本發明公開了一種分層三維石墨烯/γ-三氧化二鐵磁性納米片陣列及其合成方法,用本發明的石墨烯/γ-三氧化二鐵納米復合材料制備20wt%石墨烯/γ-三氧化二鐵-石蠟復合薄膜材料,通過電磁參數的測定和不同薄膜厚度的電磁波反射率的計算結果可知:利用石墨烯/γ-三氧化二鐵納米復合材料制備的薄膜,在其厚度為2-5毫米時,吸收強度均達到了-15dB以下,其吸收頻率寬度很大。制備薄膜所需的材料比例很小,薄膜材料中石墨烯/γ-三氧化二鐵材料含量低于20wt%,所以用料更少,制作的薄膜材料材質更輕,更有利于工業化生產,應用也更廣泛。
本發明屬化工反應釜輸出軸端旋轉動密封領域,尤其涉及一種用于化工反應釜動密封裝置,包括軸套(3);在軸套(3)側壁固定設有殼體(4);在殼體(4)內固定設有環狀彈性復合材料動密封體(1);環狀彈性復合材料動密封體(1)與殼體(4)內壁靜密封;在環狀彈性復合材料動密封體(1)上,與軸套(3)側壁結合處固定設有環狀過渡密封層(9);環狀過渡密封層(9)與軸套(3)側壁動密封。在環狀彈性復合材料動密封體(1)內,與軸套(3)側壁結合處固定設有環狀聚四氟乙烯蜂窩狀海綿體(2)。在環狀聚四氟乙烯蜂窩狀海綿體(2)內設有磁流體(10)。本發明結構簡單、致密性好、可靠性高、使用壽命長、節能環保效能理想。
本實用新型涉及一種制冷設備如大型冰箱、冰柜、熱泵熱水器、空調等蒸發器除霜用的電加熱裝置。它包括蒸發器、石墨烯復合材料電加熱體,石墨烯復合材料電加熱體設在蒸發器周圍,石墨烯復合材料電加熱體設有引出導線,石墨烯復合材料電加熱體外表面設有絕緣層,引出導線穿出絕緣層。本實用新型結構設計簡單合理,充分利用石墨烯復合材料的電阻低、發熱效果佳、重量輕、易形變、防水性能好等特點,將它運用到蒸發器除霜,即提高了除霜效果,又降低了輔助發熱體的功率,大大提高了制冷設備的能效比。特別是第二技術方案將石墨烯復合材料電加熱體設在蒸發器體內,除霜效果更佳,由于輻射距離短,石墨烯復合材料電加熱體功率可以設置更低。
一種生物質復合材料輕型自保溫組合式墻體模塊,它涉及建筑物外墻體材料、內墻體材料。它解決現有高層建筑墻體重量大、占用建筑面積多、保溫隔熱性能差、隔音防水性能差、施工的速度慢、表面裝飾性差、綜合造價高和環保節能差的問題。本發明所述的生物質分層復合板設在槽型輕鋼構架上,在生物質分層復合板的兩側對稱設有槽型輕鋼構架,發泡保溫防火材料填充在生物質分層復合板和槽型輕鋼構架圍成的腔體內,構成組合式防震防火保溫墻體。本發明的導熱系數小、散熱慢、重量輕、建筑面積小。防火等級達到了國家A級防火建筑材料的標準。
一種碳化硼陶瓷基復合材料,制備步驟如下:采用B4C粉末,加入量為60vol%~80vol%;選用ZrB2顆粒和SiC顆粒為增強相,選用無水乙醇或丙酮為溶劑;將上述原料、增強體和溶劑進行濕混后再干燥;在真空或惰性氣氛保護下在燒結溫度1850~2000℃,燒結壓力20~40MPa,燒結時間20~60分鐘條件下熱壓燒結;與單組分碳化硼陶瓷相比,這種高硬度碳化硼陶瓷基復合材料的燒結溫度可降低150~250℃,燒結后的材料具有較高的硬度,同時極大改善了材料的加工性能,以利于碳化硼陶瓷基復合材料復雜形狀的加工,從而有效降低陶瓷材料的加工周期和成本,并可進行復雜結構件的制備。
一種多金屬氧酸鹽修飾的金納米粒子復合材料的制備方法,包括如下步驟:將氯金酸溶液置于微波加熱容器內,并向其中移入離子水,對其進行攪拌,接著向加熱容器中加入多金屬氧酸鹽溶液,然后對其進行加熱處理,再向加熱容器中添加抗壞血酸溶液,然后將其加熱反應,再向反應后得到的金納米粒子溶液中加入保護劑,并且對其進行實時攪拌,從而得到混合均勻的金納米粒子復合材料的溶液,最后通過離心分離的方法,對金納米粒子復合材料溶液進行分離,然后對其進行干燥處理,得到不同尺寸范圍的金納米粒子復合材料。本發明所得到的金納米粒子復合材料既具有顯著的光催化增強活性,又可進行表面再修飾,合成具有光、電、磁等特殊性質的功能材料。
一種碳化硼基復合材料及其制備方法,它涉及一種復合材料及其制備方法。它解決了現有制備碳化硼基復合材料的方法存在工藝復雜、成本高、在降低燒結溫度的同時導致材料硬度下降及斷裂韌性差的問題。本發明碳化硼基復合材料由碳化硼粉與鋁粉或鋁合金粉制成。方法:一、稱取原料,將碳化硼粉與鋁粉或鋁合金粉混合,得粉體;二、將粉體與粘結劑混合后造粒,再冷壓成形,得素坯;三、素坯烘干后燒結,即得碳化硼基復合材料。本發明工藝簡單,成本低、降低了燒結溫度,且材料的硬度高,斷裂韌性好。
本發明提供了一種快速制備纖維增強陶瓷基復合材料或碳/碳復合材料的方法,屬于復合材料的制備技術。其主要特征在于:(1)橫置制品或制品組,并使其旋轉,以使制品或制品組各部位沉積條件相同,達到性能均一和大批量工業化生產的目的。(2)在沉積進行中,可以多次調整工作區域壓力,改變沉積區域的寬度、沉積速度、以及通過工作壓力的漸變使不同沉積階段的復合材料基體組織結構趨向一致,達到高性能的目的。本發明的目標是在最短的時間里,以最低的成本大批量的制備出高質量和性能均一的材料或制品,以使該種材料真正實現廣泛的應用。
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