本发明实施例公开了一种面内剪切性能测试试件、夹具和方法,用于陶瓷基复合材料面内剪切性能的测试,包括:试件本体;试件本体上对称设置有第一约束、第二约束部和受力部;第一约束部和第二约束部位于试件本体的两侧,受力部位于试件本体的中部;第一约束部和受力部之间设置有第一缩颈区,第二约束部和受力部之间设置有第二缩颈区。本发明提供的面内剪切性能测试试件,通过对试件本体进行对称加载,避免了试件本体的扭转效应,提高了试件本体缩颈区的面内剪切应变分布的均匀性,并且可以同时对第一缩颈区和第二缩颈区的剪切应力‑应变进行测量,在一次试验中得到两组测试数据,提高了面内剪切性能测试试件的利用率。
本发明是一种碳化硅纤维回收再利用的方法及应用,主要针对制备碳化硅纤维增强碳化硅复合材料的预浸料‑熔渗工艺,通过将多个工序步骤中产生的废品进行高温氧化,实现碳化硅纤维回收,进而将回收后的纤维进行剪切,并通过硅粉对其高温粘结处理,制备成短切纤维的毡类多孔体,可以用作熔融渗硅时石墨坩埚的坩埚盖,实现了再利用。
本发明涉及一种基于分子催化剂的气体扩散电极及其制备方法和应用。该气体扩散电极包括基底层和催化层,其中,基底层为集流体与气体扩散层的复合材料;催化层为炭黑、改性剂和聚偏二氟乙烯。通过如下步骤制备得到:将炭黑、改性剂、异丙醇、水和聚偏二氟乙烯匀浆后均匀喷涂在基底层上,热压得到气体扩散电极。本发明制备得到的气体扩散电极制备简单、易于控制、电极均一性好,聚偏二氟乙烯热加工温度低,为熔沸点较低的改性剂提供应用可能,此外热处理温度的降低也降低了设备要求,增加了生产安全性。
一种无机复合囊壁相变微胶囊,其通过以下方法制备:(1)制备芯材乳液:以乳化剂的盐酸溶液为水相,与石蜡在胶体磨上进行乳化,得到水包油的芯材乳液;(2)囊壁的包覆:将硅酸钠和偏铝酸钠混合水溶液加入到芯材乳液中,搅拌条件下使其进行界面化学沉积反应,冷却,抽滤,洗涤,干燥,得到相变微胶囊。使用氧化硅‑氧化铝无机复合材料作为囊壁,其具有较高的机械强度和较好的导热能力,与其他建筑材料有较好的结合能力;本发明制备的相变微胶囊具有更高的相变热焓值及更高的成品率。
本发明公开了一种新型高性能正极材料,所述新型正极材料为过渡金属氧化物包覆三元材料形成的复合材料,属于三元材料制备技术领域。将二维层状MXene作为过渡金属氧化物前驱体,通过固相研磨,高温煅烧后,直接制备得到过渡金属氧化物均匀包覆的三元材料。本发明可一步制备过渡金属氧化物均匀包覆的三元材料,普适性强,制备过程简单,由该方法制备出的三元材料形貌均一,用于锂离子电池正极材料,循环性能稳定,倍率性能优异。
本发明涉及一种具有聚集诱导发光性质和光热转化性质的复合纳米材料。本发明涉及的复合纳米材料包含有以四苯乙烯基为主体的具有聚集诱导发光性质的分子和以吡咯并吡咯二酮为骨架的具有近红外光热转化性质的半导体聚合物;该材料是一种粒径均一、生物安全性好的纳米颗粒,解决了荧光性质和光热转化性质共存且可调的问题;具有荧光成像、光声成像的双模成像性质;具有光热转化能力;该复合材料可用于细胞荧光成像、细胞器荧光成像、肿瘤荧光‑光声成像、肿瘤光热治疗应用领域,在其他生物成像领域具有潜在应用。
一种双金属铁路贯通地线及其短流程生产方法,属于双金属层状复合材料及制备技术领域。本发明以纯铜绞线为芯材和黄铜为包覆层材料,采用综合应用反向凝固原理和热冷组合铸型连铸原理的连铸复合成形工艺,实现在高导电性纯铜绞线外表面连续包覆高耐蚀性黄铜合金层,制备黄铜包覆纯铜绞线双金属复合线材,根据需要可后续轧制或/和拉拔加工、成品退火等工序,生产包覆层无缝、组织致密、表面质量高、复合界面达到冶金结合的黄铜包覆纯铜绞线双金属复合铁路贯通地线。本发明的贯通地线包覆层无焊缝、导电性能和耐腐蚀性能好、使用寿命长,有利于提高铁路运行安全性和稳定性;本发明的方法具有生产超长规格产品、工艺流程短、成本低等优点。
本发明属于焊接技术领域,涉及一种ZrTiNiNbHf钎料及钎焊方法,其成份的重量百分比为:Ti:11.8~13.2;Ni:12.0~13.8;Nb:6.5~8.5;Zr:52.4~60.0;Hf:0.5~1.0。本发明钎料熔点为855~895℃、可用于钎焊含有Ti元素不低于50%(重量百分比)的基体材料(如纯钛、钛合金、钛铝基合金、钛基复合材料,等等)。钎料中硬质脆性相的含量低、组织均匀,相应钎焊接头化合物含量少、颗粒细小且弥散分布,因此钎焊接头强度高。该钎料在快淬方法下可制备为宽度20mm~30mm、厚度30μm~60μm的箔带钎料,便于存储和使用。
本发明涉及一种弹体防殉爆聚脲涂料的制备方法,属于弹体系统防御与高分子复合材料制备领域。本发明的涂料组分包括改性TDI预聚体、聚天门冬氨酸酯、改性聚磷酸铵、三聚氰胺、二氧化硅晶须、滑石粉、磷酸酯钙和硅丙乳液;本发明提供的一种弹体防殉爆聚脲涂料的制备方法,涂料基体选用聚脲涂料,其有着耐候性好,可在恶劣环境中长期使用,热稳定性能良好,在较高温度下可以保持原有分子结构与性质,而且其力学性能良好,防爆性能优异,可以对弹药主体起到优异的保护作用。
本发明公开了一种锂浆料电池集流体表面改性处理的方法。属于能量转换存储和浆料液流电池技术领域。其包括以下步骤:(1)将锂浆料电池装置的集流体板进行表面粗糙形貌化处理,使得表面产生均匀分布的凹槽,再将其放入真空热处理炉内恒温保持一定时间,取出擦拭标记为JLT‑BX。(2)将比例的掺杂型石墨烯材料与聚偏氟乙烯(PVDF)加入溶剂共混制备PVDF/掺杂石墨烯复合材料,再将其涂覆于JLT‑BX粗糙形貌化面上。(3)将以上制备的复合涂层集流体烘干组装锂浆料电池。本发明方法将PVDF与掺杂型石墨烯复合再进行集流体表面涂覆,增加了掺杂石墨烯与集流体表面结合力;将集流体表面进行粗糙形貌化处理,进一步增加了涂覆层与集流体的结合力,减少在锂浆料电池体系中由于长时间受到浆料流体剪切作用力产生的涂覆层脱落现象。
本发明公开了一种多功能一体化增材制造装置,包括:机座、安装于所述机座的供料模块、打印执行模块及热控模块;所述供料模块包括至少两个丝材原料供应源,分别对应金属和纤维增强复合非金属材料;所述打印执行模块包括分别与各丝材原料供应源相连的打印供料头及一个高能束热源装置,各所述打印供料头围绕安装在所述高能束热源装置周围;所述热控模块设于所述打印执行模块四周,用于在打印时进行温度控制。该装置不仅可以应用于地面的金属和纤维增强复合非金属零部件的增材制造,而且可以在轨实现以纤维增强复合材料为主体的大型桁架结构的连续制造。
本发明涉及一种具有载人承重功能的保温复合屋面板。所述保温复合屋面板包括依次层级设置的承重结构层、保温层、保温防护层和构造砂浆层;其中,所述承重结构层包括如下原料:无机胶凝浆料、轻质颗粒和添加剂a;所述保温层包括如下原料:有机保温材料、无机保温材料或有机/无机复合材料中的一种;所述保温防护层包括如下原料:无机胶凝浆料、轻质颗粒和添加剂b;所述构造砂浆层包括如下原料:无机胶凝浆料、细集料和添加剂c。所述保温复合屋面板不同层级间设置科学、合理,具有优异的性能。
本发明公开了一种双功能自支撑三元CoFeV‑LDH电解水催化材料及制备方法,属于纳米复合材料领域。通过向CoFe‑LDH中引入多价态、高变价的V元素优化作为催化活性中心的Co和Fe的电子结构,提高电子传输能力,提升催化材料的电解水催化性能;通过原位合成方法构筑碳布负载纳米片阵列自支撑催化材料,提高纳米片分散性和导电性。该方法制备的催化材料形貌可控,具有极高的电解水催化性能,有效降低了电解水制氢工程的能耗,表现出良好的循环稳定性。此外,本发明设计的催化材料体系制备工艺简单,导电基底可替换且可循环利用,有效降低了制备成本,适于规模化。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其是涉及一种变增强体热熔预浸料的制备方法及其制备装置;包括制备胶膜,制备搭接纤维布,将胶膜和搭接纤维布的叠放,获得预制的变增强体热熔预浸料,热压辊热压复合,获得变增强体热熔预浸料,冷却后与PE膜复合碾压、收卷备用;本发明还提供了一种变增强体热熔预浸料的制备方法的制备装置,包括输送辊,胶槽,热熔预浸机,冷却系统,碾压辊,收卷系统等;本发明提供的变增强体热熔预浸料的制备方法能够实现直接制备变增强体热熔预浸料,一张预浸布上有不同的增强体材料,一步裁剪出变增强体的预浸布,精确控制增强体的重叠宽度,有效提高工作效率并避免浪费。
本发明属于复合材料合成分析技术领域,公开了一种复合固体推进剂体系相关化学反应热力学性质的分析方法,通过分析复合固体推进剂中所含有物质的化学式结构,确保所预测的产物结构正确;进行基团划分,通过每种物质所含基团的贡献值求和的方式,求得该特定物质的基础热力学数据;采用Gaussian软件利用量子化学方法对含有该基团物质的其他反应进行计算,得出该反应的热力学性质后对其分析,补全其特有基团的相关贡献值;利用热力学基本公式求得相关反应在不同温度下的热力学性质;通过在同一体系中具有相同基团反应的化学反应热力学数据来间接表示此大分子聚合物反应。本发明能够为各个体系中反应条件的优化和应用提供理论依据。
本发明涉及一种基于MXene/丝素蛋白复合材料传感器及其制备方法,该传感器由MXene/丝素蛋白膜传感层和MXene叉指电极构成,其柔性好、透气性好、可完全降解、绿色环保,并兼具宽广的感应范围、高灵敏度、快速的响应/恢复时间、可靠的透气性、出色的循环稳定性,可以用于超灵敏压力感测和运动定位,该传感器在智能电子皮肤、人体运动检测、临床诊断和人机交互领域具有极大的应用前景。
本发明属于煤矿开采充填技术领域,提供了一种高强度矿物基无机喷注充填材料及其制备方法,制备所述充填材料的原料包括水泥、粉煤灰、微硅粉、减水剂、碳纳米管和表面活性剂,其中通过引入一维材料——碳纳米管,有效抑制了水泥基复合材料裂纹的产生和扩展,极大的增强了材料固化后的抗压强度和冲击韧性,形成的无机喷注填充材料应用于煤矿散碎岩体加固和巷道孔洞填充,可保证矿产作业的安全,应用空间广阔。
本发明是一种中温快速固化阻燃环氧树脂及其制备方法,本发明的环氧树脂不含卤素,树脂中所含磷元素、氮元素、金属氧化物在设定的配比下与酚醛基环氧树脂产生协同阻燃效果,使得材料在燃烧时同时进行凝聚相阻燃及气相阻燃,由其制备的预浸料/复合材料阻燃性能优异,满足DIN5510(S4/ST2/SR2)、UL‑94(V‑0)、EN45545(HL3)和TB/T 3237(A)以及FAR25、CCAR等要求。
本发明属于纳米复合材料和复合相变材料领域,具体涉及一种多孔碳基电热复合相变材料的制备方法。本发明以MOFs@MOFs为模板,采用原位合成的方法在含有催化金属元素(如Co,Fe,Ni)的金属有机骨架上包覆另一种金属有机骨架,通过高温煅烧的方式制备出三维碳纳米管贯穿多孔碳载体,以更好的匹配所要负载的相变芯材。所制备的复合相变材料有效的防止泄露问题,同时可有效改善有机相变材料的电导率能低的缺点,具有高电热转换效率、高循环稳定性和芯材选择范围广的优势,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种氧化物改性的柔性复合硫正极材料及制备方法,属于锂硫电池领域。该材料包括纳米碳材料、金属氧化物和活性物质硫,其中纳米碳材料作为柔性正极材料的骨架,纳米碳材料、金属氧化物和活性物质硫的质量比为1:(0.01—5):(0.05—10);柔性复合正极材料中的硫均匀分散在金属氧化物改性的纳米碳材料骨架的孔道中。以表面均匀复合氧化物的纳米碳材料作为柔性正极材料的骨架,硫作为活性正极材料,复合形成可用于锂硫电池正极材料的氧化物/纳米碳材料/硫复合材料。本发明制备的复合正极材料具有高导电性、优越柔韧性,并对多硫化物的穿梭效应起到抑制作用,提升了锂硫电池正极的比容量、循环稳定性、倍率性能及库伦效率等电化学性能。
本发明提供了一种同时具有含磷和双键基团的笼形低聚硅倍半氧烷,属于笼形低聚硅倍半氧烷领域。本发明可以根据不同的实际需求,调节笼形低聚硅倍半氧烷中含磷基团和含双键基团比例,也可调节含磷基团的种类和含双键基团的种类,达到控制含磷量和反应基团量的目的;笼形低聚硅倍半氧烷含有的双键基团能与多种基团发生化学反应,可根据不同聚合物的性能要求,调控双键基团和相应的基团反应,最终在聚合物材料中实现多功能化和高性能化;同时利用聚硅氧烷的硅磷协同效应,能够实现低含量下更高的阻燃性能;且本发明提供的同时具有含磷和双键基团的的热稳定性好、残炭量高,在添加量极少的情况下可以实现PC复合材料UL 94 V‑0级。
本发明提供一种绿色简便的木质素纳米微球制备方法,通过绿色溶剂乙二醇溶解木质素,然后向所得木质素溶液中匀速滴加不同浓度的酸水,最后通过一步离心操作进行固液分离得到木质素纳米微球。该方法所制备的木质素纳米微球尺寸较小且均一性好,形态规整,分散均匀,在复合材料中有较好的应用前景。本发明以低成本、可降解以及可再生的木质素为原料,有效缓解了资源浪费和环境污染等问题。同时,该木质素基纳米微球的制备方法易于操作,并有效避免了木质素的化学改性和有毒试剂的使用,节约了成本且减少了环境污染。
本发明公开了一种溴氧化铋/硅酸银复合光催化材料及应用,该复合光催化材料为p型溴氧化铋基体表面负载n型硅酸银的复合结构,通过简单沉淀法制得。该新型光催化材料具有较高的光催化活性及光催化效率。经试验证明,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、罗丹明B等有机污染物的有机废水的处理。
本发明涉及一种改性的碳纳米材料,其制备方法及应用,属于材料化学领域。本发明提供一种改性的碳纳米材料,包括碳纳米材料和与其连接的一个或多个‑SR1基团。本发明还提供改性的碳纳米材料的制备方法,包括在微波加热的条件下和引发剂的存在下,使碳纳米材料和巯基化合物HSR1发生反应,得到改性的碳纳米材料。本发明还提供改性的碳纳米材料用于复合材料、超级电容器、贮氢材料、催化剂等能源化工领域的用途。
本发明提供了一种复合型滤垫及其制备方法、应用,复合型滤垫包括聚丙烯SMS无纺布面层,吸水纤维层以及背胶底层组成,聚丙烯SMS无纺布面层与吸水纤维层之间设置有热风导流层,聚丙烯SMS无纺布面层的孔径控制在16μm以下;热风导流层由合成纤维与纤维素构成的复合材料层,制备方法包括:采用聚丙烯颗粒进行纺粘‑熔喷,并采用阴离子表面活性剂亲水改性得到聚丙烯SMS无纺布面层,将聚丙烯SMS无纺布面层、热风导流层、吸水纤维层、背胶底层由上至下依次叠加挤压复合,即得。本发明实施例的复合型滤垫在颗粒脂肪纯化过程方面具有良好的应用,形成的复合型滤垫表面光滑度高,脂肪浪费少,吸油除水效力高,非常利于广泛推广应用。
一种金属包覆材料固/液连铸复合成形设备与工艺方法,属于金属层状复合材料制备技术领域。连铸复合设备由包覆层金属熔化系统和连续铸造复合系统组成。包覆层金属在熔化坩埚中进行熔化后,通过导流管进入复合装置的铸型中在芯材和水冷结晶器的冷却作用下凝固并于芯材复合成一体。采用由冷型段和热型段构成的热冷组合铸型,可精确控制包覆层金属液温度以及包覆层金属与芯材的界面反应,避免生成过厚的界面扩散层和金属间化合物层,提高包覆层金属和界面结合质量。本发明适合于制备包覆层金属致密、厚度均匀、包覆比可调、表面质量与界面冶金结合质量好的高性能金属包覆材料,具有设备简单、流程短、近终形、生产效率高、节能降耗、生产成本低等优点。
本发明涉及一种用于油气勘探与开发领域的岩心夹持器。本发明岩心夹持器包括围压釜体、定位堵头、调节堵头、胶筒组件,所述胶筒组件与所述围压釜体之间的空间形成有围压腔,所述围压釜体为碳纤维‑金属‑工程塑料复合材料结构,所述围压釜体包括分别固定在所述围压釜体两端的金属结构螺纹圈、铺设在所述螺纹圈外侧的碳纤维的外壳、与所述外壳的内壁相贴合的工程塑料的内衬,所述内衬两端分别抵接所述定位堵头和所述调节堵头,所述定位堵头和所述调节堵头上均设有压紧螺套,所述压紧螺套固定连接在所述螺纹圈上,并且所述压紧螺套压紧固定所述定位堵头和所述调节堵头。其目的是为了提供一种适用于高温高压环境的复合结构岩心夹持器。
本发明公开了一种平板试验件成型模具、平板试验件制作方法及平板试验件,其中平板试验件成型模具,包括:上模板、下模板及厚度调节垫框;所述上模板设置有注胶口和出胶口;所述厚度调节垫框设置在所述上模板与所述下模板之间,所述厚度调节垫框的形状和厚度与所述平板试验件相匹配;所述上模板、所述下模板及所述厚度调节垫框之间的空间形成模具腔;所述注胶口和所述出胶口与所述模具腔连通。上述模具设计无需导流槽设计,防止包覆性气泡产生,有利于试件质量控制提升,成型方案可靠,成本低、耗材损耗少,方法通用性强,适于复合材料试验件和结构件的批量化生产制造。
本发明公开了一种以分层面积作为评估指标的含分层损伤层合板损伤容限表征方法,包括以下步骤:(1)基于含分层损伤复合材料层合板的边界条件和分层损伤参数建立其数学模型;(2)基于里兹法假设层合板变形场的形函数,并结合一阶剪切变形理论进行层合板的屈曲过程和屈曲载荷求解;(3)基于断裂力学方法预测层合板内部分层损伤的扩展过程及其失效载荷;(4)以分层面积作为评估指标,将含不同分层损伤的层合板的屈曲和失效载荷进行线性拟合得到含分层损伤层合板损伤容限的表征关系式。本发明基于理论方法预测含分层损伤层合板的屈曲、分层扩展和失效过程,并采用分层面积作为评估指标来对含分层损伤的层合板损伤容限进行表征,可显著提高计算效率,降低试验成本。
本发明公开了一种油气井固井采用的自修复材料及制备方法。所述自修复材料是由包括以下组分的原料制备而得:聚异戊二烯100重量份;前驱体0.5‑100重量份;偶联剂1‑50重量份;水0.5‑100重量份;溶剂100‑1000重量份;催化剂0.1‑0.5重量份。本发明通过溶胶凝胶法在聚异戊二烯表面生成纳米SiO2壳层,并通过引入偶联剂,有效链接聚异戊二烯与纳米SiO2壳层,提高整个核壳结构材料力学性能及耐热性能,从而提高改性自修复纳米复合材料与水泥基体相容性,使之在水泥石基体中表现出更好的综合力学性能及耐热性能。
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