1085
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本发明公开了一种碳纤维增强的耐火型PA66/PP电力金具材料,及其制备工艺,其特征在于,以PA66、碳纤维、玻璃纤维、聚丙烯、三聚氰胺氰尿酸盐、硼酸锌、次磷酸铝、竹炭、硅橡胶、水性聚氨酯、马来酸酐接枝聚丙烯、牛血清白蛋白溶液、六钛酸钾晶须、氧化石墨烯、多壁碳纳米管、环氧树脂、空心玻璃微珠、邻苯二甲酸二丁酯、二甲基硅油、聚酰胺、马来酸酐接枝POE、辛酸硒、氢氧化镁、防白蚁剂等为原料。本发明采用硼酸锌对三聚氰胺氰尿酸盐进行包覆,得复合阻燃剂;以牛血清白蛋白改性玻璃纤维表面,利用静电吸附原理制备氧化石墨包覆的玻璃纤维复合材料;碳纤维增强PA66具有优异的力学性能、自润滑性和导电性能;得到一种碳纤维增强的耐火型PA66/PP电力金具材料。
755
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本发明涉及用于飞行器抗扭盒的结构的翼肋的构型和制造过程。在方法中,复合材料的平坦层堆被叠置,其随后被切割以形成具有外轮廓和内轮廓的平坦预制件,其中,外轮廓构造凸缘,内轮廓构造两个或更多个斜桁架以及位于相对两侧处的凸缘。平坦预制件被按压成形以折叠外轮廓的凸缘和内轮廓的凸缘进而形成翼肋预制件,该翼肋预制件最终被固化。本发明还涉及一种通过使层堆的单个预制件成型、作为整体式本体而获得的复合式翼肋。本发明允许以整合其所有部件的一步法制造翼肋,使得翼肋的组装时间和成本被降至最低。
839
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本发明涉及石墨烯复合材料应用领域,具体涉及一种超高分子量聚乙烯专用石墨烯微球母料及制备方法。通过在球化装置中使氟聚合物分散微粒、石墨烯以雾状完全分散,采用激光瞬时加热和气流冲击,在极短的熔程下,将氟聚合物分散微粒表面软化、球化随即粘接石墨烯,从而形成了分散完全、球形度高、石墨烯粘接均匀的具有壳‑核结构的高流动性微球。该石墨烯微球母料作为超高分子量聚乙烯熔融加工的专用母料,氟聚合物以微球形式辅助超高分子量聚乙烯具备较好的熔融加工流动性,同时石墨烯通过在氟聚合物微球表面粘接形成壳‑核结构,从而使得石墨烯在超高分子量聚乙烯熔融体中具有良好的分散性。
1332
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本发明涉及纤维或纤维布改进技术领域,具体涉及一种表面长有CNTs的纤维或纤维布的低成本大规模连续生产工艺。具体包括以下步骤:(1)浸渍、干燥和固化:首先,采用卷对卷浸渍工艺对纤维或纤维布表面连续涂敷CNTs生长催化剂浆料,同时实现浆料的干燥和固化;(2)CNTs生长:采用卷对卷连续CVD生长工艺对表面涂敷有CNTs生长的催化剂浆料的纤维或纤维布进行生长CNTs。本发明的制备工艺简单易行,得到的是表面均匀分布碳纳米管的纤维或纤维布,由于碳纳米管的作用,改善了纤维或纤维布与基体之间的界面强度,使复合材料具有较好的力学性能;同时也改善了单一的碳纳米管与基体结合存在的问题。
772
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本发明公开了一种折纸可变形管道实验装置,用于折纸可变形管道实验分析用。该实验装置包括加载实验平台、夹持装置和机械臂系统,其特征在于机械臂系统包括机械臂支架及机械臂,机械臂支架和夹持装置固定在加载实验平台上,夹持装置用于夹持折纸可变形管道,机械臂安装在机械臂支架上,并能够产生相对运动,机械臂上设有电磁铁,形成外部磁场,用于给折纸可变形管道产生变形提供驱动力,适用于不同的材料的折纸可变形管道的研究、适应不同尺寸、铺设角度、变形方向的双稳态复合材料,实验装置简单高效,稳定性好,易于拆装和维修,对于智能材料驱动折纸结构具有一定的借鉴意义。
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本发明提供了一种轻质保温复合墙体,其特征在于:复合墙体由内到外依次包括:第一轻骨料混凝土层、水泥砂浆找平层、钢丝加强筋层、第一聚苯乙烯泡沫保温层、第一聚合物隔声层、第二聚苯乙烯泡沫保温层、第二聚合物隔声层、第三聚苯乙烯泡沫保温层、碳纤维复合材料层以及第二轻骨料混凝土层,其中,第一聚苯乙烯泡沫保温层的厚度小于第二聚苯乙烯泡沫保温层的厚度,第二聚苯乙烯泡沫保温层的厚度小于第三聚苯乙烯泡沫保温层的厚度。本发明使用了引气型轻骨料混凝土,大幅度降低了混凝土层的自重;本发明的轻质保温复合墙体的保温性能比现有技术中的复合墙体的保温性能高;本发明针对现有技术的缺陷,设计了多层聚合物隔声层,使得本发明的墙体的隔声性能有了大幅度的提高。
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本发明针对现有空气净化剂进行了改进,提供了一种空气净化材料,该空气净化材料包括载体材料以及活性金属;所述载体材料以木质素为基本材料,并掺杂氧化石墨烯和CeO2,形成一种复合材料的载体,该载体材料吸附空气能力强,且能够促进污染物降解,从而提高空气净化材料的净化效率。使用本发明的空气净化材料制成的空气净化剂具有高效的空气净化效果,并且使用寿命长。
883
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本发明公开了一种用于过滤粉尘的复合无纺布及其制造工艺,属于无纺布织造领域。该复合无纺布的底部为针刺无纺布基层,针刺无纺布基层上方密布有一层短切纤维;短切纤维部分嵌入针刺无纺布基层中并填充针刺无纺布上的针刺孔,在针刺无纺布基层的上表面形成一层复合层。本发明的复合材料不仅能确保过滤精度99.99%要求(最高达到99.999%),而且透气量,容灰量,使用寿命都得到了很好的保证,大大降低了使用时的能耗,得以充分保障正常生产。
1047
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本发明公开了一种石墨烯聚芳醚腈树脂组合物、该组合物的制备方法及其应用,该组合物包括改性石墨烯、聚芳醚腈树脂、催化剂,其中组合物的制备方法为将改性石墨烯、聚芳醚腈树脂、催化剂按不同比例混合均匀,本发明采用改性石墨烯与聚芳醚腈树脂混合得到的组合物具有极佳的相容性,可显著提高产品的阻燃性能,形成的制品具有优秀的力学性能、加工性能以及耐热性、耐腐蚀性,在先进复合材料、绝缘材料、耐高温涂料、防腐等领域具有广泛的用途。
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本发明公开了一种原位自增韧氧化锆‑莫来石复相材料的制备方法,以氧化铝、锆英砂为主要原料,以氧化钇添加剂,通过高能球磨工艺共磨细化,经过筛压坯成型后,置入预装有一定量氟化铝的可密闭坩埚内,再放入高温炉中进行原位反应烧成。本发明制备的产品是一种以莫来石为主晶相,气孔率较高的自生晶须强韧化的莫来石多孔陶瓷复合材料,莫来石晶须的平均直径为60~70μm。
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本发明公开了一种新型可控低温冷冻箱,其特征在于,包括箱体(1),在箱体(1)上设置箱门(2),在箱门(2)上设置把手(3),在箱体(1)底部设置支撑架(4),在箱体(1)一侧设置电机(5),在电机(5)上设置智能显示器(6),在智能显示器(6)下设置开关(7),在支撑架(4)上设置轮子(8),在轮子(8)上设置减震孔(9),在轮子(8)旁设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控低温冷冻箱在工作时,将达到预期效果,大多低温冷冻箱体都需要有高保温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,箱体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种含聚磷酸盐氮磷复合肥及其制备方法。本发明含聚磷酸盐氮磷复合肥的制备方法包括的步骤有:酸解处理、冷冻结晶、沉降处理、蒸发浓缩与中和处理和聚合反应。本发明工艺步骤简单、易控制,能够直接使用中低品位磷矿为原料,并且能够制备出高磷含量和聚磷酸盐含量高、水不溶物≤1.2的氮磷复合材料。
本发明公开了一种纳米SiO2改性玻璃纤维成膜剂乳液的制备方法与应用。包括:主浆料、乳化剂、改性纳米SiO2粒子、稀释剂和去离子水,其中,乳化剂的质量为主浆料质量的4%~8%,稀释剂的质量为主浆料质量的10%~50%,纳米SiO2粒子的质量为主浆料质量的0.5%~3%,去离子水与主浆料的质量比为60~90 : 10~40。用该方法制备的成膜剂乳液具有乳化剂用量少、粒径分布均匀、良好的耐温性、耐酸碱性能及贮存稳定等优点。采用该成膜剂乳液配制的浸润剂涂覆玻璃纤维后,玻璃纤维表面形成一层均匀分布的纳米SiO2颗粒,玻璃纤维的耐磨性和断裂强度得到明显提高;其玻璃纤维增强复合材料界面层间剪切强度最高可达31.74MPa。
1063
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本发明涉及一种稀土掺杂的光催化剂制备方法,制备步骤为:①用溶胶-凝胶法制备得到稀土-二氧化钛材料;②将稀土-二氧化钛材料与硅酸钠溶液和氢氧化钠混合,经过煅烧、洗涤、干燥和研磨即得到二氧化硅-稀土-二氧化钛复合材料。本发明本发明提出在合成二氧化钛的同时加入稀土化合物和SiO2,使得光催化反应可在太阳光下进行,提高太阳光利用率的同时,还能提高二氧化钛的吸附能力。
1047
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本发明一般地涉及场分级材料,和更特别地涉及含氧化石墨烯,还原的氧化石墨烯,或二者的场分级材料,它们显示出非线性在电驴。在一个实施方案中,本发明提供一种复合材料,它包括聚合物材料;和在该聚合物材料内部分布的还原的氧化石墨烯。
1146
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一种研磨布制造方法,以溶剂、树脂及研磨材料搅拌混合后形成一研磨复合材料,经押出机持续押出条状研磨条后,在还未凝固前不规则往复铺设于一特定容器内,以形成一适当厚度的研磨布,再透过一平压装置将该具厚度研磨布予以压平至所需厚度的研磨布,而后依据所需面积大小裁切,以制成研磨布;因此,使用不同种类的研磨材料熔入树脂内结合为一体,且透过条状研磨条间的结合空隙,达到通风效果,以避免细菌滋生,并提供工业或家庭用的研磨布,皆能借本发明而轻易获得所需研磨布,以提升研磨布的使用寿命。
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本发明涉及一种改性硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料25、活性材料70、功能性材料3、导电材料10、粘结材料10。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明公开了一种连续碳纤维增强聚醚醚酮基体纤维金属层板的制备方法,属于复合材料制备领域。利用连续碳纤维和改性聚醚醚酮树脂溶液,制备连续碳纤维增强聚醚醚酮预浸料;依次对金属板进行脱脂处理、酸洗和阳极氧化处理;将处理好的金属板和连续碳纤维增强聚醚醚酮预浸料进行交替铺层并置入模具中进行热压固化成形后,自然冷却得到碳纤维增强聚醚醚酮纤维金属层板。本发明制备的纤维金属层板优点在于韧性更好,强度高,易加工,环保无污染。
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本发明公开了一种改性酚醛树脂矿物复合纤维材料车用刹车片,原料按重量份包括:改性酚醛树脂12-15份,矿物复合纤维10-15份,玻璃纤维5-8份,碳纤维10-13份,陶瓷纤维12-16份,氧化铝12-15份,铬铁矿粉5-10份,萤石10-12份,颗粒石墨5-8份,腰果壳油摩擦粉2-5份,丁苯橡胶粉5-6份,丁腈橡胶粉2-3份,轮胎粉6-8份。本发明中,上述微胶囊改性酚醛树脂复合材料刹车片韧性、耐磨损性能、热稳定性能好,使用寿命长。
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本发明涉及半导体照明技术,特别涉及将散热器和光源模块集成在一起的LED灯芯以及包含该LED灯芯的LED球泡灯。按照本发明的LED球泡灯包括:灯罩;灯头,其与所述灯头接合在一起以形成空腔;LED灯芯,包括:散热壳体,其由陶瓷材料或导热绝缘高分子复合材料制成并且固定于所述灯罩与灯头的接合部分,所述散热壳体的顶部或靠近顶部的区域以及远离所述顶部的区域开设通孔;以及一个或多个发光模块,每个包括基板和形成于所述基板上的LED单元,所述基板被设置在所述散热壳体的顶部和/或靠近顶部的区域,从而在散热壳体的顶部与远离所述顶部的区域之间形成热梯度;LED驱动电源,其位于所述散热壳体内部或灯头内部并且与所述光源模块电气连接。
本发明属微波烧结材料科学技术领域,涉及一种氧化铝-碳化钛微米复合陶瓷刀具材料及其微波烧结方法。本发明的特征是将亚微米ɑ-Al2O3、微米TiC、钼粉和镍粉、余量为MgO和Y2O3进行配料;通过高纯氩气气氛保护,微波烧结工艺,成功制备出氧化铝-碳化钛微米复合陶瓷刀具材料。该复合材料致密度高,具有较高的力学性能,其维氏硬度和断裂韧性最高分别达到19.6GPa和4.8MPa·m1/2,适合制作加工难加工材料的刀具,本发明提供的氧化铝-碳化钛微米复合陶瓷刀具材料的微波烧结方法制备的材料性能高,工艺简单、节能省时,成本低,易于产业化。
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本发明涉及一种低温增韧PVC排水管材料及其制备方法和应用,所述PVC排水管材料通过如下制备方法制得:通过乳液聚合法以纳米二氧化硅与丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物为原料制备具有核壳结构的复合改性粒子;然后将所述复合改性粒子与PVC熔融共混,制备得到三元纳米复合材料;本发明通过选用特定的纳米粒子与弹性体有机结合,形成以纳米二氧化硅为核、以ABS为壳的核壳结构复合改性粒子,然后将复合改性粒子与PVC树脂熔融共混,使复合改性粒子在PVC基体中良好分散,进而对PVC进行增韧增强改性。
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本发明涉及一种MEMS光纤传声器,包括外壳、PCB板、MEMS振膜和光纤,外壳的两侧与PCB板的底面粘合,PCB板上设有止推片,在止推片上设有凹形振膜座,MEMS振膜置于振膜座的内凹处,光纤依次贯穿振膜座、止推片和PCB板后引出,且另一端与MEMS振膜之间留有一定空隙,外壳的顶面且在光纤上方开设有进声孔,PCB板上设有光电探测器和光电二极管。利用光纤将声音信号先转换成光信号,再转换成电信号,使得抗干扰能力强,而且MEMS振膜由聚芳酯复合材料制成,并在振膜环状边界处用激光打孔,使其综合性能较传统材料制成的振膜性能优异,在机场、水下听音器、激光远距离、核磁共振等重要领域得到广泛应用。
本发明涉及例如适合用于制备具有由硬质泡沫材料组成的芯的复合材料的新方法。本发明在这里具有的优点是泡沫材料和覆盖层的塑料都可自由地选择。更具体地说,采用本发明方法还可以加工其加工温度明显不同于芯材料的那些的覆盖层。本发明进一步涉及一种方法,采用该方法,在第二种实施方案中,可以将整合泡沫结构部分地压实。采用第三种实施方案,可以由至少两个泡沫材料的工件通过焊接而制备具有特别高价值的接头的中空制品。在此,这可以在有或者没有覆盖层的情况下进行。另外,采用本发明的方法特别好地可通过真空成型方法加工泡沫材料。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种Z向定向连续纤维增强蜂窝芯材,并进一步公开了其制备工艺与应用。本发明所述工艺,包括如下步骤:(1)以具有Z向连续的长纤维为增强材料,按照所述蜂窝芯材的形状堆积,作为所述蜂窝芯材的侧壁;(2)以熔融状态的热塑性树脂包覆并浸润所述长纤维材料;(3)采用共挤出工艺堆积所述长纤维材料和所述热塑性树脂,并冷却固定形成所述蜂窝芯材的侧壁,重复上述堆积过程进而得到所述蜂窝芯材。本发明所述方法直接以长纤维为原料辅以热塑性树脂生产所述蜂窝芯材,进一步增强了其在Z向的抗压能力,制备的蜂窝结构芯材其Z向结构强度和承载能力大幅度提高,大幅度拓宽应用领域。
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本发明公开了一种风洞轴流压缩机风扇,其包括轮毂和16~30片复合材料叶片;叶片根部的燕尾结构最靠近叶片主体的两侧面的夹角为30°-90°,在该两侧面和底面的表面固定隔垫;轮毂上开有底面上开有两个及以上的内有弹簧的弹簧容纳槽的燕尾通槽;叶片根部的燕尾结构置于轮毂的燕尾通槽内,其前、后两端面由固定在轮毂上的挡板夹紧固定;叶片根部除互成30°-90°夹角的两侧面与燕尾通槽壁接触外,其余各面与燕尾通槽壁间留有间隙;在与两挡板接触位置的叶片根部固定有隔垫。本发明的转子叶片和轮毂的连接结构连接可靠性高,结构更加合理,使用寿命更长,安装、检测维修拆卸方便,叶片设计和成型工艺更加简单易行。
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本发明公开了一种缺陷型石墨烯碳纳米管复合结构场发射器件的设计方法,包括:A选取一端封闭,另一端边缘为扶手椅型的C(6.6)单壁纳米管;B在石墨烯片层原材料中选取一个零维石墨烯纳米盘,将零维石墨烯纳米盘的中心部位进行碳原子去除以形成缺陷形状,缺陷形状与步骤A中的C(6.6)单壁纳米管的扶手椅型边缘相匹配;C将所述C(6.6)单壁纳米管的扶手椅型边缘与所述零维石墨烯纳米盘中心部位的缺陷形状通过C-C单键相对接。本发明的设计方法通过将石墨烯进行缺陷修饰,再与碳纳米管相结合,使整个结构的稳定性与内部电子的交换与传导得到提高,提高其结合能并降低其离化能,使此复合材料呈现出极佳场发射性质。
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一种耐磨件金属纤维增强复合制作工艺,根据耐磨件基体的形状,激光束聚焦辐照在耐磨件基体表面上形成微型的熔池;合金粉末在氩气或氦气等惰性气体的吹动下注入熔池熔化;金属纤维在氩气或氦气等惰性气体的吹动下直接注入熔池,金属纤维的熔点远高于熔池温度,当激光束移开后,熔池中的液态金属迅速凝固、冷却,将金属纤维包裹其中,形成单道金属纤维增强复合材料覆层;调整激光头的位置,进行第二道金属纤维增强覆层的成形,前后两道覆层搭接;重复搭接,得到一定厚度及面积的强化层;在已成形的强化层上再堆积新的强化层,直到达到规定的高度,从而得到金属纤维增强的磨损件。
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本发明一种保温塑木墙体材料及其制备方法涉及一种塑木复合材料,特别是涉及一种保温塑木墙体材料及其制备方法,它由塑木结构层及保温层构成,结构层横截面为中空的矩形,保温层位于结构层中间,并填充满结构层的中空部分。结构层由木粉、马来酸酐接枝塑料粒子、硬脂酸钙、玻纤粉、白油、抗氧剂经共混、挤出而成;保温层由异氰酸酯、组合聚醚经注射发泡而成。本发明生产制造方便,生产成本低,对环境友好,静曲强度及模量高,刚性大,抗蠕变,不会老化退色,不开裂,保温效果好,使用寿命长,节能,可广泛应用于度假村等场合非永久性住房。
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本发明涉及一种在基体材料上沉积钽或铌的方法。其特点是,包括如下步骤:首先将NbCl5或TaCl5放入第一加热炉中升温至250℃-300℃成为气体,然后通入体积比2:1-2的氢气和氩气,一起进入放有基体材料的第二加热炉中进行反应,反应中控制氢气与NbCl5或TaCl5气体的流量比为2-5:1,加热到1000℃-1400℃进行反应,随着反应的进行,Nb或Ta粉末落在基体材料上与基体材料结合形成复合材料。本发明的优点在于工艺简单,并且特别适用于尺寸较小的容器及管、棒、带材等材料。
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