本发明涉及一种石油道路沥青材料及其制备方法,其原料中含有:石油基质沥青100份;预处理生物质重油10~28份;热塑性聚氨酯复合材料1~7份;相容剂1~10份和硫化促进剂1~5份。本发明的沥青材料具有很好的高温性能,尤其是软化点及抗车辙性能,弥补生物质重油抗车辙性能差的缺陷,大幅提高沥青产品抗老化性能,尤其是抗紫外老化性能。本发明沥青材料综合性能优异,制备成本低廉、改性效果好,是一种环保型沥青材料。
本发明公开了一种用于材料单晶/定向凝固生长的中频感应加热保温炉装置,包括碳纤维盖板、碳复合材料挡板、隔热保温材料、石墨套、缠绕在石墨套外围的感应圈,感应圈之间的屏蔽圈,绝缘胶木立柱及上/下区测温热电偶等部分组成。本发明主要解决了单晶/定向凝固过程中感应式加热保温炉分区独立调节,抗磁场干扰、高温度梯度等控制问题。能够与一套可智能调节分区输出的中频电源配合使用,对在单晶/定向凝固过程中的金属熔液实施温度控制,实现高温度梯度场,从而更好地生产制造单晶/定向零件产品。
本发明公开了一种仿生足式机器人腿足承载载荷实况模拟测试方法,该模拟测试方法包括如下步骤:根据仿生四足机器人腿足的构型,进行仿生结构三维建模设计;将四足机器人腿足的三维模型导入FDM打印系统进行切片处理,并采用高性能复合材料分别打印了四足机器人的大腿和小腿;将四足机器人的大腿和小腿通过高强度的连接件在关节处连接起来;将高强度的连杆等零部件安装到四足机器人的大小腿上,形成四足机器人的腿足整体组件;本发明方法直观、简单、有效、快速,为四足机器人腿足实况模拟承载载荷测试提供一套简单高效快捷的解决方案,大大降低了四足机器人腿足承载测试的复杂程度、测试成本以及时间成本,大大促进仿生结构四足机器人的发展。
本发明公开的一种废弃风机叶片热解回收系统及其工作方法,属于资源回收技术领域。包括破碎粉碎系统、循环流化床锅炉系统、热解反应器、集料及输送装置、热解气气固分离系统和裂解油分离系统。可有效裂解废弃叶片中的复合材料并回收裂解产生的裂解油,而裂解气被抽送至炉膛有效焚烧,所含热值被有效利用,并且燃烧过程中产生的污染物借助原有锅炉系统配备的环保装置可实现达标排放,热解反应器内缺氧氛围下的热解反应有效避免了废弃叶片直接焚烧潜在的二噁英生成与排放等问题,总体上实现了废弃叶片的无害化与资源化处理。在叶片材料综合回收利用技术成熟并大规模利用前,能够有效解决废旧叶片对环境的危害等影响,产生良好的环保效益与经济效益。
一种功能化UIO‑66/聚氨酯复合注浆加固剂,按质量分数构成为:多元醇聚合物80‑100份,阻燃惰性稀释剂15‑55份,催化剂0.5‑3份,多异氰酸酯80‑100份,增塑剂10‑40份,5‑35份功能化UIO‑66。该聚氨酯复合材料能有效避免纳米材料在基体中的团聚,且合成过程简单、高效。将功能化UIO‑66接枝到聚氨酯基体,构建了复合体系,体系中纳米材料粒子均匀分散,且注浆后固结体力学强度显著增强。
本发明提出了一种检测碳纤维织物透光率的方法,是在一定的光源条件下,用拍照设备对保持原有机织状态的碳纤维织物拍照,然后采用图像处理软件计算试样上空隙总面积与试样面积的百分比,测得织物的透光率。采用本发明提供的方法,可有效地解决现有技术中观察和测试织物紧密程度仅定性不定量、定量却仅为近似理论值、无法真实反映织物实际机织情况等问题,实现了定量地表征碳纤维织物致密性,指导碳纤维织物优化改进和为后续碳纤维织物预浸料/复合材料质量提升提供参考依据。
本发明涉及一种在石墨烯表面化学镀镍的方法,属于复合材料制备技术领域。该方法首先对石墨烯进行表面除油以及轻度腐蚀处理,以提高镍原子在石墨烯表面的沉积效率;然后在化学镀液中加入比镍电极电位低的其他金属作为反应介质,这些金属在镀液中发生氧化腐蚀释放电子,通过机械搅拌和超声共同作用传导到石墨烯上,化学镀液中的镍原子在石墨烯表面得电子被还原形成了自催化沉积的活化中心,再在还原剂的配合作用下,表面镀镍层以镍自催化活性中心为基础逐渐生长,最终形成均匀致密的镀层。本发明所述方法工艺精简,成本较低,所制备的镍镀层均匀致密,覆盖率高,可重复性高,可以在保证高质量镀层的情况下大批量生产。
本发明涉及煤矿巷道支护技术领域,公开了一种煤矿冲击矿压或大变形巷道的锚杆索支护系统及支护方法,包括:锚杆索杆体,用于插入到开设在围岩中的钻孔内,所述锚杆索杆体包括由高韧性复合材料体加工而成的高韧性复合网格,所述高韧性复合网格由蛛丝蛋白与玻璃钢纤维以网格状复合卷制而成;止挡件,套设在所述锚杆索杆体上并贴合在所述钻孔的边缘;以及锁紧件,所述锁紧件套设在所述锚杆索杆体上并能旋紧或拉紧在所述锚杆索杆体上,以将所述止挡件紧密地锁紧在所述围岩中的钻孔边缘。该锚杆索支护系统具有良好的韧性、较强的抗拉强度以及良好的延伸率的优点。
本发明是一种可在高温条件下焊接的真空电子束焊设备,该设备包括一个具有水冷炉壁(1)、隔热屏(2)和发热体(3)组成的真空炉,该真空炉的加热温度达到1250℃,其特征在于:在水冷炉壁(1)的外侧面的冷区上安装一个电子枪(4),该电子枪(4)的电子束(5)通过隔热屏(2)上开出的窗口(6)进入炉内热区以实现对炉内已被加热工件(7)的电子束焊接;在炉内热区的下部设置能够进行直线和旋转动作的进给机构(8),该进给机构(8)的电机(9)设置在隔热屏(2)的外侧并通过隔热屏(2)上开孔将动力传递给进给机构(8),进给机构(8)的顶端设置连接机构(10)来实现对工件(7)的夹持和支撑并带动处于热区内的工件(7)作直线或旋转单轴运动。通过采用该发明的设备能够实现金属间化合物、金属基复合材料等脆性材料和金属与陶瓷异种材料的高质量焊接。
本发明公开了一种同轴空间相机的主次镜支撑结构,同轴空间相机的主次镜支撑结构的主、次镜分别装配于各自的镜座中,通过设计镜座的热膨胀系数、刚度和强度等材料结构参数,可以有效地保护和支撑光学元件,减少空间环境对光学元件的影响,这样的模块化结构形式更利于光学系统的装配和调试。其中的组合支撑筒,采用新型的碳纤维复合材料作为支撑筒原材料,并通过胶接与螺纹连接的方式与两个金属镜架固定,在保证足够刚度强度前提下,实现组合支撑筒结构的轻量化,还能满足装配法兰面的高精度加工要求。
本发明涉及一种抗疲劳的钢桥面板,包括钢板、桥面铺装层和多个闭口形纵向加劲肋;纵向加劲肋沿钢桥的纵向方向间隔设置,沿纵向方向的相邻纵向加劲肋之间的空间内,设置有沿钢板横向方向焊接于钢板上的倒T型横向加劲肋;在横向加劲肋的腹板两侧上下、左右对称地间隔设置有4块加强板,左右对称的两块加强板构成完整的抛物线状;纵向加劲肋与钢板之间、横向加劲肋与钢板之间都采用全熔透焊缝连接;碳纤维增强复合材料通过环氧树脂粘结剂分别横向和纵向交叉粘贴在钢板和纵向加劲肋的下表面上。采用本申请中的抗疲劳的钢桥面板,不仅能够提高主体结构的承力性能,更能够有效地提高其抗疲劳性能,具有广阔的市场应用前景。
本发明提供了改性二氧化硅粉体/二氧化硅纳米纤维交叉梯度复合气凝胶材料及其制备方法。所述的改性二氧化硅粉体/二氧化硅纳米纤维交叉梯度复合气凝胶材料,其特征在于,二氧化硅纳米纤维作为气凝胶的三维立体框架结构,单根纳米纤维间形成的空隙内部均匀的填充有改性的纳米二氧化硅粉体,整块复合材料在厚度上分成三层不同纳米二氧化硅粉体填充密度,二氧化硅纳米纤维形成的三维立体框架使其具有良好的压缩回弹性及强度。所得三维立体二氧化硅粉体/二氧化硅纳米纤维气凝胶材料的体积密度为10~1000mg/cm3,平均孔径为0.05~1000μm,拉伸强度为20~50kPa,压缩回弹率≥85%。所得气凝胶材料内部结构为二氧化硅粉体均匀分散在二氧化硅纤维形成的三维框架的网孔中,纤维间相互交错贯穿形成孔隙,提高该气凝胶材料的力学强度的同时,赋予了其高孔隙率、小孔径结构,使其在隔热保暖、吸音降噪等领域有广阔的应用前景。
本发明提供了一种绝缘材料及其制备方法,尤指一种二维材料掺杂的环氧树脂的绝缘材料及其制备方法。所述绝缘材料包括环氧树脂、固化剂和二维材料;所述二维材料的结构为纳米级片层结构,厚度为50‑200nm。本发明提出的新型绝缘复合材料,将二维材料掺杂环氧树脂,就能有效的提升环氧树脂的体积电阻率,抑制表面电荷积聚等绝缘性能。这种低浓度掺杂解决了传统Al2O3、SiO2等无机纳米颗粒掺杂时导致环氧体系粘度大大增加,给浇筑和制备带来很多不便的问题。在不影响绝缘材料其他性能的同时,提升其绝缘性能。同时本发明还提出了一套制备该材料的方法。
本发明公开了一种碳纤维材料的T型结构件模压成型工艺方法,包括以下四步:制备碳纤维预埋件;制备预压实碳杆;将碳纤维预埋件与预压实碳杆形成装配结构;增加T字头蒙皮,通过模压工艺共固化成型。具体方法如下:碳纤维预埋件采用纤维丝成交错布置的准各向同性铺层,通过碳纤维与环氧树脂预浸料共固化成型,成型工艺采用模压工艺。预压实碳杆采用纤维丝与抗拉方向平行的铺层,上端四周留有缩量,将碳纤维预埋件与预压实碳杆进行胶接。T字头蒙皮采用碳纤维/环氧复合材料,从预压实碳杆上端一侧缩量处外包,绕过T字头后从另一侧绕回并闭合,通过模压工艺共固化成型,纤维丝方向与T字头受拉方向一致,能有效增加T字头部位力学强度。
一种含石墨烯的导电油墨及制备方法与柔性纸基导电线路,包括石墨烯微片制备步骤、银氨溶液制备步骤、葡萄糖溶液制备步骤、双滴制备复合材料步骤、清洗杂质步骤、导电油墨的制备步骤。油墨每28‑29重量份中含有10重量份的石墨烯/纳米银颗粒填料,该填料中80%以上的纳米银颗粒径向尺寸低于70‑80nm,且微片每平方微米附着的纳米银颗粒聚团数量高于75‑80个。其导电油墨线路的实测电阻率在0.87‑0.75×10‑7欧·米之间。
本发明公开了一种二次镀银高导电填料的制备方法。包括:1)将基体在去离子水中超声波分散,先后分别加入单宁酸和三氯化铁溶液,搅拌均匀,得到表面沉积有聚单宁酸‑三氯化铁的基体;2)将基体溶解在去离子水中,加入硝酸银溶液和乙二醇,用辛胺进行还原,得到第一次镀银后表面有银纳米粒子的基体3)硝酸银溶液用氨水滴定至沉淀刚好消失时,配制得到银镀液;4)表面有银纳米粒子的基体置于步骤3)制备的银镀液中,加入分散剂搅拌5)加入还原剂溶液,得到表面覆盖有银层的基体。本发明的方法操作简便、大大缩短其修饰的时间,镀银均匀致密,所制备的复合材料的粘结稳定性能以及导电性能优异。
本发明公开了一种应用碳纤维包覆金属杆制备硅片承载器制品及其制备方法,碳纤维包覆金属杆制品是将金属杆外粘合碳纤维,在金属杆外形成耐腐蚀碳纤维保护层,然后在碳纤维外可以采用注射塑料或用空心塑料杆组装的方法,制备硅片承载器。以碳纤维包覆金属杆为拉杆增强材料,有效增加了拉杆的强度,同时由于碳纤维内包入了金属,增加了复合材料的平均密度,有效防止了硅片承载器在酸、碱溶液中清洗时易翻车的问题,同时在金属杆外增加了碳纤维防腐蚀层,与外层塑料形成了多层保护,且外层塑料与碳纤维杆结合牢固,提高了硅片承载器的使用寿命。
本发明涉及金刚石复合材料技术领域,尤其是涉及一种金刚石复合薄膜及其制备方法和应用。所述金刚石复合薄膜,包括金刚石和依次沉积在金刚石表面的钛层、钼层和镍层。所述制备方法,包括如下步骤:在金刚石表面依次沉积形成钛层、钼层和镍层,即得所述金刚石复合薄膜。本发明通过在金刚石表面沉积钛层、钼层和镍层,在金刚石表面形成钛钼镍金属化结构体系,提高金刚石复合薄膜的抗拉强度同时赋予金刚石良好的焊接高强和气密性能,满足作为窗口材料的高强度、低损耗、气密焊接性能好等技术要求,可用于大功率电真空器件的输出窗。
一种3D打印结合真空消失模制备金属基SHS耐磨涂层的方法,属于金属基复合材料制备技术领域。本发明采用3D打印打印出任意形状的空心模具,将其代替传统实心的泡沫模型的消失模模具,结合真空消失模铸造及自蔓延高温合成技术,实现耐磨涂层与金属铸件材料的同步制备。采用3D打印技术制备的空心模具形状尺寸不受限制,可以有效降低金属浇铸液在真空消失模铸造过程中的热量损失,有利于维持SHS反应完全,同时去除了泡沫塑料分解造成的碳残留及夹杂问题,从而保证了金属基体与涂层的力学与物理性能。具有操作简单、生产效率高、产品精度高、形状可复杂化、无污染与夹杂、基体与涂层性能优异等优点。
一种在碳纤维表面化学镀镍的方法,涉及利用化学镀技术制备复合材料。具体为在利用化学镀对碳纤维表面镀镍时,在化学镀液中放入电极电位低于金属镍的其他金属,利用电极电位低于金属镍的其他金属在镀液中被氧化释放出电子,并通过电极电位低于金属镍的其他金属与碳纤维接触而将电子传导至碳纤维上,使镀液中的镍离子于碳纤维表面获得电子,被还原沉积于碳纤维表面形成活化点,进而在镀液中还原剂的作用下,镀液中镍离子以碳纤维表面活化点为基础在碳纤维表面继续沉积形成镀镍层。
本发明涉及一种酶电极、酶生物传感器及其制备方法和应用。所述酶电极包括基底电极,所述基底电极表面附有碳化蛋壳膜,所述碳化蛋壳膜上固定化有纳米金属颗粒和酶。本发明的酶电极以蛋壳膜和纳米金属颗粒复合材料作载体,来实现酶分子的有效固定和酶与电极之间的直接电子转移,提高酶分子催化活性和传感器的灵敏度。与现有技术相比,本发明的酶电极以蛋壳膜为材料,实现废弃物重复利用,制作方法简单、成本低廉,电极和酶之间的电子传递速率高;本发明的酶生物传感器检测灵敏度高、快捷准确、稳定性和重复性好。
本发明公开了一种纳米核壳结构高效分子筛干燥剂的制备方法,包括:步骤1,蒙脱土与第一混合单体混合,匀速搅拌静置形成稳定的蒙脱土插层分散液;步骤2,在搅拌状态下向蒙脱土插层分散液加入混合乳化剂与适量的水,搅拌均匀后加入氧化还原型引发剂,聚合完成后,得到插层种子乳液;步骤3,将混合乳化剂、第二混合单体、氧化还原型引发剂、1,2-二乙烯基苯在73~76℃的温度条件下以恒定的速度加入到步骤2制得的插层种子乳液中,滴加完毕后再继续保温熟化得到核壳乳胶粒子;步骤4,核壳乳胶粒子破乳、干燥并粉碎后制得最终产品。本发明利用低皂乳液聚合制备,在保证所需机械强度的前提下,大大提高了纳米复合材料的吸水性能。
本发明提供一种硅氧比呈梯度变化的耐高温抗腐蚀复合涂层,涉及有机树脂、有机硅、无机含硅化物和隔热填料的复合材料及其涂层技术,用于低熔点金属或合金(如镁合金和铝合金)的隔热和耐腐蚀保护。本发明的涂层具有如下特征:1)从金属基体到涂层表面其氧硅比为0(基体材料):1(硅烷):1.5(聚倍半硅氧烷):2(二氧化硅及硅酸盐)梯度复合;2)有高温隔热特性?3)室温耐海洋环境腐蚀;4)从室温到500℃的宽工作温度范围;5)与基体优异的结合力。
本发明涉及一种双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,属于声学换能器技术领域,其作用是把激励端产生的电信号转换为压电材料的振动进而产生超声波,同时接收从被测件反射回的声波信号,并将其转换为电信号。本发明采用双弧面非贯通型气体基压电复合材料作为激励接收敏感元件,与上电极、下电极、透射层、背衬层、阻抗匹配电路、金属外壳、BNC接头等组合成双弧面非贯通型气体基线聚焦空气耦合传感器,该传感器具有声阻抗低、能量传输效率高、声能量集中等优点,完全可以满足实验需要。
一种分段式次镜高稳定性支撑结构,包括第一前镜筒(1)、第二前镜筒(2)和次镜支撑组件(3);次镜支撑组件(3)包括辐板组件(4)、次镜框(5);每组辐板组件(4)包括辐板(10)、辐板基座;辐板(10)一端与辐板基座连接,另一端与次镜框(5)连接且圆形的次镜框(5)相切;各辐板基座分别固定安装在第二前镜筒(2)一端,第二前镜筒另一端与第一前镜筒(1)连接。本发明中复合材料镜筒和柔性辐板结构实现了对次镜的高稳定性支撑。支撑结构也采用了三层夹心结构辐板结构,既减轻了重量,提高了结构刚度,又一定程度上对热应力进行了卸载。
本发明属于高分子材料密封胶技术领域,涉及一种石墨烯镍复合导电防腐蚀聚硫密封胶。本发明由组分A基膏和组分B硫化膏组成,组分A为基膏,组分B为硫化膏。本发明使用石墨烯镍复合填料作为导电剂,可以使得密封胶具有很高的导电率,同时使用石墨烯可以使得密封胶具有优异的防腐蚀性能。本发明采用偶联剂复合技术,制备了石墨烯镍复合导电剂作为密封胶的导电填料,制备成高导电的复合材料,解决了石墨烯与液体聚硫橡胶混合过程中的团聚现象,实现石墨烯在液体聚硫橡胶中的良好分散及均匀分布;本发明石墨烯粒径小,可以很好的填充在镍粉中间,添加了导电接触面积,利用石墨烯的高导电性,配合镍粉一起组成导电体系,接触电阻由0.8降到0.03Ω‑0.01Ω。
本发明属于高性能纤维技术领域,具体地说,涉及一种高模量聚酰亚胺纤维及其制备方法和应用。所述的高模量聚酰亚胺纤维的拉伸模量为120‑160GPa,断裂强度为2000‑2800MPa,断裂伸长率为1.5‑2.5%,界面剪切强度为30‑60MPa,热分解温度为610‑680℃。本发明所提供的高模量聚酰亚胺纤维的制备方法为:将聚酰亚胺纤维采用混合碱液进行碱解,所述的混合碱液为氢氧化钾与N,N‑二甲基乙酰胺的混合水溶液。与现有技术相比,本发明提供的高模量化聚酰亚胺纤维的制备方法经济、环保,制得的高模量聚酰亚胺纤维性能价格比优良,可以广泛应用于防护服、电子柔性显示,及航天航空复合材料等方面,可以得到广泛应用。
一种石墨烯/二氧化硅复合粒子的制备方法属于纳米复合材料领域。解决石墨烯和二氧化硅在橡胶中分散的难题。本发明主要采用构建石墨烯气凝胶,然后将二氧化硅分散于气凝胶的微孔中。避免了两者的聚集。本发明以氧化石墨烯为前驱体,通过控制氧化石墨烯的性质、化学还原类型、干燥工艺,获得具有特殊形貌、尺寸和优异物理性能的石墨烯/二氧化硅气凝胶,具有低密度、高孔隙率、高比表面、低热导率稳定的化学性质等。把气凝胶加入到橡胶中,保证石墨烯片层在橡胶基体中均匀分散、提高石墨烯与橡胶的界面作用等问题。本发明气凝胶是具有大孔隙率和比表面积的三维碳材料,可以作为优异的材料应用在橡胶补强中,制备工艺相较于以往工艺有很大提升。
本发明公开了一种低振动噪声的阳极饱和电抗器,包括壳体,九对“跑道型”铁芯和五匝线圈,所述线圈用碳纤维增强铜基复合材料导线进行缠绕,壳体内的空间用聚氨酯弹性体材料填充。本发明阳极饱和电抗器能有效降低阳极饱和电抗器的振动,尤其对高频振动及噪声具有明显抑制效果,为阳极饱和电抗器设计提供一种思路。
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