石墨烯碳纳米管复合气凝胶电极材料的制备方法,它属于新能源材料制备领域,涉及一种碳纳米管复合材料的制备。本发明是为了解决现有方法制备的石墨烯碳纳米管气凝胶热稳定性差、电导率低的技术问题。本方法如下:一、制备离子液体;二、制备氧化石墨烯;三、制备氧化单壁碳纳米管;四、将氧化石墨烯和氧化单壁碳纳米管,分别置于咪唑基离子液体中进行超声破碎分散,将等体积的氧化石墨烯分散液和氧化单壁碳纳米管的分散液加入PTFE内胆中,用浓度为氨水将混合液pH值调至8~13,干燥,进行离子交换提纯、抽滤,冷冻,即得。本发明制备的复合电极材料具有很好的可塑性、热稳定性、电导率,具有很高的比表面积和比较出色的电化学性质。
本发明一种磷化二镍表面复合磷酸铈加氢催化剂的制备方法是在水溶液体系中,以磷酸一氢盐,如(NH4)2HPO4或Na2HPO4等为沉淀剂与适当摩尔比的镍盐和铈盐,如Ni(NO3)2·6H2O和Ce(NO3)3·6H2O等同时作用,在水热反应条件下化合为Ni‑P‑Ce共存复合物;其后对此类复合物进行干燥、高温焙烧及还原处理,得到磷化二镍表面复合磷酸铈新型加氢还原催化材料的方法。本发明方法特点为以一锅式反应体系可控合成表面复合有CePO4的Ni2P基新型复合材料,基于其结构特性,表现出对加氢还原反应具有突出的催化性能。
一种提高7075铝合金的挤压方法,在酸性环境下,利用敏化液在纳米Al2O3np表面吸附Sn2+离子,并在后期活化过程中得到以纳米Al2O3np为核心,表面吸附的Pd‑Sn为化学镀反应中心的壳型颗粒,最后经过化学镀得到Cu包覆Al2O3np颗粒。所得粉末与纯铝粉按比例混合冷压得到中间合金。将中间合金按需求加入铝合金熔体中,Cu包覆Al2O3np颗粒在高能超声仪作用下分散,并浇铸成铸态坯料,全过程在气体氛围中进行处理。将所得铸态复合材料通过热挤压机进行塑性热变形处理,随后将所得棒状材料再次进行等径角挤压处理,得到高性能挤压产品。本发明具有简单、安全、易于操作和可控等优点,产品具有优良的机械性能。
本发明公开了一种基于镶嵌于沸石中的锰离子掺杂氯铅铯高稳定性钙钛矿量子点白色发光二极管的制备方法,方法为两步法,在合成沸石的基础上,首先将Cs+离子进行离子交换进入沸石,然后将其与溶解在有机溶剂中的PbCl2反应,使用两个单独的步骤可以防止阳离子排斥,从而使Cs+和Pb2+结合在一起,最后得到纯净的镶嵌于沸石中的Mn:CsPbCl3钙钛矿量子点复合材料,并结合绿色荧光粉将其涂覆在蓝紫色发光小灯珠上制作得到白色钙钛矿量子点光致发光器件。本发明极大的提高的钙钛矿量子点的稳定性,减少了器件的损耗,并通过Mn2+对Pb2+的取代,减少了有毒元素铅的使用,提升了光致发光效率,使钙钛矿量子点向着绿色环保的方向更好的发展。
一种用于改善低频隐身性能的尾翼翼面结构,其尾翼蒙皮采用碳纤维增强树脂基复合材料层板表层覆盖环氧体系的玻璃纤维,同时在尾翼外表面喷涂厚度为1.3~1.7毫米的NDW‑79吸波涂料;NDW‑79涂料采用复合吸收剂对吸收剂电磁参数进行复配,经过吸收剂优化和厚度优化后,在宽频带内有较好的吸收性能,尤其是低频吸收性能增强,故此设计的尾翼结构具备较好的前向和侧向隐身性能,且厚度、面密度、附着力、柔韧性、冲击性、环境适应性均满足各项工程需求,同时导弹低频隐身性能提高16%,有效提高了突防能力,经济成本低。
一种高强度纳米生物医学材料配方及制作工艺,它涉及生物医学纳米技术领域。它的配方组成为:淀粉、生物降解高分子化合物、纳米复合材料、动植物多糖、复合加工助剂、纤维素、填充剂、壳聚糖、生物降解控制剂、复合偶联剂;它的制备方法为:用复合偶联剂分别对淀粉,动植物多糖,壳聚糖,纤维素进行预处理一段时间后,再将经过预处理的混合物、生物降解高分子化合物、填充剂和生物降解控制剂,依次加入到搅拌机中,混合均匀后,放出冷却,然后将混合好的料送入双螺杆挤出机中进行挤出造粒或挤出加工成型;本发明操作简单,工艺稳定,成本低廉,效率高;所得产品成膜性能,力学性能,耐水性能及降解性能等综合性能优异。
本发明提供了一种高强度高导电性石墨烯增强铝基导电线及其制备方法,属于导电线制备技术领域。本发明将石墨烯和铝粉进行球磨混合,得到混合物料,然后进行旋转摩擦挤压,得到石墨烯增强铝基复合材料,最后经过拉拔成型,得到高强度高导电性石墨烯增强铝基导电线。本发明通过采用球磨与旋转摩擦挤压相结合的方法来提高石墨烯在铝粉基体中的分散性,其中球磨和旋转摩擦挤压过程中,由于摩擦产生的热远低于铝的熔点,因此,石墨烯由于高温而引起的破坏程度较低,并且可以实现石墨烯在铝粉中的充分分散,最终使得到的石墨烯增强铝基导电线具有高强度高导电性的优点。
本发明公开了一种农作物抗病增产提质的生命元素水溶菌肥,涉及水溶菌肥领域,旨在解决现有技术中作物重金属超标、抗病杀虫效果差的问题,采用的技术方案是,包括氨基酸、抗菌肽、有机硒、腐植酸、中量元素和微量元素、矿物质生命元素复合材料;通过采用生物菌,运用发酵、螯合工艺将钙、镁、钾、钠、磷、铁、硒、益生菌、蛋白质相螯合,充分活化元素活性,全水溶、活性高、好吸收;修复作物受损组织,提高作物表面光洁度;提高抗逆能力,缓解作物黄化、弱化,延缓作物衰老,抗寒抗旱、增产增效、提高作物品质和肥料利用率。
本发明属于直升机复合材料桨叶修理技术领域,尤其涉及一种直升机桨根衬套内表面损伤后的修复结构及方法。衬套受损伤内表面出现凹坑、裂纹、锈蚀、变形等故障,就会而影响桨叶根部受力与传力,降低桨叶疲劳寿命。本发明的修复结构,包括支撑衬套、内衬套和保护垫圈,其中支撑衬套间隙配合插在桨根衬套中部区域,在支撑衬套两端安装有内衬套,且内衬套与桨根衬套过盈配合;在桨根衬套超出复材桨叶上下表面的部分,还安装有保护垫圈。通过镶嵌内衬套消除了衬套内表面损伤故障;尼龙保护垫圈可防止金属衬套与桨榖的端面磨损;非干性密封剂能有效阻止金属之间的腐蚀;衬套精准装配辅助工装保证了上下对称型衬套的安装精度。
本发明涉及功能性复合材料领域,尤其是一种碳化二硫化钼/掺硫氮化碳异质结的制备方法及其对有机污染物罗丹明B的降解应用,通过超声‑机械搅拌‑煅烧法将碳化二硫化钼与掺硫氮化碳复合得到新型复合光催化剂。相比于纯相材料,该复合光催化剂可大幅度提高对有机污染物罗丹明B的降解效率,表明其在工业废水处理中具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于固‑固反应机理的硫电极材料及其锂电池及它们的制备方法,包括聚丙烯腈PAN、复合导电炭和单质硫,所述复合导电炭包括经聚丙烯腈经300度及700度热解炭PANC、多孔碳BP2000,所述PANC占复合导电炭的重量比为3.5~12.7%;所述复合导电炭、聚丙烯腈PAN和单质硫三者的重量比为1:10:50;本发明合成了一种具有可逆嵌锂性能的PAN热解炭,将其以3.5~12.7%的比例包覆在高比表面的BP2000表面,制得具有高度分散性的锂离子传输导体6%PANC@BP炭,然后与PAN/S正极材料进行复合,构建在硫碳界面发生固固反应的多重复合硫电极;本发明合成的PANC@BP/PAN/S复合材料具有良好的循环性能和较高的可逆容量。
一种聚苯胺共价修饰硫化钼的制备方法,以硫化钼纳米片为模板,用端基带有氨基的卤代重氮苯类化合物对二维硫化钼氨基功能化,接着用苯胺单体聚合接枝上氨基功能化的硫化钼,洗涤,过滤,干燥即制得聚苯胺共价修饰二维硫化钼的复合物。本发明优点是,聚合物均匀共价接枝在二维硫化钼纳米片上,提升硫化钼基复合电极材料作为超级电容器的电极材料表现出优良的电化学性能。本发明的方法简单、可控、工艺安全,所得的复合材料具有较高的比表面积和比电容,能够直接用于超级电容器和钠/锂离子电池作为电极材料,在储能器件领域具有良好的应用前景。
本发明提供基于载荷不确定性的材料结构多尺度拓扑优化设计方法,包括如下步骤:定义设计域、初始化设计参数,依次进行材料微观结构和宏观结构有限元分析,采用摄动法计算结构柔顺度的期望值和方差,构建基于载荷不确定的材料结构多尺度拓扑优化模型,灵敏度分析,利用映射过滤方法修正目标函数和约束灵敏度,采用OC算法更新设计变量,判断是否满足收敛准则,最后输出宏观拓扑型构和材料微观结构拓扑型构;本发明采用一阶摄动法对不确定性载荷进行量化,有效地降低统计性指标计算的复杂程度,提高计算效率,实现了宏观结构和材料微观结构的多尺度化稳健性拓扑优化设计,获得的周期性多空复合材料结构具有更好的稳健性。
本发明公开了一种提高多晶硅太阳能电池光电转换效率的方法,包括以下步骤,在具有PN结的多晶硅基片上进行刻蚀,得到周期性结构的刻蚀坑,刻蚀坑穿过PN结,形成周期性结构的孔洞;在孔洞中填充相变储能材料;将填充相变储能材料的多晶硅基片与透明导电玻璃组装成太阳能电池。多晶硅基片(6)使用HF水溶液或等离子体刻蚀,孔洞深度10~100μm,孔径5~20μm,相变储能材料(3)为相变温度25~40℃石蜡、月桂酸–葵酸二元复合材料或分子量2000以上多元醇中的一种。本发明优点:制备工艺简便、经济合理、电池温度恒定、提高电池的光电转换效率。
本发明公开了一种性能良好的石墨相氮化碳掺杂钼酸铋二元光催化剂制备方法,包括以下步骤:步骤1、称量尿素和三聚氰胺加入到去离子水中溶解后装入100ml的反应釜180℃下反应24个小时得到A;步骤2、A冷却至室温后离心70℃、10h烘干,将烘干后的A在520℃下分两次煅烧4h得g‑C3N4;步骤3、将五水硝酸铋溶于稀硝酸,然后加钼酸铵40℃下加热搅拌,得溶液B;步骤4、在溶液B中加柠檬酸和g‑C3N4调PH至6,然后加1.75ml的乙二醇在80℃下磁力搅拌随后将混合溶液移100ml的反应釜中,150℃反应8h;步骤5、冷却至室温后抽滤干燥过夜后400℃下煅烧4h得g‑C3N4/BMO。通过掺杂改性钼酸铋,使得影响界面反应上光生电子和空穴对复合率降低以提高复合材料的光催化效率。
一种高性能7075铝合金的模锻方法,在无水环境中,利用醇热高压,并在羧基化石墨烯自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到TiO2(锐钛型)包覆羧基化石墨烯。所得粉末与纯铝粉按一定比例混合冷压得到中间合金。将中间合金按需求加入铝合金熔体中,氧化钛包覆羧基化石墨烯颗粒在高能超声仪的作用下分散。将所得复合材料浆料倒入下模型腔中心位置进行触变模锻,得到模锻坯料,随后将坯料进行T6热处理,最终得到高性能的产品。本发明生产的产品具有良好的综合机械性能,同时,该技术具有简单、安全、易于操作和可控等优点。
本发明属于复合材料蜂窝成型技术,具体涉及一种手动加工蜂窝倒角的方法。用打磨器沿蜂窝切割线切边和倒角,对于蜂窝倒角角度就很难控制,精确度不高。本发明的手动加工蜂窝倒角的方法,将预成型的蜂窝放置在模具上,且模具面对蜂窝的表面具有蜂窝切割线,在蜂窝切割线上贴有下胶膜,该方法还采用了压板,压板在面对蜂窝的表面具有参考线及蜂窝倒角线,其上贴有上胶膜,将压板相对于模具定位,所述蜂窝切割线和参考线在同一竖直平面内;整体加压固化,之后脱模,沿蜂窝切割线在蜂窝上的印痕沿竖直方向切边,接着沿蜂窝切割线在蜂窝上的印痕向蜂窝倒角线在蜂窝上的印痕切倒角。任意蜂窝的倒角角度均能实现;操作方便、可靠、实用,且成本低。
本发明提供一种复合纳米刹车片制造方法,蛭石具有高强度、耐高温、极好的化学稳定性和优良的摩擦磨损性能,在摩阻材料中蛭石可起到增强剂和热稳定剂的作用,用其制成的刹车片具有良好的耐热性和抗剪、抗弯强度、制动效果好,而将蛭石经过有机化处理,可以使其与酚醛树脂形成纳米复合材料,从而提高酚醛树脂的耐热性能,树脂/蛭石纳米材料的加入使得刹车片具有优良的高温摩擦性能,同时提高其使用寿命,通过对生产过程中热处理的温度控制,使得成品具有良好的机械强度和物理性能。
一种二维磁性MXene对印染废水中亚甲基蓝去除方法,属于印染废水处理领域。二维磁性MXene由一种新型陶瓷材料Ti3AlC2经刻蚀后制成MXene后复合磁性四氧化三铁制得。将制备好的磁性复合材料Fe3O4@MXene常温投入到印染废水中吸附去除亚甲基蓝,反应结束检测到亚甲基蓝浓度几乎为零,去除率99%。本发明具有去除效率高、反应条件简单、用量少、不造成二次污染的优点。本发明处理工艺简单,所采用的原料少、制备工艺易操作、适于大规模应用于实际生产中。
本发明涉及一种毫米波雷达罩的厚度修正方法,是采用热压罐阴模成型技术制造EW210/HY2001毫米波雷达罩时的简易厚度修正方法,属于树脂基复合材料雷达罩/雷达罩热压罐成型制造技术领域。利用高性能石英布的介电常数、介电损耗正切角等电性能指标都优于E玻璃布的特点,采用阴模及热压罐成型技术成EW210/HY2001雷达罩毛坯,再铺贴数层石英布达到规定壁厚,既满足雷达罩的透波性能要求,也符合其装配要求。
本发明涉及一种风机分段叶片,属于风力发电设备的技术领域。它包括“C”型叶壳和壳内大梁,所述“C”型叶壳在其纵向方向分为叶片段单元,所述壳内大梁的中间为梁腹板,在所述梁腹板的两端为梁帽,梁缘条为内嵌在“C”型叶壳中的层合板;所述两两叶片段单元之间通过复合材料加强件连接。本发明可以在不改变叶片原成型模具的前提下制造分段叶片,既能降低制造成本,又可以保证气动外形;本发明制造的风机叶片连接区连接载荷分布更加合理,连接可靠性较高,且重量增加较小。各叶片段分别运输到达目的地后,再将叶片主体与加强件组装,形成可以正常使用的风机叶片。
本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明的锂硫电池正极材料,具体为含有原位掺杂氮和硫元素的多孔结构碳的硫碳复合材料。本发明制备方法:(1)在高温惰性气氛条件下,将蚕沙碳化,得到含有原位氮和硫元素掺杂的碳材料;(2)将上述碳材料经氢氧化钾活化,得到多孔碳;(3)将多孔碳与硫高温混合,即得到硫碳复合正极材料。本发明的碳和活性物质硫之间具有较强的物理和化学作用,能有效地抑制“穿梭效应”,提高硫的利用率和结构稳定性。采用本发明制备的锂硫电池正极材料电化学性能优异,成本低廉,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种2D/2D异质结压‑光催化剂及其制备方法,其是由压电NaNbO3纳米片和MoS2纳米层组成,采取简单的两步法水热合成NaNbO3/MoS2异质结压‑光催化剂。2D/2D纳米NaNbO3/MoS2异质结能通过压电效应采集环境中的细微振动能量诱导表面产生电子空穴对,从而驱动有机污染物的分解;另外,由于异质结的形成与机械振动引起的内建电场协同作用导致电荷有效分离,有效地增强光催化活性,从而实现机械振动能量和可见光的同步收集利用。这种基于2D压电材料的纳米复合材料的设计,打破了单一压电材料作为催化剂的局限性,实现了机械振动和可见光的高效耦合利用,为环境修复和可再生能源生产提供了一种新的途径,且其制备方法简单,适合工业化生产。
发明属于金属基复合材料表面涂层激光加工领域,涉及一种TiB2/Fe64Ni36复合涂层的其制备方法。该TiB2/Fe64Ni36复合涂层的其制备方法包括如下步骤:(1)筛选出合适粒径尺寸的Fe、Ni、Ti和Fe‑B粉末,并按比例混合均匀,获得混合粉末;(2)将步骤(1)所述混合粉末在球磨机中低速球磨1h~3h后,将混合粉末放置于恒温干燥箱中烘干;(3)利用同轴送粉装置将步骤(2)干燥后的混合粉末输送至激光作用区的基板表面,在氩气保护氛围下,使用激光光源将混合粉末熔化并沉积在基板表面,制备所述的TiB2/Fe64Ni36复合涂层。本发明提供一种操作便捷、成本低廉、自动化程度高的方法。
本发明属于蜂窝夹芯结构复合材料试验技术领域,公开了一种夹芯结构材料压剪试验夹具。适用于所有拉压单向加载试验机,同时通过此夹具装置实现不同角度、载荷大小的加载,具体实现方法是通过两组对称的夹具能过实现角度变化,从而将单向的拉压加载转化成斜向的剪切载荷,并通过其中一组夹具旋转,改变剪切载荷和压缩载荷的比例,以此实现不同情况下的压剪载荷施加,这种夹具装置能够实现多组单一功能夹具装置实现的不同加载情况,且不需要对加载的试验机进行任何改装,能够较好的适用于各种单向加载试验机,极大的缩减了试验成本,提高了试验效率。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种具有自动吸湿可增加韧性的成型薄膜,与现有技术相比,该具有自动吸湿可增加韧性的成型薄膜采用在成型薄膜表面覆盖一层高吸水性树脂SPA,通过这种SPA高吸水性树脂将空气中的水分子吸收,从而对成型薄膜的表面进行增湿,保证了成型薄膜的韧性不受环境的影响,而且几乎不受使用和输运环境的影响,具有增湿效果好、使用可靠方便等优点。
本发明提供一种侧吹炉,包括炉体,炉体包括炉缸、炉身及炉顶,炉体内设有炉腔,炉顶封堵炉腔,炉腔的工作面上设有耐热耐磨复合材料,炉身包括炉墙及水套结构;水套结构包括水套主体,炉腔包括缸腔和筒腔,筒腔包括设于水套主体靠近炉缸一侧的一次风口腔,缸腔的横截面的宽度尺寸大于一次风口腔的横截面的宽度尺寸;炉缸包括底座以及多个第一耐火砖组,多个第一耐火砖组与底座围成缸腔,第一耐火砖组内设有立式水套。上述侧吹炉,通过将缸腔设计成横截面的宽度尺寸大于一次风口腔的横截面的宽度尺寸,避免了一次风很容易对炉缸炉墙的搅动冲刷,从而保护了炉墙,解决了现有技术中侧吹炉炉体使用寿命较短的技术问题。
本发明属于复合材料技术领域,涉及降解氨氮材料,尤其涉及一种碳铝核壳@SiO2@铜铁双金属氢氧化物微球降解氨氮材料,由碳铝微球结构、SiO2包覆以及铜铁双金属氢氧化物所组成的四层核壳结构,其中,所述碳铝微球结构以碳球为基底,在其表面生长分级结构氧化铝;所述SiO2包覆是在碳铝微球表面包裹一层SiO2;所述铜铁双金属氢氧化物是在SiO2表面形成二维片状双金属类水滑石氢氧化物。本发明还公开了所述材料的制备方法,以及将其用作光催化剂,以降解水中氨氮。本发明制备过程简单且可控,通过核壳结构来增大材料比表面积增强其吸附性能,进而降解氨氮,达到高效快速去除的目的。结果表明,降解率高达89.9%,为实际应用提供了可靠的理论和实际支撑。
本发明公开了双频带中红外石墨烯阵列陷波器,属于光电材料领域。所述陷波器自下而上依次由衬底和石墨烯阵列结构层组成,所述石墨烯阵列结构层由石墨烯颗粒与空气狭缝复合结构的周期性阵列组成。本发明基于石墨烯颗粒所具有的强电磁共振效应,通过引入空气狭缝实现对石墨烯颗粒进行结构上的切割,形成空间分离的颗粒对结构,产生电磁共振耦合,从而实现双频带的光学陷波效应。这种基于石墨烯阵列结构层的双频带中红外陷波器结构简单,红外波段光谱可调控,尺寸小,易于集成,可广泛应用于复合材料滤波器或雷达领域。
本发明涉及碳杂化材料,更具体地,本发明涉及一种电纺碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维及其制备方法。本发明第一个方面提供一种碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维,其原料包括聚酰胺酸与羟烷基纤维素;其中,聚酰胺酸与羟烷基纤维素的重量比为(9~1):1;羟烷基纤维素中的羟烷基选自羟丙基、羟乙基、羟甲基中的任一种或多种的组合。本发明提供的碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维具有高的取向度,直径较小且纤维长度均一,具有良好的分散性;此外,所制备得到的短纤维电导率较高,在高性能的复合材料方面有着潜在的应用。
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