725
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本发明涉及一种淀粉改性白炭黑/橡胶复合材料的制备方法,该方法在于利用传统的橡胶加工设备,将预先糊化好的淀粉糊均匀分散到白炭黑/橡胶复合材料中,即得到淀粉改性白炭黑/橡胶复合材料。引入的淀粉大分子链与白炭黑表面的硅羟基相互作用,增强填料在橡胶基体中的分散,提高了白炭黑/橡胶复合材料的抗湿滑和耐磨性能,降低其滚动阻力。本发明的方法简单易行,不改变橡胶的传统加工方式,生产周期短,原材料成本低,环境友好,适用于制备各种硫化橡胶制品,具有广阔的应用前景。
955
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本发明属于无损检测技术领域,涉及一种基于柔性超声阵列换能器的多声束自动扫描成像方法。本发明方法的实现主要包括:多声束自动插补扫描、多声束扫描成像信息提取与重构、多声束扫描成像显示等几个主要流程步骤。本发明根据超声检测通道的组合和声束覆盖法则,实现多模式和不同分辨率的多声束超声自动插补扫描,使超声扫描效率成倍提高,表面检测盲区和纵向分辨率可以达到0.15mm左右;利用超声波在复合材料等结构中传播产生的时域和幅值二维信息进行扫描成像方法,通过成像方式再现零件中的多种信息,通过建立成像域与被检测零件之间的单值映射关系,实现大型复合材料等结构不丢失检测点信息的多声束自动插补扫描检测结果成像显示。
794
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本发明公开了一种自调温建筑墙体抹面砂浆材 料及其制备方法,属新型节能建筑材料领域。其目的是提供一 种不会渗出,不结霜,其性能稳定的自调温建筑墙体抹面砂浆 材料及其制备方法。技术方案为:一种自调温建筑墙体抹面砂 浆材料,其特征在于:所述砂浆材料含有下述重量百分比的配 料:相变复合材料5~15%;建筑砂20~50%,胶凝材料30~ 50%,抗菌防霉添加剂1~5%,余量为水。其制备方法为:先 将上述建筑砂、胶凝材料、抗菌防霉添加剂,余量为水充分混 合后,再加入相变复合材料, 混合均匀后直接用于建筑施工墙 面 其生产方法简单, 省时省力, 且室温的波动幅度降低4~6℃,空 调使用时间减少2小时/天以上,成本低,易于推广和实施。
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本发明公开一种适用于太阳能无人机的轻质舵面及铰链结构,属于飞行器设计领域,包括复合材料轻质舵面、可调节铰链机构等结构。其中,舵面的主梁、前缘、翼肋、后缘均采用碳纤维‑PMI泡沫复合材料结构,相比传统舵面具有更轻的结构重量。舵面通过复合材料方形截面主梁承受弯扭,采用柔性蒙皮维持外形,省去了刚性蒙皮带来的额外重量;在可调节铰链机构作用下,舵面能够围绕转轴在±45°范围内顺畅转动,且通过设计的可调节铰链机构,可以消除复合材料加工带来的尺寸误差,满足大展弦比舵面多个铰链转轴的同轴度要求;省去舵面维修口盖,通过垂直于舵面的螺栓进行舵面快速拆装。
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本发明公开了一种适合水性粘结剂体系的纳米磷酸铁锂复合正极材料,包括主体材料磷酸铁锂/碳粉末,以及包覆在该主体材料表面的包括二氧化硅层、水溶性聚合物层和金属纳米颗粒层的复合层,主体材料是由磷酸铁或其含水化合物、锂源化合物及碳源化合物混合后加热形成的,复合层是依次由硅源化合物水解、有机单体聚合、金属离子还原所形成的表面复合层。其制备方法包括步骤:(1)制备磷酸铁锂/碳/二氧化硅复合材料;(2)磷酸铁锂/碳/二氧化硅复合材料的表面改性;(3)磷酸铁锂/碳/二氧化硅复合材料的表面接枝水溶性聚合物;(4)复合材料表面负载纳米金属颗粒。本发明显著改善了材料在水性粘合剂体系中的分散性,以及加工性能。
1176
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本发明提供了一种粘接质量的超声检测方法,通过以下步骤实现:步骤1、在复合材料叶片前缘未粘接金属包边前,对前缘处用超声喷水穿透C扫法进行检测,排除前缘处有缺陷的复合材料叶片;步骤2、在前缘处无缺陷的复合材料叶片粘接金属包边后,用超声喷水穿透C扫法检测叶片包边处,确定脱粘缺陷的水平位置,并做标记;步骤3、用高分辨延迟块探头分别从正、反两面检测上述标记处,通过对面的复合材料/金属/空气的界面波组成的反射超声波脉冲的高度来判断脱粘缺陷产生在哪一个面。本发明的方法可快速、准确地检测出该种构件金属包边不大于Φ5mm脱粘缺陷,且能准确确定脱粘产生在哪一个面,满足产品设计和返修要求。
1164
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本发明涉及一种预紧力修复、预紧力和夹具组合修复方法及修复的管道。该方法包括以下步骤:(a)将纤维材料的一部分固定到管道;(b)对纤维材料施加预紧力,并在预紧力作用下在管道上缠绕多层纤维材料以覆盖管道的需要修复的部位,在缠绕每一层纤维材料时对纤维材料涂刷或浸渍粘浸胶,以形成多层纤维复合材料;(c)在预紧力施加的状态下,完成多层纤维复合材料的固化;(d)在该带预紧力的纤维复合材料修复部位之外安装夹具,并在夹具和管道之间形成的空隙内灌注可固化聚合物。其中,所述预紧力的大小设计成克服带压管道修复后内部压力下降或/和管道轴向拉伸造成管道径向收缩而引起纤维复合材料层与管道的脱粘。
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本发明为一种超细晶双相合金材料及其制备方法,主要用于制备Ti2AlNb基复合材料,设计了一种非晶包裹纳米晶结构的Ti2AlNb合金,利于Ti2AlNb基复合材料的成型和基体细晶组织的调控。本发明的步骤如下:通过熔炼+锻造的方法制成Ti2AlNb靶材;将带C涂层的连续SiC纤维缠绕到样品架上,放入到磁控溅射设备的样品室;抽真空使背底真空优于8×10‑4Pa,通入Ar气,对样品架施加500~2000V高偏压,对纤维表面进行离子清洗;启动溅射电源,通过控制沉积压强、基底偏压及沉积温度,有效调控入射粒子的能量和反溅射程度使Ti2AlNb在沉积过程中发生原子尺度下Nb元素的分离而形成非晶包裹纳米晶结构的Ti2AlNb超细晶双相合金;关闭溅射,在Ar气保护环境下,冷却至50℃以下。本发明中的Ti2AlNb超细晶双相合金先驱丝,可以解决Ti2AlNb基复合材料成型困难和基体组织晶粒难以细化的技术问题,制备出界面反应小、融合好和细晶组织的SiC纤维增强Ti2AlNb复合材料。
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本发明属于复合材料结构和飞机风洞气动弹性试验模型的设计制造技术领域,涉及一种机翼低速颤振风洞模型的制造方法。本发明提供一种机翼低速颤振风洞模型的制造方法,是一种新型的机翼颤振模型制造方法,可以有效提高结构效率,降低模型结构重量,保证模型外形的几何精度、模型刚度和质量特性的精确,更有效地模拟复合材料机翼的颤振特性。本发明的关键点和欲保护点:翼盒蒙皮、翼肋和前后腹板均采用复合材料,蒙皮主要承力的颤振模型结构形式;复合材料颤振模型翼盒的制造流程;颤振模型配重块的选材和制造工艺。
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本发明公开了一种低碳烯烃的叠合反应方法,其特征在于是在温度50~180℃、压力0.5~3.0MPa、进料重量空速0.5~6.0h-1的反应条件下,将低碳烯烃的叠合反应原料与一种磺化的复合材料催化剂接触,所说的复合材料由无机氧化物和有机树脂组成,其中无机氧化物选自元素周期表中IIIB族、IVB族、VB族、VIB族、VIIB族、VIII族、IB族、IIB族、IIIA族、IVA族、VA族元素的氧化物中的一种或几种,有机树脂由单体苯乙烯与二乙烯苯聚合而成,所说的无机氧化物与苯乙烯和二乙烯苯的交联聚合物在分子水平复合在一起。该方法比使用相同物化性质的普通强酸性阳离子交换树脂的叠合方法具有更宽的反应温度范围和更长的稳定运转时间。
846
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本发明公开了一种用于风电叶片复合材料的杉木薄板层积材的制造方法,包括如下步骤:1)对杉木边材规格板进行组坯,制成顺纹方向相互平行的集成材木方,集成材木方之间涂刷集成材胶;2)将集成材木方沿径向方向刨切成适当厚度的杉木薄单板;3)杉木单板浸渍上环氧混合浸渍树脂;4)将衫木单板顺纹组坯,并通过热压机对衫木单板组坯进行胶合。本发明不仅方法简便,而且通过本发明的方法,能够大量生产出满足风力发电叶片复合材料要求的杉木薄板层积材。
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本发明涉及一种废塑料裂解用分子筛催化剂及其制备方法。该废塑料裂解分子筛催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)将焙烧高岭土、水玻璃、导向剂和碱液混合,制成原料摩尔配比(5~10)Na2O∶Al2O3∶(8~25)SiO2∶(80~380)H2O进行晶化,晶化温度90‑95℃,晶化时间16~32小时,过滤、水洗、干燥,得到NaY分子筛复合材料;(2)步骤(1)所得NaY分子筛复合材料按二交二焙工艺进行改性得到改性后分子筛复合材料;(3)将改性后分子筛复合材料、粘土、粘结剂和过渡金属混合打浆,喷雾干燥,即可得到所述废塑料裂解用分子筛催化剂,本发明还涉及一种废塑料裂解方法。
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本发明提供了一种钒液流电池用一体化电极的制备方法,包括以下步骤:A)制备聚合物复合材料双极板;B)将所述聚合物复合材料双极板置于两片碳毡之间,热压,得到一体化电极。本申请将聚合物复合材料双极板与碳毡整合为一体化电极,其将碳毡一部分融入聚合物复合材料双极板中,使得接触电阻大大下降,减小了电池在电极上的功率消耗,提高了电池的效率;另外,该一体化电极还具有较高的机械强度,良好的耐腐蚀性与阻液性。
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本发明公开了一种抗紫外老化高粘沥青添加剂及其制备方法。该高粘沥青添加剂按重量份计包括以下原料组分:SBS 100份,石油树脂20~40份,芳烃油10~40份,有机‑无机复合材料5~10份;其中,所述有机‑无机复合材料由正硅酸乙酯与含有三嗪三酮基团的有机硅烷共水解和缩聚反应形成。本发明高粘沥青添加剂不仅可显著提高沥青的粘度和粘结性,同时与沥青具有较好的相容性,而且大幅度地提高了沥青的抗紫外老化性能。
1100
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本发明涉及一种软体机器人,可以应用于管道检修、废墟搜救以及军事侦察等非结构作业环境中。主要包括基体、微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料、控制电源和控制电路,所述基体包括头部、颈部、躯干部、脚和尾部共五个部分;所述的微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料是小型片状结构;在躯干部内周向上设置四条或四条以上通道,在通道内沿轴向嵌入微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料,通过控制各通道内的微分磁性刚性单元或者微分磁性高分子复合材料的伸缩量来实现整体的弯曲和蠕动。本发明一种软体机器人采用内置电源,整条电路被包裹在基体内,免受环境的侵蚀和破坏,成型加工性和弹性良好,动作灵敏、连续。
894
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本发明公开了一种热固性树脂组合物及其制备方法。本发明所提供的热固性树脂组合物,是将重量百分比为66-90%的Claisen重排的烯丙基化线型酚醛树脂与重量百分比为10-34%的双马来酰亚胺单体在100-150℃下预聚反应制备得到的;所述Claisen重排的烯丙基化线型酚醛树脂是将烯丙基醚化线型酚醛树脂通过Claisen重排反应制得的;所述双马来酰亚胺单体具有式I结构,其中,R1,R2为H;R为(见上图)。本发明的热固性树脂组合物不仅具有很高的玻璃化温度,同时具有优良的抗热老化性能。其纤维增强复合材料具有较高的高温强度/模量保持率,可用于制备在350℃下短时应用的耐高温复合材料,可广泛用于制造宇航工业中的耐高温材料,如导弹雷达天线罩用基体树脂。
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本发明公开一种耐磨导电导热金属基复合材料及其制备方法,属于耐磨导电导热材料领域。该耐磨导电导热材料的组成为:α-Al2O3粉末的含量为5%~25%(体积),Cu粉末的含量为95~75%(体积)。其制备方法为:按配比将两种粉末原料与粘结剂混炼;将经充分混炼后的混合粉末冷压成形;将得到的生坯经室温空气中自然干燥后在真空环境进行热干燥、热脱脂,并在真空环境或惰性气体环境下增压烧结成形;对所得制备α-Al2O3/Cu复合材料采用冷塑变形、二次烧结工艺。本发明的优点在于:材料成分易控、成本低廉且耐磨损性能和导电导热性能优良等优点,可广泛应用于多领域中耐磨导电导热部件的制造。
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本发明公开了属于光功能复合材料制备技术领域的一种光敏复合薄膜材料及其制备方法。其技术方案为:首先制备出水滑石前体,然后采用离子交换法制备希夫碱类染料与表面活性剂两组份共插层的水滑石复合材料,利用溶剂蒸发法组装成光敏薄膜材料。该复合薄膜材料利用主客体的相互作用,层间水、表面活性剂的协同作用使之具有超快响应的光敏性能,应用背景广阔。与传统光致变色材料相比具有制备简单易行,环境友好,对光热稳定性高,存储时间长的优点。该方法工艺简单,产品性能良好,适宜工业化生产。
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一种轨道车辆用碳基制动材料,该材料的制造方法包括以下几个步骤:酚醛泡沫的制备,酚醛泡沫的碳化热处理,泡沫碳预制体的致密化和高温热处理。在酚醛树脂中加入表面活性剂、发泡剂、固化剂和碳纤维或石墨粉,经过搅拌发泡得到酚醛泡沫。在碳化炉中,对酚醛泡沫进行碳化热处理得到泡沫碳预制体。用化学气相沉积(CVD)、沥青浸渍/碳化或者化学气相沉积(CVD)+沥青浸渍/碳化相结合的方式对泡沫碳进行致密化,得到泡沫碳增强碳基复合材料。对经过致密化的碳基复合材料进行高温热处理,即得该制动材料。该制动材料具有质量轻,耐腐蚀,耐磨损,抗氧化性能好,线膨胀系数低,摩擦数稳定、使用噪音小和性价比低。
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本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域,所要解决的问题是提供一种可高倍率充放电的复合电极材料以及经济可行的制备工艺。以醋酸锂、钛酸四丁酯为原料,氨水为pH值调节剂,采用溶剂热结合热处理的方法,制备出Li4Ti5O12-TiO2纳米颗粒,然后通过旋转蒸发工艺将碳源均匀包覆在Li4Ti5O12-TiO2复合颗粒表面,高温裂解后制得Li4Ti5O12-TiO2/C复合材料。此方法制备的Li4Ti5O12-TiO2/C复合材料颗粒细小,粒径、成分分布均匀,具有较高的倍率特性和循环稳定性,能够发挥Li4Ti5O12、TiO2、C各自的优势,是一种理想的高倍率锂离子电池复合负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
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本发明公开了一种检测过氧化氢的电化学传感器及制备方法。本发明首先将多巴胺碱性溶液与硝酸银溶液混合形成单臂碳纳米管-聚多巴胺-纳米银功能复合材料。将该单臂碳纳米管-聚多巴胺-纳米银功能复合材料修饰于玻碳电极表面,即得到本发明的电化学传感器,对过氧化氢的还原具有良好的电化学催化行为。该电化学传感器检测过氧化氢的灵敏度高、稳定性优良,检测低限达0.6μmol.L-1,响应时间小于2s。
本发明公开了一种应力‑应变双模态可识别柔性传感器及其制备方法和应用。该传感器包括应变传感器、压力传感器和引线,应变传感器包括弹性高介电复合材料薄膜和插齿电极;压力传感器包括弹性复合材料薄膜和弹性背电极,弹性复合材料薄膜包括金字塔阵列材料和弹性基体,弹性基体的弹性模量大于金字塔阵列材料的弹性模量,金字塔阵列材料设在弹性基体的表面上且位于弹性高介电复合材料薄膜的下方,弹性背电极设在弹性基体上远离金字塔阵列材料的一侧表面上;引线分别与插齿电极的两端相连和弹性背电极相连。该传感器可以分别探测压力和应变性能,同时实现两种探测信号解耦识别,并定量计算出在复合变形中基体所承受的应变和压力大小。
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一种多棱角梯度结构纳米催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料领域。多棱角梯度结构纳米催化剂为表层羟基化的Pt掺杂过渡金属氧化物(M-Pt)@(M1-xPtx)O(OH),或在不同载体上高度分散的表层羟基化的Pt掺杂过渡金属氧化物(M-Pt)@(M1-xPtx)O(OH)/载体纳米复合材料,尺寸1-3nm。多棱角梯度结构纳米催化剂经过热处理和酸液处理后M减少使得表层有效过渡金属相对含量增加、表层粗糙度提高、活性点充分暴露。本发明催化剂表现出更加优异的电化学催化氧化性能和抗CO中毒能力。
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本发明提供了一种耐高温辐射透波隔热材料及其制备方法。具体地说,本发明方法包括:将三价铬盐稀释溶解,加入碱性试剂,得到铬盐络合物溶液;使用铬盐络合物溶液浸渍透波纤维增强体,经溶胶‑凝胶后干燥,得到纤维预制体;将纤维预制体进行烧结,得到三氧化二铬复合的纤维增强基体;使用二氧化硅溶胶浸渍纤维增强基体,经溶胶‑凝胶、老化、溶剂置换、干燥,得到纤维增强的气凝胶复合材料;对纤维增强的气凝胶复合材料进行防潮处理,得到耐高温辐射透波隔热材料。本发明还提供耐高温辐射透波隔热材料及其应用。本发明方法能控制三氧化二铬粒径及晶型,保证本发明材料具有优异的高温抗辐射性能和介电性能。
本发明公开了一种过渡金属硫化物的制备方法。首先以无机盐硝酸钴、硝酸铝、十二烷基硫酸钠为原料,氢氧化钠为碱源制备SDS插层的Co2+Co3+Al3+?LDH水滑石前驱体。其焙烧后以硫代乙酰胺(TAA)继续完全硫化,最终得到Co9S8/S?C/Al2O3纳米复合材料,所制备的硫化物晶粒尺寸为纳米级别,且均匀分散。采用该方法制备的过渡金属硫化物具有超高的电化学活性,源于该材料中的碳能够增加导电性,且在储锂的过程中能够缓冲体积的变化,而低含量非活性物质Al2O3的存在又具有缓冲效应,可以缓解在充放电的过程中体积变化引起的应力。将本发明制备的复合材料作为锂离子电池负极材料,对其循环性能进行充放电测试,发现其具有高的可逆比容量及优异的循环稳定性,在电化学领域有着很大的应用潜力。
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本发明提供了一种自修复吸波耐磨涂层及其制备方法。以该自修复吸波耐磨涂层的原料组成的总量为100wt%计,该自修复吸波耐磨涂层的原料组成包括:30wt%-60wt%的Al2O3-TiO2复合材料、20wt%-40wt%的MnO2和10wt%-40wt%的SiO2,其中,以Al2O3-TiO2复合材料的总量为100wt%计,TiO2的含量为7wt%-20wt%,余量为Al2O3。本发明还提供了上述自修复吸波耐磨涂层的制备方法,是通过等离子喷涂工艺完成的。本发明提供的自修复吸波耐磨涂层的厚度薄、与基体的附着力强同时具有较好吸波耐磨性能。
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本发明公开一种以芳香族二酐、多烷基取代有机二胺和反应性封端剂为原料,采用PMR方法制备的耐高温聚酰亚胺树脂基体。基体树脂由芳香族二酐、多烷基取代有机二胺和反应性封端剂经加热、回流、混合制备得到树脂溶液,树脂溶液经过热处理后模压得到树脂模压件。本发明所述含多烷基取代有机二胺TMMDA的聚酰亚胺树脂可用于制备树脂模塑件和树脂基复合材料,制备得到树脂模塑件和树脂基复合材料可用于航空、航天、精密机械、石油化工领域的耐高温部件的制备。
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本发明公开了一种降冰片烯封端的聚酰亚胺树脂及其制备方法与应用。该聚酰亚胺树脂的结构式如式I所示。本发明的聚酰亚胺树脂是以反应性封端剂、芳香族四酸二酐和芳香族二胺为原料,采用PMR方法制备得到的。本发明所提供的聚酰亚胺树脂还可经热处理后得到树脂模塑粉,模塑粉具有低的熔体粘度,经热固化后得到力学性能高、耐热性能优良的纯树脂模压件。所述的聚酰亚胺树脂适于浸渍碳纤维、玻璃纤维或芳纶纤维等,制成预浸料;该预浸料具有良好的成型加工性能,采用热模压或真空热压罐工艺经50-320℃的热固化成型后可得到孔隙率低、力学性能高、耐热性能优良的复合材料。该复合材料可用于制备航空、航天、空间技术等领域的耐高温零部件,在350-370℃环境下长期使用。
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