本发明涉及一种直升机复合材料桨叶柔性搭铁带制造方法,包括如下步骤:步骤一、通过金属导电丝制备金属导电编织带;步骤二、在金属导电编织带两端注锡,使得锡材料填充满金属导电编织带的孔隙;步骤三、对注锡后的金属导电编织带进行冷却,使得金属导电编织带的两端形成金属导电丝与锡结合的固态接头。本发明的编织物不松散,增加钎焊润湿性,操作简洁,有利于保证焊接质量和提高生产效率。
本发明属于复合材料领域,公开了一种可用于组织工程韧带的复合支架及其制备方法。本发明将聚羟基丁酸己酯和聚己内酯进行有机组合,所得的复合支架综合了两者优点,既具备聚己内酯优异力学强度和生物相容性等性能,又有聚羟基丁酸己酯良好的生物可降解性等性能。基于协同增强机理,复合支架具有比单一组分更优越的性能。当复合支架作为组织工程前交叉韧带的支架时,复合支架的力学性能高、细胞亲和性好、降解速率适宜,可满足韧带组织重建所需的时间及稳定性等要求,从而使韧带重建过程顺利完成。
本发明提供了一种增强尼龙树脂的玻璃纤维用浸润剂,该浸润剂包括偶联剂、成膜剂、交联剂、润滑剂和去离子水,其中偶联剂为硅烷偶联剂,成膜剂为聚氨酯乳液,本发明通过各组分的相互配合以制备得到适用于增强尼龙树脂的玻璃纤维用浸润剂,特别是增强尼龙树脂的短切玻璃纤维用浸润剂,本发明还提供一种制备该浸润剂的制备方法。使用该浸润剂制得的玻璃纤维集束性好,毛羽量少,加工性能优异,同时与尼龙树脂相容性好,制得的复合材料力学性能优异。
本发明公开了一种冻融损伤再生混凝土氯离子扩散系数多尺度预测模型的构建方法,其特征在于将再生混凝土视为由不同尺度材料构成的水泥基复合材料,从小尺度的硬化水泥浆体开始,逐步过渡到大尺度的再生混凝土,依次建立起不同尺度水泥基材料的氯离子扩散系数预测模型,然后考虑再生混凝土内部冻融损伤对其氯离子扩散的影响,最终建立冻融损伤再生混凝土的氯离子扩散系数多尺度预测模型。该法从水泥基材料的多尺度结构组成出发,研究了冻融损伤对氯离子扩散的影响,对冻融损伤再生混凝土的抗氯离子渗透研究和耐久性设计有着十分重要的意义。
本发明提供了一种增亮降噪复合板材,包括基板、设置在基板上表面的反光材料层、设置在反光材料层上表面的保护层和设置在基板下表面的吸音材料层;所述复合板材表面具有凹凸纹理结构;所述复合板材设置有贯穿保护层、反光材料层和基板厚度方向的通孔;所述保护层为复合材料保护层或聚碳酸酯薄膜保护层。本发明利用复合板材表面的凹凸纹理结构改变声源振动频率,减少声音反弹、使声音的传输方向随通孔诱导至背面的吸音材料,从而起到吸音降噪作用;另一方面,本发明提供的复合板材表面的凹凸纹理结构可对来自多个角度的光源进行反射,能够有效提升光照亮度,从而减少照明灯具的使用,减少能源消耗。
本发明提供了一种苯并环丁烯官能化双夹板型倍半硅氧烷及其制备方法和其复合树脂的制备方法。所述制备方法包括:配制二氢基八苯基双夹板型倍半硅氧烷溶液;将上述配制的二氢基八苯基双夹板型倍半硅氧烷溶液与(二甲基‑乙烯基)硅基苯并环丁烯或四甲基二乙烯基(苯并环丁烯基)二硅氧烷混合,在惰性气氛下加入含催化剂的溶液,保持气氛不变,搅拌并加热至60℃~90℃至反应结束,得到反应母液;对反应母液进行分离提纯,得到苯并环丁烯官能化双夹板型倍半硅氧烷。本发明的产品具有优良的热稳定性、力学性能和介电性能,可以用作耐高温材料、高性能复合材料、电子封装材料和航空材料等,具有广阔的应用前景。
本发明涉及锂离子二次电池制造及能源存储领域,具体为一种锂离子电池负极材料、其制备方法及锂离子二次电池。本发明提供一种锂离子电池用负极材料,所述负极材料包括纳米高容量活性材料、包覆于所述纳米高容量活性材料外表面的硬碳层及包覆于所述硬碳层外表面的软碳层。本发明提供的锂离子电池用负极材料经过沥青软碳二次包覆,可减小复合材料的比表面积,提高材料的首次效率及循环性能。
本发明公开了一种用于预制夹心保温墙体的钩形钢筋芯连续纤维复合连接件,该连接件由钩形钢筋芯连续纤维复合筋和套管组成。其钩形钢筋芯连续纤维复合筋主体采用一体化拉挤成型工艺将纵向连续纤维包裹在钢筋表面而后将横向纤维缠绕在其外表面形成波形连续纤维外包层,待纤维冷却后将一端弯折为钩形并加热定型的工艺制成的一种以钢筋为延性内芯外包刚性连续纤维的新型复合材料;套管采用塑料注塑加工成型。本发明连接件结构简单、造价低廉、导热系数低、耐久性能好、安全储备高,适用于预制混凝土夹心保温墙体内、外叶混凝土板的连接。
本发明公开了一种针板复合机,包括机架和加热机构,所述机架上端设置有海绵导向辊,所述机架上且海绵导向辊正下方设置有针板,所述针板一侧设置有传动链条,所述传动链条上设置有压料刷,所述传动链条一侧缠绕有主动轮,所述主动轮通过皮带连接有电机的输出轴,所述电机固定在机架底端上,所述传动链条另一侧缠绕有从动轮,所述从动轮斜上方设置有加热机构,所述加热机构固定连接在机架上,通过采用多个传动连接提高了生产效率,也减少人力,通过采用加热辊对复合材料进行加热从而实现多种材料之间的复合,加热稳定均匀,加热效果好,同时加热辊内的加热管一旦损坏可以随时更换,维修方便,整体结构简单、操作方面、生产效率高。
本发明属于壳聚糖复合材料的技术领域,公开了一种芳纶纳米纤维改性壳聚糖复合膜及其制备与应用。所述方法为:(1)将芳纶、有机溶剂、强碱和分散助剂置于容器中,加热,搅拌分散均匀,得到芳纶纳米纤维分散液;步骤(1)中所述有机溶剂为强极性有机溶剂;(2)将壳聚糖‑强酸盐加入芳纶纳米纤维分散液,溶解,涂膜,加入凝胶浴中静置,清洗剂浸泡,干燥,得到芳纶纳米纤维改性壳聚糖复合膜。本发明的复合膜耐高温、热力学性能优异,成膜效果较好;制备方法简单,试剂易得,易控制,成本较低,易实现工业化生产。
本发明公开了一种抗菌水性聚氨酯涂料的制备方法,本发明包括水性聚氨酯的制备、涂料的制备、石墨烯/TiO2复合材料的制备等等,本发明制备的涂料具有抗菌性,提升了涂料的环保性能。
本发明公开了一种离心浇注耐磨辊环及制备方法,工作层成分及重量百分含量为C 1.50~2.30,Si 0.20~1.00,Mn 0.20~1.00,Ni 0.20~1.20,Cr 2.00~5.00,Mo 0.20~1.00,P≤0.03%,S≤0.03%,V 0.20~0.6%,余量为Fe及不可避免的杂质;芯部成分及重量百分含量为C 1.00~1.80%,Si 1.20~1.80%,Mn 0.60~1.00%,P≤0.03%,S≤0.03%,其余为Fe和不可避免的杂质。工艺步骤包括:a)冶炼:分别熔炼内、外层铁水,出电炉前向外层铁水中加入复合材料并搅拌,在内层铁水出电炉前进行球化变质处理;b)离心浇注:将外层铁水浇入至铸型内;外层铁水凝固后,将内层铁水浇注到铸型内,在离心状态下凝固得辊环毛坯;c)热处理;d)最终处理。通过本发明的制备方法得到的辊环耐磨性能提升了1.5倍左右。
提供了一种用于芯片封装的电极,该电极包括基体,该基体的膨胀系数的范围为0‑12×10‑6/℃并且该基体的材料为:石墨、钨和金属化非导电材料中的一种;或石墨、钨和非导电材料中的一种或一种以上与第一导电材料形成的复合材料。还提供了一种芯片封装结构,包括:芯片;以及一个或多个与该芯片连接的如上面所述的电极。
一种连续导电原位C/Ag,Cu/CuF2复合氟化铜锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过低温、高真空条件下的干燥过程及气体保护下的碳化及原位还原过程,形成具有孔洞及空隙结构的连续碳膜,并在该碳膜上固定形成氟化铜并在氟化铜颗粒的表面原位还原出一定量的金属铜和银,起到大幅度提高复合材料的电子电导率;为电极材料在放电时提供了同质结晶核心,降低新相形成的动力学阻碍;提高放电反应的速率;同时还避免了在液相反应中生成氟化铜的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
本发明涉及一种环烷烃的卤化方法,包括如下步骤:S1:取无机氢卤酸盐M+X‑和无机酸或有机酸,搅拌溶于水,得到含有卤离子X‑的水溶液;S2:将水溶液置入光反应器中,加入纳米金属/半导体复合材料光催化剂、相转移催化剂以及反应底物环烷烃;S3:在搅拌的条件下,在太阳光或300W氙灯或LED灯光照下催化反应;S4:反应液静置后,过滤回收光催化剂,分离回收水相再利用,干燥有机相,并将干燥后的有机相精馏分离提纯,得到相应的有机卤化产物。本发明提供的环烷烃的卤化方法,成本低、设备简单易操作、产物选择性高、易分离,可大规模生产,是一种新型、环保、高选择性、低能耗的有机物卤化的全新、可行的绿色途径,具有潜在的工业应用价值。
本发明涉及一种门窗附框及其安装方法,其安装后,与墙体的整体性较强,与后续安装的外框的连接更牢固;该门窗附框包括:主体部,主体部的两侧分别设有工字形的连接部;所述连接部之间相间设有横向平行的上、下板体,上、下板体之间连接有纵向设置的多个隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋;相对于现有技术,本发明具有的技术效果是:(1)工字形的连接部可构成挡水条,且与门窗附框制一体成型,其安装过程得到简化;(2)所述中空腔内可设置复合材料,机械强度更好;(3)所述门窗附框的安装,步骤简便,可节省工时。
本发明涉及一种石墨烯复合正极材料的锂离子动力电池的制备方法,该方法先以磷酸铁锂和石墨烯为前驱体材料,将其分别溶于无水乙醇并通过超声分散,然后再将分散好的磷酸铁锂溶液和石墨烯溶液通过超声条件均匀混合,最后将得到的石墨烯/磷酸铁锂复合材料烘干、煅烧。本发明提供的磷酸铁锂和石墨烯组成的动力电池正极材料,具有制备方法工艺简单,容易操作,在实际应用过程中易于实验,且对动力电池电化学性能改善效果明显。
本发明属于树脂基复合材料成型技术,涉及一种长桁壁板结构整体成型的封装方法。本方法针对长桁模具组装后结构不开敞无法封装的长桁壁板结构,在组装长桁上凸缘外形模前将长桁之间的辅助材料及真空薄膜在长桁之间预先定位使之贴模,将真空薄膜两侧边缘密封后预留两端在模具组装完成后与外侧真空薄膜即壁板外形模密封,解决组装上凸缘外形模后长桁之间型腔非开敞区域无法封装的问题,避免封装后抽真空时因无法操作产生的辅助材料及真空薄膜架桥现象。
本发明涉及一种磁化过冷水滴的直升机旋翼防/除冰装置,属于旋翼防冰和除冰技术领域。该装置安装在直升机旋翼结冰区域表面,主要部件包括:翼型强磁体、电热线圈、包铁、绝缘隔热层及用于检测旋翼结冰厚度的结冰传感器;翼型强磁体形状与旋翼翼型相同;绝缘隔热层由复合材料制成;本发明通过磁化过冷水滴来增大过冷水滴过冷度,减少旋翼表面结冰量,并通过电热丝加热包铁的方式,对直升机旋翼表面进行防、除冰工作,具有防/除冰原理新颖,耗能低、除冰彻底等特点,能够满足在多种不同恶劣气象环境下及在不同结冰状态下的防、除冰要求。
本发明公开了一种石墨烯负载均匀单一氧化物量子点的制备方法,将石墨烯均匀分散在助溶剂中;然后加入金属盐,使金属离子吸附在石墨烯的表面;再加入干冰,然后放入高压反应釜中,加热搅拌反应后得到前驱体,将前驱体在惰性气氛中煅烧后即得石墨烯负载均匀单一氧化物量子点的复合材料。本发明采用干冰为膨胀剂,加热后干冰迅速膨胀并在高压反应釜中形成高压,从而形成超临界二氧化碳膨胀体系,二氧化碳溶解在少量的结晶水中形成的碳酸根离子参与了前驱体的形成,不需要氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等沉淀剂或者用于均匀分散的表面活性剂,无需洗涤等复杂的后处理,同时限制了颗粒的结晶以及粒径的增大。
一种改性秸秆/PP木塑复合板及其加工方法,其特征是按质量比由如下组分构成,改性小麦秸秆38?43份、聚丙烯40?45份、偶联剂12?15份。本发明以小麦秸秆纤维,废弃聚丙烯(PP)塑料薄膜、KH550硅烷偶联剂,乙酸溶液, 乙醇溶液为原料,通过材料的混炼搅拌、铺装成型、热压固化、干燥养护等工序,来制造秸秆木塑复合板。在加工方法中,通过对小麦秸秆进行表面处理改性来改善秸秆纤维与基体的界面结合力,从而提高木塑复合材料的力学性能和防潮防水性能,平衡板材的含水率,提高板材抗拉、抗压、抗弯及抗冲击强度,防止板材开裂,翘曲变形。
本发明属于材料合成及能源技术领域,特别是涉及一种铅蓄电池负极添加剂及制备方法。通过气相沉积在碳酸钾或碳酸钠基底上沉积层状的碳,再先后加入硝酸铅溶液与硫酸溶液原位生成层状的碳/硫酸铅复合物材料。所得复合材料作为铅酸蓄电池负极活性物质添加剂时,使电池具有高的比容量,优异的循环稳定性和倍率性能,有望作为负极添加剂应用于高能量密度、高功率密度和长寿命的铅酸电池。
本发明公开了一种防腐用的石墨烯/导电聚吡咯复合薄膜的制备方法。内容包括利用吡咯单体的挥发性特点,让蒸气相的吡咯单体与氧化石墨烯溶液相接触,从而在两相界面上发生氧化还原反应,使吡咯单体氧化聚合成聚吡咯,同时将氧化石墨烯还原为石墨烯,最终在气液界面生成石墨烯/导电聚吡咯复合薄膜。制备出的这种复合材料具有优良的防腐性能,可用于金属防腐蚀领域。
本发明公开了一种悬浮架托臂,包括固定一体的托臂上腔体及托臂下腔体,托臂上腔体设置有中空柱状装配位,中空柱状装配位的两侧均分布有平行设置的多个上筋板,上筋板的外轮廓边缘构成规则平面;托臂上腔体与托臂下腔体均为一体成型的纤维复合薄壁件。采用高性能轻质化的纤维复合材料,有效减轻悬浮架的重量,并具有更好的抗撞击能力及阻尼减震性能;设置筋板代替传统凹陷的表面结构,并将筋板的外轮廓设计成规则平面,通过筋板的设计在保证具有足够强度的前提下,避免复杂平面加工的工艺。综上,本发明提供的悬浮架托臂有效地解决了目前常用的悬浮架托臂,构件复杂生产成本高等的技术问题。本发明还公开了一种磁悬浮车辆走行机构。
本发明公开了一种石墨烯的稳定水系分散液的制备方法,包括以下步骤:制备分散液;对分散液取样,测量分散液的pH值-zeta电位曲线;根据pH值-zeta电位曲线判选用表面活性剂;再对分散液取样,将选取的表面活性剂加入到分散液样品中,制得分散体系样品的zeta电位‑pH值曲线,若zeta电位‑pH值曲线没有形成稳定分散状态的pH范围,则挑选其它的表面活性剂;将最终选取的合适的表面活性剂加入到剩余的分散液中,再用酸/碱调节剂将分散体系的pH调节至接近最大zeta电位,对分散体系进行再分散处理,得到石墨烯的稳定水系分散液。本发明使得难以分散的物理法制备的石墨烯分散液达到一种更加稳定的、良好的分散状态,使石墨烯进入到相应的水性复合材料体系中。
本发明公开了一种用于约束阻尼结构的轻质约束层材料及其使用方法,属于高分子材料技术领域。该约束层材料对阻尼材料的约束效果与金属、复合材料及其它高分子约束层材料相当,但材料本身具有更小的密度,显著减轻约束阻尼结构的重量。可用于有减重要求的机械设备及结构表面的阻尼减振处理。
湿度传感器作为一种特殊的气体传感器,其在环境、安全、气象和医疗等领域具有广泛的用途。为了更好的满足和解决湿度传感器在应用中的需求和存在的问题,高灵敏度、强选择性、快响应速度和高稳定性的传感器的研制备受关注。本发明利用简单的原位氧化还原法制备了氧化铜纳米片(CuO)、氧化铜纳米片‑多壁碳纳米管(CuO‑MWCNTs)和氧化铜纳米片‑石墨烯(CuO‑Graphene)复合材料,并进一步调节材料、添加剂和溶剂的比例,制备出了用于丝网印刷的印刷墨水,最后采用丝网印刷机在柔性聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(PET)上双层套印,印制出用于湿度检测的湿度传感器。该湿度传感器具有检测限度低、灵敏度高、稳定性好等优点,在将来的实际应用中,具有一定的应用前景。
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