本发明涉及一种高精度大直径超长超薄壳体的加工方法,包括(1)将棒材通过反挤压的方式加工成厚壁壳体;(2)通过机加工获得尺寸符合设计要求的旋压坯料;(3)通过多旋程多道次强力旋压获得大直径超长超薄的铝合金/铝基复合材料壳体直线段部分;(4)对步骤(3)的壳体直线段部分进行退火或固溶处理;(5)酸洗;(6)对壳体端部圆弧部分进行高精度机加工;(7)对壳体整体内外表面抛光,获得高尺寸精度、性能优异的大直径超长超薄铝合金/铝基复合材料壳体。采用本发明方法加工的大直径超长超薄铝合金/铝基复合材料壳体尺寸精度非常高、组织均匀细小、综合性能优异,材料利用率高、工装简单、成形省力。
本发明主要涉及一种提高了阻氧性能的新型Β晶聚丙烯(ΒPP-R)复合材料,主要特点与目前常规Β晶聚丙烯(ΒPP-R)提高了阻氧性,解决了由于Β晶聚丙烯高透气性在管材领域应用时氧气透过率高的弊端,该发明材料是将聚丙烯(PP)成核剂、稀土纳米微粉、片状金属铝,按组分混合经挤出造粒,制得具有阻氧性能的新型Β晶聚丙烯管材专用复合材料。该复合材料比目前常规的Β晶聚丙烯(ΒPP-R)管材料除了具有Β晶聚丙烯(ΒPP-R)全部综合优越性外,还增加了阻氧性能。该Β晶聚丙烯(ΒPP-R)主要用于制作建筑冷热水、采暖、空调系统管道用的主要原料。
本发明公开了一种表面增强拉曼复合试纸,包括:载体以及均匀分散于所述载体表面的测试层;所述测试层为AgNPs溶胶和AuNPs溶胶的复合材料,所述复合材料中AgNPs溶胶和AuNPs溶胶的体积比为1:4~4:1;所述测试层上所述复合材料的平均密度为0.001~0.05mg/mm2。本发明的表面增强复合试纸,同时具备AgNPs与AuNPs的材料适用性,可以对能被AgNPs或AuNPs任一增强的材料产生明显的增强,提高了表面增强拉曼检测的便捷性;复合增强效果能基本达到或者超过AgNPs或者AuNPs单独增强的效果(以相同测试条件下的信噪比衡量)的较高值,而不是AgNPs和AuNPs材料比例的加权平均值,从而实现了对AgNPs和AuNPs增强效果的优势继承。
本发明提供了一种防治煤矸石自燃的高聚物基纳米复合阻化剂,涉及煤矿处理技术领域,能够有效提高复合阻化剂的阻化效果和阻化时效,防治煤矸石的自燃;该阻化剂包括高聚物基纳米复合材料和化学阻化剂;所述高聚物基纳米复合材料为聚丙烯酰胺基纳米复合材料;所述化学阻化剂为氢氧化钙。本发明提供的技术方案适用于煤矸石阻燃的过程中。
本发明提供了一种新型抗菌纳米纤维素碳气凝胶的制备方法,通过对纤维素膜进行预处理,采用原位还原的方法制备复合纳米银的细菌纤维素,经液氮过冷冻干燥得复合纳米银的细菌纤维素气凝胶,在无菌的热处理炉中,通过加热保温实现纤维素的碳化,最后得到具有良好抗菌性能及生物相容性能的纳米碳气凝胶抗菌复合材料。本发明的纳米碳气凝胶抗菌复合材料,提高了纳米碳气凝胶的力学性能和释放稳定性,使其能够完全抗菌材料的各项性能要求,制备成本较低,制备的样品形状和尺寸易调控,同时具有良好的生物相容性。该复合材料除可用于普通的抗菌敷料,还可用于植入物、药物释放等相关生物医用领域。
本发明提供一种磷酸铁锂电池正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)高能球磨制得磷酸铁锂/石墨烯复合材料;2)将磷酸铁锂/石墨烯复合材料造粒得到1~10μm的微粒;3)用混粉机将石墨烯纳米片包覆在复合材料上,再将复合电极材料与粘结剂混合得锂电池正极材料。本发明方法制备的正极材料导电性好,振实密度高,可制备大容量电池,本发明的制备工艺简单,可控性好,能满足规模化生产的需要。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种对位芳纶纸蜂窝芯材的制备方法,用于夹层结构复合材料的制备。本发明使用对位芳纶纸依次进行涂胶压制、拉伸定型、浸胶固化和片切加工四步处理工艺,本发明所制备的对位芳纶纸蜂窝的比强度、比模量更高,耐热性能更加优异,在相同的设计要求下,可使复合材料构件的重量进一步下降。采用本发明所述方法制备的芳纶纸蜂窝芯材具有更高的强度和模量,在相同的力学性能设计要求下,高性能对位芳纶纸蜂窝的减重更大,可广泛应用于航空航天等高端领域。
本发明一种水泥混凝土路面能量转换装置,基于石墨烯增强水泥基复合材料,利用石墨烯增强水泥基复合材料的热电效应,可在温差作用下将热能转换为电能,适用于水泥混凝土路面的能量收集转换。本发明还提供了其制备方法,用烘干后的石墨烯增强水泥基复合材料加工制备转换单元,在转换单元上下表面涂抹导电银浆并插入导电铜网制成电极,用Z型导电铜网连接两个相邻转换单元,用正极导电铜网与负极导电铜网连接外电路的正极与负极,并在结构外表面辊涂环氧树脂作防渗处理。本发明可将水泥路面板内的热能转换为电能,从而实现水泥混凝土路面的能量转换,具有Seebeck系数高、热电性能稳定、制备工艺简单、结构可拓展、与水泥路面板变形相协调的优点。
本发明涉及聚合反应领域,公开了一种乙烯聚合的方法和由该方法制备得到的聚乙烯,在聚合反应条件下,在催化剂存在下,使乙烯进行聚合反应,其中,所述催化剂含有球形介孔复合材料和负载在所述球形介孔复合材料上的镁盐和/或钛盐,其中,所述球形介孔复合材料的平均粒径为20‑30微米,比表面积为100‑300平方米/克,孔体积为0.5‑1.8毫升/克,孔径呈双峰分布,且双峰分别对应的最可几孔径为1‑10纳米和20‑55纳米。该方法使用了一种介孔结构稳定的负载型催化剂,能够获得堆密度和熔融指数较低且不易破碎的聚乙烯产品。
本发明公开了一种具有压电效应的静电防霾复合网格布及其制备的静电防霾纱窗,所述静电防霾复合网格布包括支撑网格和覆在网格骨架表面的具有压电效应的聚偏氟乙烯纳米复合材料,所述聚偏氟乙烯纳米复合材料包括聚偏氟乙烯以及表面羧基修饰的碳纳米材料或氧化石墨烯片层;在聚偏氟乙烯纳米复合材料中掺杂表面羧基修饰的碳纳米材料或表面羧基修饰的氧化石墨烯片层,由于表面羧基修饰的碳纳米材料或氧化石墨烯片层中的羧基与聚偏氟乙烯中的>CF2之间的较强相互作用,使聚偏氟乙烯分子链的偶极矩都沿着一个方向排列,这种结构就是β相分子结构,从而使聚偏氟乙烯具有很强的压电效应。
本发明公开了一种斜流/离心叶轮的整体叶环毛坯结构及其加工方法,属于航空发动机压气机设计领域,其关键在于斜流/离心叶轮的轮盘部分采用SiC纤维增强钛基、钛铝基或高温合金基复合材料进行强化。根据斜流/离心叶轮轮盘外径从进口到出口逐渐升高的结构特点,将叶轮中复合材料的铺设沿轴向分为多个区域,为了保证热等静压过程中断丝率低和铺设形状不变形,选择先按照单块区域单独铺设热等静压成型,再将多块区域合并套上叶片部分的外环毛坯再次进行热等静压成型,最终形成斜流/离心叶轮整体叶环毛坯,再通过机加得到斜流/离心叶轮整体叶环结构。这种采用纤维增强复合材料的整体叶环相比纯合金类叶盘能使轮盘最低半径抬高,重量降低。
本发明提供了片层碳‑四氧化三铁复合体在抑制Aβ聚集中的应用,具体涉及片层碳‑四氧化三铁复合材料在治疗或预防抑制Aβ多肽聚集的药物设计中的应用。本发明利用特定片层碳材料‑四氧化三铁复合材料来达到很好的抑制Aβ多肽聚集的效果,该复合材料的设计思想也可以用于降低Aβ多肽聚集体对神经细胞或组织的毒性的药物设计,更优选可以用于治疗或预防神经系统退行性疾病尤其是阿尔茨海默氏病的药物设计。
本发明属预浸料制造技术领域,特别是涉及一种用于自粘性预浸料的阻燃耐热环氧树脂。预浸料用树脂由环氧树脂混合物A组分和固化剂混合物B组分组成。环氧树脂混合物A组分占树脂重量的50‑80份,固化剂混合物B组分占树脂重量的10‑40份。采用该组合物的热熔胶浸渍增强材料制备预浸料;采用预浸料成型复合材料。预浸料粘性适中,工艺性好;常温下保存时间为3个月。预浸料在135℃下2小时能够完全固化。固化后的复合材料玻璃化转变温度为180~210℃;复合材料的耐热性和阻燃性好。该发明提供的热熔预浸料用树脂已增韧改性,预浸料自粘性好,可以直接粘接蜂窝,不需要胶膜,能简化工艺减轻重量。
本发明公开了一种带有接地层的自限温导电高分子电热膜,包括自限温导电高分子复合材料加热层,自限温导电高分子复合材料加热层的上表面和下表面以绝缘膜热塑封,塑封后的加热层的上表面和/或下表面热压外覆双层外表带绝缘膜的导电网格布,自限温导电高分子复合材料加热层设有金属电极,内层导电网格布与金属电极的负极连接,外层导电网格布与地线连接。可以将电能全部转换成热能并以远红外辐射热为主,具有防止局部过热功能,安全性高。
锂离子电池用多元纳米硫复合正极材料的制备 方法,尤其涉及五氧化二钒—碳—硫纳米复合正极材料和钒酸 锂—碳—硫纳米复合正极材料的制备方法,属于化学工程及新 材料制备方法技术领域。以 NH4VO3或 V2O5为原料,制备 V2O5溶胶;将碳材料(乙炔黑或碳黑、活性炭)与单质硫材料球 磨混合;将碳、硫混合物充分混合分散于 V2O5溶胶中,经干燥、热处理得到 V2O5—碳—硫纳米复合材料。将碳、硫混合物充分混合分散于 含LiOH的 V2O5溶胶中,经干燥、热处理,得到钒酸锂—碳—硫纳米复合 材料。本发明制备的复合材料电化学活性高、可制成球形颗粒, 密度高、材料成本低、工艺流程简单,在化学工程及新材料制 备具有很大的应用价值。
本发明是关于一种不用贵金属作为助催化剂的太阳光分解水制氢催化剂的制备方法。具体为利用石墨烯作为助催化剂,制备半导体纳米粒子-石墨烯复合材料光催化剂,包括CdS-石墨烯复合材料、TiO2-石墨烯复合材料。以石墨烯作为助催化剂的光催化剂其制氢效率可与含有相同质量的贵金属Pt的光催化剂在相同制氢条件下的制氢效率相媲美,甚至要高。石墨烯材料具有良好的电子聚集和传输功能,促进了电子空穴的有效分离,减少了质子复合的几率,增加了光催化剂的光催化效率和光分解水制氢效率;而且石墨烯材料制备方法简单,比贵金属成本低廉、且对环境没有污染,利于大规模制备生产。利用石墨烯作为助催化剂的光催化剂的制备,为降低利用太阳能制氢的成本,提高光解水制氢效率开拓了新方法。
本发明涉及一种杨梅状核壳结构Al/Ti/CuO微纳复合含能材料及其制备方法,属于含能复合材料技术领域。所述复合含能材料结构新颖,由燃料和氧化剂组成,其中燃料为Al和Ti,氧化剂为氧化铜,三者的质量比例满足燃氧当量比为0.5~4.0;所述复合材料采用高能球磨法制备,实现了燃料与氧化剂在分子水平上的组装,既不会引入新的杂质,也不会破坏Al、Ti及CuO粒子的原本结构,为各个组分粒子的均匀分布及充分接触提供了条件,从而能够降低反应热传导距离,提升传质效率,显著提升了所述复合含能材料的燃烧热,使复合材料放热更剧烈,放热效率更高,释能更加完全,添加至火炸药中,有助于火炸药实际能量水平和释能效率的提升。
本发明涉及可紫外光固化的SiC陶瓷前驱体、制备方法及陶瓷涂层修补方法,通过调节反应物、投料比,以及优化反应条件,得到含有丙烯酰氧基的液态SiC陶瓷前驱体;该SiC陶瓷前驱体在紫外光引发剂和交联剂作用下,可通过紫外光交联固化成涂层固化物,经过高温裂解后形成SiC陶瓷涂层,该SiC前驱体能够实现室温固化,固化失重率低,固化时间短,耗能低,可用于复合材料陶瓷涂层的在线修补;本发明中制备的SiC陶瓷前驱体,室温下为液体,可通过调节反应条件,调整其粘度,有利于涂层的制备,而且其热膨胀系数与C/C复合材料接近,物理化学相容性良好,是C/C复合材料高温抗氧化涂层的理想材料。
本发明涉及一种抛撒分布式电磁毁伤云团及其制备方法和应用,制备无硫克膨胀石墨,然后将磁性纳米粒子Fe3O4负载于膨胀石墨得到电磁耦合型电磁屏蔽复合材料,将所得复合材料与一定比例的铜粉和2,4,6,8,10,12‑六硝基‑2,4,6,8,10,12‑六氮杂异伍兹烷(HNIW)均匀混合,利用高能炸药对良导体铜粉和电磁耦合复合材料进行爆炸抛撒,在空气中形成大范围电磁毁伤云团,通过对目标电磁信号的干扰与阻断使其丧失作战能力,达到高效无源云毁伤的目的。
本发明提出一种抗高温氧化保护膜及其制备方法,由树脂体系和低熔点纤维织物组成,树脂体系包括酚醛树脂、低熔点无机填料和片层无机物。本发明采用特殊体系,树脂体系(酚醛树脂、低熔点无机填料、片层无机物)各组份间相互协同,并与低熔点纤维织物结合,不仅将树脂基复合材料中短时使用温度提升50~100℃以上,同时大幅提升树脂基复合材料高温抗氧化性能,极大地拓展树脂基复合材料的应用领域,使其满足未来武器型号的发展需求。
本发明涉及一种由可卷收支杆制作的支撑装置,至少有三根支撑杆及一上中心卡件,各支撑杆由一可卷收支杆和其上的一组卡头组件组合构成;其中,可卷收支杆由双稳态复合材料结构体制成,其工作状态时其伸展为沿长边轴向卷起的截面呈C型的主稳态直管,非工作状态时为沿短边轴向卷起的次稳态卷带;一组卡头组件至少包括上端部卡头组件和下端部卡头组件,还具有一个以上的中部卡头组件;各卡头组件采用拉扣式锁紧结构或偏心式夹紧结构;各支撑杆的上端带有与上中心卡件实现连接的连接头。其具有体积小、质量轻、强度硬、架设高和部署快等优点,可单人携带,特别适合车辆无法到达的条件下使用,可为快速搭建应急网络提供强有力的保障。
一种高耐磨氯丁橡胶涉及橡胶复合材料制备技术领域,具体涉及一种硫调型氯丁橡胶配方,采用该配方制备氯丁橡胶复合材料具有良好的加工安全性和优异的耐磨性。本发明在配方中引入大片层结构石墨烯与炭黑、白炭黑并用补强氯丁橡胶,石墨烯加入不仅对赋予氯丁橡胶优异的力学性能,同时石墨烯大片层结构吸附硫化剂,延长焦烧期,改善加工安全性,从而制备高性能氯丁橡胶复合材料,采用该配方制备的氯丁橡胶制品不仅可以满足产品性能要求,同时有效延长氯丁橡胶制品实际使用寿命,实现较大的工业价值和效益。
本发明属于碳纤维复合材料的制备领域,特别涉及一种含碳纳米管的T300和T700碳纤维复合材料湿法缠绕用环氧树脂混合物及其制备方法。本发明中环氧树脂混合物在室温下具有低粘度、长适用期,在中高温时能快速发生固化反应。树脂固化物展示出高玻璃化转变温度、高弹性模量、高韧性,与碳纤维的界面结合优良。本发明效果:树脂在50℃的初始粘度为350~650mPa·s,在50℃放置8小时的粘度≤800mPa·s,室温下适用期大于7天,树脂浇注体固化后的玻璃化转变温度高于200℃、断裂延伸率超过3%、拉伸模量和弯曲模量超过4.0GPa,湿法缠绕制备的T300和T700碳纤维复合材料NOL环的拉伸强度分别大于1300MPa和2400MPa,NOL环剪切强度分别大于70MPa和80 MPa。
本发明涉及压电发电技术领域,具体涉及一种利用重力场的变化进行发电的纳米发电机,所述发电机包括一个或多个发电单元,一个所述发电单元的主体结构包括高敏型的板式压电复合材料、纳米线和纳米悬球,所述纳米悬球通过所述纳米线悬挂于所述板式压电复合材料的下表面,至少与所述纳米悬线的悬挂位置相对应的,所述板式压电复合材料的上下表面均设有导电基底。这种装置结构简单,从重力场中直接收集能量进行发电,可有效地解决放置于野外的电子产品的续航以及充电问题。
本发明涉及抗菌材料领域,公开了一种植物真菌抗菌剂及含有其的抗菌膜。所述植物真菌抗菌剂含有精油‑水滑石纳米片复合材料,该复合材料中,水滑石纳米片、精油和表面活性剂的质量比为0.5~3:3~10:1.5~5。制备时,先将精油溶于含有表面活性剂的水溶液中,通过高压均质配制成稳定的浓度为8~28mg/mL的精油纳米乳液;再将所述精油纳米乳液与水滑石纳米片混合,常温搅拌,离心洗涤后重悬于去离子水中得到精油‑水滑石纳米片复合材料的稳定水分散胶体溶液,即为所述植物真菌抗菌剂。本发明提供的植物真菌抗菌剂对环境绿色安全无污染,生物相容性好,制备方式简单,性质稳定,利用其制备抗真菌薄膜可有效解决由植物真菌引起的植物真菌病害和储粮/饲料霉变的问题。
本发明为一种全碳纤维高稳定性空间相机光机结构,包括镜头主框架(1)、一三镜支撑背板(2)、四镜框(3)、光阑板(4)、以及焦平面框(5)。焦平面框(5)是相机焦平面组件的主承力结构,用于安装相机成像探测器、焦面电路板以及焦面热控组件等,采用陶瓷基碳纤维复合材料整体成型而成。树脂基碳纤维复合材料具有较低的热膨胀系数,同时具有较好的刚度及阻尼特性,可显著提高光机结构的力学性能及热稳定性。陶瓷基复合材料同样具有较低的热膨胀系数,同时具有较高刚度、高热导率等特点更加实用于具有较大内热源的焦面组件的散热,结合热管等散热设计可以实现焦面组件较高的控温精度,从而保证空间光学遥感相机成像几何稳定性。
本发明公开了一种高温相变隔热复合隔热构件及其制备方法,该复合隔热构件由多层块状高效隔热材料和高温相变复合材料交替组合而成,采用石英纤维布或氧化铝纤维布对复合隔热结构进行封装,通过调整高效隔热材料和高温相变复合材料的厚度以及高温相变复合材料的相变温度,从而调整高温相变隔热复合隔热构件的背面温度和控温时间,复合隔热构件背面温度可控制到≤200℃,控温时间≥2000s。该高温相变隔热复合隔热构件制备工艺简单,热防护性能优异,可用于弹箭船机等飞行器结构和仪器设备热防护,提高其热防护能力,同时在民用领域也有着潜在的广泛应用前景。
本发明涉及催化剂领域,公开了一种异丁烷脱氢催化剂及其制备方法以及异丁烷脱氢制异丁烯的方法。所述制备异丁烷脱氢催化剂的方法包括:(a)将模板剂、N,N‑二甲基甲酰胺和盐酸混合至固体物充分溶解;(b)将步骤(a)所得溶液与硅酸酯进行第一接触;(c)将步骤(b)所得产物与硅胶进行第二接触,并将第二接触后得到的混合物依次进行晶化、过滤、洗涤和干燥,得到硅胶介孔二氧化硅复合材料原粉;(d)将步骤(c)所得产物中的模板剂脱除得到硅胶介孔二氧化硅复合材料载体;(e)将步骤(d)所得硅胶介孔二氧化硅复合材料载体在含有Pt组分前驱体和Zn组分。由该方法制备的异丁烷脱氢催化剂具有较好的脱氢活性和抗积碳性。
提供了一种高导热型全热交换膜及其制备方法,还提供了一种全热交换芯体、一种全热交换器及一种空气处理机组。该高导热型全热交换膜包括导热亲水无纺碳纤维毡以及涂敷在该导热亲水无纺碳纤维毡上的亲水性高分子复合材料;其中,所述导热亲水无纺碳纤维毡主要由亲水改性的碳纤维制成,所述亲水性高分子复合材料包括亲水性高分子材料和填料;所述全热交换膜具有10‑37W/(m·K)的导热系数。本发明的高导热型全热交换膜通过利用导热亲水碳纤维网络作为全热交换膜的基材或骨架、且在该基材或骨架上涂敷亲水性高分子复合材料,提高了全热交换膜的透湿性和导热性。
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