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本发明公开了一种具有如下结构通式的以轻稀土元素为基的多中心表面处理剂:(如图)式中,R1,R2代表C2-C8的烃基;M1代表金属酸酯基焦磷酸根的中心金属原子;x代表金属酸酯基焦磷酸根中烷氧基的数量,其为1-4的整数;y代表金属酸酯基焦磷酸根的种类数,其为1-2的整数;Re代表轻稀土元素;M2代表氧或有机配体,其中,有机配体选自于C1~C20的饱和和/或不饱和的一元或多元脂肪酸、多元脂肪酸单酯和/或多元醇脂肪酸酯。本发明的多中心表面处理剂可以用于无机材料和高分子材料的复合体系中,并能显著改善复合材料的综合物理机能械性能。
本发明属于功能高分子复合材料领域,涉及一种微孔膜及纤维增强的多层含氟交联掺杂离子膜及其制备方法。所述离子膜,是以EW值为600~1300的含氟离子交换树脂形成的2-40层的多层膜,其中至少有1层具有交联网状结构、至少有1层是以微孔膜作为增强物的微孔增强膜、至少有1层添加具有保水功能或者质子交换功能的无机掺杂物、和至少有1层添加作为增强物的纤维;在本发明的多层含氟交联掺杂离子膜使用微孔膜、增强纤维和交联等手段同时作用极大提高了离子膜的机械强度,保水功能无机掺杂物的存在使得所获的膜的高温或低湿度下的导电性远远高于一般的离子交换膜。
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大平面聚苯硫醚板材的制备方法,涉及一种聚苯硫醚板材的制备方法,目的是解决现有技术存在的不易制备机械性能好的大平面聚苯硫醚板材的问题,包括如下步骤:将聚苯硫醚复合材料放入100~150℃热风干燥箱中,放置4~8小时;在温度280~320℃下熔融共混挤出,将其熔体挤入已加热到280~320℃的压制模具中;在温度280~320℃下保持相同模压压力和模压高度的初始状态;熔体温度下降到260~280℃时,开始施压,温度下降到230~250℃时停止补压;在熔体温度下降到处于150~250℃之间时进行梯度式退火处理;然后自然降温和保压,达到环境温度时卸压脱模,得到成品,可广泛应用于特种工装板、工作台面等。
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用于掺入到整理涂层之中的颗粒复合材料包括具有0.01~10μm不同粒径的颗粒,且这些颗粒被含有一种涂料的至少一层膜所包围。所述颗粒可用化学方法进行固定,并且在表面基本上具有与其在整理涂层主基质中相同的作用。所公开的颗粒复合材料制备方法为:将较小和较大的颗粒组合形成能够提高拒油及拒污效果的超分子结构。
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一种纳米铜颗粒分散二氧化硅光学薄膜制备方 法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料复合材料领域。采用 溶胶-凝胶法进行Cu/SiO2复合 薄膜的制备。工艺为:配料:原料为硝酸铜与正硅酸乙脂,正 硅酸乙脂溶液的浓度为0.1~1mol/L,溶剂为乙二醇独甲醚和 去离子水,其中去离子水与乙二醇独甲醚的比例控制在5%~ 20%;硝酸铜与正硅酸乙脂摩尔比为0.06∶1~1.5∶1;制备前 驱体溶液;制备Cu/SiO2薄膜。 本发明的优点在于:采用匀胶机制备薄膜,价格低廉,反应温 度300℃~900℃,薄膜化学计量成分可控,制备周期短,节省 能源。制备的纳米铜颗粒分散二氧化硅非线性光学薄膜具有优 良的非线性光学特性,在特定的波长处可观察到吸收峰,复合 薄膜中Cu含量最高达到90wt%。
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一种可湿润阴极炭块的制备方法,涉及铝电解过程使用的可湿润阴极炭块,特别是适用于导流式电解槽用泄流式阴极炭块的生产方法。包括配料、阴极基体振动成型、在阴极基体上复合层料振动成型和烧结过程;其特征在于制备过程中的在阴极基体上复合的层料的配料时加入的硼化钛是以颗粒状的硼化钛复合材料形式加入的。本发明的方法,有效提高了复合层的硼化钛含量,复合层厚度可达20-200MM,通过改变成型模具上压头的形状,实现阴极表面带倾斜角、沟槽的异型阴极碳块的生产。满足了在炭块工作面上可开沟槽的或者使工作面带有2-15度倾斜角的要求;具有抗冰晶石电解质侵蚀、变形小特点,可作为导流式电解槽用泄流式阴极炭块。
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本发明涉及用在灭弧槽中的由铁磁材料制成的涂层电弧隔板。根据本发明,所述电弧隔板具有由复合材料制成的涂层,该复合材料至少由两种组分组成,其中第一组分是电导性的且其熔点不超过铁磁材料的熔点,和蒸发温度不超过铁磁材料的蒸发温度,其中第二组分的熔点高于第一组分的熔点且蒸发温度高于第一组分的蒸发温度。
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本发明公开一种布料臂架的节臂及该节臂的制作方法,还涉及到一种具有该节臂的混凝土输送机械。公开的布料臂架的节臂包括横板、立板;纵向方向上,所述横板和立板在相同方向上延伸;在横向截面内,所述横板水平延伸,所述立板垂向延伸,在其侧边具有翻边,所述立板侧边及水平翻边与横板固定,所述横板和立板分别包括复合材料层,所述复合材料层包括树脂和纤维。本发明提供节臂能够在保证节臂具有较高强度和耐疲劳强度的同时,保持较小的重量,还能够减少由于焊接对节臂强度造成的不良影响;本发明提供节臂还具有减振性能和耐腐蚀性能,从而能够延长节臂的使用寿命。
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一种具有低断面的结合增强的铜箔。一种包含一个托片(12)的复合材料(10),该托片(12)包含一个具有基本一致粗糙度的第一面,一个电解沉积铜箔层(14),该铜箔层具有相反的第一和第二面且具有0.1微米至15微米的厚度。整个铜箔层(14)是从一个含铜的碱性电解液沉积的,在托片(12)的第一面和铜箔层(14)的第二面之间安置一个分离层(16)且与两个面都接触,该分离层可以有效促进铜箔层(14)和托片(12)分离。
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树枝状大分子修饰碳纤维的方法,它涉及一种修饰碳纤维的方法。有机硅化合物只有一个官能团能与纤维被修饰表面发生反应而使膜局限于两维表面,稳定性差的问题。本方法如下:将碳纤维加入到强氧化性酸中经过超声处理、加热回流、干燥,再加入到树枝状大分子溶液中超声处理,再在20℃~100℃的条件下反应1h~24h,然后洗涤,再干燥,得到树枝状大分子修饰的碳纤维。本发明采用的树枝状大分子具有三维立体结构、均一分布多而密的外官能团、较低的粘度、独特的流变性质、很好的成膜性,修饰效果好。用本发明方法所得树枝状大分子修饰的碳纤维制备环氧树脂复合材料中的界面剪切强度为53.2MPa~55.8MPa。
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本发明涉及到一种纤维增强掺杂多层长寿命含氟离子交换膜,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维、辅助质子传导物质和膜中的酸性交换基团发生物理键合而形成交联网络的高价金属化合物组成。本发明制备的离子交换膜具有较好的保水性能、较高的质子导电率,较高的机械性能,优异的化学稳定性和机械稳定性。
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本发明公开了一种化学合成石墨烯的方法,由氧化—分散—还原三个步骤所构成。以石墨、丙烯酸为原料,过氧化苯甲酰为引发剂,利用丙烯酸在溶液中的原位聚合来实现剥离从而得到石墨烯。该方法不仅简便易于操作、绿色无污染,原料廉价易得,而且产率可达64%,因而可大量制备石墨烯。该方法提供了一种合成纳米复合材料的简便途径。
一种固态双相电解质薄膜材料及其制备方法,薄膜材料为Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3与聚偏二氟乙烯复合材料,其质量比为0.03~0.1∶1。以Li(CH3COO)·2H2O,Al(NO3)3·9H2O,PO(OC4H9)3,Ti(OC4H9)4为原料,采用溶胶-凝胶法合成了具有高离子导电率的Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末,然后将聚偏二氟乙烯、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末分别与有机溶剂混合,搅拌均匀后涂布,控制温度挥发溶剂成膜,薄膜经真空干燥后得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜。本发明得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。
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本发明提供一种连接器(100)的制造方法,特别是用于航空及航天领域的修复,该方法包含以下步骤:提供一基材层(102);将具有一第一刚性的纤维复合材料的一第一层(200)贴置在所述基材层(102)上;将具有一第二刚性的纤维复合材料的一第二层(202)贴置在所述第一层(200)上,并由此形成偏移,且所述第二刚性大于所述第一刚性;及将所述第一层(200)铆接至所述基材层(102)上,且将所述第二层(202)铆接至所述第一层(200)及所述基材层(102)上。
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对于本发明的铜合金箔10而言,合金组成中的Zr为3.0at%以上7.0at%以下,具备铜母相30、和包含铜-Zr化合物相22和铜相21的复合相20。如图所示,铜母相30和复合相20构成母相-复合相层状结构,当观察与宽度方向垂直的截面时,所述铜母相和所述复合相平行于轧制方向地交互排列。进一步地,对于复合相20而言,铜-Zr化合物相22和铜相21构成复合相内层状结构,当观察所述截面时,铜-Zr化合物相22和铜相21以50nm以下的相间距平行于轧制方向地交互排列。这样,具有双重层状结构,它们形成致密的层状,从而认为产生如层压强化复合材料那样的强化机制。
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本发明属于液晶应用技术领域,提供了一种聚合物分散液晶(Polymer?Dispersed?Liquid?Crystal:PDLC)薄膜材料的制备方法,所述方法如下:将液晶和可光聚合单体按质量比3:2-1:4混合,液晶的含量为总质量的30%-60%,加入光引发剂的含量为可光聚合单体总质量的0.1%-10%,玻璃微珠的含量为液晶和可光聚合单体总质量的0.1%-10%;将液晶、可光聚合单体、光引发剂和玻璃微珠搅拌均匀后夹在两片镀有氧化铟锡的导电塑料薄膜中间,用滚轴挤压,形成0.5微米至40微米厚的薄层,在可光聚合单体/液晶复合材料的液晶相的清亮点温度以上0℃-25℃使用光强为1-20mw/cm2的紫外光,照射1-20分钟,制备成聚合物分散液晶薄膜。
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本发明公开了一种生物活性壳聚糖基多孔支架的制备方法,以壳聚糖和具有生物活性的无机微/纳米粒为原料制成浆料,以水溶性醛基化多糖聚合物为交联剂,通过希夫碱交联过程和冷冻干燥法制成一类生物活性壳聚糖基复合材料多孔支架,其孔隙率、孔径大小、力学性能、降解性能和骨传导性/骨诱导性等可通过配方和工艺条件来调控。本发明的多孔支架未使用有害的化学交联剂,不会对细胞造成不利影响;交联的多孔结构和大量亲水基团如氨基、羧基和羟基等,使其在宽pH范围(pH5~9)内的水相中具有较高的化学稳定性,具有柔软、高弹性和达30倍的溶胀比等突出优点;在多孔结构、物质化学成分和表面化学等方面具有仿自然骨细胞外微环境的优点。
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本发明涉及一种制备蒙脱石原位插层式纳米零价铁的方法,该方法采用蒙脱石粘粒为纳米零价铁制备的模板,通过原位插层的方法制备蒙脱石负载(亚)纳米零价铁,采用蒙脱石的预处理、Fe3+饱和型蒙脱石的制备、Fe3+饱和型蒙脱石的酸化和蒙脱石负载零价铁的制备步骤完成。通过该方法获得的蒙脱石负载型零价铁复合材料中纳米零价铁处于蒙脱石层间,且以纳米或亚纳米级原子簇尺度存在,与其它类型的纳米零价铁相比具有更高的反应活性和还原有效性。以蒙脱石为零价铁制备的模板不但可以防止零价铁颗粒的团聚,增强其流动性,还可在很大程度上保护零价铁,免于被水分子氧化。该方法解决了纳米零价铁在合成和应用过程中易团聚、易被水氧化和流动性差的问题。为治理环境污染提供更加有效的材料和技术。
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本发明属于聚合物基复合材料技术领域,涉及一种适用于建筑物外墙泡沫塑料保温工程的饰面材料,即一种膨胀型柔性防火饰面材料及其制备方法。本发明的技术方案为:一种共混聚合物乳液,通过下述方法制得:在水性聚氨酯乳液中加入硅丙共聚乳液,通过复合共混制得共混聚合物乳液。膨胀型柔性防火饰面材料是新型的功能材料,材料成分遇火燃烧会自行膨胀,并形成稳定的结构碳层,膨胀的结构碳层会隔绝热量传递,具备阻火作用。材料可以制备具有一定柔韧性的制品,便于施工应用,可以替代瓷砖用于防火型的建筑外饰层。
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本发明涉及高性能耐磨材料的制备技术,具体地说是一种多尺度陶瓷/金属复合耐磨材料及其制备方法。以高性能泡沫陶瓷/金属双连续相复合材料为耐磨基元、以高韧性金属为约束框架,利用铸造方法获得的资源节约型高性能耐磨材料。该耐磨材料具有多尺度复合结构特征,耐磨单元在微米和毫米尺度复合,耐磨单元与约束框在厘米尺度的复合。这种结构能够很好地实现材料高耐磨性与高强韧性合理匹配,耐磨性能和冲击韧性分别是高铬铸铁的7倍和10倍以上,同时不使用稀缺合金元素(Cr、Ni、Mo等)。本发明应用于粉碎、挖掘、输运等大型工程装备,其耐磨性能优良、成本低、使用方便,大幅度提高使用寿命和生产效率,产生良好的社会效益和经济效益。
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本发明提供了一种耐2000度氧化环境的超高温电致热陶瓷发热体制造工艺方法,该方法利用冷等静压成型-无压烧结技术制备梯度结构的ZrB2基复合材料发热体。首先,将陶瓷发热体的加热端、过渡段和冷端按照不同体积比的ZrB2、SiC和石墨等粉体配制成浆料;接着,对浆料进行球磨、干燥;其次,在模具内对各梯度层的复合粉体进行逐步铺层;再次,进行冷等静压一次成型和坯体脱模;最后,在同一温度下对梯度结构的坯体材料进行烧结即可。本方法制造的电致热发热体具不仅可实现有耐2000度超高温、抗氧化、抗腐蚀、抗热震、使用寿命长、结构简单、升温速度快等特点。
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本发明涉及一种制备荧光碳纳米颗粒的方法。本发明方法的主要过程是:以三嵌段共聚物P123为结构导向剂,正硅酸乙酯为硅源,油溶性有机小分子、邻苯二胺(DAB)、芘(PY)、菲啰啉(PHA)为膨胀剂并作为目标荧光碳颗粒的碳源,在酸性水溶液体系合成膨胀剂/P123/二氧化硅复合材料。随后将该材料在惰性气体保护下置于管式炉中进行焙烧,焙烧温度为900℃,焙烧时间为2小时。冷却至室温后,刻蚀除去粉体中的二氧化硅组分,并对其进行硝化以及钝化处理,最终得到具有水溶性单分散性荧光碳颗粒。本发明的产物同时采用了表面活性剂P123为软模板和介孔二氧化硅为硬模板,所得到的荧光碳颗粒具有良好的分散性和稳定性。
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一种碳纤维复合飞行器,包括载人座仓和飞行伞,所述载人座仓设有由碳纤维复合材料制作的座仓框架,在座仓框架后部装有驱动总成,座仓框架包括左右两个主支撑圈梁和背架,两个主支撑圈梁的底部通过若干横向支撑杆连接,在横向支撑杆上方装有前后座椅,在座仓框架的前部两个主支撑圈梁之间设有主前梁连接杆,在主前梁连接杆的中部装有弓形的前减震支撑架,在座仓框架的后部左右两侧分别铰接有左右后减震支撑架,后减震支撑架与背架之间装有重载荷减震弹簧,采用碳纤维复合材料制作载人座仓的框架,前后轮均设有减震支撑,不仅大大减轻载人座仓的重量,而且将乘坐人包在载人座仓的框架内,在着陆时冲击力大大减少,对乘坐人起到有效的保护作用。
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一种应用于超声波加工的圆刀片及其设计方法,属于超声波刀具及其设计方法技术领域。所述圆刀片径向放射状均匀分布有通槽,所述通槽数量为偶数。所述方法包括以下步骤:(A)计算圆刀片的谐振频率ƒ;建立ANSYS模型进行有限元分析,计算圆刀片的振动模态;(B)确定节线;(C)若存在节圆,则在节线和节圆重叠处开设通槽;若不存在节圆,则在节线上设置通槽。径向开槽的圆刀片能使其切削刀片产生良好的超声波振动效果,所以能以高精度切削加工复合材料,超声波振动加工的优势更加容易体现和实现。
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本发明涉及一种硼氢化钠醇解制氢催化剂及其制备方法,属于氢气制备技术领域。该方法包括以下过程:以LaCoO3钙钛矿为前驱体,以甲烷为碳源原位还原氧化钴并在金属钴上沉积制备碳纳米管(CNT),得到Co/CNT/La2O3复合材料。将上述复合材料加入到含有钌离子的乙二醇溶液中,超声震荡,然后置于微波加热炉中加热。经过离心分离、洗涤、干燥得到Ru/Co/CNT/La2O3催化材料。该催化剂中金属钴被封闭在碳纳米管中,赋予其磁学性能,纳米钌组装于碳纳米管表面,作为催化活性中心,对于硼氢化钠低温醇解制氢有良好催化活性并且易于回收。
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