本发明提供耐候高强复合型树脂瓦板及其制备方法,包括由耐候层、保温层和焊接层复合而成一体,且保温层连接在耐候层和焊接层之间。所述耐候层采用ASA树脂粉、AS树脂、SMA树脂、加工助剂和抗老化助剂组成,保温层为PVC基材,焊接层为高阻隔聚氨酯,该其耐候层、保温层和焊接层之间通过热压复合进行粘结,再根据工程设计,将复合材料通过不同的成型机,做出各种不同的几何形状。本发明工艺流程简单,连续性强,生产效率高,流动性和成膜性好,耐候层涂覆均匀,通过本发明制备的树脂瓦板具有耐候性能优异、高强、轻质、高撕裂优点,还具有耐高温、耐腐蚀、抗折等特点。
用于吸附去除水体中微污染汞的改性ZIF‑8材料制备方法及应用,涉及水体中汞的去除技术,具体涉及一种用于吸附去除微污染水体中汞的改性ZIF‑8材料制备方法及其应用。本发明的方法是对ZIF‑8材料改性,通过对制备条件与吸附条件调控使材料吸附除汞达到最优的效果。相比传统ZIF‑8材料,改性制备生物碳气凝胶MOF复合材料对汞的吸附性能更优。
本发明提供了一种TiC‑TiB2双相增韧铝镁硼复合陶瓷及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将含镁化合物、含铝化合物、含硼化合物和Ti粉按照比例混合后,经球磨和电场激活加压反应,制备得到TiC‑TiB2两相增韧的铝镁硼复合陶瓷。制备所得的复合陶瓷由AlMgB14、TiB2和TiC三相组成,不存在MgAl2O4尖晶石相,显著提高了复合陶瓷的韧性和耐磨性。
本公开涉及一种叶片振动疲劳试验方法和系统、控制装置和存储介质。该叶片振动疲劳试验方法包括:对安装状态下的发动机叶片进行振动谐响应数值分析,确定低应力梯度区域;在发动机叶片低应力梯度区域布置应变片,将应变片的应变信号用于振动控制,实现应变闭环控制。本公开通过低梯度应变监测可以实现对应变信号长期稳定的控制,极大提高了试验的测试精度和稳定性,应变闭环控制疲劳试验方法更适用于复合材料叶片的疲劳试验。
本发明公开了一种生物基纳米协同阻燃剂及其制备方法和应用。本发明包括过渡金属有机框架、二维材料和植酸,过渡金属有机框架插层在二维材料中,植酸包裹在过渡金属有机框架外。制备方法如下:配置二维材料悬浮液;向二维材料悬浮液中分别加入过渡金属盐溶液和2‑甲基咪唑溶液,并搅拌均匀,反应结束后,离心、洗涤、干燥,得到中间产物;将中间产物悬浮液与植酸溶液均匀混合,经离子络合反应,得生物基纳米协同阻燃剂。本发明制备的生物基纳米协同阻燃剂添加到环氧树脂、聚乳酸材料中,可提高聚合物复合材料的阻燃性能,使之达到难燃或离火即熄灭的标准,可提高环氧树脂、聚乳酸材料的防火安全性能。
本发明公开了一种无机富勒烯纳米颗粒加强硅橡胶的制备方法,将硅橡胶混炼胶在50℃‑60℃温度下加入配合剂,将富勒烯颗粒加入到乙醇中,得到富勒烯乙醇混合溶液,并使用超声波探针进行分散,将富勒烯乙醇混合液加入混炼的硅橡胶中充分混合。本发明通过铝基纳米复合富勒烯材料,用来增强硅橡胶,提高了硅橡胶的导热散热、耐磨损和抗拉压等能力;与其他方式增强硅橡胶相比,具有更优异的性能,无机富勒烯具有较大的弹性模量和最大载荷,本发明制备的无机富勒烯增强的铝基复合材料中,无机富勒烯在铝基中具有良好的分散性,铝基质具有规则的晶粒尺寸,复合纳米材料具有不同于其他抗冲击材料的抗冲击原理和更好的抗冲击性能。
本发明公开了一种地热能源采集路面,涉及地热能热利用技术领域,路面包括垫层、第一基层、面层,垫层为水泥碎石层,第一基层为石墨烯复合填料层,面层为沥青混凝土层,第一基层位于所示垫层与面层之间,第一基层内铺设有导热管,导热管由相连通的第一导热管、第二导热管构成,第一导热管位于基层的内部,第一导热管的两端伸出至第一基层的外部并与第二导热管连通,第一导热管与第二导热管的端部通过连接头连接,第二导热管连通地热泵、集热器,第一导热管、第二导热管、地热泵、集热器形成封闭式循环通道。石墨烯复合材料作为基层填料,提高填料热传递、热量存储,提高基层承载能力。利用地源热泵技术调节路面各层温度,提高路面稳定性。
本发明涉及一种低阻高再现性PTC过电流保护元件,具有可有效改善产品环境可靠性的功能,以高分子PTC复合片材为主的具有优异环境稳定性的低电阻表面贴装高分子PTC过电流保护元件,该保护元件的侧面,或保护元件侧面和一个正面具有涂覆层或镀层,使导电复合材料基层与外界环境隔离。本发明具有以下特点:1.元件的四个侧面的任意组合面包裹有包覆层,或镀层,一个正面可以包裹包覆层,也可以不包裹包覆层,使元件高分子PTC复合片材与环境隔离,从而提高了产品的电阻再现性;2.起电气连接作用的导电孔位于元件两侧,保证了元件具有良好的焊接性能3.具有不改变现有产品结构,可以完全采用目前的组装方式。
本发明涉及一种光固化三维打印装置,包括缸套和透光件,在所述透光件设置有所述光敏料的一侧还设置有导引机构,所述导引机构用于驱动打印时形成的引导部,并带动与所述引导部相连的模型向远离所述透光件的方向移动;所述透光件设置有所述光敏料的一侧还设置有辅助装置,所述引导部或所述模型表面形成沟槽,所述辅助装置用于将辅助材料压入所述沟槽中,使得所述辅助材料与所述引导部或所述模型结合为一体。本发明还涉及光固化三维打印方法。本发明能够持续不断地打印模型,实现无限长复合材料零件的打印。
本发明公开了防滑抗老化TPU救生垫材料及其制备方法,包括TPU复合层和网面层,所述TPU复合层高温涂覆于网面层表面,所述网面层由复合纤维线和a尼龙纤维线编织制成,所述复合纤维线包括金属纤维线和b尼龙纤维线,所述金属纤维线与b尼龙纤维线之间缠绕连接。通过金属复合材料制备的网面料层的使TPU救生垫的基材具备较高的抗拉伸效果,可大大增加救生垫使用的强度和稳定性,通过对网面料层正反面的涂布处理,使网面料层两侧均具备量的防水效果,并进一步提高使用的密封性,增加良好的耐磨效果,通过高温模具的压印处理,可使TPU救生垫正面具备良好的防滑纹路,从而进一步提高其防滑效果,助于其使用更加稳定。
一种高能微波制备氮化硼复合赤泥纳米材料的方法及应用,具体制备方法如下:①赤泥(RM)活化处理;②六方氮化硼(h‑BN)制备;③h‑BN/RM复合材料制备;本发明所采用的原料来源丰富,在六方氮化硼(h‑BN)上形成了Fe2O3异质结结构,增强赤泥在可见光下光催化活性,增强电荷分离、促进空穴迁移、降低复合速率,显著提高赤泥的催化性能。
本发明属于复合材料领域,公开了一种石墨烯增强锡基复合钎料的制备方法。所述复合钎料的制备工艺是将石墨烯放入适量酒精中进行超声,超声后的石墨烯与锡粉混合并搅拌,将得到的混合粉末放入模具压制成型,压制过程中金属锡产生塑性流动,依靠金属锡的塑性流动使石墨烯在基体中分散均匀,最终获得较优复合效果的复合钎料。本发明工艺方法制备的复合钎料由于加压过程中材料的塑性流动实现了石墨烯的均匀分散。复合后石墨烯分散性好,且工艺过程简单高效,设备要求低,能耗低、易于工业化生产、可用于微电子钎焊领域。
本发明公开涂装于电木底材上的低光热固性粉末涂料,所述低光热固性粉末涂料的配方组成以质量分数计为:环氧树脂500份、十七烷基咪唑10‑20份、硅烷改性的复合材料360份、助剂10份、颜料10份、丙烯酸树脂60‑100份;所述低光热固性粉末涂料的制备步骤包括:(1)配料及熔融挤出;(2)压片冷却;(3)粗破碎;(4)微粉;(5)检验及包装;(6)成品入库。
本发明公开了一种全地形便携式改性聚酯道面板,包括多向编织的柔性可卷曲编织单板、承载棒和封边,编织单板内沿其宽度方向设有多个贯穿编织单板的孔室,承载棒设置在孔室内;封边设置在编织单板的四周,并将孔室两端口封住,封边上均匀设有连接封边上下封边的多个连接孔,相邻两道面板单板通过封边形成贴合式搭接,并通过连接孔将相邻两个道面板固定连接。本发明结构简单,轻质高强可卷曲,能够适用于软质沙土、滩涂、沼泽等多种地形。与目前使用的高强聚酯复合材料道面板相比,同等面积下,本发明道面板质量仅为前者的16%,多次使用后承载棒不会产生分层开裂现象,柔性编织单板不会产生磨损现象。
本发明公开了一种纳米吸波剂及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。本发明的纳米吸波剂制备原料包括氮掺杂石墨烯、铁盐、还原剂和溶剂;所述氮掺杂石墨烯中氮的质量分数为6%~8%;所述氮掺杂石墨烯的厚度为1nm~10nm。本发明将纳米吸波剂与木质素改性酚醛树脂胶粘剂进行复配使用,成功制备出纳米吸波剂与木质素协同改性酚醛树脂胶粘剂,利用该胶粘剂制得的胶合板胶合强度高。
本发明揭示了一种锂离子电池隔膜浆料及其制备方法、锂离子电池复合隔膜,其中锂离子电池复合隔膜包括复合吸附材料粉末、分散剂、去离子水、粘结剂以及表面活性剂,复合吸附材料粉末、分散剂、去离子水、粘结剂以及表面活性剂之间的重量比为1:0.001~0.005:2.9~6.8:0.1~0.4:0.004~0.007;其中,复合吸附材料粉末包括非金属矿物、丙烯酰胺单体、引发剂以及去离子水,非金属矿物、丙烯酰胺单体、引发剂以及去离子水之间的质量比为1:0.15~0.45:0.01~0.05:10~50。本申请通过采用聚丙烯酰胺/非金属矿物复合材料作为锂离子电池复合隔膜功能涂层,制备的复合涂覆隔膜能有效捕获电池内部溶出的重金属离子,减少金属离子在负极析出破坏SEI膜或穿刺隔膜,改善电池循环性能和安全性能。
本发明公开了一种HEC/BNNS/AgNWs复合薄膜及其制备方法,包括:将氮化硼与HEC溶液混合,球磨,得到HEC/BNNS溶液;将层状银纳米线与所述HEC/BNNS溶液混合,静置,得到HEC/BNNS/AgNWs混合溶液;利用流延法,对HEC/BNNS/AgNWs混合溶液进行成膜,得到HEC/BNNS/AgNWs复合薄膜;本发明通过HEC与纳米材料BNNS、AgNWs之间互相产生物理、化学的交联作用,为复合材料带来优良的力学性能;充分利用BNNS的导热性能和AgNWs的导电性能;确保复合薄膜具有高导热及高导电的柔性材料,满足传感器材料高强度、高柔性及高灵敏的要求。
本申请公开了一种零件成型方法,涉及复合材料成型领域;旨在解决现有技术所制造出的变曲面异型结构制件拐角处容易出现内部分层的技术问题。所述零件成型方法,包括以下步骤:将成型好的零件成型用软膜安装在零件成型模具上形成工装阳模;对所述工装阳模进行预浸料铺叠,并对所述预浸料进行压实处理,获得第一零件坯料;对所述第一零件坯料进行预压实处理,获得第二零件坯料;将所述第二零件坯料进行固化处理,获得成型好的零件;其中,当所述零件的预设厚度≤4mm时,在完成零件1/2厚度铺层时,进行预压实处理;当所述零件的预设厚度≥4mm时,在完成零件1/2厚度铺层和最后一次铺层结束时,分别进行预压实处理。
本申请公开了一种碳纤维湿法预浸料用高抗冲击高弹性模量纳米改性环氧树脂及其制备方法。其中,碳纤维湿法预浸料用高抗冲击高弹性模量纳米改性环氧树脂包括以下原料:液态环氧树脂、固态环氧树脂、纳米增韧剂、分散剂、潜伏性固化剂、促进剂、偶联剂和溶剂;纳米增韧剂中含有纳米级钛系化合物,纳米级钛系化合物的粒径小于50nm,纳米级钛系化合物所占的质量百分比不大于10%;其制备方法为:混合树脂,加入纳米增韧剂和分散剂,加入石墨烯、气相白炭黑和潜伏性固化剂,加入促进剂和偶联剂,加入溶剂。本申请的碳纤维湿法预浸料用高抗冲击高弹性模量纳米改性环氧树脂可用于制备碳纤维增强复合材料,其具有力学性能高、品质有保障的优点。
本发明属于包装袋复合材料领域,具体公开了一种高强度的复合包装材料及其制备方法,所述复合包装材料由以下重量份的原料制成:聚乳酸100份聚苯乙烯‑聚乳酸共聚物30‑70份,聚偏二氟乙烯‑聚苯乙烯30‑50份辛基丁二酸淀粉酯20‑40份、偶联剂20‑40份、聚碳酸酯10‑20份、增强剂10‑20份、增塑剂10‑20份、增溶剂8‑16份。相比现有技术,本发明公开的高强度的复合包装材料具有如下有益的技术效果:本复合包装材料的原料易得,制造步骤短,制造成本低,对设备要求低,对环境友好;作为热封材料时,具有良好的抗撕裂性能和热封性能,其拉断强度达145N/15mm和热封强度达112N/50mm,具有突出的性能表现,可广泛应用于需要高强度包装材料的各种包装场景之中。
本发明涉及无溶剂复合机技术领域,且公开了一种多工艺无溶剂复合机及复合方法,包括安装架、绕线辊、烘箱和多个放线辊,所述安装架的右侧面安装的放线辊为第一放线辊。该多工艺无溶剂复合机及复合方法,在使用时将第一放线辊上的第一材料层,依次经过张紧辊和多个导向辊、辅助导向辊后,从两个压紧轮之间的缝隙穿出,并穿过烘箱,与绕线辊相连,驱动电机旋转松开第一材料层,启动绕线辊,使第一材料层逐渐缠绕第一材料层,打开涂胶机,使涂胶机内的胶水通过喷头喷涂至第一材料的外表面,启动气缸,气缸带动刮板移动,调节刮板距第一材料层之间的距离,将第二放线辊外表面的第二材料层的自由端与第一材料层涂胶面相连,形成新的复合材料层。
本发明公开了一种航空级预浸料用碳纤维的制备方法。本发明的碳纤维采用干喷湿纺工艺制备,通过低损伤深度表面处理方法、耐高温型碳纤维上浆剂,获得了满足航空级预浸料应用要求的碳纤维。制备的碳纤维力学性能优异,其拉伸强度≥5900MPa,拉伸模量≥295GPa,断裂伸长率控制在1.95±0.20%范围内;碳纤维上浆剂含量控制在0.7±0.3%范围内;碳纤维丝束耐磨性好,起毛量≤4mg/30m;该碳纤维的航空级预浸料复合材料拉伸强度≥2800MPa,压缩强度≥1400MPa,冲击后压缩强度≥280MPa。本发明适合碳纤维在航空级预浸料领域的应用,能满足商用飞机等航空领域性能要求,可以用于制造商用飞机主承力结构件等。
本发明涉及新材料技术领域,具体公开了一种超耐候功能膜,其由ASA复合材料制成,其将ASA胶粉、AS颗粒、PMMA混合制成使之具备高强度、高耐候性的特点,同时添加远红外吸收剂使之能吸收红外线,使得超耐候功能膜能具备优良的隔热功能,抗氧剂配合紫外吸收剂的作用能进一步提高耐变色性能;本发明还提供了该超耐候功能膜的制备方法,该制备方法可获得的功能膜除具备前述优点外,还具备均匀性好、表面平整、无气泡、不起皮的特点。
一种基于单片机的电阻测量及损伤成像装置及方法,装置包括单片机,单片机与上位机连接,单片机通过隔离电路与待测结构输入连接,待测结构输出和节点电压检测电路输入连接,节点电压检测电路第一输出接地,节点电压检测电路第二输出和单片机的ADC转换接口连接;待测结构为碳纤维增强复合材料结构件;方法是通过单片机控制输出高电平信号,高电平信号经过隔离电路后输入到待测结构中;高电平信号通过损伤区域会反映损伤区域电阻的变化,由待测结构输出到节点电压检测电路,最后到单片机ADC转换接口,实现数据的储存和发送;单片机将接收到的电平信号发送到上位机,并通过数据处理实现损伤成像;本发明具有成本低、结构简单,检测效率高等优点。
本发明公开了一种旋翼预制件、自转旋翼及成型方法,该旋翼预制件的成型方法,包括提供玻璃纤维预浸料;软化玻璃纤维预浸料,获得预浸料软化物;将预浸料软化物填充至模具中半固化成型,获得旋翼预制件的步骤,通过获得半固化体玻璃纤维复合材料的旋翼预制件,该旋翼预制件在后续与蒙皮、大梁带及其他零部件成型获得自转旋翼的工艺中,能够使得获得的自转旋翼具有优异的整体性,工作过程中能够很好的传递离心载荷,从而使得自转旋翼的平衡性、稳定性、强度和寿命均得到显著提高。
本发明涉及固化剂技术领域,具体涉及一种新型改性胺环氧固化剂的制备方法及应用。制备方法包括:以酚源、胺源和醛在溶剂中发生Mannich反应制备得到苯并噁嗪,将苯并噁嗪和多元胺进行开环反应得到所述新型改性胺环氧固化剂。本发明通过苯并噁嗪与多元胺的反应,将酚曼尼希桥结构引入改性胺固化剂中,促进多元胺与环氧树脂的固化反应。通过采用不同种类的苯并噁嗪树脂对多元胺进行改性,调控改性胺固化剂结构中酚曼尼希桥结构的种类和含量,实现固化温度和固化时间的调节,满足环氧树脂不同的工艺条件和性能要求。多元胺中引入苯并噁嗪,能精准调控酚醛胺的比例,进而改善传统曼尼希碱改性胺固化剂高游离甲醛含量等不足,符合绿色环保要求,扩展了涂料、粘接剂、复合材料等方面的应用。
本发明提供了一种高效光催化甲烷非氧化偶联复合材料的制备方法,该材料在光催化甲烷非氧化偶联体系中可以得到很好的应用。本发明以尿素作为前驱体热聚合合成氮化碳纳米片(CN),通过光沉积法将Au、Pt纳米粒子分步沉积于氮化碳纳米片上,可得到金铂共改性的氮化碳材料。本发明所述方法可以简单通过控制光沉积的顺序控制所合成Au‑Pt共改性氮化碳中Pt的化学状态及位置分布,从而调控材料的光催化甲烷非氧化偶联反应活性。制备的Au‑Pt共改性氮化碳材料具有较高的可见光吸收效率、甲烷活化能力及电荷分离效率,Au纳米粒子及其表面的零价Pt是反应的高活性位点,Au‑Pt共改性氮化碳材料表现出优异的光催化甲烷非氧化偶联活性及稳定性。
本发明公开一种非对称电极IPMC的制备方法,涉及非对称型电极离子聚合物‑金属复合材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将基体膜溶液与电极材料混合,分层处理后,得到膜溶液;(2)将膜溶液经过铸膜处理,得到基体膜;(3)基体膜进行还原镀处理后,在膜表面形成电极层,即为非对称电极IPMC。本发明还提供采用上述方法制得的IPMC。本发明的有益效果在于:可以设计非对称型的电极IPMC,包括电极的材料不同和形貌不对称。从而实现具有特定的电极结构,增强电极与基体膜之间的附着力,增加渗入电极的深度以及改善渗入电极的形貌,从而进一步提高IPMC材料的电化学性能和机电性能。
本发明提供了一种改性碳纤维增韧氧化铝自愈合陶瓷的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化铝涂层的制备;(2)陶瓷粉体及浆料制备;(3)浆料浸渍;(4)SPS烧结。本发明所述的改性碳纤维增韧氧化铝自愈合陶瓷的制备方法成本低,较低的烧结温度制备机械性能良好、抗氧化性能优异具有自愈合功能的氧化铝陶瓷基复合材料。
本发明提供了一种具有超疏水性的牡蛎壳粉复合填料及其制备方法,涉及化工新材料和复合功能材料领域。具体包括以下步骤:选取去除肉质、风干后的废弃牡蛎壳为原料,经过清洗、脱水、粉碎加工至D50为2.0um~2.5um的牡蛎壳粉;按一定的比例,将牡蛎壳粉与无机粉体充分混合,并采用有机改性剂对其活化改性,得到生物质废弃牡蛎壳粉复合填料。本发明对废弃牡蛎壳粉进行无机、有机复合改性,制得的牡蛎壳粉基复合填料粒径分布窄,能大大提高所填充聚合物复合材料的物理机械性能,增加白度,降低成本。此外,该复合填料还具有超疏水性,在有机基体中的分散性更好,可广泛应用于塑料、涂料、橡胶、日用化学品等领域。
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