一种风轮——永磁发电机的转子1,用复合材料制成与风轮F的铸造轮毂G粘合为一体,保证同轴度;转子1的外圈3的内侧粘接、轴向排列多条条形永磁体4。与4相对是定子20的外圈23的圆柱面上,有许多条定子槽和绕组24,所以转子1与风轮F一起旋转时,永磁体4的磁力线被定子槽24的绕组切割而产生电流(低速多极发电机),定子轴毂21的内孔用胀紧联接套22把定芯作用的主轴A紧固在一起,保证了与转子同心。本申请图3是外定子、内转子型式,是同一结构变换。该方案(两种型式)①无齿轮、无机舱、不驱动主轴,在-20℃以下的风能中仍可发运转;②只起定芯作用的主轴适合大风轮轴悬臂横伸。
本发明涉及一种喷砂丝制品,具体涉及一种仿鬃 刷丝及其制造方法。是在构成刷丝体的聚酯单丝的表面附着一 种或数种磨料。刷丝的适宜成分采用聚酯中的PBT、PET或 PBT与PET复合材料;磨料可以选取SiC,Al2O3,其粒度范围在60目~800目。本发明的制造工艺,包括将聚酯送入塑料挤出机加热至熔融温度,然后挤出、冷却、延伸、加热,喷砂,延伸,回收。发明要点是在单丝未冷却成型前采用喷砂装置向其各方位喷砂。将本发明聚酯砂丝制作成刷具,与普通油漆刷进行对比试验,本刷丝吸附油漆的量多7%~15%,涂刷在材料表面油漆量分布均匀。回弹性比普通油漆刷高10%左右。使用寿命可延长2倍左右。
本发明公开了一种利用边料生产碳碳复合板材的工艺,以短切碳纤维或碳纤维3D编织预制体为骨架,软、硬质碳纤维毡边料研磨的粉末为填充材料,通过模压/真空抽滤、碳化、增密及高温工艺制得的碳/碳复合材料板材。本发明以短切碳纤维大丝束或碳纤维编织预制体为增强骨架,碳纤维边料回收制得粉末为填充材料,均匀分散在增强骨架中,提高了复合材料板材的均匀度,增加了强度;降低了骨架材料的孔隙率,可减少后续增密周期,降低生产成本。
本发明公开了一种高温超导电力装备用二元高压电流引线。本发明的二元高压电流引线包括泄压阀、连接法兰、超导体、轴向翅片、金属管、树脂基复合材料、绝缘套管和进液口;所述的金属管内置轴向翅片,同轴设置于绝缘套管的内部,且金属管与绝缘套管之间用树脂基复合材料填充;所述的超导体同轴设置于金属管内,并与金属管内置的轴向翅片连接;所述绝缘套管的室温端设有连接法兰和安装在连接法兰上的泄压阀;绝缘套管的低温端设有进液口。本发明充分利用超导体金属材料在不同温区的高导电性能,提升了换热效果,充分降低了电流引线的漏热,并且结构简单、方便安装。
本发明公开了一种低气味炭黑复合填料及其制备方法,包括包括下述步骤:(1)将废旧轮胎裂解炭黑浸泡在酸液中进行活化处理,得到活化裂解炭黑;(2)将所述活化裂解炭黑与纳米分子筛混合后,球磨均匀,然后微波处理,得到裂解炭黑复合材料;(3)将所述裂解炭黑复合材料与腰果酚磺酸盐插层水滑石分散液混合均匀,干燥后即得低气味炭黑复合填料。本发明的炭黑复合填料具有低气味和优良的补强性能,适合在在气味要求较高的密封条、密封件等行业使用,能够拓宽废旧轮胎裂解炭黑的应用范围。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开一种可交联的聚芳醚腈水性上浆剂及其制备方法和应用,按照总质量分数100%计,包括聚芳醚腈0.5‑5%;表面活性剂0.1‑5%、有机溶剂0.2‑2%、其余为水;所述聚芳醚腈具有如下结构式:本发明的聚芳醚腈与聚芳醚类树脂基体结构相似,将其作为上浆剂的主要成分,可保证两者间具有优异的界面相容性。且该上浆剂具有耐高温和耐溶剂性性能的复合材料界面相,且可有效地提高碳纤维与聚芳醚类树脂的界面结合强度。
本发明公开了一种阻燃性聚丙烯的制备方法。采用方法的要点是先将植酸与β‑环糊精反应,然后利用共沉淀法改性制备β‑环糊精插层的LDH,最后利用熔融共混的方式制备LDH阻燃聚丙烯复合材料。该方法环保、高效,特别适用于聚丙烯的阻燃要求。本发明通过简单的离子交换反应,将植酸化β‑环糊精与NO3‑型镍铝LDH进行反应,该复合体热稳定性明显好于NO3‑型镍铝LDH,且LDH层间距明显扩大,在PP基材中的分散性明显变好。可以显著提高PP的阻燃性能,具有重要的意义。
本发明公开了一种复合锂电池负极材料制备工艺,包括如下步骤:第一步、按照如下重量份准备各原料:活性材料80‑100份、炭黑12‑15份、粘结剂16‑20份;第二步、将各原料混合后,研磨均匀,用涂膜法将糊状物涂在铜箔上,经过干燥、辊压、裁切后,得到复合锂电池负极材料。本发明通过采用自制的复合材料作为负极的活性物质,该物质的结构可以有效保护氧化锡在电池反应中的体积膨胀,起到缓冲作用,而且可以增加复合材料的比表面积,从而提高电池中的电化学性能;本发明采用粘结剂包括水性聚氨酯和黄蓍胶两种有效成分,不仅符合绿色环保要求,而且两种有效成分从多个方向提高锂电池的电化学性能,制得的负极材料电化学性能高、循环性能好。
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,包括以下配方原料及组分:氨基化石墨烯气凝胶、氯化铁、尿素、表面活性剂、纳米MoS2空心微球。该一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,四乙烯五胺共价接枝的氨基化石墨烯气凝胶,具有三维网络结构,比表面积巨大,大量的氨基和亚氨基团对Fe3+具有很强的吸附作用,生成的纳米花状的三维多孔Fe3O4均匀生长在石墨烯气凝胶的基体表面和片层结构中,纳米MoS2空心微球与纳米花状的三维多孔Fe3O4修饰石墨烯进行复合,具有三维导电网络、界面极化效应和良好的磁性能,赋予了复合材料的良好的电阻型损耗和磁损耗性能,在协同作用下增强了复合材料的阻抗匹配性能。
本发明涉及先进纳米复合材料技术领域,为解决现有核壳复合材料无法同时满足较好磁响应和较大的孔容量的问题,提供了一种磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球及其制备方法,所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球由磁性纳米粒子表层包覆放射状孔道二氧化硅层构成;所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球的粒径为100~1000nm,所述放射状孔道二氧化硅核壳具有孔径为10~100nm的孔结构。本发明的复合微球兼具较好磁响应和较大的孔容量,其表面二氧化硅孔径大,能够分离提纯大分子蛋白,如抗原抗体;也可以负载酶,在体内进行靶向治疗,还能够高密度组装纳米颗粒,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种石墨烯/铜合金及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种石墨烯/铜合金的制备方法,所述方法包括如下步骤:1)提供第一混合物,所述第一混合物包含铜粉和任选的分散剂;2)将所述第一混合物置于反应炉中,在第一压力、第一温度和任选的第一气体下,通入气态碳源材料,反应得到石墨烯/铜复合材料;3)烧结处理所述石墨烯/铜复合材料,得到所述石墨烯/铜合金。本发明还公开了以所述方法制备的石墨烯/铜合金及其应用。所述制备方法具有工艺简单、原料廉价易得、安全环保、成本低、易于大规模推广的特点。所述石墨烯/铜合金兼具高纯度、高导电、高导热、即使在磨损下也具有优异抗热氧化性能。
本发明涉及纳米粉体及其复合材料制备技术,旨在提供一种呈近球形结构的钼酸银纳米粉体的制备及应用方法。包括:取烷基水杨酸钼和醋酸银配成无色透明溶液,加入络合剂反应后形成络合液;向络合液中加入胶凝剂,反应后加入还原剂,待溶解完全之后加入表面结构改性剂;然后反应以实现溶胶凝胶化,获得掺Mo改性Ag粒子的前驱湿凝胶;烘干后研磨至粉末状,经烧结获得粒度分布均匀、呈近球形结构的钼酸银纳米粉体。本发明首次采用溶胶‑凝胶法合成钼酸银纳米粉体,实现在原子、分子水平上的掺Mo改性Ag粒子的合成制备技术,实现近球形结构、分散均匀的钼酸银纳米粉体的合成。相比于传统的银氧化锡电接触复合材料,表现出优良的电导特性以及塑性加工性能。
本发明提供了一种复合纳米材料,首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1‑2 um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1‑22.5Gpa,抗弯强度953‑980Mpa,断裂韧性9.6‑10.5Mpa·m½,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm;另外,本发明复合纳米材料应用于燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中均具有十分优异的性能,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
本发明提供树粘合剂用树脂,该树脂调制成粘合剂组成物,该粘合剂树脂组成物对高分子薄膜,金属箔等各种基材显示良好的粘接性,作为粘合剂层,通过卷对卷的工艺制造层状贴合型复合材料,用于软包装型锂电池的外包装材料。该复合材料显示出良好的耐电解液腐蚀性,耐高温高湿水解性,耐化学药品性,耐热性等良好特性。
本发明公开了一种铜纳米线石墨烯复合物修饰电极的制备方法以及将其作为葡萄糖电化学传感器的应用。本发明主要是利用铜纳米线石墨烯复合材料修饰ITO玻璃作为电极,采用液相还原法制备铜纳米线石墨烯复合材料,与Nafion溶液混合均匀后,滴加至ITO玻璃上,得到铜纳米线石墨烯复合物修饰电极。本发明通过修饰电极对葡萄糖的电化学催化氧化作用,采用电流—时间曲线对葡萄糖进行灵敏的定量分析测定。制备方法简单易行、检测极限低、灵敏度高、能够快速检测葡萄糖浓度。
本发明公开了一种高韧性改性水泥基材料的制备方法,其步骤如下:(1)按重量份数,首先将称好的水泥80?90份、纳米粉煤灰0.5粉,普通粉煤灰8?11份、精细砂5?8份,纳米云母粉1.5份, 纳米电气石粉0.2份,海藻糖0.05?0.08份混合搅拌10min,然后加水搅拌3?5min,再加入减水剂搅拌3min,此时的砂浆具有良好的流动性和和易性;(2)然后加热到60℃保温20?25min,降低至常温后加入PLA纤维5?7份,钢纤维2份,继续搅拌直至纤维分散状态良好、无结团,改性水泥基复合材料完成。
本发明涉及一种高品质光纤接线盒及其制备方法,所述高品质光纤接线盒由耐低温高阻燃ABS复合材料颗粒加入到注塑机里经成型、脱模获得,所述耐低温高阻燃ABS复合材料颗粒由下列重量份的原料加工而成:ABS树脂60‑80份,PC树脂40‑60份,EPDM树脂5‑10份,抗氧化剂6‑10份,纳米银5‑8份,复合阻燃剂8‑12份,耐低温增塑剂5‑8份。本发明的耐低温高阻燃ABS塑料具有较好的耐低温性能和阻燃性,可以用注塑工艺加工成各种形状的零件,如光纤接线盒,使用寿命长,安全性好。
本发明涉及一种锂电池,包括正极配料为供离子复合材料、锰酸锂、石墨、N-甲基吡咯烷酮与偏氟乙烯均聚物;负极配料为石墨、羧甲基纤维素与丁苯橡胶;注液为电解液,本发明中配方的材料成本低,比较传统的正极材料,供离子复合材料与锰酸锂具有成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点,N-甲基吡咯烷酮为良好的绝缘材料与粘合剂偏氟乙烯均聚物提高电池的性能与加工效率,羧甲基纤维素是良好的活性助剂,能够产生阴离子同时物体都带负电荷,丁苯橡胶其综合性能和化学稳定性较好,以上物质的配方使得电池的供电能力提高。
本发明公开了在SiO2表面制备纳米氧化铜的方法,包括以下步骤:1)配制水的体积分率为0.1%-20%低级醇溶液,搅拌下按每100ml低级醇溶液依次加入0.1-25g的SiO2和0.005-10g的Cu的化合物,充分混合均匀;2)配制浓度为1-300g/L的无机碱的水溶液或醇溶液,搅拌条件下滴加至步骤1)得到的反应体系中,反应10min-10hr,反应温度为-5℃~70℃,离心分离,干燥,得到在SiO2表面负载氧化铜的复合材料。本发明通过在二元混合溶液中的反应,在SiO2表面制备纳米CuO晶粒,利用SiO2表面对CuO晶粒的稳定作用,有效避免或减少了CuO粒子的团聚现象。
一种冶金复合材料领域中的贯穿式侧向复合板带材的制备方法及其装置,制备方法包括:材料制取,组锭,冷压成型,保护加热,模具热压,扩散退火,热轧开坯,粗轧,精轧和清洗包装。装置包括底板和上压头,其中待压的冷压锭块放置于底板和上压头之间,在底板和上压头上分别设有平行对称的凸齿,凸齿的齿尖正对冷压锭块中的每块铜板侧面的中线,油压机将底板与上压头向中间挤压冷压锭块。本发明使得制备获得的材料中两种金属的侧面复合界面达到高强度的冶金结合,材料整体结合强度高,复合牢固,可实现大规模工业应用。
本发明公开的是一种高硅梯度复合铝合金缸套材料及其制备方法,该材料各组分按重量百分比为:Si:13.0%~27.0%;Fe:0.3%~2.0%;Ni:1.5%~5%;Cu:1.5%~4.0%;Mg:0.3%~0.8%;Mn:0.3%~0.8%;V:0.1%~0.5%;Sr:0.05%~0.10%;RE:0.04%~0.1%;P:0.01-0.1;Al:余量。其制备方法包括上述材料以中间合金进行成分设计并精确配料;熔炼、覆盖、精炼与变质处理;离心铸造成形;热处理;机加工与珩磨加工。本发明特点是采用Sr-P-RE三元复合变质处理技术和采用变频电机控制的离心铸造技术,获得梯度摩擦学功能的复合材料,比喷射沉积、粉未冶金工艺制备成本低,比压铸工艺获得的制品力学性能和摩擦学性能更优越,制得缸套加工质量与使用效果更优越,具有与活塞铝合金配缸相容性好等优势和特点。
本发明提供了一种粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物的制备方法及由其制成的预浸料和复合材料板,所述粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物经过配制混料、熔融挤出、压片破碎、磨粉归集四道工序制得,制造过程无有机溶剂,零排放,产品质量稳定,生产效率高,安全环保。所述粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物包括100份含磷环氧树脂,1~20份含磷固化剂,5~40份增韧剂,1~20份助剂,10~90份无卤阻燃剂。该粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物具有良好的浸润性和粘接性。使用上述粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物制备的预浸料和复合材料板,成型温度低、成型压力低、成型周期短,阻燃性能达到UL94V‑0级。
本发明涉及一种碳纤维柔性压力分布传感装置及其测力方法,其包括压力敏感阵列传感器以及多路数据处理模块两大部分。压力敏感阵列传感器由多层柔性复合材料包覆的碳纤维阵列制成,具有一定的柔韧性,通过调节每层复合材料的强度及碳纤维层间距离使其同时具有大量程和高灵敏度。当传感器收到外界载荷后,经纬碳纤维交叉点处的阻值会发生变化,这一变化电阻值由多路数据处理模块的扫描电路测量转换为数字信号,再由模块内的运算单元按内置的解耦算法处理得到外界压力分布信息。
本发明公开了一种三维核壳结构CoS2/CoS2‑NC催化电极材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将Co(OH)2纳米片沉积于三维石墨烯电极表面,得到Co(OH)2碳基材料;2)将步骤(1)得到的Co(OH)2碳基材料与2‑甲基咪唑反应得到Co(OH)2/ZIF‑67复合材料;3)将步骤(2)得到的复合材料与硫粉混合进行硫化反应,得到三维核壳结构CoS2/CoS2‑NC催化电极材料。将得到的三维核壳结构CoS2/CoS2‑NC催化电极材料作为阳极应用在碱性电解液中电催化水中,表现出了极高的OER催化活性和优异稳定性,具备工业规模化电催化水分解制备氧气的潜质。
本发明涉及了一种具有永久远红外保健功能的石墨烯/尼龙6织物及其制备方法,属于功能性织物领域。该具有永久远红外保健功能的石墨烯/尼龙6织物,是由石墨烯/尼龙6复合材料纤维织物化所得到;石墨烯/尼龙6复合材料纤维是由改性石墨烯与己内酰胺原位聚合并熔融纺丝得到。本发明得到的石墨烯/尼龙6织物不但具有优良的物理机械性能,还具有多种尼龙6织物所不具备的功能,尤其是远红外保健功能,且其功能永久有效,不会因织物水洗次数增加而产生衰减。石墨烯/尼龙6织物的远红外发射率大于0.88,符合标准GB/T130127‑2013关于纺织品具有远红外性能的要求,可作为远红外保健功能织物用于贴身衣物、毛毯、床上用品、帐篷等领域。
本发明涉及一种非开挖快速修复管道的制作方法,属于加工方法技术领域。为了解决现有的形状记忆差的问题,提供一种非开挖快速修复管道的制作方法,包括将管道用形状记忆PVC复合材料的各原料进行热预混处理,再加入注塑机中进行熔融挤出成熔体;再在管道成型机上进行挤出成型,冷却定型,得到一次成型后的圆形管道;将得到的圆形管道在高于玻璃化转变温度进行预热软化处理,然后,再进入渐变式U型膜具进行二次成型使形成U型管道,冷却到玻璃化转变温度以下进行冷却定型,得到的非开挖快速修复的管道。本发明能够有效的形成具有记忆功能的U型结构的形状;且采用的PVC复合材料具有独特的微晶结构,较高的熔点性能。
本发明公开了一种适用于练功鞋的耐磨型EVA鞋底材料,其由乙烯醋酸乙烯脂EVA、聚烯烃弹性体POE、苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料、EVA/POE聚合物、填充剂、发泡剂混炼发泡制成,其原料配比是:乙烯醋酸乙烯脂EVA30‑35%,聚烯烃弹性体POE20‑30%,苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料15‑30%,EVA/POE聚合物5‑10%,填充剂2‑6%、发泡剂0.5‑1%。本发明的耐磨型EVA鞋底材料,用来制作练功鞋的鞋底,具备较高的弹性,同时使得练功鞋更加耐磨,制作的鞋底更加轻便,提高了练功鞋的使用寿命。
本发明提供了一种海绵状多壁碳纳米管复合材料结合QuEChERS技术用于西兰花中三唑类农药残留检测的方法,本发明方法能够选择性地萃取、分离和富集样品中的分析物,既可对样品基质进行净化操作,又对目标物进行富集浓缩,为复杂基质的前处理方法提供了新思路;本发明采用QuEChERS净化技术结合分散固相萃取技术,前者用于基质西兰花的前处理,后者以制备的海绵状多壁碳纳米管复合材料作为吸附剂,建立了检测西兰花中三唑类农药残留的分析方法,对各个影响因素分别进行优化,在优化条件下对西兰花实际样品中的三唑类农药进行测定,为西兰花种植过程的安全监控以及保障西兰花食品安全提供科学依据,具有重要研究意义和实际应用价值。
本发明公开了一种具有核壳结构的无机/有机复合载体的制备方法,将聚合物溶解在所述聚合物的良溶剂中,配制成均相聚合物溶液,与无机载体混合,得到混合物;向混合物中引入所述聚合物的非溶剂,非溶剂以蒸汽的形式扩散并溶解于混合物中,以使聚合物沉积在无机载体上析出;用非溶剂多次洗涤析出的固体,干燥直至得到自由流动的固体粉末,形成本发明的复合载体,其包含无机载体的核层结构和有机聚合物的壳层结构,可作为负载烯烃聚合催化剂的载体。本发明还公开了实现上述方法的装置。本发明方法具有快速简便、灵活可控等特点,可应用于制备任何无机载体负载有机聚合物膜的核壳结构的复合材料。
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