本发明涉及复合材料技术领域,为解决石墨烯复合材料孔隙过多且电极材料密度低所引起的体积容量低和石墨烯材料机械性能差的问题,提供了一种氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体及其制备方法、应用,所述氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体为氧化石墨烯与MOF晶体粉末通过混合、真空干燥得到的石墨烯/金属有机框架复合材料。本发明氧化石墨烯/金属有机框架三维致密宏观体保留了氧化石墨烯和MOF晶体的结构完整性,兼具了氧化石墨烯和MOF的优异性能,具有优异的机械性能,同时具有高密度、高体积容量及高体积能量密度等特性,制备方法操作简单、条件温和、形貌可调、结构可控、组分分布均匀,能够批量化或工业化生产。
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本发明提供了一种溶液悬浮装置,包括水浴装置、盖子和漏筛,水浴装置内设置有超声波装置和上下振动装置,水浴装置分别与溶液收集罐、真空泵连接,真空泵与溶液收集罐连接,还提供了制备VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体的方法,竹纤维分选后,将竹纤维与玻璃纤维网分层铺装,在溶液悬浮装置中开启超声波装置和上下振动装置,使纤维预成型体的互穿分散,碱溶液表面处理后,负压抽滤成型,干燥后得到VARTM成型复合材料用竹纤维玻璃纤维网预制体。本发明方法实现了竹纤维均匀分散,提高竹纤维与玻璃纤维结合的同时又实现了竹纤维表面处理,预处理溶液循环利用,提高竹纤维复合材料应用领域。
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本发明公开了一种生物质碳/磷酸钒钠复合电极材料及其制备方法和作为钠离子电池正极材料的应用,通过水热处理制得前驱体,而后通过高温热处理8‑10小时后得到生物质碳/磷酸钒钠复合电极材料,该复合材料负载的磷酸钒钠为空心类球状,具有较大的比表面积,为电化学反应提供更多的反应活性位点。同时,由膨化大米碳化后得到的生物碳基质提高了复合材料的电子传输速率,从而加快该复合材料的反应动力学,非常适合作为钠离子电池正极材料。本发明的材料在实现高放电比容量的同时,获得具有优异的倍率性能和循环稳定性,在移动设备、电动汽车、大规模储能等领域具有广阔的发展前景。
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本发明涉及一种基于光照体视系统的测量纤维角度的方法及装置,所述装置包括24个led光源,高速照相机,环形支架以及图像处理计算单元;所述测量方法包括如下步骤:1),将复合材料在不同角度光源的反光情况的获取装置垂直对准待测碳纤维复合材料,距离大概在20cm左右;2),环形led光源自第一号光源开始,环形亮光源一圈,每号光源亮的时候,其他所有光源关闭,同时,高速照相机记录没号光源亮的时候被测物体的反光情况;3),将所记录的照片导入图像处理计算单元,计算碳纤维材料的角度情况。本发明针对碳纤维材料角度的测量,能显著提高碳纤维复合材料的性能预测结果。
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本发明公开了一种羟卤铅矿/铅卤钙钛矿复合微纳米材料及其制备方法,属于溶液法饱和重结晶领域。该复合微纳米材料包括铅卤钙钛矿,以及包裹铅卤钙钛矿的羟卤铅矿;所述复合微纳米材料的长度为500nm‑50μm。通过调节AX/PbX2的比例可以调控复合材料的光学性能;可以通过调节配体油酸/R和溶剂DMF/DMSO来调控复合产物的形貌。更重要的是,通过本申请方法制备出的R2An‑1PbnX3n+1@Pb(OH)X(n≥1)复合材料具有传统铅基卤化物钙钛矿无法比拟的环境稳定性,对水耐受性强的特点。在溶液液面便可将该复合微纳米材料组装成单层规则且致密的薄膜。该方案为包覆稳定铅基卤化物钙钛矿提供了一种新的选择,并为钙钛矿复合材料在液面自组装制备光子晶体薄膜提供了可能。
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一种条形温度分布测试元件及其制作方法,它由上层印刷铜板、中间层导电聚合物复合材料薄膜及下层的聚酯绝缘薄膜组成;其中上层印刷铜板利用电路板印刷技术制作而成,由电极、导电线路及元件的连接点组成;导电聚合物复合材料薄膜由炭黑或碳纳米管导电材料填充聚合物复合材料制作而成。制成的条形温度分布测试元件可以实现对线性温度的测试,且可实现较高的精度,解决目前结构内部温度分布测量难精度低的难题。
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本发明涉及一种基于折纸结构的桥墩防撞吸能装置,包括依次包覆设在桥墩外侧的外层高强高耐久性复合材料板、内层钢板和吸能阻尼装置,吸能阻尼装置为折纸型结构,由包括间隙结构的多个折纸型结构单元组成。在内层钢板与吸能阻尼装置之间、外层高强高耐久性复合材料板与吸能阻尼装置之间以及吸能阻尼装置的复合材料之间均填充有粘滞流体吸能材料作为填充物。与传统桥墩防撞装置相比,本装置能够利用折纸型结构的吸能阻尼装置减轻桥墩和撞击物的损伤程度,保证桥墩和撞击物安全。解决了传统桥墩防撞装置对桥墩和撞击物损伤大的问题。
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本发明首次提出一种石墨烯气凝胶连续曲面网络的制备方法,通过合理控制发泡及后续的塑化过程,利用溶剂表面张力增强发泡后石墨烯气凝胶骨架的界面结合,形成面面搭接的石墨烯连续双曲面网络,为内部载流子和声子提供了更多的传输途径,有效降低片层之间的接触热阻/电阻,其作为增强骨架可在极低的含量下赋予复合材料优异的导热、导电性能,为石墨烯复合材料在热管理领域的实际应用奠定基础,促进了石墨烯复合材料产业化发展。
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本发明涉及一种基于交换偏置同轴磁纳米电缆复合材料的制备方法,该发明利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种具有交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(碳纳米管/碳化物/铁磁金属/反铁磁氧化物,CNTs/Ni3C/Ni/NiO),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。该发明无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能,同时CNTs为壳层使复合材料性能更稳定。
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本发明涉及一种导轨,包括作用面、过渡面和安装面,两侧的作用面分别经同侧的过渡面过渡至安装面;所述作用面、过渡面和安装面围成空腔,所述空腔内填充非金属复合材料,所述非金属复合材料内设有金属加强筋。本发明在导轨的内部填充水泥基复合材料,结合空腔内的加强筋,使得本发明所述导轨与现有实心导轨相比,既能达到实心导轨的承载能力,又具备较轻的重量,还可用于实现安全钳制动,保证导轨的高承载能力和导向性能。本发明所述导轨的板材厚度比实心导轨薄,加工方便、成本低,对加工设备要求不高,且可设定加强筋的形状和尺寸,以满足不同导轨的工况需求,市场潜力较大。
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本发明公开了一种长丝布层间均匀铺设短切丝的技术方案,是用于加工以纤维增强,塑料为基材的复合材料中的纤维增强材料,是将短切丝放入液体基材树脂中搅拌均匀,涂抹或刷刮在每一单向丝层上叠加成多向多层预浸布,还包括涂抹或刷刮在纤维长丝布层上,丝束带面上,片丝带面上,之后经再加工固化成复合材料,本方案将现有单独铺设短切丝,单独涂抹树脂两道工序合为一道工序完成,短切丝铺层均匀,含量比易于控制,后续加工复合材料的质量得到保证。
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本发明公开了一种耐高温抗熔滴的石墨烯/尼龙6复合板材及其制备方法,属于高分子复合材料领域。该石墨烯/尼龙6复合板材由石墨烯/尼龙6复合材料经熔融挤出制得。上述石墨烯/尼龙6复合材料由尼龙6、石墨烯和助剂通过原位聚合反应得到。该方法所制的复合板材具有优良的物理机械性能,与未复合的纯尼龙6本体板材相比,热变形温度、抗熔滴性和高温下的屈服强度均有显著的提高。此法所得石墨烯/尼龙6复合板材制造工艺简单,成本低廉,具有良好的耐高温和抗熔滴性能,可被用作耐高温工程件、阻燃建筑材料等。
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本发明涉及一种电容式曲面压力分布传感装置,其包括曲面基底、纤维增强复合材料以及多路数据处理模块;其中,所述纤维增强复合材料贴合于曲面基底上,其由树脂以及注塑于树脂内的纤维织物组成;所述纤维织物由碳纤维和绝缘纤维三维机织而成;所述碳纤维的端部设有电极接口;所述电极接口通过导线连接至多路数据处理模块。本发明采用树脂基纤维增强复合材料作为敏感性材料,这种既有稳定性又有可塑性,能够在传统的压力传感器不能应运于曲面物体表面时,实现曲面物体表面的压力分布测量;纤维织物中的每根碳纤维不相接触,有利于电容测量,在纤维数总量不变的情况下,调整绝缘纤维与碳纤维的比例,实现调节压力传感器的空间分辨能力。
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本发明公开一种基于曲折闪电打击与疲劳损伤的风机复合叶片优化设计方法,该方法对于风力发电机复合材料叶片进行了真实闪电打击的静电学分析与疲劳分析保证其设计可靠性,并结合叶片的成本进行最优化设计。本发明创新性地提出了参数化曲折闪电步进导闪模型来模拟自然界真实的闪电现象,并提出了闪电打击导致的介质击穿失效与非比例多轴疲劳失效的计算公式,优化计算后可以得到复合材料中各层材料的最佳厚度,在保证整体成本不会过高的情况下,有效地提升风力发电机复合材料叶片的闪电安全系数与叶片预期寿命。
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本发明公开了一种大面积柔性传感器阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:制备压敏复合材料;步骤S2:根据应用需求在柔性基板上制备电极阵列;步骤S3:将未固化的压敏复合材料,直接以丝网印刷的方式印刷于第一电极阵列/第二电极阵列表面,固化后形成压敏层点阵;步骤S4:将各个点电极引出并形成电极接口,以用于与外部电路相连接;步骤S5:对上述结构进行一体封装,以形成大面积柔性传感器阵列。与现有技术相比较,本发明在改进复合材料配方的基础上,利用印刷工艺实现大面积传感器阵列的制作,以印刷工艺所制得的压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了传统工艺重复安装的过程。
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本发明公开一种铁锰基生物炭对镉锑复合土壤的钝化效果的优化工艺,以废弃茶叶枝为炭化原材料,通过铁锰氧化物改性制备成铁锰基生物炭复合材料并作为土壤钝化剂用于锑镉复合污染土壤。铁锰基生物炭复合材料能够有效改善土壤理化性质、降低土壤锑镉的有效性,使得土壤锑镉从易迁移的状态向较难迁移状态转变,从而降低植株中锑镉的累积量。因此,铁锰基生物炭复合材料是一种高效的、环境友好的土壤钝化剂。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料的制备方法。包括:向N,N‑二甲基甲酰胺中加入聚苯乙烯,搅拌后得到透明澄清溶液;将氧化镁分散于透明澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;将悬浊液经流延成型后,在60℃温度下干燥,得到薄膜状的氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料。本发明利用电场在氧化镁与聚苯乙烯中分布较为均匀的特性,在较低填充体积下,提高复合材料的综合介电性能;本发明制备工艺简单,可操作性强,且原料易得到,适宜工业化生产。可通过调节填入无机填料的体积分数,调节聚合物基复合材料介电性能。无机填料填充体积低,在填充分数仅8%下得到良好的介电性能的提升,可保持聚合物良好的韧性。
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本发明公开的电化学嵌/脱锂离子电极,它的活性物质为无定形的MoS2与 无定形的碳的纳米复合材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分 比含量为:纳米复合材料活性物质70~80%,乙炔黑5~10%,聚偏氟乙烯10~ 20%,其中,纳米复合材料活性物质中无定形碳的质量百分比为20%~60%, 其余为无定形的MoS2。且无定形的MoS2为纳米须状的形貌,高度分散在无定 形的碳材料中。该电极不仅具有高的电化学嵌脱锂可逆容量,而且具有优异的 循环稳定性能。
本发明公开了一种竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料的制备方法,包括:(1)、将竹节状碳纳米管与二丁基镁的庚烷溶液混合,在惰性气氛保护下蒸干;(2)、将得到的样品在氢气和180~200℃温度下反应,得到竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系;(3)、将竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系施加高压强,得到具有高储氢密度的竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料。本发明以大直径、薄管壁和高比表面积的竹节状碳纳米管作为MgH2限域载体,提高了复合材料的负载率及储氢性能;并通过后续高压压实的方法,显著提高复合材料的综合储氢密度,制备方法简单,制备的复合材料吸放氢性能优异,可广泛应用于移动电源和燃料电池等方向。
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本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法和应用,以酸化碳纳米管为原料,先利用聚乙烯亚胺进行改性处理制得改性碳纳米管,然后将改性碳纳米管与环氧化纤维素反应,生成碳纳米管‑纤维素复合物;最后将碳纳米管‑纤维素复合物依次进行氮掺杂和磷、铜掺杂,得到一种复合纳米材料,可用作电池负极材料,电容量高,循环性能优异,具有良好的电学性能。
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本发明公开一种新型SnO2‑石墨烯纳米复合材料的制备方法。利用水热法构建石墨烯纳米复合材料,并利用缺氧环境高温热处理的方法向SnO2纳米晶体中引入空位缺陷。由此得到的新型纳米复合材料被测得具有优越的充放电速率与循环稳定性,可用于常温钠离子电池负极。
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本发明公开了一种硫‑孢子碳/碳化铌复合电极材料及其制备方法和应用,包括:获得木霉孢子;通过6h,9h和12h溶剂热法和高温碳化,合成了孢子碳/碳化铌复合材料,以此为载体,通过熔融渗硫法,反应12‑16h,与单质硫进行复合,得到硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极。本发明硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极为三维多孔结构,具有较高的比表面积,较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
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本发明提供一种双向龙骨嵌扣式可拼装防裂防渗永久性模板,它由矩形面板和第一连接件、第二连接件、第三连接件组装成模板,面板四周有突起的边框,面板和连接件选用以下几种材料制作:超高韧性水泥基复合材料UHTCC、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网和短纤维联合增强水泥基复合材料。本发明在浇筑阶段作为模板使用,浇筑成型后成为永久性模板,降低工程成本,可解决模板施工中的拆卸和利用率等问题,降低施工强度,缩短施工时间。该模板具有高拉伸延性和裂缝控制能力、损伤容限高、能量吸收能力强等特点,可有效减少结构表面产生的有害裂缝并抑制裂缝发展,显著提高混凝土结构的耐久性和使用寿命。
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本发明公开一种高强度、抗冻和透明的导电PVA/季铵盐弹性体。本发明通过熔融共混的改性方法,然后通过挥发成膜方法制备得到PVA/季铵盐弹性体;季铵盐与聚乙烯醇的质量比为15~30:100。本发明为聚乙烯醇导电弹性体,表现出优异的力学性能、光学透明性与导电能力。由于氢键相互作用熔融电离在PVA复合材料基体内均匀分布的季铵盐,使PVA玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶性能发生了较大的变化,Tg、Tm降低,PVA结晶能力下降,同时由于PVA分子链自由体积变大复合材料变得柔软,晶区作为物理交联点为复合材料提供回复能力,因此能够得到高强度、抗冻和透明的导电PVA/季铵盐弹性体。
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本发明涉及一种聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的制备方法,其特征在于:聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料以空心镍铝合金纳米粉为载体;经硫单质加热升华,扩散,冷凝,形成镍铝合金/硫复合材料;镍铝合金/硫复合材料与聚合物前驱体超声分散在酒精水溶液,然后加入催化剂聚合,搅拌,沉积,过滤,收集,烘干,获得聚合物包覆镍锡合金/硫复合电极材料;镍铝合金为NiAl3,NiAl2的一种;单质硫占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的总质量的30~70%;聚合物占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料总质量的0.5~10%。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:首次放电容量大于500mAh/g,100次循环后,放电比容量保持率大于74%。
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本发明提出一种曳引轮结构,包括具有外圆工作面的曳引轮连接体,所述曳引轮连接体由金属材料制成,其特征在于:还包括复合材料层,所述复合材料层设于所述曳引轮连接体的外圆工作面,且所述复合材料层形成曳引轮槽或曳引轮面。现有的曳引系统中曳引绳或曳引带与曳引绳槽或曳引带的接触面的磨损不一致,常导致严重不均匀磨损现象,影响曳引绳或曳引带以及曳引轮的寿命,给电梯带来安全风险,且成本较高。本发明所述曳引轮结构,可以显著提高曳引轮表面的当量摩擦系数,提高耐磨损性、强度和韧性等综合性能,减小曳引轮绳或曳引带以及曳引轮的直径,减轻曳引系统的重量,实现电梯曳引系统和电梯整机的小型化设计。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种具有核壳结构及空腔的碳包铝锂电池负极材料的制备方法。该方法是:将碳源材料溶解在去离子水中,再加入球形铝粉、磁子后密封反应釜;250℃反应后,过滤得到棕色或黑色固体粉末;离心分离洗涤,再经真空干燥后得碳铝复合材料前驱体;在氮气氛保护下恒温碳化,冷却后用酸或碱进行后处理,经真空干燥后得到碳壳内含空腔的碳包铝复合材料。本发明核壳结构的碳包铝复合材料具有形状规整、粒径均匀的特点,有利于电极材料性能的稳定,产品品质优良。碳壳厚度均匀,导电性好,从而提高负极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量、可靠性和安全性。
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本发明公开了一种防结垢和冻结的闭式冷却塔,它主要由壳体,换热盘管、除垢环、喷淋装置、风机、喷淋水泵、脱水器、换热盘管进口集管、换热盘管出口集管和水盘组成;换热盘管采用非金属材料制成,非金属材料包括但不限于高分子复合材料以及改性导热复合材料;换热盘管管材的截面采用圆形或椭圆形,内壁具有低肋翅片,在换热盘管管材的每一水平段串挂若干个除垢环;本发明采用复合材料管材作为换热盘管,有效防止了低温情况下结冰胀破换热盘管的可能性,换热盘管的重量减轻也明显减少壳体支撑件的材料用量,同时采用除垢环将大大减少污垢在换热盘管管材外结垢的可能性,提高了设备的换热效果。
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本发明采用溶胶-凝胶法合成了PbO2/山核桃蒲壳基活性炭复合电容电极材料。该复合材料具有较大的比表面积、良好的蓄电性和稳定的充放电特性。本发明制备的复合材料可应用于超级电容器,且具有以下优点:1、该复合材料具有大比表面积,对电子有强大的吸附能力。2、PbO2纳米颗粒不仅可提供良好的电导性,还可以使得放电过程较为平稳。
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本发明涉及一种用于制造数码印花机横梁的方法,本方法是通过高分子复合材料与钢梁坯料相结合的方式制成横梁,首先制备钢梁坯料和模具,然后将钢梁坯料放置到模具中,最后将复合材料浇注在模具中形成横梁的导轨安装面。本发明通过浇注高分子复合材料层的方式来使横梁上的导轨安装面的精度具有良好的可控性,极大地降低了加工量,从而大大减少了加工过程中产生的变形,使横梁具有精度高、稳定性好的优点,且整个制造过程简单、快捷、效率高。
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