1064
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本发明涉及技术领域,具体涉及一种基于石墨烯材料特性的应力应变测量装置及测量方法,包括测量体,所述测量体内部设置有测量空间;所述测量体包括太阳能板、蓄电池、USB接口和石墨烯超弹性复合材料,所述石墨烯超弹性复合材料顶部设置有太阳能板,所述太阳能板顶部设置有蓄电池,所述蓄电池顶部开设有USB接口;所述测量空间包括应力表、监测装置、变形指针、应变表,所述变形指针两侧设置有应力表和应变表,所述变形指针上方设置有监测装置,与现有的应力应变测量装置相比较,本发明通过设计能够提高应力应变测量装置的便捷性、功能性以及实用性。
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本发明涉及一种隔热材料和金属舱段界面匹配原位成型方法。所述原位成型方法包括如下步骤:(1)表面粗糙化处理的步骤:将欲成型舱段的外部进行表面粗糙化处理;(2)界面处理的步骤:利用界面处理材料对经步骤(1)处理后的预成型舱段的外部进行界面处理;所述界面处理材料包括硅橡胶胶粘剂与柔性薄毡复合而成的复合材料或弹性树脂胶膜,所述界面材料的厚度为0.1‑2mm;(3)复合的步骤;和(4)成型的步骤。该方法通过对界面材料的种类及界面材料的厚度进行优化,使得隔热复合材料能够整体覆盖需防护的舱段表面,解决了隔热材料与金属舱壁间界面匹配问题。
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本发明提供一种多层级热防护材料及其制备方法,包括依次连接的外层、应变隔离层和内层,其中,外层为纤维增强树脂基复合材料,应变隔离层为耐高温橡胶层,内层为纤维增强树脂基多孔复合材料;耐高温橡胶层硫化后与所述内层连接,外层的预浸料经固化后连接在所述应变隔离层上。方法包括:成型内层:在模具中铺设设定层数的短切纤维网胎并进行针刺得到纤维增强体;将内层的树脂的溶液注入到所述纤维增强体中、固化;成型应变隔离层:在内层表面涂敷一定厚度的室温可硫化橡胶粘接剂并硫化定型;成型外层:外层的预浸料设置在应变隔离层上、固化即可。本发明能够解决现有的热防护材料的内外层易开裂分层,直接导致热防护材料失效等技术问题。
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本发明公开了一种适应厚度变化的Ku波段宽频带多层透波结构,该结构包括:外层、中间层、次内层和内层;其中,所述外层、所述中间层、所述次内层和所述内层依次相连接;所述外层为石英陶瓷或陶瓷基复合材料,所述中间层为氮化物材料或氧化铝材料;所述次内层为石英陶瓷或陶瓷基复合材料,所述内层为气凝胶材料或陶瓷瓦材料。本发明有效解决了多层宽频带透波结构在高速飞行器上的应用难题,适应高速飞行器的高温和高载荷使用环境,满足宽频带透波的要求。
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一种用于合成碳纳米细管的铁系催化剂的制备 方法, 涉及一种用于气相催化沉积法合成碳纳米细管的铁系催 化剂的制备。本发明以无机铁系盐和碳酸盐为主要原料, 在少量 水溶性分散剂的存在条件下于25-80℃进行液相共沉淀反应, 生成高分散中间沉淀物, 将所得悬浮液置于105-150℃进行水 热改性, 然后将沉淀物过滤、洗涤, 并在300-800℃下的空气气 氛中焙烧, 即可制得粒度为3-10nm, 比表面积150-350m2/g、主要组分为铁系(Fe、Co、Ni)氧化物的高分散催化剂。该催化剂制备工艺简单, 成本低廉、易于工业推广。利用本发明合成的催化剂制备的碳纳米管管壁薄、管径细小(3-10nm)、均匀, 可用作制备高强导电复合材料、超级电容器元件、场发射材料、储氢材料和新型催化剂等。
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本发明公开了一种含Zr聚硅氮烷及其制备方法。 含Zr聚硅氮烷结构式如下,其中R1=Me、Et、Ph,R2=Me、Ph、Vi、H,x=1、2,n=3-10。其制备方法,依如下步骤进行:1)将环硅氮烷溶液滴加到丁基锂的有机溶液中,N2保护搅拌得到白色沉淀。2)用玻璃砂芯管压出上层清液,洗涤、抽干溶剂得到白色粉末。3)N2保护下加入有机溶剂、四氯化锆和促进剂,搅拌反应。4)体系分层后,用玻璃砂芯管压出上层清液,洗涤直至沉淀无色,减压蒸去清液中的溶剂即可。本发明的含Zr聚硅氮烷可作为含Zr的Si3N4、SiC陶瓷前驱体,还可以制备陶瓷复合材料,进一步提高陶瓷的力学性能。
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本发明涉及一种用于等离子显示面板(PDP)障壁浆料的无机粉末组合物及其制备方法、包含该无机粉末组合物的等离子体显示面板障壁浆料及其制备方法和使用其制备的等离子体显示面板障壁。其中该无机粉末组合物包含玻璃粉末和纤维状材料填料。通过在该无机粉末组合物中引入一种纤维状材料填料,使该无机粉末组合物成为了纤维增强复合材料。当这些无机粉末烧结之后,这些纤维材料在障壁内部呈三维乱向排列,并跨越障壁内部的微细裂纹,对裂纹产生约束作用,防止裂纹扩展,从而增强障壁的强度。
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本发明涉及橡胶技术领域,具体地说是一种抗静电低滚动阻力轮胎胎面材料及其制备方法。其特征是:配合比例以重量份计,溶聚丁苯橡胶40-90份,聚丁二烯橡胶10-60份,白炭黑50-90份,硅烷偶联剂4-8份,石墨烯0.5-3份,白炭黑分散剂1-3份,芳烃油10-37.5份,氧化锌2-5份,硬脂酸1-3份,防老剂2-4份,促进剂2-4份,硫磺1-3份。胶料采用密炼机混炼,控制转子转速,胶料混炼时间和温度,通过四段混炼的方法制备复合材料。本发明可以降低轮胎的滚动阻力,更重要的是通过使用石墨烯材料解决了白炭黑填充胎面复合材料静电积累的问题,同时提高乘用车轮胎胎面的抗湿滑性能和耐磨性能。
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本发明提供了聚苯胺/n-型单晶硅复合电极材料及其制备方法。该聚苯胺/n-型单晶硅复合材料,为磺化聚苯胺体系通过苯环上的C原子与单晶硅表面的Si原子以Si-C共价键的形式与单晶硅表面相连。其制备方法是将对溴苯胺嫁接到单晶硅表面,再以此为基底材料通过聚合反应制备聚苯胺/n-型复合电极,并在聚合有机链的苯环上链接磺酸根,最终得到磺酸修饰的聚苯胺/n-型单晶硅复合材料。该材料在模拟太阳光的照射下,光电流密度值可以达到3.446mA·cm-2,开路电压达到-0.300V。
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本发明属于无损检测技术,涉及一种用于航空、航天、电子、兵器、船舶、冶金、钢铁、交通、建筑等领域中复合材料及金属材料大型结构的工业级的超声自动化扫描成像检测设备。检测设备包括超声自动扫描系统、超声自动扫描控制与成像系统和多通道超声系统。本发明设计采用多轴并行数控上浮式超静稳扫描机构和超声柔性自适应跟踪阵列声学扫描技术,极大地提高了大型结构的超声自动化扫描成像检测效率和成像质量,可实现不同规格大型复合材料等结构的工业级高效超声自动扫描成像检测,检测分辨率和表面盲区达0.13mm,在20通道检测时,比手工扫查检测效率至少提高50倍,比传统单通道超声自动扫描检测提高20倍。
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本发明提供了一种金属结构损伤的修理与监测方法和装置。其中,该方法包括:采用碳纤维复合材料预浸料中温共固化工艺对金属结构损伤部位实施修补;在共固化过程中,沿补片的长度方向在补片的内部平均嵌入n个应变计;当共固化过程完毕,且修补区域的温度降到常温后,在补片外表面沿补片传力方向平均安装m个应变计;在补片周围修补区域的结构表面安装两个应变计,两个应变计分别设置在补片传力方向的两端;将所有应变计的测量导线接入通用应变测量记录装置;通过通用应变测量记录装置实时记录各个应变计的测量结果;根据记录的测量结果监测修补区域的结构损伤发展状态。本发明扩展了监测范围,提升了金属结构部件的可靠性。
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原位合成金属酞菁/碳纳米管复合物的方法属于无机/有机纳米复合材料研究领域。本发明拟解决通过物理共混法制备的金属酞菁/碳纳米管复合物中酞菁分子与碳纳米管之间结合不牢固,酞菁分子在碳纳米管表面分布不均匀的问题。本发明通过将碳纳米管加入到有机溶剂中,超声分散10~40MIN,得到悬浊液;将前驱体和金属盐按摩尔比3~8∶1混合后,加入到悬浊液中,混合物与碳纳米管质量比为3~11∶1,氮气保护下160~240℃搅拌反应1~6H,产物经过滤、无水乙醇淋洗至滤液无色后,于50~100℃真空干燥5~30H,得目标产物。本发明具有酞菁分子与碳纳米管之间结合牢固,且酞菁分子可以在碳管外壁均匀生长形成微晶等优点。
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本发明是一种制备高SIC颗粒体积分数高性能结构件工艺,在80℃-120℃对块状基体金属合金进行干燥处理后,在电阻炉中加热熔化,合金在完全熔化后保温静置20-30分钟;向保温静置后的合金液加入体积分数为10%-30%SIC颗粒,边加入边均匀搅拌,同时控制冷却到半固态温度区间,得到SIC体积分数为10%-30%的颗粒增强复合材料半固态浆料;高性能结构件的成形腔设计在挤压模具凹模腔的底部边缘水平方向;利用半固态挤压成形时液相和固相偏析和分离特点,用半固态挤压成形方法加工出高SIC体积分数颗粒增强金属基复合材料高性能结构件。本发明主要用于高性能结构件成形领域,可以实现高SIC颗粒体积分数高性能结构件的短流程、近终形的成形制造,还可以降低能源消耗,提高产品综合性能。
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本发明公开了一种高折射率耐磨硬化涂料组合物及其硬化膜的制备方法,该制备方法首先利用水热法等制备纳米氧化锆,然后通过烯酸、烯酸酯和硅烷偶联剂的双重改性的方法使氧化锆表面连接疏水基团,从而分散到有机溶剂中去,得到分散性良好的有机相纳米氧化锆颗粒分散体。将氧化锆纳米颗粒与光固化树脂复合,得到一种兼顾有机无机材料优越性能的复合材料,该复合材料性质稳定、硬度高、耐磨性强、防水防腐性好、折射率高,能够应用在电子产品及电子元器件的保护或家具、工艺品的涂装等领域。
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一种不饱和聚烯烃负载的石墨烯母粒的制备方法及应用涉及石墨烯表面改性技术与不饱和聚烯烃溶液对流凝聚技术结合应用于制备石墨烯填充母粒领域,以期能够达到通过短时间机械混炼,显著改善聚合物复合材料力学性能及导电性能的目的。该方法的特征在于,在甲醇‑水溶液中加入25‑35wt%的聚醚类表面活性剂与氨基硅烷偶联剂复配物,利用表面接枝与包覆改性方法,在酸化石墨烯含量0.01‑20wt%的液相中对其进行改性后,重新配置成石墨烯含量为0.1‑10wt%的甲醇悬浊液,最后将其与不饱和聚烯烃环己烷溶液对流交汇完成共凝聚,以此连续性地制备得到石墨烯负载量为0.1‑60wt%的母粒。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中石墨烯分布均匀,导电性能与力学性能明显提升。
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本发明公开了一种TiO2‑SiO2协同辐照降解水体中抗生素的方法,通过在被抗生素污染的废水中加入TiO2‑SiO2复合材料并控制水体的pH值,之后向预处理的废水中通入O2并进行辐照处理,利用1~10kGy的较低剂量辐照即可彻底降解水体中残留的抗生素,且降解为无毒的无机小分子物质。本发明的TiO2‑SiO2协同辐照降解水体中抗生素的方法,采用辐照加工技术,辐照效率高,均匀度好,自动化程度高,可处理量大,能够规模化,便于推广,且辐照还具有杀灭废水中致病菌,降低色度和COD含量等有益作用。
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一种核壳结构碳包覆钛及钛合金复合粉体及其制备方法,所述复合粉体以钛或钛合金粉体为核,以石墨颗粒、碳纳米管、碳纳米棒、无定形碳中一种或者多种碳物质为壳。本发明的复合粉体的制备方法是通过流化床化学气相沉积技术实现的,所述复合粉体具有产品纯净、杂质含量低,碳包覆层与钛基体之间结合力强、不易脱落,碳物质在粉体表面分布均匀、含量可控等优点。该复合粉体可以直接作为碳增强钛基复合材料的生产原料,能够解决传统粉末冶金技术制备碳增强钛基复合材料中存在的富碳相分布不均匀、数密度不易控制、杂质含量过高等问题。
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本发明公开了一种连续免焊包套热轧复合方法,属于轧制技术领域。本发明分别或同时采用成卷形式的上包套材料和下包套材料对成卷形式的原材料进行包套处理,对上包套材料或下包套材料的侧边贴合部分以及头部贴合部分和尾部贴合部分分别进行冷轧压合,接着抽真空至负压后密封,然后加热,再进行轧制,在此基础上低成本高效制备高质量的厚板材料或异种层状复合材料等制品。本发明制备厚板材料或异种层状复合材料等制品时无需焊接、工艺流程短、自动化程度高、生产成本低、原材料规格品种和材质适用范围广以及制品质量的一致性、稳定性和重复性高,特别适用于采用成卷形式的板材、带材或箔材为原材料的制品的连续轧制复合制备。
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本发明公开了一种竹材爆破分离与自重组方法,首先在不脱除木质素,不添加胶黏剂的情况下,利用蒸汽爆破处理将竹材的纤维素、半纤维素、木质素分离,然后再通过高温模压使得纤维素、半纤维素、木质素发生物理化学变化,产生自胶合作用,将竹纤维重新组合形成无胶纤维复合材料。本发明所制备无胶竹纤维复合材料生产方法,环保无污染,同时生产工艺可工业化连续生产、工艺简单、生产效率高、性能可控。
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本发明提供了一种利用有机‑无机络合,煅烧方法制备铋/氧化铋/碳复合材料的制备方法。在降解2,4‑二氯苯酚的过程中,在同样的模拟太阳光和可见光照射条件下,新的复合光催化剂展现出比纯氧化铋更高的光催化活性。增强的光催化活性归因于较小的粒径和更多的活性位点。更重要的是金属铋的表面等离子体共振效应能增强光的吸收和促进光生电荷分离,同时样品中的碳可以增强光的吸收,促进光生载流子的迁移,这些都有利于提高材料的光催化性能。更重要的是,这种制备方法提供了一种新的制备小粒径的金属/金属氧化物/碳的复合材料的思路。
本发明建立了一种竞争失效下的CFRP‑金属混合螺栓连接结构疲劳寿命预测方法,包括以下步骤:(1)采用改进的渐进疲劳损伤模型预测CFRP板疲劳寿命:建立连接结构的三维有限元模型进行应力分析,计算在疲劳载荷下逐渐退化的复合材料力学性能,并应用扩展的最大应变准则检查含损伤的复合材料失效状态,对失效的材料进行刚度退化,最后根据结构失效时的剩余强度,获得CFRP板的疲劳寿命;(2)采用名义应力法预测金属板疲劳寿命的理论值;(3)将预测的CFRP层合板疲劳寿命值与金属板疲劳寿命值对比,预测竞争失效下的混合连接结构疲劳寿命及失效模式。本发明适用于工程应用,可以有效预测CFRP‑金属混合螺栓连接结构的疲劳寿命,为工程实践提供参考。
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本发明公开了一种异山梨醇酯生物基增塑剂的制备方法及其产品和应用,属于塑料加工助剂技术领域。异山梨醇酯生物基增塑剂的制备方法包括:以异山梨醇和一元羧酸为原料,在催化剂作用下发生酯化反应,得到异山梨醇酯,然后以异山梨醇酯为原料进行氧化反应,得到环氧异山梨醇酯。本发明制备的异山梨醇酯和环氧异山梨醇酯生物基增塑剂可以应用于PVC复合材料的制备中,可以替代部分传统的邻苯类增塑剂,制备的PVC复合材料具有优异的力学性能及加工性能。此外,本发明选用离子液体作为酯化反应的催化剂,在反应完成后能与酯化产物自行分相,可同时实现催化剂的回收利用及后处理,无废液产生,简单方便、环保。
用于低温固体氧化物燃料电池的锌掺杂氧化铈 -无机盐复合电解质,属于固体氧化物燃料电池领域。为了提 供成本低廉、制备简便、在低温下具有良好输出性能的SOFC 的新型复合电解质材料,本发明公开了一种锌掺杂氧化铈-无 机盐复合电解质,它是通过采用直接低温合成的锌掺杂的氧化 铈与无机盐混合,经热处理后形成的两相或多相复合材料。本 发明的优点是:原料及制备成本低廉,合成工艺简单,离子导 电性良好。采用锌掺杂的氧化铈-无机盐复合电解质材料的燃 料电池输出性能良好,在600℃电池的开路电压达到1.02V, 输出功率达到600mWcm-2以 上。
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本发明提供了一种铜银纳米颗粒分散氧化物光学薄膜制备方法,属于金属纳米颗粒与无机非金属材料复合材料领域。在溅射设备内同时安装Cu、Ag和氧化物三个溅射靶,在每个溅射靶和基板前分别设置遮板,通过对金属和氧化物的沉积参数溅射靶的功率、氩气流量的单独控制,制备出具有纳米层状特征的铜银纯金属纳米颗粒分散氧化物复合薄膜;具体步骤为:先制备Cu或Ag纳米颗粒单层膜,再沉积氧化物膜,然后沉积Cu或Ag纳米颗粒单层膜,之后再沉积一层氧化物膜,制成具有层状结构的铜银纯金属纳米颗粒分散氧化物薄膜。其优点在于:此种铜银纳米颗粒分散氧化物层状薄膜中,铜银两种纳米颗粒以纯金属状态,在特定的波长处可观察到两个吸收峰,具有优良的非线形光学特性。
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本发明提供了一种球形TiC/Fe复合颗粒的制备方法,属于金属陶瓷复合材料领域。以廉价的Ti/Fe粉和蔗糖为原料,通过机械球磨、干燥、碳化、破碎和筛分获得前驱体粉末,经感应耦合等离子体熔射时引发自反应合成,最终得到球形TiC/Fe复合颗粒。制备的金属陶瓷复合颗粒球形度良好,结构致密,金属相和陶瓷相相互弥散均匀分布,润湿性良好。本发明的方法工艺简单,流程短,能耗低,原料丰富易得,成本低。
本发明属于高分子复合材料,特别涉及由聚氨酯/纳米蒙脱土制备的体育运动场地铺装材料及其制备方法。将聚醚二元醇抽真空,加入二异氰酸甲苯,进一步抽真空脱气,制备出A组份;将纳米蒙脱土与聚醚三元醇混合,抽真空脱水脱气,再混入3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯基甲烷、无机填料及颜料和氯化石蜡油,抽真空,制备出B组份;将A组份与B组份按重量比1∶2-1∶4混合,再加入异辛酸盐催化剂,搅拌,聚合固化,制备出体育场地铺装材料用的聚氯酯弹性体。本发明的材料断裂伸长率增幅在30-40%,提高了场地的铺装质量。
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本发明纳米级无机粉体输送速度的调控装置,该调控装置在主料斗的下方设有辅助喂料机、测量料斗和控制器,测量料斗的下方出口处设有活门,在活门上设有压力传感器;控制器分别与压力传感器、主喂料机、辅助喂料机连接;由控制器设定活门的开-闭的时间间隔,由压力传感器控制活门的开-闭,由控制器控制主喂料机的转速和辅助喂料机的转速。该调控装置能使无机纳米粉体保持稳定输送速度,适用于无机纳米颗粒与聚合物复合材料的生产或无机纳米母料的生产。
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本发明属于化学分析测试仪器设备领域,涉及一种新型纳米氧化铁-氧化铝复合材料,将它作为去除水中氟离子的吸附剂,用来去除大体积饮用水中氟离子,处理过的水中的氟含量低于国家标准。与传统的除氟剂相比,该除氟剂具有制备简单、成本低廉、吸附容量高、去除速度快等优点。由于该除氟剂是一种新型的磁性纳米材料,在外加磁场的条件下,能够很方便的实现萃取剂与底液分离。在纳米氧化铁的表面修饰上一层Al(OH)3,水中的F-与Al3+形成络合物沉降而除氟,1L水样品中仅仅使用0.1g的除氟剂,对于氟离子浓度为20mg/L的高氟水,去除后浓度可达到1mg/L以下,能够很好的满足需要,分析结果的重现性RSD≤7%。
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本发明公开了一种属于封装材料领域的具有抗辐射加固功能的高导热电子封装材料。所述封装材料是一种Al?W?Si三元体系的复合材料,其中W的质量分数为20~40%,Si的质量分数为10~60%,其余为Al,该材料的密度为2.9~4.01g/cm3,热导率为130~200W/(m×K),热膨胀系数为8~19×10?6/K,厚度为2mm的该材料对40KeV能量的X射线屏蔽效能超过75%,对60KeV能量的X射线屏蔽效能超过40%。本发明制备的封装材料具有低比重、高热导率、低膨胀系数的特性,同时兼具抗辐射加固性能,可以满足某些特殊应用环境下对器件小型化、轻量化和多功能集成的要求。
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