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本实用新型涉及电热元件领域,具体的讲,是涉及一种节能加热棒。本实用新型由加热导体、绝缘散热层、散热片、金属外壳、绝缘塞、外接电源线组成;U型金属外壳内有U型加热导体,U型金属外壳与U型加热导体之间填充绝缘散热层,在U型金属外壳上有间隔分布均匀的散热片,金属外壳与绝缘塞密闭连接,绝缘塞内的外接电源线连接加热导体,绝缘塞的外部露出外接电源线,在绝缘塞的下部有凹槽。本实用新型的节能原理:导体采用碳纤维复合材料,碳纤维复合材料电热转换率达到99%以上,而且长期使用物理性能不发生变化;金属外壳上的散热片具有散热功能,散热片材料使用陶瓷材料制作成,陶瓷本身具有耐高温、它具有极好的导热性能。
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一种外圈带卡紧环的关节轴承,左半外圈和右半外圈对称设置,在左半外圈和右半外圈的内壁上分别开设有一个镶嵌块安装槽,在每个镶嵌块安装槽内设有多条沟槽,多条沟槽相交成菱形分布。在每个镶嵌块安装槽内粘贴有PTFE复合材料制成的镶嵌块,在左半外圈和右半外圈的弧面外壁上分别设有左卡紧槽和右卡紧槽。左卡紧槽和右卡紧槽为半环形结构。左卡紧槽和右卡紧槽扣合形成一个环形。在左卡紧槽和右卡紧槽内装设有一个卡紧环。左半外圈和右半外圈套设在内圈的外端。PTFE复合材料自润滑性能好,可以提高轴承使用寿命。两半外圈通过卡紧圈连接可以有效的解决传统关节轴承的两种弊端:外圈容易裂开和机械强度不足。
本实用新型公开一种应用于海上建筑的新型抗腐蚀FRP‑钢管混凝土组合桥墩,从内到外依次包括内层钢筋混凝土结构、第一钢管、中层混凝土、第二钢管、外层混凝土和FRP筒;内层钢筋混凝土结构包括设置在第一钢管内部的钢筋笼和内层混凝土;本实用新型的FRP筒具有良好的抗腐蚀性能,能够降低在海上的组合桥墩的腐蚀程度,再者FRP复合材料具有抗拉强度高、质量轻、不锈蚀、热膨胀系数低,无磁性以及抗疲劳性能好的特点,与普通的钢材相比,FRP复合材料表现出更好的物理性能,具有良好的柔韧性,延性良好。
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碳纤维型材构件式建筑幕墙系统,涉及一种幕墙产品。其结构是:包括幕墙面板,框架,连接系统,框架由碳纤维铝基复合竖框构件、碳纤维铝基复合横框构件组成,幕墙面板通过连接系统固定在碳纤维铝基复合竖框构件与碳纤维铝基复合横框构件上。本实用新型采用碳纤维铝基复合材料作为幕墙框料,在同等受力结构下,使用碳纤维铝基复合材料的型材截面比原来截面减小一半以上,用一半的材料,就能实现普通铝合金框料的强度,达到了节约材料或重量减轻的目的。幕墙外观更通透,内外视效果更美观。在高层建筑幕墙上,可有效增加幕墙的荷载能力。
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本实用新型属于保温技术领域,特别公开了一种工业设备组合式保温组件。该保温组件的保温层由内到外分别设有气凝胶层、锡复合材料层、岩棉层、锡箔复合材料层,前后两保温层通过四周的密封垫片形成一个密封保温瓦壳,密封垫片四周设有毛勾;保温层外侧还设有数个外壁连接环,外壁连接环上绑有连接绳。本实用新型解决了目前保温材料不防水,保温效果不好,不能循环利用等问题,并且具有结构简单,防水效果好,保温效果优异,安装拆卸方便并且能够循环使用等优点。
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本实用新型是提供一种钣金球面收缩成型模具,包括:螺钉I、上转接板、上冲头、橡皮套、无齿收缩片、连接套、螺钉II、下模板、螺钉III、下转接板、斜支撑、上模板、镶嵌胶条构成。由于上模板制成多瓣结构,以及与工件接触的无齿收缩片、上冲头采用高强度复合材料制成球型,使得当上冲头向下施加垂直压力时,斜支撑能产生水平向中心的收缩力,使钣金零件的内球面厚度尺寸微量增加,使零件成球型,达到贴胎要求;另外,无齿收缩片、上冲头采用高强度、大摩擦系数的复合材料制成,不损伤钣金零件表面,从而使收缩成型后的钣金零件获得良好的表面质量,做到无余量,提高生产效率。
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本实用新型公开一种白钢复合管材,包括薄壁白钢管,其特征是在薄壁白钢管中充填非金属复合材料管芯或金属复合材料管芯。其优点是使薄壁白钢管的强度和硬度达到一定要求,从而降低的白钢的使用成本,增大了使用范围。尤其在农业大棚上的生产使用中优点更加突出,显现的优点是其它材料无法取代,使用范围更加广泛。使用寿命长,大棚骨架使用寿命提高几十倍,大幅度降低成本。耐腐蚀,使用白钢复合管不用除锈防腐,大大的延长了大棚膜的使用周期,5到6年更换一次,从而降低了使用成本,提高了生产力。可广泛应用在工业、农业、民用、建筑业、市政、桥梁等方面,根据使用需要不同选用空芯或实芯结构。
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本实用新型公开了一种铝基碳化硅用L型挤压模具,包括模体,所述模体为圆柱形结构,所述模体的中心部位设置有内凹的挤压槽;所述挤压槽内设有贯穿的成型腔;所述挤压槽的形状和尺寸与成型腔相同,所述成型腔为L型模孔;所述挤压槽的上部内边缘设有入口倒角;所述挤压槽的内转角处均为圆滑过渡。本实用新型通过对模具的优化设计,可使铝基碳化硅复合材料挤压型材表面无裂纹、划伤等缺陷,并保证了产品的尺寸精度,大大的提高了模具的使用寿命,为铝基碳化硅复合材料挤压型材的工业化量产提供了前提,同时,本实用新型可以简化工艺流程、提高生产效率、缩短生产周期、降低生产成本,具有明显的经济效益。
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一种BOTDR光纤冲刷传感器,具体说该装置是一种用来测量结构受冲刷破坏的程度装置。该冲刷传感器包括混凝土圆柱、透水性防护材料、带孔洞透水封装盒、透水性复合材料、光纤、水溶性材料以及绕线管。首先在绕线管上涂抹一层一定厚度的水溶性材料,并把光纤施加一定的预应力缠绕在绕线管上,然后把绕线管放置在带孔洞的透水封装盒内,并在透水封装盒与绕线盒之间用透水性复合材料进行填充,之后把透水封装盒放入混凝土圆柱内,混凝土圆柱和透水铁盒之间用透水性防护材料填充密实,在光纤引出端处用混凝土进行密封。该传感器适于土木工程结构健康监测的混凝土大坝和一些经常受到冲刷的结构内部,工艺简单,布设方便,精确度高,适于产业化生产。
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服装用衣挂,包括衣挂本体、挂钩、夹子、夹子支撑物,其特征在于所述的夹子支撑物和挂钩由非磁性金属管及在此非金属管的中空部充填合成树脂的复合材料构成。本实用新型的挂钩和夹子支撑物由于是由非磁性金属管及在此非磁性金属管的中空部充填合成树脂的复合材料构成,挂钩、夹子支撑物的端部与本体一体成形,在衣架本体上架设了能够安装脱离的连接件,所以加工简单、加工过程中不易受伤,成本低,并且具有良好的强度,挂钩及夹子支撑物在受损时易更换,另外,夹子支撑物与衣架本体还可以通过合成树脂制成一体结构,同时在夹子支撑物的管体上开设了多个孔,这些孔使夹子支撑物与衣架本体结合更牢固,并使浇注的合成树脂充填到夹子支撑物管体的外端部,形成扩大头,从而防止夹子脱落。
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分集水器涉及一种低温地面辐射供暖系统中供、回水用复合材料分(集)水器结构的改进。本实用新型提供一种流量大、阀门处不易结垢锈死、与地热管材连接可靠,无需另外安装打压阀的分集水器。本实用新型包括主管道,主管道一端为进水口,主管道下部为分支接头,主管道上部为阀座,其特征在于:所述主管道、调压阀座和分支接头由复合材料制成,所述阀座内设置有阀杆,所述主管道与分支接头连接处为阀孔;阀杆下端相应于阀孔及阀孔侧方的密封平台设置有密封板;所述阀杆的上端设置有控制阀杆升降的调节手柄。
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本发明公开了外用纳米二氧化硅/聚多巴胺黏附型止血材料及其制备方法,利用纳米二氧化硅和多巴胺为原料,在稀碱溶液中,加入一定比例的纳米二氧化硅和多巴胺(质量比为50:1‑5:1),室温反应12‑36h;产物冷冻干燥,制得SiO2/PDA纳米网状复合材料。本发明制备方法得到的SiO2/PDA纳米网状复合材料,对于不同基底具有非常好的黏附性能,同时对血液具有较强的黏附性能。
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一种三元复合气敏材料及其制备方法,属于气体传感器领域;其特征在于,组成包括聚苯胺:86.96~95.24%,多壁碳纳米管:0.03~0.07%,金属氧化物:4.73~12.97%,三者质量百分比之和为100%;具体步骤如下:1)制备MWCNTs‑金属氧化物复合材料,备用;2)苯胺单体和樟脑磺酸水溶液体系在冰浴中搅拌;3)MWCNTs‑金属氧化物复合材料的樟脑磺酸水溶液加入至步骤2)的体系中搅拌;4)滴加过硫酸铵水溶液;5)搅拌,抽滤,洗涤滤饼;6)干燥,制得三元复合气敏材料。制备的三元复合气敏材料涂抹在气体传感器的电极表面使用,制备的气体传感器,在25℃、60℃和90℃对一定浓度的氢气有响应,其响应时间在80~150s之间。
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本发明公开了一种运动滑板,至少包括滑板本体及至少一缓冲垫,所述缓冲垫设置在滑板本体上表面中部;所述滑板本体为多层结构,包括从上到下依次连接的弹性体层、纤维布层和板材层。所述板材层为连续纤维增强热塑性复合材料板材,由包括以下重量份的组分制成:热塑性塑料30~70份;连续纤维30~70份。本发明还包括上述运动滑板的制备方法。本发明的运动滑板结构简单,又具有高强度、耐摩擦、防火、防水、防潮、不变形等优点,使用年限长。本发明的运动滑板采用可回收再利用的热塑性复合材料,绿色环保,在节能减排及环境保护方面具有突出优点,可以广泛应用于滑雪板、滑水板、滑草板、滑板和滑板车板体。
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本发明公开了属于新能源材料制备技术范围的一种球形锂离子电池正极材料磷酸锰锂的制备方法。本方法首先采用共沉淀法,以LiOH?H2O和H3PO4为原料,其反应沉淀煅烧后得Li3PO4。之后以多元醇辅助水热法,取MnSO4?H2O和上述Li3PO4,在PEG400-H2O混合溶液中反应,将产物离心、干燥、过筛,得到LiMnPO4。将上述LiMnPO4与抗坏血酸球磨混合、煅烧,最终得到LiMnPO4/C复合材料。本发明方法制备的LiMnPO4/C复合材料呈球形,粒径尺寸在0.3~2μm之间,相比于已有制备方法,该方法的产物粒径控制更好,继承了前驱体的形貌,过程易控、成本低、产率高,为制磷酸锰锂正极材料提供了新方法。
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本发明属于无机非金属材料的制备领域,涉及一种利用菱镁矿生产氧化镁晶须的方法。该方法以菱镁矿浆液和可溶性碳酸盐为原料,先制得前驱物,再经过程序升温煅烧得到氧化镁晶须。该晶须具有良好的耐热性、绝缘性、热传导性、稳定性和补强增韧性,可用作复合材料的改性剂、阻燃材料和不饱和聚酯的增塑补强剂。该方法工艺简便易行,产品制备成本低,该克服了以往制备方法中原料和生产成本高,工艺复杂等缺点,制备的氧化镁晶须分散性好,纯度高,易于实现工业化生产。
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一种用模板制备多面体三氧化钨方法,涉及一种制备多面体三氧化钨方法,该方法以水合肼、乙酰丙酮铁、油酸、二水合钨酸钠为主要原料,放入反应釜130℃,24 h后,将四氧化三铁粗品用乙醇反复清洗,处理后的固体置于玛瑙研钵中研磨,得到产物四氧化三铁.然后将Fe3O4加入到用酸溶液预调节pH在4‑5之间的钨酸钠溶液中,放入反应釜160℃,6 h后取出溶液,将得到的WO3/Fe2O3复合材料用去离子水反复清洗,干燥。之后将得到的复合材料模板用2 mol/L的盐酸泡3天,从而得到产物三氧化钨.制备的三氧化钨具有纳米尺寸、产率高、产品稳定、生产工艺简单、粒径小、分散性好,具有表面效应并且不会对环境造成污染等特点。特别是其具有半导体效应使它作为气敏材料、光水解制氢、光催化、电致变色方面得到了广泛的应用。
本发明属于复合材料的制备以及对重金属的吸附领域,具体涉及氨基硫脲功能化的三维壳聚糖/二氧化硅材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将P123溶于水中,加入浓盐酸,水浴搅拌加入正丁醇搅拌,加入Na2SiO3进行反应;将步骤上述所得溶液倒入用乙酸溶解的CS溶液中,滴加GA溶液,室温下进行反应转入反应釜中,进行水热反应,冷却,抽滤,洗涤,干燥,索氏提取后,得中间产物CS/KIT‑6;将CS/KIT‑6溶于水中,滴加TSC溶液搅拌;逐滴加入适量GA溶液,搅拌,洗涤,干燥,得目标产物m2TSC‑VGA@m1CS/KIT‑6。本发明制得的复合材料作为吸附剂可用于水体中六价铬的吸附,具有简单高效、价格低廉等特点。
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本发明涉及碳纳米管的分散领域,具体为一种新的碳纳米管分散方法,适用于碳纳米管在水及各种有机溶剂中均匀、稳定地分散,解决了现有技术中使用添加剂降低碳纳米管间电热传输性能或功能化破坏碳纳米管结构的难题。本发明将碳纳米管在以发烟硫酸或氯磺酸为代表的超强酸中插层、溶胀,然后经硝酸选择性功能化所含碳质副产物,即可自发分散到水及乙醇、丙酮等常用的有机溶剂中。该方法分散的碳纳米管在溶剂中大多以单根或极小管束的状态存在,且碳纳米管的结构基本不受破坏,分散态碳纳米管可在薄膜电子、复合材料等领域获得广泛应用。
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本发明涉及复合材料制备的技术领域,具体而言为一种吸波板材及其制备方法,尤其涉及能够吸收电磁波且性能良好的芳纶蜂窝复合材料及其制备方法。本发明所述的吸波蜂窝是由涂抹了吸波浆料的芳纶纸经过芳纶蜂窝生产线制成吸波蜂窝,蜂窝经固化剂浸渍后固化成型。芳纶纸的厚度为0.04mm、宽度为100cm、长度为500m。吸波浆料包括:20‑80份聚氨酯树脂、20‑80份电磁波吸收剂、0‑10份分散剂、0‑10份润湿剂,经均匀混合而制成吸波浆料。固化剂是在酚醛树脂中添加0‑10份的增韧剂而制得。芳纶纸的上下两面均涂抹吸波浆料。本发明的技术方案解决了现有技术中的吸波蜂窝由于是成品蜂窝表面浸渍不仅造成阻抗层厚度无法精确控制,还存在使用时间长了阻抗层脱落掉渣和阻值变大而导致的吸波能力下降的问题。
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本发明属于碳纤维增强金属基复合材料技术领域,涉及一种短碳纤维表面铜‑锡复合涂层的制备方法,包括以下步骤:1)预处理使短碳纤维表面具有催化活性;2)化学镀铜溶液和化学镀锡溶液;3)将预处理后的短碳纤维放入配置好的镀液中进行化学镀覆;4)将镀覆完的镀铜‑锡短碳纤维先用去离子水将镀层表面残余镀液冲洗干净,然后放置在干燥箱中烘干;5)从干燥箱中取出进行两次热处理。本发明使短碳纤维表面形成铜镀层和镀锡层,提高抗氧化能力,进而达到保护铜镀层使短碳纤维表面铜锡复合镀层综合性能更优,为制备金属基复合材料提供良好的增强体。
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一种电热自升温模具,属于复合材料生产制造的技术领域,包括模具基体和控制器,在模具基体内设置有软质电加热管线,在软质电加热管线下方的模具基体内设置有半导体制冷片,在模具基体内还设置有温度传感器,所述软质电加热管线、半导体制冷片及温度传感器均连接至控制器。本发明的电热自升温模具能够提高复合材料在注塑成型过程中的成型质量,提高表面厚度一致性。
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本发明公开了一种阻燃单体及其制备方法和用途。该阻燃单体PPP是通过无水哌嗪、二氯化磷酸苯酯和三乙胺按照摩尔比1:1:2~1:1:5反应得到。本发明利用阻燃单体PPP对芦苇纤维进行无卤阻燃接枝改性,将改性的芦苇纤维与PVC复合,制备无卤阻燃接枝改性芦苇纤维/PVC复合材料;本发明提供的无卤阻燃接枝改性芦苇纤维的制备方法具有阻燃效率高、阻燃性持久优点,并且环保无污染;所制备的无卤阻燃接枝改性芦苇纤维/PVC复合材料,拥有良好的力学性能和阻燃性能,可应用于家电、建筑、装饰等领域。
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本发明提供一种制备石墨烯材料的方法及其得到的石墨烯材料,将石墨材料与高分子聚合物进行熔融共混,冷却成型,利用拉伸设备对成型复合材料进行拉伸,将形变的复合材料熔融,搅拌,然后冷却、成型;多次重复熔融和拉伸过程,得到复合物;用溶剂处理所述复合物,得到所述的石墨烯材料;所述溶剂与所述高分子聚合物相溶;本发明的通过多次拉伸方式剥离制备石墨烯材料的方法简单易操作,制得的石墨烯材料表现出石墨烯特有的高导热、高导电和优异的力学性能,可作为热管理材料的前驱体,也可作为载体或填料广泛应用于制备橡胶、塑料和膜材料。
本发明涉及了一种马来酰亚胺封端含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚腈及其制备法。以自制的4-[4-(4-羧基苯氧基)苯基]-2-(4-羧基苯基)二氮杂萘-1-酮或其衍生物,与2,6-二氯苯腈为缩聚单体,同时也可加入其它双酚和芳香双卤单体,以对氨基苯酚为封端剂,并加入溶剂、共沸脱水剂和催化剂,进行逐步聚合反应,合成氨基封端含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚腈树脂;在此基础上,以氨基封端的含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚腈齐聚物、顺丁烯二酸酐、对甲苯磺酸、阻聚剂、溶剂和共沸脱水剂为原料,制备马来酰亚胺封端的含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚腈树脂。这类聚芳醚腈树脂可与双马来酰亚胺或环氧树脂进行共固化,并用于耐高温漆、涂料、粘合剂和复合材料等领域,具有广阔的应用前景。
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