899
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本发明公开了一种水利建筑防水涂层,其特征在于,其由内向外包括第一层、第二层和第三层;所述第一层由纤维增强脆性基复合材料组成,所述纤维增强脆性基复合材料的制作原料包括波特兰水泥、硅砂、粉煤灰、水、减水剂、聚乙烯醇纤维和钢纤维;所述第二层由环氧基苯基硅树脂组成;所述第三层由防水涂料组成,所述防水涂料的制作原料包括沥青、火山灰水泥、氮化钛、碳酸钙粉末、水、二元醇类减缩剂和环氧乳液;其中,所述第一层的厚度为2-3毫米,第二层的厚度为1-1.2毫米,第三层的厚度为1.5-2毫米。本发明的防水效果好、与混凝土的粘结力强,抗高温、抗冲击、抗裂、抗摩擦的性能较佳。
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本发明属于含磷膨胀型阻燃剂技术领域,公开了一种亚麻纤维素基磷系膨胀型阻燃剂及其制备方法和应用。该阻燃剂包括2~10重量份的炭源、1~10重量份的酸源和1~10重量份的气源;所述炭源为高羧基含量的羧基亚麻纤维,由包括以下步骤的方法制备得到:将亚麻纤维浸泡水中,加入H2O2及催化剂,搅拌反应,得到高羧基含量的羧基亚麻纤维。本发明还提供一种基于上述阻燃剂的环氧树脂复合材料。本发明阻燃剂以高羧基含量的羧基亚麻纤维素为炭源,成炭率为20~27.2%,热分解释放可燃性气体少。得到的环氧树脂复合材料极限氧指数超过29,垂直燃烧等级为V?0,燃烧总热释放量下降超过60%,并具有吸水率低、力学性能高等优点。
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本发明公开了一种石墨烯包覆蚕沙多级孔炭硫复合正极材料及其制备方法。先将蚕沙与ZnCl2混合置于高温管式炉中,在保护气体下加热反应得到蚕沙多级孔炭SPCH;然后倒入硫粉使之不与SPCH直接接触;抽真空、密封后放入烘干箱,升温反应得到SPCH/S1复合材料;再将其置于硫代硫酸钠溶液中静置,再滴加盐酸溶液进行化学沉积二次载硫反应2~5h,离心过滤后,在烘干得到SPCH/S复合材料;再将其与氧化石墨烯包覆通过微波辐射还原得到G?SPCH/S复合硫正极。本发明采用真空?蒸汽法、化学溶液沉积法对硫进行负载,可显著提高硫在载体上吸附作用力和均匀分散度,石墨烯包覆后,又可提高电池循环寿命。
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本发明涉及一种利用二硫化钼对储氢合金进行表面改性的方法及其应用。通过将储氢合金与超声法制得MoS2纳米片进行退火处理可以制备出HSAs/MoS2复合材料。具体的制备步骤如下:a、在氩气保护条件下,通过电弧炉熔炼稀土元素和其它金属元素,获得其铸锭;b、将铸锭在氩气保护气氛下退火并机械研磨得到合金粉末,其平均颗粒直径为50±10μm;c、使用超声剥落的方法制备MoS2纳米片;d、将所制备的MoS2与HSAs机械混合均匀并置于管式炉,在Ar/H2混合气氛中退火,使MoS2与HSAs更好地结合在一起,同时也能够去除合金表面的氧化物。该复合材料作为镍氢电池的负极材料具有优良的高倍率放电性能,在放电电流密度为3000mA?g?1时,其容量保留率高达50.5%,是同条件下单独储氢合金电极的2.7倍。
本发明公开了一种利用工业粉煤灰和纳米铁处理含重金属污染物工业废水的方法。首先在常温下将利用工业粉煤灰和氯化铁溶液充分混合,然后在混合溶液中滴加硼氰化钠将三价铁离子还原成零价纳米铁,并负载到粉煤灰颗粒上,制成粉煤灰—纳米铁复合材料。在含重金属污染物的工业废水中加入粉煤灰—纳米铁复合材料,在常温下处理并回收粉煤灰—纳米铁复合材料。经沉淀后的上清液可满足相关的污水综合排放标准直接排放;其中纳米零价铁的含量占复合材料的质量比为10%;含重金属污染物废水的浓度为≤100 mg/L,含重金属废水的pH值为5.6~9。该方法能够充分利用粉煤灰中纳米级二氧化硅颗粒具有大比表面积,并提高含重金属污染物工业废水的去除率,同时改善纳米铁的易氧化、易团聚和吸附剂回收困难等问题,并可提高效率和节约成本,达到了减少水环境污染和资源回收综合利用的目的。
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本发明公开了一种MoS2‑xOx/碳负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明将处理过的湿纸巾浸泡在氧化石墨烯溶液中,烘干后与钼酸钠、硫脲混合溶液水热,钼酸钠和硫脲形成MoS2,氧化石墨烯还原。水热后所得材料在高温惰性气氛下煅烧,提高MoS2结晶性、碳化程度及进一步还原氧化石墨烯,得到MoS2/碳复合材料。MoS2/碳复合材料随后置于氧气中低温煅烧,形成MoS2‑xOx/碳负极材料,氧原子部分取代硫原子,造成MoS2晶格缺陷,提高载流子浓度,改善材料电导率。碳在材料内部形成三维导电网络,石墨烯石墨烯具有很高的电子传导性能、大比表面积、物理化学稳定性,同时提高材料在脱嵌锂过程中循环稳定性。该MoS2‑xOx/碳负极材料作为锂离子电池负极材料,明显提高了材料的可逆比容量。
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本发明涉及一种电信连接器,包括连接器本体,连接器本体由三维编织碳纤维/铝合金复合材料制成,三维编织碳纤维/铝合金复合材料包括体积百分比含量分别为5-10%的三维编织碳纤维和90-95%的铝合金。本发明电信连接器由三维编织碳纤维/铝合金复合材料制成,同时具有碳纤维及铝合金两种材料的优点,通过两者的配比,大幅度提高了连接器的导电性能、导热性能和力学性能。而且,本发明还合理配伍了三维编织碳纤维/铝合金复合材料中的铝合金的组分,使铝合金具有优异的导电、导热性能,同时也具有优异的机械性能。
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一种低银氧单向走丝用电极丝及其制造方法,包括芯材和表层复合金属层,芯材合金组成为:银0.01-0.10%,磷0.0005-0.03wt%,其它金属元素0.05-0.5%,其它金属元素为铁、锆、硅、镁、钙、铝、铬、稀土中的至少两种,不可避免的杂质﹤0.5%,余量为铜;表层复合金属层为:铜50.1-60.1%,氧0.005-1.0wt%,磷0.0005-0.03%,不可避免的杂质﹤0.5%,其余为锌。方法为:连续熔铸,连拉连退制造出芯材,表层涂锌后热处理,制出铜锌银氧复合材料,对复合材料进行成品连拉连退加工得到电极丝。这种电极丝放电稳定,切割速度快,适于切厚度0毫米以上的料件,且切割件表面质量不低于其它类型电极丝。
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一种有机发光显示器,其包括有机发光显示面板、设于有机发光显示面板的背面的复合材料层,及设于复合材料层一侧的周边电路板及控制电路板。复合材料层包括第一绝缘层、导电层以及第二绝缘层,且第二绝缘层具有多个第一及第二开口,以暴露出导电层。周边电路板分别与有机发光显示面板及从第一开口暴露出的导电层电连接。控制电路板与从第二开口暴露出的导电层电连接。此有机发光显示器采用复合材料层电连接控制电路板和周边电路板,简化了导线的电连接方式,节省成本,同时也节省了有机发光二极管面板模组的配置空间,便于组装。
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本发明公开了一种超轻反射镜的制造方法,包括以下步骤:⑴、反射镜坯体成型:采用热压固化法成型碳纤维树脂基复合材料反射镜坯体;⑵、反射镜坯体抛光:采用机械抛光技术对碳纤维树脂基复合材料反射镜坯体表面进行抛光处理;⑶、反射膜沉积:采用真空离子镀技术在反射镜坯体表面沉积反射膜;⑷、反射膜抛光:采用机械抛光与离子抛光技术对反射膜进行抛光处理。本发明利用热压固化法成型碳纤维复合材料反射镜坯体,利用真空镀膜方法在反射镜坯表面沉积反射层,利用抛光技术获得反射镜光学要求,解决了超轻碳纤维复合材料反射镜制造的技术难题。
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本发明公开了一种锂电池所用石墨的加工方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入水中超声分散,得到氧化石墨烯悬浮液;向所述氧化石墨烯悬浮液中加入氢氧化钴,超声分散后过滤,得到氢氧化钴与氧化石墨烯的混合物;及在保护性气体氛围下,将所述氢氧化钴与氧化石墨烯的混合物升温至450℃-700℃,并保温0.5h-2h,冷却得到四氧化三钴-石墨烯复合材料,通过上述四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备方法制备的四氧化三钴-石墨烯复合材料可以提高使用四氧化三钴-石墨烯复合材料的锂离子电池的倍率特性和循环性能。
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本发明涉及用于锂离子电池的退火板。本发明涉及一种用于对部件进行退火的退火板,其中该退火板由塑料金属复合材料构造,该塑料金属复合材料包括由热固性塑料包围的金属纤维织物。本发明还涉及用于部件的壳体以及退火板用于将受温度负荷的部件的热引出的应用。
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本发明提供了一种双连续相复合板材连续铸压成形方法及装置,所述方法包括以下步骤:喂料步骤:向金属溶液中喂入已经预制成形的多孔陶瓷板材;浸渗步骤:金属溶液在压力的作用下以渗流的方式进入多孔陶瓷内部形成双连续相复合材料;成形步骤:对浸渗步骤成型的复合材料表面进行轧制,并通过冷却在复合材料表面形成一金属板层。本发明所提供的方法可以实现双连续相复合材料的一次连续成形,并且改善了金属相力学特性,提高材料的耐磨性、耐热性和耐腐蚀性。
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一种聚砒硌为导电通道的压电阻尼材料,所述压电阻尼材料的组分按重量份为:橡胶100份,促进剂1~5份,硫磺1~5份,防老剂1~3份,云母粉50~200份,环氧树脂10~100份,聚砒硌/压电陶瓷粉复合材料100~1000份;其中所述聚砒硌/压电陶瓷复合材料的组分按重量份为:压电陶瓷粉100份,砒硌单体30~60份,引发剂15~30份。本发明制备的以聚砒硌为导电通道的压电阻尼材料最大损耗因子(tanδmax)≥0.7,有效阻尼温度范围(ΔT0.7)≥40℃,在温度30℃、频率范围1Hz~1000Hz损耗因子(tanα)≥0.5,在频率范围1Hz~1000Hz损耗因子(tanα)≥0.3的温度范围为20℃~100℃。
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本发明具体涉及一种锂硫电池用硫-碳复合正极材料的制备方法。以多硫化钠为原料,通过高速球磨促进化学反应生的成纳米级硫颗粒熔融进入导电炭黑的碳孔里制成而成。本发明采用原位湿法球磨法制备出了一种高性能的硫-碳复合材料。此制备方法简单易操作,能耗低、成本低廉、环境友好,易于工业化生产。实现了硫在导电基体上的充分分散和固定,另外,采用高浓度的锂盐电解液来抑制多硫化物的溶解,提高了材料的循环稳定性和活性物质利用率。因此本发明的原位湿法球磨法制备的硫-碳复合材料是一种具有高比容量、长循环寿命和高倍率性能的正极材料,可用于锂二次电池领域。
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本发明公开了一种抗层间剪切强度测试方法,包括步骤:1)将复合材料管材沿轴向剪切出若干个长度相同的测试试样,并通过夹具检测机构对试样及通过丢手工具对剩下的管材分别进行检测;2)通过夹具测试机构剪切出的多个试样分别进行测试,取多个试样的压力最大值中值最小的作为抗层间剪切强度F1;以及通过丢手工具测得的丢手接头的剪切破坏载荷F2;通过公式计算试样的抗层间剪切强度τ1,通过公式计算丢手接头的剪切破坏强度τ2;3)根据公式计算对应关系系数α;4)针对不同的复合材料制成的井下工具增加安全系数β,根据公式来得到井下工具层间破坏时的泵压P,即抗层间剪切强度;该测试方法能减少因管材抗层间剪切强度不够而造成的完井施工失败。
1200
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本发明公开了一种石坝抗震止水结构,包括高韧性水泥基复合材料层,高韧性水泥基复合材料层上设有膨胀螺栓,膨胀螺栓为两个,膨胀螺栓之间连接有弹性封边装置,弹性封边装置中部开有通孔,通孔内装设有橡胶盖,橡胶盖内设有防渗盖,防渗盖与橡胶盖之间采用膨胀螺钉连接,防渗盖与橡胶盖的盖口均连接在高韧性水泥基复合材料层上表面,高韧性水泥基复合材料层对应防渗盖的盖口处开有V型槽。本石坝抗震止水结构能起到良好的抗震止水作用,适用于强震区的高土石坝工程,可有效提高混凝土面板抵抗变形能力,且能防止震动作用下混凝土面板错台的发生,可靠性高,不易造成渗漏。
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本发明公开了一种改良型柴油加氢裂化催化剂载体及其制备方法,载体原料包括以下组分及重量百分比:3~35%的分子筛,5~75%的γ‑Al2O3,15~75%的无定形硅铝及7~40%的粘结剂;所述载体的比表面积为200~450m2/g,总孔容为0.35~0.75cm3/g。本发明在制备分子筛与氧化铝复合材料的过程中加入不脱模板剂的分子筛,混合液中,铝盐与氨水反应生成的NH4+与平衡分子筛骨架负电荷的碱Na+交换,在焙烧过程中,将分子筛中的有机模板剂及NH4+脱除,从而在制备复合材料过程中完成了沸石分子筛的铵交换及脱模板剂,不用单独对分子筛进行脱模板剂和铵交换,模板剂对分子筛孔道结构具有支撑和保护作用,用本载体制备的加氢裂化催化剂可在保证柴油高收率的前提下,明显地降低柴油馏分的凝点,提高柴油的十六烷值。
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本发明涉及一种新型叠层自润滑陶瓷刀具材料TiC/TiN+TiB2/TiN及其制备方法。以TiC/30vol%TiN为基体、TiB2/15vol%TiN为叠层,利用各层热膨胀系数差异在表层产生残余压应力及表层原位反应形成的润滑膜提高复合材料综合性能。制作工艺为:将基体层和叠层粉末以无水乙醇为介质分别球磨48?60h;球磨后的悬浮液在100℃下干燥24?48h,过120目筛;将叠层粉末放入石墨内套并预压,再添加基体层粉末并预压,叠层与基体层粉末交替铺填直到所需层数;以50℃/min升至1300℃,保温2min,再以80℃/min升至1600℃?1650℃,施加压力32MPa,保温50min真空热压烧结成型。本发明将叠层结构设计思想引入到自润滑刀具材料中,制备的叠层刀具材料不仅能提高复合材料机械性能还能保持其润滑性能,更好的适应干切削及其耐磨零部件的制作。
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本发明涉及一种黑磷基复合负极材料及其制备方法,属于电化学电源材料领域。黑磷基复合负极材料由黑磷、氧化锗和石墨复合而成,片层状的所述氧化锗颗粒均匀分散在所述黑磷材料表面,所述石墨包覆于氧化锗/黑磷的表面;其中,所述黑鳞和氧化锗的质量比为0.25?2 : 1;在所述负极材料中所述石墨的质量百分比为5%?80%。该黑磷基复合负极材料是采用红磷、氧化锗、石墨作为原料,通过两步球磨法制备而成。本发明提供的黑磷基复合负极材料循环性能好、成本低、结构稳定;制备方法工艺过程简单、耗时少、产量高,还具有原料成本低、提高复合材料结构稳定性的特点,解决了黑磷基复合材料循环性能差的问题。
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本发明公开了一种有机复合相变储能材料的可控制备方法,将低熔点有机相变组份/聚合物复合材料或低熔点有机相变组份/多孔粒子复合材料放至密封热压腔体内,调节真空泵抽真空,同时对热压腔体进行加热,打开超声振荡器,低熔点有机相变组份/聚合物复合材料或低熔点有机相变组份/多孔粒子复合材料在真空熔融状态下进行充分的振荡分散混合,再次调节热压腔体的真空度,在振荡的条件下进行动态真空吸附,获得高分散低破坏的复合相变材料,对复合相变材料快速冷却定型,最后关闭超声振荡器和真空泵,取出定型后的复合相变材料。本发明一种有机复合相变储能材料的可控制备方法,加工简单,加工可控度高,投入成本低。
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本发明公开一种大规模生产的短切碳纤维丝束预浸带模压成型工艺,适应于大规模、低成本制造复合材料制件。本工艺是将短切丝束预浸带的复合材料工艺与碳纤维生产线有机整合,同时结合模压成型工艺,从碳纤维制备到复合材料制件,形成了工序最短,成本控制最优,连续的产业链和生产线,是一个高性能、低成本、简洁工序和大批量生产的复合材料新工艺。
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本发明公开了一种氧化石墨烯丙纶耐热高强复合型材及其制备方法,所述复合型材是氧化石墨烯丙纶基增强平纹组织复合树脂材料,是氧化石墨烯丙纶基机平纹组织织布与纤维隔热材料制成层连间隔结构复合平网,最终与树脂复合材料制成的耐热高强复合型材。其制备方法包括如下步骤:氧化石墨烯丙纶基机平纹组织织布制备;氧化石墨烯丙纶基增强平纹组织复合材料制备;多层氧化石墨烯丙纶基增强平纹组织复合材料制备;树脂复合材料制备。本发明操作方便,性能优异,由于氧化石墨烯丙纶具有优异耐温性和传热性,耐温温度进一步提高,抗冲击性能也同时提高,从而获得性能优异的复合型材。
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一种带直排烟囱的复合式脱硫吸收塔塔体,它是用复合材料制作的弧形板A组成脱硫吸收塔塔体,弧形板是根据塔体的直径的大小将塔体筒体圆周平均分割为3-12块的弧形板,弧形板A的四周有向外的翻边,翻边上有螺栓孔,用于相邻的弧形板A的连结和上下筒体的连结,连结的接缝衬垫有橡胶垫片;烟囱也是复合材料制成,整个脱硫吸收塔塔体外有固定钢架,脱硫吸收塔塔体和烟囱固定在立柱上。本发明的有益效果:采用耐腐蚀、耐高温、抗拉伸性能好的复合材料,提高了吸收塔和烟囱的使用寿命和可靠性;采用单元化的复合拼装结构,解决了大直径复合材料脱硫吸收塔的建造难题;可完全实施工厂化生产,施工现场组装,提高质量,缩短建设周期,降低建设成本。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的负极活性材料,其包括分散载体以及分散于分散载体中的复合材料,所述分散载体包括硅纤维和碳纤维,所述复合材料为硅/金属合金。现有硅基材料在电化学锂脱嵌时,存在严重的体积效应和粉化脱落的问题,导致电池的循环性能变差。本发明所提供的负极活性材料可以有效解决体积效应和粉化脱落的问题,从而改善电池的循环性能。本发明还提供了一种上述负极活性材料的制备方法,其包括:将硅纤维和碳纤维球磨混合高温烧结制成硅碳纤维;将硅、金属球磨混合高温烧结制成硅/金属合金;将硅碳纤维和硅/金属合金混合,加入分散剂中,超声波分散得到浆料;将浆料中的分散剂挥发,在保护气下低温处理。
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本发明提供了一种基于聚合物的流体动力学接触传感器(100),其基于不同的环境压力下的横跨传感器的电阻率变化而测量环境压力(103)。该传感器(100)可应用于翼型结构,例如风力涡轮叶片(110),且不影响叶片结构和流体动力学特征。该传感器(100)还可应用于流体测量。压敏元件(105)可设置在位于压敏元件的第一端(106)的底板(115)和位于第二端(107)的压力传感膜片(125)之间。压敏元件(105)可由传导复合材料形成,该传导复合材料由聚合物和传导填料组成。在该传感器的另一实施例中,压敏元件(105)可由压电材料形成,或者由在其顶部、中间或底部具有压电涂层的元件形成。
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本发明公开了一种带机械搅拌和高能超声处理的熔炼炉及其熔炼方法,主要包括炉体、炉盖、加热装置、保护气体输入装置,还包括机械搅拌装置和高能超声处理装置;所述炉体上部设置高能超声处理装置接口,用来与所述高能超声处理装置密封连接;所述炉盖上设置机械搅拌装置接口,用来与所述机械搅拌装置密封连接。该发明将机械搅拌装置、高能超声处理装置及保护气体输入装置设置在一个熔炼炉上,实现了熔体在气体保护下的搅拌与熔铸。将高能超声处理装置引入到熔炼炉中,不仅有利于改善复合材料中增强体颗粒尤其是超细颗粒的团聚现象和润湿性问题,同时也能起到除气除渣、细化晶粒的效果,最终提高所制备复合材料的组织均匀性及其力学性能。
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本发明涉及一种新颖的聚氨酯树脂,一种由该树脂制得的泡沫体,一种制备该泡沫体的方法,以及一种制备带有面材的硬聚氨酯泡沫复合材料的方法。本发明的主要目的是提供一种聚聚氨酯泡沫体和一种装有面材的硬聚氨酯泡沫复合材料,其制法是使用一种低公害(如臭氧层破坏和地球的温室效应)的氢氯氟烃作为发泡剂。在制备硬聚氨酯泡沫体中,使用由酚树脂和烷醇胺或脂肪族多羟基化合物而制得的聚醚多元醇的混合物,可达到上述目的。如此制得的泡沫体具有与使用含氯氟烃发泡剂所制得的通常泡沫体相当的性能。
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