本发明提供一种压制成型体的制造方法,具有:将X材料配置在成型模具内的工序;闭合所述成型模具,在开始对所述X材料的一部分施加压力后,将作为混练后的材料的Y材料注射到所述成型模具内的工序;以及在所述成型模具内对所述X材料和所述Y材料进行冷压而一体成型的工序,所述X材料是从包含重均纤维长度为LwA的碳纤维A和热塑性树脂RX的复合材料M切出的材料,所述Y材料包含重均纤维长度为LwB的碳纤维B以及热塑性树脂RY,LwB<LwA,LwA为1mm以上且100mm以下。
本发明公开了一种机翼总成及飞行汽车,包括外蒙皮组件以及均由复合材料制成的机翼骨架与双副翼;所述机翼骨架包括横梁组件与纵肋组件,所述横梁组件包括前横梁与后横梁,所述横梁组件的一端用于与机身固定连接;所述纵肋组件包括多根位于所述前横梁前侧的前缘肋、多根位于所述后横梁后侧的后缘肋与多根位于所述前横梁与所述后横梁之间的中间肋以及两组加强肋组,每组加强肋组包括两根平行设置的相邻加强肋,每根所述加强肋由设置于同一平面内的加强中间肋、加强前缘肋与加强后缘肋构成。本发明中的机翼总成能够将升力系统产生的载荷通过机翼总成传递到整机上,安全系数高,同时重量轻、零件少、装配周期短,产品经济性高。
本发明公开了一种部分变刚度智能模具一体化制备及使用方法,所述模具包括辅助气囊、刚性部分、变刚度部分和加热膜,其中:所述辅助气囊的外表面交替设置有刚性部分和变刚度部分;所述加热膜固定在变刚度部分和辅助气囊之间;所述变刚度部分和刚性部分采用同种复合材料制成,且变刚度部分和刚性部分具有不同玻璃化转变温度,通过控制变刚度部分加热膜温度实现变刚度部分和刚性部分具有不同状态,使模具具有使用形状和脱模形状两种形状,两种形状之间通过辅助气囊的加热充气和加热吸气进行双向转变。该方法制备的部分变刚度智能模具实现了易脱模、可重复使用和更低耗能,在辅助气囊的协同下,能提供更强变形效果,对大型模具适用性更好。
本发明公开了一种纳米氧化铝增强的银基电接触材料及制备方法,涉及金属基复合材料技术领域,由基体相和增强相组成,基体相为金属银,增强相为纳米氧化铝,所述基体相的质量含量为90‑99.9%,增强相的质量含量为0.1‑10%;先制备纳米氧化铝的前驱体与银基体的复合粉末,压制成样后再经热处理制成银基电接触材料。本发明通过引入纳米级增强相来优化银基的性能,并且增强相占比较小,对基体自身性能损失较小,能够在较小影响银基体电学性能的情况下提升其力学性能,尤其是硬度。
本发明涉及一种用于固定电梯绳索(R)到固定基部例如电梯单元(2,CW)的电梯的绳索端子组件(1),所述电梯适于运输乘客和/或货物,所述组件(1)包括至少以下部件:电梯绳索(R),在绳索横向方向上其宽度大于它的厚度,至少一个末端具有端面(R’);一个或多个楔形元件(8,8’);楔形壳体(7),所述绳索端子组件(1)包括绳索间隙,所述电梯绳索(R)通过所述绳索间隙,所述楔形元件(8,8’)安置来楔入在所述绳索(R)和所述楔形壳体(7)之间,从而锁定所述电梯绳索(R)在所述间隙中,所述绳索端子组件(1)的至少一个部件(7,8,8’)由纤维加强聚合物复合材料制成。
本发明涉及一种盘式无铁芯永磁电机绕组盘及其制备方法,该绕组盘包括依次装配连接的支撑定位座、绕组和盖板,其中,支撑定位座和盖板均采用复合材料制作而成,绕组位于绕组盘的轴向中心位置,支撑定位座和盖板分别位于绕组盘的轴向两侧,绕组盘采用径向中间薄、内外两侧厚的环形结构,中间薄区域的内部为绕组直线部分,两侧厚区域的内部为绕组端部。与现有技术相比,本发明能够克服现有灌封绕组盘的不足,在保证电机可靠运行的基础上降低成本、简化制造工艺,同时具有有效气隙短、永磁体用量少、电机性能优、方便拆卸检修等优势。
本发明涉及复合材料领域,公开了一种PE基质发泡塑木型材,包括如下质量份数组分:PE:30‑45份;壳聚糖:5‑20份;润滑剂:0.5‑4份;植物纤维:50‑65份;抗氧剂:0.3‑2份。本发明还公开了其制备方法。本发明的PE基质发泡塑木型材发泡效率高、起泡均匀、泡孔均匀细密,密度低,强度高、尺寸稳定等综合性能优良。
本发明提供了一种柔性应变传感器的制备方法,主要包括以下步骤:将经过预处理的锦氨纶织物浸入氧化石墨烯溶液中,静置并烘干后,浸入水合肼混合液,使用水浴法加热还原,用去离子水清洗,烘干后,浸入碳纳米管溶液,静置并烘干后,转移到预制模具,同步涂覆导电银浆并引出导线,再使用聚二甲基硅氧烷溶液封装,放入烘箱固化后脱模即得到柔性应变传感器。本发明方法简单,成本低廉,同时复合材料可进行裁剪,由此能制备出不同形状尺寸的高稳定性柔性应变传感器,可灵活、方便地贴附于各种形貌的表面,能检测手指弯曲等人体信号。
本发明属于功能建筑材料领域,具体涉及一种水泥基吸波结构及其制备方法。本发明在水泥砂浆中掺入EPP,通过调控高分子粘结剂的量和使用振动的方式,基于单层凝结法制得具有凹凸表面的双层水泥基吸波结构,具有吸收频带宽、高效吸收、容易制备、成本低、机械性能良好等优点,其中,EPP总填充率为30%的试样在2~18GHz频段内低于‑10dB的带宽为13.96GHz,平均反射率为‑14.08dB,抗折强度和抗压强度分别为4.5MPa和29.9MPa,密度约为纯水泥材料的70%,在经济性和实用性上均满足当前建筑吸波材料的需求。本发明可大规模生产应用于民用建筑、地面军事目标、微波暗室等场景,对吸波和承重一体化的水泥基复合材料的应用具有指导意义。
本发明公开了一种柔性可拉折梯度孔结构气凝胶薄膜、其制备方法及应用。所述柔性可拉折梯度孔结构气凝胶薄膜具有连通的三维网络梯度孔结构,该气凝胶薄膜能够拉伸7倍以上,且能够任意角度折叠、卷曲。所述制备方法包括:使热塑性弹性体溶液与纳米孔模组悬浮液均匀混合,获得混合溶液;将所述混合溶液施加于衬底上,之后转移至相分离造孔剂中,经溶剂诱导相分离,形成多孔薄膜,之后干燥处理,获得柔性可拉折梯度孔结构气凝胶薄膜。本发明的柔性可拉折梯度孔结构气凝胶薄膜具有良好的力学、柔韧性、透湿、疏水性能,易于实现连续化、规模化生产,可直接用作隔热保温、疏水透湿透气材料、过滤膜材料等,也可用作柔性功能复合材料的基底。
本发明公开了一种复配型有机硫水解催化剂及其制备方法,所述催化剂的制备包括以下三步:第一步采用碱改性剂对硅烷化咪唑类化合物进行改性,制备阴离子碱性离子液体;第二步,将1‑(3‑丙基三乙氧基硅烷)基咪唑与二乙基氨基氯乙烷盐酸盐反应后的黄色油状液体,与六氟磷酸钾在氢氧化钠水溶液和有机萃取剂中反应,反应后经干燥、过滤、减压浓缩,制备1‑(2’‑二乙基氨基)乙基‑3‑(3‑丙基三乙氧基硅烷)基咪唑六氟磷酸盐离子液体;第三部即是将前两步得到的离子液体一并浸渍负载到氧化铈‑活性炭复合材料上,即制备完成。本发明制备的复配型有机硫水解催化剂安全、环保、适用性强、对羰基硫具有较高的脱除效率。
本发明涉及非金属复合材料领域,具体为一种电子烟用微孔陶瓷及其制备方法,包括位于内部的陶瓷微孔层和位于外部的陶瓷防护层,所述陶瓷微孔层的体积密度为1.10‑1.20g/cm3,孔尺寸分布范围为0.01‑1.5μm,导热系数为8‑10W/m·K,所述陶瓷防护层的导热系数为0.05‑0.1W/m·K,抗压强度为90‑110MPa,其中,陶瓷微孔层具有较低的体积密度和较高的导热系数,对于烟油具有良好的吸油和锁油效果,而陶瓷防护层具有较低的导热系数和较高的抗压强度,位于陶瓷微孔层外侧,可以保护内部,且可以起到良好的隔热、防冲击效果。
本发明涉及一种MOFs衍生物双层包覆锰铁氧体吸波材料及其制备方法和应用。本发明的双层包覆锰铁氧体吸波材料以锰铁氧体为核、中间为氧化亚铁或氧化钴、外层为碳。所述吸波材料的双层核壳结构提高了界面极化、偶极极化,增大了材料的复介电常数,加强了多级结构界面散射,优化复合材料的阻抗匹配。从实施例1可看出,所得双层包覆锰铁氧体吸波材料在频率为11.6GHz处的最小RL值为‑71.65dB,未双层包覆的锰铁氧体吸波材料在频率为13.22GHz处的最小RL值为‑37.53dB。因此,采用本发明制备的MOFs衍生物双层包覆锰铁氧体吸波材料,可以实现在低厚度下对电磁波的有效吸收,并且具有良好的化学稳定性。
本发明涉及层状金属复合材料制造技术领域,具体涉及一种摩擦焊组坯轧制金属复合板的方法。所述方法包括以下步骤:对基层金属和复层金属表面进行预处理,确保焊接面光滑干净,基层金属表面和复层金属表面相互平行;通过摩擦焊接方式对基层金属表面和复层金属表面进行搭焊复合,得复合板坯;对焊缝边缘进行打磨处理后,将复合板坯进行冷轧或热轧处理以及扎后热处理。本发明所述方法通过摩擦焊组坯,可以一次焊接组坯成功,无需真空等额外处理方式,有效简化了复合板组坯流程,提高生产效率和金属收得率,所得金属复合板界面结合强度高,质量稳定。
本发明公开一种核壳结构的超高温陶瓷固溶体包覆碳微球复合粉体及其制备方法,通过在碳微球颗粒表面利用化学包覆法形成一层均匀且厚度可控的超高温陶瓷固溶体包覆层对碳/石墨基体进行包覆改性,使得该粉体具有优异的烧结性能和抗氧化性能,再以其作为原料烧结制备出超高温陶瓷固溶体骨架增强的碳/石墨基复合材料,不仅可提升碳/石墨基材料的力学和烧结性能,而且可显著提升材料的长效抗氧化抗烧蚀性能,从而可作为火箭发动机喉衬、航空航天装备用抗氧化抗烧蚀结构功能一体化材料等使用。
本发明涉及吸波材料技术领域,公开了层状多损耗机制吸波材料及其制备方法,包括由外至内依次设置的匹配层、夹心层以及反射层构成;匹配层由Ni@MXene/WPU构成,夹心层由无机纳米ZnO@MXene/WPU构成,反射层由MXene/WPU构成。本申请的层状多损耗机制吸波材料,能够有效结合不同损耗机制对不同频带电磁波的吸收的特点,实现复合材料的宽频吸收;相比于电阻损耗对电磁波的强反射作用,外层的磁损耗层对电磁波的反射较少,这样有利于电磁波进入材料内部,即有利于阻抗匹配。
本发明公开了一种预浸料铺贴固定用装置及预浸料铺贴固定方法,其属于复合材料制造技术领域,预浸料铺贴固定用装置包括:金属基板,所述金属基板的上表面设置有铺贴基准线;磁性块,所述磁性块的上表面设有沿所述磁性块的宽度方向延伸的刻线,刻线与磁性块靠近所述金属基板中心的边缘的距离等于铺贴余量;金属挡条,所述金属挡条上设有上下贯穿的穿孔;所述金属基板被配置为铺贴预浸料片,所述磁性块被配置为固定所述铺贴预浸料片上且所述刻线与所述铺贴基准线共面,所述金属挡条被配置为放置于所述磁性块上。预浸料铺贴固定方法使用上述的预浸料铺贴固定用装置对预浸料进行铺贴固定。本发明能够避免对料片表面造成损伤。
本发明属于电力复合材料技术领域,具体涉及一种改性环氧树脂及其制备方法。通过先将环氧树脂与含有不饱和双键的活性稀释剂和含有柔性脂肪链的活性稀释剂按质量比为100%:3‑5%:10‑12%的比例混合,制成组分A;再将组分A和占组分A质量20‑30%的环氧乙烯基不饱和树脂混合,完成改性环氧树脂的制备。所制备的改性环氧树脂力学性能、绝缘性能和工艺性能均衡,适用于电力行业绝缘横担、干式纤维套管和绝缘子支柱等元器件的制造。
本发明涉及一种双周期多层TaC/HfC超高温陶瓷抗烧蚀涂层及制备方法,目的为了提高现有超高温陶瓷涂层的抗烧蚀性能。技术方案是采用低压化学气相沉积(LPCVD)技术一步可在碳/碳复合材料表面制备出多层交替的TaC/HfC超高温陶瓷抗烧蚀涂层。TaC和HfC双周期多层结构不仅可以抑制裂纹的萌生和扩展;烧蚀过程中还可形成一种具有致密结构的Hf‑Ta‑O的固溶氧化层。与单层结构相比,所制备出的双周期多层TaC/HfC涂层在氧乙炔烧蚀环境下具有更加优异的抗烧蚀性能。
本发明属于水性环氧涂料技术领域,具体公开了一种轨道交通内饰用快干型免打磨水性环氧底漆及其制备方法。该水性环氧底漆由A组分(主漆)和B组分(固化剂)组成,其中A组分包括:8.0~12.0%的三元水性胺环氧固化剂、72.0~80.0%的防火阻燃环保复合材料、5.2~6.4%的消泡流平浆、0.2~0.6%的润湿剂、0.2~0.4%的分散剂、0.2~0.4%的增稠剂、0.2~0.6%的水性膨润土、2.8~6.0%的其它组分、2.0~2.8%的水;B组分包括89.0~91.0%的环氧树脂、7.0~9.0%的环氧活性稀释剂、0.3~0.8%的增稠剂,1.2~1.8%的水;所述A组分与B组分分开保存,使用时按重量配比2:1混合均匀。该水性环氧底漆干燥速度快、漆膜对底材的附着力优异、与水性聚氨酯面漆的层间附着力好、可免打磨施工、健康环保。
本发明公开了一种消减黄曲霉毒素的绿色方法。将含黄曲霉毒素的样品充分接触用于消减黄曲霉毒素的复合薄膜,复合薄膜先选择性吸附脱除样品中黄曲霉毒素,然后将复合薄膜置于太阳光或氙灯光源下照射,逐步降解黄曲霉毒素,所述用于消减黄曲霉毒素的复合薄膜包括基底和基底上的g‑C3N4/WO3复合材料,g‑C3N4为片层结构,WO3纳米颗粒均匀分散在片层g‑C3N4表面,结合紧密,形成复合半导体光催化材料。
本发明公开了一种预浸料用树脂胶膜中挥发份含量的测试方法,属于复合材料测试技术领域,包括如下步骤:(1)裁样步骤;(2)取样步骤;(3)去除挥发份步骤;(4)计算挥发份含量。本发明通过盛放盒和承载板的设计使用,一方面使待测试树脂胶膜水平放置进行测试,避免垂直放置带来树脂滴落的风险,影响测试结果的准确性;另一方面,盛放盒能够使测试区间形成平稳、均一的气流环境,有效避免气流稳定性差带来的测试结果的偏差;本发明操作简便、测试速度快,测试结构准确,为胶膜的生产和检测提供直接、有效的数据支撑,有助于提升产品质量,为长周期的稳定生产提供有效保障。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其涉及一种MUPO双层双波结构壁管,由内层和外层经热熔复合构成,内层和外层均采用纳米改性聚烯烃材料制成;纳米改性聚烯烃材料包括以下按重量份的原料:聚烯烃60‑70份,复合抗寒弹性体增韧剂5‑10份,无机纳米复合增韧增强材料35‑20份;纳米改性聚烯烃材料包括以下按重量份的原料:聚烯烃60‑70份,复合抗寒弹性体增韧剂5‑10份,无机纳米复合增韧增强材料35‑20份;复合抗寒弹性体增韧剂包括以下按重量份的配料:80份乙烯辛烯共聚物,20份EVA,3‑6份苯乙烯,3‑6份马来酸酐,1‑3份过氧化二异丙苯。本发明环刚度、环柔度、耐寒性能、抗冲击性能等都明显提高,能满足埋地排污管的性能要求。
本发明中一种多层LCP基板的加工方法,包括以下步骤:S1:第一层采用厚度为12μm或18μm的纯铜材料、第二层至第四层均采用厚度大于或等于24μm的LCP‑铜双层复合材料;在第一层的顶部以及在第二层至第四层的LCP面分别贴附PET膜,并对第二层至第四层进行图形制作,以在第二层至第四层的LCP表面形成线路;S2:对第一层进行定位孔的加工,并对第二层至第四层进行定位孔和盲孔加工;S3:将导电浆料填入第二层至第四层的盲孔中。本发明能够提高产品良率,减少一层材料节约成本。
本发明属于环氧板技术领域,具体涉及一种表面活性环氧板的制备方法,包括如下步骤:(1)制作环氧树脂浆料;(2)加入改性剂,搅拌得到改性的环氧树脂浆料;(3)加入固化剂,搅拌得到改性环氧树脂固化液;(4)将碳纤维布放入到改性环氧树脂固化液中浸泡,再将其全部倒入到板材制作模具中,排出气泡,加热使其完全熟化,得到环氧板;(4)自然冷却到室温,将环氧板一体脱模;(5)用丙酮清洗环氧板的表面,并晾干;(6)向清洗后的环氧板表面喷淋表面改性剂,干燥,得到改性后的环氧板。本发明分两次对环氧板表面进行改性,不仅提高环氧板的表面活性和结合力,还提升复合材料的强度和低频条件下的湿度电气性能,进而提升环氧板使用效果。
本发明公开了一种可调控开关的光电化学传感器及其制备方法和应用,以氯金酸为氧化剂,柠檬酸、二水合柠檬酸三钠为还原剂,用高效、快速的方法合成金纳米粒子(Au NPs)和水溶性柱五芳烃(WP5)的复合物(Au NPs@WP5),并通过SEM、TEM、HRTEM、XRD分析验证了其形貌,考察了复合材料的组成和结构,并将纯玻碳电极(GCE)和Au NPs@WP5修饰的电极相比,Au NPs@WP5修饰的GCE对咖啡酸(CA)具有较高的电催化活性。在可见光下的检测效果也有了显著的提高,通过Au NPs@WP5修饰后的GCE对CA的线性检测范围为0.025μM‑370μM。
本发明公开一种微孔导电聚合物膜包覆改性单晶三元正极材料的方法,涉及锂离子电池正极材料包覆改性技术领域,本发明包括以下步骤:通过超声雾法将聚合物材料喷涂在导电单体/NCM712单晶三元正极复合材料表面,酸溶液中相置换形成微孔时诱发导电单体进行原位聚合反应,从而制得微孔导电聚合物膜包覆改性的单晶三元正极材料。本发明还提供采用上述方法制得的材料。本发明的有益效果在于:微孔导电聚合物包覆改性后的单晶NCM712具有良好的界面稳定性,显示出较好的循环性能,具有广泛的应用前景。
本发明基于车轮轴承外圈(10),其包括至少一个由复合材料制成的第一圈(12)和金属圈(14)。建议金属圈包括至少两个滚道(16,18),它们被构造成用于滚动元件滚动。
本发明涉及免疫学分析检测技术领域内一种基于Ag@Au的多孔结构的双信号纳米放大探针及其SPR免疫检测的方法。本发明首先以氯金酸为金源,硝酸银为银源,超纯水作为溶剂,过氧化氢为刻蚀溶剂,合成了多孔Ag@Au核壳纳米粒子复合材料,再利用MUA将Ag@Au核壳纳米粒子表面羧基功能化,然后将二级抗体(Ab2)固定于其表面得到多孔结构的双信号放大探针p‑Ag@Au‑Ab2。在采用该探针进行肿瘤标志物的SPR检测,在SPR的芯片表面固定一级抗体Ab1,用牛血清蛋白封闭再结合检测抗原,并将p‑Ag@Au‑Ab2与抗原结合,再通入苯胺和H2O2的混合溶液,多孔的p‑Ag@Au‑Ab2核壳纳米粒子具有过氧化物酶模拟酶性质,可在SPR芯片表面催化H2O2氧化苯胺反应生成聚苯胺,形成二次SPR信号放大。
本发明公开一种封装盖板及其制作方法、光伏组件,涉及光伏技术领域,以使封装盖板具备柔韧性的同时,具有较好的抗冲击性能。该封装盖板应用于光伏组件,封装盖板包括耐候层和附着在耐候层上的抗冲击层;抗冲击层的材料为具有互穿网络结构的复合材料。本发明提供的封装盖板及其制作方法、光伏组件用于制造光伏组件。
中冶有色为您提供最新的有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!