1167
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本发明提供了一种二氧化锡/氧化锌核壳结构纳米复合材料的合成方法,其特征在于,具体步骤为:将二氧化锡纳米棒或二氧化锡纳米花加入蒸馏水中,超声波震荡4~5小时后,加入pH为7.3~7.5的乙酸锌和六次甲基四胺的混合水溶液并置于高压釜中,将高压釜放入烘箱中,设定烘箱温度为82~85℃,保温6~7小时,取出,过滤,所得固体依次用去离子水和无水乙醇清洗,在空气中65~70℃干燥20~24小时,即制得二氧化锡/氧化锌核壳结构纳米复合材料。本发明所制得的二氧化锡/氧化锌核壳结构纳米棒、纳米花场发射性能好,可以作为场发射材料。
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公开了一种聚氨酯复合材料,它包括硬质聚氨酯 和直接发泡其上的整皮(表面闭孔)聚氨酯软泡沫;所述硬质聚 氨酯的密度为600-1200kg/m3、 肖氏A硬度为90-99、肖氏D硬度为40-80、产品拉伸强度 为10-60MPa,挠曲强度为20-60MPa弹性挠曲模量800- 2500MPa,断裂伸长率为10-100%;断裂伸长为25-150%; 所述整皮(表面闭孔)聚氨酯软泡沫的密度为60- 200kg/m3,拉伸强度为60- 250kPa,断裂伸长70-180%,撕裂强度为130-220N/m,落 球回弹值为40-70%,IFD25%为200-600N,IFD65%为600 -1800N。
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一种连续长碳纤维增强碳铜复合材料受电弓滑板,以镀铜复合粉料为基体骨料,复合粉料包括石墨、焦炭、炭黑等碳质材料及金属粉末,用热固性树脂混合造粒,冷压时加入连续长碳纤维作为增强剂,再进行热压或热挤压成型处理。本发明制造的受电弓滑板综合性能非常优良,不仅具有优异的抗冲击性及抗折强度,还具有良好的摩擦磨损性能和导电性能,能满足现代高速铁路和轨道交通电力机车的需求。
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一种带有延伸臂的U型柔性梁复合材料电热微驱动器,属于微机电系统技术领域。本发明包括:支撑基座、U型SU-8驱动层、U型金属加热层、热臂单元、冷臂单元、延伸臂。U型SU-8驱动层包括SU-8热臂、SU-8冷臂、SU-8柔性梁;U型金属加热层包括引线电极、蛇形金属热臂、金属冷臂、金属柔性梁;热臂单元包括SU-8热臂和蛇形金属热臂,冷臂单元包括SU-8冷臂和金属冷臂。U型金属加热层完全被U型SU-8驱动层包裹形成三明治结构,带有金属弧形触点的延伸臂垂直于或平行于热臂单元。本发明驱动位移较大、驱动端刚度较高、功耗低、能量利用率高、成本低。
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本发明公开了一种多元硅铝复合材料,由甲、乙、丙三组分组成,三组分的质量比为:1∶0.3-1∶0.05-0.2;其中,甲组分为粉状原料,是以高岭土为主要成分的多元硅铝混合物,乙组分为液体原料,是硅酸钠与氢氧化钠混合物,丙组分为增强纤维。这种多元硅铝复合材料提高了韧性和强度。并且具有低碳排放、能耗低、渗透率低、导热率低、耐高温、抗腐蚀、取材广泛、工艺简单和成本低等特点。还具有可以回收再利用的独特性能。因此应用范围极为广泛,不仅可以取代部分水泥制品,还可取代部分金属和陶瓷,用于结构部件、模具材料等制品;也可以作为地下耐腐蚀管道;在通讯设施、道路桥梁和军事设施等领域也有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种准分布式复合材料结构应变和温度检测系统,宽带光源输出光经过光纤隔离器进入2×2光纤耦合器的输入端;2×2光纤耦合器的输出光进入1×m光开关的输入端;1×m光开关输出光进入m×n网络式光纤光栅传感头;所述的m×n网络式光纤光栅传感头的反射光依次经过1×m光开关和2×2光纤耦合器进入所述的光纤可调F-P滤波器的输入端;所述的光纤可调F-P滤波器的输出光依次经光电转换模块、信号放大器、数据采集卡和计算机,由计算机对数据进行处理和显示。本发明利用一个光纤可调F-P滤波器实现所有传感光纤光栅反射信号光的波长解调,具有抗电磁干扰、全光纤型测量、复用测量点数多、可远程监控及可无损测量等优点。
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本发明公开了一种以废铝和废玻璃为主要原料,采用半固态搅拌法制备玻璃/铝基复合材料的工艺。所述工艺制备的玻璃/铝基复合材料中94%~97%为废弃物,即废玻璃占7~30%,废铝占64~90%,其中的玻璃既是分散相又是增强相,使两种废弃物的性能得到了扬长避短,优点得到了叠加,致使废弃铝制品和废弃玻璃制品这两类再生资源的价值倍增,具有明显的社会、经济、环境三大效益,填补了现有技术的空白。
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一种中间包长水口用陶瓷复合材料垫圈,采用了采用了刚玉与镁阿隆添加酚醛树脂结合剂的复合材料,耐高温性能提高,同时抗氧化性能及强度都显著改善,特别是由于材质不含碳的原因,更进一步降低了导热系数,对于防止冷钢起到重要作用。且由于本发明强度高,耐冲刷性提高,更由于材质中无碳,在经过高温氧化后,结构不松散,也不会导致气孔增加,降低了吸空气量,因而获得了减少了钢水增氧和增氮效果,同时耐高温性能提高,抗氧化,强度都显著改善,特别是导热系数降低,对于防止冷钢起到重要的作用。适用于各种钢铁生产领域中的中间包浇注、通钢浇注领域。
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本实用新型公开了一种金属复合材料制备专用切割装置,属于金属复合材料切割技术领域,包括箱体、传送带和推杆,所述箱体上方安装有操作台,所述箱体上方安装有支撑架,所述支撑架一端安装有电机,所述电机一端固定连接轴承,所述轴承一端固定连接丝杆,所述箱体内部安装有冷却箱,所述冷却箱内部安装有过滤斜板,本实用新型通过安装的电机带动丝杆套左右移动的效果,便捷对不同的长度进行切割的效果,提高切割生产效率,通过安装的过滤斜板使得在冷却时的水会流向冷却箱的底部,通过安装的水泵可以达到水循环利用的效果,减少对水资源的浪费,通过安装的风扇来对材料进行风干的效果,在通过传送带连接电源,将其输送出去,便捷省事,冷却效果好。
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本实用新型公开了一种无人机复合材料舵面,包括舵面上壳体、中间梁和舵面下壳体,所述舵面上壳体的下方设置有中间梁,中间梁的下方设置有舵面下壳体,舵面上壳体的表面和舵面下壳体的表面均设置有突起物,舵面上壳体的末端和舵面下壳体的末端均呈折弯状,舵面上壳体和舵面下壳体的左右两侧均设置有用于安装中间梁的槽口。该无人机复合材料舵面上的三处连接件采用高性能环氧结构胶或丙烯酸结构胶在胶结装配工装进行胶结装配,这样形成一个整体,可以获得较高的结构强度和刚度,能够抵抗住舵面在无人机飞行过程中承受的气动载荷。这种结构形式简单可靠,节约了制造成本,同时也降低了装配的难度。
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本实用新型公开了一种软磁复合材料制备容器清洁装置,包括装置主体,装置主体上侧左端连接倾斜设置的下料管,下料管顶端连接研磨腔,研磨腔上侧设有进料漏斗,研磨腔内部左右并排设有两个研磨辊,每个研磨辊外壁上都覆盖有耐磨层,所述装置主体内部总有对称竖直设有两个搅拌转轴,本实用新型软磁复合材料制备容器清洁装置,工作噪音小,采用两个反向转动的螺旋叶片对物料进行搅拌混合,混合效果好、效率高,装置工作结束后马达带动喷头转动对搅拌机内部进行清洗,清洗效果好也降低了人工操作难度和强度,能够方便的进行移动,便捷性高,另外能够有效减震,减震效果好,降低了噪音,延长了使用寿命。
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本实用新型提供一种新型复合材料前舱盖结构,其包括前机舱盖内和外板,所述前机舱盖内和所述外板的周边采用结构胶粘接。本实用新型提供的新型复合材料前舱盖结构,结构胶粘接比较牢固,密封可靠,提升NVH性,降低噪音,减少异响,先胶粘,再超声波焊接,便于提高定位精度。
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本发明公开了一种高性能的抗菌免喷涂POM复合材料及其制备方法,具体由以下重量份的原料组成:POM树脂40‑80份,金属色粉2‑10份,分散剂1‑8份,功能化母粒5‑15份,所述功能化母粒,由以下重量百分比的组分构成:弹性离聚体2‑8份、纳米态气凝胶2‑6份、银离子抗菌剂2‑6份。本发明的有益效果在于:将关键的抗菌剂组分与纳米介孔结构的气凝胶进行了有效的母粒化预混及吸附,从而在具备良好的免喷涂效果的同时,确保了POM材料具有广谱抗菌效果,其对三种不同菌种(大肠杆菌、金黄葡萄菌、黑曲霉菌)的长效抗菌率均在99%以上。此外,受益于特殊增韧剂‑离聚体的使用,所得免喷涂POM复合材料表现出良好的刚韧平衡性。
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本发明涉及一种疏水持久抗菌聚丙烯复合材料及其制备方法。本发明的疏水持久抗菌聚丙烯复合材料按质量份数计算包括:聚丙烯75‑100份;功能疏水母粒5‑15份;磷酸盐玻璃为载体的银离子抗菌剂0.3‑0.8份;硅油1‑3份;辅助助剂0.5‑1份。功能疏水母粒包括质量比为:15‑20:100:15:5‑15的乙烯‑辛烯共聚物,低密度聚乙烯,PTFE和疏水剂。本发明制得的聚丙烯复合物表面的极性得到改善,而且该复合聚丙烯材料由于其结构特性使得材料内部的抗菌性能会持续向表面迁移进而克服了抗菌剂在复杂环境中抗菌失效的情况。
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本发明涉及一种单层MXene纳米片/ZIF‑67复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将盐酸溶液与氟化锂在容器中搅拌溶解形成氢氟酸,将钛碳化铝缓慢加入到上述溶液中,刻蚀剥离铝层;(2)将反应液进行离心、干燥,即得到MXene;(3)将Ti3C2MXene分散去离子水中,并在低温下超声处理一段时间,得到单层Ti3C2MXene溶液;(4)通过原位生长法将ZIF‑67生长在MXene上,将复合材料前驱体依次离心、煅烧。与现有技术相比,本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,在锂电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种银负载纤维素/碳纳米管复合材料的制备方法,先将纤维素与碳纳米管超声混合,然后加入硝酸银均匀搅拌,在冰水浴中恒流滴加硼氢化钠溶液,冰水浴中液相反应2h后,离心洗涤,之后将离心物超声分散,将均匀分散液倒入培养皿后迅速放入超低温冰箱内,在‑80℃冷冻12h。最后转移至冷冻干燥机内真空干燥24h,得到银负载纤维素/碳纳米管复合材料。本发明具有操作简便,可控性强,环境友好,高柔性,耐弯折,低成本等优点。可用于可穿戴电子设备的柔性空气电池阴极的氧还原催化剂,克服了传统电池的刚性缺陷及现有制备工艺繁琐、成本高、稳定性差、动力学迟缓等缺点。
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本发明公开了一种多功能复合材料及其制备方法,包含:基体层、氟塑料层、粘合所述基体层和所述氟塑料层的粘合层;所述基体层为纤维面料,所述粘合层由四氟乙烯‑六氟丙烯‑偏氟乙烯共聚物和丙烯酸酯类共聚物混合制成。本发明的多功能复合材料具有高效防水、防紫外线、阻燃的性能,生产工艺简单,没有环境污染。
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本发明提供一种复合材料叶片冷态叶型的计算方法,包括:获取设计热态叶型的几何模型,建立有限元分析模型,并对有限元分析模型中的单元建立局部单元坐标系,进行有限元分析,获取叶片冷态叶型。本发明还包括存储介质、计算机设备和叶片。本发明的冷态叶型计算方法,解决了由于未考虑复合材料各向异性导致的叶片冷态叶型计算不准确的问题。
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本发明公开了热塑性复合材料技术领域的一种连续纤维增强热塑性树脂基复合材料型材成型的生产线,主要包含以下组成:纤维纱架、除湿设备、注射系统、注射盒、成型模具、牵引设备、切割设备、储物台和控制系统;包括步骤有1)材料准备、2)纱线准备、3)纤维除湿、4)树脂注射、5)树脂聚合和结晶和6)定长切割和储存,本发明能耗较低,降低了车间恶劣的生产环境;制品纤维浸润性好,孔隙率低,力学性能高;制造产品可进行回收;可实现大批量、自动化、高节拍生产;可设计成模块化,方便改造和替换。
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本发明涉及一种白色的具有透度的ABS复合材料及其制备方法,所述复合材料组分为由ABS、硫酸钡、钛白粉和抗氧剂组成。本发明提高了材料的透光性能、提高了产品的白度,同时降低了材料成本。
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本发明提供了一种复合材料预混料的制备方法;包括如下步骤:A:将纤维均匀铺放在平台上,通过真空导流的方式将树脂和纤维混合均匀;B:将混合后的混合物经过热处理以及裁剪制备成短切纤维预混料。本发明具有如下的有益效果:采用真空导流的方式将纤维和树脂混合,可以保证纤维和树脂的混合均匀,减少纤维未浸润完全的情况。采用热处理的方法可以去除预混料中不必要的挥发物成分,进而提高其制成复合材料的内部质量。本方法可以提高生产效率,同时对人体及环境友好。
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本发明公开了一种气雾法及喷涂法制备金属复合材料的方法及装置,该方法是同时布置金属雾化喷射装置和冷气动力喷涂装置,首先利用金属雾化喷射装置制备喷射金属沉积层,再利用冷气动力喷涂装置将需复合的金属粉末高速冲击至喷射金属沉积层上,形成复合金属材料。本发明极大地提高了复合金属的粘结效率,改善了沉积金属的质量和性能。该技术在制备复合材料时工艺简单、设备简单,可以进行大规模输出应用,批量化生产。
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本发明提供了一种纤维增强复合材料分层失效准则参数反演方法及装置,该方法包括:生成目标纤维增强复合材料的I型断裂韧性正态分布曲线和II型断裂韧性正态分布曲线;根据I型断裂韧性正态分布曲线和II型断裂韧性正态分布曲线生成I/II混合型分层有限元模型;获取I/II混合型分层有限元模型的分层失效点数据;依据分层失效点数据拟合计算分层失效准则参数。基于本发明公开的方法,利用正态分布曲线降低了I型断裂韧性值和II型断裂韧性值的分散性,从而相应提高了拟合计算得到的分层失效准则参数准确度,这也就避免了仅采用实验方法造成的成本高、耗时长的问题。
本发明涉及一种高体积分数碳化硅纳米线增强陶瓷基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将碳化硅纳米线和分散剂分散于溶剂中,得到碳化硅纳米线悬浮液;(2)将所得碳化硅纳米线悬浮液经抽滤后,得到碳化硅纳米线预制体;(3)采用化学气相沉积工艺或化学气相渗透工艺对所得碳化硅纳米线预制体进行界面修饰;(4)采用化学气相渗透工艺和有机前驱体浸渍裂解工艺中至少一种对所得碳化硅纳米线预制体进行致密化处理,得到所述高体积分数碳化硅纳米线增强陶瓷基复合材料。
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本发明涉及一种均相二氧化钛‑二氧化锡复合材料的方法,包括以下步骤:(1)将锡源和双官能团配体溶于溶剂中,然后进行回流加热反应,反应结束后依次进行旋转蒸发、真空干燥,得到二氧化锡‑双官能团配体粉末;(2)在惰性环境下,将钛源以及二氧化锡‑双官能团配体粉末溶于溶剂中,搅拌反应,得到混合溶液;(3)将混合溶液滴涂在玻璃板上,待混合溶液变成粉末状后用刀片将粉末刮下,研磨得二氧化钛‑二氧化锡单源前驱体干凝胶粉末,煅烧得到均相二氧化钛‑二氧化锡复合材料。与现有技术相比,本发明采用单源前驱体制备,可以从分子层面上重新对材料结构进行设计,解决混合材料分相问题,提高二氧化钛‑二氧化锡间的协同作用。
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本发明属电化学传感器技术领域,具体为一种电化学检测用石墨烯‑酚醛树脂复合材料电极及其制备方法。本发明将苯酚和甲醛在酸性介质中经缩聚制备的线性酚醛树脂粉末溶于含有六亚甲基四胺的乙醇溶液,与石墨烯粉体混合均匀后,填充入电极管末端,通过电极管将电极引线插入石墨烯‑线性酚醛树脂混合物中,确保达到良好接触,加热引发原位缩聚,使混合物硬化得连有电极引线的石墨烯‑酚醛树脂复合材料电极体。有电极体一端抛成圆盘状后,用粘合剂将电极引线固定于电极管另一端,得电极成品。该电极制作简便,成本低廉,可批量加工,具有灵敏度高、重现性好、抗污染能力强等优点,可用于毛细管电泳、微流控芯片、流动注射分析和液相色谱的电化学检测。
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本发明属于过渡金属硫化物-碳材料技术领域,具体为一种硫化钴镍/石墨烯/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用。本发明制备过程包括:将氧化石墨烯和碳纳米管混合并通过超声制备得到氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料,再通过一步水热法在氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料上原位生长硫化钴镍纳米片。本发明所制备的氧化石墨烯/碳纳米管杂化材料具有三维多孔的空间结构、导电性能优异、比表面积大、化学性质稳定等优点;最终的硫化钴镍/石墨烯/碳纳米管复合材料形貌可控,硫化钴镍纳米片均匀地生长在石墨烯/碳纳米管杂化材料上,充分利用了石墨烯/碳纳米管杂化材料独特的基底结构和高的比表面积。该材料可用作理想的高性能电催化材料,以及锂离子电池、超级电容器等新能源器件的电极材料。
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本发明公开了一种高分散的硫化锌/石墨烯复合材料的制备方法。首先将氧化石墨烯加入到二甲亚砜溶剂中,超声分散,然后加入锌源和适量表面活性剂,搅拌至完全溶解后,转移至聚四氟乙烯内衬反应釜中,在适当温度下溶剂热反应12-20?h,用丙酮和乙醇将样品清洗干净,干燥得到最终产品。本发明采用简单的一步溶剂热合成法,成本低廉,具有很好的重复性,能够使硫化锌纳米颗粒高度均匀的分布在石墨烯上,合成的复合材料可广泛应用于光催化、太阳能电池、染料吸附等领域。
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本发明公开了一种抗菌热塑性聚氨酯复合材料及其制备方法,所述抗菌热塑性聚氨酯复合材料的原料组成及含量如下,按重量份数计算:大分子多元醇40~70份;无机抗菌材料0.05~3.0份;异氰酸酯5~50份;小分子扩链剂3~30份;水解稳定剂0~10份。本发明制备工艺稳定,对设备要求不高,成本低廉,无机抗菌材料不易析出,得到的产品不仅能够保持热塑性聚氨酯弹性体本身良好的机械性能,还赋予了其强抗菌性能、效果持久、安全性高、高弹高韧性、耐水解、耐老化、化学稳定性高、对环境污染小、无毒的特点。
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