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本发明涉及一种新型液压缸,其包括缸底、缸体、缸盖、活塞杆、活塞;缸底设置于缸体的一端,缸盖设置于缸体的另一端;活塞杆的一端穿过缸盖至于缸体内;活塞设置于缸底、缸体、缸盖所组成的空间内,且活塞与活塞杆的伸入缸体内的一端固定连接;缸底上设有与缸体内相连通的第一通道,第一通道包括引流通孔和至少三个分支通孔;缸盖上设有与缸体内相连通的第二通道,第二通道包括环形引流槽和至少两个通孔。本发明的有益效果是:它的比重不到钢的1/4,碳纤维复合材料抗拉强度一般都在3500MPa以上,是钢的8倍,抗拉弹性模量为23000至43000MPa亦高于钢,因而在强度、刚度、抗疲劳性能上比现有的全金属液压油缸提高很多。
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本发明公开了一种钢—连续纤维复合筋及其制备方法,该纤维复合筋由螺纹钢筋内芯、纤维布以及玄武岩纤维束复合而成,具有合理的构造结构,且作为增强材料使用的纤维布及玄武岩纤维束均采用树脂充分浸渍,能有效的满足于钢筋混凝土结构的设计强度,同时,还能克服现有纤维增强复合材料(FRP)存在材料脆性强、价格高等缺陷,适宜广泛推广使用,本发明制备方法简单,采用玄武岩纤维束的环向缠绕能有效的填补螺纹钢筋内芯凸起肋与纤维布之间存在的空隙,大大减小纵向纤维(纤维布)与螺纹钢筋复合时,纤维布局部弯曲对其强度、刚度的削弱。
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本发明涉及一种高效硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料及其制备方法。本高效硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、活性材料95、功能性材料3、导电材料6、粘结材料6。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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一种多功能塑料助剂的制备方法,包括步骤:取脂肪族丙烯酸酯聚氨酯低聚物60至80重量份数,丙烯酸酯类单体5至15重量份数,乙烯基硅油0至5重量份数置于带有搅拌器、冷凝管和等压漏斗的三口烧瓶中;将三口烧瓶置于程序控温的油浴中;称取自由基引发剂0.5至2重量份数混合均匀后置于等压漏斗中;搅拌器在搅拌状态下,待油浴开始加热致设定温度后,等压漏斗开始滴加引发剂溶液;反应一定时间后,加入抗氧剂0.1至0.2重量份数,得到所述助剂,该多功能塑料助剂集偶联、相容、分散及润滑等功能于一体,可用于高分子复合材料的加工,能很好地改善体系各组分的相容性,促进塑化、降低熔体粘度,改善加工流动性,降低加工设备的钮矩、加工能耗,提高效率。
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本发明公开了一种乳化橡胶沥青的制备方法,包括如下步骤:采用外掺的方式往基质沥青里加入橡胶粉,用剪切仪剪切40~60min后即得到橡胶沥青;将上述橡胶沥青与乳化剂水溶液混合,将混合后的物料置于剪切仪中搅拌,即可制得乳化橡胶沥青。本发明具有制备工艺简单、易于操作、成本低廉、花费时间短等优势,并且本发明的制备方法改善了乳化橡胶沥青的性能,制得的乳化橡胶沥青可以用于路面养护、维修、制作沥青混合料以及制作复合材料等用途。
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本发明公开了一种移动群注成型设备,属于大型、特大型高分子塑料及相关复合材料成型技术领域;本发明解决了现有技术中注塑成型装备供料量少、供料范围较狭窄,注塑射台射程受限制、注射精度低的问题;本发明的技术方案为:一种移动群注成型设备,包括控制系统、锁模机构、注塑机构、压板、底座及由动模和静模组成的模具;本发明的优点:模具两侧分设注塑射台,对模具进行多方位多角度地注射,缩短了射台射程,提高了注射精度,且大大增加其供料量,生产效率得到提高,产品质量得到保证。
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本发明提供了一种聚酰亚胺络合物,该聚酰亚胺络合物结构式如下式(1)所示,其中,A为过渡金属元素,n和m是聚酰亚胺分子结构元数,其值是大于2的正整数。本发明还提供所述的聚酰亚胺络合物的制备方法。本发明克服了高介电常数聚酰亚胺复合材料中分布不均匀以及与聚酰亚胺基体不相容性等不足,同时具有优良的热稳定性,优良柔韧性,高介电常数及低介电损耗。
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本申请涉及纳米材料领域,公开了一种纳米材料及其应用,及该纳米材料的制备方法和装置。本申请的纳米材料包括纳米纤维,纳米纤维上具有至少两个微纳米结点,微纳米结点由至少一个微米或纳米颗粒团聚而成。该纳米材料主要是向纺丝的聚合物溶液或熔体中加入微米或纳米颗粒,采用静电纺丝或等离子纺丝制备。本申请的纳米材料具有类似哑铃状的结构,由该纳米材料制备的器件,可提高器件的集成度和性能,作为电器元件时,可提高电荷输运。控制纳米材料微纳米结点的材质,可将纳米材料设计成异质结、PN结器件,可有效降低电子器件的接触电阻。本申请的纳米材料适合于储能和动力电池材料和器件、太阳能材料和器件、复合材料、传感器和晶体管等领域。
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本发明公开一种同步带齿轮及其轮齿条和制备方法,所述轮齿条的原料组成,按质量份数计,包括以下组分:超高分子量聚乙烯100份;润滑剂0.1~10份;填充料10~60份;补强纤维5~40份;纳米无机填料0.1~10份。由于采用超高分子量聚乙烯复合材料作为轮齿条的原料,使得本发明同步带齿轮的强度增强,力学性能好,而且具有优良的耐磨损性和耐化学腐蚀性,延长了耐磨齿轮的维修周期,显著提高了同步带轮的使用寿命,而且轮齿条表面的摩擦系数低、表面光滑,还可以防止同步带的磨耗,降低了生产成本。
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本发明涉及一种发光竹制百叶帘。本一种发光竹制百叶帘,包括上封板、下封板、由竹片/铝酸锶荧光粉复合材料板制成且自上而下排列设于所述上封板和下封板之间的若干个叶片、将所述若干个叶片穿在一起的叶片穿带以及至少一根开启绳。本一种发光竹制百叶帘,结构简单、设计科学、使用方便,实现竹材作为光源载体的良好微光源材料,通过光能转换而在夜间达到类似霓虹灯的装饰效果,可节约部分电能,不会对环境和人类造成安全隐患,且使用寿命较长、节能环保;具有较好的实际应用价值和推广价值。
本发明提供了一种PtAuNPs-CTAB-GR修饰玻碳电极的制备方法。首先是氧化石墨烯和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)通过非共价的相互作用形成功能化的氧化石墨烯,然后直接在溶液中加入氯铂酸和氯金酸,用NaBH4还原得到双金属PtAuNPs-CTAB-GR纳米复合材料。网状结构的氧化石墨烯为负载铂金纳米粒子提供了更多的活性位点,使其尺寸更小,分散性更好。结合石墨烯和PtAuNPs的优点,本发明得到的修饰玻碳电极对H2O2有很好的电催化活性,且具有灵敏度高,检测限低,线性范围宽的特点。
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本发明提供了一种U形钢横向连接的钢筋混凝土装配整体式框架及其施工方法,该框架包括附带短梁段(3)的钢筋混凝土预制柱(1),钢筋混凝土预制梁(2)和U形钢(4);钢筋混凝土预制柱(1)附带短梁段(3)端部带有第一螺栓孔(51),U形钢(4)腹板上面带有第二螺栓孔(52),钢筋混凝土预制梁(2)两端部分别带有横向第三螺栓孔(53),通过U形钢(4)以及横向高强度摩擦型螺栓(6)把钢筋混凝土预制柱(1)和钢筋混凝土预制梁(2)相连,在连接区浇筑有工程水泥基复合材料,使结构成为装配整体式框架。该预制装配整体式框架具有内力传递明确可靠、受力简单合理、施工方法便捷高效、整体性能好、抗震性能好等优点。
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本发明公开了一种无转子轭双定子的盘式电机。它包括两个定子和一个转子盘,转子盘处于两个定子之间;所述定子由定子轭部和电枢齿构成,定子轭部采用传统的迭片方式,用硅钢片沿轴向迭压而成,电枢齿用软磁复合材料;定子绕组绕置在电枢齿上再固定在定子轭部上;转子盘由用非磁性材料制成,永磁体均匀嵌放在转子盘中,永磁体磁极方向与轴向平行;永磁体相邻磁极的极性相反。本发明结构简单、易于制造,槽满率高,同时具有较低的齿槽转矩,适用于电动车辆船舶驱动。
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本发明涉及一种高容量锂离子电池正极材料的制备方法,该正极材料的活性物质的化学式为Li1.02Ni1-x-y-zMnxGeyNbzO2,其中:x=0.2-0.25,y=0.15-0.18,z=0.05-0.1,该方法包括如下步骤:(1)溶胶法制备活性物质前驱体,(2)固相烧结法制备活性物质Li1.02Ni1-x-y-zMnxGeyNbzO2,(3)表面钡改性。本发明制备的正极材料,采用湿法制备和固相烧结法结合以获取高镍、高比表面积的活性物质,以获取高能量密度,并使用Ge、Nb掺杂并通过表面钡改性以提高材料的高温循环稳定性,使得该材料具备较高的比容量和高温电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,尤其是在高温应用场合时,具有较高容量和较长使用寿命。
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本发明公开一种由渣油改性反应,制备磷酸酯类阻燃剂,及其复配成膨胀型阻燃剂并用于制备阻燃聚烯烃复合材料的方法。从渣油分离芳香馏分并进行有机磷化合物的接枝反应制成的10-30质量份的渣油改性阻燃剂,与30-50质量份的聚磷酸铵、10-30质量份的聚磷酸三聚氰胺混合,再与1-5质量份的协销剂及1-5质量份的抗氧剂经过共混与熔融复合工艺,制成膨胀型阻燃剂。渣油改性的阻燃剂成分作为炭源及酸源,它与聚磷酸铵(酸源、气源)、聚磷酸三聚氰胺(气源)组成膨胀型阻燃剂,具有无腐蚀性气体、低烟、低毒,阻燃性能好的特点。添加10-35质量份的该阻燃剂组合物于90-65质量份的聚烯烃中,不仅能显著提高其阻燃性能,还能不影响其力学性能。这种渣油改性途径实现了渣油的高附加值利用,为阻燃剂提供新的丰富来源。
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本发明公开了一种微硅粉增强聚对苯二甲酸乙二醇酯材料及其制备方法,按重量份数计算,包括40~95份聚对苯二甲酸乙二醇酯、1~50份微硅粉、0.1~5份表面改性剂以及0.1~0.5份抗氧化剂。本发明将微硅粉进行表面改性后,再聚对苯二甲酸乙二醇酯混合,并在混合过程中加入抗氧化剂,在设定好挤出机螺杆的转速及挤出温度下进行熔融挤出造粒,以获得性能优异的微硅粉改性聚对苯二甲酸乙二醇酯母粒。本发明能有效解决聚对苯二甲酸乙二醇酯拉伸强度和抗冲击性能差等缺点,改善了聚对苯二甲酸乙二醇酯材料的抗蠕变性能和耐热性能,微硅粉改性聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料综合性能优良,可进行连续生产。
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本发明主要涉及的是一种含锆、氮、碳聚合物的制备方法。该聚合物是以乙炔基苯胺、四氯化锆为主要原料,在惰性气体的保护下,采用丁基锂锂化的方法制备出了一种主链上含锆、氮、碳的聚合物。通过控制乙炔基苯胺与丁基锂的摩尔比、乙炔基苯胺与四氯化锆的摩尔比,可以很好的控制聚合物的分子量、交联密度、结构中锆或氮的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。该聚合物易溶于常见的有机溶剂,常温下粘度适中,具有良好的储存稳定性,本发明的含Zr聚乙炔基苯胺树脂可以直接固化作为耐高温聚合物应用,也可以作为含ZrC、ZrN的陶瓷化前驱体,还可以制成陶瓷复合材料,进一步提高陶瓷的力学性能。
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本发明涉及核壳结构多功能纳米复合材料,具体涉及一种碳量子点磁性荧光双功能纳米材料及其制备方法。以磁性粒子Fe3O为核,壳聚糖和聚阴离子型纤维素为壳层材料,以碳量子点为荧光材料,通过层层自组装的方法得到。其中碳量子点用天然高分子材料包覆,阻止了碳量子点的游离,提高了稳定性;磁性、荧光强度可通过壳层材料的层数以及碳量子点的加入量来调控。得到的磁性荧光双功能纳米材料在细胞标记与吸收、生物成像、药物探测和疾病诊断、载药等生物医药领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种大面积、可图案化石墨烯的激光制备方法。包括如下步骤:(1)将固体碳源分散到有机溶剂中得到分散液,将分散液旋涂到金属基材的表面,得到均匀的碳涂层;(2)在惰性气体保护下,用高功率密度激光束辐照碳涂层,固体碳源中的碳原子和金属基材中的金属原子在所述辐照的作用下形成固溶体;移开所述高功率密度激光束或停止辐照,则金属基材冷却时形成过饱和的固溶体,碳原子从过饱和的固溶体中析出在基材表面形成石墨烯。本发明提供了一种方便快捷、低成本高效率的大面积、可图案化石墨烯制备的新方法,本发明所得到产品的应用领域包括下一代微型计算机、平板显示器、超级电容、透明导电电极、传感器、太阳能电池、微纳电子器件、光电子器件、自旋量子器件以及新型复合材料等。
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一种镀碳复合铝板的生产方法,涉及金属复合材料的加工工艺技术领域。本发明先在铝板表面镀以会和碳化合的金属层,再将乙炔及氢气在真空内以射频法分解出碳,然后沉积在铝板的表面。本发明工艺简单、合理,易于生产操作,产品稳定性好,热传导性高,使用寿命长,成本低。
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本发明公开了一种超耐温差性能优良的绿色油漆,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:氟碳树脂16-19、热塑性共聚丙烯酸树脂25-28、醛酮树脂8-12、纳米二氧化钛/凹凸棒土复合材料3-4、茶多酚脂质体2-3、EVA乳液6-8、白竹炭3-5、二已基三胺4-6、麦饭石2-3、改性废弃粘土砂5-7、丙二醇单硬脂脂酸酯0.3-0.7、改性沥青12-15、木蜡油3-5、偏硼酸钡3-5、甲壳素纤维2-3、二甲苯8-11、醋酸正丁酯7-9;本发明的油漆添加的氟碳树脂具有很强的耐热性、耐寒性、耐候性和耐化学品性,添加的茶多酚脂质体是一种天然抗氧化的物质,生物活性高保留时间长,添加的EVA乳液具有净味除去有害物质的作用,添加改性的废弃粘土砂具有废物再利用,变废为宝的作用,具有分散填料、增加漆膜硬度和耐磨性的特点。
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本发明提供了一种测角天线的焊接方法及焊接系统,在圆形紫铜箔圆心处加工圆孔;在连接器可伐合金微带端头加工与圆孔匹配的台阶;将连接器可伐合金微带端头与圆形紫铜箔中心通过台阶和圆孔进行装配,采用钨极氩弧焊方法进行焊接;焊接系统包括焊接时间继电控制装置、钨极氩弧焊焊接电源、焊枪和氩气瓶,所述的钨极氩弧焊焊接电源通过时间继电控制装置控制焊枪的高频引弧器,焊枪连通氩气瓶。本发明的焊接质量满足设计要求,不会破坏被焊金属及复合材料,工艺简单可靠,易于量产化操作,设备运行成本低。
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本发明涉及一种一维钛酸铅/硫化镉复合纳米结构的制备方法,采用湿化学法,包括如下步骤:首先以乙二醇甲醚作为溶剂,利用氨水作为沉淀剂沉淀钛离子,获得钛的羟基氧化物;以钛的羟基氧化物和硝酸铅为原料,加入聚乙烯醇和氢氧化钾,经水热反应后,得到一维钛酸铅纳米纤维;再将所得产物进行退火处理,获得四方相钛酸铅单晶纳米纤维;最后用氯化镉、硫脲的水溶液及四方相钛酸铅纳米纤维作为反应物料,经二次水热反应后,获得一维钛酸铅/硫化镉复合纳米结构。本发明的方法简单,过程易于控制且无污染、成本低;此外,本发明制得的复合纳米结构,纯度高,分散性好,可为钙钛矿氧化物与半导体硫化物的复合材料的应用提供发展基础。
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本发明涉及一种聚丙烯材料及其制备方法,尤其是一种长玻璃纤维增强聚丙烯微发泡材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的原料由以下重量份的组分组成:聚丙烯30-60份,无机粉体10-40份,长玻璃纤维母粒5-40份,发泡母粒0.5-10份,抗氧剂0.2-2份。其有益效果是:采用长玻璃纤维增强聚丙烯微发泡复合材料,显著提高了材料的拉伸、冲击强度、模量和耐热性能,获得了性能优异且环保的聚丙烯微发泡材料。产品可应用到汽车的结构制件,如车门内板模块、前端支架、冷却风扇、换挡器底座等,实现汽车结构制件用材料轻量化;也可用于其它领域,比如建筑、电子、造船等。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,具体为一种多级孔结构的金属有机框架化合物的制备方法。本发明首先两嵌段共聚物在溶剂中自组装形成核壳结构的柔性聚合物纳米线,交联核后获得溶剂稳定的聚合物纳米线;在纳米线溶液中加入金属离子及有机配体,形成混合溶液;室温下结晶得到金属有机框架/核壳结构聚合物纳米线复合物;煅烧后除去聚合物纳米线,获得既有MOFs自身的微孔,又有由聚合物纳米线壳层煅烧后形成的小介孔和核层煅烧后形成的大介孔的多级孔材料。这种多级孔MOFs材料结合了微孔和介孔的优点,改善了MOFs材料的传质速度,有利于较大分子进入,提高了其在催化、吸附等领域的应用潜能。
本发明提供了一种Ti3C2Tx@ZnAl‑MoO4LDH复合缓蚀剂及其制备方法和复合涂料,本发明的Ti3C2Tx@ZnAl‑MoO4LDH复合缓蚀剂包括由质量比为3:2的Ti3C2Tx二维纳米材料和ZnAl‑NO3LDH制成的Ti3C2Tx@ZnAl‑NO3LDH复合材料,在钼酸盐溶液中通过离子交换作用负载缓蚀性阴离子MoO42‑而制成,其中,Ti3C2Tx二维纳米材料以Ti3C2Tx为原料、HF水溶液为刻蚀体系,经超声剥离而获得,ZnAl‑NO3LDH由Zn(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O和NaOH溶液通过水热反应而制成。本发明的Ti3C2Tx@ZnAl‑MoO4LDH复合缓蚀剂能有效结合物理阻隔作用和刺激响应抑制作用,协同提升涂层的防腐性能,而具有主动防护和被动防护双功能效果,并且作为环氧涂料形成复合涂层,能够实现碳钢腐蚀的长效抑制。
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一种铋/溴铅铯复合光催化材料的制备方法及其应用,属于纳米复合材料领域,光催化材料为铋纳米颗粒原位生长在溴铅铯纳米片上,具体过程:1)利用热注入法制得溴铅铯纳米片;2)将溴铅铯纳米片加到含有新癸酸铋的十八烯溶液中充分搅拌;3)在上述溶液中滴加十二烷硫醇,之后再滴加三辛基膦;4)将产物离心,用乙醇清洗,干燥后即可得到所述铋/溴铅铯复合光催化材料。本发明的铋/溴铅铯复合光催化材料应用于光催化二氧化碳还原中时,在可见光照射下,其CO生成速率高达19.1μmol g‑1h‑1,在光催化二氧化碳还原领域具有潜在的应用前景。
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本申请公开了超大网孔玻璃纤维网格布,涉及复合材料增强技术领域,包括网格布主体,所述网格布主体包括纬纱和经纱,所述纬纱和经纱交织织造或呈90°经编编织,所述经纱和纬纱呈三经一纬结构排布;所述网格布主体上涂覆有耐碱性高分子材料。本申请的超大网孔玻璃纤维网格布耐碱性能好,使用寿命长,广泛用于地暖、混凝土墙体、水泥路面等领域可大幅提高混凝土地面、墙面的抗裂性能,增强效果好,不存在锈蚀、刺穿水管的问题,替代钢丝网已成为地暖的趋势,从而来满足地暖、混凝土墙体、水泥路基增强等特定需求使用。
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本发明公开了一种低风阻宽湿度臭氧催化分解材料及其制备方法,所述低风阻宽湿度臭氧催化分解材料包括73~92wt%的载体,以及负载于载体上的1.0~6.0wt%的石墨烯、5.0~15.0wt%的不同晶型的锰氧化物、1.0~5.0wt%的低价金属离子、0.05~1.0wt%的纳米Ag;其中,所述载体为包含纳米三氧化二铝或/和多孔活性炭的复合材料。该低风阻宽湿度臭氧催化分解材料在常温高湿条件下催化分解臭氧能力仍能保持原有性能90%以上的净化分解效率,可提高现有臭氧分解材料寿命的3倍以上,达到2年性能不显著衰减,可满足常温下90%相对湿度室内臭氧污染净化。
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