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本发明公开了一种多元金属复合高机械性能划片刀及其制造方法,该高机械性能划片刀包括韧性内结合纤维网、铝合金复合材料、致密微弧氧化膜层三个部分;其中韧性内结合纤维网具体为铝青铜QAl10‑4‑4、粒径0.01mm‑0.03mm的竹炭粉末、聚丙烯腈树脂、聚氧化乙烯熔聚而成的胶柔化铜丝再经冷拨丝处理获得的冷作硬化复合铜基材料编织而成;铝合金复合材料具体为7A75铝合金混末混合聚乙烯醇后二次烧结而成;所述铝合金复合材料包裹着韧性内结合纤维网,致密微弧氧化层固定生长在铝合金复合材料表面。本发明表面硬度高、心部韧性好、抗冲击能力强、自结合力好、散热性能好、切削生热小、自润滑。
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本发明涉及一种电信连接器,包括连接器本体,连接器本体由三维编织碳纤维/铝合金复合材料制成,三维编织碳纤维/铝合金复合材料包括体积百分比含量分别为5-10%的三维编织碳纤维和90-95%的铝合金。本发明电信连接器由三维编织碳纤维/铝合金复合材料制成,同时具有碳纤维及铝合金两种材料的优点,通过两者的配比,大幅度提高了连接器的导电性能、导热性能和力学性能。而且,本发明还合理配伍了三维编织碳纤维/铝合金复合材料中的铝合金的组分,使铝合金具有优异的导电、导热性能,同时也具有优异的机械性能。
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一种低银氧单向走丝用电极丝及其制造方法,包括芯材和表层复合金属层,芯材合金组成为:银0.01-0.10%,磷0.0005-0.03wt%,其它金属元素0.05-0.5%,其它金属元素为铁、锆、硅、镁、钙、铝、铬、稀土中的至少两种,不可避免的杂质﹤0.5%,余量为铜;表层复合金属层为:铜50.1-60.1%,氧0.005-1.0wt%,磷0.0005-0.03%,不可避免的杂质﹤0.5%,其余为锌。方法为:连续熔铸,连拉连退制造出芯材,表层涂锌后热处理,制出铜锌银氧复合材料,对复合材料进行成品连拉连退加工得到电极丝。这种电极丝放电稳定,切割速度快,适于切厚度0毫米以上的料件,且切割件表面质量不低于其它类型电极丝。
本发明公开了一种羟基磷灰石负载的四氧化三铁纳米棒及其制备方法。本发明制备的纳米棒形状规则,长度约为50‑55nm,宽度接近2±0.5nm,具有良好的分散性,该纳米棒为含铁的磁性纳米复合材料。制备方法如下:将氯化钙和磷酸二氢铵分别溶于乙醇和蒸馏水,混合之后加入油酸、油胺和制备好的四氧化三铁纳米粒子,最终得到的混合物转移至具有合适乙醇和水比例的内衬有聚四氟乙烯的高压釜中。将高压釜放入烘箱中加热。反应结束后冷却,用无水乙醇和丙酮洗涤,离心,分散在环己烷中。此外,用F‑127对复合材料进行表面改性,可赋予该纳米复合材料良好的生物相容性。再通过表面修饰制备的复合材料具有核磁共振增强效果和作为光热转换剂的潜力。
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一种复频电流体动力学打印装置及其打印方法。主要解决现有聚合物金属纳米颗粒复合材料在现有加工方法中存在操作复杂且参数难于控制、在电流体动力学加工方法中电压施加难以控制等问题。其特征在于:所述直流电场、高频交流电场、中频交流电场共同形成复频电压;所述复频电压为v,v=v0+v1(sinω1t)+v2(sinω2t+φ)。其优点在于复频电压可使绝缘性能下降的聚合物纳米颗粒复合材料在电流体动力学打印过程中不会因超高电压的施加而产生电击穿,又可保证超高电压条件下打印液滴表面电荷密度增加不致产生电晕放电现象。
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本发明公开了一种用于多孔模块辅助控制装置的高强度风扇支架,属于复合材料技术领域,包括,一种以PBT作为基材的复合材料;复合材料中含有以4,6‑二羟基烟酸对淀粉进行改性得到的改性淀粉和PVC接枝物,复合材料中改性淀粉的含量为3.5‑17wt%。本发明由于采用了4,6‑二羟基烟酸对淀粉进行改性得到的改性淀粉与PBT树脂及PVC接枝物制备得到风扇支架,本发得到的风扇支架力学强度好,拉伸强度为50MPa以上,断裂伸长率为13%以上;风扇支架抗冲击强度好,抗冲击强度为15KJ/m2;风扇支架维卡软化温度为115℃以上;风扇支架的耐磨性能好。
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本发明所公开的增强木塑复合建筑模板是在木塑复合材料中嵌入起增强作用的竹帘构成的竹筋增强木塑复合建筑模板。木塑复合材料由热塑性再生树脂、填料和化学助剂依次按50~70∶25~45∶5的质量比复配而成。首先将配比量的各原料于100~130℃下搅拌混合均匀,然后用螺杆挤出机于170~220℃下挤出膏状物料,再以竹筋为芯层,同膏状料一起置于压机模具中,然后于600~1000吨/M2压力下压制3-10分钟;脱模后的板坯于100~400吨/M2压力下定型0.5~1小时,最后裁切、检验、入库。本模板具有高冲击强度和抗弯模量,可周转30~50次,且可回收,可替代胶合板和木塑复合模板,是一种环保型建筑模板。
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本发明公开了一种融合碳材质防散发的聚氨酯发泡阻燃剂配方,在阻燃剂中加入磷酸酐,促使燃烧时的可燃去脱水炭化,阻止或减少可燃气体的产生,热解状态下的磷酸酐熔融物包覆在聚氨酯发泡产品的表面,且燃烧时产生的二氧化碳溢散,起到阻燃作用,在配方中加入碳/碳复合材料,碳/碳复合材料内部的高强度碳纤维能够有效增强阻燃剂的力学性能,通过硼酸三正丁酯对碳/碳复合材料的表面进行改性,改性后的碳/碳复合材料中碳基体与氧气的反应机会更小,阻燃剂中的碳材质不容易随着使用时间的增加而氧化或散发,延长阻燃有效期,阻燃指数更高。
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本发明公开了一种高强度高渗水的透水砖,包括面层和底层,所述面层包括白水泥、细集料和玻璃纤维改性复合材料,所述底层包括水泥、粗集料、增强剂、透水剂,所述玻璃纤维改性复合材料是氧化玻璃纤维改性聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯复合材料。本发明在透水砖面层材料中加入玻璃纤维改性复合材料,可以显著提高透水砖的材料强度和耐磨性能,底层材料采用本领域少用的大粒径石子,配合增强剂和透水剂,透水性好,具有良好的使用价值和应用前景。
本发明公开了用于光催化降解四环素的CdS@ZnCr‑LDHs异质结纳米材料、其制备方法和应用,所述CdS@ZnCr‑LDHs异质结纳米材料是以CdS纳米棒为载体,在CdS纳米棒载体上生长锌铬水滑石形成的复合材料,复合材料中所述锌铬水滑石的化学通式为[Zn2+1‑xCr3+x(OH)2](CO32‑)x/2·mH2O],其中Zn2+与[Cr3+]的摩尔比为(1‑x):x,0.2≤x≤0.33,m为结晶水数量,2≤m≤6。本发明的锌铬水滑石和硫化镉复合材料用于催化降解废水中四环素,反应条件温和,四环素去除率高,催化降解后的复合材料易回收利用。
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本发明公开一种基于可调预压缩力压电双晶片的舵面偏转机构及其方法。该舵面偏转机构主要包括舵面翼壳、压电复合材料双晶片、聚合物螺旋卷绕型作动器。舵面翼壳可绕固定轴转动,压电复合材料双晶片根部插入固定轴,对压电复合材料双晶片施加相位相反电压使其发生弯曲,其自由端滚子可在舵面翼壳后缘槽内滚动或滑动,从而对舵面翼壳后缘产生一法向压力使其发生偏转。当需要舵面偏转时,对聚合物螺旋卷绕型作动器加热使其收缩,进而对双晶片施加轴向压缩力,有助于舵面偏转量的增大。当不需要舵面偏转时,不对聚合物螺旋卷绕型作动器加热,使其不产生轴向拉应力,从而避免双晶片长时间在轴向压力作用下导致的永久变形,提高压电复合材料双晶片寿命。
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本发明涉及一种气垫的生产工艺,所述的生产工艺包括以下步骤:(1)制备得到拉丝网布,(2)制备得到抗老化PVC膜及合幅布专用PVC膜,(3)以步骤(1)所制得的拉丝网布为骨架材料,在其两侧贴合步骤(2)制得的抗老化PVC膜制备得到拉丝网布复合材料,(4)将浸渍了PVC糊状树脂浆料的涤纶机织布两侧贴合步骤(2)制得的合幅布专用PVC膜制备得到合幅布复合材料,(5)将步骤(3)制得的拉丝网布复合材料边缘四周用步骤(4)制得的合幅布复合材料进行贴合制备得到气垫。本发明制得的气垫具有很好的机械强度、缓冲功能及冲击吸收作用强大等特点;同时还具有耐候性强、密封性好、弹性佳、使用寿命长、环保等多种优越性能。
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本发明涉及一种用于编织TPE网布的TPE纱线,属于纺织技术领域。该TPE纱线为复合线,TPE纱线的芯体为涤纶长丝,在芯体的表面包复有TPE复合材料,其特征在于:所述的TPE复合材料包括以下成份的重量百分比:TPE材料:35%~45%;HDPE:8%~18%;LLDPE:20%~30%;PE胶母:5%~15%;PE胶粒:8%~18%。该TPE纱线具有较强的力学性能和较好的环保性,利用本发明的TPE纱线制成的TPE网布具有抗撕裂能力强,抗拉伸率强的优点。
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本发明提供一种纳米硅碳负极材料生产装置及生产方法,涉及锂电池负极材料技术领域。包括升华沉积炉、气源系统和粉体收集器,升华沉积炉包括升华室和沉积室,升华室位于沉积室的下端位置,且升华室和沉积室连通,气源系统与沉积室连通,粉体收集器与沉积室连通;其中,升华室和沉积室可以进行单独控温。升华室加热升华出一氧化硅蒸汽,在沉积室冷凝成纳米颗粒,分散于整个沉积室内,与气源系统直接往沉积室内输入含有碳源气体混合,并受热分解,促使碳源气体在硅基颗粒上包覆一层沉积碳。包覆完成的硅碳复合材料被吸入粉体收集器内,被粉体收集器捕捉收集。通过该方式所制得的硅碳复合材料具有颗粒大小均匀,一致性高,碳包覆层厚度均匀。
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本发明属于汽车零部件技术领域,涉及一种车用芯轴。所述车用芯轴,包括由PTFE复合材料制成的软管和至少一根钢芯,在软管内安装有同轴心设置且呈螺旋状的扁丝,所述的扁丝紧包裹在钢芯外壁上且扁丝外壁紧贴于软管内壁上,所述PTFE复合材料由如下质量百分比的成分组成:PTFE:50-60%,纳米Al2O3:5-15%,碳粉:10-20%,润滑剂:10-15%,相容剂:5-15%。并涉及了软管的制备方法。本发明在钢芯外增加了由PTEE复合材料制成的软管,PTEE复合材料的配伍合理,使其成分产生较好的协同作用,增加软管的耐磨性,从而增加芯轴的耐磨性,提高行程效率和负载效率。
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本发明公开一种添加磷酸钛锂和石墨烯的锂离子电池包括正极片、隔膜、负极片和隔膜,所述正极片涂覆有正极材料,其特征在于:所述正极活性物质包括:LiFeO4/石墨烯复合材料和LiTi2(PO4)3颗粒;其中,LiTi2(PO4)3均匀分散在LiFeO4/石墨烯复合材料之间,LiFeO4/石墨烯复合材料为水热法原位制成,本发明还公开了锂离子电池的制备方法;本发明通过利用磷酸钛锂促进磷酸铁锂/石墨烯复合材料中导电网络的形成,提高电池的循环性能。
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本申请公开了一种生物降解材料及其制备方法。该生物降解材料包含聚酯‑聚碳酸酯嵌段共聚物以及添加于其中的占聚酯‑聚碳酸酯嵌段共聚物质量2~10wt%石膏晶须‑纳米二氧化钛‑海藻酸钠复合材料;石膏晶须‑纳米纳米二氧化钛‑海藻酸钠复合材料是由石墨晶须、占石墨晶须质量12~35wt%的海藻酸钠和占石墨晶须质量0.5~8wt%纳米二氧化钛先于水相中加热条件下分散、再干燥。本申请的生物降解材料,在聚酯‑聚碳酸酯嵌段共聚物中添加石膏晶须‑纳米二氧化钛‑海藻酸钠复合材料,复合材料中石膏晶须、纳米二氧化钛、海藻酸钠是部分以分子氢键结合、部分以化学键结合,提高了力学性能和生物降解性。
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本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种阻燃聚烯烃木塑共挤型材及其制备方法,包括阻燃层(1)和芯体(3),阻燃层按重量百分比的下列原料制成:塑料30-80、木粉0-30、阻燃剂10-30、偶联剂1-3、润滑剂1-5、抗氧剂0.1-0.4、抗紫外线剂0.2-0.6、色粉1-5,其中阻燃剂为环保聚烯烃阻燃剂。本发明对聚烯烃木塑复合材料表面进行阻燃处理,制备阻燃木塑共挤型材,从而提高木塑复合材料的阻燃安全性能,且大大扩展了木塑复合材料的应用范围,让其在户外建筑材料实际应用方面迈上一个新台阶。
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本发明属于无线充电技术领域,公开了一种高导热无线充电接收端用复合隔磁片及其制备方法。本发明的高导热无线充电接收端用复合隔磁片为纳米晶薄片与复合材料层交替复合而成的复合材料,其中,所述复合材料层包含导热填料、导磁填料和粘结剂。本发明制备方法中将导热粉体均匀包覆在导磁粉表面,可以有效降低磁粉的导电性。同时,即使复合磁粉在复合材料层中出现“搭桥”现象,磁粉表面的绝缘性优良的导热粉会起到一定的隔离作用,从而大大提高复合层的电阻率,有利于系统充电效率的提升。
本发明涉及一种用于超级电容器电极材料的多孔超薄碳膜负载碳化钼量子点复合材料的制备方法,属于材料制备领域,主要制备步骤为:将三聚氰胺溶于甲醇溶液,滴加稀盐酸调节溶液pH;然后取一定量四水合钼酸铵溶入乙醇/水溶液中,混合均匀后逐滴加入上述溶液,在水浴下剧烈搅拌至溶剂蒸干,将所得的白色粉末热处理,得到超薄碳膜负载碳化钼量子点复合材料。随后将所得复合材料倒入一定浓度KOH溶液,静置一段时间,干燥后对所得样品进一步热处理,经洗涤,干燥得到用于超级电容器电极材料的多孔超薄碳膜负载碳化钼量子点复合材料。
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本发明属于无机材料领域,涉及一种多波段激发的多色复合纳米材料及其制备方法。一种多波段激发的多色复合纳米材料,该复合材料由Ce/Tb(Eu):NaGdF4纳米晶与Yb/Ho:Na3ZrF7纳米晶两种前驱体利用表面化学键合作用获得。这种复合纳米晶复合材料通过将上转换与下转换发光稀土离子掺杂在不同的基质中,从而抑制稀土离子之间的无辐射交叉弛豫过程,并且可以实现高效率的多波段激发的多色发光特性,该体系有望在多模成像与光学防伪领域得到实际应用。
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一种NiCo2O4/碳纳米管复合电极材料及其制备方法,它涉及一种单体以碳纳米管为核,NiCo2O4纳米管为壳的核壳结构,整体为高度有序纳米管阵列的NiCo2O4/碳纳米管复合电极材料,其制备步骤包括:一、选取孔径为200nm双通的氧化铝模板,在其背面磁控溅射一层厚度为1μm的铜膜,依次经过三甲基氰硅烷、乙醇、蒸馏水超声清洗后烘干;二、以处理好的多孔氧化铝为模板,在电解池中采用方波脉冲电沉积法制备镍钴合金纳米管阵列;三、利用化学气相沉积法在镍钴合金纳米管内沉积碳纳米管;四、用NaOH除去氧化铝模板,经过煅烧后得到NiCo2O4/碳纳米管复合材料。该方法获得的NiCo2O4/碳纳米管复合材料应用于超级电容器电极材料时具有较高的比电容值和良好的电化学性能稳定性。
本发明公开了一种磁性ZnFe2O4/石墨烯纳米复合光催化剂及其制备方法与应用。本发明采用二乙二醇作为溶剂,以聚乙二醇为形貌控制剂,十二烷基硫酸钠为分散剂,利用乙酸钠水解提供碱性条件,使得铁酸锌在石墨烯表面均匀地成核生长,同时铁酸锌晶体也能够阻止层状石墨烯之间的无序堆叠团聚,从而提高复合材料的表面积。相比于单一ZnFe2O4光催化剂,此复合材料具有较高的比表面积和优异的电子导电性;既可以为光催化反应提供足够的反应活性位,也能促进光生载流子的迁移与分离,使得ZnFe2O4/石墨烯纳米复合光催化剂展现出优异的可见光光催化能力。
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本发明公开的是一种多层复合光敏人工皮肤传感器的制备方法,将石墨烯经HI/HAC溶液处理后冷冻干燥,放入甲苯中处理,FGS水溶液滴加AgNO3溶液,离心洗涤得到石墨烯‑银纳米复合材料,用表面活性剂滴入氧化石墨烯‑银纳米复合材料分散液配置成偶氮苯‑氧化石墨烯‑银纳米复合材料水溶液,对衬底硅基进行防粘处理,取废蚕丝脱胶,加热浓缩,再将丝素蛋白在硅片上成膜,然后将偶氮苯‑氧化石墨烯‑银纳米复合材料水溶液旋涂成膜、PDMS成膜,得到多层复合光敏人工皮肤传感器,本发明方法得到的人工皮肤具有良好的生物相容性功能,在一定外力和光照的作用下会发生电阻的改变,且具有良好的物理机械性能和光响应性能。
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本发明涉及聚乳酸复合薄膜技术领域,且公开了一种耐热性的二氧化硅改性聚乳酸复合薄膜,二氧化硅与聚丙二醇以氢键进行结合后脱水,使聚丙二醇接枝在纳米二氧化硅表面,六亚甲基二异氰酸酯与聚乳酸、二氧化硅接枝聚丙二醇反应,使二氧化硅接枝在聚乳酸中,提高二氧化硅与聚乳酸的界面亲和性,二氧化硅作为化学交联点,限制聚乳酸的形变,在拉伸过程中,纳米二氧化硅承受部分应力,当裂纹遇到二氧化硅时发生偏转,提高了复合材料的拉伸强度,复合材料热降解时,二氧化硅纳米粒子与降解残留物形成网状结构,阻止了复合材料降解挥发物的溢出并减缓内外部热量的交换,阻止了复合材料的进一步降解,从而进一步提高了聚乳酸的耐热性。
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本发明公开了一种衣康酸酐接枝聚乳酸共聚物及其制备方法和在制备聚乳酸复合材料中的应用。衣康酸酐接枝聚乳酸共聚物,通过熔融自由基接枝反应将衣康酸酐接枝到聚乳酸的分子链上,由以下重量百分比的原料制成:90%~99%聚乳酸、0.5%~8%衣康酸酐以及0.1%~5%引发剂。衣康酸酐接枝聚乳酸共聚物,适合用作偶联剂。特别是在聚乳酸复合材料和聚乳酸共混物中,衣康酸酐接枝聚乳酸共聚物作为聚酯基复合材料的界面偶联剂,大大增强界面处的粘附力,显著提高复合材料的力学性能,具有广阔的应用前景。
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一种用于材料复合的拉挤模具,包括有注胶盒、成型模和一根或多根芯模,注胶盒包括有用于芯模贯穿的通道,通道具有进料口和出料口,通道内设置有引导条,引导条自进料口一侧朝向出料口一侧延伸,芯模一端被引导条支撑或者固定,另一端置于成型模的型腔中,引导条使芯模与成型模型腔内壁的间距保持稳定;当纤维经过时,注胶盒内的液态基体材料随纤维一同向前运动,因通道的横截面面积逐步减少,其中的液态基体材料的内部压力上升从而能够迅速浸透纤维形成复合材料前体;复合材料前体通过引导条的两侧在成型模型腔的入口附近汇拢进入芯模与成型模型腔内壁之间的间隙固化或者定型为带型腔的复合材料,由此复合材料型腔壁厚的精度得以提高。
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