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本发明公开了一种新型智能表面曝气机,其特征在于,包括转轴(1),在转轴(1)下设置倒伞型叶轮(2),在转轴(1)上设置控制器(3),在控制器(3)上设置升降装置(4),在升降装置(4)旁设置减速器(5),通过联轴器(6)连接三相异步电动机(7),在转轴(1)旁设置LED灯(8),在升降装置(4)旁设置控制面板(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型智能表面曝气机在工作时,将达到预期效果,大多转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,转轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种新型可移动碱洗塔,其特征在于,包括塔体(1),在塔体(1)底部设置循环水箱(2),在塔体(1)中部设置喷淋头(5),在喷淋头(5)上方设置除雾层(4),在喷淋头(5)之间设置填料区(3),循环泵(7)通过管件(6)连接喷淋头(5),在塔体(1)旁设置风机(8),在塔体(1)下设置轮子(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可移动碱洗塔在工作时,将达到预期效果,大多管件都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,管件采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种镍钴铝酸锂复合正极材料以及制备方法,该复合材料是在镍钴铝酸锂表面包覆一层掺杂有金属有机框架的聚氧乙烯薄膜。本发明利用MOFs材料的强吸附能力,阻隔了空气中水分和二氧化碳与NCA材料的直接接触,抑制了NCA表面碳酸锂的生成,降低材料的表面碱性;PEO具有优良的锂离子导通性,有助于电解液中锂离子快速与活性物质接触,提高材料的电化学活性;同时包覆减少了电解液与活性材料的直接接触,抑制了界面副反应的发生,提高了材料的结构稳定性。
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本发明公开了一种耐高温酚醛载体胶膜的制备方法,所制备的胶膜适用于蜂窝夹芯材料与金属、陶瓷和C‑C复合材料之间的粘接,尤其在高温环境下仍然保留良好的粘接性能。本发明提供的耐高温酚醛载体胶膜由改性酚醛胶液作为基体树脂,纤维织物作为骨架材料,经热熔涂膜法制备而成,改性酚醛胶液由下述质量配比的组分制成:酚醛树脂100质量份;橡胶增韧剂10~50质量份;环氧树脂50~80质量份;稀释剂5~10质量份。本发明制备出的耐高温酚醛载体胶膜具有制备工艺简单、应用便捷、耐热性和粘接性能优良等特点。
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一种轻量化立体复合均温材,是以无机填料粉末,加入高分子胶料均匀混合,经造粒程序处理后形成一加劲复合材料;再以加粉设备送至压铸模具,经加压叠构固化成一表面具有立体散热构造的立体复合均温材。借此,以粉体压铸叠构成型的立体复合均温材,其比重等于或低于2.0,较目前的金属热散片有较低的重量,均温散热效果较佳,可应用于任何形式的散热电子产品上,且立体复合均温材可根据产品的立体结构开具相对应的模具,可与热源或芯片连结而具均温散热的功能。
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本发明涉及一种生物炭负载纳米零价铁活化过硫酸钠体系及其制备和应用,首先对生物质进行烧制成炭并酸化处理后洗净干燥,之后加入以无水乙醇和水为分散剂的硫酸亚铁溶液中充分搅拌,然后逐滴加入硼氢化钠溶液,生成负载纳米零价铁的生物炭;最后,用纯水和乙醇将制得的复合材料洗涤后烘干,将得到生物炭负载纳米零价铁活化材料置于溶液中,经超声波处理后均匀分散在溶液中,此时加入过硫酸钠溶液,混合均匀得到生物炭负载纳米零价铁活化过硫酸钠体系。该氧化体系用于降低废物或受污染的地表水、地下水中目标污染物,解决了纳米零价铁使用过程中团聚和过硫酸钠活性较低等问题。
本发明属于免疫分析和生物传感检测技术领域,具体涉及一种基于Hemin‑rGO的电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明利用负载银纳米粒子的微孔碳球间隔的Hemin‑rGO多孔复合材料作为检测抗体标记物,构建的夹心型电化学免疫传感器实现了肿瘤标志物癌胚抗原的检测,具备灵敏度高,特异性强,成本低、检测限低等优点,对肺癌的早期诊断及病情监测具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明涉及一种注塑成型零件的制备方法,对现有零件注塑成型工艺进行了优化改进,利用含Fe2O3粉、SiO2粉、CuO粉、Mg粉、Zr粉的无机粉末和基体树脂作为零件复合材料原料,通过多喷头间歇注塑的方式,在反复试验得到的注塑压力、温度和时间等工艺条件下,使最终获得的塑料零件制品具有较好力学性能的同时,还具有表面缺陷少、60°光泽度大于80%、成本能耗低等技术特点。
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本发明公开了一种利用二氧化碳预处理锯末的方法。本发明的方法包括:(1)碱处理:将锯末置于容器中,加入碱溶液浸泡,滤出,清洗;(2)加钙处理:将碱处理后的锯末置于容器中,加入氢氧化钙或钙盐溶液并混合均匀;(3)碳化处理:将经加钙处理后的锯末置于密闭的碳化箱或反应釜中进行碳化处理,碳化处理至所加钙源完全碳化。本发明能够有效降低锯末的吸水率,减缓锯末对水泥水化的延缓作用,提高锯末水泥基复合材料的性能。
一种连续导电原位C/金属固溶体/Zn2+掺杂CuF2复合氟化铜锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过低温、高真空条件下的干燥过程及气体保护下的碳化及原位还原过程,形成具有孔洞及空隙结构的连续碳膜,并在该碳膜上固定形成氟化铜并在氟化铜颗粒的表面原位还原出金属固溶体,起到大幅度提高复合材料的电子电导率;为电极材料在放电时提供了同质结晶核心,降低新相形成的动力学阻碍;通过Zn2+掺杂,降低过电位;同时还避免了在液相反应中生成氟化铜的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种复合纳米材料的合成方法,步骤一、将胺类试剂与镉盐,硫盐以及水搅拌至充分混合,然后加热合成CdS纳米带;步骤二、将得到的CdS纳米带与钨酸盐、钠盐、酸、水混合搅拌,使其充分分散,再通过加热反应,而后离心制得大面积复合纳米材料。本发明采用CdS纳米带与WO3纳米粒复合,这种特殊的复合纳米材料具有大的接触面积,有利于载流子的分离,且CdS纳米带与WO3纳米粒带隙匹配,提高了复合材料的光催化活性,具有优异的有机物降解能力与光催化制氢性能,重复性好,稳定,循环使用寿命长;合成方法简单,原料价格低廉,产率高,工业化应用前景好。
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一种高含量玻璃纤维增强尼龙的制备方法,属于材料制备领域,其特征在于:(1)先将PA66在鼓风干燥,滑石粉鼓风干燥;(2)然后将PA66、抗氧剂、润滑剂和偶联剂混合均匀,再加入滑石粉混合均匀,共混物在同向双螺杆挤出机中挤出造粒,当粒料开始从机头口模处流出时,从加料口加入连续GF;(3)挤出造粒后的粒料鼓风干燥,在注塑机中注塑出标准的拉伸、冲击、弯曲试样和标准色板。采用熔融法制备了高含量玻璃纤维增强尼龙复合材料,用滑石粉部分替换GF,能够有效提高高含量GF改性PA66体系的熔体黏度和强度,改善其加工性能,且本发明所述的制备方法,工艺简单,易于操作,制品表面光滑无浮纤;挤出生产顺利,制品表面光滑。
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本发明公开了一种硅镁陶瓷基复合纤维的制备方法,属于陶瓷复合材料领域。本发明将正硅酸乙酯、羧甲基纤维素与乙醇溶液混合得反应液A,再将乙酸镁、柠檬酸、葡萄糖与去离子水混合,并用氨水调节pH,得反应液B,与反应液A混合均匀后,于真空干燥箱中静置得浸渍液,再与碳纤维织物混合水热处理后,冷却至室温并过滤得滤渣,干燥得陶瓷基复合纤维前驱体,再经保温热处理、冷却至室温制得硅镁陶瓷基复合纤维。本发明的有益效果是:本发明硅镁陶瓷基复合纤维具有较好的致密性和力学性能,值得推广与使用。
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本发明公开了一种碳纤维用上浆剂及制备方法和应用。该上浆剂为乳液型,其包含主浆料和表面活性剂;所述主浆料由热塑性聚芳硫醚聚合物和水组成;所述热塑性聚芳硫醚聚合物为所述主浆料的0.05wt%~10wt%,所述表面活性剂为所述主浆料的0.05wt%~3wt%。本发明的上浆剂可以改善聚芳硫醚聚合物基碳纤维增强复合材料的力学性能。
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一种激光重熔热障涂层分段裂纹自愈合修复方法,采用压力及超声振动的形式将Ni‑Al/N‑Al2O3密封颗粒渗入重熔涂层的分段裂纹中,利用Ni‑Al颗粒中的Al层氧化反应放热使Ni层不断熔化形成密封膜,纳米氧化铝的作用是:致密包裹Ni‑Al颗粒使熔化液体不易流失;降低氧化反应热的耗散,维持自愈合反应的持续进行;渗入密封膜中形成纳米氧化铝增强的复合材料,从而形成了纳米氧化铝增强的镍基固溶体膜,该膜对分段裂纹进行有效的封堵,能显著提高重熔热障涂层的抗高温氧化性能。
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本发明公开了一种六孔拧绳器,包括电机,还包括壳体、旋转体、后盖,所述壳体为一侧面板镂空另一侧面板开有圆孔的圆形壳体,该圆形壳体可以容纳进旋转体,所述旋转体为两端为细轴,所述旋转体的中间为粗轴,所述粗轴上设有一圈齿牙,所述细轴适配到所述的圆孔中,所述粗轴适配到所述的壳体内,所述旋转体上开有六个线孔并于圆心处开有固定孔,所述后盖为直径大于所述的旋转体的圆盘,所述后盖圆心处设有固定柱,所述固定柱插在所述的固定孔中。本发明可以简单高效的将多股线拧成一股,使用简单便捷,非常方便,并且可以应用在多个领域,例如制作多种线路纠结构成的复合材料,大大降低了工作强度,非常适合日常使用。
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本发明是有关于一种防火卷帘门,所述的卷帘门的填充材料由重量比为97-98.5%的纤维和重量比为1.5-3%的金属铝箔的复合材料制成,所述的纤维采用纺织法织成布状,然后采用耐温胶剂与金属铝箔进行粘接,卷帘门的外部支撑由金属材料制成,将制好的填充材料填充到金属材料制成的外部支撑中然后采用常规方法安装即可。本发明的卷帘门密封空气作用好,不会透气助燃火灾,而且材料燃点高,当火灾现场火焰温度达到1000多度时,本发明的防火卷帘门在数小时内也不会被烧毁,为消防救援赢得较长的宝贵时间。
一种锂离子电池SnS2/CNTs/PPy复合负极材料的制备方法包括如下步骤:步骤1:将SnCl4·5H2O和硫代乙酰胺加入到聚乙二醇溶液中,充分搅拌均匀;步骤2:将碳纳米管加入到上述溶液,并超声波分散60min;步骤3:将步骤2得到的溶液转入聚四氟乙烯的自动反应釜中,保温处理后随炉冷却;步骤4:将步骤3得到的溶液离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤,真空干燥;步骤5:将步骤4得到的SnS2/CNTs复合材料溶于去离子水,搅拌均匀,加入十二烷基硫酸钠,加入吡咯单体和氧化剂,在室温下搅拌反应4h;步骤6:将步骤5得到的溶液离心分离,用去离子水和无水乙醇洗涤,真空干燥。本发明得到的负极材料容量高且循环性能好,在便携式电子设备、电动汽车及航空航天等领域具潜在应用前景。
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本发明涉及一种催化中心均匀分布的多金属磷化物纳米管催化剂及低温制备方法,该多金属磷化物催化剂具有中空纳米管结构,为以碳为支撑,催化中心均匀分布的复合材料。该方法利用多金属金属有机骨架材料作为模板,通过简单的低温磷化反应(200~350℃)得到具有纳米管结构的多金属磷化物催化剂。制备得到的多金属磷化物纳米管催化剂很好的保持了前驱体的形貌,具有较大的比表面积和孔体积,呈多级孔分布,且具有均匀可控的金属掺杂比例及物相,有利于电化学催化、加氢脱硫、选择性加氢以及其他加氢反应的进行,具有广阔的应用前景。
本发明公开的环氧树脂用潜伏型阻燃固化剂,其由含磷有机酸或有机磷氯化物与咪唑类化合物一步反应而成,反应简单快捷,产率高,副产物少,易于扩大化生产。由于本发明提供的环氧树脂用潜伏型阻燃固化剂是一种兼具磷及氮的咪唑类化合物,阻燃元素含量高,将之用于固化环氧树脂适用期长,用量少,固化效率高,阻燃效果好,以5%以上的用量即可使所得的双酚A型环氧树脂固化物LOI大于30%,UL‑94为V‑1或V‑0级别,既保持了普通环氧树脂优异的热性能、机械加工性能及绝缘性能,又具备突出的阻燃性能,应用广泛且特别适用于电子电气制品和复合材料。
本发明涉及一种Ca4(1+x)/5Mg(1+x)/5Zr4Si2xP(6-2x)O24(简称CMZP)磷酸盐负膨胀陶瓷材料及其制备方法,属于低热膨胀陶瓷材料领域。本发明采用锆磷酸钠MIMIIZr4(PO4)6(NZP)族磷酸盐陶瓷体系为基体,在MI、MII位掺入一定量的碱土金属元素Ca和Mg,并以少量的Si取代P,利用固相合成工艺在1200℃~1500℃的温度下保温烧结0.1~10h,得到此种CMZP陶瓷材料,其组成为Ca4(1+x)/5Mg(1+x)/5Zr4Si2xP(6-2x)O24(0≤x≤1)。所得材料的致密度高,气孔率低,平均热膨胀系数为负数,属负膨胀陶瓷材料。此类材料可以用于调节复合材料的膨胀系数、制造零膨胀或负膨胀材料,还可以在隔热、低温密封、梯度材料、核废料固化、抗腐蚀剂等领域得到应用。
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一种有光缝纫线型涤纶短纤维及其制备方法,属于涤纶纤维技术领域。在聚对苯二甲酸乙二醇酯中含有成核剂纳米硫酸钡,纳米硫酸钡粒径≤100nm,纳米硫酸钡在聚对苯二甲酸乙二醇酯中的浓度为10~1000ppm,短纤维规格为0.90dtex~1.60dtex×38mm;纳米聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料是以纳米硫酸钡乙二醇悬浮液与聚酯单体经酯化、缩聚制得,成核剂纳米硫酸钡是在酯化前或酯化后缩聚前以乙二醇悬浮液的形式加入。聚酯单体是精对苯二甲酸、乙二醇和中纯度对苯二甲酸。本发明缝纫线专用涤纶短纤维生产成本低,光泽度好,强力高,干热收缩率低,可满足缝纫线纺纱工艺和染整加工的要求。
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本发明芳纶浆粕预处理方法涉及一种采用隔离介质对芳纶浆粕纤维表面进行隔离的预处理方法。该方法采用的隔离介质为无机隔离粉体和润滑剂,无机隔离粉体与松散的芳纶浆粕混合后再与润滑剂混合得到芳纶浆粕复合物;芳纶浆粕复合物质量份数100份中:芳纶浆粕20~30份、无机隔离粉体37.5~62.5份、润滑剂10~40份;无机隔离粉体为1250目~5000目的空心玻璃微珠;润滑剂为邻苯二甲酸酯类化合物。该方法制备的芳纶浆粕复合物是一种均匀稳定的纤维复合物,芳纶浆粕复合物的芳纶浆粕纤维在弹性体基质中分散性能优异,有利于提高其增强的弹性体复合材料的性能。
本发明公开了一类新型碳硼烷—硅烷—苯乙炔基聚合物及制备方法。该聚合物以甲基二氯硅烷、苯乙炔、碳硼烷和有机锂试剂为原料,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,在惰性气体保护下分两步反应而得。本发明通过调节单官能团乙炔基化合物与碳硼烷的摩尔比,很容易地控制聚合物的分子量、交联密度和碳硼烷的含量,从而达到聚合物性能可调整性的目标。本发明选用的原料相对易得,工艺流程简单,操作工艺简单易行。本发明制得的聚合物在热、光和化学引发下发生聚合反应形成耐高温及热氧化性能优异的热固性材料。该固化物在空气或惰性气体中进一步加热可形成陶瓷结构。本发明制得的聚合物可用作先进复合材料的基体树脂、耐高温涂层及制备陶瓷前驱体。
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一种高级碳纤维复合材料制造的新型机动车系列传动轴材料,是将塑料、树脂、金属或有色金属材料高温熔化后与碳纤维的网状、布状、及短切丝在特殊气体的保护下进行复合、经模具高温压模固化成型,也可采用碳纤维长丝缠绕或短丝压模注塑,或者将金属熔化在液态时保证无氧环境下进行浇铸,再进行焙烧,然后送进负高压容器中进行浸质,反复需要数个过程,致使整体结构材料体积密度均达到1.9以上。然后进行气象物理沉积致密,最后进行表面处理,需要繁杂的工艺过程来满足设备整体性能、结构的质量要求。具有自身润滑、耐温、耐磨、质轻、坚固、易成形、制造周期时间短,适应产业化能力等优点。
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本发明提出了一种选择性激光熔化自蔓延成形方法,使只有激光扫描过的粉末才能发生反应,实现零件的选择性激光熔化自蔓延成形;按照以下步骤完成的:使用三维扫描仪对需要成形的零件进行三维扫描建立零件的三维模型,利用Magics软件对零件的三维模型进行处理,设定零件的成形方向、添加支撑与成形精度,利用切片软件对三维模型进行切片处理,把三维模型分割成多个二维截面,将数据传到成形设备控制系统,计算成形粉末配比,计算反应所需热量及放热,将不同配比成形原料粉末进行混合,设定预热温度、激光功率、扫描速度等工艺参数,打开激光器,进行选择性激光熔化自蔓延成形,对成形零件进行后处理,制备组织性能优良的金属基复合材料。
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本发明公开了一种具有吸光涂覆层的单偏振光纤偏振器结构,本结构包括单偏振纤芯、内包层、外包层、应力施加单元以及在纤芯传输的HE11x导模和在外包层内传输的HE11y截止模,在外包层表面有一层吸光涂覆层。通过将具有吸光特性的金属、合金、非金属、复合材料、石墨烯等涂覆在单偏振光纤的表面上,利用它们与截止模式HE11Y倏逝场的相互作用,最终在最短光纤长度范围内吸收消耗掉其能量,实现导模HE11x的低损耗传输。提高了单偏振光纤及其偏振器的偏振性能和可靠性;大幅度缩短单偏振光纤作为偏振器件的使用长度;在光纤系统中的插入损耗小;增加了机械强度;制作方法简单,成品率高,成本低,适于大批量工程化生产和使用。
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本发明属于有机高分子纳米复合材料技术领域,具体公开了一种基于有机长玻纤增强聚丙烯的高压水泵壳体材料及其制备方法,该材料由以下原料制备而成:热塑性聚丙烯树脂55-80%,有机长玻璃纤维15-40%,抗冲击剂0.5-1.5%,扩链剂0.5-1.5%,色母粒2-4%;制备方法:将热塑性聚丙烯树脂、抗冲击剂、扩链剂、色母粒、有机长玻璃纤维放入高速混料机进行混料,然后将混合物放入双螺杆挤出机中,通过挤出机将玻璃纤维与聚丙烯进行均衡共混,最后经挤出机机头拉出、冷却、吹干、切粒。本发明材料的力学性能优异,可用于耐压水泵壳体,可替代传统水泵金属壳体材料,有效解决传统金属泵体笨重、价格昂贵、易重金属污染等问题。
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本发明公开了一种N?TiO2碳化蚕沙双功能吸附剂及其制备方法和应用,制备方法步骤如下:(1)先将蚕沙置于高温管式炉中,通保护气体吹扫后,加热到500~1000℃进行高温碳化反应得到碳化蚕沙CS;(2)将钛酸丁酯加入选择性醇溶剂中,滴加到含有碳化蚕沙水溶液中,使钛酸丁酯水解生成无定型TiO2,得到A?TiO2/碳化蚕沙材料;(3)通过等离子体辐射的方式对该材料进行表面修饰,得到N掺杂的A?TiO2/碳化蚕沙材料;(4)将该材料在180?500℃下焙烧,最后得到N?TiO2碳化蚕沙双功能吸附剂N?TiO2/CS复合材料。本发明的双功能吸附材料,应用于醛类和苯系物挥发性有机物VOCs的同步吸附及催化降解。
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