本发明涉及合成对氨基苯酚用纳米针状镍包石墨复合粒子及其制备方法和应用,其为纳米针状的镍包覆的片状石墨粒子,将片状石墨粒子处理后,置入到化学镀镍溶液中,搅拌反应后,抽滤、洗涤、干燥,得到纳米针状镍包石墨复合粒子。本发明与现有技术相比具有以下主要优点:本发明制备的催化剂的活性更高,例如:其用于催化NaBH4还原对硝基酚的反应速率常数(k)为8.61×10-2min-1,比Ji等人制备的氧化石墨烯/镍纳米复合材料用于催化该反应的k值要大(其速率常数为14.82×10-3min-1);本发明制备的纳米针状镍包石墨复合粒子具有磁性,便于回收再利用;本发明的制备技术简单,成本低,便于推广应用。
本发明公开了一种多层复合热防护结构的热匹配性能测量装置。该测量装置具有设置在基础工作台上的支撑工装,支撑工装上设置有隔热底板,待测多层复合热防护结构的承力层内套和防热隔热层外套底部平齐地贴合安装在隔热底板上,承力层内套上端连接有承力层测试拉线,防热隔热层外套的上端对应各复合材料层分别连接有防热隔热层测试拉线;承力层内套顶部开口处设置有用于封闭其内腔的隔热盖板,防热隔热层外套外周环绕套装有试验加热装置,试验加热装置的下端座落在基础工作台上。运用该测量装置可以在给定的加热条件下准确测量筒状的多层复合热防护结构各层结构之间的相对位移变化情况,为热防护结构设计提供依据。
本发明公开了一种高速电机,包括由定子、端盖、轴承以及转子构成的电机本体,还包括转子故障监控装置,所述的转子采用碳纤维复合材料作为结构补强材料,所述的转子故障监控装置由检测电阻、固定装置和电阻监控报警器组成包括,本发明是通过在电机本体的内部安装检测电阻,并利用转子故障时检测电阻的阻值变化,通过对检测电阻阻值的实时监控,实现对高速电机转子运行状态的监控,并在故障时及时产生报警信号,从而避免高速电机转子在故障状态下的持续运行所导致的恶劣后果,提高了高速电机运行时的安全性能。
本发明涉及高分散介孔γ-Al2O3基碱(土)金属复合吸附剂的制备方法,具体是:先用酸解胶铝源,再将得到的溶胶与Pluronic三嵌段共聚物溶液混合,并按碱(土)金属和铝的摩尔比≤12%加入碱(土)金属前体盐,使之充分搅拌、混合均匀;然后,将所得混合物经溶剂蒸发诱导干燥、真空干燥和煅烧,或者将所得混合物在水热条件下处理后经溶剂蒸发诱导干燥、真空干燥和煅烧,即可制备出所述碱(土)金属复合吸附剂。本发明具有工艺简单、条件温和、易于控制、原料廉价以及碱(土)金属组分和载体组分原位一锅引入等优点,所制备的高分散介孔γ-Al2O3基碱(土)金属复合材料对温室气体CO2具有良好的吸附能力。
一种在碳纤维层合板上加工槽孔的方法,属于非金属材料的机械加工方法,解决现有铣削和钻孔方法存在的碳纤维层合板易分层、劈裂、烧伤的问题,以提高碳纤维复合材料制品的加工精度、降低表面粗糙度。本发明包括装夹步骤、加工步骤和后处理步骤,所述加工步骤为铣削加工步骤和钻削加工步骤中的一种或两种。本发明提出加工过程中无变形的装夹方式,通过选用合理的刀具材料、刀具几何参数及铣削加工、钻削加工参数,对加工内外形余量进行合理安排,解决了采用传统方法在碳纤维薄壁回转体和碳纤维层合板材上开口或钻孔存在的分层、劈裂、烧伤等质量问题,使碳纤维零件的合格率从50%提高到了99%以上。
一种均质碳纳米管宏观体,该宏观体为碳纳米管构建的网络状结构,碳纳米管在宏观体内均匀分布,相邻的碳纳米管之间形成有孔隙,宏观体中碳纳米管含量为20–70vol.%。制备时,先将表面活性剂溶解在溶剂中,再将碳纳米管加入到溶剂中进行分散以得到均匀的分散浆液,该分散浆液中碳纳米管均匀分布,碳纳米管的浓度为1–20wt.%,然后将分散浆液注入模具中成型以得到成型体,再对成型体进行干燥以得到宏观体,最后将宏观体置于空气、氮气或惰性气氛中加热即可得到纯的宏观体。本设计不仅能获得均质结构、碳管含量高的宏观体,而且便于操作、应用范围较广,可用于复合材料、催化剂载体、生物传感器领域。
本发明涉及一种生物降解材料的制备方法。一种魔芋葡甘聚糖接枝聚酯的制备方法,其特征在于包括如下步骤:1)按魔芋葡甘聚糖与聚合单体的质量比为1∶300-1∶1,催化剂的质量为聚合单体质量的0.01-3%,魔芋葡甘聚糖的质量与溶剂的体积比为1G∶20ML-80ML,选取魔芋葡甘聚糖、聚合单体、催化剂、溶剂;将魔芋葡甘聚糖和溶剂及磁子放入反应器中;2)然后将反应器放入油浴锅中,通氮气1小时后加入催化剂,反应温度为80-120℃,反应时间2-10小时;3)加入聚合单体,聚合温度为80-120℃,聚合时间为4-80小时,反应停止,得复合材料溶液;4)沉淀,抽滤,干燥,得魔芋葡甘聚糖接枝聚酯。本发明具有如下有益效果:成本低廉、操作性强、环保、可完全生物降解、工艺简单。
本发明涉及一种高性能蜂窝状锂离子纽扣电池。所述蜂窝状锂离子纽扣电池由正极壳、正极片、电解液、隔膜、负极片、泡沫镍垫片、负极壳组成;所述正极片具有蜂窝状多孔结构,负极片填充于正极片蜂窝孔隙中,正、负极间通过隔膜形成紧密接触;所述正极片活性物质为高镍三元材料,所述负极活性物质为纳米硅碳复合材料。蜂窝状锂离子纽扣电池按照正极壳→正极片→电解液→隔膜→电解液→负极片→泡沫镍→负极壳的顺序进行装配。本发明所提供的锂离子纽扣电池具有蜂窝多孔结构,显著提高了电解液润湿性,改善电池的倍率性能;多孔结构可缓和硅碳负极充放电体积膨胀应力,明显改善电池循环性能;此外正、负极片的蜂窝孔配合可实现自定位,有效避免电池装配过程中正、负极片和隔膜的错位引起的电池短路,纽扣电池装配过程简单、一致性好、生产效率高。
本发明公开了一种纳米陶瓷的表面改性方法,包括以下步骤:将小分子螯合剂溶于去离子水,调节pH至弱碱性,加入钛酸钡陶瓷粉末加热搅拌;反应完成后将产物抽滤、冲洗、烘干得到改性的陶瓷粉末。本发明使用小分子的螯合剂来进行改性,螯合剂可以与陶瓷表面金属原子发生反应生成环状螯合物,从而使得改性后的陶瓷材料分散性更好。相对于以往的改性方法,此类小分子螯合剂更易操作,且能达到预期的实验效果。而加入此种改性后的陶瓷材料的复合材料介电性能可以得到有效的提高。
本发明公开了一种大尺寸碳化钛钢结硬质合金复合双基材料制造工艺,它包括以下步骤:步骤1:双金属复合材料类型确定,通过对实际产品的使用工况等的分析和性价比核算,确定使用钢结硬质合金的类型。有益效果在于:本发明中的钢结硬质合金的配方,能够根据实际工况的不同进行不断的调整,工艺简单,设备投入低、耐磨层厚度大,同时耐磨层选择灵活,可根据工况条件随时调整耐磨层的性能参数,大大提高了钢结硬质合金的制造质量;本发明以陶瓷承烧盒为成型保护层,以防氧化涂层为烧结保护层,在生产过程中可以大大降低对设备的要求,进而降低生产成本。
本发明提供了一种魔芋葡甘聚糖海藻酸钠复合载药微球及其制备方法和应用,该复合载药微球的制备方法,包括以下步骤:将魔芋葡甘聚糖溶液和海藻酸钠溶液混合后加入凹凸棒石,搅拌,再加入氟尿嘧啶,搅拌,然后利用注射器将溶液注入至CaCl2溶液中,形成微球,再将微球转入至戊二醛溶液中反应,洗涤,干燥。本发明通过在天然高分子材料中添加无机矿物凹凸棒石来增加其对药物的封装和控释,通过简单的凝胶方法制备复合材料,氟尿嘧啶的包封率达到效率较大,并且能够明显降低5‑FU在模拟溶液中的突释现象;本发明的制备方法简单,材料来原丰富,热稳定性好,生物相容性好,并且药物包封率高,制备得到得到的复合载药微球缓释效果明显。
本发明公开了碳包覆一维柔性钨铌三元氮化物材料及其制备方法以及在锂硫电池中的应用,所述材料的化学式为W9Nb8N22,它是以草酸铌、偏钨酸铵、N,N‑二甲基甲酰胺以及聚丙烯腈为主要原料通过喷气纺丝技术制备而成;本发明的碳包覆一维柔性钨铌三元氮化物材料中,钨铌三元氮化物以及碳材料可有效提高所得复合材料的导电性,通过掺杂形成的钨铌三元氮化物可提供更多的活性吸附位点,可有效抑制多硫化物的穿梭效应,并表现出优异的导电性和稳定性;此外与传统的静电纺丝法不同,喷气纺丝法不需要高压条件,在制备过程中更加安全,同时通过气流带动纳米线的形成比静电作用更加高效;本发明的制备方法安全且效率高,有利于大规模开发生产。
本发明公开了一种医用3D打印镍钛基复合粉末、制备方法及复合增强材料,本发明通过化学酸化方法预先处理多壁碳纳米管,加入分散试剂进行超声振荡分散制成碳纳米管悬浮液,将医用镍钛合金粉末添加至悬浮液中进行电磁搅拌混合并恒温静置吸附,依次经滤除分散剂、干燥和筛分处理后制得医用3D打印镍钛基复合粉末,并基于该复合粉末激光打印得到复合增强材料。本发明制备过程中,通过酸处理碳纳米管,使其与镍钛合金颗粒具有静电吸附效应,有效避免因机械复合制粉引起的碳纳米管堆积团聚、结构损伤和球形度降低;激光3D打印成形时,碳纳米管与镍钛合金熔体燃烧合成TiC陶瓷增强体,有益于复合材料兼具优异的生物相容性和摩擦学性能,可延长作为医用人工植入体的寿命。
本发明公开了一种纤维增韧氧化铝陶瓷的制备方法,包括以下步骤:采用压制成型或注浆成型的方式向陶瓷粉体中加入纤维素纳米纤维;经上述成型后的坯体进行分段干燥制得纤维素纳米纤维改性陶瓷坯体;将纤维素纳米纤维改性陶瓷坯体在惰性气氛下经1500~1700ºC且升温速率3~5ºC/min烧结得到纤维增韧氧化铝陶瓷。本发明提出的纤维增韧氧化铝陶瓷的制备方法,通过气氛烧结的方式使纤维素纳米纤维经高温热解后在氧化铝陶瓷基体内部引入碳源,并通过外加硅源的方法在氧化铝陶瓷内部原位合成碳化硅纤维,得到碳化硅纤维增韧的氧化铝陶瓷,克服了混料制备过程中成品纤维易损伤断裂的问题,而且简化了复合材料的生产流程。
本发明属于机械设计与制造‑高档数控机床与基础制造装备领域,涉及一种大型七轴联动数控铺缠一体化成型装备,其采用三个线性轴+一个旋转工作台回转轴构成的主机和三个回转轴驱动的铺缠头,合成三个平移运动和四个旋转运动,实现铺缠头的空间运动轨迹控制和工件回转,同时以送带U轴驱动布带的收放及速度调节,实现八轴控制七轴联动铺放,从而实现空间各类异形曲面的复合材料蒙皮结构的自动化成型。本发明能够直接控制铺缠头的空间运动轨迹,即使是异形曲面的工件也能准确贴合其表面进行铺缠,从而减少甚至避免固化成型后切除材料进行整形的操作,降低污染、节约成本、提高效率,为自动丝束铺放技术提供了适于工程应用研究和制造的装备平台。
本发明提出了一种光‑热双固化树脂组合物及预浸布及3D打印方法,其中光‑热双固化树脂组合物按照重量份计,包括以下组分:自由基型光敏树脂66~86份,可热固化的环氧树脂9‑29份,自由基型光引发剂1~4份,潜伏型热固化剂1~3份。以该体系树脂组合物为基体制备的预浸布通过3D打印成型并固化后材料抗拉强度好,后期热固化可不受纤维铺设层数的影响,可将它们混合纤维后的预浸布直接用于3D打印复合材料。
本发明公开了一种高温超导电机,由低温制冷系统、冷媒传输耦合装置、非驱动端轴承座及轴承、转子、端盖、定子、盘式集电环、刷架、驱动端轴承座及轴承等组成;所述定子由机座、铁芯冲片、楔形键、线圈固定件、定子线圈和槽锲组成,线圈固定件为内嵌不锈钢金属板的玻璃纤维复合材料块,线圈固定件放入铁芯冲片鸽尾槽中,通过楔形键胀紧固定;所述转子由转轴、冷媒传输管道、屏蔽层、超导磁体、低温骨架、支撑隔热装置等组成;低温制冷系统产生的冷媒先冷却低温骨架,后采用传导的方式冷却超导磁体;本发明特别适合在大功率、低转速、结构紧凑、运行成本低等要求的船舶推进用高温超导电动机或高温超导直驱风力发电机中运用。
本发明涉及一种石英纤维混纺纱的制造方法;属石英纤维混纺纱生产制造领域。本发明将PBO纤维和石英纤维原丝按一定比例退解并加捻,再将一定股数的混纺初捻纱进行并捻,从而制成密度为1.5~2.1g/cm3的石英纤维混纺纱。本发明结合了两种高性能纤维各自优势,不仅具有耐高温性、低介电常数和介电损耗、低线性膨胀系数等特点,同时具有强度高、模量高、密度低等特性,特别适用于制备高强、高耐热、低密度等高性能结构透波树脂基复合材料使用。
本发明属于功能性复合材料领域,具体涉及一种纳米荧光纤维防伪薄膜及其制备方法。所述纳米荧光纤维防伪薄膜的各原料组分配比为:纳米纤维5~30重量份,树脂50~95重量份,相容剂0.1~20重量份,抗静电剂0.1~1.5重量份,润滑剂0.1~1.5重量份;荧光染料的质量为纳米纤维质量的5%~50%。本发明所述纳米荧光纤维防伪薄膜具有传统荧光防伪材料隐蔽性好、易于鉴别、性能稳定等特点,还具有特殊的防伪功能,消费者可利用传统紫外灯进行简单鉴别,专业技术人员还可结合专业仪器进行专业检测,兼具一线、二线防伪功能,有效提高防伪效能与力度,具有突出的应用价值与良好的社会效益。
本发明涉及一种前驱体法制备SiC/TiC复合陶瓷的方法。其特征在于:包括以下步骤:(1)将PCS用溶剂充分溶解,配制成PCS透明溶液,加入Ti粉,加热搅拌蒸除溶剂,至体系难以搅拌,干燥得到PCS(聚碳硅烷)和Ti粉的混合物;(2)将PCS和Ti粉的混合物在高温炉中于惰性气氛下进行高温热解,得到SiC/TiC复合粉末;(3)再将SiC/TiC复合粉末经热压烧结致密化,得到SiC/TiC复合陶瓷。本方法工艺简便、烧结温度低、制备的SiC/TiC复合材料显微结构均匀、晶粒细小,硬度高。
本发明涉及一种芳纶蜂窝增强的硅基绝热材料及其制备方法,属于导弹发动机内绝热领域。本发明通过引入芳纶蜂窝,利用芳纶蜂窝的骨架补强作用,提高了硅基绝热材料的结构稳定性,具有更加优异的烧蚀性能,可应用在导弹发动机内绝热领域。本发明的芳纶蜂窝增强的硅基绝热材料,其中所述芳纶蜂窝蜂窝孔中的胶料为室温硫化硅橡胶复合材料;本发明所述芳纶蜂窝增强的硅基绝热材料,应用在导弹发动机内绝热领域,本发明为满足导弹发动机的内绝热要求,向硅基绝热材料中引入芳纶蜂窝,制备了芳纶蜂窝补强的硅基绝热材料。 1
本发明涉及一种舰用耐火型复合装甲结构,包括舱壁结构,舱壁结构包括舱壁板和安装于舱壁板上的扶强材,舱壁板内壁由外至内安装外隔热层、抗弹材料层、内隔热层和蒙皮板;外隔热层位于舱壁板与抗弹材料层之间;抗弹材料层为纤维增强复合材料,位于外隔热层与内隔热层之间;内隔热层位于抗弹材料层与蒙皮板之间;扶强材的两侧设置隔热楔块将抗弹材料层与扶强材隔离;蒙皮板与扶强材固定连接。本发明充分考虑了复合防护装甲材料在舰船上的隔热耐火问题,在抗弹材料层与金属舱壁板之间采用隔热层分离,抗弹材料层与钢质扶强材之间通过隔热楔块分离,在高温条件下装甲结构中纤维增强复合防护装甲材料的温升不会过快和过高,仍能保证其优异的抗弹性能。 1
本发明特别涉及燃料电池用抗冰疏水剂、微孔层浆料和GDL及其制备方法,属于燃料电池技术领域,方法包括:将Zn(NO3)2、尿素和Co(NO3)2溶解于第一溶剂,得到混合溶液;将NH4F溶解于所述混合溶液,后进行水热反应,得到白色粉末;将所述白色粉末进行烘干,得到抗冰疏水剂;该抗冰疏水剂的组成为Zn(NO3)2与Co(NO3)2复合材料,该材料为微球状,具有表面超滑的结构,能够使GDL具有超疏水性能,同时,它的引入能够显著降低水的结冰温度,这将使GDL具有抗冰性能。其次,该材料的引入能够使得在GDL的制备过程中,不使用传统的疏水剂进行浸泡,这将提升制备效率以及制备成本。最后,本方法设计的抗冰、超疏水GDL在导电性上同商业碳纸无明显差异,没有降低GDL的其他性能。
本发明公开了一种低密度SMC制品及其制备方法,涉及复合材料技术领域,该低密度SMC制品按重量份数计,包括:不饱和聚酯树脂13~15份;低收缩添加剂A8~12份;低收缩添加剂B1~2份;苯乙烯1.5~2份;固化剂0.5~1份;内脱模剂1.5~2份;阻聚剂1份;稠化剂1.2~1.7份;竹粉25~38份;玻纤纱32~38份。
本发明提供一种一次热压成型高列座椅构件,配方料:聚胺脂液体发泡料55~60%、液体固化剂40~45%,方法:1、按配方取料放入容器内搅拌均匀待用。2、将构件内层发泡模具放入热压机内加温,使之温度达到70~80℃取出。3、将步骤1搅拌均匀的混合料注入加热后的内层发泡模具内使之发泡成型。4、将成型的固化件自然冷却至常温后取出。5、在构件的上下模具上铺贴数层预浸玻璃纤维复合材料并涂抹粘接腻子;把发泡固化件放入下模具内,把另一模具定位合模放入热压机中进行下压、加温、固化使之表层与发泡固化件形成整体自然冷却脱模即可。本方法所产座椅构件坚固轻便,成型完整。生产效率高,有利降低环境污染。
本发明属于零部件表面修复技术领域,公开了一种锻件级零部件修复方法、零部件、终端、介质,首先通过三维反求获取零部件或工模具缺损部分CAD模型,然后根据该模型进行分层切片和路径规划,接着在该缺损面上,应用复合材料或与零部件或工模具本体相同的单一材料逐层微铸锻同步修复成形,直到获得满足锻件级品质要求的高可靠产品。本发明既解决了传统修复技术无法进行锻造而无法锻件级修复的瓶颈问题,又解决了基于平面分层并堆积的现有增材成形方法因效率较低、成本较高、难以曲面分层成形而尚未应用于大中型零部件或工模具修复的难题,具有普适性,能够使缺损表面不经过传统锻造而直接获得锻件品质;使用丝材修复,能显著降低修复成本、提高效率。
本发明涉及β成核剂母粒技术领域,且公开了一种长链支化PPH负载β成核剂母粒,各组分按重量份计:PP树脂70~80份、PPH树脂10~28份、β成核剂1‑2份、硬脂酸3~5份、抗氧剂0.1~0.3份,本发明提供的一种长链支化PPH负载β成核剂母粒,可利用长链支化PPH的增强功能和β晶的增韧功能,使所制备的PP复合材料在保持其强度的同时,明显提高材料的韧性和延展性。
本发明涉及复合材料制造设备技术领域,具体指一种适用于压力气瓶生产的多工位自动纤维缠绕机;包括机架和缠绕小车,所述机架由顶梁、底座和两个立柱构成中空的框体结构,机架中部设有床头箱,床头箱上下端分别与顶梁和底座固定连接,所述床头箱的两侧对称设有滑轨和尾座,滑轨分别固定在顶梁和底座上,尾座竖直设置在滑轨上;所述缠绕小车设于机架背面,缠绕小车上设有可沿顶梁平移的横向进给机构;本发明结构合理,通过装卸机器人和数字化控制,结合动力分离输出控制,实现一侧芯模缠绕的同时另一侧芯模装卸以提高缠绕效率;丝嘴轴可转动以保证纤维束的流畅性避免产生褶皱,各功能部实现模块化管理,自动化程度高且为后续的检测维修带来便利。
本发明为室内排水领域,具体公开了一种超疏水排水系统,包括超疏水材料的制备与使用方法,其中超疏水材料的制备方法包括以下步骤:S1、制备纳米颗粒分散液:在频率为24KHz~40KHz的条件下,将粒径为10nm~1000nm的纳米颗粒超声分散在水中,制得纳米颗粒的浓度为2mg/mL~20mg/mL的分散液;S2、制备基体与纳米颗粒的复合材料:用盐酸将S1制备的纳米颗粒的浓度为2mg/mL~20mg/mL的分散液调节pH为1~6,得到混合溶液。该超疏水排水系统,通过喷涂超疏水涂料于布料或者塑料型材表面形成液态薄膜并最终固化,将所有可能渗入水滴的缝隙全部覆盖,充分满足排水的需要,喷涂出来是形成薄膜的形状,并且美观效果更佳。
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