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。
本发明涉及一种间伐杉木材制造高档游艇材料的加工方法。发明方法如下:首先,将间伐杉木材进行必要的梳理加工及干燥后,采用酚醛树脂胶液对其进行浸胶处理,再经过冷成型、热固化工艺的加工,生产出间伐杉木层积材;其次,通过据解及精密压刨,将间伐杉木层积材加工成精光薄板,并采用环氧混合树脂对其进行浸胶处理;最后,将浸胶处理后的精光薄板与无碱玻璃纤维布交叠复合组坯,并热压成复合材料。利用本发明方法生产出的生物质复合材料满足高档游艇性能及使用要求,且具有成本低、科技含量高、附加值高、可回收利用的特点。
本发明提供一种脲醛改性木质素高分子相容添加剂的制备与应用,属于高分子材料及其改性领域;解决现有技术中原有木质素分子结构中极性基团不足,难以和极性聚合物相容、影响木质素-极性高聚物复合材料性能所带来的缺陷;本发明以木质素或它的衍生物为主要原料,与醛、尿素进行缩聚放映得到脲醛改性木质素;该改性木质素可以作为高分子相容添加剂,对高分子材料进行改性。本发明使用的原料中尿素、甲醛都是非常廉价的化工原料,使用脲醛改性木质素改性高分子材料,既扩大了可再生资源木质素的应用范围,又可以进一步降低高分子复合材料的成本;并且加工工艺简单、容易实施,改性效果良好。
本发明涉及一种稀土转化膜层的制备方法,其以金属材料、金属基复合材料、碳纤维为基体,在预处理过的材料表面上附着异辛酸稀土,将上述表面粘附异辛酸稀土的各种材料慢速加热烘干,加热速率小于5℃/分钟,温度在300℃以下,时间以膜层干燥为准,即在材料表面得到新型的稀土转化膜。本发明膜层制备简便,无设备要求,成膜均匀,耐蚀性能好,可用于在不同种类的金属和金属基复合材料及碳纤维等材料的表面处理。?
本发明所述的智能结构自愈伤方法与健康监测系统是利用太阳光能和光固化技术实现复合材料损伤自愈合,同时基于神经网络和数字信号处理技术实现健康监测的一种全新的智能结构自修复与自诊断方法。本发明以光固化粘结剂作为光固化修复剂,将其置于涂覆有光屏蔽剂和偶联剂的空芯纤维中,在材料出现裂纹时,处于裂纹扩展前沿的纤维断裂,光固化修复剂渗透至损伤裂纹中,采用太阳光作为补给能源,实现材料损伤自愈合;同时,采用光纤传感器作为信号传输与传感元件,结合数字信号处理技术,实现智能结构的状态健康监测。本发明具有实用性强、成本低、环保节能等特点,为实现复合材料构件的自愈伤和健康监测提供了有效的解决方案。
本发明涉及一种用于转接不同设计型式的车钩的转接联接器(1)。该转接联接器(1)包括用于将所述转接联接器(1)可拆卸地连接于第一车钩的第一连接机构、用于将所述转接联接器(1)可拆卸地连接于第二车钩的第二连接机构(16)、以及将所述第一连接机构连接于所述第二连接机构(16)的联接器壳体(10)。出于简化所述转接联接器(1)的手工操作的目的,本发明提出将所述转接联接器(1)配置为具有轻质结构,其中,所述联接器壳体(10)由纤维复合材料特别是碳纤维复合材料形成,并具有与由金属制成的转接联接器相适应的形状,所述联接器壳体(10)相对于其所承受的应力载荷具有坚固的纤维结构。?
本发明涉及一种吸声复合结构材料及其制备方法,该材料的组分包括,氯化聚乙烯/七孔涤纶短纤复合材料和穿孔板。其中,氯化聚乙烯与七孔涤纶短纤的质量比为4∶1;制备包括:(1)将不锈钢按三角形分布方式进行打孔后,对表面进行清洁即得穿孔板;(2)在氯化聚乙烯/七孔涤纶短纤复合材料的表面平涂粘合剂,即得。本发明的吸声复合结构材料可以有效吸收声能,随结构层数的增加,能充分利用多孔材料与薄膜共振两种不同吸声机理协同拓宽吸声作用频域;且制备简单,适合于工业化生产。
本发明涉及一种可回收的热塑性复合片,其不但具有优秀的机械性能,如弯曲强度、弯曲弹性模量、冲击强度和线性热膨胀系数,还具有二次加工能力,适用于成型为各种结构,如用作建筑材料的板和汽车零件。本发明还提供了该材料的制造方法和由该材料制造的制品。该热塑性复合片包括热塑性复合材料中心层和连续增强纤维浸注的预浸料层,该热塑性复合材料中心层包括40%重量的平均长度为1-30MM增强纤维和60%重量的包含无机填料的热塑性树脂,该连续增强纤维浸注的预浸料层被层压在中心层上下表面的至少一个表面上,该预浸料层包含5-65%重量的增强纤维和35-95%重量含有少量无机填料的热塑性树脂。
本发明公开了一种自调温建筑墙体抹面砂浆材 料及其制备方法,属新型节能建筑材料领域。其目的是提供一 种不会渗出,不结霜,其性能稳定的自调温建筑墙体抹面砂浆 材料及其制备方法。技术方案为:一种自调温建筑墙体抹面砂 浆材料,其特征在于:所述砂浆材料含有下述重量百分比的配 料:相变复合材料5~15%;建筑砂20~50%,胶凝材料30~ 50%,抗菌防霉添加剂1~5%,余量为水。其制备方法为:先 将上述建筑砂、胶凝材料、抗菌防霉添加剂,余量为水充分混 合后,再加入相变复合材料, 混合均匀后直接用于建筑施工墙 面 其生产方法简单, 省时省力, 且室温的波动幅度降低4~6℃,空 调使用时间减少2小时/天以上,成本低,易于推广和实施。
本发明提供一种热塑性高尔夫球杆的制造方法,主要是利用一金属片将铁芯上的热塑性复合材料固化成型。本发明的方法包括下列步骤:(a)提供高尔夫球杆铁芯,于铁芯上包覆热塑性复合材料;(b)加热此复合材料,使其呈融熔状态;(c)以至少一金属片包覆此覆有材料的铁芯,并借束紧金属片而将铁芯上的复合材料加热固化;以及(d)脱开上述金属片与铁芯,得到热塑性高尔夫球杆。
液态金属复合处理工艺及装置属于生产各种金属基颗粒增强铸造复合材料的工艺和装置。其特点是在由可控给料系统、颗粒离心加速系统、燃气弥散加热系统、环瀑悬铸浇注系统组成的装置中,经选择基体材质和颗粒的类型;确定复合比、颗粒的粒度、加热量、浇铸温度及颗粒射入液态金属中所需的临界速度;颗粒定时定量输送;颗粒离心加速,同时对颗弥散加热;环瀑悬铸复合等工艺过程,生产各种金属基颗粒增强铸造复合材料,该装置亦可用做金属液的净化、合金化、孕育、球化、变质处理等。
本发明公开的注塑成型的建筑模板和注塑成型方法及成型模具,建筑模板由玻璃纤维增强聚丙烯注射而成,其包括一工作面板及位于工作面板背面的加强筋板构成;在所述边缘的加强筋板上开设建筑模板连接通孔。其成型模具,与现有的注塑模具结构基本相同,只是将所述阳模与阴模的工作面板分型面为相互配合的凹、凸球面。本发明采用玻璃纤维增强聚丙烯注射成型,其生产效率较现有的复合材料建筑模板得到了很大的提高,同时成本也得到了降低。该建筑模板通过筋板进行增强,强度好,周转次数在50次以上,且损坏后的模板可以回收再利用,比现有的玻璃钢复合材料的建筑模板更加环保。
本发明涉及由一种或者多种聚合物或者聚合物复合材料制造的纤维的生产方法,和可以用这样的纤维产生的结构。在一个实施方式中,本发明的纤维是纳米纤维。本发明也涉及,生产由一种或者多种聚合物或者聚合物复合材料制造的纤维的装置及制造这样的纤维的方法。
本发明提供一种碳基钨涂层,其特征在于包含碳基体和钨涂层两部分,均匀致密且具有一定厚度的钨涂层牢固地附着在碳基体表面。纯净的钨板作为靶材。碳材料作为基体,优先选择C/C复合材料和石墨。本发明的优点在于:(1)钨涂层沉积速度较快,大大提高了涂层制备的效率。(2)钨靶和碳基体之间产生高密度的等离子云,大量的钨原子不但覆盖在碳基体表面,基体的侧面和背面也包附了钨涂层。(3)涂层表面致密,没有出现裂纹。(4)涂层和C/C复合材料基体结合较好。
本发明提供了一种碳包覆CoO纳米线阵列/碳布锂电池柔性负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗炭布,放入高压反应釜内衬;(2)Co(NO3)2·6H2O1~4mmol,NH4F0~8mmol,尿素5~10mmol溶解在去离子水中后转移至高压反应釜内衬中,对反应釜加热,自然冷却,得到长有中间体的碳布;(3)对长有中间体的碳布煅烧得到CoO纳米线/碳布复合材料;(4)将CoO纳米线/碳布复合材料浸泡于0.44~0.9mol/L的葡萄糖溶液中,取出放入烘箱内干燥;(5)将第四步获得的复合材料煅烧得到碳包覆CoO纳米线阵列/碳布复合材料。本发明对活性物质纳米CoO的碳包覆,减弱了使用中样品形貌被破坏的现象,改善了电极材料的导电性。这种新颖的三维阵列产量高,作为锂离子电池负极具有很高的实用价值。
本申请公开了一种用于介质透镜天线的天线罩、天线罩制备方法及模具,天线罩采用聚双环戊二烯复合材料制成,聚双环戊二烯复合材料由原料组合物反应得到,原料组合物包含双环戊二烯、二氧化硅和反应催化剂,聚双环戊二烯复合材料的介电常数ε<3,密度ρ<1.1。天线罩制备方法为将制备的聚双环戊二烯复合材料注入天线罩注塑成型模具中,通过采用反应注塑成型工艺得到新材料天线罩。本申请的新材料天线罩,其介电常数较低,密度小,使用本发明提供的新材料天线罩的介质透镜天线,与使用传统的玻璃钢天线罩的产品相比辐射性能更好,其增益、前后比、交叉极化比有明显改善和提高,而垂直瓣宽、水平瓣宽和上副瓣抑制维持了现有技术的水准。
本发明公开了纤维素‑三苯胺COF‑二氧化硅气凝胶及其制备方法、应用。通过将三苯胺基团引入COFs结构当中,解决三苯胺单体制备薄膜方法复杂、可加工性差的缺点,采用不同的构筑单元进行席夫碱反应设计出颜色可调的电致变色COFs。以纤维增强型气凝胶作为载体材料,可实现COFs的成型,再结合气凝胶的隔热特性,制备具有优良机械加工性及优良隔热性能的新型三苯胺‑COF‑电致变色气凝胶三元复合材料;纳米纤维素的引入可以提高复合材料的机械性能、光学性能和热稳定性。COF材料可发挥交联作用,且其本身具有多孔结构可以吸附污染物,故在保温的基础上可以吸附一定的有毒气体。
本发明公开了一种具有缓释功能的复合隔膜及其制备方法和应用。所述复合隔膜包括复合材料、聚合物基体;所述复合材料包括外壳和外壳内的无机盐内含物,所述内含物为电池电解液添加剂组分;所述聚合物基体呈网状纤维分布在所述复合隔膜中,所述复合材料负载在所述网状纤维上。本发明具有缓释功能的复合隔膜用作锂电池的隔膜,可以在电池循环过程中向电解液缓慢释放复合材料中的内含物组分,内含物组分参与电极材料SEI膜和CEI膜的形成与修复,有效延长电池的使用寿命和提高电池性能。
本发明涉及一种量子点扩散板及其制备方法,量子点扩散板包括自下而上依次设置的散热表面胶层、高聚层、光选择性激发层、高光扩散层和防水氧表面胶层,以及涂覆于以上多层结构四周的包边保护膜;光选择性激发层中部设有分隔层,分隔层下表面通过喷墨印刷均匀分布有包括红色复合材料微粒的圆状红色量子点胶膜,分隔层上表面通过喷墨印刷均匀分布有包括绿色复合材料微粒的圆状绿色量子点胶膜。量子点扩散板的制备方法包括:1)表面处理:量子点与表面活性剂及小介电常数材料形成复合材料微粒;2)纵向多层:复合材料微粒与聚合物基材界面处理,并制备多层量子点扩散板;3)包边处理:覆胶形成包边保护膜。该扩散板发光效率高,使用寿命长。
本发明公开了一种激光切割方法、系统、设备与计算机可读存储介质,属于激光切割技术。本发明通过判断多层复合材料中各层材料的位置和材质,并根据各层材料的材质确定对应的波段,进一步地根据各层材料的位置依次发射与该波段对应的激光至对应的不同激光焦点位置,以实现对多层复合材料的激光切割。解决了多层复合材料由于各层材料不同而导致的切割效果差的问题,实现了对多层复合材料的切割。
本发明涉及一种粘土改性方法及利用该粘土制备聚合物复合物的方法。包括如下步骤:将粘土均匀的分散于石蜡油中,形成稳定的混合物;通过UV/O3照射,活化粘土表面,与粘土处理剂反应,引入基团;所述活性基团为氨基或酸酐;将制得的改性粘土与聚合物混合,通过溶液共混、原位聚合或者熔融共混的方式制备纳米复合材料。本发明提供了一种新型的粘土表面处理方式,不仅能够以非常简便高效的方式在粘土表面引入官能团,更能提高粘土在聚合物中的相容性与分散性,从而在聚合物与粘土填料之间构建较强的相互作用,在不使用任何相容剂的情况下大幅提升所得复合材料的性能。
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