本发明提供一种复合纳米刹车片制造方法,蛭石具有高强度、耐高温、极好的化学稳定性和优良的摩擦磨损性能,在摩阻材料中蛭石可起到增强剂和热稳定剂的作用,用其制成的刹车片具有良好的耐热性和抗剪、抗弯强度、制动效果好,而将蛭石经过有机化处理,可以使其与酚醛树脂形成纳米复合材料,从而提高酚醛树脂的耐热性能,树脂/蛭石纳米材料的加入使得刹车片具有优良的高温摩擦性能,同时提高其使用寿命,通过对生产过程中热处理的温度控制,使得成品具有良好的机械强度和物理性能。
一种二维磁性MXene对印染废水中亚甲基蓝去除方法,属于印染废水处理领域。二维磁性MXene由一种新型陶瓷材料Ti3AlC2经刻蚀后制成MXene后复合磁性四氧化三铁制得。将制备好的磁性复合材料Fe3O4@MXene常温投入到印染废水中吸附去除亚甲基蓝,反应结束检测到亚甲基蓝浓度几乎为零,去除率99%。本发明具有去除效率高、反应条件简单、用量少、不造成二次污染的优点。本发明处理工艺简单,所采用的原料少、制备工艺易操作、适于大规模应用于实际生产中。
本发明涉及一种毫米波雷达罩的厚度修正方法,是采用热压罐阴模成型技术制造EW210/HY2001毫米波雷达罩时的简易厚度修正方法,属于树脂基复合材料雷达罩/雷达罩热压罐成型制造技术领域。利用高性能石英布的介电常数、介电损耗正切角等电性能指标都优于E玻璃布的特点,采用阴模及热压罐成型技术成EW210/HY2001雷达罩毛坯,再铺贴数层石英布达到规定壁厚,既满足雷达罩的透波性能要求,也符合其装配要求。
本发明涉及一种风机分段叶片,属于风力发电设备的技术领域。它包括“C”型叶壳和壳内大梁,所述“C”型叶壳在其纵向方向分为叶片段单元,所述壳内大梁的中间为梁腹板,在所述梁腹板的两端为梁帽,梁缘条为内嵌在“C”型叶壳中的层合板;所述两两叶片段单元之间通过复合材料加强件连接。本发明可以在不改变叶片原成型模具的前提下制造分段叶片,既能降低制造成本,又可以保证气动外形;本发明制造的风机叶片连接区连接载荷分布更加合理,连接可靠性较高,且重量增加较小。各叶片段分别运输到达目的地后,再将叶片主体与加强件组装,形成可以正常使用的风机叶片。
本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明的锂硫电池正极材料,具体为含有原位掺杂氮和硫元素的多孔结构碳的硫碳复合材料。本发明制备方法:(1)在高温惰性气氛条件下,将蚕沙碳化,得到含有原位氮和硫元素掺杂的碳材料;(2)将上述碳材料经氢氧化钾活化,得到多孔碳;(3)将多孔碳与硫高温混合,即得到硫碳复合正极材料。本发明的碳和活性物质硫之间具有较强的物理和化学作用,能有效地抑制“穿梭效应”,提高硫的利用率和结构稳定性。采用本发明制备的锂硫电池正极材料电化学性能优异,成本低廉,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种2D/2D异质结压‑光催化剂及其制备方法,其是由压电NaNbO3纳米片和MoS2纳米层组成,采取简单的两步法水热合成NaNbO3/MoS2异质结压‑光催化剂。2D/2D纳米NaNbO3/MoS2异质结能通过压电效应采集环境中的细微振动能量诱导表面产生电子空穴对,从而驱动有机污染物的分解;另外,由于异质结的形成与机械振动引起的内建电场协同作用导致电荷有效分离,有效地增强光催化活性,从而实现机械振动能量和可见光的同步收集利用。这种基于2D压电材料的纳米复合材料的设计,打破了单一压电材料作为催化剂的局限性,实现了机械振动和可见光的高效耦合利用,为环境修复和可再生能源生产提供了一种新的途径,且其制备方法简单,适合工业化生产。
发明属于金属基复合材料表面涂层激光加工领域,涉及一种TiB2/Fe64Ni36复合涂层的其制备方法。该TiB2/Fe64Ni36复合涂层的其制备方法包括如下步骤:(1)筛选出合适粒径尺寸的Fe、Ni、Ti和Fe‑B粉末,并按比例混合均匀,获得混合粉末;(2)将步骤(1)所述混合粉末在球磨机中低速球磨1h~3h后,将混合粉末放置于恒温干燥箱中烘干;(3)利用同轴送粉装置将步骤(2)干燥后的混合粉末输送至激光作用区的基板表面,在氩气保护氛围下,使用激光光源将混合粉末熔化并沉积在基板表面,制备所述的TiB2/Fe64Ni36复合涂层。本发明提供一种操作便捷、成本低廉、自动化程度高的方法。
本发明属于蜂窝夹芯结构复合材料试验技术领域,公开了一种夹芯结构材料压剪试验夹具。适用于所有拉压单向加载试验机,同时通过此夹具装置实现不同角度、载荷大小的加载,具体实现方法是通过两组对称的夹具能过实现角度变化,从而将单向的拉压加载转化成斜向的剪切载荷,并通过其中一组夹具旋转,改变剪切载荷和压缩载荷的比例,以此实现不同情况下的压剪载荷施加,这种夹具装置能够实现多组单一功能夹具装置实现的不同加载情况,且不需要对加载的试验机进行任何改装,能够较好的适用于各种单向加载试验机,极大的缩减了试验成本,提高了试验效率。
本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种具有自动吸湿可增加韧性的成型薄膜,与现有技术相比,该具有自动吸湿可增加韧性的成型薄膜采用在成型薄膜表面覆盖一层高吸水性树脂SPA,通过这种SPA高吸水性树脂将空气中的水分子吸收,从而对成型薄膜的表面进行增湿,保证了成型薄膜的韧性不受环境的影响,而且几乎不受使用和输运环境的影响,具有增湿效果好、使用可靠方便等优点。
本发明提供一种侧吹炉,包括炉体,炉体包括炉缸、炉身及炉顶,炉体内设有炉腔,炉顶封堵炉腔,炉腔的工作面上设有耐热耐磨复合材料,炉身包括炉墙及水套结构;水套结构包括水套主体,炉腔包括缸腔和筒腔,筒腔包括设于水套主体靠近炉缸一侧的一次风口腔,缸腔的横截面的宽度尺寸大于一次风口腔的横截面的宽度尺寸;炉缸包括底座以及多个第一耐火砖组,多个第一耐火砖组与底座围成缸腔,第一耐火砖组内设有立式水套。上述侧吹炉,通过将缸腔设计成横截面的宽度尺寸大于一次风口腔的横截面的宽度尺寸,避免了一次风很容易对炉缸炉墙的搅动冲刷,从而保护了炉墙,解决了现有技术中侧吹炉炉体使用寿命较短的技术问题。
本发明属于复合材料技术领域,涉及降解氨氮材料,尤其涉及一种碳铝核壳@SiO2@铜铁双金属氢氧化物微球降解氨氮材料,由碳铝微球结构、SiO2包覆以及铜铁双金属氢氧化物所组成的四层核壳结构,其中,所述碳铝微球结构以碳球为基底,在其表面生长分级结构氧化铝;所述SiO2包覆是在碳铝微球表面包裹一层SiO2;所述铜铁双金属氢氧化物是在SiO2表面形成二维片状双金属类水滑石氢氧化物。本发明还公开了所述材料的制备方法,以及将其用作光催化剂,以降解水中氨氮。本发明制备过程简单且可控,通过核壳结构来增大材料比表面积增强其吸附性能,进而降解氨氮,达到高效快速去除的目的。结果表明,降解率高达89.9%,为实际应用提供了可靠的理论和实际支撑。
本发明公开了双频带中红外石墨烯阵列陷波器,属于光电材料领域。所述陷波器自下而上依次由衬底和石墨烯阵列结构层组成,所述石墨烯阵列结构层由石墨烯颗粒与空气狭缝复合结构的周期性阵列组成。本发明基于石墨烯颗粒所具有的强电磁共振效应,通过引入空气狭缝实现对石墨烯颗粒进行结构上的切割,形成空间分离的颗粒对结构,产生电磁共振耦合,从而实现双频带的光学陷波效应。这种基于石墨烯阵列结构层的双频带中红外陷波器结构简单,红外波段光谱可调控,尺寸小,易于集成,可广泛应用于复合材料滤波器或雷达领域。
本发明涉及碳杂化材料,更具体地,本发明涉及一种电纺碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维及其制备方法。本发明第一个方面提供一种碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维,其原料包括聚酰胺酸与羟烷基纤维素;其中,聚酰胺酸与羟烷基纤维素的重量比为(9~1):1;羟烷基纤维素中的羟烷基选自羟丙基、羟乙基、羟甲基中的任一种或多种的组合。本发明提供的碳杂化聚酰亚胺超短纳米纤维具有高的取向度,直径较小且纤维长度均一,具有良好的分散性;此外,所制备得到的短纤维电导率较高,在高性能的复合材料方面有着潜在的应用。
本发明一种结构型吸波蒙皮设计方法属于复合材料技术领域。通过对产品蒙皮的分析,找到蒙皮不需要电性能的区域,对蒙皮的铺层进行优化设计。原结构型吸波蒙皮为带电性能的功能布,在不需要电性能的蒙皮设置混杂一定比例的碳纤维铺层,在保障隐身性能前提下,一方面可降低蒙皮面密度,另一方面可提高蒙皮顶部区域的强刚度。本发明针对不同的技术指标要求,可以对结构型吸波材料蒙皮进行有目的性地设计,可以使材料的面密度大大降低,且对提高其力学性能很有帮助。本发明具有设计性强、易于掌握的优点。
一种合成CeO2/CdS异质结的方法,称取一定量的对苯二甲酸和半胱氨酸分别溶解在DMF和去离子水中,将硝酸铈加入到对苯二甲酸的DMF溶液中,将硝酸镉加入到L‑半胱氨酸的水溶液中,将上述两种混合溶液混合在一起,继续搅拌以致溶液混合均匀,本发明合成的多晶结构的CeO2/CdS异质结,具有结晶性好、纯度高、分散性好的优点,所得的CeO2/CdS异质结复合材料具有很好的应用前景。
本发明公开了一种基于三聚硫氰酸/还原石墨烯的三价砷电化学检测方法,属于电化学传感技术领域。以三聚硫氰酸和氧化石墨烯为原料,采用一步硼氢化钠还原法制备三聚硫氰酸/还原石墨烯纳米复合材料,将其涂覆在电极表面制成三聚硫氰酸/还原石墨烯修饰电极,三聚硫氰酸中的巯基可通过砷‑硫键对三价砷进行选择性富集,还原石墨烯的大比表面积与优异的导电性能还有助于提高电化学测试的电流密度,通过方波阳极溶出伏安法实现环境水样中三价砷的灵敏性和选择性检测。
本发明属于直升机旋翼零件加工领域,具体涉及一种柔性梁的成型工装及成型方法。由于上、下模分别为整体结构,空间狭小,对复合材料纤维的梳理不是太方便,容易造成纤维的堆积与褶皱,造成上下模的合模不到位,而使得成型出来的零件不合格。本发明柔性梁的成型工装,该成型工装在下模上具有向上凸起的定位块,以该定位块为基准,根据柔性梁的外形特征制作分体的多个压块,这些压块合体后形成的内部腔体与柔性梁的外形相同,通过环形的中模框从外部对这些压块进行约束,通过顶部的上模板和下模在上、下两侧对这些压块进行约束。纤维在铺设的过程中比较容易梳理,不容易形成褶皱,合模的过程中不会挤伤零件,脱模容易。
本发明提供了一种计算机电源适配器壳体的制作方法,其步骤包括:材料准备,制作过程,清洗,烘干,其中取含浸热塑性树脂材料的克维拉纤维,和含浸热塑性树脂材料的碳纤维复合材料交叉堆叠成层状结构,内部直接置有屏蔽板的热压模具,并放置于一具有抽真空结构的制作适配器壳体外壳的热压模具中,本发明的电源适配器壳体通过上述的成型方法制得嵌合有屏蔽板的电源适配器壳体,从而无需传统的屏蔽板组装于电源适配器壳体内的组装过程,进而提高了电源适配器壳体的生产效率。
本发明公开了一种聚醚类化合物包覆的锂电池负极材料的制备方法,制备方法包括:将聚醚类化合物、蒸馏水、含碳负极材料加入到反应容器中进行搅拌,得到悬浊液;其中,含碳负极材料为天然石墨、人造石墨、硅碳复合材料中的一种;向悬浊液中加入交联剂,并搅拌,得到料液;其中,聚醚类化合物、蒸馏水、含碳负极材料和交联剂之间的质量比为2~20:100~300:70~100:1~15;向搅拌后的料液中加入蒸馏水,调节料液的固含量为2%~40%;将调节后的料液加入到喷雾干燥机内进行烘干,即得到聚醚类化合物包覆的锂电池负极材料。
本发明公开了一种碳基复合导热橡胶的制备方法,属于导热橡胶制备方法;旨在提供一种提高橡胶导热性的方法。其方案是以电阻率大于或等于900μΩm的石墨化改性炭黑为填料,按公式lgλ=φ×C2×lgλ2+(1‑φ)lg(C1×λ1)将该填料添加到橡胶聚合物中进行炼胶。其中,石墨化改性炭黑的制备方法是将干燥的炭黑粉碎至0.3~0.5mm,过筛,保证筛下的炭黑粒度为45~55μm将石墨坩埚置于密闭的石墨化炉中;将筛下的炭黑填满石墨坩埚,排除石墨化炉内的空气;将石墨坩埚加热至2800~3000℃,保温3~5小时,随炉冷却。本发明方法可在橡胶复合材料中最大限度地形成链状和网状的形态,从而大幅度提高橡胶体系的导热性。是一种制备导热橡胶的方法。
本发明属于复合材料技术领域,一种赖氨酸功能化的层状双氢氧化物(Ly@FeZn)吸附剂的制备方法,包括:将铁盐、锌盐溶于去离子水中形成溶液,以NaOH调pH值至10~11,缓慢加入赖氨酸,搅拌均匀;混合溶液密封在衬有聚四氟乙烯的高压釜中,60~120℃水热反应12~24h,取出、离心,固体用去离子水洗净,60℃干燥8~16h,即得。可将所制得Ly@FeZn吸附剂应用于抗生素的吸附。本发明制备方法简单,工艺条件可控,原料成本低廉。经实验表明,所制备成Ly@FeZn吸附剂能高效地去除高浓度抗生素,尤其是环丙沙星和诺氟沙星。50mg的Ly@FeZn吸附剂对环丙沙星和诺氟沙星(50mL 200mg/L)的去除率高达98.48%和95.05%。本发明有望在水体去除抗生素进行实用推广。
本发明公开了一种改善微晶玻璃结构和性能的新方法,该方法属于特种玻璃材料及生产技术领域。本发明通过控制玻璃在应变点和软化点温度区间内一定温度下保温一定的时间来改变母体玻璃的热历史,从而改变母体玻璃的微观结构,而母体玻璃的微观结构必将影响到母体玻璃的核化和晶化过程,最终生产出性能可控的微晶玻璃。本发明环保安全,不产生致癌物质,可应用于梯度功能微晶玻璃和复合材料的生产。
本发明公开了一种应变不敏感的柔性可拉伸温度/湿度传感器及其制备方法,属于柔性可穿戴电子学领域和复合材料技术领域。由柔性基体层和温度/湿度敏感层组成,温度/湿度敏感层通过3D打印的方式半嵌入柔性基体层表面形成蛇形弯曲结构。本发明通过流延刮涂技术实现柔性基体层的快速制备,利用3D打印技术实现蛇形弯曲结构温度和湿度敏感层的可控制备,蛇形弯曲结构有效消除外界拉伸应变对温度传感器的影响,可使柔性温度传感器不受外界变形的影响。所获得的柔性温度/湿度传感器具有良好拉伸特性,温度或湿度传感功能不受外界应变影响,在柔性可穿戴设备、人体健康监测等领域具有广泛应用前景。
一种轻量化全铝结构轻型货车车厢,包括底板单元(1.1)、顶板单元(1.2)、立柱龙骨单元(1.3)、侧板单元(1.4)和后门单元(1.5)。各单元独立制作后,进行组装。本发明车厢主要连接部位使用BOM结构铆钉(1.6)、不锈钢连接件(1.7、1.8)或不锈钢螺栓(1.10)连接,避免铝合金件的大量焊接造成变形和焊接部位强度过弱,影响车厢总体强度。本发明车厢通过使用全铝结构设计,使得同规格的轻型货车车厢相对普通钢质车厢减少重量40%以上;本发明车厢相对复合材料车厢,虽然减重效果稍弱,但全铝结构车厢强度、刚度及耐用性更优。本发明适用于轻型货车使用。
本发明涉及一种耐高温碳化硅纤维前驱体改性聚碳硅烷及其制备方法,具体地涉及式(I)所示的结构。本发明的改性聚碳硅烷通过设计并合成了结构新颖的式(I)所示的化合物,其具有耐高温的活性,可用于超高温陶瓷基复合材料浸渍基体,也可用于制备陶瓷涂层、纤维等高性能材料,用途广泛。
本发明公开了一种公路沥青路面,包括粉细沙路基层,粉细沙路基上铺设有整平层,整平层上铺设有碎石基层,碎石基层上设有高效防火胶层连接有隔热层,隔热层上铺设有钢纤维自密实混凝土层,钢纤维自密实混凝土层上铺设有沥青面层,沥青面层上涂抹有防滑层,粉细沙路基两侧设有防冻防水护道。本发明在路基两侧设置了防冻防水护道,增强了路基稳定性、防水性和防冻性;采用了钢纤维混凝土复合材料,显著改善了混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳的性能,并有较好延性,保证了路面的质量,通过合理的配比,对沥青进行了改性,所得沥青具有较低的感温性,较好的高、低温性能,耐老化、使用寿命长,抗剥离等优点。
一种高容量锂离子电池负极材料的制备方法,以天然球形石墨为原料,浓硫酸为插层剂,高锰酸钾为氧化剂,然后在高温下进行膨胀处理,得到微膨胀石墨,然后把不同比例的微膨胀石墨与纳米硅粉混合,超声分散、抽滤、干燥得到层间插有纳米硅粉的微膨胀石墨,再与碳源前躯体按一定比例混合包覆,然后在惰性气体保护下碳化烧结,便可制备出包覆完整的且内部具有足够预留膨胀空间的硅碳复合负极材料。电化学表明,此方法制备的硅碳复合材料具有较高的比容量和循环稳定性,是一种理想的高容量锂离子电池负极材料。
一种纳米碳化钨的合成方法,其特征是按下列步骤:(1)碳纳米管和钨粉按1:3~30重量比加入乙醇溶液中,在球磨机中球磨分散,使碳纳米管和钨粉均匀混合;(2)将碳纳米管和钨粉的分散溶液过滤后真空干燥、干燥后的粉末放入高温炭化炉中,升温到1000℃-1500℃,在氩气保护下保温3-20小时。本发明碳纳米管和钨反应在碳纳米管表层形成几个到数十个原子层厚度的碳化钨层,内层仍保持原有的碳纳米管结构的纤维状,直径可控制在10-100nm,其制备的纳米碳化钨既保持了碳化钨的高硬度,又保持了碳纳米管的高强度、高韧性,这种微观纳米碳化钨复合材料完全解决了硬质合金产品强度和硬度不能兼有的矛盾。
本发明涉及一种含纤维状纳米线结构的Co3O4基SOFC阳极的制备方法,属于平板型固体氧化物燃料电池(SOFC)领域。该制备方法以水系流延法为基础,采用纳米线结构的Co3O4粉体和YSZ等为原料制备水系流延浆料,经流延制得大面积阳极支撑体膜材;将制得的大面积阳极支撑体膜材与YSZ电解质膜材热压叠层,经烧结后得到阳极支撑型/薄层电解质复合材料半电池。该方法工艺简单、纤维状纳米线结构的Co3O4粉体用量少、适合于工业化生产,制得的单电池具有优良的电催化性能和抗积碳性能。
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