本发明公开了一种耐磨机件表面复合高铬合金陶瓷颗粒复合物的生产工艺,包括制备高铬合金陶瓷颗粒复合网格和将高铬合金陶瓷颗粒复合网格固定在造型表面,对机件进行浇铸,使高铬合金陶瓷颗粒复合网格固定在机件表面。本发明将陶瓷颗粒材料的耐磨性能和高铬合金的机械性能有机结合,生产的复合材料硬度、抗冲击、耐磨损,形状为网格状,可制成各种外形尺寸如锥形、弧形、圆形等,将这种超硬网状复合物通过二次铸造,形成所需的耐磨产品,能有效达到设备抗破碎、抗磨损工况要求。
本发明公开了一种可以净化甲醛的环保涂料,由以下组分的原料制备而成:海水贝壳粉、高岭土、轻质碳酸钙、纳米二氧化硅、TiO2‑矾酸铋‑石墨烯三元纳米复合材料和粘合剂粉体以及甲醛捕获剂组合物;所述海水贝壳粉的粒经为500目‑1300目。涂料的制备方法包括:(S1)浆料制备、(S2)基料制备以及(S3)光催化原料加入:将硅丙乳液、成膜助剂、配方量40~60%的消泡剂加入到步骤(S2)所得基料中,低速搅拌均匀后,再加入光催化复合胶体,经低速搅拌制得。本发明具备去除甲醛和降低损害人体健康的技术效果。
本发明公开了一种耐500℃聚酰亚胺石英天线罩的成型方法,包括1)天线罩罩体织物制备;2)天线罩成型;3)预制体浸渍聚酰亚胺树脂;4)合模模压固化;5)脱模并外协机加;本发明解决了现有复合材料天线罩耐温性能不足的问题,突破树脂体系优化、与纤维界面匹配性、高温性能评价、成型工艺与质量控制等关键技术,通过天线罩样件的成型工艺验证及性能考核评价,提高天线罩结构耐温等级,减薄防热层厚度,减轻结构自身及放热材料重量提升。
本发明涉及一种含无机非织造网纱的复合碳纤维带的制备方法。该方法包括:将无机纤维切割成短纤维,然后置于水中,将得到的纤维悬浮浆输送到成网机构使无机纤维形成湿态非织造网纱,干燥,加入粘结剂,固化,得到干态非织造网纱;将单向碳纤维上下表面加入粘结剂,将干态非织造网纱贴于单向碳纤维上下表面,热压。该方法工艺过程相对简单,易操作,重复性好,成本低;复合碳纤维带后续生产的复合材料制品内部缺陷少,抗层间损伤性能好。
本发明公开了一种改性凹凸棒负载硫化亚铁的制备方法及应用,属于环境功能性复合材料技术领域。本发明制备方法包括如下步骤:先将凹凸棒置于马弗炉中加热,然后将热活化后的凹凸棒浸泡于稀酸中震荡混合再离心、洗涤、烘干,得到热加酸改性凹凸棒;之后在氮气保护下将氯化亚铁水溶液加入上述改性凹凸棒土中,搅拌均匀再逐滴加入硫化钠水溶液反应,反应完全后静置分层、润洗、烘干得到改性凹凸棒负载硫化亚铁。本发明采用均相沉淀法合成材料,制备流程简单,原材料成本低,通过凹凸棒负载,有效分散了硫化亚铁纳米颗粒,增强了对水体钼酸盐的去除效果,具有良好的市场应用前景。
本发明公开了一种新型纳米复合抗菌材料的制备方法,包括S1、首先配置一定浓度的吡啶硫酮钠水溶液;S2、取一定量的凹凸棒土分散在吡啶硫酮钠水溶液中,进行搅拌混合,搅拌完毕将混合溶液进行静置30min;S3、将静置完毕的溶液进行分离,分离得出的固体采用清水再次进行分散,分散再次静置,静置30min后抽滤再分离;S4、分离完后洗去表面游离的吡啶硫酮钠;S5、将得到的复合材料于60‑120℃进行干燥处理。该新型纳米复合抗菌材料的制备方法,利用凹凸棒土中的Mg、Zn及Al等金属离子,与吡啶硫铜钠盐进行原位复合,不仅减少金属盐的用量,还可以借助凹凸棒土的纳米结构,得到纳米结构的吡啶硫铜盐,提高杀菌的广谱性和杀菌效果。
本发明提出一种抗高能电子辐射铝基复合屏蔽材料制备方法,包括以下步骤:(1)将钨粉、钽粉与铝粉按一定配比,使用双锥混料机混合均匀,得到多种复合粉体;(2)将复合粉体进行逐层装填至冷等静压模具中,冷等静压成型,冷等静压压力为50MPa~200MPa,保压时间为10min~40min,得到冷等静压坯锭;(4)将冷等静压坯锭装在铝包套中,使用热等静压烧结或者真空热压烧结的方法成型,得到层状分布的铝基复合屏蔽材料;(5)铝基复合屏蔽材料采用高温双向交替轧制的成型方式,获得抗高能电子辐射铝基复合屏蔽材料成品板材。采用本发明的方法制备的复合材料具有致密度高、增强相分布均匀、综合力学性能好、屏蔽性能好及可靠性高等优点。
一种汽车前摆臂结构,包括铝合金下板、碳纤维上板,所述铝合金下板、碳纤维上板分别由中心交汇处向三个方向延伸,形成球销安装端、前衬套安装端、后衬套安装端,所述铝合金下板的前衬套安装端设置前衬套安装孔,铝合金下板的后衬套安装端设置后衬套安装孔,铝合金下板的球销安装端用于安装球销总成,所述铝合金下板中设置向各安装端延伸的凹腔,所述凹腔的腔口设置沿腔壁延伸的定位沉台,所述碳纤维上板与凹腔的腔口形状吻合,并通过定位沉台与铝合金下板连接固定,使碳纤维上板与铝合金下板之间形成空腔结构,其为碳纤维与铝合金的复合材料结构,既能达到前摆臂轻量化的效果,又能降低制造成本。
本发明公开了一种无铅钙钛矿聚合物闪烁体制备方法及应用,属于闪烁体复合材料制备技术领域。本发明采用高分子聚合物原位生长无铅钙钛矿闪烁体,其中无铅钙钛矿A为Cs3Cu2I5,CsCu2I3的其中一种。将CsI和CuI加入到适量有机溶剂B中,并搅拌溶解,制备出A前体溶液。聚合物C为聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯的至少一种,将C溶解在B中。将A溶液与C溶液充分混合,得到前驱体胶体溶液;将上述溶液均匀涂覆在玻璃基板上;再将玻璃基板放入30‑60℃的加热器中,加热60~90分钟,待B完全蒸发后再热处理即得到闪烁体薄膜。本发明制备的闪烁体,制备工艺简单,成本低,具有高透明度、高柔韧性、高稳定性以及高分辨率等特性,可用于X射线成像、探测等领域。
本发明属于纳米复合材料合成技术领域,具体涉及一种快速制备Ag的二维和三维纳米结构的方法,通过在Si片上自组装有序的PS小球阵列、沉积[M/(XaOb)]n(n=1‑10)多层膜结构、将PS小球去除后再用4‑MBA溶液中浸泡12h可以获得Ag纳米带的二维结构,将PS小球去除后进行高温退火获得前驱体再浸泡1mM 4‑MBA酒精溶液12h,可获得Ag纳米片/花三维结构。该方法制备的Ag纳米带/片/花有望显著提高表面增强拉曼散射信号强度、储能能力以及催化效率。该方法得到的Ag纳米带/片/花制备简单、可重复性强等特点,具有强的局域表面等离激元和大的比表面积等优异性能在材料等邻域具有广阔的应用前景。
一种梯度孔隙结构的敏捷型气体节流器及其制备方法,此节流器成分为Fe‑Ni‑Cr‑Mo合金;结构为外层致密,中间透气的圆柱形,用Fe‑Ni‑Cr‑Mo合金粉,经过3D打印,制备出节流器直径为7~15mm圆柱状,圆柱状侧壁是致密结构,相对密度为100%,孔隙度为零;圆柱状中部为多孔结构,相对密度5‑92%,其中孔隙结构尺寸为5‑53微米,即节流器在径向方向呈现由孔隙到致密的梯度功能结构打印的微型气体节流器在沿气流方向上进行纳米多孔覆膜,形成复合材料透气芯体。本发明梯度孔隙结构微型气体节流器,生产效率高,样品一致性好,克服目前金属多孔芯体流量的一致性差问题。本发明方法适合单件或小批量多孔芯体样品的灵活定制,控制精度高,力学性能优良、流量稳定性好、对推进器的安全提供保障。
本发明公开了一种可无线实时监测水果新鲜度的多功能包装纸的制备方法,制备过程是以普通滤纸为基材,先利用水和有机溶剂共混液、碱溶液及改性剂对普通滤纸改性得到改性滤纸,再将金属离子与改性滤纸进行化学交联,最后通过在金属交联位点上生长纳米金属材料的策略,制备出可无线实时监测水果新鲜度的多功能包装纸。多功能包装纸表面的纳米金属物质不仅能有效灭杀大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉菌等病原微生物,还具有在不同湿度下表现出不同电阻变化的湿度响应特性。本发明所得的多功能包装纸制备工艺简单,滤纸绿色环保,该复合材料不仅可以应用于农业领域中水果的保鲜及质量监测,还有望在生物医学领域中应用。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的设备舱,包括设备安装板、顶板、支撑框、通风口盖、蒙皮和维护口盖,其中:支撑框分布在前部和后部,在支撑框的上部、中部分别设置顶板、安装板,并在顶板、安装板、支撑框外部覆盖蒙皮,以构成舱体结构;在舱体侧面上部设置有维护窗,舱体侧面下部设置有通风窗,在维护窗、通风窗上分别安装有可开闭的维护口盖、通风口盖;当维护口盖、通风口盖闭合时,所述舱体形成密闭式结构;支撑框为金属结构;顶板、安装板、通风口盖、蒙皮和维护口盖为碳纤维复合材料结构;顶板、蒙皮和维护口盖和通风口盖外表面采用防雷击胶膜实现金属化。本发明在满足通风和设备维护要求的同时,提高了设备舱的电磁屏蔽效果。
本发明公开了一种工业设备用抗高温弹性电缆,所述导电电芯的外侧设置有内护套,所述内护套的外侧设置有屏蔽套,所述屏蔽套的外侧设置有弹性套,所述弹性套的外侧设置有过渡套,所述过渡套的外侧设置有保护套;本发明通过对保护套进行稀土改性,并且添加炭黑粉等物质进行性能强化,相较于普通的卤素(聚氯乙烯)护套,耐热温度提升30‑50℃,同时使保护套在具备隔热阻燃的性能基础上,还具备一定的弹性和耐磨性能,并且,内部采用复合材料制备的过渡套,在具备优异的隔热性能的同时,还能与保护套连为一体,增强电缆性能,保护电缆内部结构。
本申请公开了一种银包镍铝粉复合物及其制备方法和应用,包括铝粉、包覆于铝粉表面的纳米镍层和包覆于纳米镍层表面的银层;粒度为0.1~300μm;铝、镍、银物质的量之比为1:0.1~0.4:0.1~0.2。该复合材料兼具银的导电性、镍的耐腐蚀性和铝密度小、塑性好等优势,具有优异的导电性和耐腐蚀性。电阻率为1.58mΩ·cm,盐雾试验后电阻率为1.68mΩ·cm。盐雾实验前后电阻率相差不大,证明该银包镍铝粉具有优异的导电性和耐腐蚀性;制备方法制备简单、操作方便。
本发明公开一种掺杂二茂铁甲酸的ZIF‑8猝灭RuSi纳米微粒检测降钙素原的电化学发光传感器。在本发明中,作为发光体并掺杂Ru(bpy)32+的SiO2纳米粒子掺杂了共反应剂N‑丁基二乙醇胺然后直接负载在g‑C3N4表面,形成RuSiNPS@g‑C3N4纳米复合材料。二茂铁甲酸掺杂在ZIF‑8中作为猝灭剂,不同浓度的降钙素原可结合不同量的二抗标记物修饰的ZIF‑8,从而引起传感器发光强度变化,实现对降钙素原的灵敏检测。本发明构建的电化学发光传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对降钙素原的检测具有重要的意义。
一种车辆用铝包复镁合金管状结构件及其成形设备与工艺属于复合材料领域中金属包复材料范畴和金属塑性加工技术领域中多坯料挤压、管材内高压成形技术范畴。本发明公开了一种管状铝包复镁合金新材料和铝包复镁合金管状结构件多坯料挤压复合成形‑管材热态内高压成形‑激光切割‑热处理加工设备及工艺。本发明的优点是:管状包铝镁合金材料既继承了母材金属的优点,又克服了镁合金低温塑性和耐蚀性差、高温蠕变强度低、易高温氧化、材料成本高等缺点;利用所述设备与工艺能大规模工业生产芯材无变形、界面层薄且焊合良好的车辆用大中截面包铝镁合金管状结构件;生产工艺流程短,设备投资和环境负担小,制造成本低,易于实现工业自动化、智能化制造。
本发明属于复合材料领域,涉及一种防脱色镭射多彩转移纸,由下至上依次包括基纸层、印刷色层、粘结层、镭射模压层和保护层;所述印刷色层厚度0.02~0.15μm,由热固性连接料或紫外固化连接料、分散溶剂、颜料、消泡剂、流平剂按质量份数比为35~64:12~40:9~23:0.001~0.01:0.001~0.005混合并印刷而成;所述粘结层厚度0.5~20μm,透光率89~96%;所述镭射模压层厚度8~34μm,玻璃化转变温度120~180℃,透光率85~94%。本发明还公开了制备方法,分别制备镭射转移膜与印制纸基材料,复合后剥离,实现转移膜的整体涂层向纸基材料表面转移,各功能层间通过共价键结合,层间结合力较强,有效克服传统印刷工艺条件下纸张的油墨附着牢度较差,容易产生脱色问题。
本发明公开了一种富含硫空位的Co0.85Se/Mn0.3Cd0.7S热响应型复合光催化剂的制备方法和在可见光诱导催化分解水产氢中应用。该复合光催化剂以富含硫空位的Mn0.3Cd0.7S纳米棒为主体,在其表面原位生长Co0.85Se纳米颗粒而构成。本发明构建了Co0.85Se纳米颗粒与Mn0.3Cd0.7S纳米棒间紧密的界面接触,充分暴露了反应位点,有利于加速光生电子‑空穴对的有效分离/传输并抑制其重组。所得复合材料与单纯Mn0.3Cd0.7S相比,光催化分解水产氢性能显著提高,且区别于传统光催化反应,反应温度可显著调控其产氢速率。本发明原料成本低、来源广,制备方法简单、条件温和,无需贵金属,污染少,可工业推广。
本发明公开了一种碳纳米管/液态金属导电油墨及其制备方法和应用,复合材料主要原料的组分按重量组分计为:液态金属(LM)99~99.7份;碳纳米管(CNT)0.3~1份;乙醇20份;去离子水20份。其制备工艺为:首先制备CNT@LM导电油墨;然后制备CNT@LM导电涂层;本发明利用本征导电的CNT对LM液滴进行表面改性,保证良好导电性能的同时,提升LM的分散稳定性,CNT@LM导电油墨可以喷涂在各种基材表面上,得到具有高屏蔽性能的柔性导电涂层,材料制备过程简单,工艺易于掌握,生产成本低,易实现大批量生产,具备极高的推广价值。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种纤维素‑石墨烯多孔复合气凝胶及其制备方法。在制备产品时,按重量份数计,依次取80‑100份纤维素,0.5‑1.5份粒径分布范围为5‑20nm的氧化石墨烯,2‑5份粒径分布范围为100‑500nm的还原石墨烯;先将纤维素溶解于离子液体中,以得到纤维素的离子液体溶液;再向纤维素的离子液体溶液中加入氧化石墨烯和还原石墨烯,超声分散均匀后,利用去离子水透析,以除去离子液体,得复合水凝胶;将所得复合水凝胶冷冻干燥,即得产品。本发明所得产品中,石墨烯材料分散均匀,且可以通过较少的添加量,达到较优的增强效果。
本发明公开了含动态插烯氨基甲酸酯键的生物基可再加工环氧树脂及其制备方法;该生物基可再加工环氧树脂由含乙酰乙酸基团的生物基单体与多胺混合,室温反应1‑3h后加入环氧化的生物基单体,40‑60℃下反应2‑4h后固化所得;含乙酰乙酸酯基团的生物基单体是由生物基原料、乙酰乙酸酯类化合物与第一溶剂混合,并在100‑150℃下加热反应7‑12h,分离提纯所得。本发明中的环氧树脂含有动态插烯氨基甲酸酯键,可进行再加工,除多胺外的单体均采用生物质作为原料,来源广泛且具有可持续性。本发明制得的材料的玻璃化转变温度和力学性能在较大范围内可调,可替代传统双酚A型环氧树脂,应用于涂料、电子封装材料、复合材料等领域。
本发明提供了废旧棉织物超细粉体‑TiO2复合光催化材料的制备方法,包括将废旧棉织物制成超细粉体,分别将超细粉体和TiO2纳米粒子分散在蒸馏水中制成悬浮液,混合制成废旧棉织物超细粉体‑TiO2混合液,将混合液喷涂在泡沫网上制备废旧棉织物超细粉体‑TiO2复合光催化材料,本发明还公开了该废旧棉织物超细粉体‑TiO2复合光催化材料在降解甲醛中的应用;本发明将废旧棉织物制成超细粉体,实现废旧棉织物的循环再利用,废旧棉织物超细粉体可分散TiO2纳米粒子的团聚效应,使TiO2纳米粒子均一分散,提高了复合材料的光催化效果,同时废旧棉织物超细粉体对甲醛气体具有较大的吸附和捕捉能力,延长了甲醛与TiO2的接触时间,协同增强了TiO2对甲醛的降解效果。
本发明涉及一种汽车轮胎隔音装置及其贴附方法,一种汽车轮胎隔音装置,包括第一吸音层、第一胶水层、第二吸音层、第二胶水层、第三吸音层和贴纸,所述第一吸音层、第一胶水层、第二吸音层、第二胶水层、第三吸音层依次粘接固定为一体结构,所述第三吸音层与贴纸之间通过粘胶粘接,所述第三吸音层底部设置有凹陷槽,所述凹陷槽与贴纸之间填充设置有高分子复合材料,该隔音装置通过吸音层、胶水层和贴纸的设置,撕开贴纸即可将隔音装置进行粘贴,无需在轮胎内壁喷涂胶水,安装便捷,且矩形结构完全适配内胎内壁结构,扇形延展部相互组合可完全适配内胎侧壁结构,增大了隔音防护的范围,更加贴合轮胎内壁结构,隔音更全面。
本发明公开了一种新型轻质抗冲击夹层结构。它包括两侧的面板和两面板中间的夹心材料,面板和夹心材料之间通过树脂层粘结,在夹心材料中具有若干个复合管,复合管的形状以及管径与管壁厚度,安排方式通过三维非线性有限元方程模拟获得,碳纤维管要被模拟成各向异性材料,其破坏受破坏准则控制,泡沫夹心被模拟成有塑性硬化的可压碎的泡沫,复合材料面板的模拟与碳纤维管相同,选择规则是用最少最轻的材料,通过对结构的优化使夹心结构达到最佳的吸能─重量比。
本发明公开了一种碱性二次电池铁电极添加剂,制备方法和使用该添加剂的铁基负极板和应用,属于碱性二次电池负极技术领域。本发明的技术方案要点为:碱性二次电池铁电极添加剂是由单质硫和金属或金属氢氧化物中的一种或多种构成的具有核壳包覆结构的S@M复合材料,其中单质硫S为核,金属或/和金属氢氧化物M为包覆层。本发明还具体公开了该铁电极添加剂的制备方法及使用该添加剂的铁基负极板和使用铁基负极板的碱性二次电池。本发明采用该铁电极添加剂制备的碱性二次电池具有优异的安全性、超长的循环寿命和良好的耐充过放特性,进而能够满足工业领域的特殊要求。
本申请涉及复合材料加工技术领域,尤其是涉及一种聚合物筋表面加工装置及编织方法,聚合物筋表面加工装置包括:固定构件,固定构件设置有芯杆;转动机构,转动机构上设置有多个纱轮;芯杆,芯杆设置于固定构件,芯杆朝向转动机构延伸,转动机构能够相对芯杆旋转;每一纱轮上均缠绕有纤维束,多个纱轮上的纤维束逐一地缠绕至芯杆以在芯杆表面形成编织层。本申请提供的聚合物筋表面加工装置,能够在芯杆的表面形成编织层,以使得芯杆具有凹凸状的表面,从而加强与混凝土的粘结性,而且能够确保编织层的密实度以及与芯杆之间的牢固程度。
本发明涉及化工应用领域,具体涉及一种防隔热薄膜材料及其制备方法。一种防隔热薄膜材料,其包括三种组分:组分A,组分B及组分C,所述组分A为填料,所述组分B为基胶,所述组分C为功能性助剂。本发明为了配合航天抗热振涂层的施工,在比较平整的表面上,通过粘接该防隔热薄膜材料的方式,可以克服喷涂施工速度慢的问题,同时降低人工成本。同时本发明制备得到的防隔热薄膜材料,也可以广泛用于民用热安全领域和复合材料领域,应用范围广泛。
本发明涉及一种利用金纳米颗粒修饰In2S3负载于多孔功能化埃洛石纳米管复合材料光催化剂及用途,属于环境保护材料制备技术领域。称取In2S3/HNTs,再将Au胶体溶液与In2S3/HNTs混合,加入去离子水搅拌并转移到反应釜中,120℃加热6h,待其自然冷却至室温取出,洗涤、烘干并研磨,所得样品即为Au@In2S3/HNTs复合光催化剂。
本发明公开了一种端羟基超支化聚合物及其制备方法和应用,属于聚合物合成技术领域;本发明提供的一种端羟基超支化聚合物的制备方法包括以下步骤:将第一单体、第二单体和催化剂混合均匀,在惰性气体环境下加热反应,得端羟基超支化聚合物;所述第一单体为四官能度多元醇或三官能度多元醇;所述第二单体为二羟基酸类化合物。本发明提供的端羟基超支化聚合物的结构与聚合物材料的结构相似,从而可以用来作为聚合物材料的添加成分,在提升其加工流动性的基础上,不妨碍其机械性能,并且不易从制备得到的制品中迁移出去,可应用于包装领域;同时本发明提供的端羟基超支化聚合物、塑料复合材料的制备方法简单,成本和能耗低。
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