781
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本发明公开了一种耐磨的电线表皮的复合材料,所述复合材料是采用多组材料原料制备的复合材料,复合材料组成的重量配比为:环氧树脂50%~60%、聚碳酸酯5%~7%、碳化硅1%~3%、丙烯酸0.7%~0.9%、氧化锌0.2%~0.4%、氧化镍0.8%~1.0%、磷酸铝0.2%~0.7%、消泡剂0.5%~0.7%、正硅酸乙酯0.5%~0.9%和添加剂1%~3%,其余为水。与现有技术相比,本发明各材料的混合使用可以使复合材料的耐磨性更佳,同时可以使电线的表皮的使用寿命大大的提高,具有良好的推广效果。
1215
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本发明涉及一种复合材料干涉连接专用的单边抽钉铆钉的结构及其设计方法。单边抽钉铆钉结构包括膨胀衬套、带螺纹芯杆、驱动螺母、钉体四个零部件所组成。该结构的优势在于:第一,使复合材料被连接件形成干涉连接,提高了复合材料被连接件的疲劳寿命;第二,该结构提供了一定的预紧力,提高了复合材料被连接件的连接强度。根据该结构的连接原理,以及复合材料干涉连接的要求,建立了单边抽钉铆钉各部件设计方法。
1032
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本发明公开了一种高强度微晶玻璃‑金属复合材料,包括微晶玻璃层及金属层,其中,所述微晶玻璃层占所述复合材料的质量分数为15~20%,所述金属层占所述复合材料的质量分数为80~85%;所述微晶玻璃层中,按照重量份计包括:二氧化硅和二氧化钛总量60~80份,氮化铝10~15份,氧化硼1~5份,碱金属氧化物10~20份;所述金属层包括:金属基底层,以及设置在所述金属基底的表面的镍基合金层,所述镍基合金层按照质量百分比计包括:镍15~20%,钛3.2~4.0%,铬0.6~1.5%,锰0.5~0.9%,镁0.1~0.3%,余量为铁;在所述镍基合金层的表面设有陶瓷层。本发明中的微晶玻璃‑金属复合材料中通过设置微晶玻璃层、镍基合金层以及陶瓷层,使得微晶玻璃‑金属复合材料的强度大大提高。
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一种激光堆积制备铝基原位复合材料的方法,其特征在于:首先将处于液相线附近的铝合金熔体和经过预热的反应物粉末一起加入螺旋流变挤压装置,通过混合挤压实现反应物的均匀混合并通过挤出模具获得片状或者丝状反应物混合材料,然后通过激光重熔堆焊使片状或者丝状反应物混合材料反应生成铝基复合材料并堆积到块体铝合金材料上,堆积完一层后在已堆积的铝基复合材料上再按上述激光重熔堆焊过程堆积一层,然后按上述方法逐层堆积直到指定的厚度,最终形成基体为细晶组织的铝基原位复合材料。本发明工艺容易实现,所获得的铝基复合材料性能稳定性好。
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本发明公开一种装配式泡沫铝复合材料减震耗能墙装置,该减震耗能墙装置包括泡沫铝复合材料墙板(1)、纯铝段(2)、连接板(3)、钢板墙(4)、对拉螺栓(9);在泡沫铝复合材料墙板(1)的上下两端分别为纯铝段(2),在纯铝段(2)的上部设有螺栓孔(5)用于与连接板(3)连接,在纯铝段(2)的侧面设有长圆形孔(7)用于与钢板墙(4)连接,钢板墙(4)设置在泡沫铝复合材料墙板(1)前后两侧,采用对拉螺栓(9)将泡沫铝复合材料墙板(1)和其两侧的钢板墙(4)连接成耗能墙装置。本发明完全为装配式,构造简单、施工方便,具有良好的滞回耗能能力,有效地提高了结构的抗震性能。
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本发明提供一种智能碳纤维复合材料传感元件及其制作方法,包括环氧树脂/碳纤维复合材料、导电电极和电极保护装置;环氧树脂/碳纤维复合材料包括每四根连续碳纤维单丝顺直张拉、同方向排列,并在环氧树脂中加入4%的二氧化硅、碳粉混合物对其封装形成片状;环氧树脂/碳纤维固化后成型、叠入模具,层间用同一配方的环氧树脂粘贴;环氧树脂/碳纤维复合材料养护完成后两端切割整齐;导电电极包括导线焊接于铜片上;已焊接完成的铜片另一面与环氧树脂/碳纤维复合材料截面用导电银胶粘结;本发明传感元件反复性能较好,灵敏度较高,可实时监测混凝土自身或外部温度、荷载变化,将力、温度等信号转化为电信号,可用于智能结构全寿命周期监测系统中。
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本发明公开了一种高纤维体积含量聚(3‑羟基丁酸酯‑co‑3‑羟基戊酸酯)(PHBV)单聚合物复合材料及其制备方法,复合材料中增强相为3‑羟基戊酸酯(HV)含量为0~20mol%的PHBV纤维,基体是HV含量为10~100mol%的PHBV,增强相纤维的体积含量为5%~90%。复合材料的制备方法为:(1)将皮芯结构的PHBV纤维加工成纤维集合体;(2)将1~1000层皮芯结构PHBV纤维集合体叠加在一起;(3)在热压机上,在1~20MPa的压力和100~160℃的温度下,将皮芯结构PHBV纤维集合体热压成PHBV单聚合物复合材料。所得的PHBV单聚合物复合材料可用于包装、汽车等领域。
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本发明公开一种石墨烯和导电聚合物复合材料,该复合材料包括基体,在基体表面上依次具有石墨烯层和导电聚合物层,或者在基体表面上依次具有导电聚合物层和石墨烯层。通过先向基体表面转移石墨烯,然后在石墨烯上涂覆导电聚合物;或者,先向基体表面涂覆导电聚合物,然后在导电聚合物上转移石墨烯,烘烤,得到所述石墨烯和导电聚合物复合材料。本发明的复合材料制备过程简单,该复合材料能显著降低石墨烯转移后的方阻,且稳定性好,即使长时间放置,石墨烯方阻的衰减也非常小,放置30天的方阻衰减率在10%以内。
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本发明适用于新材料领域,提供了一种聚苯醚复合材料、其制备方法和应用。本发明聚苯醚复合材料专用于热水泵叶轮或导叶中。通常情况下,热水泵内温度最高可达到150-170℃,通常这样的材料都是使用金属来加工叶轮及其导叶,如果使用一般的高分子树脂合金材料,通常会出现翘曲变形,随之出现叶轮的和电机内部发生大量的摩擦导致破损,甚至出现整个水处理系统的瘫痪。本发明聚苯醚复合材料,通过配合使用聚苯醚、聚乙烯、弹性体、聚烯烃及硅酮母粒等协调组合,同时在专用玻璃纤维增强的作用下,使聚苯醚复合材料具有超高的物理机械性能,使得聚苯醚复合材料产品能够在高温下抗翘曲性能得到显著提升,能够适用于热水泵叶轮或导叶的使用。
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防霉防静电塑木复合材料属于复合材料技术领域,尤其涉及一种塑木复合材料。本发明提供一种防腐性能好、抗老化、防静电,使用寿命长的防霉防静电塑木复合材料。本发明由下述重量份的原料制得:木质粉40~90份,PE50~100份,轻质碳酸钙粉5~10份,硬脂酸锌0.5~5份,聚纤维素醚季铵盐0.5~10份,抗氧化剂10100.3~1份,碳纤维5~50份,铝钛复合偶联剂1~10份。本发明不但具有良好的防腐性能,而且防静电性能稳定。其防腐剂可以延长塑木复合材料的使用寿命,提高本发明的物理机械性能,而且本发明可以消除静电,避免了电击现象,消除了电击带来的不适,促进身体健康。
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本发明涉及木浆复合材料加工技术领域,尤其是一种木浆复合材料的成型工艺,针对现有技术中的木浆复合材料生产时助剂用量大和成型的木浆复合材料悬垂度和偏松度差的问题,现提出如下方案,其包括以下生产步骤:S1、将投入生产的木浆纤维加工成合适的长度,便于投入到磨浆机中进行打浆;S2、将上一步骤中加工好的木浆纤维材料投入到磨浆机中进行打浆,并且控制好浆料的浓度,从而达到需要的打浆度;S3、助剂添加,向生产好的浆料中添加合适量的助剂。本发明不仅可以大程度改善硅油等表面处理剂的缺点,减少助剂的用量,还可以显著的提高产品的美观度、悬垂度和偏松度,从而有效的提高了产品的质量,易于推广使用。
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本发明提供了一种Abs复合材料的生产检测验证方法和装置,通过获得第一Abs复合材料的第一制备工艺方案;获得第一材料的第一位置信息、第二位置信息;判断第一位置信息、第二位置信息是否满足第一预设条件;如果不满足,则获得第一调整指令;根据第一调整指令调整之后,按照第一制备工艺方案制备第一Abs复合材料;获得第一参数信息;获得预设参数信息;将第一参数信息、预设参数信息输入第一神经网络模型中;获得第一神经网络模型的输出信息,其中,输出信息包括第一结果;根据第一结果,获得第一Abs复合材料的第一验证报告,达到了提高产品的可靠性和稳定性,提高测试验证的工作效率和结果稳定性的技术效果。
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本发明公开支架复合材料及其制备方法,包括制备间充质干细胞的单细胞悬液,然后取水解胎盘提取物、生物大分子、可降解高分子和溶剂混合,调节pH至7.2‑7.4,制备得到第一支架材料预混溶液;最后将间充质干细胞的单细胞悬液和第一支架材料预混溶液按预设配方混合,得到支架复合材料。本发明还公开上述支架复合材料的应用。本发明实施例应用间充质干细胞和传统支架相结合技术,制备得到的支架复合材料分离工艺简单、体外扩增容易、生物相容性好,不易过敏、机械强度良好,未见破碎和大幅降解。
本发明属于电极材料技术领域,具体来说是泡沫镍负载的硫化镍@碳/聚苯胺复合材料及其制备方法和应用,本发明以泡沫镍为基体,采用了硫化镍和碳源与泡沫镍进行复合,然后通过凝胶碳化后,得到泡沫镍负载的硫化镍@碳复合材料,再通过采用聚苯胺单体在泡沫镍上进行原位生长,制得泡沫镍负载的硫化镍@碳/聚苯胺复合材料;本发明采用硫化镍以提升碳材料的理论比容量,通过硫化镍和碳材料凝胶碳化的共同负载克服硫化镍易于团聚的技术缺陷,并通过聚苯胺单体的原位生长克服硫化镍的脱落行为,继而制得一种比电容高、循环稳定性好的复合材料。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体而言,涉及一种硬碳复合材料及其制备方法、锂离子电池。所述的硬碳复合材料具有核壳结构,所述核壳结构的内核包括掺杂磷的硬碳材料,所述核壳结构的外壳包括锂盐和无定形碳;所述掺杂磷的硬碳材料的表面还生长有碳纳米管;所述硬碳复合材料的形状为球体。所述的硬碳复合材料具有振实密度大,比表面积大,比容量高,首次效率高,倍率性能好和循环性能好等优点。
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本发明公开了一种聚合物修饰石墨烯复合材料及其传感器与应用,包括二硫化钼、石墨烯、石墨烯量子点以及聚合物。具体的,在二硫化钼、石墨烯、石墨烯量子点复合材料表面修饰聚合物,得到所述聚合物修饰石墨烯复合材料,本发明解决了现有二硫化钼传感器需要加热才可检测二氧化氮的问题,在室温下可以检测二氧化氮,测试结果表明,本发明聚合物修饰石墨烯复合材料制备的气体传感器的响应值高,较未修饰传感器提高30%以上,而且具有优异的重复性和选择性。
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本发明提供一种导电高分子/金属单原子纳米复合材料及其制备方法与应用,首先通过化学聚合法制备得到导电高分子,然后通过浸渍法将其与金属前驱体盐进行混合搅拌、离心洗涤和冷冻干燥,以使金属前驱体盐吸附并锚定在导电高分子上,最后通过氢氩还原法将金属前驱体盐还原为金属单原子,获得导电高分子/金属单原子纳米复合材料。该导电高分子/金属单原子纳米复合材料可充分利用导电高分子材料中的硫、氮、氧等基团,以锚定金属单原子。导电高分子材料具有原料来源广泛、分子结构可设计性强、材料成本低等优势。该制备工艺简单易操作,所得的导电高分子/金属单原子纳米复合材料的性能良好,具有极其广阔的应用范围。
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本发明涉及铝基复合材料制备设备技术领域,具体的说是一种耐热铝基复合材料制备设备、制备工艺;包括:机架、下模座、上模、推出机构、抽气机构;抽气机构设置在下模座上,在上模和下模座合模时将下模座型腔内空气抽出;本发明的耐热铝基复合材料制备设备通过在耐高温铝基粉末混合料被压制成型前将耐高温铝基粉末混合料内的空气和吸附块与下模座之间的空气抽离,使得耐高温铝基粉末混合料内的空气减少;一方面减缓了耐高温铝基粉末混合料压制成压坯后,压坯内空气溢出,使得压坯上出现裂纹的现象;另一方面,减少了在烧结时,压坯内的空气因受热膨胀而使压坯被空气涨裂的情况发生,从而提高了耐热铝基复合材料由粉末冶金法制造时的产品质量。
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本发明涉及一种用于酸性油气井防腐蚀的固体复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。一种用于酸性油气井防腐蚀的固体复合材料,按重量百分比计算,包括以下组分:粘合剂16‑43%,稀释剂7‑14%,固化剂1‑5%,碱性填料43%‑76%。本发明的固体复合材料缓慢释放活性组分,中和酸性气体溶于地层水产生的氢离子,显著提高地层水的pH值。本固体复合材料投加工艺简单,可减少人为主观因素的影响,有效减缓油套管和井下工具的腐蚀,降低了生产成本,具有显著的经济效益。
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本发明涉及一种利用废弃玄武岩纤维增强复合材料改性的沥青混合料,包括如下组分:4‑6份沥青,0.2‑0.4份废弃的玄武岩纤维增强复合材料,93‑95份矿料;矿料由粒径为19‑26.5mm的碎石、粒径为9.5‑19mm的碎石、粒径为4.75‑9.5mm的碎石、粒径为2.36‑4.75mm的碎石、机制砂和矿粉组成;本发明对废弃的玄武岩纤维增强复合材料进行回收利用,因玄武岩纤维增强复合材料表面的树脂与沥青之间具有良好的相容性,在纤维与沥青之间起到增强、增韧的效果,所以对于沥青混合料的抗车辙性能、低温抗裂等路用性能有大幅提高。
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本发明提供一种软磁复合材料及其制备方法和应用,软磁复合材料包括如下重量份数的原料混合制备而成:80~110份的铁粉材料、0.1~1.5份的第一钝化材料以及7~16份的第二钝化材料,其中,第一钝化材料选自磷酸、磷酸二氢铝、磷酸二氢钠和钼酸镍中的至少一种,第二钝化材料选自纳米氧化镁、纳米氧化铝和纳米二氧化硅中的至少一种。上述软磁复合材料通过使用两种钝化材料,第一钝化材料会在铁粉材料表面进行化学钝化并形成相对完整的钝化膜,第二钝化材料通过使用纳米级材料对钝化膜的缺陷处进行填充修复及对完整部分进行加强处理,使得最终在铁粉材料表面上得到的钝化膜完整无缺陷,在保证软磁复合材料的磁性能的前提下还提高了耐蚀性能。
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本发明涉及塑木复合材料加工设备技术领域,具体的说是一种塑木复合材料加工车间用的粉碎设备,包括粉碎机本体,所述粉碎机本体的一侧设有加料结构,所述加料结构的内部设有调节结构,所述粉碎机本体的内部设有粉碎结构,所述粉碎机本体的底端设有下料结构,所述下料结构底端的粉碎机本体的内部设有收集结构,所述粉碎机本体的底端设有润滑结构;便于通过加料结构与调节结构配合使用添加需要粉碎的塑木板,大大提高了添加效率;便于通过粉碎结构粉碎塑木板,粉碎效果好;便于通过下料结构与收集结构收集粉碎的塑木材料废屑,大大提高了清理效率;便于通过润滑结构给粉碎结构添加润滑油,大大提高了粉碎结构的粉碎效果与粉碎效率。
1166
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本发明提供一种Mxene/超高分子量聚乙烯复合材料,所述复合材料采用Mxene纳米材料作为导电填料,分散在改性的超高分子量聚乙烯表面,解决了现有电磁屏蔽材料高耐腐蚀性、良好分散性和高导电性能难以兼顾的问题;本发明还提供所述复合材料的制备方法,所述方法利用聚多巴胺对超高分子量聚乙烯表面进行改性,使其对Mxene纳米材料具有良好的粘接性能,提高了复合材料的结合力,具有更好的导电性能和电磁屏蔽性能。
1166
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本发明提供了一种双程弯曲的形状记忆合金复合材料,包括树脂基复合材料基体和两组形状记忆合金;其中树脂基复合材料基体包括20层含胶量为40%‑50%的6511/平纹高强布预浸料;两组形状记忆合金分别设置于树脂基复合材料基体内。
1000
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本发明专利公开了一种新型玻璃纤碳纤维增强聚丙烯复合材料中,以质量占比计,该玻璃纤碳纤维增强聚丙烯复合材料包括:再生聚丙烯树脂10~20%,常规聚丙烯树脂30~50%、玻璃纤维20~30%、碳纤维20~30%、相容剂1~3%、炭黑母粒1~2%、抗氧剂0.5~1.5%,耐光照助剂0.5~1.5%,香精0.03~0.05%。用户在使用本发明专利的新型玻璃纤碳纤维增强聚丙烯复合材料时,从生产要求出发,选择再生材料作为生产的主要原料之一,再生聚丙烯作为原材料的过程很有可能导致材料气味变差,或产生刺激性气味,为避免这种问题,该玻璃纤及该碳纤维可有效提高了生产的增强聚丙烯产品的力学性能,相对传统长玻纤增强复合材料,其生产成本得到了有效控制。
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本发明属于有机材料领域,具体涉及一种磁性铁氧体改性脲醛树脂复合材料及其制备方法,该材料的各成份的重量百分比为:氧化铝2-15%,TiO28-15%,废砖粉镧钴锌磁性铁氧体复合体22-25%,其余为脲醛树脂;本发明的目的是提供一种磁性铁氧体改性脲醛树脂复合材料,该材料的阻尼性能较高;本发明的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
本发明涉及一种使用二维过渡金属硫族化合物纳米片和金属制备纳米复合材料的方法,属于纳米材料合成领域。主要是在经过化学插层后得到的单层或者是数层二维过渡金属硫族化合物纳米片水分散液中,加入还原剂和稳定剂,再注入一定量的金属盐溶液,在冰浴、水热、微波、超声等条件下制备基于单层或少数层二维过渡金属硫族化合物纳米片的金属纳米复合材料。该类复合材料中金属纳米粒子可在纳米片表面均匀分布,得到的复合材料可均匀的分散在水中,可以在溶液相使用和进一步加工。通过金属纳米粒子的复合,能够改善二维过渡金属硫族化合物的光电性质,在超级电容器、燃料电池、基于表面增强拉曼检测的生物传感器等领域有良好的应用前景。
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本发明公开了一种Ti2AlC增强钛基复合材料及其制备方法,该复合材料主要由钛合金作基体,Ti2AlC作为增强相,通过粉末冶金工艺得到块体复合材料。Ti2AlC作为MAX相陶瓷材料代表之一具有三元层状结构,其综合了陶瓷材料和金属材料的优点,包括低密度、高模量、高韧性、良好的导电和导热性能、抗热震性、低摩擦系数、自润滑等,与钛基体的界面结合良好,能够使钛合金的硬度、强度、弹性模量和耐磨性能有显著提升并保持较高的塑形。本发明所制得的复合材料可应用于汽车制造及航空航天制造工业。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体地说是一种耐低温冲击PC/ABS复合材料及其产品。所述耐低温冲击PC/ABS复合材料包括组分:有机硅‑共聚PC树脂、ABS树脂、增韧剂、阻燃剂及无机填料。所述产品为经耐低温冲击PC/ABS复合材料成型后产生的产品。本发明的耐低温冲击PC/ABS复合材料通过加入有机硅‑共聚PC及耐低温冲击的复配增韧剂,能够在加入无机填料后、在低温的情况下,具有优异的缺口冲击强度。
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本发明公开了一种遗态衍生复合材料,由过渡金属‑氮‑碳基体和20~80wt%的过渡金属氧化物纳米粒子构成直径为200~500nm的类叶绿体球状结构。所述遗态衍生复合材料的制备方法为:(1)将植物叶片破碎后置入提取液中研磨,纱布过滤后再用差速离心法提纯叶绿体,然后用戊二醛磷酸盐缓冲液浸泡以固定叶绿体的微观结构;(2)将结构固定后的叶绿体先后置于HCl水溶液和过渡金属乙酸盐的甲醇溶液中浸泡,获得过渡金属叶绿素衍生物,离心清洗后冷冻干燥;(3)将冷冻干燥后的叶绿体在惰性气体气氛或真空条件下煅烧,获得所述遗态衍生复合材料。本发明的遗态衍生复合材料具有稳定可控的微纳结构,可应用为燃料电池电极催化剂。
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