复合材料可包括凝胶和布置在所述凝胶内的至少一种纳米结构。用于愈合软组织缺损的方法可包括将复合材料施加到软组织缺损,其中所述复合材料包括凝胶和布置在所述凝胶内的纳米结构。用于制造用于愈合软组织缺损的复合材料的方法可包括提供凝胶和在所述凝胶内布置纳米纤维。
本发明公开了一种人源免疫细胞培养方法,包括:提供颗粒状的三维多孔复合材料,所述三维多孔复合材料包括由二硫化钼纳米片和石墨烯材料形成的三维多孔骨架结构;在室温下,将所述三维多孔复合材料于含有L‑亮氨酸和层粘连蛋白的磷酸盐缓冲液中浸渍,之后取出并在室温下自然干燥;将所述三维多孔复合材料分散于含人源免疫细胞的人源免疫细胞无血清培养基中共孵育,之后离心分离出其中的人源免疫细胞。本发明提供的人源免疫细胞培养方法可以使人源免疫细胞高效扩增,且使其免疫功能得到明显增强,在应用于实体肿瘤的治疗时,能有效对抗肿瘤免疫抑制微环境,从而能够更有效的杀伤实体肿瘤细胞,同时该方法简单易操作,成本低且安全无副作用。
一种轻量化传动轴,包括轴管、万向节叉、花键套管、花键轴叉,其中轴管一端与万向节叉连接,另一端与花键套管连接,所述花键套管通过花键连接花键轴叉,所述轴管包括采用铝合金无缝管的内层以及采用碳纤/玻纤复合材料的外层,所述外层复合材料与铝合金无缝管厚度比为1:2~8,复合材料中碳纤和玻纤的比例为1:1~6;所述铝合金无缝管与万向节叉、花键套管采用摩擦焊固定,所述复合材料与铝合金零部件采用胶结加螺接方式连接,本发明提供的多材料混合结构传动轴,拥有轻量化、高抗扭转强度、设计冗余度低、短流程等众多优点,适合批量生产、成本敏感度高的汽车行业。
本申请的实施例公开一种工装补偿型面构建误差评估方法、装置、设备及介质,通过对需进行固化变形仿真和工装补偿的理论复材零件型面进行处理,获得复合材料零件型面;对复合材料零件型面进行网格划分,并利用网格划分后的复合材料零件型面进行变形仿真运算,得到变形仿真结果;根据所述变形仿真结果进行工装补偿计算,获得工装补偿结果文件;对所述工装补偿结果文件进行处理,获得变形前型面和补偿后型面;根据所述变形前型面和所述理论复材零件型面,获得第一型面构建误差;根据所述变形前型面、所述补偿后型面和所述第一型面构建误差,对所述复合材料零件型面的工装补偿型面构建误差进行评估。实现了对工装补偿型面构建误差的准确评估。
本发明公开了一种用等离子旋转电极雾化制粉制备减摩耐磨BN/CuSn10粉末方法,将铜粉、锡粉和氮化硼粉末进行混合,得到混合粉;将混合粉用冷等静压法进行压样,将压样进行预烧,得到BN/CuSn10块体;将块体放入旋转进给装置中真空处理后通过等离子旋转电极雾化法制备减摩耐磨BN/CuSn10粉末;将BN/CuSn10粉末进行压型,随后进行真空热压烧结,随炉降温冷却,得到致密的BN/CuSn10复合材料;最后进行冷轧塑性变形,通过加工硬化,得到高强度高耐磨的BN/CuSn10复合材料;该方法所制得BN/CuSn10复合材料粉末,球形度高、流动好、杂质低,用其烧制的产品性能优异,组织均匀,通过真空烧结及塑性变形,所得到的BN/CuSn10复合材料材料硬度高,摩擦系数降低、耐磨性好。
本发明涉及一种基于MXene的高效率钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。本发明的高效率钙钛矿太阳能电池由下至上依次包括透明导电玻璃阴极、电子传输层、钙钛矿层、空穴传输层和金属阳极;电子传输层为低程度氧化Ti3C2Tx、或者为高程度氧化Ti3C2Tx和原始Ti3C2Tx的复合材料。本发明的钙钛矿太阳能电池是以低程度氧化Ti3C2Tx、或者为高程度氧化Ti3C2Tx和原始Ti3C2Tx的复合材料作为电子传输层的高效率钙钛矿太阳能电池,其光电转换效率可高达18.29%。本发明提供的高效率钙钛矿太阳能电池的制备方法,其合成工艺简单易行,设备要求低,有良好的工业应用前景。
本发明涉及压滤机领域,尤其涉及涉制造耐热电磁线圈芯板工艺方法。芯板的加工步骤为:步骤一,铺设所需要量的配比树脂复合材料至成型下模内;步骤二,在所述树脂复合材料上覆盖成型中模,包含所述线圈凹槽构成的一面为材料接触面;步骤三,在成型中模上端施加压力保持一定时间后,取出成型中模;步骤四,按步骤三中成型中模压制的线圈凹槽路径完成电磁线圈铺设;步骤五,再次添加足量所述树脂复合材料至成型下模内覆盖成型上模,并在成型上模上增加压力,升温至材料充分流动温度并限定时间内保持恒定温度后冷却至常温。
本发明公开了一种可瓷化阻燃多层复合板材及其制备方法,包括叠加设置的上表面层、至少两层可瓷化阻燃高分子复合材料层、以及至少一层防火阻燃网格布层、或/和下表面层;其中,所述阻燃高分子复合材料层和所述防火阻燃网格布层相互交叉叠放设置,将上述各层按照一定顺序叠放在一起,并通过压制的方式形成复合板材。本发明提供的可瓷化阻燃多层复合板材,通过在结构中引入防火阻燃网格布层,在保持可瓷化阻燃高分子复合材料连续相的同时,形成互穿纤维网络结构,可改善材料的抗撕裂性能,防火阻燃网格布层结合面层还可以进一步提高复合材料的高温陶瓷化性能和在受火条件下的结构完整性,提升其作为防火板材的实用性。
一种无机结构硅钨系多金属氧酸盐掺杂三氧化二铁复合纳米催化材料及其制备和应用,本发明涉及一种催化材料及其制备和应用。本发明的目的是为了解决目前多金属氧酸盐催化降解难以降解的有机物时催化效率低的问题,本发明通过共晶的方法合成复合材料Co2Co4(SiW10O37)2/Fe2O3的合成,表征及其对甲基橙溶液的降解。探索了不同合成pH条件对多金属氧酸盐和复合材料的影响,确定了复合材料最佳的合成条件。光催化实验结果表明,该复合材料在pH为1,甲基橙的浓度为10mg/L时对目标染料呈现出最佳的催化效果,在光催化反应后,甲基橙降解率可达76.2%。本发明应用于污水处理领域。
本发明公开了一种风力发电机叶片用拉挤预埋叶根连接件及其制备方法,它包括叶根连接件(1-1)、与叶根连接件(1-1)相连的轻质连接件(1-4),填充在轻质连接件(1-4)内的轻质材料(1-3),包裹在叶根连接件(1-1)和轻质连接件(1-4)外周的拉挤复合材料部分(1-2)。拉挤成型制备方法包括:配件组装、内嵌式复合材料拉挤和修整三个步骤。本发明提供的预埋叶根连接件外形尺寸稳定,制品缺陷率低,质量连续稳定可靠,内嵌预埋叶根连接件定位精确、不同材质间界面粘接牢固,机械化程度高。本发明制备方法可减少制品占用模具时间,减少材料铺设的时间,减少螺栓安装时间和减少灌注和固化时间,生产效率高,人工成本低。
本发明提供了一种用于电解水的双功能催化剂纳米级Ni2P‑CoP双金属磷化物,该催化剂不仅有优异的电解水析氧活性,而且在电解水析氢测试中也展示出优异的活性。在有聚四氟乙烯内衬的反应釜中利用水热法130℃‑180℃温度下反应4‑8h,得到镍钴有机‑无机复合材料。将干燥后得到的镍钴有机‑无机复合材料跟NaH2PO2一起放置在管式炉中,二者用石英棉隔开,在Ar保护下,300℃‑350℃下反应2‑5h就得到产物,将磷化后得到的产物利用去离子水跟无水乙醇交叉洗涤5次、离心,得到纳米级Ni2P‑CoP双金属磷化物的颗粒大小为10‑20nm。把制得的材料用于催化电解水析氢跟电解水析氧,该催化剂比单一的Ni2P、CoP、Ni2P+CoP按照一定配比机械混合所得的电催剂的活性都要好,拥有很好的应用前景。
本发明公开了一种a、合金基材表面处理;b、配料混合球磨;c、粉碎干燥;d、等离子喷涂。简化了生产工艺、降低生产成本、大大提高金属陶瓷复合材料的致密性,从而提高金属陶瓷复合材料的耐腐蚀性能和使用寿命。
提供一种接合构件的制造方法,在该接合构件中,包含热塑性树脂作为基质的碳纤维复合材料与金属坚固地接合。一种接合构件的制造方法,该接合构件通过将包含热塑性树脂作为基质的碳纤维复合材料与金属相接合而获得,该方法包括:在接合部处的金属表面上形成深度为0.02至0.6mm的凹凸形状的步骤(i);在金属表面与复合材料表面之间的接合部处设置厚度在5μm以上且5mm以下的范围内的热塑性树脂层的步骤(ii);以及通过加热接合部来熔化热塑性树脂层从而将金属与复合材料合并为一体的步骤(iii)。
本发明提供了一种汽车阻尼板,包括表层(1)、无机填料层(2)、丁基橡胶层(3)、弹性聚合物复合材料(4)、底层(5),其特征在于,所述表层(1)下端设置有无机填料层(2),所述无机填料层(2)下端设置有弹性聚合物复合材料(4),所述弹性聚合物复合材料(4)下端设置有底层(5),所述无机填料层(2)与丁基橡胶层(3)、弹性聚合物复合材料(4)复合制成一体。本发明的汽车阻尼板采用多道层板复合制成,具有结构强度高、耐油、不易老化、环保、隔热、减振与消音减噪的效果好的优点。
本发明一种含成炭剂的阻燃聚丙烯材料及制备方法,涉及丙烯阻燃聚技术领域。其组分包括聚丙烯、成碳型磷氮阻燃剂P-THEIC、聚磷酸铵、季戊四醇和相容剂。本发明在聚磷酸铵和季戊四醇阻燃聚丙烯复合材料体系中,不增加阻燃剂添加量的情况下,添加少量的P-THEIC磷氮阻燃剂,就可以使材料达到燃烧无滴落UL-94等级V-0级。P-THEIC常温下为液态,它的加入可以提升固体阻燃剂在聚丙烯中的分散性,还会增加阻燃聚丙烯复合材料在加工时的流动性能,有利于加工成型,并且P-THEIC阻燃剂的极性非常小,利于改善界面亲和力,因此冲击强度明显的提高。
本发明公开了一种前保险杠,属于汽车机械部件领域。该前保险杠包括前保险杠横梁和吸能盒,吸能盒安装在前保险杠横梁上,前保险杠还包括粘接胶层,粘接胶层设在前保险杠横梁与吸能盒之间,前保险杠横梁和吸能盒的材料均为碳纤维复合材料。本发明通过采用碳纤维复合材料的前保险杠横梁和吸能盒,并将前保险杠横梁和吸能盒通过粘接胶层连接在一起,由于碳纤维复合材料的前保险杠横梁的强度非常高,所以不需要在前保险杠横梁上加装前保险杠横梁加强板,进而简化了前保险杠的结构。并且,吸能盒的材料同样为碳纤维复合材料,使得吸能盒具有较高的吸收能量的能力,所以不需要将吸能盒的长度设计的过长,从而避免了较长的吸能盒影响前保险杠的稳定性。
本发明涉及用于制造复合零件的系统和工装及相关方法。用于制造凸缘管道的公开的系统和工装可以在现有制造技术之上改进,比如通过增加制造简易性和/或通过系统和工装形成的得到的零件的质量。工装的一个实例包括可以连接至基座的第一工具件、和选择性地连接至第一工具件并可从其移除的第二工具件。当一起定位处于闭合位置时,第一工具件和第二工具件形成复合材料接收表面和凸缘表面,复合材料可以在其上放置和固化以形成复合零件,比如凸缘管道。这样的工装可以允许在工装的阳半径的上方放置复合材料,从而与试图将复合材料放入现有技术工装的阴半径相比,改进制造工艺的工效学。
一种可编织任意角度和间隙的平面斜交复合材料纤维布的编织机,可专门用于编织任意角度和间隙的平面斜交复合材料纤维布,其特征为:它是由带有固定经纬向纤维束凹槽的金属框架、经向纤维束分线轴、分线轴曲柄等组成,它们之间的位置连接关系是:纤维束分线轴平行放置于框架上,并用加强筋与框架连接,分线轴曲柄与经向纤维束分线轴的凸台连接。通过该编织机可以简单、方便、快速地编织任意角度和间隙的平面斜交复合材料纤维布,使用成本低,为柔性复合材料柔性蒙皮的研制提供技术支持。
本发明提供一种高体积能量密度的高电压锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述锂离子电池包括正极片和负极片,正极片包括正极材料和正极粘结剂,负极片包括负极材料,正极材料包括磷酸锰铁锂;正极粘结剂为PVDF;负极材料为纳米碳片/石墨化中间相碳微球复合材料。本发明采用LiFe1‑xMnxPO4作为高电压正极材料,用低分子量的PVDF作为正极粘结剂减小正极片厚度的反弹率,同时采用纳米碳片/石墨化中间相碳微球复合材料作为负极材料,利用高比容量,使负极材料的使用更少,减少了负极片及电池的厚度,大大提高了电池的体积能量密度;而且在正极片的铝箔上增加导电膜,可以有效的降低电池的内阻。
本发明提供了一种复合正极材料、复合正极材料的制备方法以及全固态锂硫电池,属于全固态锂离子电池技术领域。复合正极材料由以下组分(按重量份计)制备而成,碳硫复合材料10~90份、Li10GeP2S12电解质10~80份以及导电碳材料1~80份,碳硫复合材料包括碳材料和硫,硫在碳材料表面上。本复合正极材料具有高倍率放电比容量、稳定的循环性能和较高安全性能的优点。
本发明公开了一种聚硅氧烷改性酚醛树脂复合材料,特别是指一种涉及到耐高温绝缘复合材料的制备方法。本发明充分结合有机硅和酚醛树脂的双重优点,不仅能有效地克服现有酚醛树脂复合材料的缺点,而且还能大大提高酚醛树脂的耐高温绝缘性能,而得到耐高温绝缘复合材料。本发明的一种聚硅氧烷改性酚醛树脂耐高温绝缘材料的制备方法,不但制造方便、机械化程度高、所需劳动力少以及成本低;而且聚硅氧烷量还能实现可控(3~10%),从而能更好适应不同应用领域对耐高温绝缘的需求。与未用聚硅氧烷改性酚醛树脂片材以及普通SMC片材相比,其耐热性及绝缘性更好,更抗蠕变,使用寿命更长,可进一步加工成耐高温绝缘板材、管材等,以满足航天航空和电力等行业对绝缘材料的要求。
本发明公开了一种用于锂电池的锡/氧化石墨烯负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料由纳米锡均匀吸附在氧化石墨烯表面构成,制备方法是将氧化石墨烯粉体超声分散在水和乙二醇的混合溶液中得到分散液,在分散液中加入纳米锡和分散剂,通过球磨至纳米锡完全分散,干燥即得片状形貌的纳米锡均匀吸附在氧化石墨烯表面的负极复合材料,该复合材料可用于制备具有高放电比容量、优异倍率性能和长循环寿命等特点的锂离子电池;且该制备方法简单可靠,工艺重复性好,可操作性强,成本低,适合工业化生产。
本发明提供一种含SiC颗粒的高弹性模量的镁基复合材料。它包括如下重量百分含量的组分:铝和/或锌,1.0-10.0%,SiC,1.0-15.0%,余量为镁;各组分重量百分之和为100%;所述合金元素为铝和/或锌。其制备方法是在纯镁锭上打孔,将进行了表面改性处理并烘干后的SiC颗粒装入孔内,在保护气氛下将纯镁加热熔化,搅拌后,再迅速升温,加入其余组分的中间合金并搅拌,控制中间合金完全熔化至浇铸时间小于等于3分钟,精炼扒渣,浇铸,得到铸锭。本发明组分配比合理、加工制造容易、价格低廉,制备的镁基复合材料具有高的室温强度和弹性模量,较好的塑性。综合性能明显高于现有的一般镁合金。适于工业化生产。
本发明公开了一种碳纳米管增强NiCr-Cr3C2涂层的制备方法,它包括以下步骤:酸氧化、敏化、活化、镀镍、超声分散、湿式球磨、喷雾干燥、真空烧结、破碎分筛与超音速火焰喷涂步骤,本发明的方法使得碳纳米管在复合材料中容易混合均匀,碳纳米管与复合材料的界面结合性好,并且,碳纳米管由于得到很好的保护而不会发生氧化烧损现象,这样就会大大地提高碳纳米管的增强效果。
本发明提供一种磷酸铁锂电池正极材料。该材料包括磷酸铁锂/石墨烯复合材料,所述磷酸铁锂/石墨烯复合材料表面包覆有石墨烯纳米片。本发明提供的磷酸铁锂/石墨烯复合材料中,石墨烯分散均匀与包覆在复合材料表面的石墨烯可提高正极材料的导电性,提高电池的功率密度、充放电速度及电容量,降低了导电材料的用量;本发明的正极材料导电性好,振实密度高,可制备大容量电池,能满足规模化生产的需要。
本发明公开了一种酚醛树脂‑石墨烯气凝胶,石墨烯包裹酚醛树脂。本发明还公开了上述酚醛树脂‑石墨烯气凝胶的制备方法,制备氧化石墨烯水溶胶;制备酚醛树脂纳米粒子;将氧化石墨烯水溶胶和酚醛树脂纳米粒子混合后,升温进行反应得到石墨烯包裹酚醛树脂复合材料;将石墨烯包裹酚醛树脂复合材料加入氢氧化钠溶液中浸泡,分离,清洗得到刻蚀后复合材料;将刻蚀后复合材料加入壳聚糖溶液混合,冷冻,干燥,合成酚醛树脂‑石墨烯气凝胶。本发明还公开了上述酚醛树脂‑石墨烯气凝胶作为水体中有机染料吸附剂的应用。
本发明属分析化学领域,涉及检测牛奶中氨基糖苷类抗生素残留的前处理方法,其包括合成硼酸修饰的介孔磁性石墨烯复合材料,两步后嫁接反应,将APB与GLYMO反应得GLYMO‑APB,将其嫁接在介孔磁性石墨烯复合材料表面得硼酸修饰的介孔磁性石墨烯复合材料,所述复合材料的介孔内壁修饰的硼酸功能基团可通过硼酸与糖苷类小分子的邻二醇结构相互作用选择性地与牛奶中的氨基糖苷类药物相结合,同时排除牛奶基质中脂肪、蛋白质等生物大分子的干扰。本方法利用特异的硼酸‑氨基糖苷作用对牛奶中残留抗生素进行富集,克服了耗时、选择性不强、基质干扰严重等问题。
本发明实施例一种生产设备,用于对热塑性高分子复合材料进行加工,生产设备包括单螺杆挤出机、输料装置、模压机和成型制品抓取装置,单螺杆挤出机用于对热塑性高分子复合材料进行熔融压缩;输料装置的一端与单螺杆挤出机的出料口连接,用于对熔融压缩后的热塑性高分子复合材料进行传递分配;模压机与输料装置连接,用于对从多通道输料装置传递分配的热塑性高分子复合材料进行模压成型以形成成型制品;成型制品抓取装置用于将成型制品从模压机内抓取取出。通过上述方式,本发明的生产设备自动化程度高,生产效率高,成本低。
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