一种高精度轻质耐用的反射面板、制备方法及反射面设备,属于光辐射测量技术领域,具体方案如下:一种高精度轻质耐用的反射面板,包括金属板、第一胶膜层、第一连续纤维复合材料层、多孔结构加强层、第二胶膜层和第二连续纤维复合材料层,所述金属板的一面铣出凹面作为反射面,另一面铣出凸面作为增强面,所述金属板的凹面为旋转抛物面,所述第一胶膜层、第一层连续纤维复合材料层、多孔结构加强层、第二胶膜层和第二连续纤维复合材料层由内至外依次铺设在金属板的凸面上。本发明所述的反射面板精度高、功能多、强度大、自重轻、耐候性持久、热膨胀系数低、现场安装简单。
本发明提供一种防弹头盔及基于3D打印技术防弹头盔的制造方法,涉及头部防护装备的技术领域。防弹头盔包括头盔本体、防护罩和绑带;防护罩连接在头盔本体的前侧面,绑带连接头盔本体的底部;头盔本体包括防护层、隔热层和内衬层;防护层、隔热层、内衬层由外至内依次贴合连接;防护层为连续碳纤维复合材料;隔热层为连续玻璃纤维复合材料。解决了现有技术中,因头盔所使用材料性能限制,一旦头盔损坏,需要花费较长时间修复,无法在现场直接修复的技术问题。本发明的防护层为连续碳纤维复合材料;隔热层为连续玻璃纤维复合材料,以连续碳纤维、连续玻璃纤维、热塑性聚合物材料为主体材料,集成自修复结构体系。
本申请提供了一种一端封底超大尺寸铝合金内胆高压全缠绕气瓶及其制造方法。该一端封底超大尺寸铝合金内胆高压全缠绕气瓶包括:铝合金内胆、复合材料加强层和外部保护层;铝合金内胆为一端封底、另一端收口成型封头及瓶口的一体式无缝结构,包括:瓶口、封头、直筒段、封底,封头和封底分别位于直筒段的两端,瓶口位于封头上;铝合金内胆的长度为5‑13m,直筒段的公称外径为Ф300‑Ф850mm;复合材料加强层包覆于铝合金内胆的外侧,其中,复合材料加强层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕碳纤维并用树脂固化而成;外部保护层包覆于复合材料加强层的外侧,其中,外部保护层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕玻璃纤维并用树脂固化而成。
本发明属于功能复合材料的制备技术领域,具体涉及到一种六方氮化硼填料的等离子体改性方法及改性六方氮化硼用于增强导热复合材料。详细的制备方法包括以下步骤:将六方氮化硼放于特定的等离子体中,经过一段时间的处理,得到改性六方氮化硼,再将改性六方氮化硼与高分子溶液混合,最后将溶液干燥后成型即可得到最终的导热复合材料。本发明采用的六方氮化硼改性处理方法具有流程简单、成本低廉、导热性能好的特点,使用改性六方氮化硼制备的复合材料中填料与基底之间的间隙明显减小,导热系数显著提升。
本发明涉及一种多通道烟用气凝胶滤棒及其制备方法和应用,属于卷烟过滤技术领域。该滤棒由成型纸包裹复合材料形成,所述复合材料中含有至少一个层叠单元,所述层叠单元包含层叠设置的吸附层与透气层,吸附层由气凝胶复合材料形成,透气层由纤维制品I形成,其中,所述气凝胶复合材料由气凝胶与纤维制品II复合而成。本发明提供的多通道烟用气凝胶滤棒能够使气凝胶均匀分布在基体材料上,同时还具有添加量能够灵活调整的优势。并且本发明提供的多通道烟用气凝胶滤棒相比于现有技术中的醋酸滤棒,具有对烟气中有害物质过滤效果更好的优点。
本发明属于新型材料储能领域,公开了MnF2@NC复合材料的制备方法和应用。将锰盐溶液和碳酸氢铵溶液混合,通过高温反应得到微纳米结构的碳酸锰前驱体;随后通过氮掺杂碳层的构筑得到含有包覆层的碳酸锰中间体;最后以氟化铵为氟源,通过高温固相反应得到MnF2@NC复合材料。本发明的制备方法简单,所制备的MnF2@NC复合材料具有特殊的氮掺杂碳包覆的结构。将MnF2@NC复合材料作为锂离子电池负极材料时,特殊的结构使具有较高的储锂容量和优异的循环稳定性。
本发明涉及一种改性聚乳酸(PLA)复合材料的制备方法。先将水杨酸与氟化硼、乙醚混合加热反应,所得产物再接着与乙酸乙酯混合加热反应,制得水杨酸内酯二聚体。再将聚乳酸与水杨酸内酯二聚体、乙醚混合加热反应,制得改性聚乳酸。改性后的聚乳酸分子主链中引入了苯环,使聚乳酸的主链强度增大,从而提高了聚乳酸的力学性能。最后将改性聚乳酸与纳米氧化锌搅拌反应,制得一种改性聚乳酸复合材料,提高了复合材料的拉伸强度,既经济又环保,该聚乳酸复合材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种降低氧化亚硅‑石墨负极阻抗的工艺设计及阻抗诊断方法,将氧化亚硅和石墨、加入到粘结剂A中混合均匀,加入颗粒状导电剂与纳米线状导电剂的复合物,通过设备混合,通过热处理及粒度分级得硅碳初级复合材料;将硅碳初级复合材料导入到特异性设备,与表面修饰剂、碳基改性材料添加剂进行分散、后续热处理,得硅碳二次复合材料;将硅碳二次复合材料通过高活性物、低导电剂、低粘结剂的浆料与极片制作工艺,得硅碳负极极片;将正负极容量面密度比的正负极进行匹配,制作成双片正极‑单面负极的一对二模式的全电池;将全电池进行活化循环,进行交流阻抗测试,测出相应参数的阻抗值。本发明更针对性地设计出了与之匹配的阻抗诊断方法。
本公开涉及制造用于燃气涡轮发动机(10)的翼型结构(200)的方法(100),其中,翼型结构包括根部(202),根部被构造为接收在燃气涡轮发动机的转盘(240)中,其中,方法包括:提供预成型的插入件(210a);将入件添加到用于形成翼型结构的模具(220)中;向模具中添加复合材料构件(230);以及在模具中加热复合材料构件(230),以将插入件(210a,210b)结合到复合材料构件上,插入件位于翼型结构根部的侧面,插入件面向转盘的肩部;其中插入件(210a)的熔化温度高于树脂的熔化温度。用于燃气涡轮发动机(10)的翼型结构(200)包括根部(202),根部被构造为接收在燃气涡轮发动机的转盘(240)中。翼型结构由复合材料构件(230)和插入件(210a)一起模制形成,插入件位于翼型结构根部的侧面,插入件面向转盘的肩部。
本发明提供了一种槽型构件及其制备方法。槽型构件是由纤维增强复合材料层和金属层交替层叠而成的凹形构件。其制备方法:将一个或多个金属板分别折弯成槽型,然后每个所述金属板的表面铺设纤维增强复合材料预浸料,再按照预设的层叠顺序叠压在一起,之后热压成型。本发明的槽型构件由纤维增强复合材料和金属交替层叠而成,由此构成的纤维‑金属超混杂复合构件具有较高的比强度与比刚度以及更高的耐疲劳、抗冲击性,同时解决了纯纤维增强复合材料成本昂贵的问题。
本发明提供了一种钒液流电池用一体化电极的制备方法,包括以下步骤:A)制备聚合物复合材料双极板;B)将所述聚合物复合材料双极板置于两片碳毡之间,热压,得到一体化电极。本申请将聚合物复合材料双极板与碳毡整合为一体化电极,其将碳毡一部分融入聚合物复合材料双极板中,使得接触电阻大大下降,减小了电池在电极上的功率消耗,提高了电池的效率;另外,该一体化电极还具有较高的机械强度,良好的耐腐蚀性与阻液性。
本发明提供了一种汽车零部件及其制备方法。该汽车零部件包括:外板、内板以及设置在外板和内板之间的腔体,外板由非连续型增强体增强的聚双环戊二烯复合材料制得,内板由连续型增强体增强的聚双环戊二烯复合材料制得。上述具有内板、外板与腔体的结构特征的汽车零部件中,内板作为主要承重部分,由连续纤维增强的聚双环戊二烯复合材料制得,外板采用非连续纤维增强的聚双环戊二烯复合材料制得,在确保部件结构刚度与机械强度的前提下,完成了内板高性能、外板低成本的设计目标,实现了汽车零部件的高性能、低成本、轻量化、短周期制造,具有重大经济、社会效益。
本发明公开了一种重金属污染地下水的纳米修复材料的制备方法,将葡萄糖酸钠和铁盐,经过混合烘干、焙烧后得到Fe3O4/羧基碳复合材料,该复合材料对重金属具有高效的吸附性能,但吸附量较低,故将该材料与海藻酸钠混合,加入微量的氧化石墨烯,干磨均匀后,再加入壳聚糖在酸性条件下进行反应,在此过程中以氧化石墨烯为载体,Fe3O4/羧基碳复合材料上通过正、负电荷吸附壳聚糖和海藻酸钠,从而将复合材料的吸附量提升了20倍以上,最高可以达到3000mg/g以上。
本发明一般涉及一种用于生产包装前体的装置,其中基于包装前体(1000)的重量,所述包装前体由至少80wt%的片状复合材料(200)组成,其中所述片状复合材料(200)包含:i.一复合塑料层,ii.一复合载体层,iii.一第一复合边缘区域,iv.一第二复合边缘区域,其中所述装置在流动方向上包括以下装置组成部分:a)一平坦的传送单元,其被设计用于传送平坦的片状复合材料,其中所述传送单元包含一传送面,该传送面被设计用于承载所述复合材料;所述平坦的传送单元的下游为b)一第一加热单元(103),其被设计用于加热第一复合边缘区域,其中第一加热单元包含能量释放部分;所述第一加热单元的下游为c)一接触单元,其被设计用于将所述第一复合边缘区域粘合到所述第二复合边缘区域;其中第一加热单元(103)被设计用于在流动方向上释放能量。本发明还涉及一种方法,涉及一种通过所述方法制得的包装前体,涉及一种包装前体,以及涉及所述装置的应用。
本发明公开了一种锂电池正极材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、配制氟化铵溶液;步骤2、配制硝酸盐石墨烯/乙醇混合溶液;步骤3、将氟化铵溶液加入硝酸盐石墨烯/乙醇混合溶液中,经过离心和干燥处理后得到Ni0.5Co0.5F2/石墨烯复合材料,即锂电池正极材料。本发明操作简单高效本发明所制得的Ni0.5Co0.5F2/石墨烯复合材料中镍钴氟化物纳米颗粒的尺寸较小,能够达到40nm以下;同时,镍钴氟化物纳米颗粒在石墨烯表面的分散性良好,可以有效提高镍钴氟化物的电子迁移率。
本发明涉及竹缠绕复合压力浮箱上建造的水上漂浮太阳能电站,属于环境保护新技术领域。在竹缠绕复合压力浮箱上表面的中部和后部分别安装竹缠绕复合材料太阳能组件支架甲和竹缠绕复合材料太阳能组件支架乙,在竹缠绕复合材料太阳能组件支架甲的上面安装太阳能电池甲和光伏控制器甲,在竹缠绕复合材料太阳能组件支架乙的上面安装太阳能电池乙和光伏控制器乙,太阳光照射太阳能电池甲产生的电流通过光伏控制器甲和导电线输入智能汇流器,太阳光照射太阳能电池乙产生的电流通过光伏控制器乙和导电线输入智能汇流器,从智能汇流器输出的电流通过混合型光伏微型逆变器向电动水质净化器供电,电动水质净化器的运转使吸进的湖水通过过滤网变成洁净水。
本发明涉及一种生物基抗菌抗病毒纳米材料及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。在制备该材料的过程中,以纤维素纳米晶为载体,通过聚多巴胺的粘附作用,将金属离子负载于纤维素纳米晶上形成复合材料,该复合材料不仅具有良好的生物相容性、环保性及可降解性,而且具有优异的抑菌抗病毒作用。将该复合材料用于农业病害防治中,可以为农药减量增效,实现农业病害绿色防控提供新的策略。该复合材料制备方法简单易操作,适合扩大化生产。
本发明属于电子固体废弃物循环利用及资源化领域,具体涉及一种两步法全组份回收废旧线路板的方法。第一步,将废旧线路板切割,加入非质子型有机溶胀剂对线路板基板中的环氧树脂‑玻璃纤维复合材料进行溶胀,使得环氧树脂‑玻璃纤维复合材料溶胀蓬松,同时,使得环氧树脂‑玻璃纤维复合材料和覆铜板上的铜箔之间的界面部分分离。第二步,将溶胀后的线路板基板浸入合适的催化剂‑溶剂体系,使得环氧树脂‑玻璃纤维复合材料降解,环氧树脂降解成可溶性低聚物,通过非质子型有机溶解剂对环氧树脂低聚物进行溶解,可以回收废旧线路板中玻璃纤维、多溴联苯、铜箔及其他金属组分。本发明实现了废旧线路板的全组份回收。
本发明公开了一种锂离子电池用MoS2@C复合负极材料及其制备方法,所述复合负极材料中MoS2薄片无序堆叠、相互缠绕,呈蠕虫状微球结构,其中Mo的含量为38~43%,S的含量为47~53%,余量为C。本发明采用MoS2同碳材料进行复合,制备的负极材料具有蠕虫状结构,可以缩短Li+的扩散路径,使复合材料具有比较优异的倍率性能,并且MoS2薄片表面包覆的碳层能够限制MoS2纳米片的进一步生长,抑制MoS2复合材料在循环过程中易发生体积膨胀的问题,从而有效提升锂离子电池负极材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明提供了一种制备反相/阴离子交换混合模式聚合物的方法和应用。将交联剂、单体、引发剂溶于致孔剂中,通入氮气除去体系中溶解的氧,称为溶液A。将纳米SiO2分散到曲拉通X‑100水溶液中,得到溶液B。将溶液A加入到溶液B中,然后通氮气排除体系中的氧分子后密封。在70℃下聚合反应。制备出SiO2‑聚合物微球复合材料。用氢氟酸浸泡除去SiO2‑聚合物微球复合材料表面的SiO2,烘干后分散在1‑氯丙烷的甲醇溶液中,回流进行季铵化反应,然后抽滤洗涤干燥。得到的聚合物微球粒径均匀。将其作为固相萃取填料,可用于分离纯化复杂基质中的弱酸性的药物。
本发明公开了一种新型彩色环保透水的路面系统,属于海绵城市技术领域。它包含透水面层、碎石层和增强复合材料层,所述的增强复合材料层上设置有碎石层,所述的碎石层上设置有透水面层。本发明采用陶瓷骨粒,天然石材碎石作为主要原料,零污染,天然生态;选用零挥发,无毒环保胶粘剂。本发明采用多孔陶瓷骨粒和合天然碎石组合,加以透水增强复合材料,皆具有杰出的透水性能,本发明体系整体渗水系数大于60 ml/s。底部摊铺高强度增强复合材料,大大提高了路面的抗裂性能。本发明体系的整体抗弯拉强度大于3.5MPa。选用多种颜色陶瓷骨粒,可摊铺成各种图案,提供了多样化、差异化的路面。施工作业简单,环保。
本发明涉及一种剪切试验装置,用于测量考虑倾斜效应的纤维增强复合材料片材(3)与混凝土之间的界面粘结强度,所述剪切试验装置包括:第一混凝土块(2);第二混凝土块(5);纤维增强复合材料片材(3),并且所述纤维增强复合材料片材(3)的第一端(32)接合在所述第一混凝土块(2)的第一平坦表面(22)上,所述纤维增强复合材料片材(3)的第二端(34)接合在所述第二混凝土块(5)的第二平坦表面(52)上;所述第二混凝土块(5)上设置有受力件(46)。
本发明公开了一种致动缸的缸体,包括内衬层(1)和结合在该内衬层的外部的第一纤维复合材料层(2),第一纤维复合材料层由第一纤维材料和基体树脂复合而成。还公开了一种具有该缸体的混凝土泵送设备。相应地,本发明还公开了一种致动缸的缸体的制造方法,包括:形成内衬层步骤:形成内衬层;以及结合步骤:采用第一纤维材料和基体树脂形成第一纤维复合材料层并将该第一纤维复合材料层结合到内衬层的外部。通过上述技术方案,致动缸的缸体强度较大、重量较轻、耐疲劳性和耐腐蚀性较好,而且热膨胀性较小。此外,由于缸体的内衬层能够满足缸体内壁的密封性以及与活塞接触的耐磨性的要求,因此不会影响缸体的使用性能。
一种用于消失模壳型铸造的泡沫模样表面成膜方法,属于消失模壳型铸造方法,解决现有泡沫模样表面成膜方法的成膜物质成膜时间较长且价格昂贵的问题。本发明包括:一.成膜物质配制步骤:配制蜡基有机复合材料,原料质量百分比为:蜡60%~100%、硬脂酸0%~40%、附加物0%~10%,蜡基有机复合材料熔点范围为40℃~70℃,再加热熔化使其形成混溶物;二.成膜步骤:将泡沫模样完全浸入所述混溶物,浸泡5~60s后取出并轻微抖动或甩动,以去掉多余液态混溶物,冷却后即在泡沫模样上形成均匀膜层。本发明操作简单、成膜时间少且成本较低,可大大提高泡沫模的表面质量,进而提高型壳和铸件的表面质量,可实现大规模工业生产。
本发明提供一种在石膏或水泥复合材料基体的一个或多个表面上产生图像的方法、装置和系统,其通过:对石膏或水泥复合材料基体的一个或多个表面进行蚀刻;使用喷墨工艺或辊模将图像转移至石膏或水泥复合材料基体的一个或多个表面;在石膏或水泥复合材料基体的图像和被蚀刻表面上施加外涂层;使图像和外涂层固化。
本发明涉及一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件及环接制备的立体框架和应用,一种拉链咬合碳纤维缠绕结构件,所述拉链咬合碳纤维缠绕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缠绕复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的缠绕管相互接触部位分别配合设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的缠绕管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。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;采用碳纤维缠绕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。
本发明公开了一种抗紫外老化高粘沥青添加剂及其制备方法。该高粘沥青添加剂按重量份计包括以下原料组分:SBS 100份,石油树脂20~40份,芳烃油10~40份,有机‑无机复合材料5~10份;其中,所述有机‑无机复合材料由正硅酸乙酯与含有三嗪三酮基团的有机硅烷共水解和缩聚反应形成。本发明高粘沥青添加剂不仅可显著提高沥青的粘度和粘结性,同时与沥青具有较好的相容性,而且大幅度地提高了沥青的抗紫外老化性能。
本发明涉及一种稀土氧化物包覆白云母粉及其制备方法,具体为一种采用稀土硝酸盐通过沉淀法在白云母粉表面形成均匀的稀土氢氧化物薄膜,再经过热处理得到稀土氧化物包覆白云母粉复合材料,制备工艺简单,复合材料的颜色和表面稀土氧化物的厚度可控,制备的复合材料是以白云母粉为核、稀土氧化物为壳的具有核壳结构的功能复合体,综合了白云母粉和稀土氧化物的性能,赋予白云母粉多种颜色,这种复合材料可用作珠光颜料。
本发明涉及美托洛尔个体化用药基因——β1肾上腺素受体(ADRB1)基因多态性检测的电化学传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。其特征在于:首先将二氧化铈(CeO2)还原在氧化石墨烯(GO)上,得到GO?CeO2复合材料,然后在其表面还原铂纳米颗粒,之后将单链DNA探针与该复合材料混合,制得检测探针;然后通过纳米金,亲和素,层层自组装用于生物素化的单链DNA捕获探针的固定,从而制备了ADRB1?1165G>C基因多态性检测的电化学传感器,该传感器成功的用于ADRB1基因发生单碱基突变的检测。本发明的优点在于灵敏度高,特异性强,检测迅速,方便。本发明为美托洛尔个体化用药提供了新的检测方法。
用于减轻在包含碳纤维增强塑料部件的复合材料结构上的闪电雷击所导致的边缘辉光的复合材料结构和方法,其中所述复合材料结构诸如航空航天结构。一个或更多个导电涂层材料薄层被施加在碳纤维增强塑料部件的切割边缘或斜降之上以降低碳纤维增强塑料部件的复合材料层之间的层间电压电势。导电涂层材料由分散在载体介质中的导电掺杂材料制成。
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