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本发明公开了一种高韧抗裂复合板的制备方法,属于建筑材料领域。本发明以透明质酸接枝改性修饰氧化石墨烯制备复合材料,可提高组织成分间的分散稳定性及润滑,通过分裂起到裂散能量的作用,抑制裂纹的扩展,阻制外部冲击载荷进一步传递,而在面对更强的压缩和冲击过程中,可吸收和缓释应力,起到柔性吸收的作用,进一步提高本复合板层状结构的高韧性抗裂效果;以共沉淀法制纳米羟基磷灰石与壳聚糖、硫酸软骨素共混,具有很好的界面相容性,并且具有粘附作用,提高良好的抗压强度,并且内部高相容性,使得本复合板体系对冲击能量的分散能力和吸收能力提高,使得韧性、抗裂性能增强。本发明解决了目前常用复合板的韧性差、易发生应力断裂的问题。
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本发明涉及一种使用液晶复合材料的气体感测单元,该感测单元不但具有恢复性可以重复使用,可通过颜色变化而直接用肉眼判断,而且通过电性变化还可从较低浓度范围测量到较高浓度范围。
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本发明含有柔性氟碳材料的缠包带及其制造和缠绕施工方法,两层经多次炼胶构成的橡胶材质胶片制品之间铺设纤维加强网,上方铺设柔性氟碳材料层后经硫化机进行硫化处理构成缠包带,主缆钢丝外缠绕一层镀锌钢丝层后,通过斜缠装置将缠包带斜拉缠绕叠压包覆在镀锌钢丝层外部,最后通过加热加压工艺使得缠包带与镀锌钢丝层热熔结合包裹在金属主缆的外侧,能够提高复合材料的耐候性能、抗紫外线老化性能和色牢度等参数指标,增强了防护材料的自清洁能力,即使长期暴露在潮湿的、有盐雾的、有污染的空气当中,也能持续承受疲劳腐蚀、金属腐蚀和应力腐蚀等恶劣使用环境,提高斜拉桥和悬索桥的防护效果和使用寿命,且无需喷涂施工。
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本发明涉及橡胶复合材料,具体涉及用于鞋底的耐磨吸震橡胶材料及其制备方法。本发明用于鞋底的耐磨吸震橡胶材料,由以下重量份配比的原料制得:异戊二烯橡胶:8~25、顺丁橡胶:75~95、白炭黑:30~50、环烷油:8~16、PEG:2.8~6、ZnO:4~8、硬脂酸:0.8~1.5、防老剂:0.6~1.2、促进剂:1.8~2.8、S:1.8~2.8。与现有技术相比,本发明使用白炭黑、环烷油与其它原料配合,发明了各原料的优化配比,在白炭黑、环烷油和各原料协同作用下,具有耐磨吸震优点。特别适合用于制作耐磨吸震的运动鞋底。
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本发明提供了一种饱和高湿环境对粘接接头疲劳寿命影响的评估方法,该方法为将粘结剂本体进行吸湿试验,得到饱和吸湿时间,对粘接接头先进行饱和吸湿时间的吸湿试验,再进行老化试验,然后进行破坏性试验,得到失效强度,分为等级失效强度,进行疲劳试验,记录疲劳失效次数,然后用归一化的等级失效强度和录疲劳失效次数得到拟合函数,用斜率的绝对值评估饱和高湿环境对粘接接头疲劳寿命影响。本发明为车辆复合材料粘接接头的抗疲劳设计提供试验与理论上的支撑,根据不同强度等级和不同老化处理时间粘接接头的疲劳失效断面判断对粘接接头失效形式的影响,评估是否出现最危险的界面失效。为车辆粘接结构的设计,安装提供可靠依据。
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功能梯度材料成型装置,包括储料器和混料器且通过导管连接,混料器的下端设有喷嘴,储料器的上端通过活塞杆与力传感器连接,力传感器与传动丝杠接触连接,传动丝杠通过电机驱动;储料器、活塞杆、力传感器、传动丝杠和电机构成挤压装置,多个挤压装置共用一个混料器。本发明采用多头结构的挤压装置,能实现从高温陶瓷逐渐过渡到难熔金属功能梯度复合材料的三维零件快速沉积成型,也可以实现从Ti合金到CoCrMo的合金的复合结构。本发明提高了功能材料的制造效率,大大降低制造成本,解决了现有的功能材料制造过程中成本高,工艺过程复杂,加工周期长等问题。
本发明公开了一种基于3D打印工艺成型的大功率LED曲面石墨烯散热基板及成型方法,该LED曲面散热基板是由包含墨烯与合金金属的粉末复合材料基于SLS选择性激光烧结3D打印工艺成型的。本发明的大功率LED曲面石墨烯散热基板的成型工艺便于成型用机械加工方式难以获得的具有复杂曲面的LED散热基板,且特别适用于成型大功率的LED曲面石墨烯散热基板,且LED单颗功率达10瓦以上,相应的LED曲面石墨烯散热基板的热阻降低到0.20℃/W以下,其散热性能是普通金属基板散热性能的5倍。且成型工艺通过一次加热烧结和一次回火,消除烧结过程中LED曲面基板的内应力,过程中不会变形,基板精度高,工件寿命长。
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本发明公开了一种高效处理有机污染物卤氧化铋系材料的研制及应用方法,一种新型的合成成本低廉、无污染、高效率、可利用可见光降解有机污染物的半导体材料,能高效的降解废水污染物,并且完全矿化成二氧化碳和水,不产生二次污染物。在合成工艺和材料体系两方面进行了改进:采用了低温沉淀法合成一系列可见光催化降解材,本体系主要为纳米核壳结构BiOCl-I掺杂半导体材料和片球结构BiOI/BiOBr复合半导体材料。该材料体系可以回收并多次使用,降解效果依旧显著。该发明可应用到印染废水处理,将材料置于流化床或固定床上进行光照,深度处理去除水中的微量COD和BOD有机污染物质。该材料可广泛应用在电子功能材料、阻燃剂、光学材料、医用复合材料、防辐射材料等方面。
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本发明公开了一种勃姆石改性阳离子吸附剂的制备方法,属于复合材料领域。该制备方法包括先用含有双键的有机酸对勃姆石进行酯化,得到含双键的酯化勃姆石,然后在水中加入引发剂、单体(含羧基、磺酸基的单体)、少量交联剂及酯化勃姆石或含酯化勃姆石的聚合物微球,在氮气保护下对含双键的酯化勃姆石进行接枝聚合,即得到勃姆石改性阳离子吸附剂,该吸附剂能通过离子交换或络合作用快速吸附水体中的金属阳离子、阳离子表面活性剂或阳离子染料等,具有吸附量大、吸附速率快、易于回收与再生等特点。
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本发明涉及一种低逾渗碳纳米管/高分子液敏传感器的制备方法,液敏传感器主要原料的重量百分比组成为:超高分子量聚乙烯(UHMWPE)60~98%,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)1.9~38%,碳纳米管(CNT)0.1~2%。其制备步骤如下:(1)原料干燥,(2)CNT/PMMA导电母料制备,(3)复合材料制备,(4)压制成型制备目标产品。本发明方法利用CNT在聚合物粒子表面两次选择性分布制备出一种新型导电传导网络-双隔离结构,使材料拥有更低的导电逾渗值,更高的电导率,高的液体敏感性,且制备工艺简单,生产成本低,容易实现大批量生产。
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本发明公开了一种三维钴/碳纳米复合催化材料及其制备方法和应用,属于能源和纳米材料制备技术领域。具体为采用具有三维海胆状结构的氧化钴作为原位模板,结合高温掺氮的工艺来制备高性能钴碳纳米复合材料。该三维钴/碳纳米复合催化材料在碱性电解液中表现出优于商业铂碳催化剂的活性、稳定性和抗甲醇能力,解决了常规方法制备获得的氧化物催化材料导电性差和活性位流失的问题,尤其是高效低成本燃料电池关键电极材料的规模化生产难题。
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本发明公开了一种多孔聚合物原位微纤油水分离材料的制备方法。按下述步骤进行:(1).将聚合物a与致孔聚合物b熔融共混,得到微纤相,即A品;(2).将A品与热塑性弹性体聚合物c经微纳层叠共挤出装置原位微纤化,得到弹性体基原位微纤复合材料,即B品;(3).利用热塑性弹性体的良溶剂将B品中的热塑性弹性体基体刻蚀,得到聚合物a/致孔聚合物b共混物微纤,即C品;(4).利用致孔聚合物的良溶剂将C品中的致孔聚合物b刻蚀,得到多孔聚合物a原位微纤油水分离材料。本发明制备得到的多孔聚合物原位微纤油水分离材料,具有超疏水超亲油的性能,能够有效收集油污实现油水分离,吸油容量高。且本发明制备工艺简单,能够实现工业化生产。
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一体式自行车前叉的制作方法,其特征在于:运用能构成碳纤维复合材料自行车前叉外形的前叉骨上模A、前叉骨下模C、勾叉镶块模B组成的分体组合式整体外模,以及与该外模匹配的乳胶内胆辅助模D,以碳纤维预浸料进行一体化铺层和充填;并通过压力气源进行充气,使充填在模具内的碳纤维材料形成一体化的无接缝自行车前叉构件。通过成型模具及制作工艺上的创造性改进,解决了目前制作碳纤维自行车前叉制作工艺中存在的将分体式前叉制作工艺,使构成自行车前叉的叉骨和勾叉达到一体式成型。这种一体式的自行车前叉不仅简化了生产工艺,提高生产效率,而且对于提高前叉的整体力学性能、乃至提高整车的使用性能具有积极效果。
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本发明涉及一种检测水体中酚类化合物的传感器件及其制备方法,将聚苯胺纳米管和氧化石墨烯通过简单的混合搅拌,再离心提取得到了石墨烯和聚苯胺纳米管复合材料。本发明采用的修饰电极制作方法简单,绿色环保,用该修饰电极组装的传感器件可用于水体中酚类化合物的同时检测。由于制备的石墨烯包覆在聚苯胺纳米管的表面且聚苯胺纳米管分布均匀,用该材料修饰电极并组装电化学传感器,用于酚类化合物的检测,具有较高的选择性和灵敏度。
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本发明涉及具有导电膜层的基板组合及其制造方法,此基板组合包括高分子基底,形成于高分子基底上的表面处理层,以及形成于表面处理层上的导电膜层,其中表面处理层由辅助烧结填充材料与高分子的复合材料形成,导电膜层由金属导电油墨烧结而成,表面处理层中的辅助烧结填充材料具有能量传导特性,其辅助传递能量至金属导电油墨,有助于金属导电油墨的烧结。
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本发明公开了一种利用软质材料进行多段密封的密封剂定位方法,包括步骤1:清理待密封件的密封剂填充槽内的杂质、污物等多余物,确保整个密封剂填充槽干净无杂质;步骤2:在密封剂填充槽内确定密封剂填充区及非密封剂填充区,并在密封剂填充区的外部塞入软填充料;步骤3:在密封剂填充区内填充密封剂,并固化;步骤4:固化完成后,取出并清理软填充料,完成密封剂的填充及定位,本发明有效解决了现有多段密封的密封剂定位方法无法适应密封件填充槽空间狭小、密封件填充槽大小不一致且表面粗糙度差的情况;该发明可推广到其他型号的雷达天线罩或复合材料构件的密封剂填充定位过程中;该方法操作简单,所需成本低,适应性广。
本发明公开了表面定向生长二氧化钛纳米管的空心玻璃微球的制备方法。本发明属于纳米材料制备技术领域,特别涉及在空心球表面经过溶胶-凝胶过程处理后得到定向生长量子点修饰二氧化钛纳米管的制备方法,以及该方法得到的表面具有催化性能的二氧化钛纳米管。本发明通过表面溶胶-凝胶过程在空心玻璃微球表面包覆一层TiO2薄膜。再经过煅烧、水热法、合成纳米复合材料过程,得到表面定向生长量子点修饰二氧化钛纳米管的空心玻璃微球。本发明制备的表面定向生长量子点修饰二氧化钛纳米管的空心玻璃微球具有较大的比表面积和质轻,耐腐蚀且具有良好的催化性能,可以作为光催化剂在海洋石油污染物处理方面起到良好的效果。
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本发明提供了一种应用于汽车碰撞吸能盒上的三明治结构,包括:层叠设置的上层复合板、复合夹层和底层复合板;其中,上层复合板包括层叠设置的复合材料纤维布和钛金属板;复合夹层包括葫芦管薄壁结构和花环式蜂窝结构;底层复合板包括层叠设置的钛金属板和多孔金属材料。上述的三明治结构克服了传统碰撞吸能结构峰值应力高、低效、质量重等问题,能够设计出低峰值应力、高效、轻质的汽车碰撞吸能结构,达到安全、轻质、环保的汽车发展目标。
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本发明是一种低温、真空、强电磁环境下的可滑动支撑。该支撑主要以一个滑板和圆柱支撑筒作为支撑结构件,一组带有复合材料套筒的防松螺栓连接滑板和圆柱支撑筒,摩擦副的表面采用具有自润滑特性的低摩擦系数材料,圆柱支撑筒上、下两端的法兰用于实现支撑自身结构件之间的连接,以及实现支撑与被支撑件之间的连接,从而实现整个支撑沿着滑动轨道的方向自由滑动。所述支撑利用材料在低温下强度提高、热传导能力降低、以及低温真空状态下具有自润滑特性的低摩擦系数材料解决了其在低温、真空、强电磁下可靠运行的问题。
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本发明公开了一种翻转装置以及蒙皮成型模翻转设备,涉及复合材料成型工装技术领域。该翻转装置包括翻转架、底架、第一支撑架、第二支撑架、电动推杆和驱动机构。第一支撑架通过底架与第二支撑架固定连接,翻转架的一端与第一支撑架铰接,另一端与第二支撑架铰接,底架间隔设置于翻转架的底部,电动推杆的一端与翻转架铰接,另一端与底架铰接,驱动机构与电动推杆连接。与现有技术相比,本发明提供的翻转装置由于采用了铰接于底架和翻转架之间的电动推杆以及与电动推杆连接的驱动机构,所以结构紧凑,占地面积小,能够精准地控制翻转角度,可操作性强,稳定可靠,并且翻转效率高,节约人力成本,安全性强。
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在本文中公开了由金属,特别是Al、Mg、Cu或Ti或包含其中一种或多种的合金制成的连接件58。该连接件58由纳米粒子,特别是CNT增强的所述金属的复合材料制成,其中该增强的金属具有包含至少部分被所述纳米粒子隔开的金属微晶的微结构。
发明提供了一种高分子导电聚合物包覆的多孔硅空心球的制备方法以及方面的应用,本发明利用介孔二氧化硅纳米空心球为模板和硅源,通过镁的热还原反应得到多孔硅纳米空心球,接着通过高分子导电单体原位聚合得到导电聚合物包覆的多孔硅纳米空心球复合材料。相比于传统的包覆方法,高分子导电单体原位聚合的方法能够将聚苯胺紧紧包覆在多孔硅纳米球的表面,使材料能够表现出非常优异的电化学性能,尤其应用在锂离子电池电极材料方面。该制备方法操作简单,制备成本低,适合于大规模的生产。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种反应性纳米SiO2原位聚合改性不饱和聚酯树脂的方法。将二元醇、二元酸加入到聚合反应器中进行反应,体系酸值为10-50mgKOH/g时反应结束,降温并添加阻聚剂、石蜡、交联剂;所述的反应性纳米SiO2属于原位表面修饰的纳米二氧化硅,将其于聚合反应的不同时期加入。本发明工艺简单、操作方便、安全稳定、易于控制、适合大规模工业化生产,且反应性纳米SiO2在不饱和聚酯树脂体系分散均匀,改性后获得的反应性纳米SiO2/不饱和聚酯树脂复合材料比纯不饱和聚酯树脂具有优良的力学性能、热性能等。?
本发明提供了一种新型PCLT‑g‑PEDOT导电复合物及其制备方法,涉及导电复合材料技术领域。其制备方法包括:(1)通过Friedel‑Crafts酰基化反应合成具有羧基反应性官能团的新型α位取代EDOT单体衍生物EDOTCOOH;(2)通过EDCI/DMAP酯化反应与具有良好的生物相容性的分子量在900左右的PCLT进行结合,获得EDOT封端的EDOTCOOH‑g‑PCLT材料;(3)与EDOT单体通过化学聚合方式扩大导电链长度,制备新型的具有良好降解性的支化嵌段PCLT‑g‑PEDOT导电复合物材料。本方法工艺简单,具有较好的重复性,得到的导电复合物产率高,性能优良,可连续批量生产,应用前景广阔。
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本发明提供一种易于成型的衍射光学元件、包含该衍射光学元件的摄像装置和该衍射光学元件的制造方法。本发明的衍射光学元件(10)包括:基材(11),由含有树脂的第1材料构成,并且包含形成为衍射光栅形状(12a、12b)的面(11a、11b);和被覆膜(13a、13b),由含有树脂的第2材料构成,并且与上述面的上述衍射光栅形状(12a、12b)部分接触配置,从上述第1材料和上述第2材料选择的至少一个材料是包含无机粒子的复合材料。
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本发明公开了一种聚苯硫醚树脂基碳纤维悬浮液上浆剂及其制备方法。其由聚苯硫醚树脂粉末、聚丙烯酸钠、聚乙二醇和去离子水组成;按照固体组分的总质量为100%计,其中:聚苯硫醚树脂粉末65~75wt%,聚丙烯酸钠12~17wt%,聚乙二醇13~18wt%。本发明的上浆剂所制备的上浆碳纤维适用于聚苯硫醚树脂基复合材料用碳纤维织物、预浸料等中间体,具有良好的力学性能、耐温性和两相界面结合力。
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本发明公开了一种耐盐卤织物涂覆布以及其在盐卤沟渠建设、盐碱地区建筑地面处理中的应用,属于高分子复合材料及其应用领域,该织物涂覆布为多层结构,包括从下至上的下层以及至少一组内层和上层,所述内层为以聚酯纤维为全部或部分材料的织物骨架层,所述下层和上层均为涂覆在所述织物骨架层正、反面的聚氯乙烯树脂薄膜层。本发明是一种具有高耐穿刺性、高强度的耐盐卤工程铺设材料,以及其在盐卤沟渠建设、盐碱地区建筑地面处理中的应用。
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本发明公开了一种防漏电吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)上设置控制面板(9),在控制面板(9)上设置绝缘橡胶(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单,该防漏电吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明涉及石墨烯基新材料及其化学气相沉积制备技术,具体为一种具有三维全连通网络的石墨烯泡沫及其宏量制备方法,适于大量制备高质量的石墨烯泡沫。通过化学气相沉积的技术在三维多孔金属的表面催化裂解碳源气体生长出三维连通的石墨烯,后续溶除多孔金属基底后可得到多孔泡沫状的石墨烯三维宏观体。本发明以简单的模板复制的方法来制备三维连续的石墨烯宏观体,具有操作简便、产率高和易于结构调控的特点。石墨烯泡沫为以无缝连接的方式构成全连通的网络,具有低密度、高孔隙率、高比表面积、优异的电荷传导和热传导能力,为石墨烯在导电、导热复合材料、热管理材料、电磁屏蔽、吸波、催化、传感及储能材料等领域的应用奠定基础。
本发明公开的一种MoS2/MoO2/三维碳锂离子电池负极材料的制备方法。以果渣碳和钼酸铵为前驱体,通过钼酸铵在高温条件下分解为MoO3,进一步与S粉发生氧化还原反应得到MoO2,采用原位合成法使得MoS2纳米片与MoO2复合长在三维果渣碳上,形成具有三维碳支撑的MoS2/MoO2复合材料。本方法使得三维碳纳米材料得到有效的分散,同时既可使复合纳米材料的结构得到有效调控,又保障了组分间紧密的结合作用。使所得产物既具有高的锂离子电池体积容量,同时又具有良好的循环性能。且制备过程简单易控,周期短,能耗低,产物的重复性高,产率大,有利于规模化生产。
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