一种改性石英纤维的制备方法及在复合材料中的应用

    公开(公告)号:CN118909308A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410959961.9

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明公开一种改性石英纤维的制备方法及在复合材料中的应用,属于石英纤维增强硅树脂复合材料技术领域,所述方法为将石英纤维布用丙酮反复回流‑清洗‑干燥,除去石英纤维表面浸润剂;将清洗后的石英纤维置于稀硝酸中反应,对石英纤维进行羟基化;将羟基化石英纤维置于四氢呋喃中,加入含氢硅烷与催化剂加热反应,再向反应体系中缓慢滴加稀盐酸溶液,反应结束后洗涤、干燥获得改性石英纤维;将改性石英纤维与羟基硅树脂复合通过真空模压成型制备获得改性石英纤维/硅树脂复合材料。本发明的制备方法操作简单,能够在保持石英纤维增强硅树脂优异耐高温性能的同时,提高其力学性能,尤其是高温力学性能。

    一种石英纤维的改性方法及应用
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118619564A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410700196.9

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 一种石英纤维的改性方法及应用,属于石英纤维增强硅树脂复合材料技术领域。具体方案包括以下步骤:步骤一、采用氧等离子体清洗石英纤维;步骤二、将清洗后的石英纤维置于四甲基氢氧化胺水溶液中进行胺化反应;步骤三、将胺化的石英纤维置于无水四氢呋喃中并加入氯硅烷反应,反应结束后向反应体系中加入烷氧基硅烷和去离子水,加热反应,得到改性石英纤维。所述改性石英纤维与硅树脂复合,通过热压罐成型制备获得改性石英纤维增强硅树脂复合材料。本发明的制备方法操作简单,能够在保持石英纤维增强硅树脂优异耐高温性能的同时,提高其高温力学性能,有利于推广进行大规模生产使用。

    一种碳纤维增强环氧树脂复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117362696A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311334907.7

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维增强环氧树脂复合材料及其制备方法,属于环氧树脂复合材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:以NH4H2PO4溶液为电解液,对碳纤维进行电化学氧化处理,得到活性碳纤维;活性碳纤维、环糊精和氢氧化钠水溶液反应得到环糊精/碳纤维;向高锰酸钾溶液加入环糊精/碳纤维混合均匀后,进行水热反应得到二氧化锰/碳纤维;氨基化碳纳米管、二氧化锰/碳纤维和N,N’‑二甲基甲酰胺反应得到碳纳米管/二氧化锰/碳纤维;以碳纳米管/二氧化锰/碳纤维作为增强体,与环氧树脂基体复合得到碳纤维增强环氧树脂复合材料。通过本发明的制备方法改善了碳纤维与环氧树脂之间的界面结合性能。

    掺氮活性炭及多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113800515B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202111271922.2

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 掺氮活性炭及多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制备方法,它涉及活性碳、多孔碳纳米复合电极材料的制法。它是要解决现有的多孔生物质炭材料比表面积小的技术问题。掺氮活性炭是利用玉米芯与NH4HCO3高温炭化后得到的;多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制法:将NiSO4.6H2O、Co(NO3)2.6H2O、AlCl3.6H2O及掺氮活性炭溶于水中制备前驱液;将前驱液和氨水转移到高压釜中水热合成,得到电极材料。本掺氮活性炭的比表面积达到800m2g‑1~900m2g‑1。多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的比电容达240~1836.7F.g‑1,可用于电极材料领域。

    一种双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115385386A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211137558.5

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 一种双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构材料的制备方法,它涉及双金属硫化物与单金属硫化物的异质结构复合材料的制备方法。它是要解决现有的金属硫化物电容器材料的电化学性能差的技术问题。本方法是将清洗过的泡沫镍放入含金属离子的溶液中浸泡诱导泡沫镍基底参与反应,生成双金属氢氧化物/金属氢氧化物/泡沫镍复合材料,之后再与硫化钠反应生成双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍复合材料。本发明的双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构复合材料的电容在电流密度为3A g‑1时为1209C g‑1,当电流密度从3A g‑1增至15A g‑1时,电容保持率达68%。可用于高性能电容器领域。

    一种苯磷酸酯衍生物的制备方法

    公开(公告)号:CN107955037A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711170811.6

    申请日:2017-11-21

    Inventor: 杨超 简勇 李冰

    CPC classification number: C07F9/4021

    Abstract: 一种苯磷酸酯衍生物的制备方法,它涉及一种衍生物的制备方法。本发明是为了解决目前苯磷酸酯衍生物的合成方法大多在金属催化条件下进行,反应条件苛刻,需要高温、无水无氧等条件的技术问题。本发明:将原料溶解在有机溶剂中混合均匀,置于蓝色LEDs灯下光照,除去有机溶剂,再经硅胶柱层析分离纯化。本发明提供了一种苯磷酸酯衍生物的制备方法,该衍生物具有潜在的生物活性和研究价值,可以用作先导药物的筛选以及供生物活性测试研究等;该方法解决了现有苯磷酸酯衍生物合成需要金属催化,需要高温、无水无氧等苛刻反应条件的问题,寻求到了一种条件温和、方法简单且产率高的苯磷酸酯衍生物的合成路线。

    一种永磁体磁特性参数的测量方法

    公开(公告)号:CN101561480B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910072090.4

    申请日:2009-05-22

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种对采集的永磁体外部磁感应强度值采用数据压缩算法进行特征点提取、删除冗余数据、减少数据存贮量的永磁体磁特性参数的测量方法。通过磁场测量系统采集得到永磁体外部空间磁感应强度值,采用数据压缩算法提取特征点,建立永磁体三维有限元模型,初始设定剩磁和矫顽力,通过仿真计算得到特征点的磁感应强度仿真值,通过对比仿真值与测量值,不断的修正剩磁和矫顽力,直到仿真值和测量值小于一定的误差范围,从而得到永磁体的剩磁和矫顽力。整个流程通过软件系统实现。本发明提出了一种对时效后的磁特性参数进行测量的方法,具有自动化程度高,灵活性强的特点。

    一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门

    公开(公告)号:CN115059559B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210881818.3

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 一种可精准调控固体火箭发动机推力的阀门,本发明为了解决现有可变推力固体火箭发动机是通过针栓的轴向移动调节燃烧室内的压力大小,针栓调节的动力使燃烧室产生波的作用,很难实现精确调节的问题。本发明的两组拉杆(7)平行设置,两组拉杆(7)之间通过铜制弹簧(5)连接,两组拉杆(7)均与下滑道(3)滑动连接,所述拉伸铜丝(6)的一端与拉杆(7)连接,拉伸铜丝(6)的另一端缠绕在电机(4)的输出轴上,电机(4)固定在支撑板(8)上,下滑道(3)和支撑板(8)均固定在底座(9)上,一组拉杆(7)的上端与左侧开合门(2)连接,另一组拉杆(7)的上端与右侧开合门(2)连接,开合门(2)的上端与上滑道(1)滑动连接。本发明采用可远程控制程序操控电机,通过电机控制拉伸铜丝进而实现阀门的开合以实现精准控制。

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