本发明提供一种可快速拆装电池阵的飞机机翼结构及其研制方法,该方法以高效的柔性薄膜型太阳能电池为基础,通过柔性薄膜太阳能电池封装技术的合理借鉴与改进,配以密封条或密封胶,以翼梁和翼肋作为支撑框架,通过借鉴地面建筑行业的张拉膜结构,将上述柔性薄膜型太阳能电池模块利用锁紧机构在机翼的上表面进行有效固定;用塑料或复合材料类薄片充当边缘遮挡片,结合软质密封胶将柔性薄膜型太阳能电池模块间的边沿进行密封和光滑过度处理。基于该方法研制的可快速拆装电池阵的飞机机翼结构,可快速的更换太阳电池片;在对损坏的机翼结构进行修补或更换时,最大限度的避免对太阳能电池产生的损坏。
本发明公开了一种带局部下凹的网格蒙皮结构自动铺丝成型方法,包括以下步骤:选择成型模具;采用热熔法预浸料;制备预浸丝;利用预浸料手工辅助完成局部下凹所在位置加厚区的铺层及网格壳体其他部分铺层;在热压罐内进行吸胶;进行第一次蒙皮铺层;在热压罐内进行蒙皮吸胶;进行第二次蒙皮铺层;固化;打磨处理,完成带局部下凹的网格蒙皮结构自动铺丝成型。本发明方法解决了在下凹处无法自动铺丝的技术问题,实现了自动铺丝技术在复合材料典型结构件上的应用。
本发明涉及一种表面接枝聚甲基丙烯酸十八酯纳米二氧化硅的制备方法,属于纳米颗粒表面接枝改性领域。本发明采用可逆加成-锻炼转移的聚合方法,首先在强极性溶剂中将氨基硅烷接枝到纳米二氧化硅表面;然后通过链转移剂上的硫酯官能团与氨基官能团的结合,将链转移剂经过这些氨基硅烷接枝到纳米颗粒表面;最后由引发剂提供自由基,甲基丙烯酸十八酯的单体在链转移剂末端聚合。本方法制备的聚甲基丙烯酸十八酯接枝二氧化硅纳米颗粒,改善了纳米二氧化硅在低密度中聚乙烯中的分散性和交联聚乙烯基体中的分散性。本发明方法为进一步改善聚乙烯基纳米复合材料的力学、电学等性能奠定了坚实的基础。
本发明公开了一种用于安装输电塔架的大直径地脚螺栓,用纤维增强复合材料制成,包括锚固埋置于混凝土地基中的下部和露出混凝土地基的上部,地脚螺栓下部的螺栓杆上设有肋条纹,地脚螺栓上部的螺栓杆上设有连接螺帽的螺纹。本发明的地脚螺栓采用纤维增强复合材料(FRP)的螺栓替代金属制品,同时设计合理的肋条纹形式解决复杂环境中结构因腐蚀而导致耐久性不足的问题,锚固握裹力高。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种水下混凝土,由水泥,硫铝酸盐水泥,混凝土改性剂,矿渣,硅灰,粉煤灰,骨料和拌合水按一定比例配制而成。本发明通过采用改性的水泥基胶凝复合材料作为原料所制得的水下混凝土,在水下不易分散,流动性好,凝结时间快,混凝土的结构致密,其1天抗压强度为5-40MPa,28天为20-90MPa。本发明高性能水下混凝土可采用强力搅拌,大功率泵送的机械化作业方式,能提高工作效率,为快速及大面积浇筑水下混凝土提供了一种新型的施工材料,特别适用于水下工程的建造和抢修,同时也适用于缺少建筑砂石和淡水,并且运输距离遥远,远离大陆海岸线的岛礁工程建设,本发明制备方法简便,应用广泛。
本发明公开了一种负载型茂金属催化剂及其制备方法,该催化剂包括载体和负载在所述载体上的茂金属化合物和烷基铝氧烷,其中,所述载体为球形蒙脱石介孔复合材料,所述载体含有蒙脱石、具有一维直通孔道结构的介孔分子筛材料和具有六方孔道结构的介孔分子筛材料,所述载体的平均粒径为30-60微米,比表面积为150-600平方米/克,孔体积为0.5-1.5毫升/克,孔径呈三峰分布,且三个峰分别对应于第一最可几孔径、第二最可几孔径和第三最可几孔径,所述第一最可几孔径为2-4纳米,所述第二最可几孔径为5-15纳米,所述第三最可几孔径为10-40纳米,所述茂金属化合物具有式1所示的结构。本发明提供的催化剂结构稳定并具有较高催化活性。
一种氧化锌晶须负载铜银的制备方法,采用不同混合方法,将四针状氧化锌晶须与镀锌层或金属锌粉结合,然后将混合物加入到含铜3~50g/L、含银1~40g/L的单金属离子水溶液或氨水溶液或同时含铜、银金属离子的混合金属离子水溶液或氨水溶液;使铜、银以金属态与四针状氧化锌晶须结合,获得负载铜、银或铜银两种金属的四针状氧化锌晶须,经过滤、干燥,获得负载1~10%金属铜或0.5~9%金属银或0.5~12%铜银的四针状氧化锌晶须产品,可用于复合材料制备;滤液经补充铜盐、银盐后重复使用。处理过程简单,无大量废水产生,设备要求低、投资少,制备过程容易控制,生产成本低,不使用有毒试剂,特别适合不同的处理规模和要求。
本发明涉及一种电场分布均匀的特高压合成绝缘子,属于电工材料技术领域。本特高压合成绝缘子中,硅橡胶绝缘子和非线性特性绝缘子相互连接,所述的接地电极端和均压环置于硅橡胶绝缘子的端部。固定导线的高压电极端和均压环置于非线性特性绝缘子的端部;所述的硅橡胶绝缘子占特高压合成绝缘子总长度的4/5。非线性特性绝缘子占特高压合成绝缘子总长度的1/5。本发明提出的特高压合成绝缘子,采用非线性复合材料制备绝缘子单体,与传统硅橡胶绝缘子单体混合组装而成,能够显著改善特高压绝缘子整体电场分布的不均匀性,提高运行过程中的安全可靠性和使用寿命,减小均压环尺寸甚至取消,极大地减小特高压绝缘子设计生产安装的难度与成本。
本发明涉及一种NbTi纳米线及其制备方法。该NbTi纳米线的成分组成包括:Nb、Ti和Ni;并且,该NbTi纳米线的直径为100nm以下,长度为10微米-5毫米。本发明还提供了上述NbTi纳米线的制备方法,其包括以下步骤:以石墨电极作为阴极,以NbTi/TiNi复合材料丝材作为阳极,置于电解液中进行电解,直到电流密度下降为零时停止电解,电解时的电源输出电位控制为1-10V;将阳极取出,清洗烘干,得到NbTi纳米线。本发明提供的NbTi纳米线是一种微米级别到毫米级别的纳米线。本发明提供的通过电解制备NbTi纳米线的制备方法具有工艺简单、成本低廉、产率高等特点。
本发明提供了一种环保超柔聚酯纤维的生产方法。该生产方法包括将改性有机硅加入到由芳香族二元酸和脂肪族二元醇形成的聚酯材料生成体系中,进行原位聚合得到有机硅聚酯复合材料;对有机硅聚酯复合材料进行纺丝加工,制得聚酯纤维。按照本发明提供的方法得到的聚酯纤维具有柔顺和滑爽的特性,无需对织物进行柔软后整理,极大地减少了染整加工时有机物废水的排放。
本发明提供了一种高性能Diamond/SiC电子封装材料的制备工艺,其特征是首先按重量百分比,将10~15%的粘接剂,5~20%的石墨,20~40%的硅粉,30~60%的金刚石颗粒湿混,混合时间16~24h。然后在10~50MPa压力和150℃的温度下温压成形获得复合材料毛坯。在氩气保护气氛中1100℃烧结24h,随炉冷却后得到具有一定强度和孔隙度的Diamond/Si/C多孔基体。然后将气相渗透的渗料置于石墨坩埚中,将所制备的Diamond/Si/C多孔基体置于该石墨坩埚上,然后整体置于高真空烧结炉中进行真空气相渗透1-2h,渗透温度1500~1650℃,真空度-0.08~-0.01MPa。随炉冷却后即可获得致密的Diamond/SiC电子封装材料。本发明是一种周期短、工艺简单、设备要求较低、成本低,并可制备复杂形状致密Diamond/SiC电子封装材料的方法。
本发明公开了一种微波固化型粘接剂及其微波固化方法。该粘接剂由磷酸二氢铝溶液、酚醛树脂为基料,以氧化镁、氧化锌、氧化铁及氧化锆中的两种或多种复配物为固化剂,采用氧化铝为填料,以碳化硼微粒、超细二氧化硅粉末为改性填料组成。将各组分按照一定比例混合,高速搅拌而制得粘接剂。采用本发明粘接剂粘接器件后,在微波辐射作用下即可进行便捷快速固化。本发明粘接剂耐热性能优良,可用于粘接陶瓷、石墨、塑料、玻璃、环氧树脂、碳/碳复合材料等;并且具有固化的胶层温度梯度较小、固化均匀和固化时间短的特点。
一种增强导热的汽车载重胎胎肩用胶属于橡胶产品技术领域。现有纯炭黑填充的胎肩用胶存在动态条件下生热高,导热率低、易发生高温破坏的问题。本发明的增强导热的汽车载重胎胎肩用胶的组成及其重量份数配比为生胶100份、203树脂0.5-2份、炭黑10-60份、纳米氧化铝5-100份、硅烷偶联剂0.5-10份、防老剂1-3份、硬脂酸1-5份、氧化锌3-5份、促进剂1-5份、交联剂1-10份、软化剂2-15份、防焦剂0.1-0.8份。本发明所制的汽车载重胎胎肩用橡胶复合材料具有高增强、低生热、高导热的优良特性。
本发明提供一种锂离子电池负极材料及其制备方法。该负极材料由三维网格结构的碳包覆纳米锡复合材料组成,锡颗粒分散均匀,粒径为3~5nm。该复合材料制成的电极,具有较高的可逆容量和良好的循环稳定性。此外,本发明的方法工艺简单、可控性强、成本低、环境友好。
本发明涉及一种快速修补、增强用低粘环氧树脂体系及其制备方法,该体系是由树脂组分A和固化剂组分B混合而成,其中树脂组分包括双酚A型环氧树脂、环氧稀释剂、消泡剂;固化剂组分B由胺类固化剂和促进剂组成;环氧树脂体系按树脂:固化剂=100:25-35质量比混合。本发明产品具有制备简单、固化产物高强度、高模量、耐热性能优良、粘结性能好等特点,体系粘度低,易于施工,能够广泛应用于风电叶片、电信电缆检修井、复合材料管道以及其他大型环氧树脂复合材料制件的修补和增强。
本发明涉及一种汽油深度加氢脱硫催化材料及催化剂的制备方法。上述制备方法是通过制备相关前驱体微乳液和氨水微乳液,然后将其并流混合进行反应,最后经絮凝、破乳、沉淀洗涤和焙烧得到高比表面积的汽油深度加氢脱硫催化材料,通过改变微乳体系的组成以及合成条件控制产物颗粒的表面性质,调变复合材料的比表面积和表面酸性。本发明还提供以所得合成的材料为载体制备汽油加氢脱硫催化剂的方法,以所述多元复合材料采用微乳液法负载活性金属组分,所负载的金属不仅具有较小的颗粒,同时具有较高的负载量。通过本发明所提供的制备方法制备得到的催化剂在汽油加氢脱硫方面表现出优异的催化性能。
本发明涉及一种锂离子二次电池,由壳体、正极片、隔膜、负极片和电解液组成,正极片由正极集流体和粘结在正极集流体上的正极活性材料组成,负极片由负极集流体和粘结在负极集流体上的负极活性材料组成,正极活性材料是掺杂有M元素的纳米氧化物的磷酸铁钒锰锂复合材料,负极活性材料是钛酸锂复合材料,所述M元素选自铝、锂、硼、银、铜、铬、锌、钛、锗、镓、锆、锡、硅、铁、钴、镍、钒、镁、钙、锶、钡、钨、钼、铌、钇、镧、硒和镉中的任意一种或者至少两种的组合。所述锂离子二次电池具有综合电化学性能优良、安全性能高、循环寿命长、成本低廉、对环境友好等突出特点,有助于拓宽锂离子电池的应用范围,具有重要的现实意义和广阔市场前景。
本发明属于结构陶瓷和耐火材料技术领域,涉及 一种氮氧化铝镁/氮化硼复相耐火材料。合成MgAlON和BN 配比的复相材料,以MgAlON为基时,BN的加入量为10~40 %;以BN为基时,MgAlON的加入量为5~25%。制备工艺 要求为:烧结温度在1500℃~2000℃之间,烧结压力在 0.1MPa~50MPa之间,烧结或合成的气氛为氮气气氛保护,氧 气分压与氮气分压之比为10- 5~10-15之间, 保温时间在0.5h~10h之间。MgAlON/BN复合将充分发挥两 组分的各自特点,通过优势互补,使新型复合材料具有优良的 力学性能(包括高温、常温抗弯强度、断裂韧性等),化学性能(包 括抗氧化、抗渣侵蚀与抗钢水侵蚀性能等)以及高的热震稳定 性;有望成为新型高性能结构陶瓷或新型可加工耐火材料。
本发明提供一种降低全光开关泵浦功率的方法,属全光开关技术领域。该方法包括:有机共轭聚合物材料加入激光染料制得复合材料,利用该复合材料制备二维光子晶体;将探测激光耦合到上述二维光子晶体中,所述探测激光的波长位于上述二维光子晶体的光子带隙的边缘;用泵浦激光激发上述二维光子晶体实现全光开关,所述泵浦激光的波长位于上述二维光子晶体的光学染料的线性吸收带。本发明可以将泵浦功率降至几百KW/cm2到MW/cm2。本发明还提供一种全光开关及其制备方法,全光开关为一二维光子晶体,该二维光子晶体为一刻蚀有正方晶格周期性空气孔的有机物薄膜,所述有机物薄膜为有机共轭聚合物加入激光染料。
本发明涉及一种壳聚糖微孔复合材料,特别涉及一种壳聚糖微孔复合滤材及其在水相液体、药用植物提取液净化技术或中药浸膏制备的净化技术中的用途。一种壳聚糖的微孔复材,其复合工艺为:以精制的壳聚糖为原料,配制壳聚糖水溶液,然后浸泡医用高分子多孔体基材,通过烘焙使壳聚糖和医用高分子结合,得到壳聚糖的微孔复材。制备微米级和次微米级的壳聚糖微孔复合滤材,由壳聚糖形成微孔路径,微孔具有巨额的孔壁面积和孔隙长度,可作为过滤材料,对于去除处理水或药用植物提取液或中药浸膏中的重金属或有害物质有很好的效果。
本发明公开一种活塞杆及其生产方法、液压装置,涉及液压技术领域,以解决活塞杆轻量化的技术问题。所述活塞杆包括第一接头、活塞和第二接头,所述活塞的两端具有连接部,每个所述连接部通过筒体与所述第一接头或第二接头连接;所述第一接头的至少一部分、所述第二接头的至少一部分、两个所述连接部上均具有凸起部和/或凹陷部;所述第一接头的至少一部分、所述第二接头的至少一部分、两个所述筒体、两个所述连接部,以及相应的凸起部和/或凹陷部上均涂覆有纤维增强复合材料。所述的液压装置包括上述的活塞杆。所述的活塞杆生产方法用于生产上述的活塞杆,从而通过复合材料替代部分金属为活塞杆减重。
本发明公开了一种环氧腰果酚酯生物基增塑剂的制备方法及其产品和应用,涉及塑料加工助剂领域;包括以下步骤:(1)油酸或蓖麻油酸与腰果酚反应生成腰果酚酯;将步骤(1)得到的腰果酚酯进行氧化反应,得到环氧腰果酚酯。本发明制备的环氧腰果酚酯生物基增塑剂可以应用于PVC复合材料的制备中。本发明制备的环氧腰果酚酯,可以替代部分传统邻苯类增塑剂,利用本发明的环氧腰果酚酯制备的PVC复合材料具有优异的力学性能及加工性能。
本发明属于导体表面电场测量技术领域,具体公开了一种利用电致发光材料监测导体表面电场的方法,包括:获取ZnS:Cu/环氧树脂复合材料;在被测导体上设置一层ZnS:Cu/环氧树脂复合材料的电致发光层;实验测得电致发光层的电致发光强度,根据电致发光强度与电场强度的拟合曲线得到被测导体表面的电场强度分布情况。本发明通过旋涂技术在导体基材表面制备电致发光层,在不同的外加电场强度下,分别用亮度计测试其电致发光强度;得到电致发光强度与电场强度的关系后,将电致发光层置于被测导体表面,利用电致发光层的电致发光强度反映导体表面电场的分布情况,实现导体表面电场的监测,减小传统测量方式中电场探头的引入发生畸变,带来测量误差的问题。
本发明公开了一种分层复合转子高速永磁电机的转子涡流损耗计算方法,包括计算转子复合材料层的等效透入深度,建立电机不同区域的矢量磁位方程,根据各区域的矢量磁位方程和磁场强度边界条件确定磁场分布表达式,建立转子不同区域的涡流损耗的解析计算模型,根据坡印廷定理得到各阶次谐波的转子涡流损耗,求和得到转子总涡流损耗。上述方法将复合材料层的多层结构导致矢量磁位方程计算域较多、方程求解复杂的问题转化为计算等效透入深度,简化了计算过程,并且,能够准确计算各阶次谐波在分层复合转子中产生的涡流损耗,与传统时步有限元方法相比,速度明显提高,为复合转子电机优化设计与性能分析提供参考。
本发明提供了一种含螺环结构的双缩醛胺类化合物及其制备方法和应用,该化合物由季戊四醇和硝基苯甲醛或其衍生物在酸性条件下制得,由该化合物所制得的聚合物或复合材料制品,均具有良好的化学降解性质,可实现聚合物及复合材料制品的回收循环利用,具有优异的环境友好性。
本发明提供一种碳包覆过渡金属氧化物的催化剂及其制备方法和应用,催化剂包括载体及负载于载体上的活性组分,其中活性组分为石墨碳包覆过渡金属氧化物的纳米复合材料,过渡金属氧化物选自第VIII族、第VIB族、第IB族和第IIB族的氧化物中的一种或多种。本发明通过采用石墨碳包覆过渡金属氧化物的纳米复合材料作为活性组分,并通过特定工艺将其负载于载体上,使所得催化剂不仅具有较高的催化活性,还具有一定的机械强度,反应过程中不易碎裂粉化,可满足实际工业生产的需要,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种油菜纳米碳微生物专用肥,涉及农作物专用肥技术领域。一种油菜纳米碳微生物专用肥,包括过磷酸钙15‑25%、硼砂1.5‑2.5%、复合纳米碳材料16.3‑25%、青霉素菌渣肥10‑15%和微生物保水复合材料57.2‑65%;所述微生物保水复合材料包括微生物菌剂10%‑15%和保水材料47.2%‑50%;所述保水材料包括尿素30‑35%、硅藻土6‑7%、丙烯酸4‑‑6%和腐殖酸钾7.2‑10%,所述尿素、过磷酸钙、腐殖酸钾用量比为1:0.5:0.24;本发明所涉及的油菜专用肥中,磷、氮、钾三种元素分别来自于过磷酸钙和保水材料中的尿素和腐殖酸钾,氮磷钾三种元素的配比选取最适宜冬油菜生长发育的范围,为1:0.5:0.24;基于油菜喜硼和喜磷的特点,选取过磷酸钙和硼砂为10:1的最适配比,平衡的硼磷营养可以促进油菜生长,并提高油菜产量。
本发明提供了一种加氢裂化催化剂载体及其制备方法与应用。该加氢裂化催化剂载体是由氟硅酸铵改性的Y型沸石/氧化铝复合材料制得的,所述氟硅酸铵改性的Y型沸石/氧化铝复合材料是通过活性氧化铝、导向剂、硅源和水经过混合、水热晶化、氟硅酸铵改性制备得到的。本发明还提供了上述加氢裂化催化剂载体的制备方法。本发明进一步提供了上述加氢裂化催化剂载体在重油加氢裂化中的应用。本发明提供的加氢裂化催化剂载体适用于处理大分子、重油品的原料,在提高大分子转化几率等方面表现出优越的性能,能够提升加氢裂化催化剂的水平。
本发明提出一种新型Ni‑Al基全金属含能材料及其制备方法,在制备Ni‑Al含能金属复合材料时,向其中添加适量的Al12Mg17等Al‑Mg系金属间化合物组元,提高Ni‑Al全金属含能材料的力学及化学释能特性。本发明的配方在保证材料制备效率的同时,可以显著降低全金属含能材料的点火温度阈值,提高活性材料的燃烧反应速度及反应效率。
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