本发明涉及一种陶瓷纤维布,属于复合材料领域。本发明所述高强度纤维布由高强度纤维经丝和定型纬丝交织而成。所用陶瓷纤维以BN、SiBN、C、Al3N4、AlN和SiC高强度非氧基原料为基质,以高聚物为基体,采用熔融纺丝法进行纺丝。本发明所述陶瓷纤维抗张强度为4.0~9.6GPa,密度为0.25~0.95g/cm3,纤维直径为1~20μm,具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点。利用该纤维丝编织的纤维布具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,可广泛用于在土木建筑、桥梁、隧道、混凝土结构抗震、修复、加固、补强方面。
本发明公开了一种镍基碳化硼复合包装材料,由以下从外至内按重量份原料组成:第一复合层:石墨烯25‑30份、改性剂5‑10份、碳纳米管10‑15份、碳纤维10‑15份和金属元素填料A 2‑5份;第二复合层:镍30‑45份、碳化硼5‑8份、金属元素填料B 5‑8份和芳香化合物10‑15份;第三复合层:非织造布材料10‑15份、导电纤维5‑10份和粘合剂10‑15份。本发明第一复合层极大的提高了第一复合层的核吸附能力和使用寿命,第二复合层制成具有中子吸收功能的镍基碳化硼复合材料,中子吸收核防护性能提高70%以上,最大减少核穿透的发生,再利用第三复合层具有耐磨性和韧度好的优势,可以使得本发明中的防护材料具有好的耐磨性和韧度。
本发明属于航空发动机涡轮叶片技术领域,涉及一种采用卡扣固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。本发明采用卡扣固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。该结构方案针对涡轮叶片的前缘区域,可实现陶瓷基复合材料构件与叶片金属基体快捷稳固相连,并且在不破坏叶片原有气动外型的前提下,有效的保护涡轮叶片前缘区域和减少对冷却气体的使用,以提高叶片的耐高温能力,以及发动机的推力性能。同时,该陶瓷铠甲在受损后,可在维修中方便更换,并使高价值的叶片金属基体重复利用延长寿命,从而使发动机的使用维护经济性得到大幅度提高。
本发明提供了一种增强型碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种增强型碳纤维预浸料,由树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物组成;所述的芳纶短纤维薄膜由干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的树脂完全浸渍碳纤维织物,同时在碳纤维织物表面形成富脂层,使至少一半芳纶短纤维薄膜没入富脂层中。本发明开发了一种轻质、绝缘、不限制气泡排除、材料利用率高且增韧效果优异的增强性碳纤维预浸料,该预浸料应用于复合材料金属芯体夹芯结构时,在不对结构引入损伤的情况下,仍能表现出优异的界面增韧效果。
本发明公开了一种球形纳米多孔硅/金属复合负极材料及其制备方法,所述球形纳米多孔硅/金属复合负极材料的原料包括:球形纳米多孔硅/金属合金粉、导电剂和粘结剂,且质量比为6‑8:1‑3:1‑3,球形纳米多孔硅/金属合金粉的孔隙率为10‑95%,金属合金粉为Al粉、Fe粉、Mg粉、Zn粉或Ca粉中的一种或多种组合。本发明成功制备微米级球形纳米多孔硅/金属复合负极材料,纳米团簇多孔结构可有效缓冲硅的体积膨胀效应,同时一定量的活性金属元素可以提高材料的电导率,并将其成功用于锂离子电池中,通过耦合调控复合材料的孔隙率和活泼金属含量,球形纳米多孔硅/金属复合负极材料制得的锂离子电池表现出良好的循环性能。
本发明公开了一种柔性导电MXene基泡沫及其制备方法,它是由二维金属碳/氮化物纳米片(MXene)和柔性非导电高分子泡沫复合而成,制备过程主要包括高导电性MXene纳米片分散液的制备和MXene基复合泡沫的构筑,MXene基复合泡沫完美集成了MXene的高导电性、亲水性和高分子泡沫的柔性,从而表现出高柔性、亲水性、高导电性的特点。本发明方法简单易行,有效解决了MXene基泡沫构筑难题,所获得的三维MXene基泡沫材料具有优异的物理化学与机械性质,在催化、传感器、光热转换、电磁屏蔽、复合材料和电化学储能等领域具有巨大应用前景。
本发明公开了一种适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,包括机身,所述机身前部设置有大展弦比机翼,中部设置有机身储物仓,末端设置有启动舵,并且所述大展弦比机翼同所述机身垂直设置;所述大展弦比机翼包括内部的形变基板、翼肋和蒙皮,所述蒙皮通过翼肋包裹设置于所述形变基板外侧。本发明所述的适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,新型飞控系统取代了传统飞控的副翼及液压机构,大幅减少了机翼负载及复杂度,优化了机翼的气动特性。所述控制系统应用宏纤维压电复合材料作动器代替传统副翼及滚转舵,通过控制机翼变形对飞行姿态进行控制,进而提高大展弦比飞行器机动性。
本发明涉及一种齿科用修复材料,属于医疗用品领域。本发明所述齿科用修复材料包括树脂单体体系、氧化锌晶须或短切复合纤维、氧化硅颗粒、樟脑醌、双(5‑氟噻吩‑2‑基)碘鎓甲酸盐,其中,所述树脂单体体系按质量百分比,由70~85%的甲基丙烯酸酯类单体和15%~30%的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体组成。本发明利用具有聚合膨胀特性的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体与甲基丙烯酸酯类单体在可见光下进行共同聚合,获得了聚合收缩率为‑0.26~0.83%的齿科修复材料;同时,利用氧化锌晶须、氧化硅颗粒不同粒径和存在形态,保证了复合材料的耐磨特性。
本发明公开了一种防腐钢筋混凝土轨枕,其特征在于:所述钢筋混凝土轨枕表面均匀的设置一层防腐层,所述防腐层为固化后的环氧树脂砂浆。本发明还公开了该防腐钢筋混凝土轨枕的制备方法,按照国家《混凝土轨枕的质量标准和要求》制造传统形式的钢筋混凝土轨枕,其外表面尺寸向内缩1mm;将制备防腐层的各组分材料按照重量配比混合后配置成环氧树脂砂浆;将环氧树脂砂浆均匀喷涂到轨枕表面,表层厚度为1mm‑1.2mm,固化时效12小时。本发明采用一种具有较高致密性和强度的有机复合材料,将其复合到传统钢筋混凝土轨枕表面,使轨枕表面免受一切浸蚀性介质的腐蚀,增长轨枕的使用寿命,延长更换轨枕的周期,有效降低轨枕的维护成本。
本发明公开了一种游泳者呼吸用的辅助用具,包括主体、密封胶条和固定带;所述主体外部两侧设有固定槽,固定槽均与固定带连接;所述主体为具有防水透气功能的碗状体,碗状体内腔与人脸的形状相似,所述密封胶条固定在主体的外边缘。本发明使用具有防水透气功能的材料加工成主体,该材料以石英砂孔性热熔物为基底,以高分子树脂化合物做填充的复合材料,具有通气不透水的特性,可根据人脸形状一次成型,根据人脸形状分类,可做成各种形状,密封胶条能保证本发明适应不同脸型,能紧密贴合脸型。本发明适用在初学游泳者或不会游泳者,在水中戴上,保证自由呼吸,还能保证不被水呛着。
本发明涉及一种具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯结构的芯体由蜂窝芯体与网格增强部分构成,面板由金属材料或复合材料组成。对于这种夹芯结构,面板提供较高的结构抗弯性能和平整的表面;芯体中的网格增强部分负责提供结构拉压性能尤其是压缩性能,蜂窝部分负责提高结构的能量吸收性能并确保面板和芯体之间的粘接效果。该夹芯结构通过三种材料之间的协同作用,避免结构的局部屈曲破坏和界面分层破坏,取得优异的结构力学性能,可用于航空航天结构、高速列车车身等对结构重量要求较高的工程结构。
本发明是一种曲线涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨。曲线涵道式船用螺旋桨主要由联轴器部件、桨轴、曲线涵道、桨叶、尾锥组成,船轴带动曲线涵道式船用螺旋桨按照旋转方向旋转,推动船舶向前行驶。船舶向前行驶时,由于涵道前缘的截面直径远大于涵道喉部的截面直径,涵道前缘产生阻力,使涵道前缘内的吸水区的静压增大,从而推延螺旋桨的空泡极限,降低空化程度,从而降低噪音和振动,降低空蚀、提高螺旋桨的性能。曲线涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与曲线涵道内表面连接在一起,确保曲线涵道式船用螺旋桨的结构强度和刚性大,适合采用以碳纤维加强型塑料为代表的复合材料。
本发明公开了一种超声振动钻孔末端执行器,包括主轴单元、超声刀柄单元和进给单元,本发明所述的超声振动钻孔末端执行器克服了传统钻孔工艺的不足,利用超声振动钻孔工艺,用于铝合金、钛合金、碳纤复合材料等难加工材料机器人制孔,尤其是进行直径小于6mm的小孔钻削,提高加工质量和效率;本发明在转子末端采用径向无线传输方式传递超声信号,与油缸打刀运动和主轴转动不干涉,铜电极穿过弹簧杆内孔,在装刀时通过弹性销轴配合形式与刀柄内铜电极连接,传递超声信号,无需更换碳刷,提高装置耐用性,电能传输装置全部在主轴内,机器人可实现多角度钻孔;多把超声刀柄之间可进行快速换刀,提高加工效率。
一种高氮含量泡沫状有序中孔炭整体材料的制备方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该制备方法采用软模板法制备氮掺杂泡沫状有序中孔炭整体材料。所得分级孔道结构整体材料具有高度开放的大孔孔泡结构、有序且尺寸均一的介孔结构以及高比表面积和孔容,可方便的调节泡沫体整体复合材料结构以及氮含量。制备过程简单、对设备要求不高,参数容易控制,操作容易、易于放大。可应用于吸附材料、电池基板以及固定床填料等领域。
用于机动车辆、船、舰艇等燃油和燃煤机械、锅炉等消音排烟装置、所采用碳纤维复合材料制造的一种消音、烟尘净化装置,其排气管一端与燃烧机械排气口螺丝杆连接盘贯通式连接,另一端进入烟尘过滤器与烟尘过滤器串套式用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式连接,烟尘过滤器与消音器管头公母螺丝旋紧式连接,烟尘储存器串套在烟尘过滤器外表位置、其两端用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式镶嵌连接在上部在排气管上、下部在消音器上、其中部呈凸形而形成储存烟尘空间位置,此项装置技术不仅环保,对节能永续利用有限资源将起到积极作用。
本发明涉及一种高容量储氢材料,主要由硼氢化物与氨气通过配位键作用组成的高容量储氢材料,其可在较温和的条件下释放氢气。本发明的优势在于采用廉价易得的氨气作为高容量氢源(17.6wt%),提供了一种安全、高效的放氢方法。此外,过渡金属催化剂的引入可显著改善此复合材料的放氢动力学性能。在催化剂的作用下,该储氢材料可在-100~600℃下释放出0.2-10equiv.H2,可应用于氢动力汽车及燃料电池。
本发明涉及一种多孔钴酸镍/石墨烯纳米复合电极材料的制备方法,属于新能源材料制备领域。针对现有水热法制备多孔钴酸镍及复合材料成本高、不适于大规模工业生产的不足。本发明以原位合成具有三维网络结构的聚合物凝胶体为模板,经过密闭反应,低温煅烧获得孔径和晶粒尺寸均在纳米级的多孔钴酸镍/石墨烯纳米复合电极材料。其基本工艺是利用小分子有机物在一定条件下原位聚合成的网状高分子,将含有可溶性金属盐、尿素和石墨烯的水性料浆直接变成湿凝胶,在一定温度下使尿素水解,在三维网络中发生沉淀反应,最后经干燥、煅烧获得多孔纳米复合电极材料,应用于高性能超级电容器电极材料。该制备方法工艺简单,节能环保,易于工业化生产。
本发明涉及一种气体传感器敏感材料的制备方法,特别是采用静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维的方法及应用。首先利用模板法制备纳米ZSM‑5型沸石,然后制备纳米ZSM‑5型沸石与SnCl2混合溶液,再次利用静电纺丝法制备复合纤维,最后高温烧结后得到二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维。本发明利用静电纺丝法制备的二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维材料,有效抑制了传统二氧化锡/沸石复合过程中所出现的团聚现象。其中沸石均匀散布在纤维中呈现“骨节”状;利用该复合材料制备的旁热式气体传感器对甲醛气体的灵敏度、选择性均有较明显的改善,对丙酮、乙醇、甲醇气体的响应具有一定的抑制效果。
本发明公开了一种无机熔盐‑微酸共促进体系制备纤维素纳米晶体的方法:将含纤维素的原料加入无机熔盐‑微酸共促进体系中,升温至50℃‑130℃,持续搅拌0.5‑72小时,得到均一体系,然后经过脱盐透析,得到纤维素纳米晶体水溶液,经冷冻干燥后得到纤维素纳米晶体,脱盐透析脱出的无机熔盐继续回用。本发明的优点在于无机熔盐‑微酸共促进体系具有环境友好、价格便宜、易于制备、甲酸用量少、无机熔盐可回收重复利用等优点。反应条件相对温和,对设备腐蚀小,且操作简便、产品得率高。制得的纤维素纳米晶体得率较高,呈短棒状结构,具有优异的机械强度,在纳米复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明属于功能材料领域,提供一种具备电磁波吸收性能的混凝土材料及其制备方法,原材料为:硅酸盐水泥200‑800份,分散剂15‑20份,石墨炔纳米材料3‑7份,拌合水250‑350份。首先,将聚氧代乙烯壬基苯基醚作为分散剂加入拌合水中溶解,再加入石墨炔纳米材料,搅拌均匀;其次,将其加入硅酸盐水泥中进行搅拌,将搅拌好的浆体浇注模具振捣压实成型;最后,将试样标准养护后拆模。本发明可以有效改善传统水泥基材料对电磁波的损耗吸收性能,降低入射电磁波在水泥基复合材料表面的反射率,有利于实现地面大型建筑对雷达探测的隐身作用,可以降低日趋复杂的电磁环境对人体的危害,还可降低电磁信息泄露的风险。
本发明公开了一种适用于5xxx系铝合金熔炼用熔体净化剂及其制备方法。该净化剂为质量分数为5.0~10.0%的碘酸铯与纯铝制备而成的线型熔体净化剂。制备该铝基复合材料净化剂的方法包括配料‑研磨‑烘干‑熔炼‑浇铸‑挤压。本发明具有覆盖隔绝、除氢除渣、细化晶粒等多种功能,综合性能优于传统熔体净化剂。该净化剂利用碘酸铯与熔体间的物理化学作用,在熔体生成稳定细密的气泡,快速吸附熔体中的气体与夹杂,上浮至熔体表面排出。夹杂物在熔体表面起到覆盖隔绝的作用,阻止熔体的吸气现象,起到去氢除杂、覆盖隔绝的作用。该净化剂使用简单,应用范围广,去氢除杂效率高,铸件质量好,可广泛应用于各种5xxx合金的熔炼和净化工序。
本发明属于高分子材料合成与应用领域,具体公开一类含硅氧/氮基团序列可调控的多功能化SIBR集成橡胶是由烷基锂引发的“一步控制投料法”制备的含硅氧基/氮基团的1,1‑二苯基乙烯功能性单体与苯乙烯、丁二烯、异戊二烯的四元共聚物,通过改变投料比实现硅氧基/氮基团以序列明确的结构分布在SIBR的链端和链中;通过选择硅氧基和氮基团实现功能基团以不同序列结构分布在链端和链中。引入序列可调控的硅氧/氮基团实现多功能化SIBR与炭黑、白炭黑的复合材料的力学性能、加工性能可调控,炭黑、白炭黑的分散性可调。制备方法简便,成本低廉,聚合过程可连续进行,适应工业化需求,实现了集成橡胶经济性,安全性与节能性的统一。
本发明公开了一种快速电磁感应加热制备双金属复层材料的装置及方法,其中装置包括由前至后依次设置的结合装置、保温装置、自动测温及控制装置、冷却装置和牵引装置;结合装置包括密封箱体、充型装置、中频熔炼炉、高频感应加热线圈和氩气保护装置,密封箱体的纵向两端设有供钢板穿过的通槽;充型装置的下端位于密封箱体内;中频熔炼炉下端的熔体出口与充型装置的上端相连;高频感应加热线圈位于密封箱体内且位于充型装置前侧;氩气保护装置安装于密封箱体上。相比于现有技术,本发明通过对制备过程中不同阶段温度和时间的调控,能够有效改善钢背‑减摩铜合金复合材料品质。
一种用碳/碳复合高级材料制造医疗接骨用的新型材料,本发明的制造工艺流程是采用高级复合材料和现代工艺技术手段将高强度、高模量碳纤维编制成的布状与工程塑料压模固化成型,再进行焙烧,然后送进负高压容器中进行浸质,反复需要数个过程,致使整体结构材料体积密度均达到1.9以上。然后进行气象物理沉积致密,最后进行表面处理。需要繁杂的工艺过程来满足设备整体性能、结构的需要。优点:被人体吸收好、无排异反应,成型工艺好,与人体具有非常好的亲和性与功能性,免除治愈后再进行第二次手术取出钢板和钢针的痛苦。
本发明提供了一种RTM压热辅助成型装置及操作方法,属于复合材料成型技术领域。一种RTM压热辅助成型装置,包括压力控制系统、盛脂装置、限位阀、混凝胶、橡胶塞、固管装置、进脂导管、加热模具、回形加热管、高温膜、增强材料、出脂导管和回流瓶;在装置安装好后,根据树脂的特性调节加热模具的温度,使树脂的流动性一直保持在最佳状态,根据混凝胶的体积及增强材料的面积确定合适压力范围,通过千斤顶和真空泵的共同作用增加压力值,提高混凝胶的浸渍速度,即流动速度。本发明提供了提高RTM成型效率的装置与方法,实现浸渍速度的提高,大幅缩短成型时间。
本发明提供一种带侧向通气孔的二维密排阵列复材管夹层及其加工方法,该阵列复材管夹层由复合材料六边形原胞通过二维密排的方式制成,存在六边形孔格内部的间隙和孔格间的缝隙,同时每个原胞棱上至少有3个通气孔,即每个原胞至少与周围3个原胞间缝隙相通;每排原胞内,每个原胞间缝隙至少与一个相邻原胞相通;原胞上通气孔可位于原胞侧面或端面。本发明具有密度小、成本低、工作量较少、比刚度高和通气孔所占空间较小的优点。
本发明涉及一种静电纺丝制备磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料的方法及其应用,将所得该负极材料应用在锂离子电池技术领域。将高分子聚合物、碳黑、磷化锡纳米粒子加入到有机溶剂中,搅拌溶剂得到胶体溶液;通过静电纺丝方法得到磷化锡/碳黑复合材料,经过简单的预烧、碳化过程得到磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料。该方法工艺简单、生产周期短、产品均匀性好可适用于工业化生产。本发明应用于锂离子电池负极材料在以0.5A g‑1电流密度下经过300圈循环后,其可逆容量保持在528mAh/g。
本发明公开了一种有序介孔氧化还原树脂的制备方法,具体为以非离子表面活性剂作为结构导向剂,以甲阶对苯二酚-甲醛树脂或邻苯二酚-甲醛树脂高分子作为前体,通过蒸发溶剂制得高分子-表面活性剂复合材料,然后利用萃取或低温焙烧除去表面活性剂得到有序介孔氧化还原树脂。该制备方法工艺简单,而且利用这种方法得到的材料的有序度高,并且简单可控,重复性好。该氧化还原树脂可以作为氧化还原反应的催化剂或催化剂的载体,也可以用于制备高通量拱选择性的高分子分离膜,还可以用做金属离子吸附剂。继续在高温下碳化得到相应结构的有序介孔炭材料。
一种磺酸结合物的分离方法,以羟基化合物(含酚羟基及醇羟基)底物经化学衍生或生物转化后的混合物为原料,借助复合材料填充的色谱柱,同时利用不同pH值的洗脱剂实现羟基化合物及其磺酸结合物酸度依赖性的快速分离。本发明在制备磺酸结合物时具有广泛的适用性,适于所有含酚(醇)羟基但不含有酸性基团的磺酸结合物的纯化与制备。
一种复合芯碳纤维电热电缆及制备工艺,包括由复合芯碳纤维束组成的导电层、绝缘导热耐温层、绝缘防水防潮保护层及外层绝缘护套。特征在于所说的复合芯碳纤维导电层是将玻璃纤维丝混合到碳纤维束中,再将复混碳纤维束复合成索,最后再由热固性树脂固化成一体的复合材料。将复合碳纤维束穿入两层铝线的中心,形成铝基碳纤维复合芯,复合芯的直径为3.0-4.0mm。本发明的优点是复合芯碳纤维电缆的导电率比钢芯电缆高,重量比钢芯电缆低,且抗拉强度大,生产技术简单。
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