本发明公开了一种高温超导电机的组合支撑结构,包括M个复合材料块、M‑1个不导磁/弱导磁金属板、粘接胶和N个复合材料杆组成(M≥2,N≥1),其中复合材料块为轴向带有N个孔的等腰梯形块,不导磁/弱导磁金属板为轴向带有N个孔、与复合材料块截面形状尺寸一样的等腰梯形板,复合材料杆贯穿于复合材料块和金属板的N个孔中;还公开了其制作方法,本发明在提高刚度、降低涡流损耗等方面均有较大程度的创新,特别适合在具有气隙电枢的高温超导电机中使用,尤其适合在大功率、低转速、结构紧凑、运行成本低等要求的船舶推进用高温超导电动机或高温超导直驱风力发电机中运用。
本发明公开了一种催化剂协同电离辐照降解水中有机污染物的方法。该方法包括如下步骤:向含有有机污染物的废水中加入催化剂,混合均匀;进行电离辐照处理,降解水中有机污染物;其中,所述催化剂包含碳纳米点/氮化碳二元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属三元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属氧化物三元复合材料。本发明利用有机废水,通过电离辐照碳纳米点/氮化碳二元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属三元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属氧化物三元复合材料,联用降解技术,改变催化剂的添加量来研究技术的可能性,通过研究表明该技术能应用到降解高浓度有机污染物方面。
本发明提供一种复合锂离子电池负极材料,该负极材料为碳包覆Na3VO4复合材料,该材料为颗粒状,平均尺寸约200nm。其制备方法是将五氧化二钒溶液及六次甲基四胺溶液加入到碳酸钠中,得到混合溶液;再将该混合溶液转移至水热衬中,120~180℃鼓风烘箱中反应10~24h,冷却后加入碳源,得到的中间产物烘干后,在氮气或氩气保护气氛中400~600℃下煅烧5~10h得到碳包覆Na3VO4复合材料,合成工艺简单,易于操作,重复性好,成本低;所制备的碳包覆Na3VO4颗粒尺寸均匀,平均粒径为200~300nm左右;本发明所制得的碳包覆Na3VO4复合材料用作锂离子电池负极材料具有较高的容量、较低的充、放电平台和较好的循环性能。
本发明公开了一种铁质复合炊具及其表面的加工方法。现有的铁‑铝‑铁三层复合材料采用摩擦焊加工,当处理温度大于500℃时,相邻层间会出现开裂或剥离脱落,至今未出现采用铁‑铝‑铁三层复合材料加工得到的铁质炊具。本发明将由铁‑铝‑铁三层复合材料制成的炊具基体,置于带多个辅助热源的等离子氧氮化炉内,在400‑500℃温度下,对基体的表面进行渗氮或/和氮碳氧共渗处理,最终形成至少具有N‑C‑Fe化合物的氮化层或/和N‑C‑O‑Fe化合物的氧氮化层。本发明能避免基材铁‑铝‑铁的相邻层间出现开裂或剥离脱落现象,加工后得到的氮化层或氧氮化层能起到有效防锈的作用。
本发明提供了一种薄膜材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,所述薄膜材料包括以下组分:聚酯材料,第一复合材料,第二复合材料和助剂;所述第一复合材料为聚烯烃或弹性体材料;所述第二复合材料为有机改性蒙脱土;且所述薄膜材料通过微纳层叠共挤工艺制得。该薄膜材料以聚酯材料为基体材料,加入聚烯烃或弹性体材料作为第一复合材料和有机改性蒙脱土作为第二复合材料,采用微纳层叠共挤工艺,一步共挤出获得具有微纳多层结构的薄膜材料,可显著提高薄膜材料的耐高温蒸煮,有效避免了现有聚酯薄膜材料中易出现小分子迁移的现象。
本发明提供一种架空高压输电线路新型防雷结构,其特征在于,由复合材料横担、带电导体、接地导体和放电间隙h组成;带电导体为一金属直管且其一端固定于杆塔,接地导体为一金属直管制成为L形状且其一端固定于复合材料横担的高压端金具上,带电导体的悬空端和接地导体的悬空端之间即构成放电间隙h,复合材料横担、接地导体和带电导体处于同一平面上,该平面与地平面平行,或高压端向上倾斜与地平面成不高于30°的夹角。本防雷结构能有效避免架空高压输电线路雷害事故,同时可提高线路的防污闪、防冰闪水平,减低杆塔高度,缩减线路走廊宽度,节省线路建设费用。
本发明涉及活性碳电极材料技术领域,且公开了一种N掺杂多孔碳复合中空NiCo2O4电极材料,相对于单一的多孔碳电极材料,复合材料具有更低的导电性阻率以及更高的比电容,在多孔碳电极材料中引入NiCo2O4,能够进一步提升多孔碳电极材料的导电速率,NiCo2O4作为电极材料,在形成复合材料时,有效降低导电阻率,同时,复合材料之间形成的网状结构,会进一步提升电子传导速率,多孔碳材料为体积膨胀提供了一定的缓冲空间,且NiCo2O4材料在多孔碳结构中均匀生长也避免了的颗粒间的团聚行为,多孔与中空的特殊结构赋予复合材料更高的比表面积,氮原子的掺杂为复合材料电极提供了额外赝电容,同时,提升了复合材料对电解质的润湿性。
本发明实施例提供了提出一种具有电磁屏蔽功能的毫米波天线罩及其制造方法,涉及天线罩及其制造方法技术领域,为了提高天线罩的隐身及透波性能。所述天线罩由内向外依次包括:内侧复合材料层、屏蔽金属网格、双面导电铜箔和外侧复合材料层;所述内侧复合材料层和外侧复合材料层均裁剪的复合材料交替铺设而成;所述金属屏蔽网格由金属丝构成;在所述内侧复合材料层上铺设双面导电铜箔一周,挂焊锡点,所述屏蔽金属网格敷设在所述双面导电铜箔上。
本发明涉及复合材料应用领域,具体涉及一种防电化学腐蚀的胶螺混合连接结构及安装方法,本发明在保证舰船结构连接强度和各项技术指标不下降的情况下,解决碳纤维复合材料与钢结构的电化学腐蚀问题,同时还能有效提高连接处水密特性。本发明提供的一种防电化学腐蚀的胶螺混合连接结构包括碳纤维复合材料板、金属搭接板和螺栓,碳纤维复合材料板与金属搭接板通过螺栓连接,碳纤维复合材料板与金属搭接板交接处至少设有有2层玻璃纤维布;碳纤维复合材料板与螺栓之间设有绝缘层。
本发明提供一种储能产能一体化电池,包括内部中空的外壳,所述外壳内设置光电阳极、锌条、电解质、隔离层和阴极,所述光电阳极、隔离层和阴极自上而下依次堆叠,所述外壳包括外壳上部和外壳下部,所述外壳上部的顶端开设通孔,所述光电阳极包括玻璃基板和复合材料层,所述玻璃基板的顶端与外壳上部的顶端粘接,所述复合材料层沉积在玻璃基板的底端,所述复合材料层由Ag@V3O7构成,所述锌条的顶端与外壳上部的顶端粘接,所述锌条的中间区域与光电阳极接触,所述电解质填充在玻璃基板和阴极之间。该储能产能一体化电池具有高功率密度、能快速充电、循环寿命长和安全性能良好等优势。
本发明公开了一种高性能硫基复合正极材料及其制备方法,其中该复合材料为导电聚合物与M掺杂的硫单质复合形成的复合材料,具体为xP·{(1‑x)[yM·(1‑y)S]},其中P代表导电聚合物,S为硫,M为Se和Te中的一种或两种,x、(1‑x)分别为该复合材料中导电聚合物、以及M掺杂的硫单质的质量百分比,y、(1‑y)分别为M掺杂的硫单质中M、以及硫单质的质量百分比,0
本发明属于飞机防/除冰技术领域,具体涉及一种高电阻率电热涂层及其制备方法和应用。所述电热涂层是由CuMn合金粉与玻璃粉的复合粉经热喷涂法制备而成,所述CuMn合金粉的组分为:Cu 80%~90%,Mn 10%~14%,其它元素3%~6%,CuMn合金粉与玻璃粉的质量比100 : 0~50 : 50。本发明所述高电阻率电热涂层的制备方法简单易行,CuMn合金粉与玻璃粉的复合粉喷涂在复合材料表面形成电热涂层,涂层能均匀、致密地与复合材料结合形成一个整体,电热涂层与复合材料之间的结合强度≥10MPa,室温电阻率为50×10‑8Ω.m~1000×10‑8Ω.m,特别适合于电热功率要求在3W.cm‑2以上的情况。
本发明涉及一种加固钢管混凝土受压构件的方法,它包括下述步骤:第一步是清理外层钢管的表面;第二步是用纤维粘结剤将纤维增强复合材料制成的纤维织物围覆在钢管周围,与钢管混凝土受压构件连接为一整体;所述纤维增强复合材料主要选自于碳纤维增强复合材料,纤维织物为纤维单向或/和多向排列的、未经树脂浸渍的布状纤维制品。本发明是为钢管提供紧箍力且与其共同工作、提高钢管混凝土受压构件的承载力、提高钢管的刚度、防止钢管被腐蚀的一种高效、经济的加固方法,该方法加固效果好,施工操作简便,加固工期短,对生产影响小,大大降低工程成本,因此具有广泛的应用前景。
本发明涉及及锂离子电池隔膜制备技术领域,具体为一种高能电子束辐照交联锂离子电池隔膜,其包括位于上层的复合材料层和位于下层的三层共挤隔膜,所述复合材料层涂覆于所述三层共挤隔膜上表面,所述复合材料层为经过高能电子束辐照并发生交联反应形成聚合物网络结构,所述复合材料层为聚丙烯酸酯基复合材料层,所述复合材料层由以下质量分数组成:聚丙烯酸酯树脂100份,无机填料10~100份,抗氧剂0.1~1份,交联剂0.1~5份,助交联剂0.1~5份,硅烷偶联剂0.1~2份,去离子水10~100份;本发明通过聚丙烯酸酯树脂体系的固化反应可以有效增加锂离子电池隔膜的横向拉伸强度,提高隔膜的耐热性能,增加散热,降低锂离子电池的燃烧风险。
本发明提供一种等离子体刻蚀装置及其边缘环,边缘环采用复合材料,复合材料包括第一材料及位于第一材料中的第二材料,以通过第二材料减少边缘环表面积累的电荷量;本发明通过宽禁带复合材料,可提高电荷迁移速率,减少边缘环表面积累的电荷量;通过高导电率复合材料,可及时引流电荷,以降低静电吸附作用力,减弱边缘环表面吸附作用,减少边缘环表面积累的电荷量;通过P型复合材料或N型复合材料,可在外电场的作用下,使得边缘环表面的电荷与副产物之间形成同种电荷的排斥,以减少边缘环表面积累的电荷量;及时排出的副产物可减少清洗反应腔的频率,提高产能;降低刻蚀工艺中产生的缺陷,提升良率。
本发明涉及一种对尼龙聚集态结构转变的控制方法,其步骤如下:将非晶态的尼龙/CaCl2复合材料压延成膜得到非晶态的尼龙/CaCl2薄膜,然后将所得尼龙/CaCl2薄膜用锂离子溶液或2‑氯乙醇浸泡处理得到结晶态的尼龙/CaCl2共混材料,或直接将非晶态的尼龙/CaCl2复合材料粉碎后用锂离子溶液或2‑氯乙醇浸泡处理得到结晶态的尼龙/CaCl2共混材料。本发明采用较为简便的方法实现尼龙材料在晶态到非晶态之间的自由转变,制备得到的晶态和非晶态复合材料具有良好的聚集态结构,在包装、信息技术和光学材料等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种可调控铜离子释放速率的宫内节育器材料,包含有铜粒子、低密度聚乙烯和可溶性生物材料,可溶性生物材料的重量百分比为宫内节育器材料总重量的0.5-10%(优选值为2.5-7.5%),该可溶性生物材料为葡萄糖和淀粉中的任一种或两种。这种宫内节育器材料制备的宫内节育器能够在Cu/LDPE复合材料IUD中铜粒子含量保持不变的情况下,大幅度提高其铜离子的释放速率,使Cu/LDPE复合材料IUD能够释放达到抑制宫腔液中精子活动能力的最小铜离子浓度的时间大幅延长,从而达到延长复合材料IUD使用寿命的目的。
本发明提供一种Pt‑Au碳基原位还原复合材料的制备方法及应用。方法为:1、制备多孔活性炭;2、合成纳米金(AuNPs);3、制备Pt‑Au碳基复合材料:称取一定量的活性炭于PE管内,加蒸馏水,充分混匀,加PDDA,超声,离心,取出上清液,向沉淀中加纳米金,超声,静置,离心,取出上清液,向沉淀中加纯水,超声分散,加入H2PtCl6,静置后,缓慢加入NaBH4,反应后测试pH,并将pH调至pH5‑6。本发明制得的复合材料可催化NaBH4还原亚甲基蓝。还可用于工业三废处理、燃料电池、废水中污染物检测等领域。该方法具有成本低、效率高、制备容易、可沉淀分离回收等优点,有利于实际推广和应用。
本发明公开了一种用于涉水建筑物的抗冲击复合防护结构,包括复合材料层以及固定在复合材料层底部的若干个吸盘,复合材料层由以改性空心玻璃微珠为填料的泡沫橡胶超弹性材料构成,改性空心玻璃微珠占复合材料层的体积比为15%以上,保证复合材料层中具有足够的密封气体用于反射爆炸冲击波,所述吸盘便于将本预制复合材料层快捷地安装到涉水建筑物表面。本发明首先利用橡胶超弹性材料的大变形特性进行爆炸冲击波能量耗散,当爆炸冲击波传到橡胶材料内部时,利用橡胶材料中改性空心玻璃微珠密封气体与周围介质波阻抗失配原理,反射冲击波传播,进一步减缓爆炸冲击波在涉水结构中的传播,综合抗爆效果显著,适用于各类涉水建筑物的防护。
本发明涉及一种多功能储库剂型药物载体及制备方法。多功能储库剂型药物载体,其特征是它由聚D,L乳酸和磷灰石组成复合材料,所述的聚D,L乳酸的分子量为10~50万,并为0.05~0.1mm的薄片,其重量占复合材料总重量的70~95%,磷灰石的粒度为15~85μm,其重量占复合材料总重量的5~30%,所述的药物载体的孔径为10-500μm。本发明提供了一种生物相容性好、具有可吸收、可缓释药物和促进新骨生长的多功能储库剂型药物载体其及制备方法。
本发明一种双功能P‑N异质结及其制备方法和应用,属于气敏、催化双领域,技术涉及静电纺丝及水热,特别是一种利用静电纺丝技术及水热制备气敏、催化双功能异质纳米复合材料MoS2‑SnO2的制备方法,包括(1)将锡盐和表面活性剂溶于乙醇和N‑N二甲基甲酰胺制备出纺丝前驱液;(2)用静电纺丝技术将前驱液纺制成丝,高温煅烧得到SnO2纳米管;(3)将制备的SnO2、一定量的钼盐和硫源混合搅拌并高温水热一段时间即可得到双功能异质纳米复合材料MoS2‑SnO2;(4)将异质纳米复合材料MoS2‑SnO2用于气敏性能测试和4‑NP的催化还原测试。本发明样品制备简单,纳米片状二硫化钼垂直生长在纳米管氧化锡的表面,形成了三维的异质结构,在气敏及催化还原4‑NP双领域都有较优异的性能。
本发明公开了一种夹心层缓释节育材料,由杂化材料层和络合聚合物基复合材料层交错叠置构成,且底层和顶层均为由聚乙烯醇和SiO2构成的杂化材料层,SiO2为10-40wt%;络合聚合物基复合材料层由聚乙烯醇、SiO2和铜盐构成,SiO2为10-40wt%,铜盐为10-40wt%。本发明可以缓慢地释放出铜离子,减小了传统的金属铜节育器和纳米铜/低密度聚乙烯节育器所产生的铜离子暴释现象。可消除植入初期由铜离子暴释所引起的大量出血、小腹疼痛和盆腔炎等副作用。释放过程为:复合材料中间层离解的铜离子在浓度梯度的作用下向表层扩散,扩散到表层的铜离子再扩散到材料与人体体液接触的界面,最后由界面扩散到人体体液。本发明延长了药物扩散的路径,增大了药物释放的阻力,减缓了铜离子的释放速度。
本实用新型公开了一种新型用于铝箔复合的PA、PET共生材料,包括铝箔卷收轴,所述铝箔卷收轴的外侧卷收有铝箔带,所述铝箔带的内部安装有铝板,所述铝板的外侧通过环保胶液贴覆有复合材料层,所述复合材料层由PA塑料和PET塑料组合而成,所述复合材料层的外侧涂覆有铝箔层。本实用新型的中部安装有复合材料层,且复合材料层由PA塑料和PET塑料组合而成,通过此种设计复合材料层不但可以节省制造成本,且可以增大铝箔带的韧性,增大其防护强度,提高使用寿命,铝板通过环保胶液与复合材料层贴覆连接,通过其连接的铝箔带使其具有环保效果,且铝箔带卷收在铝箔卷收轴的外侧,通过其方便铝箔带的使用。
一种缩小爆炸焊接起爆点的新型药包涉及爆炸焊接技术领域。该新型药包作成Ф32mm、高100-200mm、底部半球形药型罩,改进药包装药方法,不需要使用黑索金等高爆速炸药,即可达到提高炸药爆速至5000m/s,缩小爆炸焊接中起爆点不结合面积,有效缩小复板6mm以上的起爆点不结合面积,最大能使起爆点不结合的面积缩小93%,提高爆炸焊接复合材料的成品率。本发明突破传统爆炸焊接的起爆方法,利用聚能效应、改变装药方法、提高炸药密度、达到提高炸药的爆速、提高了起爆能量,缩短了不稳定爆轰过程,缩小起爆不结合面积、提高爆炸焊接复合材料的成品率、满足各种金属复合材料爆炸焊接工艺的需要。本发明可广泛推广应用于所有爆炸焊接生产企业。
本发明涉及一种锂硫电池正极的制备方法,包括有如下步骤:1)金属薄片的预处理:将表面平整的金属薄片裁剪成圆片,用吸有丙酮的棉球,然后用蒸馏水超声清洗,取出后晾干;2)硫碳复合材料的制备:将处理后的金属薄片放入溅射装置的腔体中,溅射气体将二硫化碳蒸气携带至腔体内,溅射气体形成等离子体,溅射气体溅射高纯石墨靶,在预处理后的金属薄片上沉积碳膜,二硫化碳蒸气在溅射气体形成的等离子体中被分解,生成的硫及硫碳基团沉积在碳膜中,实现掺硫;沉积制得硫碳复合材料,沉积有该硫碳复合材料的金属薄片即为锂硫电池正极。本发明的制备方法有助于电池循环稳定性的提升,能避免粘合剂造成的正极导电性的下降及能缩短电池正极制备周期。
本发明公开了一种高延性混凝土中空管及其制作方法。从内到外依次为树脂基复合材料内衬层、高延性混凝土中空结构层、树脂基复合材料预应力层;高延性混凝土中空结构层的横截面有均匀分布的空心孔;树脂基复合材料内衬层为浸过树脂的聚酯毡、玻璃纤维表面毡或短切毡等玻璃纤维织物缠绕制作而成;树脂基复合材料预应力层为纤维丝与树脂复合而成的树脂基材料缠绕制作而成。内壁采用树脂基复合材料内衬层,防腐防渗,能输送腐蚀性介质水力性能优良;采用树脂基复合材料预应力层,可以防腐又避免了PCCP管中预应力钢丝锈蚀断裂的现象发生,提高了管道的耐久性;具有质量轻、耐内外腐蚀性介质、水力特性优良、刚度大、成本低、耐久性高等特点。
本实用新型公开了一种用于绝热层制品超声检测的对比试块,其包括第一试块、第二试块和第三试块。第一试块为由抗老化材料制成的圆柱体。第二试块为变截面圆锥筒体,其包括内复合材料层和外复合材料层。所述内复合材料层和外复合材料层厚度的突变区域以外的区域内埋置有多个人工缺陷物。该人工缺陷物包括由与埋置位置相同的复合材料制成的无孔隙的预浸布、带孔隙的预浸布、以及树脂薄膜试块。第三试块包括两个弧形块。一个弧形块从其内复合材料层制有当量圆柱平底孔,另一个弧形块从其外复合材料层制有当量圆柱平底孔。使用前述对比试块对检测系统进行调试和核对,不仅可以保证检测的灵敏度,同时可保证绝热层制品内部质量。
本实用新型公开一种鞋垫,包括有上下表层和中间层,其特征在于:中间层包括亚麻网状层和气凝胶复合材料层,亚麻网状层夹裹于两个气凝胶复合材料层之间;所述气凝胶复合材料层上设有透气孔;上下表层分别为棉质层;透气孔的直径为0.1‑0.5毫米;透气孔的密度为20‑40孔/平方厘米;上下表层和中间层之间缝合固定。本实用新型所述的鞋垫包括有带透气孔的对称的气凝胶材层,在气凝胶复合材料层总厚度不变的情况下,控制每层透气孔的数量,保证气凝胶复合材料层的保暖性和透气性;亚麻网状层对气凝胶复合材料层起了支撑透气作用,保证气凝胶复合材料层之间的空气流通;而上下表层的棉质层,不仅透气保温,还可以吸汗,令脚步干爽舒适。
本实用新型涉及一种配网用防雷防污闪绝缘横担成套装置,包括复合材料横担、连塔金具和绝缘子,复合材料横担通过连塔金具与电杆连接,绝缘子安装于复合材料横担上,复合材料横担是层状实心结构,包括内芯层、中间层和外层,中间层为添加有紫外线吸收剂的基体树脂和玻璃纤维通过拉挤工艺制作的复合材料空心管,内芯层是填充于复合材料空心管内的泡沫,外层包括从内到外铺设于中间层上的耐老化表面毡和耐老化超疏水涂层。本实用新型的复合材料横担配合绝缘子使用,可大大提高线路绝缘水平,可以抵御90%以上的感应雷的侵袭,外层包括从内到外铺设的耐老化耐酸碱表面毡、耐老化超疏水涂层,使其具有良好的力学特性、绝缘特性、防老化和防积污特性。
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