本发明公开了一种基于液态金属的大面积柔性压电换能器,包括:柔性压电复合材料、顶部电极层、底部电极层和匹配层;所述顶部电极层和所述底部电极层分别对应设置在所述柔性压电复合材料的顶部和底部;所述匹配层与所述柔性压电复合材料纵向连接;所述匹配层阵列间隙中灌注液态金属。一方面通过设计梯形匹配层阵列,将液态金属灌注于阵列间隙,形成一种高柔性的表面导电层;另一方面在这种新型柔性压电复合材料中,为了减少声波传递过程中的能量损失,即降低声阻抗,采用密度低的环氧树脂作为柔性被动相材料。总之,本发明采用液态金属作为柔性导电层,且换能器用柔性硅膜封装,液态金属无论是液态还是固态均可发挥导电作用,保证了换能器的全柔性。
一种三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料及氮掺杂石墨烯制备方法,属于功能纳米材料领域。具体步骤为:将九水硝酸铁和聚乙烯吡咯烷酮分别溶解在去离子水中配成混合溶液,超声搅拌后,将所得的混合溶液置于鼓风干燥箱中完全干燥后研磨成粉末;再将研磨得到的粉体转移至坩埚中后置于管式炉中在惰性保护气氛中加热保温,即得到碳化铁纳米颗粒修饰的三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料。将碳化铁纳米颗粒修饰的三维多孔石墨烯复合材料置于强酸中水浴加热,待溶液降至室温后,过滤、清洗、离心,再冷冻干燥即得到三维多孔氮掺杂石墨烯。本发明生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,对石墨烯基复合材料的制备具有重要借鉴作用,亦在储能、催化等领域具有广阔应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料P+TiO2+CNT的制备方法,包括以下步骤:一是将商用红磷粉体球磨并细胞粉碎后,在200度条件下水热处理,并烘干备用;二是将钛酸四丁酯分散在乙醇中,用玻璃棒充分搅拌均匀。将上述提纯后的红磷分散在乙醇中,细胞粉碎后加入氨水,并加热至45度,一边搅拌一边逐滴加入钛酸四丁酯分散液,随后磁力搅拌,抽滤后再用乙醇洗涤晾干得到P+TiO2复合材料;三是将碳纳米管和上述复合材料在溶剂中细胞粉碎,离心、洗涤并在‑80℃下冷冻,随后转移到冻干机中冻干,得到P+TiO2+CNT复合材料;本发明制备方法简单易行;所获得的P+TiO2+CNT复合材料用于锂离子电池电极时具有较高的比容量和良好的电化学性能稳定性。
本发明公开了一种具有抗老化性能的高粘沥青添加剂及其制备方法。该高粘沥青添加剂按重量份计包括以下原料组分:SBS 100份,低密度聚乙烯10~20份,乙酸‑醋酸乙烯共聚物10~20份,芳烃油10~40份,有机‑无机复合材料5~8份,受阻酚型抗氧剂1~5份,亚磷酸酯型抗氧剂0.5~3份;其中,所述有机‑无机复合材料由正硅酸乙酯与有机硅烷发生共水解和缩聚反应形成。本发明高粘沥青添加剂不仅显著提高了沥青的粘度,而且大幅度地提高了沥青的抗老化性能,同时与沥青具有很好的相容性。
一种特斯拉涡轮盘的制备方法和由所述方法制得的特斯拉涡轮,所述制备方法包括:将碳纤维放置在金属电解液的电镀池中电镀;将电镀后的碳纤维缠绕在芯轴上形成盘状碳纤维;将盘状碳纤维和芯轴一起加热到金属的熔点,使金属熔化并粘连后冷却至室温,制得所述特斯拉涡轮盘的金属基碳纤维复合材料;拆除芯轴,通过机加工的方式在所述特斯拉涡轮盘的金属基碳纤维复合材料上加工排气孔;在所述金属基碳纤维复合材料表面进行阳极氧化;在经过阳极氧化的所述金属基碳纤维复合材料表面烧结陶瓷,得到特斯拉涡轮盘的陶瓷材料;使用金刚石研磨液抛光,制得所述特斯拉涡轮盘。通过上述方法制得的特斯拉涡轮盘具有极高的硬度和抗压强度以及良好的耐热性。
本发明涉及一种导电的热固化环氧树脂体系的应用,其可作为结构胶粘剂和复合材料基体树脂应用;①所述结构胶粘剂是在使用时将所述导电的热固化环氧树脂体系通过通电热固化后加在欲胶接表面;②所述复合材料基体树脂是将所述导电的热固化环氧树脂体系制成预浸料,再在预浸料两端加上电压,进行加热,完成固化、胶接与成形。该导电的热固化环氧树脂体系在应用时可用加热设备代替通电进行加热固化,若用通电加热则大大简化了程序,设备要求低,节省成本,且其对施工条件限制小,环境温度高或低均可实施;对有些不适用外部设备加温固化的胶接、复合材料工程,有其特殊意义,如现今复合材料对混凝土建筑结构的加固等。
本发明涉及一种磁种子材料及其制备方法和用途,本发明的磁种子材料,由颗粒度小于30纳米的磁性材料纳米颗粒和镀在所述纳米颗粒表面上的聚合物薄膜组成。本发明还特别提供了一种纳米Fe3O4-聚丙烯酸薄膜复合材料及其制备方法。本发明提供的纳米Fe3O4粉末-聚丙烯酸复合材料可用于处理污水,粉末表面的大量-COOH基团可以有效地与水中的有机物、重金属离子结合,之后用磁分离法可以很容易地将粉末从水中分离出来,与现有各种污水处理方法相比具有效率高,成本低的优点。类似的原理还可用于医疗、冶金等领域。
本发明涉及一种碳基材料防氧化涂层微波制备方法,特别涉及的基体材料为碳材料、C/C复合材料和C/SiC复合材料。本发明采用Si系化合物制备的料浆涂刷或浸涂于经表面处理后的碳基材料上,然后埋入刚玉坩埚中的石墨粉中,再放入微波中加热,通过分段调节微波炉的功率进行预热、加热和保温处理,获得防氧化单层涂层,在此基础上可进一步制备氧化物、硅化物等复合涂层。本发明通过微波直接作用于碳基材料,碳基材料吸收微波后通过自身发热使温度升高到所需温度,实现涂层与基体的结合,获得防护性能良好的保护涂层,并通过加入铝粉作为SiC烧结助剂,依靠低熔点的铝和溶解部分硅生成的硅铝合金促进SiC的致密化。
本发明公开了一种微波高温裂解废旧橡胶的方法。包括:将废旧橡胶与多孔复合材料接触,在惰性气氛下或真空,对上述废旧橡胶和多孔复合材料施加微波场,多孔复合材料在微波下产生电弧,从而迅速达到高温,使废旧橡胶裂解。本发明的方法利用微波中产生电弧的多孔复合材料在微波中产生电弧,从而迅速产生高温,使废旧橡胶裂解成化工原料,过程高效,产物组成附加值高。
一种含二氧化锰纳米片的新型紫外屏蔽剂及其制备、使用方法,属有机-无机复合材料及其制备技术领域。本发明先将层状二氧化锰剥层形成二氧化锰纳米片溶胶,然后与长链烷基季铵盐阳离子通过静电作用自组装,从而获得插层结构长链烷基季铵盐阳离子-二氧化锰纳米片紫外屏蔽剂。将该紫外屏蔽剂与聚烯烃塑料熔融共混,具有较大层间距的长链烷基季铵盐阳离子-二氧化锰纳米片在高温、高剪切力作用下剥离,以二氧化锰纳米片的形式在聚烯烃塑料中均匀分布,可使复合材料表现出良好的紫外屏蔽性能。锰资源丰富,无毒、无污染,因此本发明紫外屏蔽剂是一种性能优良的新型环保紫外屏蔽剂,具有广阔应用空间。
本发明公开一种裂纹扩展速率测试方法,通过试验机对单边穿透裂纹试件施加交变载荷;每间隔一定载荷循环测量一次载荷-位移曲线,对其线性段进行拟合,得到试件无量纲柔度值;根据夹持边界条件下,单边穿透裂纹无量纲柔度值与裂纹长度的关系式,求得裂纹长度;记录当前载荷循环数,得到裂纹长度-载荷循环数曲线,确定裂纹扩展速率;计算对应的应力强度因子,获得离散数据对,拟合得到裂纹扩展速率参数。本发明的优点为:适用于正、负应力比下裂纹扩展速率测试,可进行裂纹长度的自动测量;测试系统适用范围广,特别适用于金属层合板、金属/复合材料层合板、陶瓷基复合材料及焊接材料等新型材料的裂纹扩展速率测试。
本发明提供了一种高含酸原油的常减压蒸馏设备及常减压蒸馏方法,该设备包括常压塔、常压炉、减压塔和减压炉,所述常压塔包括塔体、塔盘和填料,所述常压塔的塔盘的层数为40以上,其中,所述常压塔的在第40层塔盘至塔顶之间的塔体的材质为蒙乃尔合金、0CR13、316L、SAF2205、SAF2507和SAF2304中的一种或几种与碳素钢的金属复合材料,塔盘的材质为蒙乃尔合金、0CR13、316L、SAF2205、SAF2507和SAF2304中的一种或几种;所述常压塔的塔底至第40层塔盘之间的塔体的材质为316L与碳素钢的金属复合材料,第28-39层塔盘的材质为0CR13材料,第1-28层塔盘的材质为316L。本发明提供的常减压蒸馏装置有效解决了高含酸原油常减压蒸馏的设备腐蚀问题。
本产品涉及一种氮化钛包覆Ti2O3复合Al2O3材料及其制备方法,属于材料领域。产品通过氮化金属铝还原钛精矿后的材料,得到了氮化钛包覆的复合材料。材料由Al2O3,TiO2,MgO,Fe2O3,CaO,SiO2,Na2O组成,其中:Al2O3的含量为70‑90%;TiO2的含量为5‑25%;MgO的含量为0‑15%;Fe2O3的含量为0‑15%;CaO的含量为0‑3%;SiO2的含量为0‑2%;Na2O的含量为0‑2%。氮化前产品的主要物相为Ti2O3和Al2O3,氮化后表面形成以氮化钛为主的包覆层,呈金黄色,内部物相为Ti2O3和Al2O3,呈黑色。体积密度在3.5‑5g/cm3之间。产品实现了矿渣的高效利用,得到了一种具有高性能和高应用价值的复合材料。同时具有环保意义和经济价值。
本发明涉及一种航空发动机隔热屏材料,隔热屏材料是在陶瓷基复合材料中加入盐类物质制备而成;其中,陶瓷基复合材料为SiC/SiC陶瓷基复合材料,盐类物质为无机盐,无机盐优选为锌硼硅酸盐。本发明提供的航空发动机隔热屏材料,通过在陶瓷基复合材料中加入锌硼硅酸盐,可以降低隔热屏材料的导热系数,实现隔热屏高温端的有效隔热,并且锌硼硅酸盐具有自愈合作用,即实现高温下形成流动态玻璃封填裂纹的作用;从而使其制备得到的隔热屏能够更好的满足发动机尤其是高性能航空发动机的需求。
本发明属于高性能复合材料的低成本制造技术领域,涉及一种类似于RTM成型工艺的预浸料闭模液压辅助成型工艺方法,通过在闭合模腔内引入液体树脂作为压力传递介质,提供预浸料复合材料固化所需的固化压力,来制备高性能复合材料的低成本成型工艺方法。针对复合材料制件的结构特点,将预浸料与干态纤维织物按照一定的比例和组合方式,铺贴、预制,通过压缩变形性较好的干态纤维织物来实现合模压缩量。将预成型体铺放在RTM成型用对合模具模腔内,合模并注入与预浸料树脂相同或能够实现完全相容的RTM树脂,完成对干态纤维织物的浸润,同时借助闭合模具内RTM树脂形成的液态压力场实现预浸料的固化压实。
本发明主要公开了一种降低机载天线间耦合度的装置,包括北斗天线,应答机天线,复合材料平板和金属平板。本发明通过使用复合材料作为耦合通道来衰减传播的电磁波能量,相比传统意义上的去耦合方式,这是一种疏通耦合的方式来降低天线间的耦合。本发明中将选取所述天线,计算复合材料平台天线工作特性和天线间的耦合度,并与无复合材料的金属平台仿真结果进行了对比,验证了有复合平台的时候可以降低耦合。
该发明涉及一种碳热还原硫酸锂(Li2SO4)制备锂硫电池炭/硫化锂(Li2S)复合正极材料的方法,属于锂硫电池技术领域。以含硫酸锂的复合材料为前驱体,在惰性气氛保护条件下,经过碳热还原制备炭/硫化锂复合材料,并将其用于锂硫电池正极。本发明所涉及的炭/硫化锂复合材料制备方法是一种新型原位合成锂硫电池正极材料的方法,制备出的炭/硫化锂复合材料活性物质分散性好,材料结构稳定,用作锂硫电池正极材料具有比容量高,循环和倍率性能优异等优点。该法操作简单,制备成本低,且易于规模化生产。
本发明公开了一种非侵入式高压输电电缆在线自动维护和缺陷修复系统,包括:高压输电电缆,高压输电电缆的绝缘材料为聚丙烯-氧化铁纳米复合材料;多个非侵入式高频电流激励装置,多个非侵入式高频电流激励装置相互间隔预设距离,每个非侵入式高频电流激励装置包围高压输电电缆,用于非侵入式地实现高压输电电缆的高频电流注入,并全自动地实现聚丙烯-氧化铁纳米复合材料的磁致升温和磁致保温功能,以对绝缘材料中初始电树缺陷进行自行修复。本发明实施例的系统可以提高输电电缆的使用寿命,降低输电系统故障率,对提高输电系统的可靠性具有重要意义。
本发明涉及一种利用夹具或钢带和纤维增强复合材料对管道进行永久性带压堵漏新方法。该方法利用夹具或钢带对管道进行临时堵漏处理,然后使用填平材料,将夹具或钢带、钢带卡等不规则区域填平过渡,再利用连续纤维复合材料对包含夹具或钢带的区域进行缠绕,完成永久性堵漏增强。该堵漏方法具有不需动火、简便快捷以及容易掌握等优点,不仅适用于直管段,而且适用于焊口、三通、弯头、异径接头、阀门接口、法兰盘、法兰盘根部等部位,保证管道的正常运行,并且能起到永久性堵漏增强的效果。
本发明涉及一种含金属镀层的无纺布及其制品,其主要特征在于,这种无纺布的结构特征为特定的具有网络结构的低面密度的纤维构成的薄层,无纺布表面镀有一层铜、银、镍、镍包铜或镍-铜-镍的金属层,厚度在100nm~5μm之间,使得这层无纺布具有导电性并且保持柔软,并且应用于插层复合材料层合板时能够显著增进层合板的层间断裂韧性和导电性,同时赋予复合材料以较高的冲击损伤阻抗和损伤容限、以及较高的导电性。相应的预浸料制品可以直接用于铺覆得到高导电的复合材料,相应的复合材料制品可用于高导电抗冲击的场合、可用于飞机防雷击结构体。
以有机高分子为粘结剂的三元复合磁电材料及其制备方法,该材料以有机高分子为粘结剂(例如聚偏氟乙烯和聚乙烯等),将压电陶瓷(如锆钛酸铅、钛酸铅和钛酸钡等)和磁致伸缩材料(如铽镝铁合金)在低温下热压成型,可制备0-3和2-2型磁电复合材料。该方法与现有技术相比,具有成型加工简单,材料机械性能好,磁电转化系数较高等优点,是一种新型的磁电多功能复合材料。采用热压技术制备该种复合磁电材料,热压温度低,一般在120~200℃之间,成型方便。通过调节成分的添加次序以及组份的相对含量,可以明显地改变材料的磁电性能,使之达到不同的要求。
一种增强聚丙烯组合物,由质量百分比为80~95%聚丙烯基料和5~20%玻璃纤维组成,所述的聚丙烯基料质量百分组成为:50~75%聚丙烯,15~25%改性云母,5~10%接枝聚丙烯,5~15%乙烯辛烯共聚物,本发明的特征在于改性云母采用了硅烷偶联剂和羧基胶乳共同处理的方法,在云母表面形成了二次弹性包膜,用作聚丙烯复合材料的填充剂,在复合材料受到外力冲击时,进一步使应力得以分散,由此得到的聚丙烯组合物可广泛替代ABS等工程材料,用于制作汽车、电器等部件。本发明还公开了上述组合物的制备方法。
本发明涉及一种新型三元复合金属氧化物纳米 气敏材料及其制备方法。该复合金属氧化物是用湿化学可控反 应制备而成,即先用共沉淀法制备ZnO- SnO2前躯体,再通过二次沉淀法 添加第三组分金属氧化物得到化学式为MO-ZnO- SnO2的三元金属复合氧化物材 料,制备过程需控制复合物组成,金属盐溶液总浓度,Zn/Sn 摩尔比,沉淀pH值和老化时间等可控制备参数。MO-ZnO- SnO2中第三组分金属氧化物 MO的质量百分含量为2%~30%,MO主要是过渡金属氧化 物或碱金属氧化物;三元复合材料的粒径分布为30~90nm, 比表面为20~100m2/g。该三元 金属氧化物复合材料用作气敏材料,具有较好灵敏度和选择 性。
本发明公开了一种钙钛矿基薄膜太阳电池及其制备方法。钙钛矿基薄膜太阳电池包括空穴传输层,空穴传输层包括能够进行空穴传输的聚合物及分散在其内的石墨炔。在钙钛矿基薄膜太阳电池中,用于吸收层的钙钛矿材料通过吸收太阳光产生激子并分离为电子和空穴,电子通过半导体材料的致密层收集,并由导电层导出至外电路,空穴通过空穴传输层收集并由电极导出。本发明将石墨炔分散到能够进行空穴传输的聚合物材料中,形成聚合物-石墨炔复合材料,将该复合材料作为钙钛矿基薄膜太阳电池的空穴传输层,与传统的仅含聚合物空穴传输层的钙钛矿基薄膜太阳电池相比,提高了空穴传输层的空穴迁移能力,提升了电池的转换效率。
本发明公开了一种硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该硅基锂离子电池负极材料由内至外依次包括:硅基复合材料、碳纳米材料/聚合物混合包覆层;其中,所述聚合物与硅基复合材料的质量比为0.05~0.6:1,所述碳纳米材料与硅基复合材料的质量比为0.001~0.1:1。其是将硅基复合材料、聚合物、碳纳米材料、粘结剂以及去离子水等原料经过喷雾干燥负载法或流化床负载法制得的。本发明的负极材料可在极高极片压实密度下有效释放体积膨胀产生的应力,能够有效维持导电网络、粘接剂网络的完整性和提高电芯的电化学性能。
本发明涉及材料与分析化学领域,具体涉及一种负载贵金属纳米粒子的金属有机骨架复合材料及制备方法和应用。本发明提供了负载两种或两种以上贵金属纳米粒子的金属有机骨架复合材料的制备方法,包含下述步骤:将含有有机金属配体、金属离子和一种或两种以上第一贵金属纳米粒子的原料混合,然后放入反应釜或微波炉中进行反应,得到负载一种或两种以上第一贵金属纳米粒子的金属有机骨架;将负载有第一贵金属纳米粒子的金属有机骨架、第二贵金属纳米粒子的前驱体溶液及还原剂混合,得到金属有机骨架复合材料,所述复合材料不仅具有高比表面积、大孔隙率及表面易被功能化特点,同时具有贵金属纳米粒子的导电性及催化效应,可应用于电致化学发光体系。
本发明公开了一种微波高温裂解废旧聚丙烯的方法,包括:将废旧聚丙烯与多孔复合材料接触,在惰性气氛下或真空,对废旧聚丙烯与多孔复合材料施加微波场,多孔复合材料在微波下产生电弧,从而迅速达到高温,使废旧聚丙烯裂解;本发明的方法利用微波中产生电弧的多孔复合材料在微波中产生电弧,从而迅速产生高温,使废旧聚丙烯裂解成化工原料,过程高效,产物组成附加值高。
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