本发明涉及一种碳纤维复合空心轴及其制备方法。该碳纤维复合空心轴包括内管、外管以及多个增强结构件;所述多个增强结构件设置于所述内管的外壁和所述外管的内壁之间,所述多个增强结构件沿内管和外管的周向排列,所述多个增强结构件的长度沿着所述内管和外管的轴向方向延伸,所述空心轴的材质为碳纤维增强树脂基复合材料。本发明极大的改善了复合材料空心轴沿轴向的强度,增强结构件的设计改善了轴纵向截面的刚度,从而易于推广。并通过结构合理设计,既有效地减轻了空心轴的重量,又保证了空心轴的力学性能要求,同时兼顾经济性,达到“因材施用,物尽其用”。
本发明公开了一种高面载量锂硫复合正极材料及其制备方法,该复合正极材料为M被包覆在CNF中形成的M@CNF复合材料,其中,M为氧化物或硫化物,CNF为导电高分子聚合物经静电纺丝及碳化处理后得到的碳纳米纤维;该复合正极材料具有导电高分子聚合物经碳化处理对应形成的多孔结构。本发明通过对复合正极材料的内部结构及组成、相应制备方法的整体流程设计进行改进,能够得到同时具有多孔结构及三维网络结构的M@CNF复合材料,与现有技术相比能够有效解决锂硫电池正极材料硫含量低和首次放电容量低等问题。
本发明属于隧道防护门系统,并具体公开了一种带通风设施的防护门系统,包括安装在隧道门洞中的防护门、位于防护门上方的隧道墙体及安装在隧道墙体内的通风风机,防护门包括门框及安装在该门框内的门体,门体为两复合材料面层夹一防火层构成的三层复合结构,防火层由防火耐热材料制成,复合材料面层由高强度耐腐蚀材料制成,通风风机用于实现防护门内外的空气流通。本发明可有效解决现有防护门寿命低、洞室通风散热差、无法有效利用活塞风的问题,具有结构简单,适用性强等优点。
本发明提供一种提高抗冲击强度的改性聚丙烯材料的制备方法。所述制备方法由包括以下组分的原料经一步法共混改性制得:聚丙烯100份,主改性剂20-40份,副改性剂2.5-10份,交联改性剂0.5-5份,交联助剂0.5-5份,其中,主改性剂为聚烯烃弹性体,副改性剂为高密度聚乙烯,交联改性剂为有机过氧化物,交联助剂为含量50%-60%的二乙烯基苯,所述交联改性剂半衰期为1分钟时的分解温度与PP的熔融温度差为1-5℃。本发明可以大幅提高改性PP的抗冲击强度,赋予复合材料优异的抗冲击、刚性、耐老化性、耐寒性和耐汽油性,同时,其余性能几乎不受影响。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种掺石墨和聚苯胺的导电混凝土及其制备方法,所述的掺石墨和聚苯胺的导电混凝土,包括如下重量份的原料:水泥100-200份,砂100-200份,导电聚苯胺8-70份,石墨7-80份,水50-200份,十二烷基苯磺酸钠0.07-0.8份,分散剂0.08-0.7份。其制备方法包括按照上述重量份数将导电聚苯胺、石墨、水、十二烷基苯磺酸钠、分散剂进行球磨分散,然后将分散液与所述重量份数的水泥和砂充分搅拌混合,再倒入模板中,随后拆模、养护。本发明制备的导电混凝土以聚苯胺和石墨作为导电组分,其协同增强导电能力,所得导电混凝土具有优异的导电性能和较强的耐压强度,适于实用;本发明的制备工艺简便,原料易得,成本低廉,但是性能优异,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种蒙脱土‑石墨烯复合粉体的制备方法及其应用,所述蒙脱土‑石墨烯复合粉体的制备方法,包括如下步骤:(1)将蒙脱土吸附有机染料至饱和,离心和洗涤,干燥后得到吸附有机染料的废弃蒙脱土;所述蒙脱土与有机染料质量比为1:(0.3‑1);(2)在惰性气体保护下,将吸附有机染料的废弃蒙脱土于600‑700℃煅烧2‑4h,获得蒙脱土‑石墨烯的复合粉体。本发明利用废弃蒙脱土为原料通过一步法制备出了蒙脱土和石墨烯相互均匀插层的蒙脱土‑石墨烯复合粉体,并将所述蒙脱土‑石墨烯复合粉体经过硅烷偶联剂改性后,用做填料来制备高分子复合材料,有效提高了高分子复合材料的拉伸、冲击强度等性能。
一种无模数装配式结构装饰板系统及其施工方法,用于建筑外墙作为装饰板面,包括金属建筑板、水泥复合材料层和外饰涂装层,金属建筑板冲压为波纹板,并在其板面上冲出内镶连接孔柱,通过水泥复合材料支撑基板,在基板外侧涂装外饰涂装层,所述外饰涂装层在装饰外墙为连续无间隔缝的整面,所述金属建筑板通过建筑板连接件与房屋龙骨固定。本发明集成了结构和装饰板功能,通过一步安装,完成了两道工序,减少了工期的同时,降低了费用,由于使用了新的连接方式和生产工艺,使得外墙板能够适应各类模数变化,极大减少了竖向拼接缝,大大提高了防水性能,且省去了定期维护外墙的费用。由于采用无模数限制低合金建筑板,提升了轻钢房屋整体水平刚度。
本发明公开了一种定长缠绕型高刚度复合管,其管壁结构由内向外依次为内衬层、内结构层、界面适配层、中间结构层、界面适配层、外结构层、外保护层;所述内衬层、内结构层、外结构层和外保护层采用玻璃纤维及其织物和树脂制作而成的树脂基复合材料;中间结构层为纤维混凝土水泥基复合材料;界面适配层为有机粘接材料与石英砂的混合物。本发明制备的复合管,刚度是当前玻璃钢管道常用刚度的10倍以上,而重量仅为普通混凝土管道的1/3左右,解决了玻璃钢管道刚度低和混凝土管笨重等缺点,成本介于玻璃钢管与混凝土管之间,具有良好的经济性能。
本发明涉及一种电熔复合耐火材料的生产方法。 其技术方案是按重量百分含量将20~90%的铝灰与10~80% 的铝矾土或含镁化合物混合,压制成坯,在1800~3000℃条件 下电熔冶炼,冷却后取出,然后破碎、分离,得到的电熔复合 耐火材料为电熔刚玉或电熔镁铝尖晶石复合材料。其中:铝灰 的主要化学成分的重量百分含量是 Al2O3为10~70%、Al为10~40%、MgO为0.3~20%、SiO2 为0.5~30%;含镁化合物为碳酸镁、氧化镁中的一种或两种。 本发明利用铝灰中的金属铝、氮化铝等非氧化物为主要还原 剂,熔融还原铝矾土或铝灰中的 SiO2、 Fe2O3、TiO2等氧化物,因此电耗 低、环境污染减少;所制备的电熔刚玉或镁铝尖晶石复合材料 具有碳含量低的特点。
本发明公开了一种双金属3D独特蜂窝状还原二氧化碳催化剂及其制备方法和应用。本发明通过将特定的碳源材料与钴、铁化合物经过一种通过简单的聚合物高温热处理得到3D独特蜂窝状的复合材料,即由CoFe合金纳米颗粒和3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架组成的结构,而且该复合材料在波长为200‑800nm的可见光照射下用于光催化CO2还原时,CH4和CO的最大产率分别为58.53μmol·g‑1和54.07μmol·g‑1。本发明提供的制备方法操作简单,成本低廉,便于推广。
本发明属于金属材料冶金及铸造技术领域,具体公开了一种外加纳米颗粒增强铸造铝锂合金的制备方法,包括:将纳米陶瓷颗粒和纯锂粉混合均匀,将混合粉料压制成预制块,将预制块进行真空感应熔炼,完全熔化后搅拌,利用甩带法得到纳米颗粒/Li基复合材料薄带;利用真空熔炼制备铸造铝锂合金熔体,在熔体表层加入覆盖剂;对熔体进行超声振动,在超声振动期间向熔体中加入复合材料薄带,使薄带完全熔化并均匀分散,得到铝锂合金浆料;将铝锂合金浆料迅速浇入模具,经流变挤压铸造或压铸成形,制得纳米颗粒增强铸造铝锂合金。本发明方法可以在顺利加入纳米颗粒并保证其分散性的同时,显著改善铸造铝锂合金熔体质量,工艺简单、可操作性强、效率高。
本发明公布了一种光热热电一体化的抗肿瘤植入体的制备方法,首先利用氧化石墨烯含氧官能团的螯合效应在氧化石墨烯表面原位生长硫化铋,得到石墨烯‑硫化铋复合材料;然后将石墨烯‑硫化铋复合材料溶于混合溶剂C中,得到混合溶液D;将聚已酸内酯粉末溶于混合溶剂C中,得到聚已酸内酯混合液E,将两种混合溶液混合后得到静电纺丝溶液F;最后利用静电纺丝工艺将静电纺丝溶液F制备成所需形状的抗肿瘤植入体,抗肿瘤植入体中氧化石墨烯通过光热效应灭活肿瘤,同时分散的硫化铋利用光热效过程中的温度变化转化为热释电电荷,通过释放活性氧进行协同灭活肿瘤;本发明避免了现有技术中光热疗法的耐热性,大大提高了抗肿瘤治疗效果。
本发明涉及一种制备高纯度多孔石墨的方法,先用电化学方法将无定形碳石墨化,得到嵌有MX颗粒的石墨基复合材料,然后将所得复合材料在含氧气氛中进行氧化处理,所得氧化处理后的固体冷却后进行洗涤,除去其中的电解质杂质,即得到多孔石墨材料。本发明能够适用于含杂原子较高的无定形碳电化学石墨化后的除杂,极大地拓展了无定形碳前驱体的来源,可使用可再生资源,更加节能环保;除杂效果好,能够实现电解质的全部去除,得到极高纯度的多孔石墨;得到的多孔石墨存在片层石墨之间的堆积孔,片层石墨上本身也有孔,能够应用于多种领域。应用于离子嵌入型电极材料时,具有很好的容量及倍率性能。
本发明属于功能材料技术领域,提供了一种可踩踏、多频谱隐身轮毂盖,它为盖状圆盘结构,盖状圆盘结构的外径与车辆轮胎内径匹配、内侧有固定支架;固定支架用于将轮毂盖固定在车辆轮毂上;其外侧中心设置有圆台形外凸(5),圆台形外凸(5)的圆周外沿上设置有一个或多个内凹结构(6),内凹结构(6)的形状与成人前脚掌的形状和尺寸匹配;轮毂盖的板材依次包括复合材料基材层(2)、雷达吸波层(3)和反射保护层(4);反射保护层(4)设置在靠近车辆轮毂的轮毂盖最内侧;雷达透波伪装网(1)设置在复合材料基材层(2)的表面,位于轮毂盖最外侧表面,其具有光学和红外隐身性能以及雷达波高透过率。
本发明涉及一种船舶艉轴承约束隔离结构装置,安装于船舶艉轴承与轴壳之间,包括安装于船舶艉轴承外表面的内衬套、安装于轴壳内表面的外衬套、以及安装于内衬套与外衬套之间的包覆层和灌注层,包覆层安装于内衬套的外表面,灌注层安装于外衬套与包覆层之间;包覆层和灌注层采用两种不同的阻尼复合材料组成叠层阻尼结构。本发明的约束隔离结构装置,可以对艉轴承处的振动进行约束,并隔离桨轴系统动态激励力通过艉轴承向船体结构的传导,从而削弱轴系振动通过艉轴承直接向船体传导;包覆层和灌注层使用不同组成、厚度的阻尼复合材料,组成叠层阻尼结构,能够形成恰当阻尼和刚度的隔离结构,适用范围广。
本发明公开了一种光热刺激智能响应致动器薄膜、制备方法及其应用,属于高分子复合技术领域。本发明的光热刺激智能响应致动器薄膜,由上至下依次层叠布置的三层膜构成,第一层为聚N‑异丙基丙烯酰胺的碳纳米复合材料膜层,第二层为碳纳米材料膜层,第三层为聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑丙烯酰胺)的碳纳米复合材料膜层。本发明还公开了上述光热刺激智能响应致动器薄膜的制备方法及其应用。本发明的光热刺激智能响应致动器薄膜能在更宽的温度范围内、分阶段的产生较大形变,这种温度刺激响应具有可逆性,特别适用于软机器人、药物输送、电机和人造肌肉等光热响应致动器。
本发明提供一种CIPP管道结构性修复方法,包括以下步骤:S1封堵待修复管道上、下游,清洗待修复管道内部,并进行平整度修复处理;S2使用聚酯树脂混合液浸渍玄武岩增强CIPP内衬软管,玄武岩增强CIPP内衬软管包括三层材料,由内至外依次为CIPP内衬内膜、CIPP内衬复合材料和CIPP内衬外膜,其中CIPP内衬复合材料包括五层材料,由内至外依次为聚酯树脂层、毛毡层、纤维编织层、毛毡层和聚酯树脂层;S3将玄武岩增强CIPP内衬软管引入待修复管道内部,使玄武岩增强CIPP内衬软管与待修复管道内壁贴合;S4对玄武岩增强CIPP内衬软管固化处理。本发明的有益效果:玄武岩增强CIPP内衬软管具有更高的抗拉和抗剪强度,力学性能更好,寿命更长,且可以用于压力管道的结构性修复。
本发明涉及含氟聚合物/导电纤维介电材料及其制备方法。它由导电纤维和含氟聚合物cPVDF材料混合成型得到,所述的导电纤维为表面包覆银的聚合物纤维。所述的导电纤维是将聚合物纤维置于多巴胺的碱性水溶液中,浸泡一段时间,而后取出在空气中反应一段时间,重复上述浸泡?自聚合反应步骤,反复提拉,用去离子水洗涤后干燥得到聚多巴胺改性纤维;然后采用化学镀银法在聚多巴胺改性纤维表面包覆一层银;最后将得到的纤维用蒸馏水洗涤干净,在真空干燥箱中烘干即得到。其以导电纤维作为填料,与含氟聚合物cPVDF进行混合,由于导电纤维,表层为导电材料,可以提高复合材料的介电常数,且不会在介电常数增加的同时大幅增加介电损耗,介电性能优异,使用范围广。
本发明公开了一种全海深模拟摩擦腐蚀学试验台的密封与冷却系统,主要包括旋转主轴密封与冷却一体化结构、高压进水管密封组件、工作电极封装结构、高压温度传感器密封组件、深海水听器密封组件。旋转主轴采用复合材料、间隙密封组件,解决了高压密封与试验力在高压釜体内、外之间精确传递的矛盾,同时间隙处的泄漏海水能带走绝大部分摩擦产热,使得系统具有良好的散热能力;工作电极采用先封装后密封的结构,具有受力平衡、耐压强度高的特点,使试验台具备研究不同海深压力条件下的腐蚀和磨损能力。本发明能够模拟任意海深环境压力,实现模拟海深环境下不同配对副的摩擦磨损试验和动态腐蚀试验。
本发明属于DNA纳米载药技术领域,公开了一种新型多功能纳米药物载体、制备方法及应用,新型多功能纳米药物载体由DNA折纸、聚多巴胺和小分子抗肿瘤药物组成。新型多功能纳米药物载体的制备方法包括:构建含G‑四链体的DNA折纸结构;采用原位聚合策略在DNA折纸表面制备聚多巴胺,得到DNA折纸‑聚多巴胺纳米复合材料;将小分子抗癌药物与DNA折纸‑聚多巴胺纳米复合材料结合,分离纯化,得到新型多功能纳米药物载体。本发明开发了一种成本低廉、工艺简单的策略以实现DNA折纸在光热治疗领域中的应用,通过聚多巴胺的可控修饰以及小分子药物的负载,赋予DNA折纸光热治疗和化学治疗的功能,实现多功能纳米药物载体的开发。
本发明属于生物基复合纤维技术领域,具体公开了一种高强韧聚乳酸复合纤维的熔融离心纺丝制备方法,包括步骤:(1)将聚乳酸及其他原料在高速混合机中混合均匀后喂入正应力场主导的塑化输运设备中熔融共混,获得高性能聚乳酸改性料熔体;(2)将熔体连续输送至熔融离心纺丝机,利用超重力场作用及高压旋风作用,从而获得高强韧聚乳酸复合材料纤维。本发明利用正应力场主导的塑化输运设备与熔融离心纺丝机,在正应力场主导作用、超重力场作用、高压旋风作用等的配合下,能够高效地得到高强韧聚乳酸复合材料纤维。本发明制备方法简单、可操控性强、环保安全可靠,根据所制备纤维的材料特性,可用于服装织物、药物输送系统、组织工程等领域。
本发明公开了一种压力敏感特性的电热面料、其制备方法,以及具有压力敏感特性的面料的电热毯、坐卧具。所述具有压力敏感特性的电热面料包括织物层和电热膜;电热膜具有下保护层、发热层、上保护层以及贴敷于发热层的电极和引出的导线。所述发热层包括如下组分:聚氨酯树脂95‑98wt%,石墨烯2‑5wt%,黑磷/金属氧化物纳米复合材料0.01‑0.5wt%。本发明在聚氨酯薄膜中填充略低于其导电渗滤阈值范围内的石墨烯填料,并添加少量黑磷/金属氧化物纳米复合材料增强薄膜的压力敏感特性。将所述电热面料的电热膜接通电源后,无外界压力时,此时发热层电阻较大而不发热;当外界赋予电热膜一定压力时,电热膜开始发热,当外力消失后,发热层恢复原状,停止发热。
本发明公开了一种用于烟草有机废水处理的絮凝剂及其制备方法,本发明采用聚环氧氯丙烷‑二甲胺/硅藻土纳米复合材料、聚合氯化铝(PAC)和氢氧化钙三者复配,将聚环氧氯丙烷‑二甲胺/硅藻土纳米复合材料作为聚合氯化铝(PAC)的辅助絮凝剂,增强去除效果的同时,可以降低水体中的絮体量,而氢氧化钙作为水体pH缓冲剂,可以保证水体pH稳定。本发明在预处理阶段采用絮凝剂复配的方式对烟草的高浓有机废水进行处理,使其水质得到一定的改善,可以有效解决烟草废水悬浮物较多、COD浓度高等问题,为废水的后续深度处理降低了难度。
本发明公开了一种管道锁紧装置,涉及复合材料制造装备技术领域,该装置包括锁紧组件所述锁紧组件包括第一压块组件和第二压块组件,所述第一压块组件和第二压块组件对称设置于所述管道的两侧,所述第一压块组件和第二压块组件之间距离可调;驱动组件,所述驱动组件与所述锁紧组件相连,所述驱动组件用于驱动所述第二压块组件向所述第一压块组件运动以锁紧所述管道。本发明通过在管道外侧对称布置压紧装置,并用驱动组件对压紧装置进行运动控制。本方案在极大地减少人力资源投入的同时,使得管道受力均匀大小合适,不会出现破损等现象。有效解决了复合材料灌注成型工艺中的注胶管道高可靠、智能化以及快速化锁紧与释放技术难题。
本发明公开了红外穿透复合膜、含该红外穿透复合膜的封装膜以及该封装膜的制备方法及使用方法,该红外穿透复合膜成分包含环氧树脂、增韧剂、填料、固化剂和改质石墨烯/多壁纳米碳管复合材料;所述改质石墨烯/多壁纳米碳管复合材料为改质多壁纳米碳管和改质石墨烯混合后经加热获得。该封装膜依次包括离型层、红外穿透复合膜层、抗静电UV粘合层、TPU胶层;红外穿透复合膜层即上述红外穿透复合膜。本发明封装膜同时具有封装和切割胶带功能,可简化晶圆的封装和切割工艺,可避免切割过程中的芯片崩角和飞片,同时红外穿透复合膜给该封装膜提供了良好的导热性及红外光穿透性,有效提升了半导体装置之散热性及降低不良品出货的风险。
本发明公开了一种具有长循环寿命和100%库伦效率的锂硫二次电池,它包括正极、负极和电解液,其中正极采用的活性材料为硫碳复合材料,负极为金属锂;电解液采用非水电解质,它包括锂盐和非水有机溶剂,非水有机溶剂由碳酸亚乙烯酯和有机电解质溶剂混合而成。本发明采用的电解液可有效防止多硫离子与电解液接触,将活性物质固定在硫碳复合材料的碳基体孔隙内,有效克服现有锂硫二次电池体系多硫离子溶解流失等问题,所得锂硫二次电池具有超高循环稳定性和100%库伦效率等特点,具有重要的研究和应用价值。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种纳米金/聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜由巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺通过巯基乙胺的氨基与所述聚酰亚胺的酸酐基之间的酰胺化反应复合而成,巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺的重量比例为0.065-0.327:100。该复合薄膜的制备方法包括巯基乙胺稳定的纳米金粒子的NMP溶液制备、酸酐基封端的聚酰亚胺的制备及纳米金/聚酰亚胺复合薄膜的制备三个步骤。纳米金粒子与聚酰亚胺之间通过酰亚胺键的作用结合在一起,化学键的作用力远大于物理共混作用,有效的减少了纳米金粒子的团聚,保证纳米金良好的催化效率,同时也增强了作为基体材料的聚酰亚胺的机械性能、耐热性能。
本发明提供一种二维纳米片‑聚合物柔性复合薄膜及其制备方法,由二维纳米片和聚合物基体制备而成,所述二维纳米片由具有钙钛矿结构的(Ca,Sr)2(Nb,Ta)3O10体系中的任意一种或一种以上材料制备而成,所述聚合物为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑三氟乙烯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、环氧树脂、聚丙烯、聚酰亚胺中的任意一种或一种以上材料制备而成,制备过程包括:高温烧结合成KCa2Nb3O10材料;质子交换反应合成HCa2Nb3O10·1.5H2O材料;剥离成二维纳米片;再通过流延法制备成柔性复合薄膜产品。本发明通过向聚合物基体中添加二维纳米片来实现在较低的无机物添加量下获得性能优异的聚合物基复合材料,从而使复合材料保留聚合物基体的良好柔韧性,提高复合薄膜击穿场强。
本发明属于増材制造领域,并公开了一种用海螵蛸制备仿珊瑚人工骨的方法及其产品。该方法包括:(a)选取海螵蛸粉末和粘结剂作为原材料,将二者混合制备为用于増材制造的复合材料;(b)设计待制备的仿珊瑚人工骨的三维模型,利用步骤(a)获得的复合材料按照所述三维模型进行増材制造,由此获得初始形坯;(c)制备磷酸氢二铵溶液,将初始形坯置于上述磷酸氢二铵溶液进行水热反应生成羟基磷灰石,由此完成仿珊瑚人工骨的制备。通过本发明,实现人工骨力学性能优良,降解速率适宜,同时原材料来源广泛、可再生、价格低廉,在医学的骨骼修复领域具有实用价值。
本发明属于微波介质材料技术领域,公开了一种低介低温共烧陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:S1:将Al2O3陶瓷粉和LCBS玻璃的玻璃粉按照xAl2O3‑(100‑x)LCBS的名义化学计量配比混合后加入粘结剂造粒,压制成型得到坯体,其中50≤x≤65;LCBS玻璃具有如下摩尔百分比的组分:(5‑10)mol%La2O3,(20‑28)mol%CaO,(45‑65)mol%B2O3,(5‑25)mol%SiO2;S2:将坯体于800℃‑900℃烧结0.5‑1小时,即可得到xAl2O3‑(100‑x)LCBS低介低温共烧陶瓷材料。本发明通过对微晶玻璃的组分进行优化与改进,将特定组分的LCBS玻璃与具有良好微波介电性能的微波介质陶瓷复合,使得到的复合材料满足900℃以下烧结的同时,能够有效降低烧结的处理时间要求,且相应得到的低温共烧陶瓷材料具有优异的介电性能、热学性能和力学性能。
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