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本发明涉及一种层状Ti/B4C复合材料及其制备方法,属于金属增强陶瓷复合材料技术领域。所述复合材料由Ti层与B4C层依次交替叠加而成,由于Ti和B4C具有不同的热膨胀系数和弹性模量,从而使裂纹在复合材料中扩展时发生裂纹偏转并逐渐消耗断裂能,有益于改善复合材料断裂韧性;另外,通过加入少量Al,可以提高界面强度,从而改善符合材料的力学性能;再者,利用Ti层和B4C层间颗粒面接触的方式降低Ti层与B4C层之间的界面反应程度。本发明所述方法工艺简单,易于操作,具有很好的工业应用前景;而且制备的层状Ti/B4C复合材料微观结构良好、气孔率较低以及良好的力学性能。
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本发明涉及一种复合材料、复合材料制备方法以及应用。所述复合材料为石墨烯包裹氧化锌纳米球的核壳结构复合材料。所述方法包括如下步骤:将氧化石墨烯/N,N‑二甲基甲酰胺分散液、以N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂的二价锌盐溶液混合后进行水浴反应,得到所述复合材料。本发明通过将石墨烯均匀地包裹在氧化锌纳米球表面来调节复合材料的微波吸收性能,不仅可以改善复合材料的电磁特性,从而达到改善复合材料阻抗匹配的目的,而且复合材料的微波吸收强度和有效吸收带宽均有了明显的提高,且复合材料的密度也较其它传统的微波吸收材料有所下降。
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本发明提供一种复合材料集成结构和复合材料集成结构的制造方法,其中,该复合材料集成结构,包括:连续纤维增强复合材料,以及短切纤维增强复合材料;短切纤维增强复合材料,包覆在连续纤维增强复合材料的外围。从而使得该复合材料集成结构相比较于铝合金材料具有较小的重量,可以满足工业制造上的零部件轻量化的要求;该复合材料集成结构具有高比强、高比模、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、阻尼减震性的性能;同时,外围包覆的短切纤维增强复合材料易于通过模压成型工艺或者注塑成型工艺进行复合材料集成结构的外形制作,从而复合材料集成结构的外形制作效率高,并且降低了复合材料集成结构的外形制作的成本。
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本发明提供一种炭/炭复合材料的深度再生修复技术,该技术包含以下三部分:(1)C/C复合材料的表面处理:首先,粘接面用刚玉粗砂砂纸将粘接面打磨平整,并在粘接面加工出一些规则的细槽,然后,将材料浸入无水乙醇内用超声波清洗机清洗2小时,最后在80℃的环境下干燥4小时;(2)高温粘接剂的制备:粘接剂由30-35WT.%的有机硅树脂,30-35WT.%的低熔点填料,20-25WT.%的铝粉,15-20WT.%硅粉和0.1-0.5WT.%的炭纤维混合而成;(3)粘接固化及高温热处理工艺:将粘接剂均匀地涂覆在C/C复合材料的粘接面上,然后将C/C复合材料粘接在一起,最后其放入高真空碳管炉内使其在真空环境下300℃固化3小时,在固化期间给材料施加2.5MPA的压力,然后在700℃-1200℃高温热处理4小时。
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一种具有巨磁电效应圆筒状磁电复合材料,涉及磁电复合材料的结构设计和制备。该将有NI电极的圆筒状陶瓷在高温下极化后进行电镀而制成。该磁电复合材料是将具有压电效应的压电陶瓷成型烧结并切片,化学镀镀上一层导电NI电极,然后把有NI电极的陶瓷在硅油里面进行极化,再将极化后的样品在配制好的电镀液中进行电镀,直至电镀上所需厚度的磁性层,得到铁电铁磁复合材料。与以往平板状结构层状磁电复合材料相比,圆筒状磁电层状复合材料具有自束缚特性,使得压磁层和压电层之间具有更完美的耦合,磁电效应得到更大的提高。
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本发明提供了一种熔铸—原位反应雾化喷射成形金属基复合材料制备工艺,解决了现行原位反应喷射成形金属基复合材料制备工艺中颗粒损失和颗粒在合金基体中分布不均匀的问题。可使基体合金的熔炼与增强相的生成、雾化喷射成形金属基复合材料坯件的制备同步进行,明显缩短复合材料制备工艺流程,大幅度地降低金属基复合材料的制造成本。利用本发明可以制备包括铝基合金、铜基合金、锌基合金、钛基合金和铁基合金在内的各类颗粒增强金属基复合材料。
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碳纳米管增强镁、铝基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料制备技术领域。该方法通过一系列工艺流程使碳纳米管均匀分布在镁基体中,获得碳纳米管增强镁基复合材料。该方法的具体实施步骤为:(1)碳纳米管与金属颗粒混合粉末的制备;(2)碳纳米管与金属颗粒混合粉末块体的制备;(3)碳纳米管增强金属基复合材料的制备。该方法具有大批量生产、工艺方法简便、碳纳米碳管分散均匀、不引入强酸强碱、污染小环境友好等优点,在航空航天、汽车、3C等对碳纳米管增强金属基复合材料有需求的领域有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种抗静电尼龙6复合材料的制备方法及该复合材料,其原料包括己内酰胺、连续纤维织物、引发剂和催化剂,通过采用己内酰胺阴离子聚合反应,利用液体成型方法将反应液抽注到已经铺设好连续纤维织物并预热的模具中聚合得到连续纤维织物增强阴离子聚酰胺6复合材料,本发明制备的抗静电尼龙6复合材料具有优异的导电性能,同时具有优异的抗静电性能和力学性能,在航天航空、汽车工业、电子电器等领域具有重要的推广应用前景。
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本发明C/SiC、C/C复合材料与金属的连接方法,属异质材料连接技术领域。工艺步骤如下:①C/SiC、C/C复合材料表面预处理。包括连接区表面磨削、清洗、真空素烧、双层金属薄膜制备、高真空热处理等步骤。②C/SiC、C/C复合材料连接区表面梯度过渡层的涂布、烧结。③以梯度过渡层为黏结相的复合材料与金属的真空钎焊。本发明特点是梯度过渡层直接作为复合材料与金属的连接材料;梯度过渡层为两层或多层(子层)结构,由复合材料基体向外,各子层采用的活性钎料熔点逐渐降低,热膨胀系数调节相体积百分含量逐渐降低,子层热膨胀系数逐渐升高。本发明钎焊的陶瓷-金属连接件强度高、气密性好、应用范围广,适用于多种陶瓷如SiC、Si3N4、Al2O3、AlN等非金属纤维及颗粒增强陶瓷基复合材料与金属的连接。
本发明涉及一种提高RMI工艺制陶瓷基复合材料性能的方法及制得的陶瓷基复合材料。所述方法包括如下步骤:(1)提供经RMI工艺制备的陶瓷基复合材料;(2)采用有机溶剂稀释SiBCN前驱体,得到SiBCN前驱体溶液;(3)以SiBCN前驱体溶液作为浸渍液通过前驱体浸渍裂解法对RMI工艺制备的陶瓷基复合材料依次进行浸渍、固化和裂解的步骤,以提高RMI工艺制陶瓷基复合材料的性能,得到综合性能优异的陶瓷基复合材料。本发明方法能够优化RMI法工艺制陶瓷基复合材料的力学性能,在拉伸强度、弯曲强度等力学性能方面均有一定程度的提高,从而提高了陶瓷基复合材料的综合性能。
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本发明公开了属于建筑辅助工程技术领域的一种可拆卸复合材料面板土钉支护体系。土钉固定在墙基坑壁上,可拆卸复合材料面板由可拆卸锚具和土钉固定在墙基坑壁上,并由板间防水装置连接组成。服务期限结束后将复合材料面板可以拆卸下来,为下一工程继续服务。可拆卸复合材料面板选用树脂基纤维复合材料,主要利用其具有质量轻比强度高、比模量大、抗疲劳性能好的特点。与传统的土钉墙施工相比,可拆卸复合材料面板支护体系的施工速度快捷,节约时间:可拆卸复合材料面板土钉支护体系在控制基坑塑性区分布和基坑变形优于传统的土钉墙,安全性好。
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本发明涉及通信及测控技术领域,提供一种复合材料卫星天线反射面及其制造工艺,所述复合材料卫星天线反射面即为采用3D玻璃纤维毡为芯材,采用碳纤维复合材料作为蒙皮的夹层型复合材料卫星天线反射面。本发明与现有技术相比较具有如下优点:1.卫星天线反射面型面精度高,卫星信号增益大;2.反射面质量轻,更适用于运输,特别适用于车载卫星天线和便携式卫星天线;3.反射面整体性好,刚度大,能更好地保持型面精度,能承受更大的风载荷和冲击载荷;4.本发明采用的3D玻璃纤维毡作为芯材,开辟了夹芯复合材料卫星天线反射面的新工艺,采用这种工艺,能制造大口径的卫星天线反射面,并且制造工艺相对简单,成本降低。
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本实用新型提出了一种装配式复合保温墙体结构及暖墙系统,所述装配式复合保温墙体结构包括依次层叠设置的第一板材、笼骨骨架及第二板材,其中,所述第一板材与第二板材分别固定在所述笼骨骨架相对的两面,在所述笼骨骨架的骨架间、所述第一板材与所述笼骨骨架的空隙及所述第二板材与所述笼骨骨架的空隙之间浇筑有相变功能的轻质多孔保温材料。本实用新型的装配式复合保温墙体结构解决了现有非承重墙或隔墙保温性能及隔音效果差的问题;同时,墙暖系统的引入提高了热能的利用率以及避免现有供暖系统后期维护检修的困难。
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一种专门为内置天线手机设计的更全面保护手机持有者免受微波辐射伤害的内置天线手机微波防护器。它是采用具有高效能防辐射网、保护边框、胶粘剂及不干胶衬纸制成的二张贴片,分别粘贴在内置天线手机前面板的天线所在处和手机前面板键盘上。贴片为长方形并具有足够大面积,充分覆盖天线所在处和手机前面板键盘,以实现对内置天线辐射的微波和手机前面板泄露的微波的全面防护。
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本实用新型公开了一种糖尿病足专用鞋,属于医疗器械领域。糖尿病足专用鞋,由鞋底、鞋帮、鞋筒及扣合机构组成,所述鞋底由软质轻型材料制成,鞋帮和鞋筒由保温材料制成;鞋帮分为前帮和后帮,前帮设于鞋尖部,内侧边缘设有扣合机构,与后帮相应部位的扣合机构连接;后帮分为左右两片,通过设在边缘的扣合机构连接形成鞋面;鞋筒与后帮连接,鞋筒内部设有支撑机构,该支撑机构固接在自鞋筒顶口部位至鞋帮与鞋底的接合处;鞋筒侧面自鞋筒顶口部位至鞋筒与鞋帮的连接处设有扣合机构。本实用新型的优点是:能够有效缓解足部压力,避免机械压力对足部造成损伤;改善下肢血液循环,减少缺血造成的损伤;鞋帮、鞋筒可以全部敞开,使用极为方便。
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本实用新型提供一种功能型多效澄清系统包括:沿水流方向依次设置的模块化的拦污子系统、功能反应子系统、混凝反应子系统、絮凝反应子系统以及多效澄清子系统;拦污子系统包括拦污池;功能反应子系统包括功能反应池;混凝反应子系统包括混凝反应池;絮凝反应子系统包括絮凝反应池;多效澄清子系统包括多效澄清池,多效澄清池还通过介质回收子系统连接絮凝反应池,介质回收子系统用于回收絮凝载体;介质回收子系统还通过污泥回流泵分别连接功能反应池和污泥储池,污泥储池连接污泥脱水子系统。本实用新型设置功能反应池利用功能型吸附材料针对性处置溶解性及小分子胶体类污染物;设置介质回收子系统对絮凝载体进行回收提升了经济效益。
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本实用新型提供了一种闭合截面车门防撞梁及汽车,其中,所述闭合截面车门防撞梁包括:设置在汽车车门内板上的车门防撞梁本体,所述车门防撞梁本体的两端分别通过连接支架与车门骨架固定连接,且所述车门防撞梁本体的内部中空,设置有填充材料,所述填充材料与所述车门防撞梁本体的内壁之间形成有一冶金结合层。本实用新型所提供的闭合截面车门防撞梁及汽车在车门碰撞过程中,因多孔泡沫铝材料以冶金结合形式填充,改善零件壳体的变形模式,实现复合零件碰撞吸能性和变形稳定性的提高,并减小整车冲击波动性。
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本实用新型涉及一种具有双层石墨烯导热膜的电热地板,电热地板由下至上包括底板、发热层、导热层、基板以及装饰板,其中,基板底面周缘设置边框使其形成浅槽结构,导热层粘接于基板的浅槽内,基板的上表面与装饰板粘接成一体;基板的边框设有数个球形卡槽;底板周缘设置边框使其形成浅槽结构,发热层粘接于浅槽内,底板的边框设有数个与球形卡槽相匹配的球形卡块;发热层包括上下叠加的上层膜和下层膜组成;导热层由上层的多孔PE膜和下层的导热碳纤维膜粘合而成。该电热地板的双层膜结构灵活变换使用,结构合理,拆装简单便捷;电热地板导热速度快,热量向上传递均匀,耗能少。
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本实用新型涉及一种激光功率稳定性增强的目标发射率分布特性测量装置,其包括:激光发生器,用于产生准直的红外激光束;激光功率稳定器,用于抚平激光功率的波动性;斩波盘,用于调制激光频率;准直器,用于控制激光束的发散角;激光入射端,用于调整激光输入的空间位置;旋转套筒,用于固定激光入射端,并实现其360°转动;二维移动平台,用于实现所述激光发生器和激光功率稳定器的二维移动;第一和第二控制器,分别用于控制二维移动平台和旋转套筒;第三控制器,用于控制斩波盘转速,进而控制激光的调制频率。本实用新型的装置可在激光功率稳定性增强的条件下开展待测样件的发射率空间分布特性测量,同时有效避免环境杂散光对测温结果的影响。
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本实用新型公开了一种应用于卫生用品的纳米复合功能芯片,包括纺粘纤维和纳米复合功能颗粒,所述纳米复合功能芯片位于卫生用品导流痕内,卫生用品表层与吸收层之间,所述纺粘纤维与纳米复合功能颗粒、透气微孔交错排布。本实用新型的纳米复合功能芯片在不影响卫生用品吸收和透气,对使用卫生用品导致的过敏现象具有抑制作用,对引起的炎症具有改善和防治作用,对生殖部位滋生的致病微生物具有高效持续的杀菌作用,对异味具有强烈的祛除作用,对生殖部位微环境具有平衡作用,消除常规卫生用品使用时产生的过敏,细菌滋生或组织红肿现象。
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本实用新型属于功能鞋领域,具体涉及一种复合功能型保暖鞋。所述复合功能型保暖鞋包含鞋身和鞋底,所述鞋身由内向外依次由鞋身衬里、保暖功能层、鞋身外层组成,所述保暖功能层粘接于鞋身衬里与鞋身外层之间,采用复合相变微胶囊和砭石粉材料制成,鞋身衬里、保暖功能层及鞋身外层与鞋底采用暗缝的方式缝合在一起;所述鞋底包含鞋垫(也称鞋内底)和外底,所述鞋垫采用透气黏合剂,将垫面层、砭石发热层、高透性无纺布层固定在一起。利用砭石能加速皮肤表面血液循环流动产生热效应,相变微胶囊可以吸收和储存释放热量,有效解决较长时间户外活动的保暖及足底保健,是一款保健保温促健康的复合功能鞋。
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一种纳米生物保健功能上衣,涉及一种保健上衣,由主体及功能层组成,其特征是上衣的内部缝制、粘帖、涂覆纳米功能层,或者上衣外表与内衬之间设有夹层,该夹层和功能层中含有纳米远红外发射材料、负离子发生材料、磁性材料中的一种或多种混合物,具有活血化淤,强身健体等功效。
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本发明涉及一种化合物及其应用,所述化合物具有式(1)所示的结构。本发明提供的化合物在B‑N共振型材料中引入一类含有N原子的取代芳基,这类含有N原子的取代芳基在与中心B原子和N原子直接连接的芳香环上取代。当将本发明的化合物用作有机电致发光器件中,特别是发光层材料时,可以有效提升器件中的载流子传输平衡,从而确保器件获得高发光效率、低启动电压的优异效果。
本发明属于有机化合物的合成领域,特别涉及具有双-4-二氰甲烯基吡喃环的有机化合物及其合成方法与用途。冰浴下,以芳胺为基准,加入5-15个化学计量的甲酰化试剂和三氯氧磷,搅拌,用碱性溶液中和至pH为7-8,得到相应的芳胺双醛;将4-二氰甲烯基吡喃和芳胺双醛按化学剂量为6-2∶1的比例配比后溶于溶剂中;加入2-4个化学剂量的催化剂,溶剂蒸干,收集固体,得到(I)、(II)或(III)的有机化合物。
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用能量场进行三维物体制造成型的方法和系统,利用三维CAD信息和由CAD信息抽取系统、计算机和相关软件、能量场发生器组成的虚模具系统,生成与目标零部件相一致的实体能量场,作用于能因外界激励发生质变性变化的成型介质,使得能量汇聚点处的介质与非汇聚点处的介质分离开来,固化成型,再经过后续工艺处理形成目标零部件。其成型速度快,工艺简单,加工精度高,适用范围广。
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