本发明属于特殊性能纤维制品及复合材料领域,具体涉及一种纤维材料、制备方法、装置以及卫生用品。该复合纤维材料在使用过程中可以有效解决现有单层或双层技术中存在的立体保持性差,抗变形能力差,舒适度不好,弹性差等问题,该纤维材料通过在3D鼓包中通过上/下倒刺开孔以及侧部倒刺开孔结构,形成了内部结构的支撑,实现了增加立体感、弹性和抗变形能力,进一步减少接触面积,提高空气流通性能,增加干爽性、透气性、舒适性、美观性和体验感,有效减少液体回渗和有效减少稀便接触和附着皮肤,减少皮肤过敏。
本发明公开了一种用于蜂窝夹层结构的预浸料及其制备方法,按重量份计,包括以下制备原料:双马来酰亚胺树脂30~45份、补强剂55~70份,所述补强剂包括玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、玄武岩纤维、石英纤维中的至少一种。本发明采用特定双组分制备的预浸料具有更加优异的胶接和剥离强度,同时加入的防流挂剂能够促进均匀的“胶瘤”结构形成,从而实现与蜂窝、泡沫芯材的自粘,既满足结构设计对复合材料力学性能的基本要求,又满足夹层结构对蜂窝和面板的胶接强度基本要求,省去了面板和蜂窝使用胶膜胶接的工序,同时达到了材料减重,制品轻量化的目的。
本发明提供了一种免复合单层膜内标签,属于膜内标签领域。本发明包括基膜层和贴合涂层,所述基膜层上印刷有油墨图像,所述贴合涂层涂覆于基膜层印有油墨图像的一面。本发明具有以下优点和效果:标签节省了中间的复合层,通过贴合涂层进行保护以及保证与载体的结合,降低了材料成本以及生产成本,并且提高了产品的成品率,以及生产效率;并且油墨层的硬度高,更好的保护印刷图案,而且具有良好的导电性、抗静电性、防黏连性;生产工艺中节省了各复合层的复合工艺以及复合材料,大大提高生产效率和良品率。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种高导热高绝缘树脂材料及其制备方法,该高导热高绝缘树脂材料包括环氧树脂35~50份,固化剂26~40份,促进剂0.6~1份,球形氮化硼5~20份,片状氮化硼5~20份,氮化硼材料本身具有优异的绝缘性能和导热性,两种不同维度氮化硼填料还能发生协同作用,对树脂材料的内部结构进行设计和调节,建立导热网络,提高树脂材料的导热性能,这一导热网络还能进一步提高树脂材料的加工性能和机械性能。两种氮化硼填料的协同作用,在保证树脂材料本身性能不劣化的同时提高其导热性能,具有广泛的应用前景。
提供一种具有复合基底和涂层系统的涂覆部件,涂层系统设置在复合基底上。涂层系统基本上是无孔的,从而防止碳氢燃料或其他碳质流体接触和浸渍聚合物基体复合材料。涂层系统可以包括铝层或膜层,膜层包括聚乙烯膜或聚丙烯膜。还提供了一种用于燃气涡轮发动机的复合风扇壳体,复合风扇壳体具有聚合物基体复合基底和设置在其上的涂层系统。提供了用于形成燃气涡轮发动机的容纳组件的方法。
本发明公开了高熵合金浸渗连接CuW和CuCr材料的方法,将原料Fe、Cu、Cr、Zr加入混料机中进行混合后置于刚性模具中压制得到高熵合金坯体,然后自上而下依次按照CuW合金、高熵合金坯体、CuCr合金的顺序叠放置于石墨坩埚内,在烧结炉中依次进行固相烧结、液相连接,即得到CuW/CuCr复合材料。本发明通过引入四组元的高熵合金来实现异质材料CuW与CuCr之间的连接,改善Cu/W相界面的结合方式,并抑制界面处脆性金属间化合物相的形成,提高界面结合强度。
本发明属于纳米材料技术领域,具体公开了一种哑铃状三元过渡金属硫化物材料及其制备方法和用途。MoS2纳米花负载于CdS纳米棒的两尖端,呈哑铃形状;Cu2S纳米颗粒修饰在CdS纳米棒上,在壁上形成核壳结构。其中,所述CdS纳米棒的长度为1‑3μm,直径为10‑100nm,MoS2纳米花的粒径为200‑500nm,Cu2S纳米颗粒的粒径为2‑10nm。材料制备方法为:首先通过水热反应合成CdS纳米棒;然后利用二次水热反应,将MoS2负载至CdS纳米棒两尖端,离心,洗涤,干燥,得到MoS2‑CdS纳米复合材料;最后通过一步原位光诱导的阳离子交换法将Cu2S纳米颗粒选择性修饰到MoS2‑CdS纳米棒的侧壁上,即制得目的产物。该产品具有较高的光催化制氢活性,极易于广泛地应用于商业化制氢领域。
本发明公开了一种高强度特高压弹簧触指及其加工工艺,具体涉及铍铜弹簧触指技术领域,包括铍、钴、镍、铜、稀土硅铝合金。本发明中可有效保证弹簧触指的高强度和弹性性能,可有效提高弹簧触指在高温环境中使用时的高强度和高弹性,保证弹簧触指在特高压中正常使用;加入镍可有效提高弹簧触指的高强度、硬度和耐磨性;镍和硅能形成金属间化合物,对弹簧触指进行强化;稀土镧可有效对铍铜合金进行脱氧脱硫处理,同时细化铍铜合金组织结构;可在铍铜合金中形成Ti/Al3Ti金属层状复合材料以及高弹性模量的Ni3Al相,可有效提高铍铜合金的高强度、高模量和超高吸能防护性能,可有效提高弹簧触指的高弹性能。
本发明公开了金属调控嵌段高分子材料结构的方法,具体涉及复合材料领域,通过将金属离子溶液与旋涂膜混合,并进行退火处理,将金属粒子引入PS‑PI‑PLA中,金属粒子选择性地沉积在PS‑PI‑PLA膜的PI域中,从而调控结构大小。本发明使用三嵌段共聚物PS‑PI‑PLA,通过将Ag+,AuCl4‑或Fe3+溶液与旋涂膜混合,将Ag+,AuCl4‑或Fe3+离子引入PS‑PI‑PLA中,经过退火处理,将Ag+被还原为Ag纳米颗粒,AuCl4‑被还原为Au纳米颗粒,Fe3+被还原为Fe纳米颗粒,并选择性地沉积在PS‑PI‑PLA膜的PI域中,金属粒子降低了PLA中气孔对应的圆形区域的密度,增加了内外气孔的平均直径,金属的引入调控了结构的尺寸。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种硅‑二氧化锡链状和枝状核壳结构锂离子电池负极材料及其制备方法。其制备步骤包括:将纳米硅粉超声分散在乙醇水溶液后,加入一定量的五水四氯化锡进行反应复合,经过静置、抽滤、洗涤和干燥得到硅二氧化锡链状和枝状核壳结构的负极材料。最后将材料制成负极极片,置于扣式电池中检测其恒流充放电比容量。在常温常压下用Land测试系统对其进行测试,该材料性能最优异的样品初始库伦效率可以达到83.0%,并且在200圈充放电后,比容量仍然可以达到1900 mAh/g以上。该发明具有原料丰富、操作简单、成本低廉、对环境友好且制得的硅二氧化锡复合材料性能优良等特点。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种基于碳纤维的纬纱间隙检测方法、设备及存储介质,包括如下步骤:图像采集,对碳纤维布面宽度方向拍摄若干张照片;图像处理,根据碳纤维和纬纱颜色差异,识别出每张照片中纬纱纱线的边界点,将相邻两纬纱纱线的相互靠近的两端分别提取三个边界点;边界点拟合,将其中一端的三个边界点拟合成一个点,另一端的三个边界点拟合成一条直线;距离计算,计算拟合后的点与直线的间距,即为此相邻两纬纱的间隙,最后将每张照片中相邻纬纱的间隙分别计算出,与预定值进行比较。本发明中,对碳纤维生产的过程进行监控,保证了生产质量。
本发明属于机械领域,具体涉及一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍。本发明的技术方案如下:一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,包括卡箍上半部和卡箍下半部,卡箍上半部和卡箍下半部通过螺栓连接在一起;卡箍上半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的上连接部,卡箍下半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的下连接部;四个半圆形外壳内设有多功能层合结构,上连接部设有上部磁流变液储液结构,下连接部设有下部磁流变液储液结构,上部磁流变液储液结构与下部磁流变液储液结构相连通。本发明提供的具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,利用磁流变液和压电复合材料,采用主被动减振方式,设有多层隔热层,取得良好的减振耐温效果。
本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种高性能阻燃抗静电聚丙烯。包括以下质量份数的原料聚丙烯50~70份、玻璃纤维10~30份、碳纳米管5~20份、改性高分子抗静电剂5~15份、马来酸酐接枝相容剂3~8份、阻燃剂3~10份、硅烷偶联剂1~5份、分散剂0.1~3份;本发明加强了聚丙烯材料的力学性能和耐候性,比强度高、质轻、耐腐蚀,具有良好的阻燃效果的同时少烟无有毒气体,以及具有很好的抗静电性能。
本发明公开了一种银掺杂多晶面铁酸锌光催化纳米材料的制备方法,本发明所述的方法在超声条件下,硝酸银溶解于水中,以蒸馏水为分散介质,硫酸亚铁和硝酸锌分散到溶解有硝酸银的尿素溶液中,形成热力学稳定的体系;利用氟化铵和氧基‑丙氧基‑乙氧基两性三嵌段聚合物(F127)作为调节试剂,调节银掺杂铁酸锌纳米颗粒晶面,经过水热反应得到最终产物;在用磁铁提取到具有磁响应性能的银掺杂铁酸锌纳米颗粒,用无水乙醇洗涤,干燥,即可得到具有宽光谱响应的银掺杂铁酸锌纳米材料。本发明所述的方法中,磁性粒子生成、氟化铵和F127的晶面调整、尿素的水解同步进行,有效简化了复合材料制备的工序,缩短了工艺周期,降低了成本,有利于工业化生产。
本发明属于金属材料制备领域,具体涉及一种层状铝合金/铝基复合板材及其制备方法。具体为在表面粗化处理过的铝合金板之间均匀分散氮化镁粉末,将堆叠好的板材进行真空热压使板材通过置换反应原位生成AlN,提高板材间的结合强度和结合质量,并对其进行轧制,以细化晶粒,提高材料内位错密度和晶界数量,达到提高材料力学性能的效果,随后进行低温退火去除残余应力使其具有更佳的综合力学性能;然后将所得板材切割为大小相等的两块并上述步骤。本发明制备的层状铝基复合材料板材界面结合好,最大程度的降低轧制过程中引入的内部缺陷,使材料具有良好的强度和塑性。
本发明公开了一种MXene包覆的碳纤维及其制备方法,涉及复合材料技术领域,解决现有碳纤维改性存在的加工复杂、成本过高、加工难度大等的技术问题,本发明以新型二维材料MXene作为改性剂,以多巴胺为连接剂,使单层MXene连接到碳纤维上,达到改性碳纤维的目的;本发明的一种MXene包覆的碳纤维及其制备方法制备的MXene包覆的碳纤维具有低电阻率,催化性,储能性能的有点,改性后的碳纤维上MXene重量负载率约为0.1%~1%。
本发明涉及一种基于多孔g‑C3N4‑CoPdNPs和Fe MOFs‑sCuO之间的共振能量转移检测神经烯醇化酶的电化学发光传感器的制备及应用,属于新型传感器构建技术领域。基于抗原抗体之间良好的特异性,该传感器利用CoPd合金纳米粒子修饰的多孔g‑C3N4复合材料g‑C3N4‑CoPdNPs作为基底发光材料,Fe MOFs负载小尺寸CuO(Fe MOFs‑sCuO)为猝灭剂,通过层层组装构建了电化学发光传感器。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对神经烯醇化酶的检测具有重要的意义。
本发明公开了一种大尺寸碳化钛钢结硬质合金复合双基材料制造工艺,它包括以下步骤:步骤1:双金属复合材料类型确定,通过对实际产品的使用工况等的分析和性价比核算,确定使用钢结硬质合金的类型。有益效果在于:本发明中的钢结硬质合金的配方,能够根据实际工况的不同进行不断的调整,工艺简单,设备投入低、耐磨层厚度大,同时耐磨层选择灵活,可根据工况条件随时调整耐磨层的性能参数,大大提高了钢结硬质合金的制造质量;本发明以陶瓷承烧盒为成型保护层,以防氧化涂层为烧结保护层,在生产过程中可以大大降低对设备的要求,进而降低生产成本。
本发明属于钠离子电池技术领域,具体公开了一种二硫化钼复合氮掺杂碳材料及其制备方法和应用,所述材料为片层结构,所述材料包含二硫化钼以及包覆在所述二硫化钼表面的碳层,所述碳层中的碳元素与所述二硫化钼通过范德华力结合,所述碳层中掺杂氮元素,所述氮元素与所述碳层中的碳元素通过化学键结合。本发明N‑C@MoS2复合材料集合了层状二硫化钼的高容量、掺杂杂原子氮的多活性位点以及软碳的高导电性,将其用作钠离子电池负极材料,具有优异的电化学性能,且该材料通过喷雾热解技术制得,所需条件温和,简单易行,成本低,掺杂易实现,具有广阔的应用前景。
本申请涉及复合材料技术领域,具体公开了一种国际竞技比赛碳纤维体育器材用高透明高硬度高TG高弹性模量纳米改性环氧树脂AB胶。该产品由A组分和B组分组成,A组分包括以下重量份的原料:双酚A型环氧树脂100份,纳米增韧剂0.2‑0.5份,润湿剂1‑5份,偶联剂0.5‑2.5份;B组分包括以下重量份的原料:脂环族胺固化剂20‑40份,脂肪族胺固化剂60‑80份,偶联剂1‑3份。本申请的环氧树脂AB胶的韧性与强度协调性好,综合力学性能优异,尤其在冲击强度、断裂伸长率、断裂韧性上尤为突显,既满足了国际竞技比赛需求,也满足了人们体育休闲和时尚审美,而且又顺应绿色环保、轻量化时代方向发展需求。
一种高纤维含量玻璃钢的生产方法,涉及玻璃钢加工成型技术领域,所述生产方法包括如下步骤:S1、制备高纤维含量玻璃钢预浸渍体;S2、将预浸渍体制备成封闭式浸渍体;S3、将多个封闭式浸渍体组合形成预成型体;S4、将预成型体通过模具模压固化成型,最终形成玻璃钢制品,在本发明中,所得玻璃钢制品中纤维含量更高,通过降低玻璃钢中的树脂相对含量,可降低玻璃钢制品的原料成本,且更加低碳环保;所得玻璃钢制品中纤维含量更高,相对于片状模塑/团状模塑热固性复合材料,其力学性能更高;玻璃钢制品的增强纤维可为密实的平纹布、斜纹布等,且浸渍程度高,相对于真空灌注法不容易出现树脂短路现象;可生产形状相对复杂的玻璃钢制品。
一种免冲孔球拍及其拍框的制造方法,包括将框本体胚件放置于模具单元的下模穴中,且将定位胚件放置于凹槽中,再将内滑块安装于所述下模具上,并压制于所述定位胚件,将上模具安装于所述下模具与所述内滑块上,再对所述模具单元加热,使所述定位胚件所含有的纤维复合材料受热固化,冷却且开模以取出固化且连接成一体的拍框,所述拍框包含框本体与数个定位件,所述框本体包括相反设置的内围面与外围面,每一个定位件与所述内围面之间分别界定出穿设空间。利用所述穿设空间能提供网线穿设并定位,且达到提高生产效率的目的。
本发明属于电化学领域,具体是一种不对称超级电容器及其制备方法,一种不对称超级电容器,包括正极极片、负极极片和电解液,所述电解液介于所述正极极片和负极极片之间的隔膜,所述正极极片的活性材料为δ‑MnO2,所述负极极片的活性材料为WO3和rGO的复合材料,本发明以δ‑MnO2为正极,WG‑16为负极,组装不对称超级电容器MnO2//WG‑16。测试结果显示,器件能稳定在2.1V工作,MnO2//WG‑16能量密度最高达到42.88Wh·kg‑1,功率密度最高达到10511W·kg‑1。
本发明涉及一种制备三维成型制品的方法。所述方法包括以下步骤:a)通过计算机辅助设计软件将具有曲面的三维成型制品的三维轮廓展开;b)通过计算机辅助设计软件将步骤a)中得到的展开的三维轮廓切分成若干基本层;c)根据在步骤b)中获得的基本层的形状与大小将连续纤维增强热塑性树脂基复合片材切割成与基本层具有相同或接近的形状与大小;d)将切割后的复合片材按照其大小进行叠放得到堆叠物;和g)使步骤d)中得到的堆叠物、脱模和任选裁切后得到所述三维成型制品。根据本发明的方法可将连续纤维增强热塑性树脂基复合材料片材加工成厚度不均、曲度较大的三维成型制品,所得三维成型制品重量轻、抗冲击、抗压缩性好。
本发明公开了一种通过添加稀土合金优化增材制造钛合金组织的方法,依次经过稀土合金制备、稀土合金粉末制备、复合材料制备、激光增材制造得到组织优化后的钛合金,本发明通过成分设计、熔炼、均匀化退火得到相尺寸合理、可空气中存放、易于同钛合金粉混合均匀的稀土‑过渡族金属合金;将稀土合金机械破碎、球磨后选择适宜粒度和含量的粉末,均匀添加到商用钛合金粉末中,利用稀土同氧、硫结合力强的效应,起到净化金属、减少冶金缺陷的作用,通过调控工艺参数在增材制造过程中原位获得均匀、细小、合理含量的内生稀土化合物,借助稀土化合物的非均匀形核和钉扎晶界作用,最终获得组织细小、冶金质量好、致密度高、力学性能更加优异的钛合金构件。
本发明公开了一种蓝色纳米TiO2与金属有机骨架复合VOCs催化剂的制备方法,该方法具体包括以下步骤:步骤一:超声分散,将白色纳米二氧化钛与一定浓度的甲醛水溶液混合,通过超声分散得到混合溶液,步骤二:光照激发,用氙灯紫外对超声分散后的混合溶液光照一段时间,使二氧化钛激活并生成具有高催化活性的游离基,产生很强的光氧化及还原能力,催化、光解附着于物体表面的各种甲醛等有机物及部分无机物。本发明所述的一种蓝色纳米TiO2与金属有机骨架复合VOCs催化剂的制备方法,能够在蓝色纳米TiO2表面直接原位生长等离子体贵金属纳米粒子,大大提高了复合材料的稳定性,具有更高的光催化活性、CO2选择性和稳定性,可以抑制催化剂的失活。
本发明公开一种可降解且耐高温的餐盘的生产工艺,包括如下步骤:步骤一:将PLLA与PDLA按照一定比例在一定温度下进行初次共混,并造粒,用作母料;步骤二:将母料和BMI以及秸秆粉进行二次共混形成共混复合材料,共混结束后立刻模压成型,进而得到可降解且耐高温餐盘。本发明通过以PLLA为基底,PDLA、BMI和秸秆粉为共混填料制备复合可降解材料,其中PDLA的加入能够使得PLLA的耐热性能增强;双马来酰亚胺(简称BMI)作为一种交联剂,在适当的温度下能够使得线性的PLA分子链段发生交联,交联结构的出现使得原本线性的PLA聚合物基底变为三维网状结构,使得其力学性能以及耐热性能均有显著提高。
本发明涉及一种可生物降解苯乙烯马来酸酐共聚物及其制备方法,该共聚物包括以下组分及含量:芳香族乙烯基单体40wt%~55wt%;马来酸酐系单体30wt%~50wt%;不饱和脂肪酸2wt%~10wt%,采用间歇或连续的均相溶液聚合工艺制得该聚合物。该聚合物具有优良的生物降解性能,非常适合用于生物降解材料的扩链、生物降解复合材料和合金的相容剂、分散剂、扩链剂、热稳剂等。
本发明涉及一种Co9S8/ZnIn2S4光催化产氢材料及其制备方法和应用,属于无机光催化材料技术领域。本发明在花球状的ZnIn2S4材料上负载Co9S8颗粒从而形成异质结复合材料,具体为纳米片组成的花球并分布纳米颗粒,花球直径为200‑800nm,其中八硫化九钴与四硫化二铟合锌构成异质结构。本发明在可见光的照射下,具有良好的光催化活性,复合后半导体的产氢速率最高可达12.67mmol h‑1g‑1,可回收多次利用,循环稳定性良好,且不会对环境产生二次污染。
本发明公开了一种Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元复合催化剂的制备方法及应用,所述催化剂由以下重量配比的原料组成:Cu2MoS2O4:1~10份,Ag2V4O11/g‑C3N4:10份。制备方法为:(1)Cu2MoS2O4的制备;(2)Ag2V4O11/g‑C3N4二元复合材料的制备;(3)Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元复合催化材料的制备。本发明通过湿式浸渍法合成了Cu2MoS2O4/Ag2V4O11/g‑C3N4三元光催化剂,操作便捷,成本低廉,对有机废水有良好的效果,在实际生产和商业应用上有良好前景。
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