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一种天线罩结构,其包含:罩体,其采用石英纤维增强含硅芳炔复合材料,通过树脂传递模塑工艺制备而成;多个内埋嵌件,其采用低膨胀合金钢材料,其设在所述罩体的根部,其成型前编织在一石英纤维增强体中,成型后与所述的罩体结合成一整体,在每个所述内埋嵌件的端面上设有螺纹孔;多根连接螺柱,其采用高强度钢材料,其两端分别为外螺纹,每根所述连接螺柱的一端外螺纹对应装配在所述罩体上各个内埋嵌件的螺纹孔中,每根所述连接螺柱的另一端外螺纹分别与所述的舱体连接。其优点是:通过树脂传递模塑工艺内埋嵌件的方式,解决了传统天线罩与舱体必须通过低膨胀合金钢连接环进行过渡连接的问题,大幅度减轻了结构重量,提高了连接可靠性。
本发明提供一种半开式过热蒸汽喷雾干燥法制备小份数填充复合母胶的方法,是一种能耗少、安全、工艺简单的湿法混炼制备橡胶纳米复合材料的工艺方法,选用胶乳与填料浆液混合,加入一定量橡胶助剂,搅拌均匀后以一定进料量通过半开式过热蒸汽喷雾塔干燥,制得橡胶纳米复合母胶,经过收集过筛板,压延成块。本发明的方法工艺简单,反应完全,安全无隐患、能耗少,节约成本。人为因素少,能够连续性生产,产品质量稳定,易于工业化研究,绿色环保,同时本发明方法生产的橡胶母胶可使填料在橡胶基体中能够以纳米级的形式均匀分散,可用于轿车胎面胶,工程胎面胶等领域。
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本发明涉及一种电活性纳米纤维支架材料,解决了现有材料结构不理想、骨修复效果有待进一步完善的技术问题,材料由表面改性的陶瓷颗粒填料和左旋聚乳酸、聚乳酸?羟基乙酸共聚物、聚己内酯中的一种或多种聚合物基体构成,表面改性的陶瓷颗粒填料表面包覆一层柠檬酸钠,电活性纳米纤维支架材料为三维网络结构。本发明同时提供了其制备方法。本发明可广泛用于骨修复复合材料制备领域。
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本发明公开了一种石墨烯负载铁酸钴量子点的制备方法,将石墨烯溶于助溶剂中,并使石墨烯均匀分散在助溶剂中;然后加入铁盐和钴盐,使铁离子和钴离子吸附在石墨烯的表面;再加入干冰,然后放入高压反应釜中,加热搅拌反应后得到前驱体,将前驱体在惰性气氛中煅烧后即得石墨烯负载铁酸钴量子点的复合材料。本发明采用干冰为膨胀剂,加热后干冰迅速膨胀并在高压反应釜中形成高压,从而形成超临界二氧化碳膨胀体系,二氧化碳溶解在少量的结晶水中形成的碳酸根离子参与了前驱体的形成,不需要氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等沉淀剂或者用于均匀分散的表面活性剂,无需洗涤等复杂的后处理,同时限制了颗粒的结晶以及粒径的增大。
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本发明是一种改性纳米纤维素及其制备方法,属于高分子材料改性技术领域。制备方法分两步:(1)采用TEMPO氧化与超声波粉碎处理相结合的方法,制得氧化纳米纤维素;(2)采用不同碳链长度的阳离子表面活性剂吸附改性制得的氧化纳米纤维素,得到不同改性效果的纳米纤维素。其特点是通过制得不同氧化程度的纳米纤维素,吸附不同碳链长度的阳离子表面活性剂获得不同改性效果的纳米纤维素,达到符合材料应用要求的改性效果,使之更利于制备有机复合材料。
本发明涉及一种LiCl/DMSO溶解的木质纤维素制备木质纤维凝胶材料的方法,属于木质纤维素复合材料领域。目的是为了提供一种工艺简单、生产成本低、高吸水率、高孔隙率的木质纤维凝胶材料的制备方法。取一定量的乙二胺预处理的大豆秸秆粉或微晶纤维素复合物溶于8%LiCl/DMSO溶液中,室温下磁力搅拌24h,然后置于60℃恒温磁力搅拌器上继续搅拌2h,并得到均一的粘稠溶液。待溶液冷却至室温后真空脱泡,脱泡完全后倒入模具中,并浸入无水乙醇中凝胶化,每天更换无水乙醇洗涤水凝胶,直至AgNO3检验无Cl-存在,再用叔丁醇置换出凝胶中的水或无水乙醇,最后冷冻干燥,得到气凝胶材料。
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本发明公开了一种负载银/二氧化钛复合玻璃纤及其维制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)制备负载银的玻璃纤维;(4)涂覆多孔石墨烯;(5)制备负载银/二氧化钛的玻璃纤维。该复合玻璃纤维的力学性能更加优异,可大幅度提高材料的强度和韧性,由于银和二氧化钛的抗菌特性使得复合材料拥有优良的抗菌性能。另外,本发明的方法工艺简单,成本低廉,实用性好。
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本发明涉及了一种可以户外使用的大型电除霾空气净化器。目前空气净化器一般使用在室内等相对封闭的小型空间,静电除尘空气净化设备的工作原理是空气中的飘尘、污染物,在通过高压电场时会被电离,改变运动方向而后被捕获,此时带负电的离子在电场力的作用下向阳极板运动,根据正负相吸的原理,颗粒物会被高压电荷瞬间释放的能量捕杀吸附在集尘板上,进而达到除尘灭菌的作用。传统的静电除尘空气净化器在高压放电的时候会产生臭氧,造成二次污染,集成板难清洗,而且对于甲醛等有机物的去除几乎没有效果。本发明在传统静电除尘技术的基础上,进行结构上的创新设计,并结合大风量引风、复合材料、离子云等技术,有效解决传统静电除尘空气净化器的问题,并且可以应用于户外空气净化,帮助解决城市雾霾问题。
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本发明提供一种具有特定增强纤维分布结构的拉挤棒材,该棒材中非膨体纤维和经过膨化处理而具有膨松结构的膨体纤维依照特定的数量比例和相间排列方式分布,所有的增强纤维均在拉挤过程中连续被基体树脂浸渍包裹、固化定型,形成具有优良的纵横向弯曲强度和抗弯曲疲劳破坏的能力的复合材料拉挤棒材。
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本发明涉及一种新型风量调节阀轴套材料,按重量份数计,它包括铝40?45份、铁40?45份、锰30?35份、镁10?20份、碳化硅5?10份、磷5?8份、钒5?6份和SiCp/MoSi2复合材料1?1.1份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/BiVO4复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Bi(NO3)3和Na3PO4溶液中,搅拌,然后加入NaVO3和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/BiVO4复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
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本发明涉及一种柔性防弹防刺结构的制备工艺,具体包括以下制备步骤:(1)制备防护复合颗粒材料;(2)在注塑机的两组注塑模具之间铺设基布;将防护复合颗粒材料通过注塑模具同时注塑在基布的两侧,热熔渗入到基布层内部后固化构成两面防护材料层;开模,将注塑成型部分的基布向下传输后,张紧基布,后再进行注塑;(3)加工柔性间隙。通过本发明制备工艺制备的产品结构具有优异防弹防刺性能且还具有改进的柔韧性性能;在此使用的基布上注塑热塑性材料和增强性材料复合材料,使其热熔渗入到基布层内部后固化构成两面防护材料层能够消除热塑性材料和增强性材料颗粒间间隙,使结构密实,使其具有更加优良的防刺防弹性能,此外制备工艺简单,生产效率高。
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节能环保多用笔的制作工艺,产品发明制造能代替中性笔和任何自动铅笔的作用。更科学合理地完善笔的不足,保护和节用再生资源是人人之责,特别是森林资源,只有发明出长效的笔才是节能和环保的。用金属复合材料制造的长2.2cm的小固紧器和长1.5cm的大固紧器配合前端推动器就能解决传统铅节能和笔断铅芯的问题。本节能环保多用笔的制造工艺简单实用,节省传统制笔各种资源从而达到环保的目的。中性笔的替芯浪费和污染太严重。节能环保多用笔的发明将会取代铅笔和中性笔的不足,更科学合理地造福人类。
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本发明公开了一种多孔分级结构花状二氧化硅材料及其制备方法,该方法以季铵类表面活性剂作为模板剂,苯系物作为乳化剂,在碱性条件下使硅源水解,在室温条件下通过微乳反应合成多孔功能复合材料。本发明的优势在于制备方法简单,成本低,重复性高,适于工业化生产,而且该方法制备的二氧化硅材料具有类似花状的多孔分级结构,其具有高比表面积和丰富的孔道结构,可广泛应用于微电子、生物、催化等各个领域。
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本发明公开了一种门窗用的抗冲击PVC木塑复合型材的加工方法,包括如下步骤:(1)填料制备、(2)木粉处理、(3)混炼挤出。本发明主要对原料中的填料进行了合理的选择优化,利用两种填料结构的不同,并对其进行了不同的改性处理,有效的增强了其综合填充效果,进而提升了复合材料整体的品质,抗冲击性能提升明显,使用价值较高。
本发明公开一种具有三维结构的丝素蛋白/羟基磷灰石复合支架及其制备方法。即首先通过仿生矿化,制备出粒径均一的丝素蛋白/羟基磷灰石复合粉体,然后利用三维打印技术,精确控制复合支架的外观以及内部孔的形状、大小和连通性,制备出有利于细胞生长和成骨的骨组织工程用的具有特定三维结构的丝素蛋白/羟基磷灰石复合支架。该复合支架具有“一结构,一支架”的技术效果,是具有高孔隙率、较好的孔连通性,可控的力学性能的骨修复复合材料支架,从而有利于成骨诱导、分化,细胞黏附、迁移、增殖,创建适应成骨相关细胞生长需要的微环境。其制备方法简单易行,工艺设备要求较低,实验参数易于调控,促进了三维打印技术在生物领域的推广应用。
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本发明公开了一种三聚氰胺核苷酸盐阻燃剂及其制备方法。该方法将三聚氰胺和核苷酸进行反应,通过化学方法在分子水平上将核苷酸和三聚氰胺相结合成盐,生成含有阻燃元素的三聚氰胺核苷酸盐,制备出一种可降解无卤生物质基阻燃剂。本发明选择来源广泛、绿色环保且可再生的生物质高分子——核苷酸作为原料,能有效避免传统阻燃剂主要来源石油等不可再生资源的问题,对生态环境友好。同时,本发明的三聚氰胺核苷酸盐阻燃剂具有良好的高温成炭性能,应用于包括聚乳酸、聚ε‑己内酯或聚丁二酸丁二醇酯在内的生物可降解聚合物材料中,得到的复合材料显示出显著改善的阻燃性能。
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本发明公开了一种耐高温高防腐非金属膨胀节,包含一软管,软管的两端分别连接一第一接头和一第二接头,第一接头和第二接头间连接多个限位螺杆,第一接头上连接一第一法兰,第二接头上连接一第二法兰,所述软管的管壁为多层结构,位于中间的为不锈钢丝网层,不锈钢丝网层的外侧为蒙皮层,不锈钢丝网层的内侧为耐高温防腐层。本发明的耐高温高防腐非金属膨胀节的软管为多层结构,中间的不锈钢丝网层保证软管具有较大的强度;外侧的蒙皮层质地较软且具有较高的韧性,在恶劣环境下使用表皮不易被腐蚀泄漏;内侧的耐高温防腐层采用复合材料制成,质地较软富有弹性,可以耐200‑220℃高温,对酸、碱、重油等腐蚀性流体具有极强的防御作用。
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一种隔音木塑材料,其特征在于,所述环保型隔音木塑为微孔发泡芯层与木质单板热压复合而成。所述微孔发泡芯层基料主要成分为:树脂90‑110份;木粉70‑100份;偶联剂5‑10份;相容剂5‑10份;润滑剂3‑5份;抗氧剂0.2‑0.4份;增韧剂6‑12份;发泡剂(CFAs)0.3‑0.5份。本发明提供的隔音型木塑复合材料,不仅具有良好的隔声性能,而且具有良好的保温性,木质装饰外观,轻质环保。
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本发明涉及一种锗掺杂石墨烯材料的制备方法,所述锗掺杂石墨烯材料由固态锗源和碳源在一定条件下反应得到,相比于原始石墨烯材料的零禁带缺点,通过锗元素的掺杂后,石墨烯能带会被打开,能够更广泛的应用于量子光源、光电、半导体原型器件、微电子电路、射频器件、集成电路、纳米能源、复合材料等多个技术领域。
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本发明公开了一种能够在室温条件下对硫化氢气体具有灵敏响应的无机/有机复合纳米材料及其制备方法和应用。首先合成铜离子掺杂氧化锡,在铜离子掺杂氧化锡存在的情况下原位氧化聚合吡咯单体,形成铜离子掺杂氧化锡聚吡咯复合物,最后将制得的该无机/有机复合材料涂覆到叉指电极表面形成气敏传感膜。本发明涉及的原料易得,制备工艺简单,成本低廉。在室温条件下传感器对痕量的硫化氢气体具有灵敏的响应,且响应和恢复迅速,稳定性高。本发明为室温下硫化氢气体的实时监测提供了一种切实可行的方法。
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本发明公开了一种用于抗癌作用的乙酰紫草素纳米粒子制备的新方法。该方法是将乙酰紫草素载入到石墨烯/介孔硅纳米复合材料中,并用透明质酸进行堵孔。透明质酸可以靶向癌细胞,载药纳米粒子通过内吞作用进入癌细胞后,癌细胞内过量表达的透明质酸酶可以降解透明质酸,释放乙酰紫草素杀死癌细胞。同时,在近红外光的照射下可实现对癌细胞的化疗/光热协同作用。
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本发明抑制复材制孔时刀具磨损的侧向内冷孔设计方法属于机械加工制造领域,涉及一种复材加工制孔时,抑制刀具磨损的侧向内冷孔设计方法。该方法包括侧孔开设位置、侧孔形状、侧孔角度设计三个部分;通过在刀具切削成型刃的后刀面或附后刀面上开设侧方内冷孔,喷射冷却剂,大幅降低刀具该部位在复材加工时的切削温度,抑制刀具刃圆和后刀面磨损。通过在制孔刀具上增添该结构,能够有效降低复材制孔刀具切削成型区的磨损,有针对性地抑制该区域温度升高,从而避免刀具材料软化,降低刀具磨损,提升刀具寿命,保证终孔加工质量;适用于各类复合材料制孔加工。
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本发明公开了一种非化学计量比铋酸铜纳米材料及其制备和应用,所述非化学计量比铋酸铜纳米材料具有均一的海胆状形貌,平均粒径为2‑3μm。该复合材料采用绿色、高效的常温老化法,在得到海胆状形貌的同时成功合成了稳定的非化学计量比材料。该材料由于其特殊的光谱吸收范围,不仅促进了可见光的捕获,也实现了光生载流子的高效利用,从而提高了在可见光范围的光催化活性。本发明所述海胆状非化学计量比铋酸铜纳米材料在可见光照射条件下表现出极高的活化过硫酸盐光催化降解性能,适合推广应用。
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本发明提供一种喷射沉积平台,一种喷射沉积平台,其特征在于,包括沉积架、沉积装置、高压雾化装置、除尘装置和喷射装置,所述喷射装置通过喷射管与高压雾化装置连接,所述喷射装置设置在沉积机构上方;所述除尘装置通过除尘管与沉积装置连接;所述喷射装置包括喷嘴滑动机构和喷射头,所述喷射头安装在喷嘴滑动机构上;本发明生产的材料具有耐磨性高、合金添加量少,成本低等优点,能取代传统的粉末冶金技术和铸造技术制备的高合金成分的陶瓷颗粒增强耐磨复合材料产品,在降低成本的同时还大大提高了产品的耐磨性。
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本发明公开了一种气凝胶碳纤维复合过滤膜的制备方法,将气凝胶溶于溶剂中,添加分散剂,然后将0.1mm碳纤维溶入溶液中,搅拌均匀;加入胶黏剂,搅拌均匀后涂布于基膜上,获得气凝胶碳纤维复合材料过滤膜。该方法工艺简单,制备的气凝胶过滤膜既具备气凝胶的低密度、高比表面积和高孔隙率特点,同时又具备碳纤维物理特性,吸附效果好,柔软不易断裂。
发明涉及太阳能电池领域,特别涉及一种改性二氧化钛和石墨烯/白土膜太阳能电池及其制备方法。提供了这种太阳能电池的结构和制备方法以及应用于这种太阳能电池的两种薄膜材料,即改性二氧化钛和石墨烯/白土复合材料,并提供了这两种材料的制备方法。本发明制备的太阳能电池光吸收率、响应范围和能力均得到提高,光电转换效率提升明显,同时该电池结构简单,薄膜材料简单易得,降低了生产成本,经济效益显著。
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本发明公开了一种具有高吸声降噪能力的车门防水膜及车门,包括:车门防水膜本体和全频高吸声高性能纤维复合制品,全频高吸声高性能纤维复合制品一侧与车门防水膜本体粘接,另一侧粘接有与车门固定用胶圈。通过上述方式,本发明有利于汽车轻量化实现,给汽车乘员更好的空间,通过全频高吸声高性能纤维复合材料来降低车内噪音,让汽车乘员有更好的舒适感,减轻疲劳程度,更有利于行车安全 。
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本发明公开了一种机械臂用高强度耐磨材料及其制备方法,涉及复合材料领域,由以下原料制成:聚酯20‑30份、粉末橡胶2‑6份、钼酚醛树脂20‑30份、偶联剂1‑3份、云母粉5‑10份、硅灰石10‑15份、环氧油酸丁酯0.5‑1份、碳纤维20‑30份、氮化硼纤维2‑5份、三乙烯四胺1‑2份、抗氧剂0.5‑1份。本发明的材料在具有高强度和耐磨性的同时,自重轻,相对于传统的碳纤维材料性能更优异,用于制备机械臂在长时间的运作下,机械臂表面层无剥落现象,耐磨损,机械臂使用寿命长,有很好的推广使用价值。
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一种多孔碳负载石墨烯包覆纳米镍颗粒吸波材料的制备方法,以藻类作为碳源,将其浸泡在镍的盐溶液中,使镍离子进入藻类细胞。冷冻干燥后对其进行低温热处理,藻类转变为碳,金属镍盐氧化为氧化镍;然后升高温度继续进行高温热处理,使氧化镍被还原成镍,并在热处理过程中实现包覆在镍纳米颗粒的无定型碳被催化石墨化,最终得到多孔碳负载石墨烯包覆纳米镍颗粒的复合材料。本发明以藻类作为碳源,经济实惠,利用天然藻类植物孔隙丰富的特点使镍均匀分散在碳材料上;热处理后得到具有网络结构的多孔碳材料,被石墨烯包覆的镍颗粒分散在多孔碳材料表面,使得材料具有的优良微波吸收性能。
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