本发明涉及一种包卷的碳纤维包卷结构件及其制备的立体框架和应用。一种包卷的碳纤维包卷结构件,所述包卷的碳纤维包卷结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维包卷复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的包卷管包卷在一起,从而使相邻的包卷管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。碳纤维能够承受很大拉力,且不会变形,但是做成实心的话,不仅会浪费材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维包卷结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明公开了一种在线监测的复合材料双壁储油罐的制备方法,包括如下步骤:(1)将树脂基体浸渍碳纤维的复合材料,在模具表面缠绕成防腐层;(2)将树脂基体与玻璃纤维复合材料缠绕形成内罐体结构层;(3)在内罐体结构层的表面利用树脂基与玻璃纤维三维立体织物浸润接触法成型中间结构层;(4)在中间结构层表面将树脂基体与玻璃纤维复合材料缠绕形成外罐体结构层;(5)在罐体安装通达中间结构层的在线监测井,同时向中间结构层注满浓度为25%~30%的NaCl导电混合盐溶液;提高了结构的抗压性能,本发明在贯通的中间层内充满混合盐溶液,并在油罐顶部设置在线监测设施,对储油罐的安全运行进行实时在线监测。
本发明公开一种海水中痕量氯酚类污染物分子印迹磁性富集材料的磁场诱导制备方法,制备步骤为:在磁场诱导下,通过悬浮聚合和原位氧化反应制备得到环氧基功能化的磁性高分子材料;采用分子间氢键自组装技术得到氯酚类环境污染物的多胺模板分子;再通过表面分子印迹技术,在磁场诱导下制备得到键合有模板分子的氨基功能化磁性分子印迹复合材料;以酸/醇为萃取剂,通过调节pH,洗脱模板分子,即得氯酚类分子印迹磁性复合材料。本发明具有制备方法简单,成本低廉,得到的目标产物粒度分布均匀、性质稳定;可高效、高选择性吸附和去除海水痕量氯酚类污染物,并具有可用于基质分散-磁性固相萃取检测海水中痕量氯酚类污染物等优点。
本发明公开了一种复合式结构车门防撞梁及其制造方法,所述车门防撞梁包括防撞梁外板,所述防撞梁外板中部设有复合材料内板;所述制造方法,具体为:(1)制作车门防撞梁外板;(2)对防撞梁外板中部表面进行除油清理;(3)将碳纤维预浸料进行阶梯型铺层;(4)将车门防撞梁外板中部放入复合材料模压阴模中,并定位;将碳纤维预浸料铺层定位在车门防撞梁外板上;(5)使防撞梁外板和碳纤维预浸料铺层固化成型,完成复合材料内板和防撞梁外板的胶接,制成复合式结构车门防撞梁;本发明在满足车门轻量化要求下,保证提高车门防撞梁强度的同时,采用复合材料对高强钢进行加强,大幅度地提高防撞梁的抗变形刚度,为乘员提供车门侧的碰撞保护。
本发明涉及纳米复合材料领域,公布了一种多孔石墨烯包覆石墨纳米复合材料、制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。该复合材料中多孔石墨烯包覆在石墨的表面。当用于锂离子电池负极材料时,表现出了高的容量,很好的倍率性能以及循环稳定性。该复合材料制备方法简单,所用的原材料资源丰富、成本较低,制备工艺简单,易于大规模生产。
本发明公开了一种快速降解抗生素的方法;该方法以MIL‑101(Fe)/TiO2复合材料作为催化剂,在常温弱光源下即可极大催化活化过硫酸盐,快速产生大量硫酸根自由基降解抗生素;该复合材料易于回收,可以多次重复使用后仍保持较好的活化效果,是一种绿色环保的环境友好型材料;而且该方法设备简单,操作方便,节约能耗,催化时间短,对于雾霾严重光照不足的地区,在较弱的自然光下对于抗生素即可有极高的降解效果,在降解抗生素方面有着极大的应用前景。
在本发明提供了一种用于计量管理的超声波多层传感器,其特征在于,包括:压电片,用于产生声波;阻尼器,设置在压电片的一侧面上,用于消除向靠近阻尼器的方向传播的声波;匹配层,设置在压电片的另一侧面上,用于增大声波的强度并阻止声波反射回到压电片处,匹配层包括依次设置的复合材料层、金属材料层和复合材料层;以及两个电极,设置在压电片的外圆周上,用于向压电片提供和移除电讯号,其中,复合材料层采用基于高分子聚乙烯的金属及其氧化物纳米粒子复合材料为材料。
本发明提供了一种人骨替代材料及其制备方法,其包含有聚醚砜和羟基磷灰石,一方面相比与现有的复合材料具有更好的力学性能,克服了现有复合材料机械强度低,只能应用于承力较小的部位的缺点;另一方面,本发明的人骨替代材料中纳米羟基磷酸钙含量较低、尺寸小,克服了现有复合材料容易发生团聚作用,与基体材料结合不牢固,导致复合材料中有大量微孔隙,从而导致性能不稳定等缺点。
本发明公开了一种(C5H5)Ru/TiO2有机无机杂合光催化剂的制备及其在利用光催化还原二氧化碳制取甲烷太阳能燃料中的应用。采用表面金属有机化学方法,将双环戊二烯基钌通过表面接枝的方法嫁接到二氧化钛表面,得到具有类似半三明治结构的复合材料,其中钌的质量分数为0.3-5.0%。与未修饰双环戊二烯基钌的二氧化钛相比,通过该方法制备得到(C5H5)Ru/TiO2复合材料,不仅具有较宽的光响应范围,而且由于表面Ru-O-Ti键的形成,光生载流子能够进行快速地迁移和传递,因此有效地提高了二氧化钛在催化二氧化碳甲烷化过程中的光催化效率。该法简单且易操作,而且对缓解能源危机改善生态环境有重要的促进意义。
本发明提供了一种储罐的成型工艺,包括以下步骤:A)将罐体与罐体内部支撑筋采用纤维增强复合材料进行缠绕,所述罐体与罐体内部支撑筋均为纤维增强复合材料;B)在罐池的池底设置马鞍座,所述罐池的材料为纤维增强复合材料;C)将所述罐体设置于所述马鞍座内并紧固;在所述罐体与所述罐池之间架设高强型材支撑梁,所述高强型材支撑梁为纤维增强复合材料;D)在所述罐池中加入发泡材料,得到储罐。按照上述方法制备的储罐具有防水、防腐、保温阻燃、抗压、抗冲击等优点,有效提高了储罐的综合性能。
本发明公开了一种客车地板,包括芯材及复合在芯材上、下表面复合面层,复合面层是由多层单向连续玻璃纤维增强热塑性树脂预浸片和/或玻璃纤维织物增强热塑性树脂预浸片复合而成,芯材是以聚丙烯、聚酰胺或热塑性聚酯为基体,以玻璃纤维毡为增强体的热塑性轻质复合材料板材,所述芯材的密度为200?kg/m3-600kg/m3。本发明复合面层由多层单向连续玻璃纤维和/或玻璃纤维织物增强热塑性树脂预浸片层层铺叠,使纤维形成交错的网格状,保证了产品在纵向和横向性能都很高,且强度、抗冲击性和耐久性更好;采用热塑性轻质复合材料板材作为芯材,不仅重量轻, 可吸收噪音,而且无需使用胶黏剂便可直接通过热压工艺与面层结合,减少了喷胶工序,绿色环保。
本发明公开了一种风力涡轮的转子叶片结构及其制备方法,该风力涡轮的转子叶片结构由两段或多段复合材料叶片段通过多个双头螺柱连接而成,连接螺栓组包括双头螺柱、预埋螺栓套和光套,在预埋光套的尾端预埋有可以取出的预制假体,采用双头螺柱和螺母连接螺栓套和光套实现叶片段的连接,螺栓套和光套交替排布减小假体对结构强度的影响。在模具上固定定位法兰,铺设外层纤维布,依次固定螺栓套、光套以及假体,放置复合材料和轻质材料楔形条,铺设内层纤维布,铺设真空辅材,完成各叶片段的吸注,取出所有假体,依次对中拧紧螺母,完成叶片段的装配。
本发明涉及一种锂离子电池多孔复合负极材料及其制备方法。该复合负极材料是一种具有多孔结构的复合材料,其以多孔结构的过渡金属氧化物MxOy为骨架,孔隙中填充有纳米硅。该复合负极材料的制备方法,包括:将过渡金属盐和纳米硅分散于溶剂中,搅拌并装入反应器;经共沉淀或喷雾干燥得到过渡金属碳酸盐前驱体;所述过渡金属碳酸盐前驱体在400?1000℃下煅烧,制备得到具有多孔结构的复合材料。该多孔复合负极材料提供了硅基材料膨胀的预留空间,使得整体材料在嵌脱锂过程中体积膨胀较小,进而改善了其循环性能,并且合成工艺简单,适于工业化生产。
本发明涉及一种纳米片层二硫化钨增强型碳纤维上浆剂及其制备方法,是由有机树脂、乳化剂、分散剂、纳米片层二硫化钨、有机溶剂和去离子水组成的混合体系;以质量百分比计,有机溶剂为有机树脂的20?200%,乳化剂为有机树脂的1?5%、分散剂为有机树脂的0.1?1%、纳米片层二硫化钨为有机树脂的0.05?0.8%,所得混合体系固含量为25?35%。本发明上浆剂通过纳米片层二硫化钨的加入使得碳纤维复合材料的耐磨性大幅度提高,界面性能优化,对碳纤维复合材料产业升级具有重要意义。
本发明公开了一种带孔钢板孔边裂缝的加固方法,该方法包括:制作标示;裁制碳纤维增强复合材料板;喷砂处理;丙酮擦洗;涂胶处理;粘贴;压力保持。上述带孔钢板孔边裂缝的加固方法,通过结构胶粘剂将碳纤维增强复合材料板沿带孔钢板的受拉方向对称粘贴至第一待加固区域和第二待加固区域,避免了整张碳纤维增强复合材料板无法覆盖带孔钢板的孔对应的螺栓或铆钉等位置,进而避免了碳纤维增强复合材料板加固带孔的钢板受限的问题。
本发明涉及有高分子材料领域,具体涉及一种无卤阻燃尼龙6的制备方法。将一定量已内酰胺单体置于容器中,通过加热并抽真空脱水,加入催化剂搅拌均匀一段时间,后加入适当的多聚磷酸铵、有机硅及氢氧化镁粉体,搅拌均匀,随后再加入活化剂搅拌均匀后迅速倒入事先预热好的模具中,恒温聚合一段时间后脱模,最终得到无卤阻燃MC尼龙复合材料。该制备方法具有合成速度快且无毒,安全无污染,符合绿色化学的要求;得到的复合材料耐磨性能更好;不同于通常的物理熔融共混改性,本发明采用的无卤阻燃原位聚合改性方法使阻燃改性剂在尼龙基体中分散均匀无聚集,阻燃效果持久,且力学性能稳定优良。
一种植物类材料挤注成型设备,涉及一种植物纤维、粉、屑类复合材料制造成型的设备,包括支撑台、送料挤注系统、加热成型系统、操作控制器,所述的支撑台内设置有机电箱,所述的送料挤注系统包括料斗、锣杆式送料装置和柱塞式挤注装置,所述的加热成型系统包括加热板、开合模装置和模具微动装置。与现有技术相比,本发明的有益效果是:能高效、精确、快速的把纤维絮状、粉末状、屑状的植物类复合材料加工成产品,并且能在产品成型的过程中进行微动,防止产品在成型过程中内缩,保持产品密度均匀,保证产品成型质量。
本发明涉及一种拼装式墙板及其安装方法,所述拼装式墙板包括:垂直于墙板水平安装基准设置的沿边定位板;以沿边定位板为基准按照一基本排距模数排设的多根龙骨,相对于所述墙板水平安装基准,所述各龙骨呈竖直状态排设,所述各龙骨的上、下端部被固定;以排钉紧固的方式安装于所述龙骨二侧的面板,二侧所述各面板之间均预留缝隙;设于二侧所述面板外面的装饰面层,所述缝隙内填满膨胀性嵌缝材料并粘贴防裂带,因此,本发明提供了一种安装定位简便、强度高且防水的拼装式墙板及其安装方法。
本发明提出一种用于球膜的高耐磨透明热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法,所述热塑性聚氨酯弹性体由纳米改性TPU复合材料制成,所述纳米改性TPU复合材料由70-90重量份的聚氨酯-纳米粉体复合组份、3-10份重量份的扩链剂、0.5-2重量份的抗氧化剂、1.2-4重量份的水解稳定剂、1-3重量份的爽滑剂、1-3重量份的抗粘连剂、3-20重量份的填充剂和0.8-3重量份的阻燃剂混炼制成。本发明通过对TPU复合材料中原料各组分及其配置比例进行改性创新而制得的纳米改性TPU复合材料具有硬度耐磨性高、弹性和韧性强同时透明度高、耐水解性高、环保性好、可高频焊接等独特优点,促进了TPU材料的广泛使用,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种水轮机主轴的密封环及其制备方法,属于密封技术领域。本发明公开的一种水轮机主轴的密封环,包括带凹槽的环形基座钢和置于凹槽中的密封体,所述密封体由C-C复合材料层、中间层和橡胶层粘接而成,C-C复合材料层粘接在中间层表面,橡胶层粘接在基座钢凹槽中,所述凹槽深度小于密封体厚度。其制法为:分别制备C-C复合材料层、中间层和橡胶层,对橡胶层进行打磨,采用粘结剂将C-C复合材料层、中间层和橡胶层依次粘接,制备成密封体,并将其粘接在基座钢凹槽中。本发明提供的密封环耐冲击性提高了40%以上,材料的成本降低60%。且其制备方法简单易行。
本发明公开一种可用于处理含复杂重金属废水的环保处理材料,包括淀粉及其衍生物中的一种或者任意两种的组合物,聚胺基-二硫代氨基甲酸盐中的一种或者任意两种的组合物,以及基质材料中的一种或者任意两种的组合物;三种组分的质量分数分别为1%~90%、1%~99%和1%~98%。本发明复合材料溶于水后将复合材料溶液投加到待处理的废水中,复合材料添加量为废水中重金属理论量的0.5~4倍,充分搅拌后形成金属络合物,最后过滤分离完成对废水的处理。本发明复合材料及其应用效果显著、环保投资少、成本低、不受场地等限制,可以实现自动控制,绿色环保,节能减排效果明显,是含重金属废水处理的重要的新型高效材料,具有很好的应用前景。
铁氧体/导电高分子多相复合吸波材料的制备方法,属于吸波材料技术领域,先将纳米级铁氧体、导电高分子单体和盐酸水溶液混合超声分散后滴加引发剂过硫酸铵,取所得反应产物经过滤分离,再以水、乙醇清洗至滤液无色后,经真空干燥,即得复合材料;再将复合材料压制成片状材料,经微波辐照处理,再将微波处理后的粉体与盐酸溶液混合12小时后,以去离子水清洗,然后再经真空干燥,即得铁氧体/导电高分子多相复合吸波材料。通过该方法可将微波能量迅速转换为热能,实现对铁氧体/导电高分子复合材料中铁氧体表层聚苯胺结构碳化改性,从而形成多相结构的吸波材料,优化复合材料的阻抗匹配性,提升材料吸波性能。
本发明公开了一种富勒烯复合非金属材料,包括非金属基体和富勒烯基体,非金属基体通过加热呈溶化状,富勒烯基体为粉状,将粉状的富勒烯基体与溶化状的非金属基体充分混合;非金属基体的非金属材料包括塑胶、玻璃、涂料、矽胶或漆。通过将粉状的富勒烯基体与溶化状的非金属基体的充分混合,使其形成一新型复合材料,该新型复合材料的内部及各个表面上同时具有富勒烯的导热散热性能,不仅增强了该新型复合材料的导热散热性能,还可及时有效的散出产品内部的热量,保证产品性能的稳定;由于富勒烯的均匀分布,使得该新型复合材料的导热散热性均衡且稳定,可以达到比较满意的效果。
一种“三明治”结构的以聚合物基电介质复合材料为基体的埋入式电容制备方法属于微电子领域。现有埋入式电容无法兼顾加工工艺与介电性能,且制备工艺复杂。本发明所提供的埋入式电容由叠加在上下电极与电介质层组成;上下两层电极为单面镀锌电解铜箔;中间电介质层为聚合物与无机陶瓷粒子复合材料,其中聚合物体积分数为60%-90%,无机陶瓷粒子的体积分数为10%-40%。本发明通过以聚合物为基体,以无机陶瓷粒子为分散相,采用旋转涂层技术制备复合材料电介质层后,采用层压工艺将上下电极与中间复合材料电介质层压合在一起,得到“三明治”结构的埋入式电容。本发明提供的埋入式电容具有介电常数高,介电损耗低,温度稳定性和频率稳定性优,制备工艺简单等优点。
本发明是有关于一种电感封装构造及其制造方法与制造设备。该电感封装构造可包含电感器与复合材料,其中电感器至少包含铁心,复合材料可包含导热胶与金属粉。复合材料可以包覆铁心,藉此复合材料可有助于电感器散热、提升电感量、使电感本体不易破损。另外,本发明还提供了一种电感封装构造的制造方法与制造设备。
本发明公开了一种复合纤维拉绕杆及其制备方法,属复合材料领域。本发明的目的是提供一种质轻、不易扭曲、直线度恢复好,耐腐蚀性能强的拉绕杆及其制备方法。其技术方案为:由芯杆与包层组成的复合材料拉绕杆,其特点为芯杆为实心杆,包层由缠绕层与防腐层组成,其缠绕层由至少两股的纤维与树脂混合后同轴反向在芯杆上缠绕而成,其防腐层由浸渍树脂的多股纤维径向附着而成。本发明制备的拉绕杆拉伸模量及弯曲模量超过100GPa以上,横向强度高,柔韧性好,具有良好的恢复直线度和耐腐蚀性能。还可广泛应用于玻璃钢管道、大棚支杆以及天线设备的制造。
本发明的目的是,提供具有高发光效率的发光元件,和低电压驱动的发光元件。本发明的另一目的是,通过采用该发光元件提供具有低能耗的发光器件。本发明的另一目的是,通过在显示部分中采用该发光器件提供具有低能耗的电子设备。发光元件包括,在一对电极之间,含有第一有机化合物和无机化合物的复合材料的层和含有第二有机化合物的、与含有复合材料的层相接触的层,其中如果将第二有机化合物与无机化合物配料,该第二有机化合物在450~800nm的波长范围内不存在吸收光谱的峰值。
本发明公开了一种二硒化钨纳米包合物的制备方法,通过采用一定摩尔比的钨粉和硒粉以及石墨,加入无水乙醇配制成原料混合物,经与处理成膏状物后,在一定条件下进行固相合成,得到具有核壳结构的二硒化钨纳米包合物,产物尺寸均匀、比表面积大,在高温高压等极端工况下依然具有良好的机械性能和耐磨性能,且在高分子基复合材料及其他复合材料中具有良好的分散性能,是一种性能优良的润滑材料,制备工艺简单、参数易控制,生产过程安全环保,特别适合于大规模工业化生产。
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