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本发明涉及真空辅助模塑成型技术领域,特别是涉及一种车用电瓶托架多模芯模塑成型模具及其成型方法,成型模具包括成型凸模、成型凹模、左侧外模芯、右侧外模芯、左侧内模芯、右侧内模芯、前侧模芯和后侧模芯;模具型腔由多个相互配合定位的组合模芯构成,能够成型复杂异型截面的复合材料制件;并且通过不同的尺寸、构型的模芯组合,可以灵活地成型多种复合材料制件,大大降低了模具制造成本,操作简单,制件取出方便;此外,在成型过程中,模具型腔的真空负压可以有效排出型腔内部气体,并和树脂流体的注射压力共同形成的压力差推动树脂流动,因此,可以有效地避免RTM成型方法易于产生的气泡、干斑等缺陷。
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本发明涉及一种氧化锌/聚苯胺复合空心微球的制备方法,属无机-有机复合功能材料制备技术领域。本发明的重点内容主要是:采用锌盐和苯胺单体为原料,一步反应协同自组装同时形成具有空心微球结构的ZnO/PANI复合材料;所制备的ZnO/PANI复合材料具有颗粒分布均匀、界面结合紧密的特点,两者在热稳定性、光电效应等方面表现出良好的协同增益作用,并且具有特殊的空心微球结构,在光电器件、生物传感器、化学传感器等方面具有广泛的应用前景。本发明方法原料价格低廉,所需设备简单,工艺条件温和易行好控制,具备实际大规模生产潜力。
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一种储运压力容器用不锈钢‑碳钢‑不锈钢复合板及其制法,属于钢材复合材料领域。该储运压力容器用不锈钢‑碳钢‑不锈钢复合板的制备方法,采用高温压合法,其通过将干燥后的芯材和不锈钢材在载荷为103~104MPa,在1300~1380℃,保温20~60min制得。储运压力容器用不锈钢‑碳钢‑不锈钢复合板,其结合性能优秀,不存在加工应力,不仅提高耐蚀性能,其屈服强度较单一材质的碳素钢相比得到明显提高。并且具有较高的表面硬度,拉伸性能良好,界面结合良好,结合界面处无偏析,无裂纹气孔等缺陷。高温压合法制备工艺简单,储运压力容器整体性能得到较大改善。
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本发明公开了属于沥青改性技术领域的一种聚合物微胶囊改性乳化沥青的制备方法。通过细乳液聚合的方法,在沥青微球表面微胶囊原位包覆、交联一层聚合物壳层,形成有机/无机复合核壳结构。该聚合物微胶囊改性乳化沥青成膜后,可形成聚合物和沥青的互穿网络结构,体现了有机/无机复合材料的特性,耐热性更佳,软化点高,用其生产的混合料抗永久变形好,防止高温季节路面形成车辙等病害,更适应炎热地区的路面建设及养护需要。由于其具有聚合物改性的特点,韧性增加,抗裂性好,还可广泛应用于高速铁路板式无砟轨道轨道或城市轻轨的乳化沥青水泥砂浆等领域。
本发明提供了一种基于陨石制备的纳米零价金属轻质多孔球形功能材料、其制备方法及应用。所述纳米零价金属轻质多孔球形功能材料的制备方法包括:步骤S1,以陨石粉体为原料经还原煅烧制得纳米零价金属复合材料;步骤S2,将沸石、水泥、生石灰、铝粉、石膏及表面活性剂混合,得到混合料;步骤S3,以聚乙烯多孔球形塑料颗粒为骨架,将所述混合料均匀粘附在所述骨架上,制得沸石基轻质多孔球形功能材料。步骤S4,将纳米零价金属复合材料均匀的喷洒在沸石基轻质多孔球形功能材料上面,获得纳米零价金属轻质多孔球形功能材料。本发明具有多级别孔、较高孔隙率及较大比表面积,形状规则、质轻。
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本发明公开了一种制备氧化物/碳管复合纳米材料的方法,步骤为(1)配制前驱体溶液:将碳源与氧化物前驱体以摩尔比为0-100∶1进行混合;加入催化剂、促进剂,超声分散;(2)高温合成反应:在反应气氛下,将配置的前驱体溶液注入反应器得到氧化物/碳管复合纳米材料;本发明提供了一步注入合成氧化物/碳管复合纳米材料的方法,本发明工艺简单、产物复合均匀,为化学气相反应法制备复合材料提供了新的思路,具有极大的普遍性。
本发明公布了一种聚乙烯醇/纳米TiO2/BDTA复合膜的制备方法及其产品,属于高分子复合材料领域,制备方法包括以下步骤:纳米TiO2分散液的制备,聚乙烯醇/纳米TiO2静电纺丝溶液的制备,聚乙烯醇/纳米TiO2复合膜的制备和聚乙烯醇/纳米TiO2/BDTA复合膜的制备,本发明制得的聚乙烯醇/纳米TiO2/BDTA复合膜在明暗条件下皆可杀菌,且杀菌效果优异。
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本发明一种用于锂离子电池正极材料的改性三元材料前驱体,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其分子式为:Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2;且由三层构成,其中:前驱体内层为钴含量大于1/3、且镍、锰含量相同的三元材料,所述前驱体内层的分子式为:(Ni1/3-xCo1/3+2xMn1/3-x)(OH)2,其中,0
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本发明属于无机纳米光催化材料领域,尤其涉及一种碘掺杂二氧化钛‑溴氧化铋复合光催化剂及其制备方法。本发明以介孔二氧化硅SBA‑15作为载体,分别将一定比例的碘、溴氧化铋、二氧化钛负载于SBA‑15上,制备得到碘掺杂二氧化钛‑溴氧化铋复合光催剂。碘的引入能让复合材料保持较高的吸附能力、有序不易塌陷的孔道结构,同时可有效阻止TiO2在热处理过程中的团聚,此外碘和溴氧化铋(BiOBr)也可减小TiO2的禁带宽度而进一步提高光催化降解性能;而且将BiOBr和TiO2引入到SiO2介孔材料的表面,也可发挥协同光催化作用,可有效提高复合材料的光催化性能,其对罗丹明B的降解率在开灯10min即可达到100%。
一种制备铝合金化结合三氧化二铝复合化二硅化钼材料的方法,属于高温结构材料技术领域。工艺为:将钼粉、硅粉、铝粉和三氧化钼粉,按照15.6~32.8mol%Mo、42.0~65.6mol%Si、1.3~31.8mol%Al、0.3~10.6mol%MoO3的摩尔比例混合均匀,将混合粉末压制成坯体,把坯体放入自制燃烧合成装置中,抽真空排除其中的空气,在保护性气氛或真空环境中点燃混合粉末坯体,发生化学反应合成铝合金化结合三氧化二铝复合化二硅化钼基复合材料。本发明采用燃烧合成技术,通过一步法合成合金化结合复合化二硅化钼基复合材料,其中第二相三氧化二铝和基体属于冶金结合,有利于最终材料性能的提高,并且具有工艺简单、设备简便、省时、节能、成本低、污染少的优点。
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本发明涉及一种复合材料制造过程中送丝机构运动过程中的位姿检测方法,属于复合材料、机械制造和计算机技术的交叉领域。本发明方法的步骤为:将工业相机放置于送丝平台的两侧,采集放置于压实板上白色圆的灰度图像,采用局部自适应图像增强方法进行增强,利用最大连通面积方法粗分割出圆的质心,以粗识别质心为基点,识别圆的边缘点,利用最小二乘法提取圆心,比较识别点与标定点位置坐标,若两侧的偏移量相同,则送丝平台发生了平移,若两侧的相机偏移量不同,则送丝平台发生了旋转移动或旋转与平移复合移动。本发明提出的送丝机构运动过程中的位姿检测方法,自动化程度高,可对送丝之前的位置进行判断,避免送丝位置错误或无法送丝的情况。
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本发明提供了一种表面接枝乙烯基类高分子链的碳纳米管的制备方法,其特征是将碳纳米管用可溶性亚铁盐与双氧水所组成的FENTON试剂处理实现表面羟基化;进一步用含有不饱和双键官能团的偶联剂表面处理;将表面带有双键的碳纳米管与乙烯基单体进行接枝聚合反应,得到表面接枝乙烯基类高分子链的碳纳米管。本发明具有绿色环保、高效、成本低廉、工艺简单的优点,适于工业化生产。所得功能化碳纳米管具有优异的油溶性或水溶性,调控接枝的乙烯基单体种类实现碳纳米管在大多数高分子材料中获得良好分散并能与其形成以化学键为主的较强界面作用,从而能够充分利用碳纳米管的优异性能制备高性能化或功能化的高分子复合材料。
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本发明公开了一种降低土壤酸性的生物型土壤调理剂及其制备工艺,涉及农业技术领域。本发明先将细菌纤维素氧化后,并与胶原蛋白和纳基膨润土混合反应,得复合材料,将复合材料经过反应后,冷冻干燥,再与改性剂反应,制得经改性剂处理的多孔微球,随后,将经改性剂处理的多孔微球与经混合菌类培养后的改性木质素磺酸钠混合,于90%的乙醇溶液中搅拌反应后,过滤,干燥,并加入腐殖酸钾,得生物质调理剂。本发明制备的生物质调理剂能有效调节酸性土壤的pH,并且对金属离子具有优异的吸附作用。
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本发明涉及反应性聚合物的连续生产方法。具体地,本发明描述一种在挤出机中连续生产以具有下列结构的化合物以及酚醛树脂为基础的反应性聚合物的方法,按照该方法生产的反应性聚合物、以及其用于生产复合材料的用途。
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本发明公开了一种泡沫镍基电解水制氢催化剂的制备方法,包括如下步骤:将高铼酸铵、硫代乙酰胺、氟化铵、环六次甲基四胺溶于去离子水中,得到前驱体溶液,转移至水热釜内,加入泡沫镍,通过溶剂热一锅反应在泡沫镍上原位生长RexNi3‑xS2超薄纳米片超薄纳米片,反应完毕后,自然冷却,取出产物,冲洗,烘干,得到泡沫镍基RexNi3‑xS2超薄纳米片复合材料电解水制氢催化剂。采用原位生长于泡沫镍的铼掺杂改性的过渡金属镍的硫化物超薄纳米片复合材料作为电解水制氢催化剂,相对于贵金属基催化剂而言,降低了催化剂的成本,相对于单一组分且未经掺杂改性的过渡金属硫化物纳米片催化剂而言,提高了电解水制氢催化剂的本征催化活性。
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本发明提供了一种应用与纸塑复合材料胶粘的水性复膜胶及其制备方法用于提高复膜胶产品的质量,该水性复膜胶主要是由丙烯酸,丙烯酸丁酯,甲基丙烯酸甲酯,苯乙烯,功能性单体,引发剂,乳化剂,缓冲剂,功能性助剂,PH调整剂,软化水这些原料通过反应制备而成的。本发明由于采用甲基丙烯酸甲酯代替或部分代替苯乙烯,使复膜产品在粘结力、脱墨等方面的性能大大提高。
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一种不含钎剂的真空钎焊膏状钎料、制备方法及其使用方法。本发明涉及一种不含钎剂的用于真空钎焊铝基复合材料的膏状钎料、制备方法及其使用方法。是为了解决箔状钎料对于形状复杂的构件,存在焊接装配与操作困难,不利于自动化生产,以及现有膏状钎料中钎剂在钎缝中无法排出,导致焊缝处产生电化学腐蚀,降低焊接接头性能的问题。本发明的膏状钎料由钎料合金粉和粘结剂混合而成,不含钎剂。制备方法包括制备钎料合金粉、制备粘结剂,将两者按比例混合,即得到不含钎剂的真空钎焊膏状钎料。使用方法是采用刷子将膏状钎料刷涂在复合材料表面然后放入真空炉中进行焊接。本发明在降低成本简化操作的同时提高了焊接接头的强度、气密性及安全可靠性。
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本发明公开了芳香族四胺及其衍生物以及它们的制备方法与应用。本发明所述提供的芳香族四胺及其衍生物的结构通式如式I所示。该化合物的制备方法,包括下述步骤:1)将式II所示的芳香族二酚化合物与式III所示的卤代芳香族化合物在碱性催化剂的作用下反应,得到式IV所示的化合物;2)将式IV所示的化合物通过催化还原反应得到式I所示的芳香族四胺类化合物及其衍生物。该方法具有反应条件温和,收率高等特点;另外,可通过选择不同的芳香族二酚,得到不同结构的芳香族四胺及其衍生物。该芳香族四胺与共聚单体经缩聚反应制备得到的具有不同化学结构的芳杂环类聚合物可制成薄膜、粘结剂或树脂等,也可用于制造复合材料、工程塑料等。
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本发明公开了一种婴儿提篮,包括包括篮体,该篮体包括核心舱、顶部延伸舱、底部延伸舱和保护外壳,所述核心舱、顶部延伸舱、底部延伸舱和保护外壳均由碳纤维复合材料制作而成,所述核心舱、顶部延伸舱和底部延伸舱的形状均为由其底面向两侧竖直方向延展,所述顶部延伸舱和底部延伸舱分别设置在核心舱的两端,且所述顶部延伸舱和底部延伸舱分别包覆在核心舱的外侧,所述保护外壳包覆在核心舱、顶部延伸舱和底部延伸舱的外侧;通过设置该提篮的主体由碳纤维复合材料制作而成,这种新材料为材质可以在保证特定保护强度的前提下大幅减轻婴儿提篮自身重量,增强婴儿提篮的便携性,也有利于提高婴儿提篮的使用率。
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本发明公布了一种FRP筋局部增强胶合木及其制造工艺,属于建筑结构材制造领域。该FRP筋局部增强胶合木主要由木质复合材料和FRP筋组成,通过在胶合木底部局部粘贴FRP筋并对其锚固来增强胶合木。其制备方法是通过备料加工、端部涂胶、端压、平面涂胶、冷压、开槽、后期处理等一系列过程实现木质复合材料的制备和FRP筋的局部增强。本方法利用FRP筋对胶合木进行局部增强,既提高了胶合木的力学强度和抗蠕变性,又降低了胶合木性能的变异性,同时还避免了因大量使用增强材料而引起的成本过高的问题。本发明生产工艺简单,操作方便,且适合工业生产。
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本发明提供了一种红外微波隐身涂料,包含雷达波吸收材料层、远红外线热像涂料层以及近红外线伪装涂料层,各层依次叠加粘接后再粘接涂覆在基板层,所述雷达波吸收材料层包括SiCf/聚酰亚胺基吸波复合材料,所述远红外线热像涂料层包括连续SiC纤维增强SiC陶瓷基吸波复合材料,所述近红外线伪装涂料层包括成膜树脂、颜填料、各种助剂的混合物材料。本发明工艺制备和提供的吸波复合涂层材料不仅具有吸波、承载和防热功能,多谱段伪装、不增重、可设计性强、耐腐蚀性好、以及可整体成型等技术优势,同时工艺窗口、参数可调,满足不同吸波和结构性能要求。
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本发明涉及一种环保型高模量玻璃纤维组合物。本发明公开了一种玻璃成分组合,其用于制造高模量玻璃纤维。用该玻璃组分制备的玻璃纤维尤其适用于制备具有更高刚度要求的玻璃钢复合材料。而且该玻璃组合物无有害气体排放,大大减少了温室气体排放,是环境友好型的玻璃纤维配方。其特征在于,优选一种高炉渣作为主要原料之一降低了作业难度制备了高模量的玻璃纤维,可以在含有电助熔结构的池窑上采用直接法大规模生产拉丝。该纤维主要成份主要包括,57-62.5wt%SiO2,14.5-19.5wt%Al2O3,16-23.5wt%RO(RO是CaO、MgO、SrO和BaO之和),以及包括小于等于1.5%的碱金属氧化物。本发明的玻璃组合物与采用的原料方式适应有电助熔的池窑生产工艺条件下大规模生产,具有低廉的生产成本。
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本发明提供一种厚盖板电容式触摸屏。所述厚盖板电容式触摸屏包括盖板、光学胶层、功能片和集成线路柔性电路板,所述光学胶层用于所述功能片和盖板之间的位置固定,所述集成线路柔性电路板与所述功能片绑定后,通过所述光学胶层与所述盖板贴合;所述盖板为玻璃件、PC塑料件、PMMA亚克力板或塑塑复合材料中的一种。与相关技术相比,本发明提供的厚盖板电容式触摸屏采用玻璃件或PC塑料件、PMMA亚克力板或塑塑复合材料制作,同时采用光学胶层、功能片和集成线路柔性电路板的材料层级结构,使得盖板厚度可做到2~8mm,抗干扰能力、防水能力强,广泛应用于工控、家电、医疗、军工等特殊领域。
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本发明涉及一种抗蠕变超高分子量聚乙烯纤维混杂织物及其制备方法。该混杂织物是由超高分子量聚乙烯纤维和碳纤维等其它有机或无机纤维通过混纺或单纺混编而成,本发明利用纤维的混杂效应,综合各种纤维各自的优点,制备成一种可应用于结构件复合材料的抗蠕变超高分子量聚乙烯纤维混杂织物,改善了单一超高分子量聚乙烯纤维的抗蠕变性能及其与基体材料的粘结性能,该织物可应用于需长时间承受载荷的结构件复合材料。
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本发明涉及一种镜面金颜料及其制备方法。镜面金颜料按重量百分比,由以下组份组成:复合片状颗粒15~30%,溶剂69~84%,助剂0~1%;复合片状颗粒结构为A‑B‑A型,A为透明的氟化镁或透明的二氧化硅,B为铜锌合金;镜面金颜料的制备方法:(1)在塑料薄膜基材上涂布树脂层;(2)采用PVD方法将树脂层表面依次沉积为纳米厚度的A、B、A,从而形成纳米厚度的“A‑B‑A”三层复合膜;(3)用溶剂将树脂溶解,使复合膜从塑料薄膜基材分离,得到由溶剂、树脂和复合材料细片组成的混合液;(4)将混合液进行粉碎、过滤,然后加入助剂,用溶剂调节固含量,从而得到由溶剂、助剂和复合材料片状颗粒组成的镜面金颜料。
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本发明公开了一种硬脂酸改性石墨烯及其应用,它是按如下方法制备:以鳞片石墨为原料制备氧化石墨,然后加入蒸馏水,超声震荡,加入硬脂酸充分反应后再加入强还原剂,充分反应后过滤、洗涤、干燥即得,可应用于聚乙烯中以降低表面电阻、提高力学性能,与现有技术相比,本发明在制备石墨烯的过程中加入硬脂酸,制备了改性石墨烯,该改性石墨烯片层上成功接枝了硬脂酸,将其与聚乙烯混合挤出制备的聚乙烯/硬脂酸改性石墨烯复合材料具有低表面电阻、高强度的特点。
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本发明公开了一种高性能工程塑料制备方法,所述方法采用的主料为抗冲击聚苯醚复合材料,通过对主料中的基材成分的控制,并采用接枝物对基材成分进行改性,使得本发明的抗冲击工程塑料具有优异的高低温缺口冲击性能、耐候性;所述方法使用的改性抗老化阻燃体系中含有石墨烯、钛白粉、埃洛石纳米管等阻燃材料与硅灰石针状纤维等抗老化材料,形成复合协同效应,极大提升工程塑料的阻燃性能和抗老化性能;所述方法采用纳米石墨微片与抗冲击聚苯醚复合材料配合,使其性能协同促进,改善了加工性的同时,提高了工程塑料的耐热性和耐腐蚀性,并赋予工程塑料一定的抗静电性。
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本发明公开了一种可降解纳米钙磷化合物增强镁锌合金骨折内固定材料。其组分及重量 百分比为:纳米钙磷化合物,1%-10%,Zn1-6%,其余为Mg。以纳米羟基磷灰石棒状颗粒 或β-磷酸钙为增强体,制备纳米钙磷化合物增强Mg-Zn复合材料。通过合金元素Zn强化镁基 体,添加微量纳米钙磷化合物细化晶粒,进一步强化合金,改善合金塑性,提高抗蚀性;同 时纳米颗粒还可有效地吸附基体腐蚀产物氢气,诱导形成保护层。由纳米钙磷化合物的添加 量调控复合材料的降解速率,其降解产物Mg2+、Zn2+、Ca2+等为人体必须的微量元素。本发明 的材料不含有毒元素,具有良好的力学性能、降解速率和生物相容性,能够成为新一代可降 解骨折内固定材料,避免二次手术,满足临床的使用要求。
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