提供了一種用于在加工室中支撐基底和調節該基底表面溫度的設備及其制造方法。該設備包括基座,其具有用于支撐所述基底的表面,和用于加熱該基底的加熱器,并且該加熱器緊鄰該基座布置。該基座是由復合材料制成的,其包含植入基質中的多個導熱弓形元件,該多個導熱弓形元件的每個是同心排列的,并且在徑向上限定了預定的間隔,以使得所述復合材料在該基座的圓柱坐標系中,在徑向(ρ),方位角和軸向(z)方向上提供各向異性熱導率。
本發明公開了一種高爐爐缸氮復合澆注料及其制備方法,該高爐爐缸氮復合澆注料主要由氮化硅復合材料SiC?Si3N4?C、氮化鋁、氮化鈦、Al2O3、碳化硼、廣西白泥以及結合劑制備而成,所述的氮化硅復合材料主要由α?Si3N4、β?Si3N4、SiC、C和Y2O3制備而成。該氮復合澆注料結合力強、強度高,能夠有效抵抗熱冷沖擊、抗震性能好,抗侵蝕性優良;該氮復合澆注料具有良好的導熱系數,使爐缸熱阻減小,當高爐煉鐵過程達到1350℃的等溫線,可以減小爐缸所承受的熱應力,可以保障爐缸處于安全狀態。能夠從根本上保證爐缸的安全長壽運行。
本發明涉及一種鍍金屬復合纖維或金屬復合薄膜的制備工藝,復合材料其特征在于,在高強度纖維或薄膜表面上,使用金屬或合金用等離子噴涂法制成鍍金屬具有高導電性或高導磁性的金屬復合纖維或薄膜帶,本發明與傳統電線電纜用屏蔽材料(如銅絲、鋁箔)相比干擾性能好(傳統屏蔽材料不能防磁場干擾),可廣泛應用于電磁兼容要求高的飛機、艦船、車輛電子儀器電線電纜的屏蔽材料。該復合材料具有機械性能好、重量輕、導電率高及導磁率高,對電磁兼容要求好。
本發明涉及一種包卷的碳纖維包卷結構件及其制備的立體框架和應用。一種包卷的碳纖維包卷結構件,所述包卷的碳纖維包卷結構件為連續碳纖維制備的蜂窩狀復合材料管,蜂窩狀復合材料管的蜂窩孔為連續碳纖維包卷復合材料管,至少兩根構成整體一束,相鄰的包卷管包卷在一起,從而使相鄰的包卷管連接在一起,構成整體的蜂窩狀復合材料管。碳纖維能夠承受很大拉力,且不會變形,但是做成實心的話,不僅會浪費材料,增加重量,而且性能提高也不大,因此本發明根據管的粗細以及受力來設計,從而達到最優發揮碳纖維承受很大拉力這一性能;采用碳纖維包卷結構件制備的立體框架質量輕、剛度高、安全性好,能夠作為汽車、客車和座椅的骨架。
本發明公開了一種在線監測的復合材料雙壁儲油罐的制備方法,包括如下步驟:(1)將樹脂基體浸漬碳纖維的復合材料,在模具表面纏繞成防腐層;(2)將樹脂基體與玻璃纖維復合材料纏繞形成內罐體結構層;(3)在內罐體結構層的表面利用樹脂基與玻璃纖維三維立體織物浸潤接觸法成型中間結構層;(4)在中間結構層表面將樹脂基體與玻璃纖維復合材料纏繞形成外罐體結構層;(5)在罐體安裝通達中間結構層的在線監測井,同時向中間結構層注滿濃度為25%~30%的NaCl導電混合鹽溶液;提高了結構的抗壓性能,本發明在貫通的中間層內充滿混合鹽溶液,并在油罐頂部設置在線監測設施,對儲油罐的安全運行進行實時在線監測。
本發明公開一種海水中痕量氯酚類污染物分子印跡磁性富集材料的磁場誘導制備方法,制備步驟為:在磁場誘導下,通過懸浮聚合和原位氧化反應制備得到環氧基功能化的磁性高分子材料;采用分子間氫鍵自組裝技術得到氯酚類環境污染物的多胺模板分子;再通過表面分子印跡技術,在磁場誘導下制備得到鍵合有模板分子的氨基功能化磁性分子印跡復合材料;以酸/醇為萃取劑,通過調節pH,洗脫模板分子,即得氯酚類分子印跡磁性復合材料。本發明具有制備方法簡單,成本低廉,得到的目標產物粒度分布均勻、性質穩定;可高效、高選擇性吸附和去除海水痕量氯酚類污染物,并具有可用于基質分散-磁性固相萃取檢測海水中痕量氯酚類污染物等優點。
本發明公開了一種復合式結構車門防撞梁及其制造方法,所述車門防撞梁包括防撞梁外板,所述防撞梁外板中部設有復合材料內板;所述制造方法,具體為:(1)制作車門防撞梁外板;(2)對防撞梁外板中部表面進行除油清理;(3)將碳纖維預浸料進行階梯型鋪層;(4)將車門防撞梁外板中部放入復合材料模壓陰模中,并定位;將碳纖維預浸料鋪層定位在車門防撞梁外板上;(5)使防撞梁外板和碳纖維預浸料鋪層固化成型,完成復合材料內板和防撞梁外板的膠接,制成復合式結構車門防撞梁;本發明在滿足車門輕量化要求下,保證提高車門防撞梁強度的同時,采用復合材料對高強鋼進行加強,大幅度地提高防撞梁的抗變形剛度,為乘員提供車門側的碰撞保護。
本發明涉及納米復合材料領域,公布了一種多孔石墨烯包覆石墨納米復合材料、制備方法及其作為鋰離子電池負極材料的應用。該復合材料中多孔石墨烯包覆在石墨的表面。當用于鋰離子電池負極材料時,表現出了高的容量,很好的倍率性能以及循環穩定性。該復合材料制備方法簡單,所用的原材料資源豐富、成本較低,制備工藝簡單,易于大規模生產。
本發明公開了一種快速降解抗生素的方法;該方法以MIL?101(Fe)/TiO2復合材料作為催化劑,在常溫弱光源下即可極大催化活化過硫酸鹽,快速產生大量硫酸根自由基降解抗生素;該復合材料易于回收,可以多次重復使用后仍保持較好的活化效果,是一種綠色環保的環境友好型材料;而且該方法設備簡單,操作方便,節約能耗,催化時間短,對于霧霾嚴重光照不足的地區,在較弱的自然光下對于抗生素即可有極高的降解效果,在降解抗生素方面有著極大的應用前景。
在本發明提供了一種用于計量管理的超聲波多層傳感器,其特征在于,包括:壓電片,用于產生聲波;阻尼器,設置在壓電片的一側面上,用于消除向靠近阻尼器的方向傳播的聲波;匹配層,設置在壓電片的另一側面上,用于增大聲波的強度并阻止聲波反射回到壓電片處,匹配層包括依次設置的復合材料層、金屬材料層和復合材料層;以及兩個電極,設置在壓電片的外圓周上,用于向壓電片提供和移除電訊號,其中,復合材料層采用基于高分子聚乙烯的金屬及其氧化物納米粒子復合材料為材料。
本發明提供了一種人骨替代材料及其制備方法,其包含有聚醚砜和羥基磷灰石,一方面相比與現有的復合材料具有更好的力學性能,克服了現有復合材料機械強度低,只能應用于承力較小的部位的缺點;另一方面,本發明的人骨替代材料中納米羥基磷酸鈣含量較低、尺寸小,克服了現有復合材料容易發生團聚作用,與基體材料結合不牢固,導致復合材料中有大量微孔隙,從而導致性能不穩定等缺點。
本發明公開了一種(C5H5)Ru/TiO2有機無機雜合光催化劑的制備及其在利用光催化還原二氧化碳制取甲烷太陽能燃料中的應用。采用表面金屬有機化學方法,將雙環戊二烯基釕通過表面接枝的方法嫁接到二氧化鈦表面,得到具有類似半三明治結構的復合材料,其中釕的質量分數為0.3-5.0%。與未修飾雙環戊二烯基釕的二氧化鈦相比,通過該方法制備得到(C5H5)Ru/TiO2復合材料,不僅具有較寬的光響應范圍,而且由于表面Ru-O-Ti鍵的形成,光生載流子能夠進行快速地遷移和傳遞,因此有效地提高了二氧化鈦在催化二氧化碳甲烷化過程中的光催化效率。該法簡單且易操作,而且對緩解能源危機改善生態環境有重要的促進意義。
本發明提供了一種儲罐的成型工藝,包括以下步驟:A)將罐體與罐體內部支撐筋采用纖維增強復合材料進行纏繞,所述罐體與罐體內部支撐筋均為纖維增強復合材料;B)在罐池的池底設置馬鞍座,所述罐池的材料為纖維增強復合材料;C)將所述罐體設置于所述馬鞍座內并緊固;在所述罐體與所述罐池之間架設高強型材支撐梁,所述高強型材支撐梁為纖維增強復合材料;D)在所述罐池中加入發泡材料,得到儲罐。按照上述方法制備的儲罐具有防水、防腐、保溫阻燃、抗壓、抗沖擊等優點,有效提高了儲罐的綜合性能。
本發明公開了一種客車地板,包括芯材及復合在芯材上、下表面復合面層,復合面層是由多層單向連續玻璃纖維增強熱塑性樹脂預浸片和/或玻璃纖維織物增強熱塑性樹脂預浸片復合而成,芯材是以聚丙烯、聚酰胺或熱塑性聚酯為基體,以玻璃纖維氈為增強體的熱塑性輕質復合材料板材,所述芯材的密度為200?kg/m3-600kg/m3。本發明復合面層由多層單向連續玻璃纖維和/或玻璃纖維織物增強熱塑性樹脂預浸片層層鋪疊,使纖維形成交錯的網格狀,保證了產品在縱向和橫向性能都很高,且強度、抗沖擊性和耐久性更好;采用熱塑性輕質復合材料板材作為芯材,不僅重量輕, 可吸收噪音,而且無需使用膠黏劑便可直接通過熱壓工藝與面層結合,減少了噴膠工序,綠色環保。
本發明公開了一種風力渦輪的轉子葉片結構及其制備方法,該風力渦輪的轉子葉片結構由兩段或多段復合材料葉片段通過多個雙頭螺柱連接而成,連接螺栓組包括雙頭螺柱、預埋螺栓套和光套,在預埋光套的尾端預埋有可以取出的預制假體,采用雙頭螺柱和螺母連接螺栓套和光套實現葉片段的連接,螺栓套和光套交替排布減小假體對結構強度的影響。在模具上固定定位法蘭,鋪設外層纖維布,依次固定螺栓套、光套以及假體,放置復合材料和輕質材料楔形條,鋪設內層纖維布,鋪設真空輔材,完成各葉片段的吸注,取出所有假體,依次對中擰緊螺母,完成葉片段的裝配。
本發明涉及一種鋰離子電池多孔復合負極材料及其制備方法。該復合負極材料是一種具有多孔結構的復合材料,其以多孔結構的過渡金屬氧化物MxOy為骨架,孔隙中填充有納米硅。該復合負極材料的制備方法,包括:將過渡金屬鹽和納米硅分散于溶劑中,攪拌并裝入反應器;經共沉淀或噴霧干燥得到過渡金屬碳酸鹽前驅體;所述過渡金屬碳酸鹽前驅體在400?1000℃下煅燒,制備得到具有多孔結構的復合材料。該多孔復合負極材料提供了硅基材料膨脹的預留空間,使得整體材料在嵌脫鋰過程中體積膨脹較小,進而改善了其循環性能,并且合成工藝簡單,適于工業化生產。
本發明涉及一種納米片層二硫化鎢增強型碳纖維上漿劑及其制備方法,是由有機樹脂、乳化劑、分散劑、納米片層二硫化鎢、有機溶劑和去離子水組成的混合體系;以質量百分比計,有機溶劑為有機樹脂的20?200%,乳化劑為有機樹脂的1?5%、分散劑為有機樹脂的0.1?1%、納米片層二硫化鎢為有機樹脂的0.05?0.8%,所得混合體系固含量為25?35%。本發明上漿劑通過納米片層二硫化鎢的加入使得碳纖維復合材料的耐磨性大幅度提高,界面性能優化,對碳纖維復合材料產業升級具有重要意義。
本發明公開了一種帶孔鋼板孔邊裂縫的加固方法,該方法包括:制作標示;裁制碳纖維增強復合材料板;噴砂處理;丙酮擦洗;涂膠處理;粘貼;壓力保持。上述帶孔鋼板孔邊裂縫的加固方法,通過結構膠粘劑將碳纖維增強復合材料板沿帶孔鋼板的受拉方向對稱粘貼至第一待加固區域和第二待加固區域,避免了整張碳纖維增強復合材料板無法覆蓋帶孔鋼板的孔對應的螺栓或鉚釘等位置,進而避免了碳纖維增強復合材料板加固帶孔的鋼板受限的問題。
本發明涉及有高分子材料領域,具體涉及一種無鹵阻燃尼龍6的制備方法。將一定量已內酰胺單體置于容器中,通過加熱并抽真空脫水,加入催化劑攪拌均勻一段時間,后加入適當的多聚磷酸銨、有機硅及氫氧化鎂粉體,攪拌均勻,隨后再加入活化劑攪拌均勻后迅速倒入事先預熱好的模具中,恒溫聚合一段時間后脫模,最終得到無鹵阻燃MC尼龍復合材料。該制備方法具有合成速度快且無毒,安全無污染,符合綠色化學的要求;得到的復合材料耐磨性能更好;不同于通常的物理熔融共混改性,本發明采用的無鹵阻燃原位聚合改性方法使阻燃改性劑在尼龍基體中分散均勻無聚集,阻燃效果持久,且力學性能穩定優良。
一種植物類材料擠注成型設備,涉及一種植物纖維、粉、屑類復合材料制造成型的設備,包括支撐臺、送料擠注系統、加熱成型系統、操作控制器,所述的支撐臺內設置有機電箱,所述的送料擠注系統包括料斗、鑼桿式送料裝置和柱塞式擠注裝置,所述的加熱成型系統包括加熱板、開合模裝置和模具微動裝置。與現有技術相比,本發明的有益效果是:能高效、精確、快速的把纖維絮狀、粉末狀、屑狀的植物類復合材料加工成產品,并且能在產品成型的過程中進行微動,防止產品在成型過程中內縮,保持產品密度均勻,保證產品成型質量。
本發明涉及一種拼裝式墻板及其安裝方法,所述拼裝式墻板包括:垂直于墻板水平安裝基準設置的沿邊定位板;以沿邊定位板為基準按照一基本排距模數排設的多根龍骨,相對于所述墻板水平安裝基準,所述各龍骨呈豎直狀態排設,所述各龍骨的上、下端部被固定;以排釘緊固的方式安裝于所述龍骨二側的面板,二側所述各面板之間均預留縫隙;設于二側所述面板外面的裝飾面層,所述縫隙內填滿膨脹性嵌縫材料并粘貼防裂帶,因此,本發明提供了一種安裝定位簡便、強度高且防水的拼裝式墻板及其安裝方法。
本發明提出一種用于球膜的高耐磨透明熱塑性聚氨酯彈性體及其制備方法,所述熱塑性聚氨酯彈性體由納米改性TPU復合材料制成,所述納米改性TPU復合材料由70-90重量份的聚氨酯-納米粉體復合組份、3-10份重量份的擴鏈劑、0.5-2重量份的抗氧化劑、1.2-4重量份的水解穩定劑、1-3重量份的爽滑劑、1-3重量份的抗粘連劑、3-20重量份的填充劑和0.8-3重量份的阻燃劑混煉制成。本發明通過對TPU復合材料中原料各組分及其配置比例進行改性創新而制得的納米改性TPU復合材料具有硬度耐磨性高、彈性和韌性強同時透明度高、耐水解性高、環保性好、可高頻焊接等獨特優點,促進了TPU材料的廣泛使用,具有廣闊的市場前景。
本發明公開了一種水輪機主軸的密封環及其制備方法,屬于密封技術領域。本發明公開的一種水輪機主軸的密封環,包括帶凹槽的環形基座鋼和置于凹槽中的密封體,所述密封體由C-C復合材料層、中間層和橡膠層粘接而成,C-C復合材料層粘接在中間層表面,橡膠層粘接在基座鋼凹槽中,所述凹槽深度小于密封體厚度。其制法為:分別制備C-C復合材料層、中間層和橡膠層,對橡膠層進行打磨,采用粘結劑將C-C復合材料層、中間層和橡膠層依次粘接,制備成密封體,并將其粘接在基座鋼凹槽中。本發明提供的密封環耐沖擊性提高了40%以上,材料的成本降低60%。且其制備方法簡單易行。
本發明公開一種可用于處理含復雜重金屬廢水的環保處理材料,包括淀粉及其衍生物中的一種或者任意兩種的組合物,聚胺基-二硫代氨基甲酸鹽中的一種或者任意兩種的組合物,以及基質材料中的一種或者任意兩種的組合物;三種組分的質量分數分別為1%~90%、1%~99%和1%~98%。本發明復合材料溶于水后將復合材料溶液投加到待處理的廢水中,復合材料添加量為廢水中重金屬理論量的0.5~4倍,充分攪拌后形成金屬絡合物,最后過濾分離完成對廢水的處理。本發明復合材料及其應用效果顯著、環保投資少、成本低、不受場地等限制,可以實現自動控制,綠色環保,節能減排效果明顯,是含重金屬廢水處理的重要的新型高效材料,具有很好的應用前景。
鐵氧體/導電高分子多相復合吸波材料的制備方法,屬于吸波材料技術領域,先將納米級鐵氧體、導電高分子單體和鹽酸水溶液混合超聲分散后滴加引發劑過硫酸銨,取所得反應產物經過濾分離,再以水、乙醇清洗至濾液無色后,經真空干燥,即得復合材料;再將復合材料壓制成片狀材料,經微波輻照處理,再將微波處理后的粉體與鹽酸溶液混合12小時后,以去離子水清洗,然后再經真空干燥,即得鐵氧體/導電高分子多相復合吸波材料。通過該方法可將微波能量迅速轉換為熱能,實現對鐵氧體/導電高分子復合材料中鐵氧體表層聚苯胺結構碳化改性,從而形成多相結構的吸波材料,優化復合材料的阻抗匹配性,提升材料吸波性能。
本發明公開了一種富勒烯復合非金屬材料,包括非金屬基體和富勒烯基體,非金屬基體通過加熱呈溶化狀,富勒烯基體為粉狀,將粉狀的富勒烯基體與溶化狀的非金屬基體充分混合;非金屬基體的非金屬材料包括塑膠、玻璃、涂料、矽膠或漆。通過將粉狀的富勒烯基體與溶化狀的非金屬基體的充分混合,使其形成一新型復合材料,該新型復合材料的內部及各個表面上同時具有富勒烯的導熱散熱性能,不僅增強了該新型復合材料的導熱散熱性能,還可及時有效的散出產品內部的熱量,保證產品性能的穩定;由于富勒烯的均勻分布,使得該新型復合材料的導熱散熱性均衡且穩定,可以達到比較滿意的效果。
一種“三明治”結構的以聚合物基電介質復合材料為基體的埋入式電容制備方法屬于微電子領域?,F有埋入式電容無法兼顧加工工藝與介電性能,且制備工藝復雜。本發明所提供的埋入式電容由疊加在上下電極與電介質層組成;上下兩層電極為單面鍍鋅電解銅箔;中間電介質層為聚合物與無機陶瓷粒子復合材料,其中聚合物體積分數為60%-90%,無機陶瓷粒子的體積分數為10%-40%。本發明通過以聚合物為基體,以無機陶瓷粒子為分散相,采用旋轉涂層技術制備復合材料電介質層后,采用層壓工藝將上下電極與中間復合材料電介質層壓合在一起,得到“三明治”結構的埋入式電容。本發明提供的埋入式電容具有介電常數高,介電損耗低,溫度穩定性和頻率穩定性優,制備工藝簡單等優點。
本發明是有關于一種電感封裝構造及其制造方法與制造設備。該電感封裝構造可包含電感器與復合材料,其中電感器至少包含鐵心,復合材料可包含導熱膠與金屬粉。復合材料可以包覆鐵心,藉此復合材料可有助于電感器散熱、提升電感量、使電感本體不易破損。另外,本發明還提供了一種電感封裝構造的制造方法與制造設備。
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