952
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一种有序介孔碳负载纳米零价铁材料去除溴酸盐的方法,是将初始浓度为1mg/L-10mg/L的BrO3-溶液调节pH值为3-10,按0.35g/L的比例向BrO3-溶液中投加负载率为25%的有序介孔碳负载纳米零价铁复合材料,并将混合溶液在15-35℃恒温水浴振荡器中反应,振荡速度为200转/分钟,反应时间1分钟-120分钟。本发明使用条件较宽,可高效去除水体中的BrO3-,具有过程简单方便、还原去除效率高、去除快的特点,反应5min去除率可达90%以上,水体的总铁量并未检出。因此,本发明在净化饮用水中溴酸根离子方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种硅基复合三维微电池纳米电极结构。该纳米电极结构包括硅纳米柱阵列以及复合于硅纳米柱外层的材料层。制作方法包括将清洗、活化处理后的硅衬底上采用旋涂法自组装单层六方密排的聚苯乙烯纳米球;将单层聚苯乙烯纳米球做为掩膜,利用掩膜和感应耦合等离子体刻蚀技术进行刻蚀;依次用有机溶剂及标准清洗硅片工艺去除掩膜及刻蚀过程中所产生的副产物;最后利用薄膜沉积、材料生长技术得到瓶状硅基复合纳米柱阵列三维电极结构。这种结构一方面可以在硅纳米柱外层沉积锂离子阻挡层,进而形成硅衬底不参与锂离子嵌入/脱出的一种三维微电池的结构支撑,另一方面形成的硅或者硅复合材料,可以作为锂离子电池的阳极材料参与电极反应。
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一种石墨烯/二肽自组装复合薄膜及其制备方法,属于无机-生物复合材料技术领域。该复合薄膜是由二肽自组装形成的纳米线与石墨烯纳米片交织构成的;其中,二肽为二苯丙氨酸线性二肽,二肽自组装形成的纳米线的直径为50~3000?nm,长度为5~1200μm;石墨烯纳米片为化学还原法制备的,其厚度为0.8~20nm,径向尺寸为30~1000nm。复合薄膜表面为具有浓密的、大规模有组织的、织构化结构。该复合薄膜制备过程简单、快速、可控,所得到的石墨烯/二肽自组装复合薄膜与单独的二肽自组装薄膜相比更加有组织、电化学性能明显提高。该复合薄膜在生物纳米电子器件和生物传感等方面具有潜在的应用前景。
1158
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本发明涉及一种淀粉纳米晶的表面交联酯化复合改性方法,属于固体材料改性方法技术领域。技术方案是:借助于超声波将淀粉纳米晶分散于水相介质中,然后加入辅助性试剂和反应试剂(包括交联剂和酯化剂),对体系进行加热(温度低于淀粉的糊化温度),使交联剂与纳米晶表面的外伸羟基发生反应,将晶粒表面相近的羟基连接起来,使酯化剂与纳米晶的外伸羟基反应,在淀粉纳米晶表面引入疏水基团,最后经过离心洗涤和干燥处理,得到表面交联酯化复合改性的淀粉纳米晶。本发明具有操作简单、成本低廉的特点,制备的表面交联酯化复合改性淀粉纳米晶在高分子纳米复合材料领域具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种金属陶瓷复合材料的制备方法,具体的说是一种低合金结构钢表面复合陶瓷颗粒增强层的制备方法。制备方法包括如下步骤:1)对低合金结构钢板表面进行打磨至露出银白色金属光泽,除去钢表面的氧化膜,并用丙酮擦拭清洗钢板表面;2)将金属Zr粉、硼铁粉和SiC陶瓷粉,混合均匀,制成金属陶瓷混合粉末;3)将粘结剂、去离水和金属陶瓷混合粉末,搅拌制成金属陶瓷混合粉末糊;4)将金属陶瓷混合粉末糊,涂在步骤1)中钢板表面上,放置、干燥后烘干,得预置金属陶瓷混合粉末钢板;5)将步骤4)钢板,利用钨极氩弧熔敷进行熔覆即在钢板表面生成以ZrB2-SiC为主的复合陶瓷颗粒增强层。该增强层硬度高、耐磨损、耐高温性能好。
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本发明涉及一种直线压缩机(1),包括活塞壳体(2)和在其中沿着轴线(3)来回运动的压缩机活塞(4),包括用于沿着与轴线(3)垂直的方向引导压缩机活塞(4)的装置(5),和用于缓冲压缩机活塞(4)的来回运动的动能的装置(6),用于压缩机活塞(4)的运动方向的反向,用于引导的装置(5)和/或用于缓冲的装置(6)具有由复合材料制成的弹性元件(7),特别是通过由碳纤维加强的弹簧(8)形成;本发明涉及一种制冷装置(17),例如冰箱,包括所述的直线压缩机(1);并涉及一种方法,用于压缩流体,涉及一种用于冷却物品(18)的方法。本发明允许构造具有简单设计的直线压缩机(1)或制冷装置(17),并且提供了节能、有效并且可靠的工作方法,用于冷却物品(18)或者压缩流体。
866
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种自润滑耐磨注塑级石墨填充尼龙6及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,尼龙6:49.5-90%,外润滑剂:0.1-1.5%;石墨粉:1-35%;抗氧化剂:0.3-1.5%;热稳定剂:0.1-3.0%;偶联剂:0.1-0.8%;其他助剂:0.3-5.5%,本发明环保无卤,在保持原有填充尼龙6的综合性能的基础上,还具备有较好的自润滑性以及耐磨性,并且原材料生产采购方便,原辅材料和生产设备均采用国产,生产成本和原材料成本大大降低,这样很好的提高了产品的综合竞争力。
843
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本发明涉及一种用于模拟具有粘合材料层(13)的两个复合材料部件(11,15)的粘合接头的特性的方法,包括下述步骤:a)提供具有用于分析结构接头的所有相关信息的有限元模型;b)提供用于在粘合材料层(13)经受拉伸/剥离和剪切应力时计算粘合材料层(13)的变形的计算模型,包括处于拉伸/剥离状态下的线性类型和处于剪切状态下的非线性类型的粘合剂的塑料特性;c)通过应用计算模型,模拟粘合接头的特性,以获得每个故障模式的故障指数。本发明还涉及一种用于采用所述结构接头的由计算机执行的有限元模型辅助设计所述结构接头的系统。
740
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一种涂层构造,在高温部件2的一部分的表面,通过喷涂形成由包含玻璃的氧化物陶瓷所构成的中间层3,在中间层3的表面形成由具有耐热性-耐水蒸气腐蚀性的涂层材料所构成的耐环境覆膜4。该氧化物陶瓷,是在室温至1400℃范围内结晶相不变化或虽然结晶相变化但保持相同体积的多种氧化物陶瓷,所述多种氧化物陶瓷的热膨胀系数,是在构成所述高温部件2的SiC系列陶瓷基复合材料的热膨胀系数和构成耐环境覆膜4的所述涂层材料的热膨胀系数之间。
使用塑料内部衬里(3)作为纤维缠绕复合材料压力容器的芯材料。这些容器用于装载4型气瓶中的压缩天然气(CNG),并作为现有的LPG钢气瓶的可选择性的替代品。内部衬里(3)具有至少一个用于安装阀的开口,该阀液密及气密地连接至纤维缠绕纤维强化的气瓶表面的表面。
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本发明公开了一种无卤阻燃TPEE热塑性弹性体及其制备方法,按质量百分含量计该无卤阻燃TPEE热塑性弹性体包含以下组分:TPEE?40%~60%、PPO?10%~30%、改性醋酸纤维素5%~15%、膦酸酯阻燃剂10%~20%、三聚氰胺5%~10%、硼酸锌3%~5%、改性纳米粘土2%~10%、硅烷偶联剂0.1%~2%、其他助剂0%~1%。本发明所得的阻燃复合材料具有很好的综合性能,应用前景良好。本发明的新型无卤阻燃TPEE热塑性弹性体制备方法,采用季铵盐阳离子型离子液体作为改性助剂,所用原料皆无毒副作用,操作安全,工艺简单易行。
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一种一步式和室温处理工艺,利用超快脉冲激光烧蚀氧化钛或金属钛靶将金属氧化物,如结晶二氧化钛(TiO2)的纳米颗粒或纳米复合材料(纳米颗粒组合的)薄膜沉积在基片表面上。所述系统包括脉冲激光,它的脉冲持续时间范围从几飞秒至几十皮秒;光学设置,用于处理激光束,使得激光束以适当的平均能量密度和适当的能量密度分布聚焦在靶表面上;和真空腔,其中安装有靶和基片,并且在其中可适当调节背景气体和它们的压强。
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本发明提供一种分离式风力涡轮机叶片的部件(如内侧壳或内侧杆)的制造方法,该部件带有与其互补部件(如外侧的壳或外侧的杆)连接的连接元件。方法包括以下步骤:a)制造具有嵌入其中的连接元件的复合材料连接层压件,所述连接层压件构造成部件的一部分;b)用连接层压件做预制件来制造所述部件。本发明还涉及包括由上述制造方法制造的部件的分离叶片。
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高流动性阻燃增强高温尼龙制作工艺,是由以下成分按重量比组成,高温尼龙:45-80%,主阻燃剂:5-20%,辅助阻燃剂:2-6%;无卤无碱玻纤:10-45%;高流动助剂:1-5%;其他助剂:0.3-5.5,本发明的一种极高流动性阻燃增强绿色环保高温尼龙,几乎能应用于所有不同尺寸、结构复杂、要求严格的领域都能使用,这样大大提高了产品设计人员的发挥空间,提高了竞争力。
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种自润滑耐磨注塑级高分子二硫化钼填充尼龙66及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:79.5-90%,二硫化钼粉:1-15%;抗氧化剂:0.3-1.5%;热稳定剂:0.1-3.0%;偶联剂:0.1-2.8%;高分子量硅油:0.1-3.0%;其他助剂:0.3-5.5%,本发明在保持原有填充尼龙66的综合性能的基础上,还具备有较好的自润滑性以及耐磨性,同时在注塑或挤出成品时能自行脱模,不需要用到脱模剂,原辅材料和生产设备均采用国产,生产成本和原材料成本大大降低,这样很好的提高了产品的综合竞争力。
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说是涉及一种无卤玻纤高分子尼龙66材料制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:52.5-95%,无碱玻纤:5-45%;热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,其他助剂:0.3-5.5%,本发明的一种无齒玻纤增强尼龙66材料,性能与未改良的同类材料相比,冲击较高,脆性不明显,尤其是在零下低温环境时,克服了同类材料偏脆的缺点,并且生产采购方便,同时也符合其它所有的环保要求,这样全面提高了产品竞争力。
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本发明属能源材料领域。具体涉及新型锂离子电池电极材料的制备及其电化学能源的储存和转换。一种基于CuO的锂离子电池用复合负极材料的制备方法,该复合负极材料采用颗粒尺寸为20nm~30μm的Cu或Cu合金粉为原材料,其中Cu或Cu合金粉中Cu的含量在80%以上,将原材料在200~600℃的含氧气的氧化性气体中氧化获得复合负极材料,该复合负极材料主要组成为CuO和/或Cu合金的氧化物,并含有0.5~30wt.%的Cu及含0~20wt.%Cu2O。本发明所用的原材料来源丰富、成本低,制备设备简单,产率高,适合规模化生产,获得的复合材料作为锂离子电池负极材料,具有容量高、循环性能好的特性。?
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一种弯曲高强度超导导体的R弯模具,涉及压弯成型的特种设备技术领域,其特征在于:主要包括液压伺服系统、轮模组件、双轮支撑组件、连接板台架组件、压下量及弯曲角度测量组件,所述的液压伺服系统设于连接板台架组件内,所述的轮模组件与液压伺服系统连接,所述的压下量及弯曲角度测量组件设于连接板台架组件上,所述的连接板台架组件包括两块能够相互连接的侧板。本发明结构简单新颖,可以弯制普通弯管机无法弯制的高强度复合材料的超导导体,精度较高,成型后的截面变化率在1.5%左右,能进行各种角度的弯曲成型,以及U形弯曲等。
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本发明飞行器隐身方法及隐身设计由《质-能场论》量子匹配相融性原理及量子模型的证明,从音障成因的物理机制入手,发现并发明了水合物X胶吸收广谱能量波的机理,以水合物X胶为契机,以水合物X胶、水合物X胶与高强度尼龙纤维复合材料、飞行器外壳材料内微管网液化氮降温即红外线频段隐身的设计(图3)、对自身音障波屏蔽隐身的设计、通讯天线遮盖隐身的设计、发动机排气口液化氮雾幕降温隐身设计、通讯系统间歇工作隐身的设计、飞行器隐身实验方法的设计这八个发明环节,实现了航天器、飞机、导弹等飞行器完全隐身的设计发明。
一种利用金矿尾砂和氧化锆纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和耐高温氧化锆短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
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本发明公开了一种笼形二氧化碳吸附材料及其制备方法和应用,该方法包括蒙脱石的酸化改性以及笼形二氧化碳吸附材料的合成。笼形吸附材料制备过程中,采用浸渍法,将有机物直接覆盖在介孔分子筛的内表面,该方法制备过程比较简单,耗能小,且脱附、再生也容易,可大幅度减少工业应用过程中的能耗及成本。该复合材料中有机胺有效负载量在10~60%之间,具有良好的吸附和脱附能力,且稳定性良好,由于采用了酸化后蒙脱石作为基体材料,其成本相比其他分子筛类多孔材料,成本大幅度降低,能够满足工业过程,特别是烟道气脱除二氧化碳气体的对吸附剂材料的要求。
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本发明涉及一种用于通过强熔体剪切处理液体金属的设备(高剪切装置)和方法。该设备包括在其之间具有小的间隙的定子和转子以提供强熔体剪切,用于在液体金属中有效地分散并均匀地分布气相、液相和固相而不在熔体表面产生严重的湍流。该装置可以通过同心地(一个套一个)或垂直地排列单独的转子/定子组合体而扩展为多级高剪切泵。可以容易地将该装置和高剪切泵集成至现有铸造工艺中。该装置适合于在包括以下各项的铸造工艺中使用:高压模铸、低压模铸、重力模铸、砂型铸造、熔模铸造、直接冷硬铸造、双辊连铸以及需要液体金属作为原料的任何其他铸造工艺。此外,该装置特别适合于提供用于金属材料的形状铸造和连续(或半连续)铸造两者的调节过的液体金属、制备高品质半固体浆料、颗粒加强的金属基体复合材料的固化加工、混合不相混的金属液体以及液体金属在任何铸造工艺之前的脱气。
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本发明公开了一种柔性耐磨件,包括有基体和装在所述基体上的耐磨块,所述基体是柔性基带;在所述柔性基带上设有多个安装通孔;在每个所述安装通孔内装有一块所述耐磨块;所述耐磨块的外端面平齐或突出于所述安装通孔的外表面。所述柔性基带由金属或者非金属或者金属和非金属复合制成。所述耐磨块由硬质合金或者陶瓷或者复合陶瓷制成。所述耐磨块为圆形或方形或梯形或“T”字形。所述柔性基带的上表面和所述柔性基带与所述耐磨块之间设有填充物;所述填充物是金属或非金属或金属和非金属的复合材料。本发明与现有技术相比,解决了现有耐磨衬板,制作安装比较费时、费力,生产效率较低,不适于进行批量生产等问题。
本发明公开了一种低散发、高性能长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,由以下质量百分比计的原料组成:聚丙烯:14.5~92.2%;长玻璃纤维:5~60%;低散发助剂:0.2~4%;聚丙烯相容剂:2~15%;抗氧剂:0.5~3.5%;加工助剂:0.1~3%。与现有技术相比,本发明具有如下优点:本发明低散发、高性能长玻纤增强聚丙烯材料在保证材料具有特别优秀的低散发性能的情况下还保持高力学性能、高热稳定性,完全能满足大众、福特等主机厂对长玻纤增强聚丙烯材料散发性能、机械性能的要求。
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本发明公开了一种介孔碳化氮负载贵金属纳米粒子的制备方法,该方法以介孔氧化硅为硬模板,通过纳米浇筑法制备介孔氮掺杂碳材料,然后利用卤代烃进行烷基化反应使氮掺杂碳表面季铵化,再借助离子交换的方式使带有贵金属的阴离子基团取代卤离子,将其绑定在材料表面,最后用还原剂还原金属离子,制备出介孔碳化氮负载贵金属纳米粒子。此种方法贵金属粒子前躯体和介孔材料靠离子键紧密结合,贵金属颗粒较好的分散到有序介孔材料上,形成贵金属/氮碳复合材料,该材料既有贵金属纳米粒子的活性又有介孔分子筛的高比表面积和大的孔容。该材料对燃料电池的阴极氧还原呈现了优越的催化活性及催化稳定性,具有潜在的商业应用前景。
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本发明为一种扬声器发音板,为解决现有发音板低频效果不好的问题。本发明扬声器发音板为复合双层板,由粘合在一起的表层和附着层组成,所述表层为光栅层,所述附着层为纸板层。本发明通过光栅材料与纸板的粘合,形成一个复合的材料,利用纸板的重量轻、刚性好的特点,再加上光栅材料的组合,整体上增加了整个复合材料的重量,增加声音的低频效果,并利用光栅层中均匀等距的棱柱,在驱动器工作后,整个发音板在不规则的振动发音时,消除声音的谐振,让复合的发音板的声音更加清晰,消除因不规则振动带来的毛刺感。
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本发明属于新型连铸功能耐火材料领域,提供的一种连铸用氧化物-非氧化物复合整体塞棒,整体塞棒的棒身为铝碳材料,塞棒头部为氧化物-非氧化物复合材料,棒头和棒身之间采用两者之间的混合过渡料;棒头材料的主要原料为电熔镁砂65-80%,并加入5-20的非氧化物、7-12%的石墨和8-12%的酚醛树脂;本发明通过加入非氧化物,并适当降低石墨的含量,充分利用非氧化物熔点高、热膨胀率低、热震稳定性好、不易被钢水浸润的优点,来提高棒头材料使用时的抗钢水冲刷和侵蚀性。
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本发明涉及一种萘酚酚醛型氰酸酯树脂及其合成方法,该萘酚酚醛型氰酸酯树脂的结构式如下所示:其中,R1、R2、R3为H原子、烷基或芳烷基,n为1~50的整数。本发明的萘酚酚醛型氰酸酯树脂以萘酚酚醛树脂及卤化氰为原料,以三烷基胺为催化剂制得。所制得的萘酚酚醛型氰酸酯树脂,可用于高端复合材料、高频电路基板、IC封装载板等领域。
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本发明公开了一种高温防静电聚苯醚复合工程材料及其制备方法,属于高分子材料领域。所述高温防静电聚苯醚复合工程材料包括聚苯醚、分子量为3万~4.5万的线型高分子量聚苯硫醚(PPS)、导电材料、玻璃纤维、无机填料及助剂。通过控制线型高分子量聚苯硫醚的分子量在3万~4.5万之间,能使树脂基体具有良好的流动性,有利于导电材料及无机填料和助剂等在树脂基体中的均匀分散,从而能使制得的复合材料既具有较低的体积电阻,又具有较高的强度及热变形温度。本发明成本低、工艺简单,可进行大规模工业化生产。
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