本发明公开基于碳纳米管‑富勒烯复合材料的非酶电化学传感器的构建方法及应用。传感器的制作方法包括如下步骤:(1)多壁碳纳米管(MWCNTs)的预活化;(2)多壁碳纳米管与锌卟啉富勒烯(ZnP‑C60)的复合材料(MWCNTs‑ZnP‑C60)的制备(3)借助四辛基溴化铵(TOAB)唤醒MWCNTs‑ZnP‑C60电化学活性,将其修饰于玻碳电极表面(GCE),构建非酶电化学传感器的构建(TOAB/MWCNTs‑ZnP‑C60/GCE)。本发明利用ZnP‑C60为电子中间介体,以MWCNTs为电子转移促进剂,以TOAB为中间介体ZnP‑C60的电子唤醒剂,三者协同作用,制备成具有良好的电化学活性的MWCNTs‑ZnP‑C60纳米复合物,在TOAB膜内,构建具有优良电催化性能的非酶电化学传感器,并应用于亚硝酸盐的检测。
本发明公开了一种具有抗菌防臭的珍珠抗菌纱制备方法,该珍珠抗菌纱包括以下质量份的原料:粘胶纤维90‑95份、珍珠粉2‑7份、构树汁0.05‑0.1份、花类中药材除臭剂3‑10份、膨胀蛭石‑纳米银复合材料2‑3份、分散剂余量;通过第二电机的输出端驱动第二转轴转动,使得第二磨盘对初步研磨后的物料进行精细研磨,将碾磨后的膨胀蛭石‑纳米银复合材料颗粒控制在50‑70纳米,通过双重研磨,提高研磨效果,做到膨胀蛭石‑纳米银复合材料颗粒均在50‑70纳米之间,避免传统研磨机只能进行单次研磨,使得膨胀蛭石‑纳米银复合材料颗粒直径差别较大,而导致材料的浪费,影响抗菌纱的抗菌效果。
本发明公开了一种稀土粉末复合冶金材料及其制备方法,主要涉及冶金领域,应用于钛基复合材料的制备,解决了现有技术中钛基复合材料机械性能不好的问题,其技术要点是:一种稀土粉末复合冶金材料,以钛粉、铁粉和钼粉为原料,以稀土硼化物和氢化镧为辅料,采用粉末冶金中的热压反应法,制备而成;一种稀土粉末复合冶金材料的制备方法,包括以下步骤:1)备料;2)混料;3)热压;4)锻造和热处理;本发明通过向钛基复合材料中添加稀土元素,提高了钛基复合材料的机械性能。
本发明公开了一种复合锂金属负极、其制备方法及锂金属电池。所述制备方法包括:采用酸性溶液对层状硅酸盐黏土矿物材料进行预处理;在经过预处理的层状硅酸盐黏土矿物材料上原位生长金属有机框架,获得层状硅酸盐黏土矿物复合材料;将层状硅酸盐黏土矿物复合材料覆盖于集流体表面,获得复合材料膜;将所述复合材料膜与锂金属复合,获得复合锂金属负极。本发明的制备方法在层状硅酸盐黏土矿物材料表面原位生长金属有机框架,复合结构不仅具有丰富的空腔结构和高比表面积,还有高度有序的多孔结构,可控的孔径及拓扑结构,兼具无机‑有机特性的混合性质等优点,可提升电芯倍率性能和循环寿命,减小锂金属电池内阻,保证锂金属电池的工作效率。
本发明涉及金属结构裂纹修理技术领域,具体为一种通过减震方式抑制裂纹扩展的方法,包括以下步骤:标记裂纹深度、长度,根据裂纹深度和长度,确定碳纤维复合材料铺层;使用热补仪或热压灌将阻尼材料与碳纤维复合材料共固化,记为阻尼/碳纤维复合材料;将金属裂纹区域与阻尼/碳纤维复合材料表面进行表面处理,之后将表面处理干净并保持干燥;在修理区域上铺贴胶膜;快速将阻尼/碳纤维复材片铺放在修理区域的胶膜上并压实;在修理区域放置热电偶、脱膜布、隔离膜、电热毯、透气毡、真空嘴。本发明实现了延长结构疲劳寿命的修理需求,从源头杜绝了裂纹产生的原因实现了抑制裂纹扩展同时恢复损伤结构的承载能力。
本发明公开了一种排水管用耐腐蚀聚乙烯材料及其制备方法,属于聚乙烯管材技术领域。该聚乙烯材料包括以下重量份原料:高密度聚乙烯63‑87份、低密度聚乙烯15‑27份、弹性体8‑16份、改性玻璃纤维2‑5份、耐迁移抗氧化剂1.5‑3.5份、润滑剂2‑4份。且所述弹性体含有DA环,具有热自修复性,在聚乙烯基料中引入该弹性体后,一方面增加了复合材料的韧性,另一方面增加了复合材料韧性的耐热环境变化;并且所述弹性体具有受阻的结构,在聚乙烯基料中引入该弹性体后,同时增加了复合材料的光稳定性,使得复合材料的韧性受光照影响小,从而解决了聚乙烯材料的韧性受光照或环境温度影响而变小的问题。
本发明公开了水下双侧金属复合板同步爆炸焊接的方法,方法步骤如下:S1:在基板两侧均放置若干均匀分布的内支撑,然后再将两复板分别置于内支撑远离所述基板的一侧,并使复板和基板之间形成局部真空,得到复合材料组件;S2:将分别将第一复合材料组件和第二复合材料组件固定在上砧板和下砧板上的内侧,并通过砧板调节架固定上砧板和下砧板;S3:通过设置在上砧板和下砧板之间的支撑板固定药框,所述支撑板通过支撑板调节架与所述上砧板固定连接,将该装置放入水下并对起爆雷管进行起爆以完成复合材料组件的爆炸复合。本发明提高了金属复合板爆炸焊接后的结合强度,并降低了阻抗值,且降低了炸药使用量、提高了生产效率。
本发明公开了一种用废纸粉‑纳米二氧化硅‑玻璃纤维制备可降解包装袋共混材料的方法,将聚乳酸、聚羟基丁酸戊酸共聚酯、聚己二酸对苯二甲酸丁二醇在真空干燥箱中干燥后,投入开炼机中,再加入所得改性废纸粉、表面改性纳米二氧化硅、低温等离子体改性处理的玻璃纤维,混炼,干燥,设置压力和温度注塑成型,进行退火处理,后冷却,制得可降解包装袋共混材料。使用碱处理并添加烷基烯酮二聚体对废纸纤维进行改性,复合材料的力学强度达到较佳的数值,水分的浸润作用较低;用硅烷偶联剂对废纸进行改性处理,并制备复合材料,偶联剂对复合材料性能的增强效果较好,复合材料的热稳定性也得到提高;添加烷基烯酮二聚体和偶联剂可以有效降低吸水性。
本发明公开了超大型视角可控等离子菲涅尔复合屏幕,包括预备膜和复合材料,所述预备膜和复合材料之间通过胶水固定,该等离子复合屏幕的制造步骤包括:绘制几何虚拟大直径滚筒实体、加工出非球面菲涅尔透镜或非球面自由曲线几何结构、加工形成纳米级保护层、在高分子薄膜材料上进行转印以及与复合材料搭配形成等离子复合屏幕,该方法操作简单,同时便于加工和实现,加工的精度高;本发明中复合材料是通过自主研发和自主生产,结合光学穿透、扩散、折射、反射与视角布局进行巧妙设计,符合不同客户及环境并达到影像能量聚集,从而创造出抗眩光干扰,视角可控,高清对比解析的新型复合等离子屏幕。
本发明公开了一种纤维增强汽车零部件快速成型用的环氧树脂组合物及其制备方法,该纤维增强汽车零部件快速成型用的环氧树脂组合物含有A组分和B组分,A组分含有双酚A型环氧树脂127、三官能团缩水甘油醚稀释剂XY636与脂环族环氧树脂TTA21;B组分含有二乙烯三胺DETA、异佛尔酮二胺IPDA、甲基环己二胺HTDA、1, 3?环己二甲胺1, 3?BAC与2, 4, 6?三(二甲胺基甲基)苯酚DMP?30。该环氧树脂组合物能够快速固化,适合高压灌注工艺(HP?RTM)或湿法模压工艺(WCM)等纤维增强复合材料快速固化成型工艺,利用该环氧树脂组合物制得的纤维增强复合材料具有优异的力学性能,该环氧组合物的制备方法具有工序简单、便于操作的优点。
本发明公开了一种污水处理过程中回收重金属的方法,S1、按比例往污水中投入羧基接枝的壳聚糖和生物炭复合材料进行反应,以选择性吸附污水中含Cr3+在内的重金属离子;S2、对步骤S1的反应液进行沉淀,通过分离烘干装置将反应液中的吸附有重金属离子的复合材料固体分离出来并烘干,而溶液保留后续使用。本发明中,羧基接枝的壳聚糖和生物炭复合材料对于重金属具有选择性吸附的特征以及不同的再释放能力,使得本发明可以选择性地回收废水中的重金属,达到水体净化和重金属资源化回收的双重效果,对于环境保护以及实现清洁生产,通过设置的分离烘干装置能够对反应液中复合材料充分脱水及烘干,便于下一个步骤的使用。
本发明提供了一种以泡沫镍为基质,负载NiMoO4纳米线和Ni3S2构建的纳米花状Ni@NiMoO4@Ni3S2微、纳米电极材料,本发明所述的纳米花状Ni@NiMoO4@Ni3S2微、纳米电极材料应用在超级电容器中,具有优良的导电性、高电容和高功率密度等性能。本发明还提供了所述微、纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍的处理;(2)Ni@NiMoO4纳米线的制备;(3)Ni@NiMoO4@Ni3S2微、纳米材料的制备;本发明还提供了上述微、纳米复合材料的应用。
本发明公开了一种用于卫生用品生产线上的弧形导流层成型切断装置,包括用于输送导流层材料的传送机构、用于将导流层材料切割及转运的切割转运机构、转移轮和胶枪;所述传送机构、切割转运机构和转移轮按照导流层弧切成品运行方向依次设置,所述转移轮设置在待复合材料一侧,所述胶枪设置在待复合材料运行方向上转移轮的后端。其通过转移轮将弧切成品与待复合材料进行复合,保证了弧切材料在待复合材料上位置的准确性,大大提高了产品的精度,提高成品的合格率。
本发明公开了一种耐高温的温度传感器,涉及传感器技术领域。本发明包括U形NTC温度感应线圈元件,U形NTC温度感应线圈元件外套接有由ZrB2和HfB2基硼化物陶瓷复合材料制成的U形耐高温陶瓷外壳,U形耐高温陶瓷外壳的开口端设置有矩形连接块。本发明通过在U形NTC温度传感器线圈元件外套接一种ZrB2和HfB2基硼化物陶瓷复合材料制成的U形耐高温陶瓷外壳,陶瓷外壳与线圈元件之间填充耐高温硅树脂材料,陶瓷外壳开口端连接复合层套管,复合层套管一端依次连接有螺纹安装管、圆形固定座、带有无线信号发射装置的接线盒,降低了金属导线信号传输造成的电磁干扰和数据导线断裂或短路造成的信号传输中断的风险,提高了稳定性。
本发明公开了一种SnS2/rGO改性硫正极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将聚苯乙烯模板、锡源和硫源溶于溶剂中,通过溶剂热反应得到二硫化锡材料;(2)将二硫化锡材料与氧化石墨混合后加入到水中,均匀干燥后,经过煅烧得到二硫化锡/石墨烯复合材料;(3)将商业硫与二硫化锡/石墨烯复合材料混合后置于高温炉中真空反应,得到最终产物。本发明制备的SnS2/rGO改性硫正极材料,有效结合了金属硫化物和碳材料的优势,不但提高了硫正极的导电性,同时提高了材料的活性位点,能够有效缓解充放电过程中硫正极的体积膨胀,避免体积膨胀而导致充放电效率降低和容量衰减过快的问题,进而提高了材料的电化学性能。
本发明提供了一种聚合物复合无机胶凝材料的制备方法,通过毛细吸收法,使聚合物均匀分散在无机胶凝材料中。制备步骤为:将无机胶凝材料堆积成型、将聚合物单体用水溶解或制备乳液获得液相、无机胶凝材料毛细吸收液相制备复合材料,最后将所得结构养护。本发明克服了成品聚合物材料在无机材料中难以均匀分散复合的技术难点,制备的复合材料结构和性能的重复性比机械搅拌法制备的复合材料高,呈现良好的可设计性,制备的复合材料性能均高于参比的基体和增强体或功能体材料性能。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体为一种高光亮高强度高抗冲HDPE‑M三维立体增强直壁管。由光亮的内层和高强的外层经热熔复合构成,其中外层和内层均采用三维立体增强改性聚乙烯复合材料制成;三维立体增强改性聚乙烯复合材料按重量份包括如下材料:聚乙烯复合材料50‑70份,复配相容增韧剂5‑20份,三维立体增强材料25‑40份;复配相容增韧剂按重量份包括如下材料:POE:25‑35份,EVA:25‑35份,油膜料35‑45份,苯乙烯ST:2‑8份,马来酸酐MAH:2‑8份,过氧化二异丙苯:1‑3份。本发明高光亮高强度高抗冲HDPE‑M三维立体增强直壁管环刚度、环柔度、抗冲击性能、光亮度等都明显提高。
本发明涉及一种检测氨气的气敏材料的制备方法及应用,属功能材料、传感技术与环境监测技术领域。本发明分别制备MoS2和g‑C3N4材料,以溶胶法制备g‑C3N4/MoS2纳米复合材料作为气敏材料来检测氨气;将涂覆g‑C3N4/MoS2纳米复合材料的气敏元件老化后将电阻丝穿过其内部,之后用锡将陶瓷管上的6根细丝与气体传感器底座的6根柱子焊接,即得到所需的检测氨气的传感器气敏元件。制得的气敏元件对氨气的检测具有高灵敏度、高选择性等优点,可用于检测工业环境中的氨气。
本发明公开一种纳米零价铁镍同步脱氮除磷的水处理方法,向含氮磷废水中投加纳米零价铁镍复合材料,所述纳米零价铁镍复合材料中含有纳米零价镍和纳米零价铁,利用所述纳米零价铁镍复合材料的活性以及所述纳米零价镍的协同吸附、还原和沉淀作用,去除所述含氮磷废水中的氮和磷。本发明水处理方法简单,脱氮除磷效率高,且由于所述纳米零价铁镍复合材料具有超顺磁特性,在进行水处理时有利于固液分离。
本发明涉及一种云母复合填料、制备方法及其应用,云母复合填料由云母粉及包覆于云母粉表面的纳米TiO2组成;在包覆后,纳米TiO2的外表面为粗糙表面。本技术方案通过在云母粉的表面使用纳米TiO2包覆后,原来云母粉表面其锐利的棱角变得钝化,平滑的云母粉晶体外表面也变的粗糙,缓解了由此造成的复合材料内局部应力集中的问题。同时包覆在云母粉表面的纳米TiO2还增强了填料与聚烯烃基体之间的界面作用力,从而提升聚烯烃复合材料的力学性能。
本发明公开一种含钛高炉渣与废旧印刷线路板协同全组分资源化方,属于无机材料制备技术领域。该方法首先将含钛高炉渣与适量的废旧印刷线路板WPCBs混合均匀加热至熔融确保混合均匀,再与一定的Na2CO3混合均匀进行热态改性处理,经过稀盐酸酸浸过滤后获得的CaTiO3含量达到75%以上;滤液用氨水调节pH,过滤后再用酸洗除去Fe3+即得到水合二氧化硅,滤液再用氨水调pH以获得镁铝尖晶石的前驱物,高温灼烧得到多元掺杂镁铝尖晶石与钙铝石复合材料。本发明方法能够分别制备烟气选择性还原(SCR)脱硝催化剂、水合二氧化硅和镁铝尖晶石与钙铝石复合材料,本发明方法对高炉渣与WPCBs进行了协同资源化利用,具有显著的经济和社会效益。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种耐久性纤维素纤维及其应用,包括以下步骤:先将纤维素纤维分散于其总重量的1-10倍的溶剂中;再向上述分散液中加入占纤维素纤维总重量的10-60%的二异氰酸酯单体和占纤维素纤维总重量的0-5%的聚氨酯合成用金属类催化剂或胺类催化剂进行反应,然后向上述反应液中加入占纤维素纤维总重量的5-50%的硅氧烷单体或硅氧烷聚合物进行反应;最后将上述所得反应产物冷却至室温后,洗涤分离出滤出物干燥后即得本发明的耐久性纤维素纤维。本发明获得的耐久性纤维素纤维,疏水性明显提高,具有很好的热稳定性、耐紫外老化性能、抗菌性能,同时将其应用在木塑复合材料中时也具有很好的耐久性。
本实用新型公开了一种3D全曲面冰箱门体,涉及冰箱门体技术领域。本实用新型内至外依次包括门内衬、聚氨酯发泡层、门壳支架框以及复合材料门壳;门内衬与门壳支架框之间填充聚氨酯发泡层;门内衬上下两端分别固定门饰条;门饰条两侧分别连接门内衬与门壳支架框;复合材料门壳由复合材料基板热弯形成;复合材料基板从外至内依次包括PET保护膜、硬化疏油疏水涂层、PMMA层、PC层以及PC印刷层。本实用新型PMMA层与PC层通过复合共挤设备制得待用的PMMA/PC复合板;PMMA层加硬后能达到4H以上的铅笔硬度,保证了产品的耐刮擦性能,而PC层能确保其具有足够的韧性,保证了整体的冲击强度;实现了复合材料门壳壁厚均匀、易冲切、高硬度、高耐磨、易成型。
本实用新型公开了一种射击运动气枪用高压储气管,包括衬管、粘接层以及碳纤维缠绕复合材料层。衬管外表面涂覆高强度粘接层,然后在粘接层外表面缠绕碳纤维复合材料层,在碳纤维缠绕复合材料层外表面还敷有一保护层。本实用新型通过增加粘接层结构,解决了管状结构缠绕纤维复合材料层无法承受轴向载荷的问题;通过采用衬管外缠绕碳纤维复合材料层结构,解决了射击运动气枪用金属高压储气管重量大的问题,取得了降低射击人员体力消耗、提升射击命中率等效益;同时,碳纤维缠绕高压储气管具有爆破前先泄漏的失效模式LBB失效模式,不容易受到外界物体的剐蹭和损伤,提高了高压储气管的使用安全性。
本实用新型公开了一种重量轻的双伸缩式液压支柱,属于液压支柱领域,包括:顶盖、中缸、活柱、外缸和底座,中缸、外缸和活柱均为复合层,外层为不锈钢,内层为复合材料,所述的复合材料为聚氨酯和玻璃纤维,所述外缸的厚度为6mm-12mm,其中外层不锈钢的厚度为0.5mm-4mm,所述活柱的厚度为6mm-12mm,其中外层不锈钢的厚度为2mm-3mm,中缸的厚度为6mm-18mm,其中外层不锈钢的厚度为0.8mm-1.5mm。与普通的双伸缩式液压支柱相比,中缸、外缸和活柱均为复合层,外层为不锈钢,内层为复合材料,复合材料为聚氨酯和玻璃纤维,大大降低了本身的重量,顶盖和底座也采用复合层,外层为不锈钢,内层为复合材料,使得整个双伸缩式液压支柱的质量比同类型的普通的双伸缩式液压支柱的重量降低三分之一。
本实用新型提供了一种弹性护理内裤,包括内裤本体,所述内裤本体包括由内到外依次设置的第一弹性复合材料层和第二弹性复合材料层,所述第一弹性复合材料层与第二弹性复合材料层通过压边形成封边连接结构,所述内裤本体的裆部内表面设有用于夹持护理垫的夹层,所述夹层设有插入口,所述第一弹性复合材料层包括第一无纺布层、第二无纺布层和设于第一无纺布层与第二无纺布层之间的第一弹性膜,所述第一弹性膜上分布有透气孔。经过实际生产验证,采用此结构生产出来的内裤整体可以弹性撑开,收回外撑力后可以弹性收缩,并且由于其具有弹性及透气效果,能够提高穿戴的舒适性。
本实用新型实施例公开了一种冷却装置、设有该冷却装置的电池包和车辆,其中,冷却装置包括复合材料PE扁管,沿着所述复合材料PE扁管的长度方向设有一个供冷却液通过的通道,在所述复合材料PE扁管的两端分别设有冷却液入口和冷却液出口,所述通道连通所述冷却液入口与所述冷却液出口,所述复合材料PE扁管横截面的宽度大于所述复合材料PE扁管横截面的高度。本实用新型实施例结构简单,并且具有较好的通用性。
本发明涉及金属陶瓷复合材料技术领域,具体涉及一种连续钨纤维及碳化锆复合增强钨铜材料、制备方法及其应用;该复合材料包括如下重量组分的混合料:编织钨网1份;锆铜合金1~20份;钨粉0~10份;碳化钨粉1~10份,该复合材料的平均显微维氏硬度≥4.5GPa,抗弯强度≥520MPa,本发明采用低温反应熔渗法制备连续钨纤维及原位自生碳化锆颗粒复合增强钨铜材料,实现了高强韧钨基复合材料的低成本快速制备,钨纤维及碳化锆颗粒的复合强韧化使材料表现出假塑性断裂行为,该复合材料在航空航天领域、先进高温工具、太阳能热电及核能等领域具有广泛的应用前景。
本发明提出一种蛋状双碳壳层锡基锂离子电池负极材料及其制备方法,所述为蛋壳状双层碳包二氧化锡纳米复合材料,包括多孔二氧化锡球核和包覆在多孔二氧化锡球核表面的双层碳壳,并且二者之间存在中空层;其制备方法包括:采用表面活性剂软模板法制备出蛋壳状二氧化硅包覆多孔二氧化锡球纳米复合材料后,在所述纳米复合材料表面附着有机热解碳原料,经水热反应后缩聚,碳化,得到蛋壳状碳‑二氧化硅‑碳包覆多孔二氧化锡球纳米复合材料,最后用氢氧化钠碱性溶液蚀刻,得到所述蛋壳状双层碳包二氧化锡纳米复合材料。最终本发明提供了一种纳米量级,导电性能好,并可有效抑制二氧化锡的体积效应的锡基锂离子电池负极材料及其制备方法。
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