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本发明公开了一种新型挤出级玻纤增强尼龙材料及其制备方法,材料由如下重量百分比的组分组成:尼龙57~100%;玻纤:5~30%;增韧剂:1~10%;成核剂0.1~0.5%;抗氧剂0.1~0.5%;润滑剂:0.1~1%;黑母粒0.1~1%。本发明通过选择一种高粘与尼龙相容性较好的组分,通过其本身的黏度增加复合材料的黏度,并且利用增粘材料带有的活性官能团MAH与尼龙末端官能团之间的相互反应增加与尼龙相容性,高粘组分均匀分布在材料中,在生产过程中螺杆剪切的作用下,随着剪切变稀,不会增加剪切阻力,不会增加生产过程的能耗,有利于成型加工生产控制,并且该材料的加入对于挤出成型有显著的提高成型效率,成型速度可以提高30%及以上。
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本发明属于航空设计及精密制造技术领域,涉及储能飞轮轮毂的结构设计及其制作方法。结构一包括轮毂外环1、辐条2、轮毂内环4。结构二包括轮毂外环1、辐条2、导磁环3、轮毂内环4。制作方法:选用高强度钛合金材料做轮毂坯体并粗车、在离子氮化炉中时效24小时后,在轮毂坯体上铣出辐条并放在离子氮化炉中时效48小时、精车制成轮毂结构;用浓度为5%的氢氟酸溶液对轮毂结构表面进行清洗,则完成轮毂结构的制作。本发明的轮毂都具有结构紧凑、材料使用效能高及储能密度大的优点。制作时采用了两次离子氮化炉时效的处理方法,使轮毂加工时的内应力充分释放,从而使轮毂具有高的形位公差。用浓度为5%的氢氟酸溶液对轮毂表面清洗,可增强轮毂和复合材料环的连接强度。
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采用喷涂操作制备复合制品。在第一步,在任选地用脱模涂料预处理过的模具表面(12)施涂凝胶涂层(14)。接着,在模具中的凝胶涂层上施涂隔离涂层(16),随后在隔离涂层(16)上施涂层合材料配制物(18)。层合材料包含20~60wt%增强纤维。在优选的实施方案中,该多层复合材料的厚度等于或小于约15mm,可用作汽车车身板。凝胶涂层包含可固化的聚酯聚氨酯丙烯酸酯树脂,且该复合制品具有在长期暴露于紫外线辐照后具有高光泽和色泽保持能力的表面。该层合材料优选地包含低收缩、低密度、玻璃纤维充填的聚酯树脂。在优选的实施方案中,层合材料的糊料包含二环戊二烯不饱和聚酯树脂、聚合物中空微球和能在室温或等于或低于50℃的温度引发固化反应的引发剂。
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本发明涉及风挡刮水器系统,该风挡刮水器系统利用柔性驱动臂(12)来抵抗施加在刮水器上的弯曲载荷。驱动臂(12)可以由拉挤成型复合材料制成,该拉挤成型复合材料具有相对低的弹性模量和相对高的伸长系数。柔性臂(12)在存在弯曲载荷时扭曲,并当弯曲力超过一个预定量时经受快速发展的弹性屈曲。
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本发明属于材料制备领域。本发明利用溶胶-凝 胶技术将有机高分子和硅源引入一个表面活性剂自组装反应 体系,通过有机—有机、无机—无机和有机—无机之间的相互 竞争、聚合交联和协同组装作用,溶剂挥发自组装制备高度有 序的介孔高分子/二氧化硅和碳/二氧化硅复合材料以及高比表 面、大孔径的有序介孔碳材料。本发明制得的介孔碳材料高度 有序,比表面高(~2400m2/g), 孔径大(~8nm),孔容大(~ 2.2m3/g)。这些新型的介孔碳材料 在电化学超电容电池材料方面显示出良好的性质,水体系中电 容量为120-200F/g,有机体系中电容量为90-130F/g。同时 该有序介孔碳材料,在催化、吸附、生物分子的分离、生物酶、 燃料分子的吸附以及电极材料等方面有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种浆态床反应器制合成油催化剂分离工艺,按照常规的费托合成方法,将合成气通入浆态床反应器进行催化反应,将反应器内悬浮态物料输送入无机膜分离器,利用无机膜筛分作用,使其中的液体合成油透过无机膜从悬浮态物料中分离出来,得到净化油;富含催化剂的浓缩油浆返回浆态床反应器的反应区参与反应或继续循环分离。本发明采用平均孔径为2nm-100μm的陶瓷、金属或其复合材料膜有效地解决了以煤或天然气为原料经费托合成法生产合成油的过程中微细固体催化剂的分离回收难题,使微米、亚微米甚至纳米级的微细固体催化剂在合成油工业中的应用成为可能。
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本发明涉及一种用于重掺硅单晶制造的热系统,包括上保温筒、下保温筒、底盘保温层、支撑盖、大盖和导流筒构成,其特征在于,上保温筒、下保温筒和底盘保温层采用新型复合隔热材料;所述复合隔热材料为碳毡和石墨硬毡层叠而成的多层材料,且在其内表面涂覆有一层光亮的钼金属反射层;支撑盖的材料为石墨硬毡;大盖由石墨和石墨硬毡的复合材料制成,其复合材料下层为石墨硬毡,本发明解决了重掺硅单晶拉制过程中由于温度波动而引起的组分过冷和断苞难题,提高了重掺砷单晶轴向电阻率均匀性。
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本发明涉及一种用于空调的空气过滤复合材料,公开了一种空气过滤材料及制备方法。其特征在于,由带有静电的极化的熔喷聚丙烯无纺布过滤层和含有纳米颗粒的光催化剂的复合材料氧化层通过针刺而使两层的纤维相互缠绕复合而成;所说的带有静电的极化的熔喷聚丙烯无纺布过滤层由极化的熔喷聚丙烯无纺布和锚固在聚丙烯无纺布上的经过表面处理的纳米磁性颗粒构成。采用本发明的方法制备的空气过滤材料,工艺简单,产出快,成本低,性能优越,能有效阻挡尘颗粒污染物,气态污染物,且可通过简单处理后,反复使用,广泛用于各类室内空调机上。
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本发明提出了一种利用控制波形脉冲电流热加工工艺升温过程中的非均匀温度场的方法来快速焊接铝锂合金材料。这种方法不仅能在较低温度、较短保温时间内完成锂铝合金材料的焊接,同时通过对电流脉冲和热扩散环境的控制,在焊接材料中形成一个焊面相对高温而基体处于一个整体低温的温度场,有效地避免了通常整体高温扩散过程对基体材料性能的破坏。与已有的制备方法相比,该方法焊接温度低、温区可控,焊接时间短,是一种简单、经济且效率高的制造层状金属复合材料的方法,在航空、航天和能源工业等方面具有重大的应用价值。
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本发明涉及一种采用非氧化气氛、高温、连续烧结的方式生产非氧化物高性能陶瓷或其复合材料的连续烧结炉及其使用方法,属于陶瓷制品的生产工艺的技术领域。其特征在于将烧结炉体设计成三温区,即预烧结区(1)、高温烧结区(2)和低温过渡区(3);在三个温区的两端分别设计安装进料室(4)和出料室(5),进料室(4)和出料室(5)各自与真空系统(6)相连接,从而实现非氧化气氛连续烧结过程中的进料和出料,烧结产品的性能与传统的间歇式烧结相当,适合于非氧化物高性能陶瓷及其复合材料的连续化和规模化生产。与传统的间歇式烧结相比,具有明显减少能耗、提高生产效率、降低烧结成本的特点。
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本发明公开了一种原位插层聚合制备纳米蒙脱土直接填充聚烯烃的方法。该方法通过将乙烯齐聚,二聚或聚合催化剂插入于蒙脱土层间的办法,配以适当的助催化剂,在30—80℃,0.1—2小时使乙烯不断地吸附于蒙脱土层间并同时发生聚合,随着吸附热和聚合热不断增加,将蒙脱土层间打开形成纳米级分散于聚烯烃中,形成聚烯烃/蒙脱土分子复合材料。
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本发明涉及一种作为表面焊点的无机复合材料 及其制法。由金属导电粉与多种氧化物组成的无机 粘结剂相掺合,经涂覆、烧结等工艺制成;组分中含有 银、氧化铅、氧化硼、氧化硅。本发明可用于在电热膜 电极上制作焊点;在PTC热敏传感器上下电极表面 制作焊点;在不能直接锡焊的耐温材料(金属或非金 属材料)表面制作焊点。
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本发明是一种通用型气液泄漏视觉无损检测装置,属于无损检测领域,用于气体或者液体泄漏的快速检测,可应用于石油、化工、燃气、气动、液压等各类行业中安装有液体和气体管道的设备。传统管路泄漏检测法要么效率低下,要么成本高昂,尤其对于细小泄漏的检测难度很大。本发明提供了一种通用型低成本泄漏检测的多层复合材料贴膜,包敷于潜在泄漏点,利用气体和液体泄漏后产生的变形或者体积膨胀,引起复合材料结构变化,通过目视、计算机成像、微波传感器对气体或者液体的泄漏及其位置进行快速有效的判断,并且能够在不停机的情况下对细小泄漏点进行标识。
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本发明公开了一种石墨烯碳纳米管混杂增强铝轴承材料及其制备方法,所述材料以Al‑20Sn铝基轴承合金为基体,镀铜石墨烯和镀铜碳纳米管为增强体,具体制备步骤如下:步骤一、采用化学镀在石墨烯和碳纳米管表面进行镀铜处理;步骤二、采用球磨处理制备镀铜石墨烯/镀铜碳纳米管/铝‑锡‑铜‑镁复合粉体;步骤三、镀铜石墨烯/镀铜碳纳米管/铝‑锡‑铜‑镁复合粉体经冷压成型后,采用真空热压烧结的方法进行铝基复合材料的制备。本发明采用球磨混粉热压烧结法可以制备出石墨烯及碳纳米管增强铝锡基复合材料,材料基体上分布着丝状的碳纳米管和片状的石墨烯,局部区域有石墨烯及碳纳米管的团聚。
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本发明涉及一种高能钝感炸药基活性含能材料的制备方法,属于含能材料、活性破片材料、高效毁伤领域。本发明将钝感炸药与石墨粉均匀混合,形成具有核壳结构、石墨包覆钝感炸药的复合材料A,将复合材料A与活性金属、钨和聚偏氟乙烯置于全方位行星式球磨机中混合混匀再预压成型;烧结,得到最终产品。该材料作为含能材料,在静态下非常钝感、安全,具有一定的韧性和强度,可直接机械加工,而在高速冲击作用下,发生剧烈的爆炸、燃烧,产生高热高温;作为破片材料,利用高动能,冲击爆炸后释放出的高化学能,可以对目标实施侵彻、内爆、纵火和超压的综合毁伤。该制备方法原料来源广泛,价格低廉;工艺过程简单,成本低,便于批量生产。
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本发明公开了一种原位生长氧化铝晶须增强补韧锆铝复合陶瓷材料及其制备方法,主要包括以机械法加工的亚微米α氧化铝和单斜氧化锆为基体的复合材料,掺杂稀土添加剂和少量Ca‑Mg‑Zn‑Si体系助烧剂组成的锆铝复合陶瓷材料,通过磨料、干燥、陈腐、成型和烧成等工艺制成,本发明烧成温度低、能够避免外添加纤维或晶须带来的分散不均匀问题,以及相界面结合度差问题。
本发明提供一种碳量子点、碳量子点与MOFs复合薄膜的制备方法及其产物与用途。本发明提供的碳量子点的制备方法简单高效。并且将制备得到的碳量子点负载在MOFs上,得到碳量子点与MOFs的复合材料,且采用一种全新的方法,即电泳法将所述复合材料制备成薄膜器件,发现该器件可用于温度传感等方面。
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本发明公开了一种柔性线状阵列含硫电极的制备方法,包括以下步骤:S1:利用氧化还原法制备GO溶胶;S2:将GO溶胶和Na2S2O3·5H2O溶于水中,或将GO溶胶和Na2S溶于水中,得到前驱体溶液;S3:以纤维束为工作电极,与对电极浸入所述前驱体溶液中进行水热电沉积,纤维束的表面及纤丝间包覆石墨烯负载硫复合材料,清洗、真空干燥纤维束,得到含硫电极。纤维束可以为金属纤维束、碳纤维束、碳纳米管纤维束、导电高分子型纤维束等导电型纤维束。通过水热电沉积作用rGO/S复合活性材料可以高效组装在纤维束的表面和纤丝间以形成柔性含硫复合正极。由该纤维正极组装的线状锂硫电池表现出优异的柔性和电化学性能。
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本发明涉及先进纳米复合材料技术领域,为解决现有核壳复合材料无法同时满足较好磁响应和较大的孔容量的问题,提供了一种磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球及其制备方法,所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球由磁性纳米粒子表层包覆放射状孔道二氧化硅层构成;所述磁性纳米粒子/放射状孔道二氧化硅核壳复合微球的粒径为100~1000nm,所述放射状孔道二氧化硅核壳具有孔径为10~100nm的孔结构。本发明的复合微球兼具较好磁响应和较大的孔容量,其表面二氧化硅孔径大,能够分离提纯大分子蛋白,如抗原抗体;也可以负载酶,在体内进行靶向治疗,还能够高密度组装纳米颗粒,具有广阔的应用前景。
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一种具有微米量级层状结构Al2O3/Al复合板的制备方法,通过在铝箔的表面进行微弧氧化处理获得Al2O3层,形成外部为Al2O3层内部为Al层的夹芯Al2O3预制片;然后在夹芯Al2O3预制片的表面进一步进行物理气相沉积镀膜处理,形成两表面都镀有双层薄膜的夹芯Al2O3预制片;最后将若干表面都镀有双层薄膜的夹芯Al2O3预制片与若干铝箔交替重叠放置并通过真空热压和限位熔固处理,得到Al2O3/Al复合板。本发明通过可控的Al2O3层和Al层的厚度比可获得覆盖金属基至陶瓷基的层状复合材料,特别是能够实现复合材料中Al层和Al2O3层界面间的高强度连接。
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本发明基于一种用于燃料电池、尤其用于固体氧化物燃料电池的阳极(10),所述阳极至少基本上由陶瓷金属的复合材料(12)形成,所述复合材料掺杂有至少一种添加剂(14)。提出,添加剂(14)具有至少20m2/g的比表面积。
一种聚吡咯/自掺杂富缺陷氧化锡异质结纳米复合光催化材料的制备方法,将自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料通过化学键络合的形式负载分散于Ppy而得到的纳米复合材料;自掺杂富缺陷氧化锡选自Sn掺杂的非化学计量比或混合价态锡氧化物组成的富缺陷氧化锡SnO2‑x。本发明利用自掺杂富缺陷氧化锡异质结材料可见光响应的氧化还原能力、聚吡咯的导电性和光传导特性,以及不同组分间具有化学键合的异质结结构,从而有利于电子空穴分离,获得优异的光催化性能。同时,聚吡咯易塑型的特点能有效避免粉体材料的回收困难问题,因而,本发明制得的聚吡咯/自掺杂富缺陷氧化锡纳米复合材料是一种便于回收的新型环保光催化材料。
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本发明涉及一种高延性水泥基材料及其方法,由高模量聚乙烯醇纤维、粉煤灰、砂、普通硅酸盐水泥、矿物掺合料、萘系高效减水剂、水混合制成。本发明作为耗能材料在工程中的应用,高延性水泥基复合材料较高的能量吸收和变形能力使其可用于抗震结构关键部位的梁、柱、墙以及梁柱节点等部位;作为修复材料在工程中的应用,高延性水泥基复合材料超高的韧性和独特的多缝开裂特性,使其在土木工程领域有着较广阔的应用空间。
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本发明涉及空气过滤领域,特别是指一种PVDF/GO复合纳米纤维防雾霾窗纱及其制备方法。以DMF为溶剂,将PVDF与GO共混制备纺丝溶液,通过静电纺丝的方法,将PVDF/GO纳米纤维纺制到镀银的高目数的锦纶无纺布上,而后与低目数的玻璃纤维无纺布经过超声波粘合工艺,获得防雾霾纱窗所用材料。该复合材料具有高达85%的过滤效果,不仅过滤性能优良,流阻低,透气性好而且透光性好。通过静电纺丝制备PVDF/GO超细纳米纤维平均直径在150 nm左右,强度高、过滤效果好,容易与锦纶无纺布贴服。制作材料的整个流程简单,操作方便,可批量化生产。这将给解决过滤雾霾问题带来一种新的途径。
本发明公开了一种双金属基Fe‑Co‑N‑S共掺杂碳催化剂的制备方法,其特征是,包括如下步骤:1)在装有20 mL乙醇的容器中加入40 mg ZIF‑67,超声分散均匀后快速加入2 mL FeTsPc的水溶液,控制其中ZIF‑67/FeTsPc的质量比为1/0.25‑2,磁力搅拌24 h后离心干燥,得到FeTsPc/ZIF‑67复合材料;2)称取120 mg步骤1)得到的复合材料样品,置于石英管式炉中在Ar氛围下于500‑1000℃热处理3 h,得到双金属基Fe‑Co‑N‑S共掺杂碳催化剂即Fe‑Co‑N‑S‑C。这种方法工艺简单、操作条件温和可控,所得材料电化学性能优良且成本低廉,具有良好的应用前景。
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本发明属于纳米复合材料制备领域,特别涉及一种氧化铋/氮掺杂碳点中空多孔微球负极材料的制备方法。本发明以硝酸铋、氮掺杂碳点为原料,通过溶剂热‑煅烧两步法制备出氧化铋/氮掺杂碳点中空多孔微球负极材料。复合材料中氧化铋与氮掺杂碳点之间具有协同作用,可以提高单一材料的电容性能。作为超级电容器负极材料,在1A/g时,其比电容高达1046F/g,表现出较高的电化学性能。
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本发明公开了一种复合玻镁板及包含该复合玻镁板的石墨烯发热板,属于复合材料领域。该复合玻镁板包括料浆层、料浆层两侧的碳纤维布层、碳纤维布层外侧的玄武岩纤维无纺布层、玄武岩纤维无纺布层外侧的外表层。本发明还提供了利用所述复合玻镁板制作的石墨烯发热板,包括基板、饰面板、框体,所述基板为上述的复合玻镁板,基板和饰面板包夹在框体内,自基板至饰面板之间依次设有阻燃保温层、热反射层、石墨烯发热层、散热层。本发明的复合玻镁板为多层式结构,具有强度高、防火防水、耐热绝缘等优良性能。利用该复合玻镁板制作的石墨烯发热板对墙体损害小,且具有较好的发热效果。
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