本发明公开了一种ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料及其制备方法。所述方法以金属有机框架ZIF‑8为载体,以赖氨酸碳量子点为抗菌剂,利用赖氨酸碳量子点表面的含氮基团与锌离子的配位作用,将赖氨酸碳量子点嵌入ZIF‑8框架中,制备抗生物膜复合纳米材料。本发明制得的ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料相对于单一的ZIF‑8及Lys‑CD而言,其抗生物膜活性明显增强,同时Lys‑CD赋予复合材料良好的生物相容性,在抗生物膜领域有广阔的应用前景。
本发明提供一种用于不燃玻璃纤维增强塑料的不燃酚醛树脂基体合成方法,包括以下步骤:步骤1:制备甲阶酚醛树脂;步骤2:酚醛树脂预聚体;步骤3:将步骤2中的酚醛树脂预聚体冷却至室温后加入第二碱性催化剂得到液体不燃酚醛树脂。本发明的合成方法通过优化反应物料配比,改进进料顺序和程序性升温,实现原料的最大利用率,降低了合成成本。经过该合成方法制得的酚醛树脂预聚体在复合材料的制备过程中只需要较低的温度便可完成酚醛树脂预聚体与玻璃纤维材料的固化。通过本发明的合成方法制得的酚醛树脂具有良好的耐腐蚀性能,且储存周期长,方便仓库储存。
本发明提供一种高性能复合结构绳芯,包括一内芯,一次外层芯和一外层芯,其特征在于,所述内芯为一改性聚乙烯丝,所述次外层芯是由若干剑麻纤维和超高分子量聚乙烯纤维制成的包芯纱组成,所述外层芯是由若干超高分子量聚乙烯纤维丝组成;其中所述高分子复合材料丝的组分及其质量份数如下:高密度聚乙烯80%~90%,反式‑1,4‑聚异戊二烯5%~10%,纳米碳酸钙2%~5%,乙烯‑辛烯热塑性弹性体2%~6%。该复合绳芯具有高强度,储油效果好,支撑性好,综合性能优良,适用于多场合条件。
本发明公开了一种采砂废弃边坡生态修复及土壤基质改良方法,属于生态修复技术领域,包括如下步骤:对废弃边坡进行精准测量,划出采砂废弃边坡待治理区域,去除待治理区域的地表污染物,直至露出干净的地表松软砂地土;将地表污染物去除后,刨松地表松软砂地土;固定砂土坡面的基层;本发明通过利用锚杆、复合材料网固定砂土坡面,并铺设好基质层,解决了采砂作业形成的边坡失稳、水土流失而导致的植被无法生长的问题,通过就地使用河道清淤河泥、塘泥等黏土掺和原砂地,筛选偏小规格苗木及固氮植物,来增加土壤肥力,改善砂土性能,解决了废弃采砂场特有的表层砂质土松散、缺乏肥力及后续潜在土质问题,提高长期植被效果。
本发明涉及一种MXene/氧化石墨烯三维异质结气凝胶及其制备方法,将MXene与氧化石墨烯(GO)按特定质量比结合,通过冷冻干燥形成MXene/氧化石墨烯三维异质结气凝胶材料的合成方法,该制备工艺具有较好的稳定性和重复性,制备而成的复合材料比表面积大,多层的网状结构也有利于电子传递,且还具有良好的还原性,在绝热、储能以及重金属的回收利用等方面都有很好的应用。
本发明公开了一种高效生物质污水净化剂及制备方法。取改性生物黑炭、羧甲基纤维素钠、高锰酸钾、壬基酚聚氧乙烯醚、聚环氧琥珀酸、硫辛酸钠,搅拌40~60min,加入乙醇,混合均匀,造粒,得到高效生物质污水净化剂。其中,改性生物黑炭使用纳米铁进行改性,其次使用高锰酸钾,提升了生物黑炭表面羟基、羧基等含氧官能团;以接枝二硫代氨基甲酸盐的聚乙烯亚胺作为功能基,对壳聚糖季铵盐‑有机麦羟硅钠石纳米复合材料进行化学交联改性,并复合改性磁性生物黑炭,合成一种三维多孔结构的改性生物黑炭,这种改性生物黑炭结构稳定,易分离回收,赋予了净化剂杀菌性,对污水中的重金属离子具有优异的吸附效果。
本发明属于蚝基纤维衍生产品领域,具体公开了一种节能蚝基纤维复合层及其制备工艺,所述蚝基纤维复合层包括弹性体纤维和粘结纤维;所述弹性体纤维与所述粘结纤维的质量比为3:1‑1:1所述弹性体纤维中包含有蚝基纤维,所述蚝基纤维占所述弹性体纤维的30‑50%;所述制备工艺包括S1分层预制、S2开松梳理、S3立体铺网、S4立体交织预定形、S5纤维层单元化、S6多单元热压成型;本发明公开的工艺填补了蚝基纤维复合材料制备工艺方面的空白,整个工艺节能环保,不使用化学胶水,无污染,使用蚝基纤维复合层制成的成品纤维垫,具有密度梯度结构,质量轻盈,弹性和支撑力好,不含有甲醛,对人体安全,具有一定的抗菌除臭效果,触感舒适。
本发明公开了一种多孔纤维状碳/磁电磁波吸收材料及其制备方法,该电磁波吸收材料以活性炭纤维为基底,所述纤维表面存在有孔隙,在纤维表面及内部负载有磁损耗材料Fe3O4。其制备方法先制备大孔隙的活性炭纤维,并以此作为基材,通过原位杂化、电镀或磁控溅射等方式在纤维表面及内部负载四氧化三铁。本发明的多孔纤维状碳/磁电磁波吸收材料可以明显的改善材料的电磁波吸收性能,可以与树脂、面料等复合制备有效的电磁波防护复合材料,具有非常广阔的应用前景。
本发明提供了一种基于电化学人工肌肉的仿弓箭全向无束缚软体机器人,包括躯体部分、驱动模组部分、电路控制部分和足部;所述驱动模组部分包括若干人工肌肉,所述人工肌肉由离子聚合物‑金属复合材料IPMC与铜丝缠绕加捻而成;所述躯体部分两端通过若干人工肌肉连接,使躯体部分弯曲呈弓型,所述电路控制部分通过给铜丝通电,使人工肌肉产生形变;所述躯体部分底部两侧分别设有足部,所述足部上设有摩擦面,通过电路控制部分周期性的提供铜丝电信号,使驱动模组部分产生周期性的伸缩运动,用于驱动躯体部分移动。本发明可以在复杂的非结构化环境进行移动、转向,并且无需外接电源或者气泵的动力装置,实现真正的无束缚全向自驱动。
本发明涉及一体成型电感制备技术领域,具体而言,涉及一种一体成型电感及其制备方法。一体成型电感的制备方法,包括以下步骤:将线圈埋设于软磁复合材料内并压制成型后,进行烘烤固化;烘烤固化的温度在80℃以下至少分成3个温度梯度进行阶段性烘烤固化,每个温度梯度的保温时间≥0.5h。上述制备工艺通过将低温固化阶段(80℃以下)设为多梯度固化,并调整了保温时间和升温速率,使粘接剂能够更充分的交联固化,从而为一体成型电感提供更高的强度,改善其开裂现象。
本发明公开一种双相颗粒强化铝合金及其制备方法,属于金属材料领域。所述双相颗粒分别为FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相颗粒,基体为纯铝。制备方法通过高能球磨制备得到高熵合金粉末;将纯铝粉末、高熵合金粉末和氧化铝颗粒充分混合,并通过冷等静压得到生坯,将生坯放入微波熔炼炉内加热得到FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相双相强化的铝合金。采用本发明的优势是:双相强化的增强相,保留了单一强化相的强化特征和优势,又具有显著的协同强化作用效果,协同混杂效应消除了颗粒相团簇弊端,弥散分布在铝晶界处细化了晶粒,从而实现复合材料硬度、强度和塑性等性能的同步提高,能够满足航空航天和交通运输领域的应用。
本发明公开了一种多孔四氧化三铁粉体及其制备方法,具体涉及四氧化三铁技术领域,包括:淀粉、吸波填料原料、分散剂原料和硝酸铁。本发明可有效提高多孔四氧化三铁粉体在生产制备过程中的分散性,同时提高多孔四氧化三铁粉体在水溶液中分散性能和分散持久性;配方中的淀粉为原料提供碳源,淀粉与硝酸铁配合制成多孔活性炭和四氧化三铁复合材料,可有效加强四氧化三铁的多孔性能,进而提高四氧化三铁的吸波性能;分散剂中的铁酞菁、石墨烯和无水乙醇在共混之后进行超声处理、水浴振荡处理,反应生成高分散性三维多孔碳基铁材料,可有效加强四氧化三铁粉体的分散性能。
本发明涉及一种阻燃剂制备技术,属于无机化学和复合材料领域。本发明公开了一种用于聚酰胺的植酸盐复合阻燃剂及其制备方法。所述的植酸盐复合阻燃剂包括离子液体功能化的植酸盐、聚磷酸铵、季戊四醇;并且所述阻燃剂在与聚酰胺混合后,离子液体功能化的植酸盐、聚磷酸铵、季戊四醇在聚酰胺共混物中的质量分数分别为0.1%~5%、5%~25%和1%~5%。本发明复合阻燃剂成本低廉,制备方法简单,对聚酰胺阻燃的效果优异。
本发明公开了一种筒口半球形穿透盖,属于复合材料与结构力学领域,本发明采用玻璃钢制备筒口筒口半球形穿透盖,筒口半球形穿透盖由外至内依次为外表面层、中间层、内表面层的三层结构;所述的中间层铺设抗外压层,即中间层为多层玻璃纤维布,层与层之间刷胶,且采用经纬向对齐的方式铺层;已刮胶的中间层的延罩体经纬线划开成四瓣。本发明的筒口半球形穿透盖具有质量轻、刚度高、防电磁辐射、密封易调整、抗较高外压和内压,穿透顶破载荷小,能承受相邻装备系统发射时燃气流的冲击等优良性能,可广泛的应用于装备系统的筒口。
本发明提供一种混凝土建筑物多头3D打印装置,本发明所述混凝土建筑物多头3D打印装置由打印机六轴机器人、打印头连接板、混凝土打印机构、金属打印机构、抛光装置和喷涂装置组成。本发明利用所述3D打印机制备功能梯度混凝土复合材料,在打印建筑物轮廓的同时,等待混凝土固化的时间内,切换机器手上的金属焊接打印头,按照预先设计的切片路径进行堆焊工艺,打印出所需的钢筋,自动实现配筋工艺,完全不需要人工干预。
本发明属于复合材料成型技术领域,具体涉及一种织物铺层检验方法,包括以下步骤:按照织物裁片的铺设顺序,将待铺设的织物裁片的限制图形逐一向同一支撑平面进行投影;在支撑平面每次完成图形的投影后,在投影的限制下进行织物裁片的铺设;在铺设动作完成后执行下一次的投影操作;其中,通过前后两次投影之间的时间间隔与设定的最短时间比较,判断是否发生漏铺行为。本发明中,通过投影的限制使得针对织物裁片的铺设获得比较的基准,通过与投影边界的对比来保证铺设位置的准确性,两次投影之间的时间间隔需要以能够完成铺设的最快操作时间为基准进行适当的延长,否则则无法保证铺设动作的顺利完成。
本发明公开了一种锂离子电池C/SnO2/rGO复合负极材料的制备方法及其应用,涉及锂离子电池技术领域,其制备方法包括以下步骤:将五水四氯化锡溶于乙二醇,搅拌分散,得溶液A;向氧化石墨烯分散液中加入葡萄糖酸钠,搅拌分散,得溶液B;将溶液A在搅拌下滴入溶液B中,搅拌,得黑色混合液;将黑色混合液转移至反应釜中,升温反应,冷却,得黑色悬浮液;将黑色悬浮液离心,洗涤,离心,得沉淀物;将沉淀物溶于无水乙醇中,超声分散,干燥,研磨,即得。本发明利用溶剂热法,在rGO表面原位生长SnO2纳米颗粒,并在SnO2纳米颗粒表面包覆一层无定形碳,所得复合材料有效抑制SnO2的体积膨胀,缩短锂离子扩散路径,具有良好循环稳定性和较高可逆容量性能。
本发明一种光驱动光催化反应器及其制备方法,属于新型能源转换材料技术领域。本发明的高分子复合材料由两部分构成,均以聚N‑异丙基丙烯酰胺水凝胶为基础,在水凝胶前驱体中分别添加还原氧化石墨烯和光催化剂,制备出两种水凝胶,并将其组合得到光驱动光催化反应器。两种水凝胶分别用于模拟向日葵的颈部和花盘,保证光照时该光驱动光催化反应器能自主趋光并始终保持花盘面垂直于光源入射方向。本发明方法减少了光线非垂直入射情况下产生的能量损失,不仅改变了传统的光催化模式,而且解决了光催化剂不易回收的问题。本发明方法简单,原料价格便宜,作为一种通用的策略具有普适性和良好的商业化前景,可被应用于光催化等能源转化领域。
本发明公开了一种具备保湿功能的植物纤维及其制备方法,包括植物纤维,改性漆酚,纤维素酶,氯化铁,氢氧化钠,过氧化氢。制备工艺流程为:木质素提取,除去木质素的植物纤维提取,植物纤维预处理,除去木质素的植物纤维改性,改性植物纤维的制备。经过纤维素酶的处理的木质素,不会对植物纤维制备产生影响;由于铁离子的接枝降低了不含木质素的植物纤维表面的极性,提高了与非极性物质间的界面相容性,将铁离子吸附在植物木质素表面,最大限度的降低了植物纤维表面的极性,提高了与其他物质形成复合材料的能力,在经过处理后,植物纤维与木质素件仍旧保持多孔结构,进而使植物纤维具有优异的保湿性能。
本发明涉及新型储能电池领域,公开了一种铝离子二次电池及其正极材料,正极材料的主要成分为通过有机酸制备的聚苯胺/导电碳基质复合材料,在低成本的基础上,大体积有机酸制备的聚苯胺拥有良好的空间立体构造,比表面积高,为离子和电子的迁移提供了丰富的通道,提高了催化活性位点的暴露,提高电池的稳定性和安全性。使用该正极材料制备的铝离子二次电池,具有倍率性能优秀、放电比容量良好、循环寿命长、价格循环稳定、低廉、电压窗口宽、清洁环保、库伦效率高、安全性高等许多优点,可以运用在电子工业、通讯产业、能源储备等众多领域。
本发明涉及一种基于主应力轨迹线的3D打印连续纤维增强路径规划方法,该方法通过待打印零件设计域内各节点的主应力方向绘制主应力轨迹线,并根据零件内部的主应力轨迹线规划形成连续纤维增强路径,使得连续纤维的分布和走向最优,保证连续纤维始终处于轴向受力的状态,最大程度上提升连续纤维增强复合材料的力学性能。与现有技术相比,本发明具有更加符合应力分布、发挥纤维抗拉特性、提高结构效能、精确控制连续纤维体积分数、可推广应用等优点。
一种基于WS2/CuS的柔性室温甲醛传感器及其制备方法,属于半导体气体传感器技术领域及其应用。本发明提供的室温甲醛传感器包括PDMS柔性薄膜基底,对称梳齿电极和涂敷在电极上的WS2/CuS气敏材料。传感器的制作方法在于,采用一步水热法合成厚度在7~15nm的WS2超薄纳米片,采用油浴法合成边长在30~50nm的CuS纳米立方体,在超声条件下复合WS2纳米片与CuS立方体,并通过滴涂法将WS2/CuS纳米复合材料转移到PDMS柔性电极上制备柔性室温甲醛传感器。本发明提供的传感器具有较高的灵敏度、较低的工作温度、较低的检测下限和良好的甲醛选择性,在环境污染监测以及可穿戴设备方面具有良好的应用前景。
本发明涉及一种铝液加热装置,包括中空保护套,其一端具有一开口;加热棒,其向开口处水平插入至中空保护套内;测温棒,其向开口处水平插入至中空保护套内;密封件,其位于中空保护套的开口处,其适于固定加热棒、测温棒的一端;通过电加热棒产生的热量经中空保护套传递至铝液中,实现铝液的加热;由于加热中隔绝了空气,因此减少氧化物的产生、降低炉气温度;加热装置的中空保护套采用石墨复合材料,解决了传统无铝液时,不能用加热装置烘炉的现象,可实现空烧状态,大幅降低无铝液状态加热装置的破损机率。
本发明公开了一种阻燃高密度聚乙烯(PE‑HD)硅芯管,所述配方具体包括:高密度聚乙烯(PE‑HD)树脂100质量份,CPE 2‑15质量份,十溴二苯醚2‑10质量份,氧化锑1‑5质量份,氢氧化镁2‑10质量份,硼酸锌2‑8质量份,硬脂酸0.2‑1.5质量份,硬脂酸镉0.1‑1.0质量份,铅酸酯0.2‑1.0质量份。本发明配方简单,具有有意的阻燃性能,同时复合材料具有更好的耐热性、耐老化性能,以及良好的耐油性,可以提高高密度聚乙烯(PE‑HD)材料的物理性能以及化学性能,能够延长高密度聚乙烯(PE‑HD)材料的使用寿命。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种低密度定向高导热垫片及其制备方法。其中所述低密度定向高导热垫片包括:高分子基体、碳纤维和导热填料粉末;其中碳纤维与导热填料粉末的重量比为50:400~70:80;以及高分子基体与碳纤维和导热填料粉末之和的重量比为100:180~600;本低密度定向高导热垫片及其制备方法通过磁场定向技术,使碳纤维定向排列,同时辅助偶联剂以分散粘结低密度导热填料粉末,并使用超声波裁切刀切割,制备出导热性能和密度都满足散热场景需求的低密度定向高导热垫片,且本低密度定向高导热垫片厚度最薄可以控制在0.3mm左右,在满足导热系数的情况下,完全满足电子行业超薄轻量的要求。
本发明涉及一种高强复合垫石及其生产方法,其按重量份数计包括50~100份改性塑料;30~70份木屑;30~70份秸秆;1~10份助剂;2~20份润滑剂;1‑3份阻燃剂;1‑2份增强剂;1‑2份增韧剂;1‑2份纳米粘土;1‑2份抗氧剂。本发明既可以废物利用,同时也能减少废弃物的排放,使生态环境免受破坏;另外,塑木模压制品还有能够替代现有木制品易碎和易受潮破裂等的缺点,而塑木复合材料垫石就不存在这个问题,可以反复加工循环使用等优点。
本发明涉及密封装置领域,且公开了一种U型金属密封环,包括密封环主体,所述密封环主体包括上密封面和下密封面,所述密封环主体的内侧外表面设置有防滑垫,所述防滑垫的内侧外表面设置有固定凸块,所述密封环主体的内侧外表面设置有固定凹槽,所述密封环主体的外侧设置有阀体,所述阀体的外侧设置有阀座。该U型金属密封环,采用金属制成,并且进行镀层处理,可以适应各种恶劣工况,同时其寿命与可靠性大大提高,具有压力自紧密封特点,其密封压力增大,其密封性越好,相比复合材料,因此其具有更高的使用工作压力,密封环主体的安装过程中,具有防滑结构,提高使用效率。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法,包括:将蚕砂、废料硅粉分别球磨,与酸溶液按比例混合超声搅拌、离心烘干后,将废料硅煅烧;预处理后的碳材料、硅粉及去离子水按1mg:1~10mg:0.1~0.5mL,超声20~50min,移入反应釜中150~200℃水热反应6~12h,冷却至室温水洗、离心后,沉淀烘干、研磨后,在惰性气氛500~900℃煅烧1~5h即得。本发明采用废料硅和蚕砂以水热法将硅碳前驱体复合制备成负极材料,无需掺杂,反应条件简单,使用的材料价格便宜,无毒无害,合成的负极电极材料具有较高的可逆比容量、倍率性能、循环性能和长循环寿命,有利于满足实际需求。
本发明公开了一种新型伸缩砂轮机,其特征在于,包括机箱(1),在机箱(1)上设置把手(2),在机箱(1)顶部设置底座(3),在底座(3)上设置开关(4),在底座(3)顶部设置电机(5),在电机(5)旁设置砂轮(6),在砂轮(6)外设置防护罩(7),在底座(3)上设置支架(8),在防护罩(7)和电机(5)之间设置伸缩装置(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型伸缩砂轮机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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