一种高介电常数低介电损耗的聚偏氟乙烯基复合薄膜及其制备方法和应用,属于嵌入式电容器和半导体存储器件等的应用领域。现有聚偏氟乙烯还难以满足现在嵌入式电容器以及半导体储存器件生产应用的需求。本发明包括制备多形貌的棒状、线状、球状和立方状纳米银@二氧化硅核壳无机粉体,同时用多形貌的纳米银@二氧化硅核壳粉体改性聚偏氟乙烯,得到一种高介电常数低介电损耗的聚合无机复合材料。可用于制作现代嵌入式电容器和半导体存储器件等的原材料。
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一种基于分布式光纤光栅的机载雷达罩的应变监测系统,属于机载雷达罩健康监测技术领域。本发明针对现有复合材料雷达罩的健康检测不能及时发现损伤,易带来雷达罩的内部结构损伤以至造成损失的问题。其监测单元包括分布式光纤传感器和温度补偿传感器;分布式光纤传感器用于获得雷达罩相应位置处的实际应变信号;温度补偿传感器用于获得温度信号;中央处理单元用于对所述实际应变信号进行温度补偿,获得补偿后应变信号;预警单元用于采用机器学习模型对补偿后应变信号进行判断,获得雷达罩状态判断结果,并在异常时,发送报警信号;窄带物联网通信模块用于将报警信号发送至飞机控制平台。本发明通过损伤预测可有效避免雷达罩的内部结构损伤。
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本发明公开了一种基于有机电场分布调控剂迁移的自适应调控电场方法。属于高电压绝缘技术领域,所要解决的问题是:提供一种能够有效抑制绝缘结构中电场畸变,均化电场分布的方法。本方法的工作原理是:在聚合物绝缘中少量添加具有苯环和醚键官能团的低分子聚合物或非自由基清除剂类电压稳定剂,可提高复合材料的场致增强型非线性电导及极化率,在不均匀电场的电场梯度力驱动下,极性分子发生迁移形成自适应梯度分布,使得高电场区电导和极化率上升,从而降低高电场区的电场强度。本发明在绝缘体系中所添加的调控剂来源广泛、经济易得、与聚合物基体有良好的相容性,且对任何因素引起的电场畸变均有均化效果,具备良好的自适应调控电场能力。
一种氮掺杂Co8FeS8/C微生物燃料电池阴极催化剂材料及制备方法,它涉及一种微生物燃料电池阴极催化剂材料及制备方法。本发明的目的是要解决微生物燃料电池常用铂基材料作为阴极催化剂而造成的成本过高、稳定性差等问题。一种氮掺杂Co8FeS8/C微生物燃料电池阴极催化剂材料是由铁源、钴源、硫源和碳源制备的复合材料。制备过程包括如下步骤:一、溶解;二、水热;三、抽滤;四、干燥;五、高温碳化还原,即得到氮掺杂Co8FeS8/C微生物燃料电池阴极催化剂材料。本发明用于制备氮掺杂Co8FeS8/C微生物燃料电池阴极催化剂材料。
一种复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料及其制备方法。本发明属于复合材料和功能材料技术领域。本发明的目的在于解决现有质子传导材料在中高温条件下质子传导率大幅下降的技术问题。产品:由质子型载体分子、缺陷调节剂和金属有机框架凝胶制备而成。方法:一、将金属盐与有机连接体分别溶于溶剂,然后将二者的溶液混合;二、加入缺陷调节剂和质子型载体分子,搅拌均匀后反应;二、去除反应溶剂,固化,得到凝胶块状材料;三、用溶剂冲洗,去除可溶性组分,然后干燥,得到复合缺陷型金属有机框架凝胶质子传导材料。本发明的金属有机框架凝胶材料的合成方法简单,不仅提升了材料的质子传导性能,还具有良好的稳定性。
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一种杉木改性复合木材,该复合材料具有较好的尺寸稳定性。改性杉木除冲击韧性有所降低外,其余如抗弯强度、抗弯弹性模量、顺纹抗压强度及硬度等主要力学性能指标均有所提高。为改善速生材杉木木材的性质,实验中先后用硫酸铝和水玻璃溶液处理速生材杉木木材。浸入木材的铝离子与硅酸根离子结合,在木材微纤丝间隙和管胞(或纤维)的胞腔中生成硫酸铝沉淀,从而使木材中填充大量的无机物,得到杉木无机复合木材。无机复合木材的尺寸稳定性显著提高,抗收缩系数可达34.21,稳定系数达80%以上。
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本发明涉及一种三元层状陶瓷零件的表面氮化方法,通过在MAX相三元层状陶瓷材料中加入陶瓷颗粒增强相,经过烧结后,制得的三元层状陶瓷复合材料,不仅在室温下具有良好的机械加工性能,有效氮化层的厚度可达0.05~0.25mm,形成心部具有一定韧性、工作表面具有一定硬度的特殊梯度陶瓷零件。通过本发明制造的零件,如齿轮、轴承等,可以用于制造服役于450℃以上高温环境的零件,具有加工工艺好、耐冲击等优点。
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本发明提供了一种二维硒化钼功能材料电解水制氢催化剂的制备方法,属于电催化材料的制备方法技术领域。一、制备直径为430纳米的单分散二氧化硅实心球;二、将制备得到的二氧化硅小球有规则的组装排列在空气和水的界面上,单分散二氧化硅小球水‑乙醇悬浮液滴加到悬浮在去离子水面上的玻璃片上,单分散二氧化硅小球沿着玻璃片边沿逐渐在水面上有规则的进行排成形成单层阵列,最后二氧化硅小球有序结构阵列被二氧化硅/硅基底接取,反复上述操作;三、采用化学气相沉积技术生长二硒化钼/二氧化硅壳核复合材料有序结构阵列;四、去除内部的二氧化硅模板得到二硒化钼功能材料分等级空心球有序结构阵列。
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本发明涉及一种新材料,具体涉及一种聚丙烯自发光材料及其制备方法。本发明中聚丙烯自发光材料的组成包括:聚丙烯、稀土发光粉、马来酸酐、钛白粉、润滑剂、蒙脱土、淀粉醚和滑石粉。制备出的复合材料具有性能高、品质好,在黑暗中可持续20小时以上的余晖,无毒无害无放射性,吸光、放光可无限次重复,具有力学性能优异、吸光储能性能良好、自发光时间长、抗老化的优势;并且制备方法简单、易控。
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碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)因具有高比强度、高比模量、轻量化及耐久性等优点,成为了航空航天领域的理想使用材料。而在CFRP制孔过程中极易产生分层、毛刺、纤维撕裂、孔壁划伤等加工缺陷,它们严重影响了CFRP连接结构的强度和疲劳寿命。其中分层产生的原因主要是由于在孔加工时其轴向力大于CFRP板的层间结合力所导致,毛刺和撕裂主要是由于刀片的切削刃不锋利引起的,孔壁划伤主要是由于刀具的后刀面、切屑及孔壁之间的相互作用引起的。故本文设计了一种用于CFRP钻削加工的焊接式刀片,来减少CFRP加工过程中缺陷的产生,该刀片主要包括:1‑刀片体、2‑主切削刃、3‑主前刀面、4‑第一主后刀面、5‑第二主后刀面、6‑第一副切削刃、7‑副前刀面、8‑第二副切削刃、9‑第一副后刀面、10‑第二副后刀面。
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本发明涉及一种直升机尾涵道蒙皮胶接加压的装置及方法,属于直升机制造加工领域。复合材料件胶接时的加压方式主要有弹簧销加压、螺栓机械加压及真空袋法加压等三种方式,这三种方式均存在不足。本发明提供一种直升机尾涵道蒙皮胶接加压的装置,该装置包括固定框架、气路、汽缸、型板组件,其中固定框架由底部平台、定心环组件与加压框架组成,每块型板连接一个汽缸,这样布置是为了消除汽缸动作不一致而导致的型板加压位置错误,型板通过连接板及螺钉与汽缸连接,型板贴制件蒙皮面粘贴一层1mm厚的橡胶片,以防止损伤蒙皮。
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本发明属于复合材料零件加工领域,具体涉及一种蜂窝结构复材零件固化后的修正方法。复材零件固化成型后膨胀变形,零件上产品标记线也随之膨胀变大。现有技术加工出来的零件膨胀量集中在一端并分布不均匀,不符合检验要求。本发明所要解决的技术问题是通过在柔性夹具上重新定位零件并通过数控加工进行切割,实现复材零件的膨胀量在零件两端均布。
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水面变形起降装置,属于海洋工程的远海作业技术领域。本发明为了解决现有飞行器布局固定,已经无法满足飞行器执行远海环境起降的多任务需求的问题。本装置的主体机构I相当于“骨骼”,传动机构II相当于“肌肉”,联动机构III相当于“皮肤”;“骨骼”主要起支撑作用;“肌肉”为运动提供动能;“皮肤”包括轻型、复合材料蒙皮变形结构,起到一种保护内部结构作用;“骨骼”位于装置的中心及偏下位置,“肌肉”位于装置的“骨骼”与“皮肤”之间的连接位置,“皮肤”位于装置的最外侧位置;“骨骼”与“肌肉”之间采用铰链进行连接,“皮肤”通过铰链与“肌肉”进行连接。本发明主要用于海洋作业平台人员及物资的定时输送的直升飞机的起降。
本发明涉及材料物理科学领域,公开了一种基于质量弹簧/约束阻尼结构耗能机制的阻尼层材料的设计及制备,通过从阻尼材料原理设计出发,根据模型建立及力学分析,可以设计出适合于目标要求的阻尼材料;经过合理设计的阻尼复合材料在较宽的阻尼温域具有良好的阻尼性能,梯度复合层数可控,制备方法简单可连续批量生产,克服了传统阻尼材料阻尼温域小的特点。
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一种铜碳复合纳米级球的制备方法,它涉及一种碳复合材料的制备方法。它要解决现有碳材料制备反应条件苛刻,对设备和技术要求高的问题。本发明制备方法:一、称取葡萄糖,用蒸馏水溶解,将溶解后的葡萄糖溶液加入到带聚四氟乙烯衬的不锈钢釜中密封,然后放入烘箱中,恒温加热,取出冷却至室温;二、向步骤一中的葡萄糖溶液加入乙酸铜,搅拌至溶液变成棕黑色;三、将步骤二制得的棕黑色溶液再加入到不锈钢釜中,放入烘箱中恒温加热,取出冷却至室温;四、冷却至室温的棕黑色溶液经过滤、洗涤、干燥即得铜碳复合纳米级球。本发明的反应条件和设备要求低,工艺简单,制备的铜碳复合纳米级球微观结构匀称,主要应用于硬模板和催化剂。
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以氧化铝颗粒为增强相的钽酸锂基复合陶瓷及其制备方法,它涉及复合陶瓷及制备。它解决了现有制备LiTaO3基陶瓷复合材料的致密度低的问题。本发明按体积百分数由氧化铝粉末为5~50%、钽酸锂粉末为50~95%制成。制备方法为:1.取氧化铝粉末和钽酸锂粉末;2.将氧化铝粉末与钽酸锂粉末采用湿混方式混合均匀成浆料;3.搅拌、烘干得到混合均匀的氧化铝与钽酸锂粉末;4.将氧化铝粉末与钽酸锂粉末进行热压烧结,制得以氧化铝粉末为增强相的钽酸锂基复合陶瓷。本发明制备的复合陶瓷的致密度为99%以上、抗弯强度为118.5~195.6MPa、断裂韧性为2.36~2.83MPa·m1/2,弹性模量为92.3~104.4GPa,维氏硬度为6.42~8.66GPa,复合陶瓷在40~106Hz范围内介电常数为36~65,室温下压电应变常数d33为2×10-12~5×1-12C/N。
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一种聚酰亚胺/石墨烯纳米带复合薄膜的制备方法,它涉及一种制备水溶性聚酰亚胺的方法及制备复合薄膜的方法。本发明的目的是要解决现有碳纳米管与石墨烯不能在聚酰亚胺基体中均匀分散,制备的复合薄膜导电性高,应用到电气绝缘领域收到限制的问题。方法:一、制备水溶性聚酰亚胺;二、制备石墨烯纳米带溶液;三、制备复合薄膜,得到聚酰亚胺/石墨烯纳米带复合薄膜。本发明制备的聚酰亚胺/石墨烯纳米带复合薄膜具有良好绝缘性能,高力学性能、低介电常数和优异机械性能,这对拓展聚酰亚胺基复合材料的广泛工业应用前景具有重要促进意义。本发明可获得一种聚酰亚胺/石墨烯纳米带复合薄膜的制备方法。
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通过超声混合硅源和碳源制备SiC气凝胶的方法,它涉及一种气凝胶的制备方法,属于气凝胶技术领域。本发明的目的是为了解决现有方法制备SiC气凝胶的方法成本高、没有孔道的技术问题。本方法如下:一、SiC前驱体的制备;二、SiC气凝胶的制备。本发明使用无机硅源水玻璃,成本较低;在制备SiC的过程中,使用超声以及将在高温炉惰性气氛下进行碳热还原反应的方法,使Si与C实现的了原子界面混合,原子间距离在反应自由程范围内,因此保持了孔道完整性和均一性,孔道完整性更好。本发明制备的SiC气凝胶复合材料可做成实际所需形状,可应用于异形件适用领域。
一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用,涉及绝缘材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统的以聚酰亚胺为基体的复合材料掺杂纳米填料后复合薄膜的介电损耗和电导率存在明显增加以及击穿场强降低的问题。方法:将受主掺杂填料加入到N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,超声得到混合溶液a;向混合溶液a中加入4,4’‑二胺基二苯醚,搅拌至其溶解,得到混合溶液b;将均苯四甲酸酐加入到混合溶液b中,搅拌至粘稠状,得到聚酰亚胺酸胶体,抽真空,将聚酰亚胺酸胶体均匀涂覆在基板上,固化,再将基板在350℃下保温1~1.5h,冷却至室温。本发明可获得一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用。
本发明公开了一种有机等离子体气相沉积法制备过渡金属碳氮化物材料陶瓷膜层高效OER催化剂的方法,属于催化剂制备技术领域,具体步骤为:TC4钛基体前处理;将得到的光亮的TC4基体置于不锈钢电解槽中的电解液中采用微弧氧化电源进行供电,辉光放电,在TC4表面得到碳氮改性陶瓷膜层高效OER催化剂。本发明电解液体系简单,经济实用,且制备工艺简单。本发明制备的碳氮改性铁镍陶瓷膜层复合材料OER催化剂可在1M KOH溶液中过电位降至200mV,法拉第效率高达90%,电子传输效率明显提升。
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本发明提供的是一种碳纤维上浆工艺中消泡剂的制备方法和上浆方法。将二甲基硅油、丙酮或丁酮、非离子表面活性剂混合搅拌均匀,水浴升温,加入去离子水,继续搅拌至粘度趋于恒定,降温过滤。按碳纤维上浆槽中上浆剂的总质量的2‰‑5‰添加消泡剂形成混合液,混合液在循环泵的驱动下混合均匀,碳纤维扩幅至原丝束宽度的2‑8倍并以0.5~4m/min的浸渍速度和50~400g张力通过浆槽,在120~180℃烘道进行干燥脱水,通过收丝装置收卷成为碳纤维成品。本发明的方法得到的非离子型消泡剂具有粒径小且分布窄、稳定性高、环保的特点。本发明的浆工艺,不仅可以提高碳纤维单丝的拉伸强度,还能提高碳纤维复合材料的层剪强度。
本发明公开了一种用于处理再生水中ppcps的环糊精基‑Cu2O共混膜的制备方法,属于环境污染治理领域,方法具体包括以下步骤:1)制备超细Cu2O粉末;2)通过偶联剂制备超细环糊精基‑Cu2O复合材料;3)共混法制备环糊精基‑Cu2O共混膜。本发明通过吸附、光催化降解和膜截留作用实现对PPCPs的高效去除,同时膜的固定作用实现了吸附剂优异的分离回收;同时大大提高光催化剂的光催化效率;并使膜的使用周期得以增加,从而降低经济损耗。
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本发明公开一种氮化硼‑锶长石高温透波复相陶瓷材料及其制备方法,涉及陶瓷基复合材料的制备领域,所述氮化硼‑锶长石高温透波复相陶瓷材料的制备方法包括:S1:称取锶长石粉体与六方氮化硼粉体进行混合,得到原料粉体;S2:将所述原料粉体进行球磨,得到球磨粉末;S3:将所述球磨粉末进行搅拌烘干,得到原料粉末;S4:将所述原料粉末冷压成型,得到原料坯体;S5:对所述原料坯体进行热等静压烧结,得到氮化硼‑锶长石高温透波复相陶瓷材料。本发明提供的氮化硼‑锶长石高温透波复相陶瓷材料的制备方法,通过将六方氮化硼引入锶长石中,使得制备的复相陶瓷材料不仅具有良好的可加工性能,还具有良好的介电和耐高温性能。
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本发明涉及一种大倒角蜂窝夹层复合材料结构件的成型方法。本发明包括:对预浸料进行固化厚度摸索试验;实测单层厚度,以阳模的贴袋面为贴模面,设计阴模成型工装;在阴模成型工装上铺贴蜂窝上表面铺层,并按预浸料固化曲线进行固化;数控加工蜂窝;将已固化的蜂窝上表面铺层放置在阴模成型工装内,把数控加工好的蜂窝放置在蜂窝上表面铺层内,糊制真空袋进行蜂窝中温预成型;将已完成中温预成型的蜂窝取出,在已固化的蜂窝上表面铺层上铺贴一层结构胶膜,并放入已完成中温预成型的蜂窝,糊制真空袋进行热压实;在蜂窝上铺贴一层结构胶膜,并继续铺贴蜂窝下表面铺层;蜂窝下表面铺层上方放置混合盖板,糊制真空袋,按预浸料固化曲线进行固化。
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一种用于网格结构成型的桌面式四轴联动纤维缠绕机,本发明涉及一种纤维缠绕机,本发明为了解决现有缠绕机无法满足网格结构缠绕及微型航天器构件缠绕成型的问题,它包括机床平台、移动架体、架体移动驱动机构、纤维放卷机构、挑纱机构、浸胶机构、伸缩臂组件、丝嘴组件、主轴回转部件和环向肋缠绕组件;架体移动驱动机构、主轴回转部件和环向肋缠绕组件安装在机床平台上,主轴回转部件位于架体移动驱动机构和环向肋缠绕组件之间,移动架体安装在架体移动驱动机构上,纤维放卷机构、挑纱机构、浸胶机构、伸缩臂组件和丝嘴组件安装在移动架体上,本发明属于复合材料成型领域。
一种三分支芳族结构的丙烯基苯氧基化合物及其制备方法和利用其改性的双马来酰亚胺树脂,本发明涉及耐高温复合材料用热固性树脂及胶黏剂领域。本发明要解决现有双马来酰亚胺树脂存在固化时固化温度和后处理温度较高,固化后高温下长时间热老化性差的问题。结构通式:制备方法:将三官能氟酮、烯丙基苯酚及催化剂加入到溶剂中,升温回流反应,最后经过滤、降温、沉析、水洗及烘干。利用三分支芳族结构的丙烯基苯氧基化合物改性的双马来酰亚胺树脂由双马来酰亚胺、三分支芳族结构的丙烯基苯氧基化合物及二烯丙基苯基化合物制备而成。本发明主要用于一种三分支芳族结构的丙烯基苯氧基化合物及其制备方法和利用其改性的双马来酰亚胺树脂。
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本发明涉及一种耐低温、耐刮擦的汽车拉锁护套专用料的制备方法,该复合材料各组分含量如下(重量份):聚丙烯:65—80;耐刮擦剂:1—5;弹性体:10—25;抗氧剂:0.5—2。本发明涉及一种耐低温、耐刮擦的汽车拉锁护套专用料的制备方法。耐刮擦及耐低温汽车拉锁护套专用料既改善了聚丙烯的耐刮擦性及耐低温性,又具备优良的力学性能,同时不影响产品的加工性能。
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一种利用γ射线制备还原氧化石墨/纳米镍复合吸波材料的方法,涉及一种制备还原氧化石墨/纳米镍复合吸波材料的方法。本发明是要解决现有制备还原氧化石墨/纳米镍复合材料的方法存在的制备成本高、制备过程复杂、反应温度高的技术问题。本发明的制备方法为:一、氧化石墨的制备;二、制备混合溶液;三、γ射线照射下进行反应得到产物;四、将产物经过滤分离、清洗和干燥后即得还原石墨/纳米镍复合吸波材料。本发明所涉及到的反应均在常温常压下进行,反应条件温和,制备成本低廉,实施方法简单,特别适合材料的量化生产。本发明应用于还原氧化石墨/纳米镍复合吸波材料的制备领域。
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一种倾角偏心复合铣孔装置及工作方法,属于碳纤维复合材料制孔领域。倾角调整模块位于所述的装置中部,偏心调整模块位于倾角调整模块外侧,测力模块安装在倾角调整模块上,公转模块置于机座模块上,机座模块通过直线进给模块实现装置进给。本发明通过倾角调整模块可调整刀具与中心轴线的倾斜度,通过偏心调整模块可调整刀具与中心轴线的偏心距,且可通过倾角调整模块与偏心调整模块的复合作用实现大直径螺旋铣孔加工。本发明在倾角调整模块和偏心调整模块上均装有编码器和锁紧器,可实现高精确,高稳定性加工。相比于其他螺旋铣孔装置,本发明具有加工范围广、自动化程度高,且加工质量更可靠等优势。
本发明涉及光电化学生物传感器领域,公开了一种用于毛油中磷脂检测的二维纳米片阵列的制备及检测方法。首先采用一步水热法合成二维纳米片阵列,然后,采用电聚合法制备了聚硫堇修饰二维纳米片阵列光敏电极,采用交联法将胆碱氧化酶修饰在聚硫堇修饰的光敏电极表面,构建了二维二氧化锡纳米片阵列/聚硫堇/胆碱氧化酶复合材料修饰光敏电极,以可见光作为激发光源,利用碘钨灯作为光源。通过光电流的变化表征毛油中的磷脂含量。本发明解决了目前基于色谱技术的毛油中磷脂检测方法中存在的样品前处理过程繁琐、仪器昂贵,操作复杂等缺点,提供了一种简便快捷、灵敏可靠的的分析检测手段,首次将二维纳米片阵列光敏电极用于毛油中磷脂的检测。
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