本发明公开了一种用于输电塔的FRP筋‑角钢组合横担的制作方法,首先,根据拟建输电塔设计图纸制作所需FRP筋、角钢构件以及各类连接构件;然后,采用FRP筋连接件,按照设计图纸将各类FRP筋组合安装于输电塔横担上部,横担下部由角钢构件建造而成,从而构成增强纤维复合材料(FRP)筋‑角钢构件组合横担;同时,横担下部在建造过程中应向上倾斜一固定角度α,抵消横担上部FRP筋在导线、绝缘子等重力或风荷载作用下的挠曲变形,从而保证横担在使用过程中始终保持平直。本发明有利于减小或避免输电塔关键杆件的锈蚀和疲劳损伤,延长输电塔体的使用寿命,逐步实现高性能增强纤维复合材料在输电塔建造中的广泛应用和推广。
本发明提供一种喂养石墨烯蚕沙活性炭及其制备方法,包括步骤:收集给蚕喂养了石墨烯后产生的蚕沙,干燥处理并除去杂质;将干燥的蚕沙加热预碳化;将蚕沙与活化剂加热活化;活化后的蚕沙洗涤至中性得到活性炭产品;本发明以当地大量种植的生物质原料桑树以及家蚕为原料,制得的这种喂养石墨烯蚕沙活性炭性能优异,具有很高的比表面积,达到了1300m2g‑1以上,同时其拥有较好的原料来源与简单的制备工艺,使其对石墨烯活性炭复合材料的应用发展具有重要的促进意义,补齐现有石墨烯活性炭复合材料制备成本过高的短板;本发明的制备原料来源环保,品质稳定可靠,一致性好,制备方法简单,成本低。
本发明公开了一种抗菌性形状记忆聚乙烯醇及其制备方法,涉及形状记忆材料,特别涉及聚乙烯醇类形状记忆材料领域。通过PVA与HDI交联形成PVA-HDI膜、柠檬酸钠与AgNO3?及NaBH4?制备纳米银溶液、再将PVA-HDI膜与纳米银复合形成复合的聚乙烯醇材料的技术方案制备得到了一种即具有良好的形状记忆功能又具有良好的抗菌、抑菌效果的多功能复合材料,其制备方法高效快捷,过程简便,得到的材料在医学与生物应用上具有良好的前景。
光谱频带分析仪,其特征在于,主要包括:光源装置,光束微调装置,光谱筛选装置,光束隔离装置,偏振反射装置,整流反射装置,单聚焦反射装置,光电转换装置,放大装置,显示记录装置;其中,光源装置含有光束发射电极,电极材料为钆钌合金;光束微调装置含有半凹面反射透镜,透镜表明覆盖有硅烷硫化钪镁纳米复合薄膜;光谱筛选装置含有八棱反光透镜,透镜表面镀有两层厚度均为0.8um的反光膜,上层反光膜含有六硝酸铈鈩复合材料,下层反光膜含有八铬酸钽铑复合材料;光束隔离装置含有十三陵柱型透镜,四微孔狭缝衍射器,双凹面透镜,三者的排列方式为:沿着光束主轴传播方向,十三陵柱型透镜位于前端,四微孔狭缝衍射器居中,双凹面透镜位于最后。
本发明公开了一种晶种醇热法制备硫酸钙晶须的方法。主要步骤分为制备晶种和制备晶须两部分。其中制备晶种包括:料浆配制、醇热反应及恒温保存;制备晶须包括:料浆配制、醇热合成(反应中添加晶种)、离心过滤、表面改性及干燥。所制备出的产品是针状CaSO4·0.5H2O或CaSO4结晶,直径为1~4μm,长径比为30~100。该工艺采用连续反应釜分别制备晶种及晶须,操作简便、易于连续控制,且生产成本较低。产品合成率达97%以上,产品性能优良、成本低廉,可广泛用于造纸、复合材料、摩擦材料、过滤材料、沥青、涂料等行业,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种用于制备一次性注射器外套的可降解材料,该复合材料是由可降解的聚3-羟基丁酸酯、聚己二酸一缩二乙二醇酯和其他助剂组成。配方为聚3-羟基丁酸酯100份,聚己二酸一缩二乙二醇酯10~15份,增塑剂20~30份,成核剂0.2~0.3份,抗氧剂0.2~0.5份,润滑剂0.3~0.8份,增韧剂5~10份。本发明配方合理,物理化学和生物性能符合相应标准,且此材料为可降解材料,降解速度快,能自行销毁,分解产物对环境无害。
本发明公开了一种等离子显示模组,其特征在于包括:由上部玻璃基板和下部玻璃基板构成的显示图像的等离子显示面板;支撑等离子显示面板同时将等离子显示模组产生的热释放出去的背板;粘贴在等离子显示面板和背板之间的粘性垫片。本发明创造中的垫片使用了复合材料。复合材料是由丁基橡胶、压电材料微粒粉体、导电材料微粒粉体和导热材料微粒粉体混合而成;将压电效应产生的电能变成热能耗散,从而得到更好的减噪音效果;本发明的垫片具备良好的热传导性能,可有效的将等离子显示面板产生的热量释放到背板。
本发明提供了一种磷钨酸掺杂磺化聚芳醚腈质子交换膜及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该复合材料由磺化聚芳醚腈与杂多酸磷钨酸复合并通过溶液浇筑形成,该质子交换膜,具有较高的吸水率和稳定的尺寸性能,较高的离子交换容量,较好的力学强度和优异的质子传导率。
本发明属于航空先进复合材料制造技术领域,具体涉及一种自动铺丝预浸料丝束粘性测定装置及方法;所述方法是将单根预浸料丝束对折后粘连,利用拉力测定仪对丝束进行180°剥离力进行测试;测试过程依次包括准备工序、夹持工序、送料工序、压实工序、测量工序;测试所需要的装置由外壳、拉力测定仪、压实系统及送料系统组成。本发明所提出的测定方法与测定装置可测定丝束的粘性强弱,解决预浸丝束在模具表面或丝束间脱粘,为材料粘性改进提供基础的数据支撑,加速预浸料材料体系的粘性提升,具有良好的实践效果和指导作用。此外,预浸料丝束粘性测定仪器操作简单,便于携带,适合在复合材料供应商及采购商之间推广应用。
本申请公开了热压罐成型工装摆放位置识别方法、装置、设备及介质,对制件支撑平台进行拍摄,以获得平台图像;其中,所述平台图像中包括复合材料制件上设置的二维码,所述复合材料制件置于工装上,所述工装置于所述制件支撑平台上,所述二维码包含工装信息;对所述平台图像进行工装轮廓识别,以得到工装轮廓点坐标数据;根据所述工装轮廓点坐标数据获得工装位置数据;根据所述工装轮廓点坐标数据对所述平台图像进行裁剪,得到多个工装图像;识别所述工装图像上的二维码,以获得所述工装图像上的工装信息;输出所述工装位置数据和所述工装信息,本申请具有可准确地记录工装位置数据、能够节省人工负担、提高生产效率的优点。
本发明公开了一种柔性电子材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将金纳米颗粒溶液与二维片状纳米材料溶液混合,于室温搅拌反应,制得修饰后的纳米复合材料;(2)将纺织线加入至步骤(1)所得产物中,并加热至液体完全蒸发为止,然后取出纺织线干燥,制得纳米复合材料电极;(3)在柔性织物上印刷导电碳浆,形成电极,然后于40~50℃干燥3~5h;(4)通过使步骤(2)和步骤(3)所得产物非电极区域缝合从而使电极接触区域自然接触即可。本发明通过使用纳米复合技术、丝网印刷技术和选用柔软织物来制作柔性可穿戴电子皮肤,使其佩戴舒适度和灵敏度明显提升,弥补了现有柔性可穿戴电子皮肤的不足。
本发明涉及高能量密度物理技术领域,具体公开了一种利用离子分离抑制黑腔辐射源腔壁等离子体膨胀的方法,包括如下步骤:以高Z元素和低Z元素混合的固体复合材料构造黑腔辐射源的腔壁,腔壁包括激光X光转换层和离子分离层;向黑腔的腔室内部内充入碳氢气体并使气压小于等于0.3倍大气压;采用1ns~30ns脉宽的激光驱动黑腔形成冕区等离子体膨胀受限的辐射源。本发明所公开的方法,在同等充气压力的情况下,复合材料离子分离方法对冕区膨胀的抑制效果更好;减小了激光等离子体相互作用产生的能量亏损、提高激光与黑腔的能量耦合效率更高。
本发明公开了一种挠性基材表面覆铜箔的制备方法,属于印制电路制造领域。所述方法为先将挠性基材进行等离子处理,使挠性基材表面产生空洞和极性基团;再将铜箔进行氧化处理,使铜箔形成具有氧基团的粗糙表面;随后将氧化铜箔置于三甲基铝水解产生的甲基铝氧烷中使得甲基铝氧烷吸附在氧化铜箔表面;最后将挠性基材与吸附了甲基铝氧烷的氧化铜箔热压得到复合材料。所述挠性基材表面覆铜箔的方法简单,避免了纯胶的使用,大大降低了最终产品的厚度,符合电子产品轻薄化的趋势;工艺方案中所需设备与现有生产设备兼容,所需生产条件容易达到;得到的复合材料剥离强度高,可达工业应用的标准。
本发明公开了一种双功能Ag20/铌酸纳米复合吸附材料的制备方法,其特点是将浓度为0.15~0.25mol/L的六氯化钨乙醇溶液4~10份,置于反应釜中;向上述溶液中加入浓度为10mol/L的NaOH溶液1~10份,搅拌0.5~1h,并密封反应釜置于程序烘箱中,在温度为150~180℃的水热处理1~4h.取出反应釜,冷却至室温.然后将反应产物分别用蒸馏水洗涤至中性,置于温度80~100℃的烘箱中干燥24~48h,获得铌酸纳米材料;称取1~5份铌酸样品,置于含有200mL去离子水的烧杯中,并用NaOH调至溶液的pH为9~11,静置24h后,过滤;获得产品置于200mL浓度为0.002~0.004mol/L的硝酸银溶液中,持续搅拌12~24h后,过滤溶液,固相样品置于温度80~100℃的烘箱中干燥24~48h,获得Ag20/铌酸纳米复合材料。
本发明提供了一种二元协同阻燃体系,它是由以下重量份数的组分组成:15~80份特殊包覆聚磷酸盐,5~35份层链状矿物粉末。本发明还提供了该二元协同阻燃体系在制备阻燃材料中的应用。本发明制备的二元阻燃体系具有优异的协同阻燃作用,其制备的聚氨酯泡沫复合材料具有优异的阻燃效果;同时,层链状矿物粉末的加入,提高了聚氨酯泡沫复合材料的压缩强度,使其具有良好的物理机械性能,在缓冲减振、包装、航天航空飞行器舱内材料、汽车及室内软装材料具有重要的应用前景。
本发明公开了一种针对高山峡谷地区支流沟谷进行沟水处理的挡排结构以及挡排方法,属于水电工程构造领域,其挡排结构包括混凝土挡水坝和土石挡水坝;还包括管涵和设置在土石挡水坝上朝向沟水渠一侧的迎水斜坡面上的复合材料层。通过采用混凝土挡水坝和土石挡水坝相结合的挡水结构,可节省场地与工程投资、施工周期短、简化施工难度,节约成本;同时设置复合材料层保证了土石挡水坝的挡水效果、防冲刷效果和防渗透效果。另外,本发明所述的挡排方法,采用本发明的挡排结构,可根据沟水渠的非汛期水位和汛期水位采用混凝土挡水坝或者混凝土挡水坝和土石挡水坝结合的挡排结构来实现对沟水挡排效果。
本发明公开了一种相变储能材料的杂化壁材纳米胶囊及其制备方法,具体是将相变储能材料、烷氧基硅烷类化合物、乙烯基单体和引发剂混合形成油相,加入水相和乳化剂,乳化后再超声均化,形成细乳液,通入氮气除氧,并加入碱性催化剂,密闭或持续通氮气保护条件下搅拌反应,得到相变储能材料纳米胶囊与水相的混合物;将所述混合物过滤,去离子水洗涤,干燥,即得粉末状的产品。本发明的产品形貌规则,粒径小于1μm,比表面积大,热量存储/释放效率高,相变焓和热稳定性高,并可以耐受大于1000次芯材熔融-结晶过程;本发明的产品可与多种无机材料和有机聚合物复合制成调温复合材料,相容性好,对力学性能的影响小。
本发明公开了一种聚乙撑二氧噻吩纳米管阵列及管内独站立纳米线薄膜及其制备方法和应用,该薄膜为具有整齐有序且按阵列排列的纳米孔的聚乙撑二氧噻吩,且所述纳米孔内有独立站立聚乙撑二氧噻吩纳米线,所述薄膜透明且不溶于水。制备方法依次包括以下步骤:二次阳极氧化得到独立分离的TiO2纳米管阵列;以该独立分离的TiO2纳米管阵列为阳极,铂丝为阴极,进行恒电位或恒电流电聚合,得到在TiO2纳米管阵列管内外空间填充聚乙撑二氧噻吩的复合材料,用氢氟酸去除TiO2纳米管阵列,得到具有整齐有序且按阵列排列的纳米孔的聚乙撑二氧噻吩。该复合材料可以作为透明电极材料,在有机薄膜太阳能电池、抗静电涂层、有机光电子、电致变色、固体电解电容器领域的应用。
本发明属于电子材料技术领域,涉及平面磁性阵列器件的制备方法。先将永磁阵列母板固定于基底下表面,然后在基底上表面均匀涂覆纳米铁氧体/光敏聚合物复合材料,然后静置待纳米铁氧体磁性粒子在永磁阵列母板磁场的作用下按照母板的阵列图形排布后曝光实现纳米铁氧体磁性粒子的固化,最后去除永磁阵列模板即可得到相应的磁性阵列。本发明实质上是利用永磁阵列母板复制磁性阵列;同时,本发明利用光敏聚合物来固定磁性阵列中的纳米铁氧体磁性粒子,解决了现有技术中“因图形分辨率下降导致器件失效”的技术问题。本发明工艺简单、操作容易、无需光刻和成本低廉,适于大规模生产,在微电子、光电子、磁记录及微波器件领域中具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种室内隐形光缆及其制备方法,所述隐形光缆包括光纤和透明紧套层,所述光纤的外壁固定连接所述透明紧套层,所述透明紧套层由聚酯基复合材料制备,所述聚酯基复合材料为PETG/透明尼龙共混物;其制备方法包括以下步骤:将PETG放入双螺杆挤出机中,在300‑315℃下投入透明尼龙,制备成熔融共混物A;其后降温至50‑60℃,向所述熔融共混物A中加入β‑2‑Si3B3N7,制备成熔融共混物B;将所述熔融共混物B注塑在所述光纤表面成型,得到隐形光缆;本发明增加了透明紧套层的透明度,同时提高了其力学性能,进而增加了硬性光缆的透明度,增加其美观性,同时便于安装,提高其使用寿命。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种基于金属纳米酶材料和温敏性凝胶的组合材料及其构建方法,其组成成分包括金属纳米酶和温敏性凝胶,金属纳米酶和温敏性凝胶混合比例为1~10μg:1mL,本发明提供的复合材料具有稳定的耐热和耐寒性能,冻干产物具有良好的水溶性,温敏性凝胶属于高分子水凝胶,其在低温下为液态,高温时凝聚,这种状态的变化随温度可逆,同时具有聚合材料的多种特征,如网络结构和高含水量,将金属纳米酶材料与温敏性凝胶进行组合,可使酶在目标作用部位更长时间的停留,以发挥更大的作用,在使用前,分为预灌封水针或冻干制剂,预灌封水针可直接加装针头进行灌肠,灌胃等;冻干制剂按照冻干前比例溶解后直接使用,方便快捷。
本发明公开了一种利用3D打印制备柔性压阻式剪切力传感器的方法,步骤如下:S1、将导电纳米填料超声波分散于有机溶剂中得到分散液;S2、将热塑性聚合物A加入分散液中,加热,搅拌热塑性聚合物A完全溶解在溶剂中,得到悬浊液;S3、将悬浊液中进行烘干去除溶剂,得到导电复合材料,将导电复合材料剪碎后与另一种热塑性聚合物B混合,再使用挤出机熔融挤出成具有隔离双逾渗结构的丝材;S4、使用3D打印机将丝材打印成特定结构的传感器,然后将导线通过导电银胶固定在传感器上,得到柔性压阻式剪切力传感器。本发明的传感器具有轻质小巧、高柔性、灵敏度高、快速响应、性能稳定、耐疲劳性好等优势,使用3D打印方式成本低廉,适合大规模批量生产。
本发明属于石墨烯增强铝基复合材料的母料制备领域,提供了种用于增强铝合金的石墨烯母料及制备方法。该方法的主要步骤为:首先将石墨烯与硅酮进行捏炼至完全混合均匀,然后加入铝粉搅拌混炼,得到石墨烯均匀分散的膏状复合材料,最后进行固化和研磨,得到分散性良好和界面结合强度高的石墨烯母料。该母料与铝粉具有良好的分散性,工艺简单且能耗低,使得石墨烯与铝形成的高质量界面性,不但增强铝合金,而且在大幅降低铝合金制品的厚度的同时保证其高强度,是推动铝合金进一步轻质化改性的关键材料。
本发明涉及一种柠檬酸钙/聚乳酸复合多孔骨组织工程支架材料及其制备方法,属于生物医用材料骨组织工程支架领域。本发明提供的柠檬酸钙/聚乳酸复合多孔骨组织工程支架材料易于加工,得到的多孔支架具有均匀的孔隙分布,孔大小与骨表面孔隙大小相匹配。该复合材料具有良好的生物相容性,生物可降解性,并且在降解过程中,柠檬酸钙降解偏碱性环境可以抵消聚乳酸单独降解所带来的酸性环境,提供一个适宜骨生长的稳定离子环境,能促进新生骨组织的生长。另外,还可以通过调节聚乳酸分子量等手段可改善复合材料降解速度,以满足不同的临床要求。本发明制备的柠檬酸钙/聚乳酸复合多孔骨修复材料为骨组织工程支架材料领域提供一种可行有效的新材料,有利于扩展骨修复材料领域应用和发展。
本发明提供的核屏蔽材料及其制造方法,涉及复合材料应用技术领域。该核屏蔽材料包括树脂基体、屏蔽剂和纤维,三者按照一定质量份数比混合成型。该核屏蔽材料具有屏蔽性能好、力学强度高、重量轻的优良特性。本发明提供的核屏蔽材料制造方法,通过复合材料的一体化成型技术,可制造出各种结构的核屏蔽材料,结构可靠,适用范围广。
本发明公开一种基于铝热熔融效应的废弃油气井封堵实验方法,包括:制备目标废弃油气井的岩样;计算铝热剂用量;将填充好的热电偶测量装置放置在孔眼中激活铝热反应;获得热电偶不同位置的温度数据;步骤六、对温度数据进行修正;根据修正的温度数据分别计算热电偶内部铝热剂产生的总热量和铝热熔融范围;根据铝热熔融范围计算复合材料熔化所需总热量;将复合材料熔化所需总热量E总与热电偶内部铝热剂产生的总热量Q总进行对比;若Q总≥E总,则实验是完全融化;若Q总<E总,则提高铝热剂的填充量,重复上述步骤,直到Q总≥E总。本发明能够保证岩熔封堵现场实验的顺利完成;其次,本发明能够真实反映实验过程、精确表达温度传递的规律。
本发明涉及一种碳纳米管/钡铁氧体磁性复合粉体,所述复合粉体中,碳纳米管形成导电网络,钡铁氧体颗粒形成包覆层。本发明碳纳米管/钡铁氧体磁性复合材料中,实现了钡铁氧体对碳管的全包覆,提高其介电性能,有效改善其阻抗匹配性。在微波吸收、电磁屏蔽等领域有很好的应用前景,例如5G通信技术中复杂的通信环境对于电磁屏蔽性能提出了更高的吸波要求,采用本发明的复合材料可以提供很好的高吸波型电磁屏蔽性能,能够满足5G通信过程中对于干扰信号的吸收和屏蔽要求。
本发明属于涂料制备的技术领域,具体涉及一种微胶囊杀菌防腐涂料的制备方法。本发明防腐涂料的制备包括:(1)在氮气保护下制备氨基改性纳米锌铝合金材料;(2)将氨基改性纳米锌铝合金材料、氨基甲酸酯类杀菌剂、戊二醛加入溶解后在50‑60℃反应2‑3h,得杀菌防腐复合材料;(3)将杀菌防腐复合材料分散到乙醇/水溶液中,加入正硅酸乙酯、氨水,室温下反应3‑4h,得到二氧化硅微胶囊杀菌防腐材料;(4)将二氧化硅微胶囊杀菌防腐材料加入到聚氨酯涂料中得到微胶囊杀菌防腐涂料。本发明通过微胶囊包覆后使得杀菌防腐剂不会暴露在空气中老化,提高了在潮湿环境中纳米合金材料的流动性,提高涂料对腐蚀区域的修复效率,快速阻止腐蚀的继续进行。
本发明涉及一类高分子量的分子链上含硼元素的聚芳硫醚功能共聚物及其制备方法,属于高分子合成领域。本发明提供一种含硼聚芳硫醚共聚物,所述含硼聚芳硫醚共聚物的结构式如式I所示,0≤n<100,0<m≤100。本发所得含硼聚芳硫醚共聚物由于分子链上含有硼元素,克服了现有的复合材料存在的界面不稳定、长期使用会出现相分离等缺陷;此外,所得含硼聚芳硫醚共聚物还具有热中子屏蔽性能。
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