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本发明公开了一种端基官能化橡胶及其制备方法和应用,该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,引发共轭二烯烃或和单乙烯基芳烃进行负离子聚合反应生成活性聚合物,产物与二苯基乙烯类盖帽剂反应得到盖帽活性聚合物,产物与新型含硅氧烷基的芳香亚胺封端剂进行封端反应,制备硅烷氧基‑胺基为端基的官能化橡胶,最后,采用所合成的端基官能化橡胶与增强剂、硫化剂、促进剂等配合剂混炼制备橡胶复合材料,并经硫化,得到具有低滚动阻力、高抗湿滑等性能的橡胶材料,由上述方法合成的端基官能化橡胶以及采用所述的端基官能化橡胶制备具有与碳黑/白碳黑良好相互作用,可应用于轮胎行业。
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一种用碳纤维加热体和碳纤维与树脂复合材料制造的新型防寒储电池保温箱,根据储电池箱的规格型号和所需保温度数不同,采用适合保持一定温度的网状、布状、束丝状碳纤维加热体、外包裹耐温绝缘材料、安装在储电池保温箱内箱壳体与电池之间一侧位置,碳纤维加热体的两端用电源线与温控器相连接、温控器与电池正负两极接线端相连接;其箱壳体主要制造工艺是将碳纤维编制成布状或进行短切与树脂进行复合、高温模具固化而成,根据需要制造成系列规格箱型、盒型内装有储电池加热体防寒保温容器。因质轻而方便携带、轻便灵活、因碳纤维的基本特性使本发明所具有坚固耐用、防寒保温等诸多优点。
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一种石墨烯/钛酸锂复合负极材料的制备方法,将作为锂源、钛源的化合物和氧化石墨烯通过液相法复合后,在混有还原气体的惰性气体中将复合物中的氧化石墨烯还原为石墨烯,从而得到石墨烯/钛酸锂复合负极材料。该方法的特点是通过原位复合实现石墨烯在钛酸锂中的均匀分布。在相同条件下,以这种石墨烯/钛酸锂复合材料和活性炭分别做负极和正极的混合电容器的放电时间也明显大于以活性炭做电极的双电层电容器以及以钛酸锂和活性炭分别做负极和正极的混合电容器。采用本发明方法制备的混合型超级电容器和锂离子电池复合负极材料中的钛酸锂物相纯度高。此外,本制备方法还具有易于实现规模化工业生产的特点。
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本发明公开了一种增强聚苯并咪唑膜表面亲水性的方法。该方法包括以下步骤:将PBI聚合物溶解在DMAc、DMSO或NMP里,充分溶解后将聚合物溶液倒在干净光滑的玻璃板上,用刮膜棒进行刮膜,然后将玻璃板放在加热板上加热,溶剂蒸发后,PBI膜即呈现在玻璃板上,揭下后即为PBI膜,再放入真空烘箱中烘去残余的溶剂。磷酸掺杂法改善PBI膜表面亲水性。将所制备的PBI膜浸入磷酸溶液中,磷酸浓度为2‑14.7mol/L,浸泡时间5‑36小时,浸泡温度为20‑90℃。此种方法有效地改善了PBI膜表面的亲水性。本发明制备的PBI膜亲水性良好,有利于其与纳米材料相结合,在聚合物基纳米复合材料领域有广泛的应用前景。
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一种细长硬脆薄壁管件内孔柔性气动涨紧夹具及工作方法,其属于复合材料加工的技术领域。该柔性气动涨紧夹具采用中空芯轴上设置相通的中心孔和径向小孔,径向小孔外周设置环形柔性套圈。中空芯轴的一端通过丝堵密封中心孔,另一端通过气门芯连通中心孔,在柔性气动涨紧夹具上间隔分布的环形柔性套圈在压缩气体的作用下沿径向涨开,支撑并夹持管件的同时,消减粗糙内孔表面尖点在夹持过程中应力集中,均化误差,提高管件支承刚度,保证管件的同轴度,同时采用两个对称布置的薄壁砂轮磨头,与被加工管件形成两个对称的点接触进行同工艺参数和同步磨削加工,使加工过程的径向磨削力相互抵消、避免磨削力过大导致工件折断或加工变形。
本发明提供了一种介尺度调控多层级核壳结构双金属MOF‑74(Co‑Cu)的制备方法及脱硝应用。所述催化剂选用含钴的长链有机分子盐与有机配体高效配位,并对其进行特殊表面处理,然后通过晶体后合成修饰在低温蒸气环境下,使表面活性剂修饰过的Cu金属纳米在Co前驱体表面自生长成不同厚度的多层级核壳结构复合材料,制备出的催化剂具有较大的比表面积,较好的分散性,选择性高。本发明制备的催化剂具有优异的低温催化脱硝活性,其在200‑275℃操作窗口内氮氧化物转化率达96%以上。
一种基于疏松碳结构与亲水聚合物材料复合的电阻式湿度传感装置的制备方法,其属于湿度传感装置技术领域。该装置是一种基于疏松碳纳米薄膜结构表面覆盖亲水性聚合物材料的新型湿度传感器。通过在不同湿度变化下,复合材料吸附水分子的能力会发生变化,进而引起电阻变化来进行湿度传感。该装置通过在柔性衬底上制作一对有一定间隔的平行电极,并在平行电极之间的缝隙中沉积一层疏松碳纳米结构薄膜,最终将亲水性聚合物覆盖在疏松碳纳米结构薄膜表面而制成。该传感器通过将两种对环境湿度变化响应较小的物质结合,形成了一种具有较高湿度变化响应幅度的电阻式传感器。本发明具有制作简单,成本低廉,环境友好,可多次重复使用、实用性强等优点。
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本发明提供一种以过渡金属材质为集流体的锂硫电池,包括正极、负极、电解液、隔膜和电池外壳;所述正极是由过渡金属材质的集流体和涂覆在其上的硫基复合材料、导电剂及粘结剂所构成的。本发明采用的过渡金属集流体能够被电解液腐蚀或在充放电过程中被氧化释放出过渡金属离子,这些过渡金属离子能够迅速地与锂硫电池的中间产物Sn2-反应,生成过渡金属硫化物沉淀,从而防止Sn2-的逃逸。同时,过渡金属硫化物具有优越的电化学活性,能够提高活性硫利用率,从而提高可逆容量。因此,过渡金属集流体的使用能够极大地提高锂硫电池性能。
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一种复合矿物纤维的制备方法,包括如下步骤:①按质量百分比,将凹凸棒粘土粉体20~80%和针状硅灰石粉体20~80%混合;②在95℃~105℃下,加入质量百分比为0~3.0%的助剂,反应0.1~3.5h。本发明由于采用凹凸棒粘土和针状硅灰石为主要原料,配合助剂,其制备方法简单、便于操作,且得到的复合材料,其各项理化性能优于石棉,并无毒无害,成本低,经济效益和社会效益广泛。
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本发明公开了一种基于多边形基元序构的微波/红外电磁兼容超材料,这种超材料为双层结构,包括微波吸收涂层与红外屏蔽超表面。其中,底层微波吸收涂层为柔性树脂与微波吸收剂的复合材料,实现对微波波段的宽频带吸收。顶层红外屏蔽超表面材质为片状高导电粉体与柔性树脂的混合物,使用简单的喷涂与压印工艺形成由多边形凸起单元周期排列构成的超结构。依靠微米级片状高导电率粉体实现对电磁波的过滤,利用毫米级多边形序构实现超表面与空气的阻抗匹配,实现红外发射率小于0.3的同时不影响微波层的电磁波吸收性能。通过结构创新将矛盾的红外屏蔽与微波吸收完美兼容于同一目标体。
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本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。
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本发明一种刀具切削刃磨损检测夹具属于刀具检测工具领域,涉及一种刀具切削刃磨损检测夹具,特别适用于纤维增强复合材料钻削制孔刀具切削刃检测。该夹具由底座、支架、分度盘、齿轮组件、压紧组件、夹筒组件组成。夹具上刻有用于准确指示机构周向旋转角度的刻线组,还刻有对刀具俯仰角度度数准确定位,指示分度盘俯仰角度的刻线组以及配合刀柄标记准确读数定位对刀的夹筒角度刻线。夹具采用固紧螺钉和旋钮锁紧机构紧固,夹具结构简单,紧凑灵巧,零件拆装,定位夹紧方便。避免了测量过程中机构松动滑脱,提高了刀具检测效率和准确性。
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本发明属于环境电化学材料制备和电脱盐技术领域,涉及碳气凝胶负载二氧化锰的电极材料的制备及应用。本发明通过溶胶‑凝胶法合成碳气凝胶,然后通过水热法负载二氧化锰形成复合材料,再以泡沫镍为导电基体进行压片;在电化学工作站测试循环伏安曲线和恒流充放电曲线,优化电极材料;然后将优化的电极材料用于脱盐反应装置,考察电压、流速、进水浓度对脱盐效果的影响。本发明降低脱盐成本、降低污染并提高电极吸附量。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛增强活性粉末混凝土及其制备方法,该活性粉末混凝土含有水泥、纳米二氧化钛、硅灰、粉煤灰、砂、减水剂和水。本发明结合纳米二氧化钛、活性粉末混凝土两者的优点,利用纳米二氧化钛及活性粉末混凝土的自身增强机理以及相互协同的促进增强作用,使得制备的活性粉末混凝土的抗折性能、抗压性能和耐久性能较空白活性粉末混凝土及纳米二氧化钛增强的水泥基复合材料都有明显的提高,并且可以赋予活性粉末混凝土电学特性。实验证明,采用本发明的材料配比及制备方法,可以在常规方法养护的条件下制得高强度、高韧性,并且兼具电学特性的纳米二氧化钛增强活性粉末混凝土。
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吸附重金属离子的石墨烯水泥基材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。所用原料为功能化的石墨烯、水泥、砂子和水。将称量好的功能化石墨烯加入到水中,超声处理30min,依次加入水泥、砂子到搅拌锅中,搅拌;之后装模成型、养护得到成型的石墨烯水泥基材料成品。本发明吸附污染水中的重金属离子的能力强,可用于排水管道、沟渠、人工河床底、污水沉淀池等处,可循环使用,绿色环保。
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一种可制备不同厚度帽形前纵梁的模压成型模具及其制作方法,所述模具包括上模和下模以及厚度调节装置;上模和下模表面均开有密封槽,密封槽中安装有密封条;上模内腔表面设置有导流槽;导流槽通过内部通道与抽真空孔相通;所述厚度调节装置一共6个,通过旋钮控制楔形块前后移动,从而控制模具间隙,将预浸料放入模具中,控制成型所需的温度与压力,最终得到所需厚度的帽形前纵梁。本发明特别针对碳纤维复合材料帽形前纵梁的热模压成型开发的热模压成型模具及其制备方法,其有效的提高了生产效率,使制品的力学性能更好,由于可以生产不同厚度的帽形件,能有效降低成本节省开模费用。
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一种即食海参的制作方法,其特征在于将水发海参置于超声波清洗机中,加入1~5倍海参重量浓度为0.1~16mg/L的臭氧水,以频率10~50KHz超声波连续处理2~40min;将海参取出沥水后装入复合材料包装袋或硬质透明塑料容器内进行真空或充氮包装;再将包装好海参放入脉冲强磁场装置线圈内,设定脉冲数4~20,磁场强度4~18T,脉冲间隔时间4~20s,脉冲宽度4~20ms进行杀菌处理后,即可得到即食海参。用本发明制作的即食海参具有海参营养成分流失少,口感良好,保存和食用更方便,物流成本低,加工工艺简单,环保,低能耗的优点。
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一种制备形貌可控核壳型均一粒子的方法,属于复合功能材料应用技术领域。其特征是该方法首先在惰性气体产生的差压条件下,将混合金属原料加热至熔化,保温20~180min形成均一熔体,压电陶瓷在所施加的脉冲信号作用下向下运动,由传动杆将能量传递给坩埚中的熔体,微量熔体从喷头中喷射出来,形成一个长条状液滴,液滴在下落过程中,不断收缩成球状液滴,收缩的同时发生相分离,后冷却形成未完全凝固的相分离凝结粒子,并无容器凝固,最终形成核壳球形均一粒子。本发明的效果和益处是该制备核壳球形粒子的方法简便,制备周期短,形貌可控,粒径均一,真圆度高,能满足工业生产的连续性、稳定性要求,在核壳型复合材料应用领域有广阔的前景。
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一种新型桅杆的制造方法,主要由碳纤维、环氧树脂组成;其特征在于:步骤如下:步骤一、按桅杆的横截面形状设及强度要求进行编制工艺数据计算;步骤二、根据计算出的数据,设置碳纤维的纱锭数量,采用编制工艺编制出碳纤维桅杆雏形;步骤三、使用碳纤维单项布缠绕在编制成型的桅杆雏形外,并用少量环氧树脂定型;步骤四、将缠绕碳纤维单项布的桅杆雏形浸渍环氧树脂;步骤五、在80℃的模具内初步固化,然后在放入120℃的烘箱内加热固化成型;步骤六、将固化后成型的碳纤维复合材料桅杆放入操作台,使用树脂对产品表面有问题的位置进行后期修补。
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本发明属于煤化工、石油化工和炭素材料技术领域,涉及到一种以石油基中间相沥青为原料制备单壁碳纳米管的方法。其特征是将中间相沥青与催化剂混合后填充到一种煤基炭管内,然后将填有沥青的复合炭管作为阳极在电弧等离子体装置内进行直流放电蒸发,放电结束后打开反应器得到大片的以膜状物存在的高纯单壁碳纳米管材料,其产率可达到克量级/小时,所得单壁碳纳米管的管径分布均匀,在1~2nm之间。本发明的效果和益处是所制得单壁碳纳米管产率纯度及质量较高,可在在电子器件、场发射、储氢材料、化学传感器和增强复合材料等诸多方面获得应用;同时制备工艺具有原料价廉易得、工艺简单、产品性能优良等特点,适用于单壁碳纳米管的大规模生产。
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本发明涉及一种陶瓷纤维布,属于复合材料领域。本发明所述高强度纤维布由高强度纤维经丝和定型纬丝交织而成。所用陶瓷纤维以BN、SiBN、C、Al3N4、AlN和SiC高强度非氧基原料为基质,以高聚物为基体,采用熔融纺丝法进行纺丝。本发明所述陶瓷纤维抗张强度为4.0~9.6GPa,密度为0.25~0.95g/cm3,纤维直径为1~20μm,具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点。利用该纤维丝编织的纤维布具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,可广泛用于在土木建筑、桥梁、隧道、混凝土结构抗震、修复、加固、补强方面。
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本发明公开了一种镍基碳化硼复合包装材料,由以下从外至内按重量份原料组成:第一复合层:石墨烯25‑30份、改性剂5‑10份、碳纳米管10‑15份、碳纤维10‑15份和金属元素填料A 2‑5份;第二复合层:镍30‑45份、碳化硼5‑8份、金属元素填料B 5‑8份和芳香化合物10‑15份;第三复合层:非织造布材料10‑15份、导电纤维5‑10份和粘合剂10‑15份。本发明第一复合层极大的提高了第一复合层的核吸附能力和使用寿命,第二复合层制成具有中子吸收功能的镍基碳化硼复合材料,中子吸收核防护性能提高70%以上,最大减少核穿透的发生,再利用第三复合层具有耐磨性和韧度好的优势,可以使得本发明中的防护材料具有好的耐磨性和韧度。
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本发明属于航空发动机涡轮叶片技术领域,涉及一种采用卡扣固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。本发明采用卡扣固定式陶瓷铠甲的涡轮叶片。该结构方案针对涡轮叶片的前缘区域,可实现陶瓷基复合材料构件与叶片金属基体快捷稳固相连,并且在不破坏叶片原有气动外型的前提下,有效的保护涡轮叶片前缘区域和减少对冷却气体的使用,以提高叶片的耐高温能力,以及发动机的推力性能。同时,该陶瓷铠甲在受损后,可在维修中方便更换,并使高价值的叶片金属基体重复利用延长寿命,从而使发动机的使用维护经济性得到大幅度提高。
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本发明提供了一种增强型碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种增强型碳纤维预浸料,由树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物组成;所述的芳纶短纤维薄膜由干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的树脂完全浸渍碳纤维织物,同时在碳纤维织物表面形成富脂层,使至少一半芳纶短纤维薄膜没入富脂层中。本发明开发了一种轻质、绝缘、不限制气泡排除、材料利用率高且增韧效果优异的增强性碳纤维预浸料,该预浸料应用于复合材料金属芯体夹芯结构时,在不对结构引入损伤的情况下,仍能表现出优异的界面增韧效果。
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本发明公开了一种球形纳米多孔硅/金属复合负极材料及其制备方法,所述球形纳米多孔硅/金属复合负极材料的原料包括:球形纳米多孔硅/金属合金粉、导电剂和粘结剂,且质量比为6‑8:1‑3:1‑3,球形纳米多孔硅/金属合金粉的孔隙率为10‑95%,金属合金粉为Al粉、Fe粉、Mg粉、Zn粉或Ca粉中的一种或多种组合。本发明成功制备微米级球形纳米多孔硅/金属复合负极材料,纳米团簇多孔结构可有效缓冲硅的体积膨胀效应,同时一定量的活性金属元素可以提高材料的电导率,并将其成功用于锂离子电池中,通过耦合调控复合材料的孔隙率和活泼金属含量,球形纳米多孔硅/金属复合负极材料制得的锂离子电池表现出良好的循环性能。
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本发明公开了一种柔性导电MXene基泡沫及其制备方法,它是由二维金属碳/氮化物纳米片(MXene)和柔性非导电高分子泡沫复合而成,制备过程主要包括高导电性MXene纳米片分散液的制备和MXene基复合泡沫的构筑,MXene基复合泡沫完美集成了MXene的高导电性、亲水性和高分子泡沫的柔性,从而表现出高柔性、亲水性、高导电性的特点。本发明方法简单易行,有效解决了MXene基泡沫构筑难题,所获得的三维MXene基泡沫材料具有优异的物理化学与机械性质,在催化、传感器、光热转换、电磁屏蔽、复合材料和电化学储能等领域具有巨大应用前景。
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本发明公开了一种适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,包括机身,所述机身前部设置有大展弦比机翼,中部设置有机身储物仓,末端设置有启动舵,并且所述大展弦比机翼同所述机身垂直设置;所述大展弦比机翼包括内部的形变基板、翼肋和蒙皮,所述蒙皮通过翼肋包裹设置于所述形变基板外侧。本发明所述的适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,新型飞控系统取代了传统飞控的副翼及液压机构,大幅减少了机翼负载及复杂度,优化了机翼的气动特性。所述控制系统应用宏纤维压电复合材料作动器代替传统副翼及滚转舵,通过控制机翼变形对飞行姿态进行控制,进而提高大展弦比飞行器机动性。
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