本发明提供了一种低摩擦自润滑织物衬垫及其制备方法、一种摩擦部件的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将3,4‑二羟苯乙胺和三(羟基甲基)氨基甲烷溶解于水中,得到预处理液;将纤维织物在所述预处理液中浸渍后,经第一干燥,得到预处理纤维织物;将聚四氟乙烯颗粒和纳米金刚石分散于有机溶剂中,然后经球磨,得到填料分散液;将酚醛树脂、六次甲基四胺和有机溶剂混合,得到酚醛树脂胶液;将填料分散液和酚醛树脂胶液混合,得到涂覆液;将涂覆液涂覆于预处理纤维织物上,经第二干燥,得到低摩擦自润滑织物衬垫前驱体,再经热压成型,得到低摩擦自润滑织物衬垫。本发明提供的方法所得低摩擦自润滑织物衬垫具有优异的摩擦性能。
本发明提供一种兼具良好弯曲性能和抗拉性能的纤维增强复合线材,包含多股纤维复合树脂棒材,多股棒材平行排列或绞合排列,所述的纤维复合树脂棒材通过弹性体材料粘合形成最终的复合材料,抗拉强度为700Mpa-4000Mpa,拉伸模量为55-225Gpa,弯曲曲率为≤30D,作为结构构件可以应用在架空导线、建筑钢筋、电梯绳、桥梁拉索、锚索等对强度、刚度、弯曲性和耐久性均有较高要求的领域。
本发明提供了一种层叠式单极板及其制备方法、包含其的层叠式双极板及应用,其中,所述层叠式单极板包括金属层、复合碳粉层和复合材料层。本发明提供的层叠式双极板可以显著的提高极板贯通面的电导率,解决碳基材料极板氢气渗透的问题,以及降低极板的厚度,有利于电堆体积功率密度的提升。
本发明公开了一种防水发泡交联聚氨酯‑氯醚橡胶密封条的制备方法,将高岭土与蒙脱土溶解过滤后,在浆液中加入炭黑、魔芋粉进行反应后,加入分子筛超声分散,之后将纤维粉、马来酸接枝聚乙烯、淀粉混合与聚氨酯混合反应,将交联聚氨酯与三元共聚氯醚橡胶分别进行塑炼后与加入所得改性插层混合物与其他助剂进行混炼,切片后碾磨分散,发泡硫化既得。本发明制备的密封条,采用制备水解魔芋粉复合材料,交联反应,混炼发泡硫化,所得的材料产生闭孔结构泡孔,材料形变能力强,能极好的密封,防止水渗入。
一种具有预置结构的介电弹性体材料及其制备方法,属于功能复合材料制备领域。包括填充有多层核壳结构介电填料的弹性体基体,所述多层核壳结构介电填料以纳米微球为内核,以多巴胺粘附纳米银作为中间层,以多巴胺为外层,多层核壳结构介电填料在弹性体基体中有序排列,弹性体基体与多层核壳结构介电填料的质量比为100:0.1~10。本发明所制备得到的介电弹性体材料内部存在着有序结构,此结构由有序排列的介电填料颗粒形成于材料固化成型之前,属于预置结构,还可根据需求进行调控以提高介电弹性体材料电致形变性能。
本发明公开了一种超大容量离心机转头,包括转头体、转头盖、提手、离心杯和离心瓶;所述转头体由轻质合金叉架与碳纤维复合材料外壳构成,合金叉架与碳纤维外壳构成若干等分空格,合金叉架中心设有安装孔与离心机驱动座相配合。离心杯呈多边形,均匀安放在空格中。离心瓶与离心杯内腔形状吻合,置于离心杯中。离心杯和离心瓶均可从转头体中单独取出,使用方便。使用本超大容量离心机转头,将超大容量离心机所配角转头离心容量6×1000ml提升到6×4000ml,生产效率提高了数倍。
本发明公开了一种新型可移动电动冲床,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置滑柱(2),在滑柱(2)上设置冲头(3),在滑柱(2)顶部设置固定键(4),在滑柱(2)一侧设置电机(5),另一侧设置转子(6),在转子(6)上设置摇柄(7),在底座(1)下设置轮子(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动电动冲床在工作时,将达到预期效果,大多滑柱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,滑柱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种新型调节液压压力机,其特征在于,包括基座(1),在基座(1)上设置工作台(2),在工作台(2)上方设置固定键(3),在固定键(3)上设置压轴(4),在固定键(3)旁设置智能显示器(5),智能显示器(5)连接着压力机(6),在压轴(4)上设置消音三角带(7),在压力机(6)上设置散热扇(8),在散热扇(8)旁设置马达机(9),在工作台(2)下设置伸缩架(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型调节液压压力机在工作时,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。
本发明涉及氟塑料泵的研发技术领域,公开了一种耐腐蚀性能突出的氟塑料泵,利用有机‑无机官能团与聚偏氟乙烯结合成复合材料,环状化合物单体经过开环反应转变成线型聚合物,混合的官能团取代其部分官能团,并聚合生成最终的聚合物材料,制备得到的氟塑料泵体适用于‑30~300℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸、碱、氧化剂等多种腐蚀性介质,从而达到无泄漏抽送介质的目的,耐腐耐磨密封性好,彻底解决了机械传动泵的轴封泄漏,是全密封、无泄漏、无污染的新型工业泵的研发方向。
本发明公开了一种新型改进低温冷冻箱,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),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高效快捷钻孔机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上主件(2),在主件(2)上设置把手(3),在主件(2)一侧设置开关(4),在主键(2)下设置钻头(5),在底座(1)上设置工作台(6),在主件(2)上设置排风口(7),在钻头(5)旁设置第二钻头(8),在主件(2)与底座(1)连接处设置旋转螺母(9),在底座(1)下设置伸缩架(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型高效快捷钻孔机在工作时,将达到预期效果,大多钻头都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,钻头采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明属于材料化学合成领域。可以用来合成热电材料,优异的热电材料大部分都是纳米复合材料。纳米粉末热电材料的组成、晶体结构和形貌对最终性能有直接影响,合成方法至关重要。现有方法主要是高温合成法和化学溶液法,两种方法都各有其局限性。依据固体扩散机制和相图原理,发明人提出“一种化学机械粉体材料合成系统”,工作原理是:材料靶材A和B在推进装置的驱动下,相互间以一定压力高速转动,在一定的温度下,在靶材的界面上,由于接触扩散导致化学反应,生成新化合物。生成物相在高速转动中被推向靶材边缘,且从边缘落下掉入粉末收集槽中。合成的粉末材料可经热压制备块体热电材料。这种装置可合成出形貌和物相可控的纳米热电材料,也可以用来合成其它材料。
一种具有三维网状结构的石墨烯材料的制备方法,采用冰模板技术,步骤如下:1)以鳞片石墨为原料,利用改性STA法制备氧化石墨,将分散在溶剂中的氧化石墨剥离后得到氧化石墨烯水溶液;2)在碱性条件下利用水合肼还原制备石墨烯水溶胶;3)将石墨烯水溶胶冰冻和真空冷冻干燥,最后在惰性气体保护下、管式炉中煅烧,即可制得黑色蓬松状三维石墨烯材料。本发明的优点是:本发明采用的冰模板法制备三维石墨烯材料,避免了辅助材料的引入,产品纯度高;该石墨烯材料具有孔道丰富、比表面积大以及化学活性高的特点,可作为载体制备复合材料;该制备方法操作简便、成本低廉、产率高、环境友好,有利于实现三维石墨烯材料的规模化生产。
本发明涉及一种牙齿脱敏剂,其制备方法和用途。本发明的牙齿脱敏剂为粉状复合材料,包括介孔二氧化硅纳米颗粒和通过熔融而注入到所述介孔二氧化硅纳米颗粒的孔中的生物活性玻璃。本发明的牙齿脱敏剂的制备方法包括:(1)提供介孔二氧化硅纳米颗粒,(2)提供生物活性玻璃,对所述生物活性玻璃加热直到其熔融,(3)将所述介孔二氧化硅纳米颗粒浸入到熔融的生物活性玻璃中,使得熔融的生物活性玻璃注入到所述介孔二氧化硅纳米颗粒的孔中,(4)使得注入了生物活性玻璃的介孔二氧化硅纳米颗粒冷却以形成粉状的牙齿脱敏剂。本发明的粉状牙齿脱敏剂可与水混合形成膏状,用刷子涂抹在本质敏感症状的牙体表面,可较深入地封闭暴露的牙本质小管,从而隔绝口腔中的外界刺激,达到治疗牙本质敏感的效果。
本发明公开了一种PDMS-磁性纳米粒子复合光学薄膜的制备方法与应用,属于光学微机电系统和聚合物光学材料领域。本发明通过PDMS预聚物和固化剂组成的混合物与三氯甲烷、磁性纳米粒子混合,经超声波振荡后获得PDMS-磁性纳米粒子混合溶液;然后采用旋涂技术将获得的PDMS-磁性纳米粒子混合溶液涂于石英片上,在500mT强磁场作用下,获得各向异性复合材料涂膜,经烘烤后获得PDMS-磁性纳米粒子复合光学薄膜。这种具有磁流变弹性体特性的新型聚合物基纳米复合薄膜的光学透明度较高,其光学透过率可以通过施加外磁场调节,适于光学微机电系统领域的应用。
本发明公开了一种高速永磁同步电机的转子结构,包括转轴、端压板、护套和磁体,所述的转轴采用导磁材料,转轴中间段的外表面开设有槽,槽内安装定位键以固定磁体,所述的端压板采用不导磁材料,固定在转轴中间段两侧,所述的磁体由两种不同材料的永磁体组成,所述的护套为以碳纤维为基体的复合材料,绑扎在磁体的外表面,同传统的采用表面式转子磁路结构的高速永磁同步电机相比,本发明在转子磁路结构、气隙磁密波形、制造工艺等方面有较大程度的优化,同时可降低电机成本,适合对电机性能要求较高,又具有极对数较少和转子外径较大等特点的高速永磁同步电机。
本发明公开了一种复合介孔材料的制备方法。该方法以包括氧化石墨的制备,通过溶剂热法将空心四氧化铁纳米颗粒负载到石墨烯片层表面,然后将聚苯胺包覆于负载有空心纳米四氧化三铁的石墨烯片层表面制得石墨烯/空心四氧化三铁/聚苯胺纳米复合材料,最终通过高温碳化处理制得一种介孔材料。本发明的方法便捷,材料可以用于电磁波吸波材料,又可以用作环境吸附材料。
本发明公开了一种新型改进搅拌机,其特征在于,包括支撑架(1),在支撑架(1)上设置主轴(2),通过皮带(3)连接电机(4),通过主轴(2)连接搅拌桶(5),搅拌桶(5)安装在支撑架(1)上,在搅拌桶(5)内设置升降装置(6),在升降装置(6)上设置搅拌杆(7),在搅拌杆(7)上设置搅拌叶片(8),在搅拌桶(5)一侧设置出料口(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进搅拌机在工作时,将达到预期效果,大多主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,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种超薄碳化钼材料的制备方法及其产品,属于碳化钼材料制备技术领域,该方法包括以下步骤:(1)将催化剂置于钼源上,放置于反应炉管内,然后通入保护气氛;(2)升温至900‑1100℃,恒温0‑30min,通入碳源后反应10‑60min;(3)降温至25℃,制得超薄碳化钼材料。该方法制备工艺简单,制得的超薄碳化钼材料(100nm厚度以下)是一种具有催化特性并且能够稳定存在的二维材料,其在光电催化、吸附、传感、纳米能源、复合材料、热电材料、超导材料等多个技术领域具有广泛应用。
本发明属于润滑剂技术领域,公开了一种填充润滑添加剂的碳纳米管复合物及其制备方法,该复合物为由油性添加剂或极压添加剂填充到经酸化处理后的碳纳米管的内腔得到的一维纳米复合材料,其中,碳纳米管80~90份、油性剂10~20份或极压剂10~20份。以这种复合物作为润滑油添加剂,它可以随基础液渗入到摩擦区域。摩擦过程中,碳纳米管被挤压、变形并破裂,润滑添加剂可被释放,并通过物理或化学的吸附生成润滑膜起润滑作用,从而提高碳纳米管的减摩、抗磨性和极压性能。本发明还将该复合物作为某商品润滑油的添加剂,与添加纯碳纳米管的比,添加合适比例的该复合物可明显降低润滑油的摩擦系数、减少磨损,并提高润滑油的最大无卡咬负荷。
本发明公开了一种凹凸棒石负载全光谱响应光触媒材料及其制备方法。该材料包括凹凸棒基体以及负载在所述基体空隙及表面的氯氧化铋,溴氧化铋、碘氧化铋以及铋酸铜,其中所述氯氧化铋的含量为1.0wt%‑10wt%,所述溴氧化铋的含1.0wt%‑10wt%,所述碘氧化铋的含量为1.0wt%‑10wt%,所述铋酸铜的含量为1.0wt%‑10wt%,所述复合材料对紫外光、可见光以及近红外光有全光谱光催化响应。本发明提供的凹凸棒石负载全光谱响应光触媒材料可用于制备空气净化网,附着力较强,受环境影响变化较小,材料与空气接触面积大,通透性强,且附着的复合光催化剂对太阳光有全吸收,提高了太阳能的利用率,增强了催化效率,从而可有效降解空气污染物。
本发明涉及一种g‑C3N4‑TiO2/HNTs复合光催化剂的制备方法及其应用,按以下步骤进行:将钛酸正丁酯和无水乙醇中加入烧杯中,磁力搅拌,形成均一的溶液;再加入冰醋酸,并磁力搅拌;然后将埃洛石加入到上述溶液中,继续搅拌,得到悬浮液;再将去离子水和无水乙醇混合后缓慢加入到悬浮液中,并连续搅拌,形成溶胶‑凝胶;将溶胶‑凝胶置于干燥箱中干燥;然后将所得干凝胶研磨成粉末,放入马弗炉中煅烧,洗涤,离心,干燥,研磨成粉末,得到TiO2/HNTs;称取三聚氰胺与TiO2/HNTs混合,充分研磨后,放入马弗炉中煅烧,自然冷却至室温取出并研磨成粉末,得到最终产物。本发明实现了以g‑C3N4‑TiO2/HNTs纳米复合材料作为光催化剂降解抗生素废水的目的。
一种LED灯用耐热PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、铝镁尖晶石粉1-2、稀土1-2、聚碳硅烷1-2、羟丙基淀粉2-2.5、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料使用了氧化镁、氮化硼,产生了良好的复配协同散热效果,通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用铝镁尖晶石粉、稀土、聚碳硅烷、羟丙基淀粉,提高了材料的散热性和耐热性的同时,提高了可塑性。
本发明涉及一种TiO2‑g‑PMMA的制备方法,包括如下步骤:将纳米TiO2加入到乙醇中,再加入偶联剂,滴加醋酸溶液调节pH值;再将混合溶液恒温搅拌,冷却后固液分离,然后在真空干燥箱里干燥得到处理后的纳米TiO2;称取处理后的纳米TiO2加入辛烷基苯酚聚氧乙烯醚、水和十二烷基苯磺酸钠,调节pH值后将过硫酸钾,甲基丙烯酸甲酯单体加入,升温反应,然后冷却至室温,抽滤干燥既得产物。本技术方案的TiO2‑g‑PMMA材料不但能提高聚烯烃的硬度,增加其耐磨性,而且还能对聚烯烃起到增强增韧的效果,有利于制得韧性和强度均佳的聚烯烃复合材料。
本发明公开了一种风力发电机金属机舱罩,包括若干分罩体,分罩体采用薄钢板与若干钢制骨架焊接而成,分罩体边缘固定连接有法兰部,相邻分罩体之间通过相对端设置的法兰部可拆卸固定连接,分罩体内表面沿罩身长度方向焊接有若干圈并列分布的筋板,筋板端部两侧表面固定连接有三角板,筋板通过三角板与分罩体边缘的法兰部固定连接,分罩体内表面沿罩身长度方向还焊接有若干个加强板,相邻分罩体法兰部之间均设置有密封垫,金属机舱罩本体内部左右两侧固定连接有支撑部,支撑部沿罩身长度方向对称分布,本发明发用分体制造,安装与拆卸方便,拼装牢靠,密封性能好,有效提高机舱罩的强度,显著降低成本,解决复合材料无法回收等问题。
本发明属于光电池电极材料,公开了一种硅太阳能电池用电极混合浆料。按照重量份数计,所述浆料原料组成为:银粉40~60份,磷粉5~10份,银包锌合金粉10~20份,磷酸铁锂/碳纳米管复合材料1~5份,玻璃粉1~8份,硅烷偶联剂0.5~2份,丙二醇单丁醚8-10份,松节油1-5份,卵磷脂1-3份,乙基纤维素0.1-0.5份,气相二氧化硅0.25-1份。本发明还公开了所述电极混合浆料的制备方法。本发明所得的电极混合浆料不含铅,完全符合环保要求,应用于太阳能电池的生产,能在太阳能电池表面形成附着力强、电池光电转换效率高,同时本发明工艺简单,成本低,因而具有广阔的应用前景。
本发明涉及高压直流电缆绝缘技术,为提出提升电缆附件复合绝缘体系的综合性能的技术方案。本发明采用的技术方案是,基于纳米掺杂的高压直流电缆附件绝缘匹配提升方法,通过纳米掺杂技术,将直流电缆附件乙丙橡胶EPDM绝缘材料与纳米炭黑CB物理共混,热压成型,利用纳米颗粒的界面效应降低复合材料载流子迁移率,提升复合绝缘体系匹配度。本发明主要应用于高压直流电缆绝缘设计场合。
一种有效去除环境中重金属的绿色复合纳米磁性材料的制备方法。本发明涉及环境功能性材料领域,特别是涉及一种复合纳米磁性材料的制备方法。本发明是要解决目前生物炭修饰后复合材料方法繁琐、原料昂贵同时改性或修饰后的材料仍具有一定的环境二次污染的风险等技术问题。方法:1、生物质废弃物预处理;2、生物质向生物炭的热转化;3、生物炭与三价铁在液相中混合培养;4、利用液相沉积法将悬浮液进行还原反应,得到负载纳米零价铁的碳材料,冲洗,抽滤,烘干得到绿色复合纳米磁性材料。本发明用于去除环境中重金属。在短时间内,对环境中常见的6种重金属有较好的去除能力,去除效率达95%以上,同时具有较高磁性,利于回收利用。
本发明提供了一种基于碳纳米管及石墨烯复配体系的聚酰胺基导电母粒及其制备方法;首先将碳纳米管和石墨烯分别均匀分散在易挥发的惰性溶剂中,分别经超声处理装置处理1h,然后将处理好的分散液按照比例与原料在高速搅拌机中搅拌,然后与相容剂按照一定比例在室温下进行混合后,通过双螺杆进行熔融挤出,制备成导电母粒。本发明制备的复合材料导电性能优异,易于添加,可广泛应用于注塑、挤出以及改性等领域。
本发明为一种硫化铜/硫化钼二元复合电池负极材料的制备方法。该方法用电弧炉熔炼制备金属钛,铜和钼合金,然后通过甩带机即重新熔化在石英管中并喷射到旋转铜轮上快速凝固以形成非晶Cu‑Mo‑Ti合金;再将非晶合金带放置在硫酸中脱钛,产物洗涤干燥后被制成CuS/MoS2纳米复合材料。本发明采用去合金的方式制备化铜/硫化钼复合纳米材料,工艺简单,成本低,并且有利于工业化。
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