本发明提供一种锌基电池用负极材料,所述负极材料为石墨烯片层包覆氧化锌颗粒的结构,负极材料中氧化锌的质量占比为60~95%;石墨烯片层的厚度为0.5~10nm,石墨烯的平面尺寸为500nm~50μm。本发明还提出所述负极材料的制备方法。本发明采用价格低的氧化锌或其前驱体盐和氧化石墨烯为原料;利用简单的水热法、溶剂热法或共沉淀法制备出具有石墨烯包覆氧化锌结构的锌基电池用负极材料。使用石墨烯包覆氧化锌复合材料作负极组装的锌基电池具有1.2~1.8V输出电压;所得石墨烯包覆氧化锌复合材料用作锌基电池负极材料时的比容量大,具有超好的循环性能。
本发明涉及一种耐高温韧性密封材料的制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:提供纤维布;将由纤维纱线编织制得的纤维布叠层并采用缝合线缝制,制得纤维布预制体;使用硅橡胶胶液浸渍所述纤维布预制体,制得纤维增强硅橡胶复合材料;将纤维增强硅橡胶复合材料固化,制得所述耐高温韧性密封材料。本发明还提供了由所述方法制得的耐高温韧性密封材料。本发明方法具有工艺简单、操作简便、使用方便、成本低等优点,由该方法制得的材料具有力学性能和耐高温性能好、导热系数低、韧性足、密度可控等优点,在航天航空工业及民用高温密封领域具有良好的应用前景。
本发明提供了一种多孔道中空碳纳米球复合电极材料的制备方法,主要的技术方案是;通过将SiO2多孔微球作为模板,将对苯二酚、对苯二甲醛等发生聚合反应制得多孔道中空碳纳米球复合材料,并通过熔融扩散法对多孔道中空碳纳米球复合材料进行充硫复合,得到多孔中空碳球/S复合电极材料。本发明制备的多孔道中空碳纳米球复合电极材料,其中空结构可以为锂硫电池中单质硫在充放电过程中的体积应变提供缓冲空间,有利于增强锂硫电池正极片的导电性,这种缓冲空间在一定程度上降低了单质硫体积变化而引起的电极结构变化,进而有利于提高锂硫电池的容量保持率。
本发明公开了一种婴儿提篮,包括包括篮体,该篮体包括核心舱、顶部延伸舱、底部延伸舱和保护外壳,所述核心舱、顶部延伸舱、底部延伸舱和保护外壳均由碳纤维复合材料制作而成,所述核心舱、顶部延伸舱和底部延伸舱的形状均为由其底面向两侧竖直方向延展,所述顶部延伸舱和底部延伸舱分别设置在核心舱的两端,且所述顶部延伸舱和底部延伸舱分别包覆在核心舱的外侧,所述保护外壳包覆在核心舱、顶部延伸舱和底部延伸舱的外侧;通过设置该提篮的主体由碳纤维复合材料制作而成,这种新材料为材质可以在保证特定保护强度的前提下大幅减轻婴儿提篮自身重量,增强婴儿提篮的便携性,也有利于提高婴儿提篮的使用率。
本发明涉及一种复合材料制造过程中送丝机构运动过程中的位姿检测方法,属于复合材料、机械制造和计算机技术的交叉领域。本发明方法的步骤为:将工业相机放置于送丝平台的两侧,采集放置于压实板上白色圆的灰度图像,采用局部自适应图像增强方法进行增强,利用最大连通面积方法粗分割出圆的质心,以粗识别质心为基点,识别圆的边缘点,利用最小二乘法提取圆心,比较识别点与标定点位置坐标,若两侧的偏移量相同,则送丝平台发生了平移,若两侧的相机偏移量不同,则送丝平台发生了旋转移动或旋转与平移复合移动。本发明提出的送丝机构运动过程中的位姿检测方法,自动化程度高,可对送丝之前的位置进行判断,避免送丝位置错误或无法送丝的情况。
本发明涉及一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的超级电容器电极材料为CoSe、NiSe、MoSe2、CoNiSe2等二维纳米片与氧化石墨烯(GO)、石墨相碳化氮(g‑C3N4)、氮掺杂介孔碳(NMC)等构成的复合材料。首先将粉末状过渡金属硒化物加入到相应分散溶剂中,经高速剪切作用、离心得到剥离的二维纳米片,在强搅拌作用下缓慢加入碳材料粉末,实现金属硒化物纳米片与碳材料的自组装,产物经高温退火处理并收集、干燥,即可作为超级电容器电极材料使用,本发明具有制备过程简单、适用范围广、比电容大、循环稳定性强等优点,相对于传统的电容器电极材料具有显著的优势。
本发明属于无机复合材料制备技术领域,涉及一种降低ZrB2‑SiC陶瓷材料烧结温度的方法。本发明添加Cr3C2可以克服在较低温度下烧结不致密和材料性能较差的问题,制备得到的ZrB2‑SiC‑Cr3C2超高温复合陶瓷致密度高、力学性能和抗氧化性能优异。在烧结ZrB2‑SiC陶瓷时添加Cr3C2,可以显著降低烧结温度。在放电等离子烧结过程中,Cr3C2与基体相发生反应,填补了陶瓷内部孔隙,增强了相间结合力,从而提高了陶瓷的致密度和力学性能。由于引入陶瓷中的Cr的氧化物在低氧压下稳定不挥发,避免了氧化时因氧化物挥发造成的氧化层疏松进而抗氧化性能差的问题,有效提高了陶瓷的抗氧化性能。
本发明公开了一种基于微积分层叠的熔体静电纺丝装置及方法,属于静电纺丝领域,整套装置包括熔体输送装置、连接法兰、汇流器、层叠器、内锥分流式喷嘴、高压静电发生器、基布、溶剂槽、空气加热系统。其中层叠器将熔融的聚合物流体进行层叠制成交替多层的复合材料,从而减小了每层熔体复合材料的厚度;使用内锥面喷嘴,内锥面结构能使熔体自然地实现再分流过程;本装置使用热气体辅助结构,通过气流均匀地喷射将热气体以高速射向内锥面,起到了内锥面减薄的作用。本装置将层叠器和熔体静电纺丝装置相结合,利用层叠器交替层叠的独特性能减小熔体层厚度,为生产纳米级纤维产品提供新的方法。
本发明涉及一种薄壁纤维增强树脂基复合材料(CFRP)管件内部质量超声相控阵在线测试方法,属于纤维增强树脂基复合材料内部质量超声相控阵在线测试技术领域,适用于测定管壁直径范围在20~30mm,壁厚范围在0.6~1.5mm的CFRP管件内部质量无损测试试验,即所述的薄壁CFRP管件的外径为20~30mm,壁厚为0.6~1.5mm,该测试方法主要用来测试薄壁CFRP管件内部分层、空洞、疏松等缺陷类型。
本发明涉及一种超高密度超高强度植物纤维板的制造工法。本发明以干燥植物纤维为原料,采用“预冷压组坯—胶液淋洒—冷高压呼吸脱胶—气流干燥”连续化工艺制得含胶纤维,直接进入高温、高压设备中进行高温高压固化,得到超高密度、超高强度植物纤维板材。得到纤维板材的密度大于1.1g/cm3,静曲强度大于70MPa,弹性模量大于7GPa,吸水厚度膨胀率小于5%,吸水率小于5%,为解决我国纤维板材产品间同质化现象和拓展植物纤维材料新用途提供新思路。本发明不仅推动了超高强度植物纤维板的连续化生产,而且推动植物纤维板在建筑装饰、飞机和高铁内饰件等高附加值领域的应用,推动复合材料绿色化发展。
本发明涉及到电容的技术领域,尤其涉及到一种透明柔性超级电容及其制备方法。该电容包括透明柔性基板,设置在所述透明柔性基板上的叉指电极结构;所述叉指电极结构包括设置在所述透明柔性基板上的集流体层,以及设置在所述集流体层上的三维金属/二氧化锰纳米复合材料层。在上述技术方案中,通过采用三维金属/二氧化锰纳米复合材料层形成叉指电极结构,在兼顾了透明超级电容的明度和比电容时,改善电化学性能,提高了电容存储量。
本发明涉及一种柔性多孔碳材料及其制备方法与应用,所述方法具体为:以柔性生物质材料为基底,其上负载聚合物单体,进行聚合反应,得复合材料;将复合材料置于300℃~1200℃的温度下,碳化处理,即得柔性多孔碳材料;该方法操作简单,可控性强。本发明还公开了利用上述方法制备的柔性多孔碳材料以及该材料在超级电容器以及气体吸附和分离的应用;所述柔性多孔碳材料的比表面积为100~2000m2/g,孔径为0.2nm~200nm;所述材料具有比表面高、多孔结构、杂原子官能团、柔性好、二氧化碳吸附量高、比容量高等特点。
本发明公开了一种属于封装材料领域的具有抗辐射加固功能的高导热电子封装材料。所述封装材料是一种Al?W?Si三元体系的复合材料,其中W的质量分数为20~40%,Si的质量分数为10~60%,其余为Al,该材料的密度为2.9~4.01g/cm3,热导率为130~200W/(m×K),热膨胀系数为8~19×10?6/K,厚度为2mm的该材料对40KeV能量的X射线屏蔽效能超过75%,对60KeV能量的X射线屏蔽效能超过40%。本发明制备的封装材料具有低比重、高热导率、低膨胀系数的特性,同时兼具抗辐射加固性能,可以满足某些特殊应用环境下对器件小型化、轻量化和多功能集成的要求。
本发明提供了一种球形TiC/Fe复合颗粒的制备方法,属于金属陶瓷复合材料领域。以廉价的Ti/Fe粉和蔗糖为原料,通过机械球磨、干燥、碳化、破碎和筛分获得前驱体粉末,经感应耦合等离子体熔射时引发自反应合成,最终得到球形TiC/Fe复合颗粒。制备的金属陶瓷复合颗粒球形度良好,结构致密,金属相和陶瓷相相互弥散均匀分布,润湿性良好。本发明的方法工艺简单,流程短,能耗低,原料丰富易得,成本低。
本发明公开了一种风电叶片根部延长段构件及其制造方法,用于增加叶片的长度,提高风电机组的发电效率,该延长段构件是一段置于原有叶片与轮毂之间的空心圆柱壳体结构,由纤维增强复合材料主体结构和用于连接的金属预埋件组成,金属预埋件等距离排布在壳体的中间层。在延长段轴线方向,与原叶片连接的一端预埋有金属光套,在金属光套的尾端预埋有包裹脱模布的圆柱形假体,圆柱形假体截面尺寸与金属光套一致,假体的长度比用于连接延长段与叶片的螺栓略长,与轮毂连接的一端预埋带内螺纹的金属螺栓套,在金属光套和金属螺栓套之间铺设连续纤维复合材料预制型条。本发明的延长段构件具有重量轻,与叶片连接强度高,螺栓连接的安装和维护方便。
本发明是一种制备Cu-W/Cu-Cu复合板材的方法,该方法以封焊和热等静压为工艺基础,通过对三明治复合材料进行结构优化,最终制备出近净成形的产品。该方法制备Cu-W/Cu-Cu复合板材的工艺流程短、近净成形,特别适合大规模工业化生产,而且复合层间结合力高,有效保证了复合材料的强度以及热性能,能够解决高耗散功率电子器件的散热问题。
一种异形翻边封闭承力框整体成型方法,属于热结构碳/碳复合材料制造技术领域。该方法从承力框的异形、带翻边、封闭型腔的结构特征出发,考虑到部件承力特性,采用基于碳布叠层结构、分步缝合、近净尺寸成型方法,获得整体编织的碳纤维承力框织物,采用液相高压增密工艺技术和分瓣式石墨工装应用技术,实现整体承力框的变形控制和均匀致密化。通过工艺控制和参数优化,提高了材料的力学性能,最终材料密度1.85~1.95g/cm3,拉伸强度200~260MPa,压缩和弯曲强度160~200MPa,层间剪切强度15~20MPa。在保证材料高力学性能的基础上,实现了异形、翻边、封闭承力框整体净尺寸成型,大大提高了部件的承载效能。
本发明提供了一种三维编织车载气氢瓶,三维编织车载气氢瓶包括从内到外依次设置的内胆、压力编织层和外胆,内胆和外胆的材料为钢化玻璃,压力编织层为三维编织结构,压力编织层的材料为S玻璃纤维。采用该方案,将三维编织车载气氢瓶的内胆、压力编织层和外胆设置为了实质相同的玻璃材料,玻璃可以进行软化后再迅速制冷钢化成型,在不改变热膨胀系数和密度的情况下将纤维材料变成复合材料,这样S玻璃纤维可以和自己热膨胀系数一致的低膨胀钢化玻璃组成纤维增强复合材料。因此该方案实现了不同的材料层保持相同的整体热膨胀系数,从而可严格控制裂纹的滋生和成长,并且三维编织结构有高抗拉强度和高比强度,保证了结构强度和使用寿命。
本发明公开了一种聚醚醚酮/含锂生物陶瓷(PEEK/LiCaSi)复合骨修复材料,由质量含量为60%‑95%的聚醚醚酮(PEEK)和质量含量为5‑40%的含锂生物陶瓷(LiCaSi)组成。该骨修复材料制备方法简单,通过将PEEK和含锂生物陶瓷通过球磨混合,模压获得,可制备成各种形状和大小的骨修复材料;该复合材料具有良好的生物相容性,而且LiCaSi的引入有效提高了PEEK材料的成骨活性和促血管形成能力;通过复合材料中Li+离子的含量可调控细胞组织中促血管形成活性因子bFGF、HIF‑1α、VEGF的表达,在骨缺损修复中具有潜在的应用前景。
本发明公开了一种考虑多巡航工况的大型飞机机翼气动弹性优化分析方法,为了使大型飞机在不同的巡航工况都具有较好的性能,提出了一种多工况气动弹性综合机翼优化框架,考虑了不同的巡航工况,对复合材料机翼开展气动弹性优化的研究,以最小机翼结构质量为目标,在气动弹性、应力与应变、强度等条件的约束下,通过遗传算法对机翼型架外形的蒙皮、腹板、凸缘等复合材料部件的铺层厚度展开设计,并根据优化结果进行了机翼型架外形设计,采用高精度CFD与CSD耦合方法分析和校验了优化结果的升阻特性。
本发明为一种复合式麻花钻,包括主切削部、副切削部和柄部,副切削部和柄部均为硬质合金体,主切削部为聚晶金刚石片。副切削部包括两个刃瓣,两个刃瓣之间形成两个螺旋排屑槽。两个刃瓣的前端面与聚晶金刚石片的外侧面构成头部锥面,在头部锥面上形成两个连接面,每个连接面均包括主后刀面、副后刀面和槽口端面。每个螺旋排屑槽和对应的第一槽口端面与相邻的第一主后刀面之间的两条交线构成一条主切削刃,两条主切削刃之间通过两个钻尖过渡圆弧连接。本发明的复合式麻花钻耐磨性强,能有效防止钻尖崩刃,使用寿命长,能提高加工表面质量,能应用于高耐磨性、难加工金属与非金属复合材料,尤其是硬质颗粒/纤维增强复合材料的钻削加工。
本发明公开了一种大尺寸异型舱段调姿工装及调姿方法,属于航空产品装配协调技术领域,解决了现有调姿过程中大尺寸舱段外部复合材料易损坏的问题。本发明调姿工装包括两个圆柱形工装、吊梁和限位装置;两个所述圆柱形工装借助舱段的机械连接接口分别设置在所述舱段的两端,通过圆柱形工装的滚动对所述舱段进行调姿;所述圆柱形工装直径大于所述舱段径向最大包络外型直径;所述吊梁用于实现舱段和圆柱形工装的整体起吊;所述限位装置用于对所述圆柱形工装进行滚转方向限位,实现所述舱段在地面的姿态固定。本发明满足了大尺寸外部为复合材料的舱段的调姿。
本发明涉及石油化工领域,公开了一种甲基叔丁基醚裂解制丙烯催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包括SAPO‑18沸石分子筛和球形凹凸棒石介孔复合材料,其中,所述球形凹凸棒石介孔复合材料的平均粒径为20‑50μm,比表面积为150‑600m2/g,孔体积为0.5‑1.5mL/g,孔径呈双峰分布,且两个峰分别对应第一最可几孔径和第二最可几孔径,所述第一孔径为2‑10nm,所述第二孔径为20‑40nm。本发明既解决了MTBE生产过剩的问题,又增产了重要的化工原料丙烯。
一种机械臂辅助激光加工的高精度定位及运动补偿方法,涉及机械臂运动控制领域。该方法针对复合材料内部实际去除深度与机械臂规划的加工路径深度、方向不匹配造成的较大加工误差问题,在加工之前对复合材料进行逐层扫描,采集不同深度处材料的漫反射光谱,根据光谱特征建立与材料内部深度相关的材料属性分类及预测模型。将其与加工过程中采集到的待去除靶材的漫反射光谱特征信息对比,准确判断待去除靶材的深度信息,并结合机械臂路径规划中的实时坐标位置,精确计算出靶材内部实际去除位置的三维坐标,通过工控机实时反馈给机械臂加工路径修正,实现精确定位和高精度运动补偿。
本发明公开了一种用于建筑物墙面围护结构的抹面砂浆,主要成分由河沙、普硅水泥、十八烷蜡和膨胀珍珠岩组成,配以可再分散胶粉、羟丙甲基纤维素、聚丙烯纤维及改性硅烷增水剂等成分,在加热釜对十八烷蜡和膨胀珍珠岩混合加热制成定形相变储能复合材料后,再加入其他原料搅拌混合均匀后排料装袋,制成用于建筑物墙面围护结构的抹面砂浆。本发明具有高温时吸热储能,低温时放热,根据温度变化自动调温,储能性能和热工性能良好、物化性能稳定、节能效果显著,适合推广使用。
本发明公开了二氧化氯缓释材料的制备方法及其应用。本发明所提供释放二氧化氯的材料,由A和B组成,且所述A和所述B分别独立包装;所述A为吸附介质上负载了被吸附物质后得到的复合材料;所述被吸附物质为消毒剂中的一种或两种组分;所述消毒剂由组分a、组分b和组分c组成;所述组分a为可溶性氯酸盐;所述组分b为草酸或可溶性草酸盐;所述组分c为柠檬酸;所述B为活化剂;所述活化剂为所述消毒剂中除所述被吸附物质以外的其余组分。本发明提供的纳米复合结构二氧化氯缓释材料,可以长效缓释二氧化氯气体,延长保鲜剂有效使用寿命;能够高效地抑菌杀菌,具有很好的果蔬防腐防霉保鲜效果。
本发明属于一种资源环境友好型复合材料发泡板材的设计与制造技术,涉及一种植物纤维增强生物质树脂基泡沫板材及其制备方法。本发明以苎麻、亚麻、大麻、黄麻等植物纤维为增强体,附载膨胀型生物质树脂及生物质环氧树脂,制造得到轻质高性能复合材料泡沫板材。先将植物纤维通过针刺或粘接剂等制成一定厚度的纤维毡,对短切纤维毡进行阻燃或/和偶联处理。采用MPA型松香基环氧树脂固化剂配备环氧树脂,并将环氧树脂制成水基悬浮液,并在该溶液中加入5%-15%质量分数的微胶囊发泡剂。将处理好的纤维毡在树脂溶液中充分浸渍并沥去多余树脂,最后将浸渍完树脂的短切纤维毡放置在一定温度的烘箱中加热10min-15min,待树脂固化后得到植物纤维增强生物质树脂基泡沫板材。
本发明涉及一种俯卧式机械健身器及其采用的材料及材料的制备方法。所述俯卧式机械健身器,包括底座(1),底座(1)前部设有把手架(3),把手架(3)上装有把手(4),把手(4)上装有自动计数器(5),底座(1)上设有滑轨(2),滑轨(2)上设有滑轮,滑轮上装有跪盘架(6),跪盘架(6)上装有跪垫(7);滑轨(2)与跪盘架(6)之间设有定位装置,跪盘架(6)上设有止旋装置;该健身器炼形式多样、锻炼效果全面、一机多用。所涉及到的材料是碳纤维增强的镁合金复合材料,其是采用真空加压制造方法制备而成。该复合材料制作的健身器耐摩擦、耐震性较强,且无污染、质量轻,符合对人体的健康需求。
本发明公开了一种三元乙丙橡胶组合物及制备方法,先将三元乙丙橡胶进行二段塑炼,再依次加入氧化锌、硬脂酸、防老剂、炭黑、增塑剂、促进剂及硫化剂等,混炼均匀后出片,并采用二段硫化工艺,制得三元乙丙橡胶/炭黑纳米复合材料。本发明通过多种增塑剂并用及特殊工艺处理,使其具有拉伸强度在15.2MPa以上,拉断伸长率在400%以上,在125℃×70h时的压缩永久变形低于30%;该复合材料可用作橡胶密封制品,特别是应用于自动喷水灭火系统的沟槽式管接件用橡胶密封圈,保证长期密封效果。
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