本发明属于航空复合材料技术领域,具体涉及一种雷达天线罩用轻质低损耗蜂窝芯材及其制备方法。所述雷达天线罩用轻质低损耗蜂窝芯材包括纸基材料、芯条胶、低介电浸渍树脂,其中,所述纸基材料通过芯条胶粘并拉伸成蜂窝结构,所述低介电浸渍树脂浸渍固化在蜂窝结构上,所述低介电浸渍树脂由氰酸酯树脂、增韧剂、催化剂和溶剂混合而成,其中,所述氰酸酯树脂质量比不少于60%。本发明制备的蜂窝芯材具有轻质、高强、低介电损耗的特性,可以满足雷达天线罩等结构/透波功能一体化化部件的使用需求,将使雷达天线罩的透波频域和角域显著提高。
一种风电叶片腹板二次粘接定位方法,涉及非金属复合材料加工成型技术领域,具体为:在腹板与上壳体粘接完成准备进行与下壳体二次粘接前,使用A/B胶将定位块粘贴在腹板外侧的下壳体上,同时使用A/B胶将定位块挡块粘贴在腹板外侧立面上,之后在腹板粘接区域涂胶黏剂,翻转模具将上壳体与下壳体进行粘接,模具合住之后,将腹板外侧多余胶黏剂收掉,并将腹板加强布手糊在腹板与下壳体的相应位置,待叶片合模后固化结束,将定位块及定位块挡块去除。本发明有益效果:消除了二次粘接后,定位块对手糊腹板加强布产生的问题,提高叶片的质量,同时降低了腹板补强布手糊难度,提高腹板加强布手糊效率。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法,所述锂硫电池正极材料为具有三维有序介孔的ZIF67和ZIF8的复合材料,记为3D‑ZIF67@ZIF8。本发明所述方法首先制备PS球,随后将PS球与六水合硝酸钴和六水合硝酸锌溶液以及2‑甲基咪唑的甲醇溶液混合反应制备PS‑ZIF67@ZIF8材料,最终通过碳化得到3D‑ZIF67@ZIF8材料。本发明的制备方法简单、可控,其丰富的多孔结构,以及碳化后高的C含量,不但可以改善硫的导电性,而且能够阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀。
本发明提供了一种三元磁性复合光催化纳米材料及其制备方法和用途,制备方法包括如下步骤:步骤1、制备g‑C3N4光催化剂;步骤2、制备WO3;步骤3、制备三元磁性复合光催化纳米材料。本发明制备的三元磁性复合光催化纳米材料中,g‑C3N4是一种新型有机可见光催化剂,同样,Fe3O4纳米粒子具有优异的磁性及导电性能。另外,WO3作为一种具有较好的可见光响应的无机半导体,具有与g‑C3N4相匹配的禁带结构。因此,根据价带理论和文献报道WO3可与g‑C3N4形成具有较高光催化活性的Z型异质结光催化剂。这种特殊结构的复合材料提高了光催化效果,使得本发明制备的三元磁性复合光催化纳米材料具有很好的稳定性和光催化降解效果。
本发明涉及的是一种羽毛球拍拍柄及其制造方法,属于体育运动器材行业,具体讲是一种新结构羽毛球拍拍柄及其制造方法。包括前锥和碳纤柄;前锥中部设有中心孔,在前锥的上、下面设计有凹槽,在前锥的两边和凹槽里填充裁好的PU发泡料,外面包裹涂有树脂的碳纤维复合材料预浸布,再把前锥定位销插入前锥的中心孔内,前锥预型制作完成;用裁好的碳纤维预浸布卷制好碳纤柄,再用碳纤维预浸布一层一层地把前锥和碳纤柄包裹起来,使前锥和碳纤柄紧紧地连接好,形成一体拍柄。本发明制作的拍柄在羽球拍上的应用,增加了球拍拍柄前锥部位的吸震性能,拍柄强度更加稳定,精度更高,有效地提升了拍框击球后的稳定性,改善了球拍的减震性能,减少了运动伤害。
本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及碱性玄武岩混凝土的制造,尤其涉及碱性玄武岩纤维石英混凝土,其特征包括:混凝土包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、石英砂、硼酸、酚醛树脂、氧化锆、硅酸镁、玄武岩纤维和氧化铝。
本发明涉及一种3D杨絮衍生碳支撑NiCo‑LDH纳米片超级电容器及制备方法,属于电容器技术领域。本发明超级电容器由3D杨絮衍生碳与NiCo‑LDH纳米片组成,3D杨絮衍生碳尺寸达到微米级具有丰富的孔结构,与3D杨絮衍生碳框架复合后NiCo‑LDH纳米片棒尺寸减小。本发明的3D杨絮衍生碳支撑NiCo‑LDH纳米片超级电容器,具有良好的比容量,本发明制备方成本低廉,复合材料的倍率性能优越。
本发明涉及一种铂/二硫化钼复合材料修饰的电化学传感器,可以同时定量检测多巴胺和尿酸。本发明以二维二硫化钼为支撑材料,原位合成纳米铂颗粒,并以铂/二硫化钼复合物作为电极修饰材料进行电极改性,制成能够实用的区分多巴胺和尿酸电位的三电极系统。本发明所述的电化学传感器具有检测方法简单快捷,响应快,灵敏度和选择性好,成本低的优点,可以广泛的应用于生物、农业、医药、科研等领域。
一种低缺陷、高分散石墨烯的高效液相机械制备方法,属于石墨烯领域,可解决机械剥离法制备石墨烯转化率低、化学法制备石墨烯工艺复杂、缺陷多,以及石墨烯粉体难以再分散难题,制备过程包括:以石墨为原料,采用原位插层,结合原位化学反应法,在石墨层间原位产生气泡使得石墨层间距增大,制得层间范德华力较小的扩层石墨;将扩层石墨分散于含有表面活性剂的碱性水溶液中,采用高速剪切作用对扩层石墨进行机械剥离,制得高稳定石墨烯分散液;采用低温喷雾干燥法,制得可再分散的石墨烯粉体,本发明制得石墨烯不仅操作过程简单、产率高、成本低,且石墨烯缺陷少、可再分散,在功能涂料和功能高分子复合材料的等领域具有广泛应用前景。
本发明涉及复合材料技术领域,具体公开了一种环保型摩擦材料及其制备方法和应用,环保型摩擦材料包括以下的原料:酚醛树脂,丁腈胶粉,摩擦粉,合成石墨,石油焦碳粉,氧化铝,硫化锑,二氧化硅微球,易拉罐处理料,钛酸钾晶须,矿棉纤维,碳酸钙,硫酸钡。本发明通过采用易拉罐处理料代替钢纤维、铜纤维,质量较轻,有良好的散热性能以及耐蚀性,对环境无污染,同时,通过配合二氧化硅微球弥补了废弃易拉罐强度不够的问题,符合汽车轻量化要求,解决了将废弃易拉罐直接用于制备摩擦材料时存在无法保证摩擦材料的力学性能的问题,而提供的制备方法简单,制作成本低、工艺简单、适用于工业化生产,具有广阔的市场前景。
本发明提供了一种用于热疲劳试验的测温装置,包括:热电偶,用于测温;支架,与所述热电偶连接,用于支撑固定热电偶,使所述热电偶紧密夹持待测试验件;陶瓷组件,穿过所述支架,用于连接升降装置,进而带动所述装置升降。本发明所提供的测温装置结构简单,降低了试验测试成本,并且实现了热疲劳试验中陶瓷基复合材料试件表面温度分布的多点测量。
本发明公开了一种降低卷烟烟气中氨的卷烟滤棒用添加剂及其应用,所述的添加剂为氧化镁/碳二维碳基复合材料,所述的添加剂由葡萄糖酸镁在高温条件下进行煅烧处理制得;所述添加剂应用于降低卷烟烟气中氨的滤棒,所述的滤棒包括普通滤芯、含有所述添加剂的加料滤芯和滤棒成型纸。所述滤棒由所述普通滤芯和所述加料滤芯粘合后得到复合滤芯,再采用滤棒成型机将所述滤棒成形纸包覆于所述复合滤芯后制得。本发明对卷烟烟气中的氨亦有较好的吸附作用;大大降低了卷烟降焦减害的生产成本;技术简单,适合大批量生产。
本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种物理化学协同改性低温高强度耐磨尼龙66及其制备方法。所述低温高强度耐磨尼龙66包含PA66、环氧树脂、抗氧剂、耐磨剂、润滑剂和玻璃纤维,制备方法包括:(1)将PA66、环氧树脂和抗氧剂置于双螺杆挤出机中,在螺杆剪切和热作用下,PA66和环氧树脂进一步熔融反应,得到低温高强度PA66材料;(2)将步骤(1)制得的低温高强度PA66材料与耐磨剂、润滑剂和抗氧剂混合均匀后,从双螺杆挤出机主喂料口加入到双螺杆挤出机中,得到物理化学协同改性低温高强度耐磨尼龙。发明通过化学改性将环氧树脂作为增韧剂增韧PA66,避免物理改性弹性体的加入导致PA66复合材料低温耐磨性能的降低。
本发明提供一种环氧封端枝化聚硅氧烷改性氰酸酯树脂,涉及耐原子氧刻蚀、耐紫外老化、耐高低温、低介电损耗的改性氰酸酯树脂制备方法及应用领域。该环氧封端枝化聚硅氧烷改性氰酸酯树脂,包括以下重量份成分组成:氰酸酯树脂100份、环氧树脂10~50份、环氧封端苯基聚硅氧烷5~25份、无机填料0~20份、固化促进剂0.1~1份。通过如发明内容得到的涂料,在70~90℃粘度较低,适合热熔涂布制备预浸料,在固化后的介电常数ε≤3.0,介电损耗正切值≤0.015,固化物的韧性得到提高;耐高低温性能好,耐原子氧刻蚀和耐紫外线老化性能优异;可作为耐高低温、高透波、耐紫外线的复合材料专用高性能树脂以及高频层压线路板的胶黏剂,空间级耐原子氧结构胶黏剂。
本发明涉及一种自动控温的LED显示屏面罩及制作方法,自动控温的LED显示屏面罩制作方法包括:在二氧化钒粉体中加入钨掺杂源,掺杂后的相变材料相变温度为20~40℃;对加入了钨掺杂源的二氧化钒粉体进行球磨处理,球磨后的粉体粒径为50nm~50um;将所述相变材料在分散液中分散,制备自动控温涂料;采用刷涂、喷涂或溅射工艺将自动控温涂料附着到LED显示屏面罩外表面;将LED显示屏面罩外表面的自动控温涂料晾干,其中相变材料晾干后固化到面罩表面形成涂层,得到含有相变材料的自动控温的LED显示屏面罩。本发明在传统材料基础上添加了掺钨的二氧化钒相变复合材料,从而降低了LED显示屏使用过程中的屏面温度,增强了设备使用安全和增加了使用寿命。
本发明公开了一种氧化石墨烯改性复合涂料的制备方法,本发明方法中涉及的BTA‑HNTs‑GO功能化的复合材料在溶剂中有良好的分散性,可有效提高与环氧树脂的界面相容性。当腐蚀介质通过该复合涂层内部渗透时,会遇到大量的功能化氧化石墨烯隔离层阻塞于微孔处,腐蚀介质不能直接透过,只能沿功能化氧化石墨烯片层表面绕过。且加入的功能化氧化石墨烯片层之间的间距很小,使腐蚀介质扩散路径大幅度曲折化,导致其渗透路径增大。因此,功能化氧化石墨烯纳米阻隔墙的作用显著提高了环氧树脂涂层的防腐性能。本发明通过使用埃洛石对氧化石墨烯进行改性并负载苯并三氮唑,提高了涂料的抗腐蚀性和氧化石墨烯的分散性。
一种气相聚合法制备聚邻甲氧基苯胺/氧化锌纳米阵列气敏元件的方法及应用,它涉及一种制备氧化锌气敏元件的方法及应用。本发明主要解决现有聚合物/金属氧化物复合材料无法在高湿条件下进行低浓度氨气的检测,导致无法检测人体呼出气体中的氨气问题。制备方法:一、ZnO纳米棒阵列;二、气体扩散。本发明用于一种气相聚合法制备聚邻甲氧基苯胺/氧化锌纳米阵列气敏元件的方法及应用。
本发明提出一种生物形态碳化硅陶瓷高温光热储存材料及其制备方法,该储热材料由生物形态碳化硅陶瓷骨架、氯化盐复合制成。生物形态碳化硅陶瓷是一种将熔融硅与木炭多孔前驱体高温反应生成的陶瓷材料,不同的木材前驱体可以获得具有不同孔隙率的碳化硅陶瓷骨架。相变储热材料是将氯化钠与氯化钾于球磨机中充分混合均匀并干燥制得氯化钠钾共晶盐。采用真空浸渍法将相变储热材料包覆于生物形态碳化硅陶瓷骨架使得陶瓷骨架孔隙中填充相变材料,即可得到生物形态碳化硅陶瓷高温光热储存材料。本发明制备的复合材料导热率高(116 W/mK)、光谱吸收性能高(92%)、储热密度高(453kg/kJ)的优良特性,有望推动构建清洁低碳、高效安全能源体系的发展。
本发明属于复合光催化材料制备技术领域,特别涉及一种氮化碳量子点/氧化物纳米纤维复合光催化材料及其制备方法。本发明的制备方法包括:由聚合物、溶剂、金属盐制备前驱体溶液,然后将前驱体溶液通过静电纺丝、煅烧得到氧化物纳米纤维,并制备氮化碳纳米片,最后将氧化物纳米纤维与氮化碳纳米片分别置于管式炉的出口端、进口端,在惰性气氛输送的条件下对进口端进行热处理,得到复合光催化材料。本发明采用的热剥离原位沉积法一步实现了氮化碳量子点的制备与复合,与现有的水热法和机械混合法相比,复合的均匀性和复合的效率都显著提高,并且制备的复合材料结构稳定,解决了量子点不易复合的难题,方法简单易行、成本低廉。
本发明公开了一种轿车用尼龙冷媒管路及其制备工艺,具体涉及汽车冷媒管路技术领域,包括聚酰胺树脂和增塑剂;增塑剂包括:玻璃纤维、剑麻纤维、阻燃剂、纳米高岭土、纳米碳酸钙、石墨烯和黑色母粒。本发明中采用高强度耐高低温的管路用聚酰胺复合材料,替代传统的橡胶和金属材料,有良好的抗拉强度、断裂延伸率、拉拔力、耐压性能、耐真空性能和抗冲击性能,重量降低50%以上,成本也大大减少,设计管路蒸汽成型工艺,取代传统橡胶管路的硫化成型及尼龙管路的烘烤成型;不但能提高效率而且大大降低了能源消耗,降低能源消耗20%以上,生产效率提高3‑4倍,良品率达99.9%。
本发明提供一种基于压电复合晶片的单频超声悬移质测量系统及方法,该系统包括依次连接的测量探头、数据采集设备、数据传输设备、用户端;所述测量探头包括外壳、安装于外壳的整流块以及集成装配在整流块上的发射晶片、环状接收晶片;所述数据采集设备用于接收超声波的散射回波,并对散射回波进行放大和转换成散射数据;所述用户端用于对散射数据进行数字信号处理得到声强信息,通过时域分析对散射回波信号有效段的幅值进行叠加计算,反演得到泥沙浓度。本发明首次将压电复合材料用于河流泥沙测量,有助于提高信噪比和提高信号发射频率,同时复合压电晶片尺寸较小,可以对探头外观结构进行微化,有助于减小测量盲区和提高精度。
本发明提供了一种双超卫星平台载荷舱的一体化超稳结构系统及其控热方法,包括:载荷舱和平台舱;所述载荷舱与所述平台舱采用分舱设置,所述载荷舱通过磁浮机构与平台舱连接;所述载荷舱包括多个有效载荷;所述多个有效载荷一体化固连安装在载荷舱的碳纤维复合材料基座上;所述平台舱包括贮箱和推进器,所述贮箱内放置推进器的工质。本发明能够实现载荷舱高刚度、高结构稳定度、高质心稳定度三大性能,可满足下一代激光测距重力场测量卫星等空间科学探测任务,提升载荷的空间观测精度。
本发明公开了一种基于Ti/Mn‑MOF制备的大孔C/TixMnyO2正极材料的制备方法。该制备方法是采用水热方法和煅烧处理技术,将氯化锰、N,N‑二甲基甲酰胺、适量去离子水、2,3‑吡啶二羧酸和异丙醇钛混合,进行水热反应;然后将处理后的产物置于惰性气体环境,进行煅烧而制得。本发明制备的C/TixMnyO2复合材料具有优异的电化学性能,不仅改善了材料的循环容量还提高了材料的循环稳定性。
本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其是一种改性GO‑SiO2复合填料的制备方法及其在橡胶中的应用,本发明提出了构建一种改性氧化石墨烯(GO)‑二氧化硅(SiO2)的复合填料,解决GO和SiO2在橡胶中分散效果差、易团聚的问题,同时通过改性GO赋予复合填料防老化性能。主要方法是先利用胺基改性剂通过水热法一步改性GO,改性的GO呈现三维孔洞结构;再将硅源通过原位生长法使SiO2颗粒在改性GO表面及孔洞中沉积和穿插;制得新型的改性GO‑SiO2复合填料;可以有效的解决补强填料的团聚问题以及降低填料与填料的相互作用,提高橡胶的力学性能和抗老化性能。
本发明公开一种抗静电干膜抗蚀剂用聚酯薄膜及其制备方法,涉及聚酯薄膜技术领域,抗静电聚酯层设置在聚酯薄膜基材的上端面,表层保护层设置在抗静电聚酯层的上端面,表层保护层采用聚烯烃膜,抗静电聚酯层采用有机‑无机复合材料,其中,有机材料采用丙烯酸酯树脂,无机材料采用改性纳米无机粒子,本发明在原有的聚酯薄膜上粘附有抗静电层,有效地降低了薄膜的表面电阻,使薄膜具有稳定、良好地抗静电性能,能有效的防止静电吸附杂质,而造成对聚酯薄膜表面的污染,同时,添加的抗静电层并不会影响聚酯薄膜原有的光学性能和机械性能,进而提高了抗静电干膜抗蚀剂的综合性能,制备简单,产品稳定可靠。
本发明涉及一种铝合金钎焊粉末及其制备方法和应用,该制备方法是先使用雾化成型的方法,将填料合金液化并形成喷雾液滴,同时将固态钎剂粉末直接喷射,使其与填料合金的喷雾流相接触,获得复合粉末;再使用物理气相沉积技术在复合粉末的表面附上一层铝基金属层,获得铝合金钎焊粉末;制得的铝合金钎焊粉末为球状壳核包覆结构,核层为填料合金,在核层外部依次包覆有钎剂层和铝基金属层;以铝合金钎焊粉末为主要成分制得的钎焊合金板坯,该钎焊合金板坯的孔隙率≤2%,含氧量≤1000ppm,经模拟钎焊试验,焊剂填充饱满,焊缝填充率达80%以上。本发明采用铝硅合金作为钎焊合金粉末的包覆外层,既避免降低材料塑性,还提高复合材料整体的耐腐蚀性能。
本发明公开了一种超临界微发泡聚氨酯材料,属于聚氨酯发泡材料技术领域。所述超临界微发泡聚氨酯材料由以下重量份组成:聚酯多元醇20‑40份、十二烷基苯‑2,4‑二异氰酸酯20‑50份、蓖麻油醇2‑10份、二月桂酸二丁基锡0.5‑3份、弹性调节剂0.2‑2份、表面活性剂1‑4份、促进剂0.5‑2份、成核剂1‑3份。本发明提供的超临界微发泡聚氨酯材料能够很好的解决材料的开裂、柔韧性差、压缩变形、阻燃性差问题,通过加入成核剂和表面活性剂,不仅能够促进聚氨酯材料形成均一、稳定的发泡微孔,同时由于成核剂是由石墨烯、聚磷酸铵和累托石组成的复合材料,能够有效提高发泡材料的机械性能和阻燃性能。
本发明创造提供了一种碳纤维材料力学性能仿真标定方法,步骤1:碳纤维单向带和典型铺层测试试样加工,并根据试验要求进行测试和处理试验数据;步骤2:搭建碳纤维仿真模型,并输入步骤1处理得到的数据,进行标定,判断样件仿真得到参数是否合理;步骤3:零部件三点弯曲工况标定,判断三点弯曲仿真得到参数是否合理;步骤4:标定结束,保存材料卡片。本发明创造所述的一种碳纤维材料力学性能仿真标定方法明确了仿真标定中各工况的顺序和要求,可以显著降低碳纤维复合材料的标定难度,缩短项目开发周期,通过两次标定可以提高材料卡片在整车中的标定精度,减少不必要的损失。
本发明涉及一种高树脂浸润性的聚丙烯腈基碳纤维及其制备方法。本发明通过加入2,3‑二氯丙烯(DCP)来调控聚丙烯腈分子量及其分布,进而控制纺丝原液的粘度,并联合提升纺丝速率、增加凝固牵伸和调节凝固温度及浓度条件,结合一定的一级二级牵伸,制得原丝,再通过预氧化、碳化,最终实现了碳纤维表截面结构的调控,实现了截面为近圆形,当量直径6.5‑7.5μm且轮廓长度≥0.45μm的具有表面沟槽结构,拉伸强度在4.9~5.6GPa,拉伸模量在230~290GPa的高强度聚丙烯腈基碳纤维的制备。本发明提升了高强度碳纤维的树脂浸润性,并通过优化碳纤维的结构实现了大直径高树脂浸润性的高强中模碳纤维的制备,为提高碳纤维复合材料的界面结合性,开拓思路和奠定基础。
本发明提供一种基于柔性压力传感器的机械手驱动系统,包括:多个柔性压力传感器、固定指、驱动指、凹状掌垫、传动机构、舵机、调节机构和手爪支架。柔性压力传感器分别贴附在凹状掌垫和驱动指内表面,凹状掌垫采用弹性复合材料,表面贴附柔性压力传感器;通过调节机构可以改变固定指与凹状掌面的角度。本发明专利结合机械臂或者刚性杆,可以完成柔顺抓取物体任务:当物体与凹状柔性压力传感器之间的接触力达到预设值后,微型控制器接收抓取信号并发送控制指令使驱动手指执行抓握动作,根据驱动指表面柔性压力传感器阵列实时反馈的接触压力信息,微型控制器控制舵机施加合理的抓取力度。本装置具有抓取稳定、防止物体破损和抓取时机准确的特性。
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