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一种软接触电磁连铸用无切缝结晶器,属于冶金连铸技术领域,由结晶器套管、结晶器壳体和感应线圈等构成,其结晶器套管采用两段式结构,由下部的铜(铜合金)和上部的铜基复合材料构成,两者采用真空电子束焊、梯度材料或机械法平滑衔接,本发明既可以保证磁场在金属弯月面附近具有均匀良好的透磁性达到“软接触”的效果,同时又保证在弯月面以下液态金属具有良好的冷却效果,解决目前软接触电磁连铸用切缝式结晶器冷却和透磁效果不能两立的弊端,而且该结晶器具有足够的强度和较高的耐热变形性能。本发明可以实现钢的圆坯、方坯和板坯软接触电磁连铸生产,有效提高金属铸坯的表面质量,提高其性能价格比,具有明显的优势,应用前景广阔。
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本发明披露了一种金属硫化物及其制备方法,当烧结产品如高纯度金属硫化物或一种金属硫化物复合材料,如通过添加Mo或Mo-Fe组合物,在烧结炉中进行烧结,可以抑制在烧结炉中耐火材料和部件的碳黑生成以及侵蚀,而不会引起环境污染,通过简化工艺以及提高产量可降低成本。因此,本发明可以减少因未反应的硫单质造成的腐蚀,既保持了现有机械熔合方法的优势,同时弥补了现有方法的操作时间长和产量低的弊端。
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本发明涉及渔具领域,具体地说是一种具有传导鱼讯且提高中鱼率的钓竿及其制造方法。一种超传导度钓竿及其制造方法,该钓竿包含竿体、固设在该竿体上的感应单元及至少一与该感应单元接触的导线环件,利用该导线环件与感应单元的配合,可达到超高度传导感应鱼讯,提高中鱼率。一种超传导度钓竿的制造方法是将含浸有树脂的碳纤维或玻璃纤维复合材料层卷绕于一心轴上以形成一芯材,再将一碳带、线或金属带、线材料制成的感应单元固设在该芯材上,而后将氯化聚丙烯制成的片状膜层紧覆在该感应单元及该芯材上,且进行热烘烧结后,抽出心轴,剥除该膜层,即得一竿体。进一步将竿体加工涂装、固定导线环件及装配握把等零部件,以成为一超传导度钓竿。
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一种电气石海绵及其制备方法,电气石海绵中含有电气石成分,电气石海绵的制造工序包括胶乳、稳定、除氨、加硫化剂、加促进剂、加防老剂、熟成、加纤维、搅拌、起泡、添加料、匀泡、注模定型、硫化淋洗、脱水烘干、质检等,在注模定型工序过程中加入电气石成分为电气石微粉或者电气石复合材料。本发明将电气石或电气石复合材料加入到普通海绵中,使得海绵具有升温慢,散热快,产生微弱电流,释放负离子,发射远红外线等功能,从而达到保健的目的。
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碳纳米管连接碳纤维多尺度增强体及其制备方法,它涉及一种碳纤维增强体及其制备方法。它解决了现有碳纤维处理方法处理后碳纤维使界面刚性增加、材料韧性降低且不能改善纤维之间及碳纤维层板之间树脂基体性能的缺陷。碳纳米管连接碳纤维多尺度增强体由经1,6己二胺修饰的碳纳米管和表面有酰氯官能团的碳纤维结合制成。制备方法:制备经1,6己二胺修饰的碳纳米管和表面有酰氯官能团的碳纤维;然后将经1,6己二胺修饰的碳纳米管和表面有酰氯官能团的碳纤维放入N,N-二甲基甲酰胺中反应,即得到碳纳米管连接碳纤维多尺度增强体。本发明碳纳米管连接碳纤维多尺度增强体具有表面活性大,化学活性官能团多,反应活性强,与基体的粘结性好,复合材料界面剪切强度提高127.5%~144.7%,基体韧性可提高34.43%~48.67%。
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本发明一种磁场辅助化学气相沉积法,涉及纳米材料的制备技术,用以制备分支型及填充型纳米材料;其是在公知的化学气相沉积过程中,通过引入外加磁场的方法使催化剂粒子合并或分裂,来制备分支型或填充型的纳米材料。本发明方法制备的分支型或填充性纳米材料形貌均一,结构缺陷少,性能优越,为发展纳米电子器件、纳米电路和增强复合材料,以及为将纳米材料应用于高密度磁存储器、磁性墨水、磁共振成像等打下了坚实的基础。
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本发明涉及一种可再生植物油脂合成不饱和聚酯树脂的方法,由植物油与有机多元醇进行醇解反应生成一酸酯,将其视作改性的二元醇并引入典型的不饱和聚酯树脂的合成配方中,完全替代常规二元醇,用于合成不饱和聚酯,然后与交联单体混合。合成的树脂色泽好、黏度适中、热稳定性好、耐碱性较好、柔韧性能良好及低收缩率,适合于手糊、缠绕和喷射等各种复合材料成型工艺。本发明合成过程中,应用了廉价的可再生原料植物油,产品的稳定性能良好。
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本发明提供了一种超支化聚合物接枝的碳纳米管及其制备方法。碳纳米管经强氧化性酸表面改性后得到酸化碳纳米管;酸化碳纳米管与酰化剂反应制备含酰卤基团的活性碳纳米管;将含端羟基或端氨基的超支化聚合物含酰卤基团的碳纳米管反应,得到超支化聚合物接枝的碳纳米管。所得超支化聚合物接枝的碳纳米管含有大量胺基或者羟基,在水和有机溶剂中可溶性好,很容易作为特种添加剂均匀分散到塑料、橡胶、涂料中,制备纳米高强度复合材料和吸波材料,还可以做生物医药载体、有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于胺基染料/无机复合的非线性光学聚合物及制备方法,将Sol-Gel法应用于非线性光学聚合物的制备,能在低于有机生色团的分解温度下,将无机玻璃与有机生色团进行掺杂或键合制备有机/无机复合非线性光学聚合物,通过无机玻璃的刚性无定型三维结构和优良的高温稳定性来抑制有机非线性光学生色团的取向松弛,提高非线性光学聚合物的高温稳定性。这种方法制备的聚合物具有良好的高温稳定性、可突破溶解度对有机生色团在复合材料中含量的限制、更易于成膜,有利于器件化。本发明的含胺基染料/无机复合非线性光学聚合物可应用于光通讯、光电子学和光信息处理等领域。
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一种碳纤维复合材料制作的室内轻便可移动性智能型多功能加湿取暖器,电暖器框架呈长方形窗框样式,框架底部设置安装四个可支撑和移动的小轮,框架上部框内设置安装一定时加湿喷汽装置,束丝状碳纤维发热体正反两面外罩耐高温透气装饰布后与框架内上下左右大小尺寸相符,其四周边缘镶嵌固定在预留在框架内侧凹槽内前后中心位置,电源导线一端与束丝状碳纤维发热体连接,电源线的另一端与温控器相连接,温控器与时控器相连接,时控器与漏电保护器式电源开关相连接。优点是:节电、节能,以最大的散热方式,全部释放给室内空间,安全、卫生,清洁,轻便可移动,自动定时控温,美观大方,造型别致。
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本发明为微波真空冷冻干燥柠檬片的制造方法,该方法包括:1)对柠檬果进行分级捡选;2)对柠檬果进行恒温贮存;3)臭氧多次对柠檬果进行农药残留降解、灭菌,4)切去柠檬果头尾后经臭氧水进行清洗、灭菌;5)对柠檬果进行定向横径机械切片;6)对切片后的柠檬进行冷冻,7)预冷冻干燥,使柠檬切片水分低于30%;8)对预冷冻干燥后的柠檬切片进行微波真空干燥,至水份低于8%;9)无菌环境下,经高阻隔复合材料机械密封内包装,经纸盒中包装后,再用防潮膜进行防潮封盒。本发明方法低耗、高效、不污染环境,能生产出优质、符合国内外食品安全、卫生标准,能够最好保持鲜柠檬生物活性和营养成份的微波真空冷冻干燥柠檬片。
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一种由至少两种不同的可熔化处理的塑性材料形成的基片载体,其中两种塑性材料被精确配置以获得最优性能,并且具有一个在过模压工序期间产生的热物理接合。本发明包括由不同的可熔化处理的塑性材料制成的载体,并且包括生产这种载体的工序。在一最优实施例中,H型基片载体具有一个由聚碳酸酯在第一凹模中模压而成的第一结构部分,然后将由聚碳酸酯模压的部分放入第二凹模,PEEK被注射模压以在H型载体上形成基片接触部分。生产温度和模压温度被控制以在不同的材料之间提供最优接合。这样一来,一个一体的复合材料载体被形成。在另外一个实施例中,利用诸如支架或侧壁的部件来支撑由两种不同的塑料模压的基片,所述部件装配在一个诸如运输组件的盘罩(覆盖物)中。
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本发明涉及一种低熔点聚酯短纤维的生产方法,特别是涉及一种熔点为120-130℃的低熔点聚酯短纤维的生产方法。低熔点聚酯切片经过低温真空转鼓一定时间干燥后,经充填干燥塔进入螺杆,切片熔融后进入纺丝组件,经卷绕成型、集束、牵伸槽、二次牵伸、三次牵伸、紧张热定型、卷曲、松弛热定型、切断、开松工艺流程至成品。本发明的生产工艺可在普通聚酯短纤维生产设备上直接进行,无须对设备进行任何改动。本发明的聚酯短纤维性能稳定,品质优良,可用做非织造织物,纱线和织物,复合材料的粘合性纤维。
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本发明的机械构件(50)具有主方向,沿着主方向扩展形成内芯(52)的中心区域以及形成外壳(54)的外围区域,外壳(54)包围所述内芯(52),所述内芯(52)和所述外壳(54)相互之间呈现为冶金结合,所述内芯(52)由呈现为至少一个金属基体的第一材料制成,并且所述外壳(54)由呈现为至少一个金属基体的第二材料制成。构件的特征在于第一和第二材料的所述金属基体具有相同基底金属,并且所述第一和第二材料中至少之一由包含分散在所述金属基体内的增强成分的金属基体复合材料制成。构件优选地用作低压压缩机的风扇桨叶。
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本发明公开了一种β-TCP/HA复合生物材料的 制备方法,属于生物材料领域。该方法包括以下过程:采用 (NH4) 2HPO4溶液和 Ca(NO3) 2溶液及镁或锶填加剂,以化学共沉淀法制备β -TCP粉体;β-TCP粉体与骨胶在导热油中制备β-TCP/ 骨胶小球;β-TCP/骨胶小球装入模具中,单向加压成型烧结 得β-TCP陶瓷,β-TCP陶瓷分别浸渍于HA溶胶和β- TCP溶胶,并经热处理制得β-TCP/HA复合生物材料。本发 明的优点在于,制备方法简单,制备过程通过调节β-TCP小 球的组成、大小及控制烧结后复合材料的孔隙率,可以调节成 孔速度和孔隙尺寸,所制备的β-TCP/HA复合生物材料具有 良好的生物相容性,其力学强度≥150MPa。
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本发明涉及一种纳米蒙脱土有机相插层的制备方法,包括:将纳米蒙脱土在极性有机溶剂中高速搅拌,超声,形成稳定的悬浮体系后静置;然后在50~85℃下搅拌,加入插层剂的有机溶液,高速搅拌,再超声;加入能溶解于上述有机溶剂的、两端基为羟基的聚二醇,在50~85℃下搅拌;过滤,得到粘稠的层间距大于1.9纳米的蒙脱土。该方法首先将纳米蒙脱土在极性有机溶剂中分散,避免了在水中分散的纳米蒙脱土需要从水相向有机相进行置换的过程,使得该制备方法大为简化,更能适合与在生产线上批量处理;该方法使用聚二醇在粘土片层间的插层,可以进一步地利用聚二醇两端的羟基制备聚醚醇或聚酯醇/粘土复合材料。
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本发明属于单极式离子膜电解装置,主要由多个单元电解槽、导电连接件及气液分离器组成。单元电解槽由阳、阴极单元槽及离子膜构成,离子膜由密封垫片密封在阳、阴极单元槽之间。单元电解槽的出液口接管与圆筒形的气液分离器连通,单元电解槽中间固定有中间导电板,中间导电板由复合材料制成,其中间层的铜板从单元槽侧部伸出,与弹性接电板固定连接。本发明节省材料,导电均匀,工作稳定;产品质量好,易于加工制造,成本低。
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一种研磨碳纤维增强聚合物具有增大的耐磨耗特性。这种增强聚合物含有选自聚烯烃和聚酰胺的基础树脂。与一定数量研磨碳纤维相结合的基础树脂还可以进一步与聚四氟乙烯结合。得到的复合材料具有优异的摩擦和磨耗性能,可用来制造注塑零件。这种模塑零件具有高抗冲强度,显示出尺寸稳定性,是一种耐磨耗和静电发散材料,用这种复合材料作为在半导体的某些加工操作过程中的支持夹具具有特殊的用途。
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一种聚合物基摩阻复合材料, 可用作摩擦学材 料。在全芳香族聚酰胺(聚间苯二甲酰间苯二胺)中填加铜盐、 石墨、二硫化钼和聚四氟乙烯剂等化合物, 在温度为290~330 ℃, 压力为50~100MPa, 时间为2~4小时下热压制成复合材料, 此类材料的摩擦系数≥0.40, 磨损率≤9.62×10-15m3/(N.m), 布氏硬度≥275MPa, 弯曲强度≥110MPa。
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本发明涉及合成金刚石聚晶复合材料的技术领 域。提供了焊接型合成金刚石聚晶复合体的组成、性 能、合成金刚石聚晶片的配方及制造焊接型合成金刚 石聚晶复合体的方法。用于复合体的聚晶层的金刚 石粉的粒度范围是120#、180#、240#和320#,百分 组成是85~88%,粘结剂成分是Si、Ti、Ni,其总量为 12~15%,采用的组合金属焊料薄膜为Ag、Cu、Ti、 V,钎焊真空度10-4乇以上,焊接温度780℃~ 950℃,焊接时间至少15分钟。
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本发明涉及竹材加工利用技术,即提供了一种竹 材加工的实用性工艺技术。其主要特征采用软化、加 压形状固定,使原来密度提高到0.8~1.4g/cm3,含 水率<12%,为竹材的利用和制造竹胶合板、层状板 等提供便利。比普通的劈篾省工省料,特别是制品表 面平整光滑。并可根据需要,控制压缩比,提高竹板 密度和强度;也可将胶合剂、增强材料、电磁屏蔽材 料、阻燃和防腐等材料压入竹材内部,制成多种用途 和功能的竹制品及复合材料。
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本发明涉及一种钢筋混凝土矩形柱加固方法。本发明针对钢筋混凝土矩形柱,在柱的加固区钻小孔,种植筋材,采用FRP布缠绕在混凝土矩形柱的表面上,形成对混凝土柱的横向约束。筋材与FRP布之间可以设置拉结连接,从而限制FRP布的侧向膨胀变形,增大对柱内混凝土的约束作用。种植的筋材为具有一定抗拉压强度的线材,FRP布为单向、双向或多角度方向的纤维增强复合材料布。该技术主要应用于钢筋混凝土结构的加固领域,用以提高钢筋混凝土矩形柱的抗震延性。
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用碳纤维增强复合材料制造的一种防静电、耐磨、防腐的辊轮,其材料及制造工艺流程是根据不同印染设备、所使用辊轮的规格质量及技术要求,采用碳纤维与橡胶、硅橡胶、不同牌号的工程塑料等进行复合。还要根据不同印染设备和工作中需要的特殊性要求,例如温度高低、耐冲击轻快、耐冲刷情况、所承受的压力轻快等等,特殊型号的将采用碳纤维增强复合材料工艺技术进行多次地反复置密,其达到其质量标准为目的,有的还要采用碳纤维织成布粘贴和短切纤维喷涂技术等工艺制造技术等。具有高强度、耐高温、抗疲劳、导电、质轻、耐腐蚀的化工设备及其各种耐腐蚀的辊轮。
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本发明提供一种磷化工物料输送管道用耐腐蚀抗污自洁涂料,该耐腐蚀抗污自洁涂料包含环氧树脂、不饱和一元羧酸、催化剂、酚类,苯乙烯、功能性填料及涂料助剂,综合了不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂、环氧树脂、双马来酰亚胺树脂等优点,具有耐高温、耐腐蚀、高强度、低粘度、工艺加工性能好、可常温固化、固化无毒性、粘接强度高的一种新型复合材料基体树脂涂料。该涂料可制成各种复合材料,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航天、航空、国防、热交换、制药、给排水、市政工程等行业。
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本发明涉及橡胶轮胎领域的橡胶之间共混、橡胶混炼工艺以及由混炼胶制备得到的轮胎。利用反式异戊二烯橡胶的轮胎胶料组合物,该胶料组合物按重量分数计包括以下组分:反式异戊二烯橡胶TPI为1份~99份,天然橡胶NR为1份~99份,在组合物中橡胶的重量和为100份。本发明使得反式异戊二烯橡胶TPI和天然橡胶NR二种或二种以上共混分散,降低生产的成本。同时,上述的共混组合物能达到高度的宏观与微观结构的共混分散效果,最大限度地发挥高分子复合材料的优异性能。
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一种用于控制并由此预测多相复合物的微结构偏压的工艺,能够在所得微结构中使组分化合物在其形态和位置上获得优选定位,从而能用常规的手工混合(MM)和改进的自动传播的高性能(SHS)加工技术使第一相的晶粒或者位于第二相的晶粒间界处、或着均匀分布在第二相中。一种由此使较低成本的复合材料具有可与更昂贵的高性能材料整体特性相比拟的特性的工艺,它是在稠化/熔化过程中使较高性能的第一相晶粒优选位于第二相的晶粒间界处。一种通过优选将微结构进行偏压的方式优化性能特性的工艺,使得本身具有优选特性的相能够影响并增加多数复合材料的所需特性。
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一种封闭系统(10),可以抵抗系统组件与通过此系统存储或输送的流体之间的所有接触点处生物膜的形成。这个封闭系统(10)包括一个流体进口(12),如从井水中抽吸的泵,和一个流体出口(24),如自来水龙头,是兼有流体进口(12)和出口(24)的系统。每个系统组件都包含由聚合物或聚合物复合材料所制作的与流体接触的部分。在所发明的封闭流体系统(10)的流体进口(12)和流体出口(24)之间是各种各样的常用阀门,流体循环构件,如管道,过滤器,和流体存储构件,如水槽,以及流体处理过滤器,如深度过滤器,活性炭过滤器,反渗透膜和离子交换树脂。抑制微生物生长的不浸出的抗微生物剂混入到所有系统组件的与流体接触的部分中。
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结构元件(1)具有一个大致U形截面并包括一个基体部分(2)和两个与所述基体部分基本上成直角延伸的腿部(3)。该元件包括至少一个在该元件的纵向以连续的波形成波纹状的薄板或箔。每一腿部(3)包括一个形成该腿部的内壁的第一部分(3a)和一个与所述第一部分平行并沿第一连接线(4)与第一部分连接以及沿第二连接线(5)与基体部分连接的第二部分(3b)。根据本发明的结构元件是柔性的,因此它可以适应它所将要固定到的表面,但在固定到该表面后抗弯曲、扭曲、拉伸和压缩力并形成一个良好的基体用于主要在该基体部分上放置承载复合材料。该波纹状结构使得它可以使用一种在刚度和强度方面与其它具有相应性能的元件相比具有大大减少的厚度的材料。该结构元件用于和一种要加强的结构连接或用于提供例如加热或通风。
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