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本发明属于陶瓷材料领域,涉及一种高硬度、高韧性氧化铝基陶瓷复合材料的制备方法。本发明的特征是:首先在普通中频感应炉中制备铝钛硼中间合金,再将铝钛硼中间合金、稀有金属、氧化铝按照一定比例混合球磨,制得混合粉体;然后将混合粉体在氮气气氛中热压烧结。用该方法制备的氧化铝基陶瓷复合材料,硬度高、韧性好,晶粒尺寸小,具有优良的室温和高温力学性能及耐磨性。该陶瓷复合材料适合于制作高温以及对耐磨性要求较高的模具、喷沙嘴、刀具等。该材料以氧化铝为基体,以铝钛硼中间合金和稀有金属粘结相(钴、镍和钨)为增韧补强添加相,烧制的陶瓷坯体致密化程度高,强度和韧性比纯氧化铝大幅度提高。
本发明属于纳米复合材料和军工强激光防护材料领域,尤其涉及二氧化钛功能化多壁碳纳米管纳米复合非线性光学功能材料的制备及其非线性光学吸收和光限制性能。主要利用水热反应将锐钛矿型二氧化钛修饰键联在多壁碳纳米管表面,通过二者之间的协同效应,制备了一系列不同组分的二氧化钛功能化多壁碳纳米管纳米复合材料,这种采用二氧化钛修饰功能化的制备方法改善了多壁碳纳米管的非线性光学吸收及光限制性能。本发明所制备的纳米复合材料具有明显增强的非线性吸收及光限制性能,在高性能光敏器件和人眼的激光防护等方面具有较大的应用潜力,展示出了重要的科学研究价值和良好的实际应用前景。
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一种用于车辆的上部车身框架,包括车顶框架,该车顶框架由碳纤维复合材料制成,并形成车辆的车顶的周边框架,并且该车顶框架具有闭环形状。门框架由碳纤维复合材料制成并形成车身的门开口部分的相应周边框架,每个门框架具有连接到车顶框架的对应侧部的上部。挡风玻璃框架由碳纤维复合材料制成并形成车辆的挡风玻璃开口部分的周边框架。挡风玻璃框架具有连接到车顶框架的前部的上部以及连接到门框架的相应前部的侧部。
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本发明公开了一种基于压电效应的调焦系统,用以解决目前在光学显微镜等物体上使用的机械调焦法调焦效率低,精度低等缺陷,其特征为系统包括双层载物台、压电复合材料、供电模块及控制按钮模块。本系统的优点为:变机械调焦为电子调焦,利用压电复合材料的电效应改变物镜与载物台的距离,通过控制按钮改变供电模块的电压输出,改变压电复合材料的形变行程,从而进行精确的调焦操作,改善成像效果,降低操作难度。
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本发明涉及一种连接器,具体涉及一种割草机中的连接器,属于合金材料技术领域。其包括主轴,主轴顶端端面为弧形面,主轴底端端面为平面,在主轴的中部径向向外延伸形成有一柱形环,在主轴上具有一锥形环,锥形环位于主轴底端和柱形环之间,锥形环的外径由主轴底端朝主轴顶端逐渐增大,所述的连接器由三维网络氮化硅陶瓷/铝合金复合材料制成,所述三层层状多孔氮化硅陶瓷/铝合金复合材料包括体积百分比含量为10-30%的三层层状多孔氮化硅陶瓷和体积百分比含量为70-90%的铝合金。该割草机中的连接器由三层层状多孔碳化硅陶瓷/铝合金复合材料制成,具有较高的力学性能,如高强度、高温稳定性、耐磨损性、耐腐蚀性等,还具有较好的导电性、抗热疲劳性等。
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本发明公开了一种浸渗工艺,该工艺为SiCp_ Zn复合材料的浸渗工艺,根据材料性能的要求,选择增强体含量和锌基的比例,然后通过合适的热处理参数制备复合材料,包括:选择合适的增强体和锌基的比例—碳化硅颗粒清洗—烘干—保温—模具放入坩埚密封—抽真空—升温—加压—保压—冷却。复合材料粒度为40—60μm,真空度为10-3-10-4MPa,温度为800—1200度,控制精度为±1度,加压压力值为0.5—0.9MPa,保温时间为10—15min,冷却方式为随炉冷却。该发明可以改变增强体和基体的比例,从而满足不同工艺对材料力学性能的要求,并且该工艺的渗透性好,不易产生气孔等缺陷。
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本发明公开一种用于滤波器腔体的材料,用于滤波器腔体的材料为碳化硅添加金属形成的复合材料,金属的添加量使复合材料热导率高于170W/m·K,热膨胀系数为6.5~11ppm/℃;本发明的复合材料除了性能上适合于制作腔体以外,还具有与介质谐振器陶瓷材料相同或者相近似的热膨胀系数,介质谐振器与腔体不必采用现有的一体化成型结构,降低了加工制造的难度;同时,具有相对较高的导热率,能够满足导热需要,降低了滤波器自损耗使温度升高造成的工作频率不稳定的问题;形成的腔体抗弯强度高、脆性小,减少了后续加工以及使用过程碎裂的风险,适合于多个谐振器的复杂结构腔体,消除应力集中的负面影响以及保证后续装配和使用。
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本发明公开了一种石墨烯/硫化镍纳米复合电极材料及其制备方法,该电极材料以氧化石墨烯为载体,乙酸镍提供镍源,二硫化碳提供硫源,借助石墨烯的交联作用制备而成,纳米复合材料中包括石墨烯纳米片与硫化镍花状亚微结构成分,其两者的质量比为5~35%:95~65%。本发明以氧化石墨烯、乙酸镍和二硫化碳为原料,在有机溶剂中通过一锅溶剂热法得到石墨烯/硫化镍纳米复合材料,该纳米复合材料具有良好的电化学储锂性能,可以用作锂离子电池正极材料。
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一种高耐磨氯丁橡胶涉及橡胶复合材料制备技术领域,具体涉及一种硫调型氯丁橡胶配方,采用该配方制备氯丁橡胶复合材料具有良好的加工安全性和优异的耐磨性。本发明在配方中引入大片层结构石墨烯与炭黑、白炭黑并用补强氯丁橡胶,石墨烯加入不仅对赋予氯丁橡胶优异的力学性能,同时石墨烯大片层结构吸附硫化剂,延长焦烧期,改善加工安全性,从而制备高性能氯丁橡胶复合材料,采用该配方制备的氯丁橡胶制品不仅可以满足产品性能要求,同时有效延长氯丁橡胶制品实际使用寿命,实现较大的工业价值和效益。
用于废气净化催化剂的混合金属氧化物复合材料包含以复合材料的重量计的以下共沉淀材料:量在55‑99%范围内的氧化锆;量在1‑25%范围内的二氧化钛;量在0‑20%范围内的促进剂和/或稳定剂。这些复合材料作为铂族金属(PGM)特别是铑的载体是有效的。
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一种住宅隔音楼板,包括钢筋混凝土板面层、上层玻璃纤维织物复合材料、聚丙烯树脂蜂窝材料和下层玻璃纤维织物复合材料;本发明采用了两次成型的方法将内外层与芯材料胶结在一起固化成型,调节了两次粘结压力的大小,并且使用两层不同厚度的玻璃纤维织物复合材料,与聚丙烯树脂蜂窝材料一起形成了一种非对称的结构,经实验比较这种结构不仅大幅度提高了楼板结构的刚度,并同时提升了楼板的隔音性能。
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本发明公开一种基于HP-RTM工艺快速成型的聚氨酯麻纤维复合板材,采用RTM工艺成型复合材料存在的问题。聚氨酯麻纤维复合板材由聚氨酯组合物和麻纤维增强织物通过高压树脂传递模塑制备工艺获得;所述聚氨酯组合物由A、B两组分按照4:1~1:1比例混合构成;A组份为聚乙二醇600,B组份为异氰酸酯。制备工艺:⑴向模具内腔表面喷涂胶衣;⑵将麻纤维编织物放入预热好的模具中;⑶聚氨酯注压力为100par-300par;⑷保持该压力30min~60min,板材固化成型。本发明有效解决了传统RTM工艺成型复合材料存在的问题,得到的聚氨酯基麻纤维复合材料具有较高的机械性能和良好的尺寸稳定性,并且大大提高生产效率。
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本发明属于碳纤维复合材料的制备领域,特别涉及一种含碳纳米管的T300和T700碳纤维复合材料湿法缠绕用环氧树脂混合物及其制备方法。本发明中环氧树脂混合物在室温下具有低粘度、长适用期,在中高温时能快速发生固化反应。树脂固化物展示出高玻璃化转变温度、高弹性模量、高韧性,与碳纤维的界面结合优良。本发明效果:树脂在50℃的初始粘度为350~650mPa·s,在50℃放置8小时的粘度≤800mPa·s,室温下适用期大于7天,树脂浇注体固化后的玻璃化转变温度高于200℃、断裂延伸率超过3%、拉伸模量和弯曲模量超过4.0GPa,湿法缠绕制备的T300和T700碳纤维复合材料NOL环的拉伸强度分别大于1300MPa和2400MPa,NOL环剪切强度分别大于70MPa和80 MPa。
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本发明公布了一种高耐热、高耐候散热格栅专用料及其制备方法。专用料是以ASA(丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)、GF(长玻纤)为主要原料,添加适量的相容剂、防玻纤外露剂、润滑剂、分散剂、抗氧剂及偶联剂制备而得,其中ASA,20~70份;PBT,20~50份;长玻纤,10~30份。按上述比例称取原料,在双螺杆挤出机上共混挤出制备ASA/PBT/GF复合材料。本发明使用耐热性、耐化学品性和耐候性均较好的ASA/PBT/GF复合材料,此类复合材料相比于汽车上一般使用的ABS或PC/ABS、PC/PET合金具有高耐热、高耐候、高耐化学品、易着色和低成本的优点,备受客户的青睐。
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本发明提供了一种超材料介质基板及其加工方法,包括以下步骤,101.制备介孔二氧化硅;102.制备介孔二氧化硅-环氧树脂复合材料;103.将介孔二氧化硅-环氧树脂复合材料热压成超材料介质基板。通过应用本发明的超材料介质基板及其加工方法,将有机高分子材料与多孔材料制成复合材料,合成超材料的介质基板,可以大大降低超材料介质基板的介电常数,增强介质基板的力学性能,制备出综合性能较好超材料介质基板,符合现代封装材料基板的要求,具有良好的开发与应用前景。
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本发明提供一种压力激活可开关电子器件。该可开关电子器件包括一种置于两个导体之间的复合材料。当在两个导体之间施加压力时,复合材料使两导体电连接,当对两个导体之间不施加压力时,两导体就电绝缘。复合材料包括至少部分嵌入绝缘材料的许多导电颗粒。放置导电颗粒的目的是使第一和第二导体之间的全部电连接完全是通过一个颗粒形成的。
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凹版移印机(10)中油墨杯(22)的刮墨刀部分由具有高压缩强度和高耐化学性的、特别是耐印刷油墨作用的聚合物复合材料构成。聚合物的刮墨部分是锥形的并形成一个窄的远端表面,此表面限定杯(22)的开口端以与相对的塑料照相凹版表面(17)刮墨接合。刮墨部分可以是适于安装在杯体开口端上的单独环元件(24),也可以与杯22成一整体。在一个优选的实施方案中,这个刮墨部分是一个由碳纤维增强的聚合物复合材料构成的环(24),并且此聚合物复合材料被润滑剂颗粒或石墨颗粒渗透。
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本发明公开了阳极化铝箔片和扩展型铝箔(EAF)以及含有它的复合材料。也公开了制备阳极化铝箔片和扩展型铝箔(EAF)以及含有它的复合材料的方法。进一步公开了使用阳极化铝箔片和扩展型铝箔(EAF)以及含有它的复合材料的方法。
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本发明涉及一种金属复合材料的加工方法,尤其是涉及一种用于铁路机车牵引电器用的超厚型复合材料带材的制造方法。本发明的目的是:提供一种专用于冲压铁路机车牵引电器上用电器接触件的,超厚型银/铜复合带材及其制造方法。本发明的银/铜复合带材,包括基材,其特征在于:所述基材为铜合金材料,基材的宽度为40-50毫米,厚为8-12毫米,长为5-6米;基材的中间开有槽,银带厚度与宽度与该槽的宽度和深度紧密配合。本发明的目的之二是这样实现的,一种上述银/铜复合带材的制造方法,其特征在于:对板材进行如下处理:本发明的优点:采用复合材料可以节省贵金属,既能达到良好的导电性能,又能节省成本。
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本发明公开了高强度微钻钻削设备及钻削方法,包括底座,固定连接在底座顶部的传动组件,设置在传动组件底部的钻削组件,设置在钻削组件底部的微钻钻头,所述微钻钻头的内部设置有加强纤维层,所述加强纤维层的右侧设置有加强聚氨酯复合材料层,所述加强聚氨酯复合材料层的右侧设置有加强筋层,所述加强筋层的右侧固定连接有缓冲垫。本发明通过加强纤维层和加强聚氨酯复合材料层的设置,对对微钻钻头进行一次加强,然后再配合加强筋层和缓冲垫的设置,进行二次加强,再配合碳纤维加强聚合物层、浇筑金属层和复合层的设置,对其进行三次加强,代替了以往强度过低的现象,大大提高了微钻钻头的强度,确保了整体的强度。
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本发明公开了一种三明治结构纳米复合介电薄膜及其制备方法,一种三明治结构纳米复合介电薄膜,介电薄膜包括由上往下依次设置的:上层,所述上层为聚醚砜/氧化铝复合材料层;中间层,所述中间层为聚氨酯/钛酸钡复合材料层;下层,所述下层为聚醚砜/氧化铝复合材料层;本发明的三明治结构纳米复合介电薄膜具备下述有益效果:具有高的介电常数和击穿强度以及低的介电损耗,能够满足薄膜电容器的小型化、耐高温以及大容量的需求。
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本发明提供了一种耐高温低热导率电磁吸收陶瓷复合材料及涂层的制备方法,属于高温吸波陶瓷涂层技术领域。解决了现有技术中吸波材料不耐高温,高温环境下容易氧化失效,涂层与基体结合差,高温易脱落的技术问题。本发明采用商用铁硅铝粉末预氧化,并与高温固相法制备的陶瓷粉末进行喷雾干燥团聚复合,制备出流动性较好的复合粉体,然后对复合粉体进行大气等离子喷涂制备出高温低热导率电磁吸收陶瓷复合材料涂层。本发明制备的陶瓷粉末具有较低的热导率,具有较好的等离子喷涂相稳定性。本发明的高温低热导率电磁吸收陶瓷复合材料及涂层在高温热防护与电磁吸收具有潜在应用前景。
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本发明涉及电缆技术领域,且公开了一种单回路高压单芯电缆绑扎固定防止位移的工具,包括高强度非导磁复合材料圆管、圆钢、自锁式黑色紧固带、L型固定件和固定螺栓,所述L型固定件的数量为两个,两个所述L型固定件之间设有两个高强度非导磁复合材料圆管,且两个所述L型固定件之间设有两个所述圆钢,两个所述圆钢均贯穿两个所述高强度非导磁复合材料圆管。本发明固定可靠、结构简单、安装使用方便,采用本发明方法中的高压单芯电缆绑扎固定装置可以方便快速地将高压单芯电缆进行绑扎固定和松开,有效地防止电缆位移,能够避免电缆事故的发生及电缆故障的扩大。同时,便于后期对高压单芯电缆的的运行维护工作。
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本发明公开了一种甘蔗渣生物基可降解纸杯及其制备方法,由如下重量分数的物料制备而成:聚乳酸、甘蔗渣、聚己内酯、柠檬酸酯、填料粉、防水剂和凝固剂。由甘蔗渣以及可降解材料聚乳酸与聚己内酯制备而成,甘蔗渣的加入可有效提高PLA/PCL复合材料的抗冲击强度,并且以甘蔗渣代替传统化学纸浆可明显降低生产成本,增加对废弃农产品的利用率与产品附加值。同时甘蔗渣含量的变化不会影响PLA/PCL复合材料的硬度、断裂伸长率以及拉伸强度。并且当在PLA/PCL复合材料中加入甘蔗渣可提高材料与水之间的相互作用,使其与水的接触角明显增大。并且以废弃甘蔗渣代替传统的纸浆在降低纸杯生产成本的同时提高了甘蔗渣的附价值,对环境的可持续发展做出巨大贡献。
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本发明公开了一种衣康酸超支化聚酯。该衣康酸超支化聚酯由衣康酸和三元羟基化合物反应制备得到。本发明还公开了衣康酸超支化聚酯的组合物,该组合物可用于制备环氧树脂固化物和碳纤维复合材料。制备得到的衣康酸超支化聚酯可显著提高环氧树脂固化物及碳纤维复合材料的力学性能、界面性能和热性能。制备的环氧树脂固化物可在温和条件下实现重塑加工和化学循环回收衣康酸超支化聚酯,制备的碳纤维复合材料可化学循环回收衣康酸超支化聚酯和碳纤维布。本发明工艺简单,可应用于航空航天、电子封装、发电叶片、印刷电路板等领域。
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本发明公开了一种光催化剂。所述光催化剂包括CuInZnS纳米颗粒和凹凸棒石/聚合物氮化碳复合材料,所述光催化剂中CuInZnS纳米颗粒的含量为50wt%~90wt%,所述CuInZnS纳米颗粒与所述凹凸棒石/聚合物氮化碳复合材料的结合为Z型异质结,所述凹凸棒石/聚合物氮化碳复合材料中聚合物氮化碳的含量为80wt%~95wt%。现有CuInZnS/g‑C3N4异质结相比,本发明光催化剂具有更好的光催化产H2O2和光催化还原Cr(VI)的能力。
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本发明涉及一种航空航天用微结构调控增韧涂层及其制备方法与应用,涂层包括制备在C/SiC复合材料基体表面缓冲层、制备在缓冲层表面SiCnw增韧自愈合中间层及最后制备在中间层表面SiC晶须增韧隔热层。本发明提供的SiC缓冲层促进涂层与基体缓冲强结合,SiCnw增韧自愈合中间层纵向高韧性同时强化各层涂层间的结合,SiC晶须增韧隔热层不仅二维平面横向随机增韧,而且具有热防护作用耐温可达1600℃。本发明具有优异的抗氧化、抗热震双重特性,最终实现横向、纵向微结构协同增韧作用,提高C/SiC复合材料在1600℃服役环境下的使用寿命,有效促进C/SiC复合材料在热冲击环境下性能的稳定。
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本发明公开了一种用于去除对硝基苯酚溶液废水的材料制备方法和应用。该材料是以废弃的鸡蛋壳作为模板,用水热法合成四氧化三铁,再以植物提取液为还原剂,将钯离子还原为钯纳米颗粒。该材料的制备包括以下步骤,载体鸡蛋壳的制备;蛋壳/四氧化三铁纳米复合材料的制备;提取植物提取液;蛋壳/四氧化三铁/钯纳米复合材料的制备。该复合材料对对硝基苯酚有较好的催化作用,在处理该化合物方面有重要的应用价值,其材料制备原料易得,绿色环保。
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