一种重组竹风力发电机叶片,由壳体(21)和内部支撑梁(22)组成。在叶片的壳体(21)内填充有重组竹材。该叶片由于在主材上选取了拉伸/压缩弹性模量、强度以及疲劳性能优良的以重组竹为主体的复合材料,所以叶片的力学性能好并且成本低。
本发明涉及一种防坠落结构设计、有装饰、保温和改善环境功能的材料制品及其制造方法,其主要采用非金属材料为主要原料,占原料总用量的92-99.5%,同时添加少量的复合发泡剂,占总用量的0.5-8%,经混合球磨粉碎,将粉料直接放置在特定形状和尺寸,模具四周内侧有一个凸起的陶瓷或不锈钢模具里,在表面上直接喷涂能够释放负离子和远红外线的无机复合材料和适量熔剂占重0.01-0.5%,进行着色处理后送入窑炉烧结,冷却后打开模具,取出一个特定形状和规格尺寸、表面为设定颜色、四周有凹槽、能释放负离子和远红外线,具有防坠落、装饰和改善环境等功能的建筑装饰功能材料制品。
本发明公开了一种LCM成型工艺的实时监测方法,根据构件形状及大小确定预成型体,在该预成型体的上下表面交叉排放碳纤维束且由其相交点确定监测区域构成预成型体电阻;在预成型体电阻两侧施加交流电压,并为该预成型体电阻串联参比电阻构成分压电路,测量参比电阻两端的电压;进行树脂充模,充模时循环扫描所有监测区域,通过某一监测区域对应参比电阻得到的电压值的突变判断树脂流动前峰到达的位置;充模结束后,监测所述预成型体电阻变化值确认充模树脂的固化实况;本发明采用碳纤维束作传感器,成本低,对成型后的复合材料力学性能无不利影响;施加交流电压进行监测,可提高监测的准确性;能够适用于形状相对复杂的产品的工艺监测;易于推广实施。
本发明涉及一种衬模制造技术,它是一种复合插入式衬模制备方法及产品制造技术,是在母模型表面糊制复合材料上模,另一表面糊制衬模,在衬模的另一表面糊制模具,将石蜡放在模具表面,加热模具,使石蜡层熔化倒出即成。本发明可减少成型时间,石蜡层可回收再利用,从而降低成本。
本发明提供了一种用于制造木质复合材料的低成本、环保型(低甲醛释放量)落叶松树皮热解油改性酚醛树脂胶黏剂的制备方法。本发明以落叶松树皮快速热解油代替40%的苯酚用量,通过中期加入热解油,控制缓和的反应温度以及分批加入甲醛和氢氧化钠等手段制备了热解油改性酚醛树脂胶黏剂。测试结果表明:与纯酚醛树脂相比,热解油替代率为40%的改性酚醛树脂可降低原料成本33%,可以满足胶合板和刨花板的生产需要,达到国标要求,并可使甲醛释放量满足E1级的环保要求,并可根据需要达到E0级环保标准;若刨花板采用热解油改性酚醛树脂分层施胶,则可有效降低表面预固化层厚度。
本发明以铁源化合物、锰源化合物、磷源化合物、锂源化合物、高分子聚合物为原料,将容易被电解液侵蚀的锰源化合物分散于芯层溶液,较为稳定的铁源化合物分散于壳层溶液,通过静电纺丝的方法制备得到新型纳米纤维状锂离子电池正极材料磷酸铁锰锂。这种制备复合材料的方法,一方面可以提高锂离子正极材料的电压平台,使材料的比容量密度与比功率密度极大提高;另一方面,由于锰元素被包裹于材料的芯层,避免了现有含锰元素锂离子电池正极材料的制备技术中锰元素容易被电解液溶解、结构不够稳定容易坍塌而造成的容量衰减的弊端,同时由于其纳米纤维形貌特性,极大提高材料比容量比功率密度、倍率循环性能。
本发明提供了一种纳米溴化银聚合物复合抗菌剂及其制备方法,属于功能高分子材料技术领域。首先通过自由基聚合反应制备季铵盐类高分子聚合物,再通过原位沉淀法在季铵盐类高分子聚合物中掺杂溴化银纳米粒子制备所需的有机/无机复合材料。本发明兼具季铵盐类有机抗菌剂和银系无机抗菌剂的优点:低毒、抗菌谱广、抗菌能力强,而且由于高分子共聚物和配合阴离子的稳定作用,生成的溴化银纳米粒子不易发生团聚和泄露,抗菌时效长。此外,通过在有机高分子材料中掺杂少量银,减少了银的使用量,克服单一银系抗菌剂易变色的缺陷,可加入浅色基体中制备抗菌功能材料。
本发明涉及一种阻燃发光聚对苯二甲酸乙二醇酯制备方法,按重量百分比,发光剂0.1~20%;阻燃剂0.1~20%,其余为聚对苯二甲酸乙二醇酯;酯化反应温度为200~290℃,压力为0.1~0.5MPa;低真空缩聚反应温度为200~290℃,压力为100000~500Pa;高真空阶段缩聚反应温度为250~300℃,压力为500~50Pa;发光剂和乙二醇浆料:发光剂占浆料的5~30%,发光剂的粒径是1nm~1um;其中粒径大于760nm的发光剂占发光剂总重量的5%;由该复合材料制得的阻燃发光聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维的织物具有阻燃、发光效果,用于消防作业服、海上作业服、旅游帐篷。
本发明公开了一种民用飞机水平尾翼中央翼,属于飞机结构技术领域,是一种能够减轻水平尾翼中央翼结构重量,提高结构安全寿命及可靠性的装置。本发明采用新型W型腹板连接水平尾翼中央翼的前梁与后梁,W型腹板通过复合材料铺带,完成整体加工的工艺,减轻了结构重量;后梁连接耳片与后机身加强框耳片通过枢轴连接,通过外轴与内轴的设计实现后梁枢轴的功能,当其中一根轴产生疲劳裂纹时并不会扩展到另一根轴上,而且在一根轴由于突变载荷而出现强度破外时,另一根轴仍然可以受载,并提高枢轴的安全使用寿命,增强可靠性。
本发明提供了一种四氮杂冠醚的合成方法,包括以下步骤:向4,7,13,16-四对甲苯磺酰基-1,10-二氧-4,7,13,16-四氮-18-冠-6中加入浓硫酸,80℃~120℃油浴加热反应;反应结束后将溶液冷却,用NaOH溶液将pH调至12以上,过滤,用三氯甲烷萃取,然后干燥,蒸发滤液得白色固体,再用正庚烷重结晶,得1,10-二氧-4,7,13,16-四氮-18-冠-6晶体。本发明提供的四氮杂冠醚的合成方法简易,成本低,产率高,合成的四氮杂冠醚纯度高,利用该四氮杂冠醚进而可合成羧酸取代氮杂冠醚衍生物,为制备有机-无机复合材料并实现大规模生产提供了重要保障。
本发明公开了一种两相Al/LDPE复合介电薄膜材料及其制备方法,该两相Al/LDPE复合介电薄膜材料是由Al粉和LDPE组成,其中Al粉体积分数为10%~40%,其余为LDPE基体。两相Al/LDPE复合材料的介电常数为6~13、低损耗0.01~0.02。本发明的制作工艺是对混合均匀的原料进行高温烘干制得,其具有操作简单,成本低,适合工业生产等特点。
本发明涉及一种提高锂离子电池负极材料SnS2电化学性能的方法,属于高 能电池技术领域。在本发明中,采用湿磨工艺对SnS2材料进行掺碳复合,以聚 偏氟乙烯(PVDF)为粘结剂,N-甲基吡咯烷酮为溶剂,在球磨罐中将SnS2材 料与碳纳米管进行复合,得到含有SnS2活性物质的浆料状材料,并以此改性的 SnS2作为锂离子电池的负极材料。本发明工艺流程简单易行,工艺条件容易控 制,所获得的SnS2复合材料在锂离子电池负极材料的应用中电化学性能得到提 高,显示了更高的比容量及更好的循环性能。
本发明公开了一种由玄武岩纤维制成的复合筋,该复合筋由若干玄武岩纤维和碳纤维通过树脂基体复合而成,其体积配比为玄武岩纤维50%~60%,碳纤维15%~50%,树脂基体25%~30%。本发明属于复合材料领域,特别是一种由玄武岩纤维制成的复合筋及其制备方法,用于沿海地区输电线路混凝土基础结构。制成的复合筋具有耐腐蚀、耐疲劳以及良好空气稳定性等特点。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种用在航空航天飞行器中的蜂窝芯夹层结构制造过程中,增强类蜂窝孔状结构芯材表面稳定性的工艺方法,尤其涉及一种热膜吹破法增强类蜂窝孔状结构芯材表面稳定性的方法。本发明在夹层结构制造之前,先将胶膜粘贴在类蜂窝孔状结构表面,通过热膜吹破方法使胶膜泡孔破裂并帖敷在蜂窝芯孔格侧壁,后经过加热固化处理使胶膜在类蜂窝孔状结构芯材壁上形成胶流并定型,此方法将蜂窝芯表面形成一个有机整体,增强其表面的强度和刚度。当结构受到压力时,可以及时将所受压力传递、分散,降低了局部薄弱区失稳破坏的可能性,有效的增强结构的表面稳定性,提高其整体抗压能力。
本发明公开了一种基于BIM模型的FRP‑混凝土装配方法,具体步骤包括:基于BIM模型进行结构体系分解—分解成不同FRP复合材料和混凝土的组合构件—基于照BIM模型进行工程预制—基于BIM模型进行现场组装—基于BIM模型进行后期的维保;通过BIM模型的来解决从方案‑施工‑后期维护等出现的问题。本发明提供的一种基于BIM模型的FRP‑混凝土装配方法,利用BIM模型把所有的数据都整合在一起,实现资源共享,实现运维可视化管理,避免二次加工,从而缩短工期,进一步使结构更加安全,还能够快速定位建筑构件。
本发明属于焊接技术领域,具体公开了一种钛合金的强/塑/韧层状复合材料的制备方法,该材料复合了不同力学性能的钛及钛合金;该方法以两种钛合金板材为基板和飞板,以纯钛板为中间过渡板,将板材打磨后依次叠放,并在相邻板材之间放置支撑物。然后在顶层的钛合金板材表面均匀涂抹一层黄油,在黄油上铺设炸药,并在炸药中安放雷管,再点燃雷管引爆炸药进行爆炸焊接,得到钛合金的强/塑/韧层状复合板。本发明采用爆炸焊接方法制备钛合金的强/塑/韧层状复合板,在极短的时间内制备得到钛合金的强/塑/韧层状复合板,各板材的层间界面结合良好,复合板不同位置的耐腐蚀性良好,同时力学性能优异。
本发明公开了一种光学陶瓷基模具的生产方法,包括:将碳粉和硅粉的混合物与含碳液态树脂混合得到树脂基体;与碳纤维、碳化硅纤维或者混合物进行复合得到树脂复合材料;在模具内压制成型得到光学陶瓷基模具坯体进行脱粘成型处理再进行打磨和切割成型得到光学陶瓷基模具半成品,高温烧结制成光学陶瓷基模具基体,将复合电刷镀液涂敷在其表面得到光学陶瓷基模具成品。本发明所生产的光学陶瓷基模具材料弯曲强度在275~360Mpa,模具冲击韧性在10~15Mpa·m1/2,模具孔隙率在3~5%;用其所生产的手机和相机用光学镜片精度小于0.02mm,镜面表面粗糙度可达到1~3级。
本发明属于复合材料力学性能测试领域,涉及一种侧边简支的长桁截止端试验件构型的测试装置,测试装置包括:试验件、支持立柱,蒙皮侧边支持夹具,端部支持夹具和肋假件支持夹具;试验件采用单长桁构型,沿肋站位面对称,肋站位面处设置假肋,在假肋处截止形成长桁截止端作为试验考核区,端部通过端部夹具夹持,假肋采用夹块进行夹持,采用套筒滑轨假肋在加载过程中沿长桁轴向进行移动;蒙皮侧边采用含滚轮的夹持夹具夹持,防止蒙皮侧边发生垂直蒙皮方向的失稳。测试装置具有结构简单,使用方便,针对帽型长桁结构可同时实现拉伸和压缩试验,蒙皮侧边采用含滚轮的夹持夹具,在蒙皮平面内的两个方向摩擦力较小,能够很好地模拟蒙皮侧边的边界条件。
本发明涉及制动器摩擦副技术领域,尤其涉及一种重载车辆用盘式制动器摩擦副及其制造方法。本发明提供了重载车辆用盘式制动器摩擦副,包括:分体式制动盘1,所述分体式制动盘1包括支撑盘11和设置于所述支撑盘11一侧盘面上的若干第一摩擦片12;若干分体式制动闸片2,每片所述分体式制动闸片2包括支撑片21和设置于所述支撑片21表面上的若干第二摩擦片22;所述支撑盘11的材料密度>所述第一摩擦片12的材料密度;所述第一摩擦片12和第二摩擦片22的材质为碳纤维增韧多元陶瓷‑金属复合材料。本发明提供的重载车辆用盘式制动器摩擦副耐磨性能好,使用寿命长。
本申请涉及化学气相沉积领域,具体而言,涉及一种立式双温区‑双通道化学气相沉积设备,包括:沉积炉,沉积炉内包括介质容置区,介质容置区将沉积炉的内部腔室划分为上加热区和下加热区;介质容置区用于容置多孔介质,多孔介质用于沉积制备复合材料;第一加热体,用于对上加热区进行加热,以对多孔介质面向上加热区的一端进行加热;第二加热体,用于对下加热区进行加热,以对多孔介质面向下加热区的一端进行加热;其中,在沉积阶段时,第一加热体的功率不同于第二加热体的功率,以使多孔介质的上下两端的温度不同形成温差,从而本申请提供的化学气相沉积设备可以对多孔介质上下两端分别进行致密化,从而实现整个多孔介质的均匀致密。
本发明公开了一种基于熔体微分离心纺丝制备双组分纤维的装置及方法,属于离心纺丝领域,整套装置包括熔体输送装置、连接法兰、汇流器、层叠器、层叠分流装置、加热圈、扇形分流盘、电磁加热装置、离心微分盘、高速电机、抽风装置、接收辊子。其中层叠器和层叠分流装置将熔融的聚合物流体进行层叠制成交替多层的复合材料;扇形分流盘能够使熔体快速摊薄且保持熔体层叠状态;离心微分盘边缘采用径向梳齿状结构,层叠熔体经离心纺成纤维;抽风装置采用半圆缺口转圆形接收口将纤维聚拢收集。本装置将层叠器和熔体微分离心纺丝装置相结合,利用层叠器交替层叠的独特性能减小熔体层厚度,并采用抽风装置实现有序收集,为生产双组分纤维提供新的方法。
本发明公开一种氧化铝/氧化锆纤维复合隔热材料及其制备方法,属于复合材料领域,以陶瓷纤维、微纳米粉体为主体原料,通过湿法成型抄造出单层材料湿片;再将材料湿片与反射屏粘接制备出单层预制体;最后,将多层预制体逐层叠加,经模压、固化得到多层复合隔热材料。该材料结合氧化铝纤维韧性好、氧化锆纤维抗辐射性能优异的特点,同时制备过程引入反射屏和抗辐射微纳粉体,大幅提升材料红外辐射屏蔽性能,材料展现出极佳的隔热性能,未来在各类飞行器的防隔热领域具有广阔的应用前景。
本发明属于结构复合材料技术领域,提供了一种碳化硼陶瓷及其制备方法和应用。本发明的碳化硼陶瓷使用双重表面改性的连续碳化硅纤维织物作为增强体,于陶瓷基体中构成了增强阵列;同时,连续碳化硅纤维织物表面的钛源先高温裂解,然后通过烧结在有机碳源的辅助下还原成金属钛,之后与碳化硅纤维和碳化硼基体分别反应构成偶联和桥接,提高了连续碳化硅纤维织物和碳化硼基体之间的界面结合强度;另外,连续碳化硅纤维织物表面的钛源在烧结后会转化为碳化钛和硼化钛等韧性相,在碳化硼基体中构成了韧性阵列,起到增韧效果。实施例表明,所得碳化硼陶瓷的抗弯强度和断裂韧性显著提高;用于防弹衣和防弹装甲时,抗多发弹能力较好。
本发明公开了一种耐低温防开裂电力电缆,具体涉及电缆加工技术领域,包括外防护网,所述外防护网的内壁与第一外防护套的外表面固定连接,所述外防护网的外表面开设有若干个放置孔,且若干个放置孔的内壁分别与若干个第二外防护套的外表面固定连接。本发明通过设置第一防护管、外防护网和第三外防护套,使得第一防护外套可以得到有效的支撑,降低了在温度过低的情况,且在聚乙烯以及二甲基甲酰胺的相互配合下,进一步提高了第三防护外套韧性,且提高了成品复合材料的力学稳定性强度,保障了对电缆的保护效果,增强了电缆护套的抗裂性能,使得该电缆在实际的使用过程中不易出现撕裂损坏的情况,进而保障了该电缆的使用寿命以及其实际的使用效果。
本发明公开了一种高强度高模量低黏度环氧树脂体系及制备方法。所述环氧树脂体系是由包含以下组分的原料固化而成:基体树脂、固化剂、促进剂和增强剂;基体树脂100重量份;固化剂80‑99重量份;促进剂0‑1重量份;增强剂0.5‑3重量份;所述基体树脂为环氧树脂和活性稀释剂混合物;所述环氧树脂与活性稀释剂的用量范围比为(96~99):(1~4)。制备方法包括:所述组分按所述用量固化后制得所述高强度高模量低黏度环氧树脂体系。本发明的环氧树脂体系保持了较低的体系黏度,同时实现了环氧树脂拉伸模量的大幅度提高,得到了3.4‑3.7GPa的高拉伸模量,能够应用于真空灌注成型用大型复合材料领域。
本发明涉及一种纳米红磷空心球的可控制备方法,属于材料制备技术领域。本发明方法包括:制备装有工业红磷的真空密封石英管;制备纳米红磷空心球。其中,通过调节煅烧温度,保温时间和红磷的添加量,控制纳米红磷空心球的粒径,纳米红磷空心球的直径范围可调,范围在几十纳米到几百纳米之间。本发明工艺简单,合成方便;采用固相反应,反应过程不产生杂质;能耗低、可持续、时间短、成本低;产率高,易规模化,由于其空心的结构可以赋予红磷更大的比表面积、提供丰富的孔道结构并降低红磷粉体的密度,使纳米红磷空心球在多个领域展现出优异的效果,是用于红磷基复合材料的纳米红磷空心球的通用合成方法。
一种承载高精度相机高稳定一体化支架共固化成型方法,属于框架式复合材料结构制造技术领域。本发明提出二次固化解决构型复杂,纤维走向角度多变导致结构变形的问题,对产品进行了合理的拆解和再组合,满足共固化工艺提高结构效率的方案的前提下,先整体成型一个稳定结构,将剩余部分纤维拆解并合理规划路径,实现大平面铺层对称性最大化和拐角处纤维连续含量最大化,即保证了成型精度,又实现了结构效率最大化。解决了近零膨胀热稳定性需求超差问题,并保证产品的力学承载需求。
本发明提供一种可快速拆装电池阵、飞机机翼结构及其制作方法,该方法以高效的柔性薄膜型太阳能电池为基础,通过柔性薄膜太阳能电池封装技术的合理借鉴与改进,配以密封条或密封胶,以翼梁和翼肋作为支撑框架,通过借鉴地面建筑行业的张拉膜结构,将上述柔性薄膜型太阳能电池模块利用锁紧机构在机翼的上表面进行有效固定;用塑料或复合材料类薄片充当边缘遮挡片,结合软质密封胶将柔性薄膜型太阳能电池模块间的边沿进行密封和光滑过度处理。基于该方法研制的可快速拆装电池阵的飞机机翼结构,可快速的更换太阳电池片;在对损坏的机翼结构进行修补或更换时,最大限度的避免对太阳能电池产生的损坏。
本发明提供了一种钴铁氧体复合吸波材料及其制备装置,属于吸波材料生产设备技术领域,包括混合机构和复合机构;其中,水热反应釜包括外筒体、内筒体以及密封盖,内筒体设在所述外筒体内,密封盖可拆卸的设在所述外筒体上;所述密封盖适于密封所述外筒体的开口,密封盖上设有密封部;内筒体包括第一半桶和第二半桶,所述第一半桶和所述第二半桶拼成筒状结构;所述外筒体内设有适于抵紧所述第一半桶和所述第二半桶的抵紧机构;通过混合机构和复合机构的配合,能够实现钴铁氧体与碳纳米管的复合,便于改善上述复合材料的吸波性能;在反应完成后能够对内筒体进行彻底的清洗,减少内筒体上残留的物质,因此能够减少对下一次使用的影响。
本发明公开了一种雷达隐身进气道,该进气道的通道及唇口结构材料由短切碳纤维、玻璃纤维和高分子材料组成,其中短切碳纤维的含量为0.5%~5%,玻璃纤维的含量为10%~30%,高分子材料的含量为70%~85%,所述的短切碳纤维的短切长度为1mm~5mm。该进气道可以采用整体成型,也可以分左右两部分分体成型。本发明所用进气道采用了短切碳纤维掺杂到复合材料中,得到的部件不仅有较好的雷达隐身性能,而且具有较好的力学性能,相比现有的进气道,不仅隐身性能好,而且材料与结构重量更轻、成本更低,且成型周期更短。
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