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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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本发明提供一种用于生产在聚合物基体中含纤维的增强复合材料的方法,包括以下步骤:a、在热混合室中,加热并干燥含天然纤维的材料;b、筛分经干燥的含天然纤维的材料,以产生不含污染物和不想要的成分的松散、柔软且干净的天然纤维;c、粉碎该纤维;d、预热经粉碎的纤维;e、将聚合物、氮气发泡剂、润滑剂与经粉碎的纤维以及可选的偶联剂混合;和f、将经混和的混合物加热至该聚合物的熔点。本发明还提供了一种由该方法生产的复合材料,以及一种包括含天然纤维的材料、聚合物、氮气发泡剂、润滑剂和可选的偶联剂的复合材料。本发明还提供了由该复合材料制成的各种模块化建筑和称重组件。
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本发明公开了一种超细晶粒金属氧化物/多孔碳电极及其制备方法。本发明的方法是先制得zif-67粉末,然后将其置于高温炉中碳化,得到超细晶粒金属氧化物/多孔碳复合材料;最后以超细晶粒金属氧化物/多孔碳复合材料作为活性物质,炭黑作为导电剂,聚四氟乙烯作为粘接剂,再加入溶剂N,N-二甲基吡咯烷酮,制得混合液;将配制的混合液滴在碳纸薄片上,将电极片置于真空烘箱中干燥,得到超细晶粒金属氧化物/多孔碳电极。本发明的制备条件温和、工艺简单、操作可控;所制得的超细晶粒金属氧化物/多孔碳电极在浓度1mol/L的NaOH电解液中充放电电流密度分别为200mA/g、500mA/g、1000mA/g和2000mA/g时,比电容分别高达220F/g、210F/g、205F/g和200F/g,充放电1000次后,比电容衰减2.8%。
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本发明是热活化氧化物半导体回收碳纤维的方法及装置,回收方法包括如下步骤:将氧化物半导体内置于分解炉中的分布板上,在进气口中通入氧气,过热氧气通过分布板中的小孔进入分解炉中,并与氧化物半导体充分接触,转变为热氧化物半导体;将废弃碳纤维增强树脂基复合材料送入分解炉中;处于悬浮、高速运动状态的热氧化物半导体与待分解的碳纤维增强树脂基复合材料充分、均匀接触,并对树脂基体产生分解效应;分解炉中余下的固体材料为高性能的碳纤维材料,通过干燥处理获得表面干净的碳纤维材料。该方法可以高效的从废弃的碳纤维增强树脂及复合材料中回收高性能碳纤维,也可用于去除复合材料结构件损伤区的树脂材料而又不损伤该处的纤维材料。
本发明涉及一种采用溶胶?凝胶+碳热还原技术原位合成手链状Al4C3纳米线的制备方法,通过CVI法在预制体上沉积碳源层,再将含有碳源层的预制体浸渍在成分均匀、稳定并含有氧化钙为催化剂的溶胶中,最后将预制体悬挂于装有碳粉与氧化铝粉混合的石墨模具内部顶端位置,经过一定温度的热处理,铝源与碳源相互扩散,并在催化剂作用下生长出手链状Al4C3纳米线。本发明制备方法简单、无污染、方向可控,可人工设计纳米线的生长方向达到提高复合材料力学性能、各向同性、断裂韧性、抗蠕变及防氧化的目的。同时可应用于树脂基、金属基、陶瓷基复合材料中,具有很好的经济效益与社会效益。
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本发明公开了一种提高LED可见光通讯带宽的方法,包括如下步骤:(1)通过超分子组装或孔道负载将一种或多种发光速率大于0.1ns‑1的荧光分子组装于框架基材,形成发光复合材料;(2)将上述发光复合材料与LED芯片复合以构造形成白光LED用于可见光通讯。本发明通过化学方法合成发光速率快、量子产率高的荧光粉材料,取代商业LED目前所使用的稀土荧光粉,提高LED的响应频率,进而加快基于LED的可见光通讯速率。
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本发明涉及一种新型复合材料及其应用,该复合材料由以下重量份的组份制成:高分散性导电银粉0~400份、高导电铜金属0~600份、聚硅氧烷树脂0~200份、苯酚0~300份、甲醛0~400份、酚醛树脂0~600份、NL固化剂0~100份、甲基咪唑0~50份。原料经高速混合及挤出固化得到复合材料。本发明的新型复合材料具有加工成形性好、电气性能突出等优点;尤其在PCB加工工艺中,与锡膏/锡片进行复配混合后,可以极大的减少SMT焊接中产生的空洞问题,使芯片与PCB的接地信号完整性、芯片与PCB散热金属基的高导热性有大幅度的提升,从而提高了电路系统的稳定性和可靠性。
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本发明属于爆炸焊接技术领域,特别涉及到一种固结多层脆性金属箔材成为平板的爆炸焊接技术。其特征是将两块对称的复板构成两端是半圆型的扁管,多层脆性金属箔材对称固定在置于扁管正中的芯板上,四周布置等厚度炸药驱动扁管,先将多层金属箔材爆炸焊接成为扁管,通过切割去工件的半圆部分制成固结的多层金属箔块体平板、块体与普通金属的复合板、脆性金属箔材增强金属基复合材料的板材。本发明适于一种固结延伸率小于5%的许多脆性金属箔材,如:非晶态合金、金属准晶箔材等,也可用以制造钨、钼、高速钢箔材增强的金属基复合材料。同时,还可以直接用来制造内包覆脆性合金层的复合扁管,以及块体非晶态合金、准晶合金扁管等。
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一种利用纳米二氧化硅原位制备快速结晶型聚 酯的方法,用于复合材料领域。方法如下:采用纳米二氧化硅 为结晶成核剂,首先对其进行有机包覆表面改性,使其能均匀 分散在聚酯聚合的单体之一乙二醇中,将配好的纳米二氧化硅 /乙二醇浆料再经过高温预处理,保证纳米二氧化硅的平均粒径 小于100纳米,最后在酯化过程中加入反应釜内,与聚酯其他 单体进行聚合或者共聚,在聚合过程中原位得到纳米二氧化硅 /聚酯复合材料。由含有1wt%纳米二氧化硅的复合材料非等温 结晶熔融峰温度提高到213.4℃,185~200℃等温结晶速度 (1/t1/2)提高了4~8倍。该复合 材料可用在工程塑料领域,具有优良的加工性能和力学性能。
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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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本发明公开了一种PVC包覆聚丙烯微发泡塑料及其制备工艺,由聚丙烯复合材料98~99.5wt%与发泡剂0.5~2wt%混合均匀后,由注塑机将其与PVC在模腔内一体注塑成型;所述的聚丙烯复合材料按以下重量百分比的原料配制成:聚丙烯56~98%、无机填料0~25%、增韧剂POE?0~15%、抗氧剂0.1~1%、其他助剂0~3%;所述的发泡剂为偶氮二甲酰胺。本发明的优点是:1、本发明使用适量发泡剂剂在复合材料体系中,使得所制得的产品具有更好的外观。2、本发明所制得的产品在保证复合材料外观的同时,材料的各项物理力学性能基本不受影响。3、本发明提出的改善PVC包覆聚丙烯微发泡塑料件的制备工艺简单、生产成本低。
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一种水基流延工艺制备高性能碳材料的方法属于燃料电池领域。采用中间相碳颗粒为原材料,以短碳纤维或石墨粉为增强改性材料,流延浆料溶剂采用水和酒精的混合溶剂,通过水基流延工艺制备碳碳复合材料生坯,将多层流延生坯进行模压得到带有气体流道的层压生坯,再通过层压生坯的高温烧结工艺和树脂浸渍封孔,最终得到质子交换膜燃料电池双极板。本发明首次采用流延成型工艺制备碳碳复合材料双极板,并通过层板模压工艺一次性加工出气体流道,省却了传统工艺流道后续机械加工的局限,从而大大降低机械加工费用,提高产品成品率,缩短产品生产周期。
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挂斗(4)具有样品容器保持元件(11)和金属元件(12)。样品容器保持元件(11)由复合材料制成,复合材料由增强纤维(14)和树脂组成。金属元件(12)具有与旋转器主体(1)接合的部分(13A;13B)。
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本发明涉及一种多层结构纤维增强弹性体管道补偿器及其成型方法,属于复合材料制造工艺技术领域。本发明的一种多层结构纤维增强弹性体管道补偿器,由补偿管段、与补偿管段两端固定连接的两个法兰、以及一端与两个法兰之一固定连接而安装在补偿管段内的导流套构成,补偿管段的管壁结构为:外层为纤维增强弹性体复合材料(FEC),该材料的具体形式是非石棉纤维与钢丝混合编织的纤维布增强橡胶;第二层是由聚四氟乙烯(PTFE)漆布构成的防腐层;第三层是由两层玻璃纤维布之间包覆的块状玻璃棉或陶瓷棉构成的隔热层;内层是经表面处理的玻璃纤维膨体纱编织布构成的防尘层。该新型结构的管道补偿器,具有环境友好、高强度、耐屈扰、密封性能良好、耐固体微粒磨损和较长的疲劳寿命。
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本发明一种防色变有卤阻燃玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二酯(下称PBT)材料涉及一种高分子复合材料及其制备方法。一种低烟阻燃玻璃纤维增强PBT复合材料的组成为:PBT45-75%、十溴连苯醚8-15%、三氧化二锑3-5%、聚四氟乙烯0.2-1%、增韧和相容剂1.5-20%、热氧稳定剂245,0.1-0.5%、热氧稳定剂618,0.1-0.5%、热氧稳定剂DSTP0.1-0.5%以及玻璃纤维10-37%。其制备方法是以PBT为基体,加入十溴连苯醚、三氧化二锑、聚四氟乙烯、增韧、扩链剂、热氧稳定剂245、热氧稳定剂618、热氧稳定剂DSTP干混后和玻璃纤维经双螺杆挤出机熔融挤出、造粒。本发明的优点是制备工艺简单、成本低、材料的不色变、各项力学性能优异。
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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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一种纳米材料技术领域的光储存纳米复合薄膜的制备及读写方法,包括将荧光染料和有机光致变色化合物通过再沉淀法制备出纳米复合材料,将纳米复合材料均匀分散在高分子聚合物中,通过浇注法或旋涂法将光储存纳米复合液在清洁的基片上制成可擦写光储存纳米复合薄膜。本发明操作简便实施成本低,可直接利用商业化的荧光化合物,制备出简便易操作的可擦写光信息存储薄膜。
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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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一种纳米材料技术领域的实现石墨烯表面接枝聚乙烯吡咯烷酮的方法,通过制备黄褐色的氧化石墨烯水溶液,并将聚乙烯吡咯烷酮和还原剂依次加入氧化石墨烯水溶液中并充分搅拌溶解,再采用油浴加热反应,反应结束后得到表面接枝聚乙烯吡咯烷酮的石墨烯。本发明步骤简单、快速地实现了石墨烯复合材料的制备,利用聚乙烯吡咯烷酮良好的水溶性,得到了在水溶液中单分散的石墨烯复合材料,同时实现了在基底上铺展成膜的技术,为其在生物医药、传感器领域及石墨烯基础物理性质方面研究奠定了基础。
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超细晶镁/钛层状复合板材的制备方法,它涉及一种镁/钛层状复合板材的制备方法。本发明解决了现有制备镁/钛复合材料的工艺较复杂、成本较高、材料的耐蚀性较差及制备镁/钛层状复合材料时界面结合较差的问题。本发明的步骤如下:一、对金属材料表面进行清理;二、进行叠放;三、将叠放好的板材进行退火处理;四、退火后的板材进行轧制;五、将轧制后的板材切成等同的两部分,切边去毛刺,然后重复操作步骤一到步骤四进行累积叠轧;六、将累积叠轧所得复合板材进行退火处理,即得超细晶镁/钛层状复合板材。本发明的制备方法工艺简单、成本低廉、所得材料的耐蚀性好,界面结合较好。
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本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种磁性无机纳米粒/有序介孔二氧化硅核壳微球及其制备方法。本发明首先利用溶胶-凝胶化学合成法,在磁性无机纳米粒表面包覆上一层无定形二氧化硅,再利用有机表面活性剂作为结构导向剂与无机物种在溶液中的自组装行为,在磁性无机纳米粒/二氧化硅复合微球表面包覆上一层具有有序介观结构的二氧化硅/表面活性剂复合材料,再通过溶剂萃取除去表面活性剂后,即得到有序介孔孔道的磁性无机纳米粒/二氧化硅核壳结构复合微球材料。该复合微球具有较高的比表面积和较强的磁响应性,在生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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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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本发明公开了一种MXene/聚吡咯纸基电极材料及其制备方法与应用。本发明工艺如下:通过浸渍工艺将MXene负载在纸张上,再将负载MXene的纸张依次浸渍木质素磺酸溶液、吡咯溶液,最后在三氯化铁盐酸溶液中聚合反应,得到MXene/聚吡咯纸基复合材料;本发明还可以重复上述浸泡负载和聚合反应操作0‑5次,以得到不同层数的MXene/聚吡咯纸基复合材料。本发明通过层层自组装得到的多层MXene/聚吡咯纸基复合材料具备良好的互穿网络结构,进而提升了MXene/聚吡咯纸基复合材料的电学性能。本发明为生产具备良好电学性能的聚吡咯纸基电极提供了一种新思路和方法,在柔性电子器件中具有潜在的应用前景。
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本发明涉及包含以下组分的纤维复合材料:(a)通过至少以下组分的反应获得或可获得的聚氨酯:(i)多异氰酸酯组合物,(ii)包含至少15重量%的至少三官能醇(ii.1)的多元醇组合物,所述至少三官能醇(ii.1)具有至少两个伯羟基(ii.1);(b)至少部分嵌入致密聚氨酯中的纤维,其中多异氰酸酯组合物(i)和多元醇组合物(ii)以异氰酸酯指数为99至400的比例使用。本发明还涉及一种制备纤维复合材料的方法,涉及通过该方法获得或可获得的纤维复合材料,以及该纤维复合材料用于制备管(特别是锥形管)、管接头、压力容器、储罐、绝缘体、桅杆、杆、滚轴、扭力轴、型材、运动器材、成型件、盖板、汽车外饰件、绳索、电缆、等网格结构或半成品纺织产品的用途。
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本发明提供了一种离子选择性电极,包括玻碳电极;复合在玻碳电极表面的多壁碳纳米管/氮掺杂碳复合材料膜层;复合在所述多壁碳纳米管/氮掺杂碳复合材料膜层表面的待测离子选择性膜层。本发明将具有特定结构的多壁碳纳米管/氮掺杂碳复合材料,首次用于构筑全固态离子选择性电极,确保了所构筑的MWCNT/NPC‑ISE具有高可靠性和再现性,可实现全固态离子的原位、实时监测,并进而实现了高压深水环境下的全固态离子的实时检测。而且复合材料的制备方法,合成步骤简单,条件温和,适合于大规模生产推广和应用,具有良好的实用前景。
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本发明涉及NO2气体检测技术领域,特指一种用于室温检测ppb级NO2的气敏材料及制备方法。制备方法包括:(1)多层Ti3C2 MXene的合成;(2)ZnO/Ti3C2的合成;(3)ZnO1‑x/Ti3C2合成;(4)气敏元件的制作。该制备方法工艺简便、成本低,利用该方法制备的ZnO1‑x/Ti3C2复合材料中ZnO具有丰富的氧空位,且复合材料具有肖特基异质结构,在室温下对0.01、1和10ppm NO2的响应(ΔR/Ra)分别为0.03、0.21和2.28。此外,ZnO1‑x/Ti3C2复合材料可以在不同的湿度下有效地检测低浓度的NO2,且该复合材料还具有良好的重复性和长期稳定性。
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