本发明属于复合材料加工技术领域,特别涉及一种用于生产混杂纤维增强聚合物杆的拉挤模具及制备工艺,该拉挤模具包括顺序连接的纱团放置架、浸胶装置、预成型装置、预热装置、二次成型装置、缠绕装置、高温固化成型装置、冷却装置、牵引装置以及切割装置;预成型装置用于将浸渍树脂的成阵列分布的纤维束挤压形成阵列的混杂纤维次杆;预热装置用于对预成型装置输出的混杂纤维次杆进行加热处理,入口与所述预成型装置通过刮胶装置连接,出口与所述二次成型装置通过刮胶装置连接;二次成型装置用于将预热后的多根混杂纤维次杆挤压形成一根主杆。本发明能够解决生产HFRP杆时低应变纤维不能按照预设方式均匀分散在HFRP杆横截面上的问题。
本发明公开了一种宽温域自润滑复合涂层及其制备工艺,属于复合材料技术领域。所述复合涂层按质量百分比计,包括以下组分:Ag粉8%‑10%、MoS2粉6%‑10%、TiC粉8%‑10%、NiAl合金粉26.4%‑28.7%、Ni粉15%‑16%、Cr粉21%‑23%、余量为Mo粉。所述复合涂层制备工艺包括步骤:将上述合金粉末与酒精混匀后预制于304不锈钢基板表面,烘干,然后通过脉冲氩弧熔覆工艺制得复合涂层。采用本发明制备工艺制得的复合涂层在宽温域内具有较低的摩擦系数和磨损率,其耐磨性能良好。该制备工艺成本低,操作简单灵活,适于规模化生产应用。
本发明提出一种多丝束碳纤维宽展预浸系统,用以解决现有热塑性预浸带生产过程中因展宽比低、预浸不充分导致的预浸带产品厚度大、孔隙率高等技术问题。本发明包括沿进料方向依次设置的放丝模块、并丝模块、气流宽展模块、过程纠偏模块、牵引模块、泥浆浸渍模块、红外熔融模块、热压定型模块、浮动辊模块、裁切模块、边料收集模块、收卷纠偏模块和收卷模块;所述放丝模块包括至少两组放丝组件,放丝组件上放置有碳纤维。本发明采用气流法实现碳纤维无损伤宽展,并采用粉末泥浆法实现树脂对宽展碳纤维充分预浸,从而生产薄型、高性能热塑性碳纤维预浸带,提高热塑性预浸带铺层的可设计性以及热塑性复合材料制品的力学性能。
本发明公开了一种Ti2O@TiO2复合光催化剂及其制备方法,TiH2经过热处理不同温度和时间,逐步转化为Ti2O@TiO2复合材料,由于温度和时间的不同导致生成物比例不同。根据X射线衍射光谱(XRD)、复合样品的紫外‑可见吸收光谱图、不同样品的光催化降解亚甲基蓝分时图来分析得到了最佳的温度和时间参数。本发明的有益效果是使Ti2O/TiO2复合结构形成了一种核壳结构,可见光响应能力大大增强,减小了光生载流子的复合几率,促进光电转换效率,对光降解的速率也进一步增强,使其对亚甲基蓝等有机染料的降解速度得到大幅提升,制备工艺更加简单,大大节省了时间和成本。
本发明公开了一种二氧化硅气凝胶为模板制备碳化硅气凝胶的方法,其特征在于先制备二氧化硅气凝胶,然后在其孔中加入碳材料或含碳化合物,通过碳热还原的方法制备碳化硅气凝胶,或者将制备的二氧化硅溶胶加入碳材料,再制成二氧化硅气凝胶复合材料,最后通过碳热还原制备碳化硅气凝胶;碳化硅气凝胶孔中的残留杂质可以用硝酸和硫酸混合液除去;多余的二氧化硅可用氢氧化钠除去,硅可用氢氟酸除去。
本发明涉及一种汽车后举门用复合片材,包括基体树脂与玻璃纤维层,基体树脂与玻璃纤维层合为一体,玻璃纤维层上涂布有基体树脂;所述玻璃纤维层包括经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束,经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束相互交叉成网状,经向玻璃纤维束与纬向玻璃纤维束均有3000~5000根玻璃纤维丝捻合而成。由于该片材可以直接裁剪使用,强度高且韧性较高,利用该片材制备的汽车后举门质轻环保,可有效解决现存在的热塑性塑料及非连续纤维增强复合材料的强度不足问题。
本发明涉及发泡新材料技术领域,具体涉及一种具有取向泡孔的微孔泡沫材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将制备聚合物复合材料的原料熔融共混后进行热拉伸,得到聚合物复合纤维;所述原料包括聚合物基体、成纤相物质和加工助剂;(2)将步骤(1)制得的聚合物复合纤维按同一方向排列后进行热压,得到具有取向纤维的聚合物复合板材;(3)将步骤(2)制得的聚合物复合板材进行超临界流体发泡,得到具有取向泡孔的微孔泡沫材料。采用本发明制备方法能够制备得到泡孔取向一致、泡孔大小均匀的聚合物泡沫材料。
一种异氰酸酯微囊及其制备方法,涉及微囊复合材料技术领域;以异氰酸酯为微芯,以低熔点有机物为囊壁包覆所述微芯,所述异氰酸酯微囊包括以下质量百分比的原料组分:分散介质30~87%,异氰酸酯5~40%,低熔点有机物1~30%。本发明的一种异氰酸酯微囊,以低熔点有机物为囊壁,以异氰酸酯为微芯;该异氰酸酯微囊能够提高异氰酸酯的稳定性,并且能够延长异氰酸酯的适用期,阻隔与活性成分的反应,将液态异氰酸酯固态化,控制释放异氰酸酯,提高其附加值;同时该微囊具有较高的活性,易破囊,可控制释放,可作为修复剂赋予基材自修复能力。
本发明属于复合材料加工技术领域,特别涉及一种制备纤维增强聚合物杆的拉挤成型系统,该系统包括顺序连接的纱团放置架、浸胶装置、预成型装置、二次成型和缠绕装置、牵引装置以及高温处理装置,所述高温处理装置包括基体树脂加热装置、前预热装置、后预热装置、高温凝胶装置、高温固化成型装置以及冷却装置;本发明结构简单、操作方便,可多次改变树脂在纤维间的流动性,使树脂在纤维间进行多次重新分布,大大增加了树脂在纤维表面的浸润性和在纤维间的均匀分布,从而保证了FRP杆力学性能的充分发挥,且极大降低了FRP杆力学性能的离散性。
本发明公开了一种双功能复合电解水催化剂、制备方法及其应用,首先以4‑(2,4,6‑tricarboxylphenyl)‑2,2’:6’,2”‑terpyridine为配体,通过与聚乙烯吡咯烷酮、可溶性钴盐、可溶性钌盐混合配位,然后通过水热反应得到复合材料RuCo‑MOF,再通过焙烧得到氮掺杂多孔碳包覆RuCo合金的双功能复合催化剂RuCo@NC。该催化剂中氮掺杂多孔碳为层状结构,RuCo合金颗粒独立均匀的分散在氮掺杂多孔碳层状结构中。本发明采用简单易操作、无污染的制备方法得到了低成本的双功能复合催化剂,该催化剂在碱性介质中具有优异的产氢,产氧,全解水性能;在酸性,碱性,中性电解液中均具有优异的产氢性能;采用该催化剂能够在同一pH值条件下进行水的全解,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种表面包覆酞菁蓝复合颜料的制备方法,属于颜料技术领域。本发明基于静电作用,将带有相反电荷的铜酞菁与类水滑石结构的层状氢氧化物纳米材料直接共组装获得层状纳米复合材料,铜酞菁分子在层状氢氧化物层间呈单分子层垂直排列,增大层状氢氧化物的层间距使其有更大的反应空间,暴露更多的活性中心,增加与颜料的结合性能,防止存储过程中粒子间发生大规模聚合,改善分散性和相容性;本发明生产流程短、能耗低、环境污染小,产物可直接应用于印刷油墨的制备过程中,本发明产物可与多种颜料复合,其产品的颜色、墨色、着色强度、透明度与立式球磨法的颜料质量相当,且化学稳定性高、颜色鲜艳度好、色谱齐全。
本发明提供了一种铸造TBM刀箱及制备方法,刀箱为上刀座、中间刀座和下刀座三层复合形式,上刀座采用高韧性耐磨钢材料,中间刀座采用高强度合金钢材料,下刀座采用结构钢材料;上、中、下刀座采用多金属复合材料的铸造方法结合在一起。本发明将刀箱分为上、中、下三层刀座的复合形式,采用铸造的工艺完成,与传统锻造、焊接方式相比,减少了刀箱的加工余量,消除了焊接应力的影响。上刀座浇注采用高碳、高铬材料,冷却后形成高硬度的耐磨层,减少刀箱表面的磨损;中间刀座采用高强度合金钢材料,热处理调质后抗拉强度可达1100‑1200Mpa,可以有效抵抗刀箱受到的交变应力,增强寿命;下刀座采用普通结构钢材料,有效降低刀箱成本。
本发明公开了一种锂硫电池复合隔膜及其制备方法,该隔膜由三层结构组成:芯层为基膜层,基膜层两侧面分别涂覆过渡金属硫化物/硫代葫芦脲/氧化石墨烯复合材料层、陶瓷层;所述的陶瓷层为过渡金属硫化物改性二氧化硅层;该复合隔膜不仅具有良好的耐热抗收缩性;还能有效地抑制锂硫电池循环过程中的多硫化物的“穿梭效应”;应用于锂硫电池,有效地提高了电池的充放电倍率循环性能、使用寿命和安全性能。
本发明公开了一种具有三层结构的电磁屏蔽材料及其制备方法,所述电磁屏蔽材料由碳纳米管和聚丙烯组成,采用物理共混的方法得到不同含量碳纳米管的聚丙烯/碳纳米管复合材料,并将其在平板硫化机上热压成型得到皮层碳纳米管含量高,芯层碳纳米管含量低的三层结构的样条,最后将该样条放入高温高压反应釜中,采用三段温控式间歇发泡方法,制得上下皮层基本不发泡,中部芯层发泡的聚丙烯/碳纳米管三层泡孔结构材料。本发明方法可减轻电磁屏蔽材料的质量,操作简单,制备过程绿色环保,成本低,电磁屏蔽性能好,便于工业化生产,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种二氧化碳催化还原反应装置,该装置包括光催化反应器、电催化反应器、电化学工作站和光源灯。在光催化反应器侧壁设有与光源灯出光口对应的光照窗口;在电催化反应器侧壁上嵌有与光照窗口对应的钛片;其中,钛片的外侧面经过处理形成钛氧化物光照催化复合材料,其结构为整齐竖立管状阵列结构,与其他形态的钛片相比,该结构的钛片具有更大的比表面积和更强的吸附能力,提高光电转换效率。电催化反应器内设有与电化学工作站相连的三电极,使光激发钛片产生的电子转移到对电极上,降低电子‑空穴对的复合率,提高催化剂光量子使用效率。因此,采用本发明提供的装置,能够提高二氧化碳催化还原反应效率。
本发明是一种高储能密度和高储能效率的复合陶瓷材料制备方法,有效解决了现有反铁电材料和弛豫铁电材料在高温合成时,容易造成两相反应产生杂相,使复合后储能效率下降,耐压强度降低的问题,该复合陶瓷由反铁电相粉体和包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体按照化学式所制成,反铁电相粉体是由PbO、HfO2和SnO2进行配料后混合而成,最后将反铁电相粉体和包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体进行混合,其中包覆了氧化铝的弛豫铁电相粉体,按照比例进行混合。氧化铝的包覆,能够有效增加耐压强度,同时降低两相高温时的反应扩散,保障复合材料的高储能密度及高储能效率。
本发明属于隔热保温材料技术领域,公开一种隔热保温板及其制备方法。包括第一面板层、第二面板层、夹芯层、骨架支撑层,所述夹芯层设置在第一面板层与第二面板层之间,夹芯层由若干个纤维增强气凝胶复合毡相互拼接而成,夹心层和第一、第二面板层之间、夹心层的四周边缘以及夹心层中任意两个相邻纤维增强气凝胶复合毡的拼接缝中一体成型填充有骨架支撑层,骨架支撑层与第一、第二面板层一体成型。制备步骤如下:铺层、密封、配制胶液、注胶、固化、脱模,即得隔热保温板。本发明采用一体固化成型的方法,得到纤维增强树脂复合材料面板的同时在纤维增强气凝胶复合毡之间形成骨架支撑层,制备的隔热保温板,轻质保温,力学性能大大提高。
本发明提供了一种铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料及制备方法,该复合材料由金属铜、铝和碳纳米管组成,所述碳纳米管生长在铝上,形成定向阵列,铜生长在碳纳米管上,形成碳纳米管/铜串珠状构造,制备得到铝基定向碳纳米管镀铜复合散热材料。本发明构建铝/碳纳米管/铜三维热输运通路,弥补铜、铝、碳纳米管各自散热缺陷,协同发挥其优势,得到高热导率的复合散热材料。
本发明提供了一种纳米氧化锆粉体的制备方法,本发明属于纳米复合材料和纳米陶瓷材料领域。具体的制备步骤为首先将氨水和氧氯化锆通过机械搅拌充分反应生成前驱体,然后向前驱体中缓慢加入少量稳定剂混合,在磁力搅拌的条件下进行水热反应,最后将水热后的样品通过过滤、离心、洗涤、干燥,并进行煅烧,制备出分布均匀、颗粒尺寸小的纯四方相纳米氧化锆。该制备方法粉体分散均匀,粒径小,有限解决了颗粒团聚的问题,原料易得,可作为高性能结构陶瓷的原料粉,适用于环境苛刻的工况,为先进陶瓷领域和耐火材料领域提供技术支持。
一种新型的智能主动防火保温钢结构,包括钢主体结构(1),所述钢主体结构(1)为两层空腔结构,内空腔(2)中储存水,外空腔(3)中设置相变保温材料(4),所述内空腔(2)中设置水位感应装置(5)和温度感应器(6),所述水位感应装置(5)连接警报装置;所述钢主体结构(1)外部涂覆有保温防护复合材料(7)。本发明的结构简单、造价便宜、耐火性能好、保温性能好、安全性能好;可以长时间维持钢结构建筑物内部恒温,同时可以采用较低成本有效防火。
本发明属于功能性无机非金属材料与半导体催化剂复合材料技术领域,涉及一种可见光催化剂改性空心玻璃微珠的方法,尤其涉及一种漂浮型磷酸银基可见光催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的漂浮型磷酸银基可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:采用硅烷偶联剂溶液将空心玻璃微珠表面氨基化,得到改性的空心玻璃微珠;通过氨基上的孤对电子使磷酸银负载于改性的空心玻璃微珠表面,得到漂浮型磷酸银基可见光催化剂。制备过程简单,不仅可以降低成本,提高光催化剂的利用率,增大光接触面积,改善磷酸银的可见光催化剂的效率,而且易于光催化剂的分离回收。
本发明公开了一种原位SiC颗粒增强Ti6Al4V的制备方法,它的步骤如下:(1)将Si粉和C粉放入高能研磨设备中进行机械合金化,研磨8-48小时,Si粉与C粉的质量比为2-3:1,然后加入SiO2粉,SiO2粉的加入量为Si粉和C粉总质量的5-20%,继续研磨4-10小时得到混合料;(2)将钛粉、母合金粉和混合料均匀混合,钛粉的加入量为钛粉和母合金粉总质量的80-95%,母合金粉的加入量为钛粉和母合金粉总质量的5-20%,混合料的的加入量为钛粉和母合金粉总质量的5-40%,模压成型,制成坯料;(3)将坯料在真空烧结炉中进行两阶段烧结,在700-900℃烧结0.5-3小时,然后升温至1300-1500℃,在氩气氛中烧结0.5-3小时。该方法所得复合材料增强相原位生成,界面连接紧密、强度提高、适合工业规模。
本发明涉及植物纤维加工技术领域,尤其涉及一种试管刷状植物纤维及其制备方法和应用。本发明利用微米级植物纤维天然的多层级结构,通过TEMPO催化氧化法从植物纤维表面部分剥离出纤维素纳米纤维,在纳米尺度上调控植物纤维的表面形貌得到试管刷状植物纤维,该试管刷状植物纤维具有更高的比表面积以及丰富的羧基和醛基官能团,可较好应用于复合材料、纤维素材料、功能织物及油水分离材料的制备。本发明改性植物纤维的方法无需离心、透析等分离操作,也不需要设计结合位点,操作简单、条件可控、反应温和且能耗较小,所得产品可完全降解且贮存方便,具有应用和推广价值。
本发明涉及一种用于赭曲霉毒素A检测的比率型电化学传感器制备方法,包括以下步骤:以采用室温合成法制备过渡金属MOF,采用还原法制备双金属纳米复合材料,取适量的过渡金属MOF/双金属纳米复合物/核酸适配体以共价键的方式结合至电极表面,以铂丝电极为对电极,饱和氯化银为参比电极,通过过渡金属MOF及贵金属离子信号分子的变化得到了用于赭曲霉毒素A残留检测的电化学适配体传感器。本发明与传统的赭曲霉毒素A检测方法相比,具有响应速度快、检出限低、灵敏度高、重复性好、准确性高的优点。
本发明提供一种兼具光催化和光热转换性能的非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片及其制备方法。将本体氧化钼分散于乙醇水溶液中,然后将该分散液在冷水浴中超声,离心取上层分散液,然后将一定量的抗坏血酸加入到上层分散液中,冷水浴超声后即可得到非晶氧化钼纳米点;将三聚氰胺在空气气氛中进行煅烧,研磨得到本体氮化碳,然后再在空气气氛中煅烧即可得到类石墨相的二维氮化碳纳米片;将得到的非晶氧化钼纳米点与氮化碳纳米片按一定的质量比进行冷水浴超声混合即可得到非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片复合材料。本发明提供了一种简单的超声化学法和热处理方法制备非晶氧化钼纳米点/二维氮化碳纳米片,原料便宜易得,有较好的应用前景。
本发明提供了一种石墨化金刚石/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法,步骤如下:(1)将纳米金刚石经浓硫酸清洗、去离子水清洗后,置于坩埚中,把坩埚置于高温炉中,在空气气氛下加热处理,自然冷却至室温;(2)将步骤(1)得到的材料于氩气气氛下加热处理,然后自然降温至室温,得到石墨化纳米金刚石;(3)取尿素与步骤(2)得到的石墨化纳米金刚石在研钵中充分研磨2h,研磨后煅烧处理,然后自然冷却至室温,得到GND/g‑C3N4复合材料。
本发明属于车厢板的制备技术领域,公开一种高强度轻量化车厢板及其制备方法。包括第一面板层、第二面板层、夹芯层、骨架支撑层;其中夹芯层为一层泡沫层或两层以上的泡沫层叠加而成,每层泡沫层由若干个泡沫块相互拼接而成;所述骨架支撑层为发泡树脂基复合材料。本发明在骨架支撑结构中添加的空心微珠赋予骨架支撑层高的力学强度和轻质的特性,其中可膨胀微球发泡剂的成功发泡促使板材具有更平整光滑的表面,从而所制备的板材具备优异的抗冲抗压和良好的外观;同时,提前将复合泡沫预混料喷涂在泡沫块表面,大大提高了夹心层的浸湿程度,使板材的粘结强度得到增强,进而促使板材具有更稳定、优异的力学性能。
本申请公开了一种树脂基混杂纤维超薄预浸带的制备方法和制备装置。制备方法包括:选取多种独立纤维束;多种独立纤维束叠合排列形成超薄混杂纤维束;超薄混杂纤维束与树脂复合,得到树脂基混杂纤维超薄预浸带。树脂基混杂纤维超薄预浸带的厚度在0.06mm以下,具有多种不同的功能和特性,制备成其他制品时,减小了预浸料厚度,增加了铺层数量,性能大大改善增加,减轻了制品的重量,降低生产成本,大大简化了混杂纤维复合材料生产工艺,提高生产效率,降低生产成本,具有很好的工业应用前景。
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