本发明提供一种锶铁氧体-SiO2/碳纳米管/氢化双酚A型环氧树脂复合吸波材料的制备方法。本发明先以硝酸盐、正硅酸乙酯和无水乙醇等为原料,采用溶胶-凝胶法制备出锶铁氧体-SiO2复合材料,再以锶铁氧体-SiO2复合材料、碳纳米管、氢化双酚A、环氧氯丙烷等为原料,制备出锶铁氧体-SiO2/碳纳米管/氢化双酚A型环氧树脂复合材料。该复合材料透明性好,黏度小易浇注,兼具电损耗、磁损耗性能,在隐身技术、电磁屏蔽、人体安全防护等领域具有重要的应用价值。
含硅松香酸酯双马来酰亚胺基体树脂及其制备方法,首先制备含硅松香酸酯,然后将含硅双马来酰亚胺和含硅松香酸酯按1∶0.1~3(重量计)的比例反应,得到含硅松香酸酯双马来酰亚胺基体树脂。该树脂具有高韧性、低温固化和高热稳定性,可作高性能复合材料基体树脂,用于层压复合材料、电器绝缘材料、耐高温浸渍漆等。
本实用新型属于直升机复合材料桨叶设计领域,尤其涉及一种具有低阻抗导电通路的直升机桨叶结构。当强大的雷电电弧附着在复合材料表面时,高电压与高电流会烧蚀、熔化、燃烧、分解树脂基体,使得复合材料的结构刚度和强度将会急剧降低,导致桨叶结构最终被破坏。本实用新型的直升机桨叶结构,在复材桨叶本体前缘包覆有金属材料的桨尖包片和金属材料的前缘包片,两者搭接,并且在桨尖包片和前缘包片的内表面前缘铺设有碳绳;在桨尖非包片区域的桨叶表面上铺贴有铜网;在复材桨叶本体的根部区域粘接有搭铁片,其一端与前缘包片重叠的区域通过导电胶粘接。大大改善复合材料桨叶的安全性与可靠性,降低了复合材料桨叶维护成本。
本实用新型提供了一种VOCs吸附及催化氧化应用模块,包括插件框、复合材料插件模块和紫外灯组件;所述的插件框作为复合材料插件模块和紫外灯组件的载体,插接在模块组件中;所述的复合材料插件模块插接在所述的插件框中,其包括框体和框体两面设置的网面,所述的网面之间设有光催化氧化纳米复合材料,其由光催化活性纳米材料与活性碳纤维复合而成;所述的紫外灯组件设于插件框上,其位于复合材料插件模块两侧,所述的紫外灯组件设有成排设置的紫外灯。
本实用新型公开了一种透明聚丙烯成核剂原料专用贮罐,包括罐体,所述罐体安装在底座上,所述端盖安装在罐体的顶端,所述罐体的腔内安装有复合材料袋和缓冲袋,所述复合材料袋的顶端安装有活动板,所述滑块安装在滑槽内,所述缓冲袋包裹在复合材料袋的表面,所述进料管和排气管的一端穿过端盖和活动板并延伸至复合材料袋内,所述复位弹簧连接有活动柱,所述活动柱上安装有活塞,所述排气管上设有加厚块,所述加厚块上设有排气口,所述出料管安装在罐体的底部,且出料管贯穿至复合材料袋内。本透明聚丙烯成核剂原料专用贮罐,进液、出液过程,无开放空气流入,使液体处于全密闭状态,与外界隔离,有利节能降耗、环境保护。
本发明属于弹翼隐身结构设计技术领域,公开了一种隐身/承力型结构翼面。本发明针对翼面各组成构件的结构特性,在主梁及后墙外侧胶接吸波贴片,用于消除复合材料主梁及复合材料后墙对电磁波的反射;在复合材料主梁靠翼面前缘部位增加菱形垫块,用以减弱散射剩余的电磁波;填充件使用吸波功能泡沫材料,用于吸收穿透透波蒙皮的电磁波。同时,综合应用了透波复合材料、吸波泡沫材料、吸波贴片、涂层隐身材料以及主要承力复合材料,满足隐身与承力双功能需求,且较常规涂料型翼面减重效果明显。
本发明公开了一种锂离子电池正极复合极片的制备方法,具体制备过程如下:将NCA和GR放入行星式球磨机中干混0.5‑4h,将得到的复合材料样品记为GR/NCA,再将LCO、LFP与GR/NCA复合材料放入行星式球磨机中球磨0.5‑4h,取出后即得到正极复合材料;将所得正极复合材料与粘结剂、导电剂按一定比例称量,然后将粘结剂加入有机溶剂中进行分散,形成胶液,待胶液分散完全后依次加入导电剂、复合正极材料得到正极浆料;将正极浆料涂在铝箔上,采用辊压机将复合材料电极压实,冲切后得到正极极片。本发明中低工作电压LFP材料的存在有利于生成更加稳定的SEI膜,减少副反应的发生,提高活性物质的有效利用率,高工作电压的LCO材料存在可使电芯具有更高的耐过充性能。
本发明涉及一种帽型长桁加筋壁板制造的工艺方法,属于飞机制造中复合材料制造技术领域。本发明通过利用定制复合材料蒙皮的铺贴工装、复合材料帽型长桁铺贴、预成型、固化和所用均压板制作的工装、复合材料蒙皮与帽型长桁胶接所成R角区域所放捻子条的成型工装、胶接用橡胶芯模的制作工装、长桁之间定位用的“T”型复合材料限位块、以及铺贴蒙皮的铺丝机和辅助长桁定位用的激光投影设备,来完成帽型长桁加筋壁板的制造,即可达到产品的制造工艺和质量要求,也可满足设计相关指标的要求。
本发明属于金属基复合材料及制备领域,具体涉及一种纳米WC弥散强化铜的制备方法,将原料合金按配比中纳米WC的质量分数为8.87%,余料为氧化铜的比例混合(即质量比WC∶Cu=1∶9的比例),对混合粉末进行球磨,干燥后在氢气气氛下还原,最后烧结制备成米纳米WC弥散强化铜基复合材料。本发明制备的WC颗粒弥散强化铜基复合材料,可以高效的细化铜颗粒,并使WC均匀弥散的分布在铜基体上,得到高强度、高导电率和耐高温的复合材料。最终复合材料的抗拉强度大于450MPa,导电率超过90%IACS,软化温度高于800℃。
本发明公开了一种连续碳纤维增强铝基复材的液态近净成形方法及装置(即:真空辅助调压浸渗铸造法及装置),该方法包括合金熔炼及纤维预热、真空辅助气压浸渗、高压凝固和快速冷却四个工序,装置由合金熔炼装置、真空辅助调压浸渗装置和铸件快速冷却装置组成。本发明的特点在于:(1)实现了镀镍碳纤维的低氧控温预热;(2)实现了铝基复合材料的低压浸渗和高压凝固制备;(3)实现了复合材料铸件凝固中的冷却速度控制。本发明解决了碳纤维预热时的氧化烧损、浸渗时的预制体变形和复合材料凝固时的界面反应问题。本发明可实现连续碳纤维增强铝基复合材料的液态近净成形,所制备的复合材料具有组织致密、界面反应少、力学性能高等优点。
本实用新型涉及一种复材锥形罩体互换装置,属于飞机、导弹或吊舱结构设计技术领域。它包括机加结构舱体搭接部分、凸台、复合材料圆锥罩体搭接部分、开缝部分;机加结构舱体搭接部分用于连接机加结构舱体,复合材料圆锥罩体搭接部分用于连接复合材料圆锥罩体;凸台为复合材料圆锥罩体和机加结构舱体的分界部分,并且位于机加结构舱体搭接部分和复合材料圆锥罩体搭接部分的连接处;开缝部分位于复材锥形罩体互换装置的侧面。本实用新型通过安装此具有过渡转换功能的环形结构装置,可以提高复合材料圆锥罩体与机加结构舱体的安装协调性,降低安装难度,提高安装质量。
本发明公开了一种新型可回收Fe2TiO5/C复合可见光催化材料的制备方法及其应用,采用非水解溶胶‑凝胶工艺,取一定量的钛源和铁源溶解于非水溶剂中,配制成钛铁前驱体溶液,并通过原料中的有机基团引入C;随后将所得到的前驱体溶液加热发生非水解缩聚反应形成溶胶,经凝胶化处理形成凝胶;最后将得到的凝胶先低温脱除有机溶剂,再通过200~900℃热处理,经研磨均匀后得到Fe2TiO5/C复合材料。该复合材料经可见光照射30 min后,对亚甲基蓝的降解率达到99.3%,回收率可达98.6%,且该复合材料可重复利用。本发明制备的光催化材料具有产业化前景高、环境和经济效益显著等优点,因此具有广阔的应用前景。
一种对醇水溶液浸润性可调的Al/PVDF超疏水表面的制备方法,复合材料由金属铝粉和聚合物基体聚偏氟乙烯(PVDF)组成;其配方按照体积百分比为:Al含量1%~50%,PVDF含量50%~99%;材料的制备方法是将Al粉用偶联剂改性处理,将改性的Al粉与PVDF在N,N’-二甲基乙酰胺中混合,去除溶剂后热压得到Al/PVDF复合材料;复合材料表面经过砂纸打磨后使用氟化试剂修饰即得到Al/PVDF复合材料超疏水表面;本发明的Al/PVDF复合材料超疏水表面制备工艺简单,成本低廉,本发明制得的Al/PVDF复合材料超疏水表面可对水中乙醇含量进行快速定性检测。
本发明提供的一种磁性Mxenes聚合物复合吸波材料的制备方法,包括以下步骤:在去离子水中加入氧化铁和十六烷基三甲基溴化铵,并超声制备得到十六烷基三甲基溴化铵修饰的氧化铁分散液;将氧化铁分散液逐滴加入Mxenes(Ti3C2Tx)胶体中,磁力搅拌制备得到Mxenes(Ti3C2Tx)/ Fe2O3悬浮液,再抽滤、干燥后在氩气氛围中先进行加热反应,再自然冷却至室温,制备得到Mxenes(Ti3C2Tx)/Fe3O4纳米复合材料;再加入聚偏氟乙烯和N,N‑二甲基甲酰胺,进行超声,使Mxenes(Ti3C2Tx)/Fe3O4纳米复合材料和聚偏氟乙烯混合均匀后,装入模具先进行热压,再保压冷却,制备得到Mxenes(Ti3C2Tx)/Fe3O4填充的聚偏氟乙烯复合吸波材料。本发明提供的制备方法制备得到的复合材料中聚合物基底含量高、易成膜、易加工、质量轻、易于工业化生产。
一种锂离子电池用准球形负极材料,结构为石墨复合材料的微观结构为“壳-核”型,其内核为球形天然石墨、球形人造石墨、中间相炭微球或三者的混合材料,外壳为沥青的石墨化产物,内核与外壳的层间距范围为0.3360-0.3390nm,具有介孔结构,孔径范围为10-50nm,石墨复合材料的颗粒长宽比介于1.0-2.0之间。本发明的优点是:1.改善电极材料的高倍率性能;在5C倍率条件下经历300次循环其放电容量仍可达到320-340mAh/g。2.制备成本低且对大气无污染。3.本发明所用石墨原料的形貌为准球形,该形状有利于沥青包覆的均匀性,可以更好的增强复合材料的结构稳定性。
一种LED系列SMT吸嘴及其制作工艺,包括嘴头、嘴座、芯子、螺丝、弹簧,所述嘴头为抗粘性材料半钢性复合材料,半钢性复合材料包括铁氟龙、聚乙烯、聚丙烯,按重量百分比65:25:10的比例配置,吸嘴制作工艺,包括步骤,嘴头制作,半钢性复合材料的配料,按重量百分比65:25:10的比例配置,将铁氟龙加入搅拌机进行烘烤熔融;再将聚乙烯、聚丙烯加入到搅拌机进行均匀搅拌,形成半刚性复合材料;注塑成型,装配,将吸嘴嘴头与嘴座进行过盈装配。解决了LED在SMT贴装过程中易产生LED粘在吸嘴上的问题,具有抗粘性、抛料率低、贴装品质稳定且可有效保护LED表面不被划伤的特点,易于实现工业化生产。
本申请提供一种锂离子电池二元过渡金属氧化物负极材料的形成方法,包括:将所述高锰酸钾和硝酸铜的水溶液与氧化石墨烯水溶液混合;将混合溶液密封后加热,获取反应产物;去除反应产物中的可溶性离子,干燥,对反应产品进行过渡金属的价态分化处理,获得Cu2O‑Mn3O4‑石墨烯纳米复合材料,其中,所述Cu2O‑Mn3O4‑石墨烯纳米复合材料中Cu2O纳米片和Mn3O4纳米片垂直生长于石墨烯表面,具有开放式大孔结构,且Cu2O‑Mn3O4‑石墨烯纳米复合材料的X射线衍射图谱中Cu2O、Mn3O4与石墨烯呈独立的峰。本申请的实施例形成的锂离子电池负极材料具有比容量大、倍率和循环性能高的优点。
一种聚苯胺/石墨烯可控负载铂纳米粒子的制备方法,包括如下步骤:(1)还原石墨烯的制备;(2)液/液界面法合成聚苯胺/还原石墨烯(PANI/rGNS)纳米复合材料;(3)原位合成法制备铂负载聚苯胺/石墨烯(Pt/PANI/rGNS)纳米催化剂。本发明的优点是:本发明采用液/液界面聚合法合成均匀分散的PANI/rGNS纳米复合材料,有效防止了该复合材料的团聚,有利于在PANI/rGNS表面均匀可控地负载PtNPs,解决了金属颗粒发生自身团聚这一技术难题,实现了PtNPs的均匀高效负载。电化学测试结果表明,该催化剂对甲醇氧化和氧气还原皆具有优良的电催化活性,并能实现双氧水(H2O2)和葡萄糖的高灵敏检测。
本发明属于整车内外饰加工制造领域,公开了一种方向盘骨架的成型方法、一种方向盘骨架及车辆。本发明的方向盘骨架的成型方法至少包括:步骤一,根据轮辐骨架的设计条件完成仿真分析,同时选择复合材料并对复合材料进行铺层设计,以得到多个复合材料单向层数据;步骤二,根据各复合材料单向层数据完成各复合材料单向层的编织并移至自动裁剪机,以使得各复合材料单向层具有构成轮辐骨架的外轮廓的形状;步骤三,将各复合材料单向层堆层压制成具有轮辐骨架的外轮廓的层合板,并通过树脂转移模塑成形法,以最终得到满足步骤一的设计条件的轮辐骨架。本发明的方向盘骨架的成型方法能够减轻方向盘骨架的重量,提高驾驶员的操纵体验感。
本申请提供一种钠离子电池负极材料的形成方法,包括:在氨水条件下,将碳纳米纤维、表面活性剂和正硅酸四乙酯发生溶胶凝胶过程获取碳纤维‑表面活性剂‑介孔二氧化硅复合材料;将所述碳纤维‑表面活性剂‑介孔二氧化硅复合材料放置于过量的硝酸铵与乙醇溶液得到碳纤维‑介孔二氧化硅复合材料;将所述碳纤维‑介孔二氧化硅复合材料进行溶剂蒸发过程获取碳纤维‑含氮硫碳源‑介孔二氧化硅复合材料;去所述碳纤维‑含氮硫碳源‑介孔二氧化硅复合材料内部的二氧化硅模板;过滤、洗涤,获得同轴电缆结构的碳纤维‑氮硫共掺杂介孔碳复合材料。本申请的实施例形成的钠离子电池负极材料的比容量大、倍率性能和循环性能佳。
本发明属于复合材料成型技术,具体涉及一种厚壁窄腔管梁类复材构件成型的铺贴工艺。管梁类复合材料构件通常使用阳模工装铺贴复合材料然后转移至阴模成型,但厚壁窄腔管梁类复合材料构件具有大长径比、厚壁、层数多的特点,复合材料转移至阴模难以铺贴平整,极易起褶皱,且不易与阴模内壁贴合。本发明提出一种保证厚壁窄腔管梁类复合材料构件铺贴可操作性和厚度稳定性的铺贴方法,采用在阳模上分半铺贴、分组转移至阴模的铺贴方式,解决了厚壁窄腔管梁类复合材料构件铺贴时复合材料架桥,难以铺贴平整的问题,保证了产品的表面质量和厚度稳定性。
本发明公开了一种二茂铁基手性聚席夫碱盐/石墨烯复合吸波材料,先将二茂铁基手性聚席夫碱盐与石墨烯复合作为吸波介质,再加入石蜡基体后制得。二茂铁基手性聚席夫碱盐的质量与整个复合材料的质量比为1:4~5,石墨烯的质量与整个复合材料的质量比为1:10~20,石蜡基体与整个复合材料的质量比为7:10。该复合材料制备简便,复合吸波材料具有质量轻、厚度薄、吸波性能优异等特点,在隐身、抗静电、电磁屏蔽等方面有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种耐高温抗氧化的陶瓷涂层的制备方法,先在C/C复合材料表面涂敷改性的PCS,经高温烧结在表面形成致密的SiC涂层。该涂层能完全覆盖C/C复合材料表面,阻断C/C复合材料与氧气的接触;改性填料Ti3SiC2和Si粉在高温下与C/C复合材料及PCS分解产物中的游离炭和氧气反应,生成流动性良好的陶瓷相TiO2和SiO2,填补材料表面的孔隙和裂纹。再使用等离子喷涂技术,在原SiC涂层外继续制备一层Al2O3和ZrO2改性的SiC涂层,提高涂层的致密度和耐高温能力。同时,本发明制备的复合涂层,与基体粘结性能优异不易脱落,具有良好的耐高温抗氧化性能,能够保护基体材料高温下不被氧化。
一种能够抵御自动步枪、狙击步枪侵袭的防弹头盔。它接触子弹弹着点的外层材料是防弹瓷球,内层材料采用高分子纤维布或玻璃纤维布,中间过渡层材料采用碳纤维布或铝合金薄板,三种不同的材料在胶粘剂连结作用下构成一种梯度复合型结构防弹材料。防弹瓷球作为基础材料,由于其圆形力学结构,能有效将弹着点的动能向圆四周分解,减少弹丸剪切力向某一点集中而穿透头盔,提高了防护效果。由于防弹瓷球圆形结构,给头盔制作加工与维护带来方便。
本发明公开了一种采用在3D打印PLA(聚乳酸)材料基体中,复合强化一种会发荧光的聚乳酸(PLA)和掺钐铝酸镁荧光粉(MgAl2O4:Sm3+),制备出3D打印应用的生物塑料复合丝材。通过3‑氨基丙基三乙氧基硅烷对银光粉进行改性,从而增强了PLA与荧光粉的相容性,从而使得在PLA材料中引入荧光物质得以实现,并应用于3D打印技术领域,拓展了3D打印的应用范围和艺术审美等方面的广泛要求。
本发明属于新一代能源存储与催化技术领域,本发明公开了一种具有规则几何构型,即六边形片状结构,且含有钴、钒、铈三元金属复合结构的电解水催化剂的制备方法,属于新一代能源存储与催化领域。本发明通过共沉淀法制备了Co2V2O7六边形片状纳米结构,随后以其为基底材料,在乙醇溶剂热反应过程中,于其表面锚定CeO2纳米颗粒,实现复合结构Co2V2O7@CeO2的构筑。与现有技术相比,本发明材料制备过程中所涉及的溶剂仅为乙醇和水,具有环境友好的绿色化学优势,且所得产物纯度高,材料制备工艺简单。此外,本发明所得材料在驱动电解水阳极端半反应过程中表现出优良的催化活性和稳定性,适于推广与应用。
本实用新型涉及磨具基材技术领域,且公开了一种复合材料磨具基材,包括PET薄膜,所述PET薄膜的顶部设置有胶粘剂,所述胶粘剂的顶部粘接有TUP薄膜,所述TUP薄膜的表面设置有环氧树脂层,所述环氧树脂层的内部设置有网格,所述网格的相交点处固定安装有支腿,所述热熔胶层的表面粘接有PVC薄膜。通过PET薄膜、TPU薄膜、环氧树脂层、网格、支腿和PVC薄膜,能够增加磨具基材的硬度,其中在环氧树脂层中添加有网格和支腿,对环氧树脂层起到一定的约束性,从而防止这个磨具基材的断裂,同时支腿延伸至粗糙表面层中,这样不但增加了牢固性,而且还提高了PVC薄膜和粗糙表面层强度,从而整个基座不易破损。
本实用新型涉及一种用于制作电子产品保护套的复合材料,其特征在于,它包括由PVC材质或PS材质或PP材质或TPU材质或金属材质制成的基材,所述由PVC材质或PS材质或PP材质或TPU材质或金属材质制成的基材的一面设有由布料或植绒布或皮革或木材制成的外层。本实用新型结构简单,便于生产和成型为各种形状的保护套,在电子产品发生碰撞或从高处摔下时,缓冲层对电子具有一定的缓冲作用,故提高了电子产品的防摔防撞的功能,使其可更好的电子产品。
本发明提供了一种异质结光催化复合材料的制备方法,本发明以草酸铵、草酸、乙二醇、氯化铁、氯化锌、氢氟酸、钛酸四丁酯、十六甲基溴化铵为主要原料,乙二醇为反应溶剂,采用溶剂热反应制备的一种在棒状铁酸锌上原位复合片状二氧化钛的光催化材料。该方法操作简便、设备简单、反应过程容易控制等优点;该材料光催化降解能力比较强,在环境保护和污染处理方面有很大的应用。而且在光催化水裂解制氢方面也具有可观的前景。
本发明公开了一种二维镍铝LDH复合材料的制备方法及其在光催化降解抗生素中的应用,主要包括以下步骤:1)通过高温裂解法获得生物炭;2)将生物炭和镍/铝盐水溶液混合搅拌后静置获得反应液;3)将钠盐水溶液加入上述反应液中通过共沉淀法制备改性材料;4)经过洗涤、离心、干燥等步骤获得生物炭改性镍铝LDH材料,其保持了二维层状氢氧化物的片状结构。本发明采用少量的生物炭实现了对层状氢氧化物的有效改性,提高了层状氢氧化物的比表面积,增加了材料表面活性位点,并促进了材料表面光生电子空穴对分离和电荷传输效率,光照条件下对抗生素具有高效去除率,在光催化治理废水领域具有潜在应用。
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