本发明公开了一种不占用摩擦面的高速轨道车辆制动闸片,包括摩擦块、金属套、金属底座和钢背,金属套上设有第一卡槽和第二卡槽,第一卡槽与第二卡槽之间设有抗剪凸台,摩擦块的背面设有第一卡接部和第二卡接部,第一卡接部与第二卡接部之间设有抗剪凹部,第一卡接部卡设于第一卡槽内,第二卡接部卡设于第二卡槽内,抗剪凸台与抗剪凹部配合,金属套与金属底座连接,金属底座与钢背连接,金属底座上设有定位柱,摩擦块的背面设有定位孔可与定位柱配合的定位孔内,摩擦块为碳陶复合材料。本发明解决了碳陶材料与连接金属的热不匹配问题,并实现了碳陶摩擦块的最大利用率,提高了闸片使用寿命和降低了生产成本。
本发明揭示了一种可拆卸螺旋桨,包括轴毂、桨叶以及端盖;所述轴毂侧表面沿其轴向贯穿设置有桨叶插接槽,所述桨叶插接槽沿其深度方向上至少存在一段距离,且在该段距离内,所述桨叶插接槽相对设置的两个侧壁之间的直线距离逐渐增大,若干所述桨叶插接槽沿所述轴毂周向均匀分布;所述桨叶包括一插接部,所述插接部的形状与所述桨叶插接槽的形状相适配,所述插接部插入所述桨叶插接槽,实现所述桨叶与所述轴毂之间的连接;端盖,被配置于所述轴毂的两端,在所述轴毂的轴线方向上实现对所述桨叶的限位。本发明设计的复合材料螺旋桨,其桨叶和轮毂的螺旋插接结构可以有效提高连接结构强度和刚度,保证螺旋桨运转时的稳定性。
本发明公开了一种高导电耐腐蚀层状复合板,属于复合材料技术领域。高导电耐腐蚀层状复合板是由钛层、铝层和铜层组成,按钛、铝和铜层形式叠置,采用上下辊为波纹辊的二辊轧机轧制复合,室温下得到横向或纵向波纹形结构的层状复合板。本发明将钛、铝和铜层复合得到的层状复合板兼具耐腐蚀性和高的导电性,形成的波纹形结构能够增加单位体积板材表面积,用作电解电极基材可以进一步提高电流效率,并且该层状复合板室温下获得,工艺简单、成本低,将在电解行业有着广泛应用前景。
本发明涉及一种锂离子电池及其制备方法,锂离子电池负极活性物质为MOF包覆二硫化锡负载Mxene复合材料,MOF为金属碳框架,Mxene为二维层状结构材料,通过MOF与二硫化锡负载的Mxene进行双碳骨架材料进行复合,形成更加稳定的锂离子脱嵌载体,MOF作为外壳框架提供锂离子传输的通道,提供骨架支撑作用,防止二硫化锡在充放电过程中体积塌陷、粉化,层状结构具有更加优异的稳定性,有利于二硫化锡的负载,增加了Li+的脱嵌数量,可大大提升其比容量。
本发明公开了一种多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料及其制备方法,以多壁碳纳米管改性天然石墨为原料,制备多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料,包括碳纳米管提纯处理是将多壁碳纳米管置于碱溶液中加热进行煮沸处理,冷却,过滤,水洗涤若干次,干燥;再用酸溶液煮沸处理,冷却后静置浸泡,过滤,烘干,经检测,得提纯碳纳米管;切开碳纳米管及对切开碳纳米管分散处理制多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极材料,所述对切开碳纳米管分散处理是将切开碳纳米管与人造石墨置于球磨装置中进行分级混合,混合均匀的复合材料作为制备的多壁碳纳米管石墨锂离子电池负极活性材料,制碳纳米管掺杂锂离子电池负极活性材料;从克服了碳纳米管的团聚现象,碳纳米管均匀分散,缠绕在球形石墨表面并在球形石墨表面形成网架结构,并增强表面强度、提高了导电性能和循环性能。而碳纳米管沿纵轴方向切开,大幅度提高了碳纳米管的储锂性能,制备工艺简单,有利于工业产业化应用。
本发明提供一种碳纤维‑PMI复合管道及其制备方法,碳纤维‑PMI复合管道包括管壁和中空腔体,其管壁由至少三层碳纤维层和至少两层PMI膜卷覆复合而形成,每层PMI膜的内侧和外侧均为碳纤维层,且管壁的基底层和蒙皮层均为碳纤维层,所述PMI膜的厚度不超过1mm。本发明采用呈多层三明治夹心结构的碳纤维‑PMI复合材料作为管壁构建中空的管道结构,由此形成的管道结构具有优异的比刚度、比强度以及耐腐蚀性能。可以合理利用本发明提供的碳纤维‑PMI复合管道的中空管腔的内部空间收纳同一设计中的零部件,另一方面,碳纤维‑PMI复合管道的外壁也能够为置于中空管腔内的零部件提供保护作用,降低了零部件受撞击、侵蚀、光照老化的可能性,延长了零部件的使用寿命。
描述了一种用于涂覆天然纤维的颗粒物的表面的工艺,使得产生的纤维可以在比目前用于该目的的压力值低一个数量级的压力和在降低的温度被压实以形成制造的物品,或者可以被并入到具有聚合物材料的复合材料中,而不需要使用增容化合物或者处理。
本发明提供一种新型复合材料的耐磨衬板及其制作方法和设备,是由聚氨酯原料混合液和半硫化橡胶层经平台热硫化成型工艺制作而成,其中所述半硫化橡胶层厚度1mm~3mm,由以下配方按重量百分比计:氯丁橡胶50~70%,黑炭黑25~35%,硬脂酸0.5~1%,活化剂0.5~1%,硫化剂8~14%,经混炼、压延成卷制作而成。解决需要螺栓定位安装的问题。在安装衬板时,不需要设备打孔,不需要定位螺栓,依然可以将衬板牢固固定在溜槽或者料仓上。
本发明属于高性能复合材料技术领域,本发明提供了一种高填充量聚四氟乙烯复合薄膜及其制备方法。本发明提供的高填充量聚四氟乙烯复合薄膜由包括如下重量份的原料得到:聚四氟乙烯分散液100份、填料30~300份、分散剂0~4份、活性剂0~4份、改性剂0~4份、稳定剂0~4份、流平剂0~2份、消泡剂0~2份、抗氧剂0~2份。本发明提供的高填充量聚四氟乙烯复合薄膜,填料的填充量可达30~80%,兼具填料填充量大、力学性能优良、热尺寸稳定性好的特点。
本发明提供了一种质轻方便移动的开关柜,包括柜体,柜门,设置在其内的开关柜隔板和各开关柜主体,所述柜体、隔板、柜门的结构从里向外依次为里面漆、碳纤维混编布层、里玻璃纤维布层、蜂窝芯夹层、外玻璃纤维层、外面漆及环氧罩光漆,上述各层通过模具压制,并采用热固性树脂粘接,热固而成。本申请采用多层复合结构的复合材料作为开关柜的壳体材料,重量比传统的金属板材轻便很多,在开关柜需要移动时,减少很多工作量,便携性高;将碳纤维布与玻璃纤维布经经纬编织成碳纤混编布,增加了结构强度又减轻了重量,采用蜂窝夹层质轻且提高了弯曲刚度,刷涂了里面漆、外面漆、环氧罩光漆,增加开关柜的耐腐蚀性能,延长了开关柜的生命周期。
本发明公开了一种用于制备汽车零部件的纳米纤维复合热塑性弹性体,所述聚纳米纤维复合热塑性弹性体由以下质量份数的原料制备而成:聚丙烯100~120份,聚酯树脂1~3份,三元乙丙橡胶粉料10~25份,交联剂0.3~0.5份,相容剂0.2~0.6份,硅烷偶联剂0.8~2份,抗氧剂1~1.6份;所述用于制备新型汽车零部件的纳米纤维复合热塑性弹性体的制备步骤包括:复合纤维材料无纺布的制备、纳米纤维复合热塑性弹性体粒料的制备以及汽车零部件注塑成型。本发明提出的制备过程通过制备聚丙烯/聚酯纳米纤维/三元乙丙橡胶三元复合体系对聚丙烯进行改性,改性后的聚丙烯复合材料冲击韧性提高了110%,拉伸强度提高了20%,拉断伸长率提高了61%,弯曲强度提高了26%。
本发明公开了一种石墨烯/纳米复合发热保健杀菌中药粉末包及其制备方法,包括粉末香薰袋或盒和粉末包,粉末香薰袋或盒内部的空间大于粉末包,粉末包放置在粉末袋的内部,粉末包中设置有中药粉末,粉末香薰袋或盒的内部设置有发热面板。本发明中电源发热烫熨产品的方式,采用石墨烯纳米复合材料制成的电发热面板对中药粉末进行加热,加热效果空气杀菌杀毒,帮助睡眠保健,发热面板设置控制温度,还有通过温度控制器进行自由调节温度,并且能够短时间内迅速升温,采用石墨烯发热技术对中药粉末香薰,薰出的香味空气杀菌百分之九十九点九多抗流感疫情,加热面板释放出的远红外波波长与人体波长相近,能与体内细胞的水分子产生有效的共振,促进血液循环,强化各组织之间的新陈代谢,增强再生能力,提高机体的免疫能力,起到医疗保健作用,香薰袋或盒能重复利用。
本公开提供一种平面复合板,包括:所述复合板为PC+陶瓷复合材料;所述陶瓷符合材料覆盖在复合板的外表面。本申请提供的技术方案具有提高使用寿命的优点。
本发明涉及分段式复合结构磁等离子体动力推力器阴极及其制备方法。所述阴极包括导热段、过渡段、发射段、进气缓冲腔体、多孔导流通道,导流通道均匀分布并贯穿导热段、过渡段和发射段,与进气缓冲腔体相通,等离子体通过进气缓冲腔体进入阴极并使气体均匀的进入多孔导流通道进行工质输送,阴极由铜或铜合金制成的导热段、连接导热段和发射段的过渡段与钨基复合氧化物复合材料制成的发射段组成,实现了促进发射段的导热,增加温度梯度,从而增加钨基阴极的散热,降低阴极表面温度,减轻阴极的烧蚀。
本发明提出了一种机器鱼,机器鱼为轴对称结构,包括主框架,主框架的两侧各设置有一压电驱动器、一柔性传动机构和一尾鳍,压电驱动器的一端固定在主框架上,压电驱动器的另一端通过柔性传动机构与尾鳍相连接,通过柔性传动机构将压电驱动器的形变转化为摆动输出并传递至尾鳍。与现有的技术相比,本发明提供的机器鱼通过设置双尾鳍结构,与单尾鳍结构相比,增加了一个驱动自由度,使控制更灵活,避免了传统机器鱼控制复杂的问题;通过使用压电驱动器驱动,驱动能量密度更高,驱动功耗更低;机器鱼的刚性结构使用碳纤维‑树脂复合材料制成,构件密度低,强度高,降低了功耗;通过使用柔性传动机构,可以简化设备传动结构,制作简单,实用性强。
本发明公开了一种喷射成形同步超声热精轧制备技术,属于复合材料技术领域,具体步骤为:漏包中的金属熔体经过内、外漏嘴分别流入喷嘴处;金属熔体在高压惰性气体雾化成大量的锥状喷射细微液滴;喷射细液滴在雾化室中高速喷射气体飞行,液滴急剧冷却形成固、液共存状态,雾化锥液滴扫描沉积在旋转运动及回缩运动的基底上,形成一层沉积层;利用超声工具头的超声振动与热精轧作用于沉积层上,且沉积层的热传入下一层沉积层金属中,形成最终的锭坯;本发明解决了传统工艺中组织性能较差,以及工序路线长和材料氧化问题,缩短加工流程,并且在惰性环境下完成整个过程,避免了材料的氧化,可以制备大尺寸的毛坯件,降低了工艺成本。
本发明涉及抗菌材料技术领域,且公开了一种纳米TiO2改性聚乙烯的复合抗菌薄膜,包括以下配方原料及组分:聚乙烯、聚乙烯醇、苯乙烯、催化剂、分散剂、改性TiO2‑壳聚糖微球。该一种纳米TiO2改性聚乙烯的复合抗菌薄膜,TiO2纳米管具有巨大的比表面积,暴露出大量的光反应活性位点,并且Ni掺杂取代了部分Ti的晶格,使TiO2的光吸收边发生红移,降低了TiO2的禁带宽度,使TiO2在可见光区域内也具有良好的光化学活性,壳聚糖吸附Ni掺杂TiO2纳米管,顺丁烯二酸酐接枝壳聚糖微球,通过自由基聚合反应,使TiO2纳米管通过化学键与聚苯乙烯交联,改善了TiO2纳米管与聚乙烯复合材料的分散性和相容性,赋予了聚乙烯薄膜材料优异的光化学抗菌性能。
本发明提供一种防止、缓解或延迟铁或钢(例如普通碳钢)部件的腐蚀开始的方法和组合物,以及基于可碳化硅酸钙水泥的对象。所述铁或钢构件被用作加固件或至少部分地内嵌于基于可碳化硅酸钙水泥的碳化混凝土复合材料和物体内。
本发明提供了高精密万向双轴头,其特征在于,包括:滑环机构、C轴传动机构、C轴驱动机构、A/C轴连接机构、A轴驱动机构、A轴传动机构、主轴连接机构、电主轴;同时,本发明还提供了上述高精密万向双轴头的工作方法。本发明通过对高精密复合材料万向双轴头的改进,具有结构设计合理,便于调节、方便操作,锁紧效果好,防止电主轴切削过程中受冲击移位,增加稳定性,采用高扭矩高强度的摆线减速机,可以满足重切削的高强度要求、方便后期精度调节维护的优点;同时,还实现了C轴的无限制旋转,从而有效的解决了本发明提出的问题和不足。
本发明提供一种全固态超级电容器电极材料的制备方法,采用三维多孔碳作为基底材料,三维多孔碳材料制备工艺简单、孔道丰富、比表面积大、高比容量、高倍率性能以及循环稳定性好等优点,然后采用水热法“一步合成”二硫化铁/三维多孔碳对称型全固态超级电容器电极材料,那么三维多孔碳不仅能为聚苯胺和二氧化锰提供载体,还可以防止材料粉化,降低材料与集流体的电接触,同时可以减少电极与电解液之间的副反应,在一定程度上提高材料的导电性。将所述方法制备的二硫化铁/三维多孔碳复合材料作为电极材料制备对称型全固态超级电容器具有较高的比容量、优异的循环稳定性、较高的能量密度和功率密度。
本发明公开了一种卷绕系统及其使用方法,该卷绕系统包括:包括惰性环境单元及设于惰性环境单元内的卷绕单元,惰性环境单元包括主体仓、进出料仓及惰性气体存储罐,卷绕单元设于主体仓内,惰性气体存储罐与主体仓连通,主体仓内设有加热容器;卷绕单元包括固定于卷绕基底上的卷绕轴、转动轴、牵引轴;通过加热容器将活性金属熔融为液态,再通过卷绕单元将复合组分通过牵引和提拉经过液态活性金属内后再冷却,形成金属复合材料,经过卷绕得到具有卷绕结构的活性金属复合薄片。利用该卷绕系统得到的活性金属含量高的金属复合薄片,将其应用于金属电池的电极材料时,既能保持金属锂或钠电极的高容量的优点,还能够抑制枝晶生长并控制金属体积膨胀。
本发明涉及一种用于注射美容整形的填充材料及制备方法,属于整形材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种用于注射美容整形的填充材料及制备方法。通过丙交酯聚合过程中加入纳米羟基磷石灰和透明质酸,将透明质酸固定在聚丙交酯复合材料中,实现了透明质酸缓慢释放的特性;通过将聚丙交酯复合微粒与肉毒杆菌素、胶原蛋白、维生素、黄原胶、甘油磷酸钠溶解或分散,形成分散液,即填充材料。本发明的制备方法简单,成本低廉。制备得到的填充材料,具有优异的液体流动性,易于均匀注射,具有优异的塑性、定型特征。该填充材料生物相容性好,是一种安全、高效的注射美容填充材料,适合于眉间纹、鱼尾纹、鼻唇沟、面部凹陷等填充修复。
本发明属于先进纳米复合材料与技术领域,具体为一种二氧化硅纳米管限域镍纳米颗粒及其制备方法。本发明首先采用水热法,把硅源前驱体在碱性条件下,合成多壁镍硅酸盐纳米管作为镍纳米颗粒的前驱体。然后,利用微乳液法,采用二氧化硅前驱体水解,在镍硅酸盐纳米管表面包覆一层均匀的二氧化硅纳米管壳层。最后,在高温、还原气氛下,把镍硅酸盐纳米管前驱体原位分解为镍纳米颗粒,限域在二氧化硅纳米管壳层内,成为一种二氧化硅纳米管限域镍纳米颗粒。该制备方法能够保证在高负载量情况下,实现把镍纳米颗粒完全限域在二氧化硅纳米管内,具有高比表面积、高镍分散度及高的抗烧结能力等优点。
本发明提供一种机械用橡胶材料的制备方法,包括以下步骤:a、将环氧天然橡胶、乙丙橡胶和丁苯橡胶混合混炼,再加入改性陶土乳液,搅拌得到混合物一;b、将改性橡胶乳液、改性沥青乳液、偶联剂和消泡剂混合,搅拌、加热,得到混合物二;c、将硅藻土、二氧化硅粉末、阴离子表面活性剂和去离子水混合打浆,调节pH,再加入复合材料,搅拌得到混合物三;d、将混合物一、混合物二、混合物三导入混料机中,加入交联剂,搅拌混合,再用双螺杆挤出机挤出成型。本发明可以显著提高制备出的橡胶的耐拉伸和抗老化性能。
本发明公开了一种具有自适应功能的耐磨齿轮及其制造方法。目的在于提供一种具有压力、温度自适应功能的耐磨齿轮,尤其在齿轮温度瞬间升高时,这种齿轮能较长时间地保持良好的传动能力。为克服齿轮传统机械加工方式难以制备TiNi合金/陶瓷仿生结构材料齿轮的难题,本发明采用选区激光熔化技术(SLM)按照如下步骤制备齿轮:选取混合单质粉末、TiNi合金粉末或TiNi合金/陶瓷复合材料粉末,将齿轮的二维切片模型导入3D打印成型装置的控制系统,设定基于SLM的3D打印工艺参数,在真空/惰性气体保护下进行齿轮的3D打印成型,成型齿轮在真空/惰性气体保护下热处理。该齿轮在高载荷下,使用寿命得到了极大的提升,是一种具有广泛应用前景的新型高性能齿轮。
本发明公开了一种连续异构型大面积冲击监测网络及冲击区域定位方法,属于航空航天智能结构技术领域。连续异构型大面积冲击监测网络由线型压电传感器连续串联阵列和线型压电传感器离散独立阵列交替排列组成,整个监测网络嵌入飞行器复合材料结构内部或者布置于结构表面形成智能蒙皮。当结构遭受外界物体冲击时,监测网络输出冲击响应信号,冲击响应信号经过数字化后,由冲击区域定位方法判断冲击发生的位置。本发明能够极大的减少飞行器智能蒙皮大面积冲击监测时所需的传感器引线数量及冲击监测系统所需数据采集通道数,可以降低冲击监测系统处理器复杂度并降低在计算冲击位置时所需的功耗,从而提高冲击监测系统可靠性。 1
本发明提供了一种氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维及制备。所述的氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维,其特征在于,其制备方法包括:采用静电纺丝的方法制备得到硅纳米颗粒/聚乙烯吡咯烷酮/聚甲基丙烯酸甲酯复合纳米纤维;通过原位聚合包覆聚吡咯;再通过碳化过程得到氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维。本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,聚吡咯衍生的氮掺杂多孔碳材料均匀地包覆硅纳米颗粒上,避免了硅团聚的问题,减少了硅体积变化带来的影响,具有比表面积高、孔隙率高、导电性好、物理化学性质稳定等优点。
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