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黑龙江哈尔滨有色金属理论与应用

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联合有限元软件模拟与实验的柔性复合材料材料参数测定的方法

一种联合有限元软件模拟与实验的柔性复合材料材料参数测定的方法,属于实验测定材料参数技术领域。本发明基于数字图像相关技术(DIC)联合运用实验方法与有限元软件,通过DIC测得材料性质未知的柔性复合材料试件在一种工况下的全场三维变形,并对这个试件在该工况下的试验进行有限元软件模拟。将有限元软件模拟的结果与数字图像显示的试件在真实实验中的结果比较,当有限元的模拟所得结果与数字图像显示的试件的真实结果吻合时,在有限元软件中所输入的试件的材料参数就是真实值。能更准确,更快捷的测定材料的参数,确定材料性质。本发明操作简单,可重复性强,可靠性高,能更精确的测定柔性复合材料的材料参数。

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复合材料
黑龙江 - 哈尔滨 来源:北方有色网 2023-03-18
TiB2基金属陶瓷复合材料及其制备方法

一种TiB2基金属陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种具有密度小、耐高温、耐磨损、耐腐蚀、低变形、高抗热冲击性和耐冲刷的TiB2基金属陶瓷复合材料和制取方法。它由以下重量百分比的成分组成:TiB230~90wt%、Cu10~70wt%和Ni0~10wt%。其制造方法是:(1)称取原料,并将原料进行干燥;(2)将原料进行干混;(3)将混合料烘干后在35~45MPa的压力下冷压制成相比密度为55~60%的预制坯;(4)将预制坯放入反应器中,用Ti和B4C为点火药,通过引燃点火药激发预制坯的自蔓延燃烧合成反应;(5)燃烧反应结束后迅速施加150~200MPa的压力,一步实现材料致密化。本发明是一种具有高强度、高导电率、耐高温和抗热冲击的TiB2基金属陶瓷复合材料及其制备方法。

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钎焊结构的碳纤维增强复合材料的专用金刚石钻头

本发明涉及一种钎焊结构的碳纤维增强复合材料的专用金刚石钻头,我国目前还没有钻削碳纤维增强复合材料的专用刀具。复合材料应用部门目前主要采用YG类硬质合金麻花钻,如YG6X、YG8和Y330。这种刀具制造简单,成本低,易于刃磨,对机床设备要求低。但使用寿命低,一般钻削30~40个孔后,就需要进行刃磨。本发明组成包括:刀柄(1)、连接所述的刀柄的刀体(2),在所述的刀体侧壁上开有清屑孔(3),在所述的刀体的头部连接钻头(4),所述的钻头带有一组槽口(5)。本发明用于航天、竞技机车等碳纤维符合材料的钻孔加工。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:北方有色网 2023-03-18
无人飞行器复合材料起落架成型工装

一种无人飞行器复合材料起落架成型工装,属于复合材料部件成型技术领域。下模上表面沿长度方向的两侧对称固定有两个主定位块,下模上表面位于两端各固定有一个竖直设置的导柱,上模下表面两端与两个导柱相对应位置设置有两个导向孔,四个挡块呈矩阵形式可拆卸固定在下模上表面,下模下表面位于中部设有型面一,两个主定位块外轮廓面除下表面外均设有型面二;上、下模合模时,两个导柱与两个导向孔滑动配合,两个主定位块的型面二匹配设置在上模的型面一下方,两个侧定位块设置主定位块的左右两侧,侧定位块外轮廓面与下模的型面一和主定位块的型面二相吻合,侧定位块通过两个正对设置的挡块夹紧固定。本实用新型用于飞行器复合材料起落架成型。

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便于移动的配重式聚氨酯复合材料抱杆

一种便于移动的配重式聚氨酯复合材料抱杆,涉及一种抱杆。所述抱杆本体的下端同轴固定有水平设置的法兰盘,所述法兰盘与抱杆本体之间设有角钢;所述配重体固定设置在楼面上,配重体的上端设有槽体,所述槽体与法兰盘滑动限位连接。本实用新型设置了与抱杆本体滑动限位连接的槽体,槽体固定在配重体上,解决了传统的配重式聚氨酯复合材料抱杆在楼面设置基础底座稳定性差、抱杆方向固定导致信号接收不稳定的问题,且聚氨酯复合材料抱杆由于自身的独特性能,使其具有极大的推广价值和应用需求。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:北方有色网 2023-03-18
轻质金属间化合物基层状复合材料的制备方法

本发明提供的是一种轻质金属间化合物基层状复合材料的制备方法。以Ti箔和Al箔为原材料,将经过预处理的Ti箔和Al箔交替叠放并保证最外层为Ti箔,进行真空热压处理,所述真空热压处理的条件为:本底真空度为6.67×10-3Pa,反应温度为640~685℃,升温速率为1~10℃/min,施加压强为0~4MPa,保温时间为1-10小时。本发明通过真空热压法使相互交叠的Ti箔与Al箔发生扩散反应,生成金属间化合物Al3Ti,并与剩余的Ti层形成以Ti层为增强体的层状复合材料。由于金属间化合物Al3Ti具有高强度、高硬度、低密度且脆性较大,而Ti层则是韧性较好的增强体,因而使获得的金属间化合物基层状复合材料在具有高强度的基础上也具有高的韧性。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:北方有色网 2023-03-18
MOF@MXene增强树脂基复合材料的制备方法

一种MOF@MXene增强树脂基复合材料的制备方法,属于材料科学领域。它主要解决MOF搭载于二维片层MXene的材料制备问题,MOF材料在树脂体系中的分散性差与团聚效应的问题。本发明是按照下述步骤实现的:一、钛碳化铝的刻蚀;二、MXene的收集;三、MXene@MOF材料的制备;四、MXene@MOF再树脂体系中的分散;五、MXene@MOF增强树脂基复合材料的制备。制备合成了具有弯曲与拉伸强度与模量提升,其中断裂吸收功与延伸率明显增大的MXene增强增韧树脂基复合材料。本发明制备方法简单,易于实施,成本低并且绿色环保。

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基于硅烷偶联荧光粉制备改性木塑复合材料的方法

本发明涉及一种基于硅烷偶联荧光粉制备改性木塑复合材料的方法。本发明要解决现有发光木塑复合材料制备工艺复杂、力学性能低、发光性能低的技术问题。所述木塑复合材料的制备过程需利用硅烷偶联剂与荧光粉表面羟基偶联形成表面具有氨基的改性荧光粉,并与木质纤维、热塑性聚烯烃通过转矩流变仪熔融共混制备料粒,最终热压成型。通过在荧光粉表面形成致密的保护膜以达到提高成品热力学性能和发光性能的目的。此种制造方法工艺操作简便成本低廉,适合工业化推广,是一种绿色环保的制备技术。

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镁基复合材料中纳米陶瓷颗粒的回收方法

一种镁基复合材料中纳米陶瓷颗粒的回收方法,它涉及纳米材料制造领域。本发明要解决由于纳米陶瓷颗粒增强镁基复合材料在失效后,其内部高含量的增强体不能二次利用,造成大量资源浪费的问题。本发明将失效的含有纳米陶瓷颗粒的镁基复合材料加热熔化;将氯化钠和氯化钾,氟化钙混合研磨,将其添加到镁合金熔体并搅拌,然后静置,将含有金属熔体和熔盐的坩埚水冷。最后将铸锭浸泡在水溶液中一段时间,得到含有纳米陶瓷颗粒的悬浊液。将悬浊液多次洗涤后实现纳米陶瓷颗粒的回收。本发明是一种简单高效的增强体回收利用技术。对高附加值的纳米陶瓷颗粒的回收利用有巨大的经济效益。本发明应用于材料回收领域。

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纤维素纳米晶/聚乳酸复合材料及其制备方法和应用

本发明提供了一种纤维素纳米晶/聚乳酸复合材料及其制备方法和应用,属于聚乳酸复合材料技术领域。本发明将纤维素纳米晶水分散液与盐类改性剂混合,进行静电吸附改性,得到改性的纤维素纳米晶水分散液;将所述改性的纤维素纳米晶水分散液滴加至聚乳酸溶液中,进行共沉淀反应,将所述共沉淀反应所得固体干燥,得到纤维素纳米晶/聚乳酸复合材料;所述聚乳酸溶液的溶剂为水溶性有机溶剂。本发明有效地利用了纤维素纳米晶表面带负电荷的基团,并且通过简单的水性方法将改性剂吸附到纤维素纳米晶表面,完成改性,制备过程简单,仅需一次干燥,且所用水和溶剂皆可回收,是一种绿色环保工艺。

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包含互锁结构的抗弹铝基复合材料及其制备方法

一种包含互锁结构的抗弹铝基复合材料及其制备方法,本发明涉及包含互锁结构的抗弹铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决传统陶瓷复合装甲结构抗多发弹性能差以及传统包含密排陶瓷单元结构在陶瓷间隙位置抗弹性能差的问题。它为互锁结构,由若干个山字形陶瓷单元和铝合金间隙层组成,陶瓷相的总体积分数大于90%;方法:一、密排于模具得到预制体;二、预制体预热;三、熔融铝液;四、采用压力浸渗将铝液压入预制体间隙,保压,脱模获得包含互锁结构的抗弹铝基复合材料。本发明的陶瓷单元之间通过铝合金层连接并受到约束。材料整体致密度高,铝基体与陶瓷块体界面结合强度好,具有优异的抗侵彻和抗多发弹性能。

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邻苯二甲腈与苯并噁嗪和四氨基酞菁铅基抗辐射复合材料及制备方法

本发明提供的是一种邻苯二甲腈与苯并噁嗪和四氨基酞菁铅基抗辐射复合材料及其制备方法。是将邻苯二甲腈、苯并噁嗪和四氨基金属酞菁铅在70~120℃下进行熔融共混,混合均匀后置于提前预热的模具中,在100℃下进行真空脱泡,然后在160~350℃、6~20h下分段固化,得到邻苯二甲腈/苯并噁嗪/四氨基酞菁铅基复合材料,所述的邻苯二甲腈与苯并噁嗪的质量比为1:0.1~1,邻苯二甲腈和苯并噁嗪的共混物与四氨基金属酞菁铅的质量比为1:0.03~0.3。该复合材料具有优良的抗γ射线辐照性能,辐照前后聚合物的动态力学性能、热性能和结构未发生明显变化。该类材料能满足极端环境下对材料性能的要求,还可用于制造高性能结构材料、电子封装材料、耐高温胶黏剂、耐烧蚀材料等。

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以一步水热法合成用于光解水制氢的锐钛矿/板钛矿纳米复合材料的方法

一种以一步水热法合成用于光解水制氢的锐钛矿/板钛矿纳米复合材料的方法,它涉及一种用于光解水制氢的锐钛矿/板钛矿纳米复合材料的制备方法。本发明要解决制备TiO2自身不同晶相异质结的难点,其次是TiO2光催化材料光生载流子复合几率高,表面活性位点少,容易发生团聚而导致的光催化活性差的问题。本发明的方法为:选用不同的碱性溶液和不同钛源加入至水溶剂中,在放入水热釜中反应,然后进行洗涤,将洗涤后的产物干燥后,即得产物。与现有技术相比,本发明方法简单、成本低,可以大规模的合成。制得的锐钛矿/板钛矿纳米复合材料形成晶相异质结,加快了电子传输,且比表面积显著增大,在紫外光下有良好的光解水产氢性能。

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脲醛树脂泡沫保温复合材料及其制备方法

脲醛树脂泡沫保温复合材料及其制备方法,它属于泡沫保温复合材料领域。本发明要解决现有脲醛树脂泡沫因性脆、易掉渣、强度较低,且含有微量甲醛无法作为建筑保温材料使用的技术问题。本发明复合材料由脲醛树脂、发泡剂、表面活性剂、固化剂、增韧剂和填料制成的。方法:一、称取原料;二、脲醛树脂、发泡剂、表面活性剂混合后搅拌,加入增韧剂搅拌,加入填料搅拌,加入固化剂搅拌,得到发泡体;三、将发泡体倒入事先预热模具中,置于烘箱中自由发泡,发泡结束后得到产品。本发明产品的表观密度为0.093~0.105g/cm3,压缩强度为170~220kPa,冲击强度为400~530kPa,导热系数为0.028~0.036w/(m·k),氧指数大于33.3%;用于建筑外墙保温。

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Mofs复合材料的制备及其电性能测试方法

一种Mofs复合材料的制备及其电性能测试方法。现有的MOFs材料需要使用含有羧基、吡啶等基团的有机配体构成材料的骨架结构,造成MOFs材料的成本升高。本发明包括如下步骤:将海藻渣进行炭化处理,得到炭化海藻渣;将炭化海藻渣溶于金属盐溶液中振荡,离心后烘干得到浸渍材料;将浸渍材料置于纳米贵金属溶液中浸泡,离心后,干燥即得MOFs复合材料。本发明用于Mofs复合材料的制备及其电性能测试。

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用于吸附铀的磁性NiFe-LDH复合材料的制备方法

一种用于吸附铀的磁性NiFe‑LDH复合材料的制备方法,本发明涉及核工业废水净化处理领域,具体涉及一种可用于吸附核素铀的磁性水滑石类复合材料制备方法领域。本发明要解决现有LDHs材料对铀吸附效果差的技术问题。方法:以铁盐和无水乙酸钠为原材料,乙二醇作溶剂,添加分散剂后利用溶剂热的方法制备得到粉末A;再以粉末A及均苯三甲酸为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到粉末B;再以粉末B及二价金属盐、尿素为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到获得产物。本发明方法制备过程简单、成本低廉,制备出的产物有着均匀、规整的微观形貌,并且对铀的吸附性能优异。本发明制备的复合材料用于去除核工业废水中的铀。

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加固型复合材料加工系统

一种加固型复合材料加工系统,包括:空心的内托部,所述内托部的边端插装有连接件,连接件远离内托部的一端固接有轴Ⅰ,轴Ⅰ通过减速电机Ⅰ驱动实现转动;还包括一种加固型复合材料,所述加固型复合材料含有管体和通过卡合的方式装配在管体内部用于增加抗风压的加固件;所述加固件能够套装配合在内托部的外表面,内托部能够将加固件送入管材。

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陶瓷膜修饰的金刚石/铝复合材料及其无压浸渗制备工艺

本发明公开了一种陶瓷膜修饰的金刚石/铝复合材料及其无压浸渗制备工艺,该制备工艺包括以下步骤:在金刚石粉表面镀上陶瓷膜,膜厚30~300nm;在金刚石粉预制体上,放置铝合金锭,在压强0.08~0.15MPa的氮气气氛中加热,得到金刚石/铝复合材料。本发明以陶瓷膜的形式对膜层进行了优化,因而复合材料的耐候性更好,在湿热、冷热冲击等条件下不易发生衰减,产品热导率的衰减小于3%,这说明金刚石粉表面的陶瓷膜可以起到抑制有害相碳化铝的生成,提高了材料服役的可靠性。

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压电陶瓷聚合物复合材料的加工设备

本发明涉及压电陶瓷聚合物复合材料加工领域,具体是涉及一种压电陶瓷聚合物复合材料的加工设备,包括伺服电机、机架、中心轴、摩擦传动盘、变速联动部、打磨部、承接盘和接装部,所述伺服电机通过电机座固定在机架上;所述伺服电机传动连接中心轴的一端;所述中心轴转动连接在机架上;所述中心轴上固定连接摩擦传动盘;所述摩擦传动盘传动连接三个变速联动部;三个变速联动部均匀环绕固定在机架上;三个变速联动部分别传动连接一个打磨部;三个打磨部分别固定在三个变速联动部上;所述中心轴的另一端固定连接承接盘;所述承接盘的中间固定有接装部。本发明可以对压电陶瓷聚合物复合材料加工成的圆环形毛坯进行均匀的打磨,打磨效果好。

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基于双稳态壳复合材料的可折叠充气展开承载风力叶片

一种基于双稳态壳复合材料的可折叠充气展开承载风力叶片,涉及一种风力发电叶片。叶片根部与叶片尾部采用玻璃纤维增强复合材料制为一体,叶片中部及叶片尖部均采用碳纤维增强复合材料制成,两个肋板分别支撑固定在叶片尾部及叶片尖部连接端内部,两个肋板中间位置通过多个双稳态壳连接固定,两个充气骨架放置在多个双稳态壳两侧并通过多道约束绳索捆绑定位,两个充气骨架充气后可使多个双稳态壳展开,两个肋板边缘位置通过多根螺栓连接定位,叶片中部由上蒙皮和下蒙皮两部分可拆卸拼装组成,并罩设在双稳态构件组外部。可实现展开与折叠两种状态,折叠时尺寸减小便于运输,结构轻量化。

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用碳纤维复合材料制造链条索具的方法

一种用碳纤维复合材料制造链条索具的方法,属于牵引索具技术领域。目的是提供一种重量轻、强度高,不易氧化、对酸、碱、盐雾等都具有很好的耐腐蚀性,且抗疲劳性好的用碳纤维复合材料制造链条索具的方法。所述方法包括以下步骤:步骤一:链条一环成型方案:包括成型;压型;固化;链条二环成型方案:包括成型;压型;固化。采用碳纤维复合材料制作链条索具可以解决原钢制索链遇到的连续抗疲劳性差等问题。本发明尤其适用于舰载直升机、战斗机、军舰、民用船舶及海上石油开采等领域。

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基于磷化镍骨架结构复合材料的制备方法及其应用

本发明公开了一种基于磷化镍骨架结构复合材料的制备方法及应用,所述方法步骤如下:(1)采用水热反应制备Ni‑金属有机骨架结构材料;(2)将干燥后的Ni‑金属有机骨架结构材料与磷源混合,置于管式炉中煅烧磷化,获得磷化镍骨架结构材料;(3)将步骤(2)获得的磷化镍骨架结构材料与升华硫混合,研磨均匀后,在加热至熔融并随后冷却到室温,得到基于磷化镍骨架结构复合材料。本发明制备的复合材料拥有极高的电导率,可以显著改善锂硫电池中传统硫正极导电性差的问题,并且磷化镍与硫的强键合作用能够抑制多硫化锂的穿梭效应,提高锂硫电池的循环寿命。

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SiO2-Al2O3/PU-EP复合材料及制备方法

SiO2-Al2O3/PU-EP复合材料及制备方法。未改性的环氧树脂聚合物在性能上的缺点使得其应用受到局限。本发明包括:(1)Al2O3和SiO2纳米粒子的改性:用偶联剂KH-550对纳米Al2O3进行改性,并用偶联剂KH-560对纳米SiO2进行改性,改性的Al2O3和SiO2作为无机填料;(2)PU-EP体系的制备:采用环氧树脂EP作为反应基体,聚氨酯PU为增韧剂,甲基四氢苯酐MeTHPA为固化剂,制备PU-EP聚合物;(3)制备SiO2Al2O3/PU-EP纳米复合材料:在纳米粒子添加总量不变的前提下,用不同比例的纳米SiO2和Al2O3采用共混的方法对PU-EP聚合物基体进行改性,并制备本发明产品。本发明用于SiO2-Al2O3/PU-EP复合材料的制备。

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采用静电自组装法制备氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的方法

本发明公开了一种采用静电自组装法制备氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的方法,其步骤为:步骤一、氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料的制备:(1)在纳米锰酸锂材料中加入PDDA搅拌并离心清洗;(2)接着加入PSS搅拌并离心清洗;(3)再加入PDDA搅拌并离心清洗;(4)将修饰了PDDA/PSS/PDDA的锰酸锂颗粒重新分散在水溶液中并加入硼氢化钠进行搅拌;(5)然后加入铝盐溶液,等反应完成后离心清洗烘干,经过滤、洗涤、干燥处理后得到前躯体;步骤二、将前躯体烧结,自然冷却至室温即得氧化铝包覆纳米锰酸锂复合材料。本发明所采用的包覆方法具有较高的包覆效率、高度均匀性、操作工艺简单等优点,易于大规模工业化生产。

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碳纤维复合材料舵面闪电防护方法

本发明涉及一种碳纤维复合材料舵面闪电防护方法,属于航空领域的电磁防护领域。传统的碳纤维复合材料舵面闪电防护方法,会产生结构件的表面质量问题和较严重的增重问题,并且导电效果都不太理想。采用本发明的防护方法,从根本上实现碳纤维复合材料舵面在严酷的闪电环境下,对整个舵面蒙皮进行闪电防护,并通过可靠的电搭接技术将强电流快速的传导出去,从而起到对舵面保护的作用。

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骨修复发泡复合材料及其制备方法

本发明涉及一种以羟基磷灰石、纳米纤维素为增强体,聚乳酸为基体树脂的生物降解复合材料及其制备方法,所述发泡复合材料,按重量份数计,包括以下组分:纳米羟基磷灰石20~80份,表面改性纳米纤维素5~30份,聚乳酸10~50份,发泡剂1~15份,活化剂0.05~0.50份,抗氧剂0.1~0.5份,热稳定剂1~5份,生物降解促进剂10~50份。实施方案是在纳米羟基磷灰石中加入增强材料纳米纤维素,再以生物相容性良好的聚乳酸作为基体,同时加入发泡剂及其它助剂,经发泡制成既具有良好的生物相容性、生物降解性、孔隙连通性,又具有优良机械性能的纳米纤维素/羟基磷灰石/聚乳酸复合材料。且所涉及到的原料来源广泛,材料制备过程无污染,制备工艺简单易实现。

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LED紫外光固化复合材料气瓶成型方法及装置

本发明涉及复合材料成型领域,公开了一种LED紫外光固化复合材料气瓶成型方法及装置,其方法为:纤维在胶槽里浸入光固化树脂后,小功率紫外光LED灯在纤维上方照射纤维使其初步固化,然后纤维缠绕在内胆上后,和气瓶相同弧形的紫外光LED灯照射气瓶使其完全固化。传统湿法缠绕成型的复合材料气瓶,在固化时需要将气瓶从工位上拆卸,整体放入固化炉中加热固化,不能实现原位固化,浪费时间,固化炉耗能大。本发明优点在于:实现原位固化,节能高效,初步固化可以防止树脂低落,避免造成浪费,可以减少总固化时间,完全固化的LED灯的弧形与内胆一致,避免了使用多个汞灯或LED沿着内胆弧线照射,使得内胆每个位置的紫外光照射更均匀。

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用于生产纤维复合材料环链的缠绕装置及缠绕方法

本发明提出了一种用于生产纤维复合材料环链的缠绕装置及缠绕方法,属于生产设备领域。解决了现有复合材料环链成型技术存在张力缺陷的问题。它包括固定连接在机架上的主轴组件、卡具推入机构、行程开关组件、模具推送机构、卡具拉出机构、定位夹紧机构和张力控制机构,所述主轴组件包括驱动机构、轴承座、旋转主轴、卡具滑动轴和支撑块,所述驱动机构与旋转主轴一端相连,旋转主轴的另一端与支撑块相连,所述旋转主轴通过轴承与轴承座相连,所述轴承座固定在机架上,所述卡具滑动轴数量为两个,两个卡具滑动轴沿旋转主轴对称设置,所述卡具滑动轴与支撑块滑动连接,所述卡具滑动轴安装有卡具。它主要用于生产纤维复合材料环链。

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Cu-Mo双金属纳米复合材料及其应用

本发明公开了Cu‑Mo双金属纳米复合材料,它是由下述方法制备的:将Cu(NO3)2·3H2O与H3PMo12O40溶于水;将2‑甲基咪唑溶解于水;混合,搅拌,加热反应1h~5h,得到褐色沉淀;将褐色沉淀离心收集,清洗,得褐色固体;干燥,得到Cu‑Mo双金属纳米复合材料;Cu‑Mo双金属纳米复合材料在催化有机物方面的应用;结果表明催化对硝基苯酚过程中始终漂浮在溶液表面,反应结束后,可直接方便回收,成功进行至少18次催化循环实验后,转化率依旧可以达到97%;催化溴化苄化合物的氰化反应的产物收率高,转率可以达到98%;优点在于:催化降解效果好,易于回收、可循环反应,产物收率高、底物范围广。

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脂质体@金纳米复合材料的制备方法

本发明公开了一种脂质体@金纳米复合材料及其制备方法。所述材料通过以下方法制备而成:首先制备原花青素磷脂复合物,以其为特殊磷脂来源,通过薄膜分散法与超声法结合制备脂质体,脂质体制备完成后在体系中缓慢滴加HAuCl4溶液并持续搅拌一定时间制备原花青素修饰脂质体@金纳米复合材料。在反应过程中,超声输入功率为20%‑60%,时间为1‑6 min,HAuCl4与原花青素的摩尔比为5:1,1:1以及1:5,反应时间为2‑6 h。本发明的特点是以原花青素为绿色还原剂制备金纳粒子,在此基础上通过金纳米粒子对于脂质体表面的修饰作用可制备具有良好光热作用及药物分子可控释放作用的红松原花青素修饰脂质体@金纳米复合材料。

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复合材料
黑龙江 - 哈尔滨 来源:北方有色网 2023-03-18
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中国工程院 院士
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副主任/高级工程师
北京工业大学、中国工程院
中国工程院 院士
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