本发明属于复合材料技术领域,涉及复合光电极的制备,尤其涉及一种Ni‑MOF衍生的NiO/BiVO4复合光电极的制备方法,将2‑甲基咪唑加入到Ni(NO3)2·6H2O的去离子水溶液中,搅拌均匀得Ni‑MOF溶液,其中所述2‑甲基咪唑、Ni(NO3)2·6H2O和去离子水的质量体积比为0.5~0.8g:0.1~0.4g:30mL;将负载有BiVO4的FTO片浸入Ni‑MOF溶液中,浸泡1~8min后取出,用去离子水洗净,300~500℃煅烧1~3h,即得。通过简易的搅拌法、浸泡法和煅烧处理三个步骤合成NiO/BiVO4复合光电极,Ni‑MOF衍生的NiO薄膜复合在BiVO4光电极表面,能够有效地增强NiO/BiVO4复合光电极电荷转移,提高e‑‑h+分离效率,提升NiO/BiVO4复合光电极的光电转换效率和PEC性能。所制备的NiO/BiVO4复合光电极在环境、能源等领域具有良好应用前景。
本发明属于电化学技术领域,涉及一种表面亲水可调型镍钼合金材料电极的制备方法:先将基材清洗除杂,将六水合硝酸镍、二水合钼酸钠、尿素、氟化铵和去离子水混为溶液,加入基材,100~200℃水热3~10h;再将所得纳米前驱体NiMoO4‑Sub转入半封闭的瓷舟中,惰性气体保护下400~600℃煅烧0.5~4h;制得的镍钼合金前体在电解液为1mol·L‑1KOH溶液中先浸泡5min,后在固定电流密度为‑5~‑50mA·cm‑2的条件下优化组分结构0.5~3h。本发明操作工艺简单、易行,可附着在多种不同的基底表面,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于大电流电催化分解水析氢反应。
本发明属于电池电极材料领域,公开了一种CoS/Co9S8@C核壳结构纳米复合钠离子电池负极材料的制备方法,该方法以正十二面体的ZIF‑67为前驱体,利用含氮碳材料包裹硫化钴,形成碳包裹的正十二面体型的CoS/Co9S8@C核壳结构。所制备的CoS/Co9S8@C核壳结构纳米复合材料作为钠离子电池的负极,表现出了良好的储钠性能和稳定的循环性能,是价格低廉,简单易得,环境友好型钠离子负极材料。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种预浸树脂的碳纤维制品;包括预浸于树脂的碳纤维层、玻璃纤维层和防腐层,玻璃纤维层上设置有碳纤维层,且玻璃纤维层和碳纤维层上均设置有防腐层,还包括连接模块,连接模块包括固定环、嵌合环和卡块,玻璃纤维层和碳纤维层均设置于固定环和嵌合环之间,卡槽与滑动槽相连通,卡块与嵌合环滑动连接,并位于安装腔内,嵌合环与滑动槽相适配,卡块与卡槽相适配,通过卡块卡在至卡槽内,使得其中一根管件上的嵌合环与另一根管件上的固定环相对固定,获得提高两根管件之间对准时的精准度,以便后续对两根管件进行固定的效果。
本发明公开了一种吸波插层材料复合防弹装甲板的制备方法,具体包括以下步骤:(1)配料;(2)将PE粒料加入开炼机中预热,待粒料熔融包辊后,打卷;(3)加入石墨烯和碳纳米管预混,打三角包(4)将预混料冷却放入模具中,压制成一定厚度的板材,冷却,裁切;(5)采用复合热成型,将板材按一定的排布方式放入超高分子量聚乙烯层间,压制成型(6)测试;以超高分子量聚乙烯(UHMWPE)为基体材料,以石墨烯、多壁碳纳米管作为吸波剂,插入聚乙烯材料层压成型,使得两者相有效结合,得到性能更优的防弹装甲材料,采用先开炼后热压的工艺制备出单组分单层复合材料,不仅能够弥补单层材料吸波性能不足,提高设计灵活性,还可以降低整体材料密度。
本发明属于高分子复合材料,具体涉及一种具有压阻特性的氟硅橡胶组合物及其制备方法。该组合物材料按重量份计包含如下组分:乙烯基氟硅橡胶100份;碳纳米管10‑15份;石墨烯7‑10份;铜粉5‑12份;锌粉5‑8份;纳米二氧化硅10‑20份;表面处理剂5‑8份;硫化剂2‑5份。本发明的一种具有压阻特性的氟硅橡胶组合物及其制备方法,以端基和侧链均含有乙烯基并选择合适聚合度范围的氟硅橡胶为基体,交联度高,硫化后性能稳定,永久压缩形变量小,耐油耐腐蚀性好;具有有效互通的电子通道,使材料具有在压力变化时表现出电阻变化的敏感特性;填料与基体的相容性和分散性,从而提高材料的电学和力学性能。
本发明公开了一种复合储氢材料,该复合储氢材料包括ZrMn2纳米颗粒和MgH2,ZrMn2纳米颗粒占复合储氢材料总质量的5%~15%。本发明还公开了上述复合储氢材料的制备方法和应用。本发明提供的可低温吸放氢的MgH2复合材料具有良好的低温吸放氢动力学性能和较高的吸放氢量,并且制备方法简单,原料成本低,既可以应用于便携式电源装置、燃料电池的供氢源等,也适用于大规模开发应用。
本发明涉及一种生物质炭修饰硒化钼纳米材料、其制备方法及其应用,该纳米材料包括2质量%‑10质量%无定型的生物质炭颗粒和余量的硒化钼纳米材料,无定型的生物质炭颗粒生长在硒化钼纳米片表面。制备方法是:将生物质废料经过醋酸锌溶液浸润、干燥和煅烧得到生物质炭颗粒;将所得的生物质炭颗粒分散到水中,加入可溶性钼盐、硒粉、还原剂及表面活性剂,密封水热反应后,得到生物质炭改性硒化钼纳米复合材料。本发明通过引入生物质炭修饰硒化钼提高活性炭的吸附性能和再生能力,并能应用于工业废水的吸附处理。
本发明是一种净尺寸工字型结构的制备方法,制备方法包括如下步骤:(A)准备预制体模具及上下主模具;(B)在预制体模具铺贴两部分C型结构,并修剪至净尺寸;(C)上下的所述主模具上分别铺贴一层预浸料,留出翻边;(D)将C型结构预制体分别铺覆于上下的所述主模具上,随后进行合模,并翻起翻边;(E)铺贴橼条部分,并使用硅橡胶条覆盖压实;(F)包覆透气毡及真空袋,真空袋压固化成型。本发明采用预制体模具,提高了结构成型效率,同时,净尺寸成型方式,可以将工字型结构直接应用于一些复合材料整体结构中,有效的规避加工风险。
本发明的一种铸渗法制备金属模具表面复合层的方法,包括含铬铁涂料制备过程以及复合材料形成过程。铬铁涂料制备过程中,经过步骤2的研磨后,铬铁粒径可以达到8微米左右,此时加入石墨粉继续研磨有助于颗粒表面形成渗透层,调高其表面硬度,防止产生崩裂。将得到的铬铁颗粒制备成溶液的过程中,聚丙烯醇溶剂作为粘结剂有利于铬铁颗粒后期吸附在模具表面,适量的硼砂有助于提高铬铁颗粒在溶液中的悬浮性,使得铬铁颗粒与钢水之间具有较好的润湿性。在金属模具表面土木石英粉末,然后涂抹所述含铬铁涂料,然后撒上粒径为500微米的铬铁颗粒,最后进行钢水浇筑,铬铁颗粒能够均匀的溶入金属模具表面,得到预计的硬度梯度。
本发明公开了一种尼龙覆膜高分子聚合物粉末材料的制备方法,首先在密闭容器中将尼龙树脂、乙醇溶剂、高分子聚合物粉末及抗氧化剂的混合物加热,使尼龙溶解于溶剂中,然后逐渐冷却,使尼龙树脂以高分子聚合物颗粒为核,逐渐结晶包覆在高分子聚合物颗粒表面,经真空干燥、球磨,筛分选择一定粒径分布的粉末即为尼龙覆膜高分子聚合物粉末材料。本发明所制备的高分子聚合物粉末/尼龙树脂复合材料烧结性能优良、流动性好。材料中尼龙含量少,而选择性激光烧结(SLS)初始形坯具备了较高精度和强度。因而,非常适合于SLS间接制造高分子功能件。
本发明公开了一种高NOL环拉伸强度的缠绕用树脂,按重量份计,该树脂体系的原料物质包括:环氧树脂,100重量份;固化剂,60‑90重量份;促进剂,0‑5重量份;偶联剂0‑5重量份。本发明在树脂体系中引入硅烷偶联剂,硅烷偶联剂是一类在分子中同时含有无机与有机基团的有机硅化合物,因此,通过使用硅烷偶联剂,可在碳纤维这种无机物质和环氧树脂这种有机物质的界面之间架起“分子桥”,把两种性质悬殊的材料连接在一起,提高复合材料的性能。制作的NOL环拉伸强度可达到业内较高的水平,比文献记载中的强度要高20%左右,可达到3000MPa以上。
本发明提供一种新型注胶装置,包括底板、气动支撑杆、支撑板、不锈钢注胶桶,底板的下表面设有耐高温强力磁铁,底板的上表面活动连接有两个以上的气动支撑杆的底座,气动支撑杆的活塞杆活动连接在支撑板的一端,支撑板的另一端通过铰链连接在底板上,不锈钢注胶桶设于支撑板上,支撑板设有一块以上的用于约束不锈钢注胶桶的挡板,不锈钢注胶桶设有注胶管;通过注胶过程中注胶桶内胶量的变化,自动调节注胶桶的倾斜角度,提高了注胶效率,同时避免了操作人员在注胶过程中进入高温烘箱作业,保障了人身安全。整个工装除气动支撑杆、铰链、耐高温强力磁铁外,均采用碳纤维复合材料制造,具有重量轻,使用寿命长,结构简单,调控方便等特点。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及轻质多孔结构吸收微波材料的制备,具体涉及一种轻质多孔铁酸镍/碳气凝胶吸波材料的制备方法,包括由废弃果皮经过提取纤维、冷冻干燥、高温炭化而成碳气凝胶,再将其与铁酸镍纳米晶经150~200℃水热反应7~16h复合而成。本发明所制得吸波材料在保持铁酸镍磁效应的基础上,具有比表面积大、密度小、空隙率大、导电、磁性的特性,可通过电阻损耗、电磁损耗、界面极化损失以及多步反射吸收的方式实现对电磁波宽频强吸收,使用时最小反射损耗介于‑20~‑50dB,吸波有效带宽介于2~4dB。本发明所制轻质多孔铁酸镍/碳气凝胶吸波材料可应用于雷达隐身、电磁干扰屏蔽、微波暗室等领域,具有来源广泛、成本低廉的特点。
本发明公开了阳性和阴性食源性致病菌的快速鉴别方法。该方法为:采用石墨碳化氮/金或石墨碳化氮/银纳米颗粒复合材料作为增强试剂,利用阳性和阴性食源性致病菌细胞壁的特有结构差异,结合表面增强拉曼光谱及化学计量学方法对阳性和阴性食源性致病菌进行成功快速鉴别。本发明方法灵敏度高、可靠性强、检测速度快、成本低廉,可用于阳性和阴性食源性致病菌的大规模在线检测,适用于食品安全、环境监测等技术领域。
本发明公开了一种柔性建筑墙体的制备方法,采用三层结构复合制成柔性建筑墙体,复合顺序为内层纳米纤维层+中层柔性减震阻尼层+外层玻璃纤维砂浆层,三层复合材料的有机结合保证了墙体的隔音保温功能的前提下降低了其密度,从而减轻了整体墙体的质量;本发明的一种柔性建筑墙体,可灵活用于模块化建筑中区,不仅具有较强的隔音性能,且由于其墙体较普通实心墙体薄,增加了一定的使用面积,节约建筑占地,墙板表面装饰性平整度好,后期装饰喷涂装饰较传统墙体更容易,不容易产生裂缝,隔音效果佳。
本发明公开了一种拉挤管材用长芯模定位支撑装置及其安装方法,该支撑装置包括前支架和后支架,前支架的前后两端安装有两个横向且平行设置的芯模定位支座一和芯模定位支座二,后支架上安装有一个可调节支撑机构,该支撑装置通过芯模定位支座一、芯模定位支座二和支撑装置对芯模进行三点定位,以此来解决因长芯模自重下垂所导致的复合材料管材壁厚不均匀的难题,且结构简单,安装、拆卸及调控方便。
本发明是稀土掺杂的核壳式荧光印迹聚合物的制备方法,包括如下工艺步骤:1)铕掺杂的钒酸钇纳米粒子的制备;2)核壳式分子印迹荧光聚合物的制备;3)对应作为参照的非印迹聚合物(YVO4 : Eu3+@NIPs)的制备。本发明的优点:利用简单的湿化学法合成了稀土铕掺杂的钒酸钇纳米颗粒,并利用分子印迹技术制得了具有核壳式结构的分子印迹荧光传感器。利用本发明获得的荧光复合材料具有较好水相分散性和光学稳定性,与以有机小分子染料和量子点作为荧光信号制得的传感器相比,具有毒性小、化学稳定性高、发光强度高而稳定、stokes位移大等一系列特点。并还能实现快速识别和光学检测水溶液中残留的三氟氯氰菊酯。
本发明公开了一种多孔碳负载硒化钴镍双功能电极材料的制备方法与应用,以三维碳骨架为基底材料,将钴镍双金属盐与碳骨架通过水热反应,得到均匀生长的Ni‑Co前驱体,经过退火工艺和进一步水热硒化制备得到多孔碳负载硒化钴镍复合材料,可作为钠离子电池和超级电容器用自支撑电极材料。本发明制备的电极材料形貌均一,避免了硒化钴镍团聚的问题,增加了氧化还原活性位点,提供了足够的电子/离子传输通道,有效提高了钠离子电池和超级电容器的电化学性能。该方法所用原料成分稳定,工艺操作简单,反应时间短,重复性高,产物结构容易控制。
本发明属于电化学技术领域,涉及芳香族化合物氯化催化剂,尤其涉及一种用于电催化苯甲醚氯化的晶面优先可控型Fe2O3纳米催化剂,所述催化剂为Fe2O3(400)晶面纳米材料。本发明并未限定所述催化剂制备方法,为深入研究,公开了一种水热法制备Fe2O3(400)晶面纳米催化剂的方法。本发明操作工艺简单易行,催化剂可附着在多种不同的基底上,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于电催化苯甲醚氯化反应。
本发明属于食品快速检测技术领域,具体涉及一种消除CAP干扰的MOFs基复合预处理材料的制备方法及其用途;首先制备金属有机骨架悬浮液;在铁盐溶液中加入氨水,经离心、洗涤、干燥、重新溶解得到磁性纳米颗粒悬浮液,与金属有机骨架悬浮液混合加热,经离心、洗涤、干燥、重新溶解后得到磁性材料修饰的金属有机骨架溶液,加入酰胺化聚砜溶液,制成液滴后在水中凝固得到MOFs基复合预处理材料;基于MOFs基复合预处理材料用于麻辣火锅底料中抗辣椒碱干扰的麻味物质检测;本发明制备的MOFs复合材料可以消除CAP干扰、具有高稳定性和更广泛的温度适用范围,为实际生产中麻味物质的实时、现场检测提供可靠的保障,应用前景广阔。
本发明涉及复合材料喷砂拉挤工艺,具体地说,是一种玻璃纤维喷砂拉挤成型工艺,所使用装置主要包括玻璃纤维送纱装置,浸胶装置,预成型模,喷砂装置,成型模具,固化炉,牵引装置,切割装置,主要工序包括玻璃纤维粗纱排布,树脂浸胶,预成型,喷砂,拉挤模塑及固化,牵引,切割,制品和包装。主要表现在效率高,适合批量生产,制造长尺寸制品,树脂含量可精确控制,原材料成本低,多种增强材料组合使用,可调节制品力学性能,并且能充分发挥连续纤维的力学性能,产品强度高。
本发明属于激光防护材料领域,公开了一种通过金属铱二聚体与5,10,15‑三苯基‑20‑(4‑吡啶基)卟啉配位连接形成的非线性光学晶体材料及其制备方法,该晶体材料具有优秀的非线性吸收性能。本发明主要针对目前铱配合物在激光防护方面存在的性能不足与溶解性差等缺点,通过使用卟啉作为主要配体来增大其电子离域,从而改善其非线性光学性能。本发明通过配位效应将含金属铱二聚体与5,10,15‑三苯基‑20‑(4‑吡啶基)卟啉配位形成有机‑无机杂化功能配合物,然后在通过扩散法得到最终的晶体材料。本发明的复合材料比单一的有机或无机材料具有更好的非线性光学性能,同时利用组分间的协同效应也会使杂化功能材料具有比其单一材料更加突出的结构特性,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种制备Fe‑Cr‑Mn‑C‑B/25CrMnSi铝电解槽打壳复合锤头的制备方法,属于双金属复合材料领域。本发明以Fe‑Cr‑Mn‑C‑B合金为打壳锤头,以焊接性能优异的ZG25CrMnSi低合金高强度钢为锤柄,通过采用铸造的方法将两种材料复合在一起,有效地提高了打壳锤头的使用寿命。
本发明公开了一种连续玻纤增强复合地板,该复合地板是采用连续玻纤增强热塑性复合材料增强定向结构刨花板作为复合地板,这种结构的复合地板具有力学强度高,表面耐磨、制造工艺环保等特点。本发明的连续玻纤增强复合地板,其是由OSB板材与连续玻纤增强热塑预浸带多层复合组成,连续玻纤增强热塑预浸带为连续玻纤增强复合地板的最外层,连续玻纤增强热塑预浸带单层或多层层叠铺放,当连续玻纤增强热塑预浸带多层层叠铺放时,至少有一层为90°交叉铺放,以形成0°/90°双轴向连续玻纤增强热塑预浸带。
本发明涉及一种石墨烯‑纳米碳纤维共混水性防锈涂料,由以质量份数计的以下成分组成:纳米改性丙烯酸乳液34‑48份、苯丙乳液20‑25份、去离子水36‑48份、附着力促进剂0.5‑0.7份、氧化石墨烯1.3‑1.9份、纳米碳纤维2.6‑3.1份、二酐10‑12份、聚合物基有机‑无机纳米复合材料4.0‑4.8份、分散剂0.8‑1.1份、润湿剂0.05‑0.11份、催化剂0.08‑0.20份、改性胺固化剂3.0‑4.0份、成膜剂0.7‑0.9份。本发明的涂料采用氧化石墨烯与纳米碳纤维的共混体系代替传统的纤维素,能够显著提高涂料的综合机械性能、防锈性能、基体附着力。
本发明公开了一种组合型碳碳坩埚,包括碳碳坩埚、固定环、圆柱孔,其特征在于,所述碳碳坩埚为高纯碳碳复合材料,碳碳坩埚为花瓣型,每个碳碳坩埚为120°,3个碳碳坩埚两两紧密贴合组成一个圆形碳碳坩埚,所述碳碳坩埚顶面加工有环形凹槽,槽深为10mm,所述固定环底面内孔里加工有环形凹槽,所述固定环凹槽卡在3瓣碳碳坩埚顶端凹槽内,所述碳碳坩埚靠近顶端加工有两个圆柱孔,圆柱孔直径为φ21mm,每个碳碳坩埚的高度为340mm,组合后的碳碳坩埚外径为φ560mm,碳碳坩埚厚度为9mm。本发明操作方便;节约拆炉时间;减小员工的劳动强度;提高碳碳坩埚的使用寿命;降低成本,提高生产效益。
本发明公开了一种钢衬聚四氟乙烯复合管结构。它包括外层的钢管结构层以及钢管结构层的两端焊接固定有连接法兰,钢管结构层和连接法兰外具有将钢管结构层和连接法兰整体包覆的防腐涂层,连接法兰的连接面设置有环形凹槽,钢管结构层和连接法兰的连接面具有将钢管结构层和连接法兰直接包覆的塑料层,塑料层内还复合包覆有聚烯烃内涂层,塑料层和聚烯烃内涂层复合在环形凹槽内。采用上述结构后,在两节管道连接后可以通过复合的塑料层和聚烯烃内涂层起到防腐蚀的保护作用并且该复合层在作为防腐蚀的功用同时还可以作为密封结构来提高密封性,使得管道连接的紧密性非常高,使内层复合材料层不受正压的破坏和腐蚀,避免了从钢管内脱落,延长了使用寿命。
本发明公开了一种抗撞击汽车保险杠,包括保险杠板和安装外壳,所述保险杠板和安装外壳的侧面均设有紧固螺栓和连接板,且所述保险杠板与安装外壳通过连接板固定连接,所述紧固螺栓分别贯穿设置在保险杠板和安装外壳中,该种抗撞击汽车保险杠,具有高密度海绵弹簧层和泡沫塑料层,且高密度海绵弹簧层为高密度海绵制成,当汽车遭到撞击时,其高密度海绵弹簧层就会大大减少外界对汽车施加的力,从而让汽车中驾驶员的安全性得到提高,且加密层由碳纤维/玻璃纤维混杂复合材料制成,提高了第一支撑管和第二支撑管的延展性,让装置的抗撞能力加强。
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