本发明公开了一种基于卷积自编码器图像扩增的热成像缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤1、获取碳纤维增强聚合物复合材料的热图像及热图像数据;步骤2、热图像选择与处理;步骤3、建立卷积自编码器图像增强模型,对热图像降噪;步骤4、热影像数据预处理;步骤5、分别基于实验热图像和卷积自编码器重构热图像建立拉普拉苏特征映射热成像模型,提取热图像中的缺陷信息并可视化,实现缺陷的定性监测;步骤6、采用分离度指标对建立的模型进行评估,验证图像增强策略在缺陷检测建模中的效果。
本发明公开了一种碳纳米管/细菌纤维素气凝胶材料的制备方法及超级电容器,包括以下步骤:步骤S1,得到细菌纤维素;步骤S2,制备碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料,经过冷冻干燥后,得到碳纳米管/细菌纤维素气凝胶材料。采用本发明的技术方案,细菌纤维素作为碳纳米管的支撑骨架,与传统碳纳米管气凝胶材料结构脆且易散架相比,新型碳纳米管气凝胶材料具有很好的结构稳定性。该技术方案可以提供一种具有很好结构稳定性的新型碳纳米管气凝胶材料的制备方法。
本申请涉及新型纤维及复合材料制备技术领域,尤其是一种吸湿发热科技棉包括产品由包含以下重量份的原料制成:15‑30份吸湿发热纤维、20‑40份涤纶短纤维、5‑10份抗菌纤维、10‑20份低熔点短纤维。本产品具有较好的吸湿发热性、抗菌防蛀性、保暖性,可满足人民对保温棉材料的需求。其制备工艺,包含以下步骤:步骤一,混合开棉,按照配比称量原材料与混棉装置中进行混合开棉;步骤二,对步骤一输出的棉料进行二道开松,输入震动给棉机;步骤三,对震动给棉机输出的面料进行梳理;步骤四,铺网;步骤五,热定型,温度为60‑135℃;步骤六,烫平;步骤七,金属含量检测;步骤八,收卷得目标产品。本制备工艺较为操作简单可进行批量生产效果。
本发明公开了一种用于全天候水收集的微结构冷凝布,所述的微结构冷凝布通过在辐射制冷复合材料制备的纤维表面构造微观尖刺结构,在不消耗额外能源的前提下克服重力实现连续定向水输运,实现全天候的冷凝水的收集。与现有技术相比,微结构冷凝布除了具备优良的定向水输运能力和辐射制冷性能等功能特性外,兼具柔软、轻质,表面积大等优良的结构特性,可构造形状结构可控的冷凝装置,用户可根据实际需要设计不同的结构以适应多场景的复杂应用需求。本发明可应用于因干旱、半干旱、水污染、水土流失等原因导致可用的地表水资源匮乏的地区,能在一定程度上缓解缺水问题,为生产、生活用水提供一种候补选择。
本发明涉及纳米粉体材料制备及应用,旨在提供一种共掺铌、铟的纳米氧化锡粉体的制备及应用方法。包括:取五氯化铌、三氯化铟和五水四氯化锡并加至去离子水中,充分溶解后形成均匀的混合溶液;加入络合剂进行金属阳离子的络合反应;以氨水溶液调节溶液pH值为7~12后继续反应形成溶胶;调节旋转蒸发温度后继续反应形成湿凝胶;干燥处理,所获粉体在研磨、过筛后进行烧结处理,获得共掺铌、铟的纳米氧化锡粉体。本发明对氧化锡表面的结构特性进行了有效地改性处理,从而为后续与银基体相复合提供基础,使银基电接触复合材料能在密度、电学、硬度性能方面得到进一步的改进。
本发明提供了一种石墨烯诱导取向及晶化的高导热石墨膜的制备方法。所述制备方法以石墨烯和聚酰亚胺复合材料为石墨膜前体,在高温碳化及石墨化过程中,石墨烯作为取向及晶化诱导剂促进聚酰亚胺的石墨化,制备高导热的石墨膜。本发明中在石墨膜中引入的片状纳米氧化石墨烯具有本征的结晶性石墨化碳结构,其在拉伸和石墨化过程中,可以作为石墨化碳的模板,诱导聚酰亚胺分子取向及石墨化碳结晶过程,降低石墨化过程中无定型态缺陷的生成,从而提高石墨膜导热性和力学性能。利用本发明提供方法制得的高导热石墨膜石墨晶化程度高,柔韧性能好,导热性高,可以满足现在微电子工业的高散热的要求。
本发明涉及加氢裂化催化领域,尤其涉及一种负载型Pt‑MoS2/LDHS加氢裂化催化剂的制备方法,所得复合材料兼具有铂‑二硫化钼和类水滑石的结构和性能优势,在在合成体系,省去了硫化剂与钼酸盐前体的硫化过程,直接从原料控制,辅以溶剂效应,提高纳米二硫化钼的分散性,催化剂具有良好的耐热性,抗压性、较高的裂化率和热稳定性。
本发明涉及一种烧结金属陶瓷复合功能材料、器件及其制备方法。金属陶瓷复合功能材料由金属和氧化物烧结而成,金属为铁、镍、钴、稀土金属及其合金,陶瓷为三氧化钼、五氧化二钒、三氧化二铋、三氧化二硼、氧化铅、镍铜锌铁氧体等低熔点化合物。具体步骤包括前驱液配制、金属粉末预处理、成型、烧结。本发明制备的金属陶瓷功能复合材料具有高饱和磁化强度、高磁导率、高电阻率、高强度、高工作温度的优点。
本发明公开了一种银碳化钨‑钼复合电触头材料及其骨架粉体和制备方法,其技术方案是将超细碳化钨粉与纳米三氧化钼粉球磨混合;在高温、惰性气氛下使三氧化钼与碳化钨中游离碳反应变成二氧化钼并排出二氧化碳,将碳化钨、三氧化钼、二氧化钼混合粉与一定量纯银粉混合,在高温、还原性气氛下烧结使二氧化钼、三氧化钼粉转变为钼粉;再采用常规压制、烧结、熔渗工艺获得致密的超细银碳化钨‑钼复合材料。与传统银碳化钨相比,本申请的超细银碳化钨‑钼复合电触头材料由于消除了游离碳带来的负面影响,产品致密性、强度更高,具有很好的耐磨损、抗烧损性,在低压电器中使用具有更高的电寿命。
本发明公开了一种带正电的碳点,以聚赖氨酸为碳源制备得到。其制备包括:称取一定量的聚赖氨酸,用适量去离子水溶解,将混匀的聚赖氨酸水溶液置于微波场中加热,反应结束经冷却后加入适量去离子水,超声处理一段时间,离心,收集碳点水溶液经超微膜透析,再经冷冻干燥后制成所述的带正电的碳点粉末。还公开了所述的带正电的碳点在食品抑菌中的应用。本发明制备工艺简单,产物纯度高,反应时间短,碳点尺寸可控,制备得到的具有超富正电碳点可用来抑制食品中的腐败微生物,选择性高,在食品安全及荧光复合材料等方面有重大意义和广泛的应用前景。
本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种氢氧化钾活化制备银修饰多孔碳基二氧化钛光催化剂的方法,包括如下步骤:以钛基金属有机框架化合物为前驱体,先通过高温热解法制备含钛碳基复合材料,经过硝酸银溶液浸渍后,再与氢氧化钾固体混合,最后通过高温活化得到银修饰多孔碳基二氧化钛光催化剂。本发明制备方法简单、实用,还可以通过改变钛基金属有机框架化合物的种类、热解温度对光催化剂的性能进行调节,所获得的银修饰多孔碳基二氧化钛光催化剂具有多孔性好、孔的形状可调控、比表面积高、催化活性高、制备过程污染小等优点。
本发明提供了一种连续纤维热塑性材料结构件复合增材制造设备,包括:工作台;Z轴运动单元,安装在工作台上;打印平台,安装在Z轴运动单元的动力输出端上;XY轴运动单元,安装在工作台上;热塑性材料挤出机构和连续纤维送料机构,安装在XY运动单元的动力输出端上且位于所述打印平台上方;所述打印平台包括:安装架,与所述Z轴运动单元的动力输出端连接;翻转机构,装在安装架上;旋转机构,安装在所述翻转机构上,旋转轴垂直翻转轴;成型托板,安装在旋转机构上;本发明大幅提高热塑性材料增材制造结构件的力学性能,同时解决传统碳纤维复合材料结构件面临制造工艺复杂、生产周期较长、往往需要模具和难以实现复杂结构制造的难题。
本发明公开了一种基于碳纳米管和高分子聚合物的柔性压力传感器的制备方法。本发明通过在聚合物基底中掺杂碳纳米管,制得具有导电性的弹性体材料;将电极与复合材料进行组装,构筑柔性压力传感器。接入电路后,在外力作用下导电弹性体将自身形变转化为电阻的变化,通过对电信号的测定实现对压力的检测。我们对弹性体材料的表面微观结构进行了修饰,独特的表面形貌使其只表现弹性行为,不发生蠕变,能够对外界施加的压力做出迅速响应,极大提高了传感器的灵敏度。
本发明提供一种改性PVDF耐磨自润滑动轴承材料的制备方法,包括:S1,将无机填料与玻璃纤维或碳纤维均用硅烷类偶联剂进行预处理,所述无机填料用于提高复合材料的摩擦磨损性能;S2,将PVDF、共混聚合物、以及预处理后的玻璃纤维或碳纤维及无机填料混合,PVDF的含量为60‑85wt%,所述共混聚合物的含量为0‑20wt%,所述相溶剂的含量为0‑10wt%,所述玻璃纤维或碳纤维的含量为5‑20wt%,所述无机填料的含量为0‑10wt%,所述共混聚合物选自聚四氟乙烯、聚甲醛、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚苯酯;及S3,将步骤S2中所获得的产物在280‑320℃下挤出造粒。本发明还提供一种通过上述方法获得的改性PVDF耐磨自润滑动轴承材料。本发明还提供一种改性PVDF耐磨三层自润滑动轴承板材及其制备方法。
一种纳米增强聚乙烯材料及其制备方法,属于高分材料及其成型工艺技术领域,包括重量份:10~90份的聚乙烯、10~50份的纳米CaCO3、5~40份的高氯化聚乙烯HCPE、0.1~1.0份的偶联剂、0.5~5份的稳定剂。步骤一:将纳米CaCO3、高氯化聚乙烯HCPE、偶联剂和稳定剂进行的混合,制得混合料;步骤二:将混合料和聚乙烯放入高速混合机中进行混合,然后投入双螺杆挤出机中挤出造粒,制得纳米增强聚乙烯材料。本发明通过高氯化聚乙烯HCPE为包覆载体,将高表面能的纳米CaCO3有效在聚乙烯基体中,减少CaCO3团聚,提高复合材料抗冲击和弯曲弹性模量,达到增强增韧的效果。
本发明公开了一种环保型空气净化器,包括壳体,所述壳体内腔底部的右端固定安装有雾化器,所述雾化器的出雾口连通有管道,且管道穿出壳体的右侧,所述壳体内腔底部的中端固定安装有压力传感器,所述壳体内腔的中端固定安装有隔板,所述壳体的内腔且位于隔板的上端从左到右依次固定连接有活性炭过滤层、纳米TiO2活性炭复合材料过滤层、等离子发生器、紫外线杀菌管和风扇,壳体内腔右侧的上端固定安装有甲醛传感器,壳体内腔的右侧且位于隔板的上端固定安装有PM2.5传感器,壳体右侧的上端开设有第二通孔。本发明通过雾化器和湿度传感器的作用,可使本净化器具有自动加湿的能力,解决了室内的湿度影响人们的身体健康的问题。
本发明公开了一种负载氧化铜纳米线的超大孔材料,其特点是利用天然大孔材料的超大孔径的结构,将其作为载体,通过水热反应使氧化铜纳米线在孔道孔壁上生长,操作简单方便,纳米线垂直于孔壁生长良好,尺寸均一、性能稳定;本发明制备的负载氧化铜纳米线的超大孔材料为新型纳米复合材料,在催化等领域具有重要应用。
本发明涉及医疗康复器械,具体涉及一种人工髋关节。本发明方案为:一种人工髋关节,包括髋臼、股骨、关节柄,所述髋臼由髋臼内层和髋臼外层组成,髋臼外层包覆髋臼内层,髋臼外层为耐磨材料层,髋臼内层为金属材料层。本发明是在现有人工髋关节的结构上进行改进,采用外层包覆内层的结构。并且外层采用石英材料、金刚石材料、陶瓷材料或氧化锆材料,内层采用金属材料层。本发明既不增加成本,又有效地克服现有合金材料或金属材料单一材料制品的缺点,与金属材料相比,具有复合材料功能,外层为耐磨层,内层为金属材料,既具有耐磨特点,又避免了金属有毒元素影响人体健康。
本发明涉及一种超低温电池电容及其制备方法,属于新能源储能技术领域。本发明的电容电池包括正极片、负极片、低温电解液,正极片上涂覆的正极材料由纳米级锂电活性物质、纳米级多孔碳材料、正极粘结剂和正极导电剂复配制成,负极片上涂覆的负极材料由石墨和纳米级多孔碳复合材料、负极粘结剂和负极导电剂复配制成,低温电解液由多元溶剂、复合电解质盐和添加剂复配制成。本发明的电池电容可在‑40℃下工作,低温充放电效率高,低温倍率性能和循环稳定性好,同时不影响其高温性能,在制备过程中,严格控制水分、表面官能团,有效提高电池电容在低温下的充放电效率和循环寿命。
本发明是纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板的制作方法,包括如下步骤:a、制粉:将碳化硅粉末、碳源、碳化硅纤维、添加剂等混合后造粒,得到纤维增强碳化硅陶瓷粉料;b、压制:将制得的纤维增强碳化硅陶瓷粉料模压,得到纤维增强碳化硅陶瓷生坯;c、烧结:将上述生坯放入真空烧结炉内渗硅反应烧结,烧结温度为1500~1800℃,烧结时间为5小时~25小时,得到纤维增强碳化硅陶瓷;d、复合:将纤维增强碳化硅陶瓷与纤维复合材料背板复合在一起,得到纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板,其防弹性能满足NIJ0101.06 标准IV级要求,防弹性能优越。
本发明公开了一种风电叶片超声无损检测装置。底盘下底面装有多个用于滚动支撑的万向滚轮,底盘上安装有升降机构,升降机构连接悬臂式托盘,多自由度工作台安装在悬臂式托盘上,扫查执行机构固定在多自由度工作台上,通过多自由度工作台控制扫查执行机构位置的调整和定位,扫查执行机构上固定安装有探头加载臂,通过控制扫查执行机构上的探头加载臂对风电叶片进行超声无损检测。本发明可有效检测风电叶片龙骨碳纤维复合材料粘接质量,及时发现粘接面处可能存在的脱粘、鼓包、气孔等缺陷,确保叶片安装服役前的质量安全。本方法及装置可应用于风力发电、船舶和石油化工等领域。
本发明公开了钨极氩弧原位合成碳化钨颗粒增强铁基熔敷层,其包括成分:W、C,所述C质量百分比为4~10%,所述W和C的质量比范围为1∶14~5∶28,还包括如下成分:Ni、Cr、B、Si、Cu、CeO2。本发明还公开了钨极氩弧原位合成碳化钨颗粒增强铁基熔敷层的加工方法,包括基体处理、粉末配制,混合球磨,采用水玻璃作为粘接剂将粉末调制成膏体状,并均匀涂覆在光亮的基体表面,将粉末烘干预热后,进行加热熔敷,采用钨极氩弧作为加热热源,选择合适的设备参数熔化预置粉末从而制备成型良好的熔敷层。本发明通过氩弧原位合成技术成功制备了碳化钨颗粒增强相来增强铁基复合材料,熔敷层与基体之间为原子结合,结合强度较高。
本发明公开了一种锂离子电池用镁、钡掺杂磷酸铁锂正极材料及其制备方法:将氢氧化锂、磷酸二氢铵、碳酸钡、草酸亚铁、氧化镝按混合后球磨,得到纳米前驱体;将丙烯醇镁与助溶剂甲苯相溶形成的镁盐溶胶,得到镁盐溶胶包覆液,将上述前躯体粉料加入到包覆相乙酮中混合,加入上述镁盐溶胶包覆液,球磨机;烘干后烧结,得到掺杂镁、钡的磷酸铁锂正极材料。本发明制备的锂离子电池用掺镁、钡的磷酸铁锂正极材料,在掺杂了镁和钡来改性的同时,还特别添加了Dy使其改性,采用特定的掺杂、包覆及烧结工艺,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明涉及一种石墨烯-氮化硼异质相复合薄膜材料的制备方法。目前石墨烯和氮化硼原子层薄膜的均可通过化学气相沉积法生长,石墨烯氮化硼异质相薄膜通过分步石墨烯和氮化硼然后转移至基底表面实现复合薄膜的制备,这种方法往往造成石墨烯与氮化硼界面的污染,影响复合薄膜的电学性能。在石墨烯表面生长氮化硼往往获得同一原子层面内的氮化硼与石墨烯复合材料。本方法采用分步合成方法,首先合成氮化硼,然后在氮化硼与金属催化剂界面层处生长石墨烯,获得石墨烯氮化硼异质相薄膜材料。该方法制备的石墨烯与氮化硼界面处清洁无污染,对于提高复合的电学性能是有益的。
本发明提供了一种复合高吸水材料的制备方法,先将丙烯酸加至水中,调节pH至8.0~9.0,加入丙烯酰胺、马来酸酐、二甲苯,加热,在搅拌条件下加入十八醇、对甲苯磺酸、正丁醇、乙酸乙酯,升温反应,冷却至室温,得到混合物I;再将膨润土加至水中分散,加入酸性硅溶胶,滴加盐酸溶液,升温至50~60℃保温2~6小时,放冷至室温,用水洗涤,得到混合物II;最后将混合物I、混合物II、N,N?亚甲基双丙烯酰胺、苯并三氮唑、2,6?叔丁基对甲酚、乙醇混合,搅拌反应,然后加入过硫酸铵、偶氮二异丁脒盐酸盐、亚硫酸氢钠钠,搅拌,即可。本发明将改性膨润土应用于高吸水材料中,提高了膨润土在聚合物网络中的交联程度,使接枝反应进行更完全,使复合材料的吸水效果更好。
本发明公开了一种增强石膏用玻璃纤维浸润剂,包括硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、抗静电剂、pH值调节剂和水,各组分的含量以重量百分比表示如下:(1)硅烷偶联剂,含量在0.10~1.0%;(2)成膜剂,所述的成膜剂为交联型和均聚型PVAc乳液的组合,成膜剂的总含量在2.5~25.0%;(3)润滑剂,含量在0.04~1.0%;(4)抗静电剂,含量在0.02~1.0%;(5)pH值调节剂,含量在0.04~2.0%;(6)水含量在88.5~97.5%。采用本发明浸润剂配方生产的增强石膏用无捻粗纱,具有短切性能好、毛羽少、无静电积累、在石膏中易分散成单丝等特点,能满足石膏复合材料生产工艺和性能要求。
本发明提供一种四氧化三铁/碳/硫化镉复合纳米材料及其制备方法,首先使用水热法合成一包一且单分散性好的Fe3O4@C纳米颗粒,所述“一包一”是指一个碳层里只包覆一颗Fe3O4纳米颗粒。然后通过简单吸附得到Fe3O4@C@Cd2+,最后采用微波法形成Fe3O4@C@CdS纳米颗粒。与现有技术相比,本发明提供的制备方法工艺简单、易操作;制备得到的材料具有尺寸适合、结构均匀、磁性较强和光催化效果好的特点;材料具有均匀的球形核壳结构,在溶液中分散性较好,在可见光照射下,可以进行光催化作用,由于复合材料具有磁性,可以用磁铁进行多次回收重复利用。
本发明公开了一种多边缘MoS2/石墨烯电化学贮钠复合电极及其制备方法,其电化学贮钠活性物质为少层数的多边缘MoS2纳米片与石墨烯的复合纳米材料,复合材料中MoS2和石墨烯的物质的量之比为1 : 2,复合电极的组分及其质量百分比含量为:多边缘MoS2纳米片/石墨复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5%。制备步骤:先制备得到少层数的多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米材料,将所制备的复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,将该浆料均匀地涂到作为集流体的铜箔上,干燥后滚压得到电化学贮钠复合电极。本发明制备的电化学贮钠复合电极具有高电化学贮钠容量。
本发明涉及一种车用软管,包括呈中空设置的外皮以及设置在外皮内的内衬管,内衬管和外皮之间依次设有第一扁丝、钢丝层和第二扁丝,第一扁丝同轴心设置在内衬管外壁且呈螺旋状紧密包裹内衬管,钢丝层同轴心设置在第一扁丝外壁,钢丝层由若干均匀分布在第一扁丝外壁的钢条构成,第二扁丝同轴心设置且呈螺旋状紧密包裹钢丝层,第二扁丝与外皮内壁紧密贴合;其中,内衬管由尼龙复合材料制成,强度、韧性、耐磨性等力学性能较好。而且在软管使用时,第一扁丝能有效防止内衬管变形,钢丝层可以有效防止软管拉伸或压缩,进一步防止了软管的变形,第二扁丝的设计加固了内衬管、第一扁丝和钢丝层相互之间的联接,防止变形,提高了软管的使用寿命。
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