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本发明涉及一种采用溶胶凝胶法原位合成螺旋状ZrC晶须的方法,通过CVI法在碳纤维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、稳定的溶胶中,由于金属有机锆盐(正丙醇锆)可有效润湿碳纤维预制体。因此,锆源可以在碳纤维表面均匀铺展,经过一定温度的热处理,锆源与碳源相互扩散,即可得到沿着碳纤维表面螺旋生长的ZrC晶须。本发明制备方法简单、无污染、方向可控、生产效率高、技术安全稳定可靠,可人工设计晶须生长方向来提高复合材料的力学性能及防氧化抗烧蚀能力。同时可以应用于树脂基、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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本发明公开了一种低压高能SiC半导体电嘴材料的制备方法,包括以下步骤:1)按照体积配比,选取45~70%的SiC粉末,5~15%的ZrO2粉末,10~30%的Al2O3粉末,10~30%的构成玻璃体系复合氧化物粉末,混合均匀,过200目筛储存备用;2)按照粉料重量:PVA重量=95 : 5的比例加入8%固含量的PVA,手动混合均匀后,过80目筛,在80MPa压力下压制形成生坯;3)将生坯放入空气炉中进行烧结,升温速率为5℃/h,升温至450℃,保温12h;4)将排胶后的生坯放入真空烧结炉中,填充Ar,升温至1600~1800℃进行烧结,保温时间为1~3h,升温速率为5℃/min。本发明制备得到的SiC半导体复合材料具有发火电压低,火花能量大、不受气压和环境介质的影响,耐热冲击、耐电火花的腐蚀,熄灭再启动、高空性能好等优良性能。
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本发明公开了一种等离子改性玻璃纤维的制备装置,包括脉冲电源装置、放电装置以及测量装置,脉冲电源装置包括脉冲电源和与其相连接的电压调节器,放电装置包括高压电极和地电极,在高压电极下表面设置有单边阻挡介质,测量装置包括示波器。解决了现有改性方法制备的改性玻璃纤维耐热性,其后续制备的复合材料不能适应较高温度的使用环境的问题。本发明还公开了进行等离子改性玻璃纤维制备的方法,步骤1,玻璃纤维的预处理,步骤2,利用等离子改性玻璃纤维的制备装置对进行过预处理的玻璃纤维进行等离子体改性。本发明还公开了利用制备的等离子改性玻璃纤维制备的复合材料,其中等离子改性玻璃纤维和环氧树脂的质量比为30:100~110。
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本发明公开了一种汽车轮胎用橡胶的制备方法,具体按照以下步骤进行:步骤1,向丁腈橡胶胶乳中加入羟基硅油,置于开炼机中塑化炼胶;步骤2,将步骤1中得到的丁腈橡胶放入密炼机中,加入导电粉末、十二烷基苯磺酸钠和氧化锌,混炼均匀;步骤3,加入硫化剂和硬脂酸,进行硫化处理,得到压电复合材料;步骤4,将压电复合材料放入隧道炉中进行固化,得到橡胶成品,本发明为了确保电连续性,向丁腈橡胶胶料中加入大量的导电粉体,成型后的导电橡胶硬度大,柔韧性良好,撕裂强度和扯断强度较高,工艺简单,制备效率较高,可以大规模生产应用。
本发明公开了Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs改性电池隔膜及其制备方法,其制备方法为:步骤1,制备Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料;步骤2,按质量百分数称取80%‑90%的Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料和10%‑20%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混合浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将混合浆料涂覆于隔膜基材的一面,真空干燥烘除溶剂后得到隔膜。本发明还提供一种锂氟化碳电池,包括正极片、负极片、电解液和上述方法制备的隔膜;所述正极片包括正极集流体和涂覆于所述正极集流体上的氟化碳活性涂层;所述负极片为金属锂。本发明所提供的锂氟化碳电池比能量和贮存性能好,可改进正极导电性、缓解电池膨胀,抑制正极与电解液的副反应。
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本发明公开了一种激光加工薄壁零件热变形实时检测方法,采用非接触式实时检测,具体为:将C/C复合材料指尖密封放置在装有乙醇溶液的超声波清洗机中清洗,待工件表面干燥后在工件表面均匀的喷涂白色耐高温油漆斑点。将工件放置于纳秒激光加工系统中的三坐标运动平台上,并保证工业相机的光轴与工件垂直放置,设置激光加工参数,根据工件结构轮廓,规划激光扫描路径轨迹,加工过程中使用业相机间隔拍摄被测工件表面变形前后的散斑图像,通过相关匹配算法计算得到整个散斑区域的变形场和应变场,实现C/C复合材料指尖密封热变形的在线实时检测。本发明基于数字图像处理相关法实现了激光加工过程中薄壁零件的非接触、无损式的实时在线变形检测。
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本发明公开了一种圆盘推进式电子束成型铺粉装置,包括中心开设有成型缸的圆形铺粉平台,成型缸的底部依次设置有成形底板和升降杆,从成型缸起沿圆形铺粉平台的径向均匀布设有2个以上连通且结构相同的铺粉器,铺粉器的两侧均设置有隔档片,隔档片围成的通道上开设有送粉缸,送粉缸的底部依次设置有活动底板和连接轴,铺粉器中的隔档片之间夹持有刮板,刮板远离成型缸的一端连接有刮板轴;本发明还公开了一种复合材料的制备方法,利用铺粉装置中不同的铺粉器对金属粉末进行铺粉,制备得复合材料。本发明的装置在高度方向上实现了不同种类金属材料之间的烧结连接,扩大了电子束成形设备的使用范围;本发明的方法提高电子束快速成形方法的成型效率。
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本发明公开了一种硅碳复合负极材料及制备方法及应用,具体包括多孔炭、纳米硅和包覆层;以多孔炭为基体,纳米硅分布在多孔炭的孔径之中,组成多孔炭/硅复合材料,包覆层包覆在多孔炭/硅复合材料外层;其中,外层包覆层为碳层或金属氧化物层,本发明解决了目前商业化的硅碳负极材料中存在的硅负极循环性能差、体积膨胀大的问题。
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本发明所提供一种高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料及其制备方法,该方法以静电纺丝技术为基础,通过一步法将静电纺丝前驱液进行纺丝后得到的初纺纳米纤维,初纺纳米纤维在管式炉中经过预氧化和碳热还原反应后得到高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料。该复合材料中镍纳米颗粒均匀的分布在碳纳米纤维中,该结构的高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料不仅具有高的强度,高的比表面积、极好的柔韧性而且还具赋予了复合材料高的催化活性和优异的电磁波吸收性能。该技术提供了一种简单、高效、低成本制备高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料的方法。
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本发明公开了一种复合热电薄膜材料及其制备方法,属于复合材料的制备技术领域,包括以下步骤:3,4‑乙撑二氧噻吩和碳纳米管混合,制得混合浆料;聚(3,4‑乙撑二氧噻吩)纳米纤维分散于极性质子有机溶剂Ⅰ中,并加入所述混合浆料,制得母液A;碳纤维分散于极性质子有机溶剂Ⅱ中,制得母液B;将所述母液A和所述母液B混合均匀后,蒸发溶剂,制得薄膜;将所述薄膜进行热处理,制得复合热电薄膜材料;本发明无需对碳纳米管进行表面修饰或改性,即可使碳纳米管在PEDOT导电聚合物基体中进行良好的分散,增强了热电薄膜导电性能和导热性能,为碳纳米管/PEDOT导电聚合物/碳纤维复合材料的进一步应用提供了良好的条件。
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本发明揭示了一种硬度高去磁强耐高温金属材料的制备方法,包括复合材料层、变形永磁合金层和硬磁合金层,所述复合材料层是热双金属,所述热双金属包括磷铜、镍、钛合金、铜镍锰和锰镍铜合金,所述变形永磁合金层是铜镍铝基弥散硬化合金,所述硬磁合金层是铝镍钴硬磁合金,各成分重量配比为热双金属占30%‑45%,铜镍铝基弥散硬化合金占21%‑37%,铝镍钴硬磁合金占33%‑34%,使制得的一种硬度高去磁强耐高温金属材料的制备方法具有高的硬度、较强的抗去磁能力和耐高温性能的效果。
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本发明公开了一种基于辐射交联的体素成型增材制造装置及成型方法,所述装置包括:射线源,用于产生和发射稳定和单能且散射较小的射线;脉冲电路及调节器,用于调节射线实际照射剂量;机械系统,用于执行控制代码以及完成各部分装置协调运动;主控电脑,用于运行成型工艺软件,并生成电信号控制脉冲电路及调节器以及运动控制代码控制机械系统运动;成型容器,用于盛放光固化液体或其与填料的复合浆料。该成型方法利用X射线或γ射线相较于紫外光具有更高的能量及透射能力,能够增加增材制造光固化领域的固化深度,同时实现光固化材料和填料组成的复合材料等低透明度或不透明的材料固化,为复杂形状的高性能复合材料制备提供了一种解决方案。
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本发明公开了一种表面包覆低硬度金属的钛及钛合金颗粒,低硬度金属均匀连续地包覆在钛及钛合金颗粒的表面,形成以钛及钛合金颗粒为核,以低硬度金属为壳的蜂窝状核壳结构;本发明还公开了一种表面包覆低硬度金属的钛及钛合金颗粒的制备方法,该方法将钛及钛合金粉末和低硬度金属粉末混匀后进行高能球磨,得到表面包覆低硬度金属的钛及钛合金颗粒。本发明使低硬度金属均匀连续地包覆在钛及钛合金颗粒的表面,避免了钛基复合材料中钛及钛合金颗粒与碳素增强体发生反应影响钛基复合材料的力学性能;本发明采用高能球磨法使低硬度金属包覆金属粉末紧密地包裹在钛及钛合金颗粒表面,提高了低硬度金属外壳与内核钛与钛合金颗粒表面的结合强度。
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本发明涉及一种轧钢用导位板,采用金属或合金与陶瓷颗粒制成颗粒增强金属基复合材料,其粒度控制在20~200目之间,金属或合金/陶瓷为1∶1~1∶5,其制作方法为粉碎、过筛、混合后加入水玻璃,经烘干、硬化后铺设在导位板铸型中的轧钢时与线材直接接触部位,烘干后浇铸金属液(球铁或低铬铸铁)冷却即可。本发明制作的轧钢用导位板与传统的灰铁、球铁、28Cr高铬铸铁相比,耐磨性增加了3~5倍,其成本仅增加50%,可大幅度降低轧钢用导位板的消耗量。
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本发明涉及复合材料领域;具体说是一种改性双马来酰亚胺树脂及其制备方法与其作为覆铜板基材的应用。改性双马来酰亚胺树脂主要由双马来酰亚胺树脂、烯丙基化合物、环氧树脂、固化剂、促进剂组成,改性双马来酰亚胺树脂具有良好的溶解性,可以溶解在丙酮/二甲基甲酰胺的混合溶剂中,溶液的稳定性好,室温下存放半年无物理化学现象发生,但其成型温度较高、韧性较差,限制了双马来酰亚胺树脂在高性能覆铜板中的应用。改性双马来酰亚胺树脂可用于制备一种耐高温(150℃~280℃)、低损耗(tg<0.012)、阻燃性好、耐湿热稳定性优、综合力学性能优异的覆铜板基材。它可用于高速计算机、卫星通讯设备、移动电话等高新技术领域。
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本发明涉及一种SiC纤维表面的钛涂层的制备方法及装置,采用化学气相沉积(CVD)方法在SiC纤维表面制备一定厚度的钛涂层作为制备钛基复合材料的先驱丝。通过调节TiCl4气体流量、H2流量、Ar流量、温度和时间等工艺参数,在SiC纤维表面制备得到了一定厚度的钛涂层,在实验温度下钛涂层沉积速率最高可达到16μm/min,有希望提高钛基复合材料的制备效率并降低成本。本发明提供的装置:固定拉直纤维避免了加热温度高的纤维贴壁对玻璃管而造成损害,在气体管道上缠上加热带给管道加热,避免气态TiCl4流经气体管道时冷凝成液体粘附在其内壁;水银槽周围的冷却循环水系统可给接触反应壁的水银降温,避免其在空气中被人体吸收而造成严重的健康危害。
本发明公开了一种基于GaAsBi-Ga(In)AsN材料的交错型异质结隧穿场效应晶体管,解决现有III-V族材料制备的隧穿场效应晶体管性能差的问题。其包括衬底(1)、漏极(2)、沟道(3)、源极(4)、氧化层(5)和栅电极(6)。沟道和漏极均采用Bi组分为(0,0.09]的GaAsBi复合材料;源极采用N组分为(0.0,0.1]的Ga(In)AsN复合材料;源极、沟道、漏极依次竖直分布,氧化层与栅电极包裹在沟道外部。本发明通过源极Ga(In)AsN与沟道GaAsBi的相互接触形成交错型异质隧穿结,减小了隧穿势垒高度,增大了隧穿几率和隧穿电流,提升了器件的整体性能,可用于制作大规模集成电路。
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本发明公开了一种铜包覆钨复合粉体的制备方法,按所需质量取钨粉和五水硫酸铜;用37%~40%的甲醛溶液湿润钨粉;将蒸馏水和五水硫酸铜配成浓度为12.8G/L的溶液,再加入乙二胺四乙酸二钠和酒石酸甲钠,浓度分别为27.3G/L和13.6G/L,得到混合溶液,将湿润钨粉加入该混合溶液,通入流量为0.6L/MIN~1.0L/MIN的压缩空气,搅拌、控制该溶液的PH值11~13、加热至钨粉变成紫红色;静置15~20分钟,分离清液和沉淀的粉末,粉末用盐酸和45℃~55℃的苯骈三氮唑乙醇溶液处理,在300℃~320℃、氢气流量为2.0~2.5L/MIN的还原炉内,还原2H~4H,即制得铜包覆钨复合粉体。本发明方法可制备具有高密度、高导热、高导电和低膨胀系数的复合材料。
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本发明涉及一种聚苯胺纳米片层结构的制备方法,以含有芳香族大Π键、碳碳共轭双键及羟基官能团的脂溶性视黄醇为模板剂、水与水溶性有机溶剂组成的均相体系为反应介质,通过模板聚合法以盐酸为掺杂酸来制备形态参数可控、电磁性能优良的聚苯胺纳米片层结构。有利于利用视黄醇分子中的芳香族大Π键、碳碳双键官能团引发苯胺的定向聚合制备聚苯胺纳米片层结构,而且采用水与水溶性有机溶剂为反应体系,避免了界面聚合及乳液聚合中油相有机溶剂的环境污染问题,另外水溶性有机溶剂也是许多聚合物的良溶剂,这就为制备聚苯胺导电复合材料提供了新的研究思路,具有较大的实用价值。
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一种氧化钴/rGO有机醇分子敏感薄膜的制备方法,将Co(CH3COO)2·4H2O溶解在水中,调节pH值为2.0~8.0,得到红色的透明溶液A;将GO均匀分散在无水乙醇中,得到溶液B;将红色的透明溶液A与溶液B溶液混合后加入微波水热反应釜中,再加入硅基片,将反应釜安装入微波水热仪中,选择控温模式或者控压模式进行反应后,将溶液转移至容器中并将容器安装于微波超声波紫外光组合催化合成仪中,同时进行微波和紫外光照处理,得到氧化钴/rGO有机醇分子敏感薄膜。本发明制备的复合材料对醇类气体敏感,而且具有快速的响应/恢复能力,可用在敏感材料中。由于该方法采用了新的合成工艺,操作方便,产品质量高。
一种具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯核壳半导体材料的制备方法,它涉及一种金属氧化物/石墨烯的制备方法。本发明的目的是要解决现有复合材料作为电池负极材料使用时出现体积膨胀,导电性不高,电池的可逆性较差和倍率性能低的问题。方法:一、制备金属氧化物纳米球;二、制备金属氧化物/石墨烯复合材料;三、煅烧,得到具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯。本发明制备的具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯核壳半导体材料作为锂离子电池负极材料应用。本发明可获得一种具有异质结界面效应的金属氧化物@金属复合物/石墨烯。
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本申请涉及装修材料技术领域,尤其涉及一种环保型净醛的腻子粉及其制备方法,所述腻子粉的原料包括:白水泥,碳酸钙,负离子粉,硅藻土,胶粉,氧化铝微粉,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物胶黏剂;所述方法包括:获取所述腻子粉的各原料;制备第一混合物;制备第二混合物;制备第三混合物;对所述第一混合物和第二混合物进行第四搅拌并加入所述第三混合物,后研磨并干燥,得到腻子粉;通过在白水泥、碳酸钙、负离子粉的基础上,加入硅藻土,胶粉,氧化铝微粉,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物胶黏剂,再通过四段搅拌过程,从而能够得到无光或弱光条件下除甲醛的腻子粉。
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一种采用真空导流进行制备玻璃钢的方法,首先将纤维布铺设在模具内部,启动真空泵抽真空,使得模具内部密封空间的真空度达到‑0.08—0.1MPa,通过向模具内部浇灌基体树脂,经过固话形成玻璃钢;该工艺简单、绿色无污染、复合材料的力学性能强、应用前景广泛等优点,应用领域广泛。
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本发明公开了一种石墨烯/磷化铟复合电极材料及其制备方法,该方法制备出的复合材料,石墨烯表面磷化铟颗粒分散均匀;其制备方法为:首先使用十六烷基三甲基溴化铵阳离子表面活性剂对氧化石墨烯溶液超声处理,然后加入铟盐,白磷,最后水热处理8~16h,得到的产物在50~60℃下,真空干燥4h,得到石墨烯/磷化铟复合电极材料。该合成方法简单,安全,制备出的复合材料电学性能良好。
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本发明属于航空机载电子设备领域,具体涉及一种水上定位及数据记录装置。该装置包括:上开口形状的配重底座,在配重底座中设置有天线控制单元、数据存储单元和能量单元;设置在配重底座上的复合材料头罩,在复合材料头罩顶部基材内设置有能量转换板和定位天线,其中能量转换板用于采集光能;其中,通过设置配重底座内部的材料、结构和形状使得装置的重心靠近配重底座的底部。
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本发明公开了一种类三明治结构SnSe/r‑GO复合物及其制备方法和应用,以乙二醇或甘油作为溶剂,无机锡盐作为锡源,并结合还原剂,采用简单的溶剂热法制备出类三明治结构的SnSe/r‑GO复合物,r‑GO为均匀分布的片状结构,尺寸较小的纯相SnSe纳米颗粒均匀分布在r‑GO片,还原剂还原硒粉,提供Se2‑,还还原氧化石墨烯上的含氧官能团,提高复合材料中石墨烯的导电性,能够有效与Sn2+络合,控制产物的尺寸,而纳米化材料对于提升电化学性能更有效。本发明采用的制备方法简单,重复性高,加入氧化石墨烯经过水热反应后大大提高了SnSe基复合材料的导电性与结构稳定性,作为钠离子电极材料具有较好的电化学性能。
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本发明涉及一种耐R134a制冷剂橡胶材料及其制备方法,本发明组成以质量份数计:溴化丁基橡胶与三元乙丙橡胶100份、纳米增强剂30~50份、纳米白炭黑15~40份、偶联剂1~3份、软化增塑剂5~15份、防老剂2~3份、硫化及助剂5~15份;100℃下生胶的门尼粘度ML1+4在40~60。橡胶材料硫化工艺参数,采用平板硫化仪硫化,硫化时间10~15min,硫化温度155~180℃,硫化压力9~12MPa。本发明的耐制冷剂橡胶材料具有耐R134a制冷剂、良好的耐热和耐老化且胶料具有良好的流动性和加工性能。本发明解决了现有橡胶复合材料易被新型制冷剂R134a透过、腐蚀且老化性能低等问题。
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本发明公开了一种锆复合板的表面保护方法,该方法是在对锆复合板进行热处理之前,在锆复合板的复层锆板表面涂覆抗氧化涂层,从而避免热处理时复层锆板在加热气氛下吸氢和吸氧。本发明可确保锆复合板在热处理时复层表面的保护层将空气隔离,从而避免复层吸气,有效地解决了非真空环境下对锆复合材料进行热处理这一技术难题,而且后续的表面研磨可以将保护层完全去除,不会影响锆复层后续耐蚀性能。这一表面保护过程并不影响锆复合板的结合率、结合强度以及界面特性,而且解决了吸气问题,制备的锆复合板能完全满足后续大型装备要求。
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一种雪硅钙石/HAP复合污水重金属处理材料及其制备方法,首先以Ca(OH)2为雪硅钙石和HAP的共生钙源,以Na2SiO3·9H2O为生成雪硅钙石的硅源,以磷酸为生成HAP的磷源,采用超声共聚法制备雪硅钙石/HAP复合物前驱体;然后将前驱体置入水热反应釜中,在180~200℃下反应16~20h,以进行水热共生合成,最终制得结晶良好的雪硅钙石/HAP复合污水重金属处理材料。该材料包括(10-X):X摩尔比的雪硅钙石和HAP,且X=1~4,测试结果表明,此种方法所得产物结晶状况良好,无杂相,纯度高。短柱状HAP分布在网状雪硅钙石骨架中,形成一种介孔状复合材料,具有较高的比表面积。
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