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本发明属于半导体领域所应用的加热保温材料技术领域,具体涉及一种智能温控加热保温材料及其温控系统,所述智能温控加热保温材料包括形状记忆合金层、隔热复合材料层以及绝缘外套,所述记忆合金层和隔热复合材料层中间设置温度传感器,在温控系统的控制下,传感器将检测到的温度传递给控制器,控制器将检测温度与设定温度进行比对,从而通过调整驱动电路电流的方向和大小来使热电制冷器对智能温控加热保温材料进行加热或者制冷,达到对工艺管路的温度控制,本发明将加热带和保温套制成一体结构,既能提高人力物力的利用率,同时还能使反应工艺正常进行,保证薄膜产品的质量,结构简单、合理、易于在半导体薄膜沉积应用及制备技术领域推广。
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具有高转速大扭矩碳纤维主轴的滑枕装置,其特征在于碳纤维滑枕主轴前端通过联轴器与双速变档齿轮箱连接,双速变档齿轮箱的输入端连接主电机、后端通过联轴器连接机械主轴,碳纤维滑枕主轴和机械主轴安装在滑枕壳体内部,碳纤维滑枕主轴材质为碳纤维增强复合材料CFRP,BS?ISO?14127-2008,型号为T700,性能要求:轴向变形不大于0.6mm,径向变形不大于4.5mm;额定扭矩应达到2600Nm,峰值扭矩应达到3900Nm。显著特点:比传统钢制主轴减少了90%由温度波动引起的热膨胀;具有极高的阻尼能力,可使作业振动最小化;使主轴轻量化,转速大大提高,从4000r/min提高到6000r/min,扭矩可达1000Nm以上。碳纤维滑枕主轴形状、体积与传统钢制主轴都没有改变,整体设计紧凑,易于装配。比电主轴的加工及安装都简单。
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一种用于滑冰场的新型材料,本发明主要由高级碳纤维复合材料、工程树脂组成,其制造工艺流程是将高级碳纤维复合材料与工程树脂复合,再经过固化、焙烧模制成场地方片形和滑冰鞋刀刃形状,其表面用研磨机打磨处理使其表面光滑如冰,按照国家建造滑冰场的质量标准要求的有关规定进行铺设施工,在施工过程中就像粘贴地面瓷砖一样用专用碳纤维胶粘剂粘贴镶嵌在滑冰场上和冰鞋的刀刃上,冰鞋刀刃可以随时打磨、更换,用研磨机将滑冰场内接缝及凹凸不平处磨平磨光。优点:具有坚固耐用、制造工艺不复杂、易铺设安装等优点,其使用期限价值比水制冰造价低,在室内、外均可安装使用。
1069
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一种利用牛粪制备复合水处理剂的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:取牛粪,加入双氧水、纳米钛酸钙粉体和盐酸溶液,加热,得到固体A和液体A;将液体A与过量的含铝材料粉体混合,加热,反应至溶液pH值为2,过滤除去固体,得到透明液体B;将固体A烘干,炭化活化,得到活性炭基复合材料;将活性炭基复合材料粉碎,加到液体B中,用氢氧化钠调整混合液的pH值,静置老化,得到液态复合水处理剂。本发明充分无害化利用牛粪中的各个组分,结合含铝废料或含铝原材料,制备了廉价的高性能的复合水处理剂,工艺简单,废物利用,无二次污染,具有良好的经济效益和环境效益。
792
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本发明公开了一种液氧相容的含磷环氧树脂体系及其制备方法,其制备方法为:将10‑(2,5‑二羟基苯基)‑10‑氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物和环氧氯丙烷先在季铵盐类催化剂作用下开环,之后在碱性催化剂作用下环氧化。所制备的环氧树脂具有液氧相容性,有望作为复合材料的基体材料,应用于无内衬复合材料液氧贮箱中。
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本发明涉及乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-甲基丙烯酸酯、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165-195℃,主机转数为100R/MIN~420R/MIN,反应2~4分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于60~80℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐可以作为高分子增韧剂和相容剂,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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本发明涉及航空发动机技术领域,特别涉及一种陶瓷基复材涡轮外环高温封严涂层及其制备工艺。由内至外依次包括粘结层、过渡层和可磨耗层涂层;所述粘结层采用SiC,所述过渡层采用Yb2SiO5,所述可磨耗层涂层ZrO2.Y2O3Polyester。本发明的涂层是能够与SiC/SiC陶瓷基复合材料相匹配的耐1200℃可磨耗封严、隔热兼具的复合型涂层,可以解决SiC/SiC陶瓷基复合材料涡轮部件相互摩擦造成的机械损伤并避免陶瓷基复材高温氧化及结构退化等损伤问题。等离子喷涂技术具有高能量密度、高生产效率、低成本和设备投资小等优点,是耐高温陶瓷涂层材料制备的最佳工艺方法。
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本发明提供一种纳米复合储氢材料,是氢化镁90wt%~99wt%和纳米碳1wt%~10wt%的混合物。其制备方法:将纳米碳按所需比例混入到氢化镁中,在氩气或氢气气氛下机械球磨30分钟~100小时,并随后进行脱附;或者将氢化镁球磨1小时~100小时,然后加入纳米碳再球磨30分钟~10小时,并随后进行脱附。本发明的优点在于:制备工艺简单,制备所得的复合材料不需要活化,可直接进行动力学性能测试;制备所得复合储氢材料具有优异的综合储氢性能,在保持较高储氢容量的同时也具有优异的动力学性能,储氢容量为4.5wt%~6.7wt%。
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本发明涉及一种喷射成形碳纤维输送装置,主要应用于喷射成形工艺制备碳纤维复合材料的过程,包括主轴、叶轮等,叶轮通过键由主轴带动旋转,下壳体下端与吹送系统相连并一同固定在固定支架上,下壳体上端与上壳体下端相连,上壳体上端与料斗相连;传动大齿轮固定在主轴上,传动小齿轮固定在减速电机的轴上,并与传动大齿轮啮合,减速电机通过螺钉固定在固定支架上。本发明具有结构简单、制造及安装方便等优点,能够有效防止碳纤维堵塞、泄露,减少输送量的波动,更有利于制备均匀的复合材料,适于推广应用。
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本发明属于无机功能材料技术领域,提供了一种核壳协效型硅镁复合阻燃剂的制备方法。在1000~8000目镁系阻燃剂表面沉积包覆特定纳米结构的二氧化硅,得到高比表面积、结构和性能稳定的核壳结构高效复合阻燃剂。本发明流程简单、操作方便、成本较低、工艺条件易控制,复合阻燃剂颗粒尺寸可调控、阻燃剂粒子表面纳米结构可控,在较低填充量时就能显著提升聚合物复合材料的力学性能和阻燃性能。填充量小于60wt%应用于EVA时拉伸强度均大于10.00MPa,断裂伸长率均大于150%均符合国家对于电缆护套材料的要求;填充量50wt%满足阻燃UL94-V0级别,同时能使得EVA复合材料热释放速率极大的下降。
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本发明的一种锂硫电池用多烯/S复合正极材料的制备方法,步骤如下:制备二维g‑C3N4溶液,将类石墨烯二维材料与表面活性剂分散于二维g‑C3N4溶液中,获得均匀溶液后烘干进行活化造孔处理,熔硫获得锂硫电池用多烯/S复合正极材料。该方法操作简单,极易推广,利用C3N4对多硫化物强吸附作用解决锂硫电池穿梭效应问题,并显著提高材料的电化学性能,中间产物多孔的多烯复合材料能够吸附几倍于多烯复合材料的硫,从而增大正极材料能量密度,是一种理想的锂硫电池正极材料。
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本发明涉及一种含硼化物粉末高速钢及其制备方法,所述复合材料相对密度>99%,硬度为65.5~69.4HRC;复合材料的基体为M2粉末高速钢,其成分质量百分比为C0.80~0.90%,Si0.30~0.40%,Mn0.25~0.32%,W5.00~5.50%,Mo4.90~5.10%,Cr3.80~4.20%,V1.80~2.20%,余量Fe及不可避免的杂质;硼化物粉末作为外加质点均匀弥散分布于基体中,硼化物粉末的添加量质量分数为0.2%~0.5%。制备过程中,在雾化制粉中,雾化介质为高压气体和硼化物粉末的混合物,在气粉共同雾化下制得硼化物粉末均匀分散的高速钢粉末。本发明的粉末冶金高速钢制备方法可以通过调节雾化介质中硼化物组成、粒度和喷入量等实现对粉末高速钢硬度、抗弯强度的调整,达到优异的综合力学性能。
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本发明公开了一种含N、O原子的网状聚合物的自支撑锂硫正极材料及其制备方法,所述制备方法,包括:步骤一,制备含N、O的二腈单体;步骤二,将所得到的所述二腈单体与催化剂进行混合,得到混合物;步骤三,将所述混合物进行加热,得到聚合物;步骤四,将所述聚合物研磨成粉末,之后依次进行酸洗、水洗,得到粉末材料;步骤五,将粉末材料与硫进行混合,之后进行熔融处理,得到网状聚合物和硫的复合材料步骤六,将所述网状聚合物和硫的复合材料材料与碳纳米管加入到水中,进行超声处理、过滤,即得。本发明含N、O原子的网状聚合物为正极材料的锂硫电池具有良好的稳定性。
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一种龙门式工程材料质量检测装置,包括减震平台、由红宝石激光器、激光传输系统、摄像头和声换能器组成的激光质量检测仪和在能在减震平台上沿轨道移动的龙门式箱体。激光传输系统包括第一和第二反射镜、分光器、第一和第二凹面反射镜和凸透镜、第一凹面反射镜位于经分光器分光后的物光束的光路上,凸透镜位于经第一凹面反射镜反射后的物光束的光路上,第二反射镜位于参考光束的光路上,第二凹面反射镜位于经第二反射镜反射后的参考光束的光路上。摄像机装设在龙门式箱体的设定位置上,且物光束和参考光束均能到达摄像机镜头。被检试样由试样支架支撑,声换能器固定在被检试样表面上。本发明能对管材、板材、多层复合材料试样进行质量检测。
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本发明涉及一种硫功能化介孔高分子及介孔炭块体材料的合成方法:选择含硫有机物为硫源,并与甲醛发生聚合反应。与此同时,该化合物与非离子表面活性剂形成氢键,通过液相自组装的方法得到具有介观结构的复合材料。该复合材料在惰性气氛下焙烧、高温碳化最终转化为一系列硫改性介孔高分子和介孔炭。所得材料可经过进一步的氧化处理来调变其表面的硫掺杂物种。这种液相自组装的方法具有简单、快捷等特点,有望实现大规模生产。
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一种基于硼泥生产泡沫玻璃锦砖的方法,属于功能无机材料技术领域。本发明的特征是将废玻璃破碎,按比例与脱镁硼泥混合;研磨成生料;将生料加热、淬火、干燥后研磨成玻璃粉;取定量的玻璃粉与发泡剂、助溶剂和稳泡剂混合形成泡沫玻璃层配料;取定量的玻璃粉与颜料、助熔剂混合形成锦砖层料;将锦砖层料与泡沫玻璃层料按顺序放到模具中,压制成型;经加热发泡、稳泡退火得到泡沫玻璃锦砖。本发明产品一层为泡沫玻璃相、另一层为锦砖相的双功能复合材料,它解决了泡沫玻璃因其多孔性和色彩不均匀而不能直接作为建筑装饰材料的问题,另外本发明可降低泡沫玻璃锦砖的成本,整个过程没有废弃物排放,绿化、保护环境,属于环境友好性技术。
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新型自加热电缆,本发明涉及电缆领域,其特征是发热体为碳纤维复合材料制成,两发热体自成回路,成对称复绞结构,导热膜包覆在发热体外,导热膜外设有绝缘层,在绝缘层外绕包屏蔽层,冷导体为合金复合材料,呈两根复绞组合结构;发热体、冷导体外设有阻火层;发热体与阻火层之间设有空腔,在空腔内设有冷导体,两冷导体成对称复绞结构,冷导体外设有绝缘层,在绝缘层外绕包屏蔽层;在阻火层外设有护套层;温控开关与发热体与冷导体相连,控制电缆温度。本发明具有安装使用方便,安全性能高,控温均匀性好,耐腐蚀,抗疲劳,可裁剪,易控温,寿命长的特点。
本发明公开一种花状β‑Bi2O3@CoO异质结光催化剂及其制备方法和应用。将β‑Bi2O3分散在去离子水中,搅拌20min后,加入Co(CH3COO)2·4H2O,并继续搅拌24h;然后将混合物在60℃下蒸干;所得产物在N2保护下,于350℃下煅烧2h,得花状β‑Bi2O3@CoO异质结光催化剂。本发明成功将p型半导体CoO纳米粒子负载到n型半导体三维花状β‑Bi2O3上,形成稳定的p‑n结。该复合材料具有大的比表面积,超高的可见光吸收能力,增强的电子‑空穴对分离效率,展现了优异的可见光催化性能。在可见光照射下,构建的β‑Bi2O3@CoO异质结材料对TC/CTC/OTC展现了较好的降解效果。
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本申请属于声衬试验设计领域,具体涉及一种声衬试验件,包括:声衬机匣;环形蜂窝芯,由复合材料制造,其外侧与声衬机匣的内表面连接;环形消音板,由复合材料制造,其外表面与蜂窝芯的内侧粘接。此外,涉及一种声衬试验件的组装方法,用以实现上述声衬试验件的组装,以及涉及一种具有上述声衬试验件的测试结构。
本发明涉及一种卟啉化合物及其制备方法和在表面增强拉曼探针中的应用。所述的卟啉化合物是5?[4?(N, N?二甲胺基甲酰基)苯基]?15?(4?羧基苯基)卟啉,具有如(Ⅰ)所示的结构。本发明制备的卟啉化合物一端为羧基,能够牢固的吸附在二氧化钛表面,另一端为巯酯,吸附在银表面后形成S?Ag键。二氧化钛纳米粒子与银纳米粒子在该分子的连接作用下形成稳定的有序的复合材料,形成稳定有序的SERS基底。这种标记分子不仅仅是基底的模板剂,同时又在基底上有稳定的信号,拥有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种基于光频域反射技术的智能蒙皮应变温度解耦系统,包括弱光纤光栅阵列、复合材料、光频域反射计和应变温度解耦模块,弱光纤光栅阵列在复合材料成型过程中埋入形成智能蒙皮,光频率反射计采集光纤光栅中心波长和光纤瑞利反射光频率,传输到应变温度解耦模块进行应变温度解耦。本发明主要是构建光纤光栅中心波长、光纤瑞利反射光频率和应变与温度的二元二次方程组解耦应变和温度,不需要额外布设温度传感器。
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本发明属于土壤改良技术领域,具体公开一种用于种植蓝莓的沙地土壤改良方法,包括以下步骤:S1、向沙地土壤中混入黏土,并施入腐熟肥作为基肥;S2、加入腐殖酸复合材料,翻耕,移栽松树,间距为5‑8m;腐殖酸复合材料按重量份数计是由以下原料制成:腐殖酸、生物炭、凹凸棒土、壳聚糖、保水剂、蓝莓提取物;S3、待松树生长稳定后1‑2年,翻耕土壤,在相邻松树之间种植蓝莓。本发明提供的沙地土壤改良方法,可以有效降低沙地土壤的pH,并提高沙地土壤中有机质及水分含量,为蓝莓生长提供有益的土壤环境。
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本发明公开一种纳米催化发光检测航空煤油和柴油中硫含量的方法及检测器,方法是以纳米催化发光检测器进行检测,检测器所用纳米材料为CeO2与Fe2O3的纳米复合材料,CeO2与Fe2O3的摩尔比为1∶2~4,检测波长为400~480nm,纳米材料加热温度范围250~400℃,空气作为载气,载气流速5~50ml/min。所检测的光信号与航空煤油和柴油中的硫含量成线性关系,因此可以快速、准确检测航空煤油和柴油中的硫含量,克服了现有检测方法所存在的仪器设备价格昂贵、分析时间长及准确性差的缺点。具有结构简单、易于操作、成本低廉(几万元)、选择性强、运行费用少、使用寿命长及重现性好等优点。
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本发明公开一种纳米催化发光检测汽油中硫含量的方法及检测器,其特征在于是以纳米催化发光检测器进行检测,检测器所用纳米材料为ZnO与Fe2O3的纳米复合材料,ZnO与Fe2O3的质量比为1∶1.5~2.5,检测波长为400~480nm,纳米材料加热温度范围200~300℃,空气作为载气,载气流速5~50ml/min。所检测的光信号与汽油中的硫含量成线性关系,因此可以快速、准确检测汽油中的硫含量,克服了现有检测方法所存在的仪器设备价格昂贵、分析时间长及准确性差的缺点。具有结构简单、易于操作、成本低廉(几万元)、选择性强、运行费用少、使用寿命长、灵敏度高及重现性好等优点。
本发明提供一种锂离子电池用的多孔硅@氧化硅@Al‑MOF负极材料及其制备方法和应用。本发明方法,包括如下步骤:制备多孔硅@氧化硅@Al‑MOF复合材料;利用多孔硅@氧化硅@Al‑MOF复合材料制备锂离子电池用负极材料。本发明涉及的金属铝离子属于硅铝合金去合金化后得到的副产物,有效实现了质量比例约为80%的铝离子再生利用,成本低廉,工艺设备简单,具有很好的市场价值。
800
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一种可预防和去除自来水的余氯和第二次污染,对于终端自来水进行深度过滤处理,使水质净化、矿化、活化、碱化和软化的净水装置,它由矿化盘和插装在矿化盘上的过滤芯组成,其在过滤芯内由上至下依次设有活性炭层、麦饭石小颗粒层、麦饭石陶瓷球层、电气石陶瓷球层、亚硫酸钙球层,在矿化盘中设置混合物,所述的混合物按照重量份数比是由麦饭石大颗粒50-60份、电气石15-20份、磁石8-10份和托玛琳复合材料5-8份组成。经过该净水装置处理的自来水具有以下特点:可促进人体的新陈代谢,能中和体内各种酸性代谢物,可消除体内过多自由基,具有防病、抗疲劳、抗氧化、抗衰老作用,水中含氧量增加,可溶释对人体有益的矿物质和微量元素。
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石墨铝合金铸件的生产方法及装置属于铝合金 复合材料的铸造。 本发明是在铝合金溶液中,先加入一种或几种可 阻止石墨上浮的金属元素,再加入一种低熔点软金 属,然后将预热处理后的石墨颗粒加入到搅拌着的石 墨铝合金溶液的旋涡中去。 本发明的装置采用了特定的材质,结构尺寸的搅 拌浆叶及搅拌装置用普通电阻坩埚炉可在不加压的 情况下生产200g-250×103g的石墨铝合金可取代 部分巴氏合金为节约稀有金属锡开辟了新路。
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本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及到制备纤维状二氧化钛、二氧化锡及其掺杂复合材料的方法。其特征是利用纤维材料为模板,以钛酸四丁酯、四氯化钛、四氯化锡或者混合物为前驱物,在低温5~280℃下,通过氮气或氩气等惰性气体携带前驱物和含氨水气进入反应器进行化学气相沉积,控制气体流量、沉积温度以及烧结气氛和温度条件。惰性气氛热处理获得负载型纤维材料;氧化性和反应性气氛下烧结处理,去除纤维模板,形成氧化物纤维材料。利用活性炭纤维模板及烧失处理形成多孔纤维或管状纤维材料。本发明的效果和益处是材料制备易于控制、操作简单。具有很高的实用价值和应用前景。
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本发明提供了含羧基侧基聚芳醚共聚物及其制备方法。该共聚物是以酚酞啉及其含取代基衍生物与酚酞或其含取代基衍生物以及其它商品化双酚单体,在极性溶剂中、碱催化下,与双卤单体如4,4’-二氟二苯酮、4,4’-二氟二苯砜、4,4’-二氯二苯砜、1,4-二-4-氟苯酰基苯进行均聚或共聚合反应制得。其特点是在聚合物结构中带有羧基侧基,并且羧基的含量可调。通过在主链苯环上引入取代基,所制备的含羧基侧基聚芳醚聚合物在常用有机溶剂中具有很好的溶解性,适合作为膜分离材料,也可作为复合材料的增强增韧材料或键合型稀土聚合物的基体树脂材料。
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