本发明公开了钨极氩弧原位合成碳化钨颗粒增强铁基熔敷层,其包括成分:W、C,所述C质量百分比为4~10%,所述W和C的质量比范围为1∶14~5∶28,还包括如下成分:Ni、Cr、B、Si、Cu、CeO2。本发明还公开了钨极氩弧原位合成碳化钨颗粒增强铁基熔敷层的加工方法,包括基体处理、粉末配制,混合球磨,采用水玻璃作为粘接剂将粉末调制成膏体状,并均匀涂覆在光亮的基体表面,将粉末烘干预热后,进行加热熔敷,采用钨极氩弧作为加热热源,选择合适的设备参数熔化预置粉末从而制备成型良好的熔敷层。本发明通过氩弧原位合成技术成功制备了碳化钨颗粒增强相来增强铁基复合材料,熔敷层与基体之间为原子结合,结合强度较高。
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本发明公开了一种风电叶片超声无损检测装置。底盘下底面装有多个用于滚动支撑的万向滚轮,底盘上安装有升降机构,升降机构连接悬臂式托盘,多自由度工作台安装在悬臂式托盘上,扫查执行机构固定在多自由度工作台上,通过多自由度工作台控制扫查执行机构位置的调整和定位,扫查执行机构上固定安装有探头加载臂,通过控制扫查执行机构上的探头加载臂对风电叶片进行超声无损检测。本发明可有效检测风电叶片龙骨碳纤维复合材料粘接质量,及时发现粘接面处可能存在的脱粘、鼓包、气孔等缺陷,确保叶片安装服役前的质量安全。本方法及装置可应用于风力发电、船舶和石油化工等领域。
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本发明是纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板的制作方法,包括如下步骤:a、制粉:将碳化硅粉末、碳源、碳化硅纤维、添加剂等混合后造粒,得到纤维增强碳化硅陶瓷粉料;b、压制:将制得的纤维增强碳化硅陶瓷粉料模压,得到纤维增强碳化硅陶瓷生坯;c、烧结:将上述生坯放入真空烧结炉内渗硅反应烧结,烧结温度为1500~1800℃,烧结时间为5小时~25小时,得到纤维增强碳化硅陶瓷;d、复合:将纤维增强碳化硅陶瓷与纤维复合材料背板复合在一起,得到纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板,其防弹性能满足NIJ0101.06 标准IV级要求,防弹性能优越。
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本发明涉及一种超低温电池电容及其制备方法,属于新能源储能技术领域。本发明的电容电池包括正极片、负极片、低温电解液,正极片上涂覆的正极材料由纳米级锂电活性物质、纳米级多孔碳材料、正极粘结剂和正极导电剂复配制成,负极片上涂覆的负极材料由石墨和纳米级多孔碳复合材料、负极粘结剂和负极导电剂复配制成,低温电解液由多元溶剂、复合电解质盐和添加剂复配制成。本发明的电池电容可在‑40℃下工作,低温充放电效率高,低温倍率性能和循环稳定性好,同时不影响其高温性能,在制备过程中,严格控制水分、表面官能团,有效提高电池电容在低温下的充放电效率和循环寿命。
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本发明涉及医疗康复器械,具体涉及一种人工髋关节。本发明方案为:一种人工髋关节,包括髋臼、股骨、关节柄,所述髋臼由髋臼内层和髋臼外层组成,髋臼外层包覆髋臼内层,髋臼外层为耐磨材料层,髋臼内层为金属材料层。本发明是在现有人工髋关节的结构上进行改进,采用外层包覆内层的结构。并且外层采用石英材料、金刚石材料、陶瓷材料或氧化锆材料,内层采用金属材料层。本发明既不增加成本,又有效地克服现有合金材料或金属材料单一材料制品的缺点,与金属材料相比,具有复合材料功能,外层为耐磨层,内层为金属材料,既具有耐磨特点,又避免了金属有毒元素影响人体健康。
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本发明涉及一种车用软管,包括呈中空设置的外皮以及设置在外皮内的内衬管,内衬管和外皮之间依次设有第一扁丝、钢丝层和第二扁丝,第一扁丝同轴心设置在内衬管外壁且呈螺旋状紧密包裹内衬管,钢丝层同轴心设置在第一扁丝外壁,钢丝层由若干均匀分布在第一扁丝外壁的钢条构成,第二扁丝同轴心设置且呈螺旋状紧密包裹钢丝层,第二扁丝与外皮内壁紧密贴合;其中,内衬管由尼龙复合材料制成,强度、韧性、耐磨性等力学性能较好。而且在软管使用时,第一扁丝能有效防止内衬管变形,钢丝层可以有效防止软管拉伸或压缩,进一步防止了软管的变形,第二扁丝的设计加固了内衬管、第一扁丝和钢丝层相互之间的联接,防止变形,提高了软管的使用寿命。
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本发明公开了一种多边缘MoS2/石墨烯电化学贮钠复合电极及其制备方法,其电化学贮钠活性物质为少层数的多边缘MoS2纳米片与石墨烯的复合纳米材料,复合材料中MoS2和石墨烯的物质的量之比为1 : 2,复合电极的组分及其质量百分比含量为:多边缘MoS2纳米片/石墨复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5%。制备步骤:先制备得到少层数的多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米材料,将所制备的复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,将该浆料均匀地涂到作为集流体的铜箔上,干燥后滚压得到电化学贮钠复合电极。本发明制备的电化学贮钠复合电极具有高电化学贮钠容量。
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本发明公开一种用于网椅背复合改性材料,具体涉及复合材料领域,其中所使用的主料包括以下重量份数的原料:聚四氟乙烯30‑50份、聚酰胺10‑20份、竹纤维7‑13份、活性炭粉末10‑16份、陶瓷粉10‑20份。本发明通过整体设计,抗菌性能得到有效提升,由于添加了竹纤维、活性炭粉末、含有银、铜以及锌离子的陶瓷粉、季铵化物以及脂肪酰亚胺,使得改性材料具有良好的杀菌或抑制微生物的功能,能够有效的杀灭人体接触后留下的汗液细菌,并且其中能够释放负离子,对人体具有保健养生的功效,大大的提高了复合改性材料的功能性,使其在网椅背上的应用得到更加切合实际,具备具备较高的实际使用价值。
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本发明公开了一种用于提取盐湖卤水铷的MOF基吸附剂及制备方法。将复合材料包装废弃物与活化剂按质量比1:0.5‑3混合后置于管式反应炉中,氦气气氛下升温至300‑600℃,反应2‑5h。将2‑甲基咪唑、丙烯腈和助剂分散于丁醇中,得到混合物。将管式炉反应产物按照固液比1:2‑5加入混合物,搅拌后置于水浴中,30‑80℃下反应2‑10h,离心分离得到固体产物。将固体产物按照固液比1:5‑10浸于0.2‑1.0mol/L稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心分离,得到比表面积200‑400m2/g,孔径3‑60nm,铷的吸附容量30‑50mg/g的吸附剂。本发明具有制备工艺简单、铷离子选择性高、饱和吸附容量大等优点。
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本发明公开了一种水平电池及其制造方法,现有的水平电池的板栅采用玻璃纤维、铅复合材料编织而成,板栅表面的铅层会很快腐蚀,腐蚀后导电能量减弱,本发明提供的水平电池包括电池壳体和上盖,电池壳体中设有若干电池极群以及阻隔电池极群间电解液流通的分隔件,电池壳体的两端设有连接电池极群的引出端子,电池极群包括交替层叠的正极板和负极板,正极板和负极板之间设有多孔隔板,所述正极板和负极板包括塑料板栅边框和板栅骨架;板栅骨架采用铅合金,具有较高的强度、耐腐蚀性能和导电能力;设置塑料板栅边框能够减少铅合金用量,并降低板栅质量,提高水平电池的质量比能量。
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本发明公开了含纳米硫化铜钡的孤立膜及制备方法。孤立薄膜的基质为有机改性硅醇盐甲基三乙氧基硅烷(MTES)与钛酸丁酯,用溶胶-凝胶工艺,经水解与聚合后而成的m(CH3SiO3/2)-n(TiO2)基有机-无机孤复合材料,用于近红外吸收的纳米粉体为黄铜矿结构把BaCu2S2。该粉体通过超声雾化法制得。将硫化铜/硫化钡混合溶液与硫化钠溶液进行接触反应,生成BaCu2S2。粉体经过湿磨与干磨等粉体处理,然后分散于十六烷甲基溴化铵溶液中,再与MTES/钛酸丁酯复合,然后涂覆于洁净的涤纶衬底膜表面上,制得含纳米BaCu2S2无支撑厚膜。本发明工艺简单、成本低廉、操作方便、合成效率高、制备的薄膜材料折射率大,可望用于太阳能热屏蔽与特种领域的红外吸收材料上。
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本发明涉及一种采用复合材料整体制成的精美、高档名片。它系由纸质的名片基层和名片织物层及设于其间的粘接层构成;三者为同样大小的矩形层。其中,所述的粘接层可为热熔性粘合层,或为设于其间的裱糊粘合层;所述的织物层可以是丝绸、化纤等编织物,因其经纬交错,结构强度较高,且具有结构独特,取材简易,质地柔软、精美,携带方便,耐磨损,美观大方,成本适宜,易于收藏,观赏性强,有利于提高出示者的身份,尤其适用于各界企事业单位及社会名流攻关交流使用,使名片真正成为可鉴赏、可交流、可长期宣传介绍和收藏的一件珍贵艺术品。
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本发明提供一种增材制造成型设备,涉及复合材料成型的技术领域。增材制造成型设备包括运动模块、成型模块、成型平台、放置平台和固定架;Z轴方向驱动件设置立柱上;Z轴方向滑动板连接Z轴方向驱动件的动力输出端;成型平台连接Z轴方向滑动板的一侧,放置平台连接Z轴方向滑动板的另一侧;X轴方向驱动件设置横梁上;Y轴方向驱动件连接X轴方向驱动件的动力输出端;目标结构驱动采集杆连接Y轴方向驱动件的动力输出端;成型模块连接目标结构驱动采集杆的动力输出端。本发明通过运动模块、成型平台、放置平台和固定架之间的驱动结构设置,确保成型模块在成型平台上准确打印成型目标结构件,而无需创建数字模型文件。
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本发明公开的属于复合材料生产技术领域,具体为一种低温交联的聚乙烯醇复合抗菌肽材料的制备方法,包括钛酸酯偶联剂、聚乙烯醇、抗菌肽和钛酸酯交联剂,大大提高了生产的聚乙烯醇复合抗菌肽材料的稳定性,且增加了其原本没有的抗菌效果。
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本发明涉及建筑材料领域,具体公开了一种环保建筑材料及其制备方法和应用,所述环保建筑材料包括以下的原料:小麦秸秆纤维、凹凸棒石粘土、改性煤矸石、改性拜耳法赤泥、粉煤灰、碱性硅酸钠、高炉渣、海泡石粉。本发明实施例提供的环保建筑材料具有良好的抗压强度,通过改性煤矸石与改性拜耳法赤泥的协同配合,可以相互通过化学键形成多孔复合材料,有效提高了环保建筑材料的抗压强度,同时减少了环境污染问题,解决了现有基于拜耳法赤泥的建筑材料存在抗压强度不高的问题。而本发明实施例提供的制备方法简单,制备的环保建筑材料具有良好的抗压强度,有效拓展了工业废料的利用途径,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种新型三层复合涂布工艺,包括以下步骤:步骤一、卷材摆放:基材需要连接到相应的放卷装置上;步骤二、涂胶控制:胶水应装料摆放以及胶层厚度设置;步骤三、涂布机辊轴穿膜工艺:涂布机开机前需要做好基材膜材料的辊轴穿膜布置;步骤四、开机复合:启动涂布机以及其余附属装置,开始三层膜的涂布复合,步骤五、保护收卷:成型的三层复合材料需要添加一层保护膜后收卷。本发明具有以下优点和效果:解决双面涂布三层复合作业过程中由三层材料不同引发的复合过程材料不同步的问题。
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本发明涉及一种核壳结构的SiC@C纳米线准阵列及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明公开了一种核壳结构的SiC@C纳米线准阵列,所述SiC@C纳米线准阵列中SiC的相组成为3C‑SiC,壳层的C为PEDOT层经冷冻干燥、碳化后的掺杂硫元素的碳材料。本发明还公开了一种核壳结构的SiC@C纳米线准阵列的制备方法,所述的制备方法包括:将预处理后的碳布覆盖在盛有聚硅氮烷、三聚氰胺粉末的坩埚口,在高温气氛炉中加热,冷却后得沉积SiC准阵列的碳布;将沉积SiC纳米线的碳布置于反应真空室,将汽态的EDOT诱导进入反应真空室,汽态的FeCl3引入反应真空室后沉积得SiC@PEDOT纳米线准阵列,清洗后经冷冻干燥、碳化得硫掺杂的SiC@C纳米线复合材料。
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本发明涉及氧还原催化剂技术领域,且公开了一种(Ni‑Co)9S8‑富氮多孔碳氧还原催化剂,包括以下配方原料:有机配体、CoCl2、Ni(NO3)2、(NH4)2S、氧化石墨烯。该一种(Ni‑Co)9S8‑富氮多孔碳氧还原催化剂,有机配体均三嗪酰胺类衍生物均匀的附着在氧化石墨烯的表面,通过原位生长法,使有机配体在氧化石墨烯的表面合成Co‑Ni双金属MOFs,以Co‑Ni双金属MOFs为模板,富氮多孔碳包覆(Ni‑Co)9S8复合材料,避免了(Ni‑Co)9S8粒子团聚和结块,(Ni‑Co)9S8具有良好的电导率和氧还原催化活性,富氮多孔碳在热裂解过程中产生活性吡啶氮结构和石墨氮结构,有效提高材料的氧还原催化活性,富氮多孔碳材料导电性优异,并且具有大量的介孔和孔隙结构,为电子和氧还原反应产物提供了扩散和传输通道。
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本发明公开了一种气凝胶型甲醇制对二甲苯催化剂方法,水玻璃、甲基硅酸钠、十二烷基硫酸钠、丙酮、异丙醇、正己烷、聚甲基三乙氧基硅烷和甲基羟基硅油为主要原料,采用了以微乳液为前体、低成本、快速制备疏水气凝胶催化剂及其复合材料;本发明通过甲醇烷基化反应,得到对二甲苯,省去传统工艺中异构化等步骤,工艺路线缩短,对二甲苯单程收率大幅提高。
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本发明涉及交联羧甲基纤维素钠的制备方法。交联羧甲基纤维素钠的制备方法,它包括以下步骤:在羧甲基纤维素钠溶液中加入无机酸催化剂使反应体系变成酸性,反应后,加入交联剂,排氧充氮,先预聚然后聚合,得到交联羧甲基纤维素溶液,接着滴加碱化的乙醇-水溶液,得到交联羧甲基纤维素钠溶液,然后干燥得到交联羧甲基纤维素钠粉末。本发明使用二氧化硅纳米复合材料二氧化硅-丙烯酸羟丙酯为交联剂,使用羧甲基纤维素钠为原料,在碱性条件下发生交联,制得交联羧甲基纤维素钠,本发明制备的交联羧甲基纤维素钠具有透光度高、粘度高,溶胀度高等特点,具有极大的工业应用价值。
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本发明涉及复合材料力学性能研究领域,特指一种自动起摆装置的控制方法,包括冲击器,冲击器连接在摆杆端部,摆杆枢接在支架上;支承臂,支承臂设置在支架上,位于摆杆一侧,支承臂的摆动通过驱动电机驱动,支承臂的端部设置有支杆;档杆,档杆以能伸缩的方式设置在摆杆的摆动路径上;支承臂在转动中通过支杆将摆杆抬起,冲击器具有自由摆动的势能,在冲击器自由落体进行一次撞击后,档杆伸出阻挡冲击器进行二次撞击。采用上述方案后,可避免多次疲劳冲击的问题。
本发明涉及环保技术领域,具体涉及一种用于降解水体中苯酚的高比表面积多孔碳基二氧化钛光催化剂的制备方法,包括如下步骤:以钛基金属有机框架化合物为前驱体,先通过高温碳化制备含钛碳基复合材料,经过氯化锌溶液浸渍后,再进行高温活化、水洗、烘干,得到用于降解水体中苯酚的高比表面积多孔碳基二氧化钛光催化剂。本发明制备方法简单、实用,还可以通过改变钛基金属有机框架化合物的种类、活化温度对光催化剂的性能进行调节,所获得的多孔碳基二氧化钛光催化剂具有多孔性好、孔的形状可调控、比表面积高、催化活性高等优点。
1001
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本发明涉及太阳能应用技术领域,旨在提供一种基于透光型光热化学循环材料的太阳能分级分质利用系统。包括透明石英材质的光热化学循环反应器、集热载体层和不锈钢材质的导热腔体;光热化学循环反应器呈中空的管状结构,入口端与CO2和H2O混合气的供气管相接;反应器底部平面上放置透明石英片,透明石英片的上表面具有以化学气相沉积法生长的TiO2基材料层;集热载体层包括片状的不锈钢基底,其上表面涂覆了能选择性吸收太阳能的金属陶瓷复合材料层;反应器的底部平面、集热载体层和导热腔体的顶部平面由上至下依次布置且紧密贴合。本发明结合太阳能光利用和热利用技术,对全光谱太阳光进行波段划分利用,扩大光谱能量利用范围,提高整体能量利用效率。
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本发明公开一种纳米TiO2作为调色剂在纤维增强热塑性树脂材料中的用途,所述纤维增强热塑性树脂材料为经调色处理的浅色系或靓丽彩色系复合材料,所述纤维增强热塑性树脂材料原料组分中纤维增强填料含量为5wt%~60wt%,纳米TiO2含量为0.1wt%~5wt%,所述纳米TiO2的粒径为15~70 nm,所述纳米TiO2在调色的同时可保留纤维增强热塑性树脂材料良好的力学性能。本发明将纳米TiO2作为调色剂,相较于采用常规微纳米级钛白粉颜料调色处理,在获得所想要的浅色或靓丽彩色颜色的同时,能有效保留纤维增强热塑性树脂材料挤出加工过程中纤维填料保留长度,保证了纤维增强热塑性树脂材料良好的力学性能。
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本发明公开了一种隔音窗帘的制备方法,包括如下步骤窗帘面料的前处理、二氧化钛浸渍液的制备、窗帘面料浸渍处理、复合TPU黑遮光膜、复合吸音PU膜;TPU黑遮光膜含有聚氨酯、低密度聚乙烯,炭黑、乳白剂、二氧化钛、中空玻璃微珠、邻羟基苯甲酸苯酯、乙二醇单硬脂酸酯;吸音PU膜包括聚氨酯弹性体、固化剂、中空中空玻璃微珠、双(二辛氧基焦磷酸酯基)乙撑钛酸酯、丙烯基三乙氧基硅烷、二甲基二巯基乙酸异辛酯锡、乙撑双硬脂酸酰胺、紫外线吸收剂。采用层具有中空玻璃微珠的复合层,中空的空气层增加了声音尤其是低频噪音在该复合材料中的反射和散射,声能在材料中的损耗增大,使得该窗帘在低频噪音下的隔音性能。
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本发明公开了一种光催化空气净化材料,它是由下述重量份的原料组成的:钛酸四丁酯36-40、三梨醇酐单油酸脂0.7-1、十二碳醇酯1-3、微晶石蜡4-5、有机碳粉57-60、均苯四酸二酐1-2、羧甲基纤维素钠0.8-1,本发明以均苯四酸二酐为原料,分散到微晶石蜡的二甲基甲酰胺溶剂中,然后与有机碳粉的水溶液共混,以钛酸四丁酯为前驱体,通过水解,得到碳粉、溶胶的复合材料,本发明的材料具有很好的光催化效果和吸附效果,具有很好的净化空气的作用。
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本发明提供了一种聚氨酯风力叶片用玻璃纤维浸润剂,所述浸润剂包含有效组分和水,所述浸润剂的固含量为5.5%~7.5%;所述有效组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、表面活性剂、界面增强剂、抗老化剂、消泡剂、pH值调节剂;各有效组分的固体质量占浸润剂固体总质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂5%~28%、成膜剂45%~80%、润滑剂5%~16%、表面活性剂1%~6%、界面增强剂1%~8%、抗老化剂1%~6%、消泡剂1%~5%、pH值调节剂1%~7%;采用该浸润剂生产的玻璃纤维纱线柔软,经过一定张力后分散性好,与聚氨酯树脂浸透快速而且完全,界面相容性好;适用编织工艺,尤其适用于生产风力叶片基材,使用该基材与聚氨酯树脂真空灌注而成的复合材料具有非常好的力学以及抗疲劳性能。
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