一种基于椭球体随机骨料的再生混凝土三维模型构建方法,包括以下步骤:步骤一,利用Python编程编写建立椭球体骨料模型的脚本算法;步骤二,根据统计模拟理论将随机骨料粒径函数引入Python脚本算法中,随机生成5~25mm的随机骨料粒径;步骤三,利用统计试验方法将骨料随机投放函数理论编入Python脚本算法中,实现椭球体骨料在模型空间中的随机投放;步骤四,利用Python语言建立椭球体再生骨料与椭球体天然骨料细观结构模型,创建三维复合材料框架模型并定义模型复合材料属性;步骤五,编写Abaqus后处理分析编程算法,将建模与仿真分析整体全过程相结合实现仿真试验全过程的自动化生成;具有方法简单快捷高效的特点。
本发明涉及一种聚酰亚胺树脂碳改性C/C‑SiC摩擦材料的制备方法,首先通过化学气相沉积法制备低密度C/C复合材料基体,采用浸渍‑裂解法将聚酰亚胺树脂碳引入,最后采用反应熔渗法引入SiC基体,得到C/C‑SiC摩擦材料。聚酰亚胺树脂残碳率高,碳化后呈片状结构,本发明通过引入聚酰亚胺树脂碳层,调节C/C复合材料基体孔隙结构,达到了增大其比表面积的目的,有利于熔渗的进行,同时有利于SiC基体的生成,降低了游硅的含量,避免了由游离硅引起的摩擦系数不稳定,磨损率高等问题。本发明相较于传统的C/C‑SiC摩擦系数稳定性提升56.3%,磨损率下降88.3%,因此,该方法制备的C/C‑SiC摩擦材料具有摩擦系数稳定、耐磨及使用寿命长等特点,可用于交通领域的制动刹车材料。
本发明公开了一种柠檬酸钠辅助的纳米二氧化锰改性碳纤维增强树脂基摩擦材料的制备方法。首先对碳纤维进行酸液氧化的预处理,再采取水热合成工艺在碳纤维上原位生长纳米二氧化锰,同时加入适量浓度的添加剂柠檬酸钠,使得纳米二氧化锰具有均匀、密实的生长形貌,将纳米二氧化锰改性的碳纤维浸渍于酚醛树脂溶液中,经过热压成型即得到碳纤维增强树脂基复合材料。一方面纳米二氧化锰比表面积大,具有一定的耐热、耐磨性能,另一方面添加剂柠檬酸钠起到了辅助还原、控制二氧化锰生长形貌的作用,进而充分发挥了二氧化锰在碳纤维和树脂间的“铆钉”作用,改善了碳纤维与树脂间的结合强度。因此,复合材料的摩擦和磨损性能均得到了有效提升。
本发明具体涉及一种带有碳化硅摩擦功能层C/C‑SiC通风刹车盘的制备工艺。该工艺不仅步骤简单、适用于大批量生产,同时在刹车盘摩擦功能层内部是由气相渗硅改性制备的碳陶复合材料,形成摩擦梯度层;并且使用特殊的工艺方案使得表面为纯陶瓷结构,大大优化了刹车盘的使用温度和耐磨效果。该工艺的具体步骤是:1)制备带通孔的碳碳刹车盘胚体;2)在碳碳刹车盘胚体表面涂上氮化硼浆料脱模剂,然后在1600‑1800℃进行气相渗硅,所述气相渗硅为硅蒸汽与碳碳胚体反应生成碳化硅,得到碳陶复合材料,作为摩擦梯度层,制备出碳陶刹车盘胚体;3)在碳陶刹车盘胚体表面通过CVI工艺沉积一层纯碳化硅,形成摩擦功能层。
本发明公开了一种ZnO/碳纤维的柔性材料及其制备方法,其特征在于,包括碳纤维布和生长在碳纤维布表面的ZnO纳米线复合材料,所述的ZnO纳米线长度为5~10μm,直径为30~50nm。本发明采用的溶胶凝胶和水热制备工艺简单,产率高,且成本低廉,适合批量生产;在碳纤维上直接生长ZnO纳米线材料,所制备的纳米复合材料形态均一、包覆紧密,具有碳纤维的可弯曲的能力,是一种优异场发射阴极场发射阴极材料。
本发明涉及一种低密度耐热铁基合金及其制备方法,采用Ni粉、Al粉机械合金过程中发生反应生成纳米B2有序结构的NiAl粉体颗粒,将金刚石经适宜工艺预处理后使其表面形成一层均匀的钨包覆层,继而将NiAl粉和预处理后的金刚石粉填入球磨罐中,且与Fe粉继续均匀混合,得到细小均匀的NiAl/金刚石增强Fe基合金复合粉末,再通过热压烧结得到块体复合材料,以获得具有低密度耐热NiAl/金刚石增强Fe基材料,即低密度耐热铁基合金。本发明将机械合金化技术与热压烧结技术相结合,研制的新型低密度耐热NiAl/金刚石增强Fe基合金产品成本低,纯度高,密度低,且热导率高,具有应用在高功率密度柴油机气缸盖材料的应用潜力。
本发明公开了一种增强PI涂层光纤与环氧树脂界面的处理方法及装置,先将PI涂层光纤在五乙烯六胺溶液中超声处理,再在红外灯下加热干燥,即完成了对PI涂层光纤的表面处理。该处理装置包括若干用于传送和导向PI涂层光纤的滚轮,以及沿PI涂层光纤传送方向依次设置的水浴加热箱和红外灯,水浴加热箱内装有五乙烯六胺溶液,且水浴加热箱内设有超声波振动棒。本发明提出的增强PI涂层光纤与环氧树脂界面的处理方法可以增强聚酰亚胺涂层光纤与环氧树脂的界面强度,降低光纤的植入对复合材料力学性能的影响,并可以提高植入复合材料的光纤传感器的检测寿命与检测精度。
一种具有界面共价键链接的聚苯胺‑多孔炭复合电极材料及其制备方法,以活性炭为基材,先经硝酸对其活化处理,后用含苯胺基团的偶联剂ND42对其进行功能化处理,再将苯胺在其表面原位聚合,获得具有界面共价键链接的PANI‑AC复合材料。该复合材料的特点为基于共价键结合策略,将具有骨架稳定性的炭材料与具有较高赝电容的导电PANI材料有效而牢固地结合,两种材料之间的相互作用增强,会形成更大的π电子离域体系,使两相间的电子传递也由链间跳跃模式转变为链内的直接传导,进而提高电极材料的性能,非常适合于超级电容器用电极材料。
本发明涉及一种制备还原氧化石墨烯/四氧化三铁纳米吸波材料的方法,简单、快速、可规模生产的RGO-Fe3O4复合吸波材料制备方法,采用简化的共沉淀法一步制得RGO-Fe3O4复合吸波材料,制备方法简单、快速,可以实现规模生产,制得的复合材料吸波性能好,可以通过调节RGO和Fe3O4的比例以及复合材料的厚度实现不同波段的有效吸收。
本发明公开了一种SiC陶瓷表面处理方法及其用途,其特征在于,包括下述步骤:先清洗SiC陶瓷表面,然后制备TiH2膏剂,并在陶瓷表面涂敷TiH2膏剂,待干燥后,置于真空炉内热处理以使TiH2完全分解形成活性Ti,并使Ti与SiC反应在陶瓷体表面形成具有一定金属性和高稳定性的Ti(C,Si)复合陶瓷层。本发明可在SiC陶瓷-金属基复合材料或复合部件的制备或SiC陶瓷作为发热体或锅体在与熔融有色金属接触过程中,阻挡金属熔体对SiC陶瓷基体的熔解,或提高润湿性,改善界面结合,从而使得后续制备的复合材料或结构、焊接部件或与金属熔体接触的陶瓷部件具有高可靠性、使用寿命长等优点。
本发明涉及导电材料复合组合物及制备方法,它由煤和导电聚合物单体组成,其中还包括有溶胀促进剂、氧化剂、掺杂剂,溶胀促进剂是指水、四氢呋喃、甲醇,氧化剂指高锰酸钾、过硫酸胺、三氯化铁,掺杂剂指盐酸、有机磺酸、磺化煤。制备方法包括粉碎、溶胀、氧化聚合、分离、干燥至成品。采用本发明可以制造抗静电地板和涂料,二次电池、发光二极管、导电玻璃、智能窗、人工肌肉等多种用途的导电复合材料,具广阔的应用前景。
一种仿生人骨生物材料的制备方法,首先利用直接激光选区烧结技术制备人骨仿生微孔支架,然后将具有骨诱导生长功能的材料注入仿生微孔支架中,经干燥固化后,获得仿生人骨生物材料。本发明将金属生物材料与非金属生物陶瓷材料(羟基磷灰石)的优点结合起来,利用直接激光选区烧结技术、真空浸渍技术等制备出一种新型仿生人骨生物复合材料,该材料生物力学性能与天然骨相似,生物相容性好,植入人体后可实现植入骨与人体组织的骨性结合,安全可靠。按本发明的制备方法制成的仿生人骨生物材料,抗拉强度极限:大于300MPA,延伸率:10%~12%,拉压弹性模量:小于50GPA,生物相容性良好。
一种用于锂离子电池的氧化锡/碳复合电极材料的制备方法,由制备氧化锡/酚醛树脂复合材料、制备氧化锡/碳复合电极材料步骤组成。本发明采用溶剂共混法制备锡盐和酚醛树脂共混液,再添加化合物将锡盐转化为氧化锡,最后经碳化制备氧化锡/碳复合电极材料。本发明采用氧化锡/碳复合电极材料可有效缓解锂离子电池由于反复充放电引起的体积膨胀,具有很好的循环稳定性和比容量。该制备方法简单易操作,原料廉价易得,具有很好的应用前景。
本发明公开了海泡石聚合物及其制备方法,海泡石聚合物的分子结构为上式,海泡石聚合物其制备方法为由海泡石和十六烷基三甲基溴化铵进行反应生成有机海泡石,再由有机海泡石和丙烯腈、丙烯酸丁酯和丙烯酸进行原位插层聚合反应制成海泡石聚合物,所得的海泡石聚合物具有和构件结合优良、耐久性好、美观和保温性能优异的特点,该保温隔热复合材料能显著地改善保温涂层的保温性能和耐久性能,能广泛应用于建筑及其他领域。
本发明公开了一种材料击穿场强的测试设备,它还包括XYZ三坐标支架(1)、激光测距仪器(5),在所述真空室(2)内设置有XYZ三坐标支架(1)和固定阳极装置(8),该固定阳极装置(8)固定有阳极(4),所述XYZ三坐标支架(1)用于固定作为阴极的被测试样(3);在真空室(2)外垂直于XYZ三坐标支架(1)方向处设置激光测距仪器(5),激光测距仪器(5)与真空室(2)连通。本发明能进行三维方向的精确调整对正,并能精确测量出击穿距离。可适用于各种金属材料或金属基复合材料的击穿场强、击穿电流的精确测试,以及阴极斑点的发生过程,阴极斑点形貌的实时观察。
本发明公开一种风力机叶片防/除冰装置和风力机叶片,装置包括加热层、传热层和封装层;所述加热层、传热层及封装层由内向外依次排列,并作为单独外部整体贴附在叶片基体前缘上;单独外部形状与叶片基体翼型相同;所述传热层的材质为石墨烯复合材料编织结构;所述加热层具有多根电阻丝;所述封装层的材质为玻璃纤维复合材料。该装置采用加热、传热及封装单元,实现了风力机叶片防/除冰加热效率的提升,提高了风力机叶片防/除冰的效率及能量利用率。
本发明涉及一种耐高温耐腐蚀涂层,具体涉及一种多层结构钡长石环境屏障涂层及其用途和制备方法,以解决现有技术中存在的硅基非氧化物陶瓷的环境屏障涂层材料层间热膨胀系数不匹配,易引起贯穿裂纹、开裂和剥落现象,导致涂层失效、基体材料氧化的问题。该涂层包括粘结层、组合中间层和面层,粘结层为覆盖在基体表面的硅层,组合中间层包括覆盖在硅层上的莫来石层,以及覆盖在莫来石层上的莫来石和掺锶钡长石混合层,面层为覆盖在莫来石和掺锶钡长石混合层上的掺锶钡长石层;粘结层厚度为90‑120μm,组合中间层厚度为90‑140μm,面层厚度为120‑160μm,涂层总厚度≥300μm。该涂层所使用的基体材料为SiC基体、C/SiC复合材料基体或SiC/SiC复合材料基体。
本发明公开了一种钼基碳纳米管电子封装材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,钼粉提纯,将钼粉在氢气炉内进行高温还原以祛除表面的氧化层,步骤2,磁控溅射,所用靶材为铜或者铬,步骤3,碳纳米管生长,将步骤2中表面已经溅射铜,铬催化剂的钼粉,放入CVD炉内进行碳纳米管生长,步骤4,热压,将拓扑结构的钼与碳纳米管的复合材料,在热压炉内尽心热压烧结,将拓扑结构的钼与碳纳米管的复合材料,在热压炉内尽心热压烧结。采用碳纳米管进行复合的方法,解决了现有技术中制备的封装材料热导率不高和孔隙率高的缺点。
本发明一种防水抗菌的拉链,包括链带以及设置于链带上的链牙,链牙对应设置有拉头,链牙采用氟硅树脂材料,链带包括本体以及本体外的沉积层,拉头夹持两侧链牙;该拉链的制备方法包括:步骤1:使用二氧化硅和聚二甲基硅氧烷复合材料制作两条链带,使用氟硅树脂制作链牙;步骤2:处理二氧化硅和聚二甲基硅氧烷复合材料表面,获得利于纳米银沉积的界面化学结构,然后沉积金属纳米银颗粒,使其生长于链带表面,将链牙分别固定于链带的两侧,形成带有链牙的链带;步骤3:链带配置拉头和限位码,得到一种防水抗菌的拉链。本发明一种防水抗菌的拉链的防水强度和寿命较高,且抗菌性能较好。
本发明公开了一种规则孔隙结构多孔陶瓷3D打印方法,包括配制具有涂挂特性的陶瓷浆料,将浆料浸涂于有机纤维网格片材上,经干燥后制成有机纤维网格骨架陶瓷复合材料片材;建立目标坯体的三维数字模型,对数字模型进行计算机分层处理,获取每层二维数字模型外围轮廓对应的激光扫描切割路径数据;将激光扫描切割设备与铺料装置相连接;将一层陶瓷复合材料片材铺设在打印平台上,采用激光扫描该层片材对应的二维数字模型外围轮廓,实现对片材的气化切割,在该层片材上表面均匀涂覆粘结材料。本发明可制得多孔结构陶瓷,具有孔隙形状规则、孔径大小一致、孔隙分布均匀、零件比强度高、加工成本低、效率高等优点。
本发明公开了一种芳纶纳米纤维/蒙脱土绝缘材料的制备方法。选取二维材料蒙脱土(MTM)、对位芳纶纤维(PPTA)为原料,将多片层的MTM采用机械剥离的方法变为单片层;采用二甲基亚砜(DMSO)和氢氧化钾(KOH)混合体系下处理对位芳纶纤维得到对位芳纶纳米纤维(ANF)悬浮液;再将MTM和ANF经真空辅助抽滤得到ANF/MTM纳米复合材料,该复合材料具有制备工艺简单、易实现大批量生产、机械性能(111.51MPa)和绝缘性能(69.03kV/mm)优异等特点。
本发明提供一种氮化碳纳米片在提高沥青抗老化性能中的应用,所述氮化碳纳米片的制备方法包括:将三聚氰胺,尿素或二聚二氰胺进行550℃~600℃,4h~5h高温热聚合反应,得到层状氮化碳粉体,研磨过200~500目筛后加入到稳定剂中,进行2h~4h、6000r/min~8000r/min高速剪切后离心、干燥得氮化碳纳米片。将氮化碳纳米片与熔融的基质沥青搅拌混合得到改性沥青。与现有技术相比,本发明所采用的氮化碳纳米片为二维纳米材料,成片状与沥青熔融,以氮化碳纳米片材料作为增强相制成沥青复合材料,可使沥青复合材料表现出良好的抗老化性能。
本发明提供一种电化学原位制备聚吡咯/石墨烯复合电极的方法:1)制备石墨烯悬浮液,2)制备包含石墨烯以及吡咯的电解液,3)进行恒电流或者恒电位聚合,通过聚合在工作电极上制备得到聚吡咯/石墨烯复合材料,参比电极为饱和甘汞电极,对电极为环状金属电极;本发明采用电化学原位法制备聚吡咯/石墨烯复合材料,制备工艺简单、成本低,所制备的电极有较大的比表面积,良好的电容特性以及电化学稳定性,将在能源存储、传感器、电-力致动器、电致变色等领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于光固化3D打印的SiC陶瓷基涡轮叶片的制造方法,本方法首先基于光固化3D打印技术制造涡轮叶片树脂模具,使用非水基凝胶注模陶瓷浆料浇注叶片树脂模具,经过固化、热解碳化等工艺得到多孔的碳预制件;采用原位反应烧结技术,在1420~1700℃下,对碳预制件完成渗硅、排硅工艺,得到多孔的SiC陶瓷基复合材料涡轮叶片;最后通过化学气相沉积/渗透的方法得到致密SiC陶瓷基复合材料涡轮叶片。该方法具有近净成型、自由成型、复杂成型的特点,可以在较低的温度下实现陶瓷零件的致密化的目的。
本发明涉及一种电流变液材料,特别涉及一种高岭土/二甲基亚砜/羧甲基淀粉三元体系纳米复合电流变液材料。与以往采用二元体系复合材料作为电流变液分散相相比,本发明所制得的分散相材料结构新颖,属于三元体系。它以高岭土/二甲基亚砜插层复合物为核,再包裹上羧甲基淀粉。这种三元体系的应用提高了材料的介电性能,充分发挥了纳米协同效应,从而使该电流变液具有较强的电流变效应,宽的工作温区、低廉的成本和好的抗沉降性。附图显示了高岭土/二甲基亚砜/羧甲基淀粉三元体系纳米复合颗粒电流变液的剪切应力与电场强度的关系。
本发明公开了一种基于增强密封膜锚固端强度的重力压缩空气储气系统,包括密封膜、楔形玻璃钢和竖井,密封膜包括密封层和延伸出密封层的受拉层,受拉层延伸出密封层的部分为密封膜的锚固端;锚固端伸入至楔形玻璃钢底部,在楔形玻璃钢中填充环氧树脂以固定锚固端,螺栓穿过楔形压板和楔形玻璃钢将锚固端固定在壁面,楔形玻璃钢底部设置密封件;密封膜两端的锚固端分别与重力组件的底部和竖井壁面密封连接固定。本发明密封膜的锚固端与玻璃钢、环氧树脂形成复合材料,通过该复合材料与楔形压板之间采用螺栓锚固将锚固力由静摩擦力转化为静摩擦力和拉应力共同作用,锚固方式安全可靠,可以有效避免承压过程中密封膜损坏或拉脱。
本发明公开了一种大片层可控孔洞化MXene纳米片的制备方法,该方法先将Ti3AlC2粉末用氢氟酸刻蚀掉其中的Al元素,得到多层MXene;然后将多层MXene在六亚甲基四胺催化氧化作用下进行水热反应,得到MXene/TiO2复合材料;最后利用过量氢氟酸处理去除TiO2,得到二维孔洞化MXene纳米片。本发明在六亚甲基四胺催化氧化作用下,MXene片层上Ti在水热反应条件下被快速氧化,且可以通过调节反应时间、反应温度控制Ti氧化程度及制备得到不同粒径大小的MXene/TiO2复合材料,并在此基础上制备得到孔径可控、孔分布均匀的二维孔洞化Mxene纳米片材料,有望进一步改善MXene做锂离子电池等储能装置电极材料性质。
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