本发明公开了在1000℃~2200℃高温下使用的真空绝热材料的制备方法,先在低导热系数材料芯材的外表面缠绕碳纤维外壳形成预制件,然后将预制件放入真空化学气相沉积炉中,通过化学气相渗透法使外壳变成C/C复合材料骨架,再依次通入一氯甲基硅烷、二氯甲基硅烷、三氯甲基硅烷,通过化学气相渗透法把硅烷分解产生的碳、硅渗入到C/C复合材料骨架中,当外壳充分致密化之后,获得试验件,该方法制备出的材料无漏气现象,表面致密,无缺陷;在低压化学气相渗透的过程,可在致密外层结构的同时使内部达到真空,无续后期处理。
1056
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一种Ti3AlC2增强Ag基电触头材料的制备方法。该复合材料由Ti3AlC2和Ag基体组成,其中Ti3AlC2增强相的质量百分数为1~70%。将Ti3AlC2粉末和Ag粉末按比例混合5~300min后,在100~900MPa下冷压成型。将生坯在保护性气氛或真空中,500~1000℃烧结1~24h,即制备成Ti3AlC2增强Ag基复合电触头材料。本发明制备出的Ag基复合材料具有致密度高,组织均匀,硬度适中,导电性好等优点。
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本发明公开了一种全熔高效多晶硅铸锭用籽晶,所述的籽晶为表面局部包覆有氮化硅涂层的球状SiC-SiO2复合颗粒。本发明还公开了上述全熔高效多晶硅铸锭用籽晶的制备方法以及上述籽晶在多晶硅全熔高效铸锭中的应用。与目前普遍使用的全熔籽晶相比,该籽晶直接铺设于坩埚底部的氮化硅涂层之上,而非固定于坩埚底部和氮化硅涂层之间,因而可以从根本上避免粘埚风险;由于该籽晶无需控制引晶点间距,因而可实现更好的引晶效果,降低硅锭中位错比例;由于使用SiC、SiO2复合材料作为籽晶,较石英颗粒籽晶,可显著降低硅锭中下部的间隙氧含量。
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本发明涉及一种改进的细胞测温传感器及其制作方法,包括两根玻璃微管,所述两根玻璃微管并列粘结在一起;每根玻璃微管内分别灌注不同的导电复合材料,并从前端端口流出后相互融合凝结成异质结;所述每根玻璃微管内分别设有与导电复合材料相连的导体。本发明设计合理,结构简单,能够方便测量单细胞内的温度或测量细胞表面温度分布,而且,取材容易,制作简便,有利于提高相关科学研究的效率。
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本发明涉及的是材料领域,特别涉及复合材料,具体是指一种聚偏氟乙烯薄膜及其制备方法。聚偏氟乙烯薄膜包括聚偏氟乙烯层和哑光层,聚偏氟乙烯薄膜采用热塑性材料多层流延共挤出或者多层共吹膜的方式制备。制备方法采取以下步骤:分别将聚偏氟乙烯层和哑光层原料在15-40℃高速混合后,分别投入到双螺杆挤出机内150-220℃进行挤出,分别得到聚偏氟乙烯层和哑光层的原材料粒子;将聚偏氟乙烯层和哑光层原材料粒子分别投入到二台挤出机中,在180-220℃下进行熔融、塑化,挤压并汇流于T型模头,通过模缝在190-210℃挤出;挤出物经过10-30℃的冷却辊进行冷却定型,冷却后的薄膜经过0-80℃的热风烘道进行热处理回复定型,切边后收卷,从而得到所需聚偏氟乙烯薄膜。
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本发明公开了一种柔性复合绝缘材料生产工艺流程,包括以下步骤:一、在电工薄膜的双面涂胶;二、加热干燥;三、在电工薄膜的上方和下方增加纤维纸并加热加压复合;四、收卷并固化;五、复卷测试。本发明的柔性复合绝缘材料生产工艺流程的优点是:能够复合纤维纸和电工薄膜形成柔软复合材料,可以满足介电强度、力学性能和应用工艺性能等多种要求,适用于电机、电器、变压器以及其它高压电器的槽绝缘、相间绝缘、导线绝缘和衬垫绝缘。
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本发明涉及一种强电荷感应性复合介电弹性体的制备方法,属于介电弹性体制备技术领域。针对现有制备的硅橡胶复合介电弹性体,由于硅橡胶为非极性分子,导致复合介电弹性体介电常数低,对电荷感应较弱的问题,通过制备磁性水凝胶颗粒,对腐殖酸溶液进行吸附并干燥,制备富含腐殖酸的凝胶颗粒,由于腐殖酸在反应中提供带负电的配体,以与带正电荷的金属离子络合,可直接起配体作用,因此可以影响电性,继而影响硅橡胶介电复合弹性体对电荷的响应速率,本发明制备的强电荷感应性复合介电弹性体通过腐殖酸吸附凝胶颗粒进行填充,提髙了复合材料力学性能,使复合材料在低电压下能够获得高的电致形变,且制备步骤简单,绿色安全无污染。
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本发明公开了一种尾矿石英粉改性聚丙烯的制备方法,包括尾矿石英粉偶联和复合材料制备两步骤。使用硬脂酸对钾长石尾矿石英粉进行表面改性,硬脂酸与粉体表面发生物理化学作用,表面由亲水性变为疏水性,相比纯石英,硬脂酸改性对PP复合材料的冲击强度和硬度有增强效果。
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本发明公开了一种用于暖气管道的钢管,包括:钢管本体、Ti3SiC2陶瓷材料层、Al2O3?C耐火材料层、高耐压钛酸钡基PTCR陶瓷材料层和Ti3SiC2/Cu复合材料层,所述的钢管本体的外表从内往外依次设置有所述的Ti3SiC2陶瓷材料层和所述的Al2O3?C耐火材料层,所述的钢管本体的内表从外往内依次设置有所述的高耐压钛酸钡基PTCR陶瓷材料层和所述的Ti3SiC2/Cu复合材料层。通过上述方式,本发明耐高温、高压性能优异,使用寿命长,能够广泛用于太阳能、家装采暖、给水中使用。
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本发明涉及一种丝-粉-气-电弧同轴的3D打印装置。该装置包括气体保护焊枪和同轴气粉传送装置,气体保护焊枪为熔化极。同轴气粉传送装置,包括送粉装置、送气装置和同轴螺旋气粉罩。同轴气粉传送装置为多通道结构,且各通道均配有送粉调速器和送气流量计。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,螺旋气粉槽可为变螺线-变螺距-变截面-多螺旋结构结构;利用本装置进行3D打印,可实现对添粉速率实时调控,适用于常规金属制品、梯度材料以及复合材料的增材制造,且所获制品成分均匀,产品加工短、后续加工量少。
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一种双亲性丙烯酸酯共聚物表面接枝改性纳米二氧化硅的制备方法,属于纳米复合材料领域。本发明首先通过溶胶-凝胶法合成二氧化硅,并用氨基硅烷偶联剂改性;另外通过自由基聚合合成一种双亲性丙烯酸酯共聚物,然后巧妙地运用聚氨酯化学,将共聚物接枝到硅烷偶联剂改性的二氧化硅粒子表面,制备了一种双亲性丙烯酸酯共聚物表面接枝改性的二氧化硅。改性后的二氧化硅在甲苯等非极性溶剂、丙酮等极性溶剂、甲基丙烯酸甲酯等单体中具有很好的分散性,同时在光固化聚氨酯等聚合物中也有很好相容性和分散性,可有效增强改性材料的表面性能(如高硬度、耐划伤等)和力学性能,可作为纳米助剂应用于塑料、橡胶、胶黏剂、光固化涂层以及新型纳米复合材料等领域。
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本发明属于防护功能材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯基紫外屏蔽复合材料及其制备方法。将氧化石墨加入四氯化钛溶液中,并加入葡萄糖,进行水热反应制得石墨烯/TiO2复合滤饼;将石墨烯/TiO2复合滤饼重新分散到可溶性锌盐溶液中,滴加碱性溶液调整体系pH值后,保温熟化,过滤,氮气气氛煅烧,即制得石墨烯/TiO2/ZnO紫外屏蔽复合材料。
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本发明涉及一种纳米金属阀门封装的锂硫电池正极材料的制备方法,第一步采用“模板法”制备介孔二氧化硅载体;第二步采用有机硅烷分子对介孔二氧化硅经过表面改性;第三步采用真空热处理法将单质硫注入介孔二氧化硅的孔道中或空腔中;第四步磁性纳米Fe3O4粒子的合成与表面改性;第五步纳米金属阀门对介孔二氧化硅孔口的封闭。本发明将这种复合材料应用于锂硫电池,利用介孔二氧化硅的高比表面积,解决锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,同时纳米阀门的引入可以抑制多硫化物的溶解,提高了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种聚丙烯酸金属盐/氧化硼复合材料及其制备方法和应用,该材料由丙烯酸铅、丙烯酸钆、丙烯酸、去离子水、氧化硼、光引发剂安息香二甲醚混合后,在室温下通过紫外光致交联的方法制备,然后通过模压的方法成型。本发明涉及的复合材料可用于辐射屏蔽,能够有效地屏蔽γ射线辐照和吸收热中子。该材料通过原位聚合的方法直接紫外光致交联,通过离子键和共价键多网络交叉复合,制备的材料致密、轻质,工艺简单,成本低廉,具有良好的辐射屏蔽效果。
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紫外光固化材料复合材料,用于光刻技术,也可用于纳米压印技术的紫外光固化。由低粘度、多官能度的齐聚物,光引发剂,稀释剂构成;低粘度、多官能度的齐聚物是在室温下呈现低粘度的液体,在室温下齐聚物的粘度在1厘泊/秒~10000厘泊/秒,所述液体齐聚物包含有两个或两个以上的可固化交联的官能团,可固化的官能团碳碳不饱和双键或环氧基团;齐聚物占齐聚物与稀释剂总重量百分比的5-80%;所述稀释剂是非反应性的溶剂或反应性单体;稀释剂占齐聚物与稀释剂总重量百分比的95-20%;光引发剂的用量为齐聚物量重量百分比的1~10%。本发明是基于在基片上通过旋转涂膜的方法,形成一层均匀的可紫外光固化液体薄膜。
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本发明公开了一种质子交换膜燃料电池双极板自动生产线,有真空压力注浆机构,真空压力注浆机构后设置双极板生产线。本发明结构合理,采用本发明制造质子交换膜燃料电池双极板工艺简单、生产成本低、性能稳定,可以采用C/C复合材料和凝胶注模制作双极板,可不需机加工而一次成型气体流道的燃料电池双极板。
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本发明提供了一种使用大丝束碳纤维制造压力容器的方法,其中选用粘度在3000mPa·s~13000mPa·s之间的环氧树脂作为树脂基体,在缠绕过程中,树脂基体的温度控制在25摄氏度至70摄氏度大丝束碳纤维的张力控制在50N至100N每股,线速度大于60米每分钟。本发明解决了大丝束碳纤维在缠绕工艺中遇到的浸胶工艺、缠绕速度、纤维张力以及纤维展纱宽度诸多难点问题,将其成功地应用于复合材料缠绕制品-压力容器的制造,实现大丝束碳纤维的高效生产,降低复合材料制品的成本。
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本发明提供一种轻质非晶/纳米晶钛基纤维合金及其制备方法,该合金具有优越的强度和韧性,其制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该合金材料以钛合金为基体,基体上均匀分布着纳米级晶粒,该纳米级晶粒占复合材料体积百分比为20-50%,纳米级晶粒的尺寸为50nm-100nm;该合金材料的化学成分的重量百分含量为:Al为25%~30%,Cu为5%~10%,Sr为1%~5%,Sn为0.05%~0.09%,Sm为0.003-0.09%,Y为0.5%~1.0%,La为0.5%~2%,其余为Ti。
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本发明公开了一种成形模具的制作方法,特别适合于大型风电叶片等纤维增强树脂基复合材料构件,包括如下步骤:1.根据客户的叶片设计数据.对模具表面进行分割和模块化处理;2.利用单点渐进式金属板料成型设备制作模块化的模具表面,钻孔,切割;3.利用激光扫描仪检测成形精度;4.制作和装配模具的基座龙骨架;5.模块化表面板金件在基座上的对位焊接,板材背板加固和安装热电偶;6焊接安装好的风电叶片整体模具表面的精度检测,打磨,抛光;7.加热,冷却等温控系统在风电叶片模具中的安装,调试。由于实现数控化模具表面制作,提高了是模具表面曲面的制作精度和光滑度。降低了风电叶片这类大型复合材料模具的制作周期和经济成本,增加了模具的使用寿命,同时也提高了利用该新技术制作模具所做出的叶片成品质量和动静平衡保证性,降低了叶片模具成品生产的废品率,提高了生产效率。
本发明公开了一种吸波性能可调的空心Fe/Fe3O4@SiO2纳米结构的制备方法。首先采用简单的溶剂热法制备340nm空心Fe3O4纳米颗粒;然后将Fe3O4在盐酸中超声,分离、洗涤;将盐酸处理过的Fe3O4分散在无水乙醇和水溶液中,调节pH值为10,在室温下,逐滴分次加入正硅酸乙酯,搅拌反应结束之后,蒸馏水清洗,真空干燥,即得到具有核壳结构的Fe3O4/SiO2纳米复合材料;将Fe3O4/SiO2复合材料在管式炉中加热至723K,保温还原6h,然后降至室温,即得到吸波性能可调的空心Fe/Fe3O4@SiO2纳米结构。本发明所需设备简单,易于操作,适合工业生产,并且便于回收。
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本发明涉及高分子材料的制造,具体是一种利用甘油及苯酐副产物合成不饱和聚酯树脂的方法。其方法是:在装有温度计、蒸馏冷凝装置、搅拌装置的反应器中加入质量份数10~20份的甘油、35~55份的苯酐副产物、10~15份的反丁烯二酸、5~7份的顺丁烯二酸酐、10~15份的丙二醇及200~400ppm酯化催化剂,在搅拌下加热至155℃~165℃出水,持温2~3小时后,升温至205℃~215℃,反应至酸价50~65mgKOH/g时降温至180℃以下加入辅料,最后以25~35份苯乙烯稀释成成品。本发明反应时分子量易于控制,成本低廉,合成新型不饱和聚酯树脂性能优良,适用于玻纤增强类复合材料。
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一种高性能耐热耐腐蚀玻璃纤维用组成物,其组成为:SiO2:55~63wt%、Al2O3:18~23wt%、MgO:8~16wt%、CaO:7~13wt%、CeO2:0~1wt%、Li2O:0~0.5wt%、Fe2O3:0~0.4wt%,TiO2:0~2wt%、WO3:0~0.5wt%、Bi2O3:0~1.5wt%;其中,SiO2、Al2O3、MgO、CaO的总含量为94~98wt%;CeO2、Li2O、Fe2O3、TiO2、WO3、Bi2O3为改性剂,单种改性剂的含量不同时为0,改性剂的总含量为2~6wt%。采用本发明为原料生产耐热耐腐蚀玻璃纤维的生产难度低,成本低。生产出的玻璃纤维可作为树脂基复合材料的增强材料和耐热隔热材料,具有强度高、耐腐蚀、耐高温、质量轻的特性。
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一种储气装置,包括内胆和封口部,所述封口部装设于所述内胆上,所述储气装置还包括若干编织层,若干所述编织层包覆于所述内胆和封口部上,或者单独包覆于所述内胆上,所述内胆的材料具有可伸缩性或者所述内胆上设有若干伸缩部,用于使所述内胆沿其轴线方向具有可伸缩性,若干所述编织层的内部以及表面设有固化材料,以与所述编织层在所述内胆外形成承压复合材料层。通过编织层的三向织造的制造方法实现覆盖于内胆以及封口部上固化层内的编织线的理想排列和交织。通过编织装置调节纬线张力和内胆的伸缩量,以控制承压复合材料层成型时编织线的预张力,大大提高了储气装置的耐压、耐疲劳和安全性。
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本发明涉及冷却领域,公开了一种被动式辐射冷却复合材料薄膜,其包括由下至上依次设置的传导层和材质为聚二甲基硅氧烷的基底层,在所述基底层内嵌入一维周期性锥形微米金属光栅阵列。被冷却物体的热辐射经传导层和金属光栅阵列被辐射冷却薄膜的基底层吸收并同步将热量经8‑13μm的特定波段的“大气窗口”发射出去,与此同时,外部环境(大气、灰尘等)周围大气环境造成的再次热辐射入射被辐射冷却膜的金属光栅阵列反射并阻断,从而只允许被冷却物体的热辐射单向传输到外部宇宙空间,形成“单通道”辐射冷却,起到辐射降温的作用;本发明的被动式辐射冷却复合材料薄膜可应用于电子设备、机械设备等无法采用主动式冷却降温手段的场合。
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本发明涉及耐火隔热板技术领域,且公开了一种抗菌型漂珠耐火隔热板及其制备方法和应用。所述抗菌型漂珠耐火隔热板的制备包括以下步骤:利用偶联剂KH550分别对纳米TiO2和漂珠进行改性,改性后的纳米TiO2与麝香草酚反应得到复合抗菌剂,改性后的漂珠与复合抗菌剂反应得到复合材料,复合材料与硅酸钠水溶液、松香皂、氟硅酸钠、氧化锌混合,得到抗菌型漂珠耐火隔热板。本发明的抗菌型漂珠耐火隔热板将有机抗菌剂和无机抗菌剂相结合,抗菌性能更加优异;同时,本发明的抗菌型漂珠耐火隔热板以漂珠作为隔热材料,具有重量轻、强度高、高耐水性、高防火性、隔热性的特点。
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本发明涉及一种聚多巴胺‑纳米纤维素复合抗菌材料,属于抗菌材料技术领域,包括以下步骤制得:将gC3N4/rGO颗粒与去离子水超声混合,将盐酸、纤维素接枝丙烯酸微球、苯胺和去离子水混合,然后,将混合物逐滴加入至gC3N4/rGO悬浮液中,随后,加入APS,得到纤维素基复合材料;将纤维素基复合材料分散在去离子水中,将盐酸多巴胺溶于Tr i s缓冲溶液中,再加入至悬浮液中,即得成品。本发明技术方案中,以纤维素纤维为中间介质,连接聚苯胺/gC3N4/rGO和聚多巴胺,可实现无光介入的聚多巴胺杀菌,也可实现有光介入的聚苯胺/gC3N4/rGO的光催化体系杀菌,实现了抗菌效果的最大化。
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本发明公开了一种可降解的3D有序大孔壳聚糖膜、其制备方法和应用,属于重金属吸附领域。包括:步骤1、制备300~600nm的聚苯乙烯微球;步骤2、制备壳聚糖聚乙烯醇印迹复合材料;步骤3、制备壳聚糖蒙脱土印迹复合材料;步骤4、得到壳聚糖蒙脱土印迹复合膜,去除聚苯乙烯微球,洗脱壳聚糖膜。本发明通过采用壳聚糖蒙脱土印迹复合膜作为吸附剂,在吸附电镀废水中铜离子上的应用;具有对铜离子具有较强的选择性、吸附能力和吸附效率,其次,还具有优异的生物环保性和可重复利用率。
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本发明公开了一种喷油嘴拆卸工装及其制备材料,喷油嘴拆卸工装的制备材料包括外层铜合金粉末、中层硬质铁合金粉末和内层铜合金粉末压制成型经真空加压烧结而成;所述外层和内层的铜合金粉末主要是75~80%铜,5~10%碳化钨,2~5%二氧化硅,2~3%钴和2~3镍的混合粉末,1~3%四氧化三铁和1~2%石墨烯构成;所述中层硬质铁合金粉末主要是80~85%铁,2~5%锰和3~5%镍的混合粉末,2~4%碳,2~3%碳化钛,1~3%三氧化二铝和1~2%铬构成。本发明提供一种适合制备拆卸工装的金属复合材料,该金属复合材料具有优良的强度,表面质量好,具有良好的接触性和磁性。
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