本发明公开了Cu掺杂α‑Co(OH)2互联接结构纳米片复合电极的制备方法,涉及纳米复合材料制备技术领域,采用含铜离子的电沉积液作为电沉积液,制备Cu掺杂α‑Co(OH)2纳米片复合电极,显著提升了α‑Co(OH)2纳米片复合电极的循环稳定性能,同时使得纳米片复合电极的厚度变薄且多孔化,提高了α‑Co(OH)2纳米片复合电极的电容性能。
本发明涉及环保装饰技术领域,尤其是一种硅藻泥板的装饰壁画制备工艺,其步骤为:(1)采购硅藻泥板,并对硅藻泥板表面进行抛光平整处理;(2)对抛光平整处理后的硅藻泥板进行硅质复合材料的渗透处理;(3)通过红外线高温设备对渗透处理后的硅藻泥板进行烘干处理;(4)对烘干后的硅藻泥板进行二次砂光处理;(5)对砂光后的硅藻泥板面进行打印或喷印所需的装饰壁画图案;(6)对硅藻泥板带有图案的表面进行光面淋幕;(7)对淋幕后的硅藻泥板表面通过UV设备进行固化;(8)将固化后的硅藻泥板放置在净化空间,对整个装饰画进行净化处理,本发明将传统壁画与净化空气、抗菌除臭的功能相结合,形成环保、健康的装饰品。
本发明涉及一种中空碳纤维轮毂,包括有采用碳纤维复合材料制成的轮毂本体,毂部凹设的凹槽内埋设有金属盘,金属盘设中心孔和螺栓连接孔,毂部内设第一内空腔,毂部设连通第一内空腔的吹气孔,轮辐一体连接于毂部,轮辐内设连通第一内空腔的第二内空腔;轮辐连接轮辋的上轮缘和上胎圈座,上轮缘设第三内空腔,上胎圈座设第四内空腔,第二内空腔、第三内空腔和第四内空腔两两连通;其能够实现轻量化,且保证其结构强度和韧性,也使得轮毂具有较好的抗撞击性和防腐蚀性能,延长轮毂的使用寿命;中空碳纤维轮毂的制作方法,包括有准备步骤、贴纤维布步骤、合模固化成型步骤和取出步骤,其缩短轮毂生产时间,提高生产效率,降低生产成本。
本发明属于电磁波吸收材料技术领域,尤其涉及一种Co/MnO@C复合电磁波吸收材料及其制备方法与应用。电磁波吸收材料,其由纳米级氧化锰、纳米级钴颗粒以及外层包覆的碳层组成;其中,所述氧化锰和钴颗粒复合形成片层结构,所述片层结构形成单分散的三维花状球结构,所述碳层包覆在花状球的外表面上。本发明采用溶剂热法和高温碳还原的合成路线制备出花状Co/MnO@C复合粉体材料,此复合材料具有饱和磁化率高,矫顽力大,抗氧化能力强,电磁波吸收性能优异,制备工艺简单以及成本低等特点。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种核壳型P‑CoFe2O4@GCN光催化剂的制备方法及其应用。本发明首先将钴盐与铁盐混合,滴加碱液沉淀后制得强磁性纳米粒子CoFe2O4;再将CoFe2O4、石墨类氮化碳前驱体和磷源充分分散到蒸馏水中,固液分离后,所得固体在80~100℃干燥12~24h,碾磨成粉末;最后将粉末置于马弗炉内,空气气氛中在500~600℃加热2~5h,即得。本发明还将所制得材料应用于废水中去除抗生素。本发明对石墨类氮化碳进行复合改性,在大幅度提升光催化性能的同时,解决了固液分离的困难。操作简单,原料来源广。所制得的材料表面具有孔结构,比表面积增加,为光催化反应提供更多的活性位点;结果表明,对四环素的光催化降解率是改性前纯石墨类氮化碳的3.66倍。
本发明公开了一种复合吸附材料的制备方法及其应用,所述制备方法是通过对海泡石进行酸改性,之后负载秸秆生物炭,然后进行负载聚硅酸铝铁,进而制得复合吸附材料。本发明针对天然海泡石、聚硅酸铝铁絮凝剂和玉米秸秆生物炭的特点,开发黑臭水体中污染物去除净化用吸附复合材料,实现黑臭水体各项水质指标的高效处理。
本发明公开了一种电解含重金属的染料废水的膜电极的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备MWCNTs‑COOH/PPy复合材料;步骤2、制备PAN/MWCNTs‑COOH/PPy共混纺丝液;步骤3、制备PPAN/MWCNTs‑COOH/PPy复合纳米纤维膜;步骤4、制备PAN/MWCNTs‑COOH/PPy‑Ti聚合物膜修饰电极。本发明的制备方法操作简单,有效掺杂率高,可一次性修饰多个电极;制备出的膜电极,电导率、电化学稳定性和电解性能均得到了改善,特别适用于含重金属的染料废水的电解处理。
本发明公开了一种介孔PdO‑WO3复合电阻型薄膜及其制备方法与应用,利用蒸发诱导自组装和交替旋涂法制备出具有介孔结构的复合氢敏薄膜,薄膜孔隙率的提高、P‑N结的存在以及离子在复合材料中的重新分布改善了气敏薄膜的氢敏性能,使传感器灵敏度大幅提高。该复合薄膜有利于氢气分子在其表面和内部扩散,能够快速吸脱附,使传感器响应和恢复时间缩短。利用Pd与W复合的介孔PdO‑WO3薄膜氢气传感器相比于未复合的WO3薄膜氢气传感器灵敏度大幅提高,并且本发明制备氢气传感器的方法工艺简单、成本低、尤其适合于批量生产。
本发明公开一种抗裂抹面砂浆及其制备方法,包括抗裂剂和抹面砂浆,以质量百分数计:抗裂剂的质量为抹面砂浆质量的1%~10%;抗裂剂中包括:聚合物复合纤维60%~95%,表面活性剂5%‑10%,其余为填料;所述聚合物复合纤维通过纤维增强体的树脂基复合材料加工而成,所述聚合物复合纤维为纤维增强体表面包裹有至少一层树脂的复合纤维。本发明的抗裂抹面砂浆抗裂性能好、耐久性好。
本发明公开了一种芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶及其制备方法,利用具有纳米尺度结构、高强度、大长径比和高耐温性的芳纶纳米纤维作为基体,以具有优异的导电性、良好的化学稳定性、独特的二维纳米薄膜结构的MXene作为导电与填充包覆材料,制备了具有低密度、高强度、高压缩回弹性的芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶。具体包括制备芳纶纳米纤维分散液、制备MXene分散液、制备芳纶纳米纤维/MXene复合分散液、制备凝胶状芳纶纳米纤维/MXene复合材料等步骤,得到芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶。本发明制备工艺简单易行,得到的芳纶纳米纤维/MXene复合导电气凝胶在压力传感、智能传感器、可穿戴设备等领域应用前景广阔。
本发明提供了一种修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的修饰有MOFs衍生Fe2O3的碳布包括含氧官能团活化碳布和原位生长于所述含氧官能团活化碳布的碳纤维表面的MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒,所述MOFs的有机配体为对苯二甲酸。本发明以金属‑有机骨架衍生的Fe2O3纳米颗粒作为活性物质,MOFs衍生Fe2O3纳米颗粒相比于传统无机铁氧化物相比,具有良好的生物相容性以及具有较大的比表面积,能够暴露更多的活性位点,当作为微生物燃料电池阳极材料时,活性位点与产电微生物接触,有利于产电微生物在阳极上附着并进行细胞外电子传递,从而提高阳极材料的功率密度。
一种耐腐蚀混凝土梁骨架及制作方法,支架包括两支杆,各交错设置并连接于同一交错点,纵筋,由复合材料制成,纵筋为多个,且各纵筋分别依次连接各支杆的一端;支架设置有多个,且各纵筋绕过各交错点的中心轴线圆周布置;绞线环箍,各纵筋均穿设绞线环箍,且绞线环箍朝中心轴线锁紧各纵筋,且绞线环箍沿中心轴线间隔设置有多个。通过使用耐腐蚀材料的绞线环箍替代了传统普通钢筋箍筋,大大提升了耐腐蚀性,从而能充分利用海水海砂,且避免了普通钢筋锈蚀严重时会膨胀,导致混凝土保护层被胀裂甚至脱落的问题。同时,采用先将绞线环箍和纵筋安装在一起的方式,最后安装支架,再撑开支架,可将绞线环箍紧绷于纵筋上,其安装方式更加方便和灵活。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及一种光热转化高分子太阳能吸收材料及其制备方法和应用。该方法的步骤包括:1)获取洁净、干燥的天然乳胶泡沫材料;2)将步骤1)的天然乳胶泡沫在吡咯溶液中浸泡,然后在冰浴条件下,向吡咯溶液中滴加过硫酸铵溶液,充分反应至溶液和天然乳胶泡沫均变成黑色,即得到所述的光热转化高分子太阳能吸收材料。得到的吸收材料置于水中,在光照下可进行太阳能水蒸发。
本发明涉及一种基于水热法的污泥脱水方法,包括以下步骤:向污泥中投加氧化剂和活化剂,搅拌混合均匀;将搅拌混合均匀的污泥进行水热反应;对水热反应后获得的污泥浆进行机械脱水。本发明水热法以及高级氧化技术协同作用下,污泥中表面吸附水转换为间隙水和自由水,污泥脱水性能得到改善,将所得泥饼的含水率降低至50%左右,铁铜磁性复合材料可通过磁选回收,不影响污泥后期资源化利用。本发明涉及的预处理方法简单、处理条件温和,安全环保,可为高效污泥脱水手段提供一条全新思路。
本发明提供一种采用聚合物模板逆作法内墙施工的装置及方法,该装置包括钢筋笼、支护结构、加固结构、和浇筑单元,钢筋笼安装在建筑物内部,支护结构包括模板和卡扣,模板位于钢筋笼的两侧,卡扣用于连接相邻两块模板,加固结构穿过模板和钢筋笼,用于加固两侧的模板,浇筑单元用于向支护结构的内部浇筑混凝土,本发明采用新型聚合物复合材料定型模板以及塑料卡扣配合使用,解决了普通模板在潮湿环境中易起鼓、变形的问题,模板易拼装,操作简单,减少建筑垃圾的排放,同时节省了模板的采购数量以及减少了费用支出,本发明提高了模板循环利用,简化安装步骤,降低安装难度,节约工程成本,施工简单,安全可靠,大大提高了工人的工作效率。
本发明公开了一种具有电磁波吸收功能的浮石混凝土,其组分及质量比为:水泥20‑35wt%、砂15‑35wt%、吸波材料35‑40wt%,其余为水。其中吸波材料为浮石骨料、PEDOT、还原氧化石墨烯和四氧化三铁颗粒的复合材料,浮石骨料的粒径范围为3‑15mm,孔隙率在75%以上,内部孔径在5‑120μm之间,还原氧化石墨烯的层数在1‑8层之间、横向尺寸范围为1‑20μm,四氧化三铁颗粒的粒径在20‑100nm之间,纯度为90%以上,浮石骨料、PEDOT、还原氧化石墨烯和四氧化三铁的质量比为1:(0.05‑0.15):(0.15‑0.35):(0.05‑0.15)。本发明还提出了一种具有电磁波吸收功能的浮石混凝土的制备方法,具体为在浮石骨料内部化学沉积还原氧化石墨烯和四氧化三铁颗粒,制备工艺简单,可以有效提升浮石混凝土对电磁波的吸收性能。
本发明公开了一种PE燃气管材,包括PE树脂粉93%‑96%、黑色色母2%‑3%、抗氧剂1%‑2%、光亮剂0.5%‑1%、受阻胺光稳定剂0.5%‑1.5%、纳米复合材料1%‑2%。还公开了制备方法,步骤包括:配料以及配料检测、烘干、挤出、成型、定型、冷却、喷码、切割、裁剪、回收、入库。本发明的有益效果在于,生产出的PE燃气管材,结合其配料以及生产工艺,其具有使用寿命得到延长、耐腐蚀能力强、韧性刚性较佳、较好的光稳定性、抗氧化性、热稳定性、防老化性扥特点,防止老化开裂等性能得到了加大强化,生产工艺设计合理,成品率较高,产生效率得到了提高。
本发明涉及螺旋铣孔技术领域,公开了一种便携式螺旋铣孔装置。包括外壳支架;主轴自转机构,主轴自转机构包括主轴,主轴上可拆卸连接有刀具,主轴能够以自身中心轴线自转;主轴公转机构,设置于外壳支架,主轴公转机构套设于主轴自转结构,主轴公转机构能够驱动主轴绕主轴公转机构的中心轴线公转;进给机构,主轴公转机构设置于进给机构,进给机构能够调整主轴的进给量;径向偏心量调整机构,径向偏心量调整机构通过调整主轴公转机构与主轴自转机构之间的角度以调整偏心量。本发明解决了航空航天技术领域复合材料的难加工,制孔精度和质量差,制孔过程用时长,使用大量刀具和工艺参数匹配困难的问题。
本发明公开一种自粘性阻燃环氧树脂,由以下组分制成:环氧树脂,固化剂,促进剂,阻燃剂,分散剂,增韧剂,本发明的环氧树脂不含卤素,环氧树脂中所含磷元素、氮元素、金属氧化物在设定的配比下与酚醛环氧树脂产生协同阻燃效果,使得材料在燃烧时同时进行凝聚相阻燃及气相阻燃,促进树脂表面碳层的形成,释放惰性气体对可燃气体进行稀释,同时释放自由基对燃烧反应中间活性基团进行捕捉,大大提高树脂的阻燃性能。由其制备的预浸料/复合材料阻燃性能优异,满足DIN5510(S3)、UL‑94(V‑0)、EN45545(HL3)、TB/T 3237(A)以及CCAR25等要求。
本发明属于高分子复合材料领域公开了一种聚丙烯腈/醋酸纤维素‑银/溴化银/偏钒酸银复合纤维膜及其制备方法和应用。该纤维膜采用以下方法制备的到:a.制备偏钒酸银;b.制备银/溴化银/偏钒酸银复合光催化剂;c.制备聚丙烯腈/醋酸纤维素‑银/溴化银/偏钒酸银静电纺丝溶液,通过静电纺丝技术制备纳米纤维膜。将纤维膜作为光催化剂的载体,来实现光催化剂的循环使用,希望在未来得到更好的应用。
本发明公开了一种淀粉基合金环保材料及其制备方法,涉及环保材料改性技术领域,原料按重量份组成:植物淀粉30‑60份,植物秸秆纤维10‑20份,反应助剂1‑5份,生物基树脂40‑60份,纳米复合材料1‑5份,塑化剂0.2‑1份,润滑剂0.5‑2份。制备方法包括:1)改性处理:将植物淀粉投入到干法反应器内,加入反应助剂,得到改性淀粉;将植物秸秆纤维投入干燥器中,得到含水率小于3%的干燥植物秸秆纤维;2)共混:将步骤1)得到的改性淀粉和干燥植物秸秆纤维投入共混机,加入生物基树脂,进行高速共混改性,得到粉料;3)造粒:将步骤2)中粉料加入到平行同向双螺杆机中,挤出物料冷却后在造粒机中熔融造粒。本发明获得的淀粉基合金环保材料石油基塑料比例低,节能环保。
本发明属于保鲜技术领域,具体涉及一种包含聚乳酸的复合保鲜膜包括两层结构,其外层为经过二氧化钛改性的聚乳酸层,其内层为聚己内酯‑壳聚糖‑茶多酚复合材料层。本发明的有益效果是:1、本发明提供一种包含聚乳酸的复合保鲜膜,解决一些生鲜食品的包装保鲜,例如水蜜桃,可以极大的提高水蜜桃的保鲜期。2、不做任何处理的水蜜桃,放置8天后,感官评分为1.3,果实软烂、褐变加剧、大面积腐烂;采用市售PE膜的水蜜桃,放置8天后,感官评分为3.3,果实局部焉萎、果香损失、略有霉点;采用本发明复合保鲜膜的水蜜桃放置8天后,感官评分为4.2,果实略有变焉、色泽稍暗、果香稍淡、无霉菌。大大延长了水蜜桃的保鲜期。
本发明涉及电催化析氧领域,具体为一种Fe2O3‑CoSe2@Se析氧电催化剂的制备方法,包括将碳布放入二硒化钴溶液中,经高压釜反应,制备得到CoSe2@Se/CC,再将所述CoSe2@Se/CC经浸泡掺铁处理;本发明通过在碳布上采用简单的水热、浸泡两步处理得到的Fe2O3‑CoSe2@Se/CC复合材料具有优异的电催化析氧性能和超长的稳定性,为设计工业化析氧电催化剂提供了新思路。
本发明公开了一种有机盐作为催化剂化学降解环氧树脂的方法,是以有机盐溶液作为催化体系降解环氧树脂。本发明采用有机盐作为催化剂降解纤维增强复合材料中的环氧树脂。与强腐蚀性的无机盐相比,有机盐具有低腐蚀性且能够高效降解环氧树脂。此外,有机盐中的有机阴离子能够促进树脂在溶液中溶胀,有利于使阳离子进入的交联网络进而降解树脂中的化学键。
本发明涉及一种自润滑陶瓷材料及其制备方法,属于冶金技术领域。本发明通过3D打印技术将氧化铝微粉、钼粉平铺于选择性激光烧结成型设备中进行3D打印成空间有序的蜂窝结构材料,再利用类石墨烯结构二硫化钼、银、硫酸钡、共晶粉组成的复合粉末作为固体润滑剂,利用表面空间有序的蜂窝结构的自身减摩抗磨性能和填充的固体润滑剂的协同作用,可进一步降低材料在室温、中温下的摩擦系数,进而实现该层状复合材料在室温到800℃温度范围内的连续自润滑;本发明利用银从涂层内部扩散到表面形成一层连续的润滑膜,该润滑膜可以抑制钼的氧化,还使材料的纳米硬度和弹性模量得到提高,力学性能得到提升。
本发明公开了一种基于碳纳米管和炭黑的柔性发热丝制备方法,步骤包括:1)对原料涤纶纱线进行碱减法处理,得到复合牢度强的涤纶纱线基材;2)制备碳纳米管炭黑混合悬浮液;3)对复合材料进行沉积,利用超声浸染装置对涤纶纱线基材进行浸染,得到发热丝;4)发热丝的固化烘干成型;5)进行柔性处理,通过收集装置对成型的柔性发热丝进行收集,烘干成型,最终得到非金属高导热的柔性发热丝。本发明的方法,将碳纳米管与炭黑均匀涂覆在涤纶基材表面,从而制备出高导热的柔性发热丝。
一种针对石头纸涂布工艺及其设备,通过第一放卷机构对石头纸进行放卷,输入涂布机构中对石头纸一面刮涂涂布液,此时可以选择性启动第二放卷机构输入湿复合材料,湿复合机将材料与石头纸湿复合,然后经由下烘干机构烘干,再反转石头纸至另一面,对该另一面选择性进行涂布、湿复合等工艺,再经由上烘箱烘干,最后收入收卷机构。
本发明提供一种高容量负极材料及其制备方法和应用,是以M/C1复合材料为前驱体,以重复多次进行液相浸渍‑热处理的方式包覆碳材料C2制备得到;其中M为Si、Sn或AxOy,A为Si、Sn、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或Zn中的任一种或多种,0
本发明公开了一种酚醛泡沫铝蜂窝产品及制备工艺,属于复合材料制备领域。本发明所述的酚醛泡沫铝蜂窝产品包括如下重量份的组分:发泡树脂80‑120份;表面活性剂1‑8份;填料8‑25份;发泡剂3‑12份;固化剂3‑18份。本发明的制备工艺包括:步骤1:将酚醛泡沫树脂搅拌均匀后平铺在清理后的发泡模具的底部;步骤2:将铝蜂窝芯浸泡在步骤1中的酚醛泡沫树脂中,盖上发泡模具盖板;步骤3:通过连接环与发泡模具进行连接固定后,对发泡模具进行加热并开始发泡;本发明的酚醛泡沫铝蜂窝产品与传统蜂窝夹层结构材料相比,压缩强度提高了10%‑30%,屈曲变形强度提高了20%左右。
本发明公开了一种布料可控全自动打包机,其特征在于,包括机架,在机架上设置支架底座,在支架底座上设置移动框架,支架底座上设置固定把手,在移动框架上设置活动块,在机架一侧设置旋转机,在机架底部设置轮子,在轮子上设置降噪三角带,在轮子旁设置刹车,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该布料可控全自动打包机在工作时,将达到预期效果,大多支架底座都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架底座采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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