本发明提供一种多层级热防护材料及其制备方法,包括依次连接的外层、应变隔离层和内层,其中,外层为纤维增强树脂基复合材料,应变隔离层为耐高温橡胶层,内层为纤维增强树脂基多孔复合材料;耐高温橡胶层硫化后与所述内层连接,外层的预浸料经固化后连接在所述应变隔离层上。方法包括:成型内层:在模具中铺设设定层数的短切纤维网胎并进行针刺得到纤维增强体;将内层的树脂的溶液注入到所述纤维增强体中、固化;成型应变隔离层:在内层表面涂敷一定厚度的室温可硫化橡胶粘接剂并硫化定型;成型外层:外层的预浸料设置在应变隔离层上、固化即可。本发明能够解决现有的热防护材料的内外层易开裂分层,直接导致热防护材料失效等技术问题。
本发明涉及一种隔热材料和金属舱段界面匹配原位成型方法。所述原位成型方法包括如下步骤:(1)表面粗糙化处理的步骤:将欲成型舱段的外部进行表面粗糙化处理;(2)界面处理的步骤:利用界面处理材料对经步骤(1)处理后的预成型舱段的外部进行界面处理;所述界面处理材料包括硅橡胶胶粘剂与柔性薄毡复合而成的复合材料或弹性树脂胶膜,所述界面材料的厚度为0.1‑2mm;(3)复合的步骤;和(4)成型的步骤。该方法通过对界面材料的种类及界面材料的厚度进行优化,使得隔热复合材料能够整体覆盖需防护的舱段表面,解决了隔热材料与金属舱壁间界面匹配问题。
本发明涉及技术领域,具体涉及一种基于石墨烯材料特性的应力应变测量装置及测量方法,包括测量体,所述测量体内部设置有测量空间;所述测量体包括太阳能板、蓄电池、USB接口和石墨烯超弹性复合材料,所述石墨烯超弹性复合材料顶部设置有太阳能板,所述太阳能板顶部设置有蓄电池,所述蓄电池顶部开设有USB接口;所述测量空间包括应力表、监测装置、变形指针、应变表,所述变形指针两侧设置有应力表和应变表,所述变形指针上方设置有监测装置,与现有的应力应变测量装置相比较,本发明通过设计能够提高应力应变测量装置的便捷性、功能性以及实用性。
一种基于柔性介质被动加载的高性能混杂层板热‑固一体化成形工艺,是将铝合金柔性介质被动加载成形、铝合金固溶时效热处理与纤维增强复合材料铺层固化多物理场工艺过程相结合的复合成形工艺。首先,利用柔性介质被动加载工艺的优势获得大尺寸复杂形状的金属件;然后,进行可热处理强化铝合金的连续性固溶‑淬火‑时效热处理,通过强化相弥散析出提高其强度;最后,利用纤维增强复合材料的铺层固化工艺,同时完成混杂层板的固化制备以及金属件的双级时效,达到新型轻量化材料结构及功能的一次性整体成形,为推动航空航天、国防军工和汽车等领域质量更轻、综合性能更优良的产品中的实际应用,进一步实现轻量化,具有重要的国防战略意义。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别是涉及一种低密度阻燃填充胶及其制备方法。低密度阻燃填充胶由按照重量比为1~1.5:1的A组分和B组分的原料制得,其中A组分包括环氧树脂、增塑剂、增韧剂、稀释剂、消泡剂、增稠剂、偶联剂、填料、颜料和阻燃剂,B组分包括脂环胺、聚酰胺、酸酐、偶联剂、增稠剂、填料和阻燃剂。本发明制备的低密度填充胶具有密度低、阻燃性好、固化温度低、固化时间短的特点,可填充各种形状的缝隙,适合用于纸蜂窝和铝蜂窝的填充、封边和复合材料修补和修饰,还可做轻质复合材料模具和类似产品。本发明还提供了低密度阻燃填充胶的制备方法,该制备方法工艺简单,可操作性强,成本低,适用于工程化。
本发明涉及一种酚醛树脂片状增强材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)酚醛树脂糊的制备;(2)酚醛片状增强体的制备;(3)酚醛片状增强体的熟化。本发明引入多功能填料和层间增强体,该层间增强体可将复合材料层与层之间形成三维立体结构,提高复合材料层间强度,同时形成由内到外的立体通道,有利于热环境工况状态下气体分解物的排出;同时多功能填料作为隔热材料提高防热层的隔热性能。
本发明公开了一种ZrB2‑SiC‑Mo(Six,Al1‑x)2零烧蚀涂层及其热压制备方法,该制备方法包括以下步骤:按照预定质量百分比称取粉末原料;采用球磨机对粉末原料进行球磨,使粉末原料混合均匀,形成粉末材料;向粉末材料中添加粘结剂和去离子水,搅拌均匀,形成混合物;将混合物涂覆在构件表面;将构件放入模具中,并在构件周围充满填充粉;在保护气氛下采用热压机进行热压;使模具和烧结体自由冷却的同时附加保压工艺保压;泄压,形成炭/炭复合材料零烧蚀涂层。采用上述方法具有工艺条件容易控制、成本低的优点,能够解决现有炭/炭复合材料在有氧环境下表面抗氧化性较差的问题。
本发明公开了一种异山梨醇酯生物基增塑剂的制备方法及其产品和应用,属于塑料加工助剂技术领域。异山梨醇酯生物基增塑剂的制备方法包括:以异山梨醇和一元羧酸为原料,在催化剂作用下发生酯化反应,得到异山梨醇酯,然后以异山梨醇酯为原料进行氧化反应,得到环氧异山梨醇酯。本发明制备的异山梨醇酯和环氧异山梨醇酯生物基增塑剂可以应用于PVC复合材料的制备中,可以替代部分传统的邻苯类增塑剂,制备的PVC复合材料具有优异的力学性能及加工性能。此外,本发明选用离子液体作为酯化反应的催化剂,在反应完成后能与酯化产物自行分相,可同时实现催化剂的回收利用及后处理,无废液产生,简单方便、环保。
本发明建立了一种竞争失效下的CFRP‑金属混合螺栓连接结构疲劳寿命预测方法,包括以下步骤:(1)采用改进的渐进疲劳损伤模型预测CFRP板疲劳寿命:建立连接结构的三维有限元模型进行应力分析,计算在疲劳载荷下逐渐退化的复合材料力学性能,并应用扩展的最大应变准则检查含损伤的复合材料失效状态,对失效的材料进行刚度退化,最后根据结构失效时的剩余强度,获得CFRP板的疲劳寿命;(2)采用名义应力法预测金属板疲劳寿命的理论值;(3)将预测的CFRP层合板疲劳寿命值与金属板疲劳寿命值对比,预测竞争失效下的混合连接结构疲劳寿命及失效模式。本发明适用于工程应用,可以有效预测CFRP‑金属混合螺栓连接结构的疲劳寿命,为工程实践提供参考。
本发明提供了一种利用有机‑无机络合,煅烧方法制备铋/氧化铋/碳复合材料的制备方法。在降解2,4‑二氯苯酚的过程中,在同样的模拟太阳光和可见光照射条件下,新的复合光催化剂展现出比纯氧化铋更高的光催化活性。增强的光催化活性归因于较小的粒径和更多的活性位点。更重要的是金属铋的表面等离子体共振效应能增强光的吸收和促进光生电荷分离,同时样品中的碳可以增强光的吸收,促进光生载流子的迁移,这些都有利于提高材料的光催化性能。更重要的是,这种制备方法提供了一种新的制备小粒径的金属/金属氧化物/碳的复合材料的思路。
本发明公开了一种竹材爆破分离与自重组方法,首先在不脱除木质素,不添加胶黏剂的情况下,利用蒸汽爆破处理将竹材的纤维素、半纤维素、木质素分离,然后再通过高温模压使得纤维素、半纤维素、木质素发生物理化学变化,产生自胶合作用,将竹纤维重新组合形成无胶纤维复合材料。本发明所制备无胶竹纤维复合材料生产方法,环保无污染,同时生产工艺可工业化连续生产、工艺简单、生产效率高、性能可控。
本发明公开了一种连续免焊包套热轧复合方法,属于轧制技术领域。本发明分别或同时采用成卷形式的上包套材料和下包套材料对成卷形式的原材料进行包套处理,对上包套材料或下包套材料的侧边贴合部分以及头部贴合部分和尾部贴合部分分别进行冷轧压合,接着抽真空至负压后密封,然后加热,再进行轧制,在此基础上低成本高效制备高质量的厚板材料或异种层状复合材料等制品。本发明制备厚板材料或异种层状复合材料等制品时无需焊接、工艺流程短、自动化程度高、生产成本低、原材料规格品种和材质适用范围广以及制品质量的一致性、稳定性和重复性高,特别适用于采用成卷形式的板材、带材或箔材为原材料的制品的连续轧制复合制备。
一种核壳结构碳包覆钛及钛合金复合粉体及其制备方法,所述复合粉体以钛或钛合金粉体为核,以石墨颗粒、碳纳米管、碳纳米棒、无定形碳中一种或者多种碳物质为壳。本发明的复合粉体的制备方法是通过流化床化学气相沉积技术实现的,所述复合粉体具有产品纯净、杂质含量低,碳包覆层与钛基体之间结合力强、不易脱落,碳物质在粉体表面分布均匀、含量可控等优点。该复合粉体可以直接作为碳增强钛基复合材料的生产原料,能够解决传统粉末冶金技术制备碳增强钛基复合材料中存在的富碳相分布不均匀、数密度不易控制、杂质含量过高等问题。
本发明公开了一种TiO2‑SiO2协同辐照降解水体中抗生素的方法,通过在被抗生素污染的废水中加入TiO2‑SiO2复合材料并控制水体的pH值,之后向预处理的废水中通入O2并进行辐照处理,利用1~10kGy的较低剂量辐照即可彻底降解水体中残留的抗生素,且降解为无毒的无机小分子物质。本发明的TiO2‑SiO2协同辐照降解水体中抗生素的方法,采用辐照加工技术,辐照效率高,均匀度好,自动化程度高,可处理量大,能够规模化,便于推广,且辐照还具有杀灭废水中致病菌,降低色度和COD含量等有益作用。
一种不饱和聚烯烃负载的石墨烯母粒的制备方法及应用涉及石墨烯表面改性技术与不饱和聚烯烃溶液对流凝聚技术结合应用于制备石墨烯填充母粒领域,以期能够达到通过短时间机械混炼,显著改善聚合物复合材料力学性能及导电性能的目的。该方法的特征在于,在甲醇‑水溶液中加入25‑35wt%的聚醚类表面活性剂与氨基硅烷偶联剂复配物,利用表面接枝与包覆改性方法,在酸化石墨烯含量0.01‑20wt%的液相中对其进行改性后,重新配置成石墨烯含量为0.1‑10wt%的甲醇悬浊液,最后将其与不饱和聚烯烃环己烷溶液对流交汇完成共凝聚,以此连续性地制备得到石墨烯负载量为0.1‑60wt%的母粒。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中石墨烯分布均匀,导电性能与力学性能明显提升。
本发明公开了一种高折射率耐磨硬化涂料组合物及其硬化膜的制备方法,该制备方法首先利用水热法等制备纳米氧化锆,然后通过烯酸、烯酸酯和硅烷偶联剂的双重改性的方法使氧化锆表面连接疏水基团,从而分散到有机溶剂中去,得到分散性良好的有机相纳米氧化锆颗粒分散体。将氧化锆纳米颗粒与光固化树脂复合,得到一种兼顾有机无机材料优越性能的复合材料,该复合材料性质稳定、硬度高、耐磨性强、防水防腐性好、折射率高,能够应用在电子产品及电子元器件的保护或家具、工艺品的涂装等领域。
本发明提供了一种金属结构损伤的修理与监测方法和装置。其中,该方法包括:采用碳纤维复合材料预浸料中温共固化工艺对金属结构损伤部位实施修补;在共固化过程中,沿补片的长度方向在补片的内部平均嵌入n个应变计;当共固化过程完毕,且修补区域的温度降到常温后,在补片外表面沿补片传力方向平均安装m个应变计;在补片周围修补区域的结构表面安装两个应变计,两个应变计分别设置在补片传力方向的两端;将所有应变计的测量导线接入通用应变测量记录装置;通过通用应变测量记录装置实时记录各个应变计的测量结果;根据记录的测量结果监测修补区域的结构损伤发展状态。本发明扩展了监测范围,提升了金属结构部件的可靠性。
本发明涉及一种用于等离子显示面板(PDP)障壁浆料的无机粉末组合物及其制备方法、包含该无机粉末组合物的等离子体显示面板障壁浆料及其制备方法和使用其制备的等离子体显示面板障壁。其中该无机粉末组合物包含玻璃粉末和纤维状材料填料。通过在该无机粉末组合物中引入一种纤维状材料填料,使该无机粉末组合物成为了纤维增强复合材料。当这些无机粉末烧结之后,这些纤维材料在障壁内部呈三维乱向排列,并跨越障壁内部的微细裂纹,对裂纹产生约束作用,防止裂纹扩展,从而增强障壁的强度。
本发明公开了一种适应厚度变化的Ku波段宽频带多层透波结构,该结构包括:外层、中间层、次内层和内层;其中,所述外层、所述中间层、所述次内层和所述内层依次相连接;所述外层为石英陶瓷或陶瓷基复合材料,所述中间层为氮化物材料或氧化铝材料;所述次内层为石英陶瓷或陶瓷基复合材料,所述内层为气凝胶材料或陶瓷瓦材料。本发明有效解决了多层宽频带透波结构在高速飞行器上的应用难题,适应高速飞行器的高温和高载荷使用环境,满足宽频带透波的要求。
本发明提供一种完全自动化三维异型整体编织设备,包括多个携纱器;还包括:携纱器控制模块:用于根据复合材料的设计形状,将纱线按照设定的轨迹通过多个携纱器携带到设定位置使得纱线组与其它设定纱线组交织,并把纱线组按照设定的角度进行旋转使得纱线组内的设定纱线相互交织;所述轨迹与复合材料的设计形状相适应。本发明提供的完全自动化三维异型整体编织设备能够提高实现自动化编织复杂三维异型整体构件。
本发明涉及一种以还原氧化石墨烯为载体的Ni@Au@Pd三层核壳结构的电催化剂及其制备方法,属于复合材料领域。本发明采用Hummers法制备还原氧化石墨烯。将NiCl2与GO制成混合溶液,使用NaBH4还原Ni2+,得到Ni原子。再加入HAuCl4溶液,利用Ni与Au3+的置换反应得到Au。Au包覆于Ni表面,形成Ni@Au双层核壳。再加入H2PdCl4溶液,还原Pd2+,得到Pd原子。Pd包覆于Ni@Au表面,形成Ni@Au@Pd三层核壳结构并负载于还原氧化石墨烯上。该制备方法具有步骤简单,充分利用原料。该产物具有鲜明且独特的核壳结构形貌特征,且对乙醇氧化和氧还原反应有较好的催化性能。
本发明属于复合材料制造技术,涉及一种化学气相沉积装置的改进。它包括惰性气体管路1、进气管12、可编程控制器6,其特征在于,有一个封闭的加热装置8,混合罐10安装在加热装置8的内腔中;有一个由载气管路5、气体质量流量控制器3、固态蒸发器9、压力表4和连接管14组成的气路,固态先驱体放置在固态蒸发器9内。本发明实现了化学气相沉积过程的全自动控制;提高了生产效率和产品质量。
本发明属于化学分析测试仪器设备领域,涉及一种新型纳米氧化铁-氧化铝复合材料,将它作为去除水中氟离子的吸附剂,用来去除大体积饮用水中氟离子,处理过的水中的氟含量低于国家标准。与传统的除氟剂相比,该除氟剂具有制备简单、成本低廉、吸附容量高、去除速度快等优点。由于该除氟剂是一种新型的磁性纳米材料,在外加磁场的条件下,能够很方便的实现萃取剂与底液分离。在纳米氧化铁的表面修饰上一层Al(OH)3,水中的F-与Al3+形成络合物沉降而除氟,1L水样品中仅仅使用0.1g的除氟剂,对于氟离子浓度为20mg/L的高氟水,去除后浓度可达到1mg/L以下,能够很好的满足需要,分析结果的重现性RSD≤7%。
本发明纳米级无机粉体输送速度的调控装置,该调控装置在主料斗的下方设有辅助喂料机、测量料斗和控制器,测量料斗的下方出口处设有活门,在活门上设有压力传感器;控制器分别与压力传感器、主喂料机、辅助喂料机连接;由控制器设定活门的开-闭的时间间隔,由压力传感器控制活门的开-闭,由控制器控制主喂料机的转速和辅助喂料机的转速。该调控装置能使无机纳米粉体保持稳定输送速度,适用于无机纳米颗粒与聚合物复合材料的生产或无机纳米母料的生产。
本发明属于高分子复合材料,特别涉及由聚氨酯/纳米蒙脱土制备的体育运动场地铺装材料及其制备方法。将聚醚二元醇抽真空,加入二异氰酸甲苯,进一步抽真空脱气,制备出A组份;将纳米蒙脱土与聚醚三元醇混合,抽真空脱水脱气,再混入3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯基甲烷、无机填料及颜料和氯化石蜡油,抽真空,制备出B组份;将A组份与B组份按重量比1∶2-1∶4混合,再加入异辛酸盐催化剂,搅拌,聚合固化,制备出体育场地铺装材料用的聚氯酯弹性体。本发明的材料断裂伸长率增幅在30-40%,提高了场地的铺装质量。
本发明提供了一种铜银纳米颗粒分散氧化物光学薄膜制备方法,属于金属纳米颗粒与无机非金属材料复合材料领域。在溅射设备内同时安装Cu、Ag和氧化物三个溅射靶,在每个溅射靶和基板前分别设置遮板,通过对金属和氧化物的沉积参数溅射靶的功率、氩气流量的单独控制,制备出具有纳米层状特征的铜银纯金属纳米颗粒分散氧化物复合薄膜;具体步骤为:先制备Cu或Ag纳米颗粒单层膜,再沉积氧化物膜,然后沉积Cu或Ag纳米颗粒单层膜,之后再沉积一层氧化物膜,制成具有层状结构的铜银纯金属纳米颗粒分散氧化物薄膜。其优点在于:此种铜银纳米颗粒分散氧化物层状薄膜中,铜银两种纳米颗粒以纯金属状态,在特定的波长处可观察到两个吸收峰,具有优良的非线形光学特性。
用于低温固体氧化物燃料电池的锌掺杂氧化铈 -无机盐复合电解质,属于固体氧化物燃料电池领域。为了提 供成本低廉、制备简便、在低温下具有良好输出性能的SOFC 的新型复合电解质材料,本发明公开了一种锌掺杂氧化铈-无 机盐复合电解质,它是通过采用直接低温合成的锌掺杂的氧化 铈与无机盐混合,经热处理后形成的两相或多相复合材料。本 发明的优点是:原料及制备成本低廉,合成工艺简单,离子导 电性良好。采用锌掺杂的氧化铈-无机盐复合电解质材料的燃 料电池输出性能良好,在600℃电池的开路电压达到1.02V, 输出功率达到600mWcm-2以 上。
本发明属于纤维-金属层合结构复合材料制造技术领域,涉及一种层间增韧的碳纤维-金属层合板。本发明选用具有高孔隙率的热塑性尼龙无纺布作为层间增韧/隔离层,使树脂基体在热压成型过程中能够顺利的在增韧/隔离层中发生渗透和浸润,但增韧/隔离层与基体树脂不发生溶解和分相,仍然保持了完整的无纺布结构形式。进而,通过尼龙无纺布与基体树脂相互贯穿形成非反应诱导相分离的三维网络结构,起到层间增韧的作用,同时隔断了碳纤维增强体与金属层板之间的接触,起到了电化学阻隔作用,消除了碳纤维增强体与金属层板之间由于电位差的存在而导致的电化学腐蚀问题,使具有优异力学性能的碳纤维可用于制备纤维-金属层合板复合材料。
本发明涉及一种陶瓷型无机复合材料厚膜电极及其制法。由金属、非金属导电粉末等多种氧化物组成的无机粘结剂相掺合,经丝网印刷、烧结等工艺使导电粉末相互搭接,形成微观网络式导电通道。组成中含有石墨、银、氧化铅、氧化硼、氧化硅。本发明可用于制备电热膜电极或在其他耐温绝缘材料表面制备导电膜、导电联接膜等。
本发明提供了一种仿生多层结构软骨植入材料的制备方法,属于生物医用材料或生物复合材料技术领域。工艺包括:润滑层制备、生物活性层制备、多层结构水凝胶制备,将PVA/生物活性成分复合溶液注入在圆柱状或矩形的模具中,再注入PVA溶液,施加压力压实;注入PVA润滑层溶液,加压压实;将上述模具置于-10~-40℃的冰箱中, 经反复冷冻—熔融2~8次,得到仿生多层结构软骨植入材料。优点在于:得到的软骨植入材料表层为耐磨润滑层,中间层为受力层,底层为骨生物活性连接层,在无水对磨时表面摩擦系数小于0.1,弹性模量大于15MPa,达到天然软骨的性能,实现了在满足软骨植入材料高的生物力学性能要求的同时,赋予其优异的表面润滑性和生物活性连接性。
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