一种纳米钙塑料生物降解复合树脂,本发明采用KV-环保型塑料生物降解素0.5~20%与纳米钙改性塑料复合材料80~99.5%组成,在100~130°C条件下,经150~200转/分的混合搅拌挤塑造粒;再将1~65%的造粒与35~99%的聚乙烯、或聚氯乙烯、或聚丙烯混合,可以制备不同的降解塑料制品。本发明以生物废弃物和天然碳酸钙为主要原料,分布广泛、资源丰富;其制备操作简便,无需改变原有工艺,不使用塑化剂,降解性可控,产品仅需简单包装,在干燥避光条件下可存贮3年,贮存成本低,生产成本与普通塑料制品相当;产品性能比已有技术有明显提高,无毒性,适于以聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯为原料的降解塑料制品的制备,提高制品的质量和柔韧性,有利于可降解塑料的广泛应用。
一种双层波纹陶瓷复合结构装甲及其制备方法,通过在三块金属面板之间以焊接方式分别与平行或者交错放置的波纹金属上部和下部固定成金属结构夹层板,在波纹芯体的三棱柱状凹槽内放置三棱柱状陶瓷芯材,以及通过在已插入三棱柱状陶瓷芯材的金属结构夹层板的孔隙中填充液态树脂材料;这样的轻质复合材料结构装甲的结构利于整体性发挥陶瓷芯材销蚀弹丸的冲击,偏转弹丸的作用,且更能发挥出陶瓷芯材高硬度、高强度以及有效耐飞弹的弹丸冲击的性能,弥补了单层复合结构装甲极易被飞弹弹丸击穿而丧失保护作用的缺陷,并且双层结构的复合材料装甲依然保持了轻质的特点,并不会造成质量过于沉重而影响车辆的机动性能的缺陷。
本发明涉及复合材料成型用的工装结构,特别是一种尺寸较大的管道类复材零件成型所用的可拆分式组合工装结构。本发明提供的组合工装,由至少两个以上的组合件对接组成,每个组合件都含有成型外表面和连接结合面,相邻组合件之间的结合面可定位契合,特别是相邻组合件的结合面之间设有密封层,使相邻组合件对接契合后,组合件之间的结合面与工装成形外表面之间气密,满足组合工装的整体气密性要求。
本发明涉及一种低硬度、高温静扭矩和耐久性良好减震橡胶材料及其制备方法,本发明组成以质量份数计:丁腈橡胶与丁苯橡胶复合材料100份、补强填充剂40~70份、纳米白炭黑5~10份、偶联剂及加工助剂1~3份、软化增塑剂10~15份、防老剂2~3份、硫化及助剂8~10份;橡胶材料硫化工艺参数,采用平板硫化机硫化,硫化时间10~20min,硫化温度150~160℃,硫化压力10~14MPa。本发明的减震橡胶材料具有硬度低、80℃下的静扭矩高、高温130℃下耐久性优良、并具有很好的加工性能。该材料可作为发动机橡胶扭振减震器用阻尼橡胶材料使用,解决了现有橡胶复合材料硬度高难压装、高温下静扭矩小、耐久性能差等问题。?
本发明涉及一种采用共沉淀+热蒸发技术原位合成锥状SiC晶须的制备方法,通过CVI法在碳纤维预制体上沉积一层碳,填补预制体表面缺陷和提供充足的反应原料;其次将预制体放入含有催化剂的尿素溶液中浸渍,煅烧、还原制得纳米催化剂;再将该含有纳米催化剂的样品悬挂于装有硅粉与碳粉均匀混合的石墨模具内部顶端位置,之后经过一定温度的热处理,即可制得锥状SiC晶须。本发明制备方法简单、无污染且安全稳定,可有效地提高复合材料的防氧化能力、断裂韧性、抗蠕变能力以及基体与增强体的结合强度。可应用于碳/碳、碳/陶、镁基以及铝基复合材料中,具有很好的经济及社会效益。
本发明公开了一种LATP‑TSC复合吸波涂层,该复合吸波涂层是由LATP粉末和TSC粉末通过湿法球磨混合制成的复合吸波涂层。本发明还公开了上述LATP‑TSC复合吸波涂层的制备方法,包括以下步骤:将称取的各原料组分混合装入球磨罐中,加入酒精,湿法球磨12‑24h,干燥,接着在890‑910℃煅烧3‑5h,得到LATP粗研颗粒,与TSC粉末混合,置于球磨罐中,加入蒸馏水湿法球磨12‑24h,加入消泡剂和PVA溶液,搅拌并造粒,得到LATP‑TSC复合材料;对所需喷涂的工件进行喷砂处理,接着喷一层粘接层,然后开始喷涂LATP‑TSC复合材料,喷涂结束后,即得到LATP‑TSC复合涂层。
本发明一种气动自稳定微纳卫星阻力帆离轨装置及方法,属于航天技术领域;包括外壳、展开机构、双稳态复合材料支撑臂和帆膜;所述外壳通过熔断式解锁装置控制闭合和展开状态;所述展开机构通过减速电机驱动齿轮传动,控制双稳态复合材料支撑臂的卷曲和展开状态,进而将所述帆膜打开;四个所述帆膜展开后构型为倒金字塔型,帆膜的后掠角为20°至70°,解决了平面构型阻力帆装置不具有气动自稳定性的问题,使得展开帆面与卫星速度方向自动保持垂直,不需要卫星在离轨期间提供额外的姿态控制操作,有效降低了对所搭载卫星的要求。
本发明公开了一种固体废弃物微波辅助解聚用SiC基复合催化剂及其制备方法,包括载体、活性组分和助催化组分,所述载体为SiC@C核壳复合材料,SiC@C核壳复合材料具体为利用苯酚和甲醛合成的水溶性酚醛树脂作为炭前驱体,在SiC表面生长长方形炭纳米管;所述助催化组分为过渡金属氧化物,负载在炭纳米管长方形孔中;所述活性组分为贵金属,负载在炭纳米管长方形孔中;且载体、助催化组分和活性组分的质量比为1:(0.005~0.01):(0.01~0.05)。本发明制备的SiC基复合催化剂用于固体废弃物的微波辅助解聚过程,有效地提高了固体废弃物的解聚程度和解聚效率,同时提升了微波辅助解聚产物的定向调控,大大促进了固体废弃物的高效高值化利用。
本发明涉及一种以MOFs为模板制得的低维结构Co/C/Fe复合吸波材料及制备方法,方法包括:制备低维结构Co/Zn双金属MOFs模板;将低维结构Co/Zn双金属MOFs模板加入煤油中以制备悬浊液;将盛有悬浊液的器皿置于油浴锅中,将Fe(CO)5加入到蒸发器中,且蒸发器与盛有悬浊液的器皿通过管路连接;加热蒸发器,保持悬浊液处于搅拌状态,同时加热油浴锅;将惰性气体通入蒸发器,引导Fe(CO)5蒸汽进入器皿内进行分解反应,以制备产物A;在惰性气氛下,对产物A进行煅烧处理,以制备低维结构Co/C/Fe复合吸波材料。本发明在MOFs衍生的低维结构多孔碳材料表面包覆磁性金属层构成的核壳结构,增强了复合材料的多重极化损耗和磁损耗能力,促进复合材料的电磁波吸收性能的提升。
本发明涉及一种多巴胺表面改性二维纳米材料及制备方法,通过一步反应制备了一种聚多巴胺包裹的二维纳米材料。本发明解决了传统的二维纳米材料在间质(水、有机物)中分散性差的问题。此特征制备方法提供了一种多巴胺表面改性二维纳米材料的方法,二维纳米材料表面经多巴胺修饰后成功引入功能基团(羟基和氨基)不但提供继续反应的活性基团,而且增加间质与二维纳米材料之间的相容性。因此,此发明具有重大的科学意义,在耐摩擦复合材料、润滑油脂、导热复合材料生产方面存在着巨大的实际应用价值。
本发明涉及一种乳化剂原料聚乙烯醇的制备,该材料包括以下组分和重量百分含量:聚乙烯醇64~93%,合金粉5~30%,硅树脂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,硅树脂包括聚四氟乙烯、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。
本发明公开了一种氢氧化锶和硅灰制备硅酸锶粉体材料的方法;制备方法是将氢氧化锶、硅灰和氢氧化钠分别溶解后拌和,经过密封条件下水浴养护后,将试样置于布氏漏斗中进行低压抽滤,然后将抽滤后的硅酸锶粉体进行真空干燥得到硅酸锶粉体材料。其中,氢氧化锶、硅灰和水的用量分别为12.5%、25%、62.5%,氢氧化钠的用量根据混合溶液的pH确定。硅酸锶粉体材料在高温下具有良好的稳定性,不仅能够作为烧结助剂促进复合材料的烧结,而且作为固体润滑材料可以用来改善复合材料的高温摩擦性能。同时掺杂稀有金属元素的硅酸锶还可作为一种新型的长余辉材料使用。本发明直接利用未经任何预处理的硅灰作为原料采用水热法直接合成硅酸锶粉体材料,可替代高温合成、溶胶凝胶等硅酸锶粉体材料的合成工艺,具有工艺简单、成本低廉、可实现工业固体废弃物的高附加值利用。
本发明涉及一种高温透波氮化硅天线罩的制备方法,骨架结构为氮化硅纤维编织而成的预制体,罩体材料为氮化硅纤维增强氮化硅陶瓷基复合材料,表面制备有氮化硅晶须增强氮化硅涂层,兼具优异的强韧性与良好的高温透波性能和机械加工性。该天线罩致密化过程采用CVI工艺和PIP工艺相结合,通过合理调控不同工艺所制氮化硅基体的含量,可以获得具有不同密度、微结构和性能的复合材料,满足不同使用要求。该天线罩具有两种结构形式,其中一体式结构完整,天线罩力学性能和宽频透波性能更优异;分体式结构加入氮化硅陶瓷头锥,可使天线罩在恶劣环境中服役时具有更高的抗烧蚀性能。
本发明公开了一种可拆装便携式逃生装置,包括若干个具有中孔的法兰,法兰之间通过连接杆和连接链间隔或分段连接构成连接通道,所述连接杆连接的法兰之间设置有加强圆环;在构成连接通道的若干法兰外周壁上套封有复合材料,沿连接通道的轴向复合材料上贯穿有连接绳。该装置轻质、高强、能自由拆装、高效装卸,能够真正起到应急逃生的作用,为企业安全施工、经济施工、文明施工提供技术保障。通过连接链的连接可任意实现下台阶施工、中台阶施工和上台阶施工时的转换连接和多角度变换连接。
本发明涉及耐磨酚醛树脂的制备方法,特别是一种无污水排放酚醛树脂的制备方法,特征在于:采用苯酚、固体多聚甲醛、聚酰胺、催化剂为原料,通过共缩聚反应来制备。该无污水排放耐磨酚醛树脂的特点:(1)不需抽真空,制备过程中无污水排放;(2)固体含量在75~85%之间,在成型温度下固化快速;(3)采用高耐磨树脂聚酰胺,相容性增加,界面强度高,使其耐磨性好。采用无污水排放耐磨酚醛树脂制备的滑轮标准件,使军用飞机滑轮的耐磨性能达到了俄标准OCT100628-73、OCT100629-73的要求。此种无污水排放的酚醛树脂可用于制备模塑料、胶粘剂、泡沫塑料、涂料、复合材料构件、蜂窝塑料、绝缘材料、离子交换树脂等。
本发明公开了一种环氧树脂结构胶及其制备方法,属于化学胶粘剂制备技术领域。所用原料由树脂体系及添加剂(A组份)和固化剂体系(B组份)组成,A组分和B组分充分混合后可在室温固化。本发明所述结构胶强度和韧性高;抗蠕变性好,蠕变量小;有良好的抗疲劳性能和抗冲击性能;耐热性、耐介质性、耐腐蚀性好,尤其是耐湿热老化性能好;有良好的持久强度和足够的安全可靠性。阻燃性能好,符合环保要求。具有低应力,高强度,高粘接力,高可靠性等优点。主要用于复合材料的粘接,如游艇的制造、复合板材房屋的建造以及大型复合材料承装容器的粘接制造等方面。
本发明本发明涉及的是一种核壳结构的聚苯乙烯/钛酸钡复合微球及其制备方法,属于功能纳米复合材料领域。这种复合微球是以聚苯乙烯为核,立方相钛酸钡晶体生长在核的表面,形成一种有机/无机核壳结构。将乳液聚合法和水热合成法相结合,通过选择和控制表面活性剂、反应溶剂、反应时间和反应温度等,制备出粒径为650nm、壳层厚度为100nm左右的聚苯乙烯/钛酸钡核壳型复合微球。制备反应操作简单,条件易控,制备温度低,获得的材料结构新颖。
本发明公开了一种生物质松木衍生碳PDC/SnS2@rGO材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池技术领域。本发明公开的一种生物质松木衍生碳PDC/SnS2@rGO材料的制备方法,将生物质松木衍生碳PDC和前驱体溶液进行溶剂热反应得到PDC/SnS2复合材料,随后将PDC/SnS2复合材料、氧化石墨烯分散液和抗坏血酸进行自组装反应,得到生物质松木衍生碳PDC/SnS2@rGO材料;采用rGO和微孔碳通道作为双层电子传输通道,能够加速电子在SnS2颗粒中快速传输,从而极大地提升SIB的库伦效率。
本发明公开了一种碳纤维柱格桁架夹层结构的制造方法,包括:对用作牺牲模具盐块进行钻孔;将碳纤维织物预制体放于牺牲模具上下两侧;用连续的碳纤维丝束穿过牺牲模具的孔将上下碳纤维织物预制体缝合在一起;真空辅助树脂灌注工艺对缝接碳纤维结构组件进行灌注;进行固化后将固化板放入温水中,盐块模具完全溶解得碳纤维柱格桁架夹层结构复合材料。该制造方法成本低,面板和栅格桁架型芯在一次缝合过程中没有粘结,从而防止了板芯和面板之间的弱界面,可以制成形状复杂的柱格桁架夹层结构。本发明为制造形状复杂的碳纤维柱格桁架夹层结构复合材料提供了可能,而且制作方法简单,成本较低,可以得到任何拓扑的晶格芯结构。
本发明公开了一种基于4D打印的可调声学超材料制备方法。包括以下步骤:将表面改性的四氧化三铁粉末、气相二氧化硅粉末和光固化树脂按照特定比例搅拌均匀,得到磁性树脂复合材料;利用三维软件构建待成型可调声学超材料的三维模型,将三维模型STL文件导入切片软件中按照设定的参数进行切片处理;将磁性树脂复合材料倒入光固化打印机树脂槽中开始打印;最终得到在外加磁场刺激下,改变磁铁空间位置或者大小,远程控制可调声学超材料的旋转角度或者变形角度变化,从而达到声波方向的异常反射和吸收两者之间灵活切换,通过本发明制备的可调声学超材料结构具有远程驱动旋转能力,响应速度快、成型精度高、成本低廉等优点。
本发明公开了一种泡沫夹层结构大拐折进气道及其泡沫芯的成型方法,适用于各类进气道,特别是外形复杂,曲面有拐折的情况;泡沫夹层结构,能以较小的重量提供较大的刚度,充分的发挥了复合材料比强度高、比刚度高的优点;泡沫芯材整体机加成型,解决了其他芯材对于复杂外形无法成型的缺点,很好的体现了复合材料适用于复杂外形结构的优势。
本发明公开了一种新型的基于羧甲基纤维素钠的锂离子电池的正极材料表面包覆改性方法,该复合材料是利用羧甲基纤维素钠作为粘结剂,将ZnO和Al2O3包裹在正极材料(LiNi0.5Mn1.5O4)表面形成新型复合材料。该表面包裹复合结构有效抑制电解液在电极材料表面的氧化,提高LiNi0.5Mn1.5O4/Li半电池的循环稳定性,提高库伦效率,以及减小充放电曲线的滑移,显示出更加优异的电化学性能,可被广泛用于商业化的储能电池电解材料中。
本发明涉及一种用于处理含铬鞣制废水的羧基化氧化石墨烯/四氧化三铁纳米复合吸附剂及其制备方法。目前有关于通过一步法同时对氧化石墨烯以及四氧化三铁纳米晶进行羧基化改性,制备针对皮革鞣制废水中金属铬的纳米复合吸附材料的研究鲜见报道。本发明涉及的方法由以下步骤实现:首先通过一步水热法,以无水三氯化铁为铁源,以二甘醇为反应溶剂,以氧化石墨烯纳米片为模板,制备氧化石墨烯片层表面原位生长四氧化三铁纳米晶的复合材料;然后以氢氧化钠配合一氯乙酸作为羧基化改性试剂,对氧化石墨烯及上述得到的复合材料同时进行羧基化改性,制得纳米复合吸附剂。该吸附剂具有使用过程简单,不需加入絮凝剂、氢氧化钠等化学材料,避免了二次污染。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料的制备方法,具体涉及一种原位纳米线网络改性氧化物/氧化物复材基体的方法,以解决现有技术中存在的氧化物/氧化物复材的强度和韧性不足的问题。采用的技术方案是利用聚硅氧烷、二茂铁及丙酮的混合溶液在氧化物纤维预制体内预先制得纳米线网络,再经氧化物基体浸渗后,预制纳米线网络与氧化物基体结合在一起,最终得到强度和韧性有效提高的氧化物/氧化物陶瓷基复合材料。
本发明涉及一种具有较高金属层贴合度及断面均匀度的小型钛锌棒材的制备方法,制造方法的实施过程分为:坯料准备、穿管、涂层、加热处理、拉拔、精整、检验、成品包装发货等八个主要步骤,采用本发明制造的小规格钛锌复合材料,钛锌金属层贴合牢固,钛锌断面均匀,能利用现有设备尽快实现小规格钛锌复合材料的国产化,为中国标准补充了一类产品,既满足国内市场需求,又能出口创汇,创造了良好的经济效益。
本发明公开了一种铜基石墨耐磨发动机轴瓦的制备方法,将粒径42~45μm、粒度325目、纯度98~99%的石墨粉末进行清洗、敏化、活化、还原、干燥处理;采用化学镀覆法,在石墨粉末表面镀覆锡金属层;然后将石墨粉末与金属粉末倒入模具,进行冷压、烧结、复压和复烧处理,冷却脱模后得到铜基石墨耐磨发动机轴瓦。本发明有效提高复合材料界面强度,同时提高了复合材料硬度,抗弯强度等力学性能和抗磨损性能,保证了使用寿命。
一种锂离子电池负极用SnO/CNTs复合电极材料的制备方法。以SnC2O4作为锡源,多壁碳纳米管作为碳源,将预先研磨混合均匀SnC2O4与MWCNTs混合物放置在充满Ar的真空管式炉中,在400~600℃保温0.5h~6h,反应结束后自然冷却至室温,收集粉体并洗涤,得到纯相的SnO/CNTs复合材料。其中SnO为片状结构或者小颗粒,其粒径50~500nm不等,均匀的分散在CNTs中,SnO/CNTs复合材料作为锂离子电池负极材料,具有优异的电化学性能。本发明工艺简单,制备周期短,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。
本发明涉及一种氰酸酯类电子封装材料及其微波固化制备方法,技术特征在于组分为:氰酸酯树脂、双马来酰亚胺预聚体、纳米二氧化硅、微米二氧化硅。制备:将双马来酰亚胺预聚体加热加入氰酸酯树脂,在上述预聚体中加入纳米二氧化硅和微米二氧化硅的混合物,倒入到预热好的聚四氟乙烯模具中;抽真空后放入微波炉中进行变功率间歇固化得氰酸酯类电子封装材料。本发明的双马来酰亚胺预聚体中含有活性稀释剂烯丙基醚,有利于无机填料的分散;在高温下可以起到增韧作用。采用微波固化法制备氰酸酯类复合材料,使用变功率间歇固化法,具有制备工艺简单,所得的材料具有优良的力学性能和介电性能,可用作电子领域的集成电路板或封装材料。
一种小面积贵金属爆炸复合的方法,涉及一种将片状贵金属爆炸复合在贱金属上形成层状复合材料的方法,特别是小面积贵金属和贱金属材料的复合方法。其特征是在片状贵金属周边侧面上焊接上与贵金属层厚度相同的贱金属框体后,再与贱金属爆炸的。该方法可以使小面积的贵金属爆炸复合得以实现,而且复合率达100%,同时还克服了普通爆炸复合所存在的缺陷,避免了贵金属的浪费。
本发明公开了一种镀钆钨/镀钆碳化硼粉体的制备方法,该方法将镀层原料水硫酸钆或/和六水氯化钆配制成溶液并调节pH值,然后加入钨粉或碳化硼粉末,再加入还原剂硼氢化钾或/和硼氢化钠的溶液反应,经分离、清洗和干燥后得到镀钆钨/镀钆碳化硼粉体;本发明还公开了一种镀钆钨/镀钆碳化硼粉体;本发明还公开了镀钆钨/镀钆碳化硼粉体的应用。本发明方法通过在钨粉或碳化硼粉末表面引入钆,得到具有中子吸收性能的镀钆钨/镀钆碳化硼粉体,满足不同的实际使用需求,同时改善了粉体与基体金属元素之间的润湿性;本发明的镀钆钨/镀钆碳化硼粉体兼具伽马射线以及热中子屏蔽材料和金属复合材料增强相的作用,适用于核用屏蔽复合材料领域。
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