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一种环境友好型手持设备电子屏幕修复材料的制法,属于修复材料领域,其特征是,所述修复材料的制法,依次包括如下步骤:1)先将1-2重量份石墨烯、0.5-2重量份纳米碳酸钙加入100重量份稀释剂中,搅拌、分散均匀;2)再加入0.5-5重量份离子液体混合物搅拌,制得修复材料。通过本发明的方法,制得一种透明的、具有压电特性以及一定力学性能的复合材料,该材料用于破损的电子触摸屏的修复,能够快速修复智能手机玻璃触摸屏由于碰撞、撞击等所形成的破损与裂缝。
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本发明公开了一种锆元素修饰的镍钴锰酸锂复合正极材料及制备方法。复合材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、掺杂到LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2晶体结构中的Zr4+和附着在LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2表面的锆的化合物组成。锆元素进入LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2晶体结构内部,增加结构稳定性;部分锆元素在复合正极材料表面通过反应生成具有电化学惰性的锆的化合物形成包覆层,屏蔽电极材料表面活性点,抑制LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2与电解液的界面反应。其制备方法为:以镍、钴、锰、锆的可溶性盐及碳酸锂为原料,通过流变相法制备锆修饰的镍钴锰酸锂复合材料。本发明的锆修饰的镍钴锰酸锂复合正极材料具有循环性能优异,倍率性能好,容量保持率高,制备工艺简便,成本低廉等优点,有利于大规模的推广与应用。
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本发明公开了一种用于物料混合、反应的自清式 排气双轴辊合反应器,其双螺杆分别由多段不同方 向,不同头数的螺纹块组成。在正向螺纹块上还开有 多头反向螺纹,本装置既有正向推进作用,又有很强 的返混、破碎作用,自清效果好,剪切混合力强,不易 堵塞。螺杆直径在25-200毫米,长径比8-30,转速 30-300r·p·m,特别宜于反应速度快,有相变的反 应,如聚甲醛,聚芳酰胺,聚氨酯等树脂的合成以及高 分子合金、复合材料的制备和固、液物料的混合等。
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一种碳化细菌纤维素/磁性复合吸波材料,其特征是:由碳化细菌纤维素与纳米磁性材料复合组成,碳化细菌纤维素与纳米磁性材料的体积比例为1∶20至5∶1,纳米磁性材料是铁氧体或磁性金属及其合金中的一种。本发明采用碳化细菌纤维素与磁性材料进行复合,得到的生物质网状纳米碳纤维/磁性复合材料可以作为理想的微波吸收剂,这种吸波材料具有薄、轻、宽、强的特点;本发明具有成本低、制备工艺简单、环境友好等优点,制得的复合吸波材料在防电磁污染和雷达隐身等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及CRTSⅣ型轨道板及制作方法,属于铁路轨道技术领域,它包括轨道板板体,所述轨道板板体的结构钢筋由非金属玄武岩纤维复合材料筋替代,可以克服现有技术中钢筋网形成闭合的通电回路,产生的感生电流、感生磁场,影响轨道电路传输距离的问题;同时,采用非金属玄武岩纤维复合材料替代钢筋,可减轻轨道板重量;采用轻质高强混凝土制作轨道板板体,结合高温高压的混凝土养护工艺,不仅保证了轨道板的强度,同时可大大降低轨道板的重量;轨道板结构为内嵌式连续支承结构,采用高分子阻尼材料包裹锁定钢轨,可以极大改善钢轨的综合动力响应性能,可有效消除轮轨振动源,有效抑制钢轨波磨产生,增强减振降噪性能,提高钢轨和钢轮的使用寿命。
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本申请实施例提供了一种深厚软土路基复合结构及修筑方法。所述路基结构从下往上依次为第一软土层、第二软土层、土工布、碎石垫层、块石层、砂石垫层、水泥稳定碎石层、水泥砂浆粘结层、面层复合材料板。此外,还包括排水盲沟、集水井、排水板、微型桩以及排水沟。所述路基结构综合采用动力固结排水、刚性支撑以及柔性面层的原理与技术,动力固结排水包括竖向排水和水平排水体系。微型桩的刚性支撑作用,可提高软土的承载力,降低路基上层结构变形。面层复合材料板具有很好的韧性和强度,提高面层使用寿命。本发明可有效地提高软土路基结构的承载力和稳定性,为软土地区路基设计、修筑及管养等提供重要技术支撑。
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本发明公开了一种浸渍浆料及其制备方法,该浸渍浆料含有:陶瓷粉体5~20wt%;陶瓷前驱体溶液80~95wt%;其中,陶瓷粉体为含有抗烧蚀组元的陶瓷粉体。本发明浸渍浆料是将含抗烧蚀组元的陶瓷粉体引入陶瓷前驱体溶液制备成浸渍浆料,从根本上提高复合材料的抗烧蚀能力,提高了陶瓷基复合材料的耐氧化、抗冲刷能力。
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本发明涉及复材成型及其脱模技术领域,具体涉及一种对半式复材管件成型工装,包括上内模和下内模以及设置于所述上内模和下内模衔接处的垫块,所述上内模、下内模和垫块形成筒体结构,所述筒体内还设有支撑装置,所述支撑装置同时连接上内模和下内模,且被构造为:能够同时向上内模和下内模施加朝向所述筒体外侧的力。该工装将筒体芯模分成两瓣制造,在两瓣芯模之间加入垫块与整体成型模具,并在两瓣芯模之间设置支撑装置,待复合材料成型后,使用支撑装置同时对两瓣芯模施力,使得芯模对垫块的压力减小直到可以轻松取出垫块,从而使得芯模更容易脱离成型后的复合材料,本工装结构简单可靠、使用方便,有利于提高生产效率。
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本发明涉及一种稳定型陶瓷基负载燃料电池催化剂及制备方法,属于燃料电池催化剂领域。一种稳定型陶瓷基负载燃料电池催化剂的制备方法,具体为:a、将氧化石墨烯微片使用表面活性剂改性,然后与二硼化锆粉体在酚醛树脂下混匀,球磨,之后在高温惰性气氛下进行热处理,形成复合材料;b、将得到的复合材料在水中配置为悬浊液,加入六水合氯铂酸与还原剂,调pH至碱性,加热回流后,将溶液体系静置,形成二硼化锆负载铂石墨烯的悬浊液;c、将二硼化锆负载铂石墨烯的悬浊液过滤、洗涤、干燥,获得稳定型陶瓷基负载燃料电池催化剂粉体。本发明的稳定型陶瓷基负载燃料电池催化剂工艺简单,成本较低、电子迁移率高、对杂质气体的耐受度好。
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本发明属于核辐射防护技术领域,公开了一种用于中子和伽马射线共同防护皮芯结构纤维的制备方法,将高分子基体、中子防护功能粒子及助剂混合形成共混物;将伽马射线防护功能纤维退火处理、涂覆中子防护高分子复合材料;升温烘焙、固化、排废等步骤形成用于中子和伽马射线共同防护皮芯结构纤维。本发明将中子防护复合材料与伽马射线防护纤维相结合形成具有用于中子和伽马射线共同防护皮芯结构纤维,可以加工成辐射防护制品,能应用于涉核操作、核应急等领域,具有潜在的应用价值和经济效应。
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本发明提供了一种用于空气净化的硒化镉微管光催化剂及制备方法。将聚丙烯腈纳米纤维、硒粉和表面活性剂后超声辅助分散,得到分散液,调节pH后加入氯化镉搅拌后加热,发生水热反应,得到硒化镉/聚丙烯腈复合材料,将复合材料焙烧除去聚丙烯腈纳米纤维,即得硒化镉微管光催化剂。该方法通过在聚丙烯腈纳米纤维上水热反应制备硒化镉进而得到的硒化镉微管光催化剂,粒径小而比表面积大,有效增多了硒化镉表面的光催化活性位置,光催化活性、光催化效率和对太阳光的利用率高,并且制备过程简单,生产成本低,对空气中污染物的降解效果好,应用前景佳。
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本发明公开了本发明涉及一种真空电子对辊压制束镀膜的方法,属于镀膜技术领域。本发明要解决的技术问题是提供一种成本低、无污染、高效率、高质量的镀厚膜的方法,该方法采用真空电子束对辊压制镀膜,包括:将镀膜材料置入真空电子束对辊镀膜装置中,将基底材料温度加热至400~1200℃,设置电子束功率不小于20KW,控制电子束炉工作腔真空度为10~10~3Pa,进行镀膜,并在镀膜过程中进行对辊压制,镀膜完成,冷却至不超过300℃,得镀膜复合材料。本发明方法可获得镀膜厚度大、接合力大、耐腐蚀的镀膜复合材料,具有低成本、无污染、速度快和高效率的特点。
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本发明公开了一种玻璃纤维毡层压板及其制备方法,其特征是:该层压板是一层或一层以上重叠的高强度耐电痕树脂玻璃纤维毡预浸料经热压成型后制得的复合材料,耐漏电起痕指数≥600V;预浸料是将高强度耐电痕树脂胶黏剂浸渍或喷涂在无碱玻璃纤维毡上,再经烘焙后形成的材料;高强度耐电痕树脂胶黏剂由耐高温环氧树脂20~55重量份、改性酚醛树脂15~60重量份、固化剂10~35重量份、无机粉体5~35重量份、促进剂0.01~1重量份和溶剂100~130重量份组成。本发明玻璃纤维毡层压板适用于大型发电机组及核电大型发电机绝缘结构件的制造,以及高温工作环境下的电机及变压器、军工等产品用耐高温高强度绝缘复合材料的制造。
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本发明提出的一种细长复材管件的抽芯方法,是在整体芯轴外圆上螺旋缠绕一层光圆丝,然后在所述光圆丝层外圆上铺脱模布,在所述脱模布外圆上铺设复合材料层,待复合材料管件加温固化成型后,拉出螺旋缠绕丝。利用本发明方法,可显著地提高细长复材管件的抽芯效率,降低生产成本。解决了长径比大,刚性差细长管形复材零件抽芯困难的问题。本发明方法具有抽芯困难小,芯轴结构简单,成本低,不伤及复材管件的优点。制造成本是现有技术分瓣式芯轴方法的五分之一。
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本发明公开了一种秸秆资源的利用方法,其特征在于利用农作物秸秆为秸秆原料,在碱性水浴环境中能水解出秸秆纤维与秸秆肥料母液,所述秸秆肥料母液为碱性,所述秸秆纤维可作为秸秆纸、秸秆碳、秸秆纤维水泥基复合材料的制作原料。所述秸秆纤维经过碱性溶液水浴处理后,纤维含量较高,相比秸秆原料更适合于秸秆造纸、秸秆纤维复合材料以及秸秆碳领域。所述农作物秸秆需经过清洗、干燥,干燥方式可以是自然暴晒或人工加热等,目的在于减少其水分、酸性物质含量及方便运输。所述秸秆肥料母液含有大量木质素、半纤维素及氮磷化合物等,通过PH值调节为弱碱性后,可被放线菌、酵母菌、细菌等微生物菌群发酵为秸秆化肥。本发明提供的一种充分利用秸秆资源的方法,无污染废物排放,具有环保、节约资源等优点。
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本发明提供一种大块稀土钆基复合非晶材料及其制备方法,属于金属材料技术领域。本发明所述大块稀土钆基复合非晶材料的化学通式为:Gd55Co15Al30-xGex,其中,0<x≤10。其主体材料为由Gd、Co、Al和Ge熔融而成的大块非晶合金体,另含有Gd5Ge3晶体初生相。其制备方法为:将配料先通过电弧熔炼获得Gd55Co15Al30-xGex的母合金,然后采用铜模吸铸法获得吸铸成型,获得最大直径为10毫米的以大块非晶为基体的复合材料。本发明提供的大块稀土钆基复合非晶材料具有良好的热稳定性,在磁致冷功能材料及结构材料方面具有应用前景。该方法具有工艺简单、材料结构易控制等优点。
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本发明涉及卫生间大小便冲洗用,一种节水延时阀装置,由进排水阀座上安设可凹凸浮动的中枢膜片阀芯,其状为圆凹面胶件,在中心嵌固阻尼孔嘴,其孔心穿插通针,在异形内盖上安设泄压阀隐形整体按钮,该按钮外钢内柔,由复合材料构成,利用凹凸应变,启闭泄压机构,既可手动,也可将阀体嵌固于卫生间地面,脚踏启动,避免病菌的交叉感染,尤其是地面的尘污根本无法入侵没有间隙的隐形整体按钮,启闭灵敏,特别卫生,独特的双向柔性密封,滴水不漏,并可随意设定大小便冲水量,科学节水,该阀摒弃了传统活塞式延时机构以及常规按钮的密封元件,可用金属,塑料成型,大幅度降低制造成本,广泛用于家庭、酒店及公共场所。
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本发明公开了一种金属粘接的复合相钙钛矿锰氧化物磁电阻材料,它是直接在锰氧化物(母体)中引入金属粘接剂压制而成,材料复合过程中无高温烧结过程。该种复合材料不但具有明显的低场磁电阻的特征,且低场磁电阻值的大小可通过改变粘接剂种类及粘接剂添加量来控制,从而扩大其使用范围。该种方法制备工艺简单,能耗小,成本低,周期短,产品性能稳定,易加工制作各种复杂组件,便于利用。
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本发明属于生物医用材料领域,具体为一种软骨脱细胞基质复合支架的制备方法及其应用。该软骨脱细胞基质复合支架,结构如式Ⅰ所示,
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本发明提供了利用聚合物发泡材料孔壁拉伸作用促进纳米填料分散的方法,包括以下步骤:将聚合物/纳米填料预混物热压成型形成坯体,将坯体置于高压腔体中,向高压腔体中通入作为发泡剂的气体对坯体进行溶胀渗透,然后发泡形成蜂窝状的泡孔结构,在发泡过程中,坯体内的纳米填料因受到泡孔壁生长过程的拉伸作用而彼此分散开,纳米填料的团聚结构被打破,得到纳米填料分散分布于泡孔壁上的发泡材料;热压去除发泡材料中的泡孔结构,得到纳米填料在基体中均匀分散的聚合物纳米复合材料。本发明可在不破坏填纳米料形貌、不降低纳米填料性能及简化操作和增加环保性的基础上促进纳米填料在基体中的分散,有效改善高分子纳米复合材料的性能。
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本发明涉及一种碳纳米管/铜高载流复合导线及其制备方法,该制备方法主要包括基于真空辅助的碳纳米管薄膜电镀工艺,且电镀工艺细分为种子层及常规电镀两步;采用本工艺可以制备均匀、致密及无氧化铜的碳纳米管/铜复合材料,基于此复合材料加工制备成的导线具有导电性好,载流能力高等优点。
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本发明公开了一种纳米(Ti, M)C固溶体晶须及其制备方法,纳米(Ti, M)C固溶体晶须所含组分为:Ti?40~79.9%、M?0.1~40%,余量为C;所述M为W、Mo、V、Cr、Ta、Nb中的至少一种。制备原料包括(Ti, M)C的组分前驱体、卤化剂和催化剂;将所有原料用蒸馏水配制成前驱体混合溶液,然后干燥得前驱体混合粉末;将前驱体混合粉末置于反应炉中,1100~1300℃下碳热反应,将得到的纳米(Ti, M)C?固溶体晶须在空气中于350?400℃灼烧4?6h脱碳,然后洗涤、离心分离,最后干燥即得。本发明可作为纳米陶瓷相晶须增韧补强金属基、陶瓷基复合材料,与基体之间界面结合好。
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本发明公开了轨道交通设施技术领域,具体涉及一种可抵抗高风压的轨道交通疏散平台,该轨道交通疏散平台包括支墩和安装在该支墩上的平台板,支墩和平台板均为混凝土复合材料,所述平台板包括标准块和调整块,所述标准块和调整块拼接形成平台板,且标准块和调整块均与所述支墩之间通过抗风压螺栓组件是实现可拆卸式连接,疏散平台采用混凝土复合材料,减少在后期运营过程中的养护、维护、更换工作量,降低维护成本,平台板采用由标准块和调整块拼接形成的结构形式,解决了现有技术中采用整块式平台板所存在的重量大导致安装难度高的问题,标准块和调整块均与支墩之间通过抗风压螺栓组件实现可拆卸式连接,解决了现有技术中无法解决或仅依靠加大平台板厚度抵抗高风压进而使得支墩负荷增加影响承载性能的问题。
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一种环境友好型手持设备电子屏幕修复材料,属于修复材料领域,其特征在于,所述自修复材料由如下重量份的原料混合而成:石墨烯1-2份纳米碳酸钙、0.5-2份离子液体混合物、0.5-5份稀释剂100份。本发明是一种透明的、具有压电特性以及一定力学性能的复合材料,该材料用于破损的电子触摸屏的修复,能够快速修复智能手机玻璃触摸屏由于碰撞、撞击等所形成的破损与裂缝。
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本发明提供了一种用于燃料电池的石墨烯复合催化剂及其制备方法,将石墨和金属盐作为原料,通过在淀粉溶液中均匀分散,而后糊化淀粉溶液,形成凝胶进行剪切剥离,获得均匀分散的石墨烯复合材料,再通过加热,还原金属盐,分解淀粉,得到表面被碳层包裹的金属纳米颗粒,且金属纳米颗粒在石墨烯载体上分散均匀,催化剂质子流的电阻率性能优越。该方案克服了现有技术中直接将石墨烯作为原料,成本昂贵,克服了石墨烯的团聚问题,从而实现了连续稳定制备石墨烯复合材料,同时解决了纳米粒子的分布不均匀的问题和铁、钴、镍金属催化剂稳定性差的问题,进一步推动了大规模石墨烯燃料电池催化剂的生产,具有显著的市场应用价值。
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本发明提供了一种全瓷口腔修复材料,它是由微米、亚微米的Al2O3及纳米级Al2O3、纳米级ZrO2、生物微晶玻璃为原料制备的口腔修复材料。本发明还提供了该全瓷口腔修复材料的制备方法。本发明制备的氧化铝/氧化锆/微晶玻璃复合材料,所采用的微晶玻璃在复合结构中成为增强相,复合体的力学性能得到大幅度提高,抗弯强度达到601.30-657.2MPa,断裂韧性达到6.19-6.22MPa.m1/2,能较好地满足前后牙冠桥修复体的要求,全瓷口腔修复材料不仅具有高强度和高韧性,而且能够形成类似牙本质的光学效应,可普遍用于前牙及后牙的多单位桥体,同时颜色更加美观逼真。
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一种双马来酰亚胺共聚改性剂,其特点是该改性剂的分子结构中既含氰基、又含芳香结构,同时具有柔性的氧醚键和反应性的烯丙基(丙烯基)。它由烯丙基苯酚与2,6-二取代苯甲腈等溶于极性非质子溶剂中,在碱存在下,于温度150~200℃反应4—10小时制得。所获含烯丙基(或丙烯基)芳醚腈与双马来酰亚胺共聚,改性树脂较纯双马来酰亚胺自聚物的剪切强度和冲击强度有大幅度提高,而热稳定性则下降幅度不大。可用作高性能复合材料基体树脂和耐高温粘合剂等,有显著的经济效益和社会效益。
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本发明提供了一种特种合成纤维纸。该合成纤维纸中含有聚对苯撑对苯二甲酰胺纤维、聚对苯二甲酸乙二醇脂纤维、云母粉。该合成纤维纸耐高温,高强度,低变形,耐火阻燃,耐化学腐蚀及优良的电绝缘特性,可广泛用于机电、航空、航天、国防军工、民用高技术领域和高压电设备、高温环境中作绝缘材料,也常用于特殊用途的复合材料中作结构材料。
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