用碳纤维复合材料制造的一种高层建筑墙及门窗,其制造工艺流程是将准备用于生产的PVC塑料原料、在制造塑料颗粒的同时、将碳纤维短切丝采用吸、吹的方法均匀地搀加到PVC塑料颗粒材料中;或在已经制造成的PVC塑料颗粒中、提取一定比例从新制造带有碳纤维短切丝的颗粒(不需要将要加工制造装饰材料和门窗材料的PVC塑料颗粒材料全部搀加),使制造成的PVC塑料颗粒材料有相当比例的碳纤维成分,然后按照传统的PVC塑料颗粒生产制造工艺、加工生产出各种规格的高层建筑门窗等装饰材料。将其原来单一、受限制使用的材料改变其通用材料。并且增加了其材料本身原来不具有的性能。彻底改变了材料的用途。
本发明属于粉末制备技术领域,公开了一种纳米AgSn‑SnO2针状复合粉体的制备方法。首先通过液相共沉淀方法,以亚锡盐和二水合草酸作为原料,添加表面活性剂PVP,制备针状SnO2,其后以无水甲醇为溶剂,将硝酸银、含锡的化合物、1,10‑菲罗啉和分散后的针状SnO2在溶剂中室温下氮气气氛搅拌反应2h,反应后通过冰水浴将反应体系降到0℃时,添加还原剂反应,得到纳米AgSn‑SnO2针状复合粉体。该制备方法能够使原料的利用率最大化,并为混杂结构的Ag‑SnO2针状‑SnO2颗粒复合材料的制备提供基础。
本发明属于水处理技术领域,公开了一种铁锰二元氧化物与煅烧牡蛎壳复合的除砷材料及其吸附水中As(III)的应用。该吸附剂采用高比表面积的多孔煅烧牡蛎壳为负载材料,高锰酸钾、硫酸亚铁为核心原料,水热环境下在牡蛎壳孔隙及表面上共沉淀形成铁锰二元氧化物(FMBO),制备得到一种全新的复合吸附剂‑铁锰二元氧化物/煅烧牡蛎壳复合材料(FMBO/OS)。该吸附剂对水体中的As(III)具有高效吸附性能,解决了传统单一铁锰氧化物除砷材料易团聚从而限制其吸附能力、材料稳定性差的缺点。同时,该吸附材料价格低廉、绿色无污染、合成方法简单,操作方便、并可循环使用,为饮用水、工业废水中砷的去除提供了一种选择,为除砷吸附剂的工程化应用提供可能。
本发明提供一种适用于铝硅系合金真空熔炼用的碘酸铯熔体净化剂及其加工方法。该净化剂为质量分数0.1%至1.5%的碘酸铯(CsIO3)和纯铝(Al)组成的铝基复合材料。上述净化剂加入到670℃~690℃真空氛围的铝硅系合金熔体中,碘酸铯部分受热分解,分解产物CsIO4结合熔体中的氧化物夹杂沉淀析出,起到除杂的效果。净化剂颗粒可以破碎氧化物夹杂的表层氧化膜,有效地减弱熔体对氢气和水蒸气的吸附作用。本发明提供的净化剂将除杂和除气的净化目的相统一,大幅提升传统真空净化的效率和效果。经过净化后的铝硅系合金熔体氧化物杂质和含氢量明显减少,铸件延伸率和抗拉强度显著提升。
本发明提供一种重度污染液的固化方法,包括如下步骤:1)将氢氧化钠固体加入重度污染液中并搅拌均匀,形成混合溶液;2)将粉煤灰与硅酸钠水溶液搅拌均匀后,向其中加入步骤1)中的混合溶液,搅拌,得到类混凝土材料;本发明将重度污染液作为氢氧化钠的母液,应用于以粉煤灰为原料的复合材料制作中,并将此类混凝土材料做危废鉴定,危废物完全固化在类混凝土材料中,达到以废治废目的,另外所得到的类混凝土材料的强度为40‑60Mpa,与不加入重度污染液的相比,强度更大。本发明可将重金属、有机物等污染物整体包裹在混凝土中,原料采用固体废物,造价低,混凝土还可安全使用,亦可应用于有机污染物中,成分越复杂优势越明显。
本发明涉及一种用于生产铝基合金的坩埚,特别涉及一种复合材料坩埚。本发明提供的用于生产铝基合金的坩埚,所述坩埚的包括石墨坩埚本体,所述石墨本体内表面设有复合陶瓷材料,所述石墨坩埚本体外部套装不锈钢壳体。该坩埚以石墨坩埚为主体,在其内表面设有耐高温耐腐蚀、且反应惰性的复合陶瓷材料,该坩埚具有耐高温、不用熔质反应并耐氧化的效果。
本发明提供了一种热压辅助的RTM成型装置及操作方法,属于复合材料成型技术领域。一种热压辅助的RTM成型装置包括压力控制系统、水浴加热装置、水溶液、盛脂装置、限位阀、混凝胶、橡胶塞、进脂导管、模具、高温膜、增强材料、出脂管、回流瓶;在装置安装好后,根据树脂的特性调节水浴加热装置的温度,使树脂的流动性一直保持在最佳状态,根据混凝胶的体积及增强材料的面积确定合适压力范围,通过千斤顶和真空泵的共同作用增加压力值,提高混凝胶的流动速度。本发明的装置结构简单,操作方便,成型的成本低廉;此装置通过调节温度提高混凝胶的流动性及在进出口均设置压力装置,提高混凝胶浸渍速度,成型效率得到极大的提高。
本发明提供了一种有机废水制备碳量子点及其混凝回收方法,属于化学纳米材料技术领域。以有机废水为碳源,将微波炉为反应平台,制备碳量子点,应用混凝技术回收量子点材料。本发明的应用有机废水作为制备量子点的碳源,不血药其他有机碳源的再次加入,制备方法得到的荧光碳量子点,操作简单、成本低、收率高、制备工艺设备简单且可在很短时间内快速完成,易于推广和大规模生产。通过钛混凝回收碳量子点材料,不仅避免了纳米污染,还可以将回收量子点材料加以利用,通过此方法制备的碳量子点具有水溶性好、荧光性能高、耐光漂白、发射光谱可调、生物相容性良好以及细胞毒性低等优点,混凝回收的复合材料在吸附剂制备、光催化、生物传感器以及光电装置领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极材料的碳硫复合物及其制备方法,碳硫复合物包括碳材料和单质硫,其中碳材料由孔径2-5nm介孔碳和孔径30-70nm的导电碳掺杂而成、且孔径30-70nm的导电碳中含有0.5-1.7nm的微孔;单质硫占复合物总量的10-90wt%。丰富的微孔保证了碳材料具有较大的比表面,对多硫化物具有较强的吸附力,可以有效地限制多硫化物的溶解,从而改善硫电极的稳定性。多孔分布的介孔不仅可以负载更多的硫活性物质,提高复合材料的电化学容量,而且有利于锂离子及电解质溶液的扩散与传输,减小了单质硫的还原极化,提高了单质硫的放电平台。
一种柑桔软罐头,其中柑桔软罐头产品,是由带汤汁的分瓣柑桔,置于抗紫外线、抗压性能好的透明复合材料制作的呈杯状的容器中,容器口粘合有一张封口膜;封口膜一侧连有一可撕开膜的把手,露于杯体容器外,用来开启软罐头。其生产过程由a.挑选柑桔;b.清洗,用热水烫后去皮,分瓣、去筋衣;c.经酸、碱、清水先后洗涤;d.分级检验;e.装入容器;f.填充汤料;g.充氮置换氧;h.封口;i.杀菌;j.急速冷却;k.风干;l.成品。该工艺除生产柑桔软罐头外,还可用于生产其他水果软罐头;以本发明方案制得的柑桔软罐头,供人们食用,携带、贮运、开启均方便,不含防腐剂,保质期可达一年,色香味与原柑桔硬质罐头无异。
本发明涉及一种铝基复合制氢材料及其制备方法,属于能源技术领域。本发明提供一种新型的产氢速率高的铝基复合材料,此材料通过机械球磨法制成,在制备过程中选用不同的铝基原料和添加剂,通过对各组分含量和球磨条件进行优化来提高产品与水反应的活性,由本发明制得的铝基复合制氢材料在常温下能够与水迅速反应释放出氢气,其初始产氢速率大于2000ml/g.min,且产氢量接近理论值。该铝基复合制氢材料解决了目前所报道的室温下产氢速率低的问题,且制氢方法简单、快速,本产品易于携带,可以为燃料电池、移动器件等供氢。
本发明属于断裂力学领域,公开了一种适用于横观各向同性碳纤维的多模式失效判定方法,包括如下步骤:(1)判断横观各向同性纤维的失效形式;(2)构造纤维剪断、弯断失效应力准则基本型;(3)判断失效面正应力的符号;(4)分别在纤维剪断和弯断失效状态下,考虑失效面正应力符号,求解基本型中的待定系数;(5)建立有限元模型验证模型的准确性。本发明的方法首次考虑了纤维轴/横向性能差异、以及失效面正应力符号对剪断、弯断失效应力状态的影响,从而可对碳纤维在各类加载过程中的失效作出准确判断。本发明所涉方法推导过程简单、便于生成程序代码,其应用有助于进一步提升复合材料构件设计性能的预测精度。
本发明提供一种过滤PM2.5同时分解甲醛的复合膜,该复合膜特征在于:包括上层催化床层和下层过滤床层,所述的催化床层采用无纺布载催化剂塑膜,所述的过滤床层采用30‑50微米厚的塑膜复合无纺布。所述的催化床层和过滤床层通过复合材料复合在一起。本发明通过催化和过滤二重组合在有效的分解甲醛的同时还能过滤掉微生物细菌、PM2.5等有效的净化空气,且体较小质量轻便于使用。
本发明公开了一种由热塑性环氧树脂和纳米材料协同改性增韧环氧树脂体系,该树脂体系可用于液氧复合材料贮箱的制造。其中热塑性环氧树脂的用量为1%‑20wt%,纳米材料的用量为0.1%‑2wt%。所述的环氧树脂体系为含磷改性的树脂体系。所述增韧用的热塑性环氧树脂,由包含两个环氧基团的化合物和包含两个氨基活泼氢的化合物或两个酚羟基的化合物在DMF中通过逐步聚合的方法得到;增韧用的纳米材料为改性纳米材料,所用的改性剂与含磷树脂的改性剂一致或相近。
碳纤维增强复合橡胶制作方法,包括下列步骤:(1)按重量比取橡胶100份,硫磺5份,氧化锌3份,硬脂酸2份,碳纤维8~10份,作为混合复合原料;(2)将混合复合原料放入混炼机进行混料,混料温度60~80℃,混料时间180~200min;(3)将混炼均匀的生料在平板硫化机上进行硫化,其硫化温度为130~150℃、压力为5~6MPa、硫化时间为50min,即得。本发明制作简单,工艺条件易于控制,耐磨性能好、磨性能高、使用寿命长,常规生产条件下即可制备橡胶复合材料,易于实现产业化。
本发明涉及一种锂硫电池一体化膜电极结构及其制备方法,由二层材料重叠后热复合而成,一层为碳材料改性的多孔膜,一层为集流体上的硫复合材料层。该一体化电极不仅有效地减小了锂硫电池的接触电阻,而且改性的多孔膜材料可以有效的吸附从硫复合物层中溶解的多硫化物,使发生溶解流失的多硫化物再利用,提高锂硫电池的库伦效率及循环稳定性。
本发明涉及一种用于制备铝基中间合金的坩埚,特别涉及一种复合材料坩埚。本发明提供的用于制备铝基中间合金的坩埚,所述坩埚材料由下述原料组分制得:按质量百分比:Al2O3:30~50%,Si3N4:12~20%,SiC:8~12%,金刚石:2~10%,ZrO2:8~15%,Y2O3:3~7%,BN:3~6%,烧结助剂3~5%,上述各个组分质量百分比之和为100%,其中,上述所有原料粉末的平均粒径为100~500nm。该坩埚为耐高温耐腐蚀、且反应惰性的复合陶瓷材料,该复合陶瓷材料由多种成分烧结而成,具有良好的耐高温性质,并不与活泼金属反应。
本发明属于高分子材料领域,涉及一种二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂及其制备方法。该共混树脂的原料包括以下组分,按重量分数计为:双马来酰亚胺:100份;烯丙基化合物:5~85份;二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚树脂:1~30份。该二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂的制备方法:首先采用溶液法或熔融法制备共混树脂预混物;其次是共混树脂的固化成型。该类增韧BMI共混树脂具有良好的冲击韧性,可作为树脂基体,通过层压、模压、RTM工艺,用于制备耐高温、高性能纤维增强树脂基复合材料。
一种石墨烯复合气凝胶制备方法及氧化脱除废水有机物的应用,其属于纳米复合材料的技术领域。该方法将氧化石墨烯、阴离子表面活性剂和亚铁盐混合均匀,通过气泡模板、Fe2+原位还原、水热自组装技术制备石墨烯复合水凝胶;再经过洗涤、冷冻干燥后得到石墨烯复合气凝胶。该石墨烯复合气凝胶具有孔隙均匀、机械性能优异、电催化活性高、易回收利用等特点,适用于三维电极构建和水中有机物的氧化消除。该制备方法简单,原料简单易得,环境友好,适用性广。
本发明提供一种碲化铋基合金薄膜‑钙钛矿型氧化物异质结复合热电材料及其制备与应用,该方法包括以下过程:第一步通过高温还原过程处理钙钛矿型氧化物衬底,使衬底由绝缘体变为表面导电状态;第二步通过磁控溅射的方法在衬底表面生长碲化铋基合金薄膜,制备成异质结。该方法可以结合钙钛矿型氧化物衬底大的塞贝克系数和碲化铋基合金薄膜优良的导电性能,制备出高塞贝克系数和低内阻的复合材料。本发明为改善薄膜热电材料性能、提高薄膜热电器件的性能提供了一种高效便捷的工艺思路。
一种利用Fe0/TiO2光催化降解水中氯代酚的方法,属于水深度处理和光催化 材料技术领域,目的是去除水中氯代酚过程中,避免传统物化法、化学法和生 化法降解效率低下的问题,以及单纯利用零价铁或者二氧化钛降解速率慢及降 解不彻底的问题。其特征是利用化学还原制备纳米零价铁掺杂二氧化钛,光催 化反应高效降解氯代苯酚,避免形成其他有毒有害中间产物,最终得到几乎不 含氯代苯酚甚至不含酚类物质的终产物。本发明的效果和益处是:提供了一种 新型光催化剂、制备方法及其高效光催化降解水中氯代苯酚污染物并脱毒的方 法,催化剂低廉而高效。可广泛用于光催化复合材料和水的净化,去除氯代苯 酚类的污染物。
本发明公开了一种金属复合板材的热成形方法,包括以下步骤:将板材放入具有分段加温功能的数控加热炉内,使板材按长度方向分为550-650℃、650-750℃、750-850℃及900-100℃四个温度区域进行加热并保温3分钟;随后将板材放入具有不同冷却管路分布的模具中进行热成形,所述的模具包括上模具和下模具;所述的冷却管路分布越密的部位对应板材温度越高的部位。本发明通过控制热成形过程中的加热温度及模具冷却管路布局,得到了材料性质沿长度方向呈连续梯度分布的特殊金属复合板材。这种金属复合材料特别适合于耐碰撞冲击材料的选材。
用碳纤维复合材料制造的一种用于部队临时过河的舟桥器材,其多层经纺织成网状高级碳纤维与柔性环氧乙烯基酯树脂等原料、进行改性层层模制复合、焙烧、加压力均匀压实、打磨修复表面、舟与舟间用桥板器材互相搭接并进行固定性镶嵌连接而成,舟桥器材和舟间搭接桥板均为经纺织成网状高级碳纤维、柔性环氧乙烯基酯树脂等原料复合制造而成、并采用传统临时固定水中舟及舟间桥板拼接方式固定性镶嵌。具有高强度、高模量(200-700G),高刚性、可加工性,易于复合;各向异性,设计自由度大;密度小,质量轻、耐疲劳,使用寿命长;自润滑,耐磨损;吸能减振,对振动有优异的衰减功能;热膨胀系数小,尺寸稳定易搬运、安装、拆卸等优点。
本发明属于连续碳纤维复合材料增材制造技术领域,公开了一种连续碳纤维3D打印丝材外包裹方法及制备系统。首先将连续碳纤维丝线固定在连续纤维辊筒架上,将连续碳纤维丝依次穿过制备系统各构件中,并将纤维丝线缠绕在纤维丝材收卷辊上固定;其次向预浸箱中加入预浸纤维所用的树脂预浸溶液,连续碳纤维丝线经过预浸箱预浸一层所需的预浸树脂溶液,经过烘干筒烘干硬化;最后在传动导轮的引导下经过纤维外包裹构件对纤维预浸丝进行树脂外包裹,在绕线电机的牵引下经过纤维丝径休整单元对所制备的连续碳纤维丝材的丝径进行休整,修整后的连续碳纤维丝材被纤维丝材收卷辊收卷。
本发明公开了一种用于镁铝系合金熔体真空熔炼的熔体净化剂及其制备方法。该净化剂为质量分数为1.0%~3.0%的溴酸铷、质量分数为0~0.5%的酚醛树脂与纯铝组成。制备该铝基复合材料净化剂的方法包括配料‑研磨‑烘干‑球磨‑造粒,制成颗粒状,粒径1mm‑10mm。该熔体净化剂结合真空净化技术的净化效果远优于单独使用真空净化技术的效果。该净化剂的使用可大幅缩减熔体净化时间,减少熔体的热损失并降低真空设备的密封要求,扩展了真空净化技术的应用范围。
本发明涉及催化技术领域,具体涉及一种用于乙醇催化的电极及其应用。该电极由AgNWs/Pd纳米复合材料作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,铂丝作为辅助电极组成。本发明提供的电极具有高效、简易等特点,该电极在碱性条件下提高乙醇反应速率,催化效率为1.7×104,该电极对乙醇具有良好电化学催化性能并且在燃料电池领域有巨大的应用前景。
本发明公开了一种生物炭聚乳酸复合3D打印材料的制备方法,属于生物塑料制备技术领域。所述方法包括以下步骤:先将生物质加入热解炉,在无氧环境条件下热解制备生物炭;冷却后,将生物炭放入球磨机中进行粉碎,之后过200‑300目筛网,收集生物炭过筛物;再将聚乳酸原料、马来酸酐接枝聚乳酸接枝剂与生物炭过筛物混合,并置于震荡机上均匀震动;之后将混合均匀后的原料加入挤出机料筒中挤出,挤出后的线材经过自然冷却。利用生物质热解产生的生物炭制作绿色环保可降解的生物塑料,提高了复合材料的拉伸性能,同时实现了生物质的资源化利用。解决了聚乳酸材料机械性能差,脆性大,易断裂等缺点,同时大大节省了聚乳酸3D打印材料的成本。
本发明是一种全回转串联涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨,主要由定子部件、主动传动部件、从动传动部件组成。在进行推进运行时,船舶推进驱动装置带动主动轴沿着主动轴旋转方向旋转,通过锥齿轮一与锥齿轮二啮合,从动轴带动螺旋桨部件沿着螺旋桨旋转方向旋转,其前面水流经过两级液体泵输送作用,从螺旋桨部件外侧端喷出,推动船舶向前行驶。在进行船舶转向运行时,船舶转向驱动装置带动回转轴沿着回转轴旋转方向旋转,回转轴通过定子部件带动螺旋桨部件进行全方向水平回转,通过改变水流喷射方向使船舶改变航行方向。全回转串联涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与涵道内表面连接在一起,确保其结构强度和刚性大,适合采用塑料或复合材料。
本发明一种基于光圈时控的高清图像获取方法属于计算机视觉测量技术领域,涉及一种摄像机光圈实时调整方法以及基于此的高清特征图像获取方法。该方法针对大型复合材料构件表面在线激光扫描测量过程中的强光反射问题,建立满足光条信息提取要求的光条图像质量判定准则;保留高质量光条图像,通过极亮和极暗的两个极限图像确定光圈时控阈值,结合空间几何特性,确定光圈控制准则;对低质量图像通过光圈实时控制的方式调节光圈大小、控制进光量进行图像采集,在整体图像采集过程中获取亮度基本一致,且高质量的光条图像,提取光条特征并进行图像融合,得到高清且完整的光条图像。该方法能高效、高精度地获取图像,得到的图像特征清晰、质量好。
一种金属-陶瓷层状复合铸坯的连续铸造装置与方法,属于金属材料制备领域。其特征是使用常规连续铸造方法制备金属-陶瓷层状复合铸坯,在水冷结晶器上方加装开设了复式浇注口的浇注系统,在水冷结晶器内放置金属和石墨组合热交换装置,热交换装置一侧面具有冷却金属熔体的作用,另一侧和底面具有保温作用。铸造过程中芯层金属-陶瓷粉料和表层金属熔体通过各自的浇注口浇注到水冷结晶器内,由热交换装置隔开。生产出界面无气孔和氧化夹杂的金属-陶瓷层状复合材料,在汽车、舰船、航空航天、国防军工、石油化工以及核工业等领域有广阔的应用前景。
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