797
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本发明提供了一种多喷头3D打印系统,涉及太空3D打印技术领域,本发明提供的多喷头3D打印系统包括框架、第一打印机构和多个第二打印机构,第一打印机构与多个第二打印机构均沿X轴、Y轴和Z轴方向活动配置于框架上,第一打印机构竖直朝下设置,多个第二打印机构位于第一打印机构下方且呈放射状分布。本发明提供的多喷头3D打印系统中设置有多个打印机构,解决了在各个打印方向的定位基准问题,具体在使用时,第一打印机构和多个第二打印机构能够包围打印工位,各个打印机构可以相互配合并挤出不同的原材料,通过多个打印机构同时工作,对打印态的原材料进行定向和定量的控制,实现高性能复合材料的3D打印。
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本发明属于材料制备领域,特别是一种在FexCoNiCu高熵合金中合成原位TiB2的方法。包括如下步骤:1制备Co、Ti和B预制块;2将Fe、Ni和Cu高纯金属块放入真空感应熔炼炉中抽真空;3控制升温电流在40‑60A/min进行加热,金属块熔化时加入步骤1制备的预制块,当有增强体反应现象发生时停止升高电流,得到金属液;4反应结束后保持电流不变维持炉内温度,保温1~2min后停止电流输入,将步骤3得到的金属液倒入炉内铜模具中;5在真空感应炉中炉冷后,取出试样。本发明可得到不同增强体体积分数的原位TiB2颗粒增强高熵合金基复合材料,该方法获得的TiB2颗粒弥散分布,尺寸为微纳米级别,且这种原位合成的增强相颗粒,表面干净无污染,与基体结合良好。
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本发明公开了一种缓释型细菌纤维素基抗菌剂的制备方法。包括以下步骤:首先将冷冻干燥后的细菌纤维素进行原位还原在其内部均匀植入纳米银或铜颗粒,获得细菌纤维素负载纳米银或铜的复合材料,然后置于酸性或碱性的正硅酸乙酯溶液中浸泡,洗涤干燥后制得表面覆盖二氧化硅的缓释型细菌纤维素基抗菌剂。本发明制备过程简单,制备的缓释型细菌纤维素基抗菌剂保持了细菌纤维素的高柔韧性和金属颗粒的纳米结构,抗菌剂表面的二氧化硅能够防止金属颗粒脱落,银或铜颗粒能够通过二氧化硅介孔从球壳内壁缓慢扩散到球壳外部,起到持续抗菌的作用。本发明制备的细菌纤维素基抗菌剂化学稳定性良好,抗菌效果持久稳定。
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本发明公开了一种三维多孔支架,它是可降解的天然生物材料与可降解的人工合成高分子材料组成的复合生物材料;三维多孔支架具有孔洞均一、相互贯通、分布规则的三维有序多孔结构,其孔径为80μm~350μm。本发明还公开了三维多孔支架的制备方法和应用,该方法结合了乳液微流控技术与复合生物材料的优点。本发明的三维多孔支架具有良好的生物相容性和生物降解性,具有孔径适宜、相互贯通、可降解、可压缩、可塑形、有效引流的特点,为药物运载和缓释、细胞生长和代谢以及组织修复提供良好空间,复合材料的成分比例和密集分布的孔洞确保其具有像海绵一样良好的压缩和回弹性能,能更好地适应宫腔或其他需要预防粘连部位的形态,达到有效预防粘连的作用。
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本发明公开了一种汽车覆盖件用钢铝复合板及其制备方法,属于钢铝复合材料技术领域,该汽车覆盖件用钢铝复合板的制备方法为:以铝合金板带作基材,钢板带作复材,将钢板带复材与上下层铝合金板带基材依次进行热轧复合、退火处理和冷轧,该制备方法工艺流程简化、生产效率高,采用该方法制备的铝‑钢‑铝复合板具有较优的复合率和复合强度,可应用于制备汽车覆盖件。
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本发明提供一种螺旋陶瓷刀齿结构,包括四块陶瓷刀齿和四块陶瓷刀齿座,所述四块陶瓷刀齿分别对应固定在四块陶瓷刀齿座上;陶瓷刀齿Ⅰ与陶瓷刀齿Ⅱ所形成的中心角、陶瓷刀齿Ⅱ与陶瓷刀齿Ⅲ所形成的中心角、陶瓷刀齿Ⅲ与陶瓷刀齿Ⅳ所形成的中心角分别为12~14°、9~12°、5~9°;四块陶瓷刀齿上的前角分别为5°、10°、15°、20°;四块陶瓷刀齿上的后角均为5°;本发明的螺旋陶瓷刀齿结构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,提高陶瓷刀齿结构强度,增加陶瓷刀齿结构寿命,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。
本发明公开了一种基于改性MOF材料热解制备Fe/Co/C复合吸波材料的方法。本发明采用金属盐类和有机配体为原料,添加改性剂,制备出可控结构的有机金属框架结构前驱体,再与含有特定金属离子溶液进行混合研磨,最后在惰性气体保护下经过高温煅烧,将掺有特定金属离子的MOF材料转化为两种磁性金属与多孔碳复合的材料即Fe/Co/C复合吸波材料。本发明方法制得的Fe/Co/C复合吸波材料兼具介电损耗与磁损耗性能,当匹配厚度为3mm时,复合材料在10.64GHz处达到了最大吸收强度‑49.94dB,有效吸收频宽为8.56~13.6GHz,在吸波材料领域具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种聚丙烯酰胺/聚丙烯酸纳米复合水凝胶及其制备方法,所述纳米复合水凝胶由单体、增强填料、引发剂和金属离子溶液制得;所述单体为丙烯酰胺和丙烯酸;所述增强填料为氧化石墨烯和碳纳米管复合材料;所述引发剂为过硫酸铵与亚硫酸氢钠组成的氧化还原体系,过硫酸铵,过硫酸钾或过硫酸钠中的一种;所述金属离子溶液为三价铁盐溶液。本发明纳米复合水凝胶具有较好的热稳定性、良好的生物相容性以及优异的力学性能,其拉伸强度可高达7.53MPa,对应的拉伸断裂伸长率为414%。本发明纳米复合水凝胶材料在生物医学领域有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种用于电力的炉渣粉磨装置,包括进料斗、机体箱、定磨盘、固定架一、动磨盘、伺服电机、粗料出口、筛网、排料筒、从动蜗杆、轴承、支撑架、细料出口、主动蜗杆、皮带轮一、皮带轮二、驱动电机和固定架二。本发明使用方便,运行稳定,粉磨效果好,有利于炉渣快速磨碎成粉,便于运输回收以及回收后加工处理成复合材料,且便于筛选出颗粒较大的粉磨碎渣进行再次粉磨,保证粉磨的质量效果,通过伺服电机的转轴顶部安装有动磨盘,便于伺服电机带动动磨盘旋转将动磨盘与定磨盘之间的炉渣磨碎,通过从动蜗杆两端的轴杆装配在排料筒上的另一组轴承内,有利于主动蜗杆带动从动蜗杆对向旋转。
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本发明公开了一种纳米微晶纤维素复合水性环氧树脂及其制备方法。将NCC水悬浮液通过搅拌和超声振荡法直接添加入水性环氧树脂中,再与胺类固化剂交联固化,获得NCC复合水性环氧树脂聚合物。该复合体系制造方法简便,NCC无需表面改性、无需干燥就能均匀稳定地分散在水性环氧树脂中。本发明利用了NCC表面的活性羟基与环氧树脂交联网络发生分子间氢键,增强NCC与树脂基体界面的相互作用,可有效提高复合材料的性能。当NCC添加量为树脂质量的8%时,复合聚合物拉伸模量提高了171%、拉伸强度提高了115%、储能模量提高了438%。
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本发明公开一种具有双致动效应的电致动柔性聚合物、其制备方法及测试方法,其中具有双致动效应的电致动柔性聚合物包括柔性材料层,柔性材料层为多层复合材料,在柔性材料层内部添加有纳米级BaTiO3粒子改性材料,在柔性材料层的上下两面分别由内而外对称的设有内、外电极层,柔性材料层为Nafion溶液中掺杂纳米级钛酸钡固化成型得到,内、外电极层为金属Pt或者Ag构成。本发明的电致动柔性聚合物可以在较小的激励电压下产生较大的变形,并且其自身强度和刚度也非常大,可以提供较比于自身重量50倍以上的力输出;且本发明电致动柔性聚合物较同等工艺水平下的传统柔性聚合物弹性模量可提高约80%,变形速度是传统的3倍,输出力是传统的8倍。
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本发明公开了一种具有高筋、薄腹板复合结构的轻合金零件整体制造方法,通过下列综合制备步骤加以实现:(a)首先采用模具或隔板将高筋固定;(b)将模具或隔板表面涂覆阻焊剂;(c)使腹板与高筋上表面保持间隙值,间隙值范围为0.5t至1t,t为腹板厚度;(d)在腹板上布满乳化炸药,采用电雷管引爆后将腹板与高筋实现高强度链接,结合强度不低于高筋与腹板强度的最小值;(e)以带有高筋的复合材料为坯,基于高筋与薄腹板之间的高结合强度导致的变形协同特性,对其实施塑性变形;(f)最终制造出具有复杂结构的高筋薄腹板的轻合金零件。
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本发明公开了一种变厚度层连结构织物的制备方法,首先是通过相邻两列纱束的相对移动和相互移动实现内外层纱束的交替;其次是将移动至表面的纱束进行减细或增粗纱束的操作。本发明变厚度层连结构织物的制备方法是在层连结构编织设备的基础上,通过纱束的移动实现的一种新的层连结构,该新的层连结构织物层间连接深度更深,抗分层能力更强,同时纱束的交替移动,便于在织物表面进行减细纱束操作,通过不改变织物中单胞数量而改变单胞大小实现织物厚度的变化及锥管状织物的制备,通过双侧减细纱束制备板状变厚度复合材料预制体及单侧减细纱束制备椎体。
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本发明公开一种用于评估碳纤维板缺陷深度的多频涡流检测系统及检测方法,其中多频涡流检测系统包括复合材料待测试件、多频正弦激励信号发生模块、涡流传感单元、信号处理及分离模块、信号采集模块和深度反演模块,涡流传感单元由传输电缆、探头控制机构、涡流激励线圈和涡流检测线圈组成,信号处理及分离模块包括前置放大器和多频检测信号分离模块。本发明用于评估碳纤维板缺陷深度的多频涡流检测系统及检测方法通过测量不同深度缺陷的峰值感应电压及峰值频率来获取缺陷尺寸的信息,从而实现复材板中缺陷深度的评估。
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一种长玻璃纤维增强聚丙烯及其制备方法,涉及一种聚丙烯材料。本发明提供了一种长玻璃纤维增强聚丙烯,所述长玻璃纤维增强聚丙烯的组份及重量百分比为:聚丙烯30~80%,长玻璃纤维10~60%,纳米级粉末橡胶0.1~1.0%,相容剂1~10%,热稳定剂0.2~2.0%,光稳定剂0.2~2.0%,无机超细粉体0.1~2.0%,所述各组分重量百分数之和为100%。本发明还提供了其制备方法,将聚丙烯、相容剂、纳米级粉末橡胶、热稳定剂、光稳定剂和无机超细粉体混合加入到双螺杆挤出机中,长玻璃纤维的浸渍模具连接至双螺杆挤出机的机头,长玻璃纤维经浸渍模具与聚丙烯熔体融合,经双螺杆挤出机熔融共混、水冷、切粒,得到本发明长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料。本发明的优势在于相比传统材料,刚性和韧性指标要提升5~15%。
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本发明涉及一种机载雷达天线旋罩的多工况气动载荷有限元自动加载方法,获取不同姿态工况下旋罩表面阵列布点的气动载荷,形成载荷数据文件,阵列布点的位置以局部坐标的形式形成位置文件;对旋罩结构模型进行有限元网格划分,导出网格的单元、节点信息文件及包含单元复合材料铺层属性的有限元模型;将有限元网格节点坐标转换为局部坐标,根据旋转角度对节点局部坐标进行坐标转换;将气动载荷插值拟合到有限元网格节点上,并通过节点平均的方法获得各个单元的气压参数值,生成载荷场文件;将Hypermesh网格模型及载荷场文件导入Patran软件,开展旋罩的刚强度分析校核。本方法通用性好,为类似的旋罩气动载荷分析设计节省很多时间。
本发明公开了一种ZIF8‑石墨烯基负载铑的气凝胶催化剂的制备方法和应用,该方法为:将氧化石墨烯溶液稀释在甲醇中制成氧化石墨烯分散液,再以此底模板掺入ZIF‑8源溶液原位生长出ZIF‑8,通过常温合成法制得ZIF‑8/GO溶液,并通过软化学方法得到ZIF‑8/石墨烯负载铑的气凝胶。本发明通过掺入ZIF‑8来引进孔洞,良好的改善了石墨烯固有的微孔性质,且以石墨烯和ZIF‑8的复合产物为底模板使复合材料具有更多的活性位点。制得的ZIF‑8/石墨烯基负载铑的气凝胶具有良好的电催化性能及稳定性,而且有效地利用了ZIF‑8材料的多孔特性,具有环境友好,资源利用率高,可行性好等优点,有望实现在甲醇燃料电池领域的应用。
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一种基于Gd2O3和WO3共掺杂的硅纳米复合材料的双模血管造影剂,有效成分是共嵌Gd2O3和WO3的多空纳米硅微球的粉末、即氧化钆和氧化钨共负载的介孔二氧化硅纳米颗粒Gd2O3‑WO3@SiO2NPs;该纳米颗粒的粒径范围在15‑30nm,介孔的孔径范围在1‑3nm。所述双模血管造影剂含有的介孔二氧化硅微球是使用溶胶凝胶法制备得到的纳米颗粒;造影剂使用的阳离子表面活性剂;所述双模血管造影剂粉末所负载的氧化钆和氧化钨分别是由氯化钆和钨酸反应得到;所述双模血管造影剂粉末最后是使用马弗炉高温烧结所得到。
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本发明公开了一种树脂-酶复合催化剂及其制备方法,属于复合材料领域。其步骤是:将目标酶溶解于pH值为中性的磷酸缓冲液中得到浓度范围为0.2-10mg/mL的溶液A;根据酶分子的等电点,选择合适的大孔型离子交换树脂作为载体;将溶液A与树脂载体于室温下混合搅拌;取出树脂,用磷酸缓冲液冲洗树脂表面,再将树脂阴干得到树脂-酶复合催化剂。本发明制备方法操作简单、易于控制、酶活损失小;本发明制得的固载型酶复合催化剂在保持酶分子原有催化活性的基础上大大提高了普通酶剂的稳定性,且可在水相体系中应用,同时在较大pH范围及较高离子强度条件下仍具有良好的抗淋溶性能。
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本发明提供了一种高效发光的电致发光器件,包括透明基底、增光结构和LED单元,所述之LED单元包括透明电极、至少有一个发光层的发光元件和反射电极层,所述之增光结构由两层结构组成:光散射层和具有高折射率的表面平滑层,其中光散射层通过溶液涂布法或者溶胶凝胶法制成,所述之表面平滑层选自高折射率的聚合物或者无机-有机复合材料。本发明的技术效果:1)提高了光输出效率;2)降低了生产成本。
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本发明公开了一种碳纳米管增强纤维金属层板的制备方法,属于复合材料制备领域。本发明采用电泳沉积将碳纳米管沉积到不同表面处理过的钛板上,采用无水乙醇作为碳纳米管的分散溶液,并通过混酸氧化碳纳米管提高悬浮液的稳定性。本发明通过提高钛板表面与树脂的相容性,并让碳纳米管可以很好的嵌入树脂内部及钛板表面凹槽处,从而提高纤维金属层板的界面性能,该制备工艺简单,且沉积过程用时较短。本发明不限于稳定的钛合金表面,也可以用于结构复杂的金属与树脂间的结合。
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本发明公开了一种不锈钢‑铜复合薄壁管制造方法,本发明采用过盈配合装配方法,即利用材料热胀冷缩的原理,对不锈钢管加热,增大与铜棒间的温差,进而实现两者的紧密结合;采用瞬时液相扩散焊接的方式,在不锈钢和铜之间添加镀膜作为中间夹层,加热到一定温度后,中间镀膜层融化,在不锈钢和铜表面形成瞬间液相膜,最终使得不锈钢管与铜牢固连接,抗拉强度可达300MPa;机械强度好,且该复合材料既具有铜优异的散热、导电能力,又具备一定强度。
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一种功能化碳纳米管改性树脂基复合辐射防护材料及其制备方法,该材料由辐射防护元素/碳纳米管复合物、环氧树脂、固化剂和偶联剂共同固化而成;其制备方法:将碳纳米管分散在硫酸中进行γ射线辐照后分散在丙酮中,再加入多种辐射防护功能元素和偶联剂,充分搅拌和超声分散,得到辐射防护功能元素/碳纳米管复合物;将分散在丙酮中的碳纳米管复合物加入环氧树脂中,加入固化剂,真空固化后即得到所述材料;通过多种辐射防护功能元素和碳纳米管特殊结构的协同作用,该复合材料具备优异的辐射防护和抗辐照性能,具有良好的机械性能和低密度,可应用于核能、核技术、航天工程等领域,为工作人员和仪器设备提供有效辐射防护。
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本发明提供了一种碳基负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将油酸锰、分散剂和溶剂混合得到混合液;(2)将含碳物质与步骤(1)得到的混合液混合后进行真空处理,得到前驱体;(3)对步骤(2)得到的前驱体进行加热处理,冷却后进行洗涤,干燥后进行煅烧,得到所述碳基负极材料。本发明以含碳物质作为碳源,油酸锰作为Mn3O4纳米颗粒的前驱体,加入分散剂合成Mn3O4/C复合材料。该方法合成的材料具有操作步骤简单、易于规模化生产、颗粒团聚性、重复性好等优点,用于制备锂离子电池负极材料具有较高的比容量和良好的稳定性。
本发明公开了一种基于Co3O4/Fe3O4/CNTs复合分散电极的含硝酸盐氮废水处理方法,属于污水处理领域。本发明以Co3O4/Fe3O4/CNTs复合材料为分散电极,通过三维电极电解槽,并通过向电解槽的废水中投加氯盐电解质,进而对水中硝酸盐进行处理。本发明利用Fe3O4的磁性以及催化性能协同Co3O4对硝氮良好的催化性能,结合含氯电解质,可实现高传质速率,以较低电流密度提供较大的电流强度,具有电流效率高、处理效果好、处理量大、能耗低的优势。
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本发明提供了一种高效传质传热的热化学吸附储热材料及其制备方法,属于热化学储热领域;所述制备方法采用分步造孔的方法增大了化学吸附材料的比表面积和孔体积,提高了复合材料的传质性能,制备得到的材料传质传热性能良好且储热密度高。本发明材料包括如下按质量百分比计的组份:碱土金属无机盐35~60%、改性硅藻土35~55%、多孔炭基导热剂3~15%、粘结剂1~4%;采用碳酸钙的高温热分解产物二氧化碳和氧化钙分步对硅藻土进行造孔和孔结构调控,主要原理是通过碳酸钙高温热分解产生二氧化碳的冲击力在硅藻土表面造出新孔,然后通过浸泡处理使得氧化钙水合后生成氢氧化钙并与硅藻土中二氧化硅反应生成硅酸钙,进一步对硅藻土造孔并调控其孔结构。
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本发明提供一种碳纤维增强复合材料层合板(CFRP)电流辅助铆接时的温度场分布和热响应的理论计算方法,具体的说是对电流辅助铆接过程中热交换达到平衡稳态时的CFRP板内温度进行理论预测,包括:连接域内电回路的组成和回路形式分析,计算出电流辅助铆接工况中各电阻值具体水平;连接域内的热交换分析,计算各材料、各部位的传热特性,明晰热量的传递路线和流量大小,确立整个系统中的产热/散热单元;建立稳态下的热传递模型,实现静态焦耳热建模与分量简化求解,计算出CFRP板材处温度与铆钉中心温度的直接关联度。本发明可用于指导电流辅助铆接工艺,筛选出适宜的连接工艺参数和电参数,获得高质量的接头。
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本发明提供了一种复合薄膜材料的缠卷机,涉及复合材料技术领域,传动机箱底端中部固定安装有步进电机,且步进电机顶部中心转动连接有传动轴,传动轴顶部贯穿过传动机箱底壁,且传动轴外壁上方焊接有驱动齿盘,驱动齿盘位于传动机箱内部,且驱动齿盘内壁四侧均齿合连接有中齿轮,中齿轮顶部中心固定连接有转芯,且转芯顶部贯穿出传动机箱顶壁,所述传动机箱内顶壁中心焊接有集气盘,让薄膜软化的同时不被融化,软化后的薄膜在缠卷时更具有韧性,并且与内层的缠卷薄膜之间会贴合的更紧密,有效避免薄膜之间滑脱,解决了在缠卷过程中与内层的缠卷薄膜之间滑动性较强,多个传动设备工作的连贯性较差的问题。
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本发明涉及一种用于治疗晕动症的东莨菪碱经皮给药贴剂,属于药剂技术领域。一种东莨菪碱经皮给药贴剂,所述贴剂组成为东莨菪碱含药储库层,背衬层,压敏胶层和防粘层;其特征在于:所述的背衬层材料组成为PET/EVA复合材料,HDPE/EAA/尼龙/EAA多层膜材料和丙烯酸类共聚物;所述丙烯酸共聚物由73~77%wt丙烯氰,23~27%wt甲基丙烯酸酯和8~10%wt丁二烯/丙烯腈交联形成的共聚物;其中所述的东莨菪碱储库层等均是足够透明可视皮肤表层。
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