826
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本发明公开了一种具有电阻正温度系数效应的表面贴装型电路保护元件,包含:具有电阻正温度系数效应的导电复合材料基层及贴覆于基层上下表面的上电极和下电极,三者共同组成导电复合层,其中至少有一高电阻导电复合层和一低电阻导电复合层,高电阻导电复合层与低电阻导电复合层的电阻比不小于5:1。与常规表面贴装型电路保护元件相比,该表面贴装型电路保护元件具有过流过压以及过温三重保护的特点。
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本发明涉及一种涡轮叶片,所述涡轮叶片具有在平台(32)上方延伸的轮叶(31)和在所述平台下方延伸的根部(33),所述叶片的根部呈径向延伸的臂(34)的形式、由复合材料制成并且具至少一个柱面(34),所述柱面的母线的方向沿所述平台的方向被定向,以便允许夹紧件(5)在离心力的作用下在所述柱面上朝向所述平台滑动,其特征在于,所述臂在其下端部处具有形成径向支承点的突出部(35),以便与用于将所述叶片保持在涡轮盘体(1)上的元件接合,并且所述根部(33)相对于所述面完全位于所述突出部一侧。
一种抗氧化LED灯用PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、缺氧氧化铈0.3-0.4、羰基镍粉0.3-0.5、N-苯基-2-萘胺0.3-0.5、纳米茶多酚0.5-0.8、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇6-7、SEBS3-4。本发明复合散热材料通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用缺氧氧化铈、羰基镍粉、纳米茶多酚,提高了材料的散热、抗氧化和抗菌性能。
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本发明公开了一种由复合材料内芯,底板和表面层构成的新型滑雪板。其内芯由高分子量发泡聚乙烯与石墨纤维复合而成,厚度为4.5~5.5mm;底板为线性低密度聚乙烯,其密度为0.932~0.935g/cm3, 厚度为1~2mm;表面层由碳纤维与聚乙烯复合而成,厚度为1.5~2.5mm。采用纤维增强聚乙烯材料所制备的滑雪板内芯具有质量轻,力学性能好,可设计性强,石墨纤维具有优良导电性,可使滑雪板在使用过程中由震动所产生的能量转换为电能消耗掉,从而增强了滑雪板的减震性能。底板采用线性低密度聚乙烯使滑雪板的强度、韧性、耐环境应力开裂性、耐冲击强度、耐寒性等方面得到更好的改善。
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本发明公开了一种超声振动钻孔末端执行器,包括主轴单元、超声刀柄单元和进给单元,本发明所述的超声振动钻孔末端执行器克服了传统钻孔工艺的不足,利用超声振动钻孔工艺,用于铝合金、钛合金、碳纤复合材料等难加工材料机器人制孔,尤其是进行直径小于6mm的小孔钻削,提高加工质量和效率;本发明在转子末端采用径向无线传输方式传递超声信号,与油缸打刀运动和主轴转动不干涉,铜电极穿过弹簧杆内孔,在装刀时通过弹性销轴配合形式与刀柄内铜电极连接,传递超声信号,无需更换碳刷,提高装置耐用性,电能传输装置全部在主轴内,机器人可实现多角度钻孔;多把超声刀柄之间可进行快速换刀,提高加工效率。
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本发明涉及光热太阳能技术领域,公开了一种太阳光谱选择性吸收涂层,包括在基板表面从内到外依次设置的红外反射层、吸收层和减反层,所述吸收层包括多层亚层,所述亚层包括多层次亚层,所述次亚层包括微次亚层,所述微次亚层为金属层和陶瓷层的复合层。本发明所提供的太阳光谱选择性吸收涂层通过吸收层中次亚层吸收层为金属层陶瓷层交替连续沉积的精细超薄多层复合材料薄膜,可认为金属组分均匀分布在陶瓷中,次亚层吸收层可认为是金属粒子均匀分布的金属陶瓷复合薄膜。吸收层在调试工艺时主要考虑微次亚层吸收层中金属层组分比和微次亚层周期数即亚层厚度,可以得到国标规定的合格的吸收比和很低的发射比,很容易确定金属的成分和测定参数。
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本发明涉及一种高强度阻燃隔音隔热夹芯板及其制备方法,该夹芯板由上到下依次为外面板、无纺布、胶膜、橡胶隔音毡、胶膜、发泡芯材、胶膜、橡胶隔音毡、胶膜、无纺布和外面板。称取聚丙烯树脂、阻燃剂、抗氧剂、抗老化剂充分混合均匀,然后将混合料加入挤出机中挤出淋膜和连续纤维复合,压平后制成单向预浸带;剪裁预浸带,横纵交错铺设到模具上,热压、冷压,制得双向连续纤维增强聚丙烯树脂复合材料外面板;将外面板的一侧与无纺布铺放在一起先热压后冷压,制得复合无纺布的外面板;按照产品顺序铺放各层材料,冷压,制得产品。与现有技术相比,本发明高强度阻燃隔音隔热夹芯板具有具备较高的弯曲性能和抗冲击性能等优点。
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本发明公开了一种杆塔接地引下线入地构架与下相横担距离的确定方法,依次包括以下步骤:接地引下线入地构架与下相横担距离大于或等于导线垂直层间距,并在试验导线与接地引下线之间施加20次或者40次雷电冲击试验电压,查看每次雷电冲击闪络路径是否都是沿接地引下线与试验导线间的空气间隙,如果是则减小一个步长继续按上述方式试验,直到出现否的情况,再增加半个步长试验,如果每次雷电冲击闪络路径都是沿接地引下线与试验导线间的空气间隙,则这个距离就是最小距离,如果否则该距离加半个步长是最小距离。本发明的优点是:最大限度地避免了试验过程中雷电冲击闪络放电对复合材料杆塔塔身或横担部分的烧蚀,试验方法方案简单明了,易于操作执行。
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一种SiCO微米陶瓷十字架的制备方法,涉及一种微米陶瓷。将0.8g模板剂F127溶解在5ml二甲苯溶液中,搅拌后,得混合液A;将0.8g的陶瓷先驱体聚乙烯基硅氮烷溶解在5ml异丙醇中,加入热交联剂过氧化二异丙苯,搅拌后,得混合液B;将混合液A和混合液B混合,搅拌后,混合液C;将混合液C倒在聚四氟乙烯盘上,在50℃的烘箱中保温,然后130℃交联后,变为淡黄色透明薄膜,取出后脱膜,然后在惰性气氛中热解薄膜,在薄膜表面获得SiCO微米陶瓷十字架。制备的SiCO微米陶瓷十字架的棱长为1~4μm,稳定性好。在复合材料以及高温器件设计等领域有重要的应用价值。设备投资少,操作容易,工艺简单,重复性好。
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一种对用于井下工具的滑动部件进行表面硬化处理的方法以及用于井下工具的滑动部件。用于井下工具的滑动部件具有经表面硬化处理的支承表面。能够是在封隔器、桥塞、或者其它井下工具上使用的滑动机构的滑动件或者其它部件的滑动部件由诸如塑料、复合材料或者陶瓷的非金属基础材料组成。为了对滑动部件进行表面硬化处理,相对于离子溅射装置对至少支承表面进行定位。首先,通过将中间材料离子溅射到滑动部件的非金属基础材料上将中间层结合到支承表面上。然后,相对于电火花加工装置对滑动部件的支承表面进行定位,电火花加工装置具有由被选择用以在滑动部件上进行沉积的外部材料组成的电极。通过使用电火花加工装置,将外层结合在至少支承表面上。
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本发明是稀土掺杂的核壳式荧光印迹聚合物的制备方法,包括如下工艺步骤:1)铕掺杂的钒酸钇纳米粒子的制备;2)核壳式分子印迹荧光聚合物的制备;3)对应作为参照的非印迹聚合物(YVO4 : Eu3+@NIPs)的制备。本发明的优点:利用简单的湿化学法合成了稀土铕掺杂的钒酸钇纳米颗粒,并利用分子印迹技术制得了具有核壳式结构的分子印迹荧光传感器。利用本发明获得的荧光复合材料具有较好水相分散性和光学稳定性,与以有机小分子染料和量子点作为荧光信号制得的传感器相比,具有毒性小、化学稳定性高、发光强度高而稳定、stokes位移大等一系列特点。并还能实现快速识别和光学检测水溶液中残留的三氟氯氰菊酯。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种导电复合纤维及其制备方法和用途。该纳米掺锑二氧化锡导电复合纤维,由包含以下质量份的组分制成:纳米掺锑二氧化锡0.1~2份,分散剂1~4份,热塑性聚合物100份。本发明提供的导电纤维及其制备方法工艺简单、生产效率高,制备的纤维导电效果好。
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本发明公开了一种腰果酚缩水甘油醚改性多元胺环氧固化剂的制备方法,其特征是包括下列步骤:将0.5~10摩尔多元胺投入反应器中,搅拌下,在0℃~140℃下将1摩尔腰果酚缩水甘油醚缓慢滴加到反应器中,控制反应温度为0℃~200℃,滴加完毕后,再升温至80℃~220℃反应2~10小时,得到混合物料;将反应后得到的混合物料在温度80℃~220℃、压力-0.099~0MPa的条件下蒸馏,除去过量的多元胺,即制得腰果酚缩水甘油醚改性多元胺环氧固化剂。该固化剂具有良好的耐冲击性能、色泽浅、可使环氧树脂在较低温度下固化,能改善漆膜的脆性,适用于防腐涂料、复合材料、浇铸料、电子电器材料、胶粘剂和抗蚀剂等领域。
一种以Mn+1XAn层状化合物为减摩相的刹车片摩擦材料及制备方法,所述摩擦材料各组分原料的质量百分比为:铜20-60%,镍0-20%,铁5-15%,氧化硅3-10%,铬0-10%,硫化钼0-4%,Mn+1XAn15-35%;上述原料为工业纯。所述摩擦材料的制备方法,包括如下步骤:⑴原料配混;⑵组装;⑶热压烧结。本发明获得的铜基摩擦复合材料烧结体的硬度为HRB56-65,相对密度为92-94%。摩擦系数在0.38-0.53之间,在室温-600℃条件下仍然保持在这一范围之内,且在初期的数秒之后摩擦系数稳定在0.40-0.43左右,表现出了优异的高温稳定性,可完全满足高速列车刹车片的使用要求。
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本发明公开了一种汽车尾气净化催化剂载体耐温涂膜铝胶的制备方法,以NaAlO2和Al2(SO4)3为原料,在氧化铝制备过程中,通过添加适当助剂制备大孔容、高比表面、耐高温且价格低廉的氧化铝复合材料载体,用来代替目前密度大、价格昂贵的金属载体,本发明制备出的氧化铝孔容≥0.8ml/g,比表面在550℃时≥455m2/g,在1100℃时≥140m2/g,从而极大提高了汽车尾气净化催化剂的耐高温性能和使用寿命。
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本发明涉及一种集成用于CMC衬套的增强冷却的挡板的系统,其包括具有穹顶安装组件、外衬套和内衬套的燃烧器组件。衬套包括由CMC(陶瓷基质复合材料)制造并对CMC进行处理的衬套。诸如外挡板和内挡板的一个或更多个衬套挡板设置成减小横跨衬套的压降,从而允许更多冷却孔的添加,并且由此减小冷却孔间距而不增大冷却空气的所需量。CMC衬套根据需要并入成利用通过在过去设计上使用CMC而变成可能的形状和孔配置。
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本发明提供一种具有复合纺织材料生产方法,其特征是以羊毛、棉花、化纤为原料,以高分子材料一,颜料为基本材料,在酸碱溶液,如硫酸、醋酸、盐酸、氢氧化钠、醇基等溶液中浸泡发生弱反应或混合,经烘干,复合形成。本发明优点以复合材料为生产原料,并可与其它材料相拼接组合。羊毛等纺织品和高分子材料之间在复合成品之后,相互之间紧密嵌合,不易分离、脱落。高分子材料·的隔离,产品不易着色,能防污垢进行粘着。材料间的复合,结合紧密,纺织品原有的毛孔空间大幅降低,不仅防水性能大大提高,而且对羊毛形成很好保护功能,产品不易老化。
本发明涉及一种碳纳米管基钯金属纳米复合催化材料、其制备方法及在醇类物质燃料电池中应用,该材料以多壁碳纳米管作为基底,以氧化钌-二氧化钛作为中间体,钯金属纳米粒子均匀分布在中间体上。制备过程为:将预处理后的二氧化钛、氯化钌加入溶液中,混合搅拌,烘干,煅烧,制得氧化钌-二氧化钛中间体,再将中间体、碳纳米管、氯化钯按顺序加入,利用化学法合成钯/氧化钌-二氧化钛/碳纳米管复合材料。本发明相对于传统钯金属纳米颗粒在碱性条件下具有高催化活性及高抗毒性,能有效防止催化材料因中间体导致的催化剂中毒从而降低催化活性的情况。可用于甲醇、乙醇等碱性燃料电池、甲酸燃料电池。合成工艺简单,材料稳定性及重复性较好。
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本发明提供了一种以化学流变学调控环氧树脂体系粘度和预浸料流动度的制备方法。该方法采用室温反应性固化剂和潜伏性固化剂的混合固化剂,通过与环氧树脂组分的初始化学反应,制备较低粘度的预浸料用环氧树脂体系;将树脂体系采用胶膜机制备胶膜,然后经由复合机与增强纤维或织物复合,制备浸渍特性优良的预浸料;在室温下放置以调控预浸料的流动度,得到工艺操作性和贴合性优良的预浸料。与传统的预浸料生产工艺相比,该方法可以保证环氧树脂体系以较低粘度浸渍增强纤维,充分浸润每根单丝,制备的预浸料通过室温放置的后续化学反应,可以降低预浸料的脂流动度,满足复合材料成型的工艺要求。
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本发明公开了金/银/铜合金三层新型复合丝材及其制备方法,属于电工材料、电子信息材料领域。铜合金的重量百分比化学成份为(重量%):0.01-1.0Yb,0.01-1.0Er,0.01-1.0Gd,0.01-1.0Tb,余量为Cu。复合丝材的制备工艺步骤包括:制备金管坯和内镶嵌银管坯,以及用作银管内镶嵌用的高强度高导电铜合金棒坯。在真空条件下热处理,800-900℃热挤压,冷拉拔加工和热处理,最终获得三层复合丝材。金包银再包铜合金新型复合材料,具有优异的导电性、导热性、耐腐蚀性,以及力学性能等综合性能,主要用作电子工业、计算机工业等中的集成电路、超大规模集成电路、高可靠电子元器件等的连接引线和高强高导的电缆绞线等材料。
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一种聚晶金刚石吸气式钻头及吸气式加工方法,它涉及一种钻头及加工方法,具体涉及一种聚晶金刚石吸气式钻头及吸气式加工方法。本发明为了解决目前加工碳纤维复合材料材料时,产生大量粉末状切屑,造成了污染环境,加剧了刀具磨损的问题。本发明包括基体和聚晶金刚石刀片,聚晶金刚石刀片的根部与基体固接成一体,聚晶金刚石刀片切削刃的端面开有两个吸气孔道,聚晶金刚石刀片内沿其长度方向轴线开有吸气主孔道,两个吸气分孔道均与吸气主孔道连通,基体内沿其长度方向轴线开有排气孔道,排气孔道与吸气主孔道连通,两个吸气分孔道、吸气主孔道、排气孔道组成了吸气孔道。本发明用于碳纤维材料板加工。
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本发明涉及一种太阳能选择性吸收膜及其制备方法,该吸收膜包括形成在基材上的介质层、形成在所述的介质层上的吸收层、形成在所述的吸收层上的减反层,所述的吸收层为金属和金属化合物的复合材料,所述的吸收层中金属原子占该膜层总物质的摩尔比为0.3到0.9,所述的吸收层的厚度为10-60nm;所述的减反层的厚度为70-100nm。当太阳能选择性吸收膜受到自然光照射后,一部分光穿过吸收层,被吸收;另一部分光穿过介质层,到达金属基片或红外反射层表面,被反射,并再次穿过介质层和吸收层。通过调整介质层的厚度,调整光的相位,使得光在吸收层中干涉最大,而在吸收层外干涉最小。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料Si@SiOx/石墨烯复合物及其制备方法。该复合物由石墨烯和均匀分布在石墨烯之间的Si@SiOx颗粒组成,石墨烯纳米片的质量分数是10-90%,Si@SiOx颗粒粒径在10-200钠米。该复合物的制备方法,包括如下步骤:先将膨胀石墨热处理,再加入硅颗粒球磨,制得Si@SiOx/石墨烯复合物。通过本发明制备的复合材料性能稳定,可逆比容量高,循环寿命长。
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一种PBO纤维压缩性能改性方法,涉及PBO纤维改性方法的领域。本发明是要解决现有的方法制备得到的PBO纤维存在着其特有的微纤结构以范德华力为主的次级化学键联结而成,导致PBO纤维在承载轴向压缩应力时易于屈曲变形而使微纤剥离破坏,表现出压缩性能较差的缺陷。一种PBO纤维压缩性能改性方法:一、采用γ射线对PBO纤维进行预辐照使纤维本体内部的微纤之间进行交联;二、用环氧氯丙烷溶液对预辐照后的PBO纤维浸泡进行表面接枝。本发明适用于先进结构复合材料领域。
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本发明公开了一种亚光新型电子白板的新技术、新工艺制作方法,采用不饱和聚酯胶衣树脂、固化剂和助剂充分混合与热预固化,同时在固化温度控制的自动化在线滚压直接成型工艺技术下玻璃纤维布(毡)与混合液体胶树脂粘结与复合,最终再经过高温固化后在纤维布(毡)增强热固性高分子树脂相互粘结与浸渍、直接成型为一体化复合材料制作的电子白板面板,面板基板上可以形成一层3-7um厚表面层(胶衣层),表面胶衣层具有强度高、抗划痕、使用寿命达到15年,不老化,不黄变。
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本发明公开了一种基于纸状梯度化金属微纤复合分子筛膜的结构化固定床,所述结构化固定床中装填有纸状梯度化金属微纤复合分子筛膜、微纤包覆复合材料、吸附剂颗粒和/或催化剂颗粒,形成装填床层;从而使流体流动更加均匀、床层阻力得到有效降低、传热传质得到显著强化、反应接触效率和吸附速率得到明显提高。
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本发明涉及一种石墨烯的制备方法。该制备方法的主要步骤如下:把氧化石墨(GO)分散在芳香醇类溶剂中,得到氧化石墨烯的分散液,将该氧化石墨烯的分散液通过溶剂热反应后,冷却得到石墨烯的芳香醇类分散液,分离该石墨烯的芳香醇类分散液即得到石墨烯。本发明方法具有产量大、耗时短和溶剂无毒且可回收再使用的优点。通过本发明方法制备出的石墨烯具有高的电导率,可广泛应用于电池材料、导电涂料、防静电涂料、半导体材料和导电、导热复合材料等领域。
本发明涉及一种膨胀珍珠岩负载纳米TiO2复合光催化材料的方法。将膨胀珍珠岩加水搅拌制浆,加酸调节pH值后对浆料降温,然后依次加入TiCl4溶液,硫酸铵溶液进行负载反应;负载反应完成后将反应液升至一定温度,然后加入稀氨水溶液调节溶液的pH值并陈化一定时间;最后将反应产物过滤、洗涤、干燥和煅烧,即得膨胀珍珠岩负载纳米TiO2复合光催化材料。这种复合材料在紫外光和可见光下均具有优良的光催化性能,紫外光下30分钟内可对罗丹明B溶液的光催化降解率达到90%以上;日光灯下,24h内对甲醛的降解去除率大于75%。
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本发明涉及一种水性金属防腐涂料,按质量百分比含量由以下组分组成:聚苯胺/石墨烯复合材料为15-20%,GH-26XB硅丙防腐乳液为20-30%,着色颜料为15-20%,醇脂12为2-4%,超细滑石粉为5-10%,超细云母粉为5-10%,超细二氧化硅粉为5-10%,分散剂为0.9-1.8%,PE-100润湿剂为0.1-0.3%,GHP101增稠剂为0.5-1%,SN-612流平剂为0.1-0.3%,磷酸三丁酯消泡剂为0.1-0.3%,水为5-14%。所以,本发明制得的涂料具有极佳的防水防腐蚀性、耐碱性、耐候性、耐擦洗性和耐人工老化等优点,可以实现金属基材的钝化和缓蚀,同时避免了可以导致环境污染的铬等重金属的使用,而且制备简单、成本低、易于工业化批量生产。?
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本发明公开了一种复合相变储能建筑涂料及其制备方法。相变储能复合材料采用采用膨胀珍珠岩作为基体材料,与室温离子液体、直链脂肪酸、烷烃等相变材料构成复合型相变储能材料,再与苯丙乳液、纯丙乳液、乙丙乳液的一种或几种混合而成高分子成膜材料按一定比例,充分搅拌混合均匀后,静置即可得到具有相变储能功能的建筑涂料。与现有的复合相变储能材料相比,本发明得到的复合相变储能涂料可以根据需要任意调色,不会影响其在建筑装饰上的美观效果。生产、使用复合相变储能涂料没有“三废”排放,对人、畜以及环境均不会造成危害、污染,有利于大规模推广应用。
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