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本申请涉及动力电池技术领域,尤其是涉及一种侧板模组及电芯模块。该侧板模组包括复合材料组件和轻金属连接构件;复合材料组件呈板状,复合材料组件的长度方向用于与电芯的周向保持一致;复合材料组件的长度方向的两端与轻金属连接构件相连接,轻金属连接构件形成有用于与电芯相连接的连接部。该电芯模块包括该侧板模组。该侧板模组和该电芯模块,能够在减轻侧板模组的整体重量的前提下,增加侧板的强度,有效提高应用该侧板模组的电芯模块在振动、挤压以及跌落等复杂工况的抗疲劳耐久以及抗变形能力,同时起到对电芯热失控有较好的降低以及具有良好的保温性能,而且能降低电芯模块在复杂工况下起火、爆炸的风险。
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本实用新型涉及一种柔性动力传动带,该传动带为一体成型的环形结构,其轴向截面边缘具有圆角,所述轴向截面的下边具有向上的圆弧;传动带由内而外依次为:橡胶和短切毡复合材料块、包覆在复合材料块外表面的玻纤网布层、包覆在网布层外表面的橡胶层,各层之间通过热固化胶水粘结;所述玻纤网布层在传动带的上表面具有重叠。本实用新型的柔性动力传动带的结构较为简单,橡胶和短切毡复合材料块的结构较为牢固,不易断层或断裂,网布层的重叠设置可有效提高网布层对复合材料块的加固程度,有效延长使用时间,方便实用,适宜规模化推广使用。
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一种带直排烟囱的复合式脱硫吸收塔塔体,它是用复合材料制作的弧形板A组成脱硫吸收塔塔体,弧形板是根据塔体的直径的大小将塔体筒体圆周平均分割为3-12块的弧形板,弧形板A的四周有向外的的翻边,翻边上有螺栓孔,用于相邻的弧形板A的连结和上下筒体的连结,连结的接缝衬垫有橡胶垫片;烟囱也是复合材料制成,整个脱硫吸收塔塔体外有固定钢架,脱硫吸收塔塔体和烟囱固定在立柱上。本实用新型的有益效果:采用耐腐蚀、耐高温、抗拉伸性能好的复合材料,提高了吸收塔和烟囱的使用寿命和可靠性;采用单元化的复合拼装结构,解决了大直径复合材料脱硫吸收塔的建造难题;可完全实施工厂化生产,施工现场组装,提高质量,缩短建设周期,降低建设成本。
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本实用新型涉及一种用于安装护栏立柱的护栏基座。它主要由外壳和座体组成,所述的外壳是一只由复合材料制作成形的护栏基座外表壳体;所述的座体是设置在外壳内腔中的加强筋与浇注在外壳内的混凝土构成的凝固体,加强筋的两端与外壳内侧固定连接,加强筋为复合材料制作件。本实用新型的有益效果在于:由于护栏基座的外壳是复合材料,它与混凝土制造的护栏基座比较具有抗撞性好,表面不易破损,可以保持护栏基座的美观等优点;同时,复合材料外壳内浇注有混凝土,避免了铸铁材料制造的护栏基座成本大的缺点。
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本实用新型公开一种预成型绝热管道,它包括耐低温不锈钢管道,所述不锈钢管道的表面覆盖有绝热材料,所述的绝热材料外设有光固化复合材料保护壳,所述的绝热材料包括多层绝热材料层,各层所述的绝热材料层之间以及最外层绝热材料层与所述的光固化复合材料保护壳之间均设有防潮层。本实用新型采用喷涂绝热材料层和不锈钢管道相结合的方式并且安装光固化复合材料保护壳制成绝热管道,既发挥了喷涂绝热材料在保温性能上的优点,又利用光固化复合材料增加了绝热材料的阻燃性、耐火性及防腐性。
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本实用新型公开了一种楼面防水用无纺布,包括:无纺布本体、防水覆膜、第一苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层、第二苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层和单组分聚氨酯/蒙脱土纳米复合防水涂料,所述的无纺布本体的下表上从上往下依次设置有所述的防水覆膜和所述的第一苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层,所述的无纺布本体的上表上从下往上依次设置有所述的第二苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层和所述的单组分聚氨酯/蒙脱土纳米复合防水涂料。通过上述方式,本实用新型强度大,防水效果好,横纵向强力差异小,抗老化程度高特点。
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本实用新型涉及复合材料车体结构技术领域,尤其涉及一种列车裙板拉挤铰链结构,包括安装板体和铰接座体,铰接座体和安装板体一体设置且均采用复合材料沿第一方向拉挤成型;铰接座体包括销轴座和连接部,连接部通过将拉挤成型后的铰接座体沿第一方向等截面去除部分获得,销轴座沿第一方向贯通设置有有用于固定销轴的轴孔,销轴沿第一方向设置并穿过销轴座延伸至连接部,在安装板体上开设有通孔用于安装螺栓。铰链结构采用复合材料拉挤成型,铰链结构简单,便于加工,减重效果明显,配合复合材料车身结构,进一步实现列车车身结构轻量化的需求。
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本发明公开了一种环己酮的制备方法及制备环己酮的催化剂,包括,使用CuCr LDH/RGO复合材料作为催化剂,所述CuCr LDH/RGO复合材料,其制备方法包括,将氧化石墨烯分散于溶剂中;将铜盐及铬盐溶于溶剂中,滴加入氧化石墨烯中;加入氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵,搅拌均匀,调节pH,在水热釜中进行反应。所述催化剂催化制备环己酮,对于环己烷的转化率达到85%,环己酮的选择性达到82%。
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本发明公开了含双氢氧化物的低烟无卤阻燃聚丙烯材料及其制备方法,属于阻燃技术领域。按重量分数计,该含层状双氢氧化物的无卤阻燃聚丙烯复合材料的原料组成为:聚丙烯100份、改性聚磷酸铵15-30份、镁铝双氢氧化物20-40份、含硅相容剂2-5份、折油1-3份、抗氧剂0.15-0.4份。本发明还公开了一种层状双氢氧化物阻燃剂的制备方法。本发明所公开的阻燃聚丙烯复合材料不含卤素,燃烧时烟释放量低。具备良好的阻燃性能和力学性能,生产工艺简单,原料成本低,可广泛适用于汽车和家电行业。
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本发明属于纳米材料制备领域,涉及一种用于降解金霉素的光催化剂材料及其制备方法。本发明将导电凹凸棒石作为载体,通过水热法在导电凹凸棒石表面上生长氧化钛,特殊的结构形貌提高了TiO2的比表面积以及电子传输性能,从而提高光催化性能;然后通过溶胶凝胶法将钴酸镧负载在TiO2/导电凹凸棒石上,LaCoO3与TiO2形成异质结,弥补了TiO2电子与空穴复合快的缺点,同时拓宽了TiO2的光响应范围,从而制备LaCoO3/TiO2/导电凹凸棒石复合材料,与并将该复合材料用于光催化降解金霉素,具有优异的降解效果。
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本发明涉及一种长效稳定型复合抗凝血材料的制备方法,属于医用材料材料技术领域。本发明通过将纳米羟基磷灰石为原料,通过锆盐和铁盐改性,制备得羟基铁锆化合物复合材料,由于该复合材料为双核双齿桥式络合物,具有优异的组合结构,是复合材料不易发生分解和丧失性能,同时本发明复合材料结构,有效改善金属氧化物作为抗凝血剂时,易发生分解导致抗凝血材料抗凝血时间较短的问题,且本发明通过添加肝素钠为主体抗凝血材料,由于肝素分子中含有五糖的特殊序列,肝素中的该五糖序列可提供与抗凝血酶相结合的位点,使其形成三元复合物,从而能有效灭活凝血酶,达到抗凝血的作用,所以采用肝素分子作为凝血材料有效凝血并改善抗凝血性能。
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本发明实施例涉及一种锂电池用负极材料及锂电池,所述负极材料为具有核壳结构的硅碳复合材料;其中,所述负极材料的内核为碳颗粒,第一包覆层为氧化硅烯或硅烯与缓冲材料的复合材料构成的包覆层,第二包覆层为点状包覆的碳颗粒层或连续包覆的碳包覆层;所述内核的碳颗粒占所述负极材料的质量比为(0,95%];所述第一包覆层占所述负极材料的质量比为[10%,95%];所述第二包覆层占所述负极材料的质量比为[0,10%];所述负极材料的拉曼光谱中,在475±10cm‑1具有非晶鼓包,和/或在510±10cm‑1具有晶态峰;且在1360±20cm‑1和1580±20cm‑1具有碳的特征峰。
本发明属于光催化领域,具体涉及一种MoS2@VS2@NiCo2O4三元光催化剂的制备方法。该光催化剂是由NiCo2O4、VS2和MoS2经过一次共沉淀法和两次水热法形成的异质结催化剂,其制备方法如下:先制备NiCo2O4纳米材料、再制备VS2@NiCo2O4二元复合材料,最后制备MoS2@VS2@NiCo2O4三元复合材料。本发明用低廉的成本和简单的操作制备出具有高效的可见光催化活性的异质结催化剂。本催化剂可以在可见光下对降解有机污染物有着显著的效果。
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本发明涉及一种钴锌铁氧体薄膜的制备方法,属于磁电复合材料领域。本发明利用PMNT单晶为模板(ZL99113472.9)、以钴锌铁氧体为磁致伸缩材料,通过简单的溶胶-凝胶和旋转涂膜法工艺,制备层叠磁电复合材料。本发明的优点在于:1)能够稳定提供不同切型、高质量的PMNT单晶模板,实现对磁电复合材料的性能调控;2)工艺流程简单、成本低廉,能够制备1:1层叠和三明治结构的层叠磁电复合材料;3)钴锌铁氧体薄膜的厚度、晶型可控,并适用于其他铁氧体薄膜的制备。
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本发明涉及水上建筑安全防护技术领域,尤其是一种桥墩被动防撞消能护栏,包括:若干个竖直设置在桥墩周围的防撞柱,防撞柱通过玻璃纤维绳缠绕固定在桥墩周围,防撞柱包括三根复合材料柱状消能体,柱状消能体两两相切设置,三根柱状消能体通过玻璃纤维缠绕绳固定设置。本发明提供了一种桥墩防撞柱体,在桥墩周围通过玻璃纤维绳缠绕若干个防撞柱,每个防撞柱包含三根复合材料柱状消能体,三根复合材料柱状消能体两两相切设置,并通过玻璃纤维缠绕绳固定设置,能够对桥墩形成一种行之有效的保护,复合材料板通过玻璃纤维绳索进行固定,整个防撞板均采用非金属材料,具有较高的耐腐蚀性,有效延长了桥墩防撞柱体的使用寿命。
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本发明公开了一种具有抗病毒病菌和远红外防护保健功能的纤维及制备方法,该方法包含:步骤1,制备纳米级改性相变双烯储能材料混合粉体;步骤2,制备纳米级改性电气石氧化铜混合粉体;步骤3,将步骤1和步骤2获得的两种粉体混合均匀,获得纳米改性复合材料粉体,然后再与聚酯切片混合,通过螺杆挤出机挤出,制得纳米改性双烯聚酯复合材料;步骤4,将纳米改性双烯聚酯复合材料进行干燥,然后将聚酯切片作为纤维皮层、干燥后的纳米改性双烯聚酯复合材料为芯层,经熔融纺丝工艺制成聚酯复合纤维。本发明还提供了通过该方法制备的纤维。本发明制备的复合纤维具有抗病毒病菌、远红外、负离子增氧、抗螨虫、抗静电、抗紫外、抗辐射等优良功能。
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本发明公开了一种箱体式复合碳化硅陶瓷泵,其包括泵体和位于叶轮轴向轴承侧的后护板,叶轮安装在传动轴上;泵体和后护板由碳化硅陶瓷复合材料在模具内一次浇注成型,叶轮由内衬金属骨架的碳化硅陶瓷复合材料制成;碳化硅陶瓷复合材料,包括以下质量份数的各成分:碳化硅颗粒300‑500份、环氧树脂80‑120份、固化剂10‑30份。本发明将碳化硅陶瓷复合材料抽真空后浇注,无气泡,材质均匀,缺陷少,强度高;树脂填充碳化硅等无机材料,热膨胀系数低;泵体、护板、叶轮一次浇注成型,尺寸精度高,不需再加工。本发明采用低温浇注,成本低,生产过程无污染物排放。
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一种带直排烟囱的复合式脱硫吸收塔塔体,它是用复合材料制作的弧形板A组成脱硫吸收塔塔体,弧形板是根据塔体的直径的大小将塔体筒体圆周平均分割为3-12块的弧形板,弧形板A的四周有向外的翻边,翻边上有螺栓孔,用于相邻的弧形板A的连结和上下筒体的连结,连结的接缝衬垫有橡胶垫片;烟囱也是复合材料制成,整个脱硫吸收塔塔体外有固定钢架,脱硫吸收塔塔体和烟囱固定在立柱上。本发明的有益效果:采用耐腐蚀、耐高温、抗拉伸性能好的复合材料,提高了吸收塔和烟囱的使用寿命和可靠性;采用单元化的复合拼装结构,解决了大直径复合材料脱硫吸收塔的建造难题;可完全实施工厂化生产,施工现场组装,提高质量,缩短建设周期,降低建设成本。
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本发明公开了一种富锂硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,其中负极材料由基材、复合材料和包覆材料组成,所述基材为氧化亚硅,所述复合材料由硅粉和氧化锂复合而成,所述包覆材料为在氧化亚硅表面进行包覆的碳材料。所述方法包括以下步骤:将硅粉与氧化锂复合,得到复合材料;在氧化亚硅表面进行碳包覆,得到包覆材料;按照预设配比,将复合材料和包覆材料混合均匀,球磨,得到所述富锂硅基锂离子电池负极材料。本发明利用单质硅还原氧化锂得到锂单质,对氧化亚硅负极材料进行掺杂,为首次循环提供过量的锂,避免首次循环库伦效率低导致的能量密度降低,本发明中以碳材料对氧化亚硅进行包覆,可以弥补氧化亚硅地电导率的缺点。
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本发明涉及一种高韧性、无卤阻燃真空导流环氧树脂组合物及其制备方法,该树脂包括A组分和B组分,其中A组分为环氧树脂、活性稀释剂、苯并三氮唑膦酸酯、偶联剂;B组分为胺类固化剂、癸酸型苯并三氮唑膦酸酯、季碳α?羟基的苯并三氮唑膦酸酯。苯并三氮唑膦酸酯为新型高效阻燃剂,首次用于环氧树脂组合物就显现出高阻燃效果。该环氧树脂固化物具有高冲击韧性和断裂伸长率,能用于各种大型复合材料部件的制造,满足纤维增强复合材料的真空导流成型工艺要求,集高韧性、轻质、阻燃、防腐于一体,可广泛地用于轨道交通、电工电子、航空航天、新能源、运动器材等对材料有高阻燃特性要求的领域,尤其适合轨道空调产品和风力发电叶片的真空导流成型。
本发明属于新型能源超级电容器领域,尤其是一种铜锰氧化物‑石墨烯复合材料。本发明针对传统储能技术功率密度差、周期稳定性短、充放电速率低等缺陷,提供一种应用于超级电容器的铜锰氧化物‑石墨烯复合材料及其制备方法。本发明采用Hummers法制备氧化石墨烯,再通过电化学还原法得到还原石墨烯,采用传统的溶胶‑凝胶法制备CuMn2O4材料,再通过物理研磨将石墨烯和CuMn2O4混合均匀制得CuMn2O4‑RGO复合材料。本发明方法的制备工艺、设备简单,原料廉价易得,且当所制备的CuMn2O4‑RGO复合材料质量比为1:1,电流密度为1 A/g时,电容高达341.56 F/g,超过常见的大部分超级电容器电极材料,是一种具有极大潜在应用前景的电极材料。
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本发明公开了一种楼面防水用无纺布,包括:无纺布本体、防水覆膜、第一苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层、第二苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层和单组分聚氨酯/蒙脱土纳米复合防水涂料,所述的无纺布本体的下表上从上往下依次设置有所述的防水覆膜和所述的第一苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层,所述的无纺布本体的上表上从下往上依次设置有所述的第二苯乙烯化聚酯涂复竹纤维复合材料层和所述的单组分聚氨酯/蒙脱土纳米复合防水涂料。通过上述方式,本发明强度大,防水效果好,横纵向强力差异小,抗老化程度高特点。
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本发明公开了溶液共混法制备聚酰胺酰亚胺基抗静电薄膜的方法,属于高分子材料改性和纳米复合材料的制备技术领域。本发明的导电复合材料按如下步骤制备:首先,合成可溶性聚苯胺(聚邻甲基苯胺与聚邻甲氧基苯胺),然后与对甲苯磺酸掺杂,通过溶液共混将其均匀地分散于聚酰胺酰亚胺溶液中,最后可通过溶剂流延法成膜制备聚酰胺酰亚胺基导电复合材料。本发明提供的导电聚酰胺酰亚胺复合材料材料具有优异导电性能和力学性能,可在电子电器、航空航天、国防军事等行业应用。
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本发明涉及一种以埃洛石为模板可控制备氮硫共掺杂碳纳米管的方法,属电池材料科学技术领域。主要原料为埃洛石、噻吩和吡咯,通过低温聚合反应将埃洛石与噻吩制成埃洛石/聚噻吩复合材料,再将复合材料与吡咯混合制成埃洛石/导电聚合物复合材料,最后将复合材料高温热处理后再除去埃洛石即可得到氮硫共掺杂碳纳米管。本发明还提供了一种上述制备方法制得的氮硫共掺杂碳纳米管的应用,应用于燃料电池催化阴极氧还原反应。
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本发明涉及导热散热材料技术领域,特别地涉及一种石墨层压结构,包括顺次压合的石墨膜、铜箔和聚酰亚胺膜。一种石墨层压结构的制备方法,包括如下步骤:(1)将石墨膜加热至铜箔的熔解温度,将石墨膜与铜箔热压处理,得到石墨膜和铜箔复合材料;(2)将上述石墨膜和铜箔复合材料加热至300℃?400℃,在压力30?40kg/cm3,轧辊转速1m/分的条件下,与聚酰亚胺膜热压处理1?1.5h后,40℃室温下冷却处理,得石墨层压结构。本发明提供的一种石墨层压结构,具有优异的机械性能、导热性能,可用于FPC基板。
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本发明公开了一种碳纤维复合废料的回收方法,包括以下步骤:将碳纤维增强复合材料切割成体积不大于10cm3的小块,备用;配制溶解液:将磷酸盐化合物溶于有机溶剂中,得溶解液;将切成小块的碳纤维增强复合材料加到溶解液中,在150?300℃的温度下搅拌反应5?12h,然后离心或过滤得滤液a和初解沉淀物;将初解物加入酸性离子液体中,在无氧条件中100?250℃下搅拌反应6?12h,反应结束后冷却至室温,离心或过滤得滤液b和沉淀物,分别洗涤滤液a和滤液b,除去洗涤所用溶剂并合并、洗涤得基体树脂回收物,将沉淀物洗涤、干燥得碳纤维。通过本方法回收到的碳纤维力学性能较好,其力学性能够达到原始碳纤维力学性能的90%及以上。
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本发明涉及一种制备金属和陶瓷复合工件的方法,包括如下步骤:S1、将金属或陶瓷加工成特定的形状作为嵌件;S2、对嵌件进行预处理;S3、将陶瓷的粉末或金属的粉末与粘结剂混成形成陶瓷喂料或金属喂料;S4、以金属为嵌件,将陶瓷喂料注射到模具型腔内,得到复合材料生坯;或以陶瓷为嵌件,将金属喂料注射到模具型腔内,得到复合材料生坯;S5、将复合材料生坯在溶剂中进行溶剂脱脂,得到脱脂坯;S6、将脱脂坯在还原气氛下烧结,温度为1250‑1400℃,时间为2‑5h,最后获得金属和陶瓷复合工件。本发明无需通过外界施加压力,通过金属注射成形制备出复合材料坯体,利用金属和陶瓷间的润湿性,达到两者的结合,对烧结设备要求不高,可批量生产。
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