803
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本发明涉及混凝土的技术领域,具体公开了一种导热型绿色再生混凝土,其技术要点是一种导热型绿色再生混凝土,包括如下原料:P42.5水泥、石灰石粉、外加剂、细骨料、粗骨料、引气剂、纳米氧化铝、氧化石墨烯复合材料、十二烷基硫酸钠分散剂以及水。本发明的混凝土通过提高混凝土的导热能力,将加热管中的热量迅速传递到混凝土路面上,具有加快路面上积雪融化的优点。
本发明提供了一种以发泡硅胶‑无机粉体复合物为前驱体制备泡沫陶瓷材料的方法,以发泡硅胶的发泡原理造孔,制备出泡沫陶瓷材料的多孔前驱体坯体,而后经低温裂解、高温陶瓷化烧结得到所述泡沫陶瓷材料,本发明属于无机功能陶瓷复合材料领域;其制备方法为:(1)无机粉体料的配合及表面处理;(2)液体发泡硅胶与经过配合和表面处理好的无机粉体料的均匀分散混合;(3)混合好的发泡硅胶‑无机粉体料复合物的发泡硫化成型;(4)发泡硫化成型好的多孔前驱体坯体低温度段热压裂解;(5)高温度条件下低温裂解完成的产物的高温陶瓷化烧结;最终得到孔隙率高、孔径分布均匀、力学性能优良的多孔泡沫陶瓷材料。
901
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本发明公开了一种快凝快硬高强水泥基防弹板,包括水泥胶凝基体层、3D高强织物层和抗震塌层,防弹板由所述水泥胶凝基体层、3D高强织物层和抗震塌层通过叠层粘接成型,防弹板的迎弹面为水泥胶凝基体层面层,防弹板的背弹面为抗震塌层,防弹板的迎弹面与背弹面之间设置有多层交替叠放的水泥胶凝基体层和3D高强织物层;本发明中的防弹板,能够在不大幅增加材料面密度和成本的前提下,大幅提升水泥基复合材料的强度和韧性,从而显著提高其耗能性能,解决传统水泥板材容易产生震塌贯穿破坏的难题,同时大幅降低材料抵御冲击过程中产生二次破片的概率。
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本发明属于PU合成革技术领域,具体的说是一种高耐磨PU合成革及其制备方法,所述该PU合成革包括基布层、涂层和离型纸;述基布层为无纺布材料设计,且采用双层复合材料;所述基布层的上表面附有涂层;所述涂层分为皮层涂层和表皮涂层;所述基布层的上表面附有皮层涂层;所述皮层涂层的上表面附有表皮涂层;所述表皮涂层的上表面贴合有离型纸;通过本发明有效的实现了PU合成革耐水洗、性变小、不易产生静电、强度高以及抗菌性能优良,同时具有稳定的电磁屏蔽性能,且PU涂层的耐磨性能大幅提高,不易在革面摩擦后产生针孔,使用时可以长期保存外观的美观性。
一种偶联剂表面改性处理负热膨胀材料改善聚酰亚胺性能的方法,包括以下步骤:1)偶联剂的稀释;2)对负热膨胀材料表面改性;3)将步骤2)制备的偶联剂表面改性的负热膨胀材料粉体与聚酰亚胺(PI)按常规原位复合法复合,得偶联剂表面改性的负热膨胀材料粉体与聚酰亚胺的复合材料。本发明方法简便、易实现,操控性及通用性强,采用偶联剂表面改性处理负热膨胀材料,降低电子行业广泛应用的聚酰亚胺材料的热膨胀系数,且改善聚酰亚胺的介电性能,满足用于微电子封装行业、太阳能电池领域以及航空、航天等领域的实地需要,降低器件使用过程中的开裂或剥落,提高器件的成品率和使用寿命,降低成本,经济和社会效益显著。
707
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本发明属于增材制造相关技术领域,其公开了一种金属型粉芯丝材及其制备方法与应用,所述金属型粉芯丝材包括钢带及复合粉芯,所述钢带包裹所述复合粉芯;所述复合粉芯的原料组成及质量百分比为:二氧化钛粉12.5%~25%、碳粉1.8%~3.6%、铝粉5.6%~11.2%、镁粉0.6%~2%、硅铁粉0.3%~2%、氟化钙粉0.1%~1%,其余为雾化合金钢粉;所述金属型粉芯丝材利用电弧自身的热量引发所述金属型粉芯丝材中的复合粉芯发生化学反应来合成所需的陶瓷颗粒。本发明利用电弧热引发其中反应物的化学反应而原位自生所需的陶瓷颗粒,以解决熔铸法制备陶瓷颗粒增强铁基复合材料中因外加陶瓷颗粒与钢液相容性差而导致的陶瓷颗粒聚集且界面污染等问题。
783
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本发明公开了一种磁性铜掺杂碳量子点/钼酸银复合光催化剂的制备方法,其特征在于,采用1‑羧甲基‑3‑甲基咪唑氯盐溶解预处理玉米皮添加氯化铜,制备得到铜掺杂碳量子点复合材料;采用铜掺杂碳量子点和钼酸镁,制得A液;硝酸银和硝酸制得B液;在带有聚四氟乙烯衬套中反应釜中,按如下组成质量百分比加入,A液:30~33%,滴加B液:62~66%,羧基化四氧化三铁磁性纳米颗粒:3~6%,盖好密封盖,温度在150±2℃恒温,反应8h,固液分离,洗涤,干燥,得到一种磁性铜掺杂碳量子点/钼酸银复合光催化剂。本发明具有制备方法简单,催化剂稳定性好、可降解和环境友好等特点;催化剂容易回收,其反应条件温和、催化活性高、用量少等特点。
866
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本发明涉及复合材料的微纳加工技术领域,公开了一种表面粗糙的纳米阵列结构的制备方法,包括以下步骤:通过自组装的方法制备有序的单层聚苯乙烯微球阵列;利用等离子体刻蚀技术对聚苯乙烯微球阵列进行刻蚀,使聚苯乙烯微球直径缩小;利用离子束轰击技术对刻蚀完成的聚苯乙烯微球阵列进行轰击,使聚苯乙烯微球表面变得粗糙;利用磁控溅射技术在轰击完成的聚苯乙烯微球阵列表面溅射纳米阵列结构材料,即获得表面粗糙的纳米阵列结构。通过本发明的制备方法获得的纳米阵列结构中,各纳米粒子表面粗糙,因而具有比表面积大、活性大、光散射增加的优点,且各纳米粒子体积小,整个纳米阵列结构周期性好,在应用上更具优势。
1116
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本发明公开了一种基于平板丝的复合环保材料的构建方法。本发明包括如下步骤:将蚕置于平板吐丝床上,待吐丝尽后,将已吐丝的蚕自平板吐丝床上取下,获得平板丝;将获得的平板丝烘干,利用丝素蛋白溶液浸泡处理,浸泡一段时间后,进行冷冻干燥,获得多孔/小孔径平板丝;利用乙醇处理小孔径平板丝,获得不溶性小孔径平板丝;利用含锌离子的水溶液浸没不溶性小孔径平板丝,完全浸泡后,加入有机配体反应5~30min,取出后利用水进行洗涤直到上清为清澈水溶液,即获得平板丝‑MOFs复合材料。本技术构建得到的复合吸附膜具有较高的吸附功能,尤其适合于吸附重金属离子和有机污染物。
947
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本发明公开了一种新型减震格栅除渣机,其特征在于,包括支架(1),在支架(1)上设置机架(2),在机架(2)内设置传动齿轮(3),在传动齿轮(3)上设置传动格栅(4),在机架(2)顶部设置电机(5)连接传动齿轮(3),在支架(1)上设置伸缩装置(6),在电机(5)上设置排风扇(7),在排风扇(7)旁设置马达机(8),在支架(1)底部设置固定垫块(9),在传动格栅(4)内设置减震孔(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型减震格栅除渣机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种水凝胶颗粒强度测定装置及方法,该水凝胶颗粒强度测定装置中压力传感器设置在水凝胶颗粒盛装容器的底面下方,水凝胶颗粒盛装容器中包含有机玻璃压板,水凝胶颗粒盛装容器两侧设有纵向刻度线,水凝胶颗粒盛装容器的侧面设有排水孔,有机玻璃压板设置在水凝胶颗粒待测样品上,有机玻璃压板与水凝胶颗粒盛装容器侧面之间无缝隙且可上下移动。该水凝胶颗粒强度测定装置搭配颗粒强度测定仪解决了水凝胶颗粒的强度测定问题,实现了不同材料、不同粒径的水凝胶颗粒强度的测定,并可对复合材料不同配比的水凝胶颗粒进行强度的优选,测试方法简单,操作方便。
900
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本发明公开了一种高强度抑菌接骨板的制备方法,属于医用材料制备技术领域。由于钛与镁之间的物理化学性质相似,兼容性好,并且钛和镁之间相互润湿性较好,因微区弧光放电并释放出巨大的能量,并通过放电通道进行扩散,同时在电解液的“冷淬”作用下与吸附在镁基材料表面的氧原子迅速结合,添加的氟化钠、轻烧钙粉、硅酸钠可在镁基复合材料形成载氟覆层、钙磷覆层、载硅覆层,维护骨骼的健康,氟元素的适当添加还可以提高镁基材料的耐腐蚀性及耐磨性,载氟覆层在超声辅助微弧氧化高电压的作用下,使与氧元素原子半径相差不大的氟元素进入氧化镁覆层而形成固溶体,提高覆层与镁基材料的结合强度,从而提高接骨板强度,应用前景广阔。
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本发明提供一种轻质环保耳标及其制备方法,涉及耳标技术领域,轻质环保耳标包括以下重量份的原料:ABS树脂、ACR树脂、PE蜡、钛白粉、PVC‑SG5树脂、纳米活性碳酸钙、膨胀玻化微珠、漂珠、活性炭、纳米氧化锌、电气石粉、玉米秸秆、陶瓷基复合材料、稳定剂、抗氧剂、相容剂、增塑剂和固化剂;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料;(2)制备球磨混料;(3)制备混合料a;(4)制备混合料b;(5)挤压、注塑;本发明制得的耳标具有轻质、环保和耐腐蚀的优点。
876
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本发明公开了一种适用于航天器密封舱的舱板,属于航天器技术领域,包括:基底蒙皮、帽形加强筋、外蒙皮、电缆、管路及隔热泡沫;帽形加强筋的开口端安装在基底蒙皮上,帽形加强筋纵横交错呈网格状分布,且帽形加强筋的筋内空腔互相相通;外蒙皮安装在帽形加强筋的封闭端;电缆通过电缆卡块安装在帽形加强筋的筋内空腔内,管路通过管路卡块安装在帽形加强筋的筋内空腔内;管路和电缆在所述舱板的内部形成贯通的电缆网和管路网;帽形加强筋的筋内空腔的剩余空间及基底蒙皮、外蒙皮及帽形加强筋外部形成的空间内均填充有隔热泡沫;本发明利用金属结构密封性好、复合材料结构轻量化和可设计性强的优点,使得该舱板具有密封、隔热及碎片防护的功能。
666
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本发明公开了有溢流孔洞的模压模具与配件及其制备方案,包括模压模具上模、下模及配件部分,在上下模的内壁至模具外,设置数个分布均匀的溢流孔洞,再在模具内壁铺设固定配件,配件包括金属丝层,交织物层,所述压模用于压制纤维复合材料制造过程中,使纤维密度比提高的一种技术方案,将涂抹或预浸液体基材的纤维布的叠层,通过模压使叠层中减少多余液体,上述技术方案使被压制物件液体从压制面均匀溢流,纤维在压制过程中几乎不移动,减少了现有技术中纤维移动造成的拉伸强力下降,纤维损伤,厚薄不均,结构变化的问题。
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本发明涉及一种太阳翼帆板的等效建模方法,包括以下步骤:在三维建模软件中简化太阳翼帆板模型;使用前后处理软件对简化后的太阳翼帆板模型采用节点六自由度壳单元进行网格划分;太阳帆板中夹芯层铝蜂窝结构采用三明治夹芯板理论建立动力学仿真分析模型;将铝蜂窝上、下碳丝网格面板采用均质恒厚各向异性层进行等效代替,建立有限元模型。本发明以某型号卫星的太阳电池阵为研究对象,对其中复合材料组件进行有限元建模,通过航天通用仿真分析软件MSC.Nastran对其展开工况进行模态分析,简单、可靠、实用性强,为该型号电池阵的结构设计和改进提供了重要依据。
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本发明属于汽车内饰材料的技术领域,提供了一种汽车隔音吸能内饰微发泡聚酯合金塑料及其制备方法。该方法以微米级PMMA、PC微粒的混合物在恒温下吸附超临界N2流体,然后卸压并热压成型,制得微孔发泡PC/PMMA泡沫塑料。与传统方法相比,本发明制备的微发泡聚酯合金塑料,采用超临界氮气进行微发泡,利用氮气作为物理发泡剂,得到的微发泡复合材料的炮孔细腻,尺寸小,炮孔的尺寸不会影响材料的力学性能,具有良好的隔音、吸能特性,适合用于汽车内饰。
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本发明公开了一种新型散热冷干机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置预冷回热器(2),在预冷回热器(2)旁设置制冷压缩机(3),在预冷回热器(2)上设置控制面板(4),在制冷压缩机(3)旁设置风冷式冷凝器(5),在风冷式冷凝器(5)旁设置蒸发器(6),在机架(1)顶部设置空气进出口(7),在制冷压缩机(3)内设置散热扇(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型散热冷干机在工作时,将达到预期效果,大多机架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明涉及复合材料检测设备技术领域,特别涉及一种验布平台,包括:放卷平台,用于对待检测的纤维布进行放卷;收卷平台,用于对检测完成的纤维布进行收卷;验布台面,用于对布面进行支撑以供检测;其中,所述收卷平台包括固定部和移动部;固定部包括支架结构,以及设置于支架结构顶部的收卷卷筒;移动部包括车体结构,以及设置于车体结构上的气涨转轴,移动部沿验布台面的长度方向移动,并通过由气涨转轴固定的卷筒进行纤维布的收卷,移动部上还设置有限位轴,用于对自放卷平台放出至验布台面上的纤维布进行高度限制。通过本发明的技术方案,能够为验布过程提供操作平台,且在验布过程中实现定长度的收放卷。
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本发明公开了一种奶油生菜无土栽培方法,包括以下步骤:基质配置:基质为聚氨酯复合材料,种子放于基质中,基质完全吸水后可以收缩至刚好包裹住种子;营养液配置;大棚温室配置:控制环境光照强度为10000‑20000lex,光照时间为8‑12h/天,空气相对湿度为50‑70%,温度为10‑30℃;育苗:采用基质育苗;移苗:将12‑15天苗期的奶油生菜幼苗取出,放入营养液苗床栽植板上;管理:调节营养液EC值至1.5‑2.0,调节营养液PH至5.5‑6.5,调节营养液液温至18‑27℃;13‑18天即可到达采收期进行采收。通过上述方式,采用本发明的方法无土栽培奶油生菜不仅一年四季均可生产,且从播种到收获只需25天左右,不受土传病害影响,产量稳定,可做到订单化生产;营养液水培精准控制养分,肥料利用率高。
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本发明涉及一种模量调节剂、制备方法及其应用,本发明首次制备得到嵌段聚合物模量调节剂PAN‑b‑PEG‑b‑PAN,分子链中PAN段吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;分子链中PEG链段与聚醚粘合剂具有良好的相容性,可以与粘合剂基体网络发生物理相互作用,促进模量调节剂分子在固化体系中有效分散。在不影响推进剂伸长率的前提下,两者相互作用增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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本发明公开了一种具有吸附抗生素催化剂方法,同时具有回收性能。具体包括以下步骤:将石墨烯、钼酸钠、L‑半胱氨酸溶解在水中,搅拌溶解后向混合溶液中加入提前制备好的Fe3O4粉末,超声分散,最后将混合体系转移至水热釜中进行反应,反应结束后,产物离心分离,洗涤和干燥后,将所得的产物在高温下焙烧即获得花型MoS2/Fe3O4/rGO复合催化剂。与现有技术相比,本发明方法、设备简单,成本低廉,无环境污染。所得的磁性复合材料表现出优异的吸附性能且解决了催化剂回收困难的问题,可广泛应用于有机物废水处理,具有较好的应用前景。
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本发明提供一种抗氧化性能优异的耐冲刷超低碳镁碳砖及其制备方法,按照质量份数计算,其制备原料包括:电熔镁砂60‑110份、超细石墨0.3‑8份、液态酚醛树脂1‑5份、金属Si粉0.3‑5份、ZrB2‑Al2O3复合材料0.3‑10份、高温沥青1‑8份。该抗氧化性能优异的耐冲刷超低碳镁碳砖具有良好的抗氧化性能及抗钢水冲刷性能,热震稳定性高,满足洁净钢、超低碳钢和不锈钢的冶炼需求,并取得十分优异的使用效果。
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本发明公开了一种银杏叶纤维复合吸附材料制备方法。所述银杏叶纤维复合吸附材料含银杏叶纤维、邻苯二酚(或邻苯三酚或其混合物)、三乙烯四胺(或四乙烯五胺或其混合物)。该复合材料的制备步骤如下:将经过碱煮、酸洗、漂白、分离、洗涤、干燥而制备的银杏叶纤维分散于水溶液(pH=8‑9)中,超声,再依次加入邻苯二酚(或邻苯三酚或其混合物)、三乙烯四胺(或四乙烯五胺或其混合物),室温搅拌。反应结束经离心、洗涤、冷冻干燥最终得到银杏叶纤维复合吸附材料。该制备方法原料广泛、工艺可控、重复性好、成本低廉,便于推广使用。制得的银杏叶纤维复合吸附材料具有良好的吸附性能,可以应用于对重金属离子、染料小分子的吸附,具有广阔的实际应用前景。
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本发明提供了一种上转换‑金属有机框架分子印迹催化材料的制备方法及其应用。本发明以能吸收利用近红外光的上转换纳米材料作为基底,结合金属有机框架MIL‑125(Ti)的优势和催化性能,形成UCNPs@MIL‑125(Ti)催化中心,然后以此为支撑载体通过沉淀聚合法得到UCNPs@MIL‑125(Ti)@MIP。该复合材料在暗反应实验中展现出良好的吸附速率和吸附容量,其荧光猝灭程度与氯氰菊酯分子在低浓度呈现出良好的线性关系,符合Stern‑Volmer方程;在光催化实验中,UCNPs@MIL‑125(Ti)@MIP能吸收利用近红外光源,生成更多的电子‑空穴,利用分子印迹过程中产生的印迹空穴,能特异性吸附氯氰菊酯从而进一步提高光催化活性。所以,本发明制备的UCNPs@MIL‑125(Ti)@MIP具有定量检测和光催化降解双项功能,且对氯氰菊酯具有良好的特异性。
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本发明涉及一种纳米竹纤维、纳米竹纤维树脂复合生态木及其制备方法,属于复合材料制造技术领域。本发明的纳米竹纤维树脂复合生态木由包括如下成分的原料制成:竹纤维和树脂粉,所述竹纤维在原料中的质量百分为65‑75%;所述树脂粉为聚氯乙烯、丙烯酸共聚物中的至少一种。本发明的纳米竹纤维由竹片经过煮浸、脱水、木聚糖去除处理、软化处理、研磨得到,所述软化处理是采用过氧化氢溶液浸泡处理,所述木聚糖去除处理是采用碳酸氢钠溶液浸泡处理。本发明的纳米竹纤维树脂复合生态木力学性能好,绿色环保,应用范围广。
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本发明提出了一种锂电池高性能阴极材料,由以下原料制备而成:氧化石墨烯、氟化碳、钛酸四乙酯、正硅酸乙酯、醋酸锰、炭黑、柠檬酸、硅烷偶联剂。本发明通过将具有高能密度材料如CF结合使用氧化石墨烯/SiO2/Ti‑Mn复合材料基电极的电化学性能和使用寿命,制备方法简单且环境友好的化学合成,锰、钛可以结合形成具有增加的容量和所需放电曲线的混合氧化物电极,可以应用于快充型锂离子电池中。
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本发明公开了一种易碎盖用含薄弱区三维机织预制体,属于三维机织复合材料技术领域,其中易碎盖的主体纤维部分由若干经纱和纬纱构成;薄弱区,分为经向薄弱区和纬向薄弱区和,由构成主体纤维部分的经纱和纬纱在特定区域发生不连续而构成,不连续纱线使预制体在某特定部分产生至少一个方向上纤维数量的减少。本发明的预制体其结构稳定,同时复合工艺简单,可实现易碎盖薄弱区强力和形状的可设计性,既能承受特定范围内的压力,又能在导弹燃气流的作用下顺利分离抛出,所涉及的预制体结构新颖,实用性强。
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