791
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本发明涉及一种连续热浸镀铝硅钛硼合金钢板的生产方法,属于钢带板镀层复合材料技术领域。其主要包含以下步骤:取铝锭、硅锭、钛锭、硼锭放在感应加热炉中熔化配置成铝、硅、钛、硼镀层溶液,再将冷轧钢板经化学脱脂、电解脱脂后,再将铝、硅、钛、硼镀层溶液浸涂在冷轧钢板正反面上,然后再经气刀平整、风冷、光整、拉矫后钝化并烘干为成品。本发明制造工艺简单,原料材来源方便,制造成本低,能有效地改善镀铝板的不规则合金,使镀铝板表面光滑平整。
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本发明涉及一种复合防扎轮胎。是在现有技术的基础上,对现有技术中所使用的轮胎进行了技术改进,它是由防扎层、粘接层、埋伏件组成,它是在外胎的内侧设有粘接层,粘接层与若干个防扎层相连,并设在外胎与内胎之间;防扎层上设有若干个固定孔和埋伏件;每片防扎层之间为首尾相连相互辍叠,形成鱼鳞状有序地排列的。本发明的优点及效果:使用寿命长,使用安全,结构简单,所使用的复合材料成本低,制作过程简单易行,便于加工生产,而且保留原有轮胎的一切优点与性能,且具有经久耐用,成本低的特点,可以广泛地适用在各种大中小型车辆上,还可以解决每年要多次补胎这一最令人烦恼的问题,具有广阔的市场前景。
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本发明提供一种热敏按键方式的移动通信终端,包括一个本体及设置于本体上的键盘区域,所述键盘区域为一体式的覆盖结构,并划分为多个功能按键区域,每个功能按键区域对应一个负温度系数热敏电阻,该负温度系数热敏电阻与相应的功能按键电路相连。而所述负温度系数热敏电阻是使用复合材料封装在一起,并在键盘区域形成一体式的覆盖结构。根据本发明的这一结构,使用者在使用键盘时,可以减轻按键的力度,只需轻轻碰触键盘区域即可将相应的指令传输到该移动通信终端,减少了因长时间使用键盘而带来的手部疲劳。而一体式覆盖结构的使用,解决了普通键盘留有空隙容易藏污纳垢的问题,便于清洁。又由于没有显式的按键表面,增加了个性化外观设计空间。
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本发明公开了一种泡沫炭超高温大型硬质隔热室制造方法,是采用泡沫炭制作隔热室预制坯,将隔热室预制坯与型模粘合,经过固化、脱模、制防渗透敷膜、涂覆防腐蚀和抗氧化剂和整体烧结而制成,本发明针对目前国内高温炉采用软质炭毡终身制缝制隔热室存在着的问题、生产整体、硬质、异形大型隔热室,以满足国内硬质合金、单晶硅、炭/炭复合材料等高新产业的需要、替代进口隔热室、成本低、生产方法简单实用的特点。
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一种纳米纤维支撑的碱性燃料电池复合膜的制备方法,属于复合材料技术领域。通过静电纺丝工艺制备了柔性的纳米纤维基材,使用浸渍法将聚芳基咪唑鎓与柔性纳米纤维基材有效的结合,通过溶剂挥发制备了聚芳基咪唑鎓/纳米纤维复合膜。纳米纤维提供了长距离的质子传输通道,并且纳米纤维的支撑作用有效增强了聚芳基咪唑鎓的稳定性。本发明所制备的柔性聚芳基咪唑鎓/纳米纤维复合膜具有均匀的厚度、优异的机械性能、高耐碱性以及高燃料电池性能。本发明方法成本低、工艺简单、环保性强、可批量生产,具有明显的实际使用和工业应用前景。
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本发明涉及一种增强型PBT树脂组合物及其制备方法和析出检测方法,属于工程塑料技术领域;包括增强型PBT树脂组合物,由以下按重量百分比计的各组分组成PBT树脂:67‑69.5%;玻璃纤维:30%;抗氧剂:0.2‑0.5%;增韧剂:0‑2%;表面活化剂:0‑0.5%;相容剂:0‑2%,无添加任何抗析出助剂情况下,通过螺杆组合和挤出工艺设计,可得到低析出的增强PBT材料,此时复合材料力学性能优异;同时提供一种快速评估析出实验的方法。
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本发明公开了一种吸震性更好的羽毛球拍拍框,包括如下步骤:步骤1)碳布和高分子聚乙烯纤维混合形成新的材料;步骤2)采用步骤1的材料叠制成双层,卷制成长条状;步骤3)将卷制好的长条状的原料固定在拍框模具上,做成羽毛球拍拍框的初始形状,将中管和初始拍框接头处用预型的方法进行固定;步骤4)将步骤3)中制作好的初始拍框放入成型机台进行成型。本发明通过将高分子聚乙烯纤维添加到传统的碳布中,利用高分子聚乙烯纤维良好的化学惰性、高强度性、抗断裂性、耐疲劳性和耐磨损性,从而增加拍框的耐冲击性,本发明中复合材料叠加制作成的羽毛球拍的吸震性提高16%以上。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种可穿戴气凝胶复合膜,由辐射保温层、隔热保温层和光热转换层复合而成,其中,所述辐射保温层为低表面能高红外反射率纤维层,纤维之间的孔隙500~1000nm,辐射保温层的厚度10~50μm;所述隔热保温层是气凝胶基底膜,气凝胶的孔径范围200~500nm,膜厚度100~1000μm;所述光热转换层是经亲水改性后的高太阳光吸收率材料构成,孔隙10~200nm,光热转换层的厚度10~100μm。本发明还公开了所述复合膜的制备方法及其应用,所制得复合膜不仅可以降低在人体微环境调控方面不可再生能源使用量,而且精准调控温度和湿度避免空间局限性,有利于提高穿戴者的穿戴舒适度。本发明的材料来源广、易制备、环境友好以及节能低碳,有望产业化。
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本发明提供一种阻燃且隔热的海鞘纳米纤维素基气凝胶的制备方法,属于环境友好材料应用和气凝胶制备领域。所述方法以TCNCs作为前驱体,添加海泡石(SP)黏土和氧化石墨烯(GO)交联,然后通过冷冻干燥制备海鞘纳米纤维素基气凝胶。本发明以来源较为广泛、天然可再生和生物可降解性的TCNCs为前驱体、价格低廉且无毒无害的SP纳米黏土和性能优越的碳材料GO来制备海鞘纳米纤维素基气凝胶复合材料。该发明工艺制备流程简单,易于放大生产,具有显著的生态及环保效益。所制得的海鞘纳米纤维素基气凝胶具有优良的生物相容性、高孔隙率、高比表面积、低热导率和良好的阻燃及隔热效应。该发明拓宽了TCNCs在生物质阻燃材料领域的应用。
本发明公开了一种壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂及其制备方法与应用。采用植酸和氨基苯硼酸对壳聚糖进行双层自组装包覆改性得到具有核‑壳结构的壳聚糖颗粒,由于在壳聚糖表面依次引入无卤阻燃元素磷、氮和硼元素,提高了壳聚糖的成碳能力和阻燃效果,本发明制备的壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂能够在聚乳酸中发挥高效的阻燃作用,当添加超过6wt%的阻燃剂时,可使聚乳酸的极限氧指数提高到29%以上,UL‑94燃烧等级达到V‑0级,同时还改善聚乳酸的力学性能。本发明中的壳聚糖基N/P/B三元素协同阻燃剂复合聚乳酸塑料是一种生物基可降解的高效阻燃复合材料,制备过程未涉及有机溶剂,方法绿色环保,简单。
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本发明公开了新型可化学降解苯并噁嗪树脂,利用含有赤藓糖醇缩醛结构的酚源和胺类、醛类缩合反应制备含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪,经固化得到树脂或固化物,或由含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪制备的复合材料在酸性条件下能完全降解,对降解产物的分离、回收之后,可以实现材料的循环利用,解决了苯并噁嗪固化后的交联网络结构不溶导致无法降解的问题,其中制得的含赤藓糖醇缩醛结构的苯并噁嗪具有优异的刚性。
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本发明公开了一种高首效高能量密度负极材料及其制备方法,由内核为石墨,包覆在内核表面的无定形碳/多孔氧化铝及硅基材料组成。制备方法是将丙醇铝、铝酸酯偶联剂、碳纳米管导电液添加到去离子水中配置成1‑10%的溶液,之后添加石墨,分散均匀,并通过水热反应,冷冻干燥,得到多孔氧化铝包覆石墨复合材料,之后通过氧等离子体载气在表面或孔隙沉积硅基材料得到。本发明制备的负极材料具有较好高温存储性能、能量密度及其功率性能。
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本发明公开了一种高韧性、防磨的纸质包装材料及其制备工艺。本发明以回收处理的废纸纤维为主体;利用聚丙烯酰胺中的丰富的氢键,让细菌纤维素形成过程中产生重排,从而形成具有更高韧性的螺旋型结构的细菌纤维素@聚丙烯酰胺复合材料,有效增加纸质包装材料的韧性;利用聚丙烯酰胺中的碳碳双键与硫醇基之间的光点击反应,增加抑菌剂的附着力,有效提高纸质包装材料的抑菌性;通过卡宾胶水粘结高密度聚乙烯膜,防水抗污的同时,与竹纤维协同增加纸质包装材料的防磨性。
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本发明公开了一种锂电池正极的多孔层状改性硅酸镁锂的制备方法,该方法在于使用碳纳米管(CNT)作为制备多孔材料的硬模板,使用水热法合成了硅酸镁锂与CNT的复合材料,在空气气氛中经过高温焙烧后去掉CNT模板从而制备出多孔层状的硅酸镁锂,其拥有较大的比表面积,用于锂电池正极材料其表现出较小的电荷转移电阻和较大的充放电比热容,电化学表现良好。
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本发明提供一种纳米复合磁性材料固定化脂肪酶制备植物甾醇酯的方法。在磁性纳米材料四氧化三铁外表面包裹具有多糖链结构且富有丰富官能团的壳聚糖,再以具有优异柔性结构和生物相容性的双醛纤维素为大分子交联分子共价固定经离子液体型表面活性剂活化的脂肪酶。此方法制备的有机‑无机磁性纳米复合材料固定化酶具有催化活性高、分离方便且重复使用性好等特点,可用于催化植物甾醇与脂肪酸发生酯化反应制备植物甾醇酯。本发明提供了一种绿色高效的合成植物甾醇酯的新方法。
本发明属于氮化硼复合材料制备技术领域,具体涉及一种高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体及其制备方法。本发明通过将特定配比的六方氮化硼粉体和立方氮化硼粉体混合,并对烧结工艺方法进行改进,从而解决现有技术中常见的复合绝缘材料导热性能和耐热性不高的问题。本发明的制备方法包括前驱体粉体的制备和高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体的制备两个步骤。本发明的制备方法制备得到的高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体结构致密且无需引入任何添加剂,且经烧结后的致密的六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体热导率高、成型性好、质量轻、耐高温、耐酸碱腐蚀,其品质满足高端工业材料的使用要求。
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本发明公开了一种燃料电池钛双极板及制备方法,该双极板包括钛基壳体及反应流场,钛基壳体的两端分别设置有阳极反应物进口及阳极反应物出口,阳极反应物进口及阳极反应物出口的侧边均设置有散热板;钛基壳体的背面设置有若干散热凹槽,且钛基壳体的四个边角处设置有定位孔;钛基壳体由Ti‑6A1‑4V为基体,SIC纤维为增强体的复合材料;所述钛基壳体的表面溅射有碳基涂层;所述碳基涂层为无定型碳,所述无定型碳由类石墨和类金刚石碳杂化而成;所述碳基涂层内还掺杂有钛、锆及钨元素。本发明的燃料电池钛双极板具备良好的散热能力、耐磨性、耐腐蚀性及气密性,能够很好的适用于燃料电池的使用环境。
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本发明提供一种多级孔金属有机骨架复合相变材料及其制备方法,属于相变储热材料技术领域。该材料中聚乙二醇相变材料的分子量为2000,且与聚乙二醇复合的材料为多级孔金属有机骨架UiO‑66,聚乙二醇‑2000的质量百分数为40‑60wt%。本发明可有效解决相变材料在固液态转变时的液体渗漏问题,能够在提升储能密度的同时保证复合材料的热稳定性,可用于中低温热能存储,可用于制备适用于中低温储热的材料。
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本发明应用简单的湿化学法制备一种过渡金属钼酸盐(MMoO4(M=Fe,Co,Ni,Cd))增强Co掺杂MnxCd1‑xS的纳米复合材料,公开了一种基于不同过渡金属具有不同功能增强作用的异质结构复合纳米催化材料及其在光催化制备氢气中的应用。属于纳米材料制备技术及绿色能源领域。本发明采用两步水热法将Co元素掺杂入MnxCd1‑xS的晶格中,再将掺杂后的Co‑MnxCd1‑xS与不同钼酸盐复合,得到的纳米复合半导体光催化材料结构良好。该发明材料具有较宽的光响应范围和较强的电荷分离效率,在可见光下表现出优异的光催化析氢活性。
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本发明涉及一种孔隙率与孔径可控的多边界石墨烯泡沫及制备方法,将SiO2纳米球粉末与尿素粉末的混合粉末干压成型,使用化学气相沉积技术在SiO2纳米球表面沉积竖直生长的多边界石墨烯,最后使用氢氟酸将SiO2去除,得到具有多尺度孔径的多边界石墨烯泡沫结构。改变SiO2纳米球粉末与尿素粉末的质量比,控制孔隙率与孔径;改变SiO2纳米球的粒径,控制中空石墨烯球的大小;改变化学气相沉积时的温度和时间,控制多边界石墨烯泡沫中石墨烯片层的大小和厚度。本发明方法环境友好、适应面广,制备的多边界石墨烯泡沫具有低密度、高孔隙率以及孔隙率与孔径可控等优点,可广泛应用于导电、导热复合材料、电磁屏蔽及吸波材料等领域。
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本发明属于功能复合材料制备领域,具体涉及一种含有不同浓度纳米纤维素/二氧化硅复合气凝胶粉末的复合板材的制备方法,该方法首先采用磁力搅拌器将所制备的纳米纤维素与水玻璃充分混合均匀,得到不同浓度的纳米纤维素/二氧化硅凝胶混合液,然后将该混合液通过静置、老化、疏水改性、常压干燥以及球磨等工艺制备出复合硅气凝胶粉末。然后,将复合硅气凝胶粉末与纳米纤维素按照不同比例进行均匀混合,制备绿色、质轻、隔热、高强度复合板材。
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本发明公开了一种固体氧化物燃料电池金属泡沫流道的阴极优化结构,其结构组成为:阳极连接体、阳极支撑层、阳极催化层、电解质层、阴极催化层、阴极扩散层、金属泡沫集电器、平板金属连接体、以及阴极连接体自上而下按顺序结合为一体,其中金属泡沫集电器平行插入阴极扩散层与平板金属连接体之间,作为阴极流道的组件。阴极催化层、阴极扩散层采用多孔金属陶瓷复合材料,平板金属连接体为表面平整金属板,不具有沟脊结构。多孔金属泡沫集电器具有良好的导电、导热性和较大的孔隙率,将其作为固体氧化物燃料电池阴极流道易于氧气在阴极催化层和阴极扩散层内的传输,使氧气浓度分布更为均匀,不会出现传统沟脊结构中脊下方氧气被完全消耗的情况。
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本发明涉及风力发电机领域,尤其涉及一种风力发电机的叶片组件。风力发电机叶片壳体的材料是一种聚双环戊二烯组合料,由聚双环戊二烯树脂部分与环氧树脂部分组成,其中,聚双环戊二烯树脂部分的质量百分比为20‑90%,环氧树脂部分的质量百分比为10%‑80%。聚双环戊二烯粘度较低,故灌注速度较快,生产效率提高。其成本较市面常用的叶片环氧灌注树脂体系低,可以降低壳体部件重量2%左右。本发明涉及的双环戊二烯树脂组合物体系综合了聚双环戊二烯和环氧树脂的优点,所制组合料的性能优于纯聚双环戊二烯灌注树脂体系,既增加了复合材料的韧性,又解决了纯聚双环戊二烯树脂体系的模量略低的问题,可与现在市面上的环氧上浆剂玻纤织物直接匹配使用,对现有叶片灌注工艺无需改变和调整,可以有效实现叶片材料的降本和减重。
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本发明属于蜂胶挥发油技术领域,具体公开了一种蜂胶挥发油包覆物及其制备的牙膏的制备方法,该牙膏包括如下成分:20‑30重量份保湿剂、0.5‑1重量份增稠剂、7‑10重量份摩擦剂、0.2‑0.3重量份甜味剂、1‑2重量份发泡剂、5‑10重量份去离子水和0.5‑1重量份蜂胶挥发油包覆物。本发明提出的的蜂胶挥发油包覆物牙膏通过壳聚糖‑羟基磷灰石复合材料制备蜂胶挥发油包覆物,提高了蜂胶挥发油的稳定性,使得制成的牙膏具有良好的消炎作用,同时包覆物呈粉末状,拓宽了蜂胶挥发油的应用范围;包覆材料中的壳聚糖可替代部分摩擦剂,且不损伤牙齿和口腔软组织,羟基磷灰石的再矿化作用也可修复损伤牙齿,增加牙膏的功效。
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本发明公开了一种流线隧道式涡轮增压器,属于涡轮增压器领域;包括:流线隧道式涡轮、流线隧道式压气机轮、涡轮壳、压气机壳、中间壳以及转轴;所述流线隧道式涡轮与所述流线隧道式压气机轮分别安装于所述转轴的两端,并形成增压器转子;所述流线隧道式压气机轮后侧设置有油止推转轴承组件。其强度更大,不易损坏;更高的结构强度还拓宽了材料选用范围,有利于降低成本、控制重量;若使用结构完全相同的涡轮和压气机轮,尤其使用陶瓷复合材料时,可以大幅减少设计及制造成本;本发明充分利用闭式旋转机械特点,使涡轮和压气机轮外廓面作为径向支承轴承的工作面,转子具有高临界转速,产生共振的可能性大大降低。
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本发明提供了一种发热胶膜,包括载体;发热油墨,位于所述载体上;金属箔,通过胶黏剂设置于与所述发热油墨上方;环氧胶膜,包括第一环氧胶膜和第二环氧胶膜,所述第一环氧胶膜设置在所述载体下方,所述第二环氧胶膜设置在所述金属箔上方。本发明还提供了一种发热胶膜的制备方法。在本发明中,通过利用上下两面环氧胶膜将电阻片封装起来,从而,本发明上下两面都是胶膜,可用于复合材料制作过程中直接共固化,使得整个工艺过程简单很多。
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本发明公开了一种热稳定性增强的石墨烯基超分子杂化材料及其制备方法,该热稳定性增强的石墨烯基超分子杂化材料是一种基于超分子自组装技术构建而成的纳米结构。制备过程主要包括氧化石墨的制备、氧化石墨烯的制备和石墨烯基超分子杂化材料的制备三个步骤。相对于未修饰的氧化石墨烯,本发明合成的杂化材料可以很容易地分散于低极性的有机溶剂中,且热稳定性有很大提高;同时,可作为纳米填料提高聚合物复合材料的热稳定性能。再加上合成步骤简单、高效,可以大量制备,所以具有较好的应用前景和经济效益。
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本发明公开了一种硅烷改性聚醚导热材料及其制备方法,包括以下质量分数的组分:硅烷改性聚醚树脂10~30份,环保增塑剂2~10份,光稳定剂0.05~0.3份,除水剂0.5~3份,改性硅铝酸盐50~85份,偶联剂1~5份,催化剂0.05~0.5份;本发明硅烷改性聚醚导热材料具有导热性能优异、存储稳定,并且成本较低,能在产业上利用;对导热填料硅铝酸盐进行有机改性,利用季铵盐与硅铝酸盐的离子交换特性,长链烷基季铵盐对硅铝酸盐进行表面包覆,然后通过与铁离子溶液进行反应,最终得到硅铝酸盐/铁复合材料,加入配方中可有效提高硅烷改性聚醚导热材料的导热系数,同时可改善导热填料的体系相容性及长期储存后与基体树脂分离现象。
本发明公开了一种超级电容器用大卷重多孔镍基复合带短流程连续制备方法,通过预处理、激光打孔、等离子轰击和干燥收卷的步骤实现,该方法的工艺流程简单,在兼具柔性与高电化学活性的同时极大提高了生产效率,可实现超级电容器大规模短流程连续生产,提高了电容器的性能的同时可以获得强韧性俱佳的镍基多孔复合材料。
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