提供一种基于水滑石前驱体法氮硫共掺杂碳负载过渡金属硫化物及其制备方法和在锂离子电池方面的应用。所述方法具体包括首先合成出钴铁铝水滑石前驱体,再与含碳、氮、硫的化合物进行高温焙烧、酸刻蚀,得到以碳层为基底的纳米尺寸的过渡金属硫化物(CoxFey)9S8固溶体(其中x为0.5< x< 1.0,y为0< y< 0.5,且x+y=1),硫化物颗粒均匀地分布在碳层上。将该复合材料作为锂离子电池的负极材料,在整个可逆循环过程中表现出较高的放电比容量、较高的库仑效率及优良的循环稳定性,在电化学领域有着很大的应用潜力。
本发明是一种采用硅烷改性石墨烯制备石墨烯/硅橡胶材料的方法,该方法先将石墨烯的表面采用硅烷进行处理,后在硅烷改性石墨烯溶液中直接加入硅橡胶生胶,得到石墨烯在硅橡胶生胶中均匀分散的石墨烯/硅橡胶复合材料。本发明解决了石墨烯难以在硅橡胶中分散和与硅橡胶相容性差的问题,得到的石墨烯/硅橡胶复合材料可以作为基体材料,可制备出能更好发挥出石墨烯优异性能的功能硅橡胶材料。
本发明涉及一种聚磷腈介电弹性体材料及其制备方法,特别是通过用聚磷腈橡胶本征材料以及复合材料获得高介电常数、低模量及大电致形变且具有很宽使用温度范围(从玻璃化转变温度到分解温度)的介电弹性体材料及其制备方法。本发明通过采用不同含量的硫化剂,调整交联密度,同时添加高介电半导体材料,得到分散良好的复合材料。能够在较低填充量下提高橡胶的介电常数,没有明显提高橡胶的模量,而且保证了材料的击穿强度没有下降,从而能够产生较大的电致形变。
一种输电线路格构式抱杆,所述格构式抱杆由悬浮底座、标准节以及滑轮顺次连接组成,所述标准节的两端设有锥形端节,所述标准节和端节由多个节身组成,所述节身是由碳纤维增强树脂基复合材料制成,相邻节身之间通过法兰连接,所述标准节的节身包括按矩形布置的四根竖直主管以及相邻主管之间的斜管,所述端节节身包括按锥形布置的四根主管以及相邻主管之间的斜管,所述法兰包括矩形底座以及设置在所述矩形底座四角的插管,所述标准节和端节的主管分别插入所述插管内通过胶水粘接;该抱杆由碳纤维增强树脂基复合材料制成,强度高,重量轻。
LCM工艺直流电阻法实时监测方法,根据构件尺寸的大小在预成型体上下表面交叉排放激发导线和感应导线确定监测点;在监测点两侧施加直流电压,并为该被测监测点预成型体电阻串联参比电阻,构成分压电路,测量参比电阻两端的电压,该电压经运放及AD转换被实时采集到PC机上进行显示,通过计算即得到被测预成型体电阻;进行树脂充模,充模时循环扫描所有监测点,以监测电压值的突变判断树脂流动前锋的到达;充模结束后,每个监测点处的预成型体电阻都在增大,测量这些预成型体电阻的变化,即通过监测可以实时地了解树脂的固化情况。本发明能够准确地反映出监测点处树脂流动前锋的到达以及之后的固化过程,由此为减少充模不完全或干斑等缺陷提供依据,降低废品率,提高产品质量,有效解决树脂基复合材料的生产中存在的产品质量不稳定的问题。
本发明公开了一种风力机分段叶片及其装配方法。该风力机叶片由两段或两段以上复合材料叶片段组成,在叶片段连接部位预埋金属螺栓套,使用双头反向螺纹螺栓、并通过钢丝绳穿过螺栓头上的小孔,从而连接相邻的叶片段成为一个整体风力机叶片。本发明可以解决长叶片运输困难的问题,降低运输成本。同时该型风力机叶片连接结构简单、可靠性高、现场组装方便。
本发明公开了一种具有高介电常数和低介电损耗的柔性复合介电材料。该材料由含氟聚合物基体和氟硅烷表面改性的无机钛酸盐介电填料的纳米纤维组成;其中含氟聚合物在复合材料中的体积分数为75v%-95v%,氟硅烷改性的BaTiO3或MgTiO3纳米纤维在复合材料中的体积分数为5v%-25v%。该材料能显著提高复合介电材料的介电常数,并同时降低其介电损耗,克服了现有的有机/无机复合技术在获得高介电常数的同时会导致介电损耗增大的缺点。
本发明公开了一种氧化锌/氧化硅复合凝胶化学吸附剂及其制备方法和应用。分别采用溶胶法制备氧化硅溶胶和氧化锌溶胶,按照氧化锌在复合材料中所占质量比,向氧化硅溶胶中加入氧化锌溶胶并搅拌直至凝胶,经老化后常压干燥得到干凝胶,再经高温焙烧得到氧化锌/氧化硅凝胶复合材料,可作为去除硫化氢等有害气体的化学吸附剂。本发明的制备方法过程简单,容易操作,所制备的复合凝胶,比表面积较高、活性组分分散均匀,去除有害气体的效率较高。
电场辅助碳纳米管在液体介质中的分散方法属于提高碳纳米管分散性技术领域,应用于碳纳米管提纯、筛分、操纵以及复合材料改性等领域。其特征在于,是对荷电的碳纳米管悬浮液施加电场。在施加电场的同时可以进行超声分散。若施加的电场是直流电场,则施加于碳纳米管悬浮液容器的外侧,其电压大小为25V~1000V。若施加的电场是交流电场,则施加于碳纳米管悬浮液容器的内侧,其电压大小为25V~1000V,频率为45Hz~500Hz。本发明能够显著改善悬浮液中CNTs的分散性。
一种用原位晶化方法合成的ZSM-5沸石/硅胶复合催化材料的制备方法是:将任意颗粒大小的硅胶与铝源、钠源、有机胺模板剂、水组成的溶液或悬浮液混合,搅拌均匀,加热至130~190℃晶化反应10小时至8天,洗涤、过滤,干燥。该复合材料中ZSM-5沸石的含量可在5~80重量%的范围内调变。该方法使沸石牢固地分散于基体颗粒表面,提高了小晶粒沸石在基体上的稳定性,并解决了通常合成小晶粒沸石过程中过滤的困难。
本发明则在复合材料翼面中首次采用非对称非均衡铺层气动弹性剪裁设计技术,通过在原垂尾铺层上增加铺层,使原来的对称均衡层合板变成非对称非均衡层合板,利用非对称非均衡层合板的弯扭耦合效应来改变垂尾的气动弹性特性,减少了扭转变形,并保持了原有垂尾铺层的强度。对添加铺层的角度、厚度和铺层位置则采用遗传算法进行优化。由此本发明建立了一套垂尾优化系统,此系统将遗传算法的优化算法与有限元分析软件在网格环境下集成,按照气动弹性要求对垂尾复合材料铺层的角度,厚度,铺层位置进行优化。从而建立了多计算机的网格环境,开发了适用于遗传算法的网格计算系统流程。
本发明涉及一种制备聚合物与活化碳纳米管粉体复合物的方法,属于高分子复合材料技术领域该方法首先将聚合物加入到分散液中,搅拌形成悬浮液a;将活化碳纳米管加入到分散液中,形成稳定的悬浮液b;将悬浮液b加入到悬浮液a中,使聚合物与活化碳纳米管的重量比为:聚合物∶活化碳纳米管=1∶0.001~0.2,在搅拌条件下混合5~100min后,常压或减压蒸馏,或减压过滤,除去分散液,得到聚合物与活化的碳纳米管粉体复合物。本发明的方法,所用的活化碳纳米管在含羰基或羟基的低分子溶剂中可以分散和稳定悬浮,对纳米管有一定的吸附能力,该吸附能力大于溶剂化能力,因此可形成单管分散的聚合物与活化碳拿米管粉体复合物,解决了碳纳米管在聚合物中难于分散的问题。
一种纤维增强巴氏合金及制造方法,可用来作为一种新型轴瓦材料。其特征是这种材料是用碳纤维增强锡基巴氏合金的,这种制造方法取消了液态浸渍法工艺过程中先作复合丝的步骤,而是先将若干束碳纤维缠绕成带状条,尔后将其浸入280℃~320℃的锡基巴氏合金溶液中,最后将锡仍呈熔融态的复合带压在模具上,制成轴瓦毛坯。这种复合材料制成的轴瓦。具有较高的室温强度和高温强度,耐磨性能提高一倍以上。
本发明公开了一种应用于树脂基复合材料中连续纤维增强体在铺层面内及厚度方向上渗透率的测试装置及其饱和渗透率的测试方法,通过设计了一套渗透率测试模具,从而实现了试样的制备和纤维铺层面内方向与厚度方向饱和渗透率的测定。该方法首先将预浸料或干态的纤维织物铺放在测试模具中,利用上下分流板和模腔的四边将纤维铺层的网络结构固定下来,再使用溶剂将预浸料中的树脂去除,解决了单向预浸料不易制样的问题;通过加压设备对纤维铺层施加压力,改变其纤维体积分数;然后在测试模具上安装各种附件,以形成不同的流动通道,包括纤维铺层面内方向的流动通道和厚度方向的流动通道;在气压的作用下将低粘度的液体注入到测试模具中,使其在纤维铺层中流动,同时使用秒表和量筒记录不同液体进口压力下液体的流速;基于测得的数据并结合达西定律在不同流动方向上的具体形式,计算出相应的纤维面内和厚度方向饱和渗透率。
本发明公开了属于无机有机复合发光材料领域的一种2-羟基苯并咔唑-3-羧酸根阴离子插层水滑石复合发光材料及其制备方法。其具体操作步骤为:配制二价、三价金属阳离子溶液A和2-羟基苯并咔唑-3-羧酸钠的乙二醇溶液B;将A,B溶液混合得到溶液C;将配制的NAOH溶液缓慢滴加到溶液C中;滴加完成后用NAOH调节PH值,得到浆液D;将浆液D在水浴或微波控温加热条件下反应;将得到的产物离心洗涤后真空干燥,得到2-羟基苯并咔唑-3-羧酸根阴离子插层水滑石的复合材料。该方法实现了2-羟基苯并咔唑-3-羧酸钠的固定化,有效地提高了该发光染料分子的热稳定性,降低了该发光染料分子因聚集而产生的荧光淬灭。
本发明涉及一种主链上含硅—炔丙基醚结构的聚合物及其制备方法,所述聚合物的结构如图,所述聚合物是由芳族二炔丙基醚化合物和硅氢化合物经过去氢偶合反应,从而制得的。所述聚合物可作为耐高温聚合物,应用于先进复合材料的基体树脂、耐高温胶粘剂和涂层及制备陶瓷的前驱体。
流体动力承载密封环,涉及密封技术,是一种新结构形式的非接触流体动力密封结构。该流体动力承载密封环包括外壳、轴承体、增压流道槽、减振弹性圈;其结构特征是在轴承体开设双排密封流体介质供压孔,并采用喷嘴节流切向供压孔结构;轴承体内表面开设增压流道槽结构;承载密封环体采用耐磨、耐高温及自润滑性能的材料,并用橡胶圈、金属橡胶及弹性复合材料等做减振弹性圈。本发明的流体动力承载密封环不仅极大地提高了轴承体承受外加载荷的能力,以及动静部件短时间接触耐磨性能,而且还降低了对工作介质含杂质、温度等指标的要求。本发明的流体动力承载密封环具有密封效果好,运行稳定、可靠性高,进一步拓宽了密封产品工程应用的范围。
本发明涉及含羟苯基的烷基季磷盐及其制法和用途。将卤代苯甲醚的格氏试剂与苯基卤化磷反应,得到苯基烷氧基磷,加入卤代烷烃进行季磷化反应,得到苯基烷氧基烷基卤化磷盐,最后经氢溴酸还原得到最终产物。其中卤代苯甲醚中甲氧基与卤原子的相对位置决定最终产物中羟基在苯环上的位置。此类含羟苯基的烷基季磷盐可应用于锚接配位聚合催化剂,制备聚烯烃/粘土纳米复合材料,不仅改善了极性粘土与非极性聚烯烃的相容性,而且赋予了复合材料更好的热加工稳定性。同时该季磷盐还可应用于催化酯类的水解反应以及作为表面活性剂应用。含羟苯基的烷基季磷盐的结构如上式所示,其中9≤N≤10000;X为BR、I或CL;Y、Z独立的为0~3的整数。
本发明涉及一种高阻隔性防护材料及其制备方法,该防护材料抗撕裂层、粘结层、高阻隔层、密封层四层由外到里依次组成。其中高阻隔层可防止生化毒剂、毒气通过,同时具有耐腐蚀作用;密封层为具有较好热稳定性和机械强力的薄膜材料,对高阻隔层起到保护作用;粘结层主要提高织物与阻隔膜之间的结合力,防止分层;抗撕裂层采用阻燃或非阻燃织物制成,对整个复合层起到增加抗撕裂、提高复合材料各个方向强力的作用,上述各层通过黏合剂黏合在一起,制成具有多层结构、多种防护功能高阻隔性防护材料。该防护材料阻隔性能、耐腐蚀性能都很优异,产品重量轻;可用作应急救援服、生化防护服、危险化学品处理防护服、导弹或火箭加注防护服等。
本发明提供了一种绝缘子、制备方法及其用途。所述绝缘子其包括内芯和包覆在内芯外部的外层,其中,内芯和外层均独立地由纳米复合材料制备得到,内芯在厚度方向占绝缘子总厚度的90~99%,外层在厚度方向占绝缘子厚度的0.01~10%。一种绝缘子,其包括内芯和包覆在内芯外部的外层,其中,内芯和外层均独立地由纳米复合材料制备得到,内芯在厚度方向占绝缘子总厚度的90~99%,外层在厚度方向占绝缘子厚度的0.01~10%。
本发明涉及一种燃烧型等离子体电磁毁伤云团及其制备方法和应用,将磁性CoNi通过原位反应负载于片层石墨烯表面形成CoNi包覆石墨烯核壳结构,引入碳纳米管得到三元吸波复合材料,然后将所得吸波复合材料与邻苯二甲酸酐、环氧树脂、金属粉末和聚四氟乙烯等按照一定比例通过球磨机均匀混合得到可燃性混合物,将所得混合物在发烟罐中点燃形成大范围等离子体电磁干扰云团,通过对目标信号电磁波的吸收与屏蔽实现对敌方武器装备的云毁伤。
本发明公开了属于润滑材料技术领域的一种聚合物‑金属/金属氧化物双层壳微胶囊及其制备方法。所述双层壳微胶囊由芯材和壳壁构成,芯材为液体润滑剂,壳壁为有机‑无机双层壳,内层壳壁为聚合物材料,外层壳壁为金属或金属氧化物材料。相比于传统的聚合物壳微胶囊,聚合物‑金属/金属氧化物双层壳微胶囊的力学性能更优。利用该聚合物‑金属/金属氧化物双层壳微胶囊制备的自润滑复合材料,可以大大提高微胶囊复合材料的机械性能及摩擦学性能,有利于延长材料的使用寿命,在航空航天、海洋工程等领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种单层芳纶织物制品及其制作工艺,所述单层芳纶织物制品,包括由芳纶纤维纺织制成的芳纶织物,所述芳纶纤维的表面包裹有聚氨酯层,所述聚氨酯层的表面包裹有环氧层,所述聚氨酯层与芳纶纤维之间以及环氧层与聚氨酯层之间均通过热压复合连接。本发明采用两次浸润的方法,构建梯度复合材料,构成芳纶纤维‑聚氨酯层‑环氧层复合材料,充分利用芳纶纤维的高强度、高模量及环氧树脂的刚性,并且创新性地采用超分子聚氨酯作为内粘结剂,以改善芳纶纤维与环氧树脂之间的结合力。同时,超分子聚氨酯的使用还意外的发现,可以提高织物的耐穿刺强度。
本发明公开了一种醋酸纤维素基复合气凝胶及其制备方法和用途。制备方法包括如下步骤:(1)将醋酸纤维素纳米纤维与氧化剂水溶液混合,得到混合液;(2)向混合液中加入表面改性物质,在0~90℃下反应,得到醋酸纤维素基复合材料;(3)将醋酸纤维素基复合材料进行冷冻干燥,得到醋酸纤维素基复合气凝胶;其中,表面改性物质选自芳香胺、吡咯和聚3,4‑乙烯基二氧噻吩中的一种或多种;表面改性物质的体积与醋酸纤维素纳米纤维的质量之比为(5~25)μL:(0.5~2)g。本发明的制备方法可以获得对Cr(VI)离子具有较高的吸附效率和吸附容量的醋酸纤维素基复合气凝胶。
本发明公开了一种具有三层球壳结构的复合型中空微球,包括最内侧的玻璃球壳、居于中间层的碳球壳和居于最外侧的金属球壳,其一方面解决单一组成的中空微球难以大幅度调控功能性的问题;另一方面,该复合微球中的玻璃和碳球壳来源于为以玻璃中空微球为轻质填料的复合材料的废料,为聚合物基复合材料废料再利用提供方案。本发明还公开了该复合型中空微球的制备方法和应用。
本发明公开了一种钢/镁层状复合板带材低成本高效制备方法,属于金属层状复合材料制备技术领域。首先对钢、镁板带坯进行软化退火,并机械打磨其待复合表面,进行钢/镁层叠组坯,在150~300℃下加热后进行预轧制复合,得到钢/镁预复合板带材,接着进行去应力退火,然后机械打磨钢/镁预复合板带材和镁板带坯的待复合表面,进行(钢/镁)/镁层叠组坯,在310~400℃下加热后进行终轧制复合,得到钢/镁终复合板带材,最后进行扩散退火,获得钢/镁层状复合板带材。本发明技术方案能够实现镁与钢之间的高强冶金结合,特别适合于制备大尺寸大卷重的、镁层远厚于钢层的钢/镁层状复合板带材。
本发明提出一种含有苯并噁嗪的可固化树脂组成物及其制备方法,树脂体系由苯并噁嗪单体、环氧树脂、增韧剂组成,其中苯并噁嗪单体为双官能团苯并噁嗪化合物,包括二元酚型苯并噁嗪、二元胺型苯并噁嗪中的至少一种。其中所述的苯并噁嗪单体的质量份数为50~80,环氧树脂的质量份数为10~40,增韧剂的质量份数为10~40。本发明的树脂体系具有工艺性好、韧性高和综合力学性能优良的优点,将本发明的苯并噁嗪树脂组成物作为复合材料基体树脂,制备的复合材料具有良好的压缩和剪切性能。
本发明公开了一种力热耦合环境下层合板非概率可靠性拓扑优化方法。该方法首先根据层合结构一阶剪切变形理论,计算复合材料层合板等效弹性参数和热属性参数。接着考虑层合板材料参数和载荷等不确定性因素影响,利用SIMP材料插值模型,以结构重量最小为优化目标,以单元的相对密度作为设计变量,以力热耦合载荷作用下关注位置的许用位移响应可靠度为约束,构建层合结构可靠性拓扑优化框架,采用移动渐近线优化算法,通过迭代获得力热耦合环境下层合结构的最优构型。本发明以复合材料层合结构为对象,在拓扑优化设计的过程中考虑了温度场和结构场的耦合效应,同时合理表征了有限试验样本条件下不确定性对结构构型的影响,兼顾了安全性和经济性。
本发明涉及一种适用于特定定位特征的柔性可调舱段装夹装置,属于复合材料热结构异型舱段制造领域;包括旋转微调底座、柔性调整平台、附形底托、4个柔性附形压块、模块化标准平台、4个液压连杆、4个液压升降圆台、4个滑轨和液压升降支撑平台;基于舱段的一曲面、一后端面及一定位孔实现舱段附形定位;通过柔性可调装置实现舱段定位后高效、高精度找正,并且可以调整产品的高度,使其满足不同机床加工行程、限位的要求;通过特定附形装夹压块实现舱段装夹的可靠性,大幅降低舱段加工中存在的振动;实现舱段级弱刚度孔的高效、低振动加工工艺,提升复合材料异型舱段的制造水平及制造品质。
本发明涉及生物基可降解苯并噁嗪树脂及制法和其固化树脂、以及其复合物及降解方法,其中,所述生物基可降解苯并噁嗪树脂结构中包含有螺环缩醛结构和甲氧基取代的噁嗪环结构,其以双酚类化合物、胺类化合物和醛类化合物为原料反应得到,所述双酚类化合物选自季戊四醇双缩香草醛、季戊四醇双缩异香草醛和它们的衍生物中的一种或多种。本发明所述苯并噁嗪树脂中引入了缩醛结构,可以赋予树脂可降解性,利于回收再利用,同时,其采用生物基原料,具有可再生性。利用所述生物基可降解苯并噁嗪树脂得到的固化树脂、复合材料或复合固化树脂均可在酸性条件下发生分解,有利于废弃树脂、废弃固化树脂、废弃复合材料的循环回收。
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