一种管状金属包复材料挤压铸造直接复合成形设备与工艺属于金属材料特种铸造技术领域中的高压压铸技术范畴。本发明将单一金属管材的挤压铸造工艺与层状金属复合材料的液‑固相复合工艺相结合,开发出了一种管状金属包复材料挤压铸造直接复合成形新技术;依据该技术开发出了一种管状金属包复材料挤压铸造直接复合成形新设备。利用本发明的设备与工艺可挤压铸造直接复合成形一类包覆层金属熔点或者熔化温度高于芯部金属的管状金属包复材料。本发明的优点是:能实现变形合金或铸造合金单孔或多孔、常规或异型、界面层薄且洁净的管状金属包复材料近净成形;生产工艺流程短,设备投资小,环境负担小,制造成本低,易实现大规模工业自动化和智能化制造。
本发明提供了胶原/羧甲基纤维素/介孔生物玻璃微球复合多孔材料的制备方法,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:1)介孔生物玻璃微球的引入增加了复合材料的负电荷。通过内源性途径加速凝血过程;2)介孔生物玻璃微球提供额外Ca2+源,使凝血过程所需Ca2+含量充足,防止血液因为缺钙而凝固速度减缓;3)通过低温淬火,制备多孔结构,提高材料的孔隙率和比表面积,高孔隙率和大比表面积可快速吸收血浆,使血细胞积聚在表面上,从而促进血液在伤口表面凝结。采用凝血指数(BCI)在体外进行评估,通过血红蛋白溶液的吸光度值来判断其血液凝结速率。胶原/羧甲基纤维素/介孔生物玻璃微球复合多孔材料的BCI为43.1%,具有高效快速止血能力。
本发明公开了一种混合式主副簧试验装置,涉及汽车悬架试验技术领域,包括两个且间隔设置的下支座滑动块,与下支座一一对应并可滑动的设置在下支座上;混合式主副簧中的主簧横跨两个下支座且主簧两端的卷耳与滑动块铰接相连;承块,与下支座一一对应并与下支座固定;混合式主副簧中的副簧横跨两个下支座且副簧的两端分别位于承块的正上方;和作动器,位于混合式主副簧中间部位的正上方且通过铰接座与混合式主副簧铰接;作动器对混合式主副簧垂向往复施力以实现对混合式主副簧的性能测试。混合式主副簧台架试验装置,可以获得钢板弹簧主簧刚度、复合材料副簧接触支架前后的刚度变化以及混合式主副簧刚度,以验证设计刚度,预测悬架平顺性。
本发明开发了一种利用四氨基苯基卟啉通过共价键合三层复合结构纳米粒子Fe3O4@SiO2@TiO2的复合型光催化剂Fe3O4@SiO2@TiO2‑TPAPP及其制备方法,属于纳米复合材料领域。本发明之复合型光催化剂Fe3O4@SiO2@TiO2‑TPAPP,是一种以Fe3O4为核,其上包裹SiO2,最后覆盖TiO2成为三层结构的纳米微球,在球的表面接枝卟啉,成为一种有机‑无机杂化的多功能光催化氧化剂体系。该复合型光催化剂中,卟啉可以敏化TiO2实现光谱范围的拓展,可以充分有效利用可见光进行有机污染物的光降解,避免了能源浪费;Fe3O4起到磁性分离作用,实现快速有效回收循环利用;SiO2能够防止Fe3O4对TiO2光催化性能的影响并在多次循环利用过程中保护Fe3O4的磁性。
本发明公开了一种纤维与纳米颗粒提高复合管剪切强度的方法。此方法选用双马来酰亚胺树脂作为基体,通过将纳米颗粒与短纤维混合后挤塑成型并作为复合材料油管增强基体,再通过缠绕成型铺设一定角度的长纤维,提高复合油管整体的剪切性能,同时兼具耐腐蚀、耐高温的特点。由于双马来酰亚胺树脂耐H2S/CO2以及Cl‑等的作用的腐蚀,聚合物树脂耐温达到200℃以上,能够满足在井下高温(170℃)环境中服役,从根本上解决油管自重大、腐蚀快的问题。
本发明提出一种自动铺丝工艺用预浸料及其制备方法,预浸料包括单向增强纤维、浸渍纤维用树脂和表层树脂,采用热熔法工艺制备得到。浸渍纤维用树脂具有低的软化点,双面树脂膜浸渍增强纤维得到的预浸料粘性高、刚性小,具有良好的柔软性,减小预浸料采用自动铺丝工艺铺覆时的拐弯半径,提高预浸料对复杂型面产品的铺层适应性;表层树脂中加入高含量的增韧剂,要求柔软但粘性低、具有一定的刚性,以海岛状复合在预浸料的上下表面,提高预浸料表面与自动铺丝机压辊间的摩擦力。本发明所述的预浸料具有适中的刚性与粘性,满足后续分切工艺和自动铺丝工艺需求,送丝一致性好,生产效率高,可得到力学性能优异的高性能单向纤维复合材料。
本申请属于航空发动机转子叶片设计技术领域,具体涉及一种航空发动机智能转子叶片及其制造方法,其中,航空发动机智能转子叶片,包括:叶片,以纤维增强树脂基复合材料制作;智能体,以形状记忆合金制作,嵌在叶片内,对应于航空发动机的工况温度,变形为预定形状,以此使叶片的叶型变形为预定叶型。
本发明公开了一种曙红Y/酞菁锌复合PVA薄膜,其中,曙红Y具有较强的饱和吸收,酞菁锌具有较强的反饱和吸收。吸收特性随着物质之间质量分数变化而变化,通过调整质量分数配比可调控透过率,调节材料的非线性吸收系数,实现了一种复合材料同时具备饱和吸收与反饱和吸收两种性质,进一步,获得的复合薄膜材料的非线性吸收性质可以自由调节。
公开一种基于太赫兹有效信号提取的时域分段成像方法,包括下列步骤:(1)太赫兹有效信号提取及时间校正,(2)基于有效信号提取的时间分段成像。该方法可以有效改善太赫兹图像质量,提高信噪比,对复合材料多深度缺陷检测具有显著效果。
本发明公开了一种二硫化钼光催化剂的制备方法,通过将二硫化钼先与石墨烯复合,再与二氧化钛复合的方法,制备了一种二硫化钼、石墨烯、二氧化钛三元复合光催化剂,并且将光催化应用于光催化产氢中,提高了产氢效率;本发明通过将二硫化钼与石墨烯复合,增大光催化剂的孔隙率与比表面剂,使二硫化钼的活性位点暴露出来,通过加入聚乙二醇,聚乙二醇可以改善复合材料的微观形貌,可以在二氧化钛膜层上引入良好的孔结构,以增加活性位点,提高光催化活性,通过加入改性表面活性剂,可以增强二硫化钼、石墨烯和二氧化钛三者之间界面相互作用,使材料之间的结合地更加紧密。
本发明公开了一种在水性溶液中制备剥离型LDH/CNT复合材料的方法,先通过尿素法或氨水法在碳纳米管的水分散液中合成层状双金属氢氧化物,制得未剥离LDH/CNT复合物,接着通过酸-盐混合溶液处理将LDH/CNT复合物中LDH层间的碳酸根离子置换成与层板结合力较弱的阴离子,然后再次通过离子交换将有机离子引入层间,从而制得剥离型LDH/CNT复合物;制得的复合物既呈现LDH的单层或几层剥离,又保留了CNT良好的分散性。本发明简单易行、耗时短、无需有毒溶剂,而且无需在高温下进行,成本低。
一种具有高比电容聚苯胺/碳化钛柔性电极及其制备方法,本发明涉及一种具有高比电容聚苯胺/碳化钛柔性电极及其制备方法。本发明是要解决目前二维碳化钛在正极窗口容量较低且容易被氧化问题,方法为:制备纳米尺度聚苯胺分散液;制备少层二维碳化钛分散液;制备聚苯胺/碳化钛复合材料;制备聚苯胺/碳化钛高浓度油墨;制备聚苯胺/碳化钛柔性电极。本发明的制备方法制备工艺简单、成本低、可规模化生产;获得的柔性电极具有高质量比电容、高体积比电容以及好的柔性。本发明属于纳米材料技术领域。
本发明公开一种钙钛矿量子点玻璃膜及其制备方法和应用。通过加入PDMS与CsPbX3量子点玻璃粉末进行简单的物理混合稀释,消除了内部过滤效应,可以极大提高CsPbX3量子点玻璃复合材料光致发光量子产率;CsPbBr3量子点玻璃获得的最高光致发光量子产率为97%。得益于玻璃网络单元的包覆使量子点与外部环境的有效隔离,使CsPbX3量子点玻璃具有优异的光稳定性和耐水性/耐热性,将CsPbX3量子点‑无机玻璃‑硅胶复合薄膜放在6W紫外灯下照射7天与浸泡在90℃沸水中24小时,其发光强度几乎不变。采用CsPbX3量子点‑无机玻璃‑硅胶复合薄膜设计了高性能背光液晶显示器,其色域面积达到商用液晶显示的152%和(美国)国家电视标准委员会1953标准的103%,在光电子产业中显示出巨大的潜力。
本发明提供一种通用的界面工程促进电荷提取策略及Pt/(Cu,Rh,Co,or Ni)/TiO2纳米复合材料制备方法,以及该策略促进电荷提取用于高效光催化制氢中的应用。与现有技术相比,本发明提供的Pt/(Cu,Rh,Co,or Ni)/TiO2的制备方法中的所用原料易于购买且价格较低,同时制备方法简单,易于操作,便于大规模投入生产。另外,将本发明提供的通用界面工程促进电荷提取策略在光催化制氢领域中,其制氢效果相较于传统Pt/TiO2光催化剂有了较为明显的提高,4小时内高达1L g‑1 h‑1,并且该类材料在光催化制氢过程中能够保持良好的循环稳定性。
本发明公开了一种复合铋氧溴的二氧化钛纳米管异质结材料的制备方法及应用,通过对TiO2进行改性构造异质结,提高其可见光利用效率及光生电子空穴复合效率,利用其光电催化去除水中有机染料,净化水质。本发明的复合材料生长在钛(Ti)片上,其光电催化可用作降解染料污水中有毒物质的催化剂,相比于粉体催化剂来说,在去除完水体中的有机染料之后,催化剂更易回收;具有合适的禁带宽度,能吸收可见光,同时能够促进光生电子空穴的迅速转移,减少电子空穴的复合,进一步提高其光催化效率;作为催化剂使用时降解罗丹明B染料的性能明显提升,且具有较好的稳定性,适于长期使用。
本发明涉及一种多层纳米晶复合结构NiCrAlBNb基轴承保持架材料及其制备方法。轴承保持架主要成分包括NiCrAlBNb基体,软合金PbSnAgBiSb与多元复合调控剂。NiCrAlBNb基轴承保持架加工流程为多元板状晶体制备,各层材料设计计算、振动混合、热压成型和样品加工,多层结构复合,材料辊压处理。相比于均匀分布轴承保持架材料,NiCrAlBNb基多层纳米晶复合结构材料在满足轴承保持架材料性能要求的前提下,大大节省了材料使用量,同时多层纳米晶复合结构可以使轴承保持架在高温、高压等工况条件下能替代油、脂实现良好的润滑效果,并具有绿色环保,使用精度高、服役寿命长等优点。
本发明公开了一种曲柄材料及其制备方法、曲柄及其制备方法,曲柄由曲柄材料制成,曲柄材料包括聚酰胺(聚丙烯、聚氨酯)复合材料,各组分重量份数如下:聚酰胺树脂(聚丙烯树脂、聚氨酯树脂)30~80份;增强纤维15~65份;增韧剂3~10份;光稳定剂0.1~0.5份;抗氧化剂0.1~0.5份;润滑剂0.1~0.5份。曲柄材料的制备方法包括如下步骤(1)按曲柄材料的各组分的重量百分比称重,并分别送入高速混合机中高速混合,(2)混合均匀后的物料输送入双螺杆挤出机中,以挤出拉条造粒。本发明中的曲柄材料制成的曲柄重量轻,易加工,强度高,且具有拉伸强度高及模量高的特性,同时兼具耐磨耐腐蚀。
本申请涉及建筑材料技术领域,具体公开了一种再生混凝土及其制备方法。一种再生混凝土包括如下重量份数的原料:胶凝材料400‑450份;拌合水160‑180份;再生细骨料400‑600份;天然砂100‑200份;再生粗骨料900‑1100份;石200‑300份;树形分子水滑石复合材料10‑20份。本申请的一种再生混凝土具有抗碳化能力强的优点。
本发明属于航空用卡箍设计领域,具体公开一种基于纤维和金属丝共固化缠绕的航空发动机高阻尼卡箍及其制备方法,本发明所述卡箍包括上箍带和下箍带通过连接绳安装在一起,接触毡垫粘接在上箍带和下箍带内侧:所述上箍带、下箍带均由三层不同材料结构构成,其中外层为金属层,内层为纤维层,中心层为复合材料中心框架;所述毡垫为金属丝束与碳纤维丝束基于二维平面进行网状编织而成。本发明装配方便,质量轻度高、抗腐蚀、减振、抗老化并且能够达到该高阻尼卡箍的材料强度要求。
本发明公开了一种多孔氮掺杂碳纳米管负极材料及其制备方法,属于碳纳米管及锂离子电池负极材料技术领域。本发明多孔氮掺杂碳纳米管负极材料的制备方法依次包括:碳纳米管的改性、改性碳纳米管氮的预处理、氮掺杂改性碳纳米管修饰的金属氧化物。本发明工艺方法制备得到一种复合材料N‑ZrO2/CNTs@Ti‑Zn,其能够作为负极材料用于制备高性能、高容量锂离子电池,实际应用中不仅稳定性高,且具有传统石墨负极材料锂离子电池数倍的比容量以及优异的循环性能,突破了现有常规锂离子电池容量的局限以及有效克服了其他负极材料使用性能上的缺陷,具有很好的市场竞争力。
本发明公开了一种高效除硼吸附剂的制备方法,包括以下步骤:制备酸化凹凸棒;将凹凸棒或酸化凹凸棒分散于溶剂中,加入氨基硅烷,加热回流反应,冷却后离心得到沉淀,将沉淀分散于溶剂中,离心得到沉淀,干燥后得到氨基硅烷化凹凸棒;将氨基硅烷化凹凸棒分散于去离子水中,通氮气,加入缩水甘油,加热反应,升温继续反应,将反应产物分散于去离子水中,离心得到沉淀,干燥后得到邻位羟基化凹凸棒,即高效除硼吸附剂。本发明制备的凹凸棒复合材料作为硼吸附剂,用于饮用水、灌溉水、地热水、盐湖卤水、工业废水中硼的去除或提取,具有优异的吸附效果,在pH为1‑14、温度0‑80℃的条件下,其对HBO2的吸附量可达到110mg/g以上。
本发明公开了一种蔗糖辅助铁矾渣盐酸浸出液制备高性能Fe3O4/ZnFe2O4/C复合负极材料的方法。(1)将铁矾渣用盐酸浸出后,液固分离得到浸出液;(2)取一定量的浸出液按比例加入蔗糖并超声溶解完全;(3)将步骤(2)中的溶液转移至坩埚中,盖上盖子,在空气气氛下烧结得到Fe3O4/ZnFe2O4/C复合负极材料。本发明法简单,所需原料获取容易、价格低廉,易于大规模生产,制备的Fe3O4/ZnFe2O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能以及较好的循环稳定性。
本发明属于热管理材料制备技术领域,具体公开了一种准各向同性高导热碳纤维预浸料及其制备方法与应用。首先,对400~600℃低温炭化的中间相沥青基碳纤维进行表面处理,得到包含有改性硅油、表面活性剂和去离子水的中间相沥青基碳纤维,随后对上述表面改性中间相沥青基碳纤维短切并制备面密度20~200g/m2的无纺布,然后将上述无纺布加压炭化和石墨化处理得到高导热碳纤维无纺布,最后,采用热熔法制备准各向同性高导热碳纤维预浸料,由上述预浸料制成的高性能热疏导复合材料面内热导率为10~20W/m·K,Z向热导率>5W/m·K。
本发明涉及一种防火、隔声、节能、抗开裂的复合外贴墙板及墙体。所述复合外贴墙板包括依次层级设置的保温层、保温防护层和构造砂浆层;其中,所述保温层包括:有机保温材料、无机保温材料或有机/无机复合材料中的一种;所述保温防护层包括如下原料:无机胶凝浆料、轻质颗粒和添加剂a;所述构造砂浆层包括如下原料:无机胶凝浆料、细集料和添加剂b。所述复合外贴墙板,包括依次层级设置的保温层、保温防护层和构造砂浆层,不同层级间设置科学、合理,能够完全满足防火、隔声、节能、抗开裂的需求。
本发明属于纤维预制体领域,具体为一种预设孔道且对其驻纱的预制体及其制备方法。包括如下步骤:根据复合材料性能要求,设计一定宽度和厚度的展宽纱,沿多个方向依次平铺展宽纱;其所使用的展宽纱沿长度方向、在纱束中心线或边缘加工一定大小直径的孔;通过计算机辅助设计,经多方向多层平铺各种宽度的展宽纱,在厚度方向形成有规律的孔道;其形成的孔道可以与平铺纱层垂直、单方向倾斜、多方向倾斜等;平铺达到所需的厚度尺寸,可采用计算机程序控制对孔道逐一填充纤维形成预制体。本发明的方法提出一种全新的制备方法,避免了传统预制体成型过程对纤维束的磨损、降低了设备复杂性,提高了产品性能。
本发明的一种金刚石微粉复合聚合体的制备方法属于金刚石复合材料的制备技术领域,将硅烷偶联剂在醇水溶液中水解0.5~24小时,加入金刚石微粉和纳米硅粉,反应0.5~24小时,室温下静置蒸发后得到改性金刚石,将得到的改性金刚石装于六面顶压机的组装块中,将组装块置入六面顶压机,在1000~1600℃、1~5GPa条件下烧结压制10~15分钟,得到块体的金刚石微粉复合聚合体。本发明制备聚合体间非sp3键合,界面处氧化硅耐磨性弱于金刚石,可在磨削时提前金刚石磨损剥离产生排屑通道,同时金刚石界面间的异质氧化硅可抑制高温合成过程中的金刚石颗粒长大粗化从而防止刃面被破坏,提升了聚合体的自锐性。
本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种土壤修复剂及其制备方法和用途。本发明提供一种土壤修复剂,以重量份数计,包括:柠檬酸改性甘蔗渣60‑80份和类水滑石10‑15份。本发明通过将柠檬酸改性甘蔗渣和类水滑石进行复配,两者相互作用一方面可以增大沉淀、络合重金属的作用,显著提升对重金属镉的吸附效果,另一方面还可以调节复合材料的pH,解决了改性后材料pH低、类水滑石材料吸附性能受限的问题。
本发明提供一种纤维金属层板热介质变能率面力加载成形方法,属于复合材料成形领域。新方法是高能率冲击成形与充液静压成形交叉融合新工艺,兼具两者的优势。解决了传统成形中纤维材料堆积、分布不均以及材料固化过程层间残余应力大、回弹大的问题。可增强零件刚度、减少模具数量、减小设备吨位、提高成形效率。其成形过程主要包括:清理模具,金属层表面处理,将坯料铺层放置在成形模具上,模具向下合模,加载液体,加热至热塑性树脂进入粘流态和高弹态的混杂状态,此时对对复合坯料进行高能率流体冲击成形,成形后在流体高压变路径载荷与梯度降温协同作用下固化,实现层板的层间紧密结合。主要用于航空航天制造领域大型复杂薄壁构件的精确成形。
本发明公开了一种有机压电复合物材料及其制备和应用,该材料由缺电子受体氮杂芴类衍生物a:9‑(二氰基亚甲基)‑9H‑茚并[1,2‑b]吡嗪‑2,3‑二甲腈和富电子给体衍生物b:7H‑二苯并[c,g]咔唑混合制成;整体制备过程简单,易于实现量化生产。以该有机压电复合材料为基础制备出的水平电极压电器件,压电输出电压达200mV左右,短路电流达5nA左右;与PDMS复合得到的自供电压电‑摩擦电复合器件能够有效感应外界压力,并将机械能有效转化成电能,摩擦电输出电压达60V左右,短路电流在1.5μA左右。
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