本实用新型涉及一种电磁感应加热线圈。本实用新型的目的在于提供一种新型电磁感应加热柔性线圈,以扩大设备适应范围,缩短设备安装时间,提高设备工作稳定性,方便存放和运输。本实用新型包括基体材料(1),耐高温线圈(2)。其特征在于基体材料(1)是由耐高温的复合材料或耐高温橡胶成型,耐高温线圈(2)采用多芯耐高温电缆绕制而成,是单层或多层的线圈固定在基体材料(1)中,成型的电磁感应加热柔性线圈具有柔性,可根据被加热金属物体(4)的形状,相应改变形状,该线圈在使用时可以是一个或多个,多个线圈的连接方式可以是并联,也可以是串联。
一种假捻器加捻装置,属于纺织机械技术领域。该装置由主动轮、被动轮、张力轮和圆形传动带组成,其中张力轮由导轮轴、导轮轴一端连接的导轮、和导轮轴另一端连接的张力调节器组成;所述主动轮是一个工作面为半圆形的圆环型金属轮,工作时主动轮的中心孔套卡在假捻器加捻传动装置的传动轴上端,再通过圆形传动带与两张力轮组成假捻器加捻装置。所述圆形传动带是一根封闭的圆形聚氨酯复合材料传动带。由于本装置在纺纱过程中,直接通过改善纱线结构,降低纱线捻度,不需要附加其他工序或操作方法,因此有结构简单,易于安装,成本低的特点,本装置可以提供适当的捻度给加捻三角区,改变正常加捻传递分布不均的现象。适用于细纱机的赛络纺装置上。?
基于连续纤维与普通纤维的轻量化部件制作方法及制品,以热塑性高分子材料为基体材料,先利用含有连续纤维增强热塑性复合材料通过绕制方法制作出连续纤维热塑性高分子材料外围层,再将连续纤维热塑性高分子材料外围层放入成型模具中,并让连续纤维热塑性高分子材料外围层紧贴在成型模具的内壁,形成中部空腔,通过往中部空腔中填充含有普通纤维的热塑性高分子材料,并让普通纤维的热塑性高分子材料与热塑性高分子材料外围层复合在一起,形成轻量化部件。本发明通过将连续纤维与普通纤维与热塑性高分子材料分别形成轻量化部件的外围和内体不同部分,再将两部分复合制得轻量化部件,不仅轻量化效果显著,而且可以大幅提升轻量化部件的综合性能。
本发明公开了一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法。本发明的方法包括如下步骤:先将乙酸锰、乙酸锂、氟化铵溶于蒸馏水中配制成前驱体溶液;再将科琴黑、乙炔黑或活性炭等高比表面积碳分散在步骤⑴得到的前躯体溶液中,然后经喷雾干燥得到前躯体粉末;最后将得到的前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MnO/LiF/C复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度范围宽、过程易于控制、所得产品纯度高、在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒和LiF纳米颗粒两种活性组分在复合材料中均匀分布、样品的循环性能良好等优点。
增强材料的纤维铺层结构,包括叠层铺设的纤维铺层和纤维包裹层,其特征在于所述的纤维包裹层将纤维铺层的外表面完全包裹,且纤维包裹层的厚度大于纤维铺层中任一层的厚度。本发明的增强材料的纤维铺层结构,拉挤成型后具有均匀的纵向和横向机械性能,在长时间的承载过程中,型材不容易出现分层,整体强度高、机械性能好,提高型材的使用可靠性和使用寿命,提高型材的拉伸能力和抗劈性能,克服现有技术中拉挤型材存在的纵向抗劈性能不足、层间结合能力不足的缺陷,满足构件或建筑结构对复合材料拉挤型材的性能要求。还发明还提供一种拉挤型材。
一种磷酸钛锂包覆富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将富锂锰基前驱体与锂源混合、研磨,在空气气氛下煅烧,冷却;(2)将富锂锰基正极材料分散于无水有机溶剂Ⅰ中,搅拌均匀;再加入钛源,搅拌均匀,得黑色悬浊液a;(3)称取锂源和磷源,在无水有机溶剂Ⅱ中加入锂源和磷源,搅拌均匀,得混合悬浊液b;(4)将混合悬浊液b加入黑色悬浊液a中反应,油浴蒸干,得干凝胶粉;(5)将干凝胶粉置于还原性气氛下煅烧,即成。本发明磷酸钛锂作为表面包覆层,不仅可以缓解二次颗粒的破裂和层状‑尖晶石相变,而且能提高正极‑电解质界面动力学,使磷酸钛锂包覆富锂锰基正极材料复合材料具有优异的循环稳定性。
本发明公开了一种碳化硅中空纤维及其制备方法,所述方法包括以下步骤:A、将聚苯乙烯、聚碳硅烷、二甲苯、二甲基甲酰胺和表面活性剂按质量比为1:(1~3):(3~5):(1~3):(0.05~0.5)混合成纺丝溶液,所述纺丝溶液混合条件:在转速为100~500转/分钟下搅拌1~9小时;B、对所述纺丝溶液依次进行静电纺丝、预氧化和热处理得到碳化硅中空纤维。所制得的中空碳化硅纤维,纤维外径大小为1~3微米,内径为0.5~2.5微米。碳化硅中空纤维具有比表面积大、密度低和贯通孔结构等优点,可用于催化剂载体、电磁波吸收、氢气存储、污染物处理、功能复合材料和隔热材料等方面,在其他方面也有广泛应用前景。
本发明公开了一种固态电解质、固态电解质制备方法及固态电容,利用化学氧化聚合法,在PEDOT聚合过程中引入PSS和HNTs,以HNTs的纳米管结构为骨架,附着在HNTs上的PEDOT相互交联,形成具有三维网络结构HNTs/PEDOT:PSS复合材料。本发明提供的固态电解质、固态电解质制备方法及固态电容,热稳定性高、导电性能好;极大降低固态电容产品ESR,提高其耐纹波电流能力。
本发明公开了一种涡壳成形装置及涡壳制作方法,用于将复合材料包覆在该涡壳成形装置上以制造具有螺旋形内腔的涡壳,该装置包括:模具底盘及设置在模具底盘上用于制作涡壳的模具型块,通过将模具型块分成整体型块和多个拼接形成光滑曲面的分型块,模具型块设置在模具底盘上,涡壳制备完成后,整体型块和模具底盘作为整体首先拆除,因为分型块内部形成空腔,借助外部工具从内部将各个分型块从涡壳零件内腔中脱离,解决了螺旋形涡壳在制备时,将模具型块从零件内腔脱离的技术问题;另外模具型块都是固定在模具底盘上,所有的连接件都处于模具底盘上并非位于模具型块的拼接面上,从而保证了模具型块拼合后能形成完整的光滑型面。
本发明涉及导热膜技术领域,公开了一种基于热固化PET/石墨烯导热膜及其制备方法。本发明在PET/石墨烯导热膜中添加石墨烯量子点,有效减少石墨烯之间的凝聚,并且通过注凝成形技术,使得有机单体化学交联或物理交联成三维网络状结构,石墨烯立即被聚合物分子或聚合物单体包裹隔离起来,有效克服了石墨烯自团聚的发,制备得到的PET/石墨烯复合材料导热膜石墨烯的热扩散系数为8~12 cm2/S,导热系数为1300~1700 W/m·k。
一种太阳能光伏组件玻璃表面复合薄膜的制备方法,本发明太阳能光伏组件玻璃的制备方法。它是要解决现有的利用稀土元素提高光伏器件光伏发电效率的方法的成本高、对紫外光的利用差、复合材料透明性差技术问题。本方法:一、制备碳量子点溶液;二、制备硅溶胶;三、将碳量子点溶液和硅溶胶溶液混合,得到镀膜用溶胶;四、利用镀膜用溶胶在太阳能光伏组件玻璃表面镀膜,得到太阳能光伏组件玻璃表面复合薄膜。本发明可用于光伏器件上。
本发明涉及一种板材高速成形极限实验装置,其包括:导轨支架(1),凹模座(2),凹模(3),试验板料(4),垫圈(5),压边圈(6),紧固螺钉(7),复合材料冲头(8),升降支架(9),电动导轨(10),平板线圈(11),驱动块(12),连接棒(13),可调缓冲橡胶块(14),限位槽(15),电磁铁(16),衔铁(17),冲头橡胶缓冲块(18),橡胶缓冲块支座(19),高速照相机(20),高速照相机支座(21),激光测距仪(22)电路总开关(23),变压器(24),电容充电开关(25),保护电容(26),高压整流桥(27),电容器组(28),冲头发射开关(29),保护电阻(30),整流桥(31)。本发明所述的高速成形极限实验装置可以在使用高压电容器对平板线圈放电,产生瞬间强磁场,使驱动块高速向下移动,推动冲头进行高速FLD实验。
本发明涉及一种高速列车制动盘及制备方法和应用;属于特种制动盘开发技术领域。所述高速列车制动盘包括摩擦盘(1)和复合式双层金属骨架(2);所述摩擦盘(1)的材质为碳陶复合材料,复合式双层金属骨架(2)的材质为通过热压复合的双层金属材料。所述组合式制动盘包括碳陶摩擦盘(1)和复合式双层金属骨架(2);通过铆接将碳陶摩擦盘(1)和复合式双层金属骨架(2)连接成一体。本发明所设计的制动盘应用于高铁时,其使用寿命明显高于现有产品。
本发明属于复合材料技术领域二氧化硅阳离子吸附剂的制备方法。本发明的目的在于提供一种二氧化硅阳离子吸附剂的制备方法。其包含如下步骤:(1)配液;(2)反应生成凝胶;(3)调整pH,升温,保温;(4)过滤、水洗;(5)分散;(6)脱水干燥,即得产品。本发明制成的产品孔容为1.2-1.4ml/g,BET比表面积为400-450m2/g, 平均粒度1-2μm;对金属阳离子具有较高的吸附能力;且原料易得,价格低廉,流程短,易于实现工业化。
本发明提供了锆(Zr)、铪(Hf)碳化物超高温陶瓷液相先驱体的制备方法与应用。本发明以水溶性的锆(Zr)、铪(Hf)无机盐为相应陶瓷中金属元素来源,碳源由水溶性羟基羧酸和水溶性多元醇的混合物提供,蒸馏水为溶剂制备碳化物陶瓷先驱体,经交联裂解制备相应碳化物陶瓷粉体。本发明提供的陶瓷先驱体具有成本低廉、低毒环保、制备简单、空气中稳定性好、可久置等优点。制备的碳化物陶瓷粉体纯度较高,结晶性好、颗粒尺寸小。该先驱体制备方法有望在超高温陶瓷先驱体合成制备,先驱体转化制备陶瓷纤维及复合材料,以及超细超高温陶瓷粉体制备等方面得到应用。
本发明涉及一种生物质复合抗菌发泡材料,该材料由羟丙基淀粉、淀粉接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯、淀粉接枝聚己内酯、聚己内酯、壳聚糖、防水剂及抗氧剂复合而成。通过以超临界CO2为发泡剂挤出发泡加工而成。此复合材料加工采用原位挤出发泡成型,材料具有较低的密度,较好的强度和韧性,不易破损,且具有较好的防水、防霉变和抗菌性,可广泛应用于均有特殊抗菌要求的食品药品缓冲包装。
本发明公开了一种具有阻燃和耐腐蚀性能的壳体材料,主要由内、外层复合材料组成,内层是以低压钡酚醛树脂为基体,外层是以双酚A型环氧乙烯基酯树脂和过氧化二苯甲酰体系为基体,内、外层中间通过一聚砜膜层实现过渡;该壳体材料是通过RTM工艺进行同时注射、同步固化后制备得到,先准备注射成型系统,然后制备叠加型纤维预成型体;再在两套注射系统中对树脂进行预热并进行同时注射,同步固化,最后脱模、修整得到壳体材料。本发明的注射成型系统包括模具、第一、二注射系统、第一、二抽真空系统,模腔中设有一聚砜膜分隔成内层模腔和外层模腔。本发明具有工艺步骤少、设备投入小、成本低、效率高、有利于一次整体成型等优点。
本发明公开了一种拉曼增强基底材料及其制备和应用方法。首先制备TiO2纳米管阵列,然后在其上沉积石墨烯;最后滴加纳米银溶胶到基底表面干燥后形成的复合材料。该拉曼增强基底可以实现对环境样品中各种有害物质,尤其是对苯并(а)芘的简便、快速检测。该材料的应用方法为苯并(а)芘的检测提供了一种新的方法;与传统方法相比,使用该材料的表面增强拉曼检测方法检测时间短、样品处理简单。
一种石墨烯-铂/铜纳米粒子的多级纳米结构复合材料的制备以及在电催化氧化中的应用,本发明制备了一种石墨烯-铂/铜纳米粒子多级纳米结构材料的方法,该方法简单易行,绿色环保,并且由该方法制备的石墨烯-铂/铜多级纳米结构修饰的电极具有非常好的电催化氧化甲醇的性能。
本发明公开了一种在炭材料表面制备碳化硅/二硅化钼复合涂层的方法,包括:A.将MoO3、正钼酸铵、仲钼酸铵、二钼酸铵、四钼酸铵的一种或多种与碱金属氯化物的一种或多种混合均匀,其中包含的Mo原子与混合盐的质量百分比为10~40%;B.将炭/炭复合材料或石墨包埋在步骤(1)的混合盐中,置于密封的坩埚内,于800~1100℃保温0.5~5小时,随炉冷却至室温;C.将Si粉、NaF和碱金属氯化物的一种或多种混合均匀;D.将步骤B中得到的炭材料样品包埋在步骤C的混合盐渗料中,于900~1100℃保温0.5~4小时,随炉冷却至室温。本发明方法可使材料具有良好的高温抗氧化性能和力学性能。
本发明提供了一种去除六价铬和/或有机物的方法。本发明采用黄铁矿和铁粉的球磨复合材料(FeS2/Fe0)作为还原剂和催化剂,过硫酸盐为氧化剂,构建FeS2/Fe0+PS复合体系实现有机物和六价铬快速协同去除。本发明有助于大大提高有机物的氧化降解率和六价铬的还原率,两者的去除效率均能在较短时间内达到100%。本发明降低了处理成本,具有较大的实际应用价值。该方法操作简单且效果显著,为绿色、高效的工业有机‑重金属复合污染废水和土壤的修复治理提供了新方向。
本发明公开了一种疲劳试验装置,包括:底座;支撑组件,支撑组件的一端连接在底座的一端上;第一夹持组件,第一夹持组件连接在支撑组件远离底座的一端上,第一夹持组件用于夹持试件的一端;驱动组件,驱动组件包括气缸,气缸的一端转动连接在底座上,气缸的另一端与试件远离第一夹持组件的一端活动连接,且气缸与支撑组件间隔设置;其中,在气缸的活塞在气缸的缸筒内做往复运动的情况下,气缸能够使试件弯曲。上述的疲劳试验装置能够满足玻璃纤维和/或碳纤维增强复合材料的疲劳性能测试的要求。
本发明公开了一种结构优化的超硬材料复合轻型防护装甲,涉及军工技术领域,包括主体和防护装置,所述主体外部的左端设置有炮筒,且炮筒的底部安装有连接盘,所述连接盘的底部设置有底盘。本发明通过第一保护层、第二保护层、第三保护层、第四保护层、第五保护层和第六保护层的设置,整个主体是由第一保护层、第二保护层、第三保护层、第四保护层、第五保护层和第六保护层构成,第一保护层是止裂层,第二保护层是胶粘剂,第三保护层是防弹陶瓷面板,第四保护层是胶粘剂,第五保护层是止裂层,第六保护层是混杂复合材料背板,利用和上述保护层,能够在增加主体装甲的防护程度的同时兼具了装甲轻量化,保证装甲车的战术机动性。
本发明涉及一种抗开裂高叠层微波介质陶瓷膜片的制备方法,属于陶瓷技术领域。本发明技术方案采用柠檬酸和柠檬酸铵复合制备锆酸钆复合材料,由于柠檬酸铵分解的柠檬酸根离子依附在浆料表面,替代氢键,与柠檬酸络合物形成稳定的交联体,造成络合物间的空间位阻,防止组分偏析,易得到均匀透明的凝胶,柠檬酸铵的发泡作用和分散作用最强,阻碍了溶胶中的胶粒之间相互靠近,减少了软团聚,因此煅烧后的粉体呈现均匀疏松分布,有效改善材料的结构分散均匀性能和结构特性,在本发明技术方案中,通过锆酸钆进行改性,由于颗粒强度与颗粒尺寸有关,遇到颗粒较小时裂纹发生偏转,增大了裂纹扩展路径,消耗了裂纹的能量,从而起到了增韧的效果。
本发明公开了一种门窗智能自动生产线,下料机构,将毛料成型为可以直接组装的外框型材与内扇型材,外框型材包括具有卡槽的第一壁及具有卡块的第二壁,卡块的材料为拉胀复合材料;内扇组装机构,将内扇型材配合玻璃块组装成框状内扇;外框组装机构,包括第一夹紧装置及第二夹紧装置;运输机构,运输机构包括第一传送装置、第二传送装置及第三传送装置;数控机构,数控机构分别与下料机构、内扇组装机构、外框组装机构及运输机构连接并控制。与相关技术相比,本发明提供的门窗智能自动生产线,占用空间少且自动化程度高,使得产品结构更为稳定,安装更为便捷。本发明还提供了一种门窗自动生产方法。
一种孔隙度梯度连续变化多孔钨坯及制备方法,属于粉末冶金技术领域。所述多孔钨坯中,孔隙度从高至低自表面至内部呈梯度分布,孔隙度连续变化。其制备方法,是将相对密度为55‑85%的多孔钨原坯置于含水汽的惰性气氛中,通过水汽对钨组元的高温氧化‑气化处理,将钨组元挥发逸出多孔钨原坯,实现造孔,得到孔隙度梯度连续变化的多孔钨粗坯,冷却后,再进行高温还原,得到孔隙度梯度连续变化的多孔钨坯。本发明工艺简单、操作方便、流程短、环境友好;可望解决空间几何特征较复杂的连续梯度钨铜钨合金部件的制备问题,为制造连续梯度钨铜复合材料创造条件。适于工业化应用。
本发明涉及一种耐刮擦型仿皮革涂层材料的制备方法,属于涂料技术领域。本发明技术方案采用溶胶凝胶复合并与纤维包覆改性,通过改善涂料内部硬段的数量,提高了氨酯其含量,同时提高了树脂的内聚强度,从而使得树脂耐磨耗、抗刮擦性能提高,同时通过将改性纳米纤维素晶须穿插至材料内部,通过共价键连接上弹性体柔性长链分子而形成与弹性体基体间的高强度界面层,从而有效地防止复合体系在受外力作用下与弹性体基体分离,形成的三元纳米复合材料的增强结构为弹性体包覆晶须的结构,有效改善材料的耐刮擦性能。
本发明公开了一种碳布上生长V5.45S8单晶纳米片的制备方法及其应用,包括以下步骤:五氧化二钒和草酸添加到蒸馏水中,加热条件下搅拌溶液至蓝色澄清,得到草酸钒溶液;将草酸钒溶液与醇类有机溶剂充分混合后,接着加入过氧化氢并搅拌均匀,得到混合溶液;将碳布依次用适量丙酮和浓硝酸活化处理,清洗,干燥,得到活化处理的碳布;将活化处理的碳布,加入到混合溶液中,然后转移至水热釜中,进行水热反应,反应完成后,得到生长了氧化钒前驱体的碳布;将生长了氧化钒前驱体的碳布,清洗干燥,在真空条件下与硫脲进行煅烧,得到碳布上生长V5.45S8单晶纳米片。本发明中采用了碳布作为碳源的复合材料,其价格便宜易得,而且制备V5.45S8的工艺更简单,可有效降低其生产成本。
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