本发明公开了一种基于铺丝轨迹的复材固化变形仿真建模方法,对复材零件贴膜面网格划分成壳单元网格模型,并通过仿真运算生成INP文件;将壳单元网格模型INP文件与自动铺丝轨迹规划结果进行运算,生成轨迹INP文件;建立完整的复合材料仿真模型,生成三维实体理论铺层INP文件;将轨迹INP文件中的实际角度与三维实体理论铺层INP文件中的理论角度进行替换,形成完整仿真模型INP文件;将完整INP文件进行运算,得到变形仿真结果。本发明在对采用自动铺丝技术进行制造的复合材料零件进行固化变形仿真分析时,能够基于纤维铺放的真实轨迹进行建模,更加真实准确地分析复材制件的固化变形情况。
本发明属于乙醇燃料电池技术领域,提供一种乙醇燃料电池阳极及制备方法,用以克服现有技术中的导电碳和粘接剂腐蚀和老化、以及贵金属中毒问题。本发明乙醇燃料电池阳极采用非贵金属La1‑xNi1+xO3薄膜直接包覆于泡沫铜表面形成,相对于传统的铂和钯贵金属体系,大大降低了材料成本;且La1‑xNi1+xO3钙钛矿薄膜和泡沫铜在激光脉冲高温下复合,使得表面催化层和集流体形成了复合材料;产生同时具有催化与收集电流作用、及增强整个体系的导电性能的复合效应,同时,回避了导电碳和粘接剂使用,能够完全回避碳腐蚀和粘接剂老化带来的工作电极失效;另外,本发明制备工艺简单、制备成本低,利于工业化生产。
本发明公开了一种燃料电池用有机气体扩散层及制备方法。所述有机气体扩散层由以下步骤制得:a、制备聚苯乙烯/氧化硅复合材料;b、将多孔聚苯胺加入N,N‑二甲基甲酰胺、4‑氨基丁磺酸和聚苯乙烯/氧化硅复合材料、氢氟酸搅拌溶解;c、除杂并蒸发溶剂得到凝胶材料;d、将凝胶材料涂覆于基体材料表面,制得多孔有机薄膜,即有机气体扩散层。所述方法具有以下有益效果:本发明制得的薄膜具有的特别的纳米凸起结构,表面非常粗糙,可以使气体分子可以填充至单个纳米结构之间的空位,进而降低水分与膜材的接触面积,有效促进气体分子的扩散,得到的气体扩散层气体扩散效率高,疏水性好,不怕水淹,应用前景好。
本发明提供了一种引入有热固性环氧树脂的防弹材料及其制备方法,属于高分子复合材料及装甲防护领域。该防弹材料是由基体树脂与纤维复合制成的复合材料,所述的基体树脂由包括以下重量份的原料制成:聚乙烯醇缩丁醛10~20份、环氧树脂1~10份、稀释剂50~85份、固化剂1~10份、助剂0.6份;所述的环氧树脂选自双酚A型环氧树脂E‑51、E‑44、E‑20,双酚F型环氧树脂NPEF170,酚醛型环氧树脂F‑44、F‑51,多官能团环氧AG‑80中的一种或者两种以上的任意组合。该防弹材料能够在确保承力和防弹性能的同时,在用于防弹衣时具有轻质、柔韧性好、穿着舒服的特点;用于防弹装甲时则可提高刚性、减轻自身重量,因而具有广泛的应用价值。
一种聚芳醚腈和羰基铁粉复合磁性材料及其制备方法,属于磁性高分子材料技术领域。本发明以聚芳醚腈(PEN)为有机基体,以羰基铁粉(Fe(CO)5)为无机填料,经共混、造粒得到复合磁性材料。首先对羰基铁粉进行表面改性,在羰基铁粉表面生成一层邻苯二甲腈预聚物。经过表面改性的羰基铁粉由于表面包裹了一层富含氰基的有机物,能够提高羰基铁粉无机填料与聚芳醚腈树脂基体的界面粘合力,从而使得聚芳醚腈和羰基铁粉复合后具有高强度磁性能的同时保留聚芳醚腈优异的力学性能。本发明在保持复合材料良好的机械性能的前提下能够填充尽量多的羰基铁粉,从而提高复合材料的磁饱和强度,改善无机填料与高分子之间的相容性而弥补了加工性不足。
本发明提供了一种聚丙烯发泡用高熔体强度发泡母料及其制备方法。将具有针状结构的无机纤维粉体利用表面活性剂处理后得到活性无机纤维粉体,接着与高支链淀粉接枝反应,得到针状型无机纤维/高支链淀粉复合材料,最后与化学发泡剂、成核剂、润滑剂、分散剂、聚丙烯混合挤出造粒,即得聚丙烯发泡用高熔体强度发泡母料。该方法通过在针状型无机纤维表面接枝高支链淀粉得到复合材料,进而与发泡剂混合制得母料,与聚丙烯共混后,可有效提高发泡聚丙烯的熔体强度,改善发泡质量,并且添加量小,可有效实现轻质效果,成本低,应用前景佳。
一种低黏度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。低黏度腈基树脂单体是一种4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈树脂单体,腈基树脂固化物是所述腈基树脂单体与含苯并噁嗪腈基树脂单体加热聚合的产物。所述腈基树脂单体在低温度下具有良好的流动性,可用于通用热固性树脂的黏度改性。与含苯并噁嗪腈基树脂熔融共混制得4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈/含苯并噁嗪腈基树脂共聚物及固化物,所得4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈/含苯并噁嗪腈基树脂共聚物具有较低的熔融黏度及加工温度,可很好的应用于RTM技术制备复合材料。所得4-壬基苯氧基-1,2-邻苯二甲腈/含苯并噁嗪腈基树脂固化物具有良好的自阻燃性、粘接性、热稳定性等固化性能。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。
本发明涉及一种用于超级电容器电极的聚偏氟乙烯-六氟丙烯基复合电极材料及其制备方法。公开了一种用于柔性、扣式和卷绕式超级电容器复合电极材料组成及制备方法。本发明复合电极材料是以聚偏氟乙烯-六氟丙烯为基,掺杂盐、碱类物质;通过物理和化学过程活化生成导电活性物质电极材料,用于超级电容器的电极。本发明特点是以聚偏氟乙烯-六氟丙烯基复合材料为超级电容器电极,不用直接添加活性物质;且成本低、充放电速度快、工艺简单;制备的超级电容器充放电性能好、循环寿命长;其电极本身可加工为任意大小,厚度约为45~125μm;这适应了器件小型化发展趋势、扩大其应用范围。
本发明公开高韧性聚乳酸/交联聚氨酯复合物及其制备方法,其是将聚乳酸60-95份、大分子多元醇和/或小分子多元醇与多异氰酸酯共5-40份于密炼机中,在温度170-210℃,转速30-120转/分下,共混反应3-20分钟或将其于室温下搅拌混合均匀后,加入双螺杆挤出机中,于温度140-220℃,转速为30-200rpm下进行反应挤出。所得复合物的拉伸强度为29-66MPa,断裂伸长率为120-377%,缺口冲击强度为17-769J/m。本发明采用原位反应获得的交联聚氨酯与聚乳酸同时共混增韧,不仅使所得的复合材料的断裂伸长率和抗冲击性能获得了明显提高,且其拉伸强度下降甚小。同时该方法操作简单,制备周期短,效率高,生产成本低。
石墨烯和四氧化三铁复合纳米材料的制备方法,属于功能材料技术领域。本发明首先以改进的化学法制备氧化石墨烯;然后以氧化石墨烯和三价铁离子为原料,通过溶剂热技术一步原位还原复合得到石墨烯和四氧化三铁复合纳米材料,解决了现有技术中存在的石墨烯与磁性物质的界面结合力不足,磁性物质粒子形貌、大小、磁性不可控和不能在水中分散等问题,所制备的复合纳米材料呈现微球形貌且表面疏松,具有高的比表面积,通过改变石墨烯与三价铁离子的比例,可调节最终复合材料的磁性能和电性能,实现磁性石墨烯/四氧化三铁复合材料的可控生长。本发明所制备的强磁电性能石墨烯/四氧化三铁纳米微球材料可用于生物医药、能源、隐身和电子材料等领域。
本发明涉及生物医用材料技术领域,特别提供一种可降解镁合金原位复合吻合钉及其制备方法。该吻合钉为一种复合结构材料,主要分两部分,内部由强度高、塑性好的Mg‑Zn‑Nd镁合金组成,外部由起腐蚀保护作用的MgF2组成,由Mg‑Zn‑Nd镁合金吻合钉的外层原位复合MgF2而成。本发明的镁合金复合材料吻合钉,具有良好的塑性变形能力及力学强度,较慢的降解速度,优良的生物安全性,满足吻合钉在体内的植入要求,在生物体内达到医疗效果后可在体内逐步降解,避免二次手术取出。
本发明涉及聚苯硫醚酰胺聚合物及其制备和应用,属于高分子合成与加工领域。本发明提供一种聚苯硫醚酰胺聚合物,所述聚合物的结构式如式I或式II所示。本发明所制得的聚苯硫醚酰胺具有耐高温、高力学、可溶解、耐溶剂、高透光或高折射率等新型功能。并将所得聚合物与钙盐类化合物复合制得复合材料;对比PA66、PA6等骨科医疗器械产品,所得聚苯硫醚酰胺钙盐类复合材料具有更稳定的加工尺寸稳定性,可作为潜在的精密型骨支撑材料使用。
本发明涉及耐磨材料领域,公开了一种汽车离合器专用氧化石墨烯复合耐磨材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)制备壳材溶液;(2)制备芯材溶液;(3)静电纺丝制成复合纤维;(4)将复合纤维在萃取剂中浸泡后干燥得到空心超高分子量聚乙烯纤维,织成平纹纤维布;(5)将聚甲醛树脂粉、聚四氟乙烯树脂粉、氧化石墨烯、分散剂、二硫化钼、玻璃微珠、碳化硅、硅烷偶联剂加入二苯醚/丙酮的混合溶剂中形成浆液;(6)纤维布通过浆液浸渍,即得氧化石墨烯复合材料。本发明制备的复合材料,具有高耐磨性和散热性,并且制备工艺简单,污染少,成本低廉,可批量生产用于汽车离合器。
本发明公开了一种新型混凝土保水材料,属于混凝土领域。一种混凝土保水材料,由以下方法制备得到:A、将丙烯酰胺、丙烯酸、氢氧化钠、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺溶于水中,然后加入无机多孔材料,吸附后干燥,得复合材料;B、将亚硫酸氢钠、过硫酸铵并溶于水中,得溶液A,将溶液A滴入步骤A所得复合材料中,反应得粗产物;C、粗产物经乙醇和丙酮的混合溶剂浸泡,得纯产物,经干燥、破碎、研磨即得。本发明混凝土保水材料不受外界环境变化影响,保水性能优异,能显著提高混凝土的抗裂性,同时不影响混凝土其他性能;制备工艺简单,原料廉价,成本低廉,制得推广应用。
本发明涉及一种具有吸附光催化协同效应的g‑C3N4/SiO2复合环境净化材料及其制备方法,属于环境净化材料领域。本发明提供的g‑C3N4/SiO2复合环境净化材料,是以SiO2多孔气凝胶为基础,在其上引入三聚氰胺或直接加入g‑C3N4,经过进一步焙烧得到。本发明制备得到的g‑C3N4/SiO2复合材料具有较大的比表面积,吸附能力强,多孔的大比表面可增加对可见光的吸收,使引入的g‑C3N4在SiO2多孔气凝胶表现出良好光催化降解作用。总体来看,g‑C3N4/SiO2复合材料表现出优异的吸附和光催化降解的协同作用,对有机污染物的去除能力表现突出,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种内冷槽铣刀及基于内冷槽铣刀的蜂窝材料加工方法,包括柄部、刀盘、内冷管路结构,所述柄部的一端设置有刀盘,所述柄部与刀盘的内部贯通设置有内冷管路结构;沿刀盘的周向外侧设置有若干个刀齿,所述刀齿上设置有刀刃;所述内冷管路结构包括进风孔和出风口,所述柄部的另一端设置有进风孔,所述刀盘上的刀齿上对应设置有出风口。本发明打破了蜂窝复合材料加工依赖进口设备的限制,同时克服了传统打碎加工方式的效率低、质量不稳定、环境污染重等缺陷,实现了使用普通数控机床即可进行区域材料去除的加工方法。
本发明提供了一种氮化钛/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得复合材料,本发明得到的材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,孔体积为0.36~0.47cm3/g,比表面积为220~280?m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
本发明提供一种夹芯注射发泡的高耐候性ABS微孔泡沫及制备方法,该泡沫组成包括ABS树脂、ASA树脂、相容剂、抗氧剂、膨胀微球。采用具有两套注塑装置的双组分注塑机,先由其中一套装置注入ASA作为包覆皮层,再通过同一浇口注入混有膨胀微球及其他助剂的ABS树脂,再注入少量ASA熔料封模,以此制备出以ASA树脂作为包覆皮层,ABS树脂作为芯层的夹心结构的ABS泡沫复合材料,本发明提供上述方法采用特殊的注塑工艺,采用少量耐候性强的ASA树脂极大地弥补了ABS耐候性较差的缺点,克服了现有技术中ABS耐候性较差而ABS复合材料成本较高的技术缺陷,进而提高ABS树脂材料耐候性,同时降低了原料使用成本,而且工艺方案简单,适合用于大规模生产。
光谱能量分析仪,其特征在于,主要包括:光源装置,光束汇集装置,光谱筛选装置,光束调控装置,滤光装置,光束照射装置,第一光电转换装置,第二光电转换装置,信号稳定装置,冷却装置,放大装置,输出装置,分析装置,信号记录与显示装置;其中,光束汇集装置含有反射薄膜透镜,该透镜表明镀有厚度为0.8μm的薄膜,薄膜为铬酸六甘钕钪的复合材料,光谱筛选装置含有双膜透镜,该透镜正反两个表面覆盖有厚度为0.5μm的透光薄膜,薄膜为硝酸铥锆镁的复合材料,光束调控装置含有八棱透镜,半凹透镜,以及双狭缝衍射器,三者的排列方式为:沿着光束主轴的传播方向,半凹透镜在前,双狭缝衍射器居中,八棱透镜位于最后,三者串联直线排列。
边坡生物生态防护方法,涉及一种边坡生态防护技术领域。该方法包括以下步骤:清理坡面—安装锚杆—挂复合材料网—喷射边坡专用基料—喷射边坡植物种子—盖无纺布—后期养护,所述的边坡专用基料由以下组份构成(重量百分比):菌渣50-60%,泥炭20-30%,农作物秸秆5-10%,农家肥10-20%,添加剂组合物5-10%,将该基料和土壤按基材∶土壤=1∶2~3(体积比)加入并搅拌均匀,均匀喷射到已锚固有复合材料网的坡面上构成一供植物生长发育的营养床,所述的边坡植物种子为豆科植物、野生藤蔓植物种子,其中,野生藤蔓植物栽植在边坡的上下级平台上,豆科植物种子与基料、土壤混合均匀后喷射到营养床上。适用于各种母岩边坡的植被恢复。
本发明公开了一种X射线探测器的制备方法,属于光电材料与器件技术领域,目的在于提供一种X射线探测器的制备方法,解决现有X射线探测器性能较差的问题。通过冷等静压技术制备了质量可控,面积厚度可调的钙钛矿/MXene复合材料。通过材料制备技术和材料性能调控,制备出基于钙钛矿/MXene复合材料的X射线探测器,提升了X射线探测器的性能。本发明适用于基于钙钛矿/MXene复合吸收材料的X射线探测器的制备方法。
本发明涉及一种高含氟界面增容剂及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。本发明提供一种高含氟界面增容剂,所述高含氟界面增容剂的结构式如式I所示。本发明所得界面增容剂为高含氟界面增容剂,与传统的含氟界面增容剂相比,本发明通过结合耐热高分子结构主链,极大地改善了其稳定性包括热稳定性、化学稳定性及老化稳定性;所得含氟界面增容剂可用于制备增强型氟树脂热塑性复合材料。
本发明公开了一种基于立模反打工艺的装饰高性能墙板,其特征在于,所述的一种装饰高性能墙板包括装饰板和大空腔墙板,其中大空腔墙板空心率≥65%,采用纤维增强水泥基复合材料,通过注浆挤压工艺制备而成。本发明还公开了一种基于立模反打工艺的装饰高性能墙板制备方法。该装饰高性能墙板的装饰板通过电磁力快速固定在模具侧面,解决立模模具采用反打工艺时装饰板的快速固定问题;有效解决纤维增强水泥基复合材料注浆挤压成型时,装饰板滑移、拼接不齐、浆体跑冒滴漏等问题,同时大空腔墙板采用注浆挤压工艺有效提高了装饰板和大空腔墙板的粘结强度。
本发明公开了一种预测功能粒子对聚合物基体有效作用范围的方法。该方法是将功能粒子分散于一种聚合物中形成功能粒子填充相,然后与一种纯聚合物进行共挤出,制备得到功能粒子填充相与纯聚合物交替排布的多层复合材料,再通过建立纯聚合物层的单层厚度与整个多层复合材料性能的关系,对功能粒子的有效作用范围进行预测。本发明所涉及的设备简单,模具加工容易,易于组装,制造成本低,清理和维护都十分方便。预测方法原理简单,易于实施推广。
本发明公开了一种使用CNTs@SiO2@Ni/Al-LDH核壳结构为正极材料的超级电容器,包括正极集流体,正极材料,电池隔膜,电解液,负极材料和负极集流体,正极材料是以高电导率的碳纳米管为核,镍铝水滑石为壳,二氧化硅为衔接层形成的具有三维纳米结构的复合材料,具有很高的比表面积和很强的电化学活性。本发明的超级电容器具有极短的充放电时间,极高的功率密度与能量密度,使用寿命长,能量密度可以达到100Wh/kg。
可控降解多元氨基酸共聚物-有机钙/磷盐填充型复合骨植入物及制备方法。该复合骨植入物由多元氨基酸的共聚物和医学中可以接受的有机钙/磷盐成分组成,所述有机钙/磷盐为复合材料总质量的20~90%;多元氨基酸的共聚物由ε-氨基己酸与至少两种其它氨基酸聚合而成,其中ε-氨基己酸至少为氨基酸共聚物总摩尔量的50%,各其它氨基酸的量分别至少为氨基酸共聚物总摩尔量的0.5%。该复合骨植入物能更适合人体自然骨的愈合修复周期,降解后的浸泡液pH值为6.5-7.5之间,对局部生理环境影响小,不会引起刺激反应,有利于细胞生长和组织修复。
一种多功能锂硫电池隔膜及其制备方法,属于能源材料技术领域。所述锂硫电池隔膜采用木质素磺酸钠与还原的氧化石墨烯复合得到的复合材料作为涂层,解决了单纯石墨烯涂层功能单一的技术问题,得到的复合材料涂覆于锂硫电池隔膜上,涂层在电离作用下,会在电解液中形成带电的区域,使得隔膜的一侧带负电,根据同极相斥的原理,带负电的隔膜会明显排斥同样带负电的多硫化物,有效减少了多硫化物穿过隔膜的可能性,降低了穿梭效应,提高了电池性能。
本发明提供了一种Ca3Co4O9/Bi2Ca2Co2Oy复合热电材料及其制备方法。其由多个复合颗粒组成,每个复合颗粒由Ca3Co4O9颗粒与Bi2Ca2Co2Oy颗粒交替连接而成;复合颗粒中,包含多个Ca3Co4O9颗粒,并且多个Ca3Co4O9颗粒的ab面间的夹角≤10°,每个Ca3Co4O9颗粒是沿其ab面与相邻的Bi2Ca2Co2Oy颗粒的ab面连接,并且每个Ca3Co4O9颗粒的ab面与相邻的Bi2Ca2Co2Oy颗粒的ab面间的夹角≤10°。本发明提供的复合材料电导率较高、Seebeck系数较大、热导率较低,相对单一的Ca3Co4O9材料热电性能显著提高。
本发明提供了一种改性根充糊剂,它是由1%‑7.5%w/w DMADDM与92.5‑99%w/w亲水性甲基丙烯酸酯类封闭剂组合而成。本发明还提供了该根充糊剂的制备方法和用途。本发明以复合材料的抗菌性和细胞毒性、溶解性等多个性能为指标,对DMADDM和EdnoREZ的用量关系进行研究,考察两者的用量关系对复合材料抗菌性能、封闭能力的影响,最终通过实验筛选出了合适的用量关系,能够同时满足抗菌性能和封闭能力的最大化,从而达到制备新型的自身具有有效抗菌性能的树脂型根管根充糊剂材料的目的,解决现有牙科材料市场中根充糊剂无明显抗菌性的问题。
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