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一种螺旋铣装置,其包括:刀具自转机构,其包括第一动力源和由第一动力源驱动的刀具自转主轴;公转机构,其包括第二动力源、以及由第二动力源驱动的公转轴,其中公转轴具有容纳刀具自转主轴的中央通孔;以及偏移机构,其用于将刀具自转机构的刀具自转主轴在公转轴的中央通孔内移动以偏离开公转机构的公转轴的中心。本发明可以被应用在高强度难切削、难加工材料的加工上,例如:钛合金,复合材料等,尤其应用到航空航天领域的制造装配中。它与传统的加工工具相比,明显提高了加工效率、加工质量、减低加工成本、节约产品开发生产周期,而且该发明便于实现自动化。
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本发明涉及一种溶胶-凝胶法制备高红外辐射率高温抗氧化涂层的方法,即采用正硅酸乙酯、氧氯化锆为原料,氯化锂或氟化锂为矿化剂,将其制备成溶胶后直接涂覆在碳化硅或碳基复合材料基体表面,经过烘干、烧结得到一层致密的硅酸锆高红外辐射率高温抗氧化涂层。该技术属于无机非金属材料技术领域。该方法制备的涂层具有高红外辐射率,可以作为高温抗氧化涂层,同时能够起到强制散热效果,且工艺简单便于实际应用。
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本发明公开了一种锡碳复合负极材料的制备方法:将石墨粉分散到浓硫酸中,搅拌下加入KMnO4、H2O2,得到氧化石墨纳米片;乙二酸水溶液中加入分散剂、氧化石墨纳米片、氯化锡,制得锡碳复合躯体;洗涤、干燥、煅烧得到氧化锡/氧化石墨,与炭黑及聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶液在搅拌下充分混合调成均匀的糊状物,得到锡碳复合负极材料。本发明制备的锡碳复合负极材料,采用了氧化锡和氧化石墨烯的复合材料,具有高的电化学贮锂容量和超稳定的循环性能,因此在降低了制造升本的同时,还具有较高的能量密度,且在高温情况下也具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,比容量高,高温性能好,使用寿命长。
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本发明涉及聚氨酯泡沫高分子保温材料,尤其是一种酯化磷酸镁阻燃剂及其制备方法。其磷酸酯盐的阴离子结构式是: 或 ;其中R为甲基或乙基。该阻燃剂具有难迁移、阻燃效率高、加入基体得到的复合材料的氧指数和耐热性能都较基体材料有明显提高。
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本发明提供了一种利用3D打印制备单模柔性可拉伸太赫兹波导的方法及波导,空芯圆柱波导基管的制备方法包括:第一步,设计与绘制空芯圆柱波导基管结构;第二步,将空芯圆柱波导基管的文件导入3D打印机,打印材料选用聚碳酸酯和橡胶的复合材料。所述波导反射层的制备方法包括:第一步,将(PDMS)预聚体与固化剂按照重量比10:1复合;第二步,将PDMS与银纳米粒子按照重量比1:1复合,搅拌30分钟使其均匀混合,获得PDMS和银纳米粒子混合物,然后去除气泡。第三步,将PDMS和银纳米粒子混合物匀速注入太赫兹波导基管内部;第四步,将太赫兹波导基管垂直固化,波导包括空芯圆柱波导基管和波导反射层。本发明能够实现柔性可拉伸太赫兹波导低损耗的单模传输。
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一种多层纳米复合隔热体应用于液态金属容器外表面和具有低温隔热要求装置的外表面隔热保温层,重点是用在LNG船舶和LNG储罐等液态金属容器的低温隔热层。该隔热体利用溶胶-凝胶方法,在已经开缝(孔)的聚酯或者聚酰薄膜上双面镀制氧化锆或者氧化锆-氧化铝薄膜,以此作为反射屏。再利用溶胶-凝胶方法,通过溶剂替换和表面修饰,在常压下制备二氧化硅气凝胶-硅酸钙复合纳米材料,以此种纳米复合材料作为间隔物。利用原位粘贴的方法,制备这样的“反射屏-间隔物-反射屏-间隔物”的3-50层的多层绝热体。并通过真空包扎,可有效地隔离热传导、热对流和热辐射,达到良好的低温绝热效果。
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本发明涉及一种氰酸酯树脂改性热固性丁苯树脂及其制备方法,技术特征在于:将热固性丁苯树脂100份(质量分数)与氰酸酯树脂1~100份、交联单体1~20份,引发剂0.5~5份溶于溶剂中,然后蒸馏去除溶剂,按照一定的固化工艺进行固化,形成三维网络体型结构。本发明所制得的氰酸酯树脂改性热固性丁苯树脂体系具有优异的介电性能、耐水及耐盐雾性能;良好的耐热及力学性能,可以作为高性能透波材料的树脂基体,其玻璃纤维增强复合材料的玻璃化转变温为236℃,弯曲强度大于300MPa,24小时吸水率低于0.1%。
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本发明涉及一种有机电化学晶体管传感器的制备方法,步骤包括:制备二维层状过渡金属碳化物;制备纳米复合材料;制备有机电化学晶体管传感器;修饰所述有机电化学晶体管传感器。本发明还涉及一种如上所述的有机电化学晶体管传感器在生存素高灵敏检测中的应用。本发明的有机电化学晶体管传感器能够对生存素进行高灵敏检测。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种无卤阻燃的热固性聚乳酸材料及其制备方法。该材料由无卤阻燃剂、热固性聚乳酸及其他添加剂组成,具体制备方法为:称取一定量的经不饱和酸酐改性后的星形热固性聚乳酸预聚物,加入一定量的稀释剂或加热至70~100℃,搅拌,然后将干燥过的无卤阻燃剂和阻燃助剂均匀分散到热固性聚乳酸树脂中,并通过引发自由基聚合反应而交联固化,得到阻燃性能、热性能良好的热固性聚乳酸材料。该复合材料较之纯聚乳酸,阻燃性能、热稳定性均有大幅度提高,可用作要求苛刻的工程塑料。本发明的聚乳酸材料使用废弃后可在自然环境中降解,属于环境友好材料,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种功能性金-银核壳纳米颗粒/静电纺复合纳米纤维毡的制备方法,包括:将重量比为1∶1-3的聚乙烯亚胺PEI、聚乙烯醇PVA配制PEI/PVA的聚合电解质纺丝原液,静电纺丝,交联;然后浸入氯金酸HAuCl4溶液中,浸泡,漂洗,然后浸泡硼氢化钠NaBH4溶液中,浸泡,得到含有金纳米颗粒的纳米纤维毡;将含有金纳米颗粒的纳米纤维毡浸入硝酸银AgNO3溶液中,浸泡,漂洗,然后浸入抗坏血酸AA溶液中,浸泡,漂洗,真空干燥,即得。本发明制备工艺简单,纤维复合材料水稳定性好,金-银核壳纳米颗粒分散均匀,不易团聚,且易回收利用。
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本发明涉及一种光缆增强件的生产装置,属复合材料加工设备领域,其特征在于含有放纱装置、上塑涂覆装置、牵伸和卷绕装置等。采用该装置生产的光缆增强件柔软性大大改善,且生产速度快、效益高、成本低,还可避免断纤情况的发生,是一种可大规模采用的光缆增强件的生产装置。
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本发明提供了一种液体姿轨控动力系统的主承力结构,包括:倒锥壳体、球窝、轨控发动机的安装支撑结构;所述球窝设置于倒锥壳体的锥壳本体(2)上;所述轨控发动机的安装支撑结构与倒锥壳体相连。本发明主承力结构布局紧凑、功能多、重量轻,可以实现高振动量级下薄壁复合材料压力容器的可靠安装,本发明对大推力、大总冲、高可靠、轻小型化液体姿轨控动力系统具有良好的适应性。
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本发明公开了一种复合降低冲击声传输材料及其制备工艺,涉及复合材料技术领域,解决了因减震材料仅依靠自身的发泡原理并不能有效降低冲击声的问题。包括如下重量份数的组分:多元醇聚酯树脂70~80份;有机硅树脂20~35份;膨胀珍珠岩粉末30~35份;海泡石粉末25~30份;玻璃陶瓷粉末15~20份;磷钼酸铵10~12份;环炳烷油1~3份;二烷基二硫代磷酸锌0.5~1.5份;季铵盐0.5~1.5份;色粉0.3~0.7份;增塑剂15~23份;稳定剂2~6份。本发明中的复合降低冲击声传输材料在受到较大的冲击时,能够有效降低冲击声,具有良好的使用效果。
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本发明提供了一种超轻高精度快速成型天线反射面及其制备方法,所述天线反射面包括表面金属层、胶层、PMI泡沫,所述胶层与PMI泡沫反射面的工作面连接。本发明将快速便捷的金属转移法和轻质高刚度的PMI泡沫应用于天线反射器的制备,有效解决了传统的铝蜂窝夹层复合材料反射面需要使用成本高、流程长的热压罐成型工艺的问题,相较于传统的蜂窝夹层结构天线反射器,不仅明显的缩短了制备的工艺流程,更将其重量减轻了3倍,并且能够保证型面精度相当。
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本发明公开了一种基于离散型接触结构的柔性压力传感器及其制备方法,包括:柔性基底;下层电极,所述下层电极设置在所述柔性基底之上;触点阵列,所述触点阵列形成在下层电极之上并与所述下层电极电接触;支撑侧壁及延伸电极层,所述支撑侧壁设置在所述下电极的周围,并且与下电极电隔离;以及悬空网状电极,所述悬空网状电极形成在支撑侧壁上,并通过延伸电极引出,其中在未受外部作用力的情况下,所述悬空网状电极与所述触点阵列间隔开特定距离。本发明导电填料纳米石墨颗粒能均匀分散在PI中,且形成的复合材料具有良好的导电性能和机械性能。本发明具有制备工艺简单、反应灵敏,量程大和成本低的特点。
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本发明提供了一种氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维及制备。所述的氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维,其特征在于,其制备方法包括:采用静电纺丝的方法制备得到硅纳米颗粒/聚乙烯吡咯烷酮/聚甲基丙烯酸甲酯复合纳米纤维;通过原位聚合包覆聚吡咯;再通过碳化过程得到氮掺杂多孔碳包覆硅纳米颗粒的复合纳米纤维。本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,聚吡咯衍生的氮掺杂多孔碳材料均匀地包覆硅纳米颗粒上,避免了硅团聚的问题,减少了硅体积变化带来的影响,具有比表面积高、孔隙率高、导电性好、物理化学性质稳定等优点。
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本发明公开了一种可持续产生含N自由基的脱硝催化剂复合材料及其制备方法。以含有锰铈镧的金属盐为金属活性原料,以含氮基团诱发剂作为自由基促进剂,制备出富含金属活性物质和含氮基团的催化剂。将制备成的催化剂用于氨气选择性催化还原(NH3‑SCR),催化剂表面活性位点与烟气中含氮物质作用可实现含氮自由基的消耗、再生循环持续运行,极大地提升了脱硝反应活性。本发明实现了活性基团的制备及再生利用,制备出高效催化剂,用于烟气排放控制处理,成本低廉,具有良好的环境和经济效益。
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本发明公开了一种拼接式多层高强度固化保温筒,涉及碳纤维复合材料领域。本发明的保温筒应用于高温制造过程中,保温筒为多层保温层结构,单层保温层的各筒片采用碳毡卷绕结构、短纤维模压结构、网胎卷绕模压结构、泡沫碳结构中的任一种纯碳纤维保温材料,或陶瓷材料或气凝胶材料;单层保温层由多个筒片环绕组装成的圆筒状;相邻外保温层的内筒壁与内保温层的外筒壁压紧相贴合且相邻两单层保温层之间设置有的夹层,各单层保温层之间的夹层材质不相同。本发明可根据需要拼装组合形成多层式的结构且可进行模块化的增高调节以适应不同应用场景的需求,以适应保温的要求,大大降低了保温筒的制备工艺、制备成本、运输成本和制备周期。
本发明提供了一种基于碳纳米管及石墨烯复配体系的聚酯基导电母粒及其制备方法;首先将碳纳米管和石墨烯分别均匀分散在易挥发的惰性溶剂中,分别经超声处理装置处理1h,然后将处理好的分散液按照比例与原料在高速搅拌机中搅拌,然后与相容剂按照一定比例在室温下进行混合后,通过双螺杆进行熔融挤出,制备成导电母粒。本发明制备的复合材料导电性能优异,易于添加,可广泛应用于注塑、挤出以及改性等领域。
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本发明涉及商品质量检测系统,属于非接触传感器和检测装置技术领域。已经包装在容器(密封)的商品及/或货品无法知道商品及/或货品的质量变化如酸度,甜度,酒精度,酸碱度,其他化学成分等,如要打开容器检测酒的质量,非常困难,费时,甚至会造成该酒无法再销售的损失。目前对任何密封容器(如玻璃,塑料,陶瓷,金属,复合材料等等)里面的食品检测时也具有同样的困难。随着技术进步目前超声波传感器可以作为容器(密封)的商品及/或货品的检测传感器,本发明具有检测容器(密封)的商品及/或货品(食品)质量速度快,防伪,节省人力的优点。
本发明涉及一种通过晶格对称性匹配二维材料模板实现金属有机框架表面外延生长的制备方法。采用化学气相沉积法,在铜箔上生长出石墨烯,或采用液相剥离法制备石墨烯;以所得的石墨烯为模板,采用溶剂热法,在石墨烯表面外延生长出金属有机框架材料;所述模板基底还可以是其它二维材料(如硫化钼)。要求二维模板材料和二维金属有机框架具有匹配的晶格对称性,符合外延生长的重合位置点阵匹配理论。通过本方法得到的金属有机框架薄膜具有高度的晶面选择性,以及与模板耦合作用强的综合性能。本方法分步控制,操作简单,可根据性能要求更改外延生长模板材料,并可以在不同种类金属有机框架上拓展,可以精确构造符合需求的金属有机框架复合材料。
本发明公开了一种基于相转换法制备的3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺柔性有机电极,涉及柔性锂离子电池的复合材料领域,所述柔性有机电极由3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺作为有机活性物质、聚氨酯作为骨架基底,碳黑作为导电剂,通过相转移制备法复合而成的柔性自支撑电极。本发明的3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺柔性有机电极提高了电池的容量和循环稳定性,同时避免了由无机材料引起的环境污染问题。
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本发明属于高分子复合材料,涉及一种导热树脂组合物及其制备方法。该材料由包含以下重量份的组分制成:100重量份热塑性树脂,5~40重量份氮化硼纤维填充的树脂母料,2~50重量份碳化硼粒子,0.2~1重量份偶联剂,0.1~0.5重量份润滑剂,0.1~1重量份抗氧剂。本发明制得的树脂组合物具有高导热性和高机械强度;由所述树脂组合物,可以容易地获得具有高导热性的构件,尤其是电气和电子部件中的构件。氮化硼导热纤维在组合物中起到了“桥梁”的作用,把单独分散在基体树脂中的导热填料颗粒粘接在一起,把孤立的导热单元连接成大的导热网络,使得填料组分间更容易形成导通网络,导热性能大大增加。
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本发明涉及一种功能化聚乙烯亚胺修饰的多壁碳纳米管磁共振成像造影剂的制备方法,包括:(1)制备MWCNT/PEI;(2)制备MWCNT/PEI-FI的DMSO溶液,然后制备MWCNT/PEI-FI-DOTA(Gd);(3)最后制备MWCNT/PEI-FI-DOTA(Gd)-mPEG2K或MWCNT/PEI-FI-DOTA(Gd)-mPEG5K。本发明制备过程简单,实验条件为常温常压,易于操作,所采用的制备程序可用于制备其它功能化多壁碳纳米管复合材料的制备;本发明实现了小鼠的体内MR血管和主要器官成像,同时可以利用肿瘤组织的EPR效应实现肿瘤部位的MR成像检测,应用前景广阔。
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本发明涉及一种热塑性聚氨酯/纤维复合软布及其制备方法,该复合软布包含纤维布及热塑性聚氨酯,热塑性聚氨酯热压在纤维布的两侧。其制备方法为:在纱架或放卷辊上放置纤维布,并在其上下位置的放卷辊上分别放置热塑性聚氨酯薄膜,纤维布与上下各一层的热塑性聚氨酯薄膜一起进入加热烘箱中加热,加热后得到的三层结构复合材料在一对压辊的作用下热压成型,再经过一对冷压辊冷压定型,即得成型的聚氨酯纤维复合软布。与现有技术相比,本发明聚氨酯纤维软布粘结良好,表面光滑平整,纤维的纹路清晰可见,是高档外观件的首选。
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本发明公开了一种双壳层胶囊状硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,这种材料中,纳米硅核被双层碳壳包覆,并且硅核和内层碳壳之间存在一定的空间。本发明以胶囊状结构二氧化硅包覆硅纳米复合材料为模板,然后再热解有机碳源包覆模板二氧化硅壳的内外表面,在惰性气氛下高温碳化,最后再将二氧化硅模板蚀刻掉,即可得到本发明的材料。这种材料首次嵌锂容量为3125mAh/g,比容量在30次反复充放电循环后仍可保持在1161mAh/g。本发明提供的制备方法工艺简单,环境友好,易于实现工业化生产。
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本发明属于高性能树脂技术领域,具体为一种苯并环丁烯官能化的有机硅树脂的制备方法。本发明利用苯并环丁烯官能化的有机硅原料‑含有硅氢键的化合物和含有硅烷氧基的有机硅化合物(至少一种是苯并环丁烯官能化的),通过P–R缩聚反应,制备含有BCB官能团的有机硅聚合物。其中,采用不同的硅氢化合物和硅氧烷的结构,实现不同拓扑结构的苯并环丁烯官能化的有机硅树脂的制备。本发明制备的有机硅树脂可通过旋涂、加热后固化制备低介电耐高温的薄膜,或者制备聚合物复合材料,广泛应用在电子封装、集成电路等领域。
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本发明提供了一种航天用大尺寸薄壁内衬及其制造方法,该内衬包括内衬本体、上封头、下封头、气路接嘴和液路接嘴,所述上封头和下封头分别固设于内衬本体的顶部和底部,所述气路接嘴固设于上封头的顶部,所述液路接嘴固设于下封头的底部。该制备方法包括如下步骤:分别制做内衬本体、上封头、下封头、气路接嘴和液路接嘴;将内衬本体、上封头、下封头、气路接嘴和液路接嘴进行焊接,得到内衬半成品;将所述内衬半成品在100~280℃下进行热处理,得到所述大尺寸薄壁内衬。本发明具有如下的有益效果:解决了大尺寸复合材料缠绕贮箱金属内衬成型、焊接难的问题。
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本发明公开了一种碳修饰锰锌氧纳米材料及其制备方法和应用,锌盐和锰盐与乙二醇混合,氮气氛围中将溶液加热,将乌洛托品溶于乙二醇中,将所得溶液慢慢滴入制得的溶液中,在氮气氛围中反应,温度降至室温,离心洗涤干燥;干燥好的粉末与葡萄糖和抗坏血酸混合,研磨在惰性气体氛围下焙烧,待温度自然降至室温,即可得到纳米Mn1‑xZnxO@C粉末。该方法通过在ZnO纳米材料中引入锰元素,调控其缺陷及电学性质,通过碳元素修饰,进一步提升半导体材料的电学性质及光学性能。本发明所使用的原料便宜易得,成本低,减少了环境污染。同时,本发明制备的Mn1‑xZnxO@C纳米复合材料在气敏传感器、光催化降解染料、吸附水中污染物、锂电等领域有广阔的应用前景。
本发明公开了一种Ni-Mn层状双氢氧化物@泡沫镍@碳三维阶层结构电极材料及其制备方法。本发明方法首先分别以六水合氯化镍和无水氯化锰为镍源和锰源,泡沫镍为基底,一步水热之后得到Ni-Mn?LDH@NF;接着以葡萄糖或石墨烯为碳源,包覆Ni-Mn?LDH@NF,再进行水热处理得到Ni-Mn?LDH@NF@C。本发明采用分步水热-干燥法,制备工艺和所需设备简单,原料来源丰富且反应温度较低,不需要高温碳化,易于实现大规模生产;本发明方法获得的Ni-Mn?LDH@NF@C复合材料不仅热稳定性好、结晶程度高,比表面积大,而且形貌可控性强,是理想的能源材料之一。
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