本发明涉及(Li4Ti5O12‑Li2TiO3)/(AC‑Li2MnO4)混合超级电容器,包括正极、负极、隔膜、电解液、外壳,负极包括集流体和形成于集流体表面的负极材料,负极材料为将负极浆料烘干得到,负极浆料为Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂溶于分散介质中形成的溶液,Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂的质量比为(75‑90):(2‑8):(5‑8):(2‑7):(1‑2)。本发明混合超级电容器分别以活性炭和钛酸锂的复合材料作为正、负极,在提高其能量密度的同时减少了材料内部的极化现象,提升了器件的倍率与循环寿命等特性。
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本发明公开了一类二硫化钼(MoS2)分散剂、二硫化钼分散体、其制备方法及应用。所述二硫化钼分散剂包括能够通过物理作用与二硫化钼结合而使二硫化钼稳定分散于常规溶剂等分散介质内的苯胺低聚物和/或苯胺低聚物衍生物。本发明利用成本低廉的苯胺低聚物和/或其衍生物作为二硫化钼分散剂,并将该分散剂与二硫化钼在分散介质中简单混合,通过两者之间的物理相互作用,即可利用简单的液相剥离方法获得二硫化钼二维纳米片,其无损于二硫化钼的物理结构和化学性能,操作过程简单,利于大规模实施,且剥离的二硫化钼二维纳米片质量高,在半导体、能源、耐磨润滑涂料、复合材料等领域具有广阔的应用前景。
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一种皮芯型低熔点聚酯短纤维的生产方法,该方法是:其特征在于皮层为通过熔体直纺得到的低熔点聚酯熔体,芯层为通过常规PET切片纺工艺得到的常规PET聚酯熔体,两种熔体通过各自计量泵计量后进入复合喷丝组件,从复合组件的喷丝板中喷出的熔体,经冷却、卷绕、集束、牵伸、定型、切断和打包,可得皮芯型低熔点聚酯短纤维;本发明的生产方法运行平稳,产品品质优良,生产的皮芯型低熔点聚酯短纤维可用于生产非织造布、植绒、复合材料等行业中。
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一种机械部件的开孔的处理方法,包括:提供机械部件,所述机械部件的材料为碳纤维或碳纤维复合材料,所述机械部件上具有开孔;对所述开孔侧壁进行机械抛光处理;机械抛光处理后在所述开孔侧壁涂胶体,静置所述胶体直至胶体凝固成膜形成胶体层。本发明采用的一种机械部件的开孔的处理方法,避免现有的碳纤维或碳纤维复合材料制造的机器人机械手臂工作效率低下、使用环境处出现掉屑现象、美观度不够高和易被腐蚀等的问题。
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本发明公开了一种复合弹性材料网布,包括由顶层、底层和连接顶层和底层的连接层组成的经编立体织物,顶层、底层和连接层围成空腔,空腔内填充有可固化的复合材料,连接层由多层沿网布长度方向平行分布的网状纤维织物组成,每层网状纤维织物由多个交替编织的波形纤维组成,每个波形纤维的每个波峰与一个第一结点固接,且与每个波形纤维上的波峰固接的第一结点在同一直线上,同一直线上每个波形纤维的相邻的两个波峰之间设置的第一结点的数量为1~5个;优点是:使用方便,方便人工装卸和运输,使用时只需浇水等液体即可形成具有一定的厚度和硬度的网状复合混凝土层的特殊材料;综合性能好;环境友好;应用灵活;成本低,施工方便效率高。
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本发明涉及一种独立基础的防振结构及其施工方法。现在还没有一种将聚偏氟乙烯压电复合材料应用于基础防振结构中的独立基础的防振结构及其施工方法。本发明独立基础的防振结构的特点是:包括从下往上依次排列的鹅卵石垫层、橡胶隔振垫层、压电材料防振层、防护钢板层、绝缘层和混凝土基础层,固定在压电材料防振层上的接地导线。本发明施工方法如下:从下往上铺设鹅卵石垫层、橡胶隔振垫层和压电材料防振层,将接地导线连接在压电材料防振层和外部地基上,再铺设防护钢板层,涂覆绝缘层,构建混凝土基础层得到独立基础的防振结构。本发明的结构设计合理,对精密设备的防振效果好,将聚偏氟乙烯压电复合材料应用于基础防振结构中。
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一种阻尼递减式被动纠偏进布装置,前部气缸支架和后部气缸支架上分别设置有前部双向气缸和后部双向气缸,所述的前部双向气缸的推杆和后部双向气缸的推杆同储布架的左侧壁相连接,所述的第一分丝辊的一端同第一驱动电机相连接,所述的左部光电开关的发射端和右部光电开关的发射端分别设置在EVA复合材料或高密度亚光涤纶材料的卷布发生向左偏移的区域的正上方和向右偏移的区域的正上方这样的装置避免了现有技术对EVA复合材料或高密度亚光涤纶布这样的仿真植物布往往会因为其具有织物光滑、轻薄、无延伸率、磨擦系数极小这样的特性从而出现在现有的印花机的进布装置的辊中运行时出现偏移的情况的缺陷。
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本发明公开一种铝阳极氧化染色前双步表调剂,包括碱性表调剂和酸性表调剂,碱性表调剂为碳酸氢钠溶液、碳酸氢钾溶液、氨水溶液中的一种,碳酸氢钠溶液、碳酸氢钾溶液、氨水溶液的浓度为5‑50g/l;酸性表调剂以100质量份计包括有机酸20‑70份,缓蚀剂1‑10份,无机盐5‑20份,余下为去离子水,使用时稀释成40‑200ml/l工作液,并调节pH至1.2‑2.5。两步表调可有效防止铝及铝合金材料、铝塑复合材料,压铸铝挤压铝复合材料在前处理和阳极氧化过程中引入的残酸导致染色不均、发花以及腐蚀点等不良现象,同时还可以通过清理和整理氧化膜孔,来提高上色速度进而减少使用染料或者缩短染色时间达到相同的染色效果。
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本发明涉及一种植入刚度驱动器的螺旋弹簧制备方法,包括如下工艺步骤:1),玻璃纤维束浸渍树脂;2),玻璃纤维单向布卷曲若干层形成中间层;3),中间层套上导流网,并浸渍树脂形成预成型体;4),将形状记忆合金与玻璃纤维编织成为外包覆层;5),将外包覆层套在预成型体上,制得复合材料螺旋弹簧的最终纤维增强体;6),将纤维增强体卷绕在模具内模模腔内,与外模合模并加热加压固化;7),脱模后、清理、打磨,并进行后固化;8),将两个末端金属接头分别与形状记忆合金两个末端外接电源接口连接,并将两个末端金属接头粘接配合在复合材料螺旋弹簧两端。本发明能实现弹簧的轻量化,满足多种工况下的刚度调节需求,提升汽车舒适性。
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本发明提供了纤维状氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料的制备方法,该方法首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1?2?um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1?22.5Gpa,抗弯强度953?980Mpa,断裂韧性9.6?10.5Mpa·m?,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm;另外,本发明复合纳米材料应用于燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中均具有十分优异的性能,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
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本发明涉及一种吸油烟机,特别涉及一种环保型植物炭吸油烟机。它包括机箱和设置在所述机箱内的风机,其所述机箱上设置有倾斜条形进风口,所述风机上设置有出风管;所述风机和所述出风管之间设置有第一环保过滤层;所述进风口上且朝向所述风机方向依次设置有第二环保过滤层和冷却管;所述环保过滤层采用植物炭塑料复合材料制成,所述植物炭塑料复合材料,其重量和组成为:分子量为400-700万的超高分子量聚乙烯100份,分子量为100-140万的高密度聚丙烯30-35份,阻燃剂3-12份,增韧剂5-10份,偶联剂2-5份,抗氧剂0.5-1份,植物炭15-20份。本发明通过所述第一环保过滤层和第二环保过滤层的设置,具有环保性和阻燃性。
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本发明公开了一种Ⅳ型管束瓶与集装箱框架的柔性连接装置,该装置包括阻尼块、防转块、衬套和上下夹持块等。阻尼块与防转块配合,柔性地控制Ⅳ型管束瓶的周向转动;衬套与上下夹持块组合,限制Ⅳ型管束瓶的轴向窜动。针对Ⅳ型管束瓶boss结构与塑料内胆/复合材料缠绕层连接处易失效的特点,本发明通过允许集装箱Ⅳ型管束瓶一端小范围内的轴向运动,释放管束瓶膨胀/收缩时受到的拘束力,同时利用瓶体周向转动趋势挤压阻尼块使之耗能,减小了boss结构与塑料内胆/复合材料缠绕层连接处承受的扭矩。本发明可以改善集装箱中Ⅳ型管束瓶的受力状况,从而降低其损伤和失效风险。
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本发明公开了一种空间内灵活运动可控3D打印机械手装置。直流电机的机身安装在主体机架顶面,多根机械手的根端沿周向均匀间隔安装在主体机架底面,线圈转轮安装在主体机架上;直流电机与线圈转轮连接,线圈转轮缠绕有多根细线,每根细线朝下穿过主体机架的底部并连接至各自的一根机械手;每根机械手包括多个复合材料板和多个SMP板,复合材料板和SMP板沿机械手指长方向交替排列布置;每个SMP板上均安装有加热板。本发明将形状记忆聚合物SMP材料与细线驱动形状记忆聚合物结合起来,实现了可变形机械手灵活可控形变的效果,有效提高了可变形机械手的抓取效率,实现目标物体准确无损的抓取,同时提高了机械抓手本身的承载能力。
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本发明公开一种电化学储能用纳米纤维素/氧化锌复合材料,包括如下原料组成及其重量份数:包括如下原料组成及其重量份数:纳米纤维素10~20份,氧化锌60~70份,模板剂5~10份,表面活性剂3~5份。本发明中本发明中由于纤维素的合成过程中溶液呈碱性,则得到的纤维素也呈碱性,当在碱性条件下,氧化锌会有少部分锌离子和氧离子游离出来,这些游离出来的杂离子进入材料的骨架内,形成含有杂离子的骨架结构,有利于提高电化学储能容量,同时加入是三乙胺模板剂的能够使得纳米纤维素/氧化锌复合材料在后续晶化过程中得到有序的孔道结构,有序的孔道结构材料相对性能较稳定,应用于电化学储能中可以发挥更有效的功能。
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本发明涉及一种深海侧扫声呐基阵及制备方法,包括侧扫声基阵振子、防水透声层、去耦层、金属外壳、发射电缆和接收电缆,所述的侧扫声基阵振子被包裹于去耦层内,且侧扫声基阵振子的上端灌注有防水透声层,该组合成的装置外层包裹有一层金属外壳;所述的发射电缆和接收电缆位于金属外壳的侧面,贯穿于金属外壳侧面且直至嵌入于去耦层内。制备方法:将压电陶瓷颗粒布成线阵,然后在压电陶瓷颗粒阵的上方灌注硅微粉复合材料作为匹配层;在各单元之间和单元背后放置耐15MPa静水压的采用玻璃微珠复合材料的去耦层。本发明具有工艺简单可靠、耐1000m深水压、温度稳定性好、压力稳定性好、灵敏度高的优点。
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本发明公开了一种重平垂纱组合式三维机织物的结构设计织造装置及织造工艺,以正交、准正交三维结构单元为基础,确定三维织物结构单元层数和各层结构;并将垂纱以重平组织交织的方式引入,连接三维织物结构单元层,完成重平垂纱组合式三维机织物的经向结构图、组织图和上机图,然后在织造装置上完成重平垂纱组合式三维机织物的织造。本发明的垂纱以重平组织交织的方式引入弥补以常规引入方式带来的织物厚度方向上纱线分布不均,布面不平整的缺陷;另一方面组合结构可以发挥出不同三维机织物结构的性能特点,其作为复合材料的预制件,在力学性能方面具有极强的可设计性,能够更好的适应现代技术对复合材料的性能要求。
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本发明公开了一种Pt/BiVO4片状结构复合光催化剂的合成及其应用,合成得到的光催化剂是由铂负载在片状BiVO4表面构成一种具有良好光催化活性的非均相复合光催化剂。以Pt/BiVO4片状结构复合材料为光催化剂,运用发光波长λ> 400nm、功率为300W的氙灯在室温下照射2, 6?二取代基苯酚发生偶联反应合成相应的联苯二酚类化合物,或者照射2, 4?二取代基苯酚发生偶联反应合成相应的羟基邻位上的联苯酚类化合物。
本发明公开了一种La0.5Li0.5TiO3纤维增强的Ag基电接触材料制备方法。该方法包括:采用静电纺丝法制备La0.5Li0.5TiO3导电陶瓷纤维,并在静电纺丝过程中植入银镜反应,对La0.5Li0.5TiO3纤维进行表面镀银改性,在桥式极间收集具有特定取向的镀银La0.5Li0.5TiO3纤维。将镀银La0.5Li0.5TiO3纤维在熔Ag中浸渍定向,形成前驱体,再补足Ag粉进行配料,然后依次经过等静压制坯、烧结、复压、复烧、热挤压拉拔成型等工艺环节,制备出电接触复合材料。本发明制备的电接触材料中,La0.5Li0.5TiO3增强相以纤维取向垂直于工作面的形式镶嵌于Ag基体中,电接触材料的加工应力,工作时的电流、热导等均可经La0.5Li0.5TiO3纤维结构之间的纯银通路传导,从而改善无Cd环保电接触材料电阻率高、延伸率低、电寿命短等问题。
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本发明涉及一种ZnO量子点/氧化石墨烯复合型材料制备方法,属于氧化石墨烯复合材料领域,直接制备氧化石墨烯,取氧化石墨烯样品超声分散于乙醇溶液中,置于恒温水浴锅内并加磁力搅拌,滴加无水醋酸锌的酒精溶液和六次甲基四铵的水溶液,反应到设定的时间,离心、洗涤数次,并过滤、干燥溶液即可得到复合材料,本发明制备方法优化了液相氧化过程,缩短了制备周期,减少了成本,并得到了结构性能较佳的氧化石墨烯,材料与分子气体之间有更强的交互作用,有着更好的气敏探测潜力,适宜于应用在爆炸性、可燃性和有毒有害的环境。
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本发明属于功能复合材料技术领域,为解决碳管、纳米碳纤维作为疏水材料时自身难以吸附到聚合物泡沫表面且吸附量大的问题,本发明提供一种石墨烯带修饰聚合物基泡沫材料及其制备方法,石墨烯带修饰的聚合物基泡沫材料的水接触角大于等于130°,所述泡沫材料由泡沫、石墨烯带制成,泡沫的质量百分比为85-99%,石墨烯带的质量百分比为1-15%,制备的改性泡沫具有疏水性好、吸油率高、压缩-回弹力学性能好、可重复使用等优点,同时制备的方法简单快速、易操作、原料价廉易得。在污水处理、油水分离等方面有着重大应用前景。
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本发明提供了一种热塑性聚苯并噁唑酰亚胺及其制备方法,其结构式如下图所示,其中,m为1~1000的整数,n为0~1000的整数,Ar1是二胺类化合物的残基,Ar2是二酐类化合物的残基,该热塑性聚苯并噁唑酰亚胺采用苯并噁唑二胺和三苯二醚二酐均聚或与其他常见的二酐和二胺共聚的方式,经缩聚反应制备。具有机械性能好、耐热性高、加工性好等特点,适合注塑、挤出、模压、溶解涂膜、熔融纺丝和溶液纺丝加工,在耐高温的工程塑料、薄膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等相关领域有良好的应用前景。
本发明公开一种CaSnSiO5‑K2MoO4基复合陶瓷微波材料及其制备方法,该复合陶瓷的化学通式可以写成(1‑x)CaSnSiO5‑xK2MoO4,其中x为质量百分含量(x=20,30,35,40,50,60,70,80,90wt%)。CaSnSiO5‑K2MoO4基复合陶瓷微波材料的介电常数(εr)范围为6.764~9.785,品质因数Qf数值的范围为2791GHz~11395GHz,谐振频率温度系数τf的范围为‑54.2ppm/℃~+22ppm/℃。该复合材料在微波射频系统(例如5G/6G通讯系统)中可以作为基片、谐振天线等器件材料使用。
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本发明涉及介电材料技术领域,且公开了一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,包括以下配方原料及组分:聚偏氟乙烯、Fe3O4‑碳纳米管复合材料、间苯二酚、甲醛。该一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,以碳纳米管为模板,制备出的Fe3O4具有良好的纳米形貌,Fe3O4可以均匀地负载到碳纳米管发达的比表面和内壁上,减轻了纳米Fe3O4的团聚和堆积的现象,降低了材料的介电损耗,碳纳米管与纳米Fe3O4之间形成微量的导电网络,产生大量的偶极子,促进了材料表面极化效应,增强材料的介电性能,碳包覆Fe3O4‑碳纳米管复合材料在聚偏氟乙烯中有良好的分散性和相容性,提高了材料的介电常数,同时避免了分散不均,而降低材料的韧性和耐磨性的问题。
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本发明公开了一种梁柱结构的制造方法,包括以下步骤:S1:采用固体浮力材料制作得到内部结构,该固体浮力材料由空心微珠和环氧树脂组成;S2:采用纤维增强复合材料制作得到外部结构;S3:通过外部结构和内部结构粘接得到梁柱结构。本发明通过将固体浮力材料和纤维增强复合材料组合形成梁柱结构,可以保证结构密度小于水的同时,使两种材料优势互补,获得良好的抗压、抗弯性能,提高结构的安全性和实用性。
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本发明公开了一种双层夹芯结构耐腐蚀钛门制作方法及其加工设备,属于门业技术领域,其包括工作台,所述工作台的下表面固定连接有双轴电机,所述双轴电机的两个输出轴均固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的右端通过固定装置与工作台下表面的右侧固定连接。该双层夹芯结构耐腐蚀钛门制作方法及其加工设备,通过外壳采用钛或者钛合金,利用其耐腐蚀性能优良、强度高等性能,提高门的寿命,且内部结构采用两层蜂窝状结构镀锌内板组成的双层夹芯复合材料,在横向冲击载荷下,双层夹芯结构中镀锌内板板起到了将作用在冲击点局部的能量分散至整体夹芯结构的作用,并且这种夹层结构设计可以展示复合材料“轻质高强”的特性。
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本发明涉及丙烯酸树脂技术领域,且公开了一种高导热的阻燃性丙烯酸树脂涂料,包括以下配方原料及组分:改性纳米氮化硼‑石墨烯复合材料、缩合剂、甲基丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸甲酯、引发剂。尿素可以促进氮化硼纳米片的剥离,氨基修饰到氮化硼的片层结构中,与还原氧化石墨烯中的氨基进行交联反应,通过化学键的键合作用与石墨烯紧密地结合,形成导热系数更高气凝胶,N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷与还原氧化石墨烯反应,氮化硼‑石墨烯复合材料通过化学键接枝到丙烯酸树脂的基体中,改善了三维片层结构氮化硼‑石墨烯气凝胶与丙烯酸树脂的分散性和相容性,赋予了丙烯酸树脂涂膜的优异的导热性能和阻燃性能。
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本发明公开了一种海岛型超细纤维改性人造革的方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)将海岛型超细纤维切割至平均长度为0.3~5mm;(2)将步骤(1)切割后的海岛型超细纤维浸没在碱液中,在110~130℃下反应30~60min,过滤后进行干燥得到超细纤维短绒填料;(3)将步骤(2)制得的超细纤维短绒填料与树脂基体混合均匀得到复合材料,然后将复合材料涂覆在基布上,制得所需的人造革。与现有技术相比,本发明的海岛型超细纤维改性人造革的方法能够提高仿真性,手感柔软。
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本发明一种水溶性盐@PEI复合纳米材料的制备方法,该方法包括以下步骤:将水溶性盐加入水中溶解,然后加入适量醇得到透明混合盐溶液;将聚乙烯亚胺(PEI)溶于甲醇(或乙醇、丙醇)醇中得到PEI醇溶液;将混合盐溶液转移滴加到PEI醇溶液中,滴加完得到透明或微蓝色溶液;将透明或微蓝色溶液升温到室温,得到蓝色或白色的水溶性盐@PEI分散液,而后离心得到水溶性盐@PEI纳米复合材料,制备得到纳米复合材料粒度可控,稳定性高,分散性好,不易团聚。
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一种钓竿的竿体及其制造方法,是在一复合材料层外表面以互不交叠方式缠卷一高分子材料层,该高分子材料层的外表面则预先喷涂上一消光材料层,然后再将一结合材料层以一部分交叠方式缠卷于该消光材料层上,且该结合材料层的熔点温度是低于该高分子材料层,如此,当烧结后,可形成一复层结构的竿体芯材,接着将该竿体芯材自一心轴上移除并剥除该结合材料层后,即构成一钓竿竿体。
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