本发明属于风力发电技术领域,提出一种风电叶片用配重块。提出的一种风电叶片用配重块为预制复合材料配重块;配重块的内部以大密度的金属或高密度橡胶作为内芯(1),配重块的外部采用纤维增强树脂复合材料,纤维增强树脂复合材料以真空灌注成型或手糊成型的方式形成作为外部保护层和粘接层的外层(2);大密度金属或高密度橡胶的内芯(1)与纤维增强树脂复合材料的外层(2)所形成的配重块为上小下大的结构;配重块的底面作为与叶片壳体(3)粘接的粘接结合面。本发明提高了配重块的整体密度;并使配重块在叶片外部预先成型,降低了叶片内部配平衡的劳动强度。
本发明公开了一种生物协同电催化反应器的催化床层的制备方法包括以下步骤:采用高温合成法,将铜纳米颗粒负载于具有较大比表面积的ZIF‑8上,从而合成Cu/ZIF‑8纳米复合材料,并在不小于500℃条件下高温煅烧进一步得到基于ZIF‑8骨架的CuNCS纳米复合材料前驱体;将CuNCS纳米复合材料前驱体加入有机醇溶液,超声波分散2‑4h后,在其中放置导电或不导电负载材质,在不小于500℃条件下高温煅烧2h,得到CuNCS纳米复合材料负载的聚四氟乙烯网。本发明催化床层具有较高的化学稳定性,比表面积大且孔径均匀,在电化学作用下具有良好的还原性能,可以将L‑FeⅡ‑NO直接还原成L‑FeⅡ和氨,即保证了络合吸收剂的再生,又脱除了NO,还为微生物提供了氮源,极大节约了反应器的运行成本。
本发明涉及一种环保型垃圾收集桶及其制备方法,该垃圾收集桶由复合材料制成,复合材料以重量份计,包括以下组分:50‑80份HDPE、30‑40份PET、1.2‑14份超高分子量聚乙烯、4‑8份炭黑、3‑7份纳米TiO2、1‑1.5份硅烷偶联剂KH570,该复合材料还包括辅料,辅料包括2‑7份抗菌防臭剂、紫外线稳定剂、2‑10份填料,复合材料的表面还有一层防油防水膜。通过添加超高分子量的聚乙烯、炭黑、纳米TiO2提高了垃圾收集桶的力学性能,而为了避免炭黑、纳米TiO2的团聚,对其进行了改性处理,以使其能够充分发挥作用改善垃圾收集桶的力学性能;此外,该垃圾收集桶还具有抗菌除臭、抗紫外线照射、阻燃、防油防水的性能,提高了该垃圾收集桶的使用寿命,改善了使用者使用过程的舒适度。
本发明涉及一种铆接的碳纤维包卷结构件及其制备的立体框架和应用。一种铆接的碳纤维包卷结构件,所述铆接的碳纤维包卷结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维包卷复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的包卷管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,从而使相邻的包卷管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维包卷结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于无机材料技术领域,具体涉及一种硅藻土基环保内墙砖釉料,还涉及到利用该釉料制备的内墙砖及制备方法,该硅藻土基环保内墙砖釉料所用各原料及其重量比为:硅藻土∶纳米TiO2/电气石复合材料∶烧结助剂∶陶瓷颜料∶分散剂∶水=40~92∶6~40∶2~15∶0~8∶0.1~4∶60~250。本发明环保内墙砖釉料中还引入功能性原料纳米TiO2/电气石复合材料,对室内各种装饰装修材料、家具等释放的甲醛、氨、苯、VOC等有毒、有害气体具有明显的祛除,还具有释放负离子、抗菌等多种功能。
本发明涉及非织造织物领域,尤其是涉及关于制造具有预应力的非织造织物的方法,以及该非织造织物复合材料的生产方法,本发明的主要技术特征是:在对各种纤维丝或线进行纵向拉伸的状态下,与其他基材复合,然后将其调转90度作纬向基材,再分别与在纵向拉伸状态下的各种纤维丝或线,或其它各种基材复合,制得各种不织布或各种预应力不织布复合材料。
本发明属于无机复合材料的制备技术领域,特别涉及一种SiC-B4C复合型热电材料的制备方法。采用溶胶-凝胶法制备SiO2前驱体,在前驱体制备过程中加入B4C和蔗糖,前驱体经陈化、干燥、研磨后倒入石墨模具中,利用热压反应烧结制备出SiC-B4C复合材料。本发明能够在较低温度下制备出SiC-B4C复合型热电材料,节约能源,降低制造成本,同时积极推进高温型热电材料的发展,具有很大的社会效益和经济效益。
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。
本发明提供了一种头盔及其制备方法和应用。制备方法包括:将碳纤维和超高分子量聚乙烯纤维按照质量比为4~6:1~3进行复合,制备得到碳纤维和超高分子量聚乙烯纤维复合材料;将碳纤维和超高分子量聚乙烯纤维复合材料按照头盔模具进行预成型,制得碳纤维和超高分子量聚乙烯纤维复合材料壳体;在碳纤维和超高分子量聚乙烯纤维复合材料壳体上涂布粘结剂;将泡沫材料填充到头盔模具中的粘结剂上,制得缓冲层;在泡沫材料的表面上粘贴织物层,开模后制得头盔。本发明提供的头盔轻质化外壳的设计可以给使用者带来舒适体验,同时较好的抗冲击性能可以有效避免骑行过程中发生意外时对头部造成的伤害。
本发明提供一种强度高、重量轻的轻型液体生物制品超高压灭活设备,包括超高压灭活舱及与超高压灭活舱连通的超高压泵,超高压泵的出口连通超高压灭活舱的进水端;超高压泵的进口连通冷水机的出水口,冷水机的进水口连通超高压灭活舱的出水端;超高压灭活舱包括灭活舱本体,灭活舱本体内部设置圆柱形称为灭活腔的盲孔;灭活舱本体的盲孔下方设置与灭活腔连通的高压液体进出孔;灭活舱本体外周缠绕纤维复合材料。灭活腔上方设置与其配合的上、下移动的柱塞杆;柱塞杆设置在门型架上,门型架包括两根横柱,两根横柱的两个左端缠绕纤维复合材料和两个右端缠绕纤维复合材料分别形成两根纤维复合材料竖柱。同等强度下本发明质量轻、体积小,容易移动。
本发明提供一种夜光型速干油墨,所述速干油墨包括填料混合材料25~30份、石墨烯/红色荧光染料组/SiO2复合材料1~5份、石墨烯/长余辉荧光粉/SiO2复合材料1~5份、有机树脂40~45份、有机溶剂10~15份、分散剂0.5~5份、防沉剂0.5~3份,本发明中红色荧光染料组稳定性高、耐水性及耐光性好,使喷墨图像能够有高清晰度,高持久性和高耐久性,不会由于臭氧或者光照的原因发生褪色;速干油墨的发光强度、发光均匀和余辉时间,同时提高荧光粉在油墨中的分散性、油墨施工性能和储存稳定性,具有良好的经济效益。
本发明属于金属复合材料技术领域,具体的说是一种用于制作低温接头的铝银不锈钢复合板的制造方法。通过两次爆炸焊接将铝板、银板以及不锈钢板复合制成,本发明制造的复合材料所制作的低温接头可靠性好,耐用性高,能够满足焊接后,在极端低温状态下使用并保持严格的优良气密效果。解决了之前铝铝钢材料在低温条件下耐久性较差的问题;气密性更高,尤其适用于低温容器行业,疫苗的储存、运输,LNG等极端低温使用条件下,提高了产品的低温可靠性和环境适应性。通过对接头的氦质谱检测试验,泄漏率低于1*10‑9 Pa m3/s,接头合格率达到100%。
本发明公开了一种多叠层式纳米压电器件,从下往上依次包括聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I、氧化锌纳米线阵列I、掺杂ZnO纳米颗粒PVDF纤维薄膜层、氧化锌纳米线阵列II和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II;所述聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II的一侧分别连接有一ITO栅电极,所述ITO栅电极上设有high‑k介质层。本发明具备良好的压电性能,结构稳定,体积小。
一种氧化铝包覆钨粉的制备方法,首先制备AlO(OH)包覆于WO3表层形成的包覆粉末,然后在300-500℃的条件下煅烧6-12h,最后在氢气氛围中进行充分还原即得到氧化铝包覆钨粉。本发明通过煅烧以及二次还原水合氧化铝包覆氧化钨粉末制备出氧化铝均匀包覆钨粉复合材料,通过控制复合材料中氧化铝的含量还可控制粉末的粒径分布,粉末分散性较好;通过煅烧以及还原工艺最终形成的粉末中无其他杂质,还原过程中氧化铝的生成,使得在钨颗粒表面形成了一层薄膜,该薄膜阻碍被二次还原的钨在其表面沉积,从而抑制了钨颗粒的长大,所以氧化铝的掺杂限制了钨原子的聚合,抑制了钨单质颗粒的长大,起到了细化晶粒的作用。
一种聚砒硌为导电通道的压电阻尼材料,所述压电阻尼材料的组分按重量份为:橡胶100份,促进剂1~5份,硫磺1~5份,防老剂1~3份,云母粉50~200份,环氧树脂10~100份,聚砒硌/压电陶瓷粉复合材料100~1000份;其中所述聚砒硌/压电陶瓷复合材料的组分按重量份为:压电陶瓷粉100份,砒硌单体30~60份,引发剂15~30份。本发明制备的以聚砒硌为导电通道的压电阻尼材料最大损耗因子(tanδmax)≥0.7,有效阻尼温度范围(ΔT0.7)≥40℃,在温度30℃、频率范围1Hz~1000Hz损耗因子(tanα)≥0.5,在频率范围1Hz~1000Hz损耗因子(tanα)≥0.3的温度范围为20℃~100℃。
本发明公开了一种碳纤维增韧碳化硅密封材料及其制备方法,该制备方法主要包括如下步骤:先提供碳纤维自中心向两侧呈梯度分布的碳纤维预制体;然后采用化学气相浸渍‑反应体熔渗工艺对碳纤维预制体进行处理,得到多孔C/SiC复合材料中间体;之后采用化学气相浸渍工艺对多孔C/SiC复合材料预制体表面进行致密化处理,得到致密的C/SiC复合材料;最后对致密的C/SiC复合材料预制体进行磨削加工、抛光处理,即制得碳纤维增韧碳化硅密封材料。采用本发明的制备方法能将碳纤维增韧碳化硅密封材料冲击韧性提高到与硬质合金相当的水平,有望在水下动力系统等海洋环境下机械密封装置上获得广泛的应用。
本发明属于有机功能材料领域,具体涉及一种具有光活性改性石墨烯及其制备方法和应用。该具有光活性改性石墨烯,其结构式如下:
本发明公开了一种铆接的碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述铆接的碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位通过铆钉铆接在一起,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开一种纳米风筒及其制备方法,纳米风筒由玻璃纤维和高聚物复合材料经过混合、浸塑、胶炼、硫化、收卷成型制备得到。所述高聚物复合材料是由炭黑、纳米炭黑、纳米氧化锌、纳米CaCO3、丙基三甲氯基硅烷、PVC糊、PVC、橡胶、二丁酯、氯化石蜡、三氧化二锑、氢氧化铝、硬脂酸、对苯二酚二苄醚、二硫化四甲基秋兰姆、硫磺等按一定重量份制备。本发明的纳米风筒电阻率小、阻燃型能好,且能防止纳米材料填充工艺对环境和人体的污染。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用。一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件,所述拉链咬合碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明属于无机纳米复合材料及电化学技术领域,具体公开了一种用于锂离子电池的纳米复合异质结构电极材料的制备方法。该材料为核壳结构,其形状为梭形,并且以C为壳,以Fe3O4为核心,Fe3O4核心被Fe3C层包裹。本发明首先合成了Fe2O3@RF核壳结构纳米材料,然后经过一步碳化法,得到Fe3C-Fe3O4/C纳米异质结构材料。本发明所得材料用作锂离子电池电极材料时,表现出较高的倍率性能和长的循环寿命。本发明的方法操作简单,效率高,合成原料廉价易得,成本低,绿色环保,所制备的电极材料电化学性能优异。结果表明该复合材料在用作锂离子电池电极方面意义广泛。
本发明涉及光催化降解对乙酰胺基酚废水的处理方法,可有效解决难以生物降解的对乙酰胺基酚废水的处理问题,其解决的技术方案是,采用硝酸镧、硝酸铋掺杂硝酸锌制备出Bi/La‑纳米氧化锌复合材料,加入含对乙酰胺基酚的废水中,由碱性物质或酸性物质调pH值为4‑7,在紫外光下照射160‑180min,利用Bi/La‑纳米氧化锌复合材料,在不添加其它催化剂的情况下,直接由单一的Bi/La‑纳米氧化锌复合材料氧化处理浓度为10‑100mg/L的对乙酰胺基酚废水,每50mL废水Bi/La‑纳米氧化锌复合材料加入量为5‑20mg,本发明光催化反应后,对乙酰胺基酚被有效降解,大部分已被矿化,去除率达85%以上,节能环保,是废水处理方法上的创新。
本发明公开了一种用于吸附有机相变材料的支撑基体及其制备方法,属于建筑储能材料技术领域。该支撑基体包括膨胀珍珠岩和气凝胶,气凝胶填充于膨胀珍珠岩的孔隙内得气凝胶膨胀珍珠岩复合材料,气凝胶膨胀珍珠岩复合材料经改性后得吸附有机相变材料的支撑基体,本发明还提供了上述支撑基体的制备方法,先制备气凝胶,再将配置好的液体吸入膨胀珍珠岩中,得气凝胶膨胀珍珠岩复合材料;将三甲基氯硅烷:乙醇:正己烷按摩尔比为3∶2∶2配成混合液,将气凝胶膨胀珍珠岩复合材料浸泡在混合液中,干燥,得吸附有机相变材料的支撑基体。本发明的支撑基体能增加对相变材料吸附量,增强相变材料的热稳定性,能与相变材料形成稳定的复合相变材料。
本发明涉及一种基于双重信号放大策略检测唾液酸的核酸适配体电化学传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本发明采用高导电性的金纳米叶修饰碳布为基底电极,进行了一次信号放大。进一步利用核酸适配体实现唾液酸的高特异性识别,提高了测定的选择性。通过硼酸‑二醇的反应结合硫堇/金纳米粒子/4‑巯基苯硼酸复合材料,从而引入硫堇的电化学信号并且实现了信号的二次信号放大。本方法制备的核酸适配体电化学传感器在唾液酸测定中表现出高的灵敏度、好的选择性和长期的稳定性。该传感器用于实际血清样品中唾液酸的测定,检测限可达60 nmol·L‑1。
一种超级电容器用Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C材料,分子式中0.1≤x≤1,0.1≤y≤1,所述的复合材料中的Ni1-x-yCoxMny(OH)2的粒径处于10纳米至100微米之间。该材料的制备方法是 : 采用不同比例的镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液与一定量的沉淀剂在封闭容器中反应数小时后,可得到组成为Ni1-x-yCoxMny(OH)2的氢氧化物;然后通过Ni1-x-yCoxMny(OH)2与C进行复合,可得到Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C。本发明的方法操作简单,效率高,绿色安全,所制得的Ni1-x-yCoxMny(OH)2@C复合材料具有高比电容及优异的倍率性能。
本发明公开了一种编织的碳纤维缠绕结构件及其制备的立体框架和应用,所述编织的碳纤维缠绕结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互编织在一起,碳纤维缠绕复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维缠绕结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种采用含硅生物质制备P、N共掺杂C/SiOx锂离子电池复合负极材料的绿色方法,首先将干净原料与浓H3PO4溶液混合均匀,浸泡,干燥,进行碳化活化;将碳化生物质,用蒸馏水和稀KOH溶液洗涤,得到P掺杂C/SiOx复合材料;将得到的P掺杂C/SiOx复合材料与氮源混合均匀,浸泡,干燥,进行碳化活化;然后用蒸馏水和稀硝酸溶液洗涤,真空干燥,得到P、N共掺杂C/SiOx锂离子电池复合负极材料。本发明材料克服了现有C/SiOx锂离子电池复合负极材料的首次库伦效率低和电阻大的缺陷,实现了含硅生物质最大限度地转化为优质产品,基本上实现了零排放,零污染。
本发明公开了一种拉链咬合碳纤维编织结构件及其制备的立体框架和应用,所述拉链咬合碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,碳纤维编织复合材料管构成立体框架。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明提供了一种PBAT微纳米纤维增强羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇复合水凝胶的制备方法,以PBAT和经过增塑的PVA为原料,通过双螺杆挤出、拉伸制备以PVA为基体、PBAT为分散相的复合材料,然后将PBAT/PVA复合材料置于丙三醇‑水二元混合溶剂加热溶解并制备PBAT/PVA复合水凝胶。本发明PVA与PBAT之间有氢键作用,增加了两者之间的相容性,可以使PBAT微纤在聚乙烯醇基体中分散均匀,而且微纤直径可以达到纳米级别,有效的提高了羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶的机械性能。本发明大大缩短了制备周期,制备的PBAT微纳米增强羧甲基壳聚糖/聚乙烯醇水凝胶具有力学性能优良、生物相容性好、可生物降解等优点。
本发明公开了一种形貌可控的Au/Ag/Cu三元金属共修饰Sn3O4纳米复合材料的制备方法,该纳米复合材料是将氯金酸、银盐、铜盐和锡源材料在特定溶剂、表面活性剂及还原剂中,通过冰盐浴结合溶剂热的湿化学原位合成法使其复合成分之间形成化学键络合而得到的Au/Ag/Cu共修饰Sn3O4纳米复合材料。本发明制得的复合材料利用Au/Ag/Cu三元金属纳米颗粒的等离子共振效应、Sn3O4材料的氧空位缺陷效应,以及Au/Ag/Cu金属纳米颗粒的优异电子传导,实现在光催化氧化还原降解污染物协同光催化分解水产氢过程中的快速电子‑空穴分离,从而提高其光催化效率。
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