1114
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本发明公开了一种高强度高分子碳纤维复合建筑模板的制备方法,首先分别进行碳纤维增强树脂预浸料层以及玻璃纤维增强树脂预浸料层的制备,并进行一定角度的交错叠放,形成网状的交错结构,有效增强整体的复合材料的强度和韧性。且使用的树脂采用热塑性树脂为主料,并添加了强度较高的聚碳酸酯树脂,耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加剂就具有UL94V‑0级阻燃性能;用作建筑模板中时具有更好的阻燃性能。增强剂选择多壁纳米管以及改性纳米复合材料,对建筑模板的强度、弹性、韧度,抗冲击性能都具有一定的促进作用。
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本发明公开了一种高性能化改性PP板材以及加工工艺,属于高分子材料的新型加工和应用技术领域,包括碳纤维增强环氧树脂复合材料上蒙皮、碳纤维增强环氧树脂复合材料下蒙皮、PP蜂窝板、一组环氧树脂泡沫、一组环氧树脂泡沫增强支架、上环氧树脂胶膜和下环氧树脂胶膜;所述环氧树脂泡沫增强支架包括第一加固杆、第二加固杆、第三加固杆、第四加固杆、中间支撑杆和外壁。本发明所述的高性能化改性PP板材,设置的环氧树脂泡沫增强支架由一根钢丝折叠而成,外壁和内部加固杆首尾一一相接,可保证在折叠处连接强度高,当围护使用时,受力情况下,不易折断。加工工艺,工艺简单、成型快速,提高生产效率,降低生产成本,从而满足工业领域产业化应用。
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本发明公开了一种小间距微型化矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,小间距微型化矩形电连接器包括头壳体和座壳体,所述头壳体和座壳体均采用聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料,该聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料由以下重量份数的成分组成:PBT树脂35‑43份、石棉纤维12‑14份、聚二甲基硅氧烷5.2‑6.8份、丙烯酸酯接支三元乙丙弹性体1.6‑2.5份、马来酸酐接枝苯乙烯共聚物2.2‑2.8份、亚磷酸酯类抗氧剂168 1.8‑2.8份、聚硅氧烷1.2‑1.8份、铅盐复合稳定剂2‑4份,本发明生产的头壳体和座壳体耐高温、耐腐蚀性能优异,能够满足产品在恶劣环境下的电性能传输。
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本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器。正交晶系橄榄石型结构的磷酸铁锂是目前市场应用最广泛的锂离子电池及电容器的正极材料之一,其电子导电率低和离子扩散速率差的问题极大地限制了其应用。基于上述问题,本发明提供一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器,其正极材料采用球形的磷酸铁锂材料与杂原子掺杂的石墨烯复合得到复合材料,复合材料的外侧被三聚氰胺甲醛树脂碳化后形成的网络碳结构包裹,这种做法有效提高了锂离子电池的循环稳定性和倍率性能,具有较好的应用前景。
本发明属于纳米复合材料及环境技术领域,涉及光催化剂,尤其涉及一种碳点辅助Zn‑AgIn5S8/Co9S8(ZAIS/Co9S8/CDs)量子点的制备方法,包括:将ZAIS/Co9S8纳米复合材料溶解于去离子水中,加入碳点搅拌均匀,置于反应釜中110~180℃,水热反应4~10h,优选110℃反应4h,冷却至室温,先后用乙醇和水洗涤三次,干燥后即得,其中所述ZAIS/Co9S8:碳点:去离子水的固液比为10~100 mg:0.1~10 mg:5~50 mL。本发明所制得催化剂应用于光水解制氢。本发明在3D中空Co9S8纳米管表面分步修饰零维Zn‑AgIn5S8量子点和碳点构筑ZAIS/Co9S8/CDs异质结光催化剂来增强可见光析氢。制备工艺简单,价廉易得,反应时间较短,利用太阳光能转化为清洁能源减少了能耗和反应成本,便于批量生产,无毒无害,符合可持续发展要求。
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本发明涉及复合膜技术领域,且公开了一种用于工程塑料的弯头的耐腐蚀复合膜,包括聚酰亚胺塑料层,聚酰亚胺塑料层的下表面固定连接有黏接层,黏接层的下表面连接有保护层,聚酰亚胺塑料层的上表面固定连接有聚酰亚胺塑料层,聚酰亚胺塑料层的上表面连接有石墨烯改性聚酰亚胺层,石墨烯改性聚酰亚胺层的上表面连接有聚酰亚胺复合材料层,聚酰亚胺复合材料层的上表面连接有耐腐蚀层。该用于工程塑料的弯头的耐腐蚀复合膜,能够使复合膜与弯头连接便捷,省时省力,降低了工作人员的劳动强度,且提高了复合膜连接的效率,以及通过碳纤维的耐腐蚀层能够有效提高复合膜的耐腐蚀性,避免复合膜损坏,进而提高了复合膜使用寿命。
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本发明公开了一种再生碳纤维增强热塑笔记本电脑外壳及其制造方法,包括再生碳纤维增强热塑性材料壳体、以及热塑性树脂附件构成;再生碳纤维增强热塑性材料壳体由再生碳纤维无纺毡与热塑性材料粉末经热压成型制备,热塑性树脂附件通过预埋件热压而成;其中再生碳纤维无纺毡由经裂解回收碳纤维复合材料废弃物得到的再生碳纤维制备而成;再生碳纤维毡中的再生碳纤维丝长度达到50‑100mm。本发明与传统纯热塑性树脂外壳相比,再生碳纤维毡制备的热塑性材料外壳强度得到提升,重量减轻45%。与新碳纤维复合材料外壳相比,使用再生碳纤维制备的外壳,成本下降50%,并且绿色环保,有利于循环利用。同时生产简便,效率提高。
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本发明涉及一种碳和铜的复合纳米粒子作为熔喷无纺材料的抗病毒添加剂和/或驻极体材料的应用,所述碳和铜的复合纳米粒子包括Coppware R铜碳R复合材料,所述Coppware R铜碳R复合材料包括具有多孔结构的碳壳以及包裹于所述碳壳中的铜纳米粒子。本发明公开了碳和铜的复合纳米粒子的抗病毒作用,同时在熔喷无纺材料中使用,可发挥驻极体的作用。
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本发明提供一种改性聚乙烯醇/纳米金属复合的柔性拉伸应变传感材料制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯醇加入二甲基亚砜中,并加热到40~80℃使其充分溶解得到聚乙烯醇溶液;将丁二酸酐和催化剂加入到所述聚乙烯醇溶液中,室温下搅拌12~48h使其充分反应,获得改性混合溶液;以1‑(3‑二甲基氨基丙基)‑3‑乙基碳化二亚胺盐酸盐、N‑羟基琥珀酰亚胺、纳米金属前驱体水溶液、端氨基超支化聚合物水溶液及步骤S2获得的所述混合溶液为原料进行反应,获得复合材料溶液;对步骤S3获得复合材料溶液进行后处理,获得改性聚乙烯醇/纳米金属复合柔性拉伸应变薄膜传感材料。本发明制备的材料,其柔性和弹性变形性能显著增加。
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一种复合材料、用其制作的高频电路基板及其制作方法。该复合材料包括固体组分如下:DOPO(9, 10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物)衍生化合物10‑70重量份,固化剂10‑50重量份,一种或多种环氧树脂10‑90重量份以及无机填充材10‑40重量份。本发明的无卤低介电树脂组合物,采用了高纯度的DOPO(9, 10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物)衍生物以细微小颗粒分散于组成物中,不仅不会降低组合物的交联程度,反而增加耐热性与耐燃性。用该树脂组合物所制成的印刷电路板用预浸料和覆铜箔层压板,具有优良的介电性能,高玻璃化转变温度,可以满足印刷电路覆铜板行业电子信号传输的高频化和信息处理的高速化需求。
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本发明公开了一种粘合剂及其制备方法。本发明的粘合剂,按重量份计,包含以下原料:80~120份的双酚F型环氧树脂、5~12份的六氢苯酐、30~50份的甲基六氢苯酐、18~25份的聚醚多元醇、20~35份的氢氧化铝、20~40份的聚酰亚胺,通过调节各种原料的配比,制备得到的粘合剂具有良好的粘结性,用作由碳纤维、玻璃纤维以及树脂材料制备的复合材料的粘合剂时,可使复合材料的结构更加稳定,机械强度和安全性能得到有效提高,可广泛应用于小型飞机的制造。另外,本发明的粘合剂的制备方法简单,成本低,对小型飞机的推广应用具有重大意义。
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本发明公开了一种治疗褥疮生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中,超声高速分散;然后将分散后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,不易复发,具有生物相容性好。抗菌消炎止血效果好,水率高、扯断和撕裂强度好、阻止渗液溢出,促进肉芽组织和上皮组织的形成,皮肤组织愈合和修复快,对褥疮引起的出血、肿胀、疼痛等均有很好的疗效。
本发明公开了一种用于提升电气性能的固态电解电容器封装结构、及其电容单元与制作方法。固态电解电容器封装结构包括电容单元、封装单元以及导电单元。电容单元包括多个依序堆叠在一起且彼此电性连接的第一电容器。每一个第一电容器包括阀金属箔片、氧化层、导电高分子复合材料层、碳胶层以及银胶层。导电高分子复合材料层包括一导电高分子材料及一与导电高分子材料相互结合的第一纳米材料,第一纳米材料包括多个被导电高分子材料所完全包覆的第一完全内埋式纳米结构及多个部分地从导电高分子材料裸露而出以接触氧化层或碳胶层的第一部分裸露式纳米结构。藉此,以提升固态电解电容器封装结构的电气性能。
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本发明涉及一种水介质质点振速测量传感器,所属水下声学传感器领域。主要包括:动圈换能器、刚性质量块、复合材料包覆层、悬挂支架、柔性悬挂弹簧和连接电缆等。通过采用动圈换能器和刚性质量块组成的振速单元,能够获得平坦的接收频率响应,从而在较宽的频带范围内进行水介质振速的测量;通过调节复合材料的配比使传感器达到零浮力、从而能够在水介质中自由地悬浮,而使用柔性悬挂弹簧保证了传感器与周围水介质进行同相振动,实现对水介质质点振速的准确检测。整个传感器具有结构简单、灵敏度高、空间指向性规范等特点,便于制作和实际使用。
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本发明是FRP(钢)筋增强生物基质塑料圆形空心构件及制备方法,其结构内层复合竹质圆筒位于截面正中央,同FRP圆筒或外层复合竹质圆筒形成同心圆,钢筋或FRP筋均布在FRP圆筒或外层复合竹质圆筒和内层复合竹质圆筒之间,由生物质填充料和塑料粉碎料形成的混合料充满FRP圆筒或外层复合竹质圆筒和内层复合竹质圆筒之间的缝隙,从而共同形成一种复合材料构件。本发明优点:充分利用了多类材料的特点,将日常生活塑料废品及我国蕴藏量丰富的农林生物质资源应用到土木建筑结构构件中。该种建筑构件具有自重轻、刚度大、延性好、自恢复能力强、经济性能好、抗震性能优越等优点,施工工序简单,可用于土木建筑结构领域中的受压或受弯构件。
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本发明公开了一种用于传动轴的复合机械材料,该复合机械材料包括:钽铌酸钾纳米颗粒、明胶、聚乙烯醇、植物纤维、木塑复合材料、铝元素、镍元素、钛元素,其各组分的重量含量为:钽铌酸钾纳米颗粒10~20份、明胶20~30份、聚乙烯醇30~40份、植物纤维15~25份、木塑复合材料25~35份、铝元素10~20份、镍元素15~25份、钛元素15~25份。通过上述方式,本发明轴向滑动阻力小和磨损小,有效提高了传动效率。
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增强轻质防火复合材料中的3D结构混合纤维毡,以重量百分比计,由99-99.5%的耐高温纤维和0.5-1.0%硅烷类偶联剂组成,其特征在于:所述的耐高温纤维由碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维或玄武岩纤维的一种或二种以上的组合物。本发明,采用3D纤维混合毡来制造纤维增强轻质材料,其中3D纤维混合毡仅占增强泡沫塑料密度1/4,各项力学性能获得很大的提高,测得各项力学性能如下:表观密度:0.15-0.25克/cm3、拉伸强度12-14MPa、弯曲强度9-10MPa、冲击强度4-5KJ/m2、极限氧指数40-45。本发明采用上述配方,在密闭设备生产线中进行,不会造成环境污染。
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一种拉剪压剪复合加载试验装置,结构力学试验装置,包括由四块剪切与拉压加载夹板(6)和(9)连接一个矩形加载框,两个L形杠杆(1)对称地分别通过铰接连接(5),安装在矩形加载框外侧的一对角线上,在L形杠杆上分别拉剪加载孔(2,3,4与2’,3’,4’)和压剪加载孔(7,10,11与7’,10’,11’)。该试验装置能在普通试验机上的同一套试验装置上,实现拉剪压剪复合加载试验,不同比例的拉剪压剪复合加载试验;不同比例的拉剪压剪稳定性和强度复合试验及纯剪的稳定性和强度加载试验。该试验装置结构紧凑,使用方便,制造成本低,非常适合复合材料结构稳定性和强度的大批量试验件的试验。
本发明公开了一种氧化石墨烯/聚苯胺超级电容器复合电极材料及其制备方法、用途,首先将氧化石墨加到水中超声分散,形成以单片层均匀分散的氧化石墨烯溶液;室温下,向所得氧化石墨烯溶液中滴加苯胺,继续超声分散形成混合液;在低温条件下,向混合液中依次逐滴加入过氧化氢、三氯化铁和盐酸溶液,搅拌聚合;反应完毕,将得到的混合液离心、洗涤、真空烘干得到氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料,将氧化石墨烯/聚苯胺复合材料作为超级电容器、电池的储电系统的电极材料。本发明通过该制备方法得到了电化学性能优良的氧化石墨烯/聚苯胺复合电极材料,大幅度提高了氧化石墨烯和聚苯胺的比容量,同时氧化石墨烯的加入提高了聚苯胺的充放电寿命。
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一种折边平整铺放的轨迹设计方法,属复合材料铺放成型技术领域。该轨迹包括用于铺放第一面的第一段轨迹(3)和用于放铺放第二面的第二段轨迹(4)组成;其特征在于:在上述第一段轨迹(3)和第二段轨迹(4)之间设计有过渡段轨迹;本发明可有效解决带折边构件的铺放成型问题,能够满足构件对铺放质量的需求,同时拓展了自动铺放技术和缠绕技术的应用领域。
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本发明公开的一种耐水级聚乙烯醇薄膜的组成和配比按重量份数计为:聚乙烯醇树脂100份,复配增塑剂10~90份(优选20~50份),加工助剂1~5份,其中,复配增塑剂由小分子和高分子增塑剂按一定比例复配而成。本发明还公开了该复合材料的制备方法,本发明制备的薄膜力学性能优异,透明性高,阻隔性高,解决了聚乙烯醇熔融加工易降解发臭,无法熔融制备的缺点,该薄膜可采用吹塑、流延以及压延等多种方式成型。
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一种基于电流脉冲概率检测的电火花伺服控制方法,其特征是以电流信号为采样信号,通过取样电路在采样周期内对电流脉冲出现概率进行采集得到采样电流脉冲概率;采用微处理器对采样电流脉冲概率进行计算和存储,将采样电流脉冲概率与所设定的电流脉冲概率进行比较,得到比例因子作为伺服控制依据,从而控制电火花机床进给;当采样电流脉冲概率大于所设定的电流脉冲概率,则将此时的进给速度乘以比例因子;当采样电流脉冲概率小于设定的电流脉冲概率,则将此时的进给速度乘以比例因子,使得实际电流脉冲概率逐步趋向于所设定的电流脉冲概率。本发明控制精度高,能防止过进给和欠进给现象的发生,适用于金属、半导体及含有导电物质的非均质复合材料的各种电火花加工形式,能够提高加工稳定性及加工质量。
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本发明涉及复合材料生产技术领域,尤其涉及一种热塑用短切碳纤维的生产方法及装置,方法包括如下步骤:对碳纤维废丝或尾纱进行整理,使其形成纱线;对纱线进行浸胶,使纱线与上浆剂充分浸润;浸胶完成后,挤出纱线上多余的上浆剂;对纱线进行预烘干;将纱线进行切断,形成短粒;对短粒进行干燥,最终形成热塑用短切碳纤维。本发明中,对碳纤维废丝或尾纱进行回收利用,形成用于制造以热塑性树脂为基体的碳纤维增强材料的短切碳纤维,本发明中使用的原料价格相对较低,具有市场优势,且生产的短切碳纤维具有良好的集束性和均匀性,便于热塑时下料,与热塑材料的结合性好,使得碳纤维复合材料性能得到提高。
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本发明提供一种聚苯胺改性的聚丙烯酸钠制备的锂硫电池正极材料,配置一定浓度的苯胺盐酸溶液和过硫酸铵盐酸溶液,混合,取一定质量的聚丙烯酸钠,吸取一定量的混合溶液,冰浴条件下反应一段时间,冷冻干燥,然后在N2气氛下,以一定温度在管式炉内对其进行碳化,洗涤,干燥,得到氮掺杂的多孔碳复合材料。将多孔碳复合材料研磨后与硫以一定的比例以特定的方式混合,制成料浆,涂布,烘干,剪成合适大小,即得电极材料。本发明氮硫掺杂的聚丙烯酸钠制备的电极材料,性能良好,制备简单,成本低廉。
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本发明涉及一种基于吸能参数的轻质机匣包容性设计方法,对目前常见的发动机机匣包容结构特征分别进行了考虑,对于加筋机匣以及双层机匣,修正了传统破坏势能法的误差,为机匣包容性设计提供了更加可靠的经验公式;对于织物缠绕金属机匣,建立的织物包容能力与层数关系的经验公式,为设计机匣外缠织物提供了参考;对于树脂基复合材料机匣,建立了材料包容能力与厚度关系的经验公式,为设计树脂基复合材料机匣提供了参考。
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本发明提供一种陶瓷木工刀具,包括刀体以及在该刀体设有一中心轴孔,在刀体的外侧环设有呈中心对称结构的4~8个陶瓷刀齿组,每个陶瓷刀齿组的中心角均为360°/(4~8),每个陶瓷刀齿组是由并排地2~6个陶瓷刀齿座以及在每个陶瓷刀齿座上固定有陶瓷刀齿组成的。本发明的陶瓷木工刀具可实现木材及木质复合材料的切削,保证切削加工精度及刀具的可靠性。能够有效避免陶瓷刀齿崩刃,提高陶瓷刀齿强度,增加陶瓷刀齿寿命,降低切削表面粗糙度,改善切削表面质量,提高切削加工效率。
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本发明公开了一种纸塑复合编织袋及其生产工艺。该纸塑复合编织袋的生产工艺包括:①将牛皮纸单面涂布聚乙烯材料,再在聚乙烯材料层上涂布高阻隔材料;②选择如下任一方式:一、将高阻隔材料层与袋本体的外表面经挤出流延复合热合连接,形成筒袋;二、将袋本体切开后,平布于高阻隔材料层上,经挤出流延复合热合连接,形成复合材料;③当采用方式一时,包括:将袋筒袋袋口缝缝包线,在缝包线上双面粘合纸塑粘合胶带;当采用方式二时,包括:先进行中缝热合连接,形成筒袋,再缝缝包线,在缝包线上双面粘合纸塑粘合胶带。本发明的纸塑复合编织袋能有效防止袋内包装物氧化、结块,使其能够长期保存,同时明显提高了纸塑复合编织袋的质量和储存时间。
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本发明公开了一种阻燃耐拉伸的电力工程用绝缘材料及其制备方法,所述的阻燃耐拉伸的电力工程用绝缘材料包括N-羟甲基丙烯酰胺5-10份、醇酸树脂3-7份、聚萘二甲酸乙二醇酯11-18份、聚丙烯6-12份、聚酮树脂3-7份、聚3-羟基丁酸酯2-6份、亚磷酸三苯酯4-8份、桐油3-7份、双乙酰酒石酸单双甘油酯4-10份、氢氧化镁6-12份、抗氧剂1076为2-5份、硫酸钙3-8份;绝缘材料的制备方法包括以下步骤:(1)将以上的成分都投入至高速混合机中,在高速混合机中搅拌至均匀;(2)将步骤(1)搅拌均匀后的复合材料用双螺杆挤出机熔融挤出并造粒,冷却后,为电力工程用绝缘材料。
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本发明提供了一种除室内空气中甲醛的光触媒涂料,每平方米内墙涂料中添加2-3g纳米TiO2/白炭黑复合材料和4-6g的可见光触媒,所述可见光触媒为负载型纳米银催化剂。该涂料可以消除和降低甲醛危害,固定、吸收并降解内墙涂料中及空气中的甲醛,无毒环保、无气味,可用于建筑物内部墙面、天棚、柱面等的罩面材料。
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