901
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本发明涉及一种纳米纤维素衍生碳载钴电催化剂的制备方法,该方法以纳米纤维素纤丝为载体,通过一锅法合成CoA@CNF作为前驱体,进一步在惰性气氛下高温碳化合成Co–N/C复合材料。采用本发明,利用纳米纤维素纤丝(CNF)为载体的结构优势,以及CNF载体有利于钴‑腺嘌呤配合物(CoA)的原位自组装,构建CoA@CNF前驱体,实现Co–N4配位环境的精确调控;在高温碳化过程中,能提高有效金属活性中心密度,形成多级孔碳纳米纤维交联网络,有利于充分暴露活性位点和加速ORR相关反应物、产物的传质和扩散;纤维素基碳纳米纤维网络结构有助于加速电子传输,实现高性能ORR电催化,更好地满足金属‑空气电池等储能设备的应用需求。
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本发明公开了一种造纸厂污水深度处理方法,包括以下步骤:将造纸废水引入沉淀池,加入沉淀剂,搅拌混合后静置,经格网槽排出,得到一次废水和回收纤维;向一次废水中加入复合絮凝剂和助凝剂,混合均匀后静置,再加入复合吸附材料,静置,固液分离,得到二次废水和沉淀物I;向二次废水中加入淀粉/膨润土复合材料,搅拌混合后静置,经固液分离得到可循环回收水和沉淀物II;将沉淀物I和沉淀物II进行收集,经压滤脱水得到可使用固体沉淀物。本发明造纸厂污水深度处理各工艺步骤之间相互配合,使用设备少,处理周期短,水回收率高,运行成本低,实现废水和固体废弃物的回收利用,实现了资源最大化的效果。
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本发明涉及碳纤维复合材料预成型设备技术领域,尤其涉及一种自动铺带机铺放单元支撑装置,其中,滑台座设置在龙门架上,连接座通过升降组件设置在滑台座上,旋转组件设置在连接座底部并与铺放单元的支撑板相连,升降组件包括丝杆和滑套,滑套与连接座固定连接并与丝杆滑动连接;旋转组件包括芯轴、轴承座、轴承组和驱动组件,芯轴通过轴承座固定在连接座的底部,驱动组件固定在芯轴的上端,支撑板固定在芯轴的下端。通过升降组件和旋转组件能够使铺放单元在竖直方向移动,和在平面内360°转动。通过第一电机和第二电机分别为升降组件和旋转组件提供动力,实现铺放单元的转向和多角度铺贴,提高生产效率且更具实用性。
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本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种飞艇囊体材料含氟薄膜铝层修复方法及应用。其步骤包括:1)修复前对修复处使用无水乙醇进行清洁;2)采用150目~200目菱形线辊对铝层修复处辊涂修复液,辊涂后自然晾干12h至24h;3)使用HMDI异氰酸酯和HDI固化剂实现加强固化。修涂液成膜后与基膜附着良好,且囊体材料的拉伸强度、氦气透过率性能不受影响;‑70℃条件下冷冻2小时对材料铝层修复处进行揉搓,修复面不会产生龟裂、脱落等现象。本发明提供的囊体材料铝层修复方法简便可行、快速有效,修复液不损伤囊体材料本体性能,更为重要的是整个辊涂工序不涉及有机溶剂,环保性良好。
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本发明公开一种锂离子电池硅氧负极材料的改性方法,将一定量的聚乙烯酰胺(PAM)溶解于水中;加入一定量的SiOx粉末,充分搅拌使SiOx分散均匀得到SiOx悬浊液;将分散后的悬浊液干燥,得到凝胶状前驱体;于惰性气体中高温焙烧此前驱体得到SiOx/C复合材料。由于聚乙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子材料,作为碳源包覆时可避免使用有毒的有机溶剂分散,有利于环保。将改性前后的SiOx样品组装成电池,相应的容量保持率显著提高,循环性能得到改善。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及一种纳米复合塑料及其制备方法、立体标志。纳米复合塑料包括以下重量份组分:不饱和聚酯树脂53~68份、聚氨酯20~32份、卤代基取代羟基改性的纳米纤维5~11份、天然纤维3~6份及塑料用助剂和填料;纳米纤维包括以下重量份组分:纤维素纳米晶体3~5份、纤维素纳米纤丝1~3份、碳纳米纤维3~6份及玻璃纤维5~9份。该纳米复合塑料具有优异的机械性能、抗变形性及可降解性。本发明还提供了上述纳米复合塑料的制备方法及包括该纳米复合塑料的立体标志。
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本发明涉及一种水性牙科单组分底漆组合物以及具有此底漆组合物及一复合材料的一套件。根据本发明的底漆组合物是自蚀刻的及自底涂层的。其包括一可聚合的(甲基)丙烯酸酯或(甲基)丙烯酰胺单体,具有(i)至少一酸性基团,例如一磷酸基团及具有(ii)至少一亲水基团,例如一末端羟基或两种可聚合的(甲基)丙烯酸酯或(甲基)丙烯酰胺单体,其中所述两个可聚合的(甲基)丙烯酸酯或(甲基)丙烯酰胺单体中的一者包括(i)至少一酸性基团,且所述两个可聚合的(甲基)丙烯酸酯或(甲基)丙烯酰胺单体中的一者包括(ii)至少一亲水性基团。此外,所述多个可聚合的(甲基)丙烯酸酯单体或多个(甲基)丙烯酰胺单体中的至少一者包括(i)一多官能性,优选地至少三倍多官能性,特别优选地为一3‑、4‑、5‑、6‑、7‑、8‑、9‑或10‑倍多官能性及/或(ii),或具有一多官能性的一另外的可聚合的(甲基)丙烯酸酯或甲基丙烯酰胺单体(iii),优选地包含至少三倍的多官能性,特别优选地包含3‑、4‑、5‑、6‑、7‑、8‑、9‑或10‑倍的多官能性。此种多官能性本质上具有聚合能力。特别地,存在至少三个、优选地末端的(甲基)丙烯酸酯、(甲基)丙烯酰胺及/或丙烯基团。此外,此底漆组合物的特征在于不存在一光引发剂、一聚合催化剂,特别是基于钒的一聚合催化剂以及在于不存在一有机溶剂。
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本发明公开了一种叠片式集成反应器及其使用方法。所述叠片式集成反应器包括进样叠片、混合叠片、反应叠片和取样叠片;所有叠片均为片式结构,且都有循环水通孔和螺杆通孔;进样叠片设有进液孔,其中部开有视窗,使用时与上混合叠片连接;混合叠片分为上混合叠片和下混合叠片,其中上混合叠片设置混合通道与撞击混合区,下混合叠片设置有排液孔,使用时下混合叠片与上反应叠片连接;反应叠片包括上反应叠片和下反应叠片,其中上反应叠片设有导流通道,下反应叠片的两侧安装导热隔板;取样叠片安装于反应叠片下方,其设有导流通道与排液孔,通过与另一组反应叠片联用,可调控反应停留时间。本发明结构紧凑、使用方便,适用于合成无机、有机以及有机‑无机纳米复合材料。
855
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本发明公开了一种受弯变形小的梯度混凝土材料及其制备方法。在制备时除所需的常规水泥混凝土原料外,还包括二氧化钛纳米管、纳米二氧化硅、钴/碳纳米纤维复合材料、纳米碳纤维、氯丁橡胶、聚酰亚胺树脂、二甲基乙酰胺、聚丙烯酸钠、聚乙烯醇、甲基丙烯酸十八烷基酯、甲基纤维素等性能调节材料。采用梯度分层制备的形式,即受拉层、过渡层和受压层分层制备。通过在各层混凝土材料中加入不同的性能调节材料,可以极大限度的减小长期荷载作用时材料的受弯变形,降低受弯变形对工程的危害,具有重要的实际应用价值。
本发明提供了一种氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷修饰玻碳电极及其制备方法与应用,电极玻碳电极,及包覆在其表面的单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片复合涂层。制备方法包括:S1:制备单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精复合材料分散液;S2:经剥离制得黑磷纳米片分散液;S3:通过自组装方式,得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片分散液;S4:将S3得到的分散液滴涂在玻碳电极表面,晾干后得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片修饰玻碳电极。本发明的电极对氨基酸对映体的具有良好的稳定性、特异性和手性识别能力,具有良好的氨基酸对映体定性和定量分析应用前景。
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本发明属于航空发动机涡轮叶片技术领域,涉及一种采用插销固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。本发明的结构方案针对涡轮叶片的前缘区域,可实现陶瓷基复合材料构件与叶片金属基体快捷稳固相连,并且在不破坏叶片原有气动外型的前提下,有效的保护涡轮叶片前缘区域和减少对冷却气体的使用,以提高叶片的耐高温能力,以及发动机的推力性能。同时,该陶瓷铠甲在受损后,可在维修中方便更换,并使高价值的叶片金属基体重复利用延长寿命,从而使发动机的使用维护经济性得到大幅度提高。
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本发明涉及一种水基型智能远红外功能油墨、制备方法及在发热膜中的应用。按质量百分比,油墨的组份为水性PTC功能材料乳液10~40%,导热填料2~20%,助剂0.1~10%,高分子聚合物2~40%,去离子水40~80%;本发明提供的油墨为水性环保材料,无VOC产生,具有安全高效、节能环保、化学稳定性好、环境污染小、智能控温、降低使用安全隐患等特点。将油墨用于制备发热膜复合材料,可用于各种发热应用领域。
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本发明提供一种多层陶瓷基复合热防护涂层及其制备方法与应用,采用化学气相沉积法制备三层加涂刷烧结法制备两层的组合工艺制备多层复合热防护涂层,由内到外依次包括缓冲层、强自愈合抗氧化层、中间化学阻挡层、陶瓷隔热层和加强隔离层。内层缓冲层、中间化学阻挡层与外层加强隔离层的材料均为化学气相沉积碳化硅;次内层的强自愈合抗氧化层的材料为硅粉/硅化锆/六硼化硅复相陶瓷;次外层的陶瓷隔热层的材料为硅粉/六硼化镧/莫来石/硼化锆复相陶瓷。本发明具有优异的抗氧化、抗腐蚀、抗热震等热防护性能,可显著提高材料在高温化学氧化与腐蚀条件下的服役寿命,使陶瓷基或碳基复合材料在1500K以上高温环境下多周次循环使用后保持综合性能稳定。
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一种拉管法施工用自锚式球墨铸管,包括首尾相连的多个铸管本体,铸管本体通过插口端和承口端连接,插口端和承口端通过圆珠自锁结构自锚连接,圆珠自锁结构在连接端面上产生的安装空隙和浮动空隙被密封层所密封,并且,在密封层的外层还设置有抗磨层。密封层优选是将高分子膜或高分子套管经加热后包裹于插口端和承口端的连接部位,抗磨层优选为预制件,预制成与插口端和承口端的连接部位外形匹配的套件,能够在完成密封层的包裹后,安装到密封层的外部,可以是聚合物陶瓷或玻璃纤维水泥砂浆复合材料预制而成。本发明在拉管法施工中从密封和抗磨两方面对球墨铸管接头处形成保护,在拖曳施工及施工完成后,都对球磨铸管的接头形成了良好保护。
本发明涉及一种基于2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳与神经元特异性烯醇化酶一抗结合形成一抗标记物,以Fe‑ZIF负载硫化铜量子点复合材料与神经元特异性烯醇化酶二抗结合形成二抗标记物,简化了传感器构建过程。通过2,4,6‑三氨基嘧啶与类石墨相氮化碳的前驱体三聚氰胺共聚,准确的将三嗪环结构中的部分氮原子替换成碳原子,改善了类石墨相氮化碳网络结构的电子环境。以2,4,6‑三氨基嘧啶调控的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了传感器所需的强且持续稳定的电化学发光信号。使用Fe‑ZIF负载硫化铜量子点用于标记神经元特异性烯醇化酶的二抗作为二抗标记物,构建了夹心猝灭型电化学免疫传感器,实现了对神经元特异性烯醇化酶的超灵敏检测,检测限为21.6 fg mL‑1。
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本发明公开了一种自制粉煤灰疏水陶瓷复合膜的制备方法,包括以下步骤:(1)分别用乙醇、丙酮和去离子水将自制粉煤灰陶瓷膜进行超声清洗、干燥;(2)取无水乙醇和乙酸乙酯混合,然后加入1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三乙氧基硅烷,混合均匀后静置;(3)将步骤(1)得到的粉煤灰陶瓷膜浸泡到步骤(2)的接枝溶液中,静置后取出;(4)将步骤(3)中得到的粉煤灰陶瓷膜在干燥箱中干燥;(5)将步骤(4)得到的粉煤灰陶瓷膜用乙醇和去离子水清洗、干燥,得到疏水粉煤灰复合陶瓷膜。本发明的粉煤灰疏水陶瓷膜为复合材料,有机氟硅烷聚合物与无机粉煤灰陶瓷膜层之间以共价键的方式结合,膜层稳定不易脱落,适合用于海水淡化或废水处理的膜蒸馏过程。
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本案涉及一种钻井液用纳米微乳液封堵剂及其制备方法,包括采用硅烷偶联剂处理的石墨烯接枝两性离子化合物得到的改性石墨烯、将膨润土和沥青处理混合造粒得到复合粉体、壳聚糖纳米凝胶形成的水相分散液,在油相中形成纳米微乳液封堵剂。本案的有益效果是本发明以石墨烯、膨润土作为刚性材料,使钻井液具有良好的封堵性能。在石墨烯表面接枝两性离子聚合物链增加石墨烯的柔性,再添加有季铵化壳聚糖,聚合物链插层到膨润土层状结构之间形成稳定的复合材料,同时纳米微凝胶结构的壳聚糖能够有效封堵细微孔隙,丰富的阳离子能够中和黏土表面的负电荷,牢牢吸附到黏土表面;磺酸基进一步提高封堵剂的抗盐性。
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本发明公开了一种玄武岩/芳纶纸基绝缘材料及生产方法,涉及绝缘复合材料技术领域。本发明提供的纸基绝缘材料包括玄武岩纤维、芳纶纤维和导热填料;所述芳纶纤维维为芳纶沉析纤维或芳纶浆粕纤维;所述高导热填料为片状氮化硼、氮化硼纤维、氧化铝颗粒、氧化铝纤维或它们的组合。本发明提供的玄武岩纸/芳纶纸基绝缘材料具有较高的强度、绝缘性能和导热性能。本发明提供了纤维云母纸的生产方法,该方法简单,具有优异的可操作性。
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本发明公开了一种列车转向架摇枕碳纤维安全吊结构一体成型装置,该安全吊本体使用碳纤维增强复合材料,呈U形槽状结构,采用碳纤维预浸料铺层结构。安全吊两端分别设置有两个连接孔,内有金属衬套,通过螺栓连接到转向架。所述安全吊的宽度方向与轮轴轴向方向相同,安全吊整体厚度为8mm,采用大克重碳纤维预浸料,大幅提高了铺贴效率,降低了生产成本。本发明采用开孔工具对铺贴后的预浸料层合结构进行整体开孔,省去了对预浸料片状料逐层开孔和定位,采用真空辅助热压成型工艺,热压设备可以同时放入多套模具,大幅提高了生产效率。
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本发明涉及一种围墙构件钢模板的加工方法,包括砼的搅拌、浇筑、振捣、养生和脱模和检验合格入库步骤;本发明采用预制钢模板,通过模具一次性成型,混凝土强度达到C25标准,能满足设计要求,立柱和围墙板均采用水泥基复合材料,混凝土料统一搅拌,产品成型后统一蒸汽养护,表面颜色一致,为水泥本色,不会褪色且无需二次装饰。
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本发明属于化学材料技术领域,具体涉及一种双苯并环丁烯基乙烯树脂的制备方法。所述方法包括以下步骤:1,2‑二苯并环丁烯基乙烯或含1,2‑二苯并环丁烯基乙烯的预聚物加热至150~250 oC进行固化反应3~30 h。本发明方法制备得到的树脂具有优良的低介电、低损耗、高机械强度、高热稳定性、低热膨胀等综合性能,可以用作耐高温材料,高性能复合材料,电子封装材料和航空材料等;采用本发明所制备的树脂作为高性能介电材料可应用于5G/6G的高频PCB板以及芯片的层间封装等。
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本发明提供了一种芦苇刨花板的生产方法,属于植物基复合材料制造技术领域。本发明芦苇刨花板的生产方法包括以下步骤:将芦苇秸秆去叶,然后进行干燥,得到干燥去叶芦苇杆;在所述干燥去叶芦苇杆表面喷洒活化剂水溶液,待活化剂水溶液被芦苇杆吸干后,将芦苇杆加工成芦苇刨花;所述活化剂水溶液的质量浓度为30~40%,所述活化剂水溶液的喷洒量以活化剂的重量计,所述活化剂的重量为干燥去叶芦苇杆绝干重量的0.01~0.09%;向所述芦苇刨花中添加脲醛胶黏剂,将施胶后的芦苇刨花铺装成板坯,热压后,得到芦苇刨花板。采用本发明的方法在使用廉价脲醛胶黏剂的前提下,可以降低活性剂的加入量,降低生产成本。
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本发明公开了一种航空用非金属真空马桶。它包括马桶盆、冲洗环、排放阀、冲洗阀、冲洗阀支架、冲洗环喷头、马桶支架、排水管Ⅰ、阀压盖、排水管Ⅱ;马桶支架通过螺钉固定,马桶盆放置在马桶支架上,冲洗环放置在马桶盆上,冲洗环喷头固定在冲洗环底部,冲洗阀通过返虹吸组件与冲洗环连接、且通过冲洗阀支架与马桶支架连接;排放阀与马桶支架连接;排水管Ⅰ一端直接与马桶盆排污口对接,另一端与排放阀连接,排水管Ⅱ通过阀压盖和螺钉与排放阀连接。本发明具有结构紧凑简单,大量采用复合材料,重量较轻,通过较小的改动即可满足不同的位置需求,具有一定的灵活性,将控制板和电机集成到一起,电磁兼容性较好的优点。
本发明公开了一种基于金属多酚改性海藻酸钠/纳米纤维素复合气凝胶构建花蕊型S掺杂锰铜电催化剂,所述锰铜电催化剂为C@MnOCu7.2S4‑TA。酸解法制备的纳米纤维素引入大量的硫掺杂,海藻酸钠/纳米纤维复合气凝胶的三维网络结构作为多孔碳模板具有大量的孔隙,增加与前驱体金属溶液的接触面积,使得单宁修饰的金属多酚网络均匀地分布在海藻酸钠/纳米纤维复合气凝胶中。高温碳化后所合成的纳米复合材料呈现出花蕊状。该发明用于解决现有燃料电池催化剂存在的阴极氧还原反应可逆性很低,交换电流密度较小,以及Pt基催化材料成本高和耐毒性差等缺陷,得到的氧还原催化剂具有高电位、优异的极限电流以及高甲醇耐受性等优点。
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本发明提供了一种防水堵漏灌浆材料及其制备方法、应用。所述防水堵漏灌浆材料主要是由聚氨酯防水材料和改性纳米二氧化锆制备而成的,并针对性的调整了两种主要原料的添加份数比例,使得制备的防水堵漏灌浆材料,具有较高的强度和良好的疏水性,且具有耐中强酸的优势,体现出良好的经济价值和推广意义。防水堵漏灌浆材料在制备过程中,通过机械搅拌和高温超声处理的协同作用,使得无机纳米粒子均匀的分散于聚合物相中,从而使得纳米粒子与高分子材料充分互相作用,进而提升复合材料的综合性能,操作简单,可控性好,便于工业推广。
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本发明涉及一种大通径高压井口阀门,设计井口阀门的主通径≥φ180mm,工作压力≥70MPa,满足阀门通径大,工作压力高的要求;阀门的阀体、阀盖选择高强度的合金钢材料,闸板、阀座、阀杆选择防腐蚀的不锈钢材料,阀门内部与流体接触处堆焊镍基合金材料,闸板表面和阀座表面进行碳化钨超音速喷涂,阀杆表面进行氮化处理,在酸性环境下,大大提升了阀门内部耐腐蚀、防冲刷的能力;阀门的开启传动装置为滚珠丝杠,在带压情况下打开阀门,有效的降低了阀门开关扭矩;阀杆密封件和阀座密封件采用进口的PEEK+Elgilog+PC002的金属复合材料,阀体与阀盖之间密封使用不锈钢金属密封圈,明显的增强了阀门密封性能。
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本发明属于环保技术领域或现代建筑领域,具体涉及一种防火钢结构建筑材料及其制备方法,该建筑材料的原料为:水泥、含有海砂的防腐材料或含有废土的防腐材料、石子;本发明采用甲基硅酸钠或甲基硅酸钾和水玻璃形成复合材料,与海砂(海沙)等原料混合之后得到防腐材料。将本发明的建筑材料原料与水搅拌均匀之后,加入钢结构中,大大增加防火性能,研究表明,本发明防火钢结构的耐火极限不小于4小时。
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本发明公开了一种高温高压耐水解的双马来酰亚胺树脂组合物及其制备方法和应用。所述双马来酰亚胺树脂组合物包含:双马来酰亚胺树脂20~80份、烯丙基化合物10~60份、可聚烯烃类单体10~60份和催化剂0.1~10份。所述双马来酰亚胺树脂组合物具备良好的力学性能、耐热性、工艺性和抗高温高压水解能力,所述双马来酰亚胺树脂组合物固化物在160℃、30MPa压力的蒸馏水环境下处理7天,性能不发生明显变化。所述双马来酰亚胺树脂组合物可用于树脂基复合材料深井抽油杆的制备。
本发明属于光催化降解领域,涉及一种石墨烯基锌掺杂钼酸铋催化剂的制备方法及其光催化应用。具体步骤为:将氧化石墨置于溶剂中超声分散均匀,将预处理的硝酸铋和钼酸钠混合溶液滴加至上述分散液中,并搅拌均匀,再向其中加入一定量的乙酸锌,通过搅拌使体系充分混合均匀,调节pH,最后进行溶剂热反应,在抽滤、洗涤和干燥后研磨得到石墨烯基铋系纳米复合材料。本发明的制备方法简单,原材料廉价易得,绿色环保,其对水中环丙沙星的的降解中表现出极高的光催化降解效率。
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一种C型闭角梁成型工装及脱模方法,属于航空材料成型技术领域,具体方案如下:一种C型闭角梁成型工装,包括框架和模具组件,所述模具组件包括板一、板二、板三、分块和镶块,所述板一、板二和板三依次连接构成‘C’型结构,所述板一和板三的自由端均向内倾斜设置并固定在框架上,所述分块设置在板三的一侧,且上表面与板二平齐,所述分块远离板三的侧壁下端倾斜向内设置,所述镶块设置在分块的下方。本脱模工装结构简单,使用方便,节省人力操作时间成本;与原有脱模方式相比,减少了专用的脱模装置,同时也大大降低了模具制造难度,极大地降低成本;解决了C型闭角梁复合材料零件不易脱模的问题,且不会对制件造成损伤。
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