本发明涉及一种提高LiFePO4压实密度的方法、制得的产品和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将磷酸铁、碳源、锂盐和水混合进行球磨,得到粒度D50<3μm的浆料;(2)将步骤(1)得到的浆料与水系纳米石墨导电浆料混合,球磨,烧结,得到LiFePO4/纳米石墨复合材料。本发明所述LiFePO4材料合成方法操作简单,合理减少LiFePO4的结晶粒度,使得LiFePO4粒度分布窄、细颗粒增多,解决了极片压实密度不高的缺陷,具有生产成本低,所制备的极片加工性能、导电性能和电化学性能良好的特点。
本发明提出了一体式轮毂减震降噪结构,包括弹性模组本体,弹性模组本体自适应包裹在轮毂的外表面上形成复合材料结构,弹性模组本体的内壁与轮毂表面形成有吸音空腔,弹性模组本体的外壁上设置有吸音结构,采用弹性材料制成一体成型的弹性模组本体,利用材料的弹性将轮毂包裹,防止模组出现打滑现象并实现快速安装;吸音空腔的设计降低与轮毂的接触面,增加接触面弹力,自适应轮毂内部的凸起及斜面结构,同时能够吸收轮毂内的噪音;此外吸音结构的设计能够改变轮胎和轮毂连接后的空腔结构,将规则空间变为不规则空间,破坏声波和震动的传递,不规则非对称设计将被大量采用,并在轮毂条幅一端强化吸震减震性。
本发明公开了一种能够显著提升环氧树脂强度和耐热性能的真空导入环氧树脂组合物及其制备方法。本发明的环氧树脂组合物固化剂组分中至少包括具有R1R2NR3NH2的分子式的化合物。本发明的中的R1R2NR3NH2固化剂中同时含有叔胺和伯胺官能团,其中叔胺可以催化环氧树脂形成阴离子聚合反应。伯胺可以和环氧树脂中的环氧基团进行开环聚合反应;本发明的采用同一胺类固化剂实现催化和固化两种固化机理,获得环氧树脂组合物具有长可操作性时间,快速固化以及高机械强度和高耐热性能的优势;所述的环氧树脂组合物可以通过真空导入的工艺制备大型复合材料部件和制品,在船舶,风力发电机叶片等工业领域有广泛的应用前景。
本发明公开了一种新型耦合电感结构,包括线圈绕组、五金料带和软磁磁体,所述线圈绕组包括第一线圈和第二线圈,且第一线圈和第二线圈双线并绕,并且第一线圈和第二线圈与五金料带之间焊接,所述软磁磁体包覆在线圈绕组的外侧,软磁磁体采用磁导率15‑120的软磁复合材料,采用热传递模塑成型。本发明中,通过线圈和五金件的制造形式,容易实现自动化;磁体采用的是传递模塑工艺,成型压力小于20Mpa,可避免线圈受力过大而导致变形,有效地解决了开短路的问题;传递模塑用磁性复合才材料导致磁导率为均一材料,成型后磁体的磁导率均匀一致,漏感小;整体方案可实现自动化生产,产品热性稳定,品质可靠性高。
本发明公开了一种耐热复合塑料及其制备方法,该耐热复合塑料的主要原料包括:聚氯乙烯树脂80~100重量份、改性黄麻纤维30~50重量份、硬脂酸钙5~8重量份、阻燃剂5~8重量份、十七氟癸基三乙氧基硅烷5~7重量份。本发明使用共沉淀法对黄麻纤维进行后处理,将镍铝双氢氧化物与改性CNC‑XG‑黄麻纤维结合制成改性黄麻纤维复合材料。镍铝双氢氧化物形态小,可以均匀地分布在改性CNC‑XG‑黄麻纤维表面并与之结合,通过强相互作用形成独特的杂化纳米结构。改性黄麻纤维中镍铝双氢氧化物层的层间距增大,提升了改性黄麻纤维与PVC树脂间的界面相互作用,与现有技术相比,该配方下制备的耐热复合塑料具备良好的拉伸性能,疏水性能以及热稳定性。
本发明提供了一种具有高阻隔性能的PET果汁饮料瓶及其制备方法,涉及食品包装用高分子材料技术领域。本发明提供的具有高阻隔性能的PET果汁饮料瓶,包括如下重量份数的组分:聚对苯二甲酸乙二醇酯60‑90份、聚乳酸10‑20份、无机填料10‑15份、阻氧剂3‑10份、偶联剂1‑8份、阻光剂0.2‑1.5份,其中,所述阻氧剂包括聚己二酰间苯二胺、亚磷酸酯类抗氧剂TNP和抗氧剂ODP中的至少一种。本发明通过将聚对苯二甲酸乙二醇酯与聚乳酸、无机填料、阻氧剂等添加剂进行共混改性,提高PET复合材料对光、氧的阻隔性能,使制备的PET瓶用于果汁饮料包装中时具有良好的稳定性,保证在长期储存过程中,在外界环境的影响下,内容物的风味不受影响。
本发明公开了一种磷与碳共掺杂二硫化钼铝离子电容器正极材料及其制备方法。所述材料呈三明治状MoS2纳米片结构,由磷和碳掺入二硫化钼层间形成。本发明利用有机/无机杂化的原理,实现磷和碳对二硫化钼的掺杂,得到的MoS2纳米片复合材料具有扩大的层间距和提高的导电性,有利于电解质离子快速可逆的嵌入脱出。因此,本发明制备的铝离子电容器正极材料具有优异的超电容性能,在铝离子电容器领域具有广阔的应用前景。
本发明属于氟树脂复合材料技术领域,具体涉及一种高耐开裂氟树脂组合物及其制备方法,所述氟树脂组合物包含以下重量百分比的组分:80~98.9%氟树脂、0.5%~15%热致液晶聚合物、0.5%~15%无机晶须、0.1%~5%相容剂。本发明通过在氟树脂中同时添加无机晶须和热致液晶聚合物,实现无机晶须在氟树脂中良好分散,同时实现热致液晶聚合物在氟树脂中形成微纤,与无机晶须起到联合增强作用,大大提高了氟树脂的耐开裂性能,特别适用于冷却液用波纹管、热交换管用软管、注塑件等。
本申请涉及固体火箭发动机领域,公开了一种宽温使用柔性接头,包括前法兰、后法兰、多层弹性件和多层增强件,所述前法兰和后法兰之间通过多层弹性件和多层增强件相连;所述弹性件采用加成型液体硅橡胶材料;所述增强件采用高强度的碳/酚醛复合材料;所述弹性件和增强件均为球环状薄片结构,多层增强件和多层弹性件交替粘接;所述增强件的最短弧长比弹性件的最短弧长更长,且在增强件相对弹性件长出的部分填充动密封不硫化腻子。本申请的宽温使用柔性接头及柔性喷管,弹性件和增强件的稳定性和安全性能更好,具有更好的环境适应性能。
本发明属于复合材料制备及应用技术领域,为了将钛合金、不锈钢表面进行光洁平整化处理,并保证钛合金与不锈钢紧密连接,以满足复合板材的工业生产使用要求,公开了一种钛合金/不锈钢复合板材及其制备方法。该方法先通过电火花超声复合表面光整技术对钛合金与不锈钢表面进行预处理,除去金属表面杂质,降低粗糙度,并产生少量“金属尖峰”;然后通过放电等离子烧结技术,形成结合强度良好的钛合金与不锈钢连接界面。将钛合金的耐腐蚀性、高强度、高耐磨性与不锈钢的易切削性、经济性有机的结合起来,得到工业生产适用性良好的复合板材。
本发明公开了一种无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末的制备方法,该方法包括:一、将氧化硼和金属镁粉混合后球磨得到前驱体粉末;二、将前驱体粉末平铺在瓷舟中并覆盖金属丝网及瓷片,且瓷片放置于金属丝网与瓷舟出气侧之间,然后进行加热得到白色粉末;三、将白色粉末经盐酸溶液浸渍后冲洗;四、干燥得到无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末。本发明通过控制金属丝网和瓷片在瓷舟上的位置,使得瓷舟出气侧内壁的反应气体浓度较低,进而调控氮化硼生长速度缓慢,形成洋葱状空心胶囊结构,得到形貌尺寸均匀、结晶良好、纯度高、产率高的无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末,应用于导热复合材料及高温结构部件等领域。
本发明涉及电池材料领域,具体公开了一种高容量高循环的锂电池负极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合:将GeO2粉与Si粉混合、研磨,得到混合粉料;(2)热处理:将混合粉料在保护气氛下进行热处理,制得高容量高循环的锂电池负极材料。该制备方法操作简单,工艺简便,不引入氢气等可燃性气体,制备过程易于控制,使得GeO2粉与Si粉在长时间的高温热处理下生成Ge与SiO2的复合材料中间层,与Si内核及GeO2外层紧密结合,形成具备三层包覆结构的负极材料,兼具了Si和SiO2的优点,应用于锂电池中具有较高的可逆容量、首次库伦效率和容量保持率,性能稳定,应用范围广泛。
本发明公开了一种基于误差函数的结构冲击定位方法,利用复Morlet小波变换提取应力波信号的窄带Lamb波信号并计算模值,根据模的最大峰值测量应力波的波达时刻,然后求两两传感器的波达时间差,构建基于波达时间差的误差函数,以监测区域内各点误差函数的值作为像素值进行成像,搜索监测区域内每个坐标点的像素值,像素值最小的位置即为预测的冲击位置。该方法具有无需求取波速,无需结构先验知识的优点,在铝板和复合材料加筋板上对方法进行了验证,结果表明该方法简单有效且定位精度较高。
本发明公开了一种铋层状结构复合高温压电陶瓷材料及其制备方法,该铋层状结构复合高温压电陶瓷材料由Na0.5Bi2.5Nb2O9基两层铋层状结构压电陶瓷材料与Bi4Ti3O12基三层铋层状结构压电陶瓷材料复合组成,其制备方法包括:分别预合成Na0.5Bi2.5Nb2O9基和Bi4Ti3O12基压电陶瓷材料;按比例混合所述预合成的Na0.5Bi2.5Nb2O9基和Bi4Ti3O12基压电陶瓷材料,然后依次经过成型、烧结、氧化、极化及老化处理。本发明提供的复合材料具有高居里温度、高压电性能,且能高温下稳定工作;本发明提供的制备方法工艺简单,操作方便,适于推广。
本发明公开了一种干纤维压力容器机器人缠绕工作站控制系统,涉及复合材料技术领域;包括如下方法:步骤一、机器人缠绕工作站以及控制系统的组成;步骤二、分析气瓶缠绕几何模型,设计机器人的运动轨迹;步骤三、纤维缠绕机器人作业建模;步骤四、张力控制系统模型建立;本发明采用基于工业机器人的干纤维压力容器缠绕,在张力测量上采用气缸与位移传感器相结合,气缸具有柔性,且力可调节等特性;用气缸来快速缓冲张力的变化,利用位移传感器快速检测张力的变化,在算法上采用基于卡尔曼滤波不依赖精确模型的模糊PID控制算法的张力控制系统。
本发明提供了一种煤炭燃烧用添加剂及其制备方法,采用低级醇和有机酸为原料,加入高分散性纳米铜复合材料通过混合得到的添加剂,能够与水互溶或者形成悬浊液;并且,该添加剂可以使煤炭燃烧更加充分,提高煤炭燃烧效率的同时,降低有害气体的产生和排放。此外,本发明的方法工艺简单,成本低,适合大规模生产。
本发明属于空气过滤领域,尤其是一种PVDF复合石墨烯的动态驻极滤芯。采用石墨烯对聚偏氟乙烯(PVDF)进行改性,改善复合材料的阻燃性能和提高15倍以上的介电性能.以复合制备的MOFs电极薄膜制作动态驻极所需的高压静电场电极,并与石墨烯‑聚偏氟乙烯(GR‑PVDF)复合驻极基材的驻极机制相结合,构建了一个新型的动态驻极空气净化机制,同时将MOFs的催化机制与高压静电场融合,达到良好的杀菌和降解气态污染物等综合性能。
本发明属于聚苯胺制备的技术领域,具体涉及一种片层状聚苯胺的光化学制备方法及其应用。其方法包括如下步骤:1)将苯胺溶于稀酸溶液,得到反应前驱液;2)将步骤1)得到的反应前驱液置于紫外光照射下进行反应,之后过滤,将过滤得到的固体进行洗涤和干燥,得到片层状的聚苯胺;步骤1)所述苯胺与稀酸溶液的摩尔比为(0.25~2):1;所述稀酸溶液包括稀盐酸、稀硫酸以及稀硝酸的一种以上。所述方法反应条件温和、易于调控、操作简单,并且环境友好,制得规则形貌的聚苯胺,为聚苯胺的下一步应用提供基础,应用于制备光复合材料具有优异的光催化产氢、发光、降解有机染料的作用,在改性半导体光催化材料方面具有很好的应用前景。
本发明涉及纳米级材料技术领域,尤其涉及一种制备钨合金复合粉末的方法。所述方法包括:以脱水仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,采用共沉积法在酸性条件下混合得到钨合金复合材料的前驱体;所述铒盐中铒元素化合物和锆元素化合物中锆元素的摩尔比为1:(0.5~5)。本发明以仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,制备钨合金复合粉末。锆元素的掺杂可以阻碍W颗粒长大,并且吸收游离氧,制备得到的钨合金复合粉末粒径尺寸减小到100~200nm。本发明提供的制备方法简单、可操作性强,在制备氧化物弥散增强钨合金粉末的领域有着优异性能,有望作为聚变反应堆中的等离子体面材料在高温应用领域得到的广泛的应用。
本发明公开了一种聚氨酯‑聚脲双层STF微胶囊材料、制备方法及应用,制备方法包括下述步骤:将20重量份的剪切增稠液体,75~80重量份的有机溶剂A和0~5重量份的乳化剂采用磁力搅拌器混合搅拌,得乳化液;在乳化液中滴加异氰酸酯和催化剂,乳化液、异氰酸酯和催化剂的重量比为99.45:0.5:0.05,混合磁力搅拌反应,得到第一反应液;在第一反应液中滴加胺,异氰酸酯和胺的重量比为75:25,磁力搅拌反应得到第二反应液;将第二反应液与有机溶剂B混合,过滤,洗涤,干燥,即得。该剪切增稠液体微胶囊能够提升高分子材料的抗冲击性能,同时使STF运用于高分子复合材料的加工流动性得到改善。
本发明提供一种高强度、良外观聚酰胺组合物及其制备方法和应用。本发明的高强度、良外观聚酰胺组合物,包括如下按重量份计算的组分:聚酰胺树脂20~90份;玻璃纤维10~70份;线性酚醛树脂1~15份;增韧剂1~5份;抗氧剂0.1~0.5份;其中,所述线性酚醛树脂的分子量为1000~5000g/mol。在玻纤增强聚酰胺中加入特定的线性酚醛树脂,不仅可以提高玻纤增强聚酰胺复合材料的力学性能,还能提高聚酰胺的加工流动性,减少浮纤现象,改善其外观。
本发明涉及一种磁性金属MOF衍生的磁电共损吸波剂及制备方法。该磁电共损吸波剂为磁性金属MOF衍生的金属氧化物与还原氧化石墨烯的复合材料,其制备步骤为将金属盐与有机配合物混合,加入氧化石墨烯水溶液,转移到容器中反应得到前驱物单(双、三)金属MOF与rGO的复合物,在通气体保护的管式炉中进行热处理,收集并与石蜡按比例进行混合制成环形件,最后测定样品的电磁波吸收性能。该方法有可能改变物质的微观晶体结构,拓宽材料的有效吸收带宽,并且在在较低厚度下具有较高的反射损耗。本发明制得的复合吸波剂颗粒尺寸均匀、形貌完整、结晶性好。
本发明公开一种多维碳材料复合增强铜基材料的制备方法,将碳前体与浓酸均匀混合,加热搅拌回流,产物用碱性物质中和后在超纯水中透析,旋转蒸发,冷冻干燥得到碳纳米管‑石墨烯‑石墨烯量子点的混合粉体,将铜粉与混合粉末进行球磨,还原后得到铜和碳纳米管‑石墨烯‑石墨烯量子点复合粉体,烧结得到复合材料;本发明方法操作简单,易于工业化制备,得到的复合增强体分布均匀,三种维度增强体相对比例可控,对基体材料可以起到多维度增强的显著效果。
本发明涉及一种离轴三反测绘相机支撑结构,包括主框架、反射镜安装板、焦面安装板、镶套;主框架由SiC/C复合材料一体成型,以提供整个结构的整体刚度,包括前框、中段和后框;所述的前框和后框上设置反射镜开口和焦面开口;中段为蒙皮加筋结构,加强筋一方面起加强蒙皮抗弯刚度作用,另一方面作为消杂光光阑,起消杂光作用;所述中段上设置斜面作为遮光罩的安装法兰;反射镜安装板和焦面安装板均为金属材料且通过镶套、紧固件安装在主框架上。
一种室温自交联的125℃无卤阻燃电缆料及其制备方法属于功能高分子材料领域,替代传统的辐照交联、紫外光交联和硅烷自交联。本发明利用马来酸酐接枝料侧链的马来酸酐作为反应活性点,引入第二组份多胺类化合物,同时添加偶联剂处理改性的氢氧化镁、氢氧化铝、成炭助剂作为阻燃体系,从而制备得到室温交联和无卤高阻燃兼优的聚烯烃复合材料。
本发明公开了一种复合增强增韧耐高压阻燃绿色环保储存容器及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:S1、制备容器内胆;S2、将预对内胆瓶体进行缠绕的纤维置于浸润剂中浸润;S3、在所述容器内胆外表面采用浸润后的纤维进行四维缠绕编织,形成具有浸润剂的纤维缠绕层基瓶;S4、将浸润纤维缠绕的预制基瓶置于干燥箱内升温固化;S5、将干燥固化后的瓶体,经过表面镀膜处理,得到具有纤维缠绕层的复合材料高压储氢容器;本申请制备方法完全是绿色低碳无污染的原材料和生产流程,生产出的产品,具有系统重量轻、结构刚度强、承压值高、抗冲击、耐疲劳、耐高低温、稳定性好、防撞击、耐燃烧的优势。
本发明公开一种仿贝壳结构的抗爆板优化设计方法,所述抗爆板包括若干交替排布的超高韧性水泥基复合材料UHTCC能量吸收层和超高性能混凝土UHPC抗爆层,位于所述抗爆板外层的迎爆面和背爆面均为UHTCC能量吸收层;根据抗爆炸冲击荷载等级以及抗爆设防要求,确定抗爆板的厚度,其中UHTCC能量吸收层的厚度通过能量吸收效果确定,UHPC抗爆层的厚度由荷载等级和爆炸开坑要求确定。该优化设计方法能够有效减少爆炸荷载下的开坑深度,减少抗爆板背爆面的震塌、碎片飞溅现象,增强抗爆板对于爆炸冲击波的吸收能力,保护结构后方人员和设备的安全。
本发明公开了一种环保型阻燃pvc木塑材料,由下列重量份的原料制备制成:聚氯乙烯100-105、高岭土15-18、木粉30-35、羰基铁粉5-7、五水硫酸铜0.8-1.2、丁腈橡胶4-6、钛酸酯偶联剂NDZ2010.2-0.4、硅烷偶联剂YH620.4-0.6、月桂酸钙4-5、聚乙烯蜡4-5、白炭黑4-5、氮化铝粉4-6;本发明的木塑复合材料具有很好的环保阻燃性,抗拉伸强度和弯曲强度高,力学力能优越,成品的综合性能优异,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种生物质基活性炭的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法是以玉米秸秆粉、鲜马铃薯淀粉废渣、坡缕石黏土尾矿为原料,以磷酸锌为活化剂,高速搅拌混合均匀后密闭封存12~24小时;造粒,干燥,然后经高温煅烧,稀盐酸浸泡,蒸馏水洗涤至中性,干燥既得。经检测,本发明制备的生物质基活性炭对染料及重金属离子具有很强的吸附能力,而且制备工艺简单,成本低,在水处理中具有很好的应用前景。
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