本发明属于机械加工技术领域,涉及一种用于加工薄壁类金属材料或含碳纤维等硬脆类添加物复合材料的T型衬套夹具。其特征在于:所述的锁紧螺钉是一个芯轴式螺钉(1),它包括左边的圆锥段(1a)和右边的螺杆段(1c)。所述的膨胀元件是带有从左到右收敛的圆锥孔(2b)的膨胀套(2)。所述的基座是一个台阶轴,它的左段有一个基座环形凸台(3a)。本发明提出了一种加工薄壁T形衬套的夹具,增大了弹性元件的变形能力,提高了夹紧的可靠性;简化了装夹步骤,提高了装夹效率;简化了结构,降低了制造成本。
本发明涉及一种硫化镍‑硫化镉纳米线异质结构及其制备方法,属于新能源材料制备技术领域。本发明提出的复合材料的主体是硫化镉纳米线,表面附着了树枝状β‑NiS薄片。该材料具有优异的可见光催化分解水产氢气能力。本发明首先通过溶剂热方法制备硫化镉纳米线,然后以所获得的硫化镉纳米线为模板、醋酸镍为镍源、硫脲为硫源、以次亚磷酸钠为还原剂,利用次亚磷酸钠优异的化学镀特性,在水热环境下在硫化镉表面均匀生长出β‑NiS纳米片,得到了结合紧密、分散均匀的硫化镍‑硫化镉纳米线异质结构。该方法的产物产量大、纯度高,形貌可控,无需后处理;且该法具有设备和工艺简单、合成生长条件严格可控、产品收率高、成本低廉、生产过程清洁环保等优点。
本发明涉及一种白炭黑/氧化石墨烯纳米杂化填料的制备方法和纳米杂化填料及其应用。通过高速研磨分散制备稳定的经过硅烷偶联剂改性的白炭黑浆液,然后与经过高速研磨分散和/或超声处理的氧化石墨烯/水悬浮液搅拌均匀研磨分散,通过硅烷偶联剂的桥梁作用连接白炭黑和氧化石墨烯,然后喷雾干燥,制得白炭黑/氧化石墨烯纳米杂化填料。将所述纳米杂化填料通过传统熔融共混工艺填充到任意橡胶品种中,制备高性能轮胎胎面。所述纳米杂化填料制备方法和应用工艺简单,用于橡胶可实现石墨烯在橡胶基体中的纳米分散并突破橡胶品种限制,使复合材料表现出优异的力学性能、抗湿滑性能、耐切割性能和延缓动静态裂纹增长性能等。
一种纤维网格增强聚合物砂浆加固电力隧道的方法与材料,属于纤维网格增强水泥基复合材料加固技术领域。原材料组分包括:水泥、聚合物、聚乙烯醇纤维、耐碱玻璃纤维、砂、水、减水剂、淀粉醚、纤维素醚等。用上述聚合物砂浆对砌体或混凝土隧道壁裂缝进行填充、封堵等预修复,让砂浆嵌入裂缝中;并用钢筋防腐剂对已生锈钢筋表面进行涂刷,然后在隧道壁上涂刷界面剂一到两道;然后用多层纤维网格增强聚合物砂浆对隧道和井壁进行结构加固。为提高抗震整体性,设置纤维筋增强混凝土圈梁1‑3个;先进行预处理,后进行加固。
本发明提供了一种激光诱导石墨烯纸加热器及其应用,属于加热器技术领域。本发明中激光诱导石墨烯纸加热器包括石墨烯纸,石墨烯纸的两端分别粘贴有电极,电极与石墨烯纸的接缝处涂覆有导电银漆;且石墨烯纸由激光诱导还原聚酰亚胺纸制备得到。本发明中石墨烯纸加热器的加热温度范围较大、加热效率高、升温速度快。进一步地,本发明通过激光数字定制化设计与制造,一次性加工得到图案化石墨烯纸,便于进一步制备图案化石墨烯纸加热器;且可以通过改变等效电路连接方式以及改变区域面积的方式实现温度区域调控。因此,本发明的石墨烯纸加热器可以应用在可穿戴装备、家用取暖、工业加热设备以及热固性复合材料低能耗固化成型等方面,应用前景广阔。
本发明公开了一种空气耦合超声对振动声调制成像检测方法和系统。涉及以下部件:低频信号发生器,低频信号放大器,激振器,高频信号发生器,高频信号放大器,空气耦合超声发射端,空气耦合超声接收端,计算机和待测结构件。其中所述空气耦合超声发射端和接收端主要发射和接收超声信号,超声是高频信号。所述检测方法包括以下过程:确定待测结构件,设置检测环境,确定检测范围,调整空气耦合超声发射端,数据采集,检测分析和总结。本发明的优势在于,以对裂纹类缺陷非常敏感的边频f0±nf1成分替代原空气耦合超声检测中难以探测的线性特征信号,提高检测灵敏度;适合复合材料等不能采用水或其他耦合剂的检测场合;提高检测效率,节约检测成本。
本发明属于储热和能源复合材料制备技术领域的一种定型膨胀石墨基赤藓糖醇中温复合相变储热材料的制备方法。该制备方法结合溶液浸渍法和混合烧结法,将溶解的赤藓糖醇溶液和预处理后的膨胀石墨混合均匀,经真空干燥、压制成型、复合烧结制得复合相变储热材料;该方法既能使赤藓糖醇形成水溶液后均匀分散到膨胀石墨孔隙中,在烧结后又能使材料定型且增加其致密度,且工艺简单、高效、成本低,不需任何粘结剂或其他保护剂;制备的定型中温复合相变材料导热率显著提高,过冷度显著降低、成型性好。
本发明公开了一种碳纤维用聚碳酸酯树脂基悬浮液上浆剂及其制备方法。本发明的悬浮液上浆剂由聚碳酸酯树脂、分散剂、稳定剂和去离子水组成。本发明制备方法简单,得到的悬浮液上浆剂稳定性好,用本发明上浆剂制备的上浆碳纤维适用于聚碳酸酯树脂基复合材料用碳纤维织物、预浸料等中间体,具有良好的加工性能和界面结合能力。
本发明涉及气敏元件的制备,更涉及一种平面半导体气体传感器芯片及其制备方法。所述方法是将介孔Pd‑SnO2复合材料悬浊液滴加到叉指电极上,进行煅烧,再经冷却后即得。本发明提供的半导体气体传感器电阻下降至1M以下,气敏响应上升至90%以上;同一批次样品同一煅烧温度下气敏元件电阻相差不大,满足后续仪器仪表要求的一致性,节约时间、成本等;所述气体传感器芯片对H2有较好的稳定性;增强了芯片表面材料的稳固性,使其在后续仪器仪表组装、封装过程中气敏材料不容易掉落;所述气体传感器芯片真空无氧煅烧后电极钝化,使其不受外界环境影响。
本公开提供了一种锂离子电池用硅基锡基复合颗粒、其制备方法、包含其的负极和锂离子电池,其特征在于,所述硅基锡基复合颗粒包括:中空的锡颗粒或中空的锡的氧化物颗粒,以及在中空的锡颗粒或中空的锡的氧化物颗粒的外表面包覆的硅层。本公开还提供了包含所述复合颗粒的用于锂离子二次电池的负极和包含该负极的锂离子二次电池。本公开的复合颗粒的制备方法简单,由于其中空结构,该颗粒能够有效的容纳硅基和锡基材料在嵌锂过程中的体积膨胀,从而保持电极结构的稳定。而且,外部硅基材料能够有效阻止纳米锡颗粒的团聚,保持锡基材料的稳定,从而可以获得比容量高,循环性能好的锂离子电池负极复合材料。
本发明提供了一种功能化金属有机框架多孔材料及其制备方法和用途。功能化金属有机框架多孔材料,由载体以及负载在所述载体上的金属有机框架组成;所述载体为磁性氧化石墨烯/壳聚糖复合纳米粒子;所述金属有机框架的配体为氨基对苯二甲酸。本发明的材料由MOFs、磁性氧化石墨烯和壳聚糖连接在一起的复合材料,集三种材料的优良特性于一体,具有高选择、高通量、快速富集分离等优点,在化合物吸附与分离领域有着广泛的应用,其制备方法采用自组装技术和一锅合成法,因此流程简单,制备效率高,产率高。
一种铜包铝和螺旋碳纤维复合棒材的制备方法,属于金属材料领域。其特征在于预制一根铜管和一根或多根螺旋碳纤维,将螺旋碳纤维放入铜管中,然后向铜管中浇入铝液,制备出铜包铝和螺旋碳纤维的复合棒材。本发明工艺流程简单,工艺参数稳定,尺寸精度高,效率高,灵活度高,解决了铜包铝复合材料抗拉强度低和加入直的长碳纤维断后无法进行后续拉拔加工的问题。且设备结构简单,维护方便。生产中通入氩气等惰性气体的保护,有效的防止了铜管和铝液的氧化问题,更好的保证了界面间的结合。
一种大尺寸异形加筋防护罩的整体成型工艺方法,通过主体成型模及固化阴模的设计制造、预浸料及分切丝制备、加强筋预成型、罩体成型、固化、脱模等步骤实现。本发明通过模具的合理设计,大尺寸弧形加强筋预压实及节点高度控制,异形防护罩大弧度拐角成型过程的工艺控制,制造出了外观优良、内部质量优异的复合材料异形加筋防护罩,满足设计指标要求,减轻了结构重量,有效增加了运载上面级的承载能力。
本发明公开了一种片式导电聚合物钽电容器及其制备方法,方法包括:在介质层表面涂覆处理液,增强介质层与导电聚合物层的粘合力;在处理层外依次被覆导电聚合物内层、过渡层、外层,导电聚合物外层各子层间通过交联剂提高粘合力;在聚合物外层被覆石墨烯复合材料层;被覆石墨和银浆形成石墨银浆层,并通过引线框架进行正、负电极引出得到钽芯组,对钽芯组进行防潮处理并模塑封装,即制成片式导电聚合物钽电容器。本发明制备的钽电容器阴极层界面粘合力强、机械强度高,阴极膜层连续致密,电容器在长时间热电应力具有更高的性能稳定性。
本发明公开的一种在分解炉中处置废弃风机叶片的系统及其工作方法,属于资源回收技术领域。包括叶片破碎粉碎系统、生料进料系统、烟气处理系统、悬浮预热器、分解炉、回转窑、熟料冷却装置和风扇磨煤机。完成破碎的废弃风机叶片颗粒并入风扇磨煤机下游的气力输送管道,一并输送至分解炉内热解并燃烧,废弃叶片颗粒的有机复合材料燃烧释放的热量同煤粉燃烧放热一并为生料的脱水与分解提供能量,有效利用了风机叶片的潜在热值。叶片颗粒中的玻璃纤维与燃烧的煤粉、煤粉燃烧形成的灰渣,一并混入生料中进入下游的悬浮预热器,最终被分离并返送回回转窑参与熟料的烧制。本发明实现了风机废弃叶片的无害化与资源化处理,具有良好的环保效益与经济效益。
本发明公开了一种激光辅助成型的模块化混杂增材制造装置,能够成型各种工程塑料及纤维增强复合材料。装置整体安装在运动执行机构上,包括基于熔融沉积技术实现增材制造的树脂给料成型单元和纤维给料成型单元,安装在材料切换执行单元上并可实现多种材料混杂成型过程。还包括激光辅助成型单元,对于成型路径前方区域原位预热,以改善零件层间结合强度较差的问题,通过与装置运动执行机构配合,可实现激光光斑始终处于打印头加工路径前方区域,并可通过红外测温仪反馈实时调节激光功率。本发明可快速切换适应不同材料类型及规格的给料成型单元,实现多种材料类型及规格混杂成型,并通过激光辅助成型,提高零件层间结合强度及其力学性能。
本发明公开了一种基于仿真和试验数据混合驱动的结构性能预测方法,在静力试验中,将有限测量数据和仿真数据结合,建立融合模型,利用大量仿真数据和少量试验数据来提高混合数据构造的代理模型精度,发展变保真度模型构建方法,实现结构状态场重构,通过利用多精度深度神经网络模型,自适应的学习试验数据和仿真数据之间的线性和非线性关系,实现空间维度上的健康预测。在健康监测试验中,利用优化算法对融合模型进行修正,所构建的融合模型融合了健康监测数据,能够反映结构真实物理状态,实现时间维度上的健康预测。本发明充分考虑飞行器的静动力特性和复合材料损伤演化过程与参数变化规律,研究反映结构实时损伤状态和载荷历程的集成多物理量、多参量高保真仿真过程。通过试验数据不断修正有限元模型参数,使得所建立数字原理样机能够对结构的多物理场环境下的力学响应和损伤扩展过程进行高精度映射。
本发明属于环境功能材料和光催化水处理的技术领域,具体的涉及一种新型光电催化剂及其制备方法。该光电催化剂为磷酸银纳米粒子/二氧化钛@纳米中空碳球复合材料。该新型光电催化剂双电荷转移途径,低贵金属含量便可实现难降解有机污染物的高效降解,同时该新型光电催化剂的使用重复性好。
一种基于螺吡喃掺杂的PDMS传感检测器及传感应用,属于传感器技术领域。首先制备了具有光致变色特性的螺吡喃染料掺杂的聚二甲基硅氧烷复合材料。其次利用毛细管作为荧光的波导层,增强所探测的荧光强度。将填充SP‑PDMS和外涂覆SP‑PDMS的毛细管与裸光纤适配器匹配,可以直接接入USB4000光谱仪来探测出射的荧光光谱。通过荧光光谱的变化来表征紫外辐射强度和HCl气体浓度,提高了检测精度。
本发明提供了一种利用高能束制备非平衡超细组织合金的方法,属于金属材料制备加工技术领域。该方法的工艺流程包括:高能束表面重熔、重熔层去应力分离和重熔层稳定化复合。通过高能束表面重熔,在合金表面制得一层合金化元素超饱和且晶粒超细的重熔层。通过重熔层去应力分离,将多层可以是不同成分的超细组织、超高固溶度的重熔层去应力并叠合。通过重熔层稳定化复合,最终使多层材料之间形成冶金融合,使多层材料形成一个材料整体,从而制备出超轻硬质合金、强功能可降解锌合金、高强复合材料、高强超轻多孔材料等多种具有非平衡超细组织的高性能材料。
本发明涉及一种激光敏化树脂组合物及其制备方法和用途,主要解决现有技术中存在的可用于激光直接成型的复合材料界面相容性差的问题。本发明通过采用激光直接成型树脂组合物,包括以下组分:热塑性树脂40~95份;改性聚苯硫醚1~55份;激光敏化剂0.5~12份;助剂0.1~20份;其中,所述的改性聚苯硫醚树脂选自羟烷基、卤烷基、氨烷基取代的聚苯硫醚树脂中的至少一种的技术方案,较好地解决上述问题,可用于通讯、电子、汽车、医疗、航天等部件。
本发明涉及基于钴的硫化物生长的碳纳米管与碳纳米纤维复合气凝胶的制备方法,属于复合材料领域。该制备方法包括:先将细菌纤维素水凝胶浸渍在含有金属盐、尿素、硫脲的混合溶液中,随后通过高温裂解得到该细菌纤维素衍生的基于金属硫化物生长的碳管与碳纳米纤维复合气凝胶。该种制备方法具有制备过程简单,环境友好,低耗能以及可以大规模制备等优点。此外,该方法制备的三维材料具有多孔网络结构和良好的导电性,基于金属硫化物颗粒生长的碳管缠绕在碳纳米纤维上,形成了更加复杂的三维网络结构,比表面积大大增加。在光电催化、电化学以及重金属离子吸附等应用中具有广阔的前景。
一种石墨烯/炭黑复合粒子的制备方法属于纳米复合材料领域。本发明重点解决石墨烯和炭黑在橡胶中分散性不好的难题。本发明通过构建石墨烯气凝胶的相互交联的网络结构,并在形成石墨烯气凝胶的过程当中将炭黑分散于气凝胶的微孔中。并把上述复合气凝胶加入到橡胶基体中,避免了石墨烯和炭黑填料分别加入同一橡胶基体在其内部的聚集。本发明提供的气凝胶是具有大孔隙率和比表面积的三维碳材料,因此这种石墨烯/炭黑复合气凝胶可以作为优异的补强材料应用在橡胶补强中,可以提升橡胶的耐磨性能。石墨烯/炭黑气凝胶由于具有优越的力学性能及自身结构致使其在高性能橡胶补强的应用潜力巨大。
本发明提供了一种特殊结构设计的芳纶复合防弹头盔及其成型方法,其中所述芳纶复合防弹头盔,包括壳体、喷漆层及悬挂件,其特征在于,壳体包括内层和外层,内层由若干层高含胶量纤维织物预浸料组成,外层由若干层低含胶量纤维织物预浸料组成,所述壳体内层和外层之间设有一层聚氨酯粘胶加固层。采用本发明的结构设计及成型工艺制作的防弹头盔,从防弹机理上来说,充分发挥了芳纶纤维的高强度及复合材料的机械性能,有效的减小了子弹射击后,在头盔内侧产生的鼓包的高度,减少了头盔内侧凸起对使用者头部的伤害;有效的减小了子弹穿透的层数,提高了头盔的安全余量;由于更多的采用了低胶含量的预浸料,使得头盔整体重量减轻了50g以上。
本发明公开了金/聚邻氨基苯酚、金/聚对苯二胺和金/聚邻苯二胺纳米颗粒及其制备方法和应用,用氯金酸分别氧化聚合邻氨基苯酚、对苯二胺和邻苯二胺制备了新型的具有电化学活性的导电复合纳米材料;所述纳米复合材料的制备方法,制备条件温和易控,制备过程简单快速;本发明的金/聚邻氨基苯酚、金/聚对苯二胺和金/聚邻苯二胺复合纳米颗粒分别具有单一的、可区分的电化学信号,导电性强,比表面积大,带有氨基、亚氨基等官能团,可作为一种优良的电化学传感材料,在电化学检测和分析领域将具有广泛的应用前景。
本发明属于复合材料制造技术领域,涉及一种帽型加筋壁板共固化成型工艺方法。本发明与传统的二次胶接及胶接共固化的成型方法相比,可以大大减少模具费用,实现低成本制造;同时共固化工艺减少了固化次数,减少了工艺风险和工艺难度,可有效缩短工艺周期至传统工艺生产周期的1/2。本发明中采用橡胶芯模用于帽型长桁的成型。橡胶芯模随型性好,制造过程中加压稳定,可以用于曲率较大的帽型加筋壁板的成型,避免了金属长桁模具成型时与蒙皮匹配性不好造成的制造缺陷。
一种金属有机框架材料、其制备方法及应用,涉及材料制备技术领域。一种金属有机框架材料的制备方法,包括:将由磁性氧化石墨烯材料与氨基环糊精复合而成的磁性氧化石墨烯/氨基环糊精复合材料与有机配体、金属化合物反应。该方法制备工艺简单,可控性强,成本低廉,易规模化。一种金属有机框架材料,由上述方法制备而成。该材料稳定性好,耐酸碱性强,抗基质干扰,易于保存,吸附通量高,经济成本低,可实现对农药污染物进行快速富集和去除。
本发明提供了一种基于3D打印技术的无人机制造方法,其特征在于在碳纤维复合材料骨架的基础上,采用3D打印技术进行无人机外形构件的制造,其基本流程为:首先,在碳纤维骨架的基础上对无人机外形进行设计和三维建模;然后,将该三维模型进行分割成各个部分;再后,通过3D打印机打印无人机外形的各个部分;最后,利用胶接、机械连接等方式将无人机外形的各个部分与碳纤维骨架相连接,完成整机的制造。相比于传统的无人机制造方法,此方法具有更高的便利性与经济性。
本发明,多功能绿色健康油漆、涂料,就是把颜料固体粒子通过外力进行破碎并分散在树脂溶液或者乳液中,使之形成一个均匀微细的悬浮分散体,并且根据各种需求在里面添加镁、碳化硅、铬、镍、钴、铑、钛、钼、钨、镓、石墨、石墨烯(含氧化石墨烯、石墨烯复合材料)等元素,以赋予其特殊的功能。
本发明提供了一种口腔陶瓷牙3D凝胶打印制备方法,属于精密陶瓷复合材料快速成型技术领域。本发明首先利用医用数字化扫描技术获得患者口腔牙齿的精确三维虚拟模型,经医用模型分析处理软件的处理后生成3D打印所需的格式文件;其次,配制所需的无毒生物医用陶瓷料浆,通过计算机3D打印软件控制3D打印机将料浆沿特定尺寸的喷头挤出后层层堆积形成口腔陶瓷牙的三维坯体;最后,将坯体干燥后高温烧结成最终产品。该方法可快速高精度地生产口腔陶瓷牙,具有较高的材料利用率而且打印出的陶瓷牙安全、无毒,生物相容性较好,力学性能上也能较好的匹配牙齿。同时,该方法降低了的生产成本,简化生产的工艺流程,可操作性强,易实现私人定制。
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