本发明涉及一种复合造型材料的配方及其制造方法。本发明是以粉煤灰、或陶土、或瓷土为基础,加以适量的粘合材料,如聚氯乙烯、或聚乙烯、或聚丙烯。再加入偶联剂材料,沥青、回硫胶粉等。和改性剂材料即邻苯二甲酸二甲酯,硬脂酸钙、松焦油等经过密炼机密炼一定时间即可。本发明复合造型材料取代于铸造行业所用的木材,建筑业用的门窗、材料,本复合材料成本低,使用性能优于木材,国内外需用量大。
一种表面搅拌摩擦加工方法,其特征在于:采用专用的摩擦加工工具,工具转动速度200~800转/分钟、横向运行速度20~50毫米/分钟。该工具取消传统搅拌摩擦焊接/加工工具中的搅拌针,只保留轴肩设计。本发明提供的加工工具在搅拌摩擦加工时仅造成工件表层0.1-1MM范围内的材料变形,因而这样的搅拌摩擦加工工具设计适用于表层材料微观结构改性和表面复合材料制备等领域。
本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于生物医学组织工程支架材料的制备领域,具体为一种组织工程支架用多孔材料的制备方法。本发明采用机械加工技术制备多孔材料,将其利用于组织工程支架,为细胞的粘附及生长等提供三维空间。所述机械加工方法包括:激光加工技术、数控钻孔加工技术。所述机械加工方法所制备的多孔材料,其孔隙率为5-99%,孔径为50-900ΜM,为通透的多孔结构。本发明可以制备多种金属材料,其中激光打孔技术还可制备多孔高分子材料、陶瓷材料及复合材料等,适用范围广泛。
本发明涉及耐超高温陶瓷的制备技术,特别提供了一种原位反应制备陶瓷铪 铝碳(Hf3Al3C5、Hf3Al4C5、Hf2Al4C6及多相复合)材料的方法,解决现有技术制 备的铪铝碳陶瓷材料不实用等问题。采用一定化学计量比的Hf粉、Al粉和C粉 为原料,原料经过球磨5-50小时,以10-20MPa的压力冷压成饼状,装入石墨 模具中,在通有惰性气体(如氩气)作为保护气(或真空下)的热压炉中以 2-50℃/min的升温速率加热至1600℃-2400℃原位反应热压0.1-4小时,制备块 体材料的热压压力为20-40MPa,制备粉体材料时为无热压。本发明可以在较低 温度下、短时间内合成高纯度、耐腐蚀等性能的铪铝碳陶瓷粉体或块体材料,采 用本发明方法获得的材料可以在大于1600℃的超高温下使用。
本发明的冲击、振动、高温激励下复材叶片服役可靠性实验装置,包括:动力提供模块,测量模块,可调角度冲击模块,夹持模块,热环境模块,弹丸回收模块,基础激励模块和台体模块;夹持模块设置于热环境模块内,用于夹持固定待测叶片试件;可调角度冲击模块用于发射弹丸冲击叶片试件;动力提供模块给可调角度冲击模块提供动力;弹丸回收模块置于热环境模块内并位于夹持模块后方以回收弹丸;热环境模块设于台体模块上,提供可调的高温测试环境;基础激励模块设置于台体模块上用于向夹持模块提供单自由度振动;测量模块用于测量振动大小、弹丸轨迹和冲击力。该装置逼真地模拟了复合材料叶片实际工作环境,给冲击实验提供了更加真实可靠的实验数据。
本发明公开了石墨烯锂离子电池负极极片的制备方法及石墨烯锂离子电池组,所述方法首先以制备得到的炭包覆的硅/石墨烯复合材料为负极活性材料,再经混料、涂覆、辊压以及烘干处理,得到负极极片。所述石墨烯锂离子电池组中的电池单体采用本申请提供的方法制备得到的负极极片,并以掺杂硬碳的改性石墨为正极活性材料,再采用高电压、高电导率、不腐蚀且有利于低温性能的电解液,得到的电池组具有容量大,充电速度快,寿命长,续航里程长,导电率高,低温性能好等优点,解决了传统锂离子电池容量低,危险易污染,性能差的技术问题。
本发明属于机械领域,具体涉及一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍。本发明的技术方案如下:一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,包括卡箍上半部和卡箍下半部,卡箍上半部和卡箍下半部通过螺栓连接在一起;卡箍上半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的上连接部,卡箍下半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的下连接部;四个半圆形外壳内设有多功能层合结构,上连接部设有上部磁流变液储液结构,下连接部设有下部磁流变液储液结构,上部磁流变液储液结构与下部磁流变液储液结构相连通。本发明提供的具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,利用磁流变液和压电复合材料,采用主被动减振方式,设有多层隔热层,取得良好的减振耐温效果。
本发明的目的是针对现有制备的碳点复合材料很少具有磷光现象的问题,提供了一种基于复合基质中碳点的室温磷光材料及其制备方法和应用。本发明的磷光材料,由碳点和聚丙烯酰胺组成,聚丙烯酰胺作为复合基质,碳点均匀的分散在复合基质中;所述碳点为碳点1或者碳点2;碳点1的原料为丙烯酸和乙二胺,碳点2的原料为中性红和丙烯酸。本发明的磷光材料以碳点为原料,聚丙烯酰胺为基质,所使用的溶剂为水,所述原料廉价,合成的方法简单、反应条件温和,采用微波、水热、简单的烘箱烘干即可得到,适合大批量生产。本发明引入复合基质来抑制碳点的非辐射淬灭的过程,碳点可以均匀的分散在复合基质中,没有明显的聚集或分层现象。
本发明公开了一种基于多边形基元序构的微波/红外电磁兼容超材料,这种超材料为双层结构,包括微波吸收涂层与红外屏蔽超表面。其中,底层微波吸收涂层为柔性树脂与微波吸收剂的复合材料,实现对微波波段的宽频带吸收。顶层红外屏蔽超表面材质为片状高导电粉体与柔性树脂的混合物,使用简单的喷涂与压印工艺形成由多边形凸起单元周期排列构成的超结构。依靠微米级片状高导电率粉体实现对电磁波的过滤,利用毫米级多边形序构实现超表面与空气的阻抗匹配,实现红外发射率小于0.3的同时不影响微波层的电磁波吸收性能。通过结构创新将矛盾的红外屏蔽与微波吸收完美兼容于同一目标体。
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。
本发明公开一种氧化微晶纤维素/胶原蛋白复合止血海绵及其制备方法,步骤为:1)制备胶原蛋白海绵的备用;2)制备氧化微晶纤维素备用;3)制备复合止血海绵:将步骤1)制备的胶原蛋白海绵配制成胶原蛋白溶液,向胶原蛋白溶液中加入步骤2)制备的氧化微晶纤维素,搅拌均匀进行交联反应;再将交联产物冷冻干燥,得到复合止血海绵即氧化微晶纤维素和胶原蛋白的复合材料。所制备的止血海绵加速了止血进程,且无生物毒性、能在体内迅速降解。
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。
本发明涉及复合膜技术领域,具体涉及一种LDPE/玉米淀粉/TiO2抗菌复合膜及其制备方法。抗菌复合膜原料包括:按质量比计,LDPE 90‑120份、玉米淀粉 10‑30份、改性纳米TiO2 2‑10份、甘油3‑15份、聚乙二醇5‑20份。复合膜具体制备方法是将米淀粉和甘油、聚乙二醇进行密炼制备得到热塑性淀粉;以LDPE为基体树脂,再加入热塑性淀粉、改性纳米TiO2进行密炼,制备出LDPE/玉米淀粉/TiO2复合材料;通过粉碎、挤出吹塑成型得到LDPE/玉米淀粉/TiO2抗菌复合膜。本发明通过工艺过程的控制来改善淀粉和各种改性剂在LDPE基体内的分散效果,提高聚合物膜的力学性能、抗菌性,并赋予LDPE/玉米淀粉/TiO2复合膜的光‑生物可降解功能、抗菌功能。
一种等离子气相反应合成氮化硅粉体及其复合粉体材料的方法,解决了现有的氮化硅粉体制备中固相反应所合成的粉体粒径大、颗粒大小不匀、纯度低,分散性不好等问题,同时也解决一般气相合成中所存在的能量利用率及产率过低,工艺过程不易控制以及生成的超细粉易团聚等问题。本发明采用一定化学计量比的SiCl4或SiH4和N2或NH3和乙烯气体为反应气体,Ar气作为载气,将几种气体按照一定比例通过等离子炬,在2-50kW的功率下,制备氮化硅粉体材料及其复合材料。本发明可以在等离子条件下、短时间内合成高纯度的氮化硅粉体及其复合粉体材料。采用本发明获得的粉体材料具有超细、高纯及分散性好等特点。
一种农业灌溉给水用硬玉米秸秆管材及其加工工艺,属于灌溉设备技术领域。其管材包括如下配方组份及重量份数的原料混合而成:PVC:45-50,玉米粉:30-33,稳定剂:2-2.6,冲击改性剂:2-2.5,增塑剂:1.6-2,偶联剂:5.4-6,润滑剂:0.82-0.9,紫外线稳定剂:2.7-3。本发明通过在粉碎的玉米秸秆中添加各种辅助剂形成。提高玉米秸秆粉和聚合物之间的结合力和复合材料的机械性能。具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性、无毒、卫生、壁面光滑、阻力小、优越的电气绝缘性、刚性好、耐水压强度、外压强度好、耐冲击强度良好、比重小、装卸便利、施工简易、成本低、使用寿命长,适用于农业灌溉工程、建筑排水工程等。
本发明公开了一种超双亲聚氨酯泡沫材料及其制备方法,属于功能复合材料技术领域。通过浸涂法按先后顺序将纳米纤维素和石墨烯粉末的分散液分别涂覆于聚氨酯海绵表面,获得了纳米纤维素和石墨烯协同作用的超双亲表面,能够迅速吸附水和油。使用本发明方法制备的超双亲聚氨酯泡沫材料对水和油的接触角均为零。这种超双亲型表面的发现,为开发表面具有特殊润湿性能的新材料及其应用提供了基础。
本发明涉及一种高硅复合电工钢窄带产品的制造方法,包括:1)高硅复合材料基材的硅含量0.0%~4.0%;2)高硅铁粉末的硅含量在3.5%以上,粉末粒度在60目以上;3)采用包芯线制备工艺,将基材包卷高硅铁粉末制成高硅复合包芯线材;采用机械压实或冷轧辊压方式制备高硅复合包芯扁带;4)入炉加热使高硅铁粉末与基材整体烧结;之后采用热轧使高硅复合包芯扁带厚度减薄;5)生产高硅复合电工钢窄带产品的工艺流程可选择地设有酸洗、冷轧、热处理、涂层、精整工序。本发明可实现高硅复合电工钢窄带产品的工业化生产,其操作简单,成本低,工艺易于控制,作业效率高,所获得的高性能高硅钢软磁材料适用于高、精、尖电磁铁芯制造领域。
本发明公开了一种宽温度稳定的各向同性高弹性石墨烯基复合多孔泡沫及其制备方法,属于功能性石墨烯多孔泡沫技术领域。利用液相自组装和冷冻干燥形成微米级互连大孔气凝胶,并在热处理还原氧化石墨烯骨架过程中原位热聚合生成碳氮化合物纳米片,获得富含微纳尺度褶皱的石墨烯基复合多孔泡沫。该复合材料具有各向同性的超弹性(径向和轴向可逆应变均>99%),优良的抗疲劳稳定性,宽温度范围力学稳定(‑100至600℃),电导良好且不随应变变化等特性。本发明具有制备工艺简单,微观褶皱可调和易于大面积制备等特点,为组装的石墨烯宏观材料在柔性导体、传感器、微机械电子以及柔性储能器件等领域的研究和应用提供了材料基础。
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。
本发明涉及一种制备涤丝绸均匀分布的大厚度涤纶增强丙烯酸酯板材的新方法,尤其是一种通过单层涤丝绸浸润聚合制备成涤纶薄片并通过层叠后二次聚合成为大厚度且涤丝绸在其内部均匀分布的涤纶增强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(MMA)利用复合引发剂聚合成涤纶薄片,将涤纶薄片裁剪并层叠后固定在特制的模型中,灌注一定粘度的MMA浆液,进行二次聚合。涤丝绸与甲基丙烯酸甲酯的质量比是70(±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。
一种制备碳化硼陶瓷材料的方法,按以下步骤进行:(1)将B4C混合粉体与粘结剂混合均匀,选取粒度在24~60目间的颗粒作为模压物料;(2)在100~300MPa的压力下模压成形,再在300~500℃干燥10~12h;(3)将素坯作为骨架,采用Si作为熔渗剂,进行真空熔渗,获得碳化硼陶瓷材料。本发明的方法步骤简单、温度要求低,在较低制备成本的条件下能够获得致密度高的碳化硼陶瓷复合材料,并且本发明的方法能够生产各种形状复杂的产品,易于在碳化硼陶瓷材料制造领域推广应用。
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。
一种镍Ni60基含钴和铬金属等离子喷涂轴类零件耐磨涂层的制备方法,主要是由金属Ni60粉、钴Co、铬Cr和氮化硼BN混合制成,其特征在于:是先在金属Ni60粉中加入重量百分比计钴5?30%Co和铬5?30%Cr混合均匀后再加入氮化硼BN,氮化硼的加入量按上述加入的钴Co、铬Cr之和的体积:氮化硼体积=1?3 : 2?5的体积比加入氮化硼BN,混合均匀后即得。采用本复合材料能大幅度提高40Cr轴类零件表面的硬度、耐磨性能和使用寿命。经试验,喷涂的工件表面平均硬度在800?1000HV之间,最高硬度为1105HV,可提高表面耐磨性3倍以上,使其达到节约资源,提高普通材料的使用价值。
本发明公开了属于环保技术领域中的一种新型复合型中温二氧化碳吸附剂及其制备方法,用于吸附分离工业烟气中的CO2。本发明方法制备的二氧化碳吸附剂,其特征在于,它是在作为支撑材料的有序介孔氧化硅MCM?41上,采用共沉淀法制得的镁铝型水滑石复合材料,解决了现有中温二氧化碳吸附剂吸附效率低的问题,此方法工艺简单,操作简易。本发明方法制备的吸附剂在150~300℃及包含一定的水分的气体中,对二氧化碳有较强的选择吸附能力,并且不需要提前将烟气降温处理。此外,该吸附剂还有制备成本低、循环再生性能好以及在吸附分离过程中无二次污染的特点。
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。
本发明提供了一种多巴胺及其衍生物聚合并交联固化的表面改性方法,属于复合材料制备技术领域。本发明从聚多巴胺的聚合原理及聚多巴胺涂层的形成过程出发,以聚多巴胺在有机溶剂和酸碱性环境中的失效机制为基础,筛选引入能够与聚多巴胺中的活性功能团发生反应的交联固化剂,对可溶解的小分子低聚多巴胺进行三维网状的交联固化,从本质上降低聚多巴胺在有机溶剂和酸碱环境中的溶解度,大幅提高聚多巴胺表面改性涂层的稳定性,从而保证表面改性效果长期稳定有效,极大地拓宽聚多巴胺表面涂层改性方法的使用范围。
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