本申请公开了一种具有微纳米梯度结构的口罩,包括表层和内层;所述表层包括纺粘无纺布;所述内层包括微纳米纤维复合材料;所述微纳米纤维复合材料包括纳米纤维素膜和聚丙烯熔喷无纺布基材;所述纳米纤维素膜覆盖在聚丙烯熔喷无纺布基材表面;所述微纳米纤维复合材料具有微纳米梯度结构。本申请的口罩的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能。可为传染性病毒疫情的防控提供重要保障,在SARS和新型冠状病毒等疫情防控中具有重要的作用,也可在流感季医护人员和易感人群的有效防护中起到重要的作用。
本发明提供一种结合柔性电路的微纳米传感器结构健康监测方法,涉及复合材料健康监测技术领域。本发明提供一种结合柔性电路的微纳米传感器结构健康监测方法,柔性电路为共阴极电路或共阳极电路,极大的减少了导线的数量,增加了被监测点的监测方向,进一步减少埋入柔性传感器列阵而引起的缺陷对复合材料力学性能的影响,极大减少因将大量传感器埋入复合材料结构内部而引缺陷并提高传感器的存活率。
一种石墨烯柔性传感器及其制备方法,包括如下步骤:(1)将石墨烯材料与有机溶剂混合,经超声振荡处理得到混合溶液Ⅰ;将混合溶液Ⅰ静置,使有机溶剂挥发,得到石墨烯溶液;(2)在石墨烯溶液中加入柔性基材液体,得到混合溶液Ⅱ;将混合溶液Ⅱ在室温下经超声振荡处理得到混合溶液Ⅲ;(3)在混合溶液Ⅲ中加入固化剂,搅拌得到混合溶液Ⅳ;(4)将混合溶液Ⅳ倒入模具中,放入真空干燥箱中进行固化,得到石墨烯复合材料;(5)将石墨烯复合材料冷却,两根导线分别连接在石墨烯复合材料的两端,得到石墨烯柔性传感器。本发明的有益效果是:本发明兼具应变和压力监测功能,并且具有较高的灵敏度和较广的测试范围。制备工艺简单、可操作性强。
本发明涉及了一种轻质合金与树脂基复材的搅拌摩擦与超声复合焊接方法,具体步骤:(1)将轻质合金中与树脂基复合材料接触的表面进行机械处理或电化学处理:(2)将轻质合金作为上板、树脂基复合材料作为下板、将碳纳米管复合材料薄膜作为中间层置于工作台上并固定;(3)连接超声系统;(4)搅拌头旋转下扎;(5)启动超声系统;(6)当搅拌头轴肩与上板接触后停留3~120s,随后搅拌头以5~1000mm/min的速度沿焊缝方向移动,直至焊接完毕为止。本发明能够拓宽焊缝宽度以及增加接头中的微观机械互锁能力,利于提高接头的抗剪切、拉伸性能。
本发明涉及钢构件表面抗磨损涂层的制备领域,具体为一种包含二氧化钼的自润滑涂层的电火花沉积制备方法。基体材料采用钢,电火花沉积用电极为镍粉与二硫化钼粉烧结而成的复合材料电极,采用电火花沉积技术,在钢基体表面沉积包含二氧化钼的自润滑涂层。采用镍粉与二硫化钼粉末一起经压制烧结成复合材料电极,复合材料电极中镍粉与二硫化钼粉的质量比例为(50~80):(20~50)。该自润滑涂层与钢基体为结合力强的冶金结合,二氧化钼增强自润滑涂层的硬度,使自润滑涂层具有更好的减摩耐磨效果,能够解决在摩擦磨损环境下钢构件表面的磨损问题。
桥墩流体防撞装置,包括桥墩主体,防撞装置主体,防撞钢管,保护层,透水耗能块,复合材料浮体,所述桥墩主体的外部设置防撞装置主体,防撞装置主体的外部设置复合材料浮体;防撞装置主体包括内部壳体、防撞钢管、保护层、透水耗能块和外部壳体,防撞钢管的外侧设置有保护层,防撞钢管与透水耗能块间隔布置,最内层的透水耗能块的内层设置内部壳体,最外层的透水耗能块的外层设置外部壳体。本发明的有益效果为:由于小型船只对桥墩的撞击一般集中在水面上下,本装置在使用时,复合材料浮体连接防撞装置主体,使防撞装置主体浮于水面上,随着水潮涨落而自动升降,因此被保护的桥墩位置随水位发生变化。
本发明一种调整热压罐内流场温度均匀性的方法属于复合材料热压罐成型技术领域,涉及一种调整热压罐内流场温度均匀性的方法。该方法采用有限元的方法模拟复合材料制件热压罐成型工艺,针对模具低温区域进行温度补偿,采用鼓风装置改变热压罐内低温区域流体的流动速度,加快该区域流体和外界的换热速率,使热压罐流场温度均匀。采用Catia软件建立模型,导入Ansys?ICEM划分网格;通过流体分析软件模拟热压罐工艺中的流场和温度场,确定热压罐内流场低温区域的位置;在低温区域中确定鼓风装置的安装位置和风速。通过鼓风装置改变热压罐内低温区域流体的流动速度,使热压罐流场温度均匀。该方法提高了复合材料制件成型质量,既节约成本又提高了效率。
本发明公开了一种碳化木耳制备碳材料或锂硫电池正极材料的方法。本发明属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域,特别涉及一种以木耳为原料通过冷冻干燥‑高温热解制备多孔碳材料,并通过硫代硫酸钠与酸的反应原位制备纳米硫碳复合材料正极的方法。其特征在以木耳为前驱体,通过碳化热解制备多孔碳材料,进一步利用化学法制备纳米硫碳复合材料。本发明所制备的多孔碳基质具有原料易得,制备工艺简单,比表面积较大等优点。将制备的纳米硫碳复合材料用于锂硫电池正极,具有较好的电化学性能。
一种新型行星减速器专用润滑装置,涉及行星减速器技术领域,其特征在于行星减速器中的各齿轮表面涂覆一层新型碳纤维复合材料。本发明的特征在于,在新型碳纤维复合材料的表面涂覆行星减速器专用润滑脂,其中行星减速器专用润滑脂包括基础油、稠化剂、抗氧化剂、极压抗磨剂、金属防锈剂、磁场响应机敏材料、自修复添加剂。本发明中新型碳纤维复合材料具有自润滑功能,且表面涂覆的专用润滑脂具有较高的抗水性、极压抗磨性、高滴点、高粘附性,特别是对受损伤轴承和齿轮具有自修复功能。
本发明公开了一种连铸机用铁基自润滑轴承材料,包括如下质量百分比的各组分:15‑25 wt.%的MoS2、BaF2/CaF2和Ag,0.1‑0.5 wt.%的Cr,0.1‑0.5 wt.%的Nb,其余为铁粉。本发明还公了其制备方法,包括以下步骤:步骤1,混合粉末的制备;步骤2,预压成型;步骤3,烧结;步骤4,将步骤3制备的毛坯试件进行表面抛光处理即得到以MoS2、BaF2/CaF2、Ag为润滑相的铁基自润滑复合材料。本发明采用铁合金作为基体,在MoS2、BaF2/CaF2共晶体和Ag的作用下,铁基自润滑复合材料的各项机械性能得以强化,提高其承载性和耐磨性。添加的MoS2、BaF2/CaF2和Ag的多组元润滑相,不仅在常温状态下改善铁基复合材料的摩擦学性能,BaF2/CaF2共晶体和Ag在较高温度下更易产生润滑层,进一步丰富润滑机制,提高其摩擦学性能。
本发明公开了一种应用于建筑墙体的FRP外挂体系、制备方法及其应用,属于建筑材料技术领域,该FRP外挂体系由若干个FRP组件组装而成,FRP纤维增强复合材料组件由FRP纤维增强复合材料组成,各FRP组件之间连接组成半成品,半成品的再固定于建筑墙体上,FRP纤维增强复合材料以纤维纱、纤维毡及布的一种或者多种为增强材料,以热固性树脂为基体,添加无机阻燃剂。本发明利用FRP轻质高强的特性,制作FRP外挂拼装式构件,用标准化的构件现场干法施工,降低了预制混凝土外墙的加工难度和建造成本,具有良好的耐候性,可以很好的保持外立面效果。
一种镁二次电池的正极材料,所述的正极材料为碳纳米材料原位包覆二硫化亚铁所形成的二硫化亚铁/纳米碳复合材料,并将其应用于镁二次电池中,所述的二硫化亚铁/纳米碳复合材料中碳材料与二硫化亚铁的重量百分比为:碳材料2%~5%、二硫化亚铁98%~95%。本发明采用二硫化亚铁作为基础材料,采用掺杂纳米级碳材料进行原位碳包覆,通过“一步水热法”得到最终的复合材料。使得该材料用于镁二次电池正极材料时,能够为镁离子的可逆扩散提供更多的通道,使得电池具有更高的充放电比容量和优异的循环性能。本发明的基底材料的合成仅需两种元素,步骤方法简便,无需高温煅烧,制备后可直接应用,制备原料丰富,成本低,易于大规模生产。
一种耐高温高韧性双马来酰亚胺树脂及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。该耐高温高韧性双马来酰亚胺树脂的原材料及各原料的重量份数为:双马来酰亚胺单体:100份;二烯丙基化合物:60~90份;耐高温增韧剂:5~25份;活性稀释剂:1~10份。其制备方法为:将二烯丙基化合物和耐高温增韧剂,140~150℃搅拌混合10~30min;再加入双马来酰亚胺单体,120~130℃搅拌10~30min,最后加入活性稀释剂,搅拌2~10min,降温至室温。其应用为制备固化物、制备纤维预浸料或制备纤维增强复合材料。双马来酰亚胺树脂具有较高的耐热性、优异的冲击韧性和良好的加工性,可用于制高性能先进树脂基复合材料,在航空航天复合材料领域具有广泛应用前景。
本发明属于环境监测技术领域,提供一种提高辣根过氧化物酶稳定性的固定化酶方法及应用。在常温常压下,利用共沉淀的方法,在水相中合成沸石咪唑酯骨架‑8/石墨烯固定化天然辣根过氧化物酶的生物复合材料。ZIF‑8/GO复合材料的包埋保留HRP优异的过氧化物酶催化活性,同时增强HRP的稳定性。相对于单独的ZIF‑8矿化HRP材料来说,GO的引入增加了HRP对抗高温、有机溶剂和变性剂等复杂环境的耐受性,同时增强了HRP的存储稳定性和回收利用能力。利用DNA分子调控HRP@ZIF‑8/GO生物复合材料的过氧化物酶催化活性,建立了无标记的比色传感方法,实现了卡那霉素的特异性检测。
本发明实施例公开了一种硬碳‑无机锂盐复合电极材料,具有核壳结构,内核为磷掺杂硬碳,外壳为无机锂盐层,以复合材料的总重量计,外壳所占的质量百分比为1%~10%。先通过制备多孔硬碳材料,并在其孔隙和表面沉积三氯化磷,得到磷掺杂硬碳的内核,再通过原子气相沉积法在内核表面循环沉积无机锂盐,得到所述复合材料。本发明的硬碳‑无机锂盐电极复合材料可作为电池负极材料,其内核中掺杂磷,掺杂均匀、一致性好,赋予材料较高的比容量,外壳中是无机锂盐的有序循环沉积层,大大提升材料的首次充放电效率、倍率性能和循环性能。
本发明涉及石墨烯基泡沫复合材料领域,具体为一种轻质柔性石墨烯/聚合物泡沫电磁屏蔽材料及其制备和应用。采用已生长满石墨烯的三维全连通的金属泡沫和高分子聚合物前驱体,将石墨烯/金属泡沫复合体和高分子聚合物前驱体混合,使石墨烯/金属泡沫复合体表面包覆一层高分子聚合物前驱体;固化混合体中的高分子聚合物前驱体,随后溶解去除多孔金属基底,进而得到轻质柔性的石墨烯/聚合物泡沫电磁屏蔽材料。本发明的石墨烯/聚合物泡沫复合材料具有很低的密度和良好的柔韧性,其中的石墨烯以一种无缝连接的方式构成一个全连通的网络,使这种复合材料具有优良的电导性能和电磁屏蔽性能,可广泛应用于航空航天、便携电子器件等领域。
本发明公开了一种氟化碳复合材料作为正极活性材料在锂/氟化碳电池中的应用,所述氟化碳复合材料包括氟化碳颗粒和包覆于氟化碳颗粒外表面的包覆层材料;包覆层为聚多巴胺,本发明提供的氟化碳材料在大电流放电时具备更高的比容量,更低的温升,主要是因为以聚多巴胺为包覆层的复合材料具备更好的电解液浸润性,更快的离子转移通道,更低的电化学阻抗。
一种新型碳纤维抽油杆及其制造方法,本发明中的抽油杆,由杆体和杆接头组成,杆体采用碳纤维复合材料制作,两端连接杆接头,杆接头使用碳纤维复合材料制作,直接加工在杆体上,与杆体成为一体。主要的原材料有T300碳纤维-12K、环氧树脂、甲氢四基苯酐、促进剂、脱膜剂,采用拉挤工艺成型。使用本发明后,由于抽油杆耐腐蚀、不易断裂、重量轻,抽油机井的井下作业次数减少,延长了免修期,节省了井下作业费用和更换抽油杆的材料费用。采用本发明碳纤维复合材料抽油杆、运输方便、安装速度快、省时省工,安全可靠。
本发明公开了一种用于超级电容器的NiCo2S4/酶解木质素炭电极材料的制备方法,属于电化学领域。本发明采用以下技术方案:首先用氢氧化钾活化碳化方法制备酶解木质素炭材料,接下来用溶剂热法制备NiCo2S4/酶解木质素炭复合材料。本发明采用酶解木质素为碳前驱体,其含碳量高,广泛来源于天然植物,储量丰富,应用于超级电容器能显著降低制备成本,符合绿色环保及可持续发展的长期目标。此外,本发明采用溶剂热法制备的NiCo2S4/酶解木质素炭复合材料结合了过渡金属硫化物比电容高和酶解木质素炭导电性好的优点,所得复合材料导电性能好、电化学性能优、整体稳定性强,且制备过程简单,能耗低,工艺更加安全。本发明为生产具备良好电学性能的酶解木质素基电极材料提供了一种新思路和方法,有望在超级电容器乃至其它储能器件的电极材料中得到广泛的应用。
本发明涉及少层MXene‑离子液体液滴修饰电极及其制备方法和在检测苏丹红中的应用。将适量少层MXene加入离子液体中,控制超声温度在20℃以下,超声震荡30‑40min,充分混合,得少层MXene‑离子液体复合材料;取少层MXene‑离子液体复合材料,涂覆在玻碳电极表面,在室温下放置20‑30min,使复合材料和玻碳电极表面充分结合,制得少层MXene‑离子液体液滴修饰电极。本发明制备的少层MXene‑离子液体液滴修饰电极对苏丹红Ⅰ显示出卓越的电催化活性,宽的线性范围和较低的检测限,在检测过程中,操作简单、响应快速、灵敏度高,是一种新颖、简单、成本低电化学传感器。
一种光电催化还原二氧化碳制备乙醇的方法,涉及一种制备乙醇的方法,该方法利用具有高光电催化特性的还原氧化石墨烯/二氧化钛纳米管复合材料作为光电催化反应电极,利用该复合材料的较强吸附性能吸附大气中的二氧化碳并附着于该电极表面,以高纯度铂片作为负电极,以碳酸氢钠水溶液作为电解液,采用恒压直流电源提供所需电压,采用紫外灯提供紫外线光照,将二氧化碳还原为清洁能源乙醇。本方法将大气中的温室气体二氧化碳进行资源化利用;采用还原氧化石墨烯/二氧化钛纳米管复合材料可提高反应体系中二氧化碳的光电催化效率;多孔状纳米材料还原氧化石墨烯可以有效的吸附大气中的二氧化碳气体;采用紫外灯光照可有效促进光电催化反应,增加乙醇产量。
本发明一种具有反向剪切微齿结构的聚晶金刚石钻头属于机械加工中钻削工具技术领域,涉及一种用于纤维增强复合材料制孔的聚晶金刚石钻头,特别适合于高性能碳纤维增强复合材料的一次性高质量、高效率加工。该钻头为多刃双顶角钻头,第二主切削刃数目大于等于2,当某一螺旋槽两侧的切削刃不同时,该螺旋槽两侧的部分切削刃分别由PCD小刀片和PCD大刀片构成;当某一螺旋槽两侧的切削刃相同时,该螺旋槽两侧的部分切削刃由相同的PCD刀片形成。该钻头通过采用PCD切削刃,提高了钻头的使用寿命,避免了频繁换刀,降低了使用成本,提高了加工效率。PCD切削刃上分布的微齿结构,能够更好的去除毛刺,减少分层缺陷,提高碳纤维复合材料制件的加工质量。
碳纤维抗菌除臭保暖内裤,本发明涉及日常生活物品内裤领域;其特征是在在普通内裤的裆底部设有双层夹层,新型复合材料填充物置于双层夹层之中。新型复合材料填充物中间层结构采用碳纤维,碳纤维用环氧树脂预浸成为复合增强材料,碳纤维外层采用气化碳化硅层,碳化硅的外层用酚醛树脂粘贴纳米抗菌碳纤维布,形成纳米抗菌碳纤维布层,在碳化硅和酚醛树脂之间填充有除臭填充物,除臭填充物被纳米抗菌抗菌碳纤维布包被;在新型复合材料填充物的底部中间位置设有外接式内插孔,内插孔处连接电源线,电源线的另一端为USB接口。本发明具有设计合理,除汗,抑菌,除臭,透气性好,方便更换,成本合理,绿色环保的特点。
本实用新型公开了一种十字型钢骨‑纤维编织网增强纤维混凝土八边形柱,涉及建筑工程技术领域,封闭十字型钢骨和纤维材料的协同工作,可以很大程度的发挥两者的优点,并且封闭十字型钢骨包裹着部分超高韧性水泥基复合材料的同时,超高韧性水泥基复合材料包裹着全部封闭十字型钢骨构成了一种特殊关系的统一整体,封闭十字型钢骨对内部超高韧性水泥基复合材料具有约束作用,使得内部的超高韧性水泥基复合材料处于三向受压状态,延性得到很大的提高,塑性和韧性也得到增强,整体承载力得到很大的提高,从而获得更大的抗震性能。
一种用碳纤维复合材料加热体制作的节能、环保智能型电热水器,其自来水管下端连接盘与管状碳纤维复合材料加热体上端连接盘用内接螺母螺旋式镶嵌连接,专用水管两端连接盘中间位置各设置有十字横杆,将外包裹导热耐温绝缘防潮防水保护层的碳纤维复合材料束丝组合状加热体两端分别固定在两个十字横杆上,直流正负级电源线一端沿连接盘上预留的凹型进线槽达专用水管内与碳纤维复合材料束丝组合状加热体接线柱连接,专用水管下端连接盘与交流电源开关式水管拉杆阀门用内接螺母螺旋式镶嵌连接,直流电源与温控器相连接,温控器与变电器连接,变电器与交流电源开关相连接。优点:节电、节能,可用于电热饮用开水、民用热水和工业用热水。
本实用新型公开了一种交通探测传感器,包括传感器组件和硬质金属板,所述的传感器组件包括复合材料薄片、上铜电极、下铜电极、导线以及硬质金属板;上铜电极和下铜电极分别通过强力胶粘贴在复合材料薄片的上下表面,然后喷涂一层防护密封材料;复合材料薄片采用量子隧道效应复合材料制成。本实用新型体积小,可以直接安置于路面进行交通监测,无需切割路面进行安装,具有安装方便,不破坏路面的有点。由于其超高压敏性,所以具有响应速度快,精度高等优点。另外,与其它探测技术,如微波雷达、视频图像处理器(车违章)等相比,本实用新型可以同时集车速、车流量、车道占有率和车型等交通数据监测于一体,可以大大节约成本,提高路面利用率。
本实用新型公开了一种风电叶片表面漆预制结构,包括叶片本体,所述叶片本体的顶部表面设有阻燃层,且阻燃层的顶部表面设有加固层,所述加固层的顶部表面设有缓冲层,且缓冲层的顶部表面设有耐腐蚀层。有益效果:本实用新型通过第一油漆涂层、第二油漆涂层、第一芳纶复合材料层、第二芳纶复合材料层的配合使用,能够有效对风电叶片起到保护作用,且通过第一芳纶复合材料层和第二芳纶复合材料层能够有效提高第一油漆涂层和第二油漆涂层外表面的耐磨性能,便于提高风电叶片表面的抗雨蚀、沙蚀等耐磨能力,防止在长时间使用后风电叶片表面上的油漆涂层脱落而导致风电叶片中的重要结构裸露在外,能够有效对其保护,便于提高风电叶片的耐腐蚀性能。
一种用于堆石坝的复合防渗面板结构,包括混凝土面板层,在所述混凝土面板层的上方设有超高韧性水泥基复合材料层;所述混凝土面板层的中部设有钢筋。本实用新型结构简单,主要利用在混凝土面板层的上表面喷涂超高韧性水泥基复合材料层或设置自密实超高韧性水泥基复合材料层实现;由于超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)具有超强变形能力、裂缝无害化分散能力和卓越的能量耗散能力,与混凝土共同作用效果良好,其良好的耐久性和抗震性能、在裂缝开展过程中表现出的应变硬化特性、以及渗透系数随龄期的增长逐渐降低等特性使其在工程应用,尤其是水工混凝土工程的应用上具有极其广阔的前景,因此本实用新型可有效提高面板抵抗拉伸变形能力,且可靠性高。
本实用新型公开了一种耐磨防腐蚀的轻量化拉臂,包括拉臂本体,所述拉臂本体的外侧通过丙烯酸酯胶粘剂连接有轻量化层,所述轻量化层包括碳纤维树脂复合材料层和碳纤维增强环氧树脂复合材料层所述防腐蚀层包括金属氟碳涂料层、乙烯磷化底涂料层和复合陶瓷高温防腐涂料层。本实用新型通过碳纤维树脂复合材料层、碳纤维增强环氧树脂复合材料层、金属氟碳涂料层、乙烯磷化底涂料层、复合陶瓷高温防腐涂料层、竹纤维层、二氧化硅纤维层和氧化铝纤维层的作用,达到了本拉臂轻量化、耐磨性和防腐蚀性能好的需求,解决了现有的拉臂重量大、耐磨性和防腐蚀性能差,从而不利于拉臂发展使用的问题。
中冶有色为您提供最新的辽宁有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!