本发明提供了一种核壳结构的磁性微球吸附剂及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以磁性碳球为核壳结构的磁性微球吸附剂的内核,能够使吸附剂易于回收;本发明通过在磁性纳米粒子表面包裹碳,形成磁性碳球,由于碳具有稳定的电负性,有利于后续壳聚糖在碳层表面逐层组装,提供交联骨架;以蒙脱石纳米片为壳体,能够使蒙脱石纳米片的吸附活性点充分暴露,进而提高吸附剂的吸附性能。实施例数据表明,本发明提供的核壳结构的磁性微球吸附剂对亚甲基蓝和铅离子的同步去除率高,在40min内去除率已达90%。
本发明提供一种低收缩工程修补材料及其制备方法,所述修补材料其原料中各组分质量比为,水泥‑乳化沥青‑水性环氧树脂复合基础胶浆:细集料:有机纳米蒙脱土:减水剂:消泡剂:缓凝剂:水=100:(160~200):(4~6):(0.3~0.6):(0.0003~0.0006):(0~0.5):(5~10);所述水泥‑乳化沥青‑水性环氧树脂复合基础胶浆由水泥、乳化沥青、环氧树脂、固化剂按质量比100:(50~80):(6~10):(6~10)制备而成。本发明的修补材料以水泥‑乳化沥青‑水性环氧树脂复合胶浆为基础,采用有机纳米蒙脱土对复合体系进行改性,通过有机纳米蒙脱土的纳米尺寸效应、分子层间延迟吸水膨胀设计,提高复合胶浆力学性能,并有效降低复合材料体系在胶结硬化过程中的体积收缩,克服了水泥‑沥青基复合修补材料由于体积稳定性不良而影响工程修补效果的技术问题。
一种基于MOFs衍生金属氧化物碳纳米纤维电极材料的制备方法,所属锂离子电池负极材料技术领域。其制备方法:将MOFs粒子和聚丙烯腈纤维混合的N‑N二甲基甲酰胺(DMF)溶液作为纺丝前驱体,通过静电纺丝将MOFs串接在聚丙烯腈纤维上得到前驱体薄膜,经后续的预氧化和碳化处理,制备出MOFs衍生的金属氧化物@碳纳米纤维复合材料。MOFs衍生的金属氧化物可以保持前驱体MOF材料独特的框架结构用来作为锂离子存储器,碳纳米纤维可以促进电子快速转移以提高电极材料的电导率,将具有独特结构的金属有机框架(MOFs)衍生材料(金属氧化物)镶嵌在碳纳米纤维上形成一种三维导电网络结构,作为锂离子电池负极材料展示出较高的可逆比容量和优异的循环性能。
本发明属于复合材料制造领域,提供一种利用“梳”型卡具进行蜂窝拼接的方法,该方法基于“梳”型卡具实现,“梳”型卡具由两个单面“梳”型卡具和位于中间的柔性挡板组成,单面“梳”型卡具下方设有多个均匀分布的梳型锯齿,梳型锯齿能够卡在待拼接的蜂窝蜂格中。在该拼接方法中,作用力可通过“梳”型卡具直接施加在发泡胶上,并有效利用柔性挡板加强对于发泡胶的高度限制,既保证了发泡胶的发泡尺寸,又严格控制了发泡胶的发泡范围,从而避免蜂窝外形失稳。
本发明涉及一种大曲率复材零件表面的等离子加工方法,通过若干等离子并联且互补分布在工件两侧,在通电过程中对工件型面进行均匀处理,结局大曲率复合材料表面型面复杂及表面难于活化问题,提高型面精度的同时提高工作效率。
一种由氟橡胶复合制备的齿轮,涉及一种复合材料的齿轮。该齿轮使用综合机械性能好价格低廉的金属材料制成齿轮芯,作为增强材料,来承受齿轮工作中所受到的载荷,提供足够的弯曲强度。采用氟橡胶复合体作为基体材料,以保护齿轮芯,防止磨损和缓冲吸振。将齿轮芯置入模具中并对其进行精确定位,定位后向模具中浇入氟橡胶复合成型。浇铸成型经固化后脱模,检验合格后即可投入使用。通过上述方式,本发明能够提升齿轮的耐腐蚀和缓冲吸振能力,从而提高了齿轮的使用寿命,延长了机械设备的使用周期。
本发明公开了一类新型含1,3,4,-噁二唑结构不对称双马来酰亚胺及其制备方法。主要解决双马来酰亚胺刚性大,熔点高,溶解性能差,导致熔融加工困难的问题。所述的双马来酰亚胺结构中的取代基R1、R2:-H、C1-C6饱和脂肪烷烃基。它们是由含1,3,4噁二唑结构不对称芳香族二元胺和马来酸酐反应生成双马来酰胺酸,然后在催化剂、脱水剂的作用下进行酰亚胺环化反应制得双马来酰亚胺酸。本发明所述的双马来酰亚胺由于结构不对称,两端双键由于处在不同的化学环境中,反应活性不同,固化温度不同,可使得固化更加的平稳。结构中引入1,3,4噁二唑环,固化物具有优异的耐热性和机械性能,适合用作高性能聚合物基复合材料基体。
本发明涉及一种复合造型材料的配方及其制造方法。本发明是以粉煤灰、或陶土、或瓷土为基础,加以适量的粘合材料,如聚氯乙烯、或聚乙烯、或聚丙烯。再加入偶联剂材料,沥青、回硫胶粉等。和改性剂材料即邻苯二甲酸二甲酯,硬脂酸钙、松焦油等经过密炼机密炼一定时间即可。本发明复合造型材料取代于铸造行业所用的木材,建筑业用的门窗、材料,本复合材料成本低,使用性能优于木材,国内外需用量大。
一种表面搅拌摩擦加工方法,其特征在于:采用专用的摩擦加工工具,工具转动速度200~800转/分钟、横向运行速度20~50毫米/分钟。该工具取消传统搅拌摩擦焊接/加工工具中的搅拌针,只保留轴肩设计。本发明提供的加工工具在搅拌摩擦加工时仅造成工件表层0.1-1MM范围内的材料变形,因而这样的搅拌摩擦加工工具设计适用于表层材料微观结构改性和表面复合材料制备等领域。
本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于生物医学组织工程支架材料的制备领域,具体为一种组织工程支架用多孔材料的制备方法。本发明采用机械加工技术制备多孔材料,将其利用于组织工程支架,为细胞的粘附及生长等提供三维空间。所述机械加工方法包括:激光加工技术、数控钻孔加工技术。所述机械加工方法所制备的多孔材料,其孔隙率为5-99%,孔径为50-900ΜM,为通透的多孔结构。本发明可以制备多种金属材料,其中激光打孔技术还可制备多孔高分子材料、陶瓷材料及复合材料等,适用范围广泛。
本发明涉及耐超高温陶瓷的制备技术,特别提供了一种原位反应制备陶瓷铪 铝碳(Hf3Al3C5、Hf3Al4C5、Hf2Al4C6及多相复合)材料的方法,解决现有技术制 备的铪铝碳陶瓷材料不实用等问题。采用一定化学计量比的Hf粉、Al粉和C粉 为原料,原料经过球磨5-50小时,以10-20MPa的压力冷压成饼状,装入石墨 模具中,在通有惰性气体(如氩气)作为保护气(或真空下)的热压炉中以 2-50℃/min的升温速率加热至1600℃-2400℃原位反应热压0.1-4小时,制备块 体材料的热压压力为20-40MPa,制备粉体材料时为无热压。本发明可以在较低 温度下、短时间内合成高纯度、耐腐蚀等性能的铪铝碳陶瓷粉体或块体材料,采 用本发明方法获得的材料可以在大于1600℃的超高温下使用。
本发明的冲击、振动、高温激励下复材叶片服役可靠性实验装置,包括:动力提供模块,测量模块,可调角度冲击模块,夹持模块,热环境模块,弹丸回收模块,基础激励模块和台体模块;夹持模块设置于热环境模块内,用于夹持固定待测叶片试件;可调角度冲击模块用于发射弹丸冲击叶片试件;动力提供模块给可调角度冲击模块提供动力;弹丸回收模块置于热环境模块内并位于夹持模块后方以回收弹丸;热环境模块设于台体模块上,提供可调的高温测试环境;基础激励模块设置于台体模块上用于向夹持模块提供单自由度振动;测量模块用于测量振动大小、弹丸轨迹和冲击力。该装置逼真地模拟了复合材料叶片实际工作环境,给冲击实验提供了更加真实可靠的实验数据。
本发明公开了石墨烯锂离子电池负极极片的制备方法及石墨烯锂离子电池组,所述方法首先以制备得到的炭包覆的硅/石墨烯复合材料为负极活性材料,再经混料、涂覆、辊压以及烘干处理,得到负极极片。所述石墨烯锂离子电池组中的电池单体采用本申请提供的方法制备得到的负极极片,并以掺杂硬碳的改性石墨为正极活性材料,再采用高电压、高电导率、不腐蚀且有利于低温性能的电解液,得到的电池组具有容量大,充电速度快,寿命长,续航里程长,导电率高,低温性能好等优点,解决了传统锂离子电池容量低,危险易污染,性能差的技术问题。
本发明属于机械领域,具体涉及一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍。本发明的技术方案如下:一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,包括卡箍上半部和卡箍下半部,卡箍上半部和卡箍下半部通过螺栓连接在一起;卡箍上半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的上连接部,卡箍下半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的下连接部;四个半圆形外壳内设有多功能层合结构,上连接部设有上部磁流变液储液结构,下连接部设有下部磁流变液储液结构,上部磁流变液储液结构与下部磁流变液储液结构相连通。本发明提供的具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,利用磁流变液和压电复合材料,采用主被动减振方式,设有多层隔热层,取得良好的减振耐温效果。
本发明公开一种氧化微晶纤维素/胶原蛋白复合止血海绵及其制备方法,步骤为:1)制备胶原蛋白海绵的备用;2)制备氧化微晶纤维素备用;3)制备复合止血海绵:将步骤1)制备的胶原蛋白海绵配制成胶原蛋白溶液,向胶原蛋白溶液中加入步骤2)制备的氧化微晶纤维素,搅拌均匀进行交联反应;再将交联产物冷冻干燥,得到复合止血海绵即氧化微晶纤维素和胶原蛋白的复合材料。所制备的止血海绵加速了止血进程,且无生物毒性、能在体内迅速降解。
本发明涉及复合膜技术领域,具体涉及一种LDPE/玉米淀粉/TiO2抗菌复合膜及其制备方法。抗菌复合膜原料包括:按质量比计,LDPE 90‑120份、玉米淀粉 10‑30份、改性纳米TiO2 2‑10份、甘油3‑15份、聚乙二醇5‑20份。复合膜具体制备方法是将米淀粉和甘油、聚乙二醇进行密炼制备得到热塑性淀粉;以LDPE为基体树脂,再加入热塑性淀粉、改性纳米TiO2进行密炼,制备出LDPE/玉米淀粉/TiO2复合材料;通过粉碎、挤出吹塑成型得到LDPE/玉米淀粉/TiO2抗菌复合膜。本发明通过工艺过程的控制来改善淀粉和各种改性剂在LDPE基体内的分散效果,提高聚合物膜的力学性能、抗菌性,并赋予LDPE/玉米淀粉/TiO2复合膜的光‑生物可降解功能、抗菌功能。
一种等离子气相反应合成氮化硅粉体及其复合粉体材料的方法,解决了现有的氮化硅粉体制备中固相反应所合成的粉体粒径大、颗粒大小不匀、纯度低,分散性不好等问题,同时也解决一般气相合成中所存在的能量利用率及产率过低,工艺过程不易控制以及生成的超细粉易团聚等问题。本发明采用一定化学计量比的SiCl4或SiH4和N2或NH3和乙烯气体为反应气体,Ar气作为载气,将几种气体按照一定比例通过等离子炬,在2-50kW的功率下,制备氮化硅粉体材料及其复合材料。本发明可以在等离子条件下、短时间内合成高纯度的氮化硅粉体及其复合粉体材料。采用本发明获得的粉体材料具有超细、高纯及分散性好等特点。
本发明公开了一种超双亲聚氨酯泡沫材料及其制备方法,属于功能复合材料技术领域。通过浸涂法按先后顺序将纳米纤维素和石墨烯粉末的分散液分别涂覆于聚氨酯海绵表面,获得了纳米纤维素和石墨烯协同作用的超双亲表面,能够迅速吸附水和油。使用本发明方法制备的超双亲聚氨酯泡沫材料对水和油的接触角均为零。这种超双亲型表面的发现,为开发表面具有特殊润湿性能的新材料及其应用提供了基础。
本发明公开了一种宽温度稳定的各向同性高弹性石墨烯基复合多孔泡沫及其制备方法,属于功能性石墨烯多孔泡沫技术领域。利用液相自组装和冷冻干燥形成微米级互连大孔气凝胶,并在热处理还原氧化石墨烯骨架过程中原位热聚合生成碳氮化合物纳米片,获得富含微纳尺度褶皱的石墨烯基复合多孔泡沫。该复合材料具有各向同性的超弹性(径向和轴向可逆应变均>99%),优良的抗疲劳稳定性,宽温度范围力学稳定(‑100至600℃),电导良好且不随应变变化等特性。本发明具有制备工艺简单,微观褶皱可调和易于大面积制备等特点,为组装的石墨烯宏观材料在柔性导体、传感器、微机械电子以及柔性储能器件等领域的研究和应用提供了材料基础。
一种镍Ni60基含钴和铬金属等离子喷涂轴类零件耐磨涂层的制备方法,主要是由金属Ni60粉、钴Co、铬Cr和氮化硼BN混合制成,其特征在于:是先在金属Ni60粉中加入重量百分比计钴5?30%Co和铬5?30%Cr混合均匀后再加入氮化硼BN,氮化硼的加入量按上述加入的钴Co、铬Cr之和的体积:氮化硼体积=1?3 : 2?5的体积比加入氮化硼BN,混合均匀后即得。采用本复合材料能大幅度提高40Cr轴类零件表面的硬度、耐磨性能和使用寿命。经试验,喷涂的工件表面平均硬度在800?1000HV之间,最高硬度为1105HV,可提高表面耐磨性3倍以上,使其达到节约资源,提高普通材料的使用价值。
本发明公开了属于环保技术领域中的一种新型复合型中温二氧化碳吸附剂及其制备方法,用于吸附分离工业烟气中的CO2。本发明方法制备的二氧化碳吸附剂,其特征在于,它是在作为支撑材料的有序介孔氧化硅MCM?41上,采用共沉淀法制得的镁铝型水滑石复合材料,解决了现有中温二氧化碳吸附剂吸附效率低的问题,此方法工艺简单,操作简易。本发明方法制备的吸附剂在150~300℃及包含一定的水分的气体中,对二氧化碳有较强的选择吸附能力,并且不需要提前将烟气降温处理。此外,该吸附剂还有制备成本低、循环再生性能好以及在吸附分离过程中无二次污染的特点。
一种能降低铝电解槽阴极铝液内水平电流的阴极炭块结构,属于铝电解技术领域,包括阴极炭块和阴极钢棒,阴极炭块顶面的纵向截面呈倒梯形结构或倒三角形结构,阴极炭块顶面分为两段或三段,倾斜段两端的垂直高度差为阴极炭块轴向长度的1%~6%。本发明的阴极炭块结构能使电解过程中电解槽内经由电解质出来的垂直方向的电解电流再垂直地通过铝液进入阴极炭块,从而达到消除或大大减少电解槽阴极铝液内水平电流的目的。适用于阴极炭块表面没有凸台的电解槽、阴极炭块表面有凸台的异形阴极结构电解槽、阴极表面有TiB2/C复合材料涂层的阴极结构电解槽。
本发明涉及多孔陶瓷的制备技术,具体地说是一种高强度ZTA多孔陶瓷材料及其制备方法。按重量百分比计,其成份由60%~90%的Al2O3和35%~5%的mY‑ZrO2和5%的烧结助剂组成,mY‑ZrO2中的m=0、2、3、5或8等,烧结助剂为TiO2、MnO2、MgO、La2O3、Y2O3中的一种或两种以上。以Al2O3微粉、mY‑ZrO2微粉、烧结助剂、高产碳率树脂、固化剂和酒精为基本原料,以有机多孔材料为模板,主要工艺包括切割多孔模板、陶瓷料浆配制、浸挂料浆、脱胶、填充预制体骨架中心孔、加工成型、致密化烧结。本发明ZTA多孔陶瓷具有整体增强作用,能够显著提高复合材料的高温性能;作为复合耐磨钢增强体,可提高其在常温和高温环境中耐磨性能。
本发明的一种多点冲击激励下复材叶片热环境冲击性能试验装置,包括:动力提供模块,测量模块,多点冲击模块,夹持模块,热环境模块,弹丸回收模块和台体模块;热环境模块设置于台体模块上,用于提供可调的高温测试环境;夹持模块设于热环境模块内,用于夹持固定待测叶片试件;多点冲击模块设于台体模块上,用于同时发射多颗弹丸冲击叶片试件;动力提供模块用于给多点冲击模块提供动力;弹丸回收模块置于热环境模块内并位于夹持模块后方用于回收弹丸;测量模块用于测量振动大小、弹丸轨迹、冲击力和噪声。该装置同时实现了多点冲击激励与热激励,模拟了复合材料叶片实际工作中多点同时受到冲击的情形,给冲击实验提供了更加真实可靠的实验数据。
本发明涉及多孔材料领域,具体地说是一种高导热率纯质多孔碳化硅材料及其制备方法和应用。该多孔碳化硅材料由三维连通的纯质碳化硅网络和三维连通的孔隙网络通过相互贯穿的方式构建而成。其中,碳化硅网络由碳化硅晶粒通过晶界连接而成,以保证多孔碳化硅材料的高导热率。采用本发明所述的结构设计和制备方法,可制得孔隙尺寸、孔隙率高度可调的高导热率纯质多孔碳化硅材料。本发明所述的纯质多孔碳化硅材料是一种新型的多孔材料,制备工艺简单、效率高,其具有广泛的应用前景,可应用于如下诸多领域:复合材料增强体、散热材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、过滤器、生物材料、催化载体材料、电极材料、吸声/降噪材料。
一种复合石墨相氮化碳异质结光催化剂的制备方法,涉及一种催化剂的制备方法,本发明为一种新型用于增强可见光光催化活性的银离子掺杂硫代铟酸锌复合石墨相氮化碳(Ag:ZnIn2S4/g‑C3N4)异质结光催化剂的制备方法,以硝酸银、醋酸锌、醋酸铟、硫代乙酰胺和石墨相氮化碳按照比例在水热条件下反应,并获得目标光催化剂。这种可见光光催化剂结构清晰,组成明确,通过Ag+的掺杂可以显著增强ZnIn2S4的光子利用率,与g‑C3N4复合后可以使光生载流子的扩散范围增大,抑制光生电子‑空穴对的重组从而增强可见光催化活性,Ag:ZnIn2S4/g‑C3N4复合材料由于其高可见光活性和良好的制氢能力,在清洁能源生产和能量转换方面具有广阔的前景。是一种未来光明的催化剂。
本发明涉及复合材料及医疗卫生领域,具体为一种表面弱酸性抗菌避孕套的制备方法。首先将银耳粉、桃胶干、果胶酶、壳聚糖加入到纯水中,搅拌加热熬制成基本完全溶解状态。然后滤掉残渣,收集胶状溶液。再将纯化干净的石墨烯加入胶液中,低温下高速剪切分散,制成石墨烯与生物提取液的复配液。最后将胶液与胶乳混合均匀后,通过浸渍制成避孕套,然后将避孕套再喷涂或浸提一遍稀释后的复配液即可。与现有产品相比,本发明抗菌避孕套安全可靠,匹配女性生理环境,抗菌明显,不引起抗药性。
本发明涉及一种多层复合耐热聚乙烯管,其特征在于,包括管道本体,管道本体外自内向外依次设置有泡沫颗粒层、纤维编织层和外护层,所述内层管和外层管之间设有真空层,所述真空层内的管壁上涂有金属反射涂层;所述外护层为橡胶或铝箔复合材料制成;所述纤维编织层为高韧度聚烯烃纤维编织而成。本发明结构简单,使用方便,真空保温管厚度低、保温效果好、使用寿命长、施工方便且成本低廉。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/TiO2/Ag及其制备方法,其采用水解辅助以及进一步煅烧的简单方法制备Li4Ti5O12/TiO2材料;随后,又采用AgNO3热分解以沉积金属Ag的方式,并加以超声辅助制得目标产物Li4Ti5O12/TiO2/Ag复合材料。本发明提供的制备方法简便、易操作,通过该方法制备而成的锂离子电池负极材料为纳米粒子结构,增大了材料的比表面积;同时在保持尖晶石型Li4Ti5O12优良特性的前提下,兼具了TiO2以及金属Ag的优势,进一步提高了其作为锂离子电池负极材料的电化学性能。
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