本發明涉及吸波材料制備領域,更具體而言,涉及一種高性能球形活性炭吸波體及其制備方法。該吸波體是將負載磁性納米粒子的超細活性炭粉結合樹脂、固化劑、溶劑制成混合溶液,然后制成0.5~3mm直徑的小球,再通過高溫烘干固化,制備出具有獨特吸波性能的球形微波吸收功能材料。本發明將吸波材料制成球形,解決了活性炭吸波料復合材料分散難題,同時降低了復合材料的電磁波入射阻抗,提升了吸波性能。在保證其強度的同時增加了吸波活性炭粉間的空隙,有利于發揮功能材料的表面效應,提高對電磁波的吸收效果。由于利用了成熟的成球工藝,使得該發明在技術可靠性、成本、效率方面具備極大優勢。
本發明涉及一種利用廢舊316L不銹鋼粉制備3D打印用金屬基復合粉的方法,屬于金屬基陶瓷復合材料領域。該制備方法具體為:制備復合粉前對廢舊316L不銹鋼粉進行去污清洗,酸洗處理,鈍化處理和磁化處理,對TiC、Si3N4、WC三種陶瓷粉進行去污清洗處理,使用濕法球磨將按照一定比例配制好的復合粉均勻混合。依照本發明制備的316L不銹鋼復合粉在3D打印過程中,陶瓷強化相與基體結合強度高,打印出的零件硬度高、耐磨性好,各項性能都得到了很大的提升。
一種三嗪類超支化聚脲成炭劑及其制備方法,是在溶劑中利用異氰酸酯的-NCO基團與三聚氰胺中的-NH2發生反應,生成一種具有超支化結構的成炭劑,分子結構中含有三嗪環及大量苯環,具有良好的成炭性,表現出良好的疏水性,接觸角達到了90°,可以明顯改善與高聚物基體的相容性;該成炭劑有很好的熱穩定性,符合高聚物的加工要求,避免在材料加工過程中因發生降解而降低其阻燃性;當其與酸源聚磷酸銨以1 : 2添加到聚丙烯中時,聚丙烯復合材料的極限氧指數高達32%,且1.6?mm厚樣條能通過UL-94垂直燃燒V-0級別。
本發明涉及納米電子器件、納米復合材料領域,具體屬于碳納米管材料領域,是一種單根多壁碳納米管分散液及其制備方法。所述單根多壁碳納米管分散液是由1g/L的多壁碳納米管、0.4g/L的富勒醇以及pH大于或等于7的極性溶劑構成的。本發明采用富勒醇作為表面活性劑,對純化的多壁碳納米管進行分散,通過混合、超聲、離心三步工序制備一種均勻穩定的單根碳納米管分散液,這將進一步拓展碳納米管的應用領域,特別是對其在納米電子器件、納米復合材料等領域的發展具有重要意義。
本發明公開了一種脈沖電流輔助軋制不銹鋼/CFRTP復合板的方法,屬于金屬與非金屬復合板加工技術領域。本發明通過將不銹鋼板和CFRTP板材的待復合面處理干凈后緊密貼合并置于軋機待軋制區,在不銹鋼板寬度方向兩側夾持U形電極,使U形電極連接脈沖電源形成電流回路,進行連續化升溫軋制,得到不銹鋼/CFRTP復合板。適合大面積不銹鋼與碳纖維增強熱塑性復合材料覆層板的制備;本發明的軋制方法不受復合材料尺寸的限制,可以實現連續化生產,生產效率高,能耗低。
本發明涉及一種水溶性熒光碳點的制備方法,是針對熒光碳點精度高、合成難的情況,采用檸檬酸為碳源、尿素為鈍化劑和摻雜劑、去離子水為溶劑,采用水熱合成法制備碳點水溶液,經配制溶液、密閉反應、過濾、透析、冷凍干燥、研磨制成碳點,此技術工藝先進、迅速快捷,數據精確翔實,產物形貌好,產物為為綠色粉體顆粒狀、顆粒直徑≤5.5nm,產物純度高,可達99%,水溶性好,達99.5%,是十分理想的熒光碳點的制備方法,其產物可在離子檢測、生物成像、光電器件及復合材料領域應用。
泵過流部件高耐磨復合材料研制與應用是根據目前固液兩相流泵使用中存在嚴重沖蝕、汽蝕、腐蝕,導致泵的使用壽命與效率明顯降低的問題,由企業根據市場需求進行自主開發的自選項目。本項目在研究分析國內外現有泵用耐磨蝕材料的基礎上,經反復試驗,最終選用以聚氨酯作為新材料的基體,研制出聚氨酯復合材料,具備剛柔結合的特性,耐磨蝕性能大幅提高。并采用鑲嵌注射工藝,表面涂敷工藝,將其應用于葉輪、蝸殼等泵過流部件,較傳統的涂覆、噴涂等工藝形成的過流部件表面尺寸精度提高,粗糙度降低,摩擦阻力減小,可顯著提高兩相流泵的使用壽命與效率。
一種用于改善碳纖維表面活性的碳纖維表面處 理方法及其設備,將含有氧氣的氣體通過由紫外燈管 [10]和密閉氣體容器[11]等組成的紫外線臭氧發生 器所產生的高活性的臭氧(臭氧的濃度為0.5毫克 /升~15毫克/升)連續導入碳纖維表面處理爐與 來自碳化爐的碳纖維進行表面處理。本發明設備結 構簡單,工藝流程短,操作方便且能與碳纖維生產線 相配套,處理效果顯著,經處理,碳纖維復合材料的層 間剪切強度可達800~1080kg/cm2。
本發明涉及一種碳材料與鎂合金復合集成的制備方法,是針對碳材料作為增強體易在鎂合金基體中發生團聚、制備過程復雜、易產生不良的界面反應等問題,采用石墨烯和碳納米管作為鎂合金的增強體,經真空氣氛熔煉爐熔煉、旋噴攪拌爐內半固態復合攪拌混合、半固態激冷擠壓,制得復合材料,以提高鎂合金基體的力學性能;此制備方法工藝先進,數據精確翔實,復合材料的組織致密性好,無縮孔、縮松缺陷,金相組織中α?Mg相由球狀和近球狀晶粒組成,樹枝狀晶?;鞠?,晶粒尺寸明顯細化,石墨烯與碳納米管在鎂合金基體中分散均勻,界面結合良好,抗拉強度達275Mpa,延伸率達5.8%,硬度達95HV,是先進的碳材料與鎂合金復合集成的制備方法。
本發明涉及一種用于染料吸附的氧化亞銅基復合材料及其制備方法。該材料的制備方法為:(1)配制氯化銅溶液;(2)將所述氯化銅溶液中加入氨水,攪拌,形成銅氨溶液;(3)在所述混合溶液中,加入抗壞血酸溶液,攪拌,生成白色沉淀;(4)將步驟(3)獲得的白色沉淀離心分離并用去離子水清洗,獲得前驅體;(5)將氯化鉀溶于去離子水中,之后加入一定量的CTAB和抗壞血酸以形成混合溶液;(6)將步驟(4)制得的前驅體加入到步驟(5)制得的混合溶液中,加入少量氨水,攪拌,產生沉淀;(7)將步驟(6)獲得的沉淀分離、清洗、真空干燥,即得到氧化亞銅基染料吸附復合材料。該方法制備工藝簡單、成本低、反應周期短,除了可用于染料吸附外,還可應用于光催化、氣敏等領域。
本發明公開了一種分離式霍普金森拉桿試件的夾持裝置及實驗方法,屬于沖擊動力學實驗領域。該夾持裝置包括接頭和夾持部,所述接頭為圓柱體結構,內部設有圓形盲孔,孔內設有內螺紋,通過螺紋與入射桿或透射桿連接;夾持部包括壓塊和基座,壓塊扣合在基座上方,基座與接頭固定為一體,且基座的上表面設有凹槽,凹槽的結構為扁平型,凹槽主體為正方形,端部為喇叭形,壓塊為六面體結構,上、下兩面平行,壓塊四周設有螺孔,且在基座與壓塊對應處設有螺孔,壓塊與基座通過螺釘連接固定。本發明避免了復合材料不易加工螺紋以及高強度膠粘結過程中不均勻的問題,為研究纖維復合材料在動態拉伸下的本構關系奠定了有力的基礎。
本發明涉及一種利用煤矸石為原料開發新材料技術,負載聚乙烯亞胺制備二氧化碳捕捉材料的方法。煤矸石破碎,高溫焙燒,然后加入酸液,充分攪拌,煤矸石中的三氧化二鋁成分與鹽酸反應生成物溶液有氯化鋁,過濾將二氧化硅與鋁離子分開,得到氯化鋁的濾液,濾液進一步反應制得聚合氯化鋁。過濾得剩余固體物中含有二氧化硅,濃堿液加熱制備硅酸鹽溶液,然后用含有聚乙烯亞胺及酸液沉淀處理,使聚乙烯亞胺沉積在二氧化硅顆粒上,得到介孔顆粒。并且有高的冷抗壓強度。該材料具有常溫捕捉能力,加熱至105℃,釋放二氧化碳,然后復合材料可以繼續捕捉二氧化碳,往復循環使用。
本發明涉及一種制造風電法蘭用立車,具體為一種用于風電法蘭專用五米數控立車。解決風電法蘭的專用數控立車的制造問題。包括工作臺部分、工作臺部分上方設有雙柱及定梁構成的龍門部分,在定梁上設有進刀裝置,水平導軌一端設有驅動裝置,進刀裝置內裝有刀桿,刀桿外表為八方的鋼管,其內設有套管,鋼管和套管之間為軟質復合材料,套管內設有刀具,刀桿與刀臺座連接。該發明設計合理,用途固定,節約了很大成本。
本發明提出一種傳動空心軸、轉向架聯軸器及傳動空心軸的制備方法,傳動空心軸包含軸身、法蘭結構以及端面齒結構;軸身呈空心的錐形管狀結構,并具有大端及小端;法蘭結構設置于軸身的大端,端面齒結構設置于軸身的小端;軸身、法蘭結構和端面齒結構的材質為顆粒增強金屬基復合材料,顆粒增強金屬基復合材料的金屬基體為6系鋁合金或者7系鋁合金,且增強體材料為納米級的無機非金屬化合物顆粒,增強體材料的含量為5%~20%。
本發明屬電化學電極材料制備技術領域,提供一種同時檢測鳥嘌呤和腺嘌呤的電化學傳感器,基于銅@鎳/氮、硼摻雜還原氧化石墨烯的電化學傳感器,同時檢測鳥嘌呤和腺嘌呤?;阢~@鎳/氮、硼摻雜還原氧化石墨烯復合材料,并用其修飾玻碳電極表面制備而成,高的靈敏度和選擇性,電極修飾過程更加簡便,有良好的穩定性和重現性?;阢~@鎳/氮、硼摻雜還原氧化石墨烯的復合材料,水熱法制備氮、硼摻雜還原氧化石墨烯N,B?rGO,制備銅@鎳/氮、硼摻雜還原氧化石墨烯Cu@Ni/N,B?rGO;制備電極。提高了電極的靈敏度且使電極修飾過程更簡單。電化學傳感器用于構建同時檢測腺苷中鳥嘌呤和腺嘌呤的傳感體系,顯著提高電極的選擇性。
本發明涉及納米復合材料制備技術領域,具體涉及一種用于ETC裝置的導熱吸波材料及其制備方法,該導熱吸波材料采用氧化石墨烯和氫氧化鐵作為原材料,通過表面預處理、機械混合、高溫反應,完成導熱吸波填料的制備,在后續導熱吸波填料和液體硅橡膠混合過程中將有機溶劑作為中間介質,經壓延硫化成型制備出適用于ETC裝置的導熱吸波材料。本發明針對ETC內部天線的發射頻段,通過合理的成分設計和工藝方法,制備出具有優異熱傳導能力和高效電磁波吸收特性的復合材料,賦予吸波材料較好的導熱性能,從根本上解決ETC裝置內部電磁雜波吸收和快速散熱難以同時兼顧的問題,減少了散熱裝置對ETC內部空間的占用,為解決ETC裝置電磁污染和性能進一步提升奠定了基礎。
本發明公開了一種基于水熱法的三維石墨烯/石墨相碳化氮的一步制備方法。該材料的制備通過采用超聲法將氧化石墨烯(GO)和石墨相碳化氮(g?C3N4)混合后,進行水熱反應,在反應過程中GO被還原的同時與g?C3N4組裝成水凝膠柱,之后經過冷凍干燥,得到三維石墨烯/g?C3N4。本發明涉及中的操作簡單,綠色環保,成本低,工藝條件易于實現,所制備的三維石墨烯/g?C3N4的復合材料具有取向程度較高的孔隙結構;此外,該復合材料具有較高的比電容,在超級電容器方面具有潛在的應用價值。
本發明公開一種網紋增強金屬/碳纖維夾芯復合板的高效制備方法,是針對金屬與碳纖維復合制備時,因碳纖維與金屬界面的潤濕性差,在高溫下,碳纖維極易與金屬生成脆性的金屬碳化物,從而降低結合強度的問題,提出的將碳纖維復合材料放在對折金屬板中間進行熱軋,借助碳纖維復合材料質輕、高強以及金屬材料的功能特性,在連接界面形成一層以網紋金屬為骨架,樹脂為填充物的網狀結構柔性過渡層,從而獲得結構功能性網紋增強金屬/碳纖維夾芯復合板,此加工工藝流程簡單、成本低、效率高,能夠有效解決異種材料連接界面由于材料物理化學屬性性能突變,造成的界面結合強度低、結構性能差的問題。
本發明公開了一種基于聚苯胺插層改性酸活化蒙脫土的混合基質復合膜的制備方法及應用,以蒙脫土、無機酸、苯胺、過硫酸銨為原料,在特定反應條件下,經過酸活化、陽離子交換、原位聚合工藝制備得聚苯胺插層改性的酸活化蒙脫土納米片,將聚苯胺插層改性酸活化蒙脫土納米片復合材料添加到聚乙烯胺溶液中制備鑄膜液,將其涂覆在微孔支撐濾膜表面,得到混合基質復合膜。本發明中制備的聚苯胺插層改性酸活化蒙脫土納米片因為酸活化蒙脫土納米片的多孔結構,提供較大的比表面積,對CO2具有更高的親和力;酸活化蒙脫土納米片層間空間中大量的仲胺基團,可以與CO2發生可逆反應,促進CO2傳遞;聚苯胺的插層改性后的復合材料錯層堆疊使得氣體擴散路徑增長,提高CO2/N2選擇性。
本發明屬于煤化工脫硫劑制備技術領域,一種氧化銅/碳納米纖維柔性復合煤氣脫硫劑的制備方法,將聚丙烯腈在溶劑N,N?二甲基甲酰胺(DMF)中溶解,并將草酸銅作為活性組分CuO前驅體與聚合物溶液混合;利用靜電紡絲技術合成將草酸銅/聚丙烯腈纖維復合材料;最后將復合材料通過微波高溫退火處理即可得到。本發明脫硫材料工藝路線簡單、易于實施,可以滿足脫硫劑工業化的性能要求;另一方面,脫硫劑采用柔韌性高、孔隙率豐富的聚合物纖維作為載體構筑脫硫劑多級微觀孔隙結構,可提高脫硫劑的吸附能力和脫硫反應活性。
一種用于飛行器氣動彈性纖維增強復合板殼結構的多目標優化設計方法。本發明的目的是為了解決用于飛行器氣動彈性板殼結構的纖維增強復合材料的設計方法不完善的問題。本發明利用多目標加權求和的手段,建立起一種以一階固有頻率(fundamental?frequency)、一階阻尼系數(damping?loss?factor?at?fundamental?frequency)、臨界顫振氣動壓力(critical?aerodynamic?pressure?of?flutter)、臨界屈曲氣動壓力(critical?aerodynamic?pressure?of?buckling)為目標函數的多目標優化設計方法。通過設置各目標函數的權重系數,可實現不同要求下,氣動彈性纖維增強復合材料的優化設計。本方法適用于各種飛行器用氣動彈性纖維增強板殼結構的優化設計,具有步驟簡單,易于實現的優點。
本發明公開了檢測PCB72的光電適配體傳感器的制備方法及應用,屬于光電化學分析技術領域。本發明通過一步水熱法合成BiVO4納米顆粒NPs修飾的TiO2納米管NTs為光電極,并將PCB72的適配體固定在光電極表面,制備出用于檢測PCB72的光電化學適體傳感器。合成的BiVO4NPs?TiO2NTs納米復合材料表現出良好的可見光吸附能力,高光電化學響應和好的光激發穩定性。將金納米顆粒沉積在BiVO4NPs?TiO2NTs表面,通過S?Au鍵以固定巰基末端的適配體。該光電化學適配體傳感器對PCB72表現出高靈敏度和特異性,線性檢測范圍從1ng/L到500ng/L,檢測極限低至0.23ng/L,具有突出的分析性能。將制備PCB72光電適配體傳感器用于測定環境水樣品中PCB72的含量,證實了傳感器具有很好的實際應用潛力。
本發明涉及一種碳材料與鋁合金復合集成的制備方法,是針對碳材料作為增強體易在鋁合金基體中發生團聚、制備過程復雜、易產生不良的界面反應等問題,采用石墨烯和碳納米管作為鋁合金的增強體,經真空氣氛熔煉爐熔煉、旋噴攪拌爐內半固態復合攪拌混合、半固態激冷擠壓,制得復合材料,以提高鋁合金基體的力學性能;此制備方法工藝先進,數據精確翔實,復合材料的組織致密性好,無縮孔、縮松缺陷,金相組織中α?Al相由球狀和近球狀晶粒組成,樹枝狀晶?;鞠?,晶粒尺寸明顯細化,石墨烯與碳納米管在鋁合金基體中分散均勻,界面結合良好,抗拉強度達305Mpa,延伸率達7.8%,硬度達98HV,是先進的碳材料與鋁合金復合集成的制備方法。
一種制備摻氮二氧化鈦多孔膜的方法是將基底材料放入原子層沉積設備的反應腔進行TiO2保護膜的沉積,在基底材料表面得到不同厚度的含鈦有機-無機復合膜,在空氣,氧氣或惰性氣氛中在350-800oC高溫處理1-2h,除去含鈦有機-無機復合膜中有機組分,得到在基底材料表面沉積有摻氮二氧化鈦多孔膜的復合材料。本發明制備的摻氮二氧化鈦多孔膜具有可見光催化活性和高比表面積的優點。
本發明屬電化學電極材料制備技術領域,提供一種同時檢測DNA中四種堿基的電化學傳感器及其制備方法和應用,檢測腺嘌呤A,胸腺嘧啶T,胞嘧啶C和鳥嘌呤G的電化學傳感器,同時檢測A,T,C和G。所述電化學傳感器為基于金@鈀/聚吡咯?石墨烯即Au@Pd/PPy?GR的納米復合材料,將Au@Pd/PPy?GR的納米復合材料修飾玻碳電極,制備成電化學傳感器。其表現出高的靈敏度和選擇性,電極修飾過程更加簡便,有良好的穩定性和重現性。提高了電極的靈敏度且使電極修飾過程更簡單。電化學傳感器用于構建同時檢測小牛胸腺DNA中鳥嘌呤,腺嘌呤,胸腺嘧啶和胞嘧啶的傳感體系,顯著提高電極的選擇性。
本發明公開了一種用于細粒礦物脫水的溫敏磁性高吸水樹脂的制備方法,屬于功能材料及固液分離技術領域。該復合材料首先以原料FeSO4?7H2O和Fe(NO3)3?9H2O形成膠體溶液,之后加入丙烯酸鈉、丙烯酸、溫敏單體、交聯劑及引發劑。所合成的溫敏磁性高吸水樹脂具有最低臨界溶解溫度(LCST),使吸水后的樹脂中的水分以非相變方式脫出后再生。該方法可快速制備具有穩定溫敏磁性的復合結構的高吸水樹脂,可以應用于細粒礦物原料的脫水。
本發明為一種鋼/鋁雙金屬增/等材復合制造方法,解決了鋼/鋁雙金屬復合鑄造界面容易生成硬脆的金屬間化合物,使得界面結合強度降低的問題。本發明方法首先是對合金鋼粉末進行烘干和預篩處理,然后利用三維繪圖軟件設計帶有復雜多孔結構的基體模型,通過選區激光熔化技術制備得到帶有復雜多孔結構的基體,接著對得到的帶有復雜多孔結構的基體進行清理,去除基體上的雜質,最后將處理后的基體放置在砂箱中,再將熔融的金屬鋁液注入到砂箱中,通過固?液復合鑄造,實現機械結合,最終得到鋼/鋁雙金屬復合材料。本發明是利用選區激光熔化技術與鑄造相結合的方法來制備鋼/鋁雙金屬復合材料,實現了雙金屬界面高強度的機械結合。
本發明屬于碳納米管功能化修飾技術領域,具體涉及一種大豆分離蛋白功能化修飾單壁碳納米管的方法。該方法將大豆分離蛋白和經過混酸處理的單壁碳納米管按一定的比例添加到水中,經特定的溫度和超聲處理后制得大豆分離蛋白與純化的單壁碳納米管的納米復合材料,所述復合材料是通過物理反應修飾酸化的單壁碳納米管,通過超聲作用,大豆分離蛋白在水中形成疏水端和親水端,疏水端通過疏水作用吸附在疏水的單壁碳納米管的表面,從而提高了單壁碳納米管的水溶性,作為新型難溶性藥物的載體,不會對人體造成傷害。
本發明涉及一種層狀梯度中子吸收材料的制備方法,是針對高含量碳化硼和稀土氧化物鋁合金基復合材料塑性變形困難的弊端,采用鋁合金為外層材料,由外層向內層碳化硼和稀土氧化物含量逐漸升高的方式,采用等離子放電燒結技術制備中子吸收材料坯料,在液壓壓力機上熱擠壓,經軋機熱軋制成層狀梯度中子吸收材料,此制備方法工藝先進,數據精確翔實,制備的中子吸收材料抗拉強度達240MPa,伸長率達6.3%,抗腐蝕性能可提高70%,可做核防護的中子吸收材料使用,是先進的制備層狀梯度金屬基復合材料的方法。
本發明公開了一種碳管改性二硫化鉬鋰離子電池負極材料的制備方法,將有機硫化物、多鉬酸鹽、碳納米管按一定的比例復配通過水熱反應得到固體產物,用去離子水或乙醇洗滌固體產物,干燥后得到前驅體,將前驅體在惰性氣氛下煅燒,煅燒溫度為600~800?oC,保溫時間為2~6h后,隨爐冷卻至室溫,得到二硫化鉬?碳納米管復合材料,通過對復合材料的SEM分析、XRD分析、循環測試及導電性能測試,得到一維棒狀形貌氮改性三氧化鉬鋰離子電池正極材料,不僅提高了電極材料的導電性,增強了晶體結構中嵌脫鋰活性位點的穩定性,改善鋰離子在層間的嵌入或脫出能力,從而獲得了高的比容量、良好的循環性能及導電性能。
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