本實用新型公開了一種地埋式納米復合材料污水處理裝置,涉及污水處理領域,針對現有的納米復合材料生產過程中產生的污水初步過濾效率低的問題,現提出如下方案,其包括過濾箱,所述過濾箱的內壁連接有呈橫向設置的過濾板,且過濾板的頂端連接有兩個對稱設置的齒輪環,所述過濾箱的頂端中間位置通過螺釘安裝有驅動電機,且所述驅動電機的輸出軸豎直朝下,且穿過過濾箱的頂端,延伸至其內部連接有轉動桿,所述轉動桿的底端連接有安裝板。本實用新型結構新穎,且該裝置能夠有效的對納米復合材料生產過程中產生的污水進行初濾操作,并且能夠對過濾板上堆積的固態雜質進行清除,避免過濾孔堵塞,提高污水處理效率,適宜推廣。
本實用新型提供一種增強絕緣子防污閃能力的復合材料均壓環及絕緣子,均壓環包括玻璃層、粘合層、金屬層和氟碳層,其中:玻璃層與金屬層通過粘合層粘接;玻璃層與金屬層構成的基體包覆于氟碳層內。本實用新型提供的增強絕緣子防污閃能力的復合材料均壓環,通過金屬層、玻璃層、粘合層與氟碳層的復合,使均壓環具有更好的穩定性和長壽命,提高污穢絕緣子閃絡電壓,有效降低泄漏電流,降低了污穢狀態下的電能損失;同時還增加了爬電距離;均勻了絕緣子串的電壓分布,避免絕緣子串中承受電壓最高的絕緣子提前閃絡。采用上述增強絕緣子防污閃能力的復合材料均壓環的絕緣子,表面電場改變,減少了污閃放電,提高了使用壽命,同時增加了爬電距離。
本發明提供一種金屬防腐復合材料涂層及其制備方法,其中金屬防腐復合材料涂層的制備原料包括:石墨粉、酸酐、二元胺和N?甲基吡咯烷酮。制備的金屬防腐復合材料涂層,通過將石墨粉制成的石墨烯與通過酸酐和二元胺生成的聚醚酰亞胺進行結合,具有粘性強,能夠與金屬表面牢固結合;韌性好,不易破碎;防腐能力強,能有效防止金屬腐蝕的顯著特點;且涂層的毒性低,具有良好的實用性與使用前景。
本實用新型提供了一種用于連接絕緣操作桿的復合材料簡易式鎖緊機構,其特征在于,該鎖緊機構包括:套在兩根絕緣操作桿對接處的圓柱形的輕質復合材料套,防止復合材料套與絕緣操作桿發生相對轉動的定位彈簧釘,套在輕質復合材料套外部的快拆鎖緊夾,主要用于連接兩根相同直徑的絕緣操作桿。
本發明屬于醫療器械技術領域,尤其涉及一種具有溫敏形狀記憶功能的3D間隔織物復合材料的制備方法,該方法包括以下步驟:將聚己內酯聚合物加熱熔融后涂覆于3D間隔織物上,冷卻定型,得到具有溫敏形狀記憶功能的3D間隔織物復合材料。本發明通過將高透氣性、輕質的3D間隔織物和具有溫敏形狀記憶功能的高分子聚合物相結合,制備出了兼具高透氣性、高硬度、輕質和形狀記憶功能的新型復合材料,非常適合作為醫用骨科外固定材料使用。采用本發明方法制備的3D間隔織物復合材料能夠有效解決傳統石膏類及高分子類醫用骨科外固定材料存在的醫生操作不方便,患者佩戴舒適度較差的問題,具有十分廣闊的市場前景。
本發明涉及一種阻燃低密度聚乙烯復合材料,所述阻燃低密度聚乙烯復合材料的原料包括以質量百分比計50?60%的低密度聚乙烯,15?30%的二氧化硅包覆聚磷酸銨,5?20%的雙季戊四醇和1?5%的二氧化硅包覆三聚氰胺尿酸鹽。本發明利用二氧化硅包覆聚磷酸銨作酸源兼少量氣源、雙季戊四醇作碳源、二氧化硅包覆三聚氰胺尿酸鹽作主要氣源構成膨脹阻燃體系,經熔融共混制備改性膨脹阻燃低密度聚乙烯復合材料。該產品氧指數可達到難燃要求并減少煙氣釋放量,同時,產品的機械性能遠優于同類產品。
本發明提供了一種活性炭負載TiO2/Bi2WO6異質結復合材料的制備方法,包括以下步驟:S1、將活性炭浸入含Ti混合溶液A中,隨后干燥,得到初步負載含Ti化合物的活性炭基體;S2、將初步負載含Ti化合物的活性炭基體加入含TiO2的堿性溶液后,進行水熱反應,得前驅體B;S3、將前驅體B加入到含Bi(NO3)3的醇溶液中,再加入含Na2WO4的醇溶液,得到混合懸濁液C;S4、將混合懸濁液C進行水熱反應,即得目標復合材料。所得復合材料的宏觀尺寸由活性炭的宏觀尺寸決定,解決了TiO2/Bi2WO6納米異質結在環境凈化中的回收難題,而且吸附性和光催化性協同作用,具有光催化活性高、穩定性好的優勢。
本發明涉及一種應用于FDM成型技術的聚乳酸復合材料及其制備方法。所述聚乳酸復合材料由聚乳酸樹脂、金屬粉、增韌劑以及其它助劑組成;按質量份計算,包括聚乳酸樹脂100份、金屬粉10~30份、增韌劑2~15份以及其它助劑3~10份。所述制備方法包括干燥原材料、處理金屬粉以及制備混合液的步驟,將干燥后的所述聚乳酸樹脂、處理后的所述金屬粉加入2~15份的所述增韌劑與3~10份的其它助劑中進行混合,并將所述混合液加入同向旋轉混煉雙螺桿擠出機中混煉擠出。采用所述制備方法制備應用于FDM成型技術的聚乳酸復合材料,其能夠有效提升聚乳酸的改性性能,以滿足3D打印產品高精度要求。
本實用新型涉及一種新型火法復合材料自動卸料還原罐,其特征在于該還原罐為兩端開口,且其罐體壁由外向內依次由碳纖維布、石墨質和耐熱鋼復合而成。本實用新型的火法復合材料自動卸料還原罐采用碳纖維布、石磨質及耐熱鋼組成的復合材料制造,利用其中的耐熱鋼確保氣密性和進出料的耐磨性,石磨質來保證耐高溫性,碳纖維布來保證抗裂性和耐高溫性,從而獲得具有性能好、使用周期長、成本低的產品。同時,本實用新型還將還原罐結構設置成兩端開方式,便于一端進原料,另一端出渣料,可實現自動控制機械化進出料,從而提高了生產效率,降低了勞動強度。
本發明屬于復合材料技術領域,具體涉及一種石墨相氮化碳復合材料制備及其應用。所述復合材料為片狀結構、基本單元由七嗪環構成,經表面處理后結構外圍有大量的羥基與氨基,其可與金屬產生強相互作用有利于Fe活性組分的固定。催化劑具有獨特的電子結構和良好的化學穩定性,鐵氧化物是CO加氫反應的主要活性相,表面改性氮化碳負載Fe催化劑用于加氫反應制備烯烴提供了一種可靠的方案。
本發明特別涉及一種導熱聚砜復合材料及其制備方法,屬于高分子材料技術領域,復合材料的成分包括聚砜微球、聚合物和改性導熱填料,其中,所述改性導熱填料為聚多巴胺包覆的氮化硼納米片;改性導熱填料與聚合物之間的相容性增加,并且利用聚合物的高流動性和聚砜微球的擠壓使得導熱填料沿著聚砜微球排列,形成了導熱網絡,從而提高了聚砜復合材料的導熱性能。
本發明公開了一種摻雜有碳納米管的液晶高分子復合材料及其制備方法,其中,所述摻雜有碳納米管的液晶高分子復合材料包括有碳納米管、液晶高分子、SBS彈性體以及增溶劑,其中,所述液晶高分子為甲殼型液晶高分子。本發明所制備的摻雜有碳納米管的液晶高分子復合材料具有優異的形狀記憶性能,同時,具有較好的力學性能,能夠滿足生物醫療領域對材料的形狀記憶性能的需求。
本發明提供了一種復合材料電桿及其制備方法,所述復合材料電桿整體為圓錐形結構,分為上下兩段,上下兩段的長度比為1:2,通過將甲基乙烯基硅橡膠、辛基酚聚氧乙烯基醚和甲基氯苯基硅油等組分混合,組成高分子基體,復合材料上下段的增強體浸漬高分子基體后通過纏繞工藝生產電桿,由于高分子基體的粘度適中、表面張力小,因此電桿表面較為平整,且省去了涂覆絕緣層的工藝。另外,電桿下段的內芯層由內到外依次為由聚氨酯發泡內芯、芳綸蜂窩和玻璃纖維環氧樹脂預浸料蒙皮,由此制備的電桿能滿足相關的安全系數值和撓度要求,具有質量輕、絕緣性好、成本較低等優點,且下段省去了脫模工藝,避免因設置拔模角造成底端尺寸過大。
本發明涉及聚合物材料技術領域,具體涉及一種耐候聚4?甲基1?戊烯復合材料的制備方法,本發明的制備方法,首先利用有機硅氧烷對紫外光屏蔽劑改性,再利用自由基共聚方法接枝含氟單體,制得氟化改性的紫外光屏蔽劑,然后與PMP和其他助劑混合擠出制得復合材料,改性后的紫外光屏蔽劑與PMP的相容性增加,減少了無機粒子的堆積,因此所制得的PMP復合材料表面張力提高,進而其耐候性極大改善,在濕度環境,也具有優異的抗老化性能,同時,本發明的制備方案操作簡便,制備容易,加工簡單,可更好地進行產業化應用。
本發明提供了一種碳化硅增強高鋁鋅基復合材料的制備方法,主要步驟為:首先對碳化硅粉體進行預處理,再對碳化硅化學鍍銅形成SiCp?Cu粉體,然后熔煉澆注形成碳化硅增強高鋁鋅基復合材料的初品,再次對初品進行重熔除氣、精煉除雜澆注成型。最終得到的碳化硅增強高鋁鋅基復合材料,增強相SiCp?Cu在基體中均勻分布,降低了氧化夾雜含量,顯著提高了拉伸和耐磨性能,該工藝方法非常適合工業大規模生產,無需二次加工、節約成本、環保綠色。
本發明公開了一種可陶瓷化無鹵阻燃高分子復合材料及應用,所述復合材料按重量份計,包括如下組分:聚合物基材30?40份,成瓷填料25?45份,無鹵阻燃劑20?30份,協效阻燃劑1?10份,增塑劑1?3份,抗氧劑0.5?2份,交聯劑0.02?0.10份;所述成瓷填料包括低軟化點玻璃粉和硅酸鹽礦物填料;本發明提供的耐火可陶瓷化阻燃高分子復合材料可在600?1000℃范圍內形成致密的陶瓷化產物,形成的陶瓷化產物具有良好的高溫強度和阻燃性能,在常溫下也具有良好的力學性能,可用于陶瓷化阻燃電纜材料。
本發明提供了一種玉米芯水熱碳@聚多巴胺復合材料的制備方法,將自然風干的玉米芯破碎、篩分得玉米芯粉末,在玉米芯粉末中加入磷酸溶液,加水稀釋并攪拌均勻后,于180~200℃反應15~20h,洗滌,烘干,得到玉米芯水熱碳;將玉米芯水熱碳超聲分散在tris?HCl溶液里,加入鹽酸多巴胺,避光條件下,20~30℃攪拌5~6小時,離心分離,得到玉米芯水熱碳@聚多巴胺復合材料。該復合材料制備過程簡單,經濟效益好、成本低、易降解、綠色環保,且比表面積大,含有豐富的羥基、羧基、兒茶酚基、醌和氨基等活性基團,能提供更多的金屬離子吸附位點,對Cu2+具有優異的吸附能力,可用于的Cu2+的吸附。
本發明公開了一種質子化氮化碳-β-SiC復合材料的制備方法,其包括以下步驟:制備g-C3N4/β-SiC;將三聚氰胺、β-SiC放入裝有甲醇的燒瓶中,在室溫下攪拌混合均勻,蒸餾回收甲醇,得粉末樣品;對粉末樣品進行加熱得g-C3N4/β-SiC;將g-C3N4/β-SiC加入濃鹽酸中,室溫下進行攪拌,待攪拌完畢,抽濾并洗滌,干燥得質子化氮化碳-β-SiC(質子化g-C3N4/β-SiC)。本發明的有益效果為:本發明使用納米級β-SiC為摻雜原料之一,成功制備了一種質子化氮化碳-β-SiC(質子化g-C3N4/β-SiC)復合材料,該材料具有較大的比表面積,均勻疏松的形貌結構和優異的異質結構造,能有效抑制光電子/空穴對的重組,使得復合材料的能帶隙適度變寬,從而促進光生載流子的遷移速率,有效地提高了材料的光催化活性。
本發明涉及一種去除水溶液中鹽酸四環素的磁性氧化石墨烯復合材料及其制備方法。其特點是,組成為:由質量比2:1?1:2的氧化石墨烯和Fe3O4納米粒子共混組成。本發明的優點是提供了一種更環保,較好的去除鹽酸四環素的磁性氧化石墨烯復合材料及其制備方法。本發明是應用四氧化三鐵納米微粒復合到氧化石墨烯上得到一種磁性氧化石墨烯復合材料為吸附材料,該材料對水溶液中的鹽酸四環素有較高吸附去除,材料的磁效應可以保證吸附與處理的水溶液有效分離,且解決了氧化石墨烯作為吸附劑的二次污染問題。
本發明涉及碳量子點技術領域,具體公開一種氧化碳量子點、氧化碳量子點/海泡石復合材料及制備方法與應用。以過硫酸銨和膽堿類化合物制備得到的低共熔溶劑為前驅體,經微波法制備得到。本發明將環烷酸處理過程中的高級氧化技術與碳量子點結合,通過在碳量子點表面引入過硫酸根氧化基團和銨鹽,使碳量子點具有較高的催化氧化活性,進一步將碳量子點與海泡石結合,避免了碳量子點聚集失活,且又在復合材料中引入了海泡石的Si?OH活性位點,提高了催化反應效率,可實現環烷酸的高效降解。除此之外,本發明制備的氧化碳量子點/海泡石復合材料毒性小,不會對水體造成二次污染,在含環烷酸廢水處理領域具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種新型低介電常數液晶聚合物基復合材料及制備方法,該低介電常數液晶聚合物基復合材料,包括以下重量份的材料:60~80份的液晶聚合物,5~25份的氟化改性介孔材料,1~10份的分散劑和0.2~1份的抗氧化劑。本發明制備方法基于熔融擠出造粒法,利用氟硅烷改性劑對介孔二氧化硅和活性炭等微納材料進行表面氟化改性,并將氟化改性后的材料引入到液晶聚合物中,能有效保證了復合材料的介電常數和損耗,優化了液晶聚合物基復合材料的介電性能。本發明方法制備過程簡單,操作方便,成本低廉,環境友好,適合于規?;a。
本申請公開了一種嗅鞘細胞?透明質酸水凝膠復合材料及其制備方法,用于制備嗅鞘細胞?透明質酸水凝膠復合材料,該嗅鞘細胞?透明質酸水凝膠復合材料可應用于脊髓損傷組織的修復,且具有良好的修復效果。與傳統的嗅鞘細胞相比,本申請的嗅鞘細胞?透明質酸水凝膠復合材料能夠有效地提高嗅鞘細胞的存活率,還能填補脊髓組織缺損并與周邊組織整合,抑制炎癥反應和膠質瘢痕形成,誘導神經纖維再生,能夠一定程度地促進脊髓損傷后運動功能的恢復。
本發明公開了一種碳化硼基防彈陶瓷復合材料及其制備方法,該方法包含:步驟1、按比例稱取各原料,進行球磨混合,噴霧干燥后得到預混粉;步驟2、將碳化硼粉加入溶劑中,在水浴中恒溫浸泡,再加熱,得到粉料;步驟3、將步驟2所得的粉料與二硅化鉬、工業硅粉進行球磨混合后,噴霧干燥,得到粉體;步驟4、將步驟1中所得預混粉與步驟3中所得粉體混合,干壓成型,然后真空燒結得到碳化硼基防彈陶瓷復合材料。本發明還提供了該方法制備的碳化硼基防彈陶瓷復合材料。本發明提供的碳化硼基防彈陶瓷復合材料及其制備方法,是一種在常壓較低溫度下制備具有強度高、韌性好,燒結基防彈陶瓷的方法,能夠解決碳化硼斷裂韌性低、燒結溫度過高的問題。
本發明公開了一種低電壓富鋰錳基復合材料的制備方法,包括:富鋰錳基前驅體制備;富鋰錳基材料制備;富鋰錳基復合材料制備。本發明所述低電壓富鋰錳基復合材料的制備方法,通過采用兩段式燒結法,先升溫至500?600℃,保溫1?5h,然后升溫至900?1100℃,保溫8?12h,可以準確控制富鋰錳基顆粒的晶體大小,使之形成大小均勻,形狀穩定的顆粒,改善富鋰錳基材料的充放電循環性能。并且通過將富鋰錳基材料與三元材料結合,改善了富鋰錳基材料的壓實密度和直流電阻,提高了復合材料的充放電循環性能和高溫存儲性能。同時制備得到的富鋰錳基復合材料在低電壓下首次庫倫效率較高,首次放電克容量較高,充放電循環保持性能優異。
本發明公開了一種TLCP改性的聚亞苯基砜/聚碳酸酯復合材料及制備方法,其中,所述TLCP改性的聚亞苯基砜/聚碳酸酯復合材料,按質量分數計,包括:聚亞苯基砜樹脂50?70%;聚碳酸酯10?25%;TLCP5?10%;玻璃纖維5?10%;助劑0?5%。本發明所制備的TLCP改性的聚亞苯基砜/聚碳酸酯復合材料能夠克服現有的聚亞苯基砜材料的熔點和粘度高不利于加工成型的缺陷,有利于大規模推廣使用。
本發明提供了一種Ni1?xCox(OH)2/石墨烯復合材料的制備方法,屬于復合材料技術領域,該制備方法包括以下步驟:(1)將包括第一可溶性鎳鹽、氧化石墨烯和還原劑的混合液進行水熱反應,得到含有石墨烯的鎳鹽溶液;(2)采用堿液調整所述含有石墨烯的鎳鹽溶液的pH值至10~12后進行水熱反應,得到Ni(OH)2/石墨烯復合產物;(3)向包括第二可溶性鎳鹽、可溶性鈷鹽和水的混合液中滴加氨水,得到氨的配合物溶液;(4)將所述氨的配合物溶液與Ni(OH)2/石墨烯復合產物混合,進行恒溫水浴反應,得到Ni1?xCox(OH)2/石墨烯復合材料,其中,x=0~0.9。
本發明公開了一種PPA/LCP復合材料及其制備方法,其中,所述PPA/LCP復合材料,按重量份計,包括:PPA樹脂20?70份;LCP樹脂10?30份;玻璃纖維20?50份;絹云母10?30份;相容性增韌劑5?10份;分散劑0.5?1份;抗氧劑0.5?1份;成核劑0.5?1份。本發明所制備的PPA/LCP復合材料通過在PPA樹脂中添加LCP樹脂,能夠有效地降低PPA樹脂在成型加工過程中的粘度,從而改善復合材料的成型加工性能。
本發明涉及導熱材料技術領域,具體涉及一種導熱LCP復合材料的制備方法,本發明首先通過對導熱填料接枝有機硅氧烷,然后通過有機硅氧烷上的C=C自由基聚合得到改性后的導熱填料,然后將導熱填料與LCP和碳酸氫銨混合,通過碳酸氫銨的熱解得到一種連續的三維導熱網絡,從而在LCP基體中構建出連續的散熱通路,最后將其浸沒在環氧樹脂中得到導熱LCP復合材料,本申請通過改性導熱填料,并進一步改善導熱填料與液晶聚合物之間的表面性能,減少附聚力,從而提高LCP復合材料的機械性能,使得本申請制得的LCP復合材料兼具優異的機械強度和導熱性能,從而可以更好地滿足應用需求。
本發明公開了一種用于紅外探測的液晶高分子復合材料及其制備方法,其中,所述用于紅外探測的液晶高分子復合材料的制備方法,包括:提供一種熱致向列型液晶高分子;向所述熱致向列型液晶高分子中添加小分子膽甾相液晶和納米二氧化硅,得到用于紅外探測的液晶高分子復合材料。本發明所制備的用于紅外探測的液晶高分子復合材料,具有較高的靈敏度,能夠滿足相關領域的需求。
本發明屬于增材制造技術領域,主要涉及一種金屬基復合材料、制備方法及其使用方法;金屬基復合材料以質量份計,包括20?80份的碳化硅粉、80?20份的鋁合金粉。其制備方法步驟包括:預氧化:將碳化硅粉進行氧化;混合:將氧化后的碳化硅粉與鋁合金粉按照設定質量比進行混合形成金屬基復合材料。其使用方法包括:打印準備:在打印設備的第一粉料槽中加入金屬基復合材料,第二粉料槽中加入鋁合金粉;產品打?。涸诖蛴≡O備平臺上分別鋪設一層金屬基復合材料和鋁合金粉,之后根據產品的輪廓需要固化的位置處噴涂粘結劑,如此重復,完成產品的打印??朔爽F有技術中層狀SiC/Al金屬基復合材料制備過程效率低、微觀組織調控難度大的問題。
中冶有色為您提供最新的寧夏有色金屬材料制備及加工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!