本发明涉及一种喷射成形碳纤维输送装置,主要应用于喷射成形工艺制备碳纤维复合材料的过程,包括主轴、叶轮等,叶轮通过键由主轴带动旋转,下壳体下端与吹送系统相连并一同固定在固定支架上,下壳体上端与上壳体下端相连,上壳体上端与料斗相连;传动大齿轮固定在主轴上,传动小齿轮固定在减速电机的轴上,并与传动大齿轮啮合,减速电机通过螺钉固定在固定支架上。本发明具有结构简单、制造及安装方便等优点,能够有效防止碳纤维堵塞、泄露,减少输送量的波动,更有利于制备均匀的复合材料,适于推广应用。
本发明提供一种纳米复合储氢材料,是氢化镁90wt%~99wt%和纳米碳1wt%~10wt%的混合物。其制备方法:将纳米碳按所需比例混入到氢化镁中,在氩气或氢气气氛下机械球磨30分钟~100小时,并随后进行脱附;或者将氢化镁球磨1小时~100小时,然后加入纳米碳再球磨30分钟~10小时,并随后进行脱附。本发明的优点在于:制备工艺简单,制备所得的复合材料不需要活化,可直接进行动力学性能测试;制备所得复合储氢材料具有优异的综合储氢性能,在保持较高储氢容量的同时也具有优异的动力学性能,储氢容量为4.5wt%~6.7wt%。
本发明涉及乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-甲基丙烯酸酯、马来酸酐、过氧化物引发剂、抗氧剂按重量份配比配料,用丙酮溶解后,于高速混合机内混合均匀;2)挤出工艺:物料混合均匀后,将溶剂完全挥发,将物料投到双螺杆挤出机中,挤出温度为165-195℃,主机转数为100R/MIN~420R/MIN,反应2~4分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于60~80℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐可以作为高分子增韧剂和相容剂,用于提高复合材料的界面相容性,对生产设备要求低,效率高。
本发明涉及一种卟啉化合物及其制备方法和在表面增强拉曼探针中的应用。所述的卟啉化合物是5?[4?(N, N?二甲胺基甲酰基)苯基]?15?(4?羧基苯基)卟啉,具有如(Ⅰ)所示的结构。本发明制备的卟啉化合物一端为羧基,能够牢固的吸附在二氧化钛表面,另一端为巯酯,吸附在银表面后形成S?Ag键。二氧化钛纳米粒子与银纳米粒子在该分子的连接作用下形成稳定的有序的复合材料,形成稳定有序的SERS基底。这种标记分子不仅仅是基底的模板剂,同时又在基底上有稳定的信号,拥有广阔的应用前景。
一种龙门式工程材料质量检测装置,包括减震平台、由红宝石激光器、激光传输系统、摄像头和声换能器组成的激光质量检测仪和在能在减震平台上沿轨道移动的龙门式箱体。激光传输系统包括第一和第二反射镜、分光器、第一和第二凹面反射镜和凸透镜、第一凹面反射镜位于经分光器分光后的物光束的光路上,凸透镜位于经第一凹面反射镜反射后的物光束的光路上,第二反射镜位于参考光束的光路上,第二凹面反射镜位于经第二反射镜反射后的参考光束的光路上。摄像机装设在龙门式箱体的设定位置上,且物光束和参考光束均能到达摄像机镜头。被检试样由试样支架支撑,声换能器固定在被检试样表面上。本发明能对管材、板材、多层复合材料试样进行质量检测。
本申请属于声衬试验设计领域,具体涉及一种声衬试验件,包括:声衬机匣;环形蜂窝芯,由复合材料制造,其外侧与声衬机匣的内表面连接;环形消音板,由复合材料制造,其外表面与蜂窝芯的内侧粘接。此外,涉及一种声衬试验件的组装方法,用以实现上述声衬试验件的组装,以及涉及一种具有上述声衬试验件的测试结构。
本发明公开一种花状β‑Bi2O3@CoO异质结光催化剂及其制备方法和应用。将β‑Bi2O3分散在去离子水中,搅拌20min后,加入Co(CH3COO)2·4H2O,并继续搅拌24h;然后将混合物在60℃下蒸干;所得产物在N2保护下,于350℃下煅烧2h,得花状β‑Bi2O3@CoO异质结光催化剂。本发明成功将p型半导体CoO纳米粒子负载到n型半导体三维花状β‑Bi2O3上,形成稳定的p‑n结。该复合材料具有大的比表面积,超高的可见光吸收能力,增强的电子‑空穴对分离效率,展现了优异的可见光催化性能。在可见光照射下,构建的β‑Bi2O3@CoO异质结材料对TC/CTC/OTC展现了较好的降解效果。
本发明公开了一种混合纤维环氧树脂集装箱,其特征在于,包括底板、侧板、顶板、端板、门、法兰盘,其特征在于:所述部件采用复合材料夹层板构成,所述的复合材料夹层板由面板和芯材构成;所述面板布置于芯材上、下表面;在圆形的上法兰盘上设有到只浇注孔,在其中心设有螺栓孔。采用上述方案,本发明结构简单,操作技术要求较高,保证了产品的强度,具有较好的耐腐蚀能力,具有良好的耐久性,有较好的隔热性能,有广阔发展前景。
石墨铝合金铸件的生产方法及装置属于铝合金 复合材料的铸造。 本发明是在铝合金溶液中,先加入一种或几种可 阻止石墨上浮的金属元素,再加入一种低熔点软金 属,然后将预热处理后的石墨颗粒加入到搅拌着的石 墨铝合金溶液的旋涡中去。 本发明的装置采用了特定的材质,结构尺寸的搅 拌浆叶及搅拌装置用普通电阻坩埚炉可在不加压的 情况下生产200g-250×103g的石墨铝合金可取代 部分巴氏合金为节约稀有金属锡开辟了新路。
本发明公开了一种含硅多孔非晶合金锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电化学电源领域。该负极材料主要含有Si、Fe、B和其他元素,Si含量为10~60at%,B含量为10~35at%,Fe含量为0~55at%,其他元素含量为余量。其制备方法是将含Si的Fe基非晶合金(非晶纳米晶复合材料)加入到稀盐酸中腐蚀除去Fe;然后经静置、抽滤,洗涤,干燥,超声粉碎、过筛,得到含硅多孔非晶合金材料。本发明利用化学腐蚀法制备新型含硅多孔非晶合金材料具有制备工艺简单,成本低的优点,制备所得的含硅多孔非晶合金材料作为锂离子电池负极材料使用时具有比容量高,放电平台稳定等优异的电化学性能,具有良好的应用前景。
一种粉末成形制备泡沫铝夹芯板的方法,属于层状复合材料领域。该方法具体步骤为:按照泡沫铝夹芯板的原料配比,称料;将称量的芯层原料混合;按泡沫铝夹芯板的面板?芯层?面板的三明治式结构,将面板原料?芯层混合粉料?面板原料均匀铺于压制模具压制,压力为300~500MPa,保压5~15分钟,得到预制坯;将发泡模具放入加热炉内加热后,将预制坯置于发泡模具的空腔内,并闭合发泡模具,保温发泡后冷却,制得泡沫铝夹芯板。该方法利用粉末压制技术可一次形成预制坯,制得的泡沫铝夹芯板厚度可控、结构均匀,其泡沫芯层和面板之间完全融合,不存在界面强度低和脆性大的问题,提高了泡沫铝夹芯板的力学性能,应用范围更为广泛。
本发明涉及一种具有梯形结构的Z型半导体光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶凝胶法,水热法和高温煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间嵌入一个窄带隙半导体,就像“导电梯子”一样,并且作为良导体,形成了一个具有梯形结构的Z型半导体光催化剂Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/NiS/Bi2Sn2O7,该复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高度稳定的光催化活性,在模拟太阳光照射下亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化率分别达到86.23%和94.44%。显示了Z型结构的光催化剂具有稳定高效的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
本发明属于材料加工技术领域,具体讲是涉及一种薄壁回转构件加工辅助支撑装置及其使用方法。针对目前回转类薄壁复合材料构件因难以实现有效支撑导致的制孔出口极易产生分层损伤及加工精度难以保证的现状,本发明实现了薄壁回转类构件制孔加工过程中的有效支撑,防止了因制孔加工切削力导致的工件变形;同时实现了对制孔出口区域的准确支撑,减小了复合材料类薄壁回转构件产生分层的可能性。采用机床回转工作台及辅助回转工作台实现了回转构件圆周方向上多位置处孔的辅助支撑加工。采用测力仪对切削轴向力及支撑力的测量,实现了对辅助支撑装置支撑力的精准控制。
本发明属于抗菌高分子材料及其加工领域,具体为一种聚苯胺复合抗菌塑料及其制备方法和应用。该抗菌塑料包括聚苯胺主体材料、高分子基体材料,各种形态的聚苯胺或其复合材料为抗菌主体材料,在与其他高分子基体材料共混,然后再进行注塑、吹塑、模压、发泡等塑料成型工艺制得聚苯胺复合抗菌环境净化材料;在常温下则可利用溶剂溶解或分散聚苯胺,和其他高分子混合对塑料进行表面处理,如通过喷塑、浇铸、涂膜、电化学沉积等工艺制成抗菌防污防腐涂层等。上述聚苯胺复合材料不仅对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有优异的抗菌效果。还可利用其氧化还原特性做为环境净化材料来实现甲醛、硫化氢、污染物等气体的去除,保持空气的清新。
一种火焰筒固定结构,包括燃烧室外机匣,定位销,燃烧室内机匣,高温合金的火焰筒头部,陶瓷基复合材料的火焰筒内、外壁,金属材料的内、外支撑环;火焰筒头部通过定位销与燃烧室外机匣连接,火焰筒外壁的前端通过环形槽与火焰筒头部连接,环形槽能提供火焰筒内、外壁在径向的冷热变化时的活动余量;火焰筒外壁的尾端通过铆钉与外支撑环连接,外支撑环固定安装在燃烧室外机匣上;火焰筒内壁前端通过环形槽与火焰筒头部连接,内支撑环通过螺栓安装在燃烧室内机匣上。本发明的优点:采用了分件固定的方式,用以改善由于材料线胀系数差异大导致的冷热态不匹配,解决了陶瓷基复合材料火焰筒壁连接和固定的问题,并且结构简单,易于实现。
本申请属于发动机进气机匣结构设计领域,具体涉及一种发动机进气机匣结构,包括:复合材料导流体,具有:外环体,位于外环体内的内环体,在外环体、内环体之间沿周向分布的多个支板体;每个支板体的一端与外环体连接,另一端与内环体连接;金属壳体,自前端向后端延伸以覆盖复合材料导流体的部分表面,其中,其覆盖外环体外表面的部分为金属外壳体,其覆盖内环体内表面的部分为金属内壳体;进气机匣,其前端与金属外壳体后端对接;内环,在进气机匣内设置,其前端与金属内壳体后端对接;多个金属承力板,在进气机匣、内环之间沿周向分布,一端与进气机匣连接,另一端与内环连接;每个金属承力板对应与一个支板体的后端抵接。
本发明涉及一种长寿命复合材料路基路面结构及其施工方法。实现了建立一种有别于当前高等级道路普遍采用的半刚性基层沥青路面结构。采用一种具有纯天然特性的弹性模量高、强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀的新型复合材料,玄武岩纤维沥青混凝土为面层。基层采用具有柔性特点的级配稳定碎石,能够抑制反射裂缝、改善上下层材料温湿状态,提高了基层材料的抗裂性能,抑制了工后路面反射裂缝的出现,有效地解决了后期路面开裂和耐久性问题,显著降低反射裂缝的扩展和路面沉降变形,有良好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种多模块供电技术四轴无人机平台,属于无人机技术领域。本发明包括机身、机舱盖、后舱盖、起落架,机身为流线型机身,机身左、右两侧设有前机臂和后机臂,机臂通过折叠机构与机身侧面旋转连接,折叠机构包括紧锁机构、卡扣、机身连接件、机臂连接件、旋转轴,紧锁机构包括“凵”型锁紧连杆、连接转轴、楔形锁块,机身、电池仓和螺旋桨的材料为碳纤维复合材料,所述螺旋桨为螺距为28*8英寸螺旋桨。该无人机结构简单,方便储运,机身内部结构设计紧凑合理,机身、电池仓和螺旋桨材料为碳纤维复合材料使无人机质量减轻,提高飞行时间;机臂通过折叠机构实现135‑140度折叠。本发明的无人机在高度500米下,能够完成55‑60分钟的飞行,最大航程为10km。
可保暖、增强的中空玻璃间隔条,涉及一种建材制品,该中空玻璃间隔条采用耦合式控制精密挤出成型工艺制作,是在尼龙66中加入玻璃纤维制成的有机复合材料的暖边间隔条(1);耦合式控制精密挤出成型工艺为:采用流量系统和尺寸系统双系统耦合,其中流量系统为:提高机筒螺杆温度、螺杆转速和牵引拖曳速度实现;尺寸系统为多点一次冷定径和多点二次热定径的耦合尺寸完成。本发明所用材料为完全有机复合材料,具有良好的机械强度;导热率低,线性膨胀系数低,无污染,产品具有很高的性价比。采用耦合式控制精密挤出成型工艺,加工精度高、加工工艺简单,成本低廉。使用时,暖边间隔条(1)被夹在两玻璃板(3)之间即可。
本发明公开了一种含石墨烯的导热凝胶及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。本发明利用简单的工艺,以石墨烯和常规填料配合使用作为导热填料,以硅油作为基体,制备出了石墨烯复合导热凝胶材料。复合材料中石墨烯和常规填料均匀分散,充分发挥了石墨烯自身高导热性和常规填料可实现大量填充的特点,制备的导热复合材料导热率可达8W/mK。此种石墨烯复合导热凝胶制备工艺简单,可大规模工业化生产,可作为新型高效导热界面材料应用于电子设备散热。
本发明涉及石墨烯材料的应用领域,具体为一种球形石墨烯润滑添加剂的制备方法和用途。以石墨烯或氧化石墨烯为原料,通过机械粉碎或超声剪切及离心分离工艺,获得分散稳定性优异的石墨烯溶液分散体系,通过喷雾干燥的方法获得球状石墨烯,将通过氧化石墨烯制备的石墨烯球进行还原处理获得还原氧化石墨烯球。球形石墨烯可作为润滑添加剂直接分散于润滑油、润滑脂或聚合物基体中,通过简单的机械搅拌或人工振荡即可得到高性能的石墨烯改性润滑产品。从而,通过加入球形石墨烯可以获得分散稳定性良好的石墨烯润滑油/脂或石墨烯改性聚合物复合材料,且球形石墨烯的加入可显著润滑油/脂或石墨烯改性聚合物复合材料的摩擦学性能。
本发明属于环保技术领域,具体涉及一种新型复合型酸性染料吸附剂及其制备与应用,用于高效去除污水中的酸性染料。复合型酸性染料吸附剂为双羟基复合金属氧化物复合材料,应用于复合型酸性染料吸附剂在净化含有酸性染料污水中。本发明吸附剂具有环境友好、低成本、吸附效率高等特点,依据双羟基复合金属氧化物的结构特点,将多孔材料与其通过原位复合的方式进行制备的。在进行酸性染料吸附处理过程中用量少、产生废物排放少,并且该复合材料在基本不损失吸附量的同时能极大提高吸附效率,具有良好的应用前景。
本发明的目的在于提供一种由塑料复合材料经注塑成型制得角接触球轴承的方法及其专用模具,具体制作过程为:(1)、设计模具;(2)、将塑料复合材料的粒料或粉料放入注塑机的料筒内,经加热、压缩、剪切、混合和输送,使其融化均匀;借助柱塞或螺杆向熔体施加压力,使高温熔体通过料筒前面的喷嘴和模具的浇道系统注射入闭合好的型腔中,经冷却定型,开启模具,顶出,得到角接触轴承保持架;(3)、经热处理,退火处理得到形状尺寸稳定的角接触轴承保持架。采用该方法所制得的保持架具有较高的机械强度,良好的耐磨性及耐腐蚀性,尺寸精度高,表面光滑,容易加工,生产效率高,节省材料等特点,能够适应在高转速高精度等苛刻条件下的使用。
本发明属于电催化技术领域,尤其涉及一种电解水析氢催化剂及其制备方法,更具体涉及一种碳‑氮掺杂氧化锰(MnOx)复合材料及其制备方法。本发明包含以下成分:催化活性物质为氧化锰(MnOx);载体为碳‑氮掺杂氧化物复合材料。本发明利用苯胺和锰酸根离子的配位,使之均匀聚合在碳载体上,有利于锰元素的分散,避免了后续高温过程中的团聚,暴露更多活性位点,并且可以使电催化活性得到显著的提高。本发明还具有制备过程简单,操作可控,催化性能较好的特点,能够使工作效率得到大幅度的提高,具有较好的工业应用前景。
本发明公开了一种石墨烯复合涂层刀具及其制备方法,属于刀具制造技术领域。该石墨烯复合涂层刀具包括刀具基体以及依次设置于刀具基体表面的石墨烯‑金属复合材料层以及石墨烯‑陶瓷复合材料层。上述刀具内层的石墨烯‑金属涂层质地紧密且具有良好的粘附性,外层的石墨烯‑陶瓷涂层有良好的自润滑性能,提高了刀具耐磨性和耐腐蚀性,实现了刀具涂层的改良,适用于切削领域。
一种聚丙烯与聚乙烯接枝改性的高冲击性能聚合物制备方法,涉及一种聚合物制备方法,本发明提供了一种提高无规共聚聚丙烯(PPR)复合材料冲击强度的共混物的制备方法,该方法包括以下步骤:1.将PPR与聚丙烯、聚乙烯的接枝改性聚合物在螺杆挤出机上共混制备母粒;2.将步骤1中母料与剩余PPR混合均匀后用螺杆挤出机进行二次熔融共混,得到具有高冲击性能的复合材料。该共混物与PPR相比,冲击强度提升了约2倍。本发明能够有效改善PPR的力学性能(冲击强度),为PPR增韧提出了改进思路,对提升PPR的应用领域起到了促进作用。
本发明公开一种介孔聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚离子液体用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液A;(2)将(金属)酞菁用溶剂溶解,超声分散,直至形成均一溶液B;(3)将溶液A和溶液B按照一定摩尔比例均匀混合后,滴入一种不良溶剂中,充分搅拌,得到蓝色沉淀,离心干燥后得到聚离子液体‑(金属)酞菁纳米材料。这种复合材料具有介孔结构,其中酞菁分子在复合材料中以单分散形式存在,这种复合结构有利于酞菁分子催化性能的提升,且兼具二者的优良性能,在催化领域具有很大的应用价值。
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