776
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本发明涉及一种用于机动车的线圈装置(1),其具有壳体(2),该壳体具有容纳腔(3),具有至少一个设置在该容纳腔(3)中的次级线圈(4),该次级线圈设置用于感应传输电能以便给机动车的能量储存器充电,并且具有至少一个设置在所述壳体(2)中的铁氧体元件(5),该铁氧体元件用于引导、尤其是屏蔽至少一个用于感应传输电能的磁场,其中,所述铁氧体元件(5)具有至少两个铁氧体区域(6),这些铁氧体区域至少部分地通过至少一个设置在铁氧体区域(6)之间的通孔(10)彼此间隔开距离,由纤维复合材料构成的并且具有容纳在纤维复合材料中的铁氧体元件(13)的支承结构(11)至少部分地设置在所述通孔中,壳体(2)的相对置的壳体元件(7、8)通过所述支承结构相互支承。
1008
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提供一种电隔离器,所述隔离器包括:第一流体载运构件;第二流体载运构件,所述第二流体载运构件与所述第一流体载运构件间隔开以形成间隙;电阻性、半导电或非导电部件,所述电阻性、半导电或非导电部件跨越所述间隙延伸并且被结合到所述第一流体载运构件和所述第二流体载运构件,以便在所述第一流体载运构件与所述电阻性、半导电或非导电部件之间以及在所述第二流体载运构件与所述电阻性、半导电或非导电部件之间提供不透流体的密封;以及增强型复合材料,所述增强型复合材料包围所述第一流体载运构件、所述第二流体载运构件和所述电阻性、半导电或非导电部件。
872
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本发明公开了一种二硫化钼/石墨烯复合材料拟酶催化剂及其制备方法。该催化剂通过微波水热的方法制备,在石墨烯表面垂直生长二硫化钼纳米片,形成二硫化钼/石墨烯垂直异质结构。本发明通过在石墨烯纳米片上垂直生长二硫化钼纳米片,能够暴露更多的活性位点,并且微波法合成的二硫化钼具有更多的缺陷,具有更强的拟酶活性,具有类过氧化氢酶活性、类过氧化物酶活性和类氧化酶活性,可用于抗菌材料、抗菌制剂等。本发明提供的制备方法简便,制备时间短,且制备的复合材料具有更多的缺陷,暴露了更多的活性位点,具有更高的拟酶催化活性,提高了其杀菌效率。
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本发明公开了一种高压容器及其制造方法,该高压容器包括:内衬,其包括圆筒部分和设置在圆筒部分的两端的圆顶部分,并且所述内衬中存储高压流体,每个圆顶部分具有圆顶形状;复合材料层,其包围内衬的外表面;保护层,其包围复合材料层的外表面,并且包括依次层叠的减震层、耐热层以及表面保护层;其中,保护层的减震层由树脂材料制成并且通过注射成型方法而在耐热层的内表面上形成。
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一种纯棉服装用除皱免烫整理剂及其免烫整理工艺,该除皱免烫整理剂包括以下重量份数组分:复合树脂基120‑150份、纯苯丙乳液30‑40份、氧化钛粘土复合材料20‑30份、聚醚多元醇5‑10份、多乙烯多胺型载铜棉纤维3‑5份、催化剂15‑20份、纤维助剂20‑35份、水800‑900份,本发明以不同的环氧树脂复配做基材,甲醛含量低于9.3mg/kg,安全高效,与织物间的附着力强,成膜覆盖效果好,配合氧化钛粘土复合材料、多乙烯多胺型载铜棉纤维,有效提高了织物整体的柔软性、抗紫外性和抗菌效果,色牢度高,光泽影响小,持效性长,同时加强了与面料纤维间的交联结合,整体力学性能明显提高,耐磨性明显改善,服装面料综合质量显著提高。
本发明提供了一种碳纳米管/碱式碳酸镍钴复合电极材料、制备方法及制备的超级电容器,复合电极材料由碱式碳酸镍钴均匀包覆在碳纳米管表面的复合材料,厚度为10‑50 nm,分子式为CNTs@NixCo1‑x(CO3)1/2(OH) 0.11H2O,其中0.3≤x≤0.5。本发明提供的碳纳米管/碱式碳酸镍钴复合电极材料是以尿素、去离子水、无水乙醇、碳纳米管、六水合硝酸镍和六水合硝酸钴为原料通过一步水热法制备的,该制备方法简单、成本低、无污染、效率高,有很广泛的应用前景。
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本发明公开了一种碲化镉与膨润土复合荧光材料的制备方法。该材料就是在膨润土的纳米孔道中引入CdTe所生成的复合材料。具体过程如下:(1)向装有Cd2+溶液的三口烧瓶中加入膨润土并剧烈搅拌;(2)向搅拌混合物中加入巯基化合物,用NaOH溶液将其pH值调至强碱性,然后依次加入含碲试剂和还原剂;(3)将三口烧瓶置于磁力搅拌加热器中加热回流,对反应混合物进行离心分离,取沉淀,所得沉淀用蒸馏水洗后在干燥箱中烘干,所得产品即为CdTe与膨润土复合荧光材料。与其他方法相比,本法制备复合材料的方法简单、容易操作;所得产品具有优良的发光性能且发光颜色可调;解决了难以大量得到CdTe粉末发光材料的问题。
1176
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一种压敏的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维素/MWCNTs导电气凝胶的制备;(2)将TPU通过溶液法浇筑到步骤(1)得到的气凝胶中,制备纤维素/MWCNTs/TPU复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料采用超临界二氧化碳发泡法得到纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料。本发明提供一种可用于压敏传感器的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法。
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本发明涉及材料加工领域,具体是指一种纳米碳素材料电热膜片及安装方法,所述纳米碳素材料电热膜片由纳米碳素材料电发热膜、电极、绝缘层三个部分构成,本发明在电热膜片安装时,在混凝土中加入魔芋精粉、改性滑石粉等制得的发泡复合材料,增加了该复合材料的热稳定性,保温隔热效果好、耐高温、隔音效果好。
本发明公开了用于光电催化水裂解的CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH三元复合薄膜材料的制备方法。首先通过溶胶凝胶法制备CaBi6O10溶胶;采用浸渍‑提拉法将制得的CaBi6O10溶胶涂覆在FTO玻璃基底,经过热处理,得到CaBi6O10薄膜;将已经生长CaBi6O10薄膜的试样放入硫酸铜电镀液中,经过电沉积后制得CaBi6O10‑Cu2O纳米阵列;采用电沉积方法将NiOOH纳米粒子沉积到CaBi6O10‑Cu2O纳米层上,得到CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH纳米复合材料。本发明所获得的CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH薄膜,经各种测试后,发现CaBi6O10的光吸收有所改善且光电催化性能有所提高。本发明提供的制备方法简单易操作,具有实际的可行性和工业应用前景,且制备的CaBi6O10‑Cu2O‑NiOOH薄膜成本低,无污染,光电催化性能良好。
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本发明公开了一种超临界CO2发泡材料用生物基多孔碳材料。它按重量份数计,包括50~100份热塑性聚氨酯TPU,1~10份生物基多孔碳,0.1~2份偶联剂,0.1~2份抗氧剂。本发明涉及的生物基多孔碳材料取用天然竹子或竹笋为原料,制备工艺简单,可大规模工业化生产,生物基多孔碳能够均匀分散在TPU基体中,体现出良好的分散形态和界面相容性。对发泡纤维复合材料的断面进行SEM的扫描,结果表明多孔碳的引入能够大大增加细纤维(200μm)的可发性,发泡范围显著增大;随着纤维直径的增加,对于直径500μm的纤维,多孔碳的引入有效地降低泡孔尺寸,提高泡孔密度,制备的热塑性弹性体/生物基多孔碳发泡材料具有高的使用价值和应用前景。
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本发明提供了一种复合阳极材料,包括:金属棒芯;包覆于所述金属棒芯外的金属层;所述金属层为铅或铅合金;包覆于所述金属层外的导电陶瓷层,所述导电陶瓷层包含β‑PbO2‑A12O3复合氧化物;包覆于所述导电陶瓷层外的活性陶瓷层,所述活性陶瓷层包含γ‑MnO2‑Ti4O7复合氧化物。与现有技术先比,本发明提供的阳极复合材料的最外层包含γ‑MnO2‑Ti4O7复合氧化物,其中γ‑MnO2本身具有析氧电位低,在其中掺杂钛可进一步提高电极的催化活性和耐腐蚀性,同时中间导电陶瓷层β‑PbO2‑A12O3复合氧化物也具有良好的耐腐蚀性和导电性,从而使阳极复合材料的使用寿命较长,也具有较低的槽电压。
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本发明属于导热复合材料技术领域,具体为一种纤维素纳米纤维/氟化碳管柔性复合膜及其制备方法。本发明首先通过TEMPO氧化分离的纤维素纳米纤维来促进氟化碳管在水中的分散,得到均匀的氟化碳管分散液;然后利用真空过滤促进自组装技术制备得到一维氟化碳管和一维纤维素纳米纤维素沿着面内方向层层堆积的柔性导热复合膜。本发明使得复合膜在保持良好绝缘性的同时依然具有优异的导热性能,在氟化碳管含量为35 wt%时的面内热导率达到14.04 W/mK,垂直面内热导率达到0.83 W/mK。本发明使用氟化碳管作为导热填料,而复合膜的导热性能与已发表的同类研究工作相比具有良好的竞争性。本发明方法操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种仿生层状高强、高韧材料的制备方法,是基于文蛤壳与脉红螺壳质量轻、强度高、韧性好的结构共性与功能特性,采用热压烧结技术一次性制备成型,为工程中广泛应用的陶瓷/Al复合材料的强度与韧性共同提升提供一种新思路和新方法。本发明的技术方案是:以不同B4C含量的B4C/5083Al硬质层分别为外层、中间层和内层,并满足“软—最硬—较硬”和“软—较硬—最硬”的硬度变化模式,各硬质层之间采用柔韧的软质铝层进行连结,构成“层层复合”,“软硬相间”的结构形式。本发明所制备的仿生层状高强、高韧材料质量轻、力学强度高、制备过程简单、成本低,应用范围广。
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在此描述了单层CNT复合材料和通过堆叠垂直排列型碳纳米管(CNT)阵列而由单层CNT复合材料形成的多层或多层次结构,以及其制造和使用方法。这样的多层或多层次结构可用作热界面材料(TIM)用于各种应用,如预烧测试。
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本发明涉及一种叶片(16),该叶片包括叶片本体(30)和前缘防护件(32),该叶片本体由有机基质复合材料制成,而该前缘防护件由比叶片本体的复合材料更佳地承受随机撞击的材料制成。该叶片(16)包括叶片头部(26)。前缘防护件(32)安装在叶片本体(30)上并且具有下盖翼部(34)和上盖翼部(36)。该下盖翼部(34)具有下盖凸片且该上盖翼部(36)包括上盖凸片,该下盖凸片和上盖凸片彼此折叠并且刚性地固定于彼此,以形成与叶片头部(26)的局部覆盖件(48)。本发明还涉及一种涡轮喷气机,该涡轮喷气机包括具有此种叶片的风扇,以及一种制造此种叶片的方法。
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本发明公开了一种聚合物胺类改性剂的制备方法及其在聚氯乙烯木塑复合材料中的应用。所述聚合物胺类改性剂,其特征是使用1~20份带有烯类双键的胺类单体、80~99份丙烯酸酯类单体并配合引发剂、分散剂在悬浮聚合条件下制备而得。所述胺类单体,其特征在于分子中含有乙烯基、烯丙基和丙烯酸酯基的可聚合活性胺。使用合成的胺类改性剂与木粉和聚氯乙烯按不同比例充分混合后,在双螺杆挤出机中共混挤出,从而制备出增容改性的PVC木塑复合材料。此木塑材料中木粉和PVC有很好的界面相容性,解决了传统PVC木塑墙板在使用过程中出现的体积收缩、尺寸不均匀、开裂等问题。
本发明涉及一种超级电容器用碳@二氧化锰复合多孔纳米纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:以蜂窝状结构的多孔碳纳米纤维为基体材料,利用碳自身的还原性将高锰酸钾还原成二氧化锰纳米片层填充于多孔碳纳米纤维中。本发明制得的碳@二氧化锰复合材料以多孔纳米纤维形式存在,二氧化锰片层均匀的生长在蜂窝状纳米碳纤维骨架上,提高了复合材料的比表面积,有效的避免了使用过程中二氧化锰的脱落,且制备方法简单易行、反应条件温和、成本低、重复性好,易于规模化生产。
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本发明公开了一种季铵盐修饰的Pd/C电催化剂、电极及其制备与应用;所述电催化剂包括碳粉和Pd纳米颗粒,所述Pd纳米颗粒负载在碳粉上形成纳米Pd/C复合材料,所述纳米Pd/C复合材料表面附着有季铵盐。本发明利用季铵盐修饰Pd/C,利用季铵盐的正电性和络合效果(与污染物),来减弱含氯污染物与阴极电极之间的静电排斥作用,增强对含氯污染物的吸附,提升了脱氯效能。
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本发明公开了一种智能康复训练的机器人手臂,包括把手、上肢托架、伺服电机、支撑臂、滑动臂;各伺服电机之间通过支撑臂相连,驱动三轴康复运动;把手内部为中空结构,隐藏式设置电池、控制器,把手外表面、上肢托架内表面分别装设柔性力敏传感器,其敏感元件为柔性力敏复合材料,由7‑苯基‑1‑庚醇改性的羧基石墨化碳纳米管材料、纳米碳化硅粉和三硅醇苯基‑笼形聚倍半硅氧烷制备所得。本发明结构简单、易于工业化批量生产,广泛用于上肢及腕部康复训练,利用柔性力敏复合材料优异的力学性能和电学性能,将力信号转换为电信号,方便实现自动化检测和智能控制。
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本文提供了一种用于电动机的定子。该定子可包括定子主体,该定子主体包括多个层压件、多个导线绕组和由该导线绕组形成的绕组端匝。该定子还可包括围绕定子主体的外表面的至少一部分设置的聚合物复合材料壳体和用于加热和/或冷却定子的限定在聚合物复合材料壳体中的多个通道。本文还提供了制造定子的方法。
本发明公开了一种同轴结构含零价铁纳米粒子的复合纳米纤维膜,它以聚丙烯腈为壳层材料和铁源为核层材料,依次采用同轴静电纺丝和高温退火还原技术制备得到。所得复合纳米纤维直径均匀、表面光滑;鞘层的聚丙烯腈经高温退火处理后转化为碳材料,不仅可以对芯层的零价Fe纳米粒子起到保护作用防止其被空气氧化,还可作为吸附材料,提高有机污染物和重金属离子在降解和还原前后的清除效果;使所得复合材料表现出优异的催化有机染料降解性能和稳定性能,促进其在有机污染物降解及有毒重金属离子还原等环境修复领域中的应用,并有利于实现降解时间的可控条件;且涉及的制备方法简单、合成成本低,适合推广应用。
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本发明提供一种低温成型自润滑复合材料及其制备方法,由核壳结构微/纳米粒子组成,其中,核材由固体自润滑材料组成,壳材由可溶胀聚合物组成。所述复合材料机械强度可调适,加工性及耐久性强;直接低温成型,节省加工成本;应用扩充性广泛;兼具优异的润滑性能及机械性能。
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本发明公开一种铝‑镁‑铝复合板材的制备方法及装置。制备方法包括铝合金和镁合金的均匀化处理、“工”字形镁合金坯料的制备、“T”字形型腔的铝合金坯料的制备、将2块铝合金叠合形成“工”字形型腔,把“工”字形镁合金坯料挤入2块铝合金坯料中得到复合坯料、轧制处理;装置由凹坯挤压模和凸坯挤压模组成,2套模具均由挤压头、上模块、下模块、加热装置、测温装置、紧固装置组成;凹坯挤压模的下模块有1个“T”字成型块,凸坯挤压模有1个“工”字型腔,“工”字形镁合金坯料尺寸略大于“工”字形型腔尺寸。本发明的装置结构简单、操作方便,能够通过铝合金坯料和镁合金坯料实现复合材料三维复合,获得高性能铝包镁复合材料。
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本发明提供一种提供的机匣筒体的边缘连接结构和机匣,属于发动机技术领域。其中机匣筒体的边缘连接结构包括:机匣筒体、过渡斜坡和安装边,所述机匣筒体的边缘与所述过渡斜坡的一端连接,所述过渡斜坡的另一端与所述安装边的端部连接;所述机匣筒体、所述过渡斜坡和所述安装边一体成型。这样,通过在复合材料垂直翻边结构安装边的基础上,增加过渡斜坡,并在过渡段下方通过填充纤维及树脂,通过机械加工形成止口,过渡斜坡的倾角可根据机匣受载情况和相邻零件结构进行优化设计寻求最优方案。该方案可充分获得全复合材料机匣减重收益,同时方便与相邻构件的装配和实现工作过程中的径向定心。
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本发明涉及一种石墨烯增强碳纤维环氧预浸料的制备方法,将树脂组分原料在反应釜中搅拌混合,得到树脂组分;称取固化剂组份原料,充分搅拌均匀后,过三辊研磨两遍,制得固化剂组份;将混合好的树脂组分降低温度至70℃,加入固化剂组份,混合均匀,制得树脂体系;将树脂体系在涂抹机上制得树脂膜,后在含浸机上使用碳纤维制得树脂含量为33%的碳纤维预浸料。本发明采用模量提高的环氧树脂缩小与碳纤维模量之间的差异,使其与碳纤维有更好的匹配性,从而提高整体碳纤维复合材料的0°压缩性能。同时,同样作为碳材料的石墨烯可以与同样作为碳材料的碳纤维之间形成较好的界面结合,从而进一步提高碳纤维复合材料的0°压缩性能。
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本发明涉及吸波材料制备领域,更具体而言,涉及一种高性能球形活性炭吸波体及其制备方法。该吸波体是将负载磁性纳米粒子的超细活性炭粉结合树脂、固化剂、溶剂制成混合溶液,然后制成0.5~3mm直径的小球,再通过高温烘干固化,制备出具有独特吸波性能的球形微波吸收功能材料。本发明将吸波材料制成球形,解决了活性炭吸波料复合材料分散难题,同时降低了复合材料的电磁波入射阻抗,提升了吸波性能。在保证其强度的同时增加了吸波活性炭粉间的空隙,有利于发挥功能材料的表面效应,提高对电磁波的吸收效果。由于利用了成熟的成球工艺,使得该发明在技术可靠性、成本、效率方面具备极大优势。
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本发明涉及复合材料运输领域,更具体的说是一种复合铸造材料耦合搅拌输料系统,包括运输固定底座、升降调节器、往复搅拌驱动器、混合搅拌筒和带阀门的排出管,所述的升降调节器设置有两个,两个升降调节器均滑动连接在运输固定底座上,往复搅拌驱动器的右端滑动连接在运输固定底座内,往复搅拌驱动器的左端通过螺纹配合连接在运输固定底座内,混合搅拌筒的下端铰接在两个升降调节器上;本发明的有益效果可以对混凝土等较为沉重且容易沉淀凝固的复合材料进行循环推进搅拌;同时可以结合流动情况调节混合倾斜角度,进而调整搅拌效率;同时根据实际环境便于设备的安装;保证搅拌效果;保护设备的安全;便于运输。
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本发明涉及一种利用废旧316L不锈钢粉制备3D打印用金属基复合粉的方法,属于金属基陶瓷复合材料领域。该制备方法具体为:制备复合粉前对废旧316L不锈钢粉进行去污清洗,酸洗处理,钝化处理和磁化处理,对TiC、Si3N4、WC三种陶瓷粉进行去污清洗处理,使用湿法球磨将按照一定比例配制好的复合粉均匀混合。依照本发明制备的316L不锈钢复合粉在3D打印过程中,陶瓷强化相与基体结合强度高,打印出的零件硬度高、耐磨性好,各项性能都得到了很大的提升。
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