本发明涉及一种高单位产氢量的铝基复合制氢材料及其制备方法,属于能源技术领域。本发明提供一种新型的单位产氢量高的铝基复合材料,此材料通过机械球磨法制备。在制备过程中选用Al和LiBH4作为原料,通过对组分含量与球磨条件进行优化提高产品与水反应的活性。本发明所制得的铝基复合制氢材料在常温下即可与水迅速反应释放出氢气,且材料的最佳产氢量高达2020mL(H2,298K)/g(铝基复合材料)。该铝基复合制氢材料解决了在所能携带材料质量不多时又对氢气有大量需求的情况,并且制氢方法简单、快速,产品易于携带,可为燃料电池、移动器件等器械提供氢气。
一种用碳纤维复合材料制造的多功能军品弹药包装材料,主要制造工艺流程是采用高强度PAN基碳纤维采取短切方法与树脂、工程塑料采取将短切的碳纤维用风吹方法,与不停止搅拌的树脂、工程塑料高温制造成专用颗粒原料,根据不同包装材料的需要选用一定比例的专用颗粒原料,采取不等模具进行高温固化、加温、加压、定性即可。同时用以上模具制造包装材料方法、制造出包装体内可固定被包装物体的支架等物体。用碳纤维复合材料制造的多功能军品弹药包装材料,具备强度高、质量轻、环保节能、易加工、原料来源丰富、价格合理、安全、经久耐用、成本低廉、原材料易得、适合产业化生产等优点。
本实用新型公开了一种箱梁加固结构,用于加固箱梁的腹板和底板,其特征在于位于腹板下方的箱梁底板采用钢板加固,其余位置的箱梁底板采用粘贴纤维复合材料加固;腹板包括中腹板和边腹板,所述边腹板的外侧面粘贴纤维复合材料;纤维复合材料外部间隔距离设置n条U形箍压条,所述U形箍压条的纤维方向为横桥向;钢板先粘贴于箱梁底板下表面,然后通过化学锚栓与箱梁底板固定,粘贴钢板前要对钢板进行除锈处理,并将箱梁底板下表面处理形成平整的粗糙面;同一个腹板下方的钢板由多块钢板拼接而成,在相邻钢板的接缝处设置钢垫板,通过化学锚栓将钢垫板与钢板固定于箱梁底板的混凝土中。
本实用新型公开了一种新型薄壁空心桥墩地震损伤控制体系,包括:桥墩底座,设置于桥墩底座上端面的薄壁空心墩,高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,无粘结预应力筋和钢耗能件,以提高薄壁墩的抗扭强度和耗能能力;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面设置于薄壁空心墩下部内侧和外侧;薄壁空心墩内部沿墩高设置一系列的钢耗能件;无粘结预应力筋下部锚固于桥墩底座,上部锚固于下方第一个钢耗能件的中心;无粘结预应力筋提供桥墩震后的自复位能力,并减少桥墩的震后裂缝宽度;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,减少了薄壁空心墩底部截面轴压比,增加了薄壁空心墩的抗剪和抗弯能力;钢耗能件作为可快速更换件设置,增加震后可修复性。
一种可以控制磨切量的磨样夹具,属于一种可以精确控制磨切量大小的磨样工具。这种可以调节磨切量的磨样夹具采用类似螺旋测微器测量结构的磨切量控制结构,具备精确控制进给量,实现定量磨切试样的功能,能够加持不同尺寸的试样进行磨切。另外,该装置能够保证磨出单一平面,避免因用力不均导致将试样磨出斜面的情况发生。该装置精确度高、安全性好,便于快速、准确磨制复合材料试样,从而对复合材料内部孔隙形貌进行观察,为复合材料孔隙率的研究提供基础。
一种碳纤维抗菌除臭保暖内裤,本实用新型涉及日常生活物品内裤领域;其特征是在在普通内裤的裆底部设有双层夹层,新型复合材料填充物置于双层夹层之中。新型复合材料填充物中间层结构采用碳纤维,碳纤维用环氧树脂预浸成为复合增强材料,碳纤维外层采用气化碳化硅层,碳化硅的外层用酚醛树脂粘贴纳米抗菌碳纤维布,形成纳米抗菌碳纤维布层,在碳化硅和酚醛树脂之间填充有除臭填充物,除臭填充物被纳米抗菌碳纤维布包被;在新型复合材料填充物的底部中间位置设有外接式内插孔,内插孔处连接电源线,电源线的另一端为USB接口。本实用新型具有设计合理,除汗,抑菌,除臭,透气性好,方便更换,成本合理,绿色环保的特点。
本实用新型提供一种风力发电机组偏航集电环用调心支撑滑动轴承。本实用新型包括轴圈和座圈,所述轴圈和座圈的配合工作面为球面,所述轴圈内径设有用于承受径向及轴向载荷的复合材料轴套,所述轴圈上开设匹配复合材料止推环的安装槽,使得所述复合材料止推环能够固定在轴圈上。本实用新型易于加工与安装,且价格低廉,不仅能够替代滚动轴承保证风电机组偏航集电环的安全运行,同时满足了机组降本增效的要求。座圈与轴圈配合的工作面为球面,具有自动调心的功能,保证集电环的正常工作位置和旋转精度。
一种飞机颤振模型的频率误差修正方法,属于飞机风洞复合材料颤振试验模型的制造技术领域。其特征是该方法根据复合材料结构相似模型,以下称作复材模型,各主要固有频率与设计值的误差,通过有限元仿真分析与优化方法计算得到修正方案,并按照修正方案,采用二次成型工艺在复材模型蒙皮内侧的各个修正区域增加复合材料铺层,在改变复材模型刚度分布的同时,通过配重调整保持复材模型重量分布特征不变,从而实现对复材模型各主要频率误差的修正,使之处于设计允差范围内。本发明的效果和益处是该修正方法针对性强,工艺简便,可以提高复材模型制造的精确性,降低废品率,缩短制造周期。
本发明公开了一种全固态电池用电极及其制备方法,全固态电池用电极包括电极活性材料和碳硫复合材料添加剂。此碳硫复合材料既具有电子电导又具有离子电导,是一种混合导体。在电极内部,将发生电化学反应的活性材料/导电剂/固体电解质的三相点接触变为活性材料/混合导体的两相接触,提高了电极反应效率,对于活性材料比容量的发挥具有促进作用。与将活性物质、导电剂、粘结剂球磨混合制备电极的方法相比较,此电极中活性物质与碳硫复合材料两相接触即可发生电化学反应,反应效率高,活性材料的利用率高;与采用熔融电解质制备全固态电池电极的方法相比较,常温下即可制备电极,制备方法能耗低,制备方法简单高效。
本发明公开了一种用于超级电容器的钨酸镍钴/酶解木质素炭电极材料的制备方法,属于电化学领域。本发明采用以下技术方案:首先用氢氧化钾活化碳化方法制备酶解木质素炭材料,接下来用共沉淀法制备钨酸镍钴/酶解木质素炭复合材料。本发明采用酶解木质素为碳前驱体,其含碳量高,广泛来源于天然植物,储量丰富,应用于超级电容器能显著降低制备成本,符合绿色环保及可持续发展的长期目标。此外,本发明采用共沉淀法制备的钨酸镍钴/酶解木质素炭复合材料结合了过渡金属化合物比电容高和酶解木质素炭导电性好的优点,所得复合材料导电性能好、电化学性能优、整体稳定性强,且制备过程简单,能耗低,工艺更加安全。本发明为生产具备良好电学性能的酶解木质素炭基电极材料提供了一种新思路和方法,有望在超级电容器乃至其它储能器件的电极材料中得到广泛的应用。
本发明公开了一种室温调控氧化物材料缺陷量的方法及其在水系电池中的应用,所述室温调控氧化物材料缺陷量的方法,包括以下步骤:在室温条件下,向氧化物材料中加入导电聚合物单体,搅拌5‑240小时后,经固液分离、洗涤、干燥,得到缺陷氧化物复合材料;所述应用缺陷氧化物复合材料制备水系电池的方法,包括以下步骤:将所得缺陷氧化物复合材料作为正极材料,金属箔片作为负极,与水系电解液组装成水系电池。本发明利用导电聚合物与氧化物在室温下反应来夺取氧化物中的氧,并且通过控制导电聚合物的量即可调控氧缺陷的量,具有简单、快速、高效、可控性强和适用范围广等优点。
本发明公开了一种含羧基聚芳醚腈砜酮共聚物固化改性环氧树脂的组合物及其复合材料制备方法。该组合物包括环氧树脂、含羧基聚芳醚腈砜酮共聚物、固化剂和固化促进剂,其中环氧树脂的环氧基团数与聚芳醚腈共聚物所含羧基基团数之比为100:1~1:100,环氧树脂与固化剂的重量比为1:10~50:1,固化促进剂的量为环氧树脂组合物总重量的0.1%~5%。该组合物的有机溶液可用于环氧绝缘漆、胶黏剂、涂料和制备复合材料的预浸料等。本发明的有益效果是,它能够使环氧固化物韧性得到显著改善的同时,其耐热性有明显的提高,可满足耐150℃及以上高温环境的使用要求,在特种电子绝缘材料、耐高温涂料、层压板和先进复合材料等领域具有广泛的用途。
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。
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