石墨烯碳納米管復合氣凝膠電極材料的制備方法,它屬于新能源材料制備領域,涉及一種碳納米管復合材料的制備。本發明是為了解決現有方法制備的石墨烯碳納米管氣凝膠熱穩定性差、電導率低的技術問題。本方法如下:一、制備離子液體;二、制備氧化石墨烯;三、制備氧化單壁碳納米管;四、將氧化石墨烯和氧化單壁碳納米管,分別置于咪唑基離子液體中進行超聲破碎分散,將等體積的氧化石墨烯分散液和氧化單壁碳納米管的分散液加入PTFE內膽中,用濃度為氨水將混合液pH值調至8~13,干燥,進行離子交換提純、抽濾,冷凍,即得。本發明制備的復合電極材料具有很好的可塑性、熱穩定性、電導率,具有很高的比表面積和比較出色的電化學性質。
本發明一種磷化二鎳表面復合磷酸鈰加氫催化劑的制備方法是在水溶液體系中,以磷酸一氫鹽,如(NH4)2HPO4或Na2HPO4等為沉淀劑與適當摩爾比的鎳鹽和鈰鹽,如Ni(NO3)2·6H2O和Ce(NO3)3·6H2O等同時作用,在水熱反應條件下化合為Ni?P?Ce共存復合物;其后對此類復合物進行干燥、高溫焙燒及還原處理,得到磷化二鎳表面復合磷酸鈰新型加氫還原催化材料的方法。本發明方法特點為以一鍋式反應體系可控合成表面復合有CePO4的Ni2P基新型復合材料,基于其結構特性,表現出對加氫還原反應具有突出的催化性能。
一種提高7075鋁合金的擠壓方法,在酸性環境下,利用敏化液在納米Al2O3np表面吸附Sn2+離子,并在后期活化過程中得到以納米Al2O3np為核心,表面吸附的Pd?Sn為化學鍍反應中心的殼型顆粒,最后經過化學鍍得到Cu包覆Al2O3np顆粒。所得粉末與純鋁粉按比例混合冷壓得到中間合金。將中間合金按需求加入鋁合金熔體中,Cu包覆Al2O3np顆粒在高能超聲儀作用下分散,并澆鑄成鑄態坯料,全過程在氣體氛圍中進行處理。將所得鑄態復合材料通過熱擠壓機進行塑性熱變形處理,隨后將所得棒狀材料再次進行等徑角擠壓處理,得到高性能擠壓產品。本發明具有簡單、安全、易于操作和可控等優點,產品具有優良的機械性能。
本發明公開了一種基于鑲嵌于沸石中的錳離子摻雜氯鉛銫高穩定性鈣鈦礦量子點白色發光二極管的制備方法,方法為兩步法,在合成沸石的基礎上,首先將Cs+離子進行離子交換進入沸石,然后將其與溶解在有機溶劑中的PbCl2反應,使用兩個單獨的步驟可以防止陽離子排斥,從而使Cs+和Pb2+結合在一起,最后得到純凈的鑲嵌于沸石中的Mn:CsPbCl3鈣鈦礦量子點復合材料,并結合綠色熒光粉將其涂覆在藍紫色發光小燈珠上制作得到白色鈣鈦礦量子點光致發光器件。本發明極大的提高的鈣鈦礦量子點的穩定性,減少了器件的損耗,并通過Mn2+對Pb2+的取代,減少了有毒元素鉛的使用,提升了光致發光效率,使鈣鈦礦量子點向著綠色環保的方向更好的發展。
一種用于改善低頻隱身性能的尾翼翼面結構,其尾翼蒙皮采用碳纖維增強樹脂基復合材料層板表層覆蓋環氧體系的玻璃纖維,同時在尾翼外表面噴涂厚度為1.3~1.7毫米的NDW?79吸波涂料;NDW?79涂料采用復合吸收劑對吸收劑電磁參數進行復配,經過吸收劑優化和厚度優化后,在寬頻帶內有較好的吸收性能,尤其是低頻吸收性能增強,故此設計的尾翼結構具備較好的前向和側向隱身性能,且厚度、面密度、附著力、柔韌性、沖擊性、環境適應性均滿足各項工程需求,同時導彈低頻隱身性能提高16%,有效提高了突防能力,經濟成本低。
一種高強度納米生物醫學材料配方及制作工藝,它涉及生物醫學納米技術領域。它的配方組成為:淀粉、生物降解高分子化合物、納米復合材料、動植物多糖、復合加工助劑、纖維素、填充劑、殼聚糖、生物降解控制劑、復合偶聯劑;它的制備方法為:用復合偶聯劑分別對淀粉,動植物多糖,殼聚糖,纖維素進行預處理一段時間后,再將經過預處理的混合物、生物降解高分子化合物、填充劑和生物降解控制劑,依次加入到攪拌機中,混合均勻后,放出冷卻,然后將混合好的料送入雙螺桿擠出機中進行擠出造?;驍D出加工成型;本發明操作簡單,工藝穩定,成本低廉,效率高;所得產品成膜性能,力學性能,耐水性能及降解性能等綜合性能優異。
本發明提供了一種高強度高導電性石墨烯增強鋁基導電線及其制備方法,屬于導電線制備技術領域。本發明將石墨烯和鋁粉進行球磨混合,得到混合物料,然后進行旋轉摩擦擠壓,得到石墨烯增強鋁基復合材料,最后經過拉拔成型,得到高強度高導電性石墨烯增強鋁基導電線。本發明通過采用球磨與旋轉摩擦擠壓相結合的方法來提高石墨烯在鋁粉基體中的分散性,其中球磨和旋轉摩擦擠壓過程中,由于摩擦產生的熱遠低于鋁的熔點,因此,石墨烯由于高溫而引起的破壞程度較低,并且可以實現石墨烯在鋁粉中的充分分散,最終使得到的石墨烯增強鋁基導電線具有高強度高導電性的優點。
本發明公開了一種農作物抗病增產提質的生命元素水溶菌肥,涉及水溶菌肥領域,旨在解決現有技術中作物重金屬超標、抗病殺蟲效果差的問題,采用的技術方案是,包括氨基酸、抗菌肽、有機硒、腐植酸、中量元素和微量元素、礦物質生命元素復合材料;通過采用生物菌,運用發酵、螯合工藝將鈣、鎂、鉀、鈉、磷、鐵、硒、益生菌、蛋白質相螯合,充分活化元素活性,全水溶、活性高、好吸收;修復作物受損組織,提高作物表面光潔度;提高抗逆能力,緩解作物黃化、弱化,延緩作物衰老,抗寒抗旱、增產增效、提高作物品質和肥料利用率。
本發明屬于直升機復合材料槳葉修理技術領域,尤其涉及一種直升機槳根襯套內表面損傷后的修復結構及方法。襯套受損傷內表面出現凹坑、裂紋、銹蝕、變形等故障,就會而影響槳葉根部受力與傳力,降低槳葉疲勞壽命。本發明的修復結構,包括支撐襯套、內襯套和保護墊圈,其中支撐襯套間隙配合插在槳根襯套中部區域,在支撐襯套兩端安裝有內襯套,且內襯套與槳根襯套過盈配合;在槳根襯套超出復材槳葉上下表面的部分,還安裝有保護墊圈。通過鑲嵌內襯套消除了襯套內表面損傷故障;尼龍保護墊圈可防止金屬襯套與槳榖的端面磨損;非干性密封劑能有效阻止金屬之間的腐蝕;襯套精準裝配輔助工裝保證了上下對稱型襯套的安裝精度。
本發明涉及功能性復合材料領域,尤其是一種碳化二硫化鉬/摻硫氮化碳異質結的制備方法及其對有機污染物羅丹明B的降解應用,通過超聲?機械攪拌?煅燒法將碳化二硫化鉬與摻硫氮化碳復合得到新型復合光催化劑。相比于純相材料,該復合光催化劑可大幅度提高對有機污染物羅丹明B的降解效率,表明其在工業廢水處理中具有很好的應用前景。
本發明公開了一種基于固?固反應機理的硫電極材料及其鋰電池及它們的制備方法,包括聚丙烯腈PAN、復合導電炭和單質硫,所述復合導電炭包括經聚丙烯腈經300度及700度熱解炭PANC、多孔碳BP2000,所述PANC占復合導電炭的重量比為3.5~12.7%;所述復合導電炭、聚丙烯腈PAN和單質硫三者的重量比為1:10:50;本發明合成了一種具有可逆嵌鋰性能的PAN熱解炭,將其以3.5~12.7%的比例包覆在高比表面的BP2000表面,制得具有高度分散性的鋰離子傳輸導體6%PANC@BP炭,然后與PAN/S正極材料進行復合,構建在硫碳界面發生固固反應的多重復合硫電極;本發明合成的PANC@BP/PAN/S復合材料具有良好的循環性能和較高的可逆容量。
一種聚苯胺共價修飾硫化鉬的制備方法,以硫化鉬納米片為模板,用端基帶有氨基的鹵代重氮苯類化合物對二維硫化鉬氨基功能化,接著用苯胺單體聚合接枝上氨基功能化的硫化鉬,洗滌,過濾,干燥即制得聚苯胺共價修飾二維硫化鉬的復合物。本發明優點是,聚合物均勻共價接枝在二維硫化鉬納米片上,提升硫化鉬基復合電極材料作為超級電容器的電極材料表現出優良的電化學性能。本發明的方法簡單、可控、工藝安全,所得的復合材料具有較高的比表面積和比電容,能夠直接用于超級電容器和鈉/鋰離子電池作為電極材料,在儲能器件領域具有良好的應用前景。
本發明提供基于載荷不確定性的材料結構多尺度拓撲優化設計方法,包括如下步驟:定義設計域、初始化設計參數,依次進行材料微觀結構和宏觀結構有限元分析,采用攝動法計算結構柔順度的期望值和方差,構建基于載荷不確定的材料結構多尺度拓撲優化模型,靈敏度分析,利用映射過濾方法修正目標函數和約束靈敏度,采用OC算法更新設計變量,判斷是否滿足收斂準則,最后輸出宏觀拓撲型構和材料微觀結構拓撲型構;本發明采用一階攝動法對不確定性載荷進行量化,有效地降低統計性指標計算的復雜程度,提高計算效率,實現了宏觀結構和材料微觀結構的多尺度化穩健性拓撲優化設計,獲得的周期性多空復合材料結構具有更好的穩健性。
本發明公開了一種提高多晶硅太陽能電池光電轉換效率的方法,包括以下步驟,在具有PN結的多晶硅基片上進行刻蝕,得到周期性結構的刻蝕坑,刻蝕坑穿過PN結,形成周期性結構的孔洞;在孔洞中填充相變儲能材料;將填充相變儲能材料的多晶硅基片與透明導電玻璃組裝成太陽能電池。多晶硅基片(6)使用HF水溶液或等離子體刻蝕,孔洞深度10~100μm,孔徑5~20μm,相變儲能材料(3)為相變溫度25~40℃石蠟、月桂酸–葵酸二元復合材料或分子量2000以上多元醇中的一種。本發明優點:制備工藝簡便、經濟合理、電池溫度恒定、提高電池的光電轉換效率。
本發明公開了一種性能良好的石墨相氮化碳摻雜鉬酸鉍二元光催化劑制備方法,包括以下步驟:步驟1、稱量尿素和三聚氰胺加入到去離子水中溶解后裝入100ml的反應釜180℃下反應24個小時得到A;步驟2、A冷卻至室溫后離心70℃、10h烘干,將烘干后的A在520℃下分兩次煅燒4h得g?C3N4;步驟3、將五水硝酸鉍溶于稀硝酸,然后加鉬酸銨40℃下加熱攪拌,得溶液B;步驟4、在溶液B中加檸檬酸和g?C3N4調PH至6,然后加1.75ml的乙二醇在80℃下磁力攪拌隨后將混合溶液移100ml的反應釜中,150℃反應8h;步驟5、冷卻至室溫后抽濾干燥過夜后400℃下煅燒4h得g?C3N4/BMO。通過摻雜改性鉬酸鉍,使得影響界面反應上光生電子和空穴對復合率降低以提高復合材料的光催化效率。
一種高性能7075鋁合金的模鍛方法,在無水環境中,利用醇熱高壓,并在羧基化石墨烯自帶官能團作用下吸附Ti離子,并在后期焙燒中得到TiO2(銳鈦型)包覆羧基化石墨烯。所得粉末與純鋁粉按一定比例混合冷壓得到中間合金。將中間合金按需求加入鋁合金熔體中,氧化鈦包覆羧基化石墨烯顆粒在高能超聲儀的作用下分散。將所得復合材料漿料倒入下模型腔中心位置進行觸變模鍛,得到模鍛坯料,隨后將坯料進行T6熱處理,最終得到高性能的產品。本發明生產的產品具有良好的綜合機械性能,同時,該技術具有簡單、安全、易于操作和可控等優點。
本發明屬于復合材料蜂窩成型技術,具體涉及一種手動加工蜂窩倒角的方法。用打磨器沿蜂窩切割線切邊和倒角,對于蜂窩倒角角度就很難控制,精確度不高。本發明的手動加工蜂窩倒角的方法,將預成型的蜂窩放置在模具上,且模具面對蜂窩的表面具有蜂窩切割線,在蜂窩切割線上貼有下膠膜,該方法還采用了壓板,壓板在面對蜂窩的表面具有參考線及蜂窩倒角線,其上貼有上膠膜,將壓板相對于模具定位,所述蜂窩切割線和參考線在同一豎直平面內;整體加壓固化,之后脫模,沿蜂窩切割線在蜂窩上的印痕沿豎直方向切邊,接著沿蜂窩切割線在蜂窩上的印痕向蜂窩倒角線在蜂窩上的印痕切倒角。任意蜂窩的倒角角度均能實現;操作方便、可靠、實用,且成本低。
本發明提供一種復合納米剎車片制造方法,蛭石具有高強度、耐高溫、極好的化學穩定性和優良的摩擦磨損性能,在摩阻材料中蛭石可起到增強劑和熱穩定劑的作用,用其制成的剎車片具有良好的耐熱性和抗剪、抗彎強度、制動效果好,而將蛭石經過有機化處理,可以使其與酚醛樹脂形成納米復合材料,從而提高酚醛樹脂的耐熱性能,樹脂/蛭石納米材料的加入使得剎車片具有優良的高溫摩擦性能,同時提高其使用壽命,通過對生產過程中熱處理的溫度控制,使得成品具有良好的機械強度和物理性能。
一種二維磁性MXene對印染廢水中亞甲基藍去除方法,屬于印染廢水處理領域。二維磁性MXene由一種新型陶瓷材料Ti3AlC2經刻蝕后制成MXene后復合磁性四氧化三鐵制得。將制備好的磁性復合材料Fe3O4@MXene常溫投入到印染廢水中吸附去除亞甲基藍,反應結束檢測到亞甲基藍濃度幾乎為零,去除率99%。本發明具有去除效率高、反應條件簡單、用量少、不造成二次污染的優點。本發明處理工藝簡單,所采用的原料少、制備工藝易操作、適于大規模應用于實際生產中。
本發明涉及一種毫米波雷達罩的厚度修正方法,是采用熱壓罐陰模成型技術制造EW210/HY2001毫米波雷達罩時的簡易厚度修正方法,屬于樹脂基復合材料雷達罩/雷達罩熱壓罐成型制造技術領域。利用高性能石英布的介電常數、介電損耗正切角等電性能指標都優于E玻璃布的特點,采用陰模及熱壓罐成型技術成EW210/HY2001雷達罩毛坯,再鋪貼數層石英布達到規定壁厚,既滿足雷達罩的透波性能要求,也符合其裝配要求。
本發明涉及一種風機分段葉片,屬于風力發電設備的技術領域。它包括“C”型葉殼和殼內大梁,所述“C”型葉殼在其縱向方向分為葉片段單元,所述殼內大梁的中間為梁腹板,在所述梁腹板的兩端為梁帽,梁緣條為內嵌在“C”型葉殼中的層合板;所述兩兩葉片段單元之間通過復合材料加強件連接。本發明可以在不改變葉片原成型模具的前提下制造分段葉片,既能降低制造成本,又可以保證氣動外形;本發明制造的風機葉片連接區連接載荷分布更加合理,連接可靠性較高,且重量增加較小。各葉片段分別運輸到達目的地后,再將葉片主體與加強件組裝,形成可以正常使用的風機葉片。
本發明公開了一種鋰硫電池正極材料及其制備方法。本發明的鋰硫電池正極材料,具體為含有原位摻雜氮和硫元素的多孔結構碳的硫碳復合材料。本發明制備方法:(1)在高溫惰性氣氛條件下,將蠶沙碳化,得到含有原位氮和硫元素摻雜的碳材料;(2)將上述碳材料經氫氧化鉀活化,得到多孔碳;(3)將多孔碳與硫高溫混合,即得到硫碳復合正極材料。本發明的碳和活性物質硫之間具有較強的物理和化學作用,能有效地抑制“穿梭效應”,提高硫的利用率和結構穩定性。采用本發明制備的鋰硫電池正極材料電化學性能優異,成本低廉,具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種2D/2D異質結壓?光催化劑及其制備方法,其是由壓電NaNbO3納米片和MoS2納米層組成,采取簡單的兩步法水熱合成NaNbO3/MoS2異質結壓?光催化劑。2D/2D納米NaNbO3/MoS2異質結能通過壓電效應采集環境中的細微振動能量誘導表面產生電子空穴對,從而驅動有機污染物的分解;另外,由于異質結的形成與機械振動引起的內建電場協同作用導致電荷有效分離,有效地增強光催化活性,從而實現機械振動能量和可見光的同步收集利用。這種基于2D壓電材料的納米復合材料的設計,打破了單一壓電材料作為催化劑的局限性,實現了機械振動和可見光的高效耦合利用,為環境修復和可再生能源生產提供了一種新的途徑,且其制備方法簡單,適合工業化生產。
發明屬于金屬基復合材料表面涂層激光加工領域,涉及一種TiB2/Fe64Ni36復合涂層的其制備方法。該TiB2/Fe64Ni36復合涂層的其制備方法包括如下步驟:(1)篩選出合適粒徑尺寸的Fe、Ni、Ti和Fe?B粉末,并按比例混合均勻,獲得混合粉末;(2)將步驟(1)所述混合粉末在球磨機中低速球磨1h~3h后,將混合粉末放置于恒溫干燥箱中烘干;(3)利用同軸送粉裝置將步驟(2)干燥后的混合粉末輸送至激光作用區的基板表面,在氬氣保護氛圍下,使用激光光源將混合粉末熔化并沉積在基板表面,制備所述的TiB2/Fe64Ni36復合涂層。本發明提供一種操作便捷、成本低廉、自動化程度高的方法。
本發明屬于蜂窩夾芯結構復合材料試驗技術領域,公開了一種夾芯結構材料壓剪試驗夾具。適用于所有拉壓單向加載試驗機,同時通過此夾具裝置實現不同角度、載荷大小的加載,具體實現方法是通過兩組對稱的夾具能過實現角度變化,從而將單向的拉壓加載轉化成斜向的剪切載荷,并通過其中一組夾具旋轉,改變剪切載荷和壓縮載荷的比例,以此實現不同情況下的壓剪載荷施加,這種夾具裝置能夠實現多組單一功能夾具裝置實現的不同加載情況,且不需要對加載的試驗機進行任何改裝,能夠較好的適用于各種單向加載試驗機,極大的縮減了試驗成本,提高了試驗效率。
本發明涉及復合材料技術領域,特別是一種具有自動吸濕可增加韌性的成型薄膜,與現有技術相比,該具有自動吸濕可增加韌性的成型薄膜采用在成型薄膜表面覆蓋一層高吸水性樹脂SPA,通過這種SPA高吸水性樹脂將空氣中的水分子吸收,從而對成型薄膜的表面進行增濕,保證了成型薄膜的韌性不受環境的影響,而且幾乎不受使用和輸運環境的影響,具有增濕效果好、使用可靠方便等優點。
本發明提供一種側吹爐,包括爐體,爐體包括爐缸、爐身及爐頂,爐體內設有爐腔,爐頂封堵爐腔,爐腔的工作面上設有耐熱耐磨復合材料,爐身包括爐墻及水套結構;水套結構包括水套主體,爐腔包括缸腔和筒腔,筒腔包括設于水套主體靠近爐缸一側的一次風口腔,缸腔的橫截面的寬度尺寸大于一次風口腔的橫截面的寬度尺寸;爐缸包括底座以及多個第一耐火磚組,多個第一耐火磚組與底座圍成缸腔,第一耐火磚組內設有立式水套。上述側吹爐,通過將缸腔設計成橫截面的寬度尺寸大于一次風口腔的橫截面的寬度尺寸,避免了一次風很容易對爐缸爐墻的攪動沖刷,從而保護了爐墻,解決了現有技術中側吹爐爐體使用壽命較短的技術問題。
本發明屬于復合材料技術領域,涉及降解氨氮材料,尤其涉及一種碳鋁核殼@SiO2@銅鐵雙金屬氫氧化物微球降解氨氮材料,由碳鋁微球結構、SiO2包覆以及銅鐵雙金屬氫氧化物所組成的四層核殼結構,其中,所述碳鋁微球結構以碳球為基底,在其表面生長分級結構氧化鋁;所述SiO2包覆是在碳鋁微球表面包裹一層SiO2;所述銅鐵雙金屬氫氧化物是在SiO2表面形成二維片狀雙金屬類水滑石氫氧化物。本發明還公開了所述材料的制備方法,以及將其用作光催化劑,以降解水中氨氮。本發明制備過程簡單且可控,通過核殼結構來增大材料比表面積增強其吸附性能,進而降解氨氮,達到高效快速去除的目的。結果表明,降解率高達89.9%,為實際應用提供了可靠的理論和實際支撐。
本發明公開了雙頻帶中紅外石墨烯陣列陷波器,屬于光電材料領域。所述陷波器自下而上依次由襯底和石墨烯陣列結構層組成,所述石墨烯陣列結構層由石墨烯顆粒與空氣狹縫復合結構的周期性陣列組成。本發明基于石墨烯顆粒所具有的強電磁共振效應,通過引入空氣狹縫實現對石墨烯顆粒進行結構上的切割,形成空間分離的顆粒對結構,產生電磁共振耦合,從而實現雙頻帶的光學陷波效應。這種基于石墨烯陣列結構層的雙頻帶中紅外陷波器結構簡單,紅外波段光譜可調控,尺寸小,易于集成,可廣泛應用于復合材料濾波器或雷達領域。
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