810
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本实用新型提供了一种无封条纸铝复合材料无菌砖包装机,其特征在于:包括带有纸仓的机体,在纸仓内设有纸卷,在纸仓的两侧分别设有接纸机构及放纸机构,双氧水槽设于放纸机构的上方,在双氧水槽的上方设有封闭的无菌室,无菌室与进气口连通,进气口连接无菌热空气处理装置,在无菌室的出口处自上而下依次设有标记检测装置、走纸牵引装置和横向密封及切断装置,在横向密封及切断装置的下方设有排包滑槽,送包装置的一端设于排包滑槽的出口处下方,其另一端与后整形装置相连,在后整形装置的前方设有排出装置。本实用新型的优点是:节约了生产成本;灭菌效果好;系统简单,可降低设备造价及维修费用。
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本实用新型公开了一种复合材料制备的多孔膜管,包括上下开口的膜管和膜管上的微孔,所述多孔膜管由玻璃粉末与金属粉末混合压紧构成;所述多孔膜管的表面覆有金属合金粉末层。本实用新型通过在无机材料中添加金属合金粉末,可以调节孔隙率和微孔直径,增加成品多孔膜管的强度和韧性,壁薄膜管在燃烧成品时不易产生裂纹,成品率高。制得的多孔膜管工艺简单,成本低,膜管壁薄,不容易产生裂纹,具有利用其他无机材料难以达到的优越性。
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本实用新型涉及一种稀土添加碳纤维增强铝基复合材料机车用牵引装置,包括牵引杆套筒(1)、牵引杆接头(2)、固定杆(3)和底座(4),所述的牵引杆接头(2)和底座(4)分别设有两个,所述的牵引杆套筒(1)两端分别通过牵引杆接头(2)与所述的底座(4)连接,所述的牵引杆接头(2)一端通过固定杆(3)与所述的牵引杆套筒(1)固定连接,另一端与所述的底座(4)铰接,所述的底座(4)固定连接机车车体(5)。与现有技术相比,本实用新型具有强度高、密度低、结构简单、稳定性高和使用寿命长等优点。
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本发明公开了一种脂质体高效负载石墨烯量子点的方法及其制备的复合材料,首先合成水溶性良好的小尺寸石墨烯量子点,然后以二棕榈酰磷脂酰胆碱,大豆氢化磷脂,二硬脂酸磷脂酰乙醇胺‑聚乙二醇2000为原料,采用修改的反向蒸发法合成脂质体,在合成的过程中添加溶解在低离子浓度石墨烯量子点溶液,使GQDs被动高效地包封进脂质体的亲水核中,并用聚碳酸酯膜减小脂质体负载GQDs的粒径,通过葡聚糖凝胶柱层析法将悬浮液中LPs‑GQDs与游离的GQDs分离,得到仅含有LPs‑GQDs的溶液。本发明将GQDs高效地封装到脂质体的亲水核中,能够有效地避免GQDs因尺寸过小而被肾脏快速清除和生物降解,延长GQDs体内的循环时间,提高GQDs生物医学应用。
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本发明公开了一种MXene/纳米纤维素/碳纳米管复合材料的制备方法,先将MAX相加入到盐酸和氟化锂的混合溶液中进行蚀刻,经过离心、洗涤和干燥得到多层MXene粉末,将多层MXene与纳米纤维素溶液在室温下搅拌,混合溶液在液氮中快速冷冻,在室温下解冻,重复几次,在氮气保护下超声,得到MXene/纳米纤维素溶液,超声后的溶液与十六烷基三甲基溴化铵处理过的碳纳米管混合,随后抽滤,用去离子水洗涤,冷冻干燥后得到MXene/纳米纤维素/碳纳米管复合薄膜,本发明具有环境友好,柔性可穿戴,高电导率和高电磁干扰屏蔽效能等优点,可用于柔性可穿戴电子设备的电磁屏蔽材料,克服了现有技术复合薄膜力学性能差,电导率低等缺点。
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本发明涉及一种大长径比中空超壁厚异形面闭口式复合材料梁模具,包括:上模板、上模镶件、下模板、下模镶件、真空袋气嘴;上模板与下模板均为可拆卸式组合结构,上模板与下模板之间设有第一定位导向装置,上模板与上模镶件之间设有第二定位导向装置,下模板与下模镶件之间设有定位固定装置;真空袋气嘴单独镶嵌在上模镶件上。本发明结构简单,模块装配灵活方便且适配性强,且在成型后产品易脱模;模具加工成本低、周期短、精度高、强度好、风险小且模具加热/冷却均匀效率高,温度实时可控可调;模具定位及配合精度高,能保证产品的大长径比异形面闭口式结构和型面公差一体成型要求。
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本实用新型涉及一种复合材料用均混装置,该装置包括:混料罐、分别设置在混料罐侧下部和侧上部的进料口和出料口、分别设置在混料罐底部和顶部的旋转控制器和位移保护装置,旋转控制器和位移保护装置之间设置有平行式双螺旋挤压辊,平行式双螺旋挤压辊内设置有电热管,所述混料罐内侧表面的纵向截面为波浪线形,平行式双螺旋挤压辊包括至少两个轴向平行的旋转挤压辊,旋转挤压辊上设置有斜向平行式推料辊纹。本实用新型的结构设计较为合理,加热装置的设置可使得该装置适用于粘度较高的物料均混,平行式双螺旋挤压辊和混料罐内侧表面的纵向截面为波浪线形的设计,可使得物料下进上出时的高效均混,方便实用,适宜进一步推广应用。
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本实用新型公开了一种免铰孔不等壁厚复合材料折叠担架主梁,它涉及医疗器械技术领域,其包括主梁主管及加强管,所述主梁主管通过胶黏剂或环氧树脂与所述加强管的一端粘接,所述加强管的外直径小于主梁主管的内直径,数值差范围在0.3mm‑0.5mm之间。采用上述技术方案后,本实用新型结构简单、重量轻、稳定性好。
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本发明涉及一种可降解生物医药镁合金/钙磷涂层复合材料的制备方法,具体为:将镁合金切割成大小适中的试样,依次用800#、2000#氧化铝耐水砂纸打磨以去除镁合金表面氧化层,依次用去离子水和无水乙醇超声清洗5~30min,并于室温下干燥,备用;转化液的配置:采用的转化液由二水磷酸二氢钠及四水硝酸钙配制而成,控制钙磷摩尔比为1∶1~2∶1,Ca2+浓度为0.01~0.2M,P5+浓度为0.01~0.2M;将预处理得到的基体试样置于转化液中浸泡5h~100h后,得到钙磷涂层;性能检测。本发明先对镁合金基体进行超声预处理,使得钙磷涂层与基体表面有更好的结合性;本发明使用的转化液的钙磷摩尔比为1~2,且钙和磷的浓度均高于普通的仿生溶液,可以明显提高化学转化的效率,且钙磷产物更接近于人骨成分。
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本发明公开一种Fe3O4@SiO2复合材料吸附剂制备方法及应用,本发明首先用化学共沉淀法合成四氧化三铁磁性微球,然后利用溶胶-凝胶法在四氧化三铁磁性微球表面包裹二氧化硅,将黄原胶分子功能化固定在磁性微球表面,制备得到吸附剂。该吸附剂具有纳米尺度下比表面积大,磁性分离能力强,包覆二氧化硅壳层稳定性良好,黄原胶分子功能化引入丰富的活性吸附位点,Pb吸附效率90%以上。该吸附剂富集分离含Pb人工模拟海水,后续结合石墨炉原子吸收分光光度法测定总铅浓度,可有效避免海水样品背景中盐度离子干扰,标准曲线满意;相应测试实际海水中铅浓度,回收率达85.71%。
本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种高初裂应变纤维增强聚合物改性水泥复合材料及其制备方法。由水泥、砂、聚合物乳液、合成聚合物纤维、消泡剂和水按一定配比组合而成。本发明是以聚合物乳液和高模量聚合物纤维复合改性,改善脆性水泥混凝土韧性和变形能力,在保持较高弹性模量的情况下,提高水泥混凝土的初裂应变和初裂抗弯强度。
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本发明提供了一种无卤阻燃聚乙烯复合材料,其特征在于,由以下以重量份计的原料组成:聚乙烯74.3-41.5;热稳定剂0.2-1.5;光稳定剂0.3-1;加工助剂0.2-1;无卤阻燃剂23-50;纳米助剂2-5。本发明还提供了上述材料的制备方法。本发明与传统的无卤阻燃聚乙烯相比,纳米助剂的加入大大提高了聚乙烯的阻燃性能,降低了无卤阻燃剂的用量,得到的聚乙烯具有更好的力学性能,更光滑的表面以及更快的挤出速度。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种疏水阻燃隔热气凝胶复合材料及其制备方法。本发明制备方法包括用二元酸酐、二元胺合成聚酰亚胺酸,再用胺类化合物中和,得到水溶性聚酰亚胺酸盐,将这种水溶性聚酰亚胺酸盐作为聚酰亚胺前驱体,与无机纳米粒子前驱体水解得到的无机纳米粒子溶胶原位复合、共凝胶,再通过冷冻干燥、酰亚胺化,得到聚酰亚胺/无机纳米复合气凝胶。本发明方法工艺简单、用时短,避免了繁琐无机纳米粒子制备、改性等工艺,本发明制备的气凝胶具有高的疏水性、超高的阻燃性能、超高机械强度、热稳定性和超低的导热系数等,可应用于隔热、阻燃、降噪、电池、能源、催化剂等多种领域。
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本发明涉及一种用于骨质文物保护及加固的纳米TiO2/丙烯酸酯类树脂复合材料的制备方法。所述制备方法将合适类型及合适粒径的纳米TiO2颗粒进行表面有机化处理(目的在于:在纳米TiO2颗粒表面引入不饱和基团),再将经表面有机化处理的纳米TiO2颗粒与丙烯酸酯类化合物进行共聚,可得到具有良好耐光(特别是UV)老化性的改性聚丙烯酸酯类树脂,该改性聚丙烯酸酯类树脂可用作骨质文物保护及加固材料,且不会发生TiO2颗粒析出现象。
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本发明提供一种高强度透纤尼龙复合材料,以重量份计,至少包括以下原料:聚酰胺树脂30~70份、改性玻璃纤维20~70份、添加剂1~10份;其中所述改性玻璃纤维为接枝对羟基苯甲酸的部分磺化的八(氨基苯基三硅氧烷)与玻璃纤维反应得到。
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本发明涉及一种复合材料铺层的网格密度优化仿真分析方法,包括:步骤(1):获取需要进行铺层仿真分析的几何模型;步骤(2):根据所述几何模型生成层合板所需的模型面;步骤(3):根据所述层合板的模型面来设置铺层仿真分析的起始点,并设置铺层的纤维方向;步骤(4):设置铺层的性质参数;步骤(5):根据所述起始点和铺层的纤维方向,通过曲率自适应方法生成铺层网格密度并剪切铺层,再次通过所述曲率自适应方法对生成的铺层网格密度进行优化,得到最优铺层网格密度。本发明能够根据曲率自适应方法得到最优的网格密度和铺层结果。
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本发明公开了一种MCA阻燃聚酰胺复合材料,按重量份数计,包括组分:聚酰胺树脂48‑88份;氰尿酸三聚氰胺盐7‑12份;填充物15‑40份;黑点抑制剂0.1‑1份;超支化聚酯0.2‑1份;所述黑点抑制剂选自双(2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯基)季戊四醇二磷酸酯或双(2.4‑二叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯中的至少一种。本发明在MCA阻燃聚酰胺材料体系中添加特定种类的黑点抑制剂和一定量的超支化聚酯,二者协效作用,能够显著降低材料在注塑加工过程中的TVOC,同时对铜害“黑点”抑制作用效果明显,有效解决了现有技术中的MCA阻燃聚酰胺材料的模垢问题和“黑点”问题,在电子电器领域具有很高的应用价值。
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本发明涉及直升机制造技术领域,具体为直升机机身复合材料预浸料制备装置及制备方法,其中装置包括机架,所述机架的一端转动安装有织物卷辊,所述机架的一端位于所述织物卷辊的正上方转动安装有薄膜卷辊,所述机架上靠近所述薄膜卷辊一侧由前至后依次设置有引膜筒组、裁切器a、若干间隔的导膜筒组与电动推杆,所述机架上端靠近所述织物卷辊一侧由前至后依次设置有引织物辊组、裁切器b、粘合剂储箱、涂剂辊组、填料液储箱、若干间隔的涂液辊组与电机,本发明能够根据所需长度制备预浸料,实现预浸料的定量化制备,便于及时停止预浸料制备,有效避免容易出现过量制备预浸料现象,无需额外消耗能源成本以储存多余预浸料。
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本发明提供一种含氟钛酸锂包碳复合材料的制备方法及其产品和应用,通过两步固相高能球磨法,合成结构稳定、颗粒尺寸较小、循环性能较好、电化学性能优异的氟改性钛酸锂。一种改善钛酸锂锂离子电池负极材料的电子电导率、充放电性能和循环性能的方法。该方法显著提高了钛酸锂产物的电导率,显示出优异的高倍率性能和循环性能,适合于动力电池使用。
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本发明涉及生物传感器技术领域,具体涉及一种基于复合材料的生物传感器的制作方法;所述的生物传感器是将LPC板作为基础电极,并在基础电极上沉积传感层所制备的;本发明采用LPC板作为基础电极,并在基础电极上沉积由碳纳米纤维、二硫化钼和石墨烯制备的传感层液,进而制得生物传感器,所制备的生物传感器,不仅具有优异的反应速度,而且还具有良好的反应灵敏度,并且具有广泛的温度环境适用范围。
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本发明涉及一种弥散强化高熵十二硼化物基复合材料及其制备方法,由高熵陶瓷和二硼化铪组成。本发明通过往体系中添加Hf元素实现该材料体系的硬度值大幅度提高,解决了现有技术高熵陶瓷硬度不足的问题。
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一种铝合金复合材料的储氢装置,包括储氢装置、氢气供应装置、发电电池装置等。所述储氢装置,包括储氢瓶,储氢瓶内含有储氢颗粒,该储氢颗粒的平均直径为20微米至200微米,具有被多孔壁环绕的内部空腔;在储氢瓶的一端设置有气孔,气孔内设置有过滤器;所述储氢瓶的壳体含有铝合金层和碳纤维层。
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本发明公开了一种抗菌、抗静电环氧基复合材料及其制备方法,包括如下组分及重量份数:环氧树脂100份,固化剂60-70份,纳米银粉4-6份,石墨粉4-10份,增韧剂4-16份,硅烷偶联剂1-3份。与现有技术相比,本发明的优势在于可以直接将一次成型,不需要二次装配抗菌、抗静电环氧结构材料或结构件。
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本发明涉及一种碳化硼/铝复合材料异形零件的制备方法,其技术方案为利用3D打印技术将碳化硼粉末直接成型,然后经过等静压、烧结、熔渗后处理等工序,制成最终零件。本发明方法不需要模具,可制造各种形状的碳化硼/铝零件,在小批量制造、特种零件制造上有独特的优越性。本方法制备的碳化硼/铝异形零件结合紧密,碳化硼含量高,工艺稳定可靠,为制备该类零件提供了一种高效率的制备方法。
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本发明公开了一种含有咖啡渣的可降解复合材料及其制备方法。本发明的技术方案是:包括咖啡渣、天然粘合剂材料或者人工合成的水溶性可降解高分子材料以及凝固剂,制备时将原料混合均匀形成混合料,在将混合料通过机械模压或挤出成型或者手工成型制成需要的制品形状,最后将成型后的制品进行低温烘烤固化或者自然晾干固化即可。本方案无论是湿的咖啡渣还是干燥的咖啡渣都可以利用,制备方法简单快速,能够保留利用咖啡渣香味的同时,加工制作简单且节能环保,其制成的复合材料制品强度好且可以方便快捷的降解。
本发明提供了一种CoS改性Ti3C2MXene材料的制备方法及其应用,该材料在广泛的pH条件下可以作为过氧单硫酸盐(PMS)活化剂降解以罗丹明B(RhB)为代表的有机污染物。该材料通过溶剂热法将CoS纳米颗粒固定在Ti3C2MXene薄膜上,形成复合材料。得到的材料中CoS纳米颗粒均匀负载在Ti3C2MXene纳米片表面。其中MXene作为基底,能够有效增强物质的传输和捕获能力,同时有利于钴纳米颗粒的分散,使颗粒聚集最小化,为钴纳米颗粒提供额外的稳定性。负载了CoS纳米颗粒的复合材料相比CoS以及Ti3C2MXene单体材料,其性能有了很大的提升。通过将其应用于类光芬顿体系,发现其可以高效快速地降解高色度污染物罗丹明B(RhB),该材料在环境治理领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种具有反应性的离子液体改性、分散碳纳米管并制备碳纳米管复合材料的方法,其特征在于,具体步骤为:将具有反应性基团的离子液体对碳纳米管表面进行改性;将改性后的碳纳米管与含有相应反应性基团的聚合物溶液混合,在适当的温度和/或催化剂条件下,使得离子液体的反应基团与这些高分子的活性基团之间发生化学反应键和,最大限度的实现碳纳米管在基体中均一分散,增强碳纳米管与高分子基体间的界面强度,制备碳纳米管复合材料。本方法步骤简单且具有环境友好兼容性,适合工业化生产;采用本方法制备的材料,同时保持了聚合物基体的柔性和可加工性能以及碳纳米管的优良特性。
本发明公开了一种基于二维Ti3C2Tx/MOS复合材料的气体传感器及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:提供平面电极基片;称取多层Ti3C2Tx材料进行插层、超声分散处理,得到少层Ti3C2Tx分散液;将所述少层Ti3C2Tx分散液滴涂于所述的平面电极基片的上表面并干燥,形成Ti3C2Tx薄膜;提供MOS靶材,通过磁控溅射在Ti3C2Tx薄膜表面沉积MOS薄膜,得到具有双层气敏材料薄膜的平面电极基片,并经后续组装,完成基于二维Ti3C2Tx/MOS复合材料的气体传感器的制备。本发明制备方法制得的传感器具有优良的灵敏度、选择性、循环稳定性以及可恢复性,且制备方法简单可靠,重复性高,适于大规模生产。
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本发明公开了一种热塑性复合材料结构,其特征在于,包括上下GMT层,所述上下GMT层中间为连续纤维预浸料层:所述GMT为短切玻璃纤维增强热塑性树脂毡,所述玻璃纤维长度为50‑100mm;所述的连续纤维预浸料为单向纤维热塑性树脂预浸料或编织布增强热塑性树脂预浸料。本发明还公开了其成型方法。本发明综合利用了GMT简单的成型工艺和连续纤维热塑性预浸料高性能特点,设计了一种可以广泛应用于汽车、电器等半结构、结构部件的复合材料结构和成型方法,工艺简单、成本低。
本发明涉及一种基于同步反应的聚合物/水泥复合材料结构电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)称取有机聚合物单体溶解于去离子水中,充分搅拌得到有机聚合物单体水溶液;(2)称取离子型电解质加入到有机聚合物单体水溶液中,充分搅拌得到有机聚合物单体电解液;(3)将水泥粉末与引发剂加入到有机聚合物单体电解液中,充分搅拌得到均一浆料;(4)将均一浆料浇筑入模具中硬化成型,养护,脱模后,得到固体块结构电解质,即为目的产物。与现有技术相比,本发明的聚合物/水泥复合材料结构电解质不仅改善了结构电解质中结构相与导电相有好的界面相容性,同时也实现了机械性能与电学性能的综合平衡。
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