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一种连接两个构件的连接器(1),包括:具有复合材料的本体(2),该复合材料包括嵌在树脂塑料基体(6b)中的增强纤维,用于将两个构件连接在一起,并具有壳体(4),安装环(7),安装在壳体(4)中,旋转接头(3),安装在安装环(7)中,通过在安装环内旋转,能允许要被连接的两个构件之间的关节连接,该旋转接头起到用于两个构件之一的紧固区域的作用,其特征在于:增强纤维通过树脂形成层片(6a),所述层片(6a)堆叠时形成层压结构,以及安装环(7)紧固在连接器(1)的本体(2)的壳体(4)内,以防止安装环(7)相对于连接器(1)的本体(2)有任何移动。
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本发明提供了一种复合纳米材料,包括二硫化钼(MoS2)纳米片以及负载于二硫化钼纳米片表面的二氧化铪(MoS2)纳米颗粒。本发明还提供了所述复合纳米材料的制备方法及其用于制备肿瘤治疗剂的用途。本发明提供的MoS2/HfO2复合纳米材料具有多功能性质,可作为放疗增敏剂和光热材料用于肿瘤治疗,具有良好的应用前景。本发明的制备方法通过水热法即可制得MoS2/HfO2纳米复合材料,制备过程简单、绿色环保、成本低廉,便于控制复合材料中的成分比例,产率高,适合大规模的生产。
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本发明公开了用于汽车线束的耐热抗老化复合橡胶及其制备方法,该耐热抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、耐热复合材料、纳米氧化锌、甲基三乙氧基硅烷、脂肪酸、防老剂MC‑N‑4(苯胺基苯基)马来酰亚胺、增塑剂、硫化体系。本发明的耐热抗老化复合橡胶采用耐热抗老化橡胶基底,添加耐热复合材料和硫化体系等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,耐热和防老化性能,所制的产品具有较好的耐热性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
本发明公开了一种硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合型催化材料及其制备和在生物质水解中的应用。所述的硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料是将硫化氧化锆柱撑入蒙脱土层间而得到。本发明提供了所述硫化氧化锆柱撑蒙脱土复合材料在生物质水解中的应用,其表现出良好的催化性能,且具有易于分离、产物后处理简单、对设备不腐蚀等优点。
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本发明提供一种复合辐射防护材料及制备方法,所述复合辐射防护材料包括重量份数5~40份的尼龙树脂粉末、60~90份的钨粉、0.5~3份的流动助剂和1~5份的偶联剂。本发明通过选用钨作为防护辐射材料,解决现有技术采用铅防护辐射带来的污染问题,由于钨熔点高、强度高、塑性差、韧性差,采用尼龙为基底添加钨粉可以制作各种复杂形状,但是目前尼龙/钨复合材料通常采用挤出造粒—注射成型工艺制造,不同外形的尼龙/钨复合材料需要定制特殊的模具,制造成本居高不下,且容易产生气孔、均匀性较差,本发明通过激光烧结制作,解决了现有工艺导致的成本高、容易产生气孔和均匀性差的问题。
本发明属于材料制备及环境污染治理的技术领域,提供了一种TiO2/Fe3O4掺杂PVDF膜的制备方法及其催化降解多溴联苯的应用,制备方法如下:步骤1、制备TiO2/Fe3O4复合光催化剂;步骤2、磁力诱导TiO2/Fe3O4复合材料制备光催化膜。本发明在利用磁力诱导制备催化膜,提高传统共混膜降解效率的同时,利用预冻铸膜液的方法,解决了PVDF膜相转化过程中收缩变皱的问题。该方法制得的膜表面平整,且具有较高的光催化降解效率,合成简便等优点。
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本发明具体涉及一种带有碳化硅摩擦功能层C/C‑SiC通风刹车盘的制备工艺。该工艺不仅步骤简单、适用于大批量生产,同时在刹车盘摩擦功能层内部是由气相渗硅改性制备的碳陶复合材料,形成摩擦梯度层;并且使用特殊的工艺方案使得表面为纯陶瓷结构,大大优化了刹车盘的使用温度和耐磨效果。该工艺的具体步骤是:1)制备带通孔的碳碳刹车盘胚体;2)在碳碳刹车盘胚体表面涂上氮化硼浆料脱模剂,然后在1600‑1800℃进行气相渗硅,所述气相渗硅为硅蒸汽与碳碳胚体反应生成碳化硅,得到碳陶复合材料,作为摩擦梯度层,制备出碳陶刹车盘胚体;3)在碳陶刹车盘胚体表面通过CVI工艺沉积一层纯碳化硅,形成摩擦功能层。
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本发明提供一种防弹方舱板材,其包括:外层、防弹层、内层,防弹层位于外层和内层之间;防弹层包括:碳化硅陶瓷层、芳纶纤维复合材料层、蜂窝结构层,碳化硅陶瓷层、芳纶纤维复合材料层、蜂窝结构层依次层叠地设置于外层和内层之间,且外层复合于碳化硅陶瓷层上,内层复合于蜂窝结构层上,蜂窝结构层包括若干以三维阵列形式排布的结构单元,任一结构单元包括:第一连接点、第二连接点、U形件以及连杆。本发明具有良好的吸能效果,同时,蜂窝结构层在受到压缩时,结构在垂直于压缩方向上产生收缩效果,从而提高结构的刚度,有利于进一步吸收子弹的动能。此外,本发明在防弹保温的同时,还减小了板材的厚度,满足了防弹方舱的轻量化要求。
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一种电梯带包括多个张力构件,所述多个张力构件沿带宽度布置并且沿所述带的长度纵向延伸。每个张力构件包括由复合材料形成的芯构件,以及用于增强所述张力构件的耐温性的多个第二纤维。护套材料封装所述张力构件。一种电梯系统包括井道、位于所述井道中并可在其中移动的电梯轿厢、以及可操作地连接到所述电梯轿厢以沿所述井道悬挂和/或驱动所述电梯轿厢的带。所述带包括多个张力构件,所述多个张力构件沿带宽度布置并且沿所述带的长度纵向延伸。每个张力构件包括由复合材料形成的芯构件,以及用于增强所述张力构件的耐温性的多个第二纤维。护套材料至少部分地囊封所述张力构件。
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本发明公开了一种复合抗菌的医用敷料贴的制备方法,具体包括以下步骤:首先制备纳米银/介孔二氧化硅材料;然后采用原位聚合的方法制备具有核壳结构的复合材料;制备海藻酸钠水溶液,加入上述制得的复合材料,制得分散液;将制得的分散液均匀涂布于医用无纺布上,放置5‑10min,然后置于氯化钙水溶液中,浸渍处理1‑6h,取出,干燥,制得医用敷料。本发明制得的医用敷料贴具有良好的生物安全性,可有效促进伤口愈合。
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本发明公开了一种绿色建筑施工用的预拌砂浆,预拌砂浆包括以下质量份数的组分:硅酸盐水泥90~110份,粒化高炉矿渣15~25份,植物纤维增强复合材料20~30份,废玻璃钢纤维15~25份,缓释吸热材料55~70份,羟丙基甲基纤维素醚4~8份,减水剂0.5~2份,水90~110份。本发明所使用的粒化高炉矿渣、废玻璃钢纤维,为对废旧物料的再利用,有效地实现了把建筑垃圾和矿渣变废为宝,绿色环保且降低成本;通过加入植物纤维增强复合材料,充分利用植物纤维的韧性,减少裂缝扩展,提高力学性能,取材容易,制作简单,施工方便,成本低廉。通过各原料的搭配,可使得水泥制品具有较好的力学强度性能,且不易开裂。
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本发明涉及一种具有多尺度结构的二氧化硅隔热材料的制备方法及产品,其制备方法包括:1)将二氧化硅空心微球和粘结剂分散于水中,配成混合溶液;2)将所述混合溶液置于模具中进行双向冰冻;所述模具的底部为硅橡胶块,硅橡胶块与混合溶液的接触面为斜面,冷源设置在硅橡胶块下部;3)将双向冰冻产物进行冷冻干燥以去除溶剂,得到具有多尺度结构的二氧化硅/粘结剂复合材料;4)将所述二氧化硅/粘结剂复合材料进行高温烧结。该制备方法使得隔热材料形成多尺度结构,降低其热传导效率。
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本发明提供一种混凝土结构内置式碳纳米管复合传感器与制备方法。所述混凝土结构内置式碳纳米管复合传感器包括碳纳米管、水泥基复合材料和电极,其中,按重量份配比,所述碳纳米管0.2~1份,所述水泥基复合材料中分散剂0.2~1份、减水剂0.3~1份、水泥99~100份、砂200~300份和去离子水35~60份。所述混凝土结构内置式碳纳米管复合传感器具有压敏自感知能力,同时因其构造特点可以对需要监测的冲压荷载进行特殊响应,使用了氨基化多壁碳纳米管作为主要功能组分,制备出的传感器抗压强度达到了约35MPa,且传感器应变因子达到了1600,证明氨基化多壁碳纳米管具有对传感器的力学,电性能同时增强的优势。
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本发明公开了本发明涉及一种连续化真空电子束镀膜的方法,属于镀膜技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种成本低、无污染、高效率、高质量的镀厚膜的方法,其包括以下步骤:将镀膜金属置入真空电子束连续镀膜装置中,通过开卷机和收卷机使基体材料在电子束炉内运行,将基底材料温度加热至400~1200℃,设置电子束功率不小于20KW,控制电子束炉工作腔真空度为10~10‑3Pa,进行镀膜,镀膜后冷却至不超过300℃,得镀膜复合材料。本发明方法可获得镀膜厚度大、耐腐蚀的镀膜复合材料,具有低成本、无污染、速度快和高效率的特点。
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本发明涉及手表配件领域,具体公开了一种硅胶手表带及其制备方法,一种硅胶手表带,由硅橡胶复合材料制成,硅橡胶复合材料包括以下质量份数的组分:硅橡胶100份;硫化剂0.5‑0.7份;葡萄籽油9‑10份;荷荷巴油7‑8份;聚丙烯粉末50‑55份。本发明具有延长硅橡胶手表带的寿命的优点。
本发明属于铝基复合材料领域,公开了一种TiN/Al基材料复合粉末及其激光3D打印成形方法。所述复合粉末包括基体粉末和增强相颗粒,所述基体粉末为AlSi10Mg粉末,增强相颗粒为纳米TiN陶瓷颗粒,且纳米TiN陶瓷颗粒均匀分布在AlSi10Mg粉末表面,基体粉末和增强相颗粒的质量分数分别为:AlSi10Mg 90%~99%,TiN 1%~10%。本发明采用纳米TiN陶瓷颗粒作为增强相包覆在Al基粉末表面,复合粉末的激光吸收率提高,在低功率下的打印成形性得到提高,从而降低生产成本。且增强相在激光加工后仍保持纳米结构,产生细晶强化,提高材料的硬度和抗拉强度。
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本发明公开了一种适用于聚变堆固态包层的铅基中子倍增剂,采用三层核壳式结构的复合球体设计:PbxMy球心材料为具有高熔点、中子倍增性能优良的铅基金属间化合物,包括但不限于LaPb3、CePb3、Zr5Pb4、Zr5Pb3、PrPb3、NbPb3、Nd5Pb4、Nd5Pb3、PbS,发挥中子倍增的功能;中间壳层为PbxMy‑Li2O金属陶瓷复合材料,通过Li2O与聚变中子高效产氚来提高包层的综合氚增殖比,同时金属陶瓷复合材料与PbxMy金属界面具有较好的热力学匹配,实现整体核壳结构稳定;PbxMy外壳层为薄膜,保证球壳整体的化学惰性。本发明提出了一种经济性好、可满足聚变堆氚增殖要求的中子倍增剂设计,可为替代纯铍提供切实可行的解决方案。
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一种壳体,包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体呈环状,所述第一壳体包括内表面及与所述内表面相对设置的外表面;所述第二壳体包括周壁,所述周壁套设于所述第一壳体的外表面,其中,所述第二壳体为一复合结构,包括至少一复合材料层,每一复合材料层包括单层或多层叠加的复合层。本发明还提供了一种壳体的制备方法及具有该壳体的电子装置。
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本发明公开了一种金属陶瓷转炉挡渣滑板砖材料及制备方法,属于新材料制备领域。滑板砖材料组成成分及各组分质量分数为:5~15wt%的莫来石纤维,60~80wt%的莫来石粉体,2~8wt%的SiC粉体,2~3wt%的炭黑,5~10wt%的金属Al粉,其中各组分质量分数之和为100wt%,按照粉体混合、压力成型、干燥、无压烧结和精加工处理的步骤制备滑板砖。本发明的滑板砖材料在金属陶瓷体系中引入莫来石纤维,复合材料中的纤维能起到显著的增韧效果,能显著提升复合材料的抗热震性能。
一种Mn2MoO4/SBA‑15复合材料,其特征在于:双金属氧化物Mn2MoO4负载于分子筛SBA‑15的表面及孔道中,Mn2MoO4在SBA‑15上的总负载量为20%;上述Mn2MoO4/SBA‑15复合材料的制备方法,具体是将(NH4)6Mo7O24•4H2O和C4H6MnO4•4H2O溶于浓盐酸,再加入蒸馏水,边搅拌边加入SBA‑15,再加入质量分数10%‑15%的表面活性剂聚乙二醇4000(PEG),在转速为100r/min的磁力搅拌器上加热搅拌至糊状,再真空干燥,研磨后高温煅烧。本发明有效控制了Mn2MoO4在SBA‑15上的负载量,制备的Mn2MoO4/SBA‑15中Mn2MoO4尺寸小,在SBA‑15上的负载均匀性好、不发生团聚,催化活性高,可达98.8%,降解磺胺吡啶所需时间短,且催化性能的稳定性好,可重复利用,重复使用10次,其催化活性依旧可以达到95%以上,保持稳定不下降,重复使用稳定性优异。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了改性胶原纤维的制备及其在橡胶中的应用。本发明用丙烯酸酯金属络合物对胶原纤维进行改性,利用丙烯酸酯中的羰基与金属离子配位,而后所得络合物中金属离子与胶原纤维上的氨基、羧基、羟基发生进一步配位,保证了络合物与胶原纤维的相容性。丙烯酸酯的脂肪链与橡胶类材料具有较好的相容性,在复合材料硫化过程中,丙烯酸酯中的不饱和双键能够参与到硫化反应中,与橡胶形成共价交联,进一步使得两者的相容性提升。由此,丙烯酸酯金属络合物在胶原纤维与橡胶基材之间起到了较好的桥梁作用,实现对复合体系的增容改性,并提升材料力学性能。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种金属基高分子材料制备方法,包括以下步骤:环氧树脂加入反应釜内升温分散均匀;加入5~10份改性环氧树脂;加入环氧稀释剂,加入分散剂;加入抗沉降助剂;加入聚合助剂;加入消泡剂;将份Ti、氧化铁粉、电解铁粉、还原铁粉、碳黑、Cr、Mn、Mg、Zn、Wc、Al以及陶瓷微粉混合形成金属混合粉末;将金属混合粉末加入树脂混合液内搅拌之后脱泡即可。复材制备方法,固化剂搭配高分子材料搅拌均匀,温度控制在20‑35℃初步固化,温度在80‑160℃后固化制得成品。模具,采用高分子复合材料制成。制备的模具强度和硬度高、收缩性小、抗沉降好。
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本发明涉及异种材料连接技术领域,具体涉及一种高强度合金异质搭接接头及其低热输入制备方法,解决了异质搭接接头不易连接,复合材料导热系数低对热敏感的问题,制备过程中需要的热输入功率较低,并且得到的异质接头的强度较高,整体性能较好。尤其适用于较薄的工件即厚度小于2mm,解决了较大焊接功率容易损伤较薄工件的问题,同时可以保证在焊接功率较小的输入情况下仍然能保证搭接接头的焊接强度。通过在异质搭接接头中添加混合粉末层,一方面提高了搭接接头处的导热系数,改善了搭接接头处的温度场,提高了异质接头机械嵌合作用;另一方面促进了铝合金基体与热塑性复合材料基体的反应,使得搭接接头处更易形成Al‑O‑C键,从而实现强度的提高。
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本发明公开了一种新型纳米复合抑菌材料及其制备方法与用途,属于防腐材料技术领域。本发明通过将二甲基咪唑溶液、去离子水和硝酸锌溶液混合制备得到金属有机框架载体,并与乳酸链球菌素复合形成纳米抑菌复合材料,并以沉淀形式从溶液中析出,经离心、去上清、洗涤、去离子水重悬制备而成。本发明制备的新型纳米复合抑菌材料的抑菌效果优于同等浓度的乳酸链球菌素,不仅实现了乳酸链球菌素和金属有机框架载体的有效结合,而且显著提高了乳酸链球菌素在中性和偏碱性条件下的抑菌活性和热稳定性,使得乳酸链球菌素的抑菌性能和使用范围得到了有效的提升,同时也拓展了金属有机框架载体的应用领域。本发明提供的抑菌复合材料安全可靠、生物性能好,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种防褪色彩钢板的制备方法,利用碳酸钙与四氧化三钴作为原料,制备得到粒径大小在18‑25纳米之间的复合型纳米颗粒产物,具有特殊的紫外线吸收能力,进一步与制备得到的硅烷改性氧化石墨烯混合制备得到防褪色复合材料,在所有的紫外光区都具有有效的紫外线滤除能力,物理化学性质稳定,克服了现有无机材料分散不均匀、不连续和各向异性的缺点,将制备得到的复合材料与无机颜料混合烧结,通过静电作用吸附结合,用于配制耐久型彩钢板用面漆,该方法制备成本低、防褪色性能突出,还可以解决彩钢板表面不耐腐蚀的问题,无毒性和污染,使得彩钢板性能稳定,使用寿命成倍增长,可以做到25‑30年朝上不褪色。
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本发明属于新型复合材料领域,涉及一种复合材料及其制备方法,具体涉及一种长玄武岩纤维增强聚丙烯材料及其制备方法。本发明的长玄武岩纤维增强聚丙烯材料包括以下重量百分含量的原材料:聚丙烯树脂40‑90%、长玄武岩纤维10‑60%、抗氧化剂0.01‑0.5%、偶联相融剂0.5‑20%、稳定剂0.01‑0.5%。本玄武岩纤维增强聚丙烯材料具有玄武岩纤维与聚丙烯界面黏结强度大的优点,具有优良的力学性能。本方案可以应用于玄武岩增强聚丙烯材料的生产中。
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本发明属于材料化学的技术领域,具体涉及一种新型锂离子电池负极材料的制备方法及应用,特别涉及一种将ZIF67与ZIF8复合作为锂离子电池负极材料的方法。本发明通过制备ZIF67粉末,然后制备ZIF8包覆ZIF67复合材料,再将ZIF8包覆ZIF67复合材料复合碳化,制造出双层中空且表面多孔结构的Zn‑Co复合体,来提高锂离子电池的电化学性能。本发明克服了现有技术制备的锂离子电池负极材料充放电比容量、循环稳定性差,电极材料发生粉碎的缺陷。
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本发明涉及一种水下油气设施的保护装置,包括用于罩设在水下油气设施上的保护主体。保护主体为内空的壳体结构,采用玻璃纤维复合材料形成。保护主体的上侧面设有舱口,舱口上设有可打开、关闭舱口的舱盖。保护主体的水平方向两相对侧设有供保护主体罩设的水下油气设施的管线引出的开口。保护主体由玻璃纤维复合材料形成,使得产品结构设计形状多样化、制造周期短,模具可重复利用,造价成本低、耐化学腐蚀、轻质高强度、设计制造灵活、耐高低温以及吊装运输方便等优点,该保护装置可以防止水下油气设施上方落物以及渔具对其的损害。
本发明提供了一种金属氧化物在碳化过程中凝华复合制备多孔碳纤维基催化剂的方法,首先制备多孔聚合物纤维材料,然后预氧化得到多孔聚合物纤维网预氧丝;将多孔聚合物纤维网预氧丝与金属氧化物同时放置在超高温陶瓷材料中并密封,然后置于管式炉中进行升温,在惰性气氛下,多孔聚合物纤维网预氧丝在高温条件下被碳化成多孔碳纤维网,金属氧化物在碳化温度下升华形成金属氧化物蒸汽,金属氧化物蒸汽在降温时发生凝华与多孔碳纤维网结合,得到金属氧化物/碳纤维网的复合材料。本发明具有制备方法简单、金属材料负载牢度高、金属/碳纤维网复合材料的导电性和催化效率高、成本低的优点。
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