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一种用于激光悬浮区熔定向凝固的装置,装置中的激光器位于真空室一侧,分光镜、第一反射镜、第二反射镜和第三反射镜依次分布在真空室外;两个平透镜分别嵌装在真空室两侧壳体上,并与熔区位置对应。激光束经过分光镜后分成互相垂直的两束等质量的激光,其中一束激光被第一反射镜接收并反射给第二反射镜,继而通过凸透镜发射至与之对应的平透镜进入真空室反射至熔区;另一束激光被第三反射镜接收并通过另一侧的凸透镜发射给与之对应的平透镜进入真空室反射至熔区。本实用新型采用双向等质量激光束对预制体进行区熔,同时旋转预制体,达到使预制体固液界面前沿温度场均匀平直的目的,所得到的氧化物共晶自生复合材料定向性好,并具有结构简单、操作简便的特点。
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本实用新型涉及化学液相沉积装置。包括炉体、与炉体顶端连接的真空系统、与炉体上部交错式排列的冷凝器、冷却水进水管和出水管相连接的水循环系统、及炉体下部液体的补给系统、和炉体底部底座上放置的被加热制品、及中心置有发热体,制品外围设有感应器,感应器与变频电源连接的电系统。生产效率高,沉积速度快,成本低,消耗能源少,环保性好,化学裂解后,化合物可以回收再利用,不直接排放到大气中去。提高效率几十倍以上。具有较好的社会和经济效益。广泛用于碳/碳、碳/陶等复合材料的致密化处理工艺。
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车载移动式干耦合半自动超声波探伤机包括机械部分、驱动及控制系统、超声检测系统、数据采集及图像处理系统和气动系统,机械部分包括控制柜,控制柜的顶面设置有可旋转的底盘,底盘上设置有可升降的立柱,立柱的顶部固接有齿轮箱,齿轮箱内的传动机构由驱动电机驱动,齿轮箱内水平设置有齿条,齿条的两端分别从齿轮箱的两侧壁伸出,齿轮箱内的传动机构驱动齿条往复移动,齿条的一端安装有探头。本实用新型超声波探伤机能够拆分组装,便于运输,对大型设备上不可拆卸的空心圆筒形壳体或空心圆锥形复合材料壳体进行半自动无损探伤。
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本实用新型涉及碳纤维生产领域,特别是碳纤维生产工艺过程中的连续感应加热式纤维高温处理炉,它至少包括置于炉体中部的发热体,其特征是:发热体是中空腔体结构,发热体套接在感应体内,发热体与感应体不接触,感应体二极固定金属电极;所述的发热体空腔内的温度控制在900℃~3000℃;所述的发热体是石墨或碳碳复合材料成型件。它提供了一种结构简单,发热体工作寿命长,温度均匀性好,故障率低,热损失小,维护方便的连续感应加热式纤维高温处理炉。
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本实用新型属于航空复合材料强度分析领域,特别是涉及到一种加筋壁板长桁纵向剥离强度测试试验件。试验件包括:从蒙皮取下的平板1和长桁2;长桁2包括底座和底座上伸出的立筋;底座固定在平板1底面;底座的长边与平板1的长边平行,平板1的上表面用于承受施加压缩载荷。
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本实用新型公开了一种多级节流孔板,包括管道、衬管和衬套;所述的管道下端内腔壁上分节安装有衬管,衬管底端通过缠绕垫和衬管压板固定,衬套内部安装有多级孔板,每两个孔板之间安装有隔套,销穿过隔套将两边的孔板固定起来,每个孔板上按照文丘里效应开设有渐扩孔,相邻两个孔板之间的渐扩孔错位180度,隔套中心开设有与两侧孔板上渐扩孔连通的孔,顶端孔板上端安装有中间开孔的压套,衬套整体安装完后通过两个缠绕垫和压圈安装在管道顶端内腔壁上。该多级节流孔板,采用陶瓷复合材料提高了孔板和隔套的使用寿命,同时孔板开孔根据文丘里效应开渐扩孔,所以无需管道后加渐扩管,且采用衬套式结构,因此大幅度降低成本,装卸省时省力。
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一种具有鱼眼复合结构的太极球,包括一个球体,在球体上配置有太极图,所说的太极图中的太极鱼眼在通过球心的一条直线中对称分布,太极鱼眼的材料与太极球其它部分材料不同,二者的区别在于用手的触觉能感知到明显不同,太极鱼眼材料选用包括玉石、玻璃、含有磁性功能的树脂复合材料、含有红外辐射功能的材料等,太极鱼眼可以固定在太极球上,也可以连在太极球中但自己可以单独转动,具有健身、美观和方便锻炼的特点。
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一种PVA‑ECC预制构件叠合梁组合结构,该组合结构由PVA‑ECC预制模壳与后浇混凝土组成,其中该组合结构中PVA‑ECC为一种高韧性纤维增强水泥基复合材料。预制构件由PVA‑ECC预制模壳与焊接钢筋网组成,箍筋的下端预埋在槽形预制构件底板内,底板预置钢筋焊接在底板内的箍筋上,箍筋的上端设置在槽形预制构件外。PVA‑ECC槽形预制构件配有纵向受力钢筋,抗弯承载能力强,不易折断,吊装、运输方便;在PVA‑ECC槽形预制构件的槽内再浇筑混凝土叠合成为装配式叠合梁,使整个结构的承载力和抗震性能得到提高,由于叠合梁大部分是提前预制,可以大幅缩短施工工期。
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本实用新型公开的一种北斗短报文耐高温天线罩,包括承载盖板,承载盖板上固定有防热外罩,防热外罩和承载盖板形成有一容置空间,容置空间内配合设置有隔热内罩,隔热内罩与承载盖板之间形成有天线阵列腔。本实用新型一种北斗短报文耐高温天线罩,在不影响电气与机械性能的基础上实现了防热、隔热的功能,通过选用合适的复合材料,使其同时具有隔热、透波及抗振动要求。
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本实用新型属于航空复合材料强度分析领域,特别是涉及到一种加筋壁板长桁横向剥离强度测试试验件。该试验件包括:从蒙皮取下的平板1和长桁2;长桁2包括底座和底座上伸出的立筋;底座横向固定在平板1底面;底座的长边与平板1的短边平行,平板1的上表面用于承受施加压缩载荷。
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本实用新型公开了一种抗菌‑单向导湿的复合面料,属于复合材料领域。一种抗菌‑单向导湿的复合面料,包括抗菌微胶囊、疏水层和亲水织物层;抗菌微胶囊分布在疏水层上,疏水层覆着在亲水织物层上,抗菌微胶囊通过点涂法涂覆在疏水层上。抗菌微胶囊贴合人体,具有持久的抗菌性能;亲水层织物层为外层,疏水层与亲水织物层由于润湿梯度效应可实现高效单向导湿,将人体的汗液及时排除,提高舒适度的同时避免滋生细菌,保持内层干爽;同时,疏水层位于亲水织物层的一侧,轻薄服帖,不影响织物柔软的特性。
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本发明公开了一种适合RTM工艺的热塑性酚醛基体树脂及其制备方法和应用,属于新材料技术领域,本发明公开的适合RTM工艺的热塑性酚醛基体树脂由含有硼酸酯结构的热塑性树脂和热塑性酚醛树脂物理复合得到,该树脂在宽的温度范围内有极低的粘度,加工性能优异。该种树脂通过硼酸酯与酚醛树脂的酚羟基之间的酯交换反应实现固化,固化过程中不释放小分子化合物,能够充分满足RTM成型工艺的要求。固化后的树脂具有优异的热稳定性,而且具有高温下的可塑性性,能够实现缺陷和空洞修复,是一种可用于RTM成型的可修复、耐烧蚀复合材料树脂基体。
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本技术发明属于表面工程领域。本发明提供一种基于微观组织结构计算涂层性能参数方法,其特征在于:依托涂层微观组织结构建立涂层有限元模型,分步骤实现热喷涂涂层性能参数计算,解决了热喷涂涂层成分多、缺陷形态复杂共存的难以有效计算的问题,实现了微观组织结构不同尺度性能分析,兼顾解决热喷涂涂层相多、缺陷形态复杂且共存的问题,更贴近热喷涂涂层的真实特征,得到的涂层性能评价结果更可靠,更具有指导意义。本发明方法简单实用可靠、成本低,还可以运用于复合材料、岩石、混凝土、土壤等结构性能的定量计算,为丰富此类涉及微观结构特征与宏观性能关联科学问题的解决,提供了一种有效的技术途径。
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本发明涉及一种外置生物质催化剂的热解碳制备用化学气相渗透方法,在碳纤维预制体外部引入生物质催化剂,催化沉积气体分解再利用,沉积气体分解、聚合、加聚过程加快,单位时间气体分解产物浓度提高,热解碳初始沉积效率较无催化时提高近4倍。且一维碳材料在外部催化剂中生成,确保热解碳沉积通道的通畅。沉积空间气体组分发生变化,催化C/C复合材料的基体碳石墨化度提高近40%。本发明制备方法操作简单,催化剂成本低廉、有望回收利用,具有很好的社会效益与经济效益。
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本发明公开了一种使不连续增强体在高强度铝合金中均匀分散的方法,该方法应用于不连续增强体、纯铝粉末及合金化元素粉末的混合过程中,包括引入合金化元素的过程与不连续增强体分散的过程;引入合金化元素的过程与不连续增强体分散的过程分开进行;引入合金化元素的过程采用低球料比、低强度及低能量的低能混合方式;增强体分散的过程采用高能球磨的方式。该方法保证在分散增强体时,基体强度较低,保证不连续增强体在基体中分散均匀。本发明方法使不连续增强体在高强度基体中分散均匀,减缓金属基复合材料塑性恶化的趋势,有利于增强体发挥多种强化机制,提高不连续增强体对基体的增强效率。该发明方法,工艺简单,可行性强,易于推广。
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本发明提供了一种提高蜂窝芯材保温性能的方法,使用发泡微球与绝热材料粉末混合的发泡微球复合粉料加热后对蜂窝板进行蜂格填充,排出了蜂格内的部分空气,用导热系数相对小的绝热材料取代了导热系数相对大的空气,同时还阻断了空气对流的路径,降低了热量传导和对流的强度,进一步提高了保温效果。本发明采用的发泡方式通过调整发泡微球复合材料的组分及用量,使得材料在蜂格内受控发泡,不会污染蜂窝板表面。
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本发明公开了一种基于电化学催化氧化的兰炭废水处理工艺,具体涉及兰炭废水处理技术领域。本发明在步骤一中,可对兰炭废水进行油水分离处理;在步骤二中,对兰炭废水中的酚缩聚絮凝呈酚泥,实现脱酚操作;在步骤三中,形成油泥排出系统;在步骤四中,对兰炭废水进行电化学催化氧化与光催化结合处理,使废水中的污染物迅速被去除,可有效加强对兰炭废水的降解净化处理效果;纳米银颗粒可有效加强三维电极对废水的电化学催化氧化处理效果;纳米氧化锌、纳米二氧化钛和聚酰亚胺纤维共混后进行静电纺丝,密炼注塑,可有效将光催化复合纳米纤维复合到光催化发泡复合材料中,进而有效加强对兰炭废水的光催化处理效果。
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本发明公开了一种五层结构的PVDF基复合薄膜的制备方法,先采用熔盐法制备一维的0.15SrTiO3‑0.85Na0.5Bi0.5TiO3晶须,再将其与PVDF粉末分散于有机溶剂中,得到悬浊液,同时配置PVDF溶液,之后通过流延法对悬浊液和PVDF溶液依次成膜,可初步制得复合薄膜,最后再保温淬火,可得到五层结构的PVDF基复合薄膜;复合薄膜表面光滑,无明显裂纹出现,顶层和底层实现了完美的衔接,整个薄膜致密紧凑,没有明显的气孔和缺陷;将五层结构设计引入到陶瓷/聚合物复合材料的制备中,纯PVDF作为高击穿层为第一、三、五层以提高击穿强度,同时将与电场方向垂直排布的0.15SrTiO3‑0.85Na0.5Bi0.5TiO3晶须加入二、四层以提高介电常数作为高介电层。这种五层结构可以有效结合不同层各自具有的优势,同时获得了高介电常数和高击穿场强。
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本发明涉及导电银浆技术领域,具体涉及一种用于触摸屏ITO薄膜的快速固化UV银浆制备方法,其按重量份配由以下成分组成:高韧性树脂3‑10份、有机溶剂3‑20份;导电银粉40‑50份;增稠剂1‑5份;增韧剂1‑2份;引发剂1‑3份;助焊剂1‑5份;其制备方法为:依次将高韧性树脂、增稠剂、增韧剂、引发剂、有机溶剂混合搅拌分散制成有机载体;再依次加入助焊剂、导电银粉,高速搅拌;用三辊研磨机将所得浆料研磨成细度5‑10μm,即可得到低温uv银浆。本发明结合了无机材料与高分子材料复合材料技术,具有优良的导电性能,附着力好,固化时间短,对环境污染小,运行成本低,生产效率高。
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本发明公开了一种负载镍粒子石墨烯粉末的制备方法,具体按照如下步骤实施:先配置氧化石墨烯和镍离子溶液,将两种溶液进行混合,调节pH值,加入还原剂水合肼进行还原,然后转移至水浴锅中进行反应,反应结束后离心洗涤,再进行冷冻干燥,即得负载镍粒子石墨烯粉末。通过上述方法,本发明能够将镍粒子引入石墨烯片层中,有效解决了石墨烯易团聚的问题,使镍粒子在石墨烯上分布均匀,该方法为石墨烯增强金属基块体复合材料中的制备奠定了前期基础,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种应用于敏感器件的减振缓冲结构和弹载设备,从核心敏感器件级、部件级和系统级的角度进行防护,针对高低频带宽冲击能量,材料上选用高阻抗滤波吸能复合材料,结构上采用多层介质隔振和多元减振结合的系统结构减振方法,提高了高低频冲击能量吸收效果,适合于对敏感器件的防护,冲击力方向从系统级到部件级,再到核心敏感器件级,通过冲击应力波的传入向逐级衰减,最终衰减至满足核心惯性器件的冲击耐受要求。采用局部环氧复合料进行整体灌封加固,提高关键核心器件的整体刚度和强度,对于核心敏感器件的连接用柔性连接,保证核心敏感器件的位移缓冲容错量,避免由于连接刚性太强造成的局部器件冲击下拉扯甚至脱落失效。
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本发明公开了一种基于空位钙钛矿为钙钛矿吸光层的钙钛矿太阳能电池,主要解决现有钙钛矿吸光层存在毒性,稳定性差,吸光系数不够高的问题。其自下而上包括透明导电衬底、电子传输层、钙钛矿吸收层、空穴传输层和金属电极。其中钙钛矿吸光层采用由阳离子A、阳离子B,阴离子X和阴离子Y组成化学式为A2BXmY6‑m的复合材料,其中,A为钾、铷或铯中的一种或多种,B为钼、钨、钛、锆、铪、锗、锡、铱、铂、钯、金中的一种或多种,X、Y为氯、溴或碘,m为1‑6。本发明消除了钙钛矿吸光层的毒性,改善了吸光系数,提高了光电转化性能和稳定性,可用于光伏变站、人造卫星、家用太阳能等领域的光电转化。
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本发明涉及锂离子电池领域和微纳米技术领域,特别是涉及一种利用废硅粉与碳复合制备锂离子负极材料的方法。利用废硅粉与碳复合制备锂离子负极材料的方法,该方法包括以下步骤:步骤一、表面多孔结构硅粉的制备;步骤二、碳包覆的多孔硅复合材料的制备。本发明利用光伏厂生产的金刚线切割废硅粉作为硅原料,采用金属催化刻蚀方法制备多孔结构的硅粉,使其表面具有纳米结构的孔道,在在表面包覆碳,使碳层可以深入到硅粉表面的空隙里,使复合结构更加深入,这种碳硅复合结构的协同效应限制硅的体积膨胀,使其锂电性能得到提高。
纳米金属颗粒/金属有机框架复合抗菌纤维素纤维的方法,包括以下步骤:首先对纤维进行羧甲基化,引入更多的羧基阴离子基团,其次将金属盐溶液与纤维进行搅拌共混,随后加入有机配体溶液,循环制备金属有机框架@纤维素纤维,接着加入一定浓度的硝酸银或硝酸锌溶液,搅拌均匀,然后用微波辅助还原得到一种新型纳米金属颗粒@金属有机框架复合抗菌纤维素纤维材料,充分利用了金属有机框架@纤维素纤维复合材料的较大比表面积,和较高的表面电荷,解决了纳米金属颗粒易团聚的问题,操作简单,方便,成本低,且金属纳米颗粒的粒径可控,具有良好的结构稳定性和高效持久的抗菌性能,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率均达到99%以上。
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本申请公开了一种拼装式真空管路结构及辅助抽真空方法,管路结构包括导气槽、盖板、移动真空底座,导气槽为可拼装结构,由不同形状的槽段拼装组合形成环绕复合材料零件的导气通路,导气槽侧面设有移动真空底座。进行辅助抽真空时在铺贴好的复材零件四周拼装组合导气槽,使复材零件置于导气通路内,安装移动真空底座将抽真空袋上的移动真空嘴与移动真空底座连接,并分别与抽真空系统和真空监测器具连接。
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本发明提供了一种Cu/C复合线材的制备方法,该方法为:一、将无氧铜块体置于真空感应炉中进行高温熔炼;二、将高温铜液体缓慢均匀浇筑到装有氧化石墨烯胶体的坩埚中,水浴冷却形成圆柱形Cu/C合金锭;三、将Cu/C合金锭抛光酸洗后置于无氧铜包套中,进行热挤压,得到Cu/C合金棒材;四、结合热处理技术对Cu/C合金棒材进行塑性拉拔加工,最后得到Cu/C复合线材。本发明制备出的Cu/C线材,微观组织分布均匀,兼具了石墨烯高强度和高电导的优异特性,显著提高了铜线材的导电性和强度,克服了传统Cu/C复合材料中,Cu/C之间不扩散,不结合,界面强度弱,强度不高的特点,并大大缩短了加工周期,节约了成本。
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本发明提供了一种复合材质/增材材质底孔的保护方法,包括在复合材质/增材材质底孔上安装干涉留滞衬套,所述安装留滞衬套的具体过程为:在基材上开设安装衬套的底孔,将衬套放入底孔或套装在组合芯棒上,再将组合芯棒穿过鼻顶帽与拉枪连接,鼻顶帽稳固置于底孔表面,启动拉枪,将组合芯棒的挤压头拉离底孔,使衬套与底孔产生干涉配合。并留滞于底孔;终铰留滞衬套至所需的内径尺寸,完成留滞衬套安装。本发明可降低底孔内表面初始损伤,防止底孔处复合材料分层、提高安装、拆卸、更换效率,提高所制孔的疲劳寿命和使用的可靠性,能满足全寿命周期内复合材质/增材材质底孔的使用和维修需求。
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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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