具有取向通道结构的复合骨修复支架的制备方法,将粘稠状的磷酸钙-聚氨酯复合材料制成厚度0.02~3mm,优选厚度为1~2mm的膜后,将具有与所需通道径相适应直径的金属丝间隔排布于其表面并卷曲成柱块状实体后,于90~120℃(最大允许范围75~150℃,优选90~120℃)条件下熟化1~48小时,优选熟化2~12小时使其固化,然后在含有电解质成分的电解液中以其中各取向排列的金属丝为阳极、以惰性电极为阴极的电解方式除去金属丝,得到所述的具有取向通道结构的复合骨修复支架。该方法简便易行,能制备出有取向通道结构的高孔隙贯通性磷酸钙-聚氨酯复合骨修复支架,利于细胞和组织长入,促进骨组织再生修复。
本发明公开的一种多层FSS天线罩抗介质衬底分层的制备方法,在天线罩铺层前,对聚酰亚胺频率选择表面进行等离子活化及喷涂氰酸酯树脂进行增粘处理;定量描述固化工艺参数对内部应力的影响,建立多层频率选择表面隐身天线罩内部应力与固化工艺参数的关系模型,然后将聚酰亚胺频率选择表面制成预浸料;按多层频率选择表面隐身天线罩的电路设计要求进行频率选择表面和复合材料介质层铺层序列设计,按铺层序列进行铺层;铺层完成后进行热压罐成型固化。本发明弥补了传统方法铺层时聚酰亚胺频率选择表面与介质层预浸料铺层时易裹入气泡的缺陷,解决了介质层成型时气泡受频率选择表面阻挡不能排除,会发生分层的问题。
本发明公开了一种家居门喷漆方法,包括以下步骤:a.选择由碳纤维复合材料、玻璃纤维、芳纶纤维或玄武岩纤维制成家居门,打开压力机,压制成毛坯; b.对家居门进行预处理,使家居门表面的光滑、干净无尘、无锈、无油脂;c.对b步骤处理后的家居门进行增大表面粗糙度处理,以增强家居门表面吸附能力;d.对表面喷涂/滚涂底层漆,底层漆为白刚玉砂粒,将上述经过底漆喷涂的胚件进行加热干燥处理30—50min,加热的温度保持在60—80摄氏度,接着对干燥过的胚件进行磨平处理;e.在底层漆表面喷涂中涂层漆,所述中涂层漆为脂肪族聚氨酯玻璃鳞片漆,干燥0.5?1.5小时后连续在中涂层漆上喷涂三遍聚氨酯罩光清漆。采用本发明有效提高了表面涂层的机械性能。
本发明提供一种玄武岩纤维与玻璃纤维混合增强树脂及其制备方法、应用,涉及复合材料技术领域。其制备方法包括在氧化石墨烯溶液中加入偶联剂处理玄武岩纤维和玻璃纤维组成的混合纤维,再经低温等离子法处理得到改性增强材料。改性增强材料和混有纳米二氧化锆的热固性树脂通过固化成型工艺制备得到玄武岩纤维与玻璃纤维混合增强树脂。该制备方法工艺简单,纤维增强体和树脂均进行过一定的改性处理,增强树脂具有很好的一致性,同时兼具玄武岩纤维和玻璃纤维的优异特性,具有优良的力学性能和耐腐蚀性能,能够将其应用于建筑材料领域,具有良好的开发应用前景。
本发明公开了一种蜂窝状三维石墨烯的制备方法,氧化石墨烯与酞菁化合物经超声分散混合后,得到氧化石墨烯/酞菁复合前驱体,用固相裂解法将氧化石墨烯/酞菁复合前驱体在惰性气体保护下,采用程序升温烧结的方法,进行原料的裂解、自组装,最终制得蜂窝状的三维石墨烯材料。本发明工艺流程简单,产物纯度高,易于产业化,所制备的复合材料可以应用于新能源、散热材料、催化剂等领域。
本发明公开了一种同时具有优异热稳定性和胺有效利用率的复合吸附剂及其制备方法与应用。复合吸附剂由丙磺酸基团改性的多孔载体材料和浸渍负载的有机多胺构成,所述的有机多胺占复合吸附剂总质量的20~50%。引入的丙磺酸基团所含的端位磺酸根能将有机多胺固载于载体孔道中,提高复合吸附剂的稳定性;而伸展的长碳链又将有机多胺从空间上阻隔成小颗粒,减少吸附气体在其中的扩散阻力,与充分暴露的氨基基团相结合,改善复合材料的胺有效利用率。这种改性复合吸附剂在燃煤烟气的CO2、SO2或H2S捕集中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种生产无铅焊料的熔锡炉。该熔锡炉包括炉体,炉膛,锡锅,在炉体的上方设有炉罩,抽排风接口,钟罩,锡泵和搅拌电机,其特征在于:所述锡锅采用钛铁复合材料,内层为钛合金,外层为铸铁,锅底固定有由线圈组成的加热装置,通过电磁加热方式进行加热。本发明的熔锡炉实现了钛合金作坩埚材质与电磁加热方式结合,有效避免坩埚材质受到腐蚀而溶解到无铅焊料中影响焊料的性能,以及钛合金受热易变形从而影响坩埚使用的问题。本发明的熔锡炉能耗降低了30%,生产效率提高了60%以上,生产成本降低了40%,使用寿命大大延长,生产出的无铅焊料经测试其杂质元素含量的限定的标准内,完全符合无铅焊料标准要求。
本发明涉及数控铣削加工技术领域,公开了一种碳纤维构件轮廓铣削损伤抑制方法,本方法首先通过试验获取刀具的轴向切削力,并对轴向切削力施加安全裕度,接着通过试验获取碳纤维复合材料层间结合力,然后建立刀具轴向切削力与层间结合力之间的关系,最后确定刀具摆角范围,在加工时,数控加工程序中控制刀具摆角范围不超过限定值。本发明通过建立切削轴向力与碳纤维层间结合力之间的关系,从而确定不会造成碳纤维构件轮廓铣削分层损伤的刀具切削摆角范围,最终在加工过程中通过限定刀具摆角范围,避免了碳纤维构件轮廓铣削过程中的分层损伤。
本发明公开了一种铁掺杂二氧化锡修饰氮化碳的制备方法,通过该方法制备了具有多孔层状异质结的复合材料,并公开了该材料在除醛、抗菌及苯酚和染料降解方面的应用方法。本发明以氯化亚锡,三氯化铁等为前驱体原料,综合创新了化学沉淀、球磨烘焙等方法,将铁掺杂二氧化锡负载在多孔层状的氮化碳上,制备了一种新型的纳米异质结光催化材料,解决了异质结表面积小,分布不均匀的缺陷。该制备方法绿色环保、制备工艺简单,具有成本低廉,高效多功能特点,可进行产业化推广应用。
本发明公开了一种水热自生长制备MOF‑303/AAO复合膜的方法及应用,涉及复合材料技术领域,所述方法以多孔阳极氧化铝纳米通道膜为基底,3,5‑吡唑二羧酸一水合物、氢氧化钠或/和盐酸的水溶液为反应溶液,在80~120℃的条件下进行水热合成反应。本发明采用多孔阳极氧化铝纳米通道膜作为基体,为复合膜的制备提供了有力支撑,其紧密有序排列的微纳米级孔道结构也可赋予制得的MOF‑303/AAO复合膜作为过滤膜应用时溶液定向快速传输;本发明方法制备的MOF‑303/AAO复合膜整体性能强,MOF‑303与AAO纳米通道膜结合紧密、不易脱落,合成条件易于达成、制备过程简单,原料成本低、对环境污染小。
本申请公开了一种环氧树脂增韧剂及其制备方法,涉及复合材料技术领域;所述环氧树脂增韧剂为两亲性液晶嵌段共聚物,所述两亲性液晶嵌段共聚物的化学结构通式为嵌段A‑b‑嵌段B;其中,所述嵌段A由单体A聚合而成,所述单体A为单体聚乙二醇甲基醚甲基丙烯酸酯或2‑(二甲氨基)甲基丙烯酸乙酯中的至少一种;所述嵌段B由单体B聚合而成,所述单体B为联苯类液晶单体和二苯代乙烯类液晶单体中的至少一种;上述化学结构通式中的b为block的简写,这里指代嵌段,为嵌段共聚物的标准化学结构通式的写法要求;旨在解决现有增韧技术在对环氧树脂进行增韧的同时,会降低环氧树脂其他性能的技术问题。
本发明公开了一种草酸插层膨胀高岭土的制备方法及吸附应用。该方法首先通过二次取代液相插层法成功让草酸插入高岭土层间,再将高岭土/草酸插层复合物与草酸、碳酸钠快速煅烧,利用中和反应提供的能量使高岭土层间的草酸热分解产生大量气体,得到一种处于扩展和剥离状态间的膨胀高岭土,并将水洗后的膨胀高岭土应用于吸附La(III)和Y(III)溶液。本发明首次将草酸在室温和大气环境下与高岭土/二甲基亚砜插层复合物进行插层反应,并巧妙地利用高岭土层间草酸热分解得到高岭土/草酸插层膨胀纳米复合材料,克服了高岭土层间由于强氢键作用而吸附效率低的问题,显著地提高了高岭土的吸附性能。
本发明涉及复合纤维材料技术领域,具体为一种羰基铁粉改性电磁波吸收复合纤维材料,包括高低温保护层,高低温保护层的下表面装有引导层,引导层的下表面装有主抗匹配层,主抗匹配层的下表面装有损耗层,损耗层的下表面装有反射层,高低温保护层由氧化硅分散并包覆到片状羰基铁粉氧化铁表面形成。本发明,在现有技术基础材料羰基片状铁粉基础上采用羰基片状铁粉合成铁氧体,作为吸波主体材料,通过片状羰基铁粉表面包覆工艺,让其表面生成硅复合表面膜,增强其表面高温保护、耐氧化性能,解决羰基铁粉的高温失效壁垒,树脂PV的混合加入,利用其高温热成型的特性,将吸波复合材料喷射成纤维化丝板面料,突破产品减重增效的瓶颈。
本申请公开了一种高温材料及其制备方法与应用,涉及航天航空制造领域;旨在解决现有技术无法满足航空航天高温零部件的制备需求。所述高温材料的制备方法,包括以下步骤:将Ti2AlNb合金粉末与陶瓷粉末混合后,获得复合粉末;将所述复合粉末作为原料进行3D打印,获得陶瓷增强Ti2AlNb复合材料。
本发明涉及一种半芳香聚氨基酸、半芳香聚氨基酸基骨修复复合材料及它们的制备方法,属于高分子合成领域。本发明提供一种半芳香聚氨基酸,所述半芳香聚氨基酸的结构式如式Ⅰ所示,n≥100。本发明首次提出一种新型的聚氨基酸,以生物基双氨基酸氨基酸为活性氨基酸单体,以双酰氯芳香化合物为芳香单元,通过共缩聚得到具有活性的生物基半芳香聚氨基酸;其大幅度提升了聚氨基酸的生物力学性能。由于该类聚合物含有丰富的活性基团、能与特定成骨元素无机化合物反应、形成稳定的界面,从而制得一种骨修复材料。
本发明涉及钛钢复合材料生产领域,特别涉及TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉等温加热法。本发明所要解决的技术问题是提供TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉等温加热法,包括以下步骤:加入原料坯前,先将室式炉炉膛温度升至800~910℃,然后放入TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯,当原料坯表面温度升至880℃~900℃时开始计时进行加热。本发明方法加热的钛钢复合板/卷原料坯进行后续轧制更顺利,所得钛钢复合板/卷质量优异。
本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及一种交替层状结构的高阻隔溴化丁基橡胶及其制备方法,包括炭黑改性的溴化丁基橡胶层A和片状填料改性的溴化丁基橡胶层B,所述溴化丁基橡胶层A和所述溴化丁基橡胶层B交替叠放形成层状溴化丁基橡胶,其中所述溴化丁基橡胶层B中,沿垂直于气体扩散方向分布有二维片状填料。在本发明中,层A和层B的基体材质均为溴化丁基橡胶,其在压制成型的过程后可形成整体的橡胶材料,并且层与层之间的相容性、粘接性好,可形成丰富的界面能,为气体小分子提供了更多的扩散路径,进而提高了橡胶材料的气体阻隔性能。
本发明介绍了一种低频减振超材料复合阻尼板,它包括板体,板体是由第一上复合层、中间层和第一下复合层构成,第一上复合层和第一下复合层均为纤维复合材料层,中间层为粘弹性薄膜阻尼层,第一上复合层与中间层之间以及第一下复合层与中间层之间均通过粘流态阻尼胶料粘接;在板体上开设有孔阵列,在每一个孔中分别安装有一个质量片,质量片嵌入在所述粘弹性薄膜阻尼层上。本发明兼具多层阻尼减振及声学超材料低频隔振功能,具有低频衰减能力强、易于实现选频衰减等突出优点,并具有良好的环保性能;该结构可用于1000Hz以内的振动控制,减振降噪性能与传统材料相比有较大提升,可用于汽车、船舰等设备中低频振动与噪声的降低、隔离及控制。
本发明涉及磁性油墨的技术领域,提供了一种提高纳米铁氧体在磁性油墨中的分散性的方法。该方法先通过水热反应对纳米铁氧体进行羟基化修饰,然后对微米石墨片进行脂肪酸修饰,再在磁场作用下利用羟基与羧基的反应,将羟基修饰纳米铁氧体负载于脂肪酸修饰微米石墨片的表面,制得石墨片负载铁氧体材料,将所得复合材料作为磁性颜料加入油墨中,即可达到改善铁氧体与有机连接料之间的相容性、提高纳米铁氧体分散性及减少团聚的目的。
本发明属于人工合成高分子及天然生物高分子复合材料技术领域,公开了一种生物质高容量液态的基膜及其制备方法、地膜、大棚,按照重量份由聚醚基聚氨酯10~30份、天然蛋白降解物70~90份、交联剂1~5份和水500~1000份组成。反应釜中加入聚醚多元醇和二异氰酸酯,制备聚醚基聚氨酯预聚体乳液;在40℃下在聚醚基聚氨酯预聚体乳液中,加入天然蛋白降解产物溶液,制得生物质高容量液态地膜的基膜。本发明将异氰酸酯与多元醇及蛋白多肽作用合成一种高度枝化的水性聚合物,该聚合物在承载30%~50%的生物质材料后仍能够有≥100%的延伸性。可以改善土壤的颗粒结构及具有保湿保墒的功能。
本发明提出一种铅碳电池负极材料及制备方法,采用水热反应制备铅基金属‑有机骨架配体,再粘附糖类溶液后,在氨气环境中,高温处理,获得活性炭/铅基复合材料,进一步与水、硫酸及添加剂充分混合得到膏状负极材料。糖类物质在无氧条件下分解为纳米活性炭颗粒,进入铅基MOFs的孔隙,通过MOFs材料的限域效应,提高了活性炭的分散性,同时在焙烧过程中MOFs结构分解,在活性炭表面嫁接氨基,在电池工作过程中抑制氢气的析出和加速铅与硫酸铅的转化,克服了在制备过程中各组分原料在铅粉中混合均匀性难以保证,析氢抑制效果不佳的缺陷,从而延长了电池使用寿命。
本发明属于塑料薄膜的技术领域,提供了一种可调温的建筑装饰塑料复合薄膜及制备方法。该方法先制备以密胺树脂为囊材、以正癸酸、硬脂酸丁酯为芯材的石墨烯改性相变微胶囊,然后加入聚酰亚胺纺丝液中,经纺丝和水刺制成无纺布,再通过辊涂粘结剂并复合粘结装饰膜层,制得可调温的建筑装饰塑料复合薄膜。与传统方法相比,本发明的制备的建筑装饰塑料复合薄膜,将石墨烯改性的正癸酸、硬脂酸丁酯为芯材的相变微胶囊与纺丝液混合再制成高导热的聚酰亚胺纤维,显著改善了复合薄膜的力学性能和导热性能,并且具有很好的储热调温性能,能够对复合材料的升温和降温过程起到一定的缓冲作用,有效减少温度波动。
本发明公开了一种温敏水凝胶/磷酸三钙材料的制备方法,该方法步骤流程包括将温敏水凝胶在低温下溶解、按一定比例加入磷酸三钙粉体、混合材料随意塑形成任何想要的形状。本发明利用温敏水凝胶的特点,在低温时溶解与磷酸三钙粉体按比例混合,形成温敏水凝胶/磷酸三钙材料复合材料,解决了磷酸三钙粉体需要烧结成型的缺点,起到了在体内缓释磷酸三钙的作用,将Ca、P离子缓慢释放以形成新生骨组织,实现了任何形状的塑形,有利于手术的实施,制备方法过程简单,实现了随意塑形,提高了修复效果和手术质量。
本发明公开了一种磁性壳聚糖吸附材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括以下步骤:a、将壳聚糖溶于FeCl3水溶液中,磁力搅拌充分混合;b、掺入纳米四氧化三铁颗粒,机械搅拌使之混合均匀;c、然后倒入无水乙醇析出沉淀,过滤后,用乙醇浸洗沉淀物;d、将步骤c中的沉淀物真空干燥后,研磨,即得磁性粉末;e、将步骤d得到的磁性粉末加入到戊二醛乙醇溶液中进行交联;f、交联完成后,外加磁场进行分离,用去离子水清洗磁性粉末;g、最后将步骤f中清洗后的磁性粉末经真空干燥即得磁性壳聚糖?铁吸附材料。本发明制备的磁性壳聚糖吸附材料对甲基橙具有优异的吸附性,对pH适用广,再生性能良好。
本发明公开了一种基于碳纤维材料的改进型钢琴弦锤柄,包括一端与钢琴弦锤连接的锤杆,一端与锤杆另一端套接的且另一端与钢琴支架转动连接的连接支撑件,以及与连接支撑件中部连接的鼓轮座,其中锤杆由复合碳管制成;所述连接支撑件包括由非吸湿性复合材料一体成型的并依次连接布置的转动部、传力部和套接部,其中,转动部上设有销孔,通过在其内安装相互匹配的销套和中心销与钢琴支架转动连接,传力部下侧开设有用于连接鼓轮座的安装孔,套接部的外端沿其轴向开设有与锤杆匹配的套孔。通过上述设置,可保证弦锤柄部件连接稳定的同时避免环境湿度等因素对弦锤柄造成的精度影响,从而大大地降低使用者的维护费用。
一种多官能团腈基树脂单体和聚合物及其制备方法,属于有机高分子材料技术领域。多官能团腈基树脂单体是一种含烯丙基及苯并噁嗪环的双邻苯二甲腈树脂单体,腈基树脂聚合物是所述腈基树脂单体加热聚合的产物。腈基树脂单体在低温度下具有较低的黏度,良好的流动性,低温固化等加工性能。腈基树脂聚合物具有良好的自阻燃性、粘接性、热稳定性等固化性能。树脂单体具备苯并噁嗪类树脂的良好的加工性,树脂聚合物又具有腈基类树脂的耐高温性能,既降低了固化加工温度,又能在高温环境下使用,即具有“低温加工,中温成型,高温使用”的优点,可用于涂料、粘接剂、电子封装材料、航空、航天、船舶和树脂基复合材料等领域。制备方法简单易控、反应温度低、节能,适于工业化生产。
该发明核聚变等离子体大功率射频波加热技术中一种用于高功率测量的毫米波小孔耦合器。包括材质为铜合金或铜基复合材料且带反射面的耦合器本体及设于该本体内的含底段及位于底段两端的输入、输出段,与耦合器反射面连接成一体的波纹波导传输线直角弯头,以及将“U”形波导的底段与波纹波导传输线直角弯头内腔连通的耦合孔。该发明具有结构简单,功率容量大,插损小,使用灵活方便、可靠性高,在测量过程中采用功率耦合的方式又避免了外界环境对测量结果的影响等特点;该发明毫米波小孔耦合器在毫米波波段高功率微波测量方面有突出优势,可广泛应用于传输频率为138GHz-142GHz、传输功率在兆瓦级的ECRH系统传输功率的测量。
本发明公开了提高钢桁梁悬索桥颤振稳定性的非对称气动翼板,由复合材料中空翼板和板端联接机构组成,气动翼板采用非对称的翼面构造,上翼板表面为曲面,下翼板表面为平面;可多层叠合安装。采用本发明的构造方式,采用非对称的气动布局,可使气动翼板具有更为良好的颤振消除效果,尤其适合于大跨度钢桁梁悬索桥使用。
本发明公开了一种聚酰亚胺泡沫复合吸波材料及制备方法,按重量百分比计包括:碳纳米管1wt.%~40wt.%、聚酰亚胺60wt.%~99wt.%;聚酰亚胺为聚酰亚胺的二酐单体和聚酰亚胺的二胺单体聚合形成;本发明得到的聚酰亚胺泡沫的泡孔为多级微纳形貌,碳纳米管在聚酰亚胺泡沫骨架结构中呈网络结构;使得在较低的碳纳米管添加量的情况下达到较高的吸波性能;具有多级微纳形貌的泡孔和碳纳米管的网络结构产生协同作用,进一步提高复合材料的吸波性能;碳纳米管添加量低至5wt.%的情况下,聚酰亚胺泡沫复合吸波材料在Ku波段(12~18GHz)的吸波性能达到‑15dB以上。
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