本发明公开一种基于搅拌针的搅拌摩擦挤出装置,底座上设置有模具组件、挤压组件和升降组件,模具组件包括模具、盖板,模具和盖板之间设置有进料槽,进料槽中设置有预制体,进料槽与模具搅拌区相通,底座对应模具底部的模具出口设置有空腔;挤压组件包括箱体、转动设置在箱体中的水平的第一丝杆、移动滑块及第一驱动装置,移动滑块上设置有正对进料槽的挤压杆;升降组件包括支架、第二丝杆、滑块及第二驱动装置,滑块上固连有主轴箱,主轴箱上设置有能够驱动主轴转动的第三驱动装置,主轴的底端连接有正对模具搅拌区的搅拌头,搅拌头上设置有搅拌针。本发明基于搅拌针的搅拌摩擦挤出方法及装置实现了对复合材料的充分的搅拌、混合并挤出成形。
本发明提供一种混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡及其制备方法和应用,属于储氢用混杂复合材料技术领域。本发明提供的混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡,包括:活性碳纤维毡基体;复合在所述活性碳纤维毡基体上的树脂基多孔碳涂层;以及,掺杂在所述树脂基多孔碳涂层中的中空玻璃微球。本发明制备得到的混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡储氢容量控制在10‑45%范围内。本发明提供的混杂中空玻璃微球的储氢用活性碳纤维毡将多种储氢方式进行有机结合,有效提高储氢装置的可循环利用和降低成本并提高储氢效率,因此具有良好的实际应用之价值。
沿纵向轴线延伸并且能够在横向弯曲测试和前向/后向弯曲测试下进行测试的网球球拍,包括框架,框架包括头部、手柄部和位于头部和手柄部之间的喉部。头部形成限定线床平面的环箍。至少球拍的头部和喉部至少部分地由纤维复合材料形成。喉部包括一对喉部元件。当在横向弯曲测试下测试球拍时,球拍具有在平行于线床平面并垂直于纵向轴线的方向上测量时的至少6.0mm的横向偏转。
本公开提供了一种用于航空发动机风扇叶片的制造方法,包括:步骤A:进行镂空金属骨架的外形加工;步骤B:在镂空金属骨架上进行纤维编织或铺缝,得到复合固化核;步骤C:在复合固化核表面铺覆预浸料铺层,调整叶片的叶型和尺寸;步骤D:采用层间加强法,对预浸料铺层的层间以及预浸料铺层和复合固化核间进行强化结合;步骤E:采用热压罐进行二次固化,形成叶片的外壳。本公开制造出的复合材料风扇叶片重量轻,能够经受鸟撞冲击,结构更加坚固,不易出现层间分离的现象,满足航空发动机风扇叶片复材化的严苛要求。
本发明涉及一种飞秒激光制作数字图像相关方法中微观散斑的方法及系统,属于微观变形测量技术领域。使用飞秒激光在待制作样品表面刻蚀微观散斑。刻蚀的微观散斑跟随待制作样品变形移动,可作为数字图像相关测量的信息载体,从而测量出待制作样品在载荷下的位移、应变等信息。本发明刻蚀的微观散斑能够达到微米级,适用于测量微观变形,刻蚀深度不超过2μm,对待制作样品性能影响小,微观散斑能够在高温下不失效,本发明方法适用于金属材料、陶瓷材料、有机材料和复合材料等绝大部分材料,刻蚀过程自动控制,效率高。
本发明公开了一种透明尼龙材料,它是由下述重量份的原料组成的:尼龙1012 130‑150、聚苯并咪唑1‑2、硫化亚锡0.1‑0.3、甘油酸钙盐0.1‑0.2、三羟甲基丙烷7‑9、碳酸5‑6、催化剂0.01‑0.02、1,6‑己二醇18‑25、气相二氧化硅4‑7、聚山梨酯0.6‑1、三亚甲基碳酸酯30‑40,本发明的复合材料,通过高强度的聚碳酸酯改性,品质更高,应用领域更广。
本发明公开一种户外用共挤木塑地板的加工方法,步骤简单,木塑复合材料具有耐用,寿命长,具有类似于土木质外观,硬度高;具有优良的物性,比木材稳定性好,不会产生裂缝、翘曲、无木材竹疤、斜纹,加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品;采用静电喷涂抗腐蚀涂层增加了木塑地板的抗腐蚀性。
一种硅炭负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括如下内容:(1)将硅基纳米颗粒加入氧化石墨烯的水分散液,然后搅拌混合,将混合液进行喷雾干燥,然后在惰性气氛下高温炭化得到石墨烯包覆的纳米硅复合材料;(2)将石墨烯包覆的硅纳米材料、石墨和粘接剂进行高固含量捏合搅拌,然后将三者的混合物再一次进行喷雾干燥,然后进一步在高温惰性气氛下炭化处理,得到石墨和石墨烯包覆硅碳二次颗粒。本发明通过在纳米硅基材料表面包覆一层石墨烯,改善硅基材料本身的导电性同时抑制硅负极在充放电过程中的体积膨胀;然后通过对石墨烯包覆硅碳负极、石墨和粘接剂原位复合,形成硅炭石墨二次颗粒,改善电池动力学性同时进一步降低体积膨胀。
本发明公开了一种含氟废水复合除氟剂及其制备方法与应用。该复合除氟剂为:腐植酸‑CaO‑聚合氯化铝‑水的复合材料。制备方法为:(1)将腐植酸溶于饱和氢氧化钙溶液中,搅拌均匀;(2)在搅拌的同时加入聚合氯化铝;(3)调节PH值,然后进行固液分离;(4)将分离出固体进行洗涤、烘干,粉碎后得到含氟废水复合除氟剂。其应用:将制备的复合除氟剂加入含氟废水处理装置中,充分搅拌,使复合除氟剂与氟离子发生反应,加入1‰浓度的阴离子型聚丙烯酰胺溶液至泥水分离明显,静置后检测上清液氟离子含量。
本发明公开了一种层状双氢氧化物复合吸附材料采用将层状双氢氧化物纳米材料与传统吸附材料如活性炭、陶粒滤料等复合,利用层状双氢氧化物材料的阴离子吸附特性和传统吸附材料本身的吸附能力,实现同时吸附水中阴离子和阳离子污染物;纳米材料复合宏观吸附材料,增强了纳米材料的稳定性,能够充分利用其吸附位点,同时方便回收,避免二次污染;层状双氢氧化物具有较好的生物相容性,复合材料自身可附着生长微生物,形成生物膜,实现原位去除污染物;层状双氢氧化物具有“记忆效应”,使用一段时间后的复合吸附材料经一定温度煅烧,再投加到水中,即可恢复其吸附能力。
本发明公开了玄武岩纤维热塑性复合板,包括下层玄武岩纤维和下热塑性树脂基体,所述下层玄武岩纤维复合固定在下热塑性树脂基体的下端外侧上,通过四个步骤进行制备,而且采用机械进行制备,从而提高了制备效率,也减轻了人员的劳动强度,而制备的热塑复合板材结构的可设计性强,从而便于进行制备操作,使得使用的时候更加的便利,而采用热塑性预浸料基材为原材料进行叠加复合,这样制备的热塑性复合板提高了复合材料的强度和刚度,也增强了纤维之间传递载荷,使得整体不易损坏,从而具有很好的可回收利用性,使得具有很好的环保性,并且可以很好的用做集装箱、冷冻箱、高端装饰石化工程领域的使用,使得满足市场竞争需要。
一种用于污染物吸附的钴掺杂多孔ZnO的制备方法,包括步骤如下:(1)将乙酸锌、乙酸钴与碳酸氢铵混合得到碱式碳酸锌钴复合物,干燥;(2)将步骤(1)得到的混合物煅烧,得钴掺杂多孔氧化锌复合材料。该方法利用直接沉淀法,将过渡金属钴掺杂在氧化锌晶格中,制备了钴掺杂氧化锌复合物多孔纳米片,提高了纯氧化锌的吸附性能,并拓展了氧化锌的光吸收范围。该材料可用于染料污水的净化吸附及光催化降解,材料合成方法绿色简便,成本低,是一种可规模制造和应用的工艺。
本发明公开了一种聚合物无机纳米复合粒子及其制备方法。该方法包括:将二氧化硅纳米颗粒水溶胶与水混匀,调节pH值为3.2‑8.5,得到二氧化硅溶液;将甲基丙烯酸甲酯、过硫酸钾溶液加入二氧化硅水溶液中,混匀,得到混合液,在搅拌状态下往混合液中通入惰性气体,升温,进行聚合反应,得到聚合物无机纳米复合粒子。本发明提供的聚合物无机纳米复合粒子的制备方法是一步法,避免传统方法工序复杂,难以控制的弊病。该方法操作简单,聚合时无需外加乳化剂,能够通过调节反应的pH值改变纳米复合粒子的形貌,合成的无机粒子附着在聚合物表面的纳米复合粒子中,能够增强聚合物的力学性能,使得无机‑有机复合材料应用更为广泛。
本发明公开了一种有效防治肿瘤术后复发和转移的抗癌组合物,属于免疫技术领域。本发明的抗癌组合物包括环磷酰胺、aPDL1抗体和纤维蛋白水凝胶递药系统,所述的纤维蛋白水凝胶递药系统包载所述的环磷酰胺和aPDL1抗体。本发明中纤维蛋白水凝胶装载的CTX和aPDL1抗体复合材料可以通过持续降低肿瘤中的Treg数量和比例,协同抑制肿瘤细胞表面的PD‑L1功能,增强肿瘤细胞中的效应T细胞浸润,激活免疫,达到抑制甚至完全消灭肿瘤的作用。本发明可为预防肿瘤术后复发提供新的药物载体组合。
本发明属于陶瓷材料连接技术领域,提供了一种用于陶瓷材料的快速连接方法,采用Ti3SiC2系列材料作为高温中间层材料,将中间层原料和陶瓷材料按照陶瓷材料、中间层原料、陶瓷材料方式装配入石墨模具,采用放电等离子烧结技术实现陶瓷材料的原位反应快速连接,在连接碳化硅陶瓷时,取得了良好的连接效果,高温中间层材料可以用来直接连接陶瓷材料及陶瓷基复合材料,不需要在连接前对陶瓷材料表面进行表面预镀膜或其它改性处理,采用此高温中间层材料连接的陶瓷材料,连接强度高且高温性能稳定。采用此连接方法,可以实现Ti3SiC2系列中间层材料合成与陶瓷材料连接一步完成,连接工艺简便、快速、易操作。
提供了用于控制热膨胀的产品和方法。在各种示例性实施例中,结构包括由呈现第一线性热膨胀系数的材料构成的主体。部件布置在主体内并且呈现比第一线性热膨胀系数低的第二线性热膨胀系数。层包裹在主体周围并限制主体的热膨胀。该层包括含有彼此对准的纤维的复合材料,以在期望方向或多个方向上限制膨胀。该层独立地用于为主体提供保持功能。
本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种超级电容器用炭质泥岩与木质素复合活性炭材料的制备方法。先对常见建筑不良填料炭质泥岩与木质素的复合材料进行预处理,去除里面的杂质,然后采用高温煅烧获得初步的炭材料,最后在硝酸溶液中进行活化处理,获得具有良好超级电容特性的炭质泥岩与木质素衍生的活性炭材料。在其制备过程中,原材料廉价易得,成本低、简单易行,并且无模版和无表面活性剂。所制备的活性炭材料超级电容器电极具有较高的比容量和良好的循环稳定性,最大比容量可达155.6F·g‑1,将其组装成对称型超级电容器,循环5000次之后,库伦效率保持100%,容量保持40F·g‑1以上。
本发明涉及一种高性能密闭门的门扇材料,它包括铁66‑74份、合金锰32‑40份、碳11‑16份、抗冲击复合材料3‑8份、氧化钼2‑6份、磷1‑1.6份。本发明易加工,产品机械性能优异,抗冲击能力强,使用寿命长。
本发明公开了一种NiCo2O4@Ni‑Co‑S纳米片阵列核壳结构材料的制备方法,用于解决现有方法制备的NiCo2O4基复合材料性能差的技术问题。技术方案是将在集流体泡沫镍上长有NiCo2O4纳米片阵列的基底置于Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O和硫脲混合溶液中,在三电极体系下进行电化学沉积反应,在泡沫镍上生成核壳结构NiCo2O4@Ni‑Co‑S纳米片阵列。经电化学性能测试,本发明制备的复合电极材料在电流密度为1A g‑1时质量比电容高达2610.6F g‑1,在20A g‑1时倍率为89.0%,在25mV s‑1扫描速率下,5000次循环的比电容保持率为88.21%。
本发明公开了双配体Janus纳米粒子及其制备方法与应用,属于聚合物和无机纳米复合材料领域。先将第一聚合物修饰的无机纳米粒子通过自组装制备单层膜,再进行刻蚀,将部分第一聚合物去除,然后将第二聚合物接枝至纳米粒子表面裸露在外的部分,获得Janus结构纳米粒子。该Janus结构纳米粒子表面的两种不同聚合物分别接枝在第一区域和第二区域,第一区域和第二区域分别为一块区域,且互不交叉;第一区域和第二区域构成无机纳米粒子的整个表面。本发明的制备方法操作简单,可控制纳米粒子表面两种聚合物配体的比例。所得Janus结构纳米粒子可用于制备固体表面活性剂、乳化剂、亲疏水转换材料、不对称催化剂、药物靶向载体或光学生物传感器的应用。
本发明实施例提供了一种双层材料模切对贴装置,通过第三模切工位将覆盖膜和托底膜复合后,由第二模切工位将复合膜与复合材料二次复合后反向覆盖于电路板上,使得模切对贴了双层材料的电路板能够通过加热工位进行加热稳定,最后由收料轴进行成品的收集,解决了现有的设备只适合生产普通无特设工艺的产品,满足不了双层印刷材料的对贴模切加热的技术问题。
一种氮掺杂石墨碳包覆铁纳米粒子催化剂、制备方法及其在傅克酰基化反应中的应用,属于多相催化技术领域。本发明以含氮配体修饰的铁基金属有机框架材料N‑Fe‑MOFs作为前驱体,在惰性气体氛围中高温热解得到所述催化剂。本发明由含氮配体修饰的铁基金属有机框架,经过高温热解处理得到的Fe@NC复合材料在傅克酰基化反应中具有很好的催化活性和稳定性,其中,氮的引入没有改变金属有机框架的基本结构,但能显著提高催化剂在酸性条件下的活性和稳定性,使催化剂易于循环使用。催化剂在多种芳烃底物与酰基化试剂的酰基化反应中均表现出较高的催化活性,适用范围比较广。
本发明主要涉及复合储氢材料领域,具体涉及一种稀土储氢合金/硼氢化物复合储氢材料及其制备方法,复合储氢材料包括稀土储氢合金和硼氢化物,其制备方法为直接球磨法,原材料稳定易得、环境友好、制备过程简便、快捷、可控,制备的复合材料能够应用在氢气储存和制备以及电池电极材料等领域,并且具有进一步规模化生产的可能性。
本发明涉及石墨烯陶瓷复合材料领域,具体的说是一种石墨烯复合碳化物陶瓷材料的制备方法。包括碳化物陶瓷造粒粉,所述碳化物陶瓷造粒粉SiC/B4C纯度大于等于98%,粉体中位粒径D50小于等于0.8µm,其特征在于包括如下步骤:S1,坯体成型;S2,坯体均质化处理;S3,微波排胶;S4,配置石墨烯悬浮液;S5,石墨烯悬浮液浸渍复合;S6,微波预烧结;S7,成品烧结。本发明同现有技术相比,使石墨烯能均匀分散于碳化物陶瓷材料中,本发明工艺制得石墨烯复合碳化物陶瓷材料与碳化物陶瓷基体材料相比,硬度提升12%‑18%,弯曲强度提升25%‑35%,断裂韧性提升20%‑30%,导电性随着石墨烯浓度的递增正向增长。
本发明提供了一种环保耐磨的橡胶轮胎。本发明的环保耐磨的橡胶轮胎包括第一胎面和第二胎面,所述第一胎面位于轮胎最外层并接触路面,所述第二胎面位于第一胎面的内侧,并与第一胎面粘合构成轮胎的胎面。其中,第一胎面由第一胎面胶制备而成,所述第一胎面胶使用大量废旧轮胎做原料,辅以碳纳米管母胶、酚醛树脂、碳纳米管‑SiO2复合材料等,通过合理配比,有效降低轮胎的生产成本,显著改善橡胶轮胎的各项性能,尤其是耐磨性和滚阻系数,减少胎面磨损产生的橡胶粉屑,减少对大气的污染,同时也能减少汽油的消耗速度和二氧化碳排放量,具有极高的社会和经济效益,安全环保,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种可重复使用的模压烟花燃放装置。包括底座和设置在所述底座上的发射体,其特征在于:该烟花燃放装置采用一次性整体模压压形构造,所述发射体内形成有放置烟花的多个单元发射区,所述发射体的周边凹槽内置有一串火引线,所述各单元发射区的形状大小与烟花装置的形状大小相配合,所述串火引线与各单元发射区内的烟花装置中的引线连接;所述烟花燃放装置或采用整体模塑构形构造;所述用于模压烟花燃放装置的材料为高密度发泡泡沫材质或塑料或泡塑复合材料;所述单元发射区的构形为方形,或为圆形或为三角形或为多边形;还包括设在每个单元发射区底部且与串火引线相连接的导火引线。本发明具有生产成本低、安全环保等优点。
本发明涉及一种环保高性能地质聚合物基木材胶粘剂及其制备方法和应用。所述地质聚合物基木材胶粘剂,由包括下述质量份数的原料制得:基体原料100份;有机掺杂物1‑20份;碱激发剂87.5‑280份;引发剂0.3‑1份;偶联剂1‑2.4份;乳化剂1‑2.4份;消泡剂0.4‑1.6份;水50‑200份。该组份中的有机掺杂物固化后可形成链状或网状结构,既可起到与地质聚合物形成网络互穿的增韧改性作用,又可起到与木质材料的机械锁合作用。本发明制备的地质聚合物基木材胶黏剂绿色环保、原料广泛、生产成本低且工艺简单;不可燃,无甲醛释放,胶接性能良好;现配现用,可灵活调整配方;可胶接木、竹、秸秆等木质原料,制备刨花板、纤维板、胶合板、重组木/竹等木质复合材料,具有工业化应用价值。
本发明涉及一种致密均一型固体复合电解质材料的制备方法,属于电解质材料技术领域。本发明技术方案采用EDTA‑柠檬酸络合法制备锂离子复合前驱体凝胶材料,通过制备的凝胶材料为改性剂,对制备过程中的固体电解质粉末进行充分的结合,通过前驱体凝胶形成的三维网络结构,有效固化并包覆形成界面结合材料,进一步改性固体电解质材料的结合强度,制备的复合电解质材料的结构更加均匀和致密,且本发明通过凝胶层能够很好地嵌入到固体接枝材料中,得到均匀致密的固体复合电解质,每个复合晶粒的周围有一个过渡相被无定形组织层层包围着,当溶剂完全挥发后,过渡相部分将形成连接复合材料晶粒与无定形区的桥带,有效改善电解质材料的致密结构性能。
本发明提供一种在金属有机骨架中固载离子液体的吸附剂及其制备方法和应用,所述吸附剂为金属骨架材料的孔道内部固载酸性离子液体,其中,所述金属骨架材料为MIL‑53(Cr),酸性离子液体为[Bmim][PF6]。通过化学锚定的后合成方法将1‑丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体固载到MIL‑53(Cr)的空腔内,固载离子液体后的MIL‑53(Cr)@[Bmim][PF6]吸附剂作为酸性中心,对弱碱性的噻吩起到一定作用,将离子液体固载到MIL‑53(Cr)孔道内部使得复合材料结构更加稳定,克服了离子液体黏度较大,难以回收利用等缺点,实现了吸附脱硫量的大幅度提高,并且有着良好的重复使用性。
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