本发明涉及一种具有损伤实时感知和预警功能的智能层合板及制备方法,所述智能层合板包括纤维布层、压电陶瓷单元和树脂密封层,所述压电陶瓷单元埋入所述纤维布层中,所述树脂密封层包围所述纤维布层,所述压电陶瓷单元的导线扩展至树脂密封层外,所述压电陶瓷单元埋入所述纤维布层的1/2厚度位置。与现有技术相比,本发明既能够保护压电片不受破坏,又能激发高信噪比信号,解决了对复合材料结构实际在线监测工况下,粘贴式压电片易与结构脱粘、易破碎、激发信号信噪比低的问题。
本发明公开了一种基于类普鲁士蓝/还原石墨烯薄膜的非对称超级电容器的制备方法,包括基于Hummers法制备氧化石墨烯,制备还原石墨烯,制备具有不同中心金属原子的类普鲁士蓝,制备还原石墨烯分散液和类普鲁士蓝分散液,使用真空抽滤方法制备具有层层堆垛结构的还原石墨烯与类普鲁士蓝的复合薄膜,最后使用制备得到的还原石墨烯与类普鲁士蓝的复合薄膜作为正负极材料,制备非对称超级电容器。使用本发明的方法制备得到的类普鲁士蓝/石墨烯复合材料薄膜具有层层堆垛结构,解决了石墨烯基电极在制备过程中易发生堆叠现象的问题,结合了石墨烯和类普鲁士蓝两种材料的优点,使它们产生更好的协同效应,同时制备方法简易且成本低廉。
本发明涉及一种喷筑式石膏双层保温复合外墙墙体及制备方法。该墙体可以设置在任何具有墙体上端梁、墙体下端梁之间的建筑上,可以满足严寒地区、寒冷地区对保温节能的高要求,同时避免热桥的产生;如为了满足建筑防火需要,外侧保温采用无机防火材料,中间保温采用有机材料;两种材料有机结合,达到高效节能与防火的统一。可以完成装配式建筑最为简单的施工方法,即主结构由混凝土结构、钢结构担当,而围护部份包括内隔墙、外墙、外墙保温等工作由喷筑式石膏复合材料完成。可大量消纳工艺副产石膏,变废为宝,保护我们的绿水青山。
本发明提供了一种复合粘结剂、硅基负极片及其制备方法。所述的硅基负极片的制备方法包括:将不同分子量的聚偏氟乙烯通过球磨机混料,获得复合粘结剂;将复合粘结剂溶解于有机溶剂,获得粘结剂胶液;将导电剂分散于粘结剂胶液中,获得导电胶液;将硅碳复合材料粉末及有机溶剂添加至导电胶液中,制得电极浆料;将电极浆料涂布于负极集流体上,将所得涂布有电极浆料的集流体进行真空高温去溶剂处理;对所得的负极极片进行辊压,得到硅基负极片。所制备的硅基负极片能够有效改善锂电池电极材料性能,提高电池的倍率性能和循环寿命。
本发明一种锂离子电池碳基柔性薄膜电极的制备方法,先将氧化剂溶于易挥发的溶剂中,再向溶液中加入电化学活性物质单质,均匀混合,随后将混合好的氧化物溶液平铺在基底上,待有机溶剂挥发完全后,在基底表面形成一层氧化剂膜,将基底置于充满吡咯单体气体的密闭容器中使吡咯单体与氧化物反应形成掺有电化学活性元素单质的聚吡咯膜,再将该膜置于惰性或还原性气氛中,并进行高温退火处理,即可制得锂离子电池碳基柔性薄膜电极。本发明的方法工艺简单,得到的碳膜柔韧性好,活性物质在碳构成的导电网络结合紧密并分布均匀,聚吡咯中的N元素在高温裂解后同时实现杂原子的掺杂,提高电化学反应活性,综合上述优势复合材料表现出优异的电化学性能。
本发明涉及具有近零介电常数的石墨烯/聚烯烃弹性体微球制备方法,将浓硫酸、石墨、硝酸钠低温混合均匀后加入高锰酸钾,然后滴加双氧水并过滤,清洗至中性后进行分散,将得到的粉末加入到水中进行二次分散,得到分散液,加入酸性溶液后加热处理得到石墨烯泡沫,冷冻干燥后研磨成石墨烯粉末;滴加甲苯至聚烯烃弹性体颗粒溶胀后搅拌,加入石墨烯粉末混合均匀,静置并干燥处理得到石墨烯/聚烯烃弹性体微球。与现有技术相比,本发明制备的石墨烯/聚烯烃弹性体微球复合材料的介电常数在特定频段下接近零值,拓宽了目前超材料体验的研究范畴,其特殊于天然材料体系的介电常数能够进一步推进化学可控制备电磁性能材料的研制。
本发明公开了一种纳米涂层陶百叶的制备方法,包括以下步骤:1)取天然粘土作为原材料经干燥、精制、二次精致后打包存储备用;2)将原材料送入螺旋挤出机基础成型后干燥、上釉、吊烧得到基材;3)在基材表面喷涂TS‑RBAF纳米复合涂层,TS‑RBAF喷涂量为20g/m2或30g/m2;4)将喷涂TS‑RBAF纳米复合涂层的基材在300℃温度条件下烘烤30min,得到纳米涂层基材;5)将步骤4)制备的纳米涂层基材切割包装后,得到成品纳米涂层陶百叶;本发明的陶百叶采用天然粘土烧制而成,表面通过喷涂TS‑RBAF纳米复合材料形成纳米涂层实现抗污处理,具有优异的抗污自净易洁性能及纳米材料吸附性能,能防尘、除臭、去除环境中甲醛和TVOC,无毒环保,延长了其使用寿命和美观程度。
本发明涉及远红外辐射发热PE‑RT管,用于低温地板辐射采暖、墙壁采暖及天棚采暖系统,其特征在于管道采用双层复合结构,管道内层为Ⅰ型或Ⅱ型PE‑RT,管道外层采用远红外辐射发热复合材料。本发明的优点是内层结构保证产品在采暖温度下具有优异的静液压强度和使用寿命,外层结构可产生波长为0.4‑40μm的远红外线,发射率大于0.87,该红外线可显著提升采暖效率,降低能耗,改善人体血液循环和大气环境。
本发明公开了一种金属半熔融堆积增材制造方法及设备,设备包括送丝模块、出丝嘴、电源、引弧模块、介质喷嘴、运动机构、控制系统、工件和工作台。采用电弧对金属丝进行加热,使其表面熔化但保留中心区域为非完全熔化状态,进而沿预定轨迹逐层堆积而获得需要的工件,且在送丝过程通过送丝模块及利用金属丝中间的固态相对已加工表面施加作用力以减少内部缺陷,提高加工时的运动精度以及工件质量和加工效率。本发明克服了传统增材制造需要将材料熔融带来的加工过程控制困难的问题,可以用于金属及金属基复合材料工件的高效低成本快速增材制造,尤其可实现微重力甚至无重力环境下的增材制造。
本发明涉及一种混杂纤维增韧的超高强超高延性水泥基材料,包括以下组分及重量份含量的原料:525普通硅酸盐水泥:700~1250、硅灰:200‑300、矿粉:200‑750、石英砂:400‑500、水:200‑230、聚羧酸高效减水剂:20‑30、超高分子量聚乙烯纤维:5‑20、超高强钢纤维:39‑117。与现有技术相比,本发明利用混合使用超高分子量聚乙烯纤维以及钢纤维,得到具有最高抗压强度200MPa,直接拉伸强度接近15MPa,拉伸延性接近10%,以及塌落度大于180mm的水泥基复合材料,可泵送可现浇。
本发明公开了一种高性能碳纤维复合式活塞杆,该活塞杆包括从左往右依次通过销钉相连的活塞接头、活塞杆主体和推力杆接头,所述活塞杆主体由内活塞体以及套接在内活塞体外的外活塞体构成,所述活塞接头和推力杆接头的内外表面之间均设有接触式连接,且活塞接头和推力杆接头的内表面均为锥形,锥角为2°~45°。本发明通过合理设计复合材料的纤维方向结合双面小角度斜面与内埋销钉配合的新型连接方式,大大提高了转接头与杆体的连接强度和可靠性,同时,有效降低了活塞杆整体结构的重量。
本发明公开了一种双螺杆挤出机剪切强度检测用改性聚丙烯包括以下组分及质量百分含量:均聚聚丙烯50%~75%、十溴二苯乙烷15%~30%、协效阻燃剂5%~20%和其他助剂2%~5%。本发明的改性聚丙烯复合材料具有良好的熔指稳定性,在不同双螺杆挤出机剪切强度下混炼造粒后熔融指数差别较大,通过混炼前后熔指的差别来测定双螺杆挤出机的剪切强度。
一种Ce3+、Tb3+:YAG微晶玻璃的制备方法,包括碎铅玻璃的制备、配料的混合和干燥和控温烧结三步。利用Ce3+、Tb3+:YAG晶体优良的发光特性,以及铅玻璃的高折射率和低的软化温度,控温在玻璃软化后进行烧结,制成一种晶体颗粒均匀分散在玻璃中的复合材料,本发明方法具有制备温度低、析晶易控、过程简单、无需后期热处理的特点。获得的Ce3+、Tb3+:YAG微晶玻璃在450nmLD半导体激光器激发下实现了白光输出。
本发明涉及材料领域,具体涉及一种非均相TiO2/Co-MOF的制备方法及其应用,一种非均相TiO2/Co金属有机骨架材料,以金属有机框架化合物Co-MOF为载体,在其表面及孔内附着有TiO2纳米粒子。制备方法为将TiO2纳米材料与可溶性钴盐、均苯三甲酸溶解于去离子水,置于密闭反应釜中,加热至135~150℃,保持20~28小时;然后将温度降至118~122℃,保持4.5~6小时;之后再降温至98~105℃保温4.5~6小时,最后使其自然降至室温静置11~14h;取沉淀充分洗涤,得到TiO2/Co-MOF复合材料。所得材料具有很好的热稳定性和化学稳定性,对染料有很强的吸附性,可作为吸附剂。
本发明方法通过将废旧锌锰干电池经过简单拆解后将锌外表皮放入真空炉内,采用真空蒸发与惰性气体冷凝法,通过控制加热温度、氮气压强、冷凝温度以及基底等制得多种形态的高纯度纳米锌粉,同时本发明方法富集铅、锰等重金属,减少环境重金属污染。本发明在电池、富锌底漆、农药、复合材料添加剂、催化剂等领域具有广泛应用前景。
本发明公开了一种利用高温熔融静电纺丝法制备拉胀长丝纤维的装置、方法及其在生产具有电磁特性的拉胀碳纤维非织造布中的应用。所述装置包括依次连接的喂入机构、加热熔融机构、拉胀静电纺丝机构、集束机构及后处理机构。所述方法为:将混有纳米四氧化三铁颗粒的碳纤维在经过喂入机构喂入加热熔融机构后,形成改性碳纤维熔融液体,通过拉胀静电纺丝机构制成具有拉胀结构的薄纤维片,薄纤维片在集束机构作用下形成拉胀非织造布,并通过后处理机构进行后处理提高其力学性能或赋予其功能。本发明制备的拉胀非织造布具有电磁特性和良好的力学性能,结构稳定,可用于电磁屏蔽、过滤材料、光电材料、冲击防护、传感器、复合材料领域。
本发明涉及一种均匀化氮化硼涂层的制备方法。给方法以三氯化硼(BCl3)和氨气(NH3)为反应气体,通入反应器中,先在混合区混合均匀,再在沉积反应区发生表面沉积,最后将所得样品进行高温热处理,经扫描隧道显微镜(SEM)、傅立叶红外(FT-IR)和X射线衍射(XRD)检测,制备出厚度均匀、成分单一、结晶度较高的氮化硼涂层。此方法可用于复合材料中氮化硼界面的制备其它样品表面氮化硼涂层的制备,还可用于研究氮化硼气相沉积过程及机理的研究。该方法主要解决的是双组元化学气相沉积氮化硼过程中气体混合不均的问题,以提高氮化硼涂层的均匀度,更好地控制涂层厚度。
本发明属于固体材料制备技术领域,具体为一种高性能铈锆固溶体材料的制备方法。本发明采用喷雾加料的方式,将金属铈盐、金属锆盐、沉淀剂以及表面活性剂进行均匀混合,并通过调节加料速率,利用溶液中产生的晶种诱导沉淀物的生成,最后经过水热陈化及焙烧过程,得到铈锆复合材料。本发明通过喷雾进料的方式以及对加料速度的控制,利用沉淀前期溶液中产生的微小晶种诱导了沉淀物的形成,提高了沉淀过程的均匀性,从而促进铈锆固溶体的形成。该方法制备过程简单,生产成本低廉,所制备的铈锆固溶体具有结构均一、粒径小、比表面积大、稳定性好等特点,同时具有优良的储/放氧性能,是一种具有大规模生产和工业应用前景的高性能铈锆固溶体材料。
本发明的目的是提供一种混合结构风扇叶片,用于减轻叶片重量的同时增大叶片抗冲击强度。混合结构风扇叶片包括前缘、尾缘、叶尖、榫头以及叶片本体,其特征在于,叶片本体包括吸力面层、压力面层以及位于吸力面层、压力面层之间的叶片型芯,榫头包括中部型芯以及包覆中部型芯的中部包覆层,叶片型芯、中部型芯是连续的且由第一材料形成,前缘、尾缘及叶尖也是由第一材料形成。吸力面层、压力面层、中部包覆层是连续的且由第二材料形成,第二材料的密度小于第一材料的密度。本发明的混合结构风扇叶片采用密度较低的编织复合材料,可以显著降低叶片质量;由第一材料和第二材料形成的榫头,可以更好地对混合结构风扇叶片形成支撑,从而提高了叶片的抗冲击强度。
本发明公开了一种聚丁二酸丁二酯的改性方法,首先将微晶纤维素进行氧化改性,得到双醛纤维素;然后在特定条件下,将双醛纤维素与聚丁二酸丁二酯在高速混炼机中充分混炼均匀;再加入其它组分,进一步混炼均匀,造粒,并注塑成型,得到了一种性能优良的复合材料,即为改性的聚丁二酸丁二酯。所述改性的聚丁二酸丁二酯具有更大的拉伸强度,因此,机械性能更好,具有广阔的应用前景和市场潜力。
本发明属于光固化技术领域,具体为一种氧化石墨烯与丙烯酸酯的光固化材料及制备方法。该材料由丙烯酸酯、经过表面处理的氧化石墨烯、助剂及光引发剂组成。本发明首先将偶联剂按质量分数加入到干燥的氧化石墨烯中,进行机械研磨;将表面处理后的氧化石墨烯加入到丙烯酸、助剂及光引发剂的混合物中,进行机械搅拌。本发明的材料在405纳米波长光照射下固化成型,外观是深褐色。该复合材料可应用于3D打印的数字投影成型(DLP)技术。
本发明涉及一种在钢材表面涂覆抗高温腐蚀且耐磨涂层的方法,涉及用高速火焰喷涂方法或气体等离子喷涂方法制备金属基陶瓷复合材料涂层。涂层的制备方法如下:基体表面清理、基体表面喷砂处理、喷涂粉体材料。制备的涂层有较高的致密度,硬度较高,有较好的韧性,且在高温条件下有优异的抗氧化腐蚀性能。本方法工艺步骤简单,所制备的保护涂层能使钢材应用于较高的温度环境中,解决了钢材抗高温腐蚀的问题。
本发明公开一种钠离子电池复合正极材料及制备方法。所述钠离子电池复合正极材料为球形的无定形FePO4纳米材料以非共价键负载在多壁碳纳米管的表面形成“玉米棒子”形状的FePO4与多壁碳纳米管复合材料。其制备方法即首先将正丁醇,TritonX-100,环己烷和去离子水配成的“油包水”状态的微乳液,然后将多壁碳纳米管均匀分散在溶有Fe(NO3)3·9H2O的“油包水”状态的微乳液中得到含有多壁碳纳米管和Fe(NO3)3·9H2O的微乳液,将溶有NH4H2PO4的“油包水”状态的微乳液加入其中并异相成核形成具有良好的倍率性能和高放电比容量的钠离子电池复合正极材料。
本发明公开了一种具有电阻正温度系数效应的表面贴装型电路保护元件,包含:具有电阻正温度系数效应的导电复合材料基层及贴覆于基层上下表面的上电极和下电极,三者共同组成导电复合层,其中至少有一高电阻导电复合层和一低电阻导电复合层,高电阻导电复合层与低电阻导电复合层的电阻比不小于5:1。与常规表面贴装型电路保护元件相比,该表面贴装型电路保护元件具有过流过压以及过温三重保护的特点。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种导电复合纤维及其制备方法和用途。该纳米掺锑二氧化锡导电复合纤维,由包含以下质量份的组分制成:纳米掺锑二氧化锡0.1~2份,分散剂1~4份,热塑性聚合物100份。本发明提供的导电纤维及其制备方法工艺简单、生产效率高,制备的纤维导电效果好。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料Si@SiOx/石墨烯复合物及其制备方法。该复合物由石墨烯和均匀分布在石墨烯之间的Si@SiOx颗粒组成,石墨烯纳米片的质量分数是10-90%,Si@SiOx颗粒粒径在10-200钠米。该复合物的制备方法,包括如下步骤:先将膨胀石墨热处理,再加入硅颗粒球磨,制得Si@SiOx/石墨烯复合物。通过本发明制备的复合材料性能稳定,可逆比容量高,循环寿命长。
本发明公开了一种亚光新型电子白板的新技术、新工艺制作方法,采用不饱和聚酯胶衣树脂、固化剂和助剂充分混合与热预固化,同时在固化温度控制的自动化在线滚压直接成型工艺技术下玻璃纤维布(毡)与混合液体胶树脂粘结与复合,最终再经过高温固化后在纤维布(毡)增强热固性高分子树脂相互粘结与浸渍、直接成型为一体化复合材料制作的电子白板面板,面板基板上可以形成一层3-7um厚表面层(胶衣层),表面胶衣层具有强度高、抗划痕、使用寿命达到15年,不老化,不黄变。
本发明公开了一种锂离子电池石墨化中孔碳/硅复合负极材料及其制备方法。以中孔氧化硅为硬模板结合过渡金属(Fe、Ni、Co等)催化的方法合成不同石墨化程度的中孔碳材料,并以此为载体通过化学气相沉积技术(CVD)将无定形硅沉积在中孔碳孔壁上即可得到石墨化中孔碳/硅复合负极材料。该复合材料性能稳定,作为负极材料用于锂离子电池中具有储锂容量高,寿命长、以及安全性好等优点。
本发明所述红外感光二维码精确搜索认证技术,采用稀土复合材料具有识别指示功能的红外感光技术,实现二维码标识唯一性的确认。本发明所涉及的搜索系统能快速地收集全球资料数据,并通过红外感光材料进行二维码的论证识别技术,验证网站真伪,使网络交易安全得到有效保障。
本发明涉及一种顶推式预应力碳纤维布加固混凝土结构的方法及应用,在进行结构加固时,先使碳纤维布一端锚固在混凝土上作为固定端,另一端贴在异形锚板上并与推进板固定,形成张拉端;张拉时,先在混凝土表面刷一层碳纤维布专用胶水,用限位板控制张拉端与被加固构件的间隙,使其可以自由推进,安装推进器,旋转推进器的推进螺杆,顶住张拉端向前移动并拉紧碳纤维布;达到控制应力以后,再调整限位板,使张拉端贴紧被加固构件表面等待固化;固化完成后,拆下推进器、限位板和推进板。该技术所使用的设备简单,操作简便,便于大面积推广应用,由于避免了二次受力造成的应力滞后,碳纤维布的抗拉强度可以得到充分利用,因此,可改善结构构件的受力性能,节省加固材料,加固的社会效益和经济效益十分明显。
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