具有发光和光开关特性的有机-无机复合薄膜的制备方法,采用改进的溶胶-凝胶技术结合低温有机-无机复合技术设计和制备了一种具有光致发光和紫外光敏特性的低温有机-无机复合光功能特性薄膜材料。该材料含有硅和钛有机-无机复合基质中同时掺有稀土离子和偶氮苯功能基团。本发明的低温有机-无机复合材料可作为同时兼有发光、光开关或光存储特性的集成光波导材料,从而有利于实现光源、探测器和波导器件的集成化。
本发明公开了一种铟镍合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片及其制备方法,其制备方法为:步骤1,制备铟镍合金/碳纳米管复合材料,步骤2,按质量百分数称取70%‑90%的氟化碳、5%‑20%的铟镍合金/碳纳米管复合材料和5%‑10%的粘结剂研磨混合均匀,然后加入溶剂搅拌均匀得到具有流动性的正极浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将正极浆料涂于铝箔或涂碳铝箔上,真空干燥烘除溶剂,得到铟镍合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片。本发明还提供一种锂氟化碳电池,包括电解液、隔膜、负极片和铟镍合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片。本发明所制备的正极片可改进正极导电性,提高电池放电过程中平台的电压,以及电池的比能量和贮存性能。
本发明公开了一种串联式磨盘螺杆挤出机的磨盘结构,所述定盘的中心设置有凹槽,所述动盘设置在凹槽内,所述动盘套设在螺纹元件上,所述定盘上设置有用于液体冷却的通道。本发明能够实现对复合材料的灵活控制,结构简单,降低对复合材料的剪切强度。
本发明公开了一种共强化法实现TC4钛合金高强韧性的制备方法,该方法包括:一、将硼粉与TC4钛合金球形粉经球磨得到硼包覆TC4钛合金球形粉末;二、将硼包覆TC4钛合金球形粉末加入到石墨烯材料溶液中搅匀后,得到石墨烯材料包覆硼包覆TC4钛合金粉末;三、将石墨烯材料包覆硼包覆TC4钛合金粉末依次经等离子烧结和轧制得到石墨烯‑硼共强化TC4钛合金复合材料。本发明依次在TC4钛合金球形粉末上包覆硼和石墨烯材料,经烧结原位自生呈非连续钩网结构分布的TiB晶须,结合原位自生的纳米TiC颗粒和残留石墨烯材料在弥散强化及固定作用,实现了TiB、石墨烯和TiC共强化的作用效果,使得复合材料具有良好的强塑性匹配。
本发明属于非晶金属玻璃及其复合材料技术领域,具体涉及一种钛基金属玻璃增强体的制备方法,其包括以下步骤:步骤一、配料:将高纯度的Ti、Zr、Cu、Ni粉末按照摩尔分数57%、13%、21%、9%的化学计量比配料;步骤二、混粉:将步骤一中所有配料粉末倒入粉末冶金粉体混合机中进行混粉直至均匀;步骤三、球磨:将步骤二中混合均匀的粉末放入行星式球磨机球磨罐中球磨,一定时间后制备出Ti57Zr13Cu21Ni9非晶金属玻璃增强体粉末。本发明方法制备过程简单,效率高,成本低,非晶形成能力强,适合规模化生产,制备的非晶金属玻璃粉体细化,硬度增高,可作为复合材料中承受载荷的良好增强组分。
本发明公开了一种铝青铜与不锈钢的低温连接方法,具体为:首先对铝青铜试样块和不锈钢试样块进行表面清洗;在清洗后的不锈钢试样块的上表面打孔,并在孔内填充铝粉,然后在上表面铺铝粉,并将铝青铜试样块置于不锈钢试样块的上表面;最后将铝青铜试样块和不锈钢试样块在低温下进行微区液‑固连接,即得到铝青铜‑不锈钢双金属复合材料。本发明通过微区液‑固扩散实现铝青铜与不锈钢两种材料的冶金结合;同时,较低的连接温度不仅避免了高温时不锈钢晶粒尺寸长大,使得不锈钢的强度得到了保证,而且降低了生产成本,最终以低成本得到界面结合强度稳定、结合区附近材料性能优异的铝青铜‑不锈钢双金属复合材料。
本发明公开了具有光磁效应的锰掺杂氧化钼纳米材料的制备方法,涉及纳米材料制备领域,包括称取(NH4)6Mo7O24·4H2O倒入血清瓶,向其中加入去离子水充分搅拌均匀,再向溶液中加入C6H8O7·H2O并搅拌均匀得到溶液A;向溶液A中加入Mn(CH3COO)2并充分搅拌得到溶液B;转移溶液B至水热反应釜中加热一定时间后反应得到物质C;清洗物质C并进行热处理得到最终产物。本发明实施例制备的锰掺杂氧化钼复合材料的磁化强度较纯氧化钼颗粒显著提高,且在光辐射下该物质的磁化强度具有显著响应作用。在较低温下,光照作用会使纳米复合材料的磁化强度迅速降落并维持在特定大小,撤去光源后磁化强度又可立刻恢复至初始值。
本发明提供了一种共晶陶瓷热障材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供的共晶陶瓷热障材料,包括依次叠层设置的镍基高温合金基体、中间结合层和共晶陶瓷熔覆层;所述中间结合层包括NiCoCrAlY结合层;所述共晶陶瓷熔覆层包括Al2O3/GdAlO3二元共晶陶瓷涂层或Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶陶瓷涂层。本发明提供的共晶陶瓷热障材料耐高温、抗氧化性能好,力学性能优异。
一种Y2Si2O7晶须增韧Y2Si2O7复合涂层的制备方法,首先,采用包埋法在C/C复合材料基体表面制备SiC多孔内涂层,然后制备Y2Si2O7晶须并采用复合表面活性剂对Y2Si2O7晶须进行表面改性得到混合液;采用表面制备有SiC多孔内涂层的C/C复合材料和混合液超声电泳选择性组装沉积获得Y2Si2O7晶须钉扎层,最后采用水热电泳沉积法制备Y2Si2O7晶须增韧Y2Si2O7复合涂层。本发明提出的Y2Si2O7晶须增韧Y2Si2O7复合涂层通过在Y2Si2O7外涂层和SiC内涂层间中引入Y2Si2O7晶须,具有更优异的热膨胀系数匹配度与物理化学相容性,增强了内外涂层、基体与内涂层间的结合力,有效避免了高温下低涂层开裂与剥落,具有更加优异的高温抗氧化性能。本发明制得的复合涂层均匀,致密,无显微裂纹,基体与内涂层以及内外涂层之间的结合力明显提高。
本发明涉及含双烯丙基季铵盐改性蒙脱土的制备方法,特别涉及一种能够发生环化聚合的双烯丙基甲基烷基季铵盐单体改性蒙脱土的方法。目前,有关双烯丙基甲基烷基季铵盐单体改性蒙脱土的系统研究还鲜见报道。本发明采用的是含有双烯丙基的季铵盐作为蒙脱土的插层剂,该单体高效无毒、正电荷密度高,既由于其阳离子性,可以进行插层反应,又由于其含有非共轭双烯键,可以在蒙脱土层间发生环化聚合,生成含有五元环状的聚合物。此类单体改性蒙脱土为其在蒙脱土间插层环化聚合制备聚合物基蒙脱土纳米复合材料提供了新的方法。
一种对甲醛气体具有特异性的敏感材料的制备方法,将氧化石墨烯悬浮液与含有柠檬酸、葡萄糖和SnCl2·2H2O的溶液混合,加入尿素与氨水,得到混合溶液;将混合溶液在微波/紫外/超声三合一反应仪中,采用控压模式进行微波水热反应,并进行超声处理,微波水热反应完成后,得到对甲醛气体敏感材料。本发明通过将SnO2与NG进行复合,通过调节反应介质组成及微波水热制备工艺,控制NG中吡啶氮、石墨氮、吡咯氮三种结构的浓度和分布状态,有利于甲醛分子与复合材料特异性结合,并随之产生强响应机制。本发明中SnO2与NG构成的异质结,可促进载流子分离和转移,有效提升材料的灵敏度和响应速度,制得的复合材料对甲醛气体具有高的选择性。
本发明提供一种富N,S双孔径介孔结构碳载体、其制备方法及应用,属于储能电池正极材料技术领域。所述富N,S双孔径介孔结构碳载体具有分级介孔结构,所述介孔孔径为30~60nm,微孔孔径为1.5~3nm。所述富N,S双孔径介孔结构碳包覆大载量硫碳复合材料,由上述的富N,S双孔径介孔结构碳载体与硫融硫扩散制备而成。本申请提供的碳载体,具有较高的孔体积和比表面积,可以包覆高质量分数的活性物质,且活性物质不在碳表面堆叠团聚,大的孔体积更有利于应用过程中电解液的浸润;微孔介孔交联的双孔径结构,具有更好的分散和吸附作用,提供快速的离子和电子传递通道,更利于实现高电化学反应动力学。
本发明公开了一种B4C/SiC纳米线复合微波吸收材料,该材料是以石墨、碳纳米管、棉纤维等作为碳源,硼粉为硼源,与SiO2以及催化剂(硝酸铁或硝酸镍)充分混合后,在惰性气氛保护下加热反应,即得到B4C/SiC纳米线复合微波吸收材料。本发明所采用的原料简单易得、操作简单可控,制备的B4C/SiC纳米线复合材料结晶度好、形貌规则、尺寸均匀,具有良好的微波吸收性能。
一种钛包钢耐腐蚀接地材料,其由内层耐蚀低碳钢和外层包覆钛组成的双层结构复合材料。内层耐蚀低碳钢中合金成分以质量百分比计:C:0.01~0.25%,Si:0.01-0.60%,Mn:0.10-1.60%,S含量≤0.010%,P:0.010-0.025%,同时还包含Cu:0.05-2.0%,Sn:0.01-0.20%、Sb:0.01-0.20%中的一种或多种;该发明耐蚀接地材料的截面为圆形,外层包裹钛的厚度为0.1-1mm。加工工艺为钛带包覆或挤压成型后热处理。本发明具有在接地网条件下耐蚀的作用,而且导电性良好,施工方便,能应对强腐蚀性的土壤介质引起的腐蚀。
本发明公开了一种电泳沉积纳米线强韧化SiC抗氧化涂层的制备方法,用于解决现有的制备方法可控性差的技术问题。技术方案是利用电泳工艺在C/C复合材料表面沉积纳米线,并将C/C复合材料预先微氧化处理改善表面结构以利于纳米线沉积,借助电泳参数的改变实现对纳米线含量与厚度的精确控制。通过化学气相沉积制备SiC涂层。电泳沉积的SiC纳米线分布均匀且厚度可控;纳米线沉积于微氧化过程形成的沟壑与孔隙中可将涂层与基底良好地结合,从而降低发生涂层剥落失效的可能;SiC纳米线可强韧化涂层,从而提高涂层性能;同时由于SiC纳米线可减少涂层中裂纹的尺度与数量,阻断氧气扩散进入基底的通道,该方法制备的涂层抗氧化性能优异。
本发明公开了一种两相材料复合结构过渡区的等效弹性模量预测方法,属于材料性能预测技术领域。包括针对两相材料复合结构过渡区建立了过渡区等效力学性能预测的细观力学模型。模型中引入了过渡区由分段均匀介质层构成以及细观力学中颗粒夹杂复合材料的思想,将一种材料假定为基体相,另一种假定为夹杂相。然后通过细观力学中等效力学属性预测的Mori-Tanaka场平均理论建立过渡区的等效模量预测方法。从而得到了各个均匀介质层等效力学属性的显式描述形式以及过渡区等效模量沿梯度方向的变化表述形式,为过渡区等效模量的预测提供了直观而便于应用的理论分析方法,为复合结构力学性能的进一步理论分析研究以及工程中针对这一结构的设计和优化提供了理论基础。
本发明涉及一种采用溶胶凝胶法原位合成螺旋状ZrC晶须的方法,通过CVI法在碳纤维预制体上沉积碳源层,再将含有碳源层的预制体浸渍在成分均匀、稳定的溶胶中,由于金属有机锆盐(正丙醇锆)可有效润湿碳纤维预制体。因此,锆源可以在碳纤维表面均匀铺展,经过一定温度的热处理,锆源与碳源相互扩散,即可得到沿着碳纤维表面螺旋生长的ZrC晶须。本发明制备方法简单、无污染、方向可控、生产效率高、技术安全稳定可靠,可人工设计晶须生长方向来提高复合材料的力学性能及防氧化抗烧蚀能力。同时可以应用于树脂基、陶瓷基复合材料中,具有很好的经济效益与社会效益。
本发明公开了一种低压高能SiC半导体电嘴材料的制备方法,包括以下步骤:1)按照体积配比,选取45~70%的SiC粉末,5~15%的ZrO2粉末,10~30%的Al2O3粉末,10~30%的构成玻璃体系复合氧化物粉末,混合均匀,过200目筛储存备用;2)按照粉料重量:PVA重量=95 : 5的比例加入8%固含量的PVA,手动混合均匀后,过80目筛,在80MPa压力下压制形成生坯;3)将生坯放入空气炉中进行烧结,升温速率为5℃/h,升温至450℃,保温12h;4)将排胶后的生坯放入真空烧结炉中,填充Ar,升温至1600~1800℃进行烧结,保温时间为1~3h,升温速率为5℃/min。本发明制备得到的SiC半导体复合材料具有发火电压低,火花能量大、不受气压和环境介质的影响,耐热冲击、耐电火花的腐蚀,熄灭再启动、高空性能好等优良性能。
本发明公开了一种等离子改性玻璃纤维的制备装置,包括脉冲电源装置、放电装置以及测量装置,脉冲电源装置包括脉冲电源和与其相连接的电压调节器,放电装置包括高压电极和地电极,在高压电极下表面设置有单边阻挡介质,测量装置包括示波器。解决了现有改性方法制备的改性玻璃纤维耐热性,其后续制备的复合材料不能适应较高温度的使用环境的问题。本发明还公开了进行等离子改性玻璃纤维制备的方法,步骤1,玻璃纤维的预处理,步骤2,利用等离子改性玻璃纤维的制备装置对进行过预处理的玻璃纤维进行等离子体改性。本发明还公开了利用制备的等离子改性玻璃纤维制备的复合材料,其中等离子改性玻璃纤维和环氧树脂的质量比为30:100~110。
本发明公开了一种汽车轮胎用橡胶的制备方法,具体按照以下步骤进行:步骤1,向丁腈橡胶胶乳中加入羟基硅油,置于开炼机中塑化炼胶;步骤2,将步骤1中得到的丁腈橡胶放入密炼机中,加入导电粉末、十二烷基苯磺酸钠和氧化锌,混炼均匀;步骤3,加入硫化剂和硬脂酸,进行硫化处理,得到压电复合材料;步骤4,将压电复合材料放入隧道炉中进行固化,得到橡胶成品,本发明为了确保电连续性,向丁腈橡胶胶料中加入大量的导电粉体,成型后的导电橡胶硬度大,柔韧性良好,撕裂强度和扯断强度较高,工艺简单,制备效率较高,可以大规模生产应用。
本发明公开了Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs改性电池隔膜及其制备方法,其制备方法为:步骤1,制备Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料;步骤2,按质量百分数称取80%‑90%的Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料和10%‑20%的粘结剂研磨混合均匀,然后加入溶剂搅拌均匀得到具有流动性的混合浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将混合浆料涂覆于隔膜基材的一面,真空干燥烘除溶剂后得到隔膜。本发明还提供一种锂氟化碳电池,包括正极片、负极片、电解液和上述方法制备的隔膜;所述正极片包括正极集流体和涂覆于所述正极集流体上的氟化碳活性涂层;所述负极片为金属锂。本发明所提供的锂氟化碳电池比能量和贮存性能好,可改进正极导电性、缓解电池膨胀,抑制正极与电解液的副反应。
本发明公开了一种激光加工薄壁零件热变形实时检测方法,采用非接触式实时检测,具体为:将C/C复合材料指尖密封放置在装有乙醇溶液的超声波清洗机中清洗,待工件表面干燥后在工件表面均匀的喷涂白色耐高温油漆斑点。将工件放置于纳秒激光加工系统中的三坐标运动平台上,并保证工业相机的光轴与工件垂直放置,设置激光加工参数,根据工件结构轮廓,规划激光扫描路径轨迹,加工过程中使用业相机间隔拍摄被测工件表面变形前后的散斑图像,通过相关匹配算法计算得到整个散斑区域的变形场和应变场,实现C/C复合材料指尖密封热变形的在线实时检测。本发明基于数字图像处理相关法实现了激光加工过程中薄壁零件的非接触、无损式的实时在线变形检测。
本发明公开了一种圆盘推进式电子束成型铺粉装置,包括中心开设有成型缸的圆形铺粉平台,成型缸的底部依次设置有成形底板和升降杆,从成型缸起沿圆形铺粉平台的径向均匀布设有2个以上连通且结构相同的铺粉器,铺粉器的两侧均设置有隔档片,隔档片围成的通道上开设有送粉缸,送粉缸的底部依次设置有活动底板和连接轴,铺粉器中的隔档片之间夹持有刮板,刮板远离成型缸的一端连接有刮板轴;本发明还公开了一种复合材料的制备方法,利用铺粉装置中不同的铺粉器对金属粉末进行铺粉,制备得复合材料。本发明的装置在高度方向上实现了不同种类金属材料之间的烧结连接,扩大了电子束成形设备的使用范围;本发明的方法提高电子束快速成形方法的成型效率。
本发明公开了一种硅碳复合负极材料及制备方法及应用,具体包括多孔炭、纳米硅和包覆层;以多孔炭为基体,纳米硅分布在多孔炭的孔径之中,组成多孔炭/硅复合材料,包覆层包覆在多孔炭/硅复合材料外层;其中,外层包覆层为碳层或金属氧化物层,本发明解决了目前商业化的硅碳负极材料中存在的硅负极循环性能差、体积膨胀大的问题。
本发明所提供一种高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料及其制备方法,该方法以静电纺丝技术为基础,通过一步法将静电纺丝前驱液进行纺丝后得到的初纺纳米纤维,初纺纳米纤维在管式炉中经过预氧化和碳热还原反应后得到高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料。该复合材料中镍纳米颗粒均匀的分布在碳纳米纤维中,该结构的高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料不仅具有高的强度,高的比表面积、极好的柔韧性而且还具赋予了复合材料高的催化活性和优异的电磁波吸收性能。该技术提供了一种简单、高效、低成本制备高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料的方法。
本发明公开了一种复合热电薄膜材料及其制备方法,属于复合材料的制备技术领域,包括以下步骤:3,4‑乙撑二氧噻吩和碳纳米管混合,制得混合浆料;聚(3,4‑乙撑二氧噻吩)纳米纤维分散于极性质子有机溶剂Ⅰ中,并加入所述混合浆料,制得母液A;碳纤维分散于极性质子有机溶剂Ⅱ中,制得母液B;将所述母液A和所述母液B混合均匀后,蒸发溶剂,制得薄膜;将所述薄膜进行热处理,制得复合热电薄膜材料;本发明无需对碳纳米管进行表面修饰或改性,即可使碳纳米管在PEDOT导电聚合物基体中进行良好的分散,增强了热电薄膜导电性能和导热性能,为碳纳米管/PEDOT导电聚合物/碳纤维复合材料的进一步应用提供了良好的条件。
本发明揭示了一种硬度高去磁强耐高温金属材料的制备方法,包括复合材料层、变形永磁合金层和硬磁合金层,所述复合材料层是热双金属,所述热双金属包括磷铜、镍、钛合金、铜镍锰和锰镍铜合金,所述变形永磁合金层是铜镍铝基弥散硬化合金,所述硬磁合金层是铝镍钴硬磁合金,各成分重量配比为热双金属占30%‑45%,铜镍铝基弥散硬化合金占21%‑37%,铝镍钴硬磁合金占33%‑34%,使制得的一种硬度高去磁强耐高温金属材料的制备方法具有高的硬度、较强的抗去磁能力和耐高温性能的效果。
本发明公开了一种基于辐射交联的体素成型增材制造装置及成型方法,所述装置包括:射线源,用于产生和发射稳定和单能且散射较小的射线;脉冲电路及调节器,用于调节射线实际照射剂量;机械系统,用于执行控制代码以及完成各部分装置协调运动;主控电脑,用于运行成型工艺软件,并生成电信号控制脉冲电路及调节器以及运动控制代码控制机械系统运动;成型容器,用于盛放光固化液体或其与填料的复合浆料。该成型方法利用X射线或γ射线相较于紫外光具有更高的能量及透射能力,能够增加增材制造光固化领域的固化深度,同时实现光固化材料和填料组成的复合材料等低透明度或不透明的材料固化,为复杂形状的高性能复合材料制备提供了一种解决方案。
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