1099
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本发明公开了一种锂离子电池负极核壳包覆结构材料的制备方法,该制备方法工艺简单,制备过程易控制。本发明先制备出氧化石墨烯材料,再将纳米硅制备成核壳结构的碳包覆硅材料,将氧化石墨烯与碳包覆硅粉按一定比例溶液共混,混合均匀后抽滤成二维薄膜,然后采用热还原,获得核壳结构硅@碳/石墨烯复合材料。采用本发明方法制备的电极材料在电流密度为200mA·g‑1时,首次充放电容量分别为835.8mAh·g‑1和1452.3mAh·g‑1,100次循环以后充放电容量为705.1mAh·g‑1和710.9mAh·g‑1,容量保持率达到84.4%,循环稳定性较好。
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本发明公开了一种耐火轻质混凝土预制板,包括混凝土层、耐火填料层、保温层、龙骨架和表面层,所述表面层设置在预制板的上下两面,在上下两表面层之间由下而上依次设有耐火填料层、保温层、混凝土层、保温层和耐火填料层;所述龙骨架强化层包括由碳纤维导杆制成的格栅框架和覆盖在所述格栅状框架的金属丝网构成,所述龙骨架包覆在所述混凝土层中,所述保温层由砂浆层包覆聚氨酯泡沫层构成。本发明在混凝土预制板中添加耐火填料层和耐火龙骨层,可有效提高预制板的耐火性能,面板设置不燃性无机保温材料,可以避免火灾时火焰和高温气体有表面进入到预制板内部,减低预制板受热膨胀变形的可能;通过多层复合材料的设置,兼顾预制板的保温性能、防火性能和重量,降低建筑物的基础建造费用。
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本发明公开了一种短角钢连接的钢筋混凝土装配整体式框架及其施工方法,包括带短梁段的钢筋混凝土预制柱、钢筋混凝土预制梁,钢筋混凝土预制梁两端部、钢筋混凝土预制柱两端部以及预制柱附带短梁段端部带有连接用短角钢,短角钢两分肢上面分别带有预留螺栓孔,上下楼层的钢筋混凝土预制柱通过连接短角钢用高强度摩擦型螺栓相连,钢筋混凝土预制梁和钢筋混凝土预制柱的连接则通过钢筋混凝土预制梁端部短角钢、钢筋混凝土预制柱附带短梁段连接短角钢用高强度摩擦型螺栓相连,在梁柱连接区浇筑纤维增强水泥基复合材料,使结构成为装配整体式框架。本发明具有内力传递明确可靠、受力简单合理、施工方法便捷高效、整体性能好、抗震性能好等优点。
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本发明公开了一种适用于FRP网格施加预应力的张拉锚固装置及张拉锚固方法,其中张拉锚固装置包括下衬板、上压板以及将所述上压板与所述下衬板紧固的连接件,在所述下衬板的上表面设置有与FRP网格纵横纤维材间距相等的用于嵌入所述FRP网格的凹槽;在所述上压板的下表面设置有卡入所述凹槽的凸肋,该凸肋包括横肋和纵肋;在凹槽的底面和承受网格剪力一侧的凹槽侧面设有第一垫层;在所述凸肋的凸面上设有第二垫层。本发明可以在利用FRP网格加固结构时对网格施加预应力,以充分发挥纤维增强复合材料的强度,提升加固的效果。
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本发明公开了一种利用虾蟹壳制备甲壳素纳米纤维光学透明薄膜的方法,其特征在于:该方法包括两种化学处理、机械处理。优点:1)作为垃圾处理,污染环境的橱余废物的虾蟹壳作为制备高性能光学透明材料的原材料加以高值化利用。2)制备的纳米薄膜具有力学性能好、透明度高、热膨胀系数低等特点,而且由于纳米纤维素的直径尺寸低于可见光的波长范围,其光学透明好,因此,纳米纤维薄膜与其他树脂复合材料可作为可卷绕的柔性电子器件来使用,如柔性显示器、电子纸、太阳能电池、柔性电路、玻璃基体的替代品等。具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种三维编织物示迹线间距检测方法,包括:步骤(1)、利用视觉传感器搭建视觉数据采集系统;步骤(2)、视觉数据采集系统采集三维编织物示迹线的训练数据;步骤(3)、构建三维编织物示迹线识别深度学习模型,将步骤(2)采集到的训练数据送入深度学习模型进行训练,得到训练好的三维编织物示迹线识别深度学习模型;步骤(4)、根据步骤(3)得到的三维编织物示迹线识别深度学习模型定位批量图像中三维编织物示迹线的位置,测量相邻示迹线之间的距离,用以判断三维编织物是否达到生产标准,保证三维编织复合材料的安全性能。本发明自动化程度高,排除了人为因素的干扰,可准确地测量三维编织物示迹线之间的距离。
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本发明公开了一种基于离散‑连续耦合的钢桥面铺装层间剪切试验模拟方法,步骤如下:首先,在PFC3D软件中建模,形成钢桥面铺装沥青铺装层三维离散元模型;其次,在FLAC3D软件中建模,形成钢桥面板三维连续模型;再次,利用PFC3D与FLAC3D软件的Socket I/O功能,实现两者模型之间的数据交换;最后,对模型进行加载剪切,改变沥青铺装层三维离散元模型的细观参数与钢桥面板的材料参数,进行钢桥面铺装层间剪切影响因素分析。本方法综合离散元法与有限元法的优势,既考虑了沥青混凝土作为多相复合材料所具有的细观特征,又考虑了钢桥面板线弹性材料的特征,模拟结果更加符合工程实际,所得数据可用于指导钢桥面铺装体系复合结构的设计。
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本发明公开了一种ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料及其制备方法。所述方法以金属有机框架ZIF‑8为载体,以赖氨酸碳量子点为抗菌剂,利用赖氨酸碳量子点表面的含氮基团与锌离子的配位作用,将赖氨酸碳量子点嵌入ZIF‑8框架中,制备抗生物膜复合纳米材料。本发明制得的ZIF‑8/碳点抗生物膜复合纳米材料相对于单一的ZIF‑8及Lys‑CD而言,其抗生物膜活性明显增强,同时Lys‑CD赋予复合材料良好的生物相容性,在抗生物膜领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种筒口半球形穿透盖,属于复合材料与结构力学领域,本发明采用玻璃钢制备筒口筒口半球形穿透盖,筒口半球形穿透盖由外至内依次为外表面层、中间层、内表面层的三层结构;所述的中间层铺设抗外压层,即中间层为多层玻璃纤维布,层与层之间刷胶,且采用经纬向对齐的方式铺层;已刮胶的中间层的延罩体经纬线划开成四瓣。本发明的筒口半球形穿透盖具有质量轻、刚度高、防电磁辐射、密封易调整、抗较高外压和内压,穿透顶破载荷小,能承受相邻装备系统发射时燃气流的冲击等优良性能,可广泛的应用于装备系统的筒口。
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本发明提供一种混凝土建筑物多头3D打印装置,本发明所述混凝土建筑物多头3D打印装置由打印机六轴机器人、打印头连接板、混凝土打印机构、金属打印机构、抛光装置和喷涂装置组成。本发明利用所述3D打印机制备功能梯度混凝土复合材料,在打印建筑物轮廓的同时,等待混凝土固化的时间内,切换机器手上的金属焊接打印头,按照预先设计的切片路径进行堆焊工艺,打印出所需的钢筋,自动实现配筋工艺,完全不需要人工干预。
本发明公开了一种锂离子电池C/SnO2/rGO复合负极材料的制备方法及其应用,涉及锂离子电池技术领域,其制备方法包括以下步骤:将五水四氯化锡溶于乙二醇,搅拌分散,得溶液A;向氧化石墨烯分散液中加入葡萄糖酸钠,搅拌分散,得溶液B;将溶液A在搅拌下滴入溶液B中,搅拌,得黑色混合液;将黑色混合液转移至反应釜中,升温反应,冷却,得黑色悬浮液;将黑色悬浮液离心,洗涤,离心,得沉淀物;将沉淀物溶于无水乙醇中,超声分散,干燥,研磨,即得。本发明利用溶剂热法,在rGO表面原位生长SnO2纳米颗粒,并在SnO2纳米颗粒表面包覆一层无定形碳,所得复合材料有效抑制SnO2的体积膨胀,缩短锂离子扩散路径,具有良好循环稳定性和较高可逆容量性能。
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本发明公开了一种空间网格体增强混凝土及其制备工艺,空间网格体增强混凝土是由普通混凝土基体和均匀分散在其中的空间网格体组成。空间网格体是一种具有稳定几何形态的空间骨架结构,由金属丝、纤维增强复合材料细杆或高分子聚合物纤维细杆通过节点连接构成。本发明的增强型混凝土采用了具有特定三维结构的空间网格体代替目前常用的仅具有一维结构的钢纤维或者其他种类纤维,可使混凝土拥有更高的纤维含量,具有更优异的力学性能;而且空间网格体具有良好的分散性能和自然堆积形成空间骨架的特性,更易于混凝土的拌合和浇注,保证了良好的施工性能。
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本发明公开了一种铜铁矿型氧化物及用于低温燃料电池材料和制备方法。铜铁矿型氧化物CuM1-xAxO2,0x0.3,或是上述一种及一种以上材料的人员比例复合,M是B、Y、Cr、Al、Fe、La或In三价金属离子;A是Mg、Ca、Ni、Sr和Zn的正二价金属离子。本发明首次将铜铁矿氧化物和稀土氧化物的复合材料用于低温氧化物燃料电池。在300-600C温度区间,电池成功地示范和输出千毫安的电流密度、功率密度达到800多毫瓦(550C)。这为发展新一代市场化的高效燃料电池产品提供了新的途径。
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本发明公开了一种高导热复合水合盐相变储热材料及其制备方法,其原料组成质量百分比为:水合盐60%‑75%,添加剂0.5%‑5%,吸附剂10%‑20%,导热剂10‑30%。制备时,按照配方比例,称取水合盐、添加剂搅拌均匀,然后加入吸附剂,通过打粉机混合均匀后密封,置于鼓风烘箱中加热至完全熔化;待冷却后利用打粉机破碎,加入导热剂搅拌均匀,压制成型即可。本发明通过选择适合吸附剂和导热剂配比,有效的增强了复合材料的循环稳定性及热导性,100次循环后材料储热性能几无衰减,热导率可达9W/m·K以上。
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本发明公开了一种预应力FRP管及连接方法,属于复合材料连接技术领域,该预应力FRP管包括FRP管,所述FRP管的两端均设置有法兰盖,所述FRP管内设置有至少一条锚杆,所述法兰盖包括圆筒部,所述圆筒部的一端设置有法兰部,另一端内设置有连接部,所述圆筒部上开设有环形凹槽,所述连接部上设置有与所述锚杆相对应的第一通孔;所述FRP管的两端分别设置于相应的所述环形凹槽内,每条所述锚杆的两端分别穿过相应的所述第一通孔,每条所述锚杆的两个穿出端上分别设置有锁紧件。该预应力FRP管的连接方法采用上述预应力FRP管。本发明结构简单,连接可靠,而且提高了FRP管的承载能力。
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本发明公开了一种纳米金掺杂的聚合物微球的合成方法。该制备工艺主要包括以下步骤:通过乳液聚合方法,制备单分散聚合物微球;然后以制备的聚合物微球作为种子,表面接枝多官能团的树枝状大分子;再在此胶体乳液中滴加适量氯金酸溶液,在还原剂还原后获得纳米级金颗粒掺杂的复合微球。本发明实现了聚合物微球与纳米级金颗粒复合材料的化学合成方法,该方法简便易行,反应条件温和,原位反应合成的纳米金颗粒均匀分散在聚合物微球中,所制备的复合微球的形貌尺寸均一。
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本发明公开了一种碳纤维环氧树脂预浸料界面超支化聚酰胺偶联方法。该方法首先通过氧化性酸或盐处理碳纤维,使其表面产生大量的羧酸基团,然后利用碳纤维表面的羧基参与酸酐与多胺制备超支化聚酰胺的缩聚反应,获得碳纤维原位接枝的超支化聚酰胺,进一步利用超支化聚酰胺分子末端丰富的胺基参与环氧树脂的固化,实现环氧树脂与碳纤维的偶联。碳纤维接枝超支化聚酰胺一方面提高了环氧树脂的浸润性,另一方面提高了界面化学反应,显著提高了碳纤维环氧树脂复合材料的耐高温和力学性能。
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本发明公开了一种氮掺杂还原氧化石墨烯气凝胶的制备方法。该方法以普通天然石墨粉为碳源,利用制备氧化石墨,并在去离子水中超声剥离成氧化石墨烯水溶胶;在氧化石墨烯水溶胶中加入六次甲基四胺晶体形成混合液,将该混合液在通风橱中电磁搅拌的条件下加热至70—90℃,持续时间为2—4小时,得到氮掺杂还原氧化石墨烯水溶胶混合液。将得到的氮掺杂还原氧化石墨烯水溶胶混合液静置数小时,用去离子水洗涤水凝胶混合液数次后,再经过冷冻干燥或超临界干燥,得到泡沫状的氮掺杂还原氧化石墨烯气凝胶。本发明得到的气凝胶具有较高比表面积和立体三维结构,利用其优异的吸附性能,该气凝胶可能成为理想的水质净化剂、催化剂载体及高效复合材料。
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本发明公开了一种基于编织纤维的摩擦材料及其制备方法,各成分及其重量组成为:有机弹性体100份、编织纤维50-150份、增强填料0-50份,摩擦调节剂0-30份,偶联剂0.1-2份。本发明所述的摩擦材料在不同温度下具有稳定的耐磨性和力学性能的特点。适用于复合材料技术领域。
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本发明是弧状竹片增强复合竹质圆筒生物质构件及制备方法,其结构B复合竹质圆筒(4)位于正中央同A复合竹质圆筒(1)形成同心圆,弧状原生竹片(2)均布在A复合竹质圆筒(1)与B复合竹质圆筒(4)之间,生物质填充料(3)充满在A复合竹质圆筒(1)和B复合竹质圆筒(4)之间,从而共同形成一种复合材料构件,所述的A复合竹质圆筒(1)的厚度大于B复合竹质圆筒(4)的厚度;本发明优点:充分利用了生物质材料的特点,将我国蕴藏量丰富的农林生物质资源应用到结构构件中。该种建筑构件具有自重轻、刚度大、延性好、自恢复能力强、经济性能好、抗震性能优越等优点,并且施工工序简单,可应用于结构领域中的受压或受弯构件。
本发明涉及一种石墨烯聚合物包覆铌掺杂钴铝酸锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备铌掺杂钴铝酸锂材料;(2)石墨烯聚合物材料;(3)石墨烯聚合物材料包覆铌掺杂钴铝酸锂材料。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,掺杂铌改性以提高其离子扩散性能并采用钴铝材料复合以提升材料的比容量,同时采用导电性能及机械性能优异的石墨烯聚合物对钴铝材料进行包覆,使得该正极材料具有较高比容量、电化学循环稳定性以及机械稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的容量和较长的使用寿命。
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本发明公开一种天然粗纹外立面涂料复合物,该方法中环氧树脂体系采用固体环氧树脂和固体的环氧树脂固化剂,首先将合适配比的压电陶瓷粉、固体环氧树脂及环氧树脂固体固化剂粉末混合均匀并压制成型,然后经预固化—极化—后固化—极化的工艺制备得到陶瓷环氧树脂复合材料。
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本发明属于石墨烯复合材料技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯离子液复合薄膜及其制备方法,包括:将氧化石墨烯水溶液加入离子液溶液中,得到氧化石墨烯与离子液共混溶液,并将其抽滤,滤干后,得到氧化石墨烯与离子液的复合薄膜。该方法操作简单,成本低廉,获得产品具有高机械性能,产品性能优异,并且可以实现大量生产,具有广泛的应用前景。
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本申请提供一种测试预浸料层间粘结性能的实验装置和实验方法,其中,所述实验装置包括主体机构、导料机构以及剥离机构,所述主体机构包括底座、控制柜、速度控制部以及压力控制部,所述导料机构包括上导料板、下导料板以及安装支架,所述剥离机构包括拉伸试验机、位于所述拉伸试验机中间镂空区域的上夹头和下夹头。本申请实施方式提供的一种测试预浸料层间粘结性能的实验装置和实验方法,能够符合大型复合材料构件自动铺放工程实际,为自动铺放过程中工艺参数的选择提供了可靠依据。
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本发明是一种四氧化三铁与钛酸铋掺镧复合磁电薄膜的制备方法,通过将具有铁电性的薄膜钛酸铋掺镧与具有铁磁性的薄膜四氧化三铁有效合成,从而制备出多铁性磁电复合薄膜材料,具体步骤是:1.制备Fe2O3和Bi3.25La0.75Ti3O12(BLT)靶材,2.采用脉冲激光溅射沉积系统在Pt/Ti/SiO2/Si衬底上制备出Fe3O4/BLT多铁性磁电复合薄膜。该Fe3O4/BLT多铁性磁电复合薄膜材料,填补了Fe3O4与BLT复合成多铁性磁电复合材料的空白,扩充了磁电复合薄膜材料的研究范围。
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本发明公开了一种玻璃纤维-铝合金复合管气压胀形制备方法,属于复合材料成形技术领域。选取两根内径不同铝合金管分别作为内管和外管并进行清洗;对内外管表面进行阳极氧化处理;在外管内表面铺放玻璃纤维预浸料;将内管套入外管后置于模具内并密封;对模具加热升温、在内管与外管与模具之间的间隙依次进行差压加载和同压加载,保压保湿,对玻璃纤维预浸料进行固化;固化结束后自然降温得到玻璃纤维-铝合金复合管。本发明还公开了一种用于上述制备方法的装置。本发明制备出的玻璃纤维-铝合金复合管具有良好缓冲吸能特性,适应航空航天及交通运输等领域对缓冲吸能构件材料的需求,其操制方便,装置结构简单,复合管生产成本低,生产效率高。
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本发明公开了一种部分体外预应力及细晶钢筋FRCC铁路箱梁,包括由顶板以及腹板构成的空心梁框体,所述的顶板和腹板的材料为FRCC材料,在空心梁框体内中心两侧对称设置有锚固齿板和锚固横隔板,在所述的锚固齿板上设置有锚具,在所述的锚固横隔板上设置有转向器,在所述的锚固齿板和锚固横隔板之间设置有体外预应力筋,该体外预应力筋一端固定在锚具上,另一端固定在转向器内。同时体外预应力技术具有施工方便、便于检查更换、预应力筋摩擦损失小等优点。减小箱梁腹板的同时提高箱梁所用材料的强度,用纤维增强水泥基复合材料(FRCC——FiberReinforcedCementitiousComposite)取代现有的C50级混凝土,使得梁体的承载力不减反增,由此具有十分广阔的应用前景。??
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本发明公布了一种基于多维阵列和空间滤波器的损伤无波速成像定位方法,属工程结构健康监测技术领域。本方法使用多维线性压电传感器阵列传感结构的Lamb波响应信号,利用波速无关的空间滤波器算法求取结构损伤相对于每一条线性压电传感器阵列的角度,然后对各条线性压电传感器阵列的结构损伤概率图像进行叠加融合,最后对融合后的结构损伤概率图像使用概率坐标加权算法计算出结构损伤的位置坐标,从而实现了结构损伤的无波速成像定位。本发明简便可靠,可对结构损伤进行无波速定位,从而消除了材料各向异性的影响,特别适用于复杂复合材料结构的健康监测。
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