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本发明属于3D打印技术领域,具体涉及一种超弹性3D打印纳米纤维素复合材料及其制备方法。本发明研制的产品中,包括热塑性弹性体颗粒和纳米纤维素;所述纳米纤维素为中空纤维,且表面分散有孔隙,所述热塑性弹性体颗粒至少部分嵌入所述孔隙中。另外,所述纳米纤维素是由两种不同长度分布的纳米纤维素组成;所述两种不同长度分布的纳米纤维素的长度分布范围分别为30‑50nm和100‑150nm。所述热塑性弹性体颗粒选用两种不同材质的热塑性弹性体颗粒按质量比为1:1复配而成。本发明所得产品具有良好的存储稳定性,且具有优异的打印性能。
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本发明公开一种抗冲击复合材料弹托结构,属于发射武器配件的技术领域,一端为用于承受撞击的撞击端部,相对的另一端为非撞击端部,在撞击端部与非撞击端部之间设有连接这两个端部的一条主承载梁和两条次承载梁,还设有位于撞击端部的连接主承载梁和次承载量的撞击端部加强筋;主承载梁位于正中位置,两条次承载梁位于关于主承载梁的对称的两侧;主承载梁和次承载梁的厚度由撞击端部到非撞击端部依次减薄;撞击端部加强筋朝向撞击端部的一面为撞击端面,在该撞击端面内各方向的强度和刚度一致。本发明能够降低弹托重量同时提高其抗冲击性能,使发射系统兼具轻巧和可靠性优势。
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本发明公开了一种热塑性复合材料电阻焊接装置,包括底座、上电极和下电极,所述底座上端固定连接有U型架,所述底座上端和U型架内顶部对称固定连接两个液压油缸,两个所述液压油缸活动端固定连接有两个安装块,两个所述安装块相互靠近的侧壁均开设有安装槽,两个所述安装块内均开设有滑槽,所述滑槽内壁对称滑动连接有两个滑块,两个所述滑块靠近安装槽的一端固定连接有两个固定杆,两个所述固定杆相互靠近的侧壁均开设有横槽。本发明中通过转动转手,带动两个夹板相互靠近,对电极进行夹紧,通过转动转手可以调节两个夹板之间的距离,方便对不同规格的电机进行更换,简单方便,不需要更换夹持机构,通用性更强。
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本发明属于辅助上车技术领域,尤其是一种高分子复合材料路沿石斜坡辅助上车系统,现提出以下方案,包括固定机构和辅助机构;固定机构:包括底座,所述底座底部安装有固定板,且底座底部开有滑槽;辅助机构:包括凹槽,所述凹槽内贯穿连接有转动轴,转动轴两侧均固定安装有辅助板,且两个所述辅助板底部之间对夹安装有固定轴。本发明通过底座与滑动板之间形成滑动配合,转动螺纹杆上的螺母,使滑动板和固定板将车厢对夹在之间,从而使装置固定,支撑板顶部安装有海绵垫,起到缓冲的作用,避免造成货物的损坏,底座顶部两侧分别安装有第一挡板和第二挡板,使货物掉落至海绵垫上,从而保护货物。
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本发明涉及多孔合金与量子点混掺增强金属基复合材料及其制备方法,以镁锂合金为基体材料,以多孔高熵合金以及石墨烯量子点为增强相;多孔高熵合金为等摩尔比的CoCrFeNiAl多孔高熵合金,表面具有10‑30%的孔隙率、孔隙直径小于等于500nm、孔隙深度小于5μm;石墨烯量子点的直径小于等于100nm、片层厚度小于10nm。先将多孔高熵合金、石墨烯量子点与Al粉进行球磨,然后预压成块状物料;熔炼Mg块及Li块,完全熔化后加入块状物料,继续熔炼,然后铸造成型即可。通过以多孔高熵合金和石墨烯量子点作为增强相进行混合掺杂,提高了镁锂合金基体与增强相之间的结合力,有效提高了镁锂合金基体材料的力学性能。
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本发明涉及混合器的波瓣结构(10)的复合材料的制作,混合器包括具有多波瓣(17、19)的部分。为此目的,以可展旋转的简单几何构型制造包含树脂的纤维预制件。这构成了中间状态。通过利用树脂的热成形或热固性性质,对该中间预制件的几何结构进行了修改,以使其在有限的偏心下变形为最终的几何结构。
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本发明属于光催化材料的制备技术领域,具体说是一种铋/铌酸钙钾等离子体纳米复合材料的制备方法。取KCNO纳米片加入到乙二醇中,超声使其分散均匀,向其中加入五水合硝酸铋,搅拌以确保其充分溶解,然后将所得悬浊液转移到内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,进行水热反应;待自然冷却至室温后,离心出沉淀,洗涤、烘干,取出后用研鉢研磨至粉末状后备用,得到Bi/KCNO样品。所制备的复合光催化剂在可见光辐照下能高效催化降解有机污染物罗丹明B,在有机污染物的废水处理中有潜在的应用前景。
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本发明提供一种轻质承载与宽角域吸波一体化的复合材料点阵夹层结构。本发明包括三层介质板与夹持在三层介质板中的2层点阵芯层,所述点阵芯层包括阵列排布的若干点阵芯子,所述点阵芯子具有预设的Z向承载强度,根据具体承载需求更改其构型,底层介质板下表面粘附导电层,中间介质板与上层介质板表面加载有耗周期性微结构阵列结构,根据具体吸波需求更改其几何拓扑。本发明面向同时具有减重、承载与吸波的结构需求。结构既能实现承载、减重、失效模式可控,又能实现稳定的宽角域吸波功能。
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本发明公开了一种新型复合材料及使用该材料制造的旋转型井盖,包括36‑42重量份的聚硅氮烷树脂、40‑55重量份的尼龙酸二甲酯、52‑60重量份的环氧树脂、27‑33重量份的丙二醇甲醚、20‑25重量份的二丙二醇甲醚、12‑17重量份的球状锌粉、12‑17重量份的片状锌粉、10‑12重量份的消泡剂、5‑8重量份的分散剂、5‑10重量份的有机膨润土、24‑44重量份的气相二氧化硅、5‑10重量份的改性水性环氧固化剂。本发明以附着性能优异的聚硅氮烷转化膜与井盖基材接触,保证其防护结构的完整性和结构强度,再以具有抗化学、电化学腐蚀的外侧环氧富锌涂料保证其使用寿命,具有成本低、较好的耐蚀、耐污和抗洗刷性能。
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一种高韧性生物基塑料/聚丙烯复合材料及其制备方法,包括下列质量分数的原料:共聚聚丙烯20‑80份;生物基聚丁二酸丁二醇酯5‑30份;生物基聚乙烯5‑30份;增韧剂4‑20份;相容剂1‑10份;生物基填料5‑30份;抗氧剂0.2‑1.0份;润滑剂0.2‑1.0份。高效的相容剂使聚丙烯与生物基PBS具有良好的相容性而形成准韧性基材,生物基聚乙烯在提供更多生物基碳含量同时,与增韧剂的复配效应赋予体系高冲击性能,并拥有了聚丙烯与生物基PBS高耐热特性。
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本发明涉及一种复合材料自动化三维编织设备及编织方法,该编织设备包括:编织平台,包括导向柱固定板,所述导向柱固定板中设置有阵列导向柱;运动机构,包括:龙门式三轴直线模组滑台;编织端,与龙门式三轴直线模组滑台的Z轴末端相连接,该编织端末端具有编织针,带动编织纱在导向柱之间按照预制体几何形状分布;送纱装置,将编织纱线送至编织端;压实装置,包含压实板阵列,对编织至一定高度的预制体进行压实。该自动化三维编织设备集编织、压实、张力控制等功能于一体,自动化程度高,其编织端能够控制编织针姿态,减小编织针所受载荷,因此编织针直径尺寸得以缩小,从而增大导向柱密集程度,进而增加预制体纤维体积分数,预制体成形质量好。
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本发明公开了一种聚醚醚酮/黑磷自润滑复合涂层、复合材料及其制备方法,制备方法包括:将黑磷粉末、聚醚醚酮粉末和表面活性剂溶液混合制成的浆料涂覆于基体的表面,之后进行烘干,在基体表面得到涂层粗制品;对具有涂层粗制品的基体进行烧结固化以及热处理,在基体的表面形成所述聚醚醚酮/黑磷自润滑复合涂层。本发明引入了黑磷作为润滑添加剂,制得的涂层减摩抗磨性能优良,涂层与基体结合较好,硬度较高,可显著降低机械零部件在低速、高速运转中的磨损,且制备工艺简单、涂层成分可控,可在航空、汽车、船舶等工业领域广泛应用。
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具有土工网和土工织物的土工复合材料。所述土工织物具有无纺织物层和有纺织物层,所述无纺织物通过针刺与所述有纺织物连接,由此所述无纺织物的纤维延伸穿过并超出所述有纺织物,并且有纺织物和延伸穿过所述有纺织物的无纺织物的纤维连接到所述土工网的一侧上。
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本发明提供一种玻璃纤维组合物及其玻璃纤维和复合材料。其中,玻璃纤维组合物各组分的含量以重量百分比表示如下:SiO2为57.4‑60.9%,Al2O3为大于17%且小于等于19.8%,MgO为大于9%且小于等于12.8%,CaO为6.4‑11.8%,SrO为0‑1.6%,Na2O+K2O为0.1‑1.1%,Fe2O3为0.05‑1%,TiO2为小于0.8%,SiO2+Al2O3为小于等于79.4%,并且上述组分的合计含量大于99%,重量百分比的比值C1=(Al2O3+MgO)/SiO2的范围为0.43‑0.56,重量百分比的比值C2=(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)的范围为大于0.205。该玻璃纤维组合物能提高玻璃纤维的模量,能有效降低玻璃的析晶速率,并获得理想的玻纤成型范围△T值,还有利于改善玻璃的澄清效果,特别适合用于池窑化生产高性能玻璃纤维。
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本发明公开了一种具有防变形保护的再生节能木塑复合材料建筑模板,包括主体、固定架、固定腔和插槽,所述主体的背面安装有固定架,所述加固板的背面安装有多个检测器,所述固定板的内壁安装有第一弹簧,所述固定板的背面贯穿安装有两组旋转杆,所述主体的内壁安装有固定腔,所述主体的一侧外壁安装有插槽。本发明通过安装有固定架和加固板可以防止模板变形,工作人员可以转动手轮,手轮带动螺杆转动,螺杆转动带动轴承和加固板离开模板或者对模板进行挤压,使得模板把保持原来的形状,实现防变形的功能。
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本发明公开了一种基于铝铜复合材料的激光泵源芯片底座,包括多个芯片底座和支架,所述芯片底座的外表面固定安装有引脚,所述芯片底座一侧的外表面开设有矩形槽,所述芯片底座的外表面设有连接机构,所述芯片底座与支架之间设有固定机构。本发明通过将多个芯片底座进行单独设置,便于根据需要增加或减少芯片底座的数量,同时能够快速对损坏的芯片底座进行替换,避免一次报废所有的芯片底座,造成资源浪费。
本发明涉及一种SNP‑TiO2@Cu‑MOF光催化剂,以CuCl2·2H2O作为Cu‑MOF的前驱体,通过水热合成法制备出SNP‑TiO2@Cu‑MOF光催化剂。本发明以米氏凯伦藻为受试藻类,测定复合光催化剂在6 h内的杀藻性能。结果表明,与其它光催化剂相比,SNP‑TiO2@Cu‑MOF复合材料表现出最强的光催化杀藻活性,当暴露浓度为100 mg/L,暴露时间为6 h时,对米氏凯伦藻的可见光光催化灭活效率为93.75%,在治理有害藻类污染水体方面表现出很大的研究潜力和应用前景。
本发明涉及一种制备具有负介电性能聚合物‑无机复合材料的方法,通过化学包覆冷压成型的工艺,制备可调控调控的负介电性能复合功能材料。选用导电聚吡咯作为基体,利用其内部的载流子的等离子体振荡实现负介电常数;选用锰锌铁氧体作为填料,利用磁共振实现负磁导率,或者根据电磁耦合关系,通过磁效应调控负介电性能。将聚吡咯包覆在锰锌铁氧体表面,所得混合后的粉末进行冷压成型制备所需样品。通过对锰锌铁氧体的质量分数的控制,进而实现负介电常数和负磁导率的可调控性。该类负介电材料具有优良的化学稳定性,且制备工艺简单性,无污染,其介电性能可调控性好。使得在超材料、电子信息通讯、电磁能量传输、电磁波吸收和屏蔽、无线电力传输等领域有潜在的应用价值。
本发明属于纳米材料制备技术和特种材料技术领域,具体涉及一种富勒烯嵌入的介孔二氧化硅纳米复合材料及其制备方法和应用。具体是先构建由环己烷、聚乙二醇辛基苯基醚(TritonX‑100)、正己醇与水溶液组成的反相微乳液体系,之后将C70富勒烯包封在二氧化硅纳米粒子的核中,即得富勒烯嵌入的二氧化硅纳米材料。其制备方法简单、原料来源丰富、适用范围广。且制备的纳米粒子粒径小、比表面积高、负载量高、生物相容性好。
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本发明涉及一种用于制造燃气涡轮机的复合材料壳体(100)的方法,包括:使用三维编织来生产在条带形式的纤维织构(140),将纤维织构(140)在具有与待制造的壳体的轮廓对应的轮廓的芯轴(200)上卷绕若干叠置匝(141、142、143、144),以便获得具有与待制造的壳体的形状相对应的形状的纤维预制件(300),通过基质使纤维预制件(300)致密化。在芯轴(200)上卷绕纤维织构(140)的最后一匝时,在纤维织构的倒数第二匝(143)和最后一匝(144)之间插入至少一个加强元件(150)。加强元件在纤维织构(140)的倒数第二匝(143)的外表面上突出。该加强元件(150)具有欧米伽型形状的轴向截面。
本发明涉及医用材料领域,公开了一种基于聚多巴胺@MOF‑Al双载体靶向‑光热‑光动力协同治疗的纳米复合材料,本发明以DTBA为有机配体,其二硫键对癌细胞内过表达的谷胱甘肽具有还原响应性,以Al离子为金属离子。同时加入1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺对DTBA活化,与叶酸反应得到FA‑MOF‑Al,随后和聚多巴胺反应合成聚多巴胺@FA‑MOF‑Al,最后和金丝桃素、1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳化二亚胺盐酸盐和4‑二甲氨基吡啶反应得到目标物。该聚合物材料将可实现靶向治疗,肿瘤热疗和化疗的协同效应,增加聚合物材料的稳定性,可用于癌细胞治疗。
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本发明公开了一种免铰孔不等壁厚复合材料折叠担架主梁及其制备方法,它涉及医疗器械技术领域,其包括主梁主管及加强管,所述主梁主管通过胶黏剂或环氧树脂与所述加强管的一端粘接,所述加强管的外直径小于主梁主管的内直径,数值差范围在0.3mm‑0.5mm之间。采用上述技术方案后,本发明生产工艺简单、生产周期短、成本低、强度更好、尺寸稳定。
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本发明介绍了一种锌钴镍电池正极复合材料的制备方法,得到钼酸根插层的钴镍氢氧化物包覆磷酸钴的异质结材料,钼酸根的插层增大了层间距以及钴镍氢氧化物与磷酸钴形成异质结材料,提升了正极活性材料的面容量和稳定性。所述的正极材料通过两步水热制备得到,首先一步水热在三维基底上生长纳米片状的磷酸钴,将第一步得到的样品再进行一步水热得到在磷酸钴表面均匀生长的钼酸根插层的片状钴镍氢氧化物,所述的材料应用到水系锌钴镍电池中,具有高容量和良好的循环稳定性,并且制备工艺简单,适合大规模生产应用。
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本发明涉及一种碳纤维复合材料表面碳化硅涂层胶及其制备使用方法,碳化硅涂层胶的组成为:水35%~55%,碳化硅粉20%~40%,酚醛树脂1%~10%,粘接剂1%~5%,呋喃树脂15%~30%;碳化硅粉分为粗碳化硅粉及细碳化硅粉。本发明针对现有浆料涂覆法存在的缺点,改进碳化硅涂层胶配方及涂层方式,解决了碳化硅涂层胶在石墨化后掉粉以及抗氧化性差的问题;制备过程中避免引入金属杂质及氧化物,从而减少金属杂质污染及氧化造成的纤维损耗,提高产品的使用寿命;采用两次涂层方式,减少涂层结合应力,避免涂层应力开裂问题,保证涂层连续及完整性,涂层不会出现掉粉、涂层裂纹,从而最大程度地发挥碳化硅的抗氧化性能。
本发明提供了一种热固性碳纤维玻璃纤维混合设计的复合材料控制臂及其制作方法,该控制臂包括碳纤维制成的控制臂本体,控制臂本体上设置有玻璃纤维制成的加强板,控制臂本体和加强板通过模压复合成型。本发明通过提供由碳纤维/玻璃纤维复合而成的控制臂,在保证强度的同时,有效减重,同时降低了材料成本。
本发明属于钠离子电池正极材料领域,具体公开了一种Na2FexMyPO4F@MFz@C复合材料,包括活性纳米颗粒以及包裹载在其表面的碳包覆层;所述的活性纳米颗粒的化学式为Na2FexMyPO4F@MFz,其包括Na2FexMyPO4F核以及包覆所述核的MFz壳;活性纳米颗粒中,M为Mg、Zn、Al中的至少一种;2x+zy=2;所述的z为M的化合价;所述的y小于或等于0.04;总M摩尔量与Fe摩尔量的比例小于或等于0.1。本发明还公开了所述的材料的制备方法和应用。本发明所述的材料具有优异的性能,可以表现出优异的高倍率性能。
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本发明提供了一种蜂窝铝复合材料安装系统,属于建材技术领域。其技术方案为:包括设置在基层钢龙骨上的镀锌钢板、设置在镀锌钢板上的连接组件和设置在连接组件上的蜂窝铝板;连接组件包括设置在镀锌钢板上的π字型连接件,π字型连接件上设置有蜂窝铝板连接件,蜂窝铝板连接件上设置有蜂窝铝板转接件。本发明的有益效果为:结构简单,蜂窝铝板易于调整,提高了装配效率和装配质量,达到了装饰美观的效果。
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本发明公开了一种仿生自修复储热复合材料及其制备方法,属于相变储热材料技术领域。本发明模仿长骨骨髓腔内容纳骨髓的结构,由多元芯材填充入多孔陶瓷骨架空隙种而成,所述多孔陶瓷骨架为相互连通的开孔结构,并且孔丝为内部为中空,多元芯材全部填充入孔丝形成的空隙中,多元芯材中与孔丝材料浸润性最佳的组分单独填充于孔丝的中空腔体中。本发明通过提前向陶瓷孔丝中空部分填充浸润性较好的组分,减缓多元芯材在孔丝表面的偏析,解决了多元芯材在陶瓷骨架壁面发生偏析的问题。
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连续纤维增强热固性树脂复合材料的3D打印系统及方法,包括热固性树脂的浸渍槽,连续纤维经过热固性树脂的浸渍槽,经浸渍槽喷嘴制备为预浸料,再依次通过纤维主动送丝装置和打印头,将预浸料沉积在打印平台上,通过热风枪对预浸料进行加热固化,使其快速黏附在打印平台上;浸渍槽喷嘴直径为0.35~0.7mm,打印速度为100~250mm/min,打印间距为0.8~1.2mm,分层厚度为0.1~0.4mm;固化温度为200℃~300℃;本发明对于大多数连续纤维增强热固性树脂的成型具有普遍的适用性,且具有较高的成型精度。
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