本发明公开了一种制作仿砖外墙用的模板及方法,具有铝合金模板,在所述铝合金模板表面设置有复合材料层,所述复合材料层的表面具有横向设置的横向凸起和竖向设置的竖向凸起,所述横向凸起和竖向凸起凸出于复合材料层表面。所述横向凸起并行设置有多条,且互相之间间隔一致;竖向凸起设于相邻两条横向凸起之间,两条横向凸起之间的竖向凸起并行设置成一排,相邻两排竖向凸起错位设置。本发明的优点:用这种新型模板建造这种艺术外形的外墙相对于传统施工工艺效率更高,比传统施工方法施工进度快2-3倍,大幅节省了人工成本和缩减了工期,造价低相对于砌砖再加装饰瓷砖或者购买艺术墙砖成本更低,整体坚固程度及耐久度就砖砌效果更好。
本发明公布了一种用于洗手的水净化循环系统,包括外壳,喷头,进水口,太阳能板,PP过滤网,连通器,水系植物净化箱,复合材料过滤芯,透明水箱,紫外线杀菌装置,踏板,蓄电池,水泵和水管,其特征在于在外壳上部安装喷头,喷头连接水管,水管连接水泵,喷头旁边安装进水口,进水口旁安装太阳能板,进水口下部安装PP过滤网,PP过滤网连接水系植物净化箱,水系植物净化箱连接连通器,连通器连接复合材料过滤芯,复合材料过滤芯下部安装透明水箱,透明水箱下部安装紫外线杀菌装置和蓄电池,外壳下部安装踏板。
本发明涉及一种骨内种植体及其制备方法。引导骨组织长入的骨内种植体,它包括金属基体,金属基体上设有腔洞或机械镶嵌结构,其特征是金属基体上的腔洞内或镶嵌结构内填充可降解生物材料。所述金属基体表面涂覆生物活性涂层。所述的可降解生物材料为可吸收无机生物活性骨水泥或β-磷酸三钙和可吸收无机生物活性骨水泥或聚乳酸和β-磷酸三钙复合材料或β-磷酸三钙和胶原或可吸收生物胶和β-磷酸三钙。其制备方法简单。新骨从宿主骨沿充填可降解生物材料界面长入种植体的腔洞内,实现牢固的机械固定。
本发明公开了一种发动机壳体外防热层成型及修补方法,安装‑电缆边界底涂胶涂覆‑电缆边界防热涂料涂覆‑壳体表面底涂胶喷涂‑壳体防热涂料喷涂‑对缺陷部位进行修补‑面漆喷涂;制得的复合材料壳体外表面形成的防热层延伸率良好、具有一定强度,且与复合材料壳体具有良好粘接性能,且该防热涂层能够保护复合材料壳体的力学性能的稳定,从而进一步提升导弹飞行的安全性与可靠性;另外,生产效率高,操作简单、实用。
本发明涉及石墨烯及其复合材料的制备的技术领域,具体涉及一种碳纳米管制备石墨烯的方法及其应用,室温下,将碳纳米管在溶剂中进行分散,并将其分散液涂敷在洁净的金属基片表面;待溶剂挥发后,在室温无润滑条件下,用金属基片将碳纳米管夹在中间进行轧制;轧制一次后,将样品对半折叠,继续轧制,重复对折、轧制至一定道次;轧制完成后,碳纳米管逐渐展开生成石墨烯。本发明的制备方法无需采用化学试剂,工艺简单,无化学污染,效率高,能得到层数低的高质量石墨烯,适合工业化生产。本发明利用本发明制备的石墨烯直接作为增强体,实现复合材料强度与塑性的良好平衡,同时能突破添加石墨烯体积分数的限制,使复合材料达到更高的强度。
本发明公开了一种3D打印功能梯度超高性能纤维泡沫混凝土材料及制备方法,涉及建筑材料领域。复合材料包括泡沫0.3‑1.5质量份、水泥800‑900质量份、硅灰90‑100质量份、细砂400‑440质量份、水150‑250质量份、石英粉200‑240质量份、减水剂3‑6质量份和纤维60‑180质量份。本发明的复合材料具有多孔保温,轻质高强,低导热的属性以及物理性能可定向设计的优点;纤维的加入增加了复合材料的抗拉强度,改善了材料的脆性,扩展了材料的应用范围,降低了干燥收缩值,实现了低造价、轻质、高强、保温、防火、抗冲击以及结构承载的统一。
本发明属于太阳能界面蒸发技术领域,具体涉及一种瞬变正应力作用的光热界面蒸发材料制备方法及应用。本发明制备方法包括:(1)将聚合物基体、水溶性模板和光热功能填料混合均匀后获得多相体系,将多相体系进行体积周期性压缩和释放形成具有共连续微结构的复合材料;(2)将具有共连续微结构的复合材料的表面负载改性纳米材料;(3)将负载改性纳米材料的复合材料浸入水中脱除水溶性模板。本发明可实现自漂浮聚合物基光热界面蒸发材料的规模化、连续化和绿色化制备,成型加工工艺简单,材料和生产成本低廉,可实现大规模推广应用,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种补锂复合隔离膜及其制备方法和应用,补锂复合隔离膜包括基膜和涂覆在所述基膜的朝向正极的一侧的补锂层,补锂层通过补锂层材料制备得到,补锂层材料包括补锂复合材料和粘接剂,补锂复合材料由富锂材料和无机陶瓷材料所组成;按质量百分比计,补锂复合材料包括富锂材料50%‑95%,无机陶瓷材料5%‑50%;富锂材料为Li2NiO2、Li3N、Li2O2、Li2S中的一种,优选为Li3N。本发明中,补锂层能补偿锂离子电池充放电过程中损耗的不可逆锂离子,提升锂电池的能量密度和循环性能,改善隔离膜的热收缩性能,提高隔离膜的耐温性能和安全性;补锂复合隔离膜与现有锂离子电池制备工艺兼容性好,适用于产业化大批量生产。
本发明提供一种阻燃型杂化聚合物涂层及其制备方法,涉及材料领域。阻燃型杂化聚合物涂层包括依次铺设于基材的表面的底涂层、结构层以及面涂层。底涂层的原料包括:固化剂,以及有机、无机杂化的硅酸盐纳米复合材料。结构层的原料包括:固化剂,阻燃剂,有机、无机杂化的硅酸盐纳米复合材料,以及填料。面涂层的原料包括:固化剂,以及有机、无机杂化的硅酸盐纳米复合材料,具有较佳的防腐性能以及阻燃性,有效降低火灾的发生。上述阻燃型杂化聚合物涂层的制备方法,操作简单,有效提高涂敷有阻燃型杂化聚合物涂层的性能。
本发明公开了一种磁性荧光介孔二氧化硅复合纳米材料及其制备方法,属于纳米复合材料领域。复合材料为核壳结构,核为磁性纳米粒子,作为核磁共振成像的造影剂、磁热疗中的热释剂、靶向药物治疗的驱动器;壳为介孔二氧化硅,作为药物或基因载体;量子点材料位于介孔二氧化硅的孔径中,作为荧光探针。方法为:利用溶剂热法制备磁性纳米粒子;利用表面活性剂修饰磁性纳米粒子,将其与介孔二氧化硅前体溶液混合;混合后采用溶胶‑凝胶方法制备具有核壳结构的磁性介孔二氧化硅纳米粒子;采用热注入法使量子点材料在磁性介孔二氧化硅纳米粒子的孔径中原位生长。本发明的复合材料集合诊断和治疗功能,可提升诊断准确性和治疗的效率。
本发明公开了一种异型结构、厚度差异大的双马来酰亚胺基宽频透波复合材料天线罩的净尺寸成型方法。该方法首先对双马来酰亚胺树脂增韧改性提高预混料流动性,然后制备预混料,将预混料剪成不同长度,按“整体铺放+局部重点填充”的方式将预混料铺放到凹模型腔及预成型体内,然后合模固化成型,即得到该产品。本发明有效的解决了由于双马来酰亚胺树脂成型工艺性差导致其复合材料难以净尺寸模压成型的问题,尤其适用于大尺寸、型面复杂、壁厚差异大的双马来酰亚胺树脂基复合材料净尺寸模压成型。模压制品的表面质量和内部质量好,合格率高,无需机加,降低了成本,提高了生产效率和产品质量。
本发明涉及一种高导热、低膨胀金刚石-硅复合封装材料的制备方法,属于电子封装材料领域。步骤为:①将金刚石微粒和体积分数40~70%硅粉与微量烧结助剂均匀混合,烧结助剂为Al或Ti粉;②将装有混合物的石墨模具放入SPS,加压20~30MPa并抽真空;③快速烧结,烧结时保温温度设定为1250~1370℃,烧结过程中采用惰性气体或真空,烧结压力为40~60MPa;④烧结结束后进行随炉冷却并在1000℃以下卸掉压力,获得致密无微裂纹的复合材料。本发明避免了烧结时间过长造成的金刚石石墨化及硅基体氧化等问题;可以通过改变原料的配比得到各种不同金刚石含量的复合材料,可操作性强,工艺简单。并且所制得的复合材料热导率高达515W/mK,热膨胀低于1.5×10-6/K,致密度达99.6%以上,可用于电子封装等领域。
本发明实施例提供了一种锚杆加固效果的计算方法及相关设备,能够准确地预测全粘结锚杆加固围岩的宏观力学响应。该方法包括:构建复合材料结构模型;确定所述复合材料结构模型所对应的各向异性弹塑性力学模型;将所述各向异性弹塑性力学模型嵌入至目标分析程序;确定嵌入所述目标分析程序后的所述各向异性弹塑性力学模型所对应的基本输入参数;根据所述基本输入参数以及嵌入所述目标程序后的所述各向异性弹塑性力学模型确定围岩变形数值以及塑性区数值,所述围岩变形数值以及所述塑性区数值用于表示全粘结锚杆支护对加锚岩体在强度和刚度方面的增强效果,所述全粘结锚杆支护以及所述加锚岩体与所述复合材料结构模型相对应。
本发明公开了一种双金属材料喷射复合板的连续制备方法:连续制备方法依次包括有母材选择、母材预处理、喷射金属材料冶炼、喷射复合、轧制、检验而成品入库。本制备方法制成的喷射复合产品各金属材料之间粘结力大,极大的保证了复合材料的产品质量,拓展了复合材料应用范围。喷射复合材料产品,在喷射复合坯料时,其不同金属材料间粘结力大于200Mpa,再进行加热、轧制,进一步提高不同金属间粘结力。
本发明属于复合材料技术领域,更具体地,涉及一种电池用导热复合隔膜及其应用。本发明提供的电池用导热复合隔膜,包括聚烯烃多孔隔膜以及贴合在所述聚烯烃多孔隔膜两侧或一侧的氧化铝/碳杂化纤维层。本发明提供的聚烯烃多孔隔膜/氧化铝/碳杂化纤维层复合材料,由于在氧化铝/碳杂化纤维层中高导热的氧化铝是以连续的纤维形式存在,同时纤维在高温碳化的过程中熔融连接,减少了接触界面,降低了界面热阻,实现了导热通路的构建,提高了复合材料的导热性,实现电池内部热量的扩散。将该电池用导热复合隔膜应用于锂硫电池中,可达到提高电池性能的目的。与现有技术相比能够有效提高电池性能并解决聚烯烃多孔隔膜导热性能差的问题。
本发明提供了一种压电纤维复合层及其制备方法,涉及压电功能材料技术领域,该压电纤维复合层包括多根聚合物纤维,该多根聚合物纤维按照宽度递增的顺序堆叠,相邻聚合物纤维之间设置有压电纤维,其中,各根压电纤维与各根聚合物纤维的长度和厚度均相同。这样,将压电纤维复合层中的被动相聚合物纤维的宽度进行梯度化设计,通过改变被动相的体积分数实现压电纤维复合层的性能梯度变化,且梯度化效果更加明显,同时聚合物纤维宽度的梯度化逐步提高聚合物相的体积分数,可以有效改善复合材料整体的柔韧性,增强压电纤维复合材料与非平面结构的匹配性,满足压电纤维复合材料在更多领域的应用需要。
本发明提供一种用于监测爆破振动的分布式光纤振动传感器系统,包括宽带光源、耦合器、光纤光栅振动传感器组和光纤光栅解调仪;宽带光源输出的光信号经过耦合器到光纤光栅振动传感器组,经光纤光栅振动传感器组返回的光信号通过耦合器后输入到光纤光栅解调仪进行解调;所述的光纤光栅振动传感器组包括传输光纤和位于传输光纤上的光纤光栅加速度传感器;所述的光纤光栅加速度传感器包括设置在传输光纤上的光纤光栅、质量板、基板和复合材料,其中复合材料位于质量板和基板之间,光纤光栅嵌入在复合材料中。本发明导线轻便、单向传感器尺寸小、耐久性稳定性好。
本发明涉及一种高性能热致性液晶聚合物/PET原位复合薄膜材料的制备方法,包括:第一步:原材料的混合;第二步:共混物的熔融挤出;第三步:共混物熔体的拉伸,即原位复合材料的形;第四步:微观分子复合材料经T型机头、纵向拉伸、横向拉伸制备成热致性液晶聚合物/PET原位复合薄膜材料。本发明利用往复式单螺杆混炼机对共混物进行混合,熔体拉伸设备对共混物熔体进行拉伸,使液晶聚合物棒状结构单元取向成微纤结构,形成一种自增强的微观原位复合材料,该材料相对于单一的PET薄膜,改善了PET薄膜的缺点,提高了薄膜的耐热性、热封性能、阻燃性,具备高强高模、极低的热膨胀系数,对气体、液体极高的阻隔性、极低的摩擦系数、超薄性等特点。
本发明公开了一种钠离子电池负极材料,其特征在于,该电极材料为碳和硫形成的复合材料,其中,所述复合材料中的碳由芳香族化合物碳化热解得到,该复合材料中的硫可以是以单质硫形式,碳硫键形式或氧硫键形式存在,或者其中的多种形式存在。本发明还公开了一种钠离子电池电极材料的制备方法技巧应用。本发明的材料用作钠离子电池负极具有高的比容量和良好的循环稳定性的特点,其制备方法简单,原料来源广泛,成本低廉,绿色环保,安全无害。
本发明涉及一种金刚石钻头工作能力修复方法,包括以下步骤:a)在金刚石钻头提到地表后,首先检查金刚石钻头上是否有影响钻头继续使用的非正常磨损部位,如果有则确定金刚石钻头的非正常磨损部位的待修复体积;b)在金刚石钻头的非正常磨损部位,填撒与金刚石钻头胎体成分相近、且与设计要求金刚石浓度一致的含金刚石复合材料修复层,所述含金刚石复合材料修复层的体积与步骤a)中确定的待修复体积一致;c)通过热压方法、人造树脂和塑料粘结方法或电镀方法将含金刚石复合材料修复层固定在金刚石钻头胎体上。本发明的有益效果:对因非正常磨损而失去工作能力的金刚石钻头进行修复、重新使用,显著延长金刚石钻头的使用寿命、节约钻井成本。
本发明公开了一种锂离子电池表面改性硅负极材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:将PAN,Si混合分散于N‑N二甲基甲酰胺溶液中,搅拌蒸干,得到第一粉末,即PAN@Si复合材料;S2:将S1中得到的第一粉末与S粉或Se粉按比例混合均匀,得到第二粉末;S3:将第二粉末在惰性气氛中热处理,得到第三粉末,即PANS/Se@Si复合材料;S4:将第三粉末浸泡在联苯锂‑四氢呋喃溶液中0.1‑10h,干燥后得到PAN‑LixS/Se@Si材料,其中x=0.01~2。本发明发还提供了对应的产品及应用。本发明首先将PAN包覆于Si表面,Si表面包覆的PAN在热处理条件下能跟S或Se反应,生成PANS或PANSe,PANS/Se在预锂后生成PAN‑LixS/Se人工SEI膜。本发明的复合材料能有效改善硅基负极锂离子电池的首次库仑效率、循环性能和倍率性能。
本发明涉及化工渣浆泵制造技术领域,公开了一种耐腐化工渣浆泵泵体及其制造工艺,包括泵壳,泵壳由有机无机复合陶瓷材料浇注而成,泵壳内嵌有金属骨架,泵壳上还设置有若干螺纹套,螺纹套与金属骨架固定连接。本发明具有以下优点和效果:本发明中采用碳化硅砂、碳化硅微粉和碳化硅晶须混合制备树脂碳化硅复合材料,大直径的碳化硅砂可构成树脂碳化硅复合材料的骨料,碳化硅微粉对碳化硅砂之间的缝隙进行填充,碳化硅晶须可增强树脂碳化硅复合材料的韧性,三者相互结合可制成强度高、韧性好、耐磨耐冲击的泵体。
本发明涉及一种“回收聚酯切片微丝制备方法和用途”,属于塑料改性领域,复合材料/合金助剂范畴。它是一种性能优异、环境友好、附加值高、应用范围广、市场前景广阔的可改变复合材料/合金力学性能的理想助剂。以回收吹塑级聚酯(RPET/RPBT)为主要原料,在制备微丝时采用以下配方和工艺:按重量份计:回收聚酯(RPET/RPBT)100,拉丝级高密度聚乙烯(HDPE)/聚丙烯(PP)/线形聚乙烯(LLDPE)5~30,交联剂(Crosslinking?agent)/扩链剂(Chain?extender)/增粘剂(Anchoring?agent)0.1~4,抗氧剂(Antioxidant)0.1~0.8,成核剂(Nucleating?agent)0.5~6,成核促进剂(Nucleate?accelerant)1~5,可另适量添加其他加工助剂(如润滑剂、增塑剂等)/功能助剂(如阻燃剂、紫外线吸收剂等);在机械剪切力的作用下,于90~260℃反应挤出,经冷却,拉伸,切粒制得微丝;本发明制备的回收聚酯(RPET/RPBT)微丝可赋予复合材料/合金优异的力学性能。
本发明提出了模块化羊舍,包括羊床、主体框架、外墙、屋顶,羊舍以一定规格的模块单元连接而成,能根据养殖需要加长或缩短;主体框架使用钢制件通过螺栓连接而成,不需要焊接:羊床包括隔离栏、漏缝地板、中间的实心地板、食槽,漏缝地板、实心地板分别采用SMC复合材料批量生产而成,并直接固定于主体框架之上;食槽、外墙的墙裙盖板采用SMC复合材料批量生产而成。羊舍可以拆卸异地安装,避免资源浪费;减少安装时间,节省人力;羊舍可以根据养殖需求增长或者缩短,更加人性化;尺寸规格一致性高,生产节奏快,节省客户的时间;羊床的地板、外墙的墙裙盖板采用SMC复合材料模压制成,可耐久20年不坏,强度好,耐腐蚀,使用寿命长。
一种喷射轻混凝土轻钢墙体及其施工方法,在墙体内间隔竖向设置有钢柱(3),在墙体的外侧面覆设钢丝网(11)或复合材料板(5);钢丝网(11)或复合材料板(5)的内侧面喷射混凝土层(2),复合材料板(5)的外侧装保温层,表面覆设装饰层。本发明公开了一种房屋建筑墙体以混凝土喷射施工搭建技术,内埋轻钢钢柱,使墙体连续,且墙体稳固、重量轻、占用面积小。对于外墙可以一次施工完成结构和装饰施工。
本发明涉及防水卷材技术领域,具体涉及一种物化交联反应高分子自粘防水卷材,其包括:耐候保护砂层、耐候保护砂层上的高分子胶粘剂层以及高分子胶粘剂层上的高分子复合材料片材层。高分子复合材料片材为聚烯烃与纳米高岭土的复合材料,具有高强度高断裂伸长率;合成高分子胶粘剂是一个富电子体系,含有大π键,能与现浇混凝土实现永久粘接。
本发明的目的在于提供一种二氧化钛附着的薄膜均匀,不易脱落,降解空气污染物效率高的复合材料的制备方法。本发明制备的二氧化钛与壳聚糖聚合成复合材料,二氧化钛的催化氧化性能优异,能高效处理水中有机化合物和部分无机物,而且具有极强的防污、杀菌和除臭功能,本复合材料节约成本又保护环境,有较好的经济效益。
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