1065
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本发明公开了一种抗噪音中空玻璃的制备方法,包括以下步骤:将钢化玻璃清洁干燥,然后将吸湿干燥剂填入防潮铝条,接着包覆丁基复合材料并将其贴合在钢化玻璃边缘,最后经合片、预热预压、充入干燥惰性氩气、封口,得到所述抗噪音中空玻璃。与现有技术相比,本发明以乙烯基三乙氧基硅烷、四甲基二乙烯基二硅氧烷改性溴化丁基橡胶,同时参入炭黑,极大的增强了丁基复合材料的阻尼,将其用于制备抗噪音中空玻璃,得到的抗噪音中空玻璃具备抗噪音效果更好、兼具隔热性能优、露点低、不易起雾、透水率低等特点。
1167
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本发明涉及一种LiFePO4/C改性三元正极材料的制备方法。本发明首先用共沉淀法制备三元正极材料;然后采用固相法在三元正极材料表面生长LiFePO4/C复合材料,从而对三元正极材料进行表面包覆修饰。本发明采用磷酸铁锂活性电极材料对三元电极材料改性,一方面能够综合两大活性材料的优点得到循环性较好、容量较高、能量密度较大的复合正极材料;另一方面改变传统对三元材料的改性方法,在几乎不损失材料本身容量的前提下提高三元正极材料的循环性能。
1020
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本发明涉及一种用于客机的内部空间的夹层复合构件(1)。本发明的目的在于,提供一种可成本低廉制造的夹层复合构件,其适用于客机的内部空间并且满足有效的阻燃要求。按照本发明的夹层复合构件(1)的层结构包括:由聚合物泡沫构成的芯层(10);增强层(20),其包括纤维复合材料;以及至少一个功能层(50);其中,层结构的各层以材料锁合的方式、特别是通过粘接连接方式相互连接。增强层(20)的纤维复合材料包括由增强纤维构成的织物或衬垫以及聚合物基质,该聚合物基质具有比芯层(10)的聚合物泡沫更高的质量密度。此外,所述至少一个功能层(50)包括金属箔、优选铝箔,其具有比增强层(20)更小的层厚。
901
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本发明涉及具有格栅内部结构的后缘襟翼,一种飞机襟翼由飞机襟翼中的复合材料的嵌套层构造,该复合材料的嵌套层包括内层、中间层和外层。飞机襟翼被构造为内层围绕中心芯轴铺设,中间层围绕内层铺设,并且外层围绕中间层铺设。内层、中间层和外层在芯轴上共同固化,从芯轴上移除,并且然后与围绕飞机襟翼的中空内部体积以折叠配置形成的内层、在内层上以折叠配置形成的中间层以及以折叠配置围绕中间层形成的外层组装在一起。
836
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一种轻质保温浴缸,所述保温浴缸由内壳层、外壳层、泡沫保温层组成,其中,所述泡沫保温层为环氧树脂/聚苯乙烯泡沫复合材料制作的层体,所述内壳层、外壳层为玻璃纤维增强热塑性塑料材料制作的层体。其制备方法为:通过吸塑成型工艺分别制备出内壳层、外壳层;将制备好的内壳层、外壳层组装在一起,中间的形成空腔,将环氧树脂/聚苯乙烯泡沫复合材料的共混物浇注到浴缸内壳和外壳之间的空腔中,封闭浇注口固化。本发明中浴缸内壳层和外壳层采用椭圆形短切玻璃纤维增的强热塑性塑料材料制作,可赋予浴缸较高的强度和耐刮擦性,其制备工艺简单、生产成本较低,且具有保温性好、重量轻、耐磨性、耐刮擦性好、安装方便的优点,具有良好的应用前景。
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本发明公开基于铁电材料的抗菌敷料及其制备方法和用途。其中该铁电材料包括铁电高分子聚合物和/或无机铁电颗粒,且无机铁电颗粒占铁电高分子聚合物体积分数的0‑20%,且无机铁电颗粒的直径为50 nm‑500 nm。本发明进一步提供基于铁电材料的抗菌敷料的制备方法,其包括:由铁电高分子聚合物、铁电陶瓷颗粒和无机致孔剂制备复合材料;和使复合材料先后进行高温处理、电晕极化处理和酸液处理;或先后进行电晕极化处理、高温处理和酸液处理。通过实验证明制备得到的抗菌敷料具有促进感染性组织再生的能力以及在体内的抗感染作用。
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本发明涉及耐火隔热板技术领域,且公开了一种抗菌型漂珠耐火隔热板及其制备方法和应用。所述抗菌型漂珠耐火隔热板的制备包括以下步骤:利用偶联剂KH550分别对纳米TiO2和漂珠进行改性,改性后的纳米TiO2与麝香草酚反应得到复合抗菌剂,改性后的漂珠与复合抗菌剂反应得到复合材料,复合材料与硅酸钠水溶液、松香皂、氟硅酸钠、氧化锌混合,得到抗菌型漂珠耐火隔热板。本发明的抗菌型漂珠耐火隔热板将有机抗菌剂和无机抗菌剂相结合,抗菌性能更加优异;同时,本发明的抗菌型漂珠耐火隔热板以漂珠作为隔热材料,具有重量轻、强度高、高耐水性、高防火性、隔热性的特点。
本发明公开了一种高强、抗菌高分子材料的制备方法,包括以下步骤:首先以瓜尔豆胶、乙酰乙酸叔丁酯为原料制备第一聚合物;将第一聚合物和乙酸铵、醛溶解于乙醇中室温下搅拌处理,制得多糖基聚合物;以脱乙酰壳聚糖和樟脑为原料制备壳聚糖‑樟脑席夫碱;向石墨烯分散液中加入壳聚糖‑樟脑席夫碱,超声处理,之后置于培养皿内进行干燥,最后研磨处理,制得壳聚糖樟脑席夫碱‑石墨烯复合材料;将聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、增塑剂、偶联剂以及多糖基聚合物、壳聚糖樟脑席夫碱‑石墨烯复合材料加入到混料机中混合,制得的混合料由双螺杆挤出机中挤出,制得高分子材料。本发明制得的高分子材料,不仅抗菌性能优异,且抗氧化优异,力学性能佳。
1169
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本发明属于高性能树脂基复合材料低成本制造技术领域,涉及一种适于RFI工艺的帽型加筋壁板预成型体制备方法。本发明针对帽型复合材料加筋壁板结构特点、采用的材料特性、RFI工艺过程中的预成型体与模具的组装要求及对加筋壁板的质量要求,提出一种既便于干态纤维操作,又能满足帽型加筋型面和位置与最终成型模配合要求的预成型体制备和尺寸控制方法,实现了帽型加筋壁板RFI整体成型,保证了帽型加筋壁板最终质量要求。
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本发明公开了一种缓凝型透水混凝土胶结增强料及其制备方法,其原料按重量比份包括:增强纤维复合材料20‑30份、填充料20‑30份、增强添加剂10‑20份、减水剂3‑5份、流动剂3‑5份、疏水剂3‑5份和增稠剂3‑5份,本发明涉及建筑材料技术领域。该缓凝型透水混凝土胶结增强料及其制备方法,可实现通过将增强纤维复合材料、填充料和增强添加剂进行协调配合使用,使增强料的效果达到最佳,很好的达到了通过对增强料的成份进行改进,使混凝土的内部性能得到更高提升的目的,从而使透水混凝土胶结增强料改性增强效果更明显,同时,达到了通过使用减水剂、疏水剂并且控制减水剂和疏水剂的比份,使增强料具有缓凝效果的目的,实现缓凝。
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本发明涉及冷却领域,公开了一种被动式辐射冷却复合材料薄膜,其包括由下至上依次设置的传导层和材质为聚二甲基硅氧烷的基底层,在所述基底层内嵌入一维周期性锥形微米金属光栅阵列。被冷却物体的热辐射经传导层和金属光栅阵列被辐射冷却薄膜的基底层吸收并同步将热量经8‑13μm的特定波段的“大气窗口”发射出去,与此同时,外部环境(大气、灰尘等)周围大气环境造成的再次热辐射入射被辐射冷却膜的金属光栅阵列反射并阻断,从而只允许被冷却物体的热辐射单向传输到外部宇宙空间,形成“单通道”辐射冷却,起到辐射降温的作用;本发明的被动式辐射冷却复合材料薄膜可应用于电子设备、机械设备等无法采用主动式冷却降温手段的场合。
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本发明涉及一种由复合材料制成包装盒(1),包括:包装盒底部(B),其具有两个前底角(BV1,BV2)和两个后底角(BH1、BH2),包装盒山形墙(G),其具有两个前山形墙角(GV1,GV2)和两个后山形墙角(GH1,GH2),以及包装盒基体(K),其具有前面板(F)、第一侧面板(S1)、第二侧面板(S2)和后面板(R),其中,包装盒底部(B)和包装盒山形墙(G)布置在包装盒基体(K)的相对侧面上,并且其中,复合材料包括聚合物外层、聚合物内层和布置在聚合物外层和聚合物内层之间的含纤维的支撑层。为了制造具有更复杂几何形状的包装盒而不损害包装盒的刚性,提出设置第三外皮折叠线(M3),其具有多个区段(II、III),所述多个区段分别与侧面板(S1,S2)和后面板(R)邻接,并且所述多个区段中的至少一个区段(II、III)是弯曲的。
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本发明是一种装配式多功能病房楼承板的碳纤维加固方法;包括步骤1、碳纤维布定位:步骤2、基层面处理:步骤3、找平处理:步骤4、涂刷底层树脂:步骤5、粘贴片材:步骤6、固化养护:步骤7、表面防护。本方法采用匹配的粘结胶将碳纤维复合材料粘贴在建筑结构构件表面,复合材料纤维方向与构件受拉方向一致,提高了结构的抗弯、抗剪承载能力。
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一种表面硬化的产品包括基底和粘合至所述基底的硬质复合材料。所述复合材料包含基体合金和作为耐磨材料的碳化硼,所述基体合金包含铜、银、金、铂、或钯中的至少一个和锰。可以通过将熔化的基体合金施加至基底来制作所述表面硬化的产品,其中所述基体合金与耐磨材料结合。所述基体合金包含铜、银、金、铂、或钯中的至少一个和锰。所述耐磨材料包含碳化硼。
一种含亚纳米尺度有序团簇的铁基非晶合金、制备方法及其纳米晶合金衍生物,其特征在于,所述铁基非晶合金的组分表达式为FeaSibBc(CudXe)MfM’g,其中X为Ti、Zr和Hf中的至少一种,M为V、Ta和Nb中的至少一种,M’为Co、Ni、C、P、Ge、Cr、Mn、W、Zn、Sn、Sb和Mo中的至少一种,a、b、c、d、e、f和g分别表示对应元素的原子百分含量,并满足:74≤a≤82,8≤b≤15,4≤c≤10,0.5≤d≤1.2,0.4≤e≤1.8,1≤f≤3.5,0≤g≤1,0.8≤e/d≤1.5且a+b+c+d+e+f+g=100;所述非晶合金是由原子完全无序排列的非晶合金基体和均匀弥散分布于基体中的尺寸为0.5‑2nm范围内的有序原子团簇组成的复合材料。100kHz频率下具有35000以上的有效磁导率,同时具有1.3T以上的饱和磁感应强度,兼具更高的高频磁导率、更低损耗和更高饱和磁感应强度。
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本发明提供一种用于3D打印的纳米陶瓷金属复合粉末及应用,以金属材料为基体,以陶瓷颗粒作为增强相。采用微米级TiC、TiB2、WC、SiC、CrC、A12O3、Y2O3、TiO2中的一种或多种陶瓷颗粒作为原料,添加陶瓷颗粒的质量百分比为0.5~10.0%,通过特定的球磨工艺、等离子球化、气流分级以及筛分,得到球形度高、流动性好、粒度范围窄的纳米陶瓷均匀分布的金属复合粉末,满足3D打印技术对粉末较高的要求;通过3D打印技术制备纳米陶瓷增强的金属复合材料。所制备的金属复合材料,纳米陶瓷相分布均匀,具有优异的力学性能。采用微米级陶瓷颗粒,通过纳米化实现均匀分散,成本低;可以一体成形制备任意复杂形状的零件,提高材料利用率。
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一种储气装置,包括内胆和封口部,所述封口部装设于所述内胆上,所述储气装置还包括若干编织层,若干所述编织层包覆于所述内胆和封口部上,或者单独包覆于所述内胆上,所述内胆的材料具有可伸缩性或者所述内胆上设有若干伸缩部,用于使所述内胆沿其轴线方向具有可伸缩性,若干所述编织层的内部以及表面设有固化材料,以与所述编织层在所述内胆外形成承压复合材料层。通过编织层的三向织造的制造方法实现覆盖于内胆以及封口部上固化层内的编织线的理想排列和交织。通过编织装置调节纬线张力和内胆的伸缩量,以控制承压复合材料层成型时编织线的预张力,大大提高了储气装置的耐压、耐疲劳和安全性。
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本发明公开了一种沥青路面用双相变自调温材料及使用方法,采用以下原料及其重量份配比复配得到一种复合双相变材料。高温复合相变材料:5%~20%;低温复合相变材料:5%~20%;上述的高温复合相变材料和低温复合相变材料均为聚醚类化合物与碳素材料复合而成的复合材料,两种复合相变材料中碳素材料载体质量均占复合材料总质量的6%~10%,两种复合相变材料颜色均为黑色。本发明所需原料具有低碳环保、来源广泛,市场价格低廉等特点,复合双相变材料的制备工艺简单,实验条件温和,不需要大型制备仪器,易于实现产业化。此外,经过大量的研究证实,得到的复合双相变材料可以有效延沥青混合料的升/降温速率,减少沥青路面病害的产生,提高路面的使用寿命。
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本发明涉及一种COF原位组装‑生长改性的有机纤维及其制备方法和应用,其解决了有机纤维复合材料界面结合和低介电性能同步提升的技术问题,其制备方法包括以下步骤:酰亚胺COF种子晶体的溶剂热法制备;酰亚胺COF种子晶体悬浮液的制备;酰亚胺COF种子晶体在有机纤维表面的原位组装;酰亚胺COF在有机纤维表面的溶剂热法原位生长。本发明可用于有机纤维低介电复合材料的制备领域。
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本发明涉及一种抗寒雨靴的生产工艺,属于雨靴生产技术领域,包括以下步骤:第一步、准备以下重量份原料:天然橡胶70‑75份、丁苯橡胶25‑30份、聚苯乙烯4‑6份、改性纳米二氧化钛10‑15份、硫磺2‑2.5份、促进剂0.4‑0.6份、碳酸锌4‑5份、耐低温增塑剂10‑15份、防老剂0.5份、C5石油树脂2‑4份;第二步、将第一步中原料熔融后,向模具中一体注射熔融的雨靴材料,冷却成型,得到抗寒雨靴,本发明在雨靴基料中加入了耐低温增塑剂和改性纳米二氧化钛,耐低温增塑剂的加入使复合材料的脆性温度变得的更低,耐低温性能更好,改性纳米二氧化钛的加入赋予复合材料较强的耐污性能。
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公开了一种由聚合物、乙酰化胶原蛋白及石墨烯形成的复合材料,其可用作超级电容材料。还公开了制备所述复合材料及其中间产物的方法,以及使用所述材料制作的超级电容器。
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一种改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物及其制备方法,该改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物由以下重量百分比的原料制成:硫酸钙10-50wt%,竹纤维10-20%,丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物20-60wt%,光稳定剂1-10wt%,抗氧剂10101-10wt%,硬脂酸1-12wt%,马来酸酐1-20wt%,甘油2-10wt%。本发明还包括改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物之制备方法。本发明之改性丙烯腈–丁二烯–苯乙烯共聚物,成本低,强度高,特别适于生产高档复合材料应用于电子、电器、轻工、汽车和建筑等领域。
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本发明提供了一种将环氧树脂与碳纳米管复合作为囊芯修复剂的自修复微胶囊的制备方法,属于有机复合材料领域。包括以下步骤:将环氧树脂通过复配表面活性剂以相反转法制备成环氧乳液。加入不同质量分数的碳纳米管后对乳液进行搅拌以及超声分散,得到碳纳米管与环氧树脂混合均匀的细小乳液。将三聚氰胺和甲醛在60-80℃水浴锅中加热反应生成囊壁预聚物溶液。将环氧树脂-碳纳米管乳液以及三聚氰胺-甲醛预聚物溶液混合后调为酸性环境,使预聚物进一步反应生成囊壁。制备出的微胶囊粒径均匀,分布较好,含有的碳纳米管可进一步加强微胶囊的修复效果,提高力学性能。
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本发明涉及一种高强·高模量聚丙烯纤维生产技术。其实施步骤为:先用聚丙烯为基料,加高密度聚乙烯,聚烯烃弹性体等均匀混配,经双螺杆混炼造粒,制备聚丙烯改性母料。再用聚丙烯树脂,加聚丙烯改性母料混合作为原料,将原料输送至双螺杆挤压机进行熔融挤压,双螺杆挤压机把熔体挤压至纺丝箱体内的喷丝板组件喷丝,再经过冷水槽快速结晶,由五棍牵伸机牵引成型盛桶。然后再进行四次超倍牵伸,经自然冷却定型。本发明聚丙烯纤维强力高,延伸率低,断率模量高,而且能抗长时间紫外线光照、耐候性优良、生产流程短、制造成本低,能有效提升高强绳缆、高强安全网、高强工业滤布等制造及工程补强加固复合材料等产品性能,具有广泛的市场应用领域。
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一种高性能耐热耐腐蚀玻璃纤维用组成物,其组成为:SiO2:55~63wt%、Al2O3:18~23wt%、MgO:8~16wt%、CaO:7~13wt%、CeO2:0~1wt%、Li2O:0~0.5wt%、Fe2O3:0~0.4wt%,TiO2:0~2wt%、WO3:0~0.5wt%、Bi2O3:0~1.5wt%;其中,SiO2、Al2O3、MgO、CaO的总含量为94~98wt%;CeO2、Li2O、Fe2O3、TiO2、WO3、Bi2O3为改性剂,单种改性剂的含量不同时为0,改性剂的总含量为2~6wt%。采用本发明为原料生产耐热耐腐蚀玻璃纤维的生产难度低,成本低。生产出的玻璃纤维可作为树脂基复合材料的增强材料和耐热隔热材料,具有强度高、耐腐蚀、耐高温、质量轻的特性。
本发明属于碳纤维复合材料界面化学反应测试技术,涉及一种碳纤维上浆剂与树脂基体界面化学反应的测试装置及测试方法。本发明的测试装置包括一个红外光谱仪,其特征在于,该测试装置由温控器[1]、加热器[2]、溴化钾盐片、活动挡块[4a]、固定挡块[4b]和底座[5]组成。本发明测试方法的步骤是:溴化钾盐片试片制备;溴化钾盐片试片固定;测试装置固定;化学反应测试。本发明提出了一种碳纤维上浆剂与树脂基体界面化学反应的测试装置及测试方法,能够定量测试碳纤维上浆剂与树脂基体界面化学反应基团的浓度,进而对碳纤维与树脂基体间的匹配特性进行准确评价。
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本发明涉及富勒烯类纳微米纤维的制备方法,该方法包括将富勒烯类物质经研磨至金属光泽后溶于良有机溶剂中呈饱和溶液,在容器中经自然光或可视光中照射呈胶体溶液,再与一定量贫溶剂混合均匀后放入恒温箱中一定时间,结晶析出得毫米至厘米级长度的单晶的富勒烯类纳微米纤维。该方法简单易行,重复性好,具有单晶结构,高长径比和高纯度,可应用于燃料电池电极、触媒、低维半导体、功能高分子复合材料等领域中。
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本发明提供了一种具有高磁感应强度的磁性橡胶及其制备方法,属于复合材料技术领域。它解决了现有的制作工艺生产成本高、制作出的磁性橡胶的异形产品磁感应强度低、柔弹性能差的问题。该具有高磁感应强度的磁性橡胶由铁氧体磁粉、天然橡胶、增塑剂、促进剂、活化剂、防老剂、硬脂酸配制组成,其制备方法包括以下步骤:A.研磨、配料;B.炼胶;C.成型;D.充磁。磁性橡胶异形产品的磁感应强度达到600高斯以上、柔弹性能好;制备方法工艺简单、生产成本低。
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碳/碳化硅与铌或铌合金用复合箔片钎焊的方法,它涉及碳/碳化硅与铌或铌合金的钎焊方法。本发明解决了现有连接方法只适用于碳/碳化硅复合材料本体的连接,且存在工艺复杂、接头的抗剪强度低及连接后的接头无法在500℃以上的温度下应用的问题。本发明的步骤如下:一、对待焊材料表面进行清理;二、进行焊件夹装;三、将夹装好的焊件进行钎焊,然后降温,即完成钎焊。本发明工艺过程简单,接头的抗剪强度高,在室温至600℃时的抗剪强度为70~120MPA,在800℃时接头的抗剪强度高达50~70MPA,适合应用到高温技术领域。
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