一种转动式永磁起重器,它是由复合材料圆盘,整体加工安装了轴承、阶梯轴、间隙调整垫、紧固螺母、稀土永磁体。它们由上下密封盖将其封闭在圆筒外壳体中,由活动气缸体推动阶梯轴上的旋转手柄,改变在轴上固定的复合材料上圆盘转动角度而改变磁路达到磁路短,磁损小,吸重力大,吸卸重物方便、灵活、可靠。
本实用新型涉及一种用于钻井液振动设备的筛网。钻井液框架波浪筛网,包括方形框架,方形框架内设置横向加强筋和纵向加强筋,方形框架的上面设置有筛网,其特征在于,方形框架的左右两端和横向框架是内凹弧形,方形框架、横向加强筋和纵向加强筋包括骨架和复合层,复合层包覆在骨架外面,波浪筛网粘贴到复合层上。本实用新型结构简单,框架的骨架表面全部包裹一层复合材料,而复合材料耐腐蚀、耐酸碱性能极佳,再加上丝网采用高级不锈钢丝,使得这种筛网不会生锈,使用寿命长,内凹弧形设计,在泥浆流经筛网的过程中,防止了筛网的两侧跑浆。
本发明属于熔喷、热风和水刺非织造材料领域,涉及超细纤维的制备,特别是指一种香蒲叶脉结构的熔喷医用防护材料及其制备方法和应用。该熔喷医用防护材料为三层纤维结构,表层和底层为亲水可降解的定向排列纤维层,中间层为蓬松可降解纤维素纤维层;制备方法为:亲水改性聚合物的准备工序;定向排列纤维层的制备成网工序;定向排列纤维层的牵伸成型工序;蓬松可降解纤维素纤维层的制备工序;三层复合材料的水刺加固工序;最终形成一种纵向强力高并且可实现液体水平定向扩散的非织造复合材料。本发明不仅具有环保可降解的原料,还具有绿色环保的制备方法,在医用防护、隔音降噪材料、缓冲减震材料和擦拭材料等领域具有广泛应用。
本发明公开了一种液相烧结注浆成型SiC陶瓷阀件材料及其制备方法。本发明技术原理是:采用三种不同粒径的粗、中、细碳化硅微粉进行颗粒级配,以提高注浆成型生坯的堆积密度;在配方中同时添加硅粉、碳粉,在1400‑1600℃保温,使添加的硅粉与添加的碳粉和裂解产生的碳原位反应生成碳化硅,促进含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料致密化,然后继续升温,在1750‑1900℃之间保温,使Al2O3和Y2O3反应形成YAG液相,进一步促进致密化,发挥YAG与晶须或纤维的协同增韧作用。解决了热压烧结不能制备形状相对复杂的阀件材料且性能各向异性,常压烧结不易于制备致密的含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料,液相烧结不宜添加较多碳以及反应烧结含有较多残留硅的问题。
本发明涉及一种轴承保持架材料及其制备方法、轴承保持架及其制备方法,属于轴承技术领域。本发明的轴承保持架材料的制备方法,包括以下步骤:提供主要成分为聚酰亚胺的原料;将所述原料热压成型制成板状聚酰亚胺复合材料,然后将板状聚酰亚胺复合材料制成棒状,即得。本发明的轴承保持架材料的制备方法制成的轴承保持架材料拉伸强度高、耐磨性好能突出,并且强度及强度一致性显著优于采用传统的工艺制作的聚酰亚胺材料,尤其是兼具成本低、成型效率高的双重优点,有利于拓展聚酰亚胺材料的应用范围,并且通过先制成板状聚酰亚胺材料再制成棒状的聚酰亚胺材料,大幅降低了采用聚酰亚胺材料生产轴承保持架成本。
本发明涉及一种用于快速检测爆炸物的荧光试纸及其制备方法,快速检测爆炸物的方法。该荧光试纸包括试纸本体,所述试纸本体上负载有石墨烯复合材料,所述石墨烯复合材料包括石墨烯和式I所示的聚合物,式I所示的聚合物以非共价键形式修饰石墨烯。本发明的用于快速检测爆炸物的荧光试纸,在365nm紫外光下为绿色荧光,接触含爆炸物的液体后,荧光强度降低,可实现含硝基爆炸物(尤其是苦味酸)的快速肉眼检测;采用该荧光试纸检测爆炸物的方法操作简便、成本低,实现对爆炸物的快速定性检测。
本发明涉及12H-α-碳化硅晶须及其制法,属于以陶瓷为主的复合材料领域。此晶须具有12H-α-型晶体结构,呈直线形,其横截面为四边形,平均直径为10~100微米,长度为1~30毫米,长径比大于80。其制法是以碳和硅的化合物为原料,加某种金属催化剂,经成型和预处理,然后放入反应容器里,加热至高温,在特定气氛下生长出12H-α-碳化硅晶须。此晶须主要用于金属基和陶瓷基复合材料的增强和增韧。
本发明公开了一种导电聚苯胺/氧化石墨烯修饰的Nafion复合质子交换膜及其应用。首先将氧化石墨烯分散至盐酸中,在冰水浴下加入聚乙烯吡咯烷酮进行搅拌,使其所得溶液温度为0℃;然后加入过硫酸铵继续搅拌,接着加入导电聚苯胺搅拌反应;反应后经处理得到导电聚苯胺/氧化石墨烯复合材料;所得复合材料分散至异丙醇水溶液中,然后加入Nafion树脂继续分散,分散后加入溴化亚铜、过氧化氢和硫酸,然后进行水热反应;所得产物依次进行洗涤、浇铸成膜和真空干燥,得到导电聚苯胺/氧化石墨烯修饰的Nafion复合质子交换膜。本发明所得产品能够有效解决现有技术中Nafion膜选择性相对较差的问题,同时强化了质子传导能力。
一种可熔性聚酰亚胺模塑粉为基材制作保持架管坯的方法,第一步可熔性聚酰亚胺模塑粉以及胶体石墨的真空干燥,第二步按重量百分比进行配比并配制出可熔性聚酰亚胺模塑粉复合材料,第三步保持架模具的尺寸构成,第四步可熔性聚酰亚胺模塑粉复合材料的初压压制,第五步初烧结及二次压制,第六步二次烧结及终压成型制作出保持架管坯,三次压制和二次烧结所用方法设置合理,缩短了制作周期,生产效率得到提供,保持架模具损耗减小,制作的保持架管坯具有质轻、抗拉强度高、摩擦系数小以及耐磨等特点。
本发明涉及抗菌材料技术领域,公开了一种多功能复合抗菌材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将式(2)所示化合物、甲醛和/或多聚甲醛以及乙二胺或哌嗪进行聚合反应,得到式(3‑1)或(3‑2)所示结构的聚合物;(2)将步骤(1)得到的式(3‑1)或式(3‑2)所示结构的聚合物与可挥发性有机溶剂混合;(3)采用浸涂的方式将步骤(2)所得溶液涂覆于基体材料上,热处理;(4)将步骤(3)中所得复合材料浸入R2X溶液或者将R2X溶液涂覆于复合材料表面,进行季铵化反应,干燥。该方法制备的多功能复合抗菌材料同时具有优良抗菌功能的季铵盐官能团结构和良好抗菌性能的酚结构,是一种双抗菌基团的季铵盐型抗菌材料。
本发明公开了一种去除水体低价离子和COD的电吸附材料及应用。本方法以低品位含钼硫化矿、辉钼矿、辉钼矿尾矿作为前驱体1,以石墨、褐煤、风化煤作为前驱体2,将前驱体1氧化焙烧、高温挥发形成超细纳米颗粒MoO3;将前驱体2混合均匀,焙烧、超细磨制得活性物质载体;采用气相沉积作用将超细纳米颗粒MoO3均匀负载至活性物质载体上制备得到含活性物质、导电质的复合材料;然后加入粘结剂,成型制备电吸附材料;将电吸附材料材料用于含低价离子和高COD水体吸附净化,低价离子去除率达95%,COD去除率达到98%以上。
本发明提供了一种铋系半导体Bi2MO6复合g‑C3N4的制备方法,属于复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:首先通过煅烧法制备得到g‑C3N4,然后对其进行半导体复合,实现了Bi2MO6的复合,制备得到了一种铋系半导体Bi2MO6复合的g‑C3N4。该半导体复合材料原料廉价易得,制备方法简单,制造成本低,绿色环保,化学性能稳定,为高性能光催化材料的开发和应用提供思路。
本发明公开了一种球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备方法,属于光催化材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:一种球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备方法,具体包括球状Bi2WO6的制备和球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料的制备等步骤,该球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料是由Bi2WO6纳米片和Bi2S3纳米棒组成的粒径为3‑5μm的球状颗粒。本发明采用水热法和离子交换法合成球状Bi2S3/Bi2WO6异质结光催化材料,将两者复合充分发挥两种材料的优势,弥补彼此之间的缺点,既能有效促进电子与空穴的分离,又能拓宽复合材料对光的吸收范围,从而提高了铋系半导体光催化材料的能效及催化效率,表现出较高的可见光催化性能。
本发明公开了一种浮雕石板字画制作工艺,有以下制作过程:选取素材制作图像,利用3D打印机打印出预定图像的硬质基板,利用硬质基板及热熔性基板制作出模具,将化工复合材料散布到模具表面;然后进行压制,固化后进行脱模,最后利用平板UV打印机进行UV打印上色,形成3D浮雕石板字画。本发明充分利用现有的3D打印机技术打印出基板,利用有木屑粉末、石粉树脂等混合而成复合材料进行在模具上压制成型,再经UV打印机进行图像处理,形成精美的3D浮雕石板字画。具有质量轻,制作便捷,难度小,制作周期短,可以进行标准的产业化生产链。
本发明属于电池负极技术领域,尤其为一种碳化硅用于电池负极的制备方法,包括如下步骤:(1)选取黑色碳化硅结晶块作为原料;(2)采用粉碎装置将碳化硅结晶块研磨粉碎至0‑5mm的碳化硅颗粒;(3)对碳化硅颗粒进行除铁、除碳、碱洗、烘干以及再次的研磨粉碎工序,获得尺寸在16‑30μm粒径的碳化硅微粉;(4)在碳化硅微粉中添加一定量的铝粉和石墨粉,碳化硅微粉、铝粉和石墨粉的重量比按照10:1:1的比例并混合搅拌均匀;(5)将步骤(4)中的混合物料置入球磨罐中进行球磨处理并制得复合材料:(6)在复合材料内加入导电剂、粘接剂、增稠剂以及分散介质,搅拌均匀后制得浆料并涂抹至铜箔上即制得电池负极。
本发明公开一种铝灰制备堇青石莫来石的方法,包括如下步骤:(1)铝灰的预处理;(2)配比;(3)球磨;(4)搅拌;(5)脱水;(6)预干燥;(7)成型;(8)干燥;(9)煅烧。添加滑石和黏土原料制备堇青石‑莫来石复合材料。不仅实现了铝灰湿法除氨中存在除氨效率不高造成不能直接使用的问题,也利用处理后的铝灰原位合成堇青石莫来石复合材料,解决了原料成本高昂的问题,同时达到废物的利用,环保节能。
本发明公开了一种尼龙纳米纤维/聚烯烃杂化串晶的制备方法。该制备方法为:首先将尼龙66溶解于溶剂中配制成尼龙溶液,将配制的尼龙溶液利用静电纺丝装置进行电纺,电纺后制备出纳米级尼龙纤维,纳米级尼龙纤维负载在盖玻片上;然后将原料聚烯烃恒温条件下溶解于有机溶剂中配制成聚烯烃溶液;接着将电纺制成的负载有纳米级尼龙纤维的盖玻片放入配制成的聚烯烃溶液中进行恒温结晶,温结晶后取出盖玻片,利用纯二甲苯进行洗涤,洗涤后进行干燥,干燥后即可制备出尼龙纳米纤维/聚烯烃杂化串晶负载在盖玻片上。通过本发明方法可以制备出大量形貌可控的尼龙纳米纤维/聚烯烃的杂化串晶结构,由此以来,可以显著提高聚烯烃复合材料的力学性能。?
本发明提供了一种碳纳米管/碱式碳酸镍钴复合电极材料、制备方法及制备的超级电容器,复合电极材料由碱式碳酸镍钴均匀包覆在碳纳米管表面的复合材料,厚度为10‑50 nm,分子式为CNTs@NixCo1‑x(CO3)1/2(OH) 0.11H2O,其中0.3≤x≤0.5。本发明提供的碳纳米管/碱式碳酸镍钴复合电极材料是以尿素、去离子水、无水乙醇、碳纳米管、六水合硝酸镍和六水合硝酸钴为原料通过一步水热法制备的,该制备方法简单、成本低、无污染、效率高,有很广泛的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池LiFePO4正极材料及其制备方法,该方法包括:将无定形FePO4前躯体、水溶性酚醛树脂和LiOH·H2O在水中分散均匀形成浆料;然后干燥去除水分;最后在惰性气体氛围下煅烧,冷却到室温,得到LiFePO4/C复合材料。本发明的方法中,水溶性酚醛树脂在高温下裂解,能够与LiFePO4形成LiFePO4/C复合材料,即使在特大倍率,如20C下,仍有接近100mAh/g的性能,达到改善纯LiFePO4电子电导率性能差的目的。
本发明公开了一种夹芯式金刚石聚晶复合片及其制备方法和所使用的结合剂,结合剂采用Co粉、Ni粉、TaC粉和B粉按一定比例配比而成,该复合片包括两层硬质合金基体和其中间的金刚石聚晶层,金刚石聚晶层采用上述结合剂与金刚石粉进行一定配比,再与基体经过高温高压烧结相互复合形成一种三层材料的超硬复合材料。硬质合金层起保护层作用,大大改善了复合片金刚石聚晶层钻进时的受力状况,避免崩刃。纳米金属结合剂在高温高压下有助于烧结而提高金刚石之间(D-D键)的成键密度,具有较好的烧结促进作用,有利于形成强韧的烧结体,增加了夹心式金刚石聚晶复合片的抗冲击韧性、耐磨性能和耐热性,突破了金刚石复合片高耐磨性和高抗冲击韧性的技术瓶颈。
本发明属于无机复合材料制备技术领域,特别涉及一种二硼化锆陶瓷材料的烧结方法。以ZrB2,ZrC和Si粉为原料,采用放电等离子烧结工艺制备出ZrB2-SiC-ZrSi2陶瓷材料。本发明在较低的温度(1500℃)制备出完全致密化和性能优异的ZrB2-SiC-ZrSi2超高温陶瓷复合材料。
本发明涉及一种无机保温金属饰面一体型防火墙面型材及其制备方法,该墙面型材具有保温层和饰面层,保温层是由无机保温轻骨料与浆料混合压制成型,饰面层采用金属薄板,保温层与饰面层之间采用胶粘剂粘合压制成型为一体结构。该墙面型材的保温层是由多种天然无机矿物质复合材料组合配比而成,因而具有无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱、隔热保温等多种良好性能,是一种比较理想的绿色环保建筑材料,并且采用金属饰面,不但具有良好的阻燃防火、防水,防开裂功能,使墙体和保温层得到最为理想的防护,而且具有高档华贵、装饰美化环境的感观效果。
本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种手机摄像头承托用材料的制备方法及其应用,所述材料包括铝合金层、钛箔层、奥氏体不锈钢层,奥氏体不锈钢层的厚度为1‑1.5mm;铝合金层的厚度为2‑3mm,钛箔层的厚度0.5‑0.8mm;所述铝合金层的原料为调制的6系铝合金,所述奥氏体不锈钢层的原料为调制的3系奥氏体不锈钢,将铝合金片、钛箔、奥氏体不锈钢片自下而上逐一紧密叠放,四边用塑料膜进行封边,后抽真空整体密封;快速通过四辊轧机,按照预算材料压缩比,一次成型。本发明作为手机摄像头的夹持固定材料,使用环境适应性强且稳定,结构轻薄且具有良好力学性能的多金属层状复合材料。
本发明公开了一种仿金属涂层共挤的PVC复合增强缠绕管及其生产方法,是通过仿金属涂层复合材料与聚氯乙烯PVC混练料共挤成板材,再通过冷却水槽冷却牵引定型成型后叠层绕成规则卷盘,再将卷盘连入缠绕机缠绕成型,连续缠绕达到规定长度后电锯切断成规则的管体。本发明中聚氯乙烯PVC是通过添加各种功能助剂经高温熔融挤出冷却后,具有良好的拉伸,弯曲,和抗冲击性能,良好的阻燃及电绝缘性能;聚氯乙烯PVC成型方便,成本低,促使本发明更有优势,更有性价比。本发明中的仿金属涂层复合材料,具有良好的外观金属视觉感,从而使本发明更加具有功能性。
本发明公开了一种抗菌水松纸的制备方法,包括:配制含有葡萄糖、蛋白胨、酵母粉和一水合柠檬酸的水溶液,灭菌后,接种活化后的葡糖酸醋杆菌ZT‑01,静置培养获得细菌纤维素膜;溶胀细菌纤维素膜后洗涤至中性;对细菌纤维素膜进行打浆处理;将ε‑聚赖氨酸、甘氨酸和交联剂添加至细菌纤维素浆中,震荡反应得到抗菌复合材料;将抗菌复合材料掺入造纸浆料中,抄造制得抗菌水松纸。本公开的抗菌水松纸的制备方法中ε‑聚赖氨酸和适量的甘氨酸共同作用可以显著提高ε‑聚赖氨酸的抑菌性。细菌纤维素具有生物亲和性、生物相容性,且具有巨大的比表面积和大量羟基,可通过和氨基反应牢牢地结合抑菌剂。此外,细菌纤维素可增强水松纸的强度和韧性。
本发明公开一种二硫化钼和硼酸双修饰的层状双氢氧化物的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备MoS2粉末;步骤二、制备MoS2‑LDH‑BA材料;步骤三、MoS2‑LDH‑BA/PVA复合材料的制备,本发明以MoS2‑LDH‑BA为填料,PVA为基体制备的MoS2‑LDH‑BA/PVA膜材料表现出良好的机械性能和高的H2/CO2筛选性,且制备的MoS2‑LDH‑BA表现出比纯LDH更加良好的兼容性,且MoS2‑LDH‑BA具有更好的热稳定性。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种多重网络液体硅橡胶及其制备方法。所述硅橡胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚硅氧烷单体升温至80‑100ºC后加入催化剂Ⅰ混合,在搅拌条件下升温至100‑130ºC,反应50‑90 min,然后加入反应性SiO2纳米微粒继续反应40‑80 min后,去除未反应的催化剂Ⅰ,减压浓缩得化合物A;(2)将化合物A与气相SiO2混合均匀,然后依次加入交联剂、催化剂Ⅱ,搅拌10‑30min后,经真空脱泡得粗产物,粗产物于室温下固化即得。本发明制备的多重网络液体硅橡胶与传统共混法制备的硅橡胶相比,力学性能提升显著,应用前景突出,同时此方法反应条件温和,可作为一种新型高性能液体硅橡胶制备方法进行规模化制备。
本发明提供了一种三元复合吸波剂及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1,将导电聚合物包裹在氧化石墨烯表面,得到二元复合体;S2,将磁性粒子与二元复合体复合并对二元复合体进行还原,得到三元复合吸波剂。通过将导电聚合物均匀包覆在石墨烯表面,不仅不破坏氧化石墨的褶皱结构,弥补氧化石墨还原过程中因产生缺陷而使导电性下降的问题,而且还可以使吸波剂与基体材料有很好的相容性,从该改善其吸波性能;进一步地,可以通过控制复合材料的电磁参数来调节阻抗匹配,同时三元复合材料的多层界面在外界电场作用下产生的界面损耗也有利于提高材料的介电损耗,从而可以显著提高石墨烯基吸波剂的吸波性能。
本发明属于电化学与新能源材料的技术领域,公开了一种三维V2O5纳米线阵列/碳纤维布柔性正极材料及其制备方法,本发明采用简单易行的化学溶剂热法制备出三维V2O5纳米线阵列/碳纤维布柔性正极材料,将裁好的碳布置于V2O5溶液中,经干燥后在碳布表面生长籽晶,然后以V2O5为钒源,H2O2为氧化剂,利用溶剂热法在柔性的碳布上生长三维V2O5纳米线,制备V2O5纳米线阵列/碳布复合材料,利用具有高的电导率、高的比表面积、良好的柔性性能的碳布和高比容量的V2O5能达到各自的优势互补,实现良好的协同效应,这种电极材料制备方法简单,无需导电剂、粘结剂,可直接作为柔性电极材料,本发明的材料结构稳定好,表现出了较高的比容量、优异的循环稳定和独特的倍率性能。
中冶有色为您提供最新的河南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!