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上海有色金属理论与应用

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无卤无磷改性氢氧化镁阻燃乙烯-醋酸乙烯酯共聚物及其制备方法

本发明涉及一种无卤无磷改性氢氧化镁阻燃乙烯-醋酸乙烯酯共聚物及其制备方法,其组成包括:乙烯-醋酸乙烯酯共聚物粒料25wt%~33wt%,无卤无磷改性氢氧化镁粉末55wt%~65wt%,EVA-D4085相容剂2wt%~12wt%。其制备包括:将氢氧化镁粉末、含氨基的硅烷偶联剂与水高速剪切,加入溶于无水乙醇的三(环氧丙基)异氰尿酸酯继续室温高速剪切,加热搅拌反应,得无卤无磷改性氢氧化镁粉末;取上述改性氢氧化镁粉末、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物粒料、EVA-D4085相容剂混合均匀,即得所需共聚物。该复合材料阻燃效果显著,力学性能佳,制备工艺简单、成本低、操作方便,有利于实现工业化生产。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
环氧树脂固化剂及其制备方法和应用

本发明属于环氧树脂材料技术领域,具体涉及到一种环氧树脂固化剂及其制备方法和应用。其特征在于:将水加入有机烷氧基硅烷单体的乙醇溶液中,经水解缩合制得低聚硅氧烷;将低聚硅氧烷与烷基苯酚(烷基碳个数n=1~30)发生化学接枝反应后,再加入多元胺进行化学反应或物理混合,制得新型环氧树脂固化剂。本发明通过引入烷基苯酚与低聚硅氧烷生成固化剂,合成工艺简单、条件温和,该固化剂与环氧树脂的相容性好,并且能够改善环氧体系的抗冲击性、耐候性和耐强酸碱性、耐盐雾性等。该固化剂可以用于重防腐涂料、环氧涂料、环氧胶粘剂、环氧复合材料、环氧电子封装材料等许多领域。

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快速过滤筛选骨髓基质干细胞方法

本发明涉及一种过滤方法,具体地说关于一种快速过滤筛选骨髓基质干细胞方法。本发明的技术方案如下:一种快速过滤筛选骨髓基质干细胞方法,包括以下步骤:(1)将待用骨髓血进行抗凝处理;(2)抗凝处理后的骨髓血通过过滤复合器过滤;(3)收集干细胞-支架复合材料。本发明优点表现在:在骨髓基质干细胞进行过滤筛选的同时,进行了细胞与载体(即滤网材料)的快速复合,使细胞筛选与细胞-载体复合的两道工序合二为一。滤过方法耗时短,无需体外培养,可以术中同期进行,而且筛选的基质干细胞体积比之于密度梯度离心技术最后获得的细胞悬液体积要小得多,更利于临床使用。

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乙烯-辛烯-顺丁烯二酸酐二丁酯接枝共聚物的制备方法

本发明提供一种乙烯-辛烯-顺丁烯二酸酐二丁酯接枝共聚物的制备方法,在高压釜中,放入乙烯-辛烯树脂、顺丁烯二酸酐二丁酯、引发剂和共单体溶解于溶剂中,控制反应温度在溶剂的沸点以上,使体系处在类似于超临界的状态下进行反应,使得乙烯-辛烯可以与反应物充分接触,然后洗涤干燥,得到乙烯-辛烯-顺丁烯二酸酐二丁酯接枝共聚物。制备的乙烯-辛烯-顺丁烯二酸酐二丁酯接枝共聚物用于改性聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等材料的相容剂、润滑剂、增韧剂或增塑剂等,即可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,接枝率可根据需要进行控制,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。

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沉管法隧道基础施工工艺

沉管法隧道基础施工工艺属于建筑工程领域。具体工艺如下:确定采用钢接桩的方法,调整桩顶标高;确定高强度、低延胀率和耐磨的复合材料制作砂浆囊袋;囊袋注浆确定注浆孔与排气孔双管结构;确定低稠度、高强度及固结时收缩率低的砂浆材料;确定管段底部充填注浆,挤出和固结回淤,并与桩基囊袋形成完整的复合基础。本发明具有实质性特点和显著进步,针对性强,适用于沼泽软弱地基、回淤量过大的江河海底及因振动而产生基础液化的地区,在原有的桩基砂浆囊袋传力法的基础上进行了改进,以囊袋材料及砂浆配比的改进、囊袋注浆双管结构和管底充填注浆复合基础,解决了原施工工艺的不足和缺陷。

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人体骨组织生物工程支架制品及其制备方法和用途

公开了一种具有人体骨组织再生诱导活性的微颗粒复合材料支架制品及其在医学生物工程领域中的应用。该支架制品以能主动诱导人体成骨细胞增殖分化、新骨形成和钙化的硅、钙、磷微颗粒组合为生物活性物质,以有机聚合物为载体,兼有符合骨再生与血管新生等不同生物特性的三维结构和外解剖形态,因此能安全、经济、有效地应用于骨组织缺损的再生修复和人体骨整形治疗。还公开了该支架制品的制备方法。

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双官能团改性蒙脱土分散液的制备方法

双官能团改性蒙脱土分散液的制备方法,涉及蒙脱土纳米复合材料制备工艺的纳米蒙脱土分散方法。本发明的技术方案将纳米蒙脱土表面接枝官能团和在乙醇中分散,其特征是将乙醇和水的混合溶液、氧化锆小球、季铵盐表面改性过的纳米蒙脱土一起加入到双层不锈钢容器中,在的搅拌速率下预搅拌,双层不锈钢容器通冷凝水冷却混合液;随后加入硅烷偶联剂KH560,并调节混合液的pH值,高速搅拌后,停冷却水一段时间,以提高混合液的温度,在高速搅拌下使KH560与季铵盐改性过的纳米蒙脱土表面反应;最后再通冷却水一段时间,停搅拌,过滤掉氧化锆小球,得到表面接枝改性纳米蒙脱土的分散液。

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中空二氧化硅/磁性复合微球及其制备方法

本发明属于复合材料和功能材料技术领域,具体涉及一种中空二氧化硅/磁性复合微球及其制备方法。该磁性复合微球是在带磺酸基团的中空二氧化硅微球表面包埋一层磁性颗粒而组成。其组成原料为带磺酸基团的中空二氧化硅微球、三价铁盐、二价过渡金属盐、氧化剂、分散剂、碱,按合适的重量配比,经超声分散,微粒包埋,后处理等步骤而制备获得。由本发明制得中空二氧化硅/磁性复合微球密度小,机械和化学稳定性好,粒径可控,具有优良的磁性能且磁性能可通过调节三价铁盐与二价过渡金属盐之间的比例以获得亚铁磁性或者超顺磁性。

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纳米二氧化锡颗粒原位包裹碳纳米管复合粉体及制备方法

本发明提供了一种纳米二氧化锡颗粒原位包裹/ 碳纳米管复合粉体及制备方法。其特征在于利用蒸汽相法制备 了包裹完全的碳纳米管复合粉体。在蒸汽相反应釜中,固相组 成为含有碳纳米管和SnCl4的N, N′-二甲基甲酰胺溶液或水溶液,液相为纯蒸馏水或氨水, 在90-120℃水热处理,利用液相中的水或氨气与水的混和气 体不断转移到固相中从而与固相中的 SnCl4发生反应,实现二氧化锡 在碳纳米管上的包裹。制备过程简单,所得复合粉体的结构特 征是纳米二氧化锡颗粒均匀分布在碳纳米管的管壁上,也有少 部分填充到碳纳米管管腔中,可实现纳米二氧化锡对碳纳米管 的完全包覆。本方法合成的复合材料在气敏、催化,导电方面 有一定的应用前景。

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碳纳米管/聚(3-己基)噻吩复合热电材料的制备方法

本发明属于导电高分子-无机纳米结构复合热电材料领域,涉及一种碳纳米管/聚(3-己基)噻吩(CNT/P3HT)复合热电材料的制备方法。将氧化锆磨球和适量氧化剂加入到氧化锆球磨罐中,加入CNT,混合均匀后,滴加适量的3-HT单体,密封球磨罐后放入球磨机中进行球磨。球磨结束后,将球磨罐中的球和反应物转移到烧杯中,加入去离子水搅拌,对烧杯中的黑色产物用去离子水洗涤,离心,直至上层液为无色,然后真空干燥。将制备的CNT/P3HT复合粉末压制成块体复合材料。本工艺简单,环保,易实现规模化生产。合成的CNT/P3HT复合热电材料可广泛应用于温度低于150℃的热电制冷和发电设备,市场前景广阔。

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新型石墨烯热界面材料及其制备方法

本发明公开了一种新型石墨烯热界面材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)氧化石墨烯浆料制备:将GO和PVA溶液混合形成悬浮液;(2)氧化石墨烯支架制备:将GO/PVA浆料倒入模具中,冰冻、干燥;(3)自愈性基质合成:将端羟基聚丁二烯除去水分,冷却后将IPDI和DBTDL溶解于DMAc中、搅拌,合成预聚物后,将4,4′‑二硫代二苯胺溶解在DMAc溶液中;把甲醇添加到溶液中,使反应完成;将粗聚合物溶解在CH2Cl2中,沉淀,获得自愈性基质;(4)自愈性石墨烯复合材料制备:将氧化石墨烯还原得到石墨烯支架;将Cu粒子加入到自愈性基质中,渗透到石墨烯支架中、热固化。本发明还公开了该方法制备的新型石墨烯热界面材料,其具有高导热性能、力学性能和自愈性能,可满足智能化热管理需求。

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电解液、含电解液的锂硒电池及其制备方法

本发明涉及一种电解液、含电解液的锂硒电池及其制备方法,电解液包括电解液溶剂以及溶于电解液溶剂中的锂盐和稀释剂,所述锂盐的浓度为2‑6mol/L。锂硒电池的制备方法具体为:(a)取硒单质和介孔碳均匀混合,后在氮气气氛中加热,并保温,得到硒@介孔碳复合材料;(b)混合步骤(a)得到的硒@介孔碳复合材料、粘结剂与分散剂,形成浆料,再将浆料涂覆在集流体上,后通过干燥去除分散剂,得到硒正极;(c)组装步骤(b)得到的硒正极、电解液和锂负极,即得所述的锂硒电池。与现有技术相比,本发明可同时提升锂硒电池的多项电化学性能(包括活性物质利用率,循环性能),并可通过压实处理获得密实的正极,从而提高体积能量密度。

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用于鱼粉臭气处理的催化剂及其制备方法与应用

本发明涉及一种用于鱼粉臭气处理的催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)将镁盐、铝盐及第三金属盐溶于水中,得到混合金属盐溶液;2)将混合金属盐溶液、混合碱溶液并流滴加至坡缕石浆料中,得到混合物,后经织构、洗涤、抽滤,并将得到的沉淀物进行第一次热处理,得到复合材料;3)将双金属有机骨架材料与复合材料分散于溶剂中,搅拌后静置,再进行第二次热处理,即得到催化剂。与现有技术相比,本发明制得的催化剂抗硫能力强,耐水性好,可适应复杂臭气组分,专门用于鱼粉臭气处理终端技术中。

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波斯纶用钛基聚酯及其制备方法

本发明涉及一种波斯纶用钛基聚酯及其制备方法,制备方法为:将PTA、EG、SIPE、脂肪族二元酸和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得波斯纶用钛基聚酯,聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成;制得的波斯纶用钛基聚酯主要由改性聚酯分子链以及分散在改性聚酯分子链之间的片状钛系聚酯催化剂组成,改性聚酯分子链主要由PTA链段、EG链段、SIPE链段和脂肪族二元酸链段构成。本发明的方法可有效避免团聚,保证催化剂在聚酯合成过程中呈现出高分散性,避免了SIPE抑制催化剂活性;制得的波斯纶用钛基聚酯性能优异,应用前景广阔。

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混合材料风扇叶片及其制备方法

本发明提供混合材料风扇叶片及其制备方法,其中的混合材料风扇叶片,包括由金属丝构成的基础框架,金属丝之间的间距以及金属丝的直径、形状和材料,根据风扇叶片外载荷实际分布确定,金属丝由非金属纤维材料与树脂基体共同构成的复合材料包裹形成嵌入式结构,或者与非金属纤维通过一体编织共同构成编织预制体后,再热固成型。解决了金属与复合材料界面分离,连接强度不足问题,风扇叶片局部刚度不连续,带来的应力集中问题,强度性能和减重效果不能兼顾的问题。

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聚苯胺纳米丛及其制备方法及装置

本发明涉及一种聚苯胺纳米丛及其制备方法及装置,制备:将柔性导电基材浸润苯胺溶液,然后双面喷涂引发剂溶液,至高压电场中进行聚合反应,再在低温环境中继续反应,最后经冲洗后,干燥处理,即得。本发明制备装置简单、紧凑、易操作,可以实现聚苯胺纳米丛的连续化、规模化制备;所制备的材料保留了柔性导电基材固有的多孔结构和优异的力学性能,质轻柔性可随意裁剪,而柔性导电基材上生长的聚苯胺呈高度取向的纳米丛,纳米结构可以通过反应物浓度和高压电场下聚合条件进行调控;该复合材料在储能材料、传感材料、电磁屏蔽材料、抗静电材料以及导电复合材料等领域具有广阔的应用。

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以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉及其制备方法

本发明涉及一种以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉及其制备方法,该骨钉为复合材料制备而成的螺钉,所述复合材料为基体材料PLA、增韧剂PBC和添加剂HAP的共混物;制备方法包括:(1)将PBC、PLA和HAP分别烘干去除水分;(2)将烘干后的PBC、PLA和HAP按配比进行加热共混,然后注塑成圆柱形PBC/PLA/HAP复合样条;(3)将复合样条在热空气中进行拉伸;(4)对拉伸样条进行切削加工,制成螺钉即得所述的以PBC为增韧剂的PLA可吸收骨钉。本发明的骨钉具有优良的机械性能以及良好的生物相容性,免除了二次手术对患者的再次伤害。本产品的降解产物无毒无害,且制备方法简单,适合于工业化生产。

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具有-C-N-柔性链结构的超支化聚合物、其复配型固化剂及其制备方法

本发明涉及一种具有-C-N-柔性链结构的超支化聚合物、其复配型固化剂及其制备方法。该超支化聚合物是由乙醇胺与丙烯酸酯加成物与核心分子进行缩聚反应生成的,其数均分子量为1000~7000,活性端基个数为5~24;所述的核心分子为含两个或两个以上羟基的多羟基化合物;所述的乙醇胺与丙烯酸酯加成物的结构式为:。本发明的高强高韧环氧树脂固化体系得到的固化物具有强度、刚度高,韧性好的优点。适合用于高性能结构复合材料及冷热交变、超低温环境中工作的构件。

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连续纤维熔融沉积3D打印方法及应用

本发明公开了一种连续纤维熔融沉积3D打印方法及应用,包括以下步骤:第一步,将连续纤维与聚合物共挤出制成连续纤维增强的3D打印线材,所述连续纤维平行于所述3D打印线材的轴线;第二步,将所述连续纤维增强复合材料线材导入到熔融沉积3D打印机中,在所述打印机中将线材中的聚合物加热熔融,连续纤维不熔融;第三步,连续纤维随熔融的聚合物通过所述打印机的喷嘴挤出,层层堆积形成连续纤维增强复合材料产品坯型;本发明获得的连续纤维3D打印产品功能丰富,力学性能优异,纤维浸润性好,可具有高强、高模量、导电、导热、防腐耐磨等特性。

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压电振子及其制备方法和应用

本发明涉及一种压电振子及其制备方法和应用,一种压电振子包括由三维网状聚合物和由所述三维网状聚合物区隔的周期性排列的多个压电小晶柱复合形成的复合压电片,所述压电小晶柱占所述复合压电片的体积比为0.2~0.8,所述小晶柱的高宽比为(2~6):1,所述压电小晶柱的化学组成为锰掺杂的铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅。本发明利用二次切割的方法,对Mn掺杂PIN-PMN-PT加工,由于第一次切割环氧的三维联通对基体的固定,二次切割的成功率非常高,能够获得特定的频率和纯的振动模式,更有利于高频的1-3压电复合材料的制备。这对工业无损探伤和医学超声成像,都具备非常好的应用前景。

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铅酸蓄电池集流体
铅酸蓄电池集流体 709     
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本发明公开了一种铅酸蓄电池集流体,其包括基体和包覆在基体外的包覆层,所述基体的材料包括导电能力大于金属钛的金属或金属合金、碳纳米管、石墨烯中的一种或多种;所述包覆层的材料包括非金属钛化合物、SnO2、SnO2复合材料中的一种或多种。本发明采用复合材料构成铅酸蓄电池集流体,相对于现行的纯铅或铅合金板栅,具有材料表观密度小、导电能力强、机械强度大、耐腐蚀、析氢和析氧过电位高等优点,能够有效提升铅酸蓄电池重量比能量、重量比功率、循环寿命、抗钝化、保液等方面的性能。

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具有局部制冷功能的PTC贴片元件

本发明公开一种具有局部制冷功能的PTC贴片元件,其特征在于包含:具备制冷功能的PTC芯片层、绝缘导热层、侧边外电极和金属箔片引脚,具备制冷功能的PTC芯片层包含聚合物基复合材料芯材和贴覆于芯材两面的内电极片,聚合物基复合材料芯材由聚合物基材和分布于其中的热电半导体填料组成。元件兼具过流保护和热管理的功能,将元件贴装在电子线路中需要散热的部位,小电流正常工作状态下原件内部导通,并通过内部热电半导体的帕尔帖效应对贴装面进行制冷;在故障大电流状态下通过PTC效应断开电路,实现对电子线路的保护。多层芯片并联贴装的设计可以大大提升制冷效率,并可实现元件内部温度场中各芯片层过流协同保护。

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利用超临界流体实现石墨烯原位复合活性炭的方法

本发明涉及利用超临界流体实现石墨烯原位复合活性炭的方法,利用超临界流体对石墨进行插层,然后加入活性炭,利用超临界流体对活性炭进行二次活化并与插层后的膨胀石墨充分混合后,混合物料以单点或多点对喷的形式喷射到高温常压热解炉中,快速泄压及高温热环境使得插层后的膨胀石墨得以快速剥离为石墨烯,石墨烯在多相流的喷射过程中与二次活化后的活性炭实时复合,制备得到石墨烯在二次活化活性炭中分散均匀的复合材料。与现有技术相比,本发明解决了石墨烯极易团聚的问题,并使得石墨烯与超级活性炭均匀混合,从而得到石墨烯原位改性的超级活性炭复合材料。

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加油站地下储油罐内衬结构及其施工方法

一种加油站地下储油罐内衬结构及其施工方法,要解决现有地下储油钢罐腐蚀渗漏影响环境保护问题,技术方案包括:双层内衬结构设计:根据油罐承受的载荷,计算独立于原有地下储油钢罐的双层内衬结构的受力强度,确定外层、中间间隙层和内层玻璃纤维增强复合材料的厚度;油罐内表面干冰除锈清洁涂刷底涂树脂;依次外层、中间间隙层、内层玻璃纤维增强复合材料施工,光固化不饱和树脂与光固化剂按100∶(0.2~0.6)混合均匀;紫外固化灯固化;防雷防静电接地、泄漏检测信号引出线经中间间隙层,从储油罐的入孔引出。本发明具有无需现场开挖、施工周期短、综合成本低等优点,改造后的油罐有完整的双层结构,符合国家标准。

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用于车辆背门内板的加强件

本发明提供一种用于车辆背门内板的加强件,所述车辆背门内板包括开设于其上方的挡风玻璃安装孔,以及位于所述挡风玻璃安装孔两侧的D柱区域,所述加强件包括对称布置于所述D柱区域的一对加强件,每个加强件自上而下分为折弯段和竖直段,所述折弯段和竖直段均由第一侧壁、第二侧壁以及第一底板组成,所述第一侧壁和第二侧壁之间设有蜂窝结构,所述加强件整体由复合材料成型。根据本发明,提供了一种强度高、质量轻、成型工艺简单、尺寸精度高、稳定性强的用于车辆背门内板的蜂窝型复合材料加强件。

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多细胞生物复合支架及其制备方法和应用

本发明公开一种多细胞生物复合支架及其制备方法和应用。所述支架包括形成(A‑B‑A)m的循环排列模式的下层结构和形成(C‑D‑C)n的循环排列模式的上层结构,其中A为包含Li、Mg、Si三种元素的生物活性陶瓷粉体和具有生物相容性的有机材料的下层复合材料,B为具有成骨分化潜力的干细胞,C为包含具有生物相容性的有机材料的上层有机材料,D为软骨细胞,m、n是1‑100间的正整数。所述多细胞生物复合支架能够模拟骨‑软骨复杂组织的生理结构,高效促进骨‑软骨缺损一体化修复。

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阻燃型纤维增强聚丁烯复合管

本发明提供一种新型阻燃PB树脂或者纤维增强PB复合材料。将阻燃PB树脂与聚丁烯原料搅拌均匀后作为外层原料,纤维增强聚丁烯复合材料作为中间层原料,抗菌型聚丁烯原料作为内层原料,通过三台单螺杆挤出机熔融共挤得到阻燃型纤维增强聚丁烯复合管。本发明的阻燃型聚丁烯层树脂提高了管材的阻燃性能;加入玻纤提高管材的力学性能,补强了阻燃剂导致的树脂力学性能降低,一定程度上提高PB的阻燃性,同时降低管材成本;抗菌母粒的加入提高了管道的卫生性能。本发明可用于建筑物内冷热水管道系统、空调管路系统以及其他工业用管。

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连续式化学气相沉积炉及其工作方法

本发明公开了一种连续式化学气相沉积炉及其工作方法,涉及复合材料制造设备领域。本发明沉积炉内依次设置有准备区、沉积区和冷却区;沉积区包括升降台、至少一个旋转承载台、与旋转承载台相对应的加热器;准备区、沉积区和冷却区外部分别安装有第一密封门、第二密封门、第三密封门。本发明能够做到同一个沉积炉同时有三个制备件分别于三个区内进行预热、沉积和冷却,并依次连续性的转换,大大加速了单个沉积炉的复合材料的制备效率,节约了时间;沉积区结构设计使装载碳纤维预制体的承载板能够于加热制备过程中进行旋转,保持内部混合气体和加热温度对其表面作用的均匀性,提高了碳纤维预制体制备成品的品质。

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抗冲击柔性防护材料及其制备方法

本发明涉及一种防护材料,具体涉及一种抗冲击柔性防护材料及其制备方法,包括如下步骤:S1:表面修饰改高性能纤维布;S2:将得到的改性高性能纤维布清洗干燥;S3:加入反应单体、交联剂和引发剂到溶剂中,搅拌至完全溶解,得到水凝胶预聚液;S4:将改性高性能纤维布置于模具中,并将得到的水凝胶预聚液注入模具,静置至完全浸湿后,加热引发聚合反应;S5:将步骤S4得到的复合材料置于清洗液中浸泡,置换溶剂,置换完全后得到所述的抗冲击柔性防护材料。与现有技术相比,本发明实现了一种抗冲击、可弯折、高耗能的柔性复合材料的制备,相较于现有材料其具有面密度低、易制备、性能稳定、便携、易穿戴等优点。

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制备双组分混合物的方法及应用

本发明涉及复合材料制品制造技术领域,具体为一种制备双组分混合物的方法及应用,其中方法包括如下步骤,Sp1:配备混合容器,将混合容器进行清洗处理,Sp2:根据混合物的制备量,通过组分比例公式计算出树脂与硬化剂的组分含量,Sp3:将混合容器放在电子秤上,重置天平读数,根据树脂的组分含量将树脂倒入混合容器中,记录电子秤的重量读数,根据硬化剂的组分含量倒入混合容器中,本发明通过依据组分比例公式可预先准确计算得出树脂与硬化剂的组分含量,可将树脂与硬化剂进行彻底均匀混合制得混合物,优化双组分混合物的生产工艺,改善双组分混合物的制备效果,有效确保玻璃纤维的固化程度,有利于提高复合材料的制作质量。

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