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本申请公开了一种复合材料格栅全自动布纱成型设备,包括成型模具、经纬行走机构和布纱机械手,所述经纬行走机构安装在所述模具的上方,所述布纱机械手安装在所述经纬行走机构一侧。本申请的能够代替人工布纱,从而极大减轻人工强度,降低成本,保证产品质量,其相对人工布纱,具有纱线分布均匀、张力控制恒定、工艺控制得到保障。
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一种含钽炭基复合材料前驱体的制备方法是将软化点60℃~80℃的煤焦油沥青、石油沥青在惰性气氛、无水环境中,与氯化钽按质量比为煤焦油沥青或石油沥青∶氯化钽=100∶1~20混合,于260℃~420℃,在自升压或0.3~1.0MPa压力下,匀速机械搅拌反应4~10小时,即可制得含钽沥青前驱体原料。本发明制备工艺简单,成本低,可作为制备高性能含钽炭材料的浸渍剂、粘接剂或具备自烧结性能的原料。
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本实用新型涉及搅拌器技术领域,具体而言,涉及一种生产聚氨酯复合材料用的搅拌器;包括转动轴、搅拌上横梁、辅助搅拌叶片、螺旋带和搅拌下横梁,转动轴焊接在两个搅拌上横梁之间,搅拌下横梁的两端分别与搅拌上横梁通过两条螺旋带相连,辅助搅拌叶片位于转动轴的两侧,等距离焊接在搅拌下横梁上,未固定一端向外弯折,可快速地将粘度小用量少的扩链剂与部分粘度大的预聚体混合,其弯折部分在离心作用下将物料甩向周围,增加了体系的湍流程度,螺旋带把滞留在搅拌桶内壁的固体颗粒刮入物料体系中;本实用新型在搅拌横梁、辅助搅拌叶和螺旋带作用下,使物料体系在短时间内混合均匀,产生较少的气泡,提高了混合效率,节约了生产时间。
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本实用新型属于机箱技术领域,具体涉及一种拼接式模块化碳纤维复合材料屏蔽机箱,包括拼接式箱体以及固定在拼接式箱体两侧的盖板,所述拼接式箱体和盖板均采用复合屏蔽板制成,所述复合屏蔽板包括依次设置的第一碳纤维层、屏蔽金属层、镀金属碳纤维层和第二碳纤维层,所述第一碳纤维层上设有用于设置导电密封条的凹槽,凹槽的开槽深度至屏蔽金属层,导电密封条与屏蔽金属层接触实现电搭接。保了箱体有优良的电磁密封性能,该机箱箱体制造工艺简单,加工方式也较容易实现,再结合箱体模块化的优势,使得后续产品批量化和标准化制造成为可能。
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本发明公开了一种基于梯度熔覆的镁基复合材料及其制备方法,制备时采用激光熔覆技术在镁合金基体上进行梯度熔覆,首先熔覆Al粉末作为过渡层,继续熔覆Al‑Ti‑Ni/C混合粉末作为保护层。梯度熔覆的涂层致密、无裂纹,各层之间呈良好冶金结合,涂层的硬度、耐磨性及耐蚀性均较基体有大幅度提高,扩展了镁合金在腐蚀与磨损环境下的应用范围。
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本发明公开了一种复合材料格栅生产的自动压纱设备,包括成型模具,成型模具顶面设有格栅成型区,格栅成型区内设有若干个均匀分布的模块,相邻的模块之间、模块与格栅成型区的边框之间形成有格栅成型槽,成型模具上设有经向行走机构,经向行走机构的行走区域覆盖格栅成型区,成型模具上通过所述经向行走机构设置有气动压纱机构,气动压纱机构在成型模具上方沿其经向移动,气动压纱机构在成型模具的格栅成型区做压纱作业。本发明能够使压制纱线的工艺与力度保持均匀一致,使得压纱的工艺控制得到保障,还能够降低工人的劳动强度,能够提高生产效率。
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本发明公开了一种阻燃抗静电的软质聚氯乙烯复合材料及其制备方法,该材料包含以下重量配比的原料组分:氯化聚乙烯60~70份;聚氯乙烯30~40份;稳定剂5‑10份;增塑剂27‑42份;阻燃剂10~15份;润滑剂5.5‑6.5份;导电填料15~33份;所述导电填料包括特导电炭黑和导电石墨粉;本材料具有优异的抗静电性能,且阻燃性能好、耐候性能优异、力学性能好。
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本发明公开了一种石墨烯铁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将不锈钢切割成金属板块,并用刚玉纱布进行预处理;(2)取陶瓷片切割成需要的试样,并用砂纸对陶瓷片表面进行粗糙化处理;(3)将不锈钢置于感应加热机中,将陶瓷片置于钢片上,并在打磨过的陶瓷片一面撒上石墨粉,再将另一片陶瓷片置于其上;(4)对上述试样进行加热;(5)加热后与高铁酸钾一起放入聚氨酯球墨罐中进行湿法球磨;(6)将球磨后的混合粉末置于真空干燥箱中干燥;(7)将干燥后的混合粉末再次进行干法球磨,最后得到所需样品。本发明中增加了感应热分解的方式,提前将石墨向单层或薄层的氧化石墨烯转变;先进行湿法球磨,后进行干法球磨,达到连结的目的。
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一种淀粉基淋膜复合材料,包含如下重量组分的材料:玉米淀粉:100份;PLA/PBAT粉料:0‑120份;无机粉料:0‑10份;抗氧剂:0.1‑0.5份;其他改性助剂:5‑15份。本发明以玉米淀粉为主要材料,成本低、环保、易降解;力学性能优异,断裂伸长率≥30%;由其制成的淀粉基淋膜厚度薄,表面光滑,具有阻隔功能。
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本发明涉及一种基于多热源熔覆的镁基复合材料及其制备方法,是以镁合金材料作为基体材料,以铝基合金材料作为焊丝材料,采用直流低功率脉冲MIG焊熔覆在镁合金基体材料表面形成与基体材料冶金结合的中间隔热层,在中间隔热层上预置激光熔覆粉末材料,采用激光熔覆技术形成覆盖层。本发明结合了焊接热源和激光热源,利用多热源在镁合金基体材料表面熔覆中间隔热层和覆盖层,形成了硬度、耐磨性和耐蚀性等性能获得极大提升的镁基梯度材料层,扩大了镁合金的应用领域。
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本实用新型公开了一种沸石活性炭复合材料制备用滤渣洗涤装置,包括固定座,所述固定座的顶部设置有洗涤桶,所述洗涤桶的顶部设置有顶盖,所述顶盖与洗涤桶之间连接有转轴,所述洗涤桶的表面固定有限位件,所述顶盖的表面固定有固定块,所述固定块的端部开设有内置槽,所述内置槽的内部设置有限位杆,所述限位杆的端部与限位件卡合连接,所述限位杆的表面套设有伸缩弹簧;本实用新型通过设计的限位杆,使得在需要固定顶盖与洗涤桶时,可以通过设计的转轴、限位件、固定块、内置槽、限位杆和伸缩弹簧方便快捷的进行固定,相比较现有的技术,大大方便了顶盖的固定工作。
本发明公开了一种基于石墨烯与高分子纤维的多功能复合材料及其制备方法和应用。本发明以无纺布为骨架制得的表面富极性具有核壳结构的三维纤维导电网络产品,不仅可同时抑制硫正极中的穿梭效应以及缓解锂负极的枝晶生长问题进而提升锂硫电池整体性能,而且由于其高导电性和比表面积的特征,也可被应用于诸如电催化、微生物燃料电池、聚合物电极膜电解和金属空气电池领域发挥其优势。以无纺布纤维丝增强石墨烯片得到复合薄膜产品,具有柔性,且导热导电和电磁屏蔽性能显著,可以保证相关电子设备安全长效使用。
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一种用于风机叶片的碳纤维/聚氨酯复合材料的合成方法是由预先脱水的聚醚多元醇和二异氰酸酯反应合成端异氰酸酯基的预聚体,然后再加入稀释剂,搅拌均匀,得到B组分;由小分子扩链剂,催化剂和助剂混合均匀,得到A组分;将B组分和A组分混合均匀、通过手糊模压工艺或真空导入工艺,使每层碳纤维均能很好的浸润,然后通过模压固化成型,脱模,后硫化得产品。本发明具有强度高,韧性好,抗疲劳性好,耐腐蚀、抗紫外线照射和防雷击性能好的优点。
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一种高导热热塑性炭/塑料复合材料的制备方法是将树脂、溶剂在机械搅拌下制成供浸渍用的浸渍液,将浸渍液在常温常压下浸入高导热炭材料,烘干,模压或注塑成型。本方法具有面向和轴向均为高导热,成本低的优点。
本发明公开了一种脉冲电流辅助的包套轧制制备含增强相的金属基复合材料的方法,包括:先将复合粉末制坯及热处理后与经过表面处理的金属覆板叠加,并进行真空边焊抽尽内部空气,形成真空包套试件结构;之后将包套试件放入轧机,并依据包套轧制进程,将脉冲电源与不同位置的电刷接通,施加电流于包套表面,同步进行生坯等离子烧结与包套电致塑性轧制。合理控制电流参数,轧制速率和压下率,经多辊轧制和合理的烧结时间,获得较大尺寸金属基复合板材。本发明将真空包套轧制与脉冲电场耦合,可在短时间内,烧结并轧制成型宏观大尺寸、微观晶粒细小、增强相均匀弥散分布的高性能含增强相金属基复合板材,具有高效低耗、规模化和集约化生产的特点。
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本发明公开了一种大型复杂薄壁铝基复合材料筒件反重力铸造方法,解决了现有技术存在的浇注系统补缩不到位容易导致铸件内部存在缩松孔洞类缺陷的技术问题。采用派普树脂砂进行砂型造型,浇注系统各个截面的比例如下:A升:A横:A内=(1.8‑2.8):(1.5‑2.4):1;纯镁熔化后,中频感应熔炼炉继续升温,使合金液温度升至780‑830℃;然后,将合金液转至坩埚电阻炉中进行精炼,用旋转净化设备采用氩气喷吹对合金液进行精炼,氩气流量控制在0.19‑0.21毫升/每分钟,精炼时间为6‑18分钟;根据铸件的浇注温度进行浇注,浇注温度:720‑750℃;升液速率:60‑100毫米/每秒;充型速率:30‑100毫米/每秒;保压压差:100‑200千帕;本发明满足了设计要求,铸件质量稳定,满足了产品的需要。
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本实用新型涉及托辊技术领域,公开了一种玄武岩复合材料托辊,包括圆筒,所述圆筒的两端均设置有支撑圈,所述支撑圈内设置有三个第一轴承,所述第一轴承内设置有转动杆,所述转动杆的两端设置有安装块,所述安装块上开设有安装孔。本实用新型整体通过两个安装块和两个安装孔进行固定安装,六个第一轴承分别安装在两个安装座内,安装座上设置有支撑圈,可对安装座的一侧进行支撑,固定圈上设置有限位套,可对安装座的另一侧进行支撑,保证了安装座的稳定性,安装圈通过第二轴承与转动杆进行固定连接,可对转动杆进行限位支撑,保证了整体的稳定性,使整体不易变形,延长了使用寿命。
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本发明公开了一种钼铜复合材料高温构件的快速制作方法。选择性激光烧结(SLS)可以从三维CAD模型直接制得具有特殊性能要求、形状复杂的金属原型件,再经后处理工艺,可得到满足特殊要求的金属件。在国内,激光烧结快速成型技术处于起步阶段,对于采用金属粉末材料激光烧结快速成形高温构件的研究,国内外尚无成熟的工艺。本发明的工艺步骤为:(1)难熔合金粉末包覆;(2)激光烧结成形;(3)脱脂及预烧结;(4)高温烧结;(5)熔渗。本发明可及时修改设计方案,完善产品设计,以响应市场的需要,从而大大缩短新产品的开发周期,降低研制成本,实现柔性生产,使企业具备更强的竞争能力。
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本发明公开了一种纤维复合材料增强式防腐型桥梁防撞墙及其制备方法。所述防撞墙是在基底混凝土上设置增强层,所述基底混凝土为原桥梁的防撞墙混凝土;所述增强层依次为金属板、纤维增强布1、纤维增强布2、表层阻尼颗粒。本发明采用的纤维增强布具有较高的耐冲击性能,可有效抵抗撞击;纤维增强布再结合底层金属板、表层橡胶颗粒可有效提高防撞墙抵抗冲击的能力。将纤维增强布与金属板直接通过浸渍胶完成粘结,浸渍体系为环氧树脂胶粘体系,其固化物力学性能优良,致密度高,具有优异的防腐性能。本发明设计的防撞墙同时具有优异的抗冲击性能与防腐性能,可有效改善桥梁的耐久性与安全性。
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本发明公开了针对纤维水泥基复合材料的粘结力动态拉拔方法及组合夹具,涉及纤维拉伸的夹具技术领域,包括受冲承力钢板、传力杆、弹簧定位导杆、弹簧、弹簧预紧卡块、调平螺母、试件固定架顶板、试件固定架底板、固定架拉杆、力传感器、外框顶板、外框底板、外框支架杆、环型卡具、激光位移传感器、激光反射片、绕丝辊轴、螺纹杆支撑组成。该夹具属于纤维动态拉伸夹具,搭配落锤冲击试验机可进行水泥基材料界面粘结性能的检测。该组合夹具结构设计合理,各个环节协调性好,结合落锤冲击试验机可用于多种动态拉伸试验,能提高测试效率,保证测试的准确性。
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本发明属于功能性织物领域,涉及一种定向编织的柔性伪装复合材料及其制备方法,包括基布层和植物仿生体,所述基布层由导电导磁纤维和非导电纤维编织而成;所述植物仿生体包括若干个导电导磁仿生体和非导体电仿生体,若干个导电导磁仿生体和非导体电仿生体均定向编织在基布层上。本发明将导电碳纤维与非导电纤维混杂编织,通过定向织造构建织物基的仿生结构,实现其对雷达波的散射功能,同时在织物表面喷涂红外和可见光伪装涂层,实现其多频谱伪装的功能。
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本发明涉及一种用于制造托辊的高强度高耐磨聚氯乙烯纳米复合材料,其包括如下重量份的配方材料:PVC树脂75-90份,纳米碳化硅晶须1-5份,热稳定剂4-9份,氯化聚氯乙烯5-10份,硬脂酸钙0.3-0.8份,硬脂酸0.2-0.7份,聚乙烯蜡0.1-0.3份,加工流变剂0.1-0.3份,三氧化二锑3-6份,抗静电剂2-5份,导电炭黑4-8份。本发明具有优异的耐磨性能和较高的强度。
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本发明涉及功能高分子材料技术领域,尤其涉及一种碳点/聚氨酯泡沫荧光纳米复合材料制备方法。该制备方法包括:(1)将一定量的聚合物二元醇与二异氰酸酯搅拌混合均匀,恒温反应,得到产物A;(2)向产物A中继续添加剩余量的聚合物二元醇、催化剂、稳泡剂和开孔剂,继续恒温反应,得到产物B;(3)向产物B中加入发泡剂,搅拌混合均匀后,静置发泡,得到产物C;(4)将产物C进一步固化成型即得。上述方法避免了现有液态碳点需进行离心、透析、旋蒸和冷冻干燥等后处理操作;碳点以原位聚合方式引入到聚合物体系中,制得了性能优异的碳点/聚氨酯泡沫荧光纳米复合材料,操作简便、快速、环保,提高了生产效率。
本发明公开了一种柔性三维多孔氮掺杂碳纳米管/磷化钴复合材料及其制备方法和应用。本发明采用低成本的商业三聚氰胺海绵作为三维碳材料骨架模版,以沸石咪唑类结构金属有机框架作为钴源,通过低温气相沉积方法磷化,获得高导电性、高比表面积的柔性三维多孔氮掺杂碳纳米管/磷化钴复合材料;所述材料的制备工艺相对简单,成本低廉,适于工业应用。该材料用作电解水析氢催化的电极材料,具有较低的析氢催化过电位、较大的电催化活性面积以及优异的循环稳定性。
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本发明涉及材料制备工艺技术领域,更具体而言,涉及一种转喷微注法制备铝基复合材料的装置;该装置使陶瓷颗粒从铝熔体内部加入,使纳米级陶瓷颗粒与铝合金良好的复合,同时达到更好的分散度,获得高强度、高塑性复合材料;包括工作台、气瓶、电机、可变速螺旋送料装置、气料混合装置、从动气料导管、坩埚和旋转叶片,所述气瓶可拆卸地固定在工作台上,所述气瓶联接有导气管,所述导气管和可变速螺旋送料装置均通过气料混合装置与从动气料导管连通,所述电机带动从动气料导管和旋转叶片转动,所述旋转叶片位于坩埚内;本发明主要应用在材料制备方面。
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一种还原石墨烯与聚酰亚胺纳米复合材料的制备方法是采用溶液混合法,首先将氧化石墨烯在去离子水中超声分散,制备高度分散且稳定的氧化石墨烯水性悬浮液;接着将中和后的聚酰胺酸溶液直接与该氧化石墨烯水性悬浮液混合,实现氧化石墨烯在聚酰胺酸中的高度分散;最后通过热亚胺化同步热还原氧化石墨烯,制备出还原石墨烯与聚酰亚胺纳米复合材料。本发明具有还原石墨烯分散性好,热稳定性好的优点。
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一种多层层状复合材料的制备方法,属于材料高能加工范畴,涉及金属材料、陶瓷材料及机械加工领域。其特征是,利用陶瓷粉体、金属材料、合金材料,采用高能加工及机械加工的方式,进行多次循环爆炸焊接,依次制备出含陶瓷的复合颗粒原料、再复合颗粒混合原料、含陶瓷复合层的简单复合体,最终得到面焊接形式的含陶瓷复合层多层层状复合体材料,用以提高坦克装甲等抗冲击、耐高温、耐磨损领域的相关零部件的使用性能。
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一种镁铝复合材料及其制备方法,属于材料加工工程领域。具体来讲是通过将镁或镁合金包埋于纯铝粉、铝合金粉或按照一定比例混合的铝粉或铝合金粉、三氧化二铝与氟化钠的均匀混合物中,在真空或有还原性气体保护的条件下,在350~500℃保温30~120min,在镁或镁合金表面获得均匀致密的渗铝层的工艺方法。所制备的以镁或镁合金为基体以渗铝层为表层的镁铝复合材料,克服了镁及镁合金自身耐腐蚀性能差的缺点,并且保持了镁及镁合金具有的良好的消震性、电磁屏蔽性等性能,同时也获得了铝的表面可修饰性能好的优点。其工艺简单,产品质量稳定,易于控制,生产成本低,适用于工业化批量生产,具有不受工件几何形状限制的突出优势。
本发明涉及电化学传感器电极修饰材料领域,具体是一种Co3O4纳米线@石墨烯气凝胶复合材料的一步合成法及应用。首先将制备的氧化石墨烯在去离子水中分散,然后加入Co(NO3)2•6H2O和氨水,超声分散后通过一锅水热和冷冻干燥直接合成Co3O4@GA。这种制备方法操作简便、成本低廉,在合成石墨烯气凝胶的同时,在其表面合成了高纯度的Co3O4纳米线,省略了常规Co3O4制备过程中的高温煅烧步骤。Co3O4纳米线和石墨烯气凝胶的协同作用,通过该方法获得的Co3O4纳米线/石墨烯气凝胶复合材料对重金属离子具有强的富集作用,在重金属离子检测中表现出优异的电化学传感性能。
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