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本发明提供了一种核壳结构的磁性微球吸附剂及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以磁性碳球为核壳结构的磁性微球吸附剂的内核,能够使吸附剂易于回收;本发明通过在磁性纳米粒子表面包裹碳,形成磁性碳球,由于碳具有稳定的电负性,有利于后续壳聚糖在碳层表面逐层组装,提供交联骨架;以蒙脱石纳米片为壳体,能够使蒙脱石纳米片的吸附活性点充分暴露,进而提高吸附剂的吸附性能。实施例数据表明,本发明提供的核壳结构的磁性微球吸附剂对亚甲基蓝和铅离子的同步去除率高,在40min内去除率已达90%。
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本发明公开了一种耐高温复合材料气瓶制备方法,通过采用钛合金制作成无缝的金属内衬;选用缩聚型聚酰亚胺,将缩聚型聚酰亚胺按照比例加入到二甲基乙酰胺混合溶剂中,通过加热方式使缩聚型聚酰亚胺充分溶入二甲基乙酰胺混合溶剂,制成聚酰亚胺树脂;通过缠绕厚度计算公式分别选择环向纤维缠绕层的厚度、选择螺旋纤维缠绕层的厚度,通过缠绕角计算公式选择纵向纤维缠绕角,完成在金属内衬外侧纤维缠绕层的缠绕;再在纤维缠绕层外侧进行聚酰亚胺树脂层的缠绕,以构成金属内衬外侧的缠绕复合层;采用真空炉抽真空加热固化形式,将气体抽出,采用阶梯升温方式,保证固化过程均匀,降低缠绕复合层的空隙率。本发明解决了其难溶、难于加工成型的缺点。
本发明提供了一种介尺度调控多层级核壳结构双金属MOF‑74(Co‑Cu)的制备方法及脱硝应用。所述催化剂选用含钴的长链有机分子盐与有机配体高效配位,并对其进行特殊表面处理,然后通过晶体后合成修饰在低温蒸气环境下,使表面活性剂修饰过的Cu金属纳米在Co前驱体表面自生长成不同厚度的多层级核壳结构复合材料,制备出的催化剂具有较大的比表面积,较好的分散性,选择性高。本发明制备的催化剂具有优异的低温催化脱硝活性,其在200‑275℃操作窗口内氮氧化物转化率达96%以上。
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一种新型负载咪唑类离子液体的活性炭吸附材料,称取1‑甲基咪唑和溴代正己烷于容器中,在恒温油浴锅中反应,纯化后的溴代1‑已基‑3‑甲基咪唑离子液体;把纯化后的溴代1‑已基‑3‑甲基咪唑离子液体加入粉末状活性炭于烧瓶中,在恒温磁力搅拌使其混合均匀,干燥至恒重,得到新型负载离子液体的活性炭吸附材料。优点是:该新型复合材料具有良好的稳定性,不溶于水及大部分溶剂,耐热性高,在显微镜下观察颗粒间形成稳定的结构,对铜离子等金属离子有良好吸附效果,可以作为新型的活性炭吸附材料。
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本发明提供一种用于铝合金摩擦盘的制动器衬片,该衬片由以下质量分的组分制备而成:树脂15~25%;二炼废渣35~55;混合纤维10~25;增磨剂8~15;填料12~20。这种摩擦材料在与汽车用铝合金复合材料制动盘相互摩擦进行制动或减速,实现确保行车安全的目的。
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本发明属于复合材料制造领域,提供一种利用“梳”型卡具进行蜂窝拼接的方法,该方法基于“梳”型卡具实现,“梳”型卡具由两个单面“梳”型卡具和位于中间的柔性挡板组成,单面“梳”型卡具下方设有多个均匀分布的梳型锯齿,梳型锯齿能够卡在待拼接的蜂窝蜂格中。在该拼接方法中,作用力可通过“梳”型卡具直接施加在发泡胶上,并有效利用柔性挡板加强对于发泡胶的高度限制,既保证了发泡胶的发泡尺寸,又严格控制了发泡胶的发泡范围,从而避免蜂窝外形失稳。
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本发明公开了一种具有纤维增强热塑性蒙皮的蜂窝结构板材,该蜂窝结构板材由纤维增强热塑性蒙皮、胶膜和热塑性蜂窝芯组成,所述热塑性蜂窝芯置于两块纤维增强热塑性蒙皮之间,并通过胶膜粘结。本发明采用双向连续纤维增强热塑性复合材料蒙皮,具有强度高、韧性好的特点;同时,采用胶膜粘接,用胶量容易控制,不容易出现液态胶粘接时胶液进入蜂窝孔的现象;采用的热压辊二次成型法,具有加工设备简单,产品质量容易控制,生产效率高,容易实现,便于推广的优点。
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本发明提供一种以过渡金属材质为集流体的锂硫电池,包括正极、负极、电解液、隔膜和电池外壳;所述正极是由过渡金属材质的集流体和涂覆在其上的硫基复合材料、导电剂及粘结剂所构成的。本发明采用的过渡金属集流体能够被电解液腐蚀或在充放电过程中被氧化释放出过渡金属离子,这些过渡金属离子能够迅速地与锂硫电池的中间产物Sn2-反应,生成过渡金属硫化物沉淀,从而防止Sn2-的逃逸。同时,过渡金属硫化物具有优越的电化学活性,能够提高活性硫利用率,从而提高可逆容量。因此,过渡金属集流体的使用能够极大地提高锂硫电池性能。
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一种由氟橡胶复合制备的齿轮,涉及一种复合材料的齿轮。该齿轮使用综合机械性能好价格低廉的金属材料制成齿轮芯,作为增强材料,来承受齿轮工作中所受到的载荷,提供足够的弯曲强度。采用氟橡胶复合体作为基体材料,以保护齿轮芯,防止磨损和缓冲吸振。将齿轮芯置入模具中并对其进行精确定位,定位后向模具中浇入氟橡胶复合成型。浇铸成型经固化后脱模,检验合格后即可投入使用。通过上述方式,本发明能够提升齿轮的耐腐蚀和缓冲吸振能力,从而提高了齿轮的使用寿命,延长了机械设备的使用周期。
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本发明涉及一种大曲率复材零件表面的等离子加工方法,通过若干等离子并联且互补分布在工件两侧,在通电过程中对工件型面进行均匀处理,结局大曲率复合材料表面型面复杂及表面难于活化问题,提高型面精度的同时提高工作效率。
本发明公开了石墨烯锂离子电池负极极片的制备方法及石墨烯锂离子电池组,所述方法首先以制备得到的炭包覆的硅/石墨烯复合材料为负极活性材料,再经混料、涂覆、辊压以及烘干处理,得到负极极片。所述石墨烯锂离子电池组中的电池单体采用本申请提供的方法制备得到的负极极片,并以掺杂硬碳的改性石墨为正极活性材料,再采用高电压、高电导率、不腐蚀且有利于低温性能的电解液,得到的电池组具有容量大,充电速度快,寿命长,续航里程长,导电率高,低温性能好等优点,解决了传统锂离子电池容量低,危险易污染,性能差的技术问题。
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本发明的冲击、振动、高温激励下复材叶片服役可靠性实验装置,包括:动力提供模块,测量模块,可调角度冲击模块,夹持模块,热环境模块,弹丸回收模块,基础激励模块和台体模块;夹持模块设置于热环境模块内,用于夹持固定待测叶片试件;可调角度冲击模块用于发射弹丸冲击叶片试件;动力提供模块给可调角度冲击模块提供动力;弹丸回收模块置于热环境模块内并位于夹持模块后方以回收弹丸;热环境模块设于台体模块上,提供可调的高温测试环境;基础激励模块设置于台体模块上用于向夹持模块提供单自由度振动;测量模块用于测量振动大小、弹丸轨迹和冲击力。该装置逼真地模拟了复合材料叶片实际工作环境,给冲击实验提供了更加真实可靠的实验数据。
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本发明涉及耐超高温陶瓷的制备技术,特别提供了一种原位反应制备陶瓷铪 铝碳(Hf3Al3C5、Hf3Al4C5、Hf2Al4C6及多相复合)材料的方法,解决现有技术制 备的铪铝碳陶瓷材料不实用等问题。采用一定化学计量比的Hf粉、Al粉和C粉 为原料,原料经过球磨5-50小时,以10-20MPa的压力冷压成饼状,装入石墨 模具中,在通有惰性气体(如氩气)作为保护气(或真空下)的热压炉中以 2-50℃/min的升温速率加热至1600℃-2400℃原位反应热压0.1-4小时,制备块 体材料的热压压力为20-40MPa,制备粉体材料时为无热压。本发明可以在较低 温度下、短时间内合成高纯度、耐腐蚀等性能的铪铝碳陶瓷粉体或块体材料,采 用本发明方法获得的材料可以在大于1600℃的超高温下使用。
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本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于生物医学组织工程支架材料的制备领域,具体为一种组织工程支架用多孔材料的制备方法。本发明采用机械加工技术制备多孔材料,将其利用于组织工程支架,为细胞的粘附及生长等提供三维空间。所述机械加工方法包括:激光加工技术、数控钻孔加工技术。所述机械加工方法所制备的多孔材料,其孔隙率为5-99%,孔径为50-900ΜM,为通透的多孔结构。本发明可以制备多种金属材料,其中激光打孔技术还可制备多孔高分子材料、陶瓷材料及复合材料等,适用范围广泛。
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一种表面搅拌摩擦加工方法,其特征在于:采用专用的摩擦加工工具,工具转动速度200~800转/分钟、横向运行速度20~50毫米/分钟。该工具取消传统搅拌摩擦焊接/加工工具中的搅拌针,只保留轴肩设计。本发明提供的加工工具在搅拌摩擦加工时仅造成工件表层0.1-1MM范围内的材料变形,因而这样的搅拌摩擦加工工具设计适用于表层材料微观结构改性和表面复合材料制备等领域。
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本发明涉及一种复合造型材料的配方及其制造方法。本发明是以粉煤灰、或陶土、或瓷土为基础,加以适量的粘合材料,如聚氯乙烯、或聚乙烯、或聚丙烯。再加入偶联剂材料,沥青、回硫胶粉等。和改性剂材料即邻苯二甲酸二甲酯,硬脂酸钙、松焦油等经过密炼机密炼一定时间即可。本发明复合造型材料取代于铸造行业所用的木材,建筑业用的门窗、材料,本复合材料成本低,使用性能优于木材,国内外需用量大。
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本发明公开了一类新型含1,3,4,-噁二唑结构不对称双马来酰亚胺及其制备方法。主要解决双马来酰亚胺刚性大,熔点高,溶解性能差,导致熔融加工困难的问题。所述的双马来酰亚胺结构中的取代基R1、R2:-H、C1-C6饱和脂肪烷烃基。它们是由含1,3,4噁二唑结构不对称芳香族二元胺和马来酸酐反应生成双马来酰胺酸,然后在催化剂、脱水剂的作用下进行酰亚胺环化反应制得双马来酰亚胺酸。本发明所述的双马来酰亚胺由于结构不对称,两端双键由于处在不同的化学环境中,反应活性不同,固化温度不同,可使得固化更加的平稳。结构中引入1,3,4噁二唑环,固化物具有优异的耐热性和机械性能,适合用作高性能聚合物基复合材料基体。
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一种复合矿物纤维的制备方法,包括如下步骤:①按质量百分比,将凹凸棒粘土粉体20~80%和针状硅灰石粉体20~80%混合;②在95℃~105℃下,加入质量百分比为0~3.0%的助剂,反应0.1~3.5h。本发明由于采用凹凸棒粘土和针状硅灰石为主要原料,配合助剂,其制备方法简单、便于操作,且得到的复合材料,其各项理化性能优于石棉,并无毒无害,成本低,经济效益和社会效益广泛。
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本发明提供一种可实现高硫容的碳纳米纤维材料制备方法及其应用,属于功能催化材料制备及环境友好催化应用技术领域。以聚丙烯腈和聚苯乙烯为前驱体,利用静电纺丝法制备纳米纤维膜,继而高温碳化、并耦合含氮物种低温等离子体处理技术,得到表面含氮官能团修饰、内部具有莲藕状贯穿孔道的碳纳米纤维膜。该材料在室温下即具有优异的催化氧化脱硫性能;产物单质硫纳米颗粒被固定在材料的孔道结构中,所构筑的碳/硫复合材料可作为自支撑电极直接用于锂硫电池正极材料,实现高附加值利用。本发明操作简便,材料催化脱硫活性强、选择性高,且易于实现批量制备生产,具有良好的综合应用前景,同时解决环境污染和能源短缺问题,符合绿色化工可持续发展。
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本发明公开了一种基于多边形基元序构的微波/红外电磁兼容超材料,这种超材料为双层结构,包括微波吸收涂层与红外屏蔽超表面。其中,底层微波吸收涂层为柔性树脂与微波吸收剂的复合材料,实现对微波波段的宽频带吸收。顶层红外屏蔽超表面材质为片状高导电粉体与柔性树脂的混合物,使用简单的喷涂与压印工艺形成由多边形凸起单元周期排列构成的超结构。依靠微米级片状高导电率粉体实现对电磁波的过滤,利用毫米级多边形序构实现超表面与空气的阻抗匹配,实现红外发射率小于0.3的同时不影响微波层的电磁波吸收性能。通过结构创新将矛盾的红外屏蔽与微波吸收完美兼容于同一目标体。
本发明的目的是针对现有制备的碳点复合材料很少具有磷光现象的问题,提供了一种基于复合基质中碳点的室温磷光材料及其制备方法和应用。本发明的磷光材料,由碳点和聚丙烯酰胺组成,聚丙烯酰胺作为复合基质,碳点均匀的分散在复合基质中;所述碳点为碳点1或者碳点2;碳点1的原料为丙烯酸和乙二胺,碳点2的原料为中性红和丙烯酸。本发明的磷光材料以碳点为原料,聚丙烯酰胺为基质,所使用的溶剂为水,所述原料廉价,合成的方法简单、反应条件温和,采用微波、水热、简单的烘箱烘干即可得到,适合大批量生产。本发明引入复合基质来抑制碳点的非辐射淬灭的过程,碳点可以均匀的分散在复合基质中,没有明显的聚集或分层现象。
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本发明属于机械领域,具体涉及一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍。本发明的技术方案如下:一种具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,包括卡箍上半部和卡箍下半部,卡箍上半部和卡箍下半部通过螺栓连接在一起;卡箍上半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的上连接部,卡箍下半部包括两个半圆形外壳及两个半圆形外壳之间的下连接部;四个半圆形外壳内设有多功能层合结构,上连接部设有上部磁流变液储液结构,下连接部设有下部磁流变液储液结构,上部磁流变液储液结构与下部磁流变液储液结构相连通。本发明提供的具有减振耐温功能的航空发动机双联卡箍,利用磁流变液和压电复合材料,采用主被动减振方式,设有多层隔热层,取得良好的减振耐温效果。
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本发明公开一种氧化微晶纤维素/胶原蛋白复合止血海绵及其制备方法,步骤为:1)制备胶原蛋白海绵的备用;2)制备氧化微晶纤维素备用;3)制备复合止血海绵:将步骤1)制备的胶原蛋白海绵配制成胶原蛋白溶液,向胶原蛋白溶液中加入步骤2)制备的氧化微晶纤维素,搅拌均匀进行交联反应;再将交联产物冷冻干燥,得到复合止血海绵即氧化微晶纤维素和胶原蛋白的复合材料。所制备的止血海绵加速了止血进程,且无生物毒性、能在体内迅速降解。
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本发明一种刀具切削刃磨损检测夹具属于刀具检测工具领域,涉及一种刀具切削刃磨损检测夹具,特别适用于纤维增强复合材料钻削制孔刀具切削刃检测。该夹具由底座、支架、分度盘、齿轮组件、压紧组件、夹筒组件组成。夹具上刻有用于准确指示机构周向旋转角度的刻线组,还刻有对刀具俯仰角度度数准确定位,指示分度盘俯仰角度的刻线组以及配合刀柄标记准确读数定位对刀的夹筒角度刻线。夹具采用固紧螺钉和旋钮锁紧机构紧固,夹具结构简单,紧凑灵巧,零件拆装,定位夹紧方便。避免了测量过程中机构松动滑脱,提高了刀具检测效率和准确性。
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本发明涉及一种高硅复合电工钢窄带产品的制造方法,包括:1)高硅复合材料基材的硅含量0.0%~4.0%;2)高硅铁粉末的硅含量在3.5%以上,粉末粒度在60目以上;3)采用包芯线制备工艺,将基材包卷高硅铁粉末制成高硅复合包芯线材;采用机械压实或冷轧辊压方式制备高硅复合包芯扁带;4)入炉加热使高硅铁粉末与基材整体烧结;之后采用热轧使高硅复合包芯扁带厚度减薄;5)生产高硅复合电工钢窄带产品的工艺流程可选择地设有酸洗、冷轧、热处理、涂层、精整工序。本发明可实现高硅复合电工钢窄带产品的工业化生产,其操作简单,成本低,工艺易于控制,作业效率高,所获得的高性能高硅钢软磁材料适用于高、精、尖电磁铁芯制造领域。
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本发明公开了一种超双亲聚氨酯泡沫材料及其制备方法,属于功能复合材料技术领域。通过浸涂法按先后顺序将纳米纤维素和石墨烯粉末的分散液分别涂覆于聚氨酯海绵表面,获得了纳米纤维素和石墨烯协同作用的超双亲表面,能够迅速吸附水和油。使用本发明方法制备的超双亲聚氨酯泡沫材料对水和油的接触角均为零。这种超双亲型表面的发现,为开发表面具有特殊润湿性能的新材料及其应用提供了基础。
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一种农业灌溉给水用硬玉米秸秆管材及其加工工艺,属于灌溉设备技术领域。其管材包括如下配方组份及重量份数的原料混合而成:PVC:45-50,玉米粉:30-33,稳定剂:2-2.6,冲击改性剂:2-2.5,增塑剂:1.6-2,偶联剂:5.4-6,润滑剂:0.82-0.9,紫外线稳定剂:2.7-3。本发明通过在粉碎的玉米秸秆中添加各种辅助剂形成。提高玉米秸秆粉和聚合物之间的结合力和复合材料的机械性能。具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性、无毒、卫生、壁面光滑、阻力小、优越的电气绝缘性、刚性好、耐水压强度、外压强度好、耐冲击强度良好、比重小、装卸便利、施工简易、成本低、使用寿命长,适用于农业灌溉工程、建筑排水工程等。
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一种等离子气相反应合成氮化硅粉体及其复合粉体材料的方法,解决了现有的氮化硅粉体制备中固相反应所合成的粉体粒径大、颗粒大小不匀、纯度低,分散性不好等问题,同时也解决一般气相合成中所存在的能量利用率及产率过低,工艺过程不易控制以及生成的超细粉易团聚等问题。本发明采用一定化学计量比的SiCl4或SiH4和N2或NH3和乙烯气体为反应气体,Ar气作为载气,将几种气体按照一定比例通过等离子炬,在2-50kW的功率下,制备氮化硅粉体材料及其复合材料。本发明可以在等离子条件下、短时间内合成高纯度的氮化硅粉体及其复合粉体材料。采用本发明获得的粉体材料具有超细、高纯及分散性好等特点。
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