本申请涉及一种用于替换副钢板簧总成的单片簧及其设计方法,包括以下步骤:获取副钢板簧总成的性能指标、定量尺寸类别及对应数值,以及单片簧的变量尺寸类别;利用定量尺寸类别及对应数值,并配合计算公式构建有限元分析模型;对变量尺寸类别进行赋值,并输入有限元分析模型,以获取输出结果;将输出结果与性能指标进行比较;若相符合,则定量尺寸类别及对应数值,以及变量尺寸类别及所赋予的数值,作为单片簧的制造数据,并按照该制造数据制造;否则,重新赋值。采用本方法制作出合适尺寸的单片簧在满足受力的各项情况下,进行替换多片钢板簧,减少竖向空间的占用单后桥板簧悬架系统整体重量;并且由复合材料制成,疲劳寿命大大提升。
本发明公开了一种多区域异质材料复合结构温热挤压模,在模具轴向的方向上,将模具分为截面积不变区域和截面积减小圆角过渡处区域,其中,截面积不变区域和截面积减小圆角过渡处区域均为合金粉末通过增材制造技术制备而成;截面积不变区域用热作模具钢粉末通过增材制造技术制成;截面积减小圆角过渡区域采用碳化钨或碳化铬和自熔性合金粉末混合制备的复合材料粉末制成。本发明提出的多区域异质材料复合结构温热挤压模,可提高模具的综合性能和使用寿命,并合理利用材料。
本发明公开了一种具备三金属Cu‑Co‑Mo/泡沫镍多孔电极材料及其制备方法与应用,该方法包括:1)先利用有机溶液和酸去除泡沫镍表面油污和氧化层;2)将铜、钴、钼盐化合物前驱体与泡沫镍共同置于高压釜中密闭反应,然后洗涤干燥,得到在表面生长有水热合成产物的泡沫镍;3)将步骤(2)所得泡沫镍在H2氛围中高温煅烧,随后自然冷却,即得到具备三金属Cu‑Co‑Mo/泡沫镍多孔电解水催化剂。该复合材料中三金属合金与基底镍的结合能力强、碱性条件下性能稳定,且具有较大的电化学活性面积,极大的提高了材料的催化活性;该制备方法通过溶剂热法实现三金属与泡沫镍基底的结合,制备工艺简单、烧结温度低、制备过程中能耗低,便于工业化生产。
本发明公开了一种复合结构陶瓷支撑剂及其制备方法,属于一种利用工业废料制备陶瓷复合材料的技术领域。本发明的复合结构陶瓷支撑剂包含的组分及质量百分比含量为:钢渣:50~80%,粉煤灰:3~20%,蓝晶石微粉:2~30%,硅微粉:3~10%,粘土:2.5~20%,羧甲基纤维素:0.2~2%。本发明的制备方法包括的工艺步骤为:制备粉剂、配料、成球、干燥、烧成、自磨抛光及表面处理,以炼钢钢渣作为主要原料,有效地利用了工业固体废弃物,同时制成的产品具备微晶‑纤维复合结构,具有较高的机械强度、表面光滑、耐酸性侵蚀,可广泛用于石油天然气钻井支撑剂、混凝土集料及塑料填料等技术领域。
本发明提供一种工业中温用相变蓄热材料及其制备方法。该相变蓄热材料由己二酸、镀铜碳纳米管及粘结剂组成;所述己二酸与镀铜碳纳米管的质量比为88~98:2~12,所述粘结剂的质量为己二酸及镀铜碳纳米管两者总质量的3%。该相变蓄热材料的制备方法为:将己二酸与镀铜碳纳米管按预定配比进行机械混合,混合均匀后装入坩埚中,放入真空干燥箱真空熔融吸附,然后掺入粘结剂压片成型即得。该蓄热材料可以应用于太阳能空调、地板采暖、化工印染等行业的脱水干燥。本发明选材合理,制备工艺先进,从而能够低成本生产出一种工业领域用蓄热材料,该蓄热复合材料的应用使得蓄热、放热效率等在内的综合性能得到大幅度提高。
提出了一种将热固性树脂镶嵌于热塑性塑料基体形成的新型复合材料滑动轴承与导轨,它克服了金属滑动轴承和导轨在水介质中发生电偶腐蚀和咬死的问题,提高了承载能力,而且可设计性良好。
本发明提供了一种量子点高分子复合物及其制备方法,所述制备方法包括将油溶性量子点、高分子材料、硫醇‑烯聚合物与助剂在加工温度下混合均匀,恢复至室温后形成量子点高分子复合物。本发明以高分子材料为环境,投入不同的配体材料和量子点材料,对量子点表面进行不同的配体交换,最终得到高稳定性的量子点高分子复合材料,由于表面硫醇‑烯聚合物很好的吸附在量子点表面,同时配体之间分子链段较长,会互相缠绕,进一步形成屏障,更加有效的避免配体发生脱落,而更好的保护量子点材料,使得量子点高分子复合物在高温、高湿和蓝光条件下,荧光亮度不会发生明显衰减,减缓了量子点的老化,提高了制成量子点光学功能板的光学稳定性。
本发明公开了一种Si@TiN‑沥青复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将纳米Si颗粒与TiO2粉末进行湿法球磨机械混合,得到Si@TiO2复合物;S2、先将Si@TiO2复合物与炭黑SuperP进行干法球磨混合,得到Si@TiO2‑SuperP前驱体,然后经碳热还原氮气氧化反应使TiO2转换为TiN,冷却后即可得到Si@TiN中间体;S3、先将Si@TiN中间体与沥青混合,再经高温煅烧,冷却后即可得到Si@TiN‑沥青负极复合材料。本发明解决了现有技术中硅负极材料电导率低和体积膨胀问题,且该方法合成工艺简单,操作方便。
本发明公开了一种机翼总成及飞行汽车,包括外蒙皮组件以及均由复合材料制成的机翼骨架与双副翼;所述机翼骨架包括横梁组件与纵肋组件,所述横梁组件包括前横梁与后横梁,所述横梁组件的一端用于与机身固定连接;所述纵肋组件包括多根位于所述前横梁前侧的前缘肋、多根位于所述后横梁后侧的后缘肋与多根位于所述前横梁与所述后横梁之间的中间肋以及两组加强肋组,每组加强肋组包括两根平行设置的相邻加强肋,每根所述加强肋由设置于同一平面内的加强中间肋、加强前缘肋与加强后缘肋构成。本发明中的机翼总成能够将升力系统产生的载荷通过机翼总成传递到整机上,安全系数高,同时重量轻、零件少、装配周期短,产品经济性高。
本发明属于电力复合材料技术领域,具体涉及一种改性环氧树脂及其制备方法。通过先将环氧树脂与含有不饱和双键的活性稀释剂和含有柔性脂肪链的活性稀释剂按质量比为100%:3‑5%:10‑12%的比例混合,制成组分A;再将组分A和占组分A质量20‑30%的环氧乙烯基不饱和树脂混合,完成改性环氧树脂的制备。所制备的改性环氧树脂力学性能、绝缘性能和工艺性能均衡,适用于电力行业绝缘横担、干式纤维套管和绝缘子支柱等元器件的制造。
本发明公开了一种消减黄曲霉毒素的绿色方法。将含黄曲霉毒素的样品充分接触用于消减黄曲霉毒素的复合薄膜,复合薄膜先选择性吸附脱除样品中黄曲霉毒素,然后将复合薄膜置于太阳光或氙灯光源下照射,逐步降解黄曲霉毒素,所述用于消减黄曲霉毒素的复合薄膜包括基底和基底上的g‑C3N4/WO3复合材料,g‑C3N4为片层结构,WO3纳米颗粒均匀分散在片层g‑C3N4表面,结合紧密,形成复合半导体光催化材料。
本发明属于表面改性技术领域,公开了一种多激光协同辅助的激光冲击强化方法及装置。方法包括在工件的待强化区域铺设保护层,在保护层上涂覆吸收层,通过在吸收层的表面喷水形成约束层,使用蓝光半导体激光器对待强化区域进行激光加热作业,使用脉冲激光器对待强化区域进行激光冲击强化作业。装置包括控制箱、数据传输线、激光头、水管、喷水头。本发明能够增加金属或金属复合材料的强度和延展性,能够增强材料疲劳性能和断裂韧性,能够有效降低冲击强化的成本,提供的装置便于携带,能够实现对大型结构件的冲击强化。
本发明公开了一种介孔炭电极的制备方法,以RF溶胶为炭源,三嵌段共聚物F127为模板剂,在碱性条件下通过溶剂挥发诱导自组装的软模板法制得了F127‑RF的复合材料,再通过惰性气氛下高温碳化处理直接得到高度有序、高比表面积的介孔炭材料,再将介孔炭材料与导电剂和粘接剂按质量比8:1:1混合均匀,用对辊机滚压成薄片,经高温炭化处理直接得到高度有序、高比表面积的介孔炭材料。依照本制备方法合成的介孔炭材料电极对于高含盐废水中的无机盐离子的电吸附除盐效果十分显著,介孔炭具有较大的比表面积与孔容增加了离子的吸附量和除盐率;基于介孔炭电极的高含盐有机废水处理设备可实现对高含盐有机废水的电吸附除盐。
本申请涉及一种多孔焦磷酸盐制备方法和钠离子电池,包括:将金属氯化物和加入无水乙醇中搅拌一定时间,再将植酸溶液加入到去离子水中搅拌,之后将金属氯化物/无水乙醇的混合溶液加入到植酸溶液/去离子水的混合溶液中搅拌,抽滤,烘干;随后在惰性气氛中再碳化得到最终产物。该发明材料来源广泛,方法简单,合成周期短,绿色无污染,为大规模生产提供了可能;用该方法制备的金属焦磷酸盐复合材料,具有由纳米颗粒堆垛而成的多孔骨架结构,可以有效缓解钠离子电池充放电的过程中的体积膨胀;而且在制备的过程中保留了前驱物中的碳元素,极大的提高了材料的导电性和材料的稳定性;在钠离子电池的测试中显示出了较高的容量和优异的倍率性能以及超长的循环稳定性。
本发明提供了一种改性双马来酰亚胺树脂预聚物,采用熔融聚合工艺,利用烯丙基化合物、氨基苯乙炔、苯并噁嗪对双马来酰亚胺进行共聚扩链增韧改性,所得改性双马来酰亚胺树脂预聚物在保持双马来酰亚胺高耐热性的同时,具有优良的工艺性,并可大幅提升机械性能;且该预聚物熔融粘度适中、挥发分低、铺覆性好、储存期长,成本较低,是一种理想的预浸料用胶膜材料;可用作复合材料的基体树脂、耐高温胶粘剂及电子电器覆铜板绝缘材料等,适用于航空航天、电子电器、交通运输等技术领域。
本发明涉及一种用于高灵敏同步检测重金属镉、铅、汞、铜、锌离子的电化学传感器及制备方法。电化学传感器,其包括电化学工作站、电解池和电极,所述的电极包括对电极、参比电极和工作电极,其中:工作电极上修饰的有效组分为四氧化三铁/氟化多壁碳纳米管,所述的四氧化三铁/氟化多壁碳纳米管是由氟化多壁碳纳米管和氟化多壁碳纳米管上均匀负载的四氧化三铁纳米粒子构成的纳米复合材料。其可实现镉、铅、汞、铜、锌离子的同步检测,同时提高同步检测通量,且检测更灵敏,检测限更低,线性范围更宽,应用于实际样品中镉、铅、汞、铜、锌离子的检测。
本发明属于功能纤维领域,更具体地,涉及一种电热致变色纤维、其制备方法和应用。该电热致变色纤维包括具有三层结构的复合材料,自外而内依次为包层、中间层和芯层,其中所述包层为保护层,所述中间层为热致变色层,所述芯层为导电层;所述导电层采用的材料为具有电热效应的导电层材料;所述热致变色层通过采用热软化拉丝法制备得到,所述热致变色层的预制棒中包含有孔结构,所述导电层材料穿过所述预制棒的孔中,采用所述热软化拉丝法获得所述热致变色层的同时,将所述导电层作为芯层制备在所述热致变色层的内部;该电热致变色纤维使用时,所述导电层材料在通电条件下发热,所述中间层的热致变色层材料在导电层的热作用下发挥变色功能。
本发明公开了一种空气净化用ZnO/CuS/Ag光催化材料的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明首先配制硝酸锌水溶液,采用电化学沉积技术在导电玻璃上制备ZnO纳米片;然后,采用离子交换法分别以硫代乙酰胺和氯化铜为溶液,制备ZnO/CuS复合材料;最后,沉积Ag,制备ZnO/CuS/Ag光催化材料。本发明所获得的空气净化用ZnO/CuS/Ag光催化材料具有良好的催化性能,且本发明提供的制备方法简单易操作,具有实际的可行性,制备的ZnO/CuS/Ag光催化材料成本低,无污染。
本发明公开了一种有机‑无机改性的碳/蒙脱土复合吸附材料,属于空气净化领域。以钠基蒙脱土为主体材料,通过羟基金属柱撑后,可溶性糖提供碳源,在水热条件下,合成有机‑无机改性的碳/蒙脱土复合吸附材料。采用本发明得到的有机‑无机改性的碳/蒙脱土复合材料无毒、无腐蚀、环保且制备成本低,既具有无机柱撑蒙脱土多孔、高比表面积的特征,又具有有机蒙脱土碳含量高的特点,因而对挥发性有机废气具有优异的吸附性能,对甲苯的吸附量最高可达到39.8mg/g,有潜力替代其他空气净化吸附剂。
本发明涉及一种填充多孔纤维的蜂窝夹层吸音降噪结构及其制备方法。包括上蒙皮1、蜂窝夹芯2、下蒙皮3、填充于蜂窝夹芯单元格中的PP/PET双组分多孔纤维4和均布在上蒙皮的微孔5。所述制备方法包括以下步骤:首先,配制树脂基体,制作复合材料上、下蒙皮,凝胶固化;其次,在下蒙皮上表面均匀涂抹一层胶黏剂,放置蜂窝夹芯,用重物压紧,加热凝胶固化;然后,将PP/PET双组分多孔纤维均匀填充在蜂窝的单元格中,在上蒙皮一面均匀涂抹一层胶黏剂,粘接在蜂窝上并固化;最后,在上蒙皮上按一定间距均匀打通孔。本发明结构简单,具有轻质高强的特点,同时具有在中高频下优异的吸音性能,因此具有十分广泛的应用前景。
本发明涉及一种股骨头支撑装置,具体涉及一种可用于治疗早期股骨头坏死的矿化胶原基股骨头支撑装置。该装置使用致密的均质有机/无机复合材料制成,其中有机相包括胶原,无机相包括纳米钙磷盐。该装置为具有竖直通孔的圆柱体,支撑强度可达到4000~6000N。本发明还提供了这种矿化胶原基股骨头支撑装置的制备方法。实施本发明,可以制备出与人体皮质骨机械性能相当的矿化胶原基股骨头支撑装置,能够满足临床上治疗早期股骨头坏死、防止坏死股骨头继续塌陷的需求。
本发明公开了一种汽车真空助力器支架及其制造工艺,该支架由长玻纤增强尼龙复合材料注塑成型,包括筒体、法兰盘以及底座;所述筒体的外周设置有四组肋板,每组包括三个肋板,每组肋板中相邻肋板之间的距离为16~18mm,每个肋板的厚度为2.3~2.7mm;所述法兰盘上设有法兰盘凸台,所述法兰盘凸台上设有法兰盘螺栓孔,所述法兰盘的厚度为3.2~3.8mm,所述法兰盘凸台的厚度为3.7~4.3mm;所述底座上设有底座凸台,所述底座凸台上设有底座螺栓孔,所述底座的厚度为4.0~5.0mm,所述底座凸台的厚度为4.5~5.0mm。本发明具有质量轻、成本低、成型周期短的优点,能满足结构和力学性能使用要求。
本发明涉及一种可连接成长管的塑料瓶,其特征是:在塑料瓶的瓶底(E)和/或瓶身(D)制作有一个或多个由底面(S)和薄壁柱筒状侧壁(F)构成的倒置的杯形体(H),杯形体(H)与瓶口(A)能彼此紧密接合,塑料瓶在其原装产品使用完后,可连接成一个长短随意的长管子,本发明对于塑料、玻璃、金属、其它单一或复合材料制成的瓶、桶和壶类容器均能适用,可用于日常生活和生产等需要使用塑料瓶、桶和壶类容器的各个领域。
本发明属于以陶瓷为主的复合材料技术领域。尤 其涉及一种用于增韧高温结构陶瓷、金属和塑料的高纯莫来石 晶须的制备方法。本发明所采用的技术方案是:将干燥过的 88~92.5wt%的Al2 (SO4) 3、7.5~12wt%的氧化硅,外加干燥过的相同重 量的盐类原料,经混合后置于刚玉质容器内,在900~1000℃ 条件下煅烧2~5小时,冷却后溶解盐类,然后进行过滤、洗 涤、烘干,即可得到莫来石晶须。本发明具有成本低、操作简 单、生产周期短、能够大量生产的特点;用本发明 所制备的莫来石晶须具有较高的长径比,直径为50~150nm, 长度为5~10μm。
本发明公开了一种Al2O3包覆的石墨烯及其制备方法和铝合金中的应用。所述Al2O3包覆的石墨烯制备方法如下:(a)将铝盐、六次甲基四胺和活性剂混溶,制得均匀透明的凝胶体;(b)将氧化石墨烯分散液按比例加入到上述制得的凝胶体内,超声搅拌后离心、洗涤,干燥即可。本发明制得的Al2O3包覆的石墨烯可用于制备石墨烯增强型铝合金复合材料。本发明通过在石墨烯表面包覆Al2O3可有效防止石墨烯团聚,实现石墨烯在铝合金基体中的均匀分散,而且Al2O3可改善石墨烯纳米材料与铝合金基体之间的界面性能,避免选择性激光熔化过程中的高能量激光束直接作用在石墨烯上而使石墨烯结构被破坏,最大程度保留了石墨烯的本征性能。
本发明涉及一种面向连续纤维3D打印的拓扑优化及纤维路径设计方法,该方法以连续纤维3D打印技术为基础,考虑失效约束,以结构刚度为目标;对纤维布局、打印间距、纤维取向进行一体化、多尺度进行并行优化设计;使用双向渐进结构优化方法对单元密度进行离散设计,在此基础上使用无惩罚的变密度法对单元内的纤维含量进行连续变量的优化;与此同时将主应力方向作为连续纤维取向,另外考虑了复合材料结构的失效,使用聚合的P范数整合结构Tsai‑hill准则来逼近最大失效点;通过引入拉格朗日乘数将失效约束作为设计目标的补充;最终依托于优化方案提出了一套规划连续纤维路径的方法,并打印了结果成品。
本发明涉及一种具有ZnSiO3保护层的复合锌箔及其制备和应用,该复合材料可直接用作水系锌离子电池负极,所述的ZnSiO3保护层由ZnSiO3纳米片阵列组成,具有无定形态和结晶态共存的结构;ZnSiO3保护层的厚度为~300nm,单个的ZnSiO3纳米片厚度为~15nm,ZnSiO3纳米片中分布着丰富的孔隙。本发明工艺简单、可实现规模化生产、可操作性强且符合绿色化学要求。具有ZnSiO3保护层的复合锌箔作为水系锌离子电池负极时,保护层可降低锌成核和生长的过电势,实现锌离子在锌负极和电解液界面处的均匀分配,从而诱导锌的均匀沉积,提升锌沉积‑溶解的循环稳定性能。
本发明提供了一种石墨烯/银复合弹性纱线的制备方法及应用,所述石墨烯/银复合弹性纱线是将石墨烯/银/粗纱纤维通过混纺的方式包裹在弹性长丝表面得到,所述石墨烯/银/粗纱纤维是通过原位水热反应得到,石墨烯/银复合材料均匀、紧密地包覆在粗纱纤维表面,增加粘附的牢固性和耐久性。本发明得到的石墨烯/银复合弹性纱线具有优异的抗菌抑菌细性、导电性和弹性,其拉伸应变可达350%,电阻率为10~10000Ω/cm,并且在拉伸率0~50%时电阻趋近于线性变化,可应用于弹性导线、防静电面料、电阻式传感器等领域;此外,石墨烯和银纳米粒子能够产生协同效应、提高抗菌抑菌效果,可以应用于高效抗菌抑菌面料。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种白云岩复合乳化沥青的胶结材料及其制备方法。本发明胶结材料,按重量份数计,包括100‑120份白云岩矿粉、1‑3份乳化沥青和8‑15份碱激发剂,所述乳化沥青按重量份数计,包括1‑6份乳化剂、90‑130份水和90‑130份沥青。本发明利用白云岩促进水化和生成凝胶能力,将白云岩与乳化沥青混合,形成有机高分子和无机凝胶互穿的网络结构,不仅能改善地聚物材料的韧性不足、脆性大的缺点,而且可以借助地质聚合物高强早强的特性,有效解决一般乳化沥青复合材料早期抗压强度不足的问题。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉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!