本發明屬于隧道工程技術領域,具體涉及一種裝配式BFRP管混凝土組合結構隧道襯砌。所述BFRP管混凝土組合結構隧道襯砌包括環形的三層材料;第一層和第三層均采用玄武巖纖維復合材料(BFRP)制成,中間層為填充的自密實工程水泥基復合混凝土材料(ECC);相鄰層之間密切貼合,形成隧道襯砌結構。采用該裝配式BFRP管混凝土組合材料制作的隧道襯砌結構,外層BFRP管相較于傳統混凝土材料更耐腐蝕,且密度小重量輕、抗拉強度高,有效地避免了傳統混凝土材料抗拉強度低、易開裂滲水的問題,以及混凝土材料耐久性差、不宜在氯離子含量高的海水等腐蝕性環境中使用的缺點,為解決跨海隧道的耐久性提出了新的解決方案。
本發明公開了一種抗腐蝕液壓硫化機的制備工藝,在液壓硫化機的底板上覆蓋有鍍鋅層,在所述鍍鋅層上覆蓋有抗腐蝕涂層。本發明采用高分子復合材料進行表層覆蓋涂層保護,由于材料具有極好的粘著力、良好抗腐蝕性,良好抗壓強度,可有效的解決硫化機底板在運行過程中冷凝水對底板腐蝕造成凹凸不平,從而避免隔熱板的破壞,為用戶設備正常運行、安全生產提供了良好的保障。
本發明公開了一種熱塑性淀粉及其制備方法與應用。該熱塑性包括淀粉、添加劑和填充物,淀粉、添加劑和填充物的重量比為50?65:8?12:33?42;將改性處理后的淀粉結合熱塑性塑料如聚乙烯、聚丙烯或聚氯乙烯制成新的復合材料,即可降解性淀粉基塑料。其中淀粉改性是將淀粉在室溫下溶于水中,超聲波震均勻后,再加入添加劑,噴霧干燥得混合細粉;將填充物投入球磨機中磨碎后,與混合細粉混合均勻后投入密閉設備中輻射1?4分鐘便得熱塑性淀粉,所述密閉設備的內壁涂有含無機鹽的涂料。所述熱塑性淀粉在制備可降解性淀粉基塑料中的應用。不僅減少了塑料的使用,降低了產品的成本,提高了降解率,有效地保護了環境。
本發明公開了一種預制澆注式瀝青修補材料制備方法,包括富油型澆注式瀝青混合料制備、后場預制成型標準試塊、常溫脫模存儲、現場微波加熱重熔、熱塑性樹脂防水粘結層涂布、原鋪裝坑槽回填修補和接縫熱熔拼接、撒布熱輻射?抗老化納米復合材料、以及壓入高強碎石等環節。本發明技術采用澆注式瀝青混合后場預制——現場加熱重熔技術,具有較高的粘結強度、較優的水穩性能和抗疲勞開裂性能,從而解決鋼橋面鋪裝表面極端高溫甚至達到70℃以上,運營不久即出現車轍、推移的問題;實現現場快速養護、快速開放交通,且無需大型拌合施工設備,大幅提高國內大交通流下的路面鋪裝養護便捷性。
本發明公開了一種滑移面感知錨桿及其監測方法,該錨桿包括:纖維增強復合材料錨桿桿體、長周期光纖光柵傳感器串、光纖光柵多點溫度補償輔助傳感器、光纖接頭保護套管、環氧樹脂及鎧裝光纜。本發明通過在與巖面成一定角度且與水平面垂直的斷面布置LPFG,不僅可測試錨桿在巖層不同深度處的應力、應變和損傷情況,同時也可利用LPFG的彎曲傳感特性得出桿體彎曲曲率、彎曲方向以及彎曲變形,為邊坡監測提供更具殷實的信息,便于分析邊坡的穩固狀態,實現在對滑坡滑面的探測時能持續采集數據,實行持續的動態監測。
本發明涉及一種鋼筋增強ECC-鋼管混凝土組合柱,屬于土木工程技術領域。包括核心混凝土、鋼管、外部ECC、縱筋和箍筋。外層鋼筋增強ECC和內層鋼管混凝土可分別采用圓形、方形、矩形、多邊形、圓端形和橢圓形等截面形式。本發明具有普通鋼管混凝土疊合柱承載力高、抗屈曲能力強的特點,同時由于外層ECC材料是一種具有應變硬化、細密多裂縫開裂機制的纖維增強水泥基復合材料,可大幅度提高構件的抗震能力和耐久性。本發明可以應用于高層結構、橋梁工程、海洋平臺以及其他有關的高聳構筑物的柱構件。
本發明公開了一種全固態鋰硫電池的制備方法。該方法采用固相法高溫燒結Li2CO3等原料得到全固態電解質,然后在全固態電解質片的一面蒸鍍一層金屬鋰作為負極,在其另一面涂上硫碳復合材料作為正極并滴加離子液體以增強其導電性,最后用鋁塑包裝將電池封裝起來,即可得到可充放電的全固態鋰硫電池。該方法制備的全固態鋰硫電池具有較好的電化學性能和實用性及良好的中高溫安全性。
本發明提供了一種疏水親油復合微球的制備方法。本發明以分散聚合法得到的新鮮的濕態熱固性高分子微球為母球,通過用長鏈脂肪酸功能化改性熱固性微球表面結構,得到表面疏水親油的高分子復合微球。本發明解決了微球在非極性溶液和有機高聚物溶液中不能很好地分散的問題,大幅度提高熱固性高分子微球的活化指數,增強其表面親油性,改善與其他樹脂之間的相容性,避免了利用微球制備的材料在使用過程中因微球團聚而出現性能問題,同時保證材料有較高的使用溫度。本發明的制備方法簡單,易于實現工業化,可以廣泛地用于磁分離、人工超材料、電磁屏蔽、各向異性導電膠等功能材料和復合材料等領域。
本發明公開了一種硒化鉬/碳化細菌纖維素鋰離子電池負極材料及其制備方法。本發明的制備方法是:以鉬源、硒源和還原劑為原料,將細菌纖維素膜浸漬吸收源溶液,通過溶劑熱反應在150℃~220℃保溫12~24h,得到MoSe2/BC復合材料;在惰性氣體保護下將上述制備得到的材料在500℃~700℃下保溫2h碳化得到硒化鉬/碳化細菌纖維素納米纖維。該材料應用于鋰離子電池負極材料,組裝的鋰離子電池具有高比容量,高庫侖效率以及穩定的循環性能。
本發明涉及一種木質素基膨脹型阻燃劑的制備方法,是通過優化反應溫度、反應時間、反應物的配比以及溶劑的選擇配比等工藝條件,將磷酸酐與木質素進行酯化反應后,再與三聚氰胺反應,獲得集酸源、炭源、氣源于一體的成炭量高、阻燃性好的木質素基膨脹型阻燃劑。將本發明木質素基膨脹型阻燃劑單獨或與其他阻燃劑復配應用于P(3, 4)HB生物聚酯材料中時,與基體的相容性好,能顯著提高材料的阻燃性能,同時還能改善材料的力學性能,制備出綜合性能優異的P(3, 4)HB阻燃復合材料。本發明制備方法產率高,反應物基本無毒,工藝條件易控制,操作簡單,主要原料木質素是儲量豐富的可再生資源,價格低廉,具有很好的應用前景。
本發明提供一種生物質樹脂基納米無機氧化物復合吸附劑及制備方法和應用,該吸附劑為生產成本低廉、環境友好、吸附效果好的生物質樹脂基納米復合吸附劑,該制備方法工藝簡單清潔,生產效率高,二次污染少,并能有效地投入到工程應用中。本發明采用廢棄的農作物秸稈作為載體,通過對農作物秸稈進行氨基化得到生物質陰離子交換樹脂,然后通過“原位沉積法”將金屬氧化物負載于生物質離子交換樹脂上,制備得到生物質樹脂基納米無機氧化物復合吸附劑。吸附實驗證實,本發明的復合材料對水中磷酸根、砷酸根均具有優異的去除效果。
本發明涉及一種復雜類回轉體構件鋪放成型的對刀方法,屬于復合材料自動鋪放技術領域。首先,在數模上任取兩點A、B,記錄其坐標和法向量,模具制造時對應數模兩點標記。其次,轉動模具,使A點與模具主軸軸線等高,計算A點法向量。再次轉動模具,使A點法向量水平,移動各平動軸使定位探頭壓在A點,記下探測距離a。轉動模具,使B點法向量水平,根據坐標關系,使各平動軸移動相應運動量Δx、Δy和Δz。最后,若定位探頭垂直指向B點且定位探頭到B點的探測距離b等于a,則使機床從B點運行到軌跡起始點,完成對刀。否則調整模具位置再重復上述步驟。本發明直接使用數控設備鋪放頭的激光測距探頭對刀,不需額外的模具定位裝置,能降低生產成本。
本發明公開一種稻秸表面原位聚合聚磷酸銨的方法,屬于阻燃復合材料領域。步驟為將聚磷酸銨分散在質量分數為0.5~3.0%NaCl水溶液中,在70~100℃攪拌20~80min,然后加入分散劑,制備得到聚磷酸銨預聚體。將制備得到的聚磷酸銨預聚體,通過噴涂法噴涂到稻秸表面,再通過40℃的真空干燥,在稻秸表面原位聚合聚磷酸銨。本發明通過將聚磷酸銨制成預聚體,噴涂到稻秸表面,促進聚磷酸銨在稻秸表面的均勻分散,提高了聚磷酸銨和稻秸表面納米二氧化硅的聚合程度,同時降低了聚磷酸銨的添加量。該方法制備簡單快捷,易于控制,成本低,可用于工業化批量生產。
本發明公開了一種緩沖吸能型安全島防撞島頭,包括防撞單元、連接件和緊固件,所述安全島防撞島頭由一個或多個防撞單元通過連接件組合而成,并通過緊固件固定在路面或安全島端頭位置,防撞單元包括外殼和設置于外殼內的填充材料體構成;所述外殼包括復合材料面層,所述填充材料體包括空間格構體和耗能材料,空間格構體由纖維腹板布置而成,耗能材料位于空間格構體內部空隙和/或空間格構體與外殼的內壁之間。本發明是一種便于推廣、施工簡便的能充分吸收撞擊能量、成本低、綠色環保的緩沖吸能型安全島防撞島頭。
本發明以鋸齒狀磁性納米晶為載體負載功能納米材料,使其兼具功能納米材料和磁性納米晶的性質,獲得易分離、可重復使用的功能納米復合材料。鋸齒形磁性Ni納米線結構不同于其他磁結構,彼此交叉產生很多縫隙和空間使其能夠很容易地被修飾上其它功能材料。我們以鋸齒狀磁性Ni納米線為載體,表面負載TiO2形成復合納米材料,其制備方法如下:將一定量的Ti(OC4H9)4、鋸齒狀Ni納米線與CH3CHOHCH3混合,在120℃密閉體系下保持2小時。所得的TiO2@鋸齒Ni復合納米材料不僅具有出色的光催化活性,而且具有很好的磁性,從而使這種光催化劑能夠被輕松地分離和循環使用。這證明鋸齒狀納米晶在功能材料的負載和分離方面有重要作用,可制得高效、易分離、可重復使用的功能材料。
本發明涉及一種建筑用定型相變儲能材料及其制備方法,其組分及各組分占定型相變儲能復合材料的質量百分含量分別如下:熔點為18-30℃的復合相變儲能材料70-85%,石膏粉15-30%;其中熔點為18-30℃的復合相變儲能材料由多孔基質和混合脂肪酸相變材料構成,其中多孔基質和混合脂肪酸相變材料的質量比為1∶4-1∶6。在60-80℃溫度條件下,將多孔基質加入到熔融的月桂酸-癸酸混合脂肪酸中制備復合相變材料,再將石膏粉和復合相變材料混合制備吸附性能更為穩定的定型脂肪酸相變儲能材料。所制備的定型相變儲能材料導熱性能良好,吸附穩定性較好,在較高溫度下不會發生滲漏,材料可塑性好、易于和建筑材料混合,具有很好的應用前景。
本發明公開了一種抗菌易去污合成樹脂及其制備方法,涉及新材料技術領域。本發明制備抗菌易去污合成樹脂時,使用自制乳化劑;制備聚乙烯醇與二氧化鋯的復合材料,再結合改性膠原蛋白在紫外光照射下,制備得到自制乳化劑;在制備合成樹脂基體時,先將摻雜納米銀的云母粉摻雜納米銀加入發泡后的改性膠原蛋白中,并進行加熱,再將包覆發泡改性膠原蛋白的摻雜納米銀的云母加入環氧樹脂中制得合成樹脂基體。本發明制備的抗菌易去污合成樹脂用來制備涂料涂覆在夜燈燈罩外側,不僅抗菌易去污,而且更加耐磨、耐用,有較長的使用壽命。
本發明屬于分析檢測技術領域,公開了一種基于Ti3C2的電化學生物傳感器測定過氧化氫的方法,包括:構建生物復合材料HRP@Ti3C2/Nafion:以pH值為7~7.4的PBS緩沖溶液為反應溶劑,將Ti3C2納米材料與HRP、Nafion共孵育;電極的修飾:將HRP@Ti3C2/Nafion滴涂到玻碳電極表面,制得改性玻碳電極;構建電化學生物傳感器:向待測溶液中加入不同濃度的過氧化氫,使用改性玻碳電極測定過氧化氫的DPV信號,建立標準曲線;樣品檢測:測得未知濃度的過氧化氫樣品DPV信號,代入標準曲線得到樣品中過氧化氫的濃度。本發明能夠快速、高靈敏高選擇性的檢測過氧化氫。
本發明公開了一種抗輻照的高熵合金/陶瓷多層薄膜,包括交替沉積的TaWTiVMo高熵合金層和氧化鋁層;高熵合金層包括以下質量百分數的元素:28%~32%Ta,30%~36%W,15%~20%Ti,8%~13%V,余量是Mo,TaWTiVMo高熵合金層為體心立方結構;氧化鋁層中有納米空洞。本發明還公開了一種抗輻照的高熵合金/陶瓷多層薄膜的制備方法。本發明利用高熵合金薄膜和Al2O3薄膜,制備納米尺度的多層薄膜,二者形成的多層復合材料增加了晶界密度,顯著提升輻照環境下工作的電子設備元件的抗輻照性能。
一種多層復合透明牙套材料及其制備方法,牙套材料由三層材料層層復合而成,內層與外層之間除物理粘結作用之外還通過化學反應形成共價鍵,外層為透明熱塑性聚氨酯層,內層為透明多羥基聚酯層。制備方法為:將經過挑選后的內、外層材料碎片分別在模具中加熱加壓制得單一片材,再將不同片材疊放加熱加壓制成具有多層結構的片材,壓至指定厚度。在熱壓過程中,中間層多羥基聚酯中豐富的羥基與外層的聚氨酯材料中豐富的氨基甲酸酯鍵發生共價鍵交換反應。本發明在不額外添加酯交換催化劑的條件下,通過原位化學反應增強外層和中間層的結合力,與傳統的物理復合材料相比,極大地改善了不同材料之間相容性的問題,提高了材料的力學性能和尺寸穩定性。
本發明提供了一種多噴頭3D打印系統,涉及太空3D打印技術領域,本發明提供的多噴頭3D打印系統包括框架、第一打印機構和多個第二打印機構,第一打印機構與多個第二打印機構均沿X軸、Y軸和Z軸方向活動配置于框架上,第一打印機構豎直朝下設置,多個第二打印機構位于第一打印機構下方且呈放射狀分布。本發明提供的多噴頭3D打印系統中設置有多個打印機構,解決了在各個打印方向的定位基準問題,具體在使用時,第一打印機構和多個第二打印機構能夠包圍打印工位,各個打印機構可以相互配合并擠出不同的原材料,通過多個打印機構同時工作,對打印態的原材料進行定向和定量的控制,實現高性能復合材料的3D打印。
本發明屬于材料制備領域,特別是一種在FexCoNiCu高熵合金中合成原位TiB2的方法。包括如下步驟:1制備Co、Ti和B預制塊;2將Fe、Ni和Cu高純金屬塊放入真空感應熔煉爐中抽真空;3控制升溫電流在40?60A/min進行加熱,金屬塊熔化時加入步驟1制備的預制塊,當有增強體反應現象發生時停止升高電流,得到金屬液;4反應結束后保持電流不變維持爐內溫度,保溫1~2min后停止電流輸入,將步驟3得到的金屬液倒入爐內銅模具中;5在真空感應爐中爐冷后,取出試樣。本發明可得到不同增強體體積分數的原位TiB2顆粒增強高熵合金基復合材料,該方法獲得的TiB2顆粒彌散分布,尺寸為微納米級別,且這種原位合成的增強相顆粒,表面干凈無污染,與基體結合良好。
本發明公開了一種緩釋型細菌纖維素基抗菌劑的制備方法。包括以下步驟:首先將冷凍干燥后的細菌纖維素進行原位還原在其內部均勻植入納米銀或銅顆粒,獲得細菌纖維素負載納米銀或銅的復合材料,然后置于酸性或堿性的正硅酸乙酯溶液中浸泡,洗滌干燥后制得表面覆蓋二氧化硅的緩釋型細菌纖維素基抗菌劑。本發明制備過程簡單,制備的緩釋型細菌纖維素基抗菌劑保持了細菌纖維素的高柔韌性和金屬顆粒的納米結構,抗菌劑表面的二氧化硅能夠防止金屬顆粒脫落,銀或銅顆粒能夠通過二氧化硅介孔從球殼內壁緩慢擴散到球殼外部,起到持續抗菌的作用。本發明制備的細菌纖維素基抗菌劑化學穩定性良好,抗菌效果持久穩定。
本發明公開了一種三維多孔支架,它是可降解的天然生物材料與可降解的人工合成高分子材料組成的復合生物材料;三維多孔支架具有孔洞均一、相互貫通、分布規則的三維有序多孔結構,其孔徑為80μm~350μm。本發明還公開了三維多孔支架的制備方法和應用,該方法結合了乳液微流控技術與復合生物材料的優點。本發明的三維多孔支架具有良好的生物相容性和生物降解性,具有孔徑適宜、相互貫通、可降解、可壓縮、可塑形、有效引流的特點,為藥物運載和緩釋、細胞生長和代謝以及組織修復提供良好空間,復合材料的成分比例和密集分布的孔洞確保其具有像海綿一樣良好的壓縮和回彈性能,能更好地適應宮腔或其他需要預防粘連部位的形態,達到有效預防粘連的作用。
本發明公開了一種汽車覆蓋件用鋼鋁復合板及其制備方法,屬于鋼鋁復合材料技術領域,該汽車覆蓋件用鋼鋁復合板的制備方法為:以鋁合金板帶作基材,鋼板帶作復材,將鋼板帶復材與上下層鋁合金板帶基材依次進行熱軋復合、退火處理和冷軋,該制備方法工藝流程簡化、生產效率高,采用該方法制備的鋁?鋼?鋁復合板具有較優的復合率和復合強度,可應用于制備汽車覆蓋件。
本發明提供一種螺旋陶瓷刀齒結構,包括四塊陶瓷刀齒和四塊陶瓷刀齒座,所述四塊陶瓷刀齒分別對應固定在四塊陶瓷刀齒座上;陶瓷刀齒Ⅰ與陶瓷刀齒Ⅱ所形成的中心角、陶瓷刀齒Ⅱ與陶瓷刀齒Ⅲ所形成的中心角、陶瓷刀齒Ⅲ與陶瓷刀齒Ⅳ所形成的中心角分別為12~14°、9~12°、5~9°;四塊陶瓷刀齒上的前角分別為5°、10°、15°、20°;四塊陶瓷刀齒上的后角均為5°;本發明的螺旋陶瓷刀齒結構可實現木材及木質復合材料的切削,保證切削加工精度及刀具的可靠性。能夠有效避免陶瓷刀齒崩刃,提高陶瓷刀齒結構強度,增加陶瓷刀齒結構壽命,降低切削表面粗糙度,改善切削表面質量,提高切削加工效率。
本發明公開了一種基于改性MOF材料熱解制備Fe/Co/C復合吸波材料的方法。本發明采用金屬鹽類和有機配體為原料,添加改性劑,制備出可控結構的有機金屬框架結構前驅體,再與含有特定金屬離子溶液進行混合研磨,最后在惰性氣體保護下經過高溫煅燒,將摻有特定金屬離子的MOF材料轉化為兩種磁性金屬與多孔碳復合的材料即Fe/Co/C復合吸波材料。本發明方法制得的Fe/Co/C復合吸波材料兼具介電損耗與磁損耗性能,當匹配厚度為3mm時,復合材料在10.64GHz處達到了最大吸收強度?49.94dB,有效吸收頻寬為8.56~13.6GHz,在吸波材料領域具有重要的應用價值。
本發明公開了一種聚丙烯酰胺/聚丙烯酸納米復合水凝膠及其制備方法,所述納米復合水凝膠由單體、增強填料、引發劑和金屬離子溶液制得;所述單體為丙烯酰胺和丙烯酸;所述增強填料為氧化石墨烯和碳納米管復合材料;所述引發劑為過硫酸銨與亞硫酸氫鈉組成的氧化還原體系,過硫酸銨,過硫酸鉀或過硫酸鈉中的一種;所述金屬離子溶液為三價鐵鹽溶液。本發明納米復合水凝膠具有較好的熱穩定性、良好的生物相容性以及優異的力學性能,其拉伸強度可高達7.53MPa,對應的拉伸斷裂伸長率為414%。本發明納米復合水凝膠材料在生物醫學領域有著廣泛的應用前景。
本發明公開了一種用于電力的爐渣粉磨裝置,包括進料斗、機體箱、定磨盤、固定架一、動磨盤、伺服電機、粗料出口、篩網、排料筒、從動蝸桿、軸承、支撐架、細料出口、主動蝸桿、皮帶輪一、皮帶輪二、驅動電機和固定架二。本發明使用方便,運行穩定,粉磨效果好,有利于爐渣快速磨碎成粉,便于運輸回收以及回收后加工處理成復合材料,且便于篩選出顆粒較大的粉磨碎渣進行再次粉磨,保證粉磨的質量效果,通過伺服電機的轉軸頂部安裝有動磨盤,便于伺服電機帶動動磨盤旋轉將動磨盤與定磨盤之間的爐渣磨碎,通過從動蝸桿兩端的軸桿裝配在排料筒上的另一組軸承內,有利于主動蝸桿帶動從動蝸桿對向旋轉。
本發明公開了一種納米微晶纖維素復合水性環氧樹脂及其制備方法。將NCC水懸浮液通過攪拌和超聲振蕩法直接添加入水性環氧樹脂中,再與胺類固化劑交聯固化,獲得NCC復合水性環氧樹脂聚合物。該復合體系制造方法簡便,NCC無需表面改性、無需干燥就能均勻穩定地分散在水性環氧樹脂中。本發明利用了NCC表面的活性羥基與環氧樹脂交聯網絡發生分子間氫鍵,增強NCC與樹脂基體界面的相互作用,可有效提高復合材料的性能。當NCC添加量為樹脂質量的8%時,復合聚合物拉伸模量提高了171%、拉伸強度提高了115%、儲能模量提高了438%。
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