本发明涉及一种基于具有锚式折叠电场线的电场制备可拉伸导体的方法。取硅橡胶加入导电填料(碳纤维或碳纳米管)、交联剂,超声作用,同时搅拌;随后倒入能产生锚式折叠电场线的电极同向交叉排列的电场中,其中电极为铜制电极材料。接通电源,采用一定强度交流电压诱导填料发生取向;取向完成后升高温度,使硅橡胶交联固化;在交联过程中保持电场,固化后撤掉电场,随后取下样品。采用具有锚式折叠电场线的电场可明显地降低导电填料的用量,对复合材料弹性的影响较小;且具有锚式电场线的电场制备简洁,电极的安装和样品尺寸可调性大;同时电场线分布具有明显弧形,有利于导电填料沿着外场方向定向排列形成折叠或者波浪结构,增强了导电网络的结构可拉伸性。
本发明提供一种分散改性制备高比表面积负载型水合氧化锆的方法及其应用,使用表面活性剂对吸附有锆离子的大孔阳离子交换树脂进行表面改性:将表面活性剂与氢氧化钠制备混合溶液;将大孔阳离子交换树脂加入到氯化锆/盐酸溶液中进行反应;将吸附有锆离子的离子交换树脂加入含表面活性剂的混合溶液中进行反应;反应完后,先后用蒸馏水、无水乙醇对离子交换树脂进行清洗,烘干即得产品。本发明使用表面活性剂调节阳离子交换树脂中水合氧化锆的分散状态,让水合氧化锆在离子交换树脂内以纳米尺寸分散,增大复合材料比表面积、提高材料吸附重金属离子性能,产品用于处理脱硫废水,能同时去除废水中锌离子以及有机物,减少纳滤膜使用,降低成本。
本发明公开了一种纳米纤维素复合抗菌材料及其制备方法与应用,首先制备甲壳素季铵盐/有机累托石插层材料QCR,再将其与纳米纤维素CNFs泡沫进行复合。该复合材料具有优异的透气性、吸水性、生物相容性及抗菌性等,用作医用敷料,可以促进伤口愈合,对于大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率为99.9%以上。
本发明公开了一种石墨烯包覆球形化二硝酰胺铵的制备方法,包括以下步骤:第一步:在超声波‑硝胺炸药共同诱导作用下,采用常温或低温重结晶法制备球形化二硝酰胺铵;第二步:采用超声‑反溶剂法制备石墨烯包覆球形化二硝酰胺铵复合材料。本发明改进了采用常规高温融化二硝酰胺铵球形化工艺,降低了高温下材料局部过热或聚集带来的危险,拓展了球形化‑包覆方法的工艺实现性;采用与之具有相互作用的高活性氧化石墨烯进行包覆,增加了二者之间结合力,显著降低了二硝酰胺铵的吸湿性。
本发明公开了一种氧缺陷二氧化钛包覆锡掺杂的氧化锰锂离子电池负极材料及其制备方法与锂电池,属于化学电池技术领域。该制备方法包括将MnCl2溶液、柠檬酸钠及SnCl4溶液置于碱性环境下,加热搅拌得到MnSn(OH)6,再加入钛源,加热搅拌反应得混合物,将该混合物洗涤干燥后置于氩气/氢气气氛中煅烧得到缺陷二氧化钛包覆锡掺杂的氧化锰负极复合材料。本发明制得的负极材料与未包覆掺杂的氧化锰负极材料相比,该材料容量衰退很小,多次循环后,仍能保持较高的放电比容量。
本发明公开了一种具有存储效应的石墨烯量子点/聚吡咯/金纳米粒子/聚乙烯醇复合纳米薄膜的制备方法及其应用。本发明先将聚吡咯包覆石墨烯量子点,再将金纳米粒子修饰在聚吡咯包覆石墨烯量子点表面,进而将石墨烯量子点/聚吡咯/金纳米粒子复合材料分散在聚乙烯醇水溶液中,通过旋涂得到石墨烯量子点/聚吡咯/金纳米粒子/聚乙烯醇复合纳米薄膜。该复合纳米薄膜中聚吡咯有效降低石墨烯量子点与金纳米粒子的聚集,石墨烯量子点与金纳米粒子改善载流子的传输能力;该复合纳米薄膜可作为电活性中间层用于构造信息存储器件,通过调控复合纳米薄膜中聚乙烯醇的含量,可调控基于该复合纳米薄膜的存储器件的存储性能。
本发明公开了一种带预埋件的蜂窝夹层板成型方法,属于复合材料成型工艺领域,包括S1分别对蜂窝芯子预埋处以及预埋件进行发泡处理;S2对经过发泡处理的蜂窝芯子预埋处进行加工以获得预埋孔,并对经发泡处理的预埋件进行外形加工以使包覆在预埋件周围的发泡胶边缘与预埋件翻遍相齐;S3对经S2的蜂窝芯子、位于蜂窝芯子两侧面的面板和经S2获得的预埋件先进行预组装工序以保证其能组成为一体;S4先对经S3的蜂窝芯子和经S3的预埋件涂胶,采用定位装置将所述面板、经涂胶的蜂窝芯子、经涂胶的预埋件以及黏结所述面板与蜂窝芯子的胶膜进行定位黏结和固化。本发明方法可保证蜂窝夹层板内部黏结质量和预埋件的位置精度。
本发明涉及金属复合材料技术领域,具体涉及一种爆炸复合板降尘装置及其工艺方法。一种爆炸复合板降尘装置,将其基板放置在地基上,基板上表面放置支撑体用于支撑复板,使基板与复板之间形成一空隙;复板上方设置限制药框,从限制药框底部依次设置炸药层、蓄水载体及注水区。本发明在原爆炸工艺技术的基础上增加注水层,使爆炸过程中注水层的水转化成水雾状态,充分混合吸附在爆炸开始及爆炸过程中产生的灰尘烟雾,大大降低了爆炸后现场灰尘烟雾浓度及对周边环境的影响,填补了现有爆炸复合板技术在野外爆炸作业过程中产生的灰尘、烟雾预防工艺技术的空白;使用此装置在生产爆炸复合板过程中,除尘效果明显,成本低,操作简便。
本发明公开了一种用于环氧树脂体系的固化剂及其应用方法,它的结构式如下所示,命名为1, 5?二偏苯三酸酐戊二酯。本发明通过一种新型的环氧树脂固化剂1, 5?二偏苯三酸酐戊二酯,用以降低酸酐化合物作为环氧树脂固化剂的固化温度,缩短固化时间、改善了成型工艺性并保持其良好的使用稳定性,该种新型固化剂可以实际应用于环氧树脂灌封、粘接,纤维增强环氧树脂复合材料的成型工艺等,固化材料具有优良的耐热性和力学性能。
本发明公开了一种石墨烯/衬底复合导电材料的制备方法,属于石墨烯转移领域,该制备方法为:首先采用CVD法在铜箔上生长石墨烯,形成石墨烯/铜复合膜;然后将石墨烯/铜复合膜以石墨烯面向上置于成型模具中,采用成型工艺将衬底流体均匀涂覆在石墨烯上,固化,得到衬底/石墨烯/铜三层复合材料;最后去除铜层,即得石墨烯/衬底导电材料。其优点为:本发明运用流体贴合形式进行石墨烯导电膜的制备,克服了因转移导致的石墨烯的皱褶、破损、裂缝等缺陷;极大提高了复合导电材料的电学性质;提高了石墨烯的纯度,拓宽了石墨烯导电材料的应用范围;操作简单,耗时短,成型快,极易大批量生产。
本发明公开了一种HDPE碳素波纹电缆保护套管,包括采用高密度聚乙烯与碳素复合材料挤出成型和旋转成型工艺技术生产的波纹管体,所述波纹管体中间预设有一条牵引金属钢丝,所述牵引金属钢丝贯穿于整个波纹管体,且牵引金属钢丝一端固定于波纹管体的出口端的钢丝出口线处,牵引金属钢丝另一端固定于管体的进口端的钢丝进口线处。本发明结构简单,设计合理,维护方便。具有耐腐蚀特性,产品耐酸、耐碱性能极佳,使用寿命长。具有较强的抗冲击性、可扰性和高强度,即使地震或地面下沉等异变也很安全。施工快、工期短、接口少,具有较高的经济效益。在电缆保护管内穿设电缆线变得更加轻松,有效地提高了施工效率。
本发明公开了一种微胶囊化水性防火涂料,它以环氧改性水性聚氨酯乳液、三聚氰胺甲醛树脂微胶囊化多聚磷酸铵、聚氨酯微胶囊化无机物颗粒、羟乙基纤维素、分散剂、消泡剂、防霉剂、正辛醇和水为原料制备而成。本发明通过对碳源和气源进行树脂化,减少了阻燃剂总的添加量,减小因过多添加阻燃剂对所得材料的物理损伤;对多聚磷酸铵进行微胶囊化处理,降低亲水性阻燃剂的吸湿性和水溶性并阻碍APP的迁移,使所得涂料得耐久性增加;对无机填料的微胶囊化,增强无机填料与高分子材料的相容性,改善其易团聚、易迁移等缺点,提高所得阻燃复合材料的力学性能;所得涂料具有绿色环保、高效耐用、稳定美观等优点,且涉及的制备方法简单,适合推广应用。
本发明公开一种使无机粒子在共连续结构聚合物合金相界面处稳定分布的方法,属于高分子材料反应加工技术领域。其特征在于:该聚合物合金包括100重量份数的聚合物基体和0.01~20重量份数的功能化的无机粒子,所述基体为使用马来酸酐化聚烯烃为增容剂的具有共连续结构的聚合物合金体系,所述粒子为氨基官能化的粒径小于1μm的无机粒子。利用马来酸酐化聚烯烃增容剂主要存在于两相界面处的特点,通过官能化粒子表面的氨基与增容剂分子链上的马来酸酐基团反应,填充粒子在反应挤出过程中随增容剂分子自动扩散到,并能稳定存在于两相界面处。利用具有共连续结构的两相界面也连续的特点,制得具有超低逾渗值的功能复合材料。
本申请涉及一种钼基正极材料及其制备方法,所述钼基正极材料为多电子转移的钼基正极材料AxMoyPzOw或者钼基正极材料AxMoyPzOw的复合材料。本申请还提供了该钼基正极材料的制备方法以及使用该钼基正极材料的正极极片和二次电池。根据本申请的钼基正极材料制备的正极极片在二次电池中表现出较高的首次库伦效率以及比容量。
本发明涉及一种二氧化硅-纳米贵金属复合微球的制备方法,包括有以下步骤:1)制备得到改性的二氧化硅胶体微球;2)将其分散在DMF中,加入有机单体和引发剂,反应,离心分离、洗涤和干燥,得到二氧化硅/聚合物复合微球;3)将其分散在去离子水中,滴加AgNO3溶液,搅拌,逐滴还原剂,搅拌,离心分离、洗涤和干燥,得到二氧化硅-银纳米复合微球。本发明的有益效果在于:可在温和的反应条件下得到分散度高、金属离子直径小且结合牢固的二氧化硅金属复合材料。最终的贵金属负载二氧化硅复合粒子的比表面积具有可调性。本方法既可用于制备二氧化硅负载银纳米粒子,也可用于二氧化硅对其它贵金属纳米粒子的负载。
本发明提出了一种异相催化过硫酸盐芬顿氧化水处理的技术。将过渡金属、过渡金属氧化物、过渡金属/过渡金属氧化物复合材料作为异相芬顿试剂,催化分解过硫酸盐产生羟基自由基,从而氧化去除废水中的有机物。与均相过硫酸盐水处理技术相比,异相过渡金属和过渡金属氧化物催化剂能够缓慢释放过渡金属离子,从而保证过硫酸盐芬顿催化氧化水处理方法持久高效净化水中的有机污染物。本发明建立的异相过硫酸盐芬顿催化氧化水处理技术适用于各种有机废水处理,持久性好,效率高,环境友好,无二次污染,易于操作,符合实际水处理单元的需要,在环境污染治理领域有很大的应用潜力。
本发明公开了一种柔性热电复合薄膜、制备方法及其应用。所述制备方法,包括:(1)将碲锑铋粉末与聚合物溶液混合得到混合物,将该混合物在保护气氛下进行球磨,得到热电复合浆料;(2)以聚酰亚胺为基底,将热电复合浆料流延成型于基底上,经过干燥、放电等离子退火处理后,得到所述柔性热电复合薄膜。本发明中经SPA处理后的复合膜由松散的颗粒堆积结构转变为具有互联聚合物的复合结构,形成了大面积相互贯通的网络结构,热电颗粒嵌入到PVDF基体中。这样的结构有利于电子的传导,从而有利于提高电导率。本发明采用的方法制备工艺处理时间大大缩短,并且制备得到的有机/无机复合材料功率因子高。
本发明公开了一种抗静电剂及其制备方法。所述抗静电剂的制备方法如下:(1)氧化石墨烯改性:将2‑5g氧化石墨烯分散于0.5‑1.2L水中,超声分散1‑3h,得到氧化石墨烯水溶胶;向所述氧化石墨烯水溶胶中加入0.3‑1g改性剂,搅拌10‑40min;经过滤、水洗后,于20‑70℃下真空干燥5‑12h,得到改性氧化石墨烯;(2)化学还原:将2‑5g还原剂溶于0.5‑1.2L水中,加入1‑2g上述改性氧化石墨烯,于70‑110℃水浴中搅拌1‑3h;经过滤、水洗后,于40‑80℃下真空干燥8‑15h。本发明以改性氧化石墨烯复合材料作为抗静电剂,在提升抗静电性能的同时,提高了抗菌效果;添加阳离子季铵盐改性剂,进一步提升了其抑菌性能。
本发明公开了一种核壳结构复合微球孔隙三维结构核壳区分表征的方法,包括以下步骤:S1、对核壳结构复合微球进行整体的CT扫描,得到其断层扫描图像;S2、进行阈值分割;S3、提取壳层物质所有像素点;S4、提取壳层和核层物质的所有像素点;S5、进行最近邻插值的运算,得到壳层;S6、对空间矩阵内所有图像,用矩阵的减运算;S7、去除核物质的部分,得到壳层中的孔隙;S8、计算壳层孔隙率。本发明使核壳材料的壳层和核层的孔隙率得以分别计算,通过对核壳材料内部两种或多种物质互相渗透的研究,对材料整体性能的不同影响及材料内部反应机制的研究提供基础数据的支撑,对核壳结构复合材料制备工艺的提升及结构的验证提供有力支持。
本发明公开一种舱段铺带成型方法,涉及复合材料防热层成型技术领域,解决了相关技术中对型面存在较大凸起或负曲率结构的舱段进行缠绕铺带存在预浸料与壳体间贴合差、脱粘分层的技术问题。包括对舱段壳体进行平缠式的缠绕铺带,形成有至少两层布层,采取错位铺带成型,包括宽度错位铺带和角度错位铺带中的至少一种,宽度错位铺带包括相邻两个布层沿布宽方向错位布置,角度错位铺带包括相邻两个布层的铺带方向相反设置;并且舱段壳体每缠绕铺带一个预设厚度均进行预压定型;在缠绕铺带和预压定型之后进行固化成型。从而解决了防热层分层、疏松等内部缺陷,同时提高了防热层外观平整度以及外形尺寸精度,基本达到了外形不加工的效果,降低了成本。
本发明公开了一种新型钠离子电池正极材料及其制备方法,该钠离子电池正极材料为Na3Fe2PO4P2O7/C复合材料,其中,C和Na3Fe2PO4P2O7的质量比为(0~1):1。其制备方法包括:(1)对钠源、铁源、磷源和碳源进行球磨获得前驱体;(2)前驱体置于惰性气氛中,在250℃~350℃温度下对前驱体煅烧4h~6h,得到中间产物;(3)研磨中间产物并在4MPa~20MPa压力下压片成型,将成型后的中间产物再次置于惰性气氛中,在500℃~750℃温度下对中间产物煅烧2h~12h,得目标产物。本发明钠离子电池正极材料结构稳定、循环寿命长、容量保持率高、成本低廉,是储能钠离子电池的理想正极之一。
本发明提供一种与液氧相容的韧性环氧树脂体系,所述环氧树脂体系由改性环氧树脂和改性胺固化剂固化而成;所述改性环氧树脂由环氧树脂与9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物聚合而成;所述改性胺固化剂由脂环型胺固化剂和乙烯基硅烷聚合而成。改性胺固化剂和改性环氧树脂合成方法工艺简单、便于控制。本发明所述与液氧相容的韧性环氧树脂体系,结果为与液氧不发生爆炸、燃烧、闪光灯明显反应,与液氧相容,可作为碳纤维增强复合材料低温贮箱材料使用。
本发明公开了一种碳纤维车身与铝合金车架连接结构,涉及汽车制造技术领域,具体为一种碳纤维车身与铝合金车架连接结构,包括铝合金车架和碳纤维车身,所述铝合金车架的右侧设置有第三连接处,且第三连接处的右侧设置有铝合金接头,所述铝合金接头之间设置有第四连接处,且铝合金接头远离第四连接处的一侧设置有第一连接处,所述第一连接处远离铝合金接头的一侧设置有碳纤维车身,且碳纤维车身的中部设置有第二连接处。该碳纤维车身与铝合金车架连接结构,本车身整体采用碳纤维承载式车身结构,乘员舱全部采用碳纤维复合材料,充分发挥碳纤维比强度比刚度高等特点,最大限度的保证乘员舱不变形,前后端采用铝合金结构,尽可能的保证吸能。
一种悬索式新型轮胎,包括设有采用高分子材料或可充气气囊4与轮毂5车身连接。三层胎冠体2分上10、中11、下12层,在三层胎冠体上设正常的橡胶轮胎胎冠体1,在三层胎冠体2与连接轮毂5的高分子复合材料层或充气气囊4之间,均匀设有若干个悬索柔软辐条3来连固,其作用是将承载力量6传递到三层胎冠体2形成悬索模式,当承载重力6与地面形成的应力7与内应力8在悬索柔软辐条3上产生对抗力9,达到平衡从而使承重载体6的力量稳稳的悬索在三层胎冠体2之中,当整体运动时对突如其来的瞬间冲击力实行小幅度变形,根据力学应力7、内应力8对应原理,及时吸收并分散到三层胎冠体2消化,从而避免瞬间冲击带来的巨大原动力。
本发明提供一种车身门槛梁结构及氢能汽车,车身门槛梁结构包括侧围外板、侧围内板、连接板以及金属型材;连接板底部与金属型材顶部相适配且通过结构胶固定连接,连接板与金属型材之间的结构胶的厚度不小于3mm,侧围外板呈弯折状设置,下端与连接板外端固定连接,侧围内板呈弯折状设置,下端与连接板内端固定连接,侧围外板上端与侧围内板上端固定连接,以使侧围外板、侧围内板与连接板在截面上形成密闭空腔,侧围外板、侧围内板和连接板的材质为碳纤维复合材料。本发明提出的技术方案的有益效果是:通过适当增大胶层厚度,可吸收碳纤维和铝合金之间热膨胀系数差异造成的相对微小变形,提高碳纤维和金属材质连接的稳定性。
本发明提供一种用前端聚合反应制备聚氨酯或聚丙烯酸酯及其复合材料的方法。其方法步骤包括:A、将以下组分混合均匀,其中各组分所占总量的重量百分比为:聚合物单体70-98%,引发剂2-4%,催化剂0-2%,溶剂0-28%。B、将上述组分混合倒入反应器中,在反应器的一端进行短时间加热后,停止加热,借助放热反应的热自催化完成前端聚合。该发明可大大降低合成过程中的能耗,合成出性能更为优异的材料。
本发明涉及一种多功能复合涂层材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域。一种多功能复合涂层材料,其特征在于:是由三层含有不同纳米粒子的聚丙烯酸酯涂层复合在一起形成的;所述三层含有不同纳米粒子的聚丙烯酸酯涂层分别为:含纳米二氧化硅的聚丙烯酸酯涂层、含纳米二氧化钛的聚丙烯酸酯涂层、含纳米微晶纤维素的聚丙烯酸酯涂层。其成本低廉,施工简单,成膜温度为室温,且同时具有一定的紫外吸收和保温隔热功能。
本发明涉及一种耐磨型超憎水涂层材料,包括两层,一层为涂覆于基板表面的树脂层,另一层为覆盖在树脂层上面的SiO2/碳纳米管复合材料,所述涂层材料表面采用氟硅烷修饰,其与水的接触角为157~162°,水滴在其表面的滚动角为2.8~5.6°。本发明仿照荷叶的表面结构,采用旋涂法或喷涂法将SiO2/碳纳米管复合微球涂覆在基板的表面,尺寸均匀的SiO2微球形成密集的突起结构以达到憎水效果,由于碳纳米管具有优异的力学性能,在SiO2中掺入微量的碳纳米管制备的复合微球的机械性能较好,使得涂层材料具有良好的耐磨性。
本发明提供了一种高复合强度多层隔热材料及应用。该多层功能复合材料包括编织体缝合单元和至少与其一侧缝合连接的非编织体单元;编织体缝合单元包括编织体功能层和至少设置于其一侧的缝合层,缝合层为缝合线圈结构;非编织体单元的厚度方向上贯穿有缝合孔,缝合层与非编织体单元之间通过缝合线将缝合线圈和缝合孔缝合连接。本发明通过在编织体缝合单元的表面构造缝合线圈结构,实现编织体缝合单元和非编织体单元的缝合连接,既能保证连接牢固度,又不会对编织体缝合单元的功能性造成影响,操作简单,便于大规模制造。本发明结构设计合理,能够实现编织体缝合单元和非编织体单元的整体性,同时具备耐高温、保温隔热的效果。
本发明属于水陆两栖飞机水动力技术领域,涉及一种水陆两栖飞机的全机带动力模型。所述模型的重量和转动惯量与实机满足傅氏德相似;机身部件主体和尾部、机翼部件、襟翼部件、垂尾部件、平尾部件均为碳纤维管串联隔框的结构;由碳纤维玻璃钢复合材料、碳纤维管、航空层板、红松、铝合金件等材料加工而成,满足水池拖曳试验要求,并且保证模型具有良好的强度和水密性。
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