本发明属于复合材料技术领域,涉及一种耐屈挠轮胎胎侧配方,包括天然橡胶、顺丁橡胶、硅灰石、炭黑、硬脂酸、氧化锌、防老剂、微晶蜡、增粘树脂、促进剂和硫磺,制备的复合材料的硫化制品具有较好的弹性,在承受周期性机械力作用的破坏时,屈挠疲劳裂口的扩展速度相对缓慢,使得复合材料的屈挠疲劳裂口扩展性能得到改善,胶料的耐屈挠性能提升,同时,混炼胶的Payne效应减弱,因为炭黑与硅灰石共同构建的填料网络结构相对较弱,在受到周期性机械力作用时容易打破和重建,分子链能够更快地适应外力作用,降低橡胶疲劳过程中填料网络打破产生的内耗;其原料中的硅灰石价格低廉,能够进一步降低生产成本,提高社会经济效益。
本发明涉及一种碳与钛铌氧化物复合负极材料及其制备和应用,钛铌氧化物于复合负极材料中的质量含量90~95%,碳在复合材料中的质量含量是5‑10%。与现有的技术相比,本发明采用超离心作用和溶胶凝胶法并引入具有高导电的碳材料,制备出具有纳米尺寸的高导电钛铌氧化物复合材料,颗粒的纳米通道增加电极的有效反应面积和离子的进出通道;碳材料的引入可以在复合材料中形成有效的导电网络,提高材料的导电性,同时碳材料对钛铌氧化物有支撑和包覆的作用,提高钛铌氧化物倍率性能的同时改善其循环性能。
本发明涉及一种路径离散化思想的球头铣刀铣削复合材料的刀具磨损预测方法,该方法首先将刀刃上一磨损点与工件摩擦轨迹拆分为若干圈,建立了磨损点在任意切削瞬时位置下的所处纤维层判断方法,并提出了瞬时纤维切削角的计算方法,引入计数器计数方法计算影响磨损速率的不同纤维切削角区间的接触长度,采用实验标定方法获得的对应的磨损增长系数,搭建出球头铣刀铣削复合材料的刀具磨损预测模型。本发明对球头铣刀铣削复合材料加工过程的刀具任意磨损点磨损情况进行预测,在不同刀具路径,变参数加工过程以及不同材料铺层顺序等复杂场景下均能有较高的预测精度,能在未进行实际加工前预测完整路径下的磨损状况,可有效减少工艺实验量并为指导降低刀具磨损的工艺方法提供可靠依据。
憎水性防水粉的生产方法及设备,属于建筑用防水材料,先开动搅拌机,加入粉状载体,加热至60~150℃,再加入有机复合材料,搅拌1~3小时;所述粉状载体与有机复合材料的配比重量份为:粉状载体90~100份,有机复合材料1~10份。本发明的目的是提供一种憎水效果好,同时可以抗霉菌及防止氧化的防水粉。
一种基于ZnCo2O4/中空碳纳米环制备钠离子电池负极材料的方法及应用。首先,制备以中空碳纳米环为载体并在其表面均匀负载ZnCo2O4纳米颗粒的ZnCo2O4/中空碳纳米环复合材料;其次,将ZnCo2O4/中空碳纳米材料、导电剂、粘结剂混合后采用水作为溶剂制备钠离子电池负极材料。最后,将负极材料负载于铜箔之上组装钠离子电池。本发明的负极材料能够克服金属氧化物在储钠过程中存在的体积膨胀较大以及本征电导率较差的问题;中空碳纳米环优异的机械强度、导电性和化学稳定性有利于复合材料电化学循环稳定性能的提高,另外,较大的比表面积且空心结构有助于电解液的渗透及迁移。这种独特的中空纳米环结构可以促进钠离子的扩散、防止ZnCo2O4纳米粒子团聚,使ZnCo2O4/中空碳纳米环复合材料展现出优异的储钠性能。
一种CO2吸附剂制备方法及应用,以具有层状结构的粘土为原料经离子插层、液相剥离、离心筛分以及负载胺获得二维纳米片复合材料用于CO2的高效吸附。由于作为载体的超薄纳米片状粘土具有带负电荷的、更易接近的外露表面,实现了使用胺对固体载体表面进行精确而均匀的修饰;这种二维纳米片复合材料用于CO2吸附具有吸附容量大、循环稳定性高、适应温度范围广等一系列优势。在制备方法上,二维纳米片复合材料的制备过程中未使用任何有机溶剂、引发剂及表面活性剂,具有对环境友好、安全易操作等优点,此外,作为载体原料的粘土在自然界中储量丰富、价格低廉,从而有利于降低生产成本。
本发明一种快速高精度的大型复合材料构件表面直线结构光提取方法属于计算机视觉测量技术领域,涉及一种图像质量评价方法及直线结构光光条中心提取方法。该方法针对大型复合材料构件表面直线结构光,基于高斯相似度图像质量评价建立光条评价标准,提出中心提取判定准则;采用激光结构光在复合材料表面形成的光照模型和空间信息变换关系,获得结构光光源的入射角度及摄像机的观察角度;通过所获得的结构光光源的入射角度及摄像机的观察角度对图像中结构光几何中心进行提取修正,从而得到实际光条中心。本发明采用基于高斯相似度图像质量评价方法对光条图像进行评价,精度较高,运算速度快,可满足大型零构件表面结构光条中心的快速高精度提取。
本发明涉及一种用于燃料电池的催化剂及其应用,以天然鳞片石墨为原料,用hummers方法制备氧化石墨烯粉末;将石墨烯粉末与吡咯单体在分散剂中超声分散后,向其中逐滴滴加氧化剂溶液,搅拌聚合;将得到混合液,离心、洗涤得到氧化石墨-聚吡咯混合物;将上述氧化石墨-聚吡咯混合物分散于水溶液中,利用水合肼将其还原;将上述得到的混合物离心、洗涤得到石墨烯-聚吡咯复合材料。本发明制备的石墨烯-聚吡咯复合材料具有高比表面积、高导电性,高稳定性。同时,以此复合材料为载体制备的贵金属催化剂具有很高的稳定性,降低了贵金属的流失,抑制了贵金属的团聚。
本发明属于复合材料设计制造领域,公开了一种连续纤维多层蜂窝夹层板及其一体化成形方法,多层蜂窝夹层板包括下面板、蜂窝芯子、中间板和上面板,上、下面板分别位于蜂窝夹层板的上下两端,中间板位于两层蜂窝芯子之间,夹层板整体采用连续纤维复合材料经3D打印实现一体化成形。制造过程中连续纤维与基体材料经设备喷头加热后连续挤出成形,喷头在工作台表面成形蜂窝夹层板的下面板,然后在下面板上进行蜂窝芯子的成形,随后在蜂窝芯子上成形中间板,之后多次进行蜂窝芯子和中间板的成形,最后在最上层的蜂窝芯子上成形蜂窝夹层板的上面板。本发明通过将连续纤维复合材料与3D打印技术相结合,实现了多层蜂窝夹层板质量一体化成形。
本申请公开了一种在线负载纳米纤维的熔喷无纺布及其制备方法与应用。通过在熔喷布成型过程气流中同步添加纳米纤维,利用熔喷加工过程中具有高风压的引导气流作用使纳米纤维与聚丙烯熔体纤维有效纠缠结合,从而有助于提高纳米纤维的负载牢度。并通过调节纳米纤维的负载量以制得微纳米纤维复合材料,所述微纳米纤维复合材料具有微纳米梯度结构。本申请的微纳米纤维复合材料的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能。且本发明制备方法简单、安全、高效,适合在医疗和环保等过滤材料领域中广泛应用。
本发明公开了用于热塑性聚氨酯改性的复合助剂的制备方法,该复合助剂含有质量份数100份的复合材料中,包括3‑6份紫外线吸收剂,30‑40份的抗氧化剂,3‑6份交联剂,50‑60份针状硅灰石粉,其中所述紫外线吸收剂为苯并三唑类或三嗪类,抗氧化剂为醇酯类或多酚类以及磷酸酯类,交联剂为噁唑啉类,针状硅灰石粉为经过偶联剂处理的天然针状硅灰石粉末。将上述材料经共混得到可以用于热塑性聚氨酯改性的复合材料,这种复合材料不仅保证热塑性聚氨酯具有抗氧化和抗光老化性能,又可提高热塑性聚氨酯相对分子量,提高制品的韧性,还可提高热塑性聚氨酯的刚性。
本发明涉及一种锂硫电池用正极,所述正级材料为碳硫复合材料、硫-导电聚合物复合材料及硫-金属氧化物复合材料中的一种或二种以上,其中单质硫的含量为10~95%;在正级材料中还添加有纳米金或/和纳米银粒子;其中纳米金或/和银的总添加量与正级材料的质量比为1:(0.01~1)。利用纳米金或/和银的电子轨道效应络合多硫化物,从而使放电过程中的产物最大限度的固定在正极区域内,有效地抑制了由于多硫化物溶解穿梭引起的自放电现象,从而提高了锂硫电池的库仑效率及循环稳定性。
本发明公开一种基于HP-RTM工艺快速成型的聚氨酯麻纤维复合板材,采用RTM工艺成型复合材料存在的问题。聚氨酯麻纤维复合板材由聚氨酯组合物和麻纤维增强织物通过高压树脂传递模塑制备工艺获得;所述聚氨酯组合物由A、B两组分按照4:1~1:1比例混合构成;A组份为聚乙二醇600,B组份为异氰酸酯。制备工艺:⑴向模具内腔表面喷涂胶衣;⑵将麻纤维编织物放入预热好的模具中;⑶聚氨酯注压力为100par-300par;⑷保持该压力30min~60min,板材固化成型。本发明有效解决了传统RTM工艺成型复合材料存在的问题,得到的聚氨酯基麻纤维复合材料具有较高的机械性能和良好的尺寸稳定性,并且大大提高生产效率。
本发明涉及一种强度增强型轻质混凝土及其制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明所述强度增强型轻质混凝土为发泡混凝土,在发泡混凝土中掺入碳纤维复合材料微球和炭纤维丝,其中,所述碳纤维复合材料微球的直径为0.1~10微米,其掺入量为混凝土固体组分重量的1~3%;所述炭纤维丝的长度0.1~1mm,纤维断裂比强度为80~120g/dtex,所述掺入量为混凝土固体组分重量的0.1~0.5%。本发明利用碳纤维复合材料微球一方面可以增强混凝土的强度,另一方面保证所得混凝土的密度在较低的范围内。同时利用炭纤维作为增韧材料,保证其整体的抗压强度。
本发明属于无机材料和分析技术领域,具体涉及抗体修饰的磁性氧化石墨烯复合材料(MagG@PD@Avidin@TOM20)的制备及分离不同肝细胞中线粒体的应用。首先,通过溶剂热法一步合成磁性氧化石墨烯复合材料MagG,之后将其分散在碱性多巴胺溶液中,以实现聚多巴胺的包覆。获得的基质材料MagG@PD可通过胺‑邻苯二酚的加成反应将亲和素Avidin连接到材料表面制得MagG@PD@Avidin。随后,生物素化的抗体TOM20通过亲和素‑生物素之间的高亲和力而被偶联在MagG@PD@Avidin表面制得抗体修饰的磁性氧化石墨烯复合材料MagG@PD@Avidin@TOM20。该材料集成了四氧化三铁的外磁场可控、石墨烯的大表面积、聚多巴胺对NH2的反应活性、抗体对线粒体外膜蛋白的高特异性识别等多种优势,可分离LO2、HuH7、HepG2等细胞中的线粒体。
一种重型运载火箭栅格加筋结构在缩比模型中的刚度等效方法,属于地面振动实验缩比模型设计与制造领域。该刚度等效方法对由筋条所构成的栅格结构进行分析,得到其正交各向异性材料属性;设计复合材料层合板用于等效栅格加筋结构,用正交各向异性铺层按面内刚度等效筋条,用各向同性铺层按面内刚度等效蒙皮;将复合材料层合板按照相似准则进行缩比;将缩比后的复合材料层合板等效替代原栅格加筋结构生产火箭整体缩比模型。该刚度等效方法解决了重型运载火箭栅格加筋结构进行直接缩比以后,结构过于细小难以生产的问题;降低了缩比模型的加工难度和生产成本;也保证了重型运载火箭缩比模型与原始模型的整体频率相似。
本发明属于纳米复合材料的制备方法,尤其涉及石墨烯基复合材料的微波制备方法技术领域。一种碳纳米管-石墨烯复合泡沫的制备方法,首先将二茂铁负载在石墨烯泡沫上,随后对负载有二茂铁的石墨烯泡沫进行微波处理,瞬间产生的高温使二茂铁在石墨烯泡沫上分解,同时产生催化剂和碳源,实现碳纳米管原位生长,得到碳纳米管-石墨烯复合泡沫。该复合材料中碳纳米管垂直取向生长在石墨烯泡沫孔壁表面上,表现出超疏水超亲油的表面化学特性,在吸附、油水分离等方面具有广阔的应用前景,并且该方法具有操作简便、成本廉价、容易工业化生产的特点,是一种重要的纳米碳材料制备方法。
本发明公开一种大规格球磨机自润滑支撑轴承的制造方法,其特征在于所用轴瓦依次按照如下步骤制造:用铸钢坯或铸铁坯制作弧状瓦基;将塑料复合在金属丝垫上制成复合材料瓦面,再将复合材料瓦面进行挂锡处理;将复合材料瓦面在热态下置于成型模具上压制成弧形,制成至少两块分块瓦面,所述分块瓦面上下面形状一致且沿弧状瓦基圆周方向拼接后的下表面与弧状瓦基内表面相吻合;对分块瓦面接缝断面配研,直至接缝处间隙小于或等于0.1mm;将成型模具和弧状瓦基加热至270~320℃,再将分块瓦面周向拼接于弧状瓦基内表面上,加压钎焊;待瓦基冷却后,再进行精加工。
一种反应性液体纳米添加物的制备方法,本发明属于碳纤维复合材料的制备领域,特别涉及一种适用于碳纤维复合材料湿法缠绕成型工艺的反应性液体纳米添加物,本发明包括以下原料原料1:多壁碳纳米管;原料2:浓硫酸和浓硝酸的混合酸,混合酸中,硫酸根与硝酸根的摩尔比为2/1~4/1;原料3:二氯亚砜和N,N二甲基甲酰胺的混合液,二氯亚砜与N,N二甲基甲酰胺的体积比为3071~5071;原料4:N,N二甲基甲酰胺和液体脂肪族多胺的混合液,N,N二甲基甲酰胺与脂肪族多胺的体积比为0.8/1-1.2/1;原料5:室温下的粘度小于500mPas的液体环氧树脂。本发明的添加物可以直接作为环氧树脂基体的稀释剂使用,在极少用量时即可提高碳纤维复合材料的耐热性和层间剪切性能。
一种热塑性树脂增韧颗粒的制备方法及其应用,首先,选用两种以上具有不同分子量范围、以及玻璃化转变温度范围的热塑性树脂,将其溶解于良溶剂中配置成均匀溶液;将其加入非溶剂中使其沉淀,得到混杂热塑性树脂;树脂研磨后得到混杂热塑性树脂增韧颗粒。其次,将颗粒加入未固化树脂中,再依次加入固化剂、促进剂,搅拌均匀得到预浸料用树脂,通过热熔法制成胶膜。最后,将胶膜与增强纤维、纤维织物通过热熔法制成预浸料,预浸料通过裁剪、铺放成型,在热压罐中加热固化得到纤维增强复合材料。本发明可降低环氧树脂的粘度,利于树脂配制与热熔预浸料制备工艺的实施;可避免相分离导致复合材料耐热、耐溶剂性能的下降;提升复合材料的耐吸水性和耐溶剂性能。
本申请公开了一种具有微纳米梯度结构的口罩,包括表层和内层;所述表层包括纺粘无纺布;所述内层包括微纳米纤维复合材料;所述微纳米纤维复合材料包括纳米纤维素膜和聚丙烯熔喷无纺布基材;所述纳米纤维素膜覆盖在聚丙烯熔喷无纺布基材表面;所述微纳米纤维复合材料具有微纳米梯度结构。本申请的口罩的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能。可为传染性病毒疫情的防控提供重要保障,在SARS和新型冠状病毒等疫情防控中具有重要的作用,也可在流感季医护人员和易感人群的有效防护中起到重要的作用。
本发明一种调整热压罐内流场温度均匀性的方法属于复合材料热压罐成型技术领域,涉及一种调整热压罐内流场温度均匀性的方法。该方法采用有限元的方法模拟复合材料制件热压罐成型工艺,针对模具低温区域进行温度补偿,采用鼓风装置改变热压罐内低温区域流体的流动速度,加快该区域流体和外界的换热速率,使热压罐流场温度均匀。采用Catia软件建立模型,导入Ansys?ICEM划分网格;通过流体分析软件模拟热压罐工艺中的流场和温度场,确定热压罐内流场低温区域的位置;在低温区域中确定鼓风装置的安装位置和风速。通过鼓风装置改变热压罐内低温区域流体的流动速度,使热压罐流场温度均匀。该方法提高了复合材料制件成型质量,既节约成本又提高了效率。
本发明公开了一种碳化木耳制备碳材料或锂硫电池正极材料的方法。本发明属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域,特别涉及一种以木耳为原料通过冷冻干燥‑高温热解制备多孔碳材料,并通过硫代硫酸钠与酸的反应原位制备纳米硫碳复合材料正极的方法。其特征在以木耳为前驱体,通过碳化热解制备多孔碳材料,进一步利用化学法制备纳米硫碳复合材料。本发明所制备的多孔碳基质具有原料易得,制备工艺简单,比表面积较大等优点。将制备的纳米硫碳复合材料用于锂硫电池正极,具有较好的电化学性能。
一种新型行星减速器专用润滑装置,涉及行星减速器技术领域,其特征在于行星减速器中的各齿轮表面涂覆一层新型碳纤维复合材料。本发明的特征在于,在新型碳纤维复合材料的表面涂覆行星减速器专用润滑脂,其中行星减速器专用润滑脂包括基础油、稠化剂、抗氧化剂、极压抗磨剂、金属防锈剂、磁场响应机敏材料、自修复添加剂。本发明中新型碳纤维复合材料具有自润滑功能,且表面涂覆的专用润滑脂具有较高的抗水性、极压抗磨性、高滴点、高粘附性,特别是对受损伤轴承和齿轮具有自修复功能。
本发明公开了一种应用于建筑墙体的FRP外挂体系、制备方法及其应用,属于建筑材料技术领域,该FRP外挂体系由若干个FRP组件组装而成,FRP纤维增强复合材料组件由FRP纤维增强复合材料组成,各FRP组件之间连接组成半成品,半成品的再固定于建筑墙体上,FRP纤维增强复合材料以纤维纱、纤维毡及布的一种或者多种为增强材料,以热固性树脂为基体,添加无机阻燃剂。本发明利用FRP轻质高强的特性,制作FRP外挂拼装式构件,用标准化的构件现场干法施工,降低了预制混凝土外墙的加工难度和建造成本,具有良好的耐候性,可以很好的保持外立面效果。
本发明属于环境监测技术领域,提供一种提高辣根过氧化物酶稳定性的固定化酶方法及应用。在常温常压下,利用共沉淀的方法,在水相中合成沸石咪唑酯骨架‑8/石墨烯固定化天然辣根过氧化物酶的生物复合材料。ZIF‑8/GO复合材料的包埋保留HRP优异的过氧化物酶催化活性,同时增强HRP的稳定性。相对于单独的ZIF‑8矿化HRP材料来说,GO的引入增加了HRP对抗高温、有机溶剂和变性剂等复杂环境的耐受性,同时增强了HRP的存储稳定性和回收利用能力。利用DNA分子调控HRP@ZIF‑8/GO生物复合材料的过氧化物酶催化活性,建立了无标记的比色传感方法,实现了卡那霉素的特异性检测。
本发明公开了一种氟化碳复合材料作为正极活性材料在锂/氟化碳电池中的应用,所述氟化碳复合材料包括氟化碳颗粒和包覆于氟化碳颗粒外表面的包覆层材料;包覆层为聚多巴胺,本发明提供的氟化碳材料在大电流放电时具备更高的比容量,更低的温升,主要是因为以聚多巴胺为包覆层的复合材料具备更好的电解液浸润性,更快的离子转移通道,更低的电化学阻抗。
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