本发明公开了一种磷‑铝型无卤低烟本征阻燃IFR‑PET的制备方法,是将有机膦酸加热溶解于蒸馏水中,加入氢氧化铝,于80~100℃下搅拌反应6~10h,减压蒸馏、干燥,得到白色固体即为功能化氢氧化铝;以对苯二甲酸、乙二醇、功能化氢氧化铝为原料,以Sd2O3为催化剂,以氮气为保护气,首先于0.2~0.35Mpa、235~250℃下酯化反应4~7 h,酯化反应结束后在95~105℃、常压下反应0.5~1h,然后在半真空状态下,于250~270℃下半缩聚反应0.5~1 h,再在全真空状态下,于275~280℃下全缩聚反应3~5 h,通入氮气出料,切粒,干燥,即得磷‑铝型无卤低烟本征阻燃IFR‑PET。该复合材料具有优异的阻燃和抑烟性能,归因于HAFR与PET基体良好的兼容性和燃烧过程中致密连续碳层的形成。
本发明涉及一种风力机叶片尾缘建模方法,该方法包括以下步骤:⑴将翼型原始二维坐标数据转换为以气动中心为原点,弦长方向为x轴的二维坐标;⑵通过三维造型UG软件生成叶片翼型族和蒙皮表面,并通过平面切割的方式建立叶片剪切腹板,得到叶片三维壳体模型;⑶进行尾缘建模,绘制完成各翼型截面梯形草图后,对所有相邻草图利用扫描混合命令生成实体单元,即得三维实‑壳体叶片模型;⑷选用玻璃钢环氧树脂复合材料作为叶片铺层材料;⑸在ANSYS分析项目中完成具体铺层后,在分析项目中引入静力分析模块,在该模块中对尾缘建模区域上、下翼面分别与实体单元施加多点约束;最后对叶片施加边界条件,即得实‑壳体有限元模型。本发明可提高仿真分析精度。
本发明公开了一种大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料的制备方法,是以生物相容的天然高分子大豆蛋白为基体,通过原位合成法将羟基磷灰石与大豆蛋白进行高效复合,得到大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料。该高分子复合材料为网状结构,网络线直径较为均匀,是纳米网络线,且形成了大量网孔结构。通过考察其对模型药物与实用药物的负载和释放性能,发现所制备的大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料对其具有优良的缓释效果。在药物载体及骨修复等领域具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种可降解的形状记忆聚合物及其制备方法和应用、4D打印可降解下腔静脉滤器,属于可植入医疗器械技术领域。本发明提供的形状记忆聚合物中,聚癸二酸甘油酯结构部分具有脂肪族长碳链结构,能够提供良好的生物相容性、生物降解性和良好的细胞结合性能;甲基丙烯酸羟乙酯结构部分提供下腔静脉滤器所需的力学支撑;丙烯酰化基团使复合材料具有可光固化性能。本发明使用上述形状记忆聚合物,结合3D打印技术制备4D打印可降解下腔静脉滤器,不仅可生物降解,具有良好的生物相容性,保证血管远期通畅率;且具有优异的力学性能和形变能力,可在短期内有效拦截血凝块。
本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体为一种基于石墨烯为模版制备超弹性氧化硅纳米陶瓷气凝胶的方法;首先利用一定浓度的氧化石墨烯溶液经水热、冷冻干燥以及热退火处理,制备成多孔石墨烯气凝胶;然后将石墨烯气凝胶通过气相沉积不同浓度有机硅源,利用真空辅助手段使有机硅完全附着于石墨烯内外片层表面,形成骨架、有机硅二相体;之后通过加热将其固化形成夹层支架复合气凝胶;最后在空气或氧气流动气氛下加热处理气凝胶复合材料得到超弹性氧化硅纳米陶瓷气凝胶;其有益效果在于:以石墨烯气凝胶为模版制备得到的超弹性氧化硅纳米陶瓷气凝胶具有柔性轻质、高纯度、超弹性的特点;该方法具有制备工艺简单、成本低、制备条件易于控制、合成周期短、能耗低等优点。
本发明涉及一种丝粉同轴送进的激光增材制造装置。该装置包括沉积头,沉积头包括壳体,壳体包括横向筒体和竖向筒体,竖向筒体的下端设有端部碰嘴。横向筒体内沿激光传输方向依次设有准直镜、旋转对称棱镜和第一耦合棱镜。横向筒体和竖向筒体的连接拐角处的内壁上倾斜设有偏转镜,偏转镜上设有送丝孔和送粉孔,送丝孔中设有送丝管,送粉孔中设有送粉管,端部碰嘴上设置有送丝嘴和送粉通道。竖向筒体内部设有第二耦合棱镜。竖向筒体的下端于端部碰嘴的外侧设有非球面聚光透镜,送丝嘴和送粉通道的出口方向均朝向圆锥形激光束的焦点处。丝粉同轴送进并位于激光束内部,实现激光增材制造原位合金化梯度或金属基复合材料的高效无缺陷制备。
本申请涉及空间贮存技术领域,具体而言,涉及一种空间低温贮箱多重复合绝热层,包括箱体以及壳体,壳体与箱体之间依次设置有纤维缠绕复合层、泡沫绝热层、绝热渐变密度层、蒸汽冷却屏组件以及防辐射遮挡屏。本申请在满足重量和外形尺寸等技术指标的前提下,最大限度的减少了空间低温贮箱的漏热现象,实现了低蒸发损耗或零蒸发宇航长期在轨的服役要求,采用了薄壁壳体复合材料结构、优化的变密度多层绝热结构以及主动换热式蒸汽冷却屏技术,具有绝热效果好、轻质量、低功耗、高效率等优点,满足航天系统对于质量控制、性能指标以及可靠度的高要求。
本发明提供了一种碳包覆石墨烯‑氧化铁复合电极材料及其制备方法与应用。将氧化石墨烯超声分散于溶剂中后,加入铁前驱体及形貌调控剂经搅拌混合后进行溶剂热处理,经抽滤洗涤和冷冻干燥后得到石墨烯/氧化铁复合材料,将上述材料与碳源在水溶液中混合,冷冻干燥后在惰性气体中高温退火得到碳包覆石墨烯‑氧化铁复合电极材料。该制备方法的原料来源广泛,方法较简单,且并未使用强酸强碱,对环境污染较小,可进行批量生产。而且采用该材料制备得到的锂离子电容器负极具有高的比容量、优异的倍率性能和良好的循环稳定性。
发明公开了一种植物蛋白掺杂二氧化钛光催化剂的制备,属于复合材料领域和光催化技术领域。本发明通过水热法将植物蛋白大豆分离蛋白掺杂于光催化剂中,有效促进了二氧化钛表面吸收更多的染料从而提高对染料分子的降解率。实验结果表明大豆分离蛋白/二氧化钛对罗丹明B具有很好的光催化降解性能(可达95%),并且大豆分离蛋白/二氧化钛具有较高的光电流密度。因此,研究结果开辟了一个将天然高分子与无机材料结合应用于光催化领域的新方向。另外,本发明合成方法比较简单,而且二氧化钛无毒,大豆分离蛋白是一种天然高分子,因而它是一种环境友好型的光催化材料,在光催化降解染料分子领域具有很好的应用前景。
一种适用于水介质中的耐水、低密度、耐磨自润滑高分子复合材料,由聚醚醚酮和聚酰亚胺等热塑性耐高温聚合物、石墨、纳米碳化硅和纳米二氧化硅等纳米微粒组成,其产品具有良好的可加工性能,优良的耐水性能、耐磨自润滑性能、耐热性能、耐辐射性能,适用于水介质中、潮湿、辐射、腐蚀等特殊环境,可广泛应用在交通、能源、水利、机械、化工、仪表、医疗、食品、家用小型电器等行业。
本发明公开了一种片状银包铜填充的聚酰亚胺复合润滑材料,是将聚酰亚胺和片状银包铜粉混合均匀后,先在液压机上预压成型;再在冷等静压机中压制得到冷等静压毛坯;然后装入包套,抽真空至1×10‑2Pa~1×10‑3Pa并密封后置于热等静压机中压制,自然降温至100℃以下,去除包套,即得聚酰亚胺复合材料。本发明通过选择兼具高导热和减摩功能的填料,将摩擦过程中产生的热量有效传递出去。并且随着摩擦进程的不断推进,片状银包铜容易转移到金属对偶表面,可以在金属对偶表面形成一层具有低摩擦特性的转移膜,从而降低了摩擦,减小磨损,实现了材料低摩擦与高耐磨特性兼具,拓展了片状银包铜作为减摩填料的应用。
本发明公开了一种利用变径变螺距感应线圈实现温度梯度的方法,采用变径感应线圈对石墨坩埚发热体内的碳纤维预制体进行感应加热,所述变径感应线圈呈螺旋型,直径从上往下依次变小,包括上端、下端及过渡段,上端和下端均为所需直径的单匝,过渡段呈锥形,上端和下端及过渡段是由同一铜管无间断绕制而成。本发明利用变径变螺距感应线圈在加热体内部形成一种浅盘型(U型)温度梯度的方法,该方法可在预制体轴向形成较大的温度梯度,在碳纤维预制体致密化过程中实现由下及上的顺序沉积,解决预制体致密化困难,制备周期长,浪费电能的问题,具有低成本快速致密碳/碳复合材料工艺中在预制体轴向和径向形成温度梯度的技术。
本发明公开了一种具有防止土壤表皮收缩减少水分蒸发功能的高吸水性复合树脂的制备方法,是以纤维素、丙烯酸、丙烯酰胺衍生物、无机矿物为原料,过硫酸盐为引发剂,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,通过自由基接枝聚合制备有机‑无机复合高吸水性树脂,然后在黏土和/或黄土中加入秸秆粉末,有机‑无机复合高吸水性树脂,蒸馏水,搅拌均匀,即得土基高吸水性树脂复合材料。本发明制备的高吸水性复合树脂不仅可以减少土壤表皮的收缩,而且具有较好的减少水分蒸发的性能,能有效减少水分流失,提高土壤生态功能,为植物生长提供良好的水土条件,促进植被或作物的生长。
本实用新型提供了一种井座为外方内圆形检查井盖,包括井盖底座和井盖,所述井盖底座外观整体呈正方形,中间有一圆形孔,圆形孔上的支承台用于放置井盖,井盖底座的正方形和圆形孔之间部分为实心结构或具有足够承载力的镂空结构。井盖为圆形,井盖上设有排水孔,井盖底座顶面和井盖顶面设有防滑纹理。井盖下方设有四个凸槽,井盖底座圆形孔支承台上设有四个凹槽,井盖凸槽卡在支承台的凹槽处,用于固定检查井盖。检查井盖底座和井盖所用材料为铸铁、钢铁、玻璃钢、钢筋混凝土、聚丙烯纤维混凝土、复合材料、聚合物复合材料中的其中的一种。本实用新型主要是为了保证井盖周围路面填充物的压实度、简化路面施工,优化检查井盖结构受力。
本实用新型属于城市内河道水体处理技术领域。为了实现对城市内河道水体的净化处理,本实用新型提出了一种新型水车联合生物滞留池一体式海绵系统。该系统,包括生物水车和生物滞留池;所述生物水车,包括水车、挡板和提水桶;挡板上设有多孔复合材料,并且多孔复合材料上附着有微生物菌落;生物滞留池包括植被层和砂石层,其中所述植被层位于所述砂石层的上方并且扎根至所述砂石层中;生物水车与生物滞留池之间通过引水槽连接,引水槽可以将提水桶倒出的河水引流至生物滞留池中。本实用新型的新型水车联合生物滞留池一体式海绵系统,不仅可以实现对城市内河道水体的净化处理,而且可以在改善市容市貌的同时减轻河道水体净化的经济负担。
本实用新型公布了一种公羊集尿装置,包括集尿部和松紧绑带;所述松紧绑带的数量为四根,且均匀设置于所述集尿部的四周;任意两根所述松紧绑带均可拆卸连接;所述集尿部的上部边缘轮廓呈圆形,且从上往下逐渐收敛,底部密封连接有漏嘴;所述漏嘴底部与盛尿瓶可拆卸连接;所述漏嘴与盛尿瓶连接处设有密封圈;所述漏嘴内安装有可拆卸的滤网;所述集尿部的材质为无纺布复合材料;所述无纺布复合材料包括透气膜层、抗菌无纺布层和防水防油层。采用抗菌防水防油无纺布作为集尿部,可避免尿液接触羊体引起细菌感染,宽幅松紧绑带可进一步减小压强,最大程度地缓解集尿装置使用时公羊的不适感,避免造成勒痕等;本装置轻巧方便、成本低,集尿效果优异。
本实用新型公开了一种净化污水的装置,包括一个分为上层罐体与下层罐体的罐体,罐顶中心从外界伸入一搅拌杆,搅拌杆在上层罐体内装有搅拌叶,上层罐体内放有石墨烯复合材料作为处理污水的吸附剂;设置上下两层罐体,上层搅拌与下层的过滤可同时进行,加快污水处理速度,下层罐体的滤网上装有圆锥形保护罩,可有效保护滤网上的石墨烯3D打印复合材料不会被上层罐体直接灌入的污水直接冲击。排水管连接一水泵,也可加速下层罐体的过滤速度。上下罐体间设有定时开关,可在上层污水搅拌一定时间后,自动打开使搅拌反应后的污水进入下层罐体,等一定时间污水全部进入下层罐体后闭合,在下层罐体污水过滤的同时,上层罐体引进新的污水搅拌反应。
本发明公开了一种纳米氮化钛填充的聚醚醚酮复合润滑材料,是将聚醚醚酮(95~99 wt.%)和纳米氮化钛(1~5 wt.%)超声搅拌分散于工业酒精中配置成混合粉料后倒入模具中,在一定温度和压力下热压成型,然后经自然冷却即得。摩擦学性能测试结果显示,少量纳米氮化钛填充聚醚醚酮复合材料,即可显著改善聚合物复合材料的摩擦学性能,实现了材料低摩擦与高耐磨特性兼具,拓展了纳米氮化钛作为润滑添加剂的应用。另外,选用的纳米氮化钛粒径小,比表面积大,填充量少,成本低,制备工艺简单,为聚合物润滑材料的设计提供了新的思路。
本发明公开了一种基于热电效应的主动制冷锚杆支护结构,包括锚杆;所述锚杆的一端插放于设置在坡体上的坡洞内,并采用锚固砼与坡洞固定,锚杆的另一端裸露在坡筒外,所述锚杆为中空结构设置,其内侧设置有空腔,空腔的两端均与外界连通,所述空腔的内侧填充有具有热电效应的水泥基复合材料,裸露在所述坡洞外侧的锚杆采用封锚砼封存。本发明设计新颖,将太阳能板温控开关、锚杆及具有热电效应的水泥基复合材料通过导线组成闭合回路,利用导体具有帕尔贴效应,及当指当有电流通过不同的导体组成的回路时,除产生不可逆的焦耳热外,在不同导体的接头处随着电流方向的不同会分别出现吸热、放热现象实现坡体制冷。
本发明提供了一种多层剥离花状结构氧化石墨的制备方法,是将石墨、鳞片石墨、氧化石墨等碳材料先经浓硫酸进行预氧化处理后,再在浓硫酸和浓硝酸的混合溶液中,以氯酸盐为氧化剂进行缓慢氧化剥离,得到具有多层剥离结构的氧化石墨。经扫描电镜测试显示,本发明制备的氧化石墨片层较大,具有很好的层层剥离效果,并且具有极大的比表面积,约为200~300μm,可作为一种优良的复合材料填充剂来应用,在氧化石墨相关的复合材料中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种多壁碳纳米管‑N‑羧甲基壳聚糖手性复合材料的制备方法,先利用混酸氧化法制备羧基化碳纳米管,再以DCC为交联剂使羧基化碳纳米管在乙二胺中氨基化。然后在酸性环境下乙醛酸与壳聚糖通过缩合反应在壳聚糖的氨基上准确的引入羧甲基,得到N‑羧甲基壳聚糖(NCCS);最后采用水溶性交联试剂DDCNHS,将NCCS通过共价键接枝到氨基化多壁碳纳米管上,得到碳纳米管‑N‑羧甲基壳聚糖手性复合材料。以该材料构建的手性电化学传感器,用于色氨酸(Trp)对映异构体的手性识别,具有很高的识别效率。
本发明提供了一种利用浓硫酸碳化合成氮碳复合非金属氧还原催化剂的方法,是以含有碳、氢、氧的有机化合物为碳源,三聚氰胺为氮源,先利用浓硫酸的脱水性,将含有碳、氢、氧的有机化合物中的氢、氧进行初步碳化,使得三聚氰胺进入初步碳化产物的孔道,有效地固定了氮源;再在氮气保护下进行高温深度碳化得到氮与碳有效结合的复合材料,使得具有促进氧还原催化作用的活性氮发挥良好作用,避免了以往单纯用高温热处理方法所产生的氮流失问题,从而有效提高了氮碳复合材料的氧还原催化活性。
一种沿C晶面断裂的片状高频软磁微粉及其制备和应用属磁性材料领域。其特征在于该微粉是金属间化合物RCo17的片状微粉,微粉晶粒的C晶面与片的面平行,片的厚度在亚微米尺寸,宽度在微米尺寸,所述微粉晶粒属于菱方结构,具有强的负磁晶各向异性。其制备按照以下步骤进行:在氩气保护下,将按比例配比的稀土金属和钴熔炼成铸锭进行充分均化成相处理;放入玛瑙罐中球磨0~3小时,最后将材料转入钢罐,在正庚烷和二甲基硅油的混合介质中球磨2~6h, 使颗粒沿C面定向断裂成片状微粉,球磨时介质和料质量比为20~40:1。本发明材料的C面和微米片的面平行,制备取向复合材料时,即可在磁场中旋转取向,也可用外部加力碾压式取向,提升复合材料的磁导率。
本发明公开了一种可降解复合普鲁兰多糖膜的制备方法,属于复合材料领域。本法以普鲁兰多糖为原料,甘油和羧甲基纤维素钠为添加剂,环氧大豆油为塑化剂,蒸馏水为溶剂,在20-60℃下用搅拌至完全溶解后,在玻璃板上涂膜,干燥,即得可降解复合普鲁兰多糖膜。大量实验表明,本发明制备的复合普鲁兰多糖膜为白色透明体,可溶于水中而降解;柔韧性好,具有较高的机械强度,克服了单独使用普鲁兰多糖制作薄膜的缺陷,完全可以替代塑料包装膜。由于采用可食用的普鲁兰多糖为原料,无毒,安全,并在自然界可被微生物降解利用,不会引起环境污染。
本发明涉及一种表面功能有机化埃洛石纳米管及其制备方法。以埃洛石纳米管为原料,经一定的物理化学方法处理得到表面键接了带有-NCO基团的埃洛石纳米管,制备方法是将埃洛石纳米管进行细化处理、真空干燥后超声分散到丙酮中,然后加入一定量的二异氰酸酯和二丁基二月桂酸锡,超声辐照反应1~5小时,等体系冷却后过滤、洗涤、真空干燥得表面带有-NCO基团的功能有机化埃洛石纳米管。功能有机化埃洛石纳米管表面带有-NCO基团,具有很好的反应活性,为制备聚合物基纳米复合材料提供了多样的选择。
本发明公开了一种磁性介孔碳材料的制备方法,是以Fe3O4作为磁性能来源,以D-(+)-吡喃葡萄糖为碳源,在高温条件下碳化得到在Fe3O4表面包覆了碳层的复合材料;然后将复合材料酸化处理制备成内层有被完整包覆的磁性粒子,外层有性能稳定的介孔碳结构的磁性介孔碳材料。一方面,材料外部的无定形碳起到了保护磁性粒子的作用,克服了传统磁性粒子容易被氧化的缺点;另一方面有效提高了磁性介孔碳材料的比表面积,以利于其在载药、废水处理等更多领域的应用。同时,以反应物之一的Fe3O4作为造孔剂,避免了传统制备介孔材料时需另外加入造孔剂作为模板的程序,简化了工艺步骤,节约了资源,降低了成本。
本发明公开一种超高分子量聚乙烯纤维基自润滑织物衬垫材料及其制备方法,是以聚四氟乙烯纤维作为经纱,超高分子量聚乙烯纤维作为纬纱,通过交织形成超高分子量聚乙烯纤维/聚四氟乙烯纤维交织织物;再将交织织物经空气等离子体处理后在酚醛树脂溶液中反复浸渍、烘干,使酚醛树脂在所得织物复合材料中的质量分数达到20~30wt%,然后利用酚醛树脂胶粘剂将浸渍的织物复合材料黏合在金属基材表面,最后经固化处理,得到自润滑织物衬垫材料。该织物衬垫材料兼具聚四氟乙烯纤维优异的润滑性能和超高分子量聚乙烯纤维突出的承载能力,因而呈现出优异的摩擦磨损性能。同时,该织物衬垫材料还拥有易于加工及与金属基底界面贴合强度高等优点。
本发明提供了一种井座为外方内圆形检查井盖,包括井盖底座和井盖,所述井盖底座外观整体呈正方形,中间有一圆形孔,圆形孔上的支承台用于放置井盖,井盖底座的正方形和圆形孔之间部分为实心结构或具有足够承载力的镂空结构。井盖为圆形,井盖上设有排水孔,井盖底座顶面和井盖顶面设有防滑纹理。井盖下方设有四个凸槽,井盖底座圆形孔支承台上设有四个凹槽,井盖凸槽卡在支承台的凹槽处,用于固定检查井盖。检查井盖底座和井盖所用材料为铸铁、钢铁、玻璃钢、钢筋混凝土、聚丙烯纤维混凝土、复合材料、聚合物复合材料中的其中的一种。本发明主要是为了保证井盖周围路面填充物的压实度、简化路面施工,优化检查井盖结构受力。
本发明提供给了一种表面氢化处理的二氧化钛纳米管/纳米颗粒复合光催化材料的制备方法,是将二氧化钛加入NaOH溶液中,经超声分散、避光搅拌后进行水热反应间,冷却,洗涤,烘干得固体产物;将固体产物研磨后置于石英管式炉中,通入氢气-氮气混合气体,升温至400~600℃煅烧1~6h;待管式炉冷却至100℃后停止通入混合气体,所得产物即为氢化二氧化钛纳米管/纳米颗粒光催化复合材料。本发明制备的光催化材料由氢化空腔二氧化钛纳米管和二氧化钛纳米颗粒相复合构成,既有较高的外表面积,同时有容易吸附氢气的空腔纳米管,更易实现氢化,因而具有更高的光催化活性,不仅可以用于水中苯酚污染物的处理,还可应用于染料、酚类衍生物的处理。
本发明提供了一种阳极保护浓硫酸槽,槽体由碳钢、不锈钢、碳钢—不锈钢复合材料或合金材料制成,槽体与浓硫酸的接触面为阳极;阴极设置在槽体内,由石墨、铅、不锈钢或合金材料制成;1~10支参比电极分别设置在槽体的不同位置;阳极保护控制仪与阳极、阴极和参比电极分别接通;所述的阴极为多根,其布置方式为平行于槽体轴线方向均布在槽体内部,阴极间距为2t,其中t2=-2(Et-E0)h/ρip,-0.8V≤Et-E0<0。该阳极保护浓硫酸槽施工周期短、使用寿命长、易于维护、安全可靠,针对浓硫酸槽的特点,建立相应的电位分布的数学模型,依据数学模型对阴极合理布置,在保证阳极保护效果的同时节约了成本。
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