本发明提供了一种可陶瓷化酚醛树脂,由包括以下质量份数的原料制备得到:酚醛树脂100份,可陶瓷化组分10~50份和溶剂10~30份。本发明提高的可陶瓷化酚醛树脂利用溶剂调节可陶瓷化酚醛树脂的黏度,不仅避免树脂体系粘度过高,对纤维浸润性差的问题,还避免了大量溶剂的存在导致材料孔隙率升高的问题,提高了材料的耐烧蚀性能;在高温条件下使用时,配方中酚醛树脂会发生碳化,可陶瓷化组分能够与碳化后的酚醛树脂发生可陶瓷化反应生成陶瓷相,进一步提高材料的耐烧蚀性能。实施例的实验结果表明,本发明提供可陶瓷化酚醛树脂体系的黏度在1000~8000Pa·s,可陶瓷化树脂复合材料的氧乙炔线烧蚀率≤0.033mm/s。
本发明涉及一种芳纶纤维/碳纳米管(CNT)复合增强碳纤维树脂预浸料,该产品主要成分为碳纤维、环氧树脂、芳纶纤维以及CNT,首先以丙酮作为有机溶剂,将芳纶纤维和CNT均匀分散在环氧树脂中,再利用预浸料机将添加了芳纶纤维和CNT的环氧树脂与碳纤维结合,通过辊压成型的工艺制备芳纶纤维/CNT复合增强碳纤维树脂预浸料。本申请相对于普通碳纤维预浸料来说,产品层压固化后所形成的碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)制品的弯曲强度、模量及层间剪切强度等多项力学性能都得到了提高,因而能够增强CFRP的结构稳定性和抗冲击性能,该产品的发明对改善CFRP材料层间树脂脆性大、易发生分层断裂破坏的缺点有重要意义。
本发明公开了一种合氏合金制耐蚀耐热换热管及其制造方法,该耐蚀耐热换热管为以镍、铬、钼、铜、石墨粉、按nSi‑H/nSi‑Vi比例配比为1.65‑1.7分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油待混合物为原料,先后通过哈氏合金熔炼并球磨成粉、哈氏合金粉末混合石墨粉按等质量浓度分别注入分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油中并混合均匀、填充后的端乙烯基硅油及氢基硅油在铂含量3000ppm‑5000ppm的铂络合物催化剂催化下固化、最终硫化处理等四个步骤后最终获得的加成型硅橡胶/哈氏合金复合材料。本发明易成型、耐蚀、耐高温、低摩擦系数、耐低温、热导率高、使用寿命长。
本发明公开了一种顶喷式玻璃水循环系统用高导热输液管及其制造方法,该高导热输液管为以平均颗粒尺寸30μm‑40μm、6μm‑10μm、1μm‑2μm的三种氧化锌粉末、按nSi‑H/nSi‑Vi比例配比为1.65‑1.7分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油待混合物为原料,先后通过采用十二烷基三甲氧基硅烷偶联剂对三种粒径的氧化锌粉末进行处理、处理后的氧化锌粉末分别注入分开保存的端乙烯基硅油及氢基硅油中并混合均匀、在铂络合物催化剂催化下固化、最终硫化处理等四个步骤后最终获得的加成型硅橡胶/氧化锌复合材料。本发明导热性好、耐高温、耐蚀性强、拉伸强度与断裂伸长率匹配好。
本发明公开了一种导热系数测定用含软质材料检测试样的制备方法,属于复合材料性能检测领域。本发明方法通过对含软质材料检测试样的周边进行局部硬质泡沫隔热材料替换,解决了导热系数测定过程中,含软质材料检测试样受力加持后厚度变小的问题,从而提高了含软质材料检测试样导热系数测试的准确度。另外,本发明方法还具有简单快捷、操作方便等优点。
本发明提供了一种高容量/高首效的红磷‑分子筛模板碳复合负极材料及其制备方法。所述复合负极材料由纳米分散的红磷和分子筛模板碳组成,其中分子筛模板碳作为电化学活性红磷的多孔载体,其拥有高比表面积和大孔容量。所述复合负极材料通过以下重量配比的原料制备:红磷:30~90份;分子筛模板碳:10~70份。本发明所提供红磷‑分子筛模板碳复合材料主要用作钠离子电池或钾离子电池的负极材料,具有高充放电比容量和高首效。除此之外,所述材料还具有良好的循环稳定性。因而,本发明的钠/钾离子电池在可再生能源消纳、削峰填谷、分布式储能电站等大规模储能领域具有良好的应用前景。
本发明公开的一种面向带有微结构特征的碳化硅基陶瓷的熔渗方法,属于陶瓷基复合材料复杂零件近净成形技术领域。采用的技术方案为:使用光固化快速成型技术来制备内部具有微细结构的树脂模具,通过凝胶注模方法、冷冻干燥、脱脂烧结制备陶瓷坯体,在制得陶瓷坯体之后使用氧化钙陶瓷浆料进行填充,填充结束后再进行渗硅操作,通过后续氧化钙的水解,可以制得微细结构致密、表面质量良好的碳化硅陶瓷。该方法可用廉价手段在制得碳化硅陶瓷的微细结构致密程度的前提下同时得到良好的表面状态,节约了对渗硅完成的碳化硅陶瓷的后处理操作,具有很好的实用性。
本发明公开了一种重金属离子吸附材料及其制备方法和应用,该材料为海藻酸钠和Fe3O4@SiO2纳米粒子构成的磁性海藻酸钠复合物材料,其中,所述海藻酸钠作为骨架,其为多孔结构,磁性Fe3O4@SiO2纳米粒子填充在海藻酸钠的孔隙中。本发明的磁性海藻酸钠复合材料对废水中铅、镍、镉、钴、铜、镁、锌等重金属的吸附量高,尤其是对铅离子选择性好,最大吸附量达到137mg/g,吸附率高达83%。具有良好的可重复利用性和方便的磁分离性,重复利用十次仍保持85%的吸附效果,在去除污水中重金属离子方面具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种珊瑚砂透水材料及其制备方法。珊瑚砂是由海洋微生物经过漫长年代进化而生成的,属生物化学沉积岩,其与现有技术中用来制备透水型生态砂的沙漠硅砂材质完全不同,具有圆球度差、棱角度高、孔隙率大等特性,无法采用常规技术手段来制备珊瑚砂砌块而达到理想的性能效果。而本发明通过特定配比的珊瑚砂颗粒、填充剂、覆膜剂、添加剂和粘接剂,并限定珊瑚砂颗粒为50~200目,得到了既透水又抗盐雾的珊瑚砂砌块。所述填充剂可选水泥、苯丙乳液、硅丙乳液、高岭土和松香中的一种或多种。其中,最优选的填充剂为高岭土和松香的混合填充剂,当选用此填充剂时,所得到的珊瑚砂透水材料的抗压性能可达到最佳。
本发明公开了一种导电弹性体,按重量计算,包含热塑性弹性体50—87份,易成纤聚合物10—35份,导电填料3—15份。本发明以易成纤聚合物作为载体,制备导电母粒。导电母粒经多级拉伸以后在热塑性弹性体中形成导电微纤网络,在弹性体基体中形成导电通路,能够很好地提升复合材料的导电性能;通过预制母粒的方法较直接添加导电填料的方法能够使导电填料在聚合物中分散更加均匀,对加工设备无污染、损伤较小。另外将导电填料分散在载体中,通过载体形成纤维网络,进而在热塑性弹性体中形成导电网络,在提升热塑性弹性体导电性能的同时不会降低弹性体的柔软性。
本发明公开了一种用于碳纤维RTM工艺的聚氨酯组合物包括以下组分:脂族异氰酸酯组分;异氰酸酯反应性组分。脂族异氰酸酯组分选自异氟尔酮二异氰酸酯或4,4’‑二环己基甲烷二异氰酸酯。异氰酸酯反应性组分包括:以甘油或丙二醇为起始剂制备的一种或多种聚醚多元醇;聚四氢呋喃聚醚多元醇;扩链剂/交联剂。本发明的聚氨酯组合物,耐户外老化,同时对碳纤维具有良好浸润性,适用于RTM工艺的聚氨酯树脂。本发明还公开了一种聚氨酯树脂基体,包含聚氨酯组合物的固化物。本发明还公开了一种聚氨酯复合材料,由碳纤维和聚氨酯树脂基体制备而成,可作为汽车内外饰件,汽车壳体,飞机内外饰件,高铁内外饰件,设备结构件等进行应用。
本发明属于机械领域,具体涉及耐高温圆筒式磁力联轴器。一种圆筒式磁力联轴器,包括外转子、隔离套和内转子,外转子上设有永磁体,所述内转子外侧设有凹槽,永磁体嵌入凹槽内,凹槽口通过非导体材料密封,所述非导体材料为纳米伊蒙粘土和玻璃纤维(GF)改性聚苯硫醚(PPS)的纳米伊蒙粘土‑GF‑PPS复合材料。本发明用非导体材料隔离高温介质,使得内转子上的永磁体与高温介质无直接接触,能隔绝或者减缓介质温度的扩散,从而降低了介质温度对永磁体高温退磁的影响,因此此种磁力联轴器对输送介质的温度没有严格的要求,它可用于输送高温介质的场合。
本发明涉及一种提高LiFePO4压实密度的方法、制得的产品和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将磷酸铁、碳源、锂盐和水混合进行球磨,得到粒度D50<3μm的浆料;(2)将步骤(1)得到的浆料与水系纳米石墨导电浆料混合,球磨,烧结,得到LiFePO4/纳米石墨复合材料。本发明所述LiFePO4材料合成方法操作简单,合理减少LiFePO4的结晶粒度,使得LiFePO4粒度分布窄、细颗粒增多,解决了极片压实密度不高的缺陷,具有生产成本低,所制备的极片加工性能、导电性能和电化学性能良好的特点。
本发明提出了一体式轮毂减震降噪结构,包括弹性模组本体,弹性模组本体自适应包裹在轮毂的外表面上形成复合材料结构,弹性模组本体的内壁与轮毂表面形成有吸音空腔,弹性模组本体的外壁上设置有吸音结构,采用弹性材料制成一体成型的弹性模组本体,利用材料的弹性将轮毂包裹,防止模组出现打滑现象并实现快速安装;吸音空腔的设计降低与轮毂的接触面,增加接触面弹力,自适应轮毂内部的凸起及斜面结构,同时能够吸收轮毂内的噪音;此外吸音结构的设计能够改变轮胎和轮毂连接后的空腔结构,将规则空间变为不规则空间,破坏声波和震动的传递,不规则非对称设计将被大量采用,并在轮毂条幅一端强化吸震减震性。
本发明公开了一种能够显著提升环氧树脂强度和耐热性能的真空导入环氧树脂组合物及其制备方法。本发明的环氧树脂组合物固化剂组分中至少包括具有R1R2NR3NH2的分子式的化合物。本发明的中的R1R2NR3NH2固化剂中同时含有叔胺和伯胺官能团,其中叔胺可以催化环氧树脂形成阴离子聚合反应。伯胺可以和环氧树脂中的环氧基团进行开环聚合反应;本发明的采用同一胺类固化剂实现催化和固化两种固化机理,获得环氧树脂组合物具有长可操作性时间,快速固化以及高机械强度和高耐热性能的优势;所述的环氧树脂组合物可以通过真空导入的工艺制备大型复合材料部件和制品,在船舶,风力发电机叶片等工业领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型耦合电感结构,包括线圈绕组、五金料带和软磁磁体,所述线圈绕组包括第一线圈和第二线圈,且第一线圈和第二线圈双线并绕,并且第一线圈和第二线圈与五金料带之间焊接,所述软磁磁体包覆在线圈绕组的外侧,软磁磁体采用磁导率15‑120的软磁复合材料,采用热传递模塑成型。本发明中,通过线圈和五金件的制造形式,容易实现自动化;磁体采用的是传递模塑工艺,成型压力小于20Mpa,可避免线圈受力过大而导致变形,有效地解决了开短路的问题;传递模塑用磁性复合才材料导致磁导率为均一材料,成型后磁体的磁导率均匀一致,漏感小;整体方案可实现自动化生产,产品热性稳定,品质可靠性高。
本发明公开了一种耐热复合塑料及其制备方法,该耐热复合塑料的主要原料包括:聚氯乙烯树脂80~100重量份、改性黄麻纤维30~50重量份、硬脂酸钙5~8重量份、阻燃剂5~8重量份、十七氟癸基三乙氧基硅烷5~7重量份。本发明使用共沉淀法对黄麻纤维进行后处理,将镍铝双氢氧化物与改性CNC‑XG‑黄麻纤维结合制成改性黄麻纤维复合材料。镍铝双氢氧化物形态小,可以均匀地分布在改性CNC‑XG‑黄麻纤维表面并与之结合,通过强相互作用形成独特的杂化纳米结构。改性黄麻纤维中镍铝双氢氧化物层的层间距增大,提升了改性黄麻纤维与PVC树脂间的界面相互作用,与现有技术相比,该配方下制备的耐热复合塑料具备良好的拉伸性能,疏水性能以及热稳定性。
本发明提供了一种具有高阻隔性能的PET果汁饮料瓶及其制备方法,涉及食品包装用高分子材料技术领域。本发明提供的具有高阻隔性能的PET果汁饮料瓶,包括如下重量份数的组分:聚对苯二甲酸乙二醇酯60‑90份、聚乳酸10‑20份、无机填料10‑15份、阻氧剂3‑10份、偶联剂1‑8份、阻光剂0.2‑1.5份,其中,所述阻氧剂包括聚己二酰间苯二胺、亚磷酸酯类抗氧剂TNP和抗氧剂ODP中的至少一种。本发明通过将聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚乳酸、无机填料、阻氧剂等添加剂进行共混改性,提高PET复合材料对光、氧的阻隔性能,使制备的PET瓶用于果汁饮料包装中时具有良好的稳定性,保证在长期储存过程中,在外界环境的影响下,内容物的风味不受影响。
本发明公开了一种磷与碳共掺杂二硫化钼铝离子电容器正极材料及其制备方法。所述材料呈三明治状MoS2纳米片结构,由磷和碳掺入二硫化钼层间形成。本发明利用有机/无机杂化的原理,实现磷和碳对二硫化钼的掺杂,得到的MoS2纳米片复合材料具有扩大的层间距和提高的导电性,有利于电解质离子快速可逆的嵌入脱出。因此,本发明制备的铝离子电容器正极材料具有优异的超电容性能,在铝离子电容器领域具有广阔的应用前景。
本发明属于氟树脂复合材料技术领域,具体涉及一种高耐开裂氟树脂组合物及其制备方法,所述氟树脂组合物包含以下重量百分比的组分:80~98.9%氟树脂、0.5%~15%热致液晶聚合物、0.5%~15%无机晶须、0.1%~5%相容剂。本发明通过在氟树脂中同时添加无机晶须和热致液晶聚合物,实现无机晶须在氟树脂中良好分散,同时实现热致液晶聚合物在氟树脂中形成微纤,与无机晶须起到联合增强作用,大大提高了氟树脂的耐开裂性能,特别适用于冷却液用波纹管、热交换管用软管、注塑件等。
本申请涉及固体火箭发动机领域,公开了一种宽温使用柔性接头,包括前法兰、后法兰、多层弹性件和多层增强件,所述前法兰和后法兰之间通过多层弹性件和多层增强件相连;所述弹性件采用加成型液体硅橡胶材料;所述增强件采用高强度的碳/酚醛复合材料;所述弹性件和增强件均为球环状薄片结构,多层增强件和多层弹性件交替粘接;所述增强件的最短弧长比弹性件的最短弧长更长,且在增强件相对弹性件长出的部分填充动密封不硫化腻子。本申请的宽温使用柔性接头及柔性喷管,弹性件和增强件的稳定性和安全性能更好,具有更好的环境适应性能。
本发明属于复合材料制备及应用技术领域,为了将钛合金、不锈钢表面进行光洁平整化处理,并保证钛合金与不锈钢紧密连接,以满足复合板材的工业生产使用要求,公开了一种钛合金/不锈钢复合板材及其制备方法。该方法先通过电火花超声复合表面光整技术对钛合金与不锈钢表面进行预处理,除去金属表面杂质,降低粗糙度,并产生少量“金属尖峰”;然后通过放电等离子烧结技术,形成结合强度良好的钛合金与不锈钢连接界面。将钛合金的耐腐蚀性、高强度、高耐磨性与不锈钢的易切削性、经济性有机的结合起来,得到工业生产适用性良好的复合板材。
本发明公开了一种无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末的制备方法,该方法包括:一、将氧化硼和金属镁粉混合后球磨得到前驱体粉末;二、将前驱体粉末平铺在瓷舟中并覆盖金属丝网及瓷片,且瓷片放置于金属丝网与瓷舟出气侧之间,然后进行加热得到白色粉末;三、将白色粉末经盐酸溶液浸渍后冲洗;四、干燥得到无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末。本发明通过控制金属丝网和瓷片在瓷舟上的位置,使得瓷舟出气侧内壁的反应气体浓度较低,进而调控氮化硼生长速度缓慢,形成洋葱状空心胶囊结构,得到形貌尺寸均匀、结晶良好、纯度高、产率高的无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末,应用于导热复合材料及高温结构部件等领域。
本发明涉及电池材料领域,具体公开了一种高容量高循环的锂电池负极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合:将GeO2粉与Si粉混合、研磨,得到混合粉料;(2)热处理:将混合粉料在保护气氛下进行热处理,制得高容量高循环的锂电池负极材料。该制备方法操作简单,工艺简便,不引入氢气等可燃性气体,制备过程易于控制,使得GeO2粉与Si粉在长时间的高温热处理下生成Ge与SiO2的复合材料中间层,与Si内核及GeO2外层紧密结合,形成具备三层包覆结构的负极材料,兼具了Si和SiO2的优点,应用于锂电池中具有较高的可逆容量、首次库伦效率和容量保持率,性能稳定,应用范围广泛。
本发明公开了一种基于误差函数的结构冲击定位方法,利用复Morlet小波变换提取应力波信号的窄带Lamb波信号并计算模值,根据模的最大峰值测量应力波的波达时刻,然后求两两传感器的波达时间差,构建基于波达时间差的误差函数,以监测区域内各点误差函数的值作为像素值进行成像,搜索监测区域内每个坐标点的像素值,像素值最小的位置即为预测的冲击位置。该方法具有无需求取波速,无需结构先验知识的优点,在铝板和复合材料加筋板上对方法进行了验证,结果表明该方法简单有效且定位精度较高。
本发明公开了一种铋层状结构复合高温压电陶瓷材料及其制备方法,该铋层状结构复合高温压电陶瓷材料由Na0.5Bi2.5Nb2O9基两层铋层状结构压电陶瓷材料与Bi4Ti3O12基三层铋层状结构压电陶瓷材料复合组成,其制备方法包括:分别预合成Na0.5Bi2.5Nb2O9基和Bi4Ti3O12基压电陶瓷材料;按比例混合所述预合成的Na0.5Bi2.5Nb2O9基和Bi4Ti3O12基压电陶瓷材料,然后依次经过成型、烧结、氧化、极化及老化处理。本发明提供的复合材料具有高居里温度、高压电性能,且能高温下稳定工作;本发明提供的制备方法工艺简单,操作方便,适于推广。
本发明公开了一种干纤维压力容器机器人缠绕工作站控制系统,涉及复合材料技术领域;包括如下方法:步骤一、机器人缠绕工作站以及控制系统的组成;步骤二、分析气瓶缠绕几何模型,设计机器人的运动轨迹;步骤三、纤维缠绕机器人作业建模;步骤四、张力控制系统模型建立;本发明采用基于工业机器人的干纤维压力容器缠绕,在张力测量上采用气缸与位移传感器相结合,气缸具有柔性,且力可调节等特性;用气缸来快速缓冲张力的变化,利用位移传感器快速检测张力的变化,在算法上采用基于卡尔曼滤波不依赖精确模型的模糊PID控制算法的张力控制系统。
本发明提供了一种煤炭燃烧用添加剂及其制备方法,采用低级醇和有机酸为原料,加入高分散性纳米铜复合材料通过混合得到的添加剂,能够与水互溶或者形成悬浊液;并且,该添加剂可以使煤炭燃烧更加充分,提高煤炭燃烧效率的同时,降低有害气体的产生和排放。此外,本发明的方法工艺简单,成本低,适合大规模生产。
本发明属于空气过滤领域,尤其是一种PVDF复合石墨烯的动态驻极滤芯。采用石墨烯对聚偏氟乙烯(PVDF)进行改性,改善复合材料的阻燃性能和提高15倍以上的介电性能.以复合制备的MOFs电极薄膜制作动态驻极所需的高压静电场电极,并与石墨烯‑聚偏氟乙烯(GR‑PVDF)复合驻极基材的驻极机制相结合,构建了一个新型的动态驻极空气净化机制,同时将MOFs的催化机制与高压静电场融合,达到良好的杀菌和降解气态污染物等综合性能。
本发明属于聚苯胺制备的技术领域,具体涉及一种片层状聚苯胺的光化学制备方法及其应用。其方法包括如下步骤:1)将苯胺溶于稀酸溶液,得到反应前驱液;2)将步骤1)得到的反应前驱液置于紫外光照射下进行反应,之后过滤,将过滤得到的固体进行洗涤和干燥,得到片层状的聚苯胺;步骤1)所述苯胺与稀酸溶液的摩尔比为(0.25~2):1;所述稀酸溶液包括稀盐酸、稀硫酸以及稀硝酸的一种以上。所述方法反应条件温和、易于调控、操作简单,并且环境友好,制得规则形貌的聚苯胺,为聚苯胺的下一步应用提供基础,应用于制备光复合材料具有优异的光催化产氢、发光、降解有机染料的作用,在改性半导体光催化材料方面具有很好的应用前景。
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