本发明涉及一种球形铜包覆钨复合粉体、制备方法及其用途,所述铜包覆钨复合粉体为核壳结构,外壳为铜镀层,内核为钨粉,铜包覆钨复合粉体中钨元素和铜元素的质量比为5~95∶95~5;其具有分散性好、流动性好、成分均匀、纯度高等特点。所述制备方法为:将普通钨粉采用等离子球化技术处理,然后采用间歇式电镀铜工艺使铜均匀沉积在钨粉表面,将镀铜后的复合粉体清洗、干燥。本发明通过等离子球化和间歇式电镀相结合的工艺来制备球形铜包覆钨复合粉体,方法简单可靠、易于操作,并且可以实现电镀速度、镀层厚度、铜含量范围的有效调节,可有效提高钨铜复合材料综合性能,具有广泛的应用前景,可用于工业化的大量生产。
本发明是关于一种装饰混凝土防护剂及其制备方法,装饰混凝土防护剂组分包括(以重量百分比计):氟碳乳液:30?60%;有机硅烷防水剂:2?10%;导静电复合材料:15?20%;抗粘贴助剂:1?2%;消泡剂:0.2?1%;分散剂:0.5?2%;杀菌剂:0.5?1%;成膜助剂:1.5?2.5%;水:15.5?33%。本发明的装饰混凝土防护剂的常规性能满足结构混凝土防护材料性能要求,并且耐沾污性好,可有效解决因静电累积而引起的污染物吸附,能够保持装饰混凝土的装饰效果持久性,延长装饰混凝土的使用寿命。
本发明涉及一种富氧官能团碳/伊利石复合吸附剂材料及其制备方法,属于非金属矿物材料与环境工程领域。本发明以伊利石为载体,可溶性糖类为碳源,首先通过水热碳化法在伊利石片层表面均匀负载纳米碳颗粒,然后再采用低温热处理法对水热碳化产物进行氧化改性,得到富含含氧官能团的功能化碳/伊利石复合高效吸附剂材料。所制备的富氧官能团碳/伊利石复合吸附剂材料中,含氧官能团数量达到7.0‑9.0mmol/g,显著增加了碳质复合材料表面酸性位点的数量,提高了复合材料对污染物的吸附捕捉性能,且制备成本低廉,方法简便、反应条件温和,在废水处理领域具有较大的应用价值。
一种经塑料喷熔且含有塑料薄片的定向复合刨花板,本发明为解决现有技术中密度大的塑料颗粒将向板坯的底层滑漏,从而导致塑料含量和密度在产品厚度方向上分布不均而提出一种经塑料喷熔且含有塑料薄片的定向复合刨花板。本发明具有多层结构,且每一层均为定向铺装制得,所述多层结构各层使用木质原料和塑料薄片的混合物铺装而成,所述木质原料经塑料喷熔喷粉加工。本发明的有益效果是:通过塑料喷熔喷粉加工的木质原料表面均匀粘附热塑性塑料,在减少塑料用量提高木质原料用量的基础上改善了木塑复合材料的综合力学性能,可以提高木质原料的使用量,实现小材大用、劣材优用,可用于制备高性能的木塑复合材料。
一种形貌可控的聚苯乙烯/聚苯胺导电高分子复合微球的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。首先选用无皂乳液聚合的方法制备一定直径单分散的PS微球,并以其为“硬模板”,将其加入到分散有苯胺单体的去离子水中,室温下磁力搅拌至均匀乳状液,然后,一次性加入氧化剂的水溶液,以PS微球为硬模板,苯胺单体形成的胶束“软模板”,最后经过常规的后处理,得到聚苯乙烯/聚苯胺导电高分子复合微球。优点在于,可以通过简单地调节氧化剂氧化还原能力的强弱,有效的控制聚苯乙烯/聚苯胺导电高分子复合微球的形貌,且核-壳结构的壁厚以及纳米纤维的直径和长短可以通过苯胺单体的量以及氧化剂的强弱和用量来有效调控。
本发明提供一种木塑复合粘合剂的制备方法,属粘合剂制备领域。该方法包括:制备聚酯多元醇:利用对苯二甲酸二甲酯、乙二醇在一定条件下进行一次酯化,之后加入己二酸、壬二酸和1,4丁二醇进行二次酯化后,再进行缩聚得到聚酯多元醇;利用制得的聚酯多元醇与有机溶剂、增粘树脂和有机硅偶联剂复配后,即得到木塑复合粘合剂。该制备方法通过对聚酯链段结构设计以及非极性聚酯多元醇链段单元的引入,使制得的粘合剂具有极高的初粘牢度和对各种极性塑料复合基材的广泛适用性,通过该粘合剂可制备各种木塑复合材料。且该粘合剂制成的木塑包覆产品耐冷热交替性能优异,具有优良的户外耐候性。
一种单双层空腔结构及海胆状的二氧化钛微球制备方法,属于纳米复合材料领域。1)首先制备得到单分散,粒径均一的二氧化硅微球。2)以二氧化硅为模板,采用溶胶-凝胶法在二氧化硅微球表面包覆一层二氧化钛,得到核壳型二氧化硅/二氧化钛复合微球。3)调节氢氧化钠溶液浓度,水热反应时间等条件,可控制备具有单双层空腔结构及海胆状的钛基微球。4)将第三步得到的单双层空腔结构及海胆状的钛基微球用一定浓度的盐酸溶液处理,进一步在高温下煅烧,从而得到锐钛矿型的单双层空腔结构及海胆状的二氧化钛微球。该方法制备的材料具有高活性纯相二氧化钛晶体结构,比表面积巨大,形貌完好,产率高;工艺流程可控,易操作;且制备成本低,无污染,能耗少。
本发明公开了一种应用于气钻的超声振动锪窝装置,其包括有滑环、前盖板、轴套、三脚支架、法兰盘、挡圈、锪刀、中心轴、中心套、衬套、气钻、外弹簧、内弹簧、卡簧、B陶瓷片、A陶瓷片、后盖板、卡环。气钻的主轴连接在前盖板的内螺纹孔中,B陶瓷片、A陶瓷片和后盖板安装在前盖板的一端上,前盖板的另一端与中心轴的一端连接,中心轴套接在中心套内,中心轴的另一端连接有锪刀;滑环的内圈安装在后盖板的外缘上,滑环的外圈与法兰盘之间有接圈,气钻的外壳与法兰盘连接;三脚支架、轴套和卡环套接在中心套上,三脚支架能够保证锪刀垂直于被加工件的表面。本发明的超声振动钻削装置能够应用于飞机蒙皮碳纤维复合材料和钛合金叠层紧固件大孔的高精密紧锪窝加工。
本发明提供了一种用于动车踏面清扫器研磨子,该研磨子由复合材料制成,该复合材料的组分包括改性酚醛树脂6818、还原铁粉、铜纤维、钢纤维、海泡石、钾长石、石墨、冰晶石和氧化铝。本发明还提供了一种研磨子制备方法。
本发明提供了一种金刚石磨块及制备方法,属于粉末冶金金属基复合材料技术领域。采用FE-CU-SN超细预合金粉末以及低品级金刚石为原料,采用无毒凝胶注模成型技术和低温无压烧结技术制备出刀头,然后将刀头用环氧树脂粘结组装到一起得到高性能金刚石磨块,应用于石材、陶瓷抛光线。本发明的优点在于:不含CO、NI等昂贵的金属,成本低;刀头烧结温度低,金刚石热损伤小;磨削抛光效果好,寿命高;产品一致性好;环境友好,无污染。
一种压力调控薄膜晶体管,其包括:一源极;一与该源极间隔设置的漏极;一半导体层,该半导体层与所述源极和漏极电连接;以及一栅极,该栅极通过一绝缘层与所述半导体层、源极及漏极绝缘设置;其中,所述半导体层为一有机复合材料层,该有机复合材料层包括一高分子基底以及分散在所述高分子基底中的多个碳纳米管,所述高分子基底的弹性模量为0.1兆帕至10兆帕,在所述半导体层上施加一垂直于所述半导体层的压力,该压力导致所述半导体层的带隙发生变化,从而使所述压力调控薄膜晶体管的开关比发生变化。本发明还涉及一应用该压力调控薄膜晶体管的压力感应装置。
本发明涉及一种锂离子电池用正极多孔材料的制备方法,属于电池材料技术领域。本发明提供一种锂离子电池用正极多孔复合材料磷酸亚铁锂的制备方法,所得材料比表面积大,孔隙度高,与电解液接触面积大,提高了Li+的脱嵌速率,有利于提高容量和功率密度;并且该方法克服了固相法等方法中原料不能充分接触的缺陷,并获得粒径大小可控、粒度分布均匀、相貌呈规则多孔球形或类球形的材料。此方法工艺简单,可连续性操作,易于工业化生产。
本发明公开一种风力发电机用的玻璃钢绝缘套筒及其成型方法,其特点为:它由多瓣同圆心且等弧度的弧形状筒壁拼装成筒状并粘接于该风力发电机定子上构成;该玻璃钢绝缘套筒的外径为3000mm~6500mm,长度为1500mm~2500mm;厚度为2.0~6.0mm;成型方法步骤如下:1)选择原料备用;2)通过模具成型多瓣同圆心且等弧度的弧形状筒壁;3)将步骤2)加工后的弧形状筒壁拼装且粘接于该风力发电机定子上,构成该玻璃钢绝缘套筒;作为风力发电机蒸发冷却系统的主要部件之一,与定子铁芯整体粘接为一体,具有良好的气密性和绝缘性能,有效克服现有风力发电机绝缘套筒的耐外压低、气密性差等不足,用RTM复合材料传递模塑成型工艺,可操作性强,益于推广实施。
本发明公开一种调湿抗菌净化空气释放负离子的复合多功能室内壁材,包括复合功能材料、填料和助剂,复合功能材料为ZnO/TiO2/电气石/多孔矿物复合材料;填料包括重钙粉、煅烧高岭土和硅砂;助剂包括可分散胶粉、增稠剂、木质纤维和减水剂;各组分的质量配比为:复合功能材料30‑50%、重钙粉20‑30%、煅烧高岭土10‑20%、硅砂5‑10%、可分散胶粉2‑4%、增稠剂1‑2%、木质纤维1‑2%、减水剂1‑2%。本发明通过浸渍煅烧法或水解沉淀法将纳米TiO2颗粒、纳米ZnO颗粒、超细电气石颗粒负载在多孔矿物的表面上,制得ZnO/TiO2/电气石/多孔矿物复合材料,然后再与相应的填料和助剂搅拌混合制得室内壁材,有效的解决了纳米TiO2粉体、纳米ZnO粉体以及超细电气石粉在室内壁材中团聚现象严重的问题。
本发明公开了一种碳纳米管的分散方法,涉及碳纳米管复合材料领域。本发明通过化学手段将分散单元以共价键形式接枝到碳纳米管表面,通过静电作用和空间位阻作用,有效分散碳纳米管。本发明提供的一种碳纳米管的分散方法能够有效抑制碳纳米管的团聚,提高碳纳米管在溶液中的分散性及稳定性,为碳纳米管复合材料的制备奠定基础。
本发明涉及一种复合工艺薄层及其制备方法。该复合工艺薄层包括平面纺织材料形成的主体结构,内含由纺织材料与含有树脂的流体材料复合形成的复合区,所述复合区具有梯度复合结构边界,在所述梯度复合结构边界中,所述树脂含量沿主体结构的面内方向从复合区向非复合区递减。本发明利用含有树脂的流体材料以边界流延方式与作为主体结构的纺织材料相复合,形成具有预设梯度复合结构边界复合区的复合工艺薄层,该复合工艺薄层可以作为复合材料结构成型时匀压辅助材料,利用其复合区及其梯度复合结构边界减弱甚至消除固化压力场内压力突变效应,获取具有优良表面的复合材料结构。
本发明提出一种纤维增强陶瓷基透波材料及制备方法,由若干层纤维层增强二氧化硅基体,若干层纤维层在二氧化硅基体中平行分布。本发明通过层间增强浆料的粘接,大幅提高了2D纤维增强二氧化硅基复合材料的层间强度,使得纤维增强二氧化硅基透波复合材料的预浸料手糊工艺更加实用,扩大了材料的应用范围。
本发明公开了一种MXene基柔性聚乙烯醇电磁屏蔽复合薄膜及制备方法,属于电磁屏蔽材料技术领域;一种MXene基柔性聚乙烯醇电磁屏蔽复合薄膜及制备方法,以氢氟酸刻蚀MAX相得到层状MXene,然后将MXene与石墨烯插层得到MXene/Graphene复合物,再将磁性纳米粒子Fe3O4负载于MXene/Graphene得到Fe3O4@MXene/Graphene三元复合材料,最后将其和聚乙烯醇溶于去离子水中溶解并干燥获得聚乙烯醇复合薄膜;所得聚乙烯醇薄膜具有非常好的柔韧性,并且与复合填料具有较好的相容性,在X波段的电磁屏蔽效能可达38~52dB;导电性良好的层状MXene和石墨烯有利于电磁波的多重反射衰减,与磁性粒子Fe3O4的结合优化了阻抗匹配特性,有利于电磁波的衰减。
一种稀土氧化物弥散强化铁钴超细晶合金的制备方法,属于复合材料制备技术领域。工艺为:(1)将铁源、钴源、燃料、稀土硝酸盐按照一定比例配成溶液;(2)加热并搅拌,溶液挥发、浓缩后分解,得到前驱体粉末;(3)将前驱体粉末于300~600℃温度范围内,保护气氛下反应1~3小时。(4)将复合粉末进行放电等离子烧结,烧结温度为750~900℃,烧结压力为40~50MPa,烧结时间为3~5分钟;或进行热等静压直接成型,烧结压力为150‑200MPa,烧结温度800~1200℃,烧结时间为1~3小时,最终得到氧化物弥散强化铁钴超细晶合金。本发明所用原料廉价易得,制作过程简便、快捷,工艺能耗少、成本低,得到的复合材料,氧化物颗粒分布均匀,合金力学性能有所提升。
一种Al-Ti-C体系反应粉芯丝材的制备方法涉及陶瓷基复合材料制备技术领域。本发明步骤包括:1)将钛粉在有机溶剂介质(无水乙醇或丙酮)中湿磨,加入蔗糖溶液形成混合物料;2)将混合物料搅拌均匀后烘干,置于真空热处理炉中升温,使蔗糖碳化,形成Ti-C混合体系;3)将碳化后的混合物料破碎,筛分出粒径适宜的Ti-C复合粉作为粉芯材料;4)以铝带为外皮材料、Ti-C复合粉为粉芯材料,采用多道连续拔丝减径方法制造Al-Ti-C粉芯丝材。本发明的特征是,外皮材料与粉芯丝材同为反应体系的组元,形成Al-Ti-C反应体系,该体系在喷涂过程中发生自蔓延高温合成(SHS)反应,原位合成Ti2AlC基陶瓷涂层,可利用低成本原材料,通过SHS反应获得高性能的复合陶瓷涂层。
本发明涉及对家庭卫浴浴池进行了颠覆式创新,在功能上不仅能冲凉洗浴还可以在储存足够水后进行潜水和蛙游做适量的运动,底座的凹凸物还可以起到脚底的按摩作用,储存的水可以用来洗衣、拖地、浇花。在技术上实现了一门改成两门便于储存水和利用软梯帮助人的进出,用复合材料做成的三面间隔空心板既可以把从上溢出的水流出又可以保温,底座的一半结合人体脚底最低异物疼痛承受能力而设计了按摩区,最上面的拉环通过空心板连接的底座放水阀门很容易就可以排水。在形状上可以制作成方形、圆形、菱形状,尺寸大小可以设计成高2.5-3.5米,长乘宽0.9米×0.9米、1米×1米、1.2米×1.2米不等。用复合材料做成的三面间隔空心板之间的连接及其和门的连接都采用相互叠压之间用密封胶带相连,加上不锈钢螺栓和密封圈固定更加使其结构结实稳固,经久耐用。
本发明提供一种缓蚀剂插层水滑石/再生聚乙烯管道防腐胶黏剂材料的制备方法及其应用。采用微波辐射晶化法,制备缓蚀剂阴离子插层水滑石。缓蚀剂插层水滑石通过与接枝再生聚乙烯颗粒,聚乙烯管材再生颗粒,再生聚乙烯基体树脂,增韧剂再生颗粒,成核剂,抗氧剂等原料通过熔融共混挤出制备具有增强防腐功能的管道防腐再生聚乙烯胶黏剂复合材料。缓蚀剂插层水滑石的引入有效提高了管道防腐再生聚乙烯胶黏剂层的防腐性能,阻隔性能及粘接性能。同时以纳米粒径分散在聚乙烯胶黏剂基体中的水滑石颗粒能够提高再生聚乙烯的物理机械性能。本发明属于再生塑料回收利用领域,提高了再生塑料的使用价值和资源利用率,具有较高的社会价值和经济价值。
本发明提供一种导电‑增韧用熔喷复合无纺布的制备方法,该无纺布由聚合物切片、一维导电纳米填料、分散剂三种原料所制得。其具体过程包括:(1)导电母粒的制备;(2)导电‑增韧用熔喷复合无纺布的制备。其特点在于利用高速混合时的剪切和碰撞与分散剂的协同作用,再经双螺杆挤出机挤出可以实现一维导电纳米填料在聚合物中均匀分散;利用熔喷法中的高速热空气的牵伸作用可以实现一维导电纳米填料在纤维内部及表面沿纤维轴向取向,在保证导电网络构建的同时显著降低了这种复合材料的导电逾渗阈值。这种导电‑增韧用熔喷复合无纺布能有效实现复合材料的结构‑功能改性一体化设计的效果。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明属于橡胶加工及制鞋领域,特别涉及具有防止迸溅泥水的鞋底及其制备方法。将聚合物、无机物胶体晶体颗粒和有机溶剂混合,搅拌,得到含有聚合物与无机物胶体晶体颗粒的涂料溶液,将得到的涂料溶液喷涂在鞋底边缘的表面,干燥,得到具有防止迸溅泥水的鞋底。所述的具有防止迸溅泥水的鞋底是在鞋底边缘有由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的膜,且在所述的膜的表面有由聚合物与无机物胶体晶体颗粒复合材料形成的突起结构。本发明的涂料溶液所形成的膜具有微观的微米尺寸和纳米尺寸复合的粗糙结构,这种粗糙结构能够捕获大量的空气,从而能够减小水和粗糙结构表面的接触面积,获得具有在空气中的超疏水性。
一种螺杆钻具径向轴承的制造方法属于激光加工技术领域。在径向轴承的内轴套外圆表面激光熔覆厚度为1.5-2.5mm的Fe基复合材料耐磨层,在径向轴承的外轴套内孔表面激光熔覆厚度为1.5-2.5mm的Ni基超硬耐磨合金涂层。所述的Ni基合金化学成分为C:0.8-1.2wt%,B:1.5-2.5wt%,Mn:5-8wt%,Cr:10-15wt%,Si:2.0-3.0wt%,Al:1.0-3.0wt%,Nb:1.0-2.0wt%,N:0.2-0.6wt%,余量Ni。所述的Fe基复合材料化学成分为Cr3C2:20-40wt%,WC:15-30wt%,Mo:2.0-5.0wt%,Cr:3-6wt%,Ni:2.0-3.0wt%,Si:0.4-0.8wt%,Mn:0.3-0.6wt%,Ti:0.5-1.5wt%,余量Fe。本发明采用不同工艺在内轴套外圆和外轴套内孔熔覆两种不同材料,简化工艺,降低成本。
本发明提供了介电陶瓷颗粒及其制备方法和应用,所述介电陶瓷颗粒包括:芯体,所述芯体是实心陶瓷颗粒;外壳,所述外壳包裹在所述芯体的外部;孔道,所述孔道形成在所述外壳上。该介电陶瓷颗粒具有较好的介电性能,能够有效用于制备有机无机介电复合材料,且制备获得的有机无机介电复合材料同时具有较高的介电常数和击穿场强。
本发明属于无机功能复合材料及制备方法领域,特别涉及一种纳米二氧化硅/四氧化三铁复合颗粒材料及其制备方法。采用化学沉淀法在反应过程中将生成的四氧化三铁纳米晶复合组装在球形的纳米二氧化硅颗粒表面上,形成一种球/壳形状的复合颗粒材料。本发明的特点在于通过纳米四氧化三铁包覆二氧化硅,将纳米二氧化硅和四氧化三铁的特性复合在一起,使其具有质轻、磁性、低辐射率的功能化特征,可应用于制造透明颜料、隐身材料等领域。
本发明公开了铁碳亚硝化硝化方法及应用此方法的反应器和污水脱氮方法。将铁屑与活性炭分层或混合装入反应器中,将含有氨氮的水用泵送入反应器,并对反应器鼓入富氧空气,仅有无机的铁碳在曝气的条件下,实现氨氮稳定转化成亚硝酸盐和硝酸盐。此反应器由承托层、反冲洗装置、进水布水装置、空气扩散装置、铁/碳复合材料、收水装置、床体构成,在其中含氨污水在铁碳氧作用下完成亚硝化或硝化反应。上述反应器与反硝化反应器、厌氧氨氧化反应器组合,或将此反应器作为生物填料的曝气生物滤池,完成含氮污水的脱氮过程。该反应器性能稳定、效率高,动力费用低、维护简单。应用本反应器形成完整脱氮工艺,提高了全流程脱氮效率。
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