本发明公开了一种流量阀结构,包括阀体,阀体的前端分别连接有进口接头和出口接头,阀体的后部内设有阀套的前部,阀体的后部与阀套的前端之间设有阀口,阀口上设有与进口接头接通的孔,阀体的内壁与阀套的外壁密封连接,阀套后部的外侧套有阀盖,阀套内设有阀杆,阀杆的前端顶在阀口的孔内,阀杆的后端穿过阀盖的后端与旋钮固定连接,阀口上的孔为前端开口小后端开口大的锥形孔,阀杆的前端为与锥形孔相匹配的锥体结构。本发明通过阀口金属与PEEK复合材料软密封设计、有限元流体的分析计算截面积结构设计与斜口设计,内腔缓冲结构设计,可以有效的提高寿命,提高防水密封性能、降低噪音、量程可变,还可以实现流量的精密控制。
本发明公开了一种汽车外饰喷漆件表面装饰膜及其制备方法与应用,所述汽车外饰喷漆件表面装饰膜包括从上到下依次涂布成膜的:表面层、中间层和贴膜层;所述中间层为树脂膜,所述树脂膜是由以下质量百分比的成分组成:环氧树脂55%‑65%;固化剂20%‑30%;高岭土5%‑15%;色粉0.1%‑10%。通过上述方式,本发明能够改善碳纤维复合材料素材的外观质量,同时减少后续喷漆工时,提高成品率。
模板法制备Co(OH)2@Co‑BDC复合电极,属于能源转换和储能的技术领域。通过简单的水热反应在镍片基底上均匀生长Co(OH)2,进而在其阵列结构上表面原位生长对应金属离子的MOF,制得Co(OH)2@Co‑BDC复合材料得到了一种阵列上穿插纳米片的结构。Co(OH)2@Co‑BDC复合电极材料与单一Co(OH)2相比具有较低的析氧电位,且相同电势下对应的电流密度较大,可应用在电催化分解水和电池储能等新能源转换领域。
本发明公开了一种高频双面覆铜板,从上至下依次包括铜箔、聚酰亚胺层、热塑高频胶层、聚酰亚胺层、铜箔,所述聚酰亚胺层是由所述低DK与DF的高分子组合物涂布在铜箔表面经过加热高温环化形成,所述热塑高频胶层是由所述热塑低介电高分子复合材料组合物涂布在聚酰亚胺层表面经过加热高温环化形成。本发明还公开了一种由所述的高频双面覆铜板制成的电路板。本申请的高频双面覆铜板适用于5G以上产品,原料采用二胺与二酸酐,可有效降低DF。
本发明公开了一种锌镍二次电池负极材料锌钛二元层状氢氧化物及其制备方法和使用该负极材料的电池,属于锌镍二次电池技术领域。本发明的技术方案要点为:锌镍二次电池负极材料,由层状氢氧化物[ZnxTi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]或层状氢氧化物[ZnxTi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]与碳材料组成的复合材料构成,本发明还具体公开了该锌镍二次电池负极材料的制备方法及使用该负极材料的锌镍二次电池。本发明的锌镍二次电池负极材料可以避免锌铝基水滑石负极材料存在的克容量偏低和由于铝的溶出造成其结构稳定性相对较差的问题,采用该新型锌镍二次电池负极材料能够降低锌电极的形变、抑制锌枝晶的生长和改善锌负极在碱液中的稳定性,极大提高了锌镍二次电池的循环使用寿命。
一种固体电解质锂硫电池正极材料的制备方法,它涉及一种制备锂硫电池正极材料的方法。本发明要解决锂硫电池正极材料与固态电解质兼容性不好,容量衰减快的问题。本发明的方法如下:一、原料的预处理;二、硫单质与碳材料的混合;三、混合物的研磨;四、碳硫复合材料的制备;五、固体聚合物电解质锂硫电池正极的制备。本发明的方法制备的固体聚合物电解质锂硫电池正极组装成的电池库伦效率可以达到90%以上,该电极能适用于固态电解质锂硫电池,具有可观的比容量,并且随着循环次数的增加容量衰减缓慢。本发明适用于锂硫电池领域。
本发明公开了一种氮化硼纳米管及其批量制备方法。所述制备方法包括:以硼酸盐为硼源负载催化剂而形成前驱物,所述催化剂包括过渡金属化合物;将所述前驱物于含氮气氛中加热至1200~1400℃,并在氨气气氛中保温反应,之后在保护气氛中降至室温,获得粗产物;以及,对所述粗产物进行后处理,制得所述氮化硼纳米管。本发明提供的氮化硼纳米管制备方法具有低成本、工艺简单、产率高等特点,且易于放大,实现大量生产,同时所获氮化硼纳米管管径为10~150nm,管长可达20~100微米,在复合材料、导热材料等领域具有广阔应用前景。
一种高介电常数的交联PS@Cu/PVDF复合薄膜的制备方法。本发明涉及电子功能材料技术领域,特别是涉及一种高介电常数的交联PS@Cu/PVDF复合薄膜的制备方法。本发明是要解决现有方法铜纳米颗粒在高介电聚合物基复合材料中具有差的分散性和相容性且易氧化的问题。方法:一、Cu@交联PS纳米颗粒的制备;二、高介电Cu@交联PS/PVDF复合薄膜的制备。本发明用于制备高介电常数的Cu@交联PS/PVDF复合薄膜。
本发明涉及一种液压缸及其制造方法及液压弹簧操动机构,其中制造方法包括以下步骤,预制内缸体毛坯,内缸体毛坯为由SiC陶瓷材料制成,将内缸体毛坯放置在铸造模具中,向铸造模具中注入高温液态铝合金,对未凝固的液相铝合金施压,使得液相铝合金充满铸造模具内腔,外缸体毛坯制成,同时液压缸毛坯也成型;取出液压缸毛坯,进行机加工。本发明将整个液压缸的缸体分为两部分,内缸体采用SiC陶瓷材料预制成型,在内缸体基础上挤压铸造出铝合金材质的外缸体。内缸体是铝合金基复合材料,具备接近钢材的强度和刚度,能够承载额定油压及缓冲油压。外缸体采用铝合金材质,使得液压缸的整体质量比整体采用钢材的液压缸降低,便于加工、运输和装配。
本发明公开了空心激光的光内送粉复合电沉积加工方法及其装置,涉及到复合材料电化学沉积加工,属于制造技术中的特种加工领域,该装置将空心阳极管垂直置于空心激光中,颗粒从阳极喷射而出,颗粒在激光聚焦区被打散落入溶液中,激光照射溶液产生高温高压的等离子体,等离子体对外膨胀过程中产生的射流冲击力分散颗粒,使颗粒能够均匀的到达阴极表面,被阴极捕获,从而更容易进入镀层,形成纳米颗粒复合镀层。激光的冲击作用降低了传统复合电沉积过程中粒子团聚的几率,提高了颗粒复合量,能够显著提高沉积层质量。同时激光的热效应可以加快电化学反应速率,提高沉积速度。
本发明公开了一种石墨烯复合铝合金的制备方法,采用在7系铝合金高温熔液中加入K2TiF6粉末添加剂并通入含氨气体后通过气—液合成生成增强颗粒,然后在反应体系外加上低频旋转磁场,从而得到性能较好的铝合金混合颗粒;采用剥离液剥离石墨烯,配合研磨或搅拌,可降低对研磨或搅拌速度的要求;还实现了石墨烯材料与铝合金颗粒的很好的结合,由于多次大的变形,可以使复合材料达到很高的致密度,提高了基体的力学性能,明显提高了复合铝合金材料的强度、韧性以及耐磨性能。
本发明涉及一种共固化胶接剪切试样的成型工装,主要包括模具的设计及试样的具体制作方法。模具包括顶模和底模,顶模和底模根据试样的形状需求加工有相应的形腔,底模和顶模组装好后用紧固螺栓进行固定;底模两端留有孔状流胶槽,用于多余树脂流出。制作试样时,将剪裁好的预浸料或纤维布按照铺放要求放于底模中,在胶接面涂刷糊状胶或者铺覆膜状胶粘剂,再铺放需要粘接的预浸料或纤维布。利用螺栓给予试样一定压力,放于加热炉中按照一体化成型的复合材料固化工艺进行固化。固化完成后将试样脱模并机械加工成所需要的尺寸。本发明的共固化胶接剪切试样制作方法,操作简便,且能代表实际产品共固化粘接性能。
本发明涉及高分子橡胶复合材料,公开了一种耐高温高压密封件用全氟醚橡胶材料、制备方法及其应用。该耐高温高压密封件用全氟醚橡胶材料由100重量份全氟醚橡胶聚合物、1?15重量份的碳纳米管、1?3份的交联剂、0?5份的促进剂、0?5重量份的吸酸剂、5?30重量份的填料和0?2重量份的加工助剂制备而成的。本发明所述配方合理,工艺简单,大大提高了高温高压下全氟醚橡胶材料的密封和承压效果。
本发明涉及航空发动机零部件制造技术领域,具体涉及一种航空发动机陶瓷基密封片及其制备方法,以碳化硅纤维为原料,采用三维四步法编制密封片的预制体,在850‑950℃下热处理1.5‑3h,采用化学气相沉积法在预制体的表面沉积热解碳界面层,循环重复采用浸渍、裂解工艺处理预制体,处理至预制体的密度不小于1.9g/cm3,得到碳化硅基体,将碳化硅基体做机械加工,得到航空发动机陶瓷基密封片。本发明的航空发动机陶瓷基密封片采用陶瓷基复合材料制备的而成,比原金属密封片减重40%以上,致密度达到90%以上,弯曲强度达到721MPa,抗氧化性提高20%;同时制备方法简单,制得的航空发动机陶瓷基密封片寿命可达到350小时以上,满足航空发动机使用要求。
本发明涉及一种能够去除环境雌激素污染物17β?雌二醇的水热炭改性材料,即水热炭/凹凸棒石/β?FeOOH复合材料。该材料是将凹凸棒和生物质水热碳化,将凹凸棒石组装到水热炭的表面,用KOH活化之后,再将β?FeOOH加载到该材料的表面,增加比表面积,制备出高性能的水热炭/凹凸棒石/β?FeOOH复合吸附材料。本发明方法制备得到的改性水热炭材料,具有大量的吸附位点,能够高效去除环境雌激素17β?雌二醇。而且该水热炭改性材料材料制备简单,价格低廉,吸附性能好,是一种具有广阔市场前景的吸附剂。
本发明提供一种3D打印用环保材料及其制备方法,其特征在于,该复合材料的组分及各组分的质量份数如下:PLA 50-100份;UHMWPE 8-15份;木粉10-12份;相容剂2-5份;偶联剂2-4份;润滑剂2-4份;玻璃微珠2-3份;白色母1-2份。该材料低碳环保,可百分百循环回收再利用,具有木材的天然亲近感、打印时会产生天然木质芳香气味、尺寸稳定性好、不堵孔、不翘曲、加工条件要求低,且制品具有较好的物理机械性能以及耐酸碱、防虫蛀、抗紫外性能力强等耐候性。
本发明公开了一种低温水雾油雾切削冷却润滑供应系统,雾化室的内腔上部设有文丘里雾化喷头,文丘里雾化喷头的进气口通过第一输气管连接至气罐的出口端,涡流雾化喷嘴包括涡流管和油水气混合喷头,涡流管通过第二输气管连接至气罐的出口端,第二输气管上设有压缩制冷机,油水气混合喷头与水箱之间通过水管连接,油水气混合喷头与雾化室之间通过油雾输送管连接,经过压缩制冷机制冷和涡流管制冷的冷风与来自雾化室的油雾和来自水箱的水在油水气混合喷头混合。该系统将低温冷风、复合喷雾的两者优势进行结合,能够使刀具在加工钛合金、高温合金、航空复合材料等难加工材料时,使切削温度得到迅速降低,加工过程更加高效,刀具寿命得到延长。
本发明公开了一种钛溶胶沉积聚碳酸酯材料的制备方法,本发明的复合材料具有很好的抑菌、力学性能,加入的二氧化钛溶胶与聚合物具有很好的相容性、分散性,产品的综合性能优越。
本发明公开了一种ABB熔断器护罩料,包括以下重量份数的各组份:纳米碳酸钙25~40份、环氧硬脂酸丁酯15~25份、聚氯乙烯0.2~0.6份、碳纤维0.8~1.6份、醇酸树脂2~5份、偶联剂1~3份、氧化锌0.1~0.5份、紫松果菊叶渣料4~8份,本发明的纳米碳酸钙优选方解石型立方体状纳米粒子,粒度≤50nm的超细碳酸钙产品,由于粒子的超细化,其晶体结构和表面电子结构发生变化,在环氧硬脂酸丁酯和醇酸树脂的表面改性包覆后,产生了普通粒子所不具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应,大大增强了材料的耐磨性;使用本发明改性复合材料制成的ABB熔断器护罩高温下不变形、柔韧性好、耐磨强度高,制备方法简单,成本低,应用广泛。
本发明提供一种石墨炔/多孔TiO2光催化剂及其制备方法。本发明提供了一种石墨炔/多孔TiO2光催化剂的制备方法,包括以下步骤:将钛盐、有机配体和有机溶剂混合,再与石墨炔超声分散,得到反应液,然后进行水热反应,得到石墨炔/多孔TiO2光催化剂前驱体,最后进行煅烧,得到石墨炔/多孔TiO2光催化剂。本发明在石墨炔表面通过配体与Ti盐以及石墨炔的作用,原位生长Ti‑MOF,使Ti‑MOF铆定在石墨炔二维表面上,因此作用力强,通过煅烧得到复合材料,实现了多孔TiO2的高度分散,使多孔TiO2紧密地镶嵌于石墨炔的两面,形成于类似三明治结构,解决了TiO2分散不均匀、易团聚的缺点。
本发明涉及一种复合粉体材料及利用该材料制备的涂料及其应用。本发明以工业SiC粉体为原料,以乙醇为溶剂,HCl为催化剂通过溶胶凝胶法制备得到复合粉末。本发明吸波复合材料具有吸波范围广,性能稳定、厚度薄、质量轻、耐腐蚀的特点。
本发明涉及一种天然石材柔性材料的生产方法,其特征在于:在天然石材板层的两个面均涂布有聚合物材料层,该两个聚合物材料层至少一个是透明的,以显示石材的天然纹路图案;涂布聚合物材料层的复合材料经过处理形成曲面状。本发明天然石材柔性材料及其生产方法由于改变了原本大理石的机械加工性能,使大理石等石材材料具有可拉伸、压缩、延展、受压、受弯等性能,从而为石材工业的产品制造开拓了更大的空间和可能性。由于每个品种的天然石材具有其独一无二的纹路特性,并且一种石材每一片板都具其唯一的图案,为人们的物质文化生活带来了丰富的、充满个性的美感。
本发明公开了一种新型可控水洗塔,其特征在于,包括塔体(1),在塔体(1)底部设置循环水箱(2),在塔体(1)中部设置喷淋头(3),在塔体(1)内壁上设置填料层(4),循环水泵(6)通过管道(5)连接喷淋头(3),在塔体(1)旁设置加药桶(7),在塔体(1)下设置轮子(8),在轮子(8)旁设置刹车(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控水洗塔在工作时,将达到预期效果,大多管道都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,管道采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及一种空气净化材料的制备方法,该空气净化材料包括载体材料以及活性金属;所述载体材料以木质素为基本材料,并掺杂氧化石墨烯和CeO2,形成一种复合材料的载体,采用本申请的方法制备得到的空气净化材料,吸附空气能力强,且能够促进污染物降解,从而提高空气净化材料的净化效率,具有高效的空气净化效果,并且使用寿命长。
本发明为一种纳米纤维状五氧化二铌包覆硫‑锂硫电池正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:第一步静电纺丝溶液的制备;第二步纳米纤维状Nb2O5的制备,得到Nb2O5纳米纤维;第三步纳米Nb2O5/S复合正极材料的制备,将硫和所制得的Nb2O5纳米纤维混合后研磨,150~200℃保温12~24h,得到纳米Nb2O5/S复合材料。本发明反应效率高,制备工艺简单,得到的材料第五十次循环的充电和放电比容量分别达到了619.0和423.8mAg‑1,表现出了较好的电化学性能。 1
本发明涉及一种高强度、高阻燃片状模塑料以及制备方法,属于复合材料领域。本发明的高强度、高阻燃片状模塑料包括以下重量份的组分:阻燃性树脂30‑55份,玻璃纤维25‑35份,低收缩剂15‑35份,无卤阻燃填料50‑80份,引发剂0.2‑1份,阻聚剂0.02‑0.1份,增稠剂0.2‑1份,内脱模剂0.3‑1份,润湿分散剂1‑5份;其中,阻燃性树脂为反应型邻苯树脂。本发明的配方中采用了阻燃性能高、机械强度好的反应型邻苯树脂,同时加入无卤阻燃填料和润湿分散剂,不仅使片状模塑料环保安全,而且可以改善各成分的分散性,从而提高片状模塑料的阻燃性能。而且,本发明的配方和制备方法科学合理,发明人经过大量实验确定了玻璃纤维各成分的用量以及片状模塑料的制备步骤,使得片状模塑料的强度高、阻燃性好,具有优良的防火阻燃功能。
本发明公开了一种硫代尖晶石/石墨烯电极材料的制备方法及其电极材料,包括,将氧化石墨置于蒸馏水与乙二醇混合溶剂中超声分散均匀,制得氧化石墨烯溶液;将铁盐溶液和镍盐溶液混合,形成金属盐溶液;将硫源添加加到金属盐溶液中,搅拌均匀,形成混合溶液,所述硫源与所述镍盐溶液和所述锰盐溶液混合溶液中溶质的摩尔比为1:1~4;将混合溶液滴加到氧化石墨烯溶液中,搅拌;搅拌均匀后,60~180℃条件下水热反应6~18h,反应结束后冷却至室温,抽滤,洗涤干燥即得所述硫代尖晶石/石墨烯基电极材料。本发明通过制备硫代尖晶石/石墨烯基复合材料,简化了制备流程,提高了生产效率及电极材料的电化学性能。
本发明涉及一种钛基SiC‑Ti混杂梯度材料,所述钛基SiC‑Ti混杂梯度材料由纯Ti层开始,通过不同质量比Ni3Al/Ti混合梯度层逐渐过渡到纯Ni3Al层,然后由不同质量比SiC/Ni3Al混合梯度层逐渐过渡到纯SiC层,从而形成SiC/Ni3Al/Ti梯度材料。本发明通过在SiC/Ti梯度材料中引入Ni3Al过渡层,形成Ni3Al/Ti梯度过渡和SiC/Ni3Al梯度过渡的双梯度SiC/Ni3Al/Ti复合材料,Ni3Al梯度过渡层的引入,一方面解决了SiC/Ti梯度材料直接高温烧结时SiC和Ti反应生成TiC和Ti5Si3脆性相问题。
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