本发明公开了一种三管式柔性复合绝缘横担,是由三根管式绝缘横担部件相互铰接连接而成的,所述管式绝缘横担部件包括:复合材料绝缘内芯管和压力凝胶在所述复合材料绝缘内芯管外侧表面的伞裙。通过上述方式,本发明摒弃了以往刚性绝缘横担的设计理念,采用由三根管式绝缘横担部件相互铰接构成的柔性结构,使横担仅承受轴向拉力,且在线路方向可以自由转动,减轻断线状态下作用到铁塔上的载荷,同时具有足够的机械强度和良好的耐老化、耐腐蚀性能,能满足高压、特高压线路铁塔使用。
本发明公开了一种高强度高应变低导热系数的保温隔音防火一体板及其制备方法,其由真空隔热保温材料和包覆在其外围的包覆层组成,所述包覆层的材质为高强度高应变水泥基复合材料;该保温隔音防火一体板的总厚度为14~30mm;其中,所述高强度高应变水泥基复合材料的组成为:拌合水用量用水灰比表示为0.20~0.25,纤维的体积百分含量为1~2%,其它组份由以下质量百分含量的组分组成:水泥25%~43%,硅灰7%~14%,钙粉7%~26%,粉煤灰7%~22%,砂子19~26%,改性剂0.019~0.038%,减水剂2.962%~2.981%。本发明的产品适用范围广,大大提高了建筑节能保温材料的应用范围。
本发明公开了一种具有抗冻效果的儿童服装,包括基体和抗冻染料;所述基体包括竹浆纤维、丙烯酸聚合物纤维、纳米弹性复合材料和棉纤维,竹浆纤维占基体总质量的30-40%,丙烯酸聚合物纤维占基体总质量的35-40%,纳米弹性复合材料占基体总质量的10-12%,棉纤维占基体总质量的8-10%;所述抗冻染料包括中性染料、均染剂、分散剂、枸橼酸钠、铁离子、增稠剂和去离子水;中性染料占总质量百分比的30%-40%、匀染剂占总质量百分比的10-15%、枸橼酸钠占总质量百分比的5-10%、铁离子占总质量百分比的5-10%,所述增稠剂为DE值在55%以上的变性淀粉,其占总质量百分比的5-10%,余量为去离子水。
一种锂离子电池用石墨烯包覆二氧化硅纳米管复合负极材料的制备方法,步骤如下:(1)将氧化锌纳米棒分散到乙醇溶液中,依次加入水、氨水和正硅酸乙酯溶液,得到氧化锌/二氧化硅核壳纳米棒;(2)将步骤(1)的产物分散到氯化钠水溶液中,加入PDDA改性;(3)将步骤(2)的产物和氧化石墨烯分散到水溶液中,滴加硼氢化钠,得到石墨烯包覆的氧化锌/二氧化硅核壳纳米棒;(4)将步骤(3)的产物分散到过量的酸溶液中溶解氧化锌纳米棒,得到所述的复合负极材料。本发明以氧化锌纳米棒为模板,通过二氧化硅和石墨烯包覆再去除模板的过程制备石墨烯包覆二氧化硅纳米管复合材料,所制备的复合材料具有高充放电比容量、长循环寿命和高倍率性能。
本发明公开了一种用于弹簧的复合机械材料,该复合机械材料包括:MoSi2基复合材料、Fe3Al/TiB2纳米晶复合粉体、聚乳酸、羟基磷灰石微球、竹纤维、Cu元素、镍元素,其各组分的重量含量为:MoSi2基复合材料30~40份、Fe3Al/TiB2纳米晶复合粉体10~20份、聚乳酸15~35份、羟基磷灰石微球5~15份、竹纤维5~15份、Cu元素10~20份、镍元素10~20份。通过上述方式,本发明具有较高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性。
本发明公开了一种自清洁型铝塑复合门窗材料,包括:铝塑复合材料本体,所述铝塑复合材料本体包括第一铝合金层、第二铝合金层、和连接在所述第一铝合金层和第二铝合金层之间的尼龙PA66隔热条,所述第一铝合金层和第二铝合金层的外侧表面还涂覆有纳米自清洁涂层,所述纳米自清洁涂层的厚度为3-8μm,所述第一铝合金层采用铝镁合金材料,所述第二铝合金层采用轻质铝钛合金。通过上述方式,本发明具有良好的隔热性、密闭性和自清洁性。
一种高倍率、长寿命磷酸铁锂正极材料的制备方法,其磷酸铁锂正极材料呈现核壳结构,是以磷酸铁锂为内核,外壳第一层为碳层,最外层为自由基复合材料层,所述的自由基复合层由自由基聚合物、导电剂、掺杂剂组成;包括以下步骤:1)自由基混合溶液的制备;2)磷酸铁锂前驱体;3)磷酸铁锂复合材料。本发明,依靠自由基聚合物离子传输速率大、结构稳定的优点及其导电剂导电性高的特性,提高其材料的大倍率充放电能力及其循环过程中结构稳定性,并提高了材料在锂离子电池中的放电电压平台,并与碳层之间产生协同效应,提高锂离子电池的能量密度及其倍率性能,其制备出的锂离子电池适用于混合动力电动汽车领域。
本发明涉及一种固体复合粘接材料的制备方法,原料简单易得,无需现有技术的复杂反应,制备的固体复合材料具有优异的粘接性能,常温固化效果好,在受热时,硅溶胶缓慢失水,与纳米氮化硼协同催化有机物进一步反应,形成稳定的结构,从而进一步增加了体系的阻燃性,同时保证高温粘接稳定性;用于制备复合固体粘接材料的各组成分之间相容性好,由此制备得到了一种固体复合材料,具有良好的力学性能、粘接性能、耐热性能,特别具有优异的阻燃性能,满足固体粘接材料的发展应用。
本发明公开了一种磨削加工森吉米尔轧辊的方法,所使用的砂轮为复合砂轮,其规格范围为:1-Φ750×75×Φ305 A/F 20~60 M~H V 40M/S;其中1-Φ750×75×Φ305表示大小,A/F表示棕刚玉和绿碳化硅复合材料,24~60表示粒度范围,M~H表示硬度范围,V表示陶瓷结合剂,40M/S表示砂轮允许最高转速;磨削加工时,砂轮转速为25M/S~40M/S,砂轮的轴向进给速度为0.8M/MIN~2M/MIN,轧辊转速为30R/MIN~70R/MIN。本发明的方法磨削效率高,操作人员的劳动强度低。
本发明公开了一种氧化石墨烯的还原方法。该方法为:取质量比在1000:1–1:1000的二异氰酸酯修饰的双亲性聚合物和氧化石墨烯在有机溶剂中于50-200oC反应0.1-120h,而后将固态产物自反应混合物中分离出来,并以有机溶剂充分洗涤,获得目标产物还原石墨烯;或者,亦可使氧化石墨烯与二异氰酸酯和双亲性聚合物依次反应,获得目标产物。该目标产物的还原度可控,可稳定分散在多种溶剂中。本发明工艺简单、价格低廉,且制备的还原石墨烯导电性良好、可稳定分散溶剂范围宽、生物相容性好,可应用于基因药物载体、生物传感器和复合材料等新材料领域。
本发明涉及一种富集检测1-羟基芘于一体的电化学传感器电极及制备方法。采用笼状六面体倍半硅氧烷作为氧化石墨烯三维空间结构的支撑骨架,在电极上通过静电层层自组装技术实现可控合成石墨烯/六面体倍半硅氧烷三维立体复合材料,以避免石墨烯团聚同时提高复合材料的比表面积,通过π-π共轭集聚作用实现对1-羟基芘的选择性富集,采用电化学传感技术进行1-羟基芘的原位测定。该电极融1-羟基芘的富集、检测于一体,具有使用方便、稳定性好、灵敏度高、成本低等优点。
本发明公开了分子筛/功能性预聚物复合悬浮分散电流变液的制备方法,以分子筛作为多孔基体材料,利用分子筛的疏松多孔结构,引导极性预聚物在多孔基体上进行原位聚合,得到分子筛/功能性预聚物复合材料,把复合材料分散到分散介质中得到电流变液。与传统的物理悬浮型电流变液不同,它利用分子筛的疏松多孔结构,能吸附大量小分子单体,并在适当的条件下使其在孔内发生聚合反应。这样分子筛孔内聚合生成的分子链与基体聚合物分子链发生缠结,孔内生成的分子链亦能形成聚合物网络与分子筛的无机网络发生缠结,从而增加了聚合物基体与分子筛两相的界面结合力。本发明与现有技术相比,具有稳定性能好、响应效果优异、低机械磨损性、低漏电流密度等优点。
本发明公布了一种基于光致伸缩驱动器的振动无线主动控制装置及方法,本发明装置包括复合材料柔性梁、工控机、无线传感、无线驱动装置。本发明方法应用激光测振仪实现物体表面振动的非接触高精度测量,通过切换宽带调制紫外光源的导通开关和调整入射光强的频率成份,使其发出的紫外光交互式垂直照射柔性结构上下表面的光致伸缩驱动器,使其产生正、负弯曲驱动,从而产生控制作用于受控结构。本发明的振动主动控制系统能够实现柔性结构的低频(100Hz以下)振动无线主动控制,可以减少导线连接,减轻航空、航天结构的电磁干扰,有助于改善复杂结构的恶劣工作环境。
本发明公开一种高温抗氧化涂层的修补方法,属于材料制备技术领域。本发明以MAX相粉末作为主要原材料;将MAX相粉末球磨、干燥;对涂层脱落部位打磨;采用超高速激光熔覆法制备MAX相高温抗氧化涂层,达到炭/炭复合材料产品表面高温抗氧化涂层脱落修复的目的。本发明将MAX相粉末利用超高速激光熔覆技术对炭/炭复合材料产品表面抗氧化涂层脱落部位进行修补。该工艺不仅增强了涂层与基体的界面结合强度,而且能够随时对基体的表面进行涂层局部修补;另一方面,该工艺方法制备周期短,相比于传统磁控溅射、高温烧结涂层等工艺手段具有高的工作效率。
本发明涉及一种以农林废弃物为原料制备减碳负碳产品的方法,包括生态培育改造,纤维化改造,制备产品成品等三个步骤。本发明一方面可有效提高贫瘠沙漠化和盐碱化等污染性土地的产能和土地价值,同时有助于贫瘠沙漠化和盐碱化等污染性土地的土壤土质改良;另一方,面在使复合材料具有优良可降解性能的同时,使其力学性能和延展性能得到了进一步的提升;同时与传统的全降解产品相比,复合材料的原材料成本及能耗大大降低,且生产过程主要原料之一为生物质资源,从而达到生产环节“减碳”及得到“负碳”产品的目的。
本发明公开了一种轻质隔热片的制造方法,分别包括气凝胶内囊、多孔复合层和陶瓷保护层;所述气凝胶内囊由二氧化硅气凝胶毡通过切削制成;所述多孔复合层由多孔复合材料制成;所述多孔复合材料的制造方法包括:(1):称取二氧化硅气凝胶粉体、多孔基材和热熔胶;(2):将多孔基材缠绕在气凝胶内囊的表面;(3):将二氧化硅气凝胶粉体热喷涂在多孔基材上,并外覆热熔胶,及完成制作;所述多孔复合层与气凝胶内囊之间通过缠绕固定,所述陶瓷保护层通过热熔胶粘接在多孔复合层的两面。本发明通过简单的步骤即可制成隔热片,且制造出的产品密度低,隔热效果好,表面的陶瓷保护层可以提供很好的保护,提高了产品的耐用性能。
本发明涉及一种利用CuInS2量子点负载还原氧化石墨烯(rGO)复合材料光催化剂及用途,属于环境保护材料制备技术领域。CuInS2半导体材料作为光催化剂,在可见光下激发,通过与污染物分子的界面相互作用效应实现特殊的催化或转化,使周围的氧气及水分子激发成极具氧化力的氧自由基,羟基自由基等具有强氧化性的物质,从而达到降解环境中有害有机物质的目的,该方法不会造成资源浪费与二次污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保高效污染处理技术。
一种防护栏接口装置,其包括三维连接机构、指示灯、水平套接管、立杆、水平杆、锁紧触发器、竖直套接管。其中水平套接管与水平杆螺纹连接,立杆与竖直套接管螺纹连接。防护栏的三维连接机构之间的间距保持在50cm~100cm之间,且均匀布置。三维连接机构设置提示灯,三维连接机构的成分为高分子复合材料,经多道工序一次压模成型。这种防护栏接口具有四大优点:(1)装拆便捷、功能多,其广泛应用于建筑业及路桥施工;(2)高分子材料合成,高强度、安全系数大;(3)可以与扣件式防护栏接口和碗扣式防护栏接口结合使用;(4)为整体结构,保管运输方便,零部件不易丢失。
本发明公开了一种储能系统用连接导体材料的制备方法,制备过程中先将制备的纯镍箔和预处理后的铝材通过高分子扩散焊接技术融合焊接成镍铝复合材料,再采用线切割技术或冲裁技术对上述镍铝复合材料进行处理,最后经局部抛光和喷涂绝缘材料工艺后制备得到储能系统用连接导体材料。本发明方法有效降低了材料的制备成本,减少了对环境的污染,而且有效提升了电池的安全性能和使用寿命,解决了套管的不贴合、工艺复杂、容易破裂等问题。除此之外,本发明方法能够根据需要进行单面、双面或局部单、双面复合,在不影响使用性能的情况下将成本控制到了最低,实现了材料效用最大化。
本发明公开了保温隔热材料领域的一种隔热高抗压热防护结构,包括表面防热层、内部隔热层和底部承载层,表面防热层为Al2O3纤维增强陶瓷复合材料,内部隔热层为气凝胶材料,底部承载层为碳纤维增强树脂基复合材料,底部承载层与机体蒙皮材料固定连接,表面防热层、内部隔热层和底部承载层依次粘接固定形成盖板式热防护结构,本发明还公开了该种隔热高抗压热防护结构的其制备方法,本发明的隔热高抗压热防护结构可以强化机体表面热防护结构的隔热、高抗压性能,满足飞行器高温区域热防护及轻量化的要求。
本发明公开了一种集热化学储能与制备碳氢燃料的太阳能耦合利用系统,包括聚光及跟踪系统、还原性碳物质密封储罐、金属碳酸盐复合材料密封储罐装置、煅烧炉、产物合成气收集装置、金属氧化物复合材料密封储罐装置、二氧化碳密封储罐装置和酸化炉,从整个循环过程来看,是将还原性碳物质和CO2原位转换成H2和CO,其中MCO3/MO复合颗粒为循环载体,通过吸热/放热化学反应,实现系统循环工作,本系统中太阳光子能量直接提供给复合颗粒,复合颗粒直接吸收太阳能,颗粒内部温度分布均匀,有利于提高复合颗粒抗烧结特性,同时颗粒具有良好的机械性能,在煅烧炉和酸化炉中经过运动、碰撞等过程,质量损失小,两者协同作用,提高系统循环稳定性。
本发明提供了一种阻燃吸波聚酰亚胺泡沫材料,所述阻燃吸波聚酰亚胺泡沫材料中含有电损耗型/磁损耗型吸波复合材料;所述阻燃吸波聚酰亚胺泡沫材料具有多孔结构;所述电损耗型/磁损耗型吸波复合材料复合在所述聚酰亚胺泡沫中。本发明引入电损耗型与磁损耗型复合的吸波材料,从电损耗与磁损耗两个方面消耗电磁能量,可同时实现提升聚酰亚胺泡沫的吸波性能和阻燃性能。本发明通过电场的相互作用将电磁能转化成热能而耗散,达到提升聚酰亚胺泡沫材料的吸波性能,加入电损耗型吸波材料使得体系内碳含量的增加能够实现聚酰亚胺泡沫材料的阻燃性能提升,阻隔火焰传播,增强防火性能。而且工艺简单、易于控制,有利于实现工业连续化生产。
本发明公开了一种医药废水氧化处理方法,包括以下步骤:将锌金属有机骨架材料置于管式炉内,碳化处理,制得氮掺杂碳/ZnS复合材料;将钛酸四丁酯和无水乙醇混合,滴加去离子水和盐酸,制得钛溶胶;将氮掺杂碳/ZnS复合材料加入到钛溶胶中,浸渍处理,减压浓缩后冷冻干燥,最后置于马弗炉内煅烧处理,制得复合光催化剂材料;将处理医药废水进行初沉后泵入到装载有复合光催化剂材料的光反应器内,在光反应器内通入臭氧微气泡,紫外光照射下处理;然后泵入到微波处理器,向微波处理器内通入臭氧微气泡,搅拌处理,之后静置沉淀,沉淀后的上清液排入到净水池内回收利用。本发明提供的方法可很好的除去医药废水中的有机污染物,对水体无二次污染。
本发明属于聚硅氧烷复合材料领域,具体涉及聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物及其制备方法和应用,制备方法包括:用聚乙烯醇钠引发剂开环八甲基环四硅氧烷,得到以碳为主链,线性聚硅氧烷为侧链的聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物。本发明的聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物可用于降低PET膜的雾度,本发明的聚乙烯醇接枝聚硅氧烷聚合物还可用于硅橡胶共混,以调节硅橡胶拉伸强度和柔韧性的聚硅氧烷复合材料,从而拓宽了聚硅氧烷在增透降雾和调节硅橡胶性能方面的应用与研究。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及正极浆料及其制备方法、正极极片和锂离子电池。正极浆料包括以下组分:PAAS‑DCP复合胶液、导电剂和正极材料;所述PAAS‑DCP复合胶液包括PAAS‑DCP复合材料、粘结剂和溶剂,所述PAAS‑DCP复合材料由PAAS和DCP经过交联反应制得。PAAS‑DCP复合胶液含有大量羧基,可与三元正极材料表面锂残留的LiOH和LixCOy等杂质通过羟基形成共价键,从而降低杂质与电解液中有机成分发生的副反应,使三元正极材料表面锂残留问题得到极大改善,减少电芯产气和体积形变,促进锂离子电池长循环寿命。且该正极浆料耐热性、阻燃性和导电性能好。
本发明公开了一种光催化微生物燃料电池浸出钴酸锂的方法,构建双室微生物燃料电池,包括阴极室和阳极室,阴极室和阳极室之间由质子交换膜隔开;阳极室中包括预处理后的碳纸所制成的阳极,阴极室中包括负载PPy/TiO2光催化复合材料的改性碳纸所制成的阴极和钴酸锂,阳极和阴极之间外接一个电阻,阴极外加光源;阳极室中以乙酸钠溶液为底物并接种驯化后的厌氧污泥,阴极室中加满氯化钠溶液,然后调节pH,连接阴极和阳极形成闭合回路,并在阴极浸出钴酸锂中的钴。本发明方法简单,是一种绿色环保、成本低廉的钴酸锂处理回收方式。
本发明公开了一种钩挂插接组合式木塑桌,包括桌板、设置在桌板底面两侧支撑桌板的桌腿支架、连接桌板和桌腿支架的隔板,所述桌板与隔板之间、桌腿支架与隔板之间均为钩挂插接组合连接;本钩挂插接组合式木塑桌,桌板、桌腿支架、隔板均为木塑复合材料注射成型一体部件,利用木塑复合材料的刚性和一定的弹性实现互相紧密咬合。本装置整体采用钩挂插接组合方式连接,出厂时以零部件分装便于搬运,运抵现场后无需工具可以手工安装且连接紧密牢固。整体产品材料单一不使用金属部件且组装件少,报废后利于回收加工。
本发明涉及一种生鲜包装材料,具体地说,涉及基于温敏材料实现透气率调节的智能生鲜包装材料及制备方法。其包括以下操作:将强度层表面涂抹粘合剂,再贴附上热封层,冷却后制得复合材料;将复合材料进行激光打孔处理,得到激光打孔透气膜;将温敏材料和接枝引发剂加入至蒸馏水中搅拌溶解,制得聚合物水溶液;将聚合物水溶液均匀的涂抹在激光打孔透气膜上,并进行烘干处理,最终制得高透气智能生鲜包装材料;通过在激光打孔透气膜表面涂抹由温敏材料制成的聚合物水溶液,使得透气膜的透气率随温度改变有明显的变化,温度较高时透气孔扩大,温度较低时透气孔缩小,在短时间冷链缺失条件下仍然可以保持产品的新鲜度。
本发明公开了一种超厚度变曲率复材制件的分模铺贴自适应软模成型方法,将超厚度变曲率复材制件划分成若干子铺层进行分模铺贴热压预成型后,按顺序组合在超厚度变曲率复材制件成型模具上进行再次热压,然后在最上层的子铺层上面覆盖自适应软模后进行固化成型;所述自适应软模为根据超厚度变曲率复材制件的厚度变化情况及曲率变化情况设计的在厚度变化剧烈或曲率变化较大区域能够与超厚度变曲率复材制件完全匹配的复合材料软模,且该自适应软模可均匀传导压力,保证产品内部质量和尺寸,防止复杂的丢层或插层间的料片滑移,保证纤维走向平整无褶皱,有效地解决了超厚度变曲率复合材料制件分层热压固化存在的诸多问题,具有极好的应用及推广价值。
本发明公开了一种用于磁性改性抗噪音功能橡胶能材料及其制备方法,它包括的组成原料为:二甲基乙烯基乙氧基硅烷5‑8份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠4‑6份等对水铝英石粉进行改性处理,有利于其在高分子基体材料中均匀分布,提高水铝英石粉与高分子基体材料的相容性,将改性后的水铝英石粉加入到塑料中,可以显著提高塑料的阻燃性;本发明使用的相容剂为马来酸酐接枝聚氯乙烯,与聚苯乙烯结合,使聚异氰脲酸酯、玻璃轻石、多孔锰渣、中空微珠等较好地分散于聚苯乙烯基体中,可对复合材料受到的入射声波产生较好的阻隔作用,提高复合材料的隔音性能。结合层与层之间的纳米石墨烯,改善了复合吸附膜的孔隙和比表面积在,增强了功效。
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