本发明公开了偏振调控的石墨烯阵列多频带滤波器,属于光电材料领域。所述滤波器自下而上依次由衬底和石墨烯阵列结构层组成,所述石墨烯阵列结构层由石墨烯颗粒与空气狭缝复合结构的周期性阵列组成。所述空气狭缝在石墨烯颗粒结构上进行切割且狭缝的位置偏移颗粒中心位置,形成空间分离且对称性破缺的颗粒对结构。本发明基于石墨烯颗粒所具有的强电磁共振效应以及称性破缺的颗粒对结构的电磁共振与杂化耦合,通过入射光的偏振态的改变,实现光谱可调控的多频带滤波响应。这种基于石墨烯阵列结构层的多频带滤波器结构简单,光谱可偏振调控,结构尺寸小且易于集成,可广泛应用于复合材料滤波器或其他光电领域。
本发明涉及一种复合增强缠绕压力管。它具有不易腐蚀、强度高、承载大、重量轻等特点,可保证石油、天然气的长期安全输送。该复合增强缠绕压力管是由内衬层、内结构层、增强缠绕层、保护层组成。内衬层为热塑性塑料材料或树脂材料固化而成,内结构层由树脂基复合材料缠绕而成,增强缠绕层由竹片与增强缠绕带交叉螺旋缠绕而成,至少包含2层以上缠绕层,且每缠绕两层改变一次缠绕角度,保护层为由树脂基材料及其他防水防腐材料涂覆而成。本发明耐腐蚀、耐高压、重量轻,也可适用于污水、电力、热力、通讯等管道领域。
本发明公开了一种电磁场作用下制备金属合金的方法,包括以下步骤:第一步,按重量份计,称取原料:10~14份的碳,30~40份的锰,40~50份的硅,15~25份的磷,1~3份的碲,1~5份的铋,4~10份的钼,1~3份的锆,2~6份的钨,5~10份的铅,6~23份的铁;第二步,将上述原料放入熔炼炉中加热至液态并搅拌混合,在熔炼状态下从熔炼炉底部通入HF和CO2气体,升温反应;第三步,降温,加入聚磷酸铵和纳米蒙脱土,混合均匀,反应10~20min;第四步,施加电磁场的同时升温反应30‑60分钟后浇铸、冷轧。本发明的复合材料具有良好的力学性能,这可能是因为电磁场影响了铁粉的性质。
本发明属于钢铁材料工程领域,涉及复合材料用钢及其制造方法,特别涉及一种钢铜复合基料用钢及其制造方法。一种钢铜复合基料用钢,其化学成分按质量百分数为:C:0.02~0.07%、Si≤0.020%、Mn:0.08~0.26%、P≤0.016%、S≤0.011%、Als≤0.010%、N:0.0049~0.0077%,H≤0.00020%,O≤0.0040%,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明主要控制好Si、Als、N、H的成分、钢的纯净度及夹杂物形态等是保证钢铜复合良好的重要指标。金相组织为铁素体加少量珠光体。
本发明属于石墨烯杂化气凝胶技术领域,具体提供了一种聚多巴胺修饰碳纳米材料/石墨烯杂化气凝胶的制备方法,该制备方法包括以下步骤:取氧化石墨在去离子水中超声分散,得到氧化石墨烯分散液;向氧化石墨烯分散液中加入聚多巴胺修饰碳纳米材料分散液,搅拌、超声后得到混合分散液;密封加热反应得到杂化水凝胶;洗涤水凝胶,并冷冻干燥后得到聚多巴胺修饰碳纳米材料/石墨烯杂化气凝胶。本发明中采用温和易行的方法将碳纳米材料与石墨烯通过聚多巴胺层桥联在一起。本发明的石墨烯杂化气凝胶可以显著提升复合材料对环境污染物的吸附性能,对油类溶剂吸附容量大。本发明方法简单,制备原料环保,产物性能优异且易于收集,适于大规模生产。
一种耐高温谷壳/聚烯烃功能母料及其制备方法,由原料及其重量份为30‑80份改性的谷物外壳、20‑70份的聚烯烃、0.1‑2.4份表面改性剂和0.1‑1.0份的抗氧剂经过预混、熔融挤出和造粒而成。制备时,先将谷壳依次经过碱活化、氧化和表面包覆三步预处理制备改性的谷物外壳;再将改性后的谷物外壳、聚烯烃和抗氧剂经高速混合机预混和双螺杆挤出机挤出、造粒与干燥工序制成。本母料可承受215℃熔融加工温度且保持原色,能提高聚烯烃的力学强度,赋予琥珀式自然美的使用价值,降低生产成本,减小石油基聚烯烃对生态环境的冲击。本母料是一种环保型生物质复合材料,用于作家具、建材板料、汽车、火车和飞机的内装修及装饰品等。
本发明属于复合材料技术领域,本发明提供了一种凝胶纤维素复合膜的制备方法,将纤维素溶于碱溶液中得到纤维素溶液,经脱泡处理,基底成膜,凝固浴中进行凝固、冷冻干燥得到固态纤维素膜;将得到的固态纤维素膜在PHBH溶液中负载PHBH,得到PHBH‑纤维素复合膜,经热压处理既得凝胶纤维素复合膜。本发明所述制备方法不但可以降低复合膜的生产成本,而且制得的凝胶纤维素复合膜结构致密,具有良好的力学性能,透气率得到有效降低,在自然条件下凝胶纤维素复合膜可完全降解,绿色环保。
本发明公开了一种碳修饰的铌酸钛材料的制备方法及在锂离子电容器中的应用。本发明采用溶剂热法制备铌酸钛和改性多孔石墨烯复合电极材料。本发明中铌酸钛复合材料在离子液体凝胶电解质中具有高能量密度、高功率密度和高倍率等优异性能,且离子液体凝胶电解质有效的拓宽了锂离子电容的电化学窗口,从而提高了锂离子电池的能量密度和耐高压性能。本发明工艺简单、操作方便、低成本,原料价格低廉、生产成本低,易放大。
本发明公开了一种轻量化电动汽车电池系统及其制作方法,电池系统包括电池包上壳体和电池包下壳体,所述电池包上壳体采用玻纤增强聚丙烯热塑性复合材料,所述电池包下壳体采用铸造铝合金成型。通过对电池系统的中电池包上壳体和电池包下壳体两个关键零部件的减重来实现整车质量的降低,从而提高电池系统的能量密度,使整车的续航里程进一步的增加,间接的实现了节能、减排、环保的目标;并且结构设计合理,安全稳定可靠。 1
本发明涉及一种多层防水型潜水专用电缆,包括填充芯,填充芯的外部沿圆周方向匀分布有两层线芯,两层线芯之间挤包有空腔管,最外层的线芯外由内向外依次包覆有包带层、防水层、外护套;填充芯与弹性空腔管之间、弹性空腔管与包带层之间填充有麻绳,线芯包括无氧铜丝绞合而成的导体、包覆在导体外的交联聚乙烯绝缘层,空腔管为高性能免硫化乙丙橡胶弹性体材料制成,防水层为有机硅树脂复合材料制成。本发明结构设计巧妙,采用多层包围的方式,实现对内部线芯的层层隔水防护,有效避免线芯进水造成短路,提高电缆的抗弯扭、抗挤压性能,防止内部线芯断裂,保证电力运输的安全,有利于潜水作业。
本发明涉及催化剂,尤其涉及一种活性成分通过3D打印直接成型的SCR催化剂及其制备方法。包括以下质量份的原料:氧化石墨100份;锰盐20~50份;反应性低聚物200~400份;活性稀释剂30~100份;光引发剂5~10份。本发明以石墨烯‑氧化锰复合材料为催化剂的活性成分,具有低温SCR活性窗口,降低水在催化剂表面的吸附,减少硫酸盐在催化剂表面的沉积,提高其抗水抗硫毒化的能力;采用一步3D打印的方法,将催化剂的活性成分直接成型,与传统的蜂窝状SCR催化剂相比,具有更大的比表面积,更加适合的孔道结构,从而可以有效降低烟气阻力、减小压降,提升了催化剂的使用寿命;本发明不含陶瓷载体,有效的提升了催化剂的负载量,使催化剂的脱硝效率得到显著增强。
本发明的目的是提供一种改性石墨烯超高分子量聚乙烯纤维及制备方法,先将石墨烯或氧化石墨烯改性接枝长链烷烃,再与70#纺丝专用白油混合制备成改性石墨烯悬浮粘,再将粘均分子量为大于500万的超高分子量聚乙烯粉末添加到改性石墨烯悬浮液中混合溶胀,再将纺丝悬浮液注入到双螺杆挤出机中进行挤出制成初生原丝,之后将静置应力松弛后的初生原丝经过萃取拉伸工艺,即可得到改性石墨烯超高分子量聚乙烯纤维,提高了纤维的强度、耐冲击力、耐磨性和防静电功能,可在各个领域实现对现有高强复合材料纤维形成替代效应。
本发明公开了一种过渡金属掺杂二硫化钼钠电池负极材料的制备方法及其所得材料和应用,本发明采用溶胶凝胶法,一步制备掺杂MoS2纳米复合材料,其可以作为钠离子电池负极材料应用,显著降低纯MoS2结构的团聚现象,形貌均匀,性能优异。相对于现有技术,本发明制备方法具有制备成本低、操作简单、制备周期短的特点,所制备的MoS2钠离子电池负极材料具有优异的可逆充电比容量和循环特性,具有较好的规模化应用潜力。
本发明涉及一种钙钛矿量子点倒装LED光源,包括支架、芯片、钙钛矿量子点胶体、隔离结构组成。本发明采用无金线倒装工艺,比传统封装形式节省成本20%左右。此量子点材料采用钙钛矿量子点/二氧化硅复合材料。这种材料由于量子点表面包覆了二氧化硅基质,抑制了不同卤化物间的离子交换反应,不但维持了原有量子点的效率还具有非常好的稳定性。同时此封装方式采用全陶瓷支架和顶部隔离装置实现了对量子点材料的隔水隔氧保护。
本发明公开了一种纤维素纳米晶须疏水化改性方法,采用纤维素纳米晶须分散在有机溶剂中,在催化剂的作用下,添加改性剂,实现纤维素纳米晶须表面疏水化改性。所述纤维素纳米晶体须、改性剂以及催化剂的质量配比为1g:(0.5g~2g):0.02g。本发明制备工艺简单,时长短高效率,所制得的改性纤维素纳米晶须具有粒径可控、易分散、表面极性有效降低的特点,有效地改善了其与疏水性生物可降解材料聚丁二酸丁二醇酯及其衍生物之间的界面相容性,在纳米复合材料、组织工程材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及耐火材料技术领域,尤其涉及一种耐火特种电缆用阻燃剂,其特征在于,所述耐火特种电缆用阻燃剂由以下重量份的组分组成:聚合物/CNT/富勒烯复合材料100~150份,分散剂20~50份和复合阻燃协效剂52~100份。本发明的耐火特种电缆用阻燃剂的阻燃和抑烟效果良好,安全可靠,原料来源广,成本低;不含有毒添加剂,以生物质材料为磷源,提高资源利用率,更为绿色环保;能够改善基材的机械加工和耐热性能,具有良好的增塑性,在耐火特种电缆领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种减震热合机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置高频电流调节开关(2),在机体(1)上设置工作台(3),在工作台(3)上电容片(5)和下压板(4),在工作台(3)旁设置高频机(6),在高频机(6)下设置上压板(7),在机体(1)下设置轮子(8),在轮子(8)上设置减震孔(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该减震热合机在工作时,将达到预期效果,大多电容片都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,电容片采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种预成型长桁L形部件的成型方法,属于航空技术领域。该方法包括:基于成型长桁的净边界尺寸,获取预成型长桁L形部件所用预浸料;对预浸料进行铺叠,得到板状长桁毛坯;将第一成型模具抵靠板状长桁毛坯厚度方向的一侧并固定;将第一压力部件沿板状长桁毛坯的宽度方向运动并施压,使得板状长桁毛坯抵靠并沿着第一成型模具弯折,得到预成型长桁L形部件;板状长桁毛坯抵靠第一成型模具的部分形成为预成型长桁L形部件的腹板部,板状长桁毛坯未抵靠第一成型模具的部分弯折后形成为预成型长桁L形部件的缘条部。该方法大大提高了长桁的制造效率,降低了复合材料损耗率,增加了长桁的承载力,减少了长桁固化后的加工量。
本发明公开了一种新型减震搅拌机,其特征在于,包括支撑架(1),在支撑架(1)上设置主轴(2),通过皮带(3)连接电机(4),通过主轴(2)连接搅拌桶(5),搅拌桶(5)安装在支撑架(1)上,在搅拌桶(5)内设置升降装置(6),在升降装置(6)上设置搅拌杆(7),在搅拌杆(7)上设置搅拌叶片(8),在支撑架(1)底部设置固定垫块(9),在搅拌杆(7)上设置减震孔(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型减震搅拌机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种钢‑FRP复合波纹板隧洞支护方法,属隧洞工程领域的复合材料、新结构研发技术领域。本方法流程包括预制波纹板、打超前小导管加固围岩、上台阶开挖、顶部波纹板安装、下台阶开挖、侧墙波纹板安装、仰拱开挖、仰拱波纹板固定、防排水系统设置和二次衬砌施工。经上述步骤后隧洞初期支护、防排水系统和二次衬砌结构施工完成,具体施工时随着隧道推进不断重复以上步骤即可完成整个隧道支护结构。该方法充分发挥FRP材料与钢材的性能,并结合了波纹板材的优势,具有耐腐蚀性能好、承载能力高、环向刚度大、施工速度快、作业环境优和开挖范围小等优点。
本发明涉及一种新型复合板,其包括由氧化镁及氯化镁复合材料制成的方形板体,所述板体一侧具有用于板体之间连接的凸出部,与其相对的另一侧具有与所述凸出部配合的凹陷部,所述板体中部具有空腔,所述空腔填充由发泡水泥制成的芯材,所述芯材为蜂窝结构,所述凸出部和凹陷部为梯形结构。本发明所述新型复合板,防火、隔热、隔音效果好,强度更高,高温状态下芯材不融化,不导致空心毁坏,强度是水泥的5倍,抗地震强度高,其与水泥等建材融合粘贴达到一体化的程度,性能更稳定;板与板连接后之间有一定的间隙,形成一个导槽,可使墙板受力集中于一起,提高了复合板的抗弯强度、抗冲击强度、物理力学性能,更容易施工,拆装。
本发明涉及一种钨酸铋/贻贝壳复合光催化材料及其制备方法,属于光催化剂技术领域。该钨酸铋/贻贝壳复合光催化材料以钨酸铋为载体,贻贝壳纳米材料负载于钨酸铋载体上。其将附加值低的贻贝壳制成贻贝壳纳米材料,再与钨酸盐和铋盐通过溶剂热法反应制备得到。使纳米级贻贝壳材料与钨酸铋接触紧密、复合均匀,形成良好的复合材料,利于对有机污染物的吸附和降解,提高钨酸铋的光催化活性,并且降低了催化剂的成本,在环境和能源领域具有重要应用价值。
本发明提供了一种高强耐磨尼龙6改性材料,采用如下方法制备而成:1)以PA6、聚丙烯、热塑性聚氨酯和滑石粉为原料,搅拌均匀制成混合料;所述的混合料中,PA6的含量为30‑40重量份,聚丙烯的含量为30‑40重量份,热塑性聚氨酯的含量为10‑20重量份和滑石粉的含量为5‑10重量份;2)经双螺杆挤出机挤出造粒;将粒料充分干燥后,即得高强耐磨尼龙6复合材料。本发明的高强耐磨尼龙6改性材料,具有高强耐磨的性能。
本发明公开了一种制备高强度、低膨胀系数且耐磨的合金陶瓷涂层的方法,所述合金陶瓷涂层所述制备方法为等离子熔覆法,其制备步骤包括基材预处理和熔覆喷涂,所述熔覆喷涂工艺参数为:电流150~200A,电压45~60V,进粉量100~120g/min,扫描速度300~500mm/min,双道扫描。本发明一种制备高强度、低膨胀系数且耐磨的合金陶瓷涂层的方法,操作简便,自动化程度高,其制备的铈、铜基碳化钼复合材料涂层的组织细密,表面平整,与基底钢有良好的结合性能,并具有硬度高、耐腐蚀和耐磨性能好等优点,应用性能好。
一种纸芯片适配体传感器及其制备方法,其中,纸芯片适配体传感器包括:四层滤纸,自上往下依次为第一层滤纸、第二层滤纸、第三层滤纸和第四层滤纸;微流控沟道(1),设置在第一层滤纸和第三层滤纸上;过滤膜(2),设置在第一层滤纸、第二层滤纸和第三层滤纸上,并与微流控沟道(1)连通;反应区(3),设置在第三层滤纸上,并与第三层滤纸上的微流控沟道(1)连通;对电极(4)和参比电极(5),均设置在第二层滤纸上,并位于反应区(3)上方;工作电极(6),设置在第四层滤纸上,并位于反应区(3)的下方,其中,工作电极(6)表面修饰有纳米复合材料,并固定有适配体。
本发明公开了一种等离子熔覆法制备复合涂层工艺,所述陶瓷复合涂层所述制备方法为等离子熔覆法,其制备步骤包括基材预处理和熔覆喷涂,所述熔覆喷涂工艺参数为:电流150~200A,电压45~60V,进粉量100~120g/min,扫描速度300~500mm/min,双道扫描。本发明一种等离子熔覆法制备复合涂层工艺,操作简便,自动化程度高,其制备的铈、铜基碳化钼复合材料涂层的组织细密,表面平整,与基底钢有良好的结合性能,并具有硬度高、耐腐蚀和耐磨性能好等优点,应用性能好。
本发明公开了一种具环保功能的路用稀浆混合料及其制备方法,由下列重量份的原料制成:矿矿料100份,改性乳化沥青10~12份,纳米二氧化钛电气石复合材料0.5~3份,水泥0.5~3份,外加水5~10份,改善剂0.015~0.041份,稳定剂0.11~0.36份,偶联剂0.002~0.012份。本发明具环保功能的路用稀浆混合料属于环保无毒无腐蚀类复合稀浆混合料,路用性能良好且具有净化汽车尾气和吸附PM2.5的功能,在处治路面病害、显著提高路面服务水平的同时对于转变公路发展方式、推动公路建设和养护绿色健康发展也具有重要意义。
本发明公开了一种木质素基可生物降解塑料的制备方法,该制备方法包括:甲基化木质素的合成、木质素基可塑料母粒合成以及木质素基可生物降解塑料制备。本发明通过将木质素、甲基化木质素和聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)复合改性制备的木质素基可塑料符合完全降解的要求。将部分木质素进行甲基化改性后添入到复合材料中,可明显改善塑料整体性能,减少塑料助剂的使用,有效降低了该种塑料的制备成本,使之更有利于向市场推广。可用作购物袋、垃圾袋、地膜、蔬菜大棚膜、注塑板片、注塑片材等产品的生产。
本发明涉及一种用于锂离子超级电容器的电极材料,包括作为正极材料的生物质基活性炭和作为负极材料的多孔碳/二氧化锡复合材料,且锂离子超级电容器中正极材料与负极材料的质量比为0.5~4:1。与现有技术相比,本发明的产品具有更高的能量密度和功率密度、更长的寿命,且所用材料主要为生物质废弃物等。
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