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本发明公开了一种玻璃钢模压法兰,包括玻璃钢复合材料的法兰盘和玻璃钢复合材料的颈管,所述法兰盘和颈管为模压一体化结构。本发明还公开了一种玻璃钢模压法兰的制作工艺,本发明的玻璃钢模压法兰及其制作工艺,将玻璃钢纤维先行裁剪成较短的丝段,与耐酸碱耐高温树脂混合后,通过法兰盘与颈管一体化的模具一体化模压成型玻璃钢模压法兰,结构密度大,强度高、耐压力高,尤其增加了法兰盘与颈管连接处的强度,提高了玻璃钢模压法兰的整体强度。
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本发明提供一种PPR给水管管材,包括以下原料:聚丙烯树脂粉、无规共聚聚丙烯、色母、粘土纳米复合材料、色母料灰分及辅助剂,所述辅助剂包括抗氧剂、交联高密度丙烯,所述色母料灰分包括碳酸钙及滑石粉填充物;其中原料的熔体流动速率0.2~0.22g/10min、熔体密度0.8~0.96g/cm3、氧化诱导时间为110~130min,拉伸强度为35MPa、断裂深度率600%。本发明的PPR给水管管材很好的抗压能力、柔韧性、耐低温、耐高温,快速裂纹增长断裂韧性强,增加的色母粒灰分及粘土纳米复合材料可使得该PPR给水管管材抗压性更好。
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一种石墨烯卷包裹纳米硅颗粒复合电极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料及其制备技术领域。该复合电极材料主体为石墨烯卷GS,直径为0.5~2微米,长度为10~30微米;纳米硅颗粒nSi包裹于石墨烯卷GS中,大小为30~100纳米,纳米硅颗粒nSi的质量百分含量为40~60%,该复合材料的化学组成描述为nSi@GS。石墨烯卷的卷曲结构极大增强了材料的结构稳定性,石墨烯卷优良的导电性使复合材料导电性有了很大提高,因此石墨烯卷包裹纳米硅颗粒复合电极材料具有高比容量、高倍率性能和高循环稳定性。此外,方法工艺简单,操作方便且试剂无毒,便于规模化生产。
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本发明公开了电池集电极和碱性电池,包括密封圈组件、负极底盖和导体钉,密封圈组件包括插装导体钉的中心柱体、与电池外壳内壁紧密贴合的外周部和位于中心柱体与外周部之间的连接部,连接部上设置有透气孔,透气孔的中间或侧部设置有由膨体聚四氟乙烯或聚四氟乙烯复合材料制成的透气薄片或透气薄膜,透气薄片或透气薄膜阻止电池内部的碱性液从透气孔向外留出,其优点是采用为膨体聚四氟乙烯或聚四氟乙烯复合材料制作的透气薄片或透气薄膜结合密封圈中的透气孔来替代传统密封圈中的薄弱层,利用聚四氟乙烯抗碱、耐高温、塑料中最不易老化的优势使集电体的寿命大大增加。同时利用聚四氟乙烯良好的透气性,将电池内部缓慢产生的气体释放出去,使电池内部不产生气体堆积。
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本发明公开了一种含波纹形缘板的变截面工字梁软膜辅助成型方法,本发明采用了非闭合式金属、硅橡胶组合模具形式。将硅橡胶软模包于金属模具内部,利用硅橡胶软模的热膨胀从波纹型缘板侧加压(内压)并结合热压罐(外压)成型工艺,由内外双向加压,使复杂截面受压均匀、可控,较好实现了含波纹形缘板的复合材料变截面工字梁整体固化成型,解决了波纹型结构不易加压的难题。
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本发明公开了一种铜合金包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:尿素1-2、氧化锌2-3、氧化钙1-2、聚乙二醇4001-2、葡萄糖2-4、醋酸镍2-4、乙酸铁2-3、瓜尔豆胶1-2、铜合金4-5、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的醋酸镍和乙酸铁提高了碳材料的振实密度、电池能量密度和电容器功率密度,并且电极材料的循环寿命长,使用温度范围广,对环境无污染。
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本发明公开了一种单向混编编织物的生产方法,包括以下步骤:步骤一:第一层0°经纱制备;步骤二:第二层0°经纱~第N层0°经纱制备;N为自然数,≥2;步骤三:辅助层纬纱制备;步骤四:捆绑线制备;步骤五:将步骤一至步骤四制备的材料进行铺放、混编得到单向混编编织物;步骤六:切割、收卷。本发明的0°经线采用两层或两层以上不同的纤维进行单向铺设,最后再进行混编而成,因此可以实现两种或两种以上的不同材料的铺设,确保混编织物各区域内纤维的均匀分布和厚度的一致性,不同0°经纱纤维层的克重可在30-3000克/m2范围内任意调整,从而实现了复合材料性能和成本的可设计性。
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石油管道用抗螺纹粘扣陶瓷涂层油套管及其制备方法,涉及油田管道螺纹连接技术领域及金属陶瓷复合材料制备技术,特别涉及油套管抗粘扣陶瓷涂层及其制备技术。该抗螺纹粘扣陶瓷涂层油套管,由合金基体、合金表面的氧化物薄膜和外层的陶瓷涂层构成。陶瓷涂层隔绝了螺纹连接副之间的直接接触,防止了金属间冷焊的发生,从而防止了粘扣事故的发生。这种陶瓷涂层为水基复合溶胶包覆陶瓷颗粒型涂层,具有金属陶瓷复合材料的特性,如耐磨、耐冲刷、可防止合金基体间发生互扩散、可防止金属间冷焊等;具有耐用、节省材料、简化工业操作等优点,因而具有工业实用性。
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本发明提供的一种耐候高强度彩钢板用水性涂料,由以下重量份的原料组成:水玻璃30~40份,贻贝粘蛋白水溶液10~15份,水性硅溶胶5~8份,石墨烯1~5份,钛白粉5~8份,Ti2AlC/TiAl复合材料4~6份,稳定剂0.5~1份,分散剂0.2~1份和消泡剂0.5~1份。本发明水性涂料中增加了贻贝粘蛋白水溶液、石墨烯和Ti2AlC/TiAl复合材料后,在增加涂料的韧性,提高涂料的耐候性、耐水性、机械强度、提高涂料与底材附着力、耐酸碱、抗老化性和颜色持久性等方面效果尤为突出,本发明的水性涂料组成,能够起到良好的协同作用,具有强度高、耐候性好、无毒环保的优点。
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本发明公开了一种运动滑板,至少包括滑板本体及至少一缓冲垫,所述缓冲垫设置在滑板本体上表面中部;所述滑板本体为多层结构,包括从上到下依次连接的弹性体层、纤维布层和板材层。所述板材层为连续纤维增强热塑性复合材料板材,由包括以下重量份的组分制成:热塑性塑料30~70份;连续纤维30~70份。本发明还包括上述运动滑板的制备方法。本发明的运动滑板结构简单,又具有高强度、耐摩擦、防火、防水、防潮、不变形等优点,使用年限长。本发明的运动滑板采用可回收再利用的热塑性复合材料,绿色环保,在节能减排及环境保护方面具有突出优点,可以广泛应用于滑雪板、滑水板、滑草板、滑板和滑板车板体。
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本发明公开一种芳纶纳米纤维增强的聚砜膜及其制备方法与应用,属于复合材料领域。本发明的方法通过在有机溶剂中加入芳纶纤维,碱和助剂,加热搅拌均匀,制备得到芳纶纳米纤维溶液,然后将芳纶纳米纤维与聚砜共混,并以吐温-20或聚乙二醇为添加剂,利用相转换法制备成膜,在制备得到的聚砜膜中芳纶纳米纤维为支撑材料,构成网络结构,极大了增强了聚砜膜的力学性能和耐疲劳性能,同时芳纶纳米纤维的加入对聚砜膜的水通量和截留性能基本没有影响。通过增强聚砜膜的力学性能和耐疲劳性能可以很大程度增加聚砜膜的应用范围。
本发明提供了一种燃料电池用阵列碳纳米管/石墨烯载铂催化剂及其制备方法,属于电化学领域。该催化剂质量百分比组成为:阵列碳纳米管/石墨烯:60%-80%,铂:20%-40%。其由阵列碳纳米管/石墨烯作为催化剂载体,再将金属组分铂负载于载体上。本发明先制备出镍/钴载石墨烯复合材料,再通过化学气相沉积在石墨烯上生长直立有序的碳纳米管,最后将铂还原于载体石墨烯-阵列碳纳米管上。该种载体具有特殊的结构,直立有序的碳纳米管生长于石墨烯上不但有较大的比表面积可以提高铂的利用率,还为电催化反应提供了畅通的离子、电子通道,有利于提高电催化反应速率,最终有利于提高催化剂的催化效率和贵金属的利用率。
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本发明提供了一种人造石墨为载体的锂电池硅碳复合负极材料的制备和应用。所述方法包括将纳米硅、人造石墨溶于分散剂得到均匀分散液后,再加入有机碳源,搅拌均匀后将混合液送入闭式循环喷雾干燥机制备复合前驱粉体,然后在300~700℃下预烧3~10h,得到一次碳包覆的硅碳复合材料;然后再将一次碳包覆的硅碳复合材料与有机碳源进一步溶于分散剂中,搅拌得到均匀混合液,将均匀混合液经过第二次闭式循环喷雾干燥机制备复合粉体,接着在700~1000℃下加热6~18h,最后得到所述人造石墨为载体的锂电池硅碳复合负极材料。本发明制备得到的锂电池硅碳复合负极材料应用于锂电池后,表现出首次充放电效率高、比容量高以及循环性能好等优秀的电化学性能。
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本发明公开了一种具有雷达隐身并防破片穿透的方舱壁板,涉及方舱技术领域。该具有雷达隐身并防破片穿透的方舱壁板,由外至内依次包括外蒙板、吸波夹心层、保温材料层和内蒙板,所述外蒙板和内蒙板之间间隔地设置有骨架;所述外蒙板是高强复合材料,所述高强复合材料具有良好的透波性;所述吸波夹心层为吸波泡沫;所述保温材料层为低密度聚氨酯硬质泡沫;所述骨架与外蒙板接触的结合面上涂有吸波涂料。
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本发明采用原位氧化聚合的方法,将聚苯胺包覆在磁性铁酸盐的表面,利用该方法可以制备出一系列的铁酸盐/聚苯胺磁性纳米复合材料,包括铁酸钴/聚苯胺、铁酸镍/聚苯胺、铁酸铜/聚苯胺、铁酸锌/聚苯胺和铁酸锰/聚苯胺等磁性纳米复合材料。制备出来的铁酸盐/聚苯胺磁性纳米催化剂具有显著的选择性吸附性能和良好的光电活性,在吸附、光催化及锂离子电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
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一种能够横向分割内层继箱体和能够调节中蜂群体内部温度的无框中蜂蜂箱双层继箱体。它是由木板材料、或不锈钢管和复合材料制成,内层继箱体外有2个不锈钢加固钢圈,上口上有向上凸起2~8毫米高的3个支撑点,外围的上端和下端各有3或4个厚5~30毫米的隔离块,内层继箱体放置在外层继箱体中,用1~8颗木螺钉固定,内层继箱体与外层继箱体之间,有5~30毫米宽的间隙。由本发明组合成的中蜂蜂箱,符合中蜂的自然生活习性,有利于中蜂自身调节群体内部的温度,也能人为地恒定温度,并能人为分蜂,大大减少了日常管理的工作量,取蜜简便快速,所生产的蜂蜜无污染,为纯天然原生态多蜜种的中蜂蜂蜜,组合便捷,使用简便,使用寿命长。
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本发明公布了一种二氧化锰/介孔碳纳米分级复合电极材料的制备方法,该方法首先以硫酸锰和过硫酸铵为反应物,通过水热法制备具有一定空心结构的海胆状二氧化锰,然后分别以酚醛树脂和正硅酸乙酯为碳和二氧化硅的前驱体,F127为结构控制剂,经过挥发自组装和碳化将有序介孔碳和二氧化锰结合在一起,最后用氢氧化钠水溶液除去材料中的二氧化硅纳米球,即得到分级结构的二氧化锰/介孔碳纳米复合材料。将该材料用作超级电容器电极材料时,其比容量比纯二氧化锰的高出近一倍,测试结果表明该复合材料发挥了碳材料高导电性和二氧化锰高比容量的优点,提高了材料的倍率性能和循环稳定性,表现出优异的电化学性能。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种三维有序大孔二氧化硅增强尼龙复合材料,其含有100份重量份的尼龙,35份重量份的玻璃纤维,1.2~1.8重量份的三维有序大孔二氧化硅及2~4份重量份的加工助剂。该增强尼龙复合材料质轻,耐冲击强度高,并具有鲜艳的颜色。
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本发明公开了一种生态儿童服装,包括基体和生态染料;所述基体包括竹浆纤维、丙烯酸聚合物纤维、纳米弹性复合材料和棉纤维,竹浆纤维占基体总质量的30-40%,丙烯酸聚合物纤维占基体总质量的35-40%,纳米弹性复合材料占基体总质量的10-12%,棉纤维占基体总质量的8-10%;所述生态染料包括染色剂、芭蕉汁、均染剂、分散剂、增稠剂和去离子水;染色剂占总质量百分比的30%-40%、芭蕉汁占总质量百分比的10-15%、匀染剂占总质量百分比的10-15%、分散剂占总质量百分比的5-10%、冰醋酸占总质量百分比的5-10%,所述增稠剂占总质量百分比的5-10%,余量为去离子水。
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使用多官能迈克尔受体、多官能迈克尔给体和碱催化剂制造零VOC的热固性凝胶涂料和层压树脂组合物以及复合材料和制品。所获得的低粘度树脂可用于制造在环境温度下具有优异固化性的零VOC的凝胶涂料和层压材料。
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本发明公开了一种保温涂料导热系数的测量方法,将非固态隔热产品附着在基材上形成复合材料,测出复合材料的导热系数,然后根据傅里叶定律得到非固态隔热产品的导热系数。本发明保温涂料导热系数的测量方法克服了传统方法在测量保温保温涂料导热系数时所存在的制样周期长、试板厚度不均匀、表面缺陷多等问题;该方法具有试样制样简单、测量误差小等优点。
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本发明涉及内置纤维复合增强材料的保险杠后梁及具有该保险杠后梁的保险杠。上述保险杠后梁以安装于保险杠罩的内部的状态受到来自外部的冲击并将这种冲击衰减,上述保险杠后梁的特征在于,包括:主体,由合成树脂成型制成;以及纤维复合增强材料,固定于上述主体的内部且具有中空截面。如上所述地构成的本发明的保险杠后梁中,合成树脂与纤维复合材料产生协同效应,不仅提供足够的强度及刚性,还因具有高的延伸率而在碰撞时几乎不产生裂纹,使得碰撞能量的吸收能力突出,尤其因纤维复合材料具有中空截面的形态而使耐冲击性卓越,使得可靠性高。
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本发明公开了一种钢塑复合玻璃钢圃架及制作方法,属于钢塑复合,即金属型材与玻璃钢复合材料,其制作方法其特征在于成分按重量比是金属型材20-60%,玻璃纤维10-28%,不饱和聚酯树脂15-25%,抗老化剂0.1-0.5%,阻燃剂18-50%,内脱模剂硬酯酸锌1-5%。首先预处理配料按上述比例搅拌混配,然后在30-40℃的加温室中熟化24-48小时,再装填模具型腔与金属型材模压成型,其成型温度是130-140℃,模压压力是65-75kg/cm2,成型时间是2-10分钟。所说的抗老化剂是UV-531,阻燃剂是AL(OH)3,脱模剂是硬酯酸锌经过2次加工研磨粒度小于45微米(纳米级)的粉末。这种复合材料特别适用于蔬菜花卉栽培大棚、家庭院落、室内阳台、花卉商店、苗木蔬菜展会的便捷组装的栽培蔬菜花卉圃棚架,其使用寿命可提高10倍以上。
本发明公开了1,2-双(2,6-二氧-4-吗啉基)乙烷(EDTAD)作为新型固化剂在环氧树脂体系的应用方法,包括以下步骤:将环氧树脂预先加热至80℃后,加入1,2-双(2,6-二氧-4-吗啉基)乙烷,还可以添加促进剂和或填料,搅拌混合均匀成型后,将所得树脂混合物固化。本发明通过一种新型的环氧树脂膨胀固化剂1,2-双(2,6-二氧-4-吗啉基)乙烷的应用,用以降低环氧树脂及其复合材料在固化过程中的体积收缩率,该环氧树脂体系体积收缩率降低至0~0.5%。
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯/聚酯类多孔聚合物电解质的制备方法,以聚偏氟乙烯和聚己内酯为例,过程包括:将聚偏氟乙烯与聚己内酯按照不同的比例进行复配后在密炼机或者双螺杆挤出机中共混后得到聚偏氟乙烯/聚己内酯的复合材料,接着这个复合材料通过超临界二氧化碳发泡方法得到多孔材料,多孔材料经过电解液活化后变成多孔聚合物电解质,最后将这个电解质组装成电化学器件。本发明制备的聚偏氟乙烯/聚己内酯多孔聚合物电解质,具有较高的离子电导率,组装成的电化学元件具有较高的比电容和能量密度,并且这种聚合物电解质生产过程简单环保,材料作为电解质具有安全,不会产生漏液事故等特性,能替代液态的电解质溶液。
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本发明提供一种高强度中空纤维膜及其制备方法,属于复合材料技术领域。它解决了现有技术中空纤维膜强度不够,易断丝变形等问题。所述中高强度中空纤维膜包括中空纤维膜壁和在壁中对称排列的四根加强筋,其中所述的加强筋分别由25根-150根加强纤维丝绞合而成,所述加强筋的径长为0.03-0.05mm,加强纤维丝为涤纶纤维、玻璃纤维、碳纤维、尼龙中的一种。并提供了该高强度中空纤维膜的制备方法,使高强度中空纤维膜具有优良的性能,尤其具有较强的抗压、断裂拉伸强度和通水量,其拉伸强度可达20N,是不加加强筋的中空纤维膜的5倍以上,受到1.8-3MPa压力不变形,且大大增加了中空纤维膜的使用寿命。
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