本发明提出一种用于二氧化碳加氢的核壳结构催化剂的制备方法及其使用方法。该方法先合成具有催化活性的含有氧化铜和氧化锌的混合金属氧化物前驱体,然后经过固相刻蚀制备得到ZIF‑8的MOFs包覆的铜纳米粒子复合材料,经程序升温焙烧后得到氮掺杂碳材料包覆的铜锌合金核壳结构催化剂。本发明的特点是该方法利用无溶剂的固相刻蚀法制备MOFs材料ZIF‑8,从而在经高温煅烧一步得到含大量吡啶氮碳材料壳层的同时,也得到了铜锌合金核,开发了一种吡啶氮掺杂碳材料以及铜锌合金的新型制备技术,并将该核壳结构催化剂应用于二氧化碳加氢制备一氧化碳反应中,具有优异的催化活性,大量吡啶氮的存在极大促进了铜锌合金的催化效果。
本发明公开了一种电介质微观界面荷电及陷阱特性的定量表征方法及装置,其中,方法包括:制备栅极电压可控的固体绝缘样品,并获取固体绝缘样品的微观形貌图,以得到绝缘材料的局域态分布特性;对固体绝缘样品进行极化处理,以在去极化过程得到探针上的静电力梯度及电势分布信息,并获取固体绝缘样品的样品表面电势分布特性;根据样品表面电势分布特性反演得到微观界面表面电荷密度分布特性,并且根据微观界面表面电荷密度分布特性和局域态分布特性反推得到绝缘材料的迁移率和陷阱深度。该方法具有操作简便、精确度高、且可为纳米复合材料微区界面表征和定向精准调控提供新技术和新方法等优点。
本发明公开了一种g‑C3N4‑TiO2/AC光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备技术领域,g‑C3N4和TiO2通过溶胶‑凝胶法复合,g‑C3N4‑TiO2/AC以三聚氰胺和钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶‑凝胶法制备g‑C3N4‑TiO2复合材料,再将其负载到活性炭粉末颗粒上制得g‑C3N4‑TiO2/AC光催化材料,其中,g‑C3N4的含量为40%~50%。本发明通过将两种不同带隙能级的g‑C3N4和TiO2的相互复合制备的g‑C3N4‑TiO2/AC光催化剂,提升了光催化效率,拓宽TiO2的光谱响应范围,提高其对可见光的吸收,提升污染物的降解速率。
本发明涉及一种阻燃连续长玻纤增强PA6材料,其制备原料包括以下组分及重量份含量:PA6 100份、阻燃剂5‑20份、玻纤强化剂1‑6份、连续长玻纤10‑35份、阻燃协效剂1‑22份、增容剂3‑10份、热氧老化剂0.1‑2份、金属铜钝化剂0.1‑2份;制备方法为将部分PA6与增容剂、热氧老化剂、金属铜钝化剂、玻纤强化剂加入到双螺杆挤出机中经混炼后进入浸润模具中;将剩余部分PA6与新型阻燃剂、阻燃协效剂加入到螺杆挤出机中经混炼后进入浸润模具中;将连续长玻纤从浸润模具中穿过并被浸润模具内熔融混合物浸润和包覆得到混合物料;混合物料经冷却、干燥后进行造粒。与现有技术相比,本发明复合材料具有更高抗冲击强度和机械强度、更好高抗热性、良好的阻燃性、高电绝缘性能等。
本发明涉及一种石墨烯记忆绵的制备方法,按照设定的质量要求将石墨烯、光触媒、阻燃剂、粘结剂、发泡剂与改性MDI、亲水性聚氨酯及慢回弹聚氨酯共混通过反应交联一步箱式发泡法技术以改性MDI、亲水性聚氨酯及慢回弹聚氨酯为载体,制备石墨烯记忆绵。本发明的优点在于:本发明制备出的石墨烯记忆绵是一种由二维石墨烯纳米片搭接构筑而成的三维宏观体,这种新型复合材料不仅可以阻碍石墨烯片层之间的团聚,有效发挥石墨烯纳米片的优良性能,而且赋予石墨烯记忆绵新的性质,即具有更高的密度、超轻的质量、多尺度的孔径结构及超弹性等特点。
本发明涉及测量机技术领域的一种用于测量机的复合导轨结构及其制备方法。该复合导轨结构包括导轨主体和花岗岩贴片,导轨主体为碳纤维基体的复合材料制备的柱体结构,作为导轨结构的导轨主体;花岗岩贴片粘贴在所述导轨主体的外表面上,用于与运动件直接接触;连接板安装在所述导轨主体的两端面。通过采用了碳纤维基体作为导轨主体,并在导轨主体的外表面粘贴上花岗岩贴片,可以减少花岗岩材质的使用,减轻导轨结构的整体重量,降低了生产成本,解决了导轨结构重量大和原材料难以获得的问题。
本发明公开一种可净化空气的负离子生态健康板及其制备方法,材料的原料包括:活性炭、玻璃纤维、氧化钙、聚丙烯、二月桂酸二正丁基锡、聚乙二醇、二氧化硅、硬脂酸钡、羟丙基甲基纤维素和抗氧剂。制备方法为先将活性炭、玻璃纤维、氧化钙、二氧化硅搅拌混合,得到混合物料一;再将聚丙烯、聚乙二醇、羟丙基甲基纤维素加入到混合物料一中,在搅拌条件下升温后通入氮气,然后加入二月桂酸二正丁基锡和抗氧剂,继续搅拌得到混合物料二;最后在混合物料二中加入硬脂酸钡,搅拌混合后通过双螺杆挤出机挤出造粒,得到可净化空气的负离子生态健康板。本发明提供的复合材料具有良好的甲醛和硫化氢吸附性能。
一种炭@氧化铝负载钌基氨合成催化剂及其制备方法,涉及以氧化铝为载体,钌金属为活性组分,在氧化铝负载钌催化剂上引入炭层的催化剂制备方法。具体步骤是先往氧化铝中引入钌金属,然后浸渍钡前驱体水溶液得到氧化铝负载钌催化剂,接着在含炭气体中于一定温度反应一定时间即得到所述的炭@氧化铝负载钌基氨合成催化剂。与已有方法制备出的炭‑氧化铝复合材料负载钌金属催化剂相比,本发明的催化剂具有较高的氨合成活性和良好的耐热性能,有较好的应用前景。
本发明涉及覆膜技术领域,具体涉及一种无菌纸盒纸坯的覆膜方法,包括取材、涂胶、纸坯处理、覆膜、烘道软化、成型、切膜。本发明的有益效果:选用BOPP膜,由于其柔韧、无毒性,而且平整度好、透明度高、光亮度好,并具有耐磨、耐水、耐热、耐化学腐蚀等性能,此外,它的价格便宜,是覆膜工艺中较理想的复合材料,经过电晕处理后的BOPP膜,表面张力较佳,使得其抗弯、抗变形性能较好,对纸坯的覆膜面涂抹流平剂溶液,有助于后序覆膜时,降低BOPP膜面上的粘胶的表面张力,使的粘胶与纸坯的接触更均匀,减少接触的间隙,从而减少了气泡产生。
本发明公开了硅碳负极材料及其制备方法、电池。具体地,本发明提出了一种制备硅碳负极材料的方法,包括:将纳米硅颗粒、有机分散剂、氧化石墨烯以及第一溶剂混合,以便形成第一混合液;对所述第一混合液进行喷雾干燥处理,以便形成所述有机分散剂和所述氧化石墨烯包覆的硅材料;对所述有机分散剂和所述氧化石墨烯包覆的所述硅材料进行烧结处理,以便形成石墨烯‑有机碳‑硅复合材料,以便形成所述硅碳负极材料。由此,该方法操作简便,且利用该方法所制备的硅碳负极材料形成电池的负极后,负极的膨胀率较低,克容量较高,循环性能良好,提高了电池的使用性能。
一种天线反射器复材模具型面精度在位测量方法及系统,用于天线反射器碳纤维复合材料模具机械加工过程中型面精度的测量,基于激光跟踪仪和机器人集成测量系统的测量数据的快速获取和分析,针对现有技术测量过程中复材模具搬运次数多、测量精度受机床轴系误差影响大等缺点,解决了复材模具加工、检测之间的搬运问题,同时使用独立于机床的测量设备,使复材模具型面测量评价客观真实,通过模具抛物面型面点云的高效自动采样解决了逐点触测耗时长的问题。
本发明提供一种柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料及其制备方法和应用,该方法以静电纺丝所制备的碳纳米纤维作为骨架,以硅粉为硅源,以碳粉为碳源,在高温管式炉中经化学气相反应得到柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料。该复合材料中碳化硅纳米纤维与碳纳米纤维相互交织呈蓬松棉花状,该结构的柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料具有高的比表面积,具有高的微波辅助催化降解有机污染物的性能。本发明提供了一种简单、高效、低成本制备柔性碳化硅/碳纳米纤维复合纤维膜材料的方法。
本发明公开了一种车体裙板结构,包括连接件、设于所述连接件一端的裙板、设于所述裙板内侧的弹性锁闭气弹簧、设于所述弹性锁闭气弹簧顶部的V形杠杆及弹性止档块、设于所述V形杠杆及所述裙板之间的导杆;其中,所述连接件与车体固定连接,所述裙板通过转轴与所述连接件转动连接。本发明的有益效果为:采用转轴结构、开度受限(不超过车辆限界)的车体裙板结构,在利用气弹簧与V形杠杆的结合,在裙板内外压差超过设定值时,裙板外张增大裙板内外的空气的交换,降低裙板内外承受压力载荷。同时应用高强度复合材料,进一步提高了轻量化水平,并提高裙板锁闭可靠性和裙板检修开启的方便性。
本发明公开了一种石墨烯‑银纳米复合结构的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将氧化石墨烯和AgNO3溶于去离子水中,得到一溶液;将化学还原剂加入到所述溶液中,反应后得到一中间产物;洗涤并冷冻干燥所述中间产物;热还原冷冻干燥后的所述中间产物,得到所述石墨烯‑银纳米复合结构。本发明还提供了一种石墨烯‑银纳米复合结构,包括银纳米颗粒以及石墨烯片层,所述银纳米颗粒分布在所述石墨烯片层之间,所述银纳米颗粒的尺寸小于55nm。本发明还提供了一种所述石墨烯‑银/聚赖氨酸复合材料修饰电极在电化学传感器中的应用。
本发明公开了一种3D打印用纤维增强水泥基材料(ECC)及制备、性能评价和应用。该水泥基材料利用完全工业固废生产的硫铝酸盐水泥作为早强剂,并参有拉伸强度及模量较高的聚乙烯纤维,将其引入到3D打印混凝土之中,应用于建筑3D打印、混凝土结构或构件的无筋建造或者混凝土结构的现浇,在拉伸、弯曲作用下具有应变强化和多缝开裂的特性,具有高延性和高耗能能力,解决3D打印素混凝土构件力学性能低下的问题;该纤维增强水泥基复合材料制备方法简单、成本低廉,低碳环保,具有一定的工程示范意义与社会效益。本发明还提供了该材料的3D打印性能评价方法,包括微坍落度试验、流动度试验以及流变性能试验。
本发明涉及一种热防护材料结构损伤修复贴片及制备使用方法,修复贴片由纤维增强层和陶瓷浆料组成。在纤维增强层的纤维表面制备界面层,然后将纤维增强层浸润在陶瓷浆料中,完成修复贴片制备;将修复贴片按压在待修复缺陷的上方,采用机械方法加持和固定;然后采用烘箱整体加热,或者采用石英灯等红外局部加热装置对贴片覆盖位置加热,修复贴片与待修复材料之间会有陶瓷化的粘接薄层生成,实现修补贴片与被修补结构的固化连接,完成被修补结构修补操作。本发明修补贴片可以覆盖RT~1650℃范围内陶瓷基复合材料、高温合金,以及常规耐火材料的损伤修补;具有抗氧化、长寿命、损伤修复效果好的特点,被修补材料高温性能达到完好试样的80%及其以上。
本发明公开了一种井下机器人的防爆螺钉防护机构,包括连接层、复合层和紧固螺栓,连接层为金属材料,复合层为碳纤维复合材料,通过紧固螺栓将连接层和复合层进行固定,连接层上方设置有第一护罩,连接层下方的外侧设置有第二护罩。本发明通过垫套和防松垫圈来提升紧固螺栓的受力环境,提升结构的稳定性;安装完成后,通过握持把手将罩板绕着支撑架上方顺时针旋转,将夹片插入到沉孔槽内,通过定位凸起块的卡接固定,完成对于第一护罩设备的整体固定,同样的操作将第二护罩卡接在下方的沉孔槽内,完成对于紧固螺栓的保护,同时还具有良好的绝缘和保温特性,进一步提升紧固螺栓的工作环境,结构简单,操作便捷,具有极强市场前景。
本发明涉及复合气泡膜加工技术领域,且公开了一种EPE复合包装膜及其加工工艺,包括EPE片材和气泡膜片材,EPE片材和气泡膜片之间设置有弹性塑料膜,弹性塑料膜与相对应的EPE片材和气泡膜片表面完全贴合,EPE片材、弹性塑料膜和气泡膜片材采用热熔复合工艺一体加工成型,EPE复合包装膜上设置有点断线,EPE复合包装膜上开设有通孔,EPE复合包装膜的环形外侧边呈齿牙状,齿牙之间接触部分即为点断线设置位置。该EPE复合包装膜及其加工工艺,泡膜、EPE片材和弹性塑料膜本身的弹性适应性增加了材料的适用范围,其复合材料的综合性能大大提高,提高了卷材端盖材料成型的整体性,制作工艺简单,能够快速加工成型。
一种随型面的柔性制孔样板及其制作和使用方法,涉及制孔样板领域,本方案利用玻璃布复合材料增材制造的工艺特点,在待加工件表面或待加工件成型模具上完成玻璃布预浸料的铺放、压实、固化成型,成型后的柔性制孔样板型面与待加工件表面一致,并使用激光投影的方式在柔性制孔样板上投射出理论孔位,对于工件的误差能使用柔性制孔样板的弹性去弥补,由于一般工件的误差都较小,故而使用柔性制孔样板的弹性去弥补,误差较小,同时因为玻璃布刚性较低,在紧贴加工件进行制孔时,对加工件损伤较小,按照本方案中的方法制造柔性制孔样板,方法简单且成本也较低。
本申请提供一种高频用介电材料、其制备方法及其应用,属于塑料复合材料技术领域。高频用介电材料的原料按照重量份计,包括25‑35重量份的聚苯硫醚、25‑35重量份的聚醚酮、30‑50重量份的玻璃纤维、0.3‑0.5重量份的抗氧剂和0.2‑0.4重量份的润滑剂。聚苯硫醚的介电常数为2.7‑3.2,聚醚酮的介电常数为3.3‑3.8,玻璃纤维的介电常数为4.5‑5。介电材料的制备方法是将聚苯硫醚、聚醚酮、抗氧剂和润滑剂混合后得到预混料,在温度为340‑380℃的条件下加入玻璃纤维熔融挤出成型。此制备方法得到的介电材料能够在高频条件下使用,介电常数较低,且力学性能较佳。
本发明公开了一种热自膨胀功能的泡沫体及其制备方法。所述热自膨胀功能的泡沫体的里层是硬质泡沫,外层是热自膨胀树脂。其中热自膨胀树脂与硬质泡沫一体成型,界面的气泡更少,结合力更强,有利于均匀的提升制品强度。同时一体成型的泡沫结构,具有适合于异型制品成型的效果。所述热自膨胀功能的泡沫体用于制备夹芯复合材料结构件,具有强度高、质量轻、层间粘结好、不易脱层分裂、耐冲击等优异性能,可以应用于复杂结构的夹芯结构复材件领域。
本发明公开了具有双透波陶瓷涂层的纤维预制体的制备方法,包括以下步骤:以环硼氮烷作为先驱体,采用化学气相沉积工艺在氮化物纤维表面沉积BN涂层,得到单涂层氮化物纤维;将所得单涂层纤维放入全氢聚硅氮烷(PHPS)溶液中浸渍完全后取出,室温挥发除溶剂,再转移至恒温恒湿箱水解转化,即可得到具有双透波陶瓷涂层的纤维预制体。该方法设备简单、工艺安全、成本低,所制备的透波纤维预制体耐高温、抗氧化、耐吸潮,有望应用于氧化物基透波复合材料的增强体。
本发明属于高分子水性复合材料技术领域,具体为一种具有高导热的水性阻尼涂料及其制备方法。该水性阻尼涂料以叔丙乳液,水性环氧乳液和核壳结构硅丙乳液多玻璃化转移温度乳液为主要粘接树脂,以无机填料为主要填料,并且加入涂料助剂制得。本发明中所公开的高导热的水性阻尼涂料可以用于使用30℃‑130℃温度下的振动基材的振动噪声控制,并且该涂料具有较高的导热系数和防腐阻燃功能,且既可常温干燥又可以在120℃‑160℃高温干燥,同时兼顾有环保阻燃和施工简易的优点。
本发明属于复合材料领域,涉及一种海藻酸钠‑聚丙烯酸钠/海泡石水凝胶的制备方法和应用,所述水凝胶吸附剂以天然海泡石为载体,负载海藻酸钠‑聚丙烯酸钠水凝胶,为三维立体网状结构。包括如下步骤:1)将海藻酸钠加入去离子水的中,并通入氮气在搅拌;2)在上述溶液中加入引发剂,并和海泡石继续搅拌;3)将丙烯酸及N,N‑亚甲基双丙烯酰胺的混合溶液逐滴加入上述体系中,停止搅拌并维持温度继续反应;4)将产物在水中浸洗后冷冻干燥,研磨过筛既得NaAlg‑PAA/SP凝胶。本发明将海泡石引入水凝胶的海藻酸钠聚丙烯酸半互穿聚合物网络中,克服了传统水凝胶去除水中重金属离子时机械性能差的缺点;且吸附效率高,在工业废水处理领域中有很好的应用前景。
本发明属于光催化降解技术领域,公开了一种双元级等离子基团修饰氧化钨光催化剂的制备方法,通过调节氧化钨和硫化物的比例,以及氧化钨和Cu2+的比例,得到硫化铜修饰氧化钨纳米线,硫化铜在900nm处产生等离子效应,有效的增强了材料的光吸收能力和光响应范围;通过光沉积引入单质银颗粒,能在550nm处产生等离子效应,也增强了材料的光响应范围。研究表明上述复合材料在较广的太阳光光谱范围具有良好的光催化性能。
本发明提供一种耐腐蚀高强度太阳能光伏支架及其制造工艺,涉及金属‑陶瓷复合材料领域,包括支架本体,支架本体表面镀有陶瓷釉料,陶瓷釉料的厚度为200‑300μm,陶瓷釉料和支架本体之间还设有厚度为20‑40μm的增强粘结粉体,支架本体包括檩条、连杆、撑杆、固定垫块,檩条的数量为n个,连杆分别设置在檩条的上部和下部且与其固定焊接,撑杆的数量为n‑1个,撑杆的上端与连杆固定焊接,檩条倾斜设置且与水平面呈夹角α,撑杆的下端与固定垫块固定焊接,固定垫块上设有螺纹孔,檩条、连杆、撑杆、固定垫块均由低碳钢制成,本发明太阳能光伏支架对于太阳能板具有很好的支撑效果,遇强风不易变形,耐腐蚀性能好,使用寿命长。
本发明涉及河道湖泊底泥治理技术领域,是一种原位改良上述黑臭水体底泥的方法,具体为向底泥中依次投放沸石粉、过氧化钙、高效聚合氯化铝、天然矿物质复合材料、改性硅藻土与改性凹凸棒土,一边投加一边进行搅拌,在1小时~2小时完成投放;物料投放完成后,持续搅拌20~40分钟;向底泥中投加活化后的反硝化菌剂、光合细菌剂与枯草芽孢杆菌剂,并进行底部曝气1~4小时;3~7天后,种植沉水植物。它简单易行,施工时间短,生态效果良好;在对底泥污染物原位去除的同时恢复上覆水体水域环境,短时消除水体黑臭,增加水体透明度,固化消除底泥中污染物质,降低上覆水体中COD、氨氮和总磷含量,较短时间内恢复水生态环境。
本发明涉及光催化吸附技术领域,且公开了一种Sn3O4‑BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料及其制法,包括以下配方原料:Si掺杂Sn3O4、KCl、Bi(NO3)3、十二烷基磺酸钠、改性活性炭材料。该一种Sn3O4‑BiOCl异质结光催化复合多孔吸附材料及其制法,Si的掺杂降低了Sn3O4形成大量的氧缺陷,使Sn3O4的带隙变窄,拓宽了Sn3O4光吸收波段,氧缺陷能级能够俘获电子,降低光生电子‑空穴的复合率,Sn3O4与BiOCl形成p‑n型异质结,促进光生电子‑空穴的分离,含有大量亲水基团羟基和氨基的2‑羟丙基‑β‑环糊精与壳聚糖形成交联产物修饰活性炭,与重金属铜、镉及其离子络合形成螯合物,同时增强了复合材料的亲水性,2‑羟丙基‑β‑环糊精提高了壳聚糖的交联度,增强了壳聚糖的化学稳定性。
本发明涉及一种提高碳纤维缠绕金属混合管弯曲性能的方法,将碳纤维缠绕在金属管外表面,其中碳纤维丝被含有石墨烯的热固性树脂浸润,金属管表面涂覆一层热塑性树脂,高温处理后冷却,冷却开始时,将石棉管置于金属管内部;采用干式或湿式缠绕方式。本发明的一种增强金属管件外缠绕碳纤维复合材料弯曲性能的方法,解决了传统碳纤维缠绕金属混合管成型过程中,由于不同材料热膨胀过程所产生的界面间隙,而使其弯曲性能下降等问题。
本发明公开了一种识别非电活性氨基酸对映体的电化学识别方法及基于该方法用于识别非电活性天冬氨酸对映体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术和手性识别技术领域。其主要步骤是配体溶液与醋酸铜和β‑环糊精的混合液共混,室温静置、微波活化制得Cu‑MOF负载β‑CD的纳米晶,制得β‑CD/Cu‑MOF纳米复合催化剂;采用电化学沉积法,制得β‑CD/Cu‑MOF/GCE负载RhB的电极,即RhB@β‑CD/Cu‑MOF/GCE电极,将该电极用于电化学识别非电活性天冬氨酸对映体,工艺简单,反应能耗低,电催化性能和反应稳定性好,具有工业前景。
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