本发明公开的高复合性能含苯并咪唑芳香族聚合物纤维是先将该纤维静态浸泡或动态连续含有过渡金属离子的有机极性溶剂和水制成的混合溶液中反应烘干,然后再静态浸泡或动态连续通过在含多氨基的胺类化合物的乙醇溶液中反应真空烘干即可得到表面含有与树脂可反应的活性氨基的纤维,用制备的芳纶III纤维与环氧树脂形成的复合材料的层间剪切强度为52?58MPa,浸胶丝强度为5.5?5.8GPa;用制备的聚酰亚胺纤维与环氧树脂形成的复合材料的层间剪切强度为35?40MPa,浸胶丝强度为3.3?3.5GPa。由于本发明是采取的先络合后配位接枝方法,因而既不破坏纤维本体的物理化学结构,降低纤维本体力学性能,又能够实现无损伤改性获得高复合性能的芳香族聚合物纤维。
本发明公开了一种电磁装置用的电磁块,所述电磁块由铁基非晶合金复合材料的组成,其中铁基非晶合金复合材料的合金成分为:FeaGabYcVdZrxCoyBz,其中a,b,c,d,x,y,z为原子百分比,80≤a≤84,5≤b≤7,c的值为0或2,0≤d≤3,0≤x≤2.01,9≤Co≤11,3≤z≤5。本发明的电磁装置用的电磁块具有优秀的电磁性能和耐腐蚀性能,能够有效解决现有电磁块电磁性能不足的问题,其具有低优异的耐腐蚀性能能够防止电磁块电磁性能的衰减,降低了电磁装置的能耗。
本发明涉及一种单结构的多孔柔性纳米摩擦发电机、制备方法及制成的传感器。所述柔性纳米摩擦发电机包括柔性导电复合材料,其中,所述柔性导电复合材料为多孔结构;所述柔性导电复合材料包括柔性高分子材料和分散在柔性高分子材料中的纳米导电材料;所述纳米导电材料连接至等电位。本发明的柔性纳米摩擦发电机、制备方法及制成的传感器,使形成的产品结构简单、稳定性高、耐磨损、化学性能稳定,利用复合材料内部结构实现能源转换和对人体运动信息的探究。
本发明公开了一种长效抗菌再生纤维素纤维,所述长效抗菌纤维素纤维主要由再生竹纤维素与碳纳米管形成的混合液经单向冷冻干燥后制得具有单向定向孔的碳纳米管/纤维素复合材料,然后将银离子通过浸泡法组装到碳纳米管/纤维素复合材料中,再利用水合肼将碳纳米管/纤维素复合材料内部的银离子还原成纳米银颗粒,最终得到本发明的长效抗菌再生纤维素纤维。所述长效抗菌再生纤维素纤维将纳米银颗粒包覆在其单向定向孔中,银纳米颗粒粒径小、粒径分布均匀,银纳米颗粒在碳纳米管/纤维素复合材料中附着牢固,多次洗涤、揉搓均无银纳米颗粒脱落,具有长效的抗菌性能。
本发明公开了一种基于双亲聚合物制备的碳纳米管/金纳米粒子复合功能涂层。本发明利用可逆加成断裂链转移(RAFT)聚合法合成双亲聚合物P(St/VM-co-MA),并以该聚合物为组装基元,通过π-π相互作用与CNT发生共组装,后加入氯金酸(HAuCl4)并用硼氢化钠(NaBH4)进行还原,成功制备出P(St/VM-co-MA)/Au/CNT复合材料;通过改变氯金酸的加入量调控P(St/VM-co-MA)/Au/CNT复合材料的形态及大小,所制备的P(St/VM-co-MA)/Au/CNT中金纳米粒子高度分散,粒径均匀,紧密地负载于CNT表面,有效提高了复合材料的导电性;利用复合材料构建功能涂层,所得功能涂层具有传感性能,可有效实现对多巴胺(DA)和扑息热痛(PAT)的同时检测,具有高灵敏性、良好的重复性和稳定性。
本发明公开了一种一锅原位固相法制备SeSx/NCPAN复合材料的方法,称取一定质量配比的Se,S和PAN,混合后研磨均匀,压片;将所得的压片真空密封于石英管中,将石英管放入马弗炉中加热反应即目标产物SeSx/NCPAN。通过SEM表征发现本发明制备的SeSx/CPAN复合材料具有多孔网络状,这种多孔网络状结构可以有效缓冲电池在充放电过程中的体积膨胀,是一种很有潜力的锂离子电池正极材料。本发明的操作步骤简单,设备要求简单,制备周期短,为原位制备Se/C, S/C或SeSx/C复合电极材料提供了新思路。
本发明涉及提供具有微起伏表面层的复合结构。本发明提供在制造复合物及其产品时调节微起伏表面层的粗糙度水平的方法。微起伏表面层可覆盖复合产品的全部表面,或复合产品的至少一部分表面。可通过控制工艺参数增加或降低微起伏表面层的粗糙度。特别是,提供一种增加复合材料粗糙度的方法,该复合材料包含具有第一表面粗糙度的第一表面层,通过加热软化所述复合材料的所述第一表面层,通过冷却所述软化的表面层提供所述复合材料表面的第二表面层,该第二表面层具有第二表面粗糙度。本发明还提供确定和视觉观察复合产品表面上微起伏表面层粗糙度的方法。
本申请公开了一种用于制备吸波膜的复合材料,基于该复合材料制备的吸波膜以及吸波膜的制备方法。本申请的复合材料包括树脂体系和填料,树脂体系包括树脂和固化剂,填料的主要成分为磁性粉体,填料中添加有导电粉体,导电粉体为碳粉和/或石墨粉。本申请的复合材料,创造性的在填料中加入导电性良好的导电粉体,使得制备出的吸波膜的方阻减低,从而使得吸波膜能够满足不同领域的应用需求。特别是,控制导电粉体和磁性粉体的用量,可以制备出一系列的不同电阻值的吸波膜,提高了吸波膜的应用价值。
本发明属于先进复合材料领域,具体涉及一种复合纤维增强疏水SiO2气凝胶及其制备方法。本发明方法以适当的硅源为前驱体,采用溶胶-凝胶法,将处理好的复合纤维与溶胶充分混合后,进行老化处理,然后进行表面修饰,在凝胶表面接上疏水基团,达到疏水效果,并通过溶剂置换采用表面张力小的溶剂置换凝胶中表面张力大的乙醇、水等溶剂,减小干燥时液体间的毛细孔张力,从而减少常压干燥过程中因溶剂蒸发引起凝胶塌陷的现象,最后进行常压干燥,制备出了一种疏水性的SiO2气凝胶复合材料,该方法简单快捷,降低了生产成本,且同时提高了复合气凝胶的强度和韧性,扩大了SiO2气凝胶在不规则物件表面的应用。
一种用于从气流去除含液体小滴和污染物的集成装置包括多个通路和多个暴露的表面部分,这些表面部分中的不同部分沿着多个通路中的不同通路安置。多个通路包括用于使气流流动通过的入口和出口,其中每个通路包括至少一个区段,至少一个区段被配置成扰动在入口与出口之间的气流的至少一部分的流动。这种气体扰动促进了气流与暴露表面的接触。暴露表面的部分包括吸附剂-聚合物-复合材料,吸附剂-聚合物-复合材料适于吸附元素和氧化汞蒸气。暴露的表面安置成加强含液体小滴与元素和氧化汞蒸气的去除。
本发明公开了一种模拟产生预应力的方法,包括建立金属转筒的几何模型、建立缠绕复合材料的几何模型、确定金属转筒和缠绕复合材料的物理参数、对缠绕复合材料施加温度载荷、调整缠绕复合材料的温度载荷、观察计算结果等步骤。本发明通能够计算出纤维缠绕金属转筒的变形和应力,为模拟纤维缠绕金属转筒的状态提供了一种实验方法。本发明方法简单,通过调整温度就可以实现不同预应力状态的模拟。
本发明公开了一种表面包覆改性的锂离子电池正极材料,其为核壳型结构,且内核主要为锂离子电池正极材料,内核外部包覆有主要由Li3V2(PO4)3和碳素材料组成的包覆改性复合材料,包覆改性复合材料的质量为内核中锂离子电池正极材料质量的1%~15%,其中,Li3V2(PO4)3在包覆改性复合材料中的质量分数为70%~99%,碳素材料在包覆改性复合材料中的质量分数为1%~30%;其制备方法包括,先配制一溶胶,然后将正极材料加入溶胶中,经过干燥、烧结处理后,即可得到本发明的产品。本发明的锂离子电池正极材料具有结构稳定性强、电导性强、抗腐蚀性强、循环寿命延长等优点。
本发明涉及一种淀粉改性白炭黑/橡胶复合材料的制备方法,该方法在于利用传统的橡胶加工设备,将预先糊化好的淀粉糊均匀分散到白炭黑/橡胶复合材料中,即得到淀粉改性白炭黑/橡胶复合材料。引入的淀粉大分子链与白炭黑表面的硅羟基相互作用,增强填料在橡胶基体中的分散,提高了白炭黑/橡胶复合材料的抗湿滑和耐磨性能,降低其滚动阻力。本发明的方法简单易行,不改变橡胶的传统加工方式,生产周期短,原材料成本低,环境友好,适用于制备各种硫化橡胶制品,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种锂离子二次电池的氧化硅/碳复合负极材料及其制备方法。它是以含有碳源的硅氧化物为原料,采用溶胶凝胶法制备出SiO2、SiO与热解碳组成的干凝胶前驱体,再经过补充加入碳源进行高能球磨混合、高温固相热解碳化并部分还原硅氧化物与球磨粉碎得到最终复合材料产物;其中,氧化硅/碳复合材料中SiO2与SiO的质量比为2-6∶1;热解碳占复合材料总重量的40%-70%。本发明制得的SiO2、SiO与热解碳复合材料容量高、循环寿命长、倍率性能好,应用于锂离子二次电池中,可显著提高其比能量。本发明制作方法设备简单、易于操作、工艺条件易控,适合于规模化生产。
一种钢架硅塑复合井具及其制备方法,它涉及井具,它解决了装饰效果差,易被盗,井具的重量重,使用寿命短,底盖和吻合性不好,噪音大的问题。本发明的锅底和上盖采用钢架硅塑复合材料,井字形或网状钢筋骨架由硅塑复合材料包裹,锅底呈弧形。制备方法:一、由高压聚乙烯、将粉碎的废弃塑料和粉煤灰的配比混合均匀;二、制作模具,在模具内埋入井字形或网状钢筋骨架;三、将硅塑复合材料灌注到模具中;四、在温度为-20~-30℃的条件下冷却凝固,在4000~6000Mpa的压力下液压成型,制备出钢架硅塑复合材料井具。本发明废物利用,资源再生,净化环境;具有抗压、抗拉伸、抗冲击性的优点。
组合物包括气凝胶组分并且具有低热导率。制备浆料或复合材料的方法包括,例如,使所述气凝胶组分与表面活性剂、粘结剂及其它成分如纤维组合。所述组合物可以是能够用于涂覆应用或自支撑刚性复合材料的浆料。
本发明属于无损检测技术领域,涉及一种基于柔性超声阵列换能器的多声束自动扫描成像方法。本发明方法的实现主要包括:多声束自动插补扫描、多声束扫描成像信息提取与重构、多声束扫描成像显示等几个主要流程步骤。本发明根据超声检测通道的组合和声束覆盖法则,实现多模式和不同分辨率的多声束超声自动插补扫描,使超声扫描效率成倍提高,表面检测盲区和纵向分辨率可以达到0.15mm左右;利用超声波在复合材料等结构中传播产生的时域和幅值二维信息进行扫描成像方法,通过成像方式再现零件中的多种信息,通过建立成像域与被检测零件之间的单值映射关系,实现大型复合材料等结构不丢失检测点信息的多声束自动插补扫描检测结果成像显示。
本发明公开了一种干摩擦自润滑滑动轴承,其由三层复合材料轧制而成,该三层复合材料包括金属基板、烧结于金属基板一面的球状多孔铜粉层和渗入并覆盖铜粉层的减摩耐磨材料层,其中铜粉层的重量百分比组成为:8%的锡粉、3%的锌粉,其余为铜粉;减摩耐磨材料层的重量百分比组成为:40~60%的聚四氟乙烯,10~15%的聚酰亚胺,3~6%的二硫化钼,其余为四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(PFA)。该干摩擦自润滑滑动轴承具有起始摩擦系数小,产热少,形成转移膜容易,对磨轴损伤小等优点,同时由于制造原料中不含铅及甲苯等有害物质,故可将它的应用扩展到食品、制药、水工、饮料、医用机械等领域。
本发明公开了一种复合负极材料锂离子电池,由正电极、隔膜、负电极构成极板组,正电极被封装在隔膜口袋中,负电极含有钛酸锂和石墨复合材料。将装有正电极的隔膜口袋和负电极之间用另一层隔膜隔开,采用“S”形叠片方式;或者采用装有正电极的双层隔膜口袋和负电极直接叠放。负电极宽度与隔膜口袋宽度相同。负电极材料组成组分及重量份含量如下:钛酸锂和石墨复合材料:80~87份,黏结剂4~7份,导电剂6~7份,吸液剂3~6份。钛酸锂和石墨复合材料组分及重量份含量如下:钛酸锂:85~90份,石墨10~15份。钛酸锂和石墨复合材料采用机械合金法制得。本发明结构简单、易于加工制造、更安全;适合电动车和特种电源使用。
本发明提供一种高耐热性的热固性树脂组合物及其制作的覆铜箔层压板,该高耐热性的热固性树脂包括组分及其重量份如下:溴化环氧树脂20-70份、硬化剂1-30份、促进剂0-10份、有机热稳定剂0.1-20份、无机填料0-60份、及溶剂适量,其中,有机热稳定剂为含锌有机物;使用该高耐热性的热固性树脂组合物制作的覆铜箔层压板包括数个叠合的预浸体、及压覆于数个叠合的预浸体一面或两面上的铜箔,每一预浸体包括基料及通过含浸干燥后附着在基料上的高耐热性的热固性树脂组合物。本发明提供的高耐热性的热固性树脂组合物采用含锌有机物的有机热稳定剂,制成的热固性树脂组合物耐热性高,可以显著提高复合材料的热分解温度,从而提高复合材料的耐热性;此外,由该高耐热性的热固性树脂组合物制作的覆铜箔层压板综合性能良好,具有高耐热性,满足在印制电路板加工和装配中的要求。
形成可注射的放射性组合物的方法,所述方法包括下述步骤:(A)将固体形式的锝沉积到石墨坩埚上;(B)预加热该固体形式的锝以除去任何载体;(C)等离子体烧蚀所述锝和部分的石墨坩埚;(D)使碳和锝金属在气相中共浓缩以在惰性气体中产生纳米颗粒复合材料气溶胶;(E)使用静电沉淀器将该纳米颗粒复合材料分散在含有低浓度表面活性剂的水中;(F)通过使用已知孔径大小的亲水性膜进行过滤来对纳米颗粒分散体进行粒度分级。
本发明涉及具有改进的防火性质的阻水缆。所述缆包括第一复合材料(2),所述复合材料(2)包含当供给水时可膨胀的第一物质(21)和当供给热时可发泡并适于产生玻璃层的第二物质(22)。复合材料(2)还包含第一物质(21)和第二物质(22)所粘结的基材(31-33)。复合材料(2)可通过在溶剂(33)中溶解第一物质(21)和第二物质(22)并将所述溶液引入到支承材料(31)中或施加到支承材料(31)上而生产。
一种超细晶粒细化剂预制块及其制备工艺,属于材料领域。本发明超细晶粒细化剂预制块成分及其重量百分比为Ti 20~50%,C 4.5~11%,其余为Al,其中Ti∶C比为4.5∶1;(1)按上述比例配好的Ti粉、C粉、Al粉在惰性气体保护下球磨混粉;(2)将混好的粉末冷压成粉料坯;(3)压制好的粉料坯在惰性气体保护下存放;(4)粉料坯经高温真空反应烧结后冷却,即得所需原位自生TiC/Al复合材料超细晶粒细化剂预制块。本发明利用高温真空反应烧结法超细晶粒细化剂预制块,通过高温真空反应烧结工艺所得复合材料预制块致密度高,无热力学非稳定相的存在,反应生成TiC颗粒细小、表面洁净、与铝有良好的共格效应。
本发明提供了一种纳米氧化锌填充聚酰亚胺材料及其制备方法。它是以3,3’,4,4’-二苯醚四羧酸二酐和4,4’-二苯醚二胺为单体,合成聚酰胺酸溶液与纳米氧化锌经湿法混合,再经高温热处理制成粉状聚酰亚胺复合材料。将该粉状复合材料置于模具中,在330-400℃和30-100MPa条件下制成模压制品。它具有优良的力学、耐热性能和耐摩性能。
本发明涉及一种由透明复合材料组成的交通工具窗户,其中所述复合材料包含纤维及一基体材料,其允许所述交通工具窗户支撑所述窗户区域所产生的结构负载,以及即使是所述交通工具窗户损坏伤时(耐损伤)也可提供窗户功能,其中所述纤维及所述基体材料是透明及基本上具有相同的折射率。根据本发明的交通工具窗户是被揭露为耐损伤、可支撑负载、便宜与容易使用,及相较于现有交通工具占用较少的组装空间。
本发明涉及一种环氧树脂组合物及其制成的预浸材料和印刷电路板。该环氧树脂组合物,包括:(A)环氧树脂;以及(B)复合固化剂,该复合固化剂包括按照特定比例混合的胺基三氮杂苯酚醛树脂、二氰二胺和二胺基二苯基砜。本发明中,以胺基三氮杂苯酚醛树脂、二氰二胺和二胺基二苯基砜作为复合固化剂,该复合固化剂与环氧树脂进行交联反应而获得具有高玻璃转化温度的环氧复合材料,由该环氧复合材料所制成的层压板或印刷电路板具有高的玻璃转化温度以及良好的耐热性、耐化性、韧性、可加工性与电气特性。
制备具有出众的纱间纤度、韧度和弹性模量均匀性的高强纱以及均匀的单向纤维片材的方法。由这些纱和纤维片材制成的防弹道复合材料具有改进的防弹均匀性。拉伸纱、纤维片材以及由其制备的制品比现有技术的更均匀,并且可用于需要冲击吸收性和防弹性的应用中,例如身体装甲、头盔、胸甲、直升机座椅、防碎层;例如皮筏、独木船、自行车和小船的复合材料运动装备;以及在钓鱼线、帆、绳索、缝线和织物中。
本发明涉及一种用纱线制造粘合型无纬结构的方法,该方法的特征在于,通过热喷射方法将热熔材料至少在纱线的接触或交叉处施加到纱线上,随后纱线被保持在一起。本发明还涉及一种用于制造纤维加强的复合材料的方法,该方法的特征在于,首先制造根据本发明的无纬结构,然后——必要时添加另外的热熔材料——所述结构在热和压力作用下成型为纤维加强的复合材料。
本发明涉及一种船舶热工用铁素体不锈钢和黄铜冷复合材料的生产方法,采用以下工艺步骤:(1)、原材料的表面处理:用清洗脱脂方法对430冷轧不锈钢卷材、黄铜卷材进行表面除油去污处理;(2)、复合轧制:将上述430冷轧不锈钢卷材与黄铜卷材两种金属材料进行同步复合轧制为不锈钢铜复合卷材;(3)、将经扩散退火后的不锈钢铜复合卷材在平整机下进行平整;(4)将上述平整后的不锈钢铜复合卷材进行拉弯矫直处理;(5)、经拉弯矫直后的不锈钢铜复合卷材进行定尺分条为船舶热工用铁素体不锈钢和黄铜冷复合材料。本发明既具有铜材美观光亮的表面,良好地延伸性、导热性、耐腐蚀性、耐磨性,又具有铁素体不锈钢良好的机械加工性能。
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