本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。
本发明一种刀具切削刃磨损检测夹具属于刀具检测工具领域,涉及一种刀具切削刃磨损检测夹具,特别适用于纤维增强复合材料钻削制孔刀具切削刃检测。该夹具由底座、支架、分度盘、齿轮组件、压紧组件、夹筒组件组成。夹具上刻有用于准确指示机构周向旋转角度的刻线组,还刻有对刀具俯仰角度度数准确定位,指示分度盘俯仰角度的刻线组以及配合刀柄标记准确读数定位对刀的夹筒角度刻线。夹具采用固紧螺钉和旋钮锁紧机构紧固,夹具结构简单,紧凑灵巧,零件拆装,定位夹紧方便。避免了测量过程中机构松动滑脱,提高了刀具检测效率和准确性。
本发明属于环境电化学材料制备和电脱盐技术领域,涉及碳气凝胶负载二氧化锰的电极材料的制备及应用。本发明通过溶胶‑凝胶法合成碳气凝胶,然后通过水热法负载二氧化锰形成复合材料,再以泡沫镍为导电基体进行压片;在电化学工作站测试循环伏安曲线和恒流充放电曲线,优化电极材料;然后将优化的电极材料用于脱盐反应装置,考察电压、流速、进水浓度对脱盐效果的影响。本发明降低脱盐成本、降低污染并提高电极吸附量。
本发明公开了一种纳米二氧化钛增强活性粉末混凝土及其制备方法,该活性粉末混凝土含有水泥、纳米二氧化钛、硅灰、粉煤灰、砂、减水剂和水。本发明结合纳米二氧化钛、活性粉末混凝土两者的优点,利用纳米二氧化钛及活性粉末混凝土的自身增强机理以及相互协同的促进增强作用,使得制备的活性粉末混凝土的抗折性能、抗压性能和耐久性能较空白活性粉末混凝土及纳米二氧化钛增强的水泥基复合材料都有明显的提高,并且可以赋予活性粉末混凝土电学特性。实验证明,采用本发明的材料配比及制备方法,可以在常规方法养护的条件下制得高强度、高韧性,并且兼具电学特性的纳米二氧化钛增强活性粉末混凝土。
吸附重金属离子的石墨烯水泥基材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所用原料为功能化的石墨烯、水泥、砂子和水。将称量好的功能化石墨烯加入到水中,超声处理30min,依次加入水泥、砂子到搅拌锅中,搅拌;之后装模成型、养护得到成型的石墨烯水泥基材料成品。本发明吸附污染水中的重金属离子的能力强,可用于排水管道、沟渠、人工河床底、污水沉淀池等处,可循环使用,绿色环保。
一种可制备不同厚度帽形前纵梁的模压成型模具及其制作方法,所述模具包括上模和下模以及厚度调节装置;上模和下模表面均开有密封槽,密封槽中安装有密封条;上模内腔表面设置有导流槽;导流槽通过内部通道与抽真空孔相通;所述厚度调节装置一共6个,通过旋钮控制楔形块前后移动,从而控制模具间隙,将预浸料放入模具中,控制成型所需的温度与压力,最终得到所需厚度的帽形前纵梁。本发明特别针对碳纤维复合材料帽形前纵梁的热模压成型开发的热模压成型模具及其制备方法,其有效的提高了生产效率,使制品的力学性能更好,由于可以生产不同厚度的帽形件,能有效降低成本节省开模费用。
一种即食海参的制作方法,其特征在于将水发海参置于超声波清洗机中,加入1~5倍海参重量浓度为0.1~16mg/L的臭氧水,以频率10~50KHz超声波连续处理2~40min;将海参取出沥水后装入复合材料包装袋或硬质透明塑料容器内进行真空或充氮包装;再将包装好海参放入脉冲强磁场装置线圈内,设定脉冲数4~20,磁场强度4~18T,脉冲间隔时间4~20s,脉冲宽度4~20ms进行杀菌处理后,即可得到即食海参。用本发明制作的即食海参具有海参营养成分流失少,口感良好,保存和食用更方便,物流成本低,加工工艺简单,环保,低能耗的优点。
一种制备形貌可控核壳型均一粒子的方法,属于复合功能材料应用技术领域。其特征是该方法首先在惰性气体产生的差压条件下,将混合金属原料加热至熔化,保温20~180min形成均一熔体,压电陶瓷在所施加的脉冲信号作用下向下运动,由传动杆将能量传递给坩埚中的熔体,微量熔体从喷头中喷射出来,形成一个长条状液滴,液滴在下落过程中,不断收缩成球状液滴,收缩的同时发生相分离,后冷却形成未完全凝固的相分离凝结粒子,并无容器凝固,最终形成核壳球形均一粒子。本发明的效果和益处是该制备核壳球形粒子的方法简便,制备周期短,形貌可控,粒径均一,真圆度高,能满足工业生产的连续性、稳定性要求,在核壳型复合材料应用领域有广阔的前景。
一种新型桅杆的制造方法,主要由碳纤维、环氧树脂组成;其特征在于:步骤如下:步骤一、按桅杆的横截面形状设及强度要求进行编制工艺数据计算;步骤二、根据计算出的数据,设置碳纤维的纱锭数量,采用编制工艺编制出碳纤维桅杆雏形;步骤三、使用碳纤维单项布缠绕在编制成型的桅杆雏形外,并用少量环氧树脂定型;步骤四、将缠绕碳纤维单项布的桅杆雏形浸渍环氧树脂;步骤五、在80℃的模具内初步固化,然后在放入120℃的烘箱内加热固化成型;步骤六、将固化后成型的碳纤维复合材料桅杆放入操作台,使用树脂对产品表面有问题的位置进行后期修补。
本发明属于煤化工、石油化工和炭素材料技术领域,涉及到一种以石油基中间相沥青为原料制备单壁碳纳米管的方法。其特征是将中间相沥青与催化剂混合后填充到一种煤基炭管内,然后将填有沥青的复合炭管作为阳极在电弧等离子体装置内进行直流放电蒸发,放电结束后打开反应器得到大片的以膜状物存在的高纯单壁碳纳米管材料,其产率可达到克量级/小时,所得单壁碳纳米管的管径分布均匀,在1~2nm之间。本发明的效果和益处是所制得单壁碳纳米管产率纯度及质量较高,可在在电子器件、场发射、储氢材料、化学传感器和增强复合材料等诸多方面获得应用;同时制备工艺具有原料价廉易得、工艺简单、产品性能优良等特点,适用于单壁碳纳米管的大规模生产。
本发明涉及一种陶瓷纤维布,属于复合材料领域。本发明所述高强度纤维布由高强度纤维经丝和定型纬丝交织而成。所用陶瓷纤维以BN、SiBN、C、Al3N4、AlN和SiC高强度非氧基原料为基质,以高聚物为基体,采用熔融纺丝法进行纺丝。本发明所述陶瓷纤维抗张强度为4.0~9.6GPa,密度为0.25~0.95g/cm3,纤维直径为1~20μm,具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点。利用该纤维丝编织的纤维布具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,可广泛用于在土木建筑、桥梁、隧道、混凝土结构抗震、修复、加固、补强方面。
本发明公开了一种镍基碳化硼复合包装材料,由以下从外至内按重量份原料组成:第一复合层:石墨烯25‑30份、改性剂5‑10份、碳纳米管10‑15份、碳纤维10‑15份和金属元素填料A 2‑5份;第二复合层:镍30‑45份、碳化硼5‑8份、金属元素填料B 5‑8份和芳香化合物10‑15份;第三复合层:非织造布材料10‑15份、导电纤维5‑10份和粘合剂10‑15份。本发明第一复合层极大的提高了第一复合层的核吸附能力和使用寿命,第二复合层制成具有中子吸收功能的镍基碳化硼复合材料,中子吸收核防护性能提高70%以上,最大减少核穿透的发生,再利用第三复合层具有耐磨性和韧度好的优势,可以使得本发明中的防护材料具有好的耐磨性和韧度。
本发明属于航空发动机涡轮叶片技术领域,涉及一种采用卡扣固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。本发明采用卡扣固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。该结构方案针对涡轮叶片的前缘区域,可实现陶瓷基复合材料构件与叶片金属基体快捷稳固相连,并且在不破坏叶片原有气动外型的前提下,有效的保护涡轮叶片前缘区域和减少对冷却气体的使用,以提高叶片的耐高温能力,以及发动机的推力性能。同时,该陶瓷铠甲在受损后,可在维修中方便更换,并使高价值的叶片金属基体重复利用延长寿命,从而使发动机的使用维护经济性得到大幅度提高。
本发明提供了一种增强型碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种增强型碳纤维预浸料,由树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物组成;所述的芳纶短纤维薄膜由干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的树脂完全浸渍碳纤维织物,同时在碳纤维织物表面形成富脂层,使至少一半芳纶短纤维薄膜没入富脂层中。本发明开发了一种轻质、绝缘、不限制气泡排除、材料利用率高且增韧效果优异的增强性碳纤维预浸料,该预浸料应用于复合材料金属芯体夹芯结构时,在不对结构引入损伤的情况下,仍能表现出优异的界面增韧效果。
本发明公开了一种球形纳米多孔硅/金属复合负极材料及其制备方法,所述球形纳米多孔硅/金属复合负极材料的原料包括:球形纳米多孔硅/金属合金粉、导电剂和粘结剂,且质量比为6‑8:1‑3:1‑3,球形纳米多孔硅/金属合金粉的孔隙率为10‑95%,金属合金粉为Al粉、Fe粉、Mg粉、Zn粉或Ca粉中的一种或多种组合。本发明成功制备微米级球形纳米多孔硅/金属复合负极材料,纳米团簇多孔结构可有效缓冲硅的体积膨胀效应,同时一定量的活性金属元素可以提高材料的电导率,并将其成功用于锂离子电池中,通过耦合调控复合材料的孔隙率和活泼金属含量,球形纳米多孔硅/金属复合负极材料制得的锂离子电池表现出良好的循环性能。
本发明公开了一种柔性导电MXene基泡沫及其制备方法,它是由二维金属碳/氮化物纳米片(MXene)和柔性非导电高分子泡沫复合而成,制备过程主要包括高导电性MXene纳米片分散液的制备和MXene基复合泡沫的构筑,MXene基复合泡沫完美集成了MXene的高导电性、亲水性和高分子泡沫的柔性,从而表现出高柔性、亲水性、高导电性的特点。本发明方法简单易行,有效解决了MXene基泡沫构筑难题,所获得的三维MXene基泡沫材料具有优异的物理化学与机械性质,在催化、传感器、光热转换、电磁屏蔽、复合材料和电化学储能等领域具有巨大应用前景。
本发明公开了一种适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,包括机身,所述机身前部设置有大展弦比机翼,中部设置有机身储物仓,末端设置有启动舵,并且所述大展弦比机翼同所述机身垂直设置;所述大展弦比机翼包括内部的形变基板、翼肋和蒙皮,所述蒙皮通过翼肋包裹设置于所述形变基板外侧。本发明所述的适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,新型飞控系统取代了传统飞控的副翼及液压机构,大幅减少了机翼负载及复杂度,优化了机翼的气动特性。所述控制系统应用宏纤维压电复合材料作动器代替传统副翼及滚转舵,通过控制机翼变形对飞行姿态进行控制,进而提高大展弦比飞行器机动性。
本发明涉及一种齿科用修复材料,属于医疗用品领域。本发明所述齿科用修复材料包括树脂单体体系、氧化锌晶须或短切复合纤维、氧化硅颗粒、樟脑醌、双(5‑氟噻吩‑2‑基)碘鎓甲酸盐,其中,所述树脂单体体系按质量百分比,由70~85%的甲基丙烯酸酯类单体和15%~30%的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体组成。本发明利用具有聚合膨胀特性的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体与甲基丙烯酸酯类单体在可见光下进行共同聚合,获得了聚合收缩率为‑0.26~0.83%的齿科修复材料;同时,利用氧化锌晶须、氧化硅颗粒不同粒径和存在形态,保证了复合材料的耐磨特性。
本发明公开了一种防腐钢筋混凝土轨枕,其特征在于:所述钢筋混凝土轨枕表面均匀的设置一层防腐层,所述防腐层为固化后的环氧树脂砂浆。本发明还公开了该防腐钢筋混凝土轨枕的制备方法,按照国家《混凝土轨枕的质量标准和要求》制造传统形式的钢筋混凝土轨枕,其外表面尺寸向内缩1mm;将制备防腐层的各组分材料按照重量配比混合后配置成环氧树脂砂浆;将环氧树脂砂浆均匀喷涂到轨枕表面,表层厚度为1mm‑1.2mm,固化时效12小时。本发明采用一种具有较高致密性和强度的有机复合材料,将其复合到传统钢筋混凝土轨枕表面,使轨枕表面免受一切浸蚀性介质的腐蚀,增长轨枕的使用寿命,延长更换轨枕的周期,有效降低轨枕的维护成本。
本发明公开了一种游泳者呼吸用的辅助用具,包括主体、密封胶条和固定带;所述主体外部两侧设有固定槽,固定槽均与固定带连接;所述主体为具有防水透气功能的碗状体,碗状体内腔与人脸的形状相似,所述密封胶条固定在主体的外边缘。本发明使用具有防水透气功能的材料加工成主体,该材料以石英砂孔性热熔物为基底,以高分子树脂化合物做填充的复合材料,具有通气不透水的特性,可根据人脸形状一次成型,根据人脸形状分类,可做成各种形状,密封胶条能保证本发明适应不同脸型,能紧密贴合脸型。本发明适用在初学游泳者或不会游泳者,在水中戴上,保证自由呼吸,还能保证不被水呛着。
本发明涉及一种具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯结构的芯体由蜂窝芯体与网格增强部分构成,面板由金属材料或复合材料组成。对于这种夹芯结构,面板提供较高的结构抗弯性能和平整的表面;芯体中的网格增强部分负责提供结构拉压性能尤其是压缩性能,蜂窝部分负责提高结构的能量吸收性能并确保面板和芯体之间的粘接效果。该夹芯结构通过三种材料之间的协同作用,避免结构的局部屈曲破坏和界面分层破坏,取得优异的结构力学性能,可用于航空航天结构、高速列车车身等对结构重量要求较高的工程结构。
本发明是一种曲线涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨。曲线涵道式船用螺旋桨主要由联轴器部件、桨轴、曲线涵道、桨叶、尾锥组成,船轴带动曲线涵道式船用螺旋桨按照旋转方向旋转,推动船舶向前行驶。船舶向前行驶时,由于涵道前缘的截面直径远大于涵道喉部的截面直径,涵道前缘产生阻力,使涵道前缘内的吸水区的静压增大,从而推延螺旋桨的空泡极限,降低空化程度,从而降低噪音和振动,降低空蚀、提高螺旋桨的性能。曲线涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与曲线涵道内表面连接在一起,确保曲线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。
本发明公开了一种超声振动钻孔末端执行器,包括主轴单元、超声刀柄单元和进给单元,本发明所述的超声振动钻孔末端执行器克服了传统钻孔工艺的不足,利用超声振动钻孔工艺,用于铝合金、钛合金、碳纤复合材料等难加工材料机器人制孔,尤其是进行直径小于6mm的小孔钻削,提高加工质量和效率;本发明在转子末端采用径向无线传输方式传递超声信号,与油缸打刀运动和主轴转动不干涉,铜电极穿过弹簧杆内孔,在装刀时通过弹性销轴配合形式与刀柄内铜电极连接,传递超声信号,无需更换碳刷,提高装置耐用性,电能传输装置全部在主轴内,机器人可实现多角度钻孔;多把超声刀柄之间可进行快速换刀,提高加工效率。
一种高氮含量泡沫状有序中孔炭整体材料的制备方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该制备方法采用软模板法制备氮掺杂泡沫状有序中孔炭整体材料。所得分级孔道结构整体材料具有高度开放的大孔孔泡结构、有序且尺寸均一的介孔结构以及高比表面积和孔容,可方便的调节泡沫体整体复合材料结构以及氮含量。制备过程简单、对设备要求不高,参数容易控制,操作容易、易于放大。可应用于吸附材料、电池基板以及固定床填料等领域。
用于机动车辆、船、舰艇等燃油和燃煤机械、锅炉等消音排烟装置、所采用碳纤维复合材料制造的一种消音、烟尘净化装置,其排气管一端与燃烧机械排气口螺丝杆连接盘贯通式连接,另一端进入烟尘过滤器与烟尘过滤器串套式用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式连接,烟尘过滤器与消音器管头公母螺丝旋紧式连接,烟尘储存器串套在烟尘过滤器外表位置、其两端用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式镶嵌连接在上部在排气管上、下部在消音器上、其中部呈凸形而形成储存烟尘空间位置,此项装置技术不仅环保,对节能永续利用有限资源将起到积极作用。
本发明涉及一种高容量储氢材料,主要由硼氢化物与氨气通过配位键作用组成的高容量储氢材料,其可在较温和的条件下释放氢气。本发明的优势在于采用廉价易得的氨气作为高容量氢源(17.6wt%),提供了一种安全、高效的放氢方法。此外,过渡金属催化剂的引入可显著改善此复合材料的放氢动力学性能。在催化剂的作用下,该储氢材料可在-100~600℃下释放出0.2-10equiv.H2,可应用于氢动力汽车及燃料电池。
本发明涉及一种多孔钴酸镍/石墨烯纳米复合电极材料的制备方法,属于新能源材料制备领域。针对现有水热法制备多孔钴酸镍及复合材料成本高、不适于大规模工业生产的不足。本发明以原位合成具有三维网络结构的聚合物凝胶体为模板,经过密闭反应,低温煅烧获得孔径和晶粒尺寸均在纳米级的多孔钴酸镍/石墨烯纳米复合电极材料。其基本工艺是利用小分子有机物在一定条件下原位聚合成的网状高分子,将含有可溶性金属盐、尿素和石墨烯的水性料浆直接变成湿凝胶,在一定温度下使尿素水解,在三维网络中发生沉淀反应,最后经干燥、煅烧获得多孔纳米复合电极材料,应用于高性能超级电容器电极材料。该制备方法工艺简单,节能环保,易于工业化生产。
本发明涉及一种气体传感器敏感材料的制备方法,特别是采用静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维的方法及应用。首先利用模板法制备纳米ZSM‑5型沸石,然后制备纳米ZSM‑5型沸石与SnCl2混合溶液,再次利用静电纺丝法制备复合纤维,最后高温烧结后得到二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维。本发明利用静电纺丝法制备的二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维材料,有效抑制了传统二氧化锡/沸石复合过程中所出现的团聚现象。其中沸石均匀散布在纤维中呈现“骨节”状;利用该复合材料制备的旁热式气体传感器对甲醛气体的灵敏度、选择性均有较明显的改善,对丙酮、乙醇、甲醇气体的响应具有一定的抑制效果。
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