一种基于单片机的电阻测量及损伤成像装置及方法,装置包括单片机,单片机与上位机连接,单片机通过隔离电路与待测结构输入连接,待测结构输出和节点电压检测电路输入连接,节点电压检测电路第一输出接地,节点电压检测电路第二输出和单片机的ADC转换接口连接;待测结构为碳纤维增强复合材料结构件;方法是通过单片机控制输出高电平信号,高电平信号经过隔离电路后输入到待测结构中;高电平信号通过损伤区域会反映损伤区域电阻的变化,由待测结构输出到节点电压检测电路,最后到单片机ADC转换接口,实现数据的储存和发送;单片机将接收到的电平信号发送到上位机,并通过数据处理实现损伤成像;本发明具有成本低、结构简单,检测效率高等优点。
本发明公开了一种旋翼预制件、自转旋翼及成型方法,该旋翼预制件的成型方法,包括提供玻璃纤维预浸料;软化玻璃纤维预浸料,获得预浸料软化物;将预浸料软化物填充至模具中半固化成型,获得旋翼预制件的步骤,通过获得半固化体玻璃纤维复合材料的旋翼预制件,该旋翼预制件在后续与蒙皮、大梁带及其他零部件成型获得自转旋翼的工艺中,能够使得获得的自转旋翼具有优异的整体性,工作过程中能够很好的传递离心载荷,从而使得自转旋翼的平衡性、稳定性、强度和寿命均得到显著提高。
本发明涉及固化剂技术领域,具体涉及一种新型改性胺环氧固化剂的制备方法及应用。制备方法包括:以酚源、胺源和醛在溶剂中发生Mannich反应制备得到苯并噁嗪,将苯并噁嗪和多元胺进行开环反应得到所述新型改性胺环氧固化剂。本发明通过苯并噁嗪与多元胺的反应,将酚曼尼希桥结构引入改性胺固化剂中,促进多元胺与环氧树脂的固化反应。通过采用不同种类的苯并噁嗪树脂对多元胺进行改性,调控改性胺固化剂结构中酚曼尼希桥结构的种类和含量,实现固化温度和固化时间的调节,满足环氧树脂不同的工艺条件和性能要求。多元胺中引入苯并噁嗪,能精准调控酚醛胺的比例,进而改善传统曼尼希碱改性胺固化剂高游离甲醛含量等不足,符合绿色环保要求,扩展了涂料、粘接剂、复合材料等方面的应用。
本发明提供了一种高效光催化甲烷非氧化偶联复合材料的制备方法,该材料在光催化甲烷非氧化偶联体系中可以得到很好的应用。本发明以尿素作为前驱体热聚合合成氮化碳纳米片(CN),通过光沉积法将Au、Pt纳米粒子分步沉积于氮化碳纳米片上,可得到金铂共改性的氮化碳材料。本发明所述方法可以简单通过控制光沉积的顺序控制所合成Au‑Pt共改性氮化碳中Pt的化学状态及位置分布,从而调控材料的光催化甲烷非氧化偶联反应活性。制备的Au‑Pt共改性氮化碳材料具有较高的可见光吸收效率、甲烷活化能力及电荷分离效率,Au纳米粒子及其表面的零价Pt是反应的高活性位点,Au‑Pt共改性氮化碳材料表现出优异的光催化甲烷非氧化偶联活性及稳定性。
本发明公开一种非对称电极IPMC的制备方法,涉及非对称型电极离子聚合物‑金属复合材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将基体膜溶液与电极材料混合,分层处理后,得到膜溶液;(2)将膜溶液经过铸膜处理,得到基体膜;(3)基体膜进行还原镀处理后,在膜表面形成电极层,即为非对称电极IPMC。本发明还提供采用上述方法制得的IPMC。本发明的有益效果在于:可以设计非对称型的电极IPMC,包括电极的材料不同和形貌不对称。从而实现具有特定的电极结构,增强电极与基体膜之间的附着力,增加渗入电极的深度以及改善渗入电极的形貌,从而进一步提高IPMC材料的电化学性能和机电性能。
本发明提供了一种改性碳纤维增韧氧化铝自愈合陶瓷的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化铝涂层的制备;(2)陶瓷粉体及浆料制备;(3)浆料浸渍;(4)SPS烧结。本发明所述的改性碳纤维增韧氧化铝自愈合陶瓷的制备方法成本低,较低的烧结温度制备机械性能良好、抗氧化性能优异具有自愈合功能的氧化铝陶瓷基复合材料。
本发明提供了一种具有超疏水性的牡蛎壳粉复合填料及其制备方法,涉及化工新材料和复合功能材料领域。具体包括以下步骤:选取去除肉质、风干后的废弃牡蛎壳为原料,经过清洗、脱水、粉碎加工至D50为2.0um~2.5um的牡蛎壳粉;按一定的比例,将牡蛎壳粉与无机粉体充分混合,并采用有机改性剂对其活化改性,得到生物质废弃牡蛎壳粉复合填料。本发明对废弃牡蛎壳粉进行无机、有机复合改性,制得的牡蛎壳粉基复合填料粒径分布窄,能大大提高所填充聚合物复合材料的物理机械性能,增加白度,降低成本。此外,该复合填料还具有超疏水性,在有机基体中的分散性更好,可广泛应用于塑料、涂料、橡胶、日用化学品等领域。
本发明公开了一种构建离域共轭π键的碳纳米管/铜复合导热材料的制备方法,这种方法先对铜基体进行表面处理,再将碳纳米管复合电沉积到铜基体表面,然后采用4‑乙炔基苯胺的共轭有机分子在苯乙炔基的p轨道和垂直于碳纳米管侧壁的p轨道之间建立离域共轭π键,能降低碳纳米管与铜之间的界面热阻,提升复合材料的导热性能。
一种耐高温耐水解聚氨酯热熔胶及其制备方法,包含以下组分反应形成的聚合物:0.1‑3质量份的含N原子的多官能度交联剂、15‑25质量份的第一组分聚醚多元醇、5‑25质量份的第二组分聚醚多元醇、25‑55质量份的第一组分聚酯多元醇、5‑25质量份的第二组分聚酯多元醇、异氰酸酯及添加剂。本发明不含溶剂、固含量100%,在使用过程中无小分子释放,安全环保无污染,具有环境友好,使用寿命长,粘结强度高,安全可靠等优点,施胶后无颗粒及鼓泡现象,胶水固化后胶膜柔韧有弹性,具有极高的耐温性能,极佳的耐水解性能,可在100℃沸水中浸渍24h仍能保持良好的剪切强度,可广泛应用于钢材、木材、塑料制品以及其他复合材料的复合粘接以及桥梁隧道等极端条件的应用粘接。
本发明公开了一种碳纳米管增强聚氨酯抗冲击材料的制备方法,所述的抗冲击材料为PU‑RIRM‑CNT材料,其中:PU为聚氨酯材料,RIRM为可修复冲击增强材料,CNT为碳纳米管,由上述三种材料复合而成。与PU材料相比,RIRM和CNT材料的加入使得PU材料的储能模量和损耗模量得到显著提高,表现出更为优异的动态机械性能,并且PU‑RIRM‑CNT复合材料在冲击载荷下的振动抑制效应也要优于传统抑振材料。
本发明为一种新型煤矿变频装置用移动橡套软电缆,涉及煤矿用移动橡套软电缆技术领域,包括抗拉外护套和位于抗拉外护套内的内护套,抗拉外护套的外壁上设置有陶瓷片,陶瓷片被装配用于提高电缆的耐磨性,抗拉外护套和内护套之间设置有用于保护内护套的绕包带且公开了一种新型煤矿变频装置用移动橡套软电缆,能够保护抗拉外护套,延长电缆的使用寿命,在使用时通过陶瓷片加强了电缆的耐磨损性,避免抗拉外护套磨损,保护内部电路结构,能够提高电缆的抗拉性,由于凯夫拉纤维层是纤维复合材料,且具有良好的变形性,使得电缆拥有很高的破裂延伸度,避免抗拉外护套破裂导致内部电路露出,使得该电缆的实用效果不佳,通过绕包带保护内护套,起衬垫和缓冲作用。
本发明属于石墨烯纤维技术领域,尤其涉及一种珍珠石墨烯生产加工工艺,针对现有珍珠石墨烯的生产加工的过程复杂、制造与加工成本高昂的问题,现如今提出如下方案:(1)氧化石墨的预制:向干燥好的2g石墨粉末内加入烧杯中加入20~35mL的硫酸,并搅拌,50min后加入0.4~0.9g硝酸钠、3.5~3.8g高锰酸钾,1h后升温至35℃反应2h,后再加入35%的过氧化氢直至反应液由棕褐色变为亮黄色;(2)氧化石墨的制备:将步骤(1)制得混合液过滤后,使用64mL水和10mL盐酸的混合液进行洗涤。本发明所用原材料价格低廉、强度和韧性好,大大提高了复合材料的强度与韧性,并获得了良好导电性能和摩擦学性能,性能稳定,大大降低制造与加工成本,利于广泛推广应用。
本发明公开了一种场辅助活化烧结制备Mo‑Cu合金的方法,其属于难熔金属加工技术领域。该方法是先将钼粉和铜粉按照一定的成分配比进行湿磨、真空干燥以获得Mo‑Cu混合粉末,随之将Mo‑Cu混合粉末放入模具内压制成压坯,然后将压坯放入烧结设备中,以特定的烧结工艺在较低温度下快速烧结制备得到Mo‑Cu合金。本发明针对现有技术制备Mo‑Cu合金存在的问题,提供一种场辅助活化烧结制备Mo‑Cu合金的方法,可方便、有效地控制烧结过程,且可在较低温度下快速获得晶粒细小且致密的Mo‑Cu复合材料。本发明利用电场、热场和力场这三种物理场的综合作用进行活化烧结,使得压坯在较低温度下快速完成致密化过程,制备过程易于控制,且烧结过程无需添加活化元素,从而提高产品质量。
本发明涉及分子筛催化剂,具体涉及体相掺杂Fe的Cu‑SSZ‑13分子筛及其制备方法与应用。体相掺杂Fe的Cu‑SSZ‑13分子筛,其中铁通过体相掺杂进入到SSZ‑13分子筛骨架中形成铁硅铝复合材料,所述体相掺杂Fe的Cu‑SSZ‑13分子筛中Fe的含量为0.05wt%‑0.50wt%。本发明提供的体相掺杂Fe的Cu‑SSZ‑13分子筛,具有优异的高温催化活性,表现出宽的温度窗口范围。
氰基硅烷偶联剂改性玻璃纤维的方法及改性玻璃纤维的应用,它涉及一种改性玻璃纤维的方法及改性玻璃纤维的应用,属于复合材料领域。本发明是为了解决现有玻纤浸润剂制备方法中具有较强的树脂选择性,且成本较高的技术问题。方法:一、玻璃纤维经400℃高温处理2h,得到玻璃纤维原丝;二、将玻璃纤维原丝置于浸润剂中进行表面处理,即得氰基硅烷偶联剂改性玻璃纤维。所述氰基硅烷偶联剂改性玻璃纤维添加至树脂中用于增强改性。本发明中经氰基硅烷偶联剂表面处理后的玻璃纤维,不论是在热塑性树脂还是热固性树脂中都有明显的增强效果,且偶联剂添加比例较低,应用成本低廉,具有广阔的市场前景和应用价值。本发明属于改性玻璃纤维的技术领域。
本发明提供一种MXene/聚苯胺纳米复合防腐抗菌涂料及其制备方法,该MXene/聚苯胺纳米复合防腐抗菌涂料,按重量份计,由以下组分组成:环氧树脂:40‑70份,MXene/聚苯胺复合材料:1‑5份,消泡剂:1‑2份,流平剂:1‑2份,固化剂:10‑30份。本发明制备的涂料中MXene与聚苯胺协同作用,使得纳米复合涂料既具有导电性,又有抗菌性,同时提供化学防腐与物理阻隔效果。本发明纳米复合涂料的制备方法简单,防腐抗菌性能良好,易于大规模化工业化生产。
本发明公开了一种铝箔贴面在线打长方格设备,包括设备本体、复合压辊、驱动电动机、烘干支撑辊、辅助烘干架;设备本体的一侧连接有裁剪机构;复合压辊设于设备本体内,复合压辊的一侧设有辅助压辊,辅助压辊与复合压辊相匹配;驱动电动机设于复合压辊远离辅助压辊的一侧,设备本体上开凿有与驱动电动机相匹配的驱动孔,驱动电动机位于驱动孔外的一端连接有单槽驱动带轮。本发明通过对铝箔贴面在线打长方格设备增加相应的复合压辊,可根据实际要求对铝箔添加相应的复合材料,提高了铝箔贴面在线打长方格设备使用过程中的适用性,简化了对铝箔贴面进行材料添加的过程,提高了铝箔贴面在线打长方格设备使用过程中的便捷性。
本发明属于声波传感器领域,并具体公开了一种自供电声波传感装置、碳纳米管阵列及其制备方法,其对生长基底上的催化剂层进行刻蚀,使催化剂层的粗糙度增加,然后在该催化剂层上沉积碳纳米管阵列。自供电声波传感装置包括传感组件和信号处理组件,传感组件包括依次堆叠固定的工作电极、电极接触板、多孔陶瓷片和对电极,工作电极的材料为上述碳纳米管阵列或其复合材料等;工作电极通过外部电解液与对电极形成闭合回路;信号处理组件用于检测、处理传感部件产生的电流信号。本发明工作电极可用电化学有效面积大且碳纳米管间接触电阻低,能对声波信号进行灵敏响应,进而声波传感装置可实现在水下多角度监测水上声音信号,灵敏度高且无需额外供电。
本发明公开了一种防火并具备隔热功能的储存箱盒,涉及到储存箱盒领域,包括折叠储存箱盒本体,所述折叠储存箱盒本体上设有密码锁,所述折叠储存箱盒本体上设有盒盖,盒盖与折叠储存箱盒本体相适配,所述折叠储存箱盒本体的上方设有顶盖,折叠储存箱盒本体和顶盖上缝制有同一个拉锁,拉锁上活动安装有两个拉锁头。本发明,采用防火隔热保温棉附加辅助成型材料及内部防火材料通过贴合或者缝纫的工艺使其成为一种双层防火复合材料,材料可塑型性强,可以做成不同规格的箱体,以及各种折叠收纳方式,产品为硬体,同时实现了防火及隔热功能,具备一定的防潮、隔热功能,从而可以减少火灾发生,保护生命,财产安全。
本发明提供一种NC@SnSb@NC材料及其制备方法和应用,涉及碱金属离子电池负极材料领域。该材料是先利用溶胶‑凝胶法制备聚吡咯支撑骨架材料,并经过表面活性剂处理得到A‑PPy;再利用离子交换法,在A‑PPy上引入中间体锡锑氧化物,得到A‑PPy@Sn2Sb2O7;对得到的A‑PPy@Sn2Sb2O7进行原位碳包覆得到A‑PPy@Sn2Sb2O7@PDA,最后通过热还原法得到NC@SnSb@NC材料。该复合材料作为碱金属离子电池(LIBs,NIBs和KIBs)负极表现出优异的电化学性能。在1Ag‑1电流下,循环1500,120和500次后分别可以释放466,386和236mAhg‑1的比容量。
本发明公开了一种纳米上浆剂,包括以下组分及各组分的质量分数如下:环氧树脂25%~45%;MOSS纳米粒子0.1%~5.5%;表面活性剂15%~25%;润滑剂0.5%~2.5%;去离子水35%~50%。本发明还公开了该纳米上浆剂的制备方法。本发明含MOSS纳米粒子的水性环氧乳液型碳纤维上浆剂比现有非纳米粒子的水性环氧乳液型碳纤维上浆剂效果更好,对碳纤维与树脂基体的相容性、浸润性、界面性能增益,碳纤维复合材料的力学性能具有显著改善。经测试:含MOSS的纳米上浆剂处理的碳纤维制备成的单向板,其短梁强度提高10%~30%。
本发明涉及一种增强型铜基复合线材的制备方法,包括步骤:采用常压化学气相沉积方法,在铜或铜合金粉末上生长石墨烯;将该铜或铜合金粉末室温压实成挤压坯;对挤压坯进行热挤压,成挤压棒坯;将挤压棒坯进行室温拉拔,获得拉拔线材;采用常压化学气相沉积方法在拉拔线材表面生长石墨烯;将表面生长石墨烯的拉拔线材切断集束,并对其重复进行热挤压过程和室温拉拔步骤零到多次;对重复处理完毕的集束线材进行快速再结晶和连续退火,制成增强型铜基复合线材。本发明制备的增强型铜基复合线材缺陷率低,能形成界面结合良好的石墨烯增强和微纳铜线互穿结构,达成石墨烯‑铜复合材料高强高导的目标。
本发明公开一种基于并行运算的高效一阶摄动展开渐进均匀化方法,包括:步骤1、根据实际材料结构域,确定随机变量来源及取值范围,建概率模型;步骤2、基于一阶摄动假设,在材料弹性本构柔度矩阵中引入第一步中所述的随机变量模型,基于OpenMP并行化计算方法,分解多相方法,生成多核并行运算求解器,并求逆得到刚度矩阵,将一阶项与零阶项分离;步骤3、基于第二步的求解结果,生成多相复合材料的整体宏观力学性能描述参数。
本公开属于芳纶纤维改性技术领域,具体涉及一种芳纶纤维表面改性方法及应用。本公开提供了一种硅烷偶联剂改性芳纶纤维的方法,包括表面超声清洗、表面络合反应、硅烷偶联剂表面接枝三个步骤。该方法采用络合剂(CaCl2、LiCl、ZnCl2等)处理引入‑Cl官能团,提高纤维表面粗糙度并形成络合结构,提高偶联剂在纤维表面的接枝效果,然后利用硅烷偶联剂(KH550、KH560、KH570)桥连作用,引入活性基团,降低纤维表面极性、活化纤维表面、改善纤维界面性能,提高芳纶纤维增强复合材料的力学性能。该工艺简单、高效、成本低,反应溶剂可多次重复使用,可实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种家用地暖循环水系统无机复合微颗粒保护剂及其制备方法,首先取碳纳米管加入混酸中,搅拌回流,过滤,真空干燥得酸化碳纳米管,将酸化碳纳米管分散到二甲基甲酰胺中,滴入氯化亚砜,继续反应,加入四氢呋喃,离心分离,真空干燥得到酰氯化碳纳米管,将酰氯化碳纳米管加入到二元胺中,加入缩合剂继续反应,洗涤,过滤,真空干燥得氨基化碳纳米管,然后硝酸银、氨水和无水葡萄糖溶于水中,搅拌均匀,加入氨基化碳纳米管进行反应,过滤,清洗,干燥,烧结,研磨,得氨基化碳纳米管纳米银复合材料。本发明的制备工艺简单,可以工业化生产,制备的无机复合微颗粒保护剂具有阻垢、缓蚀、抑菌和防堵塞多重功效。
本发明提供了一种Ag/ZnS纳米复合SERS基底,属于纳米复合材料技术领域,本发明引入了具有较宽带隙的半导体ZnS与Ag接触,以修饰4‑巯基苯甲酸(4‑MBA)作为探针,通过调控半导体ZnS的带隙结构、表面缺陷态以及表面电子态等特性,调控激发波长得到SERS效应,来探究模型中的光电性质。金属表现出占据最高费米能级的自由电子向吸附分子传输电荷的特性以及大量的结合电子部分,都得以改变自由电子的光学特性。半导体能带与分子能级之间的相互作用会导致新的电荷转移行为产生。这些光电特性都为我们的研究提供了良好的佐证,更好的理解SERS增强机制中界面处的电荷转移过程。
本发明公开了一种仿柚子皮结构复合发泡材料及其制备方法。方法是:步骤1、将聚醚多元醇与异氰酸酯搅拌均匀后,倒入放置有阵列结构模具的发泡模具中;倾倒完成后,在其表面覆盖织物,然后盖上发泡模具盖板封闭发泡,固化后脱模,得到一次发泡产品;步骤2、将步骤1得到的一次发泡产品的具有织物的一侧作为底面放置于发泡模具中;步骤3、将聚醚多元醇与水搅拌均匀得到混合物;将混合物与异氰酸酯搅拌均匀后,倒入步骤2的发泡模具中;倾倒完成后,盖上发泡模具盖板封闭发泡,固化后脱模,得到复合发泡材料。将阵列结构模具、纺织材料和多孔材料相结合,通过二次发泡工艺制备仿生柚子皮结构复合材料,提高了整体的抗冲击和缓冲吸能效果。
本发明抗空蚀聚氨酯弹性层及其制备方法,原料按质量份包括:异氰酸酯100、聚醚多元醇150‑400、交联剂4‑50、扩链剂3‑8和消泡剂1‑5;所述异氰酸酯带两个异氰酸根官能团,所述聚醚多元醇主链带两个羟基官能团、交联剂为带有三个羟基官能团的单体或聚合物,所述异氰酸酯为二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯或异佛尔酮二异氰酸酯,所述聚醚多元醇为聚四氢呋喃二醇、聚丙二醇或聚丙二醇。本发明抗空蚀聚氨酯弹性层具有硬度可调、耐冲击、拉伸性能好、耐环境性好等特点,通过空蚀振动测试,其抗空蚀性能优于复合材料板MFC‑50和316L不锈钢。
本发明公开了一种5VA级无卤阻燃聚丙烯材料,具体涉及聚丙烯复合材料技术领域。所述5VA级无卤阻燃聚丙烯材料,包含以下重量份的组分:聚丙烯55‑70份、P‑N膨胀型阻燃剂20‑24份、玻璃粉3‑10份、片状填料1‑4份、针状填料1‑4份、相容剂2‑5份、抗滴落剂0.2‑0.5份、润滑剂0.2‑0.5份和抗氧剂0.2‑0.4份。本发明提供的5VA级无卤阻燃聚丙烯材料,具有厚度更薄1.5mm,更易加工的特点。
本发明属于聚合物基纳米复合材料技术领域,特别是指一种形貌均匀的纳米复合导电纤维膜及其制备方法和应用。步骤如下:称取PVDF和PAN,加入溶剂中,放入磁子后封口,磁力搅拌至完全溶解,再常温搅拌,最后经静置真空脱泡,得纺丝液;将纺丝液吸入注射器中,排除气泡后固定于注射泵上,进行静电纺丝,纺丝结束后经真空干燥,得纤维膜;按比例称取石墨烯和表面活性剂,加入到蒸馏水中,密封后进行超声,得石墨烯水溶液;剪取纤维膜固定于铜网框上,然后将固定好纤维膜的铜网框浸泡于石墨烯水溶液中,经超声吸附后,取出纤维膜,经蒸馏水清洗后烘干,得纳米复合导电纤维膜。本申请制备的产品具有良好的柔韧性、可裁剪成不同尺寸的薄膜的优点。
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