本发明提供了一种高精度的斯特林循环机的导磁结构,包括设于所述外壳的内腔中的外定子、内定子和永磁体,所述外定子、内定子和永磁体的形状呈环形,所述环形的永磁体设于所述环形的外定子和内定子之间,所述环形的外定子、内定子和永磁体中心轴在同一天直线上,所述外定子和内定子由软磁复合材料通过粉末冶金压制而成。本发明的技术方案通过使用具有三维磁路结构的软磁复合材料模压成型电磁机构的定子,可以实现硅钢片难以实现的磁路结构,提高了磁性能和散热效果,同时设计加工灵活,通过粉末冶金工艺实现了精度加工,提高了电磁机构的制作精度和斯特林循环机的运行稳定性。
本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种由杂多酸和三嵌段高分子聚合物制备介孔分子筛的方法。以聚环氧乙烯-聚环氧丙稀-聚环氧乙烯三嵌段高分子表面活性剂为模板剂,在制备过程中通过添加少量的杂多酸,杂多酸作为pH调节剂可以大大的降低腐蚀性液体酸的使用量,作为促进剂加速介孔材料形成的速度,该材料可以用作催化剂、催化剂载体、吸附剂、生物大分子分离、有机-无机复合材料、传感器以及合成其他纳米材料的模板剂等。
本发明公开了PP发泡板、成型方法、聚丙烯发泡板材及成型方法。PP发泡板,其采用真空热压而成,且厚度在40mm以下。PP发泡板成型方法是将平板模具放入热压机内进行常温真空热压,不与空气接触,使温度均匀的传递到热塑性树脂颗粒中使其发泡;聚丙烯发泡板材,包括连续纤维基复合材料层和采用真空热压形成的PP发泡板。聚丙烯发泡板材成型方法是将将连续纤维基复合材料片材布置在平板模具的上下两面进行高温融合。本发明可解决如何使发泡板材具有很好的物理性能的技术问题。
本发明涉及一种石墨烯复合二氧化钛光催化剂的制备方法。包括以下步骤:1)将氧化石墨加入去离子水中,超声剥离氧化石墨烯,得到氧化石墨烯溶液;2)将钛的化合物逐滴加入到还原性醇剂和酸混合溶液中,磁力搅拌,得到钛的前驱物溶液;3)将氧化石墨烯溶液加入到钛的前驱物溶液中,加水,磁力搅拌,得到混合溶液;4)将混合溶液转移至反应釜中水热反应0.5~24小时,得到石墨烯和二氧化钛复合材料;5)将石墨烯和二氧化钛复合材料用去离子水冲洗离心分离,烘干,研磨,得到石墨烯和二氧化钛复合光催化剂粉末。用本发明制备的催化剂具有高比表面积,高吸附性能和高光催化活性,能有效用于污水处理等环保领域。
本发明公开了一种全松香基环氧树脂组合物,由100重量份的松香基环氧树脂基材、30~80重量份的松香基固化剂和1~12重量份的催化剂组成,全松香基环氧树脂组合物经固化后,可得到全松香基环氧树脂固化物,具有高强度、高模量和高玻璃化转变温度等特点,特别适用于制备生物基复合材料基体树脂和户外电工绝缘材料。本发明还公开了一种全松香基环氧树脂固化物的制备方法,其制备工艺简单、可操作性强、过程可控性好,易于工业化实施。
本发明涉及锂离子电池MoS2纳米带与石墨烯复合电极及其制备方法,复合电极的组成为:MoS2纳米带/石墨烯复合材料80-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯10%,其中MoS2纳米带与石墨烯的物质量之比为1:1~1:4。制备方法是将氧化石墨烯分散在去离子水中,搅拌下先加入阳离子表面活性剂,再加入硫代钼酸铵并滴加水合肼,在95℃回流反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心收集,去离子洗涤,干燥,在氮气/氢气混合气氛中热处理。本发明工艺简单,MoS2纳米带与石墨烯复合材料作为锂离子电池复合电极的电化学活性物质,具有电化学贮锂比容量高,循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
本发明涉及一种环形钻刀具,它主要适用于加工纤维增强复合材料。本发明的特点是刀头和刀柄固定;切削刃至少在两个以上,每个切削刃上均有一切削点,每个切削刃上包括外侧刃口、内侧刃口和过渡刃口,其中的外侧刃口与切削刃的外圆交接,内侧刃口与刀头的内孔交接;过渡刃口位于外侧刃口和内侧刃口之间,并与外侧刃口和内侧刃口相接;切削刃的外侧刃口上的切削点到刀柄端部的最大距离大于内侧刃口或过渡刃口上任意切削点到刀柄端部的距离;排屑槽的数量与切削刃的数量相同,且排屑槽与切削刃间隔分布。本发明结构设计合理,减少了切削阻力,提高了生产效率及刀具的使用寿命。
本发明提供了一种超细聚合物刚性填料及其制备方法,以及这种超细聚合物刚性填料在制备聚丙烯复合材料中的应用。本发明的有益效果主要体现在:所得超细聚合物刚性填料粒子粒径可调、粒度细、刚性大、分散性好、产品色白;制备工业合理、方法简单、反应温度低、环境污染小;应用于聚丙烯复合材料的制备增韧效果好、使之更易分散。
本发明涉及粉体加工技术领域,公开了一种稀土氮化物专用真空旋转渗氮炉,包括炉体、控制单元以及与炉体连接的供氮装置、抽真空装置和加热装置;炉体内设有旋转粉料筒;炉体由外至内依次包括金属壳层、冷却循环水层和复合材料内层;复合材料内层由内至外依次包括石墨烯涂层、树脂玻璃纤维层和氟胶层。本发明渗氮炉的内壁具有一定韧性,能承受足够大的气体压力,保证渗氮扩散速率,提高渗氮压力;石墨烯各项同性,可减小渗氮温差。并且,在抽真空排气状态,该内壁在双重负压作用下会呈凹透镜状,可提升排气效率与质量。而在加热充气渗氮状态下,凹透镜形起到帕斯卡原理,对产品各个方向角度均温渗氮。此外该结构还可有效节省氮气用量。
本发明公开了一种氮化硅纤维增强铝合金发动机缸套及其制备方法,采用冷喷技术在管状铝合金衬套外喷涂梯度层状复合构造;梯度层状复合构造包括氮化硅超细纤维增强铝合金层、氮化硅细纤维增强铝合金层和氮化硅粗纤维增强铝合金层;各层为不同直径的氮化硅纤维经真空镀铝改性后与铝合金粉末混合的复合材料;氮化硅表面经过真空镀膜改性,使陶瓷表面金属化,可以和铝合金之间形成很好的相容性,可提高缸套的强度;氮化硅纤维具有自润滑性能,使缸套具有一定的自润滑性能,有利于降低缸套的拉缸行为;不同直径的氮化硅纤维形成不同特性的多层复合结构,使铝合金缸套不但结构致密,同时具有一定的硬度梯度,满足润滑和强度的综合性能需要。
本发明属于催化剂合成领域,公开了一种氮掺杂碳量子点/双金属负载型催化剂的制备方法及其应用。该催化剂是在制备双金属负载复合材料后,通过添加氮掺杂碳量子点,利用其表面官能团对该复合材料进行改性制得。将所得催化剂、相应溶剂、双氧水与对氯甲苯混合均匀后加热反应即可得到对氯苯甲醛。本发明采用氮掺杂碳量子点为载体的改性添加剂,利用其诱导分散作用将活性金属和助金属高度分散在载体上,极大的提高了金属的利用率,也很大程度上解决了催化剂中金属的浸出问题。同时高分散的活性组分使得对目标产物对氯苯甲醛具有较高的选择性,且反应条件温和,制备工艺简单,具有重要的工业应用前景。
本发明公开了一种RPVB再生环保膜片改性工艺及其应用。上述改性工艺包括以下步骤:S1提供PVB废旧料。S2对PVB废旧料进行脱色处理获得脱色PVB膜片。S3掺入丁腈橡胶对脱色PVB膜片进行共混改性获得改性复合材料。S4对改性复合材料进行热压成型,经剪切后,得到改性RPVB再生环保膜片。脱色处理的方法的操作如下:S21提供脱色剂。S22脱色剂和PVB废旧料按1:30的比例进行混合进行脱色,获得混合物。S23于减压蒸发条件下,处理混合物获得脱色PVB膜片。本发明的改性工艺,制作得到的改性RPVB再生环保膜片具备耐油性好、耐磨性高、耐热性好、粘结力强以及气密性优异的特点,实现报废PVB材料的回收再利用,节省制作成本,具有优越的推广前景。
本申请公开了一种耐热聚乳酸复合材料,包括左旋聚乳酸、右旋聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、滑石粉、抗水解剂及润滑剂,所述左旋聚乳酸的含量为50%‑85%,所述右旋聚乳酸的含量为2%‑10%,所述聚丁二酸丁二醇酯的含量为0.1%‑25%,所述滑石粉的含量为5%‑20%,所述抗水解剂的含量为0.1%‑1%,所述润滑剂的含量为0.1%‑0.5%。本申请还公开了一种制备上述耐热聚乳酸复合材料的制备方法。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,包括以下配方原料:有机配体、Co(NO3)2、NiCl2、g‑C3N4‑rGO复合材料、升华硫。该一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,g‑C3N4和rGO具有巨大的比表面积,并且g‑C3N4中含有大量的吡啶氮结构,可以与多硫化锂形成N‑Li键,在协同作用下实现对多硫化锂的吸附和束缚,降低了多硫化锂的穿梭效应,复合材料具有很强的导电性,提高了电荷的传输速率,通过原位聚合法生成的CoNi双金属MOFs,热裂解形成Co‑Ni碳材料作为硫的载体,在Co‑Ni双金属的协同催化作用下,促进了正极硫的动力学反应,并且Co‑Ni碳材料具丰富的介孔和孔隙结构,为硫在放电过程中的体积膨胀提高了弹性缓冲。
本发明公开了一种用于连接碳化硅材料的连接材料、系统、连接结构及应用。所述连接材料包括Yb、Yb3Si2C2、Yb3Si2C2包覆碳化硅复合材料中的任意一种或两种以上的组合。本发明还公开了Yb、Yb3Si2C2或者Yb3Si2C2包覆碳化硅复合材料于连接碳化硅材料中的用途。本发明还公开了一种碳化硅材料的连接方法,采用的相应的系统及最终获得的连接结构。本发明利用Yb3Si2C2高温分解的特性,产生的液相有利于连接界面碳化硅与基体碳化硅的一体化烧结;所获碳化硅连接结构的抗弯强度高,耐高温耐氧化耐腐蚀性能优良,可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
本发明涉及光催化产氢技术领域,且公开了一种改性Ta3N5‑Cu2O异质结负载Ti3C2光催化产氢材料,包括以下配方原料:纳米Ti3C2‑Cu2O复合材料、Sc(NO3)3、TaCl5、[Co(NH3)6]Cl3。该一种改性Ta3N5‑Cu2O异质结负载Ti3C2光催化产氢材料,Sc3+掺杂降低了Ta3N5的结晶度和晶体缺陷,缩短了光生电子的迁移路径,促进了光生电子的迁移,Sc3+取代部分Ta的晶格,产生晶格氧缺陷,增强Ta3N5的导电性,提高了光生电子的传输速率,Co3+在Ta3N5表面修饰形成CoxN活性晶面,增强了Ta3N5对可将光吸收效率,Ta3N5和Cu2O形成p‑n异质结,产生内建电场,降低了光生电子‑空穴的复合率,Ti3C2Tx具有优异的导电性,为光生电子提供传输通道,Ti3C2Tx表面含有大量的羟基等含氧基团,增强了光催化复合材料在水中的分散性和相容性。
本发明公开了一种基于内嵌式纤维传感器的树脂固化度原位监测的方法。本发明的方法包括:S1:将纤维式传感器嵌入到待测未固化树脂中;S2:将传感器接入阻抗测试线路,测试固化过程中的传感器的阻抗;S3:提取纤维传感器的最大阻抗,得到阻抗‑固化时间曲线,进而得到阻抗‑固化度曲线。本发明以小尺寸非晶合金纤维作为传感器件,可以在不影响材料性能的前提下,实现低成本树脂基复合材料固化度的原位监测,显著提高树脂基复合材料固化质量。
本发明涉及电化学储能领域,且公开了一种多孔纳米硅‑碳复合锂离子电池负极材料,该一种多孔纳米硅‑碳复合锂离子电池负极材料,使用了多孔硅负极材料,能弱化硅材料的体积效应,提升了硅材料的循环稳定性与其电化学性能,将三维多孔有机聚合物作为碳前驱体包覆多孔硅,将其碳化得到多孔纳米硅‑碳复合材料,三维多孔与核‑壳结构都提供了丰富的空间,很大程度上缓解了硅因体积效应产生的空间变化,极大的提高了电极的循环稳定性与电化学性能,提高了电池寿命,同时含有氮元素的三维多孔有机聚合物碳化得到,掺杂氮元素的多孔碳,使复合材料的导电性得到进一步的提升,解决了硅材料导电性能差的问题。
本发明公开了一种用于户外通信设备的防护材料及制备工艺,包括以下步骤:(1)原料混合;(2)制坯;(3)挤出压延;(4)脱脂并纵向拉升;将含油基带在260℃下脱脂,去除助挤剂,获得纵向拉伸基础膜;(5)横向拉升后烧结固化;将纵向拉伸基础膜在拉膜机上进行横向拉伸,拉伸温度为180℃,然后在380℃烧结固化50秒,获得厚度为5微米的微孔膜;(6)将微孔膜与单层PES材料采用耐酸碱盐性胶水复合,得到复合材料;(7)将复合材料进行耐酸碱盐腐蚀处理后,得到用于户外通信设备的高透气量防护材料。本发明制得的防护材料具有透气量高、抗压性能好和低阻力的特点。
本发明涉及纺织材料领域,公开了一种生物质高强纺织材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)将钼源、硫源、硅烷偶联剂和无机纤维混合后激光烧结,制得二硫化钼/无机纤维复合材料;(2)将生物质纤维先后在乙二胺溶液、过氧化氢溶液中浸泡,然后喷涂氯化钙溶液,得到表面处理的生物质纤维;(3)将生物质纤维在二硫化钼/无机纤维复合材料和硅酸盐溶液的混合液中提拉,干燥,制得生物质高强纺织材料。本发明制得的生物质纤维材料具有稳定性好,力学性能优异的特性,并且制备工艺简单,操作方便,原料易得,可推广大规模生产,促进了生物质纤维在纺织品中的而应用。
本发明公开了一种高强度高耐磨不粘锅涂层的制备方法,包括以下步骤:S1:将四氟乙烯、表面活性剂和去离子水搅拌混合均匀,加入少量引发剂,升温加压反应;S2:继续加入剩余的部分引发剂和聚甲基戊烯,共混反应后形成聚偏氟乙烯预聚体;S3:再加入苯基三氯硅烷、甲基三氯硅烷、酸液、聚偏氟乙烯预聚体、全部剩余的引发剂和3,4‑环氧丁烷‑1,2‑二醇,水解反应后得到复合材料;S4:将无机填料、防沉剂、成膜助剂和润湿剂加入复合材料中,通过热喷涂的方式得到高强度高耐磨不粘锅涂层。本发明制备的不粘锅涂层不仅提高了其耐高温耐磨性能,同时使其具有高强度、抗划伤的优异性能和长使用寿命等诸多优势。
本发明涉及聚氨酯粘合剂相关的技术领域,更具体地,本发明提供一种耐半高温、高温蒸煮软包装用无溶剂聚氨酯粘合剂,制备原料包括A组分与B组分,A组分包括第一组分聚酯多元醇、第一组分聚醚多元醇以及异氰酸酯;B组分包括第二组分聚酯多元醇与第二组分聚醚多元醇;且第一组分的聚酯多元醇的数均分子量大于第二组分的聚酯多元醇的数均分子量,A组分与B组分的重量比为1:(0.3~0.9)。本发明提供的聚氨酯粘合剂避免经高温蒸煮后,复合材料的剥离强度降低或发生分层现象,还能有效减少所得复合结构存在气泡或白点,同时与环氧树脂共同作用可以解决进行含有铝箔的复合材料的制备过程中,会发生漏胶的问题。
本发明公开了一种基于多孔凝胶改性的环氧树脂电子封装材料的制备方法,具体包括以下步骤:首先以六水合硝酸锌、偏苯三甲酸酐为原料制得金属锌离子与有机物组成的配合物,然后将其进行改性,并与丙烯酸酯类单体混合,在引发剂的作用下聚合制得复合材料;然后将环氧树脂、复合材料、碳化硅、氨基硅油、硅烷偶联剂加热熔融,混合均匀,然后由双螺杆挤出机挤出造粒,干燥后,用注塑机注塑成型,制得环氧树脂电子封装材料。本发明制得的电子封装材料力学性能好,耐热性能佳。
本发明涉及新能源储能器件领域,具体涉及一种基于复合正、负极材料的新型电池电容。所述电池电容包括正级、负极、导电剂、粘结剂、电解液、隔膜和腐蚀铝箔片,所述电池电容以锰酸锂和活性炭的复合材料为正极,以钛酸锂和活性炭的复合材料为负极。本发明采用锰酸锂和钛酸锂的复合电极的有益效果是,通过活性炭的引入大大提升电极材料的导电性能和部分电容储能的特性,显著改善了产品的倍率性能,满足了大电流充放的需要;对锰酸锂和钛酸锂的掺杂包覆处理可以解决产气、溶解等问题,提高了循环寿命;复合导电剂的使用可以更好的构建导电网络,进一步提升功率密度。
本发明提供了一种用于汽车悬架系统的板簧总成,涉及汽车零部件技术领域。板簧总成连接车桥和车架,用于传递车架和车身之间的力和力矩,起导向和缓冲的作用,包括主板簧、副板簧和导向机构。主板簧由钢材料构成,位于车桥上方,用于纵向力导向。副板簧由复合材料构成,位于主板簧的上方或下方,用于缓冲垂向力。导向机构一端与所述车架相连,另一端与所述主板簧相连,导向机构与主板簧之间成预设角度,用于横向力导向。采用本发明的板簧总成,不仅减少由复合材料制成的副板簧受到的侧向力,增加板簧总成的使用寿命,还提高车辆稳定性。
本发明公开了一种钛基催化剂的制备方法,应用于VOCs光催化氧化处理本,首先通过阳极氧化法制得定向生长的二氧化钛纳米管阵列TiO2NTs,在其表面沉积石墨烯来克服二氧化钛量子效率低、导电性差等缺点,通过简单的电化学沉积技术,在石墨烯‑TiO2NTs基底上制备出了结晶良好、催化活性高且较为稳定的Cu2O/rGO/TNTs复合材料。将制得的复合材料作为催化剂,成功将挥发性有机气体氧化为CO2、H2O等小分子有机物,并且材料具有良好的耐热性、稳定性和较高的催化活性。本发明操作成本低、简单快捷、易于控制、绿色无污染,由于材料具有一体性,便于回收利用。
本发明提供了一种用于单羟基改性PBO的4, 6‑二氨基间苯二酚盐酸盐及其复合盐单体的制备与应用,所述4, 6‑二氨基间苯二酚盐酸盐的制备方法为:将4‑氨基‑6‑硝基间苯二酚盐酸盐溶于水,用NaOH中和后,催化加氢,滤除催化剂盐酸析出以及水精制法制得4, 6‑二氨基间苯二酚盐酸盐,用于式Ⅳ所示的羟基对苯二甲酸与4, 6‑二氨基间苯二酚的复合盐单体制备、或直接用于混缩聚制备羟基改性PBO纤维。复合盐单体用于制备式Ⅱ所示的聚羟基‑1, 4‑亚苯基‑2, 6‑苯并二噁唑(即单羟基改性PBO)纤维,因羟基引入PBO分子链而呈现力学性能突出,耐热和耐光性能优良、与树脂基体粘结性好等改性效果,可用于先进复合材料。
本发明属于复合材料领域,涉及一种热塑性弹性体/碳纤维复合发泡材料的成型工艺。该成型工艺包括以下步骤:将热塑性弹性体和碳纤维熔融共混,得粒径为3‑4mm的复合粒子;将复合粒子放入高压反应釜中,通入CO2,使CO2处于超临界状态进行保压渗透,渗透后泄压,然后放入发泡设备中加热发泡,制得发泡粒子;将发泡粒子进行蒸汽模压成型,得热塑性弹性体/碳纤维复合发泡材料。复合材料发泡后碳纤维随颗粒发泡膨胀形成一定的空间取向,材料的力学性能得到提高。所制备的材料弹性大、密度小、力学性能优异,且具备一定的导电能力和耐热性。
本发明提供一种便于手术操作,实现缺损神经快速桥接的复合修复材料及其支架的组成、制备和应用。该复合材料是由丝素层-胶原层-高分子聚合物层依次排列组成,应用时通过折叠或卷折形成丝素层为内层、胶原层为中层、高分子聚合物层为外层的神经桥接支架。本发明的复合修复材料及其支架采用分层式排布和特定的三维设计,发挥各种修复材料的优势,同时弥补其不足,手术操作时只需神经外膜的缝合或黏合法吻合,不需要进行神经束膜的缝合,极大地节省了缺损神经桥接手术的操作时间,降低了手术技术难度,提高安全性。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属复合材料技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!