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上海有色金属复合材料技术理论与应用

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纳米羟基磷灰石涂层及其制备方法和静电雾化设备

一种医用生物涂层技术领域的纳米羟基磷灰石涂层及其制备方法和静电雾化设备,涂层组分及其含量为:10-30%丝素蛋白和70-90%纳米羟基磷灰石。制备方法:先进行脱胶处理、溶解处理,得到蚕丝溶解液;制成丝素蛋白-纳米羟基磷灰石复合沉淀物的悬浮液;用去离子水洗涤至中性,制得前驱液;采用静电喷雾沉积方法使前驱液以喷雾形式覆盖于基片上,制成纳米羟基磷灰石复合材料生物涂层。本发明能够制备获得不裂缝、具有致密堆积的丝素蛋白/纳米羟基磷灰石涂层,其形状可控。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合板材及其制备方法和用途

本发明属于特种功能纤维复合板领域,涉及一种玻璃纤维/聚苯硫醚纤维自阻燃复合板材及其制备方法和用途。该复合板材由玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡及覆盖在该玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡上的聚四氟乙烯薄膜制成,其中该玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡由包括以下质量百分比的组分制成:玻璃纤维30-70%,聚苯硫醚纤维30-70%。本发明制备的复合板材具有良好的阻燃特性和耐热性能,生产工艺简便易行,节约了生产成本;另外该板材具有优良的综合力学性能,通过本发明提供的技术,也可以实现纤维复合材料轻量化。综上所述,本发明生产的玻璃纤维/聚苯硫醚纤维自阻燃轻质板材具有良好的阻燃性、耐热性、成型加工性和优异的综合力学性能。

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具有光热功能的Fe@Fe3O4纳米粒子及其制备方法和应用

本发明公开了一种具有光热功能的Fe@Fe3O4纳米粒子及其制备方法和应用,属于医学材料领域,其显著的特征是首先利用十八烯做溶剂,Fe(CO)5作为铁源,油胺为表面活性剂和稳定剂,高温热解法制备出分散性好的Fe纳米材料。继续在高温下加入(CH3)3NO使其在Fe纳米粒子表层氧化出一层Fe3O4壳层,然后利用配体交换法进行水溶性改善,从而得到磁化强度高的光热试剂Fe@Fe3O4复合材料。该复合材料粒径均一、饱和磁化强度高、形貌可控,在水溶液中具有很好的分散性和稳定性。反应时间短,所需原材料易得,操作过程方便。该发明在原材料的基础上发展了在材料表面接PEG,故而使其能够应用于生物体内,提出了该材料在肿瘤光热治疗方面的应用。

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用于半导体制冷的三层复合结构材料

本发明的名称是“一种用于半导体制冷的三层复合结构材料”,属于半导体制冷的技术领域。所述复合结构由三个制冷材料薄成,它将制冷材料的物理参数------塞贝克系数、电导率和热导率做适度的空间分离,各层根据自身应起的作用优化自己的参数配置,突出一个主要参数,然后结合起来形成一个整体上的优化结构。用这种优化的复合结构代替现有的单一均匀结构,突破了均匀结构中参数互相制约所造成的技术瓶颈,是一种新型的节能环保复合材料的制备方案,为制造半导体制冷材料和组件提供了一个新方法。

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PVC低发泡木塑装饰材料及其制造方法

本发明涉及一种木塑材料,特别涉及一种PVC低发泡木塑装饰材料。PVC低发泡木塑装饰材料,其特征在于,其配方包括以下质量百分比计的原料:PVC树脂40~80%;木质粉20~50%;发泡剂1~5%;钛酸酯偶联剂1~3%;工业白油1~3%;其中钛酸酯偶联剂与工业白油的体积比为1∶1。本发明由于对木质粉的活化处理,使得木质粉与树脂表面相容性极大程度地增强,进而使材料的物化性能在很大程度上得以提高。本发明所述的PVC低发泡木塑装饰材料与目前国内现有的PVC微发泡木塑复合材料相比具有以下优点,质轻、理化性能优良、无毒(无铅、无甲醛),是实木装饰材料优良的替代品。

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汽车用尾门饰板零件及其制作方法

本发明涉及一种汽车用尾门饰板零件的制作方法,包括以下步骤:将PET纤维、聚丙烯纤维和熔融纤维通过混纺工艺制成PET成型毡;PET纤维通过开松、混合、梳理、铺网形成均匀的纤维网,采用预针刺固结,对纤维网的一面进行针刺起绒;通过PE淋膜将PET成型毡和起绒毯复合制成复合材料,复合材料经过高温加热软化,由模具和成型压机压制成型得到饰板主体成型件;将饰板主体成型件固定在焊接胎模中,将需要焊接的零件塑料件和吸音棉依次固定到焊接胎膜的模具夹具中,采用超声波焊接机同时完成饰板主体成型件和零件塑料件以及零件塑料件和吸音棉之间的焊接,得到汽车用尾门饰板零件。与现有技术相比,本发明具有视觉效果柔和、声学性能好、环保、耐用等优点。

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改性玻璃纤维及其制备方法和应用

本发明公开了一种改性玻璃纤维及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。改性玻璃纤维,按重量份数计,包括以下组分:马来酸酐接枝乙烯‑辛烯共聚物0.02~0.05份、α成核剂0.004~0.01份和玻璃纤维1份。本发明的改性玻璃纤维能够提升聚丙烯复合材料的耐溶剂性能,复合材料浸泡在140℃,1000h的冷却液中的冲击强度保持率达到85%以上,拉伸强度保持率达到90%以上。

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用于箔片空气动压轴承的耐磨涂层及其制备方法

本发明涉及基于一种用于箔片空气动压轴承的耐磨涂层及其制备方法,属于箔片动压空气轴承箔片的表面涂层技术领域。包括底层材料、表层材料,所述底层材料包括改性石墨烯、聚酰亚胺复合材料,所述改性石墨烯的重量百分比为0.1~10wt.%,厚度为5~30μm;所述表层材料包括改性石墨烯、改性纳米聚四氟乙烯、含氟聚酰亚胺复合材料,所述改性石墨烯、改性纳米聚四氟乙烯的百分比分别为0.1~5wt.%、0.1~10wt.%,改性石墨烯和改性纳米聚四氟乙烯厚度为5~30μm,所述底层材料、表层材料总厚度为5~50μm。本发明提供一种用于箔片空气动压轴承的耐磨涂层及其制备方法,能够解决空气动压轴承在起飞阶段、停止阶段的高速摩擦引起的轴承失效、寿命有限等问题。

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形面精度可在轨调节的空间可展开网状天线

本发明提供了一种形面精度可在轨调节的空间可展开网状天线,包括:可折叠环形支撑杆、弹性拉索、中心可折叠支撑桁架和中心可升降平台;中心可折叠支撑桁架顶端安装中心可升降平台,可折叠环形支撑杆以中心可折叠支撑桁架为中心环绕,弹性拉索通过可折叠环形支撑杆构成天线反射面,天线反射面底面通过弹性拉索连接中心可折叠支撑桁架,天线反射面顶面通过弹性拉索连接中心可升降平台。本发明采用复合材料环形可折叠杆与弹性拉索组成天线反射面,通过复合材料环形可折叠杆提供环向支撑刚度,采用一层索网即可实现抛物面天线反射面,使得天线拉索系统较为简洁,加工制备难度较低,并且能够实现很高的收纳比。

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YASI有机硅胶及其制备方法

本发明涉及一种YASI有机硅胶及其制备方法,由4,4’‑双(2,4‑二氨基苯氧基)联苯BDABP、双端氨丙基多聚二甲基硅氧烷YASI、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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碳基架负载二氧化锰纳米片的复合薄膜及其制备方法和应用

本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体为一种具有多级孔的碳基架负载二氧化锰纳米片的复合薄膜及其制备方法和应用。本发明选用一维碳纳米管和二维氧化石墨烯作为二维二氧化锰纳米片的生长碳基,其中纳米片垂直生长,在碳基表面构成大量纳米片层间孔隙。通过真空抽滤和冷冻干燥,使二维石墨烯混合、包覆此复合材料,得到石墨烯、碳纳米管、氧化石墨烯组成的三维碳骨架。该柔性薄膜具有多级的微米级和纳米级孔结构。这种柔性薄膜作为锂离子电池负极,表现出优异的电性能,2 A×g‑1的电流密度下,比容量在循环630圈后仍能达到1344.2 mAh×g‑1。

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耐候性聚氨酯树脂及其制备方法和应用

本发明公开了一种耐候性聚氨酯树脂及其制备方法和应用,本发明具有非常优异的绒感、肉感,耐候性比常规产品得到大幅度提升,可以用于制备超细纤维合成革基布,本发明通过向聚氨酯树脂引入脲基,软段引入脂肪族二异氰酸酯,实现了脂肪族改性的聚氨酯树脂在超纤浸渍用上的首次应用,同时该产品在于超细纤维制备超细纤维树脂复合材料时,具有非常好的离型结构,使得超纤树脂复合材料具有非常优异的绒感、肉感。同时因为脲基和脂肪族结构的引入,产品的耐黄变、耐热性、耐水解性、耐寒性比常规产品得到大幅度提升,可以用于制备超细纤维合成革基布。所述的耐候性聚氨酯树脂,为具有式(1)所示结构片段的聚合物:

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金属颗粒修饰石墨烯柔性传感器及其制备和应用

本发明涉及一种金属颗粒修饰石墨烯柔性传感器及其制备和应用。该传感器包括电极层和柔性复合材料层。该制备方法包括:通过挤压浸渍的方法将金属颗粒修饰的石墨烯材料填充到多孔海绵中,冷冻干燥,在得到的柔性复合材料层的两端分别涂覆电极层。该柔性传感器的制造过程简单,成本低,适合大量生产柔性器件,可实现在电子皮肤、运动追踪、可穿戴电子和环境监测设备中的应用。

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基于核酸适配体的铅离子电化学传感器的制备方法

一种基于核酸适配体的重金属离子电化学传感器的制备方法及应用,将四氯合金酸的水溶液滴加入聚吡咯的二甲基甲酰胺溶液中加热反应并加入柠檬酸三钠溶液制备得到聚吡咯‑纳米金复合材料,最后将聚吡咯‑纳米金复合材料涂于丝网印刷碳电极的表面,与涂有铅离子核酸适配体层的工作电极组成电化学传感器。本发明能够很灵敏,准确的检测铅离子的含量,并绘制了相应的工作曲线。用该传感器检测土壤溶液中的铅离子其检测限0.038nmol/L,线性范围为0.5‑10nmol/L。该方法还具有很好的重现性和稳定性。通过对土壤溶液的检测,进一步验证了该方法的在铅离子检测方面的可行性。

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层压装饰板的制造工艺及生产装置

本发明公开了一种层压装饰板的制造工艺及生产装置,在密度0.25±0.03g/cm3、厚度0.8~3.6mm的软木板的表面涂抹粘结性树脂复合材料,通过该粘结性树脂复合材料将所述软木板与热硬化型树脂板、实木贴面板或表面上配有实木贴面板的胶合板粘结在一起,形成层压装饰板;生产层压装饰板的制造方法中,将所述软木板在无张力状态下展开裁剪,将裁剪好的软木板去除残余张力后进行上述贴合工序。通过去除掉软木板里的残余张力,软木板与热硬化型树脂板贴合后完全不再发生翘曲,此外,贴合形成的层压装饰板周边粘结剂的“被吸收现象”导致的粘结不稳定因素也被消除掉,可以生产出特性稳定的层压装饰板。

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承载体及使用该承载体的电梯用绳索

本发明公开一种承载体,其特征在于,采用金属纤维增强树脂基复合材料制备而成,其中树脂基渗透至每一金属纤维的表面并将所有金属纤维彼此接合起来且在所述金属纤维被破断后依然被树脂基固定在其原有位置。本发明还公开了彩印该承载体制备的电梯用拉伸绳索。本发明主要的优点是,(1)在承载力相同的情况下,该拉伸绳索增大了与曳引轮的接触面积,受力更加均匀,提高了涂覆层的寿命,(2)该绳索中承载体厚度通常不超过2.5mm,曳引轮直径可以降低至200mm以下。本发明的拉伸绳索在使用中,需要牵引滑轮具有与该绳索外形互补的沟型,以便电梯运行中两者之间能够良好啮合,提高绳索的导向性并抑制偏磨的发生。

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纳米二氧化钛/硅藻土墙面涂料的制备方法

本发明涉及一种纳米二氧化钛/硅藻土墙面涂料的制备方法,具体涉及采用电子束辐照技术,利用电子束改变材料表面电荷的特性,制备复合材料。本发明属环保墙面涂料技术领域。首先将硅藻土分散在盐酸溶液中;再将硫酸铵与四氯化钛共混后加入硅藻土中;将上述溶液转移到封口袋中在电子束下进行共聚后,在溶液中缓慢加入硝酸银,过滤,用去离子水反复洗涤;将溶液转移到聚四氟乙烯衬垫的高压反应釜中,在160-180℃下反应12h;得到的产物经过过滤、洗涤、干燥后得纳米二氧化钛/硅藻土墙面涂料。本发明制备的墙面涂料环境友好,工艺简单,价格低廉。制备的墙面涂料具有很高的吸附和降解有机气体的活性,具有应有价值。

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预浸带、混纤纱编织物的缝编及其压制成型方法

本发明涉及一种连续纤维增强热塑性树脂预浸带编织物或连续纤维增强混纤纱编织物经过缝纫后,用于制备复合材料板材的方法。该方法利用缝纫纤维纱线对预浸带编织物或混纤纱编织物进行缝纫,缝纫线方向通常垂直于纤维束方向或与纤维束成45度,缝纫线对预浸带编织物或混纤纱编织物中的纤维形成约束,防止增强纤维发生横向位移,将缝纫好的编织物进行铺层,并通过加热,加压,保温,冷却定型等过程,获得密实,高性能的连续纤维增强复合材料板材。

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“C”形橡胶芯模成型方法、用于“工”形构件的成型方法和用于“工”形构件的成型装置

本发明提供一种“C”形橡胶芯模的成型方法,包括如下步骤:把第一层“C”形未硫化橡胶铺设在橡胶芯模成型模具的凹部内并与所述凹部紧密贴合,采用真空袋把所述“C”形未硫化橡胶压实;在所述第一层“C”形未硫化橡胶上,铺设芯模夹层,采用真空袋把所述芯模夹层11压实到所述“C”未硫化橡胶内;把由上一步骤得到的铺设有芯模夹层的“C”未硫化橡胶作为整体进行封装,进罐固化,脱模后形成“C”形橡胶芯模。本发明的目的在于优化复合材料“工”形类构件成型技术,提供一种可靠的芯模替代传统金属芯模以及橡胶软模,解决成型过程中压力传递一致性问题,提高复合材料制件内部质量。

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可降解聚酯支架及其制备方法

本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种可降解聚酯支架及其制备方法。本发明的可降解聚酯支架包括聚酯复合材料,其中聚酯复合材料由生物可降解聚酯材料和金属基材料制成。本发明方法提高了可降解聚酯支架的力学性能,并且实现了支架主体及整体的显影。

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预制外墙模板、自保温外墙体系及其施工方法

本发明提供了一种预制外墙模板、自保温外墙体系及其施工方法。该预制外墙模板包括内部骨架以及浇筑于内部骨架上的超高性能水泥基复合材料。该自保温外墙体系,包括保温层以及现浇墙板,还包括上述的预制外墙模板,保温层介于预制外墙模板与现浇墙板之间,保温层与预制外墙模板之间的浇筑在工厂内预制浇筑,保温层与现浇墙板之间的浇筑在施工现场现场浇筑。由于本发明的预制外墙模板使用超高性能水泥基复合材料,与使用普通混凝土的预制外墙模板相比,在同等性能的前提下,其厚度更薄、重量更轻,从而解决了现有预制外墙模板运输、吊装的难度较大的问题,达到了便于预制外墙模板运输和安装的目的。

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超疏水防紫外线纺织品的制备方法

本发明涉及一种超疏水防紫外线纺织品的制备方法,包括聚硅氧烷/花状CuS复合材料的制备、纺织品整理。将花状硫化铜与聚硅氧烷混合制得聚硅氧烷/花状硫化铜复合材料,并将其对纺织品整理,通过聚硅氧烷低表面能特性与CuS花状层级多孔微观粗糙结构的协同,并结合花状CuS的紫外屏蔽性能及聚硅氧烷对CuS粒子、纺织品的粘结作用,获得超疏水防紫外线功能复合纺织品。本发明制备工艺简单,整理纺织品同时具有优异的超疏水及防紫外功能,使纺织品附加值大大提高,并具有广泛的应用领域。

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基于聚合物衬底的单片集成温湿压柔性传感器及制备方法

本发明提供了一种基于聚合物衬底的单片集成温湿压柔性传感器及制备方法,包括:柔性基底,所述柔性基底上设有压力传感器、温度传感器以及湿度传感器,其中:所述压力传感器是导电填料填充PDMS复合材料作为压敏介质的压力传感器,所述温度传感器是由对温度敏感的金属电阻形成的温度传感器,所述湿度传感器为聚酰亚胺湿度传感器。本发明导电填料填充PDMS复合材料具有良好的导电性能和机械性能,并具有压阻特性;金属电阻温度传感器测量精度高、重复性好、可靠性高;聚酰亚胺湿度传感器其耐热、力学、介电性能好,因而本发明能够实现低成本、制备工艺简单、重量轻、可阵列化和可以使用在弯曲表面等要求,实现产业化应用。

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基于有序碳纳米管复合膜的可拉伸电容器及其制备

本发明涉及一种基于有序碳纳米管复合膜的可拉伸电容器,包括两侧的电极板以及位于两块电极板中间的电解质层,电极板为涂有二硫化钼溶液的碳纳米管膜,电解质层为聚乙烯醇的磷酸水凝胶体系;首先通过干法将化学气相沉积法生长的碳纳米管阵列原位转移至柔性可拉伸基底上,再通过简单滴涂法将二硫化钼溶液滴涂在碳纳米管膜上作为可拉伸电极,以聚乙烯醇的磷酸水凝胶体系作为电解质,发展了基于有序碳纳米管/二硫化钼复合材料的高性能柔性可拉伸超级电容器。与现有技术相比,本发明所获得的全固态超级电容器的体积比容量达到13.16F?cm?3,可拉伸性能高达240%,在便携式的柔性电子器件和设备领域具有极大的应用潜力。

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高比能可充式全固态锂空气电池

本发明属于电化学技术领域,具体为一种高比能可充式全固态锂空气电池。电池结构首先是空气扩散层,然后是空气电极,它由介孔碳/氧化锰复合材料,氧催化剂及高分子锂电解液组成,接下来是多层水气保护层,它既充当电池的电解液层,又阻挡空气中的水分与氧化进去,最后金属锂。整个电池密封在多层金属/塑料中,在空气扩散层上方有一便式封口,电池使用时打开,不用时关闭。本发明采用介孔碳/氧化锰复合材料和常温离子液体电解质等制备的锂空气电池,其容量达800mAh/g,可循环50次以上。在这锂空气电池里,金属锂得到有效保护,使得Li/O2反应只在电化学反应中进行,从而使锂空气电池除了具有非常好的电化学性能外,还具有优良的安全性能。

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无机复合密封衬垫
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本发明涉及一种无机复合密封衬垫,包括无机复合密封衬垫的制备工艺,无机复合密封衬垫组合物及产品的用途,适用于高温状况下两个部件的密封和隔热。所述无机复合密封衬垫的制备工艺,将包括无机非金属纤维和粘合剂的各组分加入到水或水溶液中配成浆料,经成型、整形、干燥,制成成品,其中,将浆料注到成型网上,成型网下方抽真空,抽出滤液,浆料中的固形物在成型网上方形成湿态型坯,湿态型坯经整形、干燥,制成成品。优点是:采用真空抽出滤液的制备工艺,进一步引入复合材料的概念,使用多次和/或分部复合成型的办法,使产品各种功能成分按设计需要不均匀分布在厚度和宽度方向上,突破均匀密封衬垫材料的使用局限性,提高了制品的综合性能。

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新型钒氧纳米锂离子电池阴极材料及其制备方法

本发明涉及一种新型钒氧纳米锂离子电池阴极材料及其制备方法。本发明以氧化钒或钒粉、碳纳米管和双氧水为主要原料,使用溶胶-凝胶法,在水热条件下制备出了一种纳米片状的复合材料。作为锂离子电池阴极材料,本发明的氧化钒纳米片具有唯一且非常平坦的充放电平台,这使得该材料能够在较窄的电压范围内实现高比容量的充放电行为。此外,该纳米片材料在大电流放电情况下也显示了高的比容量和良好的循环可逆性。

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分散性染料易染的共聚酯纤维和制造方法

本发明涉及一种分散性染料易染的共聚酯纤维和制造方法,该纤维系由聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料共聚物与聚对苯二甲酸乙二酯切片共混、干燥、熔融纺丝而成。共聚物由芳香族二元羧酸或芳香族二元酸二甲酯、二元醇、含磺酸基团的芳香族二元羧酸或其酯、层状硅酸盐、必要时还可含有添加剂或/和催化剂所组成。本发明的方法简便、成本低廉,该纤维在常压下可用分散性染料染色。

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多层衬纬机织针织复合结构及其编织方法和专用装置

本发明属于纺织领域,它提供一种多层衬纬机织针织复合结构及其编织方法和专用横机纱线喂入装置。该种机织针织复合结构,包括一个罗纹地组织,两组经纱和六种纬纱,两组经纱和四种纬纱以交织的方式衬入罗纹地组织中,另两组纬纱以平直的方式衬入,被夹持在罗纹地组织的正面纵行和反面线圈纵行之间,增强了针织纱对经纱和纬纱的束缚能力。此种结构通过多层衬纬提高了织物的厚度,抗分层能力得到了提高,适用于高性能结构-功能复合材料的增强。

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纳米复合相变材料的制备方法

本发明涉及一种纳米复合相变材料的制备方法。特征在于利用相变材料中各个原素之间不同的化学性能,在相变材料制备过程中通入适量反应气体,使相变材料中的一种或者多种元素在材料生长过程中优先与反应气氛反应并形成固体化合物,与反应剩余相变材料形成复合材料:化合物将相变材料分隔成形状和大小可控的、均匀的、微小的区域,从而把相变材料的相变行为限制在小区域内,减小了相变材料的晶粒;同时因为形成的固体化合物与相变材料间“取长补短”,充分弥补了单一材料的缺点,产生了单一材料所不具备的优越的性能。纳米复合相变材料应用到相变存储器中,不仅提升了相变存储器的加热效率,降低了器件的功耗,而且又提高了器件存储速度、数据保持能力等。

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