本发明涉及一种纳米塑木复合型材生产方法,以木粉、氯化石蜡、聚氯乙烯、环氧大豆油、邻苯二钾酸二辛酯、邻苯二钾酸二丁酯、硬脂酸、PE蜡、铅酸脂偶联剂、活性轻质碳酸钙、硬脂酸钙、硬脂酸锌、二盐基亚磷酸铅、三盐基硫酸铅、EBS、氯化聚乙烯、ACR-401、AC发泡剂、530发泡调节剂为原料,通过高温混合机、冷混处理机、注塑机及成型模具制备型材专用料;本发明制备的型材,是经过高分子改性,用配混、挤出设备加工制成的复合材料。该材料具有天然木材的外观,似木优于木,绿色环保无甲醛释放,不腐烂、不变形、拒虫害、防火性能好,不龟裂、无需维护,可锯、可粘、可钉、可刨等优点。
本发明涉及一种耐高温一体化刚性隔热构件及其制备方法。所述耐高温一体化刚性隔热构件包括:刚性纤维隔热层;渗透至所述刚性纤维隔热层中的气凝胶渗透层;和在所述刚性纤维隔热层的至少一侧上的纤维织物面板增强层。所述方法包括刚性气凝胶复合材料的制备、隔热层的防渗处理、面板增强体与隔热层的复合和陶瓷基面板材料的制备等步骤。本发明制备得到的耐高温一体化刚性隔热构件强度高、隔热性能好、抗冲刷性能优异,可以作为外防热材料使用。
本发明涉及一种活化处理绢云母的方法,属于层状硅酸盐深度利用领域。该方法以纯度大于等于90%的绢云母精矿为原料,将原料置于800℃下焙烧1小时,冷却,在1000r/min转速下,按照球料比5∶1,浆料浓度40%,分散剂六偏磷酸钠用量0.7%的条件,研磨5h,干燥,获得活性绢云母。所得活化绢云母其结构中的铝离子更容易被酸溶出,较绢云母原料活性上有了很大提高,为以后对绢云母酸浸以降低其结构中的总剩余负电荷,使其结构单元层间的K+由不可交换变为可交换,进而制备聚合物/层状结构硅酸盐纳米复合材料奠定重要基础。
本发明提供酪氨酸根/LRH复合体及其合成方法,合成方法包括:a)将EuCl3·6H2O、GdCl3·6H2O、NaCl、和HMT溶于水中,通入N2后水热反应,然后过滤、干燥,得Cl-LRH(R=Gd0.95Eu0.05);b)将Cl-LRH(R=Gd0.95Eu0.05)分散于水中,加入酪氨酸的钠盐溶液,进行水热反应,然后将生成物洗涤、干燥,酪氨酸的摩尔数为Cl-LRH(R=Gd0.95Eu0.05)摩尔数的3倍。本发明在前躯体Cl-LRH层间插入酪氨酸根,提高复合材料稳定性的同时实现荧光的明显淬灭,酪氨酸根/LRH复合体性能优良,稳定性和灵敏性都较高,可作为荧光探针用于检测氨基酸的存在。
本发明属于新型连铸功能耐火材料领域,提供的一种连铸用氧化物-非氧化物复合中包水口,中包水口的本体为铝碳材料,碗部为氧化物-非氧化物复合材料,碗部和本体之间采用两者之间的混合过渡料;碗部材料的主要原料为电熔镁砂65-80%,并加入5-20%的非氧化物、7-12%的石墨和8-12%的酚醛树脂;本发明通过加入非氧化物,并适当降低石墨的含量,充分利用非氧化物熔点高、热膨胀率低、热震稳定性好、不易被钢水浸润的优点,来提高中包水口碗部使用时的抗钢水冲刷和侵蚀性。
本发明公开了一种能稳定分散的纤维素纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:1)将纤维素和有机溶剂混合,纤维素固含量1%~15%;2)将酯化剂加入上述步骤1)的混合物中,所述酯化剂和纤维素之间的摩尔比为1∶0.1~4;3)将所有反应混合物进行物理破碎,破碎的同时伴随着纤维素纤维表面上的羟基发生酯化反应,直至得到含有直径在2~1000nm、长为100~100μm的稳定分散的纤维素纳米纤维悬浮液。通过本发明方法得到的表面酯化的纤维素纳米纤维的表面因为被烷基分子链等进行了疏水化处理,分散溶剂可以是DMF也可以用其他的溶剂进行溶剂置换;另外与合成树脂进行复合时,与未经处理的纤维素比较,由于与基质相容性变好而将会使复合材料的强度提高。
本发明属于金属基复合材料的磁性液体制备领域,特别涉及一种屏蔽酚型抗氧剂在氮化铁磁流体中的应用。在刚出炉的新鲜氮化铁磁性液体中加入屏蔽酚型四种抗氧剂(重量%)中的任意一种,并将其与磁流体充分搅拌均匀。上述四种屏蔽酚型抗氧剂添加量分别为2,6-二叔丁基对甲酚0.1-10%,2,6-二叔丁基酚0.1-10%,4,4′-亚甲基双(2,6二叔丁基酚)0.1-10%,甲叉4,4′-硫代双-(2,6-二叔丁基酚)0.1-10%。本发明与现有技术相比采用向氮化铁磁性液体中添加屏蔽酚型抗氧剂,具有能够明显的抑制其氮化铁纳米磁性粒子的氧化,并保持其物理、化学特性,从而能在相当长的时间内使氮化铁磁流体的饱和磁化强度MS保持稳定的优点。
本发明公开一种气压冲床,包括固定冲头的机架,开设有冲孔的工作台面,支撑该工作台面四角且与地面垂直固接的4个支脚及固定在机架上的气缸;其特点为:工作台面设为上、下层;上、下层工作台面之间留有置放型材的空腔,工作台面的四角垂直穿通有导向孔;冲孔开有多个,呈矩阵方式布设于工作台面上;机架由4根与地面垂直固接的支架和固定在支架顶端的4根横梁组合而成,地面相接处的支架及支脚之间装连接板;4根横梁位于工作台面的上方,2根横向的横梁上固接气缸;气缸内设的连杆将一活动板吊接于横梁下方;活动板四角装有向下垂设的导柱及活动板面向下垂装的冲头;具有节能省时、易于操作的特点;可满足PVC型材作复合材料叶片的规模制造要求。
本发明涉及有机化无机粉体颗粒制备领域,具体提供一种无机有机复合物料混合设备用温度监测系统,包括:第一高温改性搅拌罐(1)、第二高温改性搅拌罐(2)和第三高温混合反应罐(3);所述第一高温改性搅拌罐上设有第一温度感应器件,所述第二高温改性搅拌罐上设有第二温度感应器件,所述第三高温混合反应罐上设有第三温度感应器件。本发明通过对无机粉体物料进行初步高温搅拌改性、彻底高温搅拌改性和彻底混合反应来实现无机粉体物料和有机材料的充分复合反应形成有机无机复合材料。在改性搅拌到混合反应的过程中,对物料的状态和温度进行精确的把握从而实现彻底改性和彻底反应,保证了成品率和工作效率。
本发明公开了一种水性乳液型碳纤维上浆剂的制备方法,所制备的上浆剂乳液具有良好的物理稳定性、化学稳定性和热稳定性,上浆剂乳液平均粒径小,分布均匀,适合工业化应用。上浆后的碳纤维与热固性环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂及热塑性聚烯烃树脂等常用复合材料基体树脂均具备良好的界面结合力,通用性好,特别和双马来酰亚胺树脂、聚烯烃树脂具有更突出的界面结合强度。
本发明提供了一种复合载体负载Ni基催化剂及其制备方法和应用,所述催化剂包括氧化镍和棒状复合载体;其中,所述棒状复合载体为CeO2‑Al2O3,本发明以棒状CeO2‑Al2O3复合材料作为载体,利用CeO2对CO2吸附活化和Al2O3对氧化镍的分散作用,提高活性金属的分散度和CO2活化能力,有较好的耐热性,不易烧结。本发明所述催化剂可应用于煤气化/热解、生物质气化/热解、焦炉煤气、甲醇驰放气等CO和CO2共存的甲烷化过程。
本技术属于功能复合材料领域,具体涉及一种燃料贮箱表面塑料支座粘接加压工装和方法。针对在贮箱表面粘接塑料支座的高精度要求,通过对粘接面进行表面处理,研制专用限位工装,研究并控制胶黏剂固化途径,实现大尺寸低温燃料贮箱表面塑料支座粘接过程中的限位,进而实现塑料支座高精度粘接。该技术可以有效提升大尺寸低温燃料贮箱表面塑料支座的粘接位置精度,避免因支座粘接位置偏移导致安装零组件时存在锉修安装的质量隐患,降低使用风险。本发明可以直接应用于新一代运载火箭大尺寸贮箱绝热结构生产,能够有效提高贮箱塑料支座粘接过程的生产效率和质量一致性。
本发明属于钛合金复合材料加工领域,特别涉及一种具有碳化钨覆层的复杂钛合金构件的加工方法。本发明所述具有碳化钨覆层的复杂钛合金构件的加工方法,通过将预加工的钛合金初坯装入适配结构的包套中并加入碳化钨粉末进行热等静压处理的方式,实现了碳化钨材料在钛合金构件表面的均匀覆层,并实现了对真空烧结钛合金的致密化处理,提升了钛合金构件的综合性能,可以得到一种同时具有低密度、高强度、高硬度、高耐磨性、高致密度和长使用寿命的钛合金构件,本发明所述方法尤其适用于复杂结构的钛合金构件的加工。
本发明提供了一种适用于超导磁体的支撑结构、超导磁体及磁悬浮列车,能够解决小尺寸支撑结构的强度问题和漏热问题。该支撑结构包括:主体结构、第一、二固定盖板组件、第一、二连接组件、第一、二支撑体,主体结构为复合材料制成的筒状结构,沿其轴向方向依次划分为光滑过渡的第一收缩段、等直段和第二收缩段,第一、二收缩段均呈喇叭形,等直段为中空的圆柱筒;第一、二固定盖板组件周向贴合设置在第、二一收缩段的外侧;第一连接组件将第一固定盖板组件、第一收缩段与超导磁体的内槽连接固定;第二接组件将第二固定盖板组件、第二收缩段与超导磁体的外槽连接固定;第一支撑体套设在第一收缩段内;第二支撑体套设在第二收缩段内。
本发明的一种整体油箱及其制造方法,包括骨架和蒙皮,所述的骨架为主传力结构,所述的蒙皮为整张复合材料制造,与骨架一体成型设计,包裹在骨架外,所述的蒙皮与骨架通过共胶接固化成型,在所述的蒙皮上设置燃油加注口盖的位置。本发明解决了现有技术中存在的油箱连接标准件多,制孔数量多,蒙皮对接缝多,密封难度大,使成型后的油箱在使用过程中存在较高的漏油风险的问题。
本发明公开一种热熔邻苯二甲腈树脂及其制备方法和应用。用于制备热熔邻苯二甲腈树脂的组合物包括以下重量份的组分:第一邻苯二甲腈单体50‑80份,第二邻苯二甲腈单体20‑50份,热塑性大分子0.5‑50份,无机粉体0.5‑50份,芳环结构降粘剂0.1‑50份,固化剂0.05‑15份;第一邻苯二甲腈单体和第二邻苯二甲腈单体均为含有式(Ⅰ)所示结构的邻苯二甲腈单体;第二邻苯二甲腈单体的熔点小于第一邻苯二甲腈单体的熔点。本发明公开的热熔邻苯二甲腈单体的工艺性能,热稳定性能,复材力学性能优异,可作为高性能复合材料树脂基体,在船舶,军工装备和航空航天等领域具有应用价值。
本发明公开了一种改性白炭黑的制备方法,以及含有所述改性白炭黑的母炼胶及其制备方法。所述制备方法包括:(1)将脂肪族聚氧乙烯醚和硅烷偶联剂在搅拌条件下混合得到复合偶联剂;(2)将固含量为1~25wt%的白炭黑水浆研磨5~40分钟,加入所得复合偶联剂,继续研磨5~40分钟得到改性白炭黑。将改性白炭黑与橡胶通过乳液复合‑喷雾干燥制备得到高填充的白炭黑/橡胶母炼胶,与原位改性‑干法共混法相比本发明方法能有效缩短混炼时间,显著提升复合材料的强度及动态性能。
本发明所述的三层包芯碳化硅纤维线材包括SiC纤维芯线,SiC纤维芯线外侧为聚四氟乙烯中间层,最外层为芳纶外包缠层,适用于二维SiC纤维预制体的缝合,从而制备二维SiC/SiC复合材料。本发明利用芳纶纱耐磨性等特点作为外包缠层,包缠具有聚四氟乙烯中间层的SiC纤维芯线,制备出外层密闭圆润且芯线不易断的三层包芯线,保证了SiC纤维作为缝合线在穿入穿出叠层SiC纤维布时,不与SiC纤维布直接接触,减少SiC纤维缝线所受的摩擦力和挤压应力,确保SiC纤维缝合线在缝合后的完整性和连续性,解决了用传统碳纤维作缝合线时易断线的问题。
本发明提供一种氧化石墨烯/羧基化橡胶母粒及其制备方法和应用,该制备方法包括:将羧基化橡胶胶乳进行干燥;向干燥后的羧基化橡胶胶乳中加入氧化石墨烯进行混炼,得氧化石墨烯/羧基化橡胶母粒。该制备方法工艺简单,成本低,原料获取方便,所得的氧化石墨烯/羧基化橡胶母粒可应用于各类橡胶基底中,有效增强石墨烯与橡胶的界面结合力和在橡胶中的分散性,在制备石墨烯/橡胶复合材料的领域中具有良好的应用前景。
本发明涉及一种含闭环支链的四自由度并联机构,包括主平台、次平台、固定平台;次平台与主平台通过转动副连接;次平台与固定平台之间通过第一驱动支链和第三驱动支链连接,主平台和固定平台之间通过第二驱动支链和第四驱动支链连接;第二驱动支链和第四驱动支链联动可以驱动主平台进行前后翻转;第一驱动支链和第三驱动支链联动可以驱动主平台进行左右翻转;第一驱动支链、第二驱动支链、第三驱动支链和第四驱动支链联动可驱动主平台进行上下移动或水平方向左右平移。该机构具有单方向大刚度的特点,机构精度高,可实现两转动两移动的位姿变换,能很好的解决目前复合材料铺带中存在的问题,完成铺带过程中的位姿调整要求。
本发明公开一种可精密实时可控的压实装置,具有由伺服电机驱动,滚珠丝杠传动前后移动的压实辊;同时压实辊通过弹簧作用,实现前后方向上的被动移动。当碳纤维由碳纤维复合材料铺丝头经压实辊下方传送至模具表面后,控制压实辊与模具表面接触,由压实辊将预浸纱与模具贴合固化。压实辊的压实力由弹簧变形量得到,通过激光式位移传感器测量弹簧变形量,反馈至控制器,通过PID单位负反馈控制方法控制,控制压实伺服电机驱动滚珠丝杠转动,调节弹簧的压缩量,压实辊输出恒定压实力。本发明可精密实时可控的铺丝压实装置,控制方式简单,降低加工成本,可避免压实力突变的情况,受力更均匀,适应碳纤维各种角度铺放。
本发明提供了一种3D打印制备高复合孔隙率骨支架材料的方法,属于增材制造(3D打印)领域。本发明基于3D凝胶技术和造孔剂法,首先将廉价的造孔剂和陶瓷粉混合均匀,结合凝胶体系配置出适合打印的低粘度、高固含量的料浆,利用3D凝胶打印制备出具有宏观可见孔隙的胚体,再通过干燥、脱脂、烧结,造孔剂分解、氧化排入空气,形成微观的孔隙,最后制备得到高孔隙率的骨支架复合材料。本发明可以精确控制宏观孔隙的大小、形状和分布,实现了低成本高复合孔隙率骨组织支架材料的制备,工艺简单,成本较低。
本发明公开了一种聚砜树脂基碳纤维悬浮液上浆剂及其制备方法。聚砜树脂基碳纤维悬浮液上浆剂组分由聚砜树脂粉末、聚丙烯酸钠、聚乙烯醇和去离子水组成。按照固体组分的总质量为100%计,其中,聚砜树脂粉末65~75wt%,聚丙烯酸钠10~15wt%,聚乙烯醇15~20wt%。本发明所制备的上浆剂用于制备碳纤维,所制备的上浆碳纤维适用于聚砜树脂基复合材料用碳纤维织物、预浸料等中间体,耐温性高,界面结合能力强。
本发明属于复合材料领域,涉及金属富勒烯‑光活性MOF复合物、其制备方法与应用以及调控金属富勒烯分子磁性的方法。该复合物包括光活性MOF和金属富勒烯分子;所述光活性MOF是以含有偶氮苯基团的羧酸作为配体,金属离子为节点构筑成的具有三维有序网状结构的金属有机框架化合物,所述金属富勒烯分子为磁性金属富勒烯分子。进一步利用光照MOF材料进而调控金属富勒烯的分子磁性。光照后光活性金属有机框架化合物材料中的偶氮苯基团发生顺反异构化,改变了孔道的微环境和孔道尺寸,进而改变孔道与金属富勒烯的主客体相互作用,最终影响金属富勒烯的分子磁性,实现了金属富勒烯量子比特的光调控,从而有利于加快量子信息的处理过程。
本发明涉及一种CdS/TiO2纳米管阵列异质结及其制备方法,其中,方法包括如下步骤:S1、制备TiO2纳米管阵列。S2、配制镉源前驱体溶液和硫源前驱体溶液。S3、利用超声辅助进行连续离子层沉降在TiO2纳米管阵列的内壁和外壁形成均匀的CdS颗粒,再经热处理后得到CdS/TiO2纳米管阵列异质结。本发明的制备方法能够解决现有技术中半导体颗粒难以进入TiO2纳米管的内部并无法在纳米管的内外壁上形成大面积异质结的问题,且方法简单、过程易于操控、材料复合均匀。制得的CdS/TiO2纳米管阵列异质结中在纳米管的内外壁上能够形成大面积均匀的CdS颗粒,大大增强了该复合材料对太阳光的利用率。
本发明提供了一种笼形低聚硅倍半氧烷阻燃聚碳酸酯,属于阻燃领域。本发明中,阻燃剂为同时具有含磷和双键基团的笼形低聚硅倍半氧烷,可以根据不同的实际需求,调节阻燃剂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;阻燃剂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;且本发明提供阻燃剂的热稳定性好、残炭量高,在添加量极少的情况下可以实现PC复合材料阻燃性提高,且机械强度好。
本发明专利提供了一种球形机器人的复合球壳,所述球壳复合结构包含刚性基体壳与柔性涂覆层组成。刚性基体壳为结构型纤维增强复合材料,由增强纤维和热固型树脂基体复合而成,在刚性基体壳内表面设置蜂窝式加劲肋,加劲肋材料为热固型树脂,可与刚性基体壳一体化热压成型;柔性涂覆层采用共聚物弹性体材料。该轻质复合球壳具有较高的比强度、比刚度、滚动摩阻系数、冲击能量耗散系数和快速修复功能。该球壳及相应的球形机器人作为开放式自动控制平台,可在球形机器人复合球壳基础上发展衍生出多种功能性球形机器人。
本发明提供了一种M‑g‑C3N4/rGOA复合吸附可见光催化材料的制备方法及应用,包括:1)在80℃~90℃的去离子水中加入三聚氰胺,冷却至室温后,加入盐酸并搅拌,三聚氰胺和盐酸的摩尔比为1:0.5~1:2,蒸发干燥得到三聚氰胺盐酸盐;将三聚氰胺盐酸盐放入马弗炉中,500℃并保持2h,然后升温至520℃保持2h,冷却研磨得到M‑g‑C3N4;2)将M‑g‑C3N4加入到去离子水中超声;加入氧化石墨烯;在氧化石墨烯混合液中加入一定质量的亚硫酸氢钠,超声、加热得到水凝胶,然后将水凝胶去除杂质离子并进行冷冻干燥。采用本发明方法得到的复合材料可以对有机染料和抗生素进行有效地吸附和降解。
一种丝素蛋白基自愈合或/和导电水凝胶的制备,属于生物材料和生物医学领域。以天然来源的丝素蛋白经化学修饰β‑环糊精分子后进行超分子组装制备水凝胶的方法及其在可塑性、自愈合性、药物控释等领域应用,在此基础上,将该种修饰环糊精的丝素蛋白经化学交联得到的水凝胶再修饰上聚吡咯。在保证原水凝胶一定的自愈合性、柔性、生物相容性的同时,增加了良好的导电性。这种黑色的复合材料是将疏水性导电聚合物均匀地并入亲水性水凝胶中形成渗透导电网络。该策略的成功是开发可自愈合导电聚合物水凝胶的一个突破。
本发明公开了一种纤维表面处理的环保浸渍体系及其制备方法。浸渍体系包括去离子水100份、马来酸酐接枝的聚烯烃5‑50份、固化剂1‑10份、纳米填料1~10份、橡胶胶乳50~200份。本发明采用绿色环保型浸胶体系,并且在浸胶液的处理过程中加入水分散性较好的纳米填料,通过一定的分散方法,可使纳米填料很好的分散于溶液中,同时所使用的纳米填料与浸胶液具有一定的反应性,将改进过的新型环保浸渍体系对纤维帘线进行浸胶处理,可以在纤维与橡胶之间形成一种纳米强化的界面结构,构筑增强、增韧的界面相,有效而均匀地将应力由基体传递至纤维,改善复合材料的力学性能,使粘合强度得到有效提高。
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