880
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一种记忆合金纳米叠层Ni/Ti预制坯的制备方法,所属功能复合材料技术领域,制备步骤包括:(1)材料的准备,(2)封装,(3)轧制;本发明采用室温累积叠轧,结合包套包裹限制阻碍变形,有利于Ni/Ti协调变形,解决了传统冶炼过程NiTi合金容易引入杂质元素,导致材料加工性能差,冷加工过程变形抗力大,道次变形量小等问题;由于三段累积叠轧均在室温下进行,中间过程均未经过退火,最后复合后的Ni/Ti层状预制坯的残余应力大,Ni原子和Ti原子界面间的活性高,层状Ni/Ti预制坯硬度高,弹性模量高。Ni和Ti在一定温度下反应扩散生成NiTi形状记忆合金所需的时间越短,在一定程度上还能细化生成的NiTi合金晶粒,得到NiTi高品质形状记忆合金,晶粒越细,还能够提高相变温度的稳定性,奥氏体化相变温度也会略有增加。
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一种高效复合吸波材料ZIF‑67@CNTs制备方法,属于复合材料技术领域。首先合成ZIF‑67,将其充分烘干之后,加入一定量的三聚氰胺,通过研磨,混合均匀,得到混合粉末。再经过高温碳化处理,ZIF‑67中的Co高温下被还原进一步催化在十二面体骨架表面生长碳纳米管,制备刺猬状的钴碳复合吸波材料(ZIF‑67@CNTs)。本发明利用两步法制得ZIF‑67@CNTs,具有优异的吸波性能,有效吸收带宽覆盖整个X波段。
1045
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本发明涉及一种高强度的防护栏,包括上下两个横栏、多个竖栏、多个连接构件及多个底座,横栏、竖栏及连接构件均为包含内层及外层的中空结构,内层由连续纤维增强塑料复合材料制成,外层为由金属材质构成的加强管套,连接构件为T型结构,连接构件套设在上下两个横栏上,上下两个横栏之间通过连接构件连接竖栏,底座设在横栏的下方。与现有技术相比,本发明结构更为科学合理,既具有传统防护栏优良的防护效果,又具有结构简单、强度高、安装便捷,防护效果好等优点,具有很好的警示安全效果,可以广泛应用于交通护栏。
714
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本发明涉及一种装配式综合管廊及其加强连接方法,属于综合管廊领域。包括相互连接的预制管节和预制连接构件,所述预制管节横截面呈矩形,内部开设管室一,由钢筋混凝土制成,钢筋混凝土内部设有预应力钢筋,外表面设有防水层,外表面开设预留凹槽和管节固定螺栓孔;所述预制连接构件横截面呈矩形,内部开设管室二,由钢筋混凝土制成,其内表面设有纤维增强复合材料筋,且与预留凹槽对应,其内表面开设连接构件固定螺栓孔,与管节固定螺栓孔对应。本发明结合了机械加固和粘结加固,采用预制管节,装配式程度高、受力性能好、缩短工期,承载力高、施工方便,避免出现综合管廊施工过程中连接处渗水变形,施工速度缓慢的问题。
本发明属于高分子材料领域,涉及一种高韧性、低粘度的苯并噁嗪/二烯丙基二酚/双马来酰亚胺共混树脂及其制备方法。将双马来酰亚胺100份、二烯丙基二酚60~95份和苯并噁嗪10~500份,以极性有机溶剂溶解进行溶液共混或者通过熔融共混,温度为105~125℃,并进行真空脱泡的方法,制备共混树脂浇铸体,然后在温度120~200℃下加热固化1~20小时,得到苯并噁嗪和二烯丙基二酚增韧改性双马来酰亚胺共混树脂固化物。该双马来酰亚胺共混树脂具有优异的耐热性、韧性和良好的加工性,可作为基体树脂,用于制备耐高温、高性能树脂基纤维增强复合材料。
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本发明涉及风力发电机运行维护技术领域,同时也适用于其他树脂基复合材料的缺陷深度无损检测。其针对在大型风力机叶片缺陷深度检测中,无法通过直观的红外热像图确定缺陷深度的问题。该方法既保证测量精度,又能够被广泛应用。包括以下步骤:S1:用照射热源对风力机叶片表面进行持续加热;S2:NEC R300红外热像仪采集和保存叶片表面的实时热图序列;S3:提取缺陷位置表面温升曲线,整理成缺陷位置在深度方向各层的温升曲线族;S4:提取无缺陷位置表面温升曲线,将两温升曲线族进行相似度计算;S5‑S7:得出缺陷参考深度值;S8:判断深度值是否在特征区间。
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本发明涉及乙烯-醋酸乙烯酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-醋酸乙烯酯、马来酸酐、过氧化物引发剂、抗氧剂按重量份配比配料,用丙酮溶解后,于高速混合机内混合均匀;2)挤出工艺:物料混合均匀后,将溶剂完全挥发,将物料投到双螺杆挤出机中,挤出温度为170-240℃,主机转数为120R/MIN~400R/MIN,反应1~3分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于400~500℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-醋酸乙烯酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-醋酸乙烯酯接枝马来酸酐可以作为高分子相容剂和增韧剂,用于提高复合材料的界面相容性,对生产设备要求低,效率高。
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本发明一种螺旋铣孔装置涉及一种铣孔加工装置领域,尤其涉及一种孔径可精密调节和三个运动独立可调的螺旋铣孔装置,可应用于航空航天领域中铝合金、钛合金等材料的高质量制孔以及复合材料/合金叠层结构的一体化高效制孔。本发明的螺旋铣孔装置由进给装置、公转装置、孔径调整装置和自转装置组成,进给装置中,进给电机与丝杠连接并驱动丝杠旋转进给。公转装置中,转子驱动套筒绕公转中心轴线公转。自转装置中,刀具在电机的驱动下绕自转中心轴线高速旋转;孔径调整装置中的滑块沿燕尾槽的方向移动。本发明提供了一种公转、自转和轴向进给三个运动速度独立可调,偏心距调整精度高,且结构简单、紧凑的螺旋铣孔装置。
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本发明涉及金属复合材料领域,具体为一种钛、钢、不锈钢复合板及其制造方法,解决爆炸复合板在轧制成薄板的过程中,存在的结合面为波状结构,在轧制的过程中容易露出钢板的基层,且结合强度也较低等问题。该复合板采用钛板、普通钢板和不锈钢板复合结构,普通钢板为中间层,普通钢板的两侧平面分别与钛板和不锈钢板复合;普通钢板与不锈钢板为热压延复合结构,普通钢板与钛板为热轧复合结构。本发明所采用的是在高温下产生脆相较小的低碳钢与钛和不锈钢用加热压延的方法,主要是达到铁素体不锈钢快速抽钢的目的,使之相互间达到热镶嵌结合,最终制成的钛-钢-不锈钢复合板。本发明制造出钛、钢、不锈钢复合薄板,广泛应用于工业和民用。
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一种钢/不锈钢纤维增强复合铜萡,属于新材料技术领域,由连续增强体钢/不锈钢纤维和铜基体组成,其中连续纤维的含量达到30%~80%,其余为纯铜。制备步骤为:根据设计复合箔纤维含量、增强方向,将钢/不锈钢纤维编织成二维网格状;再通过除油、活化处理和多次电镀铜工艺在预制体表面沉积铜基体,密实网孔,获得复合箔。与现有铜材及其复合材料对比,本发明复合箔具有性能可调、综合性能优异,成本低廉,制备工艺简单,可以二次成型为大件结构件的优点。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种连续玻璃纤维增强聚丙烯树脂板材及其制备方法。该板材由包含以下重量份的组分制成:聚丙烯树脂10~20份,连续玻璃纤维50份,聚丙烯基阻燃母料30~40份,主抗氧剂0.3~0.5份,辅助抗氧剂0.9~1.5份,主抗老化剂0.15~0.2份,辅抗老化剂0.15~0.2份。本发明具有阻燃高效性、高的力学性能、良好的复配性,另外,本发明的双向连续玻璃纤维增强聚丙烯树脂复合材料中,阻燃剂、抗氧剂和抗老剂相互不会产生负面影响,抗老剂与抗氧剂共同作用,不但保护基体的稳定性,同时保护阻燃剂的稳定性,保持材料具有永久的阻燃性。
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本发明涉及一种工程塑料及其制备方法和应用,所述工程塑料包括以下重量份数的各原料:纳米硅灰粉20~60份、交联剂30~60份、钛白粉5~10份、浓缩料1~5份、复合材料1~5份、相溶剂2~5份、软化剂1~3份和无机粉体激活处理剂0.8~1.2份;所述工程塑料的制备方法包括称取适当重量配比的各原料,搅拌混合,注塑;所述工程塑料应用于工业产品。该工程塑料耐低、高温、拉伸强度高、弯曲度和弯曲模量高、耐冲击、耐磨损等优势,适合用于各种工业产品。
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本发明公开了一种球磨四氧化三铁@生物炭阴极材料及其制备方法与应用,将农业废弃秸秆剪碎、洗涤、烘干,粉碎后过筛,得到生物质粉末;所得生物质粉末置于气氛炉中限氧裂解,得到生物炭;生物炭用盐酸浸泡,抽滤并洗涤至中性,随后烘干,密封保存备用;将生物炭,Fe3O4及球磨珠加入玛瑙罐中,放入行星式球磨机中研磨,得到球磨Fe3O4@生物炭复合材料,随后与聚偏氟乙烯、乙炔黑置于研钵中,加入N,N‑二甲基乙酰胺搅拌形成混匀炭浆,将炭浆均匀涂抹在泡沫镍两面,烘干后压片,即得。该阴极材料作为催化剂应用到电化学高级氧化催化降解水体有机污染物中,通过协同电化学催化过硫酸盐,高级氧化降解磺胺嘧啶有机物污染具有较好的效果。
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本发明一种单束纤维切削实验方法属于微观切削领域,涉及一种碳纤维复合材料加工中单束纤维切削细观破坏的实验方法。实验方法利用超景深显微镜观察其切削过程,并测量其毫牛级切削力,利用特定的制作工艺制作单束纤维切削实验样件;采用单向测力仪对细观切削过程进行实时测量和记录;通过微位移执行器的进给运动完成微米级切削运动,调节位移执行器来调节切深,在不同切深下对单束纤维进行细观切削实验。本实验方法将力的测量与切削过程的在线观察集中在一起,功能齐全,效率高;采用的实验装置结构简单,安装和定位方便。
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本发明提供一种铜铁基摩擦材料的制备方法,属于制动摩擦复合材料制备技术领域。在铜包铁粉基体中添加强化组元Ni 1wt%‑3wt%,合金组元Mn和Cr 0.5wt%‑1wt%,摩擦组元WC 2wt%‑6wt%,润滑组元铜包石墨4wt%‑10wt%,利用粉末冶金方法制备出了制动低磨损铜铁基摩擦材料。本发明以铜包石墨代替石墨粉末作为润滑组元,在烧结过程中有效改善了铜与石墨润湿性较差的缺点,使得石墨能均匀分布在整个摩擦材料中,并通过组分优化设计和工艺探索,所得粉末冶金铜铁摩擦材料孔隙率低且分布均匀,使得摩擦材料具有高强度、低磨损率、稳定摩擦系数的特点。
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本发明涉及一种Au/CeO2杀菌剂及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。通过还原的方法将Au纳米粒子分散到CeO2上,制备得到Au/CeO2复合杀菌剂。本发明使用的CeO2材料是一种化学性质稳定的氧化物,具有高比表面积,对Au纳米粒子具有很好的稳定和分散作用,两组分的协同作用使得复合材料具有较高的模拟酶活性。所述Au/CeO2杀菌剂中提供的Au/CeO2纳米杀菌剂颗粒小,粒径为50‑100nm空心球体结构,作为一种氧化酶能够将O2转化为活性氧对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌表现出较好的杀菌效果;本发明中所述Au/CeO2杀菌剂的制备工艺方法简单,经济可行。
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本发明涉及不锈钢复合板技术领域,尤其涉及一种船舶用高耐蚀不锈钢复合板及其制备方法。所述不锈钢复合板复层按重量百分比计,包括如下组分:C为0.02%~0.03%,Si为0.4%~0.6%,Mn为1.00%~1.40%,P≤0.020%,S≤0.015%,Ni为6.5%~7.5%,Cr为20%~22%,Mo为1.0%~1.40%,Cu为0.06%~0.08%,Sb为0.06%~0.08%,其余为Fe以及不可避免的杂质;所述不锈钢复合板基层按重量百分比计,包括如下组分:C为0.02%~0.06%,Si为0.20%~0.40%,Mn为1.0%~1.40%,P≤0.020%,S≤0.005%,Nb为0.01%~0.03%,Ti为0.01%~0.03%、Ni为0.05%~0.15%,Sb为0.06%~0.08%,Als为0.015%~0.045%,其余为Fe以及不可避免的杂质。能大幅度提高生产效率,降低工艺成本,提高复合质量,且复合材料基层和复层的厚度分布均匀,结合面平滑,产品性能更加稳定。
本发明公开了一种基于生物质/碳纳米管复合修饰钛酸锂的新型锂离子电池负极材料及其应用。将LiOH·H2O、碳管和碳化翅果皮的水分散液与钛酸四丁酯的无水乙醇溶液充分搅拌混合,转移至不锈钢反应釜中,于180℃水热处理12‑36h;收集水热处理后的前驱体粉末,用蒸馏水和乙醇交叉洗涤至中性;于80℃真空干燥24h后,置于管式炉中,氩气氛围下,600‑800℃煅烧1‑3h,研磨,得目标产物生物质/碳纳米管复合修饰钛酸锂微纳复合材料。本发明采用生物质衍生碳和多壁碳纳米管复合对钛酸锂进行表面修饰,通过一步水热法简单高效的制备出既具有三维导电网络微纳复合结构又具有优异的电子导电性的锂离子电池负极材料。
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本申请涉及一种高温高热部位均温化方法,属于飞机结构设计领域,所述方法包括:根据高温高热部位的表面温度场分布及均温化需求,确定均温化结构的热疏导方向以及导热量和散热量,其中,所述均温化结构自外至内依次至少包括防热层、疏导层和隔热层;根据所述均温化结构的热疏导方向、导热量和散热量确定所述均温化结构中防热层、疏导层和隔热层的材料,其中,所述防热层采用抗氧化发射涂料,所述疏导层采用高导热复合材料,所述隔热层选用低导热隔热材料。本申请的高温高热部位均温化方法可以有效降低高温高热部位的温度梯度,削弱其应力水平,减轻结构重量。
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本发明属于高分子材料领域,公开了杂多酸型聚离子液体自愈合材料及其制备方法和应用。以杂多酸和含有磺酸化的季胺盐基团的高分子为原料,通过静电复合形成杂多酸型离子液体基团交联的高分子复合材料,其通式为‑[‑CH2CH(COOCH2CH2N(CH3)2CH2CH2CH2SO3H‑]n‑r‑[CH2CH(COOCH3)‑]m‑@(XM12O4)n/l,此材料的离子液体部分具有微波响应性,可在微波辐射中液化而实现材料的重新结合,恢复室温后液化部分可再次形成固态区域而交联材料。因此,利用微波的致热效应,杂多酸型聚离子液体自愈合材料可自行在断裂处愈合,形成自修复。该自愈合材料在中高火条件下,微波辐射30s即可愈合。
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本发明涉及复合材料及医疗卫生领域,具体为一种抗菌消炎避孕套的制备方法。首先将神经酰胺、鲛鲨烯、癸酰乙醛亚硫酸氢钠、脱乙酰甲壳素依次在搅拌下加入到纯水中,温热下调制成完全溶解的状态。然后将纯化干净的高比表面积的石墨烯加入其中,低温下高速剪切分散,制成石墨烯基的复配液。最后将复配液与胶乳混合均匀后,通过浸渍制成避孕套,然后将避孕套再喷涂或浸提一遍稀释后的复配液即可。与现有产品相比,本发明避孕套安全可靠,抗菌消炎,不引起抗药性。
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本发明涉及一种轻质合金材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明提供轻质合金材料的制备方法,该方法首先制备合金粉末,再将合金粉末与ABS复合,方法简单、节能、适用于工业化生产。所得轻质合金材料比重低、强度高且原料价格低廉。
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本发明公开了一种多酸/纳米碳杂化固体酸催化剂及其制备方法和应用,属于复合材料以及催化技术领域。多酸和氮掺杂的纳米碳材料通过静电相互作用结合,形成稳定的多酸/纳米碳杂化固体酸催化剂。这种杂化催化剂的优势在于同时解决了多酸催化中心在水溶液体系中的酸度减弱、与有机相之间的相容性差和回收利用难等问题。制备得到的杂化催化剂能够高效,可控地实现酯类化合物在水溶液体系的水解过程,同时催化剂具有较高的稳定性,回收得到的催化剂无需再生,经过过滤,干燥以后即可以直接重复利用,而且再利用过程中催化剂的催化效率能够很好地保持。
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本发明一种高容量石墨烯基超级电容器电极材料及其制备方法,属于碳材料制备技术领域。该方法包括以下步骤:将氧化石墨烯和表面活性剂分散于去离子水中,依次加入碳纳米管,活性炭,搅拌均匀,随后将混合液置于球磨机中进行湿磨,得到分散均匀的混合液,并在搅拌的条件下加入氮源三聚氰胺,超声进一步分散,再经过水热,洗涤,冷冻干燥,煅烧等工序即得三维氮杂石墨烯基复合材料。本发明制备的氮杂石墨烯基材料具有结构稳定,电化学能性能优异,比电容量高以及循环稳定性好等优点,并且合成方法简单高效,产率高,在超级电容器电极材料中具有很大的应用潜力。
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本发明公开一种连接平面碳纤维牺牲层铣切加工方法,用于飞机复合材料后机身与垂尾连接的对接平面碳纤维牺牲层的铣切加工,包括如下步骤:(1)将后机身前段装配件进行定位,后机身前段产品装配完成后不下架,与装配工装一起在平面铣切设备的加工区域内进行定位;(2)选择平面铣切的加工刀具,刀具样式为盘式铣刀,刀具材料为硬质合金;(3)确定加工工艺,利用铣切设备进行对刀、确定铣切余量、确定刀具加工的进给方向;(4)确定加工工艺参数;(5)使用铣切设备对对接平面进行铣切,使用激光跟踪仪检查对接平面的轮廓度。保证后机身前段与垂尾连接平面轮廓度要求,实现后机身前段与垂尾顺利对接。
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为了解决颅骨缺损快速愈合及感染问题,本发明提供了一种提高颅骨愈合能力的可降解颅骨锁,颅骨锁锁片采用具有“三明治”结构的可降解复合材料,连接丝采用纯镁或镁合金或可降解高分子材料,采用连接丝的方式将上下锁片锁紧,上、下锁片之间设计了功能丝,并使其填补于颅骨缝隙。本发明能够解决现有植入材料生物活性差及感染问题,该颅骨锁可加速颅骨愈合、降低感染发生率、并可生物降解。
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一种制备羟基磷灰石基陶瓷材料的方法,按以下步骤进行:(1)将钛粉和铁粉混合,以无水乙醇为介质球磨混合磨细;(2)将复合粉体与HA粉末混合制成混合粉末后,以无水乙醇为介质球磨混合均匀,再烘干去除乙醇;(3)将HA/Ti‑Fe粉体通过冷等静压方式成型,制成素坯;(4)在真空条件下进行烧结。本发明的方法工艺简单,成本较低,容易实现工业化生产,制备的生物陶瓷复合材料具有优良力学性能和生物学性能。
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