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本发明公开了一种纤维材料及纤维复合材料的制备方法,所述纤维材料包括:上纤维层、下纤维层、连接所述上纤维层与下纤维层的中纤维层;其中,所述中纤维层由纬向纤维和经向纤维组成;所述纬向纤维和所述经向纤维均由竖直段纤维和连接在所述竖直段纤维两端的过渡段纤维组成;所述过渡段纤维与所述上纤维层和所述下纤维层在连接处的夹角均为钝角。本发明所述纤维材料具有良好的抗剥离性能。
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本发明公开了一种铜碳复合材料受电弓碳滑板的制备工艺,包括如下步骤:S1、原料;S2、将鳞片状石墨粉、铜粉、钛粉、乙炔黑、酚醛树脂按照重量份数比40‑50:30‑35:50‑60:10‑15:50‑70的比例取出并混合均匀,获得糊料;S3、将碳纤维布与糊料逐层设置,直到整体高度达到100㎜;S4、将装有胚砖的模具放入烘干炉中采用400‑500℃的温度烘10‑20min,然后将其放入热压机中加热至700‑800℃,同时加压至10MPa,保持30‑50min;S5、将胚砖取出,放入炭化炉中进行烧结,获得碳砖;S6、将碳砖加工至受电弓碳滑板的尺寸、形状,获得原砖;S7、将原砖放入浸渍罐中,使得原砖被改质煤沥青淹没进行浸渍;S8、取出S7处理后的原砖,放入焙烧炉中进行石墨化;S9、将S8处理后的原砖进行打磨,获得受电弓碳滑板。
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本发明公开了一种氧化硅锂离子电池负极复合材料的制备工艺,其通过将一氧化硅粉、石墨粉、碳纳米管、酚醛树脂、改质煤沥青、乙炔黑;进行混合、焙烧、浸渍、加工,从而获得负极成品。这种工艺简单,且制造成本偏低,成品性能不弱于市场上的主流成品,甚至优于进口成品。因此,能够为企业带来更大的利润空间,提高企业的竞争力。
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本发明涉及金属复合材料真空爆炸焊接装置,有效解决减少界面存在影响其整体结合强度偏低,使用寿命短的问题,爆炸焊接结构经支撑水平装在真空箱内,爆炸焊接结构是,金属基板上平面和金属覆板下平面齐平,金属基板上平面和金属覆板下平面之间装有垂直于平面的金属支柱,金属覆板上面周边有边框,构成炸药储放槽,炸药与边框一边内面间装有雷管;真空箱上有引爆线孔和真空管道连接管,引爆线经引爆线孔伸出箱体外,真空管道连接管与置于箱体外的真空管道的一端相连通,真空管道的另一端与真空泵相连通,真空管道上装有真空表,金属基板下底面水平置于装在箱体底部内面上的支撑上。本发明易生产,使用方便,生产效率高,产品质量好。
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本发明公开了一种桑枝纤维PVC复合材料,包括桑枝纤维、废弃塑料、相容剂、润滑剂、增韧剂、SiC纳米粉末;进一步改进在于:桑枝纤维进行接枝改性处理;废弃塑料进行改性处理。本发明能规模化利用桑枝纤维、废弃塑料,且耐磨,结构强度高。
本发明公开了一种锂离子电池用高容量复合负极材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池,所述复合负极材料包括中间相碳微球、分散于所述中间相碳微球的内部的改性纳米硅合金,以及包覆于所述中间相碳微球的外部的碳材料包覆层。所述方法包括:1)将改性纳米硅合金分散在中间相碳微球的原料中,进行聚合反应,分离,得到前驱体;2)对所得前驱体进行包覆改性并烧结,得到复合负极材料。本发明工艺简单,易于规模化生产。制备得到的复合负极材料具有优异的电化学性能,采用该复合负极材料应用于锂离子电池时,其表现出高比容量、高效率和优异的循环寿命。
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本发明提供了一种连续碳纤维增强金属基电铸复合材料的制备方法,利用碳纤维具有导电性的特点,将碳纤维固定于夹具上,使其处于上下往复运动状态,在碳纤维束双侧同时进行基体金属的电化学沉积,并以硬质微球在碳纤维表面滚动挤压摩擦,以提高电铸金属的强度和电铸金属对纤维的结合强度,降低空洞率与孔系率,改善致密度。
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本发明公开了医用骨科材料技术领域内的一种负载雷奈酸锶的HAP/PLA复合材料骨修复支架的制备方法,其将纳米级羟基磷灰石粉末、医用级PLA塑料颗粒及雷奈酸锶粉末充分混合得到混合原料;再经螺杆挤出机熔融挤出成丝,得到可供3D打印的掺杂雷奈酸锶的HAP/PLA线材,线材再在FDM熔融型打印机上打印,获得掺杂雷奈酸锶的HAP/PLA的骨修复支架。获得的骨修复支架具有高强度、高硬度和高抗冲击强度,并且具有良好的抗菌性和良好的生物相容性,其可以被人体降解且吸收,可降低了骨缺损处发生炎症的概率,是植入体材料的良好选择,负载的雷奈酸锶药物的“双重性”,促进骨生成的同时又能抑制骨吸收,从而加快骨缺损处的修复。
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本发明公开了一种阻燃剂及木塑复合材料,阻燃剂采用三层结构,所述阻燃剂包括外壳、中层和内核:所述外壳成分为氢氧化铝,所述中层成分为水合硼酸锌,所述内核成分为氢氧化镁;且,所述阻燃剂的颗粒直径为:D50<60nm,D90<100nm;所述内核与所述中层之间采用粘合剂连接,所述中层与所述外壳采用粘合剂连接。通过梯度递进方式进行阻燃,氢氧化铝在200度发挥阻燃效果,当温度依然提升时,在300度水合硼酸锌热分解,释放出结晶水,实现阻燃。当温度再进一步提高时,氢氧化镁在能够在340‑490度实现阻燃,从而通过连续的梯度递进阻燃,提高阻燃的效果。
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本发明涉及一种固定导向器叶片结构与成型,特别涉及一种航空发动机陶瓷基复合材料固定导向器叶片结构及其成型,属于航空发动机固定导向器制备技术领域。采用集成装配方式制备涡轮导向器叶片,零件采用铆接方式集成装配,装配结构采用SiC陶瓷基体实现“焊接”,避免常规缝制成型预制体引起的叶根部强度不足的缺陷;本发明采用第一下缘板、第二下缘板上的凸起与叶片直接限位铆接后,再与第三下缘板和第四下缘板通过铆接铆钉铆接,采用CVI工艺在整个产品上沉积SiC陶瓷基体,完成集成制备。使得SiC/SiC高压导向叶片具有了很好的工艺性,缘板与叶片的制备更简单,安装更可靠,此结构可以充分应用在小型发动机上,如民用涡轴发动机、涡喷发动机中。
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本发明公开了一种基于复合材料自动铺带头的收卷装置,包括:两根呈左、右间隔设置的收卷轴,收卷轴转动连接于机架上,且收卷轴上设有收卷滚筒;以及用于驱动收卷滚筒的收卷电机,收卷滚筒通过传动装置与收卷电机的输出轴传动连接,且当收卷电机的输出轴正向旋转时其中一个收卷滚筒正向旋转,当收卷电机的输出轴反向旋转时另一个收卷滚筒反向旋转。本发明提供的收卷装置中通过在收卷轴上设置单向离合器即可利用收卷电机的正、反转驱动收卷滚筒,从而实现用一个收卷电机在铺带头正反向铺放时分别驱动两个收卷滚筒的目的。
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本发明公开的是一种纤维增强聚丙烯复合材料,试样参数如下:纤维含量40—60Wt%的纤维10—20份,聚丙烯树脂80—90份,热稳定剂0.01—5份,浓度1%的马来酸酐。长度为3—10mm的纤维经1%马来酸酐处理后在105℃烘干1小时,干燥后的纤维与聚丙烯和热稳定剂在哈克转矩流变仪中混合均匀冷却造粒,经过70℃下3小时烘燥后注射成试样。本发明材料易得,有效改善了聚丙烯的拉伸强度、弯曲强度,经1%马来酸酐处理60Wt%的纤维增强的聚丙烯与纯聚丙烯比较,前者的拉伸强度提高100%、弯曲强度提高120%;经比较经马来酸酐处理前后残存弯曲模量、损失弯曲模量得出经处理的纤维和基体之间的粘接力有所提高,增强了聚丙烯性能,进而拓展了聚丙烯在汽车、电子、居家装饰等领域的应用。
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本发明公开了一种纤维增强型复合材料板材的快速成型方法,包括基板以及左右对称固设在所述基板左右两侧的立架,左右两侧的所述立架之间转动配合安装有转环,所述转环底部端面固设有制造架,所述制造架内左右对称设有气压腔,所述气压腔内滑动配合安装有压缩板,左右两侧的所述压缩板朝反的一侧端面固设有调距架,所述调距架伸出所述制造架外侧端且与之滑动配合连接,所述气压腔顶壁连通设有气压孔,左右两侧的所述气压孔分别与气压缸连接,所述气压缸固设于所述制造架内,伸出所述制造架外侧端的所述调距架上下贯穿设有第一孔槽,所述第一孔槽内间隙配合安装有花键轴。
本发明公开了一种海胆型普鲁士蓝‑钯核壳结构负载氮掺杂石墨烯纳米复合材料及其制备得到的电极与应用。所述的材料的制备方法包含如下步骤:S11.将K3Fe(CN)6加入到混合溶液中,磁力搅拌溶解;S12.将上述溶液放入水热反应釜中置于烘箱中反应,得到普鲁士蓝;S13.取普鲁士蓝加入水中,超声分散均匀后在磁力搅拌下分别滴加PdCl2溶液和NaBH4溶液,即可得到海胆型普鲁士蓝‑钯核壳结构材料;S14.取制得的海胆型普鲁士蓝‑钯核壳结构材料在DMF中配成分散液,随后与氮掺杂石墨烯分散液超声混合后,离心干燥后即得所述的材料。利用该材料制备得到的电极可以用于定量检测人体尿液和兔血清中的鸟嘌呤含量,且具有检测范围宽、灵敏度高、检出限低、稳定性好和抗干扰性强等优点。
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本发明涉及激光熔覆技术领域,尤其是一种激光熔覆金属粉末制造金属复合材料的工艺,包括基材前机械处理、固定、金属粉末的处理、熔覆以及加工后处理。本发明能够有效的改善基体材料表面的耐磨、耐蚀、耐热以及抗氧化性,能够有效的延长基体材料的使用寿命,同时该方法能够有效的避免基体在熔覆时,出现开裂以及有杂质混入的情况发生,且操作的步骤简单。
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本发明揭示了一种复合材料箱体的密封装接结构,涉及上、下箱体的翻边,包括密封条、一对金属垫片、非标定制的一对螺栓和螺母,其中密封条夹设于翻边之间,金属垫片分顶底两个方向平贴于翻边表侧,螺母的基部内表面设有内螺纹,且螺母自基部同轴延伸设有圆筒,圆筒的内径大于内螺纹的最大直径,圆筒的高度匹配设为密封条压缩状态下与金属垫片、翻边的厚度总和;螺母的基部抵接限位于一侧金属垫片且圆筒穿接于翻边所预设的装接孔中,螺栓穿接于圆筒中并与内螺纹啮合锁紧,螺栓的螺帽抵接限位于另一侧金属垫片及圆筒的端缘。应用本发明该密封装接结构,克服了螺栓附近应力集中而导致周边开裂的问题,同时避免了密封条过量压缩而导致的密封失效。
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本发明公开了一种用于制造电刷的复合材料制备工艺,包括如下步骤:S1、原料,改质煤沥青,石墨粉,二硫化钼,分散剂,焦炭粉,银粉,铜粉;S2、制备胶体石墨粉;制备电化石墨粉;制备胶体二硫化钼;S3、将胶体石墨粉、电化石墨粉、胶体二硫化钼、改质煤沥青按照按照重量份数比为2:2‑2.5:1‑1.5:0.5‑1的比例取出并均匀混合,然后倒入造粒机中制成粒径为20‑40毫米的颗粒,获得基粒;S4、制备工作层原料;制备过渡层原料;制备焊接层原料;S5、将工作层原料、过渡层原料、焊接层原料分别按照厚度比为13:5:2的厚度依次铺设在石墨磨具中,然后通入氩气作为保护气在850℃‑950℃,压力为20‑25MPa的压力下热压成型,保持时间15‑20min,获得块状材料。
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本发明公开了一种带导电复合材料的自发电防盗窗,包括:防盗窗框,所述防盗窗框内部设有钢化玻璃,所述第一转动连接头后部依次设有菱形伸缩支架,所述菱形伸缩支架后部设有自发电连接头,安装窗框,所述安装窗框上下两侧分别设有防尘贴条,所述安装窗框一侧中部设有防盗电磁锁,防盗金属杆,所述防盗金属杆的材料为导电复合金属材料;安装铰支座后部固定有小型发电固定头,可以依靠机械转动进行自发电,第一转动连接头后部依次设有菱形伸缩支架,可以增大采光面积,安装窗框上下两侧分别设有防尘贴条,防尘效果好,连接球内部设有硬质弹簧,当遇到紧急情况发生时可以做出机械反应,改变防盗金属杆电阻值。
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本发明公开了一种低热裂倾向性铝基复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将ZL205A合金过热至800~950℃,得到ZL205A熔体;按照TiB2化学计量比将K2TiF6盐和KBF4盐混合均匀后,加入到所述ZL205A熔体中,搅拌后于720~750℃冷却定型,得到产品。与现有技术相比,本发明制备得到的低热裂倾向性TiB2/ZL205A的热裂倾向性为12~15,较现有基体ZL205A合金降低了40~50%;同时,抗拉强度提高了15~20%。实现了热裂倾向性显著降低,强度明显改善。
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本发明主要涉及一种对碳纤维生产过程产生的不合格废丝进行表面处理以使其可以用于木塑复合材料的技术。该项技术的具体实施是通过以下方式完成的。碳纤维生产中的混合废丝(其中不合格PAN原丝40%,不合格预氧丝20%,不合格碳丝40%)切成长度为2mm的短丝,按废丝∶稀碱液=1∶4的比例加入5%的碱液,80℃下搅拌1小时,离心脱除稀碱液,加水洗涤2次。洗涤后的混合废丝加入反应釜中,按1∶10∶20∶69的比例依次加入催化剂(蒽醌∶锡酸钠=1∶2),96%浓硫酸,30%双氧水和水,80℃下处理4小时,离心脱除处理液,用水洗涤至中性,烘干即得到产品。处理液补充双氧水后可以重复使用。
本发明涉及一种层状Na3V2(PO4)3@rGO纳米复合材料及其制备方法,该材料可作为高倍率、长寿命钠离子电池正极活性材料,其由纳米级亚单元Na3V2(PO4)3颗粒组成的片状结构和rGO纳米片层层搭接而成。本发明作为钠离子电池正极活性材料时,该材料表现出优异的循环稳定性与高倍率特性,是高倍率、长寿命钠离子电池的潜在应用材料。本发明工艺简单,符合绿色化学的要求,对设备要求低,有利于市场化推广。
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本发明公开了一种熔渗烧结碳化钨铜复合材料的表面覆铜的方法,其步骤如下:将不同粒径的碳化钨粉按照一定的重量百分比经喷雾干燥后制粒,模压成形得到骨架压坯;将无氧铜冲压成需求重量的铜排作为烧结熔渗剂;将骨架压坯和烧结熔渗剂叠放在一起,放在与其外圆配合的石墨模中,在真空炉中升温到1250℃进行烧结,保温时间为1h,烧结得到碳化钨铜合金,并且在合金表面留有0.3~5mm厚度的铜层,烧结与覆铜一次完成,得到的产品焊接性能优异,经检测相对密度达到99%以上。
本发明提出的一种碳/碳复合材料表面碳化铪纳米线增韧陶瓷涂层及制备方法,采用化学气相沉积和包埋两步法制备HfC纳米线增韧SiC陶瓷涂层,借助纳米线的拔出、桥联以及裂纹转向机制可以提高涂层的韧性,减小涂层的开裂趋势。本发明的有益效果是:采用化学气相沉积和包埋两步法制备HfC纳米线增韧SiC陶瓷涂层,借助纳米线的拔出、桥联以及裂纹转向机制提高涂层的韧性,制备出结构致密的陶瓷涂层。本发明的HfC纳米线增韧SiC陶瓷涂层制备方法简单,从图2可以看出HfC纳米线增韧SiC陶瓷涂层比SiC陶瓷涂层更加致密完整,涂层中的晶体颗粒尺寸也比较均匀。
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本发明属于飞机结构设计技术领域,涉及一种无人机复合材料垂直安定面组合方法。本发明的垂直安定面由蒙皮,翼尖罩,前缘肋,1#口盖,2#口盖,口盖加强框,前梁,后梁,1#肋,2#肋,3#肋,4#肋组成。本发明将梁与肋先共固化成垂直安定面骨架,再与蒙皮等进行胶-铆成型,不仅模具简单,而且减少了零件及连接铆钉的数量,提高了装配精度。
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