本发明涉及一种用于海上平台的非金属复合连续管采油系统及其控制方法,其特征在于,包括生产套管、生产封隔器、井下安全阀、复合材料连续采油管、排气阀、电液控转换装置和潜油电泵机组;生产套管内固定设置生产封隔器,生产封隔器的顶部设置有井下安全阀,井下安全阀的顶部固定连接复合材料连续采油管的底部;复合材料连续采油管的顶部连接井口采油树;生产套管与复合材料连续采油管之间构成油套环空;生产封隔器的顶部两侧分别设置有排气阀和电液控转换装置,电液控转换装置还分别连接井下安全阀和排气阀;生产封隔器的底部固定连接潜油电泵机组;电液控转换装置还连接位于海上平台的供电装置,本发明可以广泛应用于石油开采装备领域中。
本发明公开了一种利用无序介孔碳改性纳米零价铁去除水中V(Ⅴ)的应用,涉及水污染治理领域。以无序介孔碳为载体,七水合硫酸亚铁为原料,聚乙二醇4000为分散剂,使用液相还原法将纳米零价铁负载在无序介孔碳表面,制成纳米零价铁/无序介孔碳复合材料。制备的复合材料对水中V(Ⅴ)的吸附容量为商用纳米铁粉的6.04倍。反应过程中,V(Ⅴ)被还原为V(Ⅳ)并以VO2的形式沉淀。借助外界磁场可以将反应后的大部分材料从水中分离,以达到净化水质的目的。本发明具有以下优点:(1)制备的复合材料中纳米零价铁不易团聚;(2)制备的复合材料对水中V(Ⅴ)有良好的去除作用;(3)反应后材料利用磁分离技术回收,简便易行。
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本发明涉及电路板板材技术领域,覆铜板主要由铜箔、树脂复合材料层和基板构成,树脂复合材料层的导热性能直接影响覆铜板的散热能力,本发明公布一种覆铜板用碳纳米管的改性方法,其特征在于,以萘酚聚氧乙烯醚为表面改性剂,利用强酸辅助,通过超声手段将萘酚聚氧乙烯醚复合到碳纳米管表面,从而显著改善碳纳米管在树脂中的分散性,有效降低碳纳米管与树脂的界面热阻,本发明方法提高了覆铜板的热导率,使得导热系数≥2.0W/mk。改性碳纳米管除了可应用于覆铜板中树脂复合材料层的制备,还可以广泛应用于如导热硅脂、导热凝胶、导热硅橡胶等多种导热复合材料的制备行业中。
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本发明涉及一种高温抗氧化耐烧蚀硼化锆基致密涂层的制备方法,属于抗氧化耐烧蚀涂层制备技术领域。先采用喷雾造粒技术将ZrB2、SiC、TaSi2、PVA和去离子水的混合浆料进行团聚造粒,然后采用感应等离子球化技术对造粒后的粉体进行致密化处理,最后采用低压等离子喷涂技术将致密化后的粉体喷涂在C/C复合材料的表面形成ZrB2‑SiC‑TaSi2涂层。所述方法通过在ZrB2‑SiC喷涂粉体中添加TaSi2,并采用低压等离子喷涂技术制备TaSi2掺杂ZrB2‑SiC涂层,可以有效提高涂层的致密度和结合强度,从而使所制备的涂层具有更好的抗氧化耐烧蚀性能,满足C/C复合材料对抗氧化耐烧蚀涂层需面临更高温度、更长时间的服役要求。
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本发明是一种低热膨胀的高温胶粘剂,该种低热膨胀的高温胶粘剂,其组成及配比是:磷酸∶水∶氢氧化铝∶二氧化硅或硅酸镁∶炭纤维粉末=5~10ML∶1~10ML∶0.2~1G∶2~10G∶0.5~3G。使用该胶粘剂粘合的炭/炭复合材料工件的结合强度高,可经受900℃至室温的温度剧变,而且炭/炭复合材料粘结处耐氧化性能较好。
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本发明涉及一种晶闸管阀串固定高强度玻璃纤维环氧缠绕带,其特征在于所述缠绕带采用复合材料制备,复合材料包括增强相和基体相,所述增强相为无碱玻璃纤维,所述基体相为环氧树脂;该技术产品具有较高的比强度和比刚度,通过采用环绕方式连接晶闸管阀串首尾,避免了用整块环氧板,从而减小晶闸管阀串体积和重量,便于安装与维护。
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一种可用于支撑铁路钢轨的复合枕木的制造工艺,选择木质材料内芯或者复合材料内芯;所述木质材料内芯的外部设置不饱和聚酯树脂增强玻璃纤维无捻粗纱层;在所述不饱和聚酯树脂增强玻璃纤维无捻粗纱层或复合材料内芯外包裹经偶联剂表面处理后的玻璃纤维多轴向布,并向所述玻璃纤维多轴向布上喷涂聚氨酯树脂,并利用所述聚氨酯树脂对所述玻璃纤维多轴向布进行浸润并充分发泡,形成聚氨酯树脂增强玻璃纤维多轴向布层。本发明所述的复合枕木的制造工艺避免了单向设置玻璃纤维造成的枕木容易断裂损坏的问题。
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本发明包含一种锂单质硫二次电池用复合正极材料的制备方法,属于化学储能电池领域。该复合材料以单质硫作为电极活性中心,采用原位化学氧化聚合导电性能良好的导电聚合物聚噻吩作为外壳形成复合材料。具体制备方法是将单质硫、无水氯化铁并加入无水氯仿混合均匀后装入可控低温反应釜中,并采用原位化学氧化聚合法缓慢加入单体噻吩,使聚噻吩成功包覆在硫颗粒表面上,形成均颗粒均匀的复合产物。采用本发明方法制得的复合正极材料电化学活性高、装配的电池放电比容量大、循环寿命长,在大容量储能电池新体系中占有优势地位。
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本发明提供一种换能器和阵及其制备方法,用于合成孔径声纳、猎雷声纳、侧扫声纳和测深声纳等技术领域。该换能器和阵包括:晶片、背衬、匹配层、外壳和输出导线,晶片为压电复合材料片,在晶片和背衬之间设有导电定位圈,背衬和导电定位圈上设有孔,导电定位圈孔位于背衬孔的上方,晶片固定在导电定位圈上,在晶片的上电极和导电定位圈上分别引出两根电极引线,电极引线与输出导线相接。晶片采用新型1-3-2型压电复合材料,可根据设计需要,设计不同的工作频率和带宽,使本发明的换能器能够精确定位,信号的幅度和相位的一致性好,便于组阵,且在受热和外力冲击下不易变形,性能稳定,且制作工艺较简单。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯/聚酯/粘土纳米混杂材料,主要解决以往技术中存在间规聚苯乙烯脆性大,冲击强度低,间规聚苯乙烯复合材料的综合性能差的问题。本发明通过采用在间规聚苯乙烯/聚酯材料中添加磺化间规聚苯乙烯盐和聚酯/粘土纳米混杂材料的技术方案,较好地解决了该问题。得到的纳米混杂材料具有冲击强度高,强度高、耐热性高的特点,可用于间规聚苯乙烯/聚酯纳米复合材料的工业生产中。
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本发明公开电动执行机构的包著罩及包括该包著罩的电动执行机构。公开的电动执行机构的包著罩包括前包著和后包著,前包著板包括由防火板形成的前包著板,前包著板形成贯通前后侧面的动力输出孔;后包著包括前端开口、后端封闭的筒状体;筒状体由隔热复合材料制成;隔热复合材料的两个表层均为防火布,两个表层之间填充硅酸铝棉;筒状体的前端部与前包著板封闭连接。防水板和硅酸铝棉能够保持包著罩的隔热效果;前包著具有刚性特性,后包著整体具有弹性特性;前包著和后包著的封闭连接更容易保证,进而能够在保证包著罩的密封性能的同时,使其结构更加简单,降低其制作成本;由于硅酸铝棉的支承材料为防火布,这样能够大幅度地降低包著罩的重量。
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本发明涉及一种单面抗原子氧的聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法,主要是应用于在太空飞行中的航天器,更确切地说涉及一种航天器用含气凝胶抗原子氧聚酰亚胺薄膜及其制备方法,属于航天材料应用技术领域。该复合薄膜包括上下两层,上层为复合材料层,下层为聚酰亚胺基膜,该复合材料层包括聚酰亚胺基膜和表面改性后的二氧化硅气凝胶薄膜。本发明的方法制备的薄膜一面是纯聚酰亚胺,一面是含有高浓度二氧化硅气凝胶的聚酰亚胺的双层复合膜,总膜厚为30?130μm,该双层膜的抗原子氧性能优异,机械性能良好,能够有效地抗高低温冲击,能够满足航天领域对高性能抗原子氧薄膜材料的要求。
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本发明涉及冷发射装置中柔性底座技术,具体而言,涉及带有补强层的柔性底座。其自柔性底座的本体的内表面向外依次为补强层、防护层;补强层为多孔型碳碳硬毡复合材料层;防护层包括:自内向外依次为内防护层、屏蔽层、外防护层;内防护层、外防护层均为芳纶/阻燃氯丁橡胶复合材料层。本发明在柔性底座本体的内表面上粘接补强层,能够提高底座的刚度,且补强层采用碳碳硬毡复合材料,该材料质轻、刚度高;在补强层外采用防护层对补强层进行防护,该防护层为芳纶/阻燃氯丁橡胶复合材料,具备阻燃抗冲刷性能。
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本发明公开了一种柔性多功能传感器及其制备方法与应用。该柔性多功能传感器,包括电极层和柔性复合材料层;其中,所述电极层为两层,分别位于所述柔性复合材料层的两侧并覆盖所述柔性复合材料层。本发明利用热电材料的物理性能,可实现温差发电,并实现温度传感;同时,具有弹性网络结构的复合材料可实现电阻式压力传感;基于电压与电流信号,可以同时实现对压力与温度的实时监测。当热电材料复合体系同时受温场、压力场的作用时,可同时产生电压与电流信号,如果产生的电压足够大,即可用作自供电的多功能传感器。通过图案化集成矩阵,可实现电压存储与多功能传感的双向选择。
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本发明公开了一种用于填充墙与主体结构的高性能泡沫铝耗能连接装置,包括泡沫铝-橡胶复合材料填块、内固定钢板、外固定钢板和梁柱预制螺杆,所述泡沫铝-橡胶复合材料填块固定在内固定钢板和外固定钢板之间,所述梁柱预制螺杆的一端嵌入所述泡沫铝-橡胶复合材料填块中,另一端外伸穿过所述内固定钢板,与主体结构的框架梁柱连接;所述外固定钢板与填充墙连接。本发明采用高性能泡沫铝-橡胶复合材料作为连接单元,改善框架主体结构与填充墙的共同工作方式,在保证两者具有可靠连接的同时,利用其高吸能性耗散地震作用的一部分能量,减小结构地震反应,同时可避免由于填充墙的约束作用而使梁柱可能发生的脆性破坏。
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本发明提出一种纳米线增韧ZrB2‑ZrC‑SiC抗氧化涂层的制备方法,包括步骤:在复合材料表面涂覆含有ZrB2、ZrC混合粉体的树脂料浆;将喷涂后的复合材料置于SiO2粉、Si粉和C粉混合粉体的上方,并进行真空高温处理,原位生成SiC纳米线;对涂层进行SiC制备,最终获得致密的纳米线增韧的ZrB2‑ZrC‑SiC抗氧化涂层。采用本发明方法制备的涂层与基材结合强度高、具有良好的抗热震性能和超高温抗氧性能。
本发明提供了一种具有靶向功能的自悬浮水力压裂覆膜支撑剂及制备和应用。所述支撑剂包含:A.以基于所述支撑剂总重量70‑99.99%的量存在的粒子,和B.包覆在粒子表面并以基于所述支撑剂总重量0.01‑30%的量存在的纳米颗粒增强多孔复合材料涂层,所述纳米颗粒增强多孔复合材料包含纳米颗粒(优选纳米颗粒的重量为纳米颗粒增强多孔复合材料涂层总重量的1‑50%(优选为10‑20%))和多孔复合材料。与传统工艺所生产的功能性覆膜支撑剂相比,本方法使用的树脂等材料来源于工业化生产,创造性的添加纳米颗粒来改善支撑剂的性能,且具有更简化的操作工艺以及更节约的生产成本。
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本发明提供一种催化燃烧挥发性有机化合物的方法,包括:以碳包覆镍铝的复合材料作为催化剂,催化挥发性有机化合物进行氧化反应;其中,纳米复合材料含具有外膜和内核的核膜结构,外膜为石墨化碳膜,内核包含氧化镍和氧化铝,其中,以纳米复合材料的总质量为基准,氧化镍含量为59%~80%,氧化铝含量为19%~40%,碳含量不大于1%。通过采用石墨碳薄膜包覆氧化镍和氧化铝内核的纳米复合材料作为催化剂,能在较低温度下高效率催化挥发性有机化合物氧化燃烧,有助于解决挥发性有机化合物的净化问题,对于减少大气污染具有重要意义,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种抗多级串联侵彻战斗部装药毁伤的复合遮弹层。遮弹层依次包括镀锌碳钢板与玄武岩纤维增强水泥复合材料板混合层、第一装甲钢板层、金属‑块石复合材料层和第二装甲钢板层,其中,镀锌碳钢板与玄武岩纤维增强水泥复合材料板混合层为镀锌碳钢板与玄武岩纤维增强水泥复合材料板成对交替叠加,且最前层为镀锌碳钢板,叠加层数根据抗多级串联侵彻战斗部装药的级数确定,第一装甲钢板层为半球形阵列表面装甲钢板。本发明具有很高的性价比优势,结构合理,抗串联战斗部打击能力强,制造方便,材料来源广,适用范围广,可应用于军事工程和人防工程的建设、改造和加固,可现场快速施工。
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一种用于热作模具表面熔覆的粉心焊丝及熔覆层的制备方法,属于表面工程技术领域。制备工艺包括:制备陶瓷-金属复合材料熔覆层的粉芯焊丝,选用外形尺寸达到设计要求的热作模具,制备熔覆层,对已制备好熔覆层的模具进行磨削处理。优点在于,在热作模具表面制备有效厚度达1-2MM的陶瓷-金属复合材料熔覆层,从而有效延长热作模具的使用寿命并提高被加工产品的质量,该方法操作较简单、成本较低。
本发明涉及一种碳纤维增强环氧树脂基复合板脱粘缺陷超声导波线扫描成像方法。对于边界反射效应较弱的缺陷,例如纤维层脱粘缺陷和吸收性物质夹杂缺陷,进行超声检测时由于材料的吸收和弱边界反射效应不会有明显的缺陷反射信号产生。但是利用对穿过复合材料缺陷区域的“透射”超声导波各个模式的变化规律即特征参数,可表征复合材料中的脱粘缺陷大小。将反映复合材料缺陷大小的特征参数与线扫描技术结合,可得到复合材料中纤维层脱粘、吸收性物质夹杂等缺陷的图像,实现缺陷的定量化检测。特征参数扫描集成了B扫描和C扫描的优点和功能,其检测能力远远超过B扫描和C扫描,除了具备传统扫描功能外,还能对检测信号进行频谱分析和数字滤波,通过对各种特征量的提取和重构,能实现缺陷的自动识别,从而提高定量检测精度。
本发明涉及锂离子电池电极材料及其制备技术领域,具体地,本发明涉及一种过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆的磷酸铁锂复合正极材料及制备方法。所述材料的制备方法包括以下步骤:1)将锂源、铁源、磷源和过渡金属元素按Li∶Fe∶PO4∶M=0.995~0.95∶1∶1∶0.005~0.05的原子比进行球磨,烘干,在惰性气氛下煅烧,得到过渡金属元素掺杂磷酸铁锂复合材料;2)将步骤1)得到过渡金属元素掺杂磷酸铁锂复合材料和过渡金属氧化物混合球磨,然后在惰性气氛中煅烧,得到过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆磷酸铁锂复合正极材料。本发明的有益效果是:通过对磷酸铁锂进行过渡金属元素掺杂及过渡金属氧化物包覆提高了其自身比容量和循环性能。
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本发明公开了一种热屏,包括:碳-碳复合材料基体;和至少一个热反射材料板,所述热反射材料板位于所述碳-碳复合材料基体之下,且与所述碳-碳复合材料基体相互连接,所述热反射材料板的材料选择成、对入射到所述热反射材料板上的热量的反射量大于将所述热量入射到碳-碳复合材料上时的反射量。通过本发明实施例在热屏中增加的一个或多个高热反射材料板可以将辐射到热屏的热量再有效地反射回到硅熔体,从而在一定程度上解决热量浪费的问题,降低热功耗。本发明进一步公开了具有所述热屏的铸锭炉。
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本发明公开了一种用于风电叶片复合材料的薄锯板(杉木)层积材的制造方法,包括如下步骤:1)对分级杉木边材径切规格板进行组坯,制成顺纹方向相互平行的集成材木方,分级杉木边材径切规格板相互之间涂刷集成材胶;2)将集成材木方沿径向方向锯切并加工成2~4MM厚度的杉木薄锯板;3)杉木薄锯板加压浸渍环氧混合浸渍树脂;4)将杉木薄锯板顺纹组坯,并通过热压机进行胶合。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锯板层积材。
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一种斜拉索桥的桥体机构,包括组成桥体的纤维增强复合材料的单梁体,其特征在于所述桥体具有沿桥体长度方向并排设置的复数个单梁体,所述横向穿过所述单梁体设置有连接杆,所述连接杆的两端连接斜拉索。该斜拉索桥的桥体机构的斜拉索连接安全牢固和稳定性高,组装配合性能优异,能够保证桥体与斜拉索连接牢固性和长期安全性,它能够保证纤维增强复合材料桥体的整体结构稳定性,施工和安装方便快捷,能够适用于各种长跨度桥梁的施工安装,且承重强度可以达到现有钢混结构的桥梁承重要求。
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本发明涉及一种SiC纤维或织物及其制备方法,属复合材料技术领域。该SiC纤维或织物以天然植物纤维或其织物为模板,通过二氧化硅溶胶浸注和高温煅烧得到。其制备方法是采用真空或真空加压方式、或同时还结合浓度梯度扩散方式将二氧化硅溶胶浸注到经炭化或者经有机膨胀剂预处理后的天然植物纤维或其织物中,达到75%-166%的增重率,然后在保护气体下,在1400-1600℃下煅烧1.5-4小时,使其转化成完整的SiC纤维或织物。该SiC纤维或织物不仅完整地保持了天然植物纤维的结构,还具有SiC材料高强度、高温热稳定性、以及耐酸碱腐蚀性的特点,该SiC纤维织物同时还具有织物纵横性能均一的特点,非常适合用作高性能面内同向复合材料的增强相。
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一种高导热钛材用鳞片石墨原位反应包覆碳化铬的方法,属于金属基复合材料领域。将一定比例的铬粉末直接混入铜粉末中,然后与鳞片石墨混合均匀,经真空热压烧结后得到鳞片石墨/碳化铬/铜复合材料。之后通过化学溶液浸泡将铜全部溶解后得到表面包覆碳化铬层的鳞片石墨。将该表面包覆碳化铬层的鳞片石墨作为钛基复合材料增强体时,可有效阻止钛基体与石墨在界面处的过度反应而产生的过厚碳化钛层,进而减小界面热阻,提高材料整体热导率。同时,由于铬与碳在界面处发生原位反应,即碳化铬与石墨之间为化学冶金结合,结合强度高。最终在鳞片石墨表面包覆的碳化铬层具有厚度可控且与碳材料结合强度高等优势,是制备高导热钛基复合材料理想的增强体材料。
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本发明提供了一种含锌多元金属氧化物/碳纳米管复合物及其制备方法和应用。该复合物的制备是根据层状双金属氢氧化物具有结构可设计性和层板组成可调变性的特点,在层板引入Mg2+、Zn2+、Al3+离子,通过与表面修饰的碳纳米管原位复合得到层状双金属氢氧化物/碳纳米管杂化复合物,经过高温焙烧得到分散性好、比表面积大的含锌多元金属氧化物/碳纳米管复合材料。该复合材料对有机染料分子表现出了良好的吸附性能,吸附量可达220~350mg/g。本发明的制备方法简单、无环境污染,适合工业化过程。
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本发明属于金属基复合材料研究领域,提供一种金属(如CU,AL等)熔渗用注射成形SIC陶瓷预成形坯的强化方法。其特征在于:将采用蜡基粘结剂体系注射成形的SIC注射坯经过溶剂脱脂和部分热脱脂后,放入浓度为0.8WT%~1.2WT%、模数2.2~2.5的钠水玻璃溶液中,于室温下浸渍均匀后取出干燥;之后继续进行热脱脂直到浸渍前坯体中剩余的粘结剂完全脱除。脱脂分成两步,第一步热脱脂,温度控制在350℃~380℃;脱脂时间为0.5~2小时;然后浸渍、干燥;之后进行第二步热脱脂,脱脂温度控制在550℃~600℃,脱脂时间为0.5~2小时。在此过程中,坯体由未强化前的0.2MPA增加到4MPA,可以较好的满足使用要求。该种方法不但能够有效地增加坯体强度,而且引入的杂质较少,对最终所制备的复合材料的性能不会产生明显的影响。
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