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雕塑制作用材料及使用该材料制作雕塑的工艺涉及制造业。雕塑制作用材料,其特征在于,包括用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料。使用雕塑制作用材料进行塑料件打样或产品生产的工艺,其特征在于,步骤一,制作用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料;步骤二,利用基体制作具有产品形态的产品雏形;步骤三,通过将未固化的树脂基复合材料固化,使产品雏形固化定型成为产品。
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一种锂离子电池用准球形负极材料,结构为石墨复合材料的微观结构为“壳-核”型,其内核为球形天然石墨、球形人造石墨、中间相炭微球或三者的混合材料,外壳为沥青的石墨化产物,内核与外壳的层间距范围为0.3360-0.3390nm,具有介孔结构,孔径范围为10-50nm,石墨复合材料的颗粒长宽比介于1.0-2.0之间。本发明的优点是:1.改善电极材料的高倍率性能;在5C倍率条件下经历300次循环其放电容量仍可达到320-340mAh/g。2.制备成本低且对大气无污染。3.本发明所用石墨原料的形貌为准球形,该形状有利于沥青包覆的均匀性,可以更好的增强复合材料的结构稳定性。
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本发明涉及一种陶瓷颗粒增强复合耐磨件及其制造方法,将陶瓷颗粒与金属粉混合均匀,填充于特定的模具中,将陶瓷颗粒和金属粉连同模具一起放入真空烧结炉内进行烧结,金属粉将陶瓷颗粒粘结在一起形成预制体;冷却后打开模具,取出预制体放入铸型型腔的端面侧;采用中频感应电炉熔炼金属母体材料形成金属液,铸造时浇入金属液,在金属液热量的作用下,预制体内的金属粉熔化成液体形成铸渗通路,使得金属液更容易渗透陶瓷颗粒,在原位形成颗粒增强复合材料;耐磨件的表层由母体金属与复合材料共同组成,采用本方法制备的复合材料耐磨件既保证了耐磨件的耐磨损性能,又具有高的抗冲击能力。
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一种锂离子二次电池,具备卷绕组(20),该卷绕组(20)是隔着隔板(21、23)卷绕具有正极复合材料层(5)的正极(24)和具有负极复合材料层(6)的负极(22)的卷绕组;其中,负极(22)的卷起开始端部(22S)与正极24相比配置在卷绕组(20)的内周侧,负极(22)的卷起结束端部(22E)与正极(24)的卷起结束端部(24E)相比配置在卷绕组(20)的外周侧,卷起开始端部(24S、22S)、卷起结束端部(24E、22E)配置在卷绕组(20)的平坦部的区域内,以与正极复合材料层(5)的内周面侧及外周面侧的隔板(21、23)的接触正极复合材料层(5)的面相反侧的面接触的方式,配置了对正极复合材料层(5)的整个面进行覆盖的负极复合材料层(6)。
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本发明涉及一种高效释放负离子的PVC人造革、PU合成革制备方法,制备步骤包括将电气石原矿进行精选、水选、去杂质、气流磨粉碎、高温处理、酸处理或碱处理;再利用稀土盐或氧化物、纳米半导体材料与理化处理过的电气石粉体进行机械化学复合,达到纳米级的电气石复合材料;最后将电气石复合材料按重量占比1.5-20%加入到PVC人造革、PU合成革的加工原料中,再依据PVC人造革、PU合成革加工工艺进行,这样制成的PVC人造革、PU合成革中含有电气石复合材料,利用其释放负离子改变PVC人造革、PU合成革功能单一的缺陷,并且利用负离子很强的氧化性破坏细菌的细胞活性,达到抗菌杀菌目的,同时能与臭气如氨、苯、甲醛、异吉草酸发生反应使之分解,达到消臭目的。
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一种生物可吸收骨折内固定材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料包含的组成成分及其重量百分比为:聚己内酯30-80%,甲壳素纤维15-65%,改性甲壳素0-10%。本发明将甲壳素纤维、酰化改性甲壳素和聚己内酯按配比称量,搅拌10-20min使混合均匀,而后于130-160℃下混炼、破碎、成型,或者于130-160℃下混炼、挤出、造粒、成型。本发明复合材料降解速率更慢,强度保持性更好,且原料来源方便,辐照处理可明显提高复合材料的强度、模量,进一步减慢复合材料的降解速率,复合材料具有良好的生物相容性,可明显地诱导新骨生长的作用,还可减少并发症的发生率。
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本发明涉及一种形成纳米复合材料的方法,由其形成的纳米复合材料以及使用所述纳米复合材料制备的电池。将金属氧化物和石墨烯置于溶剂中以形成悬浮液。随后将该悬浮液施用于集电器。之后蒸发溶剂以形成纳米复合材料。然后将所述纳米复合材料电化学地循环以形成一种至少一种与至少一个石墨烯层电连通的金属氧化物的纳米复合材料。
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具有改进的防吸水及其它液体性能的柔性防弹复合材料,该复合材料包括多个非织造纤维层,该纤维层是由高韧度纤维(芳族聚酰胺纤维、扩展链聚乙烯纤维和/或刚性棒纤维)的网状构造形成的,该纤维被包埋在热塑性聚氨酯树脂的基体中。优选地,至少两个相邻的纤维层是相对于彼此以交叉层叠布置的方式定向的。提供柔性盔甲,例如身体背心,其至少部分地由该柔性复合材料形成。
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本发明公开了属于有机-无机复合材料技术领域的一种生物荧光探针分 子插层水滑石及其制备方法。其化学式为:(Zn2+)1-x(Al3+)x(OH)a(ANS)b·mH2O, 其制备方法分为共沉淀法和离子交换法。本发明利用水滑石的特殊层状结构, 层间阴离子可交换并提供极性环境的性质制备出一种荧光探针分子ANS插层 水滑石的光致发光复合材料;由于水滑石的空间限域作用和主客体之间的相互 作用,所制得的光致发光复合材料具有较好的热稳定性和发光性能,是一类很 有潜力的发光材料。
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本发明提供一种封装基板,其依次包括导电层、复合材料层以及金属基板,所述导电层具有导电图形,所述复合材料层具有第一表面和第二表面,所述第一表面与金属基板接触,所述第二表面与第一表面相对,复合材料层包括聚合物基体以及埋设于聚合物基体的碳纳米管阵列,所述碳纳米管阵列的生长方向与第一表面的夹角为80~100度之间。本发明还提供一种包括上述封装基板的封装结构。本发明的封装基板以及封装结构具有较佳的散热性能。
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本发明公开了一种电子产品外壳的结构及其加工工艺,该电子产品外壳的结构及其加工工艺充分结合了具有强度高、厚度薄、质量轻、耐腐蚀、防辐射性能好等优点的复合材料面板和具有质地轻、便于结构加工等特性的塑胶件,并通过中间媒介膜介质层来实现在复合材料面板表面的注塑,到达了将复合材料面板与塑胶件相固定结合的目的,制得了由复合材料面板充当外壳外表面并由塑胶件充当结构件的电子产品外壳,使得该电子产品外壳不仅保留了复合材料面板的防辐射效果好、强度高、厚度薄、质量轻、耐腐蚀、耐高温和美观等优点,还通过膜介质层和注塑工艺成型出了结构复杂的塑胶件,克服了复合材料面板不能成型出复杂的结构件的缺陷。
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本发明公开了提高树脂基体与碳纤维界面性能的方法,该方法采用氧化石墨烯对碳纤维表界面进行修饰,从而获得具有高界面剪切强度和层间剪切强度的碳纤维增强树脂基复合材料,属于复合材料领域。该碳纤维增强树脂基复合材料是以氧化石墨烯改性碳纤维、树脂基体和固化剂为原料制得的,所述氧化石墨烯改性碳纤维是以横向尺寸为50~50000nm的氧化石墨烯改性碳纤维得到的。该方法在增强碳纤维复合材料的界面性能方面优势突出,且可满足高耐热树脂的高温成型要求,在多种高性能树脂基复合材料的制备中具有重要应用前景。本发明氧化石墨烯改性碳纤维增强的树脂基体复合材料层间剪切性能优良,可以应用于航空航天、轨道交通、汽车、能源和舰船等领域。
本发明提供了一种防热/隔热/承载一体化陶瓷基轻质夹芯结构,结构包括上面板、下面板、波纹板和夹心层;所述上面板、下面板和波纹板各自独立地为选自C/SiC、石英/石英、Al2O3/莫来石、Al2O3/Al2O3、SiC/SiC中的一种或多种的陶瓷基复合材料板;所述波纹板连接上面板和下面板形成点阵结构,作为防热或承载的轻质化结构;所述夹心层填充于所述波纹板与上面板和下面板之间的空隙,所述夹芯层为选自SiO2、Al2O3、SiOC、ZrO2和碳中的一种或多种的气凝胶复合材料,且气凝胶复合材料中有体积分数占4%的硅酸铝、莫来石或高硅氧纤维棉毡中的一种或多种作为增强体。
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本发明提供一种储能产能一体化电池,包括内部中空的外壳,所述外壳内设置光电阳极、锌条、电解质、隔离层和阴极,所述光电阳极、隔离层和阴极自上而下依次堆叠,所述外壳包括外壳上部和外壳下部,所述外壳上部的顶端开设通孔,所述光电阳极包括玻璃基板和复合材料层,所述玻璃基板的顶端与外壳上部的顶端粘接,所述复合材料层沉积在玻璃基板的底端,所述复合材料层由Ag@V3O7构成,所述锌条的顶端与外壳上部的顶端粘接,所述锌条的中间区域与光电阳极接触,所述电解质填充在玻璃基板和阴极之间。该储能产能一体化电池具有高功率密度、能快速充电、循环寿命长和安全性能良好等优势。
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本发明公开了一种锂离子电池负极浆料的制备方法,所述负极浆料由水性石墨烯浆料,无定形碳层包覆SiO/CuO复合负极材料与粘结剂制备得到,水性石墨烯浆料和无定形碳层包覆SiO/CuO复合材料颗粒表面的碳层、碳纳米管是远程导电网络的建立,属于“外部连接”,而颗粒内部的Si‑Cu化合物是提高颗粒内部的导电性,属于内部导电相的建立,即“内部连接”,二者共同作用,相辅相成,不仅降低了导电剂的用量,少于5wt%,而且提高了复合材料的导电性和体积能量密度,改善了复合材料的首次库伦效率和循环性能,从而使负极浆料表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种高性能硫基复合正极材料及其制备方法,其中该复合材料为导电聚合物与M掺杂的硫单质复合形成的复合材料,具体为xP·{(1‑x)[yM·(1‑y)S]},其中P代表导电聚合物,S为硫,M为Se和Te中的一种或两种,x、(1‑x)分别为该复合材料中导电聚合物、以及M掺杂的硫单质的质量百分比,y、(1‑y)分别为M掺杂的硫单质中M、以及硫单质的质量百分比,0
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本发明涉及一种具有在线监测功能的纤维缠绕压力容器及其制造工艺,所述纤维缠绕压力容器包括内衬,所述内衬表面设置有纤维复合材料缠绕层,所述纤维复合材料缠绕层上设置有用于采集电信号的导电传感网络;所述制造工艺包括:将可导电纳米材料加入挥发性溶剂中,搅拌制备得可导电纳米溶液;将金属模板放置于待缠绕于内衬外层的纤维复合材料缠绕层表面;将所述可导电纳米溶液通过金属模板喷涂于纤维复合材料缠绕层上;加热纤维复合材料缠绕层,使挥发性溶剂完全蒸发,在纤维复合材料缠绕层表面形成导电传感网络。与现有技术相比,本发明具有简单、可靠、能实现在线监测等优点。
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一种适合用作Li离子电池的负极中的活性物质的硅‑碳颗粒复合材料、包含硅‑碳颗粒复合材料的前体组合物、包含硅‑碳颗粒复合材料和/或前体组合物的负极、包括负极的Li离子电池、制造硅‑碳颗粒复合材料、前体组合物、负极和Li离子电池的方法、硅‑碳颗粒复合材料在Li离子电池的负极中在循环期间例如在第一循环Li嵌入或脱嵌期间抑制或防止硅粉碎和/或在100次循环后仍保持电化学容量的用途、以及包括硅‑碳颗粒复合材料和/或前体组合物的装置、储能电池或能量储存和转换系统。
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本发明涉及一种水泥基复合碳电极及其制备方法与应用,电极包括复合材料以及负载于复合材料上的Pt‑Bi,复合材料包括以下组分及重量份含量:水泥40‑50份、粉煤灰25‑35份、活性炭10‑20份及石墨粉5‑15份,复合材料中还掺杂有石墨烯;制备时,先制备活性炭‑石墨烯复合物,再制备泥浆状固体物,之后进行水泥养护得到复合材料,最后将Pt‑Bi负载在复合材料上,即得到水泥基复合碳电极;水泥基复合碳电极用于降解污水中的污染物。与现有技术相比,本发明电极粘结力大幅度提高,延长了使用寿命,且能够高效快速降解污水中的难生物降解污染物,降低了电极的成本。
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本发明涉及光伏镀膜钢化玻璃深加工技术领域,尤其是一种用于光伏镀膜玻璃的钢化及固化加热装置,包括加热管,加热管置于高透石英管内,加热管的连接接头与导线电连接,加热管的电热丝主体由碳纤维和铁铬铝的复合材料制成,碳纤维和铁铬铝的重量比为1:3。本发明的碳纤维和铁铬铝复合材料是一种新的复合型材料,具有碳素材料能够适应长期工作,升温快的特点,同时具备了铁铬铝合金电阻率大,抗氧化抗腐蚀和高温形态稳定性较好的特点,此外该种复合材料能够很好地将加热管发出的红外线波段锁定在2.2-3.0μm的波段范围,当红外线波段锁定在2.2-3.0μm的波段范围内时,可以实现高效、快速和节能加热。
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本发明公开了一种电化学贮钠的复合电极及其制备方法,该复合电极用SnCoS4复合纳米晶?石墨烯复合材料作为电化学贮钠活性物质。其制备步骤是:在氧化石墨烯存在的条件下,通过SnCl4、CoCl2和L?半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到SnCoS4复合纳米晶?石墨烯的复合材料,将得到的SnCoS4复合纳米晶?石墨烯的复合材料作为电化学贮钠活性物质,与乙炔黑、羧甲基纤维素的乙醇和水的混合溶液充分搅拌混合调成均匀的糊状物,涂到铜箔上,烘干并滚压得到电化学贮钠的复合电极。该复合电极具有电化学贮钠可逆比容量高,循环性能稳定和显著增强的高倍率充放电特性。
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本发明公开了一种MoS2纳米针外延生长于碳纳米管复合负极材料的制备方法。通过采用化学气相沉积法,制备出MoS2纳米针/碳纳米管复合材料。MoS2和碳纳米管在界面处共格结合,提高两者的结合强度,保证充放电过程中活性物质结构稳定,并加速电化学反应过程中电子的传输;MoS2纳米针在碳纳米管的均匀分布防止纳米活性物质在充放电过程中发生团聚;柔性载体碳纳米管可以缓解活性物质在充放电过程中的体积变化,保障电极结构稳定性。本发明的优点在于复合材料的制备工艺简单,产量大,适合大规模工业化生产。此方法制备的MoS2纳米针/碳纳米管复合材料具有稳定的循环性能和优异的倍率性能,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
本发明提供了一种钴铁氧体(CoFe2O4)-类石墨烯碳(SG)纳米复合材料(CF-SG)的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以Fe(NO3)3·9H2O、Co(NO3)2·6H2O、柚子皮为原料,以去离子水为溶剂,利用水热法一步复合而得。该复合材料由尖晶石结构的CoFe2O4和类石墨烯碳SG组成,具有较高的吸附活性,而且在外磁场作用下能够快速分离,可实现吸附材料再利用。另外,本发明具有工艺简单、流程短、成本低、产率高,合成过程不采用任何添加剂,绿色环保等优点。
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本发明公开了一种新型薄壁空心桥墩地震损伤控制体系,包括:桥墩底座,设置于桥墩底座上端面的薄壁空心墩,高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,无粘结预应力筋和钢耗能件,以提高薄壁墩的抗扭强度和耗能能力;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面设置于薄壁空心墩下部内侧和外侧;薄壁空心墩内部沿墩高设置一系列的钢耗能件;无粘结预应力筋下部锚固于桥墩底座,上部锚固于由下至上第一个钢耗能件的中心;无粘结预应力筋提供桥墩震后的自复位能力,并减少桥墩的震后裂缝宽度;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,减少了薄壁空心墩底部截面轴压比,增加了薄壁空心墩的抗剪和抗弯能力;钢耗能件作为可快速更换件设置,增加震后可修复性。
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本发明具体涉及一种冷壁流化床的制备,并通过制备的冷壁流化床制备颗粒状多晶硅的的方法,属于光伏技术领域。本发明制备的冷壁流化床,选用特殊高温复合材料,提高设备耐高温、耐腐蚀、耐压性能;此种复合材料密度低,韧性强,不易破碎,易于安装。此种复合材料通过多次镀层、封闭,大大降低高温腐蚀气氛中对颗粒硅产品的污染,保证颗粒硅产品纯度达到6N。本发明采用高频感应加热方式加热流化气体和小颗粒硅粉:以高温H2和高温硅粉加热原料三氯氢硅气体,使其在小颗粒硅粉表面迅速达到反应温度,反应主要在颗粒硅粉表面发生,大大提高了三氯氢硅沉积颗粒硅产品的效率。
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一种热界面材料,其包括一高分子材料以及分布在该高分子材料中的多个碳纳米管,该热界面材料形成有一第一表面及相对于第一表面的第二表面,该碳纳米管两端开口,在该高分子材料中均匀分布并且沿热界面材料的第一表面向第二表面延伸。本发明还提供此种热界面材料的制造方法,其包括以下步骤:提供一碳纳米管阵列;将碳纳米管阵列浸润于液相高分子体系;使液相高分子体系转化为固相,生成分布有碳纳米管的高分子复合材料;在碳纳米管阵列预定高度,并沿垂直碳纳米管阵列轴向的方向切割该高分子复合材料,去除碳纳米管阵列顶端的高分子材料并使得碳纳米管尖端开口;按照预定厚度切割上述高分子复合材料,形成热界面材料。
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本发明提供了一种箱形梁,由多块板材围成箱形结构,其中,至少所述箱形梁的受拉侧的板材为复合材料板。本发明提出的一种箱形梁,充分利用了箱形梁在悬臂情况下的截面力学性能,至少在箱形梁的受拉侧采用复合材料板;相对于现有技术中将复合材料板粘贴在钢板外表面有本质的区别,省去了原有箱形梁的钢板,并且完全由复合材料板来承受箱形梁的受拉作用力,充分发挥了复合材料板受拉强度高的特点,从而提高了箱形梁的整体强度;将箱形梁受拉侧的钢板采用复合材料板替代,在提高箱形梁的承载性能和受力性能的同时,可以极大地减轻箱形梁的重量。本发明还提供了一种臂架和一种支腿,以及包括上述臂架和/或支腿的工程机械。
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一种可用于硬装甲应用的防弹复合材料。该复合材料在热塑性基质材料中包括至少一个凝固的高韧性纤维网络。树脂为室温下为半结晶的热塑性聚氨酯树脂。高韧性纤维具有至少约7g/d的韧度。在凝固之前聚氨酯树脂基质材料在含水介质中。变干时,聚氨酯基质材料具有至少约500psi(3.45MPa)的拉伸模量(于100%伸长率时)、至少约500psi(3.45MPa)的拉伸模量(于300%伸长率时)和至少约2000psi(13.78MPa)的最大拉伸强度。该防弹复合材料具有改善的防弹特性。
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本发明属于新材料技术领域,特别是涉及一种适于铁路电力机车应用的具有层状结构特征的受电弓滑板及其制造方法。该滑板以铜网和碳纤维复合材料为基材并使之相互层间分布,其中碳纤维复合材料以酚醛树脂为基体,短碳纤维作为增强剂,采用湿混或干混方法将原料充分混合,然后与铜网一起进行热压成型。本发明制造的碳纤维复合材料受电弓滑板兼有粉末冶金滑板高力学性能和碳滑板优良的润滑特性以及铜基材料良好的导电性等优点,是一种综合性能优良的受电弓滑板。
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