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本发明提供了一种海洋工程用铜钢固液复合双金属材料及其制备方法,所述双金属复合材料中基板为钢板,铜合金板附着在钢板表面;铜合金与钢的板坯厚度之比为1:(5.6~11.2),制备方法,包括钢板预处理、预热、固液复合、复合板坯加热、热轧、矫直、热处理;应用本发明生产的铜钢双金属复合材料,使该种材料具有192~208HV的截面维氏硬度,截面硬度差≤16HV,Z向抗拉强度Rm≥440MPa,伸长率A≥25%,复合界面剪切强度240~260MPa,弯曲检验均合格,同时具有良好的耐海水腐蚀性能。
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本发明公开了一种高档睡衣面料及其制备方法,将棕榈纤维进行热处理,热处理后加入聚乳酸复合材料,减轻面料的质量;聚乳酸亲水性差,借助丝胶蛋白吸收水分进行缓慢降解,降解产物能够渗入人体参与代谢,石墨烯所散发的远红外光波波长,放缓丝胶蛋白的吸水性,缓释皮肤吸收的作用;面料浸于粘胶纤维的NMMO溶液中,加入双环氧交联剂,在面料表面形成第一层膜,缓释聚乳酸分解产物同时增强面料的吸湿导热性能,后处理时形成第二层膜使聚乳酸分解产物能够缓慢的接触人体皮肤,达到缓释的效果,经过两次碱‑超声处理后,既增大纤维复合材料的接触面积,又使面料更加柔软。
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本发明适用于桥梁技术领域,提供了一种主动融雪化冰的桥梁铺装结构,包括自上而下依次铺设的沥青上面层、绝缘层、导电橡胶复合材料层、隔热层、沥青下面层、防水层、黏结层和桥面板,其中导电橡胶复合材料层中设置有与外接电源电性连接的导电电极。本发明在通电后产生热量,使桥面温度升高,从而实现融雪化冰功能,保证正常的交通运行,具有均匀产热、升温快、融雪化冰效果好、能量损失小、使用安全、耐久性好、可以满足道路长期使用等优点。
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本发明涉及一种Hf‑Ta‑C陶瓷固溶体前驱体及其制备方法。所述前驱体主链结构中具有铪炔和钽炔的主链结构,同时主链中还有烷基柔性链节。该前驱体在多种有机溶剂中具有良好的溶解性,可在1600℃热解转化成Hf‑Ta‑C固溶体陶瓷。本发明制备的前驱体有望用作陶瓷基复合材料及碳/碳复合材料的浸渍基体,以提高其超高温抗氧化性能。
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本发明提供了一种去除饮用水中氟离子的方法,是通过吸附材料进行吸附处理,其特征在于,使用Cu-Fe层状复合材料为吸附材料,所述的Cu-Fe层状复合材料通过下述方法制备:以可溶性的铜、铁盐为前体,在碱性沉淀剂的作用下形成二元层状的氢氧化物体系。本发明的上述方法可在pH?3-7范围内,多种阴离子存在条件下,将水中的氟离子的浓度降低到符合世界卫生组织规定的标准。
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本发明公开了一种耐磨减震的阻燃材料及其制作方法,其特征在于,配方中组分及其质量百分比如下:天然橡胶15-20%、顺丁橡胶10-15%、丁苯橡胶10-20%、氯化聚乙烯橡胶5-10%、短纤维2-3%、玻璃纤维1-3%、炭黑(N330)5-10%、白炭黑(SiO2)5-10%、油脂类DOP3-5%、硬脂酸(SA)3-5%、氧化锌(ZnO)1-2%、滑石粉1-2%、纳米氧化镁(MgO)1-2%、四硫化双硅烷(Si-69)2-3%、硫磺(S)3-5%、促进剂CM1-2%、防老剂4010NA1-2%、超支化膨胀型阻燃剂2-3%。本发明得到的阻燃复合材料具有高弹减震性、耐磨性、防滑性,且在一定程度上扩大了复合材料的适用范围和使用寿命,具有广阔的市场应用前景。
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本发明涉及一种自带充电功能的纳米功能面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5),塑料齿轮(5)上连有一个支架(6),所述支架(6)上连有一个手机托架(7),所述服装本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面。本发明可以方便人们舒服的使用电子产品。本发明具有保健、抑菌、除臭功能。
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本发明有关一种连续性纤维丝束的处理设备及方法,其中处理设备包括退浆单元、展开与分散单元以及定型单元,所述退浆单元是通过流体清洗方式使所述纤维丝束退浆,所述展开与分散单元包括交替设置的圆棒及张力制动罗拉以及张力制动器,所述圆棒和张力制动罗拉是控制所述纤维丝束与相邻圆棒之间的接触角度,所述张力制动器是连接于各张力制动罗拉从而调整各张力制动罗拉转动时产生的张力,所述定型单元是令所述纤维丝束再上浆后干燥。本发明处理方法通过上述处理设备进行,经处理的纤维丝束具有降低且均匀的纤维分布密度,且有稳定且一致的纤维丝束幅宽,从而能用于直接与热可塑性塑料制成热可塑性复合材料或各种复合材料产品。
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本发明涉及一种纳米WC-Co复合粉末的制备方法,属于纳米复合材料的制备技术领域。本发明以粒度为30-200纳米WC粉为原料,在超声条件下,通过将原料纳米WC粉进行敏化、清洗、活化、清洗、添加分散剂进行分散后加入镀液进行低温超声化学镀,化学镀所用镀液由CoSO4·H2O,14-26g/l;KNaC4H4O6·4H2O,100-150g/l;NaH2PO2·H2O,18-40g/l;(NH4)2SO4,40-60g/l组成,施镀时,控制镀液的pH值为8-11。本发明解决了化学镀过程中纳米WC易团聚的问题,并在纳米WC表面获得了均匀的金属钴镀层,工艺流程简单,成本较低,制备的纳米复合材料尺寸≤260nm,能极大改善其应用上的缺陷。
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本发明涉及一种超细碳化钒增强陶瓷刀具材料的制备方法,将TiB2-TiC共晶粉体、超细VC粉体、Al2O3粉和纳米Ni粉装入球磨机中,用Al2O3球球磨10-50小时后干燥并将混合粉末用200目筛过筛;将过筛后的混合粉末置于石墨容器中封闭,将石墨容器放入真空高温烧结炉内直接加热并缓慢加压,在30-50分钟内温度升至1650℃,压力升至30MPa,在1650℃温度、30MPa压力下保温30±10分钟,停止加热自然冷却。本发明利用超细VC与TiB2和TiC的良好相容性,在烧结过程中使VC能固溶进入TiC颗粒中形成固溶体,净化复合材料的晶界,阻止烧结过程中基体晶粒的异常长大,达到细化晶粒的目的,提高复合材料的综合力学性能。
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本发明提供了一种具有电磁屏蔽性能的导电硅橡胶材料及其制造方法,属于有机高分子/金属复合材料制备和化学加工领域。本发明以硅橡胶弹性体为基础,采用镀银镍粉及镀银铜粉增强材料的导磁性能及导电性能,从而提高复合材料综合力学性能及电磁屏蔽性能,该材料从200KHz至10GHz频段均具有较好的电磁屏蔽性能,可以应用于变电站电磁屏蔽,其良好的强度及韧性可满足材料安装的施工工艺。
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本发明公开一种汽车车顶涂层,由与车顶结合的底层、中间层和面层所组成,所述底层附着在车顶表面,上部设置中间层,中间层的上表面设置所述面层;底层为环氧树脂底层;中间层由树脂、金属/陶瓷复合材料、助剂、颜料、固化剂和溶剂所组成;面层包括聚氨酯胶液、导电粉和阻燃剂;中间层各组分的质量百分比为,树脂30%~50%,金属/陶瓷复合材料10%~30%,助剂0.2%~3%,颜料5%~15%,固化剂5%~15%,溶剂5%~20%。本发明的涂层与基层结合性能优异,涂层强度高,使用安全。
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本发明涉及一种颗粒增强铝基坯锭成型及脱气处理的方法,首先将混合处理后的铝基复合材料的复合粉末装入包套中,经振动或捣实工艺,使初装密度至理论密度50%-60%之间;将包套送入真空热压炉内的钢制支撑模具中固定,通过连接块和压力传递环及固定环,在液压压头上安装固定包套上盖,调整压头位置,使包套上盖底面与复合粉末正好接触;真空热压炉抽真空至1-9×10-2Pa,加热至550-600℃保温3-5小时;加压,使液压压头下行距离等于相应粉体70%-75%相对密度的理论压下量;降温至150-200℃,出炉,在包套上盖与包套接缝处填丝焊接。本发明缩短了制备工艺流程,大大提高了生产效率。
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本发明描述一种制备的模制工具,其在所述模制工具(20)的模制表面(30)上具有热塑性表面层聚合物涂层(50);或一种制备的预浸体(100),其在热塑性纤维增强的预浸体(100)的表面上具有热塑性表面层聚合物涂层(50),所述制备的模制工具或制备的预浸体增强热塑性纤维增强的复合预浸体(100)在用于预浸体形成或原位胶带布置的模制工具(20)上的第一夹层铺设。本发明提供所得热塑性纤维增强的复合物部件,所述复合物部件来自具有结构增强纤维与一或多种高性能聚合物的热塑性纤维增强的热塑性复合材料和热塑性表面层聚合物涂层(50),所述热塑性表面层聚合物涂层(50)与所述热塑性纤维增强的复合材料的所述高性能聚合物形成聚合物掺合物,由此赋予改进性质;和所述热塑性纤维增强的复合物部件制备与使用方法。
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一种用于微污染水处理的复合材料的制备方法,依次包括如下步骤:在40~50mL水中加入20~30g市售膨润土粉末和0.1~0.3g十六烷基三甲基溴化铵,搅拌1~2h,再加入0.01~0.05g氨基三亚甲基膦酸,再加入3~5g氯化钙,搅拌沉淀分离,去除上清液,倒入30~50mL质量浓度为20~30%的双氧水溶液和2~3g氯化铵,并将整个反应置于4~5℃的水浴中,反应4~5h,沉淀,去除上清液,再加入10~20mL浓度为2~4mol/L的三氯化铁溶液,搅拌2~5h,沉淀,将固体沉淀和液体分离,去离子水洗涤固体3~5遍,105℃烘干,制得材料即为一种用于微污染水处理的复合材料。该材料首先具有吸附特性,比表面积大,具有很强的吸附性,通过浓缩、降解,可以获得极好的处理效果。
本发明涉及一种用于电动汽车用电池堆的散热板制造方法,其特征在于,包括:塑性加工步骤,分别对构成散热板的复合材料的上板和下板进行塑性加工;预热步骤,分别对所述上板和下板进行预热;涂覆步骤,利用焊剂对所述上板和下板进行涂覆;钎焊步骤,在所述上板和下板的复合材料相接的状态下进行加热,从而使得上板和下板接合。
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本发明公布了一种高分子聚合树脂喷砂介质及其制备方法,将粉碎到30目至60目的合成混合物、纳米混合物和交联聚甲基丙烯酸甲酯颗粒,按照1:1:1的比例,进行混合,制成喷砂介质。本发明的喷砂介质对于精密性、安全性要求非常高的飞机敏感性轻薄复合材料制件,能够快速有效的清除其表面的航空涂层,对复合材料本身不产生任何的损伤。本发明方法制备的树脂喷砂介质利用带有锐角的高分子聚合树脂介质进行喷砂除漆,至少将作业时间缩短一半以上,除漆速率可达到0.2平方米/分钟。且树脂喷砂介质在使用后,可以被重新回收然后再次循环使用,每一个循环周期消耗的介质只有最初投放量的5%至8%,喷砂介质可以被连续重复使用10次以上,极大的节约了除漆成本。
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一种复合杆塔过电压仿真模型设计方法,根据复合材料杆塔的结构尺寸、材料属性建立复合杆塔多波阻抗模型;根据接地引下结构建立分布参数模型;建立输电线路模型;根据土壤类别建立接地电阻模型;将上述模型按照实际结构合理组合,最终得到复合杆塔过电压仿真模型。本发明一种复合杆塔过电压仿真模型设计方法,即根据复合杆塔的结构,建立能反映复合材料在雷击情况下过电压特性的仿真模型,为杆塔设计提供依据。
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本发明涉及高分子复合材料及其制备方法技术领域,具体公开了一种导热阻燃环氧树脂的制备方法,包括以下步骤:步骤1氮化铝粉末表面的羟基化;步骤2氮化铝粉末表面的环氧化;步骤3氮化铝粉末表面的阻燃功能化;步骤4导热阻燃环氧树脂的制备。本发明的氮化铝粉末在经环氧基偶联剂处理后,其上的环氧基与阻燃剂DOPO的P?H键发生进一步的反应,使得氮化铝粉体表面阻燃功能化,一方面可以防止其发生水解和氧化,另一方面有利于其分散且保证导热阻燃性能;此外,本发明方法所得到的导热阻燃环氧树脂稳定性好,可广泛应用于电器、电子等方面。
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本发明公开了一种高强度耐老化计算机电缆,包括缆芯和包裹在缆芯外的护套;所述护套采用氯化聚乙烯复合材料制成,所述氯化聚乙烯复合材料的原料包括:氯化聚乙烯、聚氯乙烯、氧化锌、氧化镁、硬脂酸、炭黑N234、白炭黑、γ?巯丙基三甲氧基硅烷、硅烷偶联剂Si?69、硬脂酸锌、硬脂酸钙、环氧大豆油、纳米二氧化硅、活性炭、有机改性蒙脱土、增塑剂DOP、防老剂、防焦剂CTP、硫磺、1,3,5?三巯基?2,4,6?均三嗪、邻苯二甲酸二烯丙酯、促进剂。本发明提出的高强度耐老化计算机电缆,其强度高,耐老化性好,能满足计算机电缆的使用要求。
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本发明公开了一种改性硼酚醛树脂及其制备方法与应用,其原料按重量份数包括硼酚醛树脂65‑70份,硅酸酯50‑200份或钛酸酯0.5‑2份。制备时将硅酸酯或钛酸酯滴加至硼酚醛树脂中,混合均匀室温下反应2~5h,即可。本发明的改性硼酚醛树脂溶液在室温放置3个月仍透明均匀,没有硼酸等固体物质析出,质量保留率也显著提高,将该改性硼酚醛树脂用于阻燃复合材料、功能涂料、环氧树脂的固化剂、橡胶改性剂等中可以提高产品的热稳定性和阻燃性。本发明制备方法简单,不使用催化剂,不存在催化剂除不尽带来的隐患。
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本发明公开了一种抗菌除臭紫外光固化涂料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯与纯丙烯酸酯预聚物混合物与引发剂、无机氧化物混合,混合均匀放置1~2h;(2)将乙基纤维素、表面助剂、助溶剂和第(1)步得到的物料混合,升温至50~70℃,在1000~1200rpm下搅拌25~30分钟,再加入抗菌复合材料和乙醇,即得;其中,所述抗菌复合物占所述混合物总重量的0.5~0.6%;所述无机氧化物占所述混合物总重量的3~4%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得涂料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能光固化涂料的需求,进一步拓宽光固化涂料的应用。
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本发明公开了一种衬套制作工艺,包括步骤:将尼龙与耐磨剂、增韧剂、抗氧剂、稳定剂均匀混合,并通过侧喂料加入玻璃纤维,得到混合材料;采用造粒工艺处理所述混合材料,得到高分子复合材料,并干燥;采用注塑工艺使所述高分子复合材料成型,得到衬套。由上述工艺可知,主要原料为尼龙,且添加有耐磨剂、增韧剂等材料,故制得的衬套较传统金属衬套而言,成本较低;且具有良好的耐磨性能,延长了使用寿命。因此,本发明提出的衬套制作工艺,能够降低衬套的成本,提高其耐磨性,延长使用寿命,解决了现阶段该领域的难题。
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本发明公开了一种全高度泡沫结构多旋翼无人机及其制造方法。无人机的机体采用一体成型的方式制成,所述机体包括复合材料蒙皮、泡沫芯体夹层和塑料框体骨架,复合材料蒙皮通过胶接的方式包裹住泡沫芯体夹层和塑料框体骨架形成所述机体。本发明将低密度的PMI泡沫与具有良好刚度与强度的碳纤维和玻璃纤维增强环氧树脂蒙皮通过模具上下合模连接在一起,形成一种具有良好性能和较复杂外观的多旋翼无人机机体结构。为电动多旋翼无人机挂大载荷长航时飞行提供帮助。
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一种基于真空负压法的木结构加固工艺步骤是,在待加固木结构区域周边涂好密封胶,依次铺上玻璃纤维布、涤纶脱模布和导流乙烯网布;再铺上真空袋,设置树脂注入口和抽气口,打开真空泵抽真空,当树脂容器内的乙烯基树脂流满真空袋时,让内部树脂充分浸润纤维,乙烯基树脂充分固化后,撕去涤纶脱模布后完成加固。本发明通过乙烯基树脂的流动及渗透实现利用纤维增强复合材料布加固木结构,本方法加固木结构的纤维增强复合材料布可根据需要进行纤维层数控制,且能够较好的贴合加固面,适用于复杂曲面木结构的加固,最大优点是可以整体成型并且无胶液滴漏,其工艺简单、容易操作、无环境污染、成本较低,且加固后的木结构界面力学性能优异。
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本发明公开了一种装饰用涂膜打底真空镀膜的制备方法,包括:涂膜打底工件置于真空室中,采用等离子体辐照处理;待镀工件经等离子体辐照后,恢复真空室真空至3×10?4Pa;磁控溅射镀膜后,恢复真空室真空至3×10?4Pa或通入Ar气,待工件冷却后即制得结合强度良好的真空镀金属膜层;采用阴极电泳方法在真空镀层上进行二次电泳,制备色彩多样的并具有保护和隔离作用的面漆。采用本发明制备的金属镀层与涂膜打底层结合力得到大幅提高,在附着力、恒温贮存、变温贮存、盐雾试验等性能上的测试均可满足五金、数码产品、首饰的装饰与抗蚀,突破了复合材料装饰膜易粉化、剥落的技术瓶颈,具有可观的高附加值。
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用于检测水中铅离子的石墨烯负载银传感器的制备方法,包括以下步骤:氧化石墨烯中滴加硝酸银得到混合溶液;将混合液水浴再滴加NaOH溶液,得待混合物冷却;将混合物倒入离心管中离心倒掉上层清液,恒温干燥,即得到石墨烯/银纳米复合材料粉末;将石墨烯/银纳米复合材料粉末与石墨超声混匀,再添加液体石蜡,得到最终混合物;将最终混合物压制成型并连接的铜丝,得到传感器;将传感器用抛光粉进行抛光打磨、清洗、晾干,得到最终所要制备的石墨烯负载银传感器;本发明在石墨烯上成功负载银,大大地提高电子的迁移率,减少了传感器的内部电阻。
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本发明公开了一种新型的环氧树脂固化剂,该固化剂结构式为:其中的R1为不饱和酸酐基团,R2为多元酸或酸酐基团。本发明还公开了该固化剂的制备方法,以生物基乳酸单体为初始原料首先制备双羧基封端的聚合物,然后在侧链上接枝多个酸酐分子;所制得的固化剂的双端羧基与酸酐基团在环氧树脂固化阶段协同作用,可以提高固化效率,缩短固化时间;同时固化剂分子中部分柔性链结构的存在,也起到一定的增韧的效果。另外,本发明的固化剂合成工艺简单、低毒、无刺激、对环境无污染,并且与环氧树脂具有较好的相容性,固化产物力学性能优良、柔韧性较好、用量少、适合于中温条件下固化,在环氧浇铸料、层压板及其它复合材料领域具有较大的市场应用开发价值。
本发明涉及一种二甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于双金属共掺杂二维纳米材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中二甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铁和锰双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料FeMn-TiO2/g-C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对二甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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本发明公开了一种检测尿酸的电化学传感器及其制备方法和应用,电化学传感器包括玻碳电极,玻碳电极表面涂覆电还原氧化石墨烯和氧化亚铜纳米粒子形成的膜。该电化学传感器制备的主要过程是:以石墨粉为原料,通过改良的Hummers方法制备氧化石墨,将氧化石墨超声分散在蒸馏水中得到氧化石墨烯溶胶,再利用超声的作用将氧化亚铜纳米粒子固载在氧化石墨烯片层上,在玻碳电极表面用滴涂法修饰氧化石墨烯-氧化亚铜纳米复合材料,最后通过恒电位还原氧化石墨烯得到电还原氧化石墨烯和氧化亚铜纳米复合膜。本发明提供的尿酸电化学传感器具有灵敏度高、线性范围宽、需样量少、抗干扰能力强、检测时间短,成本低等优点。
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