本发明提供了一种铸造TBM刀箱及制备方法,刀箱为上刀座、中间刀座和下刀座三层复合形式,上刀座采用高韧性耐磨钢材料,中间刀座采用高强度合金钢材料,下刀座采用结构钢材料;上、中、下刀座采用多金属复合材料的铸造方法结合在一起。本发明将刀箱分为上、中、下三层刀座的复合形式,采用铸造的工艺完成,与传统锻造、焊接方式相比,减少了刀箱的加工余量,消除了焊接应力的影响。上刀座浇注采用高碳、高铬材料,冷却后形成高硬度的耐磨层,减少刀箱表面的磨损;中间刀座采用高强度合金钢材料,热处理调质后抗拉强度可达1100‑1200Mpa,可以有效抵抗刀箱受到的交变应力,增强寿命;下刀座采用普通结构钢材料,有效降低刀箱成本。
本发明解决的技术问题是提供了一种用于包载抗肿瘤药物的还原响应型纳米材料的制备方法,通过对HNTs表面进行用硅烷偶联剂共价修饰,接入末端带氨基的含双硫键纳米管,同时通过纳米管末端氨基和嵌段聚合物PEO‑b‑PAA末端羧基之间的静电作用形成HNTs‑聚合物纳米复合材料。在设计时加入氧化还原响应基团双硫键使其能够用于抗肿瘤药物的载体,同时达到让药物载体在体内能保持长程循环和在病变部位快速释药。聚合物胶束稳定的交联结构能够提高胶束的稳定性,作为药物载体能够增强药物稳定性,基于双硫键的胶束能够实现药物在肿瘤部位释放,提高治疗效果。
本发明公开了一种锂硫电池复合隔膜及其制备方法,该隔膜由三层结构组成:芯层为基膜层,基膜层两侧面分别涂覆过渡金属硫化物/硫代葫芦脲/氧化石墨烯复合材料层、陶瓷层;所述的陶瓷层为过渡金属硫化物改性二氧化硅层;该复合隔膜不仅具有良好的耐热抗收缩性;还能有效地抑制锂硫电池循环过程中的多硫化物的“穿梭效应”;应用于锂硫电池,有效地提高了电池的充放电倍率循环性能、使用寿命和安全性能。
本发明公开了一种具有三层结构的电磁屏蔽材料及其制备方法,所述电磁屏蔽材料由碳纳米管和聚丙烯组成,采用物理共混的方法得到不同含量碳纳米管的聚丙烯/碳纳米管复合材料,并将其在平板硫化机上热压成型得到皮层碳纳米管含量高,芯层碳纳米管含量低的三层结构的样条,最后将该样条放入高温高压反应釜中,采用三段温控式间歇发泡方法,制得上下皮层基本不发泡,中部芯层发泡的聚丙烯/碳纳米管三层泡孔结构材料。本发明方法可减轻电磁屏蔽材料的质量,操作简单,制备过程绿色环保,成本低,电磁屏蔽性能好,便于工业化生产,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种二氧化碳催化还原反应装置,该装置包括光催化反应器、电催化反应器、电化学工作站和光源灯。在光催化反应器侧壁设有与光源灯出光口对应的光照窗口;在电催化反应器侧壁上嵌有与光照窗口对应的钛片;其中,钛片的外侧面经过处理形成钛氧化物光照催化复合材料,其结构为整齐竖立管状阵列结构,与其他形态的钛片相比,该结构的钛片具有更大的比表面积和更强的吸附能力,提高光电转换效率。电催化反应器内设有与电化学工作站相连的三电极,使光激发钛片产生的电子转移到对电极上,降低电子‑空穴对的复合率,提高催化剂光量子使用效率。因此,采用本发明提供的装置,能够提高二氧化碳催化还原反应效率。
无粘合剂全纤维板状材料是一种用天然纤维和化学纤维混合后压制而成的新型复合材料,其主要特点是在材料中没有添加粘合剂,而是利用其中的一定量的合成纤维在特定物理条件下与其它纤维实现粘结。本材料质轻,绝热、吸音,特别具有抗震、抗冲击等特殊力学性能,适于制造工业产品和建筑材料,本材料的原材料来自于工农业生产中的废纤维,采用本材料可充分利用资源、保护环境。
本发明提供了一种轻量化耐磨无卤阻燃环保电缆材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该制备方法具体为:将质量比为:60‑80:20‑40:10‑30:100‑120:20‑40:6‑30:1‑2:2‑4:1‑2:2‑4的EVA、POE、EVA‑g‑MAH、活性纳米氢氧化镁、微胶囊硅氮阻燃剂、微胶囊红磷母粒、硬脂酸、硅油、抗氧剂、色母粒采用高速混合,将混合好的物料加入到双螺杆挤出造粒机中料斗中挤出,活性硫酸镁晶须从第一侧喂料口加入,活性空心玻璃微珠从第二侧喂料口加入,冷风模面切粒,粒子冷却后,获得一种轻量化耐磨无卤阻燃环保电缆材料。本发明制备的无卤阻燃电缆材料具有密度较小,耐磨性能好、流动性好,收缩率小,提高了电缆的性能,提高了电缆的生产效率,降低了电缆重量。
本发明是一种高储能密度和高储能效率的复合陶瓷材料制备方法,有效解决了现有反铁电材料和弛豫铁电材料在高温合成时,容易造成两相反应产生杂相,使复合后储能效率下降,耐压强度降低的问题,该复合陶瓷由反铁电相粉体和包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体按照化学式所制成,反铁电相粉体是由PbO、HfO2和SnO2进行配料后混合而成,最后将反铁电相粉体和包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体进行混合,其中包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体,按照比例进行混合。氧化铝的包覆,能够有效增加耐压强度,同时降低两相高温时的反应扩散,保障复合材料的高储能密度及高储能效率。
本发明提供了一种吸波胶膜、吸波预浸料及二者的制备方法。该吸波胶膜包括树脂和磁介质型吸收剂的重量比为15~35:30~70,其中磁介质型吸收剂的粒径小于或等于15μm,磁介质型吸收剂包括磁介质吸收剂本体和表面改性层,表面改性层为二氧化硅包覆层或者氧化磷包覆层,树脂在60~80℃时的粘度小于或等于10000cps。本申请对吸波胶膜在树脂材料和磁介质型吸收剂均进行了针对性设计,在磁性介质材料含量较高,甚至作为复合材料主体的情况下,依然保证了其在树脂材料中的均匀分散,确保最终形成的吸波预浸料电磁参数、面密度及厚度的稳定可控。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种储能用锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的储能用锂离子电池负极材料为核壳结构,其中纳米锡为核,石墨烯为壳。本发明的储能用锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:纳米锡、氧化石墨烯、水混合均匀后进行水热反应,得纳米锡/氧化石墨烯复合材料;然后冷冻干燥,然后在惰性气氛中煅烧,即得。本发明的储能用锂离子电池负极材料作为锂离子电池负极活性材料使用时,锂离子电池的循环性能、充放电容量等都得到了优化,既充分保留了锡基材料比容量大的优点,又极大改善了锡基材料的循环稳定性。
本发明属于隔热保温材料技术领域,公开一种隔热保温板及其制备方法。包括第一面板层、第二面板层、夹芯层、骨架支撑层,所述夹芯层设置在第一面板层与第二面板层之间,夹芯层由若干个纤维增强气凝胶复合毡相互拼接而成,夹心层和第一、第二面板层之间、夹心层的四周边缘以及夹心层中任意两个相邻纤维增强气凝胶复合毡的拼接缝中一体成型填充有骨架支撑层,骨架支撑层与第一、第二面板层一体成型。制备步骤如下:铺层、密封、配制胶液、注胶、固化、脱模,即得隔热保温板。本发明采用一体固化成型的方法,得到纤维增强树脂复合材料面板的同时在纤维增强气凝胶复合毡之间形成骨架支撑层,制备的隔热保温板,轻质保温,力学性能大大提高。
本发明提供了一种铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料及制备方法,该复合材料由金属铜、铝和碳纳米管组成,所述碳纳米管生长在铝上,形成定向阵列,铜生长在碳纳米管上,形成碳纳米管/铜串珠状构造,制备得到铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料。本发明构建铝/碳纳米管/铜三维热输运通路,弥补铜、铝、碳纳米管各自散热缺陷,协同发挥其优势,得到高热导率的复合散热材料。
本发明提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,本发明属于纳米复合材料和纳米陶瓷材料领域。具体的制备步骤为首先将氨水和氧氯化锆通过机械搅拌充分反应生成前驱体,然后向前驱体中缓慢加入少量稳定剂混合,在磁力搅拌的条件下进行水热反应,最后将水热后的样品通过过滤、离心、洗涤、干燥,并进行煅烧,制备出分布均匀、颗粒尺寸小的纯四方相纳米氧化锆。该制备方法粉体分散均匀,粒径小,有限解决了颗粒团聚的问题,原料易得,可作为高性能结构陶瓷的原料粉,适用于环境苛刻的工况,为先进陶瓷领域和耐火材料领域提供技术支持。
一种新型的智能主动防火保温钢结构,包括钢主体结构(1),所述钢主体结构(1)为两层空腔结构,内空腔(2)中储存水,外空腔(3)中设置相变保温材料(4),所述内空腔(2)中设置水位感应装置(5)和温度感应器(6),所述水位感应装置(5)连接警报装置;所述钢主体结构(1)外部涂覆有保温防护复合材料(7)。本发明的结构简单、造价便宜、耐火性能好、保温性能好、安全性能好;可以长时间维持钢结构建筑物内部恒温,同时可以采用较低成本有效防火。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种3D结构纳米锡基锂离子电池电极片及其制备方法。本发明的电极片包括集流体和活性材料,所述集流体为泡沫金属材料,所述活性材料分布于所述泡沫金属材料的表面上以及泡沫金属材料的多孔结构中;所述活性材料为核壳结构,其中纳米锡为核,石墨烯为壳。本发明的电极片中活性材料为纳米锡与石墨烯的复合材料,具有较高的理论比容量;通过在纳米锡表面包覆石墨烯以及集流体的孔对活性材料的限制,有效缓解了纳米锡在充放电过程的体积变化的影响,从而提高了电极片的循环稳定性。
本发明公开了核壳材料生产工艺技术领域的一种金属包覆型复合粉体电镀工艺,旨在解决现有工艺沉积速率低,镀层粗糙,不致密,粉体团聚的技术问题;该工艺包括如下步骤:先配制除油剂并对导电粉体除油以及配制镀液;再将配制好的镀液、除油后的导电粉体注入电镀槽外腔;再向电镀槽内腔加入粉末状镀层金属;然后启动循环泵使镀液循环并开启电源电镀;最后滤出粉体,水洗,钝化。本发明可以方便廉价地在导电粉体外包覆一层金属相,形成结合良好的核壳型复合材料,且本发明的工艺具有沉积速率快、镀层平滑、致密的优点。
本发明提供了一种制备吸波材料的方法,包括:通过原位聚合法制备钛酸钡‑聚苯胺(BT‑PANI);使钛酸钡‑聚苯胺与石墨烯、聚氨酯混合均匀,得到混合物;以及将混合物转入模具发泡,制得钛酸钡‑聚苯胺/石墨烯/聚氨酯泡沫吸波材料。本发明还提供了一种吸波材料。本发明利用核壳结构的吸波材料与具有良好导电性能的石墨烯协同作用,将其加入到聚氨酯泡沫材料中,制得具有三维导电网络的轻质、吸收强、频带宽、导电性好的泡沫吸波复合材料,操作简单,易于控制。制得的BT‑PANI/石墨烯/聚氨酯泡沫吸波材料可广泛应用于军事、航空、建筑等各个领域。
本发明提供了一种价格低廉、使用方便、寿命长、水性彩色沥青涂料、其制备方法及其用法。本发明的水性彩色沥青涂料,包括水性改性沥青、颜料、填料和砂石,它们的重量比例为:45~55:5~10:15~25:20~25;还包括增强纤维,所述增强纤维占沥青涂料的干基料总重量的2~5‰。本发明的水性彩色沥青涂料为成品材料,使用时不需要再行掺配,施工采用胶接料掺配表面改性过的优质骨料现场按比例掺配方案,现场直接使用,避免复合材料现场掺配带来的繁锁因素。施工可以采用人工刮涂和机械喷涂,使用厚度为1~3mm即可,适用于各种路面。
本发明属于功能性无机非金属材料与半导体催化剂复合材料技术领域,涉及一种可见光催化剂改性空心玻璃微珠的方法,尤其涉及一种漂浮型磷酸银基可见光催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的漂浮型磷酸银基可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:采用硅烷偶联剂溶液将空心玻璃微珠表面氨基化,得到改性的空心玻璃微珠;通过氨基上的孤对电子使磷酸银负载于改性的空心玻璃微珠表面,得到漂浮型磷酸银基可见光催化剂。制备过程简单,不仅可以降低成本,提高光催化剂的利用率,增大光接触面积,改善磷酸银的可见光催化剂的效率,而且易于光催化剂的分离回收。
一种可重复利用的隐身轰炸导弹,包括导弹本体,导弹本体包括弹头部分、武器部分、弹体部分和推进部分,弹头部分内设有制导系统,弹体部分为正六边形棱柱结构,导弹本体上还设有一层吸波高分子复合材料层,武器部分内部设有可盛放多个弹头的弹仓;弹体部分的外圆周上设有机翼组件,该机翼组件由主翼、折叠翼和尾翼组成,且弹体部分两侧对称设有机翼回收仓,机翼回收仓上设有舱门;弹本体底部还设有折叠起落架,导弹本体上设有用于容纳折叠起落架的放置仓;本发明可重复使用,携带多弹头一次对多个目标逐个进行打击,隐身性好,可以高空飞抵目标处不被雷达发现,巡航速度高,不易被战斗机拦截。
本发明公开了一种原位SiC颗粒增强Ti6Al4V的制备方法,它的步骤如下:(1)将Si粉和C粉放入高能研磨设备中进行机械合金化,研磨8-48小时,Si粉与C粉的质量比为2-3:1,然后加入SiO2粉,SiO2粉的加入量为Si粉和C粉总质量的5-20%,继续研磨4-10小时得到混合料;(2)将钛粉、母合金粉和混合料均匀混合,钛粉的加入量为钛粉和母合金粉总质量的80-95%,母合金粉的加入量为钛粉和母合金粉总质量的5-20%,混合料的的加入量为钛粉和母合金粉总质量的5-40%,模压成型,制成坯料;(3)将坯料在真空烧结炉中进行两阶段烧结,在700-900℃烧结0.5-3小时,然后升温至1300-1500℃,在氩气氛中烧结0.5-3小时。该方法所得复合材料增强相原位生成,界面连接紧密、强度提高、适合工业规模。
本发明一种乙烯基-PVC复合管道,因外壳采用的是乙烯基树脂与玻璃纤维或玻璃布的复合材料制作,以承受管道压力,内衬采用的是PVC弹性体,因此具有防渗漏和抗腐蚀性,内壁光滑抗结垢性能好,复合的管道重量轻,工程造价低,安装维护低,适用于强碱、强酸、酸碱交替使用的水力容器和管道。
本发明涉及植物纤维加工技术领域,尤其涉及一种试管刷状植物纤维及其制备方法和应用。本发明利用微米级植物纤维天然的多层级结构,通过TEMPO催化氧化法从植物纤维表面部分剥离出纤维素纳米纤维,在纳米尺度上调控植物纤维的表面形貌得到试管刷状植物纤维,该试管刷状植物纤维具有更高的比表面积以及丰富的羧基和醛基官能团,可较好应用于复合材料、纤维素材料、功能织物及油水分离材料的制备。本发明改性植物纤维的方法无需离心、透析等分离操作,也不需要设计结合位点,操作简单、条件可控、反应温和且能耗较小,所得产品可完全降解且贮存方便,具有应用和推广价值。
本发明公开了一种立方织构的镍钨复合基带的制备方法,复合带材为层状结构,由三层合金组成,内外层为Ni‑5at.%W合金,芯层为Ni‑10at.%W,初始的芯层材料由熔炼法经过热轧获得,外层由电镀法沉积而成,经过扩散退火和后续的冷轧变形及再结晶退火获得最终的强立方织构的镍钨复合基带,该镍钨复合基带在液氮温区无铁磁性,且具有较高的屈服强度。本发明通过复合材料的设计思路,最终开发获得第二代涂层超导带材用的高性能镍钨合金基底带材。
本发明提供了一种二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂及其制备方法和在除砷中的应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂,包括活性炭和附着在所述活性炭表面和孔隙中的δ‑二氧化锰。本发明提供的二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂对含砷水体中砷的去除率高;而且,δ‑二氧化锰负载于活性炭的表面和孔隙内部,使得二氧化锰不易发生团聚,处理含砷水体后易被回收,循环利用率高,具有良好的应用前景和推广价值。
本发明涉及一种用于赭曲霉毒素A检测的比率型电化学传感器制备方法,包括以下步骤:以采用室温合成法制备过渡金属MOF,采用还原法制备双金属纳米复合材料,取适量的过渡金属MOF/双金属纳米复合物/核酸适配体以共价键的方式结合至电极表面,以铂丝电极为对电极,饱和氯化银为参比电极,通过过渡金属MOF及贵金属离子信号分子的变化得到了用于赭曲霉毒素A残留检测的电化学适配体传感器。本发明与传统的赭曲霉毒素A检测方法相比,具有响应速度快、检出限低、灵敏度高、重复性好、准确性高的优点。
本发明提供一种兼具光催化和光热转换性能的非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片及其制备方法。将本体氧化钼分散于乙醇水溶液中,然后将该分散液在冷水浴中超声,离心取上层分散液,然后将一定量的抗坏血酸加入到上层分散液中,冷水浴超声后即可得到非晶氧化钼纳米点;将三聚氰胺在空气气氛中进行煅烧,研磨得到本体氮化碳,然后再在空气气氛中煅烧即可得到类石墨相的二维氮化碳纳米片;将得到的非晶氧化钼纳米点与氮化碳纳米片按一定的质量比进行冷水浴超声混合即可得到非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片复合材料。本发明提供了一种简单的超声化学法和热处理方法制备非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片,原料便宜易得,有较好的应用前景。
本发明提供了一种石墨化金刚石/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法,步骤如下:(1)将纳米金刚石经浓硫酸清洗、去离子水清洗后,置于坩埚中,把坩埚置于高温炉中,在空气气氛下加热处理,自然冷却至室温;(2)将步骤(1)得到的材料于氩气气氛下加热处理,然后自然降温至室温,得到石墨化纳米金刚石;(3)取尿素与步骤(2)得到的石墨化纳米金刚石在研钵中充分研磨2h,研磨后煅烧处理,然后自然冷却至室温,得到GND/g‑C3N4复合材料。
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