本发明提供一种整体式自行车车轮,采用三叉型辐板,三叉型辐板的一端与内圈连接,三叉型辐板的另两端与外圈连接,辐板为长条状辐板,与内圈连接的长条状辐板一端端头的长度方向围绕内圈外表面设置,长条状辐板另两端端头的长度方向沿外圈内表面的圆周方向设置,使得长条状辐板由内圈至外圈扭转30‑90度。本发明提供的整体式自行车轮毂使用长条状辐板代替传统的辐条,同时长条状辐板并非单向,而是具有90度的扭转,可以有效地提高车轮的刚度,在扭转的长条状辐板上面开设有一定数量的凹槽,同样可以提高车轮的刚度,轮毂采用纤维增强热塑性复合材料,避免了金属材料的缺点,解决了自行车轮毂生产中能耗高,使用时易腐蚀的缺点。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种四氧化三铁/硫化铜复合型电磁屏蔽柔性膜的制备方法。首先将多壁碳纳米管、羧基丁腈橡胶乳液及聚氮丙啶交联剂溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到多壁碳纳米管/硫化铜复合型电磁屏蔽膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖丁腈橡胶基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
本发明公开了纺丝MOF‑235‑500℃材料及其制备方法和应用,以MOF‑235和PVP复合材料的乙醇溶液制备前驱体。将该前驱体在500℃高温下煅烧,制得纺丝MOF‑235‑500℃材料。将合成的纺丝MOF‑235‑500℃材料修饰在玻碳电极表面,构筑了纺丝MOF‑235‑500℃/Nafion/GCE传感器。利用I‑T曲线法考察多巴胺(DA)峰电流与浓度的线性关系。结果表明:在pH=4的醋酸‑醋酸钠溶液体系中,DA在该传感器上表现出良好的电化学行为。此外,制备的纺丝MOF‑235‑500℃/Nafion/GCE传感器具有较好的重现性、稳定性和选择性,且该传感器成功用于分析多巴胺注射液实际样品。
本发明提供一种全FRP筋增强ECC‑混凝土组合梁构件及其制备方法,将FRP筋与高延性水泥基复合材料ECC和混凝土结合。本发明包括下部的ECC层、上部的混凝土层和FRP筋骨架,FRP筋骨架由纵向受拉FRP筋、FRP筋箍筋、FRP筋腹筋及纵向架立FRP筋组成,纵向受拉FRP筋放置于梁构件底部且位于FRP筋箍筋内侧,FRP筋架立筋放置于梁构件顶部且位于FRP筋箍筋内侧,FRP筋腹筋放置在梁构件中部且依附于FRP筋箍筋的内侧;纵向受拉FRP筋、FRP筋架立筋、FRP筋腹筋分别与FRP筋箍筋绑扎在一起。本发明具有延性好、耗能能力强、耐久性能好、自重轻等优点,可应用于建筑、桥梁、港口结构中的梁构件。
一种止滑胶料,由两部分原料组成,第一部分由以下原料组成:天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、氧化锌、十八烷酸、防老剂、补强剂、聚乙二醇、古马隆树脂、软化剂、玻璃纤维;第二部分原料由硫化剂和硫化促进剂组成,硫化剂为第一部分原料总重的0.9‑1.1%,硫化促进剂为第一部分原料总重的0.59‑1.01%。本配方采用天然橡胶作为主体材料,利用其分子结构的特殊性,克服胶底在冬季环境下胶底变硬的不利因素,另外在胶料中添加特殊复合材料‑玻璃纤维,利用树脂将玻璃纤维与胶料有机融合在胶料中,玻璃纤维被埋入胶底中后如一个个微小的钉子,使橡胶胶底有如细砂纸般的感觉,起到在冰面止滑的效果。
本发明涉及一种ZIF‑BN/PVA筛分膜的制备方法及其应用,属于复合材料制备技术领域,本发明首先制备ZIF‑BN,然后采用层层真空抽滤法制备ZIF‑BN/PVA筛分膜,ZIF‑BN表现出比球形ZIF更加优异的兼容性,而层层真空抽滤法制备的ZIF‑BN/PVA筛分膜材料结构紧凑、规整,避免了熔融共混法制备的筛分膜内部结构的杂乱现象。本发明克服了筛分膜材料机械强度差的缺点,所制备的ZIF‑BN/PVA筛分膜材料表现出良好的H2/CO2的筛分能力和机械强度。
本发明属于车厢板的制备技术领域,公开一种轻量化车厢板及其制备方法。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,夹芯层由若干个泡沫块相互拼接而成,夹心层和第一面板层之间、夹心层和第二面板层之间、夹心层的四周边缘以及夹心层中任意两个相邻泡沫块的拼接缝中一体成型填充有骨架支撑层,骨架支撑层与第一面板层、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,即得轻量化车厢板。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泡沫夹心层之间形成骨架支撑层,制备的车厢板,轻质保温,力学性能大大提高。
本发明公开一种地聚合物砂浆与混凝土界面粘结性能的评估方法,包括以下步骤:构建混凝土基体评价模型;构建地聚合物砂浆的细观材料模型;构建内聚力接触模型,内聚力模型用于对地聚合物砂浆和混凝土的弱界面区进行有限元模拟;基于混凝土基体评价模型、细观材料模型和内聚力接触模型,进行数据仿真计算,获取剪切荷载与滑移曲线,基于剪切荷载与滑移曲线评估所述地聚合物砂浆与混凝土基体的剪切性能,评估地聚合物砂浆与混凝土基体之间的界面粘结性能。本发明能够快速、准确、系统的对地聚合物砂浆与混凝土界面的粘结性能进行评价,为获得粘结性能优良的新型修补加固复合材料,并用于工程实践提供重要参考。
一种瓦斯抽采封孔材料,该材料由A、B双组分组成。A组分为多异氰酸酯,B组分由28~30份(体积份,以下相同)硬泡聚醚,15~17份高回弹聚醚,5~6份稳定性聚醚,8~12份聚天门冬氨酸酯,20~28份阻燃剂,2~3份匀泡剂,2~3份端氨基聚醚,5~6份发泡剂,5~6份催化剂组成。使用时A组分和B组分按1:1体积比通过注浆泵在瓦斯抽采封孔内混合,形成致密的封闭层。与聚氨酯相比固特捷复合材料具有更好的力学强度、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐水、耐老化、耐交变温度和压力、不收缩,而且对水分、湿气不象聚氨酯那样敏感,施工时不易受环境温度、湿度的影响。
本发明涉及一种梯度复合耐磨圆锥衬板的制备工艺,先配制复合合金粉末涂料,将涂料涂覆在对应磨损部位的砂型位置上,形成复合材料涂层;然后浇注金属液形成铸件,对铸件进行淬火回火处理。本发明工艺简单,由于将耐磨合金组分梯度分布,在保证圆锥衬板整体力学性能的同时,显著提高了铸件的磨损性能。
本发明提出了一种具有可再生抗菌性能的可降解纳米纤维口罩滤芯及其制备方法,用以解决传统口罩难以降解、抗菌性不可再生、过滤性差且不持久的技术问题。本发明以5,5‑二甲基海因,环氧氯丙烷为原料制备卤胺前置体,并通过共价接枝技术接枝在氧化石墨烯表面,制备具有高效可再生抗菌性能的氧化石墨烯‑卤胺纳米复合材料。其次,选用绿色生物基可降解材料聚乳酸,基于极稀溶液理论,通过静电纺丝技术成功制备出相比常规纳米纤维纤维直径细10倍的超细纳米纤维,通过调控粗细纤维比例,成功构建出粗、细纳米纤维堆叠的多尺度三维空间结构。本发明所制备可降解纳米纤维口罩滤芯具有生物可降解、抗菌性能可再生、过滤性能优异且持久稳定的特点。
本发明公开了一种紫外光催化短切碳纤维接枝聚苯胺的制备方法,包括以下步骤:将短切碳纤维浸泡在过硫酸亚铵/氯化亚铁中,搅拌一定时间,经洗涤真空干燥得到氧化的短切碳纤维;将经氧化的碳纤维用多巴胺进行预修饰处理;将多巴胺修饰的碳纤维和过硫酸铵置于盐酸多巴胺溶液中,在紫外灯照射下在其表面接枝聚苯胺。本发明先通过氧化增加纤维表面活性基团数量,后用多巴胺对其表面进行修饰,在紫外光催化下使聚苯胺在纤维表面聚合接枝,有利于后期与基体浸润性和反应活性的提高,对其电磁吸波性能也有极大提高。本发明条件温和、接枝效率高、且纤维表面的聚苯胺相对稳定,能改善其与基体结合强度差、粘结性低等的问题,有利于碳纤维增强复合材料性能的提高。
一种利用碳纤维预浸带制备C/SiC材料刹车盘的方法,将碳纤维预浸带裁剪为长度3‑10mm的短碳纤维带并压制成刹车盘坯体,再将坯体碳化得到碳/碳预制体,最后经渗碳处理即制得产品,所述渗碳处理是指,将碳/碳预制体置于石墨坩埚中,在真空或惰性气氛保护下,在1550‑1650℃下加热处理0.5‑2h,而后随炉降温冷却即完成渗碳处理。本发明的C/SiC复合材料在碳碳预制体的制备上具有成本较低、工艺周期短、制备过程无污染、简单可控等优点,有望于在C/SiC复合刹车盘上得到广泛的应用。
本发明公开了一种电力施工用高强度建筑材料及电力设施的施工方法,该高强度建筑材料是由如下步骤制备的:提供碳纤维;对碳纤维进行预处理,得到经过预处理的碳纤维;对经过预处理的碳纤维进行表面活化,得到表面活化的碳纤维;提供多壁碳纳米管,并将多壁碳纳米管与表面活化的碳纤维混合,得到多壁碳纳米管与碳纤维的均匀混合物;混合多壁碳纳米管与碳纤维的均匀混合物、表面活化的碳纤维、PTFE粉料、碳化硅粉末、碳酸钙晶须以及加工助剂,得到混合原料I;对混合原料进行高速混合,得到混合原料II;对混合原料II进行烘干,得到混合原料III;对混合原料III进行混炼挤出成型,得到熔融复合材料;以及将熔融复合材破碎为微粒,得到该高强度建筑材料。
本发明公开了树脂泡沫预制体、由树脂泡沫预制体铺贴制成的轻质构件及制备方法,采用树脂泡沫预制体铺贴在异形外壳上再经加热固化成型得到,成型方法如下:将树脂、稀释剂、固化剂、促进剂、偶联剂、增韧材料按照质量比为100:(0~5):(2~70):(0~2):(0.5~2):(2~5)的比例在真空下混合均匀,将复合材料空心球均匀铺放在成型模具中,注入树脂混合物料,低温环境下储存,将得到的树脂泡沫预制体按照异形外壳的形状裁剪修整后,紧贴在其内表面,真空条件下加热固化成型得到轻质构件。本发明巧妙利用了树脂在低温下具有高黏度、在高温下具有极低黏度的特性,极大简化了树脂泡沫预制体构件的制作工序,制得的树脂泡沫预制体构件整体性好,吸水率低。
一种石墨烯/碳纳米管/环氧树脂三元复合导电涂层及其制备方法,属于石墨烯复合材料合成与应用领域,石墨烯/碳纳米管在环氧树脂基体中均匀分散形成三元复合导电涂层,石墨烯和碳纳米管形成微观交联结构,该复合导电涂层中石墨烯和碳纳米管的质量含量可控,该三元复合涂层具有良好的力学性能、导电性能,具有优异的电致热性能。该石墨烯/碳纳米管/环氧树脂三元复合导电涂层采用有机混溶法、热挥发逸出法和热固化聚合法相结合的方式制备;该制备方法构思巧妙,简便易操作。
本发明公开了一种镍基金属有机框架化合物制备方法、产品和应用,属于电催化技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将镍盐、2,5‑噻吩二羧酸、4,4’‑联吡啶、水和N,N‑二甲基甲酰胺置于反应容器中,搅拌均匀,超声处理,之后置于高压反应釜中进行反应,降至室温,抽滤得到翠绿色粉末,即为镍基金属有机框架化合物。本发明制得的材料在催化氧析出和能量转换方面具有很大的优势,在催化氧析出反应中,制得的复合材料在大电流密度下有很小的过电位,在大电流密度下的催化活性和循环稳定性都非常优异。催化剂比商业铱碳的导电性更好,在电化学催化过程有更好的电子利用率。
本发明提供了一种预制自组装多功能海上能源平台,包括上部平台部分和下部海洋渔场部分;上部平台部分包括多层结构的模块化集成平台,所述模块化集成平台包括平台层、空腔层和底层,每个空腔的底端安装一台波浪能发电机;在上部平台的表面覆盖高强度光伏发电面层,其两侧排列风力发电机,下部海洋渔场部分包括悬吊渔场的高强度纤维复合材料缆绳、立方体网箱、和底部的方形周圈式发电模块,在该模块安装洋流发电机和温差能发电机的深海部分;该预制自组装多功能海上能源平台利用海洋的能量、太阳能、风能等自然能源,可持续产生清洁能源,并可通过海底电缆或制氢输送到陆地使用,搭建便捷,运行和寿命都相对持久。
本发明属于非金属复合材料加工成型技术领域,主要涉及一种控制风电叶片质量分布的风电叶片制备方法。提出的一种控制风电叶片质量分布的风电叶片制备方法包括有叶片上壳体的制备、叶片下壳体的制备、前缘腹板的制备、后缘腹板的制备、大梁的制备以及叶片合模粘接成型;通过分别对叶片上壳体的制备、叶片下壳体的制备、前缘腹板的制备、后缘腹板的制备、大梁的制备及叶片合模粘接过程进行重量和质量分布的控制,从而完成对风电叶片质量分布的控制。本发明使叶片的最终质量分布能够控制在一定的范围之内,避免或减少叶片后期的单点配重,减少单点配重的质量和安全风险。
本发明的技术方案是公开了一种陶瓷基Mo(Si,Al)2?CBN超硬材料的制备方法,其步骤如下:(1)将Al、SiO2、C、CBN、MoSi2混合均匀后加入酚醛树脂并混合均匀,然后模压成型,烘干,得到坯料;(2)将烘干后的坯料移入铺有铝粉的真空烧结炉中,然后在真空下进行烧结,并通入氮气或氩气,最后升温至650?1800℃,再抽真空,后随炉冷却,得到陶瓷基Mo(Si,Al)2?CBN超硬材料。该方法可获得断裂韧性大于3.0?MPam1/2的超硬材料或复合材料。
本发明涉及一种二维晶体化合物复合金属氧化物纳米粉体及其制备、应用,属于纳米复合材料领域。一种二维晶体化合物复合金属氧化物纳米粉体的制备方法:配置一定浓度的硝酸盐溶液,通过MXene饱和吸附,将硝酸盐均匀负载到MXene上,再通过在氩气气氛保护下高温烧结,使得硝酸盐分解为相应金属的氧化物,从而得到MXene复合金属氧化物纳米粉体。本发明的制备方法不需要添加任何催化剂,且MXene饱和吸附硝酸盐这一过程可以在不同温度下进行,反应条件温和,在光催化处理有机污水领域具有良好的应用前景。
本发明属于新能源氢能的储存运输技术领域,特别涉及一种硼烷氨复合储氢材料及其制备方法。所述材料为采用浸渍法将硼烷氨负载到多孔配位聚合物中。本发明复合材料降低了硼烷氨的热分解放氢温度,加快了放氢动力学,避免了挥发性副产物的生成,解决了硼烷氨作为氢源材料的技术障碍,为氢能源应用于车载以及工业方面提供了可能性。同时制备方法简单易行,成本低,效果好。
橡胶凹体文字书法练习桌垫,是一种桌垫,一面有凹体文字书法,另一面是平面,平面上可以有印刷的文字书法。此垫大小同书本画报一样,32开到对开,尺寸不限,颜色不限,厚度同书本一样,几毫米到十几毫米,橡胶材料或其复合材料制成,其它类似材料也可以。在加工成垫时把文字书法、阿拉伯数字、字母加工成反字凸模成型在上述材料垫上,形成象石刻一样的凹体文字。
本发明属于复合材料测试技术领域。一种用于混杂FRP筋拉伸性能的测试装置,包括支撑框架、上夹持单元、滑板、下夹持单元、位移计上支架和位移计下支架,上夹持单元固定设置在支撑框架的顶部;滑板匹配滑动设置在支撑框架上,滑板与支撑框架的底部设置有缓冲弹簧;下夹持单元固定设置在滑板上;位移计上支架布设在混杂FRP筋试件的上部;位移计下支架布设在混杂FRP筋试件的下部;在位移计上支架和位移计下支架二者中,其中一者上固定设置有位移计,另一者上设置有与位移计对应的定位板。本申请能够准确测量混杂FRP筋试件在拉伸状态下的力学性能;也可同时确保混杂FRP在低应变材料出现断裂后,平稳测出混杂FRP筋伪延性行为。
本发明涉及工程材料技术领域,且公开了一种用于无砟轨道床混凝土缺损的修补材料,包括以下重量份数配比的原料:水泥石英砂硅灰粉煤灰漂珠可再分散乳胶粉保水剂脱硫石膏减水剂15份,早强剂纤维材料改性分散触变剂养护剂2份。该用于无砟轨道床混凝土缺损的修补材料,这种无砟轨道床混凝土缺损修补材料,是一种聚合物改性的水泥基复合材料,发挥了无机材料易得、耐久性好、环境友好,价格想对便宜的优点,又突出了聚合物高柔韧性的优势,加水搅拌均匀即可使用,专用于高速铁路无砟轨道床混凝土缺损伤的快速修复。
本发明涉及胶黏剂技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯原位聚合改性双组分聚氨酯胶黏剂及其制备方法,该胶黏剂由A、B双组分组成。其中,聚氨酯胶黏剂A组分由聚醚二元醇、聚醚三元醇、扩链剂A、无机填料、除水稳定剂、粘接促进剂混合而成;聚氨酯胶黏剂B组分由聚醚二元醇、聚醚三元醇、二异氰酸酯、异氰酸酯改性氧化石墨烯、扩链剂B、抗氧剂、催化剂反应得到低聚物组合物。本发明所述的聚氨酯胶粘剂A组分和B组分按一定重量比例混合后,在室温或加热条件下可交联固化,具有免底涂剂,粘接强度和硬度高,耐磨性好的特点,可用于金属、复合材料及高分子材料之间的界面粘接及表面防护。
本发明提供了一种自愈合锂离子电池硅基负极材料及其制备方法。具体的是一种自愈合层状硅基材料,其是以颗粒硅或硅碳材料作为内核基体,其外均匀包覆有具备自愈合能力的高聚物膜层,高聚物膜层由多重交联自愈合粘结剂与导电剂组成。其制备方法包括以下步骤:步骤1:聚氨酯材料的制备。步骤2:多重交联自愈合粘结剂的制备。步骤3:自愈合硅基复合材料的制备。
本发明提供了一种SiO2复合ZrO2纳米粉体的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体的制备步骤为首先以氯氧化锆,六次甲基四胺和聚乙二醇为原料制备氧化锆溶胶;以硅酸乙酯和无水乙醇制得硅酸乙酯乙醇溶液,然后将氧化锆溶胶缓慢加入到硅酸乙酯乙醇溶液中充分搅拌得到氧化硅‑氧化锆凝胶,最后将凝胶通过干燥、烧结制备出SiO2复合ZrO2纳米粉体。该纳米复合粉体制备方法简便,原料易得,并且能够降低烧结温度,减少能耗,抑制高温相变,在特种耐火材料和催化等领域具有广泛应用前景。
本发明提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,滤芯采用复合材料制成,包括热塑性聚合物和高铁酸盐,按重量比例为1:(0.5‑1);热塑性聚合物在110‑150℃熔融,加入高铁酸盐,物料混合均匀后,经过喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。本发明针对有机物污染浓度超标(排放标准)不多的排水而提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,将强氧化剂高铁酸盐复合到滤芯的基础丝状结构中,过滤中与水中的有机物进行氧化反应,从而除去有机物,失效后滤芯可以拆除更新。这种方法使用方便,适用于一般超标的废水及浓水。这种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,可以装填到保安过滤器中使用,更换方便,去除COD的效率高,非常适用于一般超标的废水及浓水。
本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种具有拉伸延性和不同强度等级的HFRP杆的设计方法,根据工程实际需求,可制备出同时具有拉伸延性和所需目标强度等级的HFRP杆,使其从生产源头上消除了HFRP杆强度冗余带来的生产成本浪费。本发明的设计方法容易实现、原理清晰、目的明确,对推广HFRP杆在工程建设中的应用具有重要的理论意义和使用价值。
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