本发明公开了种一种摩擦副的激光微造型自润滑处理方法,涉及摩擦副自润滑技术。本发明对摩擦副表面采取激光微造型处理,微凹坑的直径为45—130μm、深度为10—80μm,微凹坑的面积占有率为20%~38%,微凹坑的间距为110—300μm,并利用二次热加压的方法对滑动摩擦副表面嵌入自润滑复合材料,得到的摩擦副表面摩擦系数较低,从而减小了摩擦、磨损,提高了摩擦副减摩耐磨综合性能。
本发明公开一种高活性矿渣微粉及其制备方法,在粒化高炉矿渣粉磨过程中,按照10%~30%的比例掺入一种固体增效剂,共同研磨至比表面积350~600m2/kg的矿渣微粉。在混凝土及水泥制品中均可掺入此高活性矿渣微粉,因其自身带有较高活性及一定减水性能,在适当降低用水量的同时,还可促进混凝土及水泥制品的早期强度发展,同时掺入此高活性矿渣微粉的混凝土及水泥制品在自然养护或免蒸压的常压蒸汽养护条件下,可提前达到其设计性能要求,且添加了此高活性矿渣微粉的混凝土及水泥制品,其防腐、耐久性能也将得到明显提高。其固体增效剂主要组份如下:活性硅、硫酸盐、高活性氧化钙、少量有机物、适量其他无机材料,属高活性复合材料。
本发明公开了碳纤维复合材料成型工艺装备技术领域的一种含内胆的筒体缠绕模具及含内胆筒体的制作方法,含内胆的筒体缠绕模具包括作为阳模的内胆和用于支撑所述内胆的支撑装置;所述支撑装置包括:沿所述内胆的轴向设置,并贯穿所述内胆的转轴;安装在所述转轴上用于沿所述内胆的径向支撑在所述内胆的内壁的径向支撑组件;安装在所述转轴上用于对所述内胆进行轴向限位的轴向限位组件。本发明通过有效固定内胆,实现了直接使用内胆作为阳模,省去了阳模的制造费用,成型简单,节约了制造成本,提升工作效率。
本发明涉及一种Au胶体颗粒修饰CaIn2S4/HNTs复合材料光催化剂及其用途,属于环境保护材料制备技术领域。CaIn2S4半导体材料作为光催化剂,利用Au的等离子体效应,在可见光下激发,通过与污染物分子的界面相互作用效应实现特殊的催化或转化,使周围的氧气及水分子激发成极具氧化力的氧自由基,羟基自由基等具有强氧化性的物质,从而达到降解环境中有害有机物质的目的,该方法不会造成资源浪费与二次污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保高效污染处理技术。
本发明属于木地板技术领域,涉及实木复合地板,尤其涉及一种实木复合软木地板及其制作方法。本发明所公开的实木复合软木地板从上往下依次包括涂饰层,上软木复合层,上平衡层,中间层,下平衡层,下软木层,上、下软木层之间设有实木复合材料层,所述涂饰层下表面与上软木层上表面贴合,所述上软木层下表面与上平衡层上表面贴合,所述上平衡层下表面与中间层上表面贴合,所述中间层下表面与下平衡层上表面贴合,所述下平衡层与下软木层(上表面贴合。本发明还公开了其制作方法。本发明解决实木易变形的特性,克服软木较差的力学性能,采用二次组坯的胶粘方式,有效解决变形、压贴错位、不同层压缩性能差异导致的质量不稳定、胶合性能差的问题。
本发明公开了一种镁基复合储氢材料及制备方法,该镁基复合储氢材料包括MgH2和ZrCo纳米片,ZrCo纳米片占该复合储氢材料总质量的5%~15%,本发明还公开了上述镁基复合储氢材料的制备方法。本发明提供的复合材料的吸放氢量较高,吸放氢动力学性能相比纯MgH2有显著的提高,提高了MgH2在低温下的吸氢性能,并且制备方法简单,制作成本低,可以应用于移动电源装置、车载储氢系统的供氢源等,也可用于工业生产。
本发明公开了一种110千伏超高压绝缘智能管型母线,包括连线端子,所述连线端子的一端设置有导电铜管,所述导电铜管的外表面设置有管型绝缘母线终端,所述管型绝缘母线终端的一端设置有九十度转角绝缘母线,所述九十度转角绝缘母线的一端设置有管型绝缘母线;通过设计的内置滑动连接器解决导体与导体连接,采用弹簧触指滑动屏蔽连接,和纳米复合主绝缘层,内置滑动连接器的接触点多、接触电阻小、散热好、损耗小、导电性好、动及热稳定性高,纳米复合主绝缘层采用纳米有机蒙脱土和环氧树脂复合材料节约成本降低市场销售价格和符合世界各国对于环境保护和节能减排,运行安全可靠、使用寿命长达四十年。
本发明属于生物‑无机复合材料技术领域,涉及一种细胞周质光敏化的全细胞杂合体系的构筑方法,包括:选择能够进行细胞周质表达生物酶的细菌细胞接种到对应培养基中,有氧条件下进行活化后,将菌液和培养液按1:100比例转移至新培养瓶中,待细菌浓度达到0.4~0.6后,进行厌氧处理使其在细胞周质表达生物酶;然后,在厌氧条件下加入半导体纳米光敏化剂,置于30℃的恒温摇床中进行细胞杂合;最后对溶液进行离心、洗涤,再将细胞周质光敏化的全细胞杂合体系重悬到新的反应缓冲溶液中。本发明通过具有广谱吸收范围的半导体纳米粒子与在细胞周质中表达生物酶的细胞来构筑,用以实现太阳能‑化学能的高效转化,在环境、能源等领域有良好应用前景。
一种氯氧化铋石墨复合电极材料的制备方法,先将石墨板放入蚀刻液中进行化学蚀刻;然后清洗干燥;在室温下将五水合硝酸铋以及氯化钾和分散剂溶于乙二醇中搅拌后移入容器中作为氯氧化铋负载剂备用;再将干燥后的石墨板放入反应釜中,将备用的氯氧化铋负载剂转入反应釜中,将反应釜置于干燥箱中进行水浴加热,在高温下促使铋离子在氯离子的参与下水解,并在石墨板表面形成氯氧化铋晶核;取出反应釜冷却后,将负载有氯氧化铋晶核石墨板冲洗至只剩一层负载牢固的氯氧化铋;放入干燥箱中干燥,得到氯氧化铋石墨电极复合材料。本发明利用水热法,将原本很难负载的氯氧化铋粉末,均匀完整的负载在石墨板上,并最大程度的保持了负载材料的化学吸附活性。
本发明属于复合材料技术领域,涉及吸附剂,特别涉及一种椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂的制备方法,包括:冰水浴中,将丙烯酸缓慢加入到10mol/L强碱溶液中,搅拌均匀;配制羧甲基纤维素的混合水溶液;按照体积比2:1将上述两种溶液混合,加入经活化预处理的椰壳生物质活性炭充分混合均匀,再加入引发剂过硫酸钾、交联剂N,N亚甲基异丙烯酰胺,60~80℃超声反应1~2h,分离后60~80℃干燥后研磨而得。本发明以丙烯酸为聚合单体,经接枝共聚复合羧甲基纤维素与椰壳生物质活性炭,工艺流程简单、易于操作、成本低廉,工艺的绿色化。将所制备的椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂,应用于废水中重金属离子、染料的去除,吸附性能良好,适合工业化生产。
本发明涉及一种织构化聚醚醚酮/聚酰亚胺复合薄膜的仿生制备方法,属于聚合物基复合材料的仿生表面制备技术领域;该方法是在一定温度下,将聚醚醚酮和聚酰亚胺粉末溶解于有机溶剂中,从而形成成膜液;然后将上述成膜液浇注在固定有植物叶片的自制模具上;最后将上述模具在一定温度下进行烘干处理一段时间,即获得织构化聚醚醚酮/聚酰亚胺复合薄膜;本发明所制备的织构化复合薄膜具有优异的摩擦学性能,并且具有工艺简单、原料易得、成本低、重复性好等优点;该方法有望应用于机械摩擦磨损、医学、生物等重要领域。
本发明公开了一种抗裂隔音轻质墙体的制备方法,采用六层材料的复合墙体,复合顺序为水泥砂浆+聚乙烯复合塑料+聚苯颗粒保温砂浆+混凝土+聚乙烯复合塑料+水泥砂浆,多层复合材料的有机结合保证了墙体的隔音保温性能,本发明的一种抗裂隔音轻质墙体,还具有较强的防水性能,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。
本发明属于生物传感器技术领域,具体涉及一种基于线性适配体‑发夹适配体放大双比率电化学适配体传感器线性范围的制备方法及应用;通过AQ与rGO的非共价作用形成AQ‑rGO复合材料;AuNPs将巯基修饰的发夹适配体‑线性适配体固定在传感界面;发夹适配体的一部分包括适配体序列,携带电化学分子亚甲基蓝,线性适配体携带二茂铁电化学信号分子,从而构建新型双比率电化学适配体传感器;与发夹适配体相比,线性适配体与其目标物AFB1的结合作用更容易发生,因此,导致发夹适配体携带MB信号分子发生变化的目标物AFB1浓度可作为AFB1定性分析的浓度点,实现对食品中AFB1的定性分析,检测灵敏度高、稳定性好。
本发明公开了一种快速检测杀螟硫磷农药残留的电化学方法,属于生物传感技术领域。该技术利用杀螟硫磷在电极表面具有良好氧化还原性的特点以及金纳米棒纳米复合材料的吸附能力强、导电性好等优点,从而实现杀螟硫磷农药的快速富集和高灵敏检测。利用制备的金纳米棒/壳聚糖/玻碳电极对杀螟硫磷农药进行电化学检测。结果表明该电化学传感器对杀螟硫磷农药线性检测范围为5~300?ng?mL?1,检测限为1.74?ng?mL?1。此外,该传感器已成功用于对蔬菜样品中的杀螟硫磷进行定量检测。相比于传统的有机磷农药残留检测方法,本发明方便快速、操作简单、灵敏度高、重现性好,实现了对杀螟硫磷农药残留的直接、快速检测。
本发明为一种液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料的击穿强度低、物理―机械性能差的问题。本发明的非线性绝缘材料是由液体硅橡胶和非线性功能填料制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。本发明得到的液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,最大非线性系数6~20,拉伸强度不小于6.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
本发明公开了一种碳陶防弹插板,所述碳陶防弹插板由碳陶片与纤维复合材料背板通过界面胶粘剂复合而成;本发明将普通的防弹陶瓷替换为碳陶,将碳陶的低密高强、高硬度、耐磨损、耐高温、耐低温以及抗冲刷、耐腐蚀等特性集合于防弹插板中,大幅度降低了防弹插板的重量;采用碳陶片替代普通陶瓷,可有效抵抗弹头的冲击力,其中的碳陶中复合的碳纤维可以有效的吸收着弹后传播的动能,使防弹插板具备防御多发子弹的能力,解决了陶瓷着弹后碎裂问题对后续射击的影响;碳陶片具有较好的耐热冲击性,避免陶瓷着弹接触面温度升高之后材料逐渐变软,增加冲击背凸,减小弹头贯穿深度,降低对人体的伤害。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种Co‑MOF衍生的四氧化三钴复合二氧化钛(Co3O4/TiO2)异质结的制备方法:首先将清洗干净的FTO玻璃片浸入钛酸四丁酯的HCl溶液中,水热后制得负载有TiO2的FTO片;然后将2‑甲基咪唑加入到Co(NO3)2·6H2O的去离子水溶液中,搅拌均匀得Co‑MOF溶液;将负载有TiO2的FTO片浸泡在Co‑MOF溶液中,浸泡、取出,去离子水冲洗,于300~500℃煅烧1~3h,自然冷却到室温后即得。本发明还公开了制得的Co‑MOF衍生的Co3O4/TiO2异质结在电解水制氢方面的光电催化应用。Co‑MOF衍生的Co3O4复合在TiO2纳米棒表面,有效地增强Co3O4/TiO2异质结复合光电催化剂的载流子迁移速率,提高电子/空穴分离效率,增强催化剂对光的捕获能力,提高其光电催化性能。在环境、能源等领域有良好应用前景。
本发明涉及储能电池技术领域,公开了一种铝离子电池及其氨基蒽醌类化合物正极材料,该正极材料为氨基蒽醌类单体或者氨基蒽醌类聚合物;或者,该正极材料为质量比为6~9:1~4的氨基蒽醌类聚合物与所述高导电材料复合形成的复合材料。以本发明方法制备活性物质作为正极的铝离子电池具有稳定的循环性能和良好的倍率性能,表明该材料做正极的铝离子电池可运用在电子通讯设备、储能器件等众多领域。
本发明公开了一种钢衬复合管结构。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,钢管结构层和连接法兰内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。采用上述的结构后,使得整个管体都能够得到有效保护,特别是钢管结构层和连接法兰的连接处设置有弧形的凹凸结构使得连接处缝隙小并且被复合后使得连接复合强度高,另外,包覆层设置的波纹状起伏结构,提高了连接的紧密性并且起伏结构大小的不同使得连接紧密性更高,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。
本发明提供了一种RTM工艺用氰酸酯树脂组成物,以重量份计,其包含:A,氰酸酯树脂,80?100份;B,环氧树脂,5?20份;C,增韧剂,10?30份;D,稀释剂,5?15份。本发明还提供上述氰酸酯树脂组合物的制备方法。80~100℃下将氰酸酯树脂组分和环氧树脂组分混合均匀,直至完全溶解;降温至50℃~70℃后,依次加入增韧剂组分和稀释剂组分,混合均匀后真空脱除气泡;采用RTM注射机注入到模温在80℃~100℃的RTM模具后升温固化。所制备的氰酸酯树脂组成物80~100℃下的RTM操作工艺窗口大于150min,可用于雷达罩、人造卫星等大型复合材料构件的制造,解决了现有的预浸料型氰酸酯树脂工艺复杂,成本较高的问题。
本发明涉及光催化技术领域,特指一种磷酸银基复合可见光催化材料及其制备方法。步骤如下:将氧化锌溶解在水中超声分散得到氧化锌分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在磁力搅拌条件下滴加到上述氧化锌分散液中,得到混合溶液A;将配制好的氨水缓慢滴加到混合溶液A中,得到混合溶液B;搅拌一段时间后将磷酸盐溶液缓慢滴加到上述混合溶液B中,继续搅拌,产物抽滤后分别用无水乙醇和去离子水反复洗涤多次后真空干燥,得到磷酸银立方体/氧化锌棒复合光催化材料。本发明的优点在于原料来源广泛、制备工艺简单可行、成本较低。所制备出的复合材料中磷酸银具有规则的立方体结构和尺寸,在可见光照射下对有机染料罗丹明B具有较好的光催化降解效果。
本发明公开一种石墨烯/钛酸盐纳米复合可见光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。该复合光催化剂由钛酸盐和石墨烯复合而成,步骤如下:用钛酸四丁酯和氨水反应得到钛的羟基化合物;将氧化石墨烯置于水中超声分散,加入硝酸盐搅拌,再与钛的羟基化合物和氢氧化钾水溶液搅拌混合,最后将混合液转入反应釜内进行水热反应,反应结束后,产物经离心、过滤洗涤和真空干燥获得复合光催化剂。光催化降解实验表明,本方法制备出的石墨烯/钛酸盐复合光催化剂在可见光照射下对罗丹明B都具有较好的光催化降解效果。本发明具有操作工艺相对简单、形貌可控、无需使用其他还原剂、可将光光催化性能较好等优点。
本发明公开了一种用于制造轴承的高温自润滑材料及其制备方法,高温自润滑材料包括以下重量百分比的各组分:1%-5%的氟化钡、1%-10%的石墨、1%-10%的二硫化钼、10%-20%的铜、40%-50%的合金粉和40%-55%的铁粉。制备方法包括:(1)取合金原料在V型混料机上充分混合;(2)加入水和硬脂酸钠的混合液并搅拌均匀;(3)烘干;(4)用模具压制成型;(5)烧结。该材料具有摩擦系数低、抗胶合抗磨损能力强、承载能力高、能耗低、发热少、工作平稳等特点。使用该种新型高温自润滑复合材料制作轴承,既能降低成本,又能提高承载能力、延长寿命,使综合性能得到显著改善。
本发明公开了微波消解罐,属于分析化学技术领域,其形状呈罐状,由两大部分构成,外层为保护外套,内层为四氟罐体,保护外套采用纤维复合材料,特氟龙涂层分别复合于消解罐的保护外套的罐内、罐外、罐口处,保护外套的结构由三层构成,保护外套的外层为耐高温耐酸碱特氟龙树脂,保护外套的中层为中粗型电子级高强度玻璃纤维布,保护外套的内层为细纹电子级玻璃纤维布,三层由内向外层层叠加,紧紧包裹复合呈筒状消解罐体,中粗型电子级高强度玻璃纤维布和细纹电子级玻璃纤维布通过粘结剂,粘结固定,本发明具有成本低、安全易用,能适用于330℃以下高压环境,应用于化工、医药中的消解/萃取等领域。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及钴掺杂MoS2/NiS2多孔异质结构材料制备方法。本发明以导电碳布为功能基底,通过系列的水热、煅烧、溶剂热反应在活化后的碳布纤维上均匀生长NiS2纳米片;以NiS2纳米片的硫原子为“种子”,NiS2纳米片2D结构为骨架,在NiS2纳米片上同步生长MoS2纳米片和进行钴掺杂,得到钴掺杂、MoS2纳米微球包裹的NiS2多孔异质结构。本发明自下而上制备Co‑MoS2/NiS2/CC,操作过程简单可控,产物负载率高;催化剂由NiS2纳米片支撑,生长在NiS2纳米片上的Co掺杂MoS2纳米片,2D的NiS2纳米片具有高比表面积和导电性,能增强电子传输效率,提高催化剂的分散性,并加速水裂解步骤基本反应。本发明工艺简单、条件相对温和、催化剂得率高、生产成本低等优点,可大规模生产。
本发明公开了一种连续激光直接成形超疏水镍基表面制备方法,基于低能球磨工艺混合微米氧化物和镍基合金粉末,获得氧化物均匀弥散分布于镍基体的复合粉末,复合粉体仍保持近球形。基于激光增材制造技术,调控激光体能量密度及氧化物含量在获得高致密镍基复合材料的同时使其内部具有微米球化镍/纳米氧化物多尺度粗糙结构,该结构可俘获90%‑95%空气膜从而构筑超疏水镍基表面。本发明具有如下优势:激光增材制造工艺可控性及材料普适性强,可成形各种复杂构件;激光成形后无需任何低表面能物质修饰一步法获得超疏水表面,具有环境友好特点;本方法获得的超疏水表面可协同提升镍基合金耐磨性及耐蚀性,在航空航天减磨及海洋防腐等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料技术领域,涉及光电催化剂的制备,尤其涉及一种MOF衍生的氧化锌复合二氧化钛(ZnO/TiO2)异质结的制备方法,以六水合硝酸锌、钛酸四丁酯、2‑甲基咪唑、浓盐酸和FTO玻璃片为原料,先利用简单快速的化学反应法得到FTO玻璃片表面负载TiO2,再经吸附法和煅烧处理合成ZnO/TiO2异质结。本发明还将所制得的ZnO/TiO2异质结,应用于光电催化分解水制氢。Zn‑MOF(ZIF‑8)衍生的ZnO复合在TiO2纳米棒表面,能够有效地增强ZnO/TiO2异质结复合光电催化剂的载流子迁移速率,提升电子/空穴分离效率,增强催化剂对光的捕获能力,提高ZnO/TiO2异质结的光电催化性能。本发明制备工艺较为简单,所制备的ZnO/TiO2异质结在环境、能源等领域具有良好应用前景,特别是应用于光电催化分解水制氢。
本发明公开了一种表面无气凝胶大颗粒附着的纤维增强气凝胶毡及其制备方法,面无气凝胶大颗粒附着的纤维增强气凝胶毡,采用二氧化硅气凝胶与增强纤维毡复合而成,二氧化硅气凝胶具有纳米多孔空间结构。本发明所提供的制备工艺,可以采用整卷常压浸胶方式(泵驱动卷芯注胶循环的方式),制备出一种表面无气凝胶大颗粒附着的纤维增强气凝胶毡,工艺过程简单,产品外观统一、厚度均匀,产品合格率高于90%,同时可降低气凝胶材料生产的原材料成本,表面无气凝胶大颗粒附着为气凝胶复合材料的后处理工艺提供便利。
本发明属于飞机设计领域,涉及一种运输类飞机的液化天然气油箱结构,油箱结构包括箱体和纵向支撑板,箱体为双壁结构,截面为椭圆型,箱体由多个圆柱形中间段、两个圆拱形端帽、纬向骨架及经向骨架构成,端帽与中间段以及相邻两个中间段之间通过纬向骨架连接,纬向骨架连接箱体内壁与外壁,箱体外周垂直交叉设置两个经向骨架,经向骨架分别连接箱体内壁、外壁及纬向骨架,形成的整个箱体与机身收缩段相配合,箱体外壁均匀设置四块纵向支撑板,每块纵向支撑板一端与经向骨架连接,另一端与机身结构相配合。本发明优点:充分利用飞机本身尾椎空间,采用椭圆形截面的油箱,为飞机提供更多燃料;油箱受力合理;采用碳纤维复合材料制作重量轻。
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