一种抗总剂量辐照的SOI器件及其制备方法,属于辐射防护材料领域。本发明解决目前的高低Z交替叠层的涂层工艺复杂,需要进行多次涂覆并干燥,耗时较长且防护能力有限的问题;也无法实现具有柔性的技术问题。本发明由MAX相陶瓷基体,经过刻蚀后,得到层状结构的Ti3C2Tx材料,然后通过原子层沉积技术将高Z金属沉积到Mxene层状结构中得到复合材料,再将复合材料与树脂基体进行混合后涂覆于SOI器件表面,即得到辐射防护涂层。本发明的材料可用于生活中的防辐射服、医疗方面及核反应中所需的和防护领域。
一种空心球壳填充蜂窝碳纤维板及其制备方法。本发明属于树脂基复合材料及其制备领域。本发明属于树脂基复合材料及其制备领域。本发明的空心球壳填充蜂窝碳纤维板由上面板、空心球壳填充的蜂窝芯板和下面板构成,其中空心球壳填充的蜂窝芯板由蜂窝结构和填充在蜂窝状空心内的空心球壳组成,各层板之间通过环氧基树脂粘合而成。本发明的方法:步骤1:以环氧基树脂为基体,以玻璃纤维为增强体,采用球型模具旋转固化法制备空心球壳;步骤2:在空心球壳外包覆环氧基树脂,然后将其粘接在蜂窝状空心内部;步骤3:在碳纤维板上均匀涂抹环氧基树脂,然后采用模压法将其与蜂窝芯板复合,再固化,得到空心球壳填充蜂窝碳纤维板。
本发明公开了一种增韧环氧树脂制备方法,属于复合材料研究和制备领域。本发明提供的方法具体是通过化学接枝的方法将含有2‑脲基‑4[1H]嘧啶酮基团(~Upy基团)的分子链段(M‑D400)接枝到环氧树脂分子链上,制备得到改性环氧树脂(M‑EP),加入聚醚胺D2000固化剂,搅拌均匀后浇注到模具(90mm PP培养皿)中,将模具在水平面、室温(25℃)下放置12‑24h,然后80℃加热4‑8h、100℃加热2‑6h至完全固化,制得化学接枝法增韧的环氧树脂基复合材料。本方法通过化学接枝的方法将含有~Upy基团的分子链段接枝到环氧树脂分子链上(M‑EP),用聚醚胺类固化剂,固化后制备高柔韧性树脂材料与未改性树脂固化材料相比,韧性提高了5倍。
一种磁载TiO2复合光催化剂材料的制备方法,本发明涉及复合光催化剂材料的制备方法。本发明要解决现有技术存在难回收再利用、对光源利用率低及传统污水处理工艺流程复杂,效率低,易形成二次污染的问题。方法:一、制备Fe3O4粒子;二、Fe3O4粒子的预处理;三、制备Fe3O4/SiO2粗品;四、清洗干燥;五、制备Fe3O4/SiO2/TiO2复合材料,即得到Fe3O4/SiO2/TiO2复合材料。本发明易于回收再利用,对光源利用率高,工艺流程简易,易于实施。本发明用于一种磁载TiO2复合光催化剂材料的制备方法。
本发明公开了一种分层三维石墨烯/γ-三氧化二铁磁性纳米片阵列及其合成方法,用本发明的石墨烯/γ-三氧化二铁纳米复合材料制备20wt%石墨烯/γ-三氧化二铁-石蜡复合薄膜材料,通过电磁参数的测定和不同薄膜厚度的电磁波反射率的计算结果可知:利用石墨烯/γ-三氧化二铁纳米复合材料制备的薄膜,在其厚度为2-5毫米时,吸收强度均达到了-15dB以下,其吸收频率宽度很大。制备薄膜所需的材料比例很小,薄膜材料中石墨烯/γ-三氧化二铁材料含量低于20wt%,所以用料更少,制作的薄膜材料材质更轻,更有利于工业化生产,应用也更广泛。
具有多层结构的锂金属氧化物复合正极材料和组成该材料的前驱体材料及其制备方法和应用。本发明涉及一种锂离子电池用锂金属氧化物复合正极材料及其制备方法和应用。本发明的目的是为了解决锂金属氧化物正极材料普遍存在比容量小、循环性能差、改性成本高、振实密度低的问题。本发明主要通过使用金属盐溶液成分阶段性变化和停歇式溢流来实时控制共沉淀法反应过程中一次颗粒按层排布,且每层一次颗粒的金属盐成分不同,制备了一种具有多层结构的高性能锂金属氧化物正极复合材料的前驱体,再结合梯度升温方式,最终合成了具有多层结构的锂金属氧化物正极复合材料。本发明用于锂离子电池用锂金属氧化物复合正极材料。
聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金的制备方法。传统的纳米银镍合金制备方法中需采用表面活性剂,并且在制备过程中纳米银镍合金极容易氧化,造成所得到的复合电极材料的导电率低、比电容值低的问题,这样复合电极材料难以形成良好的导电通路。本发明方法包括:首先制备氧化石墨稀,利用所述的氧化石墨烯与硝酸银和硫酸镍混合溶液、氢氧化钠溶液、水合肼溶液反应并处理来完成石墨烯负载纳米银镍合金复合材料的制备,再将所述的石墨烯负载纳米银镍合金复合材料与十二烷基苯磺酸钠水溶液、苯胺、氢氧化钠溶液、过硫酸铵溶液反应并处理来完成聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金材料的制备。本发明用于聚苯胺包覆石墨烯纳米银镍合金的制备。
本发明是一种基于介电弹性体和形状记忆聚合物的可重复柔性抓捕结构及抓捕空间碎片方法。本发明为了解决传统的航天机械、电动机驱动抓捕结构复杂,质量大的问题,进而提出一种基于介电弹性体和形状记忆聚合物的可重复柔性抓捕结构及抓捕空间碎片方法。基于介电弹性体和形状记忆聚合物的可重复柔性抓捕结构主要由形状记忆聚合物复合材料薄板片层的展开结构即三翼式展开梁与介电弹性体组成;其中形状记忆聚合物复合材料薄板片层组成的结构用于驱动和控制抓捕结构到指定位置,由形状记忆聚合物与介电弹性体组成的结构用于抓捕空间碎片。本发明结构简单,可靠性高,应用于可重复柔性抓捕结构。
激光烧结3D制造技术用石塑复合粉末及其制备和激光烧结方法,本发明涉及一种用于激光烧结3D制造技术的复合粉末及其制备和使用方法。本发明解决现有的激光烧结用木塑复合材料和稻壳粉热熔胶复合材料制备的烧结件强度低、以金属粉或陶瓷粉制备烧结件成本高的技术问题。本发明的激光烧结3D制造技术用石塑复合粉末由尼龙12粉末和石灰石粉末组成;制法:将尼龙12粉末与石灰石粉末加入到陶瓷研磨罐中研磨混合,得到石塑复合粉末。激光烧结时激光束在加工平面上扫描的方式为分区域扫描,激光功率为15~20W,激光功率低。本发明的石塑复合粉末用于激光烧结3D制造领域。
本发明提出一种亚微米级陶瓷颗粒与铝合金的复合工艺,该工艺通过在基体金属溶液向预制块中渗入阶段,控制压力呈阶跃式变化,使金属溶液呈脉动式渗透,以获得高强塑性、高致密度、高体积率复合材料。
一种空心球形四氧化三铁/石墨烯复合吸波材料及其制备方法。本发明要解决目前二次复合空心的四氧化三铁和石墨烯的方法存在操作复杂,并且易出现石墨烯团聚的问题。一种空心球形四氧化三铁/石墨烯复合吸波材料是以石墨烯为基体,负载空心球形四氧化三铁制备而成的;方法:一、液态均匀混合;二、原位形核生长。本发明由于制备复合材料是在一步反应中完成的,从而减少了引入到最终材料中的污染,同时一步法也能够阻止石墨烯片层的团聚。本发明用于制备的空心球形四氧化三铁/石墨烯复合吸波材料。
本发明涉及一种锂离子二次电池正极材料的制备方法,该种材料为锂钴氧、锂镍氧、锂锰氧中的任二种或三种物质混合,再以700~1000℃温度氧气氛下焙烧处理8~16小时,经研磨筛分得灰黑色粉末,粒度分布控制在5~25um。所制复合材料可形成稳定的混合晶体结构,晶格更加稳定。使用本发明的正极材料制成的锂离子二次电池可分别提高锂离子二次电池的容量、循环寿命和过充安全性。
磁驱峰值力调制原子力显微镜及多参数同步测量方法,涉及微纳米尺度下材料的表面形貌、力学特性的测量技术,目的是为了解决传统基于力位移曲线的方法中探针的驱动频率范围受限、以及在液体环境下整体驱动探针会干扰探针悬臂的运动,影响测量精度的问题。样品台内置有线圈,探针针尖上设置有沿探针长度方向磁化或有在该方向的磁化分量的磁性颗粒。首先获得探针自由状态振动的PSD电压曲线Ufree,再获得探针间歇接触样品时针尖位置的PSD电压曲线Uinden,由Ufree和Uinden获得探针受力的电压曲线UForce,根据以上各曲线获得力‑位移曲线,进而结合相应的接触力学模型获得材料的力学特性。本发明探针驱动频率范围宽,测量精度高,适用于高分子复合材料或者生物细胞的研究。
用于二氧化氮气敏传感器的二硫化锡/石墨烯/二氧化锡三元复合气敏材料的制备方法,它涉及一种气体传感器材料及其制备方法,属于气体检测技术领域。本发明的目的是为了解决现有半导体材料对于NO2气体灵敏度低、检测极限高、选择性差和工作温度高的问题,方法:一、SnS2纳米片的制备;二、石墨烯与SnO2量子线的复合;三、SnS2/石墨烯/SnO2复合传感薄膜的制备,先将石墨烯/SnO2量子线的乙醇溶液涂覆于带有金插指电极的陶瓷片上,再将SnS2的乙醇溶液涂覆于石墨烯/SnO2量子线的乙醇溶液的表面上反应,老化,得材料。本发明把两种二维材料在NO2气敏传感器领域的应用思路进一步整合,构建了SnS2/石墨烯/SnO2三元复合材料,实现在低温下对NO2高灵敏、低检测极限的气敏响应。
一种储运压力容器用不锈钢‑碳钢‑不锈钢复合板及其制法,属于钢材复合材料领域。该储运压力容器用不锈钢‑碳钢‑不锈钢复合板的制备方法,采用高温压合法,其通过将干燥后的芯材和不锈钢材在载荷为103~104MPa,在1300~1380℃,保温20~60min制得。储运压力容器用不锈钢‑碳钢‑不锈钢复合板,其结合性能优秀,不存在加工应力,不仅提高耐蚀性能,其屈服强度较单一材质的碳素钢相比得到明显提高。并且具有较高的表面硬度,拉伸性能良好,界面结合良好,结合界面处无偏析,无裂纹气孔等缺陷。高温压合法制备工艺简单,储运压力容器整体性能得到较大改善。
本发明提供了一种空心螺旋管件的成型模具,属于管件成型技术领域,空心螺旋管件的成型模具包括第一刚性模具、第二刚性模具、柔性内模和端部封装,所述第一刚性模具适于与所述第二刚性模具相连接,且所述第一刚性模具和所述第二刚性模具连接后形成适于容纳所述柔性内模的空腔,且所述柔性内模、所述第一刚性模具和所述第二刚性模具分别与所述端部封装相连接。与现有技术比较,本发明空心螺旋管件的成型模具和成型方法能够制备出空心复合材料弹簧,且柔性模具和端部封装的使用,使得复合材料弹簧在成型过程中的成型压力可调控,且制得的空心螺旋管件成型效果好。
本发明属于滑雪板设备制作领域,具体涉及一种改性纤维增强滑雪板的制备方法。针对目前滑雪板的强度低、耐低温性能差、使用过程中因静电效应引起滑雪板吸收杂质从而影响滑雪板滑行速度等问题,本发明提供一种改性纤维增强滑雪板的制备方法。该滑雪板采用PS树脂与石墨纤维复合材料为表面层,改性聚乙烯树脂与碳纤维复合材料为内芯层,聚乙烯材料为底板,通过改性氯化聚丙烯粘结剂进行粘合,强度得到提高,表面摩擦力减小,滑行速度增加,同时还延长了滑雪板的使用寿命。
一种细菌纤维素/聚苯胺/石墨烯膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决现有柔性电极材料制备工艺复杂、成本高,不具备良好的稳定性及力学性能的问题,方法为:制备细菌纤维素浆料;制备聚苯胺石墨烯复合材料溶液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入聚苯胺石墨烯复合材料溶液继续抽滤干燥,制成细菌纤维素/聚苯胺/石墨烯膜材料,应用于超级电容器。本发明可规模化生产,制备工艺简单、成本低、导电膜材料稳定性及力学性能好,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
本发明提出了一种厚壁缠绕方管的成型方法,属于复合材料湿法缠绕领域。解决了现有复合材料湿法缠绕厚壁方管存在趋圆现象且含胶量偏大的问题。它包括按照湿法缠绕工艺将纤维缠绕在模具上,形成未固化的缠绕制品;湿法缠绕成型结束后,在未固化的缠绕制品外侧四个平面上分别铺设均压板,使均压板与缠绕制品表面贴合并固定;在均压板外侧铺放隔离膜,在隔离膜外设置吸胶棉,在吸胶棉外侧套装真空袋;对真空袋内进行抽真空,对缠绕制品进行加温固化,抽真空过程与固化过程同时进行;待缠绕制品固化完成,将真空袋、吸胶棉、隔离膜及均压板依次去除,脱模后得到厚壁缠绕方管。它主要用于厚壁缠绕方管的成型。
本发明公开了一种柔性温度传感器及制备方法,所述基于碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜的柔性温度传感器,包括柔性基板、打印于所述柔性基板上的碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜,以及一对金属叉指电极。制备方法包括制备碳纳米管聚酰亚胺复合材料、碳纳米管聚酰亚胺复合材料的成膜工艺;本发明采用将柔性碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜打印于柔性衬底上,柔性封装膜制备于柔性碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜上并制备出柔性温度传感器。本发明具有结构简单,制备工艺简单,制作成本低廉,易于工业化批量生产的优点并且能够满足快速发展的柔性可穿戴材料市场的需求。
本发明是关于采用超声-微弧氧化复合技术在钛合金和镁合金表面制备具有抗菌性和生物活性涂层材料的一种新方法,可获得底层致密表层多孔的生物涂层材料,涂层中含有Ca、P、Ag元素可提高镁、钛生物活性,耐蚀性能,降低植入所引起的细菌感染。可满足人体承力骨对植入材料力学性能的要求,可克服传统生物材料表面改性方法存在的缺点。该类涂层复合材料中钛合金涂层厚50μm~85μm,表面孔径为4μm~25μm,孔隙率为20%~30%,涂层和基体结合强度为23MPa~40MPa。镁合金涂层厚16μm~22μm,表面孔径为5μm~28μm,孔隙率为21%~30%,涂层和基体结合强度为8MPa~20MPa。
本发明公布了一种FRP筋局部增强胶合木及其制造工艺,属于建筑结构材制造领域。该FRP筋局部增强胶合木主要由木质复合材料和FRP筋组成,通过在胶合木底部局部粘贴FRP筋并对其锚固来增强胶合木。其制备方法是通过备料加工、端部涂胶、端压、平面涂胶、冷压、开槽、后期处理等一系列过程实现木质复合材料的制备和FRP筋的局部增强。本方法利用FRP筋对胶合木进行局部增强,既提高了胶合木的力学强度和抗蠕变性,又降低了胶合木性能的变异性,同时还避免了因大量使用增强材料而引起的成本过高的问题。本发明生产工艺简单,操作方便,且适合工业生产。
超声处理树脂传递模塑方法及所用的装置,它涉及一种树脂传递模塑的方法及装置。该方法是在树脂传递模塑工艺中对模具内腔中的纤维和树脂进行超声处理。该装置包含储气罐(1)、储胶罐(2)、模具(3)、集胶罐(4)和真空泵(5),以及连接在以上各装置之间的输胶管,它还包含有超声波装置(7),超声装置(7)产生的超声波朝向模具(3),超声装置(7)设置在靠近模具(3)的位置处,并位于模具(3)的侧面、上方或下方。本发明提高RTM成型过程中树脂对纤维的浸润性和减少孔隙率,进而改善复合材料的界面性能。
本发明提出了一种耐高温轻量化薄壁加筋舱体及成型方法,属于模具加工技术领域,特别是涉及一种耐高温轻量化薄壁加筋舱体及成型方法。解决了现有复合材料结构舱体质量大、强度低以及无法耐受高温的问题。它包括舱体主体和加强筋,所述舱体主体与加强筋的材质均为碳纤维增强塑料,所述加强筋设置在舱体主体的内壁上,所述加强筋包括多个横向加强筋和多个纵向加强筋,所述横向加强筋与纵向加强筋相互交错设置,所述横向加强筋垂直于舱体主体轴线沿径向设置,所述纵向加强筋平行于舱体主体轴线沿纵向设置,所述多个横向加强筋之间与多个纵向加强筋之间都均匀间隔设置。它主要用于复合材料结构舱体的研制。
本发明提供一种仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料及其制备方法,所述仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料的制备方法包括:将含咪唑类的芳杂环二胺溶解于溶剂中;将联苯二酐加入所述含咪唑类的芳杂环二胺溶液中;将一部分所述聚酰胺酸溶液与阻燃剂混合;将另一部分所述聚酰胺酸溶液浇注至碳纤维布上;将阻燃剂/聚酰胺酸复合溶液浇注至聚酰胺酸/碳纤维布复合材料上;将阻燃剂/聚酰胺酸/碳纤维布复合材料层层垒叠,热压成型再二次热亚胺化,得到仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料。通过本发明提供的制备方法制得的仿珍珠母结构SMPI耐火阻燃材料具有良好的力学性能、形状记忆性能以及耐火阻燃性能,为智能高分子材料在高温环境中的应用奠定了基础。
一种引入连续纤维的分散型天然纤维增强热塑性树脂预浸带的制备方法,涉及一种纤维增强热塑性树脂预浸带的制备方法。目的是解决天然纤维增强热塑性树脂复合材料无法实现缠绕成型的问题。方法:将天然纤维、热塑性聚合物颗粒等混合;将步骤一所得物料进行热压或挤出成型。本发明利用天然纤维、连续纤维和热塑性树脂制备连续型预浸带,解决了天然纤维增强热塑性树脂复合材料无法实现缠绕成型的问题,所制备的预浸带在加热缠绕时,添加的连续纤维可以承担缠绕张力,使层间结合紧密。本发明适用于热塑性树脂预浸带的制备。
一种乙烯基树脂用玄武岩短切纤维的分散方法及其应用,本发明要解决现有化学方法对玄武岩短切纤维进行分散时,有杂质引入的技术问题。本发明通过高温加热溶解玄武岩短切纤维表面的工业石蜡,初步分散玄武岩短切纤维;然后用筛子将单丝状的玄武岩短切纤维层层过滤;最后采用机械搅拌方法将玄武岩短切纤维以空间三维方式均匀分散于乙烯基树脂中。本发明采用高温处理、筛分分散与机械搅拌分散相结合的方法,将玄武岩短切纤维进行分散,使玄武岩短切纤维在三维空间内均匀分散于乙烯基树脂中,保证了玄武岩短切纤维分散的均匀性,制备出高性能玄武岩短切纤维/乙烯基树脂复合材料。本发明制备的复合材料用于航空航天、海洋工程、汽车、体育等行业。
本发明公开了一种复合层结构的谐波减速器柔轮的性能优化设计方法,包括以下步骤:第一步:针对谐波减速器的柔轮存在着易发生疲劳的问题,从复合层的本构关系出发,进行复合材料铺层角和叠层次序的力学性能研究;第二步:提出以铺层角度和铺层顺序为优化变量,Tsai-Wu材料失效准则为约束条件,单层层内应力最小为优化目标的数学模型;第三步:采用粒子群优化算法得到最优的铺层角和叠层顺序;第四步:对采用优化设计后的谐波减速器进行瞬态动力学分析。本发明的复合层结构的谐波减速器柔轮的性能优化设计方法,从复合层的本构关系出发,进行了复合材料铺层角和叠层次序的力学性能和晶面堆积规律研究,提出了以铺层角度和铺层顺序为优化变量。
一种细菌纤维素/活性碳纤维/石墨烯膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决现有柔性电极材料制备工艺复杂、成本高,不具备良好的稳定性及力学性能的问题,方法为:制备备用细菌纤维素,制备活性碳纤维分散液;制备细菌纤维素浆料;制备复合材料分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入复合材料分散液继续抽滤干燥,制成细菌纤维素/活性碳纤维/石墨烯膜材料,该材料应用于超级电容器。本发明可规模化生产,制备工艺简单、成本低、导电膜材料稳定性及力学性能好,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
本发明提供的是一种纳米片层相增强TiNi基合金复合板材的制备方法。(1)对TiNi基形状记忆合金箔与增强金属箔进行表面酸洗;(2)将酸洗后的TiNi基形状记忆合金和增强金属箔交替叠放并保证最外层为TiNi基合金箔,利用烧结工艺烧结成型;(3)将烧结成型的TiNi基合金复合材料真空密封在不锈钢或纯Ti包套内,在室温~500℃温度下反复轧制;(4)在200℃~600℃范围内进行退火处理,得到纳米片层相增强TiNi基复合材料板材。本发明具有工艺简单、易于调控、对设备要求低等优点。利用本发明制备的纳米片层相增强TiNi基复合板材可适用于阻尼构件、驱动器与医疗器械等。
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