本发明公开了等离子体改性碳纤维及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将碳纤维与含有双马来酰亚胺和/或马来酸酐的极性溶液混合,使得双马来酰亚胺和/或马来酸酐预接枝到所述碳纤维表面;(2)对步骤(1)得到的预接枝碳纤维进行等离子体处理,以便得到改性碳纤维。采用该方法可以制备得到表面能高的改性碳纤维,从而将其与树脂基体复合可以显著提高复合树脂的界面结合强度,进而提升其在复合材料中的使用效果,并且该方法还具有节能、环保、处理时间短、效率高的优势。
本发明实施例提供一种梯形铆模结构优化方法及系统,包括:构建径向力影响显著因子以量化梯形铆模的铆模干涉量;计算径向力影响显著因子为正值时梯形铆模的铆接顶角的大小,实现对梯形铆模的结构优化;在此基础上,建立干涉量相关函数并反向求解径向力正解函数,通过铆模参数与期望径向力间的结构参数优化方程,求解梯形铆模几何尺寸参数的改变值,实现对干涉量的精准调控。本发明实施例提供的梯形铆模结构优化方法及系统,充分考虑了异质叠层铆接时不同材料的不同干涉量需求,为复合材料异质叠层结构间干涉量连接提供方法指导,能够获得高质量的变干涉量叠层铆接接头,有效的提高了异质叠层连接的服役寿命。
一种新型超材料结构及其制备方法,包括基底,分布在基底上的表面具有周期缝隙阵列的液态金属膜和做封装用的防氧化绝缘性膜层;制备方法涉及:提供基底;借助充填有液态金属墨水的印刷机械装置,按照预先设定的周期图案在基底表面上打印,以形成周期缝隙阵列的液态金属膜;用绝缘性膜层封装周期缝隙阵列的液态金属膜后,完成超材料结构的制备。本发明通过周期缝隙阵列液态金属谐振结构尺寸、形状的参数设计,有效控制入射电磁波的频带宽度和透过率,实现带内高透过率,带外抑制的隐身效果。本发明用于构造各种复合材料基底特别是柔性基底超材料结构,工艺简单,操作方便,能有效降低超材料结构制备成本,大大提高生产效率,具有极高应用价值。
本发明公开了一种不占用摩擦面的高速轨道车辆制动闸片,包括摩擦块、金属套、金属底座和钢背,金属套上设有第一卡槽和第二卡槽,第一卡槽与第二卡槽之间设有抗剪凸台,摩擦块的背面设有第一卡接部和第二卡接部,第一卡接部与第二卡接部之间设有抗剪凹部,第一卡接部卡设于第一卡槽内,第二卡接部卡设于第二卡槽内,抗剪凸台与抗剪凹部配合,金属套与金属底座连接,金属底座与钢背连接,金属底座上设有定位柱,摩擦块的背面设有定位孔可与定位柱配合的定位孔内,摩擦块为碳陶复合材料。本发明解决了碳陶材料与连接金属的热不匹配问题,并实现了碳陶摩擦块的最大利用率,提高了闸片使用寿命和降低了生产成本。
本发明涉及分段式复合结构磁等离子体动力推力器阴极及其制备方法。所述阴极包括导热段、过渡段、发射段、进气缓冲腔体、多孔导流通道,导流通道均匀分布并贯穿导热段、过渡段和发射段,与进气缓冲腔体相通,等离子体通过进气缓冲腔体进入阴极并使气体均匀的进入多孔导流通道进行工质输送,阴极由铜或铜合金制成的导热段、连接导热段和发射段的过渡段与钨基复合氧化物复合材料制成的发射段组成,实现了促进发射段的导热,增加温度梯度,从而增加钨基阴极的散热,降低阴极表面温度,减轻阴极的烧蚀。
本发明提出了一种机器鱼,机器鱼为轴对称结构,包括主框架,主框架的两侧各设置有一压电驱动器、一柔性传动机构和一尾鳍,压电驱动器的一端固定在主框架上,压电驱动器的另一端通过柔性传动机构与尾鳍相连接,通过柔性传动机构将压电驱动器的形变转化为摆动输出并传递至尾鳍。与现有的技术相比,本发明提供的机器鱼通过设置双尾鳍结构,与单尾鳍结构相比,增加了一个驱动自由度,使控制更灵活,避免了传统机器鱼控制复杂的问题;通过使用压电驱动器驱动,驱动能量密度更高,驱动功耗更低;机器鱼的刚性结构使用碳纤维‑树脂复合材料制成,构件密度低,强度高,降低了功耗;通过使用柔性传动机构,可以简化设备传动结构,制作简单,实用性强。
本发明公开了一种卷绕系统及其使用方法,该卷绕系统包括:包括惰性环境单元及设于惰性环境单元内的卷绕单元,惰性环境单元包括主体仓、进出料仓及惰性气体存储罐,卷绕单元设于主体仓内,惰性气体存储罐与主体仓连通,主体仓内设有加热容器;卷绕单元包括固定于卷绕基底上的卷绕轴、转动轴、牵引轴;通过加热容器将活性金属熔融为液态,再通过卷绕单元将复合组分通过牵引和提拉经过液态活性金属内后再冷却,形成金属复合材料,经过卷绕得到具有卷绕结构的活性金属复合薄片。利用该卷绕系统得到的活性金属含量高的金属复合薄片,将其应用于金属电池的电极材料时,既能保持金属锂或钠电极的高容量的优点,还能够抑制枝晶生长并控制金属体积膨胀。
本发明涉及一种碳六烷烃裂解的方法,主要解决的技术问题是现有技术碳六烷烃裂解反应中存在催化活性低和稳定性差的缺点。本发明通过采用ZSM‑12(MTW)和丝光沸石(MOR)共生复合材料作为催化剂,催化反应条件为:以碳六烷烃作为原料,反应温度在270~550℃,反应压力在0.01~1MPa,原料与共晶分子筛催化剂接触反应。其中所用的催化剂以重量份数比计包括以下组分:a)30~100份硅铝摩尔比Si/Al小于100的丝光/ZSM‑12共生复合分子筛材料,ZSM‑12分子筛重量比例为10~50%;b)0~70份的粘结剂,该技术方案较好地解决了该问题,可用于低碳烯烃的工业生产中。
本发明公开了水上公园和泳池专用液体陶瓷防水防腐新材料极其制备方法,由以下重量份的原料组成:环氧树脂、双马来酰亚胺树脂、烯丙基化合物、纳米陶瓷粉、触变剂、环保型颜料、无机填料、固化剂、白刚玉微粉、糯米粉、液体硅橡胶、纤维素醚、防爆纤维、石粉、聚丙烯酸酯、水性聚氨酯、有机硅、分散剂、减水剂、流平剂、防腐剂、稳定剂。本发明生态环保、无VOC排放、无毒阻燃,通过纳米陶瓷改性技术得到的纳米陶瓷改性环氧树脂复合材料具有很好的力学性能、耐磨性及硬度,在高速气流和水流的冲刷、机械力的作用下,使水上乐园和游泳池在使用过程中不会出现断裂或者脱落现象,可在干燥或潮湿的混凝土表面直接涂装,施工操作方便,提高工作效率,保证工程质量。
本发明公开了一种分离式锁式线迹缝制装置及缝制方法,属于缝合技术领域。本发明通过将机头组件及梭箱组件分体设置,在缝合时,通过第一滑轨将机头组件悬于待缝合材料上方,通过第二滑轨将梭子单元设置在待缝合材料下方,并控制针刺单元和梭子单元同步沿待缝合部位移动,依次对各缝合点进行锁式线迹缝合,该方法实现了对母线方向长度大(1.5m以上)、小端尺寸小(60mm以下)的锥形结构的机械缝制,保证锥形多层柔性薄膜复合材料制品各层薄膜材料之间不会发生错位、滑移及起褶现象,提高了缝合效率,并且,该方法缝纫孔间距可控、缝纫线张力可控、缝合质量稳定,适合于批量化生产。
本发明涉及一种以还原氧化石墨烯为载体的Ni@Pd核壳结构的电催化剂及其制备方法,属于复合材料领域。本发明采用Hummers法制备氧化石墨烯。将NiCl2与GO制成混合溶液,使用NaBH4还原Ni2+,得到Ni单质和还原氧化石墨烯rGO。再加入H2PdCl4溶液,利用Ni与Pd2+的置换反应得到Pd。Pd包覆于Ni表面,形成Ni@Pd核壳结构并负载于还原氧化石墨烯上。该制备方法步骤简单,充分利用原料。该产物具有鲜明且独特的核壳结构形貌特征,且对乙醇氧化和氧还原反应有较好的催化性能。作为电催化剂应用于直接乙醇燃料电池阳极催化及其阴极氧还原反应具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种柔性微槽群散热装置,包括:腔体,肋块支撑结构,毛细芯,整个装置包括蒸发段,绝热段和冷凝段。腔体材料由柔性导热纳米复合材料构成,具有较高导热系数。蒸发面上有许多微槽道,形成微槽群,在毛细作用力下,工作介质吸入到微槽道内相变蒸发。毛细芯协同微槽群结构将液体工作介质从冷凝段抽吸到蒸发段完成工质循环。腔体中间的肋块起到构建蒸汽通道的作用。本发明具有散热性能高,可弯曲度大和轻薄等优点。采用本发明能够很好地解决柔性电子产品的散热问题,降低其工作温度,提升电子产品性能。
本发明提供了一种制备聚乙烯醇/氧化石墨烯复合纳米纤维膜的静电纺丝工艺及其在水处理中的应用。以石墨粉、高锰酸钾、浓硫酸为主要原料,用改良的Hummers方法制备出氧化石墨烯;通过共价连接制备出聚乙烯醇氧化石墨烯复合材料;用静电纺丝法制备出聚乙烯醇/氧化石墨烯复合纳米纤维膜;该聚乙烯醇/氧化石墨烯复合纳米纤维膜,可以用来吸附去除水中的酚类污染物。优点:一、材料制备方法简单,易操作;原料成本较低,便于广泛推广应用;二、该聚乙烯醇/氧化石墨烯复合纳米纤维膜的吸附能力大于纯PVA纳米纤维膜;三、该聚乙烯醇/氧化石墨烯复合纳米纤维膜,重复进行多次吸附实验后,依然能保持很好的吸附能力。
本发明提供了一种热熔型硼酚醛树脂,包括如下组分:酚、醛、含硼化合物、改性剂、增韧剂。本发明所述的热熔型硼酚醛树脂,具有良好的成膜性、可任意弯曲,熔渗温度下能维持一段时间的低粘度。本发明还提供了一种热熔型硼酚醛树脂的制备方法,本发明所述的热熔型硼酚醛树脂的制备方法,制备得到的复合材料孔隙率低、层间剪切强度高、耐烧蚀冲刷性好。
本发明涉及均相催化烯烃聚合反应技术领域,公开了一种聚烯烃催化剂、所述聚烯烃催化剂的制备方法、一种烯烃聚合的方法以及由该方法制备得到的聚烯烃。所述聚烯烃催化剂中含有载体和负载在所述载体上的镁组分和/或钛组分,所述载体为含有硅胶和棒状介孔分子筛的复合材料,所述棒状介孔分子筛具有二维六方孔道分布结构,所述棒状介孔分子筛的孔体积为0.9‑1.5mL/g,比表面积为270‑400m2/g,平均孔径为10‑15nm;所述硅胶的比表面积为200‑300m2/g,孔体积为1‑2mL/g,平均孔径为10‑30nm,平均粒径为20‑100μm。采用本发明提供的聚烯烃催化剂在用于烯烃聚合反应时,具有较高的催化效率,并且能够得到堆密度和熔融指数较低的聚烯烃产品。
本发明公开了源于竹子的多孔碳作为电极材料用于葡萄糖生物传感和葡萄糖生物燃料电池的应用。其中,葡萄糖氧化酶负载于竹子衍生多孔碳的复合材料可用于制备葡萄样生物传感器和生物燃料电池,在葡萄糖检测领域和电化学领域具有巨大潜力。
一种压力传感器及其制备方法,该压力传感器包括两个传感器阵列和一类半月板的结构体,其中,所述两个传感器阵列并排地设置于所述类半月板的结构体左右两侧的中间平面上。该压力传感器的制备方法包括如下步骤:制作具有凹半月板三维结构的模具;将聚二甲基硅氧烷与固化剂均匀混合倒入模具中加热固化;剥离固化后的聚二甲基硅氧烷,得到具有半月板三维形状的上下透明柔性衬底层;采用柔性FCB电路制作上下电极层,中间层为碳纳米管/聚二甲基硅氧烷复合材料;将传感器阵列用聚二甲基硅氧烷作为胶水安装在类半月板的结构体的中间平面上,得到所述压力传感器。本发明的压力传感器具有鲁棒性好、重复性好、检测范围小、动态响应稳定等优点。
本发明提供了药物负载用掺钆单层水滑石及其制备方法,本发明采用硝酸钠实现对晶型的控制,甲酰胺实现对合成的水滑石纳米片厚度的控制,得到厚度为1nm左右的单层水滑石,提高掺钆单层水滑石的比表面积,进而提高其作为药物载体的表面负载量,有助于提高药效。本发明还提供了所述掺钆单层水滑石在制备抗癌药物中的应用,采用本发明提供的掺钆单层水滑石作为药物载体,药物负载量最高达790~799%,可显著提高药效。本发明提供的抗癌药物主要是药物活性组分负载于所述掺钆单层水滑石上得到的纳米复合材料;所述药物活性组分为阿霉素和/或吲哚青绿。
本发明实施例提供一种阵列基板及制备方法、触控显示装置,涉及触控显示技术领域,可解决现有技术中由于电荷不平衡而产生噪声、视觉伪像和触控不灵敏等问题。该阵列基板的显示区域包括设置在衬底基板上的多个薄膜晶体管、第一透明电极、第二透明电极;还包括与第二透明电极接触的透明绝缘层;透明绝缘层的材料为复合材料,在作用于透明绝缘层的电压大于预设电压时透明绝缘层为导体,小于预设电压时透明绝缘层为绝缘体;其中,第二透明电极包括沿第一方向排成多排的第一子电极、沿第二方向排成多排的第二子电极;不同排第一子电极之间相互绝缘,不同排第二子电极之间相互绝缘,且第一子电极和第二子电极相互绝缘;第一方向和第二方向相交。
本发明涉及一种凝固浴复合氨化改善PAN基碳纤维表面形态的方法;PAN原液从喷丝头喷出,经过凝固浴凝固成型,通过不断向凝固浴中加入氨水和甲胺的混合溶液,对凝固浴进行氨化;用pH值测定仪在线检测凝固浴的pH值,pH值控制在7.5~11.0之间;凝固浴质量浓度控制在40~80%,凝固浴温度控制在15~80℃;氨水和甲胺的体积比为1~3:1,通过阀门控制进入凝固浴中混合溶液的量;本方法制得的碳纤维表面沟槽加深并且规整,使得碳纤维与基体的界面结合力增强,从而有效地传递载荷,使复合材料的层间剪切强度增大,并且沟槽的加深对碳纤维本身的力学性能影响不大。
本发明公开了一种轻质木塑复合纤维板及其制备方法,该木塑复合纤维板由热磨木纤维、高密度聚乙烯、发泡剂以及其他添加剂组成。产品的木纤维含量为60~70%,平均密度为800~900kg/m3,平均孔径低于50μm,孔隙率为20%~30%。先对木纤维进行碱活化和异氰酸酯接枝处理,再将改性木纤维、聚乙烯、发泡剂和其他助剂经高混造粒、模压发泡以及快速冷却即可。该木塑复合纤维板兼具有纤维板和木塑复合材料的优点,具有尺寸稳定性好、强重比高、抗冲击性能好、防腐、抗虫蛀、隔音和保温等优点。本发明产品应用领域广,可应用于装饰、建筑、地板、市政、包装、汽车内饰件等领域。
本发明涉及一种碳纤维光电复合导线在线监测系统,包括碳纤维光电复合导线,所述碳纤维光电复合导线的导电线芯是碳纤维复合材料芯;还包括光纤传感系统,包括各种不同原理、检测各种不同参量的点式、分布式的网络化传感器,由光信号处理单元提供特殊的光源,扫描、检测应用对象或环境的物理量,经过光纤通道传输后,经光电转换单元转换后送应用平台实现用户需要的功能。能够实现监测效率高,监测结果稳定的目标。
本发明涉及一种超声显微伪彩色快速映射成像方法,利用高频超声可以对被测材料表面、亚表面及其内部一定深度内的细微结构进行显微成像,具有高灵敏度、高分辨率和图像直观等特点,适用于电子封装、复合材料及医学应用的超声检测领域。本方法通过设置被测试样的数据采集参数和扫查参数,并根据A扫信号设置闸门,获得每个扫查点数据闸门内峰值数据,将数据值转化为灰度值,将各个不同灰度值按照线性映射函数变换成不同的RGB颜色值,快速映射生成超声显微检测的伪彩色图像,使图像细节更易辨认,目标更易识别。该方法结合数据采集技术、图象重建技术、自动化技术,获得被测试样内部结构的伪彩色超声图像,为检测存在于被测试样中的缺陷尺寸、形状和分布提供辅助手段。
一种连续纤维增强热塑性聚合物调温板,包括面板、底板、蜂窝芯层和填充在蜂窝芯层内的相变储能材料。面板、底板和蜂窝芯层由改性导热填料填充的连续纤维增强热塑性聚合物复合材料的片材制成,蜂窝芯层相变储能材料填充在蜂窝芯层内若干相互独立的腔室内,面板和底板通过热熔融分别与蜂窝芯层的上下表面复合。本发明采用高导热率物质与聚合物共混,通过双面淋膜法制备高导热率连续纤维增强热塑性聚合物面板,具有高的比模量及比强度。蜂窝芯采用与面板相同材料,两者熔融粘接,结合牢固。在蜂窝孔中灌装相变材料,添加量大,且有效避免相变材料析出问题。本发明应用领域,尤适于室内装饰吊顶、墙面的装饰。
本发明涉及碳纤维上浆剂技术领域,更具体是涉及一种水性聚氨酯上浆剂及其制备方法。所述水性聚氨酯上浆剂,包括如下重量份的组分:水性聚氨酯乳液:5~25份,去离子水:75~95份。所述水性聚氨酯上浆剂的制备方法,包括如下步骤:(1)制备水性聚氨酯预聚体;(2)向水性聚氨酯预聚体中加入去离子水,得到水性聚氨酯乳液;(3)向水性聚氨酯乳液中按重量份数比例加入去离子水,搅拌均匀后得到水性聚氨酯上浆剂。本发明提供的水性聚氨酯上浆剂具有良好的稀释稳定性,增加了上浆剂对于碳纤维的润湿能力,更利于附着在碳纤维表面,使碳纤维复合材料表现出更好的力学性能。
本发明制备了一种高韧性、耐低温树脂基体及其制备方法。该树脂体系包括主体树脂(环氧树脂)、增韧组分(聚氨酯等工程塑料改性的环氧树脂)、固化剂、纳米组分(改性的碳纳米管、石墨烯、蒙脱土等纳米粒子),以及其它加工助剂如活性稀释剂、促进剂等。通过合成增韧组分、固化剂、改性纳米粒子组分并调整主体树脂、增韧组分、纳米粒子组分、稀释剂、固化剂及促进剂之间的配合比,制备了一种耐低温性好、综合力学性能优异、粘度合适、适用期长、满足湿法缠绕等液体成型工艺要求的树脂基体,解决了传统环氧树脂耐低温性不足和工艺特性不适合湿法缠绕等液体成型的局限性,对于制备耐低温树脂复合材料具有极大的指导意义。
本发明涉及一种钛酸锂三维复合负极材料的制备方法。采用钛酸四丁酯、氢氧化锂、糖、离子液体为原料,一步水热合成单分散的钛酸锂/石墨烯/C三维复合材料。本发明通过一步水热合成构筑了钛酸锂与点、面碳材料的三维复合,有效改善了钛酸锂负极材料的倍率性能。还原氧化石墨和煅烧钛酸锂在低温空气气氛中同时完成,有效简化了操作过程,优化了实验条件。本发明制备的钛酸锂三维复合负极材料在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了属于智能荧光材料领域的一种具有紫外刺激荧光变色响应的柔性薄膜材料及其制备方法。本发明基于静电纺丝法将氰基取代的二苯乙烯化合物与聚乙烯醇通过氢键作用制备了一类新型荧光薄膜材料。单纯的氰基取代二苯乙烯粉末或溶液均没有紫外光致荧光变色的特性;在氰基取代二苯乙烯化合物基础上,引入了具有分散作用的聚合物,改变了氰基取代二苯乙烯有机分子的空间排列方式,使通过紫外光照能迅速调控氰基取代二苯乙烯的荧光性能。该复合材料充分利用了静电纺丝法制备具有高分散和无定型态薄膜的特点,得到了具有紫外光刺激响应特性的新型荧光薄膜材料。为具有优质光学特性的智能材料、荧光传感材料和光学防伪器件的制备提供了新的途径。
本发明涉及一种含金刚烷结构的胺类衍生物及其制备方法和应用,其解决了现有技术存在的金刚烷及其衍生物在高聚物中应用较少的技术问题,本发明公开其分子式、制备方法和应用。本发明可以满足电子、复合材料的应用要求,并可以广泛应用于航空航天、国防军工等领域。
中冶有色为您提供最新的北京北京有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!