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一种热固性复杂异形截面纤维管件复合成形工艺,是3D打印与纤维复合编织缠绕相结合的复合成形工艺。通过热固化和溶模处理,纤维复合材料充分固化并去除芯模,实现异形截面纤维管件成形。定义为:利用石膏高强度、耐高温、易溶于特定溶液的特点,借助3D打印技术实现纤维管芯模制造;在芯模表面涂敷隔离层甘油;将纤维预浸料缠绕在涂油芯模表面;将缠绕制得预制结构进行热固化处理,完全固化后转移到溶解池进行溶模处理,去除芯模材料,得到最终目标管件。该复合工艺充分利用两种成形工艺优势,在具备纤维材料高强度的同时,实现管件结构多样性和强度定制,为航空航天、汽车工业等领域高强度、高性能结构件制造提供指导。
本发明公开了一种双贵金属修饰有机‑无机杂化钙钛矿衍生复合氧化物半导体材料、其制备方法及其应用。本发明通过湿化学法合成CH3NH3SnI3并通过在不同温度下焙烧形成CH3NH3SnI3‑SnO2复合氧化物,在合成过程中引入贵金属对其进行修饰,获得双贵金属Pd‑Au修饰的复合材料。CH3NH3SnI3和SnO2复合形成Z型材料,加快了SnO2的活化,同时避免了电子和空穴的复合,提高了材料的CO气敏性能,而Pd和Au的协同作用,则使材料的性能进一步提高,其对CO具有较高的响应值,较快的响应恢复速率,较好的稳定性和选择性。本发明制备方法简单,易于实施,适合推广应用。
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本申请涉及建筑材料领域,具体公开了一种轻质混凝土。一种轻质混凝土,包括如下重量份的原料:水泥350~420份、多层轻质集料450~600份、细集料200~300份、粗集料300~500份、外加剂18~23份、水160~175份;所述纤维状多层轻质集料是以芳纶纤维为芯材,以聚多巴胺层为次外层,以氨基硅油改性二氧化硅颗粒层为最外层的复合材料;本申请中采用的多层轻质集料能够赋予混凝土较好的施工性能,且在水化反应进程中保持优异的增韧特性,克服传统轻质集料易上浮的缺陷,优化轻质混凝土内部结构,从而使得轻质混凝土具备优异的抗压强度、抗折强度以及较低的吸水率。
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本发明涉及一种四向格栅复合土工布的复合系统及其使用方法。复合系统包括两个加热四向格栅的加热装置、位于两个加热装置之间的双面复合装置,以及喷涂土工布的喷胶装置,所述双面复合装置包括竖直排布的三个压合装置,相邻两个压合装置之间压合四向格栅和一层土工布,两个加热装置的出料口相对设置。本发明通过加热装置将四向格栅融化和胶液的使用,提高四向格栅与土工布的连接强度;通过四向格栅与土工布分别压合的设置,保证四向格栅两面与土工布的压合强度,保证复合材料的性能;通过链板和电热丝的设置,便于四向格栅与土工布的充分压合;通过链板和电热丝的设置,保证四向格栅与土工布充分时的温度,从而确保充分压合。
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本发明公开了一种振动台试验模型箱边界层,所述边界层包括设置在模型箱内壁的海绵橡胶板以及设置在海绵橡胶板内侧的泡沫板,所述海绵橡胶板由设置在模型箱端壁的端壁海绵橡胶板和设置在模型箱侧壁的侧壁海绵橡胶板组成,所述泡沫板由端壁泡沫板和侧壁泡沫板组成。本发明基于场地的相对位移是地下结构破坏的主要原因,在开展振动台模型试验中,在模型箱边界上设置由不同材料组成复合材料边界层,既能允许模型整体发生一定位移量,又能减小地震波对模型的边界效应,从而保证振动台模型试验结果的可靠性。
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本发明提供一种CoS@碳纳米笼及其制备方法和应用,通过合成钴基金属有机框架材料(ZIF‑67)为碳源和钴源,以此为前驱体与硫粉直接煅烧就可以制备出CoS@碳纳米笼的复合纳米材料。解决了金属硫化物在充放电过程,由于体积变化过大,导致结构的坍塌,材料的粉末化,使得循环稳定性大大地降低的问题。由于碳纳米笼能够提供更多的储锂空隙,提高整体材料的导电性,并且能够有效地缓解锂离子脱嵌所带来的体积变化,还可以阻止CoS粒子的团聚,因而该复合材料在锂离子电池电极材料方面具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种FeCo/ZnO复合吸波材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,称取一定量的FeSO4和CoCl2溶入蒸馏水中,对混合物料机械搅拌后往其中依次加入所需量的NaOH溶液、水合肼和ZnCl2,得到混合溶液;步骤2,在密封条件下,将步骤1的混合溶液置于反应釜中进行加热反应,其中,所述加热的温度为120~200℃,所述加热的时间为12~15h;步骤3,对经过步骤2反应后得到的产物进行磁性分离、洗涤、干燥处理即可。本发明采用一步水热合成法制备FeCo/ZnO复合材料,该方法用料简单,制备工艺简单,后续处理简单,无需复杂的合成设备,因此本发明方法制备成本低,适合工业大规模生产。
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本发明公开了用尾矿砂制备金刚砂地坪材料。本发明包括基层混凝土和耐磨材料层,其特征在于:所述耐磨材料层按重量份数计,包括以下组分:尾矿砂500‑650份、水泥450‑650份、硅粉80‑120份、氟硅酸钠8‑20份、聚羧酸减水剂粉剂4‑15份、十二烷基苯磺酸钠0.38‑0.54份、纤维素0.2‑0.3份、消泡剂0.3‑0.5份和颜料0.1‑15份;尾矿砂是由石英砂尾矿或石榴石尾矿或电气石或锆石铁矿石或者钒矿中的一种或多种经过粉碎、造粒制得,尾矿砂的粒径为1‑5mm,尾矿砂的莫氏硬度大于或等于7,通过不使用有机复合材料,同时使用尾矿砂为做主要耐磨材料,具有可以健康环保、不易起粉的特点。
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本发明涉及一种具有光催化自清洁功能的复合分离膜的制备方法,该方法通过简单水热法,预先制备了TiO2@MXene复合材料,并以共混的方法加入到聚合物铸膜液中,通过湿相转化制得了复合分离膜,赋予了该膜光催化自清洁能力,从而实现了较高的通量恢复率。本发明还涉及通过上述制备方法获得的复合分离膜,该复合分离膜在紫外光照射下能够实现出色的光催化自清洁效果,达到高通量恢复率,其中该复合分离膜对牛血清蛋白、海藻酸钠、腐殖酸和酵母的通量恢复率分别为80.2%、100%、100%和99.56%,在提高聚合物膜使用寿命方面具有重要意义。此外,本发明还涉及所述复合分离膜在水处理领域的应用。
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本发明公开了一种提高铝‑钢双金属固液复合铸造界面结合强度的方法,包括以下步骤:将钢基体表面清洗,采用化学镀方法在钢基体表面镀镍;配置表面活性剂,镀镍后的钢基体表面均匀涂敷一层表面活性剂,烘烤干燥;将铸型放置在中频感应加热线圈中,将在涂有高温表面活性剂的镀镍钢基体放置在铸型中,开启中频感应加热线圈将钢基体加热;关闭中频感应加热线圈,将熔炼好的铝合金熔体浇注到铸型中;浇注结束后,再次开启中频感应加热线圈加热钢基体;关闭中频加热线圈,冷却到室温即获得铝‑钢双金属复合材料;该方法能提高固液铸造界面的结合强度,为生产高结合强度的铝‑钢双金属构件提供技术支持。
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本发明提供了一种改性环氧树脂上浆剂及其制备方法和应用。该改性环氧树脂上浆剂,包括下列重量组分的原料组成:水的质量分数为50‑80%,环氧树脂的质量分数为10‑40%,氨基修饰的超交联聚合物的质量分数为0.1‑10%,乳化剂的质量分数为0.01%‑8%。和普通的上浆剂相比,本发明所述的上浆剂中含有超交联聚合物,其表面具有氨基,可以与树脂发生反应,提高碳纤维和树脂基体的界面强度,提高复合材料的力学性能。
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本发明公开一种气凝胶—空心球复合隔热材料及其制备方法,按照下述步骤进行:步骤1,氧化硅溶胶的制备;步骤2,空心球与氧化硅溶胶的复合;步骤3,空心球—氧化硅复合湿凝胶的制备;步骤4,空心球—氧化硅复合湿凝胶的老化处理;步骤5,空心球—氧化硅复合湿凝胶的改性;步骤6,常温常压干燥。本发明以六甲基二硅氮烷改性处理的气凝胶组装到无机陶瓷或玻璃空心球中,复合体制备低密度、低导热、全无机、高温稳定性好的隔热复合材料。
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本发明公开了一种金属和复材耐极低温防水共形天线罩及其制备方法,涉及天线罩制备的技术领域,具体包括透波罩、金属框架和空心衬套;所述透波罩和金属框架上开设有安装孔,所述空心衬套置于安装孔内,通过压铆使空心衬套两端形成翻边,将透波罩和金属框架贴合连接为一体;所述透波罩与金属框架之间填充有硅橡胶;本发明相比普通复合材料工艺的天线罩,具有整体刚性好、高低温特别是极低温耐受性好,无层间结合力风险、安装孔长期可靠性高、更能满足天线体各模块在天线罩上的吊装承载需求,而且不会影响原有尺寸,同时可以解决传统工艺的结构承载区域与透波区域异质拼接导致的表面凹坑积水、热失配油漆开裂等风险。
本发明公开了一种具有屏蔽紫外线功能的超支化聚合物及其制备方法与应用。所述超支化聚合物具有如下式所示的结构:其中,R1选自中的任意一种。本发明提供的超支化聚合物不仅能够强烈地吸收紫外线,还可以作为一种增韧增强剂能够显著的提升聚合物材料的冲击韧性和机械强度;同时本发明制备的环氧树脂固化物兼具优异的屏蔽紫外线和力学性能,可广泛用于风力发电、复合材料等领域。
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本发明提供了一种基于不变特征约束配准的C型梁变形检测方法,该方法包含:1)复材C型梁的测量点云和CAD模型的获取;2)不变特征提取,包括腹板区点云提取和镜像对称平面提取;3)利用不变特征作为约束达到精确配准,通过变形趋势和法向量相似性达到计算C型梁变形的目的。本发明的不变特征约束的C型梁检测方法能够正确的配准变形后的机翼复合材料C型梁和CAD模型,并能够正确的查找变形前后的对应点。
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本发明公开了一种成膜组合物及其制备方法和复合光催化剂的用途。该成膜组合物包括组分A和组分B;其中,组分A包括:复合光催化剂1~8重量份,聚烷基硅氧烷3~15重量份,酯类有机溶剂5~35重量份;B组分包括:固化剂0.2~3重量份;其中,所述复合光催化剂由1重量份三聚氰胺经煅烧后形成的g‑C3N4与1~6重量份正硅酸乙酯在碱性条件下反应形成凝胶态复合材料经过干燥、退火、研磨和分散得到。该成膜组合物形成的膜层具有优异的疏水疏油性能。
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本发明公开了一种锂离子电池阻燃的复合防火组件及其制备方法和应用,所述复合防火组件为三层复合涂层体系,由上层的耐烧蚀材料、中层的隔热阻燃层和下层的耐烧蚀材料复合构成;所述上层耐烧蚀材料、中层的隔热阻燃层和下层的耐烧蚀材料的质量比为x:y:z,其中x+y+z=1,x=0.01~0.4,y=0.2~0.98,z=0.01~0.4。本发明材料材质足够轻,具有良好的可压缩性和一定的可塑性,可以快速阻断由电池失火燃烧引起的次生灾害,在电池组内部阻断连环燃烧进程,且材料为涂层泡棉复合材料,可以根据需求的不同,在一定程度上调整相关属性,自定义程度高。
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本发明涉及一种高阻隔包装纸,特征在于,其层结构由下而上依次包括背涂层、金属层、高阻隔底涂层二、原纸层、高阻隔底涂层一、透明介质层和面涂层;所述高阻隔底涂层一和高阻隔底涂层二预涂于纸张的上下两面,其采用水性高阻隔涂料,所述水性高阻隔涂料包括以下质量份计的:聚乙烯醇30‑60,聚酰胺5‑20、乙烯‑乙烯醇共聚物30‑60、沸石0.5‑1.5、黏土0.5‑1.5、二氧化硅0.5‑1.5、晶化纤维素0.5‑1.5。本发明不仅具备优良的常规多层铝箔薄膜复合材料的阻隔性能,同时具备可降解、可回收造纸的环保性能。
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本发明公开了一种同时脱除VOCs和甲醛的吸附剂的制备方法;该方法主要由水热反应和焙烧处理两步得到N掺杂生物炭基Fe&N双掺杂TiO2复合材料;本法制备的吸附剂材料一方面具有丰富的氮掺杂生物炭丰富的孔道结构和活性位点,可以提高VOCs和甲醛分子的吸附容量;另一方面铁氮双掺杂的TiO2具有可见光条件下优异的催化降解能力,可使VOCs和甲醛转变为无毒无害的小分子。铁氮双掺杂的TiO2的催化成分均匀负载在氮掺杂生物炭上,促进了材料上吸附的VOCs和甲醛的催化转化,从而降低体系中VOCs和甲醛浓度,促进更多的VOCs和甲醛在其上的吸附和催化降解,使净化过程得以持续和高效。本方法原料来源广泛、工艺路线简单、操作方便,对各种应用场景适应能力强。
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本发明属于复合材料领域,具体提供一种炭黑/碳纤维复合浇铸尼龙的原位制备方法,包括以下各步骤:将碳纤维短纤维在硝酸溶液中加热氧化,然后通过与亚硫酰氯的中间反应在碳纤维上接枝己内酰胺;将炭黑和处理后的碳纤维按一定比例与己内酰胺一起加入容器内,加热熔融并搅拌,容器抽真空脱水;解除真空后,加入催化剂己内酰胺钠后继续抽真空;解除真空后加入活化剂二苯基甲烷二异氰酸酯;浇铸至模具,降温后脱模。本方法制备的炭黑/碳纤维复合浇铸尼龙与浇铸尼龙相比,耐磨性和韧性更好,可用于制备出高耐磨且高韧性零件,如尼龙轴承齿轮件。
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本发明提供了一种三明治结构复合遮光膜及其制备方法,该复合材料包括第一层面、第二层面、以及位于所述第一层面与所述第二层面之间的夹心层;所述第一层面和所述第二层面均包括三个分层,三个所述分层依次为底涂层、油墨层和哑光层;其中,所述底涂层与所述夹心层相邻,所述夹心层为PET层。本发明的三明治结构复合遮光膜的光学浓度高,光线散射力强,抗静电性能好,抗老化性能强。
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本发明涉及透水混凝土技术领域,具体涉及一种大掺量工业废渣透水混凝土用增强剂及其应用,该大掺量工业废渣透水混凝土用增强剂包括以下重量份的组分:水化硅铝酸钙转晶剂5~10份、煅烧明矾石粉75~85份、磺化三聚氰胺‑对氨基苯磺酸‑甲醛缩合物10~15份;水化硅铝酸钙转晶剂为甲酸钠、乙酸钠中的一种或两种;进一步的,所述大掺量工业废渣透水混凝土用增强剂还包括以下重量份的原料:SiC‑TiC/C复合材料1.5~3.5份、增强纤维80~110份。本发明增强剂可有效提高透水混凝土28d强度,降低熟料水泥用量,适用于大掺量工业废渣透水混凝土、低胶凝材料指数透水混凝土等的制备和应用。
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本发明属于硬质合金材料及制造技术领域,特别涉及一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法。其技术方案为:一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法,包括以下步骤:将W、Co、V原料粉末按照质量百分比85%~90%:6%~8%:2%~9%混合均匀;将混合粉末抽真空;再通入碳源气体,控制还原碳化反应温度在850℃~1050℃,反应时间4~6h,制得WC、Co和VC按比例均匀混合的碳包覆的核/壳结构纳米复合材料;将WC‑Co‑VC纳米复合粉末在石墨模具中压制成坯;将步骤S4所得的坯采用充高纯惰性气体保护,置于真空烧结炉中连续烧结,然后随炉冷却即得硬质合金产品。本发明提供了一种制备高强度、高硬度纳米硬质合金的方法。
本发明属于气体传感器与复合纳米材料技术领域,具体提供一种原位异质增强的双金属MXene/MoS2复合膜基二氧化氮传感器及其制备方法。本发明提供一种新型NOx敏感材料:原位异质增强的双金属MXene/MoS2复合材料,在水热环境下双金属MXene外层Mo原子与硫原子相互作用取代双金属MXene末端官能团,从而原位生长双金属MXene/MoS2异质界面,双金属MXene二维结构上分级组装边缘表露的MoS2,使其具有优异的NOx气敏特性;并且,本发明以该材料为气敏层设置于敏感器件基底上构成二氧化氮传感器,该传感器室温工作,具有高信噪比、宽检测范围(2.5ppb~50ppm)、超低检测限与好重复性(RSD<1%)的优点,且对氧化氮(NOx)气体具有高选择性,匹配新一代的低功耗、可穿戴电子设备发展需求。
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本发明属于生物结构技术领域,具体涉及一种互锁结构的复合结构人造骨骼,包括芯棒、圆环固定销、第一骨骼外壳和第二骨骼外壳,所述第一骨骼外壳为中空结构,所述芯棒卡接在第一骨骼外壳内部,所述圆环固定销设置在第一骨骼外壳内部,用于对第一骨骼外壳与芯棒的连接形成限位,所述第二骨骼外壳卡接在芯棒的一侧,用于实现圆环固定销与芯棒的固定,本发明通过锁紧结构实现了各个构件之间的自锁稳固连接,各个构件之间相互固定相互限制,实现了金属材料的芯棒与树脂基复合材料的骨骼外壳之间的高性能紧密连接,且无需采用螺接、焊接、铆接或粘连等固定方式,具有固定牢固、拆装便捷、成本低的特性。
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本发明为平板式高压差承压可定压力单向翻转机构,翻转层和刚性结构层之间需可靠连接;刚性结构层与刚性承力体之间需可靠连接;翻转层通过压板、螺钉与边框有效连接;刚性承力体与边框接触面为紧配合,不连接;刚性结构层与边框接触面为常规配合,可有间隙不连接;翻转层是金属薄板、高强度和高模量橡胶等可弹性变形材料;刚性结构层和刚性承力体可是金属、硬质塑料、复合材料,材质可以相同,也可以不同。该机构正向承受较小压力时结构不会破坏,到压力极限时可破坏并且翻转,正向承受压力的能力由于刚性承力体的支撑较大,且远远超过反向极限承压,适用于正向承压极高而反向承压要求较低的爆破结构,爆破后避免碎片飞出危及周围物品及人员安全。
本发明公开了一种基于Mn‑MOF的二维片状MnOx/介孔碳的制备方法及应用,涉及水污染控制的高级氧化技术领域。先将锰盐和配体溶解在溶剂中得到前驱液,将所述前驱液进行水热反应得到Mn‑MOF,将所述Mn‑MOF在惰性气氛下进行煅烧即可得到所述二维片状MnOx/介孔碳催化剂。本发明可以简单快速合成锰氧化物均匀分布在碳载体上的锰碳复合材料,能够催化PMS高级氧化降解废水中的污染物,在10min内对模拟废水中ABEE的去除率可达98.02%,经4次循环后,其性能仅下降6%,具有良好的催化活性和稳定性。本发明的催化剂制备工艺简单方便,原料成本低廉,具有潜在应用前景。
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本发明公开了一种具有良好憎水性及阻燃性的硅橡胶复合材料,其制备原料如下:甲基乙烯基生胶、疏水型气相白炭黑、硫化剂(DCP)、硬脂酸锌、羟基硅油、二氧化钛或三氧化钨或氧化镍、氢氧化镁、氢氧化铝、硅烷偶联剂(KH550)。一种具有良好憎水性及阻燃性的硅橡胶材料的制备方法,其步骤如下:材料改性、填料与基体混炼、平板硫化和性能测试。本发明所制得硅橡胶弹性好,阻燃性及憎水性能良好,操作简单,且能够满足绝缘材料使用要求。
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本发明公开了一种源自茶加工衍生物的生物质材料及其制备方法和应用,属于生物质材料技术领域。所述生物质材料包括以下重量份的原料:8份≤茶加工衍生物≤10份,0份<植物胶≤2份。所述生物质材料的制备方法包括备料及熔融挤出工序,具体包括:将茶加工衍生物与植物胶按配方比例混合;然后将混合物加热,待其充分熔融后挤出即得所述生物质材料。所制得的生物质材料可用于制备包装材料、装饰材料。采用茶加工衍生物和植物胶来制备生物质复合材料提升了茶加工生产的经济附加值,环保效益明显,具有重要的实用价值,经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种利用天然富钙混合黏土制备的高效除磷剂及其制备方法,属天然非金属矿深加工和吸附材料制备技术领域。本发明公开的高效除磷剂是由重量份数为5份~15份的富钙黏土和2.5份~75份的碱金属硅酸盐之间通过“水热转化重构‑煅烧”集成工艺过程制备而成的多孔硅酸盐复合材料,其平均孔径范围为1nm~120nm。本发明通过将天然低品位混合黏土中的含钙矿物和硅酸盐矿物进行结构重组和热活化处理,在不额外引入稀土等金属化合物的前提下就得到了对磷酸根具有超强吸附能力的低成本、环境友好的高效除磷剂,与市售除磷剂相比具有明显的成本优势和性能优势,在含磷废水处理、缓释磷肥载体、磷酸根的提取、分离与富集等多个方面具有广阔应用前景。
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