本发明的目的是提供一种无人机机翼内部支撑结构,包括前横梁、后横梁、连接挡板及若干个支撑板;所述前横梁包括前横梁外杆及前横梁内杆,所述后横梁包括后横梁外杆及后横梁内杆;所述前横梁内杆包括前横梁内杆金属杆及前横梁内杆复合杆,所述后横梁内杆包括后横梁内杆金属杆及后横梁内杆复合杆,所述前横梁与后横梁平行设置,任一所述支撑板垂直于前横梁与前横梁活动连接,任一所述支撑板与后横梁活动连接,所述连接挡板设有前连接通孔及后连接通孔。本发明的有益效果在于:通过两条由金属与复合材料组合而成的横梁结构,在保证强度和不明显增加机翼整体重量的前提下,减小无人机飞行过程中机翼内部结构的震颤,保证飞行稳定性及飞行速度。
本发明属于功能材料领域,具体涉及发明公开一种纤维素基导电3D打印材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:(1)取纤维素;(2)使导电高分子化合物附着于纤维素纳米纤丝上;(3)将交联剂分散到步骤(2)中得到的溶液中,再加入石墨及固化剂,最终形成纤维素基导电3D打印材料。利用本发明的方法制得的复合材料具有高柔韧性,导电性等特征,可应用于高性能电子器件、传感器等领域。
本发明提供一种平面编织碳纤维的表面橡胶涂覆改性的方法,包括下列步骤:制备填料混合粉末;填料混合液的制备;丁腈橡胶生胶混合液的制备;丁腈橡胶混合胶浆制备:先取溶解得到的丁腈橡胶生胶混合液在搅拌下,再倒入填料混合液;再依次加入增塑剂DOA和DOS,得到黄色粘稠的丁腈橡胶混合胶浆;橡胶涂层碳纤维织物制备。本发明通过对平面编织碳纤维的处理与橡胶胶浆的制备、涂覆,实现平面编织碳纤维的界面改性,进而可以用于制造平面编织碳纤维增强复合材料。
本发明公开一种用于光催化降解六价铬离子的Bi系复合物,具体为一定量的Bi2MoO6溶入一定体积的去离子水中,搅拌后称量一定量的NaBH4加入到上述溶液中,持续搅拌均匀后,洗样并干燥。通过原料配比的不同,可获得形貌不同的Bi/Bi2MoO6的复合材料。本发明以Bi2MoO6花球状上被还原的Bi后产生的Bi空位,将其用于光催化六价铬离子的降解净化,具有优异的降解效果。
本发明是针对采用气相沉积方法制备材料的设备,此设备可用于多晶块体材料的生长。特别地采用该设备可制备出以硒化锌为基底、表面涂有硫化锌的块体复合材料。制备硒化锌/硫化锌复合光学材料的设备包括炉,与控制面板、真空系统、水冷系统以及动力变压器相连。炉体内放置加热体,加热体内部装有反应容器,炉体内部装有隔热挡板,炉壁上有用于连接通风系统和真空系统的孔、温度传感器、真空传感器以及连接大气的通风开关,炉体与炉盖具有水冷结构。加热器由石墨制成,圆柱体结构,沿着它的高度方向开槽,加热体侧壁厚度是变化。该发明成果主要是对设备的工艺性能及其相应部件进行改善,最终获得热力学性能和力学性能较为理想的高品质光学材料。
一种液晶羟基磷灰石/聚合物复合各向异性骨替代材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将具有极性和亲水性的高分子聚合物溶入有机溶剂;(2)与适量N-HA液晶搅拌共混,使液晶N-HA颗粒在聚合物中均匀取向排列;(3)加热共混液使有机液体挥发;(4)将混溶浓缩物在超低温度下冷冻,固定N-HA在聚合物中的有序排列;(5)干燥24H;(6)热压成型,得到N-HA/聚合物生物复合材料。所说的N-HA为直径15-20NM长200-300NM棒状液晶颗粒,并沿一定方向均匀分布在聚合物基体中,使沿N-HA排列方向的力学性能大大优化,即从成分、结构、性能上实现对自然骨的仿生,满足临床对人体承重骨替代材料的使用要求。
本发明涉及一种利用废旧铝制易拉罐制备纳米氧化铝纤维膜材料的制备技术,包括:1.利用废旧易拉罐制得氯化铝水溶液。2.溶胶凝胶静电纺丝液配置,配制聚乙烯吡咯烷酮乙醇溶液,将其与一定浓度氯化铝水溶液与其混合。3.静电纺丝:将制得的溶胶凝胶纺丝液注入静电纺丝装置中,在一定条件下静电纺丝成氯化铝/聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维膜。4.煅烧,最后将制备的氯化铝/聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维膜放置于马弗炉中,在一定温度下煅烧,获得Γ型或Α型纳米氧化铝纤维膜。本发明易拉罐回收利用率高,成本低,制备的纳米氧化铝纤维膜材料是一种比表面积高、热稳定性好以及力学性能优良的催化剂及其载体材料和耐高温过滤材料;此外,该材料还可以广泛应用在航天飞机、高温锅炉隔热材料、增强复合材料、电池隔膜等领域。
一种单质硫-乙炔黑复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:将乙炔黑和单质硫放入玛瑙研钵中进行研磨并混合均匀,乙炔黑和单质硫的重量比为1∶5;放入充满惰性气体的密封容器中,在马福炉中加热,先在150℃保持6H,接着升温到300℃保持2~3H。本发明的优点是:该复合材料由高吸附性的乙炔黑与硫单质一起加热制得,由于乙炔黑具有丰富的孔结构,可使硫进入乙炔黑的纳米孔,能有效的阻止反应过程中多硫化物的溶解,从而改善电池的循环性能;乙炔黑具有发达的链枝结构,复合后可改善整个电极的导电性,提高活性材料硫的利用率,具有导电性好,比容量高、循环稳定性好等优点;同时制备方法简单、成本低廉,具有很好的实用前景。
一种强化型的薄壁金属基管及其制造方法,通过复合电铸方法,将基质金属及第二相的不溶性纳米固体微粒制成金属基复合材料基管。本发明的优点是:薄壁金属基管综合性能好,尤其是高温使用状态时,力学性能、抗高温氧化性甚佳。产品使用寿命长;制造方法中,设备投入少、生产费用低、能源消耗少、原材料利用率比较高,且易于满足多品种,大批量生产。
一种密封式压缩机的降噪/减振结构。在由具有内部空间的气缸组件;可将气缸组件的内部空间划分成多个密封空间的区划板;和结合在气缸组件上,可切断气缸组件的密封空间内冷媒的流动,从而能够进行冷媒压缩的多个叶片组成的密封式压缩机中,本发明提供的密封式压缩机的降噪/减振结构是在叶片末端形成缓冲元件槽,且在缓冲元件槽内结合缓冲元件;或全部或部分叶片用质轻且刚性大的复合材料制成,这样不仅可以减轻叶片的重量,而且在叶片进行上下往复运动时可减少其与区划板的脱离距离,并可缓冲再接触时产生的冲击,因而可以降低叶片和区划板之间产生的噪音和振动及冷媒的泄漏。
本发明涉及一种聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合气凝胶及其制备方法,属于纳米纤维素复合材料领域。该方法是将丙烯酰胺溶液与纳米纤维素混合后,通过原子转移自由基聚合反应(ATRP)形成聚丙烯酰胺化学交联网络互穿纳米纤维素结构的凝胶,后冷冻干燥制备聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合气凝胶。本发明合成的聚丙烯酰胺/纳米纤维素复合气凝胶呈现出具有大孔嵌套微孔的微观多层次孔结构,同时具备条件温和、易于操作的特点。
本发明为一种过渡族金属硫化物/氮硫共掺杂碳复合纤维电极材料的制备方法及应用。本发明利用乙酰丙酮金属盐与硫在N,N‑二甲基甲酰胺中的键合作用,采用静电纺丝技术制备聚合物纤维,经过空气固化、惰性气氛下碳化步骤得到过渡族金属硫化物/氮硫共掺杂碳复合纤维。该复合材料中过渡族金属硫化物纳米颗粒均匀嵌于氮硫共掺杂碳复合纤维中。本发明制备方法简单,适用性强,得到的过渡族金属硫化物/氮硫共掺杂碳复合纤维作为锂离子电池负极材料时,表现出良好的电化学性能,具有很好的应用前景。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,本发明的硅碳复合材料中纳米硅、氧化亚硅均匀附着在石墨颗粒表面,外层为热解碳均匀包覆,其中硅引起的体积膨胀由石墨和热解碳材料共同承担,有效降低了体积膨胀;该材料具有比容量高、首次库伦效率高、循环性能优异、成本低等优点,并且制备工艺简单,易于操作,成本低,无污染,适合工业化生产,且在0.2C放电倍率下的首次充电比容量大于700mAh•g‑1,首次库伦效率不低于88%,第50次循环的库仑效率在90%以上。
本发明公开了一种紫外光照消除可降解高分子薄膜表面皱纹的方法,主要是针对以聚二甲基硅氧烷(PDMS)弹性体为基底,旋涂溶有一定质量分数可降解高分子的有机溶剂溶液构筑的软硬复合体系,并通过施加外界应力使其表面产生皱纹形貌;然后,利用高分子薄膜的光降解反应,引起膜/基复合系统中应力场的扰动和松弛,从而实现表面皱纹图案的消除。对已有的表面皱纹进行紫外光照,通过改变光照剂量等实验参数,控制光照剂量与界面残余应力的相对大小,可以调控复合体系表面皱纹的消除与否。本方法操作简便,洁净高效,在复合材料领域防止材料失效和提高材料使用寿命方面有着广泛的应用前景。
本发明涉及一种锂离子二次电池的硅氧化物复合负极材料及其制备方法。该复合材料是由硅氧化物、石墨类碳材料和无定形碳材料组成。以碱(土)金属氯化物为吸热剂,将二氧化硅镁热还原成硅氧化物,经酸腐蚀、抽滤洗涤、真空干燥后将硅氧化物和石墨进行预球磨,再补充有机碳源二次球磨,高温热处理后即得硅氧化物复合负极材料。通过调节二氧化硅和镁的比例来控制硅氧化物中的氧含量,然后再与石墨类碳材料和有机碳源均匀混合。本发明具有较高的首次库伦效率、高比容量和较好的循环性能等特点。本发明采用的制备方法易于操作、工艺简单、成本低,适合于工业化大规模生产。
本发明提供了一种复合吸附材料的制备方法,包括:将吸附颗粒和3D打印墨水混合,搅拌,得到复合墨水;将所述复合墨水进行3D打印,得到3D结构的预制体;将所述预制体老化、干燥、热处理,得到复合吸附材料。与现有技术相比,本发明利用3D打印技术,在吸附颗粒的层次结构上通过3D打印结构构建大孔,增加被吸附质与吸附材料的实际接触面积,增加扩散通道,使得吸附速率大幅提升。本发明制备的复合吸附材料具有多尺度层次结构,在节省吸附材料的同时,能够加快吸附速率,同时还可以保证复合吸附材料具有一定强度而不易脱落,避免二次污染,并且工艺简单,对复合材料的设计生产和材料的环保吸附或缓释应用等方面具有重要意义。
本发明公开一种异质多孔超薄MoNi4/MoO2二维纳米片及其制备方法和应用,包括二维纳米片MoO2和表面的MoNi4的颗粒,以自支撑超薄多空MoNi4二维纳米片作为前驱物,通过拓扑化学转化法制备异质多孔超薄MoNi4/MoO2复合材料。本发明获得的异质多孔超薄MoNi4/MoO2纳米片具有非常高效且高选择性的电化学还原制备氧化偶氮芳烃的活性,且通过控制电势能够精准调控产物的种类并分别实现高选择性合成。
本发明公开了一种八面体结构的铜/氧化亚铜光催化剂的快速制备方法,采用二步液相还原法,第一步在碱性条件下,将无水硫酸铜溶解于去离子水中、加入氢氧化钠和葡萄糖,在70℃下持续搅拌至溶液颜色不再变化,结果将二价铜离子还原为实心八面体结构的氧化亚铜;第二步在上述溶液中加入二氧化硫脲作为还原剂,保持温度在50℃至溶液颜色不再变化,之后抽滤、干燥,得到内部为氧化亚铜,外部为铜包覆的八面体结构的铜/氧化亚铜复合材料,对比分析一、二步产物对甲基橙溶液的光催化效果。本发明有效地促进电子‑空穴的分离,提高了电子‑空穴的迁移率,为提升单一氧化亚铜材料光催化性能提供了一种快速便捷的方法。
本发明涉及一种车用电器盒耐高温的PA材料及其制备方法,材料中各组分及其重量份数分别为:PA662.5‑67.5份;增韧剂5‑10份;玻璃纤维6‑10份;高岭土16‑20份;偶联剂0.5份;抗氧化剂0.5份;润滑剂0.5份。本发明根据高岭土具有的片层结构,在垂直流体方向时可保持PA6的尺寸稳定性,并且有良好的成核作用,可以提高材料的结晶速率,有利于塑件的快速成型的特点,同时结合玻纤可以在基质中可与高岭土形成复杂的空间结构,制备出来的PA6复合材料,可以有效抵抗外力引起的变形,特别适用于高温环境,可以提高材料的使用温度。接枝类增韧剂可以加强基质与填充物的结合,提高材料耐冲击性能的同时,使材料结构更加稳定。
本发明创造提供了一种改性可降解支架,所述可降解支架是由高分子量左旋聚乳酸(PLLA)、低分子量左旋聚乳酸(PLLA)和高分子量外消旋聚乳酸(PDLLA)形成的复合材料制成的。相对于现有技术,本发明创造所述的改性可降解支架具有以下优势:本发明的改性可降解支架将低分子量和高分子量聚乳酸结合,同时采用不同立构的聚乳酸结构复合,最终既缩短了高分子量PLLA的降解时间,又不至于降低其强度,还能提高其韧性,形成的支架具有良好的机械强度、生物相容性和生物降解性。
本发明涉及焊接材料技术领域,尤其是涉及一种不锈钢焊丝及其制备方法,不锈钢焊丝由药芯和包裹所述药芯的不锈钢带组成,所述药芯占所述不锈钢焊丝总重量的25%~35%;所述的药芯包含如下重量配比组份:Ti或TiO2?40%~50%,Si或SiO2?10%~20%,Mn?10%~20%,KBF4?10%~15%,Nb?5%~10%,Mo?5%~8%,Mg或MgO?3%~5%,N?1%~2%,其余为Al或Fe;本发明提供的不锈钢焊丝应用的药芯焊丝对颗粒增强复合材料的熔化焊接,能根据不同焊接要求,方便地调节包裹药粉的成分和填充率,同时具有高强度和抗疲劳的优点。
本发明公开了一种对称杂化超级电容器及其应用,该对称杂化超级电容器的正极和负极的电极材料均是碳材料与中间价态过渡金属化合物的复合材料,对称杂化超级电容器的电解液为碱性电解液。本发明提供的对称杂化超级电容器的两个电极同时含有具有双电层特征的碳材料和具有赝电容特性的中间价态过渡金属化合物,可有效提高器件的比容量;此外,中间价态过渡金属化合物使得对称杂化超级电容器的单电极在正极区域和负极区域的电压窗口都能工作,大幅拓宽了对称杂化超级电容器的工作电压窗口,从而提高器件的能量密度。所公开的对称杂化超级电容器集成了双电层电容、赝电容和杂化电容的工作模式,具有大的工作电压窗口和比容量、高的功率密度和能量密度。
本发明公开一种银‑铜‑氧化钨的光致变色复合纳米材料及制备方法,通过简单的水热法制备出铜均匀插入晶格的有序氧化钨(WO3),然后水浴加热搅拌浸渍方法将银负载到铜‑氧化钨纳米材料上,制备出许多纳米棒簇团聚形成的微球形貌的银‑铜‑氧化钨复合材料。由于金属铜表现的界面电荷转移和贵金属银的表面等离子体共振效应,银‑铜共掺杂的氧化钨表现出更加优异的可见光吸收和更强的光致变色性能。相对于现有技术,本发明铜银‑铜‑氧化钨的高效光致变色复合纳米材料,氧化钨与银、铜的共掺杂使得材料具有表现出优异的可见光吸收以及高效光致变色性能外的同时,也为光催化太阳能转换提供了新型可见光驱动的WO3基光催化剂。
本发明涉及一种具有优异的柔韧性和阻燃特性的环氧树脂组合物及其制备方法,本环氧树脂组合物呈粉末状,包含环氧树脂、星型支化结构的柔韧阻燃聚酯固化剂及其他复合材料。其中,环氧树脂20~40质量份,星型支化结构的柔韧阻燃聚酯固化剂5~25质量份,其他固化剂0~8质量份,固化促进剂0.05~0.3质量份,阻燃协效剂5~25质量份,无机填料30~50质量份。本发明所涉及的环氧树脂组合物不含卤素和三氧化二锑,具有优异的柔韧性和阻燃性,用于电子封装材料领域,不仅可以实现电子封装材料的无卤阻燃化,而且可以赋予电子封装材料优异的柔韧性从而大幅度提高电子封装材料的耐冷热冲击性。
本发明涉及一种电池隔膜修饰层材料、隔膜及锂硫电池,所述的电池隔膜修饰层材料是由硒掺杂的硫化聚丙烯腈Se0.06SPAN和蒙脱土MMT构成的插层复合材料,其中,硒掺杂的硫化聚丙烯腈和蒙脱土的质量比为(1‑5):1;硒掺杂的硫化聚丙烯腈中,硫和硒的质量比为1:(10‑20)。上述电池隔膜修饰层材料具有电化学活性的、能有效限制多硫离子穿梭,且同时具有催化多硫离子转换能力。采用本发明设计的隔膜的锂硫电池具有优异的循环稳定性;且隔膜在高硫负载的条件下具有高的面容量,可重复循环使用,具有良好的应用效果。
本发明为一种用于A356.2合金的薄带细化变质剂的制备方法。该方法以Al‑Sr中间合金和Al‑B中间合金为原料,按照质量比1:(2~3)进行配料;原位自生反应法制备块状SrB6/Al孕育剂;快速凝固技术制得薄带状SrB6/Al复合材料孕育剂。本发明中,SrB6颗粒能够细化A356.2(Al‑7Si‑0.3Mg)合金的α‑Al,游离的Sr元素变质共晶硅形貌,从而实现了对细化变质处理同步进行;此外,该方法工艺流程少、成本低廉,同时克服了增强颗粒尺寸大、在铝熔体中聚集分布、与铝液润湿性差、结合强度低等缺陷。
本发明公开了一种超细玻璃纤维的长度分布调控和长度范围表征方法,其步骤为:将一定量超细玻璃纤维棉原料装入低速磨碎罐中,设置磨碎的转速和时间,打开电源,将纤维搅拌磨碎,随后取出处理完毕的纤维,制成分散均匀的浆料,然后抽滤烘干,得到超细玻璃纤维,改变磨碎的转速和磨碎的时间,即可调控超细玻璃纤维的长度分布。采用鲍尔筛分仪进行超细玻璃纤维的长度范围表征,选择不同目数的筛网依次放置于筛分室中,进行超细玻璃纤维的长度筛分,筛分后得到不同目数超细玻璃纤维的质量分数,即可表征超细玻璃纤维的长度范围。此调控方法操作简便,效率高,表征方法准确度高,符合树脂基复合材料对随机填充增强材料长度的要求。
本发明涉及一种基于双层金纳米棒的防伪薄膜的制备方法,属于复合材料领域。该方法首先采用晶种生长法制备Au NRs,在此基础上制备Au@Au NRs并将不同的拉曼探针封装在Au@Au NRs的核壳间隙内,采用油水界面自组装技术制备封装有不同拉曼探针的Au@Au NRs薄膜并将其转移到PDMS基底上。因不同拉曼探针对应着独特的SERS信号,利用其制作防伪的安全标识,可以赋予产品不可复制性和极高辨识度的安全信息,从而对假冒伪劣产品进行鉴别。
本发明公开了一种热塑性尼龙复合绝缘材料及其制备方法,该复合绝缘材料由纳米蒙脱土和如下重量份数的组分组成:尼龙66树脂30~60份、玻璃纤维30~60份、抗氧化剂0.2~2.0份、增韧剂3~7份;纳米蒙脱土在复合材料中的质量百分含量为2%~7%;增韧剂为苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物、苯乙烯‑乙烯‑氢化丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物、乙烯醋酸乙烯共聚物、乙烯丙烯酸共聚物中的任意一种或组合。本发明的热塑性尼龙复合绝缘材料,密度小,制成绝缘件更加小型化、轻型化;具有优异的机械性能、耐热性能和电气绝缘性能,适用于中压电器绝缘件的制造;为热塑性塑料,可回收利用,具有良好的经济效益和环境效益。
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