本发明公开了一种低收缩率塑木型材的制备方法,包括以下步骤:首先木料稳定性处理,选择木材进行粉碎处理,得到粉末状木料,将得到的粉末状木料放入到干燥窑内进行干燥脱脂,将干燥脱脂后的木料放入到搅拌器内,再向搅拌器内加入稳定合剂和增韧剂进行搅拌;再向其中加入聚乙烯、PVC树脂粉、填料剂、偶联剂、发泡剂、润滑剂和抗氧化剂搅拌;最后混合得到的物料利用双螺杆挤出机熔融共混,挤出造粒后,将所得粒料加入到挤出机中挤出,即得到成型的高热稳定性的塑木复合材料。本发明有效解决现有产品容易收缩的问题,本塑木型材可长时间在环境中使用,并且具有很好的强度。
本发明为一种基于Zr‑Cu基非晶合金复合电极材料及其制备方法。该材料包括中间的非晶芯体、芯体两侧的纳米多孔铜层以及铜层上的氢氧化镍颗粒;其中,非晶基体的成分为铜锆合金,纳米多孔铜层的韧带和孔径宽度都为50~100nm,厚度约2~3μm,所沉积的氢氧化镍颗粒大小约200~400nm,负载量0.3~1.0mg/cm2。所述的铜锆合金为Zr30~70Cu70~30。本发明可以通过调节电化学沉积的电压、时间、电解质浓度等调节电化学沉积情况,且沉积时间较短、无需加热、过程可视,制得的复合材料可直接用于超级电容器的电极材料。
本发明涉及一种电池箱及其电池模组、导电连接片。电池箱包括箱体以及位于箱体内的电池模组,电池模组包括多个并排设置的电芯,位于电池模组端部的电芯通过导电连接片连接有连接线束,所述导电连接片为铜铝复合连接片,导电连接片的上层为铜层,下层为铝层,导电连接片上具有使电芯极柱与铝层电连接的铜层空白区以及使连接线束与铜层连接的铜层连接区。本发明中的导电连接片,采用铜铝复合材料制成,省去了铜片和铝片之间的超声波焊接工序,不仅结构牢固,连接可靠性高,而且大大提高了电池模组的组装效率。此外,导电连接片除了设有空白区的地方外,其他地方厚度相同,便于组装过程中对导电连接片的夹持。
本发明属于金属复合材料领域,具体涉及一种双金属复合线材短流程制备方法,具体步骤为:首先,采用真空连续铸造复合工艺制备出直径20~50mm、具有冶金结合界面的高质量双金属复合棒坯;然后,采用多道次孔型轧制将复合坯料加工成直径8~20mm的复合线材,单道次轧制变形量控制在15%~30%;接着将轧制后的线材通过多道次拉拔成形加工为要求尺寸的丝材,拉拔单道次变形10%~25%;经过轧制、拉拔后的复合线材和丝材,根据需要,进行快速感应加热连续热处理。采用本发明的方法制备贵金属复合丝材,工艺流程短,生产效率高,有利于实现大规模生产。
本发明公开了一种可控吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)底部设置可拆卸轮子(9),在可拆卸轮子(9)旁设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该可控吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种半芳香族热固性聚酰亚胺树脂及制备方法、用途。所述的半芳香族热固性聚酰亚胺树脂由脂环族四酸二酐的酯化物、芳香族二胺及反应性脂环族单酐的酯化物在有机溶剂中通过化学反应而成。所述的半芳香族热固性聚酰亚胺树脂具有低的熔体粘度,低的介电常数和介电损耗,适于制造高频高密度PCB板及高频透波复合材料构件,在高频通讯以及透波天线罩领域有重要应用价值。
本发明涉及锂离子电池隔膜制备领域,特别涉及一种PP/PA66复合电池隔膜的制备方法。首先利用α‑甲基苯乙烯(AMS)、N‑苯基马来酰亚胺(NPMI)和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)进行共聚合反应制备大分子引发剂PANG;将制得的PANG与PP进行熔融共混制备PP‑g‑PANG接枝物,该接枝物不仅可作为PP/PA66体系的增容剂,还可有效提高复合材料耐热性;采用熔融共混法制备PP/PA66增容共混物;将增容共混物制备流延基膜并通过单向拉伸工艺制备复合电池隔膜。与PP隔膜相比,根据本发明制备的PP/PA66复合电池隔膜耐热性和亲水性都得到了有效提高。
本发明涉及一种新型常温沥青改性材料及其制备方法和应用,所述常温沥青改性材料为复合材料,主要由如下质量百分比的组分组成:界面粘结剂5~10%、增韧材料84~93%、固化剂2~6%;所述界面粘结剂为聚乙烯蜡、环氧树脂中的一种或者两种;所述增韧材料包括聚二甲基硅油与含氢硅油;所述固化剂为胺类化合物,铂类化合物中的一种或者多种。本发明的沥青改性材料与沥青的相容性和分散性,减少气泡的产生,并且可以在常温甚至低温下快速固化,可在室外低温条件下施工,有效的提高的施工效率,还可以改善沥青的柔韧性,提高沥青的抗水性能。本发明的沥青改性材料的制备方法简单,可以应用到沥青混合料中,满足道路施工的要求,具有良好的路用性能。
本发明涉及一种负载油溶性香料的再造烟叶及其制备方法与应用,属于卷烟技术领域。该负载油溶性香料的再造烟叶由作为海相的上下两层连续的再造烟叶片基,以及作为岛相均匀分散于两层片基之间的功能性材料组成。采用的岛相功能性材料为负载油溶性香精香料的高比表面积石墨烯复合材料,或者是包含有烟用香精香料的微胶囊。将岛相部分以夹心形式添加到上下两层海相片基之间,经压合成型、真空脱水、干燥、涂布、烘干等工艺制得。该负载油溶性香料的再造烟叶制备方法,克服了传统再造烟叶生产工艺难以大量添加的油溶性香料的缺陷,突破了常规水溶性涂布料增香提味的限制,拓宽了再造烟叶增香提味香料的选择范围,提升了再造烟叶功能性设计水平。
本发明涉及一种Ag/C@Ti3AlC2触头材料的制备方法,其步骤为:通过溶液中反应在Ti3AlC2粉末表面原位合成一层酚醛树脂有机物,再通过高温煅烧使有机物分解为碳层,包覆在Ti3AlC2颗粒表面。再将碳包覆Ti3AlC2(C@Ti3AlC2)粉体作为Ag基增强相,经过混粉、压片和无压烧结,制成Ag/C@Ti3AlC2触头复合材料。本发明通过在Ti3AlC2表面形成碳层,作为Ag与Ti3AlC2界面阻隔层,限制Al与Ag原子相互扩散形成新相层,有效抑制了Ag与Ti3AlC2在高温烧结过程中界面结构失稳、Ti3AlC2中Al原子脱嵌、以及界面反应层的形成,保证了触头材料导电导热性能,以及提高了耐电弧侵蚀性能。本发明所制备的触头材料,Ti3AlC2在Ag基体中分布均匀,导电性能良好,使用性能有大幅度提升。本发明工艺简单,成本低廉,有实际的工业生产价值。
本发明公开一种自进料搅拌头、自进料搅拌摩擦挤出方法及装置,首先进行元素粉末或合金粉末的机械混合,然后自进料并送料,再然后搅拌针驱动材料向模具出口迁移,最后使材料从模具出口被挤出成形;自进料搅拌头包括夹持段、进料段和搅拌针,所述进料段与所述搅拌针连通,元素粉末或合金粉末能够通过所述进料段进入所述搅拌针的凹槽中;自进料搅拌摩擦挤出装置中包含有上述自进料搅拌头。本发明自进料搅拌头、自进料搅拌摩擦挤出方法及装置实现了复合材料的充分搅拌、混合及挤出成型,同时提高了挤出材料的均匀性。
一种氧化镧/镧酸锂包覆富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将富锂锰基前驱体与锂源研磨混合,经一次煅烧后冷却,得到富锂锰基正极材料;(2)将镧源溶解至溶剂中配制成溶液A,将所得富锂锰基正极材料分散至溶剂中配制成溶液B,然后在搅拌条件下,将A溶液逐滴加入到B溶液中,进行共沉淀反应,反应完后蒸发至凝胶状,得到氧化镧/镧酸锂包覆富锂锰基正极材料前驱体;(3)将所得氧化镧/镧酸锂包覆富锂锰基正极材料前驱体二次煅烧,冷却后,制得氧化镧/镧酸锂包覆富锂锰基正极材料。本发明不仅制备工艺简单,易操作,成本低,而且合成的复合材料电化学性能优异,循环性能稳定。
本发明公开一种疏水性纤维素纳米片及其制备方法,本发明所述的制备方法以纤维素材料为原料,在亚铁盐及过氧化氢的存在下经研磨制得。本发明所述方法制备的疏水性纤维素纳米片,具有原料来源广泛、制备方法操作简单、具有生物相容性、生物降解性能且具有一定疏水性等优点,可作为较为理想的功能性填料来制备纳米复合材料以及应用于食品、造纸、生物医药、传感及化妆品等领域。
本发明提供一种氮化钴负载的氮掺杂碳材料的制备方法,属于纳米复合材料制备领域。该方法是以ZnO纳米球为模板,在ZnO纳米球外面包覆多巴胺,制备出ZnO核壳结构前驱体,然后将钴以硝酸钴的形式引入到ZnO核壳结构中,在三聚氰胺存在的条件下进行研磨,得到的固体产物经过高温煅烧即可得到Co4N负载的氮掺杂碳材料。本发明还提供上述方法制备的Co4N负载的氮掺杂碳材料,本发明的材料具有优异的电催化性能,可广泛应用于氧还原和氧析出等方面。
本发明属于复合材料领域,涉及一种镀铝AlN纳米纤维增强Al‑Fe基纳米孔合金材料及其制备方法。根据本发明实施例的镀铝AlN纳米纤维增强Al‑Fe基纳米孔合金材料按重量百分比包含如下组分:Fe 2%‑5.5%,镀铝AlN纳米纤维0.5%‑1.8%,余量为Al。根据本发明的示例性实施例,通过Al‑Fe基合金纳米粉体制备、AlN纳米纤维预处理、配料、预成型、成孔处理、烧结热处理制备镀铝AlN纳米纤维增强Al‑Fe基纳米孔合金材料。与现有技术相比,根据本发明实施例的镀铝AlN纳米纤维增强Al‑Fe基纳米孔合金材料具有优异的耐磨性能、硬度和吸声降噪性能。
本发明公开了一种基于吡嗪基吡咯并吡咯二酮的共轭聚合物的合成方法及其应用。该合成方法可以高产率地得到通过现有合成方法无法得到的可用于聚合反应的吡嗪基吡咯并吡咯二酮化合物及其衍生物,所合成的聚合物材料可用于有机场效应晶体管、有机光伏器件(有机太阳能电池)、有机发光二极管、有机电化学晶体管、有机热电器件等电子器件,也可用于碳纳米管、石墨烯和二维材料(如MoS2,Bi2Se3)等的提纯、分散和复合材料等领域。
本发明公开了一种室温使用TPU封装钙钛矿材料的方法及其应用,室温条件下,向热塑性聚氨酯弹性体橡胶中加入四氢呋喃搅拌溶解得到流体TPU高聚物,然后加入钙钛矿材料经自然冷却后获得钙钛矿/TPU聚合物。本发明采用TPU作为钙钛矿封装材料,TPU具有可再生性和环保性,不影响反应且对人体无害,对于做出的钙钛矿/TPU复合材料,可直接置于空气中长期储存,不涉及任何其它保护措施,对环境无污染。
本发明公开了一种利用酿酒葡萄残渣设计的纳米复合材料制备具有自修复和除醛功能水性聚氨酯涂料。反应包括:(1)从葡萄残渣中提取纤维素,再用低共熔溶剂法制备得纤维素纳米晶,制备CNCs基引发剂(CNCs@BiBB),利用CNCs@BiBB制备纤维素纳米晶基复合物(CNCs@PGMA);(2)利用CNCs@PGMA进行开环反应制备具有除醛和自修复功能的纤维素纳米晶基纳米杂化材料(CNCs@PGMA‑TETA),将其植入水性聚氨酯涂料中设计制备具有除醛和自修复功能的水性涂料。
本发明公开了一种碳包金属填料的相变储能木材的制备方法。所属复合粒子是一种双层核‑壳结构复合材料。以平均粒径40~50的纳米Al粒子作为核体,表面包覆Ti4O7和CQDS作为壳体,制备导热复合纳米粒子。然后将其作为导热填料与PEG‑800充分混合,采用真空加压法将该相变材料对木材进行浸渍,从而制备一种可对室温进行调节的新型相变储能木材。本发明采用Ti4O7和CQDS对纳米Al粉体进行接枝,可有效提高纳米Al的导热效率,同时解决了纳米Al粉在有机溶剂的团聚问题,使其可以通过木材微孔浸渍到细胞壁内,达到了定型封装的效果。所制备的相变储能木材具有紫外‑可见‑红外全光段吸收能力,可以高效的将太阳能转化为内能,实现储‑放热功能。
本发明公开了一种可视化的纸基生物阴极光电化学传感器的构建方法,涉及电化学检测技术领域。通过一步法制备碘化银/二氧化铈纳米复合材料作为光电阳极,纸芯片作为基底进行修饰生物分子构建生物阴极,使用外部线圈与一个便携的数字万用表相连接测定两种生物标志物MUC1和miRNA‑21。在纸芯片的比色区域滴加TMB显色剂,利用在H2O2存在的条件下目标物MUC1能够氧化TMB变为蓝色产物oxTMB,实现对生物标志物的肉眼可视化比色显示的预判;在光照下阳极材料碘化银/二氧化铈光电子的转移速度加快,在此过程中产生的瞬时电流可以由数字万用表即时读取,通过与可折叠、便携且易操作的纸基生物阴极的结合实现对MUC1和miRNA‑21的高灵敏检测。
本发明属于非金属复合材料制造技术,具体涉及一种表面压力测量模型桨叶成型方法;该方法首先单独成型桨叶本体和测压模块,将成型好的测压模块粘接至桨叶本体上形成模压桨叶;之后通过镗孔、安装测压块、静平衡、喷漆和打测压孔形成表面压力测量模型桨叶。本发明提出的成型方法填补了该类桨叶制造的技术空白,通过后期风洞试验结果表明桨叶表面压力测量和预估精度有了明显提高。
本发明公开了一种基于细菌纤维素制备锂硫电池正极材料的方法,首先。制备锡离子溶液,将BC气凝胶和锡离子溶液按照质量比为1:1放入反应釜中制备得到BC‑SnO2主体材料,在氮气气氛下煅烧,使细菌纤维素与二氧化锡结合形成三维复合材料,将该BC‑SnO2三维材料作为硫的载体,最终制得锂硫电池正极材料。本发明制备过程中,在细菌纤维素的表面均匀地结合SnO2纳米粒子,BC气凝胶的天然交织网络结构与SnO2纳米粒子的协同作用能够更好地增加硫的负载量从而提高电池的体积比容量,多孔结构也有效地缓解了电池工作时发生的硫膨胀现象,同时抑制了多硫化物的穿梭效应。有效地提高电池的理论比容量,形成稳定的循环性能。
本发明公开了一种含螺环缩醛结构的苯并噁嗪树脂及其制备方法,该苯并噁嗪树脂由含螺环缩醛结构的双酚化合物与伯胺类化合物和醛类化合物通过溶液合成法制备得到,该制备方法工艺简单、条件温和、可实现大规模工业化生产,并且所制得的苯并噁嗪树脂固化后的固化产物具有良好的化学降解性质,在酸性条件下可降解,从而复合材料制品可回收再利用,节约资源,具有良好的环境效益。
本发明提供一种NaY分子筛微球及其原位合成方法,所述方法具体步骤包括:将高岭土打浆、喷雾干燥成微球,然后分别高温和低温焙烧,得到高土球和偏土球,高土球进行碱处理后,与导向剂、碱液混合,水热晶化一段时间后,加入酸处理后的偏土球继续晶化,过滤水洗、干燥,得到NaY分子筛微球。该方法在分子筛结晶度不降低的情况下,不用外加硅源,提高了硅源的利用率,所制备的NaY分子筛微球硅铝比大于5.5,复合材料具有优良的孔结构。
本发明属于新能源汽车所用的复合材料构件成型及其加工技术领域,公开一种新能源汽车电池盒箱体碳纤维预浸料铺放成型方法,对电池盒箱体三维模型进行展开,获得所需碳纤维预浸料的平面形状及原始尺寸;对碳纤维预浸料原始尺寸进行进一步优化补充;根据电池盒不同部位设计不同尺寸不同形状碳纤维预浸料;在电池盒箱体模内具上进行碳纤维预浸料铺放,内部加强筋预浸料缠绕;设计碳纤维预浸料铺层顺序;布置电池盒外模具并将内外模具包真空袋抽真空进行固化处理;拆除模具。本发明的工艺方法适用于多种型号及尺寸的碳纤维构件的制作,具有制作效率高,构件成型质量好,对模具材质无要求等优点,同时,本发明的工艺方法对自动化成型具有较大的可行性。
本发明提供了一种智能打磨系统、方法以及计算机可读存储介质,其中智能打磨系统包括工业机器人、六维力传感器、末端夹持装置、固定夹持装置、三维扫描装置、砂带打磨机、柔性打磨头、除尘装置、智能打磨控制系统。本发明利用工业机器人和六维力传感器实现构件的高精度力控打磨,利用三维扫描装置实现构件的高精度测量,闭环地自动重复测量‑打磨过程直到构件精度满足设定值,能够完成多品种、单件小批量卫星碳纤维复合材料构件的智能打磨,代替手工作业,提高打磨质量和效率。
本发明公开了一种用于异育银鲫水体改良的微生态制剂及其制备方法,包括如下步骤:(1)将混合EM菌体液、蔗糖、乳糖、蛋白胨和水按照质量比5~10:2~5:1~5:2~5:80~90混合,移入反应瓶中,37℃恒温发酵3~5天,得发酵液;(2)将取自异育银鲫池塘的底泥在100~105℃干燥脱水,粉碎过40~100目筛得底泥粉体材料;(3)按质量比1:2~10称取草酸铜和步骤(2)所得底泥粉体,混合均匀后加入底泥粉体质量3~5倍的水混匀,揉制成球形,干燥后在400~600℃煅烧2~4 h,反应结束冷却至室温;(4)将步骤(3)所得复合材料移入步骤(1)发酵液,室温下培养5~10天,取出,晾干,即得。本发明的微生态制剂有效改善异育银鲫水体的水质;提高异育银鲫的免疫力,增加其成活率,促进其生长。
本发明涉及聚苯乙烯封端的主链苯并噁嗪共聚物低聚体、共聚树脂及其制备方法。聚苯乙烯封端的主链苯并噁嗪共聚物低聚体通式如权利要求1所述。本发明的共聚物低聚体具有很好的加工性能,既具有热固性又具有热塑性,升温固化得到的共聚树脂不仅保留了纯主链苯并噁嗪树脂高交联密度、高热稳定性和韧性好的优点,还与聚苯乙烯形成互穿交联网络结构,进一步提高了树脂的热稳定性和韧性。尤其,基于低极性的聚烯烃使共聚树脂具有优异的介电性能——在高频下具有低介电常数和超低介电损耗,可用于高频和高速电路板基材,微波和毫米波通讯,车载雷达,以及其他复合材料领域。
本发明公开了一种电耦合化学气相沉积法制备碳化硅涂层的装置和方法,属于碳化硅涂层技术领域。本发明装置包括带有水冷壁的炉体、石墨电极工装、气源系统、真空泵和尾气处理系统;所述石墨电极工装用于固定和通电加热待沉积样品,通过气源系统向炉体内通入气源物质,炉体的顶部依次连接真空泵和尾气处理系统。采用电耦合化学气相沉积法制备以C/C复合材料或石墨为基体的SiC涂层,首先对炉体进行通电加热,同时水冷壁对炉体进行冷却,使基体内外形成所需的温度梯度,然后向炉体内通入气源气体进行沉积;沉积温度为900~1400℃,反应时间为3~10小时。本发明能够实现大尺寸、低成本、短周期、高效率SiC涂层的制备。
本发明公开了一种制备复合板的装置,包括金属气雾喷射装置、硬化颗粒喷射器、轧制滚轮和基板输送装置,金属气雾喷射装置、硬化颗粒喷射器和轧制滚轮沿基板输送装置的输送方向依次排列并均位于基板输送装置的上方。本发明还公开了一种制备复合板的方法,步骤如下:a.金属气雾喷射装置向基板的表面喷射雾化的金属液体,以在基板表面形成沉积层;b.硬化颗粒喷射器向基板表面喷射高速硬化颗粒,使硬化颗粒穿透沉积层表面嵌入到沉积层中;c.以轧制滚轮对基板表面轧制,使得沉积层进一步密实,而硬化颗粒进一步嵌入到沉积层表面,形成表面硬化层。本发明可以制备两种金属材料的复合板材或管材,所制备的复合材料表面具有高的硬度和强度。
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