本发明涉及复合材料成型设备技术领域,特别涉及一种风电叶片预成型块自动生产方法,包括以下步骤:预成型块的裁片形状设计,并建立所设计的裁片相对于取布装置的坐标关系;建立取布装置相对于裁切机的坐标关系;建立取布装置相对于铺布平台的坐标关系;对纤维布进行裁切,在裁切的过程中需按照步骤一中的坐标关系进行;取布装置按照步骤二的坐标关系对裁片进行拾取,并按照步骤三中的坐标关系将所拾取的裁片转运至铺布平台上进行多层裁片的堆叠。通过本发明的技术方案能够实现整个风电叶片预成型块的自动生产,且可有效的保证了裁片的裁切、拾取和铺设精度,从而确保产品的最终质量,自动化精准化的控制降低了生产过程中的人力成本。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,本发明公开了一种Zn‑Co‑O/C纳米复合微球结构锂离子电池负极材料的制备方法及其应用,制备方法采用水热法,以含锌化合物、含钴化合物、丙烯酸、过二硫酸铵、葡萄糖、聚乙烯吡咯烷酮为原料,通过升温反应及惰性气体下热处理,得到Zn‑Co‑O/C纳米复合微球结构复合材料。本发明制备方法简单、所得材料的尺寸易控制,且制得的负极材料在4A g‑1电流密度下循环1000次后放电容量分别高达823.4mAh g‑1。
本发明公开了一种超疏水PDMS/Cu2O/SiO2/KH‑550复合涂层材料的制备方法,属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。采用一锅法,将PDMS、SiO2、Cu2O与KH‑550加入溶剂中,在一定温度下搅拌均匀,得到复合涂层材料。本发明制备出的超疏水涂层接触角为150‑160°,滚动角为1‑5°,该涂层具有以下优点:制备方法简单,成本低,适用性强,可用于大规模生产,具有较好的自清洁性。该材料可用于海洋防污、微反应、纺织、包装、建筑涂料、管道涂料、船只涂料等防污防腐抗老化领域。
本发明属于燃油脱硫领域,具体涉及一种氮掺杂二氧化钛/凹凸棒石/石墨烯复合脱硫光催化剂及其制备方法。首先将氧化石墨烯分散液和四氯化钛溶液混合均匀,搅拌状态下向其中滴加含氮化合物溶液,并加入凹凸棒石浆体,然后将混合液移入烘箱进行水热反应,减压抽滤、洗涤并干燥即得到氮掺杂二氧化钛/凹凸棒石/石墨烯复合材料。本发明原料价格低廉、绿色环保。将氮元素掺杂到二氧化钛晶体中,可提高二氧化钛的光响应范围,利用凹凸棒石和石墨烯作复合载体,可充分分散氮掺杂二氧化钛纳米颗粒,从而具备优异的光催化性能。
本发明公开了一种耐摩聚丙烯材料及其制备方法,属于耐摩聚丙烯材料技术领域。本发明利用一定长径比的碳酸钙晶须以及芳纶浆粕进行复配,提供一种耐磨性、刚性和耐热性都较好的耐磨聚丙烯复合材料。本发明选用了高抗冲的共聚聚丙烯作为基础树脂,采用对提高材料耐摩擦有帮助的碳酸钙晶须及芳纶浆粕来增加材料的刚性,使得材料能同时获得较好的耐摩擦性和刚性。本发明通过碳酸钙晶须与芳纶浆粕的复配,使得材料的刚性和耐磨性性、耐热性都有一定程度的提升,材料的综合性能更加平衡。
本发明属于超滤技术领域,具体涉及一种纤维素叠层抗菌超滤膜的制备方法。本发明以六水合氯化铁和四水合氯化亚铁为原料,制得磁性Fe3O4纳米粒子,并用葡萄糖为碳源,在磁性Fe3O4纳米粒子表面包覆无定型碳层,为TiO2的沉积提供更多反应位点,再以钛酸四丁酯为钛源,在纳米粒子表面沉积TiO2,再与醋酸纤维素等搅拌混合,静置脱泡得铸膜液,将铸膜液涂覆在聚偏氟乙烯微滤膜上,经抽吸,将铸膜液沉积在聚偏氟乙烯微滤膜上,并通过磁场诱导,使磁性纳米复合材料迁移至膜层表面,构建抗菌层,制得纤维素叠层抗菌超滤膜,有效解决了传统超滤膜通量低,使用后抑菌效果差的问题。本发明制备步骤简单,所得超滤膜通量高,并具有较好的抑菌效果和通量恢复率。
本发明公开了一种阻燃抗静电木质塑料板材的制备方法,属于木质塑料板材领域。本发明制备的木质塑料板材以聚磷酸铵和甘油作为复配阻燃剂,聚磷酸铵受热分解生成磷酸和氨气,磷酸和甘油发生酯化反应脱水成炭,使复合材料炭层膨胀发泡,形成多孔炭层隔绝了热量和氧气与基体材料,另外可膨胀性石墨可以无焰红热燃烧,一直保持红热状态持续放热不产生烟气,因此木质塑料板材具有阻燃性;以可膨胀性石墨作为导电填料,添加量达到某一数值时,电荷实现导电粒子间的连续传递,电阻率迅速减小,导电网络在材料内部形成,材料的表面/体积电阻率数值保持稳定,可膨胀性石墨的电导率就不易随周边环境发生变化,具有稳定的抗静电效果。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种耐磨聚醚醚酮材料及其制备方法。该耐磨聚醚醚酮材料至少包括以下重量份的各组分:1~3份的纳米二硫化钨,97~99份的聚醚醚酮。该磨聚醚醚酮材料的制备方法至少包括以下步骤:将纳米二硫化钨与聚醚醚酮混炼,得到耐磨聚醚醚酮材料。本发明所提供的聚醚醚酮双螺杆混炼过程中可以有效磨损纤维添加物尖锐的突起,从而保证聚醚醚酮制品在摩擦使用过程中不掉渣。现有技术中,碳纤填充用于饮料机械的塑料轴承在连续工作240小时后发现金属轴套有黑色的粉渣。
本发明公开了一种草酸钙改性高分子灭火剂的制备方法,属于灭火剂制备技术领域。针对现有的高分子灭火剂在灭火后会由于分解导致可燃物二次燃烧,无法长效作用的缺点,提供了一种通过将氨基三乙酸碱化处理,与氯化钙反应制备纳米草酸钙,随后对其球磨偶联改性,填充制备高分子草酸钙复合材料,通过草酸钙高温分解,产生大量的二氧化碳,不断沉积在可燃物表面,有效阻止可燃物与氧气的接触,防止二次燃烧,本发明制备的草酸钙改性的高分子灭火剂灭火效果显著,灭火时间缩短20%,且灭火后无二次燃烧,且制备步骤简单,安全绿色无污染。
本发明涉及钛-铅复合阳极及其制备方法。该复合电极由钛板、钛-锡-铅过渡层、铅层组成,钛板上有螺纹孔,并安装钛质螺钉。本发明还提供了该钛-铅复合阳的极制备方法,包括下列步骤:清洗钛板;通过热浸镀方法在钛板表面制备一层锡;将镀锡钛板固定在铸模中浇入铅液,待其自然冷却后即可获得钛-铅复合阳极。本发明能够实现铅与钛之间的冶金结合,并在螺钉紧固的辅助作用下,达到提高复合材料的强度和界面导电性能。
本发明涉及热电偶的技术领域,尤其涉及一种热电偶绝缘材料防吸潮的高温封接材料及其制备方法。包括离子键和共价键共存的混合键体系的玻璃微粉,粘结剂材料。高温玻璃封接材料软化温度与粘流温度均高于现有环氧树脂的可靠工作温度,可有效改善高温状态下氧化镁由于吸潮而降低绝缘电阻值。高温玻璃密封材料在600 oC以上工作,部分析晶的状态使之在其内部形成均匀分散的陶瓷相以提供封接材料支撑力,外部低粘度的玻璃使之与热电偶其他材料包括填充材料氧化镁粉体及不锈钢套管紧密结合,提高其与界面间的浸润性与密封性。高温玻璃封接材料可以通过后期的热处理工艺使之适度析晶,形成玻璃‑陶瓷复合材料,进一步提高玻璃陶瓷封接材料的强度与可靠性。
本发明公开了一种炭气凝胶包覆氧化亚硅中空微球负极材料,将间苯二酚、甲醛、催化剂和水在室温下搅拌至完全溶解得到混合液,混合液放在常温下静置后得到有机溶胶;将二氧化硅中空微球加入到有机溶胶中,搅拌得到二氧化硅中空微球与有机溶胶的混合物;将二混合物进行陈化,制备得到复合凝胶;放进非极性溶剂中置换,得到复合湿凝胶;将复合湿凝胶进行干燥并静置后,将复合气凝胶置于流动惰性保护气氛下高温炭化,自然冷却至室温,即可。通过上述方式,本发明反应条件可控,可重复性好,易于大规模制备,得到的复合材料比表面积大,孔径分布均匀,且氧化亚硅中空微球与炭气凝胶结合性好,作为锂离子电池负极材料时具有较高的比容量和循环稳定性。
本发明属于纺织面料技术领域,尤其涉及一种添加凹凸棒石抗紫外老化纺织面料的制备方法。该制备方法将凹凸棒石负载纳米CeO2、纳米ZnO的复合材料整理到棉纤维上,从而制成一种抗紫外老化的纺织面料。该制备方法不仅可以使制成的面料具有良好的力学性能,而且还可以使其具有持久优异的抗紫外老化性能。操作简便,容易控制。原料无毒、无致癌作用,且所制备的抗紫外老化面料由抗紫外老化剂包裹在纤维表面织造而成,织物各向均有良好的抗紫外老化性能。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种拉挤直管连接结构,包括:第一管体和第二管体,第一管体和第二管体相互垂直;连接块,连接块设置于第一管体和第二管体之间;其中,第一管体与第二管体的内壁分别与连接块至少局部粘接,第一管体与第二管体的外壁相互拼接,构成完整的直角管体外壁。本发明通过设置第一管体、第二管体和连接块,将第一管体与第二管体的内壁分别与连接块至少局部粘接,第一管体与第二管体的外壁相互拼接,构成完整的直角管体外壁,从而完成第一管体与第二管体的直角连接,结构简单,操作方便,且通过设置多种的连接形式,建立拉挤直管直角连接形式库,后续可以根据实际需要,来对直角连接的形式进行选用。
本发明公开一种R角结构试块制作模具及制作与缺陷检测方法。设计了用于制作R角结构试块的组合式模具,包括下模、中模和上模,中模为连接两块平板的圆弧板,中模上设有模腔,上模和下模连接在中模上,上模和下模用于封闭模腔。在模腔内铺设复合材料以及预设的人工缺陷块,然后通过上下模具加压、固化制成R角结构试块,其制作方法简单。根据制作的R角结构试块曲率半径设计与R角结构试块配合的楔块,将楔块与相控阵探头连接,通过相控阵超声对R角结构试块的缺陷进行检测,验证了制作方法的可行性,该试块检测方法可用于相控阵超声检测教学或培训考试。本发明的制作模具结构简单、成本低、制作周期短。
本发明公开了一种用于机械零部件表面耐磨损、耐腐蚀的复合涂层及制备方法,其复合涂层包括过渡层和功能层,过渡层由铬、钛或镍纯金属制备且位于功能层和工件表面之间。复合涂层的制备方法,包括以下工艺步骤:①工件经清洗并烘干后,置于非平衡磁控溅射镀膜设备的真空室中;②真空压力设为3×10‑3Pa;温度设为200℃~500℃并保温30分钟;保温同时对工件进行等离子体清洗;③通入氩气利用非平衡磁控溅射方法制备过渡层;④使用氩气作为工作气体,通入氮气反应气体制备功能层;⑤工件随炉冷却到100℃以内,取出即可。本发明采用复合材料表面设计方法,采用两层结构(过渡层、功能层)来用于提高机械零部件表面性能。
本发明公开了一种离子型人工肌肉的快速制备的方法。离子聚合物‑金属复合材料(IPMC)是一种离子型电致动聚合物,通常被称为人工肌肉。该工艺以离子交换膜(Nafion膜)作为基底材料,以金属复合物为主盐,采用物理喷砂糙化、浸泡还原镀之后进行电镀的方法来实现快速制备这种离子型人工肌肉。该工艺实现其快速制备的的关键在于引入了表面电镀取代了传统的化学镀,极大的节省了时间。本发明成本低廉,耗时短暂,操作步骤简单,方便快捷,能高效地制备出驱动性能优良的IPMC材料。
本发明公开了一种木质素基聚乙烯材料的制备方法,属于塑胶材料技术领域。本发明将木质素用氢氧化钠浸泡溶胀,冰冻后在木质素内部形成冰晶,经球磨使木质素内部冰晶受到压力破裂,使木质素破碎成纳米晶须,再用苯酚对其进行改性,经盐酸调节pH后,抽滤洗涤后在阳光下暴晒进一步活化,然后置于高压反应釜中,加入偶联剂、无水乙醇、醋酸等,再通入饱和蒸汽后进行保压反应,干燥至恒重,与聚乙烯熔融混炼后即得木质素基聚乙烯材料,本发明将木质素改性后与聚乙烯混炼,改善其在材料中的分散性,并改善木质素与聚乙烯的相容性,使复合材料的力学性能大大提高,可大规模工业化生产。
本发明公开了一种碳纤维包覆造粒生产工艺,其包括20-60%的增强纤维、35~75wt%的工程塑料基料和2-5wt%的助剂,包括烘干、熔融、包覆、切粒等步骤。本发明碳纤维包覆造粒的制备方法工艺简单,操作方便,效益高,成本低,适于工业化生产,生产的碳纤维产品结合力好,从而保证了复合材料整体优良性能的发挥。
本发明提供了一种二聚酸改性环氧树脂增韧碳纤维预浸料的制备方法,该方法应用与碳纤维上胶剂分子结构相似的组分作为增韧剂,首先采用预反应的方法制备二聚酸改性环氧树脂;将反应物添加到混合环氧树脂中,再加入潜伏性固化剂混合均匀,得到预浸料用树脂体系;将树脂体系采用胶膜机涂膜,然后与碳纤维或其织物复合,制备优良操作性和贴合性的中温固化预浸料。与传统橡胶增韧的预浸料相比,本发明可以提高树脂体系对碳纤维的浸润性,降低预浸料的湿气渗透性,同时提高复合材料的韧性和耐冲击性,适合于卷绕成型用预浸料的制作。
本发明属于电极材料领域,具体涉及一种卤化物掺杂的碳/硫正极材料及其制备方法和应用。卤化物掺杂的碳/硫正极材料,包括卤化物晶体、导电碳和单质硫,卤化物为碱金属、碱土金属和过渡金属的卤化物可溶盐中的任意一种或多种,导电碳基材料优选介孔碳、高分子聚合物、石墨烯、多壁碳纳米管、导电炭黑、碳纳米纤维中的一种或多种,单质硫和卤化物晶体分散在导电碳基材料中。其制备步骤包括先采用微乳液法在碳材料上引入卤化物,再通过硫升华引入单质硫。本发明通过卤化物对碳/硫复合材料的掺杂改性,提高了材料导电性,进而提高锂硫电池的充放电容量和循环稳定性。
本发明涉及橡塑复合材料技术领域,具体涉及一种降噪减震的橡塑微孔材料及其制备方法。橡塑微孔材料的原料组成及其质量百分比为:丁腈橡胶20~30%、聚氯乙烯树脂5~15%、炭黑5~15%、填料15~25%、硫化剂1~5%、发泡剂5~10%、促进剂10~15%、活性剂2~8%、增塑剂10~20%。橡塑微孔材料的制备方法主要包括配料、密炼、开炼、挤出、发泡、熟化、裁切和剖切等工艺过程。本发明提供的橡塑微孔材料具有良好的降噪减震性能,中低频吸声系数高、适用频率范围宽、工艺简单、加工性能好、制造成本低,可以有效解决现有吸声材料存在的吸声频率适用范围窄的技术问题,可广泛适用于工业和民用建筑等领域。
本发明属于复合材料成型领域,特别涉及一种舵和舵的制备工艺;一种舵,其特征在于:包括位于中间的金属骨架,在金属骨架的两侧分别设有第一隔热舵体和第二隔热舵体,第一隔热舵体和第二隔热舵体将金属骨架夹在中间固化成型为一体;本发明对舵的结构进行了改进,采用基于金属骨架的对称的结构设计,位于金属骨架两侧的第一隔热舵体和第二隔热舵体与金属骨架共固化一体成型,第一隔热舵体和第二隔热舵体由模压成型,结构简单,方便生产制造,改变了现有舵的结构形式,减少了零部件的设计和生产,降低了舵的生产成本。
本发明涉及开关设备制作技术领域,且公开了一种基于网络协同的开关设备的制作方法,包括以下步骤:S1:制备涂覆材料,把碳基原料粉末混合然后进行研磨,进行筛选、洗涤、干燥后备用;S2:混合,把S1中处理后的原料加入反应釜中,然后加入粘结剂、铜粉混合;本发明还提出了一种基于网络协同的开关设备的制作装置,包括箱体,箱体的上表面设有进料管,所述箱体的一侧内壁固定连接有加热器,且箱体的底部内壁固定连接有电机。本发明通过处理模块处理信号数据,然后通过执行模块来控制开关的开闭,采用的石墨烯复合材料涂层,由于石墨烯高度完整的石墨片层结构和相互间的紧密堆砌结构使得涂层的导电性和热稳定性得到增强。
本发明提供一种抗静电防震缠绕膜及其生产工艺,缠绕膜包括了防护层、防静电层、防震层、基材;缠绕膜的生产工艺包括选用改性聚乳酸和聚己二酸‑对苯二甲酸丁二酯复合材料作为基材,基材中用杂化纳米晶纤维素进行改性,无毒,易降解;将无溶剂发泡聚氨酯刮涂在基材上作为防震层,然后水浴加热,发泡聚氨酯内含有的端异氰酸酯基和水反应,在基材表面形成致密的微孔,达到减震的效果,添加纳米二氧化钼增加了防震层的机械强度;防震层上涂覆有抗静电涂料作为抗静电层,抗静电层上涂覆有改性酚醛树脂作为防护层,防护层中用氧化石墨烯对酚醛树脂进行改性。
本发明提供一种壳核型碳包覆金属磷化物纳米复合粒子的制备方法,将所得复合粒子作为锂离子电池负极材料应用在锂离子电池领域。在自动控制直流电弧金属纳米粉体生产设备中加入一定比例的含碳源的物质和惰性气体,蒸发金属原料,获得碳包覆金属纳米粒子前驱体;然后将前驱体与红磷粉末混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到碳包覆金属磷化物纳米复合材料,以碳包覆磷化镍纳米复合体材料作为活性物质,制作锂离子电极片。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆镍纳米粒子作为前驱体,低温磷化获得碳包覆磷化镍纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
本发明公开了一种具有表面碳纳米墙的硅基负极材料及其制备方法和电池,所硅基负极材料由90wt%‑99.9wt%的硅基材料与0.1wt%‑10wt%的在硅基材料表面原位生长的碳材料纳米墙复合而成;硅基材料为含有电化学活性硅的粉体材料,包括纳米硅碳复合材料、氧化亚硅材料、改性氧化亚硅材料和无定型硅合金的一种或者几种的混合;电化学活性硅占硅基材料的0.1wt%‑90wt%;碳材料纳米墙包括碳纳米墙和/或石墨烯纳米墙,高度为5‑50nm,厚度为1‑10nm;硅基负极材料的拉曼图谱中在510±10cm‑1具有晶态峰;碳材料纳米墙的g/d为0.30以上、0.70以下;硅基负极材料的XRD图谱中在28.4°±0.2°具有衍射峰。
本发明公开了一种复合热塑性橡胶改性沥青的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明粉煤灰经盐酸浸泡后,阴离子扩散能力较强,能够穿过粉煤灰颗粒表面的水化层,与内部的活性反应生成相应水化铝酸钙,从而包裹层由于水化物的膨胀而破裂,其比表面积增大,吸附性更强,再加入硅烷偶联剂中的多硫键参与丁苯橡胶粉硫化,形成交联网络,增强了粉煤灰与橡胶之间的界面结合力,提高丁苯橡胶的撕裂强度,使其与沥青的相容性较好,以及降低了沥青胶浆的温度敏感性。本发明解决了目前使用的改性剂SBS与沥青相容性差,SBS改性沥青长时间热存储容易发生离析,导致降低SBS改性沥青的性能的问题。
一种3D打印直接制造有机高分子PTC热敏器件的方法,属于热敏复合材料制造领域。该方法首先称取一定配比的导电填料和高分子基体材料的粉末,干燥共混后制备原料粉末;然后利用挤出机熔融共混制备FDM型3D打印有机PTC耗材;之后设计有机PTC结构并进行3D打印;最后制造有机PTC器件。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制得的有机PTC性能稳定。
本发明公开了一种可移动家用锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)内底部设置供暖回水口(2),在主体(1)上层设置温水出口(3),通过环绕水管(5)连接冷水入口(4),在主体(1)顶部设置排烟口(6),在主体(1)一侧设置主控制器(7),在主控制器(7)上设置室内温控器(8),在主控制器(7)下设置燃烧器(9)连接主体(1),在主体(1)底部设置轮子(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该可移动家用锅炉在工作时,将达到预期效果,大多环绕水管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,环绕水管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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