本发明提供一种锶铁氧体-SiO2/碳纳米管/氢化双酚A型环氧树脂复合吸波材料的制备方法。本发明先以硝酸盐、正硅酸乙酯和无水乙醇等为原料,采用溶胶-凝胶法制备出锶铁氧体-SiO2复合材料,再以锶铁氧体-SiO2复合材料、碳纳米管、氢化双酚A、环氧氯丙烷等为原料,制备出锶铁氧体-SiO2/碳纳米管/氢化双酚A型环氧树脂复合材料。该复合材料透明性好,黏度小易浇注,兼具电损耗、磁损耗性能,在隐身技术、电磁屏蔽、人体安全防护等领域具有重要的应用价值。
含硅松香酸酯双马来酰亚胺基体树脂及其制备方法,首先制备含硅松香酸酯,然后将含硅双马来酰亚胺和含硅松香酸酯按1∶0.1~3(重量计)的比例反应,得到含硅松香酸酯双马来酰亚胺基体树脂。该树脂具有高韧性、低温固化和高热稳定性,可作高性能复合材料基体树脂,用于层压复合材料、电器绝缘材料、耐高温浸渍漆等。
本实用新型提供了一种VOCs吸附及催化氧化应用模块,包括插件框、复合材料插件模块和紫外灯组件;所述的插件框作为复合材料插件模块和紫外灯组件的载体,插接在模块组件中;所述的复合材料插件模块插接在所述的插件框中,其包括框体和框体两面设置的网面,所述的网面之间设有光催化氧化纳米复合材料,其由光催化活性纳米材料与活性碳纤维复合而成;所述的紫外灯组件设于插件框上,其位于复合材料插件模块两侧,所述的紫外灯组件设有成排设置的紫外灯。
本发明属于弹翼隐身结构设计技术领域,公开了一种隐身/承力型结构翼面。本发明针对翼面各组成构件的结构特性,在主梁及后墙外侧胶接吸波贴片,用于消除复合材料主梁及复合材料后墙对电磁波的反射;在复合材料主梁靠翼面前缘部位增加菱形垫块,用以减弱散射剩余的电磁波;填充件使用吸波功能泡沫材料,用于吸收穿透透波蒙皮的电磁波。同时,综合应用了透波复合材料、吸波泡沫材料、吸波贴片、涂层隐身材料以及主要承力复合材料,满足隐身与承力双功能需求,且较常规涂料型翼面减重效果明显。
本发明涉及一种帽型长桁加筋壁板制造的工艺方法,属于飞机制造中复合材料制造技术领域。本发明通过利用定制复合材料蒙皮的铺贴工装、复合材料帽型长桁铺贴、预成型、固化和所用均压板制作的工装、复合材料蒙皮与帽型长桁胶接所成R角区域所放捻子条的成型工装、胶接用橡胶芯模的制作工装、长桁之间定位用的“T”型复合材料限位块、以及铺贴蒙皮的铺丝机和辅助长桁定位用的激光投影设备,来完成帽型长桁加筋壁板的制造,即可达到产品的制造工艺和质量要求,也可满足设计相关指标的要求。
本发明属于金属基复合材料及制备领域,具体涉及一种纳米WC弥散强化铜的制备方法,将原料合金按配比中纳米WC的质量分数为8.87%,余料为氧化铜的比例混合(即质量比WC∶Cu=1∶9的比例),对混合粉末进行球磨,干燥后在氢气气氛下还原,最后烧结制备成米纳米WC弥散强化铜基复合材料。本发明制备的WC颗粒弥散强化铜基复合材料,可以高效的细化铜颗粒,并使WC均匀弥散的分布在铜基体上,得到高强度、高导电率和耐高温的复合材料。最终复合材料的抗拉强度大于450MPa,导电率超过90%IACS,软化温度高于800℃。
本发明公开了一种连续碳纤维增强铝基复材的液态近净成形方法及装置(即:真空辅助调压浸渗铸造法及装置),该方法包括合金熔炼及纤维预热、真空辅助气压浸渗、高压凝固和快速冷却四个工序,装置由合金熔炼装置、真空辅助调压浸渗装置和铸件快速冷却装置组成。本发明的特点在于:(1)实现了镀镍碳纤维的低氧控温预热;(2)实现了铝基复合材料的低压浸渗和高压凝固制备;(3)实现了复合材料铸件凝固中的冷却速度控制。本发明解决了碳纤维预热时的氧化烧损、浸渗时的预制体变形和复合材料凝固时的界面反应问题。本发明可实现连续碳纤维增强铝基复合材料的液态近净成形,所制备的复合材料具有组织致密、界面反应少、力学性能高等优点。
本实用新型涉及一种复材锥形罩体互换装置,属于飞机、导弹或吊舱结构设计技术领域。它包括机加结构舱体搭接部分、凸台、复合材料圆锥罩体搭接部分、开缝部分;机加结构舱体搭接部分用于连接机加结构舱体,复合材料圆锥罩体搭接部分用于连接复合材料圆锥罩体;凸台为复合材料圆锥罩体和机加结构舱体的分界部分,并且位于机加结构舱体搭接部分和复合材料圆锥罩体搭接部分的连接处;开缝部分位于复材锥形罩体互换装置的侧面。本实用新型通过安装此具有过渡转换功能的环形结构装置,可以提高复合材料圆锥罩体与机加结构舱体的安装协调性,降低安装难度,提高安装质量。
一种对醇水溶液浸润性可调的Al/PVDF超疏水表面的制备方法,复合材料由金属铝粉和聚合物基体聚偏氟乙烯(PVDF)组成;其配方按照体积百分比为:Al含量1%~50%,PVDF含量50%~99%;材料的制备方法是将Al粉用偶联剂改性处理,将改性的Al粉与PVDF在N,N’-二甲基乙酰胺中混合,去除溶剂后热压得到Al/PVDF复合材料;复合材料表面经过砂纸打磨后使用氟化试剂修饰即得到Al/PVDF复合材料超疏水表面;本发明的Al/PVDF复合材料超疏水表面制备工艺简单,成本低廉,本发明制得的Al/PVDF复合材料超疏水表面可对水中乙醇含量进行快速定性检测。
本发明提供的一种磁性Mxenes聚合物复合吸波材料的制备方法,包括以下步骤:在去离子水中加入氧化铁和十六烷基三甲基溴化铵,并超声制备得到十六烷基三甲基溴化铵修饰的氧化铁分散液;将氧化铁分散液逐滴加入Mxenes(Ti3C2Tx)胶体中,磁力搅拌制备得到Mxenes(Ti3C2Tx)/ Fe2O3悬浮液,再抽滤、干燥后在氩气氛围中先进行加热反应,再自然冷却至室温,制备得到Mxenes(Ti3C2Tx)/Fe3O4纳米复合材料;再加入聚偏氟乙烯和N,N‑二甲基甲酰胺,进行超声,使Mxenes(Ti3C2Tx)/Fe3O4纳米复合材料和聚偏氟乙烯混合均匀后,装入模具先进行热压,再保压冷却,制备得到Mxenes(Ti3C2Tx)/Fe3O4填充的聚偏氟乙烯复合吸波材料。本发明提供的制备方法制备得到的复合材料中聚合物基底含量高、易成膜、易加工、质量轻、易于工业化生产。
本申请提供一种锂离子电池二元过渡金属氧化物负极材料的形成方法,包括:将所述高锰酸钾和硝酸铜的水溶液与氧化石墨烯水溶液混合;将混合溶液密封后加热,获取反应产物;去除反应产物中的可溶性离子,干燥,对反应产品进行过渡金属的价态分化处理,获得Cu2O‑Mn3O4‑石墨烯纳米复合材料,其中,所述Cu2O‑Mn3O4‑石墨烯纳米复合材料中Cu2O纳米片和Mn3O4纳米片垂直生长于石墨烯表面,具有开放式大孔结构,且Cu2O‑Mn3O4‑石墨烯纳米复合材料的X射线衍射图谱中Cu2O、Mn3O4与石墨烯呈独立的峰。本申请的实施例形成的锂离子电池负极材料具有比容量大、倍率和循环性能高的优点。
一种聚苯胺/石墨烯可控负载铂纳米粒子的制备方法,包括如下步骤:(1)还原石墨烯的制备;(2)液/液界面法合成聚苯胺/还原石墨烯(PANI/rGNS)纳米复合材料;(3)原位合成法制备铂负载聚苯胺/石墨烯(Pt/PANI/rGNS)纳米催化剂。本发明的优点是:本发明采用液/液界面聚合法合成均匀分散的PANI/rGNS纳米复合材料,有效防止了该复合材料的团聚,有利于在PANI/rGNS表面均匀可控地负载PtNPs,解决了金属颗粒发生自身团聚这一技术难题,实现了PtNPs的均匀高效负载。电化学测试结果表明,该催化剂对甲醇氧化和氧气还原皆具有优良的电催化活性,并能实现双氧水(H2O2)和葡萄糖的高灵敏检测。
本申请提供一种钠离子电池负极材料的形成方法,包括:在氨水条件下,将碳纳米纤维、表面活性剂和正硅酸四乙酯发生溶胶凝胶过程获取碳纤维‑表面活性剂‑介孔二氧化硅复合材料;将所述碳纤维‑表面活性剂‑介孔二氧化硅复合材料放置于过量的硝酸铵与乙醇溶液得到碳纤维‑介孔二氧化硅复合材料;将所述碳纤维‑介孔二氧化硅复合材料进行溶剂蒸发过程获取碳纤维‑含氮硫碳源‑介孔二氧化硅复合材料;去所述碳纤维‑含氮硫碳源‑介孔二氧化硅复合材料内部的二氧化硅模板;过滤、洗涤,获得同轴电缆结构的碳纤维‑氮硫共掺杂介孔碳复合材料。本申请的实施例形成的钠离子电池负极材料的比容量大、倍率性能和循环性能佳。
本发明公开了一种二茂铁基手性聚席夫碱盐/石墨烯复合吸波材料,先将二茂铁基手性聚席夫碱盐与石墨烯复合作为吸波介质,再加入石蜡基体后制得。二茂铁基手性聚席夫碱盐的质量与整个复合材料的质量比为1:4~5,石墨烯的质量与整个复合材料的质量比为1:10~20,石蜡基体与整个复合材料的质量比为7:10。该复合材料制备简便,复合吸波材料具有质量轻、厚度薄、吸波性能优异等特点,在隐身、抗静电、电磁屏蔽等方面有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种耐高温抗氧化的陶瓷涂层的制备方法,先在C/C复合材料表面涂敷改性的PCS,经高温烧结在表面形成致密的SiC涂层。该涂层能完全覆盖C/C复合材料表面,阻断C/C复合材料与氧气的接触;改性填料Ti3SiC2和Si粉在高温下与C/C复合材料及PCS分解产物中的游离炭和氧气反应,生成流动性良好的陶瓷相TiO2和SiO2,填补材料表面的孔隙和裂纹。再使用等离子喷涂技术,在原SiC涂层外继续制备一层Al2O3和ZrO2改性的SiC涂层,提高涂层的致密度和耐高温能力。同时,本发明制备的复合涂层,与基体粘结性能优异不易脱落,具有良好的耐高温抗氧化性能,能够保护基体材料高温下不被氧化。
本发明公开了一种采用在3D打印PLA(聚乳酸)材料基体中,复合强化一种会发荧光的聚乳酸(PLA)和掺钐铝酸镁荧光粉(MgAl2O4:Sm3+),制备出3D打印应用的生物塑料复合丝材。通过3‑氨基丙基三乙氧基硅烷对银光粉进行改性,从而增强了PLA与荧光粉的相容性,从而使得在PLA材料中引入荧光物质得以实现,并应用于3D打印技术领域,拓展了3D打印的应用范围和艺术审美等方面的广泛要求。
本发明属于新一代能源存储与催化技术领域,本发明公开了一种具有规则几何构型,即六边形片状结构,且含有钴、钒、铈三元金属复合结构的电解水催化剂的制备方法,属于新一代能源存储与催化领域。本发明通过共沉淀法制备了Co2V2O7六边形片状纳米结构,随后以其为基底材料,在乙醇溶剂热反应过程中,于其表面锚定CeO2纳米颗粒,实现复合结构Co2V2O7@CeO2的构筑。与现有技术相比,本发明材料制备过程中所涉及的溶剂仅为乙醇和水,具有环境友好的绿色化学优势,且所得产物纯度高,材料制备工艺简单。此外,本发明所得材料在驱动电解水阳极端半反应过程中表现出优良的催化活性和稳定性,适于推广与应用。
本实用新型涉及磨具基材技术领域,且公开了一种复合材料磨具基材,包括PET薄膜,所述PET薄膜的顶部设置有胶粘剂,所述胶粘剂的顶部粘接有TUP薄膜,所述TUP薄膜的表面设置有环氧树脂层,所述环氧树脂层的内部设置有网格,所述网格的相交点处固定安装有支腿,所述热熔胶层的表面粘接有PVC薄膜。通过PET薄膜、TPU薄膜、环氧树脂层、网格、支腿和PVC薄膜,能够增加磨具基材的硬度,其中在环氧树脂层中添加有网格和支腿,对环氧树脂层起到一定的约束性,从而防止这个磨具基材的断裂,同时支腿延伸至粗糙表面层中,这样不但增加了牢固性,而且还提高了PVC薄膜和粗糙表面层强度,从而整个基座不易破损。
本发明提供了一种异质结光催化复合材料的制备方法,本发明以草酸铵、草酸、乙二醇、氯化铁、氯化锌、氢氟酸、钛酸四丁酯、十六甲基溴化铵为主要原料,乙二醇为反应溶剂,采用溶剂热反应制备的一种在棒状铁酸锌上原位复合片状二氧化钛的光催化材料。该方法操作简便、设备简单、反应过程容易控制等优点;该材料光催化降解能力比较强,在环境保护和污染处理方面有很大的应用。而且在光催化水裂解制氢方面也具有可观的前景。
本发明公开了一种二维镍铝LDH复合材料的制备方法及其在光催化降解抗生素中的应用,主要包括以下步骤:1)通过高温裂解法获得生物炭;2)将生物炭和镍/铝盐水溶液混合搅拌后静置获得反应液;3)将钠盐水溶液加入上述反应液中通过共沉淀法制备改性材料;4)经过洗涤、离心、干燥等步骤获得生物炭改性镍铝LDH材料,其保持了二维层状氢氧化物的片状结构。本发明采用少量的生物炭实现了对层状氢氧化物的有效改性,提高了层状氢氧化物的比表面积,增加了材料表面活性位点,并促进了材料表面光生电子空穴对分离和电荷传输效率,光照条件下对抗生素具有高效去除率,在光催化治理废水领域具有潜在应用。
本发明公开了一种纳米复合材料二硒化钼修饰二氧化钛纳米管阵列的电化学制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)以市售钛箔为基底,利用阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列;(2)将步骤(1)得到的生长在钛箔上的TiO2纳米管阵列放在含有Na2MoO4、SeO2和NaH2PO4的水溶液中,采用循环伏安法将MoSe2纳米粒子沉积在TiO2纳米管阵列上,得到MoSe2/TiO2纳米管阵列;(3)将步骤(2)得到的原位生长在钛箔上的MoSe2/TiO2纳米管阵列在氮气氛围中锻烧,晶化。本发明采用电化学法工艺简单、条件温和、过程便捷,解决了传统水热法需要高温高压且周期长的技术难点。
本发明提供了一种基于金属有机框架复合材料比率荧光检测磷酸盐的方法,该方法利用被分析物磷酸根离子与金属有机框架复合纳米材料UiO‑66‑NH2/RhB的锆‑氧节点相互作用,减弱配体向金属的电子转移(LMCT)过程,从而表现出溶液荧光强度和荧光光谱特征性变,实现磷酸根离子的定性和定量检测。检测时利用紫外灯下溶液荧光强度的差异反映磷酸根离子的浓度,并利用溶液荧光光谱的特征峰比值I430nm/I585nm实现定量分析。该方法操作简便、速度较快且具有较高的准确性及灵敏性。
本发明公开了一种低噪声复合材料板结构设计方法,其设计步骤如下:根据蜂窝夹层板结构形状、激励分布情况以及边界条件,计算下表面板的辐射声功率;计算下表面板的力辐射模态;计算下表面板结构的力辐射模态节点;根据下表面板结构力辐射模态节点,设计蜂窝芯的结构与位置;即可使蜂窝夹层板结构辐射噪声最小化。本发明设计方法较简单,只需要改变蜂窝芯位置,使其位于辐射模态节点上即可。适用性强,易推广。
本发明公开了一种具有半化学相互作用的氮化碳纳米管/铂复合材料及其制备方法,降低了半导体和贵金属之间电荷传输能垒,实现了光生电荷快速传输和转移,达到了高效光催化活性和贵金属的高效利用,设计并合成石墨相氮化碳纳米管(CNNT)和贵金属铂(Pt)之间形成半化学相互作用的异质结构(Pt‑CNNT),在可见光的激发下,催化剂产氢的转化频率(TOF)高达918每小时,是Pt纳米颗粒的200倍;本发明的优点是:1、本发明的催化剂能够大幅度提高贵金属助催化剂的效果,降低催化剂的成本,满足扩大生产的条件;2、催化剂具有良好且稳定的光催化裂解水性能。
本发明涉及一种具有对中功能的复合材料平板高温压缩测试夹具,包括下基座、上基座、导轨、两个长边楔形夹块、两个短边楔形夹块。本发明通过长边楔形夹块和短边楔形夹块将平板试样下端完全定位、固定在下基座,可以实现平板试样的对中和定位,保证压缩试验过程中加载轴线与平板试样轴线始终平行,确保压缩平板试样的对中性和试验过程的稳定性,从而提高试验结果的准确性;楔形夹块在重力作用下自动卡紧平板试样,在平板试样升温、降温过程中能够调节稳定夹紧力;在升温、降温过程中平板试样长度发生变化时,上基座位置可沿导轨进行自动调整,消除热应力的影响;楔形夹块具有摩擦自锁功能,能够保证试验过程中始终固定、夹紧平板试样。
一种氧化铝‑氧化硅复合材料及制备方法,各组分及其摩尔百分比为Al2O3:0‑98.04%,SiO2:0‑98.04%,Eu2O3:1.96%。制备方法:(1)按照配比称取原料,将Eu2O3、SiO2、Al2O3置于玛瑙研钵中,充分研磨后得到混合均匀的粉末,倒入干燥,清洁的刚玉坩埚中;(2)将以上装有混合均匀粉末的刚玉坩埚置于马弗炉中,在空气气氛中进行1200‑1350oC的高温固相反应,烧结10‑12h,待炉冷却至900oC时立即取出冷却至室温。本发明操作简单、原料来源广泛、成本低廉、无毒无污染,产物物理化学性能稳定,具有发光稳定高效,在紫外具有良好的吸收。
本发明公开一种基于3D rGO/二氧化锆复合材料的磷酸根吸附剂的制备方法,步骤包括以常规的方法制备GO,并根据需要配制成分散液。将ZrOCl2·8H2O和谷氨酸溶解均匀后,与GO分散液混和。将上述混合液转移至聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应,反应后的材料经过洗涤、干燥,得到最终产物3D rGO/ZrO2。本发明的优点在于:1.所制得的产品形貌规整,具有三维立体结构;2.所制备的产品具有高效的吸附磷酸根的性能;3.材料制备简单,成本低,适用大面积推广应用。
一种涂覆氧化铝的晶须碳纳米管/镁基复合材料半固态坯料的制备方法,先制备涂覆氧化镁的晶须碳纳米管,然后将镁合金粉以及涂覆氧化镁的晶须碳纳米管材料导入球磨坩埚中,氩气保护下球磨;后将混合粉末放入坩埚中,用马沸炉加热至固相线以下10~20℃,并保温1~2h。后转入超声磁力搅拌炉中继续加热并控制其固相率于一定范围,超声以及磁力设备协同作用下低速搅拌分散,通入氩气保护并对搅拌时间进行控制;将所得浆料倒入对应模具冷却,得到半固态坯料。本发明具有简单、安全、低成本易于操作和可控等优点。
本发明公开了一种纳米复合材料氧掺杂二硫化钼/二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用;其原理是将阳极氧化法制备的TiO2纳米管阵列,置于含有七钼酸铵、硫代乙酰胺、连二亚硫酸钠和氨水的混合溶液中,采用简单的化学浴沉积法,在TiO2纳米管阵列上沉积MoOxSy纳米粒子,得到MoOxSy/TiO2纳米管阵列。本发明的优点是化学浴沉积法工艺简单、条件温和、节能环保。所制得的MoOxSy/TiO2纳米管阵列,原位生长在钛箔基底上,竖直排列,尺寸均一,可以直接作为光电极用于盐酸四环素的光电催化降解,其降解效率是TiO2纳米管阵列的1.5倍。
一种复合材料预制耐腐蚀地面板,包括面板、承载立筋和紧固抓钉,所述面板包括由上至下依次设置的碳化硅耐磨层、玻璃布结构层和短切毡界面层,所述短切毡界面层的外表面粘结有均匀分布的若干个承载力筋,该些承载力筋的外端设置有紧固抓钉,紧固抓钉与承载力筋一体设计。本实用新型由于采用上述的结构设计,不仅铺砌工期短,成本低,而且承载力好,耐腐蚀。
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