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本发明公开了一种新型改进消音钻孔机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上主件(2),在主件(2)上设置把手(3),在主件(2)一侧设置开关(4),在主件(2)下设置钻头(5),在底座(1)上设置工作台(6),在工作台(6)下设置伸缩架(7),在钻头(5)上设置消音三角带(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进消音钻孔机在工作时,将达到预期效果,大多钻头都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,钻头采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种新型可控自吸式水泵,其特征在于,包括基座(1),在基座(1)上设置电机(2),电机(2)旁设置轴承(3),在轴承(3)另一端连接泵体(4),在泵体(4)旁设置过渡仓(5),在过渡仓(5)上端设置进水口(6),左端设置出水口(7),在基座(1)下设置轮子(8),在轮子(8)上设置减震孔(9),在轮子(8)旁设置刹车(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型可控自吸式水泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明提供一种石墨烯中空管的制备方法。将正硅酸乙酯,无水乙醇、盐酸、二甲基甲酰胺、二甲基亚砜与聚乙烯吡咯烷酮搅拌混合均匀,得到纺丝前驱体溶液,采用静电纺丝方法形成纳米纤维,加热去除有机成分,得到SiO2纤维;然后采用CVD法生成SiO2/石墨烯核壳结构,将SiO2/石墨烯核壳结构放入石墨烯分散液中搅拌,石墨烯层变厚,用HF酸刻蚀掉SiO2,得到石墨烯中空管。本发明所述方法得到的石墨烯中空管内径远远大于碳纳米管,导电性也好于氧化石墨烯管壁,石墨烯片层叠加过程可以增加外层石墨烯的厚度,石墨烯管壁中存在褶皱,增加了复合材料的弹性与韧性。
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本发明是一种减速机轴承孔修复方法,包括步骤为:(1)清除减速机轴承孔需要补焊处及补焊处四周范围内的铁锈和油污;(2)对清理后的减速机轴承孔表面用磨损工具进行粗化处理;(3)用清洗液对粗化好的表面进行擦洗,然后冲洗两遍,冲洗干净后用热风机将其吹干;(4)用涂抹工具将修复用到的高分子复合材料均匀涂抹到步骤(3)中处理好的减速机轴承孔表面,涂抹的厚度大于磨损的厚度,将涂抹好的部件放到烘箱中进行加热固化,然后在自然条件下将其缓慢降温至室温;(5)选用卧式加工中心对加热固化好的减速机轴承孔进行镗孔,加工至要求的精度。本发明修复方法简单,加工方便,修复时间短,成本低,可靠性高。
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本发明公开一种钛钢复合板的焊接方法及其应用,涉及金属复合材料的焊接技术领域。通过如下钛钢复合板的焊接方法进行焊接:采用钒/铌或其合金作为中间过渡层,依次焊接钛履层、中间过渡层以及钢基层;其中,钛履层采用I型坡口等离子焊接方法进行焊接,钢基层采用机械加工开坡口熔化极气体保护焊方法进行焊接。焊缝成形美观且焊接接头无未熔合现象,可实现钛钢复合板的高质量焊接。
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本发明涉及一种超高强度石墨烯改性高分子材料的制备方法,将壳聚糖乙酸溶液和氨丙基三乙氧基硅烷、碳纤维的分散液在磁力搅拌条件下加入氧化石墨烯水溶液中,然后加入交联剂,超声,升温至80‑90℃继续搅拌5‑8小时,然后加入聚丙烯酸、聚乳酸在高混机中混合均匀后加入双螺杆挤出机中,熔融挤出,造粒烘干得石墨烯改性高分子材料。本发明制备的石墨烯改性高分子材料氧化石墨烯、壳聚糖分散均匀,石墨烯不会出现团聚现象,复合材料强度、热稳定性都得到提高。
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本发明公开了一种复合水泥基吸附材料及其制备方法,涉及污水处理技术领域;包括以下重量份的原料:羧基化氧化石墨烯200~240份,玻化微珠30~60份,发泡剂0.5~0.8份,减水剂3~5份,引气剂2~3份,水泥600~650份,砂子10~18份;通过分散和吸入,将羧基化氧化石墨烯充满玻化微珠内,再通过拌和、发泡、养护、干燥得到水泥基吸附材料;本发明制备的羧基化氧化石墨烯水泥基复合材料,能够充分利用羧基化氧化石墨烯及玻化微珠结合后的结构特点,具有吸附性能强、力学性能好、强度高、耐久性、抗渗性好的优质性能,有效对污水中的金属离子进行吸附,可广泛应用于排污管道、废水处理池等与工业废水直接接触的地方。
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本发明公开一种无机‑有机纳米复合固态电解质隔膜及其制备方法和应用。该复合固态电解质是结合无机陶瓷固态电解质和有机聚合物电解质各自优势而形成的新型无机‑有机纳米复合材料,由负极保护层、支撑层、正极界面层三部分构成,其中支撑层起支撑作用,负极保护层主要成分是具有较好机械性能的无机固态电解质,能有效抑制锂枝晶生长,正极界面层主要由具有良好柔韧性的有机聚合物电解质构成,保证与活性物质良好接触并提供连续的离子传输通道。本发明通过在支撑层双面进行涂布处理制备了具有良好界面兼容性的复合固态电解质,工艺简单高效。该复合固态电解质可有效抑制枝晶、降低界面电阻,使固态锂金属电池具有较高的能量密度和较长的循环寿命。
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本发明属于飞机结构设计领域,具体为一种大高度翼肋结构。由翼肋上本体、翼肋下本体和拉杆组件三部分组成;翼肋上本体和翼肋下本体通过拉杆组件连接成整体;翼肋上本体与盒段上壁板连接;翼肋下本体与盒段下壁板连接。本发明翼肋由翼肋上本体、翼肋下本体和拉杆组件三部分组成。由于翼形高,分成三部分有利于提高材料利用率,降低生产成本,同时三部分根据各自承载特点,可以进行充分细节设计,从而减轻结构重量。翼肋上本体和翼肋下本体采用金属机械加工工艺成形,较复合材料结构可以有效的与盒段上壁板、下壁板连接,从而提高对盒段上壁板、下壁板的支持,提高盒段上壁板、下壁板临界失稳值,从而减轻结构重量。
本发明公开了包覆导电聚合物和氧化石墨烯的硫硒化合物及其制备和应用,其特征在于:基于亚硒酸钠和硫化钠反应生成的硫硒化合物,然后在外层包覆一层导电聚合物以提高导电性,最后再包覆一层氧化石墨烯,得到硫化硒/导电聚合物/氧化石墨烯的复合材料。导电聚合物引入到硫化硒正极材料中,不仅可以明显提高硫化硒的导电性,还可以缓解多硫化物、多硒化物的扩散流失造成的穿梭效应。另外,最外包覆层氧化石墨烯还能更有效提高硫化硒电池的比容量。
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本发明涉及一种具有弹性形变性能的PP改性材料,包括以下重量份数的各组分:PP树脂80‑100份、碳酸钙4‑5份、热塑性聚氨酯弹性粒子40‑50份、玻璃纤维3‑5份、硅烷偶联剂1‑2份、表面活性剂1‑2份、碳纤维1‑2份、润滑剂1‑2份。发明技术方案将热塑性聚氨酯弹性粒子、和PP混合到一起进行改性,使得复合材料的具备弹性形变能力。其中,玻璃纤维混合碳纤维后使得整个材料具有导电性能,玻璃纤维防止了碳纤维层的断裂。
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本发明公开了一种常温去除臭氧的催化材料的制备方法,包括一:按照高锰酸钾:溶剂:表面活性剂=1:10~50:0.1~0.3的质量比制得均相溶液X中;二:按照醋酸锰:硫酸亚铁:硫酸铁:溶剂=1:1:1:5~50的质量比制得均相溶液Y;三:将Y和X混合,在100~200℃下水热反应1~5h,冷却、洗涤、干燥;四:然后在疏水改性剂中浸渍2~4h,即得。本发明的催化剂比表面积大,臭氧分解性能力强,同时选用的表面活性剂带有杀菌性能,可有效保护催化材料;增加疏水改性步骤,提高了催化材料的抗湿性能,拓宽催化材料的使用工况并延长寿命;可与各种高比表面积吸附材料混合使用,比例可调,解决了现有一体化复合材料使用寿命较短的问题。
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本发明涉及一种污水净化材料,按重量份计其由以下组分组成:聚丙烯酰胺30‑55份;丁二醇水杨酸酯15‑20份;纳米陶瓷粉10‑20份;碳纳米管5‑10份;异丙醇1‑5份;碳酸钡15‑20份;滑石粉5‑25份;对甲苯磺酸8‑12份;离子交换树脂2‑6份;三氧化二铝10‑20份;硅酸镁2‑4份;磷酸铵1‑5份;硅藻土5‑8份;纳米银0.1‑0.3份。本发明的有益效果是,本发明的稳定的污水净化材料,新型的净水复合材料,具有很好的絮凝性和降阻性,能够很好的吸附水中的杂质以及一些有毒物质,净化水质。
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本发明涉及一种掺钴二氧化钛生物滤料的制备方法,属于水处理技术领域。本发明通过水热法制备TiO2,为磷酸钴的负载提供更多的担载位点,增加TiO2和磷酸钴的接触面积,再利用微波电磁场的作用来加热介质,通过微波辅助均匀沉淀法制备磷酸钴,并沉淀在纳米二氧化钛上,制成的磷酸钴为立方晶型四足状,对可见光的吸收利用好,与二氧化钛复合后经β‑环糊精包埋,使得其既具有β‑环糊精空腔的结构,又具有较强的机械强度、较好的透光性、较大的比表面积,此特性可以大幅提高纳磷酸钴/二氧化钛复合材料表面的污染物浓度,提高催化效率,同时由于β‑环糊精的阻隔作用,降低电子‑空穴对复合几率,减少电子‑空穴对在晶体内部的中和,提高光催化活性。
本发明提供一种具有核壳结构的硼酸酯聚合物@六方氮化硼阻燃纳米粒子及制备方法和应用。首先将含有磷、氮等阻燃元素的一种或两种多胺分别与4‑甲酰基苯硼酸和3,4‑二羟基苯甲醛反应制备得多臂苯硼酸和多臂邻苯二酚;其次,将六方氮化硼分散得到均一的六方氮化硼分散液;随后将多臂邻苯二酚加入其中,待分散均匀后,缓慢加入多臂苯硼酸;常温下反应一段时间,多臂苯硼酸和多臂邻苯二酚在六方氮化硼表面缩合,形成一层硼酸酯聚合物,得到具有核壳结构的硼酸酯聚合物@六方氮化硼阻燃纳米粒子。将其与环氧树脂混合均匀,加入适量的固化剂,高温固化,即得含有硼酸酯聚合物@六方氮化硼阻燃纳米粒子的环氧树脂复合材料。
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本发明涉及一种制造包含聚醚酮酮的纤维的方法,包括以下步骤:将聚醚酮酮和浓度为至少90重量%的硫酸混合得到纺丝原液,并使纺丝原液通过喷丝头进入凝固浴,其中聚醚酮酮溶于硫酸至12‑22重量%的浓度。本发明还涉及可通过所述方法获得的纤维和基于纤维的重量具有0.001至5重量%的硫含量的聚醚酮酮纤维,特别是具有低结晶度或高结晶度的纤维。本发明还涉及混纺纱和复合材料。
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本发明涉及一种高吸收率甲醛分解型暖气片涂层材料的制备方法,属于涂料技术领域。本发明技术方案采用以18‑冠醚‑6为模板剂,采用了蒸汽晶化技术成功地制备出了六方晶型EMT分子筛负载至气凝胶材料包表面,同时通过负载氯化钾溶液并使钾元素分子筛中分布更均匀,同时由于制备的分子筛内部阳离子位置不同,空间位阻也不同,具有的能量也不相同,在分子筛孔道中稳定,起到调节分子筛的表面特性和孔结构的作用,而且,分子筛比表面积和孔体积较大,可以提供更多吸附位点,提高分子筛的氧气吸附量,同时复合气凝胶材料具有的优异比表面积和结构性能,进一步改善材料的结合强度和吸附强度性能,使复合材料具有优异的吸附性能。
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本发明公开了一种电磁感应式无线充电器,所述无线充电器的面板为石墨烯面板或石墨烯复合面板或石墨烯复合材料面板。本发明既能正常充电,又能快速散热。
本发明公开了一种利用示踪剂监测油井分层或分段压裂后的效果及产能情况的方法。该方法包括油井分层或分段压裂中依次包括压裂液和压裂支撑剂的注入,压裂液包括前置液、携砂液和顶替液,压裂液加入顺序依次为前置液、携砂液、顶替液;在压裂时,水溶性示踪剂随前置液、携砂液均匀加入,且在顶替液注入前完成水溶性示踪剂的注入;油溶性示踪剂随压裂支撑剂一起注入;压裂完成后返排时分析返排液中各段示踪剂的产出情况,评价各段的压裂效果;其中,油溶性示踪剂为固体类油溶性示踪剂复合材料,每段使用的水溶性示踪剂和油溶性示踪剂均不同。应用本发明,能够准确评价各段的压裂效果以及生产期间各段的产油情况,可以达到长期监测各段产油的情况。
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本发明属于复合材料领域,涉及玻璃钢,尤其涉及一种导电SMC片材及其制作方法,包括98%固定配比部分、1%新型添加配比部分以及1%其他助剂,所述新型添加配比部分为碳纳米管分散剂或石墨烯分散剂。本发明中添加了碳纳米管分散剂和石墨烯分散剂,大大提高了导电SMC片材自身的效果,其本发明中提供的导电SMC片材制作方法,科学适用、易操作、产品质量稳定,广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。
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本发明公开了一种薄壁管件功能梯度材料的离心烧结方法,包括以下步骤:将均匀分布的两种粉末与溶剂及分散剂混合,在空气中搅拌并经真空除气后形成均匀料浆;将料浆装入喷浆机,然后将喷头伸入到离心机内的基板上,使料浆能够均匀喷涂在基板的内壁上;改变两种粉末的相对体积百分比,形成第二层复合材料层;重复上个步骤,形成多层喷涂;将石墨辐射发热体伸进基板的内腔通电并上下移动,同时在基板的外壁安装一层保温层,使保温层通电;关闭离心机,烧结坯体,将坯体从基板中取出,即得到所述空心管件。本发明通过增加石墨辐射发热体,并且在基板外层安装了保温层,内部实现了均匀的温度梯度,从而为制备均匀致密的薄壁管件提供了有效的保障。
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本发明涉及钛基复合材料原料制备技术领域,涉及一种碳纳米管包覆钛球形复合粉体及其制备方法。所述复合粉体以钛或钛合金为基体,包覆层包括碳纳米管,所述碳纳米管占复合粉体总重量的0.1%~5.0%。本本发明主要通过粉体表面处理结合流化床化学气相沉积技术实现,相比传统机械混合技术,该技术工艺简单、生产流程短、成本低以及容易实现规模化生产,产业化前景良好。
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本发明涉及一种基于框架核酸编码的有机矿化结构的合成方法,包括以下步骤:合成框架核酸,该框架核酸稳定存在于Mg2+或Ca2+溶液中;提供带有矿物元素的阳离子团簇,所述矿物元素为Si或Ca;该阳离子团簇与框架核酸的磷酸根骨架通过静电吸引力结合,形成核酸无机复合物;解决了有机矿化结构的合成问题。本发明还涉及根据该方法合成的核酸无机复合物,及该核酸无机复合物在制备核酸无机复合物与金属或金属氧化物的复合物中的应用,制备用于测序的二氧化硅纳米孔、制备构型稳定的有机无机多元复合材料或制备用于膜分离技术的多孔材料及制备用于药物靶向运输的介孔二氧化硅中的应用。
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本发明涉及改进的纤维增强复合塑料。具体地,本发明提供一种纤维增强复合塑料,其包含含有一种或多种聚合物的有机塑料基质和无机增强纤维,其中在增强纤维和塑料基质之间存在通过增粘剂‑交联剂交联的增粘剂。由于使用增粘剂‑交联剂产生的纤维‑基质粘合性和因此获得复合材料的高机械性能实现了特别有利的T‑RTM制造方法的应用。
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本发明公开了一种用于碳纤维上浆剂的增强剂及其制备方法,属于复合材料技术领域,解决了现有技术中增强剂存在成分不稳定且相容性较差的问题。上述增强剂包括聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸;聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液为纳米片层氮化硼分散液经聚丙烯酸改性后的分散液,聚丙烯酸改性方式为将丙烯酸原位聚合在已有效剥离的纳米片层氮化硼表面。制备方法包括:将聚丙烯酸改性纳米片层氮化硼分散液、分散剂、硅油和高级脂肪酸混合,超声分散,得到用于碳纤维上浆剂的增强剂。上述增强剂和制备方法可用于增强碳纤维上浆剂。
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本发明公开了一种具有仿生梯度的软骨‑骨修复支架及其制备方法,该软骨‑骨修复支架以透明质酸钠和壳聚糖制备交织多孔结构的软骨层,以氧化石墨烯、壳聚糖和纳米羟基磷灰石制备取向多孔结构的软骨下骨层,并借鉴原位仿生思想,结合共沉淀法和梯度冷冻技术实现对天然关节软骨组织进行结构、组成和功能仿生。所得支架具有上下两层结构,纳米羟基磷灰石呈现从软骨层向软骨下骨层逐渐增多的仿生梯度分布变化;同时,上层软骨层为相互贯穿的交织多级孔结构,软骨下骨层是具有轴向排列的上下贯通的阵列微管结构,支架材料机械性能优越,界面结合性强,并且生物学性能良好,有望成为一种新颖的治疗软骨‑骨缺损的复合材料。
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一种钢‑FRP组合构件,它属于极端荷载下空间网格结构的安全防护技术领域,涉及一种钢与FRP复合材料组合的同时具有抗冲击和减震能力的可更换金属阻尼器。本发明的目的是要解决传统防护构件在大跨空间结构抗爆炸冲击性能差与抗震性能差的问题。一种钢‑FRP组合构件包括外约束管、内约束管和内芯钢管,内芯钢管设置在外约束管内部,内约束管设置在内芯钢管内部,外约束管比内芯钢管短,内约束管比内芯钢管短,且钢‑FRP组合构件沿中心截面对称。优点:一、具有轻质高强的特点;二、结构形式简单,力学途径明确,性能可靠,安装方便;三、不存在明显的弱轴。本发明主要用于制备钢‑FRP组合构件。
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