本发明属于杀毒喷剂技术领域,尤其涉及一种光催化磷灰石包裹技术专杀病毒喷剂,包括杀灭病毒有效成分和溶剂,所述杀灭病毒有效成分为磷灰石‑纳米二氧化钛复合光催化剂,所述磷灰石‑纳米二氧化钛复合光催化剂为两层包覆结构:最内层的芯核为纳米二氧化钛芯球,所述纳米二氧化钛芯球外包覆有羟基磷灰石壳层。本发明所述复合材料。本发明以二氧化钛与磷灰石为材料的复合型光催化剂为主要杀灭病毒作用物,整体提高了二氧化钛的光催化净化和杀灭病毒效率,本发明所述的专杀病毒喷剂经过无毒无害产品检测和试验,达到食品级标准,安全无毒,无二次污染,是真正达到100%的健康环保杀灭病毒产品。
本发明提出一种太阳能飞机轻质整流结构及制备方法,该结构中蒙皮贴附于模具的内表面;第一胶膜贴附于蒙皮内表面,芯材外表面贴附于第一胶膜的内表面;第二胶膜覆盖芯材的其他表面;芯材固定层贴附于第二胶膜的内表面;在L向上,轻质整流结构两端分别与动力舱和尾撑外表面贴合;在W向上,两端分别与翼肋搭接。本发明通过选取透波材料使结构适用性更强;采用复合材料层合结构加筋的方式,保证结构具备足够刚度的同时,降低结构重量;通过特定结构设计能够保证连接强度,利用阴模保证了外表面的光滑度,有效降低气动阻力;将芯材包裹在内部有效防止芯材与外界环境接触,提高其环境适应性;同时采用成固化炉真空成型,可有效降低结构生产成本。
本发明涉及下颌骨大体积缺损的骨修复材料,属于骨修复技术领域。且所述骨修复材料为一种有机/无机复合材料,有机相包括胶原、丝素蛋白和增韧聚乳酸,无机相包括纳米羟基磷灰石和硅酸锌,包括以下步骤制成:步骤一、胶原/丝素蛋白基纳米羟基磷灰石;步骤二、增韧聚乳酸的制备;步骤三、将混合粉末、硅酸锌粉末和增韧聚乳酸溶液混合,并搅拌均匀,然后在‑20‑(‑10)℃下冷冻24‑48h,0℃冷冻24‑48h,真空干燥,然后粉碎、筛分,加入模具冷压成型,得下颌骨大体积缺损的骨修复材料。本发明提供的骨修复材料具有优异的强度和韧性,以及优良的生物相容性和降解速率。
本发明属于功能性纳米复合材料领域,具体涉及一种改性二氧化钒分散体及其制备方法和应用。所述改性二氧化钒分散体为二氧化钒经改性剂作用后在聚乙烯醇水溶液形成的分散颗粒体系,其中,二氧化钒与改性剂的质量比为1‑5∶1;本发明所得分散体分散稳定性优良,同时具备较强的红外调节功能,制备工艺简单、生产周期短、成本低,易于工业化生产,在水性涂料、涂层领域中具备极大的应用价值。
本发明提供了一种快充型复合负极材料及其制备方法与应用,该制备方法为:采用无定形碳源和锂源电解质混合材料对硅基材料进行包覆改性,得到改性硅基材料;通过石墨材料对改性硅基材料进行包覆和修饰;然后再用固态电解质材料对上述材料进行再次包覆,在惰性气氛下进行烧结形成以石墨为主体的快充型复合负极材料。该方法制备的负极材料的复合包覆层不仅可以提供高效的离子传输特性,阻隔电解液对石墨修饰的硅基复合材料的侵蚀,提升循环稳定性,还有助于形成动态稳定的原位SEI膜,并使原位SEI膜处于动态平衡状态以避免在大倍率充放电时造成SEI膜过厚或SEI膜的破坏,同时锂源电解质可以提供部分锂离子参与形成原位SEI膜,减少对正极材料提供的活性锂的消耗,进而提高复合负极材料的库伦效率。
本发明涉及酚醛树脂改性聚氨酯及其复合板材,属于风电叶片技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种力学性能好的酚醛树脂改性聚氨酯。本发明酚醛树脂改性聚氨酯,包括以下组分:a)异氰酸酯组分:包括一种或多种多异氰酸酯;b)多元醇组分:包括高邻位苯醚型酚醛树脂,且所述高邻位苯醚型酚醛树脂占多元醇组分的60wt%以上,高邻位苯醚型酚醛树脂的结构式为式Ⅰ所示。本发明采用特定的高邻位苯醚型酚醛树脂作为多元醇组分,可以提高聚氨酯树脂基体的强度,能够大大增加复合材料90度方向的力学性能。本发明复合板材为高纤维含量型板材,纤维由碳纤、玻纤以及单向布组成,采用此形式组成,纤维含量高,板材表面纤维均匀平整,力学性能均匀。
具有非对称浸润性的复合纤维膜及其制备方法和在油水分离中的应用,涉及高分子复合材料技术领域。通过超声诱导酸化碳纳米管(ACNTs)吸附到热塑性聚氨酯(PU)纳米纤维表面,通过多巴胺在复合纤维膜表面的自聚合制得超亲水的PDA/ACNTs@PU复合纤维膜。随后在另一侧静电纺丝上一层PU纳米纤维膜,最后在超亲水膜一侧用双面防水胶带密封,并再次通过超声烧结作用将碳纳米管吸附于PU纤维膜表面,以进一步提高其疏水性。本发明的复合纤维膜具有非对称超浸润性能,一侧水接触角可达0°,而另一侧可达144°,并且具有良好的力学性能。此外,本发明的非对称浸润性复合纤维膜对于多种油水混合物都具有良好的分离效果。
本发明公开了一种两道次组元金属异温轧制钢/铝/铝合金复合板的方法及其产品,涉及金属层状复合材料制备技术领域。轧制过程具体为:先将常温钢板与300~550℃的铝板进行一道次轧制,压下率10%~30%,得到钢/铝复合板;将得到的钢/铝复合板加热至400~550℃,然后将钢/铝复合板的铝侧与常温铝合金板接触,轧制,压下率20%~30%,即得钢/铝/铝合金复合板。本发明的双道次异温轧制可协调组元金属变形,在无防氧措施下制备出界面结合性能优异、弯曲性能良好的钢/铝/铝合金复合板,同时制备工艺简单,对设备要求低,可以实现大规模、连续化生产。
本发明公开一种加工双极板流道的激光加工系统,包括控制器、表面微观光学检测设备、皮秒激光器、扩束器、振镜和聚焦场镜,控制器发送表征待加工流道的横截面为非矩形横截面的待加工流道形貌尺寸特征至皮秒激光器,发送至少包括多个不同的扫描路径信息的待加工信息至振镜,皮秒激光器根据接收到的待加工流道形貌尺寸特征射出激光经扩束器至振镜,振镜根据多个扫描路径信息,控制接收到的激光通过聚焦场镜形成的聚焦光斑对石墨复合材料基材进行扫描得到扫描后流道并在扫描后流道的形貌尺寸特征与待加工流道形貌尺寸特征之间的差异在误差范围内时,将扫描后流道作为最终流道。应用本发明能加工出横截面为非矩形横截面的流道形貌,提升燃料电池性能。
本发明公开了一种阻燃十溴二苯乙烷复合物及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明所述阻燃十溴二苯乙烷复合物以阻燃性能较高的十溴二苯乙烷作为功效阻燃成分,在其表面包覆紫外线吸收剂和光稳定剂的复合物作为第一保护层,有效抑制十溴二苯乙烷因紫外光的照射而生成游离溴自由基;再以费托蜡作为第二保护层,使所述阻燃十溴二苯乙烷复合物具有双层包覆的微胶囊结构,当将其用于制备聚合物材料等成品时可在保障阻燃性能的同时,使所得成品整体的降解速率降低,色差性能稳定,不会发生明显的色差变化现象。本发明还公开了所述产品的制备方法及其在制备聚合物复合材料中的应用。
本申请属于飞机结构中复合材料加筋壁板屈曲载荷确定技术领域,具体涉及一种飞机结构中加筋壁板屈曲载荷确定方法,包括:根据壁板与筋条的刚度关系,得出计算相邻筋条间壁板的等效宽度;基于相邻筋条间壁板的等效宽度,构建加筋壁板结构势能公式;基于加筋壁板势能公式,依据最小势能原理,利用里兹法得到加筋壁板屈曲应力;基于加筋壁板屈曲应力,计算得到加筋壁板单位长度轴压屈曲载荷。
本申请公开了一种玻璃纤维浸润剂,包含有效组分和水,浸润剂的固含量为4.0%~6.0%;有效组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、表面活性剂、流平剂、界面增强剂、润湿剂、消泡剂和pH值调节剂;各有效组分的固体质量占浸润剂固体总质量的百分比表示为:硅烷偶联剂6%~26%、成膜剂45%~78%、润滑剂5%~15%、表面活性剂1%~6%、流平剂1%~5%、界面增强剂1%~6%、润湿剂1%~5%、消泡剂1%~5%、pH值调节剂1%~7%;由该浸润剂生产的玻纤纱线集束性好、经一定张力后柔软且分散性好;在环氧树脂中浸透速度快、浸透效果完全;玻纤与树脂的界面相容性好,适用于编织工艺,尤其适用于生产大克重风力叶片织物,该织物与环氧树脂真空灌注而成的复合材料静态力学以及疲劳性能好。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种增强硬质聚氨酯泡沫材料及其制备方法。所述增强硬质聚氨酯泡沫材料的制备方法包括以下步骤:(1)将聚醚多元醇、胺类催化剂、有机锡类催化剂、泡沫稳定剂、水、硅烷改性的氢氧化镁、硅烷改性的铝和锆柱撑的高岭土、氧化硅纤维、氧化铝纤维和发泡剂混合均匀,得到聚氨酯组合物;(2)将称取的异氰酸酯加入到步骤1)所得的聚氨酯组合物中,搅拌混合均匀,并迅速将其倒入模具中继续发泡直至成型,熟化,然后脱模,即得到增强硬质聚氨酯泡沫材料。通过本发明制备的硬质聚氨酯泡沫材料具有优异的力学性能和阻燃性能。
本发明公开一种基于复合微纳增材制造宽频带电磁屏蔽曲面光学窗制造方法,包括预处理基材;使用基于提取电极的五轴联动电场驱动喷射沉积曲面共形微纳3D打印机共形打印金属网栅微结构;导电化处理金属网栅微结构;电化学沉积增材成形导磁层结构,在导电网栅结构表面沉积一层导磁材料并将其包裹住,形成导电/导磁复合材料;样件后处理。本发明通过复合微纳增材制造技术实现了大尺寸宽频带电磁屏蔽曲面或3D共形光学窗高效低成本制造。
一种铝电解槽惰性阳极装置,实用于铝电解设备。它包括:惰性阳极1,铝金属2,阳极导杆3,销钉4,电解槽面结壳5,电解质6,铝水7,阴极槽壳8。本发明有以下优点:1、惰性阳极是碳纤维、碳及其复合材料制成的,具有导电良好且耐温、不腐蚀等优点。2、惰性阳极是中空的,里面充满金属铝,高温时金属铝熔化,浸润惰性阳极和导电杆内表面,有利于导电。3、阳极电流经导电杆流向铝金属,再穿过惰性阳极,经电解质完成电化学反应后经铝水到达阴极壳体,形成闭环电流,有利于节能。4、该惰性阳极电解槽杜绝了氧化碳、沥青烟排放。槽面结壳起着氧化铝保温层和构成集气腔集气作用。5、惰性阳极稳定性可适应全信息数字化生产、管理。
一种功能梯度聚烯烃板材的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明通过控制聚烯烃板材的温度梯度和交联度形成梯度结构,再经过热压、冷却结晶步骤,实现试样在沿受力方向上的结晶梯度,提高其抗冲击性和能量吸收能力等,本发明可提高聚烯烃板材的抗冲击性和能量吸收能力,且具有高导热性,适合大范围的推广和应用。
本发明涉及一种农作物种植用塑料膜,属于高分子材料技术领域,该塑料膜包括如下重量份原料:300份线性低密度聚乙烯、12‑14份流滴缓释剂、45‑60份增容剂、0.3‑0.5份纳米粉体、0.4‑0.8份光稳定剂、1‑3份助剂;本发明中选用蒙脱石作为缓释基体,可以负载部分改性剂,调整其析出速度,改性剂属于非离子型表面活性剂,同时具有润滑剂的作用,无机填料本身具有特殊的物理化学性能,可以增强复合材料性能,防止产品老化,延长使用周期等效果;本发明中,通过在芳胺结构中引入长链烷基,提高芳胺结构在烯烃材料中相容性,提高其在烯烃材料中的抗氧化作用,提高成品的稳定性。
本公开涉及一种风扇包容机匣和航空发动机,其中的风扇包容机匣包括:金属框架,内部具有空腔;以及复合材料层,设置于所述金属框架的外周,且经由整体机械加工后构成所述风扇包容机匣的外部轮廓。本公开实施例能够同时增加风扇机匣的包容性,并减少对发动机重量的增加程度,节约材料成本,在保持发动机推力的情况下,有效降低发动机的耗油率,提升发动机的整体经济性。
本发明提供了一种g‑C3N4/WO3·H2O/Pd三元复合光催化剂及其制备方法与应用,属于环境保护材料制备技术领域;首先,通过煅烧的方法得到体相g‑C3N4,再用硝酸进行处理并二次煅烧得到g‑C3N4纳米片,同样以水热法得到WO3·H2O纳米片;然后,通过静电自组装的方法将g‑C3N4纳米片与WO3·H2O纳米片复合;最后,通过水热法,将制备出的Pd纳米片负载到g‑C3N4/WO3·H2O复合材料上制备出二维薄层S型g‑C3N4/WO3·H2O/Pd复合光催化剂,可用于光催化CO2气体还原领域;本发明通过简单的制备方法和操作流程制备了高效的二维薄层S型g‑C3N4/WO3·H2O/Pd复合光催化剂,并且没有添加任何牺牲剂,避免了二次污染,是一种有效环保的CO2还原光催化剂。
本发明公开了基于对氨基苯甲酸衍生物的聚酯、透明导电膜制备及用途,属于高分子合成与复合材料领域。以4,4′‑(羰基二亚胺)双苯甲酸(A)为二酸单体,以1,3‑二羟基丙酮为第一个二醇单体,以1,3‑二(羟甲基)‑2‑咪唑啉酮(B)作为第二个二醇单体,经过催化酯化和催化缩聚及一系列分离步骤,得到基于对氨基苯甲酸的聚酯。本发明所合成的共聚酯具有较高的分子量和透明度,良好的延展性能、力学性能,用作透明导电聚酯薄膜的基材原料,与纳米银线涂布液进一步加工,制成纳米银线透明导电薄膜,用于智能触摸屏的膜组件的制备。
本发明提供了一种采用金属有机骨架ZIF‑8固定化漆酶降解不同pH溶液中双酚A的方法,在ZIF‑8的基础上利用模板剂三甲基乙酸调节ZIF‑8的孔道大小,得到具有高度有序介孔的MZIF‑8。并以戊二醛作为交联剂使漆酶分子在MZIF‑8表面和孔道内部沉淀交联,得到固定化漆酶金属有机骨架复合材料FL@MZIF‑8。以内分泌干扰物双酚A作为降解底物,开展对双酚A的降解初步研究。本发明的方法采用金属有机骨架ZIF‑8对漆酶进行固定化,实现对不同pH溶液中双酚A的降解是十分可观的。验证了优化孔道之后的ZIF‑8对固定的漆酶具有一定的保护作用,为极端水环境中的污染物降解提供了新的思路。
本发明属于耐火材料领域,尤其涉及一种高炉本体用Al4SiC4‑SiC复合耐火制品及其制备方法。所述制品采用如下质量百分比的原料:65%~90%的碳化硅、6~21%的铝粉,1.5~5%的硅粉,2.5~9%的碳,外加2%~5%的结合剂。将上述原料混合均匀后压制成型,制得低碳Al‑Si‑SiC复合坯体并在120℃~300℃烘干,最后于氩气保护气氛下1450℃~1800℃烧成。高温下,体系中的Al、Si、C和SiC发生化学反应,原位生成Al4SiC4结合相,获得Al4SiC4‑SiC复合材料。本发明针对现有技术存在的高炉用Si3N4‑SiC砖中的Si3N4结合相在高炉炼铁环境下不稳定(如在Fe的作用下发生分解,或与CO反应转化为SiC)的不足,创新地原位合成高温稳定的、性能更优的Al4SiC4结合相。在高温、Fe或C存在条件下,Al4SiC4具有比Si3N4优越的化学稳定性,强度高、抗侵蚀性优异,适宜应用于高炉炼铁体系。
本发明提供了尺寸可控Ni‑NiO异质结纳米颗粒掺杂碳纤维及制备方法、在锂‑硫电池隔膜中的应用,本发明利用丁二酮肟与镍离子的络合反应生成的沉淀作为前驱体,进行热处理,即可原位形成尺寸可控的Ni‑NiO异质结纳米颗粒掺杂的碳纳米纤维复合材料。与现有技术相比,本发明提供的制备方法简单易行,无需静电纺丝等高能耗技术,通过搅拌、静置即可直接制备纳米纤维前驱体,而且热处理过程中原位生成尺寸可控的Ni‑NiO异质结均匀颗粒。这种Ni‑NiO异质结纳米颗粒掺杂碳纳米纤维在锂硫电池中可以发挥重要作用,本发明将制备出的材料修饰在锂硫电池隔膜的表面,能显著提升初始容量和抑制“穿梭效应”,提升锂硫电池的综合性能。
本文公开了一种具有高性能BiTe基复合热电材料及其制备方法。其通式为BixSb2‑xTe3‑ySeyMz;其中,所述M为Bi、Sb、Te、Se中的一种或多种与I、Br、Cu、Ag、Cd、Y、Yb中的一种或多种形成的合金,或I、Br、Cu、Ag、Cd、Y、Yb中的一种或多种形成的合金;x、y和z为摩尔分子数,范围为0~1。该Bi2Te3基热电材料装入球磨罐中,先在100rpm~400rpm的转速条件下球磨1h~5h,然后在400rpm~800rpm的条件下球磨5h~20h,得到了合金化的热电材料粉末,该粉末用冷压机在100MPa~500MPa的条件下冷压成合金块,然后将合金块进行放电等离子体烧结成致密块体。本发明所述的Bi2Te3基热电复合材料具有制备方法简单、生产效率高,同时具有很高的电导率和功率因子以及导热系数低、热电性能好等优点。
一种碳纤维杆件铺层设计优化方法,步骤:S1.基于材料力学和弹性力学基础,建立单层材料力学模型;S2.在步骤S1的基础上,引入层合板刚度分析和层合板柔度分析,建立层合板力学模型,为下一步性能评价模型提供输入参数;S3.在步骤S2的基础上,引入层合板强度分析,采用Hill‑Tsai强度理论判断各单层板强度,并用首层破坏强度作为材料的破坏强度,建立杆件力学性能评价模型,再利用循环算法实现铺层优化的设计。本发明通过建立正交各向异性单层材料在任意方向的力学性能模型,再采用Hill‑Tsai强度理论判断各单层板强度,并用首层破坏强度作为材料的破坏强度,建立杆件力学性能评价模型,利用循环算法实现铺层优化的设计。在复合材料优化技术领域具有较好的应用前景。
本申请公开了一种低温共烧的陶瓷材料及制备方法,制备方法包括:按照重量份,将a份钛酸铜钙、b份钙镁硼硅微晶玻璃和c份改性剂经球磨混匀制成陶瓷粉末,其中,45≤a≤60,40≤b≤55,0≤c≤5,且a+b+c=100;向所述陶瓷粉末中加入粘合剂,并经成型、排胶,然后于870~900℃下进行烧结,得到所述陶瓷材料。本实施例将钛酸铜钙、钙镁硼硅微晶玻璃和改性剂组成的复合材料在870~900℃下进行烧结,烧结形成的陶瓷材料介电常数为28~34,并且介电损耗<0.0025,制得了一种中介低损耗的钛酸铜钙基低温共烧的陶瓷材料。
本发明公开了一种基于具有MA特异性识别的电化学传感器的MA快速检测方法,该快速检测方法包括:(1)测量传感器电流信号;(2)MA的浓度跟电流大小之间做校正分析并做出如下线性方程:I=1.202C+26.56(式中:I为响应的电流,单位是μA,C为MA的浓度,单位是μM);(3)测得的电流值代入线性方程中求出MA的含量。本发明基于具有MA特异性识别的柱芳烃‑石墨炔复合材料WP5‑GDY并以此作为电化学传感器,利用该传感器实现一种简单、快速、灵敏度高、特异性强且不需要复杂仪器设备的适用于复杂样品中检测MA的电化学分析方法。
本发明涉及一种电镀用碳纤维复合阳极材料的制备方法,属于复合电极材料技术领域,步骤一、碳纤维表面处理,得到预处理碳纤维;步骤二、复合纤维制备:将环氧树脂E51、导电填料和含噻吩固化剂混合,并在真空烘箱中脱气,得到树脂混合物,将树脂混合物涂覆在预处理碳纤维表面,固化,得到复合纤维;步骤三、镀镍。通过对碳纤维进行表面处理,提高碳纤维表面的粗糙程度,提高其与复合材料界面结合强度。含噻吩固化剂,在固化过程中会聚合物中引入噻吩,修补导电填料缺陷部位,提高导电效果。通过电镀镍,提高电镀用碳纤维复合阳极材料在使用过程中的抗腐蚀性,作为阳极材料时降低能耗。
本发明公开了一种用于陶瓷微观组织的一体化表征方法及系统,包括:待测陶瓷样品的取样和切割;待测陶瓷样品的金相研磨及表面抛光加工;待测陶瓷样品位置的定位标记;陶瓷样品待测区域表面三维形貌高度信息高精度采集;表面三维形貌高度信息结果滤波分析;表面三维形貌高度信息显示设置;表面三维形貌高度信息图像识别;基于图像识别结果的微观组织结构定量分析;分析结果显示获得不同微观组织结构定量分析。本发明在对陶瓷材料金相抛光表面三维形貌高度信息采集的基础上,结合滤波分析及图像识别软件及定量分析算法,从而获得基于三维表面形貌高度信息采集及图像识别分析的陶瓷及陶瓷基复合材料微观组织一体化定量分析。
本发明涉及一种含铣削型钢纤维的超高性能混凝土,超高性能混凝土中掺加有铣削型钢纤维和微丝钢纤维,其中,铣削型钢纤维体积掺量为1~6%,微丝钢纤维体积掺量为1~4%。通过在超高性能混凝土中复合掺入铣削型钢纤维和微丝钢纤维,提高了超高性能混凝土的抗冲磨性能。本发明还涉及一种含铣削型钢纤维的超高性能混凝土的应用,将含铣削型钢纤维的超高性能混凝土用作面层以提高抗冲磨性能。本发明有效利用了铣削型钢纤维表面粗糙、与基体粘结力好的优点,克服了其抗拉强度较低的缺点,达到了合理利用材料、提高复合材料性能的目的。
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