本发明公开了一种复合纳米材料MoS2/TiO2纳米管阵列的制备方法:将TiO2纳米管阵列置于30mL含KCl、(NH4)2MoS4和NH4Cl的乙二醇溶液中,采用循环伏安的方法将MoS2电沉积于TiO2纳米管阵列上,得到复合纳米材料MoS2/TiO2复合纳米管阵列。MoS2/TiO2纳米管阵列复合材料,由于MoS2是一种窄带隙半导体,因此将MoS2与宽带隙的TiO2复合就可以提高TiO2对可见光的吸收以及抑制光生电子和空穴复合的。本发明的催化剂可直接用于有机废水(如4-硝基酚)的光催化处理,修饰了MoS2半导体颗粒的TiO2光催化剂相比于未修饰的,前者的光催化降解速率是后者1.81倍左右。
一种室外太空漫步机,属于户外健身器材领域,包括对称设置的两根立柱和设置在两根立柱之间的两根连接杆,每根连接杆的上端通过一转轴套与该侧立柱的内侧设有的水平销轴转动连接,连接杆的下端设置有踏板,在连接杆绕水平销轴摆动的前方设置有扶手杆;所述立柱、扶手杆和连接杆均为复合材料制成,该复合材料由内至外依次为金属基层、金属与陶瓷高温结合层、陶瓷层和陶瓷釉层。本发明通过将传统漫步机的金属材质变为金属基层、金属与陶瓷高温结合层、陶瓷层和陶瓷釉层,从而避免了常规的在金属材质表面喷漆后导致的漆层脱落问题,不仅美观,而且更加便于清洗。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料资源化用于铁空气电池的方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:以废旧磷酸铁锂材料为原料,将其与铁盐、铋盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备铁空气电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于制备碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
本发明涉及防火材料技术领域,尤其涉及一种橡胶软管及其制备方法。所述橡胶软管包括:内管;所述内管的材质包括乙丙橡胶和/或丁腈橡胶;复合在所述内管上的钢丝骨架层;复合在所述钢丝骨架层上的硅橡胶复合材料层;所述硅橡胶复合材料层由包括如下重量份的原料制备得到:甲基乙烯基硅橡胶70~100份;气相法白炭黑20~50份;羟基硅油1~10份;硅烷偶联剂1~5份;低熔点玻璃粉20~50份;高岭土20~50份;三氧化二锑10~50份;硼酸锌10~50份;双二五1~5份。本发明提供的橡胶软管具有较优的阻燃耐火性能和耐高温老化性能。
本发明公开了一种加热卷烟的冷却降温元件的制备方法,包括:将聚乙二醇与醋酸纤维素、聚乙烯醇、明胶和壳聚糖中的至少一种按照(5‑9):(1‑5)的质量比溶解后,将混合溶液制膜并干燥,得到相变膜;将大豆分离蛋白和水按照(6‑7):(3‑4)的质量比例混合后,添加无机纳米粒子与胶液,得到粘胶剂;将相变膜置于两层铝箔的中间,在相变膜和铝箔之间涂覆粘胶剂,热压成型,得到复合材料;对复合材料进行压纹处理和聚拢包裹处理,切段。本公开采用夹心结构将相变膜置于冷却降温元件的中间,可避免烟气与液态聚乙二醇接触,从而避免聚乙二醇对烟气抽吸品质造成负面影响。同时金属铝箔提高了冷却降温元件的导热系数,有利于热量的快速传递,提高了降温效率。
本发明提供了一种高弹性纱面料生产工艺,运用于纺织生产技术领域,是基于三维纺织复合材料及对应的高弹性纱面料配方依照所述生产工艺以制成高弹性纱面料,所述生产工艺包括:先将硅藻土、膨润土、蒙脱土、氧化铝混合后球磨分散1小时得到改性剂,然后将壳聚糖盐酸盐、聚乙烯吡咯烷酮、聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、木质素混合在200℃温度下加热30min,冷却后研磨成粉得到分散剂,最后将涤纶、氨纶、分散剂和改性剂混合均匀,在250‑300℃下经螺杆机拉丝挤出,制成面料线;将所述面料线与三维纺织复合材料在编织机上进行编织,同时放入基胶液得到高弹性纺织面料,实现一种纺织纱面料的高效制作、使其具备高耐磨损性以及高弹性的面纱特点。
本发明涉及一种锌基二次电池用复合负极材料及其制备方法、锌基二次电池,属于电池技术领域。本发明的锌基二次电池用复合负极材料由锌酸钙纳米片与纳米铋氧化物、碳材料组成的复合材料;所述锌酸钙纳米片的厚度为10‑100nm;所述的纳米铋氧化物分子式为Bi2O2.75,所述碳材料为石墨烯、碳纳米管、乙炔黑、C3N4中的一种或两种的组合。本发明的复合负极材料循环寿命长,倍率性能好。
本发明提供一种高铁酸盐氧化剂复合纤维滤料,采用复合材料制成,复合材料包括聚乙烯和高铁酸盐,按重量比例为1:(0.8‑1),将聚乙烯在140‑160℃熔融,按重量比例加入高铁酸盐,进行搅拌混合,物料均匀后,经过拉丝机生产线进行拉丝整理成形而制成纤维丝,将纤维丝裁剪成长度1000‑2000mm,做成成束复合纤维滤料。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纤维滤料,将强氧化剂高铁酸盐复合到纤维滤料的丝状结构中,过滤的过程中与水中的有机物进行氧化反应,从而除去有机物,失效后纤维滤料可以拆除更新。
本发明公开了一种高刚度低密度缓冲减振器件及其制备方法,由弹性保护层、增韧层和减振缓冲层三种结构材料组成;所述弹性保护层处于垫板最下层,为非发泡聚氨酯弹性体材料,弹性保护层材料性能为:硬度90±5A、强度≥35Mpa、伸长率≥300%;所述增韧层设置于弹性保护层和减振缓冲层之间,如高强玻纤毡、玻纤布、尼龙布、无纺布、土工布、帘子布材料等;缓冲减振层处于垫板最上层,为发泡型聚氨酯弹性体材料:密度0.3~0.8g/cm3、硬度邵D40±10。该缓冲减振器件为复合材料,强度高、寿命长、防刺穿效果好,减少轨枕与石子的刚性碰撞,进而减少砟石粉化。并且通过使用发泡的高硬度聚氨酯弹性体材料,在保持器件刚度的前提下,降低了减振器件的质量和密度、降低了成本。
本发明属于材料研磨技术领域,尤其是一种3D打印人体移植骨骼用材料研磨设备,针对设计结构简单、未对复合材料进行粉碎、研磨效果不好和自动化效果差的问题,现提出以下方案,包括底座,所述底座的底部一侧外壁上焊接有减震弹簧,且减震弹簧的底部外壁上焊接有支撑腿,所述底座的顶部一侧外壁上焊接电动伸缩杆,且电动伸缩杆的顶部外壁上套接有电动伸缩套筒,所述电动伸缩套筒的顶部外壁上焊接有支撑板,所述支撑板的顶部外壁上焊接有支撑柱。本发明全程自动化,固定复合材料,使其不会因离心力被甩出,可研磨不同厚度的材料,研磨效果更好,过滤未完全破碎的材料,再经二次破碎,使得充分破碎,提高装置实用性。
一种聚3,4‑乙撑二氧噻吩/自掺杂富缺陷氧化锡纳米复合光催化材料的制备方法,本发明将自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料通过化学键络合的形式负载分散于PETOT而得到的纳米复合材料;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锡氧化物组成的富缺陷氧化锡SnO2‑x。本发明利用自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料可见光响应的氧化还原能力、PETOT的导电性和空穴传输能力,以及不同组分间具有化学键合的异质结结构,从而有利于电子空穴分离,获得优异的光催化性能。同时,聚吡咯易塑型的特点能有效避免粉体材料的回收困难问题,因而,本发明制得的聚3,4‑乙撑二氧噻吩/自掺杂富缺陷氧化锡异质结纳米复合材料是一种便于回收的新型环保光催化材料。
本发明属于岩体试验检测设备技术领域,特别是涉及一种高强度传力柱,包括插销套筒;复合材料腔体,套装在所述插销套筒的外圆周中部;以及护套,套装在所述插销套筒的外圆周上下部,外径与所述复合材料腔体外径相等。本发明还提供了一种高强度传力柱的制造方法,包含对碳素纤维网片和钢丝网片浸树脂预处理;将插销套筒置于筒状模具中心位置;交错放入浸过树脂的碳素纤维网片和浸过树脂的钢丝网片;当达到码放数量后,进行轴向加压,使坯料紧密结合;对筒状模具排气烘干处理;拆模后,在插销套筒两端外部粘接上下护套。本发明的高强度传力柱重量轻、便于运输、易于安装和拆卸,具有抗锈蚀性能,使用寿命长。
本发明属于复合材料技术领域,提出一种用于风力发电叶片下壳体与前缘粘贴角一体成型的方法,所述风力发电叶片下壳体(2)与前缘粘贴角(6)一体成型的方法,包括前缘粘贴角模具(14)的制作、前缘粘贴角模具的固定以及前缘粘贴角(6)和叶片下壳体(2)一体灌注成型;通过前缘粘贴角模具(6),使得前缘粘贴角与下壳体一体灌注成型;利用下壳体(2)固化所放出的热量使得前缘粘贴角固化,有效的避免了前缘粘贴角手糊带来的问题;不仅提高前缘粘接的质量,而且省去单独制作前缘粘贴角以及等待其固化的时间,改善操作环境,提高生产效率。
本发明公开了一种太阳能锂电池封装用环保材料,由如下重量份的原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物60‑80份、乙烯‑α‑烯烃共聚物15‑20份、异丙基三(二辛基焦磷酰基)钛酸酯0.6‑0.8份、阻燃剂8‑10份、改性竹纤维7‑10份、过氧化‑2‑乙基己酯碳酸叔丁酯0.8‑1份、三烯丙基异氰脲酸酯0.4‑0.5份、抗氧剂0.3‑0.5份、紫外光稳定剂0.2‑0.3份、紫外线吸收剂0.3‑0.5份;本发明还公开了该材料的制备方法。本发明通过阻燃剂能够有效提高复合材料的阻燃性能;通过改性竹纤维增强复合材料的力学性能;所采用的原料均环保,且在制备过程中不会产生挥发性有机物,得到一种力学性能优异、透光性好、并且具有阻燃性能的环保材料,适用于太阳能锂电池的封装。
本发明公开了一种低温热解生活垃圾废气处理方法,属于环保净化技术领域,以解决生活垃圾低温热解炉内会产生含量超标烟气的问题,包括如下步骤:步骤1、将废气输入喷淋装置内,废气经喷淋液喷淋去除部分的烟尘和焦油类物质,部分的SO2、NOx、HF、HCl、重金属和二噁英及水溶性污染物;步骤2、经步骤1喷淋装置处理后的废气再经过滤净化装置处理,在过滤净化装置内废气依次通过除雾层、复合吸附材料层、生物复合材料层及吸附层除去剩余的污染物;步骤3、经过滤净化装置处理后的气体经过在线监测,监测达标后排放。本申请的废气经喷淋装置、过滤净化装置处理后在经过在线监测系统监测,均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》,达标排放。
本发明公开了一种油田污水中含盐有机废水的处理方法,包括初级分离单元、pH调节单元、混凝沉降单元、过滤单元、氧化单元和电渗析单元,所述初级分离单元、pH调节单元、混凝沉降单元、过滤单元、氧化单元和电渗析单元之间通过专用管道连接,所述专用管道内局部填充由沸石和活性炭组成的复合材料。所述的复合材料可以吸附废水中的油质,进行回收。减少石油类物质对管道的阻滞作用。本发明通过将含盐有机废水处理过程中的使用的管道设置成内含吸附石油类物质的多孔材料,来降低石油类物质对管道的影响,且可以降解管道回收油质,避免在废水处理过程中油质大量的被截留在管道内壁,且可以避免对离子渗透膜的破坏。
本发明公开了一种碱性二次电池负极材料[NixCuyFe2O4]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,由尖晶石型结构铁酸盐[NixCuyFe2O4]或尖晶石型结构铁酸盐[NixCuyFe2O4]与碳材料组成的复合材料构成,其中1>x≥0.5,0.5≥y>0,x+y=1。本发明还具体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。本发明的负极材料0.2C放电克容量达到440mAh/g,5C放电克容量达到350mAh/g,1C循环200次容量保持率可以达到90%以上,采用该新型负极材料制备的碱性二次电池具有比能量高、比功率高和循环寿命长的优点。
本发明涉及涂层加工生产技术领域,公开了一种防脱螺丝钉用微胶囊涂层材料,该涂层材料由以下按照重量份的原料组成:环氧树脂40‑50份、固化剂10‑16份、微胶囊填料15‑21份、颜料20‑30份、聚对苯二甲酸丁脂12‑18份、石墨烯/Ti基复合材料22‑28份。其制备方法,将环氧树脂、聚对苯二甲酸丁酯和石墨烯/Ti基复合材料放入高温搅拌器中,在200℃的温度下加热20min制成溶液;将微胶囊填料添加到制成的溶液中,并且将溶液放置于8MPa高压容器中放置2个小时;将溶液取出,并在溶液中放入颜料,搅拌10min之后,加入固化剂并搅拌至黏稠状,静置8个小时形成所述防脱螺丝钉用微胶囊涂层材料。本发明具有良好的附着力,附着力等级达到1级,使得螺丝的防脱性能更好。
本发明涉及一种石墨复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料领域。本发明的石墨复合负极材料的制备方法包括如下步骤:(1)将含钛、锡的溶液、石墨和氮源在120~200℃温度下反应6~24h,然后固液分离,干燥得掺杂钛/锡石墨复合材料;所述氮源为苯胺、噻吩、吡咯、尿素中的一种;(2)在碳源气体和氨气混合气氛下,将掺杂钛/锡石墨复合材料在400~500℃温度下保温1~3h,然后在800~900℃温度下保温1~3h,然后冷却得石墨复合负极材料。本发明制备的石墨复合负极材料用于锂离子电池时,可使锂离子电池具有较好的快充性能和循环性能。
本发明提供了一种铋系半导体Bi2MO6复合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:首先通过电化学阳极氧化法在金属钛或钛合金表面制备TiO2纳米管阵列,然后对其进行半导体复合,制备得到了一种铋系半导体Bi2MO6复合的TiO2纳米管阵列。该半导体复合材料制备方法简单,化学稳定性好,具有独特的纳米异质结结构,这种特殊的构造可以有效抑制光生电子‑空穴对的复合,使光电转换效率增高,为高性能光电转换材料的开发和应用提供思路。
本发明属于复合导电纤维制备领域,特别涉及一种浅色CuI/PET复合导电纤维的制备方法。本发明将提供一种浅色碘化亚铜/涤纶复合导电纤维的制备方法,方法首先以胺化的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)粉末为基体,以硫酸铜、硫代硫酸钠及碘化钾为原料,在水溶液中使纳米碘化亚铜在PET粉表面原位生成,得到碘化亚铜/PET复合材料,然后将这种复合材料采用熔融纺丝的方式制备成为浅色的CuI/PET复合导电纤维。本发明选用浅色纳米CuI导电粉作为导电剂,易于染色,在民用服装、室内装饰、地毯、家用纺织品及在微电子、医药(含无菌、无尘服)、食品、精密仪器、生物技术等领域拥有更为广阔的应用前景。
本发明属于无机复合材料制备技术领域,特别涉及一种碳化硅晶须增韧二硼化锆陶瓷的制备工艺。采用溶胶凝胶法在ZrB2颗粒表面包裹SiO2,经干燥、研磨后加入活性炭进行充分混合,混合料在流动氩气气氛保护下加热,利用SiO2-C之间的碳热还原反应在ZrB2表面原位生成SiCw,得到ZrB2-SiCw粉体,然后烧结制备出碳化硅晶须增韧二硼化锆陶瓷材料。本发明解决了SiCw在基体材料中分散均匀性问题,改善了材料的结构,提高了材料的性能,降低了材料制备成本,同时避免了外界杂质元素的污染,也积极推动ZrB2基超高温陶瓷复合材料的应用发展,具有显著的社会效益和经济效益。
本发明公开了一种基于金属有机框架材料为载体的异相光敏剂及其制备方法和应用,属于环境友好型功能复合材料制备技术领域。本发明中所述异相光敏剂是将在可见光区具有强吸收、且可高效产生单线态氧(1O2)的碘代‑BODIPY通过简单的“一锅煮”自组装方法负载到ZIF‑8金属有机框架材料孔道内制得碘代‑BODIPY@ZIF‑8复合材料,并将所制备异相光敏剂用于催化氧化苯甲硫醚,然后可通过简单的离心、洗涤、干燥回收催化剂,循环用于催化氧化苯甲硫醚。(1)本发明制备方法简单易操作,环保、廉价、重复性好,耗时短;(2)本发明中异相光敏剂在可见光区具有强吸收、且可高效产生1O2,在室温搅拌情况下即可将硫醚类化合物选择性氧化成亚砜,且转化率高、重复利用性好。
本发公开了一种高热变形温度无卤阻燃增强PET材料及其制备方法,其中PET材料包括以下组分及其重量份:PET树脂:40~70份;玻璃纤维:20~40份;相容剂:0~15份;阻燃剂:5~20份;抗氧化剂:0~1份;成核剂:0~0.5份;润滑剂:0~1份;操作步骤包括:(1)将经烘干处理的PET与相容剂、无卤阻燃剂复合物、抗氧化剂放入高速混合机中拌混2~4分钟,转速700~900转/分钟;(2)将的混合物和玻璃纤维分别通过双螺杆挤出机的主喂料口和侧喂料口加入双螺杆挤出机,进行混合、分散、熔融挤出、造粒。通过协同阻燃剂、成核剂、润滑剂和利用辐射接枝法自制相容剂等助剂的使用,较好地保持了PET/GF复合材料优异的力学性能和外观特性,显著提高了复合材料的阻燃性和热变形温度。
本发明涉及一种带有纹路成型面的模具的制作方法,能够解决现有技术通过二次加工的方式来得到表面具有纹路结构件而导致的效率低、产品一致性差的问题。带有纹路成型面的模具的制作方法,包括以下步骤:1)将表面具有纹路的柔性件布置在支撑体用于与待成型模具成型面适配的模具制作面上;2)对柔性件与模具制作面之间的间隙抽气,使柔性件与支撑体的模具制作面贴合;3)在模具制作面上糊上用于制作模具的复合材料,待复合材料固化后,得到带有纹路成型面的模具。
本发明公开了一种猪舍漏粪系统,包括漏粪板和支撑杆,相邻漏粪板之间由支撑杆支撑,所述漏粪板设有漏粪孔、主体横梁和主体竖梁,漏粪板边缘还有设有边缘挂钩;漏粪板背面设有横支撑,横支撑两侧设有支撑板加强筋;漏粪板的边缘还设有挂钩加强筋。本发明要求保护一种漏粪板,所述漏粪板设有漏粪孔,所述漏粪板的材质为长纤维热塑性复合材料。本发明具有如下技术优势:(1)增加了漏粪地面的左右上下稳定性,可使漏粪板与支撑杆在安装时同步进行,保证了安装的精度。(2)在保证受力和变形量满足使用的前提下,将漏粪板的长度提高到了2.4m甚至更大,从而实现机械清粪,彻底解放了劳动力。(3)将长纤维热塑性复合材料引入到猪舍漏粪系统中,达到长期卫生、安全的目的;同时该材料经粉碎后可直接作为原料直接使用,环保经济。
本发明公开了一种制备碳纳米管/玻纤纳微米复合粉体的方法,将50-85℃下,预处理后的玻璃纤维加入到TEOS、KH550、酸化碳纳米管以及酸或碱的醇水混合溶液中进行水解、包覆反应,产物过滤、干燥得到玻纤基纳微米粉体。本发明制得的样品玻纤明显变得表面粗糙,因为聚硅作为粘附基质将碳纳米管粘附到玻纤表面。样品综合玻纤和碳纳米管的性能,作为填料加入到聚合物复合材料中,有望明显改善材料的力学性能,并能赋予聚合物材料抗静电性、抗菌性等性能。本方法制备样品产量大,工艺简单、成本低,极具工业化应用潜能,本方法也有望用于其它种类的微纳米材料的制备和工业化研究。
本发明属于太阳能、环境卫生和光催化材料领域,具体为一种可见光下具有优异杀菌性能的银/氯化银与二氧化钛复合异质结构纳米材料的制备方法。通过钛的无机化合物溶于混合醇溶液中,然后加入硝酸银的醋酸水溶液,之后再加入氢氧化钠调节PH值得到混合溶液,混合溶液在反应釜中恒温反应,得到沉淀物;用水和乙醇涤洗干燥后得到Ag/AgCl/TiO2异质结构复合纳米材料;本发明采用溶剂热,通过控制反应条件可制备~20纳米的Ag/AgCl/TiO2复合材料,复合材料在可见光下具有优异的杀灭细菌的性能。整个制备过程简单,银的使用量少,使得本方法具有实际应用前景。
本发明公开了一种抗菌碳点修饰的二维钨酸钠/氧化钨光催化材料的制备方法,将钨盐溶于醇溶液中得到钨盐溶液,然后加入氯化钯,混合均匀后加入氢氧化钠的醇溶液,搅拌均匀后形成混合溶液,倒入反应釜中,在140‑220℃的条件下恒温反应4‑14h,得到沉淀物;用去离子水和乙醇反复多次洗涤,干燥后经马弗炉在300‑500℃的条件下煅烧2‑6h后,得到碳点修饰的二维钨酸钠/氧化钨光催化纳米材料。本发明利用不同的钨盐和金属盐氯化钯混合,在不同溶剂中制备了一系列的碳点修饰的二维钨酸钠/氧化钨复合材料,制备出的复合材料在可见光下可以高效、短时地杀灭大肠杆菌,整个操作过程简单方便,使得本方法具有实际应用价值。
本发明公开了一种三元乙丙橡胶/聚苯胺/高密度聚乙烯复合导电材料的制备方法,它的步骤如下:(1)将苯胺单体加入三元乙丙橡胶粉末中搅拌均匀,得到溶胀后的三元乙丙橡胶粉末;(2)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺复合导电粉;(3)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/高密度聚乙烯复合粒料;(4)得到三元乙丙橡胶/聚苯胺/高密度聚乙烯复合导电材料。本发明方法能够在聚苯胺含量较低的情况下获得高电导率的复合材料,同时提供比较好的加工性能,并且有效的减弱了由于聚苯胺含量增加而造成的复合材料其它性能下降的影响。
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