本发明提供一种夜光型速干油墨,所述速干油墨包括填料混合材料25~30份、石墨烯/红色荧光染料组/SiO2复合材料1~5份、石墨烯/长余辉荧光粉/SiO2复合材料1~5份、有机树脂40~45份、有机溶剂10~15份、分散剂0.5~5份、防沉剂0.5~3份,本发明中红色荧光染料组稳定性高、耐水性及耐光性好,使喷墨图像能够有高清晰度,高持久性和高耐久性,不会由于臭氧或者光照的原因发生褪色;速干油墨的发光强度、发光均匀和余辉时间,同时提高荧光粉在油墨中的分散性、油墨施工性能和储存稳定性,具有良好的经济效益。
本发明提供一种强度高、重量轻的轻型液体生物制品超高压灭活设备,包括超高压灭活舱及与超高压灭活舱连通的超高压泵,超高压泵的出口连通超高压灭活舱的进水端;超高压泵的进口连通冷水机的出水口,冷水机的进水口连通超高压灭活舱的出水端;超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体外周缠绕纤维复合材料。灭活腔上方设置与其配合的上、下移动的柱塞杆;柱塞杆设置在门型架上,门型架包括两根横柱,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。同等强度下本发明质量轻、体积小,容易移动。
一种聚砒硌为导电通道的压电阻尼材料,所述压电阻尼材料的组分按重量份为:橡胶100份,促进剂1~5份,硫磺1~5份,防老剂1~3份,云母粉50~200份,环氧树脂10~100份,聚砒硌/压电陶瓷粉复合材料100~1000份;其中所述聚砒硌/压电陶瓷复合材料的组分按重量份为:压电陶瓷粉100份,砒硌单体30~60份,引发剂15~30份。本发明制备的以聚砒硌为导电通道的压电阻尼材料最大损耗因子(tanδmax)≥0.7,有效阻尼温度范围(ΔT0.7)≥40℃,在温度30℃、频率范围1Hz~1000Hz损耗因子(tanα)≥0.5,在频率范围1Hz~1000Hz损耗因子(tanα)≥0.3的温度范围为20℃~100℃。
一种氧化铝包覆钨粉的制备方法,首先制备AlO(OH)包覆于WO3表层形成的包覆粉末,然后在300-500℃的条件下煅烧6-12h,最后在氢气氛围中进行充分还原即得到氧化铝包覆钨粉。本发明通过煅烧以及二次还原水合氧化铝包覆氧化钨粉末制备出氧化铝均匀包覆钨粉复合材料,通过控制复合材料中氧化铝的含量还可控制粉末的粒径分布,粉末分散性较好;通过煅烧以及还原工艺最终形成的粉末中无其他杂质,还原过程中氧化铝的生成,使得在钨颗粒表面形成了一层薄膜,该薄膜阻碍被二次还原的钨在其表面沉积,从而抑制了钨颗粒的长大,所以氧化铝的掺杂限制了钨原子的聚合,抑制了钨单质颗粒的长大,起到了细化晶粒的作用。
本发明公开了一种多叠层式纳米压电器件,从下往上依次包括聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I、氧化锌纳米线阵列I、掺杂ZnO纳米颗粒PVDF纤维薄膜层、氧化锌纳米线阵列II和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II;所述聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II的一侧分别连接有一ITO栅电极,所述ITO栅电极上设有high‑k介质层。本发明具备良好的压电性能,结构稳定,体积小。
本发明属于金属复合材料技术领域,具体的说是一种用于制作低温接头的铝银不锈钢复合板的制造方法。通过两次爆炸焊接将铝板、银板以及不锈钢板复合制成,本发明制造的复合材料所制作的低温接头可靠性好,耐用性高,能够满足焊接后,在极端低温状态下使用并保持严格的优良气密效果。解决了之前铝铝钢材料在低温条件下耐久性较差的问题;气密性更高,尤其适用于低温容器行业,疫苗的储存、运输,LNG等极端低温使用条件下,提高了产品的低温可靠性和环境适应性。通过对接头的氦质谱检测试验,泄漏率低于1*10‑9 Pa m3/s,接头合格率达到100%。
本发明公开一种纳米风筒及其制备方法,纳米风筒由玻璃纤维和高聚物复合材料经过混合、浸塑、胶炼、硫化、收卷成型制备得到。所述高聚物复合材料是由炭黑、纳米炭黑、纳米氧化锌、纳米CaCO3、丙基三甲氯基硅烷、PVC糊、PVC、橡胶、二丁酯、氯化石蜡、三氧化二锑、氢氧化铝、硬脂酸、对苯二酚二苄醚、二硫化四甲基秋兰姆、硫磺等按一定重量份制备。本发明的纳米风筒电阻率小、阻燃型能好,且能防止纳米材料填充工艺对环境和人体的污染。
本发明公开了一种铆接的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述铆接的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于有机功能材料领域,具体涉及一种具有光活性改性石墨烯及其制备方法和应用。该具有光活性改性石墨烯,其结构式如下:
本发明公开了一种碳纤维增韧碳化硅密封材料及其制备方法,该制备方法主要包括如下步骤:先提供碳纤维自中心向两侧呈梯度分布的碳纤维预制体;然后采用化学气相浸渍‑反应体熔渗工艺对碳纤维预制体进行处理,得到多孔C/SiC复合材料中间体;之后采用化学气相浸渍工艺对多孔C/SiC复合材料预制体表面进行致密化处理,得到致密的C/SiC复合材料;最后对致密的C/SiC复合材料预制体进行磨削加工、抛光处理,即制得碳纤维增韧碳化硅密封材料。采用本发明的制备方法能将碳纤维增韧碳化硅密封材料冲击韧性提高到与硬质合金相当的水平,有望在水下动力系统等海洋环境下机械密封装置上获得广泛的应用。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用。一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件,所述拉链咬合碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种形貌可控的Au/Ag/Cu三元金属共修饰Sn3O4纳米复合材料的制备方法,该纳米复合材料是将氯金酸、银盐、铜盐和锡源材料在特定溶剂、表面活性剂及还原剂中,通过冰盐浴结合溶剂热的湿化学原位合成法使其复合成分之间形成化学键络合而得到的Au/Ag/Cu共修饰Sn3O4纳米复合材料。本发明制得的复合材料利用Au/Ag/Cu三元金属纳米颗粒的等离子共振效应、Sn3O4材料的氧空位缺陷效应,以及Au/Ag/Cu金属纳米颗粒的优异电子传导,实现在光催化氧化还原降解污染物协同光催化分解水产氢过程中的快速电子‑空穴分离,从而提高其光催化效率。
本发明公开了一种编织的碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用,所述编织的碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互编织在一起,碳纤维缠绕复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
一种超级电容器用Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C材料,分子式中0.1≤x≤1,0.1≤y≤1,所述的复合材料中的Ni1-x-yCoxMny(OH)2的粒径处于10纳米至100微米之间。该材料的制备方法是 : 采用不同比例的镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液与一定量的沉淀剂在封闭容器中反应数小时后,可得到组成为Ni1-x-yCoxMny(OH)2的氢氧化物;然后通过Ni1-x-yCoxMny(OH)2与C进行复合,可得到Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C。本发明的方法操作简单,效率高,绿色安全,所制得的Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C复合材料具有高比电容及优异的倍率性能。
本发明涉及一种基于双重信号放大策略检测唾液酸的核酸适配体电化学传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本发明采用高导电性的金纳米叶修饰碳布为基底电极,进行了一次信号放大。进一步利用核酸适配体实现唾液酸的高特异性识别,提高了测定的选择性。通过硼酸‑二醇的反应结合硫堇/金纳米粒子/4‑巯基苯硼酸复合材料,从而引入硫堇的电化学信号并且实现了信号的二次信号放大。本方法制备的核酸适配体电化学传感器在唾液酸测定中表现出高的灵敏度、好的选择性和长期的稳定性。该传感器用于实际血清样品中唾液酸的测定,检测限可达60 nmol·L‑1。
本发明提供了一种PBAT微纳米纤维增强羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇复合水凝胶的制备方法,以PBAT和经过增塑的PVA为原料,通过双螺杆挤出、拉伸制备以PVA为基体、PBAT为分散相的复合材料,然后将PBAT/PVA复合材料置于丙三醇‑水二元混合溶剂加热溶解并制备PBAT/PVA复合水凝胶。本发明PVA与PBAT之间有氢键作用,增加了两者之间的相容性,可以使PBAT微纤在聚乙烯醇基体中分散均匀,而且微纤直径可以达到纳米级别,有效的提高了羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶的机械性能。本发明大大缩短了制备周期,制备的PBAT微纳米增强羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶具有力学性能优良、生物相容性好、可生物降解等优点。
本发明公开了一种用于吸附有机相变材料的支撑基体及其制备方法,属于建筑储能材料技术领域。该支撑基体包括膨胀珍珠岩和气凝胶,气凝胶填充于膨胀珍珠岩的孔隙内得气凝胶膨胀珍珠岩复合材料,气凝胶膨胀珍珠岩复合材料经改性后得吸附有机相变材料的支撑基体,本发明还提供了上述支撑基体的制备方法,先制备气凝胶,再将配置好的液体吸入膨胀珍珠岩中,得气凝胶膨胀珍珠岩复合材料;将三甲基氯硅烷:乙醇:正己烷按摩尔比为3∶2∶2配成混合液,将气凝胶膨胀珍珠岩复合材料浸泡在混合液中,干燥,得吸附有机相变材料的支撑基体。本发明的支撑基体能增加对相变材料吸附量,增强相变材料的热稳定性,能与相变材料形成稳定的复合相变材料。
本发明公开了一种拉链咬合碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述拉链咬合碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种采用含硅生物质制备P、N共掺杂C/SiOx锂离子电池复合负极材料的绿色方法,首先将干净原料与浓H3PO4溶液混合均匀,浸泡,干燥,进行碳化活化;将碳化生物质,用蒸馏水和稀KOH溶液洗涤,得到P掺杂C/SiOx复合材料;将得到的P掺杂C/SiOx复合材料与氮源混合均匀,浸泡,干燥,进行碳化活化;然后用蒸馏水和稀硝酸溶液洗涤,真空干燥,得到P、N共掺杂C/SiOx锂离子电池复合负极材料。本发明材料克服了现有C/SiOx锂离子电池复合负极材料的首次库伦效率低和电阻大的缺陷,实现了含硅生物质最大限度地转化为优质产品,基本上实现了零排放,零污染。
本发明涉及光催化降解对乙酰胺基酚废水的处理方法,可有效解决难以生物降解的对乙酰胺基酚废水的处理问题,其解决的技术方案是,采用硝酸镧、硝酸铋掺杂硝酸锌制备出Bi/La‑纳米氧化锌复合材料,加入含对乙酰胺基酚的废水中,由碱性物质或酸性物质调pH值为4‑7,在紫外光下照射160‑180min,利用Bi/La‑纳米氧化锌复合材料,在不添加其它催化剂的情况下,直接由单一的Bi/La‑纳米氧化锌复合材料氧化处理浓度为10‑100mg/L的对乙酰胺基酚废水,每50mL废水Bi/La‑纳米氧化锌复合材料加入量为5‑20mg,本发明光催化反应后,对乙酰胺基酚被有效降解,大部分已被矿化,去除率达85%以上,节能环保,是废水处理方法上的创新。
本发明属于无机纳米复合材料及电化学技术领域,具体公开了一种用于锂离子电池的纳米复合异质结构电极材料的制备方法。该材料为核壳结构,其形状为梭形,并且以C为壳,以Fe3O4为核心,Fe3O4核心被Fe3C层包裹。本发明首先合成了Fe2O3@RF核壳结构纳米材料,然后经过一步碳化法,得到Fe3C-Fe3O4/C纳米异质结构材料。本发明所得材料用作锂离子电池电极材料时,表现出较高的倍率性能和长的循环寿命。本发明的方法操作简单,效率高,合成原料廉价易得,成本低,绿色环保,所制备的电极材料电化学性能优异。结果表明该复合材料在用作锂离子电池电极方面意义广泛。
本发明介绍了一种爆炸焊接用0CR13型铁素体不锈钢拼接方法,采用SMAW的焊接方法、超低碳奥氏体焊材对大面积0CR13型铁素体不锈钢点固焊后进行正面焊接,然后进行反面焊接,再进行爆炸焊接,最后进行热处理,必要时再进行无损检测,即完成了大面积0CR13型铁素体不锈钢复合材料的制造。制成的复合材料不需要去掉复层拼接焊缝,重新堆焊。拼接方法简单、实用,不仅改善了劳动环境,降低了劳动强度,而且极大的提高了生产效率,可确保经爆炸焊接后拼接接头存在缺陷的焊缝长度小于整张板拼接缝长度的5%,焊接接头各项性能数据均满足相关指标要求,基本解决了焊接接头经爆炸焊接后开裂的难题。
本发明公开了一种碳硅锡复合物负极材料,包括碳材料颗粒基体和包覆层,所述包覆层包括包覆内层和包覆外层;所述包覆内层为硅锡复合材料和无定型碳的混合,其中:所述硅锡复合材料为表面及孔洞中沉积有纳米锡材料的硅基材料,所述无定型碳包覆在所述硅锡复合材料的表面及填充在所述碳材料颗粒基体和所述硅锡复合材料之间的缝隙中;所述包覆外层为碳包覆层。本发明还公开了上述材料的制备方法,该方法制备的碳硅锡复合物负极材料,在提高导电性的同时提高了容量,并且有效地缓冲了负极材料的体积膨胀,提升了循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂电池领域。该锂离子电池复合负极材料的制备方法包括以下步骤:1)将LiAlO2或LiAlCl4加入粘结剂溶液中,混匀,再加入硬碳,得硬碳复合溶液;2)将石墨加入到硬碳复合溶液中,混匀,干燥,得到包覆前驱体,在惰性气体保护下,在600~900℃保温1~5h,冷却,得表面包覆硬碳复合材料的石墨材料;3)将功能性物质加入粘结剂溶液中,混匀,得功能性溶液;向功能性溶液中加入表面包覆硬碳复合材料的石墨材料,静置,过滤、干燥即得。该方法制得的锂离子电池复合石墨负极材料可容量高、倍率性能优异、低温性能好,制备工艺简单,具有较好应用前景。
一种镍铝层状双金属氢氧化物修饰电极的制备方法,其特征在于:以石墨烯(G)作为载体,通过简便、低温的共沉淀的方法,将NiAl-LDH原位负载在石墨烯表面,制备NiAl-LDH/G复合材料。在合成的过程中,NiAl-LDH能够均匀、稳定地在石墨烯表面成核生长。由于石墨烯的载体作用,NiAl-LDH粒子的分散性提高,暴露出更多的电催化活性中心Ni2+,而且石墨烯加速电子传递的作用提高了NiAl-LDH中电活性物种Ni2+对电活性分子的电催化氧化活性。通过X-射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)对制备的复合材料进行形貌、组成、形态分析,然后将制备的复合材料作为修饰电极的材料,利用该修饰电极对尿酸进行电催化性能研究。本发明相比现有技术的优点在于:该复合材料电机具有良好的稳定性和重复性,对尿酸具有良好的电催化性能。
本发明涉及一种包卷的碳纤维包卷结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维包卷结构件,所述包卷的碳纤维包卷结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维包卷复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的包卷管包卷在一起,从而使相邻的包卷管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维包卷结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种高炉炉缸氮复合浇注料及其制备方法,该高炉炉缸氮复合浇注料主要由氮化硅复合材料SiC‑Si3N4‑C、氮化铝、氮化钛、Al2O3、碳化硼、广西白泥以及结合剂制备而成,所述的氮化硅复合材料主要由α‑Si3N4、β‑Si3N4、SiC、C和Y2O3制备而成。该氮复合浇注料结合力强、强度高,能够有效抵抗热冷冲击、抗震性能好,抗侵蚀性优良;该氮复合浇注料具有良好的导热系数,使炉缸热阻减小,当高炉炼铁过程达到1350℃的等温线,可以减小炉缸所承受的热应力,可以保障炉缸处于安全状态。能够从根本上保证炉缸的安全长寿运行。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体为一种全有机无金属钙钛矿水泥基压电材料、制备方法及应用,该复合材料是通过将一定比例的有机无金属钙钛矿压电晶体和水泥分散到PVDF基压电材料中制得的。一方面该复合材料不仅压电性能优异,且韧性高,与混凝土材料的相容性好,解决了现有水泥基压电材料脆性大,与混凝土结构整体结合性差的问题。另一方面,该复合材料不含金属,尤其是铅,污染少,具有优异的环境协调性。用于土木、交通工程中混凝土建筑结构的传感器的制备,所制备的传感器的灵敏度、传感精度高,降低了安全隐患。
本文公布了一种桥梁检修平台的支架固定结构,用以将支架固定在桥梁上,所述桥梁上固定有第一螺栓,所述支架固定结构包括复合材料支架、第一金属件和第二金属件,所述第一金属件嵌入所述复合材料支架内,所述第一金属件与所述第二金属件连接,所述第二金属件通过第一螺栓与所述桥梁固定。本文涉及轨道交通领域,提供了一种桥梁检修平台的支架固定结构,有效地解决目前检修平台维修更换频繁且易松动的问题,其将复合材料支架内预埋第一金属件,即使外部的复合材料支架有磨损和松动,其内部的第一金属件也能保证连接,从而增强了支架固定结构连接的稳定性。
本发明涉及一种亚铁氰化物碳复合正极材料及其制备方法、钾离子电池、钠离子电池,属于电池技术领域。本发明的亚铁氰化物碳复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:将铁氰化物M3Fe(CN)6、炭黑、分散剂混合球磨3‑12h,干燥,即得;其中,M为Na或K;所述分散剂为乙醇、环己烷或丙酮。本发明中的正极材料的制备方法制得的是一种普鲁士蓝类材料,在湿磨的过程中不单实现了材料与碳的充分均匀混合,而且实现了三价铁元素的充分还原。在制备过程中,充分避免了结构水的引入。而且本发明的制备方法过程简单,制得的复合材料的结构均匀且非常稳定,所制备的复合材料作为钠离子电池或钾离子电池的正极材料时,首次充放电库伦效率高、循环稳定性好。
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