一种纳米复合材料精纺面料,解决了现有技术中的纳米材料纺织品没有提供保健与治愈功能的技术问题。纳米复合材料精纺面料是将纳米复合材料通过浸轧工艺或浸堆工艺或喷淋工艺或喷涂工艺或涂层工艺加入到精纺面料中;包括以下重量份的物质:纳米玉石微粒:5~10份;壳聚糖:2~8份;柠檬酸:7~12份;复合型柔软剂:1.5~3份;交联剂:0.7~1.5份;水:68~80份。具有调节人体内分泌,激活人体细胞,促进人体微循环,改善人体机能,增强人体免疫力,并且具有抗衰老、防癌、防畸、防老年痴呆,防骨质疏松症、防血管硬化症等功能。
本发明公开的采用先把Cr块和Mo块制成中间合金,再经过低温研磨制粉,制出CrMo合金粉替代Cr、Mo混合粉制备CuCrMo电触头,按重量百分比其组成为:10%的Mo,40%的Cr,其余为Cu。通过以下方法制备得到:将Cr块与Mo块在真空炉内进行熔炼;经过低温制粉,制出CrMo合金粉,再经压制成型、烧结制成CrMo骨架,随后渗Cu,制得CuCrMo复合材料。本发明的制备方法,工艺简单、成本低,制得的CuCrMo复合材料与直接混粉制得的CuCrMo复合材料相比具有更优越的性能。
本发明属光催化领域,涉及一种光催化材料及其电辅助降解偏二甲肼废水的方法,特别涉及一种利用Bi2O3/TiO2纳米管阵列的复合光电催化材料的制备及其电辅助降解偏二甲肼废水的方法。本发明的复合材料光催化效果高,在偏置电位的辅助下,可以有效提高复合材料的光生电子空穴对的分离效率(即量子效率),进而提高光催化活性。本发明用于偏二甲肼废水处理的复合材料性能稳定,易于回收,生产工艺简单,成本低廉,安全环保,不会造成二次污染,具有工程应用前景。
本发明公开了一种四元Na2HPO4•12H2O基相变蓄热复合材料,其各组分及其质量百分含量为:Na2HPO4•12H2O 75%~95%;Na2SO4•10H2O 3%~22%;Na2SiO3·9H2O 1%~5%;石墨1%~7%。上述复合材料中还含有水,其中复合材料与水的质量比为1:(1~1.3)。本发明涉及热能利用中相变蓄热材料、强化导热和降低过冷度,特别是实现了Na2HPO4•12H2O基相变蓄热材料过冷度的控制,拓宽了其使用范围,提高了使用的稳定性。
本发明提供了一种抗60m/s以上强风的纳米复合杆塔的制造方法,该方法为:一、制备复合材料;二、制备输电杆塔的复合杆段;三、制备法兰式抱箍;四、装配复合杆段和法兰式抱箍;五、将若干个装配有法兰式抱箍的复合杆段依次连接,其中相邻两个复合杆段端部的法兰式抱箍通过螺栓相连接,得到抗强风的复合杆塔。本发明向树脂中加入纳米材料和增强材料,并控制复合材料中玻璃纤维的体积,提高了复合材料力学性能,制造的复合杆段拉伸强度达0.6GPa~1.0GPa,弯曲强度达1.0GPa~1.5GPa;采用本发明的方法制造的复合杆塔具有憎水、抗紫外光、耐酸碱和抗冷热等性能,寿命可达40年,可用作110kV~220kV输电杆塔。
一种Y4Si3O12晶须增韧Y2Si2O7复合涂层的制备方法,首先,采用包埋法在C/C复合材料基体表面制备SiC多孔内涂层,然后制备Y4Si3O12晶须并采用复合表面活性剂对Y4Si3O12晶须进行表面改性得到混合液;采用表面制备有SiC多孔内涂层的C/C复合材料和混合液超声电泳选择性组装沉积获得Y4Si3O12晶须钉扎层,最后再采用水热电泳沉积法制备Y4Si3O12晶须增韧Y2Si2O7复合涂层。本发明制得的Y4Si3O12晶须增韧Y2Si2O7复合涂层均匀,致密,无显微裂纹,基体与内涂层以及内外涂层之间的结合力明显提高,在1600℃的静态空气中可对C/C复合材料进行360h的有效保护,氧化失重率小于0.58%。
本发明公开了一种传感检测芯片及制备方法、便携式电化学阻抗传感器及使用方法,其特征在于,制备SPGE,合成金属有机骨架纳米材料UiO‑66,在金属有机骨架纳米材料UiO‑66表面修饰金纳米颗粒,得到金纳米颗粒修饰的金属有机骨架UiO‑66@Au NPs,将叶酸负载在金纳米颗粒修饰的金属有机骨架UiO‑66@Au NPs上,形成纳米复合材料UiO‑66@Au NPs@FA溶液,将纳米复合材料UiO‑66@Au NPs@FA溶液修饰于SPGE表面,获得纳米复合材料UiO‑66@Au NPs@FA功能化的传感检测芯片。本发明利用传感检测芯片表面的敏感材料特异性识别肿瘤细胞表面的特定FR‑α,实现了肿瘤细胞的免标记快速检测,具有灵敏度高、检测限低、特异性强、检测范围广、稳定性佳、响应迅速等优点。
一种纤维取向与结构并行优化的连续纤维3D打印路径规划方法,构建纤维取向与复合材料结构并行优化模型,以材料密度和纤维角度作为设计变量,对其过滤得到纤维取向与复合材料结构并行优化结构;将复杂的优化结构离散成简单几何形状的结构,采用拓扑学思想将每个子区域抽象成点,根据子区域所属优化结构的位置关系将点与点连接,组成含有优化结构特征信息的连通图,将路径规划归为寻找连通图中的哈密顿路径;将材料密度值作为其纤维角度的权重因子,得到优化结构每个子区域内纤维轨迹方向;将子区域打印路径根据哈密顿路径顺序连接,生成打印代码;本发明发挥连续纤维增强复合材料的各向异性力学性能,满足3D打印工艺的要求。
本发明公开了一种用于三维编织的预浸胶纤维束制备方法,将液态树脂与固态树脂混合,加热后混合均匀;然后在浸胶机上将连续纤维束浸渍加热的混合树脂冷却至室温后制得预浸胶连续纤维束;再将这种预浸胶连续纤维束编织成为各种形状的复合材料毛坯制件;通过加热加压固化成型制得树脂分布均匀、无富胶贫胶现象、纤维体积含量超过55%的高质量复合材料制品;本发明采用先将纤维与树脂充分浸渍,再进行三维编织和成型制造的工艺,更好地控制树脂含量、树脂分布均匀性、树脂与纤维充分浸润,从而制得力学性能优异、冷热循环稳定性好、热膨胀系数低的高性能连续纤维复合材料。
本发明公开了一种碳包覆类三明治结构SnSe/r‑GO@C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,并使用还原剂和表面活性剂,采用简单的溶剂热法制备出碳包覆类三明治结构SnSe/r‑GO复合物,还原剂不仅能还原硒粉,提供Se2‑,而且能还原氧化石墨烯上的含氧官能团,进一步提高复合材料中石墨烯的导电性,加入还原剂还能够有效与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提高了SnSe基复合材料的导电性,包覆一层热解碳,进一步提高复合材料的结构稳定性,作为钠离子电极材料具有较好的电化学性能。
一种蛋黄型双壳层中空复合吸波材料的制备方法,以双壳层中空复合微球为模板,在其表面包覆上过渡层,得到多壳层中空复合微球;以多壳层中空复合微球为模板,在其表面包覆上具有介电损耗功能的介电层,然后去除过渡层,得到蛋黄型双壳层中空复合微球。本发明制备的材料是一种强吸波、频带宽、质量轻的复合吸波材料,其兼具磁损耗和电损耗于一体,增强了复合材料的吸波性能,拓宽了复合材料的吸波频带,并且具有独特的蛋黄、中空双空间结构,使得复合材料在保持优异吸波性能的基础上密度更小,质量更轻,符合现代吸波材料“强吸波、宽频带、质量轻”的要求。
本发明公开了一种尼龙弹性体微孔复合应力应变传感材料的制备方法,具体包括如下过程:将氧化石墨烯超声分散于去离子水中,得到氧化石墨烯水分散液;根据超临界CO2发泡技术制备尼龙弹性体微孔发泡珠粒;将微孔发泡珠粒浸入氧化石墨烯分散液,得到氧化石墨烯包裹的尼龙弹性体微孔发泡珠粒;根据氧化石墨烯包裹的尼龙弹性体微孔发泡珠粒制备微孔发泡珠粒/氧化石墨烯复合材料;将微孔发泡珠粒/氧化石墨烯复合材料浸入氢碘酸中原位还原,得到微孔发泡珠粒/还原氧化石墨烯复合材料,水洗至中性,干燥,即得。本发明获得的应力应变传感材料具有轻质、低填充和高灵敏的特点。
一种基于可重构柔性模具的曲面微米柱的制造方法,先获得具有背衬热塑性形状记忆聚合物可伸缩微单元阵列,浸没在磁性复合物涂层里获得顶端带有磁性复合物微冲头的可伸缩微单元阵列;然后使磁性复合物微冲头接触蘸取粘合剂获得表面覆盖有粘合剂涂层的磁性复合物微冲头,再通过蘸取获得表面覆盖有液滴状复合材料溶液的磁性复合物微冲头;加热使温度高于转变温度,塑性形状记忆聚合物可伸缩微单元在磁场的驱动下运动接触至曲面样品表面;预加热曲面样品,提拉模具获得曲面复合材料微米柱阵列;通过溶解粘附剂涂层分离模具获得曲面复合材料微米柱阵列;通过对可重构柔性模具加热处理,使其恢复到初始形貌,本发明制备方法简单,自适应性及可重构性高。
一种Y2Si2O7晶须增韧Y2SiO5复合涂层的制备方法,首先,采用包埋法在C/C复合材料基体表面制备SiC多孔内涂层,然后制备Y2Si2O7晶须并采用复合表面活性剂对Y2Si2O7晶须进行表面改性得到混合液;采用表面制备有SiC多孔内涂层的C/C复合材料和混合液超声电泳选择性组装沉积获得Y2Si2O7晶须钉扎层,最后采用水热电泳沉积法制备Y2Si2O7晶须增韧Y2SiO5复合涂层。本发明制得的Y2Si2O7晶须增韧Y2SiO5复合涂层均匀,致密,无显微裂纹,基体与内涂层以及内外涂层之间的结合力明显提高。本发明制得的Y2Si2O7晶须增韧Y2SiO5复合涂层在1800℃的静态空气中可对C/C复合材料进行300h的有效防氧化保护,氧化失重率小于0.45%。
本发明公开了一种磁性自清洁性能纤维的制备方法,包括制备核壳结构的四氧化三铁@二氧化硅复合微球,将复合微球分散在硝酸溶液中生成四氧化三铁@二氧化硅磁性核,再将含有磁性核的溶液加入到钨酸钠水溶液中进行老化,磁性分离出水溶液中黑色沉淀物,将黑色沉淀物分散在硝酸水溶液中,在溶液中加入由石墨相氮化碳、二水钨酸钠和五水硝酸铋组成的混合物,再将混合物悬浮在铁氟龙高压釜内衬中密封,将内衬放回高压釜中加热后取出,磁性分离出沉淀物,然后干燥,即制得磁性复合材料,将磁性复合材料添加入纤维浆料中搅拌均匀,使磁性复合材料均匀附着在纤维上,再对纤维进行干燥处理,即制的一种磁性自清洁性能纤维。
本发明提供了一种用于纤维预制体定型的多用途模具及其应用,包括上主体模具和下主体模具,还包括至少一件辅助部位定型模具,设置在所述上主体模具和下主体模具未围绕到所述纤维预制体的其他部位。本发明可用于陶瓷基复合材料复杂结构、复杂型面构件的高精度近尺寸成型;可用于复杂结构、复杂型面构件高刚度纤维预制体的高精度成型;可用于复杂结构、复杂型面陶瓷基复合材料构件化学气相沉积工艺致密化制备;可用于复杂结构、复杂型面陶瓷基复合材料构件工艺浆料浸渗致密化制备;本发明操作简单方便,一定程度的减少了生产成本,提高了生产效率,增加了模型的成型精度,并可实现多用途使用。
本发明公开了一种基于弹脆性损伤模式的层压板结构破坏模拟方法,涉及复合材料层压板分析技术领域。所述基于弹脆性损伤模式的层压板结构破坏模拟方法包含以下步骤:步骤一,将层压板沿厚度方向划分为若干实体单元体,以每个单元体为分析对象,采用对称二阶损伤张量描述单层复合材料的损伤特征;将材料积分点的损伤模式引入数值计算,引入等效位移的概念,采用指数形式的非线性演化规律作为材料积分点的损伤演变模型;根据步骤二中引入的等效位移概念和非线性演化规律,计算损伤变量演化规律;步骤四,计算单层单元体的损伤刚度;步骤五,构建层压板含损伤的纤维增强复合材料本构关系。本发明的优点在于:避免了对试验和研究者经验的依赖性。
一种芳基硼酸邻苯二酚酯改性酚醛树脂的制备方法,在惰性气氛下,将硼酸邻苯二酚酯化合物加入到酚醛树脂中,混合均匀后,在110℃下进行热处理2h,然后在160℃下固化2‑4h,获得芳基硼酸邻苯二酚酯改性酚醛树脂;其中,硼酸邻苯二酚酯化合物的质量为酚醛树脂质量的1‑35%。本发明克服了已有硼酸类化合物改性酚醛树脂时硼酸酯结构原位形成带来的不利影响,改善了复合材料固化工艺,使固化产物具有更致密的结构和更好的性能,并使固化树脂具有更高的热稳定性。该树脂可以用作高性能复合材料树脂基体、碳/碳复合材料、高温制动材料、摩擦材料、绝热材料、胶粘剂、涂料和阻燃材料等其他高科技领域。
本发明公开了一种吸波材料,包括铜金属背板以及设于铜金属背板上的导电复合材料,所述导电复合材料是正六边形蜂窝结构与电阻片复合,并且有序地排布在铜金属背板之上。其制备方法是:1)准备电阻片与PLA材质的正六边形蜂窝结构;2)电阻片与正六边形蜂窝结构的复合;3)将该复合材料与铜金属背板复合。本发明所加工的复合型超宽带吸波材料,能够改善斜入射TM波的吸波性能,同时增强吸波材料的力学性能。
一种Y4Si3O12晶须增韧Y4Si3O12复合涂层的制备方法,首先,采用包埋法在C/C复合材料基体表面制备SiC多孔内涂层,然后制备Y4Si3O12晶须并采用复合表面活性剂对Y4Si3O12晶须进行表面改性得到混合液;采用表面制备有SiC多孔内涂层的C/C复合材料和混合液超声电泳选择性组装沉积获得Y4Si3O12晶须钉扎层,最后采用水热电泳沉积法制备Y4Si3O12晶须增韧Y4Si3O12复合涂层。本发明制得的Y4Si3O12晶须增韧Y4Si3O12复合涂层均匀,致密,无显微裂纹,基体与内涂层以及内外涂层之间的结合力明显提高;制得的Y4Si3O12晶须增韧Y4Si3O12复合涂层在1700℃的静态空气中可对C/C复合材料进行350h的有效保护,氧化失重率小于0.8%。
本发明提出的一种聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4纳米吸波材料的制备方法,以三步法制备了聚3,4–乙撑二氧噻吩/石墨烯/Co3O4(PEDOT-RGO-Co3O4)纳米复合材料:检测结果表明:PEDOT-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);PEDOT和RGO之间具有很强的相互作用,且形成的Co3O4纳米粒子分布在PEDOT-RGO表面,其粒径在5-15nm之间。本发明方法将聚3,4–乙撑二氧噻吩/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3.1mm,频率7.1GHz,吸波性能最好达-46.4dB。
本发明提供了一种T型湿长桁成型模具精确定位装置及使用方法。该方法通过定位组件对多个复合材料T型湿长桁成型模具进行精确定位,并对整体的位置进行精确调整;通过T型槽开闭组、模具压紧组对多个复合材料T型湿长桁成型模具进行固定、夹紧,最终实现将多个复合材料T型湿长桁成型模具拼装成一个整体,并进行精确定位、夹紧。
本发明提供的一种压电型简易发电桌椅,包括:桌椅主体、压电纤维复合材料发电模块、能量采集模块、整流电路模块、储能模块、桌上照明及加热模块以及电源与开关模块,人可以踩在放置有压电纤维复合材料发电模块的绝缘地毯上方,人在踩踏、抖腿时的动作可视为振动,对于压电纤维复合材料发电模块而言,受到一定机械振动的影响将会产生正压电效应,从而将机械能转化为电能,产生电能由所述能量采集模块存储,供给所述桌上照明及加热模块,在电源与开关模块处于开始状态时完成照明、加热。因此本发明提供的一种压电型简易发电桌椅实用性较高。
本发明提供一种汽车水箱用复合材料及制备方法,包括以铜板为中间材料,以双层铝合金板为外层材料进行堆叠,形成双层铝合金板/铜板/双层铝合金板的多层结构,对所述的多层结构进行累积叠轧得到汽车水箱用复合材料;所述的铜板的体积为多层结构总体积的38~40%,所述的双层铝合金板由两块铝合金板堆叠组成,其中一块铝合金板的厚度为另一块铝合金板厚度的0.5~2倍。本发明在合金化优化的基础上,提出对单一优势性能合金进行复合,获得综合性能优异的复合材料,从而推动汽车水箱向轻质、高精、耐蚀、高导热、抗软化的综合性能发展。
本发明公开一种基于概率理论的热噪声载荷下薄壁结构突弹跳变预测方法,包括:步骤1:获取待预测复合材料板铺层信息、材料和几何参数;步骤2:计算待预测复合材料的总体刚度矩阵;步骤3:热噪声载荷下薄壁结构动力学方程推导,获取无量纲单模态方程;步骤4:获取待预测复合材料板的刚度曲线,利用刚度曲线极值点获得跳变临界力fcr关于屈曲系数s的函数表达式;步骤5:列出给定声压级SPL的噪声载荷概率密度函数g(p);步骤6:比较噪声载荷的概率密度函数和跳变临界力对应的临界声压pcr,推导跳变临界声压级表达式,并给出对应的跳变概率。本发明对给定的薄壁结构以及温度噪声载荷,能基于理论计算立即给出跳变概率,具有高效快速的优点。
一种锂离子电池级氧化亚硅负极材料及制备方法和应用,在保护气氛下将氧化亚硅与锂源混合均匀,在300℃‑700℃下保温后,得到预锂化的氧化亚硅;将预锂化的氧化亚硅放入回转窑中,采用气相沉积进行碳包覆,得到预锂化的氧化亚硅/碳复合材料;将金属氧化物与预锂化的氧化亚硅/碳复合材料混合均匀,使金属氧化物均匀包覆在氧化亚硅/碳复合材料的表面,得到锂离子电池级氧化亚硅负极材料。本发明通过气相沉积和金属氧化物包覆,提高了预锂化氧化亚硅原料的浆液稳定性和电化学性能,同时本发明提供的工艺方法简单,性能优异,在锂离子电池中具有广阔的应用前景。
本公开发明是关于一种加固墙体框架结构及其施工方法。本发明利用复合材料优异的强度、韧性、抗开裂、整体性、粘结性、弯曲变形大的特点,一方面复合材料条带和网格布结合使用增强了墙体的整体性、面外承载力及抗震性能;另一方面可以实现墙体砌筑一次性完成,之后再适当位置压抹复合材料,解决传统施工方式中施工不连续,花费大量时间进行构造柱、横向系梁施工、养护的问题。
本发明属于燃气涡轮发动机结构技术领域,尤其涉及一种浮动式陶瓷基复材涡轮外环及其与机匣的装配结构与方法。解决因涡轮外环与机匣连接处的高热应力,易造成涡轮外环与机匣的连接部位发生局部开裂以及涡轮外环与转子叶片之间的较大径向间隙的封严效果较差问题。浮动式陶瓷基复合材料涡轮外环包括陶瓷基复合材料涡轮外环主体和浮动式连接结构。通过该浮动式连接结构不仅可以提高陶瓷基复合材料涡轮外环与涡轮机匣的连接强度和可靠性,还可以使涡轮外环沿发动机径向方向上下浮动,从而实现涡轮外环与涡轮转子叶尖间隙的自适应调节。从而有利于减小与涡轮外环与涡轮转子叶尖之间的配合间隙,提高涡轮转子叶尖封严效果,提高发动机涡轮综合效能。
本发明公开了一种复杂形状铝青铜与不锈钢的连接方法,具体为:分别对铝青铜试样和不锈钢试样进行清洗;将清洗后的铝青铜试样放置在不锈钢试样上,将铝青铜试样加热至熔融态,然后施加压应力,使熔融态铝青铜试样与不锈钢试样在压应力的作用下连接,即得到复杂形状铝青铜‑不锈钢双金属复合材料。本发明方法制备得到复杂形状铝青铜‑不锈钢双金属复合材料除了具有铝青铜和不锈钢各自优越的性能之外,同时还具有较高的界面结合强度,且界面结合区附近材料性能优异。解决了常规焊接无法实现复杂形状双金属材料连接或者熔铸法连接复杂形状双金属复合材料时结合区附近及整体材料强度降低的缺陷。
一种热压烧结氧化铝基共晶复合陶瓷材料的方法,利用激光悬浮区熔定向凝固技术制备组织细小均匀的棒状共晶试样;通过粉碎过筛获得内部包含有共晶结构的共晶粉末;采用热压烧结制备内部保留有共晶结构的氧化铝基共晶陶瓷复合材料。本发明制备的烧结共晶复合材料保留了初始共晶试样当中的共晶结构,消除了大部分晶界和界面非晶相,进而为大尺寸氧化铝基共晶陶瓷复合材料的制备提供了一种新思路。本发明的组织呈典型的“象形文字”共晶形貌,并且共晶颗粒粒度分布在4~25μm且大于共晶层片间距,因此共晶颗粒有效保留了共晶结构,实现了高熔点、接近全致密、内部保留了接近全共晶结构尤其是具有较大尺寸的块体共晶复合陶瓷材料的制备。
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