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。
本发明涉及一种热膨胀系数可调的奥氏体-马氏体双相复合钢及其制备方法。两相复合钢中奥氏体相的多晶颗粒和马氏体相的多晶颗粒呈相间弥散分布,多晶颗粒的尺寸为50-200微米,奥氏体相的多晶颗粒呈近球形。这种双相复合钢主要是将等离子辅助旋转电极法制备的奥氏体钢球形粉末和马氏体钢球形粉末按照不同比例混合,通过热等静压机工艺制得一种奥氏体相多晶颗粒与马氏体相多晶颗粒相间分布的复合材料。其热膨胀系数在奥氏体钢和马氏体钢之间,可用于奥氏体钢部件与马氏体钢部件的连接部,解决奥氏体钢与马氏体钢的热膨胀系数相差过多引起的热应力过高的问题,可用于某些对钢材料强度和塑性同时要求很高的场合。
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。
本申请涉及装修材料技术领域,尤其涉及一种环保型防霉抗菌的腻子粉及其制备方法,所述腻子粉的原料包括:白水泥,碳酸钙,负离子粉,硅藻泥,胶粉,硅胶,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物抗菌提取物;所述方法包括:获取所述腻子粉的各原料;制备第一混合物;制备第二混合物;制备第三混合物;对所述第一混合物和第二混合物进行第四搅拌并加入所述第三混合物,后研磨并干燥,得到腻子粉;通过在白水泥、碳酸钙、负离子粉的基础上,加入硅藻泥,胶粉,硅胶,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物抗菌提取物,再通过四段搅拌过程,从而能够得到稳定无害的防霉抗菌腻子粉。
本申请涉及一种井用电缆及测井系统,该井用电缆包括信号线和碳纤维复合材料保护层,碳纤维复合材料保护层包覆在信号线的外周壁上,可以在井用电缆弯曲或拉伸时保护光纤不被损坏。该测井系统包括测井车及上述井用电缆,该测井车包括车体以及集成设置在车体上的注入头和收放机构,其中,所述收放机构设置在所述车体上,并且被配置成用于收纳或释放所述井用电缆,所述注入头设置在所述车体上,并且被构造成用于将所述收放机构上的所述井用电缆下放至井内或者将所述井用电缆从井内起升。本申请的测井系统将注入头、收放机构集成设置在车体上,具有测井系统作业时的占用面积小,转场作业响应速度快、投入人力成本低以及运营费用低等特点。
本发明公开了一种无机纤维复合泡沫材料及其制备方法,属于无机纤维复合材料及吸音隔热材料技术领域,解决了目前无机、纤维基吸音隔热复合材料成型困难、脆性大、压缩性差、存在健康风险和宽频低吸音、重量大、保温隔热差、易燃等技术问题。本发明公开的一种无机纤维复合泡沫材料的制备方法,采用玄武岩纤维为骨架,通过温度诱导聚乙烯醇纤维在复合泡沫制备过程中产生形态变化,将开孔材料转化为可调的半开孔材料,克服目前无机、纤维基吸音隔热材料成型困难、脆性大、压缩性差、存在健康风险和宽频低吸音、重量大、保温隔热差、易燃等问题;本发明制备工艺简单易行、绿色环保、易于扩展,拓展了高性能玄武岩纤维在吸音隔热及结构减重领域应用。
降低多曲率表面叠层结构材料体分层损伤缺陷装置与方法,包括外围壳体、软质贴附体、填充微粒以及推动杆;其中,软质贴附体贴附于多曲率表面复合材料构件下表面,外围壳体设置在软质贴附体下表面;气缸穿过外围壳体与软质贴附体接触;推动杆包括第一推杆和设置在第一推杆顶端的推杆底板,推动底板设置在外围壳体内,底板、外围壳体、软质贴附体与曲率表面复合材料构件下表面形成密闭空腔,空腔内填充有填充微粒。本发明一方面解决了钻削时钻削轴向力引起的钻削分层现象,另一方面也充分考虑到实际工程应用中应对的往往是多曲率表面的实际情况,且具有较好的钻削效果质量,克服了现有技术中钻削制孔效果不好以及易对材料造成损伤的技术问题。
本发明公开了一种磷掺杂五氧化二钒/七氧化三钒多孔纳米纤维及其制备方法和应用,通过简单的静电纺丝法一步合成多孔纳米纤维,煅烧后组装电池并测试其作为锌离子电池正极材料的电化学性能。磷掺杂能够改变钒氧键周围电子分布,进而改善电导率;五氧化二钒/七氧化三钒复合材料能够增强结构的稳定性;多孔纳米纤维能够增加电极材料和电解液接触的比表面积。本发明通过控制磷酸与乙酰丙酮氧钒的比例,可以获得不同电化学性能的磷掺杂五氧化二钒/七氧化三钒多孔纳米纤维材料。与公开的锌离子电池电极材料相比,首次将磷酸作为磷源,与五氧化二钒/七氧化三钒复合材料掺杂进行改性,并构建多孔纤维结构,为其它锌离子电池电极材料的制备提供了参考。
一种具有六棱柱型的多孔钛酸钴微米棒与rGO复合气敏材料的制备方法,将氧化石墨烯均匀分散在N‑甲基吡咯烷酮中,得到氧化石墨烯的N‑甲基吡咯烷酮溶液;将Co(CH3COO)2·4H2O和Ti(OC4H9)4溶解于乙二醇中,室温下搅拌均匀,调节pH值为4~6,得到浅粉色溶液;将氧化石墨烯的N‑甲基吡咯烷酮溶液加入到浅粉色溶液中,室温下搅拌均匀,超声;微波水热反应后煅烧,得到多孔CoTiO3微米棒/rGO复合气敏材料。该方法对复合材料组分、形貌的可控性强,操作省时,产品中钛酸钴为多孔CoTiO3微米棒,符合气敏材料的微观结构需求。经实验证明,该复合材料对乙醇气体敏感,而且具有较低的工作温度。
一种制备钠离子电池用石墨烯负载锑纳米管负极材料的方法及其应用,制备方法包括:将一定摩尔量的硫化钠溶解在乙二醇中得到溶液A;将一定摩尔量的氯化锑溶解在乙二醇中得到溶液B;在B溶液中逐滴加入A溶液中并搅拌,得到溶液C;将一定浓度的石墨烯分散液加入到溶液C中并转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜中,一定温度下保持一定时间后得到合成产物D;将溶剂热合成产物D经过10000rpm离心分离,去离子水和乙醇洗涤,85℃烘干12h后得到产物E;产物E在H2与Ar混合气氛中在特定温度下退火一定时间后得到石墨烯负载锑纳米管复合材料,本发明具有循环比容量高,库伦效率高,循环性能稳定的优势。
本发明公开了一种用于提高六氟化硫气氛中环氧树脂材料沿面闪络性能的方法。以环氧树脂及其氧化铝微米复合材料为对象,将环氧绝缘材料置于真空度小于5×10‑4Pa的实验腔中,通过能量为0~20keV、束流密度为5×10‑4A/m2的电子束辐照材料,对环氧树脂及其微米复合材料进行表面处理。处理后材料表面电阻率和表面陷阱分布发生变化,进而提升了SF6气氛下材料的直流沿面闪络性能。本发明可以显著提高环氧树脂及其复合绝缘材料SF6气氛下的沿面闪络电压,提高幅度达10%以上,且处理方法直接有效,短时处理效果显著且稳定性高,可推广应用在GIS盆式绝缘子表面处理提高沿面闪络性能上。
一种铁酸锂@rGO三维纳米复合吸波材料及其制备方法,将表面活性剂加入到N,N二甲基甲酰胺中,得到混合溶液A;将LiFe5O8粉体和GO加入到混合溶液A中,超声混合均匀,得到混合溶液B;向混合溶液B通入氮气下加热至75~85℃,然后滴加水合肼和巯基乙酸甲酯的混合物,反应15~45min,水洗、干燥,得到铁酸锂@rGO三维纳米复合吸波材料。本发明制备工艺简单,生产效率高,周期短,成本低,能耗低,所制得的LiFe5O8@rGO纳米复合材料比表面积大,具有良好的电磁吸波性能。
一种光开关低温有机-无机复合薄膜的制备方法,采用改进的溶胶-凝胶技术结合低温有机-无机复合技术设计制备了一种具有紫外光敏特性的低温有机-无机复合光开关材料。该材料含有硅和钛有机-无机复合基质中掺有偶氮苯功能基团。本发明的有机-无机复合材料可作为集成光波导材料以及作为光开关特性材料,由于可在低于100℃的低温下在各种玻璃和半导体基片上实现数微米厚的单层高光学质量的光波导薄膜,从而有利于实现光源、探测器和波导器件的集成化。
本发明提供了一种羟基磷灰石-β-磷酸三钙-氧化铝三相复合生物陶瓷的制备方法,以Ca(NO3)2·4H2O、NH4H2PO4、Al(NO3)3·9H2O为原料,控制钙磷摩尔比在1.70~1.76之间,采用化学共沉淀法合成HA-β-TCP-Al2O3三相复合纳米粉体。由本发明方法得到的复合材料,其抗弯强度达到200~500MPa,断裂韧性(K1C)为3.5~10MPa·m1/2,同时具有生物活性和生物降解性,对人工骨的快速结合具有积极的作用。
本发明公开了一种绿色环保的碳酸钙生物膜的制备方法,采用烷氧基钙与酸性水溶聚合物聚丙烯酸配制有机钙前驱液,在聚丙烯酸的协同作用下,利用大气中的二氧化碳在壳聚糖模板表面原位合成一层致密均匀的钙基生物膜—碳酸钙膜。该涂膜成膜性佳,是一种有机-无机复合材料,在诸如高强度新材料、医学、仿生领域有重要的潜在应用价值。
一种制备锂离子电池负极材料δ‑MnO2/PPy的方法,将NaOH水溶液与H2O2混合均匀,将得到的混合溶液加入到Mn(NO3)2水溶液中,快速混合搅拌得到沉淀物;用去离子水洗涤;将洗涤后的沉淀物加入NaOH水溶液中,进行水热反应,反应后,将产物水洗、干燥得到δ‑MnO2粉体;将δ‑MnO2粉体加入HCl水溶液中,超声振荡;向得到的混合溶液中加入吡硌单体,于冰水浴条件下搅拌;将所得产物水洗、离心、干燥后得到δ‑MnO2/PPy复合材料,本发明所采用的制备工艺简单、过程可控,此外所得产物纯度高,分散性好;该复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和良好的循环稳定性。
本发明公开了一种基于VIMP的J型带筋壁板成型模具及成型方法,涉及复合材料液体模塑成型技术领域;该成型模具及成型方法基于真空导入模塑VIMP工艺中纤维的铺放、脱模、定位及密封,工艺要求及制件脱模成型工艺方便。成型模具由盖板、上芯模、下芯模和底板组成,采用分体式模块化组合模具进行复合材料干态纤维预成型体的注胶、浸润和固化成型,使制造所需的成型模具结构简单。采用线注口、线冒口、点冒口相结合的充模方式,使壁板和筋条的注胶流动前沿一致,实现整体结构的完全浸润,浸润效果良好。采用分体式模块化组合成型模具使得脱模工艺便捷。J型带筋壁板成型模具及成型方法提高了产品质量和制件的成型效率,降低了成本。
本发明涉及Fe‑Co‑RGO复合吸波材料及其制备方法,通过水热法制备水溶性Fe3O4颗粒,经过一步原位生长法合成Fe3O4镶嵌的ZIF‑67,即Fe3O4@ ZIF‑67,进一步通过碳化得到Fe‑Co合金镶嵌的复合吸波材料Fe‑Co,在制备Fe3O4@ZIF‑67的过程中加入氧化石墨烯并进一步碳化得到复合吸波材料Fe‑Co‑RGO。本发明中,Fe‑Co合金的高饱和磁化强度改善了材料的磁性能,提高了材料的阻抗匹配和吸波性能,为设计理想吸波材料所具有的吸波特性提供理论支撑;合成出的Fe‑Co‑RGO复合材料最大损失在10.1 GHz达到‑53.1 dB,大于‑10 dB的频率带宽达到2.9 GHz(8.6 GHz‑11.5 GHz)。
本发明公开了一种铁氧化物/碳纤维复合锂离子电池负极材料的制备方法:以铁基金属有机骨架作为前驱体,与PAN溶液混合,经静电纺丝获得金属有机骨架/PAN纤维,将金属有机骨架/PAN纤维在惰性气氛下热处理,制备出铁氧化物/碳纤维复合材料。本发明制备的铁氧化物/碳纤维复合材料具有良好的柔韧性、导电性、有序的孔道结构及大的比表面积,将其作为锂离子电池负极材料,具有较高的首次放电比容量、充电比容量、首次库仑效率,及循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及一种负压乳头吸引器,包括乳胶医用导管,该乳胶医用导管的两端分别连接医疗注射器空筒的锥头和负压吸引注射器的锥头;所述乳胶医用导管的本体采用天然乳胶材料制成,所述医疗注射器空筒由聚丙烯复合材料制成,其内表面上涂覆有锗浆料的涂层;所述负压吸引注射器的外套筒由聚丙烯复合材料制成。本发明还涉及该负压乳头吸引器的制备方法。该负压乳头吸引器利用负压吸引的原理,采用密闭装置,将乳头进行牵拉,以牵出乳头,解决患者因乳头内陷造成的临床问题。
本发明提供了一种多孔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、将铬粉、Y2O3粉、钛粉、镍粉、铌粉、锆粉、碳粉、锰粉和硼粉与Al2O3/Mo混合粉末以及过程控制剂和造孔剂球磨混合均匀,干燥后得到混合粉末;四、冷等静压成型,得到坯料;五、干燥后在氢气气氛下烧结,得到多孔钼合金材料。采用本发明制备的多孔钼合金材料的孔隙分布均匀,孔隙率可以控制调节,能够满足多孔金属材料的使用要求,抗腐蚀能力强,且通过多元素掺杂和颗粒强化,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。
本发明公开了一种柔性锂离子电池负极材料的制备方法,用于解决现有锂离子电池负极材料的制备方法复杂的技术问题。技术方案是采用静电纺丝,预氧化及碳化过程制备柔性碳纤维,然后以碳纤维为基底,采用水热法在其上生长MoS2纳米片结构,最终得到MoS2/CNF柔性复合材料。本发明制备的MoS2/CNF柔性复合材料为自支撑材料,无需使用导电添加剂和粘结剂,无复杂的涂布过程,可直接作为锂离子电池电极材料,柔韧性好且制备方法简单。
一种室温可再生酚醛树脂的制备方法及其回收工艺和应用,以质量份计,将100份的热塑性酚醛树脂和18.4~55份的硼酸类化合物在60~100℃下熔融共混得到含硼热塑性酚醛树脂;或将100份的热塑性酚醛树脂和20~50份的硼酸类化合物溶于40~60份的低沸点有机溶剂中,得到含硼热塑性酚醛树脂;然后进行固化,得到室温可再生酚醛树脂。本发明树脂的制备工艺简单,并且在室温下溶于乙醇和水的混合溶剂下能够进行回收,并且该树脂能够用于制备可回收纤维增强的含硼热塑性酚醛树脂基复合材料。本发明制得的含硼热塑性酚醛树脂既能充分发挥芳基硼酸酯结构对热塑性酚醛树脂耐热性的促进作用,又能兼顾树脂的工艺性和复合材料力学性能。
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