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本实用新型属于造船技术领域,涉及对小型船舶船体的技术改进。本实用新型的特征在于,在船体的舷肋骨的位置有金属舷肋板9,从船头到船尾排列3~11根管状纵向龙骨2,与每个舷肋板9相对应有固定卡板4,它通过连接装置5与相对应的舷肋板9牢固连接,构成船体的抗沉辅强结构,船体整体外板经成型模具与抗沉辅强结构结合成整体船体。本实用新型船体在航行中,若不是遭遇解体性破损,即使舱内完全水淹也不会下沉,可大大提高船艇的安全航行性能。
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本实用新型提供一种圆盘剪剪切量控制装置,包括现场数据采集器,数据通讯及处理器,数据监控管理器,执行器,其特征在于现场数据采集器通过总线与数据通讯及处理器相连,数据通讯及处理器通过工业以太网与数据监控管理器,数据通讯及处理器通过总线与执行器相连。简化了现场控制线路,具有强大的网络通讯能力,各站点数据仅需一根网络通讯线就能完成交换,同时执行器用逆变器带动,运行更准确,停机时冲击小,位移误差更小,能使各剪切量精确到1丝,有效提高了圆盘剪的剪切质量。
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本实用新型涉及汽车车壳模具。目的是研制一种车壳一次成型模具。主要构成是底座1上固定车顶模15,两侧装配可装拆的侧模板10,侧模板10上面装配成型地板9,另一面装配可装拆的车后模板18。优点是低投入,高生产,易加工,强度高,耐磨蚀、耐老化,重量轻,耗油量低,能源消耗低,经试制试用,工艺简单,节省人力和物力,提高工作效率,效果良好,性能稳定,整体强度大大提高。
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本实用新型提供一种具有高反射真空镀铝的镜面反射层状材料。在塑料材料上进行高真空沉积和轧花处理,并复合在衬底上。其基本的层状结构依次为衬底层3、粘合层2、塑性材料1、高真空沉积金属膜层4、透明保护层5、带色保护膜6。
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本发明涉及生物的生物复合物,其包括胶原支架和胞外多糖,所述胶原支架含有包埋在胶原支架中的益生菌。本发明还涉及获得生物复合物的方法以及生物复合物在医学中的用途,更具体地,在治疗细菌性阴道炎中的用途。
本发明涉及一种用于制备粘合剂组合物的方法,所述方法包括以下步骤:(i)在催化剂存在下,形成包含反应物组分的水性组合物,所述反应物组分包括木质素、可聚合物质和交联剂;(ii)蒸煮所述形成的组合物直到所述组合物具有一粘度,所述粘度对应于预先决定的成品粘合剂组合物粘度值的45–95%;(iii)将鞣酸作为一种反应物组分添加至所述组合物;以及(iv)在60–95℃的温度下蒸煮所述组合物,从而聚合所述反应物组分,直到形成具有预先决定的粘度值的粘合剂组合物。
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一种合成金属‑石墨烯复合物的方法,包括用石墨烯(14)涂覆金属组件(10)以形成涂覆有石墨烯的金属组件,组合多个涂覆有石墨烯的金属组件,形成前体工件(26),并由前体工件(26)形成块状形式(30),以形成金属‑石墨烯复合物。金属‑石墨烯复合物包括金属基质中的石墨烯(14),其中,石墨烯(14)是单层或多层石墨烯片(14),分布在金属基质中并且主要定向成(但不是穷尽式地)在与金属‑石墨烯复合物的轴向水平的平面。
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本发明提供了一种纳米硅材料,所述纳米硅材料具有二级结构;其一级结构为片状纳米硅材料,二级结构由一级结构通过范德华力结合得到。本发明提供的纳米硅材料,具有一级的片层纳米结构有效的降低了硅负极材料的体积膨胀率,提高了锂离子电池的使用寿命,而二级结构中,一级的片层结构进行堆叠后,提高了硅负极材料的体积容量,进而提高了锂离子电池的电容量。
本发明公开了一种可用于流延膜的耐刮擦POE/PA6合金材料的制备方法,属于工业制备技术领域。本发明制得的可用于流延膜的耐刮擦POE/PA6合金选用是选用一种高流动性POE与一种具有高流动性的星性尼龙以及POE‑g‑MAH作为相容剂进行共混,改善PA6其在POE树脂分散效果,提高了POE的表面硬度,并解决了回收时POE膜与尼龙布不相容问题。其由一种POE 60‑90份、高流动性星型PA6 10~40份、POE‑g‑MAH 1~10份、抗氧剂0.5~2.0份、润滑剂0.1~2.0份。POE与PA6树脂、POE‑g‑MAH、抗氧剂等预混后通过进行熔融挤出、造粒制备而成。材料制备工艺简单、成本低,可用于高端户外广告布、遮阳布、雨布等等应用。
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本发明公开了一种PVDF‑TrFE高性能压电薄膜的制备方法,分为以下步骤:1、使用超声波搅拌器和机械搅拌器将PVDF‑TrFE粉末和石墨烯纳米颗粒在DMF溶液中搅拌均匀;2、将所得到的混合溶液在干燥箱中初结晶;3、将初结晶后的薄膜在拉伸机上进行轴向拉伸;4、对拉伸后的薄膜进行热处理;5、对热处理的薄膜进行极化。其优点是:成本低廉、压电性能高、操作简便、工艺要求低。
本发明涉及一种粘性液体(甲基)丙烯酸系浆液,其包含:a)(甲基)丙烯酸系聚合物,b)(甲基)丙烯酸系单体,和c)用于引发(甲基)丙烯酸系单体的聚合的引发剂,所述引发剂以在0℃至50℃的温度范围内为液体的过氧化物形式存在,所述浆液的特征在于,所述引发剂与促进剂体系组合,促进剂体系包含:d)还原性化合物,e)不包括钴的金属盐或金属盐的混合物,和f)叔胺。
一种一步溶剂热法制备La/B共掺杂含氧空位的BiVO4(BiVO4‑OVs)/rGO纳米复合结构光催化材料及其应用,制备方法包括:将一定摩尔量的Bi(NO3)3·5H2O溶解在甘油中;将一定摩尔量NaVO3·2H2O溶解在去离子水中;混合前述溶液;加入一定量H3BO3和La(NO3)3·5H2O,并加入一定质量分数的氧化石墨烯(GO),将混合液转移到聚四氟乙烯内衬的高压釜中,180℃保持8h;离心分离、洗涤、干燥得到La/B共掺杂BiVO4‑OVs/rGO纳米复合结构光催化材料。本发明具有禁带宽度窄、光响应范围宽、电子空穴分离率高、催化能力强的优势,为制备清洁高效的光催化材料提供新思路。
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本发明涉及一种能高效过滤PM2.5的复合过滤材料,复合滤材由外到内依次由表层、芯层、内层复合而成,其制备方法为利用黏合剂将表层、芯层、面层依次黏合起来。本发明通过纺黏无纺布和熔喷无纺布的复合,有效实现了过滤空气中PM2.5的目的,原材料简单易得,所得到的复合过滤材料具过滤效率高、容尘量大、阻力低的特点,产品环保无污染,使用寿命长,透气性能好,尤其适合于PM2.5防护口罩,市场前景广阔。
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一种半导体器件包括:包括第一表面、与所述第一表面相反的第二表面和设置在所述第一表面上的接触焊盘的第一半导体管芯;与所述半导体管芯间隔开的另一接触焊盘;包括由第一金属材料构成的第一层以及由不同于所述第一金属材料的第二金属材料构成的第二层的夹片;其中,所述夹片的第一层与所述接触焊盘连接,并且所述夹片的第二层与所述另一接触焊盘连接。
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一种石墨烯/氧化锌/二氧化钛复合物是包括下列重量百分比的组分组成,石墨烯约1.5wt%~15wt%,纳米氧化锌约25wt%~65wt%,二氧化钛约25wt%~65wt%。本发明制得的水性聚氨酯涂料,结合了石墨烯、氧化锌、二氧化钛、水性聚氨酯的性能优点,具有环境友好、产品分散性好,不会发生团聚现象,具有超强的防腐性能、耐水性能和耐老化性能,涂料机械强度高、硬度高、附着力好、耐化学品性强等性能。
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本发明提供的齿科用聚芳醚酮树脂材料,暴露于可见光时的色调稳定性高。本发明的齿科用聚芳醚酮树脂材料含有聚芳醚酮树脂,且以1.0mm成型体的黑色背景条件下的CIELab色彩空间中的色值计b*值在10.0以上,其中,该聚芳醚酮树脂是结构单元至少包含芳族基、醚基(醚键)以及酮基(酮键)的热塑性树脂。
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本发明涉及一种空心管生物质碳/磷化镍/硫复合电极材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池电极材料技术领域。为解决现有锂硫电极材料循环稳定性较差的问题,本发明提供了一种空心管生物质碳/磷化镍/硫复合电极材料,以天然生物质柳絮为前驱体,通过氢氧化钾造孔、高温碳化、磷化在柳絮多孔碳表面生长一层磷化镍。磷化镍是由细小的微粒紧密排列为不规则的片状结构且相互交联在一起,该结构有利于电解液的扩散、电子传输和快速的电化学反应,使该材料具有较高的比电容和优秀的循环稳定性。该电极材料极大改善了电极的导电性和离子的扩散动力学,将其应用于锂硫电池可使锂硫电池的正极具有较高的导电性、稳定的微观结构以及良好的循环稳定性。
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本发明涉及电池正极材料技术领域,具体为利用废旧锰酸锂电池正极材料重新提取锰化物,再制备新的正极材料,组装制备锌离子电池的方法。该方法将废旧锰酸锂电池直接分离出铝箔,铝箔可以完好地保存下来,减少了后期金属的分离工序,同时分离出的锰化物混合体沉淀含有锰化物与有机粘结剂等,经煅烧后可生成碳基锰氧化物,重新作为锌离子电池的正极材料,可减小电极极化,提高电池性能。
在一个实施例中,一种生产颗粒状硅‑碳纳米复合(SCN)材料的方法包括:提供外表面上带有纳米级硅颗粒的初级石墨颗粒;进行高剪切混合程序以产生带有呈片状形态的多种硅纳米结构的初级石墨颗粒;将无定形碳源分布在带有这种硅纳米结构的所述初级石墨颗粒上;并且通过碳化过程产生至少部分地围绕每个初级石墨颗粒的外表面的无定形碳层,该无定形碳层中嵌入这种硅纳米结构。每个SCN颗粒可以具有或形成为:石墨颗粒芯;分布在至少部分石墨颗粒芯外表面的硅纳米结构,包括呈片状形态的硅纳米结构;以及包封硅纳米结构和至少部分石墨颗粒芯的无定形碳层。
在一种通过三维编织织的单件纤维结构中,第一纬纱与和非连结区域(16)相邻的纤维结构(10)的第一部分(12)中的经纱层连结,在超出所述非连结区域的范围还与所述纤维结构的第二部分(14)中的经纱连结;第二纬纱与所述非连结区域相邻的纤维结构的第二部分(14)的经纱层连结,在超出所述非连结区域的范围还与所述的纤维结构的第一部分(12)的经纱层连结;使得所述第一和第二纬纱的路径在至少一个过渡区域(18)中交叉,该过渡区域在纤维结构中从所述非连结区域的末端延伸,所述过渡区域在纬纱方向延伸的距离大于相邻经纱列之间的间距(p)。
本发明的目的在于提供性状及粘度的控制容易、能够实现低温且短时间内的固化、且能够形成拉伸断裂伸长率高等机械特性优异、具有高耐热性的固化物的环氧树脂组合物、及其固化物(树脂固化物)。本发明的环氧树脂组合物包含脂环式环氧化合物(A)、选自具有羟基的内酯加成化合物(B1)及聚碳酸酯多元醇(B2)中的至少一种化合物(B)、以及酚醛树脂(C)。本发明的环氧树脂组合物还优选包含固化催化剂(D)。
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一种导电聚合物的制备方法,其包括以下步骤:将引发剂、液晶聚合物单体、银的配合物及催化剂混合得到混合物,其中,所述引发剂占所述混合物的重量百分含量为0.85%~1.35%,所述液晶聚合物单体占所述混合物的重量百分含量为42.2%~52.2%,所述银的配合物占所述混合物的重量百分含量为43.1%~53.1%,所述催化剂占所述混合物的重量百分含量为2.85%~4.35%;往所述混合物中加入溶剂并加热以进行原子转移自由基聚合反应,其中,所述混合物与所述溶剂的重量比为3/17~1/3。
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本发明公开了一种碳基材料,以该碳基材料的总重量为基准,该碳基材料含有1-99重量%的碳元素、0.2-60重量%的镁元素、0.5-60重量%的氧元素和0.1-40重量%的氯元素。本发明还提供了一种制备碳基材料的方法,该方法包括如下步骤:(1)将固体碳源、前驱体和水混合,得到混合后的物料;其中,所述前驱体含有镁源和氯源;(2)将步骤(1)得到的混合后的物料进行干燥,得到干燥后的物料;(3)将步骤(2)得到的干燥后的物料进行焙烧。发明还提供了如上所述的碳基材料在催化烃的氧化中的用途。通过上述技术方案,本发明能够同时提高氧化制备烯烃的选择性和转化率。
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本发明属于无机非金属材料技术领域,特别涉及一种二氧化钛空心球的制备方法,具体为以碳酸钙为模板制备金红石型二氧化钛空心球的方法。本发明的具体思路是首先在碳酸钙表面包覆无定形二氧化硅,然后在二氧化硅表面沉积(生长)二氧化钛纳米晶,同时除去碳酸钙,制备出金红石型二氧化钛空心球。
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本发明提供了一种耐高温聚酰亚胺复合材及其制备方法。材料组分的质量比为:聚酰亚胺70~80wt%,短切玻璃纤维20~30wt%,热稳定剂(三碱式硫酸铅)0.2~0.6wt%,抗氧剂(亚磷酸三酯TNP)0.1~0.3wt%。其加工工艺:先将聚酰胺树脂在150-175℃条件下进行烘干处理,然后将聚酰亚胺树脂、热稳定剂、抗氧剂进行共混;再将共混物加入到双螺杆挤出机主喂料料斗,将改性短切玻璃纤维进行预热干燥处理,加入侧喂料料斗,加工温度在380-410℃;通过双螺杆挤出机挤出,经过冷却、干燥、切粒,即可得到短切玻璃纤维增强的聚酰亚胺耐高温复合材。该方法工艺简单,生产设备容易操作,产品性能优良。
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飞行器机身可包括具有侧区域的桶状部分(34)。机身可包括彼此以并排关系在侧区域中形成的第一切口(52a)和第二切口(52b)。机身可提供沿桶状部分延伸的直接载荷路径。载荷路径可基本上连续地从大体在第一切口下面的侧区域的下部分延伸到大体在第二切口上面的侧区域的上部分。
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本发明涉及用于管道,特别是金属管道的修复补强或增强的方法。主要原材料是玄武岩纤维增强材料和树脂类基体材料。本发明中,修复补强或增强材料的强度、模量与金属管体材料较为接近,可与管道形成一体,共同承载管内压力,并使最终构成的复合修复层的承压能力达到并超过原始管道的承压能力;而且玄武岩纤维为绝缘材料,使得管道与阴极保护的兼容性和抗电化学腐蚀能力大大提高。本发明的方法施工简便,有利于补强材料和管体之间、补强层之间紧密贴合,并且可对在役管线进行修复补强增强作业。
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将经过热固性树脂浸渍的树脂增强纤维废物料例如树脂增强的玻璃纤维废物料进行处理以回收纤维,其法是先将废物料撕碎,然后粉碎撕碎的废物料并将被粉碎后的废物料过筛以分离自由纤维。余下来的废物料经碾磨以产生适于作填料的细微粉末。在完成粉碎过程中对粉碎后的废料不加以分类,对一部分在标定切割尺寸以上的粉碎后的物料进行再处理。在过筛过程中自由纤维由一空气提升机加以分离。
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本发明涉及一种由氧化铝母体金属来形成多晶陶瓷料去生产陶瓷复合体的方法,其中提供了一种填料,此填料中至少有一部分具有硅源涂层涂有硅源的填料在组成上不同于初始填料,该硅源具有本征掺杂性质。邻接着此种料团的一种熔融母体金属体与一种氧化剂反应,形成了一种氧化反应产物,后者渗入到此邻接的填料团中,由此而形成了这种陶瓷复合体。
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