本发明公开了一种紧凑型液体循环冷却超导电机定子,包括设置在机座组件上的定子铁芯和线圈,盘绕在定子铁芯周围的冷却水盘管,以及设置在机座组件内的非金属复合材料密封圆筒组件,密封圆筒组件将定子铁芯两侧端部的线圈密封成一个封闭的区域,密封圆筒组件外分别设置内有冷却水的油‑水换热器和内有冷却油的油循环管道,油循环管道穿过油‑水换热器后首尾连接成一个闭式循环回路;根据油受热密度减小浮力增加的原理,油受热后上升通过管路经过密封圆筒外的油‑水换热器进行换热,经过冷却后的油密度增大下沉到定子圆周底部,底部的冷油与通电的线圈进行热交换,再次进行循环,从而形成一个闭式油冷却循环系统。
本发明公开了一种有机膦接枝中空金属有机框架材料的制备方法及其应用,首先2‑氨基对苯二甲酸与四氯化锆反应得到带氨基的锆有机框架材料,然后通过金属‑酸辅助刻蚀法得到中空锆有机框架材料,最后利用Kabachnik‑Fields反应接枝有机膦DOPO得到。本发明制得的有机膦接枝中空锆金属有机框架材料中的金属、中空和有机膦三者之间的协同作用大大提高了高分子材料的阻燃和抑烟性能;其中有机配体的存在,改善了阻燃剂与高分子基体的相容性,与其他金属基阻燃剂相比,该类阻燃高分子复合材料既具有优异的阻燃性能,也具有良好的机械性能。
本发明提供一种机车冷却塔用非金属机架,包括非金属机架主体、副油箱和检修门三个部分,副油箱通过螺栓和胶接的方式与非金属机架主体连接;非金属机架主体包括非金属机架外壳,连接座、风筒、隔板和导流板,风筒、隔板和导流板采用碳纤维复合材料;顶部粘接四个风筒,用来安装风机;导流板采用粘接的方式与非金属机架外壳连接,导流板使流场稳定,降低涡流噪声从而实现降噪目;非金属机架主体采用的碳玻复合夹心结构,非金属机架主体下方将安装接口进行外露处理,便于后期安装。非金属材料运用在机架上使冷却塔实现减重和降噪的作用。
本发明公开了一种阻燃型电磁屏蔽复合纸的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明使纳米石墨片层在橡胶中充分分散,并能够破坏橡胶的绝缘晶区,形成导电网络,改善丁腈橡胶导电性,导电改性的丁腈橡胶在弹性材料的层间填充可以遏止高频电磁场的影响,添加磁导率高的铜粉,加大涡流效应,提高了电磁屏蔽效果,利用田间废料制成纸浆,让酚醛树脂原料在其中反应形成本发明的纸基酚醛树脂,提高纸纤维的热稳定性,添加磷酸,使酚醛树脂中脂肪烃在较低温度下断链而重新链接成更稳定、残碳值更高的芳香聚合物,提高耐高温稳定性,以增韧纤维网作为电磁屏蔽复合纸的无机骨架,提高电磁屏蔽复合纸抗冲击韧性以及阻燃性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种光降解水体抗生素的卤氧化铋/黑磷复合催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、称取一定量的卤化物、铋盐、pH调节剂、表面活性剂,加入到加入到溶剂A中,充分搅拌溶解,形成卤氧化铋的前驱体溶液;S2、将所述卤氧化铋的前驱体溶液转入高压反应釜中,在一定温度下反应一定时间,过滤清洗干燥,得到卤氧化铋;S3、称取一定量的块状黑磷,加入到溶液B中,通入惰性气氛除尽溶解氧,并持续超声使其块状黑磷层与层发生剥离,离心获得片状黑磷的悬浊液;S4、在上述片状黑磷的悬浊液中,加入一定量的卤氧化铋,搅拌超声混合均匀,过滤清洗干燥,得到卤氧化铋/黑磷复合物。本发明所得复合材料催化活性高、提高抗生素的去除率。
本发明公开了一种检测Pb2+的比率电化学传感器及其制备方法与应用,首次将铋纳米颗粒(BiNCs)作为内参比探针,选取绿色环保来源广泛的活化生物炭(AB)作为载体锚定BiNCs构建BiNCs@AB复合材料。以Pb2+与BiNCs峰值电流比值(IPb2+/IBiNCs)为输出信号,在电解质溶液中对Pb2+进行电化学检测,该比率传感能够消除传感环境带来的干扰。本发明制备的电化学传感器对Pb2+显示出了良好的检测灵敏性;本发明构建的比率电化学传感器显著提高了检测的再现性和可靠性,实现了对Pb2+的快速定量分析。
本发明涉及整体成型工艺的浮力材料的制备,特别涉及一种轻质一体化复合材料的制备方法。本发明的目的之一是解决常温固化条件下大体积的浮力材料固化过程放热量大的问题,提供一种分步多次填充模具的制备工艺。本发明分步多次填充工艺,一次填充量控制在一定厚度之内,产品在固化过程中放出的热量能够及时得到扩散,不会降低产品的质量。本发明的目的之二是解决尺寸简单的大尺寸浮体工艺复杂的问题,提供一种一次成型的制备工艺。浮体基本都是通过浮力材料标准模块经过粘接加工而成,本发明提供的制备工艺省掉了粘接加工工序,简化了制备工艺,提高了产品生产效率。
本发明涉及复合材料检测技术领域,尤其涉及一种孔洞直径检测方法、计算机设备及存储介质,方法包括如下步骤:图像采集,通过相机对碳板正面进行拍照,得到碳板图像数据;轮廓提取,根据碳板与圆孔标记的灰度值差异,将圆孔标记的轮廓进行提取,并将相连的符合灰度值的像素点划分为一个区域;区域筛选,将划分处的若干区域进行筛选,去除不符合圆孔标记的区域;直径选择,将筛选后的区域,根据需选取的直径进行筛选,选出特定直径的区域,并标记区域位于碳板上的位置。本发明中,可以筛选出所要检测的特定直径的区域,并标记该区域位于碳板上的位置,方便对后续碳板生产过程中的缺陷进行分析,检测快速精确。
本发明提供一种铁单原子掺杂碳材料负载金属纳米簇复合催化剂及其制备方法与应用。该制备方法包括:获取多孔导电载体上负载有铁掺杂碳前驱体的基底材料;将金属纳米簇负载到基底材料上,然后进行高温热解到所述铁单原子掺杂碳材料负载金属纳米簇复合催化剂。所述催化剂为包括多孔导电载体、铁单原子掺杂碳材料和金属纳米簇的复合材料。铁单原子掺杂碳材料负载金属纳米簇复合催化剂用于催化电解水阴极析氢反应和阳极析氧反应中的至少一者。本发明提供的铁单原子掺杂碳材料负载金属纳米簇复合催化剂催化活性高、稳定性好、合成方法简单。
本发明公开了一种组合式多功能战术防暴盾,涉及防护装备技术领域。该战术防暴盾包括防暴盾牌主体、固定握把。所述防暴盾牌主体依次由内衬层、缓冲层、外衬层和外表板构成,所述外表板、缓冲层和内外衬层的材料分别为陶瓷材料、密度梯度泡沫铝和纤维增强树脂基复合材料。所述防暴盾牌主体分为可拆卸的防暴盾下层、防暴盾上层。防暴盾下层底部通过快速拆装件安装有万向滑轮。防暴盾的防护高度可通过移动防暴盾上、下层进行调节。本发明利用轻质泡沫铝的吸能特性及可拆卸性,不仅能实现常规任务的防护目的,还能满足近身作战的轻便性要求。
一种提升金属氧化物‑磷复合催化剂活性的绿色方法和应用,属于碳中和领域的新型催化材料开发领域。包括:将市售金属氧化物和磷单质通过传统混合方式简单预复合;将简单预复合材料置于选定溶剂中,在温和条件下加热处理,即可实现催化性能提升;所述溶剂为甲醇、乙醇、乙腈、丙酮、二甲基甲酰胺(DMF)、N‑甲基吡咯烷酮(NMP)水中的一种或至少两种的组合;所述温和加热的温度为50‑200℃。本发明通过简便、实际、清洁绿色的工艺,实现了市售普通材料催化性能的大幅提升。
本申请实施例涉及复合材料领域技术领域,具体而言,涉及一种纤维展宽放丝装置,装置包括:底座,所述底座上沿水平方向滑动设置有安装架,还设置有用于驱使所述安装架往复滑动的驱动部;纱筒架,所述纱筒架上转动设置有用于安装储纱筒的安装筒;和引导装置,所述引导装置用于对所述储纱筒上引出的丝线进行引导,避免丝线从一个储纱筒到另一储纱筒之间的位置悬空导致丝线发生假捻,包缠过程中,与由于丝线需要在储纱筒上往复缠绕,因此在包缠的同时通过驱动部驱使底座不断往复移动,从而驱使丝线与包缠的位置相适配,提高包缠速度的同时,有效提高包缠后的丝线质量,降低产品存在缺陷的可能。
本发明公开了一种可用于电磁屏蔽的多层发泡材料的制备方法;本发明采用粉末堆叠后一次热压成型的简便方式制备了界面结合力良好的多层片材,然后通过超临界气体发泡法制备了可用于电磁屏蔽的多层发泡材料;该材料具有较小的密度以及良好的电磁屏蔽和吸收能力,是总体性能优异的轻质电磁屏蔽复合材料。
本发明涉及磷酸铁锂材料制备领域。具体涉及一种磷酸铁锂‑石墨烯强耦合材料及其制备方法。该方法以磷酸化小石墨烯为成核剂,在高温溶剂热条件下,与铁源、锂源、磷源反应,促进磷酸铁锂纳米晶生长,实现石墨烯嵌入磷酸铁锂纳米晶中,形成磷酸铁锂‑石墨烯强耦合材料。与现有方法相比,本方法制备磷酸铁锂‑石墨烯强耦合材料中石墨烯为嵌入式,可提升磷酸铁锂内部电导率,而现有方法制备磷酸铁锂石墨烯复合材料则为石墨烯包覆或者负载磷酸铁锂,此外,本方法无需使用有机溶剂分散石墨烯或引入大量表面活性剂,大大降低了制备过程中引起的污染。
本发明公开了一种提高碳纤维吸波性能的改性碳化硅上浆剂及其制备方法,该上浆剂由改性碳化硅、乳化剂、酒精、热固性树脂组成,所述改性碳化硅、乳化剂、酒精、热固性树脂的重量百分比为0.1‑10wt%:10‑20wt%:40‑70wt%:10‑40wt%,该上浆剂可以直接使用于碳纤维,在改善碳纤维结合性的基础上,使碳纤维具备了一定的吸波性,从而使得碳纤维复合材料产品具备吸波性。
本发明公开了轴承测试领域的一种轴承测试装置,包括从上到下依次包括电机座组件、上梁组件、上轴承组件、下轴承组件、加载组件以及下梁;所述电机座组件与上梁组件固连,驱使上梁组件中主轴的旋转;所述下梁、下轴承组件、上轴承组件中穿过有导柱,所述导柱的上下端部分别固定在上梁组件与下梁上;所述上轴承组件包括上试样、动块、与所述上梁组件底面固定的上轴承座以及固定在所述上轴承座底部的上试样座,所述主轴穿过上轴承座与上试样座,所述动块固定在主轴的轴端,所述上试样放置在所述动块与上试样座之间;本发明适合于评定自润滑轴承材料、表面薄层或层状复合材料、固体润滑材料的减摩耐磨特性和综合使用性能。
本发明公开了一种耐热震Al2TiO5‑Ti3AlC2陶瓷的制备方法,以Al2TiO5粉体和Ti3AlC2粉体的质量比为(8~9.5):(2~0.5)作为为原料,2~10wt%的调质剂;调质剂为质量比为1:1:5的镁铁尖晶石、Al和聚碳硅烷的混合物;在Al2TiO5粉体中加入一半调质剂混合,混合均匀后再依次加入Ti3AlC2粉体和剩余调质剂;然后将粉体总质量0.1~0.5wt%的碳纳米管分散于乙醇中,得到碳纳米管浆料,再称取粉体重量的0.1~0.5wt%的聚乙二醇,与粉体充分混合均匀;混合粉料装入石墨模具中,干燥脱水脱醇,冷压成型,用放电等离子进行烧结;通入冷却的氩气快速降温至室温,在氩气气氛下升温1200~1300℃保温24~48h,缓慢冷却得到的烧结坯体;经车床机加工后为需要的形状。本发明复合材料陶瓷在热震条件下低损伤、少缺陷、可以长期使用,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种耐磨纳米抗菌聚丙烯颗粒及其制备方法,该纳米抗菌聚丙烯颗粒及其制备方法旨在解决现在的纳米抗菌聚丙烯颗粒材料不具有抗磨特性,容易发生表面结构变薄和摩擦撕裂的技术问题。该纳米抗菌聚丙烯颗粒及其制备方法包括如下重量份的组分:聚丙烯51~69%、聚乙烯2~3.5%、硼烷偶联剂0.3~3.1%、无机抗菌剂2~6%、有机抗菌剂1~4.2%、填料15~22%、增韧剂1~8.5%、加工助剂1.3~4.9%。该纳米抗菌聚丙烯颗粒及其制备方法采用聚四氟乙烯、液相聚硅氧烷和二硫化钼,在聚丙烯复合材料颗粒的表面形成润滑的薄膜结构,具有良好的抗摩擦特性,同时,利用芳香族聚酰胺纤维和玻璃纤维结合使用的方法,增强聚丙烯颗粒的整体韧性和强度。
本发明涉及高分子复合材料领域,具体涉及一种装备隐形布的生产方法、装置及应用,包括将吸波粉体、粘合剂和渗透剂分散于水中,组成得到混合浆料;制备纺织面料,并将制备得到的纺织面料与所述混合浆料进行混合浸泡,得到基布;将橡胶胶浆均匀涂刷在基布表面,接着在70~100℃烘箱烘干5~10分钟,将烘干的基布在温度为160~180℃和压力为2~20MPa下硫化热压成型得到装备隐形布。采用上述方式得到的装备隐形布具有良好的耐候性和抗紫外线的能力,具有较好的隐形性能。
本发明提供了一种拓扑互锁的液晶环氧导热树脂及其制备方法和应用,涉及高分子复合材料合成及加工技术领域。本发明提供的拓扑互锁的液晶环氧导热树脂包括如下重量份的组分:可逆交联液晶环氧固化物Ⅰ25‑75份、可逆交联液晶环氧固化物Ⅱ25‑75份。本发明通过选用含不同可逆共价键组合的可逆交联液晶环氧固化物经拓扑重组得到拓扑互锁的液晶环氧导热树脂,充分发挥互锁网络的均质化效应,使液晶相结构在固化后发生改变,从而形成更优更完善的导热通路,导热性能得到较大提升。
本发明公开了一种石油道路沥青材料,包括以下原料组分:石油基质沥青100份;预处理生物质重油10~28份;热塑性嵌段共聚物1~6份;纳米金刚石粉末1~5份;相容剂1~10份。本发明所采用的预处理生物质重油密度降低,粘度降低,部分羧酸基团转化为酯基,使得道路沥青材料热稳定性得到了明显提高。另外,本发明采用纳米金刚石粉末复合材料,可显著提高该沥青材料的高温性能,尤其是软化点及抗车辙性能,弥补生物质重油抗车辙性能差的缺陷。
本发明提供了一种真空环境下爆炸复合管棒制备方法,包括:将金属棒材1、金属管材2、pvc管5‑1、pvc管5‑2、金属管材3、金属管材4由内至外同轴设置;于pvc管5‑1和pvc管5‑2之间填充爆炸复合用炸药与雷管,组成爆炸装置;将待复合管材和爆炸装置之间注满水,构建水环境;将待复合材料、爆炸装置与水环境整体置入真空罐中并抽真空,构建真空环境;引爆爆炸装置使金属材料牢固焊接,得到两组高质量爆炸复合管与复合棒。本发明所提供的爆炸复合管棒制备方法,不仅消除了焊接过程中因空气层绝热压缩而引起的材料结合面的大面积熔化现象,还为太空环境、水底环境等特殊作业场景下的焊接工作提供了新思路,有效解决了传统方法无法高质量加工薄壁材料的困难。
本发明公开了一种铜铬混合物及其增材制造方法,涉及复合材料技术领域;本发明通过电磁感应的加热方式能提高基板的温度,并通过基板提高混合粉末中铜粉的温度及红外激光吸收率,同时电磁感应线圈的电磁涡流使熔池内产生涡流对溶质元素进行充分搅拌,使溶质元素充分扩散于熔池中,铜铬混合粉末在红外激光辐射下熔化形成冶金结合,最终达到铜元素与铬元素充分互溶形成组织均匀的混合物的效果,从而解决了激光熔化沉积制造铜合金的难题。
本发明公开了一种具有高振实密度的镁掺杂磷酸铁锂/碳复合微球及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,包括如下制备步骤:(1)称取适量的铁源、磷源、锂源、氢氧化镁、PEG‑400、碳源A固相混合得到混合物,再将混合物加入含有锆砂的去离子水中进行球磨,球磨完后用筛网将锆砂过滤分离得到浆料;(2)将步骤(1)所得浆料进行喷雾干燥处理得到黄棕色前驱体粉料;(3)将步骤(2)所得的黄棕色前驱体粉料置于富含惰性气体的管式炉中进行高温烧结,即得高振实密度的镁掺杂磷酸铁锂/碳复合微球,本发明制备方法得到的复合材料具有电子电导率和离子扩散率高、倍率性能和循环性能好,振实密度高,能用于生产中大容量、中高功率锂离子电池,可以促进该材料的产业化。
本发明公开了一种半干法脱硫灰的处理方法,具体涉及脱硫灰技术领域。本发明中,将脱硫灰加入到氧化罐中,加入双氧水,在水中通入氧气进行氧化处理,可有效对亚硫酸钙和氢氧化钙进行氧化处理,转化成硫酸钙和碳酸钙,可有效快速将固体废料的脱硫灰转化成可带来收益的副产品,可有效降低废水中氯离子的含量,固态产物中残留的亚硫酸钙和氢氧化钙含量极低,转化率高;纳米二氧化锰、纳米三氧化二铝、纳米银粒子、纳米氧化锌与氧化石墨烯和还原氧化石墨烯的复合材料复配到活性炭中,可有效加强废水中氯离子的去除效果,可进一步加强对脱硫灰处理产生的废水进行净化,进一步提高废水的品质。
本发明公开了一种基于波速修正的航天器复材结构泄漏定位方法,包括以下步骤:a.通过自动铅笔在被测板材中心位置进行断铅实验,测量各个方向的波速分布情况,建立波速‑方向曲线;b.根据波速‑方向曲线,确定用于泄漏定位的传感器阵列参数;c.在指定方向进行声源定向实验,对波速‑方向曲线进行修正;d.搭建泄漏定位检测系统,用传感器阵列采集泄漏信号;e.通过单个传感器阵列。本申请中,通过测量0‑360°各个方向的波速建立波速与方向的函数关系,并应用于传感器阵列参数设计,可针对所有对称结构的复合材料层合板结构的泄漏检测,符合未来各种工程中的材料应用趋势,对未来的结构健康监测具有重要的意义。
本发明公开了一种具有异质结构的氢氧化钴/氧化铜微米珊瑚阵列电极材料及其制备方法和应用。该复合材料是按照以下步骤进行制备的:a、采用方波电势脉冲法处理光滑金属铜表面,快速原位生长出微米珊瑚状金属铜阵列;b、以循环伏安法将珊瑚状金属铜阵列电氧化,形成微米珊瑚状氧化铜阵列;c、经过电化学沉积处理,在氧化铜阵列表面负载氢氧化钴,形成具有异质结构的氢氧化钴/氧化铜微米珊瑚阵列电极材料。该复合电极材料用于无酶电化学传感检测葡萄糖时表现出了灵敏度高、响应迅速、抗干扰和抗毒化性能,具有宽线性范围、低检测限及良好的稳定性。本发明为发展高性能、低成本的非贵金属基无酶葡萄糖传感器提供了新的思路。
本发明公开了一种超长循环N/P‑GNTs@NiCoP复合超级电容器正极材料,属新能源存储领域。本发明采用一步磷化法在N/P‑GNTs表面上沉积了NiCoP纳米颗粒,并且NiCoP纳米颗粒通过N‑Ni/Co和P‑Ni/Co键牢固地锚定在N/P‑GNTs表面上,得到具有界面键合效应的N/P‑GNTs@NiCoP复合超级电容器正极材料;本发明制得的N/P‑GNTs@NiCoP复合材料呈现出超长的循环稳定性,在50Ag‑1下循环75000圈后仍能维持保持原比电容的90%,这为构筑新一代高性能超级电容器提供了优质的候选正极材料。
本发明属于智能微凝胶材料技术领域,具体涉及一种基于聚乙烯基吡咯烷酮与聚N-乙烯基己内酰胺的智能复合微凝胶及制备方法和应用。本发明首先采用无皂乳液聚合法,获得了粒径为亚微米尺度的聚乙烯基吡咯烷酮微凝胶;再以所得聚乙烯基吡咯烷酮微凝胶为种子,N‑乙烯基己内酰胺为第二单体,通过种子无皂乳液聚合法合成了聚乙烯基吡咯烷酮/聚(N‑乙烯基己内酰胺)智能复合微凝胶材料。本发明制备的聚乙烯基吡咯烷酮与聚(N‑乙烯基己内酰胺)胺智能复合微凝胶复合材料填补同时具有生物相容性和温度敏感性微凝胶的空白,拥有的优良温敏特性,可以在药物缓释、免疫分析、酶的固定、物料分离临床诊断、化学分离等方面有突出效能。
本发明涉及一种界面性能改善的PAN基高强高模型碳纤维的制备方法,其解决了现有方法内部氧化处理不均匀性从而导致纤维与基体树脂的界面结合性差、复合材料性能均匀性较差的技术问题,其先制得石墨纤维,再采用电解液预先浸渍,然后进行展宽、阳极氧化、上浆处理,并与环氧树脂进行复合,得到界面性能明显改善的PAN基高强高模型碳纤维。本发明可用于碳纤维的制备领域。
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