一种生物质碳基金属修饰自掺杂富缺陷氧化锡纳米复合材料的制备方法,将金属修饰的自掺杂富缺陷氧化锡半导体异质结通过化学键络合的形式负载分散于生物质碳基得到复合光催化剂材料;自掺杂富缺陷氧化锡选自Sn掺杂的非化学计量比或混合价态富氧缺陷的氧化锡;金属修饰的自掺杂富缺陷氧化锡是将具有等离子共振效应的金属纳米粒子负载于自掺杂富缺陷氧化锡纳米颗粒上。本发明利用自掺杂富缺陷氧化锡的可见光光催化氧化还原特性、金属纳米粒子的等离子共振效应、生物质碳基材料的导电性以及三个组分之间具有化学键合的异质结结构,充分提高其光催化反应中的光生电子‑空穴分离率,从而有利于提高其光催化氧化还原降解污染物和光催化分解水产氢的性能。
本发明提供了一种适用于CFRP/钛(铝)合金叠层材料的复合振动钻削方法。本方法在叠层材料钻削过程中对刀具和(或)工件施加上超声振动和(或)低频振动,根据钻削过程中不同的钻削对象,附加上不同的振动方式分别抑制各层的加工缺陷,获得每层材料的最优钻削效果。本方法通过数控系统对振动装置进行控制,可以实现叠层材料高低频复合振动钻削过程的自动化操作。本方法可以根据加工对象选择超声振动和(或)低频振动加工方式,避免了单一振动方式在加工碳纤维复合材料(CFRP)和钛(铝)合金叠层材料时难以同时兼顾的缺陷。
本发明公开了一种碱性二次电池负极材料CuxZnyNizFe2O4及使用该负极材料的电池,属于二次电池负极材料技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池负极材料,由尖晶石型结构复合铁酸盐[CuxZnyNizFe2O4]或尖晶石型结构复合铁酸盐[CuxZnyNizFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中0.95≥x≥0.5,0.5>y>0,0.5>z>0,x+y+z=1。本发明还公开了该碱性二次电池负极材料的制备方法及其在碱性二次电池负极板中的应用。本发明制得的负极材料0.2C放电克容量达到530mAh/g,5C放点克容量达到480mAh/g,采用该负极材料制备的碱性二次电池具有成本低廉、高倍率性能好和循环寿命长的优点。
本发明涉及一种检测阿尔茨海默症标志物的电化学免疫传感器、其制备方法及应用,具体包括以下几个步骤:①铂碳电极的预处理,通过电沉积的方式将氧化石墨烯量子点沉积到铂碳电极上;②制备的金双锥包铂纳米结构作为基底材料,并将之通过电泳沉积法沉积到氧化石墨烯量子点表面,从而进一步提高阿尔茨海默症标志物捕获抗体的固载量,并加速电极表面的电子传递速率;③制备的AuPd‑PDA纳米复合材料作为信号放大标签固载检测抗体;通过基底材料与AuPd‑PDA复合纳米材料的协同作用,进一步提高传感器的灵敏度;制备的电化学免疫传感器,可用于阿尔茨海默症标志物的检测;具有特异性强、灵敏度高、检测限低的特点。
本发明公开了一种淋膜设备,包括用于输送待淋膜基材的基材输送组件、用于向待淋膜基材淋膜的淋膜组件和用于将淋膜后的淋膜材料收卷的收卷组件;所述淋膜组件包括依次连接的原料烘干桶、螺杆输送机和淋膜头,还包括设置于淋膜头下方的滚轮挤压组;所述收卷组件包括用于对淋膜后的淋膜材料冷却的冷却辊和用于对冷却后的淋膜材料收卷的收卷机;所述冷却辊与原料烘干桶之间设置有用于将冷却辊中的热量抽取到原料烘干桶中的热泵。本发明的淋膜设备,采用热泵将冷却辊中的热量运输到原料烘干桶中,采用一套热泵,既能对淋膜后的淋膜材料进行冷却,提高复合材料的韧性和透明度,便于收卷;同时实现了对塑料粒子的干燥,节省能源。
本发明公开了聚金/乙炔黑复合膜修饰玻碳电极的制备方法,同时公开了聚金/乙炔黑复合膜修饰玻碳电极在检测对苯二酚中的应用。本发明中,采用乙炔黑/纳米金复合材料修饰的玻碳电极为工作电极,显著地提高了分析方法的灵敏度和线性范围,其具有稳定性好、易制备、成本低和重现性好等优点。
本发明公开了一种碳酸钙功能母料,属于聚合物‑无机碳酸钙复合材料技术领域。其由活性碳酸钙、HDPE(高密度聚乙烯)、弹性体和其它助剂组成。其制备方法采用二步法,首先采用微乳液法制备活性碳酸钙,然后把活性碳酸钙、载体树脂、弹性体和其它助剂溶于稀释剂二甲苯溶液中,在加热搅拌下反应完全后,提取出溶剂和未反应的杂质,水洗烘干而得成品母料。解决了本领域公认的无机碳酸钙粒子的表面难包覆问题,以及填充母料性能单一、无法足量添加的问题,同时通过对碳酸钙母料表面功能化,使其表面接枝上官能团,拓宽其应用领域,提高其应用价值。
本发明涉及一种高韧性PVC排水管材料及其制备方法和应用,所述PVC排水管材料通过如下制备方法制得:通过乳液聚合法以纳米碳酸钙与氯化聚乙烯为原料制备具有核壳结构的复合改性粒子;然后将所述复合改性粒子与PVC熔融共混,制备得到三元纳米复合材料;本发明通过选用特定的纳米粒子与弹性体有机结合,形成以纳米碳酸钙为核、以CPE为壳的核壳结构复合改性粒子,然后将复合改性粒子与PVC树脂熔融共混,使复合改性粒子在PVC基体中良好分散,进而对PVC进行增韧增强改性。
本发明公开一种合成磷酸镁盐、壳聚糖复合生物材料及其制备方法和应用,它包括下述质量百分比的原料制备而成,其中:合成磷酸镁盐10~60%、壳聚糖40~90%,所述合成磷酸镁盐为磷酸镁铵或磷酸镁钾;所述磷酸镁铵是由磷酸二氢铵和氯化镁按摩尔比1:1原位反应生成;所述磷酸镁钾是由磷酸二氢钾和氯化镁按摩尔比1:1原位反应生成。本发明采用原位合成方法,分别在磷酸二氢铵(或磷酸二氢钾)、壳聚糖混合溶液中滴加氯化镁溶液制备磷酸镁铵(或磷酸镁钾)、壳聚糖复合生物材料。本发明制备的磷酸镁铵(或磷酸镁钾)、壳聚糖复合生物材料,制备方法比较简单,所得到的生物复合材料性能良好,在骨修复材料方面有很好的应用前景。
本发明的名称是:一种在铝箔伸缩软管管壁上制作模压成型规则波状褶纹的工艺及设备。本发明属于铝塑复合材料制品技术领域,特别适用于铝箔伸缩软管。为解决传统铝箔伸缩软管管壁因存在的无序褶皱所导致的诸多质量问题,本发明所述设备在其缠绕装置基础上设置褶纹模压装置,采用连续旋转模压工艺,在绕制管壁的同时,借助具有特殊结构设计的环状V形型腔凹凸模,在管壁上压制出成型规则波状褶纹。本发明所述系统中的设备结构简单,成本低廉,操作维护简便。应用本发明后将有利于进一步提升铝箔伸缩软管制品的技术、经济、美学等性能,进一步扩大铝箔伸缩软管应用范围。
本发明公开了一种聚双环戊二烯建筑模板材料,是由以下重量百分比的原料共混聚合而成:80~99.99%双环戊二烯,0.01~20%的玻璃纤维。本发明的聚双环戊二烯建筑模板材料,选择玻璃纤维作为增强材料与双环戊二烯共混聚合成复合材料,只需要加入少量的玻璃纤维就可以显著的提高聚双环戊二烯材料的冲击强度和拉伸强度,相比单纯的聚双环戊二烯材料其冲击强度由原来的100J/m提高到180~350J/m,拉伸强度由原来的25MPa提高到30~35MPa;本发明的材料作为建筑模板,比钢制模板轻六分之一到七分之一,且不生锈,不变形,与建筑表面不亲和,同时克服了竹木模板的易吸水、易霉变、强度低和使用寿命段的缺点。
本发明涉及一种碳纤维光电复合导线传感采集处理分析系统,包括碳纤维光电复合导线,所述碳纤维光电复合导线的导电线芯是碳纤维复合材料芯;所述分析系统包括主控单元、光传感解调阵列和光纤接口三部分;所述主控单元,对采集数据进行分析、过滤,转发管理;所述光传感解调阵列由各种光纤传感器信号解调处理模块构成,是传感器系统局端设备,处理现场传感器数据采集,以网络访问方式访问光纤传感器;系统经所述光纤接口接入站内光端机设备,经碳纤维芯光电复合导线光纤单元构成光传感网络。该系统能够对碳纤维光电复合导线进行一体化传感采集处理分析。
在合成热固性树脂预聚体的反应过程中,热聚合过程是其主要反应过程。在工艺配方一定,并且原料的质量指标满足要求的前提下,保证预聚体质量指标稳定(在一定条件下测得的凝胶化时间),是我们控制的主要指标,但是在间歇式反应釜中进行预聚合成,由于温度控制等工艺问题,无法保证使每批产品凝胶化时间指标基本一致。这给后序应用于生产高性能复合材料及其它材料带来诸多问题,造成废品率高,最终产品不能满足用户要求。以上问题产生的主要原因在于预聚体合成过程中无法保证各种工艺条件的稳定性,最终导致预聚体的分子量分布发生了变化,从而造成凝胶化时间波动范围较大,这是目前热固性树脂预聚体间歇合成工艺中存在的主要问题。采用管道式反应器,将传统的间歇式反应变为连续化工艺,便于工艺过程的自动化控制,工艺条件稳定,反应均匀,产品质量稳定,生产效率大幅度提高。
本发明属于连铸用功能耐火材料。提出的特钢连 铸用防堵浸入式水口具有 Al2O3-C材质的本体(1)和ZrO2 -C材质渣线(2);具有一不含碳的防堵内衬(3),该防堵内衬材 质为不含碳的氧化物和非氧化物复合材料,氧化物为刚玉,尖 晶石;非氧化物为氮化物,氮化物为氮化硅、氮化铝、氮化硼, 氧化物的用量为75~95wt%,非氧化物的用量为5~25wt%。 本发明提出的防堵浸入式水口降低了水口内衬和含CaO夹杂 物的反应程度,实际应用时,解决了特钢连铸过程中的水口堵 塞现象。
本发明涉及一种聚酯-聚四氟复合管道,因外壳采用的是聚酯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,内衬采用的是聚四氟弹性体,因此具有耐磨性和抗腐蚀性,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、高温、低温、耐磨性的水力容器和管道。
本申请涉及涂料的技术领域,具体公开了一种环保型耐高温涂料、制备方法及其应用;所述环保型耐高温涂料,包括以下质量分数的原料:硅氧烷聚合物25‑75%;玻璃粉3‑35%;无机颜料3‑25%;催化剂1‑15%;其中硅氧烷聚合物由酸酐类化合物与氨基硅氧烷经水浴反应,再升温脱水聚合而成;本申请的环保型耐高温涂料不含有有机溶剂,具有环保、污染少等优点,可以应用在钢铁厂的烟囱、排气管、高温反应设备、碳纤维复合材料表面耐温防护、火炬表面耐温防护涂层。
本发明提供了一种吸波碳纤维预浸料、其制备方法和吸波碳纤维增强塑料。该吸波碳纤维预浸料,包括树脂基体和浸渍有树脂基体的碳纤维,树脂基体包括待固化树脂组分和吸波材料,吸波材料为多巴胺改性的磁性吸波粒子。本申请利用多巴胺对磁性吸波粒子进行表面改性,在磁性吸波粒子表面形成了聚多巴胺包覆层。该多巴胺改性的磁性吸波粒子相较于普通磁性吸波粒子,由于多巴胺活性基团的存在,使改性后的磁性吸波粒子在预浸料中有良好的分散性,不易团聚。因此,多巴胺改性的磁性吸波粒子可以充分分散在预浸料中,显著提高了材料的结构均匀性。均匀分布的磁性吸波粒子可以同时提高最终形成的碳纤维复合材料的力学性能,和碳纤维电磁性能。
本发明属于电催化材料技术领域,一种FeWO4/Fe2O3纳米纺锤体异质结双功能电催化剂的制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:(1)将FeCl3·6H2O溶于去离子水中,搅拌后转移到三颈玻璃烧瓶中,回流加热,自然冷却至室温,离心,沉淀用去离子水、乙醇洗涤、烘干,制得FeOOH纳米纺锤体(2)将Na2WO4·2H2O与FeOOH纳米纺锤体及HF加入到去离子水中,超声后转移到不锈钢高压釜中加热,得到的产物在氩气气氛下煅烧,制得目标材料FeWO4/Fe2O3纳米纺锤体异质结双功能电催化剂。本发明制备方法简单、原料价格低廉、催化剂结构稳定、催化性能高,使FeWO4/Fe2O3复合材料成为一种有潜力的双功能催化剂。
本发明公开了一种光催化活性碳气凝胶材料及其制备方法,属于无机非金属材料领域。所述制备方法为:先将生物质泥炭分别进行碱洗、酸性、过滤去除其中无机矿物质(灰分),在惰性气氛中进行碳化和石墨化煅烧处理,再经洗涤、干燥得到碳微晶材料。以碳微晶的悬浮液进行交联稳定化处理,经冷冻干燥制得三维碳基气凝胶。用光催化剂水溶胶涂覆碳气凝胶表面,得到具有光催化活性的碳气凝胶。与传统的碳气凝胶吸附剂相比,可以将吸附到气凝胶孔洞结构中的有机污染物降解,从而实现复合材料的循环使用,大大降低了治理污染的成本。制备工艺简单,原料廉价易得,制备的碳气凝胶材料具有良好的柔韧性、光催化活性和吸附性能,在环境领域应用前景广阔。
多序度负载型GO混杂的铜铬电触头材料,通过在铜铬混合金属粉末中加入负载有稀土元素氧化物纳米颗粒的氧化石墨烯进行真空热压烧结,不仅能够克服氧化石墨烯与铜基体亲和力差、界面结合力差和氧化石墨烯导电能力差的问题,通过在石墨烯/金属界面处引入纳米粒子从而达到强化的目的。而且稀土元素能够增强石墨烯的表面活性和界面粘结性,提高了复合材料的综合性能。
本发明涉及一种碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒预制体的制备方法,先制备碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒;再制备碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒预制体。所述碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒可以通过压力造粒法或者溶胶凝胶造粒法制备。压力造粒法是利用碳化钛和二硼化钛形成烧结温度较低的共晶相,再添加少量金属助烧剂,可在较低的烧结温度下进行无压烧结形成碳化钛/二硼化钛复合陶瓷颗粒。溶胶凝胶法造粒是将碳化钛粉、二硼化钛粉、金属粉形成的混合粉体添加水和减水剂及海藻酸钠溶液,球磨后固化并经高温烧结制备。所得复合陶瓷颗粒具有高硬度和高韧性,与氧化锆增韧氧化铝陶磁颗粒相比,可进一步提高金属基陶瓷颗粒复合材料的性能。
本发明涉及仿老土墙表皮肌理的呈现方法领域,具体涉及一种超强超薄混凝土仿老土墙25mm表皮肌理的呈现方法,通过在墙体植入膨胀螺丝及基面处理,将硅胶肌理模具和铝合金模板组合一体的复合型新模板,包括但不限于上述模具和模板,其他如塑胶模具、钢木模板或其他材质模板,支设牢固,即可将经过科学配比的搅拌均匀的新型混凝土复合材料浇筑入模,养护到期,拆模即为超强超薄的细腻逼真的老土墙肌理。
本发明提供了一种g‑C3N4/CsPbI3/TiO2纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:通过金属钛或钛合金的电化学阳极氧化法首先制备纳米管阵列结构;然后在马弗炉中进行晶化处理,得到TiO2纳米管阵列;再将CsPbI3纳米粒子加入g‑C3N4悬浮液中,得到含CsPbI3和g‑C3N4的混合溶液;最后将TiO2纳米管阵列与混合溶液反应,制备得到g‑C3N4/CsPbI3/TiO2纳米管阵列。该改性处理方法在充分发挥纳米管有序阵列的优势的同时,实现了两种半导体材料的多元复合改性。制备得到的g‑C3N4/CsPbI3/TiO2纳米管阵列,比表面积大,对太阳光的响应吸收范围宽,可作为高性能的复合电极,为高性能光催化剂的设计提供支撑。
本发明公开了一种多色版画,该多色版画自外到内依次包括:用于体现艺术信息的彩色图案层;以及基材层,其中基材层通过以下方法制备:提供木粉;对木粉进行表面处理,得到经过表面处理的木粉;提供ABS粒料以及PVC粒料;将ABS粒料、PVC粒料以及加工助剂加入双螺杆挤出机,并利用双螺杆挤出机挤出改性的聚合物粒料;将经过表面处理的木粉以及改性的聚合物粒料加入密炼机进行塑化,得到塑化的木塑混合物料;将塑化的木塑混合物料放入热压机中,对塑化的木塑混合物料进行真空热压。本发明的木塑复合材料所制成的版画基材能够有效吸附颜料,使得版画色彩更纯正,并且能够保持长时间不褪色,本发明的材料强度、韧性高,能够防止创作过程中导致的版画破坏。
本发明公开了一种三明治局域共振型声子晶体薄板及轮罩护板,该声子晶体薄板(2)包括采用模压工艺压制成型依次叠加在一起的第一硅橡胶层(201)、复合周期结构以及第二硅橡胶层(204);其中,复合周期结构包括硅橡胶基体(203)以及均匀镶嵌在硅橡胶基体(203)上的有机玻璃柱体(202)。该轮罩护板包括依次叠加在一起的第一三元乙丙橡胶增韧聚丙烯层(1)、声子晶体薄板(2)和第二三元乙丙橡胶增韧聚丙烯层(3)。本发明采用二维三明治声子晶体复合材料,基于声子晶体可人为设计的带隙、缺陷态、定向传播、声聚焦、声吸收等特性可以有效解决轮边驱动电动客车150至500HZ频段结构振动问题,从而有效降低中低频结构振动噪声,提高乘客的舒适性。
本发明提供了一种一维双核壳结构的氧化镍@镍酸镧@聚吡咯吸波材料及制备方法,采用静电纺丝法结合液相合成法进行材料制备,制备的产物具有良好的一核双壳结构一维形貌,壳层为镍酸镧和聚吡咯组成,芯层为氧化镍,壳层厚度为10‑100nm,壳层厚度可控,该材料具有优异的吸波性能,吸波频段宽等优点,本发明提供了一种吸波性能优异的复合材料及制备方法,该方法具有简单易行、成本低、方便快速、可规模化生产等优点。
本发明公开了一种机械式低频振动钻削装置,带锥柄端面凸轮的下端外表面与所述装置外壳的内腔上部转动式连接,其内腔中设置有环状柔性铰链,所述环状柔性铰链的下端设置有振动输出杆,其上部设置有从动端面凸轮,所述带锥柄端面凸轮的下端面和所述从动端面凸轮的上端面均为正弦直纹曲面,所述装置外壳的内腔中部设置有固定盘,所述固定盘上沿圆周均布贯通孔,每一所述贯通孔内均设置有一个滑块,每一所述滑块的两端分别设置有滚轮,两个所述滚轮分别与所述带锥柄端面凸轮的下端面和从动端面凸轮的上端面滚动式接触。本发明利用主轴的旋转实现振动输出杆在高速旋转的同时产生低频轴向振动,实现钛合金、复合材料等难加工材料的精密高效钻削。
一种熔融接枝改性聚丙烯,属于高分子材料改性技术领域,该改性聚丙烯由以下重量份的原料制成:聚丙烯100份、纳米钻石烯1~4份、过氧化二异丙苯0.1~0.3份。其制备方法包括以下步骤:1)将聚丙烯、纳米钻石烯和过氧化二异丙苯按比例混合;2)在双螺杆挤出机上进行反应性挤出、拉条、造粒,真空干燥即得。同时本发明还提供了作为相容剂加入在聚丙烯复合材料中的应用,本发明采用纳米钻石烯接枝PP,在大大提高材料的阻燃性和相容性的同时,可有效降低成本;同时其制备工艺简单,仅靠双螺杆挤出机即可完成纳米钻石烯接枝PP。
本发明公开了一种采用高性能磷酸铁锂电池的纯电动汽车,该汽车包括磷酸铁锂电池、电动机、调速控制器、行驶装置、转向装置、制动装置等。所述电池还包括保护箱,所述保护箱的顶部固定连接有盖板,所述盖板内壁的底部固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端固定连接有第一固定块,所述第一固定块的两侧均固定连接有第一扇叶。本发明通过采用磷酸铁锂/石墨烯复合材料作为电池的正极材料,提高了电池单位体积内的储能能力,增加了所述纯电动汽车的续航里程,并通过保护箱内的散热装置解决了电池散热效果不好的问题,防止电池自燃,提高了纯电动汽车的安全性。
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