一種垂直取向多層碳基MoS2氣凝膠復合材料及其制備方法與應用,涉及鋰硫電池電極技術,其制備方法為:制備鏈狀聚酰胺酸;將鏈狀聚酰胺酸與氧化石墨烯混合均勻制成溶液,將所得溶液冷凍,凍干,再所得樣品進行碳化,得垂直取向排列的多層碳基質;將鉬酸銨與硫脲溶于超純水,并向其中加入碳基質;將混合溶液置于水熱釜中反應,所得樣品再在保護氣氛中加熱,得具有垂直取向的碳基MoS2氣凝膠復合材料。本發明的碳基MoS2納米片氣凝膠具有三維多層結構,其做為鋰硫電池正極材料能夠為鋰電子的快速穿梭提供通道,極大的降低了電荷傳遞電阻;作為鋰硫電池正極材料具有優異的電化學性能,MoS2的擔載量高,用于鋰硫電池時循環性能高、能量密度高,電阻小。
本發明涉及復合材料加工技術領域,具體為一種新型復合材料加工用拋光裝置,包括固定座,固定座的上端設有送料組件和拋光組件,送料組件的上連接有固定組件,固定座的表面還設有污水槽,污水槽位于拋光組件的下方,污水槽通過排污管連接有循環水箱,循環水箱連接有噴淋管,噴淋管位于拋光組件的上方;通過設置拋光組件可對板材進行拋光,且通過拋光輥可實現板材的大面積拋光,通過電機二帶動拋光輥;通過設置固定組件可對板材的兩側進行固定,并通過送料組件帶動板材在拋光輥上移動,實現板材的自動拋光;通過設置噴淋組件可對拋光作業后產生的廢屑和粉末進行沖洗,無需人工清洗,降低了工作人員的勞動強度,且有助于工作效率的提高。
本發明公開了一種鋁合金釬焊復合材料復合率的測定方法,包括如下操作步驟:將鋁合金釬焊復合材料試樣置于由氫氟酸、鹽酸、硝酸和水混合而成的溶液中,腐蝕一段時間后用清水沖洗、吹干,在金相顯微鏡下測上包覆層厚度t1,下包覆層厚度t2,以及試樣的總厚度h,按照如下公式計算復合率f,f=(t1/h+t2/h)/2*100%,本發明所公開的測定方法簡單易操作,測定準確,具有很好的應用價值。
本發明公開了一種高鉻鑄鐵基ZTA陶瓷復合材料反擊式破碎機板錘及其制造方法,包括以下步驟:制作剛性金屬模具;將高鉻鑄鐵?ZTA混合粉裝填滿第一區域和第二區域,高鉻鑄鐵混合粉裝填滿第三區域;將金屬模具頂板蓋在腔體上,并對頂板加壓,使高鉻鑄鐵混合粉和高鉻鑄鐵?ZTA混合粉成型,得到粉末成型體;將粉末成型體放入箱式爐加熱干燥,形成復合板錘粉末模型體;將復合板錘粉末模型體放入氣氛爐加熱燒結和致密化成型,得到結構體和耐磨打擊體冶金結合的整體式耐磨板錘。本發明成功制造了工作面彌散分布ZTA的高鉻鑄鐵復合材料反擊式破碎機板錘,板錘整體獲得致密化組織和性能、工作面ZTA與高鉻鑄鐵結合緊密、獲得超高耐磨性能。
本實用新型公開了一種復合材料防護布生產用熱熔機,包括底板,底板頂部的一端固定連接有支撐板,支撐板頂部的一端開鑿有兩個圓形結構的通孔,底板頂部的一端固定連接有兩個固定軸,兩個固定軸的頂部均貫穿對應的通孔,固定軸的外側均套有卷筒,底板的頂部與支撐板的底部之間且位于固定軸的一側轉動連接有熱熔輪,本實用新型所達到的有益效果是:本實用新型結構緊湊,操作簡單便捷,實用性強,成本低廉,通過設置連續的傳動機構,使得設備在使用的過程中可以做到快速連續的更換收納筒,從而極大的增加了復合材料防護布的生產效率,提高了工廠產量,同時通過設置回位彈簧使得滾壓輪與熱熔輪之間緊密貼合,極大的增加了熱熔貼合效果。
本發明公開了一種連續纖維增強復合材料的3D雕塑打印機結構,包括筒體,所述筒體的下端固定連接有噴頭,且筒體的上端設置有輸絲管,所述筒體的外表面套接設置有防塵件,所述防塵件包括有套接安裝于筒體外表面的L形板,所述L形板的前后側下表面均設置有凸塊,兩個所述凸塊相背的一面均轉動連接有轉盤一。本發明涉及3D雕塑打印機技術領域,該連續纖維增強復合材料的3D雕塑打印機結構,通過設置防塵件,但該打印機工作完畢后,在電動推桿的作用下,能夠使空心板條將噴頭的下端給抵住,進而對噴頭起到了防塵作用,防止外部灰塵進入到噴頭的內部而使其受到污染,當需要使用噴頭時,能夠自動將空心板條給打開,方便打印機進行打印工作。
本發明公開了一種具有三級結構的泡沫石墨烯/碳納米管/二硫化鉬復合材料及其制備方法與應用,首先通過化學氣相沉積法制得三維泡沫石墨烯一級結構,在所述的三維泡沫石墨烯一級結構上進一步熱分解制得三維泡沫石墨烯/一維碳納米管二級結構,在所述的三維泡沫石墨烯/一維碳納米管二級結構上進一步原子層沉積制得三維泡沫石墨烯/一維碳納米管/二維二硫化鉬三級結構。本發明提供的復合材料,具有超輕質量、高活性,可應用于鋰氧氣電池正極材料,使其同時具有高比容量、高充放電效率、長循環壽命,解決了現有鋰氧氣電池實際應用存在的關鍵問題。
本發明公開了一種柿子皮印跡復合材料及其制備方法,該方法是利用柿子皮中含有豐富植物單寧的特點,采用表面印跡技術,以柿單寧為功能單體,金屬離子為模板,在交聯劑作用下,在柿子皮表面形成印跡聚合物,酸溶液洗脫金屬離子,制得柿子皮印跡復合材料。該材料具有結構穩定、對模板金屬離子吸附容量大,可多次重復使用等優良性能。本發明不僅工藝流程簡單,制備成本低廉,還能實現廢棄生物質的增值化利用,具有良好的經濟效益和社會效益。
本發明涉及固沙復合材料技術領域,具體涉及一種菌糠丙烯酸復合材料及其制備方法和應用。本發明旨在解決沙漠地區菌生產行業固體廢棄物的再利用,以菌類生產后的菌糠為主要材料,通過改性增加菌糠的功能,改性后的菌糠具有保水性和一定的粘性,易被分解,且能夠提供植物生長所需要的養分;繼而實現改良土壤、保持水分、提高沙漠地區植物種植成活率的目的。
本發明公開了一種高含量石墨烯的橡膠復合材料,復合材料由以下質量份的原料組成:預硫化天然乳膠40~60份、乙烯?醋酸乙烯酯橡膠(EVM)15~20份、氫化丁腈橡膠(HNBR)20~25份、氧化石墨烯1.5~5份、平均粒徑為15~25nm的硬質炭黑30~70份、硫黃1~2份、納米氧化鋅4~6份、促進劑1~2份、硬酯酸鹽1~3份、過氧化氫20~40份、水合肼20~45份。相較于現有技術,本發明采用的原料來源廣泛,制作成本較低且易于實現;既具有良好的導電性又具有較高機械性能的,且制作成本低,易于在市場推廣應用,經實際推廣檢驗,能夠被市場廣泛接受和認可。
本發明公開了一種耐磨涂層輕質復合材料活塞桿,所述活塞桿采用碳纖維增強金屬基復合材料,其桿體(1)具有中空的內腔(3),并且在桿體外表面噴涂金屬陶瓷層(2)。該活塞桿的桿體設計為空心結構,在強度相同的情況下,大大降低了自身重量,實現輕量化,同時活塞桿表層噴涂金屬陶瓷層,提高其耐磨、防腐性能,其表面光潔度高,摩擦系數小,可降低活塞桿和配合件在運行中的摩擦損耗,同時可以解決電鍍鉻所帶來的環境污染問題。本發明還公開了設有所述活塞桿的液壓缸。
公開了一種復合氣凝膠,由SiC納米顆粒,硅溶膠,乙醇,水和二甲基甲酰胺的混合液凝膠化再常壓干燥得到;SiC納米顆粒選自KH?570改性的SiC納米顆粒。此外,還公開了該復合氣凝膠的制備方法以及由該復合氣凝膠得到的氣凝膠隔熱復合材料及其制備方法。該復合材料不僅隔熱保溫效果更好;同時力學性能更佳。
本發明屬于堿金屬離子電池技術領域,具體涉及一種堿金屬離子電池用負極復合材料及其制備方法、堿金屬離子電池。本發明的堿金屬離子電池用負極復合材料的制備方法包括如下步驟:1)將鉍源、石墨、酚醛樹脂粉、液體分散劑混合制成糊狀物,然后將糊狀物攪拌打散得到粉末狀混合物;鉍源為鉍或氧化鉍或氯化鉍;2)將制得的粉末狀混合物熱壓制成棒狀的復合棒;3)將制得的復合棒在600?850℃燒結4?8h,得到陽極棒;4)將陽極棒作為陽極,以石墨棒為陰極,在電弧放電裝置中,以15?22A的電流進行電弧放電,收集沉積物,即得。本發明的復合負極材料具有高比容量的同時可有效緩解充放電過程中的體積膨脹效應。
一種建筑用金屬復合材料及其制備方法,所述金屬復合材料包含以下成分,廢鐵、廢銅、鋅、鋁、鎂、合成樹脂、水泥和混凝土,上述各成分所占重量百分比如下:廢鐵15%?40%、廢銅10%?12%、鋅10%?13%、鋁5%?10%、鎂5%?10%、合成樹脂10%?12%、水泥10%?13%、混凝土10%?15%。一種建筑用金屬復合材料的制備方法,包括以下步驟:熔煉、攪拌、冷卻、成型。本發明相較于傳統的磚或鋼筋筑,與鋼筋骨架配合使用,進一步加固了樓房的堅固性,大大提高了樓房在重大自然災害面前的穩固性,同時延長了樓房的使用壽命。另外,本發明內置有保溫材料,對樓房或建筑物還具有很好的保溫效果。
本發明公開了一種玄武巖連續纖維木質復合材料及其制備方法,屬復合材料領域。由BFRP的破壞主要產生在玄武巖連續纖維與各種不同樹脂之間的膠接界面,其破壞形式主要是滑移破壞,玄武巖連續纖維未有效發揮增強作用。采用自制的偶聯劑,實現了無機材料(玄武巖連續纖維)與有機材料(各種樹脂)有效結合,在玄武巖連續纖維與增強樹脂之間的膠接界面有新的化學物質產生,結合有效且牢固,形成了玄武巖連續纖維增強樹脂復合材料。
本發明公開的一種內浮頂儲罐浮盤復合材料及其制備方法,浮盤復合材料包括依次設置的導靜電層、阻燃層、玻璃鋼密封層一、蜂窩隔離層、玻璃鋼密封層二、隔熱層和碳纖維防護層,所述蜂窩隔離層內嵌入夾心層,所述玻璃密封層一和玻璃鋼密封層二封閉蜂窩隔離層,上述各層結構之間通過粘結劑固化粘接,所述導靜電層和阻燃層之間還設有防腐蝕層,所述防腐蝕層為在阻燃層和導靜電層之間涂刷耐腐蝕材料得到。本發明屬于內浮頂儲罐浮盤技術領域,具體是一種不僅具密封性能好,還有優異的防腐蝕性能,且具有重量輕、隔熱、阻燃、強度高、剛度大的特點的內浮頂儲罐浮盤復合材料。
本發明涉及DNA提取技術領域,且公開了一種將納米氮化鐵復合材料用于DNA提取的方法,具體步驟如下:步驟一:選取樣品組織或者細胞,從載體的體內選取的樣品組織或者細胞,然后通過取樣針將樣品組織或者細胞放入在試管中,再試管的管口封閉并將其放入在冷藏室中;步驟二:樣品組織或者細胞裂解;步驟三:樣品組織或者細胞離心;步驟四:加入納米氮化鐵復合材料;步驟五:吸入融合;步驟六:分離;步驟七:將獲得的DNA放入在儲藏室的內部進行封存。該將納米氮化鐵復合材料用于DNA提取的方法,能夠保證樣品組織或者細胞的裂解、離心和混合的效果,從而保證了提出的DNA純度等優點。
本發明涉及復合材料領域,具體涉及一種制備碳化硅致密復合材料的方法。一種制備碳化硅致密復合材料的方法,該方法包括:(1)材料清洗:將待沉積材料置于高純水中超聲清洗,之后干燥后待用;(2)表面除雜:將清洗后的待沉積材料經過高溫將表面雜質形成金屬鹵化物升華除去;(3)沉積碳化硅:將除雜后的待沉積材料置于碳化硅沉積裝置中,在不同溫度下,向所述若干個保護罩內分別通入不同濃度的氣體,通過化學氣相沉積反應在待沉積材料表面進行不同程度的碳化硅的沉積;本發明解決了一個生產周期內,裝置內需完成多個產品的碳化硅涂層沉積工作,且各產品的技術要求(例如碳化硅涂層厚度,表面結構,均勻性等)均不相同的問題。
本發明涉及金屬有機框架材料技術領域,具體涉及一種磁性碳基FeCo雙金屬有機框架復合材料的制備方法及應用。步驟1:利用碎紙屑、濃鹽酸、NaOH和尿素水溶液制備廢紙槳混合物;步驟2:將鐵鹽和鈷鹽溶解于乙醇溶液中,加入步驟1制備的廢紙槳混合物,經過攪拌、熱聚合反應、煅燒和洗滌后制備得到磁性CoFe2O4多孔碳;步驟3:將步驟2所制備的CoFe2O4多孔碳加入有機配體水溶液,經過超聲分散、水熱反應、洗滌、干燥后,制得磁性碳基FeCo雙金屬有機框架復合材料。本發明所用原料廉價易得,綠色環保,制備策略簡單、條件溫和,所得磁性碳基FeCo雙金屬有機框架復合材料質量穩定,用于高選擇性吸附去除水中四環素,可以廣泛的應用在制藥工業廢水及自來水廢水處理中。
本發明提供了一種增加PLA和PBAT相容性的增容劑及高填充全生物降解復合材料,用來增強PLA和PBAT生物降解復合材料之間相容性,以及提高碳酸鈣填充量。使用該增容劑制備的全生物降解復合材料填充量高,具有拉伸和撕裂強度高、斷裂伸長率好、阻隔性好、降解性能好、耐水耐潮性強等優點,完全滿足包裝材料的要求,可廣泛應用于商超購物袋、垃圾袋、連卷袋、農用薄膜等,在自然條件下能夠完全降解,大幅度降低生產成本,不產生廢氣廢水等有害物質,保護環境。
本發明涉及酚醛復合材料制備技術領域,且公開了一種用于制備輕型酚醛發泡復合材料的設備,包括驅動框架,所述驅動框架的內側設置有密封涂膠箱,且密封涂膠箱與驅動框架通過螺栓連接,所述密封涂膠箱的一側設置有第一輸送輥,且第一輸送輥與驅動框架轉動連接,所述密封涂膠箱的另一側設置有高度調節架,且高度調節架與驅動框架通過卡槽連接,所述高度調節架的內側設置有垂直刮板。該制備輕型酚醛發泡復合材料的設備,下涂膠室的底部設置有膠體回收管口,在進行涂膠的過程中會有大量的膠體受重力影響下落,這時通過下涂膠室可以對落下的膠體進行收集,隨后從膠體回收管口排出,實現回收利用,降低成本的消耗。
本實用新型公開了復合材料技術領域的一種鋁基復合材料熔體取樣裝置,包括取樣桿,所述取樣桿的內腔左右側壁均設置有第一滑槽,兩組所述第一滑槽的內壁均設置有第一滑塊,兩組所述第一滑塊之間設置有伸縮桿,所述伸縮桿的頂部內腔螺接有取樣螺桿,所述取樣螺桿的頂端設置有取樣手柄,所述取樣桿的右側通過安裝桿固定連接有取樣斗,所述取樣斗的外壁底部設置有放料閥,所述取樣斗的頂部右側設置有轉軸,所述轉軸的外壁設置有蓋板,所述蓋板的頂部設置有連接桿,所述連接桿的頂部設置有提桿,所述取樣桿的右壁安裝有第二滑槽,便操作簡便,定位準確,適合于鋁基復合材料熔體的取樣。
本實用新型公開了一種復合材料矩形梁結構,其結構包括纏繞在矩形模具外圍的內纏繞層,內纏繞層外圍設有若干圈中間拉擠層,相鄰兩個中間拉擠層之間設有一圈內纏繞層,最外側中間拉擠層的外圍纏繞有一圈外纏繞層;中間拉擠層由若干個拉擠板和四個圓角板拼裝組合而成,內纏繞層、中間拉擠層以及外纏繞層的材質均選用纖維增強樹脂基復合材料,其方法通過在矩形梁的壁厚中間埋設中間拉擠層提高了其軸向彈性模量,同時矩形梁內外層采用螺旋纏繞結合環向纏繞,保證了環向強度和抗扭性能;本復合材料矩形梁彎曲變形小,可應用于工程機械臂類結構件,其運動平穩,提高了機構的穩定性和安全性。
一種礦用復合材料梯形支架,由梁體(1)和柱腿(2)構成,梁體(1)和柱腿(2)的截面高度(h)大于寬度(b),且在截面中心部分有一空心的金屬框體(4)作為骨架,該金屬框體截面呈箱形或工字形、槽形,在金屬框體(4)的周圍牢固地結合復合材料層(5)于一體。這種復合材料的梯形支架比現有的金屬支架的重量大大減輕,而強度卻提高2~3倍,且具有耐腐蝕性強等優點,在我國礦井中推廣可大量節約鋼材,降低支護成本,獲得極其巨大的經濟效益。
本發明公開一種氮硫雙摻雜石墨烯/石墨復合材料、制備方法及應用,包括:(1)將氧化石墨烯和硫脲超聲分散在去離子水中;(2)取抗壞血酸加入到溶液中,至抗壞血酸全部溶解;(3)將溶液在水浴條件下加熱,至溶液呈粘稠狀態;(4)將天然石墨加入到粘稠狀溶液中,至天然石墨在溶液中分散均勻;(5)將均一粘稠溶液轉移到水浴鍋中,加熱自組裝;(6)自組裝反應結束后,冷卻得到黑色柱狀水凝膠;(7)冷凍干燥后得到黑色柱狀氣凝膠,煅燒得到氮硫雙摻雜石墨烯/石墨復合材料。本發明對石墨烯/石墨復合材料進行摻雜改性,可以共同發揮石墨烯和石墨的各自優勢,提高鋰離子電池負極材料的電化學性能,并簡化操作流程,適用于大規模的工業生產。
本發明提供一種以赤泥、粉煤灰為原材料制備多孔粒狀復合材料的方法,選取水泥廢料作為粘結劑,按粉煤灰為赤泥質量比的10?30%與配比在5%內的粘結劑混合均勻,通過造粒機制成直徑為5?8mm大小均勻的生料顆粒;將生料在單位質量功率為5?20w/g的微波活化反應器中,通入水蒸氣活化15?30min,經室溫冷卻后即得到多孔粒狀復合材料。本發明利用赤泥中CaO促進粉煤灰活性的激發,通過微波加熱,赤泥和粉煤灰中的部分金屬氧化物與氧化硅等成分反應可增大顆粒材料的強度,同時,粉煤灰中含有的未燃盡碳,經微波活化后可增大顆粒比表面積和生成孔隙結構。所生產的多孔粒狀復合材料比表面積大,吸附性強,耐溫穩定性好,同時制備工藝簡單,能耗低,對環境友好。
本發明涉及一種氮化鈦?聚吡咯納米復合材料的制備方法和應用,所述方法包括以下步驟:以碳紙作為基底材料在其表面生長二氧化鈦納米纖維膜;將負載二氧化鈦納米纖維膜的碳紙進行氮化處理得到負載氮化鈦納米纖維膜的碳紙;采用常規脈沖伏安法在負載氮化鈦納米纖維膜的碳紙上沉積聚吡咯,得到氮化鈦?聚吡咯納米復合材料。所形成的氮化鈦?聚吡咯膜層呈多孔結構,具有極大的比表面和極高的孔隙率,這種結構有助于增加聚吡咯的沉積量、比表面積,提高材料的儲能性質。本發明制備的氮化鈦?聚吡咯納米復合材料可很好地用作超級電容器的電極材料。
本發明涉及一種納米氯氧化鉍/氮化碳復合材料及其制備方法和應用,采用高溫煅燒一步法制備,該方法是以小分子含氮化合物和氯化鉍為原料、氯化鉀為助劑,首先稱取計量后的小分子含氮化合物、氯化鉍和氯化鉀,研磨混合均勻后,將得到的固體混合物放入帶蓋的坩堝中,并將坩堝置于馬弗爐中煅燒,馬弗爐以3~10℃/min的速率升溫至540~560℃,煅燒3~5h,自然冷卻后用純凈水洗滌多次,干燥后得到納米氯氧化鉍/氮化碳復合材料。該方法可簡化工藝過程、降低生產成本;制備的納米氯氧化鉍/氮化碳復合材料能有效催化光降解羅丹明B,具有較高的催化活性和較好的重復性,在污水處理方面具有潛在的利用價值。
中冶有色為您提供最新的江蘇徐州有色金屬復合材料技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!