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本发明涉及泡沫陶瓷领域,具体地说是一种既具有宏观尺度三维连通孔径又具有微米级三维连通孔径的双尺度泡沫陶瓷及其制备方法。碳化硅泡沫陶瓷具有三维连通网络结构;宏观上表现为毫米级孔径;陶瓷骨架筋内部表现为微米级相互连通的网孔。本发明在泡沫陶瓷坯体成型的过程中,在碳化硅料浆内均匀混入造孔剂,使碳化硅泡沫陶瓷制备成双尺度泡沫陶瓷,双尺度碳化硅泡沫陶瓷是一种同时具有宏观的毫米尺度孔径和骨架筋内部微米尺度孔径的三维连通网络泡沫陶瓷。作为陶瓷/金属双连续相复合材料的增强体,双尺度碳化硅泡沫陶瓷材料可以消除复合材料中泡沫骨架裂纹、改善复合质量、扩展复合材料在摩擦制动、装甲防护和电子封装等方面的应用。
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本发明公开了一种新型薄壁空心桥墩地震损伤控制体系,包括:桥墩底座,设置于桥墩底座上端面的薄壁空心墩,高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,无粘结预应力筋和钢耗能件,以提高薄壁墩的抗扭强度和耗能能力;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面设置于薄壁空心墩下部内侧和外侧;薄壁空心墩内部沿墩高设置一系列的钢耗能件;无粘结预应力筋下部锚固于桥墩底座,上部锚固于由下至上第一个钢耗能件的中心;无粘结预应力筋提供桥墩震后的自复位能力,并减少桥墩的震后裂缝宽度;高韧性纤维增强水泥基复合材料扩大截面,减少了薄壁空心墩底部截面轴压比,增加了薄壁空心墩的抗剪和抗弯能力;钢耗能件作为可快速更换件设置,增加震后可修复性。
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本实用新型提供了一种角接触关节轴承,包括:外圈;内圈,外圈套设在内圈的外部,且外圈与内圈同轴地设置;复合材料层,包括增强改性聚四氟乙烯层;复合材料层设置在外圈的内表面上并与内圈的外表面相接触。本实用新型的角接触关节轴承,外圈的内表面上设置有复合材料层,复合材料层与内圈的外表面相接触,即在角接触关节轴承的外圈与内圈之间设置有复合材料层。该复合材料层包括增强改性聚四氟乙烯层,这样的复合材料层具有低摩擦、高耐磨和自润滑的特性。本实用新型的角接触关节轴承,摩擦系数小、耐磨损,且适合较高速的油润滑工况。
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水泥基石墨钢纤维复合导电材料制备方法,属于新材料技术领域。目的是为桥面、路面提供一种导电发热进行融雪除冰的新型水泥基复合材料,这种新型复合材料也可使用于结构构件上进行结构损伤自监控。本发明特征是在模具中撒布钢纤维,再将水泥石墨砂浆和高效减水剂按比例配制成的高流动性料浆注入模具中,经养护而成的一种新型导电建筑材料。本发明的效果和益处是,这种新型水泥基复合材料,具有较低的电阻率和优良的力学性能和良好的电阻率长期稳定性,2年以上电阻率无明显变化。该材料生产简单,造价低廉,广泛适用于桥面路面冬季融雪除冰,室内地面采暖,以及结构损伤自监控等工程中,能够产生巨大的经济效益和社会效益。
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本发明提供了一种高性能硫碳复合粉体材料的制备方法,具体步骤为:1、将碳的粉体材料置于流化床中,从流化床底部持续通入气体,调节气体流速使碳粉处于流化状态;2、将单质硫制成液态硫,保持液态硫的温度在113-440℃,将液态硫雾化,将雾化的液态硫喷入流化床,雾化的液态硫与流化的碳的粉体材料相互接触,冷却后制得硫碳复合粉体材料。本发明制得的硫碳复合材料的“硫/碳”比和粒径可调可控,复合材料碳和硫的分布均匀,材料的粒径均一;复合材料中硫和碳的结合致密,电导率高;硫外层包覆的碳可有效抑制多硫化物的溶解流失和穿梭效应;复合粉体材料具有球形或类球形形貌以及较高的振实密度,提高了材料的加工性能。
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本发明提供一种离子液体溶剂中纤维素/纳米二氧化钛共混材料制备方法,该纤维组成为纤维素和纳米二氧化钛粒子。所用离子液体溶剂可以直接将纤维素溶解,避免传统溶解纤维素的复杂过程;加入纳米二氧化钛,可形成纤维素/纳米二氧化钛均匀稳定纺丝溶液;经过抽丝塑化、拉伸、水洗、干燥后,可得到纤维素/纳米二氧化钛共混纤维材料。本发明所得的复合材料的强度、断裂伸长率、柔韧性保持再生纤维素丝的性能,且有抗菌活性和紫外吸收功能;此方法制备的复合材料中纤维素与纳米二氧化钛结合牢固,二氧化钛分布均匀且不易流失。采用离子液体作为溶剂进行纤维素复合材料的制备,工艺简便,溶剂可回收,操作方便、成本低,适合大规模工业应用。
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一种煤与一氧化锰的钠离子电池负极材料的制备方法,属于电池领域。该制备方法为:制备煤粉和一氧化锰复合材料、或煤粉和氢氧化锰复合材料;将该复合材料压片,作为复合材料阴极;将碳酸钠和碳酸钾脱水除杂后,通入氩气并升温至熔盐熔点,再升温,采用泡沫镍阴极进行预电解,然后将复合材料阴极插入熔盐中进行电解,电解电压为1.8V~2.8V,电解时间为1~12h;将电解后的复合材料阴极产物清洗干燥,得到煤与一氧化锰的钠离子电池负极材料。该负极材料制备的钠离子电池库伦效率可达98%~105%。该方法采用高温熔盐电解法得到性能优良的钠离子电池负极材料,具有原料来源广泛,对环境友好、成本较低、操作简单等优点。
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本发明涉及一种便于转移的自动铺带机坯料铺叠工装,铺叠工装的上表面为弧形表面,其上方铺设有橡胶层,橡胶层上方铺设有隔离膜。采用铺叠工装铺叠复合材料的方法,包括以下步骤:1)在橡胶层与铺叠工装的弧形表面之间进行抽真空压实;2)隔离膜与橡胶层之间紧密贴实;3)在隔离膜上涂刷与复合材料铺叠过程中采用的预浸料内相同批次和牌号的树脂溶液,然后铺设复合材料的预浸料直至完成复合材料;4)由于隔离膜与铺叠工装之间设有橡胶层,铺叠后的复合材料可以轻松转移到成型工装上。该工装不仅有效的解决了平面工装铺叠曲面复合复合材料的褶皱问题,同时该方法能够有效的解决铺叠后的复合材料轻松从铺叠工装转移到成型工装。
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一种用碳纤维复合材料为主材料制作的轻便多功能交直流两用充电式电热保暖鞋,其鞋底、空心鞋跟用碳纤维复合材料制作,鞋面、鞋内垫用传统皮革、布料制作,鞋中袜用软丝网状碳纤维复合材料发热体制作,用传统皮革级布料制作的鞋垫放置于鞋内的鞋中袜内,在鞋跟内设计为空心内装有高容量充电直流电池和防过充电及低压自动保护装置,鞋跟内侧装有电源关闭控制开关、电源输入插孔、外用电源输出插座,充电器将变压后的电源输入高容量电池中,电池将电送入用软丝网状碳纤维复合材料发热体制作的鞋中袜中发出热量,外用电源输出线可用于夜晚照明。优点:轻便、耐腐蚀、耐摩擦、防刺扎、防滑、保暖、夜晚照明。
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本发明涉及一种掺杂BaSO4钠离子电池负极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)一步水热法制备SnO2材料;(2)将SnO2材料溶于去离子水中,加入稀硫酸溶液和Ba(OH)2溶液,实现BaSO4掺杂的SnO2复合材料;(3)碳热还原法制备ZnS/C复合材料:以锌盐、硫源为原料溶于去离子水,反应后得ZnS材料前驱体,再将前驱体溶于去离子水中,加入有机碳源,搅拌至水分全部蒸发后,置于惰性气氛中焙烧;(4)将BaSO4掺杂的SnO2复合材料和ZnS/C复合材料按比例混合。本发明方法制得的掺杂BaSO4制备的电极材料可以满足对钠离子电池负极材料的性能要求,具有较高的初始容量、较好的比容量、较高的首次库伦效率和理想的循环稳定性,使得钠离子电池在储能系统中的地位有所提升。
本发明涉及航天航空和汽车工业中胶接碳纤维复合材料预处理领域,具体说是基于激光清洗剥离碳纤维材料脱模剂中温度场的模拟方法。包括以下步骤:1)通过COMSOL建立三维瞬态温度场模型;2)通过三维激光扫描仪对待测碳纤维复合材料进行扫描,构建碳纤维复合材料的几何模型,通过COMSOL模型开发模块规划激光在几何模型中的移动路径;3)引入脉冲激光热源建立热源模型;4)设定碳纤维复合材料几何模型的材料参数;5)设定碳纤维复合材料几何模型的初始条件和边界条件;6)对碳纤维复合材料几何模型划分不同的网格,通过COMSOL分析模块得到完成后所得的激光扫描速度与温度场的关系。本发明利用COMSOL软件适用于激光清洗碳纤维树脂基复合材料温度场分布数值模拟。
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基于碳纳米管三维网络薄膜的温度传感器制备方法,主要解决了现有基于聚合物内的碳纳米管导电网络作为温度传感器方法会带来复合材料成型难,影响整体力学性能及成本高的问题。实现步骤:a、将碳纳米管和表面分散剂混合物通过机械融合的方法制备碳纳米管的单分散水溶液;b、将碳纳米管的单分散水溶液倒入真空吸滤装置的上容器,过滤膜上抽滤成膜;c、将碳纳米薄膜与过滤膜放入烘箱内,固化完成后剥离滤膜得到三维薄膜;d、从薄膜上切下一长方形结构,利用导电胶将铜导线固定于碳纳米管薄膜表面,将此传感器埋入复合材料内部或外贴于复合材料外部特定位置,按复合材料固化工艺成型。该碳纳米管三维薄膜温度传感器的电阻率可达到10-3-10-5Ω·m,具有较高的电阻-温度线性关系。
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本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于人体硬组织缺损的生物医学工程支架材料技术领域;本发明旨在解决骨组织工程支架材料的强度问题,提出了一种金属组织工程支架材料-多孔镁及其合金和复合材料及其制备方法,将多孔金属镁、镁合金及镁复合材料应用于骨组织工程支架领域,所述多孔金属镁、镁合金及镁复合材料,其孔隙率为5-99%,孔径为50-900ΜM。利用镁在体内易被降解吸收的性质,制备出的多孔镁及其合金、复合材料具有良好的力学性能、生物相容性,并可为细胞提供三维生长空间。
一种以煤直接液化残渣为原料制备纳米碳纤维/泡沫炭的方法,属于无机非金属材料科学技术分支炭素材料科学技术领域。该方法是以煤直接液化残渣作为泡沫碳的碳源,以超临界发泡法或模板法合成金属/泡沫炭复合材料,经有机物化学气相沉积,制备纳米碳纤维/泡沫炭复合材料。该方法充分利用了煤液化残渣组成中含有富碳有机物及含铁化合物等金属催化剂的特性,制备金属/泡沫炭复合材料,经化学气相沉积后,纳米碳纤维完全覆盖于泡沫炭的表面。这种新型的纳米碳纤维/泡沫炭复合材料兼具固体泡沫的结构特点以及中空纳米碳纤维的结构和性质。可望用作固定床反应器的催化剂和催化剂载体、燃料电池电极材料及高效吸附剂等领域。
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本实用新型提供一种高承载接头,设置于飞机机翼复合材料壁板的边缘处,复合材料壁板由设置有缺口的复合材料壁板A(1)以及拼装于该缺口处的复合材料壁板B(2)构成,其中复合材料壁板B(2)上贯穿设置有高承载接头(3),该高承载接头(3)与复合材料壁板B(2)两者为一体件,两壁板之间的拼装方式为:复合材料壁板B(2)一侧边弯折形成一台阶(4),复合材料壁板B(2)通过该台阶(4)搭接于复合材料壁板A(1)上,并且该台阶(4)嵌装于复合材料壁板A(1)与其上的骨架(5)之间。本实用新型所提供的高承载接头,能够消除复材壁板窄边构型,避免复合材料壁板窄边损伤的隐患,且能够保证飞机壁板及接头的传载和功能要求。
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一种人造石英石成型方法及设备,包括在顶部开口的圆形混料筒内,分别将不同类型的复合材料按层分布成层状复合材料;在所述混料筒内压缩一个不同类型分层布置的复合材料使其成层状复合材料;在所述混料筒内搅拌已被分层布置及碾压后的复合材料,以打破层状压缩复合材料成不同大小的块状,同时随机翻动块状复合材料的朝向。控制所述碾压装置及混料筒的旋转,第一、二输料装置将第一材料及第二材料输送到所述混料筒内,在其内碾压第一、二材料。所述混料筒内设有可上下移动的搅拌装置。当混料筒旋转时,所述搅拌装置下降至所需深度旋转搅拌混料筒内的第一材料和第二材料,碾压块状复合材料以使其形成具有大理石纹路的复合材料并保持其纹路结构。
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本发明属于电化学技术领域,提供了一种新型的镁空气电池催化层材料、制备工艺及应用。新型的镁空气电池催化层材料包括石墨烯、四氧化三锰和金属纳米银粒子,其中石墨烯作为载体使四氧化三锰与金属纳米银粒子均匀的附着在其表面,所述金属纳米银粒子占复合材料的质量分数为22%~66%。本发明通过一步水热法和化学还原法得到还原氧化石墨烯负载四氧化三锰与技术纳米银粒子复合材料,获得的复合材料化学性能稳定,催化性能良好,复合材料的导电率高,所制备的镁空气电池电学性能稳定。
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本发明公开了一种交通探测传感器,包括传感器组件和硬质金属板,所述的传感器组件包括复合材料薄片、上铜电极、下铜电极、导线以及硬质金属板;上铜电极和下铜电极分别通过强力胶粘贴在复合材料薄片的上下表面,然后喷涂一层防护密封材料;复合材料薄片采用量子隧道效应复合材料制成。本发明体积小,可以直接安置于路面进行交通监测,无需切割路面进行安装,具有安装方便,不破坏路面的有点。由于其超高压敏性,所以具有响应速度快,精度高等优点。另外,与其它探测技术,如微波雷达(测车速)、视频图像处理器(车违章)等相比,本发明可以同时集车速、车流量、车道占有率和车型等交通数据监测于一体,可以大大节约成本,提高路面利用率。
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本发明涉及一种柔软压敏电涡流线圈及其研制方法,属于传感器技术领域。该线圈的外层为柔软的高分子材料,中间层为柔软的螺旋线型导电高分子复合材料和高分子复合材料,其中,导电高分子复合材料是利用溶液混合法将导电粉末分散到高分子基体中制备而成。该线圈利用螺旋线型导电高分子复合材料的提离特性完成非接触式的位移测量,利用导电高分子复合材料压力阻抗特性完成压力测量。采用本发明提出的方法所研制的柔软压敏电涡流线圈不含金属材料,因而可低成本实现高柔软性,且兼具压力与非接触式位移测量能力,适于大型工业设备的狭小曲面层间压力与非接触式的位移测量,并可应用于电子皮肤的研制与机器人指端触觉的实现等领域。
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本发明涉及一种利用锡泥制备钠离子电池负极材料ZnS/C‑SnO2的方法,其包括:S1:对锡泥进行洗涤、干燥处理,得到SnO2材料;S2:一步水热法制备ZnS/C复合材料:以锌盐、硫源和有机碳源为原料进行水热反应,反应结束后收集沉淀、烘干,得到复合材料前驱体,将复合材料前驱体置于惰性气氛中焙烧,得到ZnS/C复合材料;S3:将步骤S1制备的SnO2材料与步骤S2制备的ZnS/C复合材料按比例混合,制得钠离子电池负极材料ZnS/C‑SnO2。本发明对镀锡工艺中产生的锡泥没有得到妥善回收再利用的问题,采用锡泥制备钠离子电池负极材料,解决了SnO2造价昂贵的问题,有效降低了原料的成本,更加符合钠离子电池低成本的理念,实现资源的综合利用。
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一种锂离子型超级电容器三元复合负极材料及其制备方法,该复合材料由锶掺杂的锰酸镧、钛酸锂和碳纳米管构成,其中锶掺杂的锰酸镧、钛酸锂和碳纳米管的质量比为10:80:10-5:90:5。该复合材料的制备方法为:首先采用溶胶-凝胶法在碳纳米管表面包覆一层二氧化钛,然后通过浸渍法引入锂盐,使之生成钛酸锂/碳纳米管复合材料;用含有镧、锶、锰金属离子的溶胶进行浸渍后,经过高温处理使之在钛酸锂包覆层表面形成钙钛矿型锶掺杂的锰酸镧薄膜,从而得到锶掺杂的锰酸镧/钛酸锂/碳纳米管复合材料。本发明制备的三元复合材料,具有较高的导电性能,适合作为锂离子型超级电容器的负极材料,其比容量在10C的倍率下达到153mAh/g。
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本发明涉及制备客体@纳米多孔主体材料的方法,以及根据这些方法制备的客体@纳米多孔主体材料。根据本发明的方法包括以下步骤:在反应环境中使一种或多种试剂和目标客体前体渗透纳米多孔主体材料以发生反应,从而在纳米多孔主体材料的孔内形成目标客体物质。所述试剂包括氧化还原试剂和/或pH调节剂。通过分析适当的电化学势与pH值关系图并仔细选择适当的试剂并控制工艺条件以从选定的目标客体前体中制备出所需的目标客体颗粒,由于与已知方法相比通常可以使用更温和的反应条件,因此这种形成客体的合成策略比已知方法更加灵活和通用。
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本实用新型公开了一种短碳纤维铝基材料粉末冶金混料装置,包括内设储料仓的混料仓体和盖装在混料仓体顶部的顶盖;所述混料仓体的外周壁上设有进气孔,混料仓体的内周壁底部设有沿周向方向环绕其内周壁一周的喷气缝隙,混料仓体的侧壁内设有连接进气孔和喷气缝隙的缓冲腔,所述缓冲腔沿着混料仓体周向方向环绕一周;所述储料仓的底面呈沿着从上往下的方向直径逐渐减小的凹面,且该凹面的斜率为常数或该凹面的斜率沿着底面边缘到中心逐渐减小;所述喷气缝隙的下侧壁与储料仓底面相交,且喷气缝隙在其出气口处斜向下的斜度大于等于储料仓底面在其边缘处的斜度;所述顶盖为透气顶盖。
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目前的钢塑复合大多用对钢基电加热或火加热,受热面不均匀,温度不好控制,钢基表面易受污染,影响塑料附着。本发明将低熔点金属如锡、锌、铅、铝等放入一池内加热至熔化后,放入待复合的钢基,调控适量温度后取出,与塑料复合。
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本实用新型属于建材行业中的一种装修材料。针对现有建筑装饰材料,功能单一,对室内环境产生空气污染等弊端,发明了一种新型装饰材料,它是由装饰层和结构层等部分构成,其特征是结构层夹有电热膜层,电热膜层两侧设有绝缘层,下部的结构层和结构层之间还设有绝热层。优点是既起装饰作用,又具有采暖功能,可以在建筑装修等领域广泛应用。
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一种高强纤维增强复合料材料雨水井箅子,其上面设有通孔的长方体板块形井箅子有围绕在井箅子通孔周围交叉的高强纤维束网格,其层层迭加构成长方体框架形骨架,整个井箅子的骨架为一根高强纤维束。该骨架外面设有将其包容并进入丝束内的高强树脂混料基体。当本实用新型的外形尺寸及开孔率与铸铁雨水井箅子相同时,其承载能力、强度及排水能力均与铸铁井箅子等同。本实用新型全部为非金属材料,不仅自重轻、成本低、美观、易清洗,而且耐热、耐低温、耐腐蚀、使用寿命长,并且彻底解决了防盗问题。
本发明公布了一种超临界CO2做发泡剂制备聚醚砜酮-成核剂微孔发泡体系的方法,该制备方法步骤如下:将充分干燥的聚醚砜酮、成核剂粉末混合均匀置于模具中,在马弗炉内烧结使物料熔融,固化后裁切成样条。将模压成型的样条置于充满超临界CO2气氛的高压釜中,使流体渗透进样条中直至饱和,将样条迅速取出,置于高温环境中发泡,经冷却、清洗、干燥,得到泡孔尺寸小,泡孔密度大,泡孔分布均匀的聚醚砜酮-成核剂发泡材料。此种方法制备的聚醚砜酮-成核剂微孔发泡体系,在聚醚砜酮基体中引入了大量泡孔,既可以使材料轻量化,又保持了聚醚砜酮的高耐热性,可作为良好的轻质隔音隔热材料。
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本发明涉及一种多孔Ag/AgX(X=Cl、Br、I)的制备方法,特指一种以任意结构的银为前体经过两步电化学法的处理制备多孔Ag/AgX材料的方法或者经过电化学和光、电子束、辐射、激光、加热等方法复合的两步法制备多孔Ag/AgX材料的方法。
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