本发明涉及一种高温固体界面动态接触换热系数的测量方法和测量装置,特别适合于金属、陶瓷及复合材料在高温下的固体界面动态接触换热系数的测量。测量装置主要设有真空室、液压缸、冷端试样、工控机、加热系统、固定夹头、热端试样、测温热电偶和移动夹头等;在真空室中将冷端试样装卡于移动夹头,热端试样装卡于固定夹头;将热端试样加热后,启动液压冲击加载系统,使冷端试样以一定的速度或一定的接触压力完成与热端试样的接触并保持接触传导状态;工控机将采集接触过程中的相关数据并进行计算处理,从而获得两种材料的固体界面动态接触换热系数。本发明可以解决现有固体界面接触换热系数测量中,温度区间偏低、传热过程难以实现动态化等问题。
本发明公开一种白钢复合管材,包括薄壁白钢管,其特征是在薄壁白钢管中充填非金属复合材料管芯或金属复合材料管芯。其优点是使薄壁白钢管的强度和硬度达到一定要求,从而降低的白钢的使用成本,增大了使用范围。尤其在农业大棚上的生产使用中优点更加突出,显现的优点是其它材料无法取代的,使用范围更加广泛。使用寿命长,大棚骨架使用寿命提高几十倍,大幅度降低成本。耐腐蚀,使用白钢复合管不用除锈防腐,大大的延长了大棚膜的使用周期,5到6年更换一次,从而降低了使用成本,提高了生产力。可广泛应用在工业、农业、民用、建筑业、市政、桥梁等方面,根据使用需要不同选用空芯或实芯结构。
本发明提供了一种去除饮用水中含氯物质方法,其特征在于使用Zn-Zr复合材料作为含氯物质吸附剂,所述的Zn-Zr复合材料通过以下方法制备:以可溶性的锌、锆盐为前体,在碱性沉淀剂的作用下经共沉淀制备得到。此类二元化合物体系用于水中含氯物质的净化,可在pH?3-7范围内,将水中的含氯物质的浓度降低到符合世界卫生组织规定的标准。
聚芳酰胺核壳石蜡相变微胶囊的制备方法,属于石蜡相变微胶囊的制备领域,旨在提供一种产物具有良好的耐热性、化学稳定性和致密性的石蜡相变微胶囊的制备方法,本方法采用均苯三甲酰氯为油相单体,以有机胺——乙二胺或者哌嗪为水相单体,所制备的石蜡相变微胶囊壁材为交联聚芳酰胺。本发明技术所制备的产物微胶囊中不含囊壁材料的自聚物,微胶囊之间无粘连,较易于在基材中形成单分散状态。微胶囊包覆率高达87.7%。本发明技术所制备的微胶囊无缓释性,5%热失重温度为220℃。本发明技术所制备聚芳酰胺核壳石蜡相变微胶囊可应用于蓄热调温纤维、太阳能及核能利用、强化传热、电子、航天、复合材料领域中。
本发明属于高分子材料领域。含二氮杂萘酮三联苯结构聚苯并噁唑及共聚物,聚合物分子链中同时具有噁唑和二氮杂萘酮三联苯结构单元,其制备方法如下:在氮气保护下,在装有机械搅拌的反应器中,分别加入二酸单体和二氨基二酚的盐单体,加入溶剂和五氧化二磷缩水剂,程序升温进行聚合反应,得到粘稠液体,反应结束,加入沉降剂,用去离子水或其它沉降剂充分洗涤,过滤,真空干燥。本发明的有益效果是,该聚合物具有优异的耐热性能和力学性能,耐腐蚀,耐辐射,具有光电特性,溶解性和界面性能显著改善。在高耐热纤维、树脂及其复合材料、高耐热涂层、功能膜、胶粘剂和光电功能材料等领域有广泛用途。
本发明提供一种柔性基材用复合电热涂料及制备方法及其用途。以有机或无机树脂为粘结剂,复合材料为导电填料再加入各种助剂。该复合电热涂料组分包括:1~100重量份的复合导电填料、1~200重量份的高分子树脂粘结剂、1~50重量份的助剂和100~300的溶剂;所述复合电热材料能够在3~5?min钟内极速升温,超过已有的同类型电热涂料升温速率,该电热涂料适合在0~100℃以内的低温加热领域内应用,尤其适合应用于在农业、军事、工业化生产以及日常生活中的加热及保暖等多方面的应用,在农业上可以用于生物育种、孵化电热保温室等。
本发明涉及一种石墨烯/SEBS热塑性弹性体的制备方法及其应用,属于复合材料的制备及成人用品技术领域。首先用溶胀溶解法制备出石墨烯/SBS三嵌段共聚物复合材料,之后进一步将其氢化处理得到氢化的石墨烯/SEBS热塑性弹性体,实现一种半原位合成的复合方法。与现有技术相比,本发明制备的石墨烯/SEBS热塑性弹性体既具有优异的拉伸性能、耐老化性能、抗腐蚀,又独有抗菌、远红外性能;在成人用品领域具有极大的应用空间和产品价值。
一种分级孔道结构泡沫状有序中孔炭整体材料的制备方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该方法采用粉末状有序中孔硅材料作为模板,糠醇作为碳源,通过溶液浸渍法将碳源引入有序中孔硅材料孔道内,在草酸催化作用下热聚合,经炭化得到硅碳复合材料,再通过氢氟酸洗脱硅模板剂从而得到泡沫状有序中孔炭整体材料。所得分级孔道结构整体材料具有高度开放的大孔孔泡结构、有序且尺寸均一的介孔结构以及高比表面积和孔容,可方便的调节泡沫体整体复合材料的孔结构、密度和强度。制备过程简单、对设备要求不高,参数容易控制,操作容易、易于放大。可用作吸附材料、电池基板以及固定床填料等领域。
本发明涉及一种纳米晶粒二氧化锡的电子束制备方法,可实现材料和结构的定区域定尺寸加工制备,属于金属氧化物材料制备和半导体器件制造工艺技术领域。该方法以纯锡为原材料,通过电子束辐照氧化的物理机制,制备出纳米晶粒的二氧化锡材料或含有二氧化锡的复合材料以及含有上述材料组织的特殊结构,其中二氧化锡的晶粒尺寸分布可达3~15nm。本发明基于电子束与材料的物理交互作用,不同于以往的化学合成方法,制备过程简单,可控性强,可实现在微小特定区域内二氧化锡纳米材料及复合材料的制备,亦可实现含二氧化锡的特殊结构的制造,为二氧化锡材料合成和微型器件制造提供切实可行的方法,解决现有化学技术方法中存在的工艺复杂、杂质残留等问题。
一种用于激光沉积制造的石墨烯铝基复合粉末及其制法和应用,属于金属基复合材料领域。该用于激光沉积制造的石墨烯铝基复合粉末中,按质量比,热膨胀‑超声联合法制备的少层石墨烯纳米片:铝基体粉末=1:(666‑1999),其球形度为0.85‑0.9。其采用热膨胀超声结合法制备少层石墨烯纳米片,采用湿法球磨,使得在扫描电镜下可以观察到少层石墨烯纳米片在铝粉颗粒表面分散均匀。采用其进行激光沉积工艺进行成型,得到石墨烯铝基复合材料工件界面结合良好,致密性强,气孔无缺陷,其强度和韧性上均有提高。
一种采用微电脑控制、外壳材料用于高级碳纤维复合材料制造的、用于公安人员执行特殊任务时,限制服刑人员或特殊人员必须配合、不能超越所规定的距离范畴之内、强制服从指挥的控制和联络工具:智能型手拷。本发明主要由微电脑自动控制部分;手动遥控器;人身体颈部、腰部、手腕或脚腕佩戴的被执行部分组成;被执行部分的外壳材料以及人所佩戴链条和锁具,均采用高级碳纤维与树脂、塑料等复合材料制造,其微电脑自动控制部分壳体及手动遥控器壳体制作方法均可采用传统的方法进行制造后并与电脑元件进行组装成。其被执行部分质轻易佩戴、造型美观大方、适用、其高强度使人力根本无任何办法和用任何金属器具可以将其打开。
本发明为一种钛酸盐片晶的制备方法,该方法的主要特点在于:以含钛化合物及含钾化合物作原料,按TiO2/K2O的Mol比为3.5~4.5均匀混合,还加入了适量的含镁化合物,在900~1300℃合成30分钟~10小时,在合成过程中加金属镁粉作促进剂,而不加任何助熔剂;生成长、宽平均大小为1~20μm,长宽比为1~5,厚0.4~2μm的钛酸盐(K0.8Mg0.4Ti1.6O4)片晶。由本发明制备出的钛酸盐片晶具有强度高、耐高温、摩擦性能好等特性,可作塑料复合材料的增强剂,作摩擦控制剂用于汽车、火车、飞机刹车片,是代替石棉的最佳产品。按本发明提供的制备工艺,方法简便、收率高、成本低廉,无环境污染,适用于工业规模生产。
本发明涉及运动保护器械技术领域,具体涉及一种适用于夏冬两季多场景下的负泊松比滑雪运动护具。本发明打破传统护具规范,在护具的缓冲层加入负泊松比结构,提高了护具的吸能性,并在为护具的轻量化做出了一定的贡献;护具缓冲层外层采用D3O复合材料,在高吸能性的基础上又增强了护具的抗冲击性;外层包裹材料采用具有高强度、高耐磨性的凯夫拉纤维针;对具体工况建立优化模型,实现材料和结构件外形的优化设计,对复合材料结构件外形进行全体尺寸参数化,极大的提高了轻量化设计的自由度;采用落锤冲击试验模拟运动员发生意外时的冲击载荷,验证护具的抗冲击性、吸能性、安全性。
本发明属于半导体领域所应用的加热保温材料技术领域,具体涉及一种智能温控加热保温材料及其温控系统,所述智能温控加热保温材料包括形状记忆合金层、隔热复合材料层以及绝缘外套,所述记忆合金层和隔热复合材料层中间设置温度传感器,在温控系统的控制下,传感器将检测到的温度传递给控制器,控制器将检测温度与设定温度进行比对,从而通过调整驱动电路电流的方向和大小来使热电制冷器对智能温控加热保温材料进行加热或者制冷,达到对工艺管路的温度控制,本发明将加热带和保温套制成一体结构,既能提高人力物力的利用率,同时还能使反应工艺正常进行,保证薄膜产品的质量,结构简单、合理、易于在半导体薄膜沉积应用及制备技术领域推广。
具有高转速大扭矩碳纤维主轴的滑枕装置,其特征在于碳纤维滑枕主轴前端通过联轴器与双速变档齿轮箱连接,双速变档齿轮箱的输入端连接主电机、后端通过联轴器连接机械主轴,碳纤维滑枕主轴和机械主轴安装在滑枕壳体内部,碳纤维滑枕主轴材质为碳纤维增强复合材料CFRP,BS?ISO?14127-2008,型号为T700,性能要求:轴向变形不大于0.6mm,径向变形不大于4.5mm;额定扭矩应达到2600Nm,峰值扭矩应达到3900Nm。显著特点:比传统钢制主轴减少了90%由温度波动引起的热膨胀;具有极高的阻尼能力,可使作业振动最小化;使主轴轻量化,转速大大提高,从4000r/min提高到6000r/min,扭矩可达1000Nm以上。碳纤维滑枕主轴形状、体积与传统钢制主轴都没有改变,整体设计紧凑,易于装配。比电主轴的加工及安装都简单。
一种用于滑冰场的新型材料,本发明主要由高级碳纤维复合材料、工程树脂组成,其制造工艺流程是将高级碳纤维复合材料与工程树脂复合,再经过固化、焙烧模制成场地方片形和滑冰鞋刀刃形状,其表面用研磨机打磨处理使其表面光滑如冰,按照国家建造滑冰场的质量标准要求的有关规定进行铺设施工,在施工过程中就像粘贴地面瓷砖一样用专用碳纤维胶粘剂粘贴镶嵌在滑冰场上和冰鞋的刀刃上,冰鞋刀刃可以随时打磨、更换,用研磨机将滑冰场内接缝及凹凸不平处磨平磨光。优点:具有坚固耐用、制造工艺不复杂、易铺设安装等优点,其使用期限价值比水制冰造价低,在室内、外均可安装使用。
一种利用牛粪制备复合水处理剂的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:取牛粪,加入双氧水、纳米钛酸钙粉体和盐酸溶液,加热,得到固体A和液体A;将液体A与过量的含铝材料粉体混合,加热,反应至溶液pH值为2,过滤除去固体,得到透明液体B;将固体A烘干,炭化活化,得到活性炭基复合材料;将活性炭基复合材料粉碎,加到液体B中,用氢氧化钠调整混合液的pH值,静置老化,得到液态复合水处理剂。本发明充分无害化利用牛粪中的各个组分,结合含铝废料或含铝原材料,制备了廉价的高性能的复合水处理剂,工艺简单,废物利用,无二次污染,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明公开了一种液氧相容的含磷环氧树脂体系及其制备方法,其制备方法为:将10‑(2,5‑二羟基苯基)‑10‑氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物和环氧氯丙烷先在季铵盐类催化剂作用下开环,之后在碱性催化剂作用下环氧化。所制备的环氧树脂具有液氧相容性,有望作为复合材料的基体材料,应用于无内衬复合材料液氧贮箱中。
本发明涉及乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-甲基丙烯酸酯、马来酸酐、过氧化物引发剂、抗氧剂按重量份配比配料,用丙酮溶解后,于高速混合机内混合均匀;2)挤出工艺:物料混合均匀后,将溶剂完全挥发,将物料投到双螺杆挤出机中,挤出温度为165-195℃,主机转数为100R/MIN~420R/MIN,反应2~4分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于60~80℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐可以作为高分子增韧剂和相容剂,用于提高复合材料的界面相容性,对生产设备要求低,效率高。
本发明涉及航空发动机技术领域,特别涉及一种陶瓷基复材涡轮外环高温封严涂层及其制备工艺。由内至外依次包括粘结层、过渡层和可磨耗层涂层;所述粘结层采用SiC,所述过渡层采用Yb2SiO5,所述可磨耗层涂层ZrO2.Y2O3Polyester。本发明的涂层是能够与SiC/SiC陶瓷基复合材料相匹配的耐1200℃可磨耗封严、隔热兼具的复合型涂层,可以解决SiC/SiC陶瓷基复合材料涡轮部件相互摩擦造成的机械损伤并避免陶瓷基复材高温氧化及结构退化等损伤问题。等离子喷涂技术具有高能量密度、高生产效率、低成本和设备投资小等优点,是耐高温陶瓷涂层材料制备的最佳工艺方法。
本发明提供一种纳米复合储氢材料,是氢化镁90wt%~99wt%和纳米碳1wt%~10wt%的混合物。其制备方法:将纳米碳按所需比例混入到氢化镁中,在氩气或氢气气氛下机械球磨30分钟~100小时,并随后进行脱附;或者将氢化镁球磨1小时~100小时,然后加入纳米碳再球磨30分钟~10小时,并随后进行脱附。本发明的优点在于:制备工艺简单,制备所得的复合材料不需要活化,可直接进行动力学性能测试;制备所得复合储氢材料具有优异的综合储氢性能,在保持较高储氢容量的同时也具有优异的动力学性能,储氢容量为4.5wt%~6.7wt%。
本发明涉及一种喷射成形碳纤维输送装置,主要应用于喷射成形工艺制备碳纤维复合材料的过程,包括主轴、叶轮等,叶轮通过键由主轴带动旋转,下壳体下端与吹送系统相连并一同固定在固定支架上,下壳体上端与上壳体下端相连,上壳体上端与料斗相连;传动大齿轮固定在主轴上,传动小齿轮固定在减速电机的轴上,并与传动大齿轮啮合,减速电机通过螺钉固定在固定支架上。本发明具有结构简单、制造及安装方便等优点,能够有效防止碳纤维堵塞、泄露,减少输送量的波动,更有利于制备均匀的复合材料,适于推广应用。
本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳协效型硅镁复合阻燃剂的制备方法。在1000~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的二氧化硅,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
本发明的一种锂硫电池用多烯/S复合正极材料的制备方法,步骤如下:制备二维g‑C3N4溶液,将类石墨烯二维材料与表面活性剂分散于二维g‑C3N4溶液中,获得均匀溶液后烘干进行活化造孔处理,熔硫获得锂硫电池用多烯/S复合正极材料。该方法操作简单,极易推广,利用C3N4对多硫化物强吸附作用解决锂硫电池穿梭效应问题,并显著提高材料的电化学性能,中间产物多孔的多烯复合材料能够吸附几倍于多烯复合材料的硫,从而增大正极材料能量密度,是一种理想的锂硫电池正极材料。
本发明涉及一种含硼化物粉末高速钢及其制备方法,所述复合材料相对密度>99%,硬度为65.5~69.4HRC;复合材料的基体为M2粉末高速钢,其成分质量百分比为C0.80~0.90%,Si0.30~0.40%,Mn0.25~0.32%,W5.00~5.50%,Mo4.90~5.10%,Cr3.80~4.20%,V1.80~2.20%,余量Fe及不可避免的杂质;硼化物粉末作为外加质点均匀弥散分布于基体中,硼化物粉末的添加量质量分数为0.2%~0.5%。制备过程中,在雾化制粉中,雾化介质为高压气体和硼化物粉末的混合物,在气粉共同雾化下制得硼化物粉末均匀分散的高速钢粉末。本发明的粉末冶金高速钢制备方法可以通过调节雾化介质中硼化物组成、粒度和喷入量等实现对粉末高速钢硬度、抗弯强度的调整,达到优异的综合力学性能。
本发明公开了一种含N、O原子的网状聚合物的自支撑锂硫正极材料及其制备方法,所述制备方法,包括:步骤一,制备含N、O的二腈单体;步骤二,将所得到的所述二腈单体与催化剂进行混合,得到混合物;步骤三,将所述混合物进行加热,得到聚合物;步骤四,将所述聚合物研磨成粉末,之后依次进行酸洗、水洗,得到粉末材料;步骤五,将粉末材料与硫进行混合,之后进行熔融处理,得到网状聚合物和硫的复合材料步骤六,将所述网状聚合物和硫的复合材料材料与碳纳米管加入到水中,进行超声处理、过滤,即得。本发明含N、O原子的网状聚合物为正极材料的锂硫电池具有良好的稳定性。
一种龙门式工程材料质量检测装置,包括减震平台、由红宝石激光器、激光传输系统、摄像头和声换能器组成的激光质量检测仪和在能在减震平台上沿轨道移动的龙门式箱体。激光传输系统包括第一和第二反射镜、分光器、第一和第二凹面反射镜和凸透镜、第一凹面反射镜位于经分光器分光后的物光束的光路上,凸透镜位于经第一凹面反射镜反射后的物光束的光路上,第二反射镜位于参考光束的光路上,第二凹面反射镜位于经第二反射镜反射后的参考光束的光路上。摄像机装设在龙门式箱体的设定位置上,且物光束和参考光束均能到达摄像机镜头。被检试样由试样支架支撑,声换能器固定在被检试样表面上。本发明能对管材、板材、多层复合材料试样进行质量检测。
本发明涉及一种硫功能化介孔高分子及介孔炭块体材料的合成方法:选择含硫有机物为硫源,并与甲醛发生聚合反应。与此同时,该化合物与非离子表面活性剂形成氢键,通过液相自组装的方法得到具有介观结构的复合材料。该复合材料在惰性气氛下焙烧、高温碳化最终转化为一系列硫改性介孔高分子和介孔炭。所得材料可经过进一步的氧化处理来调变其表面的硫掺杂物种。这种液相自组装的方法具有简单、快捷等特点,有望实现大规模生产。
一种基于硼泥生产泡沫玻璃锦砖的方法,属于功能无机材料技术领域。本发明的特征是将废玻璃破碎,按比例与脱镁硼泥混合;研磨成生料;将生料加热、淬火、干燥后研磨成玻璃粉;取定量的玻璃粉与发泡剂、助溶剂和稳泡剂混合形成泡沫玻璃层配料;取定量的玻璃粉与颜料、助熔剂混合形成锦砖层料;将锦砖层料与泡沫玻璃层料按顺序放到模具中,压制成型;经加热发泡、稳泡退火得到泡沫玻璃锦砖。本发明产品一层为泡沫玻璃相、另一层为锦砖相的双功能复合材料,它解决了泡沫玻璃因其多孔性和色彩不均匀而不能直接作为建筑装饰材料的问题,另外本发明可降低泡沫玻璃锦砖的成本,整个过程没有废弃物排放,绿化、保护环境,属于环境友好性技术。
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