一种纸基介孔碳电极材料的制备方法及电极的制备方法,属于碳材料的制备方法领域。本发明称取一定量的工业滤纸、F127、3‑氨基苯酚、六次甲基四胺、三甲苯以及水混合均匀搅拌后转移至反应釜中反应、清洗,干燥后置于管式炉中,氮气气氛中进行碳化,最后冷却至室温,用0.1M HCl洗涤及去离子水洗涤至中性,干燥。随后称取一定质量比例即样品:KOH活化后,并在烘箱中干燥后取出,即所得材料。本发明通过一步水热法在其表面负载一层介孔碳微球的碳‑碳复合材料,其表面存在N、O等杂原子,使其具备良好的润湿性以及更好的离子可达性。通过KOH的活化方法,使得材料的比表面积以及孔结构都有了明显的改善,比容量高,循环性能好。
泡沫镍上自组装石墨烯复合Ni/Cu硫化物电极的制备方法,本发明涉及一种直接将复合硫化物和氧化石墨烯直接沉积在泡沫镍上的制备方法,它为了解决现有制备金属硫化物/石墨烯复合材料泡沫镍电极时,复合材料涂抹到泡沫镍上压片容易脱落和涂抹不匀的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯并用乙二醇充分润湿,泡沫镍通过酸洗超声洁净;二、将氯化镍和氯化铜加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,得到混合分散液;三、将泡沫镍、乙二醇润湿氧化石墨烯和氯化镍铜甲酰胺分散液加入到晶化釜中,并加入硫脲,水热反应石墨烯复合Ni/Cu硫化物电极。本发明通过一次沉积得到NiS/CuS@rGO‑NF电极,该复合电极的比电容达到了841F/g。
一种基于窄间隙内薄层熔体超声细晶化处理提高钎焊焊缝强度的方法,本发明涉及材料焊接技术领域。本发明要解决现有钎焊连接方法由于焊接周期长和焊接温度高引起的焊缝金属晶粒粗大、组织不均匀,及由此造成的钎焊焊缝强度低的问题。方法:一、将钎料和母材组装成待焊件,调控母材搭接间隙;二、初步钎焊;三、薄层熔体超声波细晶化处理。采用本发明的方法钎焊后焊缝晶粒尺寸明显细化,钎缝的强韧性大幅度提高,本发明中的方法工艺简单,操作成本低,可实现铝合金、铜合金、镁合金、铝基复合材料、陶瓷及陶瓷基复合材料的钎焊焊缝的细晶强化,可用于复杂结构件工程应用领域。
介孔分子印迹荧光探针的制备及其检测四环素类抗生素,它涉及一种四环素类抗生素残留检测的方法。本发明的目的是要解决现有检测四环素类抗生素残留的方法存在样品预处理过程繁琐,分析时间长且成本高的问题,及现有的分子印迹聚合物?量子点复合材料对目标分子的选择性差、比表面积较小及吸附量低的问题。制备方法:一、分子印迹聚合物的制备;二、Mn掺杂ZnS量子点的制备;三、介孔分子印迹荧光探针的制备。使用方法:将介孔分子印迹荧光探针加入到含有四环素类抗生素的样品溶液中,超声使其分散均匀后进行荧光检测。本发明制备的介孔分子印迹荧光探针选择性好,灵敏度高。
一种负载硫化铟锌银固溶体的掺硫二氧化钛纳米管薄膜、其制备方法及其应用。涉及负载光催化剂二氧化钛纳米管薄膜、其制备方法及其应用。解决现有硫化铟锌银固溶体难固定化问题。本发明产品采用阳极氧化法制得二氧化钛纳米管薄膜,再利用溶剂热合成方法,在其上负载硫化铟锌银固溶体,并将硫掺入二氧化钛晶格,得产品。本发明产品作为光催化分解水制氢的光催化剂的应用。本发明实现了硫化铟锌银固溶体固定化和硫对二氧化钛的掺杂,得到了一种具有好的光催化分解水制氢性能的新的光催化复合材料,并且制备工艺简单易行。光催化时间达240min时,本发明产品的产氢量是未负载固溶体的二氧化钛纳米管薄膜的1.5倍左右。
一种形状记忆氰酸酯预浸料的制备方法,它涉及一种纤维复合材料用形状记忆预浸料的制备方法。本发明的目的是要解决现有氰酸酯树脂结构单一、熔点较高、工艺性较差,无法制备预浸料的问题。制备方法:一、制备改性氰酸酯树脂预聚体;二、制备形状记忆氰酸酯树脂;三、制备氰酸酯树脂胶膜;四、预浸,得到形状记忆氰酸酯预浸料;所述连续纤维为单向连续纤维或纤维织物。优点:不仅成功利用氰酸酯单体制成氰酸酯树脂预浸料;并且本发明赋予了氰酸酯树脂预浸料形状记忆的特性,为高性能智能复合材料的制备提供了合适的材料。本发明主要用于制备形状记忆氰酸酯预浸料。
一种可拉伸的柔性透明电致变色薄膜的制备方法,涉及一种电致变色薄膜的制备方法。本发明是要解决现有的柔性电致变色薄膜在应用过程中银纳米线易氧化,薄膜的挠曲稳定性差的技术问题。本发明:一、用多元醇法制备银纳米线溶液;二、制备具有线性结构的AgNW/WO3复合材料;三、将PDMS膜进行拉伸,将AgNW/WO3复合材料膜转移到预固化的PDMS基底上,固化。本发明在制备银纳米线的柔性电致变色薄膜的过程中,将银纳米线表面用氧化钨材料进行包覆,改善银纳米线的易氧化性;将导电材料银纳米线和变色材料氧化钨同时掩埋在聚合物基底PDMS的表层上,改善薄膜的挠曲稳定性增强材料对基底的附着性。
本发明涉及一种适用于3D打印胸腹固定带的聚乳酸材料及其制备方法,由以下组分及质量百分比含量的原料制备得到:聚乳酸50-98,增韧剂1-35,相容剂1-15,上述原料经高速混合机混合后,利用双螺杆挤出机挤出拉丝。与现有技术相比,本发明制备得到的复合材料具有良好的柔韧性,同时冲击强度、耐热性和断裂伸长率均得到了极大的提高,可满足胸腹固定带的性能需求,利用该复合材料进行3D打印胸腹固定带,打印顺畅,成品具有表面光洁、外观美观、匀称、尺寸稳定等优点。
一种用于纤维杆体的拉‑拉疲劳测试装置及疲劳性能评价方法,属于土木工程技术领域。本发明解决了现有的技术中缺少对纤维增强复合材料杆体的拉‑拉疲劳测试的研究,导致极大的限制了纤维复合材料杆体在桥梁斜拉索和地锚等中的应用,阻碍了新材料和新结构在土木工程中的应用和发展的问题。纤维杆体竖向设置且其上部和下部分别通过锚具锚固,应变传感器及温度传感器的数量均为若干个,且分别粘贴在纤维杆体的表面,压电传感器分别粘贴在纤维杆体的两端,位移传感器平行于纤维杆体设置,固定装置包括两个上下平行布置的定位板,且两个所述定位板均固设在两个锚具之间的纤维杆体上,位移传感器的上部与纤维杆体之间通过一个定位板固接。
本发明提供了一种高硬度耐磨球形钛基复合粉末及其制备方法,该高硬度耐磨球形钛基复合粉末的制备方法包括如下步骤:(1)将钛基材料和陶瓷粉末混合均匀、静置,得到混合粉末;(2)将混合粉末进行真空热压烧结处理,得到钛基复合材料;(3)对钛基复合材料进行旋转制粉,得到高硬度耐磨球形钛基复合粉末。本发明制备的高硬度耐磨球形钛基复合粉末陶瓷增强相含量高且分布均匀、粉末粒径分布范围窄、球形度高、流动性好、硬度高,该高硬度耐磨球形钛基复合粉末通过激光熔覆制备成熔覆层的硬度高、耐磨性能优异。
本发明公开了一种各向异性纳米纤维聚偏氟乙烯基复合介质及其制备方法,所述复合介质由BZCT NFs填充相和PVDF复合而成,所述BZCT NFs填充相在复合介质中定向或非定向排布,含量为1~20vol%。本发明采用溶胶‑凝胶法和静电纺丝技术制备具有大长径比的BZCT NFs;进而利用溶液法配制纳米纤维均匀分散的PVDF混合溶液;最终结合静电纺丝技术和淬火工艺获得定向或非定向BZCT‑PVDF。本发明制备的一维无机填充相‑聚合物基复合介质具有明显的各向异性,具有集成、高效、灵活、轻量和低成本优势,可用于先进商业、航空航天和军事领域,推动高性能聚合物基纳米复合材料的发展。
一种纳米杂化聚偏氟乙烯共聚物复合膜及其制备方法和应用,本发明属于高相容性、抗原子氧冲刷、高疏水性和压电高分子杂化复合材料技术领域。本发明要解决现有聚偏氟乙烯易被原子氧腐蚀的技术问题。一种纳米杂化聚偏氟乙烯共聚物复合膜,按照质量百分比计,含有聚偏氟乙烯共聚物92~98%,多面低聚倍半硅氧烷2~8%。方法:一、将P(VDF‑TrFE)和多面低聚倍半硅氧烷溶于有机溶剂中;二、制备预制液;三、引流倒入培养皿中,静置,干燥。本方法简单易行,既保持基质的压电性能,而且还能显著提高原基质材料的模量和硬度,增强疏水性能和抗原子氧侵蚀性能,使复合材料的性能得到了较全面的改善,从而能够更好地满足部分特殊领域的要求。
一种基于金属有机框架衍生的三维空心花状钨酸钴超级电容器材料的制备本发明属于电化学储能领域,具体涉及一种在泡沫镍上生长的三维空心花状CoWO4复合材料超级电容器电极材料的制备。本发明目的是为了解决目前氧化钴纳米复合材料的体积膨胀/收缩、团聚、导电率较低,导致比电容差、循环稳定性差的问题。产品:通过简单的浸渍法、水热法在泡沫镍上制备了ZIF‑67衍生的三维空心花状CoWO4(3D‑H CoWO4/NF)电极材料;此3D‑H CoWO4/NF电极材料具有显著的比电容、优异的速率性能和理想的能量密度。
一种磁性流体动密封装置及磁性流体的制备方法,涉及一种动密封装置及磁性流体的制备方法。本发明解决了现有磁性流体密封装置无法同时满足高线速度、长寿命和大间隙的问题。本发明的下层极靴、一个钕铁硼磁铁、中层极靴、另一个钕铁硼磁铁和上层极靴安装在壳体的内侧壁与空心导磁座的外侧壁之间,磁性流体为高斯饱和强度低粘度磁性流体,磁性流体注入到上层极靴、中层极靴和下层极靴与空心导磁座的外侧壁之间。将50g的Fe3O4磁粉和5g的Fe3O4/石墨烯复合材料放入混合辛癸酸甘油单酯中搅拌;加入表面活性剂继续搅拌;再将3g聚异丁烯放入上述混合液中继续搅拌,升温到150℃;加入脂肪胺聚氧乙烯醚搅拌,得到低粘度高稳定磁性流体。本发明用于磁性流体动密封。
一种石墨烯/钡铁氧体复合吸波材料及其制备方法,它涉及一种石墨烯负载磁性颗粒钡铁氧体的制备方法。本发明的目的是要解决现有制备石墨烯/Fe3O4复合材料过程存在毒性危害的问题。一种石墨烯/钡铁氧体复合吸波材料由钡铁氧体悬浮液和氧化石墨水分散液制备而成;方法:一、制备氧化石墨水分散液;二、制备钡铁氧体悬浮液;三、超声处理;四、水热处理;五、洗涤干燥处理。优点:一、降低操作成本,降低操作难度,达到无毒害操作,具有环保无污染的优点;二、本发明制备的石墨烯/钡铁氧体复合吸波材料具有优异吸波性能,在电磁波吸收材料领域有很好的应用前景。本发明主要用于制备石墨烯/钡铁氧体复合吸波材料。
一种改性氰酸酯树脂表面膜及其制备方法,它涉及一种树脂表面膜及其制备方法。本发明是为了解决现有环氧型复合材料表面膜与氰酸酯树脂预浸料匹配性不好,造成固化温度不一致,长期使用温度低,制件介电性能不达标等问题。本发明的氰酸酯树脂表面膜由氰酸酯树脂、共聚合工艺改性剂、增韧改性剂、固化促进剂、偶联剂、无机填料、UV稳定剂和载体组成。该氰酸酯树脂表面膜的制备方法:将氰酸酯树脂和改性剂捏合得共聚合改性氰酸酯树脂;再加入增韧剂,最后加入固化促进剂、偶联剂、无机填料和UV稳定剂共混,得到改性氰酸酯树脂表面膜胶料;采用三辊转涂制膜机上成膜。本发明改性氰酸酯树脂表面膜用于改善氰酸酯树脂复合材料结构件的表面质量。
一种中空碳纤维的制备方法,它涉及碳纤维的制备方法。本发明解决了现有的制备中空碳纤维的纺丝法制备过程温度高、弹性模量低和化学气相生长法制备的中空碳纤维中含有杂质、难以合成管径为几百纳米至几微米的中空纤维的问题。本方法:一、将碳源材料放入石墨坩埚中,并将石墨坩埚置于气氛烧结炉中,然后抽真空至0.1~1Pa;二、向炉内充入高纯氮气或氩气使压强达到0.2~2.5MPa;三、以5~30℃/min的速度使温度升至900~1500℃后保温1~4h,然后随炉冷却到室温,即得中空碳纤维。本方法的反应温度低,不使用催化剂,合成的中空碳纤维石墨化程度高,无杂质,纯度为100%。可以用作电容器、储氢和复合材料。?
本发明涉及一种重载支承被动移动装置及其移动方法,属于纤维复合材料制造装备领域。其包括带轴瓦矿车轮对、底板、直线导轨、传动座、丝杠、手轮和聚氨酯支撑轮。适用于多种尺寸重型芯模的支承,使其不依赖转动设备和双吊车设备进行转动和移动,避免了对吊车的长时间占用,满足重型芯模在操作、处理过程中周向协同转动和轴向稳定协同配合运动的需求,实现了纤维复合材料筒体脱模过程中芯模的稳定、安全脱出。
本发明公开了一种物理特性可连续调谐的纳米颗粒的制备方法及其应用,属于复合材料界面特性调控技术领域。本发明解决了现有无机颗粒无法实现连续的物理特性调谐的技术问题。本发明以氧化石墨烯(GO)作为柔性壳层材料,经过结构设计包覆在纳米钛酸钡粒子的表面形成核壳结构的纳米复合颗粒,通过改变GO表面含氧官能团的数量和种类可实现其导电性能的调谐,即从氧化态的绝缘性调节到还原石墨烯态。将具有不同电导率的纳米颗粒与具有铁电特性的高分子混合,制备复合薄膜,可获得具有不同界面物理特性的复合材料,该复合薄膜的最高介电常数比PVDF增加了54.9%,储能密度提高了78.2%,而介电损耗保持在较低的范围内。
一种薄壁柱壳结构的制备方法及展开回收方法,属于空间结构材料设计技术领域。本发明的目的是解决目前的薄壁柱壳材料多为单向展开结构,限制了材料应用的问题,所述方法为:以纤维布为增强材料,形状记忆材料为树脂基体,制备形状记忆复合材料;在60‑120℃预固化0.5‑6小时后,制成卷曲形状,然后对其进行后固化,后固化在120‑200℃下加热4‑10h后完成,定型;将得到的样品加热到Tg之上,使用管状模具对其进行赋形,降低到Tg以下,获得薄壁柱壳结构的临时形状;此时,在室温状态下,对材料进行卷曲,由于设计的薄壁柱壳结构具有双稳态特性,卷曲形状得以定型。本发明中两种展开方式的结合,实现了伸展结构的可逆变化。
本发明公开了一种定向排布石墨烯/氧化铝复合陶瓷的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、制备一水合氧化铝/石墨烯复合海绵;步骤二、制备定向排布石墨烯/氧化铝复合材料。本发明通过水溶性的一水合氧化铝来引入氧化铝陶瓷相,通过定向冷冻和热压烧结中的定向加压来实现石墨烯在氧化铝基体中的定向排布,从而得到一种仿贝壳的结构。该结构不仅可赋予氧化铝陶瓷以优异的断裂韧性、弯曲强度等力学性能,而且使氧化铝陶瓷在定向方向具有优异的导电导热性并且具有明显的导电和导热各向异性特性。本发明工艺简单,成本低廉,可以得到优异的结构功能一体化的氧化铝陶瓷基复合材料。
一步制备金属氧化物@氯掺杂石墨烯锂离子电池负极材料的方法,属于锂离子电池负极的制备领域。本发明要解决传统涂膜工艺复杂,导致负极材料一致性差的问题。本发明方法:一、将氧化石墨烯(GO)均匀分散于有机溶剂中,得到GO浆料;二、将金属源溶于有机溶剂中,缓慢加到GO浆料中,常温下搅拌至少10h,得到凝胶;三、将凝胶均匀涂覆铜箔上,干燥后裁剪,在惰性气体保护下煅烧,得到金属氧化物@氯掺杂石墨烯复合材料。本发明利用简易的工艺、一步低温制备负极材料,极大的提高了负极材料的循环稳定性;在0.2C放电时,放电容量最高达到600mAh g‑1,经过80圈未见衰减。
用于锂硫电池正极的介孔氧化硅/硫碳复合物及其制备方法,它涉及一种纳米复合材料及其制备方法。本发明是为了解决现有方法弱导电性的金属氧化物会提高整体电极的阻抗,不利于快速充放电的技术问题。用于锂硫电池正极的介孔氧化硅/硫碳复合物由介孔氧化硅、单质硫和碳材料组成,方法:制备氧化硅硫复合物,将氧化硅硫复合物分散于水中,磁力搅拌分散后,加入到浓度为1mg/mL的碳材料的水溶液中,继续搅拌12~48小时,沉淀,离心,洗涤,干燥,即得用于锂硫电池正极的介孔氧化硅/硫碳复合物。在0.1C放电,放电容量最高达到1625mA h g‑1,经过500圈的循环后容量仍能保持在1000mA h g‑1左右。
一种用于航天器的聚合材料空间综合环境效应地面模拟试验方法,涉及空间环境效应领域。本发明是为了解决现有缺少采用地面模拟方式对单因素和多因素影响空间航天器的聚合物及其复合材料进行全面研究的问题。本发明通过选择控制真空度、控制热循环温度,并且将电子能量及通量、质子能量及通量、重离子能量及通量同时加入密封腔体内或者按照顺序依次加入电子能量及通量、质子能量及通量、重离子能量及通量,来达到聚合物及其复合材料空间综合环境效应地面模拟的目的。它用于地面模拟聚合物材料受空间综合环境的损伤程度。
本发明属于锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体公开了一种富氮型分级结构天然石墨复合电极材料的制备方法。该方法首先将天然鳞片石墨进行球化处理,然后将处理过的天然石墨、乳化沥青、三聚氰胺按一定质量比在乙醇/水溶液中混合均匀,喷雾干燥后直接热处理,球磨筛分后即可得到富氮型分级结构天然石墨复合材料。本发明在制备工艺上表现出制备温度低、工艺简单、价格低廉的特点;在材料设计上不仅利用氮掺杂所展现出的特殊性能,又使硬软碳有机结合产生孔道丰富的分级结构复合材料。制备出的材料具有充放电效率高、充放电反应可逆性好、循环性能优异、无毒副作用等诸多优点。
纤维缠绕机摆头机构,它涉及一种纤维缠绕机。针对现有的纤维缠绕机摆头机构,在多股纱合成一束时,存在展纱效果不好,影响缠绕制品表面质量的问题。本发明的排纱辊总成(2)设置在支架(1)的出纱端,上压纱辊(3)设置在支架(1)内的入纱端,分纱辊总成(4)设置在上压纱辊(3)和排纱辊总成(2)之间,下压纱辊(5)设置在分纱辊总成(4)与排纱辊总成(2)之间;排纱辊总成(2)由排纱辊(6)和装在排纱辊(6)上并与排纱辊(6)转动配合的排纱辊套(7)组成,排纱辊(6)的两端与支架(1)固接。本发明中的排纱辊采用平辊式结构,在排纱辊上装有可转动的排纱辊套,纱束通过排纱辊套,在纱线张力作用下,纱束能够充分展平,展纱效果好,不用二次加工,可满足航空、航天工业对复合材料构件制造的需要。
树枝状大分子修饰碳纤维的方法,它涉及一种修饰碳纤维的方法。有机硅化合物只有一个官能团能与纤维被修饰表面发生反应而使膜局限于两维表面,稳定性差的问题。本方法如下:将碳纤维加入到强氧化性酸中经过超声处理、加热回流、干燥,再加入到树枝状大分子溶液中超声处理,再在20℃~100℃的条件下反应1h~24h,然后洗涤,再干燥,得到树枝状大分子修饰的碳纤维。本发明采用的树枝状大分子具有三维立体结构、均一分布多而密的外官能团、较低的粘度、独特的流变性质、很好的成膜性,修饰效果好。用本发明方法所得树枝状大分子修饰的碳纤维制备环氧树脂复合材料中的界面剪切强度为53.2MPa~55.8MPa。
形状记忆聚合物管道及其作为飞机发动机进气道的应用,它涉及一种形状记忆聚合物管道及其应用。解决现有的飞机发动机进气道结构不能按要求进行变形,进而无法调节空气进气量和改变进气道形状,致使飞机发动机进气道的通过能力与发动机的要求不协调,影响飞机发动机的空气动力学性能的问题。所述形状记忆聚合物管道由形状记忆复合材料制成,所述形状记忆复合材料按体积份数比由5~98份形状记忆聚合物材料、2~95份增强相材料和0~100份电阻加热材料组成。所述形状记忆聚合物管道用作飞机发动机进气道。克服了传统进气道结构不能按要求而变形,调节空气进气量和改变进气道形状,使进气道的通过能力与发动机的要求一致,提高飞机的空气动力学性能。
耐热环氧树脂及其制备方法,它涉及一种环氧树脂及其制备方法。本发明解决了现有提高环氧树脂耐热性方法容易导致复合材料剪切强度低的问题。本发明的耐热环氧树脂由硅藻土、环氧树脂和固化剂制成。本发明的方法如下:一、超声处理制得悬浮液;二、搅拌环氧树脂,加入悬浮液,然后升温,保温;三、加入固化剂,加热固化后得耐热环氧树脂。本发明耐热环氧树脂的耐热性好和界面粘接性能;其热分解温度与环氧树脂E51相比,提高了60℃以上;采用本发明耐热环氧树脂制得碳纤维增强环氧复合材料的界面力学强度增加17.0%以上。本发明方法的工艺简单,成本低。
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