本发明公开了一种KTV用粘胶基炭纤维低密度复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得KTV用粘胶基炭纤维低密度复合材料吸声板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明公开了一种缺陷检测方法、检测图像生成方法、系统及存储设备,所述复合材料缺陷检测方法包括:采集复合材料样品各扫描点的太赫兹时域透射脉冲;对各扫描点的太赫兹时域透射脉冲进行分析计算,生成绝缘材料样品的幅值灰度图和对应的时间灰度图;对幅值灰度图和对应的时间灰度图进行图像融合,生成绝缘材料样品的缺陷检测图像。本发明可以提高缺陷检测图像的对比度和清晰度,应用于电力复合套管绝缘材料的缺陷检测中能够快速、准确地实现对电力复合套管绝缘材料内部缺陷的无损检测。
本发明为一种高温PTC材料及电路保护元件,由高分子复合材料芯层以及复合于芯层两面的导电金属箔片构成。高分子复合材料芯层包含高分子基材、导电填料、梯形共轭高分子交联助剂和偶联剂。本发明采用梯形共轭高分子材料作为吸酸的交联助剂,与聚合物基体相容性好,且酸吸收后可部分半导化,不会造成元件阻值升高。
本发明公开了一种银元素与多种金属元素的复合装置,包括存放银球的主料仓以及存放铁、铜、镁、镍、钨球的辅料仓,主料仓和辅料仓的底部设置有螺旋进料管,螺旋进料管上设置有控制阀和光电传感器,所述光电传感器和控制阀与控制器连接,主料仓的底部设置有高温熔化主炉,所述辅料仓的底部设置有高温熔化辅炉,高温熔化主炉和高温熔化辅炉的口部设置有转轴,转轴的两侧与支撑柱连接,其中一侧支撑柱上设置有驱动转轴转动的驱动装置,高温熔化主炉和高温熔化辅炉的底部设置有进料槽。本发明设计新颖、结构简单,使用方便,能够制作出不同成分以及不同比例的银元素复合材料,用于研究,便于选择其中最优的银复合材料。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种自成孔洞结构的聚合物的制备方法,所述制备方法为:先以β‑环糊精(β‑CD)和金属钠作为原料制备大分子引发剂(β‑CD‑ONa);再用八甲基环四硅氧烷(D4)和大分子引发剂,进行本体聚合得到以β‑环糊精为核,聚二甲基硅氧烷为臂的星型聚合物;最后,将聚合物溶解在易挥发溶剂正己烷中,吸取适量聚合物溶液滴加到洗涤过的盖玻片上,在室温下使溶剂挥发,即得自成孔洞结构的聚合物。本发明自制大分子引发剂进行本体聚合后得到了具有孔洞结构的聚硅氧烷复合材料,从而拓宽了聚硅氧烷在多孔结构方面的研究。
本发明一种三元低温催化脱硝脱硫除尘一体化高效滤料及其生产方法,属于功能滤料的制备技术领域。将芳纶基布平铺于两层玻纤针刺毡之间,并针刺加固后在其中一面热压聚四氟乙烯膜形成第二复合材料;超声条件下,将聚酰亚胺针刺毡在含有MnCe@TiO2纳米粒子的浸渍液中浸渍后干燥,取得负载MnCe@TiO2纳米粒子的聚酰亚胺针刺毡;最后将第二复合材料与负载MnCe@TiO2纳米粒子的聚酰亚胺针刺毡通过针刺复合,取得依次设有聚四氟乙烯微孔膜、第一玻纤针刺毡层、芳纶基布层、第二玻纤针刺毡层和催化层的滤料。本发明集三元低温催化脱硝脱硫除尘于一体,在较低温度下可高效而有效地除尘、脱硝和脱硫。
本发明公开了一种柔性自支撑复合电极,是由碳基集流体、在集流体上原位生长的磷化钴和氮掺杂碳构成的复合材料,磷化钴/氮掺杂碳以纳米片阵列形式原位生长在碳基集流体上。本发明还公开了一种柔性自支撑复合电极的制备方法,将硝酸钴溶液与2‑甲基咪唑溶液等体积混合得到溶液,将碳基集流体放置于溶液中静置1~4h,去离子水洗干净,烘干,得到原位生长有前驱体的碳基集流体,H2/Ar气氛下煅烧处理,得到生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品;在惰性气氛下,生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品与NaH2PO2进行磷化。本发明电极作为锂‑硫化硒电池正极材料,表现出优异的电化学性能,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种复合碳纳米管与铜纳米线制备低感度叠氮化铜的方法,首先利用液相还原法,制备出铜纳米线,再将铜纳米线与单壁碳纳米管混合,利用电化学沉积的方法将制备得到的复合材料沉积在导电基底上,通过气‑固相叠氮化反应,制备出叠氮化铜/碳纳米管复合含能材料。本发明的制备方法可以有效降低外力对反应产物的影响,提高安全与可靠性。以叠氮化钠和硬脂酸为反应物,采用的装置简单,叠氮化效率更高。利用碳材料减少静电电荷在复合材料上的积累,从而达到降低叠氮化铜静电感度的目的,同时不影响其优异的起爆性能。
本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:1)制备Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶;2)将所述Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶经过静电纺丝,得到固体碳纤维薄膜;3)将所述固体碳纤维薄膜先在200~300℃的空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的惰性气氛中进行热处理,利用纳米材料的柯肯达尔效应,即得所述负载空心Co3O4/CeO2纳米粒子的氮掺杂碳纳米纤维复合材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料为一维碳纳米纤维材料,且空心的Co3O4/CeO2复合纳米粒子均匀的嵌入在碳纳米纤维内部,该材料能够作为电解水析氧电催化材料的应用,具备较高的活性以及优异的稳定性能。
本发明涉及一种土遗址文物脱盐高分子材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明利用纳米二氧化硅与无定型区未完全降解的淀粉链连接在一起,自组装形成一个个小晶片状的复合纳米晶,通过复合纳米晶与粘土相似,利用复合纳米晶参与到丙烯酰胺树脂的聚合反应中,形成大分子链的交联结构,生成的接枝聚合物吸收大量水,在水的运移过程中将土遗址中的游离无机盐从基体中脱除,组装的改性成分,因其具有的多孔道结构给盐离子迁移提供了合适的通道,高比表面积为盐离子在复合材料上的吸附固定带来了有效的位点,从而提高了吸水脱盐复合材料的可溶盐处理能力,并提高了其脱盐效率,实现组分之间性能或功能上的互补及协同效应。
本发明涉及一种基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合负极材料制备方法,该方法先采用石墨和羧甲基纤维素(CMC)或者羟丙基纤维素(HPC)溶液制备高浓度的石墨分散液,接着在石墨分散液中加入纳米二氧化硅溶胶使其均匀分散,然后将分散液喷雾干燥形成石墨/二氧化硅复合物,再进行镁热还原反应,最后加入苯乙烯‑丙烯腈共聚乳液并高温处理,得到锂离子电池硅碳复合材料。采用本方法制备的锂离子电池硅碳复合材料导电性好,石墨和硅的分散程度高,电池容量高,循环寿命佳。
本发明公开了一种复合开关用密封板的生产工艺,包括以下步骤:㈠配料;㈡粉碎;㈢混合球磨;㈣纺纱;㈤将纺纱后的原料开松,梳理,成网;将上述成网后的材料输入针刺机中进行针刺加固,圈绕、切断,制得针刺非织造布;㈥将至少两层针刺非织造布经过复合?取出材料?冷却的方法,制得复合材料;㈦将复合材料通过预氧化?碳化?石墨化的方法制得密封板;㈧外表面涂覆耐摩金属涂层。本发明合开关用密封板通过涂覆耐摩金属涂层,进一步提高了密封板的防腐蚀性能和耐磨性能,使得开关可以适应各种恶劣环境。
本发明涉及一种新型风量调节阀轴盖材料,按重量份数计,它包括铁50?65份、铜15?30份、锰10?20份、氧化钛5?8份、镁5?8份、磷1?2份、硅1?2份、SiCp0.2?0.3份、Fe3Al/WS2复合材料0.2?0.3份和VCp/Fe复合材料0.2?0.3份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
本发明涉及一种磷酸银/溴化银异质结纳米颗粒、制备方法及其应用,产物为纳米级的颗粒,为异质结结构;AgBr的质量百分含量为10%~40%,余量为Ag3PO4。制备方法是:(1)可溶性银盐、表面活性剂溶于多元混合溶剂形成Ag+溶液,滴加磷酸盐溶液反应合成Ag3PO4纳米颗粒;(2)采用滴加的方式引入Br‑,通过离子交换的方式合成磷酸银/溴化银纳米颗粒。通过Ag3PO4与AgBr的有效配比实现提高复合材料的光催化性能和稳定性,成本低廉、工艺简单、得到的复合纳米材料产率高,具有较高的光催化效率。
本发明公开了一种树脂组合物及使用其制备的中温结构胶膜。树脂组合物包括:25~50重量份的A组分、25~50重量份的B组分、10~25重量份的C组分、5~40重量份的D组分以及5~15重量份的E组分。其中A组分选自多官能团环氧树脂中至少一种,B组分选自双酚型环氧、酚醛环氧或其他改性环氧中至少一种;C组分为咪唑类、双氰胺及其衍生物类以及微胶囊类潜伏型固化剂体系中的一种;D组分为增强增韧体系;E组分为其他填充剂体系。将以上A~E各组分混合均匀后,得到的树脂组合物经热熔法可制备成100~500g/m2的中温结构胶膜,该胶膜具有优异的粘接强度,适用于金属或复合材料中板?板、板?芯结构的胶接。
本发明提供了一种增强母线阻燃降温性能的方法,将苯乙烯与油酸按体积比为1:20~30混合,室温下以300~600rpm搅拌20~40min,加入纳米氢氧化镁,以300~600rpm搅拌20~40min,形成均匀悬浮体系,加水,在氮气环境下,于40~50℃反应1~2h后,滴加硫酸钾,于60~65℃反应2~3h,再以4~6℃/min升温速率升温到70~75℃,剧烈搅拌,离心水洗抽滤,得到白色黏状物质,将其烘干聚合,得到氢氧化镁/聚苯乙烯复合材料;将母线侧板内侧打磨洗净,喷涂氢氧化镁/聚苯乙烯复合材料,然后在100~190℃条件下,加热0.5~3h。本发明通过在母线侧板喷涂阻燃降温涂料,增强母线阻燃降温性能,保护母线的运行安全。
本发明涉及一种建筑用无机涂层材料的粘结增强剂及其制备方法。所述建筑用无机涂层材料的粘结增强剂是又由渗透反应组分、无机致密组分、聚合物改性组分、纳米增强组分、降低表面张力组分和偶联剂组分混合而成。本发明可有效改善水泥基复合材料与无机涂层材料的界面性能,显著提高表面活性物质与水泥基复合材料表层的作用力,制备出具有高致密、高附着力、绿色环保的建筑用无机涂层材料。
本发明公开了一种超分散抗菌纳米金刚石材料及其制备方法。步骤包括:将纳米金刚石原粉进行机械研磨,得到粒度均一的纳米金刚石团聚体;将研磨后的纳米金刚石分散在乙醇溶液中;向步骤b所得纳米金刚石乙醇溶液中加入硅烷偶联剂3-溴丙基三甲氧基硅烷反应,反应结束后洗涤分离干燥,得到硅烷化纳米金刚石;将硅烷化纳米金刚石分散于溶剂中,并加入聚四乙烯基吡啶和溴代烷烃进行反应,将反应产物采用乙醚沉淀、洗涤,离心分离后干燥得终产物季铵化纳米金刚石。通过该种化学改性方法可以获得在水中稳定分散的纳米金刚石,作为添加剂应用于复合材料中增加其力学性能,应用于生物医疗领域作为药物载体,同时也可用于牙科修复领域作抗菌材料。
本发明涉及一种用于乙醇检测的电化学气体传感器及其制备方法,属于传感器技术领域;本发明首先搭建工作电极,所用市售叉指金电极以二氧化硅为基底,取大小适中的玻璃,将叉指电极固定于玻璃顶端中部,在玻璃底端两侧包覆铜片,利用银丝将叉指电极与铜片相连接,从而制得工作电极;然后制备修饰溶液,修饰溶液为中性红溶液,苯胺溶液,硫酸溶液的混合溶液;最后将搭建好的工作电极置于所制得的修饰溶液中,利用循环伏安法进行扫描;本发明制备的PANI-PNR纳米粒子复合材料具有均匀致密的结构,有利于乙醇气体分子进行快速的吸附和脱附反应,提高了传感器的响应和回复速率;所制备的传感器具有灵敏度较高,选择性好,检测速度快,操作简单等优点。
本发明公开了一种客车进气口消声器以及该消声器的制造方法和使用方法,所述消音器由圆柱形金属外壳体和圆柱体方形分层内核构成,所述圆柱体方形分层内核由等高的第一圆柱体和第二圆柱体交替叠加而成,所述第一圆柱体和第二圆柱体都为中空薄壁结构,圆柱体内部沿轴线方向设有两组相互垂直且厚度、间距相等的隔断面,所述隔断面之间以及隔断面和圆柱体外壁之间围成若干进气通道,第一圆柱体和第二圆柱体的隔断面间彼此平行且间距相等,所述的第一圆柱体和第二圆柱体由聚酯和纤维复合材料制成。本发明可以显著降低进气口的辐射噪声,平均降幅为8~10dB(A),同时可以降低车内最后排座椅的噪声值1~2dB(A),同时进气阻力只有0.1MPa的增幅。这样无疑降低了车辆的噪声污染,也大大提高了后排乘客的乘坐舒适性。
本发明公开了一种水溶性光敏壳聚糖衍生物的制备方法。将壳聚糖与邻苯二甲酸酐进行反应,得到改性壳聚糖。将二异氰酸酯与7?羟基?4?甲基香豆素(或9?蔥甲醇)反应制得的预聚物接枝到改性壳聚糖上,将其氨基化后制得水溶性光敏壳聚糖衍生物。这种光敏壳聚糖衍生物的溶解性能可以得到很大的改善。这种水溶性光敏壳聚糖衍生物毒性低,既可用于生物、医药、传感器等领域,也可用来分散石墨烯、碳纳米管、石墨等制备纳米复合材料。
本发明公开了一种面向结构冲击定位的单频-重估计MUSIC(多重信号分类)方法,属于工程复合材料结构健康监测方法技术领域。该方法根据MUSIC算法定位精度依赖于Lamb波相速度精度的特点,首先使用单频信号提取方法从宽带冲击响应信号中提取单频信号并测量Lamb波相速度。其次,针对真实复合材料航空结构的严重各向异性,即不同方向上的Lamb波相速度差异明显,通过先预估冲击源角度再选择对应方向的相速度重新估计空间谱以获取冲击源准确的角度和距离。本发明减少了航空结构的严重各向异性对MUSIC算法定位性能的影响,提高了冲击定位方法的精度和可靠性,在复杂航空结构的冲击监测方面具有广泛的应用前景。
本发明属于大功率LED灯散热技术领域,具体涉及一种陶瓷散热材料及其在散热基板中的应用。本发明所述的陶瓷散热材料,按重量份数计,包括氮化硅粉40~55份、石英粉10~20份、三聚氰胺3~8份、羟甲基纤维素3~6份、聚乙烯醇8~12份和烧结助剂5~10份。本发明的有益效果如下:1)本发明的陶瓷散热复合材料导热系数大,耐热性能优,抗弯强度高,不存在弯曲、翘曲等现象。2)本发明的陶瓷散热复合材料可根据产品的形状、厚度等情况进行不同成型需求,可制备厚度0.2~10mm的不同陶瓷基板。
本发明公开了一种添加石墨烯/二硫化钼异质结的铜基电接触材料及制备方法,属于金属基自润滑材料技术领域。首先,主要以石墨烯为基础、钼酸钠为钼源,硫脲为硫源、盐酸羟胺为还原剂,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,按一定的配比通过水热法合成石墨烯/二硫化钼异质结材料,然后以铜粉为基体,配合不同比例的异质结材料,运用粉末冶金工艺通过混料、冷压和真空烧结得到一种铜基电接触材料。本发明利用石墨烯优异的力学和电学性能,及密度小的特性,配合二硫化钼优异的润滑性,在保证复合材料导电性能的同时提高了材料硬度和润滑性,降低了其比重,且所使用的工艺简单,成本低廉,制得的复合材料在自润滑电接触方面具有良好的发展前景。
本发明公布了一种无铅铜基双金属耐磨材料及其制备方法,其在无铅青铜粉中添加镀铜二硫化钼、镀铜石墨和镀铜六方氮化硼,将合金粉末铺覆在钢板上,通过粉末冶金复烧、复轧工艺制备铜—钢双金属无铅耐磨复合材料,协同发挥二硫化钼、石墨、六方氮化硼优异的减摩、耐磨作用。所得复合材料减摩耐磨性好,力学性能优异,且不含有毒元素铅,对环境无任何污染,适用于医药、食品、机械等行业。
本发明属于复合材料合成领域,涉及多级核壳结构材料的制备,尤其涉及一种多级核壳结构提锂材料及其制备方法。本发明所述的多级核壳结构提锂材料,具有多级结构,整体形貌为球形,外表面覆盖一层纳米片,呈蜂巢状,且纳米片垂直于球表面,以TiO2微球为核,H2TiO3为中间层,尖晶石结构的锰离子筛为壳。本发明还公开了制备所述多级核壳结构提锂材料的方法,包括水热反应、固相反应和洗脱处理等过程。所述多级核壳结构提锂材料,具有较高的比表面积和可调的孔结构,其孔结构呈现多样性,避免吸附材料在卤水中的磨损和消耗,防止出现溶损问题,有效改善纳米提锂材料存在难以分离和回收问题。本发明公开的制备方法,具有工艺简单、环境友好和成本低廉等特点。
本发明属于新材料领域,公开了耐迁移高阻燃性热塑性弹性体用无卤阻燃体系。该体系是基于磷氮类化合物的无卤阻燃混合体系。其组成为:30~50wt%的有机次磷酸盐,20~30wt%的成炭剂,30~40wt%含氮的气源化合物;该体系颗粒平均粒径控制在20μm以下,并经过合适的表面处理,可以应用于热塑性弹性体阻燃材料,具有耐迁移性和高阻燃性特点,利用该阻燃体系所制备的阻燃热塑性弹性体复合材料可达到UL94V0的标准,而由该复合材料制备的电线电缆可达到VW-1的标准。
本发明涉及碳化钨包覆铸造碳化钨颗粒的制备方法及其应用,在铸造碳化钨颗粒表面涂敷一层10~100μm厚的有机树脂,放入真空炉中升温至1200~1800℃,利用有机树脂在高温下分解的残碳对铸造碳化钨颗粒外层的碳化钨与碳化二钨共晶组织进行4~24h碳化,得到心部为碳化钨与碳化二钨共晶组织、外部包裹一层2~30μm厚碳化钨的包覆颗粒。制备得到的包覆颗粒具有良好的耐磨性和与基体的熔合性,广泛用于制造耐磨硬面堆焊材料、耐磨热喷涂材料或碳化钨颗粒增强复合材料。
本发明属于无机非金属矿物的高附加值化和纳米材料的高性能化制备领域。首先以棒状硅酸盐粘土为核体,加入造孔剂对其进行处理;然后加入苯胺和吡咯单体进行氧化聚合反应,制备硅酸盐粘土/聚苯胺/聚吡咯复合材料;最后用混酸溶解去除棒状硅酸盐粘土模板,制得聚苯胺/聚吡咯复合纳米管。本发明制备了高比电容兼高导电性的聚苯胺/聚吡咯复合材料。利用造孔剂对硅酸盐粘土处理增加了硅酸盐粘土的比表面积和孔容,易于苯胺或吡咯单分子吸附至硅酸盐粘土表面,易于形成核壳结构,脱除模板后易于形成纳米管。采用混合酸,有利于硅酸盐粘土模板的快速去除。选用天然一维棒状或纤维状结构的硅酸盐粘土为模板,原料易得,价格低廉。
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