本发明涉及一种柔性碳纤维布@Cu2O@SnS2复合材料、制备方法和应用,制备方法包括:a.将碳纤维布依次置于丙酮、乙醇、去离子水中分别浸泡超声一定时间,真空烘干备用;b.将醋酸铜溶于去离子水中,搅拌,形成醋酸铜溶液;c.将所述醋酸铜溶液中加入乙酸溶液,搅,形成浅蓝色A溶液;d.将所述A溶液和碳纤维布加入到四氟乙烯反应釜中,恒定温度反应,用去离子水和乙醇冲洗涤,真空干燥,即得到碳纤维布@Cu2O;e.将一定量的四氯化锡和硫代乙酰胺溶于乙醇和醋酸溶液中,搅拌一定时间,形成溶液B,并将溶液B和碳纤维布@Cu2O装入反应釜中,恒温反应,乙醇与去离子水分别洗涤,干燥,得到碳纤维布@Cu2O@SnS2片状结构。产品均匀、易回收,具有优良的可见光光催化性能。
一种钴铁氧体@碳纳米管复合材料及其制备方法,它涉及一种碳纳米管负载磁性颗粒钴铁氧体的制备方法。一种钴铁氧体/碳纳米管复合纳米磁性材料由CoCl2·6H2O和FeCl3·6H2O的DEG(二甘醇)溶液、NaOH的DEG溶液和碳纳米管的DEG分散液制备而成。步骤:一、制备CoCl2·6H2O和FeCl3·6H2O的DEG溶液;二、制备NaOH的DEG溶液;三、制备碳纳米管的DEG分散液;四、混合搅拌处理;五、水热处理;六、洗涤干燥处理。优点:一、对碳纳米管的结构几乎没有破坏,操作简单、成本低;二、本发明制备的钴铁氧体/碳纳米管复合纳米磁性材料具有优异的铁磁性能,高的饱和磁化强度和矫顽力。本发明主要用于制备钴铁氧体/碳纳米管复合磁性材料。
本发明涉及一种碳纤维复合材料电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
一种用于复合材料的三维立体织物及其织造方法,它由具有不交织、不弯曲,始终保持各自平直状态的n层经线和n+1层纬线分层交替重叠,两组细特线分别在分层交替重叠的经纬线间从上而下和从下而上固定经纬线的相对位置而构成。在重叠式三梭口刚性三剑杆无梭织机上可织造出三纬、六纬或九纬不同厚度的3D织物,本发明的织物对外承载时,变形小强力大,层间剪切强度高,冲击强度大,树脂易渗透,且均匀。
本发明公开了一种玻璃纤维‑纳米羟基磷灰石‑聚乳酸三元复合材料及其制备方法。主要由同向玻璃纤维片材、纳米羟基磷灰石和聚乳酸堆垛层压而成,同向玻璃纤维片材质量为10‑20%,纳米羟基磷灰石质量为2‑5%,剩余为聚乳酸;将玻璃纤维束丝绕在纸筒上黏合,取下纸筒获得同向玻璃纤维片材;分散纳米羟乙基磷灰石加入氯仿中,将聚乳酸颗粒投入含有羟基磷灰石的氯仿溶液中,倒入模具静置获得纳米材料片材,将纳米材料片材与同向玻璃纤维片材进行堆垛成多层材料后压制成型。本发明材料面向生物医疗应用,其中羟基磷灰石与聚乳酸均具有良好的生物兼容性,通过同向玻璃纤维片层则有效增强该三元复合材料的机械性能,具有巨大的生物医疗应用前景。
本发明公开了一种2,5‑呋喃二甲酸基聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括2,5‑呋喃二甲酸基聚酯和层状硅酸盐,是通过原位聚合法制备得到。经有机化处理的层状硅酸盐在所得产物基体内的剥离程度高,且分子量较高,拉伸强度大,具有一定的结晶性能。该制备方法简单可行,有利于解决2,5‑呋喃二甲酸基聚酯结晶速率慢的问题,同时可进一步扩大其在高阻气性包装市场中的应用,为之后的工业化打下良好的基础。
本发明涉及丙烯酸树脂技术领域,且公开了一种抗老化的纳米TiO2改性丙烯酸树脂复合材料,TiO2纳米花独特的纳米花结构具有更高的比表面积,更加有利于TiO2纳米花对紫外光的吸收,以及反射和散射紫外线,两端为羧基的S,S′‑二(α,α′‑甲基‑α"‑乙酸)三硫代碳酸酯作为RAFT链转移剂,通过可逆加成‑断裂链转移聚合,得到端羧基丙烯酸树脂,进一步在二环己基碳二亚胺和4‑二甲氨基吡啶的催化作用下,链端羧基与TiO2纳米花表面的氨基进行酰胺化反应,得到纳米TiO2改性丙烯酸树脂,通过化学共价键的连接,将TiO2纳米花与丙烯酸树脂链端有机结合,避免了TiO2纳米花的团聚现象,赋予了丙烯酸树脂优异的紫外屏蔽和抗紫外老化等优点。
一种金属软磁复合材料用有机绝缘粘结剂及其磁体制备方法,有机绝缘粘结剂是由A液和B液组成,其中A液为0.2~0.6%硅烷偶联剂,B液是由质量比为10~30%脂环族环氧树脂、5~15%甲基六氢苯酐、20~60%硅树脂和10~40%二甲苯混合而成的绝缘包覆液,B液的总用量在0.5~1.5%,制备时先在金属粉末表面均匀包覆一层A液硅烷偶联剂,然后再包覆B液包覆液,经过烘干、压型、脱脂、热处理等步骤制得。本发明的有机物绝缘粘结剂与其他成分的有机粘结剂相比耐热温度高,粘结效果好,可减少使用量,从而减少非磁性物质的含量,有利于提高磁体的磁导率和降低损耗。采用本发明所制备的金属软磁复合材料,具有较好的磁性能及频率稳定性。
本发明属于金属陶瓷领域,涉及一种氧化铝基金属陶瓷复合材料的制备方法。所述氧化铝基金属陶瓷的制备原料包括以下重量份成分:氧化铝:65‑75份,氧化锆:2‑4份,氧化钇:2‑4份,氧化镁:0.5‑3份,氧化钙:0.5‑3份,氧化硅:1‑4份,氧化镍和氧化钴混合物:0.5‑10份,环糊精:3‑6份,聚二甲基硅氧烷2‑5份,苏州土:3‑10份。
本实用新型公开一种角码、安装结构、复合材料太阳能组件及复合材料门窗。角码的横边和/或竖边上设有插接部,在插接部的至少一侧壁上设有调节齿;插接部任一侧壁上的调节齿齿峰与其另一侧壁表面或另一侧壁上的调节齿齿峰之间的距离Δw大于待插入型材的槽口或型腔的宽度w2。角码在插入型材的槽口或型腔时,调节齿发生变形,角码与型材的槽口或型腔过盈配合,一部分调节齿的尖端产生变形或者屈服或者破坏。当两端槽口或者型腔的宽度或者大小不一致或有高低左右落差时,调节齿可以起到平衡落差的作用。
一种复合材料成形机的抱闸机构,其包括固定框、锁紧油缸、对开锁紧块、减震万向球,对开锁紧块置于固定框内,对开锁紧块与固定框之间设置减震万向球,锁紧油缸的活塞杆分别连接对开锁紧块的两半块,驱动对开锁紧块锁住或松开立柱。另还提供了一种复合材料成形机。本发明由于将减震万向球设置在固定框和对开锁紧块之间,因此,对开锁紧块移动为滚动移动,能够使磨损更小,并且对开锁紧块齿槽与立柱齿槽啮合时能够微调,从而能够更好地啮合,避免因齿槽不能准确对应而不能很好锁住滑块现象的出现。
本发明涉及一种阻燃耐高温聚丙烯复合材料及其制备工艺,其组分比例按重量百分数计:短玻璃纤维、树脂、硫酸钡、增强剂、增韧剂、耐寒剂、阻燃剂、相容剂、偶联剂、熔指改性剂、流动改性剂、稳定剂、固化剂、PH调节剂、抑烟剂、抗氧化剂、成核剂、加工助剂、矿物充填剂、润滑剂、防静电剂和除味剂,其余为丙烯聚合物。本发明的组分经过大量的实验得出恰当的组分,其不但解决了现有聚丙烯材料使用过程中强度低,容易变形等其它不良的特点,而且在低温的条件下也具有很好的抗冲击性和耐疲劳性,大大的提高了其寿命,减小了意外事故的发生,其广泛应用于汽车内饰件、保险杠等领域。
本发明公开一种Eu2+和Eu3+共掺杂的玻璃陶瓷荧光温度探针复合材料及其制备方法和应用。该玻璃陶瓷组分如下SiO2:40mol﹪;GeO2:5mol﹪;Al2O3:25mol﹪;Ga2O3:5mol﹪;NaF:x?mol﹪;YF3:y?mol﹪;EuF3:z?mol﹪;其中x+y+z=25且7≤x≤18,6.9≤y≤17.9,0.1≤z≤4。上述玻璃陶瓷采用熔体急冷法和后续晶化热处理制备。本发明玻璃陶瓷在紫外光激发条件下,可同时探测到源自Eu2+蓝光和Eu3+红光的双模发射。随着温度升高,Eu2+/Eu3+荧光强度比作为测温参数,温度灵敏度最高可达2﹪K?1。
本发明公开了一种基于纳米ZnO?rGO复合材料的光电导型紫外探测器,该紫外探测器依次有低阻Si层、SiO2绝缘层、纳米ZnO?rGO旋涂层和Al电极。其制备方法如下:先采用溶剂热法制备ZnO纳米颗粒,用APTES对ZnO纳米颗粒进行表面改性,再用水热法制备ZnO?rGO复合物,然后将复合物溶液旋涂在Si/SiO2的SiO2面上,再在旋凃层表面镀上Al电极获得紫外探测器。相比基于纳米ZnO的紫外探测器,本发明的紫外探测器暗电流低,光电流、响应度、灵敏度都得到较大提升,且该方法制备的器件结构简单、方法简单易行、成本低、适合大面积制备,在军事、民用以及一些特殊领域有重要的应用价值和良好的应用前景。
本发明公开了一种硫化铜‑羧基化多壁碳纳米管/石蜡光热转换相变储能复合材料制备方法:将氧化铜、升华硫、油酸、羧基化碳纳米管与石蜡混合,在150~200℃下,连续搅拌反应2~5h,所得产物即为硫化铜‑羧基化多壁碳纳米管/石蜡复合材料;所述的氧化铜与升华硫、油酸的物质的量之比为1:2~4:0.7~7;所述的羧基化碳纳米管与氧化铜的质量比为1~4:1,所述石蜡与氧化铜的质量比为31~97:1。本发明方法制备操作简单,绿色环保,设备要求低,成本低廉,提高了复合相变材料的热导率和光热转化性能。
本发明涉及锂离子电池正极材料的一种表面由偶联剂改性的磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法,是针对解决现有技术存在的磷酸铁锂材料颗粒表面包覆炭层均匀性度和结合强度不高,导电性能、倍率性能和产品一致性欠佳的技术问题。其技术要点在于采用偶联剂在无机物质和有机物质界面之间形成的偶合作用,提高磷酸铁锂颗粒表面包覆碳层的结合强度,同时在磷酸铁锂颗粒表面形成xLi2O·yMOa/C复合膜,极大的提高了材料的导电性能和稳定性。操作工艺简单,容易实现工业化生产,有较高的推广应用价值。
本发明涉及一种基于端口哈密顿建模的离子聚合物金属复合材料柔性机械臂的无源控制方法,包括步骤:建立由离子聚合物金属复合材料驱动的内窥柔性机械臂模型;根据柔性机械梁模块和IPMC驱动模块的状态方程得到复合物理系统的能量方程;通过建立端口哈密顿模型,证明内窥柔性机械臂模型是无源的;整个开环系统保持互联稳定;进一步通过级联与阻尼配置无源控制方法对柔性机械臂设计控制器,预设前馈无源控制参数,将内窥柔性机械臂模型无源化。本发明的有益效果是:提出一种对柔性机械臂的无源控制方法,使柔性机械臂达到动态平衡的同时达到对弹性振动的抑制,实现在人体环境内实时对内窥镜机械臂的运动控制。
本发明属于医用生物材料领域,涉及一种介孔硅酸钙镁/磷酸铵镁复合材料及用该复合材料制备骨水泥和骨架的方法。本发明通过以氧化镁和磷酸二氢铵为原料,添加介孔硅酸钙镁粉末,以去离子水为固化液,氯化钠作为致孔剂制得的复合支架具有很高的孔隙率和较快的降解速率,支架的降解过程中,整个体系的pH能够维持平衡,有利于骨细胞的生长,还可以有效地控制药物在较长时间内缓慢释放。
本发明提供了一种金属锂复合材料的制备方法,包括:S1)将第一大孔材料浸泡于溶液中,得到浸泡后的大孔材料;所述溶液中含有多孔碳材料和/或多孔碳材料前驱体;S2)将所述浸泡后的大孔材料干燥后,进行退火处理,得到处理后的材料;S3)将金属锂负载于所述处理后的材料的内部和/或表面,得到金属锂复合材料。与现有技术相比,本发明利用多孔碳材料在大孔材料的孔隙内构建多级孔道结构,从而构筑多级的电解液与金属锂接触界面,同时将金属锂分割并束缚在微米尺度的空间内,利于金属锂的充分反应和沉积;多级结构为电子的传导提供了三维通路,抑制金属锂枝晶的生长,使金属锂复合材料具有较高的比容量、较好的倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明涉及不锈钢材料技术领域,具体涉及一种钛‑不锈钢复合材料及其使用该复合材料制成的复合板,由以下重量份的原料组成:钛21份;硅12份;铬14份;碳4份;硫3份;氮1份;磷2份;一种使用钛‑不锈钢复合材料制成的复合板,包括不锈钢基层和不锈钢基层表面的含金属钛层,所述含金属钛层通过胶层附着于不锈钢基层表面;本发明拉伸性能好、亲生物性以及耐磨的优点。
本发明涉及一种立方晶体结构的铂/二氯化铂复合材料及其非线性合成方法与应用,所述方法包括如下步骤:S1:将对硝基苯酚、溴酸钠和硫酸在室温下进行反应,用开位电路‑时间曲线记录该化学振荡反应;S2:在反应进行中,向体系中一次性加入二氯化铂原料,反应结束后,取出反应液离心清洗,从而得到所述立方晶体结构的铂/二氯化铂催化复合材料。所述制备方法是通过创新性的将非线性化学振荡与贵金属的制备相结合,从而得到了具有优良制氢性能的立方晶体结构的铂/二氯化铂催化复合材料,可将其用于电解水制氢领域,具有良好的应用前景和工业化潜力。 1
本发明提供一种耐磨抗菌复合材料以及该复合材料制备的席子,该耐磨抗菌复合材料包括聚合物基材以及功能填料,其中功能材料通过以下方法制备:将10~40质量份的纳米碳酸钙和5~20质量份的碳化硅加入80~100质量份的蒸馏水中配制成悬浊液,在1000~2000r/min的速度下搅拌5~20min;然后加入20~50质量份的壳聚糖,在500~1500r/min的搅拌速度下搅拌2~6小时;过滤,用蒸馏水多次洗涤,除去多余的壳聚糖;然后于50~80℃干燥6~12小时,得到功能填料。
本发明提供一种抗菌复合材料以及该复合材料制备的席子,该复合材料包括聚合物基材以及聚合物包覆纳米氧化锌微粒,聚合物包覆纳米氧化锌微粒使用二乙烯基苯与1‑乙烯基咪唑或1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑离子液体的共聚物为包覆材料。
本发明公开了一种基于磁性纤维应力阻抗效应的热固性树脂基复合材料界面剪切强度的测试方法。本发明包括:S1:待测试样的制备;S2:待测样品的阻抗性能测试和树脂包埋长度统计,得到阻抗‑包埋长度的关系图谱;S3:根据阻抗变化值与总包埋长度拟合曲线斜率k,代入阻抗‑界面剪切强度转换公式得到复合材料的界面剪切强度。本发明采用应力转移模型,通过测量磁性纤维的阻抗间接测试界面剪切强度,该方法对样品制备以及测试设备要求低,操作简单,可提高复合材料界面剪切强度测试的效率和准确性,可用于快速判断和筛选良好界面粘接性能的热固性树脂体系。
本发明公开了一种铜基复合材料的制备方法,依次包括:步骤一、称取原料将所述原料进行球磨,混合时间为3小时,得到球磨后的混合粉末;步骤二、将所述步骤一制备的混合粉末在500Mpa的压力下压制;得到坯料;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结,得到本发明所述的铜基复合材料。本发明方法采用特定的配方和工艺,制备得到的铜基复合材料不仅具有优越的力学性能和耐磨损性能,而且具有优良的导电性和导热率。
本发明公开了一种Gd?Ni?Al基非晶纳米晶复合材料,分子式为GdaNibAlc,其中a、b、c指代各对应元素的原子含量,80≤a≤90,5.8≤b≤11.6,4.2≤c≤8.4,且满足a+b+c=100。本发明得到的Gd?Ni?Al基非晶纳米晶复合材料具有非晶/纳米晶复相结构,具有两个制冷温区,并且具有一个或两个磁熵变平台,其高温磁有序温度在270K以上,5T磁场下的磁熵变可以达到6.7J/kg/K,由于磁转变温度区间较宽,其制冷能力高达640J/kg以上,因此是一种良好的磁制冷材料,可以在两个制冷温区两个区间均可作为磁制冷工质应用。
一种粉末高速钢与结构钢双金属复合材料及其制造方法,其包括有结构钢材料层,其特征在于粉末高速钢烧结层和结构钢材料层通过放电等离子烧结方法连接成整体件;其制造方法,步骤依次为:原料选取;粉末冶金高速钢粉末制备;预成型;烧结。其实现了粉末高速钢与结构钢的复合,同时粉末高速钢的烧结及其与结构钢的复合为一次性完成,复合界面是冶金界面,界面两侧有元素扩散,界面结合强度在500~600MPa,界面结合强度高于砂型镶铸、复合铸造、传统烧结方法等制备的双金属复合材料,且节省能源、造价低廉、节约高速钢用量。
本发明涉及一种精密器件包装用硅胶复合材料吸附盒及其复合材料制造方法,属于芯片等精密器件包装的技术领域。它包括:外盒,所述外盒包括盒体和盒盖,当盒盖盖上时,盒盖对盒体形成密封;支撑部,直接或间接设置在盒体内,用于支撑并限位精密器件;支撑部包括刚性底膜和与位于刚性底膜之上的硅胶薄膜,所述刚性底膜与盒体之间直接或间接固定,硅胶薄膜与刚性底膜粘附固定,刚性底膜在室温状态下呈刚性且能限制硅胶薄膜收缩。本发明在保留硅胶薄膜抗震性、不污染芯片等精密器件的特性的前提下,具有生产工艺简单,用较小粘附力即可固定芯片等精密器件,且粘附力可通过硅胶复合材料配方调整,通用性较强。
本发明公开一种复合材料发射箱分体模具及复合材料发射箱成型系统,该分体模具包括外模组件、内模组件、芯轴组件与端盖;内模组件包括若干内模分瓣,各内模分瓣相连形成筒状结构的内模组件,各内模分瓣均与芯轴组件固定相连;外模组件包括若干外模分瓣,各外模分瓣相连形成筒状结构的外模组件,外模组件设在内模组件上,外模组件与内模组件之间围成型腔;端盖为两个,一个端盖与外模组件、芯轴组件的一端相连,另一个端盖与外模组件、芯轴组件的另一端相连;一个端盖上设有进胶通道,另一个端盖上设有出胶通道。通过采用分瓣结构的内膜与外模,通过常规的辅助工装和脱模机即能顺利脱模,成功制造了复合材料发射箱样件,满足了产品设计技术要求。
本发明涉及一种半液态防弹刺复合材料的制备方法、防弹刺复合材料及防弹刺防护内芯,包括以下步骤:步骤1、制备热固性树脂格栅;步骤2、制备SiO2/PEG混合体系溶液;步骤3、制备半液态防弹刺复合材料,在一高性能织物上按一定铺层角度铺至少一层所述热固性树脂格栅,将所述SiO2/PEG混合体系溶液均匀涂覆在所述热固性树脂格栅的网孔中,在最上层的所述热固性树脂格栅上铺一高性能织物;其中,在步骤1中,将所述热固性树脂/硬质颗粒溶液均匀涂覆在所述格栅的交叉点。其优点在于,格栅内部填充半液态SiO2和PEG的混合溶液,有一定的变形能力;使用SiO2/PEG混合体系溶液填充在热固性树脂格栅的网孔中,体系稳定性强,经过长时间的存放,SiO2也不会沉淀,防弹性能稳定。
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