本发明涉及一种基于交换偏置同轴磁纳米电缆复合材料的制备方法,该发明利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种具有交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(碳纳米管/碳化物/铁磁金属/反铁磁氧化物,CNTs/Ni3C/Ni/NiO),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。该发明无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能,同时CNTs为壳层使复合材料性能更稳定。
本发明涉及一种导轨,包括作用面、过渡面和安装面,两侧的作用面分别经同侧的过渡面过渡至安装面;所述作用面、过渡面和安装面围成空腔,所述空腔内填充非金属复合材料,所述非金属复合材料内设有金属加强筋。本发明在导轨的内部填充水泥基复合材料,结合空腔内的加强筋,使得本发明所述导轨与现有实心导轨相比,既能达到实心导轨的承载能力,又具备较轻的重量,还可用于实现安全钳制动,保证导轨的高承载能力和导向性能。本发明所述导轨的板材厚度比实心导轨薄,加工方便、成本低,对加工设备要求不高,且可设定加强筋的形状和尺寸,以满足不同导轨的工况需求,市场潜力较大。
本发明公开了一种长丝布层间均匀铺设短切丝的技术方案,是用于加工以纤维增强,塑料为基材的复合材料中的纤维增强材料,是将短切丝放入液体基材树脂中搅拌均匀,涂抹或刷刮在每一单向丝层上叠加成多向多层预浸布,还包括涂抹或刷刮在纤维长丝布层上,丝束带面上,片丝带面上,之后经再加工固化成复合材料,本方案将现有单独铺设短切丝,单独涂抹树脂两道工序合为一道工序完成,短切丝铺层均匀,含量比易于控制,后续加工复合材料的质量得到保证。
本发明公开了一种耐高温抗熔滴的石墨烯/尼龙6复合板材及其制备方法,属于高分子复合材料领域。该石墨烯/尼龙6复合板材由石墨烯/尼龙6复合材料经熔融挤出制得。上述石墨烯/尼龙6复合材料由尼龙6、石墨烯和助剂通过原位聚合反应得到。该方法所制的复合板材具有优良的物理机械性能,与未复合的纯尼龙6本体板材相比,热变形温度、抗熔滴性和高温下的屈服强度均有显著的提高。此法所得石墨烯/尼龙6复合板材制造工艺简单,成本低廉,具有良好的耐高温和抗熔滴性能,可被用作耐高温工程件、阻燃建筑材料等。
本发明涉及一种电容式曲面压力分布传感装置,其包括曲面基底、纤维增强复合材料以及多路数据处理模块;其中,所述纤维增强复合材料贴合于曲面基底上,其由树脂以及注塑于树脂内的纤维织物组成;所述纤维织物由碳纤维和绝缘纤维三维机织而成;所述碳纤维的端部设有电极接口;所述电极接口通过导线连接至多路数据处理模块。本发明采用树脂基纤维增强复合材料作为敏感性材料,这种既有稳定性又有可塑性,能够在传统的压力传感器不能应运于曲面物体表面时,实现曲面物体表面的压力分布测量;纤维织物中的每根碳纤维不相接触,有利于电容测量,在纤维数总量不变的情况下,调整绝缘纤维与碳纤维的比例,实现调节压力传感器的空间分辨能力。
本发明公开一种基于曲折闪电打击与疲劳损伤的风机复合叶片优化设计方法,该方法对于风力发电机复合材料叶片进行了真实闪电打击的静电学分析与疲劳分析保证其设计可靠性,并结合叶片的成本进行最优化设计。本发明创新性地提出了参数化曲折闪电步进导闪模型来模拟自然界真实的闪电现象,并提出了闪电打击导致的介质击穿失效与非比例多轴疲劳失效的计算公式,优化计算后可以得到复合材料中各层材料的最佳厚度,在保证整体成本不会过高的情况下,有效地提升风力发电机复合材料叶片的闪电安全系数与叶片预期寿命。
本发明公开了一种大面积柔性传感器阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:制备压敏复合材料;步骤S2:根据应用需求在柔性基板上制备电极阵列;步骤S3:将未固化的压敏复合材料,直接以丝网印刷的方式印刷于第一电极阵列/第二电极阵列表面,固化后形成压敏层点阵;步骤S4:将各个点电极引出并形成电极接口,以用于与外部电路相连接;步骤S5:对上述结构进行一体封装,以形成大面积柔性传感器阵列。与现有技术相比较,本发明在改进复合材料配方的基础上,利用印刷工艺实现大面积传感器阵列的制作,以印刷工艺所制得的压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了传统工艺重复安装的过程。
本发明公开一种铁锰基生物炭对镉锑复合土壤的钝化效果的优化工艺,以废弃茶叶枝为炭化原材料,通过铁锰氧化物改性制备成铁锰基生物炭复合材料并作为土壤钝化剂用于锑镉复合污染土壤。铁锰基生物炭复合材料能够有效改善土壤理化性质、降低土壤锑镉的有效性,使得土壤锑镉从易迁移的状态向较难迁移状态转变,从而降低植株中锑镉的累积量。因此,铁锰基生物炭复合材料是一种高效的、环境友好的土壤钝化剂。
本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料的制备方法。包括:向N,N‑二甲基甲酰胺中加入聚苯乙烯,搅拌后得到透明澄清溶液;将氧化镁分散于透明澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;将悬浊液经流延成型后,在60℃温度下干燥,得到薄膜状的氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料。本发明利用电场在氧化镁与聚苯乙烯中分布较为均匀的特性,在较低填充体积下,提高复合材料的综合介电性能;本发明制备工艺简单,可操作性强,且原料易得到,适宜工业化生产。可通过调节填入无机填料的体积分数,调节聚合物基复合材料介电性能。无机填料填充体积低,在填充分数仅8%下得到良好的介电性能的提升,可保持聚合物良好的韧性。
本发明公开的电化学嵌/脱锂离子电极,它的活性物质为无定形的MoS2与 无定形的碳的纳米复合材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分 比含量为:纳米复合材料活性物质70~80%,乙炔黑5~10%,聚偏氟乙烯10~ 20%,其中,纳米复合材料活性物质中无定形碳的质量百分比为20%~60%, 其余为无定形的MoS2。且无定形的MoS2为纳米须状的形貌,高度分散在无定 形的碳材料中。该电极不仅具有高的电化学嵌脱锂可逆容量,而且具有优异的 循环稳定性能。
本发明公开了一种竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料的制备方法,包括:(1)、将竹节状碳纳米管与二丁基镁的庚烷溶液混合,在惰性气氛保护下蒸干;(2)、将得到的样品在氢气和180~200℃温度下反应,得到竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系;(3)、将竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系施加高压强,得到具有高储氢密度的竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料。本发明以大直径、薄管壁和高比表面积的竹节状碳纳米管作为MgH2限域载体,提高了复合材料的负载率及储氢性能;并通过后续高压压实的方法,显著提高复合材料的综合储氢密度,制备方法简单,制备的复合材料吸放氢性能优异,可广泛应用于移动电源和燃料电池等方向。
本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法和应用,以酸化碳纳米管为原料,先利用聚乙烯亚胺进行改性处理制得改性碳纳米管,然后将改性碳纳米管与环氧化纤维素反应,生成碳纳米管‑纤维素复合物;最后将碳纳米管‑纤维素复合物依次进行氮掺杂和磷、铜掺杂,得到一种复合纳米材料,可用作电池负极材料,电容量高,循环性能优异,具有良好的电学性能。
本发明公开一种新型SnO2‑石墨烯纳米复合材料的制备方法。利用水热法构建石墨烯纳米复合材料,并利用缺氧环境高温热处理的方法向SnO2纳米晶体中引入空位缺陷。由此得到的新型纳米复合材料被测得具有优越的充放电速率与循环稳定性,可用于常温钠离子电池负极。
本发明公开了一种硫‑孢子碳/碳化铌复合电极材料及其制备方法和应用,包括:获得木霉孢子;通过6h,9h和12h溶剂热法和高温碳化,合成了孢子碳/碳化铌复合材料,以此为载体,通过熔融渗硫法,反应12‑16h,与单质硫进行复合,得到硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极。本发明硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极为三维多孔结构,具有较高的比表面积,较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
本发明提供一种双向龙骨嵌扣式可拼装防裂防渗永久性模板,它由矩形面板和第一连接件、第二连接件、第三连接件组装成模板,面板四周有突起的边框,面板和连接件选用以下几种材料制作:超高韧性水泥基复合材料UHTCC、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网和短纤维联合增强水泥基复合材料。本发明在浇筑阶段作为模板使用,浇筑成型后成为永久性模板,降低工程成本,可解决模板施工中的拆卸和利用率等问题,降低施工强度,缩短施工时间。该模板具有高拉伸延性和裂缝控制能力、损伤容限高、能量吸收能力强等特点,可有效减少结构表面产生的有害裂缝并抑制裂缝发展,显著提高混凝土结构的耐久性和使用寿命。
本发明公开一种高强度、抗冻和透明的导电PVA/季铵盐弹性体。本发明通过熔融共混的改性方法,然后通过挥发成膜方法制备得到PVA/季铵盐弹性体;季铵盐与聚乙烯醇的质量比为15~30:100。本发明为聚乙烯醇导电弹性体,表现出优异的力学性能、光学透明性与导电能力。由于氢键相互作用熔融电离在PVA复合材料基体内均匀分布的季铵盐,使PVA玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶性能发生了较大的变化,Tg、Tm降低,PVA结晶能力下降,同时由于PVA分子链自由体积变大复合材料变得柔软,晶区作为物理交联点为复合材料提供回复能力,因此能够得到高强度、抗冻和透明的导电PVA/季铵盐弹性体。
本发明涉及一种聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的制备方法,其特征在于:聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料以空心镍铝合金纳米粉为载体;经硫单质加热升华,扩散,冷凝,形成镍铝合金/硫复合材料;镍铝合金/硫复合材料与聚合物前驱体超声分散在酒精水溶液,然后加入催化剂聚合,搅拌,沉积,过滤,收集,烘干,获得聚合物包覆镍锡合金/硫复合电极材料;镍铝合金为NiAl3,NiAl2的一种;单质硫占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的总质量的30~70%;聚合物占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料总质量的0.5~10%。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:首次放电容量大于500mAh/g,100次循环后,放电比容量保持率大于74%。
本发明提出一种曳引轮结构,包括具有外圆工作面的曳引轮连接体,所述曳引轮连接体由金属材料制成,其特征在于:还包括复合材料层,所述复合材料层设于所述曳引轮连接体的外圆工作面,且所述复合材料层形成曳引轮槽或曳引轮面。现有的曳引系统中曳引绳或曳引带与曳引绳槽或曳引带的接触面的磨损不一致,常导致严重不均匀磨损现象,影响曳引绳或曳引带以及曳引轮的寿命,给电梯带来安全风险,且成本较高。本发明所述曳引轮结构,可以显著提高曳引轮表面的当量摩擦系数,提高耐磨损性、强度和韧性等综合性能,减小曳引轮绳或曳引带以及曳引轮的直径,减轻曳引系统的重量,实现电梯曳引系统和电梯整机的小型化设计。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种具有核壳结构及空腔的碳包铝锂电池负极材料的制备方法。该方法是:将碳源材料溶解在去离子水中,再加入球形铝粉、磁子后密封反应釜;250℃反应后,过滤得到棕色或黑色固体粉末;离心分离洗涤,再经真空干燥后得碳铝复合材料前驱体;在氮气氛保护下恒温碳化,冷却后用酸或碱进行后处理,经真空干燥后得到碳壳内含空腔的碳包铝复合材料。本发明核壳结构的碳包铝复合材料具有形状规整、粒径均匀的特点,有利于电极材料性能的稳定,产品品质优良。碳壳厚度均匀,导电性好,从而提高负极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量、可靠性和安全性。
本发明公开了一种防结垢和冻结的闭式冷却塔,它主要由壳体,换热盘管、除垢环、喷淋装置、风机、喷淋水泵、脱水器、换热盘管进口集管、换热盘管出口集管和水盘组成;换热盘管采用非金属材料制成,非金属材料包括但不限于高分子复合材料以及改性导热复合材料;换热盘管管材的截面采用圆形或椭圆形,内壁具有低肋翅片,在换热盘管管材的每一水平段串挂若干个除垢环;本发明采用复合材料管材作为换热盘管,有效防止了低温情况下结冰胀破换热盘管的可能性,换热盘管的重量减轻也明显减少壳体支撑件的材料用量,同时采用除垢环将大大减少污垢在换热盘管管材外结垢的可能性,提高了设备的换热效果。
本发明采用溶胶-凝胶法合成了PbO2/山核桃蒲壳基活性炭复合电容电极材料。该复合材料具有较大的比表面积、良好的蓄电性和稳定的充放电特性。本发明制备的复合材料可应用于超级电容器,且具有以下优点:1、该复合材料具有大比表面积,对电子有强大的吸附能力。2、PbO2纳米颗粒不仅可提供良好的电导性,还可以使得放电过程较为平稳。
本发明涉及一种用于制造数码印花机横梁的方法,本方法是通过高分子复合材料与钢梁坯料相结合的方式制成横梁,首先制备钢梁坯料和模具,然后将钢梁坯料放置到模具中,最后将复合材料浇注在模具中形成横梁的导轨安装面。本发明通过浇注高分子复合材料层的方式来使横梁上的导轨安装面的精度具有良好的可控性,极大地降低了加工量,从而大大减少了加工过程中产生的变形,使横梁具有精度高、稳定性好的优点,且整个制造过程简单、快捷、效率高。
本发明采用溶胶?凝胶法合成了椰壳活性炭负载TiO2的光催化剂材料。通过检测椰壳活性炭与其他材质的活性炭相比,由于孔径体积更丰富、比表面积更大,能够为二氧化钛提供更多的负载场所,使其分布更加均匀,并表现出较优异的吸附性能,使得对亚甲基蓝的脱附速率更快,脱附能力更强。一方面,该复合材料拥有巨大的比表面积,能吸附污水中大量的污染物;另一方面,该复合材料自身具有降解有机物的功能,在光催化的作用下能够自我负载在活性炭上的有机物降解,从而达到可循环使用的效果,因此该复合材料在水处理领域有广阔的应用前景。
本发明适用于涂层材料技术领域,提供了一种耐腐蚀涂层材料,包括以下按照重量份的原料:环氧树脂150~250份、石墨烯复合材料55~75份、改性聚醚醚酮30~50份、助溶剂6~10份、偶联剂2~8份、固化剂2~6份和水50~90份。本发明还提供了一种如上所述的耐腐蚀涂层材料的制备方法,以环氧树脂为主料,配合添加石墨烯复合材料,以氧化石墨烯和聚乙烯吡咯酮共聚合复合,增大石墨烯在环氧树脂中的分散度,通过石墨烯复合材料中活性羟基与环氧树脂的相互交联,提高环氧树脂的致密度,有效屏蔽腐蚀介质的渗入,增加环氧树脂涂层的耐腐蚀性;还添加有改性聚醚醚酮,利用聚醚醚酮分子骨架中的酮键和醚键,有效提高环氧树脂固化后的耐腐蚀性。
本发明公开了一种复合二氧化碳吸附材料,包括原位合成的MOFs-石墨基复合材料,和负载于MOFs-石墨基复合材料上的有机胺,所述MOFs-石墨基复合材料和有机胺的质量比为0.1~10:1。本发明提供的复合二氧化碳吸附材料,实现物理吸附和化学吸附共同作用,在中低温吸附储存二氧化碳,在一定条件下实现吸附剂的再生重复利用。所述的复合二氧化碳吸附材料对二氧化碳具有较好的吸附容量和较高的选择性及循环稳定性,且可克服有机胺易挥发、易腐蚀设备的缺点,满足工业处理的要求。本发明还公开了所述复合二氧化碳吸附材料的制备方法及其在烟道气中二氧化碳吸附的应用。
本发明公开了一种低温固化型石墨烯/银导电浆料及其制备方法和应用,由按质量百分比计算的如下组分组成:石墨烯/银纳米复合材料45~85%、有机粘结剂5~15%、有机载体15~40%、添加剂0~2%。该浆料采用石墨烯/银纳米复合材料取代纯银粉,能够改善低温固化型导电浆料的导电性能,或者减少浆料中的银含量,降低成本。其中,石墨烯/银纳米复合材料用液相还原法一步原位制备得到,由于石墨烯的分散和承载作用,较好解决银颗粒在导电浆料生产时容易局部团聚的问题。本发明在浆料中引入了柔韧性优异的石墨烯,使浆料适用于柔性电路,拓宽了低温固化型导电浆料的使用范围。
本发明涉及一种单蒙皮格栅加强背筋高精度反射器。本发明包括蒙皮和格栅加强背筋。所述的蒙皮下表面与格栅加强背筋连接,蒙皮上表面作为反射面;蒙皮为抛物面压板,格栅加强背筋沿蒙皮下表面分布,蒙皮与格栅加强背筋均采用零膨胀复合材料。本发明能够满足超高微波反射器对于反射面热变形RMS值小于等于10μm要求。相对于常规碳纤维复合材料蜂窝夹层结构反射器能够显著的降低热变形数值;相对于常规碳纤维复合材料双曲面格栅夹芯结构,本去除了一层蒙皮并采用了零膨胀材料,在保证热变形满足要求的同时,降低反射器的质量。
本发明涉及一种基于多源数据构建数字孪生模型的无损检测方法,包括如下工艺步骤:1),在复合材料板表面用铜丝分别在经纬纱两方向上进行标记,建立坐标;2),从标记好的复合材料板上取一单元下来,通过CT扫描检测装置进行CT扫描,获取高分辨率图像;3),图像分析:找出经纱和纬纱方向上重复的纤维结构即为元胞;4),将标记好的试样进行相控阵超声扫描,获得的数据信息进行3D化处理,结合CT扫描模型进行对比,判断损伤的类型及位置的检测。本发明将CT扫描检测技术和相控阵超声检测图像3D化方法结合,能高效率且准确的实现对复合材料构件内部损伤类型判断和定位。
本发明公开了一种控裂防腐蚀的装配式钢‑混凝土组合综合管廊,综合管廊结构由组合预制件通过现浇超高韧性水泥基复合材料拼接而成。结构横向由两个底部预制件和一个顶部预制件拼装形成拱形截面;结构纵向通过将形成的拱形截面单元连续拼装达到满足设计需求的长度。预制件采用钢‑混凝土组合截面,由型钢拱、钢筋混凝土板、剪力连接件组成。钢筋混凝土板上的结构负弯矩区留有凹槽,预制件拼装后在凹槽中现浇超高韧性水泥基复合材料,以实现预制件之间的横向和纵向连接。本发明提出的综合管廊结构承载性能优越,装配化程度高,拥有优越的控裂防腐蚀属性,通过合理布置超高韧性水泥基复合材料降低结构成本。
本发明公开了一种防霉膜,包括膜主体、支撑材料和基材。其中膜主体为ePTFE膜,其表面经过超疏水处理,形成微米级的凸起,增加了所述防霉膜表面的粗糙度,使防霉膜表面与水的接触角大于150°,滚动角小于10°,超疏水处理后的膜片疏油等级达到7~8级,防霉等级达到1或0级,使孢子无法在表面生长;支撑材料可以采用PET、PP、PE、PP与PE复合材料、PP与PET复合材料、PET与PE复合材料;基材可以是无纺布、网格、机织布。该防霉膜的过滤精度范围在0.02μm~5μm内,厚度在0.5~15μm内,透气量在80~100L/m2·s范围内。
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