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本发明公开了一种新型轻质、高强、耐高温复合飞机蒙皮材料,该复合材料由三层组成:钛合金层、铝合金和钛合金层;钛合金的材料牌号为Ti-6Al-4V,其中:铝:5.5%-6.75%,钒:3.5%-4.5%,余量为钛;铝合金的材料为2024,厚度为8mm,2024化学成分:硅:0.5%,铁:0.5%,铜:3.8-4.9,锰:0.3-0.9,镁:1.2-1.8,铬:0.10,锌:0.25,钛:0.15,余量为铝;本发明复合材料的结合率达到100%,结合界面的强度达到铝合金的屈服强度,是一种新型的轻质、高强、耐高温复合飞机蒙皮材料。
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一种半实物仿真用玻璃钢球阵面属于导弹仿真目标试验的半实物仿真技术。它由射频仿真阵球面支架,射频仿真阵球面屏和阵元天线三大部分组成,本发明的特点采用特殊工艺制作方法将玻璃钢复合材料与高导电材料构成机电一体化仿真阵球面屏,克服了现行钢板球面屏所存在的缺点和不足,提高了几何公差精度,达到了高平整度,高聚焦的等相位面目的,获得了更良好的电性能,在支架后面的各个加强梁架上还分别安装有“垂直”、“水平”及“前后倾斜”的水平指示仪,进行时实校准。
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本发明涉及激光检测与材料性能检测技术领域,其利用连续加载的长脉冲激光准静态加载涂层或薄膜试件表面,利用激光的热作用对薄膜表面薄层(仅几十nm厚)的加热,以及随后的热量热传导,在试件中形成温度场,由于薄膜-基体材料的热膨胀系数和温度的差异,当涂层中形成的热应力达到一定值时,材料产生脱粘,进一步发生材料翘曲和剥落,同时,进给系统使试件作进给运动,从而在涂层表面形成划痕。用薄膜-基体界面处剥落所对应的激光能量可表征界面结合强度,用理论分析和数值计算可得薄膜-基体界面的结合强度。适用于各种硬质工具膜、装饰膜系、装饰功能膜、DLC薄膜、复合材料以及其它类型的界面结合强度的测定。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:先把无水醋酸锌和硫代乙酰胺加入含有羧化多壁碳纳米管的去离子水中,通过剧烈搅拌,加热处理和用无水乙醇和去离子水反复洗涤后得到ZnS‑QDs/CNT复合材料,最后经熔融浸渍固硫制备ZnS‑QDs/CNT/S复合材料。本发明锂硫电池正极材料中,在一维纳米结构羧化多壁碳纳米管的内外表面均匀分布着硫化锌量子点,可以改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了穿梭效应问题,增强了电荷转移并加速了氧化还原动力学,提高了电池电化学性能。以本发明正极材料作为正极的锂硫电池具有优异的导电性能、电化学性能、良好的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种基于无网格法的FG‑GRC板屈曲载荷因子的数值算法,包括以下步骤:构建模型,确定几何参数与材料参数;求解线性本构方程与总能量函数;构建无网格法的形函数并施加边界条件;计算刚度矩阵并通过特征值方程得出屈曲载荷因子。通过本发明可以准确的计算在外部热载荷及轴向压力作用下的功能梯度石墨烯增强复合材料层合板的屈曲载荷因子。在研究各类参数如:边界温度、石墨烯分布形式、层合板长宽比、宽高比和层数等,对功能梯度石墨烯增强复合材料层合板屈曲特性的影响上具有重要意义。
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本发明涉及一种高强高延展性复合板材料的加工工艺,多层复合材料由钎焊层和芯层组成,所述钎焊层采用的是A4045铝合金,在钎焊时起到最先熔化并铺展后焊接的作用,所述芯层是3003Mod铝合金,其熔点高于钎焊层材料65℃,钎焊时具有一定的强度,且不会熔化,起到维持整个材料基体强度的作用,加工工艺流程包括步骤:熔铸、锯切、均热、铣面、复合、加热、热轧、冷轧、退火、分切,用该方法制备的水箱主板用高强高延展多层复合材料,与传统的材料相比,具有更好的更高的强度、更好的延展性,可广泛应用于汽车水箱等领域。
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本发明涉及一种高耐油、抗压变纺纱胶辊的生产配方,所述纺纱胶辊包括辊芯和包覆在所述辊芯上的橡胶复合材料层;所述辊芯采用内径表面粗糙度Ra<0.09的铝管制成;所述橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计为:羧基丁腈橡胶,60~80份;丁腈预交联橡胶,20~40份;端羧基液体丁腈橡胶,5~20份;功能性耐磨助剂,1.5~4份;促进剂,1.5~3份;交联活性剂,3~8份;钛白粉,5份;硬酯酸,1.5份;防老剂,1~2份;抗静电剂,1~3份;补强剂,6~20份;胶体硫黄,4~8份。本发明改进了现有丁腈橡胶配方在纺纤维素纤维、赛络纺、大牵伸、无纺纱动程运转条件下不耐油、易中凹变形的现状。
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一种防弹复合装甲及其制备方法,属于陶瓷与金属基复合材料制备技术。该防弹复合装甲的制备方法包括以下步骤:步骤1,将B4C粉体、纳米碳纤维、水溶性酚醛树脂与水混合均匀得到陶瓷浆料,而后喷雾干燥得到生料,再冷压成正六边形生坯;步骤2,将正六边形生坯放入蜂窝状碳纤维网袋的蜂巢内,再用相同材质碳纤维布覆盖蜂巢,接着真空热压烧结,形成整体复合陶瓷板;步骤3,将纳米碳纤维与铝粉均匀混合,经粉末冶金、锻造成型,再经微弧氧化处理形成铝合金防弹背板;步骤4,将复合陶瓷板与铝合金防弹背板热等静压复合,得到防弹复合装甲。本发明采用高韧性复合陶瓷与铝合金背板结合,大幅提高了复合装甲抵御穿甲弹、穿甲燃烧弹多次打击的能力。
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本发明公开了一种石墨烯蓄能发光涂料及其制备方法,其原料包含:石墨烯原料1~10%,分散剂2.5~5.5%,消泡剂0.3~0.5%,增稠剂1.3~2.5%,蓄能发光复合材料5~13%,余量为水。本发明还提供了该涂料的制备方法,包含:步骤1,按比例称取各原料;步骤2,将石墨烯原料和水注入到容器中,低速搅拌均匀;步骤3,在搅拌的条件下将消泡剂、分散剂、增稠剂加入到容器中,混合搅拌均匀;步骤4,向容器中加入蓄能发光复合材料,进行混合搅拌,最后得到石墨烯蓄能发光涂料。本发明制备的涂料是具有抗菌、远红外、发光功能的石墨烯蓄能发光涂料,无毒无害,制备方法简单,无需加热加压,成本低,具有很强的实用价值。
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本发明公开了一种工业互联网大数据中心主机用控制柜,包括底座、电机和加热棒,所述底座的顶端开设有嵌槽,所述底座的顶端两侧皆开设有支撑板,所述支撑板的顶端固定安装有支撑杆,且支撑杆的外壁套接有转桶,所述转桶远离支撑杆的一端固定安装有轴座,所述轴座的底端固定安装有安装座,且安装座的内部固定安装有电机,所述电机的输出端固定安装有齿轮,所述安装座的两端皆固定安装有连接板,且连接板的内部皆插设有嵌棒。本发明通过设置有搅拌棍和搅拌桶,可以对搅拌桶的内部进行加热,使聚碳酸酯复合材料的混合效果更好,通过设置有安装座和转桶可以对轴座进行转动,从而方便聚碳酸酯复合材料脱离搅拌桶的内部,使用方便。
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本发明公开了一种聚合物胺类阻燃改性剂的制备方法及其在聚氯乙烯木塑复合材料中的应用。所述聚合物胺类改性剂,其特征是使用1~20份带有烯类双键的胺类单体、80~99份丙烯酸酯类单体并配合引发剂、分散剂在悬浮聚合条件下制备而得。所述胺类单体,其特征在于分子中含有乙烯基、烯丙基和丙烯酸酯基的可聚合活性胺。使用合成的胺类改性剂与木粉和聚氯乙烯按不同比例充分混合后,在双螺杆挤出机中共混挤出,从而制备出增容改性的PVC木塑复合材料。此木塑材料中木粉和PVC有很好的阻燃性能,解决了传统PVC木塑墙板在实际使用中易燃烧、热稳定性差等特点。
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本发明发泡改性脱硫石膏墙板公开了一种无需对脱硫石膏进行煅烧处理,制备成本降低的石膏墙板及其制备方法,其特征在于包括脱硫石膏复合材料制成的内墙体,以及设置在内墙体内的抗弯基材,通过发泡技术降低材料干密度,配合盐碱双激发剂激发脱硫石膏复合材料活性,无需对脱硫石膏进行煅烧处理,通过碱激发剂,激发了脱硫石膏以及矿渣粉等掺和物活性,不需要煅烧石膏,低温常压养护即可获得材料强度。
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本案涉及一种用于智能窗的感温感光组合物,包括:PNIPAm/氧化石墨烯复合材料、改性二氧化钒粉体、粘度调节剂、稀土共聚物、防霉剂、固化剂、溶剂和水;其中,所述PNIPAm/氧化石墨烯复合材料由氧化石墨烯先经KH570改性处理后,与N‑异丙基丙烯酰胺单体在过硫酸钾引发下乳液聚合制得。本发明组合物具备感温感光性,能同时对环境温度和太阳辐照强度具备响应能力,在低温下具备高透光率,采光补能;在高温或高辐照强度下,能有效屏蔽近红外光波段光,阻挡热量,减少室内能源消耗,同时可见光的透过率维持在一个合适区间内,保证室内的采光效果;体系稳定,响应时间短,使用寿命长。
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本发明公开了一种印迹壳聚糖复合膜、其制备方法和应用,属于重金属吸附领域。包括如下步骤:将硝酸铜于壳聚糖溶液,超声形成均匀的溶液;然后加入的交联剂溶液,反应形成壳聚糖聚印迹复合材料的溶液;然后将反应后的壳聚糖聚印迹复合材料的溶液倒入模具中,干燥成膜;最后将膜放置在索氏提取器中,用洗脱液浸泡洗脱。本发明采用京尼平溶液作为交联剂,京尼平具有羟基、酯基以及缩醛等多个活性官能团,其酯基和双键结构能够分别与壳聚糖分子中氨基发生交联反应,形成酰胺键,因此形成的微球网状结构非常紧密,结构稳定性相对较强,保证了壳聚糖膜的可重复利用率。
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本发明公开一种竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料的制备方法,包括以下步骤:S1:竹纳米纤维的制备;S2:竹纳米纤维的改性;S3:聚乙烯层材料配置;S4:多层复合气体阻隔材料的成型。经过本方法制备的竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料在具有良好的气体阻隔性的同时,具有竹纳米纤维的天然抗菌、抑菌和抗紫外线等功能。竹纳米纤维素的加入还提高了聚乙烯的复合材料的机械强度、生物相容性和可降解性,并且制作工艺简单,材料环保可再生,可以实现大规模化生产。
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本发明涉及笔记本电脑外壳的制作领域,具体是涉及一种轻质笔记本电脑外壳及其制作方法。其中本发明的轻质笔记本电脑外壳,其主体由热固性复合材料板材构成,所述热固性复合材料板材包括两层纤维层及中间层,所述纤维层含浸热固性树脂,所述中间层设于两层纤维层之间。本发明的轻质笔记本电脑外壳及其制作方法,在保持复合板材的高强度和高模量的性能下,能够实现笔记本电脑外壳的轻质减重。
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本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测卡那霉素的电化学发光适配体传感器及其制备方法。将适配体负载于复合材料Au@HKUST‑1/PTC‑Cys修饰玻碳电极的表面,利用Au@HKUST‑1与PTC‑Cys之间的Au‑S键结合共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子卡那霉素,提高了对卡那霉素检测的选择性。本发明电化学发光适配体传感器的检测范围为1.0×10‑13~1.0×10‑8M,最低检测限为4.2×10‑14M。修饰电极的制备方法简单,对卡那霉素检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
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本发明公开了一种由共价有机框架衍生的纳米空心管材料及其制备方法,属于材料领域。本发明所述的纳米空心管材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选择金属纳米线作为模板,真空环境下通过溶剂热反应在其表面原位生长COFs,得到复合材料;(2)将步骤(1)得到的复合材料在酸性条件下刻蚀金属纳米线,即得到纳米空心管。本发明的制备方法得到的纳米空心管材料具有独特的管状形貌,具有规整的结构和较大的比表面积;而且本发明的制备方法的普适性有利于应用在不同的体系,拓宽了COFs衍生材料的制备方式及应用前景。
本发明公开了一种基于蜂窝状负载型催化剂的裂解加氢芳烃溶剂制备低萘高沸点溶剂的方法,其特征在于:首先将C10+重芳烃溶剂通过装载有加氢催化剂的固定床反应器进行催化加氢反应;然后气液分离,并将分离后的液体泵入到精馏塔内分离,收集塔底馏分;收集的馏分泵入到装有多孔氧化铝支撑的分离层的固定床分离器中进行脱萘处理,制得低萘高沸点溶剂;所述加氢催化剂是以磺化的蜂窝状多孔碳气凝胶/碳纳米管复合材料为载体,以镍、钼为活性组分;所述多孔氧化铝支撑的分离层是以多孔氧化铝为支撑体,在其表面涂覆β‑环糊精/离子液体筛膜制成的。该方法方法操作简单,连续性好,制得的溶剂沸点高、萘含量低,且收率高。
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本发明属于吸波功能材料技术领域,具体涉及一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法,采用水热法先一步制备出单相钡铁氧体纳米粉末,单相钡铁氧体的制备以Fe(NO3)3·9H2O和Ba(NO3)2·6H2O为主要原料,在碱性中进行水热反应;将制备得到的单相钡铁氧体粉末与葡萄糖按照一定质量混合后,再次用水热法制备出种钡铁氧体/碳球复合型材料,本发明方法制备得到的复合材料经性能测试,具备良好的微波吸收性能;并且,本方法条件温和、制备流程简单,本发明采用廉价易得的葡糖糖作为制备复合材料的原料,可以提高复合物的导电性且降低制备成本,经济价廉,易于工业应用。
本发明属于纳米材料制备和电化学传感技术领域,公开了一种基于磁控MoS2纳米片的免标记电化学适配体传感平台的构建方法。具体方法为:第一步:制备Fe3O4纳米球;第二步制备Fe3O4@MoS2复合材料;第三步准备磁性玻碳电极(MGCE),将复合材料修饰在电极表面,第四步将适配体修饰在Fe3O4@MoS2/MGCE表面,构建传感平台检测毒素。本发明提供的制备方法简单易操作、成本低、产物易于通过磁控分离,电极修饰过程简单免标记,材料不会从磁性电极表面脱落,并且负载适配体能力强。本发明与传统的黄曲霉毒素B1检测方法相比,具有响应速度快、检出限低、灵敏度高等优点。
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本发明涉及复合材料科技领域,具体为一种耐磨耐腐蚀材料及其制备方法和齿轮,包括合金基体、过渡层和外增强层,所述合金基体、过渡层和外增强层由内而外设置;所述合金基体为Fe‑Cr‑Ni‑Cu‑C‑Mo‑P合金材料;所述过渡层包括Ti层、TiN层、TiAlN层、TiB2层;所述外增强层为硬质陶瓷颗粒增强类金刚石碳膜层,本发明合金基体具有优良的力学性能,其抗拉强度≥1555MPa,屈服强度≥1339MPa,硬度(HRC)≥63.89,过渡层和外增强层的引入,可以降低摩擦系数和磨损率,提升耐磨性能,且外增强层具有良好的抗腐蚀性能。
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本发明涉及一种利用稻草接枝聚乙二醇(PEG)制备热塑性聚合物的工艺。经粉碎、预处理后的稻草粉,在超声微波协同作用下首先与二异氰酸酯反应60min,然后加入一定比例的PEG,继续反应70min,制得稻草/PEG接枝聚合物。本发明的优点是稻草纤维的预处理和接枝反应的全过程中采用了一种绿色高效的超声-微波协同作用技术,提高了稻草纤维改性反应的可及度和接枝改性反应效果;通过二异氰酸酯的桥接在稻草纤维上接枝了PEG,很好地改善了稻草纤维的热性能,赋予了稻草纤维热塑性。该改性稻草纤维能在不添加增塑剂的情况下热压制得自增强复合材料,克服了传统秸秆废弃物再利用方法的浪费和污染问题,实现了秸秆全利用的目的。
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本发明涉及一种以聚吡咯/介孔炭/硫复合电极材料为正极的二次铝电池。所述聚吡咯/介孔炭/硫复合材料,其制备方法在于,采用模板法制备有序介孔炭,活化处理后,以此为载体采用化学原位聚合法制备具有三维多孔结构的聚吡咯/介孔炭复合材料,然后采用热处理的方式在其表面和孔隙中包覆硫,即得。由此制备的二次铝电池比容量高,循环稳定性好,且成本低廉、制备方法简单,适宜工业化生产。
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本发明公开了一种泵用密封填料的制备方法,属于密封材料技术领域。按重量份数计,依次称取10~18份添加料,32~40份碳纤维复合材料,28~35份改性润滑剂和5~12份填充料,将添加料与碳纤维复合材料混合于混料机机中,并向混料机中加入填充料,于温度为45~60℃,转速为300~450r/min的条件下搅拌混合20~40min后,得坯料,将坯料与改性润滑剂混合,于温度为50~60℃,转速为250~300r/min的条件下搅拌混合30~50min后,即得泵用密封填料。本发明技术方案制备的泵用密封填料具有优异的密封性能,力学性能及润滑性能的特点。
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本发明涉及一种化纤双芯包芯纱用纺纱胶辊的生产配方,纺纱胶辊由圆柱体管状结构的外层与内层的铝衬套粘接复合而成;所述外层由硫化橡胶复合材料制成;硫化橡胶复合材料的原料组分按重量份数计包括:羧基丁腈橡胶,100份;四氟乙烯超细微粉,10~20份;硬酯酸,1~1.5份;氧化锌,5份;钛白粉,5份;有机色母胶,0.5份;促进剂,1~2份;甲基丙烯酰胺基类反应性防老剂,1~1.5份;防老剂AW,1~1.5份;微晶石蜡,1~3份;气相白炭黑,8份;抗静电增塑剂,10份;胶体纳米硫磺,4~6份。本发明制备的纺纱胶辊,在现代高效纺纱工艺中的耐磨损性提高了2倍左右,损伤消耗率下降80%以上,延长了纺纱胶辊的使用寿命。
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本发明公开了一种高性能低烟密度PVC复合板材制备技术,包括以下步骤:1)利用蒸汽爆破法对桑枝进行处理;2)加入硅烷偶联剂和甲基丙烯酸混合接枝改性剂、乙醇和水的混合溶液进行接枝改性;3)采用偶联与分散处理工艺对无机纳米粒子进行表面改性;4)采用一组协同的低分子驱除剂,并与经过特别结构改造的设备相结合,使共混复合材料在熔融状态下,最大限度地脱除所含的有机挥发分。本发明能实现桑枝规模化利用,制备低烟密度的PVC复合材料。
本发明公开了一种Bi/BiOI/Fe3O4/凹凸棒粘土可磁分离可见光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备领域。本发明方法采用二次溶剂热工艺:首先,凹凸棒粘土为载体、Fe(NO3)3·9H2O为铁源,二乙二醇为溶剂,恒温反应数小时,磁分离,乙醇洗涤,干燥,得到Fe3O4/凹凸棒粘土复合材料;然后以Fe3O4/凹凸棒粘土复合材料为载体,五水硝酸铋为铋源,乙二醇/乙醇混合物为溶剂,恒温反应数小时,磁分离,水洗,干燥,得到Bi/BiOI/Fe3O4/凹凸棒粘土可磁分离可见光催化材料。本发明无需高温煅烧,具有操作简便、安全性高以及环境无污染等优点。所制备的吸附光催化材料比表面积大,在磁场作用下易于分离,解决纳米光催化材料回收困难问题。
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本发明涉及一种温度稳定型低损耗微波介质陶瓷及其制备方法和应用。所述微波介质陶瓷包括摩尔比为(0.95~0.99):(0.01~0.05)的0.48MgTiO3‑0.52Mg2TiO4和SrTiO3,所述微波介质陶瓷的谐振频率温度系数为‑32.7~‑1.8ppm/℃,Qf为122000~178000GHz。SrTiO3与0.48MgTiO3‑0.52Mg2TiO4产生协同作用,复合材料在低频率温度系数的同时大幅降低损耗,本发明采用了分步固相反应烧结的方法来制备所述温度稳定型低损耗微波介质陶瓷,简单易行,相较于一步混合烧结法,产品的组成更稳定,相同频率温度系数下损耗更低。
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