本发明公开了一种从酸性水溶液中同时分离钯铯锶的方法,将四元复合材料与硝酸水溶液混合,硝酸水溶液中的钯铯锶被四元复合材料吸附分离,所述硝酸水溶液中含有Pd(Ⅱ)、Cs(I)、Sr(Ⅱ)和其他金属离子,其他金属离子为Li(I)、Na(I)、K(I)、Ca(Ⅱ)、Mg(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)、La(Ⅲ)、Ru(Ⅲ)、Yb(Ⅲ)、Y(Ⅲ)、Zr(Ⅳ)中的至少一种;所述四元复合材料以弱极性大孔树脂为载体,载体上同时负载如结构式Ⅰ所示的化合物Ⅰ、如结构式Ⅱ所示的化合物Ⅱ和如结构式Ⅲ所示的化合物Ⅲ。本发明提供的分离方法,简单易行,且选择性好,适用于冶金行业以及高放废液中钯铯锶的同时分离回收利用。
本发明公开了一种buffer瓶的制备及灌装工艺,由透明复合材料通过加热、易撕线切割、吹塑成型、灌装、封尾、裁切等工序组成。复合材料为PVC/PE复合材料,复合材料在115‑130摄氏度的温度下加温软化后,吹塑成型。buffer瓶前后复合材料上的易撕线切割深度在0.02mm‑0.1mm,易撕线处于同一水平线上,吹塑成型后前后复合材料易撕线重合。加热后的复合材料通过模具热合后,在压缩空气的吹塑下,形成buffer瓶特有的上半瓶身外形:头封、瓶口、易撕线、瓶身和瓶尾。灌装液体从瓶尾灌装入瓶身。灌装完成后,瓶尾加热封口,热封温度125‑140摄氏度。最后通过特定外形的裁切刀,裁剪成所需的外形,即得所需的产品。
本发明公开了一种高强度碳素轮毂制造工艺,包括:模具制作:通过浇筑的方式制得轮毂上模具和轮毂下模具,生产制作:在碳纤维复合材料中添加石墨烯,其中碳纤维复合材料的成分为20‑40份,石墨烯的成分为0.2‑1份,制得高强度碳纤维复合材料,再将高强度碳纤维复合材料均匀铺在轮毂下模具上,合上上模,并进行密封处理。本发明通过在碳纤维复合材料中添加石墨烯,提高碳纤维复合材料的强度,增加整体性能,具有良好的耐腐蚀性,导热性能好,从而具备了高强度的优点,解决了现有碳纤维复合轮毂在制造过程中,是直接通过碳纤维复合材料进行制备,其制备的轮毂强度较低,容易损坏,影响成品整体性能的问题。
本发明公开了一种两级刚度的复合板簧悬架总成装置,包括作为副簧的FRP复合材料板簧和作为钢板弹簧主簧的钢板弹簧,还包括FRP复合材料板簧固定装置,所述FRP复合材料板簧固定装置用于压紧所述FRP复合材料板簧;压紧骑马螺栓,所述压紧骑马螺栓跨设在所述钢板弹簧上,且所述压紧骑马螺栓的两端螺柱朝下;所述钢板弹簧位于所述FRP复合材料板簧固定装置的下侧,所述压紧骑马螺栓的U型端底部位于所述FRP复合材料板簧的下侧并连接所述FRP复合材料板簧固定装置。本发明能够充分保证整车悬架系统的稳定性和安全性,同时又大幅降低板簧悬架的重量,实现整车轻量化设计,提高了板簧使用寿命,提高了燃油效力和车辆行驶的平顺性。
本发明属锂离子电池电极材料和锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、使用该材料的正极和使用该正极的锂离子电池。一种锂硫电池的硫/碳复合正极材料的制备方法,该复合材料由硫和碳经球磨或搅拌的方法进行混合,然后再将该混合物在真空、氩气或氮气气氛中,在100~600℃保温0.5~24小时,冷却后得到硫/碳复合材料;所述的碳采用含碳生物质材料为碳源,经碳化获得;所述的硫为单质硫;复合材料中硫和碳的质量比为(0.4~5):1。采用本发明所制备的硫/碳复合材料作为锂离子电池正极材料,首次放电容量可达1300~1600mAhg-1,200次循环后容量仍可达620mAhg-1。
本发明涉及一种环境友好型导电纸制备方法。本发明首先称取一定量的针叶木浆纤维分散于水中,并加入一定比例的MWCNT/PANI纳米复合材料。然后,通过高速剪切作用,使纤维与MWCNT/PANI纳米复合材料充分分散、混合,形成高度分散的纸浆与复合材料的悬浮液。最后,经抄纸、干燥等操作得到导电纸。定量为70-110g/m2。本发明工艺流程简捷、自动化程度高。本发明所用原料包括木浆纤维及碳基复合材料,未添加其他化学品。所生产产品属环境友好型,有利于资源回收利用。本发明制得的导电纸可根据需要裁剪成不同形状和大小,且材料导电性能均一,可用于作为抗静电包装材料及面状发热材料等。
本发明公开了一种石墨烯与碳化硼陶瓷的合成流程,其中,该石墨烯与碳化硼陶瓷合成输送带加工设备包括加工设备以及设置于所述加工设备中的复合材料配料腔,所述复合材料配料腔设有复合材料配料机构,所述复合材料配料机构能将熔融的复合材料原料定量的挤压成复合材料丝,所述复合材料配料机构下方设有动力输送腔,所述动力输送腔中设有动力输送机构,所述动力输送机构中设有驱动电机;本装置机构简单,使用简便,能够省去人工劳动力将普通型皮带加工成复合材料芯复合皮带,该皮带具有伸长非常小、抗拉强度大、耐热性能好、尺寸稳定性好等优点,是一种非常好的同步带强力层材料,且加工过程简单,加工速度快。
本发明公开了一种碳化铁纳米粒子药物载体负载类青蒿素药物的制备方法与应用,通过调节反应过程中卤素含量的不同可制备出Fe2C,Fe5C2,Fe3C,三者具有相同的形貌结构,在酸性条件下,碳化铁纳米粒子可释放出Fe2+,促进类青蒿素药物过氧桥键的断裂,铁磁性的碳化铁纳米粒子可发展成一种能靶向肿瘤的青蒿素及其衍生物的载体,提高青蒿素及其衍生物在肿瘤部位的浓度,改善了青蒿素及其衍生物疗效。
本发明公开了静磁场中梯度材料的挤出成型制备方法。其步骤为:1)将强磁性的金属与弱磁性的陶瓷混合粉末,加入有机溶剂、分散剂与粘结剂,均匀混合,得到泥料;2)在挤出机中将泥料进行挤出成型,挤出压力为0.2~0.8MPa,在挤出口处施加静磁场,磁场强度为0.01~2T,进而获得生坯;3)在20~80℃干燥完成后,进行烧结,烧结在氩气或氮气的保护环境中,烧结温度为1200~1500℃,保温4h,然后随炉冷却。本发明方法的优点是:可以制备出成分连续变化的梯度材料;利用成熟的挤出成型工艺使生产梯度材料的手续简化、成本降低、性能提高。
本发明公开了一种用于制备乘用车全长车身底护板的长纤维增强轻质热塑性复合板材及其制备方法,复合板材自下而上依次为防渗耐刮层、增韧抗冲层、刚性骨架层、吸音降噪层与疏水拒油层,先将增韧抗冲层、吸音降噪层所需基材纤维和增强纤维按比例混合,然后在制备刚性骨架层复合毡时,按增韧抗冲层、刚性骨架层、吸音降噪层与疏水拒油层的次序堆叠,最后再在连续型复合板材设备上经加热预压工艺,覆上防渗耐刮层形成产生底护用胚板。本发明将板材所需外功能层在制备芯层刚性骨架层时一起通过针刺固结制成复合纤维毡,避免了刚性骨架层纤维因多道针刺而造成的损伤,提高了材料内部树脂的应力传递连续性。
本发明公开了一种新的钛酸锂‑碳纳米管电极材料的制备方法,其步骤包括:S1:将含有4wt%碳纳米管的NMP混合物、二元醇和钛酸酯混合加入到均相反应器中,搅拌发生聚合反应后形成带有碳纳米管的聚合物混合浆体A,抽滤浆体A,用甲醇溶液洗涤后得到带有碳纳米管的聚合物M;S2:将所述带有碳纳米管的聚合物M和锂的化合物混合溶于水中,然后置于均相反应器中,在搅拌发生水解反应后得到混合物浆体B,抽滤浆体B,用甲醇溶液洗涤后得到固体N;S3:将所述固N置于高温炉中在惰性氛围中烧结处理后,得到钛酸锂‑碳纳米管电极材料。本发明所述制备方法制得的钛酸锂‑碳纳米管电极材料,能在大电流下实现充放电,克服了大电流下充放电时的容量衰减,倍率性能差的问题。
本发明属于材料制备技术领域,公开了一种过渡金属硫化物(ZnIn2S4)/NiCr LDHs复合纳米材料及其制备方法与用途,所述材料是通过静电自组装的方法利用NiCr LDHs和ZnIn2S4间静电吸引作用复合构成2D/2D纳米结构。该方法原料成本低廉、储量丰富、制备工艺简单、实验条件温和,适量ZnIn2S4和NiCr LDHs复合可以有效克服LDHs干燥过程中易堆叠和团聚的问题,制得的复合纳米材料具有较大的比表面积,有利于暴露表明活性位点提高吸附性能;且在pH值不超过9条件下zeta电位为正,对典型的水体重金属污染物Cr(VI)离子具有优异的吸附能力,在污水净化等方面具一定应用前景。
高透湿超透气微孔膜,由含氟高分子混合料制作而成,其厚度为0.005~1.5mm,面密度为1~1200g/m2,孔隙率为30~95%,拉伸强度大于20Mpa;初始耐油性至少是5级,透湿量大于10000g/m2/d,透气性在300Pa空气压差下大于2mm/s;经水洗10次后,耐油性至少是4级,透湿量大于9000g/m2/d,透气性在300Pa空气压差下大于1.5mm/s;其中,所述含氟高分子混合料由组份A、组份B、组份C和组份D组成的组合物经无剪切式混合得到;其中各组分的质量含量依次为50~90%、3~25%、0~35%、0~3%;所述组份A为标准比重为2.13~2.18g/m3的高分子量聚四氟乙烯均聚或共聚物分散树脂与含氟离子交换树脂的共混物,其中含氟离子交换树脂与高分子量聚四氟乙烯均聚或共聚物分散树脂的质量比为0.5~10:100。
本发明涉及一种具有金属质感的塑料件的制备方法。本发明提供一种金属粉末填充塑料粒子的办法,然后注塑成型,最后将器件置于抛光液中进行等离子抛光,得到具有金属质感的塑料器件。本发明制得的金属质感的塑料器件,具有工艺简单,成本低,金属质感强,器件同时具有良好的散热功能。本发明提供的工艺路线简单、成本低、能耗低,适合工业化生产的优点。
本实用新型公开了一种基于NB‑Lot物联网通信技术的智能复合材料LPG气瓶,包括瓶体,所述瓶体的顶部设置有通管,所述通管的一侧导通设置有导管,所述通管的内部滑动设置有堵头,所述通管的一侧固定设置有气缸,且堵头与气缸通过伸缩轴传动连接,所述气缸的底部设置有控制模块,所述导管的中部固定设置有流量计。本实用新型在远程终端实时监控需求设备对液化气的需求量,并更具需求量通过交换机远程发送指令至MCU处理器,MCU处理器处理指令后,根据指令控制气缸运行,气缸驱动堵头上下移动达到调节导管内部液压气通量的目的,该气气瓶基于物联网可远程自动调节液化气的通量,无需配备人工,不仅成本低,而且可做到实时调节,实用性好。
本实用新型公开了一种复合材料板簧用冲耳装置,包括工作台,所述工作台底部外壁两端固定连接有支脚,所述支脚底部外壁固定连接有减震胶垫,所述工作台顶部外壁一端固定连接有侧箱,所述侧箱顶部固定连接有顶箱,所述顶箱内壁固定连接有气缸,所述顶箱底部外壁设置有第二推杆,所述第二推杆和气缸固定连接,所述第二推杆底部外壁固定连接有压板。本实用新型通过设置气缸推动第二推杆下降,从而使压板挤压底座,底座顶部设置有多个凹槽,压板底部设置有多个矩形凸起,凹槽和矩形凸起刚好契合,将弹簧片压紧在凹槽内,然后配合底部的真空吸附机构可以使弹簧片在进行冲压的时候具有很高的稳定性,从而保证了冲压的精准性。
本实用新型公开了一种生产连续纤维热塑性复合材料的平移式高速换纱装置,包括底板,所述底板的顶部固定连接有支撑板,并且支撑板的一侧设有两个移动装置,所述移动装置上设置有放纱装置,所述移动装置包括滑杆,且滑杆的一端固定在支撑板的一侧,所述滑杆的另一侧固定有连接板,且连接板与支撑板之间固定有与滑杆相平行的丝杠,所述丝杠上螺纹连接有转动齿轮,且滑杆上滑动有滑块,本实用新型解决了每次使用完纱锭后都需要停机全部卸下来再次批量重新换纱锭的问题,把单工位放纱设备改为双工位放纱设备,提高生产线的停机等待时间。
本发明公开了一种塑料内衬纤维增强复合材料高压储氢气瓶。包括塑料内衬、金属气瓶开口端和金属气瓶尾端;缠绕有预应力的纤维增强层的塑料内衬开口端与金属气瓶开口端的下端面用胶粘剂粘合,塑料内衬下端与金属气瓶尾端贴合,气瓶上端的纤维增强层与金属气瓶开口端的轴向上端面贴合,气瓶下端的纤维增强层与金属气瓶尾端的轴向下端面贴合,纤维增强层的外侧缠绕有玻璃纤维保护层,两端封头的外侧设有气瓶封头防撞层。塑料内衬开口端与金属气瓶开口端的轴向下端面间设有O型圈和防松垫片,用螺母与弹簧垫片压紧。本发明采用O型圈密封、胶合密封和塑料内衬自紧密封三重密封,当气瓶内压力越高,塑料内衬与金属气瓶开口端间压得越紧,气体泄漏越难。
本发明涉及一种γ‑Fe2O3@MoS2磁性复合材料及其制备方法,包括以下步骤:a.将乙酸铁和乙酸钠溶于去离子水中,形成混合溶液A;b.将混合溶液A中加入尿素和聚乙二醇,形成混合溶液B;c.将混合溶液B加入到反应釜中,一定温度下反应,即得到球状Fe3O4;d.将球状Fe3O4溶于硝酸溶液,超声数小时后,分别用丙酮与去离子水冲洗离心,得到球状γ‑Fe2O3;e.将钼酸钠和硫脲加入去离子水中,再加入球状γ‑Fe2O3,形成混合溶液C,加热超声一定时间;f.将配置好的混合溶液C加入到反应釜中,反应,即得到γ‑Fe2O3@MoS2磁性复合结构。该方法制备可控程度高,产品均匀,可有效提高材料的耐氧化性,提高稳定性,避免材料的氧化失效,造成颗粒表面形貌的变化,进而影响材料性能的衰减,应用广泛。
本发明公开了一种磷酸‑硅烷共包覆金属软磁复合材料,是以金属软磁粉体为原料,先将软磁粉体进行磷化,然后将其转移到硅烷水解液中,从而在粉体表面形成金属磷酸盐和硅烷共包覆层。本发明通过磷酸和硅烷共包覆工艺在金属软磁粉体表面生成金属磷酸盐和硅烷绝缘包覆层,可以使得材料耐温性能得到大幅提升,相对于现有材料可在更高的温度下保持较低的损耗,该方法工艺简单、操作方便、成本低廉、生产效率高,适于工业上的大规模的生产,可被广泛应用于电感器、电机、传感器、低频滤波器、电磁驱动装置和磁场屏蔽等方面。
本发明公开了一种兼具二阶、三阶非线性光学性能的染料/金属‑有机框架复合材料及其制备方法与自校准温度传感应用,化学式为[M(L)x(G)y]·(R)n,其中M为金属离子,L为含有羧酸基团的柔性对称有机配体,G为溶剂分子,R表示孔道内的染料分子。该材料在900~1300nm激发下,金属‑有机框架产生二次谐波,对温度不敏感;而染料产生的双光子荧光由于染料高温荧光淬灭,因此强度会随温度升高而下降。两个信号峰的比值与温度呈现线性关系,且循环性能好,能有效应用于生理温度传感。染料被装载后的量子效率、热稳定性有明显提高,并且在不同pH/温度的水溶液和PBS生理缓冲液的稳定性高,生物相容性好。这是首次报导的利用两种非线性光学信号实现生理温度传感。
本发明公开了一种环境友好型生物基高遮光阻燃复合材料,包括面料层,底布层,中间层。本发明采用环境友好的生物基高分子及各种阻燃剂、填料和功能助剂,制备的生物基遮光膜作为中间层,所述中间层的通过阻燃PUR热熔胶实现与面料层,底布层的粘结。本发明产品既能实现高遮光,也能实现高效成炭阻燃,还具有良好的生物降解性,复合产品具有环境友好性,绿色环保,没有异味,安全健康,可广泛应用于窗帘、帐篷、围帘、浴帘、遮阳帘、隔帘领域,可在公共场所、交通工具和家庭场所等发挥阻燃遮光效果。
本发明涉及一种编织复合材料中空构件无损一体化制孔方法,其包括如下工艺步骤:根据所需要制备结构件的几何特点,设计可抽取的金属芯,制造芯轴模具,根据钻孔的位置以及形状设计相应的预埋孔和形控塞,将金属轴芯置入模具,然后注入熔融状态下的蜡或是高分子聚合物,使该金属芯上覆盖上蜡或高分子聚合物,成为复合芯轴,该芯轴将随后被夹持到编织装置的抽取机构上,得到表面覆有增强体的编织芯轴,最后置入结构件内表面模具,注入树脂,冷却固化,加热除尽内部蜡或者高分子聚合物后抽出金属轴芯得到中空带孔的编织纤维增强结构件。本发明具有制造工艺简单,制孔参数可调,一次成型,强度高等诸多优点。
本发明公开了一种连续纤维复合材料结构件原位增材制造方法,打印步骤如下:(1)根据目标结构进行结构设计,确定支撑结构和本体结构;(2)XY轴运动单元带动热塑性材料挤出机构在成型托板上打印支撑结构;(3)XY轴运动单元带动连续纤维送料机构在步骤(2)打印完成的支撑结构表面上打印连续纤维,通过旋转机构带动支撑结构转动实现连续纤维的缠绕;(4)打印完一层连续纤维,翻转机构带动支撑结构摆动设定角度,XY轴运动单元带动连续纤维送料机构打印下一层连续纤维,通过旋转机构带动支撑结构转动实现连续纤维的缠绕;(5)重复步骤(4)完成结构件打印,去除支撑结构;本发明方法制造过程简单,并且有效提高打印结构件的强度。
本发明公开了一种利用水热法制备铜/氧化亚铜包覆石蜡微胶囊光热转换相变储能复合材料的方法:将切片石蜡与油胺混合,在65~85℃下搅拌均匀得到石蜡‑油胺混合物;将还原剂葡萄糖、铜源溶于去离子水中,混合均匀并逐滴加入到所述的石蜡‑油胺混合物中,在65~85℃的条件下,搅拌均匀得到反应混合物;将所得反应混合物置于高压反应釜中,在120~150℃下反应6~24小时,所得反应液经离心、去离子水洗涤、50℃下干燥12h后即得铜/氧化亚铜包覆石蜡光热转换相变储能微胶囊。本发明的制备方法简单、成本低廉,利用高导热系数的铜和高吸光性的氧化亚铜对石蜡进行包裹,所制备的微胶囊,粒径大小均匀,且小于3微米,具有良好的导热性能和优异的吸光性能。
本发明公开了一种软磁复合材料的表面硼化绝缘包覆方法。将磁粉置于含硼的粉末中,装入密闭的容器中,再放入加热炉中加热到900-1050oC,保温时间为20-90min,随炉冷却,取出得到混合粉末,将混合粉末溶解于去离子水中,并加热,过滤,重复溶解过滤步骤,得到绝缘包覆后的磁粉。本发明绝缘包覆后的磁粉表面形成的金属硼化物和氧化物的膜致密性优良,覆盖均匀,有很好的绝缘作用。而且,这种绝缘膜耐高温,可进行高温下退火处理,大大降低了软磁粉的磁损耗。本发明能有效解决软磁粉芯的传统绝缘包覆方法所得到的包覆层耐高温性不强,结合能力不高,均匀性不好等问题。
本发明公开了一种丝胶/碳酸钙纳米复合材料及其制备方法,该材料中含有机成分和矿物质,所述有机成分为脱胶后的丝胶蛋白,所述矿物质为碳酸钙晶体。本发明模拟天然贝壳中的生物矿化作用,利用生物大分子自组装调制碳酸钙晶体生长,可方便地控制纳米碳酸钙的制备条件,同时由于生物矿化组装的高度严密性,有机基质会在合适的条件下最大程度地调控碳酸钙晶体的成分和形貌,使其生成为纳米材料。该纳米材料的颗粒均匀,光滑度高,分散性好,耐热性、消旋光性、耐磨性、阻燃性等物理性能均得到一定提高。
本发明公开了一种用于血液环境的碳纳米管-磷酸胆碱基聚合物复合材料的制备方法。该方法将碳纳米管处理后使其表面带有特定引发基团,然后用原子转移自由基聚合反应引发2-(甲基)丙烯酰氧乙基磷酸胆碱单体聚合,得到聚2-(甲基)丙烯酰氧乙基磷酸胆碱接枝的碳纳米管。这种方法简单易行,可控性强,所得磷酸胆碱聚合物保护的碳纳米管在水生理环境中表现出良好的溶解性、稳定性和高生物相容性。本发明提供的经磷酸胆碱聚合物保护的碳纳米管作为生物纳米材料在药物缓释、基因传递、生物分子诊断和检测、生物分子分离、生物传感器等领域中有着巨大的应用前景。
本发明涉及一种新型PbWO4/RF/CQDSx复合材料光催化剂的制备方法及其应用,以水热法为基础制备PbWO4并用RF和CQDS对其进行修饰,因为RF与PbWO4之间形成异质结,有助于增加其稳定性,CQDS具有良好的上转换光致发光特性,改善PbWO4的光响应能力,共同修饰PbWO4促进光催化反应的高效进行。改变RF、CQDS添加量朝着最佳实验效果方向进行优化,CQDS作为PbWO4/RF的载体,不仅使它稳定性增强、比表面积增大而且抑制电荷载体的重组,增强光吸收,对有机染料RhB(罗丹明B)、MO(甲基橙)、苯酚的降解以及对有毒重金属Cr(Ⅵ)的光催化还原效果大大提高。
本发明公开一种三明治结构磷酸铁锂薄膜/多层石墨烯复合材料及其制备方法,将磷酸二氢锂溶于水溶液,加入氧化铁/多层石墨烯搅拌,形成均匀的混合液。采用了无水乙醇作为析出剂和防团聚剂,采用多次无水乙醇添加和溶剂蒸发的方法,使磷酸二氢锂在氧化铁/多层石墨烯的纳米孔内和表面产生均匀沉积。最终在多层石墨烯两侧表面形成均匀的磷酸二氢锂/氧化铁均匀薄膜。通过高温处理后,在多层石墨烯表面形成均匀的磷酸铁锂薄膜。本材料在柔性锂离子电池领域具有应用前景。
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