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一种加氢裂化催化剂及其制备方法以及使用该加氢裂化催化剂的烃油裂化方法,该加氢裂化催化剂含有硅铝复合材料载体和负载在该载体上的金属活性组分,其特征在于,所述金属活性组分为第VIII族金属和第VIB族金属,所述硅铝复合材料载体的酸点指数不低于80,所述酸点指数为Si-O-Al键吸光度与所述Si-O-Si键吸光度的比值乘以100后得到的数值,其中,所述Si-O-Al键吸光度指该硅铝复合材料载体的红外吸收光谱中Si-O-Al的Si-O键的振动吸收峰的高度强度,所述Si-O-Si键吸光度指该硅铝复合材料载体的红外吸收光谱中Si-O-Si的Si-O键的振动吸收峰的高度强度。本发明提供的加氢裂化催化剂用于烃类原料的加氢裂化时,显示优异的加氢活性和中间馏分油选择性。
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本发明提供了一种ZSM-5分子筛/累托石复合材料及其制备方法,该复合材料是利用天然累托石矿物提供合成分子筛的铝源和部分硅源并作为分子筛生长的基质,经原位晶化而形成的晶体产物。该复合材料中,ZSM-5分子筛的质量百分含量为不低于10%,且ZSM-5分子筛的硅铝比为20~60,本发明提供的ZSM-5分子筛/累托石复合材料具有更优异的水热稳定性。本发明扩展了原位合成方法制备分子筛材料的原料范围,同时也为天然矿物累托石扩展了应用范围。
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本发明提供一种烷烃类化合物的合成方法,包括:以碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化烯烃类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氮和氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒,其中所述纳米复合材料为具有至少一个介孔分布峰的介孔材料。该方法采用含核壳结构的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,其丰富的介孔结构,有利于催化反应的传质,用于烯烃类化合物加氢还原合成烷烃类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
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本发明公开了一种用于一次性勺子的生物降解塑料,属于生物基高分子材料领域。本发明采用一步法,将聚乳酸、PBAT、竹粉、扩链剂、环氧大豆油和癸二酸六个组分复合制备高韧性的生物降解材料。优点在于通过简单的调控PBAT的含量来实现复合材料由脆到韧的转变,同时解决聚乳酸/竹粉复合材料相容性差、冲击强度低及加工流动性差等问题,可制备出高抗冲聚乳酸/竹粉复合材料,该材料的拉伸强度为20~38MPa、断裂伸长率为2~20%、冲击强度为10~20KJ/m2,与未改性的聚乳酸/竹粉复合材料相比,改性后冲击强度提高了3倍。此外,由于加工流动性的改善,采用添加后的配方注塑成型的勺子,不会出现空穴、气泡等缺陷。
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本发明提供一种醇类化合物的合成方法,包括:以碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化酮类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氮和氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒,其中所述纳米复合材料为具有至少一个介孔分布峰的介孔材料。该方法采用含核壳结构的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,其丰富的介孔结构,有利于催化反应的传质,用于酮类化合物加氢还原合成醇类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
一种采用溶胶‑凝胶法制备ZrO2‑SiO2二元混合溶胶涂层的方法,属于先进的抗氧化涂层材料技术领域。将制备的ZrO2溶胶和SiO2溶胶按不同摩尔比充分混合,将C/C复合材料试样常压浸渍于ZrO2和SiO2混合溶胶中。随后经过干燥和高温热处理工序,制得高纯度混合溶胶涂层。该涂层能较为均匀致密地覆盖C/C复合材料,提高C/C复合材料的抗氧化性能。本发明使用的SiO2在高温下呈液态,具有良好的流动性与浸润性,可以有效填补C/C复合材料表面微孔等缺陷,从而避免O2直接与C/C复合材料接触。由于C/C复合材料存在孔洞等结构,使得硅锆混合溶胶能通过这些孔洞进入C/C复合材料内部,为此,本发明通过这种结构设计的方式,得到了具有良好抗氧化性能的C/C复合材料涂层。
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本实用新型公开一种换流变进线构架,2套边相复合材料梁位于钢结构柱窄面的左右两侧,中相复合材料梁位于一套边相复合材料梁的正上方,套钢结构地线支架设置于钢结构柱柱顶的两侧;每相边相复合材料梁包括2根复合材料水平杆、2根复合材料斜拉杆和钢挂环,2根复合材料水平杆成人字形布置,中相复合材料梁包括2根复合材料水平杆、1根复合材料垂直杆、4根复合材料斜拉杆和钢挂环,竖向荷载由梁上的复合材料斜拉杆承担,水平荷载由人字形复合材料水平杆相互支撑承担;结构形式简单,梁杆件数量少,复合材料密度小,抗拉、压强度高,减少了用钢量,也降低了构架的运输和组装成本。
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本发明属于结构胶接用胶膜材料的制造技术,涉及一种具有3维、刚性或半刚性的微米或纳米尺度表面微结构的新概念黏结剂胶膜材料及其制备方法。以及利用这种胶膜材料在复合材料-复合材料以及复合材料-金属之间的胶接界面上形成的异质3维微连接结构,这种3维、刚性或半刚性的微连接结构通过微机械的“锚接”作用使得复合材料-复合材料以及复合材料-金属之间的界面黏结强度、韧性、冲击阻抗和高损伤容限、以及胶接接头的使用稳定性都得到提高。
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本发明提供一种湿式电除尘器阳极,属于环境工程领域。该电除尘器阳极为竹制复合材料。竹制复合材料厚度为0.5-2.5mm;竹制复合材料为竹篾表层喷镀高导电物质石墨烯后而形成的复合材料。本发明不仅耐腐蚀性强、重量轻、成本低,它的刚性与目前普遍使用的刚性阳极---玻璃钢相当;而柔韧性和耐腐蚀性远远超过目前普遍使用的柔性阳极---布袋;其使用寿命和玻璃钢不相上下,是布袋阳极的3倍。由于竹制复合材料的弧度以及表层石墨烯的作用,在相同电压情况下,本发明电场强度比普通电场高5倍。该竹制复合材料阳极解决了现有阳极重量太大,基架无法承重,以及阳极易被腐蚀,成本高,能耗大的问题。且使用后的阳极可以资源循环利用。
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本发明提供了一种锂离子电容器及其制备方法。该锂离子电容器的正极材料选自多孔活性炭、掺杂多孔活性炭、LiNi0.5Mn1.5O4‑多孔石墨烯复合材料中的一种;锂离子电容器的负极材料选自掺氮多孔炭、锂片、含硅颗粒‑掺氮多孔炭复合材料、金属锂‑多孔炭复合材料、金属锂‑多孔石墨烯复合材料、磷‑多孔炭复合材料、磷‑多孔石墨烯复合材料中的一种。本发明的锂离子电容器的正极材料具有较大的比表面积,高达2000m2/g以上;能量密度高达185Wh/kg,具有较高的比容量和良好的倍率性能,以及优良的循环稳定性能。
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本发明提供一种可解锁自回弹的超轻空间相机防尘盖罩,由复合材料圆形变形区、复合材料固定端和复合材料活动端构成。初始状态下,复合材料固定端通过铰接与空间相机固定,复合材料圆形变形区和复合材料活动端卷成“画轴状”。当在复合材料圆形变形区施加载荷时,复合材料圆形变形区可以逐步展开。当达到完全展开状态时,可以将复合材料活动端通过铰接与空间相机进行固定,完全展开状态可以一直保持来实现防尘功能。撤去复合材料活动端的铰接约束,利用复合材料圆形变形区储存的应变能迅速恢复至“画轴状”的初始状态。本发明结构简单、成本低、质量小、体积小、刚度大、可靠性高,综合性能优异,因此,本发明有非常好的工程应用价值。
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本发明涉及一种电极及其制备方法和应用。本发明的电极以钛或钛合金为基材,该基材外表面涂覆有一层复合材料涂层,该复合材料涂层经复合材料溶液涂覆、烘干、烧结制备而成,其中所述复合材料溶液为过渡金属元素溶于乙醇中形成的纳米溶液,该纳米溶液以过渡金属的颗粒为溶质,所述过渡金属元素为铱、铂、铈、钇、钽、钴和钛,所述复合材料溶液中的过渡金属元素铱、铂、铈、钇、钽、钴和钛的摩尔比为15-20∶8-10∶5-15∶13-19∶9-17∶16-23∶30-50。本发明的电极涂层不易脱落,电极使用寿命长。
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本发明涉及一种铁路钢梁明桥面,属于铁路桥梁领域。一种铁路钢梁明桥面,包括:若干根复合材料桥枕,其依次平铺在纵梁或主梁上方;所述复合材料桥枕上表面的两端设有复合材料护木,所述复合材料护木将若干根复合材料桥枕固定连接,以保持复合材料桥枕的纵向间距不变;所述复合材料桥枕上表面的两端还固定有两条走行轨,所述走行轨与护木平行布置,且所述走行轨位于护木内侧;每条走行轨的内侧均固定有护轨;所述复合材料桥枕上表面的中间铺设有复合材料步行板,所述复合材料步行板与走行轨平行布置。本发明具有承载力强、能有效保持线路几何形态、耐久性好、使用寿命长、绝缘性好、阻燃性好、少维护甚至免维护等优点。
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一种大量制造均一长度碳纳米管的方法,其包括以下步骤:提供一碳纳米管阵列;将碳纳米管阵列浸润于液相高分子体系;使液相高分子体系转化为固相,生成分布有碳纳米管的高分子复合材料;在碳纳米管阵列预定高度,沿垂直于碳纳米管阵列轴向切割该高分子复合材料,去除碳纳米管阵列顶端的高分子材料并使得碳纳米管尖端开口;按照预定厚度切割上述高分子复合材料,形成厚度均匀的高分子复合材料薄膜;去除高分子复合材料薄膜中的高分子材料,得到大量长度均一的碳纳米管。
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本发明属于液态成型复合材料制造技术,涉及一种具有定型-增韧双功能的增强纤维织物的制造方法。本发明中,依次将定型剂溶液、增韧剂溶液、定型剂溶液利用静电纺丝方法喷淋在增强纤维织物表面,形成定型-增韧双功能层,并通过热压过程使其与纤维织物粘附在一起构成一个整体,从而获得双功能无纺布定型-增韧的增强纤维织物。该增强纤维织物具有良好的工艺性能,其定型纤维层能够有效粘接复合材料增强织物,从而起到良好的定型效果;同时,非织造布呈多孔网状结构,具有优异的气、液透过性,在复合材料液态成型过程中不会阻碍树脂的层间有效流动,有利于提高复合材料的内部质量,提高液态成型复合材料的成品率和质量稳定性。
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本发明涉及一种A级疏水氧化硅气凝胶和气凝胶复合材料及其制备方法,制备方法包括步骤:(1)硅酸酯和甲基乙氧基硅烷配比液在醇中用酸催化剂进行水解,得到溶胶;(2)在溶胶中加入碱催化剂,将pH值调节为6-10,得到碱性溶胶,碱性溶胶随后即可形成湿凝胶;或者得到碱性溶胶后,将碱性溶胶与无机纤维复合,制备凝胶纤维复合材料;(3)将陈化后的湿凝胶或凝胶纤维复合材料置于CO2超临界装置中进行干燥,用CO2置换出孔隙中的醇,得到干燥的氧化硅气凝胶;(4)将硅烷化合物喷到干燥的氧化硅气凝胶或氧凝胶纤维复合材料的表面,并加热氧化硅气凝胶或凝胶纤维复合材料的本体进行疏水改性,得到非燃氧化硅疏水气凝胶。
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本发明涉及一种锂离子电池用的复合负极材料及其制备方法。该复合材料是由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合形成的复合材料,其中M为Mg、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Pd、Rh、Ag、In、Sn、Sb、Pb、Bi、W中至少一种,0≤x≤0.5,0≤y≤0.5。该复合负极材料中SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的含量占总重量0.2wt%-20wt%,Li4Ti5-xMxO12-yFy占总重量的80wt%-99.8wt%,C占总重量的0-20wt%。这里所说的总重量是形成复合材料的SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的重量和Li4Ti5-xMxO12-yFy的重量之和。将碳或者碳前驱体和Li4Ti5-xMxO12-yFy加入到聚硅氧烷、聚硅氮烷、聚硼硅氮烷中至少一种有机硅聚合物中,通过固化交联,热解后得到由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合的复合材料。该复合材料和Li4Ti5-xMxO12-yFy相比,振实密度和电化学性能有显著提高。
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本发明公开了一种通过添加纳米颗粒材料来提高航天器用聚合物和聚合物基复合材料抗原子氧剥蚀性能的方法,其按照比例,在反应釜中将聚合物或聚合物基复合材料的树脂基体、稀释剂和/或固化剂搅拌混合均匀,制得树脂溶液;再将经表面改性处理后的不与原子氧反应的纳米颗粒材料,在搅拌状态下加入到树脂溶液中,制得抗原子氧剥蚀复合材料溶液;将抗原子氧剥蚀复合材料溶液经成型工艺可制备出抗原子氧剥蚀的颗粒复合材料或者制备出抗原子氧剥蚀的纤维颗粒复合材料。本发明的复合材料通过原子氧效应试验表明,具有较好的抗原子氧剥蚀性能,从而较好地解决了航天器用高分子材料受原子氧剥蚀严重的问题,能够满足航天工程的使用要求。材料的整个制备过程采用常规的制备方法,具有很好的工程适用性,同时,使用这种材料也不会给航天器结构带来复杂化。
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本发明公开了一种飞机机翼的翼梁连接结构,属于飞机结构设计领域,包括中央翼翼梁(1),外翼翼梁(2)以及连接组件(3);复合材料制成的中央翼翼梁(1)通过钛合金或铝合金制成的连接组件(3)与复合材料制成的外翼翼梁(2)连接;在连接组件(3)为铝合金时,连接组件(3)与复合材料制成的中央翼翼梁(1)、外翼翼梁(2)的接触面之间设有至少一层绝缘层。在铝合金材料结构与复合材料结构连接存在电位差时,通过在铝合金材料结构和复合材料结构的接触面之间设置绝缘层,解决了铝合金材料和复合材料连接时异电位腐蚀的问题,防止复合材料翼梁根部分层,延长了机翼的使用寿命,具有重量轻,制造装配成本低,且连接结构更稳定等优点。
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本发明涉及用于含缺陷管道,特别是金属管道的修复补强材料,和用该材料对含缺陷管道修复补强的方法。所述修复补强材料包括:(1)将管道外缺陷填平修补的修补胶层;(2)用于恢复和提高缺陷处管体承载强度的碳纤维片材层,该片材用粘浸胶涂刷或浸渍;(3)用于外表面的防腐材料层。本发明补强材料的比强度、比模量与金属管体材料接近,可与管道形成一体,共同承载管内压力,并使最终构成的复合修复层的承压能力达到并超过原始管道的承压能力。本发明的方法施工简便,有利于补强材料和管体之间、补强层之间紧密贴合,并且可在管线不停输的情况下进行补强作业。
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本发明涉及一种响应性纤维素纳米晶体/聚氨酯柔性光子纸和涂层材料及其制备方法。本发明将纤维素纳米晶体或其悬浮液与水性聚氨酯乳液、交联剂混合均匀,干燥成膜或涂层后,加热进行交联反应,得到柔性光子纸或涂层。所得材料具有湿度响应及溶剂极性响应变色特性,可用水反复书写,用盐溶液可以书写显性或隐形的图案。与现有技术相比,本发明制备的光子纸及涂层材料制备工艺简单,环保,适合大规模的制备,在光子纸张、防伪加密、传感器等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种新型节能霓虹灯,其主要目的是解决传统霓虹灯工艺繁杂、价格昂贵、不便维修、费电、不易辨认等缺点。克服了传统霓虹灯经常缺笔少划等城市缺陷。本发明是将树脂配比原料注入模具,固化成型、打磨,置入发光源,激活树脂,从而使字体或物体通体发光,达到代替传统霓虹灯的效果。
本发明涉及汽车用纤维增强改性聚丙烯阀盖罩或油底壳的生产方法,该方法包括使用挤出机生产纤维增强改性聚丙烯块料、压制与加工处理等步骤,或者包括使用注塑机生产粗制阀盖罩或油底壳产品与加工处理等步骤。本发明的阀盖罩具有耐高温、耐腐蚀、强度高、耐热老化等优点,同时与金属阀盖罩相比噪音低。本发明生产方法简便易行,投资小,具有非常好的经济效益,具有非常好的市场前景。
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本发明提供了一种阻燃保温泡沫材料,其特征是以膨胀珍珠岩为骨料,以泡沫材料粉末为填充料,以水玻璃或酚醛树脂、脲醛树脂等有机胶黏剂为胶黏材料。它由以下方法生产:将膨胀珍珠岩与泡沫材料粉末充分混合,加入胶黏剂混匀后,加入压机中进行压制成型。本发明的阻燃保温材料具有膨胀珍珠岩与泡沫塑料粉料均匀分布的结构,其不仅具有阻燃、保温功能,而且还有质量轻、耐候性好、压缩强度高及成本低廉的特点,且可实现工业泡沫材料切割废料及边角料回收,符合国家节能减排相关政策的要求。
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本发明公开了一种导向剪切压紧止动一体化装置,该装置包括:导向压紧剪切头、导向刀座和纤维丝束,其中:导向压紧剪切头放置在导向刀座的上方,用于在导向刀座的导向下对于纤维丝束进行导向、压紧和剪切;导向刀座放置在导向压紧剪切头的下方,用于对于导向压紧剪切头的运动方向进行引导;对应的导向压紧剪切头和导向刀座构成独立的剪切压紧止动装置。本发明通过导向和剪切装置结合在一起的动作,主动辅助丝束在导向装置内通行,提高了丝束剪切后重送的可靠性,避免了丝束在铺放过程中的越位跑偏和嵌入连接缝隙等问题。本发明不仅减轻了质量,节约了空间,简化了结构,而且可以根据不同的材料特性对压紧力进行调节。
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本发明公开了一种具有气动减摩功能的双向导向合束装置,该装置包括:双面导向体、下盖板、堵头、上盖板、进气接头,其中:双面导向体为整个装置的主体;上下盖板与双面导向体上下导向面的外侧的两端的安装斜面紧密固定在一起;堵头置于配气通道的端口,以实现对配气通道的密封;进气接头与双面导向体底部的进气通道连通,以将外部气源气体引入到双面导向体内部的气路通道中,实现对丝束降温和减摩。本发明提出的双向导向合束装置具有导向合束功能,能够气浮减摩,利用气体降温及实现辅助传送,还能够配合双向铺放。
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本发明涉及高合金钢和高合金钢为覆层的金属材料高效短流程生产线,这里的高合金钢包括镍基高温合金等材料,这种生产线应对的是不能连铸连轧或连铸质量不能保证或连铸坯大量修磨的高合金钢钢种。本发明具体涉及三种生产线,即高合金钢和以高合金钢为覆层的金属复合板材、管材和棒材高效短流程生产线。其特点是冶炼车间不同冶炼设备灵活应对不同钢种,所有铸坯设备都是液体金属电渣熔铸设备。这些设备可以灵活生产高质量板坯和复合板坯、空心管坏和复合管坯以及圆坯和复合圆坯。板坯与可逆粗轧、精轧相结合,辅以在线轧前加热、保温辊道等灵活生产高合金板材。与挤压机相结合灵活生产管材,与Y型三辊连轧相结合灵活生产线棒材。
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本发明提供了一种摩擦电纳米材料,所述摩擦电纳米材料为核壳结构;所述核为纳米金属颗粒;所述壳为热塑性聚合物;且所述核与壳之间设置有间隙。与现有技术相比,本发明提供的核壳结构的摩擦电纳米材料,通过在纳米级别的壳与核两种材料的摩擦震动,从而使纳米材料带上摩擦电;同时核与壳之间还设置有间隙,使纳米材料即使在感觉不出的微小震动中也会产生内核与外壳之间的摩擦,从而有效提升摩擦性能。
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本实用新型涉及一种用于将两种金属复合在一 起的挤压模具, 属于加工中模具类。该挤压模具主要由腔模、挤 压模及刀模构成, 腔模为箱形体, 加工有“⊥”型通孔, 横向通孔 为内腔, 垂直通孔为坯料进料孔, 内腔两侧对应固定安装有挤压 膜和刀模, 刀模的分流刀位于内腔, 且对应于腔模中挤压坯料进 料孔中间位置。刀模上带有芯材送料孔, 挤压模上带有模孔, 本 实用新型结构简单, 在现有设备基础上实现一次挤压成型, 提高 生产效率。
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