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本发明涉及一种用于生产纤维复合材料的方法,所述方法包括以下步骤:·a)在具有径向环绕的带圆角突起部(2)的至少一个偏转杆(1)上方引导纤维束,并且使所述纤维束扩展;·b)随后将所扩展的纤维束牵拉到浸渍室中;·c)将熔融物施加到所扩展的纤维束上;·d)将浸渍有熔融物的所述纤维束牵拉通过位于设备的端部处的取出模具。本发明特征在于通过所述方法以及对应装置实现的非常好的浸渍质量。
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本发明一种用于建筑外墙保温的复合材料毯,包括上骨架层(1)和底骨架层(2),在上骨架层(1)和底骨架层(2)之间还有填充层(3),所述填充层(3)填充有以水泥为主要成分的胶凝材料混合物,所述胶凝材料混合物中含有20%到80%的颗粒状轻质材料或空心微珠。所述颗粒状轻质材料是膨胀蛭石粒子、膨胀珍珠岩粒子、玻化微珠或泡沫粒子。所述上骨架层(1)或底骨架层2中至少有一层是采用水溶性的聚乙烯醇(即PVA材料)纤维织物制成的。另一种方案是采用网格状物代替上骨架层(1)或底骨架层(2),并在网格状物外侧涂覆水溶性膜层(6)。
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本发明涉及一种纤维织构(100),旨在形成由复合材料制成的涡轮发动机(1)的叶片(10)的纤维增强件,所述织构为单件,并在由沿径向(L)延伸的多条第一纤维经纱或经向股线与沿弦方向(T)延伸的多条第一纤维纬纱或纬向股线之间具有三维编织,所述织构包括叶片根部(110)和在所述叶片根部和所述纤维织构的自由端(121)之间延伸的叶片翼型部(120)。所述叶片翼型部(120)在所述织构的自由端(121)附近具有增强区域(140),所述增强区域包括由不同于所述第一纤维的第二纤维制成的纬纱或纬向股线,所述第二纤维具有大于所述第一纤维的断裂伸长率,并且其特征在于,所述增强区域(140)中的所述第二纤维的第一比率大于所述叶片翼型部(120)的其余部分中的所述第二纤维的第二比率。
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本发明提供了一种金属复合材料的连铸装置,该装置包括第一金属熔体进料腔、第二金属熔体进料管、金属熔体混合管、混合腔、总出料管、冷却装置和牵引装置,使用本发明的连铸装置,两种金属熔体在金属熔体混合管进行初步液相原位反应后,混合的金属熔体流入混合腔中,再次进行液相原位反应,反应后的金属熔体自总出料管流出,在牵引装置的带动下流经冷却装置被冷却并铸造成型。不仅实现了原位复合,并且流程短,设备简单,可以连续生产。
本发明公开一种两性离子共价有机聚合物/二氧化钛纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明通过一锅法反应制备卟啉基共价有机聚合物(COP),然后修饰两性离子,进一步地,将两性离子卟啉基共价有机聚合物与黑色锐钛矿相二氧化钛混合组装成纳米复合药物。本发明通过采用水溶性优异的聚乙二醇和两性离子基团来修饰COP纳米载体,可改善亲水性,并赋予COP防污性能。同时,本发明制备的黑色锐钛矿相TiO2‑x纳米晶体可以改善光敏剂的光活性以加宽其对可见光、NIR的光学响应区域,从而增强对长波的吸收以实现更深的穿透力并提高PDT功效。本发明所述纳米复合药物具有负载率高、暗毒性小、光动力效应强、进入细胞后可生物降解等优点。
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本发明公开了一种热致性液晶高分子及其复合材料,其中,热致性液晶高分子,由偏1,3(1,4)‑对羟基苯甲酸丙烷、6‑羟基‑2‑苯甲酸、对苯二酚和对苯二甲酸经缩聚反应制得。本发明中制备的热致性液晶高分子的加工温度与熔点低,有利于热致性液晶高分子的加工性能的提升。
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本发明属于拉挤成型技术领域,且公开了一种热塑性复合材料型材的拉挤成型设备,包括:底座,所述底座的顶部从右往左依次设置有恒力纱架、集束器、预热烘箱、成型模具、滚压定型箱和牵引器;设置于滚压定型箱内的第一安装架与第二安装架,且所述第一安装架的顶端转动连接有下压辊,所述调节组件包括转动安装于滚压定型箱内部顶端的丝杆以及对称开设于滚压定型箱内部两侧的滑槽,本发明通过齿柄、滑槽、螺纹套和支撑杆等结构的配合,可使第二安装架带动上压辊上下升降,进而可快速调节上压辊与下压辊之间的间距,以便适应不同厚度的型材使用,操作简单方便,大大提高了装置的适用范围。
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本发明公开一种改性驱虫剂的制备方法、复合材料及其制备方法和应用,所述改性驱虫剂的制备方法包括以下步骤:步骤S10、将1,7,7‑三甲基二环[2.2.1]庚烷‑2‑酮研磨成粉末后,加入氧化聚乙烯蜡乳液和紫外交联剂进行湿磨至液体挥发完毕,得混合粉末料;步骤S20、使用紫外灯对所述混合粉末料进行辐照处理,使包覆于1,7,7‑三甲基二环[2.2.1]庚烷‑2‑酮表面的氧化聚乙烯蜡交联至交联度为50~70%,得改性1,7,7‑三甲基二环[2.2.1]庚烷‑2‑酮。本发明使用氧化聚乙烯蜡乳液和紫外光交联剂对1,7,7‑三甲基二环[2.2.1]庚烷‑2‑酮进行交联改性,延长了以交联改性后的1,7,7‑三甲基二环[2.2.1]庚烷‑2‑酮作为驱虫成分的包装制品的有效驱虫时间。
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本公开涉及一种复杂复合材料零件的超声检测方法,包括:根据零件的外形结构和内部铺层特征,将零件分为不同的区域;对不同的区域采用不同的超声检测方式进行检测,不同的超声检测方式包括:脉冲反射法、脉冲透射法以及脉冲反射‑透射结合法中的至少两种。
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本发明涉及一种快速制备中空多孔二氧化硅/银纳米复合材料的方法:将葡萄糖溶水溶液与硅酸钠溶液混合后放置在高压水热釜中加热持续反应得碳质球二氧化硅壳复合反应物,将离心干燥后在空气中煅烧3-8h,除去碳核以生成中空多空纳米二氧化硅颗粒。将所得二氧化硅颗粒充分分散至十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)水溶液与水合肼的混合溶液中,逐滴加入稀硝酸银溶液,磁力搅拌持续反应,离心分离所得产物中空多孔二氧化硅/银纳米材料。本发明方法即通过一步水热法和一步还原法简易两步法来制备中空多孔二氧化硅/银纳米粒子,一步水热法制备中空多孔二氧化硅纳米粒子,其粒径具有较好的可调控性;一步还原法还原银,制作工艺简易反应迅速可实现大规模工业生产。
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本发明涉及一种户外乒乓球桌用的复合材料,包括以下重量份的原料:水泥90~110份、河砂55~65份、可再分散乳胶粉0.5~0.8份、聚丙烯纤维0.3~0.6份、粉煤灰4~8份、甘蔗渣灰3~6份、木质纤维素0.3~0.8份、减少剂0.2~0.4份、偏高岭土负载二氧化锆1~3份、水36~48份、环氧树脂5~10份、固化剂1~2份、助剂0.4~1份。其解决了现有木质的乒乓球台面不适合户外使用,不耐腐蚀、易老化的问题。
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本发明公开了一种树脂基碳纤维复合材料表面密着处理剂,由以下原料制备而成,所述原料按重量份数比为:碱性水溶液70‑85重量份,催化剂1‑5重量份,清洗剂5‑10重量份,引发剂10‑15重量份,稀释剂60‑80重量份,稳定剂1‑3重量份,有机钛螯合化合物4‑17重量份,表面活性剂5‑9重量份,防腐剂4‑5重量份,清洗剂去除工件表面易剥离的低表面张力有机硅脱模剂,用催化剂、引发剂在65℃打开复材表面镶嵌固化在工件表面上脱模剂的化学键,使其能和油漆交联,同时防腐剂和除油剂可以将模具表面剩余的脱模剂油性进行去除,且通过表面活性剂,加快反应速度,缩短反应时间,减少异味和废料的存在,较为环保,成本交底,单件处理工作量较小,便于生产工序自动化。
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本发明公开了一种用于制造波纹管的聚乙烯复合材料,主要是通过加入特殊化学成分的黑硅石,能够明显改善聚乙烯为基体树脂制成的波纹管使用后出现破损或裂痕后会迅速冲破、扩大裂口的缺陷,延长波纹管产品的使用寿命。
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本发明公开了一种用于工形长桁加筋壁板复合材料制件的轴线定位装置,该轴线定位装置可拆卸的设置在蒙皮铺贴工装台面上,所述蒙皮铺贴工装台面上设有蒙皮铺贴区域,蒙皮及待粘接的工形长桁均位于蒙皮铺贴区域内;所述轴线定位装置包括设置在每条工形长桁两端的端定位件和横跨蒙皮铺贴区域中部设置的中定位件;所述端定位件均设有定位基准面,该定位基准面与工形长桁的腹板端面相对应;所述中定位件用于将工形长桁的腹板端面作为定位基准传递定位工形长桁腹板中部与蒙皮间的相对位置以进行工形长桁轴线定位,适用于批量生产,且定位精准,保证了工型长桁与蒙皮的相对位置的轴线定位精度要求,提高了制件生产的合格率。
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本发明提供一种复合材料的试验件加强片粘接固化装置及使用方法,固化装置包括方形梁的各边上均间隔设有多个连接孔;扭力梁的两端连接于方形梁的一对平行边的连接孔上;移动滑杆连接至方形梁的另一对平行边之间,沿该平行边滑动;移动滑杆包括上移动滑杆和下移动滑杆,上移动滑杆和下移动滑杆对称设于方形梁的边的两侧,上移动滑杆和下移动滑杆的两端设有销孔,杆体上设有销槽。本发明的装置和方法,实现加强片的精确定位,提高了加强片粘接均匀性,可实现多种厚度,不同规格试验件的加强片粘接,提升测试性能稳定性。
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本发明涉及一种连续纤维增强热塑性复合材料自动铺丝成型方法,包括如下步骤:S1.铺制预成型体;S2.将预成型体变型为零件产品的坯料;S3.将零件产品的坯料按照设计尺寸进行切割,从而得到零件产品。本发明采用自动铺丝成型预成型体,可简化零件产品的加工工序,节省原材料用量和加工时间;过程角度控制精准、压力可调可控,有利于后续预成型体变形成型过程中层间滑移,提高成型质量;后成型采用模压或真空袋压成型过程设置原位预热工序,软化后直接进行加压定型或变形,不必采用高温高压热压罐,提高效率,节省成本。
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本发明属于化学检测技术领域,具体涉及一种碳化硅复合材料中铝、镁等杂质元素含量的测定方法。本方法采用等离子体质谱法测定碳化硅中18种杂质元素含量。研究了碳化硅试样的浸取条件、检出限、基体浓度条件、酸度条件、雾化器流量、内标元素,考察了基体干扰和共存元素干扰情况。各元素相关系数不小于0.999。方法精密度均优于10%,平均回收率在90%~110%之间。
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本发明公开了一种高光催化性能二氧化铈‑氮化碳复合材料的制备方法,是以铈盐和三聚氰胺为原料,将其预处理后再通过KCl‑LiCl熔盐法制备。本发明获得的二氧化铈氮化碳具有吸附性能强,光催化性能好的优点,且制备工艺绿色环保,成本较低。
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本发明公开了一种磁性碳纳米管复合材料固定化漆酶的方法,通过碳纳米管的活化、碳纳米管的复合、磁性碳纳米管的制备三个步骤制备得到固定化载体,载体比表面积大。将上述制备得到的材料用于漆酶的固定化,得到的固定化漆酶具有良好的耐热、耐酸碱稳定性,良好的重复利用性,应用前景广阔。
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本发明提供了一种阻燃聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:短碳链聚酰胺80份;红磷粉5‑30份;复配增韧/耐黄变剂5‑30份;所述的复配增韧/耐黄变剂包括组分A和组分B,其中组分A为马来酸酐接枝聚烯烃或环氧基团接枝聚烯烃,组分B为乙烯/甲基丙烯酸类共聚物锌盐;其中,组分A与组分B的重量比为(0.3‑1):1。本发明通过添加复配增韧/耐黄变剂,能够同时实现增韧效果与颜色稳定性的提升。
900
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本发明公开一种碳碳复合材料整体埚托、直筒埚邦及其制备方法,整体埚托包括厚度最厚的埚托盘底部分和四周向上翻的外延,整体结构从埚托盘底中心部分到四周,逐步变薄,向上翻部分最薄,并设计有凹凸槽以跟对应的直筒埚邦形成组合。本发明的制备方法充分利用结构合理化后,两种碳碳件所需厚度和力学性能要求不一样的特点,选择不同的长纤维丝密缠增强方式及后续制备方式,令力学性能要求高,易于损耗的部分得到加强,力学性能要求低,不易损耗的部分则化繁为简,使得总的埚邦,埚托系统使用性能得到提高,总体制备成本更低,同时两种性能密度要求不同的结构件也更有利于排产。
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本发明公开了一种黑磷/氧化镁量子点压电复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将红磷和硼化镁进行研磨,得到混合粉末;(2)将混合粉末放入无水乙醇中进行分散,然后进行烘干,得到烘干粉末;(3)将烘干粉末进行高温处理,然后冷却至室温,即得。本发明通过MgB2缓慢释放Mg单质,采用化学气相沉积法可制得层状BP@MgO QD晶体,其中MgO为量子点,且表现出明显极性,可应用于压电式传感器及量子技术等领域。
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本发明公开了一种高分子复合材料拉挤成型防腐管及其制作工艺,具体涉及防腐管领域,包括金属管芯和玻璃钢外管套,所述玻璃钢外管套固定套接在金属管芯的外侧,且玻璃钢外管套通过拉挤工艺直接在金属管芯上成型,所述玻璃钢外管套包括内衬层、复合缠绕层和防护外层,所述内衬层包括连续毡层和编织层,所述复合缠绕层由内到外依次设置有纵向缠绕层、环形缠绕层和交叉缠绕层,所述防护外层包括缝编毡层和表面毡层。本发明由玻璃钢外管套通过拉挤成型工艺直接在金属管芯上成型,使得金属管芯的防腐性能更加优越,且玻璃钢外管套加工后无需进行脱模,金属管芯和玻璃钢外管套之间无需组装,大大降低了劳动强度,省时省力。
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本发明涉及夹层和相关的加强结构、复合材料以及方法。所述夹层包括具有第一熔融温度的多个第一热塑性细丝和具有第二熔融温度的多个第二热塑性细丝,其中,所述第二熔融温度显著大于所述第一熔融温度。
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本发明公开了金纳米颗粒及其制备方法、复合材料和应用。本申请的第一方面,提供金纳米颗粒,该金纳米颗粒上修饰有硫代脯氨酸,硫代脯氨酸至少部分具有氨基保护基。申请人在实验过程中发现,仅含硫代脯氨酸修饰的金纳米颗粒会因为硫代脯氨酸中氨基与羧基的反应而发生自组装,形成大颗粒,进而无法暴露出活性位点,使其抗菌活性大大降低。而本申请中采用氨基保护基对至少一部分的硫代脯氨酸中的氨基进行保护后,形成氨基保护的硫代脯氨酸与氨基未保护的硫代脯氨酸共同修饰金纳米颗粒,这种情况下,自组装的聚集颗粒会解组装,从而重新使得其中的活性位点暴露出来,抗菌活性大大提高。
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本发明公开了一种适用于同步辐射CT的复合材料原位剪切加载设备,所述设备包括加载模块、透光辐射模块和封装模块,其中:加载模块包括螺杆、上挤压件、下挤压件、连接臂、平行轴;透光辐射模块包括上部外壳、中间外壳、下部外壳;夹持模块包括上夹具、下夹具、滑块;螺杆自上向下纵向依次穿过上挤压件和下挤压件;上部外壳、中间外壳、下部外壳自上向下纵向依次连接;滑块分别安装于上夹具和下夹具中对应的凹槽处;下夹具与下部外壳焊接相连;上夹具、连接臂、上挤压件、连接臂、上部外壳自左向右横向依次连接;平行轴横向依次穿过上夹具上端通孔处和上部外壳上端通孔处。本发明可施加纯剪切载荷,弥补了原位加载设备在这一领域的空白。
本发明涉及催化剂技术领域,针对贵金属掺杂改性光催化剂成本高的问题,提供一种多孔棒状Fe21.34O32/C纳米棒复合材料的制备方法,包括以下步骤:利用NTA和FeCl2·4H2O水热法制得前驱体,将前驱体煅烧,450‑500℃下在惰性气体中煅烧2‑2.5小时,煅烧完成后降温得棒状多孔Fe21.34O32/C纳米棒复合光催化剂。本发明由NTA与金属盐FeCl2·4H2O先水热后管式炉烧结制得,条件温和、纯度好,且制得的棒状多孔Fe21.34O32/C纳米棒复合光催化剂,具有较高的光催化活性。
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本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及NiS/石墨烯@碳复合材料及其制备方法和应用。本发明采用了硫化镍、氧化石墨烯和碳源进行复合,通过凝胶碳化后得到多孔碳,多孔碳具有大的比表面积,实现了氧化石墨烯和硫化镍的附着;且多孔碳具有交联孔洞结构,与硫化镍复合后,硫化镍附着在多孔碳上提升了自身与多孔碳的协同作用,进一步提高了导电能力;本发明采用多孔碳来替代石墨烯,在还原的氧化石墨烯、硫化镍与多孔碳共同作用下,使得其导电性能接近NiS@石墨烯材料,继而在降低石墨烯用量、一定程度上节约成本的同时,得到导电性能优异的电极材料。
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本公开内容涉及式(I)的复合材料:(LPS)a(OIPC)b,其中a和b中每个是1%‑99%的质量%值,使得a+b是100%;LPS是选自以下组的材料:Li3PS4、Li7P3S11、Li10GeP2S11和式(II):xLi2S·yP2S5·(100‑x‑y)LiX的材料,其中X是I、Cl或Br,x和y中每个是33.3%‑50%的质量%值,使得x+y为75%‑100%且Li2S、P2S5和LiX的总质量%为100%;和(OIPC)是阳离子和闭合型硼烷簇阴离子的盐。
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本发明公开了一种Se@MXene复合材料及其制备方法与全固态锂电池,制备方法,包括如下步骤:将MAX相与HF溶液混合反应,反应结束后,将沉淀离心、分离、洗涤、干燥后制得手风琴状MXene粉末;将手风琴状MXene粉末与Se粉末混合均匀后,真空密封加热至220‑300℃,保温6‑12h,即得。使用高导电性的二维材MXene作为Se的载体,有效避免了Se转变为无定形状态,维持高结晶状态Se的高电导率,使得全固态电池具有良好的倍率性能。另外,MXene具有独特的柔韧性和良好的导电性能够有效的缓冲了硒正极在充放电过程中的体积膨胀效应,并且保持良好导电骨架和活性物质的电极结构,同时进一步提高了正极材料的导电性能。
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