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本发明公开了一种由玄武岩纤维制成的复合筋,该复合筋由若干玄武岩纤维和碳纤维通过树脂基体复合而成,其体积配比为玄武岩纤维50%~60%,碳纤维15%~50%,树脂基体25%~30%。本发明属于复合材料领域,特别是一种由玄武岩纤维制成的复合筋及其制备方法,用于沿海地区输电线路混凝土基础结构。制成的复合筋具有耐腐蚀、耐疲劳以及良好空气稳定性等特点。
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本发明涉及一种锂-聚苯胺二次电池及其制备方法,其解决了现有锂电池制备方法制出的电池成本高、比能量低、寿命短、污染重的技术问题,其包括电池正极、电池负极、电解液和隔膜,电池正极为二氧化锰/聚苯胺/碳三元复合材料,电解液为弱酸性电解液,本发明可广泛应用于电池领域。
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本发明公开了一种血管支架,其丝材为:不锈钢、镍钛合金、铂金、黄金、可降解生物材料、多层复合材料等,其加工方式为:编织、切割、雕刻、自然成型、二次加工成型等。本发明目的是克服了市场上现有的血管支架产品很多不足,提供一种新型的能克服由于血管支架两端伸缩(血管自身胀大和收缩被迫的)引起的血管壁组织损伤的问题,血管支架在血管里血管支架和血管发生相对位移的问题,血管支架轴向、径向力不能根据血管需要设置的问题。本发明实现了生产成本低、生产工艺简单、质量绝对保证、医护人员操作简单、功能能保证。
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本发明公开了一种柔性压电键盘,包括从上向下依次设置的上柔性面板、上电极、压电薄膜和下电极和下柔性背板,所述上电极和下电极由引线引出,与外处理器相连接,该柔性压电键盘是一种新型的压电式键盘结构,采用压电性能高的压电复合材料作为力敏元件,灵敏度高,响应速度快;耐冲击性好,经久耐用,机械能与电能的转换是永久性的,触碰按键就会产生电信号,而且不会产生疲劳破坏,使用寿命长;制作工艺简单、成本低廉,良品率高;结构简单,超薄、质轻,占用空间小,便携式携带,通过有线或者无线的方式跟平板电脑、智能手机相连接,键盘式输入更加快捷和方便,可用于移动办公,有很大的市场前景。
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本发明公开了一种在碳纤维表面化学镀Ni-Co-W-P合金的方法,其步骤为:脱胶、洗涤、氧化,将经氧化处理的碳纤维放入Ni-Co-W-P复合镀液中,反应结束后取出、洗涤、真空干燥即可。所述的复合镀液配方为:硫酸镍8-12g/L,硝酸钴8-12g/L,钨酸钠4-6g/L,次亚磷酸钠12-18g/L,酒石酸钾20-24g/L,氯化铵12-18g/L,碳纤维的浓度1~2g/L,反应温度80-90℃,PH为8-10,反应时间0.5-3h,改变反应时间可以得到不同镀层厚度的样品,碳纤维表面镀Ni-Co-W-P合金,可以明显提高其毫米波衰减性能。本方法无需对碳纤维进行敏化及活化处理,直接施镀,一次性得到Ni-Co-W-P合金镀层,不仅可以简化碳纤维化学镀Ni-Co-W-P合金工艺,还可将其应用于其它复合材料增强体的金属化处理。
本发明公开了一种热稳定性增强的疏水功能化氧化石墨烯纳米杂化材料及其制备方法,包括氧化石墨的制备及功能化氧化石墨烯纳米杂化材料的制备二个步骤。本发明科学结合了共价及非共价有机修饰技术,热稳定性能具有很大的提高,且可以通过反应温度来调节氧化石墨烯上修饰的脱氢枞胺的负载量;该功能化杂化材料具有一定的疏水性,难以分散于水中,但在几乎任一有机溶剂中均具有高分散性;合成步骤简单、高效,后处理简洁,易于大量制备;且由于脱氢枞胺可用于金属缓蚀剂、木材防腐剂、表面活性剂及水处理剂等,因此它的引入使该纳米杂化材料在造纸、涂料、印染、金属加工等领域具有潜在的应用价值;尤其适用于作为纳米填料制备耐热型阻燃聚合物纳米复合材料。
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本发明涉及甲基四氢苯酐技术领域,具体涉及一种液体甲基四氢苯酐的生产方法,以间戊二烯、异戊二烯、顺酐为主要原料,采用上述生产方法,从而制得的液体甲基四氢苯酐具有凝固点低、操作性好、色泽浅、挥发性小、毒性低等优点,同时与环氧树脂固化后的固化物具有较好的绝缘性、耐高压、耐腐蚀、抗冲击、抗裂变、收缩变形小等优点,而被广泛用于电子灌封和包封、电工浇注、电器浸渍、绝缘复合材料缠绕和拉挤等行业。
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本发明属于煤化工、石油化工和炭素材料技术领域,涉及到一种以石油基中间相沥青为原料制备单壁碳纳米管的方法。其特征是将中间相沥青与催化剂混合后填充到一种煤基炭管内,然后将填有沥青的复合炭管作为阳极在电弧等离子体装置内进行直流放电蒸发,放电结束后打开反应器得到大片的以膜状物存在的高纯单壁碳纳米管材料,其产率可达到克量级/小时,所得单壁碳纳米管的管径分布均匀,在1~2nm之间。本发明的效果和益处是所制得单壁碳纳米管产率纯度及质量较高,可在在电子器件、场发射、储氢材料、化学传感器和增强复合材料等诸多方面获得应用;同时制备工艺具有原料价廉易得、工艺简单、产品性能优良等特点,适用于单壁碳纳米管的大规模生产。
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本发明涉及一种风机分段叶片,属于风力发电设备的技术领域。它包括“C”型叶壳和壳内大梁,所述“C”型叶壳在其纵向方向分为叶片段单元,所述壳内大梁的中间为梁腹板,在所述梁腹板的两端为梁帽,梁缘条为内嵌在“C”型叶壳中的层合板;所述两两叶片段单元之间通过复合材料加强件连接。本发明可以在不改变叶片原成型模具的前提下制造分段叶片,既能降低制造成本,又可以保证气动外形;本发明制造的风机叶片连接区连接载荷分布更加合理,连接可靠性较高,且重量增加较小。各叶片段分别运输到达目的地后,再将叶片主体与加强件组装,形成可以正常使用的风机叶片。
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本发明提供一种硅橡胶及其制备方法,属于硅橡胶技术领域。该硅橡胶结构如式(Ⅰ)所示,该硅橡胶通过引入含苯环的有机基团,利用酚醛环氧基团高碳含量的特点,提高了硅橡胶的耐烧蚀性,同时利用了酚醛环氧基团优异的粘结能力,改变了硅橡胶的表面极性,提供了硅橡胶的粘结性能,实验结果表明:将本发明制备的硅橡胶制成硅橡胶复合材料,制成胶片进行防火性能测试和剥离强度测试,结果表明:该胶片在1050℃~1100℃条件下燃烧15min,胶片不被烧穿,说明具有良好的耐烧蚀性能,胶片的剥离强度达到1.6kN/m。
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本发明公开了一种粉末冶金弹簧钢材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:Cr11.3-12.0、Mo0.9-1.2、V2.1-2.3、碳化铌0.5-0.7、SeO31.2-1.4、TeO30.2-0.3、碳黑1.2-1.4、硬酯酸锌3.4-3.6、铁粉92-94、助剂1-2;本发明利用球磨技术,将合金粉末均匀的分散弹簧钢机体之中,在保证材料力学性能的同时使得材料的耐磨性大大提高;本发明的粉末冶金弹簧钢复合材料具有良好的成形性,配合粉末冶金近净成型的特点,可以制备出接近最终形状的弹性元件,减少了传统制备方法的后续加工。
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本发明涉及生物医学复合材料,具体涉及一种磁性纳米多孔复合骨组织工程支架材料及其制备方法,该支架材料是由纳米羟基磷灰石、聚乳酸和磁性粒子复合而成的支架材料。本发明利用低温快速成型技术将Nano-HA、PLLA和磁性纳米粒子Fe2O3复合制备三维多孔的Nano-HA/PLLA/Fe2O3人工骨,该三维多孔的磁性纳米人工骨支架材料综合了Nano-HA、PLLA和Fe2O3三者的优点,使其在良好骨传导性和生物相容性的基础上,提高柔韧性和生物降解性,改善生物力学性能,更加有利于骨细胞的粘附生长和血管化,必将极大地提高骨缺损处移植人工骨的愈合速度及效果,是一种理想的新型纳米复合人工骨材料。
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本发明涉及一种陶瓷纤维布,属于复合材料领域。本发明所述高强度纤维布由高强度纤维经丝和定型纬丝交织而成。所用陶瓷纤维以BN、SiBN、C、Al3N4、AlN和SiC高强度非氧基原料为基质,以高聚物为基体,采用熔融纺丝法进行纺丝。本发明所述陶瓷纤维抗张强度为4.0~9.6GPa,密度为0.25~0.95g/cm3,纤维直径为1~20μm,具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点。利用该纤维丝编织的纤维布具有强度高,抗腐蚀性能强、柔韧性好等特点,可广泛用于在土木建筑、桥梁、隧道、混凝土结构抗震、修复、加固、补强方面。
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本发明涉及一种单组份无卤阻燃环氧粘合剂及其制备方法,粘合剂由质量比1:0.1-0.4的A组份和B组份组成;其中,A组份由质量比为100:10-30:60-100的环氧树脂、DB树脂和有机溶剂组成;B组份由摩尔比1:1的双氰胺和9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物反应而成。本发明综合性能优异,原料来源方便,制备工艺简单,成本低,可应用于金属、塑料、陶瓷、玻璃、树脂基复合材料、橡胶等基材的粘接,具有广阔的应用前景。
本发明提供了将含氟弹性体粘合至金属基材的方法;包含含氟弹性体、固化剂和粘合促进剂的含氟聚合物配混物;以及通过固化所述配混物获得的复合材料。本发明还提供了所述粘合促进剂用于增加含氟弹性体和金属基材之间的粘合强度的用途。
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一种水平轴风力发电机组叶片叶柄段桁架结构,主要由位于叶柄中心的筒体结构主体和外侧的斜拉杆构成,筒体结构是四棱柱筒体或者回转曲面的圆柱型筒体,筒体可以是锥形的筒体。外侧的斜拉杆,定向承担部分载荷,并提供了合适的结构稳定性。这种叶柄段桁架结构,实现了特定的功能,简洁、实用。同时揭示一种纤维复合材料拉挤技术成型这种筒体的方法,该工艺直接利用等截面属性的薄壁壳体的截面柔性特征,通过端部定型法兰的约束来实现筒体的变截面轮廓要求。纵向加强筋提供筒体纵向强度和刚度性能却不影响筒体截面轮廓的变形。
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本发明公开一种应用于空间可展结构的无磁自锁定新型铰链。该型铰链的工作状态主要包括收拢状态、展开过程及完全展开状态。该型铰链主要由公铰、母铰、卷尺弹簧、销轴以及索轮组件组成。其中各零件、组件采用非金属材料制成,因此具有无磁特性。卷尺弹簧采用多层薄片叠加的形式,采用具有大弹性变形能力的复合材料制成,收拢时储藏的应变能可作为其展开动力,使铰链在解除约束后可以自主展开。卷尺弹簧的开口柱面构型使该型铰链展开后可以实现自锁定功能,同时具有减小展开冲击的作用。该型铰链将动力与锁定功能集于一身,大大减小了铰链的复杂度,具有构型简单、自锁定和无磁性等特点,是一种在空间可展结构上有较强应用价值的新型铰链。
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本发明公开了一种全合或复合水性聚氨酯安全套,由内层、中间层和外层三层组成,且三层中至少两层为水性聚氨酯复合材料。按质量百分比计,水性聚氨酯的组成为:5~15%的二异氰酸酯、12~25%的聚四亚甲基醚二醇、0.3~3%的亲水扩链剂、0.3~2%的交联改性剂、5~10%的稀释剂、0.1~2%的中和剂、0.1~2%的胺扩链剂和62~70%的水。本发明的有益效果:安全套无毒、无特殊气味、无致敏性、强度高、可以更薄,并能更有效地阻隔性病病毒等。相比现有的聚氨酯材料,成膜后延伸率更高、模量更低、强度更高。膜的延伸率不小于980%,拉伸强度不小于1900psi,套的爆破压力不小于1.0kPa。
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本发明涉及一种功能纤维膨体纱织物毯的制备方法,将连续功能纤维长丝束经过高速气流的连续吹喷而使功能纤维束呈螺旋式膨体状态,将功能纤维膨体纱与相同原料的长丝束经过超喂并合,形成膨体复合纱;将膨体复合纱作为纬纱与长丝束经纱进行交织而成织物毯,可织成多种规格的厚型纤维毯。连续功能纤维膨体纱毯既保留了短切纤维毡的优点,又增加了一些新的功能,克服了短纤维针刺毡的一些缺陷,提高了纤维网的整体力学性能。该织物毯可直接应用于隔热、过滤、吸附、摩擦等材料中,又可作为纤维预制体用于复合材料,充分发挥其力学承载性和功能性优势,具有广阔的应用前景。
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一种用于回转窑的尾气脱硫剂及其制备方法,涉及脱硫剂技术领域;原料包括如下质量份计的组分:聚苯乙烯,活性炭,金属盐,柠檬酸钠,水玻璃份;偶联剂,乳化剂,引发剂,pH调节剂。本发明的一种用于回转窑的尾气脱硫剂,通过活性炭中负载聚苯乙烯和金属盐,能明显挺高吸附量,脱硫效果佳。活性炭‑聚苯乙烯复合材料的有机官能团能有效吸附硫化物,金属盐利用的高比表面积的活性炭作为负载与硫化物充分接触,实现硫化物的化学置换,提高脱硫效果。本发明的一种用于回转窑的尾气脱硫剂的制备方法,能制备高吸附量、脱硫效果佳的脱硫剂。
本发明公开了一种海藻酸钠‑壳聚糖‑石墨烯复合水凝胶的制备方法及其应用,本发明利用石墨烯良好的蛋白质吸附功能及机械增强功能,解决海藻酸盐水凝胶自身技术缺陷,并且在制备过程中只采用壳聚糖这类成本低来源广的天然高分子材料,既解决了毒性与环保问题,又在水凝胶中促进石墨烯分散并与海藻酸钠形成双网络增强结构,提高了水凝胶的力学性能与抗裂解性能。本发明制备了一种兼具高力学性能、抑制微生物生长、促进细胞附着、增殖和分化、制备方法简易、无生物毒性的水凝胶生物复合材料。
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本发明公开了一种氮掺杂硅碳复合负极材料及其制备方法。硅碳负极材料内部采用了氮掺杂针刺状阵列石墨片,针刺状阵列石墨片不但可以有效地提高纳米硅颗粒负载量,而且纳米硅颗粒均匀分散在针刺状阵列石墨片表面,减少团聚。同时硅碳复合材料通过针刺状阵列石墨片、掺氮的一维碳纳米材料和纳米硅进行混合,搭建内核结构,形成复合颗粒。并且通过无定形碳在复合颗粒表面包覆一层致密的无定形碳,最终形成结构新颖稳定的,性能优异的硅碳负极材料。该材料能够有效地缓解纳米硅颗粒的团聚,并且为硅体积膨胀提供了一定的缓冲空间,最终提高硅碳负极材料的首次效率以及循环稳定性。
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本发明提供一种中草药超细粉末的制备方法,具体涉及一种纳米级粉末的制备方法,尤其涉及一种利用液相法制备中草药纳米级粉末的方法,该方法的设备为定转子连续分散混合器。其优势在于:(1)本发明能够得到纳米级的分散液,进而得到纳米化中草药/蛋白的复合材料组成。(2)本发明制备过程简单、反应易控制,采用设备为工业化设备,稳定性好、可产业化。
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本发明公开了一种新型低电阻高可靠的芯片封装材料生产工艺,包括以下份额的原材料:银包铜的芯片粘接胶、氧化铝、锆、银、硅、环氧树脂和双酚A型环氧树脂。本发明所述的一种新型低电阻高可靠的芯片封装材料生产工艺,通过使用银包铜的芯片粘接胶对芯片封装材料进行涂抹,可为芯片封装材料提供较小的电阻率,导致在使用主原料为银包铜的芯片粘接胶的芯片封装材料时,可为芯片提供良好的导电性能,能完美发挥和适配芯片的功能,对其加入适量的氧化铝、锆、银和硅,从而形成金属基复合材料,这些物质可以使得银包铜的芯片粘接胶的退火点从320度升高到400度,而热导率和电导率的损伤不大。
本发明涉及一种用于有机污水修复的氮化碳复合光催化材料及其制备方法,该复合材料是以纳米片状g‑C3N5为基体,通过原位沉积法在其表面紧密附着Ag2CO3纳米颗粒,该材料具体制备步骤是首先通过二次煅烧的方法制备纳米片状g‑C3N5,再通过滴定的方式将Ag2CO3纳米颗粒复合到g‑C3N5表面制备氮化碳复合光催化材料。本发明制备的氮化碳复合光催化材料具有环保无毒、制备工艺简单、成本较低、比表面积大、污染物去除效率高等优点,能有效去除污水中的亚甲基蓝和四环素。本发明可用于印染、医疗、养殖等行业的污水处理,为有机污水的高效修复提供有效借鉴。
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本发明公开了一种Li3PO4基复合固态电解质及其制备方法和应用,属于材料制备领域。本发明方法为:将Li3PO4与LiBH4进行进行充氢球磨处理,制备得到LiBH4/Li3PO4复合固态电解质材料,其中,LiBH4作为非晶外层为Li3PO4颗粒之间提供了连续的离子导电网络从而提升Li3PO4的离子电导率。通过制备不同质量分数的LiBH4/Li3PO4复合材料以及延长球磨时间改善了Li3PO4基复合固态电解质的离子电导率。纯Li3PO4在室温下的离子电导率(35℃:10‑10~10‑9S cm‑1)是非常低的,而本发明制备的球磨50h且比例为50wt%LiBH4/Li3PO4复合固态电解质,与纯Li3PO4相比,离子电导率有近4个数量级的提升。本发明设计合理,制备过程简单,易大规模制备,同时所制备的材料具有优越的电化学性能。
本发明特别涉及燃料电池用抗冰疏水剂、微孔层浆料和GDL及其制备方法,属于燃料电池技术领域,方法包括:将Zn(NO3)2、尿素和Co(NO3)2溶解于第一溶剂,得到混合溶液;将NH4F溶解于所述混合溶液,后进行水热反应,得到白色粉末;将所述白色粉末进行烘干,得到抗冰疏水剂;该抗冰疏水剂的组成为Zn(NO3)2与Co(NO3)2复合材料,该材料为微球状,具有表面超滑的结构,能够使GDL具有超疏水性能,同时,它的引入能够显著降低水的结冰温度,这将使GDL具有抗冰性能。其次,该材料的引入能够使得在GDL的制备过程中,不使用传统的疏水剂进行浸泡,这将提升制备效率以及制备成本。最后,本方法设计的抗冰、超疏水GDL在导电性上同商业碳纸无明显差异,没有降低GDL的其他性能。
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本发明公开了一种碳纤维布与麻纤维布增强不饱和树脂材料及其制备方法,工艺步骤如下:(1)选取干燥处理后的麻纤维布以及碳纤维布;(2)浸入多巴胺溶液中进行表面处理;(3)使用硅烷偶联剂进行改性;(4)麻纤维与碳纤维布按照一定比例层状铺装;(4)配制一定比例的不饱和树脂溶液对其进行浸渍;(5)组坯后,预固化2~30分钟,压力为1~5MPa;(6)冷固化2~20小时,压力为5~12MPa;(7)室温下陈放1~15天,得到碳纤维与麻纤维增强不饱和树脂材料。本发明制备的增强树脂复合材料强度较高、尺寸稳定性好,耐腐蚀性也较优良,在多种领域均能有良好的应用,且冷压法操作简便、能耗小,易于大规模生产。
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