本发明属于冶金领域,特别涉及一种从月壤月岩型混合氧化物提取金属并制备氧气的方法。本发明方法是以金属铝为还原剂,于940-2200℃对月壤月岩型混合氧化物进行铝热还原2~6h,然后进行渣金分离,得到Al-Si-Fe合金和富Al2O3的混合氧化物,将富Al2O3混合氧化物溶解在冰晶石基熔盐电解质Na3AlF6-AlF3中,以Fe-Ni合金、Fe-Ni-Al2O3金属基复合材料为阳极,于930-985℃进行电解,控制电解过程中电流密度在0.4-1.2A/cm2,在阳极析出氧气,在阴极得到金属铝。本发明是将含有SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O的混合氧化物在高温下铝热还原,然后采用惰性阳极进行电解制备金属铝和氧气,不仅能够应用到工业实际中,实现零碳耗、零温室气体排放的绿色冶金和洁净生产,还对未来建立月球基地、前沿基站具有重要意义。
本发明涉及复合材料,具体地说是一种内外层同时强化的颗粒增强铝基功能梯度复合管。是由颗粒富集层和颗粒贫集层所组成的梯度结构,其中:所述颗粒贫集层分布在复合管的中间区,颗粒富集层分布在复合管的内外层;制备法:采用复合铸造法制备浆体,通过控制感应炉的供电功率和搅拌方式,使颗粒在铝合金中均匀分布,提高浇铸温度(1073~1100K)直接浇铸,利用水平式离心铸造机成型。它能在满足内外表面强度的同时,具有良好韧性和梯度性能。
本发明涉及陶瓷表面改性领域,为一种功率模块金属化陶瓷基板及其金属化的方法,首先采用磁控溅射或电弧离子镀在功率模块陶瓷基板表面沉积厚度为0.1-5微米铜或银;然后采用化学镀或电镀技术沉积厚度为50-1000微米的铜、银、铜合金或银合金;最后可采用磁控溅射或电弧离子镀技术沉积厚度为0.1-5微米的银、金、锡或镍,或者可采用化学镀或电镀的方法沉积厚度为2-5微米的锡或镍层。通过本方法获得的金属化陶瓷器件,具有载流能力大、导热及散热能力强、容易与其他金属或陶瓷及复合材料焊接、气密性好、质量可靠和稳定等特点,可用于真空器件、航天、航空、广播电视、通信、冶金、医药、高能物理等领域。
本发明提供了复杂型面壁板类碳毡成型模的数控加工方法,属于复合材料壁板类工装数控加工领域。发明的一种多槽、大平面、小曲率“凸”型面壁板类碳毡成型模的数控加工方法,简化了模板型面的数控加工过程,且加工后型面表面光滑达到Ra1.6、Ra3.2标准,无球刀加工时的硬点、接刀高度差等缺陷,型面精度高,变形小,人工抛光时工作量小,减少抛光时间,进一步提升生产效率,加工时刀具、刀片磨损小,节省加工成本,加工效率数倍提升,减少占用机床时间,经济性高。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,公开了一种纳米埃洛石自修复环氧涂层及其制备方法和应用,包括以下步骤:将埃洛石纳米管粉末微波加热至90~110℃,并保温1~3min,获得改性埃洛石纳米管粉末;随后将苯丙三氮唑与改性埃洛石纳米管粉末均匀分散于水溶剂中,超声4~8h,加入聚(磺酸苯乙烯)于室温下搅拌8~16h,加入聚(二烯丙基二甲基氯化铵)于室温下搅拌8~16h,于50~70℃下保温8~16h,获得纳米埃洛石缓蚀剂;将纳米埃洛石缓蚀剂与环氧树脂混合均匀,即获得所述纳米埃洛石自修复环氧涂层材料。本发明的制备原材料的价格低廉,且本发明的制备方法简单,适合工业化生产。
本发明属于航空制造技术领域,具体涉及一种飞机起落架活塞杆的制作方法,用于制造一种复合材料的飞机起落架活塞杆;本发明的飞机起落架活塞杆的制作方法中,飞机起落架活塞杆的筒壁设计为两种材料的梯度复合结构,通过超高强度钢形成飞机起落架活塞杆的筒壁外层,通过TA15钛合金形成飞机起落架活塞杆的筒壁内层,能够控制活塞杆的尺寸以及减轻活塞杆的重量。
本发明公开了一种保温降噪高分子材料的复合管,其特征在于:潮吸音层1、防腐保温吸音层2、阻尼层3和防水铝板4组成,首先把防潮吸音层1贴在或直接设置在构成覆盖管道上,使防潮吸音材料1形成一管状,然后把防腐保温吸音2材料覆盖在防潮吸音材料1上,把防潮吸音材料1与防腐保温吸音材料2的各边缘封接起来,接着用阻尼层3和防水铝板4依次覆盖在防潮吸音材料2,用于加固整个复合层。本发明结构简单,生产方便且更加坚固的,缩小了使用空间,工作可靠性好,加工成本低,实用高效,复合材料进行配制、结构组合,可实现隔声、消声、控制混响、防潮等要求。
一种含吡啶基团的聚芳醚及其制备方法,涉及一种聚芳醚及其制备方法,本发明以新型含吡啶基团的双酚单体与芳基双卤单体(X‑Ar‑X)为原料,碱、碱金属或碱土金属的盐类为催化剂,在非质子极性溶剂中通过溶液缩聚制备。提高聚合物的溶解性、内聚力和附着力,在复合材料、涂料、分离膜、纤维等应用领域具有很好的应用前景;该类聚合物可以进行多种修饰进而功能化。可用于酸性电解质体系的电化学装置,也可用作电渗析膜、扩散渗析膜等;除此之外,该材料也可以用于制作具有复合选择透过层的反渗透膜或纳滤膜的底膜,不但可以提高底膜的亲水性,而且可以提高底膜与复合选择层的界面结合性能。因此,该种含吡啶基团聚芳醚的应用前景十分广阔。
本发明属于能源材料领域,具体涉及一种纳米棒结构的VOx@MoPO4电极材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:首先对碳纤维布进行活化处理,在碳布表面引入含氧官能团,然后采用电沉积技术在活化碳布表面生长VOx,最后,在VOx表面再镀上一层MoPO4。氧化钒作为赝电容电极具有成本低,易于制造以及多电子转移等优点,具有非常好的发展前景。复合材料中的MoPO4薄层可以显著改善电化学性能,在作用界面会产生协同效应,在提高比电容的同时增加了电极的循环稳定性。因此VOx@MoPO4电极在储能器件领域有着潜在的应用前景。
一种亲水性石墨烯、纤维素基石墨烯柔性导电纳米纸及其制法,属于复合材料技术领域。该亲水性石墨烯为表面吸附表面活性剂的石墨烯,按固液比,石墨烯:表面活性剂=1g:(10~15)mL。采用该亲水性石墨烯和纳米纤维素进行混合分散,膜过滤后,得到纤维素基石墨烯柔性导电纳米纸。采用表面活性剂吸附在石墨烯表面,对石墨烯进行表面改性,无需对石墨烯进行氧化,使得石墨烯具有亲水性,并且配合超声波辅助振荡,在保证了石墨烯分散性的同时,又保证了石墨烯结构的完整。并且制作成的柔性导电纳米纸导电性能优异,柔韧性好。
本发明涉及多功能复合材料领域,特别是特别是一种石墨烯改性多功能Glare层板及制备方法。包括以下步骤:(1)制备石墨烯悬浮液,将其加入到环氧树脂基体中超声搅拌,将丙酮挥发得到石墨烯改性胶黏剂;(2)对待使用的铝板表面进行处理,形成利于粘接的粗糙表面;(3)石墨烯改性胶黏剂加入环氧树脂固化剂后,与玻璃纤维混合形成预浸料,预浸料、铝板通过湿法铺层形成交替铺层结构,再通过热压固化形成所述石墨烯改性多功能Glare层板。本发明制备的多功能Glare层板的拉伸性能、弯曲性能和电化学性能都要好于传统使用的Glare层板,可以满足Glare层板在使用过程中的多功能性要求,达到更好的应用效果,预期在航空航天、交通运输领域具有广泛应用前景。
本发明涉及纳米复合材料、储能电化学材料技术领域,具体涉及一种双网络结构凝胶聚合物电解质的制备方法,包括细菌纤维素、甲基丙烯酸磺酸甜菜碱、1,3‑丙烷磺酸内酯、乙腈和丙烯酰胺,该制备方法包括以下步骤:(1)细菌纤维素的纯化:细菌纤维素用去离子水冲洗数次,浸泡于浓度为0.1‑0.3mol/L的NaOH溶液中80‑100℃反应0.5‑1h,冷却至室温;(2)细菌纤维素的磺化:将剪裁好的细菌纤维素膜浸泡于0.01‑0.1mol/L的NaIO4溶液中并充分搅拌;(3)甲基丙烯酸磺酸甜菜碱单体的制备:将0.01‑0.5mol 1,3‑丙烷磺酸内酯和2‑10g乙腈混合均匀。该双网络结构凝胶聚合物电解质的制备方法制备的双网络结构凝胶聚合物电解质具有高保水性,并在多体系电解液中展现出高离子电导率。
本发明公开了一种新型表面增强拉曼光谱基底材料及其制备方法和应用。以聚合离子液体(PILs)和金银纳米粒子自组装得到热点型表面增强拉曼光谱基底材料Ag@PILs@Au。本发明新型表面增强拉曼光谱基底材料由于其核心‑卫星结构制造了热点,实现了拉曼信号的增强。并且PILs独特的阴离子交换性可以实现该复合材料的亲疏水性调控,并且引入外源性拉曼探针分子实现热点的准确定位。该方法具有工艺简单、可操作性强、重复性好等优点,对制备高性能表面增强拉曼光谱基底具有借鉴意义。
本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法和锂离子电池,所述复合正极材料包括铝酸锂、磷酸锰锂和微量的碳,所述磷酸锰锂负载在铝酸锂表面,所述铝酸锂的质量占磷酸锰锂质量的0.1-10wt.%,所述铝酸锂为尺寸大小为5-10μm的六方形片,其晶相为α-LiAlO2;所述磷酸锰锂为一次颗粒大小为50-200nm的柱状或类球状。所述复合正极材料采用LiAlO2多孔纳米片快离子导体为复合材料,其作为锂离子电池正极的循环性能和安全性能都有显著提高;所述复合正极材料的制备方法简单、过程易控、成本低、产率高等优点,能够使LiMnPO4与LiAlO2均匀复合,为制备磷酸锰锂复合正极材料提供了新方法。
一种高性能抗磨损密封组件结构,其特征在于:所述的高性能抗磨损密封组件结构包括运动元件、固定元件、密封圈、支撑件;其中:运动元件的外壁面与固定元件的内壁面可转动地接触,固定件的内壁面上设置有密封圈安装槽,支撑件和与支撑件配合安装密封圈固定安装在所述密封件安装槽内,支撑件轴向安装在密封圈的一侧,支撑件和与支撑件配合安装密封圈的密封组合结构设为n组,密封件与待密封部件相接触,支撑件支撑密封件使密封件压紧待密封部件,密封圈为耐磨碳纤维复合材料制成,密封圈与待密封部件的接触面为光滑表面,密封圈和支撑件都具有弹性,密封圈为耐磨环,密封圈的截面为矩形或者圆形,支撑件采用丁晴橡胶制成。本发明的优点:本发明所述的高性能抗磨损密封组件结构,结构具有强度高,耐磨性好,摩擦系数小,热变形小,使用寿命长等优点。
一种2—癸基—2—二羟甲基丙二醇螺环原碳酸酯单体的合成方法,包括:取三元醇,二正丁基氧化锡,一并加入单口瓶中,加入甲苯;将油浴温度降至室温。在漏斗中加入CS2,缓慢滴加入反应瓶中,并将油浴加热,回流,降至室温后,真空减压蒸馏出甲苯;用正己烷分次洗涤,程中搅拌,底部的油状粘稠液体为较纯正的单体,加入甲苯,加热使其溶解,冷却至室温后,放入冰箱中使其结晶,过滤干燥,即为产品。利用膨胀计跟踪单体在聚合过程中的体积变化;膨胀单体及其预聚体与环氧树脂共聚,可以减少甚至消除因体积收缩造成的内应力,它的加入提高了环氧基团的转化率,提高了环氧树脂强度,近而可以得到更高性能的环氧树脂基的复合材料和粘合剂。
本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种水性导静电聚脲涂料及其制备方法。涂料为含多异氰酸酯的组分一和作为固化剂的组分二;其中,组分一为按100份重量份数计,多异氰酸酯10份‑50份、分散剂0.1‑10份、乳化剂2‑25份和导电粉2‑30份;组分二固化剂为浓度为10—80wt%的碱性溶液或金属盐溶液;组分一与组分二质量配比为1:1‑20:1。本发明水性导静电聚脲涂料,其实现了水性聚脲涂层导静电功能,使用与水性聚脲配套体系导电粉,挑选确定合适分散剂和乳化剂,使得配套的导电粉在水性聚脲基涂层中分布均匀,能够有效地防止静电聚集,并能将外来物体带来的聚集静电通过传导耗散来释放,具有防止静电火花的功能。
本发明公开了一种聚碳硅烷增强氧化铝陶瓷浆料的制备方法和3D打印光固化成型工艺,属于陶瓷材料技术领域。通过调整液态聚碳硅烷在整个悬浮液中的质量百分比,来优化Al2O3复合材料的碳化硅以及化学反应生成莫来石含量,从而达到增强陶瓷力学性能的目的。碳化硅聚合物是一种较为稳定的前驱体聚合物材料,但是遇到水性溶液产生化学反应导致固化。选用适当的树脂单体、分散剂、光诱发剂以及塑化剂才能解决浆料不稳定性的问题。通过设计三个阶段的热解工艺来保证聚合物转变的碳化硅不发生氧化反应,并在氧化铝中形成碳化硅纤维,达到增强体的效果。
本发明公开了一种渐次切削钻头及基于渐次切削钻头的CFRP制孔方法,涉及复合材料加工技术领域,渐次切削钻头包括包括钻头本体,从钻头本体的前端至后端依次设置有第一主切削区、第二主切削区、连续副切削区和刀柄夹持区,第一主切削区设有锥度角为α的锥度,第二主切削区设有锥度角为β的锥度,钻头本体的外周上设有排屑直槽,排屑直槽从第一主切削区延伸至连续副切削区,位于第一主切削区的排屑直槽的朝着切削方向的槽边为第一主切削刃,第二主切削区的周侧设有多微刃结构,多微刃结构包括多个均匀排布的微刃,位于连续副切削区的排屑直槽的朝着切削方向的槽边为副切削刃。
本发明公开了一种生物质复合光刻水凝胶及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以木质素、纤维素为原料,在碱/尿素溶液中低温快速溶解,制备出高强度、高弹性、磁响应的生物质水凝胶。制备出的生物质水凝胶具有优异的紫外吸收性能,热稳定性,机械稳定性。更重要的是,在室温下,磁性水凝胶在近红外光的照射下不仅能够呈现稳定的光刻图案而且能被切割成块。图案的设计与切割的时间可以通过光照时间和光源功率来控制。本发明操作简单、灵活性高,可以在水下和狭小空间内精准、可控操作。在光、电、磁材料具有很好应用前景。
本发明属于复合材料构件制造的技术领域,具体涉及一种复材T或工型长桁间距控制的方法,其包括将壁板上的长桁工装按照固化过程中的理论位置进行摆放,测量出长桁与长桁之间的间距;沿长桁长度方向,每间隔500mm设置一道定位工装,定位工装包括定位板、定位块和水平式夹钳;将定位板、定位块、水平式夹钳三部分连接在一起,并与长桁工装进行定位,从而控制复材T或工型长桁间距。与现有技术相比,本发明的有益效果是采用结构简单的定位工装保证了长桁的轴线精度,克服原有长桁定位不准、固化过程中长桁位置发生偏移的弊端。
本发明的以高粱秸秆芯为载体Fe3C/C复合吸波材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。该吸波材料以成熟高粱秸秆芯为多孔载体,通过浸渍‑碳化还原方式制备了Fe3C/C复合复合材料,材料组分以重量份计:九水硝酸铁10‑14份,草酸4‑8份,玉米秸秆芯0.1‑0.6份。制备时,先后将高粱秸秆芯浸泡于0.2‑0.4mol/L九水硝酸铁溶液和0.3‑0.6mol/L草酸溶液中,完成浸泡后,于500‑700℃下碳化还原反应2‑4h,制得Fe3C/C复合吸波材料。该制备方法简单,高效,成本低,可操作性强,密度低,用于电磁波吸收领域,符合吸波材料“薄、轻、宽”的特点。吸波材料制备成测试样品,经检测在整个X波段几乎都可达到90%以上电磁波吸收,吸波性能良好。
本发明涉及纤维素纳米晶领域,更具体地涉及一种纤维素II型纳米晶粒子及其制备方法和应用。该纤维素II型纳米晶粒子的结晶度≥80%;其数均分子量为1200~2500,分子量分布系数Mw/Mn≤1.30。该纤维素II型纳米晶粒子的制备方法包括:纤维素原料先进行非晶化重构,再晶化酸解,晶化酸解可以在低浓度酸性条件下进行,实现了纤维素纳米晶材料的高效、清洁生产和品质控制。该方法所制备的纤维素II型纳米晶粒子结晶度高、分子量小、分子量分布窄、尺寸分布窄、表面构象明确、表面化学修饰潜力大,可用于催化剂载体、复合材料增强相等用途。
本发明涉及金属基复合材料增强体技术领域,尤其涉及一种表面金属化石墨烯及其制备方法。将氧化石墨烯分散液及活性剂在电镀液中混合,以钛为阴极、以铜作为阳极板接入直流电进行电镀,使氧化石墨烯在电镀过程中沉积在表面已镀覆有一层铜膜的钛板上,钛板上形成含有铜和氧化石墨烯的复合镀层,将复合镀层收集得到表面金属化石墨烯,该表面金属化石墨烯包括包裹在氧化石墨烯表面的金属膜,金属膜为金属铜膜。本发明无需引入连接介质,大幅缩短工艺流程,降低生产成本,同时,制备原料可循环利用,无废液产生,对环境友好,且改善了石墨烯与金属基体之间的润湿性,解决石墨烯在金属基体中难以均匀分散的问题。
本发明属于催化剂领域,尤其涉及一种掺碳TiO2纳米纤维负载金属催化剂的制备方法。本发明制备的PdRu/TiO‑C纳米纤维催化剂对甲醇氧化,其氧化机理主要是TiO2复合材料的光催化机理,一般来说,TiO2被能量大于其禁带宽度的光子激发后,电子会从价带激发到导带中.同时产生电子‑空穴对,与吸附溶解在其表面的氧气和水反应,空穴将OH‑和H2O氧化成·OH‑,O2俘获电子生成·O2‑,这两种自由基能几乎无选择地氧化大部分有机物甲醇。但是,纯TiO2需要紫外光照射才具有催化活性,而贵金属沉积,如Pt、Au、Ag或Pd等能使TiO2在无紫外光照射下具有光催化活性。
本发明涉及复合材料及医疗卫生领域,具体为一种无油抗菌的氟化石墨烯复合避孕套的制备方法。将分散剂完全溶解到纯水中,加入氟化石墨烯后搅拌均匀,然后加入氨化修饰剂后水热。水热完成冷却后过滤,将氨基修饰的氟化石墨烯加入天然橡胶液中复合,按工业程序制成氟化石墨烯复合避孕套。与现有产品相比,本发明氟化石墨烯复合避孕套无油润滑,体验感舒适,有一定的抗菌功能。
本发明属于检测技术的技术领域,具体涉及一种飞机机载天线类设备搭接电阻等效测量工具及使用方法,其包括,等效底盘、Φ5自锁螺母、Φ4自锁螺母、Φ3自锁螺母、Φ5螺钉、Φ4螺钉和Φ3螺钉;在飞机上使用复合材料底板封装的天线类设备无法直接测量搭接电阻时,可以通过本发明提供的飞机机载天线类设备搭接电阻等效测量工具在设备天线类设备安装前,替代天线类设备安装。本发明提供的飞机机载天线类设备搭接电阻等效测量工具,该工装结构新颖,操作方便,大大降低了操作人员测量搭接电阻的难度,提高了操作人员测量搭接电阻的效率,运用等效测试方法测出飞机机载天线类设备与飞机结构的搭接电阻。
本发明涉及一种用于渠道结构的高韧性嵌缝止水带,包括有硬式透水管,硬式透水管为空心管,硬式透水管的外壁上由内向外依次粘贴有滤纸、喷涂速凝橡胶,硬式透水管顶端设置有橡胶块。本发明造价不高,便于就地取材;嵌缝填充材料所形成的止水结构能够较好的适应伸缩缝的变形,这种复合材料由无机与有机材料相结合而成,主要的两种防渗物质共同发挥嵌缝止水作用,且其中的无机材料更耐久更具有较大的形变能力,有机材料完好时,无机材料起到填充、辅助作用,在有机材料局部失去作用后无机材料能够继续起到较长久的全面有效的止水作用,并完全弥补有机材料失效带来的缺陷。
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