本发明公开了一种大型芯轴结构弹性支承球铰连接节点,涉及复合材料结构技术领域,包括:芯轴桁架顶端节点、毂轴端节点、毂盘、承力架、承压球窝和限位盖板;毂轴端节点的端部设置凸台承压面,毂盘和承力架连接凸台承压面,承压球窝连接承力架,芯轴桁架顶端节点和限位盖板连接承压球窝;芯轴桁架顶端节点包括节点主体、螺套嵌件、螺栓球铰;节点主体呈三棱锥结构,底边外伸三脚套管,用于连接CFRP管桁架;螺栓球铰的螺杆端连接螺套嵌件,球体端连接承压球窝,螺套嵌件嵌入节点主体。本发明可以实现芯轴复合材料结构复杂连接,可承受大轴压,释放弯矩,保证有限转动,传力路径清晰,运动限位明确,质量轻,制作简单,装配连接可靠。
本发明公开一种可拆卸车门的密封与隔音降噪结构,包括车门内板、铰链加强板、车门骨架和车门外板本体,铰链加强板与车门内板相连,车门骨架和车门内板、车门骨架和车门外板本体均通过密封胶粘接连接,车门骨架和车门内板之间的缝隙内设置海绵条,车门骨架和车门外板本体均由复合材料制成。本发明的可拆卸车门的密封与隔音降噪结构中,车门骨架和车门外板本体均由复合材料制成,降低车门质量,实现车门轻量化,同时在车门内板和车门骨架之间设置海绵条,海绵条可吸收缓冲震动,大大降低了由于震动产生的噪音,车门骨架和车门内板、车门骨架和车门外板本体均通过密封胶粘接连接,降低车门生产和维修成本。
本发明属于电子材料技术领域,具体为一种可穿戴液体柔性传感器及其制备方法。该液体柔性传感器包括柔性基底层和感应导电复合材料层,柔性基底层包括纤维素织物,感应导电复合材料层主要为自制的碳素墨水。通过简单高效的浸涂方法实现液体柔性传感器的制备。该液体柔性传感器具有普适性,对于绝大多数纤维素基织物都适用,且具有快速大规模制备、成本低廉、灵敏度高、操作直接、环保等特点。该液体柔性传感器在环境监测和可穿戴领域都有广泛应用前景。
本发明公开了一种基于距离加权LSSVM的过滤因子优化AdaBoost方法及系统,包括,采集复合材料损伤的声发射信号并进行特征提取,分别获得训练样本数据、测试样本数据和对应损伤类别数据;利用训练样本数据与分类平面距离构建基于加权最小二乘支持向量机的训练模型;对训练模型进行训练,利用滤波因子控制弱分类器生成的识别错误率,直至无法找到满足条件的弱分类器时,停止训练,输出损伤识别模型;将测试样本数据导入损伤识别模型内,若正确识别实际损伤类型,则完成优化;利用优化后的损伤识别模型识别复合材料损伤数据并输出识别结果。本发明方法通过采用距离权重更新模型,利用过滤因子对弱分类器的生成进行控制,增强了鲁棒性,提高了分类准确率。
本发明公开了一种氮掺杂空心碳/石墨球纳米材料及其制备方法。本发明首先以球状氧化亚铜为硬模板剂,用有机碳源、有机氮源通过水热反应形成有机/无机复合物,然后在惰性气氛下进行高温焙烧,得到铜/含氮碳/石墨球状纳米复合材料,最后除去上述复合材料中的铜即得到球状氮掺杂空心碳/石墨纳米材料。本发明的材料具有内部空心结构,球壳厚度可以调整,具有较高的氮掺杂量。另外,本发明中采用的制备方法简单易行,所用的模板可回收,成本低,重复性好,易于规模化生产。
本发明公开了一种防流挂且抗结晶的风电级手糊树脂体系及其制备方法,其手糊树脂体系是由复配的环氧树脂组份A和变性的固化剂组份B混合而成;其中复配的环氧树脂组份A由双酚A型环氧树脂、耐热酚醛环氧树脂、柔韧性环氧树脂、活性稀释剂、非活性稀释剂制备而成;其中变性的固化剂组份B由合成脂环胺、酰胺基胺、脂肪胺、腰果壳油改性酚醛胺、促进剂、流变助剂、染料制备而成。本发明的防流挂性和抗结晶性显著增强,对纤维浸润性优良,作业环境影响相对较小,且固化后产物的机械性能、韧性、耐热性和耐水性等综合性能优异,能够满足多种复合材料手糊制造与修补的实用要求,特别适合在风电叶片等大面积高强复合材料方面应用。
本发明提供了一种基于溶胶-凝胶技术的有机无机的涂层材料及其制备方法,所述涂层材料由以下组分及其重量百分含量构成:环氧树脂20-35%;氨基丙级三乙氧基硅烷30-50%;正硅酸乙酯12-25%;无水乙醇12-25%。将环氧树脂,正硅酸乙酯,乙醇混合后加入反应器中,气动搅拌,循环水温度20-30℃,恒温后开始滴加氨基硅烷,几分钟后温度升至35~45℃,控制滴加速度使温度保持在40℃以下反应,滴加完后再保温,得到涂层材料。本发明上述复合材料可以作为防锈、防腐蚀处理的涂膜,可以吸收空气中的湿气而缩合交联,从而无需加入其他固化剂之类。
本发明提供了一种N/S双掺杂的金属碳复合物材料的制备方法,包括一个制备有机络合物材料的步骤;将双硫腙溶解在乙醇中,然后加入金属原子前躯体,双硫腙有机配体和金属原子前躯体的摩尔比为1~4 : 1, 所述的混合溶液在30~85℃的温度下搅拌,然后干燥;一个制备N/S双掺杂的金属碳复合物材料的制备步骤,将干燥后得到的有机络合物放在管式炉中,在氮气的条件下400~900oC保温1~12小时,然后降到室温,再进行行酸洗,最后按材料和氢氧化钾的质量比为1 : 2~6进行活化,再去离子水洗至中性,即得到N/S双掺杂的金属碳复合物材料。本发明结合金属、碳和杂原子之间的强氧化桥效应,有效的提高金属碳复合材料的电化学性能。
本发明涉及一种具有超材料性能的碳纳米管/聚吡咯纳米粒子的制备方法,超材料是由周期性或非周期性人造微结构排列而成的人工复合材料,超材料是一类新的人造材料,具有特殊的结构,能显示出负的介电常数和磁导率。超材料至今都集中在复杂的几何形状的设计。本发明制备的碳纳米管/聚吡咯纳米粒子的介电常数在1MHz?1GHz范围内介电常数ε为?3.0×105~400,磁导率μ为1~?0.06,现在尚没有直接制备的高分子复合材料具有超材料性能的报道。本发明通过材料合成的方法制备出超材料,有助于扩大超材料在隐身、微型天线和电子元器件等领域的应用。本发明制备的碳纳米管/聚吡咯纳米粒子呈粉末状,粒径均匀。本发明可用于制备纳米复合电磁超材料。
本发明属于化学材料制备技术领域,具体为一种含双键的苯并噁嗪化合物、制备方法及其应用。本发明中合成含双键结构的小分子苯并噁嗪,并利用巯基-烯点击反应,在多巯基有机分子参与下,利用聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯中丁二烯部分的孤立双键,将苯并噁嗪分子接枝到聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯分子链上,再利用苯并噁嗪加热开环聚合的特点,对聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯复合体系进行二次交联,达到改性聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的目的。本发明中含双键的苯并噁嗪化合物的制备方法简单,原料易得,成本较低。在多巯基有机分子存在的条件下,将其应用于制备聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯和苯并噁嗪复合材料,得到的复合材料具有优良力学性能。
一种材料力学及建筑材料技术领域的薄膜双轴拉伸试验机电液加载系统,包括:低压过滤器、液压泵、电机、单向阀、压力传感器、截止阀、储能器、电磁卸荷阀、比例溢流阀、节流阀、电磁换向阀、四个伺服液压缸、拉压力传感器、位移传感器、机械夹具、过滤器、冷却器、电磁水阀、油箱和单向截流阀。本发明具有拉力大、精度高、控制响应快、简单、专用、可移动、独立使用,可用于建筑膜材试验、飞艇蒙皮试验等薄膜复合材料双轴拉伸试验机。
本发明涉及一种苯蒸气检测传感器敏感材料及气敏元件的制备方法,属功能材料、传感技术与环境监测技术领域。本发明以溶胶凝胶法制得的SnO2与商用V2O5固相反应制得的复合材料作为敏感材料来检测苯蒸气;将涂覆SnO2/V2O5纳米复合材料的气敏元件经500℃煅烧,按厚膜式半导体气敏元件制作工艺对气敏元件进行焊接,即四角电极引线铂丝的焊接;干燥后,老化、封装,便制得苯蒸气检测传感器气敏元件。制得的气敏元件对苯蒸气的检测具有高灵敏度、高选择性、低功耗等优点,可用于检测大气或室内环境中的苯蒸气和甲苯蒸气。?
本发明公开的含八甲基笼形倍半硅氧烷芳炔树脂的结构式如图,其具有如下特点:①合成的树脂结构可控制;②树脂常温下为固体,软化点低,且可溶于许多常用溶剂,应用方便;③树脂可在热、辐照、甚至光作用下可发生固化反应,形成高度交联的聚合物,且固化时无小分子放出;④固化树脂具有良好的力学性能、优良的耐化学性和高的耐热或耐热氧化性,即高的热分解温度和热分解残留率;⑤固化后树脂有良好的介电性能和隔热性能;⑥树脂可发生陶瓷化反应;⑦树脂与增强纤维之间有良好的粘结性,复合材料力学性能优良。
本发明属于材料制备领域。本发明利用溶胶-凝 胶技术将有机高分子和硅源引入一个表面活性剂自组装反应 体系,通过有机—有机、无机—无机和有机—无机之间的相互 竞争、聚合交联和协同组装作用,溶剂挥发自组装制备高度有 序的介孔高分子/二氧化硅和碳/二氧化硅复合材料以及高比表 面、大孔径的有序介孔碳材料。本发明制得的介孔碳材料高度 有序,比表面高(~2400m2/g), 孔径大(~8nm),孔容大(~ 2.2m3/g)。这些新型的介孔碳材料 在电化学超电容电池材料方面显示出良好的性质,水体系中电 容量为120-200F/g,有机体系中电容量为90-130F/g。同时 该有序介孔碳材料,在催化、吸附、生物分子的分离、生物酶、 燃料分子的吸附以及电极材料等方面有广阔的应用前景。
本发明涉及一种采用非氧化气氛、高温、连续烧结的方式生产非氧化物高性能陶瓷或其复合材料的连续烧结炉及其使用方法,属于陶瓷制品的生产工艺的技术领域。其特征在于将烧结炉体设计成三温区,即预烧结区(1)、高温烧结区(2)和低温过渡区(3);在三个温区的两端分别设计安装进料室(4)和出料室(5),进料室(4)和出料室(5)各自与真空系统(6)相连接,从而实现非氧化气氛连续烧结过程中的进料和出料,烧结产品的性能与传统的间歇式烧结相当,适合于非氧化物高性能陶瓷及其复合材料的连续化和规模化生产。与传统的间歇式烧结相比,具有明显减少能耗、提高生产效率、降低烧结成本的特点。
本发明涉及一种用于空调的空气过滤复合材料,公开了一种空气过滤材料及制备方法。其特征在于,由带有静电的极化的熔喷聚丙烯无纺布过滤层和含有纳米颗粒的光催化剂的复合材料氧化层通过针刺而使两层的纤维相互缠绕复合而成;所说的带有静电的极化的熔喷聚丙烯无纺布过滤层由极化的熔喷聚丙烯无纺布和锚固在聚丙烯无纺布上的经过表面处理的纳米磁性颗粒构成。采用本发明的方法制备的空气过滤材料,工艺简单,产出快,成本低,性能优越,能有效阻挡尘颗粒污染物,气态污染物,且可通过简单处理后,反复使用,广泛用于各类室内空调机上。
一种用于复合材料技术领域的高熔体强度聚丙烯及其制备方法。本发明高熔体强度聚丙烯包含的组成及其重量百分比为:聚丙烯:60-96%,相容剂:3-30%,粘土:1-10%。制备方法:称取聚丙烯、相容剂和粘土,在高速混合机中搅拌10-20min使混合均匀,然后将预混合料使用双螺杆挤出机于170-210℃下混炼、挤出、造粒、成型;或者称取相容剂和粘土,在高速混合机中搅拌10-20min使混合均匀,然后使用双螺杆挤出机对相容剂和粘土的混合料于170-210℃下混炼、挤出、造粒,再称取聚丙烯和造粒后的相容剂/粘土复合材料,在高速混合机中搅拌10-20min使混合均匀,然后将预混合料使用双螺杆挤出机于170-210℃下混炼、挤出、造粒、成型。本发明方法简单、灵活、有效,原料简便、易得。
本发明提供了一种原位合成超支化聚合物接枝的碳纳米管及其制备方法。碳纳米管经过酸化、酰化处理后与多羟基化合物反应,使其表面带上大量的羟基;然后利用这些活性的羟基引发原位开环聚合反应,得到原位合成超支化聚合物接枝的碳纳米管。所得超支化聚合物接枝的碳纳米管在有机溶剂中表现出良好的溶解性,可以作为高分子材料的特种添加剂,制备纳米高强度复合材料和吸波材料;同时由于其纳米级的尺寸,可以作为特殊功能的纳米器件;也可以作为不同系统间物质传递与转移的载体;从而在纳米科学、材料科学和生物医学诸方面有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种制备荧光碳纳米颗粒的方法。本发明方法的主要过程是:以三嵌段共聚物P123为结构导向剂,正硅酸乙酯为硅源,油溶性有机小分子、邻苯二胺(DAB)、芘(PY)、菲啰啉(PHA)为膨胀剂并作为目标荧光碳颗粒的碳源,在酸性水溶液体系合成膨胀剂/P123/二氧化硅复合材料。随后将该材料在惰性气体保护下置于管式炉中进行焙烧,焙烧温度为900℃,焙烧时间为2小时。冷却至室温后,刻蚀除去粉体中的二氧化硅组分,并对其进行硝化以及钝化处理,最终得到具有水溶性单分散性荧光碳颗粒。本发明的产物同时采用了表面活性剂P123为软模板和介孔二氧化硅为硬模板,所得到的荧光碳颗粒具有良好的分散性和稳定性。
本发明涉及一种织物抗弯性连续测量装置,包括底板和固定于所述底板上的导向机构、同步输送机构、定针机构、抗弯针机构和驱动机构,所述同步输送机构在底板的左右两侧,其两端外侧是所述的导向机构,中间是所述定针机构和抗弯针机构,所述驱动机构在底板另一侧;实现该发明的方法是通过导向机构牵引织物,定针机构和抗弯针机构弯曲织物,驱动机构驱动同步输送机构连续输送织物。本发明特点是抗弯性的连续测量装置结构精巧,适用于机织物、针织物、编织物、非织布、纸、膜和复合材料的抗弯性快速、客观测量。
本发明涉及一种纳米硫化镉包覆碳纳米管复合纳米材料的辐照合成方法。属纳米复合材料及辐射化学技术领域。本发明方法的制备过程如下:先用浓硫酸和浓硝酸的混合酸酸化碳纳米管,随后将其超声分散于去离子水中,成为溶液,然后用KOH调节PH值至8~10,依次在碳纳米管水溶液中加入氯化镉和硫化硫酸钠;然后加入表面活性剂聚乙烯醇,并超声振荡分散均匀,再加入氧化性自由基清除剂异丙醇;然后将上述配制的溶液放在2.5MEV、40MA的电子加速器产生的电子束下进行辐照;辐照剂量为150~300KGY;然后用乙醇洗涤产物,再经离速离心机离心分离,干燥后最终制得硫化镉包覆碳纳米复合纳米材料。
本发明提供了一种原位合成羟基磷灰石/碳纳米 管复合粉体的简单方法。主要特征是以聚乙烯亚胺或十二烷 基硫酸钠为分散剂在碳纳米管表面分别成功引入-NH2+、-SO4-活性基团,而不改变碳纳米管的结构。再以磷酸氢二铵、硝酸钙为合成羟基磷灰石的原料,利用反应离子与活性基团的静电作用以及反应离子之间的离子键作用,无定型羟基磷灰石原位沉积、密集地覆盖在碳纳米管表面。如将沉淀移至高压釜中进行水热处理,即可得到羟基磷灰石晶粒紧密覆盖的碳纳米管复合粉体,晶粒直径约为20-25nm。本方法简单有效,实现了基体颗粒与碳纳米管的紧密结合,是开发高性能碳纳米管复合材料的有效途径。
本发明公开了一种耐高温拉伸模量改善剂及其制备方法与应用,所述耐高温拉伸模量改善剂的制备方法包括:常温下,将β‑环糊精和二丁基羟基甲苯加入N,N‑二甲基甲酰胺与乙二醇的混合溶液中,搅拌4~5h,过滤,取沉淀,洗涤,制得所述耐高温拉伸模量改善剂。本发明的耐高温拉伸模量改善剂可有效改善PP材料在高温下的拉伸模量,还能显著降低聚丙烯材料在高温环境下的拉伸模量衰减比例。本发明还提供了一种含有所述耐高温拉伸模量改善剂的聚丙烯复合材料,通过本发明的配方和制备方法制得的所述聚丙烯复合材料具有较好的韧性,在高温下具有较高的拉伸模量,且高温下的拉伸模量衰减率较小。
本发明提供了一种具有中空多面体结构的氮掺杂碳材料的制备方法,其特征在于,包括:在ZIF‑67表面包覆聚苯胺,得到ZIF‑67@聚苯胺复合材料,经酸洗刻蚀和碳化处理,得到具有中空多面体结构的氮掺杂碳材料。本发明以ZIF‑67为模板,由聚苯胺而衍生的具有中空多面体结构的氮掺杂碳材料支撑起该复合材料的中空多面体结构,具有比表面积大、导电性好、物理化学性质稳定、电化学性能优越等优点。
本发明公开一种多孔碳硅复合负极材料,其内核为≤5微米硅颗粒或硅石墨烯复合物,外层为多孔碳层;所述多孔碳层由苯酚类化合物、甲醛和表面活性剂制得,碳的质量占材料总质量5%~80%;所述多孔碳层厚度为10~5000nm,多孔碳层孔的直径为2~100nm;并公开了其制备方法。本申请多孔碳硅复合负极材料包覆的碳层限制了硅锂化时体积的膨胀,提高电池的循环寿命;碳层中的纳米孔是锂离子进出复合材料的通道,保证了锂离子快速出入,达到反应动力学平衡,减少碳硅复合材料所需的活化循环次数,降低制造成本,同时提高电池的快速充电能力;公开的制备方法工艺过程易控、成本低,适合大规模批量生产。
本发明涉及航天器推进系统用中小推力姿轨控发动机不稳定燃烧抑制技术,所要解决的技术问题是提供一种中小推力空间姿轨控液体火箭发动机声腔结构,解决因空间紧凑导致的声腔面积占比不足、减少因声腔结构带来的燃烧回流区,提高发动机抗不稳定燃烧的能力。本发明提供了一种液体火箭发动机组合式紧凑型声腔结构,采用头部上的直孔及身部上的斜槽两部分构成声腔结构,所述声腔结构位于头部和身部的对接处;所述的声腔结构具体结构形式是针对不同的发动机通过计算及试验来确定,保证可以有效的提高发动机抗不稳定燃烧的能力。所述声腔结构适用于金属材料发动机,也可以用于C/SiC复合材料或C/C复合材料发动机。
本发明涉及一种截留率高、抗污染性强的均匀海绵孔状聚偏氟乙烯混合基质膜的制备方法,制备含有纳米SnO2‑氧化石墨烯复合材料的聚偏氟乙烯铸膜液,利用非溶剂致相分离法将所述聚偏氟乙烯铸膜液制成所述聚偏氟乙烯混合基质膜。与现有技术相比,本发明制备所得的超滤膜具有抗污染性能优异、截留率高、制备方法简单等优点。
一种具有微米量级层状结构Al2O3/Al复合板的制备方法,通过在铝箔的表面进行微弧氧化处理获得Al2O3层,形成外部为Al2O3层内部为Al层的夹芯Al2O3预制片;然后在夹芯Al2O3预制片的表面进一步进行物理气相沉积镀膜处理,形成两表面都镀有双层薄膜的夹芯Al2O3预制片;最后将若干表面都镀有双层薄膜的夹芯Al2O3预制片与若干铝箔交替重叠放置并通过真空热压和限位熔固处理,得到Al2O3/Al复合板。本发明通过可控的Al2O3层和Al层的厚度比可获得覆盖金属基至陶瓷基的层状复合材料,特别是能够实现复合材料中Al层和Al2O3层界面间的高强度连接。
本发明是一种通用型气液泄漏视觉无损检测装置,属于无损检测领域,用于气体或者液体泄漏的快速检测,可应用于石油、化工、燃气、气动、液压等各类行业中安装有液体和气体管道的设备。传统管路泄漏检测法要么效率低下,要么成本高昂,尤其对于细小泄漏的检测难度很大。本发明提供了一种通用型低成本泄漏检测的多层复合材料贴膜,包敷于潜在泄漏点,利用气体和液体泄漏后产生的变形或者体积膨胀,引起复合材料结构变化,通过目视、计算机成像、微波传感器对气体或者液体的泄漏及其位置进行快速有效的判断,并且能够在不停机的情况下对细小泄漏点进行标识。
本发明提供了一种有色金属覆层为内壁的管材/型材的制备方法;步骤一,将待处理的金属复合材料卷进行高精度分条处理,使其变成复合材料带钢;步骤二、再对料头和料尾进行对接以及料两侧除锈处理;步骤三,将复合带钢进入储料器进行储备;步骤四,进入初步挤压成形辊处理,进入辅助挤压辊处理,进入空气隔离设备进行处理,再进入一级快速加热软化并通过挤压辊挤压焊接程序,再对有色覆层进行快速冷却;步骤五,进入二级快速加热持续软化并通过挤压辊挤压焊接程序、二级固化挤压辊,成型,外壁处理,冷却处理,干燥,即可;其中,整个过程中还包括:有色金属覆层焊接部位仿真系统,针对整个生产线焊缝全程监控在线监测检测系统,并予以报警装置。本发明方法制备的产品成品率高、成本低、经济效果明显。
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