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本发明特别涉及一种刀片式复合材料弹性支撑体的柔性车轮,属于轮式车辆轮胎技术研究领域,包括胎面、柔性支撑结构和轮毂,在径向方向上由内向外依次排布有轮毂、柔性支撑结构和胎面,所述轮毂和柔性支撑结构由注射成型工艺整体模制成型。本发明采用弧形支撑结构的整体承载方式以提高车轮的舒适性,同时相对于实心胎体来说减轻了车轮的质量;可将支撑结构在胎面处产生的不均匀应力均匀分散,使胎面产生均匀的接地压力分布,解决了非充气车轮的支撑结构周向不连续导致的胎面接地压力分布不均匀、胎面异常磨损的问题。提高了非充气车轮的接地性能、操控性能、行驶安全性和使用寿命。
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复合物品包括复合构件、金属构件和一个或更多个互锁构件。复合构件包括多个复合层片且沿高度方向从构件基底延伸至构件顶端且沿长度方向在间隔开的构件第一和第二边缘之间延伸,复合材料。该金属构件包括第一表面和第二表面和形成在其中且从该第一表面延伸至该第二表面的多个开口。该金属构件包括至少一个部分,该部分基本上或完全地埋在该复合构件中。该一个或更多个互锁构件交织通过金属构件中的多个开口中的一个或更多个且延伸到且至少部分地埋在该复合构件中,以提供该复合构件与该金属构件之间的互锁系统。还提供了制作复合物品的方法。
本发明公开了一种双层热障/高温低红外发射率一体化涂层,所述涂层为多层叠加结构,所述多层叠加结构由内至外依次包括金属黏结层、热障陶瓷内层、热障陶瓷外层以及低红外发射率层,所述热障陶瓷内层为La2Zr2O7‑8YSZ混合物层,其中,La2Zr2O7粉末占混合物的质量分数不超过45%,所述热障陶瓷外层为稀土锆酸盐层,所述低红外发射率层为含有导电相AuPt合金粉的Bi2O3‑Al2O3‑ZrO2‑CaO‑SiO2系玻璃涂层。本发明还提供一种带涂层的金属复合材料及其制备方法。本发明的一体化涂层具有隔热性能、高温低红外发射率、抗热震性能优异等特点。
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本发明提供了一种纳米微孔复合材料的生产工艺,将纳米粉体材料与空气在流化设备中充分混和搅拌,形成均匀的流体;然后通过气流经中空针注入纤维毡中,纳米粉体材料把纤维毡中的空隙给填充满,然后适当压制形成致密的结构,限制空气在材料中的流动,从而形成低导热系数的保温材料。
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本发明实施例提供一种碳纳米管增强复合材料混匀设备,包括传动控制装置、捣压装置、加热装置和保温承载装置;所述传动控制装置与所述捣压装置连接,所述捣压装置至少部分地处于所述保温承载装置内侧,所述加热装置设置在所述保温承载装置内侧,并处于所述捣压装置的下方,所述传动控制装置带动所述捣压装置相对所述保温承载装置作活塞运动;所述保温承载装置内侧设置有搅拌组件,所述搅拌组件与所述捣压装置相对设置。本发明的实施例能够实现碳纳米管与聚合物的复合成本较低的有益效果。
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本发明公开了一种杂化复合材料铁离子荧光探针的制备方法,将双羟香豆素和赖氨酸在溶于水溶液中,在205℃~210℃下反应10~13小时,离心,除去大颗粒,上清液经0.25μm~0.30μm滤膜过滤,取上清液,透析,冻干,得到产品,还公开了该产品在水相中检测Fe3+的应用,该荧光探针可用于水溶液中Fe3+的含量检测,灵敏度高,避免了有机溶剂的使用,有利于其在生物体内和水体环境中的实际应用。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料颅骨修补片及其制备方法,颅骨修补片由至少一层碳纤维机织布和至少一层碳纤维非织造布叠加构成;碳纤维机织布和碳纤维非织造布的碳纤维间均填充有基体碳和/或碳化硅;该颅骨修补片具有质量轻、生物相容性好、化学稳定性好、力学性能与人体骨相近、疲劳性好、可设计性强、无伪影等特点,特别适合颅骨修补使用。
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本发明公开了一种改性纳米银抗菌复合材料的制备方法,包括:将SBA‑15分子筛、纳米氧化锌、纳米氧化铜、纳米二氧化钛与水加入反应装置中,搅匀后进行微波处理,冷却、过滤、干燥得物料A;将物料A、硅烷偶联剂KH‑540与二甲基甲酰胺混合,在氮气的保护下搅拌,离心、洗涤、干燥得物料B;将1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐、N‑羟基琥珀酰亚胺与水混匀得活化剂;将氧化石墨烯与水混匀,加入活化剂,搅拌后与物料B混合,在室温下搅拌,离心、洗涤、干燥得物料C;将物料C与纳米银溶胶加入乙醇中,超声处理后干燥得物料D;将物料D、氧化硼、叶绿素铜酸、8‑羟基喹啉配合物与水混合后搅匀,除水后得到。
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氧化镁/中空碳球复合材料、制备及应用,属于CO2资源化技术领域。采用氧化镁‑中空碳球协同作用,提高了电催化CO2还原活性和选择性,首次采用氧化镁材料用于电催化还原CO2催化剂,通过氧化镁对对二氧化碳的捕集作用,构筑在温和操作条件下催化剂表面局部高浓的CO2微环境,有利于提高反应物与催化剂的接触程度,具有良好的应用前景。
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本发明属于石油开采中的抽油井光杆密封技术领域,尤其涉及一种碎料填充型复合材料囊式盘根。包括盘根盒和盘根,所述的盘根设置在盘根盒内,盘根盒的上端螺纹连接有顶帽,所述的盘根为圆筒形结构,圆筒形结构的外壁向内抽壳形成环形凹腔,凹腔处打有连通圆筒形盘根内腔的细孔,凹腔与盘根盒内壁之间填充拌油碎料,凹腔所对应的盘根盒侧壁旁通有加料管,所述的加料管内滑动设置有用于密封拌油碎料的密封塞,加料管的自由端螺纹连接有旋塞,密封塞与旋塞之间设置有弹簧。本发明结构简单,加工制造容易,设计合理,具有不漏料、润滑性好、使用周期长、不需经常锁紧顶帽、不需经常填料、可延时更换盘根等优点,非常适合推广使用。
一种超级电容器用多原子掺杂碳/聚苯胺复合材料的制备方法,属于碳材料和超级电容器技术领域。包括以下步骤:对材料进行预处理、高温碳化活化、有机污染物物理吸附以及通过电沉积聚苯胺进行复合。本发明将生物质资源有效利用制备生物质碳材料。使用生物质碳吸附废水中的有机污染物对生物质碳改性,既解决了废水污染的问题,同时对污染物进行废物利用解决资源浪费的问题,又得到了新型的电极材料。最终得到的材料具有较好的电容性能,在1M H2SO4电解液中,电流密度为0.1A/g时,比电容最高可达557F/g,具有优良的倍率性能,同时,具有较高的能量密度,可达30.33Wh/kg。
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本发明公开了一种室内吊顶用木塑复合材料,其原料包括:高密度聚乙烯、植物秸秆、木粉、表面改性玻璃纤维、稀土酚醛树脂、纳米碳酸钙、伊利石、高岭土、相容剂、润滑剂;表面改性玻璃纤维按以下工艺制备:将玻璃纤维与双氧水混匀,在95‑100℃下反应后过滤、干燥得物料A,与异氰酸丙基三乙氧基硅烷、乙醇混匀,在72‑78℃下反应后过滤、干燥得物料B,与1H,1H,10H,10H‑全氟‑1,10‑癸二醇、1,4‑二氧六环混匀,加入二月桂酸二丁基锡搅匀,在氮气的保护下升温至40‑45℃进行反应,加入二乙烯三胺反应,过滤、洗涤、干燥得物料C;将物料C进行低温等离子体处理,浸入稀土溶液中静置,过滤、洗涤、干燥。
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本发明公开了一种高强耐摔裂笔记本电脑外壳复合材料,从上至下依次包括高强耐摔裂保护层、增强层、塑胶层和基材层,所述耐摔裂保护层是由下列原料制备而成:塑料纤维基体10‑13份、石灰石粉末3‑5份、聚丙乙烯6‑8份、无机硅油9‑10份、锌粉20‑25份、三氧化二磷4‑7份、偶联剂11‑13份、尼龙纤维14‑16份、增韧剂1‑3份、碳纤维17‑19份,稳定剂3‑4份。通过上述方式,本发明采用科学的材料配方,强度高,综合化学性能强,能够具备优良的耐摔性,使用寿命长。
本发明公开了一种基于石墨烯与高分子纤维的多功能复合材料及其制备方法和应用。本发明以无纺布为骨架制得的表面富极性具有核壳结构的三维纤维导电网络产品,不仅可同时抑制硫正极中的穿梭效应以及缓解锂负极的枝晶生长问题进而提升锂硫电池整体性能,而且由于其高导电性和比表面积的特征,也可被应用于诸如电催化、微生物燃料电池、聚合物电极膜电解和金属空气电池领域发挥其优势。以无纺布纤维丝增强石墨烯片得到复合薄膜产品,具有柔性,且导热导电和电磁屏蔽性能显著,可以保证相关电子设备安全长效使用。
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一种具有高比容量的MnO2/Ag复合材料的制备方法,步骤1:将NaOH溶液与H2O2溶液混合,搅拌均匀后与Mn(NO3)2水溶液混合,静置水洗,干燥后将黑色粉体加入到NaOH溶液中,步骤2:将步骤1所得产物与HCl溶液混合,搅拌后干燥;步骤3:将步骤2所得产物与TMA溶液混合,搅拌后水洗,得到含有分散MnO2纳米片的浆料;步骤4:将步骤3所得产物与去离子水混合,记为溶液A;然后将溶液A与NaBH4溶液在反应,记为溶液B;步骤5:将溶液B先与AgNO3溶液混合,记为溶液C;将溶液C与PVP溶液混合记为溶液D;步骤6:将步骤5溶液D在光照反应,同时伴随着均匀搅拌;步骤7:将步骤6所得溶液分别水洗和醇洗,最后干燥可得MnO2/Ag复合物。本发明所得产物分散性好,纯度高。
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本发明公开了一种复合材料层裂二维计算方法,该方法包括以下步骤:S1,采用扩展有限元法求解节点位移;S2,基于虚拟裂纹闭合技术,获得层裂裂纹尖端能量释放率;S3,判断层裂是否扩展;S4,达到预定载荷或结构失效,结束计算。该发明的优点在于:本发明将虚拟裂纹闭合技术和扩展有限元法结合起来,由于采用扩展有限元表征层裂裂纹,网格划分时单元边界无需与裂纹形貌相吻合,模拟层裂扩展时也无需重新划分网格;降低了层裂模拟对单元尺寸的要求,计算结果相对粘聚单元法更加准确;进行层裂扩展分析时,无需迭代,提高了计算效率。
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本发明公开了一种单层碳烯纳米复合材料的制备方法,先通过纳米研磨将玛瑙石墨原石C研磨成粉末,然后将KMnO4溶液和Mn(AC)2溶液直接混合,加入表面活性剂聚乙二醇,KMnO4溶液和Mn(AC)2溶液反应制备得到石墨粉,然后利用改进的Hummer方法制备氧化石墨,接着对氧化石墨进行高温加热得到石墨烯,研磨粉碎后分布于水中。本发明利用改性Hummer方法制备氧化石墨,接着对氧化石墨进行高温加热得到石墨烯,将石墨烯研磨粉碎后混入CuMn2O4、RuO2、Pb2Ru2O6和Bi2O3并分布于水中,利用钌系和钯系之间的化学特性与纳米物理共性,实现比现有的碳晶涂装更高的电热效率和热传导系数,发热稳定快捷均衡,使用载体多,领域更宽广,而且无衰减,便于自动化生产。
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本发明提供了复合材料蜂窝夹芯结构冲击损伤的人工模拟方法,先根据需设计的对比试块尺寸切割蜂窝芯形成蜂窝芯预制件,利用静压或低速冲击的方式使蜂窝芯失稳来产生损伤以模拟冲击导致的蜂窝芯子损伤,对蜂窝芯上芯子塌陷区进行修型后将含有芯子损伤的蜂窝芯预制件与上、下蒙皮固化形成对比试块。本发明能够真实模拟蜂窝夹芯结构中因冲击引起的各种损伤模式,采用以此方法制作的对比试块作为蜂窝夹芯结构检测时的设备调节基准,比采用现有损伤模拟方法预制的对比试块,能够更加精确的定量评价蜂窝夹芯结构因冲击引起的损伤程度,更有利于结构强度的正确评估和合理修理决策的制定。
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本发明公开了一种基于碳纳米管复合材料的光固化柔性湿敏涂层,所述光固化柔性湿敏涂层所含原料及各原料的质量百分数为:0.5~6wt%碳纳米管、49~78.4wt%疏水性光固化树脂、11.6~49wt%亲水性光固化活性稀释剂和1~5wt%光引发剂。本发明通过光固化的方式制备湿敏涂层,制备过程中无溶剂添加,对叉指电极的影响较小;而且,光固化有着能耗低、固化速度快、涂层性能好、绿色环保等优势。
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本发明公开了一种复合材料成型模具智能开模机器人,包括开模机底座,所述的开模机底座上设有油压站和开模机下磁铁,所述的油压站上设有立柱旋转系统,所述的立柱旋转系统连接有扁担式升降系统,所述的扁担式升降系统上固定连接有开模机上磁铁,所述的开模机上磁铁和开模机下磁铁磁性连接,所述的立柱旋转系统和扁担式升降系统均与PLC触摸屏连接。本发明的开模机可自由设置开模位置高度及放置位置等;本发明的旋转立柱可以实现360度无死角旋转,本发明的扁担式升降系统适合1.5‑2.3M身高的工作人员操作。歪套横轴可360度无死角任意旋转,可设置个人习惯的位置。
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本发明涉及旨在制备高度N掺杂的中孔碳宏观复合材料的新方法,以及它们在许多工业相关的催化转化中用作高效多相不含金属的催化剂的用途。
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一种利用聚氯乙烯和粉煤灰制备复合材料,其特征是:各组分的重量百分比如下:聚氯乙烯25‑35%,粉煤灰50‑70%,粉煤灰的表面活性激发剂0.8‑1.2%,活性硅微粉2‑3%,非晶质纤维0.05‑0.1%,润滑剂0.2‑1%,稳定剂0.5‑2%,发泡剂0‑2%,着色剂0‑2%。将上述原材料按比例投入到原料混合搅拌机,转速为475r/min,加温到120℃充分混合搅拌,再将混合料接入双螺杆挤出机,加热到170℃通过模具挤出,一次成型并冷却,这就得到本发明产品。按照本发明的方法得到的产品,在强度性能上明显比普通木塑材料高出2~5倍,普通木塑静曲强度一般是13‑25Mpa,在其他性能上也都优于普通木塑产品。所以,该发明产品不仅为建材领域增添了多样性,同时,也为粉煤灰的再利用开拓了一条新的途径。
本发明提供了一种具有优异抗冲击强度的导电树脂复合材料,其中冲击改性剂和导电填料分散在基质树脂中。所述冲击改性剂具有5μm以下的平均粒径并且以畴形式分散在聚酰胺基质树脂中,在250×放大率下捕获的50张面积为0.5mm×0.35mm的扫描电子显微镜(SEM)图像中,其中聚集体颗粒的最长直径为10μm以上的填料聚集体的数量为50个以下。
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本发明提供一种碳/碳复合材料SiCn?CrSi2涂层的制备方法:将硅化铬粉体及纳米碳化硅粉体与1200~1500mL水配制成悬浮液,将悬浮液超声震荡、搅拌至分散均匀;将试样放在电磁感应加热仪的加热线圈内,然后使悬浮液流过所述试样并循环流动;利用加热线圈进行电磁感应加热,加热时间控制在5~30min,电流强度控制在350~500A;使试样自然冷却到室温、干燥。本发明采用电磁感应加热的方法,在动态冲刷状态下制备SiCn?CrSi2复合外涂层,制得的涂层厚度均一、表面无裂纹、结合强度高,具有制备周期短,操作方便,原料易得,制备成本较低等优点。
本发明涉及用于制备纤维增强复合材料的液体浸渍工艺用潜伏性环氧树脂组合物。本发明提供由至少一种树脂组分和至少一种硬化剂组分构成的环氧化物组合物,该组合物适合作为用于制备纤维‑基质‑半成品和硬化的纤维‑基质‑层压物的热固性基质。
本发明涉及一种涡轮环组件,其包括多个由陶瓷基体复合材料制成的环扇区(1)和环支撑结构(2),每个环扇区(1)均具有形成环形基座(5)的部分,所述环形基座具有内表面(6)和外表面(8),所述内表面(6)限定涡轮环的内表面,至少两个形成片(9a;9b)的部分从所述外表面(8)延伸,该环支撑结构(2)包括至少两个沿着径向延伸的连接片(11a;11b),每个环扇区(1)的片(9a;9b)均至少在所述连接片(11a;11b)的径向内端(14a;14b)处夹紧环支撑结构(2)的连接片(11a;11b)。
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本发明涉及一种四氧化三锡/磷酸银复合材料光催化剂及其制备方法。其为花状Sn3O4负载Ag3PO4纳米球的结构,由花状Sn3O4表面上原位生长Ag3PO4纳米球而成。其制备方法为,将柠檬酸三钠溶于氯化亚锡溶液中,将碱溶液加入其中,搅拌后移至高压反应釜中,水热反应,自然冷却至室温,得到Sn3O4材料,将Sn3O4材料超声分散在去离子水中,将银盐溶液与Sn3O4分散液混合,将磷酸盐溶液逐滴缓慢加入银盐溶液与Sn3O4分散液混合溶液中,反应后在60~80℃干燥6~12h即得。本发明步骤简单,容易控制,产品具有良好的可见光催化效果,且稳定性好。
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本发明公开了一种吸附水中钙镁离子的纳米复合材料,氧化石墨烯、MnO2、γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷、叔丁基苯酚、四乙烯五胺、硅酸钠、脱乙酰甲壳素、聚二甲基硅氧烷、十二烷基二甲基苄基氯化铵为主要原料,通过氧化石墨烯用偶联剂硅烷化处理再进行金属氧化物MnO2复合,加入苯酚酚胺树脂复合制备出绿色环保的钙镁离子吸附材料;本发明通过氧化石墨烯用偶联剂硅烷化处理再进行金属氧化物MnO2复合,加入苯酚酚胺树脂复合制备出绿色环保的钙镁离子吸附材料,具有良好的钙镁金属离子吸附性能,吸附能力优于市面的活性炭产品,可用于污水处理及水中毒害物的去除,由于其出色的孔道分布及强大的孔容,也可以适用于载体材料。
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本发明提供的一种复合纤维木塑复合材料的制备方法,采用多种无机纤维复合使用,使其均匀的包覆的在碳纤维布的外表面,行程了一高机械强度的芯体,能有效的增强的木塑材料的机械强度和抗冲击能力;采用纳米金刚石、纳米二氧化钛、纳米银和纳米锌协同作用,促进材料晶体结构的形成,有效的增强了木塑材料的硬度;选用γ‑三氧化二铝作为载体,由于γ‑三氧化二铝具有较大的机械强度,其能有效的增强木塑材料的抗冲击能力,γ‑三氧化二铝具有较大的机械面积,能有效的避免了纳米材料的团聚现象;选用特定比例的原料,有效的保证了材料的机械强度。
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