717
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本发明公开了一种高耐受性能的线缆支架及其制备方法,属于电缆或电线的安装技术领域,其包括支架本体,特征在于:所述支架本体包括杆状的金属芯材,金属芯材上包覆有SMC复合材料层,SMC复合材料层中设有碳纤维柱,碳纤维柱的内端连接金属芯材、外端具有伸出SMC复合材料层外壁的突出段,突出段上具有连接部。此线缆支架不仅大大简化了支架本体的自身结构,还能增强其耐烧蚀、耐酸碱、耐火、耐高温和高强度等高耐受性能;SMC复合材料层中设置的碳纤维柱可以为架设的线缆提供接地连接点,便于线缆的接地连接,并在线缆接地的同时也将金属芯材接地了,及时将静电荷泄漏掉,避免静电荷的累计,避免产生悬浮电位。
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本发明公开一种基于可调预压缩力压电双晶片的舵面偏转机构及其方法。该舵面偏转机构主要包括舵面翼壳、压电复合材料双晶片、聚合物螺旋卷绕型作动器。舵面翼壳可绕固定轴转动,压电复合材料双晶片根部插入固定轴,对压电复合材料双晶片施加相位相反电压使其发生弯曲,其自由端滚子可在舵面翼壳后缘槽内滚动或滑动,从而对舵面翼壳后缘产生一法向压力使其发生偏转。当需要舵面偏转时,对聚合物螺旋卷绕型作动器加热使其收缩,进而对双晶片施加轴向压缩力,有助于舵面偏转量的增大。当不需要舵面偏转时,不对聚合物螺旋卷绕型作动器加热,使其不产生轴向拉应力,从而避免双晶片长时间在轴向压力作用下导致的永久变形,提高压电复合材料双晶片寿命。
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本发明属于有机功能材料领域,具体涉及一种具有光活性改性石墨烯及其制备方法和应用。该具有光活性改性石墨烯,其结构式如下:
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本发明公开了一种动力电池箱体的框架结构,包括框架底面和围绕底面设置的侧壁,框架底面包括连续纤维增强热塑性复合材料底层,连续纤维增强热塑性复合材料底层经模压形成一条横向凸棱以及若干纵向凸棱,横向凸棱与纵向凸棱将框架底面划分为若干加强区,每个加强区的至少一边为框架底面的边,每个加强区的连续纤维增强热塑性复合材料底层经模压形成树枝生长状的延伸凸棱,延伸凸棱设有至少一个分叉,延伸凸棱的起始端位于横向凸棱,每个加强区的凹陷区域表面由热塑性材料注塑形成蜂窝网。本发明结合了连续纤维增强热塑性复合材料的树枝生长状加强结构以及注塑的蜂窝网加强结构,使动力电池箱体的框架结构的底面抗冲击和抗弯性能都提到提升。
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本发明涉及一种基于图像的编织预制体缺陷检测方法及装置,包括:获取预制体图像数据,经图像预处理和缺陷标注后,形成图像数据集;构建编织复合材料缺陷识别网络,将图像数据集分为训练集和测试集,利用训练集训练编织复合材料缺陷识别网络,利用测试集验证编织复合材料缺陷识别网络的泛化性;利用训练好的编织复合材料缺陷识别网络对预制体缺陷进行实时检测。本发明可实现预制体图像中缺陷的位置及缺陷类别的实时高效、准确检测,解决现有技术中预制体缺陷检测效率和精度低的问题。
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本发明属于稀土技术领域,尤其是一种稀土催化剂生产PPATPBS的聚酯缩聚制备方法,包括采用钛、镧系催化剂和酸系抗氧剂,所述催化剂选自钛酸四丁酯、钛酸四乙酯、钛酸四异丙酯镧、铈、镨、钕、钷和钐在溶剂中加热反应制备而成。该稀土催化剂生产PPATPBS的聚酯缩聚制备方法,通过设置钛、镧系催化剂,制造的聚酯聚合物产品收率高、色相较好,与树脂基复合材料结合后增强体的高性能全生物降解塑料产生良好的聚合性,优异的力学性能,良好的耐温性能和化学稳定性,同时钛、镧系催化剂能够有效改善纤维表面性能,提高复合材料力学性能,使得树脂基复合材料具有高比强度,高比模量,耐腐蚀等特点可以使复合材料力学性能得到明显提升。
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本发明涉及纤维增强复合材料(K)在热成型方法中的用途。此外,公开了一种将纤维增强复合材料(K)热成型为成型体(M)的方法,该方法包括至少以下步骤:(i)提供本文所述的纤维增强复合材料(K);(ii)将纤维增强复合材料(K)加热至温度(T3),在该温度下至少一种基本上无定形的基质聚合物组合物(B)基本上被软化;(iii)在模具中在模具表面温度(T4)下将纤维增强组合物(K)热成型以获得成型体(M);(iv)将所述成型体(M)从模具中脱模;其中所述模具表面温度(T4)≥50℃。
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本发明采用的方法为气相法,首次将红磷在低温密闭空间内加热形成磷蒸汽,与商业化的多孔泡沫镍产生原位化学反应,在泡沫镍基体表面形成片状NiXP/Ni复合材料。通过X射线衍射表征证实了包含单质Ni,NiP2和Ni5P4的特征峰,此方法得到了以泡沫镍为基体的NiXP/Ni(0.5< X< 1.25)复合材料。扫描电镜表征证实在多孔网状泡沫镍基体上垂直生长平均厚度为20 nm的片状结构,这种结构增强了电接触性能,片状结构相互之间构成平均10μm的垂直空间,这种形貌构成了钠离子的扩散通道,缩短了钠离子的扩散路径。电化学性能测试表明首次放电容量为0.72mAh/cm2,循环60次容量保持为0.28 mAh/cm2。
本发明公开了一种拉链咬合碳纤维编织结构件,所述拉链咬合碳纤维编织结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维编织复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的编织管相互接触部位分别配合设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的编织管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。本发明根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维编织结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
本发明涉及一种制备交联的聚合物的多孔颗粒的方法,而多孔颗粒本身可以通过本发明的方法制备。此外,本发明也涉及由含羟基或氨基的聚合物交联的多孔颗粒,该颗粒具有相对低的膨胀系数。本发明还涉及一种复合材料,在该材料上,根据本发明的多孔颗粒被分散在连续的水相中。本发明的另一目的还涉及一种制备根据本发明的复合材料的方法。根据本发明的多孔颗粒或根据本发明的复合材料被用于纯化有机分子及从溶液中结合含金属的离子。本发明还涉及一种过滤筒,该滤筒包含本发明的交联的聚合物的多孔颗粒或本发明的复合材料。
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本发明适用于吸波材料领域,提供了一种石墨烯/四氧化三铁复合吸波材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:制备氧化石墨烯分散液、FeCl2溶液及FeCl3溶液;将上述三种液体混合,在80‑120度下搅拌2‑3小时,获得氧化石墨烯/Fe3O4分散液;将所述氧化石墨烯/Fe3O4分散液真空干燥,获得氧化石墨烯/Fe3O4气凝胶;将所述氧化石墨烯/Fe3O4气凝胶加热,获得石墨烯/Fe3O4气凝胶,将所述石墨烯/Fe3O4气凝胶进行机械压片,获得石墨烯/Fe3O4复合材料;所述石墨烯/Fe3O4复合材料为片层堆叠的层状结构。本发明提供的石墨烯/Fe3O4复合吸波材料的电磁性能匹配特点使其更多的吸收而不是反射电磁波,从而降低了电磁波对环境的二次污染。
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本发明涉及一种高韧性、无卤阻燃真空导流环氧树脂组合物及其制备方法,该树脂包括A组分和B组分,其中A组分为环氧树脂、活性稀释剂、苯并三氮唑膦酸酯、偶联剂;B组分为胺类固化剂、癸酸型苯并三氮唑膦酸酯、季碳α?羟基的苯并三氮唑膦酸酯。苯并三氮唑膦酸酯为新型高效阻燃剂,首次用于环氧树脂组合物就显现出高阻燃效果。该环氧树脂固化物具有高冲击韧性和断裂伸长率,能用于各种大型复合材料部件的制造,满足纤维增强复合材料的真空导流成型工艺要求,集高韧性、轻质、阻燃、防腐于一体,可广泛地用于轨道交通、电工电子、航空航天、新能源、运动器材等对材料有高阻燃特性要求的领域,尤其适合轨道空调产品和风力发电叶片的真空导流成型。
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本发明公开了一种水溶液基宽带吸波超材料,涉及电磁功能材料技术领域,超材料包括由下至上依次层叠设置的导电反射层、电介质基体层和周期阵列层,电介质基体层由复合材料边框以及复合材料边框中注入的去离子水构成,复合材料边框的厚度为0.8‑3.5mm,去离子水的注入深度为0.5‑1.5mm,去离子水与导电反射层的上表面相接触,复合材料边框的顶面上设置周期阵列层,周期阵列层由金属贴片阵列排布组成。本发明中水溶液基宽带吸波超材料利用水溶液在微波频段内的频散特性,在不增加厚度的前提下,可显著拓展吸波带宽,结构相对简单,制备工艺成熟,原材料易于获得,成本低,易于规模化生产和应用。
本发明涉及一种用于锂离子电池的硅基负极活性材料、其制备方法、包含该负极活性材料的负极和二次电池。根据本发明的硅/金属氧化物/碳复合材料制成的负极表现出了优良的循环稳定性以及倍率性能,同时该复合材料的导电性得到了有效的改善。
本发明公开了一种荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料的制备方法,属于复合功能材料领域。所述制备方法以无水柠檬酸、有机硅烷为原料合成硅烷功能化荧光碳量子点,采用溶胶-凝胶法,通过与正硅酸乙酯进行水解共缩聚反应,获得荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合材料。在100-440K的温度范围内,该复合材料的荧光碳量子点与荧光粉的荧光强度的比值与温度具有良好的线性关系,从而为对温度的传感探测提供了一种基于荧光热猝灭的途径。该类荧光碳量子点/SiO2/无机荧光粉三元复合温度传感材料具备稳定性强、响应快速、灵敏度高等明显优势,具有很好的应用前景。
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本发明公布了一种抗冲击复合材料板材及其制备方法,属于建筑防护技术领域。该复合材料板材包括抗冲击材料层(1)与增韧层(2),板材的抗冲击材料层(1)采用钢纤维增强水泥基材料,增韧层(2)采用PVA纤维增强水泥基材料,抗冲击材料层(1)和增韧层(2)通过分层浇筑粘结。本发明在抗冲击方面可以有效的利用钢纤维增强水泥基材料和PVA纤维增强水泥基材料的优点,既具有较高的承载力,又有很强的耗能能力,从而达到较好的抗冲击性能。
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本发明公开了一种电致变色膜及其制备方法,所述电致变色膜是由多层复合材料组成,每层复合材料包括高分子网络、液晶分子和染料;所述液晶分子分散在所述高分子网络内部;所述高分子网络和所述液晶分子之间分散有染料,且不同复合材料层内的染料对不同波段的可见光具有吸收。本发明通过调节每层复合材料中高分子网络的结构使层与层之间液晶分子的驱动电压不同,所制备的电致变色膜在施加不同的电压时可呈现不同的颜色,具有稳定性高,变化颜色可调、多样等优点。
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本发明公开了一种大面积二维复合纳米材料的合成方法,首先,将胺类前驱体加热分解,合成C3N4纳米片;而后将合成的C3N4纳米片、胺类溶剂、镉盐、硫盐与水混合,搅拌、超声使其充分分散,通过加热反应,离心后制得。本发明采用CdS纳米片与C3N4纳米片复合,这种特殊的二维复合材料具有大面积接触界面,有利于载流子分离,且C3N4纳米片与CdS纳米片带隙匹配,提高了复合材料的光催化活性,具有优异的光催化降解有机物和光催化制氢的性能,重复性能好,循环使用寿命长;合成方法原料成本低廉,操作简便,产率很高,具有广泛的工业化前景。
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本发明公开了一种阻燃耐高温电缆,包括铜导体,在铜导体外包覆有氟塑料绝缘层,在氟塑料绝缘层外包覆有硅橡胶内护套,在硅橡胶内护套外包覆有外护套;外护套采用天然橡胶复合材料制成,天然橡胶复合材料的原料包括:天然橡胶、三元乙丙橡胶、丁基橡胶、尼龙66、环氧树脂、硬脂酸、氧化锌、硫磺、双叔丁基过氧化异丙基苯、N,N′?间苯撑双马来酰亚胺、蒙脱土、高岭土、滑石粉、硼酸锌、氢氧化铝、促进剂MBTS、促进剂DPG、促进剂CBS、防老剂、含磷阻燃剂。本发明提出的阻燃耐高温电缆,其强度高,耐高温性和耐老化性好,阻燃性能优异。
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本发明属于储能材料技术领域,具体为一种具有多级结构的碳气凝胶/二氧化锰复合电极材料及其制备方法。本发明的复合材料以高锰酸钾为前驱体,在由一维碳纳米纤维和二维片状碳构成的具有三维网络结构的碳气凝胶表面原位氧化还原生长二氧化锰纳米片得到;其制备过程包括:静电纺丝、冷冻干燥、热亚胺化、高温碳化和原位氧化还原反应等。所制得的材料充分利用了碳气凝胶高比表面积、高孔隙率的特点,使复合材料拥有更多的化学反应位点和电解液的传导路径,大大改善了二氧化锰赝电容材料自身导电性差、比表面积小的限制,使电化学性能得到了大幅度提升。本发明所制备的具有多级结构的碳气凝胶/二氧化锰复合电极材料可作为理想的高性能储能材料被用于超级电容器等领域。
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本发明涉及一种节点结构方式的车身结构,所述车身结构具有至少两个由纤维复合材料制成的框架型材部件以及具有节点元件,所述节点元件将这些框架型材部件相互连接。所述节点元件具有用于各框架型材部件的接纳部。所述节点元件由至少两个金属板壳件构成。所述节点元件因此既不是由金属铸件也不是由纤维复合材料制成。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及一种制备金属纳米粒子/石墨烯/碳纳米管材料的方法。本发明通过将金属盐溶液、氧化石墨和碳纳米管分散在水、乙醇、N,N-二甲基甲酰胺等溶剂中进行辐照,制备出具有低红外发射率(红外发射率<0.5)的金属纳米粒子/石墨烯/碳纳米管纳米复合材料。
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本发明公开了一种发光复合涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备石墨烯/长余辉荧光粉复合材料;(2)制备石墨烯/长余辉荧光粉/SiO2复合材料;(3)将3~6份石墨烯/高岭土/SiO2复合填料和2~4份石墨烯/碳酸钙/SiO2复合填料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min形成溶液A3;将1~5份石墨烯/红光荧光粉/SiO2复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min形成溶液B3;将1~5份石墨烯/长余辉荧光粉复合材料分散于15~20份去离子水中,处理90~120min形成溶液C1;在200~400KW超声震动和500~800r/min离心速度搅拌下,分别缓慢滴加溶液B3、C1至溶液A3中形成混合溶液;加入70~80份成膜物质,混合搅拌均匀,制得发光复合涂料。该制备方法可显著提高水性发光涂料的发光强度、发光均匀,同时提高荧光粉在涂料中的分散性、涂料施工性能和储存稳定性。
本发明涉及一种将含磷小分子/蒙脱土纳米复合阻燃剂应用于环氧树脂以提高其阻燃性能的方法,属于阻燃技术领域。将含磷小分子/蒙脱土纳米复合阻燃剂加到环氧树脂中,固化后得到阻燃环氧树脂复合材料。涉及的含磷小分子包括二苯基膦、二苯基磷氧、三苯基膦、9,10?二氢?9?氧杂?10?磷杂菲?10?氧化物(DOPO)、1?氧基磷杂?4?羟甲基?2,6,7?三氧杂双环[2.2.2]辛烷(PEPA)中的一种或几种混合。本发明得到的环氧树脂复合材料,因含磷小分子进入蒙脱土片层使其层间距增大,同时环氧树脂可与含磷小分子反应使得聚合物的链段进入到蒙脱土片层内,使得蒙脱土片层更容易剥离分散,使聚合物获得良好的阻燃性能。
本发明公开了一种二硫化锡纳米片负载三氧化二铁纳米晶复合纳米材料的制备方法。所述方法包括如下步骤:S1.二硫化锡纳米片的制备:将L-半胱氨酸和四氯化锡溶于水中,混匀,水热反应后得到浅黄色沉淀,漂洗,离心分离,干燥得到SnS2纳米片;S2.复合材料的制备:将铁源和维生素C溶于水中,将S1制备得到的SnS2纳米片分散在上述溶液中,再加入NaHCO3,混匀,在回流条件下微波反应,冷却,漂洗,离心分离,干燥即得复合纳米材料Fe2O3/SnS2;S1中加入L-半胱氨酸和四氯化锡的摩尔比为6~8 : 1,S2中加入的铁源与SnS2纳米片的摩尔比为1.5~5.5 : 1。本发明制备得到的Fe2O3/SnS2复合材料,Fe2O3纳米晶均匀地分散并牢固地负载在SnS2纳米片上,避免了Fe2O3纳米晶的团聚现象,显示出明显增强的光催化性质。
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本发明提供一种无卤低烟低毒阻燃环氧树脂体系,解决了传统环氧树脂复合材料的易燃难题,同时克服了传统环氧树脂复合材料烟密度高、烟毒性大等缺点。使用该树脂体系,可以使得复合材料具有优异的阻燃性能,同时该树脂体系为无卤阻燃体系,能够保证材料在燃烧时不好产生卤化氢、二噁英等对人体和环境有毒害的气体。使用该树脂体系制得的预浸料能够利用多种成型工艺实现固化,且复合材料具有良好的热性能和机械性能。
一种原位制备四氧化三钴/炭/纳米石墨微片复合负极材料的方法,本发明涉及无机纳米复合材料的制备。本发明要解决现有四氧化三钴-石墨烯复合材料的制备过程中或者存在材料分散不均匀,或者存在石墨烯氧化还原过程中物理性能下降,制备周期长,过程复杂的问题。方法:一、混合;二、球磨;三、水热反应;四、热处理,即得到四氧化三钴/炭/纳米石墨微片复合负极材料。本发明用于原位制备四氧化三钴/炭/纳米石墨微片复合负极材料。
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本发明提供了一种可降解环缩醛、环缩酮二胺类环氧树脂固化剂,该固化剂可以与环氧树脂聚合生成可降解交联聚合物,所述可降解交联聚合物可以在加热和搅拌的条件下,在酸和溶剂的混合体系中进行降解;本发明还提供了一种增强复合材料,由固化剂、环氧树脂、辅助材料和增强材料制备而成,所述增强复合材料可以在加热和搅拌的条件下,在酸和溶剂的混合体系中进行降解,中和后即可回收再利用。该增强复合材料具有优异的力学性能,适合于不同复合材料应用领域,其降解回收方法简单、经济、条件温和、易于控制。
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本发明公布了一种高效石墨烯/磷酸银复合可见光光催化剂及其制备方法,属于复合材料和环境治理光催化技术领域。步骤如下:将氧化石墨烯溶于水中,超声处理得到氧化石墨烯分散液;将硝酸银溶于去离子水中,在搅拌的条件下逐滴加入氧化石墨烯分散液中,得到混合溶液,搅拌均匀后陈化;将配置好的磷酸氢二钠或磷酸二氢钠溶液滴加到氧化石墨烯和硝酸银的混合溶液中继续搅拌,转入水热反应釜中,水热反应,冷却至室温;将反应所得到的产物洗涤后,真空干燥后得到所述可见光光催化剂。本发明的优点在于原料来源广泛、制备过程简单、所得到的复合材料结构可控、形貌规则,在可见光照射下对一定浓度的有机染料罗丹明B和亚甲基蓝具有高效的降解效果。
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