本发明公开了属于加速度传感器领域的一种基于压阻效应的自供电加速度传感器及其制造方法。该自供电加速度传感器采用叠层式结构,依次叠放集流体‑正电极‑隔膜‑负电极‑集流体。该自供电加速度传感器通过复合材料电极薄膜的压阻效应实现加速度冲击信号的传感。本发明的集流体采用钛等金属材料,通过激光焊接完成极针与集流体的可靠连接。多孔电极的制备采用干法工艺,通过聚四氟乙烯与碳材料的复合制备具有压阻特性的电极材料。该自供电加速度传感器采用柔性封装结构和工艺,采用层间气密封装和柔性树脂胶灌封将器件封装在金属或塑料外壳中。本发明解决了高g加速度信号的自供电传感问题,在汽车工业、航空航天和武器装备领域具有广阔应用潜力。
本发明涉及一种制备二硫化钼/碳复合多级孔材料的方法,将钼酸钠、硫代乙酰胺和琼脂糖加水溶解后水浴加热,反应结束后趁热倒出冷却,将冷却后的样品转移至冰箱冷冻,后转移至冻干机中干燥,最后置于管式炉中煅烧,制备得到二硫化钼/碳复合多级孔材料。本发明所制备的二硫化钼/碳复合材料导电性好,作为电极材料用于超级电容器具有比容量高、循环性能好、结构稳定等优势,用于锂离子电池中具有倍率性能好、循环稳定性高等特点,很好地弥补了上述两种储能器件自身的缺点,可以作为优良的储能材料可广泛用于超级电容器和锂离子电池中。
一种碳纤维表面绿色接枝聚醚胺的方法,它涉及一种碳纤维表面接枝的方法。本发明的目的是要解决现有碳纤维表面改性的方法负碳纤维本体强度的损失大和碳纤维复合材料的界面结合强度低的问题。方法:一、清洗;二、氧化;三、碳纤维的接枝处理,得到表面接枝聚醚胺的碳纤维,即完成一种碳纤维表面绿色接枝聚醚胺的方法。本发明制备的表面接枝聚醚胺的碳纤维的界面剪切强度由原丝的48.8MPa提高到76.6MPa~82.3MPa,提高大于57.4%。本发明制备的表面接枝聚醚胺的碳纤维的拉伸强度由3.80GPa提高到3.89GPa~3.92GPa,提高了2.4%~3.2%。本发明可获得一种碳纤维表面绿色接枝聚醚胺的方法。
本发明公开了一种导气板及制备方法和包含其的加筋壁板的固化成型方法,属于复合材料成型技术领域。其中,该制备方法包括:采用硬质多孔材料制作毛坯导气板,毛坯导气板上设置有与筋条底面形状相匹配的孔;在毛坯导气板上打盲孔,得到导气板。本发明能够在加筋壁板整体成型后将硬质多孔材料脱出,筋条边缘无需加工切边。
本发明提供了一种多孔聚酰亚胺纤维及其制备方法,属于材料技术领域。该多孔聚酰亚胺纤维的制备方法,是将二酐单体和二胺单体溶解在反应溶剂中,使其发生缩聚合反应,得到聚酰胺酸纺丝溶液;接下来将聚酰胺酸纺丝溶液纺丝到凝固浴中,利用凝固浴对纺丝后的聚酰胺酸纺丝溶液进行固化,得到聚酰胺酸原丝;最后将聚酰胺酸原丝纤维进行梯度热亚胺化,得到多孔聚酰亚胺纤维。该多孔聚酰亚胺纤维内的孔隙为微米级指状孔或纳米级指状孔,其介电常数为1.0‑3.2,纤维密度为0.7g/cm3‑1.1g/cm3,拉伸强度为0.1GPa‑1.5GPa,能应用于制备低介电复合材料。
本发明公开的是硅胶负载氨基硫脲功能基吸附材料及其制备方法,以多孔硅胶为无机刚性骨架,经过酸洗、水合、烷基化和键合氨基硫脲功能基,得到一种包含氨基硫脲功能基的有机/无机复合吸附材料。本发明制备的氨基硫脲功能基/硅胶复合材料具有优良的吸附金性能,可被用来从含金溶液中分离、富集、浓缩和提取金,实现黄金生产技术朝着无污染的方向发展,同时该材料经再生后,可以实现多次的循环使用。该吸金材料制备工艺简单,原料来源广泛,易实现工业化。
本发明公开了一种竹原纤维的工艺流程,将竹笋加工厂运来的废料笋壳、笋头进行破碎处理,是把竹原纤维与笋肉、笋皮完全分离,工艺过程:破碎分离→甩干→烘干→粉碎→水洗→烘干→加工→成品;本发明的提供的竹原纤维的工艺流程,是一种完全无化学添加剂,是纯无污染工艺流程,解决当地农产品加工产生的废弃物,竹原纤维加工的产品可以代替原始玻璃纤维物、洗涤布、砂轮布、工业纺织品、防火建材、绳索、鞋垫、床垫造纸或织毡时还可以织成纤维层;同时也常用来制造其他物料,及与其他物料共同组成复合材料,制作衣着用品和室内装饰用品,也可用于制作轮胎帘子线、香烟过滤嘴等。
本发明公开了一种广地域高耐候木塑材料,包括下列重量份的原料:PVC树脂粉30~60份、碳酸钙20~40份、植物纤维粉15~25份、粉煤灰3~5份、粘土2~4份、环氧亚麻油0.4~0.6份、增塑调节剂1~5份、偶联剂1~3份、环保稳定剂2~6份、加工助剂1~3份、润滑剂1~3份、增韧剂2~5份、紫外线吸收剂0.5~2.0份、光稳定剂0.5~2.0份、防霉菌剂0.5~1份。其制备方法,包括以下步骤:(1)将环氧亚麻油、粉煤灰和粘土制成颗粒;(2)混合搅拌均匀;(3)加入挤出机;(4)成型、牵引和切割。本发明的产品扩展了产品的适用范围;提高了木塑复合材料的耐老化性能,产品使用寿命长,绿色环保,不含甲醛、重金属。
本发明涉及一种具有车辙自修复性能的沥青混合料及其制备方法。该沥青混合料由沥青结合料、矿质集料、形状记忆聚合物SMP材料组成,其中粒径为0.3‑1.18mm的部分矿质集料用形状记忆聚合物复合材料等体积代替。将形状记忆聚合物、沥青结合料和矿质集料加热均匀拌合,即制成车辙自修复型沥青混合料。这种混合料所铺筑的路面具有能在一定触发条件下自行恢复车辙形变的能力。其中,所用形状记忆聚合物是一种热致型记忆材料,沥青混合料级配设计为连续密级配沥青混合料(AC)的任何上、中面层密级配类型。添加形状记忆聚合物的沥青混合料,能有效改善沥青路面的高温性能,在人工触发条件下自行修复轻微车辙,降低修复成本,减少道路养护工作量。
本发明公开了一种光催化固氮催化剂的制备方法及其应用,所述制备方法为:1)将Na2WO4·2H2O溶于去离子水中,充分搅拌使其完全溶解,得到溶液A;2)在搅拌条件下将NaI加入上述溶液A中,继续搅拌使其完全溶解,得到溶液B;3)按化学计量比,向溶液B中加入Bi(NO3)3·5H2O,然后搅拌0.5‑1 h,得到溶液C;4)将上述溶液C转移至反应釜中,于120‑130℃水热反应24h,所得沉淀物经离心、洗涤、干燥,得到BiOI/Bi2WO6复合材料,即所述光催化固氮催化剂。本发明制备工艺简便,条件易控,工艺参数可调,能耗、成本低,所得BiOI/Bi2WO6材料具有良好的光催化活性,可应用于光催化固氮领域,其光催化活性表征体系新颖,操作方便,为光催化材料的评估提供了一种切实可行的活性评价方法。
本发明涉及半导体材料制备技术领域,具体涉及一种锂二次电池的制备方法。一种锂二次电池的制备方法,采用如下步骤:步骤1:锂二次电池正极材料的制备:(1)制备FeF3(H2O)4.5凝胶;(2)制备正极材料。步骤2:以上述制备得到的正极材料作为电池正极、金属锂片为负极,PVDF为隔膜,在氦气的手套箱内组装成电池。本发明采用水热法制备了FeF3(H2O)0.33,通过掺入15%的乙炔黑,并用球磨制备了FeF3(H2O)0.33/C纳米级的锂二次电池新型正极复合材料,以此为正电极制备的锂电池性能优良,首次放电比容量和库伦效率分别为189.9Ah/g和94.2%,30个充放电循环后仍保持149.4Ah/g,容量保持高达86.0%。
本发明为一种可箱可包的两用旅行用具,涉及机械领域。本发明的目的是提供一种可箱可包的两用旅行用具,为了实现上述目的,本发明至少包括如下几个结构部件:主体构件、箱用轮子、三个位于所述箱包本体底座的箱用轮子、用来专用快速安装及拆除所述箱包本体部件与所述箱包本体底板二者的快接装置、一个单杆式可伸缩拉杆、左背带、右背带、三条以上长拉链、一个数字转盘式密码机械锁,其中:所述箱包本体部件与所述箱包本体底板二者通过所述快接装置可以迅速地安装好,将二者牢固地连接在一起,在使用过程中不会自动松脱;各种构件均由复合材料来制成。本发明具有可变箱可变包的两种用途的有益效果。
本发明公开了一种型材的加工工艺,包括步骤1)按照物料比例,分别将内层、外层原料混合均匀,得到内层物料和外层物料;所述内层原料为再生PVC复合材料,按照重量份数的计包括:回收PVC材料80‑110份、增塑剂4‑10份、稳定剂1‑3份、抗氧剂1‑3份、润滑剂1‑3份、碳酸钙20‑40份;所述外层原料为非再生原料;2)将所述内层物料与所述外层物料分别熔融并进行共挤,得到挤出件,所述内层材料形成芯部,所述外层材料形成皮部;3)将步骤2)得到的挤出件冷却后得到型材。采用本技术方案,加工过程材料无滞留无分解,获得了品质稳定,质量好、成本低,耗能低的型材。
本发明涉及一种片状铁成网状分布强化的银基电触头材料及其制备方法,属于电触头材料技术领域。主要技术方案如下:银基电触头材料包括银:80wt%‑98wt%;铁:2wt%‑20wt%;以硝酸银和硝酸亚铁为母盐溶液,滴加草酸沉淀剂溶液,搅拌反应后离心并洗涤获得沉淀物,烘箱烘干后,经空气煅烧和氢气还原得到铁为片状形貌的银‑铁复合粉体,最后将复合粉体注入石墨模具进行放电等离子烧结得到银‑铁触头材料。由于连续片状铁形成网状分布,塑性变形中银对铁的载荷传递效应增强,在较低的真应变下即可获得较长纤维铁强化的银基复合材料。
本发明公开了一种新型自动散热点胶机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置按钮(2),在机架(1)顶部设置滑轨(3),在滑轨(3)上设置支架(4),在支架(4)上设置点胶器(5),在机架(1)旁设置电箱(6),在电箱(6)上设置开关(7),在电箱(6)上设置散热扇(8),在散热扇(8)下设置马达(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动散热点胶机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种胶粉增韧聚丙烯发泡板材,其原料组成按重量份数计包括:改性聚丙烯40~60份、共聚聚丙烯30~50份、玻璃纤维5~20份、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物0~6份、助剂2~6份、改性胶粉1~5份;助剂包括发泡剂、交联剂、引发泡剂。本发明含胶粉增韧聚丙烯发泡板材组分简单,通过加入胶粉改性,胶粉与聚丙烯的复合材料在外力作用下,胶粉形成橡胶相,造成应力集中,从而引起剪切带和银纹,消耗了大量的能量,而剪切带能有效地终止银纹,防止其扩展为破坏性的银纹,从而表现为板材的韧性提高。
本公开提供了一种锂离子电池用硅基锡基复合颗粒、其制备方法、包含其的负极和锂离子电池,其特征在于,所述硅基锡基复合颗粒包括:中空的锡颗粒或中空的锡的氧化物颗粒,以及在中空的锡颗粒或中空的锡的氧化物颗粒的外表面包覆的硅层。本公开还提供了包含所述复合颗粒的用于锂离子二次电池的负极和包含该负极的锂离子二次电池。本公开的复合颗粒的制备方法简单,由于其中空结构,该颗粒能够有效的容纳硅基和锡基材料在嵌锂过程中的体积膨胀,从而保持电极结构的稳定。而且,外部硅基材料能够有效阻止纳米锡颗粒的团聚,保持锡基材料的稳定,从而可以获得比容量高,循环性能好的锂离子电池负极复合材料。
一种用于封闭型腔保险杠拉弯成型的充气夹紧装置,包括箱体及安装在箱体处的水平夹紧机构、竖直夹紧机构和气道机构,所述水平夹紧机构竖直夹紧机构分别从水平方向、竖直方向夹紧封闭型腔保险杠;所述气道机构包括后垫板、芯子过渡块和芯子,芯子外廓与封闭型腔保险杠的内壁轮廓匹配,芯子设有芯子气道,箱体设有箱体气道,后垫板设有后垫板气道,箱体气道连通后垫板气道,后垫板气道连通芯子气道。本发明通过气道机构将高压压缩空气送入保险杠的封闭型腔内充气,实现以高压气体替代传统的金属材料和高分子复合材料的芯子的目的。采用本发明可以降低生产成本,简化拉弯工艺;以高压空气作为填充物质,具有材料环保、可循环利用的优势。
一种地砖缝用防水材料,包括以下重量份材料:煤沥青30‑50份、氯丁胶乳液15‑23份、乳化剂4‑5份、软化剂0.5‑3份、硫铝酸盐水泥14‑26份、B943消泡剂2‑10份、蒸馏水20‑30份;还包括,1‑8%的速凝剂氯化钙和0.5‑1%的聚羧酸型减水剂;其中,乳化剂为BH‑Z1;软化剂为蓖麻油。本发明提供了一种地砖缝用防水材料及其制备工艺,这种沥青-水泥复合材料是由乳化沥青和水泥组合而成的,这是高分子聚合物和无机材料的互穿网络结构,它具有水泥结石体的强度,又因沥青乳液的介入增加了浆液的扩散能力,具有很好的防水性。
本发明公开了一种纤维?竹材复合管混凝土组合结构,其特征在于该结构包括核心混凝土(1)、纤维?竹材复合管(2),其中,纤维?竹材复合管(2)由内向外依次由隔离层(21)、竹材增强层(22)、纤维增强层(23)组成,竹材增强层(22)由纵向竹纤维层(221)、横向竹纤维层(222)或二者复合构成,纵向竹纤维层(221)和横向竹纤维层(222)由复合竹材或原竹分层缠绕制作而成,纤维增强层(23)缠绕于竹材增强层(22)的外表面,核心混凝土(1)填充于纤维?竹材复合管(2)的内部,其为自密实微膨胀混凝土,膨胀率为0.01%~0.04%。本发明结构具有承载力高、延性好、耐久性好等优点,充分利用了混凝土、竹材、纤维等多种材料的优势特点,采用的竹材复合材料符合低碳、环保、节能、可持续发展的优势。
本发明提供了一种多级孔结构导电碳材料的制备方法,将酚醛树脂溶于乙醇溶液中;将表面活性剂F127溶解于含有HCl的乙醇溶液中;然后加入正硅酸乙酯、二氧化硅胶粒和酚醛树脂乙醇溶液,将混合物转移到一个容器中,挥发乙醇,随后在100℃的反应炉中热聚合,得到淡黄色透明的薄膜,将薄膜研磨成粉末;将粉末放置于一个管式马弗炉中,在氮气气氛保护下进行碳化;将多级孔结构碳/氧化硅复合材料浸入含量为5wt.%的HF中,移除氧化硅只保留多级孔结构的碳组分,用去离子水清洗样品,然后干燥得到多级孔结构导电碳材料。本发明能有效地降低铅酸电池电极的内阻,提高活性物质利用率和充放电倍率,同时可以稳定电极结构,提高循环使用寿命。
长焦距宽视场大型离轴三反空间相机桁架式主支撑结构,涉及空间遥感技术领域,解决现有技术中由于光学系统长焦距宽视场的特点造成相机主、三、折叠镜大长宽比,大质量而导致相机镜子组件支撑刚度较低的问题,包括前框架、后框架和桁架组件,前框架通过桁架组件与所述后框架定位连接;桁架组件包括多根桁架杆、多个上接头和多个下接头,每根桁架杆的上端通过对应的上接头与前框架定位连接,每根桁架杆的下端通过下接头与后框架定位连接,桁架组件呈对称交叉布局。本发明的桁架组组采用碳纤维复合材料桁架式结构大大降低了相机主支撑结构的重量,增加了结构刚度,降低了加工难度,有利于其在长焦距宽视场大型离轴三反空间相机中的应用。
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氟橡胶材料及其制备方法。将少量的纳米碳管加入到氟橡胶聚合物中,同时合理优化填料以及硫化体系,该耐高温高压密封件用氟橡胶材料由100重量份的过氧硫化体系氟橡胶聚合物、1‑15重量份的碳纳米管、1‑3份的交联剂、1‑6份的促进剂、0‑5重量份的吸酸剂、5‑40重量份的填料和0‑2重量份的加工助剂制备而成的。该发明所述配方合理,工艺简单,大大提高了高温高压下井下工具及阀门阀座的密封和承压效果。
本发明公开了一种耐高温频率选择透波结构,所述耐高温频率选择透波结构由内至外依次包括透波层、修饰粘接层和频率选择层,所述透波层为连续纤维增强陶瓷基透波复合材料,所述修饰粘接层为低介电常数材料,所述频率选择层为具有周期结构图案的贵金属物理镀层或贵金属玻璃导体涂层。本发明的耐高温频率选择透波结构可以耐受700℃以上高温,具有较好的耐高温性能。本发明还提供了一种耐高温频率选择透波结构的制备方法,采用等离子喷涂工艺制备修饰粘结层,可以避免对基材的热损伤,使基材具有较高的强度保留率;采用激光加工工艺制备的频率选择层,尺寸精度可以优于20μm,具有较好的尺寸精度。
本发明涉及一种新型人造石材料及其制备方法,该复合材料由木塑材料与人造大理石复合而成,具有良好机械性能,在不损失表面硬度和机械强度基础上能够使人造大理石使用厚度降低50%。木塑材料成分可以选用聚丙烯(PP)基、聚氯乙烯(PVC)基、聚乙烯(PE)基、聚甲醛基、PET基、环氧树脂基、酚醛树脂基或其它热塑性、热固性塑料一种或几种,并被作为基体挤出或模压,木塑材料结构可以是中空或实体板材。人造大理石可以选用不饱和聚酯树脂型、丙烯酸改性树脂型、树脂与岩石粉末共混型的一种或几种,采用模压固化反应或浇注成型获得。木塑材料和人造石的复合可以采用一次浇注成型或者根据材料不同而选用合适的绿色环保型粘合剂贴合。
本发明涉及一种制备纳米级高分子载体复合催化剂的方法,具体制备原理是化学“一锅法”。本发明有益效果:(1)采用简单、快捷的“一锅法”成功制备了具有三维结构的Pd-PEDOT/GE复合物,其中PEDOT为纳米球状,GE片层则将相邻的PEDOT纳米球包裹住,Pd纳米粒子则均匀地分散在GE的表面以及PEDOT纳米球的内部及表面。(2)GE的加入增强了Pd-PEDOT纳米球间的联络并提高了其稳定性,高导电性的GE也起着导线的作用,从而有利于电子在Pd-PEDOT/GE复合材料间的传输。(3)Pd-PEDOT/GE对于乙醇的电化学氧化表现出高的电催化活性、稳定性以及强的抗毒化性能。
本发明属于复合材料零件成型技术,具体涉及一种利用辅助衬模进行碳单向带零件成型的方法。本发明将零件所用碳纤维单向带所用量换算成碳纤维织物的量,在零件的成型工装上成型出与符合零件数模的标准假件,然后在标准假件上制造碳纤维加强的衬模,再进行固化成型。本发明利用辅助衬模进行碳单向带零件成型的方法可以有效避免零件成型过程中,纤维方向产生纤维松散和滑移,保证零件成型质量,提高合格率95%,具有较大的实际应用价值。
本发明涉及电力配电设备的变压器技术领域,是针对现有的室外箱式变压器易受潮而提供的一种防凝露箱式变压器。包括变压器本体及箱式变压器箱体,所述的箱体下端底座通过立柱支撑,立柱为混凝土结构,立柱与底座之间固定连接,且箱体底部最下端所在平面高于所在地面设置,还包括侧板,侧板设于相邻两立柱之间,所述立柱和四周侧板构成了箱体下方的预制空间,空间上方为箱式变压器箱体,所述箱体下方预制空间的纵向两侧侧板设置通风格栅,在预制空间内设有鼓风机,鼓风机位于通风格栅内侧。本发明设计合理,可以使箱体底部形成的凝露快速滴落,不会造成水滴沉积。在箱体下底面涂覆防水复合材料能够增加其防水、抗腐蚀性和使用寿命。
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