本发明公开一种仿生交错层叠薄板结构的刚度和韧性调节方法,属于仿生复合材料结构设计技术领域。所述调节方法在建立结构元胞本构模型和获取结构有效弹性模量及结构韧性表达式的基础上,通过合理地选择一个无量纲几何参数和一个无量纲材料参数的取值,来对所述仿生交错层叠薄板结构的刚度和韧性进行调节,可以实现较大的刚度调节范围和较高的结构韧性。本发明具有调节方式相对简单、调整范围较大的优点,可为一类仿生交错层叠薄板结构的设计提供技术支持与方法参考。
本发明公开了一种高温环境下使用(800℃)的高发射率红外辐射涂层材料体系的制备方法,属于无机材料领域,本发明采用氧化硅为基料,氧化铬为主要辐射剂,氧化钛为高辐射添加剂,经低能球磨混合工艺使原料充分混合均匀,经喷雾干燥造粒工艺制备适合等离子喷涂工艺的成品粉末,最后经等离子喷涂工艺在复合材料面板上制备高发射率红外辐射涂层。本发明SiO2‑Cr2O3‑TiO2涂层体系既具有较高发射率,又具有高抗热震性能的红外辐射性能,采用的制备工艺成熟,生产效率高,本发明的原料来源广泛,配制容易,操作简单,有望在工业领域大规模生产,应用前景广阔。
本发明属于高温窑炉用红外辐射涂料,可用于石油化工窑炉、冶金、电力、陶瓷工业及民用窑炉等。技术方案是:将一定量苯胺单体或吡咯单体直接加到金属氧化物颗粒悬浮溶液中,并加入适量的无机酸或有机酸,配成苯胺(或吡咯)/金属氧化物混合悬浮溶液,采用过硫酸铵溶液作为氧化剂,得到无机酸或有机酸掺杂的聚苯胺(或聚吡咯)包裹的金属氧化物复合材料。采用含氮聚合物聚苯胺或聚吡咯高温分解作为高温氮源,与金属氧化物如锆英砂、氧化钇、氧化钽、氧化铈、氧化镧、氧化钒、氧化钛、氧化铝、氧化铁、氧化锰、氧化铬等,在高温下自身分解的还原气氛下部分生成金属氮化物如氮化锆、氮化钇、氮化钽、氮化铈、氮化镧,氮化钛、氮化钒、氮化硅、氮化铝等,金属氮化物与金属氧化物在高温下形成牢固的高温红外辐射涂料,并能牢固地结合在金属或无机材料表面。
本发明公开了一种基于双层超材料的耐高温雷达吸波材料,所述耐高温雷达吸波材料由内到外依次包括内层介质层、内层电阻型高温超材料层、中间介质层材料层、外层电阻型高温超材料层和外层介质层,所述电阻型高温超材料层包括导电相物质和玻璃基材,所述内层介质层、中间介质层和外层介质层均为连续氧化物纤维增强氧化物复合材料,为满足电阻型高温超材料电性能设计要求,所述电阻型高温超材料中导电相物质和玻璃基材的质量比为30:70~70:30。该材料具有较强的可设计性,结构简单,采用本发明所述的双层超材料技术可以实现宽频吸波性能。
本发明一种二维铂系列合金材料的复合轧制制备方法,以铂合金和纯铝金属箔材为原料,采用高温叠轧与室温异步轧制的工艺,制备出铂系列合金与铝合金的层状复合金属箔材,为铝/铂系列合金/铝……铂系列合金/铝多层复合材料,该箔材可以用于通过化学侵蚀方法制备二维铂系列合金纳米片。本发明目前适合铂系列合金材料,包括:铂铱合金、铂铁合金、铂镍合金等,可制备铂系列合金材料与铝双金属复合箔材,该复合箔材在二维材料制备等领域具有广阔前景。
本发明涉及对太阳辐射的热射线及其他热辐射进行反射和隔热的涂料。本发明的涂料由有反射热射线特性材料、中空微珠及疏松多孔的隔热材料或在其表面包覆反射热射线形成的复合材料、粘接料三种主要组分组成。本发明的涂料用于建筑物、汽车、火车、管道、储罐等外表面涂料,干涂膜厚度0.3-0.8mm时,对热射线的总反射率可以达到90%以上,能够有效地防止太阳的热辐射及其他热辐射源的热辐射。
一种聚碳硅烷先驱体的催化合成方法,包括以下步骤:(1)对常压高温裂解转化合成装置抽真空,用氮气充满至常压;(2)将聚硅碳硅烷引入常压高温裂解转化合成装置内;(3)将催化剂金属氧化物或氧化硅与金属氧化物的复合氧化物置于常压高温裂解转化合成装置内;(4)升温至420℃~460℃,反应10h~16h,冷却至室温;(5)将第(4)步所得粗产品经二甲苯溶解、过滤,滤液进行旋转蒸馏,冷却至室温,即成。本发明反应时间短,合成产率高;产品分子结构的线性度高;设备简单;催化剂成本低;操作安全。合成的聚碳硅烷先驱体适用于制备SiC纤维和SiC陶瓷基复合材料。
本发明提供了一种臂架,包括主梁和头部,所述主梁和所述头部均为复合材料成型的空心结构,所述主梁的端部设有逐渐外扩的扩放段,所述头部的端部设有逐渐内收的收缩段,所述扩放段和所述收缩段嵌套配合且相互粘接,在所述收缩段的端部设有与所述主梁配合的平粘段,所述平粘段与所述主梁相互粘接。通过本发明,在头部的截面改变时不需要更换所有模具,提高了模具的通用性,降低了模具成本。本发明还提供了一种臂架系统和一种工程机械。
本发明涉及一种用于有机污水修复的氮化碳复合光催化材料及其制备方法,该复合材料是以纳米片状g‑C3N5为基体,通过原位沉积法在其表面紧密附着Ag2CO3纳米颗粒,该材料具体制备步骤是首先通过二次煅烧的方法制备纳米片状g‑C3N5,再通过滴定的方式将Ag2CO3纳米颗粒复合到g‑C3N5表面制备氮化碳复合光催化材料。本发明制备的氮化碳复合光催化材料具有环保无毒、制备工艺简单、成本较低、比表面积大、污染物去除效率高等优点,能有效去除污水中的亚甲基蓝和四环素。本发明可用于印染、医疗、养殖等行业的污水处理,为有机污水的高效修复提供有效借鉴。
本发明提供了一种溶胶凝胶‑层层自组装二氧化硅防火膜包覆木材(二氧化硅/木材复合材料)的制备方法,包括以下步骤:(1)将木材进行预处理;(2)采用壳聚糖溶液进行浸渍处理;(3)采用聚阴离子电解质溶液进行浸渍处理;(4)重复步骤(2)1~5次;(5)采用二氧化硅前驱体溶液进行浸渍处理;(6)清洗、干燥处理。本发明通过将层层自组装法和溶胶‑凝胶法相结合,在木材上构建有机‑无机杂化结构,使二氧化硅快速沉积于木材的细胞壁和细胞间隙内;最大限度的保留木材环境友好型特征的同时,使木材的防火性能得到提高。
本发明公布了碳碳回转体表面精确打磨装备及其使用方法,包括底座板和打磨机构,打磨机构包括竖直支撑壳和第三电机,第三电机输出轴端通过第二联轴器与箱壳体内的第二丝杆下端连接,箱壳体通过固定连接板和第一螺钉固定于竖直支撑壳上,第二丝杆上设置第二丝杆螺母,且第二丝杆螺母侧端固定设置的横板伸出通槽,横板前端面设置有导向杆固定座和导向杆,导向杆与竖直活动板上的导向块相匹配,竖直活动板下端部设置气动角磨机,气动角磨机下方设置夹紧机构。本发明它能够实现对碳碳回转体的装夹、输送和打磨操作,降低人工打磨的劳动强度,提高打磨效率,满足不同高度和不同型号的碳碳复合材料回转体打磨需求,实用性和创造性非常强。
本发明涉及超硬复合材料技术,具体涉及一种聚晶立方氮化硼材料合成用粘结剂及其使用方法。所述粘结剂为金属间化合物;所述金属间化合物中含有铝、钛和M;所述M选自Cr,Nb,W,Mo,V中的至少一种;且所述金属间化合物中钛、铝的原子比例占金属间化合物的90‑95%。所述粘接剂的应用为:按体积比,粘结剂颗粒:立方氮化硼粉末=10‑30:70‑90,配取粘结剂颗粒和立方氮化硼粉末;混合均匀后进行真空处理;真空处理后,在高温、高压的环境下进行烧结,得到聚晶立方氮化硼。本发明所开发的粘结剂为低温制备高性能聚晶氮化硼提供了必要条件。本发明粘结剂组分设置合理,应用工艺简单可控、所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
本发明公开了管道成型技术领域的一种连续大口径编织纤维增强的热固性拉挤管道及生产方法,包括芯轴、编织层、缠绕层、浸胶层以及外保护层,所述编织层沿所述芯轴的轴向分布,所述缠绕层3通过缠绕机缠绕在所述编织层的表面,其层厚不超过3mm,所述缠绕层通过所述浸胶层与所述外保护层复合,本发明通过改变纤维增强材料的形态和铺放方式,改善了拉挤成型复合材料的横向强度,同时保证缠绕层和编织层纤维能够同时受力均匀,使其具有良好的承内压性能,采用该工艺制备的管道性能优良,适合大批量的生产。
本发明提供了一种用于锂电池中具有互贯网络结构的多孔硅/聚合物复合材料的制备。具体为:以硅铝合金腐蚀的多孔硅为骨架材料,用溶液聚合的方法在多孔硅上原位合成草酸掺杂的聚苯胺,聚苯胺的包覆量为1~30%。经过过滤、干燥得到具有互贯网络结构的纳米多孔硅/聚合物复合的三维导电负极材料。本发明与现有技术相比,多孔硅/聚合物复合负极材料在1A/g的电流密度下可逆比容量大于500mAh/g,首次库伦效率大于83%,循环1000圈的容量保持率率大于50%,且制备方法操作简单、制备过程安全、适于规模生产。
本发明提供一种飞行器起落架。所述飞行器起落架包括收放作动筒、板簧、机轮和轮胎,所述收放作动筒驱动所述板簧收放,所述板簧的一端通过轮轴与所述机轮和轮胎连接,所述板簧的另一端设有用于铰接飞行器的连接轴,所述板簧的横截面自所述收放作动筒向所述轮轴逐渐减小。与相关技术相比,本发明所提供飞行器起落架的板簧为变截面复合材料,其变形特性好,可以明显减轻产品重量,降低产品制造成本,满足轻型飞机及无人机起落架着陆及地面滑行冲击及缓冲,以及轻质化及低成本的要求;所述飞行器起落架结构简单,制造工艺简单,材料的比强度大、比刚度大。
本发明公开了一种热电材料及其制造工艺,具体是一种聚酰亚胺多孔膜/Sn2Te3‑xFex热电薄膜复合材料及其制备方法。本发明采用磁控溅射制备纳米级热电材料镶嵌于多孔膜中,热电材料可达纳米尺度,热电系数高。
本发明提供一种DTPA改性的磁性氧化石墨烯复合材料应用于吸附去除TC和CIP单一和复合污染水体的方法,具体以DTPA改性的磁性氧化石墨烯为吸附剂,然后将其加入TC和CIP单一和复合污染水体。实验结果表明,在单一抗生素水体中,文中每克吸附剂交换TC的质量都近几百毫克,交换CIP的质量达到了一百多毫克,DTPA改性的磁性氧化石墨烯对TC和CIP的吸附效果都非常好,同时吸附之后固液能得到很好的分离。在复合污染水体中,竞争吸附对环丙沙星的影响较弱,为复合污染水体中环丙沙星的去除提供了一种新思路。与现有技术相比,本发明处理方法简单、材料制备及运行成本低,为废水中抗生素污染的治理提供了新的途径,可以作为一种新型吸附剂在抗生素污染治理中推广。
一种快速铺设桥梁或路面或楼板用柔性复合板,主要包括定形连接构件、钢丝荆棘网和/或钢丝荆棘绳、干混双快水泥砂浆、纤维布或纤维荆棘布或纤维布板形袋;所述定形连接构件、钢丝荆棘网和/或钢丝荆棘绳、干混双快水泥砂浆、纤维布或纤维荆棘布或纤维布板形袋构成由长钢丝和/或钢丝绳和短纤维与干混双快水泥砂浆于三维空间合理分布复合的柔性复合板;所述干混双快水泥砂浆填充于纤维布与钢丝荆棘网和/或钢丝荆棘绳之间构成的三维纤维空间的空隙中。本发明能提高柔性板材料拼装铺设固化后所需的抗拉抗冲击抗裂和承载能力,以定形连接机构件维持复合材料柔性板的形状和尺寸的稳定性,且使之便于高效率铺设施工。
本发明提供一种HfC陶瓷先驱体的制备方法与应用,包括以下步骤:(1)在反应器中,加入溶剂,再加入有机铪化合物与氰胺类有机物,将反应器抽真空并干燥;(2)升温,在氮气气氛保护下持续搅拌反应,将反应完成的产物蒸发去除溶剂,得到乳白色固体;利用本发明制得的HfC先驱体具有较高的陶瓷收率,所制备的陶瓷材料中耐超高温HfC组分含量高于79%;具有良好的耐高温性能,适合用于制备高性能碳化铪陶瓷及其复合材料。
本发明一种用于制作汽车内饰件的复合材料,以热塑性合成纤维(丙纶PP、聚乙烯PE或聚酯PET等)为粘结基体,以竹纤维为增强材料,通过热压制成汽车内饰件竹纤维复合基材;其特征在于,所述竹纤维复合基材中的竹纤维是将天然的竹材锯成生产上所需要的长度,采用机械、物理、化学和生物的方法去除竹子中薄壁组织,从竹材中的直接提取维管束竹纤维;且所述的竹纤维的长度在60~150mm;纤维直径:0.3-1.5mm;纤维强度:60-120MPa;含水率10-12%。竹纤维复合基材覆盖表面装饰用的人造革、皮革、针织或无纺布,即可压制成型为汽车内饰件。
本发明涉及碳碳复合材料浸渍加工领域,具体为一种用于浸渍的焙烧品预处理装置。它包括设置在浸渍罐罐体内的底座,底座上设置有可上下活动的活动筒体,浸渍罐罐体在活动筒体正上方的顶盖;活动筒体内设置有用于盛放焙烧品的预热架,活动筒体内设置有吸湿件;活动筒体为导热结构件。本发明的有益效果为:将预热加工环节设置在浸渍罐内;在沥青对浸渍罐内工件浸渍加热的同时,还同步对焙烧品进行预热,不但能实现热量充分利用,还能高效地完成预热浸渍温度的一致调整,不同工况或参数调整都无法影响到同批次焙烧品的预热温度调整。提升了加工效率的同时,还降低了加工成本。
本申请提供一种用于增材制造的TiB2增强铝合金粉末及其制备方法,包括以下步骤:a.将TiB2粉末和铝合金粉末混合在一起,形成混合粉末;b.将磨球与所述混合粉末混合,放入球磨机中进行球磨处理,得到TiB2增强铝合金粉末。通过该方法制得的TiB2增强铝合金复合材料粉末,具有良好的力学性能,其抗拉强度可以达到500MPa以上,能够满足SLM增材制造的加工需求。
本发明属于纳米技术领域,尤其涉及载药纳米机器人及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)提供表面设置有SiO2膜层的衬底基板;b)在SiO2膜层上涂明胶液,固化,形成第一明胶膜层;c)在第一明胶膜层上镀磁性材料,形成磁性膜层;d)对磁性膜层进行光刻,形成光刻槽;e)将药物装到光刻槽中,之后使用明胶液封装光刻槽,固化,形成第二明胶膜层;f)在加热条件下对完成封装的多层复合材料进行分离,得到载药纳米机器人。本发明提供的制备方法通过在纳米机器人中设置磁性膜层,可使纳米机器人表现出良好的磁性;同时通过在光刻槽口涂覆明胶液,可紧密封装光刻槽中的药物,提高纳米机器人的药物包封率,降低药物突释风。
本发明提供了一种芳纶纳米纤维基绝缘纸及其制备方法,涉及绝缘复合材料技术领域。本发明提供的芳纶纳米纤维基绝缘纸包括芳纶纳米纤维和绝缘无机材料;所述芳纶纳米纤维具有分叉几何形状并形成三维网状结构,绝缘无机材料分布在所述三维网状结构中。本发明提供的芳纶纳米纤维纸具有较高的电气性能和力学性能、优良的绝缘和阻燃性,能够代替目前绝缘市场上的云母带以及芳纶纸和芳纶云母纸,减薄绝缘用厚度。本发明提供了芳纶纳米纤维基绝缘纸的制备方法,本发明提供的制备方法简单,具有优异的可操作性,进一步地可连续制备,利于实现工业化生产。
一种耐磨抗刮擦超高分子聚乙烯复合板材及其制备方法,本发明之耐磨抗刮擦超高分子聚乙烯复合板材,由以下重量百分比的原料制成:超高分子量聚乙烯100份、耐磨剂10~20份、减磨剂10~20份、润滑剂2~8份、抗氧剂0.5~1份。本发明还包括所述耐磨抗刮擦超高分子聚乙烯复合板材的制备方法。本发明制备的超高分子聚乙烯复合板材,具有优异的耐磨损、抗刮擦及耐腐蚀性,其使用寿命是金属复合材料的3-4倍。
本发明公开了钠离子电池碳球负极材料的制备方法,碳源经水热反应得碳球前驱体,碳球前驱体经烧结处理得碳球;将所述的碳球浸渍在钴盐溶液中、随后固液分离、干燥得前驱体;将所述的前驱体碳化、洗涤、干燥制得所述的负极材料。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得的钠离子电池碳球负极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,可宏量制备。所制备的碳球表面原位生长石墨化碳的复合材料具有较大的层间距和优异的导电性,该材料用于钠离子电池,展示优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及高比容量,具有工业化应用前景。
一种增材制造陶瓷件后处理方法,其特征在于将两种或两种以上的金属按照一定的质量比混合,通过真空熔炼得到合金;将得到的合金加热到熔融状态再喷射到旋转的冷却辊上得到薄带状合金,再对所述薄带装合金进行破碎处理,筛分得到合适粒径的合金颗粒;将合金颗粒掩埋在上下两层的浸渗系统中对增材制造得到的陶瓷件完成浸渗;最后陶瓷件经退火处理后得到最终构件。通过该方法可以方便有效的完成陶瓷构件的浸渗,获得性能良好的陶瓷基复合材料构件。
本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述材料的表达式为Na3MTi(PO4)3或Na3MTi(PO4)3/C;其制备方法为,按Na3MTi(PO4)3的化学计量比配取钠源、M源、钛源、磷源,并混合均匀,然后在惰性气氛下300~400℃中进行一次煅烧2h以上获得中间产物;将中间产物研磨后,于惰性气氛下650~850℃中进行二次煅烧6~12h,即得到产物Na3MTi(PO4)3材料,或将中间产物与碳源混合后,再在惰性气氛下650~850℃中进行二次煅烧6~12h,得到产物Na3MTi(PO4)3/C复合材料。该材料作为钠离子电池正极具有优异的电化学性能,且制备方法简单,环境友好,具有极大的商业应用前景。
本发明属于光催化材料技术领域,公开了一种改性氧化锌硫化锌复合光催化材料、制备方法及应用,改性氧化锌硫化锌复合光催化材料是以氧化锌为主体,氧化锌的外层包覆有纳米片状结构的自组装的硫化锌硫化铜。其制备包括:在乙醇和水的混合溶液中加入醋酸铜、醋酸锌和PVP,搅拌一定时间后,将混合溶液加入反应釜中进行水热反应,反应完成后对产物进行离心、干燥、热处理;将上述获得的产物和硫脲加入反应釜中进行水热反应,水热反应完成后,对产物进行离心,干燥,即得到所述纳米片包覆的结构。本发明利用太阳能中的可见光,改造氧化锌硫化锌复合材料的能带结构使之对可见光响应,提高其可见光的催化效率以及稳定性,达到提高光能利用率的目的。
本发明公开了一种乘用车的分体式车身结构,包括上车体和下车体,所述上车体包括连接柱和车顶;所述连接柱的下端与下车体可拆分连接。本发明改变了一体式车身的结构,实现上车体和下车体可拆分的连接关系,上车体可以更换后,其寿命、材料、结构、成本、造型不再受限。具体地,上车体可以方便拆卸,便于用户定制化定制车身造型;上车体的寿命可以设计成与下车体不一样,这样利于降低成本;上车体的材料可以多样化,不再局限于跟下车体一样的材料;更好的满足市场化需求,比如成本可选可控:钢、铝、复核材料;上车体的结构形式也可以多样化,比如可以是钣金结构、弯管结构、复合材料结构等。
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