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本发明公开了一种钢筋桁架组合楼板,包括上弦钢筋、下弦钢筋和复合材料底模,所述上弦钢筋两侧均设置有腹杆钢筋,所述腹杆钢筋中部设置有所述下弦钢筋,所述腹杆钢筋下方设置有金属网、纤维网,所述金属网、纤维网外围设置有所述复合材料底模。有益效果在于:该系统具有施工方便快捷,施工难度系数小,缩短工期、底模免拆除达到降低整体项目建筑造价等优点,现场复合组装施工,也可工厂预制后现场安装,满足国家装配式发展的政策方针,适用于新建、改建、扩建建筑中楼、地面工程应用。
一种超级电容器的聚吡咯/石墨型氮化碳电极材料及制备方法,属于超级电容器电极材料领域。该材料为复合结构,用PPy/g‑C3N4表示。该复合材料的制备方法主要包括:1、使用尿素做原料,制备石墨型氮化碳,并超声剥离获得类石墨烯的片层结构;2、以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,肌醇六磷酸(PA)为掺杂酸,将氮化碳加入到吡咯的聚合体系中,原位聚合聚吡咯,得到聚吡咯/石墨型氮化碳复合材料。优点:该聚吡咯/石墨型氮化碳用于超级电容器电极材料时,其比电容高,能量密度大,相比单一聚吡咯材料具有规则的尺寸更小的微球结构,约100‑200nm;原料简单,成本低;制备工艺操作简便易行,无需复杂的合成设备,有利于工业化应用。
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本发明公开了一种离心风轮及其制造方法和应用其的离心风机,所述离心风轮包括金属板材制造的轮盖、金属板材制造的轮盘以及安装在轮盖与轮盘之间的复合材料制造的若干风叶片,所述复合材料制造的若干风叶片包括金属骨架和安装在叶片骨架的塑料壳,金属骨架的上下两端分别与轮盖和轮盘安装连接在一起,所述的塑料壳的厚度H是变化的以改善气流流动性,塑料壳与金属骨架注塑成一体,塑料壳包裹至少一部分的金属骨架既保证了连接的结构强度又利用塑料壳满足市场上的气动性能要求,且可靠性高。
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本发明涉及聚氨酯粘合剂相关的技术领域,更具体地,本发明提供一种耐半高温、高温蒸煮软包装用无溶剂聚氨酯粘合剂,制备原料包括A组分与B组分,A组分包括第一组分聚酯多元醇、第一组分聚醚多元醇以及异氰酸酯;B组分包括第二组分聚酯多元醇与第二组分聚醚多元醇;且第一组分的聚酯多元醇的数均分子量大于第二组分的聚酯多元醇的数均分子量,A组分与B组分的重量比为1:(0.3~0.9)。本发明提供的聚氨酯粘合剂避免经高温蒸煮后,复合材料的剥离强度降低或发生分层现象,还能有效减少所得复合结构存在气泡或白点,同时与环氧树脂共同作用可以解决进行含有铝箔的复合材料的制备过程中,会发生漏胶的问题。
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本发明提供了一种碳复合纳米零价金属多孔功能材料、其制备方法及应用。碳复合纳米零价金属多孔功能材料的制备方法包括如下步骤: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;将沸石、水泥、生石灰、铝粉、石膏及表面活性剂混合配料,经浇注、发泡、切割、蒸压养护,制得复合多孔材料;在所述复合多孔材料表面均匀涂撒所述纳米零价金属复合材料,经散水养护后再经自然养护,制得碳复合纳米零价金属多孔功能材料。本发明制得的材料具有多级别孔、较高的孔隙率以及较大的比表面积,为微生物进入碳复合纳米零价金属多孔功能材料的内部附着生长提供空间,可以作为人工湿地基质或海绵城市基质处理废水,污染物去除率高。
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本发明提供一种纳米无机粒子填料在固态环氧树脂中的分散方法,先将纳米无机粒子填料与液态环氧树脂加入到球磨机中共混分散,得分散均匀的低粘度混合溶液;再将低粘度混合溶液加入固态环氧树脂的熔融液中,搅拌得到分散均匀的熔融混合液。通过本发明的分散方法,纳米无机粒子填料在固态环氧树脂中充分均匀分散,解决了固化后的纳米无机粒子/环氧树脂复合材料内部存在应力集中缺陷,提高了环氧复合材料的机械、电气性能。
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本发明涉及一种磁性透光性木质储能材料的制备方法。该方法具体步骤如下:一、制得脱木素木模板。二、配制具有磁性和储能功能的树脂复合材料。三、用制得的树脂复合材料对脱木素木模板进行两次真空浸渍,得到磁性透光性木质储能材料。本方法具有以下优势:1)本方法操作简单,不需要大量试剂,绿色环保;2)处理后木材的纹理及结构保存较完好,视觉上更加美观;3)处理后的木材有较高的透光率和雾度;4)本方法制得的材料具有较好的储能功能;5)本方法制得的材料磁性性能良好,并且均匀性良好;6)本方法制得的材料显示出良好的物理化学性能,具有较广的应用范围。本发明的目的是要解决现有透光性木质材料没有同时具有磁性和储能的问题。
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本发明提供了一种施胶组合物,其包含水、成膜剂、硅烷偶联剂和弱配位阴离子盐。该施胶组合物可被施加到用于增强聚合物组合物的纤维上。包含利用该施胶组合物施胶的增强纤维的纤维增强复合材料呈现出改善的机械性能,特别是在该纤维增强复合材料经历延长暴露于热和水之后。
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本发明公开一种导轨型材一体式模组及其制作工艺,导轨型材一体式模组包括由碳纤维复合材料制成的碳纤型材及两条设于碳纤型材上端面两侧的导轨,且导轨凸出于碳纤型材上端面外,碳纤型材与导轨通过模内成型的方式固为一体。本发明采用碳纤维复合材料制作形成碳纤型材以替代铝合金型材,其成本更低,加工方便,还可减轻模组整体重量,便于安装使用;由于导轨与碳纤型材固为一体,其抗变形强度高,并且无需采用螺丝锁固,节省机加工时间,并且能够使导轨与碳纤型材之间的装配精度高,并且可预先对导轨加工成最终形态,以致无需后期校表,且平行度可以达到校表装配精度的两到三倍,且导轨加工方便,并可减少加工工序,还可保证产品质量。
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本发明公开了一种高效低阻多组分立体空腔结构空气过滤材料及其制备方法。以DMF为溶剂,与聚合物PAN与PU共混,并掺杂MPIA短纤制备纺丝溶液。通过垂直静电纺丝的方法,将PAN/PU/MPIA 纳米纤维纺制到涤纶无纺布上,获得高效低阻的双组分空腔过滤材料。该复合材料具有95%以上的过滤效率,由于短纤的支撑作用,在纤维膜中提供了一个路程短且畅通无阻的通道,有效的降低了气流通过时的压阻。复合材料不仅过滤性能优良,流阻低而且透气性好。通过静电纺丝制备的PAN/PU纳米纤维平均直径在150nm左右,强度高、过滤效果好,容易与滤阻可忽略的高分子无纺布进行贴合。制备流程简单,原料广泛,能够进行批量化生产。
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本发明涉及光伏板技术领域,公开了一种一体化玻纤增强型光伏板及其制备方法和应用,该一体化玻纤增强型光伏板为表面功能化的衬底层和增强复合材料层经固化成型形成的一体化叠层结构,增强复合材料层包括表面功能化的玻纤层和聚酯材料层;聚酯材料层为聚酯树脂、固化剂、扩链剂、紫外吸收剂和其他助剂混合形成的聚酯材料经固化成型制得;表面功能化的衬底层和表面功能化的玻纤层为表面带有能参与聚酯材料固化成型的活性基团的衬底层和玻纤层。该一体化玻纤增强型光伏板能克服现有轻量化光伏板存在的机械强度较低、层间易分层以及长期户外使用的透光率和耐黄变性能差的缺陷;该一体化玻纤增强型光伏板能替代重量大的前板玻璃和背板玻璃使用。
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本发明公开了一种少层石墨烯修饰的氧空位二氧化锡材料及其制备方法,通过制备尺寸均一、分散良好的二氧化锡纳米空心球粉体和具有少层特性且均匀性较高的氧化石墨烯,将氧化石墨烯包覆于二氧化锡表面,借助表面石墨烯、硼氢化钠及后续真空热处理,成功在二氧化锡纳米空心球体制造大量氧空位,得到氧空位SnO2@rGO复合材料。本发明方法操作简单,可以大批量投产,得到的复合材料具有对还原性气体非常高的灵敏度和循环稳定性,且可以作为超级电容器正极材料。
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本发明公开了一种压花硅胶布成型方法,包括以下步骤:S1、将压纹纸或带有纹路的复合材料作为压纹料带;S2、将硅胶压延在所述压纹料带上,同时将布料贴合在硅胶面上;S3、将步骤S2制得的产品送入烘道在100~160℃下烘烤硫化4~20分钟,使硅胶固化成型;S4、将步骤S3中烘烤硫化后的产品取出,剥离压纹料带,得到有纹路的压花硅胶布。所述带有纹路的复合材料包括带有纹路的合成纸、带有纹路的耐高温薄膜材料或表面带有压纹的卷料。所述步骤S2还包括向压延操作前的硅胶中加入2~30%的硅胶发泡剂,制备成发泡硅胶布。与现有技术相比,本发明方法具有降低生产成本、操作方便、压花效果好等优点。
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本发明涉及一种重载支承被动移动装置及其移动方法,属于纤维复合材料制造装备领域。其包括带轴瓦矿车轮对、底板、直线导轨、传动座、丝杠、手轮和聚氨酯支撑轮。适用于多种尺寸重型芯模的支承,使其不依赖转动设备和双吊车设备进行转动和移动,避免了对吊车的长时间占用,满足重型芯模在操作、处理过程中周向协同转动和轴向稳定协同配合运动的需求,实现了纤维复合材料筒体脱模过程中芯模的稳定、安全脱出。
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一种涡轮定子的扇区(100),包括由复合材料制成的多个叶片(110),每个叶片均包括一个在第一和第二端(112、113)之间延伸的叶片主体(111)。该扇区进一步包括由复合材料制成的第一和第二平台(120、130),第一平台(120)包括其中接合有叶片(110)的第一端(112)的开口(121),第二平台(130)包括其中接合有叶片(110)的第二端(113)的开口(131)。第一平台(120)的开口(121)的尺寸大于接合在所述开口(121)中的叶片(110)的第一端(112)的尺寸,使得在每个叶片(110)的第一终端(112)与开口(121)之间具有间隙(J)。接合在开口(121)中的每个第一叶片端(112)的尺寸均小于叶片主体(111)的尺寸,以限定一围绕所述第一端(112)延伸的肩部(1121)。该肩部的尺寸大于第一平台(120)开口(121)的尺寸。
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本发明提出了一种自发热不沾灰放电电极及其制备方法,该放电电极包括支撑杆和放电刺,所述支撑杆的两侧沿长度方向间隔设置有若干个放电刺,所述放电刺采用三层复合结构,包括设置于中间层的自发热区,以及分别设置于自发热区上、下外表面的不沾灰区,所述自发热区的材料采用金属纤维和碳纤维复合材料,所述不沾灰区采用不锈钢材料,所述放电刺的尖端放电点处还设有电晕放电区,所述电晕放电区采用钨与稀土金属氧化物复合材料。该放电电极表面不易积灰、腐蚀,并且便于加工,可批量生产,适合对现有电除尘器改造,适应性好。
本发明属于电化学传感器技术领域,提供用于检测邻氨基苯酚的电化学传感器、其制备方法及邻氨基苯酚检测方法,制备方法为:(1)制备八面体CeO2;(2)将CeO2粉末分散于去离子水中,加入HAuCl4溶液,黑暗处搅拌后离心,用去离子水洗涤沉淀,向沉淀加入去离子水,超声后再搅拌,加入硼氢化钠溶液,继续搅拌得悬浊液;离心悬浊液,用去离子水洗涤,真空干燥,得Au NPs@CeO2复合材料;(3)制备电化学传感器Au NPs@CeO2/GCE。本发明利用原位生长的方法制备了Au NPs@CeO2复合材料,有效提高材料的稳定性及电催化效力,构建的电化学传感器应用于邻氨基苯酚检测,具有较好的检测灵敏度和稳定性。
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本发明公开了一种TPU改性树脂及应用,按重量份数计,TPU改性树脂的原料组分包含特定结构的含氟热塑性聚氨酯弹性体100份;阻燃剂4~12份;喷霜抑制剂2~4份和其他助剂3~6份,可以用于与PC共挤制备PC/TPU复合材料,改变了现有采用粘接层来粘贴PC和TPU的工艺路线,不仅能简化工艺步骤,提高产品的工业化生产效率,且不存在分层及剥离现象,可用于制备手机后壳用复合材料。
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本发明涉及一种方法,该方法用来制造旋翼飞行器的尾部构件,该构件包括:管状部分或者管道(63),该管状部分或者管道具有两端,并包括两个凸盘或者凸缘(66,70),所述的凸盘或者凸缘分别自所述的两端延伸;以及两个弯曲的整流侧壁(45,47),它们分别环绕所述的两个凸盘或者凸缘延伸,所述的两个侧壁由包括有机聚合物基质和加强件的复合材料构成,在本发明涉及的一种方法中,通过使基质固化的方式将所述侧壁连成一体。
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本发明属于利废节能、绿色环保、建筑新材料领域,涉及一种绿色再生混凝土相变材料的制备及其应用,包括:采用负压吸附工艺将相变材料混入再生混凝土细骨料A中,得到含相变材料的细骨料A;将含相变材料的细骨料A与环氧树脂、固化剂、稀释剂混合均匀,对含相变材料的细骨料A进行封装,养护,得到相变复合材料A;将所述相变复合材料A与再生混凝土粉末B或者再生粉末B及水泥的混合物混合均匀,依次进行筛分、喷雾、浸润,养护后再进行筛分,即得。本发明的绿色再生混凝土相变材料可用于制作建筑抹灰砂浆、饰面砂浆、地面砂浆、屋面砂浆及其他用途砂浆,或,作为各种类的混凝土中粗细骨料的替代,具有利废节能、绿色环保的优点。
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一种酞菁铁预聚物/Fe3O4纳米杂化磁性材料及其制备方法,于有机磁性材料技术领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种简单、高效、低成本的制备方法,从而获得小粒径、耐高温、抗氧化、高磁性、易加工在室温下具有稳定磁性能的酞菁铁预聚物/Fe3O4纳米杂化磁性材料。该磁性材料是以联苯二酚型双邻苯二甲腈为高分子单体,以FeCl3·3H2O为交联剂,N-甲基吡咯烷酮为溶剂,经过前期溶液预聚,形成酞菁预聚物,再以FeCl3·3H2O为铁源,经后续水热晶化制备而成。本发明的耐高温高分子磁性材料设计新颖,制备简易,它的饱和磁化强度为48-65emu/g,矫顽力为37-47Oe,剩余磁化强度为0.03-0.4emu/g。可广泛用于耐高温高分子磁性复合材料、电子器件、生物催化技术等技术领域。
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本发明涉及一种BAHPFP型含硅胶粘剂及其制备方法,由2,2‑双(3‑氨基‑4‑羟基苯基)六氟丙烷BAHPFP、芳香族二元胺、芳香族二元酐、3‑氨丙基三烷氧基硅烷和γ‑(2,3‑环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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一种用于将用于容纳枢轴销的横梁(411)连接到轨道车辆的车体(1)的两个下部的纵梁(602)上的装置。横梁(411)具有横跨的部分(4116)和纵向部分(4117),所述横跨的部分将这两个纵梁(602)在连接的区域中彼此连接,所述纵向部分延伸至离得最近的车厢前部。下部的纵梁(602)在所述车体(1)的整个长度上延伸并且由多腔空心型材构成,所述多腔空心型材由纤维复合材料构成。每个纵梁(602)的多腔空心型材的腔(604)的数量在所述连接的区域中减少,使得至少一个腔(604)的墙部材料被去除,使得露出至相邻的腔(604)的连接片(605)。负载导入元件(613)接合在这些部位处,所述横梁(411)固定在所述负载导入元件上。
本发明公开了一种浸渍液及其快速制备透明纸张的方法与制备的透明纸张的应用。本发明的浸渍液包括:透明剂、透明助剂、表面活性剂、抗水剂、润滑剂和交联剂。本发明采用上述浸渍液快速制备透明纸张的方法,包括如下步骤:(1)将原纸置于浸渍液中浸渍,取出,紧密贴合在两张薄膜材料中间,形成浸渍纸张/薄膜复合材料;(2)将浸渍纸张/薄膜复合材料中多余的浸渍液挤出,烘干,将薄膜材料剥离,纸张进一步压光处理,得到透明纸张。本发明的浸渍液原料简单、来源丰富、易于制备。本发明的制备方法具有操作工艺简便、易于工业化生产的优势。本发明制备方法制备的纸张具有良好的透明度,同时也具有优异的拉伸强度和平滑度,可用于电子器件领域。
本发明公开一种由金属有机骨架化合物(Metal Organic Framework,MOF)衍生获得的分级介孔氮掺杂碳/氧化镍/镍微球材料的制备方法,并采用热熔融法固硫制备含硫复合材料,探究了用其作为锂硫电池正极的性能。首先,采用溶剂热方法制备Ni‑MOF作为前驱体,其金属源为硝酸镍;有机配体为4‑吡啶甲酸;溶剂为DMF、无水乙醇和去离子水混合溶液。在高温一步热解过程中,通过程序控温,一步获得获得氮掺杂碳/氧化镍/镍(命名为NIONC)三元复合材料。将其作为基质材料,采用真空熔融法,将硫灌注到分级孔道中。实验表明,该正极材料具有优异的循环稳定性、较高的硫利用率,显著改善锂硫电池性能。
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本发明属于热电池技术领域,具体涉及一种热电池高电位氯化镍复合正极材料及制备方法,所述的氯化镍复合正极材料主要由升石墨烯包覆氯化镍、多壁碳纳米管、电解质、轻质轻质氧化镁。制备步骤:(1)石墨烯包覆氯化镍材料,六水氯化镍与石墨烯混合惰性干燥,之后870℃以上高温惰性环境煅烧,之后粉碎过大于等于100目筛装瓶待用;(2)氯化镍复合材料,首先在步骤(1)制备的石墨烯包覆氯化镍材料中加入电解质混合均匀,之后加入吸附剂轻质MgO,最后加入多壁碳纳米管,(3)氯化镍的复合材料惰性干燥或者真空干燥。本发明的高电位氯化镍复合正极材料具有较高的比容量和比功率,相比常规CoS2正极的比能量提升15%。
本发明公开了一种超效全频谱光致热转换复合材料,其包含紫外光、红外光吸收材料以及可见光吸收材料,该红外光吸收材料及/或该可见光吸收材料具有吸收光源后转换为另一种能量的特性,例如热能;该复合材料与塑料形成多孔性纤维膜或多孔发泡层,复合搭配亲水性纤维层成为具有高光热转换效率、单导向以及光催化效能的复合层结构;本发明的超效全频谱光致热材料具有吸收全光谱(UV‑to‑vis‑to‑NIP)波长的能力,并在光源下,特别是太阳光下能高效将光能直接转换为热能,改善既有能源转换仅限特定波长范围的低效转换效率问题。
本发明提出了一种增强轮胎胎面橡胶材料耐磨性能的芳纶纳米纤维的合成方法。本发明采用硅烷偶联剂制备功能化ANFs(fANFs),并用得到的fANFs制备fANF/水糊状混合物,该混合物可通过传统的干混合方法轻松分散在橡胶基体中,形成fANFs增强橡胶复合材料。同传统的轮胎胎面胶复合材料相比,本发明增强了轮胎胎面的机械性能,最大限度降低轮胎的滚动阻力和磨损损失,降低了能源消耗,并在环境改善方面有显著作用,有着良好的发展前景。
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本发明涉及路轨技术领域,具体而言,涉及一种合成轨枕。一种合成轨枕包括下壳体、填充构件、上盖和弹性构件。下壳体具有上开口,所述下壳体通过纤维增强复合材料制成。填充构件固定于所述下壳体内部。上盖扣合在所述下壳体的上开口上,并且所述上盖与所述下壳体和所述填充构件固定连接,所述上盖通过纤维增强复合材料制成,轨道固定于所述上盖的背离所述下壳体的表面。弹性构件设置于所述填充构件和所述上盖之间。一种合成轨枕优点在于增强了轨枕的强度,增加了轨枕的缓冲力,减弱了列车对轨枕的震动,增加了轨枕整体强度。
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