本发明涉及飞机舱门结构设计,特别涉及一种登机梯。登机梯包括:由复合材料构成的左侧板,左侧板一侧的外缘呈弧形,另一侧的外缘呈台阶状;由复合材料构成的右侧板,右侧板的形状和大小与左侧板相同,右侧板与左侧板相互平行且对称设置;由复合材料构成的踏板,呈多段弯折状,踏板的左侧边缘与左侧板的外缘通过榫卯连接,踏板的右侧边缘与右侧板的外缘通过榫卯连接,另外,在踏板与左侧板和右侧板的榫卯连接处通过共固化连接。本发明的登机梯,连接结构稳定性更强,并且,在满足使用强度要求的前提下,极大降低了舱门结构的重量,提高了舱门使用的经济性。
本发明公开了一种氧化石墨烯复合钛基医用材料的制备方法,包括以下步骤:一、将氧化石墨烯放入到去离子水或乙醇中后进行超声,然后冷冻干燥,得到氧化石墨烯粉末;二、将氧化石墨烯粉末和钛基粉末进行球磨,得到混合粉末;三、将混合粉末进行3D打印,得到多孔复合材料;四、将多孔复合材料进行去应力退火;五、在多孔复合材料表面制备微纳米孔洞,得到氧化石墨烯复合钛基医用材料。本发明通过引入氧化石墨烯,保证了氧化石墨烯复合钛基医用材料具有优异的力学性能,通过制备微纳米孔洞,使氧化石墨烯复合钛基医用材料与周围骨组织快速形成良好的骨性结合,提高了氧化石墨烯复合钛基医用材料的适用性。
本发明公开了一种具有隔热及抗冲击结构件的增材制备方法,主要选择粒径为18‑45μm的高强合金钢金属粉末和粒径为20‑25nm的二氧化硅粉末,并选择热塑性聚合物作为基体,高强碳纤维丝作为丝芯,然后加热使得热塑性聚合物基体至熔融状态,使碳纤维通过熔融热塑性聚合物,冷却后得到碳纤维复合材料丝材。通过激光熔融技术、熔融沉积技术、碳纤维复合材料成形、粉体填充制备结构件中各组成部分。通过碳纤维复合材料结构件组装、隔热件组装、粉体清理等后处理最终制备一种隔热及抗冲击结构件。本发明制备方法具有操作简单,制得的结构件隔热和抗冲击综合性能高,同时减轻了重量,节约了生产周期,提高了生产效率。
一种Y2Si2O7晶须增韧莫来石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晶须增韧莫来石复合涂层。本发明制备的Y2Si2O7晶须增韧莫来石复合涂层与其他涂层相比,能有效提高抗氧化温度,可以获得在1700℃的高温燃气动态冲刷条件下对C/C复合材料400h的防氧化保护,氧化失重率小于0.77%。
一种提高真空沿面闪络电压的绝缘介质及其制备方法,包括酚酞与半结晶聚合物材料;假设酚酞的量为a,半结晶聚合物材料的量为b,则按质量分数计,0<a≤5%,95%≤b<100%。绝缘介质制备方法,包括以下步骤:1)、将酚酞与半结晶聚合物材料在50℃~80℃下烘干;2)、将烘干后的半结晶聚合物材料加热至熔融态;3)、向熔融态的半结晶聚合物材料中加入酚酞,两者熔融共混30~50min,得到复合材料;4)、将复合材料挤出,并自然冷却至室温;5)、将冷却后的复合材料热压成型,得到绝缘介质试样。本发明能够显著的提高绝缘介质真空沿面闪络电压,且工艺难度低、可操作性强、可靠性高,能够广泛运用于高压绝缘材料领域。
本发明公开了一种高调谐率线性可调电感及其制备方法,目的在于,克服现有可调谐电感体积庞大及能耗高不足的问题,具有体积小、效率高的优点,能够通过电压调控电感值,所采用的技术方案为:包括多铁复合材料磁芯,以及绕制或者刻蚀在多铁复合材料磁芯上的工作线圈,多铁复合材料磁芯包括相互复合而成的压电材料和磁性材料,磁性材料包括若干层磁性膜片,所述磁性膜片分别粘合或者生长在压电材料的上下表面,所述压电材料包括若干层压电基片,压电材料的上下表面均连接有用于施加直流偏压的导线。
本发明涉及一种SiC纳米线增韧化学气相共沉积HfC‑SiC复相涂层的制备方法,首先利用化学气相沉积技术在C/C复合材料表面制备SiC纳米线,而后利用化学气相共沉积技术沉积HfC‑SiC复相涂层,进而在C/C复合材料表面得到SiC纳米线增韧HfC‑SiC复相涂层。本发明方法制备的SiC纳米线增韧HfC‑SiC复相涂层通过控制涂层中的组织成分及各相的均匀程度,缓解了涂层与炭炭复合材料热膨胀系数的不匹配,并通过纳米线桥联拔出机制抑制裂纹产生和扩展,有效地抑制了在烧蚀过程中HfC基陶瓷涂层开裂的情况。所制备的涂层厚度均匀,组织可控,工艺制备周期短、工艺过程简单,成本低。
本发明公开了一种仿生防脱位人工腰椎及椎间盘连接复合体,包括椎体部件、椎间盘部件及螺钉。椎体部件由上下两面带有深凹槽的椭圆柱体构成,椎间盘部件包括弧形L板和复合材料垫,弧形L板由底板、弧形侧板与圆柱状突起构成,圆柱状突起末端为带有两个弧形突起的近半球壳结构,复合材料垫与椭圆柱体深凹槽相连接,近半球壳结构与复合材料垫内的大半球体结构相配合构成防脱球窝关节,本发明不但可以替代腰椎手术中取掉的椎体及邻近的椎间盘,而且保留了椎间盘的旋转、屈伸及一定的缓冲功能,并且整个结构设有防脱装置,既保证了术后的稳定性,又保留了腰椎的活动性,在仿生学上更接近人体生理状态。
本发明公开了一种具有碳化硅/硅涂层的炭/炭保温筒,包括炭/炭复合材料保温筒以及覆盖在炭/炭复合材料保温筒表面的碳化硅/硅涂层,碳化硅/硅涂层由碳化硅涂层和覆盖在碳化硅涂层上的硅涂层组成;本发明还公开了一种具有碳化硅/硅涂层的炭/炭保温筒的制备方法,该方法将增密后的炭纤维预制体机械加工成炭/炭复合材料保温筒,然后采用等离子喷涂法在其表面喷涂制备碳化硅/硅涂层,得到具有碳化硅/硅涂层的炭/炭保温筒。本发明通过设置碳化硅/硅涂层,有效避免了硅蒸汽的硅化腐蚀;本发明的方法提高了碳化硅/硅涂层与炭/炭保温筒基体的结合强度,降低了碳化硅/硅涂层的孔隙率,大幅度提高了炭/炭保温筒的使用寿命。
本发明公开了CuO纳米颗粒修饰ZnO纳米线阵列的光电材料、制备及应用,首先采用溶胶凝胶法制备ZnO种子层薄膜,在ZnO种子层薄膜上采用水热法生长ZnO纳米线阵列,再采用溶胶凝胶法在ZnO纳米线上粘附CuO纳米颗粒,得到表面均匀分散有CuO纳米颗粒的ZnO纳米线,从微观结构上,该复合材料具有很大的比表面积;该复合材料存在大量的异质结,光生载流子复合减少,电子空穴对有效分离,从而增加了载流子的寿命和载流子浓度;从物性融合上看,该复合材料既具有ZnO纳米线对光吸收的能力,也具有CuO纳米颗粒对光吸收的能力,是一种优异光电材料,在光电器件的应用中具有很大的前景。
本发明公开了一种孔状结构难熔金属高熵合金的制备方法,该方法包括:一、取五种以上难熔金属粉末混合后球磨处理得到超细合金粉;二、将超细合金粉与NaCl混料得到NaCl复合合金粉;三、将NaCl复合合金粉装入钢模中压制得到NaCl柱状体复合材料;四、采用NaCl粉末完全覆盖NaCl柱状体复合材料表面,经烧结得到坯体;五、将坯体依次进行清洗和干燥;本发明还公开了一种孔状结构难熔金属高熵合金。本发明采用NaCl作为造孔剂并在NaCl柱状体复合材料表面覆盖NaCl隔绝空气形成无氧环境,使得烧结实质在真空条件下进行,实现了难熔合金的烧结成型,灵活方便,应用范围广;本发明的孔状结构难熔金属高熵合金质量较好。
本发明公开的一种具有自修复、抗菌功效的骨修复支架,使用该骨修复支架能缩短患者康复时间。本发明还公开了一种具有自修复、抗菌功效的骨修复支架的制作方法,包括以下步骤:步骤1、制作带有连接块和固定孔的网状镂空支架本体,对患者干细胞进行培养;步骤2、制备抗菌多孔纳米羟基磷灰石复合材料;步骤3、将抗菌多孔纳米羟基磷灰石复合材料的填充到网状镂空支架本体的镂空部位;步骤4、将培养好的患者干细胞均匀的接种在抗菌多孔纳米羟基磷灰石复合材料上,然后无菌包装得到具有自修复、抗菌功效的骨修复支架。采用该方法制得的骨修复支架能在患者体内自我修复、抵抗细菌感染。
本发明涉及一种电泳与热蒸发技术原位合成难熔金属碳化物纳米线的制备方法,属于热蒸发+电泳技术制备难熔金属碳化物纳米线在复合材料技术领域的应用。首先利用电泳法在碳布上沉积碳纳米管;再通过电泳技术在含有碳纳米管的碳布表面获得难熔金属碳化物纳米线。本发明制备方法简单、无污染且安全稳定,并且很大程度上解决难熔金属碳化物纳米线制备难、长径比小和分布不均匀的问题,可有效的提高复合材料力学性能、断裂韧性、防氧化和抗烧蚀能力及抗蠕变性能。同时可广泛应用于碳/碳、碳/陶、镁基、铝基复合材料以及硬质合金中,具有很好的经济及社会效益。
本发明提供了一种防变色塑料制品的制备方法,将碎布料纤维、聚氯乙烯、塑料助剂经依次密炼、开炼、破碎、挤出过滤后得到布纤维‑塑料复合材料;然后将布纤维‑塑料复合材料热熔,并加入二氧化硅依次与硝酸银、氢氧化钠反应制得的抗菌添加剂,以及水滑石,搅拌均匀,造粒、注型,得到塑料制品。本发明制得的塑料制品兼具纤维与塑料的特点:机械强度大,柔韧性好,重量轻,耐腐蚀,且材料以废弃布料纤维为主要原料大大降低了复合材料的生产成本。同时通过抗菌剂和水滑石的加入,使得塑料制品在具有抗菌性能的同时,不会发生变色或褪色现象。
本发明提供一种钠离子电池负极用SnSe/Graphene复合电极材料的制备方法。以水作为溶剂,SnCl2·2H2O作为原料,氧化石墨烯作为碳基体,采用水热法预先制备SnO2/Graphene复合材料,然后将SnO2/Graphene复合材料与硒粉研磨混合均匀后,放置在真空管式炉中于500~900℃保温0.5h~5h,最终得到纯相的SnSe/Graphene复合材料,并且SnSe的粒径为5~10nm,生长在Graphene的表面。本发明使用的制备方法简单新颖,重复率高,采用真空煅烧的方式清洁无污染,适合大规模生产制备的需要。
本发明公开了一维微纳分级结构Co/C/CNTs复合吸波材料及其制备方法,该方法包括:将Co盐和/或Zn盐溶于去离子水形成溶液A,将二甲基咪唑和聚乙烯吡咯烷酮溶于去离子水形成溶液B;将溶液A加入溶液B,搅拌后室温静置2‑8h,之后对产物进行离心分离、洗涤以及干燥处理,得到棒状结构的Co/Zn双金属MOFs前驱体;将前驱体置于保护气氛保护的管式炉中,将温度升至500~900℃,并保温1~5h,以对所述前驱体进行高温煅烧;然后随炉冷却至室温,得到一维微纳分级结构Co/C/CNTs复合吸波材料。本发明提供的制备方法以简单可控的工艺实现了复合材料的界面设计和界面极化损耗性能优化,拓宽了复合材料的有效吸收频带、提高了复合材料的反射损耗性能。
本发明公开了一种固化质量与固化成本协同设计的热压罐成型方法。该方法包括:创建复合材料构件的三维模型;获取三维模型对应的热压罐成型工艺曲线;热压罐成型工艺曲线包括多个待优化参数;根据复合材料预浸料属性与热压罐参数设定待优化参数的初始范围;基于初始范围,采用拉定超立方抽样对待优化参数进行样本抽取;对抽取的样本进行仿真计算;根据仿真计算结果,确定最优参数;基于最优参数,采用优化后的粒子群算法确定最优热压罐成型工艺曲线;根据最优热压罐成型工艺曲线,对复合材料进行热压罐成型。本发明能够使热压罐成型在保证成型质量的前提下缩短成型时间,以解决现有技术存在的问题,实现成型质量与成型时间的协同优化设计。
本发明涉及现代电池工业,具体涉及一种以碳/硫复合正极材料为正极的电池的制备方法。一种以碳/硫复合正极材料为正极的电池的制备方法,包括以下步骤:玉米芯活性炭的制备;碳/硫正极复合材料的制备;以及电池的组装。本发明以玉米芯为原料,采用磷酸活化法制备了具有高比表面积的玉米芯活性炭,与单质硫进行熔融复合制得的碳/硫复合正极材料表现出了良好的电化学性能。以硫/玉米芯活性炭复合材料为正极,锂为负极的锂硫电池在0.2mA/cm2的电流下首次放电比容量高达761.2mAh/g,循环20次后放电比容量仍有683.2mAh/g,容量保持率达89.75%。同时玉米芯活性炭廉价易得,碳材料及复合材料制备工艺简单,适合工业化应用,具有一定发展前景。
本发明公开了一种类蜂窝状高导热材料的制备方法,通过静电纺丝后浸渍包覆BN纳米片,再经纳米银全覆盖处理后叠层热压制备了类蜂窝状高导热复合材料。本发明制备的类蜂窝状高导热复合材料充分利用BN极高的面内热导率,通过纳米银连接构建导热通路,并叠层热压降低纤维孔隙以降低界面热阻,制备的类蜂窝状高导热复合材料具有高的导热率,在散热绝缘领域中散热效果更好,在微电子封装、电气绝缘、LED照明等领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种纳米纤维素中空微球复合材料的及纳米纤维素中空微球涂层材料,制备方法包括:首先将纳米纤维素进行酯化改性,得到改性纳米纤维素Pickering乳化剂;然后将所述改性纳米纤维素Pickering乳化剂分散到去离子水中,得到改性纳米纤维素水溶液;以改性纳米纤维素水溶液为水性,以二氯甲烷和丙烯酸酯类单体混合液为油相,通过Pickering乳液聚合法得到纳米纤维素中空微球复合材料。本发明将纳米纤维素独特的性质、中空结构结合起来,制备出增强增韧高透气性纳米纤维素中空微球涂层材料,与实心的改性纳米纤维素乳液相比,纳米纤维素中空微球复合材料一方面改善纳米纤维素在溶剂中的分散性,减少团聚,另一方面在增强增韧的同时,中空结构可缩短气体分子通过路径,提高气体的扩散速率,实现涂层的透气性,从而赋予基材良好的透气性,提高其在织物、皮革等领域的应用。
一种Y2SiO5晶须增韧Y4Si3O12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Y2SiO5晶须并采用复合表面活性剂对Y2SiO5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Y2SiO5晶须钉扎层,最后再采用水热电泳沉积法制备Y2SiO5晶须增韧Y4Si3O12复合涂层。本发明制得的Y2SiO5晶须增韧Y4Si3O12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。本发明制得的Y2SiO5晶须增韧Y4Si3O12复合涂层在1700℃的静态空气中可对C/C复合材料进行300h的有效防氧化保护,氧化失重率小于0.6%。
聚偏氟乙烯-端羧基多壁碳纳米管复合介电材料的制备方法,介电复合材料由端羧基多壁碳纳米管、聚偏氟乙烯、N-N二甲基甲酰胺复合制备,以经过改性后的端羧基基多壁碳纳米管为纳米导电介质填料,通过超声分散的方法将其均匀分散于聚偏氟乙烯溶液中,将铸膜液在热台中熔融消除热历史,热台培养;将该复合薄膜用偏光显微镜、扫描电镜和红外光谱仪仪器表征复合材料熔体的结晶过程和结晶完成后的晶体结构,通过离子溅射仪镀金属电极,测试其介电性能;该介电复合材料中的聚偏氟乙烯由于端羟基多壁碳纳米管的作用主要以β晶型存在,由于其晶体类型是全反式的TTT构象,具有压释电以及介电性能,导电性能和高介电存储性能;该制备方法和工艺流程简单。
本发明公开了一种钛元素改性Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法,将Ti3SiC2陶瓷进行清洗后;采用多弧离子镀覆工艺,对Ti3SiC2陶瓷进行镀钛处理,在其表面获得原位生成的TiN镀层;然后将配比好的Ti3SiC2陶瓷与金属粉末倒入模具,进行冷压、烧结、复压和复烧处理,冷却脱模后得到Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法。本发明中引入的钛元素既能在Cu‑Ti3SiC2复合材料界面处,原位形成TiN相,使Cu基体与Ti3SiC2形成冶金结合,提高复合材料的界面结合性能;又能通过TiN抑制Ti3SiC2分解,保证Ti3SiC2结构完整,从而提高复合材料力学性能和抗磨损性能,保证受电弓滑板的服役使用寿命。
本发明公开了一种芳纶纳米纤维原位增强纸基材料性能的方法,通过采用不同浓度的芳纶溶解液对不同的芳纶纸基复合材料进行处理,可在很大程度上改善纸基复合材料的强度性能与击穿性能,此方法对于纸基复合材料性能的提升可取得满意效果,操作方便简单,实现了无胶增强,有益于材料在复杂条件下使用,该方法适用性强,具有较好的应用前景。
本发明公开了同时检测PAT和OTA的电化学传感器、制备及检测方法,该电化学传感器包括工作电极、参比电极和对电极,工作电极表面依次涂覆有AuNPs‑BP纳米复合材料层和识别待测物的识别敏感层;AuNPs‑BP纳米复合材料层涂覆在工作电极表面,识别敏感层涂覆在AuNPs‑BP纳米复合材料层的表面;识别敏感层包含PAT适体链、PAT互补链、OTA适体链和OTA互补链。本发明的电化学传感器可以同时检测PAT和OTA,利用同一个电化学传感平台实现了两个目标物的检测,且检出浓度低。
本发明公开了一种聚丙烯腈纤维负载钴镍合金复合氧还原催化材料及其制备方法,属于氧还原电催化领域。包括以下步骤:将六水氯化钴、六水氯化铁和氢氧化钠溶解在乙二醇中,得到混合溶液;将混合溶液转移至高压反应釜并放入烘箱,其温度逐渐升至150~180℃并保温反应;反应完成后的溶液洗涤、干燥,得到钴镍合金;将聚丙烯腈溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,得到均匀悬浮液;将钴镍合金加入到所述悬浮液中,搅拌均匀,形成电纺液;将电纺液进行静电纺丝得到复合材料;将复合材料干燥,得到复合氧还原催化材料。本发明制备的聚丙烯腈纤维负载钴镍合金复合材料结构稳定、制备过程简单、具有优异的电催化氧还原性能,适合工业化大规模生产。
一种极性相聚偏氟乙烯/深共晶溶剂复合薄膜材料。所述复合材料的制法为:将聚偏氟乙烯溶解在足量的N,N‑二甲基甲酰胺中;配制深共晶溶剂与聚偏氟乙烯共混(深共晶溶剂包括氯化胆碱/甘油、氯化胆碱/乙二醇、氯化胆碱/尿素、氯化胆碱/草酸)形成聚偏氟乙烯/深共晶溶剂复合薄膜;将偏氟乙烯/深共晶溶剂复合薄膜通过溶液浇铸法、旋涂法和热压法,得到具有高含量极性相聚偏氟乙烯的偏氟乙烯/深共晶溶剂复合材料。这种复合材料的制作工艺简单,成本低廉,流程可控。
本发明公开了一种源于木材的多孔碳上生长螺旋状碳纳米管的方法,该方法是在碳化木材上化学气相沉积碳纳米管,利用碳化木材天然垂直管道的空间约束效应以及混酸对碳纳米管的剪切收缩效应,在碳化木材上制备了形貌高度均一的螺旋状碳纳米管。螺旋状碳纳米管不仅提高了碳化木材的电导率,同时显著提升了复合材料的机械性能。该复合材料可作为超级电容器电极,天然垂直孔道为其它纳米材料的引入提供充分的空间,且该复合电极无需添加任何粘结剂及导电剂。同时,螺旋碳纳米管的弹性交织网络也有利于电解质离子的传输,拓宽了复合材料在储能领域的应用。本发明工艺简单,生产周期短,易于操控,可实现螺旋状碳纳米管的宏量制备。
本发明公开了一种用于油水分离的石墨烯基三维纤维纸及其制备方法,石墨烯基三维纤维纸在无纺布基底上制备有多孔石墨烯复合材料,石墨烯复合材料中的石墨烯表面修饰有金属离子,金属离子和石墨烯表面的亲水基团结合,使得石墨烯不具有亲水性,同时因为石墨烯表面具有较多的C=O憎水功能团,使得石墨烯具有疏水功能;结合石墨烯复合材料为多孔状的,使得该纤维纸具有蜂窝状多层孔结构,且石墨烯本身具有超大的比表面积,使得该材料能够充分的吸收油气分子,使得该材料均在油吸附过程中形成小型储油室,增加油吸附效率和油水分离效率,同时,其对水面上的油污有着良好的去除能力,可用于环境保护。
本发明公开了一种多孔氧化石墨烯/CaO/葡萄糖复合吸附剂的制备方法,包括以下步骤:步骤1、氧化石墨烯的制备:采用修正的Hummer’s实验方法制备氧化石墨;步骤2、多孔的氧化石墨烯/CaO/葡萄糖复合材料的制备。本发明制得的多孔氧化石墨烯复合材料对吖啶橙染料吸附效果较好,吸附剂最佳吸附pH值为8,在200min时达到吸附平衡,且加入NaCl溶液对吸附剂吸附性影响较大,异丙醇对吸附剂吸附性影响较小,说明多孔氧化石墨烯复合材料对吖啶橙的吸附机理为静电相互作用。吸附剂可重复利用3次。
中冶有色为您提供最新的陕西有色金属理论与应用信息,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!