本发明针对现有钝化剂对土壤重金属吸附容量不大、选择性能低、安全性不好的实际问题,提供一种能选择固定土壤重金属汞(II)、铬(III)、铅(II)的乙二胺接枝改性生物质炭基复合材料的制备方法。该新型多胺基生物质炭复合材料剂以农业秸秆生物质以及盐酸、硝酸、乙二胺等常见物质为原料,通过炭化、羧基化、分子共缩聚反应制得,具有孔道丰富、表面多胺基团含量丰富,对重金属污染土壤中汞(II)、铬(III)、铅(II)的固定容量大、选择性能好,并具有工艺简单、易于实施等优势,可大批量生产。
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本发明公开了一种碳纳米管‑蒙脱土自组装纳米粉增韧环氧复合材料的制备方法,包括如下步骤:将碳纳米管分散于非质子性有机溶剂,先后经有机胺改性、质子酸成盐反应得到碳纳米管铵盐;将蒙脱土与碳纳米管铵盐超声分散于水中,经过滤、反复水洗、喷雾干燥得到碳纳米管‑蒙脱土自组装纳米粉;再将纳米粉通过搅拌、三辊研磨和/或超声分散于环氧树脂中固化即得。本发明通过碳纳米管铵盐与蒙脱土进行自组装,形成一种纳米尺度一维/二维结构的复合物,实现碳纳米管进入蒙脱土片层间,并有效削弱碳纳米管团聚缠绕。该碳纳米管‑蒙脱土纳米粉在环氧树脂中的分散均匀,且与环氧的界面粘合性较好,能够提高环氧复合材料的力学性能和耐热性。
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本发明公开了一种用于超声电机的多孔含油聚酰亚胺复合材料,属于电机材料制备领域。包括以下质量百分比的组分:聚酰亚胺60-80%、碳纤维10-20%、石墨10-20%。本发明孔隙分布均匀、摩擦系数稳定、磨损率极低,并具有良好的持续润滑能力,能够满足旋转型超声电机定转子摩擦的要求,额定转速大于80r/min,可以通过使接触面产生轻薄均匀润滑膜的方法完成旋转型超声电机的长期使用,大大延长超声电机的使用寿命。本发明还提供了用于超声电机的多孔含油聚酰亚胺复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种大变形柔性胞状结构复合材料及其制备方法,根据胞状结构大变形的受力特性,对需大变形的单胞胞壁用玻璃纤维布和柔性环氧树脂成型,由于采用柔性环氧树脂实现了大变形功能;对起连接作用的胞壁用玻璃纤维和环氧树脂成型,对单胞行之间的连接用碳纤维和环氧树脂成型,以获得高的刚度,满足承受面外载荷及保持胞状结构在变形中形态的要求。该方法采用一次铺贴、一次固化成型,避免二次铺贴、固化带来的界面缺陷,提高了单胞行间界面结合力,简化了工艺,降低成本。用该方法制备出的胞状结构复合材料可应用于变体机翼蒙皮或变体结构的柔性支撑体。
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本发明公开了一种聚丙烯基木塑复合材料的制备方法,包括:(1)将木粉干燥;(2)40~50份木粉和5-10份偶联剂加入高速混合机中混合均匀;(3)再将40-60份PP粒料投入高速混合机中,以3000r/min的速度混合10min;(4)将木塑混合料在双辊开炼机上混炼;(5)将混炼好的物料在液压机上模压成片,模压温度180℃,时间3min,压力10MPa。本发明的聚丙烯基木塑复合材料的拉伸强度、冲击强度有显著提高。具有很好的实用性。
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本发明公开了一种复合材料格栅全自动生产装置及生产方法,该自动生产装置包括模具台,模具台两侧铺设轨道机构,龙门型车架横跨于模具台之上,龙门型车架底部设有行走机构,龙门型车架上设有计算机控制系统、滑台机构、供丝机构和压实机构,滑台机构上设有升降台机构和注胶机构,升降台机构上设有旋转台机构,旋转台机构上设有铺设工作头;该生产方法采用上述自动生产装置在模具台上完成增强纤维铺放、树脂注胶和整体模压的步骤。本发明改变了复合材料格栅生产采用人工方式进行的工艺模式,减少了劳动强度,同时具有一机多模的广域适应性,可满足不同尺寸规格任意矩形格栅模具台的生产要求,提高了生产设备的通用性和利用率,减少了生产设备投资。
本发明公开了一种用于复合材料的损伤检测或修复的微波热激励系统,包括依次连接的微波电源、电流控制器、磁控管、波导、微波辐射天线、以及靠近微波辐射天线设置的微波能量转换器,电流控制器与微波控制仪通过导线相连接,微波能量转换器包括硅橡胶基体以及均布在硅橡胶基体中的微波吸收材料。本发明另外提供了一种用如上所述微波热激励系统对复合材料进行热激励的方法。
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本发明公开了一种环保型水泥基复合材料,包括:活性组份、细集料、水和超塑造化剂,活性组份包括:水泥和粉煤灰,其配比(重量比)为:水泥∶粉煤灰=1∶(0.2-1.5),上述活性组份可以包括硅灰,水泥、粉煤灰及硅灰的配比(重量比)为:水泥∶粉煤灰∶硅灰=1∶(0.2-1.3)∶(0.05-0.2),也可以包括矿粉,水泥、矿粉及粉煤灰的配比(重量比)为:水泥∶矿粉∶粉煤灰=1∶(0.2-0.8)∶(0.2-0.8)。本发明利用了作为工业废渣的矿粉、粉煤灰作为原料,有利于环保,降低了成本,并使本发明具有抗压强度高的优点。
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本发明公开了一种利用木薯渣制造胶合板、塑木复合材料的方法,将用清水喷淋处理后的木薯渣冷却至20~25℃后倒入培养有微生物的培养液,充分混合,25~45℃,培养2~4小时;将含微生物的液体,加入碱调整pH值至8.2~9.5,充分混合,浸泡10~20分钟;残渣放入消毒液中浸泡10~40分钟并充分搅拌;将残渣烘干,拌入胶合剂,施胶量为烘干后残渣的8~11wt%,将板胚铺装、预压、热压成型即得胶合板、塑木复合材料产品。本发明相对于利用木薯渣生产胶合板的现有技术,具有节约胶粘剂用量,且产出的胶合板静曲强度高板材密度高握螺钉力增强的有益效果。
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本发明涉及一种不锈钢锅复合锅底用铝基复合材料及其制备方法。本发明的锅底复合材料为铝基体和增强颗粒构成,铝基体为纯铝或铝合金,增强颗粒为SiC、Al2O3、B4C或SiO2颗粒中的任意一种,粒径为30~100μm,体积分数为5~30%,增强颗粒在基体中分布均匀且与基体界面结合良好。其制备方法为将铝在电阻炉中熔化,精炼后,加入适当活性元素,在气氛保护下加入一定量处理后的颗粒,搅拌,浇铸成型。本产品具有比刚度高,与不锈钢复合匹配性好(热膨胀系数与不锈钢相近)和较高的热导率,制得的复合锅底具有质轻,不易变形,传热均匀等特点。
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异型复合磁体/铁电体复合材料电磁传感器是将异型、具有优化磁导率的、绕有探测线圈的、且存有磁隙的复合铁磁体与锆钛酸铅(PZT)薄片按一定方式装配后再封装在外壳中。对PZT片施加电压使之产生电致伸缩,使磁体受到特定方向应力,铁磁体之间发生相对位移,从而改变磁路的磁导率。当在PZT上施加一定的直流电压时,可在较宽的频率范围内从探测线圈中测得电感、电容和阻抗随电压的变化而变化。附图是异型复合磁体/铁电体复合材料电磁传感器的结构简图,其中:1高磁导率的铁磁体、2磁隙、3低磁导率的铁磁体、4探测线圈、5PZT片。
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本实用新型公开了一种方便物料混合的玻璃纤维复合材料生产设备,包括支架、电机、顶盖和出料板,所述支架的顶部设置有搅拌桶,所述搅拌轴的外侧连接有搅拌叶,所述电机设置在支架的顶部右侧,所述搅拌桶的上方设置有顶盖,所述顶盖的下方设置有橡胶垫,所述支架的顶部左侧开设有安装孔,且安装孔的内部安装有活动杆,所述活动杆的外侧开设有限位槽,且限位槽的内部设置有紧定块,所述搅拌桶的左侧设置有连接块,且搅拌桶的下方安装有出料板。该方便物料混合的玻璃纤维复合材料生产设备,方便将原料进行密封搅拌,加快原料的混合,而在搅拌完成后,能够快速的将成品料排出,便于提高生产效率。
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本实用新型提供一种三维周期复合材料的单胞结构,其特征在于:包括单胞基体与三维实体;所述单胞基体呈正方体状,其体心处设有体心空腔;所述三维实体以体心空腔为圆心均匀分布于单胞基体内,为椭球体或者任意一个二维图形绕其任意一条轴线旋转所形成的空腔,并且三维实体内填充有散射体。本实用新型提出了一种三维周期复合材料单胞结构,能在笛卡尔坐标系x,y,z三个方向上产生弹性波禁带,因此可用于制作减振降噪人工材料。
本发明公开了一种高温隔热降噪耐辐照超细纤维增强气凝胶复合材料及其制备方法,由50~70%超细纤维、0~10%纳米线和二氧化硅气凝胶组成,以超细纤维为原料,级配碳化硅纳米线、氧化钛纳米线和碳化硼纳米线,以湿法超层化技术,调节纤维排布方向,制备低热桥高孔隙率超细纤维毡,再通过溶胶‑凝胶结合超临界干燥技术在纤维毡上原位生长含硼二氧化硅气凝胶,最终制得集低容重、耐高温、高隔声、低热导、耐辐照性能一体化的超细纤维增强气凝胶复合材料,满足核工业管道高温、强噪声、核辐照环境下的保温降噪需求。
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本发明涉及一种BiOCl‑KIT‑6BiOCl‑KIT‑6复合材料及其制备方法和用途,属于光催化材料技术和环境卫生分析领域。本发明使用的材料是由介孔氧化硅KIT‑6和BiOCl通过水热合成方法原位复合的新型环境友好型材料,记为BiOCl‑KIT‑6,其制备方法包括以介孔氧化硅KIT‑6的合成和在KIT‑6表面原位合成BiOCl,得到具有串状特殊结构的复合材料,提高了光催化活性和电化学活性,在降解有机染料和检测重金属方面有很大的应用前景。
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本发明公开了一种竹节状石墨烯管/硫复合材料的制备方法。所述方法先将二氰二胺、四水乙酸钴、四水乙酸镍和硝酸铁的混合溶液蒸干水分后,氮气保护下在1000~1200℃下进行高温焙烧还原,再加入稀硫酸进行腐蚀,得到竹节状石墨烯管,然后将竹节状石墨烯管和硫混合进行热熔融挥硫反应,制得竹节状石墨烯管/硫复合材料。本发明采用高温焙烧法制备竹节状石墨烯管,操作简便,原料成本低廉,不仅避免了石墨烯片层的堆叠,而且还能起到物理束缚多硫化物的作用,并且制备的石墨烯管表面含有铁钴镍纳米粒子,可以催化锂硫电池的锂化过程,使得制备的电池具有高容量,倍率性好且循环寿命长的优点。
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本发明公开了一种木塑复合材料瞬时切削温度测量系统,包括木塑板、铜片、多根铜丝、刀具、传感器、数据采集模块、计算机,所述木塑板设有上下两块,所述铜片设置在两块木塑板之间,多根铜丝设置在木塑板内,多根铜丝靠近所述铜片,所述刀具沿着木塑板的边沿进行切削,所述铜片和多根铜丝均通过导线与传感器连接,所述传感器与数据采集模块连接,所述数据采集模块与计算机连接。本发明将半人工热电偶法应用于木塑复合材料瞬时切削温度的测量中,由铜片、铜丝、刀具构成热电偶回路,提高测温的准确度和实时性。并且把铜片设计成波浪形,有效的固定住了上下两块木塑板,避免切削加工过程中木塑板发生相对位移,提高了测量的准确性。
本发明公开了氮磷共掺杂的泡沫状碳纳米片负载NiCo纳米粒子复合材料的制备方法及其产品和应用,该制备方法包括以下步骤:制备Ni2+/Co2+/NaCl/EDTMPA/SA混合水凝胶;将所述Ni2+/Co2+/NaCl/EDTMPA/SA混合水凝胶经过冷冻干燥及高温惰性气氛下的热处理,得到所述负载NiCo合金纳米粒子的氮磷共掺杂的高度多孔柔性的泡沫状碳纳米片复合材料。本发明制备的产物形貌规整、NiCo纳米粒子尺寸均一地负载于二维复合高度多孔柔性的泡沫状碳纳米片中,具有活性位点多、过电位低以及稳定性良好和二维复合结构等特点,是一种极有潜力的电解水电催化剂材料,可以用于制备作为碱性全解水反应电催化剂。
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本发明提供了一种陶瓷复合材料的制备方法,所述的制备方法为,刚玉型氧化铝颗粒和聚苯硫醚树脂,通过聚酰胺酸的改性后塑化成型,得到陶瓷复合材料板材。聚酰胺酸对刚玉型氧化铝颗粒的包裹,使得刚玉型氧化铝颗粒表面有机化,提高了刚玉型氧化铝颗粒与工程塑料的相容性,使得界面之间缺陷减少,能够大幅提高材料的力学性能和导热能力。聚酰亚胺材料的加入提高了材料树脂部分的熔点,同时其与PPS的交联结构也提高了PPS的熔点和力学性能。因此,本发明所提供的技术路线极大的提高了PPS与刚玉型氧化铝颗粒复合板材的强度和耐热温度。
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本发明公开了一种硫碳复合材料、制备方法及其应用,通过六水合氯化钴和钴氰化钾的沉淀反应形成普鲁士蓝类似物前驱体,经洗涤、干燥后将所得前驱体粉末在惰性气氛下进行高温煅烧处理即可制备得到氮掺杂的碳纳米管。再将酸处理后的氮掺杂的碳纳米管与升华硫进行热熔处理,得到的硫碳复合材料用作锂硫电池的正极材料,用于提升电池的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种锚定NiPd/Ni的氮掺杂碳纳米片复合材料及其制备方法和应用,其以具有三维纳米结构的氮掺杂碳纳米片作为载体,载体上均匀锚定有NiPd合金和Ni金属单质纳米粒子。本发明简单易行,原料成本低廉,可实现规模化生产。本发明方法制得的锚定NiPd/Ni的氮掺杂碳纳米片复合材料具有三维纳米结构(氮掺杂碳纳米片)且粒径超细(~13.0nm)的NiPd合金和Ni金属单质纳米粒子均匀的锚定在碳纳米片上。该材料能够作为碱性双功能氧电催化材料的应用,具备优异的活性以及稳定性能。
本发明提出一种基于超声铣削的碳纤维增强复合材料纤维切削角改善方法。首先根据碳纤维增强复合材料纤维断裂特性建立不同纤维切削角的材料去除模式;其次考虑刀具高频振动对刀具运动学特性的影响,建立刀具上任一点的位移方程;构建单个振动周期内的瞬时切向速度及轴向速度模型,采用切向速度与轴向速度的合成方法建立轴向超声振动铣削纤维切削角模型;在单一纵振的基础上分析二维纵扭超声钻削,建立纵扭共振下的纤维切削角模型;提出纤维切削角改善程度的表征系数,对比分析轴向超声铣削与二维纵扭超声的改善效果;最后基于已建立的超声振动对纤维切削角改善模型,开展铣削实验验证模型的有效性;本发明够实现纤维切削角的准确预测。
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本发明属于电化学催化剂领域,具体涉及一种反钙钛矿材料及在其基础上制备的复合材料,本方法首先合成了具有反钙钛矿结构的CuNNi3,然后利用CuNNi3和Fe3+的原位界面反应,开发了一种多孔的具有核壳结构的Cu1‑xNNi3‑y/FeNiCu(oxy)hydroxide复合材料。本发明的析氧反应催化剂在碱性介质中具有优异的氧析出(OER)催化性能和长期稳定性,活性和稳定性都优于贵金属催化剂RuO2。本发明成本低廉,操作简单,适合工业上大规模生成,能得到较高纯度的产物,具有较高的实用价值。
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本发明涉及一种改性水泥基复合材料,包括如下重量份的组分:360‑480份水泥,200‑300份水,0.08‑0.5份氧化石墨烯,0.5‑5份聚羧酸减水剂,10‑100份硅灰,1300‑1400份标准砂。将氧化石墨烯用水稀释,边搅拌边加入聚羧酸减水剂,超声处理后得到氧化石墨烯稀释液,加入硅灰,搅拌均匀后得到混合稀释液;将水泥低速搅拌20‑40s,接着加入混合稀释液,继续低速搅拌100‑150s,最后高速搅拌100‑150s后,得到水泥砂浆,将水泥砂浆浇铸在模具中,成型后脱模,即得。本发明制备方法简单,原料易得,制得的改性水泥基复合材料具有优异的抗压抗折强度,并且韧性好,具有良好的工作性能。
本发明公开了一种零价铁复合材料联合微生物修复有机氯农药(OCPs)污染土壤的方法,包括以下步骤:步骤一:取生物质材料,利用生物质材料制备生物炭,作为纳米零价铁负载材料;再利用液相还原法制备生物炭负载纳米零价铁材料(BC/nZVI);步骤二:特异降解菌的筛选、分离;步骤三:待修复土壤的预处理;步骤四:待修复土壤的处理。本发明针对ZVI使用对土壤结构和土壤生境的破坏,以及微生物对OCPs降解能力的不足,提出采用新型BC/ZVI复合材料联合微生物修复,充分利用ZVI的还原脱氯作用、生物炭的吸附和土壤改良作用以及微生物降解作用,实现了对OCPs污染土壤的修复。
本发明公开了一种高延性TRC复合材料用作永久模板的装配式墙体及施工方法,包括核心混凝土、连接纵向钢筋、相互组装配合的左墙面板和右墙面板;左墙面板中预埋有横向钢筋、纵向钢筋和“回”型箍筋;右墙面板中预埋有横向钢筋和U型纵筋紧固件;左右墙面板组装后,U型纵筋紧固件位于对应“回”型箍筋的下方;连接纵向钢筋将位于同一列的“回”型箍筋和U型纵筋紧固件均进行连接。本发明中左右墙面板均采用高延性TRC复合材料制成,具有高抗裂、抗渗及抗侵蚀等特点;另外还充当永久模板,省去了模板材料与模板装拆卸、内外墙面处理等工序;纵向钢筋和“回”型箍筋组成的“暗柱”形成结构墙主体,具有承载、抗剪、抗震、抗风及整体性能好等综合优势。
利用微生物‑光催化耦合高效去除污水中抗生素的水处理方法及其上转换‑二氧化钛复合材料:
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本发明将纳米金刚石经过羧基功能化后,得到表面胺基化的纳米金刚石;将胺基化的纳米金刚石与表面经过羧基化的碳纤维反应,得到胺基化的碳纤维表面接枝有纳米金刚石,在碳纤维表面引入二元胺或多元胺,使碳纤维表面未完全与胺基化的纳米金刚石反应的羧基充分胺基化,将碳纤维与环氧树脂预聚合反应,得到功能化的碳纤维表面接枝有环氧树脂的增强体;将胺基化的纳米金刚石与环氧树脂反应,获得纳米金刚石强韧化的环氧树脂的基体;将得到的功能化碳纤维表面接枝有环氧树脂的增强体和纳米金刚石强韧化的环氧树脂的基体复合。本发明利用纳米金刚石的强度和韧性强韧化碳纤维和基体树脂,提高复合材料的界面粘结强度,从而提高复合材料的整体性能。
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本发明涉及一种定向抛出复合材料易碎盖及其制备方法,属导弹发射及防护技术领域。该易碎盖包括:框架(1)和抛出体(4),框架(1)和抛出体(4)结合处分别为分离区(2)和连体区(3);所述分离区(2)为框架(1)与抛出体(4)分割后胶合处理的区域;该区域中抛出体(4)边缘内侧具有矩形槽(5),矩形槽(5)内填充AB胶,通过AB胶将抛出体(4)边缘与框架(1)边缘胶合;所述的抛出体(4)边缘和框架(1)边在内、外侧分别通过环氧树脂胶贴有内侧纤维布条(6)和外侧纤维布条(7)。本发明结构简单、重量轻、操作简便,在导弹燃气流的作用下可实现定向抛出,解决了复合材料易碎盖抛出体分离方向不确定的潜在危险。
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本发明公开了铜纳米粒子均匀掺杂亚微米碳球复合材料及其一步合成方法,其特征在于,是由亚微米球形碳和高数密度的铜纳米粒子构成,碳球直径为400-800nm;铜纳米粒子绝大部分均匀地分布在碳球内部;铜粒子的数密度可调,尺寸在5-50nm范围内可控;碳的保护作用使得铜纳米粒子具有很好的抗氧化性。配制浓度为0.1-1.0mol·L-1的葡萄糖水溶液,Cu2+浓度为12.5-20mmol·L-1;滴加氨水调节PH值至4.5-6.0;将混合液转入反应釜的聚四氟乙烯内胆中,所得混合液在反应釜中于160-180℃范围内恒温反应3-5h;反应结束后,自然冷却至室温,产物经反复离心洗涤后置于真空烘箱中或者N2保护气氛下50±10℃干燥。该技术解决了金属铜特别是其纳米粒子极易被氧化而很难在普通环境下制备与保存的问题。
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