1025
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本发明公开了一种碳纤维装饰圆珠笔及其制造方法,该笔包括笔套、笔芯、笔体,其突出之处是其所述笔体和/或笔套设有碳纤维增强环氧树脂卷管成型的圆柱形套筒。该套筒由特殊的材料及工艺制成,本专利申请的圆珠笔其具有以下效果:1、重量轻强度高。2、装饰效果好,产品档次高。由于碳纤维具有重量轻,导热性能好,利用环氧树脂透明性佳、皮肤感觉好的特点,筒体同人体皮肤接触具有感觉润滑、握力好的优点。3、实用性更好。碳纤维增强复合材料还具有耐热、耐老化的优点,赋予筒体更好的实用性和适用性,筒体规格大小变化自由,筒体即使尺寸变大也不会影响实用性。
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一种合成CeO2/CdS异质结的方法,称取一定量的对苯二甲酸和半胱氨酸分别溶解在DMF和去离子水中,将硝酸铈加入到对苯二甲酸的DMF溶液中,将硝酸镉加入到L‑半胱氨酸的水溶液中,将上述两种混合溶液混合在一起,继续搅拌以致溶液混合均匀,本发明合成的多晶结构的CeO2/CdS异质结,具有结晶性好、纯度高、分散性好的优点,所得的CeO2/CdS异质结复合材料具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种点阵金属丙烯酸树脂基阻尼涂层复合结构及其制备方法,将丙烯酸树脂阻尼涂料均匀涂敷到点阵金属夹层结构内表面获得轻质隔振材料,在点阵金属芯体内上下面板和点阵芯体表面复合一层阻尼涂层。本方法实现了点阵金属‑丙烯酸树脂基阻尼涂层复合材料的制备,不仅增加材料结构阻尼系数,显著改善减振降噪性能,实现轻量化、减振降噪等多功能设计要求,而且施工方便、成本低和环境友好。适合于在交通运输、建筑、航天航空等工程领域应用。
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本发明涉及氢能源储存设备开发领域,旨在提供一种固定式多层真空绝热高压液氢储罐。包括内罐和外罐两部分,内罐的外壳上包裹纤维增强环氧树脂基复合材料层,并通过支撑件固定在外罐的腔体中;内外罐为真空绝热夹层,真空绝热夹层中铺设有多层用于覆盖整个内罐的真空防辐射绝热层;在外罐上设有与真空绝热夹层相连通的抽真空装置和真空表。本发明综合考虑了氢相图中温度和压力两方面的因素,所使用的纤维缠绕铝内胆容器能够承受压力和储氢密度均提高很多。本发明极大降低了液氢的蒸发量,蒸发气体收集和压缩回流装置能够收集因为传热而蒸发的氢气,避免了浪费也防止出现超压的情况,保证了结构的安全。本发明适用于液氢加氢站和气态加氢站。
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本发明涉及一种建筑保温用环保抗水超细玻璃纤维棉毡及其制备方法,属于功能复合材料技术领域,按质量百分比计,所述棉毡包括如下组分:73~92wt%超细玻璃纤维棉,2.5~4.55wt%加工助剂和5.5~22.5wt%铝箔玻纤布,所述超细玻璃纤维棉按质量百分比计,由82~93wt%离心棉和7~18wt%火焰棉组成。本发明还涉及该超细玻璃纤维棉毡的制备方法,该方法通过将超细玻璃纤维棉与加工助剂复合后均匀分布在铝箔玻纤布上,通过烘制制得超细玻璃纤维棉毡。该超细玻璃纤维棉毡还具有热阻值高、蓬松性好、压下回弹率高、抗水性好等优点,能够广泛用于建筑围护结构的保温。
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一种悬索式新型轮胎,包括设有采用高分子材料或可充气气囊4与轮毂5车身连接。三层胎冠体2分上10、中11、下12层,在三层胎冠体上设正常的橡胶轮胎胎冠体1,在三层胎冠体2与连接轮毂5的高分子复合材料层或充气气囊4之间,均匀设有若干个悬索柔软辐条3来连固,其作用是将承载力量6传递到三层胎冠体2形成悬索模式,当承载重力6与地面形成的应力7与内应力8在悬索柔软辐条3上产生对抗力9,达到平衡从而使承重载体6的力量稳稳的悬索在三层胎冠体2之中,当整体运动时对突如其来的瞬间冲击力实行小幅度变形,根据力学应力7、内应力8对应原理,及时吸收并分散到三层胎冠体2消化,从而避免瞬间冲击带来的巨大原动力。
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本发明公开了一种45钢电子束表面合金化方法,包括有在45钢表面预置涂层以及采用连续型电子束扫描的步骤,其中,所述预置涂层的步骤为在45钢表面采用等离子热喷涂钨粉以形成喷涂粘结层;所述采用连续型电子束扫描的步骤为在已预置涂层的45钢表面进行电子束扫描以在45钢表面获得表面合金化改性层。本发明采用连续型电子束扫描技术与等离子热喷涂相结合的方法,利用连续型表面处理独特的优势制备以高性能合金化元素为增强相的新型中碳钢基复合材料,从而大大简化工序,降低成本,减少周转时间,通过制备高硬度、高耐磨和高耐腐蚀性的合金层以提高45钢表面性能和使用寿命。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种纳米复合环保水性地坪漆的施工方法,包括以下步骤:(1)基面处理:将混凝土基面打扫平整、干燥、清洁,然后再进行修补、填充、打磨、吸尘;(2)底漆处理:将底漆搅拌均匀,在混凝土基面上进行滚涂,至少干燥12h,使底漆充分渗透基面;(3)面漆处理:将面漆兑水10~20wt%,搅拌均匀,在底漆表面进行无气喷涂,至少干燥4h后,进行再次无气喷涂,并再次至少干燥4h;(4)至少养护7天,施工完毕。本发明施工方法操作简便,以水为溶剂,安全可靠,施工过程对环境、人员不会造成损害,且提高了施工效率。
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本发明公开了纺丝MOF‑235‑500℃材料及其制备方法和应用,以MOF‑235和PVP复合材料的乙醇溶液制备前驱体。将该前驱体在500℃高温下煅烧,制得纺丝MOF‑235‑500℃材料。将合成的纺丝MOF‑235‑500℃材料修饰在玻碳电极表面,构筑了纺丝MOF‑235‑500℃/Nafion/GCE传感器。利用I‑T曲线法考察多巴胺(DA)峰电流与浓度的线性关系。结果表明:在pH=4的醋酸‑醋酸钠溶液体系中,DA在该传感器上表现出良好的电化学行为。此外,制备的纺丝MOF‑235‑500℃/Nafion/GCE传感器具有较好的重现性、稳定性和选择性,且该传感器成功用于分析多巴胺注射液实际样品。
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本发明公开了一种用于数控设备的高强金属陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:1)按照质量配比,将陶瓷基体70‑80份与金属复合材料40‑60份、增韧补强陶瓷材料10‑15份混合后,预烧合成陶瓷粉体;2)在步骤1)得到的陶瓷粉体中加入改性助剂进行研磨l‑2h,于180‑240℃下进行喷雾造粒得到陶瓷粒料;3)将步骤2)得到的陶瓷粒料于570‑700MPa下进行预压、等静压成型得到陶瓷坯料;4)对步骤3)得到的陶瓷坯料于1250‑1300℃下进行烧结得到陶瓷瓷片;5)在步骤4)得到的陶瓷瓷片上溅射银电极或者烧渗银电极并进行极化。本发明解决了陶瓷材料脆性易断裂的弱点,强化了其韧性和可靠性,适合用于电子元器件中,同时兼备高强度和高韧性的优势。
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本发明公开一种环保增韧纳米纤维素‑聚乳酸生物降解材料及其制备方法,属于聚合物加工技术领域,该生物降解材料包括聚乳酸、纳米纤维素、三醋酸甘油酯、聚乙烯醇水溶液和助剂;本发明同时还公开了该生物降解材料的制备方法,即预先将纳米纤维素和增韧剂在有机溶剂中实现包覆混合,将混合后的胶体、加工助剂和聚乳酸在双螺杆挤出机中通过溶剂蒸发和熔融共混双重作用实现纳米纤维素和聚乳酸的共混复合后获得;该方法不仅操作简单,方便,制备时间耗时短,又解决了纳米纤维素在聚乳酸基体中分散性问题,制备的复合材料同时又兼具韧性提高性能,具有环境安全性。
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本发明公开了一种汽车保险杠,包括外板、缓冲材料和横梁,所述外板为聚氯乙烯材料,所述缓冲材料一端复合在所述外板内侧,另一端复合在所述横梁上,所述缓冲材料为纤维增强废旧橡胶的复合材料,包括以下组分及其重量份数:100~200份废旧橡胶、20~30份纤维、1~5份造孔剂、3~5份发泡剂、2.5~6份稳定剂、10~20份交联剂和8~12份填料。本发明得到的汽车保险杠,具有重量轻、强度高、成本低、更换方便等优点。本发明还公布了一种汽车保险杠的生产方法。
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本发明公开了苯连续硝化制备二硝基苯的方法,其包括以下步骤:首先制得纳米氧化钛负载氧化锡/氧化锶/氧化铋复合材料作为催化剂A;类水滑石材料负载三氯化铝作为催化剂B;然后将制得的催化剂A置于管式反应器中,向管式反应器中加入苯和55%硝酸,密封,反应,反应结束后冷却至室温;将反应产物静置分层,收集有机相;将收集的有机相加入到装有催化剂B的釜式反应器中,并继续加入55%硝酸,反应,反应结束后冷却至室温,反应产物静置分层,收集有机相,对有机相进行干燥,对有机相采用色谱分析,计算二硝基苯的收率。该方法操作简单,采用的催化剂制备简单,与硝酸组成的硝化体系具有较强的硝化能力,且废水产生少,有利于环境保护。
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本发明所述一种无卤阻燃高性能聚碳酸酯工程塑料,其原料及原料重量百分含量如下:树脂40‑50%;聚乙烯醇0.1‑1%;玻璃纤维0.1‑3%;固化剂0.1‑3%;氢氧化铝0.1‑3%;赤铁矿石40‑60%。本发明将含硫特种工程塑料与含硅阻燃剂配合使用,赋予聚碳酸酯良好的阻燃性能和较高的耐热性,良好的相容性改善了复合材料的力学性能,克服了小分子含硫阻燃剂易析出、吸潮的缺点。
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一种混合缆线,其具有芯和包带;该芯由碳纤维纱或者碳纤维线股或者纱的束制成;和该包带由螺旋状包裹在该芯周围的多个金属丝线制成,该多个金属丝线并排铺设,而不彼此交叉。所述纤维、纱或者芯可以用聚合物上浆、粘结剂或者粘合剂来整理。该丝线可以是钢,并且可以具有涂层例如黄铜或者锌镀层,或者聚合物涂层或者整理。该混合缆线可用于增强复合材料制品例如带材、轨道或者软管。
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本发明公开了一种用于铝塑复合标签的高耐水解抗粘背胶黏剂及其制备;该胶黏剂,由A组分和B组分组成,所述A组分包括聚酯多元醇、改性环氧树脂、羟基丙烯酸树脂、扩链剂、催化剂、溶剂;所述B组分包括引发剂、异氰酸酯类固化剂。本发明的胶黏剂特别适用于铝箔或镀铝层与PET薄膜的粘合;对铝塑复合材料的粘结强度高,具有良好的耐酸碱性能、耐湿热老化性能,并且使用本发明的胶黏剂,胶层与胶层,胶层与铝均有良好的抗粘背性;在铝塑复合标签蚀刻工艺后,样张收卷不会因为粘背而破坏标签。
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本发明公开了一种医用多层复合非织造材料的制造方法,涉及医用复合材料制备技术领域。制造方法包括如下步骤:步骤1、基层材料制备:分别制备橡胶基材层、蚕丝基材层以及无纺布层;步骤2、将步骤1得到的橡胶基材层、蚕丝基材层以及无纺布层通过热工艺处理成型得到具有5层结构的多层复合非织造材料;所述5层结构依次包括橡胶基材层,复合在橡胶基材层两侧的蚕丝基材层,以及复合在蚕丝基材层一侧的无纺布层括。本发明通过发明制备的具有5层结构的多层复合非织造材料,其应用于防护服、手术衣、隔离衣的制造,解决了现有单一功能的无纺布制成的产品隔离、防护病毒及有害物质的效果差的问题。
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本发明具体涉及一种少胶云母带用胶黏剂及其应用工艺,属于电磁线绝缘技术领域,所要解决的技术问题是提供一种避免导向辊的作用致使云母粉脱落的少胶云母带用胶黏剂及其应用工艺,采用的技术方案为:一种少胶云母带用胶黏剂,分为内胶和面胶,内胶包括以下重量份原料:聚酯胶黏剂20~25份,柔性环氧树脂8~10份,溶剂65~75份;面胶包括以下重量份原料:聚酯胶黏剂3~4.5份,柔性环氧树脂1~2份,溶剂93.5~96份;溶剂由重量比为3:1的甲苯和丙酮组成;其应用工艺步骤为:基体聚酯薄膜和云母纸,单面上胶,进行五段烘焙,再将复合材料进行滚压、收卷;本发明用于云母带的制造,可以解决由于导向辊的作用发生云母粉脱落的问题。
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本发明涉及一种织物纤维浸胶液及其制备方法,属于纺织技术领域。本发明在纤维表面修饰多巴胺,利用多巴胺分子中的相邻的两个酚羟基在有氧的条件下被氧化成邻苯二醌,多巴胺分子单体再与相邻多巴胺醌分子上的芳环酚氧基发生耦合,从而产生自交联,形成聚多巴胺,进而通过二次功能化,有效改善了纤维与橡胶基体的界面和粘合性能,本发明通过添加氧化剂的方式诱导多巴胺加速氧化自聚合,缩短了多巴胺在纤维表面沉积的时间,然后对纤维进行接枝交联乳液,提高了纤维/橡胶复合材料的界面粘合性能,改性方法耗时短,成本低,绿色环保,且解决了传统浸胶体系带来的环境问题。
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本发明涉及金属纳米复合材料技术领域,具体涉及一种银纳米粒子复合有机硅树脂的制备方法。本发明首先制备了二氧化硅壳层包覆的银纳米粒子和有机硅树脂预聚体,然后制备了分散均匀的、稳定的银纳米粒子在有机硅树脂预聚体中的分散体系,最后经过固化得到银纳米粒子复合有机硅树脂的固态溶胶材料。本发明制备的银纳米粒子复合有机硅树脂材料具有高透光性、高耐候性和高耐温性等优点,且具有抗静电能力、抗菌能力和特殊光学性质,作为非线性光学材料或光学涂层材料等具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种超特高压用轻质绝缘子芯体的制备方法。该方法制备的超特高压用复合绝缘子用轻质芯体材料,密度仅为当前超特高压复合绝缘子使用的环氧玻纤复合材料的1/3~1/4,能使当前超特高压用实芯绝缘子的重量降低50%以上,并且具有聚氨酯材料的优异韧性,内部填充密实,缺陷少,与玻璃钢外壳间粘接力优异,电气绝缘性能优异等特点,极大提高当前超特高压输电线路的使用安全性能。另外还具有制备工艺简单,不需要复杂机器设备,制备过程不出现树脂烧芯问题,适合工业化批量生产。
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本发明属于航空制造技术领域,具体涉及一种飞机起落架活塞杆的制作方法,用于制造一种复合材料的飞机起落架活塞杆;本发明的飞机起落架活塞杆的制作方法中,飞机起落架活塞杆的筒壁设计为两种材料的梯度复合结构,通过超高强度钢形成飞机起落架活塞杆的筒壁外层,通过TA15钛合金形成飞机起落架活塞杆的筒壁内层,能够控制活塞杆的尺寸以及减轻活塞杆的重量。
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本发明公开了折叠式轻便担架,包括把手、支撑杆、床面、连接环、支架、横梁、折叠架,所述把手、支撑杆、连接环、支架、横梁、折叠架优选自碳纤维、芳纶、玻纤中的一种或多种,如采用凯夫拉制成,本发明通过复合材料取代金属材料,从整体上极大地减轻了重量,担架整体毛重可以从原来的6‑7Kg减少到4Kg,而且耐腐蚀性好,强度高,应用于军工装备、单兵渗透时,可以避免被雷达探测到,从而在一定程度上具备隐形效果。本发明通过连接环、折叠架地设计,还可以将本发明折叠至仅占很小空间的程度,从而便于携带,增加了实用性。
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金属表面新型高耐磨减摩复合涂层及制备方法,金属表面新型高耐磨减摩复合涂层,其质量组份包含钴5‑12份、碳0.3‑0.5份、钨8‑15份、二氧化钛1‑3份、碳化硅3‑6份、钼0.1‑0.5、镍0.1‑0.5份、铌0.1‑0.2份;金属表面新型高耐磨减摩复合涂层的制备方法,包括以下工艺步骤:一、复合涂层的制备:二、将复合涂层经下列工艺对零部件进行处理。本发明采用复合材料表面设计方法,采用两层结构来用于提高金属零部件表面性能。本发明的复合制备方便,具有涂层梯度而能够减小残余应力,且具有高耐磨性、高摩擦性、高耐腐蚀性和高抗接触疲劳。
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本发明公开了一种薄荷醇衍生物、其混合物及薄荷醇衍生物的制备方法和应用,通过对薄荷醇进行酯化反应,进行分子设计,合成具有特定分子结构或带有特定基团的薄荷醇衍生物,通过化学结构改性,提供一类新的具有更高熔点和较低挥发度的文物临时加固材料。该系列化合物的熔点可以形成梯度熔点,挥发性较薄荷醇慢,可实现可控去除,满足文物保护部门的要求。本发明复合材料在文物发掘现场对文物进行临时加固的应用,适用于马俑中脱落彩绘、石质文物碎片、岩画壁画、漆器文物碎片、木质文物碎片、纸质文物、棉麻文物的临时加固提取,应用广泛。
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本发明公开了一种基于三聚硫氰酸/还原石墨烯的三价砷电化学检测方法,属于电化学传感技术领域。以三聚硫氰酸和氧化石墨烯为原料,采用一步硼氢化钠还原法制备三聚硫氰酸/还原石墨烯纳米复合材料,将其涂覆在电极表面制成三聚硫氰酸/还原石墨烯修饰电极,三聚硫氰酸中的巯基可通过砷‑硫键对三价砷进行选择性富集,还原石墨烯的大比表面积与优异的导电性能还有助于提高电化学测试的电流密度,通过方波阳极溶出伏安法实现环境水样中三价砷的灵敏性和选择性检测。
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本发明公开了一种高表面质量的微发泡注塑尼龙材料,由以下重量份的组分组成:尼龙40‑90份;纤维5‑40份;矿物5‑40份;增韧相容剂1‑10份;抗氧剂0.05‑2份。本发明的有益效果是:通过加入纤维、矿物和增韧相容剂,使得尼龙在挤出过程中形成物理和化学的微交联结构,提高尼龙材料熔体强度,易于获得均匀致密的微孔。增韧相容剂不仅提高熔体强度,同时还提高复合材料韧性,有利于获得良好力学性能。本发明中,随着增韧相容剂、纤维和矿物的加入,泡孔直径逐渐减小,泡孔密度增加,刚性和韧性提高,制件的表面外观得到极大改善。本发明不仅节约了原材料成本,还获得了泡孔细小,均匀致密,且力学性能较好的高表面外观的微发泡注塑尼龙材料。
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本发明公开了一种制备纳米材料改性水泥的分散磨,仓体由篦板分隔为混磨仓和集料仓,混磨仓的侧上部设置两个进料口,混磨仓中设搅拌器,混磨仓中设若干金属块。集料仓下半部为漏斗,漏斗底部为出料口。混磨仓能够有效实现纳米材料与水泥共同混磨,打破纳米矿粉聚团,实现纳米粒子和其他粉体充分均匀混合。使用中,集料仓下部出料口连接混凝土搅拌机,根据混凝土配合比和搅拌机工艺参数定时放出一定质量的复合材料,同时通过混磨仓的进料口按生产要求比例分别定时加入纳米材料与水泥,以实现与混凝土搅拌机连续生产作业。
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本发明提供一种负载硼烯的耐高温纳米纤维膜的制备方法,包括以下步骤:将聚苯并咪唑加入到N,N‑二甲基乙酰胺中混合均匀,滴加氯化铝溶液,混合均匀,形成纺丝液,经静电纺丝制备得到聚苯并咪唑耐高温纳米纤维膜,将聚苯并咪唑耐高温纳米纤维膜压制,得到预处理的耐高温纳米纤维膜;将预处理的耐高温纳米纤维膜表面溅射一层铝层,得到含铝涂层的耐高温纳米纤维膜;将铝涂层的纳米纤维膜的表面清洗,氮气吹干后,置于真空环境中,以硼粉末为硼源,沉积硼烯,硼源的束流在0.03‑0.05mL/min,再进行热处理,得到负载硼烯的耐高温纳米纤维膜。本发明制备方法在纳米纤维膜的表面附着硼烯,制备得到兼具柔性、电学性能和力学性能的硼烯复合材料。
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本发明涉及一种制备Fe‑Cr‑Mn‑C‑B/25CrMnSi铝电解槽打壳复合锤头的制备方法,属于双金属复合材料领域。本发明以Fe‑Cr‑Mn‑C‑B合金为打壳锤头,以焊接性能优异的ZG25CrMnSi低合金高强度钢为锤柄,通过采用铸造的方法将两种材料复合在一起,有效地提高了打壳锤头的使用寿命。
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