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本发明涉及一种复合轧辊的制备方法,特别是一种超强耐磨复合轧辊的制备方法。采用具有超强耐磨性能的自熔性合金粉末的堆焊技术与爆炸硬化工艺或者激光表面硬化工程技术的复合技术制造。轧辊由轧辊芯部和轧辊工作层组成,轧辊工作层由在轧辊芯部上用堆焊工艺制备。轧辊芯部材质为QT400-QT800-2球铁、235-450铸钢,表面工作层复合材料组分为42CrMo粉,65镍合金粉,纳米碳化钨粉,铝粉和石墨粉。用这种复合技术制造的轧辊表面具有超强耐磨性能。轧辊所用材料的百分之八十以上都可以进入循环再制造的流程中,制造工艺具有绿色制造的特征。轧辊的形式分为板材轧辊和型材轧辊两种。
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本发明涉及电镀实验装置,旨在提供一种用于对球状微米颗粒进行负载的可旋转电镀实验装置。该装置包括用作电镀容器的锥形瓶;具有与与水平方向呈50°夹角的支撑平板的支架;旋转轴末端固定装有主动齿轮的直流电机;与主动齿轮位于同侧且相互啮合的从动齿轮;从动齿轮上设夹具,将锥形瓶夹持固定且使瓶底与锥面母线形成的夹角对称于铅垂方向;阴极和阳极穿过从动齿轮的轴承并插入至锥形瓶中。本发明能够用于球状微米颗粒的负载,提高球状微米颗粒的功能性质并且扩大其应用范围;所得到的复合材料中,更小的电极颗粒能均匀地负载于球状微米颗粒上,电极颗粒的粒径可控,分散度高,而且能够节约材料;可应用于电接触材料的制备领域。
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本发明公开了一种活性炭/钛酸锂复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:按照锂(Li)和钛(Ti)的原子比为0.80~0.90:1将二水合乙酸锂和钛醇盐溶解于一醇类溶剂中,得到第一溶液;按酚醛树脂和钛醇盐质量比为3~6:1,将酚醛树脂溶于醇类溶剂中,得到第二溶液;将所述第一溶液与所述第二溶液混合,并聚合;搅拌所述聚合物,并密封,在140~200℃溶剂热处理4-10h,取出烘干得到前驱粉体;利用二氧化碳气体对所述前驱粉体进行物理活化,活化温度为700~900℃,活化时间为2~5h,获得所述活性炭/钛酸锂复合电极材料。本发明还提供一种通过上述方法获得的活性炭/钛酸锂复合电极材料,及使用上述复合材料的超级电容器。
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本发明公开了一种人工骨钉用聚乙烯材料的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、按照重量份称取各组分;步骤二、将各组分于混合搅拌机中混合均匀后,进行密炼,得复合材料;步骤三、将上述复合材料在模具中加热成型,然后将成型后的产品冷却后脱模,再经切削加工,最后消毒包装,即得。本发明的制备方法流程较短,操作简单,成本低,对环境友好,经济效益高,可以用作传统金属骨钉的替代产品。通过本发明的方法制备的骨钉采用的材料为人体可吸收的生物材料,具有良好的生物相容性及生物可降解性,对人体没有任何副作用。
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提供了用于假体瓣膜的小叶,其由至少一个包含复合材料的层形成,所述复合材料包含至少一种具有曲折原纤的膨胀型含氟聚合物薄膜和弹性体。所述含氟聚合物可以是聚四氟乙烯。在至少一个实施方式中,在小叶的轴向存在弹性。小叶可以是单层或多层。小叶可连接到支承结构上,并可在张开状态与闭合状态之间相对于支承结构运动,形成心脏瓣膜。小叶的弹性允许但不限于弯曲小叶,而且在瓣膜张开和闭合时降低起皱发生率。此外,小叶的弹性改善了弯曲性质,减小了闭合应力等等,从而延长了小叶寿命。
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本发明涉及化工领域,具体涉及一种工程塑料,特别是涉及一种防开裂复合聚苯硫醚及其制备方法,所述防开裂复合聚苯硫醚,按重量百分比计包括以下组分:聚苯硫醚50-70%、玻璃纤维25-45%、聚芳酰胺纤维5-10%、抗氧化剂0.2-1%、固化剂1-3%、增韧剂5-10%、无机填充料5-10%和偶联剂0.2-1%,其中,所述各组分的重量百分比之和为100%。通过特殊的增韧体系和复合技术,在较好地保持了聚苯硫醚复合材料力学性能的同时,大幅度提升材料的防开裂韧性。另外,本发明防开裂聚苯硫醚复合材料的熔体流动性好,易注塑成型。
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本发明涉及一种环保隔热涂料及其制备方法,按照重量份计,包括:陶瓷微粒20-25份、羟乙基纤维素2-4份、苯丙乳液50-60份、丙烯酸纤维4-7份、硅藻土5-8份、分散剂5~15份、润湿剂5~15份、增稠剂5~15份、消泡剂5~15份、成膜助剂5~15份和复合隔热材料10-15份。本发明采用特殊的复合隔热材料,将六钛酸钾晶须和竹纤维混合改性,改性后的复合材料具有优良的机械性能、隔热性能和粘着性。将复合隔热材料与陶瓷微粒组合作为主要隔热材料,所制备的隔热涂料具有良好的隔热性能,隔热温差为达到20-30度。
本发明公开了一种金属有机框架/石墨烯负载钯纳米复合催化剂及其制备方法和应用,先在氧化石墨烯溶液中加入无水四氯化锆、对苯二甲酸及N, N-二甲酰胺制备得到金属有机框架/石墨烯复合材料,然后加入正己烷、H2PdCl4溶液及还原剂得到金属有机框架/石墨烯负载钯纳米复合催化剂,其载体由金属有机框架和石墨烯组成,负载活性组分是钯纳米粒子,所述钯纳米粒子的负载量为催化剂总质量的1~10%,粒径为10~20nm。将金属有机框架/石墨烯负载钯纳米复合催化剂应用于卤代苯与苯硼酸的Suzuki反应,显示出较高的催化活性和较好的重复使用性能。
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本发明涉及一种耐高温抗冲击计算机显示器壳体。随着互联网的迅速发展,计算机的普及和应用,越来越的人接触到计算机,但是随着其发展迅速,越来越多的问题涌现,重众周知计算机在进行使用时,离不开显示器来进行系统显示。一种耐高温抗冲击计算机显示器壳体,其组成包括:壳体内胆(1),所述的壳体内胆采用铝镁合金内胆,所述的壳体内胆外依次为复合材料层(2)和隔热层(3),所述的壳体内胆、复合材料层和隔热层上开有凹槽,所述的凹槽内放置有橡胶减震座(4),所述的隔热层的外侧上涂有光触媒涂层(5),显示器壳体内左右两端的橡胶减震座布置在内部,显示器壳体内上下两端的橡胶减震座均伸出壳体外部。本发明用于耐高温抗冲击计算机显示器壳体。
本发明公开了一种复合纳米材料MoS2/TiO2纳米管阵列的制备方法:将TiO2纳米管阵列置于30mL含KCl、(NH4)2MoS4和NH4Cl的乙二醇溶液中,采用循环伏安的方法将MoS2电沉积于TiO2纳米管阵列上,得到复合纳米材料MoS2/TiO2复合纳米管阵列。MoS2/TiO2纳米管阵列复合材料,由于MoS2是一种窄带隙半导体,因此将MoS2与宽带隙的TiO2复合就可以提高TiO2对可见光的吸收以及抑制光生电子和空穴复合的。本发明的催化剂可直接用于有机废水(如4-硝基酚)的光催化处理,修饰了MoS2半导体颗粒的TiO2光催化剂相比于未修饰的,前者的光催化降解速率是后者1.81倍左右。
本发明涉及一种基于MWCNTs-QDs的纳米荧光仿生传感器及其制备方法,以MWCNTs-QDs纳米复合材料为载体,BSA为模板分子,制备特异性识别BSA的纳米仿生传感器。制备:制备水溶性CdTe/CdS核壳结构量子点和PEI-MWCNTs;然后将CdTe/CdS量子点负载到PEI-MWCNTs表面得到MWCNTs-QDs;以MWCNTs-QDs为基体,利用sol-gel反应在其表面修饰BSA印迹的分子印迹聚合物。本方法采用表面印迹的方式合成的纳米荧光传感器有效识别位点多,且接近表面,比表面积大,易于选择性识别模板分子。
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本发明公开了一种新型二次铝硫电池,包括电化学活性含硫正极、含铝活性材料的负极和非水电解质。该正极活性材料使用碳/硫化苯并杂环化合物复合材料,其中所述硫化苯并杂环化合物满足通式1,其中,X为氨基、羟基、烷氧基、酯基、氨酰基、胺醛基、烷基等供电子基团。通式1
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本发明提供了一种具有互锁结构的全有机介电弹性体材料及其制备方法。通过静电纺丝法制备具有三维网状结构的聚合物纤维无纺布,并在该无纺布上浇注含有有机导电填料的溶液,经过热压,使有机导电填料进入到聚合物纤维无纺布的孔隙中,形成互锁结构,制备出具有高介电常数、低模量的介电弹性体复合材料。该复合材料可在极低的外电场驱动下获得较高的电致形变。
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本发明提供了一种太阳能电池背板,包括依次层叠的增强层、基体层和粘结层,所述增强层为复合材料,所述复合材料为纤维织物和聚合物形成。本发明还提供了含有该背板的太阳能电池组件。本发明的太阳能电池背板具有很好的强度。
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本发明提供一种脱氢酶电极及其制备方法。该电极包括基底电极、涂敷于所述基底电极上的电子传导层和涂敷于所述电子传导层上的脱氢酶层,所述电子传导层为仿生纳米复合材料;所述脱氢酶层为仿生纳米复合材料/脱氢酶复合物。其制备方法包括:a、将碳纳米材料和生物大分子超声分散的悬浊液滴涂于基底电极上形成电子传导层;b、将脱氢酶加入上述悬浊液超声处理得到固定化脱氢酶体系滴涂于上述电子传导层上形成脱氢酶层。该脱氢酶电极能在低电位下实现辅酶的电化学再生,操作简单、检测灵敏度高、电极稳定性重现性好、酶活损失小。
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本发明公开了一种酪氨酸酶电化学生物传感器及其应用,首先将酪氨酸酶固定在有序介孔碳的孔道中,再与四氧化三钴和壳聚糖混合生成GMC-Co3O4-Tyr-Chi复合材料固定在玻碳电极表面制得酪氨酸酶电化学生物传感器。本发明的优点是:1.对酚类化合物灵敏度高;2.选择性好;3.具有长期稳定性;4.本发明的生物传感器制备价格低廉,样品前处理简单,检测快速,设备便携适合现场检测。
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本发明提供一种航空器用发动机的风扇罩,罩住航空器用发动机的风扇外周的环状的风扇罩(FC)具备罩部(21)和束缚部(22),罩部(21)含有包括纤维和树脂的第一复合材料,束缚部(22)含有包括纤维和树脂的第二复合材料,并形成在罩部(21)的外周。设定束缚部(22)的树脂含有率低于罩部(21)的树脂含有率。
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本发明公开了一种复合高分子自限温伴热电缆,其PTC材料采用高分子基PTC复合材料,所述高分子基PTC复合材料由环氧树脂、低结构导电碳黑、镍箔、碳纤维、碳氮化钛、聚酰胺、乙二胺制成,其中,低结构导电碳黑在环氧树脂中的添加量为16-25%wt,镍箔在环氧树脂中的添加量为7-10%wt,碳纤维在环氧树脂中的添加量为13-24%wt,碳氮化钛在环氧树脂中的添加量为12-16%wt,聚酰胺与低结构导电碳黑的重量比为0.05-0.1,乙二胺与碳氮化钛的重量比为0.08-0.15,低结构导电碳黑、镍箔、碳纤维、碳氮化钛在环氧树脂中的总添加量为50-65%wt。本发明提出了一种复合高分子自限温伴热电缆,实现了对伴热电缆的性能提升,其结构简单、稳定性好、PTC强度高。
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本发明公开了一种制备纺锤状Fe3O4/C复合负极材料的方法,包含以下步骤:1)、配备三价铁盐有机溶液2)、配备碱性溶液3)、室温下,将步骤2)得到的10mL碱性溶液逐滴滴入步骤1)得到的100mL三价铁盐有机溶液;4)、取一定量的添加剂加入到步骤3)得到的溶液中,室温下搅拌30min;5)、将步骤4)得到的混合液装入到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,设置预定的反应温度和预定的反应时间,经溶剂热反应后自然冷却至室温,得到黑色沉淀;6)、将步骤5)得到的黑色沉淀离心分离,用无水乙醇和二次蒸馏水多次洗涤,真空干燥后得到Fe3O4/C复合材料。本发明生产工艺简单,生产过程安全,反应条件温和,制造成本低廉,可一步实现表面包覆碳含量为2%~15%的Fe3O4/C复合负极材料。
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本发明提供了一种聚苯并咪唑酰亚胺,其结构式为:其中,m是大于或等于1的整数,n是大于或等于0的整数;Ar1基团连接两个咪唑环形成苯并咪唑基团,Ar2是二胺类化合物的残基,Ar3是二酚类化合物的残基;苯并咪唑基团存在于酰亚胺苯环的3-位和/或4-位;氧原子存在于酰亚胺苯环的3-位和/或4-位。本发明采用苯并咪唑、双酚单体以及双取代酰亚胺单体为原料,经芳香亲核取代反应制备该聚苯并咪唑酰亚胺。该聚苯并咪唑酰亚胺具有耐热性好、溶解性好、加工性好、机械性能好等特点,在耐高温的工程塑料、质子交换膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等领域有良好的应用前景。
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本发明公开了一种氮化硼?碳纳米管纳米复合物协同改性环氧树脂的方法,包括以下步骤:1)利用浓硫酸和浓硝酸对碳纳米管进行羧基化;2)液相辅助超声剥离氮化硼,再利用硅烷偶联剂对氮化硼改性;3)加热回流制备氮化硼?碳纳米管纳米复合物;4)原位聚合的方式制备出氮化硼?碳纳米管/环氧树脂复合材料。本发明有效的改善了碳纳米管在环氧树脂中的分散性,提高了环氧树脂的力学性能和导热性能。
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本申请的发明名称为可挤出陶瓷组合物及其制造方法。可挤出的陶瓷复合材料包括基体,该基体包括耐火陶瓷和嵌入该基体的多个颗粒。多个颗粒具有范围从大约1至大约100的长径比,多个颗粒包括选自结构增强颗粒和导热性改进颗粒的至少一种颗粒类型。还公开了制造该陶瓷复合材料的方法。
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本发明涉及一种可切削齿科复合树脂及其制备方法,属于可切削齿科修复用的复合材料。本发明所述的复合树脂包括32.4~49.8%的树脂基体、0.2~1.0%的引发剂和50~67%的经硅烷偶联剂改性的无机填料。其制备方法是用硅烷偶联剂对介孔二氧化硅和气相二氧化硅进行表面改性,然后将改性的介孔二氧化硅和气相二氧化硅按比例混合后压成陶瓷块体,再将陶瓷块体浸渗在含有引发剂的树脂基体中,将浸渗完成的陶瓷块体取出后热固化,即制得可切削齿科复合树脂。本发明的复合树脂透光性好,物理机械性能优良,原料易得且价格低廉,制备方法简单,适合于工业化生产,可用于可切削齿科修复用的复合材料。
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本发明涉及一种石墨烯/石英玻璃块体的制备方法,属于材料技术领域。其特征在于,包括改性石英玻璃粉的制备、复合粉体的制备、石墨烯/石英玻璃块体复合材料的制备三个步骤。本发明以石英玻璃粉和氧化石墨烯为原材料,通过对石英玻璃粉体改性,使其与氧化石墨烯均匀结合,得到石英玻璃粉和氧化石墨复合粉体;采用放电等离子体快速烧结技术制备了完全致密的石墨烯/石英玻璃块体复合材料。本发明使用的设备简单且安全性好,成本较低,操作处理简单。本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:阻碍裂纹的扩展,提高陶瓷材料的韧性;较大比表面积的石墨烯在陶瓷基体中形成导通的网络结构,提高绝缘陶瓷的电导率。
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本发明涉及一种增稠聚丙烯塑料,属于高分子材料领域,其特征在于,包括以下重量分数的组分:均聚聚丙烯树脂20-40份、乙醇胺1-3份、吐温80?0.5-1份、阻燃剂0.5-1份、抗静电剂0.5-1份、气味吸附剂0.5-1份、抗氧化剂0.5-1份。本发明的有益之处在于:本发明的增稠聚丙烯塑料,通过增加低熔点金属粉末,增强复合材料的粘稠度,使成型的复合材料与胶带等粘性材料贴合牢固,且乙醇胺和吐温80的加入使低熔点金属粉末分散更为均匀;乙醇胺和吐温80的加入亦使各组分分散更为均匀。
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本发明公开了一种玻璃纤维工程塑料纱成膜剂及其制备方法,该成膜剂是由双丙酮丙烯酰胺、丙烯酸单体、甲基丙烯酸单体、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯单体经聚合形成的共聚物。其方法为:(1)将双丙酮丙烯酰胺7-9份、丙烯酸单体7-9份、甲基丙烯酸单体7-9份、甲基丙烯酸甲酯120-140份、丙烯酸丁酯单体220-240份与乳化剂14-25份混合均匀,得到预乳化液;(2)取上步预乳化液质量的3-10%与引发剂进行乳液聚合反应,得到乳胶颗粒种子;(3)将剩余的预乳化液滴加入乳胶颗粒种子使其变大,再加入引发剂进行残余单体消除,制得玻璃纤维工程塑料纱成膜剂。本发明的成膜剂与其他助剂配合,制备出玻纤集束性好、耐高温不黄变、热稳定性好、复合材料性能高的玻璃纤维浸润剂。
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本发明提供一种绿色FRP铁丝复合型锚杆的制作方法:在树脂胶液槽内加入不饱和聚酯树脂、聚氨酯、玻璃纤维、脱模剂,混合、搅拌均匀;然后进行抽真空脱泡;通过Φ0.4~0.6铁丝线圈,与FRP经过加捻支架加捻后,旋转形成10~30°的捻度,然后再牵引至树脂胶液槽内进行浸胶;将加捻、浸胶的FRP铁丝复合材料继续牵引至锥形套筒中进行合拢成束和预成型;最后,将合拢成束的FRP铁丝复合材料继续牵引并进入热压模具内,在温度为160℃-180℃下进行模压成形;制作导向帽;加工架线环;加工紧固环;制作锚墩。一种绿色FRP铁丝复合型锚杆能克服现有钢筋、钢绞线锚杆易腐蚀,玻璃钢锚杆紧拉力不足的缺点,轻质高强、抗腐蚀,尤其适用于安全性能要求较高的施工现场。
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一种环境友好型手持设备电子屏幕修复材料,属于修复材料领域,其特征在于,所述自修复材料由如下重量份的原料混合而成:石墨烯1-2份纳米碳酸钙、0.5-2份离子液体混合物、0.5-5份稀释剂100份。本发明是一种透明的、具有压电特性以及一定力学性能的复合材料,该材料用于破损的电子触摸屏的修复,能够快速修复智能手机玻璃触摸屏由于碰撞、撞击等所形成的破损与裂缝。
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本发明公开了一种切削刃在圆周的圆弧上的端齿切削刀具,包括一圆棒形硬质合金体;该圆棒形硬质合金体的一端设有切削刃,该圆棒形硬质合金体的另一端设为刀柄;所述切削刃由设在圆棒形硬质合金体的一端端部的圆周上的一段圆弧处的端齿形切削刃构成;所述切削刃在从圆棒形硬质合金体的一端端部向柄部方向的投影构成月牙形。本发明通过结构改进,使得在实现玻璃纤维-铝蜂窝复合材料的孔加工时,被加工材料表面平整,无翻边、毛刺现象,且材料内部纤维无破坏,并具有孔壁质量高,孔的精度高的特点。
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