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本发明公开了一种适用于点式星箭分离方式的桁架式卫星结构,该卫星结构包括复合材料桁架和蜂窝夹层结构板,并具有平台舱和载荷舱;复合材料桁架包括平台舱桁架立杆、载荷舱桁架立杆、桁架横杆、起吊接头、星箭分离接头以及舱间对接接头;载荷舱桁架立杆与平台舱桁架立杆一一对应;平台舱桁架立杆的底端固定连接有星箭分离接头,顶端通过舱间对接接头与载荷舱桁架立杆的底端固定连接;载荷舱桁架立杆的顶端固定连接有起吊接头。上述卫星结构能够满足卫星对强度、刚度、精度以及各种接口要求,易于加工和装配,能够满足产品批量生产和模块化分舱操作的要求。
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本发明公开了属于β-氮化硅粉体制备技术领域的一种制备β-氮化硅粉体的方法。将原料硅粉,稀释剂,添加剂三者的混合物球磨活化;再向有机单体、交联剂、发泡剂溶解于水中制成的基液中添加活化后粉体,充分发泡,添加引发剂和催化剂,引发凝胶反应,得泡沫凝胶,注模烘干后得多孔坯体;多孔坯体在氮气气氛下自蔓延反应,得到β-氮化硅粉体。利用发泡法可以制得多孔疏松的原料坯体,高孔隙率给晶粒提供了充分的生长空间,同时孔隙的稀释作用也能降低反应剧烈程度,给晶粒提供了更多的生长时间,有助于制得更接近六方柱状的β-氮化硅晶粒及缓解微烧结现象,用该方法制得的粉体用于复合材料中,在提高热导率或降低热阻上具有显著的优势。
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本发明公开了属于纳米光催化材料制备技术领域的一种CS/TiO2-NTs复合光催化剂的制备方法。该方法以市售TiCl4为前驱体,采用溶胶凝胶法,在高温高压下制备TiO2气凝胶;然后以TiO2气凝胶为前驱体,NaOH为矿化剂,通过水热法合成TiO2-NTs;最后将壳聚糖溶解,加入TiO2-NTs,滴加NaOH溶液,利用沉淀法制备CS/TiO2-NTs复合光催化剂。本发明的原料廉价,合成方法简单,所制备的CS/TiO2-NTs复合材料具有结合力强,粒径均匀,比表面积大,光催化活性高等优点。本发明的催化剂在365nm的紫外光照射下,能够光催化氧化有机物丙烯酸,可用于有机废水的光催化处理剂。
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具有层状结构的多组元复合室温磁致冷工质的制备方法属磁致冷材料领域。本发明步骤:选居里温度在260~320K范围内的2种或者2种以上磁致冷材料,利用线性叠加原理计算各组元在复合材料中应占的比例;切割成为具有相同截面形状的薄片,各薄片的厚度根据上述叠加原理的计算的比例决定;将上述薄片材料进行表面抛光处理;将经过处理的薄片放入模具中,真空,放电等离子烧结:烧结温度700-900℃,升温速率为50-200℃/min,压力30-50MPa,保温0-10min,脉冲比1∶12。本发明效果:复合工质各层之间结合良好,且所有界面扩散层厚度小于10微米;材料的磁熵变ΔSM在260~320K范围保持平稳,无显著变化起伏,十分利于材料在室温区磁制冷技术中应用。
本发明涉及无机氧化物溶胶,特别涉及采用高分子化合物稳定剂改性的无机氧化物溶胶及其制备方法。在常压、室温~100℃的温度条件下,将占溶胶产品总量0.01WT%~5WT%的高分子化合物加入到无机氧化物溶胶中,回流,搅拌,得到采用高分子化合物稳定剂改性的无机氧化物溶胶。本发明的采用高分子化合物改性的无机氧化物溶胶稳定剂具有稳定性好、受热或长期存储过程中溶胶粒子不团聚,其透明性保持不变的特点。特别是在将本发明的无机氧化物溶胶作为添加剂或改性剂加入到高分子材料中制备复合材料时,即使在反应温度高达200℃的条件下,无机氧化物相仍能在整个制备过程中保持稳定,不团聚,从而得到性能优良的有机/无机杂化材料。
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本发明提供一种锂离子液流电池,属于锂离子电池技术领域。该锂离子液流电池包括正极悬浮液池、负极悬浮液池和电池反应器,其中,正极悬浮液池盛放正极复合材料颗粒和电解液的混合物,负极悬浮液池盛放负极复合材料颗粒和电解液的混合物,电池反应器包括正极集流体、负极集流体和一层或多层微孔隔板,微孔隔板将正极集流体和负极集流体绝缘隔开,并分别形成正极腔室和负极腔室,正极腔室通过密封管道与正极悬浮液池连通,负极腔室通过密封管道与负极悬浮液池连通。本发明与全钒液流电池相比,锂离子液流电池能量密度大、电解液环保无毒、成本低,适合应用于电网的大规模储能。
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本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种阻燃植物纤维纸蜂窝芯及其制备方法。用于制备夹层结构复合材料。制备步骤如下:先将植物纤维纸或混杂植物纤维纸,按照传统工艺制备空白纸蜂窝芯,然后采用“阻燃-浸胶”或“浸胶-阻燃”二步法工艺或“定型-阻燃-浸胶”三步法工艺,制备得到高性能阻燃植物纤维或混杂植物纤维纸蜂窝芯。相比于传统牛皮纸蜂窝芯和Nomex蜂窝芯,提高蜂窝芯的性价比,拓宽蜂窝夹层结构在飞机、轨道交通和汽车等交通运输领域的应用,拓展生物质植物纤维的应用规模,发展低碳和环保社会。
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本发明属于竹人造板和复合材料技术领域。将竹材规则加工和分级方法制成不同级别的竹片、竹篾、竹丝和竹丝束,将定量、定级、错节、头尾交错的竹片、竹篾、竹丝和竹丝束组成均匀竹束单元,将数量确定的均匀竹材单元组成均匀竹层单元,将竹层单元浸入胶液液面以下,达到规定时间后取出,将竹层单元放入浮法槽,组成均匀的单层坯料,将浸胶竹层单元沥胶,干燥,将组坯的含胶竹层单元预压成片状坯料,将多层片状预压料按规定的方向、级别、数量组成叠层坯料,将层叠坯料在模具中加热、加压压制成竹篾和竹丝层积材。本发明具有简便易行,去掉了编帘工艺,可一次组成多层厚坯,提高了组坯质量,减少工艺步骤、降低成本,提高竹材的利用率和竹材性能。
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本发明涉及一种用于热压罐成型的真空袋封装方法,包括以下步骤:将经浸渍的预成型构件放置在模具靠近中央的位置;在预成型构件上依次放置隔膜布和透气毡;在预成型构件的外边缘和模具的外边缘之间沿着模具周边涂覆至少一圈密封腻子和至少一圈密封粘接剂;利用所述至少一圈密封腻子和至少一圈密封粘接剂将真空袋封装在所述模具上;通过导气槽对真空袋抽真空,并利用抽真空所形成的真空压力使所述至少一圈密封粘接剂固化。采用本发明技术的封装方法能够显著提高在室温下的真空袋封装成功率,并有效减少现有技术中复合材料高温固化成型时的真空渗漏现象,提高了成型复合材料产品的质量和合格率,具有显著的经济效益。
本发明公开了一种基于液晶性环氧光引发开环聚合的反式调光膜及其制备方法,该反式调光膜包括依次层叠的基板层、导电层、垂直取向层、液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层、垂直取向层、导电层和基板层,液晶‑环氧基液晶高分子复合材料层由液晶、呈柱状结构的环氧基液晶高分子或/和呈刷状结构的环氧基液晶高分子构成,液晶填充于柱状结构或/和刷状结构的空隙之间。其制备方法中包括取液晶性环氧单体、负性液晶和阳离子光敏引发剂经环氧光引发开环聚合制备。本发明的反式调光膜中的环氧基液晶高分子机械强度高,耐疲劳,制得的反式调光膜在反复地通断电循环中不容易发生断裂,具有较好的开关态透过率和响应时间的循环稳定性。
本发明公开了一种航天器无控陨落再入解体分析中的热解烧蚀模拟计算方法,包括:步骤一,在航天器无控陨落再入解体分析中,建立与碳基复合材料相配合的再入气动热烧蚀与内部温度分布快速算法;步骤二,对航天器及其解体外形内部的热传导进行求解;步骤三,根据步骤二中的热传导求解结构,判断材料的失效顺序,进而得到碳基复合材料热解/烧蚀的计算方法。
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本发明涉及一种复合屏蔽材料及其制备方法,特别涉及用于同位素中子源、核设施中子辐射的复合屏蔽材料及其制备方法。其特征在于:所述铅硼聚乙烯复合屏蔽材料包括下述配比成分:45-70重量份的铅;50-25重量份的聚乙烯;5重量份的碳化硼。与现有的铁等金属材料相比,本发明的屏蔽复合材料不仅重量轻,还能够根据中子和γ射线分布情况采用相应密度,而且具有良好的中子辐射屏蔽性能和γ辐射屏蔽性能。
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本发明提供了一种汽车用钢质蜂窝夹芯减振板及其制备方法,属于结构功能材料领域。其蜂窝夹芯复合板是由两层薄而强的面板材料,中间夹一层厚度为面板厚度5~8倍的蜂窝芯材组成,蜂窝芯材采用冲压的方法加工。其制备方法是在面板材料与蜂窝芯材间放入中间填充料,将三层待复合材料加热至中间填充料的融化温度,保温2~4分钟,使填充料充分融化;然后进入轧机中实现10%~15%的变形,复合后的钢板进行扩散退火,达到瞬间液相复合的要求,使面板与芯材间通过原子的扩散发生等温凝固,形成组织均匀的连接表面。本发明具有如下优点:界面结合牢固、易于成形、可实现连续化生产并可回收利用。
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一种原位晶化方法合成的ZSM-12/硅胶复合 催化材料的制备方法是:将任意颗粒大小的硅胶与由 铝酸钠、四乙基铵阳离子、水组成的溶液或悬浮液混 合,搅拌均匀,加热至130~190℃晶化反应15小时 至10天,洗涤,过滤,干燥。该复合材料中ZSM-12 的含量可在2~95%重的范围内调变。该方法使沸 石牢固地分散于基体颗粒的表面,提高了小晶粒沸石 在基体上的稳定性,并解决了通常合成小晶粒沸石过 程中过滤的困难。
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本发明涉及微异型触点带制造时的复合定位方法。本法是将待复合的上、下带材分别加工成具有导位筋和导位槽,导位筋和导位槽相对应,将具有导位筋的上带材与具有导位槽的下带材在复合过程中起定位作用,使复合的上、下带材通过定位装置的定位空间进行滚焊复合或用其它方法进行复合。本法提高了复合带材的覆层间的结合强度,降低了生产中贵金属的损失量,节约了贵金属,又提高了复合材料带的生产率。
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本发明公开了4-苯乙炔基-3-三氟甲基苯胺及其聚酰亚胺树脂与制备方法。本发明所提供的含氟苯乙炔苯胺单体,为结构如式I的4-苯乙炔基-3-三氟甲基苯胺。本发明4-苯乙炔基-3-三氟甲基苯胺可作为聚酰亚胺树脂的封端剂,所制备的聚酰亚胺树脂溶液具有固体含量高、粘度低、储存稳定性好等特点,适于浸渍碳纤维、玻璃纤维或芳纶纤维等,可制成高品质的预浸料(带或布)。所制备的预浸料具有良好的复合材料成型加工性能,经50-380℃的热固化工艺成型后得到的复合材料孔隙率低、耐热性能优良,力学性能高,作为轻质、耐高温结构部件或次结构部件,在航天、航空、空间技术等高新技术领域具有潜在的应用价值。
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一种均匀孔径的高导热石墨泡沫材料的制备方法如下:1)将中间相沥青放入高温高压反应器中,添加表面活性剂并混合均匀,抽真空并升温至260-350℃,充压至2-6.0MPA,继续升温至450-650℃,恒温15MIN-2小时后,进行冷却和放气得沥青泡沫体;2)将所得沥青泡沫体以不大于1℃/MIN的升温速率升温至950-1100℃,全程氮气保护下进行炭化,得到炭化沥青泡沫体;将所得沥青泡沫炭体再在氩气保护下,以不大于1℃/MIN的升温速率升温至2500-3000℃,经自然冷却,得到高导热石墨泡沫材料。可广泛应用于散热器,热交换器,汽车、飞机的刹车片,催化剂载体,气体吸附剂以及复合材料等。
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一种高导热石墨泡沫材料,制备步骤:将石油沥青基中间相、合成中间相或煤焦油中间相沥青在反应器中,以1-5℃/min速率升温260-400℃,充压2-6Mpa,再以1-2℃/min速率升温350-550℃,恒温15min-2小时,采用不同冷却和放气方式得到沥青泡沫体;升温950-1100℃,全程氮保护炭化得炭化沥青泡沫体;再在氩气保护下升温2600-3000℃进行石墨化,自然冷却,得高导热石墨泡沫材料;其孔径80-800μm,密度0.28-0.75g/cm3,气孔率55-85%,导热率68-140W/mk;可广泛用于散热器,热交换器,汽车、飞机刹车片,催化剂载体,气体吸附剂以及复合材料等。
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本发明公开了一种热塑性聚酰亚胺胶膜及其制备方法与应用。制成该胶膜的聚合物结构通式如式I所示。其制备方法如下:1)将芳香族二胺、芳香族四酸二酐和封端剂于有机溶剂中混匀后得到均相溶液后,再加入甲苯和异喹啉混匀,升温至170-190℃反应10-24小时后,蒸出甲苯,反应体系升到200℃以上时停止加热,冷却到80-120℃后沉淀,得到所述聚合物;2)将所得聚合物溶于有机溶剂中,得到聚酰亚胺的胶液,将所述聚酰亚胺的胶液涂覆于基板上,烘干后得到所述聚酰亚胺胶膜。该胶膜对于金属材料和树脂基复合材料等进行粘接表现出优异的室温和高温粘接性能。(式I)
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本发明公开了一种乙炔基封端的胺基硅烷化合物及其制备方法。该胺基硅烷化合物如式(I)所示;式(I)中,两个取代苯环同时为邻位取代苯环、间位取代苯环或对位取代苯环;R1和R2均选自H原子、C1-C12烷基、C2-C12链烯基、C6-C12芳基和三氟丙基。本发明提供了上述胺基硅烷化合物的制备方法,包括如下步骤:式(II)所示二有机基二氯硅烷与乙炔基苯胺进行亲核取代反应即得所述胺基硅烷化合物,式(II)中,R1和R2均选自H原子、C1-C12烷基、C2-C12链烯基、C6-C12芳基和三氟丙基。本发明提供的乙炔基封端的胺基硅烷化合物具有良好的热稳定性,可用于耐高温热固性树脂、树脂基复合材料基体等。
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本发明公开了阳离子-阴离子复合插层型有机蒙脱石极其制备方法,该方法包括以下步骤:提纯钙基蒙脱石;对钙基蒙脱石进行水化处理:将提纯后的钙基蒙脱石制成水悬浮液,通过机械搅拌与超声作用混合的方式进行水化处理;制备阳离子-阴离子复合插层型有机蒙脱石材料:使用有机阳离子型表面活性剂和阴离子型表面活性剂,分别在超声分散作用和机械搅拌作用下,依次对蒙脱石进行插层。本发明的有机蒙脱石层间距高达5.2nm以上,热稳定性高,在有机相中分散均匀,剥离程度高,性能优异,可作为一种性能优异的填料应用到制备高分子纳米复合材料领域。
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本发明涉及一类含醇羟基的苯并噁嗪树脂及其制备方法。采用溶剂法和无溶剂法制备了一系列含有醇羟基的苯并噁嗪树脂,该类噁嗪树脂可以用含有醇羟基的酚、伯胺和多聚甲醛或甲醛水溶液制备,可以用于涂料、热固性塑料、复合材料的基体树脂等诸多领域。
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本发明公开了一种聚苯并咪唑材料及其中间体有机二酸与它们的制备方法。其制备方法是首先将含氟卤代物与3,5-二甲基苯酚在碱性催化剂作用下发生缩合反应生成含氟侧链取代的间二甲基苯衍生物,然后将所得到的含氟侧链取代的间二甲基衍生物用高锰酸钾或硝酸氧化得到侧链含氟的有机二酸单体及其衍生物。将所得到的侧链含氟的有机二酸单体与复合二酸单体及四胺单体在多聚磷酸中缩聚生成侧链含氟的可溶性聚苯并咪唑材料。所制备的聚苯并咪唑材料具有良好的耐热性能和溶解性能,可用作燃料电池用高温质子交换膜、分离膜、传感器、耐高温纤维、复合材料、粘结剂及其他功能材料。
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本发明公开一种多功能复合纤维及其制备方法,所述的复合纤维具有相变储能和热致变色性质。通过多流体复合静电纺丝技术制备,采用相变储能材料和热致变色材料作为两种内流体,并选择合适的外流体构成一个多流体复合喷射流,在高压静电力的作用下,获得无纺布状的微纳米纤维。本发明制备的多功能复合纤维具有结构稳定、分散均匀等特点,可以同时负载相变储能材料和热致变色材料的性质。该复合材料可用于建筑节能、传感器、服装织物、储能材料等领域,并且本发明所采用的多流体复合静电纺丝技术装置简单,操作容易。
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本发明公开了一种用于节育器的抗感染材料,该材料由壳聚糖复合材料与高分子材料均匀共混制得,所述壳聚糖复合材料与高分子材料的重量比为0.01%-60%。使用该材料制备的节育器具有良好的组织相容性,而且能够抑制常见细菌在节育器表面的定殖和生长,减少炎症。
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一种金银纳米颗粒分散氧化物非线性光学薄膜及制备方法,属于金属纳米颗粒与氧化物复合材料领域。本发明提供一种金银合金纳米颗粒分散氧化物非线性光学薄膜,其特征是化学成分组成通式为AgxAuy/(Co3O4)1-x-y,其中x、y分别表示Ag、Au组成元素的摩尔分数,x的取值范围为0.01~0.60,y的取值范围为0.01~0.60,1-x-y的取值范围为0.20~0.98。金银纳米颗粒以合金的形式分散于四氧化三钴基体中,金银合金颗粒直径均为1~500nm。通过改变金银组成元素的摩尔分数调控合金吸收峰的峰位,薄膜在350~650nm波段出现吸收峰,表现出具有优良的非线性光学性质,增加了非线性光吸收的波长选择范围。
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本发明提供了一种快速制备金刚石-碳化硅电子封装材料的方法,其特征是按重量百分比,将10~15%的粘接剂,5~20%的石墨,20~40%的硅粉,30~60%的金刚石湿混16~24h。然后在100~200℃和10~50MPa压力下温压成形获得复合材料毛坯。在氩气气氛中1000~1100℃烧结16~24h,冷却后得到具有一定强度和孔隙度的金刚石/硅/碳多孔基体。将所制备的金刚石/硅/碳多孔基体置于石墨坩埚中,用液相渗透的渗料填埋后将坩埚整体置于高真空烧结炉中进行真空液相渗透0.5-1h,渗透温度1450~1550℃,真空度-0.08~-0.01MPa。冷却后即获得致密的金刚石-碳化硅电子封装材料。
本发明提供了一种在1500度以上超高温氧化环境下可以简捷方便地测试陶瓷材料及其复合材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度和断裂韧性等力学性能的试验方法及其实验装置。实验装置由试验框架、固定样品系统、加载系统、超高温喷火加热系统、显示记录系统,非接触式红外测温系统等组装而成。该方法是采用乙炔或汽油增氧等喷火技术对样品进行局部快速加热,使之局部温度达到1500度以上,利用便携式实验仪对样品施加弯曲、拉伸或压缩载荷等,记录下载荷值,从而获得材料的多项力学性能。本技术发明最大的特点是操作简单,实现超高温样品的局部高温和同步加载的技术,利用本发明的实验装置在超高温氧化环境下可方便地测量得到材料的强度和韧性等以往无法测试的超高温力学性能。
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