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本发明提供一种包括金属基体和耐磨增强相的金属基耐磨复合材料的制造方法,该耐磨增强相弥散分布于形成连续基质的金属基体中,所述方法包括以下步骤:混合熔剂、耐磨增强相颗粒与工艺助剂,形成一种糊或膏状的混合物;将该糊或膏涂到铸造型上部工件腔内所需部位;预热能产生还原气氛或处于非活性气氛的铸型内的包含耐磨增强相的所述混合物和砂型;将金属液浇注到预热后的包含耐磨增强相的所述混合物的铸型腔内;铸型冷却后,取出铸件。
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一种从废旧轮胎制备高表面活性胶粉的方法,其特点是采用本发明者已获中国发明专利权的“磨盘形力化学反应器”(ZL95111258.9)为手段,以长度为0.1~50mm,宽0.1~5mm的废胶丝,或粒径为0.1~5mm的粗胶粒或粗胶粉为原料,通过碾磨实现废旧橡胶的常温粉碎制备表面活性高、粒度小的胶粉,其粒径范围为0.5~130μm,比表面积高达0.5~7.5m2/g,含氧基团含量高,它与聚合物材料、沥青和混凝土具有良好的相容性。将碾磨得到的胶粉分散后,可得到初级粒径小于10μm的超细胶粉。该胶粉可用于轮胎制造,橡胶改性沥青,聚合物/胶粉复合材料,热塑性弹性体,防水卷材,体育场馆的跑道、保护层、场地铺设,隔音板、绝缘垫、运动鞋和橡胶软管的原料或辅料。
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本发明提供一种制备阻燃性多聚环氧化合物的方法。所述多聚环氧化合物在其末端具有一个或多个噁唑烷酮环。根据本方法,由于副反应被最大限度地抑制,所述阻燃性多聚环氧化合物的产率显著提高。这种副反应的减少使得所述阻燃性多聚环氧化合物具有高的玻璃化转变温度、良好的阻燃性能、高的粘附性和优秀的机械和/或化学性能,因此所述阻燃性多聚环氧化合物能用作工程塑料(例如聚碳酸酯、ABS和HIPS)的添加剂。此外,所述阻燃性多聚环氧化合物能用作电工/电子元件的绝缘材料。另外,所述阻燃性多聚环氧化合物还能广泛地用于要求良好阻燃性和高耐热性的各种复合材料(例如印刷电路板(PCB)和绝缘板)、粘合剂、涂覆剂、涂覆材料等。
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本发明公开了一种木塑复合卷材地板及其制备方法,木塑卷材地板主要由如下原料配制而成,按照质量份配制各原料:PVC20~50、木粉40~70、填料10~20、稳定剂2~3、润滑剂2~3、色粉0.1~0.3、加工助剂1.5~3、发泡剂0.6~0.8,优点在于由于本卷材地板采用由PVC和木粉为原料制成的木塑复合材料,木塑复合材料具有质量轻、防潮、耐候、抗霉菌、耐腐蚀、机械性能高、成型工艺简单、生产成本低等优点,因此制备得到的木塑卷材地板不仅性能优异,而且具有天然木材的质感,能够很好地满足人们对绿色世界的追求,带给人们舒适惬意的感受,同时可实现工业化批量生产。
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本发明公开了一种溶胶-凝胶法制备钇铝石榴石基连续纤维的工艺,以钇铝石榴石为主要成分,通过加入第二组分作为晶粒抑制剂。在蒸馏水中加入无机铝盐、氧化钇、晶粒抑止剂、醋酸和金属铝,混合物溶液在一定温度、连续搅拌和冷凝回流条件下反应得到含晶粒抑止剂的钇铝石榴石溶胶。在溶胶中加入一定量的纺丝助剂,将溶液浓缩,得到可纺的纤维前驱体溶胶。采用干法或湿法纺丝得到含有有机物的钇铝石榴石基连续纤维原丝。将原丝干燥、烧结得到钇铝石榴石基纤维。本发明制备的钇铝石榴石基连续纤维可用于复合材料中的增强体,提高材料强度、韧性及耐热性能,在航空航天、汽车等领域得到广泛的应用。
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本发明涉及制备放射性标记的大分子的方法,所述方法包括在水性介质中将大分子与具有放射性颗粒芯的碳封装纳米颗粒复合材料接触,所述水性介质包含通过减弱静电排斥力来提高所述纳米颗粒和大分子之间的短程引力而选择的pH。
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本发明涉及微生物燃料电池技术领域,提供了一种微生物燃料电池复合阳极的制备及应用方法,该复合阳极含有氧化铁/聚苯胺复合材料,可以显著提高电池的输出功率密度。复合阳极制备方法包括:氧化铁/聚苯胺复合材料的制备,复合阳极的压制。利用复合阳极组装含有海底沉积物的海底微生物燃料电池和污水微生物燃料电池,并给出了电池性能的具体测试分析方法。结果表明,电池的输出功率密度大幅提高,氧化铁/聚苯胺复合阳极组装电池的输出功率密度达到300mW/m2,是未修饰阳极的30倍。
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一种阵列式波形齿夹具锚,涉及增强或加固工程结构的高强度纤维复合材料片材的夹具和锚具。本发明主要包括上波形齿板、0~29层加劲波形齿板、下波形齿板及3~31排高强度螺栓和螺母。本发明具有结构紧凑,自重轻,使用灵活方便,适应能力强,应用范围广,成本低等优点,更利于在工程应用中推广;利用本发明能夹持和锚固2~900条FRP片材,并能提高FRP片材的材料强度利用率,能提高工程结构的承载力及跨越能力。本发明可广泛应用于用FRP片材制作大吨位斜拉索、吊杆拉索、系杆拉索及体外预应力索等。
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一种铜酞菁齐聚物/聚合物高介电常数复合薄膜的制备方法,属于高介电常数高分子复合材料领域。是将铜酞菁齐聚物化学接枝到聚合物上,然后利用溶液浇铸法制备铜酞菁齐聚物/聚合物复合薄膜。聚合物为带有PVDF基团的聚合物、聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂弹性体或聚对氯甲基苯乙烯之任一种。PVDF基聚合物需要在接枝前增加活性苄氯基团。利用该方法制备的复合薄膜均匀致密,具有较好的柔韧性,且铜酞菁齐聚物含量为15%时,复合物在室温及100Hz频率下的介电常数高达400以上,介电损耗低于0.24,性能远高于通常的铁电陶瓷/聚合物复合材料。
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本发明公开了一种热稳定性良好的氯化高聚物及其制备方法,以溶剂型木质素或它的衍生物为添加剂,与聚氯乙烯、氯化聚乙烯这些在高分子链段中含有氯原子的高聚物通过共混制备,得到一种热稳定性良好的氯化高聚物复合材料,该方法使用的木质素添加剂来源于天然高聚物,不产生环境污染,而且成本较低,制得的氯化高聚物复合材料具有良好的耐热稳定性,适用于热压或注塑挤出等高分子加工工艺,既能充分利用可再生资源,又可以减少石油化学品的消耗,具有显著的经济和社会效益。
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本发明涉及一种汽车火花塞的复合中心电极及其制备工艺,一种汽车火花塞的复合中心电极,其端部由实心镍合金材料制成,该端部的一端面与由不锈钢紧密包裹铜芯的复合材料杆体的一端面相焊接。且该端部呈圆柱体,而杆体也呈设有镦肩的圆柱体,两圆柱体对接的端面挤压对焊连接。并通过一定自身特点的制备工艺制备而成。本发明技术方案的采用,使镍合金材料制成的端部的结构简单,无需挤杯工序,使加工工艺简化。同时因铜芯与镍合金端部的接触由锥面接触变为平面接触,铜芯外裹材料由镍合金变更为不锈钢等原因,使铜芯占电极的体积比例增加,从而提高了电极整体的导电性能和散热性能,且降低了成本、制备工艺也相对简单。
一种仿毛细血管丛的AL芯/AL2O3基陶瓷鞘自愈合复合泡沫防热结构及其制备方法,属一种具有仿生自愈合功能的低熔点金属芯/耐高温陶瓷鞘复合材料开孔泡沫仿生结构及其制备方法。AL2O3基耐高温陶瓷鞘模仿毛细血管,在常温和高温下保持泡沫形状;低熔点金属芯可以是AL及其合金具备类似毛细血管中血液的结痂封闭创口的功能,以及具有汗腺中汗液挥发降温的相变吸热的功能。该AL芯/AL2O3基陶瓷鞘复合泡沫结构可由开孔泡沫铝为原料的微弧氧化方法制备。这样的结构具备了轻质、强韧、自愈合、相变吸热等特点。应用于高超声速空天飞行器以及可重复使用航天运载器以及相关行业的自愈合高效热防护系统。
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一种主要以木材和竹材为原料的结构、装饰用竹木复合胶合板产品和制造方法,其特征在于芯层材料由普通多层竹、木复合材料或多层木材单板构成;外层为1层或1层以上的竹帘。当外层使用两层或两层以上的竹帘时,外面两层竹帘的纹理同向铺放组坯;面层为木材单板,且木材单板的纹理方向与竹帘的纹理方向垂直;表层为浸渍装饰纸。采用施胶、组坯、预压后一次热压或两次热压的方式制成。
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本发明公开一种不饱和环氧复合树脂材料里程标志,公路里程标志为 矩形碑体,矩形碑体顶端两侧形成有倒角结构。矩形碑体的前、后表面上 形成有用于标注公里数的凹面。里程标志是采用树脂基复合材料制造而成。 树脂基复合材料包括有:30%的不饱和聚酯树脂材料、30%的玻璃纤维材料、 30%的SiO2填料、及10%辅助剂。本发明具有光亮度高,寿命长,不宜变形, 承载力强、耐腐蚀、防丢失的优点,而且颜色丰富能够美化环境的特点。 警示标志重量轻、强度高、不易破损的优点使得其安装省力、省时、灵活; 颜色是将可以和树脂相容的色浆调和到树脂之中制造的,所以其颜色不是 在表面的,从而使其保持色彩的持久。
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本发明公开了一种具有密封功能的双金属滑动轴承及其制备方法,包括无缝钢套、自润滑双金属轴承和密封件,密封件为聚合物复合材料制成的密封件,自润滑双金属轴承烧结在无缝钢套的内壁,无缝钢套和自润滑双金属轴承的两端设有密封槽,密封件设于密封槽内。本发明双金属滑动轴承不仅可以有效防止润滑剂从轴承中向外泄漏,可以防止大量微颗粒进入轴承,有效提高轴承的使用寿命,而且具有优异的自润滑性与密封性。
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本发明涉及的一种含表面修饰氧化石墨的环氧树脂固体润滑涂层材料及其制备方法。该材料为A、B双组分的涂层材料,其特征在于所述的B组分为固化剂,其质量为A组分质量的3~15%;所述的A组分的组成及质量百分比为:固体润滑剂20~35%,环氧树脂25~45%,偶联剂1~5%,有机溶剂25~55%。本发明提供了一种制备高分散性高分子基纳米复合材料和高分子树脂基固体润滑涂层材料的方法和途径,克服了石墨固体润滑剂在树脂溶液中分散性差的问题,解决了高分子树脂基固体润滑涂料浓度不均匀、厚度控制较难、涂层有疵点等技术难题。
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本发明公开了一种酶生物燃料电池阴极及其制备方法与应用。该酶生物燃料电池阴极是以碳纸为电极基板、以酶为催化剂和以碳纳米管/辛巴蓝复合材料为酶载体的酶生物燃料电池阴极;其中碳纳米管/辛巴蓝复合材料是指经辛巴蓝改性的碳纳米管。本发明的酶生物燃料电池阴极拥有丰富的表面活性基团,为酶的负载提供了丰富的结合位点,具有良好的导电性能;并且该酶生物燃料电池阴极制备的酶生物燃料电池电极,可大大提高酶生物燃料电池的功率密度。
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一种重金属吸附剂及其制备和应用;本发明涉及一种复合材料—石墨烯-低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷,并且本发明将石墨烯-低聚3-氨丙基三乙氧基硅烷复合材料用作重金属吸附剂。本发明重金属吸附剂在重金属废水处理方面有优异的性能。
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本发明属于高分子技术领域,涉及一种发泡母粒及其制备方法和用途。该母粒材料,由包括以下其重量份的组分制成:低密度聚乙烯10~25份,线性低密度聚乙烯20~30份,乙烯-醋酸乙烯共聚物10~20份,发泡剂10~20份,分散剂10~20份,成核剂0~10份,抗氧剂0.1~0.2份。本发明以LDPE和LLDPE为基体、EVA为载体通过分散剂可以将发泡剂和成核剂分散于基体树脂中得到的母粒。该方法制得的母粒用于聚丙烯及聚丙烯基复合材料中相容性更好,发泡剂和成核剂能够在聚丙烯中更好的分散有助于形成均匀细致的微泡结构,可以添加在聚丙烯材料中通过挤出或注塑成型得到密度低韧性高的聚丙烯及聚丙烯基复合材料制品。
本发明提供了一种具有光热及荧光增强双功能的金纳米星@量子点复合型细胞探针,其由内至外依次包括金纳米星、二氧化硅层、量子点和二氧化硅纳米壳层;其是采用化学逐层生长方法制备的:首先利用籽晶生长方法制备金纳米星;接着利用水解的方式在金纳米星外包裹二氧化硅层,形成包裹有金纳米星的二氧化硅球;然后通过交联反应将量子点链接在二氧化硅球表面,形成内包裹有金纳米星、外链接有量子点的二氧化硅球复合材料;最后在复合材料表面再包裹一层二氧化硅纳米壳层。相对于传统的探针,此探针是集光热治疗与荧光标记于一身的探针,同时量子点的荧光强度得到增强,金纳米星和量子点的生物毒性被有效的避免了,另外还具有非常好的生物相容性。
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本发明提供一种汽车转向盘,由转向盘骨架和用于对所述转向盘骨架起辅助保护作用的转向盘护盖组成,转向盘骨架包括至少三个轮辐、轮圈和连接所述各轮辐的中央部,转向盘骨架采用改性复合材料注塑成型。由于转向盘骨架由具有高强度、流动性好的改性复合材料注塑而成,因此当汽车发生意外造成强烈碰撞时,驾驶员身体将猛烈向前冲撞到转向盘,转向盘将产生适当变形,避免驾驶员受到严重损伤。另一方面,转向盘护盖与转向盘骨架一体发泡成型,一体发泡成型的转向盘,其发泡体对注塑式的转向盘骨架起到很好的辅助保护作用,保证转向盘骨架在受到冲击力时不会产生较大变形。
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本发明提供一种低温烧结Ni金属纤维复合陶瓷基板,包括Ni金属纤维复合陶瓷材料基体以及复合陶瓷材料基体上涂覆的绝缘玻璃层。其中,Ni金属纤维复合陶瓷基体的烧结温度低于1200℃,含有陶瓷粉体30~40份,金属纤维20~40份,低温烧结玻璃助剂30~40份。本发明还提供了所述基板的制备工艺,包括步骤:1)混料;2)装模;3)烧结;4)绝缘封装。本发明通过加入一定量的低温烧结玻璃助剂,实现在Ni金属纤维熔点以下复合材料的低温烧结;通过选取可实现低温烧结的不同陶瓷粉体作为主要原料,可方便地调整基板的性能和成本;通过在陶瓷基体中添加高导热的Ni金属纤维,Ni金属纤维穿插于陶瓷基体之间,形成导热通路,有效地提高了基板的导热性能。
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本发明涉及一种后盖,具体来说,是一种武器系统用发射筒易碎后盖。这种武器系统用发射筒易碎后盖,其特征在于:包括保持架,复合材料密封结构;所述保持架包括法兰环和系留板,法兰环内部环形布置多个系留板,所述系留板与法兰环之间以连接柄连接一体;所述复合材料密封结构全面熔接覆盖在系留板的内外侧面上:系留板与系留板的间隙处开设长条形的凹槽,连接柄与连接柄之间处开设与所述条形凹槽垂直相交的外围凹槽。导弹发射时,既能实现发射筒后盖的破碎,又能实现破碎后的后盖系留在发射筒上。避免后盖碎片对周围的作战布置造成不利影响。
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本发明公开了一种输送各种介质采用立式振动成型的高刚度复合管。由内向外依次为玻璃钢内筒、混凝土中间层和玻璃钢外筒;玻璃钢内筒和玻璃钢外筒是采用玻璃纤维及其织物和树脂制作而成的树脂基复合材料;混凝土中间层是膨胀混凝土水泥基复合材料;立式振动成型是采用立式浇铸的工艺将混凝土浇铸到玻璃钢内、外筒之间并进行振动成型,且立式振动成型前在玻璃钢内筒的外部与玻璃钢外筒的内部涂覆一层界面适配层。本发明的立式振动成型高刚度复合管,具有玻璃钢管道所具有的高强度、优良的耐腐蚀性能与水力性能,成本介于玻璃钢管与混凝土管之间,具有良好的经济性能。
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本发明涉及新型的、高潜伏性的、用于使可固化的聚合物树脂,尤其是环氧树脂固化的液态固化剂,以及包含所述高潜伏性的固化剂用于制造纤维复合材料的环氧树脂组合物。
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本发明公开一种仿藤家具及其制作方法,所述仿藤家具是由藤条编制而成或包括由藤条制成的部分以及由其它材料制成的部分,所用的藤条呈单股或是由多股编织而成,其中所用的藤条是采用由含纤维的生物基复合材料制成的仿制藤条,所述含纤维的生物基复合材料是由改性秸秆粉或改性木粉与塑料按一定比例复合而成。本发明通过采用生物质基仿藤材料,提高仿藤家具的使用体验,家具结实耐用,制造方便,成本较低,并且更为绿色环保。
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