本发明公开了一种复杂曲面的偏移轨迹曲率修正方法,涉及复合材料自动铺丝成型领域。计算偏移轨迹线各离散点处的曲率半径,判断轨迹线曲率是否按满足要求;在第一个不满足要求的轨迹点处将线段分割,重新离散点;利用变角度算法,在满足曲率约束的前提下重新生成余下各轨迹点,并将各点拟合成一条完整轨迹线;改变曲率半径与设计角度,对该轨迹线进一步迭代优化,当优化后轨迹线与原轨迹线法向最大间距不超过2mm时,即为最终铺放轨迹。此算法操作简单,易于编程实现,在满足结构设计性与铺放工艺性的同时,提高了轨迹设计的效率与精度,减少铺放时丝束之间的间隙与搭接。
本发明涉及一种复合多层管及其制备方法。该复合多层管采用碳化硅颗粒增强铝基复合材料作为内层管,泡沫铝作为中层管可以显著提高长距离输送管的整体刚性且具备抗冲击抗震吸能性能,铝锂合金作为轻外层支撑壁,三者之间通过挤压方式形成过盈预应力配合。
本发明公开了一种碳纤维尼龙复合粉末的制备方法。该制备方法具体包括以下步骤:1)预处理:将尼龙12粉末和短切碳纤维粉末分别进行干燥,排除水分;2)碳纤维表面处理:将碳纤维置于紫外激发的臭氧化设备中进行处理,氧化后得到表面富含羧基的碳纤维粉末;3)预混合:将尼龙12粉末和表面处理后的碳纤维粉末按比例混合,使用高速搅拌机均匀,混合完成后静置散热;4)复合材料粉末制备:将混合后的粉末倒入反应釜,加热搅拌至融熔状态,熔体经过雾化造粒干燥机中,经雾化干燥后得到粒径为30~50μm的碳纤维尼龙复合粉末。该方法制备的碳纤维尼龙复合粉末的球型度好,粒度分布均匀,相对以往方法,具备更优异的力学性能。
本发明涉及纳米复合材料的制备领域,具体涉及一种纳米级微胶囊的制备方法,具有工艺简单、高收率、高纯度,且尺寸和形貌可控,材料功能性便于调节的特点;包括如下步骤:步骤1:采用低沸点溶剂为尺寸控制辅助剂,表面活性剂为乳液稳定剂和结构导向剂;首先利用低沸点溶剂和表面活性剂的协同作用,获得纳米级且稳定分散的芯材乳液;步骤2:利用微胶囊壁材的某种前躯体与表面活性剂之间的酸碱相互作用,先形成具有核壳结构的中间体,然后引发聚合反应,使聚合反应在中间体界面发生,从而得到微胶囊。
本发明公开了一种对NO2敏感的具有三维核壳结构的复合气敏材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)使用水热法制备γ‑Fe2O3微球;(2)在γ‑Fe2O3微球基础上利用静电自组装法再制备γ‑Fe2O3@GO三维核壳结构的纳米复合材料;(3)然后对γ‑Fe2O3@GO进行原位热还原以制备γ‑Fe2O3@RGO,用于NO2气敏性能测试。该方法制备具有三维核壳结构的复合气敏材料对NO2具有很高的灵敏度以及很低的检测极限。本发明操作简便,反应条件简易,可用于大规模的制备器皿传感器元器件,适用于工业化生产。
本发明涉及一种高精度滤料及其制备方法,将包含微孔的纤维网基布复合材料进行热定型处理,置于液氨内浸泡后置于改性浸渍液中浸渍并置于液氮内浸泡,烘干得到过滤基材,进行烧毛软化处理后在过滤基材的迎尘面纤维层上熔喷所述可熔喷纤维,得到包含熔喷纤维层的过滤基材,进行热轧处理后即可得到滤料。采用上述方法制备得到的滤料包含迎尘面纤维层、非迎尘面纤维层、基布及熔喷纤维层,通过改进结合方式,保持了熔喷纤维层的完整结构,大幅提高过滤精度,且可改善滤料的结构强度并赋予滤料更好的防水性,且上述滤料具有良好的透气率,可大幅降低使用成本,解决了现有技术中的滤料所存在的过滤精度不高及使用成本较高的问题。
本发明涉及复合材料领域内一种苯乙烯‑辛二烯共聚的热塑性弹性体及其制备方法,其中的苯乙烯‑辛二烯共聚的热塑性弹性体包括如下组份:苯乙烯聚合物45‑55重量份;辛二烯聚合物15‑25重量份;填充油20‑25重量份;增韧剂10‑20重量份;偶联剂3‑5重量份;抗静电剂2‑5重量份;耐磨剂3‑5重量份;抗老化剂3‑5白炭黑助剂1‑2重量份。本发明的苯乙烯‑辛二烯共聚的热塑性弹性体,在确保一定柔软性要求的前提下,具有良好的耐磨性,耐侯性,可广泛应用于各种工业用品和日常用品的制造中。
一种止裂防弹陶瓷板及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。该止裂防弹陶瓷板的制备方法包括以下步骤:S1,在防弹陶瓷板表面涂覆粘合剂,低温半固化,形成涂胶防弹陶瓷板;S2,在涂胶防弹陶瓷板表面编织芳纶纤维,使得涂胶防弹陶瓷板封闭在编织成的芳纶纤维密封袋中,形成袋封防弹陶瓷板;S3,抽真空条件下,对袋封防弹陶瓷板热压处理,在此过程中粘结剂固化,最终制得止裂防弹陶瓷板。本发明能够对防弹陶瓷板全方位限位止裂,并且芳纶对防弹陶瓷板全方位地包覆增加了止裂层的耐高温性能进而提高防弹插板抵御穿甲弹、穿甲燃烧的的防弹能力。
本发明属于分离膜材料的制备技术领域,具体公开了一种大通量Ti3C2Tx/纤维素纳米纤维‑聚酰胺反渗透复合膜的制备方法,本发明将Ti3C2Tx与纤维素纳米纤维复合,借助界面聚合的方法将纳米复合材料引入到聚酰胺层表面,提高Ti3C2Tx的分散性、表面亲水性和负电性,以其丰富的亲水官能团和表面负电荷,在保证复合膜截盐率的基础上提高水通量,实现反渗透复合膜的结构可控并获得高截盐率、高水通量的Ti3C2Tx/复合纤维素‑聚酰胺反渗透复合膜,为大通量聚酰胺反渗透复合膜的制备打下了坚实基础。
本发明公开了一种防开裂耐腐蚀砂浆及其制备方法,具体涉及建筑施工砂浆技术领域,包括:水泥、乳胶粉、玄武岩纤维、水、石英砂和复合增强剂。本发明可有效提高防开裂耐腐蚀砂浆的耐磨性能、耐腐蚀性能、耐高寒性能,可有效防止砂浆产品在高寒高原环境下的防开裂和防腐蚀性能;可制成纳米银颗粒、石墨烯和氧化石墨烯的复合材料;可对纳米二氧化钛进行改性处理,然后将改性后的纳米二氧化钛与氧化石墨烯进行复合;聚酰亚胺纤维为复合增强剂中的支撑网络,中空玻璃微珠可作为支撑框架,可有效加强复合增强剂的稳定性和安全性,进而保证砂浆的耐磨性能、耐腐蚀性能、耐高寒性能。
一种制备碳包覆二氧化钒正极材料的方法,将水热反应和弧光放电技术相结合,首先通过水热反应合成纯度较高、结晶性较好的二氧化钒材料,然后将二氧化钒材料均匀涂敷在不锈钢网集流体上,最后通过弧光放电技术去轰击靶材‑碳源,可以得到等离子体态的碳正离子接下来用磁过滤设备对不同的等离子体态的碳正离子施加有效磁场从而可以过滤掉一些质量不均一的碳正离子,而纯度较高质量较为均一的碳正离子就被沉积到涂敷在集流体上的二氧化钒基底上从而得到具有厚度均一、纯度高的碳层的碳包覆二氧化钒复合材料。
本发明公开了一种不锈钢带及其冷轧方法,包括卷辊与钢带体,所述钢带体卷绕在卷辊的外壁,所述卷辊的内壁开设有卷筒槽,所述卷辊的外侧开设有卡槽,所述卷辊与钢带体之间设置有粘合层,所述钢带体的头部为钢带头,所述钢带体的内部包括PVC薄膜层、tpu层、玻璃纤维层、钛合金层与氟碳树脂层,所述PVC薄膜层位于tpu层的上端外表面,所述tpu层位于玻璃纤维层的上端外表面,所述玻璃纤维层位于氟碳树脂层的上端外表面。本发明所述的一种不锈钢带及其冷轧方法,设置有多层复合材料,采用表面处理、酸洗、轧制、脱脂、退火、精整操作等冷轧步骤加工成型,成型效果优异,结构更为多样化,增加使用强度,不易损坏。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及钴掺杂MoS2/NiS2多孔异质结构材料制备方法。本发明以导电碳布为功能基底,通过系列的水热、煅烧、溶剂热反应在活化后的碳布纤维上均匀生长NiS2纳米片;以NiS2纳米片的硫原子为“种子”,NiS2纳米片2D结构为骨架,在NiS2纳米片上同步生长MoS2纳米片和进行钴掺杂,得到钴掺杂、MoS2纳米微球包裹的NiS2多孔异质结构。本发明自下而上制备Co‑MoS2/NiS2/CC,操作过程简单可控,产物负载率高;催化剂由NiS2纳米片支撑,生长在NiS2纳米片上的Co掺杂MoS2纳米片,2D的NiS2纳米片具有高比表面积和导电性,能增强电子传输效率,提高催化剂的分散性,并加速水裂解步骤基本反应。本发明工艺简单、条件相对温和、催化剂得率高、生产成本低等优点,可大规模生产。
本发明是复合材料轻量化结构的收叠式车顶及地面方舱,包括底座、翻盖,底座的一边与翻盖的一边形成铰接,底座上方铰接有前板、左侧板、右侧板;左侧板、右侧板围绕各自铰接处翻转,对顶板形成支撑,或朝向底座上方翻转进行收叠;前板围绕其与底座的铰接处转动成竖向布置,或前板朝向底座上方翻转进行收叠;在翻盖、顶板、前板、左侧板、右侧板翻出后,底座的上方、翻盖的内侧、顶板的内侧、左侧板的内侧、右侧板的内侧、前板的内侧之间围合而成舱的内部空间;在顶板、前板、左侧板、右侧板收叠后,翻盖与底座之间形成的收纳空间,将顶板、前板、左侧板、右侧板进行收纳。
本发明属于复合材料成型领域,特别涉及一种变截面非回转体热防护结构以及成型工艺;变截面非回转体热防护结构,其包括一变截面且非回转的金属舱体,其特征在于:在金属舱体的表面加工有附着结构,在附着结构上涂覆成型有橡胶面,在橡胶面上铺设固化有热防护层,本发明设计了一种适用于变截面非回转体的金属舱体的热防护结构以及成型工艺,保证了热防护层与金属舱体之间的连接可靠性。
本发明公开了一种超轻陶瓷泡沫复合储热材料及制备方法,由碳化硅泡沫陶瓷与掺杂纳米颗粒的相变材料组成;相变材料负载于碳化硅泡沫陶瓷的孔隙中。碳化硅泡沫陶瓷是在金属镍泡沫模板上进行化学气相沉积生长石墨,并利用高温硅蒸汽法对提取的石墨中间体进行化学反应制备而成,相变材料是将纳米颗粒均匀分散在无机盐或多元共晶盐溶液中进行超声处理并烘干后制备得到的。采用溶液辅助浸渍法和真空浸渍法将相变材料紧密地填充于陶瓷泡沫的孔隙中,即得超轻陶瓷泡沫复合储热材料。本发明实现了复合材料导热系数与储热密度的同时提升,可以采用不同形态的镍模板得到相应形态的碳化硅泡沫,制备方法简单,成本低,可调控性范围广,实用性高。
本发明公开了一种具有储热和阻燃双功能复合相变材料的制备方法,包括以下步骤:将有机相变材料加热至熔化得到熔融态的有机相变材料;向熔融态的有机相变材料中加入酚醛树脂,在70‑100℃下加热搅拌至均匀混合得到混合物;向所得混合物中加入膨胀石墨,继续在70‑100℃下加热搅拌0.5‑1h;将S3所得混合物在真空下干燥;将S4所得混合物加热搅拌固化0.5‑12h,得到由热固性酚醛树脂强化的具有储热和阻燃双功能的复合相变材料。本发明以多孔结构的膨胀石墨作为支撑材料,以固化后呈三维交联网状结构的酚醛树脂作为强化材料,二者共同封装有机相变材料,有效降低了有机相变材料的泄漏率,并赋予复合材料阻燃的性能。
本发明涉及高分子材料改性技术领域,尤其涉及一种低气味、低散发车用复合聚丙烯材料及其制备方法,包括如下重量份的各组分:聚丙烯:50~65份;无机填料:15~20份;增韧剂:5~15份;抗氧剂:0.2~0.8份;润滑剂:0.5~2.0份;光稳定剂:0.2~0.8份;吸附剂:0.3~0.5份;无水乙醇或蒸馏水:2~5份。通过无水乙醇或蒸馏水在加工中变为蒸汽,将复合材料中的小分子挥发物通过挤出机的双级真空环境将其部分或完全带离,从而达到去除材料中的挥发物和有气味物质;同时通过采取侧喂喂入无水乙醇或蒸馏水,避免了从主喂料口加入时而导致的水分过早挥发的问题,能够更加有效的去除气味。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种干纤维带复合生产设备及其生产工艺,其中设备包括:放卷组件,对碳纤维带进行放卷;预热组件,对放卷出的碳纤维带进行预热;静电增加器,对加热后的碳纤维带增加静电;喷粉组件,对碳纤维带喷树脂粉剂,树脂粉剂被碳纤维带静电吸附;加热组件,吸附有树脂粉剂的碳纤维带从加热组件经过,树脂粉剂受热熔化;碳毡熔喷器,设置在加热组件之后,且对碳纤维带其中一面熔喷碳毡;压合组件,将碳纤维带和碳毡进行热压合;收卷组件,对固化成型后的碳纤维带进行收卷。本发明中,能够有效的防止碳纤维带上纤维散开,从而增加碳纤维带的使用寿命,保证了碳毡的复合效果,增加了产品质量。
本发明涉及一种氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料的制备方法并将其进一步应用于制备尼龙复合材料。本发明利用氧化石墨纳米片作为优良的界面改性剂,通过对碳化硼表面处理,经过剪切分散后,氧化石墨纳米片与碳化硼自组装得到氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料,改善刚性碳化硼纳米填料与尼龙基体间的界面相互作用,采用溶液混合法与熔融共混法结合的方式,有效提高填料在尼龙基体中的分散性。本发明实现了氧化石墨纳米片和碳化硼的协同作用,增强了尼龙的机械性能,并提高了热稳定性。
本发明公开了一种连续激光直接成形超疏水镍基表面制备方法,基于低能球磨工艺混合微米氧化物和镍基合金粉末,获得氧化物均匀弥散分布于镍基体的复合粉末,复合粉体仍保持近球形。基于激光增材制造技术,调控激光体能量密度及氧化物含量在获得高致密镍基复合材料的同时使其内部具有微米球化镍/纳米氧化物多尺度粗糙结构,该结构可俘获90%‑95%空气膜从而构筑超疏水镍基表面。本发明具有如下优势:激光增材制造工艺可控性及材料普适性强,可成形各种复杂构件;激光成形后无需任何低表面能物质修饰一步法获得超疏水表面,具有环境友好特点;本方法获得的超疏水表面可协同提升镍基合金耐磨性及耐蚀性,在航空航天减磨及海洋防腐等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种可降解的抗菌纳米纤维无纺布复合滤料,包括三层结构,迎风向的第一层为纳米纤维过滤层,第二层为纳米材料抗菌层,第三层为基底层。本发明还提供一种可降解的抗菌纳米纤维无纺布复合滤料的制备方法,包括:在基底层上涂覆一层粘合剂;采用静电喷雾工艺在基底层上,涂覆抗菌微球成为纳米材料抗菌层;采用静电纺丝工艺在纳米材料抗菌层上,制备一层纳米纤维过滤层;将上述复合材料进行热轧复合。本发明能在保证高效过滤的同时,降低过滤阻力,抗菌效果达到99%以上,全部材料都是绿色可降解的环保材料。
本发明属于复合材料技术领域,涉及光电催化剂的制备,尤其涉及一种MOF衍生的氧化锌复合二氧化钛(ZnO/TiO2)异质结的制备方法,以六水合硝酸锌、钛酸四丁酯、2‑甲基咪唑、浓盐酸和FTO玻璃片为原料,先利用简单快速的化学反应法得到FTO玻璃片表面负载TiO2,再经吸附法和煅烧处理合成ZnO/TiO2异质结。本发明还将所制得的ZnO/TiO2异质结,应用于光电催化分解水制氢。Zn‑MOF(ZIF‑8)衍生的ZnO复合在TiO2纳米棒表面,能够有效地增强ZnO/TiO2异质结复合光电催化剂的载流子迁移速率,提升电子/空穴分离效率,增强催化剂对光的捕获能力,提高ZnO/TiO2异质结的光电催化性能。本发明制备工艺较为简单,所制备的ZnO/TiO2异质结在环境、能源等领域具有良好应用前景,特别是应用于光电催化分解水制氢。
本发明公开了一种慢回弹的聚氨酯泡棉及其制备方法,包括以下份额的原材料:所述高分子材PU泡棉的份额为28~40%,所述消毒抗菌溶剂的份额为7~12%,所述防霉抗菌溶剂的份额为15~22%,所述记忆棉软垫的份额为11~18%,所述抗静电剂的份额为10~22%,所述高分子材PU泡棉的份额为39%,所述消毒抗菌溶剂的份额为9%,所述防霉抗菌溶剂的份额为20%,所述记忆棉软垫的份额为13%,所述抗静电剂的份额为19%。本发明所述的一种慢回弹的聚氨酯泡棉及其制备方法,设有高分子材PU泡棉、记忆棉软垫与加强型复合材料,能够增加聚氨酯泡棉的使用性能,具有慢回弹的效果,防霉抗腐抗静电效果优异,还可以增强使用强度,带来更好的使用前景。
本发明涉及轨道交通设备技术领域,尤其涉及一种高速动车组车身结构,包括:顶板,包括第一内蒙皮、第一外蒙皮和第一支撑结构;侧墙板,包括第二内蒙皮、第二外蒙皮和第二支撑结构;纵梁,包括承力主体和两个外沿体,承力主体局部位于顶板和侧墙板之间,两个外沿体分别在车身内侧对顶板和侧墙板端部进行支撑,且分别与顶板和侧墙板固定连接;第一外蒙皮和第二外蒙皮延伸对纵梁外表面进行覆盖,且二者之间形成密封空间;至少第一内蒙皮、第一外蒙皮、第二内蒙皮、第二外蒙皮和纵梁为复合材料结构。本发明中通过空心的顶板和侧墙板获得更为稳定的外车体结构形式,增设内蒙皮可降低对原本整车的骨架形式的尺寸要求,从而获得更大的车内空间。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
本发明提供了一种多向预浸带制备装置及其制备方法,属于复合材料自动铺放成型技术领域。该装置包括底座机架;所述底座机架两侧固定连接有主放料卷轴和主收料卷轴;所述底座机架上面设置有角度定位圆盘;所述角度定位圆盘的外缘设置有两条直线导轨,两条直线导轨通过导轨支架座安装在角度定位圆盘的外缘,使得两条直线导轨环绕角度定位圆盘的圆心旋转;所述两条直线导轨上固定有副放料卷轴和副收料卷轴;所述两条直线导轨之间设置有铺带头组件,所述铺带头组件通过铺带头安装板安装在两条直线导轨内侧的滑槽中。采用本发明制备的多向铺层预浸带适用于飞机长桁、筋条等细长型材构件制造,能够降低制造成本,提高生产效率。
本发明公开了一种风电叶片根部合模缝打磨装置,包括支架,还包括叶片打磨组件、叶片进给组件和喷淋组件,支架的上端固定连接有横梁,横梁上设有丝杆传动机构一,丝杆传动机构一与叶片打磨组件连接,叶片进给组件包括固定板,固定板的下端连接有四组电动缸,固定板的上端设有丝杆传动机构二,丝杆传动机构二上连接有夹具固定座,夹具固定座的上端连接有叶片夹具,喷淋组件包括水箱,水箱连接有喷淋管;叶片打磨组件和叶片进给组件可实现风电叶片根部合模缝的自动打磨,提高了工作效率;在打磨装置上增加了喷淋组件,通过喷淋头对打磨叶片时产生的粉尘进行喷淋,喷淋液带走空气中飘散的粉尘,避免玻璃纤维复合材料在打磨时产生粉尘对人体造成影响。
本发明涉及复合材料技术领域,更具体地,本发明涉及一种用于门窗附框的PVC基型材及其制备方法。所述PVC基型材的制备原料按重量份包括30~50份热塑性塑料、25~35份植物纤维、20~30份填料、4~7份硅烷偶联剂和0.1~10份助剂;所述热塑性塑料包括PVC。本发明提供一种用于门框附框的PVC基型材,具有更换方便、降低门窗渗漏、节能减排等优点,满足T/SCMA 006‑2017建筑外窗安装用标准化木塑复合附框型材的要求;且通过使用不同种类和目数的植物纤维和塑料共同作用,在提高相容性的同时,也促进了力学性能;且申请人通过选择合适的塑料,可渗入和包覆植物纤维,降低吸水性,并通过添加合适填料,促进力学性能和耐热性的提高。
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