本发明公开了一种锆复合板的表面保护方法,该方法是在对锆复合板进行热处理之前,在锆复合板的复层锆板表面涂覆抗氧化涂层,从而避免热处理时复层锆板在加热气氛下吸氢和吸氧。本发明可确保锆复合板在热处理时复层表面的保护层将空气隔离,从而避免复层吸气,有效地解决了非真空环境下对锆复合材料进行热处理这一技术难题,而且后续的表面研磨可以将保护层完全去除,不会影响锆复层后续耐蚀性能。这一表面保护过程并不影响锆复合板的结合率、结合强度以及界面特性,而且解决了吸气问题,制备的锆复合板能完全满足后续大型装备要求。
本发明涉及一种耐R134a制冷剂橡胶材料及其制备方法,本发明组成以质量份数计:溴化丁基橡胶与三元乙丙橡胶100份、纳米增强剂30~50份、纳米白炭黑15~40份、偶联剂1~3份、软化增塑剂5~15份、防老剂2~3份、硫化及助剂5~15份;100℃下生胶的门尼粘度ML1+4在40~60。橡胶材料硫化工艺参数,采用平板硫化仪硫化,硫化时间10~15min,硫化温度155~180℃,硫化压力9~12MPa。本发明的耐制冷剂橡胶材料具有耐R134a制冷剂、良好的耐热和耐老化且胶料具有良好的流动性和加工性能。本发明解决了现有橡胶复合材料易被新型制冷剂R134a透过、腐蚀且老化性能低等问题。
本发明公开了一种类三明治结构SnSe/r‑GO复合物及其制备方法和应用,以乙二醇或甘油作为溶剂,无机锡盐作为锡源,并结合还原剂,采用简单的溶剂热法制备出类三明治结构的SnSe/r‑GO复合物,r‑GO为均匀分布的片状结构,尺寸较小的纯相SnSe纳米颗粒均匀分布在r‑GO片,还原剂还原硒粉,提供Se2‑,还还原氧化石墨烯上的含氧官能团,提高复合材料中石墨烯的导电性,能够有效与Sn2+络合,控制产物的尺寸,而纳米化材料对于提升电化学性能更有效。本发明采用的制备方法简单,重复性高,加入氧化石墨烯经过水热反应后大大提高了SnSe基复合材料的导电性与结构稳定性,作为钠离子电极材料具有较好的电化学性能。
本发明属于航空机载电子设备领域,具体涉及一种水上定位及数据记录装置。该装置包括:上开口形状的配重底座,在配重底座中设置有天线控制单元、数据存储单元和能量单元;设置在配重底座上的复合材料头罩,在复合材料头罩顶部基材内设置有能量转换板和定位天线,其中能量转换板用于采集光能;其中,通过设置配重底座内部的材料、结构和形状使得装置的重心靠近配重底座的底部。
本发明公开了一种镍基高熵合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片,包括集流体及涂覆在集流体上的活性物质涂层,所述活性物质涂层的组分以质量百分比计,包括70%~90%的氟化碳粉体、5%~20%的催化剂粉体和5%~10%粘结剂;催化剂为镍基高熵合金/碳纳米管复合材料;本发明以含铁源、钴源、铜源、锌源、镍源和碳源的化合物来制备镍基高熵合金/碳纳米管复合材料作为催化剂,之后将氟化碳和催化剂涂覆在集流体上,该方法通过将氟化碳与具有很好的导电性金属镍基高熵合金/碳纳米管混合后,提高了电池正极材料导电性,改善了氟化碳电压滞后现象,并且提高了锂氟化碳高电压平台的容量、贮存性能、倍率性能及平台稳定性,实现锂氟化碳电池性能改善。
本发明公开了一种锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料及其制备方法和应用,属于二硫化钨纳米材料制备领域。本发明提供了一种简单可控制备锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料的方法:利用溶剂热和常温液相还原工艺,在模板剂的辅助作用下,在二硫化钨/还原氧化石墨烯复合材料的二硫化钨纳米片上还原生长锡纳米颗粒,利用锡单质有效增强最终所得锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料的导电性,从而提升材料电化学性能。本发明所制备的锡单质复合二硫化钨/还原氧化石墨烯复合电极材料分散性好,尺寸均匀,形貌均一,在200mA·g‑1的电流密度下循环200圈后,其容量保持率为92%,因此能够应用于电池负极材料。
本发明公开了一种利用过氧化锶和硅酸制备硅酸锶粉体材料的方法;制备方法是将过氧化锶、硅酸和氢氧化钠分别溶解后拌和,经过密封水浴养护后,将试样置于布氏漏斗中进行低压抽滤,然后将抽滤后的硅酸锶胶体进行真空干燥得到硅酸锶粉体材料。硅酸锶粉体材料在高温下具有良好的稳定性,不仅能够作为烧结助剂促进复合材料的烧结过程,而且作为固体润滑剂可以用来改善复合材料的高温摩擦性能。同时,掺杂稀有金属元素的硅酸锶还可作为一种新型的长余辉材料使用。本发明可替代高温合成、溶胶凝胶等硅酸锶粉体材料的合成工艺,具有工艺简单、成本低廉的优点。
本发明公开了一种联合制备碳微纳米管和掺N多孔碳/氧化镍锰的方法,包括:一、制备煤基聚苯胺;二、将乙酸镍和煤基聚苯胺置于无水乙醇中,得到糊状物;三、将二茂镍溶液旋涂于石英片上;四、将糊状物置于卧式管式气氛炉的第一温区,将石英片置于第二温区;五、通入氮气,升温,收集石英片上的产物碳微纳米管,收集第一温区石英舟里的产物;六、对石英舟里的产物进行处理;七、抽滤后洗涤,真空干燥,煅烧,得到掺N多孔碳/氧化镍锰。本发明在煤基聚苯胺的热解中,有效利用裂解产生的含氢气的气态烃,使其在镍表面裂解并沉积成碳微纳米管;并在将镍氧化成NiO的同时,还生成了α?MnO2和NiMn2O4,综合提高了复合材料的电容性能。
本发明涉及一种共形承载天线远场功率方向图的区间分析方法;其特征是:至少包括如下步骤:第一步,确定复合材料天线罩材料厚度的误差区间;第二步,引入变量:X=cos(Vd), Y=sin(Vd),计算变量X和Y的上下边界分别为;第三步,计算传输复数矩阵的区间上下边界;第四步,计算系数的区间上下边界;第六步,计算单个单元的系数Fi(θ, φ)=TMiEi(θ, φ)的区间上下边界;第七步,计算全部单元系数的区间上下边界;第八步,计算功率方向图区间上下边界。本发明将区间分析应用于天线罩远场方向图的分析中,可在给定材料厚度误差区间的基础上,通过一次分析,即可得到对应的远场方向图区间,大大节省了分析时间和计算资源。
本发明公开了一种炭布干法缠绕生产大型圆筒件的装置,包括滚动转轴、套装在滚动转轴上且外径与所生产大型圆筒件内径一致的滚筒、带动滚动转轴持续转动且同步带动碳纤维胶布卷转动并将碳纤维胶布逐层缠绕在滚筒上的驱动机构、套装在压紧筒芯轴上且随滚筒转动并相应将缠绕在其上的碳纤维胶布拉平后逐层压紧缠绕在滚筒上的压紧筒、通过调整压紧筒位置相应对压紧筒的压紧压力进行调整的压紧筒位置调整装置、工业用电暖风及对滚动转轴和压紧筒芯轴进行支撑的两个支撑系统。本发明结构设计合理、使用操作简便、制造成本低且生产效率高、所加工产品性能优异,能有效解决现有炭/炭复合材料大型圆筒件生产效率低、生产周期长、材料浪费严重等实际问题。
一种利用皮秒激光加工孔的方法,根据纤维复合材料的特点,结合皮秒激光极高的峰值功率使其对材料无选择性的加工特征,在CMC-SiC材料上实现孔加工。本发明通过分布加工的方式,在碳化硅陶瓷基复合材料上逐层加工出圆孔或方孔,加工中,无需考虑微小裂纹的影响,稳定性较好,尤其适用于大批量重复性微孔加工。当加工圆孔时,以螺旋状路径逐层加工。当加工方孔时,以线性扫描路径逐层加工。本发明具有加工工艺稳定性好、可设计性强、精度高等优点。
本发明涉及耐高温、绝缘酚醛酚醛树脂及其制备方法,特别是一种无污水排放酚醛树脂的制备方法,特征在于:采用苯酚、固体多聚甲醛、聚砜、催化剂、电性能助剂为原料,通过共缩聚反应来制备。该耐高温、绝缘酚醛酚醛树脂及其制备方法的特点:(1)不需抽真空,制备过程中无污水排放;(2)固体含量高,现今使用的水溶液法制得的酚醛树脂,固体含量一般在45~55%之间,而无污水排放酚醛树脂的固体含量在75~85%之间,其树脂含量高,在成型温度下固化快速;(3)所得酚醛树脂的耐热与绝缘性能较传统的酚醛树脂好,为研制综合性能优良的酚醛塑料、复合材料创造了必要条件。
本发明公开了一种低成本制作复杂三维微器件或微结构方法,该方法基于叠层制造原理,综合紫外光压印光刻(或准LIGA)、微电化学加工、牺牲层和溶脱等多种微细加工工艺的优点。整个工艺过程包括微器件三维CAD实体模型微分层、模版制作、多层微器件牺牲层和结构层制作、溶脱和后处理;该方法不但能够实现金属材料复杂三维微器件的制作(例如具有复杂曲面几何形状、高深宽比、悬空、倒切等微结构特征),还可制作具有多层复合材料微器件,具有成本低、精度高、与集成电路工艺兼容和不受复杂几何形状约束的特点。特别适合形状复杂和高导电材料低损耗的RF MEMS器件、可调电容、螺线管、变压器等微器件的制作。
本发明公开了一种多元复合氧化铝基连续纤维的制备工艺,在蒸馏水中加入一种铝的无机盐,铝盐溶解后加入金属铝粉、晶粒抑止剂和烧结助剂。混合物在40-100℃、连续搅拌和冷凝回流条件下反应,得到前驱体铝溶液。在前驱体溶液中加入高聚物纺丝助剂,将溶液浓缩,得到可纺的前驱体溶胶。浓缩的溶胶放入到带纺丝漏板的储液槽中,采用干法或湿法纺丝得到含有有机物的氧化铝基连续纤维原丝,最后将原丝干燥、烧结得到氧化铝基纤维。本发明氧化铝基纤维可用于航空航天、汽车、文体用品等领域,作为复合材料中的增强体。
一种钢包铜复合线及其制备方法,涉及一种用于电子器件领域、传输电流用的复合材料,特别适用于做具有高强度、高密封性、高导电性的继电器“导电柱”材料。其特征在于该复合线是由铜芯和包覆在铜芯上的钢层构成。由于发明的钢包铜复合线只有两层,包覆层为30CrMnSiA钢,芯层为T2铜,生产成本低、生产周期短、工艺简单,而且机械强度高、塑性加工性能好、导电性高,工艺稳定性好。
本发明公开了一种碳基五元高熵合金NiCuZnCdIn材料的制备方法,通过表面浸渍法和氧化还原法将高熵合前驱体NiCuZnCdIn复合到碳基材料中,形成具有高熵合金NiCuZnCdIn/C复合材料的锂金属电池电极材料;这种制备工艺简单、成本低的NiCuZnCdIn/C复合材料通过引入高熵亲锂位点以调节锂沉积并降低成核势垒,引导金属锂进行均匀成核和沉积,有利于抑制锂枝晶的生长;初始的均匀沉积有利于后续循环过程中锂沉积/剥离过程,从而形成稳定的界面和无枝晶结构,能够提升电池的电化学性能;该材料应用于锂电池负极材料中具有稳定的过电位,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种高性能厚膜电阻器用电阻浆料,所述的电阻浆料包括如下质量百分比的成分:导电粉末20%~45%、钙硼硅玻璃粉25%~40%、纳米钇铝石榴石粉1%~3%、无机添加剂0.5%~10%、有机载体25%~35%,其中,导电粉末为二氧化钌和多孔碳化硅生成的复合材料,是将比表面积为75~95m2/g的二氧化钌和粒径为1~2μm的多孔碳化硅进行混合、造粒后,在100~150MPa等静压4~6h,在400~500℃真空热处理1~2h,破碎、球磨到1~2μm的粉体。本发明电阻浆料具有无铅环保、阻值精度高、耐功率强、静电放电好、恒温放置稳定性好等特点。
一种模拟原位条件下水力压裂破裂情况的实验方法,利用自主研制的水泥基复合材料针对地下原始岩石进行三维包裹,中间插入自主设计的压裂管,一步法浇筑成型,利用大尺度三维造缝设备进行真三轴水力压裂实验,在保证外部包裹材料不被破裂的情况下,对内部岩心进行压裂,压裂之后利用线性切割机将样品切开,观察内部岩心裂缝的起裂与展布情况。利用自主研制的水泥基复合材料模拟地下岩层针对含油岩体的包裹情况,利用自主设计的压裂管模拟水力压裂井筒,利用大尺度三维造缝设备模拟现场水力压裂,最大程度的还原水力压裂。本发明还具有制备材料廉价易买,制备方法简单易操作,实验结果可靠等优点,且目前国内外利用此方法进行水力压裂实验甚少。
本发明涉及一种应用于机械制造的新型复合改性材料,该材料包括以下组分和重量百分含量:三乙醇胺64~93%,合金粉5~30%,四氟乙烯2~6%;合金粉为片状的铜粉、铜合金粉或锌粉单一粉体或混合物,该复合材料可以用塑料加工常规的双螺杆挤出机中挤出造粒制得。与现有技术相比,本发明制成的三层复合材料轴承具有良好的导热性、承载能力与耐磨性等优点。
本发明涉及一种基于金属溅射薄膜技术的烧蚀传感器,包括一个内置有烧蚀传感器敏感组件的外壳,其中烧蚀传感器敏感组件由金属丝栅、基底材料、引线组成,金属丝栅通过金属溅射薄膜工艺镀在基底材料上,引线的一端与金属丝栅连接,另一端自外壳向外引出的信号传接至信号调理模块,在外壳与烧蚀传感器敏感组件之间塞置有填充物。本发明的特点是可实现对C/C复合材料的线烧蚀量进行实时在线测量,输出信号大小与C/C复合材料线烧蚀量的变化成正比例关系,同时分辨率高、测量精度高,对被测材料本体的破坏也很小。
本发明提出的一种聚苯胺/石墨烯/Co3O4纳米吸波材料的制备方法,将聚苯胺/石墨烯/Co3O4纳米复合材料与石蜡均匀混合(质量比1:1),压入环形模具(高2.0mm,外径7.0mm,内径3.0mm)中制成样品,控制厚度3mm,频率11.4GHz,吸波性能最好达-36.2dB。检测结果表明:PANI-RGO-Co3O4纳米复合材料中氧化石墨(GO)的含氧官能团数量大幅降低,GO已被还原成石墨烯(RGO);PANI和RGO之间具有将强的相互作用,且形成的Co3O4纳米粒子分布在PANI-RGO表面,其粒径在5-15nm之间。
本发明公开了一种膨胀石墨复合材料CaxMy(OH)2(x+y)·2H2O/C及其制备方法,其中M为Co、Ni或Zn,x/y为0.25~4,C表示膨胀石墨,CaxMy(OH)2(x+y)·2H2O与C的重量比为0.25~0.5。本发明把氢氧化钙与过渡金属氧化物制成纳米复合材料,并储放在多孔膨胀石墨基体中,避免了微粒在吸热放热反应中再次聚合在一起,多孔膨胀石墨基体的存在可以有效地提高蒸汽的传热性能以及减少反应过程中固相的膨胀和收缩对反应的影响。
一种105K/cm温度梯度定向凝固装置及定向凝固方法。所述105K/cm温度梯度定向凝固装置的激光器产生的激光水平穿过平透镜进入真空室,垂直且相交于抽拉系统的轴线,用于对预制体加热,并以液态镓铟锡合金作为冷却介质。熔区下表面与液态镓铟锡合金液面间的距离为1~5mm。对预制体进行定向凝固时,使激光功率升高至200~1400W。当预制体区熔后,启动抽拉机构使预制体以1~300μm/s速率移动并冷却,完成预制体的定向凝固。本发明将激光悬浮区熔与液态金属冷却相结合,得到的氧化物共晶自生复合材料组织均匀,细小致密,定向性好,其力学性能及其它功能都明显改善,所生产的功能材料的尺寸和形状能够满足各种光电元器件的应用。
一种阴极旋转水热电泳沉积制备硅酸钇涂层的方法,采用阴极旋转水热电泳沉积法在碳/碳-碳化硅复合材料表面制备硅酸钇抗氧化外涂层,利用硅酸钇粉体为原料,按照一定的粉料配比,在一定的温度和电压下,不同的阴极旋转速度可分别制备出结构致密的、具有显微裂纹的、不同厚度的硅酸钇涂层。这种方法的优点是工艺控制简单,涂层均匀,一定程度上避免重复操作,可用于表面复杂产品,而且在低温下可获得结构可控且性能良好的硅酸钇涂层。
本发明公开了一种密封胶与混凝土粘接试样界面在定伸受拉状态下抗渗性能测试方法,先将需要模拟的工程实际中采用的密封胶和混凝土粘接拉伸试验中试样的应力应变关系标定好,将混凝土试样做成两个分离的小半圆台,将密封胶嵌入后,养护成型。利用提前标定好的应力应变关系,将试样放于拉力机上受拉,达到设定应力时,保持此刻的伸长率为一个定值。将此定伸粘接试样放于抗渗仪中进行抗渗试验,得到粘接试样受力状态下的抗渗强度。其操作简单、使用方便,无需增添新设备,可测试任何一种复合材料结构的抗渗性能,尤其是模拟在受到温度应力、结构应力、荷载应力状态下水库坝面、渠道伸缩缝、渡槽伸缩缝、管道伸缩缝等混凝土的施工缝和伸缩缝抗渗性能。
本发明属于先进纳米复合材料技术领域,公开了一种改性磁性四氧化三铁及其制备方法,所述改性磁性四氧化三铁包括磁性四氧化三铁,以及磁性四氧化三铁表面接枝的超支化聚硅氧烷;超支化聚硅氧烷以Si‑O‑Si键为主链,以其他有机基团为侧基;超支化聚硅氧烷以Si‑O‑Si键为主链,以其他有机基团为侧基;其他有机基团包括环氧基和羟基。本发明制备的改性磁性四氧化三铁不但具有良好的磁性,而且分散性更为良好,其末端含有的羟基和环氧基团能够和有机树脂、小分子有机化合物等发生反应而形成化学键,提高其与其他化合物的界面结合强度,在复合材料改性、树脂改性等领域应用更广。
本发明公开了一种铝空气电池空气阴极及其制备方法,首先将GO、KMnO4和MnSO4超声分散、水热处理,离心洗涤干燥后得到α‑MnO2纳米棒、MnO(OH)纳米棒以及片状GO均匀分布的α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料,然后以将α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料、导电炭黑和聚四氟乙烯乳液(58%~63%固含量)(1~1.5):(2~3):(1~2)的质量比混合后的浆料为催化层,与涂有催化层浆料的泡沫镍集电层与防水透气层压制在一起得到空气阴极。本发明的空气阴极可以显著提高铝空气电池的放电电压以及放电稳定性,性能接近商业20%Pt/C空气阴极,具有广阔的商业应用前景。
用于高性能镁锂双盐离子电池的柔性正负极材料及其制备方法,包括柔性正极材料和负极材料,所述柔性正极材料包含碳布,复合材料为xMoS2‑yCuS‑zEG,其中x取值范围为70%~90%,y的取值范围为5%~15%,z的取值范围为5%~15%,所述MoS2,CuS和EG通过一步水热法原位生长合成,同时碳布集流体在水热过程中加入,使得复合材料可以均匀紧密地负载在碳布上,所述负极材料为液相还原法制备的纳米Mg与PEDOT:PSS混合旋涂成膜,纳米Mg的含量为50%,纳米Mg与PEDOT:PSS形成的膜具备超高的导电性能,显著增强了镁锂双盐电池电极材料的导电性和结构稳定性。
本申请公开了一种微波法制备石墨烯硫复合正极材料评估方法和装置,该方法包括:获取多组第一参数组合;获取多组第一参数组合中的每组第一参数组合对应的石墨烯剥离效果,并根据每组第一参数对应的石墨烯剥离效果选择一组第一参数组合;获取多组第二参数组合;获取多组第二参数组合中的每组第二参数组合对硫颗粒粒径和负载量的影响;并根据对硫颗粒粒径和负载量的影响从多组第二参数组合中选择一组第二参数组合;根据预定第一参数组合和预定第二参数组合来生产石墨烯硫复合材料。通过本申请解决了现有技术中无法对石墨烯硫复合材料生产时使用的材料进行合适的参数选择所导致的问题,提供了一种合理的参数选择方法。
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