本发明公开了一种聚酯纤维网复合土工布及其制备方法,包括位于底层的网状层和位于上层的高强度的土工布基层,所述网状层与土工布基层之间通过粘接的方式固定连接,且网状层是由经线与纬线编织而成的网状结构,所述土工布基层与网状层的材料相同,均是由多种纤维和复合材料混纺制备而成。该聚酯纤维网复合土工布及其制备方法,既能够由聚酰亚胺纤维和粘胶纤维为整体提供足够的强度,保证其结构的稳定,且粘胶纤维和聚酯纤维又能够提供抗皱、牢固、透气、抗静电和抗紫外线效果使其适应不同的使用环境,提高使用的范围,此外腈纶和粘胶纤维的组合还能够提高抗湿的同时,配合阻燃剂的使用,使用具有足够强的抗高温和耐热阻燃效果。
本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种磁性复合板,以及该复合板的制作及应用,包括包括墙板、带孔铁质层和基底层,带孔铁质层贴合在基底层的一个表面,带孔铁质层的另一面贴合在墙板上,带孔铁质层为带有孔的,并具有磁性的材料层,制作方法包括以下步骤:将粘结层涂附在带孔介质层的上下表面,得到带有粘结层的带孔介质层;将带有粘结层的带孔介质层涂布在基底层表面,然后与墙板进行压合,或者将带有粘结层的带孔介质层涂布在墙板,然后与基底层进行压合;可用作告示板;该复合板设置带孔铁质层,既增加了墙板的硬度,又可以在墙板上固定磁性挂钩或磁性画框,墙板表面还设置有防滑花纹,制作方法简单。
本发明是涉及一种快速、直线、等间距均匀点(涂)胶器,属于小仪器工具领域,可应用于胶黏剂、涂料等产品的检测试验过程中。本发明设计和制作的点(涂)胶器,可以选用相同金属(钢铁或各类合金)、橡胶、塑料、原木、复合材料或者不同的材料组合来制作,其构成包括点胶腿(2)、支撑盘(1)、操作杆插入口(3),见附图。点胶腿的结构和分布是本发明的关键技术:腿端凹陷或者采用微细直径的中空结构管状可以保证携附的胶量少而一致,相邻的点胶腿端间距相同则保障所点涂的胶点间距相同。点(涂)胶器的支撑盘是固定和支撑点胶腿的必要基础;该支撑盘上设置操作杆插入口则是为了安装和固定手持操作杆,以便实现快速点(涂)胶。
本发明公开了一种多层格栅承力筒及制备方法。该多层格栅承力筒是由至少两个单层格栅筒嵌套而成,相邻的单层格栅筒的网格疏密程度不同。复合材料多层格栅承力筒的制备方法包括制作浇铸软模的木模、制作硅橡胶软模、装配模具、软模辅助缠绕、真空袋压成型、脱模和后处理,整体成型多层格栅承力筒;或者先按前述步骤制备单层格栅筒,再组装成多层格栅承力筒。金属或工程塑料多层格栅承力筒的制备方法包括制备单层格栅筒拆分部件的浇铸模具、熔融浇铸、焊接,再组装成多层格栅承力筒;或者采用3D打印技术一次成型。该多层格栅承力筒具有结构稳定性好、质量轻、力学性能高、不易发生结构整体屈曲失稳的特点,制备方法简单易行,成本低廉。
一种硼化锆陶瓷先驱体的合成方法,包括以下步骤:(1)在氮气或氩气气氛中,将锆氢化合物放入反应瓶中,按四氢呋喃与锆氢化合物的质量比为3~5 : 1的比例加入四氢呋喃;(2)将反应瓶置于冷却槽中,设定冷却槽温度-15~-30℃,开始冷却,启动磁力搅拌;(3)当温度达到设定温度时,向反应瓶中逐滴滴加硼氢化合物,所加硼氢化合物与锆氢化合物的摩尔比为2.0~2.5 : 1.0,滴加完毕后,继续搅拌反应1~2小时;(4)连接真空系统,在室温下减压蒸馏,将溶剂抽至液氮冷却的冷阱内,得ZrB2陶瓷先驱体粉末。本发明合成产率高,可溶性好,陶瓷产率高,合成的ZrB2陶瓷先驱体适用于制备ZrB2基复合材料。
一种巢状V2O3包覆磷酸钒锂的锂离子正极材料,其制备方法,包括以下步骤:(1)将锂源化合物、钒源化合物、磷源化合物、还原剂加入去离子水中,进行超声搅拌反应0.5~2h,得混合溶液;其中,锂元素、钒元素、磷元素、还原剂的摩尔比为1.5 : 1.05~1.2 : 1.5 : 1.1~1.5;(2)将溶液喷雾干燥,得到固体粉末;(3)将步骤(2)所得固体粉末在保护气氛中,于400~500℃下,焙烧4~6h后,随炉冷却至室温,即得巢状V2O3包覆Li3V2(PO4)3的锂离子正极材料。本发明操作过程简单,包覆效果良好,所得复合材料具有优异的倍率性能。
一种具有静音功能的电动轮自卸车驾驶室,包括驾驶室本体,驾驶室本体底部设有驾驶室底板,驾驶室本体包括驾驶舱室和机器舱室,机器舱室的两侧分别设有右侧围板和左侧围板,右侧围板外表面设有右侧盖板;机器舱室内设有空调室内机,空调室内机上方设有全封闭仪表台;驾驶室本体内设有前围板焊装组件,前围板焊装组件包括组件板,组件板的中上侧设有隔音凸块,隔音凸块的侧面、组件板的下侧面、全封闭仪表台的底面、右侧盖板、驾驶室底板共同围成空调室内机安装槽;组件板的下侧面设有安装板,空调室内机一侧通过安装板固定于组件板上;组件板与安装板之间依次设有吸音棉层和铝箔复合材料层。本发明降噪效果较好,噪音值可降到75dB~79dB。
本发明提供了一种ⅣB、ⅤB族过渡金属(主要指钛(Ti)、锆(Zr)、铪(Hf)、铌(Nb)、钽(Ta))硼化物及其复相陶瓷粉体的固相制备方法。本发明以ⅣB、ⅤB族过渡金属氧化物或无机盐为相应陶瓷中金属元素来源,氮化硼为硼源,铝粉、铁粉、单质碳(石墨、裂解碳)等为还原剂配制反应物配方,随后根据配方对原料进行称量、研磨,最后经高温热处理制备硼化物及其复相陶瓷粉体。本发明提供的硼化物及其复相陶瓷粉体的固相制备方法具有制备温度低,应用范围广,制备工艺简单等特点,有望应用于硼化物超高温陶瓷粉体及超高温陶瓷基复合材料的制备等领域。
本发明提供一种电能与力学环境管理多功能结构,包括主结构模块、四个可充/放电源模块、减振系统以及传感器模块;主结构模块包括框架、上盖板和下盖板;每个电源模块的四周与用于容纳该电源模块的方格空腔壁之间、每个电源模块的底面与下盖板、以及每个电源模块的顶面与上盖板之间分别设置有弹性垫。优点为:本发明通过将电源模块以弹性约束的方式嵌入结构内部,使该结构实现了承载、供电、减振等多功能高度融为一体,且结构中采用了碳纤维复合材料等多种轻质材料及空心框架结构,有效减轻了结构重量;同时由于省出了原有电源所占空间,增大了有效载荷可利用空间。因此,本发明大幅提高了系统平台的载荷/质量比、载荷/体积比及功能/结构比。
本发明公开了一种含粘弹性基体的抗冲击仿生交错结构,属于仿生复合材料结构设计技术领域。为提高现有仿生交错层叠复合结构受冲击载荷下的耗能特性,本发明提出以硬质体薄板为增强体,以粘弹性材料为基体的仿生交错复合结构,在冲击载荷作用下,基体可通过粘性对冲击能量进行耗散,从而提高整体结构的抗冲击性能。本发明较好的模拟了骨骼、贝壳珍珠层等生物材料中由硬质矿物质增强体和软质蛋白质基体组成的交错结构,具有较好的抗冲击性能。
本发明提供了一种超塑性纳米原位复合W‑Cu材料及其制备方法,所述的复合W‑Cu材料由铜和钨组成,铜和钨为任意配比;所述的复合材料微观上对铜和钨具有原子级点阵排列设计,表现为Cu向W基体扩散形成体心立方(BCC)超饱和固溶结构,Cu以尺寸小于10nm的纳米团簇状分布在BCC超饱和固溶结构中。所述制备方法通过对W与Cu进行原子级点阵排列设计,然后通过固‑液‑气化学原位合成的获得复合W‑Cu材料。本发明制备的超塑性纳米原位复合W‑Cu材料,其致密度可达99.5%以上,塑性16%‑25%较传统W渗Cu提高1300%~2600%,可用于军工、电子信息、核聚变、国家电网等国计民生领域。
本发明涉及一种带有Ag涂层的铝合金的制备方法,包括以下步骤:S1.采用冷喷涂工艺,在铝合金基体的表面进行Ag粉的喷涂,得到初成品,所述Ag粉的粒径为15‑45μm;S2.对所述初成品进行退火处理,得到成品。该方法工艺简单,成本较低,能够在保证铝合金基体强度的前提下大幅度提高复合材料的导电性能。除此之外,本发明还提供一种由该方法制备出的带有Ag涂层的铝合金,同样具有上述技术效果。
本发明涉及复合材料及其制备技术,特别是碱性析氢电极材料技术领域;公开了一种磷酸钴三氧化钼复合纳米棒阵列三维电极材料及其制备方法与应用。本发明采用泡沫镍NF作为支架材料,通过水热法在泡沫镍上生长CoMoO4‑NiMoO4复合纳米棒阵列,将其浸泡硝酸钴溶液后,通过热磷化法制备开放结构的Co3(PO4)2‑MoO3/NF纳米棒阵列三维电极材料,Co3(PO4)2纳米点和MoO3双活性组分耦合,相互作用协同共进,具有优异的析氢(HER)性能。本发明材料具有丰富的表面活性位点,有利于电子转移;其复合纳米棒阵列助于析氢过程气体的扩散,促进电化学反应的进行,实现了大电流下低的析氢过电位和长期稳定性。
本发明涉及一种翅片分段的异型碳/碳与金属复合散热长管的连接方法。本发明属于碳/碳复合材料与金属材料连接领域,着重解决长管状金属与异型碳/碳复合管连接中残余应力过大引起的材料变形和接头开裂问题。本发明对异型碳/碳复合管的翅片进行分段前处理,再采用真空钎焊的方法,实现带翅片的异型碳/碳散热管和金属长管的钎焊连接,所得的复合散热长管接头连接充分,散热碳/碳异型管基体和散热翅片无变形和开裂,连接强度可达20MPa以上。本发明提供的工艺方法具有操作容易、成本低廉、安全可靠的优势,尤其适用于长管状钎焊异型管的连接。
本发明提供了一种组合板、臂架和作业机械,包括:基板为金属板,连接板设置于基板的一侧,并与基板连接,连接板为复合材料板,固定板设置在基板与连接板连接的一端,连接板的至少部分位于基板与固定板之间,连接件贯穿固定板、连接板以及基板将基板与连接板连接;和/或,加强板设置在连接板与基板连接的一端,连接件贯穿加强板、连接板及基板将基板与连接板连接。通过上述技术方案,增强了连接板与基板之间连接处的连接强度,且通过对连接板与基板的连接处进行局部加厚,在提高连接处连接强度的同时,还可以降低整个构件的局部厚度,进而减轻整个构件的重量。
一种利用颗粒化复合赤泥修复重金属污染土壤的方法,通过部分水化过程改良赤泥材料,并利用改良后的赤泥材料结合其他土壤改良剂使用,并控制用于土壤修复的施用方式和用水量调节,减缓其中碱性物质的释放,延长赤泥复合材料的修复效应,减少对土壤微环境的强烈改变。本发明能有效改良土壤,使其有利于作物的生长,同时,能有效降低生物有效态重金属含量,提高稳定化效果,减少重金属在生物体内的积累。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种钛白环氧胶及用该钛白环氧胶制备复合环氧板的方法,具体,所述钛白环氧胶包括如下质量百分含量的组分:环氧树脂60~65%、固化剂1~2%、阻燃剂10~13%、钛白粉8~12%、溶剂10~18%,其中,所述阻燃剂包括质量比为1:1的氢氧化镁和活性氢氧化铝;所述方法包括:按质量百分含量充分搅拌混合各组分,形成钛白环氧胶;通过泵送管道将所述环氧胶输入到浸胶池中,向浸胶池内浸入玻璃纤维基层以使所述钛白环氧胶粘在玻璃纤维基层上;烘干粘黏有钛白环氧胶的玻璃纤维基层,然后裁切形成夹层板;在所述夹层板的两侧均叠合PP基板,叠合后置入热压机中热压成型,获得所需的复合环氧板。
本发明公开了一种WC颗粒增强Mo基合金的制备方法及其产品,包括以下步骤:1)配料:WC颗粒和钼粉按照设定的比例进行称料;2)混料:将称量好的原料加入滚筒式罐磨机进行球磨混料,得到混合料;3)压坯:将混合料置于模具中进行压制,得到坯料;4)烧结:将坯料置于高温烧结炉中,在氢气气氛下进行烧结,烧结完毕后,随炉冷却至室温,即得WC颗粒增强Mo基合金。本发明在Mo基体材料上,通过添加不同质量分数的WC颗粒有效提高了材料的硬度和抗拉强度;并且对比性能来优化WC颗粒的加入量,最后确定添加12%WC的Mo基合金综合性能最优。目前尚无研究开发WC增强钼基体复合材料的公开报道,本发明发现WC可以提高钼基材料的力学性能,起到了明显的强化效果。
本发明公开了超低密度、低热导的大尺寸氧化硅气凝胶及其制备方法,包括以下步骤:(1)制备溶胶前驱体a;(2)制备溶剂1;(3)制备混合液2;(4)制备溶胶前驱体b;(5)制备氧化硅溶胶;(6)制备湿凝胶复合材料;(7)制备超低密度、低热导的大尺寸氧化硅气凝胶材料。解决了现有的氧化硅气凝胶密度高、热导性不好且尺寸小的不足。
本发明公开一种硅‑碳‑碳纳米管复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法首先以纳米硅粉、间苯二酚、甲醛等为原料,在加热搅拌下反应生成酚醛树脂,并包覆在纳米硅表面;然后将酚醛包裹硅颗粒与高沸点矿物油、三聚氰胺、钴盐溶液等进行研磨或球磨混合形成泥状混合物,置于惰性气氛下进行热处理,高温下将酚醛树脂、三聚氰胺和高沸点矿物油碳化,惰性气氛下加热钴离子被还原为金属钴,碳在金属钴催化下原位生长碳纳米管;最后通过酸洗去除纳米金属钴,得到硅‑碳‑碳纳米管复合材料。本发明提供的制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。该负极材料用作锂离子电池负极材料时,可有效改善电化学活性和循环稳定性。
本发明提供一种高压多预制件反应熔渗装置,由循环水冷炉体、炉内可视系统、感应加热系统、反应腔室、残余物存放腔室、局部密闭装置、高压气体控制回路和真空控制系统组成。循环水冷炉体构成密闭的烧结炉内空间,反应腔室、残余物存放腔室位于炉内,局部密闭装置连通反应腔室与残余物存放腔室,感应加热系统与反应腔室和局部密闭装置连接;感应加热系统与局部密闭装置组合,可使金属熔液在熔渗过程中不会通过管道流入残余物存放腔室;高压气体控制回路、真空控制系统、炉内可视系统与循环水冷炉体连接,以控制炉内反应压力以及真空度,且能够对炉内反应进行实时观测。本发明结构简单,通过气压施加压力使熔渗速率提升,且能使多个预制件同时进行,生产效率高,材料利用率高,以及通过线圈加热能够实现精准控温,可实现碳陶复合材料的高压熔渗以及近净成型。
一种金属雾化制粉用化合塔室,包括化合塔壳体和安装在其内部的化合反应腔室;所述化合反应腔室由外表面涂覆有高温防氧化涂层的碳‑碳复合材料制作,化合反应腔室的顶端设有与雾化喷盘连接的连接腔室,其底部设有下漏管;靠近下漏管一侧还设有进气管;所述连接腔室与化合反应腔室的连接处设有排气嘴,化合反应腔室的侧壁设有扶正组件。该金属雾化制粉用化合塔室的结构简单,制作成本低,采用多种材质复合制作的化学反应腔室,其耐高温性能良好;气密性良好。
本发明涉及一种竹木电热复合板的制备方法,属于竹木复合材料技术领域。本发明用异氰酸酯和聚醚砜共同改性环氧树脂作为胶黏剂,以竹材为面材,木材为基材,碳纤维纸为电热材料,对竹材和木材进行等离子体处理,用胶黏剂复合热压制备出有一种竹木电热复合板;聚醚砜能耐大多数溶剂,具有突出的耐热性、抗蠕变性,且尺寸稳定性较好,用异氰酸酯和聚醚砜共同改性环氧树脂,使得制备的胶黏剂胶结性能好、耐水、耐热性能较好;异氰酸酯分子链中含有活泼的异氰酸基,较易和水分发生化学反应生成聚脲,也可与木材中的羟基反应,在木材和胶层之间生成氨基甲酸酯共价键,因此,制得竹木电热复合板胶接强度高,耐热性能好,且耐水性好。
本发明提供一种高能量锂离子电池及其制作方法,正极采用三元高镍NCM和NCA复合材料搭配提高其热稳定性和循环寿命;负极采用克容量高的硅碳材料与之匹配;电解液采用自制配方,通过添加不同比例的成膜添加剂FEC和VEC等,稳定正、负极界面物理和化学结构,减缓电池厚度膨胀、内阻增加的程度,抑制电池性能的进一步恶化,提高电池中后期的容量循环保持率;正、负极集流体采用网状微孔铜、铝箔辅助提高能量密度、倍率性能和电性能一致性;隔膜采用双面Al2O3陶瓷或PVDF或PMMA或Al2O3/PVDF混合涂覆隔膜提高电池保液量和安全性能;配合其他功能型辅助材料提高正、负极主材的比例;通过本发明的制作方法,制作出一种高安全、长循环、高能量密度锂离子电池。
本发明公开了一种NiTi合金纤维混凝土及其制备方法;其原料按照质量百分比,包括以下组份:水泥10~15%,粉煤灰2~3%,矿渣2~2.5%,硅灰1.5~2%,砂25~30%,碎石40~45%,NiTi合金纤维0.5~3%,水5~10%,减水剂0.5~1%,各原材料的质量百分数之和为100%。本发明中复合NiTi基合金增韧水泥基复合材料具有高强度、高韧性及高耐久性等特点;提高了结构的抗震延性,增强了结构对恶劣环境的抵抗能力,减缓了混凝土裂缝的产生,延长了结构的使用寿命。本发明采用了独有的形状记忆效应和相变超弹性NiTi合金纤维,降低了结构在使用过程中维护等相关费用,这一特点使得结构长期处于恶劣气候环境的情况下仍然可以较好的发挥预定的作用,而且即使试件结构已经发生破坏,纤维仍能承受应力,实现应力相持。
本发明公开了一种有机磷农药分子探针、其制备方法、应用方法及无机/有机复合稀土上转换纳米材料。通过将本发明有机磷农药分子探针负载到吐温修饰的稀土上转换纳米复合材料表面,实现高效检测样品中有机磷农药浓度。这种检测的灵敏度高、稳定性好、经济适用,不仅能够实现对有机磷农药的比率型荧光检测,还可以提供对有机磷类神经毒剂存在可能性的早期灵敏预警。
本发明公开了一种碳纳米管增强的二氧化钛锂电池负极材料及其制备方法。本发明首先利用粉末压片法将真空球磨的碳纳米管与钛粉的混合粉末进行压片,然后进行真空热处理,之后再将所得材料浸泡在氢氧化钠溶液中恒温水浴处理,真空干燥后,将所得复合材料制成粉末,最终制备出锂离子电池负极材料。本发明的有益效果:(1)工艺简单,生产成本较低,制备过程简单易行;(2)生产所需仪器与设备比较成熟,有利于产品的工业化生产;(3)热处理时间较短,降低了生产成本,节约能源;(4)制备的负极材料克服了现有二氧化钛低电传导率和低锂离子扩散能力的缺陷,具有优异的循环性能。
一种锂硫电池复合正极材料制备方法,将四氯化碳、氮源物质和碳酸盐配成混合溶液,加热回流得到富氮聚合物/碳酸类盐复合物;将复合物干燥后在氮气或者氩气气氛中高温裂解,形成二氧化碳活化的富氮碳/氧化物复合物;加入稀酸除去残留的氧化物,形成多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料;将富氮多模蜂窝碳和升华硫的混合均匀,真空条件下加热保温,硫气相注入到富氮多模蜂窝碳材料中,即得。本发明的复合材料呈蜂窝状,孔道丰富,硫含量高,硫颗粒更加均匀分布于多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料中,碳硫颗粒结合更加紧密。材料机械稳定性高,放电比容量高,循环性能优异。且工艺流程简便,无污染,成本低,易于大规模生产和应用。
本发明一种高性能金刚石复合片,涉及一种超硬复合材料,所述复合片的基体由下述重量百分比的组分原料制备而成:8wt%~16wt%Co,余量为WC及不可避免的杂质,所述WC粉末的平均粒度范围为1.0μm~4.0μm,基体中的磁饱和控制在70%~85%,所述石复合片通过金刚石与所述基体复合形成。本发明通过将合金基体中的碳含量控制在贫碳水平,表现在合金的磁饱和值控制在70‑85%,低于正常值,在复合阶段,由于基体中的总碳整体偏低,只有在复合过程中,金刚石中的碳向基体中发生迁移后,基体中的碳才达到正常水平。由于基体中的总碳整体偏低,使得基体中的WC晶粒长大受到明显抑制,界面附近WC晶粒异常长大的现象得到明显减少甚至消失。
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