851
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本发明涉及包括陶瓷和金属组分的组合的多层包壳。多层涂层包括内层、中间层和外层。内层可以形成包壳结构,中间层可以包括陶瓷复合材料或含陶瓷复合材料,所述含陶瓷复合材料由基体材料和互锁的编织或编造纤维构成,所述互锁的编织或编造纤维例如为包绕在内层上以形成编织结构的纤维束,并且外层可以由金属或金属合金构成,例如呈涂层的形式。多层包壳有效保护包壳结构的内含物免于暴露于高温环境中。
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本发明公开了一种钛元素改性Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法,将Ti3SiC2陶瓷进行清洗后;采用多弧离子镀覆工艺,对Ti3SiC2陶瓷进行镀钛处理,在其表面获得原位生成的TiN镀层;然后将配比好的Ti3SiC2陶瓷与金属粉末倒入模具,进行冷压、烧结、复压和复烧处理,冷却脱模后得到Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法。本发明中引入的钛元素既能在Cu‑Ti3SiC2复合材料界面处,原位形成TiN相,使Cu基体与Ti3SiC2形成冶金结合,提高复合材料的界面结合性能;又能通过TiN抑制Ti3SiC2分解,保证Ti3SiC2结构完整,从而提高复合材料力学性能和抗磨损性能,保证受电弓滑板的服役使用寿命。
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本发明公开一种具有空间三维导电网络结构的陶瓷及其制备方法,属于导电材料制备领域。所述制备方法主要包括石墨骨架三维结构的设计制备及强化处理,陶瓷浆料的制备,浇注工艺和干燥、烧结工艺四个步骤。本方法制备的石墨/氧化铝陶瓷复合材料可以直接通过控制石墨的组成成分、尺寸结构和后处理以及烧结工艺和干燥工艺的改进,制备石墨/陶瓷导电复合材料。在提高导电性能的前提下,保证力学性能,实现石墨的按需分配。石墨/氧化铝陶瓷复合材料能够具有石墨导电性能,同时又具有陶瓷的结构特征,如化学性质稳定、耐高温、抗氧化、抗辐射、耐腐蚀等,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高强钢筋混凝土梁以及建筑物,涉及土木工程领域。该混凝土梁包括混凝土主体以及高强钢筋,高强钢筋为纵向受拉钢筋,混凝土主体包括有用于承受压力的强度等级为C30~C60的普通混凝土层以及用于承受拉力的高韧性纤维增强水泥复合材料层,普通混凝土层与高韧性纤维增强水泥复合材料层相连。该高强钢筋混凝土梁以普通混凝土承受压力、高强钢筋承受拉力、高韧性纤维增强水泥基复合材料控制裂缝宽度,该结构形式的混凝土梁具有承载能力强、耐久性能好等优点,可作为土木建筑结构中在比较苛刻条件下折佣的受弯构件。
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本发明公开了一种中子屏蔽材料及其制备方法,以重量百分数计,包括基体20‑40%、固化剂20‑40%、中子吸收剂10‑40%、阻燃剂1‑5%、密度增加剂1‑5%;通过3‑氨丙基三乙氧基硅烷偶联剂对中子吸收剂其进行表面改性,解决中子吸收剂与基体的界面相容性问题,并以高含量氢的苯基乙烯基硅树脂和苯基含氢硅油为基体,铂催化剂为固化剂,通过它们之间的协同作用,获得了新型硼基有机硅中子屏蔽复合材料,该中子屏蔽复合材料具有合适的粘度和良好的成型性能,该新型中子屏蔽复合材料同时对核中子及γ射线具有较强的屏蔽防护效果,同时具有良好的耐热久性能、力学性能和对快中子的减速能力。
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本发明涉及一种三元复合吸波材料,包括钡铁氧体、二硫化钼以及还原氧化石墨烯,所述钡铁氧体、二硫化钼以及还原氧化石墨烯通过自组装法制成钡铁氧体/二硫化钼/还原氧化石墨烯三元复合材料。且提供了上述三元复合吸波材料的制备方法,包括制备氧化石墨烯、制备钡铁氧体纳米颗粒、制备钡铁氧体/二硫化钼二元复合材料、制备钡铁氧体/二硫化钼/还原氧化石墨烯三元复合材料。上述技术方案中提供的三元复合吸波材料能有效解决现有的吸波材料密度大、吸波频带窄的问题,且该三元复合吸波材料的制备方法,其制备流程简单、易操控且生产成本低。
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本发明属于SiC陶瓷基复合材料领域,并公开了基于増材制造的SiC基陶瓷零件的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:(a)选取树脂或树脂复合材料作为原料,采用増材制造的方法按照所需零件的三维结构制备获得三维树脂结构;(b)将所述三维树脂结构进行热解碳化,使得该三维树脂中形成多孔结构,以此获得多孔的碳预制体;(c)将所述碳预制体进行渗硅,使得该碳预制体中的碳与所述硅发生反应生成碳化硅,以此获得所需的SiC基陶瓷零件,其中,所述渗硅采用先驱体浸渍裂解法、化学气相渗透法或反应熔渗法。本发明还公开了该SiC陶瓷基复合材料零件产品。通过本发明,实现复杂结构的SiC基陶瓷零件的制备。
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本发明涉及一种FTFE防护服,属于防腐服装技术领域。PTFE防护服,用于制备PTFE防护服的布料是由三种材料复合而成的,包括PTFE织物面层、中间PTFE膜层和涤纶/锦纶织物里层;所述复合是采用热熔胶经热压复合。本发明采用PFTE织物制成复合材料的表层、PFTE膜制成复合材料的中层、涤纶/锦纶织物制成复合材料的里层;将这三层材料通过热熔胶热压复合后制得一种新材料;这种材料制备的防护服可替换现有技术中的全防护橡胶服,并具有轻便、透气、耐磨防腐蚀的优点。
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本发明提出了一种将结构与电缆融合于一体的航天器用多功能结构电缆及其制备方法,属于航天结构设计技术领域。所述多功能结构电缆是根据航天复合材料结构的可设计性,把电路电缆、数据线、信号线以及其它电缆和管路与复合材料结构有机地融合在一起进行一体化设计而得到的一种多功能结构,该新型结构具有多功能特征,即:既不丧失航天器原有复合材料结构应有的承载功能,又同时具备电缆的导电、信息传输等功能,而且该新型结构还具有传统电缆的包裹皮层和保护套等功能。本发明消除了传统电缆的寄生质量和消极体积,有利于实现结构模块化设计制造、缩短产品研制装配周期和提高航天器的有效载荷比。
本发明涉及有序大孔‑介孔‑微孔多级孔Y型硅铝分子筛的合成方法,包括以下步骤:1)制备Y型硅铝分子筛纳米晶,2)制备大孔模板聚合物微球,3)制备前驱体复合材料:Y型硅铝分子筛纳米晶与大孔模板聚合物微球混合并分散于水中形成悬浊液,向悬浊液中加入有机碳源与强氧化性酸后超声蒸发自组装得到混合溶液,然后将混合溶液进行碳化固化处理,得到前驱体复合材料;4)通过高温煅烧去除前驱体复合材料中大孔模板和碳材料后得到有序大孔‑介孔‑微孔多级孔Y型硅铝分子筛。该方法不仅能制备有序的大孔‑介孔‑微孔多级孔结构的Y型硅铝分子筛,而且可以调控该Y型硅铝分子筛的硅铝比与大孔孔径。
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本发明公开了一种耐酸耐磨防龋的牙本质脱敏材料及其制备方法。本发明利用表没食子儿茶素没食子酸酯的高生物学活性和抑制致龋菌生物膜形成的特性、介孔硅纳米粒子强大的吸附和抗酸耐磨的特性、纳米羟基磷灰石的促矿化特性,制备得到了一种负载EGCG的纳米羟基磷灰石/介孔硅复合材料。所制备的复合材料工艺较简便、参数较易控制,材料结构稳定、分散性较好、粒径均匀,EGCG的负载率和释放率较高。本发明所制备的负载EGCG的纳米羟基磷灰石/介孔硅复合材料可作为一种耐酸耐磨防龋的牙本质脱敏材料,一方面有效封闭牙本质小管治疗牙本质敏感,一方面有效抑制致龋菌生物膜形成预防龋病。
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本发明提供了一种含有贵金属纳米材料的QLED,包括依次层叠设置的阳极、空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、电子注入层和阴极,所述QLED中含有贵金属纳米材料,且所述贵金属纳米材料为纳米贵金属核壳结构复合材料,包括贵金属核和包裹所述贵金属核的壳层结构;所述空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、电子注入层中的至少一层掺杂有所述纳米贵金属核壳结构复合材料;或所述纳米贵金属核壳结构复合材料作为纳米贵金属核壳层设置在空穴注入层、空穴传输层、量子点发光层、电子传输层、电子注入层的任一相邻两层结构之间。
本发明公开了一种磁性氧化石墨烯‑壳聚糖/葡聚糖复合材料的制备方法,属于材料合成和生物医药技术领域。具体方法为:以磁性氧化石墨烯为带有负电荷的基底材料,利用层层自组装技术,在水体系中逐层包裹带正电荷的壳聚糖和带负电的葡聚糖,从而构建壳聚糖/葡聚糖修饰的磁性氧化石墨烯基复合材料;本发明构建的壳聚糖/葡聚糖修饰的磁性氧化石墨烯基复合材料稳定性良好,具有超顺磁性、较高的药物负载率,并表现出一定的缓释和pH依赖药物释放行为,能够作为优良的抗癌药物载体,用其负载药物可以提高药物的稳定性与药效,在实体瘤的治疗方面具有极大潜力。
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玻璃纤维表面等离子处理装置,包括表面处理仓,所述表面处理仓输入端过渡衔接有等离子仓,等离子仓输入端过渡衔接有预热仓,表面处理仓顶端设置有若干加压雾化喷头,表面处理仓两侧壁之间设置有若干用于输送玻璃纤维的导向辊,所述等离子仓内装设有等离子处理器,等离子处理器布置在玻璃纤维的正上方,所述预热仓两侧壁上设有若干用于预热用的加热板,两侧壁之间设有若干输送玻璃纤维的导向辊,预热仓顶端安装有漏斗形的负压吸风口,负压吸风口通过吸风管道与吸风冷凝箱连接。本发明大大提高了玻璃纤维的复合材料力学性能,明显降低了复合材料的吸湿率,改善了复合材料的耐湿热稳定性。
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本发明涉及一种操作纺纱机方法,所述纺纱机包括多个纺纱单元(3),纤维复合材料(13)在纺纱过程中被输送到至少部分纺纱单元(3),在当前纺纱单元(3)的纺纱站(4)内,旋转动作被传递到纤维复合材料(13),从而使纤维复合材料(13)变成带旋转的纱线(7),纱线(7)通过出口(6)被拉出每个纺纱站(4),并通过卷绕装置(8)卷绕,其中所述纺纱机通常是由外部电源(10)供电。该方法的特征在于:当外部电源(10)发生故障或失灵时,当前制造纱线(7)的纺纱单元(3)中的纱线生产终止,使得在所述纺纱单元(3)区域内形成一卷绕侧纱线端,所述纱线端位于相应的纺纱站(4)内,或位于所述纺纱站(4)的出口(6)和与所述纺纱站(4)相关联的卷绕装置(8)之间,其中,用于继续操作纺纱机直至纱线生产终止的必要能源由至少一个能量储存装置(9)提供。本发明还涉及一种纺纱机,其包括一用于控制根据本发明方法操作纺纱机的控制器(11)。
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本发明涉及生物骨传导和骨修复材料技术领域,公开了一种生物硬组织替代和修复材料及其制备方法,其组分按质量比包括:纳米羟基磷灰石,1~25份;聚甲基丙烯酸甲酯,100份;聚乳酸,1~25份;引发剂,0.25~0.35份;偶联剂,0.16~4.31份。其制备方法为,将生成羟基磷灰石的前驱体硝酸钙、磷酸氢二铵分散在甲基丙烯酸甲酯单体与卵磷脂的混合溶液中,使羟基磷灰石的原位沉析与聚甲基丙烯酸甲酯的原位聚合同时进行,生成预聚体;再将聚乳酸与所得预聚体进行共混聚合,生成三元复合材料;最后注入模具中真空加热固化,加工成型。该复合材料相界面结合良好,无机纳米颗粒粒径小、分散均匀,是一种性能优异的人工骨复合材料。
本发明公开了一种还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合吸附除磷剂及制备方法,它由一定比例的氧化石墨烯、纳米二氧化锆组成,步骤:a.以石墨粉制备氧化石墨烯:称取石墨粉置于干燥的烧杯内,加入浓硫酸、过硫酸钾和五氧化二磷,再加入高锰酸钾、过氧化氢,所得溶液经离心、稀盐酸洗涤、干燥后得氧化石墨烯固体粉末;b.还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料制备:将制备的氧化石墨烯超声分散在去离子水中,加入纳米二氧化锆,转移悬浮液至水热釜中反应,获得的固体用去离子水洗涤,得到的产物为还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料;c.还原氧化石墨烯/纳米二氧化锆复合材料吸附磷。具有吸附容量大,吸附速度快,能够循环重复利用。
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本发明公开了一种电子产品金属后壳的制造方法,包括:步骤一、取碳纤维布使用热固性树脂浸泡3~7小时,取玻纤布使用热塑性树脂浸泡3~9小时;步骤二、取2~4层碳纤维布和1层玻纤布,依次交错堆叠至达到一定的高度,并在其底部粘贴一层厚度1~2mm的钨层,得到复合材料叠构;步骤三、将上述复合材料叠构置于一模具的型腔中,对该模具加压加热使所述塑料层与所述复合材料叠融合,之后快速降低模温和模压,得到后壳结构,对所述模具加压为2~4×105Pa,加热的温度为190~250℃。
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本发明公开一种双位闪存存储器结构及其制造方法,该存储器结构包含位于基材上的选择栅极氧化物层、容置于选择栅极氧化物层中的选择栅极,选择栅极两侧各有一组复合栅极层。各别复合栅极层包含浮置栅极氧化层、浮置栅极、复合材料层、控制栅极与间隙壁。浮置氧化硅位于基材上。浮置栅极位于浮置氧化层上。复合材料层位于浮置栅极上。控制栅极位于复合材料层上。间隙壁位于控制栅极上。
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本发明涉及一种织物、其制备方法及其用途。所述织物含有纳米颗粒/氧化钛/碳的纳米复合材料涂层;在所述织物中,以纺织材料作为基材,通过覆盖所述纳米复合材料作为涂层制备得到织物。本发明中的纳米颗粒/氧化钛/碳的纳米复合材料比表面积大,结构有序,使得本发明所制备得到的织物具有电磁屏蔽率高、抗菌性好、色牢度好、力学性能佳、导电性强等特点,具有永久性防静电作用。
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本发明公开一种木塑材料的制作方法,包括聚乙烯、树脂抗菌剂、过硫酸铵、聚丙烯、石墨烯、辛醇、邻苯二甲酸二丁酯、四氟乙烯树脂、热塑性塑料、木粉、增溶剂、硬脂酸和石蜡,进行超声乳化,超声频率100-260赫兹,时间2-6分钟,混合以后,放入清水中,调节至超静定状态。本发明采用双螺杆挤出制备木塑复合材料,在配方中加入少量的增容剂,通过反应挤出可以简单快捷的制备木塑复合材料,可以克服双辊开炼法制备木塑材料的成本高、所需设备多等缺点,极大的降低复合材料的成本及加工周期,同时还可以制备出性能较优的木塑材料,满足市场的实际需求。
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本发明公开了一种利用碳纳米管缓释防老剂制备耐老化功能橡胶的方法,即:利用碳纳米管的纳米管状结构作为载体采用超声振荡的方法在碳纳米管管腔内部装载防老剂制备功能填料,并将该功能填料与橡胶复合,制备机械性能优异的耐老化橡胶复合材料,而且还具有良好的抗静电以及导热性能。利用防老剂从碳纳米管中的缓释实现复合材料功能化的长效性及可控性,本发明所提供的方法操作简便、耗时短,所制备的复合材料机械性能及耐老化性能优异。
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本发明涉及一种可塑性加工的天然石材复合板的生产方法,其特征在于:具体步骤如下:1)、三层结构的平面复合材料板的粘合制备:将天然石材面层薄板通过改性环氧树脂粘接在塑性材料基层表面上;2)、在平面复合材料板的石材面层上,间距一定宽度切割一定深度的分割槽;3)、将分割槽后的平面复合材料板放入冲压模中冲压,以形成需要的成品形状;4)、采用透明环氧树脂填缝,使分割槽重新填平与石材面层平齐;5)、经抛光打磨形成完整的表面装饰层。本发明节省了材料的使用,降低材料成本;也降低了原料损耗和加工过程中的污染,并使产品可以大规模批量化生产,极大的提高了劳动生产率。
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本发明公开了一种高阻隔复合发泡膜的生产方法,其特征在于:该复合发泡膜由PET12/PE147/PE45/PET12/AL20/PE45组成。通过:(1)PET12与PE147预合;(2)PET12与AL12预合;(3)PET12/AL20复合材料与PE45预合;(4)PET12与PE147复合材料和PET12/AL20/PE45复合材料复合;(5)切分成捆五个步骤完成。有益效果:本发明PE易撕型高阻隔复合发泡膜提高了膜体本身的强度,克服了传统产品延展性差、易撕破、折叠时易断裂等缺陷。进一步提高了膜体的硬度,并且还具备适应外部温湿度等环境状况的性能。
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本发明公开了一种石墨烯油漆,由下列重量份的原料制备而成:石墨烯复合材料5‑15份、环氧树脂20‑36份、聚丙烯树脂9‑11份、聚醚2‑3份、聚氨酯胶黏剂2‑3份、炭黑1‑2份、云母粉1‑5份、二乙烯三胺5‑8份、乙酸丁酯8‑12份、钛酸正丁酯1‑3份、改性纳米二氧化硅1‑3份、改性沥青10‑15份、木蜡油3‑5份、腰果酚2‑3份。所述的石墨烯油漆的制备方法,包括以下步骤:(1)制备石墨烯复合材料;(2)制备改性沥青;(3)搅拌、分散;(4)过滤。本发明的油漆添加的石墨烯复合材料提高油漆涂层导静电能力,添加的改性沥青和云母粉提高了油漆的耐候性、耐腐蚀性、耐潮性和耐水性等功能,具有生产成本低廉,用途广泛,性能优异,值得推广使用。
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一种玻璃包覆金属微丝增强环氧树脂及其成形工艺,增强材料为玻璃包覆铁基合金微丝,复合材料的成形工艺为:玻璃包覆金属非晶微丝的表面粗化,超声波清洗,烘干,预浸胶制成玻璃包覆金属微丝布,采用手糊成型、模压成型或缠绕成型法,制成玻璃包覆金属微丝增强环氧树脂复合材料,复合材料的固化成型。
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本发明提供一种复合碳聚合物铅酸电池的制备方法,包括复合碳材料的制备、与导电聚合物复合的方法以及电池的制备方法。将制得的复合碳材料与导电聚合物进行物理混合,得到复合碳聚合物复合材料,将得到的复合碳聚合物复合材料。复合碳导电聚合物复合材料加入到铅酸电池的正极能有效的提高正极的导电性,增加正极活物的空隙率,同时能阻止石墨烯的团聚且能使碳材料形成空间导电网络结构。导电聚合物能起到也可以成为正极活性物质中的导电骨架,抑制正极过早泥化,从而提高循环寿命。本发明制备的复合碳导电聚合物铅酸电池具有化成时间短,电池循环寿命长,容量高的特点。
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本发明涉及一种石墨烯-活性炭复合电极材料的制备方法,是利用废弃木材经炭化与Hummers法制备的氧化石墨烯经高温活化复合制备石墨烯-活性炭复合材料用于新型储能元件-超级电容器的电极材料,它属于林产生物质资源化学加工的技术领域。本发明不仅利用了活性炭成本低、易加工的优点,而且用石墨烯提高了活性炭的电导率、同时解决了石墨烯团聚的问题,总体上提升了复合材料的比表面积和电导率,有效制备出高电化学性能的超级电容器点击复合材料,为活性炭和石墨烯在电极材料的实际应用上奠定基础。
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