本发明属于复合材料技术领域,涉及一种制备内隔板蜂窝芯材的装置及方法。本发明将一定高度的限位杆单元固定在下底板上后,将带隔板的蜂窝芯材放置于下底板上,蜂窝孔格与限位杆单元一一对应,从而调整蜂窝孔格位置,使其与限位杆的位置保持一致;再将顶杆单元固定在上底板上,通过定位杆和定位孔定位后,通过压机加压,将内隔板顶入蜂窝孔格内部;重复以上步骤,直至达到所需蜂窝芯材的面积,然后通过树脂将内隔板固定,即制备出内隔板蜂窝芯材。本发明中限位杆和顶杆均为重复单元,可通过增减单元数量,调整单元尺寸,实现任意面积、任意空腔深度的内隔板蜂窝芯材制造。
本发明公开了一种固定化漆酶的制备方法,其以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)包覆在羧基碳纳米管(CNTs)表面所制备的复合材料为载体,戊二醛为结合剂,利用共价结合法将漆酶固定于用聚甲基丙烯酸甲酯包覆的羧基碳纳米管上。该制备方法包括以下步骤:先制备用聚甲基丙烯酸甲酯包覆的羧基碳纳米管合成材料,用戊二醛溶液活化载体表面,然后按比例称取定量漆酶,该固定化反应在120rpm的摇床中,30℃反应6小时下完成,最后通过后续处理收集得到固定化漆酶。本发明的固定化漆酶具有物理化学性能稳定、载酶率高、重复利用率高、处理高效等优点。
一种空间相机焦面框,为长方形盒体结构,包括入光口面等;入光口面为长方形盒体的开口面;直射区面为长方形盒体开口面的对面,直射区面上开有若干用于探测器通光的通光口;反射区面为长方形盒体上与直射区面相邻的垂直面,反射区面上开有若干用于探测器通光的通光口;反射镜连接面位于盒体内,与反射区面平行;焦面框连接面为盒体两端的平行面,与入光口面、直射区面、反射区面、反射镜连接面均垂直。本发明解决了空间光学遥感器的焦面支撑结构重量与高稳定性这一对矛盾,开拓了C/SiC陶瓷基复合材料在航天遥感器大功率内热源、高精度高稳定性结构尺寸上的应用,改变了遥感器支撑结构传统的钛合金及殷钢的结构形式。
本发明涉及用于介电性能测试的氮化硅纤维试样、制样方法及测试方法,属于复合材料技术领域。所述试样由氮化硅短纤维搭接形成,且搭接的所述氮化硅短纤维通过氧化硅粘接,所述氧化硅的质量为所述短纤维的1%~5%,所述氮化硅短纤维表面无上浆剂、长度≤0.5mm。本发明解决了氮化硅纤维不满足测试形状尺寸要求的难题,而且采用该方法制备的试样可以测试各个波段的高温介电性能,温度范围扩展至室温~1400℃。
本发明公开了一种含电解锰渣抗开裂道路水稳层材料以及包含所述材料的水温层。所述水稳层材料包括以下重量份的原料:电解锰渣100份、赤泥40‑60份,复合相变材料5‑10份,其中所述相变复合材料由相变材料和膨胀石墨复合后,经过有机树脂包覆而成。本发明水稳层材料成分中添加了复合相变材料,发挥类似“润滑剂”的作用,还能防止温缩应力导致的开裂,控制水稳层温度变化,防止面层变形,还预料不到地发现其对水稳层的无侧限抗压强度有提高作用;利用电解锰渣中的硫酸钙激活赤泥中的活性成分形成凝胶体系,对电解锰渣进行无害化处理,不仅可以消耗大量的工业固废,还能拓展道路工程原材料选择范围和来源。
本发明提供了一种高性能聚酰亚胺纤维的表面仿生修饰方法及应用,属于高性能纤维表面改性技术领域。本发明的表面仿生修饰方法包括聚多巴胺溶液的配置,缓冲溶液pH的调节,处理条件及方式的确定,处理后纤维的洗涤及干燥处理方式。本发明采用多巴胺修饰纤维表面,聚合条件简单,环境温和,反应流程操作便捷,可重复性强。所获得的聚多巴胺包覆的聚酰亚胺纤维保留了优异的力学性能,且具有较高的表面极性和表面能,可与树脂和功能性基团有效结合,制备高性能多巴胺修饰聚酰亚胺纤维增强复合材料和功能材料。
本发明涉及一种高剪切强电磁搅拌熔体处理的装置和方法,属于金属材料及其加工成形技术领域。该装置主要由坩埚、安装在坩埚内的芯棒、及安装在坩埚外围的电磁搅拌装置组成,电磁搅拌装置包括水箱和放置在水箱中的电磁搅拌器;坩埚的形状为半锥形,芯棒形状上端为半锥形结构,下端为螺旋结构,芯棒中间为中空结构,中空部分的形状为半锥形;芯棒与坩埚同轴。该装置和方法可用于处理铝合金、镁合金、铜合金、锌合金、钛合金等合金熔体及其颗粒增强的金属基复合材料。通过本发明处理得金属熔体温度场和成分场非常均匀,成型坯料及零件组织细小均匀、成分分布均匀,铸造缺陷大大减少,性能大幅提高,同时提高产品生产效率,大幅度降低产品成本。
二维二硫化钨是一种类石墨烯的新型二维材料,在电学器件、能源、生物和复合材料等方面有极大的应用潜力。制备二维二硫化钨方法包括机械剥离、电化学锂离子插层法、液相剥离法。水热法以及化学气相沉积法等,其中化学气相沉积法在制备二维二硫化钨时有着尺寸、层数可控,材料结晶质量高等方面的优势。目前CVD法制备二硫化钨的研究较少,已有的报道中制备的二维二硫化钨尺寸只有几十到一百微米,无法达到可控生长的目的。本专利围绕化学气相沉积法,改进生长工艺,使生长过程不再需要真空低压条件,在常压下就可进行,使用简单的单温区管式炉即可生长出高质量的,使实验过程更加简单,实验成本大大降低,并且提高了实验制备的可控性。
本发明公开了高B耐磨熔焊材料的制备方法,属于耐磨材料领域。硼化物和碳化硼作为B源,B含量为(3.50—11.50)wt%的镍基复合熔焊材料的工艺方法是,特定配比的硼化物、碳化硼和镍基合金,经高能球磨形成B硬质相弥散均布的复合粉;然后经离心雾化制粒工艺制成球形粉,经高温炉脱胶处理,之后经等离子弧致密化工艺获得高球形度和优异流动性的高B耐磨熔焊复合粉。该粉体经热喷涂、喷焊、等离子堆焊、激光熔敷和高频感应等表面成型工艺在工件表面获得熔焊层,该熔焊层经后加工形成耐磨工作层。该方法获得的高B耐磨熔焊复合材料在塑料螺杆挤出机、轴类、阀门、柱塞、密封环、输送辊、泵套、刮板等领域,具有广泛的应用前景。
本发明属于锂离子电池用的电极材料的制备技术领域,特别涉及一种纳米硅基复合负极材料及制备方法。该材料为硅粉和导电陶瓷粉的混合物,均匀混合的硅粉和导电陶瓷粉包覆有石墨粉末,所得复合材料中纳米硅颗粒粒径是60~120纳米;该材料通过如下步骤制备:以商业化的硅粉和导电陶瓷粉为原料混合,将研磨球一起放入研磨罐中,将装好样品的球磨罐置于球磨机上进行一次球磨,将球磨好的样品中加入一定质量的商业化石墨粉,将装好样品的球磨罐置于球磨机上进行二次球磨,最后将样品制备成纳米硅基复合负极材料。
本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种轻质复合轨枕及其制备方法,该轻质复合轨枕包括聚氨酯原液组合料、基体增强材料和轻质填料,其重量比依次为10:1~100:0.1~1。本发明的作用是:制得的新型轻质复合材料轨枕不仅机械强度高、耐腐蚀、抗疲劳,而且低吸水、电绝缘、耐用性好,更重要的是其重量轻,可以通过不同的模具成型出各种类型和尺寸规格的轨枕,结构丰富多样,且铺设方便,可满足不同的工况,既可用作一般的路枕,也可用作道岔轨枕或桥枕,减少桥梁自重的同时提高了铁路运营的安全性和稳定性。
本发明涉及一种AB2单体与由此单体制备的一系列氟端基超支化聚苯醚及其制备方法。这种新型AB2单体是4-羟基4′, 4′′-二氟二苯甲烷,由苯酚与4, 4’-二氟二苯基甲醇的傅克烷基化反应得到。氟端基超支化聚苯醚是在这种单体中,加入或不加入多官能度分子为“核”,通过SNAr聚合得到。本发明产物介电常数低至2.26,玻璃化转变温度达157℃,5%热失重温度达506℃。本发明可用作低介电改性剂、低表面能涂料助剂和油品添加剂使用。当其与环氧树脂复合时,复合材料的介电常数降至2.73,介电损耗因子降至0.0137,吸水率降至0.376%,冲击强度达到23.0kJ/m2,断裂伸长率达到7.8%,拉伸强度达到80.6MPa,玻璃化转变温度达到168℃,起始分解温度达到324℃,最大热失重温度达到435℃。
一种用于锂硫二次电池的定向碳纳米管复合正极材料,该材料以定向碳纳米管这种具有取向的碳纳米管组成的结构为骨架,通过复合获得碳纳米管/硫复合材料,可用于锂硫二次电池的正极材料。无序碳纳米管构建导电网络中硫的负载往往造成导电网络在碳纳米管搭接处接触电阻大幅提高;而定向碳纳米管的使用使电子通道通过一根碳纳米管与集流体接触,避免了大量接触电阻的产生,提供了高效的导电网络。同时,定向碳纳米管电极的有序孔结构还保障了通畅的离子通道,使该正极材料具有优良的循环性能,是一种高性能正极材料,有望推动锂硫二次电池性能的进一步提升及工业化应用。
本发明提供了一种新的聚吡咯导电复合膜的制备方法:利用超临界流体CO2对聚合物基体较强的溶胀性,将溶解在超临界CO2中的吡咯单体带入含有氧化剂的基体膜中引发聚合,生成导电聚吡咯复合膜。控制反应条件可得到仅表面导电或体积导电的聚吡咯复合膜。与已有的文献、专利相比,本发明采用无毒、不可燃的超临界CO2作为反应介质,省去了水或其他一些有毒溶剂如甲醇、乙腈的使用,因而具有环保特性,是一种非常有应用前景的导电复合材料制备技术。
本发明涉及一种稳定性α-氧化铝悬浮液的制 备方法,其特征在于按占溶液总重量比为0.04%~5.0%加入分 散剂,搅拌均匀后,用NaCI控制悬浮浆料的离子强度,将α -氧化铝干粉与去离子水按比例混合,同时用分析纯HCI和 NH4·H2O调节pH值达到8.5,悬浮液在带搅拌装置的40℃恒 温水浴中搅拌吸附10分钟,再放置于超声波中分散30分钟, 制成稳定性α-氧化铝悬浮液。通过本发明的方法制备的α- 氧化铝悬浮液是一种高固含量、粒度范围宽的分散体系,其单 分散性好,具有高度稳定性,可广泛应用于功能陶瓷材料和新 型功能复合材料、涂料、氧化铝厂等领域。本发明叙述的方法 简单,重复性好,易于实现工业化。
本发明涉及一种高分子材料/碳材料/羟基磷灰石杂化纤维及其制备方法,首先合成碳材料/羟基磷灰石纳米复合粒子,然后制备可降解高分子材料与该纳米复合粒子的电纺丝悬浮液溶液,用电纺丝工艺制备出高分子材料/碳材料/羟基磷灰石杂化纤维,其中碳材料及羟基磷灰石以纳米复合粒子的形式存在,杂化纤维呈三维多孔,孔隙率达30%-99%,纤维直径在20nm-2μm之间,本发明解决了纳米碳材料与其他基体达到纳米分散和结合,还使复合材料具有三维多孔,在结构与形态上达到纳米与微米结构的统一,从而提供既具有纳米碳材料优良的力学性能,又具有良好的生物相容性,满足骨组织工程支架材料性能要求的三维多孔高分子材料/碳材料/羟基磷灰石杂化纤维。
透明质酸(HyA)是一种细胞外介质,有特殊化学特性能参与细胞的黏附和促进细胞的生长。由于它是水溶性物质,故在人工生物材料的组织工程学的应用上受到很大限制。本发明以达成以多肽具有降低HyA溶解性和通过细胞表面黏附分子受体的作用促进细胞黏附的双重作用,并使用一种使用多肽表面处理提高细胞黏附于HYA的新方法,HYA首先被戊二醛交联成线状,再分别经多聚赖氨酸、甘氨酸、或谷氨酸再表面化处理。修饰过的HYA与成纤维细胞体外共同孵育并作实用性实验。经由组织学和免疫组织化学方法检验细胞的黏附和增生。结果显示:(1)多聚赖氨酸能显著提高成维细胞对HYA的黏附;(2)HYA可被戊二醛交联而降低生物降解性;(3)修饰过的HYA经体内和体外实验证实具有很高的生物组织相容性,是一种具有很大工业化应用潜力的新型生物复合材料。
本发明涉及一种Fe3O4/CuO/pSiO2(poroussilica)催化剂及其制备方法,以及其在烯烃环氧化反应中的应用。具体制备过程包括:首先采用共沉淀法得到Fe3O4微球作为磁性核心,为增加其表面对金属阳离子的吸附作用,利用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)对其表面进行修饰;然后,以醋酸铜为铜源,通过水热合成在Fe3O4微球表面包覆CuO纳米壳层;最后,以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,正硅酸乙酯为硅源,完成多孔二氧化硅壳层的包覆,从而得到磁性Fe3O4/CuO/pSiO2核壳结构复合催化材料。分别以苯乙烯和环辛烯的环氧化反应作为探针反应,对该复合材料的催化性能进行研究。结果证实,该催化材料具有良好的反应活性和选择性,磁性核心的引入使其易于分离和回收,此外,该催化材料循环效果较好,经数十次循环仍能保持其优异的催化性能,具有较大的应用前景。
本发明属于复合材料领域,涉及一种高介电常数陶瓷/聚合物基复合介电材料及制备方法。本发明的高介电常数陶瓷/聚合物基复合介电材料由聚偏氟乙烯和钛酸铜钙陶瓷的混合粉末经热压形成。其制备的步骤是:配料;混合研磨;热压成形。本发明所制备的陶瓷/聚合物基复合介电材料具有高介电常数,同时便于控制填料的填充量,具有工程实用性。
本发明设计了一套高速高精度的超声显微扫查装置,适用于电子封装、复合材料及医学应用的超声检测领域。本装置的扫查定位精度为0.1μm,采用中心频率为50MHz以上的高频聚焦换能器,采样频率为4GHz的高频数据采集卡,以及通频带为1-500MHz的脉冲收发仪,使用高效率的编码器硬件触发和DMA存储,扫查理论分辨率可达3μm,扫查速度可达1.5m/s。本装置配套有自行研制的超声显微扫查软件,可进行超声C成像、B成像,提供跟踪闸门功能,并集成全波数据采集和数据后处理模块。
扫描电镜薄样品透射过滤-反射接收式衬度分离成像方法属于扫描电镜成像技术领域,其特征在于,薄样品采用悬臂梁式单端固定状态,薄样品厚度在50~1000nm之间,透射成像方式减小了入射电子在样品中的多重非弹性散射,增强了低能真二次电子和高能弹性背散射电子的发射几率,分离了形貌衬度与通道衬度,形貌衬度与成分衬度,加速电压为5~15kV,入射电流为10-9~10-11A,工作距离为5~15mm,获得增强的单一衬度的二次电子像和背散射电子像,样品厚度控制在透射电镜观察用薄膜样品的二倍以上,使薄样品易于制备,适于各类扫描电镜及多种薄样品,如金属及合金,复合材料,半导体及外延层,陶瓷,有机物及纳米材料。
本发明涉及一类原料来源于可再生资源的苯并噁嗪树脂和其组合物及其制备方法。该类苯并噁嗪树脂是利用源于可再生资源的酚,例如丁香酚、愈创木酚、腰果酚,与源于可再生资源的二胺,例如癸二胺,以及多聚甲醛或三聚甲醛或甲醛水溶液制备;相关组合物是使用该类苯并噁嗪树脂与其他热固性树脂制备的组合物。该类原料来源于可再生资源的苯并噁嗪树脂和其组合物可以用于涂料,热固性塑料,复合材料的基体树脂等诸多领域。
一种用于碳纤维平行拉索的锚具及其锚固方法。本发明属于工程材料CFRP应用领域。本发明是为了解决现有CFRP拉索锚固体系锚固区应力分布不均匀导致杆体发生破坏致使锚固效率低的技术问题。本发明的一种碳纤维增强复合材料拉索的锚具包括锚杯、前端分丝板、后端分丝板、密封螺栓,所述密封螺栓与锚杯尾端内径螺纹连接,所述锚杯是由前端平直段、中间直锥段和后端三角槽段构成的一体结构,所述前端平直段的内腔呈圆柱形,所述中间直锥段的内腔呈圆台形,所述后端三角槽段的内腔呈塔状圆台形。本发明的锚具采用直锥段与三角槽段相互配合,降低前部应力集中,增加锚固区后部的锚固效果,可以提升锚固效率,减小杆体破坏的概率,从而达到更大的承载力。
本实用新型公开了一种托辊支架和具有该托辊支架的皮带运输机。托辊支架包括:由纤维增强热塑性复合材料制成的底梁,底梁包括:第一和第二安装部,第一和第二安装部沿第一方向间隔开地设置;第三安装部,第三安装部与第一安装部和第二安装部沿第二方向间隔开地设置;和第一和第二连接部,第一连接部与第一和第三安装部相连,第二连接部与第二和第三安装部相连;以及第一支梁至第四支梁,第一支梁至第四支梁都由纤维增强热塑性复合材料制成,第一支梁至第四支梁沿底梁的长度方向间隔开地设在底梁上。根据本实用新型实施例的托辊支架具有不易腐蚀、使用寿命长、不易失效、使用范围广、机械性能优良、便于制造、制造工艺稳定等优点。
本实用新型提供了一种刹车片及具有其的制动器,刹车片包括背板(10),背板(10)具有第一表面和与第一表面相反的第二表面,刹车片还包括多个复合材料摩擦块(21)和多个粉末冶金摩擦块(22),多个复合材料摩擦块(21)和多个粉末冶金摩擦块(22)均设置在第一表面上。本实用新型的技术方案有效地解决了现有技术中刹车片采用粉末冶金材料成本较高的问题。
真空镀铝塑料薄膜与织造布点、线状胶粘合的复合布是一种新型复合材料。实用新型专利“织物-镀铝膜复合材料”,织物与镀铝膜复合是采用整个面的全粘合。这种结构造成金属膜反光面的污染和遮挡,使其对热线的反射作用明显减弱,甚至消失。本实用新型采用仅占复合面总面积小部分的均匀分布的点或线状胶粘合结构,具有较好的对热线的反射作用。复合布生产设备简单,成本低,市场广阔,适于制作遮阳篷,晴雨伞、帐篷、汽车外罩等产品。
本实用新型涉及预涂膜技术领域,尤其涉及一种具有双面胶层的预涂膜。具有双面胶层的预涂膜,包括基材,其特征在于,所述基材的上表面和下表面分别设置有上层热熔胶层和下层热熔胶层;所述上层热熔胶层、下层热熔胶层和基材之间分别设置有上层中间层和下层中间层。本申请通过在基材上下两面设置热熔胶层,能够有效解决极性与非极性材料界面之间的粘接问题,提高复合材料的综合性能,满足客户对复合材料界面粘接的要求,可应用于具有相同或者不同材质粘接复合要求的户外服装材料、建筑装饰材料、复合包装材料以及文体教具等应用领域。
本实用新型提供一种具有耐水效果的高强度蜂窝建筑模板,包括建筑模板主体(1),所述建筑模板主体(1)包括顶板层(3)、底板层(4)与夹设在二者之间的蜂窝孔板层(2),在所述顶板层(3)与所述底板层(4)的外侧表面均是覆盖有玻纤增强热塑性复合材料层(5),在所述顶板层(3)和所述底板层(4)的外侧表面还设有石蜡层(6)。本实用新型通过覆盖在顶板层与底板层上的玻纤增强热塑性复合材料层可以提高建筑模板本体的强度,并且可以完全将水阻隔建筑模板本体的外侧;通过石蜡层使建筑模板本体具有防水、防霉、防腐与耐老化的优良性能。
一种疏水性二氧化硅气凝胶绝热保温毡,由二氧化硅气凝胶复合材料组成,包括基材和二氧化硅气凝胶,基材为多孔结构的材料,二氧化硅气凝胶吸附在基材的孔隙中或者孔壁上。该绝热保温毡的外层为一层以上的反光层,反光层的下面为一层以上的二氧化硅气凝胶的复合材料绝热层,此绝热层为柔性材料。在保温层的外面增加了反光层,可以进一步提高保温毡的绝热效果;也起到了防水、隔水的作用,提高了此种保温材料的使用稳定性;同时减少了二氧化硅气凝胶材料使用过程中颗粒脱落的问题。此技术制备的二氧化硅气凝胶保温毡,更有利于实际应用,性能优良,满足市场需求。
底部带软钢套管内嵌高韧性材料的钢管混凝土柱,包括内管(1)、核心混凝土(2)、软钢套管(3)、螺栓(4)和高韧性复合材料(6)。本实用新型是在普通钢管混凝土底部设置软钢套管(3),在软钢套管(3)和内管(1)之间嵌入高性能复合材料(6)。在多遇地震作用下,底部软钢套管和普通钢管混凝土柱整体工作性能好,刚度大,强度也大;在罕遇地震作用下,螺栓受剪损伤严重,内管和外管联系减弱,共同工作性能退化,内管、外管开始各自充分发挥其延性和耗能作用,总体刚度变小,结构周期变长,地震作用减小,增加了软钢套管后,相当于增加了一道抗震防线,提高了结构的安全性,起到了防止和延缓高强度钢板的过早损伤和破坏。
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