本发明属于抗菌材料领域,提供了一种织物用长效抗菌聚合物材料及其制备方法。本发明技术方案为:一种织物用长效抗菌聚合物材料的制备方法,以二甲基二烯丙基氯化铵、端乙烯硅、烯丙基缩水甘油醚为原料通过原位自由基共聚制备织物用长效抗菌聚合物材料。本发明的织物用长效抗菌聚合物材料是利用季铵盐的抗菌作用赋予该复合材料高效的抗菌性,利用有机硅季铵盐中的反应性环氧基可以提高该复合抗菌剂与织物之间的结合力,赋予织物更加持久长效的抗菌活性。
本发明公开了一种炭/炭坩埚,由坩埚内层以及覆盖在坩埚内层外表面上的坩埚外层组成,坩埚内层由多块埚瓣拼装组成,或者坩埚内层由坩埚埚底与多块埚瓣拼装组成,坩埚内层和坩埚外层的材质均为炭/炭复合材料;本发明还公开了一种炭/炭坩埚的制造方法。本发明炭/炭坩埚的坩埚内层全部或部分为分瓣式结构,大幅提高了坩埚制备所需设备的利用率,避免了原料浪费,提高了坩埚的生产效率,降低坩埚制造成本,同时在坩埚内层的外表面覆盖设置快速制备成型的坩埚外层作为强化层,增加了坩埚的环向结构强度力学性能,提高了坩埚的耐侵蚀性,延长了坩埚的使用寿命;本发明的制造方法简单,易于实现。
本发明涉及无机复合材料技术领域的一种微纳米船形二氧化铈及其制备方法。所述微纳米船形二氧化铈为船形形貌,所述微纳米船形二氧化铈的粒径为5~7μm。所述方法采用可溶性铈盐作为铈源,聚乙烯吡咯烷酮为形貌导向剂,尿素等为沉淀剂,室温下在水和乙二醇混合溶剂中溶解,然后在90~180℃条件下进行水热反应,水热反应产物干燥后经300~600℃焙烧,即可得到微纳米船形二氧化铈。本发明所使用的原材料价格低廉、所需设备简单、制备过程容易实现、制备成本低;得到的二氧化铈形貌均一、尺寸均匀,产量大。
本发明描述了一种交联脱水成型人工骨修复材料及其制备方法。属于医用生物材料领域。主要解决目前临床中颅骨、额面骨、鼻骨及指骨受损术后骨骼恢复原有构架的问题。通过建立生物重建与材料降解吸收速度的平衡点,防止出现术后坍塌及为受体提供骨生成细胞的生长基质和爬行通道来实现骨架重建的目的。通过此方法制备所得的材料是疏水多糖与胶原进行结构重建,胶原再调制矿化钙磷离子形成羟基磷灰石的复合材料,最后交联脱水成型的方法制成。为稳定的、坚硬的、多孔的、具有良好生物相容性的材料。有助于颅骨、额面骨、鼻骨及指骨损伤的骨架重建。
本发明公开了一种制备混纺纱线和三维织物预制件的方法,以废旧牛仔布和新棉纤维作原料,先将废旧牛仔布开松成牛仔纤维絮,再将牛仔纤维絮与新棉纤维混合均匀形成混合纤维,将混合纤维依次经过梳棉、并条处理、粗纱处理、细纱处理和合股,得到混纱纺线,最后将混纱纺线通过三维织机加工成三维织物预制件。本发明制备混纺纱线和三维织物预制件的方法,解决了现有工艺利用废旧牛仔服制备的复合材料力学性能低的问题。
本发明属于碳/碳复合材料化学气相沉积技术领域,涉及一种化学气相沉积炉的气体预热装置。本发明由底座、底板、换热底座、换热段、顶筒、顶盖六部分组成。本发明预热充分,不占用有效装料空间的预热装置,可以大大提高生产效率。
本发明涉及聚合物基复合材料技术领域,具体公开一种改性双马来酰亚胺树脂、增强层压板及其制备方法,双马来酰亚胺树脂经氰酸酯树脂、橡胶、双氰胺、二氧化硅改性得到改性双马来酰亚胺树脂,以改性双马来酰亚胺树脂为胶黏剂,以玻璃纤维为基材,经过浸涂上胶、胶布干燥、层压压制制备得到增强层压板。本发明的优点是,提供了一种能够满足工业生产要求的改性双马来酰亚胺树脂以这种改性双马来酰亚胺树脂与玻璃纤维制备的增强层压板,不仅具有良好的耐热性能,其力学性能也得到了显著的提高,综合性能优良,可应用于电气绝缘、航空航天等领域。
本发明公开了一种树脂膜熔渗工艺用耐烧蚀树脂及其制备方法,针对树脂膜熔渗工艺现有热固性树脂基体工艺性能差、成本较高、耐热性能(如残炭率低)应用于烧蚀材料方面的不足,本发明采用热塑性聚氨酯,硼酚醛树脂来协同提高热固性酚醛树脂的工艺性能和耐热性能,并获得满足树脂膜熔渗工艺用耐烧蚀热树脂膜(片)的制备方法。利用该膜片制备的复合材料既有耐烧蚀性和抗氧化性能,又兼顾成本低和优异的耐热性、良好的工艺性能,可广泛用于制备耐烧蚀热防护材料、碳材料以及耐磨材料,用于航空航天,电子科技等尖端领域。
本发明公开了一种碳化硅基碳陶摩擦材料及其模压制备方法,属于碳化硅基碳陶摩擦材料技术领域。该方法使用模压法成型碳陶预制体,以先驱体液作为粘结剂,合理调节原材料配比以减少复合材料烧结过程体积收缩,最终制备出了性能优异的碳陶摩擦材料,其相组成仅包含碳纤维,单一晶相碳化硅和少量碳,降低了多相组成对材料最终性能的影响。经本发明方法制得的碳化硅基碳陶摩擦材料的密度范围可达1.3‑1.8g/cm3,碳陶摩擦材料动摩擦系数可达到0.33‑0.40,展现了优异的摩擦学性能。
本发明公开了一种制备镀铬石墨烯/铜复合粉末的方法,具体为:将硫酸铬溶液加入氧化石墨烯溶液,进行化学镀铬,得到镀铬石墨烯混合溶液;在镀铬石墨烯混合溶液中加入铜粉,均匀分散后,加入水合肼,进行还原反应;对反应后的混合溶液进行离心、清洗,并对沉淀物进行干燥,即得到镀铬石墨烯/铜复合粉末。本发明通过对石墨烯化学镀铬进行表面改性,使石墨烯层片之间插入了铬粒子,从而使得石墨烯在与铜粉混合时,石墨烯不易产生团聚现象。通过镀铬石墨烯制备出镀铬石墨烯/铜复合粉末混合分散的更均匀,有利于获得组织均匀,强度和电导率均较高的石墨烯增强铜基复合材料。
一种C?SnO2/Ti3C2二维纳米锂离子电池负极材料及其制备方法,以Ti3C2为基体,以SnCl4·5H2O为锡源,以聚乙烯醇(PVA)为碳源,通过固相烧结法在高温下退火生成SnO2负载在Ti3C2上,并在其表面包覆无定形碳,从而提供一种碳包覆颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛(C?SnO2/Ti3C2)复合材料的制备方法;将Ti3AlC2在HF酸中进行化学刻蚀,使Al被选择性刻蚀掉,形成二维层状材料Ti3C2,然后在二维层状材料Ti3C2上负载SnO2,使Ti3C2得比表面更大,兼顾了SnO2的优点,具有良好的导热性和导电性能。
一种声电沉积制备Y2SiO5/MoSi2复合涂层的方法,利用Y2SiO5、MoSi2 粉体为原料,按照一定的粉料配比,在一定的温度和电压下,不同的超声 波功率可分别制备出结构致密的、具有显微裂纹的、不同厚度的 Y2SiO5/MoSi2涂层。这种方法的优点是工艺控制简单,涂层均匀,使涂层具 有更好结合力,可用于表面复杂产品,而且在低温下可获得结构可控且性 能良好的抗氧化外涂层。在相对较低的温度下可制备出与基体结合好、 抗氧化性能高、涂层厚度可控的Y2SiO5/MoSi2复合涂层。所制备的涂层能 对碳/碳复合材料在高温下进行有效保护,在1600℃的高温下氧化200小 时后试样的氧化失重小于0.5%。
本发明公开了一种柱状硬质相复合耐磨颚板的制备方法,该方法制得的柱状硬质相复合耐磨颚板的齿条是由高硬度柱状硬质相和高韧性基体金属复合而成,用合金粉芯丝材按照颚板上的齿条形状编织合金粉芯丝材骨架,并通过绑扎或焊接固定于颚板上,通过铸造方法,利用经熔炼的基体金属液的高温使合金粉芯丝材在基体中原位反应生成柱状硬质相,并使硬质相与基体界面处实现冶金结合,从而在颚板齿条上形成高耐磨高韧性的复合材料。本发明制备的复合颚板具有高耐磨性、高韧性、高抗拉强度和高抗压强度等优点,具有投入小、成本低、操作简单等特点,可广泛应用于各式颚式破碎机上。
本发明公开了一种硅基叠层负极材料及其制备方法和应用,属于锂电池负极材料技术领域。本发明所述制备方法包括:采用磁控溅射技术,在衬底上沉积类石墨碳层;先进行纳米Si或SiOx沉积,后进行Li沉积,得到硅基复合材料;进行退火处理得到纳米硅基合金颗粒,对所得纳米硅基合金颗粒进行类石墨碳沉积,得到类石墨碳/硅基合金颗粒层;重复循环沉积和退火操作制得硅基叠层负极材料。本发明采用磁控溅射和退火技术,有效缓解了硅基材料脱嵌锂过程中的体积膨胀,实现纳米硅颗粒细化和预锂,提高了经此制备方法所得材料的首效,精简了负极极片的制备过程。因此,所得硅基叠层负极材料分布均匀、结构稳定,能够用作锂电池负极极片。
本发明公开了一种基于短纤维改性碳纤维的制备方法,包括:首先对碳纤维进行去剂处理,其次配置短纤维分散液,最后采用真空抽滤法抽滤短纤维分散液使其沉积在均匀铺放的碳纤维丝束表面,然后将沉积有短纤维分散液的碳纤维丝束翻转180°,再真空抽滤短纤维分散液使其沉积在均匀铺放的碳纤维丝束的另一表面,真空干燥得到短纤维改性碳纤维。本发明的制备方法开创了真空抽滤技术在具有圆周结构高性能纤维表面改性的应用,具有设备简单、反应条件温和、无毒、环保、低成本和高效的优点,制备的短纤维改性碳纤维使复合材料的界面粘结性能提高。
本发明公开了一种Ag‑Cu2O‑RGO锂离子电池负极材料及其制备方法,本发明以氧化石墨烯作载体,三水合硝酸铜作前驱体,聚乙烯吡咯烷酮利用在表面的选择性吸附对Cu2O进行形状控制,同时引入金属银纳米颗粒,通过简单的一锅水浴法,制备得到Ag‑Cu2O‑RGO复合材料,作为各项物理性质测试及电化学电极、电池性能等测试使用。本发明通过简单的操作步骤,温和的反应条件便可得到高稳定性的锂离子电池负极材料,通过锚定银纳米颗粒进行表面改性,利用金属银材料的费米能级与Cu2O电极的导电带重叠增强了电子的流动,使Ag‑Cu2O‑RGO负极材料具有良好的循环性能。
本发明涉及低密度高性能碳纳米管增强铁铝合金及其制备方法。现有铸铁气缸盖材料较重,且高温下屈服强度和断裂强度均大幅下降,难以满足使用要求。本发明采用超声震动的同时添加碳纳米管醇分散剂的处理方式和传统湿磨工艺的合理配合,将球磨后的碳纳米管增强铁铝合金复合粉末填入石墨模具中,通过热压烧结即形成所需的块体复合材料。纤维增强高铝铁基合金兼顾纤维的承载作用和高铝铁基合金较低的密度和优异的高温力学性能。本发明所得产品成本低,纯度高,密度低,且力学性能高。
本发明公开了一种纳米级水泥导热性能增强相材料的预选方法,具体为:首先,建立预选纳米材料的分子动力学模型,模拟材料在NPT系统下的淬火;建立对应尺寸无水C‑S‑H模型;将预选纳米材料的分子动力学模型与模型组合;之后采用非平衡反向分子动力学方法对复合材料模型进行分析;计算预选纳米材料在C‑S‑H衬底下的导热系数及导热系数的变化程度;对比每种参数对应的纳米材料用于增强水泥材料导热性能的效率;再进行准确性验证;最后确定最适合的水泥导热性能增强相。将纳米增强相材料嵌入在C‑S‑H中,研究衬底影响下纳米增强材料导热系数的变化情况,分析材料间的结合方式,从而可以快速预选适用于工程的水泥导热性能增强相材料。
本发明公开了一种苹果酸铝塑复合包装材料分离剂及其配制和使用方法,属于复合材料分离技术领域。该分离剂是以苹果酸为溶质,水为溶剂配制而成的浓度为1~6mol/L的苹果酸溶液,该分离剂利于铝塑复合包装材料的完全分离,且没有挥发性,不会对大气和人体造成危害,实现铝塑复合包装材料的分离,解决现有分离剂挥发性大、对人体和大气造成危害的技术问题;其配制方法包括在40℃~70℃温度下,将苹果酸溶于水配制而成,方法简单,操作方便;使用方法包括:1)称取铝塑复合包装材料放入分离剂中;2)在70~90℃下恒温震荡,将铝塑复合包装材料分离为铝和塑料,反应结束。该使用过程中无刺激性挥发物质生成,分离剂使用温度宽泛,铝塑分离效果好。
本发明属于飞机结构设计领域,具体涉及到一种飞机机翼检查口区域结构设计方法。所述结构设计方法分为机翼壁板检查口的设计、检查口口盖的设计和检查口口盖与机翼壁板的连接设计;检查口口盖与机翼壁板连接形式设计为夹紧式连接。检查口补强方式采用矩形层间附加铺层补强和壁板与检查口口盖配合下陷设计采用矩形轮廓下陷可以提高零件自动铺带生产效率,降低生产成本。检查口口盖设计为复合材料结构与机翼壁板不存在电化学腐蚀问题、热膨胀问题,同时降低雷击风险。检查口口盖与机翼壁板采用夹紧方式连接,无需在机翼壁板上制孔,提高飞机使用寿命,降低运营成本。
本发明提供一种以生物大分子为模板制备水滑石的方法,包括以下步骤:首先,将己内酰胺溶液滴入生物大分子和三乙醇胺反应后的溶液中进行反应,然后向反应后的溶液中滴加金属盐溶液和碱溶液,进行反应,对产物进行抽滤洗涤,干燥后即得到水滑石。本发明中采用天然环保且可生物降解的生物大分子材料,其方法简单,条件温和且所生成的水滑石具有二维片层结构,为以模板法制备水滑石复合材料奠定了良好的基础。
本发明属于电力设备绝缘结构设计校核领域,具体是一种雷电冲击下基于频分的GIS绝缘子电场分布计算方法,通过宽带介电谱仪测得GIS绝缘子用环氧‑氧化铝复合材料的介电频谱,针对不同频率分量设置GIS绝缘子不同的相对介电常数;根据1.2/50μs的标准雷电试验电压波形,以50Hz为基波频率进行快速傅里叶变换;根据快速傅里叶变换后的结果,对不同相对介电常数的GIS绝缘子加载对应频率分量下的电压;对加载不同频率分量电压后的电场分布计算结果进行叠加,得到频分方法下的电场分布计算结果。本发明能够提升1.2/50μs标准雷电冲击试验电压下绝缘子表面电场分布计算的准确性和可靠性,使得GIS绝缘子表面电场分布的计算更贴近实际下真实情况。
本发明公开了一种耐高温耐酸防腐蚀导电胶,由导电填料、钛酸酯水合溶液、稀释的环氧树脂、交联剂和催化剂组成,并且按照质量比,导电填料:钛酸酯水合溶液:稀释的环氧树脂:交联剂:催化剂=105‑106:402‑452.5:275‑300:62‑65:0.8‑0.9。该耐高温耐酸防腐蚀导电胶,具有较高的耐高温性能、耐酸性能和防腐蚀性能,不仅可解决液流电池中正负极中复合材料导电板与金属集流体间的封装技术问题,也可以应用于其它电子电器的导电部件进行粘结,与现有的导电胶相比,其性能优异,具有较好的工业化前景。
本发明涉及植保技术领域,且公开了一种用双重式除土的植保无人机,其结构包括其结构包括螺旋叶、双转换器、喷药杆、承接臂、外壳、支撑杆、除土装置,螺旋叶下表面与双转换器上表面相嵌套,喷药杆通过双转换器与承接臂相连接,外壳下方嵌入安装有支撑杆,除土装置贴合安装于支撑杆内部,承接臂设有四根且与外壳外侧面相嵌套,螺旋叶位于外壳左侧面,外壳采用复合材料进行制作,除土装置其结构包括保护壳、固定柱、放置块、双流磁圈、电磁铁、装取块、滑轨,与现有技术相比,其该发明采用了刀片与顶出块的配合,利用上凸起块和错位双重式的放置达到了去除粘质土的效果,且能拆除内部器件达到了节能的效果。
本发明公开了一种在导电板上生长金属氧化物的方法及在摩擦材料中的应用。制备方法由浸渍氧化锌种子溶液和水热电热锌盐溶液两步法构成。电化学制备方法是将可溶性锌盐与碱源以等摩尔比溶于去离子水中,以碳布为阴极,等大小的石墨板作为阳极。阴阳极在溶液中浸没深度相同,同时通过改变阴阳两极的沉积电压(1‑5V),可以得到不同形貌的氧化锌。电压为3V时为细小颗粒状,直径在50nm左右,电压为5V时为片状。将生长有氧化锌的碳布浸渍树脂,自然风干热压成型后得到ZnO/碳布增强摩擦材料。这种方法工艺简单,成本低廉,便于工业化生产。这种方法所制备的复合材料有益于提高其摩擦磨损性能。
一种半金属摩擦材料的制备方法,属于材料制备领域。其特征在于:取丁腈、钢纤维、铜纤维、非石棉纤维和铜粉在干燥箱中干燥,再加入酚醛树脂在混料机中进行混料;将混合后的复合材料经热压机热压固化成型;在保压过程中释放3次压力;最后在加热箱中进行热处理获得摩擦材料。通过在制备工程中对于铜粉的加入,有效的提高了半金属摩擦材料制品在中温以及高温的摩擦系数,能够显著改善材料的抗热衰退性和稳定性,能够降低半金属摩擦材料中温阶段的磨损率。本发明所述的制备方法操作简单,易于推广。
本发明公开了一组聚氨酯材料特异性结合多肽结构序列及其应用方法,属于生物材料技术领域。所申请的一组短肽氨基酸序列具有XHWXFRXWWXPX(X表示可选择氨基酸)的共同序列结构特点。吸附检测证明,此类短肽能高效地结合在聚氨酯材料表面;将此特异性亲和肽序列单独或与其它功能性化学或生物基团,或纳米结构结合,形成复合功能基团或纳米级材料,可使其自身或整个功能基团或颗粒吸附在聚氨酯材料表面;也可将多肽本身或整个功能基团或颗粒与聚氨酯材料共混,从而获得具有特殊功能性的聚氨酯界面或聚氨酯复合材料,为开发具有生物活性的聚氨酯材料提供了更好的方法。
本发明涉及一种在轨航天器的柔性自适应对接器,该种柔性自适应对接器对接过程基于被动捕获系统内壁内部电流变弹性胶体的机电耦合性以及压电复合材料的压电效应所设计。选择恰当的材料通过一定的电气连接而成的柔性自适应接口,通过柔性的自适应耦合对接避免了传统对接过程中的硬性碰撞和无规振荡所带来的问题和风险,且因其智能的闭环响应省去了复杂的计算机控制系统和机械响应系统。
中冶有色为您提供最新的陕西西安有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!