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本发明属于复合材料技术领域,具体的,涉及一种抗原子氧剥蚀用组合物及其制备方法、应用。本发明提供了一种抗原子氧剥蚀组合物,按重量份计,包括树脂10‑60份、氮化硼纳米片1‑80份、溶剂1‑80份,助剂0.1‑20份。所述抗原子氧剥蚀组合物对基材层起到很好的保护作用,能够有效抵抗原子氧的剥蚀;而且密度低,质量轻,在航空航天领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种高性能聚氯乙烯复合纤维增强管,包括管体以及覆盖于管体外的第一包覆层和第二包覆层,其中所述第一包覆层包覆于所述第二包覆层的外表面且两者之间热熔连接,所述管体外壁形成有多块沿管体长度方向排列的凸板,所述第二包覆层呈圆管结构并且该第二包覆层的内壁与所述凸板热熔连接以在相邻凸板之间形成中空腔,所述第一包覆层采用聚氯乙烯玻璃纤维复合材料材质。
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本发明提供一种新型低温高导热墨粉用苯丙树脂材料,按重量份计,包括如下原料:苯丙树脂聚合物100重量份、填料0.25~2重量份、固化剂5~15重量份、溶剂60~90重量份。本发明的高导热苯丙树脂复合材料的导热系数与基底苯丙树脂聚合物相比,增幅67.17%,且制备方法简单、操作便捷、材料价格低廉、所需填料含量低。
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本发明提供了一种钠离子电池复合负极活性材料的制作方法。将锌冶炼用锌精矿用砂磨机粉碎0.5‑5小时,过滤,洗涤,干燥,研磨,得到粒径小于2μm的微纳米锌精矿;接着,将有机物、高导电性碳与其充分混合,在惰性气氛炉内于200‑850℃下焙烧0.5‑10小时,自然降温,球磨粉碎,得到钠离子电池微纳米锌精矿/碳复合负极活性材料。该负极活性材料的反应电位约0.8V(vs.Na/Na+),比容量可达1100mAh/g以上,并且具有良好的循环稳定性。因此,微纳米锌精矿/碳复合材料是一种安全型、高容量和稳定性良好的新型钠离子电池负极活性材料。
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一种生物检测芯片及制作方法,包括如下步骤:选取用于芯片制作的基板材料;对基板进行成型,在基板上形成微流体通道结构;形成与基板材料相复合的微流体通道内表面涂层;将盖板与所述基板键合,对所述微流体通道进行密封,形成闭合的流体通路;对盖板和基板进行切割,分割成独立的芯片。本方法是一种基于复合材料的新型芯片制作方法,可以实现低成本批量化的芯片加工,大幅降低检测成本,用于生物化学分析、免疫检测及分子诊断等。
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一种井下工具具有心轴,和安置在所述心轴周围的底部滑件。所述底部滑件包含圆形主体,所述圆形主体具有表征为围绕其的至少部分材料连接性的多个滑件片段的单件式配置。所述底部滑件由细丝缠绕复合材料制成,这意味着所述底部滑件具有通过相应接合部层结合的多个层。当所述底部滑件处于未安放位置时,所述多个滑件片段中的至少一个的外滑件表面的横截面通过与所述井下工具的纵向轴线以10度到20度范围内的角度a1相交的平面P来限定。
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本发明涉及光电化学分析领域,具体涉及一种纳米复合电极材料及制备方法和应用。本发明通过在直立有序生长的TiO2NTs表面负载MoS2QDs,然后采用恒电位电化学沉积技术将Au NPs沉积在MoS2QDs/TiO2NTs,并将阿特拉津适配体负载在Au NPs/MoS2QDs/TiO2纳米复合材料表面,制备了阿特拉津光电化学传感器,用于对环境中阿特拉津的测定。该光电化学传感方法不仅利用了光电化学方法超高的灵敏度,而且结合适配体高的特异性,实现了对复杂环境中阿特拉津的高灵敏、高选择性检测,在环境分析领域具有非常好的应用前景。
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本发明涉及一种连续纤维增强的C/SiC陶瓷弹簧的制备方法,设计了专用的摸具结构,采用3D打印得到可开合的、周身带螺纹、通孔分布在螺纹之间的圆柱状的,沿轴向分为三段,中部模具长于两端的陶瓷模具;采用该摸具制备弹簧预制体,采用采用化学气相渗透法对弹簧预制体增韧、弹簧预制体沉积SiC基体及涂层。本发明从碳纤维的编织结构设计开始调控簧丝的剪切强度,实现弹簧的回弹力、弹簧刚度等的可设计性;通过均匀的可精确控制的界面层、涂层厚度进一步实现了弹簧回弹力、弹簧刚度、抗疲劳性能等的可控性;本发明制备的陶瓷基复合材料弹簧在1000℃的刚度保留率可高达97.6%,具体涉及对于碳纤维的增强、增韧、成型等的处理,其主要应用于高温滑动密封领域。
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本发明公开一种掺杂的ZnO材料及其制备方法与丙酮传感器,其中,方法包括步骤:将锌源与水混合,搅拌直至锌源溶解,之后加入碱源和无水乙醇,搅拌直至得到澄清溶液;向澄清溶液中加入可溶性金源或者可溶性钯源,将得到的溶液转移至微波反应仪中进行反应;反应结束后依次进行冷却、洗涤、干燥及退火,得到Au或Pd掺杂的ZnO材料。本发明采用一步微波水热法直接将Au或者Pd掺杂到ZnO材料中,制备操作容易,过程简单。与普通物理掺杂相比,采用本发明方法掺杂剂分散的更均匀,合成出的复合材料中各组分可以实现在分子层面上接触。本发明中的基于Au或Pd掺杂的ZnO材料的丙酮传感器对低浓度的丙酮展现出较好的气敏特性。
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本发明公开了一种耐腐蚀铝合金门窗及其制备方法,包括铝合金门窗,铝合金门窗设有玻璃框和窗框,玻璃框铰接窗框,铝合金门窗表面从内到外依次设有氧化膜、树脂基复合材料层和耐腐蚀涂料,铝合金门窗包括以下重量份计的原料:铝95‑100份、硅粉1‑3份、锌粉2‑5份、铜粉2‑5份、镁粉1‑3份、锡粉0.5‑1.5份、锶粉0.5‑1.5份、锰粉0.5‑1.5份、铁粉0.5‑1.5份和稀土元素0.5‑1.5份,本发明通过在铝合金门窗的成分中添加一些锡粉、锶粉、锰粉、铁粉等,有效提高了铝合金门窗的机械性能,铝合金门窗的抗拉强度、耐腐蚀性、强度效果显著,且铝合金门窗通过稀土元素的添加提高铝合金液的铸造流动性,改善铝合金的铸造性能。
本发明公开了一种液相封装多磷分子的MOF衍生多孔碳材料及其制备方法与应用。该方案以ZIF‑8为MOF源,以红磷为磷源制备碳材料和红磷的复合材料,针对红磷基电极材料最棘手的红磷导电性差和在充放电过程中体积变化大给出一种解决方案。该材料在应用于锂离子电池时,其组装的电池在0.1A/g条件下充放电100次仍能保持786mAh/g比容量,同时库伦效率保持近100%;由于碳材料引入带来的电导率提升,其在0.1A/g至5A/g范围下测试得到优秀的倍率性能。另外在1A/g电流密度的条件下,循环10圈后至随后的600圈内,每圈的比容量损失仅为0.027%。
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本发明提供了一种玻璃‑蛭石复合封接材料及其制备方法和用途,所述复合封接材料为玻璃薄膜胚体和蛭石薄膜胚体依次叠放,形成多层的复合封接材料,条件是复合材料的两侧为玻璃胚体。本发明将玻璃与蛭石两种材料交叉叠放得到了三明治的封接结构,在测试温度下,玻璃软化润湿陶瓷与金属,并浸润蛭石层粗糙表面,与三者结合的更加紧密防止玻璃过度软化造成漏气率升高。蛭石层加热后孔隙率低,提高封接的气密性。本发明提出的复合封接材料和“三明治的”封接结构,使用温度范围宽,对玻璃的热膨胀系数要求低,封接气密性强,有效提高电池的性能及寿命。
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本发明涉及一种仿生人工骨材料及其制备方法,属于仿生材料制备技术领域。本发明公开了一种仿生人工骨材料,本发明的骨材料为有机相材料和无机相材料构成的多孔均质复合材料,具有与人体皮质骨机械性能相当的高强度,能够满足临床上承重部位骨修复的需求;同时该材料含有的纳米钙磷盐、多糖等可有效促进骨细胞的粘附和增殖。总而言之,本发明提供的仿生人工骨材料具备良好的生物活性和优异的机械性能,能够根据临床需求制备外形个性化骨材料,且能够降解,具有广阔的应用前景。
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一种砂光机用快装压磨板及其制作方法涉及砂光机械之砂带压磨板及其制作方法。压磨板由基板、缓冲垫、石墨布粘结复合构成。基板其二侧边制有企口,可与压磨板底座之企口槽相配合插合。基板可为木纤维板、木塑板、塑料板、亚克力板、或复合材料板。缓冲垫可为羊毛毡垫、针刺无纺毡垫、人造革垫、树脂发泡片材、或压缩海绵垫。石墨布由帆布在其表面涂覆石墨与胶黏剂的混合涂层构成。其制作步骤依次为:制作基板、弹性缓冲垫、石墨布、将弹性缓冲垫与基板粘结复合、将石墨布与已与基板粘结的弹性缓冲垫粘结复合。本发明所产生的有益效果:可采用多种不同材料的制作基板和弹性缓冲垫,使之更好的适应于不同加工件的加工要求。可抽插式快装、更换使用方便。采用新型石墨布,润滑、耐磨性更好。可由专业厂家批量制作成本低。
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本发明涉及一种用作塑料填料的改性石煤提钒尾矿粉及其制备方法。其技术方案是:将石煤提钒尾矿破碎,干磨至粒径小于30μm占90wt%以上,置于高速搅拌设备中于60~90°C和800~1200r/min条件下搅拌3~8min;然后于70~120°C和1000~1500r/min条件下喷入表面改性剂,再继续搅拌20~60min,在90~140°C条件下干燥1~3h,制得用作塑料填料的改性石煤提钒尾矿粉。表面改性剂的喷洒量为石煤提钒尾矿粉0.5~2.5wt%;本发明具有工艺简单、能耗小和加工成本低的优点,用该方法制备的用作塑料填料的改性石煤提钒尾矿粉疏水性高、吸油值低和分散性好,用作塑料填料的时能有效改善塑料复合材料的力学性能、降低生产成本,经济效益显著。
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本发明公开的大倍率高功率电池电容负极极片,包括集流体以及涂覆在集流体至少部分区域上的电极材料:其中,集流体为腐蚀铝箔片,该腐蚀铝箔片为其表面至少部分区域经过腐蚀之后得到;电极材料为将包括活性材料、导电剂、粘结剂混合均匀压制后得到,所述活性材料为石墨、碳纳米管、活性炭、焦炭、中间相炭微球、硬炭、软炭中的一种或几种的混合物的复合材料。本发明方案电极电极材料物质结合性好,不易发生剥离,而延长使用寿命,并且具有较低的电位平台,使得混合电容电池的平均工作电压高于传统的双电层电容器,从而使体系的能量密度提高。
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本发明提供了一种桑枝皮纳米纤维素晶须的制备方法,包括以下步骤:将桑枝皮纤维在硝酸乙醇溶液中进行第一次酸解反应,得到桑枝皮微晶纤维素;将所述桑枝皮微晶纤维素在硫酸溶液中进行第二次酸解反应,得到桑枝皮纳米纤维素晶须。本发明利用两步酸解的方法制备桑枝皮纳米纤维素晶须,得到纳米纤维素晶须长径比大,形态均一,具有较高的比表面积,适用于作为复合材料的增强相。实验结果表明,本发明制备的桑枝皮纤维素纳米晶须长度为120~200nm,宽度为20~60nm,表现出较大的长径比。
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本发明公开了一种可拆卸抗倒的玻璃钢锥形警示桶,锥形桶本体固定在底座上,锥形桶本体表面设有防风孔,锥形桶本体内部为中空设置,上部桶体和中间桶体可拆卸连接,中间桶体和下部桶体之间可拆卸连接,上部桶体上设有安全阀,提手进一步活动连接在安全阀上,稳固块和弹性囊设置在锥形桶本体内部的中空区域内,稳固块的形状为半圆形且弧面设置在底部。本发明提供一种可拆卸抗倒的玻璃钢锥形警示桶,锥形桶本体采用玻璃钢复合材料制作而成,不易腐蚀,使用寿命较长,锥形桶本体表面设有防风孔,增加抗风性能,不易被大风吹倒,稳固块和弹性囊设置在锥形桶本体内部的中空区域内,增加配重,弹性囊在撞击时起到缓冲和保护作用,结构简单合理,价格低廉。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体公开了一种液晶聚酯复合物及其制备方法和应用。所述液晶聚酯复合物,包括重量份数如下的组分:液晶聚酯树脂60~80份;添加剂0.05~1份;填料20~40份。本发明提供的液晶聚酯复合物具有良好的机械强度,适用于电子电器部件领域中。
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一种用于制造具有至少两个、尤其由纤维塑料复合材料制成的型材构件(120、130)的接头结构的方法,所述型材构件应在其型材端部之一(121、131)处在连接接头中彼此固定地连接,该方法具有如下步骤:提供预制的型材构件,所述型材构件在其待连接的型材端部(121、131)处被设计为具有相配的接合面(122、132);将型材端部如此定位在制造连接接头的压模(200)中,使得在接合面之间形成均匀的间隔缝隙(S、B);在添加含纤维的模塑料(K)的情况下实施模压过程以用于制造使型材端部(121、131)形锁合地连接的连接接头,含纤维的模塑料也挤入到间隔缝隙中。一种能够利用这种方法制造的接头结构和一种具有至少一个这种接头结构的车辆车身。
本发明属于燃油脱硫领域,具体涉及一种氮掺杂二氧化钛/凹凸棒石/石墨烯复合脱硫光催化剂及其制备方法。首先将氧化石墨烯分散液和四氯化钛溶液混合均匀,搅拌状态下向其中滴加含氮化合物溶液,并加入凹凸棒石浆体,然后将混合液移入烘箱进行水热反应,减压抽滤、洗涤并干燥即得到氮掺杂二氧化钛/凹凸棒石/石墨烯复合材料。本发明原料价格低廉、绿色环保。将氮元素掺杂到二氧化钛晶体中,可提高二氧化钛的光响应范围,利用凹凸棒石和石墨烯作复合载体,可充分分散氮掺杂二氧化钛纳米颗粒,从而具备优异的光催化性能。
本发明涉及增碳剂领域,具体涉及一种重利用废石墨电极的掺混纳米碳溶胶的多孔高效增碳剂及其制备方法,该增碳剂以废石墨电极作为碳材料,以水玻璃、碳酸氢铵、聚乙二醇400等复合材料作为粘结剂,该增碳剂经过高温烧制后形成紧致多孔的结构,利用其在熔液中分散熔入,其中掺混的纳米碳溶胶有补强增效的作用,加速引导石墨化,加速增碳过程,坯料表面喷涂的钇溶胶干燥后在材料表面粘附微粒,增大接触面积,提高了材料的利用率;本发明制备的增碳剂碳含量高,形态性能稳定,流动性好,增碳效果稳定显著,产品性价比高,有效的提高了金属制品的品质。
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本文描述的某些实施方案涉及包含无捻纤维的复合材料。在一些实施方案中,所述制品可包括包含热塑性聚合物和增强纤维的芯层。在其它实施方案中,可以将无捻纤维设置在所述芯层上。在某些实例中,当涂装时所述制品有效提供A级终饰面。
本发明涉及一种改性PC阻燃料,具体涉及一种利用活性炭纤维负载复合阻燃剂高效改性的PC复合料及其制备方法,该复合材料在制备过程中将纳米三氧化钼、三甲硅基甲基膦酸二甲酯作为复合阻燃增效剂,并将其在高压条件下渗透入具有多孔吸附性的活性炭纤维中,这样处理使得阻燃剂在PC料中分散更为均匀,阻燃效率更高,本发明制备的改性PC复合料生产工艺简单,产品质优价廉,力学性能优良,使用安全环保,极具市场竞争力。
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本发明涉及自锐式圆刀,呈圆形体结构,其中间开有安装孔,安装孔处设置有键槽,圆形体的外周处具有单面开刃结构,其开刃面与安装面形成夹角即锋角,锋角的角度为5°~7.5,其刃口另一侧设置为凹面,凹面与安装面形成夹角即凹角,凹角的角度为0.5°~1°。采用单面开刃的非对称结构,另一侧设置为凹面,进一步减少摩擦,并在一侧提供材料变形空间。当刀具发生均匀磨损时,会形成新的刃口,新刃口的几何参数变化很小,大大提高刀具的使用寿命。当刀具发生非均匀磨损时,形成的新刃口,能继续保持锋利,仍可以继续使用,较传统圆刀在加工碳纤维复合材料CFRP时,寿命提高1~2倍。
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本发明涉及一种钢筋增强ECC-钢管混凝土组合柱,属于土木工程技术领域。包括核心混凝土、钢管、外部ECC、纵筋和箍筋。外层钢筋增强ECC和内层钢管混凝土可分别采用圆形、方形、矩形、多边形、圆端形和椭圆形等截面形式。本发明具有普通钢管混凝土叠合柱承载力高、抗屈曲能力强的特点,同时由于外层ECC材料是一种具有应变硬化、细密多裂缝开裂机制的纤维增强水泥基复合材料,可大幅度提高构件的抗震能力和耐久性。本发明可以应用于高层结构、桥梁工程、海洋平台以及其他有关的高耸构筑物的柱构件。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种用于计算机壳体的热固性塑料,其按照如下工艺制备而得:步骤1)球磨混匀,步骤2)熔化混匀,步骤3)球磨保温,步骤4)球磨搅拌,步骤5)预热混匀,步骤6)熔融定型。本发明热固性塑料各方面性能较好,适用于制备计算机壳体。
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本发明公开了一种耐摩聚丙烯材料及其制备方法,属于耐摩聚丙烯材料技术领域。本发明利用一定长径比的碳酸钙晶须以及芳纶浆粕进行复配,提供一种耐磨性、刚性和耐热性都较好的耐磨聚丙烯复合材料。本发明选用了高抗冲的共聚聚丙烯作为基础树脂,采用对提高材料耐摩擦有帮助的碳酸钙晶须及芳纶浆粕来增加材料的刚性,使得材料能同时获得较好的耐摩擦性和刚性。本发明通过碳酸钙晶须与芳纶浆粕的复配,使得材料的刚性和耐磨性性、耐热性都有一定程度的提升,材料的综合性能更加平衡。
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碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)因具有高比强度、高比模量、轻量化及耐久性等优点,成为了航空航天领域的理想使用材料。而在CFRP制孔过程中极易产生分层、毛刺、纤维撕裂、孔壁划伤等加工缺陷,它们严重影响了CFRP连接结构的强度和疲劳寿命。其中分层产生的原因主要是由于在孔加工时其轴向力大于CFRP板的层间结合力所导致,毛刺和撕裂主要是由于刀片的切削刃不锋利引起的,孔壁划伤主要是由于刀具的后刀面、切屑及孔壁之间的相互作用引起的。故本文设计了一种用于CFRP钻削加工的焊接式刀片,来减少CFRP加工过程中缺陷的产生,该刀片主要包括:1‑刀片体、2‑主切削刃、3‑主前刀面、4‑第一主后刀面、5‑第二主后刀面、6‑第一副切削刃、7‑副前刀面、8‑第二副切削刃、9‑第一副后刀面、10‑第二副后刀面。
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