一种液固复合成形铜包铝母线槽导电排及制备方法,属于供配电领域,铜包铝母线槽导电排,为复合结构,且呈矩形,由铝排芯层和包覆铜层构成;制备方法按以下步骤进行:(1)挤压铸造制坯料(2)中间退火(3)热挤压(4)退火处理;生产的铜包铝坯料铜层和铝芯之间的结合力好,提高复合材料的质量,同时导电排的可塑性好,提高了复合线材的生产效率和自动化生产水平;可以提高产品的均匀性、厚度可塑性、结合可靠,具有生产率高,材料成本低、产品导电率高、电化学性能稳定等优点,并且具有很好的经济效益,发展前景广阔。
本发明公开一种风力发电机组主轴调心滑动轴承,设有外圈(1)及内圈(2),其特征在于:外圈(1)的内径为内球面;内圈(2)的外径为外球面,内圈(2)外径上均匀设置盲孔,盲孔内镶嵌有固体润滑剂(3);内圈(2)外径上设有圆形凹槽(4),圆形凹槽(4)与外圈(1)之间设有滚动体(5)和浮动限位柱销(6);内圈(2)的内径表面覆有由自润滑复合材料制成的摩擦层(8)。本发明与现有技术相比具有如下优点:具有长效可靠的油润滑特点,维护保养周期长,承载能力高,轴承运行安全可靠;本发明的内摩擦面和球面均具有良好的自润滑性能,即使摩擦副界面出现无润滑油状况,轴承也可正常工作;结构简单、体积小、重量轻、安装拆卸方便,制造成本低等特点。
本发明属于气体膜分离技术领域,提供一种原位开环反应修饰双功能MOFs混合基质膜的制备方法。采用真空辅助的原位反应法,利用小分子聚合物聚乙二醇二缩水甘油醚上的环氧基与NH2‑MOF的氨基的化学反应,将PEGDGE原位修饰到NH2‑MOF的孔笼中,同时实现对MOFs孔径的调控和醚氧官能团的引入两个功能。由于MOFs孔径的缩小,以该复合材料为填料制备的MMMs对CO2的选择性筛分性能有了明显提升,同时,醚氧官能团的引入,增强了CO2的传质与扩散。以该复合材料为填料制备的MMMs的选择性和渗透性都有较大提升,这为解决高渗透性膜材料气体选择性低的难题提供了新的思路。
本发明属于纳米催化材料研究技术领域,涉及一种Au纳米棒修饰PCN‑222(Cu)催化剂的制备方法。本发明通过一种原位生长Au纳米棒的方式构筑Au/PCN‑222(Cu)复合材料,避免Au纳米棒在后合成过程中的团聚现象,提高了Au纳米棒的分散性,进而提高光催化制氢的效率,且等离子共振Au纳米棒具有显著的光热效应,在光催化过程中复合材料中Au产生高能的热电子来促进PCN‑222(Cu)的光生电子空穴分离与转移。
本发明属于生物材料制备领域,具体涉及了一种生物可降解骨修复内固定材料及其制备方法。所述复合材料是由L‑精氨酸改性后的壳聚糖与纳米羟基磷灰石、增塑剂复合而成;所述改性壳聚糖、纳米羟基磷灰石的质量比为1:1‑1:3。本发明制备的可降解生物复合材料具有良好的生物相容性、优异的力学性能、无毒、无刺激性和易加工成型的特点,同时具有一定的抑菌特性。
本发明公开一种应用于海上建筑的新型抗腐蚀FRP‑钢管混凝土组合桥墩,从内到外依次包括内层钢筋混凝土结构、第一钢管、中层混凝土、第二钢管、外层混凝土和FRP筒;内层钢筋混凝土结构包括设置在第一钢管内部的钢筋笼和内层混凝土;本发明的FRP筒具有良好的抗腐蚀性能,能够降低在海上的组合桥墩的腐蚀程度,再者FRP复合材料具有抗拉强度高、质量轻、不锈蚀、热膨胀系数低,无磁性以及抗疲劳性能好的特点,与普通的钢材相比,FRP复合材料表现出更好的物理性能,具有良好的柔韧性,延性良好。
一种环氧复合生物基阻燃材料的制备方法,涉及一种生物基阻燃剂的制备方法。本发明方法成功的将植酸独特的热分解特性赋予其阻燃、抑烟特性与精氨酸作为天然的气源,可以稀释周围氧气的特点相结合。在阻燃应用过程中不仅在材料表面形成一层焦炭层,使热难以穿透凝聚相,阻止氧气进入燃烧区域,防止降解生成的气态或者液态产物溢出材料表面,加之精氨酸含有大量的氮元素作为天然的气源,稀释周围氧气,进一步提高阻燃效果。与此同时植酸与精氨酸表面含有大量的羟基、氨基基团与环氧树脂发生界面反应,提高填料与基体之间相容性。该方法克服了目前环氧复合材料中普遍存在的阻燃效率低、阻燃应用过程有污染、与基体相容性差的缺点,大幅度提高复合材料的阻燃能力。
一种多孔凝胶软管制备方法,其特点是先将凝胶单体、成孔剂、引发体系、交联剂与水混合搅拌,室温下发生交联反应,形成以成孔剂密实填充的凝胶基复合材料,再将定型的凝胶体,放于低浓度的酸性溶液中浸泡,使之表面形成多孔结构而内部仍保持密实状态,取出试样,置于水中浸泡,使表层多孔凝胶进一步的溶胀伸展,直至形成多孔的柔软弹性体,最后将凝胶取出,放入高浓度的酸性溶液中浸泡,利用成孔剂与酸性溶剂反应时产生的气体,破坏表层与芯层的界面,从而实现自动的分离,形成中空的多孔凝胶软管。本发明首先提出并采用两步法制备凝胶软管,其工艺简单、管径和壁厚可通过反应时间和程度进行控制,具有成本低、表层/芯层自动分离的特点。
本发明公开了一种炭载氧化钒复合材料的制备方法。首先以离子交换树脂为母体,通过离子交换引入钒元素,即将偏钒酸盐溶液与阴离子树脂进行置换反应,得到负载钒离子的离子交换树脂母体。再在氮气氛下进行高温煅烧,即将引入钒阴离子的离子交换树脂置于管式炉中,升温至600~800℃,煅烧2~5h,待温度降至室温时取出,得到炭负载的钒氧化物复合材料。该方法通过离子交换将钒引入到炭源母体上,因而可以实现钒氧化物在炭基体上的高度分散和担载量的精确可控。
本发明提供了一种颗粒增强铝基耐磨管材及其 制备, 特征在于 : 在铝基体中含有10-60%wt的自生Mg2Si颗粒增强相, 且Mg2Si主要分布于管内壁和外壁区域。该管材是将含有内生Mg2Si相颗粒的铝基复合材料进行离心铸造得到的。本发明其内外壁均具有很高的耐磨性, 价格低廉, 工艺上易于实现。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的制备装置及其应用,该装置包括纱架(10)、纤维丝束张力调解装置(20)、牵引装置(30),纤维分散张力调节装置(40)、压平定型装置(60)、收卷装置(70),还包括浸渍复合装置(50),所述的浸渍复合装置(50)包括复合辊(53)、双向火焰喷涂头(51)和粉末回收装置(52),所述的复合辊(53)位于浸渍复合装置(50)的内部,所述的双向火焰喷涂头(51)位于复合辊(53)上方,所述的粉末回收装置(52)位于复合辊(53)和双向火焰喷头(51)之间。本发明与现有技术相比克服了加工温度有限的问题,且生产成本低。
含磷热致液晶共聚酯是采用酰氯法,利用复合二元酰氯和含磷酚类单体在溶液中缩聚合成。其主链上具有介晶单元,侧链含有阻燃元素磷,这种新型芳香族热致液晶共聚酯,不仅有热致液晶优异的性能,同时也具有一定的阻燃效果。将其应用于ABS树脂,制备了含磷热致液晶共聚酯增强ABS的复合材料,该复合材料具有良好的力学性能和热稳定性能,且具有良好的阻燃效果。
本发明涉及无机有机纳米催化剂及其应用领域,具体的说是2‑甲基咪唑、锌离子和5‑羟甲基糠醛氧化酶(5‑hydroxymethylfurfural oxidase,HMFO)制备一种新型扇形多层纳米花状结构的复合材料,该复合材料结构不同于ZIF‑8经典的菱形十二面体,而由多片层组合成扇形纳米花结构,更有利于小分子扩散及底物的传递,有利于提高催化效率。本发明采用的技术方案采用水溶液作为溶剂,不含有机溶剂,绿色环保。反应只需在室温下进行,能耗小,简单方便。本发明所述的HMFO@MOFs复合物保留了HMFO的催化活性,可催化HMF生成一系列高附加值产物,具有应用价值。
本发明公开了一种新型锂离子电池负极材料生物质碳包覆双相Li4Ti5O12‑TiO2及其应用。本发明将白蜡树翅果皮与二元Li4Ti5O12‑TiO2化合物组成微纳复合材料应用到锂离子电池负极材料中,一方面双相Li4Ti5O12‑TiO2纳米复合结构增加了大界面区域的晶界密度,另一方面微米级的碳化翅果皮具有大孔结构,对产物形成了网络状的支撑,不仅可以提供导电网络,还可以减少Li4Ti5O12、TiO2的团聚,增加反应的活性位点,提高材料的电负性,从而提高材料的电化学性能。这种微纳复合材料不仅具有特殊的结构,还具有微米材料的特点和纳米材料的特殊性能。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳增效型镁锌复合阻燃剂的制备方法。在200~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的硼酸锌,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量45wt%~50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
一种高丙烯腈NBR/PVC耐油、耐臭氧橡胶材料及其制备方法,涉及一种橡胶材料及其制备方法,该材料由NBR、PVC、填充补强剂、增塑剂、防老剂、硫化剂、促进剂、稳定剂组成。该种材料包括(质量份):NBR70;PVC30;ZnO5;硬脂酸1.5;增塑剂40~50;填充补强剂50~80;硫化剂0.5~2;促进剂1.5~3.5;防老剂3.0;稳定剂2;石蜡2。通用合成树脂聚氯乙烯(PVC)则具有优异的耐臭氧老化性、耐化学腐蚀性,由NBR与PVC共混制成的复合材料,综合了两者的性能优势,弥补了各自的缺陷,成为一种重要的新橡塑并用材料,本发明使用高丙烯腈含量的丁腈橡胶与PVC共混,使共混胶具有良好的耐油性及耐臭氧性。
一种飞机复材壁板重量分析建模方法,涉及飞机总体设计技术领域中的飞机重量研究方向,用于飞机复合材料结构件生产过程中的重量控制,包括:S1,定义结构参数,所述结构参数包括面板和筋条;S2,构建复材壁板结构有限元模型;S3,对复材壁板结构的有限元模型定义载荷和边界约束;S4,复材壁板结构有限元模型结构静强度、刚度分析;S5,结构稳定性分析;S6,复合材料结构的铺层优化;S7,复材壁板结构重量计算。本发明提供的飞机复材壁板重量分析建模方法在飞机设计初期快速准确的对抗轴压复材壁板结构进行有限元建模,进而可以通过数值仿真,精确、快速地计算抗轴压复材壁板结构的重量、重心和转动惯量。
一种废纸废塑料混合物分离方法及系统,方法为:1)初选;2)磁选:送入磁选分离机,将纸浆废渣中的铁磁性杂质分离出来;3)手选:由人工将易于拾取的、不含塑料的大块杂质分离出来;4)风选:通过风吹分选比重不同的杂质到距风选机距离不同的槽内;5)粉碎;6)散浆并沉淀;7)搓揉并分离:将上述分离出的塑料送入搓揉滚筛进行机械搓揉,使塑料与纸的复合材料上的纸纤维能尽可能地与塑料分离开来;8)浮选并沉淀:送入单级水平浮选槽,对水面上的漂浮物不断地拍打促进纸纤维脱落,沉积物集中至集料槽底部,运输至废料井取出;9)将浮选出的塑料储仓、造粒即可。采用本发明,使回收的可用塑料更纯,能源和水消耗更少,有很强的实用性。
本发明涉及熔体凝固技术,具体为一种熔体近快速凝固方法及专用设备。本发明方法:首先对真空室反复抽真空、充氩气,然后将母合金加热至高于熔点温度50~200℃,拔起柱塞杆,在熔体上方通入正压氩气,使合金熔体瞬间充入模具中快速冷却;其专用设备具有由上真空腔体和下真空腔体组成的真空室,中间为用于隔离的密封装置;所述上真空腔体内设有石英坩埚,插装于加热炉中,其底部设有导流管;所述下真空腔体内设有模具,与循环制冷装置相连。本发明提高了冷却速度,适于制备板件、棒材料和其它异形件,有利于块体非晶合金、纳米晶合金、半固态凝固材料及其复合材料的形成。
一种碳纤维复合针刺预制体及制备方法,本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种碳纤维复合针刺预制体及制备方法。本发明所述的一种碳纤维复合针刺预制体及制备方法,为分层复合材料,各层为3K碳布和PAN碳纤维网胎交替叠层,采用机械针刺成三维型,控制纤维网胎密度一定,针刺密度是35-45针/cm3,针刺深度为18-25mm。本发明不仅在原材料上得到了更新,在生产工艺上更是得到了提高。为克服原生产工艺技术上的不足,采用自动化机械设备,采用多角度逐层交叉针刺,大幅度提高了后续碳化工艺后产品的模量和强度。
本发明提供了一种氨气传感器用传感膜的制备及应用,属于气体传感器技术领域。该传感膜材料为聚苯胺/还原氧化石墨烯复合材料;聚苯胺为纳米尖刺状结构、且其生长于还原氧化石墨烯层状结构表面。本发明制备的基于聚苯胺/还原氧化石墨烯复合材料的氨气传感膜具有高灵敏度、高选择性,且重复性强、稳定性好,室温传感大大降低了传感器使用过程中的功耗,提高了传感器使用的便携性,对于本技术领域具有重要的实践和研究价值。
本发明涉及透射电子显微镜样品制备技术领域,具体为一种自支撑薄膜类透射电镜样品及其制备方法。该薄膜类材料包括:利用物理和化学气相沉积方法,例如磁控溅射沉积技术制备的自支撑金属材料、非金属材料、复合材料等。该方法包括:利用超薄的自支撑碳纳米管薄膜作为基体,经过酒精处理后,使得原本蓬松的CNTs薄膜收缩,然后利用磁控溅射沉积技术制备所需材料薄膜(如前所述的金属、非金属、复合材料等),这层材料与采用传统基底生长出来的薄膜的显微结构和成分一致。最后将制备所得的材料直接进行离子减薄,获得适合于透射电镜观察的样品。该方法不仅工序简单,还能提高实验人员的效率和成功率,是一种非常简单却也行之有效的方法。
一种用于检测双酚A的电化学传感器、制备方法及其应用,属于电化学分析技术领域。电化学传感器包括工作电极、参比电极、对电极和支持电解质溶液,其中,工作电极为在玻碳电极表面修饰铈基金属有机骨架材料(Ce‑MOF)/电化学氧化石墨烯(ERGO)复合材料制得,支持电解质溶液含有十六烷基三甲基溴化铵,参比电极为Ag/AgCl电极,对电极为铂丝电极。利用电化学还原的方法在玻碳电极表面修饰铈基金属有机骨架/电还原氧化石墨烯复合材料,制备电化学传感器,所述电化学传感器可用于检测双酚A,具有灵敏度高、选择性好、检测限低、响应快速等优点。
本发明涉及一种密封结构,尤其涉及一种用于盛装永久气体或液化气体的高分子材料内胆压力容器的密封结构。高分子材料内胆压力容器的密封结构,包括高分子材料内胆,高分子材料内胆开口处内壁预埋有金属内套管,高分子材料内胆开口处外壁设有金属法兰接头,在金属法兰接头内壁下部设有凹槽,凹槽内设有密封圈,在金属法兰接头和高分子材料内胆开口处外侧设有金属外卡套,复合材料层绕置在金属外卡套与高分子材料内胆的外表面。本发明实现了将高分子材料内胆和金属法兰接头之间的有效连接。
本发明属于纳米材料和能源材料的交叉技术领域,涉及到一种膨化热解法制备石墨烯负载纳米氧化钴新型锂电池负极材料的方法。其特征是先以传统的Hummers法制备氧化石墨,再通过膨化热解固相工艺制备石墨烯负载纳米氧化钴复合材料。本发明的效果和益处是实现了石墨烯负载纳米氧化钴复合材料的大量制备,有效实现氧化钴和石墨烯复合化,与石墨烯界面结合良好且分布均匀,利用材料复合技术发挥组成材料的各自优点,克服单一材料的缺陷,研制的石墨烯负载纳米氧化钴新型锂电池负极材料具有充放电容量高、循环寿命长和倍率性能好的优点,大大优于充放电容量低的石墨烯和循环稳定性差的氧化钴,是一种非常具有应用价值的锂电池负极材料。
一种非均匀永磁场超高分子量聚乙烯磁性衬板,壳体上部设有可拆卸提升条;壳体的外壳有耐磨复合材料层;壳体两侧上端边有卡槽,壳体的内部镶嵌两列磁极第一主磁极和第二主磁极;第一主磁极和第二主磁极与外壳接触的部位镶有减震条。该衬板的壳体采用超高分子量聚乙烯材料,其复合材料涂层为氟碳橡胶改性材料、碳化钨材料、金属陶瓷材料、磁控溅射材料或纳米材料。由于超高分子量聚乙烯壳体比金属壳体重量轻,在衬板之间有可拆卸提升条,起到抬升钢球和减少衬板磨损的作用,既可以降低球磨机能耗提高磨矿效率,又可以延长磁性衬板的使用寿命。
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。
一种变容式多腔液压水泵,在泵体上安装有偏心轴,在偏心轴上位于泵体内设有悬摆转子和导向体,其特殊之处是:所述的工作腔为多个,所述的悬摆转子与工作腔数量相同且分别位于对应的工作腔内,悬摆转子在偏心轴上错位布置并沿360°圆周方向均布,在泵体内表面或悬摆转子外表面附着有高分子复合材料耐磨层,悬摆转子与泵体之间过盈配合,在泵体内位于工作腔两侧设有补偿板,相应的工作腔同时变化容积排水,形成多室变容式水泵,从而实现一机多泵的功能,具有以下优点:扬程高、排水量大、输出效率高、节能效果明显、使用寿命长、体积小、重量轻、适用范围广。
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