本发明属于航天热防护领域,本发明在轻质PICA防热复合材料(酚醛浸渍碳烧蚀材料)的基础上,解决了现有热防护材料轻质与维形的矛盾,公开了一种轻质热解自适应维形高效防热材料。对碳纤维进行陶瓷包覆,隔离碳纤维与氧气接触;残炭与陶瓷填料在气动热作用下烧结成抗氧化的陶瓷表层,同时提高表面热辐射率,气动热作用时间越长,陶瓷表层越厚,表面热辐射率越高,达到自适应环境的目的。在热解吸热与热解气体热阻塞效应的基础上,引入热疏导散热技术、残炭陶瓷化表层高辐射散热技术,实现多种防热机理协同效应,提高防热效率。本发明可应用于高超声速临近空间飞行器的中低热流热环境下热防护系统。
本发明公开了一种在炸药表面原子转移自由基聚合接枝高分子的方法,属于含能复合材料技术领域。包括以下步骤:(1)官能团预修饰:采用预包覆在炸药晶体表面修饰羟基官能团,(2)引发剂反应:在炸药表面引入原子转移自由基聚合的引发剂,(3)催化剂溶液制备:通Ar,将催化剂配体加入到无水乙醇中混合后,加入CuBr,超声,得到催化剂溶液;(4)表面原子转移自由基聚合接枝:通过原子转移自由基聚合接枝反应完成在炸药表面接枝高分子。本发明的意义在于提供一种新型炸药晶体表面调控新技术,可为炸药在复合炸药中的应用提供技术支撑。
一种微纳米硬质合金刀具材料的制备方法是通过碳还原法用纳米的WO3和碳粉制备出WC粉末,然后用纳米TiO2、WO3、MoO3、Ta2O5、V2O5和碳粉通过高能球磨,喷雾干燥制备出(Ti,W,Mo,Ta,V)(C,N)固溶体粉末,最后通过高能球磨,喷雾干燥然后压制烧结成型得到微纳米的WC基硬质合金,经过烧结制得。本发明晶粒细化,组织均匀,制备出粒径为0.2μm左右产品,晶粒不会长大,同时包覆结构的存在,可缓解应力传递,使裂纹偏转,使WC基硬质合金强韧性更高,并且相较于传统结构的硬质合金复合材料颗粒更细小,组织更均匀,本发明每个芯环结构品质好、包覆完整,合格率高达99%以上,晶粒细,为分布规则的圆形、分布均匀,固溶材料无团聚现象,产品韧性高,横向断裂强度可达3500(N/mm2)。
本发明公开了一种伸缩取暖锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)顶部设置排气口(2),在主体(1)内设置膨胀水箱(3),在膨胀水箱(3)上设置主热交换器(4),在膨胀水箱(3)底部设置燃烧器(5),在主体(1)底部设置板式热交换器(6),在板式热交换器(6)一侧设置循环水泵(7)另一侧设置泄水阀(8),在主体(1)下设置基座(9),在基座(9)上设置伸缩装置(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该伸缩取暖锅炉在工作时,将达到预期效果,大多膨胀水箱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,膨胀水箱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种减震吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)上设置减震孔(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该减震吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供一种LWRT轻型复合板材的制造方法,包括以下步骤:(1)混料:将聚丙烯与添加剂按照配比进行均匀混合然后放入上料罐内、玻璃纤维均匀混合然后放入上料罐内;(2)原料制备:将混合后的聚丙烯、添加剂与玻璃纤维按照配比放入搅拌釜进行均匀混合,形成水基泡沫;(3)铺装成型:(4)烘干成型:(5)辊压成型:(6)成品裁剪:将辊压成型后的型材通过裁剪机切割成客户需求的长度和宽度。本发明每单位重量产生的硬度要比传统的玻璃纤维毡增强热塑性(GMT)片材高,同时,这种材料与金属、GMT以及传统的PP和尼龙长纤维热塑性(LFT)复合物相比,具有可减轻重量、设计更灵活以及成本更低的优势,因此使其成为轻型GMT复合材料的理想替代品。
本发明公开了一种尺寸可控的氢氧化镁一维材料制备方法。以碱式镁盐为原料,通过一步溶剂热法制备出形貌均匀、纯度高且分散性好的氢氧化镁一维材料。通过调节溶剂配比、水热温度、时间、搅拌转速等工艺参数,可以实现对氢氧化镁一维材料长度的可控制备。本发明具有工艺简单,生产周期短、产品转化效率高等优点。制备的氢氧化镁为一维结构,具有很好的补强效果,克服了普通氢氧化镁添加到高分子复合材料中造成的机械力学性能恶化的缺点。
本发明涉及一种汽车用缓冲弹簧材料,按重量分数配比由以下组分制成:钢23‑28份,铁34‑45份,铜24‑28份,锰21‑26份,硅酸钠5‑8份,氧化锌11‑13份,硫酸钙13‑16份,氧化镁2‑7份,二氧化硅5‑9份,硅2‑4份,硅酸钙14‑18份,磷2‑4份,聚丙烯15‑16份,VCp/Fe复合材料1‑3份,四氧化三铁2‑8份,聚乙二醇4‑6份,氯化聚乙烯5‑7份,氢氧化铝2‑3份,邻苯二甲酸二辛酯2‑3份,氧化锌5‑8份。本发明的优点在于:本发明通过精确的材料配比,使制造出的产品机械性能优异,同时制备过程简单,加工成本低,符合实际使用要求。
本发明公开了纳米纤维素‑聚丙烯酰胺‑明胶复合水凝胶、其制备方法及应用,涉及复合材料技术领域。该纳米纤维素‑聚丙烯酰胺‑明胶复合水凝胶,由丙烯酰胺交联网络和明胶交联网络形成双网络水凝胶,且双网络水凝胶中负载有氧化后的纳米纤维素。纳米纤维素‑聚丙烯酰胺‑明胶复合水凝胶的制备方法包括:将纤维素在氧化体系中氧化后,再进行均质得到纳米纤维素,并将纳米纤维素与水混合得到纳米纤维素溶液;将纳米纤维素溶液与明胶水分散液、丙烯酰胺、引发剂、交联剂和催化剂混合后得到混合溶液;将混合溶液注入模具中反应10‑15h。制备得到的复合水凝胶具备很好的机械强度,同时改善了水凝胶的生物相容性和生物降解性。
本发明一种CeO2‑石墨烯气凝胶催化剂材料的制备方法。通过溶胶‑凝胶工艺,采用水热还原法或化学还原法,将稀土氧化物CeO2与石墨烯气凝胶复合,最终制备出具有优异、高效的催化性能的CeO2‑石墨烯气凝胶复合材料。其中,纳米氧化物颗粒的负载改善了石墨烯片层间的团聚,而石墨烯气凝胶作为载体,为活性组分提供了更多的催化活性位点,并提高了活性氧化物纳米粒子的分散性,使活性组分更加充分的接触反应物。这种催化剂材料可以有效解决单组分材料的缺陷,从而大幅提高催化效率。所制备的CeO2‑石墨烯气凝胶催化剂材料比表面积为138~187m2/g,NO催化转化率为86~95%。
本发明涉及一种氧化铝纳米颗粒/聚酰亚胺基储能介质及其制备方法,属于介电复合材料技术领域。为解决聚酰亚胺储能密度低的问题,本发明按照一定的质量体积比将制备的氧化铝纳米颗粒与N,N‑二甲基甲酰胺、均苯四甲酸酐混匀后分次加入4,4‑二氨基二苯醚制得前驱体溶液;将前驱体溶液制成薄膜后进行梯度升温酰亚胺化处理,冷却后得到氧化铝纳米颗粒/聚酰亚胺基储能介质。本发明以低填充量向聚酰亚胺基体中添加氧化铝纳米颗粒,在保证储能介质具有优异的力学性能的同时,通过氧化铝纳米颗粒改性聚酰亚胺基体,所制备的储能介质具有较高的相对介电常数、击穿场强和储能密度以及较低介电损耗,解决了电介质电容器储能密度较低的技术难题。
本发明涉及一种基于硫掺杂改性催化剂在PAN基碳纤维表面催化生长碳纳米管的工艺方法,属于碳纤维表面改性领域。本发明的工艺方法包括以下步骤:步骤1:对PAN基碳纤维进行脱浆;步骤2:通过电化学阳极氧化法对脱浆碳纤维进行表面氧化处理;步骤3:配制摩尔比为5:2的六水硝酸钴与硫脲的乙醇溶液作为催化剂前驱体,将表面氧化后的碳纤维浸渍于前驱体中5~30min,后置于烘箱中烘干;步骤4:将碳纤维置于管式炉中,在氮气保护下以5~10℃/min升温至600~800℃后,通入流量比为4:1~1:1的H2/C2H2混合气,保温5~20min,降温至室温后取出样品。本发明能改善碳纤维表面性能,提高纤维表面粗糙度,有效提高碳纤维增强复合材料的界面性能,并对碳纤维本体具有补强作用。
本发明公开了一种生物基呋喃环氧单体分散二维纳米材料的方法及其应用。所述的方法包括:提供分散介质,其包括一种生物基呋喃环氧单体和/或两种以上的生物基呋喃环氧单体的复配体;将二维纳米材料与所述分散介质混合均匀,并进行超声处理,使二维纳米材料分散于生物基呋喃环氧单体溶液中,形成均匀稳定的二维纳米材料分散液。本发明的二维纳米材料分散液浓度较高且具有优异的存储稳定性,在聚合物复合材料、无溶剂防腐涂料、导热、导电材料等领域具有优异的应用前景;同时制备方法简单,生产效率高,且所用原料来源广泛,不会造成环境污染,适用于大规模生产。
本发明公开了一种PEEK基自润滑柔性轴承保持架及其制造方法,适用于谐波减速器领域的薄壁轴承。保持架材料采用PEEK基自润滑多元复合材料,其中主要包含聚四氟乙烯、多壁碳纳米管和PEEK树脂(聚醚醚酮)。聚四氟乙烯为固体润滑剂,多壁碳纳米管为增强体,通过真空热烧结工艺制备,PEEK基自润滑柔性轴承保持架表现出优异的力学性能和耐摩擦性能。
一种双极性中间层贴面及其制备方法,它属于材料饰面加工领域。本发明所述的双极性贴面包括非极性基层、双极性中间层、表面极性装饰层,所述的非极性基层为塑料或木塑复合材料,所述的双极性中间层为涂覆或浸渍热固性胶黏剂的无纺布编织材料、麻布编织材料、棉布编织材料、纸张编织材料、无纺布非编织材料、麻布非编织材料、棉布非编织材料、纸张非编织材料中的一种,所述的表面极性装饰层为极性木质装饰材料或极性纸张装饰材料。本发明所制备的双极性中间层加热时使基材表层塑料熔化与中间层的非极性面相融合或渗透到空隙中,另一侧的热固性胶黏剂与极性的表面材料发生化学反应,借助双极性中间层将基材与表层装饰材料黏接在一起。
本发明提供了一种有机分子非共价键功能化生物质碳材料的制备方法,是以生物质花椒籽为原材料,通过洗涤,干燥,研磨,活化,在氮气气氛中高温热处理,酸洗,再以有机分子有机分子1‑氨基蒽醌、2,3‑二氯‑1,4‑奈醌反应,得到机分子非共价键功能化的生物质碳复合材料。物理表征结果显示,本发明的产品具有较大的比表面积和丰富的多级孔道结构。电化学性能测试结果显示,本产品具有高的比电容,适合作为电极材料应用于超级电容器。
本发明公开了一种汽车发动机零部件制备系统,涉及汽车零部件技术领域。所述制备系统包括高温合金熔炼与成型装置、第一传送装置与回火炉,所述熔炼与成型装置用于对汽车发动机零部件制备用高温复合金属材料进行熔炼并将熔化后的复合材料通过其上的铸造模具铸造发动机零部件,第一传送装置用于将冷却的发动机零部件传送给所述回火炉进行处理,所述回火炉用于对第一传送装置传送来的发动机零部件进行回火处理;所述高温合金熔炼与成型装置通过多工位等离子电弧熔炼,结合洛伦兹力和离心力,完成高温合金的熔炼与快速成型过程,具有熔炼温度高,熔炼效率高,精密度高,温合金铸件质量优异等特点。
本发明涉及纳米技术领域,特别涉及一种三维褶皱状石墨烯散热浆料的制备方法及应用。该三维褶皱状石墨烯散热浆料通过溶剂将薄层石墨烯形成多孔石墨烯聚集体,将多孔石墨烯聚集体加热,在完成加热后迅速对聚集体进行降温冷却,得到三维褶皱状石墨烯块,通过粉碎所述三维褶皱状石墨烯块得到三维褶皱状石墨烯,通过将三维褶皱状石墨烯与聚合物的单体复合,得到所述散热浆料。通过采用三维褶皱状石墨烯作为散热涂料的成分,由于石墨烯材料形成的褶皱状,有效增加了复合材料的表面积,同时能够有效提高散热效率,使得该石墨烯散热浆料在垂直方向上形成较多导热通路,从而使垂直方向上的散热效率大幅提高。
本发明公开了一种韧性高的有机玻璃制备方法,通过将聚丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯进行反应,两者结合,聚丙酸丁酯由于接枝上甲基丙烯酸甲酯,从而与有机玻璃基底具有良好的相容性,强化了界面粘结,起到了很好的增容作用;另一方面增加了链的柔顺性,有效提高了复合材料的韧性,对沸石玻璃纤维粒子进行包裹后,使掺杂粒子与有机玻璃基底结合更加紧密,从而进一步提升有机玻璃的综合性能。
本发明公开了一种溶胶包覆碳纳米管,它是由下述重量份的原料组成的:正硅酸乙酯70‑90、碳纳米管20‑30、四氢糠醇1‑2、均苯四酸二酐20‑26、过硫酸铵0.3‑0.4、分散剂0.1‑0.2、硬脂酸钡1‑2,本发明通过该包覆复合,能够有效的提高成品材料的力学强度,扩大了复合材料的应用范围。
本发明属于雨披加工技术领域,具体涉及一种提高柔性雨披透气性的方法,在雨披基材表面涂布防水涂层,所述雨披基材为聚氨酯复合材料,包括以下重量份的原料:碳纳米管改性聚氨酯预聚体100份、丙硅树脂22‑26份、含氮有机碱3‑7份、固化剂1‑2份、填料8‑12份、增塑剂0.8‑1.6份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中方法所制备的雨衣柔软性好,防水涂层能够增加材料的防油性、耐候性和耐污性,能够防液态水且不妨碍透过水汽,聚氨酯雨披基材质量轻,柔软度好,服帖性好,且具有一定的抗菌性,透气性好,提高用户的使用体验。
本发明涉及高分子复合材料制备技术领域,具体涉及一种增韧抗压耐烧蚀材料的制备方法。将甲基硅油裂解得到裂解产物,将裂解产物与二甲苯混溶得到浓缩液,以硼化锆粉末、浓缩液为原料制备得到结合剂,最后将白刚玉、黑曜岩、氧化铝粉等原料混合搅拌,将耐高温溶液涂覆于碳纤维布上得到耐高温碳纤维布,将其热压固化得到增韧抗压耐烧蚀材料,膨胀的石墨提高耐烧蚀材料的外表面散热面积,对耐烧蚀材料炭化层起到降温作用,聚碳硅烷裂解的碳化硅晶须填充于耐烧蚀材料中起到增韧作用,形成的二氧化锆‑二氧化硅薄膜,减小高温过程中因膨胀产生的向外应力,从而提高耐烧蚀材料在高温环境下的抗压强度,应用前景广阔。
本发明公开了一种制冷压缩机零部件加工磨砂轮,包括砂轮基体和位于砂轮基体上的磨料层,磨料层按质量份数计包括以下组分:磨料:40‑50份,结合剂:20‑30份,造孔剂:5‑8份,粘结剂:6‑8份,湿润剂:1‑3份,碳纤维/环氧树脂复合材料:2‑4份,锡酸锌:2‑3份,其中:磨料为镀镍金刚石、PA铬刚玉、微晶刚玉的混合物,按质量比计镀镍金刚石:PA铬刚玉:微晶刚玉=3:1:1.5;结合剂包括二氧化硅,碳化硼,氧化硼,氧化铝,氧化镁,无水碳酸钾,氧化钙,碳酸钠;湿润剂为甲酚、聚乙烯醇的混合物,按体积比计甲酚:聚乙烯醇=1:2;本发明该加工工艺简单易行,加工出磨砂轮耐高温,磨削精度高。
本发明涉及光缆技术领域,公开了一种高灵敏传感光纤单元,包括加加强芯、光纤、不锈钢套管,加强芯外绞合有多根光纤,光纤通过胶粘剂固定,光纤外依次包覆有阻水复合材料、不锈钢套管。本发明的高灵敏传感光纤单元的制造方法,依次包括光纤处理、光纤绞合、制作不锈钢套管、填充。本发明的高灵敏传感光纤单元光纤能够灵敏感知外界的振动、拉力、侧压力、温度变化等。并且生产工艺简单,生产进度快,具有较大的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种基于热塑性弹性体的柔性高阻隔层叠体及其制备方法。发明的层叠体是一种由结构层、粘合层和热塑性弹性体薄膜复合而成的高柔性、高气体阻隔重叠材料。所述的热塑性弹性体层具有高气体阻隔性和高柔性,有效阻隔氧气或空气;结构层为尼龙纤维织物或聚酯纤维织物或聚氨酯纤维织物,提供复合材料较高的强度,通过粘合层把织物与热塑性弹性体膜焊接成一体。本发明的层叠体成型工艺简单,可以采用简单的热压或辊压实现结构层与粘合层、粘合层与热塑性弹性体膜的良好贴合。
本发明提供一种富勒烯/石墨烯逐层组装复合膜的制备方法。首先,制备单面选择性氧化石墨烯材料,在气液界面自组装制备单层石墨烯薄膜;然后,利用羧基化富勒烯加热回流反应制得酰氯化富勒烯;其次,在冰浴条件下制备富勒烯/石墨烯单层复合膜;最后,采用乙二胺交联石墨烯片层边缘的羧基,通过硅片或玻璃片将薄膜转移到平整界面,反复多次,可逐层组装富勒烯与石墨烯交替排列的复合膜。本发明所述方法以可控方式构筑了富勒烯/石墨烯逐层组装复合膜,在分子水平上精确确定富勒烯‑石墨烯材料复合材料的化学结构,可广泛应用在催化、器件、核磁共振造影、药品、面膜、化妆品添加剂和等诸多领域,其精确的结构有利于器件性能的提升。
本发明公开了一种水处理光催化剂及其制备方法,所述水处理光催化剂具体为将钽铌酸银纳/钼酸银/改性磷酸银复合材料颗粒支撑在球形多孔羟基磷灰石中,所述方法为:将钽铌酸银纳、钼酸银、改性磷酸银三种材料进行复合后制备得到光催化剂,再将作为基体材料的羟基磷灰石与光催化剂进行结合;本发明基体材料和光催化剂的功能不受阻碍;并且,作为基体材料的羟基磷灰石成型后是球形,其结构性质表现较为稳定,它对环境污染物的吸附/分解性能更优,处理环境污染物也不会对环境施加新的负荷。
本发明涉及光催化技术领域,具体提供一种Z型光催化剂及其制备方法和应用。所述Z型光催化剂为复合材料,包括C3N4、包覆于所述C3N4表面的碳层以及包覆于所述碳层表面的CdS量子点层。所述制备方法包括:在C3N4的悬浊液中进行碳源的包覆处理,制备得到C3N4‑碳源;在惰性气氛中,先向所述C3N4‑碳源中加入巯基酸和镉盐,再向其中加入硫化盐,制备得到C3N4‑碳源‑CdS;将所述C3N4‑碳源‑CdS进行煅烧处理,使所述碳源转化为碳层,得到Z型光催化剂。本发明的Z型光催化剂具有良好的光降解有机污染物性能和光催化产氢性能。
本发明公开了一种高导电拉伸应变响应材料的制备方法,属于半导体传感器材料技术领域。首先制备碳纳米管/石墨烯杂化材料,然后通过均质机和超声震荡将碳纳米管/石墨烯均匀分散在高分子材料的溶液中,最后可通过溶液浇注成膜或浸涂的方法制备碳纳米管@石墨烯/高分子纳米复合材料,即高导电拉伸应变响应材料。本发明制备的材料具有高导电性,较好的柔性,良好的应变响应性能力。本发明制备方法简单,成本低,适用性强,可用于大规模生产,可在智能皮肤、压敏传感器等行业广泛应用。
本发明提供一种新能源汽车动力电池用绝缘导热材料的制备方法,包括如下步骤:(一)中间产物的制备,(二)基于酞酰亚胺的含氟芴类缩聚物,(三)聚合物表面修饰氟化石墨烯/纳米硼纤维复合材料的制备,(四)材料成型。本发明还公开了根据所述制备方法制备得到的新能源汽车动力电池用绝缘导热材料。本发明公开的新能源汽车动力电池用绝缘导热材料具有综合性能优异,刚性、阻燃性、耐高温、绝缘性、耐候性能和导热性更佳的优点。
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