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本发明涉及一种三维环形多层编织层间偏移控制装置及其控制方法,其环向伺服电机固定于固定架上;减速自锁机构分别连接环向伺服电机和下转动杆架,使环向伺服电机驱动下转动杆架转动;上转动杆架和下转动杆架联接,其上安装有轴向伺服电机;联轴器分别连接轴向伺服电机和丝杆;滑块螺接于丝杆上,其上安装有伸缩探杆;红外线探头安装于伸缩探杆的底部;芯轴穿过下转动杆架,其表面覆盖有织物;红外线探头和织物相对设置。本发明能够对三维多层编织的层间偏移进行准确的控制,而层间的偏移能够使得编织的结构力学性能得到改善,对于编织复合材料的刚度和强度的提升都有促进作用。
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本发明一种纳米改性聚氨酯包装材料及其制备方法涉及的是一种复合材料、一种结构材料及其制备方法。它由改性石墨烯、聚醚多元醇、聚酯多元醇、泡孔稳定剂、甘油、水、环戊烷、三乙烯二胺(33%水溶液)、辛酸亚锡制备成白料组合料,再和多异氰酸酯混合、加热发泡而成。具有生产制造及运输方便、生产成本低、缓冲抗冲击性能好、支撑强度高、质感佳、重量轻、防水性能好、不虫蛀、不易变形、不会释放有毒气体苯乙烯、环境友好、防静电、抗电磁波、射频等干扰等特点,适用于制作仪器、设备、电子产品、电动工具等的包装材料。
本发明公开了一种四氧化三钴-碳多孔纳米纤维的制备方法及其作为锂离子电池的用途,制备方法是:将可溶性钴盐的溶胶液滴加到聚丙烯腈和聚甲基丙烯酸甲酯的二甲基甲酰胺溶液中并不断搅拌,在80~100℃保持24小时;采用静电纺丝工艺,制备负载于铝箔上的聚合物/钴盐复合纤维;将聚合物/钴盐复合纤维于空气中以2~4℃/分的速率升温到280℃并保持2小时;然后在惰性气氛保护下加热到500℃并保持4小时,冷却后,得到四氧化三钴-碳多孔纳米纤维。该复合材料具有纳米尺寸和高的导电率,作为锂电池负极材料,不仅能改善锂电池的循环寿命和倍率性能,而且工艺简单、重现性好、易于实施、有利于工业化生产。
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一种粉煤灰/聚丙烯酸钠吸水材料制备方法,属于吸水材料制备领域。针对目前单纯使用聚丙烯酸为原料制备吸水材料成本高的问题,提供一种成本低,利用粉煤灰和聚丙烯酸制备吸水材料的方法。所述制备方法通过粉煤灰预处理和复合材料制备两步骤得到粉煤灰/聚丙烯酸钠吸水材料。该制备方法制备的粉煤灰/聚丙烯酸钠吸水材料,其吸水倍率可以达到80以上,同时实现了粉煤灰的资源化利用,减少了丙烯酸的用量,降低了成本,具有广泛的应用前景。
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本发明属于一种无机-有机高分子复合材料防腐、防火、绝缘、增强防护领域,具体涉及一种光固化纤维增强片材的配方及生产工艺。该种光固化纤维增强复合片材的配方,其组分包括光固化树脂、消泡剂、光引发剂、分散剂、填料、氧化镁糊和增强纤维。此外,本发明还提供了一种光固化纤维增强复合片材的制备方法。使用上述的配方及制备方法可生产出的光固化纤维增强复合片材,可割或裁剪成各种形状粘贴、缠绕、包裹在待增强、防护的基层上,具有优异的耐化学性能,防腐蚀能力超强,大幅度降低施工时间、施工难度及人工成本,无需现场手糊、浸胶,几乎无溶剂挥发,一年四季皆可施工,无需养护、施工后可立即投入使用。
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本发明涉及一种用于直流特高压绝缘组合物、制备方法及其用途。所述组合物其包括如下组分:(A)石墨烯纳米片;(B)层状金属复合氢氧化物;(C)偶联剂;(D)去离子水。所述石墨烯纳米片的体积是层状复合金属氢氧化物体积的0.025~0.1vol%。所述制备方法为将石墨烯纳米片和层状金属复合氢氧化物在球磨机中湿磨后加入偶联剂再干磨。本发明复合材料具有优异的耐漏电起痕和电蚀损性能以及阻燃性能,同时可以有效提高材料的机械性能,可用于直流特高压输电线路绝缘材料的制备。
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本发明公开了一种在碳纤维表面制备碳化锆陶瓷界面相的方法,所述方法包括如下步骤:将酚醛树脂溶解于有机溶剂中;加入分散剂和锆粉,球磨使形成稳定的悬浮液;将碳纤维预制体放置于所制备的悬浮液中进行多次真空浸渍—干燥处理,制得预成型体;将制得的预成型体置入真空碳管炉中进行热处理:在900~1200℃、50~100毫托的真空度下进行原位反应,得到碳化锆界面相。采用本发明方法可实现在碳纤维表面原位反应形成厚度可达50~100nm的ZrC超高温陶瓷界面相,且界面层厚度均匀、易控,无裂纹等缺陷;以本发明方法获得的碳纤维预制体为增强体制备的3D陶瓷基复合材料具有良好的抗烧蚀性能。
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本发明提供了一种防砂降水支撑剂颗粒及其制备方法,包括石英砂芯颗粒及包覆于石英砂芯颗粒表面的富含硅酸盐水泥熟料的树脂包覆膜,所述富含硅酸盐水泥熟料的树脂包覆膜由混合物A和树脂溶液混合形成,所述混合物A包含有硅酸盐水泥熟料,所述石英砂芯颗粒、硅酸盐水泥熟料、树脂的质量份数比为(18-22):(9-11):(2-4)。本发明所述的防砂降水支撑剂颗粒为具有很强的亲水性且自身可固结的颗粒型复合材料,具有较好的油水流动渗透选择性,针对孔道的大小和油气井出水状况,选择相适应粒径的防砂降水支撑剂颗粒封堵水流优势通道,改变水流方向,从而降低油气井含水率。
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本发明属于炭黑工业领域,更具体的为一种利用传统炭黑生产设备生产炭黑复合粉体的方法。本发明的特点在于,往炭黑生产装置内注入生成炭黑的烃类原料的同时,往炭黑生产装置内注入无机粉体的液态浆料,经高温反应生产出炭黑复合粉体。此方法工艺流程短,可以利用传统炭黑生产设备,能耗低,制得的炭黑复合粉体相比单一的炭黑粉体具有更好的综合性能。此炭黑复合粉体可用于橡胶、塑料、涂料、电池,还可用于电容器,以及其它需要高导电、导热、耐磨的复合材料。
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本发明属于电子封装技术领域,特别涉及一种高导热低膨胀导电图形板及其制备方法。其是以高导热低膨胀复合材料作为基材,采用焊接、胶接、化学气相沉积、磁控溅射或物理气相沉积等物理或化学的方法在基材的单面或双面制备高导热绝缘介质层,最后采用化学气相沉积技术、磁控溅射技术、物理气相沉积技术或刻蚀法在绝缘介质层上沉积导体电路图层,从而得到层状高导热低膨胀导电图形板,该导电图形板除具有高导热、低热膨胀系数、高强度、良好的尺寸稳定性能外,还具有高击穿强度、高介电常数等性质,并且在基板上直接形成导体电路图形,简化了导体电路图层的制备工艺。
本发明公开了一种含三氟甲基聚酰亚胺/羧基多壁碳纳米管气体分离混合基质膜及其制备方法,本发明属于聚合物纳米复合材料领域,本发明所解决的问题是现有的气体分离膜存在的气体渗透性和分离性能不能兼顾的问题,本发明通过将含三氟甲基的聚酰亚胺加入羧基多壁碳纳米管而形成混合基质膜,利用二者中极性基团的相互作用使碳纳米管在混合基质膜中能够均匀地分散,同时使两相界面具有很好的粘合力,从而使混合基质膜的气体渗透性和选择性得到了提高。本发明用于制备气体分离膜及气体分离。
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本发明属于电力输电设备技术领域,具体涉及一种全绝缘通用事故抢修塔,包括塔柱、横担和拉线,横担一端安装于塔柱上部,横担的另一端通过吊杆与塔柱的顶部固定,塔柱由多个塔段构成,各塔段之间通过法兰连接;塔段及横担由玻璃钢复合材料制成。本发明提供的抢修塔能够快速安装、运输便捷、占用资金少、运维成本低。本发明采用分段组装形式,塔段之间采用法兰连接,可以随意互换,通过增加或减少塔身分段来适应地形地貌,组装快捷,连接牢固可靠。基本可以覆盖220KV及以下电压等级的主要输电线路的抢修、改造工程,节约计划投资和存储空间。
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本发明公开了一种晶界含有金属相定向多孔SiC陶瓷的制备方法,首先,将硅粉和SiC原料按照不同硅粉添加量进行湿法混料,随后采用旋转蒸发仪进行干燥;将干燥后的粉体加入PVA进行造粒,干压成型后进行烧结获得定向多孔陶瓷。本发明采用硅粉作为造孔剂制备定向多孔陶瓷为纯SiC陶瓷,具有较为优异的高温性能,较高的孔筋密度和抗折强度;同时该法制备得到的定向多孔陶瓷晶界部位含有金属相,使得多孔陶瓷具有一定韧性,也为双连续相复合材料的制备提供了增强体,具有较好地应用前景。
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本发明涉及一种局部增强的X-cor泡沫夹层T型接头结构及成型方法。包括蒙皮泡沫芯材(1)、包裹在其外侧的蒙皮面板(2);腹板泡沫芯材(3)、包裹在其外侧的腹板面板(4)、蒙皮泡沫芯材(1)与腹板泡沫芯材(3)垂直连接构成T型接头,T型接头两侧通过补强层(5)固定,通过在泡沫芯材内部植入高性能的Z-pin(6),既可以对泡沫芯材起支撑作用,也可以提高T型接头的连接性能。本发明在显著提高夹层结构T型接头处的连接强度、刚度和稳定性的同时,其工艺流程简单,生产效率高。而且本发明可通过调节植入Z-pin的材料、角度、直径、密度等参数来改变T型接头处的性能,具有复合材料可设计性的优势。
本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺/二氧化锰三元复合电极材料的制备方法。该方法以苯胺为单体、高锰酸钾为氧化剂、水合肼为还原剂,采用液面聚合一步法制备石墨烯/聚苯胺/二氧化锰三元复合材料。本发明方法具有制备过程简单、可靠的优点,且所得三元复合电极材料具有良好的循环性能和高比电容量。
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本发明涉及一种表面多功能化Fe3O4磁性纳米材料(高分子复合材料)及其制备方法和应用,特别涉及一种富含氨基、亚氨基、磺酸基的高分子共聚物对Fe3O4纳米颗粒进行表面修饰的方法。本发明的优点:(1)制备方法简便、高效;(2)合成过程中涉及的有机溶剂少、反应条件温和;(3)多功能化Fe3O4磁性纳米材料富含氨基、亚氨基、磺酸基官能团;(4)表面官能团比例可调,并通过调节官能团比例选择性吸附废水中Pb(II)和Cr(VI),能达到较高的吸附容量;(5)多功能化Fe3O4磁性纳米材料磁性强、吸附容量大、易分离、可重复使用。
本发明提供了一种低温加氢转化羰基硫的碳负载单层二硫化钼复合催化剂的制备方法,属于功能催化材料制备与环境友好催化应用技术领域。将四硫代钼酸铵均匀分散在表面活性剂修饰的合适碳源上,随后进行水合肼液相还原和高温处理,得到碳负载单层二硫化钼复合材料。该材料中单层二硫化钼在碳载体表面均匀生长,表现出富含缺陷与活性位的特性,在低温下展现出优异的羰基硫加氢催化转化活性,催化性能稳定。本发明操作简便,成本低廉,催化温度低、催化精度深、稳定性好,具有良好的经济效益和工业应用前景。
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本发明提供了一种多相混合催化氧化VOCs处理方法,通过集气罩和集气管道动力输送VOCs气体到预处理装置,VOCs气体预处理后依次进入多相混合催化氧化装置、进入光催化氧化装置后排放;进入到所述的多相混合催化氧化装置中的气体,进行第一级催化氧化反应和第二级催化氧化反应;在第一级催化氧化反应中,气体通过由微电解合金矿催化剂颗粒和紫外光为催化介质组成的不少于一层的反应隔层,同时对气体喷淋氧化剂溶液;在第二级催化氧化反应中,气体在紫外光照射下通过由光催化氧化纳米复合材料构成的不少于一层的反应隔层。
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本发明涉及一种废旧塑料回收复合再生的方法。该方法为将废旧塑料破碎料加热熔融,过滤杂质;然后将所得熔体进行冷却,在料温降到或开始低于塑料高弹态温度时,高压剪切研磨成细粉。本发明是一种双阶一步法连续稳定挤出高分散性的复合塑料粉末的设备,可解决多品种塑料混杂回收分拣繁琐困难的问题,并明显提高复合材料之间的相容性,增加其应用价值。
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本发明提供了一种基于多级孔道硅铁复合材料的催化剂及其制备方法,该催化剂在可见光光助芬顿体系中可以得到很好的应用。本发明通过双模板法,以三维有序排列的胶体粒子作为硬模板来合成大孔结构,长链型的表面活性剂作为介孔的造孔剂。将含有介孔模板剂的前驱液通过浸渍的方法,灌注进由聚苯乙烯(PS)微球规整排列而得到的光子晶体中,用煅烧的方法除去模板,即得到相互连通的大孔-介孔材料。本发明所述方法可以简单通过改变软硬模板的粒径来控制大孔和介孔的尺寸,制备的多级孔道材料具有快速传输物质和特殊的光子禁带,表现出优异的催化活性。通过将其应用于光芬顿体系,发现其可以响应低浓度双氧水快速降解有机染料,并具有比相应的单一大孔或介孔材料具有更好的催化活性。
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一种锂离子电池改性石墨负极材料的制备方法,以石墨粉为核,金属镍为壳层,组成锂离子电池负极材料内部的核壳结构,外表面为碳层包覆。本方法利用有机树脂热解过程中形成的碳,采用碳热还原法,金属镍的引入有效的提高了倍率性能,同时起到隔离石墨粉与电解液直接接触的作用,从而防止了锂离子与电解液的共插所引起的石墨层剥落与粉化,大大改善了石墨作为锂离子电池负极材料在充放电过程中的循环性能和倍率性能。另一方面表面的碳层起到了增加了复合材料导电性的作用。
一种用于高遮盖力白色颜料的核壳结构纳米二氧化钛及其制备方法,所述的钛白粉复合材料的钛白粉纳米颗粒呈坚硬的高分子壳内裹着高分子钛白粉纳米颗粒内核的核壳结构。本发明的钛白粉纳米颗粒核壳结构,钛白粉纳米颗粒一个个保持独立,有效避免了钛白粉颗粒的团聚现象,其核材料和壳材料的折光指数不同,产生优化的增强的光学性能,进一步提高遮光性能。
本发明公开了具有电磁屏蔽功能合成革的制备方法及其聚氨酯发泡浆料,所述合成革的制备方法按以下步骤进行:电磁屏蔽功能纳米粒子有机溶剂的制备;利用加入电磁屏蔽功能纳米粒子有机溶剂来调配聚氨酯发泡浆料;在基布上涂覆聚氨酯发泡浆料制备聚氨酯合成革贝斯;在聚氨酯合成革贝斯上进行干法贴面,得到合成革基材,再经过后整理工序。本发明将由石墨和铁盐制备的具有电磁屏蔽功能的纳米粒子应用于合成革制备工艺中,是以碳材料作为填料的高分子复合材料,石墨烯作为二维纳米碳材料,四氧化三铁作为一种多功能磁性材料。本发明制备的合成革具有良好的宏观磁性,电磁屏蔽功能优越,且稳定性好、应用范围广。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体公开了一种改性PCT树脂复合物及其制备方法。所述改性PCT树脂复合物,包括重量份数如下的组分:PCT树脂30~70;液晶聚酯树脂10~40;填料一5~40;填料二10~40。本发明提供的改性PCT树脂复合物不仅具有良好的反光率,而且拉伸强度明显提高、熔融粘度及注塑压力平均变化率大幅度降低,最终极大的提高了PCT树脂复合物的加工性能。
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本发明提供了一种铅酸水平电池,属于蓄电池技术领域。它解决了现有的水平电池自放电高,需要配备单独设备进行生产的问题。本铅酸水平电池包括电池壳体、隔板、电解液和正、负极板,同一极群中上下相邻的正、负极板之间设置隔板,隔壁上沿正、负极板叠放方向开设有连通两侧单体间的缺口,正极板和负极板的侧边分别设有正极耳和负极耳,相邻两个极群之间极耳一一相向对应设置的正极板和负极板通过将它们的极耳连接在一起形成水平式极板。本发明以目前在用的板栅结构代替传统水平电池中的轻质复合材料(即铅布)制作双极板,与目前生产工艺,设备等形成对接,降低了推广的阻力,有广阔发展前景。
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本发明公开了一种多晶刚玉复相材料的生产工艺,具体步骤为通过铸造飞灰、不锈钢铸造回收微粉和钛合金熔炼飞溅回收的钛合金粉形成微晶核、采用特殊的天然铝矾土熔炼形成刚玉晶相、添加金属材料进行熔炼预处理以及材料的熔铸。本发明可以制备不同脆韧性的多晶刚玉复合材料,具有显著高硬度高韧性特点和卓越的摩擦学性能,在耐磨、抗冲击材料领域有重要的应用。
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本发明公开了一种悬挂式磁性POP广告材料及制备方法,该广告材料包括柔性永磁层,设置在柔性永磁层两侧的广告膜片层。制备方法为:基材层一侧表面涂覆软磁涂料,另一层表面喷涂、打印或手绘,得广告膜片层,制得柔性永磁层,边缘安装pop夹子或悬挂轴后加悬挂绳子,广告膜片层和柔性永磁层相互连接。本发明的结构,具有一定的刚性和强度,从而具备一定的挺括度,可以独立悬挂实现双面展示广告或产品;处于中心的复合磁性材料耐候性增加,磁性能得以更好的维护;面层方便更换,整体的挺括度和柔性是可调的,形状大小的裁切调整非常简易;面材更换后,芯材可以持续使用,磁性复合材料都可以直接回收反复使用,环保且降低成本。
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本发明涉及一种氧化物弥散强化铁钴纳米复合粉末的制备方法,属于纳米复合材料制备领域。具体步骤为:首先将硝酸铁、硝酸钴、弥散相硝酸盐、还原剂和络合剂按照一定比例溶于去离子水,配成溶液,加热溶液直至发生氧化还原反应,得到含有铁钴氧化物和弥散相氧化物的前驱体粉末;然后将得到的前驱体粉末在氢气或分解氨气氛中进行选择性还原,还原温度为300~900℃,还原时间为1~3小时,得到含有超细弥散均匀分布氧化物弥散相的铁钴纳米复合粉末。该方法制备的复合粉末纯度高,粒径小,粒度分布均匀,分散性好,产品性能稳定;同时该方法原料易得,设备简单,工艺简短,能耗低,安全性好,效率高,可规模化生产,为高性能氧化物弥散强化铁钴纳米复合粉末的制备提供了新的思路。
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一种相变储能刹车盘的制备方法,在制备中对刹车盘进行表面结壳处理,并通过控制合理的CVI工艺参数,使刹车盘表面形成了致密的热解碳,最终形成了一层致密的热解碳硬壳,使热解碳表面结壳处理后的开气孔率下降至1%以下;通过控制高温粘接的工艺参数确保其对刹车盘的粘接强度;通过对碳/碳复合材料铆钉表面及铆钉孔内壁均匀涂刷粘接剂,使得铆钉与铆钉孔内壁之间也能够形成牢固的粘接强度,提高了铆接部位的抗拉强度。对进行粘接处理的刹车盘铆接部位进行抗拉强度测试,其抗拉强度达到了18MPa以上,比未进行粘接处理的刹车盘铆接部位抗拉强度提高了60%以上。
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