本发明公开了一种磁力辅助成型3D打印成型装置及方法,利用电磁技术配合3D打印技术,实现高分子基磁性金属复合材料制品悬臂结构无支撑打印以及防止制品翘边的作用。通过控制系统根据打印位置和挤出量的实时监控和计算对建磁平台中电磁铁工作状态的精确控制,使其对打印的悬臂结构施加的竖直向上的磁力平衡竖直向下的重力作用,使打印的熔融态悬臂可在空中稳定悬浮冷却固化成型。本发明可有效避免3D打印过程中对制品悬臂结构建立支撑部分,改善原有与支撑面接触制品表面的质量,缩短打印时间,减少打印过程中耗材的使用量;使制品有更好的质量;并且多台打印挤出机械臂同时工作,可选择从不同维度完全悬浮打印成型的技术,可以提高制品的制造效率。
本发明公开了一种FRP带状螺旋箍筋及其制备方法,属于建筑材料和纤维增强复合材料领域,所述FRP带状螺旋箍筋包括箍筋体。该箍筋体的截面形状为矩形,且宽度远大于厚度,其空间形状为三维螺旋线。所述FRP带状螺旋箍筋的制备方法为将特定层数与长度的FRP单向预浸料条带叠合并在模具上以三维螺旋线为路径从一端缠绕到另一端,随后固化、脱模。本发明制备的FRP带状螺旋箍筋具有弯曲次应力小,纤维扭结少,抗拉强度高,生产效率高,生产成本低等优点,可用于梁、柱等混凝土结构。
本发明提供一种钛合金高温钎料以及制备方法,该钎料主要化学成分包括Cr、Ti和M,其中M为Ta和/或Nb,其中,以质量百分比计,Cr含量5%~15%,M含量5%~15%,余量为Ti及不可避免的杂质。该钎料的制备方法包括:混合步骤、成形步骤、烧结步骤、轧制步骤、退火步骤;工艺相对简单,成本低,产品性能好,能得到厚度为0.05~0.30mm、氧含量小于15ppm的钛合金箔材钎料;独特的材料配比能进一步提高钎料合金的润湿性,同时又不降低钎料的熔点;尤其适用于高温服役复合材料的连接,如在核聚变反应堆材料以及医疗CT机用旋转阳极靶等制备过程中,特别是连接钨钼难熔金属与石墨的真空钎料。
本发明提供了一种用于催化降解环境水样中高毒有机污染物的核壳式铁碳微电解(Fe‑Pd/C)纳米催化剂及其制备方法。该催化剂源自于铁金属有机框架材料(Fe‑MOFs)。Fe‑MOFs由机械化学法制备,经过高温碳化后形成由石墨化碳外壳(C)和零价铁(Fe0)和纳米钯复合材料组成的核壳式Fe‑C微电解材料。在水样中核壳式Fe‑Pd/C的零价铁阳极向碳阴极源源不断的输送电子并释放Fe2+;碳外壳的保护使得溶液中铁离子水解后的产物不会附着在零价铁表面,进而不影响微电解反应;而内核中的纳米钯颗粒可促进Fe3+/Fe2+转化,降低催化剂表面pH,使Fenton反应可在pH3‑6的范围内进行。该催化剂稳定性好,可多次重复利用,非常适合用高级氧化技术Fenton反应去除环境水样中苯酚等污染物。
本发明公开了属于组织工程技术领域的一种组织工程化神经组织及其构建方法。本发明使用蚕丝丝素蛋白和胶原复合材料,以原代皮层神经元为种子细胞进行三维培养,形成一种组织工程化的神经组织。其操作步骤简单,容易重复,没有特殊的工艺或设备要求。该体系下构建的神经组织产生具有丰富网络连接的神经网络。本发明使用到的丝素蛋白其机械性能适合于神经细胞接种及培养,其弹性模量与大鼠脑组织相接近。
本发明公开了一种硅酸银/氯化银复合光催化材料及应用,该复合光催化材料首次在室温条件下,采用一步共沉淀的方法制得。该新型光催化材料具有较高的光催化活性及光催化效率。经实验证明,该光催化复合材料对有机物的降解性能显著。在可见光的照射下,可应用于有机废水中降解有机物,例如含苯酚、甲基橙等有机污染物的有机废水的处理。
本发明公开了一种低散发、低气味长玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,由以下质量百分比组成:聚丙烯:28~80%;长玻纤20~60%;吸附剂:0.5~2%;助挥剂:0.2~3%;相容剂:1~6%;热稳定剂:0.5~2%;加工助剂:0.1~2%;其制备方法是将原料和吸附剂混匀加入挤出机,熔融段通过液相侧喂料系统加入助挥剂,计量段真空抽提,熔体输到浸渍槽,长玻纤经过高浓度醇溶液清洗槽和鼓风加热烘干装置,进入浸渍槽、分散并被熔体浸渍,牵出冷却切粒,即得。与现有技术相比,本发明有以下优点,通过吸附和脱挥双重作用将原树脂、助剂和加工过程挥发出的物质彻底消除,并对玻纤表面处理,将玻纤表面物质清除干净,确保所制复合材料低散发低气味。
一种钒氧化物插层镍铝水滑石电极材料的制备方法,属于电化学超级电容器电极材料技术领域。通过水热法制备出双羟基复合金属氧化物前驱体,膨胀前驱体后再利用离子交换法获得钒氧化物插层镍铝水滑石的电极材料,并将其用于超级电容器工作电极研究其性能。复合材料呈纳米颗粒状态且分布均匀,合材料呈纳米颗粒状态且分布均匀,可得到高性能的电极材料。优点在于,钒资源储量丰富,价格相对便宜,在制备过程中无需保护气,制备方法工艺简单、生产成本低廉。
本发明公开了一种无机纳米填料改性的可生物降解透明聚酯薄膜及其制备方法,属于可生物降解塑料与高分子复合材料技术领域。该薄膜的配方中包含80~95质量份的可生物降解聚酯树脂、1~20质量份的无机纳米填料、0~20质量份的增塑剂、1~5质量份的偶联剂、0.3~1质量份的开口剂。本发明所公开的无机纳米填料改性的可生物降解透明聚酯薄膜通过常规的聚合物熔融共混以及吹塑或流延技术制备,其光学透过率达到87%以上,力学性能良好,并且在使用完后可以生物降解,是一种环境友好的新型高分子薄膜材料。
利用溶胶‑凝胶法制备核壳型碳纳米管高介电填料的方法属于复合材料制备领域。通过溶胶‑凝胶烧结的方法制备这种填料,主要利用硝酸锶和钛酸四丁酯在无水乙醇体系中形成溶胶‑凝胶体系溶液,再加入表面活性剂十二烷基苯磺酸钠和酸化碳纳米管,使胶体粒子在多壁碳纳米管表面形成溶胶‑凝胶层,表面活性剂与碳纳米管表面形成共轭作用来降低碳纳米管表面能,从而增加离子在多壁碳纳米管的吸附。经抽滤干燥后在氮气气氛下进行高温煅烧处理得到最终产物。本方法通过控制表面活性剂的用量,最终得到一系列不同形貌的核壳型多壁碳纳米管高介电填料,工艺条件简单,实验周期短,是制备核壳型碳纳米管高介电填料的有效途径,具有非常优良的开发及应用前景。
本发明涉及一种可自愈复合绝缘材料及其制备方法,属于电力工业绝缘材料制作技术领域,该复合绝缘材料由基于氢键的自愈材料组分和绝缘材料通过溶液共混的方式制得的。该复合材料的制备过程分为两步:第一步,以脂肪酸多聚体混合物、脂肪族多胺和脲为原料制备基于氢键的自愈材料组分;第二步,将氢键自愈材料组分与绝缘材料在溶液中溶解共混,形成均相混合体系,将混合溶液中的溶剂以加热抽真空的方式除去,得到复合绝缘材料。本发明制得的复合绝缘材料具有一定的自愈能力,提高了其在使用期间的可靠性与材料的使用寿命。
一种电阻器制造方法,通过将普通水泥和金属粉末混合,搅拌均匀并磨粉后由电极通电加热形成导电水泥材料,经密封处理形成制动电阻器,根据本发明的制动电阻器的制造方法使普通水泥既保持原有的理化性能又增加其导电性能,使其成为一种特殊的复合材料;本发明还提供如上述方法制造的电阻器,该电阻器适用于新能源汽车制动电阻,解决了现有的制动电阻器耗能效果低的技术问题。
一种多级结构LDH@CoS复合电极及制备方法,属于电化学储能材料研发的技术领域。通过简单的水热反应在镍/铂片基底上均匀生长LDH薄膜,进而在LDH表面原位生长良好晶形的Co‑MOF,最终将构筑的LDH@Co‑MOF复合材料硫化处理获得多级结构的LDH@CoS电极。基于该电极构筑的超级电容器具有高的能量密度和功率密度、及优异的循环稳定性。同时该方法对构筑具有多级结构的电化学储能电极材料具有重要的借鉴意义。
本发明公开了一种超高功率激励低频超声换能器及其制作方法,该超声换能器包括壳体、晶片、电感、声学匹配层、背衬吸声材料以及连接器,晶片、电感、声学匹配层、背衬吸声材料位于壳体内,晶片与电感并联连接后通过穿过壳体的连接器与外部超声波探伤仪连接,声学匹配层粘附在晶片的正面,背衬吸声材料设置在晶片的背面。该超声换能器能长期工作在至少1000V激励电压下,通过发射电路对晶片实施“饱和激励”,将激励效果提升至极限,其主要用于一些特殊工艺成型的纤维增强复合材料、晶粒粗大或晶界各向异性的金属材料如铸钢件和钨铜合金等。
本发明公开了一种多点拉伸模外层叠成型装置,由多组模外层叠器依次串联组成,多组每组模外层叠器包括:压延机、模外层叠调节器、汇流辊、电磁加热器和复合压延机,其中模外层叠调节器可以是三个或者多个。各组成部件按所述顺序依次串联、平行放置。其模外层叠调节器由上下两组调节杆组成,其宽度、高度可调。上调节杆与下调节杆相对并交错布置,且上调节杆与下调节杆的靠近端相对于模外层叠调节器中心面的距离相同。本发明一种多点拉伸模外层叠成型装置,直接从模外上调节杆与下调节杆的作用对复合材料片材进行层叠处理,解决了模具造成的模腔难清理和内部压力过大等问题,上调节杆与下调节杆布置与调节方便,可減小层叠器数量、提高了生产效率。
本发明公开了酚铁络合物在作为光热转换材料中的应用。本发明提供了酚铁络合物在下述1)‑4)中至少一项中的应用:1)作为光热转换材料;2)制备光热转化材料;3)作为预防和/或治疗肿瘤药物的载体;4)制备负载预防和/或治疗肿瘤药物的复合材料;所述酚铁络合物通过如下步骤制备得到:三价铁离子与酚类化合物在水中进行络合反应,反应完毕得到所述酚铁络合物。本发明中酚铁络合物的制备方法成本低、简便、通用,快速制备得到的酚铁络合物光热转换材料具有良好的摩尔消光系数和光热转换效率;并且其具有较小的体积,可以负载到其他材料中,在肿瘤治疗等领域具有很好的应用前景。
本发明涉及纤维增强陶瓷材料领域,具体涉及一种含界面相的氧化铝纤维增强莫来石陶瓷及其制备方法。本发明的含界面相的氧化铝纤维增强莫来石陶瓷包括:基体、增强体以及设置于所述基体和所述增强体之间的界面相;其中,所述基体为莫来石,所述增强体为三维氧化铝纤维织物,所述界面相为由热解碳PyC界面相和碳化硅SiC界面相形成的PyC/SiC复合界面相,所述PyC界面相相对于所述SiC界面相更靠近所述增强体。本发明的含界面相的氧化铝纤维增强莫来石陶瓷可以提高传统三维氧化铝纤维织物增强莫来石陶瓷基复合材料的韧性,改善了脆性,满足航空航天等高技术领域对氧化铝纤维增强莫来石陶瓷材料的力学性能需求。
本发明属于复合材料领域,涉及一种液晶微胶囊的制备方法及液晶微胶囊。所述制备方法包括水包油的乳液的制备过程,其中,作为油相的混合物包括液晶、环氧树脂单体、硅烷偶联剂和油溶性环氧树脂固化剂。该方法所得的液晶微胶囊透光性好、机械强度高、耐化学腐蚀,工艺简单、便于控制结构,易于工业化。
本发明提出一种力磁电多场耦合测量系统,包括:力加载模块,力加载模块包括连接杆、固定基座、亥姆赫兹线圈、铝架和力传感器;磁加载模块,磁加载模块包括:处理模块,处理模块包括信号发生器、力显示器、锁相放大器和特斯拉计;其中,信号发生器与亥姆赫兹线圈相连,力显示器与力传感器相连,锁相放大器与待测试件上下表面相连,力加载模块嵌套在磁加载系统中,并通过固定基座来固定其相对位置,固定基座与铝架通过紧固件固定,力传感器固定在铝架上。本发明的系统可实现不同力场、不同磁场的耦合时复合材料磁电性能的测量,且该系统结构简单、操作方便、可重复性高。
本发明公开了属于层状复合材料的制备加工技术领域的一种层状耐磨轻质钢铝复合板的制备方法。此方法适用于钢铝复合板,特别是厚度为2~4mm钢铝复合板薄板的制备加工。所采用的工艺步骤依次为:耐磨钢板和铝板待复合表面的表面处理、爆炸焊接、退火处理、校平和裁边、铆接组坯、温轧、校平、切定尺。本发明方法采用“爆炸焊接+温轧”工艺将耐磨钢板和铝合金板复合在一起,制备出钢铝复合板,既具有良好的耐磨性,又实现了轻量化,将具有广阔的应用前景。适合于批量生产钢铝复合板,特别是厚度为2~4mm钢铝复合板薄板的制备加工。
一种具有生物活性的多孔杂化碳纳米纤维材料及其制备方法,属于生物复合材料技术领域。将生物活性物质的前驱体溶胶-凝胶液、聚丙烯腈、致孔剂以及有机溶剂在水浴加热以及超声的条件下混合均匀,经陈化后得到纺丝液;静电纺丝工艺制得初生纳米纤维膜;然后经过热牵伸,分阶段升温的预氧化、碳化的工艺制备一种具有生物活性的多孔杂化碳纳米纤维材料及其制备方法。该材料的表面因存在生物活性纳米粒子而具有生物相容性、生物活性和生物可降解性,因存在结构规整的纳米级孔道而具有较高的比表面积,从而使材料的生物性能大大提高。因此本发明制备出的具有生物活性的多孔杂化碳纳米纤维材料可进一步作为新型骨修复材料或者骨组织支架增强材料。
本发明涉及工艺试验设备领域,尤其涉及膨胀橡胶体积弹性模量测试及其试样制备装置与方法。其装置包括金属腔体;压头,与金属腔体配合进行膨胀橡胶试样的制备;温度控制系统,在膨胀橡胶试样的制备、体积膨胀系数测试和热胀压力测试中控制加热线圈加热金属腔体;金属垫片,在体积膨胀系数测试和热胀压力测试中设置于膨胀橡胶试样的上方;位移测量装置,用于在体积膨胀系数测试中测量金属垫片的位移变化;载荷采集系统,用于在热胀压力测试中测量膨胀橡胶试样的膨胀压力变化。本发明集膨胀橡胶试样的制备及其体积弹性模量测试于一体,保证体积弹性模量快速、方便、准确地测试,为有效控制热膨胀工艺成型复合材料制件质量提供保障。
本发明公开了一种无胶电磁屏蔽纤维板的制备方法,属于电磁屏蔽复合材料领域。本发明的无胶电磁屏蔽纤维板由混合纤维复合而成,所述混合纤维由木纤维与短切碳纤维按照重量配比100∶1-20在热磨机或搅拌机中溶液共混制得。其制备方法是直接将短切碳纤维加入木纤维热磨机、成型框或采用溶液共混法将木纤维与短切碳纤维高速搅拌成均匀混合纤维,然后分别采用湿法纤维板法或经过混合纤维干燥与分散、铺装成型、预压与热压等干法纤维板工序生产无胶电磁屏蔽纤维板。在无胶电磁屏蔽纤维板的热压工序中,成型板坯的上下面均需放置多孔板或网层。无胶电磁屏蔽纤维板制备过程中不施加任何胶粘剂,无甲醛等有毒气体释放,是一种绿色环保的电磁屏蔽纤维板。
本发明涉及一种耐冲击、防火的玻璃纤维增强酚醛板材及其制备方法。所述的板材为层合结构,根据板材厚度由多层预浸料热压成型,所述的预浸料包含如下质量百分比含量的组份:纤维增强材料65~75%;酚醛树脂基体25~35%;其中所述酚醛树脂基体包含如下质量份数的组份:酚醛树脂100;增韧剂8~15;阻燃剂5~10;增稠添加剂3~5。本发明所公开的玻璃纤维增强酚醛板材耐冲击性能较传统酚醛树脂基复合材料提高50%以上,阻燃性能满足CCAR25和FAR25的要求,特别是4min燃烧烟密度低于10,并且其制备工艺简单、加工工艺性和经济性好,特别适合作为装饰用衬板安装于飞机、船舶和高铁的货舱内部使用。
本发明提供了一种铜基烯合金的制备方法,该方法包括如下步骤:制备石墨烯和铜和/或铜合金混合粉体、装入包套真空除气、热等静压、重熔、均匀化处理。该方法将一定量的铜基烯合金预制锭重熔到铜合金熔液中,通过计算很好控制复合材料中石墨烯的含量,由于石墨烯不浮出来,铜基烯合金中含量可准确控制,是基于半连续熔铸而提出的制备方法,工艺操作简单、生产效率高、制造成本低廉、易于实现大规模产业化。
本发明实施例涉及一种电离室系统,包括:箱体,呈圆柱体,由多层金属复合材料制成,对杂散辐射和电磁干扰进行屏蔽;光阑,装设于箱体的一个端面上,光阑中心与所述箱体中心同轴,对于射入箱体的X射线进行限束;电极,包括第一电压端和地电压端;第一电压端为两个,分别沿箱体内壁对称设置在箱体内;收集极,设置于箱体内,收集极的中心与所述光阑中心对准;当在第一电压端和收集极上加直流的极化电压时,在箱体内形成电场,将箱体内的气体电离,通过收集极对所述气体电离的离子进行收集;两个活塞,与箱体内壁和对称设置的第一电压端分别相接,形成收集区;通过调整活塞在箱体中的位置,改变收集区的有效体积。
本发明提供一种制备表面改性的难熔金属碳化物超细粉体的方法。采用高频热等离子体合成难熔金属碳化物超细粉体,合成过程同时对粉体进行表面改性,产物难熔金属碳化物粉体直接分散于溶剂中得到均匀、稳定的浆料。本发明充分发挥了等离子体合成粉体超细和高活性的特性,即时改性过程避免了改性前的活化过程。产物难熔金属碳化物主要应用于高温陶瓷和复合材料领域。
本发明涉及一种高导热金刚石热沉材料,由基体铜、金刚石颗粒和钴构成,钴的含量以质量分数计为0.1~1.5%,其余为金刚石颗粒和铜;在金刚石颗粒和铜中,金刚石颗粒含量以体积百分比计为70%~90%。将原料粉末与含钴合金基底装配成烧结组元,调节烧结参数,进行高温高压烧结。复合材料形成金刚石-金刚石为主的强冶金结合界面,降低了异质材料界面热阻对热导率的影响,金刚石-铜热沉材料热导率最高可达639W·m-1·K-1。本发明制备的金刚石-铜热沉材料具有热导率高、热膨胀系数可调的特点,可通过调整增强相体积分数,在满足高导热能力的同时改善与基板材料的热膨胀匹配。
一种轻型、环保铅酸蓄电池,采用多孔陶瓷板材料制作电池正极和负极的骨架替代铅合金栏板,在多孔陶瓷板里面熔入铅填充贯通的小孔,在陶瓷板的表面涂刷氧化铅或铅活性物质作为电池的正极或负极,采用多孔耐酸陶瓷板做隔板,然后将它们放置在盒子里,制作一个能够通过所有极耳的盖板盖住外壳并密封只露出极耳,采用铅-铝复合材料连接端子连接极耳并用铅焊牢靠,灌入硫酸溶液,正极端子采用棒状作引出线引出并涂红色,负极端子采用长方体状作引出线引出并涂黑色以区别于正极的一种轻型、环保铅酸蓄电池。
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