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本实用新型涉及一种交通安全用栅栏杆。现有的栅栏杆普遍都是采用钢制或水泥混凝土制成,钢制的成本高、笨重,安装使用不方便,易生锈腐蚀,维护成本高,水泥混凝土制的体积笨重,无韧性、易损坏破碎,而且高能耗,重污染,外观粗糙。本实用新型采用复合材料制成空心状杆体,在栅栏杆体的中央设置有空腔,在栅栏杆体上一侧设置有若干个固定螺栓,固定螺栓上安设有螺帽与固挂卡垫,在固挂卡垫内安置有栅栏隔网筋,它设计合体,结构简单,坚固耐用,美观大方,成本低,既安全牢固,又环保。
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本实用新型公开了一种预制模块,其包括底板、左侧板、顶板和右侧板,所述底板、左侧板、顶板和右侧板依次连接形成闭环;所述底板、左侧板、顶板和右侧板内设置有填充内模,所述填充内模开设有若干个贯穿孔,所述贯穿孔垂直于相应的底板、左侧板、顶板和右侧板;所述预制模块内还设置有抗拉件,所述抗拉件连续分布于所述底板、左侧板、顶板和右侧板内部,所述抗拉件收尾相连。本实用新型的预制模块采用填充内模和抗拉件改善了无机复合材料的分布,提高了预制模块的整体结构强度,不经有利于减轻预制模块的重量,还能有效地提升预制模块的保温性能,有助于控制预制模块的厚度;为预制模块的工业化生产和应用提供了较好的解决之道。
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本实用新型公开了一种磨耗板及包括该磨耗板的安装结构,磨耗板成对地设置于轮轴沿车辆走行的前后方向,并包括:用于安装和定位的增强层,以及形成于增强层之上且面积相对于增强层较小,作为工作磨耗层的耐磨层。增强层的四周突出于耐磨层的部分形成凸边,增强层与耐磨层均采用高分子复合材料结构。磨耗板能传递车辆轮对和车辆之间的牵引、制动力,同时通过与构架上的相应部件摩擦吸能降低车辆轴箱悬挂的振动,增加车辆稳定性和安全性。本实用新型能解决现有磨耗板与摩擦块配合工作不稳定,摩擦系数无法改变,导致车辆运行的平稳性、安全性和舒适性不能得到保证的技术问题。
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本实用新型提供了一种铁路声屏障单元板,涉及噪声防治设备技术领域,该单元板包括面板、背板、吸音板和隔音板,面板的长边端部折弯,且与背板的长边端部首尾相接,面板与背板形成空腔,吸音板和隔音板置于空腔内,吸音板紧邻面板设置,隔音板紧邻吸音板设置,面板包括若干层依次叠放的碳纤维层和/或玻璃纤维层。本实用新型的面板包括若干层依次叠放的碳纤维层和/或玻璃纤维层,碳纤维层和玻璃纤维层为复合材料,与采用铝合金面板相比,若干层依次叠放的碳纤维层和/或玻璃纤维层能够降低屏障单元板的整体重量,便于安装。
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本实用新型公开了一种复合材质客车空调壳体的成型装置,包括推车(1)、真空罐(13)、混料罐(11)、下模(4)、机架(16)、上模(33)、压缩空气罐(20)、控制器(19),其特征在于:所述推车(1)的对称中心线与机架(16)的对称中心线在同一条直线上;所述推车(1)上放置有能够移动的下模(4);所述真空罐(13)通过真空管(14)以快插方式与下模(4)中的真空孔(24)联接;所述混料罐(11)通过加料软管(9)以快插方式与下模(4)联接。该技术方案结构合理,使用操作方便,制造和维护成本低廉,能够实现大型复杂结构件的复合材料一体成型,生产的客车空调壳体强度高、质量轻、隔热降噪性能好、一致性好、成品率高。
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一种地板砖间镶嵌装饰条的木质复合地板,地板由木质复合材料的地板砖拼装联接构成,相邻接的地板砖之间镶嵌金属的高分子合成材料的装饰条,木实用新型地板优点是美观、大方,豪华、气派,比石材地板重量轻,结构简单,辅设方便,价格便宜,且无放射性材料污染,利于环保,特别适用于厅堂、走廊等大面积室内地面铺设。
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一种铁路机车齿轮箱,由上箱体、下箱体及油标组件组成,其特征在于上箱体上设有两个内腔为空心的吊环,该吊环的一端直接与齿轮箱内腔连通,另一端则除有一部分环体与箱体相连按外,另一部分环体上则留有一与齿轮箱内腔相通的排气口;油标组件由一横杆、帽盖、耐油橡胶、标尺及压盖组成,所述的耐油橡胶套串于标尺上部的杆体上,其上部为一横杆,下部为一固接于杆体上的一个压盖,由此组成一个旋压式膨胀式塞阀机构;上箱体与下箱体的结合处呈凹凸结构;所述的箱体由有机复合材料制作。该机车齿轮箱能有效克服现有齿轮箱的变形,漏油及油盖脱落问题。
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本实用新型提供了一种活塞,包括头部、裙部和销座,本实用型提供的活塞采用碳碳纤维材料(碳碳纤维增强碳基复合材料),这种材料具有高温强度高、密度小、热导率高和摩擦系数小等优良特性,高温强度高的特性可提高活塞所能承受的最高温度,进,进而提高活塞所承受单位面积的功率,实现了高功率,且降低了高温对活塞造成的危害;而其热导率高,能将由压缩气体或燃料生成物产生的热量对活塞的增热及时排走,降低活塞的温度;密度小使得碳碳纤维材料的比重小,同时由于此材料本身高温强度高,可满足长时间连续工作,抗疲劳性好;此种材料具有石墨材料的一且理化性能,如具有自润滑作用,大大的减少了由于摩擦对活塞自身造成的损伤。
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一种可吹动走棋的围棋是一种保健锻炼用的体育用品,用于家庭、学校、保健等场所。由棋盘(1)、棋子(2)组成。棋盘的布局和普通围棋棋盘保持一致。轻量化的棋子由轻质塑料或者复合材料制作成较轻的便于使用者用嘴吹动气流使棋子走动,它和普通围棋棋子一样保持圆球饼形状,并且数量和走棋规则等也和普通围棋相同,只是走棋方式由以前的用手直接移动棋子改为下棋者用嘴对棋子吹气使其移动的方式。有益效果是造价低廉、使用方便;可以非常直接有效地锻炼使用者的肺部等处功能,大大提高人们的肺活量,从而提高人的身体素质;因为运动量很小,所以学生、成人、男女老少都可以方便地使用;操作简单,一学就会,趣味性强,容易让人产生兴趣。
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一种假捻器加捻装置,属于纺织机械技术领域。该装置由主动轮、被动轮、张力轮和圆形传动带组成,其中张力轮由导轮轴、导轮轴一端连接的导轮、和导轮轴另一端连接的张力调节器组成;所述主动轮是一个工作面为半圆形的圆环型金属轮,工作时主动轮的中心孔套卡在假捻器加捻传动装置的传动轴上端,再通过圆形传动带与两张力轮组成假捻器加捻装置。所述圆形传动带是一根封闭的圆形聚氨酯复合材料传动带。由于本装置在纺纱过程中,直接通过改善纱线结构,降低纱线捻度,不需要附加其他工序或操作方法,因此有结构简单,易于安装,成本低的特点,本装置可以提供适当的捻度给加捻三角区,改变正常加捻传递分布不均的现象。适用于细纱机的赛络纺装置上。?
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本实用新型涉及一种电磁感应加热线圈。本实用新型的目的在于提供一种新型电磁感应加热柔性线圈,以扩大设备适应范围,缩短设备安装时间,提高设备工作稳定性,方便存放和运输。本实用新型包括基体材料(1),耐高温线圈(2)。其特征在于基体材料(1)是由耐高温的复合材料或耐高温橡胶成型,耐高温线圈(2)采用多芯耐高温电缆绕制而成,是单层或多层的线圈固定在基体材料(1)中,成型的电磁感应加热柔性线圈具有柔性,可根据被加热金属物体(4)的形状,相应改变形状,该线圈在使用时可以是一个或多个,多个线圈的连接方式可以是并联,也可以是串联。
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本发明公开了一种MnO/LiF/C复合正极材料的制备方法。本发明的方法包括如下步骤:先将乙酸锰、乙酸锂、氟化铵溶于蒸馏水中配制成前驱体溶液;再将科琴黑、乙炔黑或活性炭等高比表面积碳分散在步骤⑴得到的前躯体溶液中,然后经喷雾干燥得到前躯体粉末;最后将得到的前驱体粉末于惰性气氛下中烧结,即得到MnO/LiF/C复合正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备工艺简单、烧结温度范围宽、过程易于控制、所得产品纯度高、在烧结过程中原位生成的MnO纳米颗粒和LiF纳米颗粒两种活性组分在复合材料中均匀分布、样品的循环性能良好等优点。
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基于连续纤维与普通纤维的轻量化部件制作方法及制品,以热塑性高分子材料为基体材料,先利用含有连续纤维增强热塑性复合材料通过绕制方法制作出连续纤维热塑性高分子材料外围层,再将连续纤维热塑性高分子材料外围层放入成型模具中,并让连续纤维热塑性高分子材料外围层紧贴在成型模具的内壁,形成中部空腔,通过往中部空腔中填充含有普通纤维的热塑性高分子材料,并让普通纤维的热塑性高分子材料与热塑性高分子材料外围层复合在一起,形成轻量化部件。本发明通过将连续纤维与普通纤维与热塑性高分子材料分别形成轻量化部件的外围和内体不同部分,再将两部分复合制得轻量化部件,不仅轻量化效果显著,而且可以大幅提升轻量化部件的综合性能。
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本发明公开了一种固态电解质、固态电解质制备方法及固态电容,利用化学氧化聚合法,在PEDOT聚合过程中引入PSS和HNTs,以HNTs的纳米管结构为骨架,附着在HNTs上的PEDOT相互交联,形成具有三维网络结构HNTs/PEDOT:PSS复合材料。本发明提供的固态电解质、固态电解质制备方法及固态电容,热稳定性高、导电性能好;极大降低固态电容产品ESR,提高其耐纹波电流能力。
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本发明公开了一种碳化硅中空纤维及其制备方法,所述方法包括以下步骤:A、将聚苯乙烯、聚碳硅烷、二甲苯、二甲基甲酰胺和表面活性剂按质量比为1:(1~3):(3~5):(1~3):(0.05~0.5)混合成纺丝溶液,所述纺丝溶液混合条件:在转速为100~500转/分钟下搅拌1~9小时;B、对所述纺丝溶液依次进行静电纺丝、预氧化和热处理得到碳化硅中空纤维。所制得的中空碳化硅纤维,纤维外径大小为1~3微米,内径为0.5~2.5微米。碳化硅中空纤维具有比表面积大、密度低和贯通孔结构等优点,可用于催化剂载体、电磁波吸收、氢气存储、污染物处理、功能复合材料和隔热材料等方面,在其他方面也有广泛应用前景。
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一种磷酸钛锂包覆富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将富锂锰基前驱体与锂源混合、研磨,在空气气氛下煅烧,冷却;(2)将富锂锰基正极材料分散于无水有机溶剂Ⅰ中,搅拌均匀;再加入钛源,搅拌均匀,得黑色悬浊液a;(3)称取锂源和磷源,在无水有机溶剂Ⅱ中加入锂源和磷源,搅拌均匀,得混合悬浊液b;(4)将混合悬浊液b加入黑色悬浊液a中反应,油浴蒸干,得干凝胶粉;(5)将干凝胶粉置于还原性气氛下煅烧,即成。本发明磷酸钛锂作为表面包覆层,不仅可以缓解二次颗粒的破裂和层状‑尖晶石相变,而且能提高正极‑电解质界面动力学,使磷酸钛锂包覆富锂锰基正极材料复合材料具有优异的循环稳定性。
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增强材料的纤维铺层结构,包括叠层铺设的纤维铺层和纤维包裹层,其特征在于所述的纤维包裹层将纤维铺层的外表面完全包裹,且纤维包裹层的厚度大于纤维铺层中任一层的厚度。本发明的增强材料的纤维铺层结构,拉挤成型后具有均匀的纵向和横向机械性能,在长时间的承载过程中,型材不容易出现分层,整体强度高、机械性能好,提高型材的使用可靠性和使用寿命,提高型材的拉伸能力和抗劈性能,克服现有技术中拉挤型材存在的纵向抗劈性能不足、层间结合能力不足的缺陷,满足构件或建筑结构对复合材料拉挤型材的性能要求。还发明还提供一种拉挤型材。
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本发明涉及一种板材高速成形极限实验装置,其包括:导轨支架(1),凹模座(2),凹模(3),试验板料(4),垫圈(5),压边圈(6),紧固螺钉(7),复合材料冲头(8),升降支架(9),电动导轨(10),平板线圈(11),驱动块(12),连接棒(13),可调缓冲橡胶块(14),限位槽(15),电磁铁(16),衔铁(17),冲头橡胶缓冲块(18),橡胶缓冲块支座(19),高速照相机(20),高速照相机支座(21),激光测距仪(22)电路总开关(23),变压器(24),电容充电开关(25),保护电容(26),高压整流桥(27),电容器组(28),冲头发射开关(29),保护电阻(30),整流桥(31)。本发明所述的高速成形极限实验装置可以在使用高压电容器对平板线圈放电,产生瞬间强磁场,使驱动块高速向下移动,推动冲头进行高速FLD实验。
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一种太阳能光伏组件玻璃表面复合薄膜的制备方法,本发明太阳能光伏组件玻璃的制备方法。它是要解决现有的利用稀土元素提高光伏器件光伏发电效率的方法的成本高、对紫外光的利用差、复合材料透明性差技术问题。本方法:一、制备碳量子点溶液;二、制备硅溶胶;三、将碳量子点溶液和硅溶胶溶液混合,得到镀膜用溶胶;四、利用镀膜用溶胶在太阳能光伏组件玻璃表面镀膜,得到太阳能光伏组件玻璃表面复合薄膜。本发明可用于光伏器件上。
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本发明涉及导热膜技术领域,公开了一种基于热固化PET/石墨烯导热膜及其制备方法。本发明在PET/石墨烯导热膜中添加石墨烯量子点,有效减少石墨烯之间的凝聚,并且通过注凝成形技术,使得有机单体化学交联或物理交联成三维网络状结构,石墨烯立即被聚合物分子或聚合物单体包裹隔离起来,有效克服了石墨烯自团聚的发,制备得到的PET/石墨烯复合材料导热膜石墨烯的热扩散系数为8~12 cm2/S,导热系数为1300~1700 W/m·k。
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本发明公开了一种涡壳成形装置及涡壳制作方法,用于将复合材料包覆在该涡壳成形装置上以制造具有螺旋形内腔的涡壳,该装置包括:模具底盘及设置在模具底盘上用于制作涡壳的模具型块,通过将模具型块分成整体型块和多个拼接形成光滑曲面的分型块,模具型块设置在模具底盘上,涡壳制备完成后,整体型块和模具底盘作为整体首先拆除,因为分型块内部形成空腔,借助外部工具从内部将各个分型块从涡壳零件内腔中脱离,解决了螺旋形涡壳在制备时,将模具型块从零件内腔脱离的技术问题;另外模具型块都是固定在模具底盘上,所有的连接件都处于模具底盘上并非位于模具型块的拼接面上,从而保证了模具型块拼合后能形成完整的光滑型面。
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本发明提供了锆(Zr)、铪(Hf)碳化物超高温陶瓷液相先驱体的制备方法与应用。本发明以水溶性的锆(Zr)、铪(Hf)无机盐为相应陶瓷中金属元素来源,碳源由水溶性羟基羧酸和水溶性多元醇的混合物提供,蒸馏水为溶剂制备碳化物陶瓷先驱体,经交联裂解制备相应碳化物陶瓷粉体。本发明提供的陶瓷先驱体具有成本低廉、低毒环保、制备简单、空气中稳定性好、可久置等优点。制备的碳化物陶瓷粉体纯度较高,结晶性好、颗粒尺寸小。该先驱体制备方法有望在超高温陶瓷先驱体合成制备,先驱体转化制备陶瓷纤维及复合材料,以及超细超高温陶瓷粉体制备等方面得到应用。
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