本发明公开了一种炭/炭保温结构的加工制作方法,包括步骤:一、确定需加工制作炭/炭保温结构的结构及尺寸;二、确定需加工制作保温单元的数量及尺寸:保温单元由内部带空腔的外保护层和密实填充在外保护层内的保温层,外保护层和保温层均由炭材料或炭/炭复合材料制成;三、保温单元加工制作;四、保温单元组拼:按确定的拼装位置,将加工完成的所有保温单元,逐个连续且紧固铺装在高温处理设备的内型面上,则完成炭/炭保温结构的加工制作过程。本发明设计合理、操作简便、投入成本低且使用效果好、适用面广,能有效解决现有整体式保温结构所存在的保温结构尺寸受炭/炭制造设备尺寸限制、防护层使用寿命有限、更换成本高等诸多缺点。
本发明公开了一种制备氧化铝基连续纤维的方法,利用聚丙烯熔融后的粘度,通过加入石蜡降低熔点,加入硬脂酸改善融体的表面活性和润滑性,在聚丙烯的融体中加入氧化铝和氧化硅粉体,再经过干法纺丝、干燥、脱脂排除高聚物,最后通过高温烧成得到直径为10~100ΜM的氧化铝基连续纤维。制备所得到的氧化铝基连续纤维具有很好的韧性,并且能够缠绕在导向辊上,纤维断面致密,可以满足特殊的使用要求,例如复合材料的纤维预制体或其他结构材料。
一种PPy/GO/MnO2纳米复合电极材料、制备方法及应用,先将氧化石墨烯分散液与吡咯单体充分混合,加入十二烷基苯磺酸钠溶液并搅拌均匀,得到分散均匀的混合液;然后向混合液中加入硫酸锰溶液,超声分散至均匀状态,得到分散均匀的混合溶液;最后以混合溶液作电解液,采用泡沫镍作为阳极,等面积石墨板作为阴极,在阳极进行电化学沉积得到PPy/GO/MnO2纳米复合电极材料,用于吸附废水中的重金属离子;本发明通过将MnO2与PPy和GO进行共沉积,可以使MnO2纳米化,提高PPy/GO/MnO2纳米复合材料的电容特性;PPy/GO/MnO2纳米复合材料可以作为一种良好的电容去离子电极材料,并且采用一步电化学沉积的方法,使得电极成型条件简单且能制备高效均一的电极材料。
本发明公开了一种磷酸钛镁铝锂LAMTP单相陶瓷吸波材料及其制备方法与应用,制备方法为:原料为Li2CO3、NH4H2PO4、TiO2、Al2O3、MgO,物质的量之比为1.1(0.65+0.5x):3:1.7:0.15‑0.5x:x,x为0.01~0.1;原料混合后先在880℃~920℃下进行预烧,然后再在980℃~1020℃下进行等离子放电烧结。本发明无须采用复合材料,直接制备一种吸波性能显著的磷酸钛镁铝锂LAMTP单相陶瓷吸波材料,避免了复合材料长期使用时存在的氧化和界面反应问题。
本发明公开了一种钴镍合金/碳纳米管改性隔膜,包括隔膜基膜及其上涂覆的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层;所述的隔膜基膜为聚丙烯隔膜、聚乙烯隔膜或多层复合隔膜中的任意一种;所述的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层的厚度为2~15μm,本发明还给出该钴镍合金/碳纳米管改性隔膜的制备方法及应用;该方法不仅工艺过程简单,改性成本低,而且制备的改性隔膜机械强度得到提高,并且电池安全及自放电性能好,并且可以改进电极材料的导电性、缓解电池膨胀,抑制材料与电解液副反应所造成的电解液损耗,避免容量损失,对制备高性能锂氟化碳电池具有重要的现实意义。
本发明公开了一种用于材料制备的水热感应加热法及其制备系统,本发明的制备系统,包括反应釜,反应釜与温度检测系统、压力检测系统相连,反应釜的侧面缠绕有感应加热线圈,感应加热线圈连接在感应加热设备上,感应加热设备与高频发生装置相连用于向感应加热线圈输出高频电流;本发明的用于材料制备的水热感应加热法具体步骤包括:将反应物与基体材料以及感应源置于反应釜中,向高频发生装置通入交流电,控制感应加热设备调整电流的大小后传输给感应加热线圈,反应结束后冷却至室温,得复合材料。利用本发明的制备系统和水热感应加热法所制备的复合材料结晶性好、形貌尺寸可控且颗粒不易团聚,界面结合性能优异,成本低。
本发明公开了一种氧化钴/氧化钼分级异质结构纳米片及其制备方法,本发明以常规的钴盐、钼酸盐为原料,通过简单的回流‑煅烧方法合成了结晶度高、具有特定形貌的氧化钴/氧化钼分级异质结构纳米片,该制备方法简单易操作、所用原料易得,利用氩氢气氛中的氩气稳定煅烧过程,氢气起一定的还原作用;该制备方法环境友好、可重复性强、成本低、易于工业化大规模生产。由本发明制得氧化钴/氧化钼异质结构复合材料作为锂离子电池负极材料具有较好的电化学性能。为氧化钴/氧化钼异质结构复合材料在储能,催化等领域的广泛应用提供了理论基础和实践经验。
本发明涉及输变电保护设备技术领域,具体涉及一种金属氧化物避雷器。本发明要克服瓷外套避雷器的体积大、重量大、防爆性能不稳定和复合外套避雷器机械强度小,压力释放性能低的问题。为克服现有技术存在的问题,本发明的解决方案是:一种金属氧化物避雷器,包括数节避雷器单元,避雷器单元上包括绝缘套和法兰,其特征在于:所述绝缘套为两层,内层为非瓷质绝缘材料的绝缘筒,外层为硅橡胶复合材料的伞套,绝缘筒上设置有压力释放口,在压力释放口上装配有密封件;所述法兰与绝缘筒之间以胶装连接。
本发明提供一种沸石‑活性炭复合吸附剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将煤矸石粉、沥青、白炭黑混合,烘干,然后在管式炉中,在惰性气体保护下,炭化,然后再通入二氧化碳气体,活化,得到活化后的样品;(2)将活化后的样品加入氢氧化钠溶液中,反应,室温下静置水热晶化,然后超声分散,过滤,滤渣洗涤,干燥,得到沸石‑活性炭复合材料;(3)将得到的沸石‑活性炭复合材料加入葡萄糖溶液中,搅拌,过滤,将得到的滤渣干燥,然后放入管式炉中,在惰性气体保护下,炭化,即可得到沸石‑活性炭复合吸附剂。本发明制备的沸石‑活性炭复合吸附剂,BET比表面积和微孔比表面积都大,对CH4和N2的吸附量大。
本发明属于腐蚀防护应用技术,涉及一种雷电防护铝涂层表面防护方法,可用于航空、航天、建筑等领域。本发明的技术方案是:(1)在复合材料制件外部表面采用火焰喷涂工艺喷涂一层铝涂层厚度约100~305μm;(2)将复合材料制件带有铝涂层的一面朝下,在铝涂层表面刷涂一遍阿洛丁,即形成化学氧化膜;(3)将带有铝涂层的一面翻转朝上,涂一遍清漆以封孔;(4)在清漆表面依次涂底漆、面漆。本发明能够在火焰喷涂铝涂层表面获得一层化学氧化保护膜,提高了铝涂层的表面耐蚀性,又可改善铝涂层与油漆涂层间的结合力。同时由于化学氧化膜层极薄,省去了前处理有机涂层,具有一定的减重效果。
本发明提供一种缓释微胶囊在提高沥青抗老化性能中的应用,所述缓释微胶囊的囊芯为芳烃油,囊壁为造孔剂与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚砜聚合物的复合材料。乳化剂为聚乙烯醇、明胶、烷基酚聚氧乙烯醚和吐温80中的一种或多种组合物。造孔剂为乙酸乙酯、正庚烷、丙酮或三氯甲烷中的一种。本发明提供的缓释微胶囊的囊壁为造孔剂与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚砜聚合物的复合材料,囊芯为芳烃油,在与沥青拌合时,达到触发温度后,在壁材表面留下微孔,微孔可以缓慢释放出芳香芬,以补充沥青老化过程中挥发的芳香芬组分,延缓沥青老化的进程。
本发明公开了分子式CaCl2·6H2O/C-MO2表示的改性膨胀石墨复合材料,其中C表示膨胀石墨,M为Al4/3、Si或Ti,CaCl2·6H2O与C的质量比为0.05~1.5,C与MO2的质量比为0.05~0.5。本发明把CaCl2·6H2O与改性的膨胀石墨复合制成纳米复合材料,避免了这些微粒在吸热放热反应中再次聚合在一起,改性的多孔膨胀石墨基体的存在,不仅可以有效地提高蒸汽的传热性能以及减少反应过程中固相的膨胀和收缩对反应的影响,而且具有亲水性。
本发明涉及一种超长纳米线增韧陶瓷涂层的制备方法,采用超长SiC纳米线增韧C/C复合材料防氧化陶瓷涂层,借助其自身较大的长径比可有效地将基体中的载荷转移到自身上,进而提高陶瓷涂层的韧性,降低陶瓷涂层的开裂趋势,最终提高陶瓷涂层的防氧化能力。与背景技术相比,制备的超长SiC纳米线增韧的陶瓷涂层可实现对C/C复合材料的有效防氧化保护。研究结果表明:涂层试件在室温至1500°C的热重试验过程中一直保持增重的状态,且最大增重率为1.21%~1.43%。
本发明公开了一种大功率X线管用WMO石墨复合旋转阳极靶材的制备方法,将一定质量的钨粉、钼粉、粘结剂冷压成复合压坯,将相同直径的三高石墨与复合压坯依次放入石墨模具中,复合压坯的粘结层与石墨接触,置于真空热压烧结炉中热压烧结成型,将烧结好的W/MO/石墨复合材料实施动态平衡调整,并切削加工,即得到W/MO/石墨复合靶材。采用铺层叠压技术获得薄钨层厚钼层且密度分布均匀一致的钨钼复合层,通过添加过渡层,将钎焊与扩散焊技术结合起来获得金属钼与高性能石墨的连接。本发明方法有效的解决了阳极靶材在真空环境中,交变热负荷的使用条件下,由于散热不好引起的过早失效的问题,提高了阳极靶材的使用寿命。
本发明涉及由纸张复合材料制成的用来灌装需要长期无菌保存的食品的包装盒包片及其专用削边装置。目前纸张复合材料制作的包装容器的内层搭接封合处纸张会暴露,包装容器内装的食品会从暴露的纸张内层边棱断面渗漏到复合层中,互相影响。本发明的目的是设计一种包装盒包片及其专用削边装置。结构是两个待削边的包材(1)中间有削边区a,削边区a中间有纵切线b,形成可分开的两个独立的削边的包材(8),将削边的包材(8)一侧半边削边区a折叠成折边密封带C即成折边后的包材(9)。效果是方便的实现了包装盒包片的削边防渗漏,只用一台设备即可完成整个生产工艺,产品质量稳定、生产成本低,特别适合大规模工业化生产。
本发明涉及材料分解技术领域,特别涉及一种催化聚乳酸热分解的方法。该方法是使用密炼机共混的方式将超强碱催化剂加入到聚乳酸中,得到含有超强碱的聚乳酸。本发明提供了一种通过超强碱催化剂使聚乳酸在相对较为温和的条件下热分解的方法,得到的含有超强碱的聚乳酸可以在较低的温度或较短的时间内实现热解聚,克服了现有技术中的聚乳酸需要在长时间高温下的苛刻条件下分解所带来的复合材料基材会发生氧化变色等一系列问题,从而使得聚乳酸在复合材料的应用中具有更加实用的价值。
一种基于金属丝连续纤维3D打印工艺的电子元件制备方法,先根据电子元件的具体功能、应用场景、导电线圈区域的形状,确定金属丝连续纤维的打印路径分布图;金属丝连续纤维为导电金属丝外裹绝缘材料而成,根据电子元件的功能需求,确定导电金属丝和绝缘材料;结合3D打印机的成形精度,确定绝热基底材料,分别得到金属丝连续纤维的轨迹走向,以及金属丝连续纤维和绝热基底材料配比,导出3D打印代码;最后将3D打印代码导入复合材料3D打印机中,采用连续复合材料3D打印工艺,实现对电子元件的一体化制造;本发明可打印铜丝、金丝、银丝等熔点较高金属,实现复杂形状三维金属电子元件的快速制造,推动增材制造在传感器PCB板等电子产品领域的应用。
本发明公开了一种高熵合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片及其制备方法,其制备方法为:步骤1,制备高熵合金/碳纳米管复合材料;步骤2,按质量百分数称取70%‑90%的氟化碳、5%‑20%的高熵合金/碳纳米管复合材料和5%‑10%的粘结剂研磨混合均匀,然后加入溶剂搅拌均匀得到具有流动性的正极浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将正极浆料涂于铝箔或涂碳铝箔上,真空干燥烘除溶剂,得到高熵合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片。本发明还提供了一种锂氟化碳电池,包括电解液、隔膜、负极片和上述高熵合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片。本发明所制备的正极片可改进锂氟化碳电池的导电性和倍率性能,提高电池比能量和贮存性能。
本发明公开了一种提升TC4钛合金材料强韧性水平的制备方法,该方法包括:一、选择基体材料和增强体材料;二、将增强体材料粉末与基体材料粉末混匀得混合粉末;三、经等离子烧结成型得到钛合金材料坯体;四、轧制或挤压变形加工后经固溶和时效处理,得到TC4钛合金基复合材料。本发明α+β双相TC4钛合金为基体,引入高强β‑Ti钛合金为增强体,利用基体与增强体强度、塑性的差异,以及两者之间优异的界面相容性,结合热处理调控,使得基体与增强体的性能相互配合弥补并改善,进而非均质结构的TC4钛合金基复合材料的强度和塑性较TC4钛合金材料均得到提升,且更为协调匹配,为国防战略装备的高精度和小型智能化发展提供技术保障。
本发明公开一种飞机刹车用动盘的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:陶瓷化处理;步骤2:制备碳碳多孔体;步骤3:制备C/C‑SiC动盘体;步骤4:非摩擦面防氧化涂层处理。通过聚氮硅烷溶液对碳纤维针刺毡进行陶瓷华处理,再将其内部陶瓷组分通过先躯体浸渍裂解工艺进行增密,得到C/C‑SiC盘体后,对非摩擦面防氧化涂层处理,得到不仅具有C/C复合材料动平衡量小的特点,而且具有陶瓷材料湿态工况下摩擦性能不衰减特性的C/C‑SiC动盘;该动盘硬度和尺寸均低于传统陶瓷材料,与碳陶复合材料制备的压紧盘、静盘、承压盘对摩无噪音、无抖动。
本发明涉及新型改性三乙醇胺的制备工艺,该材料包括以下组分和重量百分含量:三乙醇胺64~93%,合金粉5~30%,四氟乙烯2~6%;合金粉为片状的铜粉、铜合金粉或锌粉单一粉体或混合物,四氟乙烯包括聚四氟乙烯、二硫化钼或石墨单一粉体或混合物,该复合材料可以用塑料加工常规的双螺杆挤出机中挤出造粒制得。与现有技术相比,本发明制成的三层复合材料轴承具有良好的导热性、承载能力与耐磨性等优点。
本发明公开一种单核氟取代双金属酞菁配合物/活性炭锂亚硫酰氯电池催化材料及其制备方法,以4‑氟邻苯二甲酸酐、六水合氯化钴、二水合氯化铜、沥青焦活性炭和尿素为原料,钼酸铵为催化剂,在玻璃研钵中研磨均匀后放进马弗炉中固相烧结得到目标产物。该方法具有制备工艺简单、成本低、制备条件易于控制、合成周期短、组成成分均匀等优点。利用此方法所制备出的复合材料能够增加离子活化表面积,加快电子传输。沥青焦活性炭高的比表面积,孔道结构和微晶结构存在一定的催化性能和双金属的相互竞争及协同效应共同影响复合材料的催化性能,提高锂亚硫酰氯电极材料的电化学性能和有效降低界面间接触电阻。
本发明提供一种基于试验修正的压电作动器作用效果模拟方法,解决以压电作动器为控制作动器的振动主动控制技术的仿真建模和控制律设计问题。本发明的技术方案包括:进行仿真激励试验,以激励信号施加于压电作动器,激励该复合材料机翼动力学模型,得到测点的响应;进行地面激振试验,以与仿真激振试验相同的激励信号施加于压电作动器,激励该复合材料机翼,得到测点的响应;以地面激振试验测点的响应与仿真试验与之相同的测点响应对比,修正压电作用力等效弯矩的值,从而得到MFC压电作动器的作用力值。本发明的优点是:所有的仿真实验结果和地面试验结果的对比分析表明,该技术正确有效,与地面实验结果能够相匹配。
本发明提供了一种抗磨削的钼合金材料,包含一定重量份的Mo、Al2O3、Cr、Y2O3、Ti、Ni、Nb、Zr、C、Mn和B。本发明还提供了该钼合金材料的制备方法,包括以下步骤:一、制备四钼酸铵;二、制备Al2O3/Mo混合粉末;步骤三、将Al2O3/Mo混合粉末与其他组成成分以及过程控制剂球磨混合均匀,干燥后得到混合粉末;四、冷等静压成型,得到坯料;五、在氢气气氛下烧结,得到钼合金材料。本发明通过多元素掺杂和颗粒强化,使Al2O3颗粒及其它合金元素均匀分布在钼基复合材料中,降低了钼合金脆性,使钼基复合材料得到更高的耐磨削性能、更高的再结晶温度和优良的综合性能。
本发明公开了一种酚醛树脂热解碳及其作为电磁屏蔽材料的应用,以酚醛树脂、六亚甲基四胺和FeCl3为原料经压片热解法制备得到,热解温度为800~1000℃,降温后取出即可得到块体碳材料;通过在热固性酚醛树脂中混入三氯化铁催化剂,可以提高碳的有序化程度及促进酚醛树脂热解过程中碳纳米管的原位生成,碳纳米管长度在1~5μm范围内、直径在50~200nm范围内,酚醛树脂热解碳的电磁屏蔽效能得到了明显的提高;三氯化铁改性的酚醛树脂热解碳片材在8.2~12.4GHz频率范围内的电磁屏蔽效能达到25dB以上,比纯酚醛树脂热解碳的屏蔽效能提高了约20%。本发明所用方法简单、有效,可用于制备具有电磁屏蔽功能的碳薄膜、碳纤维及碳/碳复合材料。
本发明提供一种钠离子电池负极用SnO2/热解碳电极材料的制备方法,以水作为溶剂,SnCl2·2H2O、热解碳,例如,super?P作为原料,采用水热法制备SnO2/热解碳的复合材料,SnO2的粒径为5nm,生长在热解碳的表面,以其作为钠离子电池负极材料,具有优异的电化学性能。本发明制备周期短,工艺简单,重复性高,反应温度低,能耗低,节约生产成本,适合大规模生产制备。
本发明提供了一种碳纤维粉增强的聚酰亚胺泡沫材料的制备方法,通过加入少量的碳纤维粉的可以明显提高泡沫材料的力学性能,可以使泡沫材料在相对较低密度下体现出较高的强度。与同等密度的未添加碳纤维粉的聚酰亚胺泡沫材料相比,加入碳纤维粉的聚酰亚胺泡沫材料的压缩强度可以提高3-7倍。本发明的工艺方法不需要特殊加工的模具,只需要一块石墨板,没有形状限制,没有体积限制,可以制备任意面积和体积大小的聚酰亚胺泡沫材料,可以实现高效率生产。本发明所提出的发泡工艺和方法可以完全消除泡沫底部和表面的缺陷,有效提高了原料的利用率。使得到的聚酰亚胺泡沫复合材料质轻,孔径均匀,无缺陷,并且具有较高的强度。
本发明涉及输变电保护设备技术领域,具体涉及一种组合型外套避雷器。本发明要克服现有技术存在的体积大、重量大、安装运输不方便、耐污秽性能差、机械强度不够理想的问题。其技术解决方案是:一种组合型外套避雷器,包括一节或数节避雷器单元,避雷器单元上包括绝缘外套和法兰,其特殊之处在于:所述绝缘外套为两层,内层为瓷质材料的绝缘筒,外层为有机复合材料的伞套,所述绝缘筒外壁为粗糙面,绝缘筒外壁的粗糙面和有机复合材料的伞套之间为粘接层。具有体积小,重量轻;机械强度好;憎水性能好、耐污性能强;电性能稳定性好;适用范围广等优点。
一种Y2Si2O7晶须增韧Y4Si3O12复合涂层的制备方法,首先,采用包埋法在C/C复合材料基体表面制备SiC多孔内涂层,然后制备Y2Si2O7晶须并采用复合表面活性剂对Y2Si2O7晶须进行表面改性得到混合液;采用表面制备有SiC多孔内涂层的C/C复合材料和混合液超声电泳选择性组装沉积获得Y2Si2O7晶须钉扎层,最后采用水热电泳沉积法制备Y2Si2O7晶须增韧Y4Si3O12复合涂层。本发明通过在Y4Si3O12外涂层和SiC内涂层间中引入Y2Si2O7晶须,具有更优异的热膨胀系数匹配度,能增强内外涂层、基体与内涂层间的结合力,有效避免了高温下低涂层开裂与剥落,具有更加优异的高温抗氧化性能。
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