本申请提供一种泵体结构和包括该泵体结构的转子式压缩机。所述泵体结构包括:气缸,所述气缸的内部设有压缩腔,所述气缸的侧壁开设有连通所述压缩腔的叶片槽;活塞,所述活塞可偏心旋转地设于所述压缩腔内;叶片,所述叶片可往复运动地设于所述叶片槽内;所述叶片的先端设有摩擦部,所述摩擦部由高分子基复合材料形成,所述摩擦部抵顶所述活塞的外周壁,随所述活塞在所述压缩腔内偏心旋转,所述摩擦部与所述活塞的外周壁之间形成摩擦副。本申请通过在叶片先端内嵌由高分子基复合材料形成的摩擦部,由摩擦部与活塞外周壁之间形成摩擦副,可显著改善活塞外周壁的磨耗,降低叶片先端与活塞的摩擦系数,提升能效。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体是一种耐湿热老化的无卤阻燃增强PA/POK合金材料,由以下成分按如下重量份组成:PA66 130‑620份,POK 50‑200份,玻璃纤维200‑350份,相容冲击改性剂10‑50份,无卤阻燃剂为100‑200份,阻燃协效剂为10‑50份,助剂10‑20份。本发明的合金材料采用二乙基次磷酸铝和聚硅氧烷复配阻燃,阻燃性可以达到V‑0,且具有良好的机械性能;本发明的合金材料在湿热老化后,阻燃性仍然可以达到V‑0,且机械性能变化较小;本发明的合金材料的磨耗系数优于单纯的阻燃PA66+GF。
本公开涉及一种部件末端结构及其制备方法、飞行器和飞行器部件。该部件末端结构包括:上铺层结构和下铺层结构,其中,上铺层结构包括上铺层末端结构和上铺层前端结构,其中,上铺层末端结构为金属包边结构,上铺层前端结构为复合材料层合板。本公开部件末端结构具有复合材料雷击1B区防护能力,可在不影响降噪功能和重量的情况下承受1B区雷击而不被破坏。
本发明公开了一种硅掺杂铁氮/碳复合催化剂、其制备方法和应用,本发明采用介孔二氧化硅球为模板,不同类型铁前驱体和吡咯为原料,在吡咯蒸汽中气相聚合得到Fe/mSiO2@PPY复合材料,然后高温焙烧氢氟酸处理得到Si掺杂铁氮/碳(Si‑FeNx/C)。本发明将Si掺杂铁氮/碳作为燃料电池阴极材料,构建了一种性能优良的氧还原催化剂。本发明制备的Si掺杂铁氮/碳催化剂在碱性条件下表现出的催化活性优于商业Pt/C,且同时表现出高的稳定性和对甲醇的耐受性的优点。
本发明涉及一种利用Pickering乳液制备木质素/聚乳酸复合薄膜的方法,包括:(1)将木质素悬浮液作为水相,溶于有机溶剂的聚乳酸作为油相,均质,制备得到Pickering乳液;(2)将Pickering乳液静置,溶剂挥发后加水,过滤,烘干,得到木质素/聚乳酸复合材料;最后经过热压,得到木质素/聚乳酸复合薄膜。本发明利用Pickering乳液法将木质素均匀的分散到了聚乳酸基质中,提高了木质素的利用率,降低了复合材料的成本,制备了具有紫外防护性能的复合薄膜;制备的薄膜与熔融共混法和溶剂挥发法制备的薄膜相比,具有更高的拉伸强度和弹性模量。
本发明涉及降解酸性可调节的自增强型聚酯/有序介孔可降解骨修复材料的制备方法及其产品和应用,以可降解聚乳酸基三元无规共聚物为基体,以改性有序介孔为增强剂,制备同时具有自增强以及调节降解酸性的复合材料,包括PLLA表面改性MCM‑41介孔氧化硅的制备和聚酯/PLLA‑NH‑MCM‑41复合材料的制备。通过该方法得到的产品,其介孔材料在有机基质中分散均匀,两相界面相容性好,不仅聚酯基力学性能得到较大提升,且降解过程pH可维持在中性范围。所得产品能满足临床应用的需求。本发明制备工艺简单可控,纳米材料加入量少,易加工成型;产品机械强度高,性能稳定,可用作性能指标要求较高的承重骨部位的骨修复材料。
本发明公开了一种石墨烯‑聚苯胺复合重防腐涂层及其制备方法,该重防腐涂层包含:石墨烯‑聚苯胺复合材料、固化的环氧树脂和锌粉;其中,所述的石墨烯‑聚苯胺复合材料的质量分数为固化的环氧树脂的0.3%~0.8%。本发明的重防腐涂层的制备方法简单,易实现产业化生产,而且制备的石墨烯‑聚苯胺复合重防腐涂层电化学阻抗值达到105Ω,满足了海洋中严重腐蚀环境下所需的性能指标。
本发明涉及复合材料领域,特别涉及一种静电纺纳米复合纤维毡及其制备方法和应用。其制备方法为将石墨烯、SiO2、TiO2溶解于二甲基乙酰胺溶液中,进行超声波分散,得到混合溶液,加入聚砜酰胺溶液中,搅拌,超声波分散得到聚砜酰胺纺丝液;将天然纤维素/LiCl/DMAC纺丝液和聚砜酰胺纺丝液超声振荡混合,采用静电纺丝工艺得到纺纳米纤维毡;将PPS纤维无纺布与纳米纤维毡复合,得到静电纺纳米复合纤维毡。本发明中的复合纤维毡的导电性、断裂强度及抗紫外线能力都明显提升,其大大改善了纤维的综合性能,拓宽了复合纤维毡的应用领域。
本发明涉及一种增强增韧抗菌聚丙烯材料及其制备方法,聚丙烯、无机抗菌剂、超高分子量聚乙烯母粒、接枝聚丙烯、分散剂、稳定剂及抗氧剂按重量百分数计的配比如下:聚丙烯54~87.7%;无机抗菌剂0.5~5%;超高分子量聚乙烯母粒10~30%;接枝聚丙烯1~8%;分散剂0.2~1%;稳定剂0.2~1%;抗氧剂0.4~1%。本发明将超高分子量聚乙烯在一定条件下制备成超高分子量聚乙烯母粒,然后将表面改性的无机抗菌剂、聚丙烯、超高分子量聚乙烯母粒、接枝聚丙烯及其它助剂高速混合挤出制成高强度高韧性及高抗菌性能聚丙烯复合材料。本发明在保证添加无机抗菌剂赋予聚丙烯优异抗菌活性的同时,通过添加有机超长链高分子增强增韧聚丙烯。本发明制备的聚丙烯复合材料表现出优异的抗菌性能,而且具有突出的力学特性。
本发明公开了一种基于参数区域控制的高通量化学气相渗透工艺、应用及装置,利用折叠碳纸将沉积区域划分为具有不同比表面积的沉积区间,并在给定沉积温度、沉积压力和气体流量下,将相同类型尺寸的纤维预制体置于各沉积区间,实现滞留时间的区域化控制,通过单次实验制备出不同参数体系的高通量复合材料。对沉积区间内的碳纸和纤维预制体的沉积速率和微观结构等进行测试表征,快速高效地实现滞留时间和比表面积的参数优化,找出沉积特性较好且致密化特性较优的沉积参数和沉积区域,对一系列工艺参数进行优化选取。本发明利用优化后的沉积参数和沉积区域,结合大尺寸纤维预制体的区域移动,最终实现大尺寸复合材料构件的快速均匀致密化。
本发明公开了一种具有核壳结构钙钛矿纳米晶材料及其制备方法,其晶体具有APbX3/BPbX3复合晶格结构,其晶格以APbX3形成钙钛矿晶核,并以BPbX3形成包覆于钙钛矿晶核APbX3外部的钙钛矿包壳,形成具有簇团量子点形式的APbX3/BPbX3复合钙钛矿材料,在钙钛矿单核外再包覆一层钙钛矿材料,制成具有核壳结构的钙钛矿纳米晶复合材料,使钙钛矿纳米晶复合材料晶体表面得到很好的钝化,减少了晶体表面缺陷态发光,增强了材料的本征发射性能,本发明制备工艺改变现有钙钛矿的表面效应,调节材料的发射光谱,增强量子产率。本发明工艺参数易于控制,可批量制备核壳结构纳米晶材料,有着广阔的产业化前景。
本发明公布了一种二氧化锰/介孔碳纳米分级复合电极材料的制备方法,该方法首先以硫酸锰和过硫酸铵为反应物,通过水热法制备具有一定空心结构的海胆状二氧化锰,然后分别以酚醛树脂和正硅酸乙酯为碳和二氧化硅的前驱体,F127为结构控制剂,经过挥发自组装和碳化将有序介孔碳和二氧化锰结合在一起,最后用氢氧化钠水溶液除去材料中的二氧化硅纳米球,即得到分级结构的二氧化锰/介孔碳纳米复合材料。将该材料用作超级电容器电极材料时,其比容量比纯二氧化锰的高出近一倍,测试结果表明该复合材料发挥了碳材料高导电性和二氧化锰高比容量的优点,提高了材料的倍率性能和循环稳定性,表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种新型负极材料的制备方法及用途;所述新型负极材料的制备方法包括如下步骤:当新型负极材料为羟基氯化钴时:将氯化钴、氢氧化钠、十二胺依次加入去离子水中,充分分散后,置于反应釜中进行水热反应,将反应后的产物洗涤干燥,可得羟基氯化钴;当新型负极材料为羟基氯化钴/碳复合材料时:将氯化钴、氢氧化钠、十二胺、碳源依次加入去离子水中,充分分散后,将其置于反应釜中进行水热反应,将反应后的产物洗涤干燥,得到羟基氯化钴/碳复合材料。本发明还涉及新型负极材料的用途。本发明方法简单,可控性强,成本低廉,收率高,适合工业化生产。
本发明一种锑掺杂锂离子电池正极材料的制备方法:将磷酸氢二铵、硝酸铁和草酸锂配制成前驱体溶液;将硝酸锑、硝酸钇、聚乙二醇、MOH相互混合,形成掺锑的MOH沉淀溶液;将掺杂锑的MOH沉淀溶液加入到上述磷酸铁锂前驱体溶液内,将混合物移入水热反应釜中反应,得到锑掺杂磷酸铁锂纳米粉体。本发明制备的锂离子电池用掺锑磷酸铁锂复合材料,采用湿法制备,将锑和稀土元素钇等元素均匀的掺杂在磷酸铁锂中使其改性,使得该掺锑磷酸铁锂复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的导电性,使得锂离子电池具有高的比容量以及稳定的循环性能。
本发明属于集成光学器件制备技术领域,具体为一种有机无机复合回音壁模式光学微腔激光器的制备方法。本发明包括采用溶胶-凝胶法分别配制折射率较低的和较高的有机无机复合材料溶液,然后分别用旋涂甩膜法制备衬底层和有源层,再用紫外光刻法将掩模板上的微腔图形转移到有源层上,刻蚀出微腔,最后制备覆盖层。本发明适合用于制备多功能、高性能的集成光学传感芯片。本方法工艺简单,成本低,制备的有机无机复合回音壁模式光学微腔激光器达到有机类微腔的最好水平。
本发明公开了一种热塑性增强纤维羽毛拍及其制造方法,该羽毛拍的框架由一种以热塑性塑料纤维/碳素纤维混合线为基的管状纤维复合材料制成,位于拍柄两臂之间的桥同样也由管状纤维复合材料制成,但是在该管状纤维中充填有发泡的热塑性塑料。
本发明涉及一类以钼或钼、钨互溶的单相硅化物为基体,辅以稀土氧化物掺杂改性增韧,并以铝硅酸盐为成型粘结剂和烧结助剂得到两相或多相复合材料制成的发热体及其制备工艺,属于先进高温材料领域。它通过调整合成硅化物原材料粉末时所添加稀土元素的含量来达到细化硅化物原材料粉末及由其制备而成的复合材料晶粒,提高复合发热体棒材的烧结密度,最终得到比以往硅钼棒的韧性提高两倍的二硅化钼基复合发热体。本发明克服了以往硅钼棒因二硅化钼材料所具有的室温脆性而引起在加工、运输、安装及使用过程中易破断从而导致发热体短寿命的缺点,提高二硅化钼基复合发热体的韧性和可加工性、扩大二硅化钼材料的应用范围提供了一种有效方法。
一种能源技术领域的压电超磁致伸缩复合式宽频振动能量采集器,包括:框架、双稳态梁、悬臂梁和永磁铁,双稳态梁的两端固定于框架上,永磁铁附着于双稳态梁上,悬臂梁的一端固定于框架上,另一端悬空设置,正线磁致伸缩层、压电层和负线磁致伸缩层依次相连。本发明采用双稳态结构,并利用复合材料中压磁相的磁致伸缩效应和压电相的压电效应的乘积特性来实现磁、机和电的转换,使MEMS换能元件在低频振动环境下获得较大输出功率。不但结构简单,制作容易,体积减小,并且它可运行于低频环境中,且可在较宽的环境振动频率范围内输出较大稳定的功率。
本发明属于稀土高分子复合发光材料领域,具体涉及一种聚甲基丙烯酸功能化稀土高分子复合发光材料的制备方法。本发明采用加成聚合反应制备了一种功能高分子,随后通过配位键将稀土离子复合到高分子链上制备稀土高分子配合物,最后通过采用溶胶-凝胶的方法将所得的配合物镶嵌到硅氧网络基质中。在此基础上,为了提高材料的光学性能,我们进一步将有机小分子引入到上述体系中,从而得到化学及热力学性质稳定、具有特征荧光发射的稀土高分子复合材料。本发明方法实验条件温和,可操作性强,所得产品质量稳定。?
本发明涉及一种二维石墨烯与一维纳米线复合的柔性导电薄膜及其制备方法。所述制备方法包括:将石墨烯、纳米线与分散助剂分散到溶剂中,超声震荡,得到分散良好的石墨烯/纳米线溶液,经真空抽滤、干燥后,得到石墨烯/纳米线复合薄膜。所述复合薄膜厚度为10nm-1000μm,有良好的强度和柔性,方块电阻在0.001-3000Ω/sq.范围内,电导率为0.01-5000S/cm。本发明得到的石墨烯/纳米线复合薄膜具有良好的强度、柔性和导电性,厚度可控、形状可剪裁,并且制备过程简单,易于操作,制备成本低,适合于太阳电池、储能、散热、催化、传感及导电复合材料领域。
本发明公开了原竹与自行车金属接头的胶合连接方法,包括以下步骤:1)首先对原竹经前处理工艺、机加工工艺;原竹经前处理工艺:原竹依次经蒸煮,脱脂、脱糖和防霉、防虫处理,增强原竹韧性及强度,原竹机加工工艺:钻孔、锯断、车削、表面打磨;2)其次,金属接头经磷化处理,以及进行内壁倒角工艺;3)最后将原竹卡合进入金属接头安装孔内,并在接头处加入环氧树脂胶。所述环氧树脂胶中加入碳纤短丝。通过胶合方式,实现了天然竹材料与金属之间、复合材料之间的连接。金属与复合材料之间,黑色金属与有色金属之间的稳定连接。
本发明所要解决的技术问题是公开一种阻燃环氧树脂纳米复合物材料,是这样制备的:将钠基蒙脱土、有机溶剂的水溶液、硅烷偶联剂放置到反应器中混合,加热至40~100℃,反应2~22h,即获得有机蒙脱土。以1-氧-4-羟甲基-2,6,7-三氧-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷、POCl3、三聚氰胺为原料,制得(1-氧代-4-亚甲基-2,6,7-三氧-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷)磷酸酯双三聚氰胺盐阻燃剂。将有机蒙脱土、所制的阻燃剂加到环氧树脂和固化剂间苯二胺的混合物中,在80~160℃固化6~12h,即获阻燃环氧树脂/有机蒙脱土纳米复合材料。在本发明制备的这种纳米复合材料中,磷氮系阻燃剂与蒙脱土之间存在良好的协同效应,所需的添加量小,保持并提高了环氧树脂的热机械性能,阻燃性良好。
本发明涉及生物微晶玻璃技术领域,具体涉及一种磷酸钙系微晶玻璃药物缓释载体的制备方法。作为药物缓释载体的磷酸盐微晶玻璃,其在体内的化学稳定性、对药物释放的可控性将直接影响治疗效果。本发明通过添加熔融助剂、成核剂和溶解抑制剂,控制磷酸盐微晶玻璃的析晶种类、数量,再通过化学溶出获得多孔结构,以达到调控材料化学稳定性和药物释放速率的目的。以本发明提供的一种磷酸钙系微晶玻璃骨药物缓释载体的制备方法,制备的多孔微晶玻璃孔隙贯通、孔隙率可控,具有较高的强度和适宜的化学稳定性,能够和载药颗粒大量复合,材料具有良好的生物相容性,骨诱导活性,无需进行二次手术,可用于治疗硬组织疾病的药物释放载体材料。
本发明属于稀土荧光纳米复合材料技术领域,具体涉及一种基于羧基巯基双功能化的稀土有机无机半导体发光凝胶的制备方法。本发明采用有机合成的方法,用含有羧基的芳香族有机物修饰半导体纳米粒子,并对其巯基部分作进一步修饰,得到双功能化的前驱体,接着将前驱体上的配位基团与稀土离子组装成稀土配合物,最后采用溶胶-凝胶的方法,通过水解缩聚反应,以配位键形式镶嵌于有机基质中,最终获得形貌规整、性质稳定、发光强度好,荧光效率高的有机无机发光凝胶。本发明方法实验条件温和可控,实用性强,且重现性好。
本发明涉及一种电池用的天然改性球形石墨MSG负载纳米Cu6Sn5的复合电极材料及制备方法。该电极材料本体为天然改性球形石墨MSG,本体材料粒子表面负载纳米级的Cu6Sn5合金粒子。这种复合材料的结构中,Cu6Sn5纳米粒子牢固的负载在石墨表面,再循环过程中可以缓冲体积膨胀同时保证了导电性,而石墨表面有了高比容量的纳米Cu6Sn5粒子存在也提高了整体电极材料的容量。采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料可以得到储锂容量高、安全性优良以及循环性能较好的锂离子电池负极材料。
本发明提供了一种具有自动气路通断功能的碳纤维组合式集成机械手,其特征在于,包括T形碳纤维复合材料机械臂,T形碳纤维复合材料机械臂可拆卸地连接1至12个组合式端持器。本发明的优点是:体积小、重量轻、整体结构合理、存储搬运方便,切换简捷,劳动强度低,不易碰撞,成本低,制造周期较短。
一种复合材料技术领域的基于玻璃碳和碳纳米管的复合薄板的制备方法,通过在温度低于2500℃将聚酰亚胺前驱体薄膜经碳化处理,得到基于玻璃碳和碳纳米管的复合薄板。本发明制备得到的复合薄板强度可达到600MPa以上。
本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种水溶性核壳磁光双功能纳米粒子,以磁性CoFe2O4为内核,非晶态SiO2为壳层,壳层表面连接有机发光材料丹磺酰氯,粒径为25~50nm。制备方法为先用热分解的方法制备单分散磁性铁酸钴纳米粒子,然后将该纳米粒子表面包覆二氧化硅,接着在二氧化硅表面修饰氨基,然后通过磁性纳米粒子外围的氨基与有机发光材料连接。本发明的纳米粒子具有核壳结构,粒径大小均匀,可很好地分散在水中,水溶性好;具有良好的磁性,而且具有发光功能,具有良好的生物相容性。
本发明公开了一种高分子导热复合薄膜材料的高通量筛选方法及装置,该方法包括如下步骤:S1:批量制备高分子导热复合薄膜材料;S2:批量制备复合薄膜测试样品;S3:批量样品导热性能检测;S4:批量样品导热性能筛选;S5:确定目标材料的制备方案。本发明通过将高分子复合薄膜材料制备、样品制备、导热性能测试与数据分析步骤加以系统集成,将高通量试验方法引入到高分子复合材料领域,提高由不同组分和制备条件下高分子复合材料的定向研发的效率,从批量生成的样品中快速筛选出性能匹配的目标材料,同时逆向获得该材料的具体组分及制备条件,有效缩短材料的研发制备过程,降低高分子复合导热材料的研发和生产成本,以应用于大批量生产。
本发明涉及一种BDADDE型含硅胶粘剂及其制备方法,由4,4’‑双(2,4‑二氨基苯氧基)二苯醚BDADDE、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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