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本发明涉及一种气垫的生产工艺,所述的生产工艺包括以下步骤:(1)制备得到拉丝网布,(2)制备得到抗老化PVC膜及合幅布专用PVC膜,(3)以步骤(1)所制得的拉丝网布为骨架材料,在其两侧贴合步骤(2)制得的抗老化PVC膜制备得到拉丝网布复合材料,(4)将浸渍了PVC糊状树脂浆料的涤纶机织布两侧贴合步骤(2)制得的合幅布专用PVC膜制备得到合幅布复合材料,(5)将步骤(3)制得的拉丝网布复合材料边缘四周用步骤(4)制得的合幅布复合材料进行贴合制备得到气垫。本发明制得的气垫具有很好的机械强度、缓冲功能及冲击吸收作用强大等特点;同时还具有耐候性强、密封性好、弹性佳、使用寿命长、环保等多种优越性能。
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本发明涉及一种Β型碳化硅晶须的增强方法及在激光快速成型中的应用,它是对Β型碳化硅晶须进行增强、增韧改性处理,通过对Β型碳化硅晶须进行超声波清洗、真空干燥、在Β型碳化硅晶须内滴入偶联剂KH-560+丙酮混合溶液,使溶液混合后成粘稠状浆液,再进行真空干燥、振荡碎裂,成超强、超韧Β型碳化硅晶须粉末,超强、超韧Β型碳化硅晶须其拉伸强度值可达24.6GMPA弹性模量值高达580.0GMPA,超强、超韧Β型碳化硅晶须与光敏树脂混合,合成超强、超韧光敏性树脂基复合材料,再用激光快速成型技术制备超强光敏性树脂基复合材料零件,此零件具备超强、超韧特性,其拉伸强度可提高17.1%,弹性模量可提高25.5%,整体增强率可提高82.5%,可在多种工业领域使用,例如航空航天工业中对超强、超轻、超韧材料的需要。
本发明公开的含邻苯二甲腈侧基的芳香族二胺,该芳香族二胺的结构通式为:右式,本发明还公开了其制备方法以及由含邻苯二甲腈侧基的芳香族二胺作为原料之一制备的聚酰亚胺和聚酰胺。由于本发明提供的芳香族二胺中所含的邻苯二甲腈单元是位于侧链上,因而可通过调控聚合物分子量来调控聚合物的交联度,拓展聚酰亚胺和聚酰胺在厚壁复合材料或复杂形状复合材料制件以及膜材和纤维领域的应用。
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本发明涉及一种原位聚合法制备织物用聚合物/纳米ZnO复合抗菌剂的方法。纳米ZnO具有比表面积大、表面活性高、热稳定性与化学稳定性良好、抗紫外以及抗菌等特性。本发明超声制得纳米氧化锌水溶液;配制引发剂溶液;搅拌、冷凝条件下依次加入二甲基二烯丙基氯化铵溶液、纳米氧化锌溶液、硅烷偶联剂和2/3的引发剂溶液,再加入烯丙基缩水甘油醚和1/6的引发剂水溶液;再加入烯丙基缩水甘油醚和1/6引发剂水溶液,保温搅拌反应,调节pH得复合材料。本发明采用含双键的硅烷偶联剂对纳米氧化锌进行化学改性,进而与含双键的单体通过自由基聚合制备聚合物/纳米氧化锌复合材料,将其应用于织物整理,抗菌率达95%以上,同时赋予织物一定的抗紫外性能。
一个固体聚合物燃料电池,其具有这样的结构:具有设置在固体聚合物膜(3)两个表面上的气体扩散电极(2a,2b)的膜电极复合材料(4)、和具有向电极(2a,2b)供入燃料气体和氧化剂气体中至少一种气体的气体通道的分离器(7,10,11), 以它们互相接触的方式重复层叠,其中分离器(7,10,11)每一个包括碳树脂复合材料(12)和膨胀石墨层(13),在材料(12)的至少一个表面上形成凹进和突起以构成气体通道(6a,6b,6c),并且层(13)形成在具有凹进和突起的材料(12)表面。
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一种无机晶须表面处理的方法,属于材料领域。方法为:无机晶须表面无机包覆:晶须按固含量10%与水混合,快速分散,按包覆量5%-10%称取包覆前驱体,制成稀溶液,在搅拌状态下慢慢加入前驱体溶液,单滴法缓慢加入0.1%重量百分比的稀硫酸至pH在8-10之间,保温陈化5h,过滤洗涤干燥得到无机包覆后的无机晶须样品;无机晶须表面有机改性:偶联剂用量为粉体,加入到乙醇溶液或水溶液中,加入粉体,超声分散,保温搅拌,过滤干燥得到偶联剂改性后的无机晶须样品;熔融共混复合:机械搅拌下熔融共混晶须与聚合物混合料,在加工温度下共混,得到无机晶须/聚合物复合材料。本发明成本低,工艺简单,得到复合材料力学性能有较大提高,具有普适性。
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光固化灯具具体涉及灯具。包括一光源,还包括一与光源通过光线联通的柔性透明部件。柔性透明部件采用树脂基复合材料,树脂基复合材料内混合有光固化剂。柔性透明部件外包有遮光层。在没有去掉遮光层的情况下,光固化剂不发生反应,柔性透明部件保持柔软。在将柔性透明部件弯折成需要的形状后,将遮光层拆掉。在光线的作用下光固化剂发生反应,使柔性透明部件变得坚固,从而使所弯折成的形状得到固定。根据上述技术方案,可以允许客户方便的直接参与灯具款式的设计,能够充分体现客户的个性需求,并且能够充分发挥客户的创造性。
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本发明是一种含有木质成分的三聚氰胺器皿及其制法,其是利用三聚氰胺粉/粒材、木质和/或类似材料粉屑材、与三聚氰胺贴面树脂三种材料,三者之间以适当重量比例组成复合材料,再利用所述的复合材料进行三聚氰胺器皿的热压成型工艺,使木质和/或类似材料粉屑材的颜色或形状可以混合渗杂方式显现在器皿的外表面上,以增进三聚氰胺器皿的装饰性与附加价值;可相对减少三聚氰胺粉/粒材的用量而达成环保功效,且可凭借其木材特性以增进三聚氰胺器皿的结构韧性;所述的复合材中三种材料之间的重量比例可随需要而适当选择调配,可进一步调配所述的木质和/或类似材料的粉屑材显现在器皿外表面上颜色比例或深浅。
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本发明公开了一种阻燃型隔热无机复合纳米材料及其制备方法和应用,阻燃型隔热无机复合纳米材料这种是以硅酸铝盐为基质,沉积氢氧化镁的复合纳米材料。与现有技术相比,本发明具有以下有益结果:首次制得了以硅酸铝盐为基质的阻燃型隔热无机复合材料,其对热射线的反射高达90%以上,能有效的防止太阳的热辐射及其他热辐射源,且还能吸收紫外线,具有抗紫外线伤害功能,具有很好的阻燃作用,是多功能的环保型复合材料;首次制得了阻燃型隔热涂料,其对热射线的反射高达90%以上,且与空白基片的隔热温差可达10℃以上,具有良好的阻燃性能;本发明的产品具有安全无毒、化学性质稳定、易于长期保存、热反射隔热阻燃性能稳定等有益效果。
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一种用于将正压流体传输给病人鼻腔通道的装置,该装置包括与病人鼻腔通道周围的区域接合的封罩式面罩,且该面罩用于将可呼吸气体传输给病人气道。该面罩由具有相对软性塑料内层部分和布外层部分的复合材料制成。该装置具有排气阀,该排气阀包括多个贯穿所述复合材料的孔。该装置包括具有至少一个带子的固定设备。
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本发明涉及一种用于编织TPE网布的TPE纱线,属于纺织技术领域。该TPE纱线为复合线,TPE纱线的芯体为涤纶长丝,在芯体的表面包复有TPE复合材料,其特征在于:所述的TPE复合材料包括以下成份的重量百分比:TPE材料:35%~45%;HDPE:8%~18%;LLDPE:20%~30%;PE胶母:5%~15%;PE胶粒:8%~18%。该TPE纱线具有较强的力学性能和较好的环保性,利用本发明的TPE纱线制成的TPE网布具有抗撕裂能力强,抗拉伸率强的优点。
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本发明涉及一种燃气轮机鼻锥体。一种燃气轮机鼻锥体组件(40)包括锥形旋转体(42)。锥形旋转体(42)具有在第一端(46)处的顶部(44)和在第二端(50)处的圆形基部(48)。锥形旋转体(42)包括含有碳纤维的复合材料层(70),布置在含有碳纤维的复合材料层(70)的内表面(72)上的电绝缘层(74),布置在电绝缘层(74)的内表面的导电层(78),和延伸通过锥形旋转体(42)的第一端并连接到导电层(78)的导电部件(80)。这个结构为燃料轮机鼻锥体组件(40)提供防雷击保护。
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本发明涉及一种高性能杂环芳纶及其制备和应用,是通过三元共缩聚反应,利用杂环第三单体参与共缩聚的方法在高分子主链上引入杂环,从而降低高分子链的规整性,降低结晶度,同时能够形成极强的分子间氢键,使其具有高强高模的同时具有高的断裂伸长率。本发明包含杂环聚酰胺溶液的制备及其湿法纺丝,湿法纺丝步骤包括:喷丝,凝固,塑化拉伸,水洗,上油,干燥,热处理,表面处理等步骤,通过该方法得到的杂环芳纶断裂强度为25-34cN/dtex,弹性模量为900-1200cN/dtex,断裂伸长率为2.5-4.0%。该高性能杂环芳纶能与环氧等树脂制备高性能复合材料,本发明杂环芳纶/环氧复合材料在导弹、装甲、航空航天等军工领域有广泛应用。
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磁性四氧化三铁/导电聚苯胺轻质复合空心微球的制备方法,它涉及磁性四氧化三铁/导电聚苯胺复合材料的制备方法。本发明解决了现有的磁性纳米颗粒/导电高聚物复合材料密度大、易团聚的问题。本方法:调节氯化亚铁和氯化铁溶液至碱性并加入十二烷基苯磺酸钠,反应得到四氧化三铁;玻璃空心微珠碱洗后用聚二烯丙基二甲基胺盐酸盐溶液改性,然后与四氧化三铁反应,得到的固体颗粒依次用聚二烯丙基二甲基胺盐酸盐溶液和聚苯乙烯磺酸溶液浸泡,然后加到苯胺溶液中,用过硫酸铵引发聚合,经洗涤干燥得到复合空心微球。复合空心微球兼具导电性和磁性,密度0.78~0.8g/cm3,不易团聚,用于军事装备隐身技术和民用防电磁辐射领域。?
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本发明公开了一种锌掺杂的三氧化二铁复合结构气敏元件的制备方法及其应用,其是利用MOFs为模板合成的纳米复合材料,属于纳米功能材料制备领域。其具体是采用一步溶剂热法制备Zn掺杂的MIL‑88B纳米纺锤体;所得产物经离心干燥后在空气氛围中煅烧,最终得到Zn掺杂的α‑Fe2O3纳米复合材料粉末。进一步将所得纳米粉末中加入松油醇研磨均匀后,将其涂抹在陶瓷管上,并置于马弗炉烧结,制得所述气敏元件。该气敏元件具有低浓度检测、响应快、高稳定性、高选择性的气敏特性,可用于制备半导体气敏传感器。
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本发明属石墨烯复合材料技术领域,为解决现有石墨烯/镍复合材料开发中的石墨烯分散性差、石墨烯与镍基体之间界面结合强度低等制约高性能石墨烯/镍复合材料开发的瓶颈,提供一种石墨烯包覆镍合金复合粉体及其制备方法。先将可溶性固体碳源涂敷在预处理过的镍合金粉体颗粒表面,与隔离剂混合后在保护气氛下进行高温退火和快速冷却处理,通过碳元素的溶解‑析出机制在镍合金颗粒表面生长石墨烯而获得石墨烯包覆的镍合金复合粉体。有效抑制石墨烯团聚、与金属颗粒界面结合强度低等问题,石墨烯包覆镍合金复合粉体适用于传统粉末冶金或多种增材制造过程,用于开发轻质高强,兼具导电、导热、耐磨、耐腐蚀等功能特性的结构功能一体化镍基复合材料。
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本发明公开了一种双重网络封装的柔性相变材料及其两步混合常温压制方法。所述材料包括:石蜡、膨胀石墨、天然乳胶和氧化石墨烯分散液。该方法为:取膨胀石墨与熔融石蜡搅拌混合得到膨胀石墨网络封装的二元复合材料;在天然乳胶液中加入氧化石墨烯分散液并充分混合,随后与二元复合材料搅拌混合得到三元复合材料,最后将得到的三元复合材料在60℃下热压使天然乳胶固化得到定型的双重网络封装柔性相变材料。该方法工艺简单,效率高,所制备的材料克服了传统相变材料液漏、机械性能差以及热导率低的问题,兼具高导热、高焓值和优异的柔性,适用于5G芯片、锂离子电池等热管理领域。
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本发明涉及一种辊式破碎机的破碎辊,该破碎辊具有形成破碎辊的侧表面的多个破碎板(10)和附接至每个破碎板(10)的多个破碎工具(18),其中,至少一个破碎板(10)由金属基复合材料形成,该金属基复合材料具有由硬质金属和/或陶瓷制成的耐磨插入件(14)。本发明还涉及一种用于制造辊式破碎机的破碎辊的方法,其中,该破碎辊具有形成破碎辊的侧表面的多个破碎板,并且该方法包括以下步骤:·将由硬质金属和/或陶瓷制成的耐磨插入件(14)定位在用于铸造破碎辊的破碎板(10)的铸模中;和·由金属基材料铸造破碎板(10),使得耐磨插入件(14)至少部分地被金属基材料包围。
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本发明涉及一种硅切割废料制备纳米硅基负极材料的方法,属于硅废料回收利用技术领域。本发明将硅切割废料在保护气体或真空氛围内恒温热处理,冷却后破碎研磨得到废硅粉;将废硅粉置于HF‑金属盐‑醇类混合溶液中沉积金属纳米颗粒,加入氧化剂进行金属纳米颗粒辅助刻蚀以使硅粉中引入多孔结构和嵌入金属纳米颗粒得到预氧化的多孔硅/金属复合材料;将预氧化的多孔硅/金属复合材料细磨成粉末或与添加剂混合均匀后压制成片,焙烧得到多孔氧化硅/金属氧化物粉末或多孔氧化硅/金属复合材料;将多孔氧化硅/金属氧化物粉末或多孔氧化硅/金属复合材料制备成电极作为阴极,石墨为阳极,在熔盐电解质体系内恒电压电解得到纳米硅基负极材料。
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本发明公开了天花板用SMC材料制备工艺,所述制备工艺包括以下方法:S1:原料混合,将主料有机蒙脱土400‑480g、不饱和聚酯20‑20kg、低固化收缩树脂5‑8kg、碳酸钙1.3‑1.5kg、硬脂酸钠200‑250g、过氧化甲乙酮50‑60g以及辅料阻燃剂1‑1.2kg、偶联剂1‑1.1kg、固化剂0.5‑0.8kg一同加入搅拌机混合→S2:混合液分散处理→S3:压制成型。本发明制备的SMC复合材料,力学性能、弯曲性能以及热性能均优于对比例,力学性能和弯曲性能大于对比例,说明SMC复合材料在加入有机蒙脱土混合后,延长了SMC复合材料的使用寿命,且SMC复合材料的热变形温度更高,可应用于温度较高的环境,使用范围更广。
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本发明公开了一种氧化石墨烯‑氧化铝复合气凝胶的制备方法,包括如下步骤:取氧化石墨烯,加入到分散溶剂中,在超声清洗仪中超声1h,用低速离心机分离,过滤掉下层的沉淀取上层溶液;取溶液,用稀氨水和稀盐酸调节溶液的pH,再加入六水合氯化铝,进行反应;待步骤二中反应完毕冷却至室温,磁力搅拌0.5h,然后将混合溶液转入聚四氟水热釜中,在180℃下保持12h,待反应釜降至室温,将圆柱状产物取出,用醇洗、水洗各二到三次,将产物在冷冻干燥机中干燥12h,即得到氧化石墨烯‑氧化铝气凝胶复合材料。通过本发明的方法制备的超轻的复合材料,拥有丰富的孔道结构,并可充分发挥石墨烯的优良导电性,拥有广阔的应用前景。
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一种电抗器,具备:线圈,具有卷绕部;及磁芯,配置于所述卷绕部的内侧和所述卷绕部的外侧,所述磁芯是通过组合多个芯片而构成的,所述多个芯片中的至少一个芯片是具备包含磁性粉末和树脂的复合材料的成形体和非磁性部件的第一芯片,所述非磁性部件被一体地保持于所述复合材料的成形体,所述非磁性部件具备:基部,沿所述复合材料的成形体的外周面配置;及突出片,从所述基部起竖立设置,所述突出片以与所述第一芯片的轴向交叉的方式插入于所述复合材料的成形体中的配置于所述卷绕部的内侧的部位的内部。
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本发明提供一种植物纤维诱捕器的生产方法,包括如下步骤:S1将重量份为54%‑67%的植物纤维粉、18%‑34%的低密度聚乙烯、4%‑8%的偶联剂、1.5%‑2.5%的着色剂、1%‑3%的抗氧化剂均匀混合得到植物纤维复合粉;S2将所述植物纤维复合粉高温熔融并挤出,经拉条机拉成条状纤维棒;S3将所述纤维棒粉碎成纤维复合材料;S4将所述纤维复合材料压制成诱捕器,然后在诱捕器外周涂覆粘胶。本发明以植物纤维为原材料,通过与低密度聚乙烯以及偶联剂、着色剂和抗氧化剂复合形成纤维复合材料,再通过将纤维复合材料压制成各种结构的诱捕器,工艺简单,并且具有较好的综合力学性能。本发明还提供了上述方法制得的诱捕器。
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本发明公开了一种高倍率介孔RuO2/C复合电极材料制备方法,主要包括如下步骤:首先将海藻酸钠与Ru3+交联,然后将得到的交联产物过滤、冷冻干燥,之后在惰性气氛下碳化,最后再经空气氧化得到富含介孔的RuO2/C复合材料。本发明通过将Ru3+引入海藻酸钠基体,利用高温催化,得到了石墨化碳包裹的RuO2纳米颗粒。同时,海藻酸钠在高温处理过程中形成了良好的介孔结构,因此制备的复合材料兼具了RuO2电化学性能优异和石墨化多孔碳导电性能良好、孔道结构发达的特点,用于超级电容器时即使在高电流密度下仍有很好的能量存储和释放能力。
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