一种制备AL/ALN电子封装材料的方法,属于电子封装技术领域。工艺步骤为:使用凝胶注模成形或注射成形制备MG粉与AL粉的混合粉末或镁铝合金粉末坯体;坯体在温度为100℃~500℃和非氧化气氛下排除有机物;使上一步得到的坯体在温度为在600℃~900℃,氮气分压为1KPA~10MPA的气氛中烧结30分钟~120小时。优点在于。最终得到AL/ALN复合电子封装材料,该材料的N的质量分数量为3%~30%。同时,制备的AL/ALN复合材料的热导率在100W/M·K以上,满足了电子产品散热的需求。实现了低成本的制造高热导低热膨胀的电子封装材料。
本发明属于金属基复合材料的磁性液体制备领域,特别涉及利用低挥发点浓缩剂制备氮化铁磁性液体的方法。其工艺中所用的混合油液是将基载液与表面活性剂混合并搅拌加热至80℃~100℃,待冷却至室温后向其中添加低挥发点浓缩剂,上述三种化学试剂添加的体积比为:3∶1∶2,并将此混合油液充分搅拌均匀后添加至反应炉体中备用。此低挥发点浓缩剂为低挥发点烷烃及酮类有机化合物,具体为正庚烷、环己烷、正辛烷、环己酮中的任一种。本发明与现有技术相比具有工艺简单、操作方便、易控制,并能使制备后的磁性液体获得高饱和磁化强度的优点。而且对于刚出炉的磁液能够直接使用,不需要对其再进行复杂的沉淀、分离、添加载液、分散等繁琐的工艺。
一种利用超支化聚合物接枝修饰制备高度水溶性碳纳米管方法属于纳米材料领域。碳纳米管在强氧化性酸的作用下得到纯化,并在其管壁及端口形成活性基团,在多元胺或者多元醇的修饰下使之表面出现一定的引发基团,之后利用超支化聚合物与引发基团的作用对其进行接枝反应,使接枝修饰后的碳纳米管表面具备大量羧基或者胺基,从而使碳纳米管在水性溶剂中有高度的溶解性能及分散性能,大大改善了碳纳米管的可加工性,为碳纳米管在复合材料、氢气存储、电子器件、传感器、生物材料等领域的应用铺平了道路。
本发明公开了一种钛硅铝碳层间固溶体粉料及其制备方法。该粉料中,Ti3Siy-xAlxCz的体积含量>96%,式中0<x<y,1≤y≤1.2,1.8≤z≤2,杂质相的体积含量<4%;Ti3Siy-xAlxCz具有与Ti3SiC2和Ti3AlC2相同的层状晶体结构,Si原子和Al原子共存于两层Ti3Cz层之间,晶格常数c和a随x值增大而增大。其制备方法:以Ti、Si、Al和石墨粉为原料,按摩尔比Ti∶Si∶Al∶C=3.0∶(0.1~1.1)∶(0.1~1.1)∶(1.8~2.0)的比例配料;球磨混料后,将干燥的混合原料压制成块,置于高温炉中,氩气保护,在1400~1500℃下煅烧,保温5~10min,冷却后得到蓬松的块状反应产物,将其粉碎、球磨即得到本发明的钛硅铝碳层间固溶体粉料。该粉料可用于制备各种用途的复合材料或单相的钛硅铝碳块体材料。
本发明公开了一种正反表面具有不同性质的片状材料及其制备方法。其制备方法是通过将乳液油水界面材料化,即在乳状液的非连续相和连续相的界面通过化学反应或物理吸附等方法形成无机材料、有机材料和无机与有机复合材料中空微球,制备球壳内外表面结构或组成不同的中空微球;粉碎后得到所述Janus结构片状材料。本发明提供了一种普适性的可以大规模制备正反表面具有不同性质的片状材料的制备方法。本发明提供的Jnaus片状材料,由于其正反两面具有不同的组成和性质,在许多领域具有重要的应用价值。
本发明公开了阳离子-非离子复合插层型有机蒙脱石极其制备方法,该方法包括以下步骤:提纯钙基蒙脱石;对钙基蒙脱石进行水化处理:将提纯后的钙基蒙脱石制成水悬浮液,通过机械搅拌与超声作用混合的方式进行水化处理;制备阳离子-非离子复合插层型有机蒙脱石材料:使用有机阳离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂,分别在超声分散作用和机械搅拌作用下,依次对蒙脱石进行插层。本发明的有机蒙脱石层间距高达4.6nm以上,热稳定性高,在有机相中分散均匀,剥离程度高,性能优异,可作为一种性能优异的填料应用到制备高分子纳米复合材料领域。
一种塑木复合材料——塑钢木及其制造方法,可将除树皮、根、梢以外的木材轧制成片状,注入树脂,可加入尼龙纤维等材料作为加强筋,多层叠加,模压成型,加压固化,制成不同形状、规格的塑钢木型材。比一般木材和塑木复合材料机械强度高,成本低。可广泛用作建材、装饰材料、家具材料、船舶及体育器械用材料。
本发明公开了一种改性双马来酰亚胺树脂及其制备方法与应用。该制备方法是将乙炔基苯胺、热塑性增韧剂和双马来酰亚胺单体按照一定比例进行高温熔融或溶液预聚,得到均一透明的树脂。本发明的新型改性双马来酰亚胺树脂不仅具有成型工艺性能好的特点,如树脂熔融粘度小、溶剂溶解性好和固化温度低等,而且固化物具有优异的耐高温性能。本树脂体系不仅可用于耐高温复合材料基体树脂,而且可应用于耐高温胶黏剂、电子电器绝缘材料领域。
本发明涉及一种利用电镀污泥制备纳米SiO2/CaSiO3复合材料的方法及其矿化固定二氧化碳的工艺。采用二氧化碳辅助沉淀法和固相混合法制备纳米SiO2/CaSiO3复合材料,实现了对电镀污泥的高值资源化利用,并优化了CaSiO3的固碳性能。本发明所提供的矿化固定二氧化碳工艺是在较低的温度、压力条件下,通过水汽润湿纳米SiO2/CaSiO3,使得二氧化碳快速矿化成稳定的碳酸盐,从而实现二氧化碳的高效捕捉和封存。该工艺操作简单、能耗低且仅使用微量水,不会造成二次污染,绿色环保,成本低廉,适于规模化开展和应用。
本发明涉及纤维增强MMC中芯部与包套壁之间界面结合强度测试方法,所述凸块用于模拟纤维增强MMC中经过沉积后的芯部,所述凹块用于模拟包套,在凸块上涂覆相应涂层后与凹块组合为试样毛坯,通过热等静压等纤维增强MMC材料制备工艺以及机械加工,制备金属基复合材料中涂层与锻件结合强度测试的试样。本发明提供了芯部涂层与包套壁接触界面结合强度测试方法,解决目前无法准确测试该界面强度的现状,获得该结合界面的界面结合强度,为连续纤维增强金属基复合材料构件的设计提供必要的数据支持。
本发明公开了一种动车组前端一体真空灌注成型系统和成型方法,系统包括成型模组、树脂罐、供给管、回收管、收集罐、真空管和真空泵,成型模组包括与动车组前端配模的模具体、包覆在两层增强材料层之间的夹心体、脱模布、导流布和真空袋;成型方法包括获取碳纤维原材料、前端模块结构设计、仿真分析、模具生产加工、复合材料成型固化和产品性能测试。复合材料成型主要是利用真空灌注阻燃树脂方式成型,采用一体化成型模具成型的前端模块易脱模、组装操作简单、产品造型灵活、强度更高、重量更轻。
本发明属于材料技术领域,具体而言,涉及一种复合润滑材料及其制备方法。包括水浴加热环境中,利用高锰酸钾与浓硫酸作为氧化剂,强碱性条件下制备表面附着氢氧化锰纳米颗粒的氧化石墨烯;将附着有氢氧化锰纳米颗粒的氧化石墨烯片层与强碱颗粒同时溶解在无水乙醇中,得到悬浊液;将悬浊液置于真空干燥箱内蒸发处理,得到强碱活化的氧化石墨烯片层;保护气体氛围下,将活化后的氧化石墨烯片层置于管式炉内高温煅烧处理,洗涤过滤,真空干燥后得到石墨烯负载氧化锰复合材料。本发明操作路线简单,产率高且稳定,所获得的石墨烯负载氧化锰复合材料具有良好的润滑减摩效果,可应用于汽车工业、航空宇航等领域。
本发明公开了一种水溶崩解型投球笼及其制备方法,该投球笼由丙烯酸钠、过氧化月桂酰、三聚甘油单硬脂酸酯、二月桂酸二丁基锡、过硫酸钠、苯乙烯、过氧化二异丙苯、二乙烯基苯、丁醇、乙酸乙烯酯、氢氧化钠、去离子水组成。本发明将亲、疏水性混合单体聚合成水溶崩解型复合材料,所制备的复合材料水溶崩解时间可调控、柔韧性佳、储存稳定性好,可充分满足油田现场调剖的要求。
本发明涉及一种ZrC/SiC/C复相陶瓷前驱体材料及其制备方法,所述前驱体在温度1600℃热解转化为复相陶瓷,所述复相陶瓷中的锆含量不低于50wt%,硅含量不低于10wt%。所述前驱体的制备方法则是将聚硅乙炔,二氯二茂锆和正丁基锂在无水无氧条件下的一锅法反应合成的,其中,二氯二茂锆作为锆源,聚硅乙炔作为硅源,在较低的温度下加入正丁基锂进行进一步反应制备而成。本发明制备的聚合物前驱体有望用作陶瓷基复合材料及碳/碳复合材料的浸渍基体,以提高其超高温抗氧化性能。
本发明提供了一种快速固化树脂体系,属于环氧树脂体系制备技术领域。所述树脂体系至少包括环氧树脂、固化剂及促进剂,所述环氧树脂的环氧当量与所述固化剂的活泼氢当量的当量比为1.0/0.8~1.0/1.2;所述促进剂为多元醇,所述促进剂的含量为0.31~3.9%。所述该环氧树脂体系在指定温度下可实现快速均匀的固化交联,固化后产品的力学性能优良,可用于制备纤维增强树脂基复合材料汽车件和纤维增强环氧树脂复合材料。本发明将多元醇用于环氧树脂与固化剂的反应促进剂,加快环氧树脂体系的反应速率,降低成型周期,拥有较好的效果。
后轮驱动车辆为达成良好的后减振效果,后摇臂和主车身车架之间的连接、后摇臂与后减振之间的连接、后减振器与主车身车架之间的连接均采用转动灵活、密封防尘的圆柱型铰接组件:包覆有含油自润滑复合材料包覆层F的连接主轴A,光滑内孔的零件B,其端面镶嵌有动密封材料,限位衬套采用低摩擦系数的聚四氟乙烯涂层,零件B两个端面的动密封材料和限位衬套的涂层构成滑动摩擦对偶、实现端面动密封并可以保证零件B围绕主轴A灵活转动;复合材料包覆层F除了起到自润滑功能外、还可以起到缓冲作用、在受到冲击时可以弹塑形变形、溢出油状物、增大受力面积降低局部压强,防止零件在车辆加减速时的剧烈冲击、降低振动和噪音。
本发明涉及纤维增强复合材料预制体制造领域,具体涉及一种复合材料三维织造张力控制方法。本发明的步骤为:设定纱线张力,计算出在织造过程中,织造针在任意位置的理论纱线织造偏角。织造过程中通过对织造偏角进行实时检测,并与理论织造偏角对比,主动收放张力施加线,实现对织造偏角的控制从而实现对张力的控制。本发明提出的三维织造张力控制方法实现了预制体三维织造过程的张力控制,有利于提高三维织造过程的可控化、自动化程度。
本发明公开了一种基于FBG的超高温传感器,包括碳‑碳复合材料基座,碳‑碳复合材料基座的顶部通过第一耐高温陶瓷胶块固定连接有不锈钢管,不锈钢管的内部设置有光纤,不锈钢管的内部还固定连接有光栅,光纤的两端均贯穿光栅且延伸至光栅的外部,光纤位于不锈钢管外部的一端固定连接有APC光纤接头,不锈钢管的顶部且与光栅相对应的位置开设有小孔,涉及光纤传感技术领域。该基于FBG的超高温传感器,能够实现大范围及超高温度的测量;使用能够承受1000℃超高温的飞秒激光器刻写的Ⅱ型光纤光栅,与一般的光纤光栅温度传感器相比,本发明传感器具有测温范围大、耐超高温、克服温度应变交叉敏感性、可远程监控等优点。
本发明涉及含纳米二维黑磷的自润滑耐磨复合薄膜及其制备方法。所述制备方法包括:(1)制备纳米二维黑磷复合材料,①制备黑磷以及黑磷与石墨复合纳米粉,②制备黑磷复合材料溶液:a、制备黑磷聚四氟乙烯混合液:b、制备黑磷聚四氟乙烯微粉混合液:(2)制备纳米二维黑磷复合薄膜,①试样的光洁度处理,②利用匀胶机或静电喷涂方法制膜。所述制备方法成型工艺简便,制备成本低廉;制备的纳米二维黑磷自润滑耐磨复合薄膜具有优良的自润滑性能、耐磨性能、稳定性和抗高温氧化性能,可在高温、空气或真空、腐蚀、辐射、高载荷等特殊环境下应用。
本发明涉及一种钙钛矿/聚合物复合发光材料及其制备方法,属于复合材料、发光材料制备技术领域。钙钛矿的结构式为R1NH3AB3或(R2NH3)2AB4,其中,A和B构成配位八面体结构,R1NH3或R2NH3填充在A和B构成的配位八面体间隙中,R1为甲基,R2为长链有机分子基团,A为金属Ge、Sn、Pb、Cu、Mn、Sb、Bi中的任何一种,B为Cl、Br、I中的任何一种。本方法制备的复合发光材料发光强度高,发光色纯度高,光热稳定性好,耐化学腐蚀、力学性能优异,为该材料在高性能光致发光器件、柔性显示、激光、非线性光学器件中的理论研究与应用奠定了基础。利用本方法能获得发光波长覆盖整个可见光区域的复合材料,在宽色域LED、高性能显示器件等领域有广阔应用前景。
一种铝合金表面合成陶瓷颗粒增强熔覆层的粉末材料及方法,属于表面工程领域。粉末原料的各组份重量百分含量为:石墨C粉:6-13.9%;Al-Ti-Ni-Y-Si-La2O3合金粉:余量。利用激光束熔覆本发明所述粉末材料,形成TiCx/AlNiYSi复合材料熔覆层。熔覆层与基体结合界面Al含量梯度变化,并可避免在熔覆层与基体结合界面生成脆性相,从而使熔覆层与基体结合强度高。所用高功率半导体光纤耦合输出激光器的激光波长为980nm, 在相同的熔覆功率下,其熔覆效率约为CO2激光器的13倍。通过同一面积上的多层搭接熔覆,使熔覆层厚度在400-4000μm范围。具有制备成本较低、熔覆层耐磨性高、工艺较简单等优点,可显著延长铝合金部件的耐磨寿命和高速撞击下的抗毁伤能力。
一种高灵敏度检测芳硝基化合物的电极材料及其制备方法,通过惰性气氛下的700~900℃下热解钴盐或钴、铁混合盐,氢氧化钾或氢氧化钠,固体有机物三类物质的混合物,然后通过酸洗干燥后获得普鲁士蓝/碳复合材料。原料中固体有机物和金属盐的混合物中至少含有碳、氢、氧、氮四种非金属元素。其中碳、氢、氧元素来自葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖、氨基葡萄糖、尿素、三聚氰胺中的一种或是多种,氮元素来自氨基葡萄糖、尿素、三聚氰胺、硝酸钴、硝酸铁中的一种或多种。所得到复合材料中,普鲁士蓝和碳两种组分是高温热解过程中生成并共生在一起,没有使用现成的碳材料、普鲁士蓝或氰化物原料。用于检测芳硝基化合物时,具备灵敏度高、检测范围宽,检测限低,稳定性好的特点。
本发明公开了一种基于Cu2-xS自掺杂半导体光热材料的隐形指纹成像方法。本发明利用烯丙基硫醇的聚合作用,对具有较高光热转换效率的Cu2-xS自掺杂半导体材料的表面进行修饰,使其具有两亲性,能够选择性地吸附于隐形指纹上,并借助于近红外光辐射和近红外成像仪,实现了复杂背景下隐形指纹地清晰成像。此外,本发明利用Cu2-xS-CdSe@ZnS的纳米复合材料所构筑的一种荧光-光热双模态成像方法,可以在实现指纹形貌成像完整的条件下,成功地检测到隐形指纹里含有的2, 4, 6-三硝基甲苯等烈性爆炸品残留物,为侦察犯罪分子犯罪证据提供了有力的手段,能够在司法鉴定和反恐应用中发挥重要作用。
本发明提供了一种具有环氧基团的核壳型碳纳米管杂化填料的制备方法。主要特征是利用多壁碳纳米管对小分子的吸附作用,将两种单体吸附到碳管表面,用偶氮二异丁腈(AIBN)活化碳纳米管表面,产生活性自由基中心并引发二乙烯基苯和甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚从而达到包覆碳管并引入官能团的目的。制备过程是首先将多壁碳纳米管超声分散溶剂中,然后加入两种单体,搅拌,通入氮气,升温反应。本方法制备电性能可调的复合材料;并且通过在碳管表面引入环氧基团、酯基可以增加其与环氧树脂、聚酯及聚酰胺等基体的反应性、相容性,对复合材料性能的提高具有较大的意义。同时具有工艺简单,适用性灵活广泛,工业化前景广泛等优点。
本发明公开了属于光学传感材料领域的一种具有湿度敏感特性的荧光响应薄膜材料及其制备方法。本发明基于静电纺丝法将4-(4-(二甲氨基)苯乙烯基)吡啶与聚乙烯吡咯烷酮聚合物复合制备了一类新型荧光薄膜材料。单纯的4-(4-(二甲氨基)苯乙烯基)吡啶并不具备湿敏荧光变色特性,通过引入具有分散作用的聚合物,改变了4-(4-(二甲氨基)苯乙烯基)吡啶有机分子的空间排列方式和分子间相互作用,导致不同外界相对湿度能迅速改变4-(4-(二甲氨基)苯乙烯基)吡啶与聚合物复合薄膜的荧光性能。该复合材料充分利用了静电纺丝技术可制备具有高分散性和高比表面薄膜的特点,为具有优质光学特性的湿敏荧光传感器件以及响应时间短,高精度湿度计的设计制造提供了新的途径。
本发明公开一种钠离子电池金属硒化物负极材料及其制备方法和应用,将金属硒化物、分散剂、金属盐以及咪唑类有机物混合于甲醇溶液中,在金属硒化物表面原位生成均匀的金属有机骨架包覆层;将所得前驱体在保护气氛下进行热处理后即得电极材料。本发明的方法不需要引入额外的硒源,经一步热处理就可以得到具有两种不同类型金属硒化物的复合材料。该复合材料借助两种不同金属硒化物间适度的晶格失配,诱导产生大量硒空位。硒空位的引入可以解决本体金属硒化物固有的低电子电导问题,改善离子/电子传输动力学,提高材料的电化学性能。本发明提供的制备方法操作简单,可拓展应用于多种负极材料的制备,具有广泛的应用前景。
本发明提供一种一体化独立催化层及制备方法和应用。所述一体化独立催化层包括支撑体以及负载在所述支撑体上的活性组分。其中,所述支撑体为多孔YSZ支撑体;所述活性组分选自不含镍的尖晶石材料、尖晶石与GDC氧化物的复合材料、不含镍的金属与GDC氧化物或CeO2的复合材料以及抗积碳钙钛矿材料中的一种或多种;其中,所述一体化独立催化层中所述活性组分的负载量为50wt%~60wt%。本发明的一体化独立催化层的活性组分与支撑体具备较好的结合度,不会出现催化剂与支撑体相互分离的情况。
本发明涉及一种自支撑层状双金属磷化物‑石墨炔的复合催化剂,所述催化剂包括载体和活性组分,所述活性组分为石墨炔上均匀分散双金属磷化物纳米颗粒的自支撑层状复合材料;所述复合材料具有多级有序结构,双金属磷化物之间具有原子级异质结结构;所述载体选自泡沫镍、泡沫铜、碳布、氧化铝、氧化钛的一种或多种;所述双金属选自铜、镍、铁、钴、锰、锌,钼中的两种。本发明的纳米电催化剂具有丰富的界面缺陷和空位,丰富了活性点位,改进电子相互作用,提高电催化性能。在整个水分离过程中具有优异的稳定性,可以保持24小时不衰减,适用于HER、OER以及电化学全解水领域。
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