1089
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本发明属于隧道工程技术领域,公开了一种软岩隧道韧性支护结构,按照从外到内的顺序,包括韧性层、初期支护层、柔性层和二次衬砌层,韧性层采用水泥基复合材料,柔性层设于初期支护层和二次衬砌层之间,采用低密度聚氨酯高聚物。本发明通过在初期支护层的内外两侧分别设置柔性层和韧性层,能够减少高地应力围岩发生的变形,同时也会充分吸收围岩变形的形变能,进一步允许释放高地应力。与现有技术相比,本发明的结构简单,轮廓大小与形状均与软岩隧道普通段一致,因此施工成本低,且施工效率高。
1148
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本发明公开了一种用于制备无人飞行器部件的免模具成型工艺,涉及免模具成型工艺技术领域,步骤如下:S101.通过数字建模技术构建无人飞行器部件的电子模型;S102.针对基材将电子模型进行力学仿真预计算,优化根据计算结果优化电子模型的结构设计,得到优化后的电子模型;S103.通过切片软件对优化后的电子模型进行切片,导入3D打印机,进行打印,制得打印好的基材结构;S104.将打印好的基材结构进行打磨、抛光,制得打磨剖光后的基材结构;S105.在打磨后的基材结构的表面进行增强材料的铺层,增强材料固化后进行喷漆、抛光,制得所述的无人飞行器部件。本发明提供的工艺解决了无人机飞行器复合材料部件模具制造难度大,周期长,成本高的问题。
1112
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本发明公开了一种聚氨酯丙烯酸酯组合物,其特征在于,由A组分异氰酸酯组合物和B组分异氰酸酯反应性组合物组成。本发明还包括将聚氨酯丙烯酸酯组合物作为基体树脂,与纤维增强材料复合制备纤维增强聚氨酯树脂基复合材料的应用。本发明能够长时间稳定储存,且在树脂固化后期自由基反应阶段反应放热温度低,有效解决了现有技术中异氰酸酯组分稳定存储时间短、与异氰酸酯反应性组合物反应过程放热严重易导致产品报废的问题。
906
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,具体涉及一种杂原子掺杂的多孔碳纳米带材料及其制备方法和应用。本发明通过选取水溶性碳前驱体、碱金属含氧酸盐和水得到的纺丝原液进行静电纺丝制备得到了多孔碳纳米带材料。多孔碳纳米带材料掺杂的杂原子在碳材料中均匀分布,可作为成核位点有利于金属锂在表面的均匀沉积,抑制枝晶的形成;多孔和纳米带结构拓宽了锂离子在循环过程中的嵌脱通道,确保了锂离子的快速传输和沉积;连续且稳定的三维导电网络结构不仅有利于电子的快速传输,而且能够容纳大量的金属锂沉积,缓冲体积膨胀。因此,本发明得到的杂原子掺杂的多孔碳纳米带材料作为锂离子电池负极材料时,表现出优异的储能与快充性能。
800
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本发明涉及一种油品过滤用的改性玻璃纤维棉及其制备方法,属于功能复合材料技术领域,所述改性玻璃纤维棉按质量百分比计,由80‑90wt%玻璃纤维棉,0.8‑1wt%偶联剂;取适量的废弃的玻璃、石英砂、纯碱和碳酸钡等相关材料等,将上述原料混合均匀后熔炼成玻璃液,随后将所炼成的玻璃液引流入离心机中的离心盘甩出玻璃纤维;将混合有偶联剂的二氧化硅气凝胶雾化喷洒于玻璃纤维表面进行改性,然后通过负压引风形成改性玻璃纤维棉;通过烘干处理形成油品过滤的改性玻璃纤维棉。
978
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本申请公开了一种玻璃纤维浸润剂,包含有效组分和水;浸润剂的固含量为3.2~16%;有效组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、纳米材料分散液和交联剂;浸润剂各有效组分的固体质量占浸润剂总质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂0.4~2%,成膜剂2~10%,纳米材料分散液0.4~2%,交联剂0.4~2%;成膜剂为聚酯型聚氨酯乳液、双酚A型环氧乳液和马来酸酐改性聚丙烯乳液的混合物。采用该浸润剂涂覆生产的玻璃纤维短切原丝具有较高的通用性,由其增强的PA树脂、PBT树脂和PP树脂复合材料均具有优异的机械性能。
1016
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本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种兼具ROS清除及多重抗菌的聚赖氨酸导电水凝胶,包括L‑精氨酸改性的聚赖氨酸、醛基功能化改性的天然粘多糖(例如透明质酸钠、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠,等等)、化学交联剂(包括聚乙二醇二丙烯酸酯)以及具有近红外光响应的纳米复合材料(例如碳纳米管)。其制备方法包括:将通过化学改性L‑精氨酸修饰改性的聚赖氨酸、高碘酸钠氧化的天然粘多糖在席夫碱和化学交联剂作用下形成具有多重交联网络的水凝胶,并赋予其优异的机械强度、多重抗菌机制、组织兼容性以及ROS清除能力与电传导等多方面的优势,实施条件温和可控、性能可调,可广泛用于创伤修复、心血管、可穿戴设备以及组织工程等生物医学领域。
783
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本发明涉及一种基于数字单元法的三维正交织物织造过程建模方法,属于织物建模领域,包括S1:通过研究贾卡织机机构,建立织机关键部件模型,并输入材料参数和织机参数;S2:根据织物单胞在织造时经纱和接结纱的运动规律,构建织造矩阵和织物单胞几何结构的映射关系;S3:通过逐步模拟织机五大运动,建立在不同经纱和接结纱张力比下的纤维尺度织物单胞模型,并与织物样本进行对比分析;S4:通过仿真与实验对比分析,揭示经纱和接结纱张力比对织物厚度、宽度以及筘张力的影响规律。本发明能达到模拟和预测织物织造过程运动和织物微观几何结构的作用,可为后续织物和织物增强复合材料的力学性能分析奠定良好的理论基础。
767
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本申请提供一种环境重金属污染修复剂的制备方法,包括:步骤一,将电气石或改性电气石与生物炭混合进行第一球磨处理,得到球磨产物;第一球磨处理为湿法球磨处理,电气石或改性电气石与生物炭的质量比为1:1‑3;步骤二,将第一球磨处理所得产物经干燥处理,得到所述环境重金属污染修复剂。本申请提供的制备方法采用球磨处理工艺,方法简单,得到球磨电气石‑生物炭复合材料产品性能较好,尤其是采用硬脂酸钠球磨改性电气石后,再通过与生物炭球磨处理,可在较低球料比和较短球磨时间下制得能高效修复重金属污染的修复剂,解决生物炭单一材料在酸性水体中吸附重金属效果差和电气石单一材料低剂量使用时对Cd的吸附量低的问题。
998
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本发明属于高性能纤维及其复合材料技术领域,公开了一种抗老化轻质高强自清洁膜材料及其制备方法。制备方法包括:S1.对UHMWPE纤维织物表面进行等离子处理,后涂覆改性TPU,平整热压,得到UHMWPE纤维织物增强TPU复合膜材料;S2.将粒径为120‑200nm的纳米TiO2颗粒与PVDF溶液混合,制成改性PVDF树脂溶液;S3.将改性PVDF树脂溶液喷涂到UHMWPE纤维织物增强TPU复合膜材料表面,烘干制成具有抗老化性能和自清洁性能的抗老化轻质高强自清洁膜材料。该抗老化轻质高强自清洁膜材料具有较好的力学性能,相比较涤纶等纤维制备的膜材料,同等力学条件下,本发明提供的抗老化轻质高强自清洁膜材料重量要减轻1/4‑1/3。
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本发明提供了一种燃料电池用阴极催化剂及其制备方法和用途。所述燃料电池用阴极催化剂包括氮掺杂的多孔碳基底以及生长于氮掺杂的多孔碳基底上的活性粒子,所述活性粒子包括金属钴内核以及包覆于内核表面的氧化钴。本发明提供了一种以氧化钴为壳金属钴为核,钴氮共掺杂的多孔碳复合材料C‑Co‑N,其具有多级孔结构的N掺杂碳材料,Co‑Nx催化位点,同时与核壳结构的CoO@Co纳米颗粒通过协同作用,提升了催化剂的氧还原催化性能,且制备方法简单、容易操作,含碳生物质材原材料分布广泛、廉价易得。
626
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本发明公开了铝合金半固态浆料制备装置,涉及半固态金属加工技术领域。该铝合金半固态浆料制备装置,铝合金半固态浆料制备装置,包括保护外壳、坩埚、驱动组件以及稳流组件,所述埚转动连接在保护外壳的内部,驱动组件设置在坩埚底部与保护外壳底部内壁之间,稳流组件设置在坩埚的上表面。该铝合金半固态浆料制备装置,通过设置有驱动组件与稳流组件,避免了半固态铝合金在单一方向旋转时出现旋涡的情况,使得半固态浆料液面平稳,不会因为旋涡引起吸气,同时这种方式剪切能力强,制备的半固态铝合金材料晶粒组织细小、圆整、球化,较大地提高了半固态铝合金浆料及复合材料熔体的质量和性能。
898
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本发明涉及一种应用于轨道交通的SMC片材、模压制品及其制备方法;包括SMC片材树脂糊和玻璃纤维,其中,按照重量份数计,SMC片材树脂糊包括乙烯基树脂70‑80份、低收缩剂20‑30份、溶剂4‑6份、固化剂1.2‑2份、助剂3‑4份、阻聚剂0.04‑0.1份、有机阻燃剂5‑10份和无机阻燃剂60‑80份、脱模剂5‑8份、增稠剂7‑10份;玻璃纤维重量占SMC片材树脂糊和玻璃纤维总重40‑45%;通过应用于轨道交通的SMC片材的设计以解决现有技术中存在的应用于轨道交通领域的复合材料,在保证高的阻燃性、电性能和耐高温性时,往往机械性能达不到要求,限制工程应用的技术问题。
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本发明属于有机合成技术领域,涉及一种硝基氯苯选择性加氢制备氯代苯胺的的方法。采用石墨烯包覆金属纳米催化剂,替代Raney Ni、Raney Co催化剂以及价格昂贵的Pt/C等传统催化剂。本发明将石墨烯包覆金属纳米复合材料应用于硝基氯苯选择性加氢制备氯代苯胺中,制备成本低,操作简便。
745
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本发明公开了一种用于MDI发泡粘结的增强TPV材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域,是由包括以下原料制成的:三元乙丙橡胶、聚丙烯、过氧化二异丙苯、羟基化蒙脱土;其中,羟基化蒙脱土为长链烷基季铵盐插层改性的蒙脱土,所述长链烷基季铵盐的烷基长链上至少含有一个羟基;上述用于MDI发泡粘结的增强TPV材料的制备方法是通过将含有至少一个羟基的长链烷基季铵盐有机大分子引入到蒙脱土片层结构,再通过共混改性加入到TPV材料,使得TPV材料在进行MDI发泡时,多羟基结构和MDI进行聚合反应,能够很好的提高发泡层和TPV的界面结合力,提高了TPV发泡件的撕裂强度和剥离力。
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本发明提供一种多功能织物,所述多功能织物包括传感纤维,其中所述传感纤维选自压力传感纤维、拉力传感纤维、温度传感纤维和湿度传感纤维中的一种或两种以上。本发明具有以下优势:在纤维层面,着重研究纤维调控机理来实现其特定功能如感知、变色、发光、药物缓释等。在纺织层面,以功能纤维为基元,通过多经多纬优化排列的交织的手段实现纤维基离散传感单元的有机结合。在功能集成层面,通过构建复合材料功能纤维及其纱线成型方式,使得各个感知信号之间相互独立、互不干扰,通过调控二维纤维阵列编织技术实现对三维多功能传感。
911
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本发明公开了一种等离子切割机除尘装置,包括切割平台、烟气收集单元及烟气过滤单元,所述烟气收集单元包括烟道隔板底座及烟气风道,烟气风道上设有移动收尘箱,移动收尘箱随切割机主机同步移动,切割产生的烟尘通过移动收尘箱进入烟气风道;所述烟气过滤单元包括除尘器,除尘器的进风口与烟气风道的出口之间连接有输送管道,除尘器的排尘口下方设置有储料箱,除尘器的排风口依次连接有排风管道、离心风机及排气烟囱。本发明便于安装和控制,产生的切割烟尘经分流后被收集,防止含尘气体无组织扩散,除尘器内滤筒采用的滤材表面附有一层硅酸盐/聚四氟乙烯复合材料,耐高温、有效阻燃,过滤效率高,使用寿命长,降低了运行维护成本。
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本申请涉及高分子材料领域,具体公开了一种高流动性超高分子量聚乙烯耐磨板材及其制备方法,高流动性超高分子量聚乙烯耐磨板材包括下列重量份物质:20~50份超高分子量聚乙烯隔膜板、18~30份聚酰胺、3~5份石蜡油和2~3份功能助剂。本申请通过对超高分子量聚乙烯隔膜板进行回收后,采用聚酰胺代替传统的隔膜板中采用的油性材料,一方面有效改善超高分子量聚乙烯材料的流动性能,便于其加工挤出,另一方面,由于聚乙烯材料具有良好的结晶性能和耐摩擦性能,将其添加至超高分子量聚乙烯材料内部,能改善复合材料的耐磨性能,有效克服了回收超高分子量聚乙烯隔膜板材,在不添加油性物质后,加工性和耐磨性不佳的缺陷。
772
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本发明提供一种包裹钙钛矿量子点的纤维、制备方法及装置,所述包裹钙钛矿量子点纤维为聚合物纤维,内部包裹钙钛矿量子点,发射荧光波长范围为390‑760 nm,纤维直径为50‑500μm,长度为1cm至几百米;所述制备方法为:基于水动力学作用,利用两类卤化物溶液反应后溶剂挥发析出钙钛矿量子点以及聚合物溶液快速相转化特性,设计微流控装置,生成内部包裹钙钛矿量子点的聚合物纤维,并可调节各相流体流速、控制所述纤维的荧光波长,生成不同荧光、不同尺寸的纤维。本发明的制备方法操作简单、成本较低、实验可重复性强,可以在较低环境要求下生成钙钛矿量子点复合材料;所制备的纤维结构均匀,尺寸可控,可作为荧光材料,应用前景广阔。
992
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本发明属于电接触材料性能检测技术领域,具体涉及一种电触点材料物理性能动态检测方法。本发明通过在线动态监测材料电阻值,并迅速建立控制限,在线监控材料限定长度电阻值的波动,发现整条材料中电阻值的波动,由于触点材料多为粉末冶金工艺制备,电阻值和材料相对密度、材料组织均匀性等息息相关,如电阻值波动较大,对应的材料密度或组织一定有相对变化,从监控电阻变化来评估整条材料物理性能的变化;同时复合材料当出现分层时候,整体材料电阻的也会发生变化。本发明对整条带材或线材进行质量评估,同时检测过程中对材料无损伤。
730
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本发明提供了一种双组份环氧树脂组合物,其包括树脂组分与固化组分;所述树脂组分包括:环氧树脂、增韧剂、脱模剂;所述固化组分包括:酸酐固化剂、固化促进剂。本发明还提供了所述双组份环氧树脂组合物的制备方法。本发明所述的双组份环氧树脂组合物,适用于拉挤工艺,且存储使用期长、配制简便易行、能够满足大型企业连续化生产实际需要,由此得到的纤维复合材料制品具有良好的机械性能。
976
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本发明公开了一种保温材料及其制备方法。包括如下组分:37‑60重量份的骨料、20‑25重量份的粉料、10‑25重量份的结合剂、0.5‑1重量份的发泡剂、0.2‑0.25重量份的分散剂、0.1‑0.2重量份的减水剂;骨料为轻质陶粒、轻质砖砂、废电瓷、高铝矾土、莫来石‑堇青石复合材料中的一种;所述的粉料为焦宝石粉、矾土粉、莫来石粉、刚玉粉中的一种或几种的混合物;结合剂为硅酸盐水泥或铝酸盐水泥;发泡剂为阴离子表面活性剂。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体来说是一种具有耐高温及阻燃功能的含硼环氧树脂及制备方法,其组分包括环氧硼酸酯和基体环氧树脂,所述环氧硼酸酯在基体环氧树脂中的添加量为基体环氧树脂质量的5‑60%。本发明所提供的一种具有耐高温及阻燃功能的含硼环氧树脂制备方法所制备的含硼水性环氧树脂绿色环保,且具有优异的耐温性和阻燃性,可广泛应用于对阻燃,耐温性有较高要求的领域中。
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本发明涉及一种用于手势识别的离子凝胶压力传感器件的制备方法,属于复合材料领域。在当前时代背景下,人们对柔性电子设备这种可以改变的便携性技术期望和需求日益增加,柔性电子设备也得到了迅猛的发展。本发明所要解决的问题在于针对现有手势识别系统复杂计算方法,成本过高的不足,提供了一种用于手势识别的离子凝胶压力传感器件的制备方法。本发明采用紫外聚合的方法制备得到线状离子凝胶,然后将其集成在手套上,通过监测多个手指关节运动的压阻响应信号,简单快速的对常见手势进行表达和识别,实现手势信号的数字化、模式化。
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本发明公开了一种从废旧Ti(C,N)基金属陶瓷中回收碳化物的方法,属于金属陶瓷复合材料制造领域。具体公开了:将Ti(C,N)基金属陶瓷破碎,依次经盐酸、硝酸溶解后,将固液分离得到的固体洗涤、湿磨、干燥,实现碳化物的回收;在经盐酸、硝酸溶解后,还包括经硝酸和氢氟酸混合液溶解的步骤。本发明根据废旧Ti(C,N)基金属陶瓷中所含成分的不同,选用盐酸、硝酸以及硝酸+氢氟酸混合液进行特定碳化物的提取,可以灵活选取实施步骤从而获得Mo2C、WC、TaC和NbC中的一种或多种。本发明无需进行焙烧、浸取、结晶等复杂工艺流程,回收的碳化物可以直接用于Ti(C,N)基金属陶瓷的制备。
本发明属于复合材料改性技术领域,提供了一种高速冲击大面积制备非晶/纳米晶复合涂层及其制备工艺,包括如下步骤:S1、基板和飞板选择;S2、对基板表面进行酸洗、打磨去除表面氧化膜;S3、以飞板在下,基板在上的方式排列,开启电磁脉冲设备使电流通过电磁线圈产生电磁力,飞板撞击基板,使飞板产生变形形成非晶/纳米晶复合涂层。本发明通过利用高速冲击技术,实现飞板和基板异种材料的可靠连接,同时能有效抑制IMC的形成,提高材料表面硬度,获得结合强度高、无孔洞、裂纹的复合涂层,通过调整飞板的撞击速度和角度,能够改善复合涂层中纳米晶的含量,进而改善复合涂层的性能,该方法工艺简单,能快速制备面积大,适合生产实际应用。
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本发明涉及一种窗口玻璃及其制备方法。该窗口玻璃包括:玻璃本体以及设置于所述玻璃本体两侧的第一网栅和第二网栅;所述玻璃本体的厚度为3~5mm;所述第一网栅的厚度为0.2~0.8mm,所述第一网栅包括金镍复合材料;所述第二网栅的厚度为0.2~0.8mm,所述第二网栅包括金或铜;所述第一网栅和所述第二网栅的结构均为随机网格结构,网栅线宽值均为5~15μm,统计周期值均为500~800mm。本发明提供的方案能够使得窗口玻璃具备透光性能、对微波的屏蔽和吸收性能。
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本发明公开了一种纳米AuCu‑Cu2O复合催化剂、制备方法及应用,属于锂空气电池电极催化材料制备技术领域。该纳米AuCu‑Cu2O复合催化剂以Al、Au、Cu为原料,在强碱性溶液中腐蚀,其次在空气中进一步氧化,制备出了具有双通道结构的纳米AuCu‑Cu2O复合材料,其结构单元纳米颗粒之间的空隙为电池的反应提供了充足的反应空间,三维双连续的纳米孔道结构具有高比表面积丰富的活性位点,制备方法简单,目标材料损耗少,适合大规模生产。
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本发明提供了一种自支撑多孔纳米板钴镍磷化物催化剂制备方法及应用。此材料制备方法包括:(1)先将剪裁好的泡沫镍在盐酸、乙醇、水中分别超声若干时间,去除表面氧化物及取出真空干燥;(2)以硝酸钴为金属盐、甲酸为配体、甲胺为模板,通过室温共沉淀法将金属甲酸框架原位均匀生长在泡沫镍上;(3)在氩气气氛下,以次亚磷酸钠,通过低温磷化法,将次亚磷酸钠与原位生长在泡沫镍的金属金酸框架放入石英舟两端置于管式炉中煅烧,得到原位生长在泡沫镍上的金属甲酸框架衍生多孔纳米板结构的钴镍磷化物。此材料可作为一种全水解电催化剂,在碱性条件下表现出优异的HER、OER和全水解性能。CoP‑Ni5P4/NF优异的电化学性能主要归功于其多孔纳米板结构,CoP和Ni5P4之间的协同效应以及自支撑电极的稳定性。本发明方法操作简单,便于实行,可推广到一系列具有结构多功能优势的复合材料设计与合成中。
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本发明公开了一种高耐久性混凝土,所述高耐久性混凝土包含以下重量份原料:200~260份水泥、50~80份矿粉、40~50份石灰岩磨细石粉、900~970份机制砂、900~980份石灰岩碎石、7~10份聚羧酸减水剂、160~170份水、1~2份硼酸镁‑碳纳米管复合材料、0.3~0.5份金刚石微粉、0.4~0.7份纤维材料。本发明可有效提高混凝土的抗氯离子侵蚀性能、抗碳化性能。
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