离子水的质量体积比为0.5~0.8g:0.1~0.4g:30mL;将负载有BiVO4的FTO片浸入Ni‑MOF溶液中,浸泡1~8min后取出,用去离子水洗净,300~500℃煅烧1~3h,即得。通过简易的搅拌法、浸泡法和煅烧处理三个步骤合成NiO/BiVO4复合光电极,Ni‑MOF衍生的NiO薄膜复合在BiVO4光电极表面,能够有效地增强NiO/BiVO4复合光电极电荷转移,提高e‑‑h+分离效率,提升NiO/BiVO4复合光电极的光电转换效率和PEC性能。所制备的NiO/BiVO4复合光电极在环境、能源等领域具有良好应用前景。
本发明提出了一种复合膨胀管式缓冲着陆装置,属于缓冲着陆技术领域。解决了现有缓冲着陆无法兼顾不同载荷冲击的问题。它包括膨胀管、中心管和缓冲连接杆,所述缓冲连接杆上端与外部装置相连,下端与安装座相连,所述安装座下端连接有冲撞锥头,所述中心管滑动连接在安装座内,所述中心管下部设置有定位机构,所述定位机构外侧与膨胀管相连,所述冲撞锥头位于膨胀管内侧,所述膨胀管与中心管之间设置有多个复合材料吸能圆环。它主要用于缓冲着陆。
本发明一种计算机设备的组合式抗干扰屏蔽结构,包括壳体以及接线结构件;所述壳体为组合式壳体,包括上下叠放、并能拆卸的第一壳体单元、第二壳体单元以及第三壳体单元,各壳体单元均具有下凹的容积腔,容积腔外侧设置有侧板;其中,侧板、封闭盖以及第三壳体单元的底板均为复合材料板;而第一壳体单元、第二壳体单元则包括镂空铝板,并以该镂空铝板为元器件装配板;而接线结构件包括碳化硅散热陶瓷管以及绝缘热缩套管,装配好的绝缘热缩套管穿装在所述碳化硅散热陶瓷管中。本发明结构简单,设计合理,使用方便,装配强度高且绝缘保护效果好。
本发明公开了一种石墨烯‑金属氧化物/氮化物复合储能材料及其制备方法,本发明通过简单的水热法及温度处理方法,制备了一种在石墨烯包裹的镍泡沫上生长的金属氧化物及金属氮化物的复合材料。本发明的方法可通过简单的制备过程得到双金属氧化物及金属氮化物,综合利用石墨烯、双金属氧化物及金属氮化物在储能方面的优势,显著提高电极材料储能性能。
本发明涉及一种Z型复合光催化剂及其制备方法,包括:获得石墨烯、获得石墨相氮化碳g‑C3N4,制备复合材料:将石墨相氮化碳g‑C3N4和石墨烯(RGO)分别加入乙醇中超声后混合,将KBr加入乙醇中形成溶液A,将Bi(NO3)3‑5H2O溶于醋酸或乙醇,标记为溶液B;在剧烈搅拌下,将溶液A缓慢滴入溶液B中,所得的混合溶液pH调到6‑7,然后置于高压釜中进行加热,产物离心后洗涤、干燥,研磨获得BiOBr/g‑C3N4/RGO光催化剂。该Z型复合光催化剂可以去除药物及个人护理品(PPCPs)这种新型污染物,且降解效率高,具有较好的市场运用前景。
本发明公开一种磁性流动体的加工工艺及其磁性流动体展示装置,其中,所述磁性流动体的加工工艺,包括以下步骤:制备PVP膜液,再将PVP膜液与金属部件配合制备,获得彩色显示部件;在表面活性剂的存在下,将磁铁矿颗粒分散在油基分散介质中制作成油基磁性流体;将溶解介质、所述油基磁性流体和所述彩色显示部件分别置放于制备容器之中,并且在预设温度值内搅拌混合形成磁性流动体复合材料。本发明的技术方案可以获得能够展示更多不同颜色状态的彩色显示部件,并且还可以提高磁性液体复合结构的生产制备效率。
本发明提供一种多巴胺改性微晶纤维素增强天然橡胶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:①取三羟甲基氨基甲烷盐酸盐配制pH为8.5的缓冲液,然后加入多巴胺和微晶纤维素,搅拌反应;②将氧化锌、橡胶助剂和硫研磨,得到均匀的浆状混合液;③将步骤①和步骤②制备的混合液分别加入到天然胶乳中,持续搅拌进行熟成,然后将混合物倒在平滑的玻璃皿上,置于烘箱中脱水;④将步骤③中制得的干胶膜于140‑143℃×t90的条件下在平板硫化机上进行硫化,得到多巴胺改性微晶纤维素/天然橡胶复合材料。本发明的改性微晶纤维素增强的天然橡胶具有良好的物理机械性能,拉伸强度和撕裂强度显著提升,且填料的分散得到很大的改善。
本发明提供一种海洋牧场装备及其控制方法,海洋牧场装备包括球型本体、设置在海底的锚定件和设置在球型本体与锚定件之间的拉伸机构;所述球型本体包括中心杆、若干第一转动机构、若干纬杆组、若干第一连接杆和封闭网,中心杆内设置有多个第一腔室以供人居住或者存放物资,各纬杆和各第一连接杆均可独立地被灌入空气或者水,以使球型本体可以多种角度漂浮在海面或者沉入海底。本发明能够很好地适应深海海域和恶劣海况,利于海洋牧场装备的维护和养殖情况的监控,且海洋牧场装备的角度可根据需要调整,使用便利,还可利用轻量化高强度复合材料做成桥梁,将多个球型本体串联在一起,形成海上人工小岛。
本发明公开了一种电子器件用电池包加热装置,包括,电池包壳体,所述电池包壳体为立方体结构,电池包壳体上端固定设置安装板,电池包壳体内部贯穿设置加热丝,加热丝包裹保温层,所述安装板为45号钢材料,且所述两个安装板对称设置在电池包壳体上端边缘位置,所述电池包壳体为复合材料,所述加热丝均匀分布在电池包壳体内每个单体电池之间,所述保温层为导热橡胶材料,通过粘合胶缠绕在加热丝上。加热丝能够灵活均匀的分布在电池包内,大幅度提升加热的热量扩散,减少了加热时间,提高了低温环境下电池包的使用效率,电池包内设置加热丝具有体积小和成本低的特点,本电池包结构比较简单,加工周期短,加工成本低。
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