807
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本发明用转移法制备纳米无机复合阻燃剂的方法,是一种利用复合阻燃剂原料中微米级氢氧化镁大颗粒作载体对纳米复合阻燃剂进行表面改性处理的方法。纳米无机复合阻燃剂由纳米级无机阻燃剂与微米级氢氧化镁和辅助阻燃剂组成,纳米级无机阻燃剂为纳米氢氧化铝或纳米氢氧化镁,纳米级无机阻燃剂的平均粒径≤100纳米,微米级氢氧化镁的平均粒径在1~10微米,先将表面改性剂与微米级氢氧化镁高速搅拌混合,然后加入纳米级无机阻燃剂继续高速搅拌混合,最后再加入辅助阻燃剂高速搅拌混合,最终得到表面包覆有表面改性剂的纳米无机复合阻燃剂。用本发明制备的纳米无机复合阻燃剂用于阻燃复合材料,能明显提高阻燃复合材料的拉伸强度。
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一种多组件混合式涡轮叶片包括柄部和翼面部。翼面部包括具有第一密度的复合件。复合件包括凹槽和镶嵌件。镶嵌件具有小于第一质量密度的第二质量密度。镶嵌件配置在凹槽中,并粘结在复合件上。复合件和镶嵌件一起构成翼面形状。一种制造方法包括层压各复合材料层以形成复合件的一部分。该部分复合件包括凹槽。将镶嵌件配置在凹槽中。层压各附加复合材料层以得到最终希望厚度的复合件,以及覆盖镶嵌件。
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涉及一种熔融碳酸盐燃料电池中多孔镍基阴极 材料的表面改性方法,采用溶胶—凝胶法制备LiCoO2纳米粉,以电泳沉积法在多孔Ni基体上修饰LiCoO2纳米粉,其电压为125~150V,电流1~20mA,电泳时间1~2min,电泳沉积后的Ni基体经100~650℃煅烧后得覆有薄层LiCoO2超细微晶的Ni-LiCoO2复合材料;还可在含氧气的气氛下,对Ni-LiCoO2复合材料进行原位预氧化处理,经电泳沉积的Ni基体因表面覆盖的LiCoO2陶瓷层晶粒细化,强度和韧性高,且LiCoO2覆盖均匀,可避免龟裂。解决了MCFC阴极材料在启动早期的形变和运行过程的溶解问题,延长运行寿命。
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本发明涉及一种超高分子量聚乙烯(UHMWPE)增强的雷达罩、其制备方法及应用,该雷达罩可以由UHMWPE织物增强的复合材料制得,也可以通过以UHMWPE增强复合材料为表层材料,低密度、低介电性能的材料为夹芯材料,两者之间通过固化温度低于130℃的胶粘剂胶接在一起而制成。由本发明制成的雷达罩具有良好的力学性能,透波率高,同时具有良好的耐候性,能够在恶劣的环境下对雷达天线提供保护,延长其使用寿命。
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本发明公开了一种由树脂复合材料制成的木塑料复合板材,在所述树脂复合材料中合成树脂母体中包含尺寸为80~300目的木纤维,所述木塑料复合板材在其整个表面具有平均深度为200~900ΜM的木材剖开图案的压纹结构和平均深度为10~500ΜM的线性微凹凸结构,当光以60度入射角入射至所述板材的表面时,所述板材的反射率为10~50%。根据本发明的木塑料复合板材具有极好的强度和耐久性。此外,虽然所述板材具有与天然木材剖面不同的表面结构,但根据本发明的木塑料复合板材呈现可与天然木材的剖面相媲美的极好的外观和纹理。
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本发明涉及光选择性吸收层及其制备方法,该光选择性吸收层由在真空镀膜技术下铁铬合金与非金属气体反应沉积形成的复合材料薄膜构成,所述非金属气体优选为包含氮和氧元素的气体。本发明还涉及包含所述光选择性吸收层的太阳能集热元件或太阳能选择性吸收涂层体系及其制备方法,以及所述复合材料薄膜作为太阳能集热元件或太阳能选择性吸收涂层体系的光选择性吸收层的用途。
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本发明属于骨折内固定复合材料的制备和应用技术领域,特别是涉及偏磷酸钙晶须增强聚乳酸骨折内固定复合材料。用模压成型两步法制备偏磷酸钙晶须增强聚乳酸骨折内固定复合材料,该法制备出的此种复合材料力学强度高,并且性能可调,为其临床应用打下坚实的基础。
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本发明公开了一种多组分多孔分级结构可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:对三维多孔结构的天然生物材料进行预处理用做模板;通过模板过程制备三维多孔分级结构的金属氧化物纳米材料作为基体;在金属氧化物基体上沉积复合半导体纳米材料,最终制得具有多组分多孔分级结构纳米复合材料。本发明方法可广泛选择三维分级结构的生物材料为模板,其工艺简单灵活,成本低廉,可通过调控工艺参数和不同的模板结构等来获得纳米复合材料。本发明方法制得的复合材料用作可见光催化剂,该复合材料能实现在可见光照射下对有机污染物进行快速有效降解,其在环境保护等领域有重要应用前景。
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本发明公开了一种磷酸铁锂材料的制备方法以及使用所述材料的锂离子电池及其正极片。制备方法包括:烧结制备磷酸铁锂粉末;以及在磷酸铁锂粉末颗粒的表面上包覆铝单质形成磷酸铁锂-铝复合材料。相比于现有技术,依据本发明制备的磷酸铁锂材料与包覆的铝单质可在分子级别实施均匀分散与表面包覆,依据本发明制备的电极片的电导率可提高10~1000倍,依据本发明制备的磷酸铁锂锂离子电池的内阻大幅度降低、大电流充放电性能明显提升,这尤其适合应用于高功率动力锂离子电池。与采用包覆其他金属单质相比,Al金属具有更便宜、质量更轻、熔点更低、电化学性能更稳定等优点;此外,由于复合材料中的铝与正极集流体为同一种材料,由此不会形成腐蚀原电池效应。
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本发明涉及一种PVC基木塑环保铅笔,包括铅笔芯和铅笔杆,其特征在于:所述铅笔杆由两块铅笔半体压合制成,所述铅笔半体由PVC基木塑复合材料制作而成,所述铅笔半体上设有用于安装铅笔芯的半圆形中心槽;本发明还提供相应的一种PVC基木塑环保铅笔的制作方法。该PVC基木塑环保铅笔的结构合理,避免了因木杆变形造成笔芯容易断裂,采用PVC基木塑复合材料制作而成,节约木材资源,成本低且环保。
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本发明公开了一种用于碳基材料及其制品(包括C/C复合材料、石墨以及C/C飞机刹车盘等)的连接方法,主要用于形状复杂或体积大的C/C复合材料零部件的制备和修复,形状复杂或体积大的石墨零部件的制备和修复,以及C/C飞机刹车盘的修复。所述的连接方法是将Co-Zr焊料压坯放置在两个碳基材料或C/C飞机刹车盘连接面之间进行连接,通过碳基材料以及C/C飞机刹车盘的预处理;焊料的配制;将焊料压坯放置于预处理后的碳基材料或C/C飞机刹车盘材料的连接端面上,施压、加热,最后随炉冷却至室温,取出,碳基材料或C/C飞机刹车盘的连接完成。本发明提供的连接方法工艺简单,安全可靠,连接强度高,成本低廉,不管是用于零部件的制备还是修复,经济效益均十分可观。
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本发明涉及一种无机蒙脱土材料的制备方法,第一步为制备钠化蒙脱土;第二步将钠化蒙脱土与无水乙醇和水配置成0.5-4%的分散液,烘干,制得无机蒙脱土膜;或者将分散液加在聚酰亚胺无纺布上,烘干,制得蒙脱土-聚酰亚胺复合材料。本发明具有工艺简单、实验重现性好,生产成本低等特点;制得的复合材料防火隔热性能优良,具有良好的应用前景。
1023
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一种氧化物弥散强化钴基超合金的制备方法,属于金属基复合材料领域。制备方法:首先将Co粉、γ′相形成元素(Al,W),氧化物细化元素(Hf)和粒径为20~30nm的氧化物弥散相(Y2O3)预混合均匀,然后在高纯保护气氛中通过高能球磨将Y2O3颗粒均匀分散在Co基体中,接着将高能球磨后的合金粉末用低碳钢包套并在900~1300℃热等静压。热等静压后的样品进行固溶热处理(1000~1300℃)和时效热处理(600~900℃)就能得到最终的纳米相增强的复合材料。本发明的优点主要体现在首次把氧化物弥散强化和γ′相强化同时引入钴基合金中,解决了传统钴基合金中的碳化物在高温下容易发生粗化或溶解而使高温强度的提高受到很大限制的问题。
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本发明涉及一种三维分级结构石墨烯/多孔碳复合电容型脱盐电极的制备方法,属于电容型脱盐电极的制备领域。本发明将二氧化硅和氧化石墨的水分散液超声混合、真空抽滤及干燥即制得二氧化硅/氧化石墨复合材料;将正硅酸四乙酯、介孔碳的前驱体溶液及乙醇混合均匀,搅拌反应后,依次加入盐酸水溶液及上述复合材料,经低温挥发、高温固化、惰性气氛中碳化及氢氟酸刻蚀即制得三维分级结构石墨烯/多孔碳复合材料;将复合材料、乙炔黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后涂覆在石墨纸上,烘干即制得电容型脱盐电极。本发明操作简单、条件易控,所得的电极具有高比表面和良好导电性,在电容型脱盐方面拥有潜在应用前景。
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本发明提供一种拍摄装置,所述拍摄装置具有可以耐受回流焊步骤的透镜体,即使经过回流焊步骤也可以抑制光学性能的下降。其中,所述拍摄装置具备如下部件:装载了具有受光部的图像传感器(11)的基板(1),使来自被拍摄物体的反射光在上述受光部上进行成像的透镜体(16),支持透镜体16的透镜箱(15),其中所述透镜(16)由有机无机复合材料构成,所述有机无机复合材料含有粒径50nm以下的无机微粒和以Si-O-Si为主链且具有硅氧烷键的热固性树脂,使用拍摄装置时,将含有透镜(16)和透镜箱(15)的组件(6),通过回流焊步骤固定于基板(1)的图像传感器(11)上。
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本发明公开了一种高温炉用炭、石墨/钢复合吊具工装,包括由耐热钢底板和平铺固定在耐热钢底板上表面的低密度炭/炭复合材料板组成的底座、通过多根耐热钢立柱支撑固定于所述底座正上方的耐热钢顶梁框架、垫装在耐热钢顶梁框架下的石墨板框、放置在耐热钢顶梁框架上且用于吊挂高温炉内被处理发热体产品的石墨横梁和位于石墨横梁上方的多个耐热钢吊钩;耐热钢立柱固定在所述底座上,耐热钢立柱外部套装有石墨管,石墨横梁上对应设置有多个石墨吊挂结构。本发明结构简单、组装方便、制造成本低、使用操作简便且适用温度范围宽,能有效解决现有炭/炭复合材料吊具工装所存在的操作不便、性能不佳且制造成本高等实际问题。
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整体硬质合金鱼鳞铣刀,是用于碳纤维、玻璃纤维等复合材料的铣削加工的铣刀;包括铣刀刃部和铣刀柄部,在铣刀刃部上的切削刃是由左、右旋对称交错的螺旋槽构成切削单元,左螺旋槽比右螺旋槽多2条;每个切削单元主切削刃长制成0.05~0.1MM,切削刃后刀面沿圆柱面宽度制成0~0.01MM;切削刃前角制成10°~15°,前刀面在法剖面上为直线;切削刃后角制成20°~25°;螺旋刀槽深制成刀具直径的7~8%;优点:整体硬质合金鱼鳞铣刀,切削刃是由许多切削单元组成,切削刃锋利,从而极大地降低了切削阻力,而且可以实现高速切削,达到了以铣代磨的效果,提高了复合材料的加工效率和表面质量,延长了铣刀的使用寿命。
本发明描述了在固化时具有改善的与金属基底的粘合性的可热固化组合物,所述组合物包含(A)至少一种可固化环氧树脂;(B)至少一种硬化剂,每种硬化剂具有每分子少于1个伯胺基团和每分子不多于1个仲胺基团,所述一种或多种硬化剂包括至少一种多羟基烃、在所述可热固物质固化期间能够每分子生成多个羟基的烃,或聚(酸酐)烃,所述聚(酸酐)烃不同于以下(1)和(2)的共混物,其中(1)为烯键式不饱和酐和乙烯基化合物的共聚物和(2)为烯键式不饱和酐和弹性体的共聚物;以及(C)至少一种三嵌段共聚物,其包含至少一个弹性体嵌段和至少一个丙烯酸系嵌段;本发明可热固化组合物可用于制造涂覆制品、纤维增强复合材料、预浸料、层压体和印刷线路板,也描述了使用所述可热固化组合物制造涂覆制品、纤维增强复合材料制品、预浸料和层压体的方法。
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本发明公开了一种金属基复合介质覆铜箔板。本发明一种金属基复合介质覆铜箔板,其金属板上覆盖复合材料层,复合材料层上覆盖铜箔:复合材料层可以是带有聚四氟乙烯涂层的玻璃布,也可以是聚四氟乙烯与陶瓷或金红石的混合物,也可以是聚四氟乙烯、陶瓷和金红石的混合物。它满足电子通讯的发展对高频化、微波化的高性能金属基复合材料的需求。
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本发明公开了一种甲基对硫磷分子印迹电化学传感器及其制备方法。该传感器包括玻碳电极,在玻碳电极上覆盖羧基石墨烯-纳米金复合材料涂层,在所述羧基石墨烯-纳米金复合材料涂层上具有与甲基对硫磷分子对应的分子印迹孔穴。其制备方法包括羧基石墨烯-纳米金复合材料的合成、用石墨烯-纳米金复合材料修饰玻碳电极、形成甲基对硫磷分子印迹膜板、去除甲基对硫磷分子印迹膜板分子四个步骤。通过电化学性能测试,本发明甲基对硫磷分子印迹传感器的灵敏度较高,用甲基对硫磷溶液浓度为4×10-8mol.L-1与浓度为0对比,电流曲线发生了明显变化,实现了对低浓度甲基对硫磷进行微痕量检测。
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本发明公开了一种单轴转向架、轨道车辆及列车编组结构,涉及轨道交通技术领域,包括复合材料构架,复合材料构架由横梁、连接于横梁两端的侧梁形成开口式结构,横梁两端分别连接有纵向主动式减震器;复合材料构架中部安装轮对,侧梁的两端分别连接垂向减震器,以与轮对的车轴形成三点支撑。本发明通过采用复合材料进行一体化结构设计,材料轻质、结构简单并具有柔性吸振特性,达到单轴转向架减重目的;并在单轴转向架大幅减重的基础上,通过合理布局转向架数量和形式以及车体长度,达到单车动力车辆减重的目的。
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本发明公开了一种磷酸锆‑三聚氰胺氰尿酸盐反应型阻燃剂及其制备方法和应用。本发明利用磷酸锆的多孔特性,利用醇化剂的溶胀作用,撑大磷酸锆的层间距,为后期导入三聚氰胺氰尿酸盐提供空间,同时利用醇化剂带有羟基,改性磷酸锆‑三聚氰胺氰尿酸盐复合材料,使其具有表面活性,可以很好的与聚醚多元醇相容,并与固化剂反应,使磷酸锆‑三聚氰胺氰尿酸盐具有反应型阻燃剂的特征,以磷氮复配理论,保证了复合阻燃剂的阻燃效率,显著改善了阻燃剂在聚氨酯中的相容性,进而将其用于聚氨酯复合材料中,明显减少阻燃剂的添加量,提高了复合材料的力学性能,使复合材料的UL‑94测试达到V‑0级,氧指数达到29%以上,压缩强度达到241Kpa。
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本发明公开了一种高韧性无卤阻燃PA66材料及其制备方法,其属于新型复合阻燃材料的技术领域,本发明通过将有机磷系无卤阻燃剂二乙基次膦酸铝应用于制备新型环保无卤阻燃PA66复合材料,通过揭示二乙基次膦酸铝阻燃剂与其他无卤阻燃剂的组合及组合物对PA66复合材料性能的影响,进而揭示了无机盐在PA66复合材料中的阻燃效果,并在以ADP/MPP作为复合阻燃剂的基础上进一步匹配无机盐、抗氧剂与偶联剂等成分进而获得一种具备UL‑94测试中V‑0级别的复合阻燃材料。进一步的,通过熔融共混法制备PA66/PPE复合材料,并加入增容剂马来酸酐接枝聚苯醚进一步对PA66/PPE材料进行增容增韧改性,增强了PA66材料的韧性。所以,本发明解决了现有技术中的尼龙材料所存在的韧性不足的技术问题。
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本发明提供了一种耐高温复合涂层的制备工艺,是通过采用SiC粉末作为涂层的主体材料,采用无机玻璃粉改性SiC,以提高其在高温下的流动性,使SiC能均匀地覆盖C/C复合材料的表面;在反应釜中加入超细硅粉,一方面,高温下硅粉能与C/C复合材料表面反应,生成目标涂层产物SiC,另一方面Si粉附着在SiC表面,使SiC涂层颗粒进一步增长,提高SiC涂层颗粒之间的粘结力。SiC涂层生成结束后,在体系内通入氨气和三卤化硼的混合气体,并且加入ZrO2,使其在C/C复合材料表面进一步生成含有ZrO2的BN压应力涂层。同时还提供了上述工艺获得的耐高温复合材料涂层,具有良好的耐高温氧化性能。
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本发明涉及一种用于粘结木质纤维基材的粘合剂组合物。所述粘合剂组合物含有交联剂和非脲稀释剂,其中非脲稀释剂的存在量为基于组合物总湿重的约0.01-约75重量%,且其中所述交联剂基本上不含甲醛。所述粘合剂可进一步包含蛋白质来源的含水混合物。本发明还涉及利用所公开的粘合剂组合物生产木质纤维复合材料的方法,并涉及使用所公开方法生产的木质纤维复合材料。
本发明公开了一种羟基磷灰石负载的四氧化三铁纳米棒及其制备方法。本发明制备的纳米棒形状规则,长度约为50‑55nm,宽度接近2±0.5nm,具有良好的分散性,该纳米棒为含铁的磁性纳米复合材料。制备方法如下:将氯化钙和磷酸二氢铵分别溶于乙醇和蒸馏水,混合之后加入油酸、油胺和制备好的四氧化三铁纳米粒子,最终得到的混合物转移至具有合适乙醇和水比例的内衬有聚四氟乙烯的高压釜中。将高压釜放入烘箱中加热。反应结束后冷却,用无水乙醇和丙酮洗涤,离心,分散在环己烷中。此外,用F‑127对复合材料进行表面改性,可赋予该纳米复合材料良好的生物相容性。再通过表面修饰制备的复合材料具有核磁共振增强效果和作为光热转换剂的潜力。
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本发明公开一种硅基负极材料的制备方法。通过在硅基材料改性、硅基改性材料与石墨复合及硅基改性复合材料后处理过程三个阶段加入不同尺寸及分散方式碳纳米管,明显改善了硅基材料和碳纳米管在整个复合材料中的分散均匀性,从而极大的提高了活性物质和碳纳米管的利用率。不同管径和长度的大小碳纳米管相互交叉并形成高强度导电网络,该导电网络既可以作为整个硅基复合材料的支撑基质在循环过程中起到缓冲体积膨胀作用,又为硅基材料和周围导电材料之间搭建导电通道,避免导电网络内出现接触松动,解决了复合材料导电性差以及硅基材料与电解液接触的问题。该硅基负极材料应用于锂离子电池负极能有效提高电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种碳纤维增韧碳化硅密封材料及其制备方法,该制备方法主要包括如下步骤:先提供碳纤维自中心向两侧呈梯度分布的碳纤维预制体;然后采用化学气相浸渍‑反应体熔渗工艺对碳纤维预制体进行处理,得到多孔C/SiC复合材料中间体;之后采用化学气相浸渍工艺对多孔C/SiC复合材料预制体表面进行致密化处理,得到致密的C/SiC复合材料;最后对致密的C/SiC复合材料预制体进行磨削加工、抛光处理,即制得碳纤维增韧碳化硅密封材料。采用本发明的制备方法能将碳纤维增韧碳化硅密封材料冲击韧性提高到与硬质合金相当的水平,有望在水下动力系统等海洋环境下机械密封装置上获得广泛的应用。
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本申请提供了一种一端封底铝合金内胆超高压全缠绕气瓶及其制造方法。该一端封底铝合金内胆超高压全缠绕气瓶包括:铝合金内胆、复合材料加强层和外部保护层;铝合金内胆为一端封底、另一端收口成型封头及瓶口的一体式无缝结构,包括:封头和封底分别位于直筒段的两端,瓶口位于封头上;铝合金内胆的长度小于5米,直筒段的公称外径为为Ф406‑Ф850mm,超高压气瓶的额定压力为30‑90Mpa;复合材料加强层包覆于铝合金内胆的外侧,其中,复合材料加强层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕碳纤维并用树脂固化而成;外部保护层包覆于复合材料加强层的外侧,外部保护层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕玻璃纤维并用树脂固化而成。
一种铝热还原反应粉末包覆的ZTA陶瓷颗粒及其制法和应用,属于金属基复合材料和耐磨材料领域。该铝热还原反应粉末包覆的ZTA陶瓷颗粒,为ZTA陶瓷颗粒/铝热还原反应粉末核壳结构,通过对该铝热还原反应粉末包覆的ZTA陶瓷颗粒进行自蔓延烧结得到的金属化ZTA陶瓷颗粒,在结合合金基体进行耐磨损的复合材料的制备,制备的耐磨损的复合材料作为耐磨部件的一部分,和应用部件(辊磨机辊套、立磨辊或衬板)结合,提高了设备的耐磨性。通过制备方法的改进,可以在ZTA陶瓷颗粒和基体之间形成了20~50μm宽度的界面,该界面的形成能够显著提高耐磨损的复合材料的耐磨性。
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