本发明提供一种司机室及司机室的组装方法。该司机室包括:地板构件,适于安装在一对边梁之间,地板构件的最前端连接有前端墙;骨架结构,连接于一对边梁,地板构件连接于骨架结构的底部;内饰结构,安装于地板构件上并连接于骨架结构中,内饰结构的前端伸出有承重板,承重板的伸出端连接于前端墙;蒙皮外壳,铺装于骨架结构的外部,并构造成符合空气动力学的流线型结构。该司机室利用整体的地板构件和一体构造的内饰结构为骨架结构分担负重,并能起到对骨架结构的补强作用,从而使得该司机室的结构强度和耐碰撞能力得到大大提升,该结构可以应用于复合材料司机室中,从而解决复合材料不耐碰撞的缺陷,并能满足司机室高度轻量化指标的要求。
本发明公开了一种复合绝缘子伞裙材料,属于输电线路复合绝缘子的伞裙材料领域,用以解决现有的伞裙机械强度不够、使用时间短等问题。本发明所述的复合绝缘子伞裙材料包括下列重量分的组份:甲基乙烯硅橡胶40-60份、乙烯醋酸乙烯共聚物30-50份、陶瓷粉40-60份、三氧化二铁5-12份、氢氧化镁3-10份、氧化铝3-10份、硫化剂3-5份、3-10份抗氧剂1010、磷酸一氢铵5-15份。本发明所述的复合材料融合了陶瓷和橡胶的优点,较现有的橡胶伞裙的机械强度有明显的升高,而且具有阻燃和抗氧化能力。
本发明属于光电化学阴极保护领域,具体地讲,本发明涉及一种用于模拟真实海洋环境下的光电化学阴极保护的纳米片阵列复合光电材料及其制备方法和应用。本发明通过简单的一步水热法合成具有高能晶面的TiO2纳米片阵列基底薄膜,并通过两次连续离子层吸附反应(SILAR)在纳米片表面沉积AgInSe2/In2Se3纳米复合层构成多相异质结体系。与单一AgInSe2敏化的TiO2纳米片阵列光阳极相比,AgInSe2/In2Se3/TiO2多相异质结的构建进一步优化了能带的匹配,降低了电荷转移势垒,有助于增强光电转换性能。在模拟太阳光照射下,当复合材料与不锈钢或铜等金属材料偶联时,可产生较大的光生电流,在模拟海洋环境中展现了高效的光电化学阴极保护性能。本发明具有实验操作简单易行,产品绿色高效,光电转换效率高的特点。
本发明涉及一种钠离子电池负极材料无定型NaVOPO4/C及其制备方法与应用,本发明以Na2ATP为磷源和钠源,加入一定量钒源和碳源,通过水热和碳热还原反应,合成一种具有层状结构的无定型NaVOPO4/C复合材料,在电流密度为100mA g‑1下,放电比容量达到了715mAh g‑1;在电流密度为1A g‑1下,放电比容量达到了394mAh g‑1,其电化学性能优异。
一种在碳纤维表面接枝羟基封端超支化聚合物的方法,它涉及一种碳纤维表面的改性方法。本发明的目的是要解决碳纤维和树脂基体界面结合弱和羟基封端超支化聚合物的合成工艺复杂,合成原料有毒,制约其改性碳纤维的问题。方法:一、制备羟基封端超支化聚合物;二、碳纤维的抽提处理;三、氧化;四、接枝,得到表面接枝羟基封端超支化聚合物的碳纤维。本发明由于羟基封端的超支化聚合物具有大量的极性羟基和孔洞结构,当被接枝到碳纤维表面后,碳纤维与树脂之间的浸润性和粘结性有显著提高,这将大大改善复合材料的界面性能,进而提高复合材料的力学性能和热稳定性。本发明可获得一种在碳纤维表面接枝羟基封端超支化聚合物的方法。
本发明公开了一种棉花碳纤维/镍铝氢氧化物复合电极材料的制备方法,其是以棉花碳纤维COTC作为基底,与NiAl‑LDH通过原位水热合成法沉积在基底两侧来制备的;制备得到的棉花碳纤维/镍铝氢氧化物复合电极材料为三明治结构。本发明制备得到的复合材料表现出优异的储能性能,其比电容值最高能够达到1387F·g‑1。该三明治结构也具有优异的倍率性能。并且由于NiAl‑LDH之间丰富的自由空间可以有效缓解充放电过程中引起的体积膨胀,该复合材料具有优异的循环稳定性,经过5000次充放电循环后储能容量能够保持96.7%。
本发明公开了一种硫化镍纳米棒负载中空生物碳壳超级电容器制备方法,具体是首先将生物酵母在加入戊二醛和去离子水的混合溶液中在180℃条件下水热12 h,离心干燥收集棕红色样品。随后将收集到的样品在马弗炉中以1℃/min的升温速率升温至300℃并保温1 h,将收集到的黑色样品置入管式炉中在惰性气体氛围下以2℃/min的升温速率升温至800℃并保温3 h,既得中空氮掺杂生物炭壳。中空氮掺杂生物炭壳加入到硝酸镍、硫脲和亚磷酸钠配制的混合溶液中进行超声波和搅拌处理,然后在180℃条件下水热6 h,随后离心干燥,既得NiS/NHCS复合样品本发明的特点是在制备过程使用绿色环保廉价的生物酵母,采用硫化镍对中空氮掺杂生物炭壳进行包覆以更好的提高硫化镍的比容量、倍率性能以及稳定性。在长时间的氧化反应过程中,负载的硫化镍纳米棒对中空氮掺杂生物炭壳的破坏有所减轻,增加了其比表面积,增加了其电导能力,并且制备的复合材料具有良好的倍率性能。
本发明公开了一种功能化修饰碳量子点的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于功能化修饰碳量子点N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu制备电化学传感器,用于检测甲基汞。步骤包括制备三聚氰氯基配体CN‑NA、采用电化学沉积的方法制备配合物复合材料Cu(II)‑CN‑NA/Cu和碳量子点复合材料N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu、构建N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu电化学传感器。由于功能化修饰碳量子点具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测甲基汞灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
本发明属于电流变智能材料技术领域,涉及一种聚苯胺复合二维过渡金属碳化物电流变液制备方法,具体涉及一种Ti3C2Tx/polyaniline(PANI)(Ti3C2Tx复合聚苯胺)复合材料电流变液的制备技术;由氢氟酸刻蚀得到Ti3C2Tx,进一步通过静电吸附将苯胺(aniline)单体吸附到Ti3C2Tx表面,在过硫酸铵引发下在Ti3C2Tx表面及层间原位聚合的方法;主要包括制备Ti3C2Tx粉末,苯胺插层的Ti3C2Tx混合溶液,制备复合材料,制备电流变液等步骤;其制备的电流变液具有较高的剪切屈服强度和较低的黏度;其制备工艺完备,产品效果好,稳定性高,应用环境友好。
本发明属于结构设计技术领域,具体涉及一种雷达罩与连接环防差错连接结构。所述连接环上设置防差错凸起;所述复合材料罩体上设置有与防差错凸起无间隙配合的防差错凹槽。本发明解决了雷达罩复合材料罩体和连接环之间的容易错位的问题,采用本发明提出的结构能有效避免上述问题;结构简单,简便易行。
本发明涉及一种Fe3O4/Fe/C纳米复合电池电极材料的仿生合成方法。该方法利用廉价的、天然纤维素棉花为模板与碳源,先制得活性纳米纤维素,再与FeCl3·6H2O水溶液混合,然后加入氨水使其产生沉淀,再经过水热处理形成前驱体Fe3O4与纤维素的混合物;将其在氮气气氛下进行热处理,得到Fe3O4/Fe/C纳米复合材料。本发明制备的复合材料作为锂电池负极材料,可用于制备动力锂离子电池。
本发明公开一种高切向磨削力与低法向磨削力的磨削工具,属于难加工材料高效精密磨削技术领域。针对传统磨削加工中,高法向磨削力与低切向磨削力导致材料磨除率低、磨具与工件损伤变形、磨削震动、砂轮阻塞、工件表面完整性差以及磨削烧伤频繁等问题,发明了一种“类防弹衣原理”?磨粒在冲击载荷下产生“集群效应”使切向磨削力瞬间增大而法向磨削力瞬间减小的新型磨削工具。新型磨具由配合环、基体环和具有“磨粒集群效应”的磨料层三部分组成。通过热固结方法将磨料层固结于基体环,并装配到配合环,从而制成高精度、高自锐性的新型磨具。本发明可实现硬脆材料或航空航天复合材料等难加工材料的高切向磨削力与低法向磨削力的高效、高精度、高表面完整性的磨削加工。
本发明属于有色金属材料领域,涉及一种Al4SiC4与Cr协同强化网/球状铜材料及其制备方法。本发明利用硬质相弥散强化和合金元素固溶强化原理,采用机械球磨和同步热压烧结技术,制备出了高硬度且导电性优良的铜基复合材料。材料的制备方法为:先将Cu和Al4SiC4反应物粉料按比例进行机械球磨获得纳米晶粉,再与Cr粉和剩余的Cu粉球磨,最后运用同步热压烧结技术,获得Al4SiC4增强的铜铬复合材料。本发明主要特点:Al4SiC4和Cr均匀弥散在铜基体中,硬质相与铜钛合金基体界面结合强度高,材料的硬度高导电性良好。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,本发明涉及一种夹心型乙型肝炎病毒标志物免疫传感器的构建方法及应用,基于吸附硫瑾的铂纳米线@SBA‑15微球复合材料构建的电化学免疫传感器,用于定量检测乙型肝炎病毒标志物,具有特异性强,灵敏度高,检测限低的优点,对乙型肝炎病毒感染的早期诊断具有重要的科学意义和应用价值。
本发明公开了一种纤维织物单向面内渗透率测试装置,包括上模、下模、模腔厚度支架、压电传感器;本发明还公开了一种纤维织物单向面内渗透率的测试方法,包括如下步骤:注射前的准备步骤;注射的步骤;测量试验数据,并计算渗透率的步骤。本发明重点分析预制件的多层次结构、多类型单胞及其排列组合方式对预制件渗透率空间分布的影响,建立渗透率及其分布与结构相关性的数学模型,揭示复合材料浸润缺陷的形成机理与规律,发展浸润缺陷的形成判据与控制方法,从而促进复合材料在我国航空航天、汽车、建筑、风电等领域的应用和推广。
一种有角和长齿动物玩具头部和头部壁挂及其制作方法,在头壳的有角或者长齿部位制作连接装置,以角或长齿中线为分界线,制成角或长齿的两片模具,分别在角或长齿的两片模具上采用复合材料,制成两片空体角或者两片空体长齿,在两片空体角或长齿半固化时,将角或者长齿的两片模具合拢夹紧,制成空体角或者长齿,角或长齿经连接装置连接在头壳上,与头壳连接成整体,适用于制造有角动物玩具和头部壁挂。
一种硅氮碳氧无机纤维的制造方法,属无机纤维制备技术领域。利用生产甲基单体时所得高沸物合适的馏份,在特定的条件下与硅氮烷反应,得聚硅氮烷树脂,再将树脂纺丝、水解、高温无氧裂解,可得用于各种复合材料的高强度、高模量的优良硅氮碳气(SiNCo)无机纤维。
本发明公开了一种铝塑分离用装置,特别公开了一种V型反应釜。该V型反应釜,其特征是:包括安装在支架上的V型体,V型体包括反应段和输出段,反应段上端设有进料口和进液口,反应段内盛有药液,反应段上安装有保温层;输出段的顶端设有出料口,输出段内设有与电机及减速机相连接的出料搅龙,输出段上安装有冷却层。该V型反应釜,将铝塑复合材料经反应脱离,可使塑料膜与铝箔彻底分离,经分选后回收的塑料可以生产成塑料颗粒,再生颗粒用途很广,铝箔也可以再生利用,同时日处理量大,由现有的每天30吨转变到了100吨,且具有节能、噪音低、维修方便的优点。
本发明公开了一种变色吸光玻璃的制备方法,首先制作一层AGBR和CUO的复合材料板(2);在制作玻璃时,在普通玻璃(1)板的一侧复合上该复合材料板(2)。将本发明的玻璃安装在窗体上,当外界产生强光时,AGBR分解,产生黑色银粉,达到吸收光线,减轻辐射的作用;在光弱或无光时,在CUO的催化作用下,使AG和BR合成为AGBR,玻璃恢复为无色状态。
本发明涉及到一种纤维增强无机物掺杂交联含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜是具有交联的网状结构同时含有增强纤维和掺杂有无机物。本发明制备的离子交换膜具较高的高温导电率,尺寸稳定性及好的机械强度。
本发明属于功能高分子复合材料领域,涉及一种微孔膜、纤维复合的多层全氟交联掺杂离子膜。所述离子膜,是以EW值为600~1300的全氟离子交换树脂形成的2-40层的多层膜,其中至少有1层具有交联网状结构、至少有1层是以微孔膜作为增强物的微孔增强膜、至少有1层添加具有保水功能或者质子交换功能的无机掺杂物、至少有1层添加作为增强物的纤维、至少有1层添加高价金属化合物和至少有1层添加作为增强物的纤维;在本发明的多层全氟交联掺杂离子膜使用微孔膜、增强纤维和化学键合交联和高价金属化合物与酸性交换基团的物理交换交联等手段同时作用极大提高了离子膜的机械强度,辅助质子传导物质的存在使得所获的膜的高温或低湿度下的导电性远远高于一般的离子交换膜。
本发明公开了一种无溶剂缠绕氰酸酯树脂体系及其制备方法和应用,该氰酸酯树脂体系由原料氰酸酯树脂、改性剂和催化剂制得,所述氰酸酯树脂选自双酚A型氰酸酯、双环戊二烯双酚型氰酸酯、双酚F型氰酸酯、双酚M型氰酸酯中的一种或多种。本发明通过将氰酸酯树脂与特定改性剂混合,并加入催化剂,得到无溶剂缠绕氰酸酯树脂体系,可直接用于缠绕工艺,简化了工艺步骤,该无溶剂缠绕氰酸酯树脂体系可用于制备缠绕工艺复合材料结构件,可与纤维增强材料制得具有良好的导热性能的氰酸酯树脂基复合材料。
本发明公开了深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,解决了现有技术中存在动水条件下施工困难的问题,具有多深度相互配合,有效防渗堵漏的有益效果,具体方案如下:深中浅多重复合防渗堵漏施工方法,包括在裂缝土层与结构接触面,钻第一开孔,采用遇水膨胀材料对第一开孔进行注浆处理;待裂缝中水流作用稳定消失后,进行中深部防水处理:在裂缝两侧,从结构表面沿裂缝向内斜向钻第二开孔,采用水泥‑丙烯酸盐复合材料对第二开孔进行注浆;待中深部防水处理材料到达注入深度并凝结后,进行浅中部防水处理:对裂缝浅中部,采用硅酸盐水泥‑硫铝酸盐水泥复合材料进行注浆。
本发明涉及一种聚丙烯复合材料加工制造技术领域,具体涉及一种汽车保险杠用聚丙烯复合材料及其制备方法,尤其是一种汽车用耐候保险杠专用改性PP材料及其制备方法,及的汽车用耐候保险杠专用改性PP材料各原料重量组份为:燕山石化聚丙烯K772635‑39份,PP830311‑15份,PP24011.5‑3.5份,POE815026‑32份,超细滑石粉(2500目)10‑15份,偶联剂0.05‑0.2份,POE‑g‑MAH(POE接枝马来酸酐)2‑4份,抗氧剂10100.1‑0.2份,抗氧剂DLTP0.15‑0.4份,润滑剂ZnSt 0.15‑0.4份,炭黑0.05‑0.2份,受阻稳定剂944(瑞士汽巴)0.01‑0.03份,紫外线吸收剂UV327(瑞士汽巴)0.005‑0.02份,光稳定剂770(瑞士汽巴)0.005‑0.02份;制得的具有优异的协同效应,耐老化性能强,制备方法简单,材料易于加工成型,具有较好的市场价值。
本发明提供了一种氧化石墨烯/碳复合材料,包括碳骨架和复合在所述碳骨架表面的氧化石墨烯片;所述氧化石墨烯/碳复合材料具有多孔结构。本发明得到了具有特定结构的宏观多孔氧化石墨烯/碳复合吸附材料,以宏观多孔的碳材料作为骨架,而碳材料的表面上复合有具有特定结构的氧化石墨烯片层,氧化石墨烯均匀分散,这种多孔结构以及氧化石墨烯组装的结构,可以最大限度的增加氧化石墨烯与废水的接触面积,提升污水处理的效果和持续性,而且吸附杂质后的氧化石墨烯经高温处理后可以重复循环利用;同时在实际使用时,多孔材料组装简单,结构拆卸方便,便于维护及保养。而且本发明工艺路线简单,条件温和,环保性强,更加适于工业化推广和应用。
本发明公开了一种用于超级电容器的碳基/PANI复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料,包括三维含氮多孔碳基材料,以及均匀沉积在所述三维含氮多孔碳基表面的PANI纳米颗粒。所述制备方法包含以下步骤:(1)将氧化剂与三维含氮多孔碳基材料分散到去离子水中,得到均匀的分散液;(2)通过抽滤洗涤得到吸附有氧化剂的3D N‑PC材料;(3)配制含有苯胺单体和掺杂酸的混合液;(4)将吸附有氧化剂的3D N‑PC材料转移到掺杂酸的水溶液中(5)将含苯胺单体的溶液滴加至含3D N‑PC材料的分散液中,得到三维含氮多孔碳基/PANI复合材料。本发明的工艺方法简单,反应条件温和,制备成本低。所制备的复合材料实现了聚苯胺在三维碳基材料表面的有序堆积,在充放电过程中的具有高的循环稳定性和倍率性能。
本发明提供了一种高导热PCB基板的加工制备方法,所述的加工制备方法包括以下步骤:将刚玉型氧化铝颗粒与PPS工程树脂塑化成型,得到复合材料胚体,采用金刚石线切割工艺将所述的复合材料胚体切成片状,得到片状绝缘板材。本发明的高导热PCB基板的加工制备方法,采用松装密度较高的刚玉型氧化铝颗粒作为填料,以提高初始状态的实密度。刚玉型氧化铝颗粒是一种晶体氧化铝破碎后得到的材料,颗粒具有致密的内部结构,因此其松装密度较一般的氧化铝粉大大提高,同时其99%以上的刚玉相结构对热的传导也是所有氧化铝中最好的。
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