本发明公开了一种具有光催化性能的复合型纳米Cu2O氧化锌ZnO材料及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。得到一种新型的可见光催化剂;将纳米氧化锌颗粒负载在十四面体氧化亚铜表面形成异质结构,有效地促进光生电子和空穴的快速输运和分离,解决了单一氧化亚铜光催化剂成本较高、光腐蚀现象严重、稳定性较差等问题;复合材料的制备方法简单,操作简便,有利于大规模生产。
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本发明专利公开了一种水性环氧树脂防腐蚀涂料及其制备方法,该方法首先通过高压水热反应制备钒酸铋与氧化石墨烯异质结复合材料,再将其与水性环氧树脂复合制备水性环氧树脂防腐蚀涂料,将其涂敷于金属表面,涂层中钒酸铋与氧化石墨烯异质结复合材料遇光产生电子传递至金属表面并富集,降低金属的自腐蚀电位,起到光致阴极保护作用。同时,氧化石墨烯纳米片层对于水性环氧树脂复合形成的涂层具有增强增韧作用,氧化石墨烯纳米片层及所形成致密的涂层对于各种腐蚀作用具有物理阻隔作用。本发明专利制备的水性环氧树脂防腐蚀涂料,对环境友好,漆膜附着力好,耐腐蚀性好,耐老化,可用于桥梁、舰船壳体、输电铁塔、地下输油气管道等金属防护涂装。
本发明提出一种基于星载多波束天线空间立体结构布局的对数周期馈源阵,由五组高频馈电单元、四组低频馈电单元和复合材料支撑组件组成;本发明在星上有限的空间布局要求下,通过立体结构布局和优化单元阵列分布,最大程度降低了天线之间对馈源阵电气性能的互耦影响,实现了天线宽频带、高增益的多波束覆盖要求;单元和支撑组件的结构形式简单、可靠性高,实现了良好的馈源阵刚重比要求;采用特殊的复合材料和巧妙的结构设计,在满足馈源阵主体结构强度的情况下,使支撑组件对组成的高、低频馈电单元电性能的遮挡影响降至最低,并可满足空间环境要求。
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本发明公开了一种三维纳米结构MoS2锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。本发明首先制备出MoO3前驱体,然后通过固相合成法通过对惰性气体的控制来改变反应环境,使得MoO3与较高浓度的S粉直接反应,制备出具有三维纳米结构的MoS2复合材料。此方法合成出的MoS2与传统结构二维结构有很大的区别,其具有三维空间结构,从而避免了在嵌脱锂过程中MoS2结构发生坍塌,提高了材料的循环稳定性和导电性。本发明制备方法简单,过程易控,制备周期短,产物的重复性高,均一性好,有利于规模化生产。经本发明方法制得的MoS2表现出优异的导电性、循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子电池负极材料广泛使用。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种均相自发泡法制备抗菌多孔复合骨修复支架的方法。均相自发泡法制备抗菌多孔复合骨修复支架的方法,首先制备nHA/DCPD/PU?复合材料,然后在大于75℃温度条件下使DCPD?释放结晶水与聚氨酯预聚体中的异氰酸根反应生成CO2;在氮气保护下,取15g?甘油改性的蓖麻油加入三颈瓶中,70?℃油浴加热并机械搅拌0.5h,加入6.5g?DCPD?固体粉末、6.5g?nHA?粉末;逐渐滴加15g?IPDI,得到复合材料预聚物;然后加入0.05mL?催化剂,反应约0.5h,再加入0.5mL扩链剂,继续反应2?h,在90℃?熟化发泡24h,洗涤、烘干得到抗菌多孔复合骨修复支架。本发明制成的支架孔隙分布均匀、贯通性好、孔隙率高、力学性能佳,且兼具适宜孔结构和高抗菌性能,在骨修复领域有较大的应用潜力。
一种PANI/CoFe2O4/Ba3Co2Fe24O49吸波材料及制备方法,将Ba3Co2Fe24O49粉体与CoFe2O4粉体加入到盐酸中,混合均匀后加入苯胺,在冰浴下搅拌30-60min后,滴加过硫酸铵溶液,滴毕后在冰水浴中搅拌8-10h,得到混合溶液;将混合溶液抽滤,用超纯水反复洗涤直到滤液呈无色,得到黑色产物,将黑色产物干燥即可。该复合材料的制备工艺简单,制得的复合材料具有优良的吸波性能,最大反射损耗达到-30.6dB,并且制备方法简单,易于实现。
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本发明公开了一种飞机炭刹车盘的表面防氧化处理方法,包括以下步骤:首先是在需要处理的材料表面涂覆一层磷酸盐涂层液,高温热处理后形成底层磷酸盐涂层,再在底层磷酸盐涂层表面涂覆一层以难熔陶瓷粉末为主要原材料,以磷酸盐涂层液为溶液的料浆涂层,最后经高温热处理后形成复合涂层。本发明中的复合涂层具有反催化的作用,可以提高飞机炭刹车盘等C/C复合材料在海水或盐雾污染状态下的高温防氧化能力;同时复合涂层中的陶瓷组分在高温下融溶流动,有效愈合了涂层中裂纹,延缓了氧气与炭/炭材料接触的时间,提高了复合涂层的抗氧化性能力。
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一种复合吸音纸的制备工艺,首先将皮革工业中产生的皮革废料经过水洗、脱油、去腥等预处理,然后按照一定的浓度,在PFI磨浆机中利用造纸的方法对其进行打浆处理,得到分散的胶原纤维,然后将胶原纤维与漂白针叶木浆按一定比例混合,添加助留助滤剂和填料,在纸页成型器中抄造成纸。该吸音纸具有良好的吸音降噪功能,其平均吸音在0.5以上,同时该吸音材料还具有良好的阻燃性能和抗水性,该发明可使制革皮边角余料这一宝贵的资源得到合理有效的利用,为制革皮边角余料的深度开发利用和胶原纤维、植物纤维在复合材料领域的应用,以及对造纸工业和皮革工业以及声学材料领域的交叉研究提供研究思路和方法,具有重要的理论意义和实际应用价值。
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本发明公开的一种低频吸声材料,为纤维材料或多孔复合材料,其密度为200~2000kg/m3、厚度为1mm~50mm。本发明还公开了密度为200~2000kg/m3、厚度为1mm~50mm的纤维材料或多孔复合材料在低频吸声中的应用。该低频吸声材料应用于材料与背墙(或板)的距离小于200mm的环境时,在125~500Hz之间的4个1/3倍频范围内,可以使吸声系数达到0.50~0.96之间。
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本发明涉及一种飞行器翼面结构,采用树状金属内芯、复合材料蒙皮的翼面结构,特别是用于高温服役环境下高超声速飞行器尾部舵翼面的结构。该翼面结构包括内芯、蒙皮、舵轴和连接螺栓;所述内芯设计为树状工字梁结构,由GH4099高温合金制成,高温环境下具备优良力学性能;所述蒙皮由C/SiC复合材料制成,耐热性好,密度小;所述内芯及蒙皮通过舵轴与飞行器连接,舵轴由GH4099高温合金制成;所述内芯和蒙皮通过陶瓷螺栓连接。该翼面结构可保证飞行器在高温、高超声速的飞行环境下的力学性能和耐热性能,提高飞行的稳定性。
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本发明提供了一种碳/碳复合材料的致密及生产制备中的新型化学液相沉积炉,包括工作室、冷凝器和炉盖,工作室和冷凝器是两个由若干冷凝管相贯通的腔室;其中工作室中包括前驱体槽、支架、预制体和感应线圈等;预制体在工作室中被局部感应加热,实现液相沉积;所述前驱体槽位于工作室内,且底部与工作室底部不接触;前驱体槽和工作室底部之间充有前驱体,前驱体槽内充有前驱体;本装置采取局部感应加热,使得预制体不受尺寸限制,较传统化学液相沉积炉工作状态而言,新型化学液相沉积炉致密效果可控制,降低了生产成本。新型化学液相沉积炉采用多管螺旋轴式冷凝器,大大提高了前驱体的回收率,在节省成本的同时降低了对环境的污染。
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本发明涉及一种利用钉孔配合的方式的复合吸波材料及制备方法,钉孔配合结构周期性均匀地排布为整体吸波材料。钉包括圆头钉和六角钉,以及与台阶孔配合的沉头钉;孔包括通孔和盲孔,直孔和台阶孔。本发明钉孔配合方式的引入拓展了原本不具备吸波性能的透波型和反射型基板材料在吸波领域的应用,通过透波钉的引入,增强了吸波型的陶瓷基和树脂基复合材料的吸波性能;通过钉孔配合结方式的引入,拓宽了透波型和反射型的陶瓷基和树脂基复合材料在电磁吸波领域的应用。
本发明公开了一种功能化石墨烯掺杂的镍钴锰酸锂复合正极材料的制备方法,包括分别配制镍钴锰的盐溶液A、甜菜碱型两性离子化合物化学修饰的功能化氧化石墨烯水溶液B、碱液C、络合剂溶液D、底液E;将溶液A和溶液B混合得到溶液F,加入底液E调节pH,将溶液C、D、F注入到共沉淀反应釜中,控制反应条件,经过滤、洗涤、烘干,得到前驱体复合材料,将前驱体复合材料与锂源融合,再经烧结、破碎、筛分,得到功能化石墨烯掺杂的镍钴锰酸锂复合正极材料。
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本发明公开了一种2H?MoS2纳米片的制备方法,先将钼精矿放置在气流粉碎机中,粉碎成超细粉;然后将超细粉加入到THPS水溶液中,调节pH值为5.0~6.0,再边加热边缓慢滴加H2O2,搅拌混匀,静置分层后,取上层液进行过滤,对过滤出的固体物进行真空干燥,得到2H?MoS2纳米片。本发明采用钼精矿在常压下操作制备2H?MoS2纳米片,该方法工艺简单、制备效率高,且整个过程能耗低、无污染,对环境友好,能够广泛适用于工业生产,制备出的2H?MoS2纳米片可广泛应用于能量储存与转化、催化、润滑以及各种复合材料等领域。
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本发明涉及ZnO量子点-MMT复合光催化材料及其制备方法。ZnO量子点存在易团聚、电子-空穴易复合等缺陷,导致光催化性能降低,需进行改性。本发明制备MMT溶液,加入无水碳酸钠,水浴加热后离心洗涤得Na-MMT,分散于去离子水溶解冷冻取出,解冻后超声离心,将底部糊状物冷冻干燥后获得超薄Na-MMT,加入到二水合醋酸锌的甲醇溶剂中,水浴反应,匀速滴加NaOH溶液,最后洗涤干燥,研磨成粉末,即得ZnO量子点/MMT复合光催化材料。本发明工艺简单,条件温和,MMT带负电荷,通过其对空穴吸引促进电子转移,提高ZnO量子点光生电荷载流子的分离率,MMT的吸附性能,可提高复合材料对污染物的吸附作用,增强复合材料的光催化降解力。
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本发明一种玻璃钢电容式变压器套管绝缘层,包括以下重量份的原料:环氧树脂100份、固化剂75?80份、促进剂0.6?1份、环氧树脂活性增韧剂5?15份、硅烷偶联剂KH?560?0?3份、填料水合氢氧化铝3?10份、白炭黑0.3?1份。本发明玻璃钢电容式变压器套管采用玻璃钢复合材料作内绝缘,硅橡胶复合材料做外绝缘。与传统的陶瓷套管相比具有质量小,强度高的优点。除此之外,玻璃纤维缠绕,优化力学铺层设计,机械性能优异,特别适合重震地区。
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本发明公开了一种沥青路面减霾涂层,其质量份组成为:纳米二氧化钛1份、活性氧化铝1~5份、环氧树脂7~8份、固化剂2~3份、助剂2~4份,所述的固化剂为改性脂肪胺类液体固化剂HTS-4512与特种复合材料环氧固化剂HTC-101的质量比为2~4 : 1的混合物,助剂是消泡剂与金刚砂、炭黑的质量比为1 : 2~4 : 1的混合物。本发明利用活性氧化铝和纳米二氧化钛之间的协同作用,所得减霾涂层不但具有良好的耐水性、抗滑性与环保性,而且能够降解汽车尾气中导致二次颗粒物污染的有害气体并较好的吸附汽车尾气中的PM2.5颗粒物,达到更好的减霾效果,试验表明该涂层对PM2.5的最佳减霾效率可达41.2μg/m3·min。
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本发明公开了一种碳纤维增强碳-碳化硅双基体材料的制备方法,用于解决现有的C/C-SiC复合材料的制备方法要在高温下通过化学反应引入SiC而导致制备成本高的技术问题。技术方案是将二维针刺碳毡预制体放入SiC料浆中,经过超声波震荡、烘干后,置于热梯度CVI中,以天然气为碳源气体沉积碳,沉积完成后在高温下进行石墨化处理,即得到碳纤维增强碳-碳化硅双基体复合材料。由于在常温下采用超声波震荡技术在纤维预制体中引入SiC颗粒,在保证其它指标不降低的情况下,降低了制备成本。
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本发明涉及一种含CN基有机硅共聚物改性氰酸酯树脂及其制备方法,技术特征在于:将氰酸酯树脂100份(按质量计)与含CN基有机硅共聚物1~30份利用溶剂共溶法进行混合,蒸馏除去溶剂,进行预聚,然后按照一定的固化工艺进行固化,即制得含CN基有机硅共聚物改性氰酸酯树脂。与传统的氰酸酯改性方法相比,由于该有机硅属于大分子,耐热性好,且含有CN基,能溶于有机溶剂,与氰酸酯树脂的相容性好,使得改性体系的力学性能、热性能和介电性能显著提高。本发明该改性体系具有良好的冲击强度、弯曲强度,优异的耐热性及介电性能,可作为电子封装材料和透波复合材料的树脂基体。
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本发明公开了一种柔性大应变被动制冷复合薄膜、制备方法及应用,复合薄膜,由上至下依次包括辐射层和动态反射层,辐射层由柔性透明弹性体制得或其与无机非金属颗粒的复合材料,用于向外辐射红外线;动态反射层为液态金属颗粒和弹性体的复合材料,液态金属颗粒镶嵌在弹性体中,在外力作用下液态金属实现颗粒状‑片状结构的可逆变化。本发明在确保辐射性能不变的情况下,通过拉伸应变动态改变材料反射性,实现对辐射制冷性能的动态可逆调控。
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本发明公开了一种新型复合吸波材料的制备方法,包括步骤一,材料预生产;步骤二,纤维混合纺织;步骤三,材料编织,本发明所达到的有益效果:本发明公开的制备方法突破了传统成型工艺的局限,避免了层级差异性,采用三维编织技术制备的新型复合材料具备结构统一,各向性能均一、易设计等特点,在达到雷达隐身指标的基础上,足够满足航空航天领域复合材料关于质量轻、强度高、耐高温、多向载荷和多向热应力等方面的要求,具备高层间剪切强度、高尺寸精度、一体化成型等优点,真正做到将吸波功能与承载功能融为一体。
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本发明涉及一种芳纶/碳纤维混编两向织物增强湿式摩擦材料及制备方法,以芳/碳混编织物和改性酚醛树脂为原料。芳/碳混编织物增强湿式摩擦材料综合了两种纤维的优点,充分发挥复合材料的混杂效应,从而有助于解决湿式摩擦材料耐磨性差、动摩擦系数较低等问题。本发明制备的摩擦材料经HSR‑2M型高速往复式摩擦磨损试验机测试其摩擦学性能,测试结果显示该摩擦材料相较传统的碳纤维织物增强复合材料摩擦系数提升了约9.5%左右,磨损率从7.85×10‑14m3/(N·m)‑1降低至4.99×10‑14m3/(N·m)‑1。芳/碳混编织物增强湿式摩擦材料不但摩擦磨损性能优异,且在贴片适形度、浸渍效率、降低原材料成本等方面也有着较为突出的表现。
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本发明公开了一种铝青铜与不锈钢的低温连接方法,具体为:首先对铝青铜试样块和不锈钢试样块进行表面清洗;在清洗后的不锈钢试样块的上表面打孔,并在孔内填充铝粉,然后在上表面铺铝粉,并将铝青铜试样块置于不锈钢试样块的上表面;最后将铝青铜试样块和不锈钢试样块在低温下进行微区液‑固连接,即得到铝青铜‑不锈钢双金属复合材料。本发明通过微区液‑固扩散实现铝青铜与不锈钢两种材料的冶金结合;同时,较低的连接温度不仅避免了高温时不锈钢晶粒尺寸长大,使得不锈钢的强度得到了保证,而且降低了生产成本,最终以低成本得到界面结合强度稳定、结合区附近材料性能优异的铝青铜‑不锈钢双金属复合材料。
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本发明属于非晶金属玻璃及其复合材料技术领域,具体涉及一种钛基金属玻璃增强体的制备方法,其包括以下步骤:步骤一、配料:将高纯度的Ti、Zr、Cu、Ni粉末按照摩尔分数57%、13%、21%、9%的化学计量比配料;步骤二、混粉:将步骤一中所有配料粉末倒入粉末冶金粉体混合机中进行混粉直至均匀;步骤三、球磨:将步骤二中混合均匀的粉末放入行星式球磨机球磨罐中球磨,一定时间后制备出Ti57Zr13Cu21Ni9非晶金属玻璃增强体粉末。本发明方法制备过程简单,效率高,成本低,非晶形成能力强,适合规模化生产,制备的非晶金属玻璃粉体细化,硬度增高,可作为复合材料中承受载荷的良好增强组分。
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本发明公开了一种共强化法实现TC4钛合金高强韧性的制备方法,该方法包括:一、将硼粉与TC4钛合金球形粉经球磨得到硼包覆TC4钛合金球形粉末;二、将硼包覆TC4钛合金球形粉末加入到石墨烯材料溶液中搅匀后,得到石墨烯材料包覆硼包覆TC4钛合金粉末;三、将石墨烯材料包覆硼包覆TC4钛合金粉末依次经等离子烧结和轧制得到石墨烯‑硼共强化TC4钛合金复合材料。本发明依次在TC4钛合金球形粉末上包覆硼和石墨烯材料,经烧结原位自生呈非连续钩网结构分布的TiB晶须,结合原位自生的纳米TiC颗粒和残留石墨烯材料在弥散强化及固定作用,实现了TiB、石墨烯和TiC共强化的作用效果,使得复合材料具有良好的强塑性匹配。
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本发明公开了一种串联式磨盘螺杆挤出机的磨盘结构,所述定盘的中心设置有凹槽,所述动盘设置在凹槽内,所述动盘套设在螺纹元件上,所述定盘上设置有用于液体冷却的通道。本发明能够实现对复合材料的灵活控制,结构简单,降低对复合材料的剪切强度。
本发明公开了一种铟镍合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片及其制备方法,其制备方法为:步骤1,制备铟镍合金/碳纳米管复合材料,步骤2,按质量百分数称取70%‑90%的氟化碳、5%‑20%的铟镍合金/碳纳米管复合材料和5%‑10%的粘结剂研磨混合均匀,然后加入溶剂搅拌均匀得到具有流动性的正极浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将正极浆料涂于铝箔或涂碳铝箔上,真空干燥烘除溶剂,得到铟镍合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片。本发明还提供一种锂氟化碳电池,包括电解液、隔膜、负极片和铟镍合金/碳纳米管改性锂氟化碳电池正极片。本发明所制备的正极片可改进正极导电性,提高电池放电过程中平台的电压,以及电池的比能量和贮存性能。
具有发光和光开关特性的有机-无机复合薄膜的制备方法,采用改进的溶胶-凝胶技术结合低温有机-无机复合技术设计和制备了一种具有光致发光和紫外光敏特性的低温有机-无机复合光功能特性薄膜材料。该材料含有硅和钛有机-无机复合基质中同时掺有稀土离子和偶氮苯功能基团。本发明的低温有机-无机复合材料可作为同时兼有发光、光开关或光存储特性的集成光波导材料,从而有利于实现光源、探测器和波导器件的集成化。
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本发明涉及一种聚苯胺/镀镍碳纤维复合吸波材料及其制备方法,先利用化学镀镍的方法,使碳纤维被金属镍包覆,再通过原位聚合法使镀镍碳纤维被聚苯胺所包覆,从而制得了一种聚苯胺/镀镍碳纤维复合材料。该复合材料结合了碳纤维的导电性,金属镍的磁性和导电性,聚苯胺的良好的加工性、稳定性及电性能,是一种高效实用的微波吸收材料。本发明得到的镀镍碳纤维复合填料结合了碳纤维和金属镍的导电性及镍的磁性能,是一种新型电磁双复材料。
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