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。
本发明公开了一种二氧化钛改性棒状二氧化硅核壳材料及其制备方法,该方法采用ARGET?ATRP方法接枝两亲性聚合物聚甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚(甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯)改性棒状介孔材料SiO2制得样品SiO2-聚甲基丙烯酸缩水甘油酯-聚(甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯),并以此为模板水解钛酸四丁酯,然后高温煅烧移除聚合物,制备出二氧化钛改性棒状二氧化硅核壳材料。本发明改进了传统制备棒状SiO2-TiO2核壳结构复合材料的方法,操作简单,方法新颖,解决传统方法制备棒状SiO2-TiO2复合材料过程中TiO2纳米粒子自聚以及在介孔材料表面易团聚的问题。
本发明提供一种美沙拉秦肠溶缓释微丸,其由缓释丸芯及肠溶包衣组成,其中缓释丸芯以质量计包含40-45%的美沙拉秦、45-50%的骨架缓释复合材料、5-10%的促溶剂、0-5%的其它助剂,其中,所述骨架缓释复合材料由山嵛酸甘油酯和微晶纤维素组成,二者的比例为2-4:1。本发明还提供一种美沙拉秦肠溶缓释微丸的制备方法。本发明的微丸采用骨架缓释技术控制药物释放,释药速度理想,制备时批间重现性好,对设备要求不高,有利于工业化生产。
本发明涉及复合材料,具体涉及一种PVC生物质发泡复合材料及其制备方法。本发明的PVC发泡型材,其制备原料包括以下重量份配比的组分:PVC:100份,PVC再生料5~50份,生物质粉5~30份,硫酸钙:50~130份,稳定剂:5~12份,发泡剂:1~5份,发泡调节剂:2~18份,内润滑剂:0.6~3.5份,外润滑剂:0.6~3.5份,PVC加工助剂:1.8~2.5份,偶联剂:0.6~2.5份。本发明的配方使得PVC发泡体系中填料含量可增加20%-50%,但产品的米重基本不变,使材料更具性价比,本发明利用了新材料的技术原理,具有新材料应用的开创性,并兼具资源利用,节能环保,绿色经济的特点,适宜工业化生产。
本发明提供了一种可降解的磷酸盐玻璃纤维及其制备方法,与普通玻璃纤维相比,玻璃成份中无氟,无硼,熔制过程中无空气污染;玻璃成份中引入五氧化二磷(P2O5),通过添加适量的阻降剂(MgO)用融熔拉丝方法制备出可降解的磷酸钙(CaO‑‑P2O5)玻璃纤维。它是一种具有良好的骨组织生物相容性和骨诱导性及骨结合性,且对机体无毒性、无致畸和无突变作用的医用材料,可用作骨内固定复合材料、骨缺损修复复合材料、骨组织工程支架复合材料的增强材料和药物缓释载体,还可用作降解环境复合材料的增强材料。
本发明旨在提供一种合成“鱼鳞状”石墨相碳化氮纳米片/四氧化三钴纳米片复合材料的方法,属于材料制备及催化的技术领域。复合材料是以功能化的石墨相碳化氮和金属钴盐为原料,通过水热法高温制备得到。本发明制备的鱼鳞形状的二维碳化氮纳米片/四氧化三钴纳米片复合材料形貌为二维碳化氮纳米片表面均匀地生长鳞片状四氧化三钴纳米片纳米复合材料,与传统的单纯二维碳化氮纳米材料相比,有效提高了材料的比表面积和对催化底物的筛分能力,具有更加高效的光催化性能。本发明具有工艺简单,成本低廉,催化效率高,所制备材料具有高效二氧化碳还原能力,因此在环境修复、消除温室气体等光催化领域有着良好的应用前景。
一种改善八苯基笼型倍半硅氧烷(Ph-POSS)在聚酰亚胺基材中分散性能的方法,属于笼型倍半硅氧烷(POSS)/聚酰亚胺(PI)杂化材料的制备技术领域。本发明通过对部分Ph-POSS进行修饰,将单纯的共混体系变为一种共聚与共混相结合的体系,从而改变聚酰亚胺基材微观链结构,以达到改善Ph-POSS在聚酰亚胺基材中的分散性的作用。该方法解决了单纯共混所出现的相分离问题。同时相比于在填料上修饰功能基团已达到良好分散性的传统共混方法,该方法简化了工艺、节约了成本、更利于工业化生产。其可以广泛应用于各种聚酰亚胺基材与Ph-POSS的复合材料的制备。所制备的复合材料将具体有优异的耐高温性能,机械性能以及介电性能,可以应用于微电子、航空航天等领域。
本发明属于抗菌防腐剂及食品保鲜包装材料或者食品加工机械涂层领域,具体涉及一种柠檬桉精油/g?C3N4复合材料改性水性聚氨酯抗菌涂层剂的制备及应用。通过将柠檬桉精油吸附到g?C3N4纳米材料中,以减少柠檬桉精油在使用过程中的挥发,从而减少柠檬桉精油的浪费,提高其利用率,达到长效抗菌与高效利用的目的,然后用制备的这个复合材料对水性聚氨酯抗菌涂料进行改性,提高涂料自身的稳定性和抗菌防霉性。
该发明提出了一种利用分层实体制造(LOM)快速成型技术制造碳化硅陶瓷复合材料零件的工艺方法,其将快速成型技术易于制造形状复杂零件的特点和反应烧结碳化硅技术相结合,克服了传统工艺的缺陷,可以解决复杂形状的陶瓷结构件制造难题。主要方法为:根据分层实体制造原理,以卷筒纸作为制件成型材料,以酚醛树脂作为粘结剂,通过快速成型工艺制成原型,通过热解工艺转化为三维碳支架。然后进行高温渗硅,硅在碳支架上进行原位反应形成碳化硅陶瓷及其复合材料构件。该方法实现了复杂形状碳化硅陶瓷构件的无模制造。
用于模制例如厨房的丙烯酸台面的模具包括两个模瓣,该模瓣包括相互配合的模座(2)和上模具(4),而形成将可聚合配料倒入其中的模腔。与可聚合材料接触的模瓣的表面含有复合材料(6),该复合材料含有将聚酯纤维层压到一侧的挤出的聚丙烯片材。该片材通过支架(8)进行支承,该支架通过GRP层10固定位置。将可聚合材料倒入模腔后,使其进行固化而形成制品,从该制品上可将模座和上模具除去。然后将该制品置于约120℃烘箱中而使其完全固化。在所述的另一种实施方案中,模具包括两个由热成型或真空成型的聚丙烯片材制成的模瓣。
本发明涉及一种软体机器人,可以应用于管道检修、废墟搜救以及军事侦察等非结构作业环境中。主要包括基体、微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料、控制电源和控制电路,所述基体包括头部、颈部、躯干部、脚和尾部共五个部分;所述的微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料是小型片状结构;在躯干部内周向上设置四条或四条以上通道,在通道内沿轴向嵌入微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料,通过控制各通道内的微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料的伸缩量来实现整体的弯曲和蠕动。本发明一种软体机器人采用内置电源,整条电路被包裹在基体内,免受环境的侵蚀和破坏,成型加工性和弹性良好,动作灵敏、连续。
本发明涉及例如可用于显示器的电致发光灯等电子制品及其制备方法。所述电子制品包括基底、邻近所述基底的导电元件、邻近所述导电元件的高介电复合材料和邻近所述高介电复合材料的至少一部分的电活性层。所述高介电复合材料包含聚合物型粘结剂和1-80体积%的保持在所述粘结剂中的填料。所述填料包括包含导电层和基本上包围所述导电层的绝缘层的颗粒。在一些实施例中,所述粘结剂包含压敏胶粘剂且所述复合材料具有胶粘剂性质。
碳纤维金属复合层合板的制造方法,它涉及一种纤维金属复合层合板的制造方法。针对国内没有用于制造高比刚度和比强度,并且具有韧性和可加工性的飞行器结构材料制造方法问题。本发明的方法是:对三块金属板表面处理;在其中一块金属板上缠绕浸过胶液的碳纤维复合材料层,胶液由环氧树脂、间苯二胺固化剂及无水乙醇溶剂按照质量比为1∶0.1~0.18∶0.15~0.2的比例混配制成的;将另外两块金属板固装在碳纤维复合材料层的上、下表面上并一同放入模具中,合模、烘干、采用梯度升温法固化、脱模。本发明的制造方法简单、容易操作,用本发明的制造方法制成的碳纤维金属复合层合板具有高比刚度和比强度,还具有金属材料的韧性和可加工性,疲劳性能和损伤容限性能优良。
本发明涉及包含化合物的多层复合材料或贴面基材,其中以重量计所述化合物的至少40%由作为复合材料的至少两个相邻层之间或涂层与基材之间的增附剂的通过肽键连接的Α-氨基酸(下文中简称为多肽)组成。
本发明公开了一种热固性树脂组合物及其制备方法。本发明所提供的热固性树脂组合物,是将重量百分比为66-90%的Claisen重排的烯丙基化线型酚醛树脂与重量百分比为10-34%的双马来酰亚胺单体在100-150℃下预聚反应制备得到的;所述Claisen重排的烯丙基化线型酚醛树脂是将烯丙基醚化线型酚醛树脂通过Claisen重排反应制得的;所述双马来酰亚胺单体具有式I结构,其中,R1,R2为H;R为(见上图)。本发明的热固性树脂组合物不仅具有很高的玻璃化温度,同时具有优良的抗热老化性能。其纤维增强复合材料具有较高的高温强度/模量保持率,可用于制备在350℃下短时应用的耐高温复合材料,可广泛用于制造宇航工业中的耐高温材料,如导弹雷达天线罩用基体树脂。
直接甲醇燃料电池阳极催化剂制备方法,涉及一种燃料电池阳极催化剂,特别是涉及一种以聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料为载体,在其表面沉积铂的催化剂,将催化剂作为直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法。提供一种以聚苯胺/多壁碳纳米管复合材料为载体的PT/PANI/MWNT直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法。在容器中加入含有分散剂的硫酸溶液,再加入多壁碳纳米管,超声振荡后加入苯胺、过硫酸铵溶液,反应后洗涤烘干;取聚苯胺/多壁碳纳米管复合载体粉末至容器中,加入含添加剂的醋酸缓冲液,超声振荡得分散液;取氯铂酸溶液加入分散液中继续振荡;升温滴入过量的硼氢化钠还原剂溶液反应后过滤,洗涤至无氯离子后烘干成品。
本发明公开一种耐磨导电导热金属基复合材料及其制备方法,属于耐磨导电导热材料领域。该耐磨导电导热材料的组成为:α-Al2O3粉末的含量为5%~25%(体积),Cu粉末的含量为95~75%(体积)。其制备方法为:按配比将两种粉末原料与粘结剂混炼;将经充分混炼后的混合粉末冷压成形;将得到的生坯经室温空气中自然干燥后在真空环境进行热干燥、热脱脂,并在真空环境或惰性气体环境下增压烧结成形;对所得制备α-Al2O3/Cu复合材料采用冷塑变形、二次烧结工艺。本发明的优点在于:材料成分易控、成本低廉且耐磨损性能和导电导热性能优良等优点,可广泛应用于多领域中耐磨导电导热部件的制造。
本发明公开一种结构简单、易于操作、运行成本低(以空气为载气)、具有良好的稳定性及重现性、检测效率及精度高的光电双信号同时检测原油中硫化氢和硫醇的方法及检测器,是以纳米催化发光检测器进行检测,所用纳米材料为氧化铈和氧化铝的复合材料,氧化铈为复合材料总质量的10~30%,检测波长为400~460nm,纳米材料的加热温度范围200~300℃,载气流速20~200ml/min;在所述纳米材料的两端施加电压并取电流值为检测信号。所用检测器与现有技术的区别是在纳米半导体金属氧化物的两端分别设有正电极、负电极,正电极、负电极之间的电流输出及光电信号转换装置与电信号检测电路相接。
本发明公开了属于光功能复合材料制备技术领域的一种光敏复合薄膜材料及其制备方法。其技术方案为:首先制备出水滑石前体,然后采用离子交换法制备希夫碱类染料与表面活性剂两组份共插层的水滑石复合材料,利用溶剂蒸发法组装成光敏薄膜材料。该复合薄膜材料利用主客体的相互作用,层间水、表面活性剂的协同作用使之具有超快响应的光敏性能,应用背景广阔。与传统光致变色材料相比具有制备简单易行,环境友好,对光热稳定性高,存储时间长的优点。该方法工艺简单,产品性能良好,适宜工业化生产。
一种轨道车辆用碳基制动材料,该材料的制造方法包括以下几个步骤:酚醛泡沫的制备,酚醛泡沫的碳化热处理,泡沫碳预制体的致密化和高温热处理。在酚醛树脂中加入表面活性剂、发泡剂、固化剂和碳纤维或石墨粉,经过搅拌发泡得到酚醛泡沫。在碳化炉中,对酚醛泡沫进行碳化热处理得到泡沫碳预制体。用化学气相沉积(CVD)、沥青浸渍/碳化或者化学气相沉积(CVD)+沥青浸渍/碳化相结合的方式对泡沫碳进行致密化,得到泡沫碳增强碳基复合材料。对经过致密化的碳基复合材料进行高温热处理,即得该制动材料。该制动材料具有质量轻,耐腐蚀,耐磨损,抗氧化性能好,线膨胀系数低,摩擦数稳定、使用噪音小和性价比低。
中冶有色为您提供最新的有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!