一种碳纤维复合材料制造的具有特殊保护作用的新型服装材料,材料是选用化纤纤维进行高温处理后得出的碳纤维、再经过碳纤维拉断机牵断的碳纤维与羊毛或经过阻燃处理后的面纱、化纤混合纺织后,再经过特殊工艺软化处理后进行着色编制而成,再采用传统的服装粘合剂在表面粘贴软质金属箔并进行表面处理,即可生产出适合各种行业要求的具有特殊保护作用的新型服装材料,然后根据需要裁剪缝纫制造出各种规格的、对人体具有特殊保护作用的新型服装;具有防火、阻燃、耐温、隔热、导电、屏蔽、柔软、舒适、耐磨等优点,而更加凸显的是阻燃、隔热、防水,防火等优越效果;在易燃易爆环境中穿着使用,不会产生静电引起火灾。
本发明涉及一种新的蛋白质吸附材料的合成及应用,以氧化石墨烯为载体,通过氢键与静电相互作用,在其表面修饰聚乙烯亚胺,聚乙烯亚胺作为还原剂和稳定剂,通过在高温下与氯金酸的氧化还原反应实现纳米金颗粒在氧化石墨烯表面的固定。最后,加入聚合物微球,通过在室温下搅拌,便可利用非共价键合方式实现氧化石墨烯纳米金复合材料在聚合物微球表面上的修饰,最终实现蛋白质吸附材料的制备。该材料可利用纳米金与蛋白质的物理吸附,非共价吸附,化学共价结合作用,实现蛋白质的选择性吸附。具有材料合成简单,处理过程中操作容易,蛋白质回收率高,适用范围广,抗干扰能力强等优点。
本发明属于航空发动机涡轮叶片技术领域,涉及一种采用插销固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。本发明的结构方案针对涡轮叶片的前缘区域,可实现陶瓷基复合材料构件与叶片金属基体快捷稳固相连,并且在不破坏叶片原有气动外型的前提下,有效的保护涡轮叶片前缘区域和减少对冷却气体的使用,以提高叶片的耐高温能力,以及发动机的推力性能。同时,该陶瓷铠甲在受损后,可在维修中方便更换,并使高价值的叶片金属基体重复利用延长寿命,从而使发动机的使用维护经济性得到大幅度提高。
一种高效复合吸波材料ZIF‑67@CNTs制备方法,属于复合材料技术领域。首先合成ZIF‑67,将其充分烘干之后,加入一定量的三聚氰胺,通过研磨,混合均匀,得到混合粉末。再经过高温碳化处理,ZIF‑67中的Co高温下被还原进一步催化在十二面体骨架表面生长碳纳米管,制备刺猬状的钴碳复合吸波材料(ZIF‑67@CNTs)。本发明利用两步法制得ZIF‑67@CNTs,具有优异的吸波性能,有效吸收带宽覆盖整个X波段。
本发明属于高分子材料领域,涉及一种高韧性、低粘度的苯并噁嗪/二烯丙基二酚/双马来酰亚胺共混树脂及其制备方法。将双马来酰亚胺100份、二烯丙基二酚60~95份和苯并噁嗪10~500份,以极性有机溶剂溶解进行溶液共混或者通过熔融共混,温度为105~125℃,并进行真空脱泡的方法,制备共混树脂浇铸体,然后在温度120~200℃下加热固化1~20小时,得到苯并噁嗪和二烯丙基二酚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂固化物。该双马来酰亚胺共混树脂具有优异的耐热性、韧性和良好的加工性,可作为基体树脂,用于制备耐高温、高性能树脂基纤维增强复合材料。
本发明一种单束纤维切削实验方法属于微观切削领域,涉及一种碳纤维复合材料加工中单束纤维切削细观破坏的实验方法。实验方法利用超景深显微镜观察其切削过程,并测量其毫牛级切削力,利用特定的制作工艺制作单束纤维切削实验样件;采用单向测力仪对细观切削过程进行实时测量和记录;通过微位移执行器的进给运动完成微米级切削运动,调节位移执行器来调节切深,在不同切深下对单束纤维进行细观切削实验。本实验方法将力的测量与切削过程的在线观察集中在一起,功能齐全,效率高;采用的实验装置结构简单,安装和定位方便。
本发明一种螺旋铣孔装置涉及一种铣孔加工装置领域,尤其涉及一种孔径可精密调节和三个运动独立可调的螺旋铣孔装置,可应用于航空航天领域中铝合金、钛合金等材料的高质量制孔以及复合材料/合金叠层结构的一体化高效制孔。本发明的螺旋铣孔装置由进给装置、公转装置、孔径调整装置和自转装置组成,进给装置中,进给电机与丝杠连接并驱动丝杠旋转进给。公转装置中,转子驱动套筒绕公转中心轴线公转。自转装置中,刀具在电机的驱动下绕自转中心轴线高速旋转;孔径调整装置中的滑块沿燕尾槽的方向移动。本发明提供了一种公转、自转和轴向进给三个运动速度独立可调,偏心距调整精度高,且结构简单、紧凑的螺旋铣孔装置。
本发明属于高分子材料领域,公开了杂多酸型聚离子液体自愈合材料及其制备方法和应用。以杂多酸和含有磺酸化的季胺盐基团的高分子为原料,通过静电复合形成杂多酸型离子液体基团交联的高分子复合材料,其通式为‑[‑CH2CH(COOCH2CH2N(CH3)2CH2CH2CH2SO3H‑]n‑r‑[CH2CH(COOCH3)‑]m‑@(XM12O4)n/l,此材料的离子液体部分具有微波响应性,可在微波辐射中液化而实现材料的重新结合,恢复室温后液化部分可再次形成固态区域而交联材料。因此,利用微波的致热效应,杂多酸型聚离子液体自愈合材料可自行在断裂处愈合,形成自修复。该自愈合材料在中高火条件下,微波辐射30s即可愈合。
本发明涉及一种Au/CeO2杀菌剂及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。通过还原的方法将Au纳米粒子分散到CeO2上,制备得到Au/CeO2复合杀菌剂。本发明使用的CeO2材料是一种化学性质稳定的氧化物,具有高比表面积,对Au纳米粒子具有很好的稳定和分散作用,两组分的协同作用使得复合材料具有较高的模拟酶活性。所述Au/CeO2杀菌剂中提供的Au/CeO2纳米杀菌剂颗粒小,粒径为50‑100nm空心球体结构,作为一种氧化酶能够将O2转化为活性氧对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出较好的杀菌效果;本发明中所述Au/CeO2杀菌剂的制备工艺方法简单,经济可行。
本发明提供一种铜铁基摩擦材料的制备方法,属于制动摩擦复合材料制备技术领域。在铜包铁粉基体中添加强化组元Ni 1wt%‑3wt%,合金组元Mn和Cr 0.5wt%‑1wt%,摩擦组元WC 2wt%‑6wt%,润滑组元铜包石墨4wt%‑10wt%,利用粉末冶金方法制备出了制动低磨损铜铁基摩擦材料。本发明以铜包石墨代替石墨粉末作为润滑组元,在烧结过程中有效改善了铜与石墨润湿性较差的缺点,使得石墨能均匀分布在整个摩擦材料中,并通过组分优化设计和工艺探索,所得粉末冶金铜铁摩擦材料孔隙率低且分布均匀,使得摩擦材料具有高强度、低磨损率、稳定摩擦系数的特点。
本发明涉及一种轻质合金材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明提供轻质合金材料的制备方法,该方法首先制备合金粉末,再将合金粉末与ABS复合,方法简单、节能、适用于工业化生产。所得轻质合金材料比重低、强度高且原料价格低廉。
本发明复合螺旋天线精密制造方法与测量加工装置属于通信设备制造领域,特别涉及一种复合材料镀层的超宽频三维螺旋天线的精密制造方法与测量加工一体化装置。精密制造方法采用多种加工工艺相组合的方式,并结合激光测量定位技术,完成三维螺旋天线的精密制造。采用锥台形状的聚酰亚胺基底,对复合螺旋天线的聚酰亚胺基底的上平面和圆锥表面进行整体铜化,采用光刻工艺、激光粗加工和微细铣削精加工进行加工。利用高精度2D位移传感器进行天线特征提取,实现加工测量一体化。测量加工装置由测量加工组件与五轴精密数控位移平台组成。该制造方法和装置加工精度好、效率高、柔性好,可广泛应用到各类通讯设备加工中。
一种含沥青基碳纤维导电塑料的制备,其属于导电塑料的制备方法领域。采用先氧化后偶联的处理方法得到活性碳纤维,然后将其填充共混到塑料基体中,制备含沥青基碳纤维的导电塑料。该导电塑料能够克服现有防静电、电磁屏蔽塑料复合材料的导电填料填充量大,填料与塑料基体的相容性差,造价高等缺点。该方法提供的含沥青基碳纤维的导电塑料是综合性能优良、防静电、抗电磁干扰的一种导电塑料。该制备导电材料的新方法,能够利用普通共混设备制备新材料,加工方便,制造成本低。所制备的新型导电塑料,用沥青基碳纤维是短纤维,使用时加工流动性好,对塑料有增强作用,有望作为抗静电材料、电磁屏蔽材料,应用于多种高科技领域。
碳纤维表面溴代环氧树脂向上浆剂扩散的新方法,它属于聚合物基复合材料改性领域。本发明解决了现有方法对树脂向上浆剂层扩散的研究很难进行的问题。本发明的方法如下:一、将玻璃洗净后烘干;二、将碳纤维的上浆剂溶液涂敷在玻璃表面上,烘干;三、再涂敷后烘干;四、重复步骤三的操作;五、在上浆剂层表面均匀撒上溴代环氧树脂,加热,冷却至室温.沿纵向方向切割,断面依次通过扫描电子显微镜和X射线能谱仪对上浆剂层中的溴元素线性扫描得到能谱图即可。本发明采用模型化合物,对不同温度及时间下树脂向上浆剂中的扩散过程进行宏观说明。本发明具有帮助人们的认识由抽象向具体转化,应用范围广及对界面的分析更便捷、准确和规范的优点。
特种砜和醚工程塑料及合金,制造的系列泵和阀。其生产工艺成熟、造价低于不锈钢的泵和阀。是当前大有发展前途的高科技工业。
本发明公开了一种修复铅污染土壤的生物电化学方法,在相邻两层铅污染土壤层之间加入混合土壤层进行分隔,在处理的铅污染土壤层中插入若干个生物驯化的碳刷,将生物驯化的碳刷并联作为阳极;在铅污染土壤层上放置石墨毡‑活性炭复合材料作为阴极;将阳极和阴极使用恒定电阻形成闭合回路,在恒定电阻两端并联电压监测器;每天向反应器中加入营养液,直至预处理的铅污染土壤层达到水饱和状态,完成铅污染土壤的修复。本发明的修复铅污染土壤的生物电化学方法,不会对原有的土壤环境造成二次污染或破坏损害,工程量小、治理费用低、治理效率高等特点,经过本发明的方法处理后,上层土壤浸出毒性为0.14~0.11mg/L。
本发明公开了一种含硅氧烷基链端官能化聚合物及其制备方法与应用,属于端基官能化聚合物制备领域。该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,引发单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃单体进行负离子聚合反应生成活性聚合物,活性聚合物先与环氧类盖帽剂反应,钝化链端活性,然后与含硅氧烷基的封端剂进行封端反应,制备硅烷氧端基的官能化聚合物。本发明采用环氧类化合物作为盖帽剂,具有价格低廉、反应活性高等特点,并且反应条件温和、操作容易、封端效率高。制备的硅氧烷端基官能化橡胶及其复合材料具有与碳黑/白碳黑良好相互作用、低滚动阻力和高抗湿滑等性能,可以应用在轮胎行业。
本发明公开了一种多相催化制备2,5‑呋喃二甲酸酯的方法。以生物质基平台化合物2,5‑二甲酰基呋喃(DFF)为原料,以钴基氮掺杂碳纳米管复合材料催化剂,空气或氧气为氧化剂,通过液相氧化酯化制备2,5‑呋喃二甲酸酯的方法。该反应操作简单、条件温和,原料转化率高,产物2,5‑呋喃二甲酸酯的收率高,具有重要的应用前景。
本发明属于燃料电池领域,公开了一种燃料电池用碳塑复合双极板及其制备与应用。所述复合双极板是由聚苯硫醚、聚偏氟乙烯、氢化乙烯‑丁烯‑苯乙烯三嵌段共聚物、导电填料、增强纤维组成的碳塑复合板。所选填料导热性能好,强度高,化学稳定好,有很强的耐腐蚀性能和很高的导电性,可以大大提高复合材料双极板的力学性能、导电性和导热性。能够大幅度降低双极板的本体电阻和接触电阻,提高全电池性能。
一种海胆状碳纳米管包覆Co粒子复合吸波材料的制备方法,属于复合材料技术领域。首先合成石墨相氮化碳(g‑C3N4),进而合成前驱体ZIF‑67/g‑C3N4再经过高温碳化处理制备出海胆状碳纳米管包覆Co粒子复合吸波材料(ZIF‑67‑CNTs)。本发明利用两步法制得的海胆状碳纳米管包覆Co粒子复合吸波材料,具有优异的吸波性能。本发明制备过程简单,适用于大规模生产;并且材料密度相对较小,产品性能优异,具有优异的吸波性能。
本发明涉及一种交联聚氨酯基柔性定形相变材料薄膜及其制备方法,属于复合材料领域。一种交联聚氨酯基柔性定形相变材料薄膜,其特征在于:所述薄膜通过将柔性定形相变材料热压压延获得,所述柔性定形相变材料由三维网络支撑材料和负载于三维网络孔道中的掺杂负载相变材料组成,其中,所述三维网络支撑材料为聚氨酯交联结构支撑材料;所述掺杂负载相变材料由相变材料和掺杂在相变材料中的增塑剂和碳材料组成。本发明旨在解决传统定形相变材料因结晶刚性大、脆性易断裂的问题,为了贴合现代复合化和微型化的器件,减少接触热阻,提高热管理效率,一步法合成了交联结构的聚氨酯基柔性定形相变材料。
本发明公开了一种铝包镁复合板材/型材及其制备方法,属于铝、镁合金以及聚合物复合材料制备的材料加工领域。本发明所述方法包括将镁合金芯料的表面进行清洗后备用,将得到的镁合金芯料插入铝合金管材中,镁合金芯料与铝合金管材之间留有一定缝隙,用压力机压实;将装配压实好的材料送到连续挤压机的挤压轮槽,调节压实轮,使杆料上下变形,侧向扩展与挤压轮槽接触,建立有效摩擦条件,在挤压轮的旋转下将含有镁芯的铝杆料导入到变形区,进入90°转角区,最后进入挤压模具,即得。本发明具有室温即可完成、无需加热、成品率高、无毒、无味、无排放物,生产出的产品具有良好的耐磨性、耐腐蚀性等优点。
本发明涉及一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法,属于新技术开发领域。一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法,是综合分析热塑性聚合物的热失重曲线或不同热交联工艺处理后的热塑性聚合物的重量变化曲线,和热交联膜的动态热机械分析相关的储能模量曲线或损耗因子曲线,判断最佳热交联度上限的交联工艺条件和最佳热交联度上限的交联工艺条件,进而确定最佳热交联度的方法。本发明提供的一种判断热塑性聚合物热交联程度的方法能够简便、直观的判断热塑性聚合物的热交联程度,不但能够有效调整优化热塑性聚合物基炭膜的结构和性能,更能够扩展到交联热塑性聚合物应用的其他领域,如制备高韧性、高损伤容限树脂复合材料基体等。
本发明公开了一种丝素蛋白‑海藻酸盐复合膜的制备方法,属于复合材料领域及生物技术领域。本发明以提取自褐藻的海洋生物质海藻酸钠为基体,掺混由废蚕茧提取的高分子量丝素蛋白,采用超分子自组装和离子交联工艺,通过流延法制得双组份复合膜。所制得的丝素蛋白‑海藻酸盐复合膜内具有较多分子间氢键作用,能够提高膜的综合力学性能,同时因其具有特殊的互穿网孔结构,复合膜保湿性、吸水性、吸湿性能显著提高,为负载其他缓释物质提供可能。本发明原材料天然、绿色,制得的复合膜综合了丝素蛋白及海藻酸盐良好的生物相容性、无毒、可生物降解等特性,可应用于美容护肤面膜行业。制备过程简单,溶液可以回收利用,绿色环保,具有良好的应用前景。
本发明一种制孔加工出口观测的实验装置及方法属于制孔加工技术领域,涉及一种制孔加工出口观测的方法及装置,特别适合于对碳纤维增强复合材料制孔加工过程的研究。实验装置具有微机系统、水平钻削试验台、高速显微观察装置、出口温度在线测量装置和除尘装置。实验方法先调整装夹在角度头前端的钻头至待加工位置处,根据钻头轴线与被加工样件出口侧的交点确定预期钻孔出口中心,并做标记。再调整高速相机、红外热像仪确定视场,并准确对焦。本发明是通过角度头实现横向钻削加工,并进行出口温度在线测量,实现对制孔出口切削过程进行稳定、清晰、多角度观测,获得切削过程中切削区域材料被切削形貌和温度的实时情况。
本发明涉及一种无机抗菌剂及其制备方法,具体涉及一种具有多级结构的银二氧化钛复合抗菌材料的制备方法。以制备多级结构碱式碳酸镁为模板,将模板剂、钛源和银源依次混合制备银钛复合中间产物,然后通入二氧化碳气体和加入缓冲溶液除去模板剂,得到银钛复合前驱体,银钛复合前驱体干燥后,氮气保护条件下高温煅烧得到银二氧化钛复合材料。选用金黄色葡萄球菌和大肠杆菌做细菌测试实验,制备的材料复合了银单质和二氧化钛的抗菌性能,相比于单一的银纳米抗菌剂有着更好的抗菌效果。
本发明的金属复合管换热器的制作方法,步骤为:依设计要求对组成换热器的零件进行加工,包括壳体、位于壳体内侧的金属复合材料的换热管、折流板、定距件、位于壳体两端的管板和封头;将位于壳体两端的管板、位于壳体内的折流板、定距件相对于壳体进行定位,再将管板与壳体通过螺栓固定连接;然后将各个换热管穿入管板和折流板上的相应孔内,换热管的两端与管板之间采用粘接和胀接方式固定连接;一次固化;对换热管和管板之间作压力性试验;防腐处理,对换热管的管头及整个管板作防腐处理;二次固化;安装封头并再次作压力性试验;本方法工艺简单、节能环保、高效可靠、制造成本低、防腐效果好、产品使用寿命长。
本发明涉及一种复合多孔材料及其制备方法,主要提供了一种具有多孔结构的复合了石墨氧化物和含铬配位聚合物的材料及其制备方法。制备步骤如下:将反应物(石墨氧化物、无机铬盐和有机羧酸)溶解于混合有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为180~250℃条件下,晶化反应5~20小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得BET比表面积在3000~3500m2/g范围内的多孔材料。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下制备出一种多孔的复合材料。制得的具有多孔结构材料和结构缺陷,在吸附、分离、催化、药物释放等方面有着广泛的应用前景。
本发明提供了一种金属层合板激光协调弯曲的方法,属于复合材料层合板加热成形技术领域。把层合板的一端用夹具夹持,将夹持层合板的夹具置于激光加工机的工作台上,激光束的激光功率范围60-100W,扫描速度范围600-1000mm/min,沿设定好的扫描线在层合板的覆层表面上移动,在光斑区域产生应力突变,针对应力突变区施加辅助热源随激光束移动,依据结合面上的应力分布状态,调整辅助热源的能量输入,当应力突变增大时,减少辅助热源的能量在结合面输入,当应力突变减小时,增加辅助热源的能量在结合面输入,抑制结合面上的应力突变,实现预期的成形弯曲角,满足结合面不产生缺陷的技术要求,使金属层合板加热弯曲协调一致。
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