860
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本发明涉及一种可拆卸钻模,在基座的中心设有螺纹孔,螺纹孔的两侧对称设有定位孔,在基座的上表面设置支臂,支臂的一端设有钻套,另一端设有固定旋钮,固定旋钮的底部与基座的中心螺纹孔连接,在固定旋钮的两侧设有定位销,定位销插入到基座的定位孔中。该可拆卸钻模利用固定工装的孔和固定距离的支臂,使固化后的定位孔位置不变,从而保证了固化后的零件精度。
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一种金属处理方法,包括如下步骤:(1)将金属工件上挂;(2)进行氧化;(3)2次水洗;(4)4次E处理;(5)卸挂;(6)烘干。
本发明公开了一种LaxTiyOz氧化物,以及包含该LaxTiyOz氧化物的复合氧化物涂层,LaxTiyOz氧化物为非晶态;或者为LaTi3O49、La0.66TiO2.993、La2Ti6O5、La2Ti3O9、La5Ti5O17、La2TiO5、La4Ti9O24、La2Ti2O7和La4Ti3O12中的一种或任意几种混合物。本发明还公开了上述复合氧化物涂层的制备方法和应用。本发明的复合氧化物涂层制备工艺简单,涂层原材料易获得,涂层覆盖完整、均匀致密杂质少、不易脱落,涂层厚度可精确控制,能有效提升被处理物基体的耐热和耐腐蚀性能。
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本发明提供一种异氰酸酯树脂组合物,该树脂组合物由三种成分组成:包含双异氰酸酯官能团或者多异氰酸酯官能团的异氰酸酯;一种扩链剂,包含可降解二胺以及可选择的二元醇、聚醚二醇、聚酯二醇、二胺、二硫醇或者双酚类;和一种交联剂,包含可降解多胺和可选择的三官能团、四官能团或多官能团的多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇、多胺、聚硫醇或者多元酚。
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本发明公开了一种超薄气凝胶材料及其制备方法,超薄气凝胶材料,将有机布料或无机纤维表面毡为增强体与二氧化硅气凝胶复合,制备而成的超薄气凝胶卷材或片材,有机导热系数≤0.018w/mk,疏水角大于150°,采用有机布料的超薄气凝胶材料厚度在0.05~2mm,采用无机纤维表面毡的超薄气凝胶材料厚度在0.1~1.5mm。本发明制备的超薄气凝胶材料,厚度更薄,最薄可达0.05mm,解决了厚度小于0.3mm气凝材料的制备方法和产品合格率问题,打破了气凝胶的常规厚度范围,可应用于对厚度有更高要求电子产品领域。
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本发明涉及一种具有超薄壳层结构的Au@SiO2核壳纳米材料的可控制备方法。本发明主要解决了在PDDA修饰的金纳米粒子上不易进行SiO2包覆的问题。所包覆的Au@SiO2核壳纳米材料的壳层厚度可以通过加入MPTS的量和反应时间等参数来进行控制。所制备的Au@SiO2核壳纳米粒子具有形貌规则、壳层厚度均一平整,厚度可以控制在5-20nm的范围。本发明中具有超薄壳层结构的Au@SiO2核壳纳米材料不仅在催化、生物传感等方面具有潜在的应用价值,也为进一步制备多结构、多功能的特殊纳米材料提供了模板材料方面的更多选择。
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本发明公开了一种高导热电子灌封材料,以重量份计,包括以下组分:硅油20-50份,天然橡胶5-15份,勃姆石2-3份,纳米氮化铝3-6份,催化剂0.5-2.5份,偶联剂1-3份。本发明还公开了好高导热电子灌封材料的制备方法。本发明提供的电子灌封材料稳定性好,导热性能好,耐磨性、耐腐蚀性能大大提高,抗冲击性能优异,且其制备方法简单,成本低。
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制造纳米结构体增强的复合物的方法,包括在反应器中提供基体颗粒;流化该基体颗粒;将纳米结构体材料引入该反应器;均匀地分散该纳米结构体材料;使该纳米结构体材料均匀地沉积到该基体颗粒上以形成复合粉末;由该纳米结构体材料在该基体颗粒上产生纳米结构体;和加工该复合粉末以形成具有由该基体颗粒形成的基体的该纳米结构体增强的复合物。该纳米结构体均匀地分布在该纳米结构体增强的复合物的基体中。
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一种固态氢发电装置,包括储氢装置、氢气供应装置、发电电池装置等。所述储氢装置,包括储氢瓶,储氢瓶内含有储氢颗粒,该储氢颗粒的平均直径为20微米至200微米,具有被多孔壁环绕的内部空腔;在储氢瓶的一端设置有气孔,气孔内设置有过滤器;所述储氢瓶的壳体包括铁基合金内胆和碳纤维增强层。
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一种接地装置,包括电缆(1),与电缆相连接的金属体(2),胶接于(2)的表面的防腐导电体(3与4)。防腐导电体的电阻率低于埋设环境大地物质的电阻率。防腐导电体为金属体提供防腐保护并传导接地电流。本装置接地电阻不低于金属接地体,接地电阻稳定,寿命长,机械强度高,容易制作,接地费用明显低于目前各种接地体。地下埋设金属物上实施本技术方案将获得防腐保护并能替代人工接地体供作安全接地等用。
本发明涉及使用管状膜(1)和模具(3)制造中空部件的方法,该方法具有以下步骤:将塑料工具馈送到模具(3)的内表面(4a,4b)的区域内,使材料与模具(3)的内表面(4a,4b)相符,将管状膜(1)馈送到模具(3)内,使得材料设置在管状膜(1)的外表面与模具(3)之间,使用压力和/或真空使管状膜(1)伸展,对模具施加高于大气压的压力(p)和/或加热模具,使得材料部分地或完全地熔化并适于符合模具(3)的内部轮廓和伸展的管状膜(1)的外部轮廓。为此,管状膜(1)在其馈送到模具(3)之前成形,使得其沿垂直于其纵向延伸方向的截面平面内的轮廓设有绕其周界分布并沿其纵向延伸方向延伸的多个凹部(E)。本发明还涉及管状膜(1)及其制造方法。
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本发明旨在提供尽管不含铅组分但仍具有与以 往的封接材料或绝缘被覆材料等相同特性的磷酸锡系玻璃。在 这种磷酸锡系玻璃的一例中,作为玻璃组分除了含有30~ 70(摩尔)%的SnO、20~45(摩尔)%的P2O5以及0.1~25(摩尔)%的镧系元素氧化物以外,还含有选自0~20(摩尔)%的ZnO、0~20(摩尔)%的MgO、0~10(摩尔)%的Al2O3、0~15(摩尔)%的SiO2、0~30(摩尔)%的B2O3以及0~20(摩尔)%的R2O(R选自Li、Na、K、Cs中的一种以上)中的至少一种。
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提供了一种接合体,其中,具有其中短切碳素纤维在热塑性树脂中不规则地定向的每个不规则层以及其中连续的碳素纤维在热塑性树脂内单向地排布的单向材料层的至少一个层的加强材料已经以制造空心闭合截面的方式被振动焊接到作为开放的截面的被强化的材料,并且该被强化材料具有从由不规则层和单向材料层组成的组中选出的至少一个层。
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一种用于形成成型三维制品的方法,包括下列步骤:使中间形态(10)变形,该中间形态包括初始相对于彼此可运动的多个热塑性延伸部件,同时在变形过程中以这样的方式夹紧中间形态,即当施加力用于使中间形态变形时,中间形态在预定界限内自由运动;和可选地,至少部分地加强中间形态的热塑性延伸部件,用于形成具有延伸部件预定取向的三维制品。本发明还公开了一种用于形成成型的三维制品、包括压力机(32)的装置。
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本发明涉及一种磁性材料与粘结材料复合的,其中磁性材形态的为片状的, 带有取向特征的材料及其制备方法。本发明材料以如下方法制备:先将片状软 磁金属粉末与体积比为1~9∶9~1的未固化的粘结材料混合均匀,再将混合均 匀的复合物放入非导磁材料制作的模具内,再将模具放置在10-3~10特斯拉的 磁场中,并使模具在磁场中以1~20转/分的转速进行旋转,持续时间约为1分 钟以上后再使粘结材料固化。
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本发明提供一种用于车辆的车轮(10),尤其是用于摩托车或小型摩托车,所述车轮包括轮毂区域(11),所述轮毂区域至少局部地由纤维加强的塑料形成,其中,所述轮毂区域(11)具有空隙(12),用于将所述车轮(10)附接到该车辆的车轴上的嵌件(13)设置在所述空隙中,并且在所述轮毂区域(11)和所述嵌件(13)之间设置有绝缘元件(14),以用于将所述嵌件(13)相对于所述轮毂区域(11)电流隔离。
本发明的目的在于提供能够抑制纤维束的起毛的纤维用上浆剂组合物。本发明的纤维用上浆剂组合物是含有下述通式(1)所表示的脂肪族醇环氧烷加成物(A)以及化合物(B)的纤维用上浆剂组合物,其中,上述(B)为选自由聚酯(B1)、聚氨酯(B2)、具有环氧基的化合物(B3)、具有(甲基)丙烯酰基的化合物(B4)以及除上述脂肪族醇环氧烷加成物(A)以外的聚醚化合物(B5)组成的组中的至少一种。R1O(AO)mH(1)[通式(1)中,R1为具有3个以上甲基的碳原子数8~11的脂肪族烃基;AO为碳原子数2~4的亚烷基氧基;m表示环氧烷的数均加成摩尔数,为3~10的数。]。
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一种用于检查结构的表面的缺陷的系统和方法包括检查设备,所述检查设备具有用于加热所述结构的所述表面的区段的加热装置,用于响应于加热从所述表面接收红外辐射的红外相机,被配置成从接收的红外辐射生成热成像的控制器,和通信装置。训练系统包括专家系统模块,所述专家系统模块被配置成确定在通过具有缺陷的建模结构元件的热模拟生成的一组热成像和所述建模结构元件的参数之间的相关性。通信地联接到所述训练系统和所述检查设备的计算机系统适于接收从所述检查设备接收的热成像并且使用从所述训练系统获得的所述相关性检测在所述结构中的缺陷的定量参数。
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本发明涉及硅树脂组合物(S),其包含由通式(Ia)、(Ib)、(Ic)和(Id)的单元组成的硅树脂(i)[R1SiO3/2](Ia)[SiO4/2](Ib)[R2cR1(3‑c)SiO1/2](Ic),[R12SiO2/2](Id),其中R1是相同或独立不同的一价烃基或‑OH,R2是相同或独立不同的一价有机官能的烃基、烯属不饱和烃基或氢基,其中基团R2经由碳原子而与硅原子键合,并且当R2是氢基时,其与硅原子直接键合,c具有0或1的值,条件是(Ic)单元的存在量不小于5mol%,(Ia)单元的存在量不小于20mol%,(Ib)单元的存在量不大于20mol%,(Id)单元的存在量不大于20mol%,不小于1mol%的(Ic)单元所含的基团R2为氢基,不小于1mol%的(Ic)单元所含的基团R2为烯属不饱和烃基。并且所述硅树脂组合物(S)还包含粉状填料和纤维状填料。
一种上浆剂,其为包含下述成分(A)和成分(B)的上浆剂,上述成分(A)相对于上述成分(B)的质量比A/B为0.5~20,上述成分(A)和上述成分(B)的合计量相对于上述上浆剂的总量的比例为80质量%以上。成分(A):30℃时的粘度为1~180,000Pa·s的环氧树脂。成分(B):凝固点为50℃以下的脂肪族酯化合物。
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一种用于监视电网的方法,包括:‑针对连接到该网络的至少一个电源‑负载对,标识(F20)该网络的关键元件;‑通过使用因变于每一关键元件的电特性和借助位于所述网络中的传感器执行的电测量对所述网络的电行为进行建模的数值模型,对该电特性的值进行参数估计(F30),对于每一关键元件,在所述网络中在所述网络的至少一个元件上或者在所述网络的至少一个路径上放置一传感器,所述至少一个路径由所述网络的受这一关键元件的电特性中的干扰影响的多个网络元件形成;‑通过使用针对每一关键元件所估计的电特性的值,对于所述至少一个电源‑负载对,评估(F40)预定义网络的操作准则;以及‑通过将针对所述至少一个电源‑负载对所评估的操作准则纳入考虑来确定(F50)所述电网的状态。
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本申请公开了一种阻燃剂,所述阻燃剂为离子液体聚合物;所述离子液体聚合物为交联结构,由离子液体线性聚合段和交联中心组成;所述离子液体线性聚合段的结构通式为
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一种用于运输啤酒瓶或啤酒罐的容器,所述容器包含至少一个由结构层压件制成的零件,所述结构层压件包含热塑性树脂泡沫芯和纤维增强的树脂皮。
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本发明公开了一种氧化亚硅/碳复合负极材料及制备方法和应用,将氧化亚硅与改性剂置于回转埚中,加热至一定温度,保温一段时间,使改性剂可以充分包覆氧化亚硅表面,然后对改性氧化亚硅进行气相沉积碳层包覆,得到氧化亚硅/碳复合负极材料。通过表面改性,可以有效提高氧化亚硅的流动性,在气相沉积过程中,可以有效提高物料与热解气体的接触,使包覆的碳层更加均匀,同时,本发明通过对氧化亚硅表面的改性,在进一步通过热解碳层包覆,极大的提高了负极材料的电化学性能,有利于氧化亚硅负极材料的实际应用。
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本发明提供了用于生产复合部件的方法和设备,以使得能够在精确控制基体材料内的增强颗粒或其它颗粒的取向和空间分布的情况下来组装复合部件。该方法和设备在各种增材制造工艺期间施加磁场,以在部件的每个层内实现复杂的颗粒取向。所述复合部件可以实现增强的性能,包括机械性能、热性能、电性能和光学性能。
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本发明提供了一种六方片状氧化锰@氧化镍复合氧化物的制备方法:先将将锰‑镍‑铝合金母锭熔体旋淬处理制备成合金薄带;再将合金薄带用铵盐溶液进行脱合金化腐蚀获得脱合金化产物;最后脱合金化产物分别去离子水和无水乙醇清洗,然后干燥,获得六方片状氧化锰@氧化镍复合氧化物;其结构为六方片状氧化锰包裹一层颗粒状纳米氧化镍;所述氧化锰的尺寸为0.65‑3.15μm,氧化镍尺寸为100‑200nm。本发明的六方片状氧化锰@氧化镍化合物,呈正六方片状结构,氧化锰片被规则颗粒状氧化镍所包裹,形貌规则,结晶度好,尺寸均匀、可控,具有较高的比表面积。此外,本发明采用熔体旋淬制备的合金薄带作为前驱体,保证了结构均匀性,可有效提升产品质量。
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本发明涉及高分子材料技术领域的一种新型阻燃PA6的制备方法。所述阻燃PA6的各组分及各组分重量与PA6的重量百分比为:改性层状双氢氧化镁铝5%~12%,微胶囊红磷 5%~15%;所述阻燃PA6的制备方法包括如下步骤:层状双氢氧化镁铝的改性;按上述配比称取各组分,放入高速混合机中混合,然后在双螺杆挤出机中熔融共混并挤出造粒,烘干后即得新型阻燃PA6母料。本发明制备的阻燃PA6由于微胶囊红磷与改性层状双氢氧化镁铝的协效作用,使阻燃PA6垂直燃烧能达到V–0级,且对力学性能的影响不大。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高镍三元正极材料及其制备方法,其是以LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2(0.6≤x≤0.9)材料为基体,并在其基体表面包覆含有纳米多孔金属氧化物。本发明的制备方法包括:先将泡沫金属氧化物、硅酸锂、偶联剂及其有机碱溶液溶于有机溶剂中配置成包覆液;并包覆在LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2材料表面、再通入二氧化硫调整到浆料的Ph值为7‑9,并过滤、碳化;最后通过离子注入法注入金属掺杂剂进行掺杂得到包覆改性高镍三元正极材料。本发明的产品降低了高镍材料碱度,且加工性能好,同时通过掺杂金属元素提高其比容量,并通过包覆层的功能添加剂提高其循环性能及安全性能。
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本发明涉及一种以赤泥为抗菌剂载体、红色颜料和填料的抗菌塑料及其制备方法。制备原料包括赤泥、树脂或塑料、抗菌剂和水,制备方法是将抗菌剂加入水中充分溶解,然后与赤泥搅拌与其进行离子交换,将获得的絮状浆体在烘箱中烘干、研磨至150目以下,共混抗菌剂粉体和树脂或塑料,采用双螺杆挤出机等设备进行造粒,即得到抗菌母料。最后采用注射成型制备抗菌塑料。所制备的抗菌塑料色泽均一、具有较好的力学、热学以及抗菌性能。
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