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本发明涉及一种涡轮喷嘴引导翼片组件,其包括多个由复合材料制成的翼片(12),每个所述翼片包括内平台(14)、在外侧具有连接片(162,164)的外平台(16),以及在所述内平台和所述外平台之间延伸并安装在所述内平台和所述外平台上的至少一个翼型(18)。所述翼片的所述连接片被接合在支撑所有翼片的金属装配圈(20)上,该金属装配圈沿着相邻所述翼片的所述外平台连续地延伸,并在所述翼片和涡轮壳体(40)之间形成独特的装配部件。
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本发明属于冶金领域,特别涉及一种从月壤月岩型混合氧化物提取金属并制备氧气的方法。本发明方法是以金属铝为还原剂,于940-2200℃对月壤月岩型混合氧化物进行铝热还原2~6h,然后进行渣金分离,得到Al-Si-Fe合金和富Al2O3的混合氧化物,将富Al2O3混合氧化物溶解在冰晶石基熔盐电解质Na3AlF6-AlF3中,以Fe-Ni合金、Fe-Ni-Al2O3金属基复合材料为阳极,于930-985℃进行电解,控制电解过程中电流密度在0.4-1.2A/cm2,在阳极析出氧气,在阴极得到金属铝。本发明是将含有SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O的混合氧化物在高温下铝热还原,然后采用惰性阳极进行电解制备金属铝和氧气,不仅能够应用到工业实际中,实现零碳耗、零温室气体排放的绿色冶金和洁净生产,还对未来建立月球基地、前沿基站具有重要意义。
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本发明所述红外感光二维码精确搜索认证技术,采用稀土复合材料具有识别指示功能的红外感光技术,实现二维码标识唯一性的确认。本发明所涉及的搜索系统能快速地收集全球资料数据,并通过红外感光材料进行二维码的论证识别技术,验证网站真伪,使网络交易安全得到有效保障。
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本发明涉及一种极靴、尤其是发电机的极靴,所述极靴具有:实施成叠板状的极组件(4);围绕极组件(4)设置的至少一个线圈(6);和部件(7),所述部件(7)沿其纵向方向(A)穿透叠板状的极组件(4)并且所述部件(7)具有多个横向定向的接合部位、优选至多三个横向定向的接合部位,相应的保持机构(8)能够接合到所述接合部位中,以便将极靴固定在底座(9)上、尤其是固定在发电机的定子或转子上。本发明还涉及一种极靴、尤其是发电机的极靴,所述极靴具有:实施成叠板状的极组件(4);围绕极组件(4)设置的至少一个线圈(6);和设置在极组件(4)和线圈(6)之间的绝缘机构(5),其中绝缘机构(5)具有纤维复合材料,并且其中绝缘机构(5)在极组件(4)和线圈(6)之间建立粘接连接。本发明也涉及一种极靴、尤其是发电机的极靴,所述极靴具有:实施成叠板状的极组件(4);围绕极组件(4)设置的至少一个线圈(6);和至少一个端部件(1),所述端部件(1)在极组件(4)的至少一个端部上沿其纵向方向(A)设置在极组件(4)和线圈(6)之间,其中端部件(1)具有倒圆的棱边,以便为线圈提供端部件(1)和极组件(4)之间的无棱边的过渡。
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本发明公开了一种锂离子电池介孔氧化亚硅碳复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明是以聚乙烯吡咯烷酮作为辅助模板剂,以有机表面活性剂作为模板剂、有机硅做为硅源,通过水热处理得到介孔氧化硅前驱体,加入碳源,通过高温热处理过程中发生的碳热还原反应,制备出具有介孔结构的SiOx/C复合负极材料。本发明材料的比容量高,结构新颖,同时循环稳定性好。此方法产率高且制备出的SiOx/C复合材料颗粒细小,粒径、成分分布均匀,具有较高的比容量及较好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池复合负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
本发明公开了一种聚乙烯基吡咯烷酮和热固性氰酸酯树脂改性体及制备方法。按重量计,是100份热固性氰酸酯树脂和1~35份聚乙烯基吡咯烷酮经分步熔融共聚。制得的聚乙烯基吡咯烷酮和热固性氰酸酯树脂改性体,具有优异的综合性能,即成膜性、高韧性和强度、优异的耐热性及良好介电性能;所采取的制备方法具有无污染、适用性广、操作工艺简单的特点。可作为胶粘剂、复合材料树脂基体、涂料、或其他聚合物的改性体。
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一种气态生成的碳纤维,该碳纤维的各纤维丝的 支化度为至少0.15个/μm,且表观密度为 0.025g/cm3或更小;以及该碳纤 维的制造方法,该方法将含有碳源和过渡金属化合物的原料溶 液喷洒到反应区中,并使该原料溶液热分解,其特征在于:(1) 以3度至30度的喷洒角喷洒该原料溶液,和(2)通过至少一个 不同于喷洒原料溶液的入口的部位加入载气;以及一种包含该 碳纤维的复合材料。
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本发明是一种金属基润滑耐磨功能梯度材料。它不同于现有的整体或复合润滑耐磨材料,它是金属M与金属硫化物M[S]及金属氧化物M[O]联合组成的复合材料,M[S]及M[O]的浓度从表面到内部逐步降低,而金属M的浓度从表面到内部逐步增加,是一种具有润滑,耐磨等特殊功能,且保持金属的强韧性优点的梯度材料。
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本发明公开了一种纳米材料免回收高效水处理方法。该方法包括纳米光催化材料与微米负载颗粒的复合,使用特殊粘合剂对纳米复合材料在高效光催化处理污水、废水的装置旋转叶片上进行均匀固载和利用高效光催化处理污水、废水的装置的装置对污水、废水进行光催化降解处理三个阶段。本发明不需要对光催化纳米材料进行回收,可避免因回收纳米材料而进行额外的设备和技术的投入;可以避免水处理中因纳米材料的回收所面临的技术不成熟、设备投入巨大和回收不完全所造成的二次污染等问题,即可避免因纳米材料回收不完全对水质、土壤及相关生物体所造成的二次污染;可很好地降低纳米光催化材料的团聚现象,显著提高其光催化降解效率。
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复合玻璃钢的新材料膨胀珍珠岩及其复合工艺,是属建材技术。用膨胀珍珠岩作为复合玻璃钢的新材料,采用四类不同工艺形式和水泥、玻璃纤维、树脂复合成玻璃钢制品,是复合玻璃钢技术的新发展。在现有反映国内外玻璃钢复合材料的建材技术刊物中从来未介绍过的新发明。采用珍珠岩粉、水泥等经济材料复合成的玻璃钢制品,具有比重轻、强度高、刚性好、成本低、用途广等特点,使复合玻璃钢广泛应用在车船制造、房屋建筑、体育器材、化工防腐、日用家具等方面,节约三大材料和能源。
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本发明涉及一种用于制造平面滑动件或者曲率半径非常大的弧形滑动件的方法和装置。滑动件具有以纤维加强塑料作为基础的滑动层,该纤维加强塑料采用塑料基质和包括至少一个长丝(36)的加强件。在添加形成塑料基质的人造树脂的情况下,加强件借助一个输送装置(24)放置在一个多边形卷绕芯(12)上。在硬化后,在棱边之间形成的平面或者弧形段从这样形成的管状多边形卷绕体中分离出来。本发明此外还涉及一种按照这种方式产生的滑动件。
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本发明以对甲苯胺为底物,通过重氮化和偶合反应、威廉森反应和季铵化反应合成了一类具有光电活性的阳离子偶氮苯染料,其紫外可见光谱出现偶氮苯基团特征吸收峰,红外光谱图出现偶氮苯基团特征吸收峰和季铵阳离子特征吸收峰,表明目标产物为阳离子偶氮苯染料;其起始分解温度为248.5℃,最大失重速率温度为258.9℃,表明本发明的阳离子偶氮苯染料热稳定性较好。本发明制备的一类具有偶氮苯结构、具有光电活性的阳离子染料,适用于液晶、非线性光学及光致变色等新型材料,还可作为具有表面活性的阳离子插层剂与膨润土发生插层反应,形成插层型纳米复合材料。
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本发明涉及一种X射线计算机断层造影仪,其包括一个转子(R),在转子上至少安装一个射线源和一个探测器。为了避免转子(R)在高转速时发生不希望的变形,按本发明建议,所述转子(R)至少部分用一种纤维增强的具有金属基体的复合材料(7)制成。
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本发明涉及一种顶推式预应力碳纤维布加固混凝土结构的方法及应用,在进行结构加固时,先使碳纤维布一端锚固在混凝土上作为固定端,另一端贴在异形锚板上并与推进板固定,形成张拉端;张拉时,先在混凝土表面刷一层碳纤维布专用胶水,用限位板控制张拉端与被加固构件的间隙,使其可以自由推进,安装推进器,旋转推进器的推进螺杆,顶住张拉端向前移动并拉紧碳纤维布;达到控制应力以后,再调整限位板,使张拉端贴紧被加固构件表面等待固化;固化完成后,拆下推进器、限位板和推进板。该技术所使用的设备简单,操作简便,便于大面积推广应用,由于避免了二次受力造成的应力滞后,碳纤维布的抗拉强度可以得到充分利用,因此,可改善结构构件的受力性能,节省加固材料,加固的社会效益和经济效益十分明显。
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用于机动车辆、船、舰艇等燃油和燃煤机械、锅炉等消音排烟装置、所采用碳纤维复合材料制造的一种消音、烟尘净化装置,其排气管一端与燃烧机械排气口螺丝杆连接盘贯通式连接,另一端进入烟尘过滤器与烟尘过滤器串套式用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式连接,烟尘过滤器与消音器管头公母螺丝旋紧式连接,烟尘储存器串套在烟尘过滤器外表位置、其两端用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式镶嵌连接在上部在排气管上、下部在消音器上、其中部呈凸形而形成储存烟尘空间位置,此项装置技术不仅环保,对节能永续利用有限资源将起到积极作用。
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本发明提出了一种异相催化过硫酸盐芬顿氧化水处理的技术。将过渡金属、过渡金属氧化物、过渡金属/过渡金属氧化物复合材料作为异相芬顿试剂,催化分解过硫酸盐产生羟基自由基,从而氧化去除废水中的有机物。与均相过硫酸盐水处理技术相比,异相过渡金属和过渡金属氧化物催化剂能够缓慢释放过渡金属离子,从而保证过硫酸盐芬顿催化氧化水处理方法持久高效净化水中的有机污染物。本发明建立的异相过硫酸盐芬顿催化氧化水处理技术适用于各种有机废水处理,持久性好,效率高,环境友好,无二次污染,易于操作,符合实际水处理单元的需要,在环境污染治理领域有很大的应用潜力。
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本发明涉及一种高容量储氢材料,主要由硼氢化物与氨气通过配位键作用组成的高容量储氢材料,其可在较温和的条件下释放氢气。本发明的优势在于采用廉价易得的氨气作为高容量氢源(17.6wt%),提供了一种安全、高效的放氢方法。此外,过渡金属催化剂的引入可显著改善此复合材料的放氢动力学性能。在催化剂的作用下,该储氢材料可在-100~600℃下释放出0.2-10equiv.H2,可应用于氢动力汽车及燃料电池。
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本发明提供了以碳长丝包芯纱经编和衬经衬纬的吸波针织物及其用途。所述的吸波针织物,其特征在于,含有碳长丝包芯纱。所述的吸波针织物包括经编多梳栉方法制成的吸波针织物基布,所述的吸波针织物基布全部或部分由碳长丝包芯纱构成,或者,所述的吸波针织物包括经编多梳栉方法制成的吸波针织物基布,还包括衬纬和衬经中的至少一种,所述的吸波针织物基布不含碳长丝包芯纱,所述的衬纬和衬经中的至少一种全部或部分由碳长丝包芯纱构成。本发明可用于电磁波屏蔽和增强的针织防护服装,功能复合材料的基布和产业用纺织品,以及罩、套、屏等家用防护纺织品。
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本发明公开了一种多功能管材检验和材料试验的方法及装置,即在一个若干同心扇形板组成的圆形检验件卡盘上,有若干个不同深度和宽度的同心环形沟槽,将在待检管材上切割的环状试样或制备的待检材料环状试样,放在同心环形沟槽内,控制液压站压力使活塞位移,带动同心扇形板做同步离心或向心移动,可达到对环状试样径向加压之目的,控制系统根据压力与径向变形量,即可检验管材承受内、外压性能或测试材料拉伸、抗压性能。本发明既可用于测试复合材料、管材的各种性能,又可用于测试金属材料、建筑材料的各种性能,具有一机多用、操作简便、测试快速准确、可现场使用等优点。
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本发明涉及材料的电化学加工方法。本发明涉及高合金钢、合金和包含具有基本上不同的电化学性质的组分的导电复合材料的电化学脉冲加工(ECM)。本方法包括使用以与振荡的工具电极和工件之间为最大会聚度的时刻同步的脉冲串供应的阳极或双极高频电流脉冲和在脉冲串之间的间歇期间供应的另外的单个反极性脉冲以短的电极间间隙进行加工,其中基于初始电解液酸度值来调整正极性脉冲与反极性脉冲的参数比。以在另外的脉冲的峰处形成过渡弯曲的方式来进行本方法,所述弯曲由电极间间隙的电阻变化至稳态值引起所述弯曲,依赖于经受加工的材料的加工模式和组成来设定弯曲点之前的另外的脉冲段的持续时间和弯曲点之后的另外的脉冲段的持续时间。
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本发明涉及一种双带铺放装置及方法,属于复合材料成型领域。该装置包括工作台(4),安装于工作台(4)上可实现X方向平移的龙门架(3);安装于龙门架(3)可实现Y方向平移的小车(1),安装于小车上可实现Z方向旋转和进给铺放头;小车与铺放头构成Z方向上的铺放头组件;上述铺放头组件为两组。利用龙门架、小车为铺放头提供X、Y方向的运动,同时铺放头可在小车上沿Z轴调整铺放高度;两个铺放头进行双带铺放。大大提高了铺放的效率,进一步降低自动铺放产品的制造成本,为铺放产品的全方位普及、高价向低价转变、军用向民用发展提出一个方案。
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本发明是无醛植物纤维包装材料的制造方法,属于木质复合材料制造技术领域。其工艺是先将植物纤维原料加工成一定尺寸的单元,将之与绝干重量占绝干植物纤维单元重量30~50%的酶解木素均匀混合。再将混合料放入蒸汽爆破处理器中,在蒸汽压力为0.8~1.3MPa,处理时间为3~10min的条件下爆破解离成纤维束,再经常温磨机精磨处理1~3min后分离成纤维,干燥至含水率10~20%,然后铺装成型。在温度为190~210℃,压力为4.0~5.0MPa,时间为30~50s/mm的条件下,热压制成密度为0.9~1.2g/cm3,厚度为2~4mm的板材。这种材料不含游离甲醛和任何化学药剂,可广泛用于食品包装行业。
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本发明涉及包含一些捻在一起的丝的绳(20)。绳(20)的周边表面至少部分涂覆有粘合促进涂层(24)。所述粘合促进涂层(24)包含至少一个包含硅基涂层、钛基涂层、锆基涂层或其组合的第一层。本发明还涉及一种复合材料包含嵌入聚合物材料的这种绳(20)。此外本发明涉及一种生产这种绳(20)的方法。
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本发明提供一种碳包覆过渡金属中空结构纳米颗粒的制备方法,该方法基于柯肯达尔效应,将带有含氧基团的芳烃化合物与过渡金属化合物经溶解混合、高温共热解、保温原位还原得到碳包覆金属单质纳米中空颗粒。该方法制备的中空结构壳层由碳和纳米金属复合材料组成,纳米颗粒分散均匀,纳米颗粒直径范围为20nm~80nm,碳包覆层为2.2nm~4.3nm。
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