本发明公开了一种复合坠砣及其制造方法,所述复合坠砣由矿渣和无机粘合剂作为主要材料制成;矿渣包括粗料矿渣和细料矿渣,其中,细料矿渣的重量占总质量的比为20~70%,粗料矿渣重量占总质量的比为10~60%,细料矿渣是指粒度小于0.5mm的矿渣,粗料矿渣是指粒度大于0.5mm的矿渣;无机粘合剂的重量占总质量的比为9~18%。本发明的复合坠砣可以通过模具一次压制成型,无需加工处理,无需进行另外的防腐处理,无需定期维护;可回收循环使用,节能环保;抗压强度高,密度可调,吸水率极低,重量稳定;抗冻性好;防腐蚀性能好;耐久性好,寿命长,长期使用无崩裂、掉角掉块问题;产品为复合材料,避免被盗的可能。
一种炭纤维电化学表面改性的方法,属于炭纤维表面改性技术领域。配置电解质为负一价和负二价阴离子的铵盐组成的复合电解质体系,一价阴离子与二价阴离子摩尔比在10/1~1/10之间,并使铵根离子总浓度控制在0.2~1.5mol/L,配置完毕倒入电解槽中待用;将炭纤维引入电解槽中进行电化学表面改性,改性温度为10~60℃,控制施加电流密度0.1~3.0mA/cm2,改性20~180s,随后水洗干燥制得。本发明所得炭纤维对抗张强度有所提高,同时炭纤维复合材料的层间剪切强度也达到工业应用水平。
一种高压输电线路防风偏柔性绝缘拉索,包括柔性棒体,柔性棒体两端分别连接有连接金具,柔性棒体包括位于内部的棒芯和位于棒芯外部的伞裙,伞裙为硅橡胶复合材料,棒芯为高强度承力的锦纶材料。?能够有效阻止导线在大风作用下对于杆塔的偏斜,避免线路风偏跳闸,提高输电线路安全运行水平。
一种纳米金颗粒分散氧化钴复合光学薄膜及制备方法,属于纳米金 属颗粒与无机非金属复合材料领域。本发明采用溶胶-凝胶法制备 Aux/(CoO)1-x复合薄膜,x表示Au的摩尔分数,其取值范围为0.1≤x≤0.9。 原料为硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)和氯金酸(HAuCl4·4H2O),溶剂为乙二醇独 甲醚(CH3OCH2CH2OH),硝酸钴溶液的浓度为0.1~0.8mol/L,退火气氛 为工业氮气。本发明的优点在于:使用溶胶-凝胶法制备前驱体溶液,薄 膜化学计量成分容易控制;工艺简单、价格低廉、制备周期短、节省能 源;制备的纳米金颗粒分散氧化钴复合光学薄膜具有优良的非线性光学 特性,在530~580nm波长附近可观察到吸收峰,在光开关,光计算机, 光波分离器等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种改性的碳化硅粉末及其制备方法,其特征在于:所述碳化硅粉末由微观表面粗糙、外形圆整、没有尖锐棱角的碳化硅颗粒组成。本发明的方法是通过利用高能气流带动被研磨粉末相对运动造成粉末颗粒之间相互撞击、磨削进行研磨的工艺技术方法,对具有尖锐棱角和平直或台阶状表面的碳化硅粉末颗粒进行改性处理,使碳化硅粉末颗粒具有微观粗糙的表面以及圆整平滑的外形,进而可用于改善金属基复合材料的性能。
一种可监测和调节修复空腔内压力值的负压式中空玻璃,由二片玻璃板叠放组合为基本组件,进行组合成隔绝性能更高的中空玻璃,在相邻二片玻璃板之间,设置有均匀分布的支撑体,在二片玻璃之间设置压力监测涂层带,在一侧玻璃板上,设置抽气阀,通过上下偶接的密封阀,在相邻玻璃板的边缘采用复合材料并通过偶联剂复合成为构造式半刚性密封阻隔系统;本发明解决了目前的真空玻璃和负压型中空玻璃无法随机检测玻璃空腔内的真空度和负压力状况,解决了真空玻璃因制造过程中产生应力集中现象以及集中应力无法消除等问题,成本过高质量不稳定不可控等问题,从而大大提高了产品的使用寿命和质量,实现可长期保持产品的高效节能之目的。
本发明涉及一种含烃气体的零排放处理工艺,该工艺通过催化/非催化的方式将烃类气体裂解为氢气和碳/催化剂复合材料,产生的氢气作为燃料为裂解过程提供能量,而产生的碳料则作为产品。本发明的含烃气体的零排放处理的工艺的最终气相产物为水,固相产物为碳,完全将排放烃类气体对环境的危害降到了最低。
本发明涉及一种防止各类胶片、磁带与图书文献档案等产生酸性物质的聚集,杜绝恶性循环的产生;对已经产生酸性物质的可使其除掉的防酸除酸多功能复合材料。该复合包装材料由三层材料构成:外层为塑料复合膜,阻挡外界有害物质对其被包装物的浸蚀;中层为被含有指示剂的碱性溶液处理过的定性滤纸(称作吸酸层),吸收被包装材料释放出的酸性物质;内层为中性纸,隔开吸酸层与被包装物,杜绝吸酸层对被包装物质的可能危害(如图)。
本发明涉及一种用于各领域中多种钛合金、钛-铝系金属间化合物、陶瓷材料、复合材料等先进材料的钎焊及扩散连接的钛基合金钎料粉末制备方法。主要合金元素成分为(wt%):1)Ti:余、Zr:9~42%、Cu:12~26%、Ni:7~16%;采用真空—氩气保护快淬分散和真空晶化处理与研磨分筛。本发明采用对合金锭坯进行重熔、快淬、晶化粉碎的制备工艺,克服了常规雾化制粉工艺的不稳定性、工艺过程的不安全性以及制备过程中分散介质对钎料粉末的污染;又克服了离心雾化对设备、工艺的过高要求。采用该方法制备出的钛基合金钎料粉末内部质量均匀一致,杂质含量极低,工艺性能优越,完全满足各应用领域对高质量钛基合金钎料粉末的技术要求。
本发明提供一种废旧风电叶片再利用方法,涉及废旧风电叶片再利用领域。该方法包括:将预设尺寸范围内的废旧风电叶片材料与热塑性材料进行混炼,获得模压料;将模压料模压成型,获得风电配套产品。该方法,不仅能够极大地减少固体废物,从而解决废旧风电叶片导致的生态环境污染问题,而且通过模压成型的方式将废旧风电叶片制成叶片根部平台或人孔盖板,能够充分利用作为玻璃纤维复合材料的废旧风电叶片的残余力学性能和价值,实现废旧风电叶片的资源化、高值化再利用。此外,相较于传统的叶片根部平台和人孔盖板制造方法,使用该方法制成的叶片根部平台和人孔盖板等风电配套产品,由于原材料大部分为废旧风电叶片材料,所以可以降低原材料成本。
本发明涉及复合材料的技术领域,特别地,涉及一种跨尺度核壳结构铝基复材及制备方法。该方法中,首先纳米陶瓷颗粒的预分散,采用高速球磨法将预分散的粉末镶嵌在微米硬质陶瓷颗粒表面,以形成壳层结构;然后,将具有壳层结构的增强体粉体基元与铝合金基体粉末混合球磨均匀混合,以形成混杂增强复合合金粉,最后将混杂增强复合合金粉采用热压工艺处理获得跨尺度核壳结构铝基复材;本发明设计的跨尺度核壳结构,解决了现有技术存在的塑性匹配度低、复杂应力的传递效率低、制备过程增强体团聚的问题,平衡了提高材料的强度和维持材料的塑性之间的矛盾。
本申请提供一种透明投影膜、投影屏、投影系统以及透明投影膜的制作方法,涉及复合材料技术领域。其中,透明投影膜包括:透明基底以及固定设置在所述透明基底上的透明衍射层;通过所述透明衍射层用于对投影光线进行衍射形成透射式投影图像,使观察者在能够观察到透明投影膜上的透射式投影图像。本申请的透明投影膜能够形成清晰的投影影像,并提高投影光的利用率和提高投影膜的透视效果。
本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及具有内核的中空二氧化硅亚微米球的制备方法,所述内核可为二氧化硅球,或为二氧化硅球和纳米级金属颗粒。本发明是用酸调节含有具有三层杂化结构的球形二氧化硅球亚微米球的悬浮液为酸性,水热法处理后即可得到具有粒径为20~600nm的二氧化硅球内核的中空二氧化硅亚微米球。在用酸调节之前加入金属前驱体溶液,可在所述中空二氧化硅亚微米球内制备出具有粒径为2~100nm的金属颗粒内核;所述中空二氧化硅亚微米球的直径范围是50~1000nm,壳层厚度为5~100nm,壳层具有介孔结构,介孔的平均孔径为0.8~10nm,所述中空二氧化硅亚微米球的比表面积为50~600m2/g。
本发明公开了一种钛/铝层状复合薄板带材的制备方法,属于金属层状复合材料制备技术领域。以薄的基层铝板带坯、厚度大于薄的基层铝板带坯的覆层钛板带坯和厚度大于覆层钛板带坯的厚的基层铝板带坯为原材料,将覆层钛板带坯和薄的基层铝板带坯在室温下的预轧制复合获得钛/铝预复合板带材与钛/铝预复合板带材和厚的基层铝板带坯在室温下的终轧制复合相结合,获得钛/铝层状复合薄板带材。本发明技术方案能够获得所需层厚比、表面质量好且界面结合强度高的钛/铝层状复合薄板带材,特别适合于连续制备大尺寸大卷重的、钛覆层较薄(或铝基层远厚于钛覆层)的、两层或多层钛/铝层状复合薄板带材或钛/铝/钛层状复合薄板带材。
本发明提供一种轻型聚氯乙烯护套软线及其制备方法,涉及电缆制造及高分子复合材料领域,其中,轻型聚氯乙烯护套软线包括外保护套,外保护套的内侧安装有铠装层,铠装层的内侧设置有防水层,防水层内侧设置有绕包层,绕包层包裹有三束绝缘芯线束,三束绝缘芯线束的中间位置设置有固定轴,每相邻两束绝缘芯线束的结合部外侧与绕包层之间设置有限位条;三束绝缘芯线束结构相同,且包括最外层的内保护层,本发明中外保护套起到了整体的保护作用,配合铠装层和防水层,使得整个软线具有很好的防水和抗干扰的效果,固定轴和限位条使得三束绝缘芯线束固定稳定,降低相互之间的磨损,结构简单,制备方便,能够提高PVC护套软线各项性能,且总量轻。
本发明公开了一种Al‑Mg‑Sc‑Zr系铝基复合粉末及其制备方法和应用,该Al‑Mg‑Sc‑Zr系铝基复合粉末由Al‑Mg‑Sc‑Zr系铝合金粉末、Co‑Cr‑Ni中熵合金粉末以及氧化饵粉末组成;Co‑Cr‑Ni中熵合金粉末中,Co、Cr、Ni为等摩尔配比;Al‑Mg‑Sc‑Zr系铝合金粉末中,各组分及其重量百分比如下:1.0~5.0%的Mg,0.3~1.0%的Sc,0.05~0.35%的Zr,0.05~0.5%的Mn,0.1~0.2%的Si,0.01~0.03%的Mo,其余为Al。由本发明的Al‑Mg‑Sc‑Zr系铝基复合粉末通过激光增材成形制得的Al‑Mg‑Sc‑Zr系铝基复合材料不仅具有较高的室温抗拉强度,而且具有较好的耐高温性能,300℃抗拉强度仍然可达200MPa以上,满足目前航空航天耐热铝合金部件性能要求。
为克服现有贝壳粉装饰涂料起到保护作用缺乏功能性以及有机体系容易感染细菌霉菌的缺陷问题。本发明提供了一种具有净化和抗菌功能的无机交联体系内墙装饰涂料,包括以下组分:非煅烧贝壳粉、粉体功能填料、净化功能材料、天然植物抗菌复合材料、无机交联剂、无VOC丙烯酸乳液、其他功能助剂等。同时,本发明公开了上述具有净化抗菌功能的贝壳粉无机涂料的制备方法。本发明提供的净化抗菌贝壳粉无机涂料可广泛应用于室内装饰材料表面,墙面等,除了具有优异的常规性能,还具有较高的强度,透气性、不含VOC甲醛等污染物还具有净化抗菌功能。
一种具有自润滑性能的水下光纤插针材料及其制备方法。本发明属于水下光纤插针材料领域。本发明的目的是为了解决现有水下光纤插针材料与光纤材料不匹配、由于润滑性能较差导致光纤外径易磨损以及脆性大易折断、破裂的技术问题。本发明的一种具有自润滑性能的水下光纤插针材料由玄武岩粉、Ti3SiC2和石墨粉制备而成。方法:步骤1:混料;步骤2:将混合料在室温下压制成预制坯料;步骤3:将预制坯料放入烧结炉中,在惰性气氛环境或真空环境下进行分阶段升温烧结,得到插针材料。本发明采用层片状Ti3SiC2材料和石墨材料提高插针材料的韧性和耐磨性能,并通过精确调控二者的比例关系同时辅以特殊的烧结处理过程,使复合材料与光纤材料的热膨胀系数相互匹配。
本发明公开了水性乳液型碳纤维上浆剂的制备方法,所制备的上浆剂乳液具有良好的物理稳定性、化学稳定性和热稳定性,上浆剂乳液平均粒径小,分布均匀,适合工业化应用。上浆后的碳纤维与热固性环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂及热塑性聚烯烃树脂等常用复合材料基体树脂均具备良好的界面结合力,通用性好,特别和环氧树脂、双马来酰亚胺树脂、聚烯烃树脂具有更突出的界面结合强度。
本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种高韧性热固性树脂基预浸料的制备方法及系统。该制备方法及系统中,将热塑性树脂颗粒和树脂基体分开配制,并单独浸润增强材料;将用于增韧作用的热塑性树脂颗粒单独分散于不良溶剂中,以热塑性树脂颗粒悬浮液的形式浸润增强材料,烘干溶剂后得到热塑性树脂颗粒均匀分布的增强材料,然后将其余树脂基体以热熔法浸润上述增强材料,得到热塑性树脂颗粒均匀分布,树脂基体充分浸润的高韧性热固性树脂基预浸料;本发明提出上述预浸料制备方法能够提高树脂对增强材料的浸润程度和预浸料内部质量一致性,解决了高韧性树脂基复合材料的制备难题。
一种基于氯化血红素插层于金属有机骨架材料构建模拟酶的方法属于模拟酶构建技术领域,该方法首先合成由二维网络结构堆积形成的三维十字花状类沸石咪唑酯骨架化合物(ZIF‑L),将其在水溶液中与血红素分子共同孵育,凭借疏水作用力驱动血红素分子吸附在ZIF‑L上,并进一步与层间的2‑甲基咪唑分子相互作用,使二维单元相互分离,得到血红素分子插层于ZIF‑L层间的ZIF‑L‑Hemin复合材料。该模拟酶的制作方法简单,所选取的载体对血红素分子活性有明显的激活作用,并且与天然辣根过氧化物酶有相似的催化机理。在温和条件下具有高催化活性、良好的稳定性和重复使用性,且易于从反应体系中分离。
本发明涉及一种多巴胺衍生物抗菌剂及其制备方法与在制备抗菌涂层中的应用。该多巴胺衍生物抗菌剂由多巴胺与氯甲酸薄荷酯结合而成,其在碱性溶液中与多巴胺共聚形成涂层到固体材料表面。本发明所制备的多巴胺衍生物抗菌剂可直接在纺织品、玻璃、硅片、金属、陶瓷、木材、有机高分子和复合材料等材料的表面形成稳定的抗菌改性涂层;该抗菌材料具有高效广谱的抗菌黏附作用,且实现了一步修饰法,修饰方法简单,生物相容性良好,可广泛应用于医疗、卫生、环保和食品等产业。
本发明涉及一种基于醌类有机物的锂离子电池负极材料,属于二次电池领域。将具有电化学活性的1,5‑二羟基萘通过电化学聚合并沉积的方法,依附在多孔活性炭表面,制备了电池正极。该有机物对其储能容量、电压窗口、和电化学行为起着决定作用。本发明中的复合物正极经过半电池测试,体现了较高的充放电比容量和优异的倍率、循环性能。在恒电流充放电250次后容量可以保持320mAh/g。使用本发明所提出的聚(1,5‑二羟基萘)/多孔活性炭复合材料正极可以制备出高能量密度、长循环寿命的有机系锂离子电池。
本发明公开了一种用于CT检测装置的检测通道、用于CT检测装置的通道组件和CT检测装置。该检测通道包括两端敞开的基部,所述基部配置成允许待测物体通过所述检测通道,其中,所述检测通道整体上由碳纤维复合材料一体制成。
本发明属于复合材料液体成型技术领域,涉及一种SMC模压成型复材零件中预埋件的一体成型方法,包括的步骤:裁切SMC片料的外形较本体SMC填充区的外形轮廓整体缩小制备本体SMC;在表面处理后的预埋件表面铺贴一层胶膜,之后沿着同一方向在胶膜外缠绕单向带预浸料,且在预埋件结合本体SMC的方位预留一定长度的单向带预浸料;将模压模具升温,开模后在模具的下模投放本体SMC和缠绕预浸料的预埋件,使预留的单向带预浸料延伸入本体SMC中;将模压模具的上、下模合模,设置压机压力进行加压保温,复材零件固化,实现本体SMC和缠绕预浸料的预埋件一体成型。
本发明涉及一种石油道路沥青材料及其制备方法,其原料中含有:石油基质沥青100份;预处理生物质重油10~28份;热塑性聚氨酯复合材料1~7份;相容剂1~10份和硫化促进剂1~5份。本发明的沥青材料具有很好的高温性能,尤其是软化点及抗车辙性能,弥补生物质重油抗车辙性能差的缺陷,大幅提高沥青产品抗老化性能,尤其是抗紫外老化性能。本发明沥青材料综合性能优异,制备成本低廉、改性效果好,是一种环保型沥青材料。
本发明公开了一种用于材料单晶/定向凝固生长的中频感应加热保温炉装置,包括碳纤维盖板、碳复合材料挡板、隔热保温材料、石墨套、缠绕在石墨套外围的感应圈,感应圈之间的屏蔽圈,绝缘胶木立柱及上/下区测温热电偶等部分组成。本发明主要解决了单晶/定向凝固过程中感应式加热保温炉分区独立调节,抗磁场干扰、高温度梯度等控制问题。能够与一套可智能调节分区输出的中频电源配合使用,对在单晶/定向凝固过程中的金属熔液实施温度控制,实现高温度梯度场,从而更好地生产制造单晶/定向零件产品。
本发明公开了一种仿生足式机器人腿足承载载荷实况模拟测试方法,该模拟测试方法包括如下步骤:根据仿生四足机器人腿足的构型,进行仿生结构三维建模设计;将四足机器人腿足的三维模型导入FDM打印系统进行切片处理,并采用高性能复合材料分别打印了四足机器人的大腿和小腿;将四足机器人的大腿和小腿通过高强度的连接件在关节处连接起来;将高强度的连杆等零部件安装到四足机器人的大小腿上,形成四足机器人的腿足整体组件;本发明方法直观、简单、有效、快速,为四足机器人腿足实况模拟承载载荷测试提供一套简单高效快捷的解决方案,大大降低了四足机器人腿足承载测试的复杂程度、测试成本以及时间成本,大大促进仿生结构四足机器人的发展。
本发明公开的一种废弃风机叶片热解回收系统及其工作方法,属于资源回收技术领域。包括破碎粉碎系统、循环流化床锅炉系统、热解反应器、集料及输送装置、热解气气固分离系统和裂解油分离系统。可有效裂解废弃叶片中的复合材料并回收裂解产生的裂解油,而裂解气被抽送至炉膛有效焚烧,所含热值被有效利用,并且燃烧过程中产生的污染物借助原有锅炉系统配备的环保装置可实现达标排放,热解反应器内缺氧氛围下的热解反应有效避免了废弃叶片直接焚烧潜在的二噁英生成与排放等问题,总体上实现了废弃叶片的无害化与资源化处理。在叶片材料综合回收利用技术成熟并大规模利用前,能够有效解决废旧叶片对环境的危害等影响,产生良好的环保效益与经济效益。
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