本發明公開了種一種摩擦副的激光微造型自潤滑處理方法,涉及摩擦副自潤滑技術。本發明對摩擦副表面采取激光微造型處理,微凹坑的直徑為45—130μm、深度為10—80μm,微凹坑的面積占有率為20%~38%,微凹坑的間距為110—300μm,并利用二次熱加壓的方法對滑動摩擦副表面嵌入自潤滑復合材料,得到的摩擦副表面摩擦系數較低,從而減小了摩擦、磨損,提高了摩擦副減摩耐磨綜合性能。
本發明公開一種高活性礦渣微粉及其制備方法,在?;郀t礦渣粉磨過程中,按照10%~30%的比例摻入一種固體增效劑,共同研磨至比表面積350~600m2/kg的礦渣微粉。在混凝土及水泥制品中均可摻入此高活性礦渣微粉,因其自身帶有較高活性及一定減水性能,在適當降低用水量的同時,還可促進混凝土及水泥制品的早期強度發展,同時摻入此高活性礦渣微粉的混凝土及水泥制品在自然養護或免蒸壓的常壓蒸汽養護條件下,可提前達到其設計性能要求,且添加了此高活性礦渣微粉的混凝土及水泥制品,其防腐、耐久性能也將得到明顯提高。其固體增效劑主要組份如下:活性硅、硫酸鹽、高活性氧化鈣、少量有機物、適量其他無機材料,屬高活性復合材料。
本發明公開了碳纖維復合材料成型工藝裝備技術領域的一種含內膽的筒體纏繞模具及含內膽筒體的制作方法,含內膽的筒體纏繞模具包括作為陽模的內膽和用于支撐所述內膽的支撐裝置;所述支撐裝置包括:沿所述內膽的軸向設置,并貫穿所述內膽的轉軸;安裝在所述轉軸上用于沿所述內膽的徑向支撐在所述內膽的內壁的徑向支撐組件;安裝在所述轉軸上用于對所述內膽進行軸向限位的軸向限位組件。本發明通過有效固定內膽,實現了直接使用內膽作為陽模,省去了陽模的制造費用,成型簡單,節約了制造成本,提升工作效率。
本發明涉及一種Au膠體顆粒修飾CaIn2S4/HNTs復合材料光催化劑及其用途,屬于環境保護材料制備技術領域。CaIn2S4半導體材料作為光催化劑,利用Au的等離子體效應,在可見光下激發,通過與污染物分子的界面相互作用效應實現特殊的催化或轉化,使周圍的氧氣及水分子激發成極具氧化力的氧自由基,羥基自由基等具有強氧化性的物質,從而達到降解環境中有害有機物質的目的,該方法不會造成資源浪費與二次污染的形成,且操作簡便,是一種綠色環保高效污染處理技術。
本發明屬于木地板技術領域,涉及實木復合地板,尤其涉及一種實木復合軟木地板及其制作方法。本發明所公開的實木復合軟木地板從上往下依次包括涂飾層,上軟木復合層,上平衡層,中間層,下平衡層,下軟木層,上、下軟木層之間設有實木復合材料層,所述涂飾層下表面與上軟木層上表面貼合,所述上軟木層下表面與上平衡層上表面貼合,所述上平衡層下表面與中間層上表面貼合,所述中間層下表面與下平衡層上表面貼合,所述下平衡層與下軟木層(上表面貼合。本發明還公開了其制作方法。本發明解決實木易變形的特性,克服軟木較差的力學性能,采用二次組坯的膠粘方式,有效解決變形、壓貼錯位、不同層壓縮性能差異導致的質量不穩定、膠合性能差的問題。
本發明公開了一種鎂基復合儲氫材料及制備方法,該鎂基復合儲氫材料包括MgH2和ZrCo納米片,ZrCo納米片占該復合儲氫材料總質量的5%~15%,本發明還公開了上述鎂基復合儲氫材料的制備方法。本發明提供的復合材料的吸放氫量較高,吸放氫動力學性能相比純MgH2有顯著的提高,提高了MgH2在低溫下的吸氫性能,并且制備方法簡單,制作成本低,可以應用于移動電源裝置、車載儲氫系統的供氫源等,也可用于工業生產。
本發明公開了一種110千伏超高壓絕緣智能管型母線,包括連線端子,所述連線端子的一端設置有導電銅管,所述導電銅管的外表面設置有管型絕緣母線終端,所述管型絕緣母線終端的一端設置有九十度轉角絕緣母線,所述九十度轉角絕緣母線的一端設置有管型絕緣母線;通過設計的內置滑動連接器解決導體與導體連接,采用彈簧觸指滑動屏蔽連接,和納米復合主絕緣層,內置滑動連接器的接觸點多、接觸電阻小、散熱好、損耗小、導電性好、動及熱穩定性高,納米復合主絕緣層采用納米有機蒙脫土和環氧樹脂復合材料節約成本降低市場銷售價格和符合世界各國對于環境保護和節能減排,運行安全可靠、使用壽命長達四十年。
本發明屬于生物?無機復合材料技術領域,涉及一種細胞周質光敏化的全細胞雜合體系的構筑方法,包括:選擇能夠進行細胞周質表達生物酶的細菌細胞接種到對應培養基中,有氧條件下進行活化后,將菌液和培養液按1:100比例轉移至新培養瓶中,待細菌濃度達到0.4~0.6后,進行厭氧處理使其在細胞周質表達生物酶;然后,在厭氧條件下加入半導體納米光敏化劑,置于30℃的恒溫搖床中進行細胞雜合;最后對溶液進行離心、洗滌,再將細胞周質光敏化的全細胞雜合體系重懸到新的反應緩沖溶液中。本發明通過具有廣譜吸收范圍的半導體納米粒子與在細胞周質中表達生物酶的細胞來構筑,用以實現太陽能?化學能的高效轉化,在環境、能源等領域有良好應用前景。
一種氯氧化鉍石墨復合電極材料的制備方法,先將石墨板放入蝕刻液中進行化學蝕刻;然后清洗干燥;在室溫下將五水合硝酸鉍以及氯化鉀和分散劑溶于乙二醇中攪拌后移入容器中作為氯氧化鉍負載劑備用;再將干燥后的石墨板放入反應釜中,將備用的氯氧化鉍負載劑轉入反應釜中,將反應釜置于干燥箱中進行水浴加熱,在高溫下促使鉍離子在氯離子的參與下水解,并在石墨板表面形成氯氧化鉍晶核;取出反應釜冷卻后,將負載有氯氧化鉍晶核石墨板沖洗至只剩一層負載牢固的氯氧化鉍;放入干燥箱中干燥,得到氯氧化鉍石墨電極復合材料。本發明利用水熱法,將原本很難負載的氯氧化鉍粉末,均勻完整的負載在石墨板上,并最大程度的保持了負載材料的化學吸附活性。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及吸附劑,特別涉及一種椰殼生物質炭復合羧甲基纖維素吸附劑的制備方法,包括:冰水浴中,將丙烯酸緩慢加入到10mol/L強堿溶液中,攪拌均勻;配制羧甲基纖維素的混合水溶液;按照體積比2:1將上述兩種溶液混合,加入經活化預處理的椰殼生物質活性炭充分混合均勻,再加入引發劑過硫酸鉀、交聯劑N,N亞甲基異丙烯酰胺,60~80℃超聲反應1~2h,分離后60~80℃干燥后研磨而得。本發明以丙烯酸為聚合單體,經接枝共聚復合羧甲基纖維素與椰殼生物質活性炭,工藝流程簡單、易于操作、成本低廉,工藝的綠色化。將所制備的椰殼生物質炭復合羧甲基纖維素吸附劑,應用于廢水中重金屬離子、染料的去除,吸附性能良好,適合工業化生產。
本發明涉及一種織構化聚醚醚酮/聚酰亞胺復合薄膜的仿生制備方法,屬于聚合物基復合材料的仿生表面制備技術領域;該方法是在一定溫度下,將聚醚醚酮和聚酰亞胺粉末溶解于有機溶劑中,從而形成成膜液;然后將上述成膜液澆注在固定有植物葉片的自制模具上;最后將上述模具在一定溫度下進行烘干處理一段時間,即獲得織構化聚醚醚酮/聚酰亞胺復合薄膜;本發明所制備的織構化復合薄膜具有優異的摩擦學性能,并且具有工藝簡單、原料易得、成本低、重復性好等優點;該方法有望應用于機械摩擦磨損、醫學、生物等重要領域。
本發明公開了一種抗裂隔音輕質墻體的制備方法,采用六層材料的復合墻體,復合順序為水泥砂漿+聚乙烯復合塑料+聚苯顆粒保溫砂漿+混凝土+聚乙烯復合塑料+水泥砂漿,多層復合材料的有機結合保證了墻體的隔音保溫性能,本發明的一種抗裂隔音輕質墻體,還具有較強的防水性能,且由于其墻體較普通實心墻體薄,增加了一定的使用面積,節約建筑占地,墻板表面裝飾性平整度好,后期裝飾噴涂裝飾較傳統墻體更容易。
本發明屬于生物傳感器技術領域,具體涉及一種基于線性適配體?發夾適配體放大雙比率電化學適配體傳感器線性范圍的制備方法及應用;通過AQ與rGO的非共價作用形成AQ?rGO復合材料;AuNPs將巰基修飾的發夾適配體?線性適配體固定在傳感界面;發夾適配體的一部分包括適配體序列,攜帶電化學分子亞甲基藍,線性適配體攜帶二茂鐵電化學信號分子,從而構建新型雙比率電化學適配體傳感器;與發夾適配體相比,線性適配體與其目標物AFB1的結合作用更容易發生,因此,導致發夾適配體攜帶MB信號分子發生變化的目標物AFB1濃度可作為AFB1定性分析的濃度點,實現對食品中AFB1的定性分析,檢測靈敏度高、穩定性好。
本發明公開了一種快速檢測殺螟硫磷農藥殘留的電化學方法,屬于生物傳感技術領域。該技術利用殺螟硫磷在電極表面具有良好氧化還原性的特點以及金納米棒納米復合材料的吸附能力強、導電性好等優點,從而實現殺螟硫磷農藥的快速富集和高靈敏檢測。利用制備的金納米棒/殼聚糖/玻碳電極對殺螟硫磷農藥進行電化學檢測。結果表明該電化學傳感器對殺螟硫磷農藥線性檢測范圍為5~300?ng?mL?1,檢測限為1.74?ng?mL?1。此外,該傳感器已成功用于對蔬菜樣品中的殺螟硫磷進行定量檢測。相比于傳統的有機磷農藥殘留檢測方法,本發明方便快速、操作簡單、靈敏度高、重現性好,實現了對殺螟硫磷農藥殘留的直接、快速檢測。
本發明為一種液體硅橡膠基電導非線性絕緣材料,它涉及一種橡膠基非線性電介質材料。它要解決現有硅橡膠基電導非線性復合材料的擊穿強度低、物理―機械性能差的問題。本發明的非線性絕緣材料是由液體硅橡膠和非線性功能填料制成,非線性功能填料由納米氧化鋅、納米二氧化鈦、納米碳化硅、碳納米管、導電炭黑和納米石墨組成。本發明得到的液體硅橡膠基電導非線性絕緣材料的交流擊穿強度不小于30kV/mm,最大非線性系數6~20,拉伸強度不小于6.0MPa,斷裂伸長率不小于200%。本發明主要用于高壓復合絕緣材料。
本發明公開了一種碳陶防彈插板,所述碳陶防彈插板由碳陶片與纖維復合材料背板通過界面膠粘劑復合而成;本發明將普通的防彈陶瓷替換為碳陶,將碳陶的低密高強、高硬度、耐磨損、耐高溫、耐低溫以及抗沖刷、耐腐蝕等特性集合于防彈插板中,大幅度降低了防彈插板的重量;采用碳陶片替代普通陶瓷,可有效抵抗彈頭的沖擊力,其中的碳陶中復合的碳纖維可以有效的吸收著彈后傳播的動能,使防彈插板具備防御多發子彈的能力,解決了陶瓷著彈后碎裂問題對后續射擊的影響;碳陶片具有較好的耐熱沖擊性,避免陶瓷著彈接觸面溫度升高之后材料逐漸變軟,增加沖擊背凸,減小彈頭貫穿深度,降低對人體的傷害。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及一種Co?MOF衍生的四氧化三鈷復合二氧化鈦(Co3O4/TiO2)異質結的制備方法:首先將清洗干凈的FTO玻璃片浸入鈦酸四丁酯的HCl溶液中,水熱后制得負載有TiO2的FTO片;然后將2?甲基咪唑加入到Co(NO3)2·6H2O的去離子水溶液中,攪拌均勻得Co?MOF溶液;將負載有TiO2的FTO片浸泡在Co?MOF溶液中,浸泡、取出,去離子水沖洗,于300~500℃煅燒1~3h,自然冷卻到室溫后即得。本發明還公開了制得的Co?MOF衍生的Co3O4/TiO2異質結在電解水制氫方面的光電催化應用。Co?MOF衍生的Co3O4復合在TiO2納米棒表面,有效地增強Co3O4/TiO2異質結復合光電催化劑的載流子遷移速率,提高電子/空穴分離效率,增強催化劑對光的捕獲能力,提高其光電催化性能。在環境、能源等領域有良好應用前景。
本發明涉及儲能電池技術領域,公開了一種鋁離子電池及其氨基蒽醌類化合物正極材料,該正極材料為氨基蒽醌類單體或者氨基蒽醌類聚合物;或者,該正極材料為質量比為6~9:1~4的氨基蒽醌類聚合物與所述高導電材料復合形成的復合材料。以本發明方法制備活性物質作為正極的鋁離子電池具有穩定的循環性能和良好的倍率性能,表明該材料做正極的鋁離子電池可運用在電子通訊設備、儲能器件等眾多領域。
本發明公開了一種鋼襯復合管結構。它包括外層的鋼管結構層以及鋼管結構層的兩端焊接固定有連接法蘭,鋼管結構層和連接法蘭外具有將鋼管結構層和連接法蘭整體包覆的防腐涂層,鋼管結構層和連接法蘭內具有將鋼管結構層和連接法蘭直接包覆的塑料層,塑料層內還復合包覆有聚烯烴內涂層。采用上述的結構后,使得整個管體都能夠得到有效保護,特別是鋼管結構層和連接法蘭的連接處設置有弧形的凹凸結構使得連接處縫隙小并且被復合后使得連接復合強度高,另外,包覆層設置的波紋狀起伏結構,提高了連接的緊密性并且起伏結構大小的不同使得連接緊密性更高,使內層復合材料層不受正壓的破壞和腐蝕,避免了從鋼管內脫落,延長了使用壽命。
本發明提供了一種RTM工藝用氰酸酯樹脂組成物,以重量份計,其包含:A,氰酸酯樹脂,80?100份;B,環氧樹脂,5?20份;C,增韌劑,10?30份;D,稀釋劑,5?15份。本發明還提供上述氰酸酯樹脂組合物的制備方法。80~100℃下將氰酸酯樹脂組分和環氧樹脂組分混合均勻,直至完全溶解;降溫至50℃~70℃后,依次加入增韌劑組分和稀釋劑組分,混合均勻后真空脫除氣泡;采用RTM注射機注入到模溫在80℃~100℃的RTM模具后升溫固化。所制備的氰酸酯樹脂組成物80~100℃下的RTM操作工藝窗口大于150min,可用于雷達罩、人造衛星等大型復合材料構件的制造,解決了現有的預浸料型氰酸酯樹脂工藝復雜,成本較高的問題。
本發明涉及光催化技術領域,特指一種磷酸銀基復合可見光催化材料及其制備方法。步驟如下:將氧化鋅溶解在水中超聲分散得到氧化鋅分散液;將硝酸銀溶于去離子水中,在磁力攪拌條件下滴加到上述氧化鋅分散液中,得到混合溶液A;將配制好的氨水緩慢滴加到混合溶液A中,得到混合溶液B;攪拌一段時間后將磷酸鹽溶液緩慢滴加到上述混合溶液B中,繼續攪拌,產物抽濾后分別用無水乙醇和去離子水反復洗滌多次后真空干燥,得到磷酸銀立方體/氧化鋅棒復合光催化材料。本發明的優點在于原料來源廣泛、制備工藝簡單可行、成本較低。所制備出的復合材料中磷酸銀具有規則的立方體結構和尺寸,在可見光照射下對有機染料羅丹明B具有較好的光催化降解效果。
本發明公開一種石墨烯/鈦酸鹽納米復合可見光催化劑及其制備方法,屬于納米復合材料和光催化技術領域。該復合光催化劑由鈦酸鹽和石墨烯復合而成,步驟如下:用鈦酸四丁酯和氨水反應得到鈦的羥基化合物;將氧化石墨烯置于水中超聲分散,加入硝酸鹽攪拌,再與鈦的羥基化合物和氫氧化鉀水溶液攪拌混合,最后將混合液轉入反應釜內進行水熱反應,反應結束后,產物經離心、過濾洗滌和真空干燥獲得復合光催化劑。光催化降解實驗表明,本方法制備出的石墨烯/鈦酸鹽復合光催化劑在可見光照射下對羅丹明B都具有較好的光催化降解效果。本發明具有操作工藝相對簡單、形貌可控、無需使用其他還原劑、可將光光催化性能較好等優點。
本發明公開了一種用于制造軸承的高溫自潤滑材料及其制備方法,高溫自潤滑材料包括以下重量百分比的各組分:1%-5%的氟化鋇、1%-10%的石墨、1%-10%的二硫化鉬、10%-20%的銅、40%-50%的合金粉和40%-55%的鐵粉。制備方法包括:(1)取合金原料在V型混料機上充分混合;(2)加入水和硬脂酸鈉的混合液并攪拌均勻;(3)烘干;(4)用模具壓制成型;(5)燒結。該材料具有摩擦系數低、抗膠合抗磨損能力強、承載能力高、能耗低、發熱少、工作平穩等特點。使用該種新型高溫自潤滑復合材料制作軸承,既能降低成本,又能提高承載能力、延長壽命,使綜合性能得到顯著改善。
本發明公開了微波消解罐,屬于分析化學技術領域,其形狀呈罐狀,由兩大部分構成,外層為保護外套,內層為四氟罐體,保護外套采用纖維復合材料,特氟龍涂層分別復合于消解罐的保護外套的罐內、罐外、罐口處,保護外套的結構由三層構成,保護外套的外層為耐高溫耐酸堿特氟龍樹脂,保護外套的中層為中粗型電子級高強度玻璃纖維布,保護外套的內層為細紋電子級玻璃纖維布,三層由內向外層層疊加,緊緊包裹復合呈筒狀消解罐體,中粗型電子級高強度玻璃纖維布和細紋電子級玻璃纖維布通過粘結劑,粘結固定,本發明具有成本低、安全易用,能適用于330℃以下高壓環境,應用于化工、醫藥中的消解/萃取等領域。
本發明屬于復合材料制備技術領域,涉及鈷摻雜MoS2/NiS2多孔異質結構材料制備方法。本發明以導電碳布為功能基底,通過系列的水熱、煅燒、溶劑熱反應在活化后的碳布纖維上均勻生長NiS2納米片;以NiS2納米片的硫原子為“種子”,NiS2納米片2D結構為骨架,在NiS2納米片上同步生長MoS2納米片和進行鈷摻雜,得到鈷摻雜、MoS2納米微球包裹的NiS2多孔異質結構。本發明自下而上制備Co?MoS2/NiS2/CC,操作過程簡單可控,產物負載率高;催化劑由NiS2納米片支撐,生長在NiS2納米片上的Co摻雜MoS2納米片,2D的NiS2納米片具有高比表面積和導電性,能增強電子傳輸效率,提高催化劑的分散性,并加速水裂解步驟基本反應。本發明工藝簡單、條件相對溫和、催化劑得率高、生產成本低等優點,可大規模生產。
本發明公開了一種連續激光直接成形超疏水鎳基表面制備方法,基于低能球磨工藝混合微米氧化物和鎳基合金粉末,獲得氧化物均勻彌散分布于鎳基體的復合粉末,復合粉體仍保持近球形?;诩す庠霾闹圃旒夹g,調控激光體能量密度及氧化物含量在獲得高致密鎳基復合材料的同時使其內部具有微米球化鎳/納米氧化物多尺度粗糙結構,該結構可俘獲90%?95%空氣膜從而構筑超疏水鎳基表面。本發明具有如下優勢:激光增材制造工藝可控性及材料普適性強,可成形各種復雜構件;激光成形后無需任何低表面能物質修飾一步法獲得超疏水表面,具有環境友好特點;本方法獲得的超疏水表面可協同提升鎳基合金耐磨性及耐蝕性,在航空航天減磨及海洋防腐等領域具有廣闊的應用前景。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及光電催化劑的制備,尤其涉及一種MOF衍生的氧化鋅復合二氧化鈦(ZnO/TiO2)異質結的制備方法,以六水合硝酸鋅、鈦酸四丁酯、2?甲基咪唑、濃鹽酸和FTO玻璃片為原料,先利用簡單快速的化學反應法得到FTO玻璃片表面負載TiO2,再經吸附法和煅燒處理合成ZnO/TiO2異質結。本發明還將所制得的ZnO/TiO2異質結,應用于光電催化分解水制氫。Zn?MOF(ZIF?8)衍生的ZnO復合在TiO2納米棒表面,能夠有效地增強ZnO/TiO2異質結復合光電催化劑的載流子遷移速率,提升電子/空穴分離效率,增強催化劑對光的捕獲能力,提高ZnO/TiO2異質結的光電催化性能。本發明制備工藝較為簡單,所制備的ZnO/TiO2異質結在環境、能源等領域具有良好應用前景,特別是應用于光電催化分解水制氫。
本發明公開了一種表面無氣凝膠大顆粒附著的纖維增強氣凝膠氈及其制備方法,面無氣凝膠大顆粒附著的纖維增強氣凝膠氈,采用二氧化硅氣凝膠與增強纖維氈復合而成,二氧化硅氣凝膠具有納米多孔空間結構。本發明所提供的制備工藝,可以采用整卷常壓浸膠方式(泵驅動卷芯注膠循環的方式),制備出一種表面無氣凝膠大顆粒附著的纖維增強氣凝膠氈,工藝過程簡單,產品外觀統一、厚度均勻,產品合格率高于90%,同時可降低氣凝膠材料生產的原材料成本,表面無氣凝膠大顆粒附著為氣凝膠復合材料的后處理工藝提供便利。
本發明屬于飛機設計領域,涉及一種運輸類飛機的液化天然氣油箱結構,油箱結構包括箱體和縱向支撐板,箱體為雙壁結構,截面為橢圓型,箱體由多個圓柱形中間段、兩個圓拱形端帽、緯向骨架及經向骨架構成,端帽與中間段以及相鄰兩個中間段之間通過緯向骨架連接,緯向骨架連接箱體內壁與外壁,箱體外周垂直交叉設置兩個經向骨架,經向骨架分別連接箱體內壁、外壁及緯向骨架,形成的整個箱體與機身收縮段相配合,箱體外壁均勻設置四塊縱向支撐板,每塊縱向支撐板一端與經向骨架連接,另一端與機身結構相配合。本發明優點:充分利用飛機本身尾椎空間,采用橢圓形截面的油箱,為飛機提供更多燃料;油箱受力合理;采用碳纖維復合材料制作重量輕。
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