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本发明公开了一种高性能纤维复合材料加工用钻孔装置,包括固定底座,所述固定底座上方左右两侧固定连接有支撑立柱,支撑立柱外侧均固定连接有支撑套筒,所述支撑套筒内部均滑动连接有伸缩滑竿,伸缩滑竿内底部固定连接有弹簧,所述弹簧上端与伸缩滑竿固定连接,所述伸缩滑竿顶部固定连接有支撑套,支撑套内部转动连接有水平转轴,支撑立柱上开设有纵向通槽,水平转轴位于纵向通槽内侧,右侧所述伸缩滑竿上方右侧固定连接有电机支架。与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明结构简单,使用方便,在使用时可以通过电机同步控制钻头的左右位置,在调整好位置之后即可进行钻孔,使用起来无需手动调节钻头位置,更加省力。
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本发明提供一种可防御12.7mm穿甲燃烧弹陶瓷基复合材料,该材料包括聚脲层、芳纶层、陶瓷层以及PE层,所述芳纶层、陶瓷层以及PE层自上而下依序排列且通过粘接(结)剂粘合在一起形成中间层,在该中间层的上表面和下表面喷涂有聚脲层;其中,聚脲层的厚度为0.5mm,芳纶层为1mm,陶瓷层为15mm,PE层为18mm。
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一种三角曲面型燕尾槽式复合材料舵基板及其安装方法,舵基板的下表面与所安装舱段壳体处型面共型;下表面设置燕尾槽,所述燕尾槽的中心面作为整个舵基板的中心面;上表面中心为三角平面,上表面的两端面与所述的中心面平行;三角平面与上述两端面之间平滑过渡;所述的三角平面相对舵基板的下表面倾斜且三角平面顶点位于舱段壳体外防热表面上。本发明通过采用圆滑三角曲面结构气动外形,改善舵基板周围热环境;通过舵基板梯形燕尾槽及金属壳体燕尾块插接方式安装于飞行器表面,简化传统防热塞子、多螺纹连接接口结构,减少打磨工序,提高了生产总装操作性。
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本发明涉及一种电动汽车用复合材料集成式中后地板,其特征在于:在后部电池组承载区域轮廓周边设有厚度过渡区,中后地板采用增强纤维、热固性树脂为主要材料,局部通过蜂窝夹层材料进行区域增强,在中后地板主体的前端设有前地板粘接区域,在中后地板主体的中部两侧区域设有左右侧围粘接区域,在中后地板主体的后部区域设有后围板及左右侧围粘接区域。其具有结构集成性,局部强度可设计性,重量轻,刚度高,装配工艺简便,满足电动车性能需求等优点,可广泛适用于电动车地板的方案设计与产品制作。
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本发明公开了一种聚乙烯醇复合材料的裁剪工艺,涉及聚乙烯醇加工领域,其主要技术方案为,利用加热刀、超声波或激光沿既定的裁切线在聚乙烯醇织布、聚乙烯醇不织布或聚乙烯醇膜进行裁切,以分离对应的聚乙烯醇织布、聚乙烯醇不织布或聚乙烯醇膜。通过采用上述技术方案,一方面聚乙烯醇的熔点与其分解温度接近,因而聚乙烯醇在加热刀、超声波或激光的裁切过程中,会发生熔融分解,从而形成的裁切边既不会有碎屑也不会有碎纤维的脱落;另外,由于聚乙烯醇熔融加工性能差,熔融态流动性低的特点,使得裁切行为的热传导率非常小,表现为因裁切形成的材料的边缘不会发硬。
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本发明涉及一种由纤维复合材料制造部件的方法,其中:a)提供多个纤维带片段(5,6),纤维带片段分别包括热塑性的纤维带片段基质(7)连同嵌入纤维带片段中的纤维带片段纤维(8);b)将纤维带片段(5,6)以固态拾取并布置成纤维带图案(10);c)提供支承层(11),支承层包括热塑性的支承层基质(12)连同嵌入支承层基质中的支承层纤维(13),并这样加热支承层,使得支承层基质(12)软化和/或熔化;d)由支承层(11)和纤维带图案(10)形成型坯(15),方式是将纤维带图案(10)以固态施加到被加热的支承层(11)上并经由该支承层受热,使得纤维带片段基质(7)软化和/或熔化,以便型坯(15)处于可变形状态,其中支承层基质(12)和纤维带片段基质(7)都被软化和/或熔化;和e)使处于可变形状态的型坯(15)变形。
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本发明公开了一种高效阻燃的玻璃钢复合材料,由以下重量份数的原料组成:无碱玻璃短纤维18‑24份、环氧乙烯基树脂12‑17份、阻燃剂0.4‑1.1份、异辛酸钴0.7‑1.8份、氢氧化铝3‑6份、过氧化氢9‑16份、双环戊二烯0.3‑0.6份、六次亚甲基四胺0.03‑0.2份,所述环氧乙烯基树脂为双酚A环氧乙烯基酯树脂、酚醛环氧乙烯基酯树脂中的一种,所述阻燃剂为聚磷酰胺。本发明具有化学稳定性和强度,阻燃效果好。
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本发明属于电线杆技术领域,具体的说是一种电力电网防倒复合材料电线杆,包括杆体和固定座;固定盘通过螺栓固定在固定座内;杆体的内部开设有安装腔,且安装腔内均匀设置有放置台,且放置台上均匀滑动设置有配重块;配重块设置为锥形结构,且配重块的顶端开设有插接槽,且配重块的底端设置有锥头;安装腔的侧面开设有滑动孔,且滑动孔的侧面开设有滑动腔;第一安装孔和第二安装孔与第一导向孔和第二导向孔相对应;弹性耐磨层的直径小于锥形配重块的顶端直径;随着连接后的配重块的推出,进而将形成支撑板的配重块插入到泥土中,进而对倾斜的杆体进行支撑,防止随着杆体周围因雨水的冲击下陷,进而影响杆体使用时稳定性和安装性。
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本发明提供了一种改性隔热型芳纶复合材料及其制备方法,针对芳纶纤维由于表面光滑,缺乏活性基团而导致与树脂基体界面粘结强度低的不足,采用冷等离子体引发聚合技术对织物进行表面处理。克服了化学方法改性时存在的损坏纤维内部结构、处理过程难以控制、因使用溶剂而带来污染等缺点;也避免了等离子体处理效果易退化的问题。冷等离子体处理纤维表面存在着工艺简单、无污染和无损伤等优点。选择环氧树脂进行涂层,环氧树脂因其特殊的三元环结构而具有较高的化学活性,意味着该树脂与其他材料具有较好的粘结性。
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本发明提供一种钴酸镍/rGO复合材料制备方法,包括以下步骤:1)将GO溶胶分散于去离子水中形成悬浮液A,将镍盐与钴盐溶于去离子水中形成溶液B,将无机碱与碳酸钠溶于去离子水中形成溶液C;2)采用双滴法向所述悬浮液A中滴加所述溶液B与所述溶液C形成反应溶液D,并在滴加过程中将pH控制在10±0.1;3)将所述反应溶液D放入40‑60℃的恒温水浴槽中老化反应12‑24h后进行离心,然后用去离子水和无水乙醇交替洗涤离心产物并在干燥后获得前驱体;将所述前驱体在空气气氛中、300‑400℃的温度下煅烧2‑3h。
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本发明涉及光电材料制备技术领域,具体涉及一种高强度树脂基光学复合材料的制备方法。本发明利用硫酸盐纸浆废料作为培养基质和其他营养物质复配培养出木醋杆菌,在木醋杆菌的作用下,为后期原位沉淀硫化锌提供原料。醋酸纤维素膜和硝酸锌溶液混合二者具有电负性,形成纳米硫化锌附着在醋酸纤维素膜上,得到改性醋酸纤维素膜,改性醋酸纤维素膜和环氧树脂复合制得光学材料,可以提高聚合物树脂光学材料的折射率,保持光学聚合物基体的高透明性,更重要的是醋酸纤维素膜具有优异的力学性能,极大地束缚了平面线热膨胀系数,从而大大降低基体平面方向的热膨胀系数,可以提高聚合物基体的力学性能赋予其出色的柔性和强度,具有广阔的应用前景。
本发明公开钯纳米颗粒—活性炭复合材料及其在二氧化碳电催化还原中的应用,通过晶种生长法,通过调节前驱体浓度的用量,获得不同的钯纳米颗粒,再与活性炭进行材料复合,最后作为电极材料,在电催化二氧化碳还原中的应用。本发明制备的材料具有二氧化碳催化还原性能优越,具有一定工业价值,有效缓解当今化石燃料短缺,环境污染严重问题。
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本发明公开了一种牢固度好的羽毛纤维纺织复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:家禽羽毛70‑100、鹅绒13‑15、苎麻纤维30‑50、硅烷偶联剂kh5907‑10、尿素5‑7、偏重亚硫酸钾0.2‑0.4、十二烷基硫酸钠0.1‑0.3、三甲铵乙内酯1‑3、竹丝纤维纺丝液3‑5、膨胀珍珠岩粉1‑2、聚二甲基硅氧烷0.4‑1、水适量;本发明制备的羽绒复合纤维与单独羽毛纤维相比具有较好的性能,其保暖性、纺织性、透气性、牢固度都有很大的改善,且制备工艺简单,具有良好的应用前景,值得推广。
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本发明公开了一种化学纤维复合材料,包括合成纤维和天然纤维,所述合成纤维和天然纤维交织混合,所述合成纤维包括涤纶纤维、棉纶纤维、维纶纤维、腈纶纤维和丙纶纤维,其中所述涤纶纤维占比设为5‑15%,所述棉纶纤维占比设为2‑8%,所述腈纶纤维占比设为25‑42%,所述维纶纤维占比设为5‑10%,所述丙纶纤维的占比设为10‑25%。本发明制作的纤维具有天然纤维的抗静电、亲肤性好、回潮率高的优点,并且合成纤维的强度好、易上色、成本低。
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本文描述了冷烧结的陶瓷聚合物复合材料和由无机化合物起始材料和聚合物制备它们的方法。冷烧结工艺和多种聚合物允许将各种聚合物材料掺入陶瓷中。
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本发明涉及型材制备技术领域,具体是一种木塑复合材料表面流纹的制备装置,包括智能控制系统、主料下料机构、主料熔融塑化机构、色母料混料机构、色母料熔融塑化机构、主料均化机构、色母料均化机构、冷却机构、纹理控制机构,主料下料机构连接主料熔融塑化机构,主料熔融塑化机构连接主料均化机构,色母料混料机构连接色母料熔融塑化机构,色母料熔融塑化机构连接色母料均化机构,主料均化机构输出端依次连接色母料均化机构、冷却机构、纹理控制机构。通过本发明一体化成型技术制备出的产品,相比于市面上的贴膜工艺,不褪色、不脱皮、不开裂,更加环保,富有生命力。
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本发明公开一种孔结构SiC/Al复合材料的制备工艺,包括以下步骤:1)按质量百分比1:1将酚醛树脂和硅粉充分研磨,并加入10‑40%的合金粉末混合球磨,制成混合浆料;2)将聚氨酯模板用NaOH腐蚀6h后,洗涤备用;3)将聚氨酯模板浸入混合浆料中,控制浸渍时间1‑120min,充分浸润后,放入120‑180℃烘箱中固化0.5‑2h,用混合浆料再次浸渍固化后的前驱体,120‑180℃固化0.5‑2h,重复2‑5次,得到固化密度为0.5‑2.1g/cm3的预制体;4)固化后块体放入瓷舟中,氩气保护下,在管式气氛炉中,以3‑8℃/min速率升温至800℃烧制2h,自然冷却后取出。本发明利用合金粉末辅助原位生成纳米级SiC,以聚氨酯为骨架材料,固相烧结形成SiC/Al骨架结构,具有天然的润湿性,且制备工艺简单、成本低廉、烧成温度低。
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本发明属于电线杆技术领域,具体的说是一种沿海滩涂地区复合材料电线杆;包括杆体,所述杆体外侧套接有折叠套筒,所述折叠套筒包括多个依次相连的环形尖筒,相邻两个所述环形尖筒之间连接有环形冲击板,所述折叠套筒顶部固连有固定圈;本发明通过折叠套筒和抬升板,杆体下移后,能够推动固定圈上移,环形尖筒相互挤压后,使折叠套筒整体收缩起来,将相邻两个环形尖筒之间的环形冲击板变凸,在海水冲击时,能够首先冲击到凸起的环形冲击板上,并能将海水阻挡在较远的位置处,防止腐蚀杆体造成杆体寿命降低,同时抬升板能够在杆体发生倾斜时,能够通过抬升板保证整体与地面有较大的接触面积,降低杆体倾斜的几率。
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本发明提供了一种铝基复合材料的制备方法,包括如下步骤:将铝粉与无机非金属粉末混合后,经高能球磨得到嵌有纳米硬质合金颗粒的铝粉,然后经热处理,预压,后挤压成生坯,烧结固化,即得。
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本发明公开了石墨烯基复合材料及其制备方法和应用,方法包括:(1)将锰盐溶液、氢氧化物溶液、含有导电碳材料的溶液混合得到混合浆料,并将混合浆料抽滤、洗涤后分散于水中,将分散液进行喷雾干燥,得到含有氢氧化锰和导电碳材料的前驱体;(2)将前驱体置于高温反应器中持续升温,同时通入保护气,达到第一预定温度后,向高温反应器中通入含有保护气和氢气的第一气体,得到含有导电碳材料的氧化锰;(3)将含有导电碳材料的氧化锰置于高温反应器中持续升温,同时通入保护气,达到第二预定温度后,向高温反应器中通入含有保护气和碳源或含有保护气、碳源和氮源的第二气体,得到在含有导电碳材料的氧化锰上沉积形成石墨烯或氮掺杂石墨烯。
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本申请公开一种银‑三氧化钨纳米复合材料、其制备方法及应用,属于材料化学技术领域。本发明专利包括三氧化钨纳米片的制备,原位生长银‑三氧化钨纳米片的制备,银‑三氧化钨纳米片的表面增强拉曼散射性质的测试和利用银‑三氧化钨纳米片基底对染料分子罗丹明6G(R6G)的检测。在FTO导电玻璃上制备的银‑三氧化钨纳米片具有较好的均一性和稳定性,并表现出优异的表面增强拉曼散射的性质,对染料R6G的检测最低可达到10‑11mol/L。
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本发明公开了一种HPW/g‑C3N4复合材料及其制备方法和应用。本发明首先取尿素在管式炉中高温煅烧,得到石墨相氮化碳g‑C3N4;然后将高温煅烧后的石墨相氮化碳g‑C3N4产物置于固体磷钨酸HPW溶液中浸渍;最后烘干,在高温下焙烧即得生物柴油制备过程中所用的催化剂。本发明方法简单,绿色无污染,催化剂易于分离,可以回收重复利用,催化体系选择性极高能够在复杂的大豆油体系中进行酯化反应,产品纯度高,为肉豆蔻酸、亚油酸甲酯和十八酸甲酯,催化剂能够循环使用,稳定性好,克服原有催化体系对环境造成污染等缺点,降低生产成本,属于环境友好型工艺路线。
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本发明涉及一种抗菌耐低温的PPE‑PVC复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分组成:PPE为45份‑50份,PVC为50份‑55份,耐寒剂为10份‑20份,抗菌剂为12份‑16份,相容剂为0.2份‑0.4份,抗氧剂为0.1份‑0.5份;所述PVC的聚合度为1200‑1400。本技术方案通过耐寒剂DOTP、DMP的加入改善了PPE‑PVC材料的低温韧性,在‑30℃下仍具有加好的韧性;通过抗菌剂的加入改善了PPE‑PVC材料的抗菌性能,使本发明的PPE‑PVC材料能广泛的应用于医疗等对抗菌有一定要求的领域内,扩展了PPE‑PVC材料的应用范围。
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本发明公开了一种防化手套增强防切割性能的浸胶复合材料,其特征在于:在胶乳中添加有添加物,所述添加物为金属氧化物和/或二氧化硅和/或玻璃纤维和/或玄武岩纤维和/或芳纶纤维。本发明通过对浸胶层的配方进行改良,浸胶层具有防切割性能,其可明显提高手套的防切割等级。
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本发明公开了一种金属与陶瓷复合材料,包括陶瓷骨架和金属基体,金属基体的内部设有陶瓷骨架,且陶瓷骨架为由数个空心陶瓷球以及用于连接相邻的两个空心陶瓷球的数个陶瓷棒组成的立体网状结构。本发明设计合理,结合3D打印可精确控制骨架的形状和大小,顺应产品的扩大化生产,成型效果好精度高,可以完全按预设结构生成,且可重复性和生产效率高;陶瓷骨架呈规律有序分布在基体中,最大限度降低了可能会出现的陶瓷颗粒粘接导致的应力集中带来的失效破坏;与基体形成互锁结构,阻碍裂纹的萌生,充分发挥陶瓷与基体的优异性能。
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本发明涉及一种用于光学用途的由复合材料制成的新型眼镜镜片以及其制造方法。该材料由基底(1)组成,该基底(1)具有面向观察者的凸面和面向佩戴者的凹面,在所述凸面上设置有防划清漆层(2),在所述凹面上依次设置有防划清漆层(3)、由金属膜制成的层(4)、由贵金属制成的层(5)、由金属膜制成的层(6)、金属氧化物层(7),金属膜的层(8)和金属氧化物的层(9)。本发明还应用至太阳镜或眼科镜片或防护镜。
一种氧化钛包覆氧化石墨烯/铝基复合材料表面激光熔覆的方法,在无水环境中,利用水热高压,并在氧化石墨烯自带官能团作用下吸附Ti离子,并在后期焙烧中得到锐钛型的GO@TiO2,所得粉末与Ti粉及丙三醇按一定比例调节混合得到胶黏态的混合粉末,将基体铝用砂纸打磨,并将胶黏态混合粉末均匀涂抹于基体面,再用火焰枪快速均匀预烧结粉末于基体表面,之后利用激光熔覆对材料进行处理,得到熔覆材料。本发明所处理的铝基表面熔覆材料摩擦系数较小并兼具了表面硬度高等特点,同时,本发明具有简单、安全、低成本易于操作和可控等优点。
本发明属于高分子材料改性技术领域,提供了一种耐热解的载式复合有机防霉剂、复合材料及电控元件外壳,其中耐热解的载式复合有机防霉剂,由以下组分构成:吸附剂,所述吸附剂为多孔吸附剂,所述多孔吸附剂的比表面积为250~1200m2/g,吸附热为0.8~76kJ/mol,再生温度为180℃~300℃;以及吸附质,所述吸附质为被吸附在所述多孔吸附剂上的复合有机防霉剂,所述复合有机防霉剂包括三唑类杀菌剂。解决的技术问题主要为以下三个:防霉剂的必要添加量过多;耐热耐加工性能差;长期连续高湿环境防霉效果差。有益效果主要体现在:防霉剂添加量少,成型加工耐热性能高,消杀效果好,消杀持续时间长,使用环境容温湿度更高。
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本发明公开了一种石墨烯‑发泡聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法,通过将预混的发泡剂和氧化石墨烯微球加入聚对苯二甲酸乙二醇酯中混合均匀,经过第一步低温发泡后,聚对苯二甲酸乙二醇酯内部形成孔洞,氧化石墨烯微球分布于孔洞内部,再经第二步发泡后,发泡剂进一步分解使得孔洞得以继续生长,而孔洞内的氧化石墨烯微球发生膨胀并还原,逐渐充满孔洞,最终得到多孔石墨烯填充的发泡聚对苯二甲酸乙二醇酯材料。石墨烯填充于聚对苯二甲酸乙二醇酯孔洞中,起到支撑的作用,大大增强发泡材料的强度和弹性,并能提高材料的耐电晕性能,得到差异化发泡材料。本方法简单易行,氧化石墨烯的加入对原有制备工艺无影响,在提升材料基础性能之余可赋予材料新的功能,具有广阔应用前景。
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