一种新型输电线路杆塔,左、右组件的复合材料塔身上段下端与塔身下段的上端通过法兰盘和连接螺栓连接;左、右组件的复合材料塔身上段之间交叉连接支撑杆,支撑杆与复合材料塔身上段之间连接斜拉杆;左、右横担均由并列的双杆构成,双杆夹持在复合材料塔头上固定;左、右横担的两端与复合材料塔头顶端均通过双斜拉杆连接;复合材料塔头顶端组装连接地线横担,本实用新型结构简单,组装容易,运行寿命长,抗腐蚀,抗老化氧化;取消了原有杆塔上的悬式绝缘子串,缩小线路通道;重量轻,免维护,减少线路造价,节约运行成本。
本发明公开了一种石墨相C3N4/碳纳米管复合对电极的制备方法,包括步骤如下:将碳纳米管加入单氰胺或双氰胺溶液中,加热回流后过滤,并干燥,得到表面吸附有单氰胺或双氰胺的碳纳米管;将制备的碳纳米管放入管式炉中,升温,在氮气气氛下热处理;冷却到室温,得到石墨相C3N4/碳纳米管复合材料;将得到的复合材料与溶剂和添加剂混合,形成分散液;将分散液均匀涂到电极基底表面,制成表面覆盖石墨相C3N4/碳纳米管复合材料薄膜的电极基板;将电极基板在真空条件下干燥处理,制备出所述石墨相C3N4/碳纳米管复合对电极。有益效果是:有利于电子的传递;能有效减少碳纳米管和石墨相C3N4的聚集,提高其催化表面积。制备过程简单,不需要复杂设备,易于工业大量生产。
本发明公开了一种冷藏车用厢体内板及其制备方法,该厢体内板由聚丙烯面膜、玻纤增强聚丙烯复合材料层、高分子隔离膜和无纺布层复合而成,所述聚丙烯面膜和所述无纺布层之间设有两层玻纤增强聚丙烯复合材料层,两层玻纤增强聚丙烯复合材料层之间设有高分子隔离膜;所述玻纤增强聚丙烯材料为轴向不同的连续玻纤增强聚丙烯热压复合材料、玻纤聚丙烯纤维编织布复合材料或短玻纤增强聚丙烯复合材料中的一种。本发明通过机械将内板侧的无纺布与PU泡沫保温层连接,大大提高了内板与PU泡沫保温层结合强度,拼接方式简便、成本低,同时通过高分子隔离膜阻断了PU保温层泡内气体的逃逸,符合当前节能环保冷藏车厢体板材需求。
本发明公开了一种具有抗菌性能的纳米银-羟基磷灰石-聚乳酸复合材料及制备方法,按质量份包括:纳米银粉末,2~5份;羟基磷灰石粉末,20~50份;聚乳酸,40~50份;壳聚糖,2~10份。步骤如下:将纳米银粉末和羟基磷灰石粉末加入聚乳酸熔浆中,并滴加壳聚糖溶液,冷冻干燥,获得纳米银-羟基磷灰石-聚乳酸复合材料;将冷冻干燥的复合材料浸泡在氢氧化钠溶液中,用水冲洗;然后浸泡在硼氢化钠溶液中,用三蒸水冲洗,冷冻干燥,获得具有抗菌性能的纳米银-羟基磷灰石-聚乳酸复合材料。本发明的复合材料具有持久、高效的杀菌、抗感染能力,具有生物相容性,适合成骨细胞生长,同时能够降解,为骨缺损的修复提供了一种新型的复合材料。
一种用碳纤维电发热体复合材料制造的铁路除冰雪枕木,本发明主要包括有碳纤维复合材料束丝状加热体、绝缘导热耐温层、绝缘防水防潮保护层、直流电源温控器、漏电保护器、变电器、交流电源开关及碳纤维复合材料增强快速凝固剂固定枕木螺栓组成,其碳纤维复合材料束丝状加热体包裹有绝缘导热耐温层,绝缘导热耐温层外包裹有导热耐温绝缘防水防潮保护层,碳纤维复合材料束丝状加热体一端与电源温控器连接,电源温控器与漏电保护器相连接,漏电保护器与变电器相连接,变电器与交流电源开关相连接。碳纤维复合材料增强快速凝固剂固定水泥枕木螺栓与钢轨相连接。主要为铁路而特制的速效电热化冰雪解冻枕木,可随时随地地提供应急措施。
本发明涉及一种电极旁置式柔软压敏探头研制方法,属于传感器技术领域。该探头由敏感区、传导区和接口区组成。敏感区和传导区包括三层柔软结构:中间层由导电高分子复合材料构成,最外两层为绝缘封装薄膜;接口区包括五层结构:中间层为导电高分子复合材料,次外两层为与后续电路连接的金属电极,最外两层为绝缘封装薄膜。导电高分子复合材料是利用溶液混合法将纳米导电粉末分散到高分子基体中制备而成。绝缘封装薄膜是利用催化剂和交联剂使液态高分子材料硫化成型制备而成。利用本发明提出的方法研制的压敏探头,其敏感区和传导区不含刚性电极,具有柔软性高、厚度薄、结构简约、工艺简单、成本低等优点,特别适用于曲面层间压力与位移测量。
一种石墨烯包覆的Co掺杂的Ni3(NO3)2(OH)4复合电极材料的制备方法属于材料领域,通过一步溶剂热法制备石墨烯包覆的Co掺杂的Ni3(NO3)2(OH)4复合电极材料,纳米粒子的尺寸大概在150‑200nm左右,具体步骤为:制备氧化石墨烯;将氧化石墨烯超声分散于环己醇溶剂中,再将硝酸镍、硝酸钴超声溶解于上述液,120℃~200℃条件下进行水热反应6h~24h后得到粗产物,粗产物水洗、离心、真空干燥后得到该复合材料。本发明制备工艺简单、快捷、能耗低,且不需要加入任何碱性物质和氧化剂;石墨烯的包覆能够极大地提高该复合材料的导电性能;复合材料具有高的比电容及倍率性能,有望用作超级电容器电极材料。
本发明涉及一种锂离子电池负极用锂铁氧化物/ 锂铁氮化物复合材料及其制备方法,具有可逆脱嵌锂性能的锂 铁氧化物/锂铁氮化物复合材料 Li2FeyO/Li3- xFexN,x=0.2~ 0.8,y=0.4~0.6。采用机械化学法与高温固相反应联用制备。 基体材料的合成与材料间的复合两个过程同步完成,复合体系 中的各组分间分散均匀,具有良好的相容性。其中 Li2FeyO的高理论容量与Li3- xFexN的富锂态 形成良好的互补体系,使该复合材料不仅具有较高的容量,还 能够利用其自身丰富的锂源对首次不可逆结构变化引起的容 量损失进行补偿,其储锂容量明显高于目前商用的锂离子电池 碳类负极材料,且库仑效率高。
本发明公开一种结构简单、易于操作、以空气为载气、运行成本低、具有良好的稳定性及重现性、检测效率及精度高的天然气中H2S的光信号检测方法及其检测器,是以纳米催化发光检测器进行检测,所用纳米材料为CeO2与Fe2O3的纳米复合材料,CeO2占纳米复合材料总质量的5~20%,检测波长为400~490nm,纳米材料加热温度范围300~450℃,空气作为载气,载气流速为100~200ml/min。所用检测器有石英管,在石英管的轴心线上有进样口和放空口,在石英管内中部置有陶瓷管,在陶瓷管内有加热丝,所述石英管与陶瓷管之间填充有多个小石英管,小石英管外表面涂有纳米复合材料。
本项申请为一种制取PP基复合材料的方法及产品。方法中以普通的PP材料为基料,以碱式硫酸镁为添加剂,在一定的工艺条件下基料与添加剂按20-50份的质量比例进行混炼,制成PP基碱式硫酸镁晶须复合材料。方法中使用的碱式硫酸镁晶须直径≤1.0ΜM,长径比≥50;所制得的复合材料与纯的PP材料相比具有很好的阻燃、抑烟性能,材料的抗拉强度和弹性模量都有明显提高。
本发明公开了一种新型薄壁空心桥墩地震损伤控制体系,包括:桥墩底座,设置于桥墩底座上端面的薄壁空心墩,高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,无粘结预应力筋和钢耗能件,以提高薄壁墩的抗扭强度和耗能能力;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面设置于薄壁空心墩下部内侧和外侧;薄壁空心墩内部沿墩高设置一系列的钢耗能件;无粘结预应力筋下部锚固于桥墩底座,上部锚固于由下至上第一个钢耗能件的中心;无粘结预应力筋提供桥墩震后的自复位能力,并减少桥墩的震后裂缝宽度;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,减少了薄壁空心墩底部截面轴压比,增加了薄壁空心墩的抗剪和抗弯能力;钢耗能件作为可快速更换件设置,增加震后可修复性。
本发明涉及泡沫陶瓷领域,具体地说是一种既具有宏观尺度三维连通孔径又具有微米级三维连通孔径的双尺度泡沫陶瓷及其制备方法。碳化硅泡沫陶瓷具有三维连通网络结构;宏观上表现为毫米级孔径;陶瓷骨架筋内部表现为微米级相互连通的网孔。本发明在泡沫陶瓷坯体成型的过程中,在碳化硅料浆内均匀混入造孔剂,使碳化硅泡沫陶瓷制备成双尺度泡沫陶瓷,双尺度碳化硅泡沫陶瓷是一种同时具有宏观的毫米尺度孔径和骨架筋内部微米尺度孔径的三维连通网络泡沫陶瓷。作为陶瓷/金属双连续相复合材料的增强体,双尺度碳化硅泡沫陶瓷材料可以消除复合材料中泡沫骨架裂纹、改善复合质量、扩展复合材料在摩擦制动、装甲防护和电子封装等方面的应用。
本发明公开一种具有较高光电化学性能的P:Fe2O3/FeOOH新型复合材料制备及其制备方法。将一定摩尔的FeCl3·6H2O和NaNO3溶于去离子水中,通过水热法将前驱FeOOH生在FTO上。将其浸渍在含有K2HPO4的溶液中进而磷元素掺杂入前驱体内。经过退火转变为磷掺杂的三氧化二铁。再将其浸入加热的FeOOH的溶液内。取出烘干。得到磷掺杂三氧化二铁复合羟基氧化铁的新型复合材料。用本方法制备的复合材料,其磷元素能提供更多载流电子,复合的催化剂也能加快促进水氧化。因此能非常有效的提升其光电化学性能。
本发明涉及纳米复合材料技术,具体为一种用高 分子组装后的介孔分子筛填充聚合物基纳米复合材料,提高热 塑性聚合物材料性能的方法。用单分散的纳米介孔分子筛做填 充剂,用超临界的方法将具有不同柔顺性的高分子链引入到介 孔分子筛的孔道内,得到具有软、硬结合的用高分子组装后的 介孔分子筛复合填充剂,再与热塑性聚合物熔融共混制备聚合 物/纳米介孔分子筛复合材料。本发明采用的纳米介孔分子筛具 有双重纳米结构;采用超临界 CO2对聚合物具有很强的溶胀作 用,能够大幅度提高小分子在溶胀后的聚合物中的扩散速度和 吸附作用、可将许多小分子吸入聚合物中,改变温度和压力可 调节单体和聚合物的溶解能力,通过减压即可实现反应-分离 一体化。
本发明提供了一种新型纤维金属层合板及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的新型纤维金属层合板是由金属板材和预浸料层叠而成,并且在一定的温度和压力下固化而成的一种超混杂复合材料。该制备方法包括以下步骤:步骤(一)、金属板材表面采用增材制造技术制备出金属表面带有一定高度的“凸起”结构,金属板表面的预处理;步骤(二)、预浸料的剪裁以及在模具内的铺放;步骤(三)预浸料层的预压、表面扎孔以及二次剪裁;步骤(四)金属层和预浸料层的层叠铺放及热压成型。采用该方法制备的新型纤维金属层合板能够提升金属和复合材料界面的连接强度,抑制分层,同时能够改善纤维金属层合板的层间性能,提高层间剪切强度和损伤容限。
本发明涉及储氢材料,具体的说是一种负载型多孔金属有机化合物储氢材料,它是一类负载型金属-多孔金属有机化合物复合材料,其可按如下步骤制备:1)以无机盐和有机羧酸为反应物,采用水或有机溶剂,水热合成或溶剂热合成法制备多孔金属有机化合物;2)将可溶性金属盐负载在该多孔材料上,采用液相还原或氢气还原的方法得到负载型金属-多孔金属有机化合物复合材料;其中金属的负载量为复合材料质量的2-20%。本发明制备工艺简单,成本低,通过对多孔金属有机框架材料进行化学改性,有效地提高了温和条件下材料的吸放氢性能,从而提供了一类新型的,能够在温和条件下实现良好吸放氢的储氢材料。
本发明属于气体传感器技术领域,提供了一种基于球状核壳结构ZnSe/SnO2异质结的二氧化氮气体传感器及制备方法。该二氧化氮气体传感器包括气体敏感材料和加热电极,所述气体敏感材料均匀涂覆于所述加热电极的表面;气体敏感材料包括球状核壳结构硒化锌和氧化锡形成的纳米异质结复合材料。本发明复合材料的表层均匀分布氧化锡颗粒,与内层硒化锌部分接触,二者之间形成异质结,引起自由电子在异质结两侧发生转移及积累,增加了复合材料表面的活性位点,有利于促进复合材料表面吸附更多的气体分子,从而增强了复合材料的气敏性能。本发明采用水热法制备获得一种球型核壳结构纳米异质结复合材料,其原材料获取方便、价格低廉、制备过程简单。
本发明涉及一种陶瓷或陶瓷基复合材料粉末烧结方法,是将陶瓷粉末或陶瓷基复合粉末进行加热、加压、加电火花复合式烧结(在整个烧结过程中这几种手段可先后或同时进行)。烧结气氛可控,为空气或真空或氩气或氮气气氛。利用本发明可以在较短时间、较低成本下完成陶瓷或陶瓷基复合材料的粉末冶金烧结,针对解决陶瓷或陶瓷基复合材料粉末冶金烧结所需周期长、成本高、烧结过程中晶粒易长大的问题。
本发明公开了一种飞机钣金拉伸模具的制备方法。包括步骤:制备基体材料和表面拉伸部材料;将基体材料和表面拉伸部材料粘结为一体,形成整体复合材料;将装有上述整体复合材料的成形器皿置于固化炉中固化成型;固化后形成坯料制造模具。本发明提供的制备方法充分利用多元铝复合材料的自润滑等性能,有效弥补现有模具的缺陷,充分满足飞机制造产业对该类产品的需求。使新型模具产品制件精度大幅提高,制件数量上升,达到2000件以上。本发明很好地解决了飞机钣金拉伸模具的种种缺陷所造的困扰多年的难题。
一种煤与一氧化锰的钠离子电池负极材料的制备方法,属于电池领域。该制备方法为:制备煤粉和一氧化锰复合材料、或煤粉和氢氧化锰复合材料;将该复合材料压片,作为复合材料阴极;将碳酸钠和碳酸钾脱水除杂后,通入氩气并升温至熔盐熔点,再升温,采用泡沫镍阴极进行预电解,然后将复合材料阴极插入熔盐中进行电解,电解电压为1.8V~2.8V,电解时间为1~12h;将电解后的复合材料阴极产物清洗干燥,得到煤与一氧化锰的钠离子电池负极材料。该负极材料制备的钠离子电池库伦效率可达98%~105%。该方法采用高温熔盐电解法得到性能优良的钠离子电池负极材料,具有原料来源广泛,对环境友好、成本较低、操作简单等优点。
本发明提供一种离子液体溶剂中纤维素/纳米二氧化钛共混材料制备方法,该纤维组成为纤维素和纳米二氧化钛粒子。所用离子液体溶剂可以直接将纤维素溶解,避免传统溶解纤维素的复杂过程;加入纳米二氧化钛,可形成纤维素/纳米二氧化钛均匀稳定纺丝溶液;经过抽丝塑化、拉伸、水洗、干燥后,可得到纤维素/纳米二氧化钛共混纤维材料。本发明所得的复合材料的强度、断裂伸长率、柔韧性保持再生纤维素丝的性能,且有抗菌活性和紫外吸收功能;此方法制备的复合材料中纤维素与纳米二氧化钛结合牢固,二氧化钛分布均匀且不易流失。采用离子液体作为溶剂进行纤维素复合材料的制备,工艺简便,溶剂可回收,操作方便、成本低,适合大规模工业应用。
本发明提供了一种高性能硫碳复合粉体材料的制备方法,具体步骤为:1、将碳的粉体材料置于流化床中,从流化床底部持续通入气体,调节气体流速使碳粉处于流化状态;2、将单质硫制成液态硫,保持液态硫的温度在113-440℃,将液态硫雾化,将雾化的液态硫喷入流化床,雾化的液态硫与流化的碳的粉体材料相互接触,冷却后制得硫碳复合粉体材料。本发明制得的硫碳复合材料的“硫/碳”比和粒径可调可控,复合材料碳和硫的分布均匀,材料的粒径均一;复合材料中硫和碳的结合致密,电导率高;硫外层包覆的碳可有效抑制多硫化物的溶解流失和穿梭效应;复合粉体材料具有球形或类球形形貌以及较高的振实密度,提高了材料的加工性能。
水泥基石墨钢纤维复合导电材料制备方法,属于新材料技术领域。目的是为桥面、路面提供一种导电发热进行融雪除冰的新型水泥基复合材料,这种新型复合材料也可使用于结构构件上进行结构损伤自监控。本发明特征是在模具中撒布钢纤维,再将水泥石墨砂浆和高效减水剂按比例配制成的高流动性料浆注入模具中,经养护而成的一种新型导电建筑材料。本发明的效果和益处是,这种新型水泥基复合材料,具有较低的电阻率和优良的力学性能和良好的电阻率长期稳定性,2年以上电阻率无明显变化。该材料生产简单,造价低廉,广泛适用于桥面路面冬季融雪除冰,室内地面采暖,以及结构损伤自监控等工程中,能够产生巨大的经济效益和社会效益。
本实用新型提供了一种角接触关节轴承,包括:外圈;内圈,外圈套设在内圈的外部,且外圈与内圈同轴地设置;复合材料层,包括增强改性聚四氟乙烯层;复合材料层设置在外圈的内表面上并与内圈的外表面相接触。本实用新型的角接触关节轴承,外圈的内表面上设置有复合材料层,复合材料层与内圈的外表面相接触,即在角接触关节轴承的外圈与内圈之间设置有复合材料层。该复合材料层包括增强改性聚四氟乙烯层,这样的复合材料层具有低摩擦、高耐磨和自润滑的特性。本实用新型的角接触关节轴承,摩擦系数小、耐磨损,且适合较高速的油润滑工况。
一种用碳纤维复合材料为主材料制作的轻便多功能交直流两用充电式电热保暖鞋,其鞋底、空心鞋跟用碳纤维复合材料制作,鞋面、鞋内垫用传统皮革、布料制作,鞋中袜用软丝网状碳纤维复合材料发热体制作,用传统皮革级布料制作的鞋垫放置于鞋内的鞋中袜内,在鞋跟内设计为空心内装有高容量充电直流电池和防过充电及低压自动保护装置,鞋跟内侧装有电源关闭控制开关、电源输入插孔、外用电源输出插座,充电器将变压后的电源输入高容量电池中,电池将电送入用软丝网状碳纤维复合材料发热体制作的鞋中袜中发出热量,外用电源输出线可用于夜晚照明。优点:轻便、耐腐蚀、耐摩擦、防刺扎、防滑、保暖、夜晚照明。
本发明涉及一种便于转移的自动铺带机坯料铺叠工装,铺叠工装的上表面为弧形表面,其上方铺设有橡胶层,橡胶层上方铺设有隔离膜。采用铺叠工装铺叠复合材料的方法,包括以下步骤:1)在橡胶层与铺叠工装的弧形表面之间进行抽真空压实;2)隔离膜与橡胶层之间紧密贴实;3)在隔离膜上涂刷与复合材料铺叠过程中采用的预浸料内相同批次和牌号的树脂溶液,然后铺设复合材料的预浸料直至完成复合材料;4)由于隔离膜与铺叠工装之间设有橡胶层,铺叠后的复合材料可以轻松转移到成型工装上。该工装不仅有效的解决了平面工装铺叠曲面复合复合材料的褶皱问题,同时该方法能够有效的解决铺叠后的复合材料轻松从铺叠工装转移到成型工装。
本发明涉及航天航空和汽车工业中胶接碳纤维复合材料预处理领域,具体说是基于激光清洗剥离碳纤维材料脱模剂中温度场的模拟方法。包括以下步骤:1)通过COMSOL建立三维瞬态温度场模型;2)通过三维激光扫描仪对待测碳纤维复合材料进行扫描,构建碳纤维复合材料的几何模型,通过COMSOL模型开发模块规划激光在几何模型中的移动路径;3)引入脉冲激光热源建立热源模型;4)设定碳纤维复合材料几何模型的材料参数;5)设定碳纤维复合材料几何模型的初始条件和边界条件;6)对碳纤维复合材料几何模型划分不同的网格,通过COMSOL分析模块得到完成后所得的激光扫描速度与温度场的关系。本发明利用COMSOL软件适用于激光清洗碳纤维树脂基复合材料温度场分布数值模拟。
本发明涉及一种掺杂BaSO4钠离子电池负极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)一步水热法制备SnO2材料;(2)将SnO2材料溶于去离子水中,加入稀硫酸溶液和Ba(OH)2溶液,实现BaSO4掺杂的SnO2复合材料;(3)碳热还原法制备ZnS/C复合材料:以锌盐、硫源为原料溶于去离子水,反应后得ZnS材料前驱体,再将前驱体溶于去离子水中,加入有机碳源,搅拌至水分全部蒸发后,置于惰性气氛中焙烧;(4)将BaSO4掺杂的SnO2复合材料和ZnS/C复合材料按比例混合。本发明方法制得的掺杂BaSO4制备的电极材料可以满足对钠离子电池负极材料的性能要求,具有较高的初始容量、较好的比容量、较高的首次库伦效率和理想的循环稳定性,使得钠离子电池在储能系统中的地位有所提升。
本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于人体硬组织缺损的生物医学工程支架材料技术领域;本发明旨在解决骨组织工程支架材料的强度问题,提出了一种金属组织工程支架材料-多孔镁及其合金和复合材料及其制备方法,将多孔金属镁、镁合金及镁复合材料应用于骨组织工程支架领域,所述多孔金属镁、镁合金及镁复合材料,其孔隙率为5-99%,孔径为50-900ΜM。利用镁在体内易被降解吸收的性质,制备出的多孔镁及其合金、复合材料具有良好的力学性能、生物相容性,并可为细胞提供三维生长空间。
基于碳纳米管三维网络薄膜的温度传感器制备方法,主要解决了现有基于聚合物内的碳纳米管导电网络作为温度传感器方法会带来复合材料成型难,影响整体力学性能及成本高的问题。实现步骤:a、将碳纳米管和表面分散剂混合物通过机械融合的方法制备碳纳米管的单分散水溶液;b、将碳纳米管的单分散水溶液倒入真空吸滤装置的上容器,过滤膜上抽滤成膜;c、将碳纳米薄膜与过滤膜放入烘箱内,固化完成后剥离滤膜得到三维薄膜;d、从薄膜上切下一长方形结构,利用导电胶将铜导线固定于碳纳米管薄膜表面,将此传感器埋入复合材料内部或外贴于复合材料外部特定位置,按复合材料固化工艺成型。该碳纳米管三维薄膜温度传感器的电阻率可达到10-3-10-5Ω·m,具有较高的电阻-温度线性关系。
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