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本发明涉及一种用于被动式房屋的无热桥复合材料连接件及制作工艺,包括基体(1)和玻璃纤维布(2),基体(1)的横截面形状呈“L”字形状,其两侧板外侧面上设置有加强安装凸块(3),其两侧板上设有连接孔,玻璃纤维布(2)设置在基体(1)的内部,基体(1)包括以下重量份的原料:聚醚多元醇95‑110份、二异氰酸酯114‑118份、脱模剂3‑5份、无碱玻璃纤维150‑180份,本发明结构简单,生产制作方便快捷,机械性能高,连接支撑牢固可靠,导热系统低,具有防火隔热功能,生产制造成本低,有利于大批量使用。
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本发明属于热电材料技术领域,公开了一种硫化铜基多孔热电复合材料及其制备方法。该材料的化学通式为Cu1.96S‑GMS,该材料包括基体相Cu1.96S和玻璃非晶第二相,所述玻璃非晶第二相均匀分布在基体相Cu1.96S中,还包括气孔,气孔亦均匀分布在基体相Cu1.96S中。该材料具有较高的服役稳定性,而且玻璃微球担体质量分数控制在0.5~2%时,其综合热电性能会提升。
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本发明提供了一种采用热塑性复合材料的汽车空调设备,其结构包括接电口、主体、卡位板、扩张杆、卡扣,接电口上端嵌固固定于主体下端外壁,卡位板下端焊接固定于主体四角外壁,扩张杆后端外壁贴合固定于主体上端前方,卡扣左侧外壁贴合配合于主体两端外壁,本发明在进行使用时,通过对设备进行预先的固定后在需要将软管连接至设备时,通过将软管对齐后并对软管施加作用力,令软管完全的推动挤压至接管机构时,接管机构会因推动的作用力而出现开启的情况,并通过接管机构内部设有的部分零件出现的反向作用使得接管机构进行复位并夹持软管,从而加强软管固定的强度,降低软管因震动而出现松动的情况。
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本申请实施例公开了一种复合材料梁结构的多尺度数字孪生方案,包括:前处理部分,由实时或延时信号所提供材料属性信息、几何尺寸信息、网格信息,包含宏观、微观及细观尺度两个或两个以上尺度的几何、材料和网格信息。处理(计算)部分,利用前处理过程采集的信息,基于FE2理论,建立起宏观、微观及细观相耦合的多尺度模型,并求解出位移、应变、应力等物理参量。其中,非线性求解器采用数值渐近法,宏观、微观及细观尺度在每一个迭代步骤中相互关联,信息实时互传;后处理部分,通过标示位移场,应力场及应变场,演示出危险的区域,并可实时计算获得更新后的整体模型。
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本发明公开了纤维用的高粘性环氧树脂复合材料拉挤设备,包括安装座、预热机构、加热固化机构、牵引机构和切割机构,所述预热机构、加热固化机构、牵引机构和切割机构均与安装座的顶部固定连接;所述加热固定化机构包括固化箱,所述固化箱靠近预热机构的一端设有加热腔,所述固化箱远离加热腔的一端设有冷却腔,所述加热腔和冷却腔之间通过通口连通,所述加热腔的内底部固定连接有伸缩气缸,所述伸缩气缸的输出端固定连接有安装板,所述安装板的底部固定连接有多个滑杆。本发明通过安装调节机构的设置,可以对加热固化机构内的模具进行更换维护,同时同步传动机构的设置,使牵引机构和切割机构可以进行同步工作,从而提升了拉挤设备的使用效果。
本发明公开了一种N‑掺杂碳Ni0.6Co0.4Se2@rGO复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)配置溶液A:将镍源、络合剂和氧化石墨烯溶解于水中,搅拌后得到溶液A;2)配置溶液B:将钴源溶解于水中,搅拌后得到溶液B;3)将溶液A和溶液B混合,搅拌均匀后,静止陈化至少12h,得到浅棕色的前驱体;4)将所述前驱体干燥后,与硒源按质量比为1:(1~3)放入管式炉中,升温至300℃~500℃进行硒化,硒化时间为1h~6h,自然冷却至室温,得到黑色的产物。本发明简化了制备过程、提高了产物纯度、降低了合成成本,所制得的产物作为正极材料具有高首圈放电比容量、好循环稳定性和倍率性能等优点。
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一种具有损伤原位监测功能的复合材料螺栓连接接头,该接头以玻璃纤维(5)为增强材料,树脂(9)为基体,并在层间植入基于多壁碳纳米管(MWCNT)的传感器(4)。接头的制备采用真空辅助成型工艺,具体包括(a)预处理过程,将导流网(7)、脱膜布(6)、玻璃纤维和基于多壁碳纳米管的传感器按先后次序铺放并放入真空袋(8)密封;(b)真空泵(11)抽树脂及静置固化过程,在真空泵与真空袋之间放置一个树脂收集器(10);(c)脱膜过程;(d)切割打孔过程。本发明的接头轻质高强,耐久性及耐腐蚀性较好,基于MWCNT的传感器的植入使其具有了损伤原位监测的功能;且材料成本较低,制备工艺简单,具有实际应用和推广价值。
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本发明提出一种复合材料机身一体化成型装配模具及制造方法,属于飞行器制造领域。该模具包括用于制造左机身和右机身的两件模具,每件模具包括支架和由该支架支撑的蒙皮成型装配模具和框肋定位卡板,该框肋定位卡板包括机身主体框肋定位卡板和垂尾框肋定位卡板。该制造方法利用左右机身的蒙皮成型装配模具成型左右机身蒙皮;预制左框肋角片,再制作右框肋角片,然后用外型面框肋定位卡板装配左右机身;从装配好的机身上切下垂尾和尾椎,垂尾通过铰链与机身连接,尾椎通过角片与机身连接。本发明可以在一套工装上完成机身主体、垂尾、尾椎的成型、装配,从而降低了制造成本。
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本发明提供一种保护含碳复合材料部件抗氧化的方法,该方法至少包括:在部件的外表面上施用水性悬浮液形式的第一涂层组合物,第一涂层组合物包括:金属磷酸盐;含钛成分的粉末;和B4C粉末;对所施用的第一涂层组合物进行热处理,以在部件的外表面上获得第一涂层;在第一涂层组合物上施用第二涂层组合物,第二涂层组合物包括:胶体二氧化硅的水性悬浮液;硼硅酸盐玻璃粉末;和TiB2粉末;和对所施用的第二涂层组合物进行第二热处理,以在第一涂层上获得第二涂层。通过特别选择以本发明规定的顺序组合第一涂层组合物和第二涂层组合物,获得厚度增加的涂层,其具有良好的粘附性,并且在湿介质和很高温度中赋予优异的抗氧化性。
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本发明公开了一种陶瓷化耐火硅橡胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、准备以下重量份的原料:瓷化粉50~300份,硅橡胶80~120份,阻燃剂5~100份,白炭黑5~50份,助溶剂1~50份,催化剂1~30份,硅油1~10份,硫化剂1~4份,偶联剂0.1~5份,铂络合物0.1~1份;S2、将以上重量份的瓷化粉和偶联剂加入混合机中,在1600~2000r/min的速度下,混合10~14min后,再加入阻燃剂,继续以1600~2000r/min混合10~14min,得到混合物A。本发明加工简易,原料易得,成本低,可应用于高中低压耐火电线电缆,柔性防火电缆,防火电力和控制缆,值得推广。
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本发明提供了一种高性能复合陶瓷颗粒增强铁基复合材料,所述复合陶瓷颗粒为稀土改性氧化铝/碳化锆,改性氧化铝/碳化锆为Ce改性氧化铝/碳化锆。Ce改性氧化铝/碳化锆由以下方法制备而成:(1)渗液的配置:称取稀土CeCl3、NH4Cl,用少量甲醇将其充分溶解后,配置成浓度为5.0%的含稀土Ce的甲醇渗液;(2)扩渗:将氧化铝/碳化锆加入至扩渗炉中,向扩渗炉中滴加含稀土Ce的渗液,控制滴加速度,待扩渗炉自由冷却到室温后,取出样品。本发明改善外加颗粒与铁基体界面润湿性,减少烧结缺陷,从而加强界面结合。
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本发明涉及一种竹基纤维增强全生物降解复合材料的制备方法,包括:步骤1、将竹基纤维置于浓度为3%‑5%的硫酸溶液中浸渍1‑2h,洗涤、烘干备用;步骤2、酸酐、无水乙醇以1:1‑1:2的重量份数配比,将酸酐溶于无水乙醇中直至完全溶解;步骤3、将步骤1预处理的竹基纤维浸渍于步骤2的溶液中反应5‑9h;反应结束后将竹基纤维分离、洗涤并烘干,获得酯化改性竹基纤维;步骤4、将多巴胺加入碱性溶液中,在搅拌条件下加入酯化改性竹基纤维,并在搅拌下常温反应18‑20h,从而在酯化改性竹基纤维表面接枝、包覆有聚多巴胺;步骤5、反应结束后将反应物分离取出,洗涤并烘干,获得所述改性竹基纤维,以及共混、挤出的步骤。
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本发明公开了一种带有永磁搅拌的原位自生铝基复合材料的系统,包括盛有铝熔体的铝熔炉;真空包,真空包具有浸入管和抽气口,浸入管被设置为可浸入至铝熔炉中的铝熔体中;用于氩气旋转喷吹的石墨转子,石墨转子具有转杆和喷头,转杆被设置为通过设置在真空包顶部的密封轴承,穿过真空包的真空室,将喷头插入至铝熔体的底部;转杆包括内管和外管,外管通过旋转接头与氩气喷吹管相连,内管与粉料输送仓相连,粉料输送仓与粉料输送气管相连;永磁搅拌装置,永磁搅拌装置设置在铝熔炉的下方。
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本发明提供一种低速冲击实验中碳纤维复合材料梁的固定装置,包括:夹具底座、基座、滑套、蜗杆旋钮、梁试样;夹具底座内设有内凹槽,基座置于夹具底座的内凹槽内,滑套包括:滑套顶板、滑套底板、第一支柱、第二支柱、第三支柱、第四支柱;滑套底板设置在基座内并与第一支柱、第二支柱、第三支柱、第四支柱固定连接,第一支柱、第二支柱、第三支柱、第四支柱另一端穿过基座顶部与滑套顶板相连接;梁试样设置在基座与滑套顶板之间;本发明本发明结构简单,易上手,可固定碳纤维梁的专用装置,以降低碳纤维梁因夹具不适造成的误差。
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本发明提供了一种利用含锌废水制备ZIFs并负载于丝瓜络,且深度处理有机废水的方法。制备方法如下:首先,将活化的丝瓜络转移至2‑甲基咪唑溶液中超声分散;然后,在搅拌下,逐滴加入废水溶液;最后,取出丝瓜络经洗涤、干燥,获得ZIFs/丝瓜络复合材料。本发明以含锌废水为原料,制备ZIFs用于光催化降解有机废水,实现以废治废的目的。同时,以可再生、低污染的丝瓜络作为金属有机框架的载体,实现催化剂的快速分离和循环使用,避免二次污染。本发明制备了一种高效的环保型光催化剂,提供了一种成本低廉、环保、简便易操作的制备方法。
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本发明公开了树脂喷涂装置及聚酰亚胺树脂基复合材料透波罩制备方法,包括:1)聚酰亚胺树脂的预处理;2)纤维布表面的预处理;3)利用树脂喷涂装置将聚酰亚胺均匀喷涂在纤维布的各个表面;4)预制件成型;5)高温固化。本发明所制得的小型透波罩具有优良的力学性能以及透波性能,该透波罩应用范围广泛。
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一种无胶改性活性炭纤维GACF复合材料,采用低熔点高分子纤维35‑40WT%与活性炭纤维60‑65WT%充分混合、喂料梳理吸风成毡坯、预定型处理、热风循环风熔化低熔点纤维、压辊定型而成。低熔点高分子纤维选用130‑160℃的纤维;包括选用乙纶、丙纶纤维、聚醋酸酯、聚乙烯醇纤维。
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本发明涉及一种各向异性丝素基纳米磷酸钙复合材料的制备方法,包括蚕茧去除丝胶‑‑用蒸馏水彻底洗涤纤维蛋白、用溴化锂溶液溶解、用超纯水透析、除去不溶物质,得到浓度为11~12wt%的丝素溶液,添加丝素溶液和5wt%PEO溶液,使用平行电极收集器得到平行排列的纳米丝素纤维组成的薄膜,将薄膜进行不同方向的堆叠并裁剪,使用甲醇溶液进行浸泡,干燥得到三维丝素蛋白框架,放入氯化钙水溶液中浸泡,然后用超纯水浸泡,干燥,将三维丝素蛋白框架放入20ml200mM,K2HPO4·3H2O水溶液中浸泡,再次在超纯水中浸泡、干燥,加入饱和磷酸钙溶液,将三维丝素蛋白框架矿化、热压处理。本发明的优点:具有高度取向的纤维垫有效的诱导无机相的矿化和生长的仿生材料。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种环氧树脂复合材料的制备方法。本发明将多巴胺改性氧化石墨烯和固化剂采用共混的方式加入到多官能团环氧树脂中,其中多巴胺改性氧化石墨烯上的羟基和活性氨基等官能团能够和环氧树脂上的环氧基团进行反应,能够和固化剂通过协同固化的作用,降低反应的活化能,促进环氧树脂的固化反应正向进行,降低固化过程的温度以及时间。
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本发明公开一种高强度复合材料套管修复剂,按照重量比100%计,由以下原料组成:树脂25.5‑28%,固化剂5‑6%,改性陶粒3‑4%,改性合金粉末1‑3%,改性特种纤维0.05‑0.15%,纤维分散剂1‑1.2%,油井水泥36‑41%,水15‑17%,水泥增黏保水剂0.5‑1%,水泥分散剂0.2‑0.4%,降失水剂0.5‑1%,抗静电剂0.5‑1%,余量为树脂稀释降黏剂。同时,本发明还公开所述套管修复剂的制备方法。本发明制备得到的套管修复剂在20℃‑90℃下,固化时间可以控制在2‑24h,固化后抗压强度可达到400MPa以上,修复后的受损部位与套管的胶结强度可达到35‑40MPa。
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本发明公开了一种高频低损耗改性聚苯醚基复合材料,聚苯醚分子主链上络合有一个或一个以上的丙烯酰基改性环糊精单体,2,6‑二甲基‑1,4‑苯撑醚重复结构单元与丙烯酰改性环糊精单体的络合比为2~30:1;经过在适当温度下的交联反应后,具有如下典型性能指标:介电常数(10GHz):≤3.2;介电损耗(10GHz):≤0.0045;玻璃化转变温度:≥200℃;耐溶剂性能(甲苯,72小时):不溶解,不溶胀。
本发明公开了一种聚苯胺‑MXene‑硅纳米粒子复合材料及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。首先将钛碳化铝用酸刻蚀成单层MXene,然后将修饰的硅纳米粒子与MXene进行搅拌复合,最后在两者表面进行苯胺聚合,用聚苯胺包裹住硅和MXene。硅颗粒与MXene的复合可以减轻硅颗粒的堆积情况,并且在充放电过程中提供缓存空间,减轻体积膨胀问题,减少容量衰减。聚苯胺的外层包裹可以避免硅颗粒直接与电解液接触,反复生成SEI,并且聚苯胺不仅可以进一步缓解体积膨胀问题,并且其导电性为电解质提供了更多与活性物质接触的通道。本发明工艺路线清晰,实验操作简单重复性好,负极材料的性能优异,在锂离子电池负极材料中具有良好的发展前景。
本发明公开一种核壳Ni/Co合金@氮掺杂碳基吸波复合材料及其制备方法,首先,通过简单水热反应制备Ni/Co‑MOF前驱体,随后经过氩气惰性环境下高温处理获得核壳Ni/Co@C复合吸波材料。该复合吸波材料在3.5mm厚度下,频率为8.9GHz,最优有效吸波带宽(RL)值可达到‑71.9dB,RL<‑10的有效吸波带宽高达16GHz,覆盖了S,C,X和Ku频带,且由于形成了碳包裹镍钴的核壳结构,材料具有很好的稳定性。本发明方法制备的吸波材料环境友好,稳定性好,吸波带宽较宽,反射损耗高,工艺简单,适合规模生产。
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本发明提供了一种复合材料保健陶瓷茶器,包括按重量百分比计的以下成分:陶器坯料:高岭土35‑50%、粘土10‑20%、石英12‑22%、镁质土3‑5%、麦饭石10‑20%、砭石5‑10%,氧化钡1‑3%、氧化钛1‑2%、氧化锆0.2‑0.4%;釉料:麦饭石25‑35%、长石10‑20%、滑石5‑10%、方解石10‑15%、石英15‑20%、砭石5‑10%、高岭土5‑8%、氧化钛1‑2%、镧系金属氧化物2‑3%、氧化锆0.3‑0.6%。还提出了上述陶瓷茶器的制备方法,包括毛坯制备、釉料调配、上釉、烧成步骤。本发明通过成分配方和制备工艺两方面的改进,使得陶瓷茶器在釉层中加入更多的无机硅酸盐、碳酸盐类保健材料后,依然能保证相当的结构强度和釉层的质量,同时加入了更多的保健材料,还能使保健材料与盛装的液体接触更为充分,具有更好的保健效果。
本发明公开了一种活性填料增强前驱体陶瓷复合材料的光固化增材制造方法,将陶瓷前驱体和光敏树脂充分混合,得到光敏前驱体,向光敏前驱体中加入分散剂和引发剂并充分混合,得到液体混合物;向液体混合物中加入活性增强填料并充分混合,得到分散均匀的光固化浆料;通过光固化增材制造技术将制备好的光固化浆料打印成型,得到素坯;对素坯进行热重分析,根据素坯的热重曲线设置热解温度程序,将素坯在管式炉中于惰性气氛下进行热解。优点是:将活性增强填料控制前驱体热解法与光固化增材制造技术结合,实现了填料增强的前驱体复合陶瓷材料的低收缩、低缺陷、高力学性能、高陶瓷产率的一体化制造,具有成型速度快、精度好、效率高和无模制造的优点。
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本发明提供一种多层气凝胶复合材料及其制备方法,涉及气凝胶领域,包括以下步骤:步骤一:将气凝胶卷材置于放卷装置,放卷出来的气凝胶卷材经过一个涂覆装置,涂覆装置里有粘结剂,然后经过涂覆装置后气凝胶卷材的一面或两面被涂上粘结剂;步骤二:涂有粘结剂的气凝胶卷材卷绕在预定直径的卷芯上若干层,待粘结剂固化后收卷所得即为所需的多层复合气凝胶管壳;步骤三:将步骤二所得的气凝胶管壳轴向的一边切开。本申请通过工厂预制多层的气凝胶复合管壳或板材,现场施工变得简单高效、施工质量也更容易保证,人工成本也自然大幅降低,可以很好的解决目前气凝胶材料在施工过程中面临上述的问题。
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本公开提供了嵌入有低于30nm的金属氧化物纳米晶体的高折射率丙烯酸配方。该配方是无溶剂的、低粘度的、可喷墨的(以及其他膜沉积技术),并且产生高折射率、高透明度的纳米复合材料,用于各种光学应用,包括OLED照明和显示应用。
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本发明公开了一种ZrO2‑C纤维复合材料及其制备方法,包括以下质量百分比的组分:石墨为12‑18%,金属硅粉为3‑5%,氧化锆纤维为0.3‑1.2%,结合剂加入量为5‑8%,碳化硼0.1‑1%,氧化锆细粉为22‑28%,余量为氧化锆粗颗粒。本发明在ZrO2‑C材料中加入ZrO2纤维,在不增加碳的情况下显著的提高了ZrO2‑C材料的抗热震性能,极大的提升了浸入式水口的常温力学性能以及高温性能,进而延长了浸入式水口的使用寿命。
一种空间双相连续结构Ti2AlC/Mg基复合材料及其无压浸渗制备方法。该材料中Ti2AlC的体积含量为30~80vol.%,其余为Mg合金。该材料的显微结构为陶瓷相Ti2AlC与金属相Mg各自呈三维空间连续网络交叉分布,二者界面结合牢固。该材料的制备方法:将不同孔隙率原位合成Ti2AlC预制体置于氧化铝坩埚内,在其上方放入Mg合金锭,真空下以10~30℃/min升温至700~750℃保温30~120min,随炉冷却至室温。该材料密度低,具有高强度、高刚度、耐磨自润滑等显著特点,可广泛用于交通工具、航空航天等领域的轻量化零件制造。
本发明公开了一种适用于板状复合材料拉压疲劳损伤演化试验的防屈曲装置,所述防屈曲装置包括防屈曲钢板、连接螺栓、背侧支撑弹簧、耐磨光滑薄膜、观测窗口、连接螺栓孔,其中:所述防屈曲钢板包括上防屈曲钢板和下防屈曲钢板;所述上防屈曲钢板和下防屈曲钢板的中心开有观测窗口,上防屈曲钢板和下防屈曲钢板的左右两侧开有贯穿防屈曲钢板的连接螺栓孔;所述上防屈曲钢板和下防屈曲钢板之间夹持试样件;所述连接螺栓沿厚度方向穿过连接螺栓孔、背侧支撑弹簧以及垫片,将上防屈曲钢板、试样件和下防屈曲钢板连接起来。该装置具有结构简单、安装方便、可调节夹持力、可重复利用、使用寿命长且无需与特定试验机配套的特点。
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