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本发明公开了一种近红外光响应的用于同时选择性氧化苯甲醇和产氢的光催化材料的制备及其应用。通过简单的光沉积和浸渍法,可以制得到硫化镉纳米线‑二硫化钼‑金纳米棒复合材料。在近红外光照射下,所制备的硫化镉纳米线‑二硫化钼‑金纳米棒复合材料比硫化镉纳米线‑金纳米棒复合材料具有更高的光催化产氢和氧化苯甲醇的活性。该法制备过程简单,反应条件温和,材料可以实现有效回收,且同时光催化产氢和氧化苯甲醇具有重要的实际应用价值,有利于环境和能源的可持续发展。
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本发明公开了一种耐蠕变PTFE复合活塞环,其特征在于:该活塞环由PTFE复合材料构成,PTFE复合材料按质量百分比由以下组分构成:PTFE:67‑83%,POB:17‑33%。并公开了其制备方法。聚苯酯POB是一种不溶不熔的芳香族高结晶聚合物,分解温度高达530℃,可在300℃长期使用,具有较高的硬度,优异的热稳定性,耐化性腐蚀性,耐压蠕变性,其晶体呈片状,类似与石墨和二硫化钼等固体润滑剂,具有良好的自润滑性和耐磨性,是一种性能优异的润滑填料,在性能上可以与PTFE形成很好的互补,POB可以与PTFE以任意比例共混,制成的复合材料具有优秀的机械性能和耐蠕变性能。
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本发明涉及钨纤维/铜基复合板的制备方法,属于铜基复合材料技术领域。本发明钨纤维/铜基复合板的制备方法,包括如下步骤:a、选材:选取铜片作为基片;b、制坯及轧制:取三块尺寸相同的基片,在惰性气氛中,将钨丝缠绕在其中一块基片表面,得到绕丝片,然后在绕丝片上下各叠加一块基片,得到胚体,将胚体送入轧机进行轧制,得到钨纤维/铜基复合板。本方法可以在铜基中快速引入纤维且获得的复合材料致密、界面结合良好。通过调节道次和每次的纤维含量可以获得不同纤维含量、不同性能的钨纤维/铜基复合材料。本方法所需设备简单,操作快捷,制备周期短,成本低,可实现室温制备,适用于工业化生产大块复合板材。
本发明提供了一种基于Fe3O4@PDA@MnO2核壳磁性纳米复合材料构建电化学传感器,对重金属离子进行检测和回收。通过水热法制备了Fe3O4@PDA@MnO2核壳磁性纳米颗粒;基于Fe3O4@PDA@MnO2核壳磁性纳米复合材料,通过差分脉冲伏安法检测废水中的痕量重金属离子,同时可实现重金属的回收利用。本发明使用的Fe3O4@PDA@MnO2磁性纳米复合材料可以大大提高对重金属离子的回收效率,可对重金属离子进行广谱的检测及回收。
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本申请属于静子叶片结构设计领域,具体涉及一种静子叶片,包括:叶身,由复合材料制造,具有上轴颈及下轴颈;上金属颈块,具有上颈孔,上轴颈插入至上颈孔中;下金属颈块,具有下颈孔,下轴颈插入至下颈孔中。该种静子叶片的叶身本体与其上的上轴颈、下轴颈可由复合材料一体成型,取代现有技术整体采用复合材料叶身包裹上、下轴颈金属片的方案,可减少应力集中对强度的影响,其各部分之间相互结合紧密稳固,此外,该静子叶片设计上金属颈块、下金属颈块以装配的方式对应套接在上轴颈、下轴颈,可实现对上轴颈、下轴颈的可靠保护。
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本发明公开了一种四元Na2HPO4•12H2O基相变蓄热复合材料,其各组分及其质量百分含量为:Na2HPO4•12H2O 75%~95%;Na2SO4•10H2O 3%~22%;Na2SiO3·9H2O 1%~5%;石墨1%~7%。上述复合材料中还含有水,其中复合材料与水的质量比为1:(1~1.3)。本发明涉及热能利用中相变蓄热材料、强化导热和降低过冷度,特别是实现了Na2HPO4•12H2O基相变蓄热材料过冷度的控制,拓宽了其使用范围,提高了使用的稳定性。
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本发明公开了一种检测Aβ1‑42寡聚体的比色生物传感器,包括黑磷烯纳米金复合材料、镀金硅片和与Aβ1‑42寡聚体特异结合且5’端修饰有SH的核酸适配体,核酸适配体通过SH分别与镀金硅片和黑磷烯纳米金复合材料相连,且核酸适配体与Aβ1‑42寡聚体特异结合;黑磷烯纳米金复合材料催化4‑硝基苯酚被硼氢化钠还原为4‑氨基苯酚的反应,并经紫外可见光光谱检测该催化的效果,实现对与核酸适配体特异结合的Aβ1‑42寡聚体的检测。本发明能够在紫外可见光光谱下对Aβ1‑42寡聚体进行特异性的检测。
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本发明公开了多层片混合复合材料,所述多层片混合复合材料可用于形成具有改善的环向应力抗性的薄壁、中空、管状制品。用粘结剂浸渍两种不同的单个层片预浸料坯,并将所述两种不同的单个层片预浸料坯与相对于彼此偏置取向的层的纤维层压在一起。将所述混合复合材料卷成管状制品,所述管状制品沿所述管状制品的全长具有优异的强度均匀性。
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本发明属于催化剂技术领域,具体为一种碳基双限域界面负载的单原子催化剂及其制备方法。本发明制备方法包括:氧化石墨烯(GO)被聚多巴胺(PDA)包裹的PDA‑GO‑PDA复合材料的合成;还原氧化石墨烯(RGO)被氮掺杂碳(NC)包裹的NC‑RGO‑CN双限域界面复合材料的合成;NC‑RGO‑CN双限域界面复合材料负载金属单原子(M1)的M1/NC‑RGO‑CN双限域界面单原子催化剂的合成。本发明通过对整体工艺流程、以及各个关键工艺步骤的反应条件及参数进行改进,能够有效提高金属单原子的分散性、催化剂活性、循环稳定性。
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本文描述的某些实施方案涉及包含一种或多种高熔体流动指数树脂的复合材料。在某些实例中,所述复合材料可用于提供汽车零件,例如车辆内部零件和车辆外部零件。在某些配置中,所述复合材料包含含增强纤维的纤维增强聚合物芯和通过ASTM D1238、条件L测量,含大于325g/10min的高熔体流动指数的树脂。
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本发明复合材料制造技术领域,特别是涉及一种玻璃纤维三通管道的制造方法及模具。该模具包括:底座,作为下半膜,与三通管道的下型面形状相吻合,包括有矩形槽用于铺贴玻璃纤维复合材料形成三通管道矩形管道的下型面层压板;上盖板,作为上半膜,包括连接螺栓组合在一起的上盖板I和上盖板II,在所述上盖板工装面上用于铺贴玻璃纤维复合材料形成三通管道矩形管道的上型面层压板。本发明通过预制异形内胆真空袋实现零件与工装面的密封。通过抽真空,仅预先制备异形真空袋即能完成零件制造,成本低,工期短,易掌握。
本发明公开了一种玉米状纳米氧化镧铈/石墨烯复合稀土抛光粉及其制备方法,将工业碳酸镧铈溶于稀酸后,再加入适量氧化石墨烯、尿素和阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵,采用微波搅拌水热化学方法原位复合制得纳米氧化镧铈/石墨烯复合材料,氧化镧铈/石墨烯复合材料中石墨烯含量为0.3-1.5%。本发明所述纳米氧化镧铈/石墨烯复合材料外观主体形貌呈玉米状,主体表面的玉米粒结构为纳米级颗粒,制备方法采用微波加热,搅拌,工艺先进,反应时间短,成本低,对玻璃抛蚀量高,玻璃表面无划伤,特别适合于智能手机显示屏、光学玻璃等制品的精密抛光。
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量子场保健床垫是由纯棉布外套、泡沫镍基碳纳米复合材料制成的长方体形壳体及填充在长方体形壳体内的天然高弹性植物纤维填充物构成。其技术属于纳米材料应用领域。泡沫镍基碳纳米复合材料具超大比表面积和表面自由能,利于吸收光照、地球电磁场、宇宙高能粒子射线等自然能量,激发碳纳米复合材料产生较强的电子遂穿、表面等离子体共振与耦合电磁波、光电倍增、绕场加速,及低剂量电离辐射等量子场功能,同时具有降压降脂、化解肿瘤、清理动脉斑块、瘦身健体、促进新陈代谢、改善睡眠等医疗保健作用。该产品利用自然能量,并采用纯天然材料,因此,无需耗能,免维护,没有任何毒副作用,适于各类人群使用。
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本发明公开了一种球拍的射出成型的生产工艺,其步骤包括:一、材料准备:在编织机上将长纤维丝束在树脂中浸润经过滚轮编织成长纤维单向预浸布,将短纤维材料与树脂混合形成短纤维复合材料;二、加强片固定:将长纤维单向预浸布进行裁剪得到条状的加强片,并将加强片固定于模具的模腔内,盖合模具;三、射出成型:短纤维复合材料射出进入模具的模腔内并对模具加温加压;四、取拍:等待模具冷却,取出成型的球拍。本发明采用短纤维复合材料制作球拍主体并采用长纤维单向预浸布做加强片,材料可回收,有利于降低成本并达到环保的效果,并且本发明不需要卷制预成型的步骤,提高了生产效率。
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本发明公开了一种热轧双层双金属复合卷材/板材开卷对中夹送切边机组,包括:沿板材或卷材的行进方向顺序设置的送料装置、开卷机、对中夹送机和圆盘式切边剪板机。该机组使机组中心线与板带中心线重合而确保成品双金属复合材料板尺寸精度,解决了复合材料卷内、外两复合板曲率半径不同而造成后续圆盘剪切边无法顺利进行问题。该机组首先对开卷机引出的双金属复合材料卷板头强制精确对中,之后夹送至圆盘式切边剪板机对复合卷板两个侧边进行剪切。该机组还在圆盘式切边剪板机废边出口处设置废边切断机构,非常方便地收集、利用废边材料,同时还保证了成品板精确对中,提高了产品质量。该机组结构简单,操作和维修方便。
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本发明提供一种用于锂离子动力与储能电池的聚合物材质的电池盒及其制备方法,所述电池盒的盒体和上盖是以注塑挤出、吹塑或者模压等方式加工而成的,并采用熔接方式将上述的盒体和上盖熔接,加工方便,生产效率高,设计自由度高,可以制备任意设计结构和形状的电池盒;所述电池盒的盒体和上盖是采用聚合物或其复合材料制备得到的,其能有效防止锂离子电池电解液对电池盒的腐蚀作用,有效地解决了普通聚合物材料在直接接触电解液时会因有机溶剂的溶胀或无机填料的腐蚀而失去强度等问题,使锂离子电池盒的使用寿命显著提高,同时所述聚合物或其复合材料还具有一定的耐热性能;另外,由于聚合物或其复合材料的不导电性,避免了现有的金属材质的电池盒的导电而引起的不安全的问题。
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本发明提供了一种抗60m/s以上强风的纳米复合杆塔的制造方法,该方法为:一、制备复合材料;二、制备输电杆塔的复合杆段;三、制备法兰式抱箍;四、装配复合杆段和法兰式抱箍;五、将若干个装配有法兰式抱箍的复合杆段依次连接,其中相邻两个复合杆段端部的法兰式抱箍通过螺栓相连接,得到抗强风的复合杆塔。本发明向树脂中加入纳米材料和增强材料,并控制复合材料中玻璃纤维的体积,提高了复合材料力学性能,制造的复合杆段拉伸强度达0.6GPa~1.0GPa,弯曲强度达1.0GPa~1.5GPa;采用本发明的方法制造的复合杆塔具有憎水、抗紫外光、耐酸碱和抗冷热等性能,寿命可达40年,可用作110kV~220kV输电杆塔。
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利用形状记忆合金形成成型复合结构的方法和工具。方法包括:相对于形状记忆合金的结构定位复合材料片材;加热所述形状记忆合金的结构以使所述形状记忆合金的结构变形为变形形态并且从而使所述复合材料片材符合与所述形状记忆合金的结构的变形形态对应的期望轮廓。工具包括形状记忆合金的结构和热源,所述热源用于加热所述形状记忆合金的结构以使复合材料片材符合与所述形状记忆合金的结构的变形形态对应的期望轮廓。
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本发明公开了一种剪切增硬橡胶材料的制造方法,其具体步骤如下:①利用现有的开炼技术将橡胶混合物加入到橡胶开炼机,②向步骤①获得的混合物中添加橡胶发泡剂,③向步骤②中的混合物中添加剪切增稠材料,④将步骤③获得混合物,通过螺杆挤出机挤出成型,即可得到本发明,在轮胎低速转动的时候,橡胶/剪切增稠复合材料中的剪切增稠材料可以流动变形,致使橡胶/剪切增稠复合材料较大的形变,导致橡胶/剪切增稠复合材料变软,增大轮胎的抓地力;反之,轮胎快速旋转就可以降低轮胎的滚动阻力。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种复合片材结构及其制备方法。一种复合片材结构,包括塑胶片材,塑胶片材的一侧复合有纤维增强热塑性复合材料片材。所述塑胶片材为聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛、聚碳酸酯、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯、聚砜、聚苯醚、对苯二甲酸乙二醇酯或丙烯腈-丁二烯-苯乙烯。相对于现有技术,本发明制备的复合片材结构采用模压成型工艺,将塑胶片材和纤维增强热塑性复合材料片材通过加热和加压,制成复合片材结构,可进行批量化生产,生产周期短,产能高,产品尺寸及质量稳定性好,表面质量高,不需要进行涂装即可使用。
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一种调高垫片,其包括一调高垫片本体,其中所述调高垫片本体至少一表面具有一个或多个凹出部,每所述凹出部自所述调高垫片本体内部向所述调高垫片本体外部延伸形成一腔口,所述腔口与所述凹出部相连通,所述凹出部用于强大所述调高垫片与其他物品之间的摩擦力。所述调高垫片选由玻璃纤维增强树脂基复合材料制成,该复合材料内部分散均匀且结构稳定,从而使得所述玻璃纤维增强树脂基复合材料制成的调高垫片具有良好的稳定性。
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本发明涉及制造多层复合材料的方法和用于此用途的生产设备(12,60)。该多层复合材料包含至少一个基底幅(64,66)、至少一个粘合层和至少一个具有贯穿所述至少一个聚氨酯层的整个厚度的毛细管的聚氨酯层。首先,在经过至少一个涂布单元(26,30)和多个加热单元(24,28,32)的同时在基质(15)中制造至少一个聚氨酯层。然后将由此处理的基质(15)引入(76)基底幅(64,66)的传送段(60)的输入点(74)。将基质(15)的结构化面(78)施加到连续经过传送段(60)的基底幅(64,66)上。在可加热压机装置(82)中进行由基质(15)和基底幅(64,66)制成的复合材料的处理,以将所述至少一个聚氨酯层从基质转移到基底幅(64,66)的上侧。最后,从基底幅(64,66)上移除基质(15)并传送到处理段(12),并在移除基质后在卷绕单元(100)卷绕基底幅(64,66)。
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本发明公开了一种双体交替工作压电电扇,包括压电陶瓷片、复合材料层和金属片;所述的压电陶瓷片有2片,一片极化方向为正,另一片极化方向为负,分别粘连在复合材料层的对应两面上;所述压电陶瓷片的一端与金属片相连,另一端与电极相连,其中的一片与负极相连,另一片与正极相连。本发明的双体交替工作压电电扇,采用双体交替工作,使得压电陶瓷有一半时间可以休息,减少压电陶瓷的过度疲劳,大大提高其工作寿命;将压电陶瓷片粘接在复合材料两侧,不仅可降低压电陶瓷内应力,提高叶片的柔韧性,也能使得压电电扇风达到最佳摆幅,保证风扇的最佳效果;使用金属片作为金属放大器,其材料选用优质合金材料,具有很好的弹性,达到最佳风扇效果。
本发明涉及一种可回收循环利用的二氧化钛(P25)/石墨烯/四氧化三铁三元光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备和环保技术领域。本发明方法的工艺过程如下:首先将氧化石墨烯分散于乙醇和水混合溶液中;向其中加入商用二氧化钛(P25)粉末,混合均匀;将此混合溶液恒温反应数小时,得到二氧化钛(P25)/石墨烯二元复合材料。另将一定量的三价铁盐溶于乙二醇中,向其中加入适量的上述二元复合材料,将此溶液混合均匀,加入氨水,恒温反应数小时;然后用高速离心机离心分离;?分离的固体物质干燥后即得二氧化钛(P25)/石墨烯/四氧化三铁复合材料。本发明所制备的光催化材料光催化效率高,磁性强,性能稳定,循环利用效果好。
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一种最大刹车压力可调的飞机碳陶机轮刹车系统控制方法,通过阻力伞信号控制碳陶机轮刹车系统的刹车压力:当阻力伞信号为“1”时,碳陶复合材料刹车片摩擦系数正常,碳陶机轮刹车系统用额定刹车压力刹停飞机。当阻力伞信号为“0”时,碳陶复合材料刹车片摩擦系数变小,防滑控制盒输出碳陶机轮刹车系统最大刹车压力刹车指令,碳陶机轮刹车系统按预设的比例系数与额定刹车压力相乘,使刹车压力最大,用提高碳陶机轮刹车系统刹车压力的方法补偿碳陶复合材料刹车片摩擦系数变小对刹车力矩和刹车效率造成的影响,解决了飞机着陆速度较大或阻力伞信号为“0”时碳陶机轮刹车系统刹车效率低下的问题。保证了飞机降落时的刹车效率和可靠性。
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本发明公开了一种保温耐候旋转推拉门系统,包括门顶型材组合、门底型材组合、主金属型材、副金属型材、中框、边框、吊架、上轨道、双吊轮、双钢化玻璃、装饰条、吊轴、中挺、下滑轨、密封条;推拉门上方设有吊架和上轨道,下方地面内设有下滑轨;双钢化玻璃顶端装配有门顶型材组合,底端装配有门底型材组合,上轨道内设有双吊轮,双钢化玻璃侧面设有装饰条,所述门顶型材组合和门底型材组合由主金属型材、副金属型材、边框和中框相互卡接组装,所述边框和中框由复合材料层和耐候共挤层共挤出一体式成形;本发明采用金属型材为内骨架,外包复合材料,保温耐候性能好,复合材料共挤成型线膨胀系数小,避免了整体门的褪色和开裂问题;组合安装简单易行,结构承载能力强、门的旋转和推拉不费力、便于维修,无需日常维护。
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂复合材料Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2及其制备方法。本发明制备得到的镍钴锰酸锂材料复合材料包括811镍钴锰酸锂和包覆在811镍钴锰酸锂表面的疏水材料,由于疏水材料包覆在811镍钴锰酸锂表面,包覆材料疏水材料将镍钴锰酸锂与外界分离开来。因此相对于传统的镍钴锰酸锂材料,这种镍钴锰酸锂Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2复合材料能够改善镍钴锰酸锂易吸水的问题。
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本发明公开了一种雷达天线罩,是由热塑性轻质复合板材壳体拼接构成的罩体。本发明还公开了一种上述雷达天线罩的制备方法,包括以下步骤:将依次铺放的第一层连续玻璃纤维增强热塑性树脂复合材料、玻璃纤维/树脂混合毡层、第二层连续玻璃纤维增强热塑性树脂复合材料热压成型为热塑性轻质复合板材壳体,将热塑性轻质复合板材壳体修整和拼接形成罩体。本发明的产品采用连续玻璃纤维增强热塑性树脂复合材料作为面板,机械强度高;玻璃纤维/树脂混合毡层密度低,孔隙率高,透波率高。
本发明公开了一种具有多级结构的杨桃状钛酸锂/二氧化钛电极材料及制备方法和应用,螯合剂溶于去离子水,将钛源前驱体加入到螯合剂溶液中搅拌,滴入锂盐溶液得到黄色的母液;将母液密封于聚四氟乙烯水热反应釜中,经过晶化、洗涤、干燥等处理,得到白色固体粉末;煅烧,最终得到Li4Ti5O12/TiO2复合材料。该方法实现了钛酸锂和二氧化钛有效结合,呈现出明显的二级结构特征。制备出的Li4Ti5O12/TiO2复合材料具有杨桃状的形貌,平均粒径为2.0‑5.0微米,具有二级结构,基本组成单元为高度有序的Li4Ti5O12和TiO2纳米薄片。该方法工艺简单、易于调控,所得的复合材料具有孔隙率高、结构规整等特点,在锂离子电池电极材料领域方面具有较大的应用价值。
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