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本发明涉及运输储存材料的领域,特别涉及一种用于液态天然气LNG运输、储存的运输材料及其制造方法。本发明利用共混和挤出技术,以聚氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物、聚氨酯、聚丙烯酸铜、热稳定剂、增韧剂为原料,制备出复合材料,在使用于储罐中时,将复合材料加工制成蜂窝与网格单元体的结构材料,填充在LNG储罐容器内部不同的位置。在―196℃下,该复合材料的机械性能符合液相气相上下温度均衡的要求,并且,由于是高分子材料,避免了在使用过程中,材料的老化、变脆问题,可以作为液态天然气LNG的运输、储存材料。
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一种层状的形成图形复合材料可以包括具有背景颜色层的基底和施加于其上的形成颜色层。形成颜色层包括当暴露于能量时可以显影而产生显影的颜色的无色染料。在无色染料显影之前和/或之后,背景层和形成颜色层各自可以构成复合材料的整体外观。在一个方面,形成颜色层可以具有足够薄的厚度,允许固定的背景颜色的一部分通过形成颜色层的显影部分成为可见的。任选地,形成颜色层可以被应用于滤色片图案,例如半色调图案、水纹图案、随机图案等中,以便为层压的复合材料提供独特的视觉效果。
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本发明主要涉及一种提高了阻氧性能的新型Β晶聚丙烯(ΒPP-R)复合材料,主要特点与目前常规Β晶聚丙烯(ΒPP-R)提高了阻氧性,解决了由于Β晶聚丙烯高透气性在管材领域应用时氧气透过率高的弊端,该发明材料是将聚丙烯(PP)成核剂、稀土纳米微粉、片状金属铝,按组分混合经挤出造粒,制得具有阻氧性能的新型Β晶聚丙烯管材专用复合材料。该复合材料比目前常规的Β晶聚丙烯(ΒPP-R)管材料除了具有Β晶聚丙烯(ΒPP-R)全部综合优越性外,还增加了阻氧性能。该Β晶聚丙烯(ΒPP-R)主要用于制作建筑冷热水、采暖、空调系统管道用的主要原料。
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本发明研究了一种丙烯酸酯类木塑复合增容改性剂制备方法和应用,是采用乳液聚合方法,将聚丙烯酸酯类、醋酸乙烯酯或马来酸酐等烯类单体在过硫酸盐类或偶氮脒类引发剂作用下进行自由基聚合得到一种丙烯酸酯类共聚物乳液,并在乳液中复合了有机硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂,润滑剂、抗老化剂等得到一种木塑复合增容改性剂,将该乳液与木粉或植物秸秆粉混合均匀,充分浸润后,烘干,再将其与聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯或聚苯乙烯等塑料共混挤出或模压成型制备木塑复合材料,该复合增容改性剂用量少,与木粉浸润均匀,基体相容性高,所制备复合材料表面光滑美观,内部界面相间韧性强,所得木塑复合材料成本低,抗老化性能强及较高的抗冲击及拉伸强度。
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本发明公开了一种用于包括电动马达在内的马达的层压铁芯及其多种制备方法,其中,铁芯是由软磁性复合材料形成的,并且所述铁芯具有一个或多个单元层压体层压在一起的结构。因为所述铁芯是通过层压软磁性复合材料制备的,所以,能够提高由所述软磁性复合材料形成的铁芯的机械强度。
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本发明涉及飞机制造及装配技术领域,提供了一种飞机机翼壁板形面检测加工的柔性工装,包括底座平台、控制单元、纵向定位装置、纵向滑动导轨、竖向施力装置、横向定位装置、竖向支撑装置,所述竖向施力装置、横向定位装置和所述竖向支撑装置由所述控制单元控制,实现对飞机机翼复合材料整体壁板形面检测加工。本发明还提供了利用柔性工装对飞机机翼复合材料整体壁板形面进行检测加工的方法。本发明通过柔性定位方法及工装实现了对多种不同大型复合材料整体壁板关键特征点的空间定位,缩短了壁板质量检验周期,节约了成本,提高了生产效率及质量,通过建模和实现工装相配合的方式,使形面检测具有较高的准确度与自动化程度。
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本发明公开了一种碳纤维负载介孔二氧化钛的制备方法,属于碳纤维表面改性技术。本发明采用活化处理的碳纤维为负载体,通过溶胶-凝胶反应借助模板剂的导向作用将介孔二氧化钛负载于碳纤维表面。本发明的优点在于能够制备出具有介孔结构、负载量可控、分布均匀、物相为锐钛矿结构的二氧化钛改性碳纤维,介孔材料较高的比表面积有利于提高碳纤维增强体与基体材料的界面结合,进而提高碳纤维复合材料的力学性能;同时,对于拓展碳纤维在集结构-储能一体化的多功能复合材料方面的应用有重要意义。本发明可应用于先进复合材料、储能、吸附等技术领域。
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本发明公开了一种改性蓝藻生物炭负载纳米零价铁复合材料及其在硝酸盐降解中的应用,属于环境工程和废水处理领域。本发明将太湖蓝藻烘干、研磨过筛后与活化剂混合经热裂解得到改性蓝藻生物炭;将改性蓝藻生物炭浸泡于含铁溶液中,通过还原反应进一步改性得到改性蓝藻生物炭负载纳米零价铁复合材料。本发明制备的改性蓝藻生物炭负载纳米零价铁复合材料,能克服纳米零价铁ph使用范围窄的问题,与生物电化学系统结合时能体现更高的硝态氮去除率,同时为微生物提供氢气,支持微生物的反硝化,提高在环保领域的应用。
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本发明公开了基于MOF介孔孔道排列的钙钛矿(ABX3)纳米线及制备方法,该方法基于制备钙钛矿纳米线/MOF复合材料,其中包括介孔MOF及在其孔道内生长的钙钛矿纳米线。该复合材料的制备方法为,首先合成介孔MOF晶体,然后用真空脱气的十八烯溶液对合成后的MOF晶体多次过滤冲洗,分散成含MOF晶体的十八烯溶液;然后,采用两步生长法将钙钛矿的金属阳离子和卤素阴离子分步装载入MOF晶体孔道;在加热条件下,孔道中的钙钛矿组分离子成核且沿MOF孔道方向生长为钙钛矿纳米线,并在有序的MOF介孔孔道中形成纳米线阵列。该制备方法的工艺简单、条件温和,能够利用MOF介孔孔道将钙钛矿纳米线排列形成阵列,并且所获得的复合材料稳定性更高。
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本发明提供一种基于深度学习的复合机在线质量监测系统,包括:至少一个第一图像采集模块,用于采集压合前的基材的上表面的第一图像;至少一个第二图像采集模块,用于采集压合后的基材的上表面的第二图像;图像处理模块,分别与所述第一图像采集模块和所述第二图像采集模块电连接,用于将所述第一图像和所述第二图像分别输入对应的基于深度学习的神经网络,确定复合材料是否异常;控制模块,与所述图像处理模块电连接;报警模块,与所述控制模块电连接,用于当所述控制模块接收到所述图像处理模块发送的所述复合材料异常时,发出报警。本发明的基于深度学习的复合机在线质量监测系统,实现了复合机制作的复合材料的在线监测。
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本公开的实施例提供一种增材制造系统以及增材制造方法。该增材制造系统包括:引导装置,引导第一材料且在基材上设置所述第一材料,使得所述第一材料在所述基材上形成为具有目标形状;预处理装置,对所述第一材料进行表面预处理;施加装置,构造为向经表面预处理的所述第一材料的表面施加第二材料;以及加热装置,对所述第一材料进行局部加热,以固化所述第二材料,形成所述第一材料和所述第二材料的复合材料。该增材制造系统以及增材制造方法不需要设置另外的步骤来使得复合材料具有目标形状,能够在具有目标形状且进过表面活化和附加功能性处理的第一材料表面上施加第二材料,该复合材料直接形成为具有目标形状,从而能够提高打印效率,实现快速的增材制造。
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本发明公开了新能源汽车后悬车身设计方法及基于该方法的车身结构,一种新能源汽车后悬车身设计方法包括:S1.对车辆的后悬车身C型环状结构设计;S2.取消C型环状结构;S3.优化设计C型环状结构;S4.对设计好的后悬车身进行性能模拟确认;一种新能源汽车后悬车身结构包括复合材料CBS加强结构、三角接头、轮罩、座椅横梁、减震器安装支架;所述复合材料CBS加强结构设置在所述三角接头和所述轮罩之间;所述减震器安装支架与座椅横梁连接;所述复合材料CBS加强结构通过结构胶与座椅横梁连接;本发明新能源汽车后悬车身设计方法及基于该方法的车身结构,降低了汽车载重的同时提升了车身的结构强度,扩大了车身内部空间,提高产品竞争力。
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公开了一种锂氧电池负极、其制备方法和锂氧电池。锂氧电池负极包括集流体和附着于集流体表面上的以锂碳复合材料为活性材料的电极材料层,所述电极材料层由微纳米级的金属锂‑骨架碳复合材料组成,或者所述电极材料层包含微纳米级的锂合金‑骨架碳复合材料。该锂氧电池负极可以减小锂负极表面的电流密度,从而抑制锂枝晶的生长,提高锂氧电池的安全性,延长锂氧电池的循环寿命。
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本发明公开了一种低成本三元复合电极材料及其制备方法和应用,该方法利用水热法原位合成二硫化钼/碳纳米管二元复合材料,将其与活性炭机械共混最终制备出活性炭@二硫化钼/碳纳米管三元复合电极材料应用于电吸附脱盐。本发明制备的二元复合材料具有112.79F/g优异的比电容与较强的导电性,将二元材料与活性炭掺杂后三元复合材料相较于单一活性炭材料而言,比电容、导电性与脱盐容量等均有明显的提升,且本发明中将市售廉价的活性炭作为基底材料,通过少量掺杂二硫化钼/碳纳米管,提升了吸附容量的同时有效地控制了电吸附的生产投入成本,并改善了活性炭的吸附容量,使得制备材料在协同提升活性炭电吸附性能方面具有商业化潜力。
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本发明涉及一种复合材料,其特别用于伤口处理,并涉及一种生产所述复合材料的方法。所述复合材料包含第一泡沫层和与其直接接触的第二泡沫层,所述第一泡沫层包含第一亲水性聚氨酯泡沫材料,所述第二泡沫层包含第二亲水性聚氨酯泡沫材料,所述第二亲水性泡沫材料不同于所述第一亲水性泡沫材料。
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本发明公开了一种装配式纤塑型材围墙及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明提供的装配式纤塑型材围墙的立柱、拼装板和横挡均以由废弃纺织物和废弃塑料制成的纤塑复合材料作为原料,成本低、绿色环保的同时,实现了对废弃纺织品和废弃塑料的再利用,并且,本发明提供的装配式纤塑型材围墙所使用的的纤塑复合材料具有比其中的单一组分更优异的力学性能,另外,本发明提供的装配式纤塑型材围墙为装配式结构,其立柱、拼装板和横挡均可在工厂预制后,运输到施工现场进行装配,施工效率高、运输方便且节能环保。
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本发明公开了一种纳米纤维素中空微球复合材料的及纳米纤维素中空微球涂层材料,制备方法包括:首先将纳米纤维素进行酯化改性,得到改性纳米纤维素Pickering乳化剂;然后将所述改性纳米纤维素Pickering乳化剂分散到去离子水中,得到改性纳米纤维素水溶液;以改性纳米纤维素水溶液为水性,以二氯甲烷和丙烯酸酯类单体混合液为油相,通过Pickering乳液聚合法得到纳米纤维素中空微球复合材料。本发明将纳米纤维素独特的性质、中空结构结合起来,制备出增强增韧高透气性纳米纤维素中空微球涂层材料,与实心的改性纳米纤维素乳液相比,纳米纤维素中空微球复合材料一方面改善纳米纤维素在溶剂中的分散性,减少团聚,另一方面在增强增韧的同时,中空结构可缩短气体分子通过路径,提高气体的扩散速率,实现涂层的透气性,从而赋予基材良好的透气性,提高其在织物、皮革等领域的应用。
本发明公开了一种镍/碳纳米管和碳层协同优化TiO2的方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过原子层沉积在TiO2纳米线表面沉积NiO层,得到NiO/TiO2;然后采用气相沉积法将NiO/TiO2在乙炔气氛下进行焙烧,得到TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料。本发明所得复合材料为Ni催化的碳纳米管(CNTs)修饰碳包覆TiO2的分层纳米刷状结构,本发明以TiO2纳米线为骨架,通过原子层沉积和化学气相沉积法制备TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料,其工艺简单,可精准控制CNTs的数量且有效地解决了CNTs生长大小不一、易于团聚的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、导热性能,在导热填料、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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本发明公开一种复合型二氧化钛介孔薄膜电极材料及其制备方法,制备方法包括:向盐酸溶液中添加钛源和锑源化合物,搅拌混合后在水热反应得前驱体溶液,将溶液进行喷雾干燥、高温煅烧得介孔空心球状锑掺杂二氧化钛复合材料;置于盐酸溶液中,超声分散,搅拌条件下加入吡咯单体,搅拌均匀后逐滴滴加氧化剂,反应完成后静置,过滤、烘干,得聚吡咯@锑/二氧化钛复合材料;将制得的聚吡咯@锑/二氧化钛复合材料与聚偏氟乙烯均匀混合,加入1‑甲基‑2‑吡硌烷酮调成浆料,均匀地涂覆于导电基底上,干燥后进行煅烧处理,得到所述的薄膜电极材料。本发明制备的复合薄膜材料显著提高了二氧化钛电极材料的光电性能,且结构紧密,性能稳定。
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本发明提供一种四环素碳点荧光分子印迹复合材料的制备方法:采用CDs作为载体,以甲醇/水为溶剂,加入四环素、甲基丙烯酸、乙二醇二甲基丙烯酸酯和偶氮二异丁腈合成了一种四环素碳点荧光分子印迹复合材料。本发明的优点是以绿色稳定的碳点作为荧光检测信号,结合分子印迹技术的选择性,合成了对四环素具较高选择性的荧光分子印迹复合材料CDs@MIP。其制备工艺科学,成本低廉,操作简单,反应条件易于控制;所制备的四环素吸附功能材料适用于水环境中痕量四环素的吸附检测,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种180℃腔型芯模成型方法,包括(1)取新型的芯模材料,调整构成材料的组分份数,使其在170±4℃熔融,在表面张力的作用下形成有机物颗粒,复合材料零件固化成型后,芯模直接由腔型结构的开口处倒出;(2)数控加工芯模;(3)芯模表面涂覆一层硅胶层,形成一个完整的气囊,气囊充气,升温升压的过程中对预浸料层压实。本发明属于复合材料成型技术领域,整体制造的腔型结构复合材料件,提高了强度和质量,降低了产品的重量;能够一次成型,避免了分体成型的切割打磨等工序。芯模适合批量制造,替代砂型和硅胶囊,为制造不同尺寸腔型结构提供了芯模。可根据使用温度不同,定制适用180℃温度的芯模材料和气囊。
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本发明提出一种可以实现石墨烯紧密包覆SiO负极材料及其制备方法,解决了现有技术中电池负极硅基原材料理论容量低、循环性能差的问题,一种可以实现石墨烯紧密包覆SiO负极材料的制备方法,包含以下步骤:1)表面改性的氧化石墨烯溶液的制备:2)SiO分散液的制备;3)氧化石墨烯包覆SiO复合材料的制备;4)石墨烯包覆SiO复合材料的制备,该方法完全可以实现石墨烯的紧密超薄膜包覆SiO复合材料,并且该方法制备工艺简单,成本低,周期短,环保,可以实现宏量制备。
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本发明公开了一种耐腐蚀污水池用膜材,包括复合材料,所述的复合材料是以高强涤纶机织布为基层布,在其正反两面依次分别设有黑色PVC塑浆层和白色PVC塑浆层,所述复合材料一面设有PVDF表处层,另一面贴合一层PVDF膜层。本发明具有高强、耐酸碱腐蚀、气密性良好,且具有优良的剥离强度、遮光隔热性能。
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本发明公开了一种锂电池正极材料制备工艺,包括以下步骤:准备磷酸铁锂和石墨烯材料、制备磷酸铁锂/石墨烯复合材料、复合材料造粒、混粉机混合和正极材料成型。本发明所述的一种锂电池正极材料制备工艺,其有益效果是:通过提高加热温度和施加压力,可以更好地将粘结剂与天然鳞片石墨的融合,提高材料的相互融合的效果,采用高能球磨进行研磨,相比于普通球磨更加的彻底,且可以把粉末粉碎为纳米级微粒,在高速转动下,可以有更好的研磨性,通过提高复合材料微粒中磷酸铁锂与石墨烯的质量比,可以提高锂电池的电容库存量,通过真空处理,使得正极材料在成型时内部质地更加的均匀,电解效果更好。
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本发明涉及竹粉加工技术领域,具体提供一种纳米粒子改性竹粉的方法和应用。所述纳米粒子改性竹粉的方法至少包括以下步骤:将纳米粒子与液体增塑剂进行超声分散处理,获得纳米粒子分散液;将竹粉与所述纳米粒子分散液置于密闭容器中,在温度为100~200℃、压力为1~6MPa的条件下混料处理,获得纳米粒子改性竹粉。本发明的方法可以破坏竹粉结构,增加竹粉的可塑性,进而提高竹粉的加工流动性,将其与塑料加工成竹塑复合材料时,复合材料界面均一性好、无明显断层,表现出良好的力学性能。此外,本改性方法工艺简单可行,适合大规模生产。由此方法获得的改性竹粉可以作为竹塑复合材料的主要成分之一。
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本发明公开高性能普鲁士蓝@石墨锂电池复合正极材料及其制备方法。该制备方法是将天然石墨粉末均匀分散在去离子水中,然后将亚铁氰化盐和氯化铁溶于上述分散液中,将混合物在60~65℃下剧烈搅拌4~6h,离心,洗涤,真空干燥,得到普鲁士蓝和石墨的复合材料;将所得复合材料与粘结剂混合,加入溶剂搅拌,形成涂覆浆料;采用涂覆法将浆料均匀涂覆在铝箔上,干燥,切片后用于锂电池正极片材料。该制备方法工艺简单,原料廉价易得,绿色环保,制备的普鲁士蓝@石墨复合材料结构稳定性高,电化学性能优异,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高强度高韧性冲压模具,包括:上下对应设置的冲头和成型凹模,所述冲头内开设有空腔,所述空腔内安装有多根电加热管,所述冲头和成型凹模均包括高强度合金钢制成的基体,以及包覆在所述基体外的高韧性复合材料,所述高强度合金钢包括的化学元素成分及其质量百分比包括:碳0.2%‑0.5%、硅1.1%‑1.9%、镁0.6%‑1.1%、铝0.5%‑1%、镍2.2%‑2.9%、铜1.5%‑2.2%、钨0.1%‑0.6%、锆0.02%‑0.06%、铬0.03%‑0.09%、其余为不可避免的杂质和铁,所述高韧性复合材料为玻璃纤维/聚丙烯复合材料。通过上述方式,本发明冲压模具兼具有优异的强度及韧性,能满足高温冲压条件下工件的加工精度。
本发明公开了一种制备氮或氮硫掺杂碳包覆二氧化锰复合纳米棒状锌离子电池正极材料的方法,首先制备出纳米棒状的二氧化锰,然后将二氧化锰、含氮或氮硫元素的导电高分子单体、乳化剂按照一定的比例混合均匀,然后转移至冷浴中机械搅拌12~24h,洗涤干燥,进而在200℃~500℃惰性气体保护氛围中煅烧2~6h,得到氮或氮硫掺杂碳包覆二氧化锰复合纳米棒状的复合材料,最后将复合材料涂布成正极材料。本方法制备的氮或氮硫掺杂碳包覆二氧化锰复合材料用时短、产量高、成本低并且具有高的电子电导率和循环性能,而且其电子传输能力和电化学储锌性能优良。
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本申请涉及一种用于电力变压器绝缘状态监测的湿度传感系统,包括变压器油箱、油气分离膜、渗透气体引出室、湿度传感元件、微处理器、无线通讯模块、声光报警器;该湿度传感元件置于变压器油中渗透气体引出室中,通过检测湿敏薄膜的电阻变化实现变压器油环境的湿度检测,根据相应的湿度变化判断电力变压器绝缘状态,并做出预警;其中,该湿度传感元件与微处理器、声光报警器、无线通讯模块相连;所述湿度传感元件为电阻型湿度传感器,该敏感材料为TiO2复合材料,该TiO2复合材料为一种TiO2/石墨烯/金属纳米线/Fe3O4复合材料。
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