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本发明公开了一种方便安装锚定装置的桥塞,包括中心管、设置在中心管外周中部位置的胶筒、设置在胶筒一侧的第一锥体、设置在胶筒另一侧与第一锥体相对镜像设置的第二锥体、设置在第一锥体外侧的第一卡瓦、设置在第二锥体外侧的第二卡瓦、分别设置在第一卡瓦和第二卡瓦分别与中心管相连接处的固定钉、设置在第一卡瓦外侧的连接管道以及设置在第二卡瓦外侧的引脚。本发明一种方便安装锚定装置的桥塞由于桥塞本体设置为复合材料材质,便于对桥塞本体进行下钻和磨铣,且降低了碎屑的产生,另外由于胶筒的密封面设置为光滑的圆弧面,进而防止胶筒在挤压时被挤出,引脚设置为斜面结构,有效的保证了引脚的抓钩能力,从而有效的避免了桥塞在磨铣时发生旋转。
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本发明公开一种高速复合用聚酯聚氨酯粘合剂,包括主剂和固化剂;其中,所述主剂包括聚酯多元醇;所述聚酯多元醇由二元酸和多元醇聚合得到;所述二元酸中包含对苯二甲酸、间苯二甲酸和己二酸;所述多元醇中包含二甘醇、乙二醇和季戊四醇。所述粘合剂具有高流平性的优点,同时使熟化后的产品制成的复合材料具有较高的剥离强度,能够满足一般软包装复合使用要求。本发明还公开了该粘合剂的制备方法和应用。
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本发明首次提出了一种快速构建多尺度纳米复合改性材料的方法,将合成主相材料的原料与外掺原料混合,然后在特定激发条件下,同步引发主相材料的化学合成反应和外掺原料的分解反应,实现外掺原料分解所得复合相在主相材料中的原位复合。本发明涉及的材料设计与制备技术简单、可控,实用,可为纳米复合材料的制备及其功能化改进提供了一条全新思路。
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本发明涉及环氧树脂材料技术领域,且公开了一种超疏水型rGO‑Ag‑改性环氧树脂的防腐涂料,包括以下配方原料:改性氧化石墨烯、聚苯胺包覆Ag、纳米SiO2‑环氧树脂复合材料、固化剂、分散剂。该一种超疏水型rGO‑Ag‑改性环氧树脂的防腐涂料,改性纳米SiO2在环氧树脂涂层表面形成微纳米乳突结构,增大了涂层与水的接触角,降低了滚动角,使环氧树脂涂层表现出良好的超疏水性能,十七氟癸基三乙氧基硅烷改性氧化石墨烯,改善了氧化石墨烯与环氧树脂的相容性,氧化石墨烯填充进环氧树脂内部的孔隙中,提高了环氧树脂的阻隔性能,降低了腐蚀介质的渗透速率,聚苯胺包覆纳米银,降低了金属的腐蚀电流,增强了涂料的防电化学腐蚀和抗生物腐蚀性能。
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本发明公开了复合材料技术领域的一种石墨烯包覆玻璃纤维的制备方法,该方法首先将玻璃纤维表面粗造化,然后在碱性缓冲溶液中加入单宁酸,快速搅拌溶解,再将短切玻璃纤维分散至单宁酸‑缓冲溶液中,通过单宁酸的自身氧化聚合在玻璃纤维表面沉积上形成聚单宁酸聚合物功能涂层;然后利用聚单宁酸表面存在的大量酚羟基团,能够将石墨烯牢牢的吸附在纤维表面,形成连续致密的石墨烯覆盖层。本发明所提供制备方法步骤简便,对环境无污染,绿色环保,可以在玻璃纤维表面形成均匀致密的石墨烯包覆层,具有良好的热传导效率。
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一种硅碳复合负极材料及制备方法和应用。本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种富氮石墨纳米片/纳米硅复合材料,包括具有二维结构的富氮石墨纳米片,以及均匀原位复合在富氮石墨纳米片表面的纳米硅颗粒。此外,本发明还提供了所述的材料的制备,以CN源为前驱体,在含氧气氛下进行二段处理,随后再负载硅后和金属还原剂、复配盐混合,在惰性气氛下进行二段梯度还原得到。本发明研究发现,得益于所述的材料的成分以及形貌特性之间的协同作用,可有效改善结构稳定性,改善材料的电化学性能。
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本发明提供了一种复合纳米光催化材料的制备方法,属于光催化领域。包括以下制备步骤:1)将一定量的四硫代钼酸铵和三氯化锑先后溶于无水乙醇中,搅拌充分溶解,继续将作为载体的聚丙烯腈纳米纤维加入以上无水乙醇溶液中,再将含一定量硫源的无水乙醇溶液缓慢滴其中,得到前驱体溶液;2)将步骤1)的将前驱体溶液置于聚四氟乙烯为内衬的密封不锈钢高压反应釜中,然后将反应釜放入恒温烘箱中高温反应;3)将步骤2)反应釜中的产物依次用乙醇和去离子水清洗干净,真空干燥,获得三硫化二锑/二硫化钼/聚丙烯腈复合纳米材料。本发明的显著特点是:1)采用一步溶剂热法,制备方法简单,易于回收,成本低,能耗低;2)利用聚丙烯腈纳米纤维作为载体,有利于纳米颗粒的稳定和分散,增加可用于反应的活性位点,有利于光催化反应的进行;3)复合材料有效避免了半导体光生电子与空穴的复合,提高了光催化材料的降解效率。
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本发明提供了一种复合结构的人工晶体。在该技术方案中,首先利用亲水性丙烯酸酯层和透明质酸钠层将PMMA材料包覆于其中,边缘由疏水性丙烯酸酯环封闭,在该封闭空间中,避免了硬性的PMMA材料与眼部组织之间接触,同时可保持良好的透光率和屈光指数;在此基础上,本发明将以上所形成的复合材料层与硅凝胶层和水凝胶层形成复合结构,不仅利用柔性的硅凝胶和水凝胶将其加以封闭,而且将下层的硅凝胶向上翻折形成包边,从而确保了良好的密封性。应用本发明,可在不影响光学性能的前提下提升人工晶体的抗拉强度,而且避免了硬性结构与眼部组织的直接接触,使用更加舒适。
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本发明公开一种无卤阻燃的汽车内饰毡用酚醛树脂制备方法及其装置,属于热固性复合材料中的酚醛树脂技术领域,本装置是由上盖、密封圈、箱体、通孔、保护罩、温度计和钢化玻璃组成,上盖和箱体组成本装置的外壳,密封圈缠绕在上盖和箱体的连接处,箱体的底部开有通孔,箱体表面粘贴有温度计,保护罩包裹在温度计上;具有无卤、阻燃、参透性强、固化速度快、耐热性好、粘结强度高、绝缘性能优良和加工成型方便等优异性能。
本发明属于纳米复合材料技术领域,具体公开了一种无定形的钒酸铁/钒酸铋/石墨烯复合光催化剂及其制备方法和应用。所述制备方法步骤如下:将硝酸铋的丙三醇溶液、石墨烯粉末、偏钒酸铵水溶液和硝酸铁溶液混合得到前驱体溶液,进行水热反应,加入抗坏血酸溶液并在惰性气体保护下静置,用无水乙醇和去离子水交替洗涤,经干燥后即得到无定形的钒酸铁/钒酸铋/石墨烯复合光催化剂。采用上述方法制备得到的无定形钒酸铁/钒酸铋/石墨烯复合光催化剂粒径小于50nm,具有较大的比表面积,其光催化活性也远远超过纯钒酸铋或钒酸铁,可用于光催化还原Cr(VI)及含铬废水的深度处理中,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种倍半硅氧烷改性的杂化酚醛树脂及其制备方法与应用,属于高性能树脂基复合材料领域。本发明实施例提供的倍半硅氧烷改性的杂化酚醛树脂,通过采用式(1)所示的POSS分子与酚醛树脂发生反应,形成以POSS分子为化学交联点的杂化酚醛树脂固化物,得到杂化酚醛树脂,同时POSS杂化分子的加入起到纳米粒子增强的作用,该树脂起始最大分解温度由纯树脂的450℃提高到580℃左右,残重由58%升高至65%左右,显著提高了材料的耐烧蚀性;本发明提供的POSS改性的杂化酚醛树脂在航天飞行器树脂基先进热防护材料领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开了一种新型可控电热鼓风干燥箱,其特征在于,包括箱体(1),在箱体(1)上设置透明窗(2),在透明窗旁设置门把手(3),在箱体(1)一侧设置智能显示屏(4),在智能显示屏(4)下设置开关(5),在箱体(1)下设置轮子(6),在轮子(6)上设置消音三角带(7),在轮子(6)旁设置刹车(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控电热鼓风干燥箱在工作时,将达到预期效果,大多箱体都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,箱体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公布了一种氧化石墨烯复合滤芯材料的制备方法,属于净水处理技术领域,其特征在于,包括沸石‑Ag复合材料的制备、氧化石墨烯包覆沸石‑Ag颗粒的制备、制糊成型等步骤;旨在解决净水滤芯RO膜易结垢影响出水量、RO膜易被划破的问题,延长RO膜滤芯使用寿命,同时还具有自清洗功能。
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本发明属于飞机防除冰技术,具体涉及一种大气数据探头双通道防除冰装置。大气数据探头双通道防除冰装置在大气数据探头的管体上设置有铠装加热器,在大气数据探头支臂内腔前缘设置有棒状加热器。所述棒状加热器包括导电丝、转接头、壳体、绝缘填充材料,所述导电丝封装在壳体内,并由绝缘填充材料填充,同时导电丝通过转接头转接为导线。本发明大气数据探头双通道防除冰装置通过在大气数据探头支臂内腔前缘设置有棒状加热器,可以有效提高防除冰性能,同时,由于所述棒状加热器采用机械固定方式,对探头材料无限制,使得该防除冰装置可应用于使用铜合金、镍合金等传统材料与复合材料、钛合金、低熔点材料等新材料的大气数据探头,有效保证大气数据探头的防除冰性能,具有较大的实际应用价值。
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本发明属于金属基复合材料增强体技术领域,提供了一种表面金属化石墨烯,包括石墨烯和包覆在石墨烯表面的金属膜,石墨烯为还原氧化石墨烯,金属膜为金属镁膜,不仅保有石墨烯所具有的高强度、质量轻等优良性能,经过金属包覆作用还改善了石墨烯与金属基体的润湿性,实现石墨烯在金属基体中均匀分散,并且防止石墨烯与金属基体发生反应生成化合物。还提供了上述金属化石墨烯的制备方法,具体为在真空环境下使镁受热产生镁蒸气,并使镁蒸气沉积在置于低温环境的石墨烯表面,制得镁包覆石墨烯,工艺流程简单,生产成本低,制备过程环保。
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本发明公开了一种天然纤维与化学纤维混合制备方法,该方法包括如下步骤:步骤一:原料准备,将天然纤维/化学纤维至于水力碎浆机中,粉碎至纤维絮状,随后拧干,碱化处理后,浸渍阻燃剂,放置备用;步骤一:原料计量,取步骤一处理后的天然纤维/化学纤维分别放入不同通道的计量输送设备内。天然纤维/化学纤维复合材料在一定温度下,化学纤维在高温下融化,熔融状态的化学纤维具有一定的流动性,使其均匀的分布在天然纤维的缝隙之间,再给予一定的压力使天然纤维/化学纤维充分粘合,最后经过冷压定型成板,有效解决了传统技术中天然纤维的价格较高,使用基重较低的问题,且浸渍阻燃剂可进一步增加二者的阻燃性能。
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本发明属于甲烷转化技术领域,特别涉及一种基于化学链晶格氧传递技术甲烷氧化偶联方法,利用一种具有甲烷催化裂解和选择性供氧功能的复合材料实现一步高效的甲烷氧化偶联;催化供氧材料由甲烷裂解催化剂和选择性供氧材料,催化部分为甲烷的活化裂解提供活性位点,供氧材料部分通过晶格氧传递氧原子为反应供氧,反应后的催化载氧体通过游离态氧氧化再生;催化载氧体氧化还原反应的循环实现该反应中氧的传递,避免了游离态氧与甲烷直接接触;定向控制晶格氧活性,减弱了甲烷过度氧化,提高了烯烃的选择性和烯烃的产率;在800℃~850℃,甲烷氧化偶联具有较高的反应活性和选择性。
一种碳包覆超薄FeMoSe4纳米薯片状钾离子负极材料的制备方法,属于功能纳米材料和电化学领域。步骤为:将六水合氯化铁和钼酸加入装有油胺和油酸的单颈烧瓶中并置于加热套预溶;冷却至室温后,向烧瓶中加入硒粉并加热至目标温度保温一段时间;再将最终溶液冷却至室温后,清洗、离心,再真空干燥后得到黑色粉末;最后将得到的粉体转移至坩埚中后置于管式炉中在惰性保护气氛中加热保温,即得到碳包覆超薄FeMoSe4纳米薯片状钾离子电池负极材料。本发明合成的钾离子电池负极材料工艺简单,生产周期短、成本低、可重复性强,对硒基纳米复合材料的制备具有重要借鉴作用,且具有高的内在导电性及大的层间距,优异的倍率性能和循环性能,亦在半导体、储能和催化等领域具有广阔应用前景。
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本发明是一种船用钢结构和钛合金的绝缘密封连接方法,属于船舶分段建造技术领域和绝缘连接技术领域,该方法可以解决钛合金与船体钢结构的连接问题。具体为:将氯丁橡胶板及聚氯乙烯板粘贴在钢法兰及钛法兰上形成密封的三明治式夹层,然后在所有法兰孔内定向安装钢制螺栓并紧固,得到尺寸稳定整体,最后将结构间的钢制螺栓替换成复合材料模压套筒和不锈钢螺栓组件,得到钢法兰及钛法兰间高绝缘密封软接口结构。本发明制得的软接口结构具有优异的绝缘性能,而且密封性高,可以有效地提升钛合金球鼻艏的使用寿命。
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本发明提供了一种多孔三元复合正极材料及其制备方法,其复合材料是由内核及其外壳组成,所述内核为LiNixCoYMnZAaBb,其中0.3≤X≤0.8,0.1≤Y≤0.3,0.1≤Z≤0.3,0.01≤a≤0.1,0.01≤b≤0.1,外壳是由多孔钛酸锂组成。其制备方法为:首先通过球磨法制备出掺杂三元材料和液相法制备出包覆液,之后将掺杂三元材料添加到包覆液中,并通过喷雾干燥技术制备出核壳结构的多孔三元复合正极材料。本发明制备出的多孔三元复合正极材料,利用内核金属掺杂提高其材料的压实密度,及其外壳多孔钛酸锂锂离子导电率高的特性和高的比表面积提高其材料倍率性能和循环性能。
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本发明提供了一种二氧化碳催化转化的方法,包括以下步骤,在等离激元材料复合材料催化剂作用下,在红外线的驱动下,将含有二氧化碳的原料进行催化转化反应后,得到含碳化合物。本发明直接使用清洁且储量及其丰富的太阳能,清洁经济,且能够利用太阳光中能量储存最为丰富的红外线,极大的提高了太阳能向化学能的转化效率。此外,本发明通过将二氧化碳为主要原料合成一系列必需的化学品,可以实现对大气中二氧化碳气体的固定,并且通过使用合理的基于等离激元材料的复合催化剂,可以实现高效高选择性的二氧化碳定向催化转化。
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本发明属于高分子橡胶复合材料技术领域,公开了一种全氟醚橡胶组合物及其制备方法和应用。该全氟醚橡胶组合物由100重量份的全氟醚橡胶、1‑30重量份的聚酰亚胺、1‑8重量份的交联剂、0‑6重量份的促进剂和0‑2重量份的加工助剂制备而成。该组合物成型制得的橡胶制品,非常适用于高洁净度、低颗粒物析出及低金属离子含量要求的半导体、光伏、食品医药等行业。
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本发明特别涉及一种大尺寸RTM产品用模具及RTM产品的制备方法,属于复合材料技术领域,包括多瓣阴模,每瓣阴模的合模缝处均铺设有抗皱蒙皮。其采用多瓣阴模以适应大尺寸产品,通过在合模缝处铺设抗皱蒙皮,一方面对合模缝之间的间隙进行封堵,防止预浸料挤压或渗透进入间隙,另一方面利用合模缝对预浸料施加向外的推挤效果,从而有效防止合模过程中合模缝间隙处产生褶皱或凹陷的情况发生。RTM产品的制备方法,其有效控制了单层预浸料的厚度和边缘的整齐度,降低后续产生褶皱和凹陷的风险。
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本发明涉及光催化领域和新能源技术领域,特别涉及复合光催化材料及其制备方法和应用。所述复合光催化材料的制备方法,包括以下步骤:按质量比为1:20~1:100称取多巴胺和溴氧化铋,然后使所述多巴胺在所述溴氧化铋的表面聚合,制备聚多巴胺/溴氧化铋复合中间体;于400℃~500℃的温度下煅烧所述聚多巴胺/溴氧化铋复合中间体,得聚多巴胺/溴氧化铋/氧化铋复合材料,作为所述复合光催化材料。制备的光催化材料具有较高的光催化活性和较好的催化稳定性。
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