一种表面还原氧化石墨烯纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116427057A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310311516.7

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种表面还原氧化石墨烯纤维及其制备方法和应用。本发明的表面还原氧化石墨烯纤维的组成包括经过卷折和扭转的表面还原氧化石墨烯薄膜,表面还原氧化石墨烯薄膜的组成包括氧化石墨烯层和包覆氧化石墨烯层的还原氧化石墨烯层。本发明的表面还原氧化石墨烯纤维的制备方法包括以下步骤:1)制备氧化石墨烯薄膜;2)制备表面还原氧化石墨烯薄膜;3)表面还原氧化石墨烯薄膜的卷折和扭转。本发明的表面还原氧化石墨烯纤维具有灵敏的温度预警功能,响应速度快,响应时间短,且能够在较低温度下提供预警信号,适合用于火灾早期预警。

    一种一体化阴极剥离试验装置

    公开(公告)号:CN113340802B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202010134464.7

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 一种一体化阴极剥离试验装置,包括电压表,还包括恒温箱、导轨、钻孔单元、塑料筒安装单元、箱盖单元以及分别控制各个单元工作的主控制单元;所述恒温箱的顶面设有一开口;所述导轨位于所述恒温箱开口上方;所述钻孔单元、所述塑料筒安装单元以及所述箱盖单元分别架设在所述导轨上并沿其移动,在所述主控制单元控制下,所述钻孔单元、所述塑料筒安装单元以及所述箱盖单元沿所述导轨移动并进行阴极剥离试验的相关试验操作,所述恒温箱进行恒温加热。本发明的一体化阴极剥离试验装置根据试验步骤以及所需设备进行一体化设置,多种设备在主控制单元的控制下能自动进行检测以及其他操作,提高阴极剥离试验装置的自动化程度,从而提高试验的效率。

    一种超超临界锅炉用钢的钨极氩弧焊接工艺

    公开(公告)号:CN113084313B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110236099.5

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种超超临界锅炉用钢的钨极氩弧焊接工艺,包括以下步骤:焊前采用火焰枪对母材进行预热,预热温度约100℃,焊接接头采用双边近40°V型坡口,对接方式,焊前焊缝两端采用钨极氩弧焊点焊定位,采用钨极氩弧小电流(I=50A)进行打底焊接,然后焊接电流增大至70A采用钨极氩弧焊进行单面焊双面成型,焊接结束后采用电流I=40A小电流增焊一道焊缝进行焊接变形矫正,整个焊接过程采用钨极氩弧焊接过程采用氩气双面保护,背面保护用氩气流量设置为20L/min,正面保护用氩气流量设置为15L/min。本发明的超超临界锅炉用钢的钨极氩弧焊接工艺,焊接变形小,焊缝无裂纹,可以得到强韧性较好的焊接接头。

    一种石墨烯改性光催化水性涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113789090B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202111087633.7

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯改性光催化水性涂料及其制备方法和应用,该涂料包括面漆和底漆,面漆由如下重量百分比的组分制得:纳米二氧化钛10‑25%、纳米钼酸铋10‑25%、碘氧化铋10‑25%、成膜物质20‑30%、氧化石墨烯0.1‑2%、聚乙烯吡咯烷酮0.1‑2%、羟丙基甲基纤维素0.1‑2%、十二碳醇酯0.5‑5%、水5‑30%;底漆由如下重量百分比的组分制得:纳米二氧化硅10‑25%、空心玻璃微珠10‑35%、成膜物质20‑30%、聚二甲基硅氧烷0.5‑5%、二异丙醇已二酸酯0.5‑5%、水10‑50%。将该涂料涂覆于仿生睡莲,附着力强,能用于降解黑臭水体中的有机污染物。

    封孔剂及其制备方法和应用、涂膜及其制备方法、防腐制品

    公开(公告)号:CN111718606B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202010462159.0

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本发明涉及一种封孔剂及其制备方法和应用、涂膜及其制备方法、防腐制品。其中,封孔剂包括:氧化改性纳米铝粉、氧化改性纳米镍粉、纳米二氧化钛、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂及二氧化硅溶胶;其中,经过改性后的氧化改性纳米铝粉和氧化改性纳米镍粉表面形成了保护性氧化物,能抵抗腐蚀性物质的侵蚀,并具有高分散性,能够渗透到涂层中有缺陷的位置;同时,二氧化硅溶胶,能促进纳米粒子分散,且,二氧化硅溶与硅烷偶联剂能够在涂层表面形成一层有效的封孔层;纳米二氧化钛、纳米二氧化硅粉体在硅烷偶联剂的作用下分散均匀,从而能减少纳米粉体的团聚,使得纳米粒子在封孔过程中能够有效填充涂层孔隙,进而提高涂层的耐高温、耐腐蚀性能。

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