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本发明涉及聚吡咯包覆的碳纳米管复合热电材料的制备方法,特别是在以过硫酸铵作为氧化剂的情况下,吡咯通过原位氧化聚合对碳纳米管包覆形成复合热电材料的制备方法。本发明的制备方法是以廉价易得的吡咯单体和性质稳定的碳纳米管为原料,以聚对乙烯苯磺酸钠(PSSNa)为表面活性剂,1,5-萘二磺酸为掺杂剂,过硫酸铵为氧化剂,以水为溶剂,在室温下通过吡咯的原位氧化聚合得到高效率合成碳纳米管/聚吡咯复合热电材料。本发明克服了纯导电高分子聚吡咯的本征低电导率和碳纳米管的高热导率等缺点,充分利用聚吡咯的低热导率和碳纳米管高电导率的特点,通过将两者有机复合,提供一种操作简单、绿色环保,反应温度低,组分分散均匀性好的聚吡咯包覆碳纳米管的高热电性能复合材料制备新方法。
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本发明公开了一种复合辊筒及其制备方法,包括纤维增强内层和非金属外层,所述纤维增强内层和非金属外层之间通过凸凹镶嵌结构紧密复合成整体;其中,所述纤维增强内层由以下原料按照各自的重量份配比组成:20~50份玻璃纤维、50~80份合成树脂和4~10份增塑剂;所述非金属外层选自改性聚氨酯、改性丁晴橡胶、改性丁苯橡胶和改性顺丁橡胶材料中的至少一种。本发明提供的辊筒采用聚合物基复合材料制备,制得的托辊重量比钢制托辊降低了一倍以上,使托辊的运输、安装和维护更加便捷,运转更加节能。
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一种防止磨损及腐蚀的循环流化床热水锅炉,它涉及一种循环流化床热水锅炉。本发明为了解决目前大容量循环流化床热水锅炉在使用过程中,燃料煤在炉体中燃烧产生高温烟气,烟气中含硫化物,高温高压燃料颗粒、灰尘、烟气在炉体中对锅炉的受热面产生巨大冲击,并伴随有高温氧化、飞灰冲蚀、低温露点腐蚀等侵害,致使锅炉受热面遭受磨损、腐蚀,受热面厚度减薄,发生爆管的问题。一种防止磨损及腐蚀的循环流化床热水锅炉,它包括炉膛、水冷壁、烟道、省煤器包覆管、省煤器和空气预热器,所述热水锅炉还包括若干销钉、若干抓钉、若干钢筋网格、复合材料耐火混凝土和防磨罩。本发明用于工农业取暖和城市集中供热。
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本发明公开了一种路面结构耐久性和动态交通监测系统,包含第一荷载传感器、第二荷载传感器、恒压源、信号放大器、数据采集仪和比较装置,其中,恒压源分别与第一荷载传感器、第二荷载传感器相连,第一荷载传感器、第二荷载传感器均通过信号放大器与数据采集仪相连,数据采集仪与比较装置相连。本发明通过对采集数据的分析,可以对交通量及交通行车荷载进行监测,同时可以对路面损坏程度进行判断,进而监测路面的耐久性能;用恒压源和信号放大器能够准确测量路面荷载变化引起的碳纳米管水泥基复合材料传感器电阻的变化,荷载检测的灵敏度高。
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一种耐磨抗刮擦超高分子聚乙烯复合板材及其制备方法,本发明之耐磨抗刮擦超高分子聚乙烯复合板材,由以下重量百分比的原料制成:超高分子量聚乙烯100份、耐磨剂10~20份、减磨剂10~20份、润滑剂2~8份、抗氧剂0.5~1份。本发明还包括所述耐磨抗刮擦超高分子聚乙烯复合板材的制备方法。本发明制备的超高分子聚乙烯复合板材,具有优异的耐磨损、抗刮擦及耐腐蚀性,其使用寿命是金属复合材料的3-4倍。
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本发明提供了一种计算机电源适配器壳体的制作方法,其步骤包括:材料准备,制作过程,清洗,烘干,其中取含浸热塑性树脂材料的克维拉纤维,和含浸热塑性树脂材料的碳纤维复合材料交叉堆叠成层状结构,内部直接置有屏蔽板的热压模具,并放置于一具有抽真空结构的制作适配器壳体外壳的热压模具中,本发明的电源适配器壳体通过上述的成型方法制得嵌合有屏蔽板的电源适配器壳体,从而无需传统的屏蔽板组装于电源适配器壳体内的组装过程,进而提高了电源适配器壳体的生产效率。
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本发明提供一种锚固装置,其包括开设有通孔的锚板及通过转动轴支承在所述锚板上的转动板组成,所述转动板在纤维布受力后受其牵引绕所述转动轴旋转一定角度,对所述纤维布形成附加压力,使其紧压于被约束的所述混凝土柱外表面,增加所述纤维布与所述锚板的紧固力及与所述混凝土柱表面间的摩擦力,实现对所述纤维布的自锁锚固。通过纤维布在锚板中的自锁锚固实现纤维布之间的搭接传力,便捷高效地解决了纤维增强复合材料在加固柱时因胶粘剂在高温作用下软化甚至失效而引起的纤维材料约束加固效果急速降低甚至失效的问题。
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本发明公开了一种炭黑表面石墨烯化的方法。该方法是将炭黑与硝酸混合来制取氧化炭黑,再在高温下使之发生热还原反应,得到改性炭黑。本发明对炭黑表面石墨微晶进行人工刻蚀,最终使炭黑表面变成石墨烯结构。增加炭黑/橡胶复合材料的综合机械性能,用这种材料制做轮胎可以提升轮胎的性能。
本发明公开了一种二氧化钛纳米线(网)‑碳布增强树脂基摩擦材料的制备方法,首先将商业碳布室温下经过丙酮溶液浸泡一定时间,以去除碳布纤维表面上浆剂;将洗涤后的碳布通过高浓度TiO2溶胶在碳布表面涂覆TiO2薄膜层;随后采用水热处理在碳布纤维表面形成TiO2纳米线(网)。反应完成后将改性碳布用盐酸溶液充分洗涤,烘干。以改性后的碳布作为增强体制备多尺度碳布增强树脂基复合材料。本发明所制备的二氧化钛纳米线(网)—碳布多尺度增强树脂基摩擦材料具有较高而且平稳的摩擦系数,适应变化工况能力较强,同时,摩擦材料磨损率降低41%‑66%,充分体现了二氧化钛纳米线(网)—碳布增强体其应用于湿式摩擦材料中的优异的减磨、耐磨作用。
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本发明公开了钠离子电池碳球负极材料的制备方法,碳源经水热反应得碳球前驱体,碳球前驱体经烧结处理得碳球;将所述的碳球浸渍在钴盐溶液中、随后固液分离、干燥得前驱体;将所述的前驱体碳化、洗涤、干燥制得所述的负极材料。此外,本发明还公开了采用所述的制备方法制得的钠离子电池碳球负极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,可宏量制备。所制备的碳球表面原位生长石墨化碳的复合材料具有较大的层间距和优异的导电性,该材料用于钠离子电池,展示优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及高比容量,具有工业化应用前景。
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本发明公开了一种纳米纤维素复合抗菌材料及其制备方法。该复合包装材料包括两层结构的复合膜,其中一层膜基体为聚乳酸,增强相为松香改性的纳米纤维素,另一层膜为具有天然抗菌性的壳聚糖。制备方法为用溶剂浇铸法分别制备两层膜,然后层层自组装制备出抗菌复合膜。此制备方法简单,材料环保易得。用到的聚乳酸,松香,纳米纤维素,壳聚糖均来源于生物质。其中的松香与壳聚糖具有天然的抗菌性,对大肠杆菌,金色黄色葡萄球菌有良好的抑菌效果。本发明制备的复合材料中纳米粒子在基体中均匀分散,材料呈光滑,均一的外表,力学性能优异,同时膜中的松香与壳聚糖有协同抗菌的效果。在食品包装,医疗器械,机械制造等行业具有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料60、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明涉及一种加料分流器、阻燃尼龙制造装置及制造阻燃尼龙的方法,属于尼龙复合材料制造技术领域。该加料分流器包括分流体以及设置在分流体上的支撑机构,所述支撑机构包括用来将分流体支撑在对应的加料容器内壁上并使分流体与加料容器内壁之间形成物料通道的支撑腿,所述支撑腿具有与加料容器内壁顶配配合的顶推端,其特征在于,所述支撑机构还包括用来插入加料容器的出料口中以避免分流体的轴线偏离竖直方向的定位结构。本发明的加料分流器能够放置在加料仓内,方便检修和更换,而且采用定位结构,避免了分流器在物料冲击下发生偏移。
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本发明提供的是一种惰性气体保护浸入式加热双功能低压铸造炉。熔铝池内衬由高氮复合陶瓷砖、轻质隔热层、隔热材料和保温隔热复合材料所构成;插入式加热器和浸入式加热器采用氮化硅陶瓷管内装电阻丝构成的加热元件;其中插入式加热器从炉盖上端插入到熔铝池内,而浸入式加热器从炉壳外部直接浸入在熔铝池内,实现双重加热;进气口连接压缩预热惰性气体发生装置,出气口连接气体回收装置;升液管和插入式加热器浸入铝液中,熔铝池底部装有浸入式加热器两根,升液管下端高于底部浸入式加热器。本发明升温速率均匀,热效率高,能耗低,热震性好,节约成本。适宜作为铝合金铸造炉使用。
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本发明公开了一种喷墨用防辐射低温陶瓷墨水及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:A、将25~38%色料、0.5~5%抗菌复合物、3~12%防辐射复合物、15~20%低温熔块的干料混合研磨;B、称取3~8%分散剂、2~5%表面添加剂、0.1~0.3%流平剂、0.3~0.8%消泡剂、0.5~1%结合剂、0.08~0.1%防沉剂、溶剂,加入高速搅拌机内进行分散研磨,过滤,得到墨水成品。和现有低温陶瓷墨水相比,本发明制造的低温陶瓷墨水配料科学,而且采用不含有铅镉等剧毒物质的低温熔块,使得陶瓷墨水在低温烧成时还能保证其发色性能;同时经过合理的搭配防辐射复合物和抗菌复合材料,两者协同作用,使陶瓷墨水还具有持久的光谱的抗菌特性、防污自清洁功能以及防辐射特性,进一步拓宽了低温陶瓷墨水的应用范围。
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本发明公开了一种材料凝固检测的方法,本发明基于超声波在光纤中的传播特性,选取合适的压电片和光纤进行耦合,通过给压电片施加合适的激励信号产生超声波,然后再通过压电片接收反射回来的信号。因为检测材料凝固程度的不同会导致其与光纤的耦合程度不同,进而造成能量衰减的不同,所以最后反射回来的超声波的能量就会不一样。利用这一特性,观察接收到的信号幅值变化就能够判断材料是否凝固。本发明利用光纤作为超声波导结构,能够有效检测材料是否凝固,可用于混泥土、电路板焊锡、复合材料基底等材料凝固状态的检测,具有良好的应用前景。
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本发明公开一种用于3D打印的高韧性光洁型ABS/PC合金材料,其原料PC;ABS;光洁增强剂。本发明特别添加一种光洁增强剂,该光洁增强剂能够有效降低ABS/PC合金材料的线性热膨胀系数,使在快速成型生产产品过程中,每一层材料间因收缩原因而产生的收缩缝隙降低,获得表面光滑的产品。聚乙烯吡咯烷酮还可作为相容剂,能够有效增强PC的表面吸附能力,使PC与ABS的交联复合作用显著增强,有效提高复合材料的韧性。
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本发明公开了一种润滑玻璃纤维浸润剂,由以下重量份的组分制成:聚醋酸乙烯酯40‑50份,水性聚氨酯20‑30份,蓖麻油5‑8份,偶联剂3‑5份,非离子润滑剂0.5‑2份,pH调节剂0.5‑1份,乳化剂0.5‑1份,阳离子润滑剂0.5‑2份,抗静电剂0‑0.5份,消泡剂0.5‑1份,去离子水适量。本发明赋予纱线较好的强力及在浸渍处理过程中的浸透效果。本发明使用多种高性能润滑剂,在保证良好的浸透效果的同时实现了很好的织造效果。本发明组合使用三种偶联剂很好地保证玻璃纤维与树脂之间的结合效果。上述各组分来源广泛、保湿性能和热稳定性能良好,适用于各种条件下的玻璃纤维保湿,且不会造成环境污染。本发明所述的浸润剂配方组分更加简单,与树脂相容性好,赋予复合材料更好的力学性能。
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本发明属于一种石墨烯纳米防腐涂料技术,主要对于在船舶防腐、石油平台、集装箱防腐、铁路、公路桥梁、钢结构防腐等用途。其特征:由高性能特种三元树脂聚合为成膜物质,加入石墨烯纳米元素、多种无机纳米复合材料及其防锈颜料、填料和多种助剂等组成。在说明书上展示了六点发明示例。也对石墨烯在导电、防腐、阻燃、导热和高强度等功能涂料中作用方面和防腐性能进一步证明示例。本发明是通过物理共混、原位聚合和溶胶‑凝胶技术等法复合;(或用偶联剂修饰,或采用原位聚合)等工艺。上述工艺在改性水性防腐涂料中均证实可行,且性能改进明显(详见如下六点示例)。水性涂料经石墨烯改性有很大提高涂层的防腐蚀性能,使涂层绿色环保性。
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本发明公开了一种大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料的制备方法,是以生物相容的天然高分子大豆蛋白为基体,通过原位合成法将羟基磷灰石与大豆蛋白进行高效复合,得到大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料。该高分子复合材料为网状结构,网络线直径较为均匀,是纳米网络线,且形成了大量网孔结构。通过考察其对模型药物与实用药物的负载和释放性能,发现所制备的大豆蛋白复合羟基磷灰石网状高分子材料对其具有优良的缓释效果。在药物载体及骨修复等领域具有广泛的应用前景。
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本发明创造提供一种叶片腹板后缘质量检测方法。包括采用与风电叶片相同的材料制作若干对比试块。利用超声波扫描分别探测对比试块,获得具有特征波群的完好部位波形图及缺陷部位波形图。并对待测部位波形图与之对比,获得待测风电叶片部位的缺陷信息的过程。本发明提供的方法简单可靠,适用于树脂基玻璃纤维复合材料结构的风力发电叶片的检测。
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本发明提供一种全FRP筋增强ECC‑混凝土组合梁构件及其制备方法,将FRP筋与高延性水泥基复合材料ECC和混凝土结合。本发明包括下部的ECC层、上部的混凝土层和FRP筋骨架,FRP筋骨架由纵向受拉FRP筋、FRP筋箍筋、FRP筋腹筋及纵向架立FRP筋组成,纵向受拉FRP筋放置于梁构件底部且位于FRP筋箍筋内侧,FRP筋架立筋放置于梁构件顶部且位于FRP筋箍筋内侧,FRP筋腹筋放置在梁构件中部且依附于FRP筋箍筋的内侧;纵向受拉FRP筋、FRP筋架立筋、FRP筋腹筋分别与FRP筋箍筋绑扎在一起。本发明具有延性好、耗能能力强、耐久性能好、自重轻等优点,可应用于建筑、桥梁、港口结构中的梁构件。
本发明公开了一种氧化石墨烯表面原位生长二氧化硅的纳米杂化填料及其制备方法。该方法首先将氧化石墨烯超声分散到水和乙醇中,然后加入氨水和催化剂,并缓慢滴加硅源单体,在30‑80℃下搅拌反应2‑8小时,经洗涤、干燥,得到二氧化硅粒子均匀生长在氧化石墨烯表面的纳米杂化填料。该纳米杂化填料表面是由二氧化硅粒子形成的纳米突起,既能阻止氧化石墨烯片层间的堆叠,又能提高杂化填料的比表面积,有望显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑杂化填料之间的界面作用。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
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本发明公开了属于燃料电池技术领域的一种可快速冷启动的长寿命燃料电池电堆模块。其总体结构是按照顺序叠放:前端板、前端集流板、前端复合端板、密封垫、燃料电池电堆、密封垫、后端复合端板、后端集流板、电热隔离板和后端板叠放在一起、然后用带有弹性应力记忆能力的捆扎式固定带捆扎压紧;最后通过弹性元件、紧固螺栓及螺柱固定。本发明结构简单而新颖,使用新型超导体复合材料可实现简单快速的低温冷启动;通过改善公用通道中各单电池的气体分配、减小电堆中各单电池温度差异、增大两端膜电极的催化剂含量来提高电堆单片的一致性;抗振动与冲击性能得以提高,保证了燃料电池的安全、可靠及耐久性,同时,易于实现低温条件下的快速冷启动。
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本发明公开了一种可供双硬度发泡的鞋底材料,其由以下重量份的原料配制而成:TPU和EVA一共100份,其中TPU30‑70份,EVA30‑70份;相容剂20‑30份;发泡剂5‑8份;交联剂0.7‑1份;活化剂3‑5份;成核剂19‑20份。其中,相容剂为乙烯和辛烯的高聚物,发泡剂为偶氮二甲酰胺,交联剂为过氧化二异丙苯,活化剂为氧化锌/硬脂酸或者硬脂酸锌的其中一种,成核剂为碳酸钙。本发明综合利用TPU发泡材料耐磨性,EVA发泡材料的柔软性和加工性能,解决了EVA‑TPU复合材料相容性差的问题,制得可同步交联和均匀发泡、“大底‑中底”一体化成型、双硬度发泡的鞋底材料,具有优异的耐磨性、高弹性与舒适性。
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本发明涉及一种极性化苯乙烯类热塑性弹性体及其制备方法和用途,所述热塑性弹性体由下述重量份原料制备而成:卤甲基化苯乙烯类热塑性弹性体1~30份、醚醇0.1~10份、相转移催化剂0.5~2份、碱水0.5~8份。本发明制备方式简单,原料易得,制备得到的极性化苯乙烯类热塑性弹性体极性化适当,而且弹性体分子侧链为聚醚链段,具有极佳的亲水、亲油性;本发明的极性化苯乙烯类热塑性弹性体作界面相容剂时,可以大幅度的改善复合材料的抗冲击性能,提高材料韧性。
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本发明提供一种复合增韧蒸压加气混凝土及其制备方法,所述混凝土主要原料按重量份计包括:煅烧赤泥粉15‑20份、粉煤灰24‑32份、生石膏5‑10份、生石灰12‑18份、微细二氧化硅气凝胶0.3‑0.5份,复合增韧材料2‑3份、水泥20‑30份、减水剂1‑2份、聚丙烯酸酯1‑2份,Tris‑HCl缓冲溶液2‑5份,水10‑18份。本发明的混凝土增强增韧的复合材料,将增强增韧性能优异的埃洛石纳米管和甲基纤维素相结合,通过多步骤表面共价反应,形成了一种独特的复合体系,能够在混凝土中充分分散,有效发挥材料协同增韧的效果,使混凝土整体具有良好的韧性、抗疲劳性及各向同性。
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本发明涉及一种新型磁性发热涂料,属于功能复合材料技术领域。所述新型磁性发热涂料由功能粉体、玻璃粉和有机载体组成;所述功能粉体由磁性材料、导电材料、导热材料组成;所述功能粉体、玻璃粉和有机载体混合均匀制得具有电磁导热网络结构的涂料。本发明基于电磁感应原理,磁性导电材料在交变磁场中产生涡流,涡流效应使被加热材料生热。利用电磁加热原理与涂层中导热材料优良的导热性,充分实现涂层发热并将热量从陶瓷内胆基底中高效传递出去的目的。本发明制备的新型磁性发热涂料,成本低,产热性能、导热性能优越,具有较好的实用价值。
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