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本发明涉及高分子复合材料技术领域,具体涉及一种PCM耐磨防护材料及其制备方法。其制备所需的原料包括质量比为(80~100):(30~60):(700‑1000)的A组分、B组分和C组分,A组分包括聚酯改性环氧树脂、反应型稀释剂、增韧剂和阻燃剂,B组分为改性胺固化剂,C组分包括碳化硅、氧化铁、氧化硅、碳酸钙、滑石粉、炭黑和氢氧化铝中的一种或几种。本发明的PCM耐磨防护材料具有耐磨(材料磨损量≤0.04kg/m2),强度高(抗压强度≥100MPa),韧性好(抗折强度≥30MPa),耐酸碱侵蚀(耐20%常规无机酸碱介质)、耐热阻燃、常温成型的优点,满足防护性能同时不增加建筑结构的荷载。
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本发明涉及一种碳纤维预浸料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)使用浸渍液浸渍去胶碳纤维织物,得到碳纤维预浸料前驱体;(2)步骤(1)所得碳纤维预浸料前驱体经干燥得到碳纤维预浸料;步骤(1)所述浸渍液由石墨粉、施胶剂以及溶剂混合得到。本发明提供的碳纤维预浸料的制备方法,使石墨均匀且牢固地包覆在碳纤维表面,进而实现碳/碳复合材料的低成本快速致密化,同时限制了高温环境中氧化气氛向材料内部的扩散,从而提升所得复合材料的耐烧蚀性能。
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本发明涉及一种铁路桥梁被动防撞装置及其设计方法,属于桥梁工程安全防护技术领域,舷体由钢质外板和钢质背板组成,钢质外板的外壁涂覆有复合材料涂层;钢质隔板和波纹板均设置在舷体内部;波纹板设有若干层,均平行于钢质背板设置,相邻两层波纹板之间通过钢质隔板隔开;聚氨酯泡沫填充物填充在波纹板与钢质隔板之间的结构空隙。本发明还涉及一种基于性能的桥墩‑被动防撞装置‑船舶系统协同设计方法设计铁路桥梁被动防撞装置的方法。本发明所述被动防撞装置通过将钢板与柔性吸能的复合材料结合,充分发挥各自优势,保证整体装置具有足够的刚度和缓冲耗能的能力,同时内部波纹板和聚氨酯泡沫也具有很好的缓冲吸能作用。
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一种轻质高强自控防护门,包括有门扇、门框、闭锁、铰页和门扇驱动装置,所述门扇包括门扇拱板、肋板、加强格栅、内拱板、拱角和拉板,其中门扇拱板和拉板的材质为轻质复合材料,肋板、加强格栅、内拱板和拱角的材质为钢或铝合金;所述内拱板紧贴在门扇拱板的背面,肋板和加强格栅固定连接在内拱板的背面,拱角固定连接在门扇拱板和内拱板的左右两侧边上,拉板固定连接在肋板和加强格栅的背面并且拉板的左右两侧包在拱角的外侧面上。本防护门克服了现有电控防护门门体笨重、运输安装调试困难、驱动机构复杂、可靠性低的技术难题,具有抗力高、门扇轻便、驱动系统占用空间小、安装调试方便、整体结构简单合理、操作方便、便于维护的优点。
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本发明涉及一种有机硅环硫树脂及其制备方法。将有机硅环氧树脂与去离子水、乙醇和硫氰酸钾或者硫脲混合,将上述混合物在温度为15~45℃下反应12~36小时;反应结束后,加入有机溶剂使反应混合物分为两层,分出有机相并将有机相水洗至中性,然后向有机相中加入无水硫酸钠干燥5~15小时,过滤去除硫酸钠,在2~10mmHg/45~60℃下将有机溶剂除去,得到具有如下结构的有机硅环硫树脂。本发明的有机硅环硫树脂具有粘度较低、纯度高、固化反应活性高、折光率高、固化物反应放热量小、玻璃化温度高、吸水率低等优点;可望在涂料、粘合剂、电子器件封装、复合材料基体树脂等领域得到应用。或
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一种混合型电化学电容器,是基于定向碳纳米管的高能量密度混合型电化学电容器,其结构包括正极、负极和正负极之间隔膜、电解质;其特征在于(1)其正极由直接生长在导电基体上的定向碳纳米管阵列与氧化锰或聚苯胺复合材料组成;(2)其负极由直接生长在导电基体上的改性定向碳纳米管阵列或定向碳纳米管阵列与聚吡咯复合材料组成;(3)其电解质为非水电解质。本发明的一种混合型电化学电容器,具有可比拟二次电池的能量密度,时具有较高的功率密度和循环稳定性。足以缓解当前能源短缺的问题,具有很高的实用价值以及广阔的市场前景和可观的经济、社会效益。
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本发明公开了一种风力发电机组风轮叶片防雷装置及其安装方法,所述风轮叶片的主梁采用碳纤维增强复合材料,在非主梁区域的风轮叶片壳体中预埋有接闪器,接闪器通过位于风轮叶片内腔中的导线接地;且在所述风轮叶片的外表面上固定有导电分流带,导电分流带通过螺母与接闪器连接。本发明通过在风轮叶片外表面设置导电分流带,可提高风轮叶片防雷装置的保护区域面积,接闪效果好,适用于采用碳纤维增强复合材料作为风轮叶片主梁的风力发电机组。
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电气化铁路接触网的侧面制动棘轮张力补偿装置,包括制动支撑架,制动支撑架通过两旋臂与棘轮轴相连接,棘轮轴与棘轮本体通过采用自润滑复合材料制成的滑动轴承同轴设置,棘轮本体可绕棘轮轴转动,棘轮本体由轮毂、多个辐板和轮缘构成,棘轮本体辐板两侧、轮毂的外圆周表面分别设置有张紧轮槽A和张紧轮槽B,该两槽内设置有绳槽,轮缘外圆周表面设置有底部铸造有绳槽和钢丝绳孔的棘轮轮槽,轮缘的两侧对称铸造有制动齿圈,制动支撑架下端固接有缓冲制动装置,本发明适用于承力索和接触线受环境温度影响缓慢变化的工作状态,避免了机车受电弓的频繁离线、拉弧以及接触线烧伤等缺陷,且无需注油、免维修、使用寿命长。
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本发明涉及一种高强度变径钢缆的复合材料连接方法。为了克服现有高强度变径钢缆连接方法存在的工艺复杂、强度损失大、易腐蚀、接头尺寸大、柔性差不易缠绕的缺点,本发明采用了浸胶玻璃纤维条/浸胶尼龙纤维绳增强加固等捻距插接接头的复合连接工艺方法。通过单丝等捻距分组插接,减小钢缆连接处的强度损失;同时在连接区用浸胶玻璃布/浸胶尼龙绳对插接接头进行分段包覆、缠绕和捆扎,固化后实现对连接区的加强和固定,形成内部金属钢丝捻合缠绕、外部复合材料分段包覆加固的柔性复合接头。本发明提出的高强度变径钢缆复合连接方法具有连接强度高、性能可靠、接头小巧、柔顺性好、耐环境性强的特点。
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本发明涉及一种用于低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂及其制备方法,主要解决现有负载型钒基催化剂活性组分分散度低、活性组分易聚集结晶、目标烯烃选择性不高、单程稳定性差的问题。本发明通过一种用于低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂及其制备方法,该催化剂以TiO2/SiO2复合材料为载体,以具有高分散度的钒氧化物为活性组分,活性组分采用溶胶-凝胶法合成的方法进行负载,以稀土氧化物为助剂,助剂采用浸渍的方法进行负载的技术方案,较好地解决了该问题,可用于低碳烷烃脱氢制低碳烯烃的工业生产中。
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一种催化氧化用多功能集成多孔基固态材料的制备方法,属于复合材料领域。首先制备得到具有碱性功能或可修饰碱性的有机配体,进而将其与具有催化活性的过渡金属源进行水热/共沉淀反应,得到多催化功能集成的金属有机骨架催化材料,并首次将其应用于以分子氧为氧源的苄基氧化、醇氧化体系中。本发明开发了一种多功能集成催化材料制备的方法;所制备的催化材料有效的将催化活性中心与碱性功能集成,解决了绿色分子氧氧源难以激活的问题,以及避免因催化体系需额外借助均相有机碱实现C-H键脱H过程中造成的难以回收、污染严重等问题;首次将该催多功能集成化材料应用于以分子氧为氧源的催化氧化体系,实现了无碱条件下高效催化氧化体系的建立。
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本发明公开了一种各向异性导热材料,为液态金属材料和高分子聚合物的复合材料,所述高分子聚合物具有内嵌的流道,所述液态金属材料填充在流道中。本发明通过将金属镓、铟、汞、钠、钾、铯或其二元、多元合金等室温液态金属,注入高分子聚合物材料中封装起来而形成各向异性导热材料,大大提升基体材料添加高热导率材料制作复合材料的热导率的各向异性,同时可根据实际需求,进行人为控制热量传递的方向。所述材料方便制作,容易控制高导热率添加物与高分子聚合物的混合过程与混合结果,材料的导热各向异性率范围可以人为地在一个较大范围调节,在微流控芯片、生物医疗检测设备、低温工程以及电子集成设备等领域可望发挥重要作用。
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一种苯和二氧化硫的催化发光敏感材料,其特征是石墨烯负载的由Bi2O3、PbO和In2O3组成的复合材料。其制备方法是:将天然石墨分别经过发烟硫酸、高锰酸钾浓硫酸溶液和过氧化氢的氧化处理,制成氧化石墨烯;将草酸铋、醋酸铅和硝酸铟制成溶液,加入琼脂粉形成凝胶,将此凝胶烘干、焙烧和冷却,得到由Bi2O3、PbO和In2O3组成的复合金属氧化物;将此复合金属氧化物和前述的氧化石墨烯加入水合肼水溶液中,用氙灯照射,过滤并烘干即得到石墨烯负载的由Bi2O3、PbO和In2O3组成的复合材料。使用本发明所提供的敏感材料制作气体传感器,可以在现场快速、准确测定空气中的微量苯和二氧化硫而不受常见共存物的干扰。
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本发明公开了一种基于真空吸注成型的风电叶片气动测压管预埋方法,通过制作带端块的测压管,以预埋方式在叶片真空吸注成型过程中与叶片固化为一体,提高了铺设纤维布的可操作性,并通过填充密封材料解决了吸注过程中树脂进入测压硬管引起堵塞的问题,本发明不受叶片尺寸限制,具有广泛的实用性,成本较低,同时避免了复合材料大型曲面制件测压导孔的加工问题,此外,本发明也可用于除风电叶片以外的复合材料真空吸注成型制件。
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本发明公开了一种原位插层聚合制备纳米蒙脱土直接填充聚烯烃的方法。该方法通过将乙烯齐聚,二聚或聚合催化剂插入于蒙脱土层间的办法,配以适当的助催化剂,在30—80℃,0.1—2小时使乙烯不断地吸附于蒙脱土层间并同时发生聚合,随着吸附热和聚合热不断增加,将蒙脱土层间打开形成纳米级分散于聚烯烃中,形成聚烯烃/蒙脱土分子复合材料。
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本发明涉及一种作为表面焊点的无机复合材料 及其制法。由金属导电粉与多种氧化物组成的无机 粘结剂相掺合,经涂覆、烧结等工艺制成;组分中含有 银、氧化铅、氧化硼、氧化硅。本发明可用于在电热膜 电极上制作焊点;在PTC热敏传感器上下电极表面 制作焊点;在不能直接锡焊的耐温材料(金属或非金 属材料)表面制作焊点。
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本发明涉及一种高能钝感炸药基活性含能材料的制备方法,属于含能材料、活性破片材料、高效毁伤领域。本发明将钝感炸药与石墨粉均匀混合,形成具有核壳结构、石墨包覆钝感炸药的复合材料A,将复合材料A与活性金属、钨和聚偏氟乙烯置于全方位行星式球磨机中混合混匀再预压成型;烧结,得到最终产品。该材料作为含能材料,在静态下非常钝感、安全,具有一定的韧性和强度,可直接机械加工,而在高速冲击作用下,发生剧烈的爆炸、燃烧,产生高热高温;作为破片材料,利用高动能,冲击爆炸后释放出的高化学能,可以对目标实施侵彻、内爆、纵火和超压的综合毁伤。该制备方法原料来源广泛,价格低廉;工艺过程简单,成本低,便于批量生产。
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本发明提供了一种锂硫电池正极材料的制备方法和使用该正极材料的锂硫电池,属于锂硫电池用电极领域。所述锂硫电池包括:正极材料、电解液、隔膜以及负极材料。制备正极材料时,采用原位水热合成法,在过渡金属硫化物‑VS2上沉积一层硫单质得到VS2/S复合材料并应用于锂硫电池。所得的复合材料制备步骤简单易操作且产率较高。应用于锂硫电池中电化学性能较好,与没有添加VS2的正极材料相比性能提高明显,过渡金属硫化物‑VS2具有很好的导电性,加快反应动力学;其次是能够很好的固定硫以及抑制多硫化物的穿梭,从而提高了锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及功能材料技术领域,涉及一种包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料及其制备方法和应用。包括以下步骤:1)采用对碳源水溶液进行加热反应,获得碳球模板;2)将步骤1)得到的碳球模板分散于金属盐溶液中,得到固体前驱体;3)将步骤2)得到的固体前驱体焙烧,得到中空多壳层金属氧化物材料;4)将步骤3)得到的中空多壳层金属氧化物材料分散到含多巴胺单体的三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液中,得到金属氧化物多壳层各个壳层均包覆多巴胺聚合物的复合材料;5)将步骤4)得到的复合材料在惰性保护气氛或真空下进行高温煅烧,得到包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料。该材料可维持900mAh/g的比容量,性能远超相同组分的商业纳米颗粒。
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本发明提供了一种W波段天线罩及其制备方法,W波段天线罩包括直接透波区和非直接透波区,直接透波区为半波壁结构,并且非直接透波区为多阶半波壁结构;半波壁结构和多阶半波壁结构均采用石英纤维增强树脂基复合材料和透波涂层组成;其中,石英纤维增强树脂基复合材料是由石英纤维和树脂组成的预浸料复合而成的;多阶半波壁结构的厚度大于半波壁结构的厚度。本发明提供一种应用于W波段的具有高透波性能、低隔离度降低功能和强度特性的天线罩。
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本发明公开了一种石墨烯复合体系水性杀菌消毒剂及其制备方法,属于消毒剂生产技术领域。且该种石墨烯复合体系水性杀菌消毒剂包括以下重量百分比的组分:8‑35%改性包覆银离子分散液、20‑60%氧化石墨烯分散液、3.5‑8.5%分散剂、1.5‑3.5%乳化剂、0.5‑1.5%消泡剂、余量为水。其制备方法包括:步骤一、改性包覆银离子分散液和氧化石墨烯分散液的混合,获得混合液;步骤二、步骤一获得的混合液与剩余物料的混合。且本发明以氧化石墨烯为负载材料,与高分子季铵盐包覆的溴化银复合物进一步复合,形成具有多重抗菌功效的复合材料,且该复合材料水溶性好,用其制成的抗菌剂抗菌高效,毒性低,无腐蚀性。
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本发明公开了一种β‑Si3N4/Al2O3/环氧树脂热界面材料及其制备方法。需要解决的问题是:在不影响绝缘性的前提下,如何提高环氧树脂基复合材料的热导率;以及单一的Al2O3无机填料填充环氧树脂所带来的高固含量问题。该材料的制备方法包括以下步骤:1)使用一定量的环氧树脂、偶联剂以及触变剂配制环氧基体;2)通过重力混合法将β‑Si3N4、Al2O3均匀分散于环氧基体中;3)将固化剂加入步骤2)配置的混合液中进行固化反应。本发明的制备方法简单易行,采用该方法得到的β‑Si3N4/Al2O3/环氧树脂复合材料,在保持绝缘性的同时,具有较高的导热系数,可用于高密度电子器件散热领域。
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本发明公开了一种碳纤维用的上胶剂,属于有机化学和纤维材料。添加水性固化剂的环氧树脂水乳液,水性固化剂为改性环氧树脂胺类固化剂,即单脂肪酸与环氧树脂胺类固化剂得到的酰胺化胺类固化剂,二聚酸与环氧树脂胺类固化剂得到的聚酰胺类固化剂、环氧树脂胺类固化剂与环氧树脂得到的固化剂,环氧树脂乳液以双酚A环氧树脂为主体,环氧当量200-500;水性固化剂的用量为理论用量10-40%,理论用量计算方法:W=(N胺/NEP)×100,N胺为固化剂的胺氢当量;NEP为环氧树脂的环氧当量;W为100克环氧树脂需要的固化剂的理论用量。本发明上胶剂安全卫生,稳定性和集束性进一步提高,且提高复合材料的界面粘接强度。
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本发明涉及一种氧化石墨烯增韧双马来酰亚胺树脂组合物的制备方法,步骤如下:1)制备氧化石墨烯水溶液;2)制备含有叔胺基的双马来酰亚胺树脂;3)氧化石墨烯增韧双马来酰亚胺树脂组合物。本发明具有以下优点:1)克服了未改性氧化石墨烯在双马来酰亚胺树脂基体中分散不均的问题;2)不需要对氧化石墨烯进行物理、化学改性,因而制备工艺简单,易于操作,成本低,利于氧化石墨烯的工业化应用。本发明制备的纳米复合材料,氧化石墨烯在双马来酰亚胺树脂组合物中分散均匀;复合材料的整体性能得到提高,可以广泛应用于航空航天、船舶汽车、交通、建筑、微电子封装等技术领域。
本发明涉及一种铝锆复合载体的制备方法,其包括以下步骤:在含锆溶液中加入氨水,调节pH值,搅拌,老化后得到含锆水溶胶;含锆水溶胶抽滤得固体物,用去离子水洗涤去除所述固体物中的Cl‑,得到含锆水凝胶;向含锆水凝胶中加入拟薄水铝石、甲基纤维素,制备得到锆铝溶胶;调节铝锆溶胶pH值形成凝胶,陈化后水洗,抽滤,烘干,得到锆铝复合材料,向复合材料中加入粘结剂、润滑剂混合均匀后挤出成型,再经干燥,焙烧得到ZrO2/γ‑Al2O3复合载体。该复合载体比表面积高、孔容积大、机械强度高、稳定性好,其复合载体中所含的氧化锆富集于载体表面,有效发挥了氧化锆的助催化作用。本发明还涉及一种馏分油加氢精制催化剂。
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本发明公开了一种聚酰亚胺树脂及其制备方法。该聚酰亚胺树脂,是具有式I所示分子结构式的聚合物。该树脂是以芳香族二酐、芳香族二胺和反应性封端剂为原料,采用PMR方法制备,其过程为将芳香族二酐、芳香族二胺和反应性封端剂经加热、回流、混合制备得到树脂溶液。本发明的聚酰亚胺树脂基体可直接与增强体复合制备树脂基复合材料,也可将树脂溶液经热处理后模压得到树脂模压件。本发明的聚酰亚胺树脂基体溶液具有固体含量高、粘度低、储存稳定性好等特点,制备的树脂模塑件和树脂基复合材料,孔隙率低、耐热性能优良,力学性能高,作为轻质、耐高温结构部件或次结构部件在航天、航空、空间技术等高新技术领域具有潜在的应用价值。
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一种高性能铜包铝矩形横断面复合导电母排及其制备工艺,涉及一种矩形横断面双金属复合材料及其制备。铜包铝矩形横断面复合导电母排由芯部铝及包覆层铜复合而成,包覆铜层面积比例为15%~50%,其工艺步骤为:采用水平连铸直接复合成形铜包铝复合坯料;将铜包铝坯料根据需要普通平辊轧制再精拉拔,或采用带立辊的平辊轧制,轧制速度范围为3~50M/MIN,单道次相对压下量为15%~40%;精拉拔速度范围为1~20M/MIN,单道次横断面缩减率为10%~25%;在多道次轧制的总相对压下量达到70%~90%时,对铜包铝复合导电母排进行低温中间退火,退火温度为250~450℃,退火时间为0.5~3H;对退火后的复合导电母排进行孔型轧制或拉拔。本发明不仅可以制备出高性能的铜包铝矩形横断面复合导电母排,而且工艺流程短、生产方法效率高。
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一种可用于支撑铁路钢轨的木质内芯复合枕木,所述枕木的内芯为木质材料,在所述木质材料外部纵向缠绕有经不饱和聚酯树脂浸润的玻璃纤维无捻粗纱,在所述复合枕木的最外层为经偶联剂表面处理后再经聚氨酯树脂浸润后的玻璃纤维多轴向布。本发明所述的复合枕木在枕木受力弯曲时也不会出现层间剪力的破坏,具有很高的安全性和较长的使用寿命。此外,该复合枕木其外层仍然是聚氨酯复合材料,所以其具备了耐水解、耐油脂的优良特性,以及对风化环境特有的耐候性;同时由于其采用木质材料作为内芯,所以在很大程度上节约了聚氨酯的需求量,降低了该类型复合枕木的造价,同时也不会影响枕木的性能。
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