本发明涉及一种含羟基聚酰亚胺纤维及其制备方法,该方法包括:将二胺单体与二酐单体,按一定摩尔配比共缩聚,制得聚酰胺酸纺丝原液;所述纺丝原液经过滤、消泡后,于精密的计量泵中喷出进行纺丝,制得聚酰胺酸纤维;所述聚酰胺酸纤维进行热亚胺化处理,制得含羟基聚酰亚胺纤维。该方法在保持聚酰亚胺纤维优异综合性能的基础上,制备的纤维表面均匀分布着丰富的羟基活性基团,在高性能纤维增强树脂基复合材料领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种使用水热合成法制备得到空心球状结构磷酸铁材料的新方法,制备的磷酸铁材料,稳定性高,初始容量尚可,约280mAh g‑1。该磷酸铁材料可以作为前驱体材料,后续与其他材料进行复合,制得的复合材料可以用于储能电池的电极材料、电解质材料,比如可以应用在钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、铝离子电池、铅酸电池、超级电容器等储能电池的电极、电解质,也可以作为太阳能电池的重要组件,未来可能会应用于生物领域。
本发明属于先进橡塑复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃型硅橡胶柔性中子屏蔽材料及其制备方法,该材料由以下组分组成:硅橡胶生胶100份、增强剂10‑20份、屏蔽剂30‑80份、屏蔽强化剂0.1‑10份、阻燃剂5‑30份、抗老化剂0.2‑2份、交联剂0.5‑2份,羟基硅油10‑40份。本发明以硅橡胶为基体,将屏蔽剂先与屏蔽强化剂球磨,制备成改性屏蔽剂;再加入具有结构的阻燃剂进行球磨,制备屏蔽‑阻燃剂;然后将屏蔽‑阻燃剂与抗老化剂、交联剂、羟基硅油等成分进行开炼压延,经过电子束辐射交联,即可获得阻燃型硅橡胶柔性中子屏蔽材料。该柔性材料具有优异的中子屏蔽性能、阻燃性能、力学性能。该制备方法安全环保,简单高效,便于工业化生产。
一种具有高尺寸稳定性树脂混合物及其制备方法,属于材料技术领域。为了解决现有热固性树脂热膨胀系数高、尺寸稳定性差的问题,所述树脂混合物由纳米树脂预聚物A和共聚物B组成,其中:纳米树脂预聚物A由氰酸酯树脂、BMI树脂、纳米粒子组成,共聚物B由氰酸酯树脂、BMI树脂、热塑性树脂组成。制备方法:一、制备纳米树脂预聚物A;二、制备树脂与热塑性树脂共聚物B;三、制备高尺寸稳定性树脂混合物C。本发明制备的树脂混合物固化后具有低热膨胀系数、高尺寸稳定性和高韧性的特点,可用于制备高尺寸稳定性的复合材料产品,具有重要的商业价值。
本发明公开了一种制备非晶/纳米晶多层结构薄膜的方法。该材料的特征是:薄膜由两种完全不同的晶体结构(纳米晶,非晶)构成,并呈现非晶层和纳米晶层交替更迭的多层结构。该工艺制备的薄膜结构致密,界面层清晰,可以很容易通过控制不同层薄膜厚度尺寸(尺寸可以达到纳米级别),控制非晶层、纳米晶层的调制比例,实现等调制比变化,甚至是渐变调制比变化等,为研究非晶合金在微小尺寸下的剪切带形变行为以及其尺寸效应提供一种新的研究方法,并且为非晶合金塑韧性等力学性能的改进提供了一种新的途径,从而为制备力学性能可控的非晶/纳米晶复合材料提供可能。同时,该方法操作简单,成本较低,易于在工业上实现和推广。
本发明涉及管材领域,具体为一种增强型POPB1‑M双色管材及其制备方法。其由内层、中间层和外层经三层共挤热熔复合构成;内层采用聚丙烯和聚1‑丁烯共混改性复合材料制成,包括如下材料:25‑33份PPR,25‑32份PPB,10‑30份聚1‑丁烯PB‑1,5‑15份聚烯烃弹性体POE,0.2‑0.4份熔脂调节剂,0.5‑1份增刚成核剂,5‑15份环保食品级改性纳米滑石粉,0.3‑0.5份光热稳定剂,0.3‑0.5份抗氧剂1010,0.3‑0.5份抗氧剂168,0.5‑1份光扩散剂,1‑3份黑色母。本发明抗冲击性能高、抗刮划性能高、拉伸强度高、韧性好、耐候性好、耐高低温性能好、耐老化性能好。
一种集成热管功能的铜‑金刚石电子封装材料的制备方法,采用一体化熔渗方式制造铜‑金刚石/铜‑铬层状结构材料,选择性溶解去除铬组元,获得铜‑金刚石/多孔铜层状结构。将铜‑金刚石层作为热管管壳一端、多孔铜作为吸液芯可制造热管。具体方法包括:制备多孔铬或铬‑铜薄片,厚度0.2‑5mm;薄片在650‑1450℃的真空、还原或惰性气氛中烧结成形;烧结后的薄片表面堆积0.2‑5mm厚的金刚石颗粒,将纯铜熔液在0.1‑70MPa压力作用下渗入金刚石颗粒层和纯铬或铬铜薄片层,形成铜‑金刚石/铜‑铬层状复合材料;在强碱溶液溶解去除铬组元,形成一侧为铜‑金刚石、另一侧为多孔铜的铜‑金刚石/多孔铜层状结构。
本发明涉及一种基于多角度图像融合的红外无损检测方法,其采用一种多角度红外图像采集装置进行检测,包括如下工艺步骤:1),控制器接收到热图像采集指令;2),开启红外成像仪记录,卤素闪光灯延迟一定时间激励;3),红外成像仪采集到这段时间内的热图像;4),启动电机模块,使得动平台旋转特定角度;5),重复2)和3)步骤,直到整个圆周结束;6),采集过程结束,采用多项式拟合前处理和主成分分析算法后处理,并融合图像数据,定位出内部损伤位置。本发明的基于多角度图像融合的红外无损检测方法能够在机械手的辅助下,高效率地实现对复合材料的损伤进行红外无损检测,提高检测效率和准确性。
本发明涉及一种石墨烯/非晶碳纳米管/镍钴硫化物复合杂化材料及制备方法,是一种反射率高、吸收频带宽的新型电磁波吸收材料及制备方法,该方法以硫酸镍、硫酸钴、柠檬酸三钠及尿素为原料制备前驱体,之后加入硫化钠制备镍钴硫化物,采用改进Hummers法制得氧化石墨烯溶液,通过CVD法制备非晶碳纳米管,最后将三者混合,通过水热法可制得石墨烯/非晶碳纳米管/镍钴硫化物复合杂化材料。本发明制备的复合材料具有三明治结构、大的比表面积以及良好的导电性能等优点,可使吸波材料具有反射率高、吸收频带宽等特点,大幅提高了材料的吸波性能。
本发明公开了一种高镍高容量动力锂电池,包括正极、负极、隔膜以及电解液,正极材料选自锂离子导体包覆改性的富镍三元材料,负极材料选自掺氮碳包覆硅复合材料,所述电解液包括锂盐LiPF6、碳酸酯类溶剂以及添加剂,所述添加剂包括SEI成膜添加剂、过充添加剂、阻燃添加剂以及高低温性能改善添加剂,所述隔膜选自陶瓷涂层改性隔膜。本发明制备的锂电池具有高安全性、长寿命以及快充性能。
本发明公开了制备水性乳液型碳纤维上浆剂的方法,其具有良好的物理稳定性、化学稳定性和热稳定性,上浆剂乳液平均粒径小,分布均匀,适合工业化应用。上浆后的碳纤维与热固性环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂及热塑性聚烯烃树脂等常用复合材料基体树脂均具备良好的界面结合力,通用性好,特别和环氧树脂、酚醛树脂、聚烯烃树脂具有更突出的界面结合强度。
本发明公开了一种羧甲基纤维素/还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银抗菌膜的制备及其应用,本发明将采用一锅法合成的还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银(rGO‑MoS2‑Ag)复合材料采用溶液延流法与羧甲基纤维素(CMC)结合,制成制成具有较强的抗张能力和抗菌性能的羧甲基纤维素/还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银抗菌膜,由该方法合成的复合膜,不仅可以提高羧甲基纤维素生物聚合物膜的机械性能,调节其透光率,更重要的是,能够赋予其更强的抗菌活性,在抗菌食品包装材料领域具有应用价值。
本发明公开了一种耐低温聚氨酯发泡材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,解决现有材料在低温环境下使用时,经常会产生开裂、变形、发粘、变色等异常变化的技术问题。本发明提供的耐低温聚氨酯发泡材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:多元醇80~100份、多异氰酸酯25~35份、催化剂0.5~2份、泡沫稳定剂3~5份和发泡剂2~4份。本发明提供的耐低温聚氨酯发泡材料,选择官能度中等稍高、粘度适中的4‑7官能团聚醚多元醇,配以相应用量多异氰酸酯,通过配方摸索和性能试验证实,采用本发明的配方和方法得到的耐低温聚氨酯发泡材料,耐低温性能良好,可用于防寒保暖材料的制备。
本发明提供了一种含有机硅改性剂的苯并噁嗪组合物,该组合物包含苯并噁嗪化合物A、有机硅改性剂。本发明还提供一种将该组合物通过共混‑微交联固化方式制得的苯并噁嗪组合物制品。该产品制备方法简单,稳定性好,其制备的复合材料韧性得到提高,同时体系的固化的温度得到降低。相比于现有技术中的改性苯并噁嗪体系,本发明的产品性能均一稳定,方法简单,更适合大规模的生产应用。
本发明涉及汽车内饰技术领域,尤其涉及一种玻璃纤维空气过滤材料及其应用。所述材料从下至上为改性无纺布和玻璃纤维材料;改性无纺布和玻璃纤维材料为热压复合定型连接。本发明制备的玻璃纤维碳素空气过滤材料具有以下优点:(1)该空气过滤材料能够有效净化汽车内部空气质量,推动国产汽车行业的安全环保化发展;(2)该空气过滤材料采用特定活性炭和无纺布等材料,能够长效保持较高的载炭量,且活性炭均匀吸附于无纺布材料上不易脱落,材料的吸附性能稳定;(3)该空气过滤材料采用玻璃纤维和无纺布复合,具有优异的机械性能,尺寸稳定,力学强度高;(4)该空气过滤材料的实用性强,适用于汽车行业过滤复合材料的技术推广。
本发明公开了一种棒槌状短氮化硼纳米管的制备方法,该方法包括:一、将氧化硼和金属镁粉混合球磨得到固体粉末;二、将固体粉末放于瓷舟中,并在瓷舟上放置低铁含量的镍铬合金丝网,在氩气保护下升温至1250℃~1350℃并通入高纯氨气保温,沉积得到棒槌状短氮化硼纳米管。本发明将氧化硼与镁粉球磨活化后在高温下催化产生B2O2气体并扩散至镍铬合金丝网上,与氨气反应生成BN纳米管,通过镍铬合金丝网的低铁含量以控制催化生成BN纳米管的生长速度,结合气液固生长机制,保证得到棒槌状短氮化硼纳米管,该产物作为添加物容易分散均匀,有效增加复合材料基体的性能,适用于装备及机械用高性能结构材料、功能材料领域。
本发明提供一种铝合金复合板材,所述铝合金复合板材依次包括外侧阻挡层、芯层、中间阻挡层和皮层;所述芯层的材料为6系铝合金,所述6系铝合金中含有Si和Mg元素的质量百分比至少形成理论值0.49wt%的Mg2Si,并且还含有0.2~0.3wt%的过量Si;所述6系铝合金中含有≤0.4wt%的Cu;所述6系铝合金中Mn≤0.6wt%;所述芯层中Si、Mg元素基本以强化相β"和β'相的状态存在。本发明提供的铝合金复合板力学和导热性能优异,可以作为性能优异的新一代换热器铝合金复合材料使用。
本发明公开了一种柔性可拉伸复合电极的制备方法,通过将Ni‑MOF复合材料/AuNPs覆盖在碳纳米管上,大大增强了NACP薄膜电极的电催化活性,NACP薄膜电极在拉伸和弯曲状态下保持了较高的机械顺应性和稳定的电化学性能。由于NACP薄膜具有良好的生物相容性,细胞能在传感器上生长,并具有良好的粘附性。因此,实现了该传感器对C6活细胞于拉伸和未拉伸状态下释放的DA的实时监测。这项工作证明了NACP薄膜电极作为一种可拉伸的电化学传感平台在检测细胞释放的其他化学信号方面的巨大潜力。
本发明公开了复合材料制备领域的一种纸筒自动胀紧方法,包括以下步骤:S1.将主轴安装在收卷装置上由电机或制动装置驱动,主轴上安装有不少于两个的支撑架,支撑架上安装有纸筒,纸筒两端支撑架带有挡边,支撑架通过紧固螺钉固定带主轴上;S2.支撑架为圆柱形结构,中间设有多边异形槽及圆形槽,圆形槽轴安装有同步环,同步环上开有n个开放式长槽,将H型支撑柱的安装在同步环上的开放式长槽中,支撑柱中间设有的圆形槽直径与同步环开放式长槽宽度相同,本发明,不需要高压气源,且大直径气涨轴自重可降低至人力搬运状态,适用范围广易于加工制造。
本发明涉及一种Bi‑MOF衍生的氧化铋基负极材料及其制备与应用,该负极材料通过以下方法制备而成:(1)取CAU‑17在惰性气体保护下进行高温一次退火,冷却至室温,得到Bi@C;(2)将Bi@C在空气气氛中继续进行二次退火,冷却,得到Bi‑Bi2O3@C,即为氧化铋基负极材料。本发明Bi‑Bi2O3@C复合材料作为温和的水系电池型电极具有一系列优点,相对于纯Bi2O3电极有增强的结构稳定性,更低的过电位以及更高的容量;相对于Bi2O3@C电极则具有增强的电导率和离子扩散动力学等。
本发明属于碳基吸波材料领域,涉及碳基吸波料制备技术领域,具体涉及一种Ni3S2/C纳米复合吸波材料,该材料由Ni3S2以及无定形碳所组成,且整体呈黑色碳包裹状,该材料采用熔盐法制备而成。本发明中纳米复合材料具有优异的电磁波吸收性能,最大吸收效能可达‑69.82dB,最大有效吸收频宽超过5.56GHz,兼具“薄、轻、宽、强”的特点,可广泛的应用于电磁波吸收领域。同时,本发明提供的制备方法具有制备过程简便、后处理容易等特点。
本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种树脂基复合泡沫材料及其制备方法。所述树脂基复合泡沫材料包括树脂、空心微球、短切纤维和添加剂;所述树脂基复合泡沫材料中各组分的质量份数如下:所述树脂100份,所述空心微球10‑50份,所述短切纤维5‑25份,所述添加剂0.3‑0.7份。本发明提供的树脂基复合泡沫材料,具备优异的轻质性能和力学性能。
本公开涉及一种孔挤压变形的测量装置及方法,其中测量装置包括:开设有待测孔的实验板;两个加载板,在朝向实验板的一面设置有台阶结构,并且在跨越台阶结构不同厚度的区域开设有第一通孔;加载螺钉;接触卡环,套设于实验板的外侧,可滑动地设置于台阶结构与实验板所形成的间隙之中,并与加载螺钉露出于加载板的部分外周面相接触;以及引伸计,包括设置于接触卡环上的第一引脚和设置于实验板设定截面上的第二引脚,被配置为在实验板被施加载荷时测量第一引脚和第二引脚之间的变形值。本公开实施例能够有效提升陶瓷基复合材料的孔边挤压变形的测量精度与测试效果。
本发明涉及能源技术领域,尤其涉及一种硫正极材料的制备方法及其镁硫电池组装方法。硫正极材料的制备方法包括制备少层Ti3C2悬浮液、制备氮掺杂Ti3C2(N‑Ti3C2)材料、制备S‑(N‑Ti3C2)复合材料;镁硫电池组装方法包含硫正极材料的制备方法,还包括制备电解液和组装镁硫电池;组装的镁硫电池具有较为优异的电化学性能,100mA g‑1电流密度下S‑(N‑Ti3C2)正极具有689mAh g‑1初始放电比容量,且循环13圈以后仍具有380mAh g‑1的放电比容量。说明氮掺杂Ti3C2是一种良好的宿硫材料,可以被实际应用到镁硫电池。
本发明涉及一种具有由软磁合金薄膜和聚合物层交替叠加形成多层复合磁芯的磁性元件。本发明采用的技术包括金属种子层溅射工艺,厚金属层电镀工艺,软磁合金、聚合物层电镀工艺,软磁合金化学镀工艺,厚胶光刻工艺、刻蚀工艺等实现磁性元件的制作。本发明基于MEMS技术的多层复合材料用于制造具有各向异性特性的多层磁芯,通过直接电镀或电镀与化学镀结合的方法制备多层磁芯。多层磁芯由交替的软磁合金薄膜和聚合物层组成,此磁芯具备所需的各向异性特性,这有助于提高磁性元件高频性能,减小磁性元件的体积和高频涡流损耗,此外这种制作方法相对传统的与逐层沉积种子层结合的电镀工艺,减少了大量的光刻和刻蚀等步骤,大大节约了制造成本。
本发明属于电极复合材料领域,具体涉及一种柔性空气电池及其制备方法。以聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮和琼脂等为纺丝液溶质,去离子水为溶剂,将柔性气体电极固定在纺丝机转轮上,将固态电解质纤维纺制在碳纤维表面,以降低其界面电阻。将电解质纤维浸渍于电解液中,使其电解质充分水合,并使离子在电解质中充分结合。最后得到大面积的柔性空气电极表面组装固态电解质,并应用于后续的大功率柔性空气电池组装。得到Ah级大功率锌空气电池,同时在不同弯折角度下,都能保持稳定的电池性能,可在10mA的放电电流下稳定运行5天。
本发明涉及土壤修复技术领域,公开了高级氧化降解土壤抗生素的方法,将合成的鸡骨生物质炭‑硫化纳米零价铁复合材料与抗生素污染的土壤混合,再向混合物中喷入过一硫酸盐溶液,并翻拌均匀;本发明采用硫化纳米零价铁对鸡骨生物质炭进行改性修饰,增加了生物质炭的活性位点数量,从而提升了与过一硫酸盐反应后硫酸根自由基、羟基自由基的生成量与作用位点;同时鸡骨生物质炭与土壤混合后也会对土壤中的抗生素具有一定的吸附作用,将土壤中的抗生素吸附后,抗生素分子在鸡骨生物质炭表面会与硫酸根自由基、羟基自由基反应而产生裂解,实现土壤中抗生素的高效降解。
本发明涉及精细化工技术领域,具体涉及一种中心辐射状新型镍碳催化材料,所述镍碳催化材料是由Ni纳米颗粒均匀分散在未碳化完全的MOF框架中得到的复合材料,所述镍碳催化材料外部形貌呈六棱棒形貌,内部具有中心辐射状结构;所述镍碳催化材料呈多级孔结构,比表面积为250‑900m2/g,孔容为0.7‑1.05cm3/g。该镍碳催化材料比表面积大,具有中心辐射状的内部孔道,可以为反应物分子提供更多的催化活性位点,能够促进反应物分子的高效吸附与活化,从而在温和条件下,提高目标产物的选择性。同时本发明提供了其制备方法与应用。
本发明涉及一种用于制造金属软磁粉芯的复合粉末材料及其制备方法,所述复合粉末材料的化学成分按重量百分比计为C≤0.020%,Si:5.8%~7.0%,Mn:0.10%~0.20%,P≤0.010%,S≤0.010%,N≤0.003%,其余为铁及不可避免的杂质。本发明所制备的复合粉末材料由表面包覆层含二氧化硅的复合粉末组成,其制备过程中不会留下任何残余物,复合材料具有高的磁导率和低的损耗,频率稳定性好,在高频下磁损耗小;且工艺简单,安全可靠。
本发明公开了一种星载螺旋天线的制造方法,属于天线成型技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1,使用预浸料在芯模上铺层,并在热压罐中固化成型得天线毛坯;步骤2,在天线毛坯上进行机械加工,塑造出天线外形;步骤3,在天线外形上喷涂金属涂层;步骤4,在喷涂有金属涂层的区域内进行精密机械加工,得到最终的天线外形。本发明成型工艺简单、保证了复合材料天线的外形及金属层区域的尺寸精度,提高了天线的电性能稳定性。
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