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一种屏蔽吸波胶带,包括保护层、复合材料层、吸波层以及离型材料层,所述保护层为一层网状聚酰亚胺膜,且在此网状聚酰亚胺膜外表层覆有一层树脂薄膜层,而内表面覆有一层石墨纤维层;所述复合材料层通过软性硅胶层成型在保护层内侧,其主体结构为一层铝箔,且在此铝箔的表面成型有3~4条与胶带带面平行的铜箔;所述吸波层成型在复合材料层的铝箔外侧面,而吸波层则成型有一层硅烷偶联剂层,并在硅烷偶联剂层表层通过一层丙烯酸酯胶层与一层离型层成型为一体。本实用新型工艺简单,加工方便,磁屏蔽效果好,通用于高频电场和低频磁场的电磁屏蔽。
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一种高超声速飞行器热防护机构,包括外隔热层、外防热层、内隔热层、钛合金层;外隔热层为石英复合材料,外防热层为气凝胶材质,内隔热层为石英复合材料;加工时,将外隔热层、外防热层、内隔热层粘接好,经烧制成型,然后将其与钛合金层进行粘接,制备成热防护设备,并与舱体固连。内、外隔热层为石英复合材料,具有较高的强度,便于气凝胶层的成形,也能起到隔热作用;外防热层为气凝胶层,材质非常轻,隔热效果非常好,能够满足大面积防热结构的重量及隔热要求;钛合金层作为主要的承载结构,能够保证防热结构刚度的可靠性。本实用新型结构简单、安全可靠、成本低、加工周期短,适用于高超声速飞行器的外部热防护。
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本实用新型公开了一种内嵌倾斜纤维的压电智能垫片,所述压电智能垫片包括壳体和内嵌倾斜纤维压电传感器,所述壳体由“阳形”垫片和“阴形”垫片同心配合形成周向环形槽组成,所述内嵌倾斜纤维压电传感器由压电纤维复合材料、电极层、绝缘屏蔽层组成,结构呈环形,布置安装于壳体周向环形槽中。所述压电纤维复合材料是一些与水平面保持一定倾斜角度压电纤维棒被固化在环氧树脂基体内形成的一种复合材料;该压电智能垫片使用在螺栓联接中,感知螺栓联接件的应力应变变化等信息,实现螺栓松动状态实时监测。
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本实用新型公开了一种二维阵列超声探头,包括匹配层、第一柔性线路板、压电陶瓷复合材料晶片、第二柔性线路板、背衬、第三柔性线路板、超声主板和USB线,匹配层连接第一柔性线路板,第一柔性线路板连接压电陶瓷复合材料晶片,压电陶瓷复合材料晶片连接第二柔性线路板,第二柔性线路板连接背衬,背衬连接第三柔性线路板,第三柔性线路板与超声主板连接,超声主板与USB线连接,超声主板包括发射切换电路、接收切换电路、超声发射电路模块、超声接收电路模块、FPGA模块、TGC电路、时钟分配电路和USB模块。采用上述技术方案制成了一种带信号切换处理电路的二维阵列超声探头,降低了电路的硬件需求,具有低成本、便携性与可靠性等特点。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳(Si/C)复合负极材料的制备方法,其特征在于:采用液相固化-高温热解-低温热处理相结合的方法制备循环稳定性和倍率性能良好的Si/C复合负极材料。具体包括以下步骤:将硅源(刻蚀处理前或处理后)与石墨在第二类添加剂存在的条件下,均匀分散在合适的溶剂中,控制温度待溶剂完全挥发后,得前驱体固体;将所得前驱体转入保护性气氛中在高温下进行热解,使碳源热解为无定形碳形成包覆层,随炉冷却即得Si/C复合材料;将所得复合材料与导电剂和粘结剂混合均匀,涂片,干燥后将极片进行低温热处理,然后进行电化学性能测试。本发明简单易行,实用化程度高,制备的Si/C复合材料经低温热处理后具有较高的容量和良好的循环稳定性和倍率性能。
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本实用新型公开了一种碳碳电极,包括电极本体和位于电极本体表面的致密层,所述电极本体为上下开口中间为空的圆筒状,所述电极本体的材料为碳/碳复合材料。所述电极本体的内径为Ф35—60mm,外径为Ф70—150mm,高为60—200mm。所述致密层的厚度为1-2mm;外表层的密度为1.2-1.35g/cm3,内部层的密度为0.95-1.15g/cm3。所述电极本体的内表面设有内螺纹。本实用新型主要用碳碳复合材料电极来代替原来通常使用的石墨电极,利用合适的工艺,将碳碳复合材料做成梯级密度电极,内外表面密度高,中间密度低;使得本实用新型既有表面强度,能承受大型加热器的重量;又具有优良的导电性能。
本发明公开了一种磷酸银和聚苯胺协同改性的钒酸铋三元复合光催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包括磷酸银改性钒酸铋复合材料,其上修饰有聚苯胺;磷酸银改性钒酸铋复合材料是以(040)晶面暴露的钒酸铋为载体,其上沉积有磷酸银。制备方法包括制备磷酸银改性钒酸铋复合材料并在其上修饰聚苯胺。本发明催化剂具有可见光吸收效率高、光生电子‑空穴对分离效率高、光催化反应稳定性强等优点,可用于降解有机废水,且能够高效地降解废水中的有机物(如抗生素),是一种有着较好的使用价值和应用前景的新型光催化材料,其制备方法具有制备过程绿色环保、制备工艺简单、反应条件可控、成本低等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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本发明属于特种设备设计优化技术领域,具体涉及一种保径环及其制备方法和应用。所述保径环的材质为高熵合金/金刚石复合材料;所述高熵合金/金刚石复合材料中,金刚石占复合材料总质量的10%~30%,所述金刚石以颗粒状均匀分布于高熵合金中,金刚石颗粒的粒径为10‑150微米;所述高熵合金由Fe、Co、Cr、Ni四种元素以及Cu、Al、Ti、Zn中的至少两种元素组成。其通过粉末冶金法制备,所得产品作为保径装置用于截齿或钻头上。本发明组分设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良、其使用寿命为现有同类截齿或钻头的10倍及以上,便于大规模的工业化应用。
本发明公开了一种具有核壳结构的双层碳包覆金属硫化物复合电极材料的制备方法。所诉复合电极材料外层为无定形碳材料,里层为氮掺杂碳包覆金属硫化物。本发明制备方法简单易行,通过室温聚合法即得聚吡咯包覆的Co9S8前驱体,随后以保护气为载气将乙醇均匀载入管式炉中进行热处理,即得到具有核壳结构双层碳包覆金属硫化物复合电极材料。上述方法制备的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,外层碳能够有效抑制活性材料金属硫化物与电解液的直接接触,提高了复合材料的首次库仑效率和循环性能,同时氮掺杂碳材料的引入,进一步提高了材料的导电性,缓解了充放电过程中金属硫化物产生的巨大体积膨胀,极大地改善了复合材料结构稳定性和倍率性能。
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本实用新型公开了一种采用炭/炭复合材料加工制成的立式舟皿,它包括底板[4]、盖板[3],筒体[2]置于盖板[3]上,与导向管[1]形成一个装料腔[5],其特征是所述的底板[4]、盖板[3]、筒体[2]和导向管[1]均由炭/炭复合材料加工制成,本实用新型由于炭纤维复合材料内部具有准三维的结构,加工制成的立式舟皿,具有高比强度、耐烧蚀、热膨胀系数小、耐急冷急热而不变形不开裂等优良性能,其加工方便,壁厚可以做得较小,增大了容量和装炉量,提高了生产效率,并使工装带走的热量减少,降低了能耗,而且增强了立式舟皿的力学性能,使之不容易在外力的作用下破裂,其使用寿命由原来的100来天提高到300天以上。
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本发明公开了一种利用超薄单层使碳纳米管取向排列的逐层制样方法,包括以下步骤:碳纳米管和溶剂配制碳纳米管溶液;再加入基质材料溶液配制碳纳米管分散均匀的混合溶液;准备衬底;取出一定量的混合溶液在衬底上形成出一张厚度为微米量级的超薄复合薄膜;将薄膜退火处理;重复制备超薄复合薄膜得到由多层超薄复合薄膜组成的碳纳米管复合材料。本发明优点在于:1.碳纳米管在复合材料中取向排列、良好分散。2.制备过程不添加分散剂,保证了复合材料的纯粹性。3.每个单层的形成时间短,碳纳米管热运动时间短,减弱了碳纳米管的团聚,有利于碳纳米管的分散。4.制备简单,不需要特殊的大型仪器设备,成本低。
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一种胶膜厚度控制的方法,包括使用一种胶膜厚度控制装置,包括以下步骤:先选择合适的厚度差模具板;然后将胶、上连接板和下连接板设置在胶膜厚度控制装置上;再在胶膜厚度控制装置与连接好的上连接板和下连接板的表面依次铺设聚四氟乙烯布、隔离膜、透气毡,将其整体包住后放入真空袋内,再连同真空袋一起放入热压罐中,然后在热压罐中完成上连接板和下连接板的胶接固化成型,取出胶接件即可使得上连接板与下连接板之间用于连接的胶膜的厚度为胶膜目标厚度。本发明能较好的控制复合材料胶接过程中的胶膜厚度,从而有效地控制复合材料连接接头的胶接强度,有效解决了复合材料在胶接连接过程中容易发生的胶接不均匀的问题。
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一种带石墨烯面层的烧结舟皿,包括石墨基板以及成型在石墨基板上的碳/碳复合材料层,所述碳/碳复合材料层上表面上成型有若干平行的通槽,且在通槽位置上成型有下部截面与通槽一致、上部截面为半圆形或者三角形的石墨棒,而在所述碳/碳复合材料层以及石墨棒的表层上成型有一层双原子石墨烯膜层,并在此双原子石墨烯膜层表层上喷涂有一层氧化锆粉层。本实用新型工艺简单,加工方便,能使长条与棒材等产品装在舟皿上固定不动,可广泛应用于粉末冶金行业。
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运动毛巾面料,包括面层以及成型在两层面层中的复合材料层,所述面层与所述复合材料层仅在四条边上进行边缘缝合包边,所述复合材料层包括层叠设置的第一织物层和第二织物层,其两侧的靠面层侧均为第一织物层,且各织物层之间通过交织穿插线上、下穿插交织在一起,所述第一织物层为一层锁水面料层,而所述第二织物层由经纱和纬纱交织而成,所述经纱包括交替设置的第一经纱和第二经纱,其第一经纱为牛奶纤维,而第二经纱为高弹性纤维,而所述基层纬纱由棉纤维丝无捻并条而成的棉纱。本实用新型透气、高弹,具有吸水冷感和表面抑菌的特性;由该功能性面料制成的运动毛巾及服装,能使运动者达到快速吸汗保持人体皮肤干爽冰爽之目的。
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一种新型竹纤维塑料复合板,由两层或两层以上竹纤维塑料复合材料板材层和两两板材层的夹层层间的金属网层或玻璃纤维网层构成,它既有竹纤维塑料复合材料板材轻的特点,其机械强度又高于竹纤维塑料复合材料板材。
含无机有机杂化磷氮阻燃剂及其制备方法和改性环氧树脂,涉及有机无机杂化新材料技术领域,前述含无机有机杂化磷氮阻燃剂具有全新的分子结构,经过对添加该阻燃剂的环氧树脂复合材料进行阻燃和热稳定性能测试,证明添加上述阻燃剂后还能够提升复合材料的玻璃化转变温度,提高复合材料的热稳定性,并且该阻燃剂在添加剂量较低的情况下也能保证良好的阻燃效果。
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本发明提供了一种人工角膜,包括中央光学部位与裙边;所述中央光学部位包括相连接的圆柱体与伞状部位;所述伞状部位的直径大于圆柱体;所述裙边套于所述圆柱体外;所述裙边由复合材料制备得到;所述复合材料包括氧化石墨烯与碳化二铌。与现有技术相比,本发明以氧化石墨烯与碳化二铌复合材料制备裙边,其具有良好的亲水性、生物相容性、较好的孔隙率、易于修饰和功能化,并且也具有高强度的韧性与耐腐蚀性,使人工角膜与受体角膜组织具有良好的相容性,减少了人工角膜相关并发症的发生,提高了其应用安全性,降低了角膜疾病的致盲率。
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本发明提供了一种改性木质素碳点及其制备方法和应用,涉及纳米材料技术领域。本发明提供的改性木质素碳点的制备方法将木质素基碳源与水和硅烷偶联剂进行水热反应,得到改性木质素碳点;或将木质素基碳源和水进行水热反应,得到木质素碳点,再与水和硅烷偶联剂进行水热反应,得到改性木质素碳点。本发明利用硅烷偶联剂对木质素碳点进行改性,提高了木质素碳点的分散性,并使其具有多功能性,能够提高复合材料的耐高温性能、抗氧化性能和抗划伤性能,降低复合材料的摩擦系数。实施例的结果显示,将改性木质素碳点添加到聚丙烯中,复合材料的降解温度提高了20℃,氧化诱导期为4.65min,摩擦系数降低至0.164,抗划伤性能好。
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本发明提供了一种石墨层间复合物,及采用该复合物为导电填料制作燃料电池用的树脂基导电复合材料双极板的制备方法,该层间复合物中的过渡金属粒子被包覆在石墨片层之间,粒子的直径分布为10~100nm,过渡金属分别占石墨层间复合物总质量的20~40%,石墨碳占50~80%。与相同树脂含量的石墨/树脂复合材料相比,采用该复合物为导电填料制作的燃料电池复合材料双极板,其导电性能大幅度提高,因此可以在保证双极板有较高电导率的前提下,适当增加树脂的用量,以提高双极板的强度。
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本发明提供了一种活塞缸及活塞缸的制作方法。其中活塞缸包括:缸筒(10);轴向预应力复合材料层(61),围绕在缸筒(10)的外周壁上设置,用以承受缸筒(10)所受到的轴向载荷;以及环向预应力复合材料层(62),围绕在轴向预应力复合材料层(61)的外周壁上设置,用以承受缸筒(10)所受到的环向载荷。本发明的技术方案可以提高缸筒承受轴向载荷以及环向载荷的能力,有效保护缸筒。
本发明公开了一种CVD?SiC/SiO2梯度抗氧化复合涂层及其制备方法,主要用于石墨、C/C复合材料及易氧化陶瓷基材料(如C/C-陶瓷复合材料、C/陶复合材料、碳化物陶瓷等)的长时间抗氧化保护。涂层采用化学气相沉积(CVD)方法制备,具有良好的可控性和可设计性。涂层由SiC涂层、SiO2涂层及SiC与SiO2共沉积涂层组成。涂层由一种梯度构成,或由多个梯度构成多层复合梯度涂层,即由内至外涂层依次为SiC/SiC-SiO2/SiO2涂层,或依次SiC/SiC-SiO2/SiC~SiO2/SiC-SiO2/SiO2涂层,或依次为SiC/SiC-SiO2/SiO2/SiO2-SiC/SiC/SiC-SiO2/SiO2…SiC/SiC-SiO2/SiO2,或为SiC/SiC-SiO2/SiO2-SiC/SiC-SiO2/…/SiO2-SiC/SiC-SiO2/SiO2,或为SiC/SiC-SiO2/SiC~SiO2/SiO2-SiC/SiC~SiO2/…/SiC~SiO2/SiC-SiO2/SiO2,或仅为SiC~SiO2共沉积涂层。所制备的梯度复合涂层在室温至1700℃都具有良好的长时间抗氧化性能。
Schiff‑HCCP阻燃剂及其制备方法和改性环氧树脂,涉及阻燃材料技术领域,前述Schiff‑HCCP阻燃剂是一种由磷腈衍生物和席夫碱的复合化合物合成的反应型阻燃剂,并且,经过对添加上述阻燃剂的环氧树脂复合材料进行阻燃和热性能测试,证明添加上述阻燃剂后能够提升复合材料的玻璃化转变温度,而且在上述阻燃剂添加剂量较低的情况下也能保证良好的阻燃效果。其中,磷腈和席夫碱都有阻燃性能,他们合成的复合阻燃结构可使最终的材料具有优异的阻燃性能,而且复合结构的侧基可以与环氧树脂反应,并且它可以参与环氧树脂的固化,经过以上这些过程就可以提高阻燃剂与基体之间的相容性和热稳定性,故添加有该阻燃剂的改性环氧树脂是一种力学性能优良,阻燃性能优异的复合材料。
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本发明公开了一种用于VCFEM分析的高体积分数RVE模型生成方法,步骤包括:输入颗粒增强复合材料的参数,估计RVE模型尺寸,确定最小级配夹杂颗粒的数量,从已有最小等圆/球装载最佳方案中选择对应的n个颗粒的装载方案得到相应的圆/球心位置和半径并产生符合周期性边界条件的RVE模型,根据RVE模型的颗粒是否为椭圆/球颗粒将圆/球形颗粒变换为椭圆/球颗粒,将颗粒转变为多边形/多面体,并通过多次计算得到最佳RVE模型尺寸,最终输出RVE模型的参数。本发明能够根据颗粒增强复合材料的体积分数、粒径级配的拓扑参数,高效、简明地生成适用于VCFEM分析的周期性数值分析模型,可用于高填充比、多级配和不同颗粒形状复合材料的跨尺度分析。
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发明公开了一种原位氮掺杂碳包覆钛酸锂复合材料,它是由钛酸锂的内核和包裹在其表面的氮掺杂碳物质所构成的复合材料。本发明同时还公开了制备上述锂电池负极材料的方法,本发明工艺简单,易于操作,反应条件温和,制备的复合材料碳包覆层均匀且厚度可控,该材料用于锂离子电池负极材料显示出优异的循环稳定性和倍率性能。
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一种超声波铝侵润碳化硅预制丝制作技术是属于复合材料制作领域,由超声波发生器、换能器、照射扰动(1)、高温、高压、炉具内液态铝(2)、碳化硅纤维材料(3)、为高温、高压、炉具(4)等组成如附图。超声波铝侵润碳化硅预制丝制作技术主要解决,金属铝、碳化硅相融合;1高温、高压、炉具内液态铝,在超声波发生器、换能器、照射扰动下。2加入碳化硅纤维材料,待充分融合,经高温模具制成复合材料。本发明一种超声波铝侵润碳化硅预制丝制作技术,促使金属铝、碳化硅纤维材料融合。获得新型复合材料,可实现工业化、大生产、成本低。
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本发明公开了一种颗粒增强铝基钢背复合板材的制备方法,把采用 搅拌铸造工艺提供又进行均匀化处理后的铝基复合圆锭机加工成挤压 锭坯,用挤压机将挤压锭坯挤压成板材,将板材分断后沿横向在二辊不 可逆轧机上热轧成铝基复合材料板(3)。在热轧复合前对钢板(1)用 10%H2SO4溶液酸洗,对铝合金板(2)和铝基复合材料板(3)用10%NaOH 溶液碱洗,将三者的结合面打毛,用丙酮浸泡及无水乙醇擦洗后将三者 的打毛结合面并合固定一同放入加热炉内加热,用二辊不可逆轧机轧成 颗粒增强铝基钢背复合板材,将复合板材进行扩散退火处理和水淬处理 或时效处理。这种制备方法解决了颗粒增强铝基复合材料本身大压下轧 制变形困难及其与钢背直接轧制复合困难的技术关键,它有着广泛的应 用和发展前景。
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本发明涉及一种防粘结易脱膜的复合保湿养护膜,由外塑料薄膜层、吸水混合层、复合材料层构成,所述外塑料薄膜层的内侧设有吸水混合层,所述吸水混合层由吸水材料和粘性胶构成,所述吸水混合层的内侧设有复合材料层,所述复合材料层由薄膜和无纺布热压而成。本发明具有防粘结、易脱膜、保湿养护效果好、强度高、施工速度快的优点。
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