972
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本发明涉及一种载荷试验机,包含载物架和测试架,测试架与载物架配合;所述载物架上设置有移动组件和移动支架;所述移动支架设置为两个,分别位于载物架的两端;所述移动组件控制两个移动支架同时相向运动;所述测试架上设置有升降组件、压力传感器和压铲;所述压力传感器位于升降组件与压铲之间;所述升降组件与压铲配合;所述压铲与移动支架上的样品配合。本发明方案的载荷试验机主要用检测模塑玻璃钢格栅、玻璃钢格栅盖板、玻璃钢格栅板,拉挤玻璃钢格栅、拉挤玻璃钢型材、亚克力人造大理石等复合材料产品的线性载荷、均布载荷试验等力学性能,满足生产要求,防止不达标的复合材料产品流入市场。
1204
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本发明属于难加工材料切削加工技术领域,提供了一种抑制多刃微齿铣刀切削刃边缘破损的微齿排布设计方法,将三维立体铣刀沿轴向剖开后展开,形成以切向和轴向为坐标系的二维铣刀微齿布局图,通过确定铣刀结构参数,确定微齿上下边缘重叠排布的设计方法,微齿两边缘重叠排布方式能有效降低尖角点处的切削厚度,在长切削行程下,保证微齿的优秀切削性能。同时,保证微齿切削厚度相对均匀,降低高速铣削碳纤维复合材料时的刀具颤振,从而避免在薄弱尖角点处出现易崩刃的现象,此外,基于三维建模软件SolidWorks,验证了该排布设计方法的准确性,实现碳纤维复合材料大切削用量下高速平稳有效的加工。
877
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本发明涉及一种用于染料吸附的氧化亚铜基复合材料及其制备方法。该材料的制备方法为:(1)配制氯化铜溶液;(2)将所述氯化铜溶液中加入氨水,搅拌,形成铜氨溶液;(3)在所述混合溶液中,加入抗坏血酸溶液,搅拌,生成白色沉淀;(4)将步骤(3)获得的白色沉淀离心分离并用去离子水清洗,获得前驱体;(5)将氯化钾溶于去离子水中,之后加入一定量的CTAB和抗坏血酸以形成混合溶液;(6)将步骤(4)制得的前驱体加入到步骤(5)制得的混合溶液中,加入少量氨水,搅拌,产生沉淀;(7)将步骤(6)获得的沉淀分离、清洗、真空干燥,即得到氧化亚铜基染料吸附复合材料。该方法制备工艺简单、成本低、反应周期短,除了可用于染料吸附外,还可应用于光催化、气敏等领域。
1087
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本发明公开了一种环境障涂层及其制备方法,该环境障涂层包括依次设于非氧化物硅基陶瓷复合材料表面的SiC层、双稀土硅酸盐层和单稀土硅酸盐层。制备方法,包括:(1)采用化学气相沉积法或大气等离子喷涂法在非氧化物硅基陶瓷复合材料表面制备SiC层;(2)采用大气等离子喷涂法在SiC层表面制备双稀土硅酸盐层;(3)采用大气等离子喷涂法在双稀土硅酸盐层表面制备单稀土硅酸盐层,得到环境障涂层。该环境障涂层抗热震性能和抗水汽性能高,热循环寿命得以大幅提高。
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本发明公开了一种钛基材料及其制备方法和在流动电极中的应用,该钛基材料的制备方法包括以下步骤:(1)取包括钛酸酯、碱金属化合物、粘合剂和乙酸的原料,加入溶剂溶解,混合形成纺丝液;(2)将所述纺丝液进行静电纺丝,得到前驱体复合材料;(3)对所述前驱体复合材料依次进行退火处理和酸洗处理,得到钛基材料。制备得到的钛基材料掺入到流动电极中,能够改善电吸附材料的表面性质,提高离子吸附速率,加快脱盐进程,解决了传统碳材料电容吸附量不高的问题。
本发明提供了一种Zn‑MOFs衍生的ZnO/C/Ti3C2复合吸波材料及其制备方法,获得了具有优异吸波性能的复合材料,原位生长法制备的复合材料具有分布均匀的特点,能显著提高材料的吸收带宽。本发明提出一种Zn‑MOFs衍生的ZnO/C/Ti3C2复合吸波材料的制备方法,使用多巴胺盐酸盐对MXene进行表面修饰,并通过原位化学合成方法和热处理工艺,获得具有可控、优异、稳定的微波吸收性能的复合吸波材料。
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本发明公开了一种用于增材制造技术的粘合剂、材料体系及其成型方法,所述材料体系包括端基或分子链支链上带有羟基的水溶性高分子聚合物溶液、固体多元酸及其衍生物和球形粉末颗粒;所述材料体系成型方法包括将所述球形粉末颗粒与所述固体多元酸及其衍生物采用球磨方式混合均匀,制备打印粉末材料,然后将所述水溶性高分子聚合物溶液作为粘结剂转移到粘结剂喷射打印设备的喷射装置,进行粘结剂喷射打印成型,最后经粘结剂交联固化、脱脂处理,高温烧结,得到最终产品。本发明解决了粘合剂喷射打印生坯的强度低等问题,使打印的生坯材料具有良好的机械性能,实现金属、陶瓷及金属陶瓷复合材料的复杂结构制品的快速制造,节约生产成本。
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本发明公开了一种粘弹性材料填充曲杆化点阵结构舵机减振底座,包括底座本体和嵌入所述底座本体表面的复合材料减振层;所述复合材料减振层包括弧形杆点阵结构和填充于弧形杆点阵结构内的粘弹性填充材料。本发明在舵机底座壳体内嵌入粘弹性材料填充力学性能优良的点阵多孔结构的减振层结构,设计出兼具承载与吸收机械振动、噪声的舵机减振底座,有效减小舵机系统的振动幅度。
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本发明公开了一种毫米级核壳结构球体材料及其制备方法,涉及固体浮力材料技术领域。本发明提供的一种毫米级核壳结构球体材料及其制备方法,通过在聚苯乙烯泡沫球表面形成环氧树脂层,再使用粘度较小的不饱和聚酯树脂在环氧树脂层基础上制备复合材料壳层,并同时加入低密度材料降低材料密度,最后采用大分子多元醇和多异氰酸酯固化剂在复合材料壳层基础上制备聚氨酯壳层,从而实现毫米级核壳球体材料的低能耗、低密度、高强度、高成品率制备,可解决毫米级核壳球体材料存在的生产效率低、成品率低、能耗高、密度高、脆性大的技术问题,达到了提高毫米级核壳球体材料生产率和成品率,并使其具备低密度、高强度综合性能的技术效果。
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本发明公开一种太阳能无人机动力舱双插耳片的成型模具及方法,包括连接底板、支撑型模、左侧型模、右侧型模、压模、第一固定座、第二固定座、碳管、紧固螺栓、定位销、碳管固定块和随型硅胶均压板;本发明的模具为组合对模形式,组装、拆卸、脱模方便、简单,可提高工作效率,且复材管梁式双插耳片依靠上下侧的随型硅橡胶均压板热膨胀加压,保证复合材料制件外观均匀、内、外部质量符合要求,同时,通过组合模具可一次成型复合材料制件,保证了复材制件的整体性和互换性要求;另外,模具为组合式对模,仅需烘箱加热系统进行加热升温,无需制作真空袋和入热压罐,提高了生产效率,节约了辅助材料成本和工时。
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本发明公开了一种具防电离辐射的压力容器及其制造方法,压力容器包括筒体、分别安装在筒体相对两端的第一端盖和第二端盖,第一端盖上设有进液孔,第二端盖上设有出液孔;筒体包括内衬、设置在内衬外周面上的复合材料层;复合材料层由纤维和金属丝并股浸润树脂后沿着内衬的外周面缠绕形成。本发明的具防电离辐射的压力容器,具有轻质高强、抗疲劳、耐腐蚀等优点,具备优良的屏蔽X射线、γ射线性能,可耐受较高的压力,实现结构/功能一体化,与重金属、混凝土、钢、铁等传统的压力容器相比,可达到显著减重减容及多功能、长寿命效果,并减少了有毒物质和污染物的排放,降低了对环境和生态的不良影响。
本发明公开了一种CoxP@N‑C/CC柔性一体化锂离子电池负极材料、其制备方法及其应用,在有形的柔性碳材料基体材料CC表面上形成磷化钴CoxP和N‑C掺杂的复合材料层,复合材料层具有线片交织形貌结构;其中,磷化钴CoxP中的1<x<2。本发明方法通过水热合成法合成原位生长在碳布上的含钴前驱体,碳布上多巴胺包覆的钴前驱体,进行低温气相磷化,在磷化处理的同时外层包覆的多巴胺被碳化,进而获得CoxP@N‑C/CC柔性一体化电极。本发明CoxP@N‑C/CC自支撑的柔性电极可直接切片作为锂离子电池负极,且具有独特线片交织的形貌结构,该结构能有效增强离子传输,包覆氮掺杂的碳外层能提高材料的导电性、缓解材料在充放电过程中的体积膨胀,因此实现了高容量、高稳定性的电化学性能。
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本发明涉及一种在使用中承受流体流的诸如翼片的装置(15),其包括外表面部分(24b、25b),所述外表面部分的几何形状是可变的以影响流体流,该装置(15)包括支撑外表面部分(24b、25b)的支撑结构(31),该支撑结构(31)位于装置(15)的内部并且包括多个由复合材料制成的支撑构件(32),该支撑结构(31)的几何形状能够通过致动设备(50)在第一稳定几何形状和第二稳定几何形状之间改变,以实现外表面部分(24b、25b)的几何形状的变化,支撑构件(32)为外表面部分(24b、25b)提供结构刚度。
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本公开涉及倾斜开关领域,具体涉及一种液态金属倾斜开关及其制备方法,所述倾斜开关包括:壳体,所述壳体形成腔体;液态金属,位于所述腔体内,所述液态金属采用石墨烯原位复合包覆液态金属复合材料,所述复合材料通过向镓基液态金属合金中通入CO2气体反应制得;灭弧结构,包括引导线和灭弧栅,所述引导线设置在所述腔体内,用于将电弧引导至设置在灭弧室的灭弧栅进行灭弧,所述灭弧室位于所述腔体外,并通过引导线与所述腔体连通。本公开能够能够将倾斜开关在工作时容易因液态金属通断电引起的电弧给引入灭弧结构以避免电弧对液态金属的氧化进而使得的液态金属形成的液滴的表面张力能够更持久的保持。
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本发明公开了一种MRI造影剂及其制备方法,在金属有机框架复合材料上吸附造影剂,其中,造影剂为含钆的离子化合物或含锰的离子化合物,所述造影剂中的Fe:Au:Gd的摩尔比为0.4~0.8:0.2~0.4:10~40。本发明通过采用掺杂Fe‑Au金属有机框架复合材料,可控地装载上造影剂,实现Fe‑Au和钆双金属的可控,在此构思下,在成像模式上能够实现在时间和空间上的匹配,从而获得更高精度的MRI图像;从而达到成像检测目的,具有更高的敏感性、更快的响应速度、以及更高的释放效率。
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本发明提供了一种Pd‑Pt合金超立方体复合纳米材料,由活性炭和负载在所述活性炭上的Pd‑Pt合金超立方体框架结构纳米晶组成,所述Pd‑Pt合金超立方体框架结构纳米晶中的Pd和Pt均匀分布于所述超立方体框架中。本申请还提供了Pd‑Pt合金超立方体复合纳米材料的制备方法及应用。本申请构建了一种Pd‑Pt合金超立方体复合材料,既实现了异相结构,使催化剂易于从反应体系中分离收集重复利用;又能够基于超立方体框架结构具有高比表面积和较强的框架之间相互关联作用,以及Pd和Pt之间的金属合金协同作用,使所得Pd‑Pt合金超立方体复合材料在催化电化学氧气还原反应中具有很高的催化活性和稳定性。
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本发明公开了一种无铅高耐热覆铜板及其制备方法,所述无铅高耐热覆铜板包括:树脂胶液、玻璃纤维布、铜箔,所述玻璃纤维布、铜箔之间通过树脂胶液胶粘复合。所述树脂胶液所需材料包括,以重量计:含萘环氧树脂40‑60份、改性酚醛树脂35‑50份、改性酚醛型氰酸酯树脂25‑45份、杂化复合材料20‑35份、改性氢氧化镁10‑25份、滑石粉10‑20份、丁酮60‑100份。选用环氧树脂作为主体树脂,通过引入萘环和双环戊二烯环的结构,制成含萘环氧树脂,赋予了覆铜板高耐热性,继续加入改性的酚醛树脂、酚醛型氰酸酯树脂、氢氧化镁以及杂化复合材料,增强了覆铜板热稳定性、耐湿性、阻燃性以及玻璃化转变温度,制备出来的一种无铅覆铜板符合当前市场需求,可大规模生产。
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一种阳离子型MOFs衍生物催化剂的制备及其应用。将HCPT和Cu(ClO4)2·6H2O的分别溶于DMAc和CH3OH的混合溶液内,再加入盐酸,加热反应得到FJU‑14‑ClO4。FJU‑14‑ClO4与KRuO4混合在去离子水中搅拌进行离子交换得到[RuO4]‑@FJU‑14‑ClO4。[RuO4]‑@FJU‑14‑ClO4在真空管式炉中焙烧以得到Ru‑Cu@NPC复合材料。所得复合材料作为催化剂运用于Li‑CO2二次电池的正极具有高效的协同催化作用,增强了对Li2CO3的催化分解能力,使电池具有优异的循环性能和显著降低的过电位。
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本发明涉及一种超高模量碳纤维复丝拉伸性能制样装置及试样的制备方法,属于材料性能测试技术领域。所述制样装置包括精确控制系统、自动滴胶系统和辅助定位系统。所述试样的制备方法为:采用预先缠绕的超高模量碳纤维复丝框置于制样滴胶装置上,通过精确控制系统自动滴加胶液,然后将浸胶后碳纤维复丝置于烘箱固化,粘贴加强片进行拉伸测试。本发明解决了超高模量碳纤维在手工浸胶过程中遇到的纤维高损伤易脆断难题,制备得到外表平滑的复丝拉伸样条。本发明的制样装置及试样制备方法在超高模量碳纤维及其复合材料、高导热中间相沥青基碳纤维及其复合材料工程化研制和生产中具有重要的推广应用前景。
本发明涉及复合材料技术领域,为解决现有锌空电池的电极催化材料价格昂贵、催化活性不高的问题,提供了一种二硒化钴/氮掺杂碳纳米材料复合电极催化材料及其制备方法、应用,包括以下步骤:(1)在经过亲水化处理的碳布上生长Co‑MOF;(2)通过CVD法生长氮掺杂碳纳米材料,得到Co/氮掺杂碳纳米材料;所述氮掺杂碳纳米材料为氮掺杂碳纳米管和氮掺杂碳纳米片的两种组合;(3)硒化处理,制得二硒化钴/氮掺杂碳纳米材料复合电极催化材料。本发明的复合材料保留了以三角片状MOF晶体为模板得到的二硒化钴多孔框架/碳纳米片阵列的结构完整性,兼具了碳纳米管和二硒化钴多孔框架的优异性能,在吸附、传感、储能、催化等领域中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种原生硬质多相复合导卫辊的制备方法。包括该方法制得的原生硬质相复合耐磨轧钢导卫辊的表面复合材料由硬质相、融合相、金属基相和金属副相通过浇铸复合而成,具体包括下列步骤:金属基相的加工、金属副相的制备、金属基相与金属副相的复合和在第二复合体的表面复合硬质相。本发明通过采用原生硬质相复合耐磨轧钢导卫辊的表面复合材料由硬质相、融合相、金属基相和金属副相通过浇铸复合,具有结构柔性好,耐磨性好,硬度高。
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本发明实施例提供一种电子设备、壳体及其表面加工方法,电子设备的壳体表面加工方法包括:在壳体型材的其中一个表面形成紫外光固化胶层,壳体型材为复合材料件;将带有紫外光固化胶层的壳体型材放入热弯模具中进行热弯处理;在壳体型材的另一个表面形成硬化层。因此通过本发明实施例方法形成的壳体具有硬度高、体感好的优点,还能够提高壳体的硬度和耐划伤的性能,壳体型材采用复合材料不存在手机信号的屏蔽问题。
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本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种电池负极材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将MXene、镍盐、弱碱和水混合后,进行水热反应,得到氢氧化镍和MXene的复合材料;将所述氢氧化镍和MXene的复合材料与脒基硫脲混合后,进行热处理,得到所述电池负极材料。本发明所述的制备方法工艺简单,操作安全,成本低。同时根据实施例的记载,利用本发明所述的制备方法制备得到的电池负极材料具有较高的首次放电比容量以及较好的循环稳定性和倍率性能。
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一种复合材料坯件(190),该复合材料坯件(190)包括在第一端面(312a)和第二端面(312b)之间延伸的细长坯件主体(300);所述坯件主体(300)在平行于其纵向轴线的纵向方向上延伸,并且具有四个外围侧面(341,342,343,344);每个所述第一端面(312a)和第二端面(312b)具有限定梯形形状的边缘(361a‑364a;361b‑364b);其中,所述坯件主体(190)的外围侧面(341,342,343,344)将所述第一端面(312a)的边缘(361a‑364a)与所述第二端面(312b)的边缘(361b‑364b)连接;并且其中,所述第一梯形端面(312a)相对于所述第二梯形端面(312b)倒置。一种制造复合坯件(190)的方法,以及一种可由坯件(190)形成的风力涡轮机叶片根部插入件(105)。
本发明涉及阻燃聚氨酯(PU)泡沫,其与具有相似阻燃性能的常规泡沫相比具有改进的加工性能,或者其在相似的NCO指数下与常规泡沫相比具有更好的阻燃性能。本发明还公开了由其制备的阻燃(FR)硬质泡沫及其制备方法,以及包含该聚氨酯泡沫的复合材料和该复合材料在洁净室冷库、冷藏箱、屋顶板、层压板与绝缘板应用中作为板材或面板的用途;或在喷射管应用和注射管领域中作为管道绝热体的用途。
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本公开的实施例提供一种对苯二酚分子印迹光电化学传感器、其制备方法和应用。该传感器包括参比电极、辅助电极和工作电极,参比电极、辅助电极和工作电极组成三电极体系,其中工作电极为分子印迹修饰电极,分子印迹修饰电极包括导电基体、负载于导电基体上的复合材料和分子印迹聚合物膜层;其中导电基体为L型玻璃碳电极,复合材料为CdS纳米颗粒/ZnIn2S4纳米片异质结构,分子印迹聚合物膜层采用电聚合‑洗脱方法制备得到。本公开以CdS纳米颗粒/ZnIn2S4纳米片异质结构作为光电转换层,通过电聚合技术修饰上能够识别对苯二酚的分子印迹膜,实现对苯二酚的分析检测。该传感器检测范围宽、灵敏度高,选择性好,传感器检出限能够达到0.7nmol/L。
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本发明公开了一种三维(3D)打印方法,其利用大气等离子体传导电磁能熔合具有导电材料的热塑性材料的挤出连续层。本发明还提供了一种针对所述3D打印方法的3D打印系统。所述3D打印系统包括3D打印机、挤出喷嘴、等离子体发射器和电磁能源。所述3D打印方法包括以下步骤:通过挤出喷嘴在连续层中挤出热塑性复合材料以形成3D部件;将大体上均匀分布的等离子体导向3D部件上的预定位置;并且通过等所述离子体发射电磁能。所述等离子体将电磁能传导到3D部件上的预定位置。所述热塑性复合材料包括与电磁能反应产生热量的导电材料。
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本发明提供全固态电池用电极的制造方法以及全固态电池的制造方法。在具备包含活性物质粒子和固体电解质粒子的电极复合材料层的全固态电池用电极的制造方法中,固体电解质粒子包含具有平均粒径d1的第一粒子组和具有平均粒径d2的第二粒子组。制造方法具有如下工序:第一混合工序,对活性物质粒子和第一粒子组进行干式混合而得到混合物A;第二混合工序,对混合物A和第二粒子组进行干式混合而得到混合物B;以及加压工序,通过对混合物B进行加压而形成电极复合材料层。平均粒径d2相对于平均粒径d1之比d2/d1满足d2/d1≥1.5。
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本发明属于电力电子技术领域,提供一种电缆用接头及电缆用复合式保护罩装置,所述电缆用接头包括:复合壳体,包括由具有四防功能的复合材料外壳;其中,复合壳体安装在预制式中间接头外侧,形成预制式中间接头的外保护层;并且复合材料外壳的长度完全覆盖预制式中间接头对应绝缘环的长度;分别与复合壳体两端连接的法兰;分别设置在复合壳体两端内孔中的金属衬管;分别位于复合壳体两侧的金属壳体,每个金属壳体分别与复合壳体两端法兰连接;其中,金属壳体上设置有接地端子;因此,能够将直通接头与绝缘接头结构设置成相同,并且通过内部接地方式的改变实现两种接头形式的切换。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域内一种二氧化钼/碳/二氧化硅纳米球的制备方法及锂离子电池的负极材料,本发明的二氧化钼/碳/二氧化硅纳米球的制备方法,以乳白色二氧化硅乳液为硅源,四水合钼酸铵为钼源,盐酸多巴胺为碳源,以去离子水和无水乙醇混合液作为溶剂,通过溶胶‑凝胶法,反应结束后离心洗涤、并在真空干燥箱进行干燥,最后在氮气保护下高温煅烧得到二氧化钼纳米颗粒与碳结合均匀并负载于二氧化硅纳米球内部的MoO2/C/SiO2复合材料。本发明所制备的MoO2/C/SiO2纳米球复合材料,将MoO2纳米颗粒与碳结合均匀地负载于SiO2纳米球的内部;提高电子和锂离子传输,增强电极反应动力学过程,减少其体积变化并缓解结构应力,进而维持活性材料的结构完整性。
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