本发明涉及一种电磁搅拌辅助铝热反应热压在钢板表面制备陶瓷涂层方法,依据铝热反应方程式Fe2O3+2Al=Al2O3+2Fe+828.894(kJ)配制铝热焊剂,将电磁搅拌装置固定在液态模锻液压机工作台上,在电磁搅拌器坩埚内先放入钢板,将铝热焊剂放入电磁搅拌装置坩埚中的钢板表面,用高温火柴或氧乙炔火焰点燃铝热焊剂,使其发生铝热反应,生成铁水和三氧化二铝颗粒混合物;在铁水和三氧化二铝颗粒混合物凝固过程中进行电磁搅拌,当其处于熔融状态时,进行液态模锻,并保压2分钟,使其在压力下结晶并与钢板焊合,从而获得高密度复合材料板。本发明通过电磁搅拌使三氧化二铝陶瓷颗粒均匀分布在铁水中,加压显著提高了材料的致密度及与基体钢板的界面结合强度。
本发明是利用回收瓦楞纸制备微纳米纤维/石墨烯复合膜的制备方法,方法包含如下步骤:(1)利用回收瓦楞纸制备微纳米纤维;(2)制备氧化石墨烯;(3)制备石墨烯/微纳米生物质纤维素膜。本发明实现了包装废弃物再利用的“变废为宝”理念,是一种全新的绿色环保材料;石墨烯的加入赋予了复合材料更多、更优异的功能性,为复合材料的应用提供了更广阔的前景。
本法明涉及块状C-Al2O3复合气凝胶的制备方法,属于复合材料制备工艺技术领域。通过将氯化铝结晶体、水、乙醇均匀搅拌,得到澄清的淡黄色的氯化铝结晶体水解溶液,再向溶液中加入甲醛、间苯二酚、水、乙醇,环氧丙烷、以及反应催化剂,搅拌均匀,得到C-Al2O3复合气凝胶溶胶溶液,静置凝胶。再利用CO2超临界或乙醇超临界干燥法对样品进行处理,最后对样品进行高温热处理,最终得到块状C-Al2O3复合气凝胶。本发明利用廉价的无机盐作为铝源,引入具有良好机械性能的碳气凝胶,而且制备工艺过程容易操作,制备出的气凝胶具有高完整性、比表面积大、结构完整、低热导率、密度小、强度大等优点,该体系在1000℃以上高温隔热材料方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。
一种高承载低摩擦系数聚四氟乙烯摩擦材料及其制造工艺,属于高承载低摩擦系数的材料及其制造工艺。其主要组分为聚四氟乙烯、聚对羟基苯甲酸苯酯、膨胀石墨、玄武岩纤维、硅烷或钛酸酯偶联剂等,采用超声振荡-旋流搅拌的混料工艺和真空冷压烧结或真空热压成型的制备工艺制得摩擦材料。PTFE复合材料的机械强度明显增加,摩擦系数减小,在拉伸强度、球压痕硬度、耐磨性等方面都有明显的进步,可以满足苛刻的铁路货车转向架、滑动回转支承等工业和运输领域的应用需求。该摩擦材料摩擦系数较低、承压性能、耐腐蚀性能良好;该摩擦材料制备工艺简单,成本低,具有广泛的实用性。
本发明公开了一种丝印油墨,按重量百分比计,所述丝印油墨包括如下组分:聚酯树脂:50~70%;填料:30~40%;色粉:5~10%;助剂:0.5~2%。本发明的丝印油墨有效克服了传统铝箔和PET复合材料(例7l9)上用油墨的适用局限性,对印刷面覆膜效果进行了显著的改善,提高了生产过程中的良品率,降低了成本。同时,由于本发明的油墨主要合有聚酯树脂及适应的助剂、填料,从而其具有优良的使用性能,其在对铝箔和PET复合材料上印刷时,墨层流平性好,遮蔽率高,适合高目精细丝印,附着性好,具有优良的耐水、耐碱、耐酸性能及耐冲性能,优异的耐温性、耐划伤性、及耐刮、耐胶水的性能。
一种多形状截面组合的三维预制体,三维预制体的截面为异形结构,由四个不同形状的截面顺次连接而成,第一截面为方形,第二截面由收缩形曲面和扩张形曲面构成,第三截面为方形,第四截面为扩张形曲面,该预制体由相同的单胞结构构成,各单胞结构中均包含四向设于体对角线的编织纱,斜向交织形成空间四向结构。采用近净尺寸形状设计的三维异形预制体复合材料替代单一形状尺寸的金属材料,较大幅度地缩小了构件体积,减轻了重量,满足了构件小型化、轻量化的终极指标;采用近净尺寸仿形整体编织成型,较大幅度地减少了二次加工的工作量,节约了生产制造费用,进一步提升了三维异形预制体复合材料的性价比,有助于扩大未来应用领域。
本发明公开了一种基于数字序列阵列二维特征的冲击能量等级判别方法,属于复合材料结构的冲击事件在线监测及冲击能量等级判别方法。该方法在获得数字序列阵列后,首先计算数字序列阵列中的上升沿持续时间比的平均值MDR;其次计算数字序列阵列的上升沿个数的平均值MNRS;然后将MDR和MNRS组成二维数字特征向量;最后采用模式识别分类器进行冲击能量等级判别。本方法能够在无法获取冲击响应信号阵列,只能获取数字序列阵列的情况下,对冲击事件的能量等级进行判别,方便维护人员利用无损检测技术实现有针对性的区域检测和视情检测,能够缩短检测时间,降低维护成本。
本发明公开了一种锂离子电池硅复合材料及其制备方法。制备方法包括利用多孔生物二氧化硅基体浸渍金属氧化物的前驱物,干燥后,在高温下分解成二氧化硅与金属或非金属氧化物的复合物,然后利用镁热反应,同时还原氧化硅和金属氧化物成硅及金属,再通过盐酸酸洗,获得硅与金属或非金属的复合物。该复合材料中,金属均匀分布在多孔硅的孔中,有利于提高硅的导电率,该材料作为锂离子电池负极材料时,其中的金属或非金属作为惰性材料,对硅材料起连接和支撑作用,有助于缓解体积带来的膨胀应力,因此具有可逆容量高,循环性能好,倍率性能优异的优点。
本发明公开了一种新型轻质、高强、耐高温复合飞机蒙皮材料,该复合材料由三层组成:钛合金层、铝合金和钛合金层;钛合金的材料牌号为Ti-6Al-4V,其中:铝:5.5%-6.75%,钒:3.5%-4.5%,余量为钛;铝合金的材料为2024,厚度为8mm,2024化学成分:硅:0.5%,铁:0.5%,铜:3.8-4.9,锰:0.3-0.9,镁:1.2-1.8,铬:0.10,锌:0.25,钛:0.15,余量为铝;本发明复合材料的结合率达到100%,结合界面的强度达到铝合金的屈服强度,是一种新型的轻质、高强、耐高温复合飞机蒙皮材料。
一种半实物仿真用玻璃钢球阵面属于导弹仿真目标试验的半实物仿真技术。它由射频仿真阵球面支架,射频仿真阵球面屏和阵元天线三大部分组成,本发明的特点采用特殊工艺制作方法将玻璃钢复合材料与高导电材料构成机电一体化仿真阵球面屏,克服了现行钢板球面屏所存在的缺点和不足,提高了几何公差精度,达到了高平整度,高聚焦的等相位面目的,获得了更良好的电性能,在支架后面的各个加强梁架上还分别安装有“垂直”、“水平”及“前后倾斜”的水平指示仪,进行时实校准。
本发明涉及激光检测与材料性能检测技术领域,其利用连续加载的长脉冲激光准静态加载涂层或薄膜试件表面,利用激光的热作用对薄膜表面薄层(仅几十nm厚)的加热,以及随后的热量热传导,在试件中形成温度场,由于薄膜-基体材料的热膨胀系数和温度的差异,当涂层中形成的热应力达到一定值时,材料产生脱粘,进一步发生材料翘曲和剥落,同时,进给系统使试件作进给运动,从而在涂层表面形成划痕。用薄膜-基体界面处剥落所对应的激光能量可表征界面结合强度,用理论分析和数值计算可得薄膜-基体界面的结合强度。适用于各种硬质工具膜、装饰膜系、装饰功能膜、DLC薄膜、复合材料以及其它类型的界面结合强度的测定。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:先把无水醋酸锌和硫代乙酰胺加入含有羧化多壁碳纳米管的去离子水中,通过剧烈搅拌,加热处理和用无水乙醇和去离子水反复洗涤后得到ZnS‑QDs/CNT复合材料,最后经熔融浸渍固硫制备ZnS‑QDs/CNT/S复合材料。本发明锂硫电池正极材料中,在一维纳米结构羧化多壁碳纳米管的内外表面均匀分布着硫化锌量子点,可以改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了穿梭效应问题,增强了电荷转移并加速了氧化还原动力学,提高了电池电化学性能。以本发明正极材料作为正极的锂硫电池具有优异的导电性能、电化学性能、良好的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种基于无网格法的FG‑GRC板屈曲载荷因子的数值算法,包括以下步骤:构建模型,确定几何参数与材料参数;求解线性本构方程与总能量函数;构建无网格法的形函数并施加边界条件;计算刚度矩阵并通过特征值方程得出屈曲载荷因子。通过本发明可以准确的计算在外部热载荷及轴向压力作用下的功能梯度石墨烯增强复合材料层合板的屈曲载荷因子。在研究各类参数如:边界温度、石墨烯分布形式、层合板长宽比、宽高比和层数等,对功能梯度石墨烯增强复合材料层合板屈曲特性的影响上具有重要意义。
本发明涉及一种高强高延展性复合板材料的加工工艺,多层复合材料由钎焊层和芯层组成,所述钎焊层采用的是A4045铝合金,在钎焊时起到最先熔化并铺展后焊接的作用,所述芯层是3003Mod铝合金,其熔点高于钎焊层材料65℃,钎焊时具有一定的强度,且不会熔化,起到维持整个材料基体强度的作用,加工工艺流程包括步骤:熔铸、锯切、均热、铣面、复合、加热、热轧、冷轧、退火、分切,用该方法制备的水箱主板用高强高延展多层复合材料,与传统的材料相比,具有更好的更高的强度、更好的延展性,可广泛应用于汽车水箱等领域。
本发明涉及一种高耐油、抗压变纺纱胶辊的生产配方,所述纺纱胶辊包括辊芯和包覆在所述辊芯上的橡胶复合材料层;所述辊芯采用内径表面粗糙度Ra<0.09的铝管制成;所述橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计为:羧基丁腈橡胶,60~80份;丁腈预交联橡胶,20~40份;端羧基液体丁腈橡胶,5~20份;功能性耐磨助剂,1.5~4份;促进剂,1.5~3份;交联活性剂,3~8份;钛白粉,5份;硬酯酸,1.5份;防老剂,1~2份;抗静电剂,1~3份;补强剂,6~20份;胶体硫黄,4~8份。本发明改进了现有丁腈橡胶配方在纺纤维素纤维、赛络纺、大牵伸、无纺纱动程运转条件下不耐油、易中凹变形的现状。
一种防弹复合装甲及其制备方法,属于陶瓷与金属基复合材料制备技术。该防弹复合装甲的制备方法包括以下步骤:步骤1,将B4C粉体、纳米碳纤维、水溶性酚醛树脂与水混合均匀得到陶瓷浆料,而后喷雾干燥得到生料,再冷压成正六边形生坯;步骤2,将正六边形生坯放入蜂窝状碳纤维网袋的蜂巢内,再用相同材质碳纤维布覆盖蜂巢,接着真空热压烧结,形成整体复合陶瓷板;步骤3,将纳米碳纤维与铝粉均匀混合,经粉末冶金、锻造成型,再经微弧氧化处理形成铝合金防弹背板;步骤4,将复合陶瓷板与铝合金防弹背板热等静压复合,得到防弹复合装甲。本发明采用高韧性复合陶瓷与铝合金背板结合,大幅提高了复合装甲抵御穿甲弹、穿甲燃烧弹多次打击的能力。
本发明公开了一种石墨烯蓄能发光涂料及其制备方法,其原料包含:石墨烯原料1~10%,分散剂2.5~5.5%,消泡剂0.3~0.5%,增稠剂1.3~2.5%,蓄能发光复合材料5~13%,余量为水。本发明还提供了该涂料的制备方法,包含:步骤1,按比例称取各原料;步骤2,将石墨烯原料和水注入到容器中,低速搅拌均匀;步骤3,在搅拌的条件下将消泡剂、分散剂、增稠剂加入到容器中,混合搅拌均匀;步骤4,向容器中加入蓄能发光复合材料,进行混合搅拌,最后得到石墨烯蓄能发光涂料。本发明制备的涂料是具有抗菌、远红外、发光功能的石墨烯蓄能发光涂料,无毒无害,制备方法简单,无需加热加压,成本低,具有很强的实用价值。
本发明公开了一种工业互联网大数据中心主机用控制柜,包括底座、电机和加热棒,所述底座的顶端开设有嵌槽,所述底座的顶端两侧皆开设有支撑板,所述支撑板的顶端固定安装有支撑杆,且支撑杆的外壁套接有转桶,所述转桶远离支撑杆的一端固定安装有轴座,所述轴座的底端固定安装有安装座,且安装座的内部固定安装有电机,所述电机的输出端固定安装有齿轮,所述安装座的两端皆固定安装有连接板,且连接板的内部皆插设有嵌棒。本发明通过设置有搅拌棍和搅拌桶,可以对搅拌桶的内部进行加热,使聚碳酸酯复合材料的混合效果更好,通过设置有安装座和转桶可以对轴座进行转动,从而方便聚碳酸酯复合材料脱离搅拌桶的内部,使用方便。
本发明公开了一种聚合物胺类阻燃改性剂的制备方法及其在聚氯乙烯木塑复合材料中的应用。所述聚合物胺类改性剂,其特征是使用1~20份带有烯类双键的胺类单体、80~99份丙烯酸酯类单体并配合引发剂、分散剂在悬浮聚合条件下制备而得。所述胺类单体,其特征在于分子中含有乙烯基、烯丙基和丙烯酸酯基的可聚合活性胺。使用合成的胺类改性剂与木粉和聚氯乙烯按不同比例充分混合后,在双螺杆挤出机中共混挤出,从而制备出增容改性的PVC木塑复合材料。此木塑材料中木粉和PVC有很好的阻燃性能,解决了传统PVC木塑墙板在实际使用中易燃烧、热稳定性差等特点。
本发明发泡改性脱硫石膏墙板公开了一种无需对脱硫石膏进行煅烧处理,制备成本降低的石膏墙板及其制备方法,其特征在于包括脱硫石膏复合材料制成的内墙体,以及设置在内墙体内的抗弯基材,通过发泡技术降低材料干密度,配合盐碱双激发剂激发脱硫石膏复合材料活性,无需对脱硫石膏进行煅烧处理,通过碱激发剂,激发了脱硫石膏以及矿渣粉等掺和物活性,不需要煅烧石膏,低温常压养护即可获得材料强度。
本案涉及一种用于智能窗的感温感光组合物,包括:PNIPAm/氧化石墨烯复合材料、改性二氧化钒粉体、粘度调节剂、稀土共聚物、防霉剂、固化剂、溶剂和水;其中,所述PNIPAm/氧化石墨烯复合材料由氧化石墨烯先经KH570改性处理后,与N‑异丙基丙烯酰胺单体在过硫酸钾引发下乳液聚合制得。本发明组合物具备感温感光性,能同时对环境温度和太阳辐照强度具备响应能力,在低温下具备高透光率,采光补能;在高温或高辐照强度下,能有效屏蔽近红外光波段光,阻挡热量,减少室内能源消耗,同时可见光的透过率维持在一个合适区间内,保证室内的采光效果;体系稳定,响应时间短,使用寿命长。
本发明公开了一种印迹壳聚糖复合膜、其制备方法和应用,属于重金属吸附领域。包括如下步骤:将硝酸铜于壳聚糖溶液,超声形成均匀的溶液;然后加入的交联剂溶液,反应形成壳聚糖聚印迹复合材料的溶液;然后将反应后的壳聚糖聚印迹复合材料的溶液倒入模具中,干燥成膜;最后将膜放置在索氏提取器中,用洗脱液浸泡洗脱。本发明采用京尼平溶液作为交联剂,京尼平具有羟基、酯基以及缩醛等多个活性官能团,其酯基和双键结构能够分别与壳聚糖分子中氨基发生交联反应,形成酰胺键,因此形成的微球网状结构非常紧密,结构稳定性相对较强,保证了壳聚糖膜的可重复利用率。
本发明公开一种竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料的制备方法,包括以下步骤:S1:竹纳米纤维的制备;S2:竹纳米纤维的改性;S3:聚乙烯层材料配置;S4:多层复合气体阻隔材料的成型。经过本方法制备的竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料在具有良好的气体阻隔性的同时,具有竹纳米纤维的天然抗菌、抑菌和抗紫外线等功能。竹纳米纤维素的加入还提高了聚乙烯的复合材料的机械强度、生物相容性和可降解性,并且制作工艺简单,材料环保可再生,可以实现大规模化生产。
本发明涉及笔记本电脑外壳的制作领域,具体是涉及一种轻质笔记本电脑外壳及其制作方法。其中本发明的轻质笔记本电脑外壳,其主体由热固性复合材料板材构成,所述热固性复合材料板材包括两层纤维层及中间层,所述纤维层含浸热固性树脂,所述中间层设于两层纤维层之间。本发明的轻质笔记本电脑外壳及其制作方法,在保持复合板材的高强度和高模量的性能下,能够实现笔记本电脑外壳的轻质减重。
本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测卡那霉素的电化学发光适配体传感器及其制备方法。将适配体负载于复合材料Au@HKUST‑1/PTC‑Cys修饰玻碳电极的表面,利用Au@HKUST‑1与PTC‑Cys之间的Au‑S键结合共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子卡那霉素,提高了对卡那霉素检测的选择性。本发明电化学发光适配体传感器的检测范围为1.0×10‑13~1.0×10‑8M,最低检测限为4.2×10‑14M。修饰电极的制备方法简单,对卡那霉素检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
本发明公开了一种由共价有机框架衍生的纳米空心管材料及其制备方法,属于材料领域。本发明所述的纳米空心管材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选择金属纳米线作为模板,真空环境下通过溶剂热反应在其表面原位生长COFs,得到复合材料;(2)将步骤(1)得到的复合材料在酸性条件下刻蚀金属纳米线,即得到纳米空心管。本发明的制备方法得到的纳米空心管材料具有独特的管状形貌,具有规整的结构和较大的比表面积;而且本发明的制备方法的普适性有利于应用在不同的体系,拓宽了COFs衍生材料的制备方式及应用前景。
本发明公开了一种基于蜂窝状负载型催化剂的裂解加氢芳烃溶剂制备低萘高沸点溶剂的方法,其特征在于:首先将C10+重芳烃溶剂通过装载有加氢催化剂的固定床反应器进行催化加氢反应;然后气液分离,并将分离后的液体泵入到精馏塔内分离,收集塔底馏分;收集的馏分泵入到装有多孔氧化铝支撑的分离层的固定床分离器中进行脱萘处理,制得低萘高沸点溶剂;所述加氢催化剂是以磺化的蜂窝状多孔碳气凝胶/碳纳米管复合材料为载体,以镍、钼为活性组分;所述多孔氧化铝支撑的分离层是以多孔氧化铝为支撑体,在其表面涂覆β‑环糊精/离子液体筛膜制成的。该方法方法操作简单,连续性好,制得的溶剂沸点高、萘含量低,且收率高。
本发明属于吸波功能材料技术领域,具体涉及一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法,采用水热法先一步制备出单相钡铁氧体纳米粉末,单相钡铁氧体的制备以Fe(NO3)3·9H2O和Ba(NO3)2·6H2O为主要原料,在碱性中进行水热反应;将制备得到的单相钡铁氧体粉末与葡萄糖按照一定质量混合后,再次用水热法制备出种钡铁氧体/碳球复合型材料,本发明方法制备得到的复合材料经性能测试,具备良好的微波吸收性能;并且,本方法条件温和、制备流程简单,本发明采用廉价易得的葡糖糖作为制备复合材料的原料,可以提高复合物的导电性且降低制备成本,经济价廉,易于工业应用。
本发明属于纳米材料制备和电化学传感技术领域,公开了一种基于磁控MoS2纳米片的免标记电化学适配体传感平台的构建方法。具体方法为:第一步:制备Fe3O4纳米球;第二步制备Fe3O4@MoS2复合材料;第三步准备磁性玻碳电极(MGCE),将复合材料修饰在电极表面,第四步将适配体修饰在Fe3O4@MoS2/MGCE表面,构建传感平台检测毒素。本发明提供的制备方法简单易操作、成本低、产物易于通过磁控分离,电极修饰过程简单免标记,材料不会从磁性电极表面脱落,并且负载适配体能力强。本发明与传统的黄曲霉毒素B1检测方法相比,具有响应速度快、检出限低、灵敏度高等优点。
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