本发明属于复合材料制造领域,涉及一种适用于在半封闭结构内部进行芯材胶接的方法。本发明提出的半封闭结构内部芯材胶接方法是在内部待胶接芯材表面制造出胶粘剂排气或排胶用的沟槽,然后在沟槽内填充1/2体积的发泡胶,在芯材待胶接面和复合材料内部待胶接面均匀涂一层室温固化胶粘剂,然后将芯材安装到复合材料内部,安装到位后对外部复合材料进行加压,在室温下进行室温固化胶粘剂的固化,待室温固化胶粘剂固化后再进行发泡胶的固化。工艺方法简单、易实施的、可提高芯材与复合材料的胶接强度和可靠性的半封闭结构内芯材胶接方法,在电磁功能结构制造过程中具有较大的应用价值。
本发明公开了一种羟基修饰改性的抗爆材料预聚物制备方法,属于防腐抗爆材料技术领域,通过将羟基引入到纳米碳和聚苯胺形成的复合材料中,并且在将羟基引入到纳米碳和聚苯胺形成的复合材料的过程中,可以实现聚苯胺的二次掺杂和解掺杂,之后再将功能化的纳米碳与二次掺杂态聚苯胺复合材料与聚脲弹性体材料混合,通过将纳米碳与聚苯胺复合材料预先功能化然后再通过物理分散与化学反应相结合的方式将功能化的纳米碳与聚苯胺复合材料接入到抗爆弹性体材料中,避免了通过提高树脂体系中硬段含量来补强材料造成材料低温柔韧性差的缺陷,可用于提升石化企业建筑抗气体爆炸冲击能力,可有效降低石化企业建筑物爆炸冲击伤害。
本发明揭示了一种预浸料铺贴定位方法,包括:确定定位基准点个数n;确定定位基准点位置‑沿所述复合材料制件和/或所述预浸料布料的主视图投影周长平均分布;确定定位基准线;于复合材料制件模具的产品型面外围绘制定位基准线的标记线;根据定位基准线于预浸料布料的边缘相应位置设置标记口;将带有标记口的预浸料布料铺放在复合材料制件模具的产品型面上,且将同一定位基准线对应的标记口与复合材料制件模具上的标记线对齐铺贴。本发明可以有效地提高生产效率,避免了在铺贴过程中为了对齐铺层角度而进行的反复铺贴操作,降低复合材料制品铺层设计的制造难度,提高生产效率和产品质量稳定性。
一种低负载量钌包覆ZIF‑67衍生物,其为钌纳米颗粒包覆在钴基相嵌的多孔氮化碳材料上形成的复合材料,所述钴基相嵌的多孔氮化碳材料由ZIF‑67材料高温碳化得到;其中,钌纳米颗粒的质量分数为0.8‑5.0wt%。所述复合材料所包含的高度石墨化的碳提高了材料的电子转移性。当所述复合材料用于锂‑空气电池催化剂时,其具有足够孔隙率的中空结构化框架,可提供足够的空间以容纳放电产物Li2O2,从而抑制循环期间电极材料的体积变化。此外,复合材料所包含的均匀掺杂的非金属元素(N)及金属元素(Co)增加了材料氧空位,提高了锂‑空气电池中OER和ORR的催化活性。并且,复合材料中低负载量的钌纳米颗粒有效地降低了锂‑空气电池过电势,提高了电池循环稳定性。
本发明公开了一种桥梁伸缩缝填充材料的施工方法,它解决了现有技术中桥梁伸缩缝填充材料的抗拉弯性能较差、成本较高,桥梁伸缩缝耐久性较差的问题,具有抗弯拉性能高,使用聚乙烯醇纤维少的优点。其技术方案为:包括如下步骤:1)按照结构设计要求安装伸缩缝,绑扎钢筋;2)拌制纤维混凝土复合材料,并在靠近伸缩缝的两边的桥面上布置挡板;3)浇注纤维混凝土复合材料,将拌制好的纤维混凝土复合材料导入漏斗中,漏斗的底部为栅格状孔隙,孔隙的长为8‑12cm,宽为4‑6cm;漏斗将在自身重力作用下流经栅格状孔隙的纤维混凝土复合材料中的纤维顺向,浇注后,纤维方向与桥梁伸缩缝方向平行;4)待纤维混凝土复合材料达到初凝后进行收面、养护即可。
本发明提供一种防静电服装,属于服装制造领域。本发明提供的一种成本低、防静电性能好的防静电服装,其主要是通过在织物的制作工艺过程中,间隔或均匀地混入由导电材料制成的防静电纤维或防静电合成纤维,或者两者混合交织而成。上述导电纤维由金属基复合材料、高聚物基复合材料、树脂基复合材料或橡胶基复合材料中一种或几种制成。上述导电纤维由陶瓷基复合材料或者由碳黑、金属粉、金属箔片、金属纤维或碳纤维等原料制成。本发明的防静电服装可以适用于各种面料进而可以制备任何服装,推广性强、同时服装的电阻低,具有很好的防静电作用。
本发明提供一种内植式光纤光栅传感器,其结构包括:复合材料基板、干态纤维布、高分子无纺布、纤维单向束、真空灌注的液态树脂及光纤光栅;其中,复合材料基板位于整个内植式光纤光栅传感器的底部,作为光纤光栅传感器的载体;干态纤维布作为覆盖层,位于整个内植式光纤光栅传感器的顶部;干态纤维布和复合材料基板之间为包覆于纤维单向束内的光纤光栅和高分子无纺布,其中,高分子无纺布位于光纤光栅上下两侧;复合材料基板与干态纤维布之间的区域内分布真空灌注的液态树脂,液态树脂固化之后,与上层干态纤维布以及底部复合材料基板形成强界面关系。本发明提高了内植式光纤光栅传感器存活率及长期使役稳定性,解决了叶片模具难以在线监测的难题。
本实用新型公开了一种铅笔加工用快速抽条机,包括用于复合材料铅笔加工的输送台,输送台的顶部开设有凹槽,输送台上位于凹槽的侧面设置有挡板,输送台的侧面设置有固定架,固定架上设置有便于复位的推笔组件,输送台的侧面设置有支撑架,支撑架上通过轴承转动连接有传动轴,传动轴上固定套接有转移筒,转移筒上开设有放置槽,转移筒上位于放置槽的侧面设置有拨动板;有益效果:本实用新型通过将复合材料铅笔放置在转移筒上,转移筒的转动使得复合材料铅笔落入凹槽内,同时推笔组件对复合材料铅笔进行推送至油漆盒而进行上色抽条处理,操作快速简单,防止复合材料铅笔在油漆盒外出现堆积的情况,有利于提高复合材料铅笔上色抽条的效率。
本实用新型公开了一种密封结构及转向架,所述密封结构包括用作附加气室的复合材料空腔体和设于所述复合材料空腔体的金属连接座;所述金属连接座位于所述复合材料空腔体的外部,所述复合材料空腔体的内部设有对应于所述金属连接座的金属连接板;所述金属连接座设有凸台,所述凸台的顶部设有贯通至所述复合材料空腔体内部的螺栓孔,所述金属连接座、复合材料空腔体和金属连接板通过螺栓相连接,所述凸台上设有用于密封所述螺栓孔外端口的封盖。该密封结构可极大地节省金属件密封成本,提高气密可靠性及结构使用寿命。
本实用新型公开了一种汽车车桥差速器半轴齿轮垫片,包括复合材料层,其特征是:所述复合材料层包括耐磨的内复合材料层和外复合材料层,所述内复合材料层与差速器半轴齿轮相邻,所述内复合材料层上设置有油槽和储油窝。本实用新型的垫片与半轴齿轮接触的一面为高强度锡青铜层,大大增强其耐磨性,垫片与半轴齿轮接触的一面具有油窝及油槽,可预防垫片的初期磨损,改善差速器的润滑条件。差速器半轴齿轮安装止口边缘加工有两处圆弧凹坑,半轴齿轮垫片外径处相应具有两处圆弧凸起,两处圆弧位置一致,可相互配合实用,另外本实用新型结构简单、容易实现。
一种内滚珠抽油杆自动防偏磨扶正器,属于一种石油开采工业中使用的机械工具。它包括主体、复合材料扶正件,所述的主体为沿轴向设长通孔的圆柱体,该圆柱体由两半圆空心柱组成,圆柱体的内壁上在两端对称的设有至少三列长圆槽,且长圆槽沿内壁圆周均布,每列长圆槽内置有至少三个滚珠,圆柱体的外侧面上镶有复合材料扶正件,复合材料扶正件的外侧面均布设至少三列导流槽。使用时,将扶正器置于油管内,使复合材料扶正件紧卡在油管内壁上,抽油杆在扶正器主体的长孔内上下移动,但复合材料扶正件与管壁之间相对静止。它的复合材料扶正件只起到扶正作用,不会磨损,延长了扶正件的使用寿命,并有效保护了油管不被磨损,其扶正防磨效果理想。
本发明公开了一种基电致化学发光溴氰菊酯传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料——二氧化钛/二硫化钼复合材料,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上溴氰菊酯抗体,在进行检测时,由于铁、钴共掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,并与底液中的K2S2O8进行电化学反应,产生电致化学发光信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度降低,从而降低发光强度,最终实现了采用无标记的电致化学发光方法检测溴氰菊酯的电致化学发光传感器的构建。
本发明公开了一种合成Ag/Ag2S/CdS异质结的多级进样微流控芯片的制备方法。本发明针对现有合成纳米材料技术的不足,公开了一种合成Ag/Ag2S/CdS异质结的多级进样微流控芯片,其中设置有CdS微液滴形成区,CdS纳米颗粒混合反应区,Ag2S/CdS微液滴形成区,Ag2S/CdS异质结混合反应区,Ag/Ag2S/CdS形成区,实现了微流控芯片对纳米复合材料合成的有效控制。本发明设计的多级进样微流控芯片结构优化,操作方便,实现了分步进样,能够合成分散性好,尺寸大小均匀的纳米复合材料。另外,多级进样可以实现不同浓度,不同比例的进样,从而实现不同尺寸和性能纳米复合材料的成功制备。
本发明公开了一种海洋湖泊的水质检测方法,具体检测海水或者湖泊中重金属离子,将电极复合材料滴加到裸玻碳电极,将其用作工作电极,利用电化学三电极系统,在酸碱缓冲溶液中检测待测重金属离子的浓度,电极复合材料的制备工艺如下:将钛酸丁酯、硝酸锌、硝酸锶、氯化铒加入到叔丁醇/丙三醇混合溶液中,超声混合均匀,随后加入CTAB的水溶液,继续搅拌均匀后,滴入氨水溶液,调节pH为7‑9;将混合液转入水热釜中,水热反应,得到Sr、Er共掺杂的TiO2‑ZnO复合材料;将Sr、Er共掺杂的TiO2‑ZnO复合材料加入硝酸银溶液中,随后引入还原剂柠檬酸钠以及PVP,80‑90摄氏度下反应得到Sr、Er共掺杂的TiO2‑ZnO‑纳米Ag的复合材料,该复合材料对溶液中重金属离子的催化能力和灵敏度,降低检测限,提高对海水中重金属离子,如汞离子、铜离子的检测能力。
本发明公开了一种碳纤维增强PMMA-PA66合金材料,由以下重量比物质组成:碳纤维15-50%,PA6630-60%,PMMA20-50%。本发明所公开复合材料中,碳纤维的加入,显著地提高了复合材料的刚性和韧性。碳纤含量为25%时,复合材料的弹性模量和弯曲模量有了很大的提高,分别提高了310%和328%;拉伸强度和弯曲强度显著提高,分别增加了262%和239%;冲击强度也有了明显的提高,增加了325%。
本发明公开一种横梁的成型模具、横梁的成型工艺以及横梁,横梁包括纤维复合材料制成的梁主体和由纤维复合材料制成并一体成型于梁主体内的加强筋,成型模具包括筋内芯模具、梁模具,筋内芯模具用于缠绕纤维复合材料形成加强筋,梁模具和缠绕有加强筋的筋内芯模具拼合形成组合模具,加强筋的部分外周形成组合模具的外周,组合模具用于缠绕纤维复合材料形成横梁的梁主体。通过设置筋内芯模具和梁模具,使筋内芯模具上缠绕的纤维复合材料制成的加强筋的部分外周形成组合模具的外周,从而确保最终形成的梁主体与加强筋可以成为一体式结构,为横梁设置出一体式的加强筋,实现轻量化的同时,保证纤维复合材料横梁的承载能力。
本发明公开了一种太阳能选择性吸收涂层,依次主要由红外高反射金属层,扩散阻挡 层、吸收层、减反射层组成,所述吸收层由金属—介质复合材料薄膜构成,所述金属—介 质复合材料薄膜用式表示为SS-Ox—AlNyOz,所述金属—介质复合材料薄膜表由金属SS 分子团、SS与O结合形成的微量氧化物、及介质AlNyOz组成。所述的减反射层介质材料 薄膜用式表示为AlNiOj。本发明的涂层在制备工艺方面易于实现且调控简单。该涂层适用 于中低温度环境条件下真空或空气中使用,涂层性能稳定。并且涂层的太阳吸收比α大于 0.92,涂层发射比小于等于0.08。
基于仿生蛾眼微纳结构的近红外过滤性节能玻璃,属于光学及纳米材料技术领域。解决了现有节能玻璃不具备对太阳辐射能量的选择透过性。技术要点:包括为仿生蛾眼微纳结构层和复合材料结构层,其中,复合材料结构层采用了SiO2、Al2O3和Ag三种材料制成多层膜结构,一共分为七层,按从上到下排列,第一层SiO2膜、第二层Al2O3膜、第三层Ag膜、第四层Al2O3膜、第五层SiO2膜、第六层Ag膜和第七层Al2O3膜,在复合材料结构层的第一层SiO2膜之上覆盖仿生蛾眼微纳结构层。所制得的节能玻璃拥有很好的近红外反射性和很高的可见光透光性,该玻璃对室内制冷节能的贡献率达34%。
本发明涉及一种十三氧化六钒/还原氧化石墨烯复合材料作锌离子电池正极材料的制备方法。首先将钒盐、还原剂溶于去离子水并置于高压反应釜中反应,将得到的产物干燥后,经过煅烧得到纯相V6O13,然后再与一定量的氧化石墨烯悬浊液反应。将干燥得到的产物进行二次煅烧得到十三氧化六钒/还原氧化石墨烯复合材料。本方法制备的复合材料,具有用时短、成本低、制备简单的优点,并且具有较高的库伦效率和循环稳定性能。制备出的二次水系锌离子电池正极材料,具有较大比表面积,这有利于锌离子的脱出和嵌入,使其具有良好的电化学储锌性能,可以作为大型储能工具有效地储存和分配能量。
本发明涉及用于促进聚合物光氧化降解和生物降解的双降解添加剂,其特征在于,按重量百分比计各组份配比如下:用作载体的树脂,30-50%;复合型光氧化降解促进剂,26-40%;光氧化降解诱导期调节剂,1-5%;羧酸或其衍生物,1-5%;微胶囊复合材料15-25%。本发明所述的双降解添加剂,可应用于多种聚合物,将其与聚合物按一定配比制成复合材料,能使复合材料既能发生光氧化降解又能生物降解,还能起到修复土壤和堆肥的效果,另外在很多应用场合还能起到阻隔氧气和阻燃作用。
本发明提供了一种锑掺杂铜/氧化亚铜电催化材料的制备方法及其应用,该复合材料采用简单可控的低温共还原法一步合成锑掺杂的铜/氧化亚铜复合材料,其表达式为Cu/Cu2O‑Sb,属于新能源纳米材料合成技术领域。以无水氯化铜和酒石酸锑钾作为铜源和锑源,硼氢化钠作为还原剂,在低温下通过控制溶液pH、硼氢化钠还原速率、酒石酸锑钾的前驱体量,完成一步还原过程,得到锑掺杂的铜/氧化亚铜纳米粒子复合材料。本发明的合成方法可以解决现有合成技术过程中多步繁琐、均匀性差等问题以及丰富了铜基电催化材料的进一步研究发展。该材料表现出优异的电催化二氧化碳还原性能,适用于新能源开发领域。
本发明提供一种连接管,包括:复合材料管,复合材料管的一端设置有:第一突出部,第一突出部位于复合材料管的内部;金属组件,金属组件包括:金属管,金属管一端设置有:第二突出部,第二突出部位于金属管的外部,复合材料管套于金属管的外侧,第二突出部位于复合材料管内,第二突出部位于第一突出部朝向复合材料管内部的一侧,第二突出部与第一突出部相接触,第二突出部与第一突出部相互胶合连接。本发明提供的连接管,能够降低成本,且有效降低连接管本身的重量,有利于轨道列车的轻量化及节能降耗,同时也提高了耐腐蚀性能。本发明还提供一种车钩及轨道列车。
本发明公开了一种离子液体共价修饰石墨烯‐剥离类水滑石复合材料的非贵金属双功能氧催化剂及其制备方法和在碱性介质中对析氧反应(OER)和氧还原反应(ORR)的电催化应用。本发明利用离子液体特殊的溶解性和高的导电性,通过共价修饰法将其引入石墨烯‐剥离类水滑石复合材料的表面,制备了离子液体共价修饰石墨烯‐剥离类水滑石复合材料。本发明制备的氧催化剂在碱性条件下具有较高的OER和ORR的双功能催化活性、良好的分散性和优异的甲醇耐受性,且所用原料成本低、制备方法简单,易于操作,便于大规模生产。
本发明涉及一种波纹构型陶瓷平板膜的制备方法,属于陶瓷制作工艺技术领域。本发明包括如下步骤:对高温复合材料基体进行表面打磨,将表面打磨后的高温复合材料基体放入清洗液中超声清洗,清洗后的所述高温复合材料基体放入烘箱中在90‑100℃条件下烘干2‑6h;将一定质量配比的硅粉、氧化钽粉、碳化硼粉、碳化硅粉混合,球磨8‑10h,制得所述陶瓷平板膜的混合粉料,将所述混合粉料放入石墨坩埚内,将所述高温复合材料基体包埋于所述混合粉料中等。最后,至波纹构型SiC复合材料中间体的重量较当次处理前的增重小于1%,即得到了波纹构型陶瓷基复合材料平板。
本发明公开了一种铂/黑磷@碳球甲醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法,该方法包括:(1)将黑磷固体分散在有机溶剂中,得到设定浓度的黑磷分散液;(2)将黑磷分散液和葡萄糖混合,搅拌至葡萄糖完全溶解;(3)将混合溶液进行水热反应,反应结束后,得到含有碳核黑磷壳结构的复合材料的水溶液;(4)将含有碳核黑磷壳结构的复合材料的水溶液与氯铂酸钠的乙二醇溶液混合均匀,并调节pH,然后利用微波辐射加热方法使铂在碳核黑磷壳结构的复合材料的表面还原;(5)将得到的复合材料进行过滤、洗涤和干燥,得到铂/黑磷@碳球复合材料。本发明所制备的复合材料用于直接甲醇燃料电池阳极催化剂,其催化性能和稳定性能均得到极大提高。
本发明涉及一种增强单晶炉热场材料力学性能的方法,该方法是对单晶炉热场材料表面进行涂层,包括步骤如下:以惰性气体为载气,将碳源气体通过化学气相沉积的方式在单晶炉热场材料表面沉积一层涂层,沉积温度900-960℃,沉积压力3-6kPa。本发明对单晶炉热场材料尤其是碳/碳复合材料表面进行涂层,涂层后的产品表面形成一层致密的碳层,能够提高炭纤维与碳基体的结合能力。经过涂层后减少产品中的空隙,增大产品的密度,增加碳/碳复合材料的力学能行。由于致密的碳层存在,能够保护碳/碳复合材料中基体碳与硅蒸气的反应程度,减少腐蚀的程度。
本发明属于新材料技术领域,特别是涉及一种适于铁路电力机车应用的具有层状结构特征的受电弓滑板及其制造方法。该滑板以铜网和碳纤维复合材料为基材并使之相互层间分布,其中碳纤维复合材料以酚醛树脂为基体,短碳纤维作为增强剂,采用湿混或干混方法将原料充分混合,然后与铜网一起进行热压成型。本发明制造的碳纤维复合材料受电弓滑板兼有粉末冶金滑板高力学性能和碳滑板优良的润滑特性以及铜基材料良好的导电性等优点,是一种综合性能优良的受电弓滑板。
本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及制备V3S4@C纳米片组装为中空管结构的合成方法。本发明通过水热反应技术制备前驱体MIL‑47(BDC)n+,然后通过高温气相硫化技术合成V3S4@C纳米中空管。其方法为:取钒源,十六烷基三甲基溴化铵,抗坏血酸,对苯二甲酸,加入水中搅拌后,水热处理,形成带有前驱体的混合溶液,然后将该混合溶液抽滤再烘干形成黄绿色粉末,加入硫代乙酰胺,在管式炉中进行气相硫化,生成中空管状的V3S4@C纳米复合材料。本发明的制备方法简单,成本低,污染少,该方法为制备中空管状V3S4@C纳米复合材料提供了一种新策略。
一种纳米复合颗粒润滑油添加剂及其制备方法及在润滑油中的应用,包括B2O3/Al2O3纳米复合材料,所述B2O3/Al2O3的摩尔比为1∶1.1‑1.2,所述B2O3/Al2O3纳米复合材料表面用γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷改性。本申请采用非水解溶胶法一步法制备了B2O3/Al2O3纳米复合材料并对其进行了表面改性。结果表明γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷被固定在B2O3/Al2O3纳米复合材料表面。因此,改性后的B2O3/Al2O3纳米复合材料比未改性的B2O3/Al2O3纳米复合材料在润滑油中表现出更稳定的胶体分散。
本发明涉及一种TiO2/H2Ti2O5纳米管电流变液材料及其制备方法,该电流变液的分散相是TiO2/H2Ti2O5纳米管复合材料,采用两步法制备而成,先采用水热法制备H2Ti2O5纳米管,然后再采用水热法或水解法在H2Ti2O5纳米管上包覆一层TiO2膜,形成一种同时具有核壳结构与异质结结构的TiO2/H2Ti2O5纳米管复合材料;该材料与甲基硅油所配成的电流变液具有一些优异的特性,包括极强的电流变效应、很好的抗沉淀稳定性、电流密度低、化学稳定性好。附图中显示了TiO2/H2Ti2O5纳米管复合材料电流变液在不同电场强度下其剪切应力与剪切速率的关系。
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