本实用新型提出了一种超轻量化空间相机反射镜,该反射镜由基层(1)、面层(2)和镀层(3)组成:基层(1)是反射镜的主体,系采用以多层立体编织碳纤维或芳纶纤维为骨架、层间及骨架间隙中充满热塑性树脂复合层经复合而成,其厚度可根据设计要求而定,骨架可采用整体结构,也可以采用多层骨架叠加复合,孔隙率为40~60%;基层(1)也可采用碳纤维及玻璃微珠增强的热塑性树脂复合材料经注塑一次成型;面层(2)采用光学加工性好的树脂层通过溶液涂覆或熔融成型方法成型,经光学加工后形成需要的反射面型;该层树脂可采用酯类或胺类聚合物。镀层(3)是在面层(2)加工完成后在其上面的高附着性金属镀层以提供优良的反射性能。
本发明涉及一种高导电生物炭重金属离子电化学传感器的制备方法及应用,制备方法包括生物炭的制备,高导电球磨生物炭的筛选,制备生物炭修饰电极以及离子印记聚合膜的负载,制得离子印记聚合膜‑生物炭‑玻璃碳复合电极。本发明采用富含羧基和氨基的L‑半胱氨酸作为功能单体,制备的离子印记电化学传感器具有电子转移速率快,检测限低,检测范围宽,特异性强和稳定性好等优点。本发明制备重金属离子印迹电化学传感器是基于球磨生物炭复合聚L‑半胱氨酸复合材料,用于高灵敏识别重金属离子的电化学传感器,具有较好的灵敏度,以及较强的抗干扰能力和优异的重复利用能力,已成功应用于环境样品中检测重金属离子。
一种氮掺杂碳纳米点/磁性金属氧化物复合纳米纤维材料、制备方法及其应用,属于金属氧化物基复合纳米材料可控制备技术领域。我们采用静电纺丝技术结合空气氛围煅烧、原位氧化聚合、惰性气氛高温煅烧技术制备氮掺杂碳纳米点/磁性金属氧化物复合纳米纤维材料。复合材料整体形貌为纤维状,纤维表面修饰有5~15nm的氮掺杂碳纳米点。该方法简单易行、重复性好。本方法得到的氮掺杂碳纳米点/金属氧化物复合纳米纤维类酶催化剂,具有制备方法简单,高活性的优点,对类酶催化氧化反应具有很好的催化活性。制备的复合纳米纤维材料对于促进类酶催化剂的发展和商业化进程将具有十分重要的意义。
本发明公开了一种制备汽车内饰板件的方法,其特征在于包括以下步骤:将面料装卡于上模下端;将塑料嵌件置于下模中,其与基板的贴合面突出于下模型表面;将聚合物基麻纤维复合毡料在板式加热机上加热,加热板温度控制在200℃、加热时间为150秒,加热至塑化状态;将塑料嵌件的贴合面用电热器非接触式加热,电热器温度为400℃、加热时间为120秒,加热至表面熔融状态;立即将加热后的聚合物基麻纤维复合毡料铺覆在下模具上进行复合加压成型,压力为35kg/cm2、保压时间为40秒,脱模后即获以聚合物基麻纤维复合材料为基板,在其外表面具有面饰层、内侧具有塑料嵌件的集成内饰板件。
本发明属于无机/聚合物光学纳米复合材料领域,具体涉及一种透明高折射率石墨烯量子点/聚合物纳米复合薄膜及其制备方法。复合薄膜是由石墨烯量子点和聚合物紫外固化以和热固化后形成,在固化之前每1mL聚合物单体中,石墨烯量子点的含量为0.1~1g。是以石墨烯量子点(GQDs)作为无机纳米相,以聚合物单体作为溶剂,通过溶剂热法在聚合物单体中合成出GQDs,然后经过过滤、旋涂、加入引发剂、紫外固化以及热固化双重处理直接固化成膜。所制备的膜层材料所得到的透明高折射率复合薄膜的透过率为80~95%,折射率为1.5~2.8,望在减反射涂层、光波导材料、光学透镜以及其他光电领域实现应用。
一种基于能级强相关上转换纳米探针的高选择性、高灵敏度谷胱甘肽传感器及其制备方法,属于荧光传感器技术领域。本发明首先制备LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子,在其表面包覆ZIF‑8后再修饰MnO2纳米粒子,构建LiErF4@ZIF‑MnO2纳米复合材料。基于MnO2纳米粒子对LiErF4:0.5%Tm3+@LiYF4上转换纳米粒子强的近单色红光的猝灭作用,谷胱甘肽会消耗MnO2使荧光恢复,根据红光强度变化与谷胱甘肽浓度的线性关系来定量检测谷胱甘肽。该荧光传感器对谷胱甘肽的检测具有灵敏度高和稳定性强的优点,为上转换‑发光共振能量转移基的检测工作提供了新的思路。
本发明涉及一种变刚度压电振子驱动的微滴泵,包括支撑夹块、变刚度压电振子、泵体、入口软管、出口软管和辅助软管。其中变刚度压电振子由压电纤维复合材料与金属基板粘合而成,中间开有圆孔,用于连接泵体。压电振子周边采用变刚度夹持的支撑方式,通过旋转压电振子的角度,以改变其刚度,达到刚度连续可变的目的;泵体由入口管、出口管、入口泵体、中间泵体、出口泵体、阀座和阀片组成,其中阀片粘贴在泵体下游一侧;辅助软管连通容器与出口软管,并且在辅助软管中设有辅助止回阀。本发明压电振子采用垂直于水平面的布置方式,消除压电振子与泵体自身重力对压电振子振动性能的影响,此外通过设置辅助软管可以增大微滴泵的工作效率。
一种碳包覆的二氧化钛纳米片阵列和石墨烯复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明采用溶剂热法先合成出了垂直长在石墨烯基底上的含钛有机复合物纳米片阵列,然后在氢气和氩气混合气氛下热处理获得碳包覆的二氧化钛纳米片阵列与石墨烯的复合电极材料。通过复合提高了电极的导电性和锂离子电池的倍率性能和循环性能。本发明中二氧化钛纳米片是由锐钛矿相纳米粒子组成,同时碳包覆的二氧化钛纳米片的厚度为8~10纳米。实验结果表明碳包覆的二氧化钛纳米片阵列/石墨烯复合材料具有比纯二氧化钛更优秀的倍率性能,且具有优秀的循环性能。
一种具有电磁屏蔽和压敏特性的柔性MXene蛋白质复合膜、制备方法及其应用,属于多功能材料制备技术领域。本发明首先是将蚕茧壳脱胶,向脱胶后得到的蚕丝纳米纤维中加入六氟异丙醇溶液使其在水相中分散良好,得到蚕丝纳米纤维水溶液;再将MXene纳米片胶体溶液与蚕丝纳米纤维分散液混合,对其进行真空辅助抽滤,自然干燥,即得到柔性MXene蛋白质复合膜。本发明通过改变MXene与蚕丝纳米纤维的质量比,可以得到不同电磁屏蔽效能与力学性能的柔性MXene蛋白质复合膜。由于MXene本身优异的导电性和纳米纤维的结构特性,形成导电网络,可用于军事领域、人工智能及日常防护,是一种具有良好应用前景的新型纳米复合材料。
本发明提出一种汽车内饰板件一次复合自动成型装置,该装置适用于制备以聚合物基麻纤维复合材料为基板、以PVC或TPO材料为面饰层的汽车内饰板件,尤其特别适用于面饰层具有缝纫线的复合成型。它包括设置在液压机下工作台上的横向移动机构、固设在该横向移动机构的滑台上的具有真空气腔的成型凹模和固设在液压机上工作台上的成型凸模;在横向移动机构的滑台之前端上设置一可向所述成型凹模模腔上发射定位光线的红外线激光定位装置,在液压机下工作台上通过垂向移动机构设置一可进、出成型凹模模腔的加热器。该装置显著的简化了生产工序、提高了生产效率、降低生产成本、提高产品合格率,并减少了繁琐的人工操作、提高了生产的自动化水平。
本发明涉及一种预浸润连续纤维双螺杆挤出式增材制造打印喷头,属于增材制造领域。纤维进丝机构的等离子体发生器与支撑结构的支撑板上部固定连接,纤维进丝机构的风扇与支撑结构的风扇支架固定连接,纤维进丝机构的电机架、切断装置分别与支撑结构的支撑板下部固定连接,纤维进丝机构的预浸润装置与双螺杆树脂进料机构通过树脂通道阀门螺纹连接,混合腔通过导管与双螺杆树脂进料机构连接。优点是结构新颖,能进行纤维增强复合材料的打印,使得打印制件的范围更广,提高了最终构件的质量和性能,打印出的产品使用功能能够满足更多的要求,缩短了从原材料强化到成型过程的周期,从而构件成型的效率也能得到提高,应用前景广阔。
本发明属于高分子复合材料领域,尤其涉及一种单向拉伸聚乳酸立构复合物及其制备方法。本发明提供的聚乳酸立构复合物由原料物经过熔融共混和冷却后单向拉伸制成;所述原料物包括:左旋聚乳酸50重量份;右旋聚乳酸50重量份;相容性共混物15~30重量份;所述相容性共混物包括聚醋酸乙烯酯和/或聚消旋乳酸。本发明通过严格控制原料物中左旋聚乳酸和右旋聚乳酸的用量配比,以及添加一定量的相容性共混物,并采用单向拉伸工艺,使得提供的聚乳酸立构复合物的立构复合结晶度、耐热温度和力学强度得到了明显提高。本发明提供的聚乳酸立构复合物制备工艺简单,生产效率高,可实现大规模工业化生产,具有良好的市场前景。
一种高度水分散性的荧光功能化有机粘土的制备方法,属于荧光功能化纳米材料的制备技术领域。它是以有机粘土为结构基础,通过调节其骨架组成,然后采用后嫁接法将聚集诱导发光分子通过共价键连接到有机粘土中,从而得到具有较强荧光的无机有机杂化材料。该方法适用于各类含有反应性基团的聚集诱导发光分子及金属氯化盐。该类材料在水中可形成均匀、透明、稳定的纳米胶体溶液,固体荧光量子效率达到35%。通过调变有机粘土的结构组成以及修饰的聚集诱导发光分子的量及种类,实现复合材料发光强度和颜色的改变,使材料在生物医学、化学检测等领域具有良好的应用。
本发明公开了可移动便携指挥系统箱体模块装置,其特征在于,箱体采用碳纤维复合材料,强度高;体积小,携带便捷;19寸高亮显示屏,保证高清显示效果;采用软件预设式操作,快捷,易用;接口丰富,组网灵活,易扩展;机动性更强,占地小、可快速组装实用,完全满足应急指挥、作战指挥随时移动设备的使用。
本发明公开了一种适用于钻探的热稳定型聚晶金刚石复合片及其制备方法,属材料学领域,该复合片是由镀衣金刚石微粉、立方氮化硼微粉、金刚石微粉及粘结剂构成的混合粉末作为原料,利用六面顶大腔体压机,在压力为5.5GPa~6.0GPa,温度为1500℃~1600℃的条件下与硬质合金烧结制得,本发明采用粒径为30um~50um的镀衣金刚石微粉为主粒径,从最佳堆积密度最优配比出发,制得用于钻探领域的金刚石和立方氮化硼复合材料,提升PDC复合片硬度、耐磨性以及热稳定性。
本发明首先提供一种碳纤维用乳液型热塑性上浆剂及其制备方法,属于碳纤维上浆剂技术领域。该上浆剂按照质量分数计,包括如下组分:热塑性树脂0.1%~2%,乳化剂0.05%~2%,偶联剂0.05%~1%,有机溶剂0.4%~8%,去离子水87.0%~99.4%,所述的热塑性树脂为具有酚酞结构的聚芳醚树脂。本发明还提供一种碳纤维用乳液型热塑性上浆剂的制备方法。本发明选用耐温较高的酚酞结构的聚芳醚树脂作为主要成分制备碳纤维用热塑性乳液型上浆剂,上浆后的碳纤维可以与耐热性更高的热塑性树脂复合制备复合材料,乳液存储稳定,分散均匀,显著提高了碳纤维与热塑性树脂的界面剪切强度。
本发明涉及一种制备汽车内饰板件的复合成型装置,包括面饰层成型模具和基板成型模具;所述的面饰层成型模具的凹模和基板成型模具的凸模分别固设在压机的上、下冲头上,面饰层成型模具的凸模和基板成型模具的凹模分别固设在一中间台板的上、下板面上,台板通过横向移动机构设置在压机的工作台上;面饰层成型模具的凹模和基板成型模具的凸模的模腔表面上设有数个与模具后端气腔相通的通孔,模具后端气腔通过管路与真空泵相连接。该装置特别适用于制备以聚合物基麻纤维复合材料为基板、以PVC和TPO材料为面饰层的复合内饰板件,可实现在同一工位上的两次压制即可完成产品的制备,显著的简化了生产工序、提高了生产效率。
本发明属于高分子芳杂环化合物中交联型聚芳 醚砜(酮)的制备方法及其复合材料的压制工艺。本发明利用芳醚砜(酮)两端带有的活性炔基进 行固化,形成以苯环为交联点的无气穴、耐高温水解、 耐腐蚀的层压材。此层压材可广泛用于航天、核工 业、机电、电子及化学工业的绝缘材料、结构件、零部 件及密封材料等。
一种金纳米粒子负载的金属有机框架材料、以其为传感材料的具有低湿度传感特性的低湿度传感器及该传感器的制备方法,属于湿度传感器技术领域。本发明采用溶剂热法制备金属有机框架材料,然后引入氯金酸并还原得到金纳米粒子负载的金属有机框架材料;本发明所述的低湿度传感器由表面带有2~5对石墨碳叉指电极的陶瓷基板、滴涂在陶瓷基板和石墨碳叉指电极上的传感层组成;所制备的金纳米粒子负载的金属有机框架材料的低湿度传感器在低湿度范围下有优异的湿敏特性,包括高的灵敏度、良好的线性度以及好的长期稳定性,湿滞小和响应恢复快,解决了大部分复合材料检测低湿度时灵敏度低,线性度差以及长期稳定性差的问题。
本发明公开了一种熔盐法镀碳化硅层的碳纤维制备方法,熔盐中的硅化物镀层将于800℃~1000℃下形成,熔盐由氯化钠、氯化钾、氟化钠、氟硅酸钠和硅粉组成,其中Si与Si4+离子按一定比例反应形成Si2+离子,Si2+离子沉积在碳纤维基底上形成SiC镀层,该发明熔盐法镀碳化硅层工艺简单,成本低廉和设备要求低,制备的碳化硅镀层均匀,调节温度和保温时间可以控制镀层厚度,通过熔盐法将碳纤维的抗氧化性提高到700℃,可用于制备超高温陶瓷复合材料。
一种基于改性多壁碳纳米管的聚醚醚酮基电磁屏蔽材料及其制备方法,属于电磁屏蔽技术领域。本发明采用聚醚酰亚胺(PEI)对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行表面改性,一方面解决其自身团聚问题,另一方面可以降低其与基体树脂的界面张力。在此基础上引入作为磁损耗源的四氧化三铁纳米粒子,借助二者的协同效应获得更好的阻抗匹配,进而制备性能更为优异的电磁屏蔽材料。多壁碳纳米管质量分数9%,磁性纳米粒子质量分数4%所制得复合材料,在厚度仅为500μm时,电磁屏蔽效能可达27.2dB,特定电磁屏蔽效能可达54.4dB/mm,具有一个较好的电磁屏蔽性能。此外,拉伸强度为119MPa,断裂伸长率为43%,5%热失重温度为538℃,具有优异的力学性能和热稳定性。
本发明公开了一种全服役温度区间内粘接试件冲击测试装置,包括:固定框架及活动框架,活动框架通过弹力绳悬吊在固定框架中央,活动框架下部通过直线轴承约束;粘接试件安装在活动框架与固定框架之间,冲击试验机的半球形冲击头撞击活动框架,向粘接试件施加竖直向下的冲击载荷,冲击载荷轴向作用在粘接接头,保证了试验的可靠性。本发明还公开了一种全服役温度区间内粘接试件冲击测试方法,不需要在环境箱内进行力学冲击测试,既降低了设备成本又方便操作,并保证了实验数据的可靠性;通过测试粘接接头在全服役温度区间内的动态冲击性能,得到任意温度和冲击速率作用下的力学冲击参数,基于该力学冲击参数对复合材料粘接结构进行强度校核。
本发明涉及一种Bi2O3/硅藻土复合光催化材料及其制备方法。本发明利用双氧水调控高烧失量硅藻土的有机质含量及表面荷电性,再通过水热方法负载Bi2O3,使得纳米片垂直生长于硅藻土表面,最终获得兼具优异的光催化性能和吸附性能的Bi2O3/硅藻土复合材料。该方法显著提升了高烧失硅藻土这种传统意义上劣质硅藻土的应用附加值,使硅藻土中的有机质得到有效利用,对设备要求低,原料成本低廉,节能减排,环境压力小,所得产品在催化、吸附、污水处理等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及聚氨酯复合材料技术领域,涉及一种低粘度风电叶片用聚氨酯材料。低粘度风电叶片用聚氨酯材料,是由下列重量份的原料组成:低粘度聚氨酯50份;低密度聚酯醚50份;石墨浆料5‑10份;二氧化硅5‑10份;固化剂25‑30份;消泡剂2‑2.5份;流平剂2‑2.5份;分散剂2‑2.5份;防沉剂5‑6份;防刮伤助剂5‑6份;丁酯20‑25份;玻璃微球3‑5份;光稳定剂3‑5份;所述石墨烯浆料由石墨烯、季戊四醇三丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、硅氧烷、二苯甲酮、光引发剂和丁酮组成。本发明的聚氨酯材料涂层具有机械性能好,附着力强,耐冲击性、耐磨损性、抗疲劳损伤性、耐风沙侵蚀性好,防冰、防光的优点,能够长期暴露在强紫外线,风沙,高温,寒流等恶劣环境下,并且使用寿命延长。
本发明提供了一种复合阻尼材料及其制备方法。本发明提供的复合阻尼材料包括聚合物基体和分散在所述聚合物基体中纳米杂多酸粒子;所述聚合物具有式(1)所示结构。本发明将特定丙烯酸酯类化合物结构与特定乙烯基杂环化结构结合,其中,乙烯基杂环化结构提供缔合位点,再将该特定结构的聚合物与纳米杂多酸粒子结合,聚合物分子链与杂多酸粒子之间存在多个缔合点,产生物理缔合作用‑离子相互作用;当复合材料在高温条件下接收外界刺激后,会通过高分子链之间的解缔合来耗散能量,从而达到优异的阻尼效果;另外,本发明提供的复合阻尼材料在低频下也具有良好的阻尼效果,能够在较宽的频率范围下有效实现减振降噪。
一种基于介孔In2O3‑NiO敏感材料的三乙胺气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。由外表面带有金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在衬底外表面的介孔In2O3‑NiO敏感材料和置于衬底内的镍铬加热线圈组成。本发明利用Ni‑MOF为模板,通过将Ni2+与In3+交换,将Ni‑MOF转化为In/Ni‑MOF可以防止在煅烧过程中对Ni‑MOF多孔网状骨架和分级结构的破坏。介孔In2O3‑NiO中空复合材料具有大比表面积(55.5m2g‑1),可为VOCs分子提供足够的渗透途径,最大化活性位点,增强VOCs捕获能力,使传感器灵敏度大幅度提高。
本发明涉及一种聚合物复合金属有机框架材料的制备方法。本发明属于二氧化碳气体吸附领域,具体涉及一种聚乙烯亚胺与MOF‑74的复合材料,其制备方法包括制备Zn‑MOF‑74:将六水合硝酸锌与2,5‑二羟基对苯二甲酸溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,在水热反应条件下得到Zn‑MOF‑74材料;将不同比例的聚乙烯亚胺溶于甲醇中,将Zn‑MOF‑74材料干燥、去除吸附水和配位水后,在超声下将聚乙烯亚胺甲醇溶液滴入Zn‑MOF‑74材料中,随后将所得样品在氮气保护下复合,干燥后得到目的产物。本发明提出了一种对MOF‑74进行改性的新途径,具有制备方法简单、成本低廉,易于实现工业化生产的特点。
本发明提供的有机无机复合发光材料,包括依次层叠的无机发光颗粒层,任意一层所述无机发光颗粒层包括若干颗有序排列的无机发光颗粒,相邻的所述无机发光颗粒层之间以及相邻的所述无机发光颗粒之间均填充和/或粘结有透明有机材料,且所有的无机发光颗粒平行或者垂直于某一固定晶面方向排列,同传统的透明有机无机复合发光材料相比,引入了贝壳仿生的设计结构,通过将特定形状的无机发光颗粒层层有序堆叠,所有颗粒平行或者垂直于某一固定晶面方向排列,克服双折射光损耗,可以实现大尺寸的块体材料及很高的固含量,克服传统透明有机无机复合发光材料要么只能做成薄膜,要么固体含量非常低的问题,提高了有机无机复合材料的发光的亮度,扩大其应用场景。
25G型碳钢车内端门,涉及25型铁路客车木质内端折页门设计技术领域,解决现有客车内端门采用木质结构的折页门,存在易变形,影响使用且维护性差等问题,门板通过钢转轴与门框连接,所述门框为铝型材结构,门板为铝蜂窝复合材料,门板的四周采用铝型材扣条密封,门板表面粘贴防火贴面板,所述门板上设有通风口和门下护板。本发明所述的车内端门采用铝型材结构,实现轻量化设计;外形美观,安装方便;结构简单、耐用,提高使用寿命,降低检修难度,便于日常维护;产品质量有所提高,降低售后问题发生几率;门转轴圆滑过渡,防止旅客意外划伤、夹伤。
一种适用于同轴式微纳遥感相机的超轻型消杂光组件涉及空间光学遥感领域,超轻型消杂光组件具有质量轻、结构简洁和较高的消杂光效果等特点,并且力学性能优异,可以同时满足微纳相机对质量与消杂光的双重要求。该消杂光组件包括:主镜遮光罩、次镜遮光罩和主承力结构;所述主镜遮光罩和次镜遮光罩分别通过主承力结构固定安装。本发明超轻型消杂光组件,采用同轴式结构形式,结构简洁,并且主镜遮光罩、次镜遮光罩均使用碳纤维/环氧复合材料,具有密度小、高比刚度、高比强度、加工工艺好,尺寸稳定性好,抗疲劳性能好,抗振性能好等优点,从而满足微纳卫星质量和力学特性要求。
中冶有色为您提供最新的吉林长春有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!