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本发明涉及金属板带生产技术领域,且公开了一种铜铝复合板带材料的生产方法,包括步骤:将未钝化处理的无氧铜板带在铝液中在线加热到280‑380℃;将制备得到的半固态状的铝与铜板带接触,进行无氧连续铸轧,其中轧制压力为大于20×106N,得到铜铝复合板带材料,其复合强度达到了31.05‑35.18kgf/cm;而现有技术中采用钝化处理后的无氧铜材料与铝金属材料复合后制得的铜铝复合板带材料的复合强度仅为15kgf/cm,本发明的复合强度成倍提升,接近三倍的国标标准(≥12kgf/cm),取得了意想不到的有益效果,远远超出了锂电池企业对于铜铝复合材料强度≥20kgf/cm的要求。
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一种纤维‑金属超混杂槽型构件的成形工艺及质检方法,涉及复合材料板材成形技术领域。采用组合模具与钢制阴模、硅胶气囊软模共同组成固化工装系统,将气囊软模成形工艺与刚性模成形工艺相结合应用于纤维金属超混杂槽型构件的成形中,采用先刚性模预成形、后气囊软模加压固化成形的方式,充分发挥刚性模成形与气囊软模成形的优势,克服了单一刚性模成形超混杂槽型构件时,翼缘部分压力不均、转角部分压力不足的问题,改善了超混杂槽型构件成形后的尺寸精度,提升了层间界面的结合强度,同时降低了纤维层内因成形压力不均造成的空洞、孔隙等缺陷。
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本发明涉及一种真空绝缘子及其制备方法,特别涉及一种表面具有二级微结构的真空绝缘子及其制备方法,解决了现有通过单一激光刻蚀与诱导成孔,在真空绝缘子表面制备二级微结构的方法,适用范围较窄,不能有效控制微孔的密度、孔径参数,绝缘子表面微结构的可控性与稳定性差的问题。该绝缘子包括绝缘子本体;其特殊之处在于:绝缘子本体的材质为由聚合物基质与造孔剂混合均匀后制备的复合材料;绝缘子本体表面有周期性且相互平行的百微米级V型微槽阵列;在绝缘子本体表面和V型微槽的表面上,均设有微米级微孔;V型微槽由激光刻蚀制成;微孔由酸液腐蚀造孔剂制成。本发明还提供了一种表面具有二级微结构的真空绝缘子的制备方法。
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本发明提供一种复合型保温材料及其制备方法,涉及建筑保温技术领域。该复合型保温材料及其制备方法,包括以下重量份含量的原料组成:环氧树脂10‑20份、粉煤灰20‑30份、硅酸盐水泥15‑20份、氯丁橡胶6‑10份、酚醛泡沫12‑24份、纤维2‑5份、玻璃棉13‑20份、漂珠9‑15份、稀释剂10‑20份、阻燃剂2‑4份、发泡剂0.3‑0.7份、固化剂10‑15份和催化剂0.5‑1.0份。本发明提供一种复合型保温材料及其制备方法,通过将无机组分和有机组分相混合,这些组分配合制备出的复合材料具有非常好的保温阻燃效果,且其还具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无毒,使用温度范围广,低温环境下不收缩、不脆化等特点,使其使用性能更加优异。
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本发明涉及一种全温域抗氧化烧蚀涂层及其制备方法,该涂层包括依次在基体材料上形成的SiC过渡层和由硼化锆、二硅化钼掺杂的钨涂层形成的抗氧化烧蚀涂层;在ZrB2、MoSi2掺杂的W抗氧化烧蚀涂层中,ZrB2的质量百分数为10‑20%,MoSi2的质量百分数为10‑20%。该制备方法包括:用化学气相沉积法制备SiC过渡层;采用大气等离子喷涂法制备ZrB2、MoSi2掺杂的W涂层。本发明中的全温域抗烧蚀涂层具有从室温至3000℃以上高温的全温域玻璃相,以钨涂层耐高温为抗烧蚀,陶瓷玻璃相阻止氧化性气氛通过裂纹、孔隙向材料内部迁移,延长涂层全温域下抗烧蚀的使用时间,对基体复合材料起到有效防护作用;本发明的全温域抗烧蚀涂层具有结构致密、孔隙率小、结合强度高以及全温域抗烧蚀性能等优点。
本发明属于抗菌材料技术领域,涉及一种牛血清蛋白包覆的氯己定负载磷化镍纳米胶囊及其制备方法与抗菌应用。所述材料为牛血清蛋白、氯己定及磷化镍纳米笼的复合材料。材料表现为牛血清蛋白封装的纳米胶囊结构,所述纳米胶囊结构的载体为磷化镍纳米笼,尺寸约为400nm,呈现中空多孔结构。外部可以明显看到有机物包裹。该材料在1W/cm2808纳米近红外光照射下,可以在温和温度下快速(15min)杀灭99.4%的耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌和99.9%的铜绿假单胞菌。
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本发明涉及一种烹饪用微量元素缓释固体物制作方法,将麦饭石、碧玺、木鱼石、黄土石粉、钛白粉、牡蛎粉、硅藻矿物和高岭土原料作为可选材料,分别按比例进行配料、和料、机轧成泥料备用;然后利用模具灌模制作,或者通过手工适度搓揉制作,制成微量元素缓释固体物;将固体物放置在阴凉干燥处阴干后备烧;烧结时采用渐进式加温、恒温和降温方式,形成的成品表面和内部具有满布微孔结构的微量元素缓释孔,以充分改善复合材料的力学性能,加强内部微孔结构的强度。烹饪作业过程中,只需放入微量元素缓释固体物成品,任其煎、煮均可,微量元素随着温度与时间的变化而缓慢释出,使用者烹饪便捷,食用方便,可滋补微量元素。
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本发明涉及纳米纤维素制备研究领域,提供了一种研究兼具高强度和高结晶度的新型纳米纤维素的制备方法。通过酸水解和强力超声处理获得具有独特的棒状形态的改性纳米纤维素。本发明的有益效果为:提供了一种策略来生产具有独特的棒状形态的纳米纤维素,这种形态赋予了纤维素纳米纤维粗糙的表面,增加了复合材料中纳米纤维与基体聚合物的接触面积,原材料无毒无害,价廉易得,且反应温和,易于控制,能耗较小,可用于大规模生产。制得的纳米纤维素形貌完好,结晶度高。突破了以研磨等为主的传统机械方法生产纳米纤维素时破环纤维素结晶度,高能耗的限制。
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本发明公开了一种羧甲基淀粉/壳聚糖/PVP复合膜及其制备方法和应用,属于淀粉壳聚糖新型复合膜材料合成方法技术领域。该方法使用淀粉作为基础材料,利用氯乙酸对淀粉进行羧甲基化改性,使用壳聚糖作为复合材料,同时利用绿色、生物亲和性的甘油、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为添加剂,再通过羧甲基化改性淀粉糊化与壳聚糖和添加剂复合得到了具有较高力学性能的生物亲和性的羧甲基淀粉/壳聚糖/PVP复合膜。本发明羧甲基淀粉/壳聚糖/PVP复合膜中的壳聚糖和PVP可有效提高复合膜的抗菌性能和高热稳定性,同时复合膜结合了淀粉和壳聚糖的优点,具有较好的生物降解性能和力学性能,为淀粉、壳聚糖等生物质材料实现高附加值利用提供了新的思路。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种新型磁性复合水凝胶、制备方法及其应用。该磁性水凝胶主要是由没食子酸‑壳聚糖和磁性纳米云母片两组分构成,具体是由磁性纳米云母片上四氧化三铁纳米颗粒和没食子酸‑壳聚糖上的酚羟基动态配位交联的方式制备的新型磁性水凝胶材料,该水凝胶具备良好的生物相容性、磁热性能、组织湿粘附性、可注射性以及止血性能,且止血效果优于商用的明胶海绵,适用于肝癌切除后防复发及不可切除肝癌热消融的综合治疗。
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本发明公开了一种同时检测双酚A和双酚C的电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器基于rGO/PtNPs‑SWCNTs/Ti3C2纳米复合材料进行制造,该电化学传感器首次实现了水溶液中双酚A和双酚C的电化学同时检测,实验结果表明,该电化学传感器具有较高的灵敏度、降低的检测限和较宽的检测范围。此外,本发明所提出的电极修饰材料具有便于规模生产的优势,该电化学传感器具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种双层无机绝缘包覆软磁粉末及其制备方法,涉及金属软磁复合材料领域。该双层无机绝缘包覆软磁粉末包括磁粉以及从内至外依次包覆于磁粉外表面的过渡氧化物层和致密氧化物层,过渡氧化物层是通过在磁粉的表面进行原位氧化后形成,使得过渡氧化物层不仅磁粉与过渡氧化物层的结合强度高,同时过渡氧化物层与致密氧化物层之间的界面具有良好的化学润湿性、结合强度高,通过化学气相沉积在过渡氧化物层的表面形成致密氧化物层,其包覆致密性佳,电阻率高,高电压下绝缘性能佳。
本发明公开了轻质高效吸波材料SnFe2O4/C复合纳米纤维、吸波涂层及制备方法。该复合材料包括碳纳米纤维,碳纳米纤维表面附有尖晶石铁氧体SnFe2O4纳米颗粒。采用静电纺丝结合后期溶剂热法处理制得。本发明复合纤维不仅厚度薄、频带宽、吸收强,几乎在整个2~18GHz频段内都有强烈的吸收,且其电磁参数及微波吸收特性可方便地通过改变金属盐含量以及热处理过程参数进行宽范围调控。
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本发明涉及一种高强铜铁铜三层爆炸焊接复合板材的制备方法;属于金属复合材料制备技术领域。本发明首次提出来通过选择合适的铜合金和铁合金利用前期适当参数的固溶处理配合爆炸焊接和后续适当参数的时效处理,得到了力学性能极为优越尤其是界面接剪切强度极高的成品。本发明焊接工艺窗口大、成品率高,所得复合板材残余应力低、强度高,便于规模化生产和应用。
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本发明涉及复合材料技术领域,且公开了一种汽车离合器摩擦片用复合线,该材料配方的组分及成分组成包括:玻璃纤维600tex‑1200tex、腈纶长丝1K‑6K和紫铜丝φ0.15‑φ0.17,所述玻璃纤维、腈纶长丝和紫铜丝组合形成初捻线,且所述复合线由若干个股初捻线组合而成。该汽车离合器摩擦片用复合线及其制备方法,保证复合线粗细均匀、单卷纱线无接头,复合纱线生产效率高,复合纱线抗拉强度、线密度、产品外观等关键性能指标稳定。
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本发明涉及一种生态环境修复剂,其制备过程包括如下步骤:(1)称取一定量的镍源、钴源和氨基硫脲、柠檬酸钠和PEG、纳米级别的Fe3O4溶于去离子水,超声混合均匀,水热得到花瓣状的NiCo2S4‑Fe3O4;(2)将得到的花瓣状的NiCo2S4‑Fe3O4分散于去离子水中,在该溶液中依次加入SnCl2·2H2O、Na2WO4·2H2O,加入一定量氨水调节pH后,转到微波水热合成仪中,水热反应,得NiCo2S4‑Fe3O4‑SnWO4磁性异质结复合材料,三种材料之间形成异质结,协同增强光催化性,花瓣状的结构使其具有更高的比表面积,能够提供更多的催化活性位点,对污染物具有优异的吸附性。
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本申请涉及一种隐身盒段零件的成型方法,涉及复合材料成型领域,旨在解决现有制造技术所制造隐身盒段零件的隐身性能不佳的技术问题;所述隐身盒段零件的成型方法,所述隐身盒段零件包括隐身区域、承载区域及过渡区;所述成型方法包括以下步骤:将所述隐身区域的表面铺叠透波纤维,将所述承载区域的表面铺叠增强纤维,过渡区采用透波纤维与增强纤维对拼方式,封闭模腔,获得闭合预成型模具;将所述闭合预成型模具进行注胶处理和固化处理,获得第一隐身盒段零件;将所述第一隐身盒段零件进行脱模处理,获得第二隐身盒段零件。
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本发明涉及0‑3型压电复合薄膜制备技术领域,且公开了一种综合性能优异的0‑3型压电复合薄膜,包括以下重量份数配比的原料:40~50份的平均粒径3um的锆钛酸铅(PZT)陶瓷颗粒、40~50份的平均粒径38um的聚偏氟乙烯(PVDF)粉、1~2份的平均粒径6.5um的微米铜(Cu)粉、8~9份微米级的聚乙烯醇(PVA1799)粉或/和乙酸纤维素粉;其制备包括:先通过球磨混合的方法使上述原料混合均匀,再将分散均匀的复合体系在温度为200℃、压力为150MPa的钢制模具中保持热压,得到0‑3型压电复合材料薄膜。本发明解决了目前现有的0‑3型压电复合薄膜,由于其主要基体PVDF的成膜性能很差,不适合制备大面积薄膜器件,难以制备得到综合性能优异的大面积0‑3型压电复合薄膜的技术问题。
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本发明公开一种多羟基乙烯基酯树脂及其制备方法和增稠方法,涉及树脂复合材料技术领域。一种多羟基乙烯基酯树脂,包括下述重量份组分:环氧基化合物10~30份、环氧树脂20~50份、不饱和一元酸20~30份、交联单体25~40份、催化剂0.01~0.09份和阻聚剂0.1~0.3份,所述环氧基化合物的结构为:其中,所述R含有‑CmH2m+1,
或
结构,所述m=2~14,n=2~6。本发明以环氧基化合物和环氧树脂为基础体,不饱和一元酸、催化剂、阻聚剂、交联单体与基础体进行反应制得多羟基乙烯基酯树脂,这种方法简单、便捷,所得多羟基乙烯基酯树脂可实现快速增稠。
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本发明涉及一种用于飞行器除冰的笛形管,该笛形管包括:笛形管本体,笛形管本体具有中空的内部腔体、第一端、第二端以及设置在笛形管本体的周向表面上的多个孔,其中,第一端闭合,而第二端流体连通到热流体源;多个喷管,多个喷管中的每个喷管分别附连到笛形管本体上的多个孔并与中空的内部腔体流体连通。通过该笛形管能增加装置换热效率。在同等防冰功率需求下,本发明较传统笛形管可采用更低的引气温度,对缝翼及前缘材料的热保护会更好,也提供了使用耐热温度更低的复合材料的可能。
本发明公开一种分子印迹聚合物的制备方法及其在人血清中β受体阻滞剂检测中的应用。采用RAFT聚合方式,以阿替洛尔为模板制备MIPs,并用于人血清中β受体阻滞剂药物分子的族分离富集检测。基于SERS检测原理,制备了贵金属纳米颗粒负载的MIPs复合材料,成功实现了阿替洛尔的高灵敏度、快速传感分析。
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本发明涉及一种多孔凝胶电解质材料的制备方法,属于电解质材料技术领域。本发明技术方案采用合适的聚合物基体、掺杂无机纳米添加剂等以提高聚合物电解质的离子电导率和机械性能,聚偏二氟乙烯(PVDF)具有较强的吸电子基团(‑C‑F‑)、良好的阴极稳定性和较高的介电常数是聚合物电解质隔膜的理想材料之一,通过本发明技术方案的包覆改性,使通过原位聚合和溶胶凝胶法制备出复合溶胶材料并对其有效包覆,然后将其掺杂在PVDF基体中通过浸没沉淀法制备复合多孔凝胶聚合物电解质膜,这样制备的复合材料有效改善材料的相容性能,进一步提高材料的电化学性质。
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本发明公开了一种基于等离子电晕的高强土工膜尺寸耦合防腐生产装置,包括架立基座、对卷传送电晕复合机构、占位匹配双级高温涂布机构和表面后处理收卷机构,占位匹配双级高温涂布机构、对卷传送电晕复合机构和表面后处理收卷机构自上而下依次设于架立基座内侧壁。本发明属于土工材料生产技术领域,具体是提供了一种基于等离子电晕的高强土工膜尺寸耦合防腐生产装置,将组合原理和电晕放电效应应用到对土工布的传送挤压复合和表面处理中,显著提升了复合土工膜的粘结性能和整体性;将复合材料原理应用到对复合土工膜的表面后处理中,显著提高了复合土工膜的耐腐蚀性,解决了复合土工膜外露部分易老化或腐蚀而导致复合土工膜失效的技术问题。
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本发明是一种中温快速固化阻燃环氧树脂及其制备方法,本发明的环氧树脂不含卤素,树脂中所含磷元素、氮元素、金属氧化物在设定的配比下与酚醛基环氧树脂产生协同阻燃效果,使得材料在燃烧时同时进行凝聚相阻燃及气相阻燃,由其制备的预浸料/复合材料阻燃性能优异,满足DIN5510(S4/ST2/SR2)、UL‑94(V‑0)、EN45545(HL3)和TB/T 3237(A)以及FAR25、CCAR等要求。
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一种形状记忆补偿管及用于制作该补偿管的赋型模具,属于工业传输管道修复技术领域。本发明解决了现有的修复破损管道时易受施工条件限制且无法完全修复的问题。初始状态下,补偿管的横截面为圆环形,且其外径不小于待修补破损管道的内径;变形状态下,补偿管的横截面为多瓣形,且其外径小于待修补破损管道的内径,该补偿管为基于形状记忆聚合物复合材料的补偿管。赋型模具包括赋型柱、压型杆以及定位座,赋型柱穿装在补偿管内且其横截面呈多瓣型,定位座的顶部开设有弧形通槽,补偿管水平放置在弧形通槽内,压型杆水平设置在补偿管的正上方,弧面的形状与赋型柱上两瓣之间的凹面形状相同。本发明用于修复工业传输管道的破损部位。
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本发明属于减震支座复合材料技术领域,尤其涉及一种流砂地层隧道机械掘进装置及工艺,包括设置在所述支撑装置的上下两端的隔绝装置,用于隔绝开挖区域与非开挖区域流砂层;设置在所述支撑装置前端的挖掘装置,用于对流砂地层开挖面的流砂进行开挖与收集;设置在所述隔绝装置和挖掘装置上的喷淋装置,用于将膨胀土浆液灌注到流砂地层之中;设置在所述支撑装置下部的出渣装置,用于将挖掘装置收集的渣土传送到隧道之外;设置在所述支撑装置的后端的推进装置,用于推动掘进装置前进。本发明所述的机械装置可以有效地增强流砂地层隧道掘进速度和安全,保证隧道围岩稳定,减小隧道施工扰动引起流砂地层大体积塌落。
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本发明提供一种复合电磁波吸收材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域,解决Ti3C2TxMXene基复合吸波材料因界面稳定性不足、电导率过高导致的吸波性能有限的问题。该方法是利用HF刻蚀方法制备Ti3C2TxMXene材料;利用静电纺丝技术制备多孔碳纳米纤维膜,并利用HNO3对其活化制得活化多孔碳纳米纤维;利用水热法制备多孔碳@ZnO/TiO2/Ti3C2TxMXene复合材料,再经干燥、锻烧、冻干,得到多界面多孔碳@ZnO/TiO2/Ti3C2TxMXene复合电磁波吸收材料。本发明的材料可应用于电磁波吸收领域。
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本发明公开了一种平板生产设备,包括进料刮刀机组、上膜机组、加热模压机组、出料切边机组与收卷机组,所述进料刮刀机组上前端位置运行设置有尾滚筒,且尾滚筒的机架位置安装有张紧装置,所述进料刮刀机组上安装有布胶刮刀组,且布胶刮刀组后安装有玻纤短切机组,所述尾滚筒的外径上套有环形带,所述环形带绕卷经过尾滚筒、进料刮刀机组、上膜机组、加热模压机组、主动滚筒、纠偏机组的位置并循环动作。本发明所述的一种平板生产设备,采用环形输送带作为承载浸渍材料的底膜,上薄膜仍用PET膜作为覆盖材料,采用这种方式只要确保环形带不跑偏就可以连续进行FRP平板的生产,提高了复合材料的表面光滑度,同时节省一层PET膜用料。
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本发明属于新一代能源存储与催化领域,具体涉及一种具有类十二面体中空结构的钴镍基硒化物材料的制备方法。本发明首先采用ZIF‑67为初始模板制备菱形十二面体纳米结构,随后经阳离子交换刻蚀得到包含空腔状的结构,再采用化学气相沉积法进行相转变,得到相应的金属硒化物,最后采用油浴回流法,以上述金属硒化物为基底,加入金属盐与尿素沉淀剂反应得到高性能电解水阳极端催化剂(Co,Ni)Se2@NiFeLDH。与现有技术相比,本发明通过采用牺牲模板法制备出新型具有类十二面体中空几何结构的含镍基硒化物界面复合材料,该材料在电催化水分解阳极端催化过程中表现出优异的电催化活性以及良好的稳定性,适于推广与应用。
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本发明公开了一种高性能导电可降解羧基丁苯胶乳及其制备方法和应用,涉及高分子材料中的乳液聚合技术领域。该制备方法包括:将去离子水、乳化剂、纳米石墨烯微片和其他助剂进行预乳化,接着加入溶有可降解高分子材料的苯乙烯单体、丁二烯单体、甲基丙烯酸和硫醇,搅拌均匀,升温至反应温度时,加入引发剂引发聚合,在转化率大于98%时,结束反应,合成高性能导电可降解羧基丁苯胶乳。本申请提供的高性能导电可降解羧基丁苯胶乳大幅度提升丁苯橡胶的力学性能,且作为乳化剂使用的纳米石墨烯微片增加了复合材料的导电性和力学性能等,进一步扩大了产品的应用范围。
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