本发明公开一种新型耐磨塔磨机,包括传动系统、塔体、螺旋搅拌器、保护衬板,传动系统、塔体为常规结构,保护衬板包括侧面保护衬板和底面保护衬板,侧面保护衬板由两块以上的直角梯形拼接而成,且直角梯形之间为间隙配合,底面圆形保护衬板由两块以上的扇环拼接为圆形,且扇环之间为间隙配合,保护衬板为复合材料衬板;保护衬板为陶瓷/金属基复合材料,陶瓷颗粒的存在,使得复合材料基体中的奥氏体晶粒变小,晶界增多,界面能增高,阻碍位错运动,材料硬度提高,耐磨性提高,本发明可以显著提高塔磨机的使用寿命,降低维修成本,提高了生产效率。
本发明提供了一种基于Fe3O4@PDA@MnO2核壳磁性纳米复合材料构建电化学传感器,对重金属离子进行检测和回收。通过水热法制备了Fe3O4@PDA@MnO2核壳磁性纳米颗粒;基于Fe3O4@PDA@MnO2核壳磁性纳米复合材料,通过差分脉冲伏安法检测废水中的痕量重金属离子,同时可实现重金属的回收利用。本发明使用的Fe3O4@PDA@MnO2磁性纳米复合材料可以大大提高对重金属离子的回收效率,可对重金属离子进行广谱的检测及回收。
本发明公开了一种环糊精接枝手性脯氨酸金属络合物修饰的无机微球及其制备方法和应用,属于有机合成技术领域。本发明首先通过溶胶‑凝胶法制备无机微球,然后,对无机微球进行表面修饰,接枝脯氨酸衍生物,再与6位胺基修饰的环糊精(α‑CD、β‑CD、γ‑CD)衍生物缩合,得到包含无机微球母核(二氧化硅、四氧化三铁)、手性4‑羟基脯氨酸衍生物、不同链长胺基修饰的环糊精三组分复合材料。最后,利用固载手段将纳米金属固载到复合材料上,得到环糊精枝连手性脯氨酸金属络合物修饰的无机微球催化剂。本发明所制备的复合材料同时含有纳米金属、无机微球、手性脯氨酸及功能性环糊精结构单元,具有高催化活性、高立体选择性、绿色环保等优点,可作为绿色催化剂。
本发明公开一种以微硅粉为原料制备Si/C负极材料的方法,所述方法为:将微硅粉进行酸洗后,进行球磨后与有机物前驱体混合干燥经碳化得到SiO2/C复合材料,经低温镁热还原后,经酸洗、离心和干燥得到多孔Si/C复合材料。本发明制备的多孔硅复合材料,不仅采用了先进行包碳后还原的思路,同时采用了250℃低温进行反应,没有副产物产生,碳壳阻碍了镁热还原过程中Si颗粒的团聚现象。
本申请公开了一种导电防腐涂料及其耐腐蚀评价方法,导电防腐涂料自上而下包括面层、中间层和底层,面层为改性氧化石墨烯‑聚氨酯复合材料,具有较强的耐磨性。中间层为聚苯胺/改性石墨烯/银‑环氧树脂复合材料,防止了银粒子的外露和与接地网直接接触,提高了导电性和耐腐蚀性。底层为聚苯胺/改性石墨烯‑环氧树脂/聚氨酯复合材料,具有较高的导电性。本申请提供的导电防腐涂料具有优异的导电性、耐腐蚀性和耐磨性。导电防腐涂料的耐腐蚀评价方法,通过计算出的导电防腐涂料接地试样的耐腐蚀性能与试验基材试样的耐腐蚀性能的比值,能够准确定量的判断导电防腐涂料的耐腐蚀性能。
本发明公开了一种成分梯度分布的滑动电接触实验材料高通量制备方法,该方法步骤如下:(1)粉末冶金法制备1#配比/基体/2#配比/基体/......../n#配比的成分梯度分布的复合材料;(2)定向凝固制备1#配比/2#配比/3#配比/........./n#配比的成分梯度分布的合金材料;(3)复合材料经冷等静压、热等静压、热挤压、轧制、拉拔等步骤制备出棒材或丝材;(4)合金材料经轧制、拉拔等步骤制备出棒材或丝材。本发明通过成分梯度分布的工艺创新,可以实现同步一次性制备多种甚至上百种复合材料和合金材料试样,能大幅减少实验次数和时间,快速优化或筛选合金成分,极大地提高实验和研究的效率。
本发明公开了一种金刚线切割硅废料制备锂离子电池负极材料的方法,属于新能源材料和电化学技术领域。本发明将金刚线切割硅废料经烘干、破碎、研磨、HF溶液处理、热处理得到热处理硅粉,将热处理硅粉进行金属纳米颗粒辅助避光刻蚀得到刻蚀预处理硅粉,刻蚀预处理硅粉烘干得到多孔硅/金属复合材料,刻蚀预处理硅粉经洗涤除去金属粒子得到高纯多孔硅;将多孔硅/金属复合材料或高纯多孔硅加入到有机碳物质中进行包覆处理并经高温处理即得硅基负极复合材料。本发明在硅料表层引入纳米多孔结构以破坏硅料表层的氧化层并使硅料中包裹的杂质充分暴露给酸性溶液,可以缓冲充放电过程中硅的体积膨胀问题。
本发明公开一种增强陶瓷颗粒与基体结合强度的方法,属于耐磨材料制备技术领域。本发明所述方法通过粘接剂包覆陶瓷增强颗粒方法制备复合材料,并结合粉末冶金+铸渗相结合的工艺制备而成;所述制备方法包括以下步骤:将增强颗粒、合金粉末、粘接剂和无水乙醇放入球磨机中均匀混合,将混合后的合金粉末进行真空干燥后放入压片机中进行压力成型,得到预制体;将预制体放入真空管式炉中烧结成型,然后将成型的预制体放入型腔内部,然后进行重力浇筑;粘接剂可以加速元素扩散的能力,可使得碳化钨复合材料的界面反应区达到一定的厚度;改善陶瓷增强颗粒与基体结合状态,更使得碳化钨复合材料的各种机械性能得到了提升。
本发明涉及一种废旧光伏组件综合回收及硅碳负极材料制备方法,属于资源综合利用和能源转换技术领域。本发明拆解光伏组件边框和接线盒,加热处理软化聚合物TPT背板组件,沿玻璃和硅片间的EVA胶膜处切割分离得到玻璃和电池片,将玻璃置于清洗液中去除表面EVA胶膜实现玻璃的回收,将电池片置于液氮中浸泡极冷脆化处理,再粉碎得到电池粉,电池粉经高温等离子活化除杂处理得到纳米Si/M/C复合材料,纳米Si/M/C复合材料置于HF‑金属盐‑醇类溶液中进行造孔和金属粒子纳米颗粒复合得到多孔硅/纳米金属复合材料,再与碳材料进行碳化复合处理得到多孔硅/纳米金属/碳复合负极材料。本发明利用机械拆除与化学合成相结合的方式实现废旧组件玻璃和硅片同时回收利用。
本发明公开了一种碳纳米管增强铜钛合金及其制备方法,属于复合材料的技术领域,首先在CNTs表面聚合生成聚多巴胺膜,与铜钛合金粉末进行低能球磨,再经过放电等离子体烧结得到最终的复合材料。本发明中CNTs的结构得以保留,且CNTs表面包覆的聚多巴胺膜提供C原子与Ti原子能够形成热力学稳定的TiC化合物,同时聚多巴胺膜的邻苯二酚官能团还能与金属铜发生强烈的螯合作用,生成连续的Cu2O。并且CNTs在基体中没有出现大面积的团聚,最终所制得的复合材料在力学性能上得到了很大的提升,使其有着更广泛的应用领域。整体工艺简单,能够实现量产。
一种以三苯基膦为骨架的多孔有机聚合物与石墨烯气凝胶复合材料,可作为电极材料进一步应用到超级电容器领域。本发明复合物通过溶剂热法将三‑(4‑甲酰基苯基)膦与芳香二胺单体缩聚复合在石墨烯气凝胶表面,包括以下步骤:将芳香二胺以及石墨烯气凝胶混合后加入溶剂,超声分散,随后加入三‑(4‑甲酰基苯基)膦以及乙酸形成的悬浊液体系;将得到的悬浊液体系进行液氮冷冻‑抽真空‑解冻的脱气处理,密封、静置得到粗产物;将所得产物使用N,N‑二甲基甲酰胺进行抽滤洗涤数次,并用四氢呋喃进行索氏提取、真空干燥得到含有石墨烯气凝胶的复合材料,所得复合材料在超级电容器领域表现出很好的电化学性能。
本发明公开了一种调控过共晶铝硅合金铸件整体性能的方法;该方法将在共晶铝硅合金铸件制备过程中,在熔体中引入亚微米第二相微粒制备颗粒增强过共晶铝硅合金复合材料,当除渣除气后的颗粒增强过共晶铝硅合金复合材料温度冷却到液相线温度以上20~30℃时,熔体进行过流冷却处理,通过半固态成形获得微观组织均匀且强韧化的铸件;本发明将第二相强化和过流冷却处理结合在一起,实现颗粒增强过共晶铝硅合金复合材料铸件整体性能均一性与强韧性的协同优化;该方法操作方便,成本较低,具有较高的工程应用价值。
本发明公开一种不锈钢外复合管的制管焊接方法,采用钨极氩弧焊直接在不锈钢复合板弯折成的管坯间隙处下部进行焊接,将不锈钢复合板材的基层碳钢焊接后自动形成下凹形式的焊缝,将焊缝经强制水冷后,采用熔化极气体保护焊在焊缝上进行盖面焊接直至焊后焊缝余高在1~1.50mm,然后经喷水冷却,即完成不锈钢外复合管的制管焊接。本发明提供的焊接方法较现有方法更加简单,不锈钢外复合材料制管无须打坡口,一次就能成型,且因保护气氛是气体,在达到耐蚀性好的同时相比于其他焊接方法的成本更低。本发明既保证了不锈钢复合材料外复合管焊缝强度高于母材,又保证了不锈钢复合材料焊缝具有良好的防腐性能。
本发明涉及一种基于银镜反应制备银硅纳米线的熔盐电化学方法,属于有色金属冶金技术领域。向单分散球形二氧化硅粉末中加入超纯水与CTAB溶液得到水溶胶;配置银氨溶液;将银氨溶液加入水溶胶中,充分磁力搅拌后,加入葡萄糖溶液反应得到SiO2/Ag复合材料;将SiO2/Ag复合材料加入粘结剂聚乙烯醇,研磨混合,压制成型,得到电解原料;将得到的电解原料在氩气氛围下烧结得到电解阴极;石墨为阳极,置于熔盐电解质中电解,电解完成后在阴极上得到电解产物,电解产物经浸泡、酸洗、抽滤、真空干燥,得到银硅纳米线。本发明制备得到的产物为一维纳米线结构的银硅复合材料。可以有效缓解作为锂离子电池负极时的体积膨胀效应,从而获得更好的电池性能。
一种药用植物根部给药装置,设有带盖的药液容器,在药液容器下部连接有出液管,出液管上设置有阀门,出液管的另一端与分液弯管的一端可拆卸密封连接,分液弯管的另一端为封闭,分液弯管上固定连接两根以上的网状软管,网状软管由在两端敞开的圆筒形尼龙网内填充复合材料构成,复合材料是由脱脂棉和壳聚糖混合构成。本装置通过脱脂棉与壳聚糖混合构成的复合材料构成一种新型的网状软管,即可吸收较多的药液供给植物根部,又便于在植物根部周围分布其网状软管,可方便药液的灌入,较长时间源源不断地给植物供给药液,脱脂棉与壳聚糖混合构成的复合材料结构层提高了材料的弯曲强度、抗压性质,还发挥了壳聚糖对植物具有抑菌和杀菌的作用。
本实用新型公开一种抗热震性能测试装置,属于金属材料热处理工艺技术领域。本实用新型所述装置包括加热装置,双向传送装置,水箱,喷射冷却装置,耐高温网状承载台,提升装置,PLC控制箱,首先将复合材料从加热炉中传送到承载台,通过提升系统对复合层面喷水、喷气或接触冷却介质,然后再把复合材料逆过程传送到加热炉中,这样进行多次循环即热震试验,最终研究复合材料在激冷激热条件下热疲劳裂纹形成的机制。本实用新型提高了热震过程的稳定性和充分性,且结构简单易于应用,另本实用新型不仅用于陶瓷颗粒增强金属基表层复合材料热震实验,还可用于其他金属材料(例如衬板、冶金用导板、锤头等)的抗热震性能测试实验。
本发明公开一种与钢铁熔体润湿性良好的改性ZTA复相陶瓷的制备方法,属于陶瓷基复合材料和金属基复合材料技术领域,首先利用软化学法制备YSZ粉末,在制备YSZ粉末的过程中加入稀土氧化物,然后干燥并煅烧后与Al2O3、TiO2粉末混合均匀,混合粉末经过预压和压制后进行高温烧结,即可得到与钢铁润湿性良好的改性ZTA复相陶瓷块体,将块体进一步破碎过筛成适当粒径的颗粒后即可用于陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料中;本发明制备的改性ZTA复相陶瓷成本低廉,工艺简单,生产效率高,在不降低ZTA颗粒原有韧性的条件下与钢铁熔体的润湿性良好,可直接用于制备陶瓷颗粒增强钢铁基复合材料。
本发明公开一种WO3/RGO复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域;本发明所述方法为将偏钨酸铵、RGO、稀盐酸加入到二甘醇中配制成混合溶液,然后用超声波发生器振动分散;将得到的混合液转移到聚四氟乙烯内胆的反应釜中加热,然后自然降温至室温,取出混合液过滤、洗涤、干燥箱后得到黑色粉末;将黑色粉末煅烧一段时间,然后自然降温至室温得到黑色的WO3/RGO复合材料。本发明所述方法制备得到的WO3/RGO复合材料粉末具有粒度小、均匀、等优点;在电化学测试中,表现出了优异的电化学性能。
本发明公开一种定向排列碳纳米管增强铝基复合线材的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明所述方法为先将碳纳米管和纯铝粉末混合均匀,用连续挤压设备进行挤压,得到碳纳米管增强铝基复合材料圆杆;然后,将得到复合圆杆再进行若干道次反复挤压;此后,将反复挤压的复合圆杆进行若干道次的拉拔加工,得到横截面为圆形的碳纳米管增强铝基复合材料线材;最后,将拉拔线材进行退火处理,得到成品线材。本发明通过混合粉体制备、连续挤压、拉拔和退火等一系列工艺,使碳纳米管在铝基复合材料中均匀定向排列,最终制备出具有良好的力学、导电和导热性能的碳纳米管增强铝基复合线材。
本发明涉及一种硅切割废料制备纳米硅基负极材料的方法,属于硅废料回收利用技术领域。本发明将硅切割废料在保护气体或真空氛围内恒温热处理,冷却后破碎研磨得到废硅粉;将废硅粉置于HF‑金属盐‑醇类混合溶液中沉积金属纳米颗粒,加入氧化剂进行金属纳米颗粒辅助刻蚀以使硅粉中引入多孔结构和嵌入金属纳米颗粒得到预氧化的多孔硅/金属复合材料;将预氧化的多孔硅/金属复合材料细磨成粉末或与添加剂混合均匀后压制成片,焙烧得到多孔氧化硅/金属氧化物粉末或多孔氧化硅/金属复合材料;将多孔氧化硅/金属氧化物粉末或多孔氧化硅/金属复合材料制备成电极作为阴极,石墨为阳极,在熔盐电解质体系内恒电压电解得到纳米硅基负极材料。
本发明涉及一种乙酰胆碱酯酶生物传感器及其应用,属于电化学检测技术领域。该生物传感器经如下步骤得到:首先,以KMnO4、CTAB、PdCl2、PEG400、H2PtCl6、柠檬酸钠和硼氢化钠为起始原料,采用水浴方法制备MnO2?nanoflakes纳米复合材料以及Pd?Pt@MnO2?nanoflakes纳米复合材料;其次,用壳聚糖(CS)固定乙酰胆碱酯酶采用物理吸附将乙酰胆碱酯酶(AChE)固定在Pd?Pt@MnO2修饰的玻碳电极表面构建成电化学生物传感器。本发明通过采用电化学与酶传感结合技术,实现了对甲基对硫磷和呋喃丹农药的高灵敏检测,且所需样品少,检测时间短,灵敏度高,低成本,适用于农药残留的分析与检测。
本发明公开一种抗热震性能测试装置及方法,属于金属材料热处理工艺技术领域。本发明所述装置包括加热装置,双向传送装置,水箱,喷射冷却装置,耐高温网状承载台,提升装置,PLC控制箱,首先将复合材料从加热炉中传送到承载台,通过提升系统对复合层面喷水、喷气或接触冷却介质,然后再把复合材料逆过程传送到加热炉中,这样进行多次循环即热震试验,最终研究复合材料在激冷激热条件下热疲劳裂纹形成的机制。本发明提高了热震过程的稳定性和充分性,且结构简单易于应用,另本发明不仅用于陶瓷颗粒增强金属基表层复合材料热震实验,还可用于其他金属材料(例如衬板、冶金用导板、锤头等)的抗热震性能测试实验。
本发明涉及一种纳米Pd/M‑rGO复合催化剂及其制备方法,属于纳米催化剂技术领域。本发明将氧化石墨烯加入到N,N‑二甲基甲酰胺进行超声剥离0.5~4h得到氧化石墨烯悬浮液;将过渡金属盐溶液和氧化石墨烯悬浮液混合均匀,在温度为160~200℃、搅拌条件下反应12~24h,冷却至室温,过滤、洗涤,冷冻干燥,然后再置于温度为600~900℃、Ar气氛围下恒温处理1~2 h得到M‑rGO复合材料;将丙酮、聚乙二醇和Na2PdCl4溶液混合均匀,然后进行紫外光照射10~30min得到Pd纳米胶体;将M‑rGO复合材料和Pd纳米胶体混合均匀并超声处理10~15min,再继续搅拌处理3~5h,过滤、洗涤,冷冻干燥即得Pd/M‑rGO纳米复合催化剂。本发明的Pd/M‑rGO催化剂具有分散性好、催化活性优良和稳定性良好的特点。
一种中孔炭负载低汞催化剂及其应用,所述中孔炭负载汞催化剂的制备包括:(1)中孔炭载体的制备:1)将碳源和模板分别溶于有机溶剂中,所述模板为纳米二氧化硅粒子,超声1~3h,然后将上述两个溶液按照质量比C : SiO2=1~2 : 1的比例混合,密封后室温下磁力搅拌12~24h,继而升温至40~80℃恒温下继续搅拌,蒸发溶剂至溶液呈胶状物,干燥得到碳源/模板复合材料;2)将碳源/模板复合材料于700~900℃温处理3~6h,得到炭/模板复合材料;3)将炭/模板复合材料用氢氟酸溶液浸泡8~24h,干燥得到中孔炭;(2)将步骤(1)制得的中孔炭破碎,选取10~18目的中孔炭浸渍氯化汞溶液,充分浸渍后干燥得到中孔炭负载汞催化剂。本发明提供了所述催化剂在乙炔氢氯化反应中的应用。
本发明为一种产业化生产高强度、高导电率、抗软化温度高的氧化铝弥散强化铜复合材料技术。本发明利用非活性气体雾化铜铝合金粉,在专用可连续供氧的设备上使合金粉末产生氧源,然后在较高的温度下,利用不同金属元素生成氧化物自由能的负值差,进行选择性氧化铝原位生长转变,得到氧化物的强化相粒子。此技术关键是低温供氧、高温原位生长,不需要专门的氧化物介质(间接生长),不需要复杂的装备与控制系统,不需要维持很低的氧分压,即可实现氧化铝强化相的生长转变,使长期以来难以产业化生产弥散强化铜复合材料成为可能。
此项发明提出通过搅拌法将有机聚合物β‑环糊精包覆在氧化铜表面制备核壳结构CuO@β‑CD复合材料及其复合材料的制备方法。相比CuO裸材料,具有粘结性的β‑CD外壳包覆到CuO内核上,会缓解反复充放电循环过程中CuO内核受到的应力作用起到缓冲保护作用。另外β‑CD具有粘结特性,增强了CuO微粒之间的粘结能力降低了充放电循环过程中活性材料的损失。所以对于氧化铜作为锂离子电池负极材料50圈充放电循环后容量衰减较严重的问题,本发明提出用搅拌法将β‑CD包覆在CuO裸材料表面制备得到具有核壳结构CuO@β‑CD复合材料,可有效提升CuO作为锂离子电池负极材料在反复充放电循环过程中的循环稳定性。从附图中可以看出,恒电流充放电循环100圈后制备所得CuO@β‑CD复合材料的容量大于440 mAh g‑1。
本发明公开了提供了一种丙烯酸基乳液共聚物表面改性的聚氯乙烯树脂及其表面改性方法,该表面改性方法将聚氯乙烯树脂表面包覆丙烯酸基乳液共聚物,然后在接触空气的条件下进行干燥,得到表面改性的聚氯乙烯树脂。采用本发明提供的表面改性方法制得的聚氯乙烯树脂生产复合材料时,能够在提高复合材料力学性能的同时,提高复合材料填料填充量和复合材料的加工性能,且生产操作简易、安全。
本发明公开了一种羟基磷灰石复合材料,其包括羟基磷灰石和魔芋葡甘聚糖,其中的羟基磷灰石的质量分数为66.7‑97.2,魔芋葡甘聚糖的质量分数为2.8‑33.3;所述羟基磷灰石复合材料为多孔结构;所述羟基磷灰石复合材料是以所述魔芋葡甘聚糖形成的三维网络为框架,以所述羟基磷灰石为填充料、且所述羟基磷灰石包裹在所述魔芋葡甘聚糖内。本发明还公开了所述羟基磷灰石复合材料的制备方法及用于烟草吸附除害的用途。
本发明公开了提供了一种乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液表面改性的聚氯乙烯树脂及其表面改性方法,该表面改性方法将乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液均匀包覆到聚氯乙烯树脂表面,然后在接触空气的条件下进行干燥,得到乙烯‑醋酸乙烯共聚乳液表面改性的聚氯乙烯树脂。采用本发明提供的表面改性方法制备的聚氯乙烯树脂生产复合材料时,能够在提高复合材料力学性能的同时,提高复合材料填料填充量和复合材料加工性能,且生产操作简易、安全。
本发明公开了一种快速降解抗生素的方法;该方法以MIL‑101(Fe)/TiO2复合材料作为催化剂,在常温弱光源下即可极大催化活化过硫酸盐,快速产生大量硫酸根自由基降解抗生素;该复合材料易于回收,可以多次重复使用后仍保持较好的活化效果,是一种绿色环保的环境友好型材料;而且该方法设备简单,操作方便,节约能耗,催化时间短,对于雾霾严重光照不足的地区,在较弱的自然光下对于抗生素即可有极高的降解效果,在降解抗生素方面有着极大的应用前景。
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