本发明涉及橡胶领域,公开了一种基于溴化丁基橡胶的耐酸橡胶组合物及其应用、硫化橡胶及其制备方法和应用,该组合物中含有:橡胶基体、聚氯乙烯、粉末丁腈橡胶、补强剂、硫化剂、硫化促进剂、硫化活化剂,并且任选含有增塑剂和/或防老剂,其中,所述橡胶基体为溴化丁腈橡胶,所述补强剂为炭黑或炭黑与白炭黑的组合,所述粉末丁腈橡胶的平均粒径小于等于2mm;应用本发明的橡胶组合物制备的硫化橡胶耐酸性能优异,且具有良好的基础力学性能,扩大了耐酸橡胶复合材料的应用领域。
本发明提供了一种PTCDA改性树脂基炭材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以碱溶液作为溶解PTCDA的溶剂,浓硫酸能够使PTCDA转化为PTCA有机酸;在浓硫酸的催化作用下,PTCA有机酸与树脂通过酯化反应进行充分交联复合;对交联产物进行碳化处理时,PTCDA相可有效抑制树脂基炭材料石墨化畴的形成和增长,提高炭材料的无序度和石墨微晶层间距,从而制备得到一种石墨畴结构无序、缺陷少的PTCDA改性树脂基炭材料。与树脂直接热解制备的炭材料相比,本发明制备的PTCDA改性树脂基炭材料作为钠离子电池的负极材料时,不仅拥有高的比容量和高的首次库伦效率,还表现出优异的循环和倍率性能。
本发明公开了一种制备钴和三氧化二镓共掺硫化锌硒化锌陶瓷与薄膜的方法,所制备的材料以纯钴、三氧化二镓以及硫化锌硒化锌粉末原料通过循环致密固相烧结法,得到Ga2O3:Co:ZnS/Se陶瓷材料。以此为基础,采用脉冲激光沉积的方法制备了同样成分的纳米薄膜材料。本发明实现了过渡金属元素与透明半导体氧化元素共同掺杂硫系复合材料的制备,所制得材料集中了多种掺杂元素的特性,包括铁磁性质、半导体性质及其红外光学特性。极大地拓宽了材料的应用范围,为下一步研究创造了良好的前提条件。
本发明公开了一种含微穿孔面板的蜂窝夹层结构的制备方法及设备。属于复合材料夹层结构的制造领域。所述方法包括:选择蜂窝基体、选择胶膜、制备微穿孔面板及刚性背板、准备专用针辊、胶膜使用前进行预破孔、破孔、组合、固化等步骤,得到最终的夹层结构。本发明技术方案制备的微穿孔面板夹层结构可用于消声领域。本发明保证了粘接质量的同时避免了面板微孔被胶膜堵塞。
本发明提供了一种基于热等静压工艺的双螺杆挤出机用复合整体衬套的制备方法,属于热等静压成型技术领域。所述方法包括合金粉末制备;通过定位工装固定好外包套和内包套,并通过氩弧焊焊接好下端盖;装粉;脱气;热等静压烧结;检验、机加工制品。本发明制备的合金层高耐磨和耐腐蚀,是目前整体套的5~10倍寿命,通过热等静压工艺,获得冶金结合的复合材料与全致密的合金层,节约合金用量和成本。大幅降低双螺杆挤出机的维护成本,提供单位时间产能;使热等静压工艺制备的高性能材料得以产业化应用。
本发明涉及一种结构模拟件在高温条件下进行拉伸测试所使用的夹具。整个夹具由上、下两个夹具组成,上下夹具的主体是长方体板式的夹头,夹头采用高温合金材料。上夹头的下部设置有燕尾型夹持槽,下夹头的上部开有适应所研究结构模拟件几何形式的夹持槽,上下夹头各有一个孔用于将夹具安装在拉伸试验机炉外夹具上。此高温拉伸测试夹具配合有观察窗的高温加热炉使用,满足对结构模拟件的在线观测和全应变信息拾取。此发明的上下夹头采用不对称式结构设计,上夹头相对下夹头宽度方向尺寸更大,夹持槽的尺寸也相应增大,下夹头的夹持槽设计成能够适应所研究结构模拟件的几何形状,以测试各种复合材料被制成不同零部件后的力学性能。
本发明涉及一种用于碳纤维的上胶剂及其制备方法,由环氧树脂水乳液和水性胺类固化剂组成,所述的水性胺类固化剂为聚乙二醇改性的二氨基二苯甲烷(P‑DDM),其中水性胺类固化剂的用量为理论用量的5‑20%。本发明的上胶剂在保证安全卫生等优点基础上,进一步提高其集束性和耐磨性,且能提高环氧树脂基碳纤维复合材料的界面粘接强度。
本发明公开了一种轻小型无人机的蒙皮结构及其成型方法,其中,蒙皮结构整体模压成型,由外向里依次包括:外层第一FRP面板、外层第二FRP面板、PMI泡沫夹芯和内层FRP面板,PMI泡沫夹芯通过热压成型且固化后形成曲面。本发明的有益之处在于:(1)本发明的蒙皮结构,其用PMI泡沫夹芯替换了轻木板、玻璃钢、蜂窝复合材料,不仅减轻了蒙皮结构的重量,而且增加了蒙皮结构的刚度,特别适合轻小型无人机使用;(2)PMI泡沫夹芯采用热压成型、整个蒙皮结构采用模压成型,不仅降低了人工成本,而且成型精度高、变形量小,有效保证了成型的一致性和表面成型效果。
本发明涉及一种典型复合材料壁板与金属密封翼肋连接时的预设间隙的密封结构,所述可预设间隙的密封结构包括:固定结构和辅助结构;其中,所述固定结构,用于对待定位零件进行压紧并限位的,并实现在待定位零件的表面制终孔;所述辅助结构,用于辅助所述固定结构对待定位零件进行辅助限位;所述固定结构和辅助结构相互配合的端面侧壁上设有用于预设间隙的调整凸起。由于采用上述技术方案,本发明通过在密封结构的工作面根据需求预设厚度的调整凸起,可以保证钻孔和装配的精度;通过调整凸起可以控制密封角片和长桁腹板之间的间隙;密封角片采用玻璃纤维材料比铝合金材料结构要轻,符合复材长桁和金属翼肋之间的闪电防护设计要求。
本发明涉及复合材料的技术领域,具体涉及一种自漂浮柔性碳基光热转化薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳基光热转化薄膜,其包含碳基材料、膜基材和聚乙烯吡咯烷酮。本发明还提供了碳基光热转化薄膜的制备方法,其包含下述步骤:(1)将碳基材料、膜基材及聚乙烯吡咯烷酮混合得到混合粉末;(2)将所述的混合粉末溶于有机溶剂中,得到铸膜液;(3)将所述的铸膜液旋涂或者刮涂于面板上得到。本发明所述的碳基光热转化薄膜充分利用了廉价易得的碳基材料,实现了高效的光热转化,并且碳基光热转化材料是柔性的,可漂浮于各种液面上,不需要外加辅助设施,所述的膜是多孔的,可以在将太阳光转化为热的同时实现将水从底部向膜表面的传导。
本发明提供了一种处理底部污泥的组合物及处理方法和应用。该组合物包括降解材料和多孔矿物颗粒;所述降解材料由包括沸石、碳酸钙、膨润土和消毒剂的原料造粒制得。本发明提供的组合物以及方法可以消除水体底部污泥臭味、降低污染物浓度,以及可原位压缩减量并实现悬浮底泥高渗水性硬化的复合材料匹配工艺技术与应用。本发明可在水体表面实施,工艺简单,适应在狭小空间作业,且成本低,易于大规模推广应用。
本发明公开了一种钛改性硼酚醛树脂及其制备方法与应用,其原料按重量份数包括硼酚醛树脂65~70份,钛酸酯0.5~2份。制备时将钛酸酯滴加至硼酚醛树脂中,混合均匀室温下反应2~5h,即可。本发明的改性硼酚醛树脂溶液在室温放置3个月仍透明均匀,没有硼酸等固体物质析出,质量保留率也显著提高,将该改性硼酚醛树脂用于阻燃复合材料、功能涂料、环氧树脂的固化剂、橡胶改性剂等中可以提高产品的热稳定性和阻燃性。本发明制备方法简单,不使用催化剂,不存在催化剂除不尽带来的隐患。
本发明公开了一种基于张量分解和共同近邻确定位错核结构的方法,属于位错分析技术领域。本发明利用Nye张量分解并借由共同近邻分析方法的辅助来确定位错区域,并通过Nye张量的奇异值分解来计算位错线和伯氏矢量取向的一种位错结构分析方法,从而实现了对于界面位错构型、位错线和伯氏矢量取向,以及位错核的分析和可视化。本发明能够较为准确的展示位错结构、位错线和伯氏矢量的取向;通过调节最大匹配角与参考结构,得到正确的位错分析结果;从微观结构表述界面位错结构,对于研究纳米复合材料的塑性行为和位错形核机制有着不可替代的作用。
本发明公开了一种碳纤维用聚芳醚酮树脂基悬浮液上浆剂及其制备方法。本发明的悬浮液上浆剂由聚芳醚酮树脂、分散剂、稳定剂和去离子水组成。本发明的悬浮液上浆剂性质稳定,可用于制备碳纤维,制得的上浆碳纤维适用于聚芳醚酮树脂基复合材料用碳纤维织物、预浸料等中间体,具有良好的加工性能和界面结合能力。
一种聚酰亚胺纤维表面活化的连续化处理方法,属于高性能纤维应用技术领域。本发明的连续化处理方法包括:(1)表面处理液、中和处理液和接枝处理液的配制;(2)在一定条件下,将纤维连续经过表面处理液、中和处理液、喷淋水洗、接枝处理液和高温热炉;(3)将处理得到的纤维经收卷机收卷并制备成复合材料测试其层间剪切强度。本发明的技术原理是,利用聚酰亚胺在碱性环境中水解的特点使纤维表面部分开环,增加了表面聚酰胺酸的数量,并通过接枝改性,在纤维表面引入大量的活性基团,提高了纤维的表面能。本发明所述的方法,不仅可以增加聚酰亚胺纤维的表面粗糙度、提高纤维表面的活性基团数量,从而使纤维的表面活性得到明显的改善。
本发明提供了一种注汽管柱系统,注汽管柱系统包括:隔热管(10),隔热管(10)的下端延伸至油层的上方;伸缩管(20),伸缩管(20)的上端连接隔热管(10)的下端;第一封隔器(30),第一封隔器(30)的上端连接伸缩管(20)的下端,第一封隔器(30)的下端连接有出汽结构(80);其中,伸缩管(20)和第一封隔器(30)均通过第一密封环(51)密封,第一密封环(51)的材质为纳米纤维复合材料。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中伸缩管和热采封隔器不适于高温高压(温度≥350℃,压力≥17MPa)的工况的问题。
本发明属于航空宇航制造、交通、建筑、电子工程及无损检测等技术领域,涉及一种用于夹芯结构超声反射透射并行检测的信号采集方法。本发明采用的检测信号获取的设备包括发射接收换能器、接收换能器、超声发射单元、门选单元,反射信号处理单元、延时单元、透射信号处理单元、同步单元、数据采集单元。本发明只需对被检测复合材料夹芯结构一次扫描过程中的超声信号进行前置处理、采集记录,就可以同时用于超声反射法和穿透法扫描成像,其检测费时少、检测效率高、检测成本显著降低;高压超声脉冲激励原始信号不直接加载在前置处理的输入级,不会造成前置处理器的一级放大器阻塞和损坏,有助于提高检测结果的可靠性与准确性。
本发明涉及陶瓷基复合材料结构损伤评估技术领域,公开了基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时时效诱发的损伤的方法,具体步骤包括:S1:定义材料相对孔隙率增量Δζ;S2:定义CMCs的压缩强度退化函数;S3:基于压缩强度退化函数得到CMCs由高温长时时效诱发的损伤;S4:建立孔隙率与材料在相应的状态下压缩强度的关系,得到高温长时时效诱发CMCs的损伤与材料相应状态下微孔隙的孔隙率增量之间的关系。本发明提供的基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时时效诱发的损伤的方法能够很好地预测高温长时时效诱发CMCs的损伤。
本发明涉及一种泡沫金属复合相变材料及其制备方法,属于相变储能材料技术领域。采用多孔泡沫金属骨架结构的吸附特性制备了结晶水合盐-泡沫金属复合相变储能材料,在制备过程中处于真空充氩的状态下,阻止了不纯物质混入,保证了产品的质量。相变材料比较均匀充分地分布在泡沫金属骨架材料基体内部,在泡沫金属的毛细力和表面张力的共同作用下保持了复合材料的定形特性,使相变材料在相变过程中不易渗漏,其制作方法简便,复合率高,具有良好的可操作性。该复合相变材料具有单位体积相变潜热大,储放热速率快,导热性能良好,过冷度较小等优点,有效地解决了结晶水合盐相变材料长期应用存在的热导率较低及过冷问题。
一种三相复合微带天线基板材料,它由10~15质量分数的磁性填料和25~30质量分数的介电填料以及60质量分数的聚合物相复合而成;该磁性填料为尖晶石结构的四氧化三铁,分子式为Fe3O4,该介电填料为金红石二氧化钛,分子式为TiO2,该聚合物基体为聚四氟乙烯树脂PTFE。其制备方法有三大步骤:步骤一、复合材料制备;步骤二、冷压成型;步骤三、烧结固化。该复合基板材料制备工艺简单,免去了复杂的有机合成,抗机械冲击性能比常规陶瓷基板材料更好;采用本发明得到的复合基板材料作为微带天线基板,不仅有助于降低微带天线的重量和体积,而且有利于提高微带天线的带宽及辐射效率。
本发明公开了属于纳米晶体制备技术领域的一种CeO2基固溶体纳米材料的合成及其催化降解染料的应用。本发明以NaOH溶液为沉淀剂,采用高温水热反应法制备了不同掺杂比例的八面体CeO2纳米晶,并将其作为催化剂光催化降解酸性橙7。本发明制备的CeO2基固溶体纳米材料是形貌均一的八面体,且掺杂元素、掺杂比例不影响固溶体的形貌,该固溶体晶粒尺寸小,组成可调,分散性好,结构均匀稳定,且单次合成出来的产量高,制备工艺简单。将其应用于光催化降解染料分子,直接利用可见光即可获得很高的光降解催化效果,可见光催化降解酸性橙7,2-4h内即可以达到60-90%。该CeO2基固溶体纳米材料是一种催化性能好、环境友好、成本低的新型光催化剂复合材料。
一种制备核壳型笼型倍半硅氧烷包覆多壁碳纳米管的方法属于复合材料制备的技术领域。本发明利用八甲基丙烯酸酯基POSS单体在自由基引发剂(过氧化苯甲酰、硫酸亚铁/过硫酸钾等)的引发下,通过溶液法制备不同POSS包覆厚度的MWNT,包覆厚度分别为5-10nm,15-25nm,30-50nm。本方法不需要对碳纳米管进行酸化、氧化等任何预处理过程,对碳纳米管本身结构无破坏,对其性能影响很小,同时选用工业上常用的自由基引发剂及其引发体系,是制备核壳型多壁碳纳米管的有效途径,该方法具有工艺简单、生产成本低、工业化前景广泛等优点。
本发明涉及一种同轴静电纺丝制备表面粗糙SiO2纤维的方法。本发明采用同轴静电纺丝工艺,壳层溶液是以聚乙烯吡咯烷酮为载体,白炭黑位于壳层溶液中,丝束在飞行过程中快速固化,白炭黑聚集体来不及或部分向纤维内部迁移,最终包覆于纤维表面。白炭黑粒子可以更为密集的分布于纤维表面,而纤维内部则没有或者极少有白炭黑粒子。所得纤维直径分布在200~1000nm,与表面光滑的SiO2纳米纤维相比,比表面积提高一倍,粗糙的表面有利于纤维与基体材料的界面结合,进而提高复合材料的性能。
本发明公开了一种双曲率变截面变厚度通梁的成型方法,根据双曲率变截面变厚度通梁的结构形式制备成型模具;所述成型模具包括组合阴模和限位条,组合阴模包括可拆卸侧挡块和固定块;将制备的热熔预浸料和热熔预浸料布裁剪成通梁截面铺层展开的尺寸,先在阴模表面铺一层热熔预浸布铺层,然后进行抽真空压实;再根据通梁厚度按照设计的铺层顺序进行铺层叠加,在铺层叠加过程中根据铺层厚度进行热压整形,最终制成复合材料预浸料叠层;然后进行包覆、固化、脱除组合阴模,得到制品。本发明能够有效保证气动外形要求,解决大尺寸双曲率变截面变厚度通梁铺层控制难与尺寸精度控制难问题,最终保证通梁的整体质量及尺寸精度要求。
本发明公开了属于无机复合材料制备技术领域的一种采用三羟甲基类分子制备极易插层功能水滑石的方法。其制备步骤为:将可溶二价金属氯盐、可溶三价金属氯盐和三羟甲基类分子的混合溶液进行水热反应,所得沉淀分散到Na2CO3溶液中离子交换,离心洗涤,干燥,即得三羟甲基类分子修饰的水滑石;然后加入到功能阴离子溶液中,在无氮气保护下搅拌反应,最后离心洗涤,真空干燥,即得功能阴离子插层水滑石。通过将具有三脚支架结构的三羟甲基类分子引入到水滑石合成过程中,起到控制层板尺寸,降低层板晶格能,降低水滑石层间离子交换难度的作用。解决了多酸等功能阴离子插入水滑石层间难度大,需要氮气保护的问题。
本发明涉及一种制备纳米铁碳复合粉末的方法,属于纳米复合材料制备技术领域。本发明特征在于以硝酸铁为铁源、水溶性有机物为碳源,将硝酸铁、碳源以及还原剂配制成均匀水溶液;将溶液加热,溶液挥发、浓缩、分解,得到前驱体;然后在还原气氛下煅烧,得到金属铁颗粒尺寸分布均一且可调控,铁/碳两相分布均匀且含量可调控的纳米铁碳复合粉体,所制得的纳米复合粉末中铁颗粒小于20nm。该方法原料易得,设备简单,工艺流程短,效率高,成本低,适合工业生产。
本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的纤维板及其制备方法,属于电磁屏蔽复合材料领域。本发明涉及的具有电磁屏蔽功能的纤维板由短切碳纤维与木纤维均匀混合后施胶热压制备而成。其制备方法是通过溶液共混法制备混合纤维、混合纤维施胶、施胶混合纤维分散处理、纤维板均匀铺装及热压复合等一系列工序制备具有电磁屏蔽功能的纤维板。本发明解决了短切碳纤维在纤维板中难以均匀分布的难题,有效地提高了短切碳纤维的均匀分布程度、实现了碳纤维的高效掺杂,解决了电磁屏蔽纤维板导电均匀性差及电磁屏蔽效能低的难题。此外,本发明提供的具有电磁屏蔽功能的纤维板在同一制备工序中实现了木纤维与碳纤维的分散与均匀混合处理,复合工艺简单,操作方便。
本发明属于纤维增强氧化物陶瓷基复合材料领域,具体提供一种含界面相的氧化铝纤维增强氧化铝陶瓷及其制备方法。本发明的含界面相的氧化铝纤维增强氧化铝陶瓷,包括:基体、增强体以及设置于所述基体和所述增强体之间的界面相;其中,所述基体为氧化铝,所述增强体为三维氧化铝纤维织物,所述界面相为热解碳PyC界面相,所述PyC界面相由在所述氧化铝纤维的表面沉积PyC形成。本发明提供的含界面相的氧化铝纤维增强氧化铝陶瓷可以实现提高氧化铝陶瓷的断裂韧性,增强损伤容限的目的,材料性能优异,能满足航空航天领域对材料各方面性能的需求。
本发明属于复合材料预浸料制备领域,涉及一种具有增韧功能的热塑性树脂超细纤维膜增韧预浸料的制备方法。本发明中将热塑性树脂增韧剂经静电纺丝过程获得直径为100~5000nm的热塑性树脂超细纤维,并将该纤维直接喷淋在增强纤维织物表面,从而在纤维织物表面形成一层由无规分布、面密度均匀的热塑性树脂纤维构成的增韧层,并通过热轧过程使其与纤维织物粘附在一起构成一个整体,再将具有增韧功能的纤维织物产品与预浸料树脂基体复合即制备成热塑性树脂超细纤维膜增韧预浸料产品。本发明工艺过程简单易实施,并且可实现高韧性预浸料的连续化生产,大大提高了生产效率。
本发明是一种内墙饰面材料及制备方法,按照重量比包括以下组分,粘结剂:2-6份;功能填料:10-50份;填料:4-60份;所述粘结剂为膨润土、凹凸棒石和活性白土中的一种或多种与醋酸乙烯类有机粘结材料混合形成的无机-有机双组份粘结剂;所述功能填料为纳米二氧化钛/电气石复合材料;所述填料为滑石粉、重质碳酸钙、重质碳酸钙中的一种或多种。本发明的一种内墙饰面材料,能够提高产品使用性能,最大限度的保障材料的施工性能和提升产品的健康性能,改善室内负氧离子浓度和材料活性,提升产品的常温甚至是低温催化能力,有效解决室内水质问题。
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