本发明涉及餐饮领域,具体涉及一种智能餐桌。目的在于提供一种带有旋转字幕的智能餐桌,所采用的技术方案是:包括桌面和支撑桌面的支撑部件,所述桌面中心位置设置有转盘,所述转盘中心设有通孔,通孔内设置固定在桌面上的立柱,所述立柱顶端固定有中心盘,所述中心盘与转盘盘面平行;所述中心盘上固定有娱乐系统,所述娱乐系统包括主控微处理器、下信号接发模块、LED屏、电机,所述LED屏包括旋转平板,所述旋转平板由电机驱动可转动。本发明的餐桌材质为环氧树脂复合材料,综合性能及抗菌性能优异。通过旋转LED屏显示字幕,能活跃聚餐的气氛,增添娱乐效果,将祝福和问候立体化的表达出来。
本发明提供一种高灵敏度柔性压力传感器及其制备方法,包括上电极、压敏层、下电极,所述上电极、下电极为镀有铜的柔性PC板电极,所述压敏层是由两层带有微结构的碳纳米管(CNTs)/聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合材料薄膜“面对面”封装组成。本发明公开的一种高灵敏度柔性压力传感器及其制备方法,工艺简单、成本低廉、灵敏度高、响应速度快,且稳定性好。
本申请属于电子材料技术领域,特别是涉及一种复合电介质材料的制备方法及复合电介质材料。目前广泛研究的具有高储能性能的复合电介质材料通常采用铁电聚偏氟乙烯基聚合物基体以及铁电陶瓷粒子进行复合制备,这导致复合电介质材料的低储能密度及高能量损耗。本申请提供一种复合电介质材料的制备方法,包括如下步骤:a.聚合物基体接枝改性;b.无机粒子表面功能化改性;c.聚合物基体与无机粒子共混预制成膜;d.预制膜的拉伸。该复合材料具有较高介电常数及击穿场强,从而其储能密度值有所提升,同时,由于聚合物基体自身损耗的降低及高绝缘二维粒子取向排列引发的漏导电流的减小,会赋予最终复合电介质高的储能密度及能量释放效率。
本发明公开了一种用于改性氰酸酯树脂的氨基化介孔二氧化硅的合成方法,属于高频印刷板用基体材料技术领域。其包括如下步骤:焙烧、萃取和制备POSS‑MPS/CE复合材料。本发明采用萃取法合成介孔二氧化硅,利用先接枝氨基后溶解模板剂的方法,得到介孔结构完整且孔径较大的氨基化介孔二氧化硅,模板剂在整个过程中起保护和支撑孔结构的作用。
一种在气凝胶材料中负载易升华物质的方法,将单质易升华物质放入活塞密封气缸底部,上部叠放气凝胶材料,装入活塞;排出气缸内及气凝胶材料中的空气,然后通过气缸出口通入惰性气体;密封气缸出口,快速推压活塞,气缸内的惰性气体由于骤然压缩而升温,致使易升化物质单质受热升华,并在活塞压力下进入气凝胶材料的孔道之中;快速抽拉活塞至气凝胶材料初始长度,惰性气体因体积膨胀温度下降,随着温度的下降,气相易升化物质凝结形成纳米级颗粒,并均匀分散在气凝胶材料的孔道中;获得高易升化物质负载量的气凝胶材料。本发明方法负载量高、易升华物质分布均匀,该发明可用于含有易升化物质的工业废气处理,也可以用于制备均匀的复合材料。
本发明公开了一种中空管状生物碳的制备方法及应用,首先将木棉纤维分散于硫酸溶液中进行水热反应,得到碳化后的木棉纤维。然后将碳化后的木棉纤维在惰性气氛保护下进行煅烧,将煅烧后的木棉纤维冷却、洗涤干净、收集、干燥即可得到中空管状生物碳。该方法工艺简单易控,能够很好地在保持其原有结构的前提下实现木棉纤维的碳化和活化,并能够通过控制水热和煅烧温度实现中空管内外表面球的分布。此外,通过该方法制备的生物碳不仅可以应用于锂/钠离子电池和超级电容器,还可以用作吸附剂、模板剂以及复合材料中的碳基体。尤其是,当其应用在锂/钠离子电池中时,表现出了优异的电化学性能。
一种单轮双刹车刹车机轮,热库分为两段,分别为大刹车装置和小刹车装置。大刹车装置位于机轮轮毂内靠近起落架支柱一端,小刹车装置位于机轮轮毂内背离起落架支柱端。刹车壳体分为大刹车壳体和小刹车壳体,分别用于固定大刹车装置和小刹车装置的汽缸座和热库。各刹车壳体的一端与起落架轮轴连接,另一端端面有壳体承压盘。大刹车装置为多盘式结构,小刹车装置为单盘式或双盘式结构。本发明将一个刹车装置分成二个部分,在滑行刹车使用小刹车装置,以提高滑行刹车时碳盘的能载水平,减小滑行刹车中碳盘磨损,提高碳盘的使用寿命。本发明有效解决滑行刹车中碳盘磨损大的问题,充分发挥碳‑碳复合材料摩擦制品性能,提高了碳盘的使用寿命和经济效益。
本发明属于飞机复合材料制造领域,涉及一种解决泡沫塑料芯与金属蒙皮脱层的胶接方法。本发明方法在泡沫塑料芯和金属蒙皮之间通过铺贴高强玻璃布和涂刷环氧树脂胶液粘接,再通过真空加压实现二者间的胶接固化。本发明能解决飞机上封闭式结构中泡沫塑料芯与金属蒙皮胶接之后频繁出现的脱层问题,有力保证了零件制造的质量,很大程度的降低了此类零件的返修率和报废率,而且实施方便,适应性广,成本低。
本发明公开了一种火力发电厂真空系统保持方法,包括以下步骤:1)采用氦质谱检漏仪对机组真空系统进行全方位检测,找到机组真空系统中存在的所有泄漏点;2)采用MACR1208材料对机组真空系统中所有泄漏点外表面进行清理;3)采用MACR1001粘合材料与MACR1201柔韧材料及MACR3104和MACR3105按(2-5)∶(1-3)∶1∶1的比例调和后所配制的复合材料,在清理后的机组真空系统中的所有泄漏点处涂抹多层,每层涂抹完成后需3小时凝固,再进行下一道工序,最终在设备泄漏点处形成一层韧性膜层。提高了发电量,使机组供电煤耗有效降低,达到节能减排的效果,保证处理后漏点消失、严密性提高。
本发明公开了一种通过化学镀铜制备钨铜复合粉末的方法,先按照需要制备钨铜复合粉末质量的80~95wt%称取钨粉,计算出铜所需质量;在钨粉中加入分散剂,超声震荡后过滤出,并用蒸馏水清洗;按计算得出铜质量的3.89倍称取五水硫酸铜并溶解,制成浓度为4~12g/L的硫酸铜溶液;然后加入到双络合剂溶液中,再将NaOH固体直接加入,调整混合液的pH值,加入稳定剂后在恒温水浴中加热,再加入甲醛和钨粉,然后恒温水浴中加热并搅拌,直至钨粉变红,然后用蒸馏水和酒精清洗下层的钨铜复合粉末,干燥即成。解决了现有钨铜复合材料制备方法中存在的铜包覆层不均匀的问题。
本发明公开了一种电弧激光同轴送丝送粉打印喷头及增材制造装置,利用同轴嵌套设置的送丝通道管和送粉通道管形成同轴输送丝材和粉末的打印结构,能够使焊丝和粉末沿同轴线输出,在送丝通道管和送粉通道管上端设置焊丝驱动装置和光镜结构,利用光镜结构形成激光束聚焦的光斑与送丝通道管和送粉通道管出口的焊丝和粉末束流同轴,从而达到同时送丝和送粉同时对同轴上的焊丝和粉末进行熔融成形的目的,成形颗粒增强金属基复合材料,可以成形任意材料成形,将电弧增材低成本、高效率的优势和激光增材的高精度的优势相结合,结构简单,使用方便。
本技术发明涉及一种内置橡胶圈的组合高压防破碎安全陶瓷柱塞,可应用于陶瓷柱塞及复合材料制品的成型生产及研究领域。公开其陶瓷柱塞的设计思路及设计方式,一是对陶瓷元件进行分割,同时将单元件接触面设计为中间存有空隙结构,二是内置橡胶圈,并涂抹粘接胶进行组合装配,起到碎片粘连,减少碎片的掉落风险。
本发明公开了一种透明质酸钠修饰的载药MOFs材料及其制备方法和应用,其中,透明质酸钠修饰在MOFs材料表面,并且MOFs孔道内部负载有所需药物。本发明利用MOFs材料作为骨关节炎药物递送载体,结合表面修饰策略,将透明质酸钠长链通过配位相互作用修饰在MOFs材料表面并进一步负载抗炎药物,得到了一类具有良好水润滑性能的载药MOFs纳米复合材料,将其作为关节润滑剂,表现出优异的减摩抗磨性能和药物缓释效果,该方案的提出可为仿生关节润滑材料在MOFs药物递送载体的程序化构筑用于润滑增强和药物释放提供理论指导和设计依据。
本发明公开了一种高、低介电复合宽频吸波材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将Co(NO3)2·6H2O与二甲基咪唑按摩尔比1:4分别溶解在甲醇溶液中混合,配位反应,得到ZIF‑67前驱体;步骤二、将ZIF‑67前驱体分散在去离子水和甲醇的混合溶剂中,在所述混合溶剂中加入二甲基咪唑,在温度为25℃~45℃的条件下搅拌,使二甲基咪唑分散于所述ZIF‑67前驱体中,再加入La(NO3)3·6H2O,La(NO3)3·6H2O与二甲基咪唑的摩尔比为1:(4~9);在25℃~45℃的温度下配位反应,得到ZIF‑67@La(OH)3前驱体;步骤三、将ZIF‑67@La(OH)3前驱体热解处理,得到吸波材料。该方法制备的La2O3@Co/C复合材料,为一宽频、强吸收电磁波吸收剂。
本发明公开了一种具有高循环寿命铅酸液流电池的制备方法,铅酸液流电池主要由正、负极电极板、正负电极、底板、流道、电解液、电解质溶液储罐及直流水泵等部分组成。首先是制备铅酸液流电池的电极板、流道等,其次石墨基复合材料和铜网制备正负电极,随后配制液流电池的电解液,最后进行组装电池。本发明通过向电解液中添加有机添加剂HDTAH解决了电池负极的“析氢效应”及解决负极枝晶脱落或正负极接触造成短路等问题;工艺操作简单,较大程度降低成本,在提升经济效益和社会效益上拥有巨大的潜力。故此,本发明的铅酸液流电池因其较高的循环寿命,具有应用于在一些国家电网难以涉及的偏远地区,如孤岛、边防哨所和山区电苛刻环境的良好前景。
本发明公开了一种N‑graphyne/ZnO复合气敏材料、制备方法及应用,将NaOH溶液和N‑graphyne悬浮液依次加入到(CH3COO)2Zn·2H2O溶液中,得到混合液;(CH3COO)2Zn·2H2O与NaOH的摩尔比为1:2,N‑graphyne质量为(CH3COO)2Zn·2H2O质量的0.75%~2.8%,在混合液中加入乙二醇进行溶剂热反应,溶剂热反应温度为175~185℃,反应时间为23.5~24.5h,反应结束后自然冷却,将反应得到的产品洗涤至接近中性,烘干,得到N‑graphyne/ZnO复合材料;本发明制备的N‑graphyne/ZnO复合气敏材料相对于ZnO气敏材料,气体响应度明显提高,最佳工作温度有所降低,且制备流程简单,可实现规模生产和气体传感检测应用。
本发明涉及模具制备工艺,具体涉及一种筒状结构构件模具及制备筒状结构构件的方法。解决了现有SiC/SiC和C/SiC复合材料的筒状结构构件在成型过程中易变形及其成型后直径变大的技术问题。本发明模具包括模具组件以及定型工装;模具组件包括两个定位环、连接杆以及从内向外同轴套设的内模和外模。内模的外侧面用于包裹纤维织物且内模的高度大于纤维织物的幅宽;内模两端面均设置有均匀分布的凹槽;外模包括第一外模、第二外模和第三外模;第二外模套设在缠绕纤维织物的内模中部;第一外模包裹在内模上部和内模上端面;第三外模包裹内模下部和内模下端面。本发明还提供了一种制备筒状结构构件的方法。
本发明公开了一种氮化硼纳米管薄膜的制备方法及表面设置该薄膜的材料,步骤一,将氧化硼粉末采用不锈钢研磨球和不锈钢球磨罐球磨活化后,放置于容器中,并在容器上方放置基体,基体为不含催化剂的金属、陶瓷、玻璃、复合材料、丝网或多孔材料;步骤二,在通入惰性保护气氛下,从常温开始升温,升温速率为5~10℃/min,温度升到300~500℃时停止惰性保护气氛通入,然后通入高纯氨气,待温度升到1200~1300℃后保温1~8小时,然后停止通入高纯氨气,通入惰性保护气氛,自然降温至室温,在基体上得到氮化硼纳米管薄膜。制备方法简单,成本较低,最终制备得到的氮化硼纳米管薄膜具有良好的耐候性。
本发明创造提供了一种有缆型复合保温管结构,保温管的隔热绝缘衬套和耐高温复合保温管本体埋有多个导电环和多条电缆;两两相连的保温管实现保温管间的多条电缆分别连通,使保温管具有可靠传输温度等测量数据功能,且不易损坏;保温管的隔热绝缘衬套和耐高温复合保温管本体选用耐高温玻璃钢复合材料,具有耐温能力强、质量轻、机械强度高、电绝缘性好和视导热系数低的特性;耐高温复合保温管本体内的保温隔热夹层具有超低的视导热系数,使保温管的保温性能大幅提升;保温管的隔热绝缘衬套与耐高温复合保温管本体将接头内外重叠覆盖,使保温管具有全程无热桥保温特性;此结构设计适用于复合保温管的全尺寸型号设计。
本申请一种隐藏式车辆上车踏步,包括踏步总成和伸缩机构;所述伸缩机构一端固定在车架上,另一端与所述踏步总成固定连接,所述车辆侧面设置隐藏缺口,所述伸缩机构用于驱动所述踏步总成伸出所述隐藏缺口至所述车辆外侧和收回至所述车辆底部;所述踏步总成侧面设置蒙皮,当所述踏步总成收回至所述车辆底部时,所述蒙皮恰好覆盖所述隐藏缺口。本申请提供的上车踏步,其蒙皮采用碳纤维复合材料,踏步骨架与踏板采用压铸铝材料,集成挡泥板装置,利用伸缩机构实现踏步总成的伸出、隐藏动作,可降低整车风阻2%、轻量化15%。
本发明公开了一种快速捕获二氧化碳释放氧气的光催化材料,利用提取的离体类囊体及二氧化锰的光催化释氧性能,采用材料复合的制备方法制备出类囊体/锰基捕光释氧复合材料,进一步提升类囊体光合作用的效率。该材料具有易得,制备方法简单、制备条件温和,绿色无污染、可生物降解等优点,在环境保护尤其是空气净化领域有潜在的应用前景。
本发明涉及一种原位负载氮掺杂石墨烯的聚合物转化陶瓷基吸波材料的制备方法,以有机氮源与硅基聚合物反应生成单源前驱体,通过裂解和高温热处理使前驱体自组装生成原位负载氮掺杂石墨烯的陶瓷基吸波材料。本发明通过有机化学改性方法一步合成单源前驱体,高温裂解得到吸波性能优异的负载氮掺杂石墨烯的聚合物转化陶瓷(NG‑PDCs)基复合材料。负载氮掺杂石墨烯的复相陶瓷是由合成的单源前驱体转化的,其中氮掺杂石墨烯均匀分布在聚合物转化陶瓷中。采用化学结合一步引入吸波性能更加优异的NG,以克服传统方法外加石墨烯制备繁琐、结构易团聚的弊端,提高PDCs材料的吸波性能。
本发明公开了一种碳纤维缠绕坩埚及其制备方法,包括以下步骤:模具的制备;粘接剂的制备;碳纤维的浸渍;碳纤维缠绕坩埚第一毛坯的制备;碳纤维缠绕坩埚第一毛坯的固化;碳纤维缠绕坩埚第二毛坯的碳化;碳纤维缠绕坩埚第二毛坯的浸渍‑碳化;碳纤维缠绕坩埚第二毛坯石墨化;机加工;涂层;其技术方案要点是,该发明用缠绕的碳纤维作为坩埚增强相,充分发挥碳钎维的强度优势,提高了坩埚的使用寿命;缠绕效率高,采用两个坩埚组合进行缠绕,一此缠绕可得到两个坩埚毛坯;用本方法制备的碳/碳复合材料坩埚结构稳定,一次碳化后密度≥1.2g/cm3,层间结合合强度高,制备周期短。
本发明公开了一种基于一维纳米材料改性碳纤维的制备方法。该方法包括:1)对碳纤维进行去剂处理;2)配制一维纳米材料分散液;3)采用真空抽滤法将一维纳米材料沉积在均匀铺放的碳纤维丝束表面,后将碳纤维丝束翻转180°再真空抽滤一维纳米材料分散液得到一维纳米材料改性的碳纤维。本发明的制备方法有效解决了现有碳纤维表面改性方法存在的降低纤维强度、工艺复杂、操作困难、污染环境、加工成本高等问题。本发明制备的基于一维纳米材料改性的碳纤维可使复合材料的界面粘结强度提高14.3%~69.8%。
本发明一种具有介电叠层结构的PVDF基介电材料及制备方法,该材料依次包括Ba(Fe0.5Ta0.5)O3和PVDF压制后形成的边缘层、Ti3AlC2和PVDF压制后形成的中间层,以及Ba(Fe0.5Ta0.5)O3和PVDF压制后形成的顶层。制备时先将BFT和PVDF混合均匀后压制得到边缘层;再将TAC和PVDF混合均匀后置于边缘层上,压制得到中间层,最后将BFT和PVDF混合均匀后置于中间层上压制得到顶层,边缘层、中间层和顶层形成介电叠层结构的PVDF基介电材料,基于串联电容器模型,来提高复合材料的介电常数,从而实现在层数较少,制备工艺相对简单中实现高介电常数与低损耗。
本发明公开了一种铜/石墨/氧化锡电接触材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备氧化锡颗粒;步骤2、将铜粉、石墨粉和氧化锡颗粒置于卧式行星球磨机进行充分混合,获得混合均匀的铜/石墨/氧化锡复合粉体;步骤3、将铜/石墨/氧化锡复合粉体经压制、烧结和退火后得到铜/石墨/氧化锡电接触材料;能够解决现有银基电接触复合材料价格高昂,银回收率低的问题;还能够针对现有铜基电接触材料因表面工作层氧化导致材料可靠性差、寿命短的问题,提供一种具有第二相电流网络通路的低接触电阻,高电导率,抗熔焊和灭弧能力强的无银电接触材料。
本发明公开了一种钴镍合金/碳纳米纤维复合电催化剂及其制备方法和应用,属于纳米复合材料制备技术领域。该制备方法采用合理的钴源和镍源,以及聚丙烯腈作为碳纳米纤维的前驱体,通过静电纺丝法得到原丝,然后将原丝经热处理、并利用硫脲的螯合作用使金属离子的分散性增强,抑制钴镍纳米颗粒的团聚,以此实现对钴镍合金纳米颗粒在碳纤维上生长状态的调控,进而得到钴镍合金/碳纳米纤维复合电催化剂。本发明克服了现有技术存在的工艺复杂、钴镍合金纳米颗粒数量少、分布不均匀等缺陷,最终制得了材料化学组成均一、形貌尺寸均匀以及电催化活性好、稳定性高的钴镍合金/碳纳米纤维复合电催化剂,能够应用于氧还原反应催化电极。
本发明公开了一种在旋转法三维编织平台上编织异型制品的加工方法,利用高性能纤维良好的物化性能,在旋转法三维编织平台上通过采用不同形状的异型模型,结合编织平台上的模块进行组装拼接,编织出变截面、变形状的三维四向、三维五向和三维全五向的异型制品,制备成复合材料,通过比较编织工艺优缺点,进一步优化三维编织机的携纱器、编织底盘、打紧机构、输出机构、卷曲机构和控制系统,使高性能纤维由三维编织平台编织出多种不同形状的承力梁、接头及多种形式的耐烧蚀、具备承力的异型制件应用于航空航天等领域;同时,也为新的编织方法提供了可行性分析,促进新产品的开发和应用,缩短产品的开发周期,提高产品的质量,提高企业的竞争力。
一种二硫化钼纳米片负载纳米铜颗粒润滑材料的制备方法。将二硫化钼纳米片分散到Tris‑HCl缓冲溶液中,分散均匀后加入多巴胺盐酸盐,将聚多巴胺接枝到二硫化钼纳米片表面。然后将功能化二硫化钼纳米片分散到乙醇中,加入可溶性铜盐,溶解完全后加入还原剂反应,使铜盐转化为纳米铜原位负载到二硫化钼纳米片表面。本发明以聚多巴胺对二硫化钼纳米片进行仿生修饰,制备工艺简单,聚多巴胺不仅能将二硫化钼纳米片与纳米铜有机结合在一起,并且在其表面提供了丰富的活性基团。原位还原之后得到的纳米铜均匀的附着在二硫化钼纳米片表面,使得该复合材料不仅能均匀稳定分散到极性基础油中,而且还具有优异的抗磨减摩效果。
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