725
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本发明涉及机械加工设备领域,尤其涉及一种复合材料构件打磨设备及打磨方法,包括:控制器、机械臂、打磨装置及激光反馈装置,本发明中的打磨设备在打磨时,首先对构件表面进行扫描获得立体模型,再向控制器导入构件产品的目标模型,控制器通过对比驱动机械臂带动打磨装置对构件表面进行相应打磨,其精准度高,自动化程度高,使用方便,大大提高了工作效率。
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本发明涉及一种模压设备,特别涉及一种复合材料成型模压设备,解决了模压成型设备的使用问题,包括上模组件和下模组件,所述上模组件至少包括自动铺陈编织布的第一上模、前合模成型的第二上模和后合模成型的第三上模,所述下模组件包括自动铺陈编织布的第一下模、铺陈夹心材料的第二下模、铺陈夹心材料的第三下模、前合模成型的第四下模、后后模成型的第五下模和脱模取出产品的第六下模,还包括输送机构,所述第一下模、第二下模、第三下模、第四下模、第五下模和第六下模依次排列,大大降低人工消耗,同时有利于提高生产效率和生产成本,将各步骤的花费时间控制在十分钟以内,此外还有一致性高、精度高的特点,具有实用性和经济性。
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本发明属于特种材料表面改性和电镀技术领域,具体涉及一种聚醚醚酮复合材料表面化学镀前预处理工艺。包括如下步骤:去应力、除油、前处理、蚀刻、调整活化、解胶化学镀。本发明解决了现有技术中结合强度较低和产品合格率较低的问题,通过本发明的化学镀前预处理工艺之后的金属镀层结合强度高、不易脱落、产品合格率高且适应于工业上的应用。
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本发明涉及铝电解用阳极技术领域,尤其是一种铝电解用钛基复合材料阳极制备方法,经过以泡沫钛为基材,在泡沫钛基材上包覆纳米复合氧化物颗粒层,并结合纳米氧化物颗粒层采用纳米TiO2颗粒、纳米IrO2颗粒与纳米氧化铝按照一定质量比混合而成,极大程度提高了阳极材料的综合性能,降低铝电解过程阳极材料的耗损率,提高了电解铝产品的纯度,降低了铝电解用阳极的成本。
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本发明是一种基于导电复合材料和感应热驱动的相变微阀,具体为一种利用高频电磁感应在导电复合相变材料内产生电涡流,电涡流生成焦耳热,加热相变材料,相变材料熔化产生体积膨胀,由体积膨胀驱动薄膜,关闭流道的相变微阀。微阀是微流体系统的重要组成部分,在生物医学领域有广泛的应用前景,如药物输送、燃料供给等,属于微流控系统领域。
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本发明公开一种碳纤维复合材料的轮幅及其制造方法,包括一由复数碳纤维材质逐层叠设所制成的轮幅,该轮幅凸设一具有一环设面的轴承单元,且邻靠该轴承单元的外侧周缘环绕贯设有复数紧固孔,相邻两该紧固孔之间构成一容置空间;其中于各该紧固孔的边缘形成凸设状的碳纤维加强肋,以及于该容置空间内设置该复数碳纤维管件,利用该复数碳纤维管件的第一端部及第二端部分别位于该轴承单元的环设面与该容置空间的位置,当该轮幅受到撞击时可通过该复数碳纤维管件同时拉扯住该轴承单元与该容置空间,避免该轮幅直接断裂或是局部损坏的情形发生,在使用上能获得更佳的使用强度,而在其整体施行使用上更增实用功效特性。
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本发明属于材料领域,公开了一种改性聚碳酸酯复合材料的制备方法。它是由纳米碳化硅粉末、乙烯‑四氟乙烯以及聚碳酸酯粉末进行溶剂分散、超声振动、牵引、冷却、切粒成型得到的产品,其中,进行超声振动时的频率为40KHZ,聚碳酸酯粒度为200um‑350um,密度为1.2g/cm3;纳米碳化硅粒度为15nm‑35nm,密度为3.2g/cm3;乙烯‑四氟乙烯粒度为5 um‑15 um,密度为2.5g/cm3。所述材料在超声振动中,提高了结晶度,细化了晶粒,从而大大提高了材料的耐磨性,因此它能在比原聚碳酸酯更耐磨的情况下使用。
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本发明涉及一种编织复合材料中空构件无损一体化制孔方法,其包括如下工艺步骤:根据所需要制备结构件的几何特点,设计可抽取的金属芯,制造芯轴模具,根据钻孔的位置以及形状设计相应的预埋孔和形控塞,将金属轴芯置入模具,然后注入熔融状态下的蜡或是高分子聚合物,使该金属芯上覆盖上蜡或高分子聚合物,成为复合芯轴,该芯轴将随后被夹持到编织装置的抽取机构上,得到表面覆有增强体的编织芯轴,最后置入结构件内表面模具,注入树脂,冷却固化,加热除尽内部蜡或者高分子聚合物后抽出金属轴芯得到中空带孔的编织纤维增强结构件。本发明具有制造工艺简单,制孔参数可调,一次成型,强度高等诸多优点。
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本发明公开了一种汽车复合材料HP-RTM模具,其特征在于:主要由型腔两抽真空开关阀门系统、双层密封、顶出密封系统及纤维铺层型腔组成,而后在模具中注入环氧树脂加压加固成型,开模时模具其中顶出杆及抽气阀杆设计成底部端面密封及侧面活塞式密封结构,分别通过油压缸一和二作用完成抽气口的开闭及顶出与复位动作,取出产品。
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本发明公开了一种新能源汽车电池用正温度系数导电复合材料,属于新能源车领域,旨在解决新能源车中正温度系数导热材料的强度差、NTC明显的问题,包括聚合物基体、导电材料以及一种熔融温度大于聚合物基体的添加剂, 其特征在于,所述的添加剂包括重复单元:其中,所述的R1、R2、R3,R4选自氢基、卤基、烷基、卤甲基、羟基。
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一种SiC被覆碳复合材料,其包含石墨基材、和覆盖石墨基材的CVD‑SiC被覆物。石墨基材的芯部的气孔率为12%~20%,并且,在石墨基材的芯部的周围具有从CVD‑SiC被覆物延伸的SiC渗透层。SiC渗透层由从CVD‑SiC被覆物侧的第1面向石墨基材侧的第2面依次按照Si的含量以阶梯状减小的方式配置的多个区域构成。
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本发明涉及一种固定器装置(1;11;21;31),包括:由复合材料制成的主体(2;2’),该主体包括纤维结构和存在于纤维结构的孔中的基质;以及固定器构件(3;30),所述固定器构件包括基部(4)和在基部(4)各侧从该基部(4)延伸的固定器片(5a;5b;35a;35b),固定器片(5a;5b;35a;35b)将限定将第二零件(26)固定在第一零件(25)上的固定区域(Z),该固定器装置的基部(4)位于主体(2;2’)中,固定器片(5a;5b;35a;35b)穿过主体(2;2’)的表面(S)。
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本发明公开了一种可降解聚乳酸复合材料配方,由以下按照重量份数的原料组成:聚乳酸树脂10‑30份,植物纤维6‑36份,木棉纤维4‑20份,聚乳酸粒子7‑21份,海藻纤维5‑25份,玻璃纤维3‑21份,抗氧剂4‑16份,润滑剂6‑18份,成核剂1‑7份,增韧剂4‑16份。本发明具有环保性能好和制作工艺简单等优点。
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本发明涉及一种防紫外线的聚氨酯复合材料,按重量份其组成,聚氨酯为85份‑120份;聚醚酰亚胺为3份‑5份;聚对苯二甲酸乙二醇酯改性光致变色剂为10份‑15份;助剂为1份‑5份;光致变色剂为无机光致变色剂。本技术方案中,通过在聚氨酯中添加聚对苯二甲酸乙二醇酯改性光致变色剂,通过聚对苯二甲酸乙二醇酯的包覆,实现该光致变色材料在聚氨酯中的分布均匀性,并且通过使用无机光致变色剂,根据紫外线的照射能够改变相应的颜色,从而起到阻挡紫外线的功能。
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CoSe2纳米级空心球与石墨烯复合材料的制备方法,1)硒粉均匀溶解在质量百分比为85±10%的水合肼溶液中,室温下搅拌均匀,形成稳定的深棕色溶液;2)将石墨烯分散至蒸馏水中,质量浓度为5±1mg/mL,得到石墨烯分散液;3)将1)、2)得到的硒粉的水合肼溶液、石墨烯分散液和乙酸钴三者混合,室温下搅拌均匀;4)将3)得到的混和液在150~180℃下进行10h~18h水热反应,沉淀物依次洗涤、干燥;5)水热反应的产品置于氩气的保护气氛中,加热至300~350℃并保温60~120分钟,还原氧化石墨烯;其中,CoSe2为纳米级的空心球结构,均匀嵌入片状的石墨烯层与层之间。本发明可用到的长循环寿命的锂硫电池正极材料的开发研究。
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本发明涉及树脂材料技术领域,具体涉及一种竹碳纤维酚醛树脂复合材料,其原料按重量份包括:酚醛树脂75‑87份、聚酰胺固化剂T31 40‑60份、改性竹碳纤维15‑25份、羟甲基纤维素2‑10份、N甲基乙酰胺1‑7份、AC发泡剂1.5‑3份、PVC发泡调节剂3‑9份、溴化聚乙烯1‑2.5份、硬脂酸0.3‑1.6份、滑石粉0.4‑3.5份、六钛酸钾晶须1.2‑3份。本发明具有优异的力学性能。
本发明公开了一种用于电磁屏蔽的柔性透明导电复合材料薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)对基片进行预处理;2)将PEDOT/PSS水溶液、酸性试剂和预处理过的磁性纳米颗粒加入到容器A中搅拌至混合均匀后,得到混合物A;或将PEDOT/PSS水溶液和预处理过的磁性纳米颗粒分别加入酸性试剂中,得到混合物B和混合物C;3)将步骤2)中得到的混合物A涂覆在步骤1)中得到的基片上,或是将混合物B和混合物C依次涂覆在基片上,烘干后,在基片上获得具有电磁屏蔽效果的高电导率薄膜。
本发明公开一种多级蛋壳结构g‑C3N4/TiO2复合材料及制备方法和应用,为2~5nm片状g‑C3N4沉积蛋壳结构TiO2表面,按步骤:1、将叔丁醇加到乙二醇中混匀;叔丁醇与乙二醇体积比为1:5~5:1;2、在40~60℃恒温,缓慢加入TiF4粉末混匀;混合后TiF4浓度为0.01‑0.04M;3、将混合液移到反应釜进行醇热反应,140~160℃条件下处理2天以上;所得样品取出离心、洗涤、烘干,得蛋壳结构TiO2;4、将二氰二胺加到氧化铝坩埚,再在坩埚内水平放置玻璃片,将蛋壳结构TiO2加入到玻璃上;二氰二胺加入量与TiO2质量比为1:5~5:1;密闭高温焙烧,制备得该材料。
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本发明公开了一种连续纤维复合材料结构件原位增材制造方法,打印步骤如下:(1)根据目标结构进行结构设计,确定支撑结构和本体结构;(2)XY轴运动单元带动热塑性材料挤出机构在成型托板上打印支撑结构;(3)XY轴运动单元带动连续纤维送料机构在步骤(2)打印完成的支撑结构表面上打印连续纤维,通过旋转机构带动支撑结构转动实现连续纤维的缠绕;(4)打印完一层连续纤维,翻转机构带动支撑结构摆动设定角度,XY轴运动单元带动连续纤维送料机构打印下一层连续纤维,通过旋转机构带动支撑结构转动实现连续纤维的缠绕;(5)重复步骤(4)完成结构件打印,去除支撑结构;本发明方法制造过程简单,并且有效提高打印结构件的强度。
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本发明属于电力杆塔技术领域,具体涉一种低成本高韧性复合材料杆塔加工方法,包括以下步骤:步骤一,毛竹处理;步骤二,第一包裹层加工;步骤三,第一缠绕层加工;步骤四,第二缠绕层加工;步骤五,第二包裹层加工;步骤六,加固胶水层加工;步骤七,外护套层加工,克服了现有技术的不足,采用高温处理后的毛竹作为中间载体,在其外部依次设置第一包裹层、第一缠绕层、第二缠绕层、第二包裹层、加固胶水层和外护套层,具有良好的机械性能和防腐防蛀能力,且加工方便,成本低,适用范围广阔。
本发明公开了一种陶瓷基复合材料(CMC)涡轮叶片组件、鸠尾套管和安装CMC涡轮叶片的方法。涡轮叶片组件包括转子、CMC涡轮叶片和至少一个鸠尾套管。所述转子具有带有至少一个狭槽表面的叶片狭槽。所述狭槽表面呈狭槽角。所述CMC涡轮叶片收纳于所述叶片狭槽中。所述CMC涡轮叶片包括具有至少一个根部表面的鸠尾根部。所述根部表面呈根部角。所述根部角比所述狭槽角大至少5度。所述鸠尾套管收纳于所述转子的所述叶片狭槽中。所述鸠尾套管具有接触至少一个根部表面的至少一个内表面和接触至少一个狭槽表面的至少一个外表面,以将所述CMC涡轮叶片径向保持于所述叶片狭槽中。
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本发明公开了一种高效的纤维复合材料装置,包括座体、固定设置于所述座体顶部的支臂以及设置于所述支臂顶部上方的机体,所述支臂顶部架设有横板,所述横板顶部中心位置处固定设有支撑台,所述支撑台顶部与所述机体顶部端面相抵,所述支撑台左右两侧的所述支撑台顶部端面分别设置有第一连接柱和第二连接柱,所述机体底部端面两侧分别固定设置有第一凸块和第二凸块,所述第一连接柱上铰接安装有液压缸,所述液压缸的液压杆与所述第一凸块铰接,所述第二连接柱与所述第二凸块铰接安装,所述机体中左右伸长设置有通口向左的滑接腔,所述滑接腔中滑接安装有滑接块。
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本发明涉及一种用酵母菌制备均匀碳包覆的LiFePO4纳米复合材料的方法,将酵母菌作为模板剂和碳源,按比例称取原料,将FeCl2·4H2O溶于去离子水中,然后加入培养后的酵母菌细胞,磁力搅拌后依次加入NH4H2PO4、LiOH·H2O和适量的一水合柠檬酸,所得溶液在水浴锅中搅拌形成溶胶,将溶胶干燥后得到凝胶。所得凝胶研磨后在惰性气氛下烧结得到碳包覆的LiFePO4纳米材料。
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本发明公开了一种抗菌天花板复合材料及其制备方法,涉及天花板材料领域,包括以下重量份计的原料:聚氯乙烯55‑65份、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物20‑25份、丙烯酸酯2‑5份、环氧大豆油4‑9份、轻质碳酸钙10‑18份、改性硅藻土8‑15份、改性珊瑚粉5‑10份、椰子纤维5‑10份、玻璃纤维8‑15份、烯丙基三苯基氯化膦2‑5份、碳酸锂3‑7份、硬脂酸锌3‑7份、茉莉花香精0.2‑0.6份、橘子香精0.2‑0.6份、复合发泡剂3‑5份和阻燃剂4‑9份;本发明天花板通过原料间的配合作用,具有良好的柔韧性和抗折抗压性,耐腐蚀性和抗老化性能优异,同时可以吸附室内的有害物质和异味,抗菌抑菌,绿色环保。
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本发明公开了一种低密度、低气味车用改性聚丙烯复合材料及其制备方法,该改性聚丙烯主要由常规聚丙烯60~90份、纳米蒙脱土5~10份、弹性体8~20份、抗氧剂0.1~1.5份、其他助剂0~3份组成。主要通过将具有气体阻隔能力的纳米蒙脱土与常规聚丙烯通过双螺杆或注塑机共混挤出条状共混物经过循环水冷却后进入切粒机切粒得改性聚丙烯粒子。纳米多蒙脱土粒径均匀、化学稳定赋予了改性聚丙烯优异的综合力学性能,同时能有效的“捕捉”吸附挤出过程中聚丙烯降解产生的小分子物质以及难闻气味,赋予其低气味、低散发特性。
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本发明涉及一种复合材料保温板,包括以下各重量百分比的组分:水泥,39~41%;水,39~41%;生产废料,8~12%;憎水剂,0.9~1.1%;纤维素醚,0.4~0.6%;胶粉,1.8~2.2%;减水剂,0.9~1.1%;1788胶料,1.8~2.2%;EPS泡沫颗粒,3.8~4.2%。采用该配方后,经检测各种指标均更加完善,其中干密度为256kg/m2,远低于280kg/m2的标准要求;导热系数为0.057W/(m.K),低于0.06W/(m.K)的标准要求;抗压强度为0.47Mpa,高于0.40Mpa的标准要求。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种钛酸锂负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:将粘结剂和造孔剂溶解于去离子水中,搅拌成均匀澄清溶液;将锂源化合物、钛源化合物、碳源化合物和铜源化合物按照质量比(7~8):(9~11):(1~2):(2~2.5)加入到得到的溶液中,球磨并搅拌,得到均匀的浆料;将得到的浆料进行喷雾干燥,得到干燥粉末,接着将干燥粉末置于通有惰性气体的管式炉中以750~900℃焙烧10~14h,降至室温,即得到C/Cu复合均匀包覆钛酸锂负极材料。相比于现有技术,该方法简单易行,制得的C/Cu复合均匀包覆钛酸锂负极材料具有高比容量、良好的倍率性能和循环性能,适于规模化生产应用。
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本发明公开了一种用于高功耗单板的铜铝复合材料散热结构,属于高功耗单板散热的技术领域,包括高功耗单板PCB和设于该高功耗单板PCB上的芯片组,还包括装于高功耗单板PCB上的铜铝复合散热体,该铜铝复合散热体一侧面设有散热风扇,另一侧面通过导热介质贴附于所述芯片组的表面上,以达到能够同时兼顾满足其自身高功耗且符合使用环境尺寸的严格要求的目的。
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