833
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本发明涉及一种有机硅改性聚氨酯的合成方法。所述合成方法,包括如下步骤:步骤(1),使端含氢硅油与乙烯基聚醚在催化剂的作用下发生接枝反应,得到第一中间体;步骤(2),将所述第一中间体与异氰酸酯反应得到第二中间体;步骤(3),将所述第二中间体与封端剂进行反应,得到封端型有机硅改性聚氨酯。本发明合成的封端型有机硅改性聚氨酯,可用于制备芳纶-有机硅复合材料,增强了芳纶织物与有机硅间的剥离强度,且工艺简单易于实施;使用本发明合成的有机硅改性聚氨酯制备的芳纶-有机硅复合材料具有高拉伸强度、耐低温、耐高温、耐老化、阻燃等特性,可以用于篷布、列车风挡、传送带。
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一种高压输电线缆的除冰方法,涉及高压输电线缆除冰技术领域。本发明是为了解决现有的高压输电线缆的除冰方法效率低、工作时需要除冰线路断电而影响电网正常运行的问题。本发明所述的高压输电线缆的除冰方法,在不断开电网的情况下利用空气热源和风机向风道吹入热空气,使树脂基复合材料套管受热膨胀胀破冰层,并通过持续的热空气把残冰融化。而温室硫化硅橡胶涂料RTV层具有的憎水憎冰性减缓了雨雪在其表面的积聚,且该层还具有光谱吸热能力,利用太阳能产生热量,提高高压输电线缆表面的温度,防止其表面结冰。本发明所述的高压输电线缆的除冰方法适用于为铺设在气温比较低、容易结冰地域的套有树脂基复合材料套管的高压输电线缆除冰。
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本发明公开了一种导电陶瓷和制备该陶瓷的方法及该陶瓷的应用,导电陶瓷包括导电剂、陶瓷复合材料,以及介质材料;导电陶瓷按重量份计含有导电剂5~20份,陶瓷复合材料55~70份,介质材料5~15份,本导电陶瓷用于酸性载体负载,对活性物质和强电解质具有极强的吸附力和耐腐蚀性,导电率是纯金属钛的一倍,比石墨高两个数量级,以此材料制取的导电陶瓷格栅取代传统的铅基板栅,仅保持传统铅电池活性物质的“单物质双极盐化”的优良特性和成熟工艺,使其整电池比能量,充放电时间,深循环寿命、费/效比等参数均优于镍金属氢化物电池。
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本发明涉及复合材料领域,具体地,涉及拉伸套管膜组合物和拉伸套管膜以及它们的应用。拉伸套管膜组合物含有芯层组分和表层组分,表层组分含有20‑45份的茂金属线性低密度聚乙烯、50‑70份的第一超低密度聚乙烯、0.1‑15份的低密度聚乙烯和0.1‑10份的功能母料;芯层组分含有20‑40份的丙烯基弹性体和60‑80份的第二超低密度聚乙烯;茂金属线性低密度聚乙烯的密度为0.9‑0.92g/cm3,低密度聚乙烯的密度为0.921‑0.95g/cm3,第一超低密度聚乙烯和第二超低密度聚乙烯的密度各自独立地为0.89‑0.92g/cm3。本发明的拉伸套管膜成本较低,并且具有较好的综合性能。
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本发明公开了一种纤维负载金红石型TiO2复合SiO2气凝胶的制备方法,采用食人鱼溶液对纤维进行羟基化处理;将羟基化处理的纤维浸渍在TiO2溶胶中,采用浸渍?提拉法在羟基化处理的纤维表面负载TiO2溶胶,并高温煅烧得到表面负载金红石型TiO2的纤维;将表面负载金红石型TiO2的纤维浸渍在SiO2溶胶中,得到SiO2复合溶胶;SiO2复合溶胶经老化、去杂、溶剂置换、表面改性和常压干燥得到纤维负载金红石型TiO2复合SiO2气凝胶。本发明不仅可以改善TiO2在SiO2气凝胶中分散不均匀性的问题,而且还可以提高SiO2气凝胶的力学性能和隔热保温性能;通过本发明方法制备的SiO2气凝胶复合材料有效地抑制了红外辐射传热,具有较低的导热系数。
1039
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本发明公开一种加氢裂化催化剂及其制备方法。所述催化剂的制备包括如下步骤:①将无定形硅铝、助剂和活性金属的盐溶液按催化剂配比计量加入成胶罐中;②按要求往成胶罐中加入计量的沉淀剂制成凝胶状混合物;③加入计量的高岭土原位晶化Y分子筛复合材料和未烧模板剂的SBA-15分子筛原粉,并混合均匀进行老化;④混合物浆液过滤,滤饼干燥脱水;⑤干燥后的滤饼挤条成型,洗涤除去杂质;⑥催化剂条经干燥焙烧后活得到催化剂成品。该方法制备的催化剂用于单段加氢裂化工艺过程,具有对原料适应性强,裂解活性高,加氢性能好,产品选择性好等优点。
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本发明公开了一种前倾缝发动机支板热气防冰结构,适用于航空发动机前缘部件防冰结构设计,属于航空发动机防冰领域。本发明包括:复合材料叶片基体、笛形管。特征在于使用复合材料制作叶片基体,气膜缝前倾,且气膜缝壁面与热气冲击壁面相切。本发明充分利用了射流冲击换热的优点,可以提高发动机导向叶片热气防冰效果,减小发动机引气量及引气温度,同时可以减小发动机重量,有利于提高航空发动机的性能、安全性和经济性。
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本发明公开了一种电致变色材料及其制备方法和应用,所述电致变色材料为ZnO纳米阵列‑聚(3,4‑二氧乙基)噻吩复合材料;所述ZnO纳米阵列‑聚(3,4‑二氧乙基)噻吩复合材料包括ZnO纳米阵列层和形成于ZnO纳米阵列层表面的聚(3,4‑二氧乙基)噻吩材料层。所述电致变色材料是通过在基底上形成垂直于基底的ZnO纳米阵列,在ZnO纳米阵列表面均匀复合聚(3,4‑二氧乙基)噻吩制得。本发明的电致变色材料具有有序的纳米阵列结构、高的比表面积、提供了良好的电接触和电子通路、提高了聚合物在电致变色应用时的电子传输性能。
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本发明公开一种原位形成TiC增强高铬铸铁耐磨材料及其制备方法,具体地,以Ti3AlC2和高铬铸铁粉为原料,其中Ti3AlC2的含量为5~30wt.%;将上述玛瑙球和配料按照重量比2:1放入球磨罐中混料5~10小时;将上述混好的配料放入石墨模具内,将石墨模具置于高温炉中,在氩气气氛下,以5~30℃/分钟的升温速率将炉温升至1200~1500℃,保温0~30分钟后,继而降温至1000~1300℃,同时对模具中的粉料施加0~30MPa压力并保温30~90分钟,最后随炉温冷却至室温,得到TiC增强高铬铸铁复合材料。本发明制备的材料中TiC颗粒细小,在基体中分布均匀,细化了高铬铸铁结构,而且TiC与基体形成较强的陶瓷/金属结合界面,提高复合材料的综合性能。该方法具有所用设备简单,合成材料时间短,适用于规模化生产。
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本发明涉及一种铼铱‑碳碳发动机推力室及集成制备方法,所述的推力室从内至外依次为铱涂层、铼过渡层和碳碳复合材料;所述的铱涂层的厚度范围为50‑150μm,铼过渡层厚度范围为0.8‑1.5mm,碳碳复合材料厚度为2‑6mm,本发明是从铼铱‑碳碳发动机推力室的特点出发,采用一种“由内向外”的制备工艺路线。本发明适应性强,可重复性高,能够降低成本,提高生产效率。
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本发明涉及一种自鼓风冷却的碗型金刚石镀层砂轮,属于复合材料机械加工领域;包括n个引风帽和碗型砂轮;其中,碗型砂轮为开口向下轴向竖直放置的碗状结构;碗型砂轮的侧壁沿周向均匀设置n个进风口;n个引风帽沿周向设置在碗型砂轮的外壁上,且n个引风帽与n个进风口一一对应;碗型砂轮的底端开口处沿周向均匀设置n个排屑槽;碗型砂轮的顶部中心开设连接孔,通过连接孔与外部机床加工轴对接;本发明针对航空航天常用的树脂基、碳基及陶瓷基复合材料大部分不能使用冷却液,热量导出慢的问题,通过自身结构向切削区域鼓风,改善刀具的冷却效果。
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本发明公开了一种耐高温聚酰亚胺结构胶结剂及其应用。所述耐高温聚酰亚胺结构胶结剂由聚酰胺酸酯A溶液与聚酰胺酸酯B溶液混合而成;聚酰胺酸酯A溶液与聚酰胺酸酯B溶液的质量比为50~100:0~50,酰胺酸酯B溶液的质量不为零;耐高温聚酰亚胺结构胶结剂的固体含量为25~85%,室温下粘度为3000~100000mPa.s。本发明提供的聚酰亚胺结构胶结剂可用于粘结碳纤维复合材料构件、玻璃纤维复合材料构件、非金属材料构件或金属材料构件;将所述聚酰亚胺结构胶结剂涂敷在待粘结构件的表面,经加热处理后在待处理表面形成粘结胶层,然后叠合另一待粘结构件,在温度20~380℃、压力0.5~15MPa下进行粘结。本发明聚酰亚胺胶结剂可应用于航空航天、石油化工等领域的耐高温部件的结构粘接。
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提供碳包覆氧化镍的催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括提供碳包覆镍的纳米复合材料作为原粉,向原粉中加入粘结剂混合得到湿料团;湿料团经干燥后在惰性气氛下进行第一焙烧处理;配制第二金属盐溶液,将第一焙烧处理后的产物与第二金属盐溶液混合均匀并搅拌得固液混合物;固液混合物经干燥后进行成型处理;成型处理后的产物在空气中进行第二焙烧处理得到碳包覆氧化镍的催化剂;第二金属盐溶液选自碱金属盐溶液和/或碱土金属盐溶液。采用前述纳米复合材料作为原粉,第二金属氧化物为助剂制备催化剂,并通过特定工艺对其加工,可调节催化剂的比表面、孔体积、孔径,使催化剂具有较高催化活性和机械强度,对于催化分解一氧化二氮具有较优效果。
一种去除水体中Cd2+的生物炭负载零价铁材料的制备方法及其应用,属于环境功能材料与生物质资源化回收利用领域。本发明形成的复合材料可以有效吸附水体中的Cd2+污染。包括以下步骤:将小麦秸秆和玉米秸秆风干、粉碎、烘干、过筛后置于管式炉中,在500℃或700℃下高温热解得到小麦秸秆生物炭和玉米秸秆生物炭。将生物炭和FeSO4·7H2O混合加去离子水搅拌,放入三口烧瓶,滴加NaBH4,待反应完全后得到生物炭负载零价铁复合材料。本发明工艺简单,成本低,易操作,能够有效去除水中Cd2+污染,同时实现废弃物资源化回收利用,避免了秸秆焚烧产生的环境污染问题。
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本发明提供一种新型轻量化防弹插板防护结构及制备方法,属于防弹插板技术领域。所述新型轻量化防弹插板沿弹击方向依次由止裂层、陶瓷层、纤维层、减凹陷层组成,止裂层为轻质铝合金,陶瓷层为整块或拼接形式的氧化铝或碳化硅陶瓷,纤维层由芳纶无纬布和PE无纬布组成,芳纶无纬布∶PE无纬布面密度比为=1∶2~1∶3,纤维层总面密度为11~13kg/m2,减凹陷层为碳纤维复合材料或芳纶纤维复合材料。所述氧化铝防弹插板面密度为43.2kg/m2,可实现《GA141‑2010警用防弹衣》中6级防护要求。所述碳化硅防弹插板面密度为30.2kg/m2,可实现《GA141‑2010警用防弹衣》中5级防护要求。同时,该制备方法简单、成本较低、稳定可靠、可批量生产。
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本发明公开了一种具有高储能密度的聚合物基高柔性复合膜及其制备方法。该复合膜由聚合物基体和分散在聚合物基体中的核壳结构纳米纤维组成;所述核壳结构纳米纤维的核层为陶瓷纤维,壳层为有机物包覆层。其中聚合物基体所占的质量百分比为50-95%,核壳结构纳米纤维所占的质量百分比为5-50%。采用溶液共混-流延法或双向拉膜法将聚合物基体和核壳结构纳米纤维复合成膜,得到具有优良介电性能、高击穿场强和高储能密度的柔性聚合物基复合材料。该复合材料的介电常数可以通过调节陶瓷纳米纤维的含量进行调制10~40,同时介电损耗保持在Tanδ<5%,击穿场强>210kV/mm,储能密度2~6kJ/L;是一种可用于电容器、大功率静电储能的材料。
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本发明公开了一种运载火箭动力管路系统绝热结构及运载火箭。绝热结构包含位于内侧的管路主体及设置在所述管路主体外侧的绝热层,管路主体包括金属材料及与金属材料编制而成的复合材料预制体;所述绝热层为C/C基体材料。该结构把金属材料及与所述金属材料编制而成的复合材料预制体编制在一起,在预制体沉积C/C基体材料。预制体由碳纤维构成,预制体包含第二层体、网胎和第一层体,三者通过碳丝线相互缝制在一起;且所述网胎设置在管路主体沿径向的外侧,且所述第一层体、所述第二层体、和所述网胎相互贴紧,同现有技术相比,该结构具有设计合理,结构紧凑,方便安装。
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本发明提供了一种可用于1200℃以上的超高温封严涂层粉末材料、涂层及其制备方法,属于热喷涂技术领域。该材料由SiC、Si和BN三种主要组分组成,通过多种团聚工艺将粉末形态原料制备成具有不同颗粒结构的复合粉末,通过热喷涂、压制烧结‑钎焊等工艺制备成封严涂层,最高使用温度可达1350℃,比现有高温封严涂层使用温度提高了150℃以上,涂层与CMC等陶瓷基复合材料基体匹配性良好,可充分发挥陶瓷基复合材料的耐高温优势,在新一代航空发动机和燃气轮机中具有广泛用途。
本发明涉及一种核壳结构的镍钴锰酸锂前驱体、其制备方法及在锂离子电池的用途。所述前驱体为镍钴锰的碳酸盐,由内到外依次包括内核和一层以上的壳层,且由内核到依次向外的壳层中对应的Ni的摩尔浓度递减。本发明还提供了采用该前驱体制备得到的表面包覆型镍钴锰酸锂复合材料,以及采用该复合材料作为正极材料的锂离子电池。解决了三元系镍钴锰正极材料合成工艺不成熟、工艺复杂、忽视前驱体研究,以及三元系镍钴锰材料性能提高有限等问题。采用本发明制备得到的富镍浓度梯度型三元镍钴锰正极材料制成的电池在0.1C倍率下首次放电比容量大于194mAh/g,首次充放电效率大于92%,1C倍率下循环300次后容量保持率大于80%。
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本发明公开了一种基于FBG的耐超高温应变传感器,包括碳‑碳复合材料基底座,所述碳‑碳复合材料基底座顶部的中部固定连接有耐高温陶瓷胶块,并且耐高温陶瓷胶块的内部贯穿有不锈钢保护套,所述不锈钢保护套的外表面且与耐高温陶瓷胶块相对应的位置固定连接有耐高温金属膜,所述不锈钢保护套的内壁且与耐高温陶瓷胶块和耐高温金属膜相对应的位置固定连接有Ⅱ型光纤光栅,涉及光纤传感技术领域。该基于FBG的耐超高温应变传感器,可以更好的满足在高温的环境下长期的使用,防止了导致在使用的过程中造成元器件的损害,增强了相应的应变性能,更加的提高了其灵敏程度更低,保证了可以在超高温条件下物体表面的应变测量。
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一种形貌可控的聚苯乙烯/聚苯胺导电高分子复合微球的制备方法,属于高分子复合材料技术领域。首先选用无皂乳液聚合的方法制备一定直径单分散的PS微球,并以其为“硬模板”,将其加入到分散有苯胺单体的去离子水中,室温下磁力搅拌至均匀乳状液,然后,一次性加入氧化剂的水溶液,以PS微球为硬模板,苯胺单体形成的胶束“软模板”,最后经过常规的后处理,得到聚苯乙烯/聚苯胺导电高分子复合微球。优点在于,可以通过简单地调节氧化剂氧化还原能力的强弱,有效的控制聚苯乙烯/聚苯胺导电高分子复合微球的形貌,且核-壳结构的壁厚以及纳米纤维的直径和长短可以通过苯胺单体的量以及氧化剂的强弱和用量来有效调控。
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一种经塑料喷熔且含有塑料薄片的定向复合刨花板,本发明为解决现有技术中密度大的塑料颗粒将向板坯的底层滑漏,从而导致塑料含量和密度在产品厚度方向上分布不均而提出一种经塑料喷熔且含有塑料薄片的定向复合刨花板。本发明具有多层结构,且每一层均为定向铺装制得,所述多层结构各层使用木质原料和塑料薄片的混合物铺装而成,所述木质原料经塑料喷熔喷粉加工。本发明的有益效果是:通过塑料喷熔喷粉加工的木质原料表面均匀粘附热塑性塑料,在减少塑料用量提高木质原料用量的基础上改善了木塑复合材料的综合力学性能,可以提高木质原料的使用量,实现小材大用、劣材优用,可用于制备高性能的木塑复合材料。
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本发明涉及一种富氧官能团碳/伊利石复合吸附剂材料及其制备方法,属于非金属矿物材料与环境工程领域。本发明以伊利石为载体,可溶性糖类为碳源,首先通过水热碳化法在伊利石片层表面均匀负载纳米碳颗粒,然后再采用低温热处理法对水热碳化产物进行氧化改性,得到富含含氧官能团的功能化碳/伊利石复合高效吸附剂材料。所制备的富氧官能团碳/伊利石复合吸附剂材料中,含氧官能团数量达到7.0‑9.0mmol/g,显著增加了碳质复合材料表面酸性位点的数量,提高了复合材料对污染物的吸附捕捉性能,且制备成本低廉,方法简便、反应条件温和,在废水处理领域具有较大的应用价值。
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本发明是关于一种装饰混凝土防护剂及其制备方法,装饰混凝土防护剂组分包括(以重量百分比计):氟碳乳液:30?60%;有机硅烷防水剂:2?10%;导静电复合材料:15?20%;抗粘贴助剂:1?2%;消泡剂:0.2?1%;分散剂:0.5?2%;杀菌剂:0.5?1%;成膜助剂:1.5?2.5%;水:15.5?33%。本发明的装饰混凝土防护剂的常规性能满足结构混凝土防护材料性能要求,并且耐沾污性好,可有效解决因静电累积而引起的污染物吸附,能够保持装饰混凝土的装饰效果持久性,延长装饰混凝土的使用寿命。
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本发明涉及一种球形铜包覆钨复合粉体、制备方法及其用途,所述铜包覆钨复合粉体为核壳结构,外壳为铜镀层,内核为钨粉,铜包覆钨复合粉体中钨元素和铜元素的质量比为5~95∶95~5;其具有分散性好、流动性好、成分均匀、纯度高等特点。所述制备方法为:将普通钨粉采用等离子球化技术处理,然后采用间歇式电镀铜工艺使铜均匀沉积在钨粉表面,将镀铜后的复合粉体清洗、干燥。本发明通过等离子球化和间歇式电镀相结合的工艺来制备球形铜包覆钨复合粉体,方法简单可靠、易于操作,并且可以实现电镀速度、镀层厚度、铜含量范围的有效调节,可有效提高钨铜复合材料综合性能,具有广泛的应用前景,可用于工业化的大量生产。
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本发明公开了一种利用超快激光实现难连接材料之间连接的方法。该方法包括如下步骤:(1)用超短脉冲激光烧蚀材料A,经过激光烧蚀去除,在所述材料A的表面得到微纳米结构;(2)用腐蚀液去除所述材料A的具有所述微纳米结构的表面上的杂质;(3)在惰性气氛或真空环境中,使材料B发生变形进而发生并流动填充所述材料A的所述微纳米结构,然后通过机械结合的方式使所述材料A与所述材料B进行结合,即实现两种材料之间的连接;所述材料A的熔点和硬度均高于所述材料B。本发明方法为一种灵活、高效率、适用范围广的增强材料连接强度的新方法。本发明的应用包括但不限于核聚变反应堆面向等离子体材料、电接触材料、热沉材料、电子封装和新型复合材料的开发。
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经过多元共聚尼隆增韧的环氧树脂与二氰二胺-二甲基取代脲的衍生物、固化-催化复合固化体系的组成物。有相当长的贮存、保管、使用期,可于加热至中温(120℃)固化;固化后的树脂有优良的物理机械性能、特别有优良的动态力学性能。可推荐单独作为金属结构胶粘剂;或作为树脂基复合材料的预浸树脂,特别是预浸高性能纤维或其织物、固化成形后,成为与高性能纤维相适应的高性能复合材料基体树脂。
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