本實用新型公開了一種新型乒乓球桌,包括乒乓球臺面、球網、支腿和檔板,所述檔板設計在乒乓球臺面的一側,所述檔板與乒乓球臺面鉸接,所述乒乓球臺面的中央處的兩側的下面板上和球網兩端均設計有卡扣,所述乒乓球臺面的一側底部設計置物板和儲物筐,支腿側面含有設有三角支架,檔板和與其一側的乒乓球臺面底部分別設計有固定架,檔板為SMC復合材料彈性檔板,而且其面上設計有若干小的平滑凹凸面。本實用新型的球網通過卡扣安裝在臺面上,方便更換,底部的置物板和儲物筐分別可用于包包衣物等放置和乒乓球拍與球的放置,并且雙人單人均可使用,不一定要人陪練,節省時間,隨時可練。
本實用新型是一種多功能線路參數試驗輔助裝置,包括底座和防護罩;防護罩與底座卡扣連接;底座底部四角處設有復合材料膠輪,頂部并排設有三臺分壓電容器、三臺真空接觸器和三臺電流互感器,內部設有三相數顯電流電壓表;分壓電容器頂部設有接線柱,真空接觸器的真空滅弧室的頂部設有能夠與接線柱接觸的刀閘開關,電流互感器套裝在真空接觸器底部的三相絕緣連桿上,分壓電容器、真空接觸器和電流互感器與底座內的三相數顯電流電壓表連接。本實用新型能夠監視線路感應電流和感應電壓,提供保護功能,在感應電壓過高的情況下,避免感應電壓過高對人體和設備造成嚴重的傷害,從而保障測試設備及人員的安全。
用于廁所排氣管除臭除菌的三層復合栓式吸附裝置,包括有三層圓柱狀吸附劑,其中一層是活性炭(2),另二層分別為含有植物揮發油(1a)、植物多酚提取物(1b)的復合材料。該三層吸附劑各自壓制成與排氣管內徑相匹配的圓柱體,分別以無紡布包扎后再以一塊大的無紡布(3)將三層吸附劑包扎在一起,然后在其上下平面中心處安裝拉環(4、5),使用時塞入廁所排氣管道中即可。本實用新型可以有效吸附廁所排氣管中排出的臭氣和致病菌,有效潔凈空氣,減少病菌傳播;適用于酒店、別墅、公寓樓、農家、寫字樓等建筑之廁所排氣管道。使用安全、環保、方便更換、不消耗其它能源、無二次污染。
一種含植物揮發油的堿炭復合栓式吸附裝置。它是由兩層壓制成與廁所排氣管內徑相匹配的圓柱體透氣性吸附材料構成的一個復合栓式吸附裝置,該兩層吸附材料其中一層是堿性改性活性炭(2),另一層為硅藻土或活性炭混合植物揮發油的復合材料(1),兩層各以無紡布包扎后再以一塊大的無紡布(3)將該二層吸附材料包扎在一起,并在該圓柱體上下平面中心處各接上拉環(4、5),使用時塞入廁所排氣管道中即可。本實用新型可以有效吸附廁所排氣管中排出的臭氣和致病菌,有效潔凈空氣,減少病菌傳播。使用安全、環保、方便更換、不消耗其它能源、無二次污染。適用于酒店、別墅、公寓樓、農家、寫字樓等除臭環保,空氣衛生達標的需要。
本實用新型涉及一種具有免充氣功能的可快拆特種車用輪胎,包括成環形的最外層胎齒表層,胎齒表層內側則依次設置有聚氨酯胎體、輪轂固定卡齒和輪轂固定空腔,聚氨酯胎體同樣成環形,其上沿輪胎寬度方向開有若干彈簧氣粒安裝孔,彈簧氣粒安裝孔中則安放有彈簧氣粒,彈簧氣粒安裝孔安放彈簧氣粒后填充有聚氨酯發泡填充物。采用逐層注模加工,形成一種物理層面的復合材料輪胎,利用多種材料的不同特性,結合內嵌結構尼龍纖維線,安放彈簧氣粒后最后注入聚氨酯發泡填充物,使輪胎表層具有耐磨、阻燃特性,輪胎體均有較好的減震和抗爆性能,能給予車輛高強度載重,惡劣地形情況下時較好的通行、減震效果。
一種含植物揮發油的活性炭三層復合栓式吸附裝置,包括有三層圓柱狀吸附劑,其中一層是活性炭(2),另二層為含有植物揮發油的復合材料(1a、1b)。該三層吸附劑各自壓制成與排氣管內徑相匹配的圓柱體,各層以無紡布包扎后再以一塊大的無紡布(3)將三層吸附劑包扎在一起,然后在其上下平面中心處安裝拉環(4、5),使用時塞入廁所排氣管道中即可。本實用新型可以有效吸附廁所排氣管中排出的臭氣和致病菌,有效潔凈空氣,減少病菌傳播;適用于酒店、別墅、公寓樓、農家、寫字樓等建筑之廁所排氣管道。使用安全、環保、方便更換、不消耗其它能源、無二次污染。
一種除臭除菌的酸炭雙酚三層復合栓式吸附裝置包括有三層圓柱狀吸附劑,其中一層是酸性改性活性炭(2),另二層為含有植物多酚提取物的復合材料(1a、1b)。該三層吸附劑各自壓制成與排氣管內徑相匹配的圓柱體,分別以無紡布包扎后再以一塊大的無紡布(3)將三層吸附劑包扎在一起,然后在其上下平面中心處安裝拉環(4、5),使用時塞入廁所排氣管道中即可。本實用新型可以有效吸附廁所排氣管中排出的臭氣和致病菌,有效潔凈空氣,減少病菌傳播;適用于酒店、別墅、公寓樓、農家、寫字樓等建筑之廁所排氣管道。使用安全、環保、方便更換、不消耗其它能源、無二次污染。
本發明涉及一種后合成修飾MOF材料吸附劑、制備方法及其應用,屬于復合材料制備技術領域。將氨基羥基苯甲酸、對苯二甲醛、冰醋酸加入到無水乙醇中,攪拌至完全溶解,冷凝回流將得到的沉淀洗滌至溶液呈中性,取出固體物質采用真空干燥,得到前驅體AHPP;取得到的前驅體AHPP,ZrCl4和HCl溶液溶入到DMF中,對該混合溶液進行超聲處理,使其完全溶解,然后將其放入高壓釜中反應,用DMF和乙醇對得到的固體進行洗滌,取出后采取真空干燥,得到后合成修飾MOF材料吸附劑,標記為AHPP?MOF。該后合成修飾MOF材料吸附劑用于高效回收溶液中的鈀離子。
本發明涉及一種納米銀修飾碳納米管制備高導熱導電膠及其制備方法,屬于復合材料制備技術領域。該納米銀修飾碳納米管制備高導熱導電膠由以下原料制備組成:樹脂載體20~35份,銀粉65~80份,納米銀修飾碳納米管1~5份。將樹脂載體、粒徑為5μm的銀粉利用三輥軋機研磨機分散充分混合,加入納米銀修飾碳納米管、分散劑和消泡劑得到混合漿料,然后采用離心機混合,制備得到高導熱導電膠。本方法通過在銀膠中添加納米銀修飾的碳納米管,在微米級銀顆粒之間形成導熱橋連接,將碳納米管表面納米銀與銀顆粒燒結連接,建立了大量的導熱通路并降低了填料間載流子傳輸勢壘,大幅度提高了填料界面間聲子、電子的傳輸效率。
本發明公開了一種電學功能膜及其制備方法,屬于復合材料制備領域,該功能膜是由兩親性釕配合物分子膜、對稱性釕配合物分子膜和石墨烯膜交替自組裝形成,基底為ITO導電玻璃。其中兩親性釕配合物為[Ru(Py2G1MeBip)(XPOH)]?(PF6)2,對稱性釕配合物為[Ru(Py2G1MeBip)2](PF6)2;本發明得到的功能膜在導電基底上修飾均勻充分,具有良好的機械和化學穩定性,功能膜聯合了三種材料各自的優點,電化學性能和穩定性明顯提高;本發明在室溫下使用簡單容器即可操作,無需特殊條件和復雜昂貴的儀器,與其它的層層組裝技術相比,本發明操作簡便、組裝時間短,不受基底材料及形狀影響、膜與基底結合強度高,抗水穩定性高,具有較好的推廣應用價值。
本發明屬于熱界面材料領域,具體涉及一種泡沫金屬與低熔點合金復合的熱界面材料及制備方法。本發明所述的制備方法包括如下步驟:用助焊劑充分浸潤泡沫金屬后將泡沫金屬取出,將泡沫金屬再次浸于液態的低熔點合金中;所述助焊劑由包括有機酸和有機溶劑原料混合制得,所述有機酸的質量分數為5~15%。本發明使用助焊劑處理泡沫金屬后,泡沫金屬能很好的與低熔點合金復合,低熔點合金均勻的填充到泡沫金屬的微孔中形成密實的復合材料,材料熱導率提高到50?80W/m·K,為極端的芯片散熱環境提供了有效的解決方案。
本發明公開了一種鋼包復合下水口及其制備方法,所述的鋼包復合下水口包括本體和復合體,以重量份數計的原料組成如下:a本體:高鋁礬土88?96份,石墨3?6份,金屬鋁粉0.2?1份,金屬硅粉0.5?2份,酚醛樹脂3.0?3.5份;b復合體:回收滑板85?96份,石墨2?6份,金屬鋁粉0.5?1份,金屬硅粉0.5?2份,酚醛樹脂3.0?3.5份。本發明得到的鋼包復合下水口,具有耐高溫、抗熱震性能好,抗侵蝕、熱沖擊強度高、生產成本低的優點,同時制備方法簡單便于擴大化生產。本發明采取復合成型,鑄孔周圍采用本體材料,其他部位采用復合材料,保證壽命的同時降低材料成本,性價比較高。
本發明公開了一種復合擠壓輥及其制備方法,屬于金屬基復合材料領域。本發明所述包復合擠壓輥括耐磨柱釘、輥套、輥體,所述輥體的外面套有輥套,輥套由金屬基體層和陶瓷增強復合層組成,金屬基體層位于靠近輥體的一面,輥套的外圓周上設有多個蜂窩孔,耐磨柱釘通過過盈配合裝配到蜂窩孔里。解決傳統擠壓輥易磨損、使用壽命短、維修成本大等問題,具體方法為首先制備出帶有蜂窩孔的陶瓷增強金屬基的擠壓輥輥套,然后將耐磨柱釘壓入蜂窩孔狀處,制備出新型的耐磨擠壓輥。
本發明提供一種檢測前列腺特異性抗原的電化學免疫傳感器的制備方法,將玻碳電極用Al2O3拋光粉拋光成鏡面,超聲清洗;依次將金納米粒子負載黑磷納米片納米復合材料分散液、前列腺特異性抗體、卵白蛋白溶液、前列腺特異性抗原溶液、Ab2生物探針共軛物滴加到玻碳電極表面上,并用pH=7.2的磷酸鹽緩沖液沖洗電極表面,制備得到夾心型檢測前列腺特異性抗原的電化學免疫傳感器;本發明制成電化學免疫傳感器檢測前列腺抗原具有較高的靈敏度、較寬的檢測范圍、較快的檢測速度、較低的檢出限以及操作方便等優點。
本發明公開一種兩步化學氣相沉積法制備石墨烯的方法,屬于新材料制備領域。本發明以聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯和聚乙二醇粉末為固態碳源,銅粉或銅箔為催化基底,將固態碳源放置于氣流上游溫區,將銅粉或銅箔置于下游溫區。使固態碳源與銅基底同時加熱到一個較低的溫度,保溫一定時間,使固態碳源充分分解,并在銅基底上沉積低質量的多層石墨烯。將上、下游溫區同時升溫至1000℃以上,實現銅基底上較高質量少層或單層石墨烯的制備。本發明工藝簡單、安全可控,碳源來源廣泛,成本低,且能夠在銅粉上生長較高質量的石墨烯,并易于實現工業化生產,在粉末冶金、復合材料、電力電子等領域具有廣泛的潛在應用。
本發明涉及一種溶膠包覆法制備激光3D打印用復合粉末的方法,屬于復合粉末制備技術領域。本發明通過溶膠?凝膠法以二氧化鈦前驅體和水解抑制劑在去離子水中反應得到TiO2溶膠,將TiO2溶膠均勻包覆在B粉表面制備成TiO2@B包覆型復合粉末,再將TiO2@B包覆型復合粉末與鋁合金粉末進行真空球磨處理即得激光3D打印用復合粉末。本發明方法制備的粉末材料,用于激光3D打印工藝時,TiO2與B可在AlSi10Mg合金熔體中充分接觸并反應,原位生成TiB2及B2O3陶瓷增強體;不僅可以提高鋁合金粉末對激光的利用率,有利于復合材料綜合性能的提高,而且在粉末制備過程中不產生對環境造成污染的物質。
本發明屬于半導體納米復合材料制備技術領域,特別是涉及一種高溫石墨烯基底上直接生長Ge量子點的方法。本發明采用濺射沉積技術,在高溫條件下的石墨烯基的襯底上,直接濺射生長Ge量子點,濺射生長時間為100?s~500?s。本發明通過工藝簡單的濺射沉積技術在高溫石墨烯基的襯底上直接生長出了結晶性好、高密度、尺寸均勻的Ge量子點,有效地解決了室溫下制備的Ge點不結晶、低密度、尺寸大、均勻性差的不足,為高性能紅外光電探測器等半導體光電器件的研發提供了有效途徑。
本發明公開了一種片狀交聯結構氧化鋁/鋁復合粉體的制備方法,是以純度高的氧化鋁顆粒和鋁粉為原料,在真空、1300℃?1500℃的條件下生成氧化亞鋁氣體,隨著反應的進行,反應容器中的氧化鋁顆粒被刻蝕為片狀交聯結構,金屬鋁包裹于氧化鋁顆粒表面,形成片狀交聯結構氧化鋁/鋁復合粉體;本發明制備出的片狀交聯結構的氧化鋁/鋁復合粉體,鋁與氧化鋁之間的浸潤性好,以該復合粉體為第二相添加到鋁基體中制備氧化鋁/鋁復合材料,能改善增強體與基體之間的浸潤性;本發明工藝簡單、環保,無廢氣、廢液產生,冷凝裝置上得到的氧化鋁/鋁復合粉體作為副產品可以被回收利用。
本發明涉及一種熔鹽電解鋁惰性陽極及其制備方法和應用,屬陶瓷-金屬復合材料技術領域。本發明的惰性陽極由氧化物陶瓷主相和金屬次相組成,氧化物主相由納米和準納米粒級NiFe2O4尖晶石主成分和ZrO2、V2O5、CeO2及MgO改性添加成分組成,金屬次相由微米級Ni、Cu、Co、Zn、Cr、Ag、Ti、Al、Sc、Zr、No、V、Mn、Y、La元素中選取5~6種組成。惰性陽極經過尖晶石合成,高能球磨制取納米和準納米氧化物,氧化物與金屬粉的普通球磨,壓成形和真空或保護氣氛燒結與機加工等步驟制成。本發明具有導電性好、抗高溫鹽腐蝕與氧化的能力強、抗熱沖擊性能好、陽極成分不污染鋁電解產品的優點。用于熔鹽電解鋁,作為碳素陽極的替代物,解決當今鋁工業高消耗高污染的問題。
本發明涉及復合材料及涂層表界面力學性質領域,公開了一種基于第一性原理評價界面結合強度的方法,包括以下步驟:步驟1,獲取各材料結構,建立各材料的表面模型,建立界面初始模型;步驟2,對界面初始模型分別進行真空層厚度測試,層數收斂性測試,界面距離測試得到界面測試模型;步驟3,利用第一性原理計算方法分別對表面模型和界面測試模型結構弛豫,計算表面的表面能,計算界面測試模型的界面能和黏附功,并通過態密度和差分電荷密度結果分析界面結合時電子結構的變化,評估各材料的界面結合強度;步驟4,對界面測試模型進行模擬拉伸,得出各材料的極限應力與應變,計算各材料在應變過程中差分電荷密度以及布居值和鍵長的變化。
本發明涉及公共安全及消防設備技術領域,公開了一種耐腐蝕抗燒結抗高溫蠕變的氧化鋁復合陶瓷及其制備方法,一種耐腐蝕抗燒結抗高溫蠕變的氧化鋁復合陶瓷,由氧化鋁復合陶瓷基體、粘結層、隔熱降溫層、抗腐蝕層組成。其制備方法為步驟I:通過大氣等離子噴涂的方式在氧化鋁復合陶瓷表面制備粘接層;步驟II:通過大氣等離子噴涂的方式在粘結層表面制備由(RE3TaO7)1?x(RETaO4)x兩相陶瓷組成的多孔結構隔熱降溫層;步驟III:過大氣等離子噴涂的方式在隔熱降溫層表面制備致密的AlTaO4抗腐蝕層。本發明解決了技術中氧化鋁陶瓷基復合材料在高溫下存在的晶粒長大、性能衰退、抗燒結和抗腐蝕性能不足的問題。
本發明公開一種制備再生骨料制品最佳方案的確定方法,影響因素之一設定再生骨料粒徑,按照國標將粒徑分為6個級別,在6個級別中從第一級別開始連續選取4個以上級別,并將其他影響因素均勻劃分為與級別數相同的組,將原料混合后加入水,成型、抹平、養護得到再生骨料制品;檢測再生骨料制品的抗壓強度,將抗壓強度與影響因素進行線性回歸擬合,得到的方程,將該方程導入MATLAB軟件,求出當抗壓強度最大時各個影響因素對應的值,確定最佳方案;本發明實現了快速確定再生骨料制品配方,省去了篩分配制標準級配的過程,可以兼顧再生骨料模糊性、隨機性、大規模、多尺度利用再生骨料制備復合材料,廢棄物利用,保護環境,降低成本,并生產優異性能的再生骨料制品。
本發明公開了一種污水重金屬離子吸附劑的介孔碳材料及其制備方法,由以下成分以重量份制備而成:硅酸鈉10-15份、脫乙酰甲殼素1-3份、聚丙烯酰胺2-4份、硫酸鎂0.5-1份、雙聚氰胺0.5-1份、氯化鋅0.1-0.2份、氯酸鉀1-3份、木質素0.2-0.6份、三氯異氰尿酸鈉0.2-0.4份、十二烷基二甲基芐基氯化銨0.3-0.5份、濃硫酸0.4-0.6份、石墨烯納米層/MnO2復合物5-10份、殼聚糖-石墨烯復合材料6-12份、干河道污泥20-30份、水40-50份。
本發明公開一種含鎳纖維銀金屬氧化物電觸頭材料及其制備方法,屬于低壓電器Ag基電觸頭材料技術領域;該方法充分結合了銀鎳電觸頭與銀金屬氧化物電觸頭材料的優點,形成一種以纖維狀鎳與顆粒狀氧化物共同增強銀的新型銀基電接觸材料。該復合材料不僅結合了銀鎳電觸頭材料導電導熱性好、接觸電阻低、穩定性好的優點,也融入了銀金屬氧化物耐磨性好、抗熔焊性好的優點;拓展了單一銀鎳、銀金屬氧化物電觸頭材料的應用范圍;該制備方法的特點在于能夠利用現有設備,前期投入少,成本低。
本發明公開一種多孔結構黑磷烯自支撐負極材料的制備方法,將預處理紅磷、礦化劑、導電材料及聚合物微粉球磨共混后加入發泡劑,制成片材再發泡,最后煅燒使聚合物導電泡沫復合材料同步紅磷催化轉化為黑磷及微孔高分子泡沫轉化為導電碳泡沫,獲得多孔結構導電碳材料包覆黑磷烯自支撐負極材料,用于實現鋰/鈉電池的高效儲能;本發明引入來源廣泛的聚合物微粉進行微波發泡,高效構筑不同孔隙率及孔結構的負極前驅體,黑磷顆粒被嵌入、包裹在導電碳泡沫中,微孔導電泡沫作為“緩沖床”,不僅能夠有效防止納米黑磷顆粒的團聚,還能有效緩沖磷負極材料在充放電過程中的大體積膨脹,最終獲得綜合性能較優的高性能多孔結構黑磷烯自支撐負極。
本發明公開了提供一種水環境中甲醛的定量分析方法,屬于環境檢測技術領域。該定量分析方法包括以下步驟:以金銀納米合金修飾的類鈣鈦礦復合材料為基礎材料制備固態表面增強拉曼散射基底;配制不同濃度的甲醛標準溶液,并采用制備的固態表面增強拉曼散射基底進行檢測,根據得到的不同濃度標準溶液的特征拉曼位移處峰值與甲醛標準溶液濃度繪制標準曲線;采用得到的固態表面增強拉曼散射基底對經過前處理的水樣進行檢測,并與所述標準曲線相比較,得到水樣中甲醛的濃度,通過高效液相色譜法驗證該分析方法的準確性。本發明對水樣痕量檢測具有抗干擾能力高、靈敏度高、信號穩定、重現性好等特點,能夠對甲醛具有特異性選擇。
本發明涉及一種納米銀修飾改性碳納米管表面的方法及應用,屬于碳納米管表面處理技術領域。本發明將功能化處理劑溶于乙醇溶液中得到表面功能化處理溶液,將碳納米管加入到表面功能化處理溶液中,在冰浴條件下超聲波處理1~2?h后固液分離出碳納米管,采用去離子水洗滌后利用乙醇洗滌碳納米管至洗滌液為中性得到表面功能化碳納米管;將表面功能化碳納米管分散到乙醇溶液中得到碳納米管分散液,將銀鹽?乙醇溶液加入到碳納米管分散液中,在室溫條件下攪拌6~12h得到碳納米管/銀鹽分散液;在室溫、攪拌條件下,將還原劑加入到碳納米管/銀鹽分散液中反應6h以上,加入絮凝劑進行絮凝,固液分離,采用乙醇洗滌固體3次以上得到銀修飾碳納米管復合材料。
本發明屬于材料化學的石墨烯制備領域,更具體的為一種防回疊薄層石墨烯的生產方法。本發明的特點在于,以石墨為原料進行球磨,組合的利用球磨的剝離力、超強酸的剝離力和無機納米材料的防回疊作用,得到薄層石墨烯。此方法工藝流程短,設備簡單,生產成本低,制得的薄層石墨烯質量高,具有較好的工業化潛力。此防回疊薄層石墨烯可用于導電塑料、導電涂料、油墨,還可用于鋰電池和超級電容器的電極,以及其它需要高導電、導熱的復合材料。
本發明公開了一種α?MnO2?石墨烯納米片水熱合成方法,先將預先制得的三維還原氧化石墨烯水凝膠和MnO2分散液加入到高壓反應釜內,在200~220℃下反應48~50h;再將將反應物從反應釜中取出后置入離心分離機中,離心處理的時間為10~20min,再用去離子水和無水乙醇離心洗滌反應物,清洗干凈后將其置于烘箱中,在70~80℃下干燥,干燥12~15h后取出成品,即可得到α?MnO2?石墨烯納米片。本發明一方面改善了MnO2的催化性能,提高了MnO2的導電性,另一方面能阻止石墨烯的團聚,可以提高電極材料的放電效率,其方法工藝簡單、易于控制,并且在制備過程中不會過多的引入其它雜質離子,反應產物純度高,是一種制備石墨烯復合材料的理想方法,易于推廣。
本發明公開了一種碳纖維復合桿微波連續處理回收一體化裝置及其方法,涉及碳纖維復合材料熱解回收技術領域。物料傳送裝置的驅動電機驅動傳送軌道輸送碳纖維復合桿;微波熱解裝置的熱解裝置殼體兩側設置有氣封裝置,殼體內設置有第一U型槽軌道、微波發生器;玻纖剝離裝置的剝離裝置箱體頂部轉動設置有剝離器;微波氧化裝置的氧化裝置殼體內設置有第二U型槽軌道、微波發生器,殼體頂部的進氣口與氧氣提供裝置連接。在驅動電機作用下,通過傳送軌道、U型槽軌道,將碳纖維復合桿送入微波熱解裝置中熱解,送入剝離器中進行物理剝離,進入微波氧化裝置內氧化,得到的碳纖維被送入自動收卷裝置中進行收卷收集,實現碳纖維復合桿的自動連續送料和回收。
中冶有色為您提供最新的云南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!