本发明公开了一种介孔二硫化钼/碳复合材料的制备方法及其在钠离子电池体系中作为负极活性材料的应用。基于共沉淀和高温固相反应的方法,将钼盐、硫源和碳源同时沉积在SBA‑15表面,经过高温处理并使用氢氟酸溶液除去SBA‑15模板即得到目的产物。该方法是一种制备二硫化钼/碳复合材料的普适方法,具有操作简单,大量制备的特点。制备所得的二硫化钼/碳复合材料保持了原有的SBA‑15的孔道结构,二硫化钼与碳的结构优异地复合在一起,在作为钠离子电池负极材料中展现出了优良的性能和广阔的应用前景。
本发明属于切削仿真领域,一种复合材料细观切削仿真中纤维剪断、弯断失效的精确判定方法,充分考虑了纤维以剪断、弯断模式失效时的具体应力状态,由此确定了决定纤维剪断、弯断的关键性应力;分别针对剪断、弯断时的关键性应力,推导出各失效模式对应的应力准则,形成了能够对纤维剪断、弯断行为进行精确判定的方法。相比于已有方法,本发明所涉方法首次区分了纤维的失效模式,并根据不同模式对应的关键性应力分别给出了应力准则,这可从根本上解决已有方法单一表达式无法精确表征纤维两种不同失效应力状态的问题。本发明所涉方法形式简单、功能实用,可大幅提升复合材料细观切削仿真的精度,从而有助于推动复合材料细观切削仿真方法的发展。
本发明公开了一种基于二维纳米级ZIF‑90/C3N4纳米片复合材料的混合基质膜的制备方法,属于膜分离技术领域。本发明首先通过酸蚀法制备了纳米级的C3N4纳米片作为模板,随后采用原位生长技术在该纳米片表面生长了大量连续的ZIF‑90纳米颗粒,得到了二维纳米级ZIF‑90/C3N4纳米片复合材料,并使用该材料与Pebax‑1657基质共混制备混合基质膜.所述制备方法使用二维纳米级ZIF‑90/C3N4纳米片复合材料作为填料,有助于构筑气体扩散方向(竖直方向)上的ZIF‑90连续通道,降低气体传质阻力,提高了混合基质膜对于CO2的渗透速率及CO2/N2选择性。
一种面向混杂纤维复合材料板壳结构的快速协同优化方法,属于复合材料结构优化设计技术领域,步骤为:1)建立备选材料库;2)建立三维有限元数值模型并进行几何分区;3)使用模型降阶方法建立降阶数值分析模型;4)建立优化列式,进行离散材料优化设计。采用连续插值函数表征材料库中的离散材料,依据模型的几何分区和优化目标及约束分配设计变量,采用降阶模型进行数值计算获得目标和约束响应,进行离散材料优化设计,实现多变量协同优化,获得最优设计构型。本发明能够实现混杂纤维复合材料结构的一体化设计,实现结构拓扑、纤维含量、纤维角度、铺层顺序等多层级变量的协同优化设计,满足结构功能需要的同时,减轻结构质量,降低材料成本。
本申请公开了一种聚合物/氧化石墨烯复合材料的制备方法,包括:1)使氧化石墨烯溶液与聚合物单体Ⅰ在模板剂Ⅰ的存在下反应,分离后得到产物Ⅰ;以及2)使产物Ⅰ的分散液与聚合物单体Ⅱ在模板剂Ⅱ的存在下反应,去除所述模板剂Ⅰ和所述模板剂Ⅱ,分离后得到所述聚合物/氧化石墨烯复合材料。本申请还提供了一种聚合物/氧化石墨烯复合材料及其应用。该制备方法具有良好的普适性和优异的可控性,可以实现单一纳米片上不同孔径介孔,不同层次活性物质的有效集成。所得的介孔导电聚合物/石墨烯纳米片比表面积大,孔隙率高,孔径、厚度可调,应用于超级电容器、电池、电催化等领域表现出优异的电化学性能。
本发明公开了具有梯度树脂层的热塑性复合材料低温液氧贮箱筒体及其制造方法,利用液氧相容、力学性能优异的热塑性树脂作为复合材料贮箱的树脂基体,并利用相应的热塑性树脂制成具有不同纤维含量的热塑性预浸带,通过自动铺放工艺,制造树脂含量梯度渐变的复合材料贮箱筒体结构,通过构建梯度树脂层来实现阻隔燃料小分子的渗漏目的。
本发明公开了一种钕配合物/聚苯胺复合材料的制备方法。该制备方法首先采用溶液沉淀法,制备出稀土金属钕掺杂对氯苯甲酸的稀土有机羧酸配合物,然后采用化学氧化法制备了L‑脯氨酸掺杂的聚苯胺,最后将L‑脯氨酸掺杂的聚苯胺与稀土有机羧酸配合物复合得到上述复合材料。本方法合成的复合材料具有良好紫外光遮蔽性,可作为紫外线吸收剂使用。本方法制备工艺简单、可操作性强、实验周期短,具有广阔的应用前景。
本发明涉及铅炭电池,具体为一种单分散原子簇‑活性炭复合材料,可采用如下方法制备获得:1)配制A液:将两种或三种以上高析氢过电位元素的可溶性盐和高分子聚合物水溶液共混到弱还原剂有机溶剂中形成A液;2)配制B浆料:将A液滴加至多孔活性炭材料中同时搅拌成B浆料状态;3)将B浆料置于80‑240℃搅拌状态下,持续搅拌0.5‑24h;4)干燥,获得单分散原子簇‑多孔活性炭复合材料。本发明利用抑制析氢剂解决铅炭电池添加碳材料后严重的析氢问题。
本发明涉及一种用于锂原电池正极复合材料及其制备方法。针对锂原电池存在能量密度和高倍率性能不能兼具、高倍率工况使用时产热严重的问题,本发明设计并研制非含锂正极材料的多层复合结构,结构中活性物质的多电子转移反应实现锂原电池的高比能量,同时利用电极活性物质协调接续放电策略,拟补复合正极自身放电的弱点,提升放电倍率性能,实现协同增效机制的放电。本发明专利中锂原电池正极复合材料是由氟化物与氧族元素材料单质或化合物经过喷雾热处理制备而成,氟化物是由氟化碳包覆的氟化金属形成的多孔中空球形颗粒组成。本发明制备的复合正极材料,显著提升了锂原电池的放电比能量和比功率,制备的锂原电池20小时率放电比能量大于800Wh/kg。
本发明涉及一种Li4Ti5O12/石墨烯复合材料及其制备方法。采用高温高压诱导Li4Ti5O12纳米颗粒在石墨烯片上的取向附着生长。此方法不仅可以保持Li4Ti5O12颗粒的纳米化,保证Li4Ti5O12与石墨烯的充分接触,而且Li4Ti5O12晶粒暴露(111)晶面,这些特征能同时保证良好的电导率和质子传导效率,从而得到较高的倍率性能和循环性能。Li4Ti5O12/石墨烯复合材料可作为负极材料应用于锂离子容器和锂离子电池。
本发明提供一种具有加强梁的运载火箭复合材料贮箱及其加工方法,贮箱包括前底盖、前封头、箱筒段、后封头、后底盖和后底池壳,前底盖与前封头连接,后封头与后底盖连接,前封头、后封头通过胶层分别固定与箱筒段的上下两端,后底盖和后底池壳螺栓连接;其特征在于,在箱筒段的外侧壁上均匀设有加强梁,加强梁设置在加强梁支架内,并通过加强梁支架固定连接在箱筒段的外侧上。本发明还公开了上述贮箱的加工方法,采用纤维缠绕成型结合纤维铺放成型胶接共固化整体成型工艺。本发明通过在贮箱箱筒段外侧设置加强梁结构,提高贮箱轴向承载能力,采用复合材料缠绕加铺放胶接共固化成型技术,具有无需焊接成型,减少结构装配复杂性,提高生产效率等效果。
本发明涉及一种轮胎用复合材料组合物,属于橡胶轮胎制备领域。本发明提供轮胎用复合材料组合物由下述原料制得:氯丁橡胶、天然橡胶、氢化丁腈、纳米炭黑、金刚石粉、氧化铝粉、四乙氧基硅烷、乙酸镉。其中四乙氧基硅烷、乙酸镉可以有效提高硫化速度;纳米炭黑、金刚石粉、氧化铝粉可有效提高轮胎的强度,该轮胎具有较强的耐磨型和抗老化性,具有磨耗寿命长的特点。
本发明提供一种芳纶浸渍复合材料衬垫,其特征在于,所述衬垫由PBO纤维丝通过并丝、编织、干燥、裁断、挂胶、定型工序制成,其中,将纤维丝编织成的套管按照预设尺寸裁断后,在挂胶工序中将所述套管浸泡到聚四氟乙烯树脂溶液中,使所述套管内、外表面充分浸渍聚四氟乙烯树脂,使聚四氟乙烯树脂的含量占所述套管与聚四氟乙烯树脂总重量的68~72%,再将浸渍充分的套管在衬垫模具中以一定的压力、温度进行定型,修整后得到芳纶浸渍复合材料衬垫。本发明还提供了该衬垫的制备方法,本发明可以在各种液压油、燃油、盐雾、湿热等环境下使用,具备耐腐蚀、耐盐雾、耐高温、耐磨损等性能。
本发明提供了一种基于构件结构特征分布连接点的连续纤维复合材料全域无断点3D打印路径规划方法。基于离散后的结构特征,通过偏置轮廓线,并采用层内相邻路径交叉桥形连接策略,获得层内无断点3D打印路径;同时采用连接点层内分布策略,根据构件结构特征,确定不影响构件性能的连接点层内分布方式。在此基础上,借助空间曲线连接层间路径,获得构件的全域无断点路径;并结合构件结构特征,采用连接点层间分布策略,确定连接点层间分布方式,进一步降低其对构件性能的影响。最后,输出路径代码文件。本发明的路径规划方法简单可行、应用范围广,能够实现连续纤维复合材料的全域无断点填充,并通过连接点的合理分布提升构件性能。
碳/碳复合材料螺旋离心式叶轮,该叶轮由螺旋叶片,螺纹孔,前盖板,叶轮安装孔,离心叶片构成。离心叶片前方设有螺旋叶片,叶轮中心设有叶轮安装孔,叶轮安装孔前方设有螺纹孔,离心叶片与前方螺旋叶片连接处设有前盖板。其特征在于,离心叶片、螺旋叶片和前盖板是由碳/碳复合材料制作。碳/碳复合材料制作的叶轮重量可减70%左右,使叶轮的整体强度、模量高,不变形,动平衡精度高,运行振动小,噪音小,能够长时间稳定运转。本实用新型适用于液体泵。
本发明涉及一种碳量子点‑CoFe类普鲁士蓝纳米复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料制备技术领域。该制备方法为两步合成法,首先以柠檬酸钾为碳量子点的碳源,控制柠檬酸钾的用量及水热合成温度和时间等反应条件,通过水热合成法制备碳量子点溶液;然后以碳量子点、无机钴盐和铁氰化钾为反应原料,采用液相共沉淀反应法,制备出分散性好的碳量子点‑CoFe类普鲁士蓝复合材料,其纳米球尺寸大小约为200‑400nm。采用本发明制备出的碳量子点‑CoFe类普鲁士蓝复合材料作为电极材料时,提高了超级电容器的容量,极大地改善了超级电容器快速充放电能力,并具有优异的倍率性能和长循环使用寿命。
一种木塑复合材料立柱结构,属于仿真木结构技术领域。这种木塑复合材料立柱结构包括多块外板构成中空结构,中空结构内设有横隔板、纵隔板或互相垂直交叉的横隔板和纵隔板。该立柱结构因采用木塑复合材料制作,结构简单、重量轻且便于加工,组装快捷、美化环境又牢固结实。具有与原木相同的加工性能;具有环保、耐腐蚀、不变形、有木质感觉等优点;使用寿命长,可重复使用,平均比木材使用时间长五倍以上,使用成本是木材的1/2~1/3,性价比有很大优势。适用于制作户外地板、木栈道和景观,替代现用防腐木。
本发明涉及复合材料工艺,尤其涉及一种具备荧光特性的碳纤维增强氟碳树脂复合材料及其制备方法。其技术要点如下,由荧光碳纤维掺杂于氟碳树脂中制备而成;荧光碳纤维是以碳纤维和稀土配合物为基础原料在反应釜中制备而成。本发明提供的一种具备荧光特性的碳纤维增强氟碳树脂复合材料及其制备方法,赋予碳纤维荧光的特性,掺杂到氟碳树脂中,增强碳纤维填料和树脂的界面,同时赋予树脂荧光显示的优势,具备优良的发光特性,可广泛应用于防腐涂料、道路指示材料、混凝土底漆、工业地坪漆以及胶黏剂等方面。
本发明公开了一种新型轨道减震复合材料及其制备方法和应用;所述复合材料由22‑25重量份的废旧轮胎、50‑55重量份的废旧塑料、15‑15.5重量份的玻璃纤维、2.5‑3.5重量份的偶联剂和5‑7重量份的含碳酸钙原料A组成。该复合材料将抗弯强度和弹性这两个对立材料性能很好融合,具有良好的临界减震材料。各原料组分简单,主要原料采用回收品,有利于资源再利用,且原料成本低,原料间比例相差小,配比合理,有利于加工生产过程中实现拌料的均匀,且具有理想的抗弯强度和弹性,有利于在轨道交通行业内大规模生产应用。
本发明提供了一种磷酸铁锂/碳复合材料及制备方法、正极极片、锂离子电池。该磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法包括:在造孔剂的存在下,将含有LiFePO4和碳源的原料进行烧结,所述造孔剂选自ZnCl2、ZnBr2、ZnI2中的一种或两种以上。本发明提供的磷酸铁锂/碳复合材料和具备其的正极极片、锂电池,即使在低温环境下也能够显示出优异的充放电能力。
本发明公开了柔性线型高分子及无机纳米颗粒复合改性的氧化石墨烯‑环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将无机纳米颗粒弥散强化理论和柔性界面韧化理论相结合,在氧化石墨烯和树脂基体之间创造性地设计和制备了具有复合效应、刚柔并济的无机纳米颗粒弥散强化的柔性界面,从而在界面层区域实现柔性高分子物质与刚性无机颗粒的优势互补,使界面层既可以通过一定量的柔性高分子物质非弹性变形来实现韧化;又能通过弥散无机颗粒限制柔性高分子界面物质产生过大的非弹性变形,使界面层保持高效的应力传递效率。达到制得同时具有高强度和高韧性的柔性线型高分子及无机纳米颗粒复合改性的氧化石墨烯‑环氧树脂复合材料的目的。
本发明涉及三步法制备碳包覆二磷化锌复合材料的制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。目的是解决二磷化锌产量低和作为锂离子电池负极材料循环性能差的问题。制备方法如下:首先基于直流电弧等离子体法,将锌块蒸发为纳米锌粉;然后利用纳米锌粉和磷经高温固相反应法合成二磷化锌粉末;最后通过机械球磨法制备碳包覆二磷化锌复合材料。该方法合成温度低、周期短,低成本、产量高。本发明复合材料制备的锂离子电池在200mA/g电流密度下循环200圈后,可逆循环比容量为629mAh/g。
本发明一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法属于机械检测领域,涉及一种碳纤维复合材料钻削无线测温系统和方法。该系统采用无线测温刀柄单元、人机交互参数设置和测量结果显示单元,以及与人机交互参数设置和测量结果显示单元相连接的信号无线接收单元。测温方法是先组装无线测温刀柄单元,将安装好的无线测温刀柄单元与机床主轴连接,设置采样频率,设定所需的工艺参数并启动机床,信号无线发射单元的A/D转换芯片对由热电偶转化的微弱电信号进行数据采集。本发明对机床主轴无损害、且无需特制工件,可获得任意工艺条件下钻削碳纤维复合材料整个过程中瞬时温度变化的全部数据。测温系统简单、可靠,测温方法减少试验周期,降低试验成本。
一种新型碳纤维复合材料模具,由碳纤维单向布、环氧树脂、密封胶材料组成。本发明与现有技术相比,采用炭/炭复合材料来制造齿轮,比强度高、比模量高,通过在齿圈和芯套均匀设置的孔来减少变形带来的尺寸变化。具有优异的机械性能、电性能、化学性能及耐热性、耐磨性、尺寸稳定性。本发明一种新型碳纤维复合材料模具,由于实际生产中,由于采用单面模具生产,生产效率及成本的大幅度提高。同时,借助真空压机及排气孔的持续工作,可以有效地抵消树脂反应时产生的内应力,极大提高产品的稳定性。
本发明提供一种纳米Mg-Al复合材料,其特征在于该复合材料通过下述方法制备得到:以可溶性的Mg、Al盐为前体,在碱性沉淀剂的作用下经共沉淀步骤制备得到。本发明的上述复合材料用于水中Br离子的净化,可在pH?3-7范围内,多种阴离子存在条件下,将水中的Br离子的浓度降低到符合世界卫生组织规定的标准。
本实用新型提供了一种金属塑料复合材料轴承,包括金属网骨架,金属网骨架中填充工程塑料并在金属网骨架表面形成工程塑料层,金属网骨架包括多层叠放的金属网。根据本实用新型的金属塑料复合材料轴承,由于金属网骨架采用多层叠放的金属网,并在金属网骨架中填充工程塑料且形成工程塑料层,有效地增强了金属网塑料复合材料的整体刚性,具有较好的尺寸稳定性,提高了轴承的精度,从而扩大轴承的使用范围。
本实用新型公开了一种复合材料管材外表面涂装底漆的装置,包括上部设有涂料入口(2)的盒体(3),盒体一个投影方向的两侧中部对应开设有盒体圆孔,在两侧盒体圆孔处位于盒体外侧分别密封固定有弹性橡胶板(1),在每一橡胶板中部对应盒体圆孔开设有板上圆孔;其中,待涂装复合材料管材(5)的外径大于板上圆孔的孔径,并小于盒体圆孔的孔径。本实用新型复合材料管材外表面涂装底漆的装置具有结构简单、方法快捷、涂装质量好、污染小等优点。
本发明涉及一种无机载体表面负载碳层的复合材料,其特征在于该材料兼具有无机载体和碳材料的双重性质,内核为无机载体,表面为包覆碳层,且碳层形貌和厚度可控。所述无机载体既可为硅基载体,也可为非硅基载体,既可为无孔材料,也可为多孔材料。碳源为葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素等生物质原料。本发明还提供了上述复合材料的制备方法,具体包括:(1)无机载体表面硅烷化法修饰氨基;(2)以上述生物质为碳源,水热法在无机载体表面负载碳层;(3)高温焙烧提高碳层石墨化性质。该复合材料制备过程简单、方便、成本低、适用范围广且易于工业化,在吸附、色谱分离和电池材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种芳纶改性聚四氟乙烯双层塑料复合材料轴瓦及其生产方法,所述轴瓦包括钢瓦基,与所述钢瓦基牢固结合的金属丝垫和位于所述金属丝垫上的芳纶改性聚四氟乙烯双层塑料复合材料层,其特征在于,所述芳纶改性聚四氟乙烯双层塑料复合材料层包括工作层和与所述工作层的材料配比不同的结合层,所述工作层通过所述结合层与所述金属丝垫连接。本发明具有不使用重金属铅,轴瓦寿命可测量,特殊条件保证绝缘、克服瓦面裂纹、提高产品设计精度,节约材料成本等优点。适用于油润滑、水润滑和油水混合润滑等工况。
本发明公开了一种实时多参量配合的连续纤维增强复合材料3D打印辅助成形工艺,属于3D打印技术领域。该方法根据成形材料的特性、成形构件的结构以及实时测量的打印过程中层间压力与温差,适时启动外部辅助加热机制和外部辅助施压机制,通过提高3D打印层间成形压力、减小层间温差,实现复合材料层间结合强度的提升;同时,根据既定打印轨迹,适时启动专用辅助机构伴随机制,实时确保辅助机构与打印装置的相对位置保持不变,实现多参量配合的连续纤维增强复合材料3D打印的持续成形。本发明综合考虑成形过程中温度和压力对成形质量的影响,实时调整成形策略,显著提升构件层间结合质量。
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