本发明提供一种用溶胶-凝胶法制备堇青石包覆空心玻璃微珠复合隔热材料的制备方法。具体方法是:将一定量的空心玻璃微珠放入有十二烷基苯磺酸钠的水溶液中,在40-80℃加热并不断搅拌,同时向反应容器中倒入混合溶液,用氨水调节pH至8-10,持续加热搅拌直至生成凝胶;将凝胶在60-100℃下烘干至恒重,得到前驱体;将前驱体在800-1200℃煅烧1-6小时,得到堇青石包覆的空心玻璃微珠。本发明制备了堇青石包覆空心玻璃微珠的复合材料,实现高反射与高红外辐射两种不同隔热机理的集合,有效地提高了空心玻璃微珠的隔热性能。
本发明公开一种空心玻璃微珠表面处理方法,按体积比计,硅烷表面改性剂与乙醇按1:(7~11)配制改性溶剂,将空心玻璃微珠置于所述的改性溶剂中,温度维持在20~30℃,以60转/分钟搅拌10分钟,然后超声震动5分钟,再用1000目的滤网将空心玻璃微珠滤出,放入烘箱中升温至100~150℃,反应60分钟,得到表面改性的空心玻璃微珠;通过本发明进行表面处理后,使空心玻璃微珠可以直接作为添加剂加入高分子聚合物基体中,发挥其应有作用,改善复合材料性能,提升其实际应用价值。
本发明公开了一种碳纤维表面C/Si复合涂层及其制备方法,采用SiCl4和CH4作为原材料,Ar作为保护气体和载流气体,H2作为还原性气体,使用负压化学气相沉积法制备,制得热解碳涂层的厚度在0.3-1μm左右,而Si系外涂层在0.5-1.2μm左右;所制备的涂层较为均匀、致密、平整,层层之间结合良好。本发明一方面提高了碳纤维的抗氧化性,保护了纤维的高强度性能,同时又提高了碳纤维与金属基体的浸润性,大大提高的复合材料制备的成功率。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种耐高温阻燃尼龙,是由以下成分按重量比组成,尼龙:25.5-65%,合成树脂:8-35%,主阻燃剂:2-12.5%,辅助阻燃剂:2-8%,无卤无碱玻纤8-20%;润滑剂:1-5%;热稳定剂:0.1-3.0%,其他助剂:0.3-5.5%,活性炭:0.3-5.3%。本发明的耐高温阻燃尼龙的有益效果:将高阻燃性,高强度和高熔点能集于一身,这种材料可以耐200℃的持续高温,并且还能保持良好的尺寸稳定性,并具有良好的延展性与低翘曲,几乎所有尺寸不同、要求严格的应用领域都能使用。
本发明公开了一种中高强度碳纤维的表面处理方法,所述中高强度碳纤维为强度大于2.5GPa,其特征是:将含碳质量比高于90%的中高强度碳纤维引入连续化电化学处理设备中,以石墨板、不锈钢板、铜板或镍板作为阴极,以摩尔浓度为0.01~1mol/l的草酸铵水溶液中进行电化学氧化处理,处理温度为10~80℃,控制施加电流密度0.1~10mA/cm2,处理10~250s,随后水洗、干燥、上浆、收卷制得。本方法采用草酸铵电解质溶液,不仅起到表面修饰和减少缺陷作用;同时与目前所用碳纤维处理技术相比具有同时提高碳纤维本体抗张强度与复合材料层间剪切强度,并且操作简单、生产成本低廉的优势。
本发明公开了铝合金织物及织造工艺,它是把经向铝合金带与柔性纤维纬纱配合织造成经向铝合金织物,这些经向铝合金织物可被广泛应用于生产各种夹铝合金复合材料产品,特别是生产铝合金质蜂窝芯,铝合金质蜂窝板等材料。
本发明是一种新型室内空气净化材料的制备方法,它以活性碳纤维负载二氧化钛制成复合材料用于空气净化。利用本方法制备的二氧化钛(Ti02)气凝胶,它就是一种淡黄色的块状材料。它具有网络结构,粒径尺寸均匀分布在30~50nm之间,空隙率高,比表面积大,表观密度在0.2~0.3kg/m3,具有典型气凝胶特征。将二氧化钛气凝胶负载到活性碳纤维上,制成Ti02/ACF,经高温真空煅烧,将有效的改进二氧化钛(Ti02)醇凝胶经普通干燥和高温煅烧时产生的缺点,能保持溶胶-凝胶时的网络结构,获得具有均匀纳米级粒径的二氧化钛,其晶型70%以上是锐钛矿型。由于粒晶间的空隙大,吸附能力增强,有利于有机污染物的富集,也利于紫外光透射进入较厚的二氧化钛膜,产生更多的空穴,同时由于其锐钛矿晶型,也会在紫外光的照射下产生更多的空穴,提高光催化能力和使用寿命,从而使污染物的去除效果得到提高,试验结果表明对甲醛的降解率达到99%以上。
本发明公开了一种新型硅氮烷及其制备方法。本发明所制得的二乙炔基苯胺硅烷结构如式I所示,其中,乙炔基苯胺的结构为邻位、对位、间位;R1、R2为H、CH3、C6H5、碳原子数为1-10的烷基或烯烃基。本发明的二乙炔基苯胺硅烷为浅色粘性液体或固体,其分子结构中含有乙炔基,在一定温度下可交联固化,得到耐热性良好的固化物,可用于制备陶瓷前驱体、耐烧蚀材料、高性能复合材料及耐高温涂层等多种用途。
本发明公开了一种纤维网格塑料板,其特征在于:所述的纤维网格塑料板含有重量百分比为0.5%-60%的纤维,其形态为连续的纤维网格,余量为热塑性塑料,至少一层纤维网格置于塑料中。本发明采用挤出工艺,使用纤维连续网格生产出的增强塑料板,大幅度地提高了复合材料的性能,同时挤出成型工艺可连续生产板材,比模压成型工艺生产成本低很多,制品质量易于控制,节约了加工能耗。而本发明使用的纤维网格价格便宜;纤维在板材中以张紧的状态存在,能发挥最大的承力作用;使用挤出成型工艺,生产效率高,设备投入低;本发明可使用废旧塑料,材料的可再生利用率高。本塑料板材是一种应用很广的塑料板材制品,可用于制作橱柜、寄包柜、文件柜、家具、建筑模板、地板、墙面板、抗震活动房等,使用纤维网格增强后能极大地提高板材的强度、刚性,所以在相同的使用要求下可以减少板材的厚度,节约材料。
本发明涉及一种基于甄别级探测器的多角度康普顿散射成像装置。本发明属于无损检测技术领域。一种基于甄别级探测器的多角度康普顿散射成像装置,包括射线源和接收器,其特点是:射线源相对设有多角度准直器,多角度准直器相对设有探测器阵列,射线源为X光管、直线电子加速器或同位素放射源;射线源发射的射线经过准直器,经过准直器形成笔束射线,笔束射线射在被探测物体上,射线经过多角度散射后通过多角度准直器,射到接收的甄别级半导体探测器阵列。本发明具有结构简单、性能稳定、适于常温工作、探测效率高等优点。可广泛应用于被测对象的原位无损检测,特别是飞机的复合材料无损检测。
本发明涉及燃料电池催化剂领域,公开了一种镍钯/硅微通道催化剂,其制备 是在硅微通道骨架上无电镀沉积镍钯薄,在氩气气氛中,300~500℃条件下 将所得镍钯/硅微通道复合材料快速退火6~10分钟。这种镍钯/硅微通道催化剂 可用于制备可集成直接甲醇燃料电池的电极材料。
本发明涉及一种二氧化锡-二氧化钛核壳结构纳米复合材料的制备方法,包括利用化学气相沉积法制备二氧化锡纳米线和利用原子气相沉积法在二氧化锡纳米线表面逐层包覆上金红石相的二氧化钛纳米结构。本发明首先利用化学气相沉积装置在已经喷涂上纳米金颗粒的硅片表面生长出二氧化锡纳米线;然后利用紫外处理装置在二氧化锡纳米线表面附着上羟基基团;最后将生长上二氧化锡纳米线的硅片放置在原子层沉积装置中,利用原子气相沉积法交替循环沉积上二氧化钛纳米结构和羟基基团形成二氧化锡-二氧化钛核壳纳米线结构。本发明具有操作流程简单,核壳结构厚度精确可控,尺寸分布均匀等优点。
一种高纯石英连续熔融炉用投料嘴的制备方法及连续熔融炉,其特征在于,高纯石英连续熔融炉是由冷却水套炉壳1、碳纤维隔热材料2、陶瓷内胆座3、石墨发热体4、陶瓷内胆5、投料嘴6、炉体上盖7、上冷却腔8、炉膛9、下冷却腔10、炉体下盖11组成,其中,冷却水套炉壳采用冷却水套,高纯石英连续熔融炉用投料嘴是由反应烧结氮化铝结合硼化铪制成的复合材料,使用温度为1600~2200℃,气氛为氩气气氛。本发明制备的高纯石英连续熔融炉用投料嘴及连续熔融炉具有显微结构均匀,强度高,整体可靠性高,抗氧化性强,不污染高纯石英熔体,可在2200℃的温度可以长时间使用,连续生产,生产效率高等特点。
一种仿人型机器人多指手柔性三维力触觉传感器及其三维力检测系统,涉及机器人触觉传感器领域。针对多数触觉传感器只能采集法向力而不能像人手一样可以检测法向力的同时检测力的问题。传感器本体从上至下依次由传力半球层、柔性顶层电极层、具有量子隧道效应的复合材料QTC和柔性底层电极层组成,信号采集电路是由混合信号阵列式可编程的片上系统和模拟多路选择模块构成,上述片上系统包括数字逻辑模块、模拟数字转换模块ADC、数字模拟转换模块DAC、1号模拟信号寄存器、2号模拟信号寄存器、电压放大电路和多路开关;模拟多路选择模块包括1号模拟多路开关和2号模拟多路开关。用于仿人型机器人多指手三维力检测的触觉传感器。
碳纤维蓄电池内容:用含碳量95%以上的碳纤维泡棉为基体,添加导电石墨纤维长丝,在特制成型机上制成碳-碳复合材料,然后高温碳化后制成导电碳极板,然后用碳纤维极板做成碳纤维蓄电池。先进性:本发明的蓄电池重量轻,强度好,寿命长,重量比能量高于使用现有金属极板材料的蓄电池,可以提高蓄电池的重量比能量及比功率。可以节省大量金属及节约能源,减少重金属材料的使用,减少环境重金属污染。本发明的蓄电池可广泛用于飞机启动,电动潜艇动力电池,也可以做为电动汽车的高能动力电池,具有广阔的发展前景,是目前蓄电池行业的新一代换代产品。
一种简单的吡唑啉酮/聚合物复合光致变色薄膜的制备方法,采用性能优良且不溶于水的吡唑啉酮类光致变色材料?1,3-二苯基-4-(3‘-溴苯亚甲基)-5-吡唑啉酮缩苯基氨基脲(DP3BrBP-PSC)做为变色单元,同时选用水溶性高分子聚合物:羟丙基甲基纤维素(HPMC)、聚乙烯醇(PVA),以蒸馏水为溶剂利用物理掺杂分散法,不断搅拌得到复合材料悬浊液,避光静置消泡后,采用浇注法制备变色性能优良,质地均匀,具有良好的透光性、柔韧性和机械性能的吡唑啉酮/聚合物复合光致变色薄膜,操作简单且成本较低。
本发明属于稀土荧光纳米复合材料技术领域,具体涉及一种基于羟基功能化的稀土有机无机氧化锌半导体纳米孔发光材料的制备方法。本发明采用有机合成的方法,用含有羟基的有机物修饰氧化锌半导体纳米粒子,并对其羟基作进一步修饰,得到功能化氧化锌前驱体,接着采用溶胶-凝胶的方法,通过水解缩聚反应将前驱体连入硅氧网络,最后,硅氧网络上的配位基团与稀土离子组装成稀土配合物,最终获得表面形貌规整、化学及热力学性质稳定、发光强度好,荧光效率高的稀土功能化氧化锌半导体纳米孔复合发光材料。本发明方法实验条件温和可控,可操作性强,重现性好。
本发明涉及一种制造混凝土泵车用碳纤维臂架的方法,设有芯模,为中空结构,制造碳纤维臂架的原材料铺放在芯模外表面上,原材料外部用真空膜包覆,真空膜两端密封在芯模的两端,真空膜上设有抽气孔,整个模具放入热压罐内,利用压缩空气加压,用电加热管进行加热固化成型。利用该方法加工的混凝土泵车用碳纤维臂架能充分发挥碳纤维增强环氧树脂复合材料比强度高、比模量大、耐疲劳、抗腐蚀的优点,进而得到性能优越的泵车臂架,能够使臂架减重40%~60%。同时该发明由于不使用外模,大大减少了模具、工装和设备的投入,还可以方便的更改产品设计。同时该发明也可应用到诸如消防车臂架、起重设备的吊臂、输电与通信线杆等领域。
本发明公开了一种固相改性钙基蒙脱土制备有机蒙脱土的方法,具体是将钙基蒙脱土与一种改性剂或混合改性剂在固相粉末状态下,高温搅拌反应改性得到有机蒙脱土。得到的有机蒙脱土可直接用于多种高分子材料,该有机蒙脱土可实现橡胶大分子链在混炼和硫化过程中的插层。力学性能证实,所得到的复合材料的拉伸强度,模量,扯断伸长率等性能得到大幅提升,性能优良。该方法具有原料来源广泛,简便可行,生产成本低、无须用水或溶剂、无环境污染等优点,具有广阔的工业应用前景。
本发明是在天然无机矿物纳米复合材料的基础上,开发出来的一种新型的高分子母料,进一步加工成管材、容器等,它具有释放负离子的功能。当水流经高分子型材时,使水变成碱性离子水,形成功能小分子团,具有消除异味、清除有毒有害物质以及致癌物质的功效。与普通PVC管材、PP管材相比,其强度、硬度、塑性等基本不变。而对流经PVC管材的生活用水进行PH值测试时,发现能释放负离子的PVC管材中水的PH值在7.4左右,而普通的PVC管材中的水的PH值仅为6.8~7.0。
本发明公开了一种高温炉用炭/炭螺栓及螺母的制备方法,该方法采用 针刺整体毡或预氧毡结构预制体;预氧毡先通过炭化处理,再进行化学气相 沉积热解炭,然后通过液相浸渍-炭化工艺致密,反复致密处理数次;到密 度≥165g/cm3时致密工艺结束,经过高温处理后,密度达160g/cm3时按照图 样机械加工后,即可制得高温炉用炭/炭螺栓、螺母。本发明采用气相与液相 浸渍-炭化法相结合的致密方法,工艺方法简单、可批量化生产,制备的炭/ 炭复合材料螺栓、螺母在高温炉设备使用方面,具有良好的机械性能,对于 延长螺栓、螺母在高温炉设备中的使用寿命有重要的意义,减少了螺栓、螺 母的更换率。
本发明公开了一种提高凹凸棒土白度的方法,首先将天然凹凸棒土在水相中进行分散 处理,制备出纳米凹凸棒土水分散液,以TiCl4为原料制备出纳米二氧化钛聚集体,再将 纳米二氧化钛聚集体与纳米凹凸棒土进行复合,利用反应过程中四氯化钛水解产生的盐酸 溶解出凹凸棒土中的铁元素,最后使用草酸钠来络合除铁;本发明简单易行,处理全过程 均在较低的温度下完成,不需要高温热处理,无需额外添加盐酸,节约成本的同时减小了 对环境的污染;利用了酸浸、络合的化学除铁法并结合二氧化钛表面化学复合的作用协同 增白,因此能显著提高凹凸棒土的白度;可通过对工艺条件的控制,方便地制备出不同晶 型的二氧化钛/凹凸棒土复合材料。
一种用于平板压机的液垫均压装置,包括壳壁和封闭在壳壁内的液垫,壳壁包括顶板和底板,顶板和底板的周边以焊接或粘接方式连接并封闭位于壳壁内的液垫,构成壳壁的材料为有机复合材料或含碳量0.10~0.70%的碳钢或合金钢,构成液垫的材料为在常温常压下呈液态的物质或在工作温度和压力下呈现液体特征的物质,壳壁上设置有将构成液垫的材料注入到壳壁内的注入口和溢流口。
一种在抗坏血酸存在下同时测定多巴胺和尿酸的修饰玻碳电极、制备方法及应用,属于电化学分析检测技术领域。是一种铂纳米粒子-酞菁钴-多壁碳纳米管修饰的玻碳电极,酞菁钴原位生长在多壁碳纳米管上,铂纳米粒子原位生长在酞菁钴上。制备方法是:通过原位合成法制备了酞菁钴-多壁碳纳米管复合材料,利用化学还原法让铂纳米粒子吸附到酞菁钴-多壁碳纳米管表面,采用滴涂法制备了铂纳米粒子-酞菁钴-多壁碳纳米管修饰玻碳电极;制作一种新型的电化学生物传感器,可用于在抗坏血酸存在下,对多巴胺和尿酸的同时检测。本发明制备方法简单、快速、易操作,选择性良好。
本发明公开了一种用于海水淡化的吸湿性材料及海水淡化装置。一种用于海水淡化的吸湿性材料,该材料由三层叠加组成,第一层是纯涤纶层,第二层是纯棉和涤纶形成的混纺层,第三层是纯棉层。一种海水淡化装置,包括蒸发器和权利要求1所述的吸湿性材料,蒸发器顶部连接纯净水出水管,纯净水出水管上设有冷凝器;吸湿性材料的第三层与蒸发器接触,第一层与海水进水管连接;吸湿性材料第一层还连接高浓度盐水出水管。由于本发明的纯棉和涤纶纤维的接触角都是小于90?,所以就它们本身而言来说都是有很好的吸水能力的,可以保证很好的吸收液体;本发明的吸湿性材料采取的是三层复合材料,其吸湿呈现一种递增的趋势,这样就可以保证更好的吸湿效果。
一种人造木材,其目的功能是将碳牢固的固定,难于分解,能够达到永久固碳效果,成为打造新的地球碳库的物质基础;另外因为从表面看,其与一般硬木无异,纹理自然,在不解释情况下几乎不能断定是人造复合材料;其资源性和能源性利用途径是应对全球气候变暖的一种选择。
该发明属于粉末冶金领域中一种钨铜复合粉的生产方法。包括采用蓝钨(W20O58)或紫钨(W18O49)和氧化亚铜粉为原料,经机械混合、热处理及还原处理,即得可用于生产细晶粒钨铜复合材料的钨铜复合粉产品。该发明具有相变温度适中,生产率较背景技术均提高一倍以上;此外,至生成复合氧化物工艺阶段,与以WO3+CuO为原料相比可缩短反应时间40%以上,焙烧温度降低近100℃;而与以H2(WO4)+Cu(OH)2为原料的方法相比则不需进行热分解脱水来改变氧化物形态、且无工业废气产生。因而该发明具有流程短,工艺操作简便、可靠,生产效率高,能耗及生产成本相对较低,无废气排出并可进行工业规模化生产等特点。
本发明公开了一种碳纳米材料-棉纤维复合导电材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)以棉织物作为过滤介质,以过滤的方式使含有碳纳米材料的悬浮溶液在常压下流经该过滤介质,干燥;(2)室温下用平板硫化机压制,即得碳纳米材料-棉纤维复合导电材料;所述悬浮溶液中的溶剂为水。本发明还公开了由该方法制得的碳纳米材料-棉纤维复合导电材料及其在服装用电子设备中的用途。本发明的复合导电材料为多孔、柔性可折叠的导电复合材料,其不仅具有优异的电性能和机械性能,同时还具备良好的耐化学腐蚀性能。更重要的是,该导电材料在经250次水洗后,溶液中无肉眼可见的碳纳米材料,且电性能基本没有衰减,可用于大规模柔性导电材料的生产。
本发明提供了一种一维纳米二氧化钛管列阵负载五氧化二钒纳米颗粒新材料的制备方法,包括步骤a、清洗钛箔片—b、制备二氧化钛纳米管列阵—c、焙烧—d、均匀负载五氧化二钒纳米颗粒;本发明首次采用脉冲电沉积技术在阳极氧化法制备出的一维二氧化钛纳米管列阵上负载五氧化二钒纳米颗粒,提高二氧化钛纳米管的功能性质并且扩大其应用范围;该复合材料中,五氧化二钒纳米颗粒均匀地负载于二氧化钛纳米管列阵上,纳米颗粒的粒径可控(直径10~120nm),分散度高,而且能够节约材料;本材料可应用于高性能催化剂、电极材料、超级电容器、光电催化等许多高科技领域。
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