本实用新型公开一种单基体双排弹性金属塑料推力瓦,有扇形基体(1),在所述扇形钢基体(1)上设有在圆周方向分布且长宽比均小于1∶1.2的左弹性金属塑料复合材料瓦面(2)和右弹性金属塑料复合材料瓦面(3),左弹性金属塑料复合材料瓦面(2)和右弹性金属塑料复合材料瓦面(3)之间设有导油槽(4)。既能满足油箱结构紧凑、降低成本的设计要求,还能够降低推力瓦的单位压力,同时也可以改善靠近出油边的高承载区润滑条件,有效降低运行温升,提高推力瓦运行的可靠性。另外,推力瓦支撑装置随着扇形钢基体数量而减少,不但结构简单、成本降低,同时使安装、维修更加容易。
一种电动车依靠触摸电能滑动、行驶的碳纤维触摸托板,本实用新型主要包括有布状碳纤维或短切碳纤维状制作的复合材料的导电体、绝缘防潮防水保护层、漏电保护器、交流电源开关组成,其布状碳纤维或短切碳纤维状制作的复合材料导电体外包裹有绝缘防潮防水保护层,其布状碳纤维或短切碳纤维状复合材料导电体外包裹的绝缘防潮防水保护层包裹方法与金属导电体使用同样的包裹材料和包裹方法,布状碳纤维或短切碳纤维状的复合材料导电体一端与漏电保护器相连接,漏电保护器与电源开关相连接。优点具有高强度,高模量,耐高温,耐磨擦,抗疲劳,耐腐蚀,抗蠕变,质轻,电阻小于任何金属材料,运行中不会产生电弧光。
本实用新型公开了一种具有发泡保温层的发泡共挤聚丙烯管,属于发泡塑料保温管道技术领域。一种发泡共挤聚丙烯管,其结构如下:由共挤的聚丙烯发泡外层及聚丙烯复合材料内层构成,聚丙烯发泡外层设置在聚丙烯复合材料内层外。聚丙烯发泡外层是多空疏松结构,聚丙烯发泡外层的厚度为2~100mm。所述的聚丙烯复合材料内层是致密结构,聚丙烯复合材料内层的厚度是0.1~10mm。本实用新型兼具聚丙烯管材及发泡管的优点,可广泛应用于流体输送领域,它节省了二次施工再施加保温层的工序,安装简单,经济实用,特别适用于北方及高寒地带传输流体,具有较好的保温和降噪效果。
本实用新型公开了一种集装箱底盘和集装箱。集装箱底盘包括:钢制框架,所述钢制框架包括两根沿所述钢制框架的长度方向平行设置的底侧梁和两根连接于所述底侧梁的端部的底端梁;翻沿,所述翻沿设置于所述底侧梁和所述底端梁的底部,并朝向所述钢制框架的内侧延伸;以及复合材料地板,所述复合材料地板设置在所述翻沿上。根据本实用新型的集装箱底盘和集装箱,能有效降低集装箱底盘的自重,提高集装箱的装载量,也有利于复合材料地板的安装和定位,简化复合材料地板和的钢制框架组装工序,降低组装难度。
一种室外乒乓球台,台板由金属框架和复合材料台面组成,在金属框架上面粘结复合材料台面组成乒乓球台板,复合材料台面从上至下依次由人造理石、拦网及底衬层状组成,底衬为碎木屑与树脂的混合物。人造理石保证了台面的弹性,拦网起到增加强度的作用,底衬能改善落球声响均匀性。在台板下面固定加长腿,其加长部分内焊接螺钉,底部设有钢筋,并提供特制的网架,因其特有的复合材料作为台板,弹性好,可以达到国家标准,具有防雨、防晒、耐水浸泡及防腐、防盗的功能,同时球感好,弹性好,牢固耐用。
一种用碳纤维复合材料为主材料制作的轻便多功能交直流两用充电式电热保暖鞋,其鞋底、空心鞋跟用碳纤维复合材料制作,鞋面、鞋内垫用传统皮革、布料制作,鞋中袜用软丝网状碳纤维复合材料发热体制作,用传统皮革、布料制作的鞋垫放置于鞋内的鞋中袜内,在鞋跟内设计为空心内装有高容量充电直流电池和防过充电及低压自动保护装置,鞋跟内侧装有电源关闭控制开关、电源输入插孔、外用电源输出插座,充电器将变压后的电源输入高容量电池中,电池将电送入用软丝网状碳纤维复合材料发热体制作的鞋中袜中发出热量,外用电源输出线可用于夜晚照明,优点:轻便、耐腐蚀、耐摩擦、防刺扎、防滑、保暖、夜晚照明。
本实用新型涉及一种安全降噪防护装置,包括第一复合板、第二复合板、外壳、基座和出气孔;第一复合板安装在外壳的内壁四周以及底部上,且第一复合板包括隔音纳米微粒涂层、S阻尼钢板层、注风微孔板、吸音棉、泡沫铝复合材料、微穿孔板式进气吸音板;第二复合板包括吸音棉、泡沫铝复合材料和微穿孔板式进气吸音板,且泡沫铝复合材料设置在吸音棉两侧,微穿孔板式进气吸音板设置在泡沫铝复合材料的两侧。本实用新型的有益效果为:该实用新型利用第一复合板和第二复合板以及外壳的配合,并通过出气孔与鼓风机相连,降低了鼓风机的噪音,结构简单、重量轻、耗材少、安装方便,同时具有防吸入、防爆燃的效果,同时降低对人体的伤害的可能性。
本实用新型涉及一种新型纳米记忆合金宫内节育器,其特征是采用钛镍记忆合金材料制成开放的V形支架和复合材料体及连接线构成,将复合材料体固定在V形支架上,或者是一部分固定在V形支架上另一部分拴在V形支架上,V形支架上有1~15个弯曲。复合材料体的体积为0.1~400mm3,呈1~20段,每一段可以是不同的形状和规格,每一段表面可以包覆药膜或不包覆药膜。本实用新型采用记忆合金为支架,复合材料附着到支架上将铜送置子宫的最高部位分部于子宫中部及子宫口处,在不会影响记忆合金原有性能的同时增大了节育器的避孕效果,克服传统IUD支架材料及裸铜的缺陷,表面包覆的药膜在IUD置入初期释放药物,减轻因机械性刺激引起的副反应。
本实用新型公开了一种防腐耐候的覆膜板,包括钢材基板,所述钢材基板的顶部固定连接有混合支撑层,所述混合支撑层的顶部固定连接有复合材料层,所述复合材料层的顶部固定连接有缓冲层。本实用新型通过钢材基板顶部的混合支撑层对钢材基板起到保护的作用,同时可以承重,复合材料层由高强度、低密度的纤维材料与基体(树脂)复合制成的新型复合材料,增加了覆膜板本体阻尼减震的性能,耐候层内富含植物油使覆膜板富有润泽感,具备防水、防污,易清洁等优点,树脂防腐层内含有二酚基丙烷型环氧树脂,有效阻止覆膜板开裂、变形和腐蚀等,同时解决了市场上常见的覆膜板普遍不具有防腐耐候或防腐耐候效果差的问题。
一种门体结构自带绝缘功能的地铁屏蔽门,由屏蔽门体和钢化玻璃组合而成。所述的屏蔽门体包括绝缘复合材料构成的立柱、立柱包板、门槛、踢脚板、包括由绝缘复合材料构成的活动门、固定门、应急门、端门的门框、绝缘复合材料构成的顶箱盖板、应急门及端门推杆、绝缘复合材料构成的与站台板或轨顶风道的连接件。这些结构件与钢化玻璃一起构成屏蔽门门体的主要结构。本实用新型具有屏蔽门门体结构直接和站台土建结构连接,不需要再做绝缘处理,取消门体与钢轨间的等电位电缆连接,大大了减少了工程量和站台装修施工工艺,降低了工程造价,彻底消除屏蔽门引起的运营安全隐患,保证乘客和司乘人员的人身安全。
本发明涉及一种三维多孔M-N-C催化剂的制备方法,材料比表面积大,材料结构及Fe、N含量可控性强。该催化材料采用胶体晶体模板法获得,其制备方法包括:(1)前驱体溶液的配置;(2)模板微球的掺入;(3)含有模板的前驱体复合材料通过溶剂蒸发诱导获得;(4)前驱体复合材料的煅烧、模板的刻蚀、材料洗涤、干燥。该三维多孔Fe-N-C催化剂制备工艺简单,为“一锅法”过程,可重复性好。其对O2的催化活性高,稳定性好,可用作氧还原反应电化学催化剂,适用于燃料电池阴极催化剂。
本发明涉及一种高硅电工钢复合板带产品的制造方法,包括:1)高硅复合材料的基板硅含量0.0%~4.0%;采用粉末堆焊方式在基板上堆焊一层高硅铁粉末制得单面或双面高硅复合材料板;高硅铁粉末的硅含量在3.0%以上,堆焊高硅铁粉末的厚度为0.5~10mm;2)高硅复合材料板在保护气氛下加热到850~1530℃,保温1.5h以上,促进材料融合及消除焊接应力;3)采用高硅复合材料生产电工钢产品的工艺流程可选择地设有热轧、酸洗、冷轧、热处理、涂层、精整工序。本发明实现了高硅电工钢产品的工业化生产,且操作简单,成本低,工艺易于控制,作业效率高,所获得的高性能高硅钢软磁材料适用于高、精、尖等电磁铁芯制造领域。
本发明涉及纳米材料的制备技术,具体是一种经高温(700℃以上)处理仍能保持小晶粒尺寸、大比表面积、锐钛矿相为主的纳米晶氧化钛的制备方法,解决了难以在高温(700℃以上)处理后仍可获得具有小晶粒尺寸、大比表面积、锐钛矿相纳米晶氧化钛的问题。本发明首先利用水热反应过程原位制备碳/氧化钛复合材料,并经惰性气氛下高温处理碳/氧化钛复合材料后,去除碳中间体而获得经高温处理的锐钛矿相氧化钛纳米颗粒。本发明可实现大规模制备经高温(700℃-1500℃)处理,具有以锐钛矿相为主、小晶粒尺寸、大比表面积、高结晶度和低表面态分布等特点的纳米晶氧化钛。本发明所制备的纳米氧化钛颗粒有望用于敏化太阳能电池和光解水制氢气等光催化领域。
本发明提供一种CFRP与钛合金叠层结构铰孔工艺的优化方法,涉及碳纤维复合材料与钛合金叠层装配技术领域。该方法综合考虑孔径尺寸误差、铰孔刀具后刀面磨损和铰孔刀具使用寿命等约束的碳纤维复合材料与钛合金叠层结构铰孔工艺优化方法,依据当前铰刀结构参数、孔径尺寸精度标准和制孔数量,优化铰孔的切削速度和进给量。本发采用多种约束条件优化叠层结构铰孔工艺,有效的提高CFRP与钛合金叠层结构铰孔效率,降低零件的不合格率和报废率,并使制孔刀具发挥出最大的铰孔能力。
一种氧化石墨烯增强义齿基托材料,以PMMA为基体、氧化石墨烯(Graphene oxide,GO)为增强填料,借助液相超声‑高速球磨分散技术将两种粉末均匀混合后,采用常规义齿基托加工法制备GO增强型义齿基托复合材料。结果表明:随着增强填料GO的加入,复合材料的显微硬度呈现先快速增加后逐渐变缓的趋势;复合材料表面水静态接触角则呈现逐渐降低的趋势;当GO质量百分数小于0.1%时,复合材料的摩擦系数和磨损率均低于常规口腔义齿基托材料,而GO质量百分数大于0.1%时其摩擦系数和磨损率呈升高趋势。GO的添加提高了常规义齿基托材料PMMA的硬度、亲水性和耐磨性能,显示出了良好的应用潜能。
本发明公开了一种弥散型铜铋锡难混溶合金复合线材及其制备方法,属于合金复合材料及其制备技术领域。其特征在于:该合金线材是以Cu-Bi-Sn难混溶合金为原料,采用脉冲电流作用下的连续凝固技术制备出弥散相均匀分布于基体中的铜铋锡难混溶合金复合线材;其中:凝固速度为8-20mm/s。本发明采用脉冲电流作用下的连续凝固技术,提高(10-15)wt%Cu-(75-80)wt%Bi-10wt%Sn合金液-液相变过程中富(Cu,Sn)相(以下称:弥散相)的形核率,抑制相偏析,制备弥散型Cu-Bi-Sn合金复合材料。
本发明涉及锌溴氧化还原液流电池正极电极及其制备方法,包括碳塑复合材料板,及在碳塑复合材料板的一侧表面附着的高比表面积的催化层;催化层由粘接剂氯化聚丙烯或氯化聚乙烯、催化剂活性炭或碳载金属、导电剂导电石墨或碳黑构成。本发明是在聚丙烯、聚乙烯等热塑性导电板上涂覆或粘接高比表面积的催化层,同时兼顾较高的比表面积和高导电率,提高了正极溴的氧化还原活性和整体的导电性能。避免了使用传统碳毡电极时导致的电极厚度过大和由于碳毡差异导致的电池性能差异等问题,可以作为取代传统碳毡电极的新型锌溴液流电池正极电极。
一种提高吸水膨胀橡胶性能的方法,涉及纳米复合材料技术,包括介孔分子筛与吸水膨胀橡胶按100:0.1-10重量比混合,使介孔分子筛均匀分散于吸水膨胀橡胶基体中,制得吸水膨胀橡胶复合材料制品;所述介孔分子筛分为无孔道和有孔道结构,形状以规则球形为主,平均粒径为80~100nm;所述吸水膨胀橡胶是一种新型功能高分子材料,它是在橡胶基体中引入亲水基团或亲水组分而制成的,吸水后可膨胀至自身质量或体积的数倍乃至数百倍,并产生较大膨胀压力。通过介孔分子筛改性形成的吸水膨胀橡胶化学稳定性强,并具有高吸水膨胀率、高强度、耐久性及重复使用性,克服现有吸水膨胀橡胶的不足。
一种Al2O3/Mo纳米粉末材料,对Mo和Al2O3/Mo纳米粉末进行模压成形,对纯Mo和Al2O3/Mo压坯在1700~2000℃温度范围内进行等温烧结。得到的复合材料压坯的密度Al2O3的加入量有关,高温烧结时Al2O3/Mo复合材料的致密度高于纯Mo的致密度;在Al2O3/Mo复合材料烧结过程中,烧结机制既有体积扩散又有晶界扩散,且随着Al2O3含量的增加,晶界扩散趋势明显;Mo和Al2O3体积分数为5%、10%和15% Al2O3/Mo复合材料的烧结激活能分别为254.24、234.04、221.40 和164.37kJ/mol;Al2O3的加入可促进晶粒的均匀化和组织的细化。
本发明公开了一种钻孔和螺旋铣孔组合的制孔方法,其特征在于具有如下步骤:S1、刀具正向进给钻预加工孔,直至刀具的切削部的后端切削区伸出出口侧;S2、单次或多次调节刀具偏心量,从出口侧反向进给螺旋铣孔,铣出孔径为D与预加工孔同轴的孔,得到待加工的通孔,加工完毕,其中,D为待加工的通孔的孔径。本发明用于复合材料和金属叠层结构件制孔时,从金属层开始加工、然后加工复合材料层的情况,可避免复合材料出现超出加工要求的分层、撕裂等缺陷,提高加工质量;复合材料出口侧无需使用额外垫板,节约成本,简化加工过程,提高生产效率,并且降低了刀具设计难度,提高刀具寿命。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种复合层压板及其制备方法,该复合板从上到下依次包括上表层、芯层、下表层,芯层的上下表面分别与上表层和下表层连接。本发明使得连续纤维增强热塑性复合板材具有更广阔的应用空间,并且通过无纺布的添加,阻止了阳光、雨水等对连续纤维增强热塑性复合板材内部的侵蚀,增强了复合材料的抗老化性能。
本发明公开了一种用于氧还原反应的石墨烯-空心碳纳米笼复合材料的制备方法。该方法是将柠檬酸铁铵固体粉末溶于氧化石墨烯溶液中,通过加热或冷冻干燥除去熔剂,得到固体粉末;将固体粉末置于石英舟内,然后放入装有石英管的管式炉中;通入一定流速的惰性气体,然后升高温度至600~1000℃,并保持1~5小时,冷却至室温;将得到的固体在酸溶液和60~100℃的温度下处理12~36小时,过滤水洗烘干后,得到石墨烯-空心碳纳米笼的复合材料。本方法所使用的前驱体价格低廉,制备过程简便,可实现规模化制备。
一种炭负极材料的制备方法及使用该材料的锂离子电池,包括通过制备以水为溶剂的乳化沥青,乳化沥青包覆石墨,炭化该复合材料。该方法制备锂离子电池炭负极材料所用到的溶剂成本低,可以消除溶剂污染,解决了以往在溶解沥青时要耗费大量甲苯,喹啉等有毒有机溶剂这一难题。使用这种方法制备出的复合材料作锂离子电池负极具有优异的性能,如与电解液相容性好,首次充放电库仑效率高,不可逆容量低,循环寿命长等优点。
本发明公开了一种无定形聚芳醚酮(砜)‑羟基磷灰石3D打印复合材料的制备方法,采用溶液法与熔融法相结合的共混方式,先是将聚芳醚酮(砜)‑羟基磷灰石混合物共溶于极性非质子溶剂中,对其进行高速搅拌和超声震荡,经后处理得到复合材料粉料,再经过双螺杆熔融挤出,使羟基磷灰石更加均匀地分布于树脂基体中。氰基具有强极性,能增强基体树脂与羟基磷灰石之间的作用力,提高复合材料之间的相容性。本发明提供的无定形聚芳醚酮(砜)‑羟基磷灰石3D打印复合材料的制备方法,增强了树脂基体与无机填料之间的生物相容性,提高了树脂的生物活性。
本发明公开了一种层状纳米材料及其复合材料的制备方法。该制备方法分为三个步骤:首先,将层状聚合物和待合成层状材料的前驱体均匀混合,并在设定的温度下使层状聚合物前驱体聚合成层状化合物;其次,以层状化合物为二维纳米反应器,在其二维限域空间的限域和诱导作用下,通过形核长大的方式合成层状纳米材料及其复合材料;最后,通过高温处理,将层状聚合物分解,获得所需的层状材料及其纳米复合材料。该方法具有广泛的普适性,可以制备层状材料包括石墨烯、掺杂石墨烯以及石墨烯和过渡金属碳化物、氮化物、磷化物、硫化物、硼化物的纳米复合材料。该方法简单易行,所制备的层状材料结构规整,在催化、储能等应用领域有着潜在的应用价值。
本发明公开了一种燃料电池电催化剂载体及其制备方法。所述电催化剂载体为功能化炭黑/石墨烯复合材料,其制备方法包括以下步骤:首先用阳离子聚合物对炭黑进行功能化修饰使其带正电荷,然后与带负电荷的氧化石墨烯通过静电自组装形成功能化炭黑/氧化石墨烯多级结构,最后经化学、电化学等方法将其中的氧化石墨烯还原为石墨烯,以进一步提高复合材料的导电性。本制备方法简便易行,成本低廉,易于推广使用。研究发现,本发明制备的复合材料具有三维多孔结构,较大的比表面积,良好的导电性,并且更易捕获和均匀分散纳米金属粒子。电化学测试表明,以该功能化炭黑/石墨烯复合材料为载体制备的电催化剂具有活性高且性能稳定的优点。
本发明涉及一种大尺寸多孔碳材料的制备方法,1)将二氧化硅磨成粉末,烘干;2)加入表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮PVP和正硅酸乙酯TEOS,充分搅拌,二氧化硅粉末完全浸润液体后取出,干燥将表面活性剂蒸干,形成碳氮复合小球;3)将碳氮复合小球加入反应釜中,以乙二醇为溶剂,聚合生成小球聚合物;4)将小球聚合物和氨腈混合,形成碳氮复合材料前驱体,煅烧,形成碳氮复合材料;5)在碳氮复合材料中加入溶剂乙醇,在负压条件下进行搅拌,使二氧化硅为核心的碳氮复合小球脱离碳氮复合材料,碳氮复合小球抽滤排出,抽滤后的残留物干燥去除乙醇,完成大尺寸多孔碳材料的制备。本发明保证碳材料结构强度的基础上,降低碳材料15%以上的重量。
本发明涉及粉体纳米复合材料制备装置,具体为一种纳米粒子制备及与粉体材料原位复合装置,实现纳米粒子的制备,以及纳米粒子与粉体材料的原位复合,普遍适用于制备各种粉体纳米复合材料。该装置包括纳米颗粒制备系统、纳米颗粒/粉体材料复合系统及进样/取样系统,纳米颗粒制备系统设有真空室、离子源、转靶,离子源一端伸入真空室内,转靶设置于真空室内、与离子源的溅射方向相对应,离子源另一端连有离子源电源和高纯氩气体钢瓶;复合系统设有反弹盘,反弹盘设置于真空室内的下方,与转靶反射的方向相对应;进样/取样系统设有手套操作箱,真空室一侧的密封舱门伸到手套操作箱中,手套操作箱上连有机械泵、循环净化系统和高纯惰性气体钢瓶。
本发明提供了一种环氧树脂摩擦学性能改善方法,属于宏观润滑技术领域。将Ti3C2 MXene纳米片和纳米纤维素制得均匀的Ti3C2 MXene/纤维素溶液,经单一方向受冷,液体完全冷冻成冰,在‑40到‑60℃和2‑10Pa条件下,冷冻干燥3‑5天,得到Ti3C2 MXene纳米片的三维网络结构块体。加入环氧树脂,在35‑60℃真空条件下脱气6‑48h,使环氧树脂充分浸入三维结构内,以该结构为框架制得环氧树脂复合材料。干摩擦条件下,改性后的复合材料热导率较纯环氧树脂提高了41.2%,摩擦系数、磨损率和磨损体积较纯环氧树脂降低了87%、45%和45%,实现环氧树脂摩擦学和热性能的改善。
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