本申请涉及轨道交通技术领域,尤其是涉及一种鼓包鱼尾板的制备工艺、制备系统及鼓包鱼尾板,鼓包鱼尾板的制备工艺包括如下步骤:将纤维增强物料浸入到树脂糊内,完成预浸料操作;将获得的纤维预浸料熟化处理;按照预设尺寸对熟化处理后的纤维预浸料进行剪裁,并将剪裁后的多张纤维预浸料依次从上向下铺叠,并且冷压预成型;将冷压预成型后的纤维预浸料进行模压,获得鼓包鱼尾板半成品;对鼓包鱼尾板半成品进行机加工以及表面喷涂绝缘层处理,获得鼓包鱼尾板成品。利用本工艺能够制备复合材料绝缘鼓包鱼尾板,由于加入了纤维增强物料,强度高、抗动态冲击能力强,此外,由于加入树脂,耐老化、耐腐蚀的性能,使用寿命长,而且使用温度范围广。
本发明提供了一种低介电、高导热阻燃玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,其组成按质量百分数配比为:聚丙烯20~55%、低介电玻璃纤维10~30%、相容剂0~5%、无卤阻燃剂10~20%、导热填料剂0~10%、抗氧剂0.2~1%。通过引入低介电玻纤材料保证保证复合材料良好介电性能,同时玻纤为材料提供良好的力学性能、热稳定性;添加碳化硅为导热填料,有效提高材料的导热系数,避免热量在器件中迅速积累;选用高效受阻酚类和硫代醚类复合抗氧剂、相容剂使所获得的样品具有更优异的耐候性能。本发明的玻纤增强聚丙烯材料具有低介电、高导热和优异的阻燃性等特点,满足电容储能壳体、接线盒和精密电子仪器壳体等零件对材料的需求。
用于长切碳纤维分散的装置,涉及无机纤维分散领域。包括分散液圆筒、大孔分散板、小孔分散板、中心转轴、电动机、调速箱、吊篮、横梁、升降机构;大孔分散板的板面与小孔分散板的板面相互垂直构成交错布置,利用电动机驱动大孔分散板和小孔分散板作高速旋转运动,引导分散液圆筒内的液体发生强烈扰动并伴随速度周期性变化,从而使伴随流体运动的长切碳纤维得到良好均匀的分散效果。具有分散速度快、分散匀度高、沉降时间长、结构简单、操作方便等特点,适用于长切碳纤维的分散工艺,对于制备高性能碳纤维纸、碳纤维复合材料具有重要的意义。
本发明涉及电缆材料技术领域,尤其涉及一种耐腐蚀电缆绝缘材料及其制备方法。本发明要提供一种耐腐蚀电缆绝缘材料及其制备方法。一种耐腐蚀电缆绝缘材料,包括:三元乙丙橡胶100重量份、有机蒙脱土10重量份、填充剂50重量份、硅烷偶联剂2重量份等、硬脂酸7.2重量份、硫磺3.5重量份和硫化剂3.2重量份;防老剂MB1.8重量份。采用有机蒙脱土对三元乙丙橡胶进行改性,通过熔融共混的方法制备硫化胶复合材料,使得三元乙丙橡胶大分子进入有机蒙脱土的片层之间,同时,填充剂掺杂到三元乙丙橡胶的片层之间,形成致密的纳米级剥离层界面的复合结构,共同增强材料的防渗透性和耐腐蚀性能。
本发明涉及一种采用碳化锆籽晶制备碳化锆晶须的方法,为了解决目前方法制备的碳化锆晶须顶端含有金属催化剂、晶须尺寸不可控、形貌较差等问题,本发明提出一种不使用金属催化剂,使用碳化锆籽晶生长碳化锆晶须的方法。本发明的技术方案为将碳化锆籽晶与反应物粉末混合,并在高温下通过碳热还原反应合成碳化锆晶须,通过改变碳化锆籽晶的尺寸和含量可有效调控碳化锆晶须的尺寸。本发明的有益效果是通过本方法制备的碳化锆晶须不含金属催化剂、尺寸可控、形貌直立且为标准四棱柱状、分布均匀、纯度高。本发明制备的碳化锆晶须可以作为陶瓷基、金属基和树脂基复合材料的增强相,也可用于超硬陶瓷、电极材料、核电材料等领域。
本发明公开了一种复合横担振动位移等电位监测装置,包括:固定模块和监测模块;固定模块,用于将监测模块固定在复合横担端部法兰上;监测模块,包括电压模块、加速度测量模块和采集通信模块;电压模块,用于感应取电,输入给加速度测量模块和采集通信模块需要的供电电压;加速度测量模块,用于采集横担端部在水平面横向和纵向的振幅及频率,并传输给采集通信模块,采集通信模块无线传输给后台。优点:实现了在高电位条件的不规则振动信号监测,具备振动频率和幅度的测量功能;实现了复杂电磁环境下长期运行,实现了高稳定性可靠监测;可在线路建设和建成后安装,可靠的监测复合材料杆塔高压侧端部振动幅度、频率等参量,应用范围广。
本发明公开了一种超疏水防腐自组装三维纳米材料的制备方法;先采用电弧放电法制备大丽花型碳纳米角后,再对其进行瞬时氧化处理,得到开孔碳纳米角材料。然后将纳米锌乙醇浆料与碳纳米角材料充分混合后,采用超临界流体法,将碳纳米角与纳米锌自组装复合成三维立体珍珠蚌状结构材料;采用该方法制备的碳纳米角‑纳米锌复合材料工艺简单,碳纳米角的超疏水结构并协同纳米锌在涂料体系中的防腐性能,不仅可以物理阻隔金属表面与活性介质反应,还可以有效保护单质锌不受液体腐蚀和空气氧化,大幅提升锌利用率和防腐效率,可广泛应用于建筑涂料、工业防腐涂料领域,用以提升膜层的致密性、阻隔性、机械性能以及防腐性能。
本发明公开了一种表面处理ZTA颗粒增强钢铁基复合磨辊的制备方法,将ZTA颗粒的表面微粗糙化;提高镀Cr时ZTA颗粒附着点提高镀覆效率,采用多弧离子镀的方法使ZTA颗粒表面金属化改性;随后加入自制粘结剂定型,烘干处理获得具有蜂窝状结构的预制体,随后对蜂窝状预制体进行热处理提高其结合强度;放入砂箱中浇铸金属液,冷却后得到具有较高耐磨性的磨辊。本发明通过物理气相沉积镀覆Cr元素可改善ZTA颗粒和金属间的结合方式,使界面结合由简单机械结合转化为冶金结合,具有较高的结合和冲击强度。采用本发明技术制备的耐磨复合材料既具有高的抗冲击磨损性能,又保证了在苛刻工况下的服役安全性。
本发明公开了一种用于细胞治疗储液袋生产的FEP膜,涉及复合材料技术领域,其为复合膜材料,至少包括FEP树脂,以及,改性聚酰亚胺;上述改性聚酰亚胺包括聚酰亚胺活化反应以及酰胺化反应的产物;上述活化反应原料包括精胺或聚乙烯亚胺;上述酰胺化反应原料包括全氟辛酸;上述聚酰亚胺为透明型聚酰亚胺材料。本发明提供的FEP膜具有优异透光性、透氧性的同时,其机械性能得到显著改善,拉伸强度明显增强;且膜材料的耐摩擦磨损能力也得到了有效改善,拓展了其应用领域,尤其在细胞治疗储液袋生产领域具有巨大的应用前景。
本发明涉及一种具有温敏导电特性的复合相变储能材料及其制备方法与应用,属于复合材料领域。一种具有温敏导电特性的复合相变储能材料,所述相变储能材料由导电笼状骨架和负载于骨架间的有机固液相变材料组成,所述导电笼状骨架是金属离子与聚醚类高分子链中的醚氧键配位络合形成的三维网络结构。本发明采用“一锅法”通过金属离子与聚醚类高分子链中的醚氧键配位络合构筑三维导电笼状结构,原位包覆有机固液相变组分,设计制备具有温敏导电特性的复合定形相变储能材料,在解决相变材料负载率低、相变材料漏液问题的同时,赋予材料温度传感的功能,在人机交互、建筑节能、智能温度传感领域有着重要的应用价值。
本发明公开了一种基于多金属钼酸盐簇的电极材料及其制备方法和应用,POMs以线性排列方式分布在三聚氰胺/三聚氰酸基底层间,并在三维空间组装成规整纳米柱状结构,通过Co(II)离子配位连接及二维基底的限域作用,驱动POMs簇空间有序排布,并形成稳固的界面形态,获得基于POMs簇的新型有序组装复合材料。本发明具有制备流程简单,可重复性强,钠离子电池比容量高、循环稳定性好、倍率性能优异等特征,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明属于复合材料4D打印及软体机器人制造技术领域,公开了一种4D打印磁性复合粉材、仿食管软体机器人及其制备方法,利用柔性高分子粉末、磁性粉末、抗氧化剂、辅助功能添加剂和流变助剂制备用于4D打印的磁性复合粉材;基于4D打印磁性复合粉材及待制造的仿食管软体机器人的三维模型,采用激光选区烧结工艺成型制造成形件,对所制得的成形件进行充磁使得其具有永磁性,充磁后的仿食管软体机器人具备磁响应变形和定向输运能力。本发明制备的4D打印用磁性复合粉末具有优良的磁性和机械力学性能,基于其成型的仿食管软体机器人具有磁响应变形和定向输运能力,进一步拓宽了4D打印在智能仿生软体机器人领域的应用。
本发明提供一种弹簧状片层结构的复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括碳片层以及分散在碳片层表面的三氧化二钒纳米颗粒。本发明提供一种弹簧状片层结构的铝离子电池复合正极材料,复合正极材料采用碳片层作为支撑骨架,并复合三氧化二钒纳米颗粒,降低了铝离子的扩散路径和增强了复合正极材料的导电性,同时利用水热方法制备得到前驱体材料,并对其进行高温煅烧,最终得到弹簧状片层结构的复合材料。
本发明涉及食品包装领域,具体提供了一种聚丁二酸丁二醇酯/淀粉/脂质高阻隔复合膜及其制备方法。采用夹心结构,聚丁二酸丁二醇酯和脂质为外层,夹心层为淀粉的纳米复合材料层,夹心层厚度为整个复合膜的45%‑85%;采用这种结构的复合膜具有良好的水蒸气阻隔性能、气体阻隔性能、疏水性、柔韧性和生物降解性,可广泛用于高含水量食品、生鲜蔬菜、高含油量易氧化产品的包装,在超市购物袋以及生活用垃圾袋等领域具有广泛应用前景。
本发明公开了一种用于建筑填充菌丝复合砌块的生产工艺,其特点是,包括环境消毒、复合材料、放置培养、压制培养和烘干灭活等步骤;所用材料为食用菌菌糠,以砂和淀粉为主要原料,材料生命期全过程不添加其他化学试剂和耗能材料,只需适宜的温度和湿度培养便可成型。材料成型后得到的菌丝砖性能指标达到了砌块的强度标准,是目前建筑砌块较佳的替代品。
本发明公开了一种超高功率密度钠离子电池及其制备方法,该超高功率密度钠离子电池的正极为具有快钠离子导体结构的磷酸钒钠/无定形碳/导电碳复合材料,负极为石墨型碳材料,钠盐电解质溶于醚类溶剂中为电解液,正极与负极质量比为(0.8~2.0):1;所得钠离子电池在平均功率大于10kW/kg条件下能量密度大于80Wh/kg,充放电循环5000次后容量保持率大于70%,具有工作电压高、能量密度高、功率密度高、循环寿命长且稳定性好的优点,在新能源领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种检测锂离子电池正极材料中磁性物质含量的方法,以碳包覆纳米Fe3O4复合材料的悬浮液涂覆玻碳电极作为工作电极,并在三电极体系下,分别测试不同浓度梯度下的Fe2+标准溶液、Co2+标准溶液、Ni2+标准溶液的电压‑电流曲线,然后以浓度为横坐标、峰的电流值为纵坐标分别构建Fe2+标准溶液、Co2+标准溶液、Ni2+标准溶液的标准曲线,以此为基础测试出锂离子电池正极材料中磁性物质的含量;与现有技术相比,本发明提供的检测方法灵敏度高、可达到痕量检测的水平,且可排除其他金属离子的干扰,成本低,且操作简单。
本发明涉及一种低温快充人造石墨负极材料及制备方法和低温快充电池,所述复合材料包括石墨基体,以及包覆在石墨基体表面上的碳纳米管和无定形碳;所述碳纳米管和无定形碳的质量为石墨基体质量的0.5~5%;制备过程中采用石油焦、沥青焦或石墨电极接头粉为原料,通过粉碎、整形球化,高温纯化后,再进行CVD气相沉积碳包覆得到低温快充人造石墨负极材料。与现有技术相比,本发明中使用的小粒径石墨单颗粒具有更好的低温快充性能;采用高温纯化的方式使石墨具有更高的纯度和结晶度;采用两步降温的方式有利于消除材料制备过程中产生的内部应力;使用本发明低温快充人造石墨负极材料所制备的电池具有较高的能量密度和良好的低温快充性能。
本发明提供一种陶瓷抛光磨具及其制备方法,其中磨具按重量百分比包括25%~50%弹性树脂、30%~70%磨料、0%~25%填充料、0%~10%蜡和0%~5%功能辅助剂;磨具的弹性大于120%,硬度为75A~95A,附着强度大于6MPa,耐性温度大于150℃,其中弹性树脂可为有机硅橡胶或聚氨酯树脂,聚氨酯树脂可以采用弹性聚氨酯橡胶成品或者采用聚酯型多元醇或聚醚型多元醇分别与多异氰酸酯反应生成具有弹性微发泡聚氨酯树脂;采用弹性树脂作为结合剂材料,弹性树脂与磨料结合形成复合材料之后,具有良好的弹韧性、强度、耐用度,并且对陶瓷的磨削力强,有效解决陶瓷抛光时出现磨花、划痕等问题。
本发明公开了一种具有多层结构的碳纤维复合结构件,包括:第一金属层和第二金属层;形成在第一金属层和第二金属层之间的合金层和碳纤维层。合金层和碳纤维交替层叠设置。第一金属层和第二金属层分别具有超过合金层和碳纤维层的第一延伸部和第二延伸部,第一延伸部和第二延伸部固定连接能够方便与其它结构件连接。本发明通过低熔点的合金层将碳纤维层和外层高熔点的金属层连接在一起,合金层能够充分浸润碳纤维层。第一金属层和第二金属层可以通过点焊接等方式固定连接第一延伸部和第二延伸部,从而保证成型时合金层和碳纤维层位置固定。通过本发明制备的结构件强度高、质量轻,易于焊接,无传统金属基复合材料易老化,层间结合力低等问题。
本发明提出了一种干粉砂浆,由以下原料按重量份制备而成:改性聚氨酯/硅藻土复合材料100‑150份、膨胀蛭石20‑30份、空心玻璃微珠25‑35份、中砂5‑12份、羧甲基纤维素钠7‑18份、石膏15‑30份、EVA胶粉5‑10份、苯乙烯3‑7份、氯盐类防冻剂3‑7份、脂肪族系减水剂1‑5份、粉煤灰10‑20份和矿物掺合料10‑15份。本发明粘结性好,强度高,防水能力强,保温防火效果好,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种石墨烯机油抗磨剂及其制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯溶解在甲苯中,超声分散形成氧化石墨烯分散液;将叠氮化钠和三聚氰酰氯溶解在甲苯中,形成反应液;将反应液加入到氧化石墨烯分散液中,进行二次超声分散形成混合液;将混合液加入到反应釜中进行溶剂热反应,制备氮化碳改性的石墨烯复合材料;离心、洗涤,即得所述石墨烯机油抗磨剂。本发明以氧化石墨烯为主要原料,通过溶剂热方法在氧化石墨烯层间原位聚合合成氮化碳纳米管,通过氮化碳纳米管改性的石墨烯具有更好的抗磨性能和分散性。
本发明公开了基于可视化电阻抗层析成像技术的压阻式柔性传感器及其制造方法,属于柔性压力传感器技术领域。该压阻式柔性传感器包括使用PDMS柔性薄膜的上、下隔离层,以及位于上、下隔离层之间的Ag/MWCNTs/PDMS柔性导电复合材料压阻层,压阻层由具有金字塔微结构的Ag/MWCNTs/PDMS薄膜面对面组装,并且在压阻层的一侧均匀分布8个矩形电极。矩形电极通过导线接入电阻抗层析成像系统,实现信号采集;将采集信号通过图像重构算法,实现所施加压力的可视化测量。本发明可以提高压阻式柔性传感器的灵敏度,降低响应时间,实现施加压力的大小和位置测量,可以用于大面积、可变形检测领域。
本发明公开了一种核壳结构的二氧化硅负载硫酸铝催化剂,核层为Al2(SO4)3/SiO2复合材料,Al2(SO4)3负载量为0.189~0.66mmol Al2(SO4)3/g介孔SiO2,壳层介孔SiO2的质量占Al2(SO4)3/SiO2质量百分比为1~10%。本发明催化剂制备方法是将硫酸铝盐溶于去离子水,加入介孔SiO2,放置至SiO2将溶液充分吸收并呈蓬松状,将物料烘干、煅烧得Al2(SO4)3/SiO2;向Al2(SO4)3/SiO2与PVP中加入分散溶剂、去离子水、氨水和长分子链胶束剂、TEOS,制得所述催化剂。本发明的催化剂抑制长分子链产物的生成,提高了DIB产品的选择性。
本发明涉及一种吸波/透波一体化材料及其制备方法。该材料依次包括包含超材料的超材料层;所述超材料为在碳纳米管涂膜上刻蚀周期结构,碳纳米管涂膜表面方块电阻为5‑20Ω;泡沫材料构成的泡沫层;包含磁介质材料的磁介质材料层。本发明通过将具有一定阻抗的纳米银涂膜刻蚀出周期结构的图案,形成具有一定阻抗的超材料,再将超材料作为表面层依次与泡沫层和磁介质材料层一体化成型,形成宽频吸波/透波一体化材料,复合材料在3‑10GHz的反射率≤‑5dB,在18‑20GHz透波率≥‑2dB,且具有极化不敏感特性。
本发明提供了一种金属负载碳/聚合物基电磁屏蔽材料及其制备方法,属于电磁屏蔽材料制备领域,具体包括:将CoFe2O4纳米粉末修饰MoS2在上,得到MoS2@CoFe2O4纳米粉末,再负载在石墨烯微片上,再通过聚氨基甲酸酯浸渍,再熔融负载在聚丙交酯上,再通过真空渗透填充PBAT得到电磁屏蔽复合材料,所述MoS2@CoFe2O4纳米粉末含量为8‑10wt%,所述石墨烯微片含量为12‑15wt%,所述聚氨基甲酸酯含量为5‑8wt%,所述PBAT含量为8‑10wt%,余量为聚丙交酯,其中,MoS2@CoFe2O4纳米粉末中Mo、Co、Fe的摩尔比为1‑1.5:2:1:1.2。本发明提供的金属负载碳/聚合物基电磁屏蔽材料,通过金属负载在材料上,可填充碳/聚合物基电磁屏蔽材料的位格缺陷,提升电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效率,通过PU浸渍和PBAT渗透提升材料的机械性能。
本发明涉及一种交叠结构纳米片层材料,由金属有机框架纳米片层和石墨烯基材料片层叠合或交替叠合而成的复合片层结构;每层金属有机框架纳米片层的厚度为1‑5nm;每层石墨烯基材料片层的厚度为1‑10nm;复合片层的厚度为2‑100nm。复合材料可用于电催化反应、物质吸收释放以及气体分离。
本发明公开了一种基于高熵合金扩散焊接的金属间化合物及其制备方法;属于复合材料制备技术领域。本发明通过一步真空扩散连接工艺,在高熵合金基体表面形成了一种新型的金属间化合物层,所得金属间化合物包括纳米级Co3Fe7相;所述纳米级Co3Fe7颗粒弥散分布在Au5Sn中,将Au5Sn割裂成为一个个的准纳米粒子,所述准纳米粒子在金属间化合物层内形成细晶强化。本发明所得的Au80Sn20/CrMnFeCoNi复合焊点界面无缺陷、剪切性能好、界面稳定性显著提高,可用于高熵合金的工业级扩散连接的制备。本发明解决了现有电子封装用焊接基板问题,探索了高熵合金工业级焊接界面的金属间化合物的组织、结构和性能等问题;为其实现工业化应用提供了必要条件。
一种高效再生活性炭的制备方法,其特征在于:包括活性炭制备、磁性复合和再生处理,具体是以藜麦秸秆为原料制备多级孔活性炭材料,再进行磁性复合,形成磁性活性炭复合材料,重复利用时进行再生处理;所述再生处理是将吸附了罗丹明b的活性炭高温煅烧即得。本发明制备的活性炭大幅提高了对罗丹明b的吸附容量,平衡吸附容量为1610.8 mg/g,为市售商品粉末活性炭(天津津北精细化工厂)的8倍。与磁性四氧化三铁复合后,活性炭仍然可以保持平衡吸附容量为1506.0 mg/g。经过再生处理重复使用5次后,染料去除率仍然可以达到95%,重复10次以后,染料去除率仍然可以达到85%以上。
本发明涉及导热填料领域,更具体地,本发明涉及一种高导热填料的化学和物理处理方法,其包括下面步骤:(1)将高导热填料采用改性剂进行表面化学改性处理,得到改性填料;(2)对步骤(1)得到的改性填料进行物理挤压处理;物理挤压处理后得到的材料发生软团聚时,则需要进行物理粉碎。本发明提供的一种高导热填料的化学和物理方法能够实现对高导热填料的化学改性和物理整形、自适应级配,可用于复合材料制备,可以大幅度提高填料在树脂等中的填充量或降低胶液粘度,从而提高树脂等基体材料的热导率,并确保优异的工艺性。
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