本发明公开了一种新型改进减震低温冷冻箱,其特征在于,包括箱体(1),在箱体(1)上设置箱门(2),在箱门(2)上设置把手(3),在箱体(1)底部设置支撑架(4),在箱体(1)一侧设置电机(5),在电机(5)上设置智能显示器(6),在智能显示器(6)下设置开关(7),在电机(5)上设置散热孔(8),在箱体(1)底部设置隔层(9),在隔层(9)中设置减震孔(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进减震低温冷冻箱在工作时,将达到预期效果,大多低温冷冻箱体都需要有高保温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,箱体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种新型可控切纸机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置压力表(2),在机体(1)上设置工作台(3),在工作台(3)上设置切刀(4),在切刀(4)上设置数显屏幕(5),在数显屏幕(5)旁设置控制面板(6),在机体(1)旁设置导线箱(7),在机体(1)底部设置轮子(8),在轮子(8)上设置减震孔(9),在轮子(8)旁设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控切纸机在工作时,将达到预期效果,大多切刀都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,切刀采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及到一种原位反应无压烧结合成的陶瓷球及其制备方法。本发明的优点是:工艺简单、成本低。本发明以过渡族金属粉、碳化硼粉为原料,通过原位反应在1700‑2300 ℃无压烧结致密化,反应与致密化同时进行。所烧结的MB2‑MC陶瓷球由MB2、MC两相组成。相对于先合成两相陶瓷,再混合烧结,使工艺流程变得简单;力学性能好。由于两相由原位反应合成,有良好的界面关系,从而提高了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种新型加强门式液压机,其特征在于,包括框架(1),在框架(1)内设置缓冲孔(2),在框架(1)上设置压轴(3),压轴(3)下上顶板(4),上顶板(4)下设置下顶板(7),压轴(3)通过管道(5)连接电机(6),在下顶板(7)下设置伸缩架(8),在下顶板(7)上设置缓冲垫(9),在框架(1)上设置加强筋(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型加强门式液压机在工作时,将达到预期效果,大多压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,压轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种多功能增强齿水泥毯,属于复合材料毯领域。多功能增强齿水泥毯的封装纤维布为封闭的扁平筒状,下部设置防水保护底层;在封装纤维布的内部,设置若干层具有分隔与增强、增韧作用的分齿增强纤维布,内部填充水硬性水泥干混砂浆形成多层增强联通式砼齿、以及顶部一层增强联通式找平齿。本发明有效解决纤维无法搅拌均匀问题,外部封装纤维布采用小孔径网状纤维织物,并采用层层分隔的分齿增强纤维布进行分隔,在生产、运输和施工过程中能保持均匀分布;分齿增强纤维布空洞较大且规律分布,使增强联通式砼齿和增强联通式找平齿得到最大程度增强,形成空间的增韧格构体系,受力性能显著提升,提高了施工质量。
本发明公开了一种夹层玻璃用硅酮双组份密封胶的制备方法,以硅烷偶联剂作为粘结剂,先利用溶胶‑凝胶反应将纳米二氧化钛负载在纳米沸石分子筛上,烘干后经过高温热处理,得到二氧化钛‑沸石分子筛复合材料,然后与α,ω‑ 二羟基聚二甲基硅氧烷、烷基封端聚二甲基硅氧烷、甲基硅油、交联剂、催化剂等原料混合后得到夹层玻璃用硅酮双组份密封胶。本发明制备的夹层玻璃用硅酮双组份密封胶能有效减少湿气侵入,从而更好地减缓夹层玻璃边缘脱粘以及气泡等病变,而且耐老化性能好,耐用性强。
本发明公开了一种碳纳米管复合导热材料及其制备方法,原料主要包括有机硅树脂、碳纳米管、导热填料、偶联剂以及其他助剂,通过预混合真空、磁场定向、压延等工艺,制备出力学性能优异、导热效果优良的导热复合材料。本发明基于有机硅树脂的表面张力小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性等特点,增加一定比例碳纳米管材料及高导热剂,运用磁场定向技术对碳纳米管进行取向,提高有机硅材料的导热性能同时,增强其力学性能,为LED及电子传热领域应用提供更高效实用的材质。
本发明公开了一种铜铬合金与不锈钢的连接方法,具体为:首先将不锈钢试样块放置于经表面抛丸处理的铜铬合金试样块上方,并在不锈钢试样块上方放置纯钨试样块进行配重,于感应加热炉中对结合界面局部快速加热进行固态连接,并快速冷却,即得到铜铬合金‑不锈钢双金属复合材料。本发明通过对铜铬合金试样块进行表面抛丸处理,在其表面形成一定厚度的非晶变形层,非晶变形层在后续的连接过程中晶化放热,能够促进界面变形及两侧原子的互扩散,形成良好的界面结合层;局部加热方式既保证了铜铬合金良好的传导性能,又避免了高温连接时不锈钢晶粒的粗化,避免了较高连接温度时两种材料性能的恶化,为异种材料的连接提供了一种技术方法。
发明涉及一种新型纳米材料,其原料按重量百分比由以下成分组成:短纤 60‑70份;纳米钛白粉15~19 份,纳米氧化钙粉5~7 份,纳米银锌复合材料1‑5份、表面活性剂0.01‑0.05份、电气石10‑15份、界面剂 0.5‑3份、增韧剂1‑5份、甲壳素4‑8份、碳纤维颗粒4‑8份。纳米材料的制作方法,将上述材料混合在220度高温经单螺杆过抽成母粒后抽纱与棉纱混纺。本发明的材料能抗菌消炎防螨护肤;镇静安神,改善睡眠能产生分解异味的功效,并具有极高除湿、吸附异味功能;绿色环保,具有较好的耐磨性能和抗菌防霉性能,不易虫蛀,使用寿命长。
本发明涉及一种提高耐水性的表面处理方法及其处理液,适合于玻璃、陶瓷、金属等特殊基材。本发明的方法包括以下步骤:A)除油步骤:除去承印物表面的油污、灰尘;B)激活步骤:在所述承印物表面涂布激活液;C)刮膜步骤:用刮刀将所述承印物表面的激活液刮成极薄的水膜;D)烘干步骤:将所述承印物表面的激活液烘干。本发明的方法解决了包装印刷中玻璃、陶瓷、金属等特殊基材表面的装饰图文在潮湿环境易脱落、耐水煮性能差的缺陷,同时该方法还可以应用于电子封装、复合材料等领域。
本发明提供了一种311型碱式硫酸镁晶须的制备方法,其包括下述步骤:S1、将氢氧化镁与水溶性硫酸根源按照物质的量之比为0.1:1~10:1混合并溶于水中,获得反应悬浮液;S2、将反应悬浮液在90℃~300℃下水热反应4h~100h,反应产物经固液分离,所得固相经洗涤、干燥获得311型碱式硫酸镁晶须。本发明直接以副产氢氧化镁和水溶性硫酸根源为原料,无需任何添加剂,即可制备获得311型碱式硫酸镁晶须;工艺过程简便易操作,原料成本低廉,能耗小;所得的产品纯度高,分散性好,直径为0.1μm~1.0μm,长径比为100~700,产率不低于90%,制得的311型碱式硫酸镁晶须可以添加到以聚合物为基体的复合材料中,具有良好的增强、阻燃功能。
本发明提供了一种制备相变调温硅藻板的原料和相变调温硅藻板及其制备方法,原料包括独立分装的第一浆料、第二浆料和粘结剂;所述第一浆料含有:硅藻土相变复合材料、钙质材料、填料和水;所述第二浆料含有:硅藻土、钙质材料、活性氧化镁、填料和水;所述第一浆料和第二浆料中液固比独立地为(3~4):1。在本发明中,所述有机相变材料浸渍在修饰硅藻土的孔隙中,实现对有机相变材料的负载,确保相变材料和硅藻土的稳定结合,有效避免了相变材料的泄漏;第一浆料和第二浆料中同时含有硅藻土,二者适应性较好,且层结构之间采用粘合剂粘合即可形成相变调温硅藻板,无需采用专用的封装容器对相变调温材料的封装,仍能够避免相变材料的泄露。
本发明涉及一种可调光学带隙的氧锌镁材料、制备方法及太阳能电池,氧锌镁材料为光学带隙渐变的复合材料,包括两层或两层以上的复合薄膜层;每层复合薄膜层均由Zn元素与Mg元素按设定的原子比制备而成。本技术方案通过调节Zn/Mg的原子比,制备多层组份不同的复合薄膜,而非单一组份的单层薄膜;多层组份不同的复合薄膜,可实现最终制成薄膜光学带隙的连续调控;并且可以形成光学带隙渐变结构,具备此结构的电池将具有较高的开路电压、较好的填充因子和转换效率。
本发明涉及荧光材料技术领域,具体为一种耐锈蚀的金属用荧光涂层,包括(按照质量百分比计):荧光粉G5为21‑27%、Al为0.1‑0.5%、Si为3‑7%、成膜助剂2‑7%、水溶性高分子乳液10‑26%、烯丙基三甲基硅烷2‑4%、蓄能发光复合材料18‑27%、消泡剂8‑13%、分散剂7‑12%、防沉剂0.2‑0.4%、PH调节剂0.02‑0.04%、杂质0.01‑0.02%,本发明还公开了一种耐锈蚀的金属用荧光涂层的制备方法,包括以下制作步骤:步骤一:按上述组分组成准备材料;步骤二:准备含氧的惰性气体气氛中及加热基板的状态环境下;本发明的有益效果是:本发明配方更加科学合理,通过在荧光颗粒表面覆盖氧化膜,能够长时间的使其自身具有较好的发光效果,功能性更强,利于推广。
本发明提供了一种铁基催化剂修饰三维石墨烯限域的高容量储氢材料的方法,包含以下步骤:将硝酸铁或添加部分其它金属硝酸盐和聚乙烯吡咯烷酮分别溶解在去离子水中配成混合溶液,并置于鼓风干燥箱中完全干燥,随后研磨成粉末;将研磨得到的粉体转移至管式炉中进行一次预烧或二次热处理,得到黑色泡沫状产物即为铁基催化剂修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料;将铁基催化剂修饰三维多孔氮掺杂石墨烯和储氢合金复合,得到铁基催化剂修饰三维石墨烯限域的高容量储氢材料。本发明能够通过控制反应条件制备出一系列铁基催化剂修饰三维石墨烯限域的高容量储氢材料,方法新颖,生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,在储氢领域具有良好的工业化前景。
本发明涉及功能材料制备领域,具体关于一种水泥基吸波材料的制备方法;将0.5‑1.5份的聚丙烯纤维、0.005‑0.02份的三[N,N‑双(三甲基硅烷)胺]镧、0.005‑0.02份的三(2,2,6,6‑四甲基‑3,5‑庚二酮酸)镝、0.5‑2份的聚酞菁铜、0.05‑0.25份的分散剂、35‑45份的水和四氧化三铁‑开孔膨胀珍珠岩复合材料加入到搅拌釜中,高速搅拌30‑60min混合均匀后加入100‑110份的水泥,然后搅拌均匀,并水泥砂浆倒入到模具中,并震实至设计厚度,成型结束24‑48h之后拆掉模具,即可得到一种水泥基吸波材料。
本发明属于材料科学与工程和环境分析化学领域,具体来说是一种二硫苏糖醇修饰的碳‑金纳米团簇比率荧光传感微球及其构建和对汞离子的高选择、高灵敏检测的应用。传感器利用新型荧光纳米材料碳‑金纳米团簇为荧光源,然后通过DTT在金纳米团簇表面上修饰巯基(‑SH),用巯基将汞离子吸引到团簇表面,由于汞离子(5d10)与金离子(5d10)之间存在作用力,可实现对汞离子的高选择性、高灵敏检测。本发明通过微波葡萄糖和金种子的混合溶液来制备具有双发射波长的碳‑金纳米团簇,简化了比率荧光传感器的构建过程,有效地避免了繁琐的荧光复合材料的制备过程。用于实际水样中汞离子的分析检测,加标回收率在90%以上。
本发明公开了一种场敏感型非线性导电薄膜制备方法、所制得的薄膜及应用,涉及导电薄膜材料领域。包括如下步骤:取聚乙烯醇和去离子水,常温搅拌,加热至85‑95℃,继续搅拌至聚乙烯醇完全溶解得溶液E;取银纳米线加入到溶液E,温度60‑70℃,搅拌10‑15小时得到复合材料流体,进行流延成膜,待溶剂挥发后即得到场敏感型非线性导电薄膜;其中,聚乙烯醇聚合度为1700,醇解度为99%;银纳米线长度为10‑14μm,直径为80‑120nm,长径比L/r为80‑350;场敏感型非线性导电薄膜中AgNWs填充体积分数为1.05‑2.44%。本方法工艺简单,成本低,反应时间短,易于大量制备;制得的薄膜分布均匀,分散性较好,无团聚,具有十分显著的非线性导电特性,可应用于过电压防护、雷电浪涌和静电放电的自适应防护领域。
本发明属于新材料制备领域,特别涉及一种电解水产氢用碳量子点膜/Ru纳米晶及其制备方法。首先以大蒜为原料制备自交联的碳量子点膜,然后在水热的条件下将其与Ru量子点复合制备碳量子点膜/Ru纳米晶复合材料。该纳米材料具有独特的膜状结构、良好的稳定性以及高效的全pH电解水产氢等优点。
本发明涉及一种仿真树树皮材料的制备方法,属于材料技术领域。本发明添加阻燃剂、气相白炭黑、有机硅组成的物理化学阻燃剂,改善聚氨酯的耐高温性能,解决其林区易燃的问题,同时由于气相白炭黑和有机硅独特的三维空间结构,分散在聚氨酯基体中作为材料的增强骨架,利用这种特殊结构增强与基体的抓着力,使抗拉强度明显增加,且有机硅油进入了内部空隙,其表面的有机化改性剂和聚氨酯发生了物理和化学作用,在一定程度上提高了材料的交联密度,使得体系的内聚能得到增大,最终使聚氨酯复合材料的撕裂性能得到改善,强化其耐用性能,具有及其广阔的市场价值和应用价值。
本发明公开了一种单侧人型杆缠绕过程有限元仿真分析方法,人型杆是由两个横截面具有一定曲率的圆弧粘贴在一起组成的壳体结构,是大型航天器结构的主要支撑部件之一,也是继双稳态圆型截面超弹性杆和豆荚型截面超弹性杆之后发现的一个值得深入研究的驱动展开机构。该方法采用ABAQUS仿真软件,绘制出模型的部件并赋予部件相应属性,创建坐标系,将所有部件在合适坐标系中装配完成,在分析步中使用显示动力积分法。以人型杆实际工作情况为依据,考虑接触非线性和几何位移非线性,创建部件之间的相互作用并施加载荷。采用S4R单元建立了人型杆复合材料缠绕有限元模型并进行力学仿真分析。本发明可以简化有限元分析的计算量,增加效率又不损失计算精度。
本发明属于风力发电用复合材料叶片制备技术领域,具体涉及一种降噪防结冰风电叶片材料的制备方法。本发明将混聚物溶于N‑N二甲基甲酰胺中得到共混纺丝原液,将其纺出预氧化丝,将预氧化丝烧结得到碳纤维预成型体,将预氧化丝缠绕于阳极氧化镀铝碳纤维表面,再将固化液涂覆于预氧化丝外表面,得到降噪防结冰风电叶片,本发明利用两种聚合物制备共混纺丝原液,在风电叶片吸音振动时,使声能转化为热能,从而提高风电叶片吸音降噪性能,石蜡油会在风电叶片高速摩擦时生热微熔,形成一层油膜,可以防水侵蚀,同时电气石粉可使金属不易被氧化夺去电子而被腐蚀,氯盐能够提高风电叶片的抗冻融性能,具有广阔的应用前景。
一种基于对称结构的夹心式椭圆超声振动系统,属于超声振动加工技术领域。信号发生器同时产生A和B两路信号,A信号通过功率放大器一、电信号匹配模块一作用于椭圆超声振动装置,B信号通过功率放大器二、电信号匹配模块二作用于椭圆超声振动装置,椭圆超声振动装置将在刀具尖端产生椭圆振动轨迹,刀尖振动信号采集模块将刀尖振动信号传输至工业控制计算机,工业控制计算机通过输入参数控制电压、相位控制器的输出信号,电压、相位控制器分别将电压控制信号和相位控制信号传输至信号发生器。本发明用于实现高强度、高硬度金属材料、磁性材料、陶瓷材料、复合材料的超精密加工以及在铝合金、铜合金等金属表面进行微凹坑阵列和微通道的高效加工。
本发明公开了一种用于盘式制动器钢背与刹车片衬片粘接的胶液,包括下述原料:交联改性酚醛树脂和有机溶剂,其中,交联改性酚醛树脂:有机溶剂的重量比为1:2,本发明还公开了一种用于盘式制动器钢背与刹车片衬片粘接的胶液的制备方法;采用本发明的技术方案,改性酚醛树脂可提高树脂对其它材料的粘结力,改善酚醛树脂的脆性,增加复合材料的力学强度,降低固化速率从而有利于降低成型压力,改性酚醛树脂与双马来酰亚胺交联后,耐热性能得到了提高,其分解温度从591℃提高至640℃以上,一般情况下摩擦片工作时处于200~450℃左右的高温,保证了胶液的粘接的牢固度。
本发明涉及MOF‑贵金属纳米复合材料领域,具体涉及一种MOF‑贵金属复合SERS基底及其制备方法。在醇溶液中,通过静电作用,将CTAB修饰的带正电的贵金属纳米粒子负载于MOF材料表面,形成MOF‑贵金属纳米复合SERS基底。相比较于原位生长方法,本发明通过静电相互作用将贵金属纳米粒子负载到MOF表面,在保持MOF材料高的孔隙率、比表面积和优异的吸附能力的同时,可实现MOF表面金属纳米粒子的形貌、尺寸以及密度的精确可控,制备大量拉曼活性位点,进而进一步有效提高复合基底SERS性能。本发明所制备的MOF‑AuNPs复合SERS基底,具备吸附富集和拉曼增强的双重作用,无需表面修饰,可实现对荧蒽等分子的直接、高灵敏检测。
本发明公开基于二氧化硅的气凝胶在保温隔热材料中的应用,气凝胶使用氨基封端聚硅氧烷对埃洛石改性后,再加入正硅酸乙酯、无水乙醇、盐酸、二甲基甲酰胺和氨水反应形成凝胶,最后进行二氧化碳超临界萃取,以得到二氧化硅气凝胶。本发明气凝胶采用机械强度高、导热性低,热稳定性能好的中空天然粘土纤维埃洛石作为增强相,制得的二氧化硅气凝胶隔热复合材料具有较高的孔隙率、较低的密度、优异的力学性能、良好的绝热性能和较高的耐热性。
本发明涉及一种液态聚碳硅烷的制备方法,采用六甲基二硅氮烷与氯甲基三氯硅烷进行部分氨解,再与不饱和氯烷烃与氯甲基氯硅烷一起进行格式偶联反应,反应完全之后加入一定量的NaBH4(硼氢化钠)还原剂进行还原,所得物料加入石油醚、去离子水和浓盐酸进行酸洗、萃取,所得石油醚溶液采用NaOH进行干燥,过滤后将石油醚采用减压蒸馏的方法蒸出,得到的淡黄色粘稠液体即为液态聚碳硅烷。制备的液态聚碳硅烷流动性好,具有良好的加工性能,可直接进行热聚合,陶瓷产率在70%以上。陶瓷中自由碳含量低,SiC陶瓷相纯度高,适于作为高性能SiC陶瓷前驱体,可用于超高温陶瓷基复合材料浸渍基体,亦可用于SiC陶瓷涂层、纤维等高性能材料的制备。
本发明公开一种钼酸钴复合碳点锂离子电池阳极材料及其制备方法,以钼酸铵和六水合氯化钴为原料烧结生成钼酸钴前驱体,再通过水热法利用碳点诱导钼酸钴取向生长形成具有凸起的纳米颗粒结构,获得钼酸钴复合碳点锂离子电池阳极材料;该方法具有制备工艺简单、周期短、能耗低、重复性好且产率高等特点,利用此方法所制备出的钼酸钴复合材料能够缓解体积膨胀,增加离子活化表面积,由于碳点的存在能够产一定的赝电容,从而提高材料的比容和能量密度。
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