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本发明公开了一种光学干涉谱域相位对照B扫描仪及其测量方法,主要用于透视测量复合材料构件内部的离面位移分布。该扫描仪基于光学干涉原理,利用宽带光源的空间调制,在CCD相机的像平面上,将被测复合材料构件内部切面的干涉光谱展开,从光谱的相频特性中计算出复合材料构件内部切面的离面位移分布。该扫描仪可以对透明和光学浑浊复合材料构件进行透视测量,特点是轴向轮廓和离面位移的测量分辨率高,测量速度快,适用于复合材料构件力学特性研究及其微小缺陷检测辨识。
本发明提供一种复合xLi2MnO3·(1-x)LiMO2材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,其可解决现有的xLi2MnO3·(1-x)LiMO2正极材料和由其制备的锂离子电池的循环性能、倍率性能、导电性能低下的问题。本发明的复合材料的制备方法包括将xLi2MnO3·(1-x)LiMO2材料和碳源前驱体混料的步骤、高温烧结步骤。本发明通过混料和烧结处理获得了性能优良的复合材料,从而使该复合材料和由其制备的锂离子电池的循环性能、倍率性能、导电性能得到较大提高。本发明的复合材料是由上述方法制备的。本发明的锂离子电池包括上述复合材料。
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一种双射频读卡器包括一RFID读写模块、IC卡读写模块及电磁复合材料天线;电磁复合材料天线基于所述RFID读写模块的读写控制命令在第一频段进行辐射或接收电磁波信号;所述电磁复合材料天线还基于IC卡读写模块的读写控制命令在第二频段进行辐射或接收电磁波信号。采用电磁复合材料方式设计等效于增加了天线物理长度(实际长度尺寸不增加),而且此种设计使天线覆盖的频段宽度和谐振频点个数都增加,因此通过设计一个电磁复合材料天线可以代替多个天线,双射频读卡器可以使用一个天线就能实现多个频段通讯,使现有双射频双射频读卡器的体积小型化和降低设计的成本。本发明还提供一种包含所述双射频读卡器的无线通讯系统。
本发明公开了采用微波加热法分别合成[Bmim]BF4、[Bmim]PF6、[Amim]BF4三种 离子液体,并分别以该离子液体为反应介质,在微波辐射条件下制备纳米 TiO2/PMMA复合材料。用XRD,IR,SEM,TG和BET对该复合材料进行测试和 表征;并在高压汞灯下用甲基橙溶液对其进行光催化降解性能测试。结果表明,对 于不同的离子液体,都存在一个最佳制备条件,并且用离子液体作为反应介质,能够 显著提高TiO2/PMMA复合材料的光催化活性,所制备的TiO2/PMMA复合材料不需 要经过高温煅烧,就表现出极高的光催化活性;TiO2负载PMMA后,复合材料的 光催化活性得到了进一步的改善,其活性明显优于同等条件下未负载的纳米TiO2催 化剂。
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本发明属于复合材料技术,涉及一种用于增韧树脂基复合材料的、侧链含羟基的聚醚酰亚胺及其合成方法。本发明的侧链含羟基的聚醚酰亚胺,其特征在于,其结构式如下:本发明的合成步骤如下:配制混合溶液;聚合反应;提纯;干燥。采用本发明增韧树脂基复合材料后,可进一步提高了复合材料的抗冲击性能。另外。还提高了复合材料的耐溶剂性能、湿/热性能和高温力学性能。
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本发明提供了一种用于运气车的高压气瓶,包括位于中部的筒身段,分别位于两端的两个瓶口和连接筒身段和瓶口的封头,所述高压气瓶的壁由内到外依次包括:由钢制成的内胆;由聚氨酯材料制成的结合涂层;由玻璃纤维-环氧体系复合材料制成的复合材料层;外保护膜。本发明的有益效果主要体现在:采用钢制的内胆和玻璃纤维-环氧体系的复合材料层,疲劳性能和耐冲击能力好,满足运气车用高压气瓶的特殊要求;复合材料层外包裹了外保护膜,避免空气中的湿气以及具有腐蚀性质的物质侵蚀复合材料层外表面,影响气瓶性能。
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本发明的示例性实施方式提供了一种螺旋卷绕电极组件,包括:负电极和正电极,其每一个被配置为包括基板以及形成在基板的相对表面上的第一复合材料和第二复合材料;以及设置在负电极和正电极之间的隔板,其中负电极的第一复合材料比负电极的第二复合材料远离电极组件的中心设置,并且负电极的第一复合材料相对于负电极的基板的第一表面取向。
一种半导体复合材料,其包含非极性有机聚合物、极性有机共聚物和导电有效量的超低可湿性碳黑。此外,一种制造所述复合材料的方法;交联聚乙烯产品,其通过固化所述复合材料制成;制品,其包含成型形式的本发明的复合材料或产品;和使用本发明的复合材料、产品或制品的方法。
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一种用于关节的治疗性治疗的系统,其包括被布置用于关节的治疗性治疗的复合材料(10),所述复合材料(10)包括可生物降解的聚合物基质(11)和多个压电粒子(12),其适于响应于通过超声波进行的外部刺激而产生局部电荷,所述多个压电粒子(12)分散在所述基质中。复合材料(10)还包括分散在可生物降解的聚合物基质(11)中的多个干细胞(13)和多个碳基粒子。所述系统还包括释放装置(20),其被布置用于将复合材料(10)沉积在关节腔中软骨的预定区域;和刺激器装置(30),其被布置用于以预定频率、预定强度和预定应用时间发射超声波,以这样的方式使得当所述装置位于已沉积复合材料(10)的关节附近时,所述超声波刺激多个压电粒子(12)。
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本发明涉及一种辅助加热与随动压实的连续纤维缠绕增材制造方法,属于复合材料和增材制造的交叉领域,解决回转体结构的连续纤维缠绕增材制造过程中复合材料层间结合性能差的问题。本发明提出一种辅助加热与随动压实的连续纤维缠绕增材制造方法,针对回转体结构在复合丝材经打印成形复合材料构件过程增加辅助加热与随动压实,实现对待打印区进行辅助加热和对已打印区进行层间压实,提高复合材料层间结合效果。该发明,可进一步提升回转体结构复合材料构件的成形精度及层间力学性能。
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本发明公开了一种具有超导热性能的铝材,涉及铝合金领域,所述铝材的制备方法如下:环氧树脂复合材料的制备:将环氧树脂和除泡剂溶解在溶剂中,再加入填料混合搅拌形成环氧树脂复合材料;将制得环氧树脂复合材料和固化剂涂覆在铝合金的表面,烘干固化超导热铝材。所述环氧树脂复合材料中环氧树脂的质量份为50‑60份,溶剂的质量份为15‑20份,除泡剂的质量份为15‑20份,填料的的质量份为6‑10份;氮化硼和氮化硅在环氧树脂上可以相互接触,然后形成导热通路,进而将形成的环氧树脂复合材料注入铝合金的内腔,极大提升铝合金的导热效率。
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本发明提供了一种充气结构、充气产品及充气产品的制作方法,涉及充气产品的技术领域,该充气结构包括第一层和第二层;所述复合材料包括多个从上到下依次叠加设置的填充物,在两个相邻所述填充物之间设置有反射层,所述复合材料的上端与第一层连接,所述复合材料的下端与第二层连接。本发明的充气结构的第一层和第二层之间设置有复合材料,复合材料分别被第一层和第二层拉伸,拉伸后的填充物像两个弹簧结构一样附着在反射层的上下表面,当外部振动传导到反射层时,都会被消减;因此反射层能够平稳地一直处于第一层和第二层之间的中央位置,不会因为扭曲而发出嘈杂声。
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本发明公开了一种分散式桥墩防撞装置,该装置沿桥墩周边设置,包括由复合材料防撞节段组成的复合材料防撞系统、使复合材料防撞系统与桥墩柔性连接的牵引滑动系统和可持续提供电能的太阳能发电系统。复合材料防撞节段两侧设置电磁单元,太阳能发电系统为电磁单元供电产生电磁力,使相邻复合材料防撞节段之间产生排斥力,结合橡胶防撞垫,减轻节段在长期服役过程中相互碰撞磨损。本发明为桥墩提供多级柔性防护的同时,采用分散节段式设计,可以有效减轻反复波浪作用对防撞装置的损伤,避免防撞装置发生断裂破坏。
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本发明涉及一种硫化锌/硫氮共掺杂还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及其用途。该方法将拥有金属源、氮源、组装媒介及表面保护剂等功能集一体的含锌离子液体[CnMMIm]2[ZnCl4],n=3~12作为前驱体与氧化石墨烯即GO复合,经过水热硫化反应得到含离子液体的复合材料,然后经简单的退火处理获得硫化锌/硫氮共掺杂还原氧化石墨烯纳米复合材料,即ZnS@SNG。将其作为负极材料组装锂离子电池,在30℃、10000mA/g的高电流密度下,3900圈的恒流充放电循环后,放电比容量仍可保持在636.9mAh/g,远高于商用石墨电极容量370mAh/g。利用该复合材料组装的电池不仅具有优良的循环寿命,还具有良好的倍率性能,这优于很多之前报道的ZnS基材料的电化学性能,该复合材料有望应用于锂离子电池。
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本发明公开了一种便于受力测量的碳纤维缠绕件、其制备方法和应用,属于复合材料制备领域。包括清理模具、缠绕纤维、固化树脂、切割修整四个步骤,其中缠绕纤维中通过浸渍有树脂的纤维增强材料加设一层将磁性或压电陶瓷纤维的复合材料。本发明通过在纤维缠绕件的内部加入磁性或者压电陶瓷纤维,复合材料在受力的时候,复合材料的磁性参数或者电学参数会出现变化,从而间接了解裂纹的情况,以判断和预测复合材料的寿命,保证缠绕件的使用安全。
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本发明公开了一种汽车消音器用吸声复合层的制作方法,包括多孔板层制作、高分子复合材料层制作、多孔板层与高分子复合材料层的粘贴等步骤。本汽车消音器用吸声复合层的制作方法制作的汽车消音器用吸声复合层当多孔板层位于消音器内侧层时多孔板层与高分子复合材料层可构成多孔材料的吸声效应,当高分子复合材料层位于消音器内侧层时高分子复合材料层呈现薄膜共振的吸声效应,可以有效吸收声能,随结构层数的增加,能充分利用多孔材料与薄膜共振两种不同吸声机协同拓宽吸声作用频域,特别适用于汽车消音器。
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本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种CVD法制备的碳纳米管复合微纤材料及其方法与应用。方法:(1)将微纤维和木纤维通过湿式造纸法制得微纤复合材料前驱体并干燥;(2)将微纤复合材料前驱体在保护性气体中烧结,得到载体前驱体;(3)将载体前驱体置于空气中煅烧,得到微纤复合材料载体;(4)将微纤复合材料载体置于反应装置中,通入保护性气体,升温至碳源分解的温度,恒温,通入碳源进行反应,得到碳纳米管复合微纤材料。本发明的方法简单,所制备的材料可有效降低床层压降,增强传质传热,且碳纳米管与微纤载体具有强烈的相互作用,有效减少碳纳米管浸出率,碳纳米管均匀生长于微纤材料表面,可以有效提高吸附反应效率。
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本发明公开了一种俯仰面内方向图可重构微带准八木天线,所述天线包括正交铺层的双稳态复合材料介质基板、铺设在双稳态复合材料介质基板上层的微带准八木天线层和铺设在双稳态复合材料介质基板下层的跳变驱动器,其中:所述双稳态复合材料介质基板采用[90n/0n]铺层,[90n]粘接微带准八木天线层,[0n]层粘接跳变驱动器。本发明利用双稳态复合材料介质基板的两种稳定构型实现微带准八木天线方向图在俯仰面内可重构,结构简单,易与载体共形,与传统水平面内方向图可重构八木天线相结合可拓展八木天线的扫描维度。
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本发明提供一种薄膜的制备方法与QLED器件,方法包括步骤:将单糖、钼源和硫源溶解于水中,经水热反应得到MoS2纳米片/多糖的二元复合前驱体,然后经焙烧处理得到MoS2纳米片/C的二元复合材料;将所述MoS2纳米片/C的二元复合材料和金源混合,在含有还原气体的惰性气氛下经焙烧处理得到Au纳米颗粒‑MoS2纳米片/C三元复合材料;将所述Au纳米颗粒‑MoS2纳米片/C三元复合材料溶于溶剂中,得到Au纳米颗粒‑MoS2纳米片/C三元复合材料溶液,在基板上沉积该溶液后,退火得到所述薄膜。采用本发明的薄膜作为QLED器件的空穴传输层,可以提高空器件中空穴传输效率;同时碳杂化结构可以提高载流子的迁移效率。
一种聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)羧甲基纤维素秸秆粉复合生物全降解型材料,是将聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)(PHBHHx)与秸秆粉末混合,并加入一定量的羧甲基纤维素、磷酸酯偶联剂、聚氧化乙烯,将全部材料置于三维混合机中混合,再将混合物移入模具中,置于平板硫化机上模压成型,制得复合材料。本发明由聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)植物纤维复合材料制得的制品,较聚(3‑羟基丁酸酯‑3‑羟基己酸酯)制品相比具有很大的优势:主要包括提升了材料的亲水性,加大复合材料的混合效率,复合材料的加工性能得到显著提升;由本发明制得制品,力学性能和机械性能都得到很大提升;制得的复合材料拉伸强度大,冲击韧性强,是具有很好的环保价值与经济价值的全降解材料。
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本发明涉及一种铝基复合材料,特指一种车身用原位纳米强化铝合金挤压材及制备方法。该方法采用原位合成技术,以含生成陶瓷相增强体元素的混合粉剂作为反应物,通过施加物理场在铝熔体内直接合成制备纳米增强颗粒,并加入稀土中间合金,制得复合材料半连铸棒;然后对铸棒进行热挤压变形,再进行T4P+人工时效热处理,最后获得车身用挤压型材。本发明制备的车身挤压型材具有较高的强度、抗疲劳性和抗冲击性以及出色的成形性能,解决了强塑性倒置的关系,提高整车的安全性能,发生碰撞时减少乘客受伤的风险,有助于推动原位纳米颗粒增强铝基复合材料在汽车轻量化技术领域的工程化应用。
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本发明涉及一种高阻燃发热布,安装在衣服上用于保温取暖,包括发热件、导线和开关,开关电连接导线,发热件包括保温内棉层、碳纤维、复合材料粘贴层和外布层,外布层下方黏合复合材料粘贴层,复合材料粘贴层具有高阻燃型,复合材料粘贴层为TPU橡胶层,复合材料粘贴层下方黏合铺设碳纤维,碳纤维为多条丝线状,导线电连接碳纤维发热,碳纤维下方为保温内棉层,保温内棉层与外布层边侧通过缝合线缝合一体,保温内棉层和碳纤维之间设有防水棉层,开关控制导线通电,导线驱动碳纤维发热,碳纤维释放的红外线波长为5‑20um,与人体自身的发射波长相吻合,易于被人体吸收,改善血液循环、调节人体经络、促进血液流通、提高免疫力、延年益寿,有益健康。
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一种防开裂的简支体系梁桥的桥面连续构造,本发明涉及一种桥面连续构造,为解决现有桥面连续构造长度范围内采用水泥混凝土和沥青混凝土铺装,桥面连续部分易出现混凝土开裂、铺装层破坏的问题。本发明包括纤维增强水泥基复合材料层、水泥混凝土铺装层、钢筋网和沥青混凝土铺装层,纤维增强水泥基复合材料层设置在桥面连续构造长度范围内,纤维增强水泥基复合材料层的两侧为水泥混凝土铺装层,钢筋网设置在水泥混凝土铺装层与纤维增强水泥基复合材料层的之间,在水泥混凝土铺装层及纤维增强水泥基复合材料层之上设置沥青混凝土铺装层。本发明可用于简支体系梁桥的桥面连续构造。
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本发明公开了一种合成坠砣,包括坠砣本体,所述坠砣本体由粉状复合材料与有机融合剂混合后压铸成形,所述坠砣本体外部包覆有保护层。所述粉状复合材料是包含铁粉的复合材料,组份为:铁粉50%、矿渣40%、成型剂10%。所述粉状复合材料的重量百分比为大于或等于85%,所述有机融合剂的重量百分比小于或等于15%。所述有机融合剂是环氧树脂、或胶粘剂、或热熔塑料。合成坠砣是铁粉或含有铁粉的复合材料与环氧树脂结合成为一个整体,产品成型后不能改变,铁粉和环氧树脂不能回收利用,从根本上解除了坠砣被盗影响铁路接触网安全的问题。合成坠砣外层包覆1.5毫米环氧树脂保护层,具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗冲击特性。
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本发明涉及一种具有增强增韧效应的可降解纳米复合空腔脏器支架,以及制备这种支架的复合材料,所述的复合材料由碳纳米管和可降解材料制成,所述的复合材料中碳纳米管的质量百分含量为0.6-3%。本发明优点在于:将具有增强、增韧效应的新型纳米复合材料制备空腔脏器支架;可提供比现有可降解材料支架更强的径向支撑力;与现有可降解材料制备支架比较,碳纳米管的加入可显著延长新型纳米复合材料制备支架有效支撑的时间。
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本发明是一种采用热熔树脂基体制备高韧性热熔预浸料的方法,针对高韧性树脂基体配制难度较高且易导致后续工艺过程难度加大的状况,采用工艺性优良的非高增韧性或不增韧树脂基体,在制备预浸料过程以特定方式加入适量的小粒径的增韧粉料,不但可保持预浸料的铺覆性,基本不改变该种预浸料的固化工艺参数,而且可大大提高复合材料的韧性。本发明在保持预浸料的工艺性的同时大大提高的固化后复合材料的韧性,可用于热压成型高韧性航空航天复合材料结构,也可覆盖舰船、兵器等国防工业应用高韧性复合材料结构及各种热压成型的高韧性复合材料结构。
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本发明公开了一种水下机器人用碳纤维复合耐压舱体,属于水下机器人耐压舱体技术领域。该耐压舱体包括圆柱形耐压舱体、密封件和端盖,所述圆柱形耐压舱体包括复合材料筒体、端环和防水涂层,复合材料筒体的两个端面粘接端环,复合材料筒体和端环的外表面设有防水涂层;所述端盖与圆柱形耐压舱体通过密封圈进行密封连接。本发明针对水下机器人作业深度变化明显且反复的工作特点,在复合材料筒体两端粘接金属端环用于形成结构密封面,进而实现与两侧端盖的轴向、径向双结构密封,并对端盖与舱体配合处的应力集中现象进行了改善。本发明采用了优化后的缠绕工艺和复合材料低损高效加工技术,满足强度及稳定性要求。
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本发明公开了一种冷链物流溯源用RFID标签,包括RFID标签以及将RFID标签包覆起来的防水膜;其中,防水膜的材质为聚乙烯复合材料,以重量份数计包括以下成分:120份低密度聚乙烯、15‑22份橡胶复合材料、20‑28份填充剂、0.5‑1份抗氧剂、3‑8份增塑剂和6‑12份阻燃剂。改性添加剂能够使得两种橡胶之间结合的更加紧密,同时使得橡胶复合材料在聚乙烯复合材料中分散地更加均匀,也进一步提升了聚乙烯复合材料的防水性能、耐低温性能和力学性能。
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