962
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本发明涉及一种纳米晶粒二氧化锡的电子束制备方法,可实现材料和结构的定区域定尺寸加工制备,属于金属氧化物材料制备和半导体器件制造工艺技术领域。该方法以纯锡为原材料,通过电子束辐照氧化的物理机制,制备出纳米晶粒的二氧化锡材料或含有二氧化锡的复合材料以及含有上述材料组织的特殊结构,其中二氧化锡的晶粒尺寸分布可达3~15nm。本发明基于电子束与材料的物理交互作用,不同于以往的化学合成方法,制备过程简单,可控性强,可实现在微小特定区域内二氧化锡纳米材料及复合材料的制备,亦可实现含二氧化锡的特殊结构的制造,为二氧化锡材料合成和微型器件制造提供切实可行的方法,解决现有化学技术方法中存在的工艺复杂、杂质残留等问题。
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本发明为一种钛酸盐片晶的制备方法,该方法的主要特点在于:以含钛化合物及含钾化合物作原料,按TiO2/K2O的Mol比为3.5~4.5均匀混合,还加入了适量的含镁化合物,在900~1300℃合成30分钟~10小时,在合成过程中加金属镁粉作促进剂,而不加任何助熔剂;生成长、宽平均大小为1~20μm,长宽比为1~5,厚0.4~2μm的钛酸盐(K0.8Mg0.4Ti1.6O4)片晶。由本发明制备出的钛酸盐片晶具有强度高、耐高温、摩擦性能好等特性,可作塑料复合材料的增强剂,作摩擦控制剂用于汽车、火车、飞机刹车片,是代替石棉的最佳产品。按本发明提供的制备工艺,方法简便、收率高、成本低廉,无环境污染,适用于工业规模生产。
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一种用于激光沉积制造的石墨烯铝基复合粉末及其制法和应用,属于金属基复合材料领域。该用于激光沉积制造的石墨烯铝基复合粉末中,按质量比,热膨胀‑超声联合法制备的少层石墨烯纳米片:铝基体粉末=1:(666‑1999),其球形度为0.85‑0.9。其采用热膨胀超声结合法制备少层石墨烯纳米片,采用湿法球磨,使得在扫描电镜下可以观察到少层石墨烯纳米片在铝粉颗粒表面分散均匀。采用其进行激光沉积工艺进行成型,得到石墨烯铝基复合材料工件界面结合良好,致密性强,气孔无缺陷,其强度和韧性上均有提高。
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本发明涉及航空发动机技术领域,特别涉及一种陶瓷基复材涡轮外环高温封严涂层及其制备工艺。由内至外依次包括粘结层、过渡层和可磨耗层涂层;所述粘结层采用SiC,所述过渡层采用Yb2SiO5,所述可磨耗层涂层ZrO2.Y2O3Polyester。本发明的涂层是能够与SiC/SiC陶瓷基复合材料相匹配的耐1200℃可磨耗封严、隔热兼具的复合型涂层,可以解决SiC/SiC陶瓷基复合材料涡轮部件相互摩擦造成的机械损伤并避免陶瓷基复材高温氧化及结构退化等损伤问题。等离子喷涂技术具有高能量密度、高生产效率、低成本和设备投资小等优点,是耐高温陶瓷涂层材料制备的最佳工艺方法。
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一种利用牛粪制备复合水处理剂的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:取牛粪,加入双氧水、纳米钛酸钙粉体和盐酸溶液,加热,得到固体A和液体A;将液体A与过量的含铝材料粉体混合,加热,反应至溶液pH值为2,过滤除去固体,得到透明液体B;将固体A烘干,炭化活化,得到活性炭基复合材料;将活性炭基复合材料粉碎,加到液体B中,用氢氧化钠调整混合液的pH值,静置老化,得到液态复合水处理剂。本发明充分无害化利用牛粪中的各个组分,结合含铝废料或含铝原材料,制备了廉价的高性能的复合水处理剂,工艺简单,废物利用,无二次污染,具有良好的经济效益和环境效益。
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具有高转速大扭矩碳纤维主轴的滑枕装置,其特征在于碳纤维滑枕主轴前端通过联轴器与双速变档齿轮箱连接,双速变档齿轮箱的输入端连接主电机、后端通过联轴器连接机械主轴,碳纤维滑枕主轴和机械主轴安装在滑枕壳体内部,碳纤维滑枕主轴材质为碳纤维增强复合材料CFRP,BS?ISO?14127-2008,型号为T700,性能要求:轴向变形不大于0.6mm,径向变形不大于4.5mm;额定扭矩应达到2600Nm,峰值扭矩应达到3900Nm。显著特点:比传统钢制主轴减少了90%由温度波动引起的热膨胀;具有极高的阻尼能力,可使作业振动最小化;使主轴轻量化,转速大大提高,从4000r/min提高到6000r/min,扭矩可达1000Nm以上。碳纤维滑枕主轴形状、体积与传统钢制主轴都没有改变,整体设计紧凑,易于装配。比电主轴的加工及安装都简单。
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本发明属于半导体领域所应用的加热保温材料技术领域,具体涉及一种智能温控加热保温材料及其温控系统,所述智能温控加热保温材料包括形状记忆合金层、隔热复合材料层以及绝缘外套,所述记忆合金层和隔热复合材料层中间设置温度传感器,在温控系统的控制下,传感器将检测到的温度传递给控制器,控制器将检测温度与设定温度进行比对,从而通过调整驱动电路电流的方向和大小来使热电制冷器对智能温控加热保温材料进行加热或者制冷,达到对工艺管路的温度控制,本发明将加热带和保温套制成一体结构,既能提高人力物力的利用率,同时还能使反应工艺正常进行,保证薄膜产品的质量,结构简单、合理、易于在半导体薄膜沉积应用及制备技术领域推广。
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本发明涉及一种喷射成形碳纤维输送装置,主要应用于喷射成形工艺制备碳纤维复合材料的过程,包括主轴、叶轮等,叶轮通过键由主轴带动旋转,下壳体下端与吹送系统相连并一同固定在固定支架上,下壳体上端与上壳体下端相连,上壳体上端与料斗相连;传动大齿轮固定在主轴上,传动小齿轮固定在减速电机的轴上,并与传动大齿轮啮合,减速电机通过螺钉固定在固定支架上。本发明具有结构简单、制造及安装方便等优点,能够有效防止碳纤维堵塞、泄露,减少输送量的波动,更有利于制备均匀的复合材料,适于推广应用。
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本发明提供一种纳米复合储氢材料,是氢化镁90wt%~99wt%和纳米碳1wt%~10wt%的混合物。其制备方法:将纳米碳按所需比例混入到氢化镁中,在氩气或氢气气氛下机械球磨30分钟~100小时,并随后进行脱附;或者将氢化镁球磨1小时~100小时,然后加入纳米碳再球磨30分钟~10小时,并随后进行脱附。本发明的优点在于:制备工艺简单,制备所得的复合材料不需要活化,可直接进行动力学性能测试;制备所得复合储氢材料具有优异的综合储氢性能,在保持较高储氢容量的同时也具有优异的动力学性能,储氢容量为4.5wt%~6.7wt%。
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本发明涉及乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-甲基丙烯酸酯、马来酸酐、过氧化物引发剂、抗氧剂按重量份配比配料,用丙酮溶解后,于高速混合机内混合均匀;2)挤出工艺:物料混合均匀后,将溶剂完全挥发,将物料投到双螺杆挤出机中,挤出温度为165-195℃,主机转数为100R/MIN~420R/MIN,反应2~4分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于60~80℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐可以作为高分子增韧剂和相容剂,用于提高复合材料的界面相容性,对生产设备要求低,效率高。
本发明涉及一种卟啉化合物及其制备方法和在表面增强拉曼探针中的应用。所述的卟啉化合物是5?[4?(N, N?二甲胺基甲酰基)苯基]?15?(4?羧基苯基)卟啉,具有如(Ⅰ)所示的结构。本发明制备的卟啉化合物一端为羧基,能够牢固的吸附在二氧化钛表面,另一端为巯酯,吸附在银表面后形成S?Ag键。二氧化钛纳米粒子与银纳米粒子在该分子的连接作用下形成稳定的有序的复合材料,形成稳定有序的SERS基底。这种标记分子不仅仅是基底的模板剂,同时又在基底上有稳定的信号,拥有广阔的应用前景。
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一种龙门式工程材料质量检测装置,包括减震平台、由红宝石激光器、激光传输系统、摄像头和声换能器组成的激光质量检测仪和在能在减震平台上沿轨道移动的龙门式箱体。激光传输系统包括第一和第二反射镜、分光器、第一和第二凹面反射镜和凸透镜、第一凹面反射镜位于经分光器分光后的物光束的光路上,凸透镜位于经第一凹面反射镜反射后的物光束的光路上,第二反射镜位于参考光束的光路上,第二凹面反射镜位于经第二反射镜反射后的参考光束的光路上。摄像机装设在龙门式箱体的设定位置上,且物光束和参考光束均能到达摄像机镜头。被检试样由试样支架支撑,声换能器固定在被检试样表面上。本发明能对管材、板材、多层复合材料试样进行质量检测。
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本申请属于声衬试验设计领域,具体涉及一种声衬试验件,包括:声衬机匣;环形蜂窝芯,由复合材料制造,其外侧与声衬机匣的内表面连接;环形消音板,由复合材料制造,其外表面与蜂窝芯的内侧粘接。此外,涉及一种声衬试验件的组装方法,用以实现上述声衬试验件的组装,以及涉及一种具有上述声衬试验件的测试结构。
本发明公开一种花状β‑Bi2O3@CoO异质结光催化剂及其制备方法和应用。将β‑Bi2O3分散在去离子水中,搅拌20min后,加入Co(CH3COO)2·4H2O,并继续搅拌24h;然后将混合物在60℃下蒸干;所得产物在N2保护下,于350℃下煅烧2h,得花状β‑Bi2O3@CoO异质结光催化剂。本发明成功将p型半导体CoO纳米粒子负载到n型半导体三维花状β‑Bi2O3上,形成稳定的p‑n结。该复合材料具有大的比表面积,超高的可见光吸收能力,增强的电子‑空穴对分离效率,展现了优异的可见光催化性能。在可见光照射下,构建的β‑Bi2O3@CoO异质结材料对TC/CTC/OTC展现了较好的降解效果。
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本发明公开了一种混合纤维环氧树脂集装箱,其特征在于,包括底板、侧板、顶板、端板、门、法兰盘,其特征在于:所述部件采用复合材料夹层板构成,所述的复合材料夹层板由面板和芯材构成;所述面板布置于芯材上、下表面;在圆形的上法兰盘上设有到只浇注孔,在其中心设有螺栓孔。采用上述方案,本发明结构简单,操作技术要求较高,保证了产品的强度,具有较好的耐腐蚀能力,具有良好的耐久性,有较好的隔热性能,有广阔发展前景。
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石墨铝合金铸件的生产方法及装置属于铝合金 复合材料的铸造。 本发明是在铝合金溶液中,先加入一种或几种可 阻止石墨上浮的金属元素,再加入一种低熔点软金 属,然后将预热处理后的石墨颗粒加入到搅拌着的石 墨铝合金溶液的旋涡中去。 本发明的装置采用了特定的材质,结构尺寸的搅 拌浆叶及搅拌装置用普通电阻坩埚炉可在不加压的 情况下生产200g-250×103g的石墨铝合金可取代 部分巴氏合金为节约稀有金属锡开辟了新路。
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本发明公开了一种含硅多孔非晶合金锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电化学电源领域。该负极材料主要含有Si、Fe、B和其他元素,Si含量为10~60at%,B含量为10~35at%,Fe含量为0~55at%,其他元素含量为余量。其制备方法是将含Si的Fe基非晶合金(非晶纳米晶复合材料)加入到稀盐酸中腐蚀除去Fe;然后经静置、抽滤,洗涤,干燥,超声粉碎、过筛,得到含硅多孔非晶合金材料。本发明利用化学腐蚀法制备新型含硅多孔非晶合金材料具有制备工艺简单,成本低的优点,制备所得的含硅多孔非晶合金材料作为锂离子电池负极材料使用时具有比容量高,放电平台稳定等优异的电化学性能,具有良好的应用前景。
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一种粉末成形制备泡沫铝夹芯板的方法,属于层状复合材料领域。该方法具体步骤为:按照泡沫铝夹芯板的原料配比,称料;将称量的芯层原料混合;按泡沫铝夹芯板的面板?芯层?面板的三明治式结构,将面板原料?芯层混合粉料?面板原料均匀铺于压制模具压制,压力为300~500MPa,保压5~15分钟,得到预制坯;将发泡模具放入加热炉内加热后,将预制坯置于发泡模具的空腔内,并闭合发泡模具,保温发泡后冷却,制得泡沫铝夹芯板。该方法利用粉末压制技术可一次形成预制坯,制得的泡沫铝夹芯板厚度可控、结构均匀,其泡沫芯层和面板之间完全融合,不存在界面强度低和脆性大的问题,提高了泡沫铝夹芯板的力学性能,应用范围更为广泛。
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本发明涉及一种具有梯形结构的Z型半导体光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶凝胶法,水热法和高温煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间嵌入一个窄带隙半导体,就像“导电梯子”一样,并且作为良导体,形成了一个具有梯形结构的Z型半导体光催化剂Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/NiS/Bi2Sn2O7,该复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高度稳定的光催化活性,在模拟太阳光照射下亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化率分别达到86.23%和94.44%。显示了Z型结构的光催化剂具有稳定高效的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
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本发明属于材料加工技术领域,具体讲是涉及一种薄壁回转构件加工辅助支撑装置及其使用方法。针对目前回转类薄壁复合材料构件因难以实现有效支撑导致的制孔出口极易产生分层损伤及加工精度难以保证的现状,本发明实现了薄壁回转类构件制孔加工过程中的有效支撑,防止了因制孔加工切削力导致的工件变形;同时实现了对制孔出口区域的准确支撑,减小了复合材料类薄壁回转构件产生分层的可能性。采用机床回转工作台及辅助回转工作台实现了回转构件圆周方向上多位置处孔的辅助支撑加工。采用测力仪对切削轴向力及支撑力的测量,实现了对辅助支撑装置支撑力的精准控制。
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本发明属于抗菌高分子材料及其加工领域,具体为一种聚苯胺复合抗菌塑料及其制备方法和应用。该抗菌塑料包括聚苯胺主体材料、高分子基体材料,各种形态的聚苯胺或其复合材料为抗菌主体材料,在与其他高分子基体材料共混,然后再进行注塑、吹塑、模压、发泡等塑料成型工艺制得聚苯胺复合抗菌环境净化材料;在常温下则可利用溶剂溶解或分散聚苯胺,和其他高分子混合对塑料进行表面处理,如通过喷塑、浇铸、涂膜、电化学沉积等工艺制成抗菌防污防腐涂层等。上述聚苯胺复合材料不仅对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有优异的抗菌效果。还可利用其氧化还原特性做为环境净化材料来实现甲醛、硫化氢、污染物等气体的去除,保持空气的清新。
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一种火焰筒固定结构,包括燃烧室外机匣,定位销,燃烧室内机匣,高温合金的火焰筒头部,陶瓷基复合材料的火焰筒内、外壁,金属材料的内、外支撑环;火焰筒头部通过定位销与燃烧室外机匣连接,火焰筒外壁的前端通过环形槽与火焰筒头部连接,环形槽能提供火焰筒内、外壁在径向的冷热变化时的活动余量;火焰筒外壁的尾端通过铆钉与外支撑环连接,外支撑环固定安装在燃烧室外机匣上;火焰筒内壁前端通过环形槽与火焰筒头部连接,内支撑环通过螺栓安装在燃烧室内机匣上。本发明的优点:采用了分件固定的方式,用以改善由于材料线胀系数差异大导致的冷热态不匹配,解决了陶瓷基复合材料火焰筒壁连接和固定的问题,并且结构简单,易于实现。
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本申请属于发动机进气机匣结构设计领域,具体涉及一种发动机进气机匣结构,包括:复合材料导流体,具有:外环体,位于外环体内的内环体,在外环体、内环体之间沿周向分布的多个支板体;每个支板体的一端与外环体连接,另一端与内环体连接;金属壳体,自前端向后端延伸以覆盖复合材料导流体的部分表面,其中,其覆盖外环体外表面的部分为金属外壳体,其覆盖内环体内表面的部分为金属内壳体;进气机匣,其前端与金属外壳体后端对接;内环,在进气机匣内设置,其前端与金属内壳体后端对接;多个金属承力板,在进气机匣、内环之间沿周向分布,一端与进气机匣连接,另一端与内环连接;每个金属承力板对应与一个支板体的后端抵接。
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本发明涉及一种长寿命复合材料路基路面结构及其施工方法。实现了建立一种有别于当前高等级道路普遍采用的半刚性基层沥青路面结构。采用一种具有纯天然特性的弹性模量高、强度高、韧性好、抗疲劳、耐腐蚀的新型复合材料,玄武岩纤维沥青混凝土为面层。基层采用具有柔性特点的级配稳定碎石,能够抑制反射裂缝、改善上下层材料温湿状态,提高了基层材料的抗裂性能,抑制了工后路面反射裂缝的出现,有效地解决了后期路面开裂和耐久性问题,显著降低反射裂缝的扩展和路面沉降变形,有良好的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种多模块供电技术四轴无人机平台,属于无人机技术领域。本发明包括机身、机舱盖、后舱盖、起落架,机身为流线型机身,机身左、右两侧设有前机臂和后机臂,机臂通过折叠机构与机身侧面旋转连接,折叠机构包括紧锁机构、卡扣、机身连接件、机臂连接件、旋转轴,紧锁机构包括“凵”型锁紧连杆、连接转轴、楔形锁块,机身、电池仓和螺旋桨的材料为碳纤维复合材料,所述螺旋桨为螺距为28*8英寸螺旋桨。该无人机结构简单,方便储运,机身内部结构设计紧凑合理,机身、电池仓和螺旋桨材料为碳纤维复合材料使无人机质量减轻,提高飞行时间;机臂通过折叠机构实现135‑140度折叠。本发明的无人机在高度500米下,能够完成55‑60分钟的飞行,最大航程为10km。
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可保暖、增强的中空玻璃间隔条,涉及一种建材制品,该中空玻璃间隔条采用耦合式控制精密挤出成型工艺制作,是在尼龙66中加入玻璃纤维制成的有机复合材料的暖边间隔条(1);耦合式控制精密挤出成型工艺为:采用流量系统和尺寸系统双系统耦合,其中流量系统为:提高机筒螺杆温度、螺杆转速和牵引拖曳速度实现;尺寸系统为多点一次冷定径和多点二次热定径的耦合尺寸完成。本发明所用材料为完全有机复合材料,具有良好的机械强度;导热率低,线性膨胀系数低,无污染,产品具有很高的性价比。采用耦合式控制精密挤出成型工艺,加工精度高、加工工艺简单,成本低廉。使用时,暖边间隔条(1)被夹在两玻璃板(3)之间即可。
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本发明公开了一种含石墨烯的导热凝胶及其制备方法和应用,属于新材料及其应用技术领域。本发明利用简单的工艺,以石墨烯和常规填料配合使用作为导热填料,以硅油作为基体,制备出了石墨烯复合导热凝胶材料。复合材料中石墨烯和常规填料均匀分散,充分发挥了石墨烯自身高导热性和常规填料可实现大量填充的特点,制备的导热复合材料导热率可达8W/mK。此种石墨烯复合导热凝胶制备工艺简单,可大规模工业化生产,可作为新型高效导热界面材料应用于电子设备散热。
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本发明涉及石墨烯材料的应用领域,具体为一种球形石墨烯润滑添加剂的制备方法和用途。以石墨烯或氧化石墨烯为原料,通过机械粉碎或超声剪切及离心分离工艺,获得分散稳定性优异的石墨烯溶液分散体系,通过喷雾干燥的方法获得球状石墨烯,将通过氧化石墨烯制备的石墨烯球进行还原处理获得还原氧化石墨烯球。球形石墨烯可作为润滑添加剂直接分散于润滑油、润滑脂或聚合物基体中,通过简单的机械搅拌或人工振荡即可得到高性能的石墨烯改性润滑产品。从而,通过加入球形石墨烯可以获得分散稳定性良好的石墨烯润滑油/脂或石墨烯改性聚合物复合材料,且球形石墨烯的加入可显著润滑油/脂或石墨烯改性聚合物复合材料的摩擦学性能。
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