993
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本发明公开了一种聚氯乙烯复合管材及其制备方法,其包括由下列重量份的原料配制而成:聚氯乙烯树脂170-180、聚硫橡胶9-11、纳米二氧化钛4-8、蓖麻油酸锌5-9、苯甲酸钠4-7、环氧脂肪酸辛酯3-5、硬脂酸6-8、聚硅氧烷5-7、石蜡8-10、单烷氧基焦磷酸酯偶联剂7-13、二盐基亚磷酸铅2-5、马来酸二烯丙酯?7-10、导电石墨8-9、异氰酸酯基硅烷5-7、亚磷酸脂稳定剂8-12、助剂9-11。本发明得到了韧性、强度与硬度均衡的聚氯乙烯复合材料,其制得的管道具有无毒环保、使用寿命长等优点。
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本发明公开了一种低温封接玻璃料及玻璃料中的复合填料的制备方法,低温封接玻璃料包括玻璃粉和填料,所述填料至少包括复合填料,所述复合填料为热膨胀系数能调整的负热膨胀复合材料。由该复合填料和玻璃粉混合而成的低温封接玻璃料的热膨胀系数能调整,可实现低温封接玻璃料的热膨胀系数与OLED器件封装玻璃基板的热膨胀系数匹配,有利于提高OLED器件的封装良率。解决了现有技术中因封接玻璃料的热膨胀系数与封接玻璃基板的热膨胀系数相差较大,造成封接玻璃基板与封接玻璃料封接时产生扭曲和开裂,或者封装后的OLED器件在强光照射下使OLED封接玻璃基板处出现裂缝的问题。
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本发明创造提供一种利用超声波A扫描判断风力发电叶片结构缺陷的方法,包括采用与风电叶片相同的材料制作若干对比试块,利用超声波A扫描分别探测对比试块,获得具有特征波群的完好部位波形图以及缺陷部位波形图,并将待测部位波形图所述完好部位波形图或缺陷部位波形图进行对比,获得待测风电叶片的待测部位的缺陷信息的过程。本发明提供的方法简单可靠,适用于树脂基玻璃纤维复合材料结构的风力发电叶片的检测。
本发明涉及一种石墨烯聚合物包覆铌掺杂钴铝酸锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备铌掺杂钴铝酸锂材料;(2)石墨烯聚合物材料;(3)石墨烯聚合物材料包覆铌掺杂钴铝酸锂材料。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,掺杂铌改性以提高其离子扩散性能并采用钴铝材料复合以提升材料的比容量,同时采用导电性能及机械性能优异的石墨烯聚合物对钴铝材料进行包覆,使得该正极材料具有较高比容量、电化学循环稳定性以及机械稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的容量和较长的使用寿命。
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本发明提供一种铜包铝排连续挤压生产工艺,依次包括以下步骤:1)、将铝原材送入连续挤压机中,连续挤压机的出料口处连续挤压出铝材;2)、用铜带包覆所述铝材,并将铜带与铝材焊接,得到铜包铝坯材;3)、轧制所述铜包铝坯材,得到铜包铝型材。该生产工艺能长流程连续生产铜包铝型材,颠覆了目前铜包铝复合材料短流程制备加工的概念,且整个生产工艺步骤大大简化,从而减少生产设备的投入量和重复投入量,有效降低生产成本。
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本发明公开一种天然粗纹外立面涂料复合物,该方法中环氧树脂体系采用固体环氧树脂和固体的环氧树脂固化剂,首先将合适配比的压电陶瓷粉、固体环氧树脂及环氧树脂固体固化剂粉末混合均匀并压制成型,然后经预固化—极化—后固化—极化的工艺制备得到陶瓷环氧树脂复合材料。
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本发明公开了一种用于空气中甲醛快速吸收分解的材料,该材料由一下原料按重量份数配制,活性炭80-120份、混晶纳米二氧化钛10-50份、氧化铝10-30份、纳米氧化锆20-50份、纳米钛白粉10-40份、稀土5-15份、硅藻土2-8份、环氧树脂10-15份。本发明具有吸潮、除臭、杀菌消毒等多种功能,特别是通过添加纳米材料,在自然光的作用下有长久的光催化杀菌消毒作用的纳米空气净化复合材料,是各种场所空气净化杀菌消毒的新型材料,同时活性炭孔隙内的混晶纳米二氧化钛可以甲醛分解为水和二氧化碳,避免二次污染。
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本发明公开了叠层结构制孔在线监测自适应加工方法,它包括以下步骤:(1)采用安装在数控机床上的制孔刀具对碳纤维增强复合材料与合金材料的叠层结构制孔时,通过超声波测厚方法测量制孔刀具底端所到达的叠层结构成孔位置与叠层结构中的材料分界面的距离值,然后将距离值信号经过信号处理传输给安装制孔刀具的数控机床的控制系统;(2)所述的数控机床的控制系统将接收的距离值信号与设定值0比较,若是距离值大于0,则数控机床的控制系统仍然输出初始控制信号;若是距离值信号为0,则数控机床的控制系统输出预设的新的控制信号改变制孔刀具的主轴转速和进给速度。采用本方法可以提高叠层装配制孔质量与孔加工效率,降低成本。
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本发明公开了一种高压清洗机高压泵用泛塞封结构,该泛塞封定位套设于高压清洗机高压泵的柱塞的外侧;该泛塞封包括密封件主体和弹簧件,所述密封件主体为PTFE/碳纤维复合材料制成的圆环U型槽体结构,所述弹簧件定位套置于所述密封件主体中。该泛塞封结构性能好,简单紧凑,易于安装,成本低。
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本发明公开了一种石墨烯合金材料的制作方法,是指在金属薄膜基材上使用磁控定向涂覆工艺将金属化改性的石墨烯浆料涂覆于基材上、制取排列有序的石墨烯膜层、经真空烘干定型和金属薄膜基材复合压延制得一定厚度的复合薄膜材料。进一步将二层或三层以上复合薄膜材料进行多层冷压或高温压延制得数层复合材料,再经分切成条挤压制成线材、带材或切断成粒状材料。通过上述工艺制作的石墨烯合金是制作高导电率和轻量化电线,电缆的核心材料及铝、铜/铝合金或非晶态材料的增䃼剂。
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水性氟碳漆及其制备方法,包括以下组分制备而成:水纯水:365‑369g,乳化剂:22‑25g,丙烯酸丁酯(BA):121‑123g,丙烯酸(AA):8.6‑11.6g,PH调节剂(NH4HCO3):3.15‑6.15g,乙醇:90‑91g,CTFE:220‑221g,VA-044:11‑12g,A-151:22‑23g,丙烯酸环己酯(CHA):125‑126g;采用的是乳液共聚法先制成种子,从种子成长起来的乳液颗粒处于“吃不饱”的“饥饿”状态,进行“饥饿”滴加,使乳液颗粒数量基本恒定。这样乳液的粒度和粒度分布在聚合中完全可以得到控制。接着,我们采用二步法进行核壳共聚;核是一相,壳又是一相;在多岛结构中,在连续相中篏有点点滴滴地非均相,这些非均相形态颗粒的乳液所形成的漆膜具有复合材料性质。
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本发明公开的硅胶负载胺类化合物、水杨酸并以水杨酸为主要吸附功能基团,以甲醛为桥梁的双功能基复合吸附材料,本发明还公开了其制备方法,以20‑150目多孔硅胶为无机刚性骨架,经加湿、酸洗、水合、烷基化、键合胺类化合物、接枝水杨酸,得到一种双功能基的有机/无机复合吸附材料。本发明制备的胺类化合物/硅胶复合材料对重金属离子具有优良的吸附性能,再通过键合水杨酸在进一步提高了吸附容量的前提下使得该吸附材料对Fe3+有选择吸附的效果。而且该材料经再生后可多次循环使用。该吸附材料制备工艺简单,易实现工业化,不使用有毒溶剂,原料来源广泛,可将其应用于水体重金属的吸附、分离、富集,实现重金属污废水回收处理,在环境保护方面具有重要意义。
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本发明涉及一种导电复合材料及其制备方法,具体是一种三维可拉伸导电材料,是将聚氨酯溶解于N,N‑二甲基甲酰胺和四氢呋喃的混合溶剂中,通过静电纺丝,电纺得到聚氨酯纤维垫;在该纤维垫的表面通过界面聚合形成导电的聚3,4‑乙烯二氧噻吩,再回填聚二甲基硅氧烷,可获得三维可拉伸的导电材料。以本发明导电材料制备的拉伸电极,不仅拥有优异的电导率,而且在大应变下有良好的电导率的稳定性。
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一种石墨烯/硅胶固相萃取材料及其应用,属于复合材料和农产品分析检测前处理领域。本发明提供了一种通过静电吸附技术制备的石墨烯/硅胶固相萃取材料,该石墨烯硅胶固相萃取材料借助于π‑π键作用及静电吸附与含苯环的氨基甲酸酯类农药之间的相互作用,实现了对植物及农产品中氨基甲酸酯类农药良好的吸附,通过回收实验证明该材料农产品对氨基甲酸酯类农药具有吸附速度快、吸附效率高,检测重现性好,萃取材料稳定性高,适用范围广等优点,具有很好的应用前景。
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本发明公开一种风电叶片轻质叶根结构生产方法,叶根结构包括纤维增强复合材料的本体,所述本体形成叶根结构外形,且本体包裹固定内部的多个螺栓套组件,其特征在于,所述本体内具有轻质材料内插体和轻质材料层;其中轻质叶根结构生产方法包括如下步骤:配置一个成型模具;铺设外玻璃纤维层及一轻质材料层;安装内插体;安装螺栓套;安装轻质条形件;铺设内玻璃纤维层以及灌注成型。所述内插体对应设置于各个所述螺栓套组件的外侧间隔位置,所述轻质材料层设置于所述螺栓套组件外侧与所述本体外表面之间,所述轻质材料层叶根侧端部与所述风电叶片叶根侧端面间隔一定距离。相对于现有技术中叶根结构重量更轻,且界面防护和生产效率有所提高。
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本发明实施例公开了一种导电陶瓷,包括:上层结构、下层结构,所述上层结构为绝缘层,所述下层结构为导电层,所述上层结构和所述下层结构压合成型烧结为一体;所述上层结构为非导电的陶瓷原料;所述下层结构为基料掺杂导电材料组成;其中,所述导电材料为导电陶瓷粉、金属材料中的至少一种或者多种导电材料的混合;所述下层结构中还包括导电剂、导电材料、以及介质材料的组成为:所述导电剂21~30份,陶瓷复合材料25~60份,介质材料10~25份。应用本发明实施例,提高了电阻率的均匀性和高温抗老化能力等。
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本发明公开了一种固相剪切制备聚合物接枝碳纳米材料的方法,包括1)将碳纳米材料与助分散剂混合均匀,使得碳纳米材料表面均包覆有助分散剂;将步骤1)得到的包裹有助分散剂的碳纳米材料与聚合物均匀混合,得到混合物;将步骤2)得到的混合物加入到两片圆盘形的剪切盘中间,直至全部混合物通过;4)重复步骤3)的过程;5)将步骤4)制得的产物收集,即得到聚合物接枝碳纳米材料。该方法通过固相剪切的方法实现聚合物与碳纳米材料的均匀混合,不但明显改善碳纳米材料在聚合物中的分散程度,而且可以显著地提高聚合物复合材料中碳纳米材料的质量分数,进而改善聚合物的物理力学性能和电学性能。
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本发明公开了一种环氧‑石墨烯金属粘结剂及其制备方法,涉及聚合物基纳米复合材料技术领域。该方法具体包含利用机械搅拌和超声分散方法把石墨烯和硅烷偶联剂分散在聚醚胺中,随后将混合物添加到环氧树脂基体中搅拌超声混合,最后得到环氧‑石墨烯金属粘结剂,本发明制备的环氧‑石墨烯金属粘结剂与纯环氧树脂金属粘结剂相比,性能更加优异,经拉伸剪切强度性能测试表明,其对铝板基材达到15.4MPa,对钢板基材达到15.0MPa,对铜板基材达到26.3MPa,能有效提高环氧树脂对金属基材的粘结性能。
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本发明提供一种新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料及其制备方法、应用。所述的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料由植物多酚物理修饰的石墨烯和硅烷偶联剂化学修饰的二氧化硅通过氢键等物理作用自组装而成。本发明的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料具有优异的导电、导热等功能性,制备工艺简单、成本低、污染少,能够在聚合物基体中均匀分散,从而显著提高聚合物基纳米复合材料的力学性能、电性能和热性能。
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本发明涉及一种超低温电池电容及其制备方法,属于新能源储能技术领域。本发明的电容电池包括正极片、负极片、低温电解液,正极片上涂覆的正极材料由纳米级锂电活性物质、纳米级多孔碳材料、正极粘结剂和正极导电剂复配制成,负极片上涂覆的负极材料由石墨和纳米级多孔碳复合材料、负极粘结剂和负极导电剂复配制成,低温电解液由多元溶剂、复合电解质盐和添加剂复配制成。本发明的电池电容可在‑40℃下工作,低温充放电效率高,低温倍率性能和循环稳定性好,同时不影响其高温性能,在制备过程中,严格控制水分、表面官能团,有效提高电池电容在低温下的充放电效率和循环寿命。
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本发明提供了一种复合型圆锯片,其包括锯片基体、连接支座和刀头;所述锯片基体为由复合材料制成的盘体;所述连接支座为环形,连接支座镶嵌在所述锯片基体的外圆周上;所述连接支座由多个弧形基片首尾连接而成;所述弧形基片包括嵌入所述锯片基体内的嵌入部和伸出所述锯片基体外的伸出部;所述刀头设置在所述伸出部上。本发明提供的复合型圆锯片结构简单,制造成本更低,且在各项力学性能上与现有的同类产品基本相当,更便于推广和普及。
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本发明提供一种铝‑铜双金属材料导电头的制备方法,属于双金属复合材料制备技术领域。所述铝‑铜双金属材料导电头的制备方法包括预处理、热压成型和线切割。所述热压成型中,将黄铜网置于铝板和铜板之间后再真空热压烧结炉中进行热压成型,使得铝铜微区扩散成型为导电头原材料。本发明提供的铝‑铜双金属材料导电头的制备方法,使用黄铜网置于铝板和铜板中,黄铜网中的Zn元素有利于Al‑Cu的连接。此外,热压成型时,黄铜网降低了铜与铝在界面处的液固扩散能力,抑制CuAl2、Cu4Al9金属间化合物的产生,改善Al‑Cu双金属导电头界面组织,改善了导电头的性能。
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本发明公开了一种新型快捷搅拌机,其特征在于,包括支撑架(1),在支撑架(1)上设置主轴(2),通过皮带(3)连接电机(4),通过主轴(2)连接搅拌桶(5),搅拌桶(5)安装在支撑架(1)上,在搅拌桶(5)内设置升降装置(6),在升降装置(6)上设置搅拌杆(7),在搅拌杆(7)上设置搅拌叶片(8),在搅拌桶(5)一侧设置出料口(9),在搅拌桶(5)顶部设置盖子(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型快捷搅拌机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种新型改进减震电动冲床,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置滑柱(2),在滑柱(2)上设置冲头(3),在滑柱(2)顶部设置固定键(4),在滑柱(2)一侧设置电机(5),另一侧设置转子(6),在转子(6)上设置摇柄(7),在底座(1)上设置减震孔(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进减震电动冲床在工作时,将达到预期效果,大多滑柱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,滑柱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明涉及建筑材料技术领域,具体涉及一种腻子粉及其制备方法,包括以下重量份数的原料组分:30~50份的石粉、12~20份的水泥、5~20份的活性稀释剂、4~20份的乳化剂、3~16份的环氧树脂、2~10份的松香皂化物、0.5~5份的棕榈油、1~10份的羧甲基纤维素、0.2~3份的铜纤维粉、0.05~1份的石墨烯复合材料、0.1~1份的聚乙烯醇胶粉和1~5份的抗冻剂。本发明腻子粉具有良好的流动性、保水性和抗冻性,粘结力较强,能够有效避免水斑、白华、锈斑、脱落等现象,同时其原料主要采用花岗岩、大理石和人造石切割后的废弃的石粉,将石粉综合回收再利用,有效的解决石材行业的石粉污染环境问题。
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本发明涉及一种远红外复合膜及其制备方法与应用,所述的远红外复合膜,制作原料包括:高分子聚合物基料90‑95%,远红外无机陶瓷粉末5%‑10%;其中高分子聚合物主要原料来源广并且价格低廉,远红外陶瓷粉末添加量少并且发射率高。本发明复合材料无毒无污染、用途广泛,制备工艺简单,并且加工方便,可操作性强;通过对草莓进行采后贮藏保鲜实验发现,在室温贮藏第五天后,腐烂率仅为10‑25%、呼吸速率为6‑10%、丙二醛的含量为15‑20nmol·g‑1,而果实的总糖含量维持在7‑12%的较高水平。说明这种远红外复合包装材料对于草莓的贮藏保鲜效果比较明显,能延长存放时间并保持草莓新鲜和较好的口感风味,是一种新型的果蔬包装材料。
本发明公开了一种基于双层超材料的耐高温雷达红外兼容隐身材料,为层状结构,由内至外依次包括介质层Ⅰ、电阻型高温超材料层、介质层Ⅱ、修饰层和频率选择表面层;其中,介质层Ⅰ和介质层Ⅱ均为氧化物纤维增强氧化物基复合材料;电阻型高温超材料层主要由呈周期性图案的耐高温电阻涂层组成;修饰层为玻璃涂层;频率选择表面层主要由呈周期性图案的耐高温、抗氧化、低红外发射率的贵金属镀层组成。本发明的制备方法各层材料分层制备。本发明的耐高温雷达红外兼容隐身材料具有较强的可设计性,采用超材料技术可从结构设计角度较好的解决雷达红外兼容隐身的矛盾性问题,具备较好的宽频吸波性能与低发射率特性;同时还可以耐受1000℃以上的高温。
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本发明属于无机‑有机复合材料制备领域,具体涉及一种镁铝型甲苯‑4‑磺酸钠柱撑水滑石的一步合成法。方法将合成原料按比例溶解于去离子水中并密闭于微波消解罐中,在设定的温度和时间下微波加热合成,将合成产物洗涤、真空干燥、研磨得到目标产物。本发明所建立的方法可以实现镁铝型甲苯‑4‑磺酸钠柱撑水滑石的一步合成,不需要进行合成前体、焙烧产物的中间步骤,极大低缩短了合成时间,具有操作简便、节能高效、一步完成合成的显著优点;同时方法无需氮气保护和强碱调节pH值,操作简便,快捷高效;发明所采用的微波加热方式节能高效,消解仪具有压力保护功能并可实现温度和压力的在线控制,具有可重现性高、操作安全的优势。
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本发明是纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板的制作方法,包括如下步骤:a、制粉:将碳化硅粉末、碳源、碳化硅纤维、添加剂等混合后造粒,得到纤维增强碳化硅陶瓷粉料;b、压制:将制得的纤维增强碳化硅陶瓷粉料模压,得到纤维增强碳化硅陶瓷生坯;c、烧结:将上述生坯放入真空烧结炉内渗硅反应烧结,烧结温度为1500~1800℃,烧结时间为5小时~25小时,得到纤维增强碳化硅陶瓷;d、复合:将纤维增强碳化硅陶瓷与纤维复合材料背板复合在一起,得到纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板,其防弹性能满足NIJ0101.06 标准IV级要求,防弹性能优越。
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本发明提供了一种利用凝固液穴制备双金属复合铸锭的方法,包括以下步骤:a)对盛放有液态第一金属熔体的倒锥体坩埚进行冷却,使第一金属熔体形成凝固液穴;b)向所述凝固液穴内加入第二金属半固态浆料,凝固后得到双金属复合铸锭;所述第一金属熔体和第二金属半固态浆料选自不同的金属。本发明还提供了一种双金属复合铸锭的制备装置。本发明提供的方法及装置能够获得具有一定厚度和高度的凝固液穴,有效减慢了内层半固态浆料和外层熔体之间的相互扩散,实现了“半固态浆料/液态熔体”的有效复合,能够获得连续稳定、无氧化皮或夹杂、高强度冶金结合界面,从而获得具有半固态组织与枝晶组织在宏观界面上呈梯度分布特征的、高性能的双金属复合材料。
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