本发明公开了一种提高聚烯烃气体阻隔性能的方法。将一种聚烯烃与一种气体阻隔性聚合物经挤出机1熔融共混,在口模处形成类“三明治”层状熔体,而后经连接器2进入层倍增器组3,经过若干层倍增器的多次拉伸叠加,使层数得以成倍的增加,最后经冷却定型单元4形成交替多层复合材料。材料的层结构以及气体阻隔性能可以通过层倍增器的个数进行调控。本发明所涉及的设备简单易得,所需原料均为市售,无须合成其他化学物,操作简单,生产成本低,效率高,可广泛用于聚烯烃基交替多层气体阻隔复合薄膜、板材、片材以及异型材的制备。
本发明提供一种基于钛酸锂异质结构的高安全储锂材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料制备的技术领域。发明首先对含有钛源和锂源的溶液进行静电纺丝,然后在氩气气氛下进行碳化处理,得到含有LTO/RT异质结构的钛酸锂纳米棒复合材料。该方法操作简单,合成的纳米棒状特殊结构可以缩短锂离子的扩散路径,粗糙的表面可以暴露更多的活性位点;同时非化学计量比的钛源和锂源在材料内部产生了LTO/RT的异质结构,通过内建电场的建立提高电子导电性,有效的缓解了LTO导电性低的问题,从而提升了材料的电化学性能,并且温度传感测试表明了该电极材料有着高安全性,适合规模化生产和应用。
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/卷原料坯的连续炉等温加热法。本发明所要解决的技术问题是提供TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的连续炉等温加热法,包括以下步骤:将TA钛和Q235钢组坯得到原料坯,将原料坯进入连续式加热炉,依次经预热、加热、均热即可;其中预热段、加热段、均热段的炉膛温度均为890~910℃,预热段、加热段、均热段的空气过剩系数均为1.30~1.50。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。
本申请涉及复合材料胶接技术领域,公开了一种预先发泡定位夹芯后校验组合件的胶接方法,首先通过发泡胶预发泡定位肋、夹芯以及其它骨架零件,然后进行组装校验,最后通过校验结果进行胶接组合件的最终胶接成型。本申请以传统的热压罐胶接成型方法为基础,针对夹层结构部件的复杂性和特殊性,增加了预发泡定位技术,完善了现有的胶接工艺方案,克服了传统胶接成型方法对复杂结构部件难以控制零组件间定位不足等缺点。
本发明公开了一种叠层高频电感用材料及其制备方法,属于电子陶瓷材料及其制备技术领域,材料通过将六角晶系的Co2Z铁氧体磁粉与微晶玻璃粉按照质量百分比30~60:40~70复合而成;通过先将其在高温烧结致密并球磨细化以后,再跟微晶玻璃进行复合,让微晶玻璃均匀包覆磁粉,烧结过程中勿需再发生固相反应,只需要跟微晶玻璃一起在800~900℃保温15min~60min后能充分致密形成陶瓷‑玻璃的复合体即可,复合材料磁导率能提升1.8~3.5倍,截止频率也能达到5~10GHz,也即意味着在相同的结构、尺寸以及工作频段下,能显著的提升高频电感的电感量。
本发明公开了一种一体化预制泵站提升泵站,包括泵站主体,所述泵站主体包括筒体、设于筒体顶端的顶盖和设于筒体底端的底座,所述筒体为缠绕成型工艺制成的玻璃钢筒体,所述筒体的侧壁分别开设有进水口和出水口,所述底座的顶部设有潜污泵,所述潜污泵的出口端与出水口的内侧端通过压力管道连通。以高强度玻璃纤维复合材料为主体材料,采用先进的计算机控制机械缠绕成型工艺以及FEA刚强度有限元校核,保证筒体厚度均匀并达到设计要求。
本发明涉及电子皮肤领域,公开了一种用于电子皮肤的应变敏感材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)配制聚二甲基硅氧烷膜液;(2)加入多壁碳纳米管和促溶剂制得混合液;(3)通过外加电场取向的方法,制得高取向的碳纳米管/聚二甲基硅氧烷复合膜溶液;(4)保持电场,将复合膜溶液涂覆在光滑基质上,恒温干燥,制得碳纳米管/聚二甲基硅氧烷复合膜,即用于电子皮肤的应变敏感材料。本发明通过电场对碳纳米管进行取向,形成了均一的导电网络,改善了复合材料对应力的响应,得到的电子皮肤灵敏度高,导电性好,并且制备工艺简单,易于推广,可广泛用于电子皮肤领域。
本发明公开了一种金属卟啉化聚苯乙烯类弹性体及其制备方法与用途。该金属卟啉化聚苯乙烯类弹性复合材料为有机光电转换材料,它是依次通过氯甲基化、醛基化、卟啉化和金属化制备得到的。卟啉接枝率只有在本发明特定范围5%~55%内时,卟啉化聚苯乙烯类弹性体才能够具有较好的光电响应性的同时保持其弹性和柔性,特别地,本发明通过对卟啉化聚苯乙烯类弹性体进行金属化,在卟啉环中间络合金属离子,进一步提高了其光电响应性。
本发明属航空领域,特别是涉及一种适应大俯冲角的小型油箱的制造方法。本技术根据小型油箱的结构特点、制造难点,从保证油箱在各种航姿的状态下供油顺利,巧妙设计了油箱的端面倒“凸”字型结构、带10°后倾角的小油箱隔油板,保证了飞机在大俯冲角(≯60°)状态下供油30Min不停车;小巧的吸油、透气油嘴,球型油锤的使用,满足了飞机在爬升、滚转、俯冲等各种飞行姿态下的供油需求;中空填充防油冲击海绵,使油液在各种大过载姿态下不至于产生大的油液冲击,使飞机重心不发生大的变化;油箱基体采用复合材料,减轻了油箱的重量,避免了传统油箱采用铝合金焊接制造工艺的缺陷,在相同容油量的情况下油箱更轻,成本更低廉。
本发明公开一种轻质保温高韧性水泥基复合墙板及其制备工艺,外层为高韧性水泥基复合材料,中间填充层为轻质保温材料;在墙板宽度方向两个端面上,所述高韧性水泥基复合墙板面层基材的厚度和肋厚度均为10~20mm;墙板在长度方向上有两个端面,第一端面上具有贯穿整个长度方向的凸起结构,第二端面上有贯穿整个长度方向的凹槽结构,所述凸起结构和凹槽结构为可以相互形成榫卯配合,保证墙板连接的稳定性。该复合墙板具备良好工艺性能的同时,生产效率高,具有力学性能优异、不易受损破裂、节能保温、轻质、抗震性能优异、隔音降噪、防水防潮、可锚固、易安装、免装饰等优点。
本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合负极材料及其制备方法,先利用纳米硅、偶联剂、石墨制备纳米硅/石墨分散液,然后加入多孔碳碳源,干燥、碳化得到前驱体一,接着与有机裂解碳源混合进行动态包覆,碳化,得到硅碳复合材料。它从内至外形成多层结构,其中,内层为由纳米硅和石墨微粉形成的多个复合颗粒;中间层为由多孔碳材料碳化而成的具有多孔结构的第一缓冲层;外层为包覆在中间层之外的有机裂解碳第二缓冲层。该制备方法简单,获得的材料具有优异的首次效率和循环性能。
本发明涉及岩土工程以及生态工程应用技术领域,特别是一种边坡生态防治稳定性分析方法。本发明通过将草本植物根系加固土体看作是抗剪强度沿深度变化的复合材料,将木本植物根系考虑为根径存在变化且具有一定结构性的锚固体,并将草本植物根系加筋和木本植物根系锚固的效应加入稳定性的计算,然后以条分法实现分析边坡生态防治的稳定性分析,从而改善目前基于经典边坡稳定性分析方法对根系过度简化,导致计算结果误差大,数值模拟方法计算耗时耗力,变量参数过多,难以推广等问题。且本发明方法与数值模拟方法相比,本发明所述方法参数相对简单,计算快捷,便于推广应用。
本发明公开一种电机,包括定子铁芯、缠绕于所述定子铁芯上的电枢绕组、转子以及转子磁钢,定子铁芯包括:中间体、外套和两夹块;其中,中间体包括呈中空圆柱状的本体和环形均匀间隔设置于本体外侧的若干绕组部,绕组部的长度等于本体的长度,中间体采用软磁复合材料;外套采用导磁不锈钢通过钣金工艺形成与中间体相匹配的槽型结构,并套设于中间体的外围;两夹块从中间体的轴向两端将其夹持,夹块包括一圆环体,以及均匀间隔设置于圆环体外围的与绕组部相对应的绕线体,在绕线体远离圆环体的一端沿着圆环体的轴向凸出设置有限位块,夹块采用导磁材料。本发明的定子铁芯具有高饱和磁感应强度、低涡流损耗、高强度的优点,使得电机的可靠性强。
本发明涉及一种单片滑石粉及其制备方法,具体讲是将滑石粉先用插层剂进行预处理,使滑石粉层与层之间的间距增大,从而使水分子能浸入到滑石粉的层间,再利用膨化机提供的高温和高压,使水分子在瞬间汽化形成的压力下迫使滑石粉层与层剥离开来,形成具有单层片状结构的滑石粉。该方法不仅效率高、效果好,而且不会破坏滑石粉的片状结构;制备的单层片状滑石粉附加值高、功能性好,能在不损失制品冲击强度、韧性和透明性的前提下、可以大幅的提高复合材料的拉伸强度与拉伸模量、抗弯强度与抗弯模量,该滑石粉的表面积大,活性高,能在制品中大量做填料添加使用,降低其制品的生产成本,而具有市场应用价值。
本发明公开了本发明公开了工业化制备钢—连续纤维复合筋的方法,该方法是将浸渍有树脂的纤维粗纱以及纤维纱束依次复合在钢筋表面并形成纤维复合筋的制作工艺,由本工艺复合而成的纤维复合筋具有合理的构造结构,且作为增强材料使用的纤维纱束采用树脂充分浸渍,其内外界面均具有良好的粘结性能,能有效的满足于钢筋混凝土结构的设计强度,同时,还能克服现有纤维增强复合材料(FRP)存在材料脆性强、价格高等缺陷,实际使用效果良好。
样品分子特性谱线分析仪,其特征在于,主要包括:进样装置,样品导入装置,样品预处理装置,样品微粒化装置,流体控制装置,样品热处理装置,特征谱线分析装置,信号放大装置,信号显示与记录装置,其中,样品导入装置含有样品导流管,该导流管材料为偏铬酸氧化钐镉合金,样品微粒化装置含有颗粒降解电极,该电极材料为氧化铌钷合金,流体控制装置含有流体离子筛选板,该筛选板材料为六硅烷溴化镨铹纳米复合材料,特征谱线分析装置含有九棱柱型偏振特征谱线分析透镜,该透镜表面镀有厚度为30μm的偏硅酸氟化镤纳米复合透光膜。
本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及碱性玄武岩混凝土的制造,尤其涉及一种碱性玄武岩纤维石英混凝土,其特征包括:石英混凝土包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、氧化铝、玄武岩纤维、酚醛树脂、硅酸镁和氧化镁。
本发明涉及一种含聚氧化乙烯的阻燃板的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取48重量份的聚氧化乙烯,通过破碎机制成直径小于5mm的聚氧化乙烯颗粒;步骤二、将聚氧化乙烯颗粒与48重量份的高岭土混合均匀后,加入4重量份的氧化石墨;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、将板状材料放入两面钢丝网的中间,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料表面,即制得含聚氧化乙烯的阻燃板。本发明通过在聚氧化乙烯中加入高岭土,能有效提高聚氧化乙烯的阻燃性能,另外加入的氧化石墨,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
本发明涉及一种容器,特别是金属陶瓷复合容器。为了解决本发明的技术问题,所采用的技术方案是:金属陶瓷复合容器包括以金属陶瓷复合材料结构制成的容器,在上述容器金属外层的内腔表面内置有陶瓷内层,上述陶瓷内层外表面与金属外层内腔表面充分并紧密地联结在一起。同时还提供了制作该容器的方法。采用本发明的金属陶瓷复合容器,适用于有复杂艺术造型或有特殊防碎要求、卫生要求的金属陶瓷酒瓶、酒具、茶具、食具、茶叶或保健美容用品容器和工艺装饰瓶等的生产。主要作为金属工艺品与实用容器相结合的新包装产品及器皿。可丰富包装和日用容器市场的表现方式和品种,为产品的差异化制造了新的市场空间,有广阔的应用前景。
一种2D/2D结构的钒酸铋/溴铅铯光催化材料,属于纳米复合材料领域。所述光催化材料为二维钒酸铋纳米片和二维溴铅铯纳米片形成的异质结构;其中,所述二维钒酸铋纳米片为四角带锯齿状结构的正方形,边长为600~1000nm,厚度为50~60nm;所述二维溴铅铯纳米片为矩形,长为200~1300nm,宽为180~1200nm,厚度为35~45nm;所述溴铅铯和钒酸铋的质量比为(3.2~9.5):1。本发明钒酸铋/溴铅铯光催化材料应用于光催化二氧化碳还原中时,在可见光的照射下,其CO生成速率高达16.9μmol g‑1h‑1,对CO还原产物的选择性超过94%,在光催化二氧化碳还原领域具有潜在的应用前景。
本发明提供了一种涡轮叶片热震试验装置,所述装置包括:加热系统;冷却系统;检测系统;试样传送系统和处理系统。本发明所提供的涡轮叶片热震试验装置,可进行热障涂层的热震疲劳性能、寿命考核试验及高温合金和复合材料制涡轮导向叶片、工作叶片、燃烧部件以及模拟试样在温度循环作用下的疲劳寿命试验。本试验装置结构简单,操作方便,具有加温速度快,使用成本低,环境污染小,试验效率高的优点。
本发明公开了一种氟化石墨烯及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)利用高压电产生脉冲电流通过碳源,使碳源在等离子体中于100ms内达到3000K以上的温度,得石墨烯;(2)将石墨烯于氟气和惰性气体的混合气体环境下、于200‑450℃下氟化反应5‑10min,即得。本发明的制备方法可以有效提高氟化石墨烯的导电导热性能,且效率高、成本低,制备工艺简单。将本发明制备的氟化石墨烯和氮化硼纳米片作为导热填料加入到芳纶纳米纤维中,可得到高导热性,低介电常数,低介电损耗的改性复合材料。
本申请涉及复合材料自动化制造技术领域,公开了一种用于铺放仿真台阶曲面网格快速生成方法,在保证生成的网格型面符合零件铺叠型面以及压辊行走在型面上不会产生碰撞的情况下,尽可能的简化会产生坏网格的铺放型面的几何结构,解决了产生坏网格的铺放型面的几何结构无法用于铺放仿真的问题,克服了现有网格生成软件功能的不足,可有效提高铺放仿真台阶曲面网格生成效率,有利于各铺层路径规划。
本发明公开了一种红外、微波兼容的低可探测性结构材料及其制备方法。该材料为层状结构,从上到下依次为:红外结构材料层、红外介质层、频选层、频选基底层、微波介质层、微波结构材料层、屏蔽底层;其中,红外结构材料层主要由呈周期性排布的混合尺寸金属微结构组成;红外介质层为在红外窗口具有良好透波特性的材料;频选层为周期性排布的金属结构组成;频选基底层为频选层提供平整的表面;微波介质层为微波段常用的透波材料,微波结构材料层为周期图案排布的损耗性电阻膜层;屏蔽底层为高电导率的碳纤维复合材料构成;本发明提出的结构材料,可设计性强,具有宽频微波吸收、红外低发射率和散热性能优异等特性,可实现红外与微波兼容低可探测性。
本发明提供一种尼龙1/聚偏二氟乙烯复合介电薄膜及其制备方法,涉及复合材料技术领域。其组成以重量百分比计:聚偏二氟乙烯80‑99%,尼龙1为1‑20%。本发明进一步提供尼龙1/聚偏二氟乙烯复合介电薄膜的制备方法,将聚偏二氟乙烯和尼龙1混合,在转矩流变仪上180‑200℃下混炼10‑20分钟;混炼后得到的产物在平板硫化机上于180‑200℃下热压10‑20分钟,室温保压3‑10分钟,获得尼龙1/聚偏二氟乙烯复合介电薄膜。本发明提高了聚偏二氟乙烯的介电常数的同时使得其介电损耗保持在较低水平,降低了由于相容性不好导致的各种问题,从而提高了聚偏二氟乙烯的功能特性。
本发明公开了一种聚合物基球形粉体的制备方法,属于粉末制备技术领域,包括以下步骤:先将原料粉碎成聚合物基粉体,利用惰性气体将聚合物基粉体输送至等离子体炬中进行球形化后冷却定形,得聚合物基球形粉体;所述原料为聚合物或含有填料的聚合物基复合材料。本发明方法制备的聚合物基球形粉体球形度高、流动性好、结构致密,可用于3D打印、涂料、制药等多个领域,具有良好的社会效益和经济效益,适用于工业化生产聚合物基球形粉体材料。
本发明涉及压电陶瓷聚合物复合材料领域,提供一种通过收集噪音发电的压电陶瓷片及制备方法。本发明将压电材料涂覆在钢片表面,预制成薄片,以钢片作为刚性支撑和电极材料,高温固化后形成压电陶瓷片,然后将二氧化硅溶胶涂敷于压电陶瓷表面,进一步在超临界条件下干燥,使压电薄片表面形成多孔网状的吸声气凝胶层,进一步烧结形成能够收集噪音发电的压电陶瓷片。本发明利用最外层的二氧化硅气凝胶层吸收噪音,并将噪音产生的振动高效传给压电材料,提高振动压力,实现了噪音高效发电。整个材料具有集成化特点,适合于大规模连续生产。
本发明的目的在于提出一种塑料增强用石墨烯碳酸钙纳米球,将氟化石墨烯、氧化石墨烯制备成分散液,将球形纳米碳酸钙分散于分散液,加入铜氨液、水合肼,水合肼将氟化石墨烯、氧化石墨烯还原成石墨烯,同时铜离子在碳酸钙表面形成沉积铜,将石墨烯牢固附着在碳酸钙表面,形成一种石墨烯碳酸钙纳米球。该石墨烯碳酸钙纳米球易于添加分散于聚合物,是良好的增强材料。该材料有效地解决了石墨烯难以分散于聚合物的技术难题,可以直接用于高分子聚合物材料的改性,石墨烯界面增强性能得到最大程度的发挥,同时提高高分子材料的力性能、热性能、电性能、电磁屏蔽、抗菌等性能,得到性能优异的高分子纳米复合材料。
本发明属于纳米粒子表面改性方法领域;具体涉及一种等离子体法连续改性修饰纳米粒子的方法。本发明提供一种纳米或微米粒子的表面改性方法,所述改性方法包括如下步骤:1)将纳米或微米粒子和改性物与溶剂混合均匀配制成纳米或微米粒子/改性物分散液;2)将步骤1)所得纳米或微米粒子/改性物分散液形成气溶胶,使纳米粒子或微米粒子和改性物均匀分散于气溶胶中;3)将所述气溶胶置于等离体子发生器中,通入工作气体,然后进行放电处理,原位生成改性纳米或微米粒子。该方法利用等离子体技术对纳米或微米粒子进行均匀、高效、连续改性,制备纳米复合材料或是改变其表面能,极大地提高了纳米或微米粒子改性的效率和产量。
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