本发明涉及一种制备均匀分布的大厚度涤纶增强丙烯酸酯板材的新方法,是一种通过涤丝绸浸润甲基丙烯酸甲酯溶液制备聚合成为大厚度均匀分布的丙烯酸酯板材的方法;是一种经过360°翻转机匀速翻转聚合方法,涤丝绸和甲基丙烯酸甲酯溶液均匀平稳聚合制备成为大厚度均匀分布的丙烯酸酯板材的方法,是一种复合材料的制备新方法。本发明采用655型涤丝绸与甲基丙烯酸甲酯浇铸聚合而成,涤丝绸与甲基丙烯酸甲酯的质量比是90(±10):100(质量比)。本发明能制备出厚度高达50mm,并且涤丝绸在板材内部结构中均匀分布的涤纶增强丙烯酸酯板材。
一种用碳纤维复合材料制造的环保节能型保温、隔热、吸音材料,其制造工艺是先将碳纤维切成短丝或制成粉末,然后在氢烧镁、混泥土、白水泥等和所需要的化工原料及其其它材料合成时、将短切或粉末碳纤维用风吹的方式按比例掺入其中,根据不同需要用各种型号模具进行压制、养护、脱模、打磨而形成各种型号产品,除将短切或粉末碳纤维以风吹方式掺入其中外、还可根据特殊需要采用网状碳纤维底层铺设方式用以增加其强度,然后按各种型号的接缝处采用凹凸对接,以增加总体强度和牢固性。具有保温、隔热、吸音、防雨、成本低、利用率高等优点。
本发明涉及一种覆铜板用玻璃纤维的表面处理剂。由下述原料单氨基硅烷、双氨基硅烷、表面活性剂、乳化剂及水按重量份数比制备而成,本发明能显著提高玻璃纤维复合材料的力学性能、电性能、耐水性,并能延长使用寿命;能够提高层压材料的抗弯、抗拉和抗冲击强度,在潮湿或腐蚀环境下可保持层压材料的力学性能;此外,提高了玻璃纤维的柔软性、树脂浸渍性和半固化片的流动性,并改善了印制电路板的耐热性和电性能。
本发明提供一种铁氧体/金属氧化物材料及其制备方法和应用,所述的铁氧体/金属氧化物材料为铁氧体或铁氧体-金属氧化物的复合材料,其中,铁氧体为尖晶石结构,通式为MFe2O4,金属氧化物为Fe2O3、金属M的氧化物中的一种或两种以上,其中M为Zn,Co,Mn,Cu,Ni中的一种或两种以上,制备方法为铁前驱体和金属M前驱体溶于有机溶剂中,加热、搅拌;加入过氧化氢水溶液,继续搅拌,得到溶胶后于120~150℃条件下,干燥;在氮气或空气气氛下,200~900℃焙烧4~6h,得到铁氧体/金属氧化物材料。本发明所得产品粒径较小、组成可控,制备方法工艺简单,作为催化剂在类光芬顿反应中活化PMS降解有机污染物有很好的效果,具有工业应用前景。
本发明公开了一种用于乙炔法制备氯乙烯的新型无金属催化剂及其制备和应用。该催化剂为SiC基复合材料,通过控制生长条件和后处理条件,在SiC上生长一薄层不同形貌和化学组成的C层,可直接催化乙炔与氯化氢反应生成氯乙烯,且展现出较高的活性、稳定性及氯乙烯选择性。本发明的优点是实现了乙炔法制备氯乙烯的非金属催化,解决了目前工业上使用的氯化汞催化剂的高污染问题,而且避免使用贵金属甚至金属催化剂,具有较高的环境效益及经济价值。
本发明涉及一种凸起式柔软压敏元件及其研制方法,属于传感器技术领域。该压敏元件包括底层封装薄膜、凸起型压敏薄膜和凸起型顶层封装薄膜。其中,底层封装薄膜为边缘位置上覆合有一对薄型电极的绝缘薄膜,凸起型压敏薄膜是利用溶液混合法制备成的表面具有阵列式凸起块的导电高分子复合材料薄膜,凸起型顶层封装薄膜为表面具有阵列式凸起块的高分子材料薄膜。本发明研制的压敏元件输出电阻的时间依赖性小,可削弱其对压力测量的不利影响,可用于智能制造全流程中整机及成套装备的狭小曲面层间压力测量,其关键技术还可应用于机器人指端触觉系统和人工电子皮肤研制等领域。
本发明涉及复合材料改性领域,特别涉及一种连续玻璃纤维增强无卤阻燃树脂预浸带及其制备方法。本发明的连续玻璃纤维增强无卤阻燃树脂预浸带,由包括以下重量份的组分制成:改性树脂45~50份;玻璃纤维50~55份。与现有技术相比,本发明的连续玻璃纤维增强无卤阻燃树脂预浸带使用经过表面改性的氢氧化镁作为阻燃剂,提高了阻燃效率,并且降低了对产品力学性能的影响。
本发明涉及一种基于天然植物的复合防腐材料,属于天然纤维复合材料领域。一种基于天然植物的复合防腐材料,所述材料将聚合物膜层和亚麻纤维层堆叠后热压而成,堆叠方式为:一层聚合物膜层与不多于三层的亚麻纤维层交替堆叠,且亚麻纤维层按照至少两个方向排布,使得所述材料各个方向上的断裂伸长率的差别不大于10%,且拉伸强度大于12Mpa。该材料具有良好的韧性并具有较高的强度,具有天然、环境友好等特点。
本发明公开了一种用于蓝莓种植的土壤调酸方法,采用复合材料涂层纤维膜袋(缓释膜袋)包装稀硫酸后置于树苗根部,贯穿于膜内外的涂层纤维向土壤中逐渐释放传导分子从而解决蓝莓对栽培土壤pH值需求问题。涂层纤维膜的缓释作用能够在蓝莓根系局部小环境及时地调控pH值,并能够通过补充包装液实现其持久方便、经济长效的作用。本发明能够迅速快捷的把土壤的pH值调整到蓝莓植物所需的合理范围;局部土壤调酸改良效益得到了最大限度的发挥从而减少了浪费;利用效果持久高效,当包装液体不足时可以通过瓶装口进行补充。
一种用于痕量铅离子检测的石墨烯?聚吡咯电化学传感器的制备方法及其应用,属于环境分析领域。本发明利用聚吡咯中胺基上的氮原子与铅离子络合作用获得高的选择性和石墨烯纳米片高电导率起到信号放大的作用,实现对痕量铅离子检测。石墨烯的存在还能增加复合材料的空间结合位点和界面电子传递速率由此提高传感器的检测效果。由于石墨烯纳米片和聚苯胺协同作用,石墨烯?聚吡咯电化学传感方法具有灵敏度高、选择性高等特点,对铅离子检测线性范围为5?750nM,检测限为0.047nM,并且石墨烯?聚吡咯电化学传感器的制备方法简单可控,无二次污染。本发明在原位监测水体中的痕量铅离子方面有广泛的应用前景。
本发明公开了一种碳纤维的快速除胶方法,包括以下步骤:a、将需要除胶的碳纤维两端与电源的正负极点连接;b、通电使碳纤维自身发热;c、通过温度感应器测量碳纤维表面的温度;d、控制电流进而控制碳纤维表面温度,使温度满足能够让表面胶质快速熔化挥发,且不降低碳纤维的力学性能;e、控制除胶时间,除胶完成后卷取碳纤维即可;第一,由于是靠碳纤维自身发出的热量使表胶质熔化挥发,克服了传统气相氧化除胶方式中热源处于被加热碳纤维的外部,通过对流、辐射及传导完成热传输,升温时间长,除胶效率低,并且浪费能源等缺陷,经济环保;第二,由于在保护气氛下加热,加热温度高,除胶彻底,同时避免了碳纤维表面的损伤,碳纤维力学性能变化不大,保证了作为复合材料增强体的强度。
太阳能飞舟属于浮空飞行器之技术领域。本发明为集成创新。简言之,利用氢气或氢气与空气密度之比差(氢气为:1∶14;氦气为1∶10)使飞舟整体浮起。浮力≈飞舟自重十载荷量十水和水箱自重。活动翼双螺旋桨对向转动驱动使之升降、飞行。新型复合材料舟身:充气、防护、驾驶室、乘员室及活动翼固定物。贴膜式太阳能板:为螺旋桨电机、仪表盘、锌、空气电池及其他小电机供电。活动翼:同型号、同功率、同转数,直流电机两台。扳动控制手柄,可完成垂直起降,平飞、俯仰角。充气气体保纯装置:确保充气气体100%之纯度。长方形体或月牙型体配重水箱:机动乘员人数或载荷量。舟体内空气软囊:调节浮升力。小型电子感应秤:起飞前调节水箱水量和空气软囊确保零公斤起飞。仪表盘、操作手柄:监视飞舟飞行现状,操控飞舟。?
一种发动机风扇多层机匣结构,包括前安装边,后安装边,机匣壳体,静子叶片,内环,夹层,机匣壳体内层,机匣壳体外层;其中:前安装边、后安装边与风扇机匣前后的机匣连接,机匣壳体内表面与风扇机匣前后的机匣内表面共同形成发动机的流道,机匣壳体为3-6层组成,机匣壳体外层为通常的机匣金属基体具体为钛合金或钢,夹层为单层非金属材料或多层复合材料,而机匣壳体内层为铝合金或钛合金。本发明的优点:通过多层机匣壳体不同的材料搭配和组合,在保证飞机发动机风扇机匣具有足够的包容性前提下,降低风扇机匣的重量,解决了现有飞机发动机风扇机匣中单层机匣包容性差和双层机匣较重的问题,兼有了单层机匣较轻和双层机匣包容性好的优点。
用碳纤维复合材料制造的一种高层建筑门窗装饰材料,其制造工艺流程是将准备用于生产的PVC塑料原料、在制造塑料颗粒的同时、将碳纤维短切丝采用吸、吹的方法均匀地搀加到PVC塑料颗粒材料中;或在已经制造成的PVC塑料颗粒中、提取一定比例从新制造带有碳纤维短切丝的颗粒(不需要将要加工制造装饰材料和门窗材料的PVC塑料颗粒材料全部搀加),使制造成的PVC塑料颗粒材料有相当比例的碳纤维成分,然后按照传统的PVC塑料颗粒生产制造工艺、加工生产出各种规格的高层建筑门窗等装饰材料。将其原来单一、受限制使用的材料改变其通用材料。并且增加了其材料本身原来不具有的性能。彻底改变了材料的用途。
一种金属包覆材料的热轧复合方法属于冶金技术领域,特别涉及到一种金属包覆材料的热轧复合技术。其特征是在覆层金属与基层金属之间填充金属粉末层,然后封焊、热轧成金属复合材料。该热轧复合方法,轧合下压量小,在连轧机组上轧制复合板时,无需改变热轧工艺,对设备和技术要求较低;轧制后的复合层厚度均匀;可用于生产单面复合板和双面复合板,也可用于生产复合管材和异型材。
本发明属于液体净化材料, 特别是一种绝缘油净 化处理的复合材料, 它由中心层的脱色剂层、二侧的吸附剂层、 粗滤纸、高级精滤纸层、最外层的增强材料组成, 其中由于中心 层采用了活性白土使陈旧老化绝缘油脱色, 又由于采用高效吸 附剂有效的吸附掉油中的脱体杂质和水分降低绝缘油的介质 损耗值, 由于采用了双层高级精滤纸有效的除掉液体中的机械 杂质使其清洁度达到ISO4406 11/8级以上; 又由于采用了高级 尼龙纱布封装提高了机械强度, 适用于高压力过滤。
本发明公开了一种增强蛋清ACE抑制肽稳定性的方法,该方法属于纳米材料生物学领域,利用氧化石墨烯修饰蛋清ACE抑制肽,制备得到氧化石墨烯‑活性肽复合材料,其制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯加入水中,超声处理,得到其分散液,然后加入1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐(EDCl)和N‑羟基琥珀酰亚胺(NHS)进行活化,最后加入活性肽进行酰胺反应,将反应后的溶液离心除去杂质后冷冻干燥得到氧化石墨烯‑活性肽粉末。本发明制备得到的氧化石墨烯‑活性肽对ACE有持续稳定的抑制效果,具有良好的生物兼容性,同时发挥氧化石墨烯作为递送载体特性进而提高活性肽的稳定性,而且克服了活性肽在胃肠道不稳定的缺点,具有广泛的应用前景。
本发明提供一种适用于湿法成型工艺的复材零件成型工装制造方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.工装型面的制备:将塑料片材加热至热变形温度与熔融温度之间,铺叠塑料片材并确保其始终贴合于金属母模型面至室温,形成工装型面;步骤2.成型工装的制备:采用塑料板材制造成型工装背衬,采用塑料棒材作为钎料,在高于熔融温度的情况下将背衬与工装型面组合连接,形成成型工装;步骤3.工装型面的维护:将塑料片材加热至高于熔融温度,粘接于工装型面待维护区域,配合加工完成工装型面的修正及气密修复。本发明借助于工装主体材料的可回收及二次成型特性,快速完成成型工装的制造及工装型面的维护过程,实现复合材料制造领域的绿色可持续发展。
本发明公开了一种双单元UV光催化氧化反应装置,属于高性能新型复合材料技术领域。其反应装置主要包括以下部分:(1)三维多孔泡沫陶瓷新型复合固载光催化剂,双面组合,增大光催化剂比表面积及活性反应;(2)UVA紫外灯组,促进光催化氧化反应速率;(3)金属外框架,便于拆装,经久耐用,可以组成多单元反应系统;(4)可以根据设计要求制作不同规格反应装置;(5)金属框架可以采用不锈钢铝型材及轻钢材料制作;(6)该反应装置可以用于室内环境净化装置和工业VOCs废气排放净化装备的反应系统。双单元UV光催化氧化反应装置颠覆了以往金属网状光触媒反应器,可以实现多单元组合,用于工业VOCs废气排放净化处理装备。
一种pH敏感型PCA‑g‑CMCS聚合物及其水凝胶的制备方法,属于复合材料技术领域。步骤:1)采用EDC/NHS化学交联法,通过调节反应体系pH值和原料的投料摩尔比等工艺条件,优化提高PCA的接枝率;2)与CMCS相比,PCA‑g‑CMCS的水溶性下降,保留来自CMCS的pH值敏感性,且在pH≤5.75和pH≥7.25时,光学透射率接近100%,pH在5.75‑7.25时呈絮凝状态;3)通过冷冻干燥和EDC/NHS交联固化的方法制备PCA‑g‑CMCS多孔水凝胶支架,与CMCS支架相比,PCA的接枝降低改性支架的吸水率和体外降解速率,提高压缩模量,且DPPH和ABTS自由基清除能力分别提高7.5倍和5.9倍,能在15天内保持PCA的体外释放活性。本方法工艺简单,具有较好的重复性,有效提高PCA的接枝效率,获得的pH敏感型水凝胶性能优良,具有明显的神经保护作用,为抗氧化药物控制释放和神经组织工程等潜在应用提供新思路。
本发明属于铜合金及其复合材料设计与制备技术,具体地说是一种原位内生非晶颗粒增强铜合金材料。该材料包括合金元素Cu和Ni(或Fe、Co),以及添加的促进Cu和Ni(或Fe、Co)发生分离的合金元素Nb、Ta、Sn和B(或Si、B、C、Cr、Mo、Co、Ni,和Nb,Ta、B、Si、C、Nb、Fe和Mo)。合金熔体在快速冷却过程中先发生液相分解,形成Cu合金和Ni合金(或Fe合金、Co合金)两液相,基体液相Cu合金和第二液相Ni合金(或Fe合金、Co合金)分别结晶凝固和非晶转变,原位内生形成非晶颗粒增强铜合金材料。本发明的原位内生非晶颗粒增强铜合金材料中,增强相与金属基体界面结合良好、材料致密性高,界面处无脆性相产生。
为了改善粉末合金的硬度、耐磨性,设计了一种Fe‑Si金属间化合物多孔材料。采用电解铁粉和硅粉为原料,所制得的Fe‑Si金属间化合物多孔材料,其硬度、致密化程度、耐腐蚀性能都得到大幅提升。其中,粉末冶金法能够制备出性能优良的复合材料,金属间化合物多孔材料的孔结构丰富,在强酸及盐溶液中具有优异的耐腐蚀性能,可作为一种潜在的多孔过滤材料应用于相关领域。本发明能够为制备高性能的金属间化合物多孔材料提供一种新的生产工艺。
本发明涉及基于极窄带半导体为固体导电通道的光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶水热和煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间插入一个极窄带隙半导体CoS2,形成了一个新型的Z型光催化体系。制备的光催化剂的光催化活性通过在模拟太阳光照射下对亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化来评估。结果表明,所制备的Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/CoS2/Bi2Sn2O7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。
一种陶瓷粉体增强多层金属及金属间化合物复合结构及其制备方法,属于结构及功能型复合材料制备技术领域。为多层结构,由金属板与陶瓷金属板交替堆叠并经热压扩散实现界面复合而成,且陶瓷金属板中的金属相对熔点高于金属板中的金属。陶瓷粉体以长条状间隔喷涂于金属板表面得到陶瓷金属板。所述多层结构中包括N个复合单元,N不小于2。两个复合单元之间放置一层金属板,且每个复合单元为三层结构,其中,上下两层为陶瓷金属板,中间层为金属板。本发明具有多层梯度组织结构和多层性能梯度响应机制,表现出优异的吸能和抗冲击性能,且制备工艺适用于大尺寸、复杂形状防护装甲一体成型,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种制备复合型大厚度航空有机玻璃板材的新方法,是一种通过甲基丙烯酸甲酯溶液聚合将两块航空有机玻璃板材二次聚合成一块的方法;是一种甲基丙烯酸甲酯溶液均匀平稳聚合制备成为复合型大厚度航空有机玻璃板材的方法,是一种复合材料的制备新方法。本发明采用甲基丙烯酸甲酯浇铸航空有机玻璃模型聚合而成,本发明能制备出厚度高达240mm航空有机玻璃,其各项理化性能没有降低。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种兼具柔性和红外透过性的金属硫族化合物/单壁碳纳米管复合薄膜材料的制备与结构设计方法。以兼具柔性和高红外透过性的单壁碳纳米管薄膜作为基底,与具有优异热电性能和红外透过性的金属硫族化合物复合而成。首先将SWCNT基底转移到预先处理的干净的支撑材料上,然后将支撑材料上的SWCNT放入手套箱中加热脱附氧气以及其他吸附在SWCNT上的杂质;待降到室温后,将脱附后的SWCNT放入高真空平衡磁控中,待磁控中气体压力在(4~8)×10‑5Pa时开始加热,当温度为300~500℃时保温1~3h,通入高纯氩气,使平衡磁控溅射沉积腔体内气体压力维持在0.5~2Pa时,起辉制备具有红外透过性的柔性热电金属硫族化合物/单壁碳纳米管复合薄膜。
本发明公开了一种含氮大孔容多孔碳材料的制备方法及应用,属于功能材料中杂原子改性多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明具体为一种以生物质凝胶为碳源,采用冰及二氧化硅双模板法,通过高温热解制备含氮大孔容多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有氮氧改性的表面化学性质,具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
笼内固载离子液体的沸石咪唑酯骨架材料及其应用,其中所述的材料是离子液体与沸石咪唑酯骨架材料形成的复合材料。本发明通过将离子液体引入到沸石咪唑酯骨架材料的空笼内,改变材料沸石咪唑酯骨架材料的笼径和气体吸附性能,使其在气体选择性吸附和分子精确筛分领域具有更广阔的应用前景。
本发明树脂包层框架及纤维增强混凝土的风电塔筒及施工方法,所述的风电塔筒包括:外包层和内包层,所述外包层和内包层均由树脂复合材料制成,所述外包层和内包层之间构成空腔,所述空腔中安装有筒形钢筋框架,所述钢筋框架上缠绕有纤维布,腔体中浇注纤维混凝土,所述外包层和内包层的外轮廓呈中空圆台状或者圆柱状。结构简单,可以替代以现有以钢材为主的塔筒,具有耐腐蚀、免维护、强度高、运输和施工方便、整体造价低和可现场安装施工等优势,解决了现有钢结构塔筒造价高、运输不便和需要定期防腐维护的问题。
本发明是一种两级涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨,两级涵道式船用螺旋桨主要由内船轴、外船轴、螺旋桨一部件、螺旋桨二部件、螺旋桨三部件、双头螺柱部件、密封塞组成。两级涵道式船用螺旋桨运行时,外船轴带动螺旋桨一部件和螺旋桨二部件沿着外船轴旋转方向旋转,内船轴带动螺旋桨三部件沿着内船轴旋转方向旋转,继而对水流产生两级液体泵输送作用。水流从涵道二的后端喷出,推动船舶向前行驶。两级涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与涵道内表面连接在一起,确保两级涵道式船用螺旋桨的结构强度和刚性大,适合采用以碳纤维加强型塑料为代表的复合材料。
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