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本发明公开了一种杆板式全电推卫星平台构型,用于解决现有技术中卫星研制成本高,加工周期长的技术问题。该卫星平台包括:主承力结构、多台电推力器以及可伸展矢量调节机构,其中,所述主承力结构用于承载卫星所有平台及载荷设备,所述主承力结构包括相互连接的蜂窝结构和复合材料支撑构件;所述多台电推力器设置在所述主承力结构上,用于驱动所述卫星变轨以及保持所述卫星的轨道位置;所述可伸展矢量调节机构安装于所述主承力结构上,并与所述多台电推力器固定在所述主承力结构上,其中,可伸展矢量调节机构用于调整所述多台电推力器的位置,以使得所述多台电推力器中存在至少一台电推力器失效时,能够保证卫星变轨以及保持卫星的轨道位置。
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本发明涉及一种典型复合材料壁板与金属密封翼肋连接时的预设间隙的密封结构,所述可预设间隙的密封结构包括:固定结构和辅助结构;其中,所述固定结构,用于对待定位零件进行压紧并限位的,并实现在待定位零件的表面制终孔;所述辅助结构,用于辅助所述固定结构对待定位零件进行辅助限位;所述固定结构和辅助结构相互配合的端面侧壁上设有用于预设间隙的调整凸起。由于采用上述技术方案,本发明通过在密封结构的工作面根据需求预设厚度的调整凸起,可以保证钻孔和装配的精度;通过调整凸起可以控制密封角片和长桁腹板之间的间隙;密封角片采用玻璃纤维材料比铝合金材料结构要轻,符合复材长桁和金属翼肋之间的闪电防护设计要求。
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本发明公开了一种纤维状结构的锂离子电池及制备方法,本身为完备的锂离子电池,具有电池的全部性能,其次其可作为复合材料的增强体,从而复合得到承力结构板件。该纤维电池的尺度在毫米量级,因此区别于普通锂离子电池,该结构电池具有较高的比能量密度以及充电速率,同时具有较强的机械强度。该纤维结构电池的制备方法为:1)选择正极集流体金属纤维;2)表面涂覆正极活性物质;3)包裹隔膜;4)缠绕负极纤维(碳纤维);5)浸润双连续相电解质并固化。
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一种钛酸锂基锂离子电容器,包括壳体、置于壳体内部的电芯和含浸于电芯内的电解液,所述的电芯是由正极电极片、负极电极片和置于正极与负极之间的隔膜通过卷绕或叠片的方式得到的,所述的正极电极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的正极涂布层,所述的负极电极片包括负极集流体和涂覆于负极集流体上的负极涂布层,所述的正极涂布层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,所述的负极涂布层包括负极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于所述的正极活性材料由高比表面积的碳材料组成;所述的负极活性材料为钛酸锂与碳材料的复合材料,且对所述的负极电极片进行了预嵌锂处理。
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本发明公开了一种轻小型无人机的蒙皮结构及其成型方法,其中,蒙皮结构整体模压成型,由外向里依次包括:外层第一FRP面板、外层第二FRP面板、PMI泡沫夹芯和内层FRP面板,PMI泡沫夹芯通过热压成型且固化后形成曲面。本发明的有益之处在于:(1)本发明的蒙皮结构,其用PMI泡沫夹芯替换了轻木板、玻璃钢、蜂窝复合材料,不仅减轻了蒙皮结构的重量,而且增加了蒙皮结构的刚度,特别适合轻小型无人机使用;(2)PMI泡沫夹芯采用热压成型、整个蒙皮结构采用模压成型,不仅降低了人工成本,而且成型精度高、变形量小,有效保证了成型的一致性和表面成型效果。
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本发明涉及一种用于碳纤维的上胶剂及其制备方法,由环氧树脂水乳液和水性胺类固化剂组成,所述的水性胺类固化剂为聚乙二醇改性的二氨基二苯甲烷(P‑DDM),其中水性胺类固化剂的用量为理论用量的5‑20%。本发明的上胶剂在保证安全卫生等优点基础上,进一步提高其集束性和耐磨性,且能提高环氧树脂基碳纤维复合材料的界面粘接强度。
本发明涉及一种结构模拟件在高温条件下进行拉伸测试所使用的夹具。整个夹具由上、下两个夹具组成,上下夹具的主体是长方体板式的夹头,夹头采用高温合金材料。上夹头的下部设置有燕尾型夹持槽,下夹头的上部开有适应所研究结构模拟件几何形式的夹持槽,上下夹头各有一个孔用于将夹具安装在拉伸试验机炉外夹具上。此高温拉伸测试夹具配合有观察窗的高温加热炉使用,满足对结构模拟件的在线观测和全应变信息拾取。此发明的上下夹头采用不对称式结构设计,上夹头相对下夹头宽度方向尺寸更大,夹持槽的尺寸也相应增大,下夹头的夹持槽设计成能够适应所研究结构模拟件的几何形状,以测试各种复合材料被制成不同零部件后的力学性能。
本发明提供了一种基于热等静压工艺的双螺杆挤出机用复合整体衬套的制备方法,属于热等静压成型技术领域。所述方法包括合金粉末制备;通过定位工装固定好外包套和内包套,并通过氩弧焊焊接好下端盖;装粉;脱气;热等静压烧结;检验、机加工制品。本发明制备的合金层高耐磨和耐腐蚀,是目前整体套的5~10倍寿命,通过热等静压工艺,获得冶金结合的复合材料与全致密的合金层,节约合金用量和成本。大幅降低双螺杆挤出机的维护成本,提供单位时间产能;使热等静压工艺制备的高性能材料得以产业化应用。
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本发明公开了一种含微穿孔面板的蜂窝夹层结构的制备方法及设备。属于复合材料夹层结构的制造领域。所述方法包括:选择蜂窝基体、选择胶膜、制备微穿孔面板及刚性背板、准备专用针辊、胶膜使用前进行预破孔、破孔、组合、固化等步骤,得到最终的夹层结构。本发明技术方案制备的微穿孔面板夹层结构可用于消声领域。本发明保证了粘接质量的同时避免了面板微孔被胶膜堵塞。
本发明公开了一种制备钴和三氧化二镓共掺硫化锌硒化锌陶瓷与薄膜的方法,所制备的材料以纯钴、三氧化二镓以及硫化锌硒化锌粉末原料通过循环致密固相烧结法,得到Ga2O3:Co:ZnS/Se陶瓷材料。以此为基础,采用脉冲激光沉积的方法制备了同样成分的纳米薄膜材料。本发明实现了过渡金属元素与透明半导体氧化元素共同掺杂硫系复合材料的制备,所制得材料集中了多种掺杂元素的特性,包括铁磁性质、半导体性质及其红外光学特性。极大地拓宽了材料的应用范围,为下一步研究创造了良好的前提条件。
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本发明公开了一种钛改性硼酚醛树脂及其制备方法与应用,其原料按重量份数包括硼酚醛树脂65~70份,钛酸酯0.5~2份。制备时将钛酸酯滴加至硼酚醛树脂中,混合均匀室温下反应2~5h,即可。本发明的改性硼酚醛树脂溶液在室温放置3个月仍透明均匀,没有硼酸等固体物质析出,质量保留率也显著提高,将该改性硼酚醛树脂用于阻燃复合材料、功能涂料、环氧树脂的固化剂、橡胶改性剂等中可以提高产品的热稳定性和阻燃性。本发明制备方法简单,不使用催化剂,不存在催化剂除不尽带来的隐患。
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本发明提供了一种处理底部污泥的组合物及处理方法和应用。该组合物包括降解材料和多孔矿物颗粒;所述降解材料由包括沸石、碳酸钙、膨润土和消毒剂的原料造粒制得。本发明提供的组合物以及方法可以消除水体底部污泥臭味、降低污染物浓度,以及可原位压缩减量并实现悬浮底泥高渗水性硬化的复合材料匹配工艺技术与应用。本发明可在水体表面实施,工艺简单,适应在狭小空间作业,且成本低,易于大规模推广应用。
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本发明涉及复合材料的技术领域,具体涉及一种自漂浮柔性碳基光热转化薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳基光热转化薄膜,其包含碳基材料、膜基材和聚乙烯吡咯烷酮。本发明还提供了碳基光热转化薄膜的制备方法,其包含下述步骤:(1)将碳基材料、膜基材及聚乙烯吡咯烷酮混合得到混合粉末;(2)将所述的混合粉末溶于有机溶剂中,得到铸膜液;(3)将所述的铸膜液旋涂或者刮涂于面板上得到。本发明所述的碳基光热转化薄膜充分利用了廉价易得的碳基材料,实现了高效的光热转化,并且碳基光热转化材料是柔性的,可漂浮于各种液面上,不需要外加辅助设施,所述的膜是多孔的,可以在将太阳光转化为热的同时实现将水从底部向膜表面的传导。
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本发明公开了一种碳纤维用聚芳醚酮树脂基悬浮液上浆剂及其制备方法。本发明的悬浮液上浆剂由聚芳醚酮树脂、分散剂、稳定剂和去离子水组成。本发明的悬浮液上浆剂性质稳定,可用于制备碳纤维,制得的上浆碳纤维适用于聚芳醚酮树脂基复合材料用碳纤维织物、预浸料等中间体,具有良好的加工性能和界面结合能力。
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本发明公开了一种基于张量分解和共同近邻确定位错核结构的方法,属于位错分析技术领域。本发明利用Nye张量分解并借由共同近邻分析方法的辅助来确定位错区域,并通过Nye张量的奇异值分解来计算位错线和伯氏矢量取向的一种位错结构分析方法,从而实现了对于界面位错构型、位错线和伯氏矢量取向,以及位错核的分析和可视化。本发明能够较为准确的展示位错结构、位错线和伯氏矢量的取向;通过调节最大匹配角与参考结构,得到正确的位错分析结果;从微观结构表述界面位错结构,对于研究纳米复合材料的塑性行为和位错形核机制有着不可替代的作用。
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一种适用于瞬间液相扩散焊的镍基中间层材料,其特征是各元素化学成分重量百分比为:Si?4.3~7%,B?3~8%,其余为镍,快速凝固成的厚30μm的Ni-B-Si合金箔带,熔点温度为:950~1050℃,适合于低合金钢、不锈钢、低合金钢/不锈钢复合材料间的瞬时液相扩散焊,焊缝及热影响区强度高、韧性好,且适用广泛,制作简单、便捷,抗拉强度Rm=620MPa,弯轴直径为D=6t,弯曲180°无裂。
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一种用电渣堆焊技术翻新废旧锻模的工艺方法,采用常规的电渣焊电源和电渣焊机,将板极放到由水箱、收焊水箱、燕尾水箱和废旧锻模所构成的空腔中,经过起焊、堆焊和收焊等工艺过程强迫金属液体在型腔内与废旧锻模体熔焊成一体,并获得所需的形状。采用这种方法,可以堆焊出任意尺寸的新锻模,也可以将不同于废旧锻模体的合金与之熔焊成复合材料锻模。
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一种适合于油品脱硫的方法,该方法是以某水溶性媒质或某种改性离子液体为支持电解质,采用自制大比表面积高吸附性能多孔碳纤维复合材料为阳极,对油品进行电化学氧化处理,使油品中的硫化物被氧化为溶于水的硫化物而脱除。本发明与传统的油品脱硫方法相比具有,节约能源、设备简单、投资少、无污染、简化生产过程、易于实现自动控制等优点。
本发明涉及陶瓷基复合材料结构损伤评估技术领域,公开了基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时时效诱发的损伤的方法,具体步骤包括:S1:定义材料相对孔隙率增量Δζ;S2:定义CMCs的压缩强度退化函数;S3:基于压缩强度退化函数得到CMCs由高温长时时效诱发的损伤;S4:建立孔隙率与材料在相应的状态下压缩强度的关系,得到高温长时时效诱发CMCs的损伤与材料相应状态下微孔隙的孔隙率增量之间的关系。本发明提供的基于微孔隙增量表征CMCs在高温长时时效诱发的损伤的方法能够很好地预测高温长时时效诱发CMCs的损伤。
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本发明属于新型连铸功能耐火材料领域,提供的一种连铸用氧化物-非氧化物复合整体塞棒,整体塞棒的棒身为铝碳材料,塞棒头部为氧化物-非氧化物复合材料,棒头和棒身之间采用两者之间的混合过渡料;棒头材料的主要原料为电熔镁砂65-80%,并加入5-20的非氧化物、7-12%的石墨和8-12%的酚醛树脂;本发明通过加入非氧化物,并适当降低石墨的含量,充分利用非氧化物熔点高、热膨胀率低、热震稳定性好、不易被钢水浸润的优点,来提高棒头材料使用时的抗钢水冲刷和侵蚀性。
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本发明属于航空宇航制造、交通、建筑、电子工程及无损检测等技术领域,涉及一种用于夹芯结构超声反射透射并行检测的信号采集方法。本发明采用的检测信号获取的设备包括发射接收换能器、接收换能器、超声发射单元、门选单元,反射信号处理单元、延时单元、透射信号处理单元、同步单元、数据采集单元。本发明只需对被检测复合材料夹芯结构一次扫描过程中的超声信号进行前置处理、采集记录,就可以同时用于超声反射法和穿透法扫描成像,其检测费时少、检测效率高、检测成本显著降低;高压超声脉冲激励原始信号不直接加载在前置处理的输入级,不会造成前置处理器的一级放大器阻塞和损坏,有助于提高检测结果的可靠性与准确性。
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本发明提供了一种注汽管柱系统,注汽管柱系统包括:隔热管(10),隔热管(10)的下端延伸至油层的上方;伸缩管(20),伸缩管(20)的上端连接隔热管(10)的下端;第一封隔器(30),第一封隔器(30)的上端连接伸缩管(20)的下端,第一封隔器(30)的下端连接有出汽结构(80);其中,伸缩管(20)和第一封隔器(30)均通过第一密封环(51)密封,第一密封环(51)的材质为纳米纤维复合材料。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中伸缩管和热采封隔器不适于高温高压(温度≥350℃,压力≥17MPa)的工况的问题。
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一种聚酰亚胺纤维表面活化的连续化处理方法,属于高性能纤维应用技术领域。本发明的连续化处理方法包括:(1)表面处理液、中和处理液和接枝处理液的配制;(2)在一定条件下,将纤维连续经过表面处理液、中和处理液、喷淋水洗、接枝处理液和高温热炉;(3)将处理得到的纤维经收卷机收卷并制备成复合材料测试其层间剪切强度。本发明的技术原理是,利用聚酰亚胺在碱性环境中水解的特点使纤维表面部分开环,增加了表面聚酰胺酸的数量,并通过接枝改性,在纤维表面引入大量的活性基团,提高了纤维的表面能。本发明所述的方法,不仅可以增加聚酰亚胺纤维的表面粗糙度、提高纤维表面的活性基团数量,从而使纤维的表面活性得到明显的改善。
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一种石墨烯/二肽自组装复合薄膜及其制备方法,属于无机-生物复合材料技术领域。该复合薄膜是由二肽自组装形成的纳米线与石墨烯纳米片交织构成的;其中,二肽为二苯丙氨酸线性二肽,二肽自组装形成的纳米线的直径为50~3000?nm,长度为5~1200μm;石墨烯纳米片为化学还原法制备的,其厚度为0.8~20nm,径向尺寸为30~1000nm。复合薄膜表面为具有浓密的、大规模有组织的、织构化结构。该复合薄膜制备过程简单、快速、可控,所得到的石墨烯/二肽自组装复合薄膜与单独的二肽自组装薄膜相比更加有组织、电化学性能明显提高。该复合薄膜在生物纳米电子器件和生物传感等方面具有潜在的应用前景。
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硬碳-锂金属氮化物复合负极材料及其制备方 法属于化学工程及新材料技术领域,特别涉及锂离子电池负极 材料的制备技术领域。其特征在于,它含有硬碳和锂金属氮化 物,其质量比根据下述原则确定:锂金属氮化物的首次过剩放 电容量能够补偿硬碳的首次不可逆容量。其制备方法含有以下 步骤:首先以Li3N粉末和除去 表面氧化物的金属粉末为原料制备锂金属氮化物;然后将硬碳 和锂金属氮化物在惰性气体气氛下,常温下充分混合,得到硬 碳-锂金属氮化物复合负极材料。本复合材料具有首次不可逆 容量小,首次库仑效率高,电化学活性高等优点。
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本发明公开了一种用于神经细胞多参数检测的微电极阵列芯片及制备方法,涉及传感器技术,该芯片由绝缘基底、微电极阵列、对电极、参比电极、电极引线及触点、表面绝缘层和修饰材料七个部分构成。电极本身采用微机电系统(MEMS)工艺加工制备,并在其表面定点修饰特定的纳米复合材料和酶。在经过修饰的工作电极表面培养神经细胞,结合对电极与参比电极,可用于同时实时的检测神经细胞电生理信号和多巴胺、乙酰胆碱等神经递质的电化学信号,并兼有对神经细胞施加电刺激的功能。本发明芯片功能集成化,材料修饰定点,使用方便,适合实验室开展神经细胞培养及其多种参数检测的相关研究。
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本发明提出了一种“基于亲水/疏水复合微孔膜的空气降温除湿”新装置,用于微重力条件下航天器舱内温湿度控制。该装置采用管壳式结构,低温冷水在数量众多的膜管管内流过,待处理的湿空气由膜管外侧流过。膜管管壁为“疏水-亲水性”复合材料,膜管的内壁为疏水性,使得管内的低温液体在正常或较低压力下不能向管外侧渗透;而膜管外壁为亲水性,有效保证了水蒸汽在其表面冷凝后顺利进入膜内微孔、以及冷凝水由膜管外壁向膜管内壁传递的单向性。随着湿空气焓热的不断加入,膜管内低温冷水温度升高,升温后的凉水经航天器的辐射散热器向宇宙空间辐射散热、降低温度,再次成为低温冷水,可供冷却除湿循环使用;湿空气中的水蒸汽冷凝后进入管内冷却水,被重复利用。
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本发明涉及一种使用涂料助剂的环保施工喷涂方法,所述涂料助剂包括一定重量配比的羟丙基甲基纤维素、改性硫粉、纳米磷酸锆复合材料、电气石微粉、凹凸棒石、添加剂、乙二醇单己基醚、丙三醇和去离子水。通过与所述涂料助剂的组合,以及工艺参数的合适优化,而使该喷涂方法出乎意料地取得了优异的协同效果,其制备得到的涂层具有优良的耐磨、抗裂、防紫外和防水等功效,可广泛用于装饰用薄钢板、木材表面、家具表面、壁纸表面等的表面喷涂,充分满足了人们对多样化功能的需求,具有良好的工业应用前景和市场价值。
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