本发明属于电解水析氢领域,具体涉及一种贵金属铱析氢电催化剂及应用。本发明利用铱丝作为对电极合成一种负载在碳载体上的复合材料氧化铱‑钴基磷酸盐‑碳载体,具有较低的铱负载量,展现出优异的HER的电化学性能,能与商业Pt/C催化剂的性能媲美,具有一定的适用于高效、稳定、低成本的电解制氢的可能。
一种基于特征孔的盒形件定位测量补偿一体化装配方法,包括:盒型件快速初定位;基于特征孔数字化测量的装配误差辨识;盒型件装配误差补偿。本发明还提出专用环框组件装配工装,由基座、可调定位组件、法向夹紧组件、端面夹紧组件组成,实现对环框组件中各盒型件的定位、夹紧。可调定位组件可沿盒型件法向滑动,并设置有理论零点位置,实现盒型件初定位;通过激光跟踪仪对盒型件特征孔进行数字化测量,并对盒型件初定位后的装配误差进行辨识;在误差敏感方向,对盒型件装配误差进行补偿,并通过法向夹紧组件和端面夹紧组件对盒型件进行夹紧,完成环框组件装配。本发明实现环框组件高效、高精度装配,在复合材料加工装配领域里具有实际参考价值。
本发明公开了一种节能环保的复合PVC材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所述复合PVC材料包括如下重量份的组分:废旧PVC粉80~100份,氯化聚氯乙烯树脂CPVC 10~20份、PVC粉10~25份、废旧织物纤维粉10~30份、稀土铝酸酯3~7份、三羟甲基丙烷1~3份、重质碳酸钙20~35份、纳米粘土5~10份、硅烷偶联剂改性的纳米二氧化硅5~10份、甲基硫醇锡3~5份、月桂酸镧1~3份、聚乙烯蜡3~6份、硬脂酸钙2~5份、偶氮二甲酸胺4.4~7.3份和碳酸氢钠1.6~2.7份。本发明解决了PVC和植物纤维相容性差的问题,以废旧PVC和废旧织物纤维粉为主要原料,将废旧材料循环再利用,利于环保,节约能源。
本发明提供了一种含秸秆的复合型材料及其制备设备,属于塑料复合材料技术领域,它解决了现有一些切割设备的回旋刀辊在切割过程中,因受热而膨胀,从而影响切割精度的问题。本含秸秆的复合型材料,包括如下重量份数的原料:秸秆8‑20份、聚丙交酯50‑60份、钙粉3‑8份、钛白粉1‑5份、植物油0.5‑1.4份、粘合剂0.1‑0.3份和增韧剂0.2‑0.6份。本发明提出的材料加入了秸秆材料制备而成,可有效对秸秆进行利用,并具有降解功能,更加环保,同时该发明提出的制备设备能够在切割树脂物料的过程中,对自身的回旋刀辊进行冷却,防止其因温度升高而形变,从而确保切割精度,同时该设备能够调节回旋刀辊与辅助辊之间的间隙,适用于不同厚度大小的树脂物料。
本申请涉及氟碳涂料的领域,具体公开了一种耐腐蚀强附着型FEVE水性氟碳色浆及其制备方法。色浆包括:FEVE水性氟碳乳液50~60份、去离子水10~30份、颜填料3~15份、消泡剂0.5~2.0份、增稠剂0.5~1.0份、分散剂0.2~1.0份、固化剂0.5~2.0份、流平剂0.2~0.5份、改性材料3~5份;所述改性材料为纳米羟基磷灰石‑超支化改性复合材料,所述纳米羟基磷灰石粒径为2~100μm。其制备方法为:S1、研磨;S2、混合;S3、分散。本申请采用超支化材料稳定纳米羟基磷灰石颗粒,从而改善了FEVE水性氟碳色浆涂覆后的附着性能,进一步提高了FEVE水性氟碳色浆的耐腐蚀性能。
本发明属于导体材料和热传导材料领域,具体公开了一种石墨烯/铜复合变形铜铬锆合金层状带材及其制备方法,首先对固溶后的块状铜铬锆合金进行室温下等通道挤压(ECAP)+低温轧制(CR),再对变形后的铜铬锆合金带材进行石墨烯复合铜电沉积处理,然后对复合带材叠加进行冷轧,获得层状复合带材,最后进行真空时效处理。复合材料的导电率达到75~85%IACS,抗拉强度达到600~850MPa,热导率达到600~1200W/m·k,断后延伸率达到10~20%,满足导电、传热领域的应用。
本发明公开了一种氢氧化镁超细化及表面改性的方法及其应用,通过立磨/气流磨两次研磨、两次机械化学反应改性一体化工艺制备氢氧化镁阻燃剂,包括如下步骤:选取粒径为10‑50毫米的水镁石粉、以及表面改性剂和溶剂,连续加入到立磨中,在80‑120℃条件下,进行第一次超细化研磨、机械化学改性一体化处理;将第一次超细化研磨、机械化学改性一体化处理后的改性细粉加入到连续输送到气流磨中,进行第二次超细化研磨、机械化学改性一体化处理;将处理完毕的氢氧化镁粉末进行收集干燥、包装即可。提高了其与高分子材料相容性,并显著改善高分子复合材料的力学性能、加工流动性、阻燃性能等,能广泛地应用于工业生产过程中。
一种平面波导复合结构的激光晶体材料,由钇铝石榴石(以下称为YAG)单晶诱导掺杂钕激活离子的镥铝石榴石(以下称为Nd:LuAG)陶瓷实现单晶化,形成YAG/Nd:LuAG/YAG一体化晶体材料。本发明中的平面波导结构复合晶体材料,实现了低温制备高熔点LuAG晶体增益层,可有效消除原Nd:LuAG陶瓷中微气孔,提高增益层质量;并有效解决晶体中掺杂离子浓度低的问题,实现增益层激活离子可调的高浓度掺杂,实现增益层折射率可调整和泵浦光高效吸收;同时,YAG晶体诱导Nd:LuAG陶瓷单晶化过程中,陶瓷和单晶的结合界面完全消除,可有效解决复合材料结合界面应力大,功率承受能力低等问题。
本发明公开了一种导电聚合物复合纳米薄膜材料的制备方法,本发明涉及导电聚合物复合材料技术领域。本发明制备方法包括:首先在基片上形成氧化石墨烯与碳纳米管相复合的纳米薄膜,再将所述纳米薄膜在导电聚合物单体的气相环境中聚合并还原氧化石墨烯的,形成附着于纳米结构表面的导电聚合物薄膜。本发明所制备的导电聚合物复合纳米薄膜材料具有导电性能优良、高比表面积、工艺绿色环保的优点;避免了现有技术液相反应中氧化石墨烯被还原后不溶于水形成絮状沉淀阻碍后续成膜,解决了由此造成的成膜不均匀、厚度不易控制的问题;制备工艺简单,流程可控,大大提升导电聚合物复合纳米薄膜材料的应用范围。
本发明提供了一种Co3O4/氮掺杂石墨烯复合电极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、制备氮掺杂石墨烯;步骤2、配置可溶性碱的水溶液;步骤3、将聚丙烯酰胺(PAM)、七水合硫酸钴、步骤1制备的氮掺杂石墨烯超声分散在去离子水中,得到混合液A;步骤4、将步骤2制备的可溶性碱的水溶液滴加到所述混合液A中进行反应,并调节pH=8.5~10,得到混合液B;步骤5、将混合液B转移至微波反应器中进行加热反应,待反应结束后,将产物抽滤、洗涤、烘干,最终得到Co3O4/氮掺杂石墨烯复合电极材料。本发明所制备的复合材料结构稳定,且方法具有方法简单环保、反应条件温和、反应易于控制、成本低、工艺和流程简便的优点。
本发明属于高分子复合材料和功能材料技术领域,具体为一种具有自修复能力的质子交换膜及其制备方法。本发明主要由两组份构成:自修复材料,包括但不限于聚乙烯醇、壳聚糖、聚乙烯醇缩糠醛/双马来酰亚胺交联聚合物等;质子导电材料,包括但不限于磷酸、硫酸、磺基琥珀酸、磺基苹果酸、全氟磺酸树脂、磺化聚苯并咪唑、磺化聚醚醚酮、磺化聚酰亚胺等。两种组分通过共混、共聚、互穿聚合物网络等方法复合后用现有工艺成膜。该膜具有良好的质子导电能力和自修复能力,当膜受损后,可以在水浸润、升温/降温循环等刺激下实现自修复,从而延长质子交换膜的寿命、扩大质子交换膜使用范围。本发明可使用在燃料电池、离子交换、催化剂等领域。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料,包括内核和外壳,所述内核和外壳之间包含空心层;所述外壳为碳材料,所述内核为多孔硅材料。内核与空心层协同作用,能够容纳充放电过程中硅颗粒的巨大体积变化,外壳可缓冲体积变化,减小应力,稳定硅碳复合材料的结构,提高电极的循环稳定性,减少活性物质与电解液的接触,得到稳定的固体电解质界面膜(SEI膜),提高电极的库伦效率,还可以阻止纳米颗粒团聚,提高电极的导电性。采用这种核壳结构制得的负极材料具有较高的比容量,同时,由这种负极材料制得的锂离子电池具有较好的电化学循环性能。并且,本发明公开的制备方法简单易行,利于大规模生产。
本发明公开了一种通过选择性激光烧结技术制造用于骨组织工程的三维纳米复合物支架的方法,所述的方法为:利用选择性激光烧结技术,通过CAD建模,将类骨复合材料制造成为具有三维结构的复合物支架。本发明方法制造的三维支架,具有良好的生物相容性、可降解性、生物性能、力学性能等,可以促进成骨细胞的吸附、增殖和分化,促进骨的修复,解决了传统支架骨诱导性差、结构受限等问题;同时,本发明的制造工艺简单、便于操作,能耗低,安全、清洁、环保,所得三维支架的成本低,非常适合产业上的应用。
本发明公开一种大型深基坑主体结构侧墙的快速施工方法,其包括以下步骤:绑扎基坑连续墙钢筋时,在侧墙内预埋钢筋接驳器;侧墙内侧基坑采用分层、分段开挖;绑扎侧墙钢筋,露出钢筋接驳器端部;侧墙防水和砼垫层施工,在砼垫层上绑扎侧墙钢筋;每个钢筋接驳器均连接有防水对拉螺杆;将轻型复合材料模板安装在防水对拉螺杆上,实现快速立侧模;浇筑前模板变形测点埋设,观测记录测点位移、高程数据变化并监测腰梁支撑轴力;利用汽车输送泵多点分层分段浇筑;侧墙砼强度达到80%以上后,开始松动模板进行脱模;脱模后,在模板上涂刷脱模剂;重复上述步骤进行下一层侧墙施工。本发明能够有效保证施工安全、质量,节约成本,大大缩短施工周期。
本发明涉及一种石墨烯与金属铝粉复合粉末制备方法,属于纳米片结构增强金属基复合材料领域。本发明以石墨烯和金属铝粉为原料,采用机械搅拌、超声振动和化学试剂分散法进行预分散,然后球磨制备复合粉末,复合粉末中石墨烯含量为0.3wt.%~8.5wt.%,铝粉含量为91.5wt.%~99.7wt.%。铝粉粉末发生片状化效应,形貌由球状变为饼状或椭球状,尺寸变形百分比在-200%~200%之间,石墨烯在铝粉中均匀分布。得到的复合粉末杂质含量低,含水量低于0.01wt.%,可实现公斤级复合粉末制备,同时本发明制备方法无毒、安全。
本发明涉及碳纤维复合材料机器人制孔排屑技术领域,公开了一种机器人制孔末端执行器的排屑装置,包括:夹紧单元和风送单元。夹紧单元包括:支撑架、夹紧头,夹紧头通过第一普通螺栓与支撑架固定;风送单元包括:风机、排屑漏斗、风压转换器、筛网体、风压转换器上盖、容屑器上盖、容屑器及托板,风压转化器通过紧定螺钉与托板固定,容屑器在托板的容槽里,容屑器的上盖与风压转换器下端贴合。本发明,可以在钻孔过程中及时高效、自动排出钻屑,减少钻屑与孔壁摩擦的时间及有利于降低钻削温度,从而提高机器人钻孔质量,又能防止易导电的碳纤维钻屑进入电气设备发生短路。
本发明公开了一种防撞板及其制作方法,包括撞击层、缓冲层及吸能层;撞击层及吸能层之间为缓冲层,缓冲层包括2层或者3层纺纶蜂窝层,两层之间通过功能树脂粘结。纺纶蜂窝层的材质为纺纶蜂窝复合材料。每层纺纶蜂窝层的厚度均为5mm‑10mm。撞击层的材质为纺纶纤维,撞击层与缓冲层通过功能树脂粘结。吸能层的材质为高分子聚合物,吸能层与缓冲层通过功能树脂粘结。本发明采用全非金属防撞吸能结构板体,材质轻,吸能、防撞效果好,能有效保护机身内部结构,降低飞机后期维修费用。
本发明公开了一种含玻化微珠的保温耐腐蚀型钢筋混凝土排水管及其制备方法,其特征在于,以粉煤灰、矿渣粉、偏高岭土、石膏、硫酸钠、萘系高效减水剂、砂、碎石、双酚A型环氧树脂E‑44、过氧化苯甲酰、丙烯酸、N,N‑二甲基乙醇胺、有机蒙脱土、水泥、钢纤维、煅烧硅藻土、钢筋、玻化微珠、可再分散胶粉等为原料。本发明通过接枝共聚的方法制备了水性环氧树脂,得到聚合物与水泥基体材料互穿的网络结构;以有机蒙脱土为填料,采用高聚物溶液插层法将其添加到水性环氧树脂基体中,制备出水性环氧树脂/蒙脱土纳米复合材料;对钢纤维混凝土拌合物施加匀强磁场,制备出单向分布的钢纤维混凝土,纤维利用率高,增强效果好。
本发明公开了一种光致变色PET/PTT合金的制备方法,所述光致变色PET/PTT合金组分按重量份比为:50~60份PET、10~30份PTT、2~5份SMA、5~6份MBS、1~5份经偶联剂表面处理的硅藻土/抗菌复合物、1~3份经偶联剂表面处理的硅藻土/无机氧化物、1~3份光致变色复合物、0.5~2份纳米二氧化硅、0.1~0.5份抗氧剂、0.1~1份润滑剂。本发明经过合理的搭配光致变色复合物、硅藻土/抗菌复合材料和硅藻土/无机氧化物,功能添加剂之间的协同作用,使得光致变色PET/PTT合金具有优异抗菌和抗甲醛以及除臭特性,同时具有光致变色特性,满足多功能需求,进一步拓宽光致变色PET/PTT合金的应用。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/SrTiO3复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Sr(NO3)2和Na3PO4溶液中,搅拌,然后加入钛源和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/SrTiO3复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
本发明提供了一种介孔磷酸锆负载纳米氧化铜抗菌聚酯纤维的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:第一步:制备氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体;第二步:将上述的氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体和聚酯在180~270℃下共混造粒,并干燥,最后经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载氧化铜抗菌聚酯纤维;或者,将上述氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体、对苯二甲酸(PTA)、二元醇、稳定剂和催化剂按比例加入到聚酯反应器中采用原位聚合利用聚合反应热一步法制备纳米氧化铜@介孔磷酸锆/聚酯抗菌复合材料,干燥,经熔融纺丝法纺制成介孔磷酸锆负载纳米氧化铜抗菌聚酯纤维。本发明的方法操作简单、高效,成本低,效用持久,应用前景广阔。
本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、镍酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
提供了一种磁性生物炭负载磷酸银复合光催化剂的制备及其应用。首先以锌盐、铁盐和生物质为原料,通过“一锅法”制备吸附性能好且易于回收的磁性生物炭(Biochar‑ZnFe2O4),再采用原位沉淀法将Ag3PO4负载于磁性生物炭表面,制得负载磷酸银的新型磁性生物炭,即本发明所提出的复合光催化剂(Biochar‑ZnFe2O4/Ag3PO4)。本发明所制备的磁性生物炭是以ZnFe2O4为磁介质的生物炭,一方面利用生物炭(Biochar)的吸附和导电性,另一方面借助ZnFe2O4与Ag3PO4形成的异质结,协同增加Ag3PO4的光吸收范围和强度并抑制Ag3PO4的光腐蚀,有效提高复合材料的光催化活性。将该复合光催化剂应用于处理双酚A(BPA)难生物降解有机废水,60分钟对BPA(20 mg/L)的去除率高达98.28%,矿化率可达86.08%。
本发明提供了一种生物可降解支架及其制备方法。该生物可降解支架的主体由可降解金属材料层、显影控制层和可降解高分子材料保护层组成。本发明还提供了上述生物可降解支架的制备方法。本发明将可降解支架的主体从单一材料变为复合材料,使得所得到的生物可降解支架既有可降解高分子材料支架的理想降解周期,又有可降解金属材料支架的力学性能,可以克服可降解高分子材料支架的力学性能不足及可降解金属材料支架降解时间过快的缺点。根据主体中高分子材料、金属材料的不同、所占主体体积的百分比不同,可以调整本发明支架的降解周期和力学性能,达到符合临床要求的最优化支架设计。
本发明涉及一种具有拓扑结构的三维蜂窝机织物及其织造方法,属于纺织技术领域。本发明所述的机织物,由两层以上垂直均匀排列的蜂窝孔构成,其中上层蜂窝孔的下直边和下层蜂窝孔的上直边之间经纱接结,且上层蜂窝孔的直径与下层蜂窝孔的直径之比为3:1或4:1。所采用的方法为在织造时分别计算每一层经纱所需经纱消耗量并且分类后,安置于主经轴和次经轴上,并通过张力控制部件对每一层经纱单独控制进行织造。本发明可以提高材料的力学性能,有效解决传统三维蜂窝复合材料应用领域受材料厚度和硬度限制的问题,且织造过程中经纱通道清晰,织物布面均匀,经轴占地面积少。
本发明提供一种DBSA修饰的镍锌铁氧体填充的碳纳米管-聚噻吩复合吸波材料的制备方法。本发明采用湿化学填充法制备出镍锌铁氧体填充的碳纳米管,经十二烷基苯磺酸(DBSA)修饰后,再与噻吩单体通过原位聚合法,制得DBSA修饰的镍锌铁氧体填充的碳纳米管-聚噻吩复合吸波材料。该复合材料电磁性能优异,综合性能良好,在微波暗室、电磁屏蔽、人体安全防护、国防隐身等领域具有重要的应用价值。
本发明属于金属材料领域,具体涉及一种高紫外线吸收能力材料及其制备方法,该材料中各成份的重量百分比为:丙酮40-45%,氯化橡胶2-5%,氧化硅1-3%,硬脂酸钙2-5%,含废砖微粒铈锰复合氧化物复合材料25-30%,没食子酸丙酯3-6%,其余为氯乙烯-醋酸乙烯共聚物;本发明的目的是提供一种高紫外线吸收能力材料,该材料具有高的紫外线吸收能力;本发明的另一目的是提供一种高紫外线吸收能力材料制备方法,该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
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