一种空气耦合的电容式微加工超声换能器、制备方法及用途,包括:换能器阵列中包括16个阵元,每个阵元由多个敏感单元组成,其中单个敏感元件的结构由上到下依次由:上电极1、振膜2、空腔3、以及基底5组成,基底作为下电极使用。所设计的换能器工作频率为100kHz‑2MHz。换能器阵列基于SOI键合工艺制作,振动薄膜材料是单晶硅,上电极为金或铝,绝缘层4为二氧化硅或氮化硅,通过刻蚀低阻硅基底形成沟槽来分隔换能器的阵元,从而构成多阵元的阵列。空耦式超声换能器以空气耦合的方式激发金属板或复合材料板中的超声波,用于板内部缺陷的无损检测。换能器与相控阵系统配合,对各阵元的脉冲驱动信号进行延时控制,实现声束的相控偏转、聚焦等调整,增大检测自由度。
消能自复位双层矩形空心钢管混凝土摇摆桥墩结构体系,属于桥梁工程领域。主要由主梁、支座、盖梁、双层矩形空心钢管混凝土桥墩、承台、具有自复位功能的无粘结预应力纤维增强复合材料筋以及防屈曲狗骨形金属阻尼器组成。双层矩形空心钢管混凝土桥墩与盖梁现浇成一体,放置在承台上,并通过无粘结预应力FRP筋和防屈曲狗骨形金属阻尼器与承台连接,以起到自复位和耗散地震能量的作用。本发明设计的摇摆桥墩结构体系受力机理明确,在保证结构体系具有足够强度和刚度的前提下,可通过桥墩在承台上的局部提离来降低结构承受的地震作用,并提供有效耗能能力和自复位能力,可解决传统现浇桥墩在地震作用后损伤破坏严重,以及残余变形大的问题。
本发明提供了一种气体膨胀成型模具,该模具具有模腔,模腔内设有推板,所述推板将所述模腔分为包括第一腔体和第二腔体,所述第一腔体上设有开口,采用所述模具成型产品时:第一腔体中还充满膨胀材料流体,且此时所述第一腔体的开口处于密封状态,其中,膨胀材料流体通过将包括反应物、水和硬化组分混合得到,且通过所述膨胀材料流体中的反应物进行化学反应产生气体使得所述硬化组分与水反应生成的基体膨胀进而推动所述推板对原材料施加压力并成型,且成型结束后,膨胀材料流体形成可破坏芯模。该模具能够解决现有技术中采用橡胶模具制备产品时不利于降低复合材料的制造成本以及采用溶芯模具时应用条件和环境受限等技术问题。
本发明公开了一种施工后硬化增强水泥板,包括由织造而成的三维立体的柔性纤维织物层和填充于所述柔性纤维织物层内部的胶凝材料所组成的柔性纤维复合层,以及连接设置于所述柔性纤维复合层一表面上的增强复合材料层。本发明的目的在于提供一种施工效率高、抗拉、抗弯折的施工后硬化增强水泥板。
本发明提供了一种微胶囊复合相变储能材料,微胶囊的芯材为有机相变储能材料,微胶囊的壁材为高分子聚合物,其中,所述有机相变储能材料为正十八烷和硬脂酸异丙醇酯的复合材料,所述高分子聚合物是由甲基丙烯酸甲酯和月桂酸乙烯酯单体在乳化剂和引发剂存在下通过聚合反应形成,微胶囊中相变储能材料的重量百分含量为40~70%。根据本发明制备的相变微胶囊储能材料包覆率高,密封性好,相变潜热值大,热稳定性好。
本发明涉及一种飞行器整流罩模具及使用方法,本发明的模具包括主模体和子模体。在主模体的分模面内预埋螺纹套和衬套,在子模体的分模面内预埋衬套;用销钉和螺栓将子模体固定到主模体上;将真空袋粘在主模体的密封区域,同时将子模体包在真空袋内,分模面也被包在真空袋内,于是密封条就不需要了。主模体固定在支撑框架上,子模体需要经常拆卸和安装;为此子模体和主模体都用复合材料制造,大大降低模具重量,便于操作。
发明公开了一种用于干涉抽钉双锥度衬套的下锥成形工具及方法,所述成形工具包括上料机构、下锥成形机构、卸料机构;所述自动上料机构包括工件(91)、导料槽(92)、振动料盘(93);所述下锥成形机构包括双锥度衬套内腔型面压头(1)、双锥度衬套毛坯(2)、双锥度衬套外型面夹层套(4)、导套(5)、下锥阴模(6);所述卸料机构为卸料杆(7)。本发明通过设计一整套组合式成形工装,精确控制成形模具型腔尺寸,实现模具与工件尺寸匹配,通过模具内外型面限制工件失稳,采用分段组合模具,限位缩口成形的方式成形出下锥,满足100°沉头或平头薄壁干涉衬套下锥的成形,并可用于精确控制干涉量的飞机复合材料干涉连接结构。
本发明阐述一种MXene纤维及其制备方法,首先将二维层状MXene分散液与单层氧化石墨烯分散液混合均匀得到混合分散液;之后利用湿法纺丝的方法制备的MXene‑氧化石墨烯复合纤维,再将MXene‑氧化石墨烯纤维放在还原剂中加热还原,得到连续MXene‑还原氧化石墨烯复合纤维。所得MXene‑还原氧化石墨烯复合纤维导电性好,有较好的韧性,可编织成MXene‑还原氧化石墨烯纤维布,也可与其它纤维混编成各种织物等,可用在柔性超级电容器和锂电池等能源器件、复合材料,催化、电磁屏蔽、吸波材料等领域。
本发明涉及一种3D热压复合板的加工方法,包括内层金属结构件、中间层金属网格、外层金属外观件,所述的加工方法包括以下步骤:用热熔胶高分子膜,通过热压复合将这三层金属材料复合为一体。该3D热压复合板的加工方法的步骤简单,用热熔胶高分子膜,通过热压复合将内层金属结构件、中间层金属网格、外层金属外观件复合为一体,使得最终材料即具有复合材料的高抗弯刚度特性,又具有均质金属材料可3D成型的特性,且具有外层外观件设计与内层结构件可分开设计及加工的优点。
本发明涉及一种推凝一体化高分辨空间光学载荷超轻碳纤维桁架支撑结构,包括调整垫片、次镜室、桁架杆、金属预埋件和支撑环。调整垫片上端凸台为次镜组件的安装平面,金属预埋件下端凸台为桁架与主镜组件的安装平面。其中调整垫片、次镜室、金属预埋件采用钛合金材料,桁架杆、支撑环采用碳纤维复合材料。桁架杆横截面为回字形,支撑环横截面为凹字形。本发明的桁架支撑结构总质量小于2.2kg,是传统金属桁架质量的1/3~1/2倍。此桁架支撑结构简单、质量轻,具有良好的强度、刚度以及结构稳定性等指标特性,可以抵御空间光学载荷在发射过程中受到的复杂力学环境的影响,确保光学元件之间的位置关系,满足推凝一体化高分辨率空间光学载荷对支撑结构的要求。
本发明公开了一种制备多功能TPO复合革的方法,摒弃传统的直接掺杂无机粉末物的方法,采用无机粉末粒子的有机包覆,实现无机粒子的表面有机化,在无机粉末粒子表面包裹了一层聚酰胺,解决了无机粉末物在制备TPO合成革过程中的团聚以及掺杂的不均匀性。将改性好的无极粉末物与TPO复合材料、马来酸酐在单螺杆挤出机进行反应挤出、压光、冷却、卷曲制成TPO膜片材。
一种三维多孔双交联聚苯胺/石墨烯复合干凝胶制备方法,涉及一种复合干凝胶制备方法,所述方法包括氧化石墨烯(GO)的制备、三维多孔石墨烯湿凝胶的制备、三维多孔双交联聚苯胺/石墨烯复合干凝胶的制备:将上述混合溶液的温度控制在0℃,将制备好的APS/三维多孔石墨烯干凝胶置于上述混合溶液中抽真空15~180分钟,得到聚苯胺/石墨烯复合湿凝胶,经乙醇和去离子水反复洗涤并真空冷冻干燥后,得到三维多孔双交联聚苯胺/石墨烯复合干凝胶。两种超级电容器电极材料—石墨烯和聚苯胺以双交联的形式复合在一起,并构筑了三维多孔结构,充分发挥聚苯胺与石墨烯的协同效应,聚苯胺与石墨烯的物理化学双交联结构大大提高了复合材料的比表面积、导电性和力学强度。
测量范围可调的隧道结磁电阻传感器及其制备方法,包括基底、绝缘层、磁阻导电层和磁阻结构;磁阻结构设置在基底的上表面,绝缘层设置在磁阻结构两侧的基底上,磁阻导电层设置在磁阻结构及绝缘层上表面;基底包括基底底电极、压电材料和基底顶电极,基底底电极和基底顶电极分别设置在压电材料的下表面和上表面;磁阻结构包括缓冲层、钉扎层和磁隧道结层;两个缓冲层叠加设置在基底上表面,两个缓冲层之间自上而下依次设置磁隧道结层和钉扎层;磁隧道结层为被钉扎层/势垒层/自由层组成的层状结构,其中被钉扎层位于钉扎层上表面。本发明利用磁电复合材料中磁各向异性场的电场调控效应,实现了使用电场对磁隧道结中自由层磁化方向的调节,具有效率高、体积小、能耗低、易于集成的特点。
本发明提供了一种聚(醚酮‑苯并咪唑)共聚物,涉及高分子材料技术领域。本发明提供的聚(醚酮‑苯并咪唑)共聚物具有式Ⅰ所示结构。本发明提供的聚(醚酮‑苯并咪唑)共聚物的重复单元中同时含有苯并咪唑基团和芳香醚酮结构,既保持了聚芳醚酮的可热塑加工性质,又兼具了聚苯并咪唑优异的化学稳定性和较高的玻璃化转变温度等性能,作为一类新的特种高分子材料在高性能复合材料、医用材料、清洁能源材料等领域有着潜在的应用前景。本发明提供了聚(醚酮‑苯并咪唑)共聚物的制备方法,本发明提供的制备方法过程简单、易操作、成本低廉。
本发明公开了磁场诱导氯化镍/聚苯胺超级电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:将樟脑磺酸和氯化镍分散在水中,加入苯胺单体,混匀后滴加过硫酸铵水溶液,静置于5℃、0.5T、磁场间距为60mm的匀强磁场中,反应6~24h;将得到的纳米材料进行减压抽滤、洗涤,真空冷冻干燥,即得成品氯化镍/聚苯胺电极材料。与现有超级电容器电极材料相比,本发明制备出的成品氯化镍/聚苯胺复合纳米材料,其中氯化镍具有金属离子赝电容作用,聚苯胺形成的空泡结构显著增加了电极材料的比表面积,增强了电荷的富集及赝电容存储作用;本发明的工艺简单、成本较低,制备的复合材料具有比重轻、能量效率高、能量密度大等优点,功率密度较高,适宜推广。
一种在金属铸件表面制备低成本耐磨涂层的工艺方法,属于金属基复合材料制备技术领域。本发明采用真空消失模铸造结合自蔓延高温合成技术,以低成本的H3BO3、TiO2、Al为原料粉末,并添加适量的助燃粉末,通过真空浇铸金属液实现消失模铸造并利用浇铸液的温度引燃H3BO3‑TiO2‑Al体系的自蔓延反应,在基体表面原位生成Al2O3+TiB2耐磨涂层。同时,采用3D打印结合冷等静压技术,进一步调控基体的杂质残留,并保证耐磨涂层中高含量的硬质相,大幅度提高了基体和涂层的性能。具有操作简单、生产成本低、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POM/PLA合金3D打印耗材的制备方法,涉及高分子复合材料及塑料成型技术领域。包括以下步骤:(1)耗材专用料配比,以重量份组份:POM树脂55~85份;PLA树脂15~45份;增韧剂1.5~3份;润滑剂0.2~0.5份。(2)将干燥后的混合料使用单螺杆挤出机熔融输送,经定制的定径加长模头将合金线材挤出,经测径、牵引、收卷后制得拉伸强度为32.5‑38.8MPa,摩擦系数为0.16‑0.32,最大线径误差小的耗材。本发明开发出了一种新型可打印的3D耗材产品,其具有高强度、优良的耐磨性等优点,同时耗材圆度优异、线径误差小。
一种化学镍‑石墨烯防锈涂层,包括以下步骤:(1)将石墨烯粉与分散剂加入去离子水中,用超声波分散后,除油去污,然后分离、用去离子水反复洗涤,待用;(2)向反应器中加入酸性化学镍溶液A和酸性化学镍溶液B,再加入去离子水,得到混合溶液,加热至90~100℃,并调节PH值;(3)向步骤(2)所述的混合溶液中加入分离后的石墨烯粉,搅拌均匀;(4)将至少一块被镀制件浸入带石墨烯粉的混合溶液中,反应30min后,取出晾干,即在被镀制件上形成防锈涂层。本发明所获得的防锈镀层光滑平整,防锈能力强;可作为高硬度、耐磨、高导热材料等功能性填料,广泛应用于电子工业、电磁吸波、冶金、金属复合材料等领域。
本发明公开了一种纳米银修饰碳纳米管制备高导热导电胶的方法,实现固化电子浆料获得高导热性能,应用于电子浆料封装工艺。本发明的纳米银修饰碳纳米管制备的导电胶,由树脂载体19‑32wt%,银粉65‑80wt%,纳米银修饰碳纳米管1‑5wt%组成。其具体制备方法步骤包括(1)纳米银修饰碳纳米管的制备和高导热导电胶的制备。本发明设计碳纳米材料与银复合烧结具有较好的经济可行性和服役性能,比单一填充碳材料获得更高的导热性能,通过纳米银‑碳纳米管复合材料合成和应用,弥补单一填料应用于电子浆料导热性和稳定性的不足,大幅拓宽了电子浆料的应用空间。
本发明提供了一种高介电性绝缘材料及其制备方法,涉及材料领域。高介电性绝缘材料的制备方法包括以下步骤:按重量份将65‑88份环氧树脂和22‑28份聚酰胺加入混炼机上110‑130℃混炼3‑5min,然后加入34‑42份滑石负载银单质、3‑9份增塑剂、2‑7份交联剂DCP、8‑12份硬脂酸和2‑5份抗氧剂继续混炼5‑7min,将混炼好的混合物在160‑180℃,10MPa,平板硫化20min,即得高介电性绝缘材料。本发明制备得到的高介电性绝缘材料具有较高的介电常数和较低的介电损耗,适用于制备电容器等电子器件,复合材料具有优良的加工性能、质量轻、加工温度低等优点,在电子工业中具有重要的应用前景。
本发明公开一种造纸副产物增强聚氯乙烯材料及其制备方法,该制备方法包括步骤:(1)先把100份的聚氯乙烯、2‑7份的热稳定剂按比例称量,常温下混合均匀,将该物理混合物加入到热混机中热混机的温度设定在100‑120℃;(2)步骤(1)中搅拌时间为10‑20分钟后,将造纸副产物、加工助剂、抗冲改性剂以及润滑剂一并加入到热混机内,搅拌5‑15分钟后,将混合物料放入冷混机中给混合物降温至20‑40℃;(3)将冷混后的混合物料加入到锥双挤出机中,锥双挤出机设定温度范围为:160‑200℃,挤出速度为:5‑20rpm进行挤出,挤出物料经过定型、冷却、牵引、切割后成为成品。本发明提供的制备方法降低了PVC添加物料的成本,增强了PVC复合材料的性能,避免了焚烧造成的环境污染。
本发明涉及一种硒化锰/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锰和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在0.2A/g的电流密度下经过200次充放电循环后仍具有956.3mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
本发明提供了一种功能型磁性印迹传感器及制备方法和用途,制备步骤如下:步骤1、Fe3O4粒子的制备;步骤2、乙烯基改性Fe3O4/GO/Ag复合材料的制备;步骤3、LC为探针分子的Fe3O4/GO/Ag‑MIPs的制备。本发明将磁性分子印迹技术与SERS技术相结合,使得制备的产物具备SERS检测技术的高灵敏性以及分子印迹技术的高选择性;本发明以Fe3O4作为基底材料,合理利用粒子的磁性,固液分离简单、迅速、高效,解决了传统基底浪费的问题;本发明以Fe3O4/GO/Ag作为增强SERS信号的基底材料,利用GO和Ag的协同作用,使SERS信号增强效果更明显,灵敏度更高;本发明制备的磁性印迹传感器灵敏度高,对模板分子有特异选择性,重复性和稳定性良好,为检测环境中的菊酯类农药提供了新方法。
本发明公开了一种印染废水处理用复合絮凝剂,由以下重量份数的原料制备而成:活性碳纤维15~25份、丙烯酰胺4~11份、羧甲基纤维素钠2~9份、聚乙烯醇5~17份、交联剂3~6份、引发剂0.003~0.006份、聚乙烯亚胺‑纤维素复合材料3~5份、10~15份淀粉黄原酸酯、改性膨润土25~36份。本发明提供的复合絮凝剂不含成分复杂、有辐射、易造成二次污染的组分,所用原料天然环保,价廉易得,制备方法简单,投加量少,具有絮凝沉淀、吸附脱色、除臭等多重作用,沉降速率快、有机物、染料分子及重金属去除率高,结构及性质稳定,适用范围广。
本发明公开了一种锂离子电池氧化亚硅基负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明以有机硅为硅源,有机碳为碳源,采用溶胶‑凝胶法得到二氧化硅/碳前驱体,通过高温热处理过程中发生的碳热还原反应,制备出具有双重界面的SiOx/C复合材料。本发明通过对有机硅源胶体化过程的控制,使硅源和碳源均匀分散,增强热处理过程中发生碳热还原反应的能力,得到具有良好热解碳包覆效果的氧化亚硅基负极材料。此外,通过加入疏松剂,解决了在热处理过程材料容易发生致密化的问题。该负极材料具有较高的比容量和良好的循环稳定性,操作简单,成本低,制备过程不涉及酸洗涤和离心工序等优点,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种表面改性芳纶及其表面改性方法,主要解决了芳纶与环氧树脂基体界面剪切强度低、复合材料层间剪切强度差的技术问题。本发明通过采用表面改性芳纶,包括以下组分:(1)芳纶;(2)无机表面涂层;所述无机表面涂层为硅酸盐水溶液浸渍芳纶表面经热处理脱水硬化后的产物的技术方案,较好地解决了该问题,可用于表面改性芳纶的工业生产中。
本发明实施例涉及高分子新材料和生物医用材料领域,具体涉及一种高浓度生物质多糖类纳米纤维/胶乳混合液及其制备方法、应用。本发明实施例提供的高浓度生物质多糖类纳米纤维/胶乳混合液,其原料包括:改性生物质多糖类浆料和胶乳;其制备方法包括:将改性生物质多糖类浆料加入到胶乳中,超声分散,得混合液。通过将高浓度的改性生物质多糖类浆料直接在胶乳里面超声剥离,原位生成高浓度的改性生物质纳米纤维并实现其在胶乳中的良好分散,可得到高浓度生物质多糖类纳米纤维高含量填充的生物质多糖类纳米纤维/胶乳混合液,从而大幅度提高胶乳复合材料的力学性能。
本发明涉及一种富勒烯嫁接石墨烯材料负载钯催化剂及其制备和应用。该催化剂以氨基功能化的富勒烯吡咯烷衍生物与石墨烯复合材料为载体。该制备方法包括:硝基功能化的富勒烯吡咯烷衍生物制备,氨基功能化的富勒烯吡咯烷衍生物制备,富勒烯嫁接石墨烯材料制备,富勒烯嫁接石墨烯材料负载钯催化剂制备。该催化剂具有好的催化活性和稳定性,具有在燃料电池中的潜在应用前景。
本发明公开了一种复合催化剂BiFeO3/MnO2的合成方法,这种复合催化剂能够活化过硫酸氢钾,从而高效地氧化去除水中酚类有机物污染物。制备的方法为:将Bi(NO3)3·5H2O和Fe(NO3)3·9H2O溶于硝酸溶液中,然后调节pH至13‑14使之沉淀,再加入一定量的KMnO4搅拌至溶解,加热,将产物用超纯水洗涤三次,再烘干,以复合材料有磁性为制备成功标志,即可制备出BiFeO3/MnO2复合催化剂。该制备方法工艺流程简单,无污染,制造成本低,对环境友好,制备出的复合催化剂处理效果好。
本发明公开了一种改进减震家用锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)内底部设置供暖回水口(2),在主体(1)上层设置温水出口(3),通过环绕水管(5)连接冷水入口(4),在主体(1)顶部设置排烟口(6),在主体(1)一侧设置主控制器(7),在主控制器(7)上设置室内温控器(8),在主控制器(7)下设置燃烧器(9)连接主体(1),在环绕水管(5)底部设置减震孔(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该改进减震家用锅炉在工作时,将达到预期效果,大多环绕水管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,环绕水管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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