806
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本发明属于碳纤维复合材料技术领域, 涉及碳纤 维箭杆的改进。箭杆由浸渍树脂的碳纤维在缠绕机上直接连续缠绕构成, 碳纤维在箭杆头部L1段内的缠绕角由大变小、在箭杆中部L2段内的缠绕角不变, 在箭杆尾部L3段内的缠绕角由小变大。本发明箭杆重量轻, 直线度好, 刚度分布合理, 箭杆中段刚性强, 箭杆两端受到较大的力时不会劈裂, 壁厚均匀, 无背筋。本发明方法工艺简便, 效率高, 成本低。
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本发明涉及一种不规则钢部件的成形方法,属于机械加工技术领域。本发明方法首先对预制坯进行热机械加工,获得金属带材,然后通过搅拌加工连接和实现组合的方法逐层制备出一定形状的钢结构件预制坯,再通过机械加工、表面处理后,制备出钢部件。对带材的热机械加工方法可以是锻造、挤压、拉拔、轧制等,也可以是这些热机械加工方法的一种组合。本发明方法降低了对设备的要求,即使是制备大尺寸零件,也不需要大型热机械加工设备;使制备的不规则钢部件具有更好的力学性能;而且材料利用率高,提高了工作效率;可以用来制备颗粒增强的金属基复合材料,甚至是碳纳米管增强的金属基复合材料,因此具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种基于细观力学模型的横观各向同性纤维材料性能的预测方法,以复合材料基本材料性能、基体的材料性能以及纤维长度方向的弹性模量为输入参数,通过细观力学理论模型反演,得到横观各向同性纤维的材料性能的初值,再利用基于细观力学模型的有限元优化方法计算得到横观各向同性纤维的材料性能。本发明给出了一种求解横观各向同性纤维材料性能的优化方法,利用基于细观力学的有限元模型得到了难以试验测得的横观各向同性纤维的材料性能,为复合材料的细观力学研究提供了必要的材料性能参数。
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本发明公开了一种Y/SILICATE复合分子筛及其制备方法。该复合材料同时具有Y分子筛和纯硅分子筛的XRD特征衍射峰,该复合分子筛的结构为以Y分子筛为核、纯硅分子筛为壳的两种分子筛紧密结合的核壳型结构。该复合分子筛通过一步水热晶化法制备,将Y分子筛作为核分子筛包埋进纯硅分子筛的凝胶中,使纯硅分子筛在Y分子筛上附晶生长,合成过程不涉及烦琐的制备步骤,制备方法简单。复合分子筛中作为核的Y分子筛能提供酸催化性能,而作为壳的纯硅分子筛可以提供择形功能,因而本发明的Y/SILICATE复合分子筛可用于各种择形反应。
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一种多功能的氧化铝/金属微叠层涂层,涉及金属与陶瓷的复合材料及其涂层技术,用于宽温域合金的高温护防和防氚渗透、抗氢损伤。微叠层涂层中的氧化铝层是高纯氧化铝,或掺杂微量稀土氧化物,或掺杂微量氧化锆的氧化铝;其中的金属是PT、或RH、或IR、或AU,或它们的合金,或M-CR-AL-稀土合金,或FE、CO、NI基含铝合金。涂层中每层叠层的厚度为20~1000NM。该微叠层涂层可采用多种方法通过交替沉积氧化铝层和金属层获得。本发明的微叠层涂层具有如下特性:1)优异的与合金基体结合力;2)优异的抗高温防护性能和防氚渗透、抗氢损伤的性能;3)从室温到2000℃的宽工作温度范围;4)可以抑制贵金属层的高温蒸发;5)与其它涂层具有协同保护作用。
本发明公开了一种邻苯二酚硼酸酯醚化热塑性酚醛树脂及其制备方法与应用,是通过式I所示化合物和式II所示化合物之间的脱氢偶合取代反应而制备得到,其中,所述邻苯二酚硼酸酯醚化热塑性酚醛树脂的数均分子量为300g/mol-5000g/mol,醚化度为0-100%,但不为0。其制备方法包括如下步骤:在惰性气氛下,将式I所示化合物和式II所示化合物混合进行反应,即可。通过在酚醛树脂骨架结构中引入了邻苯二酚硼酸酯基团,实现了硼元素在树脂中的分子级均匀分散,同时,该树脂具有优良的成型和固化工艺性能、耐热性和残碳性能,可广泛应用于制备耐高温、抗氧化和易成型的高性能复合材料基体树脂领域。
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本发明公开了一种低接触角碳纤维用乳液上浆剂,包括主剂与去离子水,主剂与去离子水质量比为(35 : 65)~(50 : 50),所述的主剂由以下组成:采用本发明的碳纤维用乳液上浆剂上浆后的碳纤维与基体树脂接触角小,提高了基体树脂浸润速度和吸附能力,复合材料界面结合强度高;上浆后的碳纤维集束性、分捻性等工艺性能优异,可满足纤维后续加工要求;本发明还公开了上述碳纤维用乳液上浆剂的制备方法和使用方法。
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本发明公开了一种邻苯二甲腈低聚物、其固化物及其制备方法和应用。所述邻苯二甲腈低聚物,具有如式(I)所示结构,该结构中含有异酰亚胺结构,增加了邻苯二甲腈低聚物结构的不对称性,使其具有较低的熔点和较好的溶解性,可溶解于DMF、NMP、THF等,易于复合材料的制备。邻苯二甲腈树脂固化物包含邻苯二甲腈端基、共轭酞菁环和/或三嗪环网络结构,具有优异的热稳定性和力学性能。本发明的邻苯二甲腈低聚物以及其固化物的制备方法工艺过程可控,原料简单易得,适宜于规模化生产;
本发明公开了一种聚芳醚酮无机复合材料的低温制备方法。目的是将纳米/微米尺度无机物颗粒(氧化铝,氧化硅,羟基磷灰石等单元或多元)添加到聚芳醚酮类高分子聚合物反应体系中,在一步聚合反应完成的同时实现了无机物高比列(>50%)与有机物共混,避免了通常的熔融共混热加工过程引起有机材料的热降解问题.该复合材料适用于航空航天以及工业和医用等技术领域。
804
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本发明涉及一种模拟隔热材料在飞行器中真实加热模式的石英灯热考核方法,所述热考核方法包括如下步骤:(1)将测温热电偶正负极连接在一起;(2)将测温热电偶测点固定于防热板上;(3)将纤维布覆盖热电偶焊点,铺设于防热板上;(4)采用混合剂浸渍纤维布,使其在原位进行复合反应生成纤维增强复合材料,从而将热电偶固定于防热板上;(5)将所述纤维增强复合材料进行固化,使热电偶固定于防热板上。本发明可以很好模拟飞行器的真实加热状态及隔热材料的真实受热环境,为耐高温隔热材料的试验验证及高温隔热性能评价提供更加可靠的方法。
1036
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本发明涉及一种介电凝胶基质的制备方法,包括:将具有介电性能、易溶解的有机介电主材料A与一定量的溶剂充分混合搅拌后,获得浆料;将塑性剂与浆料混合搅拌后,获得介电凝胶;将高介电性和机械灵活性的纳米线浆料混合搅拌,静置待气泡消失,获得均匀混合的凝胶态高介电有机复合材料﹔将凝胶态复合材料使用刮涂或旋涂得得方式涂在硅片或石英片上,最后根据不同厚度常温放置不同时间后凝固定型,制得高介电聚合物复合薄膜。本发明可制备出不同厚度的介电薄膜。此介电凝胶制备的薄膜具有高介电性、高击穿电压值、低介电损耗值、柔韧性高,易制备、对环境负载小等特点。
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本发明属于石墨烯复合材料制备及应用领域,具体为一种耐盐雾腐蚀的石墨烯3D打印材料及其制备方法。本发明制备并遴选出适宜微观形貌的石墨烯,具体为含氧量在30%‑35%之间的氧化石墨烯微片,片层数不大于10层,微观尺寸为100um‑500um的占80%、小于100um的占10%、大于500um的占10%,并将氧化石墨烯微片按微观尺度大小在不同工段分批加入。所述特定形貌氧化石墨烯微片呈褶皱状嵌入聚醚醚酮树脂并与高分子链段充分接触,能够增大与树脂基体的有效结合面积,实现较理想的两相界面调控,从而提升复合材料的微观结构稳定性,并赋予了优异的耐盐雾腐蚀性能。本发明所制备的石墨烯3D打印线材具有优异的耐候性、力学强度高、稳定性强、耐盐雾腐蚀性能突出等特点,适用于FDM型3D打印工艺技术,可广泛应用于航空航天、武器装备等服役环境复杂的领域。
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本发明涉及一种基于光纤光栅的光纤液位传感探头。液位传感探头包含长周期光纤光栅以及复合材料外护套。长周期光纤光栅通过测量周围环境折射率的变化测量液位信息。纤芯材料为掺锗或者硼的二氧化硅,内包层为二氧化硅,外包层材料为掺氟的二氧化硅,外护套为聚四氟乙烯等复合材料。传感器利用光纤作为敏感元件以及传输通道,调制光的传播行为方式,通过测量光波参数的变化,获得精确液位信息。测量手段本质安全,传感器前端无源,不需要连接复杂的电缆,没有电火花的风险,同时适用于超低温环境。
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一种便携式自伸展轻体桅杆,包括主桅杆及一支撑机构,主桅杆由一桅杆组本体和一组桅杆安装辅件组合构成;该桅杆组本体由双稳态复合材料结构体制成,所述桅杆安装辅件至少包括有一顶箍帽和一底箍座,或还具有一组中卡箍;所述支撑机构至少有三根支撑杆及一用于套住并锁紧该桅杆组本体的上中心卡件,该上中心卡件安放在所述桅杆组本体腰部的支撑点处;所述各支撑杆的上端带有连接头,各支撑杆通过自体上端带有的连接头与上中心卡件相互连接;该支撑机构的支撑杆亦由双稳态复合材料结构体构成更佳。其具有体积小、质量轻、强度硬、架设高和部署快等优点,可单人携带,特别适合车辆无法到达的条件下使用,可为快速搭建应急网络提供强有力的保障。
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本发明涉及一种低成本液态聚碳硅烷的制备方法及应用。本发明以卤代甲基烷氧基硅烷和不饱和卤代烷烃为反应原料,经过Grignard偶联反应,得到聚碳硅烷中间体,再加入低成本的还原剂经过还原反应得到氢化聚碳硅烷,反应结束后经过中和反应和酸液洗涤得到液态聚碳硅烷。本发明方法采用廉价易得的氢化锂等还原剂代替昂贵的氢化铝锂,不仅可以大幅度降低成本,而且还提升了操作安全性;另外,采用高沸点溶剂代替传统易挥发的醚类溶剂,减少溶剂挥发的同时有利于溶剂回收再利用,进一步降低了制备成本。本发明方法成本低、安全性高、可操作性强、便于规模化生产与推广应用。所得到的聚碳硅烷室温流动性好、陶瓷产率高、可用来制备陶瓷基复合材料,也可用于复合材料改性。
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本发明涉及一种刹车盘预制体的三维成形方法,依据刹车盘结构特征、使用性能要求等,获得刹车盘预制体的三维模型,并进行分层处理,获得每一层的轮廓、扫描路径等数据信息,利用复合材料增材制造技术进行每一层的成形,成形过程中预留Z向增强材料的布置位置,通过Z向增强材料进行将各个层连接起来,获得三维结构刹车盘预制体。本发明提出的三维成形方法制备的刹车盘预制体在轴向引入了连续的Z向增强材料,贯穿刹车盘厚度方向,提高了摩擦面的热导率,实现摩擦面的快速降温,且三维结构预制体具有更好的综合力学性能,大幅度提高刹车盘使用寿命,同时,本发明采用复合材料三维成形和增材制造的复合成形方法,在保证了刹车盘预制体的成形精度和成形质量的基础上,实现了具有复杂结构刹车盘的高效、精准制造。
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本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的高导电橡胶及制造方法,属于橡胶基的复合材料电磁屏蔽产品。本方法制备的橡胶复合材料具有良好的导电性、较高的电磁屏蔽效能。本发明简单易操作,具有较好的国防、安全意义和经济效益。
本发明公开了一种硅碳复合颗粒的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明所提供的硅碳复合颗粒的制备方法,包括以下步骤:1)将含有硅源和碳源的溶液进行静电喷雾,得到球形颗粒;其中,所述碳源为含碳的高分子聚合物;2)对所述球形颗粒在非氧化性气氛下进行烧结,得到所述硅碳复合颗粒。该方法可一步成型,无需模板,实用化程度高,且得到的硅碳复合颗粒集成了硅碳复合材料及多孔材料的优点,改善了硅基材料作为锂离子电池负极材料存在的循环性差、库伦效率低的问题。
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本发明公开了一种无人机中外翼连接结构,中翼端肋和外翼根肋是带梳状接头的铝合金材料加强肋,在这两个加强肋的对接处,中翼和外翼通过高强度铝合金材料的对接螺栓连接在一起。中外翼对接后,接缝处用复合材料的整流包皮覆盖,即用两排螺钉沿包皮周边固定在加强肋上。这种将中翼端肋和外翼的根肋作为中外翼对接接头,使其将接头和结构合二为一,减小了协调关系和连接关系的复杂性,及单独接头的制造误差和装配误差,而且连接点与中外翼的梁和绗在一条轴线上,使得传力连续;本发明的连接方式简单,便于拆装及检查连接件的受损状况。
一种纳米多孔铜/Cu(OH)2纳米线阵列传感器电极材料及其制备方法,属于微传感技术领域。该纳米复合电极材料的制备方法主要包括以下两个步骤:以Cu?Zr?Al非晶合金作为前驱体,采用化学脱合金化的方法制备具有双连续通孔结构的柔性纳米多孔铜薄膜;然后通过碱性氧化的方法在纳米多孔铜薄膜基底上可控生长Cu(OH)2纳米线阵列。本发明制备得到的纳米复合电极材料具有类似“三明治”的结构,Cu(OH)2纳米线均匀致密地分布在纳米多孔铜基底上,具有方向性,且形貌均匀,内部比表面积大,具有非常高的电催化活性,该纳米复合材料可直接用作非酶葡萄糖传感器的电极材料,对葡萄糖的线性响应范围为0.2~9?mM,检测灵敏度为2.09?mA/cm2·mM,检测极限为200?nM(S/N=~3.6),电流响应时间小于1s。
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一种导电橡胶薄膜及其制备方法,属于电子封装工程领域。该复合材料含有液态硅橡胶、导电填料、稀释剂,通过喷涂、旋涂等方法便可获得性能良好的弹性导电薄膜。本发明的导电复合材料流动性好、粘度可调,薄膜厚度在微米级别。
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本发明涉及一种磷氮(P?N)协同阻燃化合物及其制备方法与应用,属于阻燃技术领域。本发明所述磷氮协同阻燃化合物的化学结构中同时含有磷元素和氮元素,磷与氮的协同阻燃作用使其具有优良的阻燃性能,可以作为环氧树脂、酚醛树脂等高分子材料的阻燃剂而得到广泛应用。本发明利用9,10?二氢?氧杂?10?磷杂菲?10?氧化物(DOPO)中活泼的磷氢键与含有双乙烯基的季胺化合物发生加成反应生成一种新型磷氮协同阻燃化合物,该化合物同时含有磷和氮两种具有阻燃性能的元素,可以作为添加型阻燃剂用于环氧和酚醛及其复合材料的阻燃剂。
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本发明属于电化学电子器件领域,涉及一种锂离子电池阳极集流体用三维多孔铜箔的制备方法。具体制备步骤为:首先制备出硫碳复合材料,再将硫碳复合材料制成均匀的浆料并涂敷在铜箔上,室温下晾干,最后对铜箔进行清洁处理,即得到三维多孔铜箔。此方法制备出的三维多孔铜箔可用作锂离子电池阳极集流体,多孔铜箔减少了铜箔自身的质量,就可以在一定程度上减少电池的总质量,可提升电池单位质量的比容量;使用三维多孔铜箔作为锂离子电池集流体,可以增加与活性物质的接触面积,从而增加锂离子电池的放电容量;且能有效阻止锂离子电池在工作过程中因反应所生产的金属铜枝晶,增强电池的安全性能,减小电池内阻,有效增加电池使用寿命。
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本发明涉及一种高强度、高硬度、抗锈性能好的金属陶瓷,包括陶瓷相和粘结合金,陶瓷相是由碳化钨、碳化钛、碳化钒和Mo2C组成,陶瓷的含量为40-60wt%,余量是粘结合金,其组成为Mn:0.8-1.2wt%,Si:0.8-1.2wt%,Cr:15.0-18.0wt%,Ni:3.0-6.0wt%,Cu:3.0-6.0wt%,Nb+Ta : 0.4-0.8wt%,C:0.5-0.7wt%,稀土元素≤0.6wt%,杂质≤0.07wt%,其余为Fe。采用粉末冶金方法制备,最后经过固溶强化、低温退火和时效处理得到金属陶瓷复合材料。本发明制备的金属陶瓷硬度高、强度高,同时在潮湿大气、水及溶液等环境中具有较好的抗锈性。
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本发明涉及一种单面耐电晕的聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法,属于电机电气绝缘技术领域。该薄膜包括上下两层,上层为复合材料层,下层为聚酰亚胺基膜层,该复合材料层包括聚酰亚胺基体和表面改性后的纳米三氧化二铝。本发明涉及的薄膜以高性能的纯聚酰亚胺薄膜为基膜能够确保复合薄膜具有优异的机械性能,对基膜进行电晕处理以期提高界面相容性,利用新型偶联剂增加三氧化二铝在聚合物基体中分散性,并能有效地提高掺杂剂量,并能有效地提高耐电晕特性;所制备的双层复合膜兼备了高耐电晕性能和高机械性能特性,能够作为高性能单面耐电晕薄膜材料广泛使用。
本发明涉及一种多孔芳香骨架EPAF‑3材料和NTO@EPAF‑3复合含能材料及制备方法,以含能单体5,5’‑二氨基‑3,3’‑联‑1,2,4‑三唑(DABT)和三醛基间苯三酚(TP)为原料,合成出一种席夫碱类含能多孔芳香骨架EPAF‑3材料,与高能强酸性单质炸药NTO结合制备了含能复合材料NTO@EPAF‑3。本发明不仅丰富了新型含能材料的种类,也为抑制NTO含能单质炸药。
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本发明提供了一种双极板用连续导电纤维毡预浸料及制备方法,将连续导电纤维毡浸渍导电树脂基体形成连续的预浸片材,并用于双极板制备,其组分主要由树脂、增强纤维毡、导电填料及功能助剂组成,其中所述的树脂含量占20wt~45wt%,所述导电填料占55wt~80wt%,所述的功能助剂占2‑6%。采用的方法中导电纤维毡作为双极板骨架结构形成了完整的导电网络,可增强复合材料强度及电导率,解决目前常用复合材料双极板兼具高电导率、高强度、高气密性的技术难题。由预浸料片材制备双极板具有操作工艺简单,成品具有良好的平整度,尺寸公差可控,同时兼具高导电、高强度的性能。
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本发明公开了一种垃圾焚烧发电厂高温烟气中二恶英的处理系统,它包括以下处理工艺:工艺1:废弃金属氧化物的制备,废弃金属氧化物是由工业集尘灰经由粉碎、过筛、磁选、比重分离等处理方法制备所得。有益效果在于:本发明通过将废弃金属氧化物进行加工利用制成能够抑制二恶英产生的高机能复合材料,并且在垃圾焚烧过程中持续添加该高机能复合材料,一方面实现了废弃物的循环利用,提高了资源的利用率,另一方面能够有效抑制垃圾焚烧过程中二恶英的产生,并提高垃圾焚烧的燃烧温度,从而提高垃圾发电厂的发电量,经济实用。
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本发明公开了一种苯并噁嗪树脂及其制备方法与应用,其中,所述苯并噁嗪树脂的分子结构中包含有双(三羟甲基)丙烷缩醛环结构和噁嗪环结构,其以含双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚、伯胺类化合物和醛类化合物为原料,反应得到;所述含双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚选自双(三羟甲基)丙烷双缩对羟基苯甲醛、双(三羟甲基)丙烷双缩间羟基苯甲醛和双(三羟甲基)丙烷双缩邻羟基苯甲醛和它们的衍生物中的至少一种。本发明所述苯并噁嗪树脂中双(三羟甲基)丙烷缩醛环结构具有刚性,所得热固性树脂具有优异耐热性能和刚性,其树脂、固化物、复合材料,均可以在酸性条件下发生分解,有利于废弃树脂、废弃固化树脂、废弃复合材料的循环回收利用。
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本发明公开了一种双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的主链型苯并噁嗪树脂,具体采用双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚化合物与二胺、醛类经过缩合反应制备双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的主链型苯并噁嗪,开环固化得到树脂,制备的树脂具有在酸性条件下化学降解的性能,进而由该树脂及其组合物制得的固化物或复合材料均具有良好的化学降解性能,能够实现复合材料制品的循环利用,因而具有良好的环境效益。
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