808
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本申请涉及固体火箭发动机领域,公开了一种宽温使用柔性接头,包括前法兰、后法兰、多层弹性件和多层增强件,所述前法兰和后法兰之间通过多层弹性件和多层增强件相连;所述弹性件采用加成型液体硅橡胶材料;所述增强件采用高强度的碳/酚醛复合材料;所述弹性件和增强件均为球环状薄片结构,多层增强件和多层弹性件交替粘接;所述增强件的最短弧长比弹性件的最短弧长更长,且在增强件相对弹性件长出的部分填充动密封不硫化腻子。本申请的宽温使用柔性接头及柔性喷管,弹性件和增强件的稳定性和安全性能更好,具有更好的环境适应性能。
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本发明属于复合材料制备及应用技术领域,为了将钛合金、不锈钢表面进行光洁平整化处理,并保证钛合金与不锈钢紧密连接,以满足复合板材的工业生产使用要求,公开了一种钛合金/不锈钢复合板材及其制备方法。该方法先通过电火花超声复合表面光整技术对钛合金与不锈钢表面进行预处理,除去金属表面杂质,降低粗糙度,并产生少量“金属尖峰”;然后通过放电等离子烧结技术,形成结合强度良好的钛合金与不锈钢连接界面。将钛合金的耐腐蚀性、高强度、高耐磨性与不锈钢的易切削性、经济性有机的结合起来,得到工业生产适用性良好的复合板材。
1106
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本发明公开了一种无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末的制备方法,该方法包括:一、将氧化硼和金属镁粉混合后球磨得到前驱体粉末;二、将前驱体粉末平铺在瓷舟中并覆盖金属丝网及瓷片,且瓷片放置于金属丝网与瓷舟出气侧之间,然后进行加热得到白色粉末;三、将白色粉末经盐酸溶液浸渍后冲洗;四、干燥得到无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末。本发明通过控制金属丝网和瓷片在瓷舟上的位置,使得瓷舟出气侧内壁的反应气体浓度较低,进而调控氮化硼生长速度缓慢,形成洋葱状空心胶囊结构,得到形貌尺寸均匀、结晶良好、纯度高、产率高的无花果状中空六方氮化硼纳米结构粉末,应用于导热复合材料及高温结构部件等领域。
776
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本发明涉及电池材料领域,具体公开了一种高容量高循环的锂电池负极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合:将GeO2粉与Si粉混合、研磨,得到混合粉料;(2)热处理:将混合粉料在保护气氛下进行热处理,制得高容量高循环的锂电池负极材料。该制备方法操作简单,工艺简便,不引入氢气等可燃性气体,制备过程易于控制,使得GeO2粉与Si粉在长时间的高温热处理下生成Ge与SiO2的复合材料中间层,与Si内核及GeO2外层紧密结合,形成具备三层包覆结构的负极材料,兼具了Si和SiO2的优点,应用于锂电池中具有较高的可逆容量、首次库伦效率和容量保持率,性能稳定,应用范围广泛。
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本发明公开了一种基于误差函数的结构冲击定位方法,利用复Morlet小波变换提取应力波信号的窄带Lamb波信号并计算模值,根据模的最大峰值测量应力波的波达时刻,然后求两两传感器的波达时间差,构建基于波达时间差的误差函数,以监测区域内各点误差函数的值作为像素值进行成像,搜索监测区域内每个坐标点的像素值,像素值最小的位置即为预测的冲击位置。该方法具有无需求取波速,无需结构先验知识的优点,在铝板和复合材料加筋板上对方法进行了验证,结果表明该方法简单有效且定位精度较高。
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本发明公开了一种铋层状结构复合高温压电陶瓷材料及其制备方法,该铋层状结构复合高温压电陶瓷材料由Na0.5Bi2.5Nb2O9基两层铋层状结构压电陶瓷材料与Bi4Ti3O12基三层铋层状结构压电陶瓷材料复合组成,其制备方法包括:分别预合成Na0.5Bi2.5Nb2O9基和Bi4Ti3O12基压电陶瓷材料;按比例混合所述预合成的Na0.5Bi2.5Nb2O9基和Bi4Ti3O12基压电陶瓷材料,然后依次经过成型、烧结、氧化、极化及老化处理。本发明提供的复合材料具有高居里温度、高压电性能,且能高温下稳定工作;本发明提供的制备方法工艺简单,操作方便,适于推广。
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本发明公开了一种干纤维压力容器机器人缠绕工作站控制系统,涉及复合材料技术领域;包括如下方法:步骤一、机器人缠绕工作站以及控制系统的组成;步骤二、分析气瓶缠绕几何模型,设计机器人的运动轨迹;步骤三、纤维缠绕机器人作业建模;步骤四、张力控制系统模型建立;本发明采用基于工业机器人的干纤维压力容器缠绕,在张力测量上采用气缸与位移传感器相结合,气缸具有柔性,且力可调节等特性;用气缸来快速缓冲张力的变化,利用位移传感器快速检测张力的变化,在算法上采用基于卡尔曼滤波不依赖精确模型的模糊PID控制算法的张力控制系统。
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本发明提供了一种煤炭燃烧用添加剂及其制备方法,采用低级醇和有机酸为原料,加入高分散性纳米铜复合材料通过混合得到的添加剂,能够与水互溶或者形成悬浊液;并且,该添加剂可以使煤炭燃烧更加充分,提高煤炭燃烧效率的同时,降低有害气体的产生和排放。此外,本发明的方法工艺简单,成本低,适合大规模生产。
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本发明属于空气过滤领域,尤其是一种PVDF复合石墨烯的动态驻极滤芯。采用石墨烯对聚偏氟乙烯(PVDF)进行改性,改善复合材料的阻燃性能和提高15倍以上的介电性能.以复合制备的MOFs电极薄膜制作动态驻极所需的高压静电场电极,并与石墨烯‑聚偏氟乙烯(GR‑PVDF)复合驻极基材的驻极机制相结合,构建了一个新型的动态驻极空气净化机制,同时将MOFs的催化机制与高压静电场融合,达到良好的杀菌和降解气态污染物等综合性能。
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本发明属于聚苯胺制备的技术领域,具体涉及一种片层状聚苯胺的光化学制备方法及其应用。其方法包括如下步骤:1)将苯胺溶于稀酸溶液,得到反应前驱液;2)将步骤1)得到的反应前驱液置于紫外光照射下进行反应,之后过滤,将过滤得到的固体进行洗涤和干燥,得到片层状的聚苯胺;步骤1)所述苯胺与稀酸溶液的摩尔比为(0.25~2):1;所述稀酸溶液包括稀盐酸、稀硫酸以及稀硝酸的一种以上。所述方法反应条件温和、易于调控、操作简单,并且环境友好,制得规则形貌的聚苯胺,为聚苯胺的下一步应用提供基础,应用于制备光复合材料具有优异的光催化产氢、发光、降解有机染料的作用,在改性半导体光催化材料方面具有很好的应用前景。
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本发明涉及纳米级材料技术领域,尤其涉及一种制备钨合金复合粉末的方法。所述方法包括:以脱水仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,采用共沉积法在酸性条件下混合得到钨合金复合材料的前驱体;所述铒盐中铒元素化合物和锆元素化合物中锆元素的摩尔比为1:(0.5~5)。本发明以仲钨酸铵、铒元素化合物和锆元素化合物为原料,制备钨合金复合粉末。锆元素的掺杂可以阻碍W颗粒长大,并且吸收游离氧,制备得到的钨合金复合粉末粒径尺寸减小到100~200nm。本发明提供的制备方法简单、可操作性强,在制备氧化物弥散增强钨合金粉末的领域有着优异性能,有望作为聚变反应堆中的等离子体面材料在高温应用领域得到的广泛的应用。
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本发明公开了一种聚氨酯‑聚脲双层STF微胶囊材料、制备方法及应用,制备方法包括下述步骤:将20重量份的剪切增稠液体,75~80重量份的有机溶剂A和0~5重量份的乳化剂采用磁力搅拌器混合搅拌,得乳化液;在乳化液中滴加异氰酸酯和催化剂,乳化液、异氰酸酯和催化剂的重量比为99.45:0.5:0.05,混合磁力搅拌反应,得到第一反应液;在第一反应液中滴加胺,异氰酸酯和胺的重量比为75:25,磁力搅拌反应得到第二反应液;将第二反应液与有机溶剂B混合,过滤,洗涤,干燥,即得。该剪切增稠液体微胶囊能够提升高分子材料的抗冲击性能,同时使STF运用于高分子复合材料的加工流动性得到改善。
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本发明提供一种高强度、良外观聚酰胺组合物及其制备方法和应用。本发明的高强度、良外观聚酰胺组合物,包括如下按重量份计算的组分:聚酰胺树脂20~90份;玻璃纤维10~70份;线性酚醛树脂1~15份;增韧剂1~5份;抗氧剂0.1~0.5份;其中,所述线性酚醛树脂的分子量为1000~5000g/mol。在玻纤增强聚酰胺中加入特定的线性酚醛树脂,不仅可以提高玻纤增强聚酰胺复合材料的力学性能,还能提高聚酰胺的加工流动性,减少浮纤现象,改善其外观。
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本发明涉及一种磁性金属MOF衍生的磁电共损吸波剂及制备方法。该磁电共损吸波剂为磁性金属MOF衍生的金属氧化物与还原氧化石墨烯的复合材料,其制备步骤为将金属盐与有机配合物混合,加入氧化石墨烯水溶液,转移到容器中反应得到前驱物单(双、三)金属MOF与rGO的复合物,在通气体保护的管式炉中进行热处理,收集并与石蜡按比例进行混合制成环形件,最后测定样品的电磁波吸收性能。该方法有可能改变物质的微观晶体结构,拓宽材料的有效吸收带宽,并且在在较低厚度下具有较高的反射损耗。本发明制得的复合吸波剂颗粒尺寸均匀、形貌完整、结晶性好。
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本发明公开一种多维碳材料复合增强铜基材料的制备方法,将碳前体与浓酸均匀混合,加热搅拌回流,产物用碱性物质中和后在超纯水中透析,旋转蒸发,冷冻干燥得到碳纳米管‑石墨烯‑石墨烯量子点的混合粉体,将铜粉与混合粉末进行球磨,还原后得到铜和碳纳米管‑石墨烯‑石墨烯量子点复合粉体,烧结得到复合材料;本发明方法操作简单,易于工业化制备,得到的复合增强体分布均匀,三种维度增强体相对比例可控,对基体材料可以起到多维度增强的显著效果。
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本发明涉及一种离轴三反测绘相机支撑结构,包括主框架、反射镜安装板、焦面安装板、镶套;主框架由SiC/C复合材料一体成型,以提供整个结构的整体刚度,包括前框、中段和后框;所述的前框和后框上设置反射镜开口和焦面开口;中段为蒙皮加筋结构,加强筋一方面起加强蒙皮抗弯刚度作用,另一方面作为消杂光光阑,起消杂光作用;所述中段上设置斜面作为遮光罩的安装法兰;反射镜安装板和焦面安装板均为金属材料且通过镶套、紧固件安装在主框架上。
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一种室温自交联的125℃无卤阻燃电缆料及其制备方法属于功能高分子材料领域,替代传统的辐照交联、紫外光交联和硅烷自交联。本发明利用马来酸酐接枝料侧链的马来酸酐作为反应活性点,引入第二组份多胺类化合物,同时添加偶联剂处理改性的氢氧化镁、氢氧化铝、成炭助剂作为阻燃体系,从而制备得到室温交联和无卤高阻燃兼优的聚烯烃复合材料。
本发明公开了一种复合增强增韧耐高压阻燃绿色环保储存容器及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:S1、制备容器内胆;S2、将预对内胆瓶体进行缠绕的纤维置于浸润剂中浸润;S3、在所述容器内胆外表面采用浸润后的纤维进行四维缠绕编织,形成具有浸润剂的纤维缠绕层基瓶;S4、将浸润纤维缠绕的预制基瓶置于干燥箱内升温固化;S5、将干燥固化后的瓶体,经过表面镀膜处理,得到具有纤维缠绕层的复合材料高压储氢容器;本申请制备方法完全是绿色低碳无污染的原材料和生产流程,生产出的产品,具有系统重量轻、结构刚度强、承压值高、抗冲击、耐疲劳、耐高低温、稳定性好、防撞击、耐燃烧的优势。
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本发明公开一种仿贝壳结构的抗爆板优化设计方法,所述抗爆板包括若干交替排布的超高韧性水泥基复合材料UHTCC能量吸收层和超高性能混凝土UHPC抗爆层,位于所述抗爆板外层的迎爆面和背爆面均为UHTCC能量吸收层;根据抗爆炸冲击荷载等级以及抗爆设防要求,确定抗爆板的厚度,其中UHTCC能量吸收层的厚度通过能量吸收效果确定,UHPC抗爆层的厚度由荷载等级和爆炸开坑要求确定。该优化设计方法能够有效减少爆炸荷载下的开坑深度,减少抗爆板背爆面的震塌、碎片飞溅现象,增强抗爆板对于爆炸冲击波的吸收能力,保护结构后方人员和设备的安全。
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本发明公开了一种环保型阻燃pvc木塑材料,由下列重量份的原料制备制成:聚氯乙烯100-105、高岭土15-18、木粉30-35、羰基铁粉5-7、五水硫酸铜0.8-1.2、丁腈橡胶4-6、钛酸酯偶联剂NDZ2010.2-0.4、硅烷偶联剂YH620.4-0.6、月桂酸钙4-5、聚乙烯蜡4-5、白炭黑4-5、氮化铝粉4-6;本发明的木塑复合材料具有很好的环保阻燃性,抗拉伸强度和弯曲强度高,力学力能优越,成品的综合性能优异,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种生物质基活性炭的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法是以玉米秸秆粉、鲜马铃薯淀粉废渣、坡缕石黏土尾矿为原料,以磷酸锌为活化剂,高速搅拌混合均匀后密闭封存12~24小时;造粒,干燥,然后经高温煅烧,稀盐酸浸泡,蒸馏水洗涤至中性,干燥既得。经检测,本发明制备的生物质基活性炭对染料及重金属离子具有很强的吸附能力,而且制备工艺简单,成本低,在水处理中具有很好的应用前景。
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本发明属于纳米杂化复合材料技术领域,公开了一种基于笼型倍半硅氧烷构建的抗反射涂层及其制备方法与应用。所述抗反射涂层是以十甲基丙烯酰氧丙基笼型倍半硅氧烷和八氨基苯基笼型倍半硅氧烷构建底层反应涂层后预固化;以含氟丙烯酸酯预聚物和八甲基丙烯酰氧丙基笼型倍半硅氧烷构建表层涂层,然后将两层涂层在一定条件下共固化,利用两层涂层的反应体积收缩率的不同引起应力,制备的抗反射涂层具有纳米岛状结构,涂层的抗反射性能得到显著提高,可广泛应用于对抗反射性能有要求的光学器件。
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本发明涉及了一种抗生物污染的聚醚砜中空纤维超滤膜的制备方法。将改性材料二氧化钛/壳聚糖/石墨烯复合材料通过超声均匀分散于有机溶剂中,再加入聚醚砜料和添加剂,调节铸膜液的温度,将溶液液搅拌均匀后静置得到铸膜液;采用干-湿相转化纺丝法制备中空纤维超滤膜,通过控制外凝胶浴、芯液温度与组成,计量泵工作功率,芯液流量,膜丝的牵引速度等参数调整超滤膜的结构和性能。所制备的超滤膜膜丝在0.1MPa的压力下纯水透过系数≥150L·m-2·h-1,卵清蛋白(45000)截留率≥90%;超滤膜的通量恢复率≥60%;对大肠杆菌的抑菌率≥70%,金黄色葡萄球菌的抑菌率≥72%;抗机械强度为≥4.5MPa。本发明所制得的产品具有较好的抗生物污染能力及抗机械性能,特别适用于海水淡化预处理、苦咸水、生物化工、医药及食品领域中。
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本发明属于锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体公开了一种天然石墨基复合电极材料的制备方法。该方法首先将微氧化的天然石墨与三聚氰胺热解碳的阶段产物按一定的质量比混合后直接热处理,球磨筛分后即可得到高性能的天然石墨基复合材料。本发明供了一种新的锂离子电池天然石墨基复合负极材料的制备方法,所得负极材料具有制备温度低、充放电反应可逆性好、循环性能优异、化学反应活性高、产品性价比高、制备工艺条件简单等诸多优点。
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一种高容量锂离子电池负极材料的制备方法,以天然鳞片石墨为原料,浓硫酸为插层剂,高锰酸钾为氧化剂,然后在高温下进行膨胀处理,得到微膨胀石墨,然后把不同比例的微膨胀石墨与纳米锡粉混合,超声分散、抽滤、干燥得到层间插有纳米锡粉的微膨胀石墨,再与碳源前躯体按一定比例混合包覆,然后在惰性气体保护下碳化烧结,便可制备出包覆完整的且内部具有足够预留膨胀空间的锡碳复合负极材料。电化学表明,此方法制备的锡碳复合材料具有较高的比容量和循环稳定性,是一种理想的高容量锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种高填充木塑发泡材料及其制备方法,属于木塑材料技术领域。本发明高填充木塑发泡材料由以下原料制成:废旧塑料100份、PVC颗粒料20~30份、有机填料70~85份、无机填料5~8份、偶联剂1.5~1.8份、马来酸酐2~5份、复合稳定剂5~7份、复合发泡剂1.0~2.0份、发泡助剂5~8份、小苏打2~3份、环氧大豆油3~5份。现将有机填料经偶联剂和相容剂处理后与其余成分混料,再经挤出机挤出成型即可。与现有木塑复合材料相比,本发明填料比例较高,其加工性能好,具有质轻、比强度高、防水、防腐、保温等优点。
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本发明公开了一种应用于电缆外护套警示条生产的高反光性能橡胶及其制备方法,涉及复合材料领域。该反光橡胶采用玻璃微珠、超细滑石粉、氧化锌、硬脂酸、石蜡等填料,运用特殊混炼工艺,将填料添加到顺丁橡胶中,合成具有高反光性能的橡胶制品。经过大量试验证明本发明逆反射系数大于130Cd/lx/m2,抗张强度大于12Mpa,断裂伸长率大于350%,性能优异,具有反光警示效果好、可塑性强、耐磨耐用等特点。
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一种泡沫铝-波纹板复合夹层板及其制备方法,首先制成波纹芯体;将波纹芯体与面板焊接制成波纹板;将基体粉料和发泡剂放入混料机混合均匀后将混合好的粉料挤压成初步的坯料;然后将该坯料放入模具压制,将压制后的可发泡预制体填入波纹板中后放入气氛炉中发泡;加热并保温至预制体膨胀形成完全充满于波纹板孔隙的泡沫铝后,冷却。本发明采用粉末冶金的方法,在点阵金属内部原位发泡形成冶金结合的泡沫铝-波纹板复合夹层板,利用点阵金属优异的力学性能以及泡沫铝的吸能、隔声、减震、隔热的优势,实现多功能的耦合,获得综合性能更加优异的结构功能一体化材料。冶金结合有效提高了结合强度,使得复合材料的性能得到进一步提升。
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本发明涉及一种亚微米复合材料,特别是一种石墨烯/富锂镍钴锰酸锂复合物及其制备方法。制备过程包括以下步骤:采用溶胶凝胶法制备富锂镍钴锰酸锂成品;采用Hummers法制备石墨烯成品;将富锂镍钴锰酸锂成品与石墨烯成品球磨一段时间后,得到亚微米石墨烯/富锂镍钴锰酸锂复合物成品。本发明与现有技术相比其显著优点为:第一,本发明较好地利用了石墨烯具有大比表面积的特点,使所得的亚微米石墨烯/富锂镍钴锰酸锂复合物成品具有良好的电化学性能;第二,使用的化学药品来源丰富,成品的性价比高,适合于工业生产;第三,亚微米石墨烯/富锂镍钴锰酸锂复合物具有超越任何单一石墨烯或富锂镍钴锰酸锂的性能,在锂离子电池储能领域具有广阔的应用前景。
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