本发明公开了一种用于激光选区烧结的聚醚醚酮组合物及其制备方法,属于复合材料领域。该用于激光选区烧结的聚醚醚酮组合物,按照重量份数计,包括80‑95份的聚醚醚酮粉末和5‑20份的碳纤维;所述碳纤维为去除上浆剂及杂质的碳纤维;所述上浆剂及杂质的热分解温度为350‑500℃。该聚醚醚酮组合物具有较好的SLS成形工艺性能,表现为粉末床的预热效率大幅提高、预热温度降低,制件强度和模量相比较单一树脂制件明显提高,可广泛用于航空航天、生物、机械、军工等领域中的终端复杂结构零件的直接制造及小批量生产。
本发明涉及一种新型硬聚氯乙烯无铅排水管材及其制备方法,属于复合材料领域。本发明的新型硬聚氯乙烯无铅排水管材,包括重量组分:PVC树脂60‑80份,多官能团不饱和单体10‑15份,增韧改性剂10‑30份,稀土复合稳定剂3‑6份,润滑剂1‑3份,偶联剂2‑5份,填充剂0‑15份。本发明提供的一种新型硬聚氯乙烯无铅排水管材,其无毒害、且不含铅,抗冲击强度高、韧性好、抗老化。
本发明公开了一种新结构的复合盘形绝缘子,具有铁帽,钢脚,芯体和芯体下部工作部以及硅橡胶伞裙,其特征在于铁帽,钢脚,复合材质芯体和其下部的芯体工作部以及硅橡胶伞裙为一次成型的复合材质芯体和硅橡胶伞裙的组合结构的复合盘形绝缘子。其优点是通过结构和工艺的改进,解决了复合绝缘子制作需要先将铁帽、钢脚以及绝缘子芯体胶装为一体,然后入水池或者其他介质中养护,工艺繁琐,成品率低的问题。通过对芯体结构、材料以及制造浇注工艺的改进,复合材料芯体强度高,重量轻,电气性能优越,且整体一次成型,提高了加工质量和品质,也不会出现传统瓷芯体出现零值,玻璃芯体出现自爆的问题,是目前比较理想的复合盘形绝缘子的更新换代产品。
本发明公开了一种超高模量单轴向玻璃纤维织物,包括:经纱、纬纱和涤纶丝,纬纱在小于等于90度大于等于70度方向上交叉铺纬在经纱上,涤纶丝通过经平缝编的方式将经纱、纬纱编在一起。本发明的超高模量单轴向玻璃纤维织物与树脂结合后形成的复合材料的拉伸强度可达1460MPa,拉伸模量52.2GPa;压缩强度为901MPa,压缩模量为51GPa;剪切强度为50.1MPa,剪切模量为3.91MPa。与普通高模量玻璃纤维织物相比在0°拉伸模量提升5%~10%,在90°拉伸强度提升15%~20%,用于生产风电叶片能够有效减轻叶片质量,降低叶片大梁与蒙皮之间分层的风险,为叶片的大型化提供优质的增强材料。
本发明公开了一种基于固‑固反应机理的硫电极材料及其锂电池及它们的制备方法,包括聚丙烯腈PAN、复合导电炭和单质硫,所述复合导电炭包括经聚丙烯腈经300度及700度热解炭PANC、多孔碳BP2000,所述PANC占复合导电炭的重量比为3.5~12.7%;所述复合导电炭、聚丙烯腈PAN和单质硫三者的重量比为1:10:50;本发明合成了一种具有可逆嵌锂性能的PAN热解炭,将其以3.5~12.7%的比例包覆在高比表面的BP2000表面,制得具有高度分散性的锂离子传输导体6%PANC@BP炭,然后与PAN/S正极材料进行复合,构建在硫碳界面发生固固反应的多重复合硫电极;本发明合成的PANC@BP/PAN/S复合材料具有良好的循环性能和较高的可逆容量。
本发明属于抗菌材料领域,提供了一种织物用长效抗菌聚合物材料及其制备方法。本发明技术方案为:一种织物用长效抗菌聚合物材料的制备方法,以二甲基二烯丙基氯化铵、端乙烯硅、烯丙基缩水甘油醚为原料通过原位自由基共聚制备织物用长效抗菌聚合物材料。本发明的织物用长效抗菌聚合物材料是利用季铵盐的抗菌作用赋予该复合材料高效的抗菌性,利用有机硅季铵盐中的反应性环氧基可以提高该复合抗菌剂与织物之间的结合力,赋予织物更加持久长效的抗菌活性。
本发明涉及建筑用连接节点,尤其是一种装配式限位增强钢木磨砂套筒组合节点。包括方形中心柱、X型木梁和梁柱连接组件,梁柱连接组件固定套在方形中心柱的外侧,X型木梁位于梁柱连接组件的外侧,且与梁柱连接组件固定连接;方形中心柱包括磨砂木柱、磨砂钢套筒、磨砂木套筒外壳、FRP纤维增强复合材料层和中心柱磨砂钢盖,磨砂木柱的中心沿其长度方向设有贯穿的中心孔Ⅰ,预应力钢绞线从中心孔Ⅰ中穿过,磨砂钢套筒呈中空的四方体,其固定套在磨砂木柱的外侧,磨砂钢套筒的上下两端与磨砂木柱的两端部之间均形成封闭的环形插槽。其实现了组合节点的产品化,装配化,标准化,有效减少了人工成本,提高效率,缩短工期。
电化学还原二氧化碳为一氧化碳的中空结构催化剂及其制备方法。本发明属于二氧化碳资源化技术领域;在惰性氮气1000℃下碳化Cu(OH)2@ZIF‑8复合材料,制得了中空结构的C‑Cu(OH)2@ZIF‑1000碳材料;通过调控材料的形貌来提高材料的CO2催化还原性能;ZIF‑8的加入不仅提供了碳源和氮源,同时经过高温碳化后形成不同种类的氮,从而起到很好的催化还原作用;铜盐的加入形成了金属‑氮共掺杂结构,通过两者之间的协同作用,进一步提高了材料的CO2催化还原能力;该方法简便、快捷、易操作、环境友好、可大规模应用于工业生产。
本发明涉及一种原位自生铝硅梯度热浸镀涂层及其制备方法。本发明所述的钛合金原位自生铝硅梯度热浸镀涂层是将钛合金热浸镀于原位自生铝硅成分梯度的熔池中扩散反应得到的含钛‑铝‑硅合金化合物层与铝硅成分梯度合金的涂层。通过该制备方法在钛合金表面依次形成致密的固溶硅原子的Ti(Al,Si)3中间相层、τ2相+Al‑Si液相(L‑(Al,Si))相层、含硅浓度梯度的L‑(Al,Si)相层。本发明的钛合金原位自生铝硅梯度热浸镀涂层结合了热浸镀法、铸渗法、原位反应自生复合材料法三种方法的优点,致密的Ti(Al,Si)3中间相层和L‑(Al,Si)相层极易形成三氧化二铝和氧化硅,提高涂层抗高温氧化性能,而且涂层热稳定性好、制备工艺简单、成本低廉,可大大提高高温钛合金工件的使用温度及使用寿命。
一种聚苯胺共价修饰硫化钼的制备方法,以硫化钼纳米片为模板,用端基带有氨基的卤代重氮苯类化合物对二维硫化钼氨基功能化,接着用苯胺单体聚合接枝上氨基功能化的硫化钼,洗涤,过滤,干燥即制得聚苯胺共价修饰二维硫化钼的复合物。本发明优点是,聚合物均匀共价接枝在二维硫化钼纳米片上,提升硫化钼基复合电极材料作为超级电容器的电极材料表现出优良的电化学性能。本发明的方法简单、可控、工艺安全,所得的复合材料具有较高的比表面积和比电容,能够直接用于超级电容器和钠/锂离子电池作为电极材料,在储能器件领域具有良好的应用前景。
本发明涉及纺织技术领域,特别是指一种腈纶混纺电磁屏蔽织物的制备方法。首先使用纳米碳黑/聚丙烯腈共混溶液对腈纶混纺织物进行涂覆,以水为凝固浴,溶剂分子和非溶剂分子在凝固浴中进行双扩散而凝固形成纳米碳黑/聚丙烯腈涂层,并在此基础上采用化学反应法沉积硫化铜制备复合电磁屏蔽织物。涂覆液中的聚乙二醇200在涂层成型的过程中起着制孔剂的作用,使涂层具有连续分布的网状孔洞结构,硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的电磁屏蔽性能。
一种丝素蛋白基自愈合或/和导电水凝胶的制备,属于生物材料和生物医学领域。以天然来源的丝素蛋白经化学修饰β‑环糊精分子后进行超分子组装制备水凝胶的方法及其在可塑性、自愈合性、药物控释等领域应用,在此基础上,将该种修饰环糊精的丝素蛋白经化学交联得到的水凝胶再修饰上聚吡咯。在保证原水凝胶一定的自愈合性、柔性、生物相容性的同时,增加了良好的导电性。这种黑色的复合材料是将疏水性导电聚合物均匀地并入亲水性水凝胶中形成渗透导电网络。该策略的成功是开发可自愈合导电聚合物水凝胶的一个突破。
本发明涉及功能材料制备技术领域,特别是指一种羧基丁腈橡胶/羧化壳聚糖复合导电膜的制备方法。本发明首先将羧基丁腈橡胶乳液、羧化壳聚糖溶液及戊二醛溶液进行混合,涂膜后浸入含有硫酸铜的溶液中进行固化,成型后在硫酸铜溶液中加入硫代硫酸钠水溶液,升温采用化学浴法反应生成硫化铜,最终得到羧基丁腈橡胶/羧甲基壳聚糖复合导电膜。此法制备的硫酸铜不仅在丁腈橡胶表面上生长,而且在内部也生长聚合,以致形成的硫酸铜不仅能覆盖羧基丁腈橡胶/羧甲基壳聚糖基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效吸附,使复合材料具有优良的导电性能。
一种内支撑式结构充气防爆轮胎,属于轮胎技术领域,包括轮胎外胎、轮胎内支撑和轮辐,所述轮胎内支撑固定设置在轮辐上,且位于轮胎外胎的内侧。所述轮胎内支撑包括内支撑底座、弹性结构部和弧形支撑部,所述内支撑底座固定设置在轮辐上,所述弹性结构部设于内支撑底座上,所述弧形支撑部设于弹性结构部的顶部。本发明结构简单,成本低廉,商业车上采用在轮胎内部放置高分子复合材料弹性体的支撑弹性结构,在轮胎爆胎时,可产生一定的支撑能力,避免爆胎时车辆失控,解决了车辆爆胎产生的安全问题,减小人身伤害和财产损失。采用环保可回收材料,减少环境污染。
本发明提供一种自带液压装置的活动型腔模具,其包括移动模和固定模,其特征在于,还包括液压装置、导向装置和连接件,由所述液压装置、所述导向装置、所述移动模芯和所述连接件组成第二次移动机构,本发明的自带液压装置的活动型腔模具由于设有液压装置,解决了目前固定型腔的注塑机的型腔大小不能调节的问题,提高了注塑机的生产性能。由于设有活动型腔,可以根据产品的尺寸和规格来调整活动型腔的大小,使活动型腔停止压缩前的容积大于产品的体积,在较大容积的活动型腔中液态原料流动的阻力会变小,液态原料容易流动,产品在低速或低压下容易成型,而且产品内应力好、外观漂亮、厚度均匀、复合材料不易相互分离。
本发明提供一种铁路货车(100),其包括:一对转向架(106a、106b),每个转向架具有被配置为用于在轨道上运行的车轮(108);由所述一对转向架(106a、106b)支撑的框架(104);以及由所述框架(104)支撑的箱(102)。所述箱(102)具有:基部部分(110),其限定至少一个捕集区(124);基本上竖直的第一端壁(114a);基本上竖直的第二端壁(114b);在所述第一端壁(114a)和所述第二端壁(114b)之间延伸的两个纵向侧壁(116a、116b);用于在其中装载产品的内部空间(118),所述内部空间(118)至少基本上由所述第一端壁(114a)、所述第二端壁(114b)、所述两个纵向侧壁(116a、166b)和所述基部部分(110)限定;以及与所述基部(110)相对的开口(120)。所述箱(102)由连接在一起的至少两个部分(103a、103b)形成,每个部分(103a、103b)至少基本上由复合材料形成并且模制为单一结构。
本发明公开了一种碳纳米管衍生物,所述碳纳米管衍生物是芳香族聚酰胺大分子修饰的碳纳米管。本发明还公开了以表面含氟的芳纶、上述碳纳米管衍生物和芳香族聚酰胺为原料制得的芳香族聚合物纤维。该芳香族聚合物纤维新皮层取向度降低,极性增加,纤维和树脂基体在界面处的直接粘接性提高,使用其制备环氧树脂复合材料,浸胶丝拉伸强度和层间剪切强度显著提高,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种纤维表面处理的环保浸渍体系及其制备方法。浸渍体系包括去离子水100份、马来酸酐接枝的聚烯烃5‑50份、固化剂1‑10份、纳米填料1~10份、橡胶胶乳50~200份。本发明采用绿色环保型浸胶体系,并且在浸胶液的处理过程中加入水分散性较好的纳米填料,通过一定的分散方法,可使纳米填料很好的分散于溶液中,同时所使用的纳米填料与浸胶液具有一定的反应性,将改进过的新型环保浸渍体系对纤维帘线进行浸胶处理,可以在纤维与橡胶之间形成一种纳米强化的界面结构,构筑增强、增韧的界面相,有效而均匀地将应力由基体传递至纤维,改善复合材料的力学性能,使粘合强度得到有效提高。
一种微细粉回收容器和运输车罐体防爆阻燃装置及其专用设备适用于各种有机、无机及复合材料的微细粉回收、包装、运输等行业,克服了传统的微细粉回收容器和运输车罐体装载量小、运输成本高、易燃易爆、卸料慢和二次污染等问题,采用高压高速氮气流输送物料、反吹除尘袋、定向振动卸料器和高压氮气罐,有效地解决了微细粉加密、防爆阻燃、定时反吹、定向振动卸料、密闭输送、回收、包装等问题。
本发明提供一种金属纤维‑PMI复合管道及其制备方法,包括管壁和中空腔体,其管壁由至少三层金属纤维层和至少两层PMI膜卷覆复合而形成,每层PMI膜的内侧和外侧均为金属纤维层,且管壁的基底层和蒙皮层均为金属纤维层,所述PMI膜的厚度不超过1mm。本发明采用呈多层三明治夹心结构的金属纤维‑PMI复合材料作为管壁构建中空的管道结构,由此形成的管道结构具有优异的比刚度、比强度以及耐腐蚀性能。在实际应用中,可以合理利用本发明提供的金属纤维‑PMI复合管道的中空管腔的内部空间收纳同一设计中的零部件,另外,金属纤维‑PMI复合管道的外壁也能够为置于中空管腔内的零部件提供保护作用,降低了零部件受撞击、侵蚀、光照老化的可能性,延长了零部件的使用寿命。
本发明公开了一种利用豆渣制备的木塑管及其制备方法,属于复合材料技术领域,包括如下步骤:(1)将豆渣粉碎后过筛,并进行二次粉碎,过热水漂洗,收集沉淀,并烘干粉碎;(2)按重量份数计包括以下成份:豆渣50~100份,植物纤维粉10~20份,纳米钢渣5~20份,蓖麻油5~10份,橡胶20~25份,热塑性弹性体50~80份,相容剂5~8份;(3)在160~170℃,压力为0.1~0.3Mpa下热熔,混合;(4)倒入模具,冷却,硫化处理后制备得到木塑管。本发明通过利用豆渣和纳米钢渣既能够减少木材的使用同时也能将废物利用减少能源的浪费;同时在木塑管中加入纳米钢渣能够增加木塑管的耐磨性,减少磨损。
一种钾离子混合电容器的电极材料,包括碳包覆的FeS2。本发明的碳包覆的FeS2复合材料(C/FeS2/C)与金属氧化物、氢氧化物相比具有更高的电容和丰富的氧化还原反应活性位点。并且本发明的电极材料其毒性低,比电容大,是安全有效的钾离子混合电容器电极材料。
本发明涉及复合材料陶瓷制备技术领域,具体涉及一种无压烧结碳化硅防弹陶瓷及其制备方法,按重量份计,包含以下组分:碳化物A96.5‑98.5份、碳化物B1.1‑1.8份、硼化物0.1‑1份、树脂12‑18份、氧化物1‑3份、分散剂0.15‑0.45份;在制备工艺上采用封闭式湿法连续研磨方式,减小了研磨过程中的原料污染,采用自制碳化硅球作为研磨介质,实现无污染研磨,降低了粉体提纯的难度,采用雾化造粒配方与工艺,使造粒粉的技术指标达到进口同类产品的技术要求,采用本发明工艺制备的碳化硅防弹陶瓷韧性好,强度高。
本发明涉及一种铜纳米簇作为电化学信号探针的β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体传感器,属于新型功能纳米复合材料及生物传感器检测技术领域。本发明以金纳米粒子修饰的垂直石墨烯/碳布膜作为基底电极,以聚胸腺嘧啶为模板原位合成铜纳米簇作为电化学信号探针。通过Au‑S键将朊蛋白固定在基底电极表面,作为Aβ寡聚体的受体;核酸适配体‑T30‑铜纳米簇偶联物通过核酸适配体识别Aβ寡聚体后引入了铜纳米簇作为电化学信号探针。实验表明:该方法构建的电化学生物传感器灵敏度高、检测限低、特异性高且稳定性好,在人血清样本中的检测中表现出可行性,对阿尔茨海默病的早期诊断和治疗具有重要意义。
一种易于装配的陶瓷给药雾化芯的制备方法,属于无机复合材料领域。本发明采用卡槽式结构实现陶瓷给药雾化芯的装配,通过向陶瓷原料中添加助烧剂降低烧结温度,并将发热电阻丝埋入雾化芯基体中通过注射成形技术实现雾化芯与发热丝的一体化批量成形,脱脂烧结后获得陶瓷给药雾化芯,最终通过卡槽结构装配在雾化设备上,实现给药雾化效果。通过设计凹点及金属卡扣结构,实现发热丝与雾化芯的一体化成形,省去了通过传统工艺实现发热丝与雾化芯的装配带来的发热丝脆化、人力资源浪费、接触不良等问题。本发明具有方便装配,大幅度降低人工装配成本,便于实现自动化批量化生产,适用性高的优点。
本发明涉及一种飞机地板下碰撞吸能槽型斜支柱结构,包括槽型支柱以及与所述槽型支柱相套接的槽型接头;所述槽型支柱上端设有若干支柱固接孔,并通过支柱固接件与地板梁固接,所述支柱固接孔的中间设有一支柱铰接孔,并通过支柱铰接件与地板梁铰接;所述槽型接头下端设有若干接头固接孔,并通过接头固接件与机身框固接,所述接头固接孔的中间设有一接头铰接孔,并通过接头铰接件与机身框铰接。本发明采用翻转压溃的接头来触发槽型复合材料支柱的压溃,提出了使倾斜支柱受冲击下的紧固件破坏方案,当压溃产生后,支柱只承受轴向载荷,不会由于弯曲而折断,实现良好的吸能。
本发明公开一种用于光电催化的g‑C3N4复合薄膜材料的制备方法,该方法首先采用水热法和热蒸气液聚法制备g‑C3N4薄膜;然后采用连续的离子层吸附法(SILAR)将Bi2S3纳米颗粒负载到g‑C3N4薄膜上;最后利用光电化学沉积法将Co‑Pi纳米颗粒沉积到g‑C3N4/Bi2S3上最终得到g‑C3N4/Bi2S3/Co‑Pi薄膜复合材料。所制备的复合薄膜材料提升了g‑C3N4的可见光吸收,促进了光电催化性能的提高;制备方法简单易操作,整体成本低廉。
本发明提供基于载荷不确定性的材料结构多尺度拓扑优化设计方法,包括如下步骤:定义设计域、初始化设计参数,依次进行材料微观结构和宏观结构有限元分析,采用摄动法计算结构柔顺度的期望值和方差,构建基于载荷不确定的材料结构多尺度拓扑优化模型,灵敏度分析,利用映射过滤方法修正目标函数和约束灵敏度,采用OC算法更新设计变量,判断是否满足收敛准则,最后输出宏观拓扑型构和材料微观结构拓扑型构;本发明采用一阶摄动法对不确定性载荷进行量化,有效地降低统计性指标计算的复杂程度,提高计算效率,实现了宏观结构和材料微观结构的多尺度化稳健性拓扑优化设计,获得的周期性多空复合材料结构具有更好的稳健性。
本发明涉及超硬复合材料制备技术,具体涉及一种聚晶材料的制备方法。所述聚晶材料所用原料由粘接剂涂层和待聚晶原料粉末组成;所述粘接剂涂层镀覆在待聚晶原料粉末上;带有粘接剂镀层的待聚晶原料粉末经烧结后,得到聚晶材料。作为优选方案,粘接剂通过磁控溅射镀覆在待聚晶原料粉末上,形成粘接剂涂层。本发明首次尝试了,将粘结剂涂覆(尤其是通过磁控溅射涂覆)于待聚晶的粉体上,然后通过烧结,即可得到性能优异的产物。本发明工艺简单可控、所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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