996
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本发明公开了一种微波超声共处理碳纤维表面的化学改性方法及装置,该方法先对碳纤维预处理,去除碳纤维中的定型剂;再酸化处理;将酸化后的碳纤维加入到化学改性溶液中,超声预分散,再加入反应引发剂,进行微波辐射,即完成化学改性。该装置包括具有控温系统的水箱,水箱内设有用于装化学改性溶液的容腔,水箱的底部设有超声发生器,水箱的上方设有可透射微波的封闭盖,封闭盖的上方设有微波发生器。本发明成本低、操作简单、适用性强、效率高、处理效果优良,不仅能增加碳纤维表面粗糙度,也可在碳纤维表面引入特定的反应官能团,改善碳纤维表面浸润性,增加碳纤维与树脂之间的结合强度,提升碳纤维复合材料的使用性能。
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本发明公开一种微生物燃料电池的阴极催化剂、阴极、微生物燃料电池、微生物燃料电池的阴极催化剂的制备方法及微生物燃料电池的制备方法,阴极催化剂为尖晶石锰酸钴,或碳纳米管负载尖晶石锰酸钴的复合材料,这种阴极催化剂的氧催化还原性能优良,在保证微生物燃料电池的能量输出效率前提下,由于原料来源广泛,成本低廉,稳定性强,能大大降低阴极及微生物燃料电池的生产成本,有利于微生物燃料电池的推广应用。
本发明属于高分子材料领域,涉及一种二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂及其制备方法。该共混树脂的原料包括以下组分,按重量分数计为:双马来酰亚胺:100份;烯丙基化合物:5~85份;二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚树脂:1~30份。该二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂的制备方法:首先采用溶液法或熔融法制备共混树脂预混物;其次是共混树脂的固化成型。该类增韧BMI共混树脂具有良好的冲击韧性,可作为树脂基体,通过层压、模压、RTM工艺,用于制备耐高温、高性能纤维增强树脂基复合材料。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛薄膜的制备方法,步骤如下:(1)配制纳米TiO2悬浮液;(2)使用超声波清洗器震荡纳米TiO2悬浮液,得纳米TiO2胶体溶液;(3)将上述纳米TiO2胶体溶液倒入容器中,然后将需要镀膜的陶瓷电极材料放入纳米TiO2胶体溶液中,静置,取出陶瓷电极材料,在空气中自然干燥,则陶瓷电极材料表面即会形成一层纳米TiO2薄膜;(4)重复上述步骤(3)两次,得到表面有3层纳米TiO2薄膜的陶瓷电极材料。本发明的纳米二氧化钛薄膜的制备方法,采用溶胶凝胶和液相沉积法相结合的方法,可在陶瓷电极材料上制备可降解甲醛的纳米TiO2催化涂层,所得到的陶瓷电极材料与纳米TiO2涂层组成的复合材料,对甲醛的降解率达到90%以上。
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本发明提供了一种ⅣB、ⅤB族过渡金属(主要指钛(Ti)、锆(Zr)、铪(Hf)、铌(Nb)、钽(Ta))硼化物及其复相陶瓷粉体的固相制备方法。本发明以ⅣB、ⅤB族过渡金属氧化物或无机盐为相应陶瓷中金属元素来源,氮化硼为硼源,铝粉、铁粉、单质碳(石墨、裂解碳)等为还原剂配制反应物配方,随后根据配方对原料进行称量、研磨,最后经高温热处理制备硼化物及其复相陶瓷粉体。本发明提供的硼化物及其复相陶瓷粉体的固相制备方法具有制备温度低,应用范围广,制备工艺简单等特点,有望应用于硼化物超高温陶瓷粉体及超高温陶瓷基复合材料的制备等领域。
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电抗器(1A)设置有:一个线圈(2),其具有匝部(2t)和引出部分(2d),匝部由螺旋地缠绕的导线(2w)形成,导线的导体由矩形导线形成,引出部分用于从匝部引出缠绕的导线(2w);磁芯(3),其设置在线圈(2)的内侧和外侧以形成闭合磁路,引出部分(2d)的一部分周围的磁芯(3)的外周由磁性粉末和树脂的复合材料构成;以及成型树脂部分(21),其覆盖引出部分(2d)的至少一部分和匝部(2t)以保持线圈(2)的形状。对于将引出部分(2d)中的缠绕的导线(2w)的角部覆盖的成型树脂部分(21)的角部区域而言,与外侧芯部(32)邻接的角部区域的外周面形成为曲面,该角部区域的外周面的弯曲半径(R1)大于0.5mm。
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光子波谱分析仪,其特征在于,主要包括:光束导入装置,光束过滤板,光束整流装置,光束偏振装置,光束谐波装置,光栅装置,光束折光装置,八棱透镜,标准光源装置,转换装置,放大装置,稳流装置,记录与显示装置;其中,光束导入装置含有十三陵偏光透镜,该透镜表面覆盖有厚度为9.77um的六甲胺九溴酸铬锫纳米复合滤光膜,光束过滤板含有滤光透镜,该透镜表面含有六磷酸镉锡纳米复合薄膜,光束整流装置含有透光整流薄膜,该薄膜含有硫酸锆镁复合材料,光束偏振装置含有偏振反射镜,该反射镜表明覆盖有十二烷基溴酸铼复合反光膜,标准光源装置含有光束发电极,该电极材料为氧化钌锇合金。
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本发明公开了一种超支化聚酯接枝改性剑麻纤维素微晶的制备方法。将N, N-二环己基碳二亚胺溶解于N, N-二甲基甲酰胺中,在N2保护下逐步滴加到装有苹果酸和四氢呋喃的三口烧瓶中,30~40℃下搅拌反应12小时后,过滤,除去灰白色沉淀物,滤液蒸馏除去溶剂后得到淡黄色油状粘稠物即为端羧基超支化聚酯;在三口烧瓶中加入N, N-二甲基甲酰胺、剑麻纤维素微晶和制得的端羧基超支化聚酯,在N2保护下于30~40℃搅拌反应10~30分钟,然后加入N, N-二异丙基碳二亚胺和4-二甲氨基吡啶,恒温反应12小时,过滤,烘干,即制得超支化聚酯接枝改性剑麻纤维素微晶。本发明方法原料来源广泛,价格低,污染小,工艺简单,所得产物性能优良,能显著提高复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种高导热纳米复合塑胶,所述高导热纳米复合塑胶的原料包括基体和填料;所述基体为ABS;包括填料包括:MgO、Al2O3、Si3N4、BN和ZnO;所述原料的重量份数为:ABS50-85份,MgO22-28份、Al2O310-16份、Si3N43-8份、BN8-12份,ZnO8-15份。所述填料还可以进一步包括:高纯度碳粉12-16份。本发明通过对各种不同形状和尺寸的填料混合使用提高聚合物基的热传导能力进行了实验对比。本发明用混合填料使复合材料的热导率大幅提高。本发明利用有一定长径比的颗粒、晶须形成连续的导热网链。
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本发明属于生物材料和再生医学技术领域,具体为一种具有网络通道的多孔支架及其制备方法。本发明多孔支架的基体材料即可为陶瓷、玻璃、碳素等无机材料,也可为具有自粘结性、可溶解性、可塑性的高分子材料,还可是无机与高分子材料的复合材料。制备方法将基体材料和致孔剂与网络状物质混合均匀,当基体材料为无机材料时,通过高温烧结的方法除去致孔剂和网络形物质制备;当基体材料为高分子材料或高分子材料与无机材料的复合物时,采用常温模压/粒子浸出法制备得到具有网络通道的多孔支架。本发明的多孔支架在三维空间结构上构筑了网络通道结构,不仅增加了支架孔与孔之间的联通性,而且引入的通道为血管长入支架提供了的有利空间。
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本发明提供一种石英纤维准三维仿形预制件的制备方法,采用石英纤维布/石英纤维或石英纤维网胎沿平面方向或多曲面方向铺设;在铺设石英纤维网胎后沿平面垂直方向或多曲面法线方向针刺,逐层叠加,逐层针刺到产品所需尺寸;最终将预制件边缘加工到产品所需尺寸;针刺密度为10-45针/cm2,层间密度为2-20层/10mm。该制备方法中的石英纤维单向或经编双向,以平面方向或多曲面方向增强,复合石英纤维无纺非织造织物填充,垂直于各形面针刺形成的仿形准三维预制件技术,制备成复合材料,是先进航空器、以及航天飞行器雷达罩的最佳透波材料。
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一种黑色二氧化硅粉体材料的制备方法,涉及新型复合材料及材料改性技术领域,将有机物吸附于二氧化硅颗粒的孔洞内,再经过煅烧,使有机物包裹在融化的二氧化硅颗粒的孔洞内,最终在孔洞内发生碳化,制备出黑色的二氧化硅粉体材料。本发明黑色二氧化硅粉体材料的制备方法简单,制备出来的黑色二氧化硅同时具有不透光性和绝缘性,硬度低,非常容易进行穿孔、切削等机械加工,有机物碳化后包裹于二氧化硅颗粒内部,使二氧化硅颗粒本体成黑色,具有永不褪色的优点,可广泛应用于CCL、PP、PEA等需要满足不透光性能的有机材料及相关电子基础材料。
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本发明涉及一种桁条,即,涉及一种用于飞行器机翼面的蒙皮的加劲及结构性纵向元件,其特征在于,该桁条结合了两个单独且独立的加强区域,一个加强区域位于桁条的足部中,而另一加强区域位于桁条的腹板(头部)的端部处,其中,所述加强区域通过桁条的截面的加宽部获得,所述加宽部通过嵌入桁条内的复合材料的加强层片的局部堆叠而形成。本发明还涉及一种制造方法并且特别适用于具有L形或T形截面的桁条。
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本发明涉及一种中高温CO2吸附剂及其制备方法,属于气体净化和吸附剂制备领域。该中高温CO2吸附剂以氧化镁为活性成分,以氧化铝为多孔载体,具有高比表面积和多孔性的特点。其制备方法是采用水溶性的镁源和铝源和模板剂,通过便利的溶胶-凝胶法得到多孔性的氧化镁-氧化铝复合材料,省去了负载的过程,并且氧化镁均匀地分散于载体中。本发明的CO2吸附剂可以在200-400℃的温度范围和高压环境下高效地捕获CO2,适用于以煤为基础的多联产系统中捕获CO2。
本发明公开了一种具有三维网络结构的纳米碳纤维复合纳米双相生物陶瓷的制备方法。涉及一种生物材料制备技术。包括:将细菌纤维素纯化处理并放入硝酸钙溶液中搅拌,缓慢加入磷酸氢二铵溶液并控制体系pH值,反应完毕后陈化12~24h,冷冻干燥,然后将干燥后的材料放入气氛炉加热,冷却后得到一种具有三维网络结构的碳纤维上均匀分布晶粒完整的纳米双相生物陶瓷。本发明制备工艺简单易行、操作方便,得到的复合材料具有良好的三维网络结构、生物相容性及生物力学性能,有一定的生物活性和骨传导性,可作为骨组织修复材料应用于生物医用领域。
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本发明公开了一种细菌纤维素基纳米碳纤维的制备方法。涉及一种碳纤维材料制备技术。包括:将由细菌发酵得到的细菌纤维素纯化处理、冷冻干燥,然后将干燥后的细菌纤维素材料放入气氛炉中碳化处理加热至600~1200℃,处理后的材料进一步升温使其石墨化,冷却后得到具有三维网络结构的细菌纤维素基纳米碳纤维材料。本发明制备工艺简单易行、操作方便、成本低,得到的细菌纤维素基纳米碳纤维具有良好的空间网络结构,优良的机械性能、热稳性能和导电性能,可应用于电子器件、特种复合材料、高效催化材料以及生物材料等领域。
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一种利用γ射线制备还原氧化石墨/纳米镍复合吸波材料的方法,涉及一种制备还原氧化石墨/纳米镍复合吸波材料的方法。本发明是要解决现有制备还原氧化石墨/纳米镍复合材料的方法存在的制备成本高、制备过程复杂、反应温度高的技术问题。本发明的制备方法为:一、氧化石墨的制备;二、制备混合溶液;三、γ射线照射下进行反应得到产物;四、将产物经过滤分离、清洗和干燥后即得还原石墨/纳米镍复合吸波材料。本发明所涉及到的反应均在常温常压下进行,反应条件温和,制备成本低廉,实施方法简单,特别适合材料的量化生产。本发明应用于还原氧化石墨/纳米镍复合吸波材料的制备领域。
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本发明涉及一种由聚氨酯结构改性的双酚F环氧树脂组合物,其组分包括:质量百分数88-99%的双酚F型环氧树脂和质量百分数1-12%的异氰酸酯;其制备包括:将双酚F型环氧树脂反应物在高温下抽真空脱水至无气泡产生;经冷却后,在氮气保护下,加入异氰酸酯反应物,先于50-70℃搅拌反应1-2小时,然后升温至80-100℃,继续反应2小时以上,制得由聚氨酯结构改性的双酚F环氧树脂组合物。本发明通过聚氨酯结构原位改性环氧树脂组合物的方法,引入极性氨基甲酸酯基团,将其应用于碳纤维上浆剂的制备,可以提高上浆剂的工艺渗透性,改善上浆工艺性和碳纤维的集束性和耐磨性能,有利于12K及以上丝束数碳纤维工程化应用和高性能复合材料的制造。
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本发明涉及一种铅碳电池用石墨烯材料的改性方法,先将石墨烯用SDBS进行化学分散,再通过吸附使其表面负载Pb离子后喷雾干燥得到氧化铅/石墨烯复合材料。本方法制备过程经济环保,操作简便,制得的碳材料表面均匀覆盖一层纳米氧化铅,改善了碳材料与铅粉间的相容性,降低了界面电阻,有利于碳材料的分散均匀,提高了电池的循环寿命。
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燃油动力多旋翼植保无人机机罩,它是一种对称的复杂的多曲率薄壁复合材料件,其组成包括下段、中段和上段;所述上段是凸脊型曲面,是由对称翼型A沿曲线B拉伸后形成的曲面;所述中段为通过过渡段与上段下边缘两侧相连接的凹曲面,是由对称翼型A沿曲线C拉伸后形成的曲面;所述下段是通过过渡段与中段边缘相连接并垂直于中段边缘的曲面,是由切角的正六边形经拉伸、拔模后形成的曲面,且下段上开有机臂槽和卡扣槽,便于扣合和固定机罩;本发明的机罩采用流线型设计,减小气动阻力,起到很好的整流效果;在结构上采用空间曲面,增加工业美感;本发明采用玄武岩纤维和耐蚀树脂,能够减轻重量,提高强度,增强吸振,耐高温、耐腐蚀。
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一种用于机匣的金属安装座新型结构减重设计方法,包括:安装孔中心圆直径、铆钉孔中心圆直径、安装座减重外直径、安装座外廓直径、安装孔外直径、倒圆角、倒圆角、倒圆角、内廓直径、减重孔直径、减重孔直径、安装螺纹孔高度、安装座高度、安装座铆接厚度、倒斜角、倒圆角、倒圆角、内螺纹孔直径、铆钉孔直径、定位角、定位角;对安装孔中心圆直径、铆钉孔中心圆直径、安装座减重外直径、倒圆角、减重孔直径、减重孔直径开展减重布局设计。本发明的优点:运用表达式和规律曲线控制的三维结构参数化建模方法,能快速修改不同安装座布局,并可进行改型产品的快速设计,适用于复合材料机匣金属安装座设计。
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本文公开了恒温材料和用于制备和使用所述材料的方法。恒温材料使相变材料(PCM)与热可逆的凝胶(TRG)并入复合材料中,所述热可逆的凝胶(TRG)在PCM的熔化温度之前进行凝胶化,从而在PCM变成液体的温度,液体PCM通过凝胶得以保持,和在凝胶变成液体的温度,凝胶的液态通过PCM的固体形式得以保持。
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本发明公开一种复合涂层氮气弹簧及其制备方法。所述复合涂层氮气弹簧包括一基体,基体外表面上依次有一过渡层、一内层和一外层,所述过渡层的材料为Cr,所述内层的材料为CrN,所述外层为CrN和SiAlTiN所形成的复合材料;所述过渡层的厚度为0.1~0.5μm;所述内层的厚度为1~2μm;所述外层的厚度为2~4μm。所述复合涂层氮气弹簧克服现有技术中的氮气弹簧表面摩擦系数高、渗氮处理后容易断裂的缺陷,具有硬度高、韧性好、磨损率低、耐腐蚀、抗氧化、氮气弹簧活塞与橡胶的摩擦系数降低,使用寿命长等优异效果。
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本发明公开了一种抗穿刺、防渗漏材料,其包括至少一层聚烯烃薄膜层和至少一层纤维增强聚烯烃复合材料层。本发明的抗穿刺、防渗漏材料是一种新型结构的材料,具有很高的抗拉强度和抗穿刺性,跟现有材料相比具有明显的优越性。
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本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及石英混凝土的制造,尤其涉及一种玄武岩纤维石英混凝土,其特征包括:玄武岩纤维石英混凝土包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、石英砂、酚醛树脂、玄武岩纤维、硅酸钠和氧化铝。
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本发明提供一种用于约束混凝土柱的锚固装置,其包括开设有通孔的锚板以及缠绕在所述锚板上的纤维布,通过所述锚板与被锚固的纤维布的相互之间力的作用,所述纤维布承受垂直于所述混凝土柱表面的压力,使其紧压于所述混凝土柱外表面,并对被锚固的纤维布提供额外的紧固力及摩擦力。通过纤维布在锚板中的自锁锚固实现纤维布之间的搭接传力,便捷高效地解决了纤维增强复合材料在加固柱时因胶粘剂在高温作用下软化甚至失效而引起的纤维材料约束加固效果急速降低甚至失效的问题。
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本发明公开了一种用于制造耐低温化粪池的玻璃钢材料,属于复合材料技术领域,具体由下列物质制成:不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、脲醛树脂、混合改性纤维填料、阻聚剂、增韧剂、固化剂、促进剂。本发明针对现有的玻璃钢材料的缺陷,而对其原料成分进行了合理的配制,以不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂和脲醛树脂为树脂基体,奠定了良好的理化特性基础,添加的混合改性纤维填料提升了玻璃钢的耐低温特性,改善了整体的物化性能,更利于玻璃钢化粪池的推广应用。
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本发明涉及一种反应型受阻酚抗氧化聚烯烃助剂的合成方法及其应用,合成方法,包括如下步骤:将摩尔比为1?1.2:1的催化剂和2, 4二羟基二苯甲酮溶解于溶剂中,于40?60℃搅拌反应2?8h,然后缓慢滴入烯丙基卤化物,40?60℃恒温反应2?6h,静置结晶,过滤产物即得所述反应型受阻酚抗氧化聚烯烃助剂。上述反应型受阻酚抗氧化聚烯烃助剂应用于聚烯烃复合材料,能提高助剂和聚烯烃树脂之间的相容性,且具有耐抽出、不易迁移、不易挥发和不污染环境的优点,可以保持持久的抗氧效果;既能捕获过氧自由基又能捕获烷基自由基,在聚合物的表面和内部同时起到抗氧化的作用,抗氧效率比较高。
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本发明涉及材料科学技术领域,特别是一种功能性固化剂及其制备双酚A型环氧树脂的方法。将氢氧化镁和己二酸Adipic acid加入烧瓶中,加入无水乙醇中在80℃反应6h,然后用无水乙醇洗涤;称量步骤A中产物5~10g加入烧瓶中,加入二氯亚砜;称量步骤B中产物5~10g加入烧瓶中,每克步骤B产物加入分析纯级二甲基甲酰胺DMF100~300mL,每克步骤B产物加入分析纯级二乙烯三胺10~20mL,在55℃下反应12h,用分析纯级二甲基甲酰胺DMF洗涤,在90℃下真空干燥箱中干燥脱二甲基甲酰胺去DMF,即得固化剂FOIHM。本发明为固化剂为杂化功能材料,具有易制备,低成本的优点,所制备固化剂对环氧树脂的固化能力远远优于市售同级别固化剂。并且氢氧化镁的加入,也潜在的提高了复合材料的抗燃烧能力。
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