本发明公开了一种新型控流立式船用自吸离心泵,包括泵体(1),在泵体(1)上设置进水口(2),在泵体(1)上方置挡水圈(3),挡水圈(3)连接联轴器(4),联轴器(4)连接电机(5),在泵体(1)另一侧设置出水口(6),螺纹旋钮(7)设在进水口(2)处。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动排风混流泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。螺纹旋钮能控制进水口的大小,从而来控制进水量。
本发明属于建筑砂浆技术领域,具体涉及一种保水防结块干混砂浆,包含以下原料:水泥、粉煤灰、硅灰、骨料、改性木纤维、复合助剂;所述复合助剂由硫代硫酸钠、硬脂酸锌、氨基磺酸钠和甲酸钙混合得到。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中通过对木纤维改性,使其在复合材料中容易分散,能在混合材料中混合均匀,具有较好的吸水性和保水性,在使用前无需对骨料进行烘干,长时间放置也不会出现氧化或结块,简化了工作流程,提高了材料的使用性能,复合助剂的使用能够缩短凝结时间,提高使用效率。
本发明属于超级电容器电极材料制备领域,具体涉及一种具有核‑核‑壳异质结构的三元纳米复合材料的设计制备方法。以水热法制备的四氧化三钴为内核,恒电位电沉积法电化学聚合的聚苯胺为外核,水热法制备的二氧化锰为外壳,制得一种具有良好电化学性能的超级电容器电极材料,该工艺方法简单,成本低廉,易于控制,对环境无污染,具有很好的应用价值。
[课题]提出能够根据使用纤维增强复合材料的产品的三维形状模型对变形加工前的材料形状进行高精度预测的设计辅助装置、设计辅助方法及程序。[解决方法]一种对使用纤维材料的产品的设计进行辅助的设计辅助装置,其特征在于,具备预测产品的变形加工前的形状来制成预测形状模型的处理器,处理器制成产品的三维形状模型,将三维形状模型分离为2层以上的纤维层而制成曲面形状模型,设定曲面形状模型之间的对应关系,在曲面形状模型内生成定向向量场,基于曲面形状模型之间的对应关系及曲面形状模型内的定向向量场将曲面形状模型在平面内展开,由此预测产品变形加工前的形状,并基于预测出的形状来制成预测形状模型。
本发明涉及分离膜复合材料制备技术领域,特别是一种蒸汽辅助的湿法纳滤膜制膜方法及底膜的制备方法,其特征在于,通过控制加热温度和水蒸气的浓度,来控制均苯三甲酰氯的水解程度,进而控制产品纳滤膜的脱盐率。本发明的有益效果在于:提供了一种可控的调节纳滤膜脱盐率的纳滤膜合成方法,本方法操作简单成本低,对于纳滤膜的预定脱盐率重复性高,在烘干有机异构烷烃溶剂的过程中使用了水蒸气,可以在保证有机异构烷烃干燥的情况下,聚砜基膜还处于一个湿润的状态,从而可以更好的维持水通量。
本发明属于复合材料制造技术,涉及一种用于铺贴主桨叶大梁的玻璃纤维单向带的浸渍方法。浸渍的步骤如下:配制浸渍液;建立每个批次玻璃纤维原料单位长度干燥的玻璃纤维单向带重量与浸渍后玻璃纤维单向带重量的对照表;浸渍;通过关口;采样;判定浸渍是否合格。本发明提出了一种用于铺贴主桨叶大梁的玻璃纤维单向带的浸渍方法,大大减小了由于玻璃纤维的线密度波动造成预浸玻璃纤维单向带线的重量和体积波动,避免了出现桨叶的静平衡超差现象,提高了桨叶的模压成型合格率。
本发明公开了属于高分子材料制备领域的一种软段为异丁烯,硬段为苯乙烯及其衍生物的特种弹性体的制备方法,将主引发剂和共引发剂充分混合陈化络合为引发体系,并用己烷稀释;向引发体系中加入第三组分,在低温下陈化,向聚合瓶中按比例加入氯代烷烃做为溶剂,再加入异丁烯,混合均匀,反应一段时间后,向反应体系中加入苯乙烯,合成嵌段共聚物。在整个过程中反应会放出大量的热,当聚合瓶内温度上升到一定数值,加入终止剂甲醇终止聚合反应;再次升高聚合瓶的温度,脱除溶剂,得到特种弹性体。本发明的聚合反应周期缩短,制作成本低。特种弹性体的复合材料具有好的血液相容性,生物相容性和金属结合的稳定性。
一种大规模制备CNT/CF多尺度增强体的方法,本发明涉及制备CNT/CF多尺度增强体的方法。本发明要解决现有碳纤维环氧树脂复合材料界面结合强度不够且界面韧性差的问题。方法:一、含碳纳米管水分散液的合成;二、碳纤维的浸渍和上浆,即完成大规模制备CNT/CF多尺度增强体的方法。本发明用于一种大规模制备CNT/CF多尺度增强体的方法。
本发明公开了一种多向受力高频瓷绝缘子支座,它包括混凝土基础柱墩、绝缘柱脚和分块挡水罩,所述绝缘柱脚设置于混凝土基础柱墩上部,所述分块挡水罩上端固定连接于绝缘柱脚上,下端固定连接于混凝土基础柱墩上;所述绝缘柱脚包括柱靴、圆筒形绝缘体、绝缘瓷底板以及将柱靴的下法兰、圆筒形绝缘体、绝缘瓷底板依次穿设连接的CFRP筋,所述CFRP筋即为碳纤维增强复合材料筋,有若干根,在圆筒形绝缘体内沿同一圆周均匀分布,所述圆筒形绝缘体采用高频瓷烧结而成。结构简单、安装简便、绝缘效果好、制作成本低,实现绝缘子支座既能够承受压力、拔力荷载,又能够承受弯矩荷载的功能。
本发明公开了一种电梯配重块,所述配重块包括壳体,所述壳体内焊接有钢筋;所述壳体上设置有螺柱,所述螺柱穿过壳体,螺柱的一端设置在壳体内,螺柱的另一端设置在壳体外;所述壳体内设置有填充物,壳体顶部焊接有盖板;填充物为赤矿石、水泥、水按照80%:10%:10%的质量比混合。本发明生产工艺简单,制造方便;采用的复合材料填充物,成本低廉,在不影响使用性能前提下降低配重块成本,降低了整梯成本,提高了产品市场竞争力;本发明外形为带缺口长方体,易于安装。
本发明提供了一种超低温热封包装复合膜制造方法,将印刷层与三层共挤超低温热封层通过粘合剂干式复合连接。三层共挤超低温热封层是一种三层共挤复合膜,其内层采用辛烯-乙烯茂金属催化共聚物(C8)和低密度聚乙烯(LDPE),中层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)和低密度聚乙烯(LDPE),外层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)和低密度聚乙烯(LDPE)。印刷层是双向拉伸聚酰胺薄膜或双向拉伸聚酯薄膜。粘合剂为聚酯型聚氨酯胶黏剂。本发明采用多层复合结构,将机械强度较大的外层材料与低温热封性较好的内层材料进行有效组合,可以得到综合性能优异的复合材料,具有超低温热封性能,适合用于超高速包装。
本发明涉及一种锌-聚苯胺电池及其制备方法,其解决了现有可充电电池成本高、比能量低、寿命短、污染重的技术问题,其包括电池正极、电池负极、电解液和隔膜,电池正极为聚苯胺和碳复合材料,本发明可广泛应用于电池制备领域。
本发明涉及一种CO2响应性功能化氧化石墨烯的制备方法。丙烯酰氯与N-羟基琥珀酰亚胺缩合得N-羟基琥珀酰亚胺丙烯酸酯,产物与二氨基十二烷反应得到N-酰胺基十二烷基丙烯酰胺,再与二甲基乙酰胺二甲基缩醛反应得具有CO2响应性的单体N-脒基十二烷基丙烯酰胺。利用卤化物与氧化石墨烯表面羟基反应,将端基卤化的氧化石墨烯引发剂引发单体N-脒基十二烷基丙烯酰胺ATRP聚合即得所需功能化的氧化石墨烯。将所得的功能化的氧化石墨烯溶于溶剂之后,向其中通入CO2/Ar,可明显地改变其在溶液中的分散状态。本发明的功能化氧化石墨烯能很好地解决氧化石墨烯在溶液中的分散性,改善氧化石墨烯的化学相容性,在制备改性石墨烯及石墨烯复合材料方面以及利用氧化石墨烯载药控释方面有着潜在的应用前景。
本发明公开了一种含胶原蛋白的细菌纤维素复合羊膜细胞外基质材料的制备方法。涉及一种组织工程生物材料的制备技术。包括:选取能分泌细菌纤维素的菌株活化制备成种子醪液,然后将菌株浓度为30~50wt%的种子醪液与含有胶原溶液的培养基混合后置于培养容器中静置培养得到细菌纤维素/胶原膜;取羊膜细胞外基质膜浸泡在培养基中,待其完全润湿后平铺于细菌纤维素/胶原膜上表面;继续静置培养1~6h,经纯化、干燥得一种含胶原蛋白的细菌纤维素复合羊膜细胞外基质材料。本发明制备工艺简单易行、成本低、材料来源广泛,得到的复合材料具有良好的空间三维网络结构、生物相容性好、力学强度高,可作为组织工程支架材料应用于组织重建中。
本发明公开了一种振动膜的生产方法及其应用,通过化学气相沉积制程制得石墨烯膜,并将其转移至刚性非金属材料制成的振膜基板上,再将其与其它的复合层复合成为多层的复合材料,再经过热压成型制成振动膜。
本发明公开了一种热防护用SiC-Cu复相发汗冷却材料及制备方法,该复合材料按体积分数计,由50~75%的SiC陶瓷相和25~50%的Cu金属相组成块体,其中SiC陶瓷相为多孔结构,其多孔在三维空间中相互连通,Cu金属相附着在这些多孔的表面。其制备方法由重结晶多孔SiC陶瓷制备、多孔SiC陶瓷内表面涂覆碳化钨及Cu自发熔渗进内表面涂覆碳化钨的多孔SiC陶瓷三个关键工艺步骤组成。其中,采用真空溶胶-凝胶浸渍工艺结合碳化法在重结晶多孔SiC陶瓷内孔表面涂覆均匀连续的碳化钨层,再自发熔渗工艺制备SiC-Cu复相发汗冷却材料,其工艺简单、成本低、能制备各种复杂形状的零部件,明显提高SiC-Cu复相发汗材料的耐高温抗烧蚀性能,达到热防护的目的。
本发明公开了一种动力锂电池用铁酸钴-氮掺碳复合负极材料及制备方法,由氮掺碳包覆铁酸钴纳米颗粒形成,所述负极材料的粒径为20~50nm, 氮掺碳厚度为2.5~3.5nm,其中CoFe2O4、FeCo、Co、N掺C的含量分别为65.2、19.7、4.6和10.54wt%。制备方法为将铁酸钴粉末置于高压釜中,随后滴加有机碳源浸润粉末;反应釜密封后置于电阻炉中,450~600℃条件下保温4~8h;待炉子冷却后,清洗产物,得到复合负极材料。由于N掺C层的有效缓冲作用和导电性,本发明所得铁酸钴-氮掺碳复合负极比纯铁酸钴负极表现出更好的电极完整性和更顺利的电极动力学,从而表现出优异的循环稳定性和容量恢复能力,且该复合材料制备方法简单,易于大规模生产。
本发明涉及一种耐高温、成型性好的硅铝复合气凝胶材料的制备方法。其具体步骤如下:首先,在60℃以上的水域加热器上制备纯氧化铝溶胶,待其澄清后,降温搅拌直至恢复室温,然后在其中加入硅前驱体和催化剂等其它溶剂,搅拌数分钟后静置。所得湿凝胶经过部分水解的铝醇盐溶液的老化修饰和替换,最后采用高温超流体修饰及干燥工艺获得块体气凝胶。经过1200℃高温处理,可得到线性收缩小于8%的硅铝复合气凝胶。这种复合材料的制备,将进一步促进耐高温气凝胶材料在航空航天、军事、民用等领域的广泛应用。
本发明提供一种复合多孔质海绵材料,由外围骨架的生物吸收性合成高分子与内部交联填充有比外围骨架气孔率大的天然高分子多孔质体混炼而成,该生物吸收性合成高分子中含有中空部,该中空部填充有生物吸收性天然高分子多孔材料、细胞生长因子、细胞分化控制因子中的一种或多种。具体制备方法包括生物吸收性合成高分子多孔质海绵材料的制备;生物吸收性天然高分子溶液的制备及填充;将填充有天然高分子溶液的合成高分子多孔质海绵材料冻结干燥,然后进行架桥,制得复合多孔质海绵材料。本复合材料在冻结干燥之后中央部形成孔口相连通结构,生物体细胞容易播种进入孔口,细胞在高亲和性环境下快速贴壁,迅速适应环境吸收营养和各种细胞因子增殖。
本发明涉及一种竹纤维/蒙脱石复合吸附材料,属于水污染处理修复材料领域。本发明是以竹纤维和蒙脱石制成的复合材料作为吸附基体,并以鸡蛋壳为原料制得碳羟磷灰石粉末,通过正弦交流电对其进行活化使之附着在吸附基体上,不仅从含重金属铅水溶液中吸附重金属铅离子、具有良好的吸附性,而且吸附后的复合吸附材料可以自行进行生物降解,对于环境没有任何污染。实例证明,本发明方法独特新颖,将此竹纤维/蒙脱石复合吸附材料直接投入到待处理的含重金属铅离子量极高的污水中,投加量为30~50mg/L,经过6~12h的吸附,过滤,即可得到含铅离子0.03mg/L以下的清水,使得铅离子去除率达到92%以上,达到国家污水排放标准。
一种氮化铁/氮掺杂还原氧化石墨复合体的制备方法,它涉及一种氮化铁和氮掺杂还原氧化石墨复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备的氮化铁/氮掺杂还原氧化石墨复合体过程中存在程序复杂、成本高、产率低,且氮化铁的尺寸大,导致材料的导电性和电化学性能较差的问题。方法:一、配置氧化石墨/无机铁盐混合液;二、配置有机胺/醇溶液;三、混合,得到含有铁离子的有机胺配合物和氧化石墨的浑浊液;四、制备铁基团簇/还原氧化石墨烯前驱材料;五、焙烧,得到氮化铁/氮掺杂还原氧化石墨复合体。优点:氮化铁尺寸均一、直径小于10nm。本发明主要用于制备氮化铁/氮掺杂还原氧化石墨复合体。
本发明涉及一种高机械性能氧化石墨烯聚醚胺复合薄膜的制备方法,属于石墨烯复合材料制备的技术领域。该方法是以氧化石墨烯为原料,利用真空抽滤的方法得到氧化石墨烯薄膜,再利用抽滤的方法将聚醚胺抽滤到薄膜的内部,使聚醚胺充分均匀分散到氧化石墨烯薄膜内部,90℃下使两者之间形成很强的交联反应,形成高机械性能的氧化石墨烯聚醚胺复合薄膜。本发明操作简单,成本低廉,并且可以很快实现大量生产,制备的复合薄膜较普通的氧化石墨烯薄膜,在抗拉强度和弹性模量方面都有显著的提升,可将该复合方法广泛应用到石墨烯材料的改性等领域。
本发明涉及环境技术领域,特别涉及用于染料废水处理的膨胀石墨复合材料及其制备方法。其制备方法包括处理剂配制,浸渍,冷冻干燥和固化步骤,其中冷冻干燥条件为-15℃以下,压力为1000Pa以下,固化温度为50℃~80℃。所制备的膨胀石墨球具有轻质性与高强度,对于染料废水具有良好的处理效果,超过了活性炭。本发明提供的一种可以用于染料废水处理的膨胀石墨球的制备方法,步骤简单,所制备的材料效果较好。
一种化学镀YSZ纤维掺杂粘结层的热障涂层的制备方法,涉及一种热障涂层的制备方法。本发明是为解决传统热障涂层在热循环工作过程中,由于粘结层与工作层的热匹配性能不够好,热生长氧化物在粘结层/工作层界面不断生长产生裂纹导致涂层失效,提出了在粘结层中掺杂YSZ纤维提高其性能,但原始YSZ纤维与金属基的润湿性较差,直接掺杂会导致纤维不能在粘结层中良好分散的技术问题。本发明的方法为:一、通过纤维活化,解胶,干燥,化学镀镍,水洗,干燥六个步骤得到化学镀的纤维;二、制备复合粘结层喷涂材料;三、将复合粘结层喷涂材料喷涂在预处理过的基体金属表面,然后喷涂一层YSZ工作层,即得。本发明应用于复合材料领域。
本发明提供一种温敏变色光学材料的制备方法及应用,用乳液聚合法制备具有核壳结构的纳米微球,核壳结构的纳米微球包括核心和壳层,壳层材料包含粘弹体材料;用涂布法将制备的纳米微球涂布在基底上加工成复合材料光学薄膜,即为温敏变色光学材料。通过加入热敏化单体改变纳米微球壳层化学成分,实现了温敏变色光学材料对0‑90℃范围内任一临界温度的响应,在临界温度,壳层材料的折射率会发生较大变化,从而导致整体颜色的改变,本发明的温敏变色光学材料增加了优良的温度相应变色特性,在装饰领域、产品包装领域、防伪领域以及传感器指示器、节能太阳膜、光防护等方面有较为广泛的应用前景。
本发明公开了同步成型的活性炭负载二氧化钛及其制备方法。所述的制备方法包括如下步骤,将含钛化合物、溶剂、水搅拌混合均匀,配制出二氧化钛溶胶,然后经过浸渍、捏合、压条、碳化、活化过程,与活性炭粉化料充分混合,最后得到了同步成型的活性炭负载二氧化钛。该活性炭负载二氧化钛复合材料中二氧化钛微粒均匀分散在活性炭颗粒的表面和本体结构中。表面的二氧化钛微粒与活性炭本体机构结合紧密,不易脱落,活性炭表面发生破损后活性炭本体结构部分成为其裸露表面,依然覆盖有二氧化钛微粒,不会影响催化效率,延长了催化剂使用寿命。
中冶有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!