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本实用新型公开了一种具有防水反光面料的鞋,包括鞋板,鞋板上方设有由具有防水和反光功能的复合材料制成的鞋身,所述鞋身与鞋板连接处设有可以在鞋开胶时防止水流入鞋内的防水连接层,通过同时具有防水和反光功能的复合材料制成的鞋身可以满足一些需要在夜间在马路上工作的职业需求,可以反射来往车辆的灯光,避免使用人员处在危险之中,再通过防水连接层在鞋发生开胶时,可以避免水会直接进入鞋内,对使用人员造成困扰,增加鞋子的适用性。
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本实用新型公开了一种增强集装箱底板,从上至下依次包括面层、芯层和底层,所述芯层中还包括穿插在芯层中的增强层;所述面层或所述底层均为连续纤维增强热固性树脂复合材料;所述增强层为增强纤维单向布;所述芯层为速生木材单板。该集装箱底板可设计性强,经济实用,耐磨、耐腐蚀,并且不吸水、容易清洗。本实用新型的集装箱底板,完全摆脱了长期以来对热带阔叶硬木和大口径原木的依赖,采用的复合材料、增强纤维单向布及速生木材等都是可再生资源,为集装箱底板材料来源开辟了新途径,推动了集装箱行业的可持续发展。
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本实用新型提供了一种具有自动气路通断功能的碳纤维组合式集成机械手,其特征在于,包括T形碳纤维复合材料机械臂,T形碳纤维复合材料机械臂可拆卸地连接1至12个组合式端持器。本实用新型的优点是:体积小、重量轻、整体结构合理、存储搬运方便,切换简捷,劳动强度低,不易碰撞,成本低,制造周期较短。
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本实用新型提出一种具有防护板的直拉单晶炉下保温盖,其特征在于:包括下保温盖和炭炭复合材料防护板,所述防护板和下保温盖之间使用紧固件连接。本实用新型通过炭炭复合材料制作的防护板的阻挡,减少了下保温盖受到的气流冲击和热辐射,从而延长其使用寿命,并减少石墨保温盖的崩边、断裂对拉晶的影响。
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本实用新型公开了一种保温装饰一体化板,所述保温装饰一体化板包括饰面层与保温层,所述饰面层与所述保温层采用反打工艺复合一体成型,所述保温层的保温材料为A级防火保温材料,所述A级防火保温材料为有机无机复合材料。通过保温层与饰面层一体化成型,有效加强了保温装饰一体化板的粘结强度,且制备工序简单,提高了加工效率,避免后期因后粘贴形式存在的脱落风险。同时,采用吸水率低、强度高的有机无机复合材料原料组合物来形成保温层,节约材料资源,且减轻保温装饰一体化板自身重量。
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本实用新型公开了一种鞋骨,该鞋骨采用碳纤维复合材料制成0.6-1.2mm的片状结构,鞋骨从前之后分别为:前脚掌部分、脚弓部分和脚跟部分,前脚掌部分呈拇趾形状;脚弓部分设置为凹形结构,脚弓部分在两个方向上的弧形结构;一弧形结构设置于脚弓部分的上方和下方,另一弧形结构设置于脚弓部分的左侧和右侧。脚跟部分向上翘起;鞋骨一体化的片状结构。本实用新型采用碳纤维复合材料制作安装鞋底的减震装置,能够增加鞋的减震、储能和抓地效果,具有重量轻、强度高、寿命长的特点,可使使用者在运动过程中达到较佳舒适度和运动效果。
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本发明涉及一种13BDAPB型含硅胶粘剂及其制备方法,由1,3‑双(2,4‑二氨基苯氧基)苯13BDAPB、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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本发明公开了一种用于换电站或储能站的库板的制备方法。该方法包括如下步骤:制备高分子复合材料及保温材料;对高分子复合材料进行模压成型形成第一层板和第二层板;在第一层板和第二层板之间填充保温材料形成保温层。该方法所采用的原料廉价易得,操作步骤简单可行,所制得的库板强度高、热传递减少且保温效果好,这样可以保证换电站或储能站的总体强度和隔热需求。
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本发明公开了一种磷掺杂多孔碳包覆氧化亚硅材料的制备方法及其产品,以植酸为碳源和磷源,对氧化亚硅进行包覆改性,最终得到一种以掺磷多孔碳为包覆层的核壳结构的复合材料。其中氧化亚硅的质量比为90%~97%,植酸的质量比为3%~10%。本发明公开的复合材料,不仅提高了氧化亚硅的导电性,还有效缓冲了氧化亚硅在充放电过程中的体积膨胀,改善了材料的稳定性和容量。
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本申请提供一种泵体结构和包括该泵体结构的转子式压缩机。所述泵体结构包括:气缸,所述气缸的内部设有压缩腔,所述气缸的侧壁开设有连通所述压缩腔的叶片槽;活塞,所述活塞可偏心旋转地设于所述压缩腔内;叶片,所述叶片可往复运动地设于所述叶片槽内;所述叶片的先端设有摩擦部,所述摩擦部由高分子基复合材料形成,所述摩擦部抵顶所述活塞的外周壁,随所述活塞在所述压缩腔内偏心旋转,所述摩擦部与所述活塞的外周壁之间形成摩擦副。本申请通过在叶片先端内嵌由高分子基复合材料形成的摩擦部,由摩擦部与活塞外周壁之间形成摩擦副,可显著改善活塞外周壁的磨耗,降低叶片先端与活塞的摩擦系数,提升能效。
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本发明涉及高分子复合材料领域,具体是一种耐湿热老化的无卤阻燃增强PA/POK合金材料,由以下成分按如下重量份组成:PA66 130‑620份,POK 50‑200份,玻璃纤维200‑350份,相容冲击改性剂10‑50份,无卤阻燃剂为100‑200份,阻燃协效剂为10‑50份,助剂10‑20份。本发明的合金材料采用二乙基次磷酸铝和聚硅氧烷复配阻燃,阻燃性可以达到V‑0,且具有良好的机械性能;本发明的合金材料在湿热老化后,阻燃性仍然可以达到V‑0,且机械性能变化较小;本发明的合金材料的磨耗系数优于单纯的阻燃PA66+GF。
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本公开涉及一种部件末端结构及其制备方法、飞行器和飞行器部件。该部件末端结构包括:上铺层结构和下铺层结构,其中,上铺层结构包括上铺层末端结构和上铺层前端结构,其中,上铺层末端结构为金属包边结构,上铺层前端结构为复合材料层合板。本公开部件末端结构具有复合材料雷击1B区防护能力,可在不影响降噪功能和重量的情况下承受1B区雷击而不被破坏。
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本发明公开了一种硅掺杂铁氮/碳复合催化剂、其制备方法和应用,本发明采用介孔二氧化硅球为模板,不同类型铁前驱体和吡咯为原料,在吡咯蒸汽中气相聚合得到Fe/mSiO2@PPY复合材料,然后高温焙烧氢氟酸处理得到Si掺杂铁氮/碳(Si‑FeNx/C)。本发明将Si掺杂铁氮/碳作为燃料电池阴极材料,构建了一种性能优良的氧还原催化剂。本发明制备的Si掺杂铁氮/碳催化剂在碱性条件下表现出的催化活性优于商业Pt/C,且同时表现出高的稳定性和对甲醇的耐受性的优点。
本发明涉及一种利用Pickering乳液制备木质素/聚乳酸复合薄膜的方法,包括:(1)将木质素悬浮液作为水相,溶于有机溶剂的聚乳酸作为油相,均质,制备得到Pickering乳液;(2)将Pickering乳液静置,溶剂挥发后加水,过滤,烘干,得到木质素/聚乳酸复合材料;最后经过热压,得到木质素/聚乳酸复合薄膜。本发明利用Pickering乳液法将木质素均匀的分散到了聚乳酸基质中,提高了木质素的利用率,降低了复合材料的成本,制备了具有紫外防护性能的复合薄膜;制备的薄膜与熔融共混法和溶剂挥发法制备的薄膜相比,具有更高的拉伸强度和弹性模量。
本发明涉及降解酸性可调节的自增强型聚酯/有序介孔可降解骨修复材料的制备方法及其产品和应用,以可降解聚乳酸基三元无规共聚物为基体,以改性有序介孔为增强剂,制备同时具有自增强以及调节降解酸性的复合材料,包括PLLA表面改性MCM‑41介孔氧化硅的制备和聚酯/PLLA‑NH‑MCM‑41复合材料的制备。通过该方法得到的产品,其介孔材料在有机基质中分散均匀,两相界面相容性好,不仅聚酯基力学性能得到较大提升,且降解过程pH可维持在中性范围。所得产品能满足临床应用的需求。本发明制备工艺简单可控,纳米材料加入量少,易加工成型;产品机械强度高,性能稳定,可用作性能指标要求较高的承重骨部位的骨修复材料。
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本发明公开了一种石墨烯‑聚苯胺复合重防腐涂层及其制备方法,该重防腐涂层包含:石墨烯‑聚苯胺复合材料、固化的环氧树脂和锌粉;其中,所述的石墨烯‑聚苯胺复合材料的质量分数为固化的环氧树脂的0.3%~0.8%。本发明的重防腐涂层的制备方法简单,易实现产业化生产,而且制备的石墨烯‑聚苯胺复合重防腐涂层电化学阻抗值达到105Ω,满足了海洋中严重腐蚀环境下所需的性能指标。
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本发明涉及复合材料领域,特别涉及一种静电纺纳米复合纤维毡及其制备方法和应用。其制备方法为将石墨烯、SiO2、TiO2溶解于二甲基乙酰胺溶液中,进行超声波分散,得到混合溶液,加入聚砜酰胺溶液中,搅拌,超声波分散得到聚砜酰胺纺丝液;将天然纤维素/LiCl/DMAC纺丝液和聚砜酰胺纺丝液超声振荡混合,采用静电纺丝工艺得到纺纳米纤维毡;将PPS纤维无纺布与纳米纤维毡复合,得到静电纺纳米复合纤维毡。本发明中的复合纤维毡的导电性、断裂强度及抗紫外线能力都明显提升,其大大改善了纤维的综合性能,拓宽了复合纤维毡的应用领域。
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本发明涉及一种增强增韧抗菌聚丙烯材料及其制备方法,聚丙烯、无机抗菌剂、超高分子量聚乙烯母粒、接枝聚丙烯、分散剂、稳定剂及抗氧剂按重量百分数计的配比如下:聚丙烯54~87.7%;无机抗菌剂0.5~5%;超高分子量聚乙烯母粒10~30%;接枝聚丙烯1~8%;分散剂0.2~1%;稳定剂0.2~1%;抗氧剂0.4~1%。本发明将超高分子量聚乙烯在一定条件下制备成超高分子量聚乙烯母粒,然后将表面改性的无机抗菌剂、聚丙烯、超高分子量聚乙烯母粒、接枝聚丙烯及其它助剂高速混合挤出制成高强度高韧性及高抗菌性能聚丙烯复合材料。本发明在保证添加无机抗菌剂赋予聚丙烯优异抗菌活性的同时,通过添加有机超长链高分子增强增韧聚丙烯。本发明制备的聚丙烯复合材料表现出优异的抗菌性能,而且具有突出的力学特性。
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本发明公开了一种基于参数区域控制的高通量化学气相渗透工艺、应用及装置,利用折叠碳纸将沉积区域划分为具有不同比表面积的沉积区间,并在给定沉积温度、沉积压力和气体流量下,将相同类型尺寸的纤维预制体置于各沉积区间,实现滞留时间的区域化控制,通过单次实验制备出不同参数体系的高通量复合材料。对沉积区间内的碳纸和纤维预制体的沉积速率和微观结构等进行测试表征,快速高效地实现滞留时间和比表面积的参数优化,找出沉积特性较好且致密化特性较优的沉积参数和沉积区域,对一系列工艺参数进行优化选取。本发明利用优化后的沉积参数和沉积区域,结合大尺寸纤维预制体的区域移动,最终实现大尺寸复合材料构件的快速均匀致密化。
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本发明公开了一种具有核壳结构钙钛矿纳米晶材料及其制备方法,其晶体具有APbX3/BPbX3复合晶格结构,其晶格以APbX3形成钙钛矿晶核,并以BPbX3形成包覆于钙钛矿晶核APbX3外部的钙钛矿包壳,形成具有簇团量子点形式的APbX3/BPbX3复合钙钛矿材料,在钙钛矿单核外再包覆一层钙钛矿材料,制成具有核壳结构的钙钛矿纳米晶复合材料,使钙钛矿纳米晶复合材料晶体表面得到很好的钝化,减少了晶体表面缺陷态发光,增强了材料的本征发射性能,本发明制备工艺改变现有钙钛矿的表面效应,调节材料的发射光谱,增强量子产率。本发明工艺参数易于控制,可批量制备核壳结构纳米晶材料,有着广阔的产业化前景。
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本发明公布了一种二氧化锰/介孔碳纳米分级复合电极材料的制备方法,该方法首先以硫酸锰和过硫酸铵为反应物,通过水热法制备具有一定空心结构的海胆状二氧化锰,然后分别以酚醛树脂和正硅酸乙酯为碳和二氧化硅的前驱体,F127为结构控制剂,经过挥发自组装和碳化将有序介孔碳和二氧化锰结合在一起,最后用氢氧化钠水溶液除去材料中的二氧化硅纳米球,即得到分级结构的二氧化锰/介孔碳纳米复合材料。将该材料用作超级电容器电极材料时,其比容量比纯二氧化锰的高出近一倍,测试结果表明该复合材料发挥了碳材料高导电性和二氧化锰高比容量的优点,提高了材料的倍率性能和循环稳定性,表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种新型负极材料的制备方法及用途;所述新型负极材料的制备方法包括如下步骤:当新型负极材料为羟基氯化钴时:将氯化钴、氢氧化钠、十二胺依次加入去离子水中,充分分散后,置于反应釜中进行水热反应,将反应后的产物洗涤干燥,可得羟基氯化钴;当新型负极材料为羟基氯化钴/碳复合材料时:将氯化钴、氢氧化钠、十二胺、碳源依次加入去离子水中,充分分散后,将其置于反应釜中进行水热反应,将反应后的产物洗涤干燥,得到羟基氯化钴/碳复合材料。本发明还涉及新型负极材料的用途。本发明方法简单,可控性强,成本低廉,收率高,适合工业化生产。
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本发明一种锑掺杂锂离子电池正极材料的制备方法:将磷酸氢二铵、硝酸铁和草酸锂配制成前驱体溶液;将硝酸锑、硝酸钇、聚乙二醇、MOH相互混合,形成掺锑的MOH沉淀溶液;将掺杂锑的MOH沉淀溶液加入到上述磷酸铁锂前驱体溶液内,将混合物移入水热反应釜中反应,得到锑掺杂磷酸铁锂纳米粉体。本发明制备的锂离子电池用掺锑磷酸铁锂复合材料,采用湿法制备,将锑和稀土元素钇等元素均匀的掺杂在磷酸铁锂中使其改性,使得该掺锑磷酸铁锂复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的导电性,使得锂离子电池具有高的比容量以及稳定的循环性能。
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本发明属于集成光学器件制备技术领域,具体为一种有机无机复合回音壁模式光学微腔激光器的制备方法。本发明包括采用溶胶-凝胶法分别配制折射率较低的和较高的有机无机复合材料溶液,然后分别用旋涂甩膜法制备衬底层和有源层,再用紫外光刻法将掩模板上的微腔图形转移到有源层上,刻蚀出微腔,最后制备覆盖层。本发明适合用于制备多功能、高性能的集成光学传感芯片。本方法工艺简单,成本低,制备的有机无机复合回音壁模式光学微腔激光器达到有机类微腔的最好水平。
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本发明公开了一种热塑性增强纤维羽毛拍及其制造方法,该羽毛拍的框架由一种以热塑性塑料纤维/碳素纤维混合线为基的管状纤维复合材料制成,位于拍柄两臂之间的桥同样也由管状纤维复合材料制成,但是在该管状纤维中充填有发泡的热塑性塑料。
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本发明涉及一类以钼或钼、钨互溶的单相硅化物为基体,辅以稀土氧化物掺杂改性增韧,并以铝硅酸盐为成型粘结剂和烧结助剂得到两相或多相复合材料制成的发热体及其制备工艺,属于先进高温材料领域。它通过调整合成硅化物原材料粉末时所添加稀土元素的含量来达到细化硅化物原材料粉末及由其制备而成的复合材料晶粒,提高复合发热体棒材的烧结密度,最终得到比以往硅钼棒的韧性提高两倍的二硅化钼基复合发热体。本发明克服了以往硅钼棒因二硅化钼材料所具有的室温脆性而引起在加工、运输、安装及使用过程中易破断从而导致发热体短寿命的缺点,提高二硅化钼基复合发热体的韧性和可加工性、扩大二硅化钼材料的应用范围提供了一种有效方法。
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一种能源技术领域的压电超磁致伸缩复合式宽频振动能量采集器,包括:框架、双稳态梁、悬臂梁和永磁铁,双稳态梁的两端固定于框架上,永磁铁附着于双稳态梁上,悬臂梁的一端固定于框架上,另一端悬空设置,正线磁致伸缩层、压电层和负线磁致伸缩层依次相连。本发明采用双稳态结构,并利用复合材料中压磁相的磁致伸缩效应和压电相的压电效应的乘积特性来实现磁、机和电的转换,使MEMS换能元件在低频振动环境下获得较大输出功率。不但结构简单,制作容易,体积减小,并且它可运行于低频环境中,且可在较宽的环境振动频率范围内输出较大稳定的功率。
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