本发明公开了一种耐高温电子元器件引线,包括:外层耐高温层和内层引线层,所述外层耐高温层和内层引线层通过玻璃胶粘合在一起,所述内层引线层由铜芯和铁芯构成,所述外层耐高温层由环氧玻璃纤维复合材料构成,所述环氧玻璃纤维复合材料由玻璃纤维布和环氧树脂构成,通过上述方式,本发明不仅能够使引线具备有良好的传导效果,而且还能够使引线具有良好的耐高温性能。
本发明涉及一种涡流纺纱胶辊,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,所述橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:氢化丁腈橡胶,50~70份;羧基丁腈橡胶,30~50份;酚醛树脂,5~10份;液体丁腈橡胶,8~15份;促进剂H,1.5~2份;促进剂CZ,2.5~3份;促进剂TMTD,0.3份;过氧化锌,5~10份;硬酯酸,1~1.5份;防老剂,1~2份;抗静电增塑剂,4~10份;补强剂,6~18份;抗静电剂,1~2份;硫化剂,5~9份。本发明的配方制成的纺纱胶辊可应用在超大牵伸、高速运转条件下,耐磨性、耐油性高,高温下抗静电、硬度变化率小,使用寿命长。
本发明涉及磁性纳米复合材料领域,公开了一种铁镍合金/镍铁氧体复合纳米纤维材料及其制备方法。该复合纳米纤维的直径为50~300nm。其制备方法采用了静电纺丝技术,以水和乙醇为溶剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为络合剂与金属镍盐和铁盐反应制得前驱体溶液,然后静电纺丝制成前驱体纤维,经干燥后先在空气气氛中进行适当的热处理,接着再将所得产物在氢气氛围中于合适的条件下进行还原处理,即可获得铁镍合金/镍铁氧体复合纳米纤维。采用本方法及路线来制备所需目标产物,具有反应过程易于控制、烧结温度低、装置及工艺简单、操作方便以及环境影响小等优点。该方法及技术路线也适用于其它磁性金属或合金与铁氧体的复合纳米纤维材料的制备。
本发明公开了一种轴承的激光微造型自润滑处理方法。本发明先对轴承表面采用微凹腔或微凹槽的激光微加工技术,然后对轴承表面采用自润滑复合材料的成型粘结技术;自润滑复合材料按质量百分比配方组成为,聚酰亚胺(PI):10~15%;石墨粉:8~13%;聚四氟乙烯:40~50%;MoS2:25~29%;添加剂:0~5%。本发明通过对轴承的激光微造型自润滑处理,在保证轴承承载能力和配合精度的同时,实现了润滑剂在轴承工作表面上的优化分布,提高了轴承在复杂工况条件下的减摩耐磨综合性能。
本发明涉及一种直升机的直流配电板,底板为复合材料绝缘底板;发电机电源电路包括熔断器、互感器和第一直流接触器,发电机电源穿过互感器连接第一直流接触器B端,第一直流接触器A端经第一汇流条连接熔断器;所述地面电源电路包括熔断器和第二直流接触器,地面电源经第二汇流条连接第二直流接触器B端,第二直流接触器A端经第一汇流条连接熔断器;所述蓄电池电源电路包括熔断器、反流保护器和第三直流接触器,反流保护器经第三汇流条连接第三直流接触器A端,第三直流接触器B端经第四汇流条连接第一直流接触器B端;第一、二、三直流接触器均连接断路器组件和继电器组件实现发电机电源、地面电源和蓄电池电源三电路的切换。
本发明涉及一种可选择性分离头孢氨苄的磁性酵母菌表面印迹吸附剂及其制备方法和应用,属于材料制备及环境污染治理的技术领域。本发明先利用交联的壳聚糖将纳米γ-Fe2O3粒子包覆在酵母菌表面制成磁性酵母菌复合材料,然后将其表面改性为带有引发剂的磁性酵母菌复合材料,最后以头孢氨苄为模板分子,甲基丙稀酸为功能单体,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯为交联单体,氯化亚铜为催化剂以原子转移自由基聚合完成制备,制得的吸附剂对头孢氨苄具有吸附性、选择性识别和富集性能,且对外加磁场具有超顺磁性,可将其应用于水溶液中头孢氨苄的选择性识别和分离。
本发明涉及一种多锥面翻领制袋成型器,用于制袋成型机中,包括背平面、圆柱形立管及肩曲面,其特征在于所述肩曲面由第一锥曲面及第二锥曲面连接构成并在共有的母线处相切,两个第二锥曲面在领口处构成竖起并相对的领口。本发明中对称的肩曲面由两个锥曲面构成,可构成竖起并相对的领口,制袋材料在经过翻领制袋成形器后形成内层与内层对接的纵缝,使制袋材料的选用不再受到限制,可选用内层与外层材料不同的复合材料用于制袋;肩曲面的两个锥曲面结构可降低翻领制袋成型器的总体高度而实现平张制袋材料的翻折成形;另外,也可省去过渡段,从而减小制袋成型机总体高度,降低制造成本,并提高制袋的效率。
本发明公开了一种环保型广谱多用途防辐射材料,它由下述重量份的原料制成:多组份防辐射原料20-60份、无机或有机凝结材料15-30份,填充料0-60份,增强材料0-50份。本发明可根据使用要求按建筑材料或塑胶制品、复合材料制备方法制备成各种墙体及复合材料板材等,其优点是无铅、适用范围广、施工容易,防护效果好,可广泛应于国防、工业医疗、放射性废弃物的环保处理及工业、民用、建筑等领域。
本发明属于超硬材料技术领域,具体涉及一种一体化成形的金刚石砂轮及其制备方法。所述金刚石砂轮的工作层为金属基金刚石复合材料,基体为钢材料。所设计的制备方法为:采用3D打印,通过基体和工作层双模型阵列,采用激光选区熔化设备分别扫描同层中的两个模型,并在异质材料界面处进行重熔,实现一体化成形异质金刚石砂轮。本发明实现了异质材料的同步成形,同时金刚石复合材料工作层与钢基体具有高强度冶金结合,改善了传统烧结金刚石砂轮制造工序复杂、界面结合强度弱的缺点。本发明工艺简单、可控,所得产品性能稳定且优越,便于产业化应用。
本发明属于光催化剂制备技术领域,具体的说是复合型半导体光催化剂及其制备方法,该复合型半导体光催化剂是以Bi2WO6复合材料为主体,表面涂覆AgCl而形成的AgCl/Bi2WO6异质结构微球体;通过在制备钨酸铋复合材料时,于混合溶液中加入Fe(NO3)3·9H2O,选择性的用金属离子掺杂进入钨酸铋晶体中,能够使其带隙内产生杂质能级或缺陷能级,同时引入丰富的氧空位,能够有效提高钨酸铋纯晶体在可见光区的相应,克制光生电子‑空穴对的复合,进而提高钨酸铋的光催化活性。
一种含高结合力功能涂料的消防水带及涂料喷涂设备,该消防水带包括由内至外同轴线依次套设的橡胶内管、纤维骨架层、外接防护层、功能涂料层,其中,橡胶内管采用橡胶/树脂复合材料;纤维骨架层采用聚酰胺纤维/聚丙烯纤维/水镁石纤维混纺而成的编织材料;外接防护层采用复合硅微粉/氢氧化镁/脱硫胶粉改性掺杂的三元乙丙橡胶;功能涂料层采用市售常规功能涂料或功能漆,本发明对橡胶内管的多层结构材料进行针对性的合理设计,大大提高了消防水带的物化性能,配合相应的喷涂设备,对外层功能涂料的结合力明显提高,综合性能更为优异。
本申请公开了一种无卤阻燃玻纤增强尼龙材料,涉及高分子材料技术领域。本申请所述的一种无卤阻燃玻纤增强尼龙材料包括以下组分:尼龙30‑89;玻璃纤维0.5‑40;阻燃剂复配物10‑25;其他助剂0.5‑5;其中,阻燃剂复配物由阻燃剂A和阻燃剂B混合而成,阻燃剂A为烷基化次磷酸盐,阻燃剂B为磷腈、偏磷酸铝、磷酸二氢铝、锡酸铝、焦磷酸钛中的一种或多种。本申请通过采用以尼龙6、玻纤、阻燃剂、阻燃协效剂和助剂为原料制得阻燃玻纤增强尼龙复合材料,其中阻燃玻纤增强尼龙复合材料具有高效阻燃性,较高力学性能,无析出,解决了现有技术中三聚氰胺聚磷酸盐的析出模垢现象,达到高阻燃性的同时,也保持了较高的力学性能。
本发明公开了一种高阻燃锂离子电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:S1:将芯材溶于超纯水中,加入碳酸钾,充分溶解,通入二氧化碳和氮气混合气体,持续通气2‑5h后,对溶液进行过滤、收集沉淀物,用去离子水洗涤,干燥,即为碳酸氢钾复合材料;S2:将分散剂、碳酸氢钾复合材料在超纯水中搅拌均匀,加入增稠剂、粘结剂、润湿剂、消泡剂过滤除铁,即为涂覆浆料;S3:采用微凹版辊涂布工艺,将所制得的涂覆浆料分步辊涂于聚烯烃隔膜两侧,经过70℃烘箱烘烤过后收卷,即为锂离子电池隔膜。本发明制备的锂离子电池隔膜具有高机械强度、高电解液浸润性、高离子电导率、高热收缩性能等优点。
本发明公开了一种提高基体结合力的耐海洋性气候防腐涂层,其特征在于,包括环氧铁红、环氧树脂复合材料、陶瓷填充粉、Al‑Zn‑Mg‑Si合金粉、碳化钨,铁氟龙、丙烯酸、高氯化聚乙烯、无溶剂环氧玻璃鳞片、渗透剂和锈蚀转化剂,其中按重量配制比例:环氧铁红占比设为10‑20份、环氧树脂复合材料8‑15份、陶瓷填充粉5‑12份、Al‑Zn‑Mg‑Si合金粉5‑10份、碳化钨6‑12份,铁氟龙10‑18份、丙烯酸9‑22份、高氯化聚乙烯12‑18份、无溶剂环氧玻璃鳞片7‑19份、渗透剂3‑8份、锈蚀转化剂4‑6份。该提高基体结合力的耐海洋性气候防腐涂层,在金属表面形成屏蔽涂层,阻止水和氧与金属表面接触,提高基体与涂层间的结合力,适用于耐海洋性气候防腐涂层的后期维护,现场施工较为方便,防护效果好,可达到防腐标准。
本发明公开了一种用于提高电机效率的新型定子结构,包括由非晶合金带材卷绕而成的空心定子铁心,以及分别由所述定子铁芯上部与下部插入的第一铁心柱以及第二铁心柱,且所述第一铁心柱的下端与所述第二铁心柱的上端粘接在一起;所述第一铁心柱与第二铁心柱均为由软磁复合材料制作而成的柱体。本发明针对现有由卷绕非晶合金材料所制成电机定子无法避免空心结构的情况,在原有定子齿结构上插入由软磁复合材料做的铁心柱,铁心柱是由上下两部分粘结拼接而成,此结构可以提高铁心磁通量,提高电机效率和功率密度,在相同功率等级下,减小了电机体积。
本发明涉及建筑材料生产加工技术领域,且公开了一种用于建筑材料的合模退模装置,包括工作台,所述工作台的内部底壁固定安装有加热底板,所述加热底板的内部开设有加热腔,所述加热腔的内部固定安装有加热管,所述工作台的底部左侧开设有出风口。该一种用于建筑材料的合模退模装置,通过启动第二液压伸缩缸推动模板进行下降,使模板对模具内部的复合材料进行压模,等到压模成型后,启动第二液压伸缩缸使模板升起,并启动第一液压伸缩缸使压板下压模具,使模具向下移动,此时加热底板将模具中的成型的复合材料顶起,便于工作人员进行取出,结构简单,首先震动合模和退模,不需要通过螺栓固定和拆卸,工作量小,效率高。
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种高强耐热异构铝合金导线及其制备方法。采用高导电铝棒和高强韧耐高温铝基复合材料为原材料包括如下步骤:步骤(1):将高强韧耐高温铝基复合材料热挤压成预定大小的圆柱筒;步骤(2):将选定直径的高导电铝棒穿进圆柱筒内,形成一个整体;步骤(3):旋锻变形,使两者结合稳固,并获得异构铝导线。本发明的制备方法操作简单,具有普适性,生产效率高,异构导线直径容易控制、界面结合良好、表面光洁度好,并且有良好的耐热性和导电性匹配,成本低廉,易于实现工业化,具有巨大的工业应用价值。
本发明公开了一种具有耐腐蚀涂层的铝型材,在铝型材表面涂覆有铝型材用重防腐涂料。铝型材用重防腐涂料的原料包括:双酚A型环氧树脂、填料、流平剂、聚乙烯蜡、磷酸三丁酯、铝/石墨烯复合材料、胺类固化剂、邻苯二甲酸二丁酯、正丁醇、溶剂;双酚A型环氧树脂、填料、流平剂、聚乙烯蜡、磷酸三丁酯、铝/石墨烯复合材料、胺类固化剂、邻苯二甲酸二丁酯、正丁醇、溶剂的质量比为20‑60:1‑5:1‑2:1‑2:1‑2:5‑15:1‑2:1‑2:2‑5:5‑15。本发明公开了上述具有耐腐蚀涂层的铝型材制备方法,包括如下步骤:将铝型材进行预处理,在预处理铝型材表面喷涂上述铝型材用重防腐涂料固化,自然冷却至室温。
本发明公开了一种原位氮掺杂二氧化钒纳米片核壳结构纤维电极及制备方法。所述制备方法包括:以碳纳米管纤维为工作电极,置于电解质溶液中进行电化学聚合反应,得到聚吡咯纳米线/碳纳米管纤维复合材料;将其置于包含有机钒源的有机溶液中,进行溶剂热反应,得到二氧化钒纳米片前驱体/聚吡咯纳米线/碳纳米管纤维复合材料;之后在保护性气氛中对其进行退火处理,获得原位氮掺杂二氧化钒纳米片核壳结构纤维电极。本发明以碳纳米管纤维作为基底和集流体,通过电化学聚合、溶剂热和后退火三步,得到具有氮掺杂碳纳米线骨架的原位氮掺杂二氧化钒纳米片核壳结构纤维电极,提高了二氧化钒纳米材料的电化学性能,可广泛用于电化学储能材料。
本发明提供了一种水解制氢的方法,该方法利用中性盐的水溶液与Mg–Mg2NiH4复合材料进行水解反应制氢。本发明提供的水解制氢方法提高了镁基复合材料的综合制氢性能,特别是显著提高了水解动力学性能,在常温下与中性盐的水溶液接触后可直接反应,20秒内制氢量可高达845.1mL,转化率可达94.7%,最大制氢速率为6391mL g‑1min‑1,可以实现快速实时制氢和实时供氢,适用于为氢燃料电池等耗氢设备提供高纯氢源。同时本发明提供的水解制氢方法无需贵金属元素,原料价格低廉,操作简单方便,制氢效率高,有利于产业化。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种合金模具制造工艺,包括以下步骤:在泡沫上加工出目标坯膜的上模型面、在上模型面的表面涂覆脱模隔离层,注入浇筑材料,以获得结构层,将结构层和模框抬升,以使下模型面和上模型面之间分离并且形成浇筑腔体,向浇筑腔体内注满金属基高分子复合材料;得初步固化模胚;将初步固化模胚放置烘箱,温度控制在80~160℃,得后固化模胚。一种模具,包括结构层和后固化模胚。具有简化制造工艺、缩短生产周期、降低生产成本的优点。
本发明属于固氮光催化剂制备领域,具体涉及一种氮掺杂的凹凸棒石/碳/溴氧化铋复合固氮光催化剂及其制备方法和应用,本发明先将凹凸棒石和苯胺分散在水溶液中,原位聚合得到凹凸棒石/聚苯胺复合材料。煅烧碳化,得到氮掺杂凹凸棒石/碳前驱体材料,然后将氮掺杂凹凸棒石/碳材料加入至溴化钾溶液中,超声分散均匀,得分散液;将分散滴加至硝酸铋甘油溶液中,继续搅拌,即可得到氮掺杂凹凸棒石/碳/溴氧化铋复合材料。本发明通过将氮掺杂凹凸棒石/碳和溴氧化铋半导体构建异质结材料,不仅能有效的降低光生电子和空穴的复合,还有效的提高了材料的可见光吸收效率以及提供了光催化活性位点,在固氮方面能有显著的应用效果。
本发明涉及轨道交通设备技术领域,特别涉及一种导流板,包括板体,以及对板体进行支撑的框架结构,二者均为复合材料结构,且通过树脂连接;其中,至少在板体与框架结构连接后的其中一部分缝隙处通过纤维织物进行覆盖,并与二者一体成型。本发明中,通过将板体和框架结构均设置为复合材料结构,有效的降低了导流板的重量,其中,框架结构对板体的结构进行了有效的加强,避免了形变的发生,而在对二者进行具体连接的过程中,除了贴合面的树脂连接,还进一步对部分缝隙通过纤维织物进行覆盖连接,有效的保证了二者的连接强度,从而获得了具有实用价值的新型导流板结构。
本发明属于无机纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有可见光活性的CdIn2S4纳米八面体修饰Ta3N5核壳复合光催化剂的制备方法。通过原位水热法制备不同比例的CdIn2S4纳米八面体修饰Ta3N5核壳复合光催化剂。结合两种材料的优势及匹配的能带结构,实现光生电子在不同能级间的高效转移,提高光生载流子的分离效率,进而实现可见光下高效降解染料甲基橙。本发明具有制备原料环保,方法简单,杂化反应条件温和,周期短和成本低等优点。本发明首次报道了这种核壳复合光催化剂,CdIn2S4纳米八面体修饰Ta3N5核壳结构表现出优良的光催化降解活性,在处理染料废水方面具有重要的应用前景。
本发明提供一种风电机组机舱罩强度计算方法,包括:建立风电机组机舱罩的几何模型;将几何模型导入有限元分析软件,应用有限元仿真软件的前处理功能,对罩体外壳进行铺层建模;定义机舱罩各部件的材料属性和截面属性,建立风电机组机舱罩的有限元模型,其中定义材料属性时,需分别定义玻璃纤维层不同方向的杨氏模量和泊松比;对风电机组机舱罩的有限元模型施加边界条件和载荷;计算风力风电机组机舱罩玻璃钢部件的单层应力应变;采用复合材料强度失效准则对其强度进行评估。本发明对复合材料铺层建模,基于材料的正交各向异性定义材料属性,应用最大拉压应变准则和Tsai‑Wu进行判定,机舱罩受力模拟更加真实,计算结果更准确。
本发明涉及一种高相容性纤维气凝胶材料的制备方法,属于气凝胶技术领域。本发明通过制备准晶材料颗粒并有效填充至纤维材料内部,将其分散并填充至纤维材料内部,作为复合材料的弥散强化相,有效改性制备的改性纤维的硬度和强度,使纤维材料在对气凝胶负载时,作为强化改性纤维,有效提高气凝胶材料的硬度和力学性能;且本发明通过以气凝胶材料制备过程中的基体凝胶液与改性纤维凝胶液进行有机的复合,通过静电纺丝制备的纤维材料,可有效作为纤维材料和凝胶材料之间的界面连接相,有效改善纤维材料与凝胶材料的结合强度和界面性能,使制备的复合材料具有优异的相容性能,从而有效提高材料的力学强度和使用性能。
本发明涉及一种高抗渗型橡胶混凝土材料的制备方法,属于混凝土材料技术领域。本发明技术方案采用以无水氯化铝、铝粉为铝源,正硅酸乙酯为硅源制备溶胶材料,通过将凝胶材料包覆至材料表面,由于溶胶材料均匀分散在橡胶材料体表面并形成了新的缠结点,增大了橡胶材料与混凝土材料表面的分子链的缠结,使复合材料的拉伸强度增大,且通过溶胶包覆改性,能够与橡胶材料形成更好的浸润界面,进而使纤维、混合料和橡胶材料在基体中的分散更均匀;采用次氯酸钠复合硅溶胶进行改性,通过次氯酸钠对其表面氧化、氯化作用实现了对橡胶复合材料的表面改性,表面极性基团的数量增加,润湿性提高,粗糙度提高,改善材料的力学强度,提高材料的抗渗性能。
本发明公开了一种可用于电子皮肤的柔性电极,属于电子皮肤领域和电极领域。它包括电极本体、一端嵌入到电极本体中另一端裸露在外的电极触点;电极本体为聚合物复合材料,其内部布满了毛细管网;毛细管网内部装设有纳米颗粒球;毛细管网由m到纵向毛细管与n到横向毛细管组成,纵向毛细管与横向毛细管在交点处连通。本发明是一种多通道传感信号、能够显著发生柔性变形、可用于电子皮肤的柔性电极。
本发明公开了一种检测多环芳烃的氮化碳纸基荧光传感器及其制备方法和应用,本发明的氮化碳纸基荧光传感器先制成氮化碳纳米复合材料,将氮化碳纳米复合材料负载到滤纸上即得到氮化碳纸基荧光传感器。本发明是利用氮化碳优异的发光性能与成膜的工艺,与高分子材料复合后,负载到滤纸上,得到氮化碳纸基荧光传感器,其中CNNS通过与PAHs的π‑π相互作用,使荧光产生淬灭,以此进行PAHs的线性检测。本发明氮化碳纸基荧光传感器可以有效解决现有技术中多环芳烃的检测周期长,操作复杂和稳定性低等问题,可以有效检测PAHs,检测方便、快捷、易携带,并且检测灵敏度高。
本发明公开了一种金属氧化物‑硫化物复合负极材料及其制备方法,包括Cu2O纳米颗粒均匀的负载在较薄MoS2纳米片的表面。本发明新型金属氧化物/硫化物复合负极材料,Cu2O纳米颗粒尺寸较为均一,形貌规整,且能通过范德华力均匀的负载在MoS2纳米片上。将该复合材料用作锂离子电池负极材料的活性物质,测试电化学性能(电流密度:200mA g‑1,电压0.01‑3V),结果表明,该复合材料的比容量及循环稳定性远优于Cu2O单体,材料的容量保持率极高;本发明制备方法绿色环保,条件温和,反应时间较短,易操作,适用于工业化生产,具有广阔的应用前景。
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