一种用于水轮机过流部件的耐冲蚀材料,它以超高分子量聚乙烯为主要原料,加入纳米二氧化硅改性制得用于水轮机过流部件的复合材料,其中,A.组分及含量:超高分子量聚乙烯87~91.7WT%,纳米二氧化硅8~12WT%,偶联剂0.04~0.1WT%,稀释剂0.16~0.4WT%,抗氧剂0.1~0.5WT%;B.制备步骤:(I)纳米二氧化硅颗粒处理;(II)配料与混合;(III)混合粉料加入模具;(IV)模具预压与排空;(V)保温;(VI)加压、冷却、成型、脱模。它采用超高分子量聚乙烯为主加入纳米二氧化硅进行改性的技术方案,克服了传统水轮机过流部件须使用昂贵的金属复合材料的缺陷;它适合作各水轮机过流部件的替代材料,特别适合制作水轮机的抗磨板以替代水轮机的不锈钢0CR18NI9TI抗磨板。
本发明公开了一种雷达与红外兼容隐身材料及其制备方法,该兼容隐身材料主要是由雷达吸波结构层与红外隐身功能层复合组成,雷达吸波结构层为玻璃纤维增强的玻璃钢复合材料制成,红外隐身功能层为一容性频率选择表面。本发明的制备方法为,先通过PCB工艺制备容性频率选择表面;再通过丝网印刷工艺用导电碳浆在玻璃纤维平纹布上制备一层电阻片;然后以环氧树脂为基材,以玻璃纤维平纹布为增强材料,采用树脂成型工艺制备一玻璃纤维增强的玻璃钢复合材料,最后通过固化成型使容性频率选择表面复合叠加,制得雷达与红外兼容隐身材料。本发明的兼容隐身材料不仅结构简单、成本低、制作方便,而且实现了红外波段高反射和雷达波段高透过的双工特性。
本发明提出了一种纤维增强酚醛发泡材料及其制备方法,属于轨道交通用复合材料技术领域,包括以下步骤:S1.将玻璃纤维针刺毡轴卷放出并通过上下两道上胶装置,再经过至少一道压延辊进入烘箱;S2.采用聚丙烯酸微球发泡剂加入到热固性酚醛树脂基体中用于制备酚醛树脂胶液,然后注入自动注胶系统;S3.启动湿法预浸机收卷装置,牵引玻璃纤维针刺毡,同时采用自动注胶系统通过上下两道上胶装置连续注胶浸润,经过烘箱烘烤制得预浸料;S4.将预浸料裁剪、铺层,采用模压成型制备得到复合材料。本发明一种纤维增强酚醛发泡复合材料为一体化三明治结构酚醛发泡复合材料具备抗层间剪切、轻量化及低传热性能,极具技术及市场前景。
本发明提供了一种氢氧化镧‑氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极及其应用。所述电极包括玻碳电极、包覆在玻碳电极的氢氧化镧‑氧化多壁碳纳米管复合材料涂层;通过将氢氧化镧‑氧化多壁碳纳米管复合材料分散液滴涂在玻碳电极表面,晾干后得到氢氧化镧‑氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极。该电极有效利用氢氧化镧的催化活性和氧化多壁碳纳米管的高导电性以及两者之间的协同效应,可实现高灵敏、高稳定性及选择性检测株洲工业废水和湘江水实际样品中的对硝基苯酚。本发明用于对硝基苯酚的快速检测,具有准确度高、灵敏度大、选择性好、操作简单方便等优势。
本发明涉及防弹板复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维复合防弹板及其制备工艺。本发明通过制备首先环氧树脂胶模,然后制备出预浸料,将预浸料裁剪17cm×17cm的大小,置于电脑恒温箱恒湿箱中,进行2h的恒温恒湿处理;打开平板硫化机,将其加热至130℃并使得温度恒定;取两块边长为30cm的正方形钢板,用酒精以及丙酮溶液将其表面擦拭干净,然后将两块板的表面喷涂脱模剂;将预浸料与高模量聚乙烯板进行铺层,预浸料层数为9层,高模量聚乙烯板层数为8层,制得复合材料;将铺层后的复合材料用夹板固定好,一同放入平板硫化机固化0~2h后加压;待夹板冷却后将已成型后的复合材料取出,并修边,即制得防弹板;本发明的防弹板具有重量轻、性能好的特点。
本发明公开了一种卸料槽、搅拌车及该卸料槽的制作方法。该卸料槽包括槽形的本体及耐磨层,所述本体由底壁及侧壁共同围成,所述底壁的厚度由中部向边缘逐渐减小,所述耐磨层结合在所述底壁的内表面上,所述本体由玻璃钢复合材料制成。该卸料槽中的本体由玻璃钢复合材料制成,相对于金属而言,玻璃钢复合材料的密度较小,可降低卸料槽自重,玻璃钢复合材料根据本体的受力情况和磨损情况设计成厚度由中部向边缘逐渐减小,相对于现有技术等厚度设计,卸料槽采用等寿命设计在保证整体使用寿命的前提下可以进一步降低卸料槽的重量。
本发明涉及一种高强韧聚乳酸基材料及其制备工艺,该复合材料以端羟基聚乳酸、聚氨酯热塑性弹性体预聚体、八臂(3-羟基-3甲基丁基二甲基硅氧烷)POSS、聚乙二醇为原料,以氯化亚锡为催化剂通过挤出原位熔融缩聚得到。其中,以端羟基聚乳酸的用量为100份计算,聚氨酯弹性体预聚体的用量为35-60份,聚乙二醇为15-30份,八臂(3-羟基-3甲基丁基二甲基硅氧烷)POSS、聚乙二醇为3-6份,催化剂氯化亚锡的用量为1-3份。该复合材料制备工艺简单,具有优异的强度与韧性,可适用于需高强韧的包装与工业领域。
本发明公开了一种氢氧化铜包覆的磁性核纳米粒子的制备方法和应用,属于磁性复合材料合成以及水处理研究领域。本发明以碱溶液和二价铜盐为反应溶液,通过在Fe3O4的分散液中调控碱溶液和二价铜盐溶液的滴加速率,实现了氢氧化铜对磁性粒子的包覆,将产物洗涤、磁性分离、干燥后得到以超顺磁性Fe3O4纳米粒子为核,包覆无定形氢氧化铜的Fe3O4@Cu(OH)2磁性复合材料。本发明制备方法操作简单,条件温和,所需原料来源广泛、廉价,易于磁性分离,对水体中的砷去除效果良好,吸附剂安全稳定,可重复利用,具有良好的应用前景。
一种溶胶凝胶法制备的红外光反射保温炭毡及其应用,该红外光反射保温炭毡按照以下方法制成:(1)将红外光反射材料的前驱体在pH≤3的酸性环境下,逐渐水解,形成溶胶;(2)将待处理的炭毡母体或者炭-炭复合材料母体,浸渍到经步骤(1)生成的溶胶中,使溶胶成分包覆在炭骨架上;(3)将经步骤(2)处理后的母体通过调节温度和时间,使包覆在炭毡母体或炭-炭复合材料母体之炭骨架上的溶剂充分凝固成为凝胶;(4)将经步骤(3)处理后的母体进行高温煅烧,使凝胶从无定型态转变成为纳米结晶态而成纳米红外光反射材料。使用本发明红外光反射保温炭毡于工业炉中,能够节能降耗;延长工业炉使用寿命。
一种车前防护装置的制作方法,包括连续纤维增强复合材料的制作:将连续纤维通过熔融浸渍、拉挤成型为连续纤维增强复合材料;内型腔的制作:将连续纤维通过口模,并将基体树脂灌注于口模中,然后进行固化、拉挤成型为内型腔;横梁的制作:将内型腔切断,并在内型腔上缠绕、包覆连续纤维增强复合材料成为横梁;连接防护装置:将制作好的横梁与金属制成的支架通过合页包覆和螺栓紧固的形式进行连接,并在合页与支架的接触面处采用弹性体或胶黏剂进行连接。本发明采用连续纤维增强复合材料来制作防护装置大幅度减轻了防护装置的重量,能降低汽车废气的排放量,有利于汽车的绿色环保出行和可持续发展。
一种纳米复合尼龙塑料织布梭及其制造方法,采用尼龙与有机改性蒙脱土通过熔融共混制得的纳米复合材料为主的主体材料,以聚烯烃弹性体为增韧剂,并在其中加入适量的增韧剂、增容剂、抗静电剂、交联剂等改性助剂,使织布梭能够满足纺织厂使用时所要求的机械、物理性能指标,同时采用注射成型工艺,先将有机改性蒙脱土与尼龙通过双螺杆熔融共混捏和制得纳米复合材料,再加入增韧剂、交联剂、抗静电剂和液体石蜡等助剂,按所述的比例熔融共混通过双螺杆挤出造粒,再由注塑机注射成型。
本发明公开了一种粉末注射成形用粘结剂和喂料的制备方法,粘结剂的制备包括以下步骤:(1)按质量比为1︰5~20︰0.1~0.6的比例分别称取碳纳米管、石蜡与油酸,将石蜡加热至熔融后加入碳纳米管与油酸,保持温度为80~85℃条件下超声并搅拌0.5~1.5h,使碳纳米管分散均匀;然后迅速冷却至凝固,得到复合固态石蜡;(2)将得到的复合固态石蜡切碎,按质量份,将30~40份切碎的复合固态石蜡加入混炼机,混炼后加入12-18份中密度聚乙烯,待中密度聚乙烯溶解后加入2-3份表面活性剂,再经混炼得到粘结剂。本发明可使用容易脱出的低分子量的粘结剂,能使碳纳米管在金属基复合材料中实现稳定均匀分散,能抑制晶粒的长大,有效抑制体积的收缩,获得高致密化的复合材料。
本发明公开了一种耐高温雷达和红外兼容隐身材料,为层状结构,由内至外主要由碳化硅复合材料层、抗氧化修饰层、金属频率选择表面层构成;其中,抗氧化修饰层为堇青石玻璃涂层,金属频率选择表面层主要由呈周期性图案的耐高温、抗氧化的金属镀层组成。本发明的制备方法:采用先驱体浸渍裂解工艺制备碳化硅复合材料层;再采用刷涂工艺将堇青石玻璃浆料均匀刷涂于碳化硅复合材料层表面,在碳化硅复合材料表面制备出抗氧化修饰层;然后采用物理沉积工艺在抗氧化修饰层上制备金属镀层,最后采用激光刻蚀工艺将金属镀层刻蚀成频率选择表面,完成雷达和红外兼容隐身材料的制备。本发明的耐高温雷达和红外兼容隐身材料可以耐受1000℃以上的高温。
本发明公开了一种受拉构件及其制备方法和工程机械,该受拉构件包括:中间部,中间部包括碳纤维复合材料体;设置于中间部两端的连接部,连接部包括:芯部,和包覆于芯部面的碳纤维复合材料层。该受拉构件以碳纤维复合材料作为主体材料,碳纤维复合材料具有密度低,轴向强度和模量高以及耐疲劳性好的优点,由此在降低受拉构件重量的同时提高其抗拉强度,提升承载性能。其具有以下优点:重量轻,便于进行拆卸、安装和运输;将其应用于起重机,可以保证起重机在大半径工况下的起重能力;强度和模量高,承载能力强高于现有的钢丝绳、钢板或钢管。
一种控制臂成型方法,先采用带状热塑性连续纤维增强复合材料制作成型V型封闭骨架,再将V型封闭骨架置于注塑模具中,采用热塑性纤维增强复合材料高压注塑填充至V型封闭骨架内并一体注塑成型形成所述控制臂,随即对注塑成型后的控制臂整体加热使得V型封闭骨架与所述热塑性纤维增强复合材料融合。采用连续纤维增强复合材料作为主要承载骨架,短纤维增强工程塑料注塑起连接补强作用,工艺成型周期短,容易实现全自动化生产且机械强度和轻量化程度均非常高。
本发明提供了两种含化学气相共沉积硼化锆/铪‑硼化钽的复合涂层及其制备方法。本发明是采用化学气相沉积(CVD)方法制备了含有ZrB2‑TaB2固溶体的共沉积复合涂层(Zr(Ta)B4),另一种含有HfB2‑TaB2固溶体的共沉积复合涂层(Hf(Ta)B4),这两种共沉积复合涂层比单一CVD ZrB2涂层或CVD HfB2具有更高的抗氧化和抗烧蚀性能。如具有Zr(Ta)B4复合涂层的C/C复合材料在氧‑乙炔中烧蚀60s后,其线烧蚀率由‑11.8×10‑4mm/s变为6.1×10‑5mm/s,质量烧蚀率由1.08×10‑3g/s变为4.2×10‑5g/s。其具有优异的抗烧蚀性能,可作为石墨、碳基、陶瓷基复合材料的高温保护涂层。
本发明公开了一种锂离子电池磷酸盐系复合正极材料及制备方法,该复合材料是由多个内核及外壳层组成的多核型核壳结构,内核为磷酸钒锂包覆的磷酸铁锂颗粒,外壳层为无定形碳。采用溶胶凝胶法制备磷酸钒锂前驱体溶胶,加入磷酸铁锂粉末并分散均匀,喷雾干燥后于惰性气氛中煅烧,冷却研细,得到磷酸钒锂包覆的磷酸铁锂内核;然后将碳源化合物溶于去离子水中,加入内核材料,分散均匀后进行二次喷雾干燥,再在惰性气氛中煅烧,冷却即得。本发明制备的复合材料的电子传导和离子传导性能好,电化学性能优异,磷酸钒锂的存在提高了材料的能量密度;类似于纳微结构的多核型核壳结构使得该材料拥有很好的加工性能,并且材料的振实密度也得到了很大的提高。
本发明公开一种磷酸锰锂/氟磷酸钒锂/碳复合正极材料及其制备方法,以提高磷酸锰锂的离子电导率和循环稳定性,从而改善磷酸锰锂正极材料的倍率性能不好和循环稳定性差的缺点。本发明的复合材料的名义分子式为(1‑x)LiMnPO4·xLiVPO4F/C,其中0<x≤0.3。合成的复合材料一次颗粒为60~100nm大小,在颗粒表面包覆了一层均匀的碳源。本发明提出的制备方法工艺过程简单,易于控制,制备的(1‑x)LiMnPO4·xLiVPO4F/C复合正极材料通过组分之间协同作用,具有能量密度高、循环稳定、倍率性能好的特点。
本发明公开了一种液压缸,包括缸底(1)、缸筒、筒形缸盖(4)和导向套(5),内衬筒(2)的两端分别连接缸底和筒形缸盖,复合材料层(3)包覆在内衬筒的外周部上且两端分别延伸至缸底外端面(13)和缸盖外端面(43),筒形缸盖套装于导向套的轴套部(51)上,缸盖外端面伸出有环形止口(41),其轴向延伸至抵接端盖部(52)的端盖内端面(521)并形成径向环槽(42),复合材料层伸入径向环槽内以覆盖缸盖外端面且端部抵靠在环形止口的外周面上。其中通过特别设计环形止口以间隔开筒形缸盖和导向套,可避免导向套对复合材料层的破坏,环形止口便于实现纤维回绕和复合材料层的端部获得支撑,防止端部产生塌陷。
本发明属于单晶硅拉制炉用热场部件技术领域,具体涉及一种具有碳化硅/硅复合陶瓷层的坩埚。所述坩埚包括炭/炭复合材料构成的坩埚以及附着于炭/炭复合材料坩埚内外表面的碳化硅/硅复合陶瓷层,或所述坩埚包括炭/炭复合材料构成的坩埚以及附着于炭/炭复合材料坩埚内表面的碳化硅/硅复合陶瓷层,所述碳化硅/硅复合陶瓷层是由碳化硅和硅彼此镶嵌混合而组成。本发明通过制备工艺与坩埚结构的优化匹配;得到了性能优良、使用寿命长久的产品。本发明制备工艺可控,便于大规模工业化应用。
本发明公开了一种导风装置及其制造装配方法。该导风装置包括至少一段导风节段,导风节段包括由顶板和底板组成的本体,本体内设有加强肋,顶板、底板和加强肋均由纤维增强复合材料内层和纤维增强复合材料外层组成。制造装配方法包括(1)制作纤维增强复合材料内层、纤维增强复合材料外层和轻质夹层,使其构成顶板、底板和加强肋,形成一段导风节段;(2)制作预设数量的导风节段,导风节段与桥梁的主梁通过螺栓连接,导风节段与导风节段之间通过螺栓连接。本发明的导风装置具有轻质、强度高、耐腐蚀性强、易于和主梁连接的优点,制造装配方法简单方便。
本发明公开了一种碳化硅纤维增强树脂基夹层结构的吸波材料及其制备方法,该吸波材料为一包括第一介质层、吸收层、第二介质层和反射层的多功能层叠加型结构,各功能层均由连续碳化硅纤维增强树脂基复合材料构成,充当各功能层中增强材料的连续碳化硅纤维具有不同的电阻率。该吸波材料的制备方法为:先选取连续碳化硅纤维,再将其编织成平纹布;然后以树脂为基体,按照各功能层叠加顺序和厚度,采用树脂基复合材料成型工艺制得本发明的吸波材料。本发明的吸波材料具有结构简单、参数宽容度好、易于成型、吸波功能优良等优点。
本发明公开了一种太阳能光伏支架,包括:前立柱和后立柱;与前立柱和立柱连接的主梁;与主梁垂直连接的外檩条和内檩条;前立柱、后立柱、主梁、外檩条以及内檩条的材质均为玄武岩纤维复合材料。玄武岩纤维复合材料具有强度高、耐腐蚀、耐高温等优异性能。在湿热环境下,由玄武岩纤维复合材料制成的太阳能光伏支架比金属材质的太阳能光伏支架的使用寿命长。另外,玄武岩复合材料的密封小,质地轻,因此便于安装和运输,特别是在山地环境时,易安装和易运输的效果特别显著。另外,还设置了剪力撑,以增强后立柱的整体性,提高抗拔性能。本发明还设置了接地块,光伏面板串接后接在接地块上,从而确保太阳能光伏支架具有避雷功能。
本发明公开一种制备锂离子电池碳纤维/硫化锑复合负极的方法,其可以直接利用天然辉锑矿为电极活性物质、碳纤维作为导电基体,并通过熔融合成纳米级硫化锑包覆碳纤维基底的新型负极材料,该结构有效释放了嵌锂过程中硫化锑晶粒内部的应力变化,同时缩短了Li+和电子在材料内部传输的路径,碳纤维基体为复合材料提供了优良的导电网络,而且由于可以以天然辉锑矿为电极活性物质的直接原料,去除了高能耗、高污染的冶金提纯过程;采用固相混合熔融法制备纳米复合材料,去除了废弃物处理工艺。
本发明提供了一种储罐的成型工艺,包括以下步骤:A)将罐体与罐体内部支撑筋采用纤维增强复合材料进行缠绕,所述罐体与罐体内部支撑筋均为纤维增强复合材料;B)在罐池的池底设置马鞍座,所述罐池的材料为纤维增强复合材料;C)将所述罐体设置于所述马鞍座内并紧固;在所述罐体与所述罐池之间架设高强型材支撑梁,所述高强型材支撑梁为纤维增强复合材料;D)在所述罐池中加入发泡材料,得到储罐。按照上述方法制备的储罐具有防水、防腐、保温阻燃、抗压、抗冲击等优点,有效提高了储罐的综合性能。
本发明公开一种可用于处理含复杂重金属废水的环保处理材料,包括淀粉及其衍生物中的一种或者任意两种的组合物,聚胺基-二硫代氨基甲酸盐中的一种或者任意两种的组合物,以及基质材料中的一种或者任意两种的组合物;三种组分的质量分数分别为1%~90%、1%~99%和1%~98%。本发明复合材料溶于水后将复合材料溶液投加到待处理的废水中,复合材料添加量为废水中重金属理论量的0.5~4倍,充分搅拌后形成金属络合物,最后过滤分离完成对废水的处理。本发明复合材料及其应用效果显著、环保投资少、成本低、不受场地等限制,可以实现自动控制,绿色环保,节能减排效果明显,是含重金属废水处理的重要的新型高效材料,具有很好的应用前景。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了低含氧多孔硅复合材料,包括内核以及复合在内核表面的外壳;其中,内核为局域非晶化的低含氧多孔结构硅SiOy;外壳为薄碳包覆层;其中,0<y<1;所述的薄碳包覆层的厚度不高于100nm。此外,本发明还公开了所述的材料的制备方法。本发明研究发现,所述的复合材料,具有可逆容量大、倍率性能优、首次效率高及循环稳定等特点。
本发明涉及纺织品整理技术领域,具体涉及一种远红外纺织面料的制备方法。本发明提供一种基于GO‑TiO2‑ZrO2复合材料,三种材料以化学键进行连接,将传统具有远红外发射的纺织材料和新型远红外发射材料氧化石墨烯进行复合,再通过水性聚氨酯的交联作用,将氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化锆复合材料通过后整理的方式与棉纺织品进行结合,提高了织物的远红外发射率,且制作简单,成本低廉。
本发明公开了一种Co@N‑C复合材料,其特征在于:纳米钴颗粒原位分布在掺氮碳球中。本发明还提供了一种所述复合材料的制备方法,将包含锌盐、聚乙烯吡咯烷酮、六氰钴酸盐混合溶液在低于10℃下反应,随后经静置纯化、固液分离;将固液分离的固体冷冻干燥,得前驱体;前驱体在800℃以上的温度下碳化,即得。本发明还包括将所述的复合材料在锂空电池中的应用。该方法制得的Co@N‑C复合材料为球形,用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
本发明公开了一种采用碳/碳复合材料加工制成的电热炊具用内锅,它包括锅体(1),其特征是锅体(1)采用碳/碳复合材料加工制成,其生产方法为碳纤维经制坯—增密—纯化—机加工—表面致密化制成,本发明加工制成的内锅,具有良好的导热、保温和力学性能,特别是使用时不粘锅,而且降低了内锅的重量,提高了使用寿命。?
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