本发明涉及一种90度角碳纤维经编布,属于碳纤维复合材料领域。设有碳纤维纱束,其特征是:平行伸直的碳纤维纱束均匀排列在90度角方向,由经编线经编在一起,碳纤维纱束型号为3K~50K,平行伸直并均匀排列的碳纤维纱束单位面积质量大于等于150g/m2,小于等于1000g/m2,经编线铺设密度为每英寸五根,铺设后的经编线单位面积质量大于等于5g/m2,小于等于12g/m2。本发明可充分利用其各组成部分的优良性能,拉伸强度、剪切性能、抗撕裂性能得到提高,由于绑缚纱线的作用,提高了纱线间的磨擦力,从而扩大了碳纤维的应用范围。
本发明提供了一种半交联型粉末丁腈橡胶的制备方法,属于橡胶聚合物科学领域。本发明采用两步法工艺制备了一种半交联型粉末丁腈橡胶。第一步在密炼机内投入块状丁腈橡胶、引发剂、助交联剂、防老剂、抗黄变剂和隔离剂,控制密炼机的反应温度和转子转速。反应一定时间并冷却后出料,得到半交联丁腈橡胶。第二步把半交联丁腈橡胶利用带有液氮冷却系统的橡胶分粉碎机进行磨粉,得到半交联粉末丁腈橡胶。制备的半交联粉末丁腈橡胶作为PVC等聚合物韧性改性剂,广泛应用于密封制件、鞋材等,可以提高复合材料的弹性、韧性、耐油和耐寒性。本发明方法简单,环境友好,便于大规模生产,产品质量可控,且性能稳定,有着广阔的应用前景。
本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种环保注塑透明塑料,是由以下成分按重量比组成,丙烯:65-92.5%,塑料硅胶脱模:5-15.5%;外润滑剂:0.2-3.2%;硅系耐磨改性剂:2-32%,抗氧化剂:0.3-1.8%;铅白:0.5-3.5%;二硫化钼:0.5-3.8%;热稳定剂:0.1-3.0%;分散剂:0.2-5.5%。本发明的一种环保注塑透明塑料的有益效果是:通过一定比例的试剂的加入,使得塑料在保持原有的综合性能的基础上,流动性强、制作过程中不易变形的环保注塑透明塑料。
本发明提供了一种大面积自支撑碳纳米管纸及其制备方法。该碳纳米管纸,由无序碳纳米管组成,呈无纺布形态。其制备方法是将碳纳米管溶于溶剂中,分散均匀后置于抽滤装置中,抽滤将碳纳米管沉积在滤纸上,之后将碳纳米管纸与滤纸分离,得到厚度在数微米至数百微米的目标产物。本发明不再局限于特定的碳纳米管种类、抽滤装置与分散程度,使用普通的过滤器材与分散装置均可实现,制备的碳纳米管纸面积超过50cm2,可自支撑,分散剂含量低且易去除,柔软性与孔隙率可控,操作工艺简单,成本低廉,可在新能源领域,大功率电子器件散热、先进化学、化工与生物分离与过滤膜、高性能轻质聚合物复合材料等领域广泛应用。
本发明提供了一种修复加固海洋浪溅区桩基础的方法,先针对不同的桩体类型对浪溅区及其附近需要修复的区域进行界面处理,在修复区下边缘固定承受上部施工荷载的端部环箍,安装外模,然后连续浇筑自密实超高韧性水泥基复合材料UHTCC。本发明能够有效地抵抗浪溅区干湿交替、氯离子渗透的侵蚀作用,抵抗温差及海浪冲击作用,保证桩体在此严重腐蚀的环境条件下的耐久性能。
本发明提供一种复合碳材料、自支撑集流体、锂硫电池及制备方法。其中复合碳材料包括多孔碳、一维纳米碳材料和金属粒子,所述一维纳米碳材料一端固定于所述多孔碳表面;所述一维纳米碳材料包括碳纳米管,所述碳纳米管远离所述多孔碳的一端由所述金属粒子封端。本发明的碳复合材料,可以防止渗硫过程中硫的渗入及充放电过程中多硫离子进入到碳纳米管内部,造成活性物质的损失,可以定向引导硫化锂的均匀沉积,有利于充电过程中Li2S向多硫化锂转化不会随着循环次数的增加而造成结构的破坏,提高电池的循环稳定性。
本发明属于农业固体废弃物资源的高值化应用领域,特别涉及一种稻壳基多孔导电炭复合材料的制备方法。本发明以稻壳为原料,利用碳酸锌加热分解后产物的催化、致孔等特性制备导电炭,所制备的材料具有多孔,高分散性,优异导电性等特点。本发明的技术方案是首先将稻壳粉碎,进行氢氟酸脱硅处理制备脱硅稻壳粉;然后加入碳酸锌,高温煅烧制得多孔导电炭。
本发明涉及一种光电化学技术领域,特别涉及光电化学电极及其制备方法、光电化学反应装置和尿素的制备方法。所述光电化学电极,包括半导体吸光基底、电子传输层和催化层;所述电子传输层位于所述半导体吸光基底之上,所述催化层位于所述电子传输层之上;所述催化层的材料包括过渡金属和氮共掺杂碳复合材料;所述过渡金属选自铁、钴、锰、镍、铜和锌中的任意两种。利用本发明所提供的光电化学电极,可以高效完成光电化学反应。
本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,为一种生物质氮掺杂碳包覆富锂磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:氢氧化锂中滴加去离子水搅拌使其溶解;将蚕丝置于氢氧化锂溶液中,加热搅拌溶解,加入碳包覆磷酸铁锂正极材料,将混合浆液进行烘干、烧结处理得到生物质氮掺杂碳包覆磷酸铁锂正极材料。本发明以可再生的天然生物质蚕丝为氮源,蚕丝蛋白中氮原子有助于提高碳材料电子导电性,还可以诱导缺陷降低锂离子扩散的活化能,增强锂离子的扩散动力学,本方法简单易操作,制备的复合材料具有较好的倍率性能和容量性能,易于规模化制备,具有良好的应用前景。
本发明属于气体感器技术领域,具体涉及一种基于Au/SnO2纳米线的二氧化氮传感器及其制备。本发明使用静电纺丝方法制备的Au/SnO2纳米线作为敏感材料,金属Au的掺入,通过其自身优异的催化性能使复合材料表面氧离子浓度增加、与SnO2形成肖特基势垒以及在UV照射下因局部等离子体振动产生的大量热电子注入SnO2导带增加自由电子浓度三者协同促进基于Au/SnO2纳米线的NO2传感器在室温UV光照下获得高的响应、短的响应/恢复时间,低的检测限,使其在室温NO2检测方面具有广阔的应用前景。
均匀分散长切碳纤维的双速双向搅动装置及其方法,涉及无机纤维分散技术领域。包括分散液容器、内置旋转分散板、内板转轴、第一减速箱、第一电动机、外置旋转分散板、外板空心转轴、皮带轮传动机构、第二减速箱、第二电动机、吊篮、升降杆、液压升降平台。本发明分别驱动内置旋转分散板和外置旋转分散板作高速旋转运动,引导分散液容器内的液体作高速湍流射流和复杂的变速变向运动,使伴随流体运动的长切碳纤维受到强烈的扰动从而得到良好均匀的分散效果。本发明具有分散速度快、分散匀度高、沉降时间长、结构简单、操作方便等特点,适用于长切碳纤维的分散工艺,对于制备高性能碳纤维纸、碳纤维复合材料具有重要的意义。
本发明提供了一种干烧高温受感部,属于航空发动机整机性能测试技术领域,由支杆、四孔瓷管、铂铑热电偶、安装座、弹簧垫片、转接管、受感部尾部构成。本发明采用最新研制的超高温陶瓷复合材料作为受感部支杆,支杆结构采用进气孔与泄气孔不对称开孔,与热电偶测量端结构紧密结合,通过定制的四孔瓷管保护偶丝,提高偶丝使用寿命和可靠性,同时保证测量端的测量精度和动态响应。整体结构采用干烧式,无水冷结构,受感部耐温不低于1800K并具备高强度和抗氧化,测量精度不低于±1.5%,响应时间不大于2秒,使用寿命不小于200小时,为发动机总体性能技术、先进数字控制系统和健康管理技术研究提供了数据支持。
本发明公开了一种高强度消防水带内衬材料的制备方法,属于消防设备配套材料技术领域。高强度消防水带内衬材料主要为聚烯烃复合材料,包括以下步骤:将纳米材料与表面活性剂混合均匀,升温至200‑250℃反应2‑3h,使表面活性剂完全包裹纳米材料,再将聚烯烃树脂进行反应1‑2h,使改性纳米材料接枝到聚烯烃树脂链段中,再分别加入填料,橡胶,助剂进行反应2‑3h,降温至室温,进行剪切成粒,得消防水带内衬材料。本发明制备的消防水带内衬材料是通过纳米材料接枝到聚烯烃长链中,利用纳米材料本身的耐高温、强度高、颗粒小等特点,从而使聚烯烃材料的强度性能、耐热性能发生改变,并得到有效提高。
本发明公开了一种座椅骨架、座椅骨架的制造方法及座椅总成,座椅骨架包括靠背骨架、坐垫骨架、连接靠背骨架和坐垫骨架的连接件。靠背骨架包括靠背主体部分和靠背连接部分,坐垫骨架包括坐垫主体部分和坐垫连接部分;靠背主体部分和坐垫主体部分均由轻质复合材料制成,靠背连接部分和坐垫连接部分由可焊接材料制成,连接件的两端分别与靠背连接部分和坐垫连接部分焊接。通过这种结构的设置,可使得靠背骨架和坐垫骨架在保证轻量化的前提下,通过靠背连接部分和坐垫连接部分焊接为一体,进而能够减少座椅骨架的零件数量、简化座椅骨架的制造工序和实现座椅骨架的模块化共用。
本发明公开了一种银纳米带及其制备方法。具体为:取一定量的AgNO3和HNO3加入到一定体积的去离子水中搅拌均匀;再取一定质量的EDTA‑2Na 2H2O加入到去离子水中,形成均匀溶液。分别取EDTA溶液和无水乙醇加入硝酸银溶液中,磁力搅拌得氧化溶液A;然后取一定质量的抗坏血酸加入到一定体积的去离子水中,磁力搅拌得还原溶液B;将溶液B倒入溶液A中搅拌后静置反应8min,最后加溶剂稀释终止反应。得到宽度为150‑350nm,厚度为10‑20nm,平均长度超过10μm的银纳米带。本发明的制备方法操作简便,室温下条件温和且可控,适合大量生产;可调控尺寸。这种银纳米带在表面增强拉曼,导热导电材料以及电磁屏蔽等复合材料领域将有广泛应用。
本发明提供一种多枝状银纳米线的制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene‑Ti3C2粉末加入到乙醇溶液中,然后超声分散,得到溶液A;将硝酸银加入水中溶解,得到溶液B;(2)将溶液B加入到溶液A中,静置,即可在混合溶液中获得多枝状银纳米线。本发明制备方法可以简便快捷的制备多枝状银纳米线,无需升温,无需银颗粒和银纳米线的分离,是现在主流的多元醇方法无法制备的,本方法采用MXene‑Ti3C2作为还原剂,采用乙醇来进行形貌调控,可以实现多枝状银纳米线制备。本制备方法简单,无需银纳米线和银颗粒的分离,此外银纳米线为多枝状,拉伸过程中可以提供丰富的导电通路,有利于提升复合材料的可拉伸导电性能。
本发明涉及一种缠绕成型用增韧环氧树脂组合物及制备方法,主要解决了现有技术中缠绕用树脂基体在提高韧性的同时耐热性下降的技术问题。本发明通过采用一种缠绕成型用增韧环氧树脂组合物,以质量份数计,包括以下组分:1)100份环氧树脂混合物;2)55~150份固化剂;3)0.1~10份促进剂;其中,所述环氧树脂混合物含有70~100份液体环氧树脂、0~30份稀释剂;其特征在于所述固化剂为双酚类化合物改性的酸酐类固化剂的技术方案,较好地解决了该问题,可用于各种复合材料压力容器纤维缠绕成型工业应用中。
本发明公开了一种LED用导热塑料,包括聚酰胺树脂68~78%,导热填料混合物20~30%,增塑剂0.1~1%和助剂1~3%;导热填料混合物为包括有改性导热填料和非改性导热填料的混合物,改性导热填料为改性氮化硼,改性氮化硼为包括有h‑BN和c‑BN的混合物,其中h‑BN粒径大小为0.2~0.5μm,c‑BN粒径大小为1~2μm;所述非改性导热填料为包括有AlN和Al2O3的混合物,其中AlN粒径大小为10~12μm,Al2O3粒径大小为0.5~1μm。通过本发明的复合材料制得的产品热导率高,使LED产品(比如LED灯具)散热均匀,减少零部件因高温造成形变或者损坏,延长LED的使用寿命。
本申请提供一种呼吸监测带及其制备方法,属于检查呼吸运动的测量仪器技术领域。由内向外依次为弹性介电材料构成的介电层、弹性导电层以及封装层,所述弹性导电层中设置有弹性电极,弹性电极接出弹性导线,弹性导电层包括弹性面料、弹性敏感材料,所述弹性面料为单一硅胶、硅橡胶、TPU、TPE中的任一种制成,或是由棉、涤纶、锦纶与氨纶的混纺料与硅胶、硅橡胶、TPU、TPE形成的复合材料。将本申请应用于深吸屏气的放射治疗前患者呼吸训练、监测及屏气效果评估、睡眠呼吸暂停患者夜间吸气后屏气时间监测评估,以及其他应用于呼吸监测的医学应用等,具有弹性模量低、适用性强、异物感弱、兼容性强等优点。
本发明涉及非金属复合材料成型领域,具体是涉及一种风力发电机叶片后缘智能立体打胶设备,包括:支撑底座,吊装装置,打胶装置,加热固化装置,所述打胶装置包括:移动车,该移动车上设有涂胶机构和刮胶机构以及设置在移动车顶部用以使涂胶机构和刮胶机构来回转换工作的转换机构,所述加热固化装置包括:半片合膜,设置有两个,每个半片合膜背离支撑底座的一侧还均设有一个直线驱动器,本发明解决了目前风力发电机叶片通过人工组装费时费力以及两面打胶不均匀的问题,减少了人工对风力发电机叶片手动打胶的劳动力,有利于提高风力发电机叶片组装的效率,同时提高了风力发电机叶片组装之前打胶作业的均匀度。
本发明公开了一种复合热稳定剂及其PVC制品,属于有机复合材料技术领域。本发明的一种复合热稳定剂,包括以下质量份数的组分:含脲链段聚合物0.1‑2份、钙皂0.1‑2份、锌皂0.1‑2份。本发明的复合热稳定剂采用含脲链段聚合物、钙皂和锌皂复配,能够缓解“锌烧”现象、对钙皂前期稳定性不佳的缺陷具有调节作用、抑制HCl气体对PVC制品的催化降解作用、减缓PVC的老化速度、提升PVC的热稳定性,对改善PVC初期白度、提升长期稳定性和延缓PVC热降解具有较好的效果;热稳定剂中不含重金属物质,制备工艺简单,符合无毒、绿色、高效的理念。
本发明涉及金属板带生产技术领域,且公开了一种铜铝复合板带材料的生产方法,包括步骤:将未钝化处理的无氧铜板带在铝液中在线加热到280‑380℃;将制备得到的半固态状的铝与铜板带接触,进行无氧连续铸轧,其中轧制压力为大于20×106N,得到铜铝复合板带材料,其复合强度达到了31.05‑35.18kgf/cm;而现有技术中采用钝化处理后的无氧铜材料与铝金属材料复合后制得的铜铝复合板带材料的复合强度仅为15kgf/cm,本发明的复合强度成倍提升,接近三倍的国标标准(≥12kgf/cm),取得了意想不到的有益效果,远远超出了锂电池企业对于铜铝复合材料强度≥20kgf/cm的要求。
一种纤维‑金属超混杂槽型构件的成形工艺及质检方法,涉及复合材料板材成形技术领域。采用组合模具与钢制阴模、硅胶气囊软模共同组成固化工装系统,将气囊软模成形工艺与刚性模成形工艺相结合应用于纤维金属超混杂槽型构件的成形中,采用先刚性模预成形、后气囊软模加压固化成形的方式,充分发挥刚性模成形与气囊软模成形的优势,克服了单一刚性模成形超混杂槽型构件时,翼缘部分压力不均、转角部分压力不足的问题,改善了超混杂槽型构件成形后的尺寸精度,提升了层间界面的结合强度,同时降低了纤维层内因成形压力不均造成的空洞、孔隙等缺陷。
本发明涉及一种真空绝缘子及其制备方法,特别涉及一种表面具有二级微结构的真空绝缘子及其制备方法,解决了现有通过单一激光刻蚀与诱导成孔,在真空绝缘子表面制备二级微结构的方法,适用范围较窄,不能有效控制微孔的密度、孔径参数,绝缘子表面微结构的可控性与稳定性差的问题。该绝缘子包括绝缘子本体;其特殊之处在于:绝缘子本体的材质为由聚合物基质与造孔剂混合均匀后制备的复合材料;绝缘子本体表面有周期性且相互平行的百微米级V型微槽阵列;在绝缘子本体表面和V型微槽的表面上,均设有微米级微孔;V型微槽由激光刻蚀制成;微孔由酸液腐蚀造孔剂制成。本发明还提供了一种表面具有二级微结构的真空绝缘子的制备方法。
本发明提供一种复合型保温材料及其制备方法,涉及建筑保温技术领域。该复合型保温材料及其制备方法,包括以下重量份含量的原料组成:环氧树脂10‑20份、粉煤灰20‑30份、硅酸盐水泥15‑20份、氯丁橡胶6‑10份、酚醛泡沫12‑24份、纤维2‑5份、玻璃棉13‑20份、漂珠9‑15份、稀释剂10‑20份、阻燃剂2‑4份、发泡剂0.3‑0.7份、固化剂10‑15份和催化剂0.5‑1.0份。本发明提供一种复合型保温材料及其制备方法,通过将无机组分和有机组分相混合,这些组分配合制备出的复合材料具有非常好的保温阻燃效果,且其还具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒,使用温度范围广,低温环境下不收缩、不脆化等特点,使其使用性能更加优异。
本发明涉及一种全温域抗氧化烧蚀涂层及其制备方法,该涂层包括依次在基体材料上形成的SiC过渡层和由硼化锆、二硅化钼掺杂的钨涂层形成的抗氧化烧蚀涂层;在ZrB2、MoSi2掺杂的W抗氧化烧蚀涂层中,ZrB2的质量百分数为10‑20%,MoSi2的质量百分数为10‑20%。该制备方法包括:用化学气相沉积法制备SiC过渡层;采用大气等离子喷涂法制备ZrB2、MoSi2掺杂的W涂层。本发明中的全温域抗烧蚀涂层具有从室温至3000℃以上高温的全温域玻璃相,以钨涂层耐高温为抗烧蚀,陶瓷玻璃相阻止氧化性气氛通过裂纹、孔隙向材料内部迁移,延长涂层全温域下抗烧蚀的使用时间,对基体复合材料起到有效防护作用;本发明的全温域抗烧蚀涂层具有结构致密、孔隙率小、结合强度高以及全温域抗烧蚀性能等优点。
本发明属于抗菌材料技术领域,涉及一种牛血清蛋白包覆的氯己定负载磷化镍纳米胶囊及其制备方法与抗菌应用。所述材料为牛血清蛋白、氯己定及磷化镍纳米笼的复合材料。材料表现为牛血清蛋白封装的纳米胶囊结构,所述纳米胶囊结构的载体为磷化镍纳米笼,尺寸约为400nm,呈现中空多孔结构。外部可以明显看到有机物包裹。该材料在1W/cm2808纳米近红外光照射下,可以在温和温度下快速(15min)杀灭99.4%的耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌和99.9%的铜绿假单胞菌。
本发明涉及一种烹饪用微量元素缓释固体物制作方法,将麦饭石、碧玺、木鱼石、黄土石粉、钛白粉、牡蛎粉、硅藻矿物和高岭土原料作为可选材料,分别按比例进行配料、和料、机轧成泥料备用;然后利用模具灌模制作,或者通过手工适度搓揉制作,制成微量元素缓释固体物;将固体物放置在阴凉干燥处阴干后备烧;烧结时采用渐进式加温、恒温和降温方式,形成的成品表面和内部具有满布微孔结构的微量元素缓释孔,以充分改善复合材料的力学性能,加强内部微孔结构的强度。烹饪作业过程中,只需放入微量元素缓释固体物成品,任其煎、煮均可,微量元素随着温度与时间的变化而缓慢释出,使用者烹饪便捷,食用方便,可滋补微量元素。
本发明涉及纳米纤维素制备研究领域,提供了一种研究兼具高强度和高结晶度的新型纳米纤维素的制备方法。通过酸水解和强力超声处理获得具有独特的棒状形态的改性纳米纤维素。本发明的有益效果为:提供了一种策略来生产具有独特的棒状形态的纳米纤维素,这种形态赋予了纤维素纳米纤维粗糙的表面,增加了复合材料中纳米纤维与基体聚合物的接触面积,原材料无毒无害,价廉易得,且反应温和,易于控制,能耗较小,可用于大规模生产。制得的纳米纤维素形貌完好,结晶度高。突破了以研磨等为主的传统机械方法生产纳米纤维素时破环纤维素结晶度,高能耗的限制。
本发明公开了一种羧甲基淀粉/壳聚糖/PVP复合膜及其制备方法和应用,属于淀粉壳聚糖新型复合膜材料合成方法技术领域。该方法使用淀粉作为基础材料,利用氯乙酸对淀粉进行羧甲基化改性,使用壳聚糖作为复合材料,同时利用绿色、生物亲和性的甘油、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为添加剂,再通过羧甲基化改性淀粉糊化与壳聚糖和添加剂复合得到了具有较高力学性能的生物亲和性的羧甲基淀粉/壳聚糖/PVP复合膜。本发明羧甲基淀粉/壳聚糖/PVP复合膜中的壳聚糖和PVP可有效提高复合膜的抗菌性能和高热稳定性,同时复合膜结合了淀粉和壳聚糖的优点,具有较好的生物降解性能和力学性能,为淀粉、壳聚糖等生物质材料实现高附加值利用提供了新的思路。
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