本发明公开了一种耐高温韧性双马来酰亚胺树脂及其制备方法与应用。所述耐高温韧性双马来酰亚胺树脂是由按照重量份计算的如下组分制得:双马来酰亚胺单体100份、二烯丙基苯基化合物和/或丙烯基苯基化合物30~80份、活性增韧剂10~40份及活性稀释剂5~20份;其中,所述活性增韧剂包括以含苯乙炔三甲酸酐为封端剂结构的反应型低分子量热固性聚酰亚胺树脂齐聚物。本发明提供的耐高温韧性双马来酰亚胺树脂具有较高的耐热性、优异的冲击韧性和良好的加工性,在制造高性能绝缘漆、胶粘剂、泡沫或高性能先进树脂基复合材料领域具有广泛应用前景。
本申请涉及复合材料机械加工的领域,具体公开了一种大尺寸异形防热壳体的切断工装及快速切断方法,切断工装包括用于将大端面朝向机床工作台面的防热壳体固定于机床的正向装置、以及将小端面朝向机床工作台面的防热壳体固定于机床的反向装置。切断方法包括使防热壳体的大端面朝下,采用正向装置对防热壳体进行定位;对防热壳体顶部的小端面进行切断,得到加工后防热壳体;将加工后防热壳体与主体定位基座拆卸;使防热壳体的小端面朝下,采用反向装置对防热壳体进行定位;对防热壳体顶部的大端面进行切断。有效的提高了大尺寸异形防热壳体切断的加工效率,降低防热壳体切断加工的制造成本。
本发明提供一种阻燃性玻璃鳞片胶泥及其制备方法,属于复合材料技术领域。底涂层的原料包括:阻燃型乙烯基酯、粘合剂和固化剂;中涂层的原料包括:第一玻璃鳞片、阻燃型乙烯基酯、固化剂和增韧剂;面涂层的原料包括:阻燃型乙烯基酯、第二玻璃鳞片、固化剂、颜料和增稠剂。将底涂层喷涂于基底的表面,后进行第一次碾压;再将结构层喷涂于底涂层的远离结构层的表面,后进行第二次碾压;再将面涂层喷涂于结构层的远离底涂层的表面,后进行第三次碾压。此方法制备的阻燃性玻璃鳞片胶泥的底涂层的粘接性能和防腐性能得到大大提高,中涂层的韧性增强,底涂层、中涂层和面涂层的阻燃性能都得到很好的提高,且面涂层能够更加光滑,耐高温性能更强。
本发明公开了一种基于城市建筑垃圾制备可降解汽车尾气的透水路面材料,以重量份计,包括以下组分:水泥200‑300份,建筑垃圾再生骨料500‑600份,玄武岩纤维2‑3份,改性填料5‑10份,矿渣粉80‑150份,减水剂1‑2份,缓凝剂0.5‑1份,水50‑70份;所述改性填料为酒石酸/壳聚糖改性的纳米氧化钛/Zr‑MOF复合材料。本发明还公开了该透水路面材料的制备方法。本发明制得的透水路面材料不仅机械性能好,且具有很好的透水性能,对汽车尾气具有一定的降解效果。
本发明属于复合材料领域,具体涉及一种导电性可变的热塑性弹性体/导电纤维复合发泡材料的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将热塑性弹性体和导电纤维熔融共混,得粒径为3‑4mm的复合粒子;将复合粒子放入高压反应釜中,通入CO2,使CO2处于超临界状态进行保压渗透,泄压后迅速放入发泡设备,加热发泡,制得发泡粒子;将发泡粒子进行蒸汽模压成型,得热塑性弹性体/导电纤维复合发泡材料。所制备的材料弹性大、密度小、力学性能优异,并且具备导电性可变的功能,解决了传统金属导电材料密度大,导电性不可变等难题。
本发明提供一种高强度耐低温玻璃钢及其制备方法,涉及璃钢加工技术领域。所述高强度耐低温玻璃钢复合材料由以下重量份的原料制成:玻璃纤维14‑15份、不饱和聚酯树脂12‑14份、缩醛树脂8‑10份、环氧树脂12‑14份、碳纤维4‑6份、高岭土2‑4份、硅藻土1‑3份、顺丁烯二酸二辛酯2‑3份、二氧化钼1‑2份、氧化锌2‑3份、纳米二氧化钛1‑3份、共聚维酮2‑3份、六甲基磷酰三胺1‑3份、尼龙酸二异丁酯1‑2份、聚丙烯酸钠2‑3份、交联剂1‑3份、润滑剂2‑2.4份、抗氧化剂1‑2份。本发明克服了现有技术的不足,提高了玻璃钢材料的强度,并且采用多种物质复配,极大程度的提升其耐寒性能,增强产品在低温环境下的稳定性,扩大其使用范围,提升经济效益。
本发明公开了光催化剂、制备方法及应用,属于光催化剂领域,光催化剂,光催化剂为负载有NCQDs的ZnS纳米材料。光催化剂制备方法,包括以下步骤:S1:取硝酸锌和硫脲溶解于乙二醇中,室温下持续搅拌25‑35分钟,形成混合溶液,S2:将NCQDs分散在步骤S1获得的混合溶液中,在室温条件下搅拌25‑35分钟,S3:将步骤S2的分散有NCQDs的混合溶液转移到高压釜中,以150‑170℃加热34‑38小时,获得沉淀,S4:将步骤S3所得沉淀经离心、洗涤、分离后,真空干燥过夜,合成NCQDs/ZnS纳米材料,作为光催化剂。本发明的光催化剂、制备方法及应用构建了氮掺杂碳量子点(NCQDs)修饰ZnS纳米颗粒(NCQDs/ZnS)的复合材料。NCQDs的改性可以有效地抑制光生载流子的复合,提高催化剂的活性和稳定性,增加催化剂在可见光区的吸收强度。
本发明公开了一种复合吸波材料及其制备方法,所述制备方法包括羧基化酚醛树脂微球的制备、多壳层CoFe2O4中空微球的制备以及多壳层CoFe2O4中空微球‑聚苯胺复合吸波材料的制备三个步骤。通过本发明制备得到的多壳层CoFe2O4中空微球的饱和磁化强度与矫顽力更高,磁性质和磁损耗性能更加优异,聚苯胺在多壳层CoFe2O4中空微球中很好的发生界面聚合,通过调节磁损耗型铁氧体CoFe2O4和介电损耗型聚苯胺的比例,使复合材料达到良好的阻抗匹配性能,对电磁辐射具有良好的磁损耗性能、介电损耗性能。
本发明公开了一种自修复铝合金的制备装置,包括铸造模具及其夹具,铸造模具由对称的左右两部分组成,两部分中间形成修复铝合金的铸造区域,夹具由两块平行设置的夹具钢板构成,中间设置左右两部分构成的铸造模具以通过夹具钢板两端部上下对称设置的四颗螺栓夹紧铸造模具对称的左右两部分,铸造模具与夹具的底部放置在底部钢板垫片上,当自修复铝合金铸造完成后通过卸开螺栓,松开夹具,分开模具两边即可将铸件取出。本发明利用自制的铸造模具,采用简单的铸造方法,在基体铝合金材料中均匀封装低熔点合金自修复增强微管,成功制备出具有良好自修复性能的铝合金复合材料,该材料在航空航天、军工及石油化工等领域具有极大的应用前景。
本发明属于定向凝固共晶陶瓷制备技术,特别涉及一种大尺寸Al2O3/LuAG定向凝固共晶陶瓷及其光悬浮区熔制备方法。该陶瓷为含有氧化铝相和镥铝石榴石相的复合材料,其化学式为Al2O3/Lu3Al5O12,氧化铝相和镥铝石榴石相的两相比例为二者相图共晶成分点或近共晶成分点;Al2O3/LuAG定向凝固共晶陶瓷由排列不规则的Al2O3和LuAG在空间中相互连通耦合构成,且具有层片状或胞状共晶微观组织形貌。在无需使用坩埚的情况下,Al2O3/LuAG共晶陶瓷制备出最大直径15mm、最大长度140mm的棒材;Al2O3/LuAG共晶陶瓷棒材的HV硬度为13~16GPa,断裂韧性为2~4MPa·m1/2。本发明通过精确控制凝固速率(10~50mm/h),成功制备出硬度、断裂韧性等关键力学性能优于已知同类共晶陶瓷材料的Al2O3/LuAG新型共晶陶瓷材料。
本发明公开了一种铁路隧道衬砌混凝土防裂功能材料,包括自养护材料和拉结材料;其中,所述自养护材料为轻质多孔材料,所述拉结材料为钢‑有机纤维复合材料。本发明技术方案涵盖功能材料组成、配合比关键参数和施工关键工艺控制的高速铁路隧道衬砌混凝土收缩开裂与掉块的功能材料及应用,该材料可有效降低高速列车空气动力效应下隧道衬砌混凝土收缩开裂和掉块风险,保障高速列车安全稳定运营。
本发明涉及一种兼具可热塑性加工和循环降解环氧树脂及其制备方法,属于新材料合成技术领域。本发明包括以下步骤:将具有芳香酮结构的环氧单体与现有商业胺类固化剂按照质量份数比1:0.4‑0.7进行混合、搅拌后浇注在模具中,并对其分步加热,固化完全后,脱模得到可热塑性加工和循环降解环氧树脂。固化后的环氧树脂碎片可在150‑200℃热压(10MPa,10min)得到完整的片材。该环氧树脂固化后在酸性水溶液与有机溶剂的混合溶液中80℃以下,24小时内即可完全循环降解,降解产物回收后可重复利用于环氧树脂的再固化。降解产物再固化后和重复热压后的环氧树脂与原始环氧树脂的拉伸强度、杨氏模量、断裂伸长率相当。本发明工艺简单,产物具有循环降解和热塑性加工功能,可望用于环氧复合材料中增强纤维的回收、可循环降解或自修复环氧涂层、可循环降解环氧粘合剂等领域。
本发明公开了一种轻量化侧围总成,包括侧围外板组件、侧围加强组件、后侧围粘接组件和A柱内板粘接组件;所述侧围加强组件、所述后侧围粘接组件和所述A柱内板粘接组件均与所述侧围外板组件连接,所述侧围加强组件设置在所述侧围外板组件与所述A柱内板粘接组件之间,所述侧围加强组件包括向后伸出于所述A柱内板粘接组件的C柱加强件,并且所述C柱加强件设置所述侧围外板组件与所述后侧围粘接组件之间;所述侧围外板组件、所述后侧围粘接组件和所述A柱内板粘接组件均采用碳纤维复合材料制成,所述侧围加强组件采用金属材料制成。本发明提供的一种轻量化侧围总成,在保证安全性能的前提下,可实现轻量化。
本发明公开一种锌基水系电池负极材料及其制备方法,制备方法依次为:将氮或硫或磷取代的烷基吡咯或吡啶与锌盐分别溶解在溶剂中,搅拌后离心分离得到前驱体;将前驱体与氧化石墨烯分散液混合,超声分散,离心分离,60~120℃真空干燥;然后在惰性气氛下煅烧,自然冷却到室温,制备得到氮或硫或磷中的一种元素掺杂的三维碳/石墨烯复合材料;再将该材料压制成片,以此为工作电极,铂片为对电极,氯化银/银为参比电极,在含锌的金属盐溶液中以一定的电流密度进行电沉积,沉积后,真空干燥,制备得到自支撑氮或硫或磷掺杂的三维碳/石墨烯复合锌负极。本发明制备的材料成本低、安全环保、提高基底的导电性、有效抑制锌枝晶的生成。
本发明涉及一种延长剂组合物及其在聚天门冬氨酸酯聚脲组合物中的应用,以及该延长剂组合物用于延长聚天门冬氨酸酯聚脲组合物适用期的方法。该延长剂组合物包含30~80份的多元胺树脂、0.01~30份的酮类溶剂和10~80份的含硅无机物。该延长剂能够有效地提高聚天门冬氨酸酯聚脲组合物的适用期,为聚天门冬氨酸酯聚脲组合物的不同应用提供足够的施工操作时间。延长了适用期的聚天门冬氨酸酯聚脲组合物能够应用于金属、混凝土、塑料、复合材料等不同种类的基材,同时具有低温快速固化、高固体份含量、低VOC排放、良好的基材附着力和户外耐久性等性能。
本发明提供了一种含复杂芯材的夹层结构的弯曲刚度测试工装及方法,所述测试方法包括S1、按照预设参数调整测试工装的支撑跨距S和加载跨距L,根据公式计算构型参数a1、b1;S2、加载工装按照预设加载速度向下施加荷载F,记录荷载及扰度数据,并生成载荷‑挠度曲线,取该曲线线型部分求斜率,将该斜率值的倒数作为试样的响应数据c1;S3、重复上述步骤,得到ai、bi、ci;S4、利用公式求解计算得弯曲刚度D和横向剪切刚度U。本发明所述含复杂芯材的夹层结构的弯曲刚度测试方法实现夹弯曲试验中弯曲效应和剪切效应的解耦合,得到测试试样的弯曲刚度和剪切刚度;能够适用于复杂芯材结构的夹层复合材料弯曲性能试验。
本发明公开了一种复合纳米材料的电化学储锂电极及其制备方法,该电极用MoS2/B‑掺杂石墨烯的复合纳米材料作为电化学储锂的活性物质。其制备步骤是:在水热溶液中氧化石墨烯和硼酸存在条件下,并含有Na2MoO4和L‑半胱氨酸,通过一步水热反应途径制备得到MoS2/B‑掺杂石墨烯的复合纳米材料,该复合材料中,MoS2层显示了较多的缺陷或边缘,并均匀地负载在B‑掺杂石墨烯上,将制得的MoS2/B‑掺杂石墨烯复合纳米材料与导电乙炔黑、聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,涂到铜箔上滚压得到复合纳米材料的电化学储锂电极。该电极具有电化学储锂可逆比容量高、循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
场效应洗车器由长方体形场效应装置(1)和圆柱形手柄(2)构成。场效应装置(1)由外壳(3),及安装在外壳(3)内部的压电逆效应超音频长条形换能器(4)、泡沫镍基碳纳米管复合材料制作的长方形负极(5)、镂空网格状长方形绝缘隔板(6)、具有筛孔(7)的长方形碳毡正极(8)、及与长方形碳毡正极(8)导通的超细金属丝制作的长方形集尘袋(9)构成。采用超声波机械振荡、冷阴极场致电子发射和静电除尘原理设计的场效应洗车器,具有节能、节水、无环境污染等特点,可以解决现有无水清洗技术遇到的油渍问题和高耗能问题,其技术属于环保设备领域。适用于无水洗车行业及作为轿车自备洗车工具,也可以作为工厂、家庭的除污、除尘工具。
本发明揭示了一种晶须增强复合PP材料及其制备方法以及塑料管道,所述晶须增强复合PP材料包括:重量百分比为40‑70%的PP树脂基材、重量百分比为5‑25%的晶须硅纤维、重量百分比为5‑30%的填充剂、重量百分比为1‑3%的塑料加工助剂。本发明提出的晶须增强复合PP材料及其制备方法以及塑料管道,可提高复合材料的强度、化学稳定性、分散性、耐高温性及绝缘性,降低烧失量及吸油率。本发明采用晶须增强改性材料,可以消除玻纤外露,改善塑料管道外观,提高内壁平整度,降低摩擦系数、提高热变形温度,提高阻燃性,降低收缩变形率,克服翘曲,改善加工性能,提高制品的刚性,减轻材料比重,降低生产成本。
本发明属于复合材料领域,具体的涉及一种磷杂菲类硅烷接枝改性石墨烯及其制备方法。首先将乙烯基三甲氧基硅烷、偶氮二异丁腈和DOPO溶于溶剂后下搅拌,接着冷却到室温后得到混合物;接着所述混合物转移到蒸发器中蒸发,得到浅黄色的粘稠液体;再接着将黄色粘稠液体加入的四氢呋喃后用搅拌器搅拌,接着加入的乙酸水溶液后加热并搅拌,得到水解后的溶液;将水解后的溶液中加入四氢呋喃和二甲苯,接着加入氧化石墨烯后反应,最后用乙醇洗涤抽滤后真空干燥,得到的磷杂菲类硅烷接枝改性石墨烯不但具有磷杂菲与石墨烯的分子内协效阻燃,而且具有磷杂菲与石墨烯协效阻燃剂的磷硅双元素协效,还具有磷杂菲与石墨烯协效阻燃剂的磷硅硫三元素协效。
本发明公开了一种改性高分子材料的制备方法,其特征在于,包括下述步骤:1)称取多孔超高分子量聚乙烯超细粉和测试熔融指数的温度低于多孔超高分子量聚乙烯超细粉分解温度的待改进高分子材料粉末按照比例混合均匀;2)将混合粉末装进模具中,刮平,置于压机上压实;3)将模具加压,加热并保温一段时间,使得两种材料完全塑化;4)将模具加压冷却得到改性的共混复合材料。本发明的有益效果:制备工艺简单,改善了高分子材料的性能,提高了材料的抗冲击性能和耐磨性能。
本发明提供一种基于同轴碳纤维的锂离子电池隔膜及其制备方法,制备中空碳纤维@多孔MgO同轴复合材料添加至浆料组分中;制备了尺寸为3‑5nm的超细二硫化锡纳米晶体,然后将超细二硫化锡纳米晶体均匀分散在聚丙烯腈和聚苯乙烯溶解的N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝、碳化退火,得到二硫化锡超小纳米颗粒嵌入中空多通道碳纳米纤维;对中空碳纤维进行表面处理,从而提高中空碳纤维与多孔氧化镁及润湿剂、增稠剂、粘接剂之间的结合力;以中空碳纤维为基底,结合了ZIF‑8纳米孔和分子笼,采用原子层沉积先在其表面沉积二氧化钛,然后水热反应在纤维材料上生长ZIF‑8纳米晶体,从而协同提升涂层的耐热性、机械强度及吸液保液能力。
本发明公开了一种硫化镉‑氧化石墨烯‑氢氧化钴三元复合光催化材料的制备方法,将硫化镉纳米片分散液与氧化石墨烯分散液混合,维持搅拌将混合溶液于666666℃范围内保温8612小时,加入氢氧化钴继续保温163小时,所得的沉淀物洗涤、离心、干燥研磨得到硫化镉‑氧化石墨烯‑氢氧化钴复合材料;本发明提供的半导体光催化材料硫化镉禁带宽度仅为2.46eV,导带电位在‑6.586V,价带电位+1.886V;因此,在光催化中可以有效的吸收可见光,同时氧化还原电位也足以驱动裂解水反应。同时,本发明中制备的硫化镉为超薄的纳米片,具备二维材料的优异特性,在光催化反应过程中受光激发产生的光生电子空穴对可以快速迁移到表面参与光催化反应。
本发明公开了一种点缀磷酸银的NaYF4:Yb,Tm@TiO2上转换纳米材料,属于发光材料领域。本发明中NaYF4:Yb,Tm作为上转换核结构可将近红外光转化为可见光和紫外光,TiO2作为外壳结构可吸收紫外光,沉积在表层的Ag3PO4可吸收可见光。同时,由于TiO2和Ag3PO4分别具有吸收紫外光和可见光的能力,所以二者与上转换核结构的复合可提高纳米复合材料的光利用率,实现紫外‑可见‑近红外全光谱响应。最重要的是,TiO2和Ag3PO4的复合可形成异质结结构,该结构可促进光生电子和空穴的分离,延长光生载流子的寿命,从而进一步提高光催化剂的性能。NaYF4:Yb,Tm@TiO2/Ag3PO4在光激发后可生成多种活性氧,可用于降解水中污染物和杀死水中病原微生物。
本发明公开了具有抑菌特性的石墨烯基水性防腐涂料及其制备方法,涉及复合材料科学技术领域,解决了处理微生物腐蚀的效果却并不理想的问题。本发明包括(2)将一定量的氧化石墨烯粉末加入到150mL去离子水中,用细胞破碎机超声处理混合物20~60min,然后在该分散液中加入步骤(1)中所制备的氧化银颗粒,超声处理1~10min,连续搅拌3~8h,得到氧化银/氧化石墨烯复合物,过滤、冷冻干燥;(3)按0.1~2.0wt%的比例将(2)中制备产物添加到适量的丁苯胶乳(固含量48~52%)中,并搅拌1~5h,即可得到复合涂料。本发明表现出高效抑菌、防腐能力,可应对多种腐蚀类型。
本发明涉及医疗器械,具体为一种可吸收软骨钉,包括可吸收钉,该可吸收钉具有钉头、钉柄及钉帽,钉头设置在钉柄的一端,钉帽设置在钉柄的另一端,钉柄表面设置有不同深度和角度的凹槽,且凹槽间形成脊或凸起的纹路形状,纹路形状上通过设置有不同长度与间隔的凹槽构成间断纹路;可吸收钉由热塑性生物可降解聚合物、共聚物、聚合物合金、复合材料其中的一种制成;本发明采用生物相容性较好的可降解材料制作钉子,可吸收钉制备采用生物相容性较好的可降解材料,避免二次手术取出植入物,可吸收钉表面设有不同形状和组合的纹路,显著提高软骨钉抗拔出和抗旋转的性能。
本发明提供一种填充汽车吸能盒的缓冲吸能材料,采用以下重量份数的原料制成:双酚A型环氧树脂100份、粉煤灰空心微珠5‑25份、纸浆木质素纤维1‑15份、硅烷偶联剂2‑5份、固化剂10‑50份、促进剂1‑3份、稀释剂10‑35份、消泡剂3‑5份。本发明还公开了一种填充汽车吸能盒的缓冲吸能材料的制备方法。本发明提供的一种填充汽车吸能盒的缓冲吸能材料具有质量轻、缓冲吸能效果好、造价低、耐高低温、稳定性好的优点,可以填充汽车前端吸能盒,在实现更好吸能效果的同时,减轻质量,降低生产及后期维修成本,并且本发明的制备方法简单,原料价廉易得,环保可再生,是一种适于大规模工业生产的新型复合材料,具有广阔的应用前景,可广泛应用于车辆吸能部件。
本发明提供了一种基于复合微纳增材制造大尺寸电磁屏蔽玻璃批量生产方法,对打印基材进行预处理,采用单平板电极电场驱动多喷头喷射沉积微纳3D打印方法在预处理好的基材上高效打印金属网栅结构;将打印的金属网栅进行高温或者低温烧结;将烧结后的样件进行清洗,去除在烧结过程中产生的附着在基材上以及网格表面的污物,风干去除多余水分;将风干处理后的金属网栅放到电铸池中,使用微电铸电源进行电铸,在导电网栅结构表面沉积一层导磁材料并将其包裹住,形成导电/导磁复合材料;将电铸好的结构从电铸池中取出,用去离子水超声震洗,去除镀件上残留的材料,并用氮气吹干;本发明通过增材制造技术实现了超大尺寸宽频高性能透明电磁屏蔽玻璃规模化制造。
本发明属于无机化学纳米材料和电化学技术相关领域,是一种锰掺杂氢氧化镍复合还原氧化石墨烯材料的制备及其在锌镍二次电池负极应用的通用方法。本发明使用水热合成法将锰元素掺杂进入氢氧化镍晶格取代部分镍元素的位置;随后在锰掺杂氢氧化镍纳米片表面包覆还原氧化石墨烯。通过锰元素掺杂和还原氧化石墨烯包覆能够增强氢氧化镍材料导电性最终得到了一种具有高比容量且长循环寿命的锌镍二次电池正极材料。生成的复合材料具有纳米片状结构,同时展示了非常优异的电化学性能。作为锌镍二次电池正极材料时,在105mg/cm2高载量条件下,0.1C电流密度下具有224.6mAh/g的比容量和23.6mAh/cm2的高面容量,3C电流密度下,其放电比容量仍能达到165.6mAh g‑1。
本发明涉及一种机器人恒力磨削优化方法、系统、设备和介质,其包括以下步骤:建立机器人恒力磨削优化模型并确定其约束条件;基于确定的机器人恒力磨削优化模型,建立基于变历史影响因子的BP神经网络;将待测工况下的磨削参数输入训练好的BP神经网络,得到该磨削参数对应的复合材料工件表面加工质量预测结果。本发明提出了打磨表面粗糙度和打磨均匀性的预测方法,可以准确预测特定工况下的打磨加工目标。本发明对于机器人控制的恒力打磨具有预测加工目标准确、快捷,降低加工成本,提高生产效率的重要意义。
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