本发明提供一种过滤PM2.5同时分解甲醛的复合膜,该复合膜特征在于:包括上层催化床层和下层过滤床层,所述的催化床层采用无纺布载催化剂塑膜,所述的过滤床层采用30‑50微米厚的塑膜复合无纺布。所述的催化床层和过滤床层通过复合材料复合在一起。本发明通过催化和过滤二重组合在有效的分解甲醛的同时还能过滤掉微生物细菌、PM2.5等有效的净化空气,且体较小质量轻便于使用。
本发明公开了一种由热塑性环氧树脂和纳米材料协同改性增韧环氧树脂体系,该树脂体系可用于液氧复合材料贮箱的制造。其中热塑性环氧树脂的用量为1%‑20wt%,纳米材料的用量为0.1%‑2wt%。所述的环氧树脂体系为含磷改性的树脂体系。所述增韧用的热塑性环氧树脂,由包含两个环氧基团的化合物和包含两个氨基活泼氢的化合物或两个酚羟基的化合物在DMF中通过逐步聚合的方法得到;增韧用的纳米材料为改性纳米材料,所用的改性剂与含磷树脂的改性剂一致或相近。
碳纤维增强复合橡胶制作方法,包括下列步骤:(1)按重量比取橡胶100份,硫磺5份,氧化锌3份,硬脂酸2份,碳纤维8~10份,作为混合复合原料;(2)将混合复合原料放入混炼机进行混料,混料温度60~80℃,混料时间180~200min;(3)将混炼均匀的生料在平板硫化机上进行硫化,其硫化温度为130~150℃、压力为5~6MPa、硫化时间为50min,即得。本发明制作简单,工艺条件易于控制,耐磨性能好、磨性能高、使用寿命长,常规生产条件下即可制备橡胶复合材料,易于实现产业化。
本发明涉及一种锂硫电池一体化膜电极结构及其制备方法,由二层材料重叠后热复合而成,一层为碳材料改性的多孔膜,一层为集流体上的硫复合材料层。该一体化电极不仅有效地减小了锂硫电池的接触电阻,而且改性的多孔膜材料可以有效的吸附从硫复合物层中溶解的多硫化物,使发生溶解流失的多硫化物再利用,提高锂硫电池的库伦效率及循环稳定性。
本发明涉及一种用于制备铝基中间合金的坩埚,特别涉及一种复合材料坩埚。本发明提供的用于制备铝基中间合金的坩埚,所述坩埚材料由下述原料组分制得:按质量百分比:Al2O3:30~50%,Si3N4:12~20%,SiC:8~12%,金刚石:2~10%,ZrO2:8~15%,Y2O3:3~7%,BN:3~6%,烧结助剂3~5%,上述各个组分质量百分比之和为100%,其中,上述所有原料粉末的平均粒径为100~500nm。该坩埚为耐高温耐腐蚀、且反应惰性的复合陶瓷材料,该复合陶瓷材料由多种成分烧结而成,具有良好的耐高温性质,并不与活泼金属反应。
本发明属于高分子材料领域,涉及一种二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂及其制备方法。该共混树脂的原料包括以下组分,按重量分数计为:双马来酰亚胺:100份;烯丙基化合物:5~85份;二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚树脂:1~30份。该二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂的制备方法:首先采用溶液法或熔融法制备共混树脂预混物;其次是共混树脂的固化成型。该类增韧BMI共混树脂具有良好的冲击韧性,可作为树脂基体,通过层压、模压、RTM工艺,用于制备耐高温、高性能纤维增强树脂基复合材料。
一种石墨烯复合气凝胶制备方法及氧化脱除废水有机物的应用,其属于纳米复合材料的技术领域。该方法将氧化石墨烯、阴离子表面活性剂和亚铁盐混合均匀,通过气泡模板、Fe2+原位还原、水热自组装技术制备石墨烯复合水凝胶;再经过洗涤、冷冻干燥后得到石墨烯复合气凝胶。该石墨烯复合气凝胶具有孔隙均匀、机械性能优异、电催化活性高、易回收利用等特点,适用于三维电极构建和水中有机物的氧化消除。该制备方法简单,原料简单易得,环境友好,适用性广。
本发明提供一种碲化铋基合金薄膜‑钙钛矿型氧化物异质结复合热电材料及其制备与应用,该方法包括以下过程:第一步通过高温还原过程处理钙钛矿型氧化物衬底,使衬底由绝缘体变为表面导电状态;第二步通过磁控溅射的方法在衬底表面生长碲化铋基合金薄膜,制备成异质结。该方法可以结合钙钛矿型氧化物衬底大的塞贝克系数和碲化铋基合金薄膜优良的导电性能,制备出高塞贝克系数和低内阻的复合材料。本发明为改善薄膜热电材料性能、提高薄膜热电器件的性能提供了一种高效便捷的工艺思路。
一种利用Fe0/TiO2光催化降解水中氯代酚的方法,属于水深度处理和光催化 材料技术领域,目的是去除水中氯代酚过程中,避免传统物化法、化学法和生 化法降解效率低下的问题,以及单纯利用零价铁或者二氧化钛降解速率慢及降 解不彻底的问题。其特征是利用化学还原制备纳米零价铁掺杂二氧化钛,光催 化反应高效降解氯代苯酚,避免形成其他有毒有害中间产物,最终得到几乎不 含氯代苯酚甚至不含酚类物质的终产物。本发明的效果和益处是:提供了一种 新型光催化剂、制备方法及其高效光催化降解水中氯代苯酚污染物并脱毒的方 法,催化剂低廉而高效。可广泛用于光催化复合材料和水的净化,去除氯代苯 酚类的污染物。
本发明公开了一种金属复合板材的热成形方法,包括以下步骤:将板材放入具有分段加温功能的数控加热炉内,使板材按长度方向分为550-650℃、650-750℃、750-850℃及900-100℃四个温度区域进行加热并保温3分钟;随后将板材放入具有不同冷却管路分布的模具中进行热成形,所述的模具包括上模具和下模具;所述的冷却管路分布越密的部位对应板材温度越高的部位。本发明通过控制热成形过程中的加热温度及模具冷却管路布局,得到了材料性质沿长度方向呈连续梯度分布的特殊金属复合板材。这种金属复合材料特别适合于耐碰撞冲击材料的选材。
用碳纤维复合材料制造的一种用于部队临时过河的舟桥器材,其多层经纺织成网状高级碳纤维与柔性环氧乙烯基酯树脂等原料、进行改性层层模制复合、焙烧、加压力均匀压实、打磨修复表面、舟与舟间用桥板器材互相搭接并进行固定性镶嵌连接而成,舟桥器材和舟间搭接桥板均为经纺织成网状高级碳纤维、柔性环氧乙烯基酯树脂等原料复合制造而成、并采用传统临时固定水中舟及舟间桥板拼接方式固定性镶嵌。具有高强度、高模量(200-700G),高刚性、可加工性,易于复合;各向异性,设计自由度大;密度小,质量轻、耐疲劳,使用寿命长;自润滑,耐磨损;吸能减振,对振动有优异的衰减功能;热膨胀系数小,尺寸稳定易搬运、安装、拆卸等优点。
本发明属于连续碳纤维复合材料增材制造技术领域,公开了一种连续碳纤维3D打印丝材外包裹方法及制备系统。首先将连续碳纤维丝线固定在连续纤维辊筒架上,将连续碳纤维丝依次穿过制备系统各构件中,并将纤维丝线缠绕在纤维丝材收卷辊上固定;其次向预浸箱中加入预浸纤维所用的树脂预浸溶液,连续碳纤维丝线经过预浸箱预浸一层所需的预浸树脂溶液,经过烘干筒烘干硬化;最后在传动导轮的引导下经过纤维外包裹构件对纤维预浸丝进行树脂外包裹,在绕线电机的牵引下经过纤维丝径休整单元对所制备的连续碳纤维丝材的丝径进行休整,修整后的连续碳纤维丝材被纤维丝材收卷辊收卷。
本发明公开了一种用于镁铝系合金熔体真空熔炼的熔体净化剂及其制备方法。该净化剂为质量分数为1.0%~3.0%的溴酸铷、质量分数为0~0.5%的酚醛树脂与纯铝组成。制备该铝基复合材料净化剂的方法包括配料‑研磨‑烘干‑球磨‑造粒,制成颗粒状,粒径1mm‑10mm。该熔体净化剂结合真空净化技术的净化效果远优于单独使用真空净化技术的效果。该净化剂的使用可大幅缩减熔体净化时间,减少熔体的热损失并降低真空设备的密封要求,扩展了真空净化技术的应用范围。
本发明涉及催化技术领域,具体涉及一种用于乙醇催化的电极及其应用。该电极由AgNWs/Pd纳米复合材料作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,铂丝作为辅助电极组成。本发明提供的电极具有高效、简易等特点,该电极在碱性条件下提高乙醇反应速率,催化效率为1.7×104,该电极对乙醇具有良好电化学催化性能并且在燃料电池领域有巨大的应用前景。
本发明公开了一种生物炭聚乳酸复合3D打印材料的制备方法,属于生物塑料制备技术领域。所述方法包括以下步骤:先将生物质加入热解炉,在无氧环境条件下热解制备生物炭;冷却后,将生物炭放入球磨机中进行粉碎,之后过200‑300目筛网,收集生物炭过筛物;再将聚乳酸原料、马来酸酐接枝聚乳酸接枝剂与生物炭过筛物混合,并置于震荡机上均匀震动;之后将混合均匀后的原料加入挤出机料筒中挤出,挤出后的线材经过自然冷却。利用生物质热解产生的生物炭制作绿色环保可降解的生物塑料,提高了复合材料的拉伸性能,同时实现了生物质的资源化利用。解决了聚乳酸材料机械性能差,脆性大,易断裂等缺点,同时大大节省了聚乳酸3D打印材料的成本。
本发明是一种全回转串联涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨,主要由定子部件、主动传动部件、从动传动部件组成。在进行推进运行时,船舶推进驱动装置带动主动轴沿着主动轴旋转方向旋转,通过锥齿轮一与锥齿轮二啮合,从动轴带动螺旋桨部件沿着螺旋桨旋转方向旋转,其前面水流经过两级液体泵输送作用,从螺旋桨部件外侧端喷出,推动船舶向前行驶。在进行船舶转向运行时,船舶转向驱动装置带动回转轴沿着回转轴旋转方向旋转,回转轴通过定子部件带动螺旋桨部件进行全方向水平回转,通过改变水流喷射方向使船舶改变航行方向。全回转串联涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与涵道内表面连接在一起,确保其结构强度和刚性大,适合采用塑料或复合材料。
本发明一种基于光圈时控的高清图像获取方法属于计算机视觉测量技术领域,涉及一种摄像机光圈实时调整方法以及基于此的高清特征图像获取方法。该方法针对大型复合材料构件表面在线激光扫描测量过程中的强光反射问题,建立满足光条信息提取要求的光条图像质量判定准则;保留高质量光条图像,通过极亮和极暗的两个极限图像确定光圈时控阈值,结合空间几何特性,确定光圈控制准则;对低质量图像通过光圈实时控制的方式调节光圈大小、控制进光量进行图像采集,在整体图像采集过程中获取亮度基本一致,且高质量的光条图像,提取光条特征并进行图像融合,得到高清且完整的光条图像。该方法能高效、高精度地获取图像,得到的图像特征清晰、质量好。
一种金属-陶瓷层状复合铸坯的连续铸造装置与方法,属于金属材料制备领域。其特征是使用常规连续铸造方法制备金属-陶瓷层状复合铸坯,在水冷结晶器上方加装开设了复式浇注口的浇注系统,在水冷结晶器内放置金属和石墨组合热交换装置,热交换装置一侧面具有冷却金属熔体的作用,另一侧和底面具有保温作用。铸造过程中芯层金属-陶瓷粉料和表层金属熔体通过各自的浇注口浇注到水冷结晶器内,由热交换装置隔开。生产出界面无气孔和氧化夹杂的金属-陶瓷层状复合材料,在汽车、舰船、航空航天、国防军工、石油化工以及核工业等领域有广阔的应用前景。
一种碳纤维复合材料制造的具有特殊保护作用的新型服装材料,材料是选用化纤纤维进行高温处理后得出的碳纤维、再经过碳纤维拉断机牵断的碳纤维与羊毛或经过阻燃处理后的面纱、化纤混合纺织后,再经过特殊工艺软化处理后进行着色编制而成,再采用传统的服装粘合剂在表面粘贴软质金属箔并进行表面处理,即可生产出适合各种行业要求的具有特殊保护作用的新型服装材料,然后根据需要裁剪缝纫制造出各种规格的、对人体具有特殊保护作用的新型服装;具有防火、阻燃、耐温、隔热、导电、屏蔽、柔软、舒适、耐磨等优点,而更加凸显的是阻燃、隔热、防水,防火等优越效果;在易燃易爆环境中穿着使用,不会产生静电引起火灾。
本发明涉及一种新的蛋白质吸附材料的合成及应用,以氧化石墨烯为载体,通过氢键与静电相互作用,在其表面修饰聚乙烯亚胺,聚乙烯亚胺作为还原剂和稳定剂,通过在高温下与氯金酸的氧化还原反应实现纳米金颗粒在氧化石墨烯表面的固定。最后,加入聚合物微球,通过在室温下搅拌,便可利用非共价键合方式实现氧化石墨烯纳米金复合材料在聚合物微球表面上的修饰,最终实现蛋白质吸附材料的制备。该材料可利用纳米金与蛋白质的物理吸附,非共价吸附,化学共价结合作用,实现蛋白质的选择性吸附。具有材料合成简单,处理过程中操作容易,蛋白质回收率高,适用范围广,抗干扰能力强等优点。
本发明属于航空发动机涡轮叶片技术领域,涉及一种采用插销固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。本发明的结构方案针对涡轮叶片的前缘区域,可实现陶瓷基复合材料构件与叶片金属基体快捷稳固相连,并且在不破坏叶片原有气动外型的前提下,有效的保护涡轮叶片前缘区域和减少对冷却气体的使用,以提高叶片的耐高温能力,以及发动机的推力性能。同时,该陶瓷铠甲在受损后,可在维修中方便更换,并使高价值的叶片金属基体重复利用延长寿命,从而使发动机的使用维护经济性得到大幅度提高。
一种高效复合吸波材料ZIF‑67@CNTs制备方法,属于复合材料技术领域。首先合成ZIF‑67,将其充分烘干之后,加入一定量的三聚氰胺,通过研磨,混合均匀,得到混合粉末。再经过高温碳化处理,ZIF‑67中的Co高温下被还原进一步催化在十二面体骨架表面生长碳纳米管,制备刺猬状的钴碳复合吸波材料(ZIF‑67@CNTs)。本发明利用两步法制得ZIF‑67@CNTs,具有优异的吸波性能,有效吸收带宽覆盖整个X波段。
本发明属于高分子材料领域,涉及一种高韧性、低粘度的苯并噁嗪/二烯丙基二酚/双马来酰亚胺共混树脂及其制备方法。将双马来酰亚胺100份、二烯丙基二酚60~95份和苯并噁嗪10~500份,以极性有机溶剂溶解进行溶液共混或者通过熔融共混,温度为105~125℃,并进行真空脱泡的方法,制备共混树脂浇铸体,然后在温度120~200℃下加热固化1~20小时,得到苯并噁嗪和二烯丙基二酚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂固化物。该双马来酰亚胺共混树脂具有优异的耐热性、韧性和良好的加工性,可作为基体树脂,用于制备耐高温、高性能树脂基纤维增强复合材料。
本发明一种单束纤维切削实验方法属于微观切削领域,涉及一种碳纤维复合材料加工中单束纤维切削细观破坏的实验方法。实验方法利用超景深显微镜观察其切削过程,并测量其毫牛级切削力,利用特定的制作工艺制作单束纤维切削实验样件;采用单向测力仪对细观切削过程进行实时测量和记录;通过微位移执行器的进给运动完成微米级切削运动,调节位移执行器来调节切深,在不同切深下对单束纤维进行细观切削实验。本实验方法将力的测量与切削过程的在线观察集中在一起,功能齐全,效率高;采用的实验装置结构简单,安装和定位方便。
本发明一种螺旋铣孔装置涉及一种铣孔加工装置领域,尤其涉及一种孔径可精密调节和三个运动独立可调的螺旋铣孔装置,可应用于航空航天领域中铝合金、钛合金等材料的高质量制孔以及复合材料/合金叠层结构的一体化高效制孔。本发明的螺旋铣孔装置由进给装置、公转装置、孔径调整装置和自转装置组成,进给装置中,进给电机与丝杠连接并驱动丝杠旋转进给。公转装置中,转子驱动套筒绕公转中心轴线公转。自转装置中,刀具在电机的驱动下绕自转中心轴线高速旋转;孔径调整装置中的滑块沿燕尾槽的方向移动。本发明提供了一种公转、自转和轴向进给三个运动速度独立可调,偏心距调整精度高,且结构简单、紧凑的螺旋铣孔装置。
本发明属于高分子材料领域,公开了杂多酸型聚离子液体自愈合材料及其制备方法和应用。以杂多酸和含有磺酸化的季胺盐基团的高分子为原料,通过静电复合形成杂多酸型离子液体基团交联的高分子复合材料,其通式为‑[‑CH2CH(COOCH2CH2N(CH3)2CH2CH2CH2SO3H‑]n‑r‑[CH2CH(COOCH3)‑]m‑@(XM12O4)n/l,此材料的离子液体部分具有微波响应性,可在微波辐射中液化而实现材料的重新结合,恢复室温后液化部分可再次形成固态区域而交联材料。因此,利用微波的致热效应,杂多酸型聚离子液体自愈合材料可自行在断裂处愈合,形成自修复。该自愈合材料在中高火条件下,微波辐射30s即可愈合。
本发明涉及一种Au/CeO2杀菌剂及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。通过还原的方法将Au纳米粒子分散到CeO2上,制备得到Au/CeO2复合杀菌剂。本发明使用的CeO2材料是一种化学性质稳定的氧化物,具有高比表面积,对Au纳米粒子具有很好的稳定和分散作用,两组分的协同作用使得复合材料具有较高的模拟酶活性。所述Au/CeO2杀菌剂中提供的Au/CeO2纳米杀菌剂颗粒小,粒径为50‑100nm空心球体结构,作为一种氧化酶能够将O2转化为活性氧对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出较好的杀菌效果;本发明中所述Au/CeO2杀菌剂的制备工艺方法简单,经济可行。
本发明提供一种铜铁基摩擦材料的制备方法,属于制动摩擦复合材料制备技术领域。在铜包铁粉基体中添加强化组元Ni 1wt%‑3wt%,合金组元Mn和Cr 0.5wt%‑1wt%,摩擦组元WC 2wt%‑6wt%,润滑组元铜包石墨4wt%‑10wt%,利用粉末冶金方法制备出了制动低磨损铜铁基摩擦材料。本发明以铜包石墨代替石墨粉末作为润滑组元,在烧结过程中有效改善了铜与石墨润湿性较差的缺点,使得石墨能均匀分布在整个摩擦材料中,并通过组分优化设计和工艺探索,所得粉末冶金铜铁摩擦材料孔隙率低且分布均匀,使得摩擦材料具有高强度、低磨损率、稳定摩擦系数的特点。
本发明涉及一种轻质合金材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明提供轻质合金材料的制备方法,该方法首先制备合金粉末,再将合金粉末与ABS复合,方法简单、节能、适用于工业化生产。所得轻质合金材料比重低、强度高且原料价格低廉。
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