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本发明涉及一种同步分切离型膜的预浸丝束覆膜设备及方法,属于复合材料自动铺丝成形技术领域。该设备主要包括一次覆膜单元,离型膜分切单元以及二次覆膜单元。其中覆膜单元主要包括固定于墙板上的主动辊、气缸和通过摆杆与气缸相连的压辊。离型膜分切单元主要包括固定于墙板的刀架和固定与刀架上的刀轴,刀轴上固定有刀垫和刀片。一次覆膜单元实现预浸丝束与宽幅离型膜的贴合,离型膜分切单元实现对宽幅预浸料的分切,而二次覆膜单元则实现了预浸丝束与分切后离型膜窄带的进一步贴合。通过本发明能够实现预浸丝束的分切、预浸丝束覆膜、离型膜分切、预浸丝束与离型膜复绕的同步进行,省去了单独分切离型膜并复绕成筒的工序,节省时间,提高效率。
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一种约束型钢管混凝土构件,由纵筋(1)、箍筋(2)、钢管(3)、核心混凝土(4)、界面层(5)共同构成,其特征在于核心混凝土(4)填充于钢管(3)内部,钢管(3)和核心混凝土(4)之间设置有界面层(5),钢管(3)表面开设有一条及一条以上的减压槽口(6),每条减压槽口(6)的长度为沿构件的周长方向环向一周,减压槽口(6)的深度大于等于钢管(3)厚度的80%且小于钢管(3)厚度,减压槽口(6)宽度的总和不小于构件长度的2%,减压槽口(6)内设有纤维增强复合材料(7),其纤维方向沿着构件环向。本发明克服了普通钢管混凝土结构中钢管主要承受竖向应力、易屈曲的技术缺陷,适用于各种桥梁、建筑的竖向承重构件。
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本发明公开了双金属/碳层状复合球及其简单、快速的制备方法。该方法基于微波加热的优势,以不同电荷金属离子(正电离子有[Ag(NH3)2]+、Pd2+、Au+等、负电离子MCln(M=Au、Pd、Pt)等)混合液为前驱体,在碳球内、外部同时选择性生长不同的金属,从而制得双金属纳米粒子掺杂碳的层状复合球。整个制备过程仅需2-10min,调节反应参数能控制金属粒子的大小、数密度和位置。该技术克服了在预先制备的碳球内部一步法生长两种以上金属纳米粒子的困难,打破了传统加热下混合金属离子共还原通常只生成合金的局限。该方法装置简单,易操作,可控性好,尤其是可推广到其它双金属纳米粒子掺杂型多层复合材料的可控制备。
本发明公开一种纤维素纳米晶须复合双组分萜烯基水性聚氨酯及其制备方法和用途。将CNW水悬浮液通过搅拌和超声振荡法直接添加入萜烯基多元醇水分散体中,再与聚异氰酸酯交联,获得CNW复合双组分水性聚氨酯体系。该复合体系在制备水性聚氨酯涂料、黏合剂及聚合物材料中的应用。该复合体系制造方法简便,CNW无需表面改性、无需干燥就能均匀稳定地分散在多元醇水分散体中。利用了CNW表面的活性羟基与热固性基体树脂发生化学及物理复合,以增强CNW与树脂基体界面的相互作用,可有效提高复合材料的性能。
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本发明公开了一种竖嵌FRP的增强层板及胶合木梁、柱构件,属于建筑结构材制造领域,该竖嵌FRP层板主要由木质复合材料部分和FRP板部分组成,可用来增强胶合木梁、柱结构性能,在胶合木构件制作时将原有的木层板替换为此种竖嵌有FRP的层板可以显著提高胶合木构件的承载能力,同时新型的FRP布置方式有效的降低了传统FRP增强方式发生FRP与木材胶面剥离破坏的可能性。本发明可通过变换竖嵌FRP板的厚度和布置条数自由变换FRP配筋率以满足各种增强需要;产品可用于胶合木梁柱构件的增强。
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一种用于纤维缠绕成型的无辊浸胶方法及设备,属于复合材料纤维缠绕成型技术领域。由以下步骤组成:将树脂胶液置于密闭贮胶器中,通过带有流量控制阀的输胶管输入浸胶器,浸胶器的浸液通道是出口处向上倾斜的,且浸液通道宽度正好能保证纤维束只与胶液接触,不与其他固体部件接触平直通过,纤维束通过浸胶器时进行浸胶,浸胶器中多余的胶液自动流入下方的集胶器中得以收集。这样从根本上消除了现有浸胶技术中纤维与浸胶辊接触时造成的粘附损伤,并且易于控制胶液浓度和浸渍纤维束的含胶量,尤其适用于高模量碳纤维缠绕成型工艺中的浸胶过程。
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Si/β-FeSi2复合纳米结构属于复合一维半导体纳米功能材料。该复合材料是经过离子注入、高温退火、溅射Si层和化学腐蚀四大主要步骤后形成的含有纳米Si和纳米FeSi2颗粒的复合纳米线阵列。在该方法中,可以分别通过改变离子注入的剂量以及退火温度来控制β-FeSi2薄膜的厚度和β-FeSi2颗粒的粒径。具有半导体性质的Si/β-FeSi2复合纳米材料由于其优异的光电性能在新型光电器件,热电器件应用方面有着很好的发展前景,是一种环保型且极具应用前景的光电材料。
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本发明涉及的是一种硅溶胶改性杨木纤维的方法。包括工艺步骤:杨木纤维制备;硅溶胶制备;杨木纤维改性;中密度纤维板压制。本发明的优点:以木纤维为研究对象,以正硅酸乙酯为起始物,以盐酸为催化剂,以独特的配比关系制备溶胶。将溶胶-凝胶技术用于改性杨木纤维,提出了独特的优化工艺。本专利提出的杨木纤维的改性是从细胞/纳米水平上对材料的结构进行改变,为从根本上解决木质复合材料尺寸稳定性差、易腐朽、易燃等问题提供了一条新思路。
本发明公开了一种无粘结剂CoFe LDH@Co8FeS8复合电极材料的制备方法,属于电极材料技术领域,以泡沫镍为基底,首先配制含有镍盐、钴盐、尿素和氟化铵的混合溶液;然后通过水热法得到原位生长在泡沫镍上的CoFe LDH电极材料;再以硫代乙酰胺作为硫源,水热处理得到CoFe LDH@Co8FeS8复合电极材料;最后收集样品并进行真空干燥。该制备流程安全易操作,在未添加其他改性剂或活化剂的情况下,通过简单的两步水热处理,在泡沫镍上直接生长CoFeLDH@Co8FeS8复合材料,制备得到无粘结剂新型电极。此无粘结剂电极不仅具有高的比容量,还实现了长期的循环稳定性,在电化学储能器件以及其它电化学应用领域有着广阔的发展前景。
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本发明公开了一种高性能轴瓦双金属材料的增材制备方法及其应用。属于金属合金材料技术领域。由钢背和铜层组成,在铜层平面上存在A、B两种不同成分区域;本发明将铜层划分为A、B两种不同的功能区,兼顾了材料的承载性和顺应性,且可以根据使用工况的不同来调整A、B两区的占比,来调节材料对工况的适应性;制备步骤:使用CMT焊接机器人在钢背表面进行电弧沉积增材制备减磨层,依次将A、B两种不同成分的焊丝按照平行间隔的排布在钢背进行电弧沉积,制备所述轴瓦材料。本发明生产效率高,且能够显著提高双金属复合材料的力学性能和摩擦学性能,制备的高性能轴瓦双金属材料可以很好地应用于不同工况的内燃机轴瓦中。
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本发明公开了一种碳纳米管负载氧化铁氧还原催化剂的制备方法,采用在空气气氛中利用电弧放电法制备碳纳米管负载氧化铁复合物,所得复合材料中氧化铁限域在碳纳米管的纳米级管腔内,与碳纳米管协同作用,对氧还原反应具有优异的催化能力,可用于燃料电池及金属‑空气电池阴极氧还原催化反应。这种非贵金属催化剂制备方法简易,成本低廉,可大幅度降低催化剂材料成本,适合推广应用。
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本发明涉及一种烯烃嵌段共聚物发泡材料、制备方法以及性能预测方法,属于超临界发泡技术领域。选用OBC为基体材料,加入具有高弹性的石墨烯,在OBC/石墨烯纳米复合材料中采用绿色环保的scCO2发泡引入泡孔结构后赋予该材料优异的回弹性、保温性和轻量化。为了有效调控该体系的泡孔结构,从而进一步提高OBC/graphene纳米复合发泡材料的相关性能。
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本发明公开了一种复杂曲面的偏移轨迹曲率修正方法,涉及复合材料自动铺丝成型领域。计算偏移轨迹线各离散点处的曲率半径,判断轨迹线曲率是否按满足要求;在第一个不满足要求的轨迹点处将线段分割,重新离散点;利用变角度算法,在满足曲率约束的前提下重新生成余下各轨迹点,并将各点拟合成一条完整轨迹线;改变曲率半径与设计角度,对该轨迹线进一步迭代优化,当优化后轨迹线与原轨迹线法向最大间距不超过2mm时,即为最终铺放轨迹。此算法操作简单,易于编程实现,在满足结构设计性与铺放工艺性的同时,提高了轨迹设计的效率与精度,减少铺放时丝束之间的间隙与搭接。
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本发明公开了一种对NO2敏感的具有三维核壳结构的复合气敏材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)使用水热法制备γ‑Fe2O3微球;(2)在γ‑Fe2O3微球基础上利用静电自组装法再制备γ‑Fe2O3@GO三维核壳结构的纳米复合材料;(3)然后对γ‑Fe2O3@GO进行原位热还原以制备γ‑Fe2O3@RGO,用于NO2气敏性能测试。该方法制备具有三维核壳结构的复合气敏材料对NO2具有很高的灵敏度以及很低的检测极限。本发明操作简便,反应条件简易,可用于大规模的制备器皿传感器元器件,适用于工业化生产。
本发明属于分离膜材料的制备技术领域,具体公开了一种大通量Ti3C2Tx/纤维素纳米纤维‑聚酰胺反渗透复合膜的制备方法,本发明将Ti3C2Tx与纤维素纳米纤维复合,借助界面聚合的方法将纳米复合材料引入到聚酰胺层表面,提高Ti3C2Tx的分散性、表面亲水性和负电性,以其丰富的亲水官能团和表面负电荷,在保证复合膜截盐率的基础上提高水通量,实现反渗透复合膜的结构可控并获得高截盐率、高水通量的Ti3C2Tx/复合纤维素‑聚酰胺反渗透复合膜,为大通量聚酰胺反渗透复合膜的制备打下了坚实基础。
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一种制备碳包覆二氧化钒正极材料的方法,将水热反应和弧光放电技术相结合,首先通过水热反应合成纯度较高、结晶性较好的二氧化钒材料,然后将二氧化钒材料均匀涂敷在不锈钢网集流体上,最后通过弧光放电技术去轰击靶材‑碳源,可以得到等离子体态的碳正离子接下来用磁过滤设备对不同的等离子体态的碳正离子施加有效磁场从而可以过滤掉一些质量不均一的碳正离子,而纯度较高质量较为均一的碳正离子就被沉积到涂敷在集流体上的二氧化钒基底上从而得到具有厚度均一、纯度高的碳层的碳包覆二氧化钒复合材料。
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本发明公开了一种超轻陶瓷泡沫复合储热材料及制备方法,由碳化硅泡沫陶瓷与掺杂纳米颗粒的相变材料组成;相变材料负载于碳化硅泡沫陶瓷的孔隙中。碳化硅泡沫陶瓷是在金属镍泡沫模板上进行化学气相沉积生长石墨,并利用高温硅蒸汽法对提取的石墨中间体进行化学反应制备而成,相变材料是将纳米颗粒均匀分散在无机盐或多元共晶盐溶液中进行超声处理并烘干后制备得到的。采用溶液辅助浸渍法和真空浸渍法将相变材料紧密地填充于陶瓷泡沫的孔隙中,即得超轻陶瓷泡沫复合储热材料。本发明实现了复合材料导热系数与储热密度的同时提升,可以采用不同形态的镍模板得到相应形态的碳化硅泡沫,制备方法简单,成本低,可调控性范围广,实用性高。
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本发明涉及一种氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料的制备方法并将其进一步应用于制备尼龙复合材料。本发明利用氧化石墨纳米片作为优良的界面改性剂,通过对碳化硼表面处理,经过剪切分散后,氧化石墨纳米片与碳化硼自组装得到氧化石墨纳米片/碳化硼复合填料,改善刚性碳化硼纳米填料与尼龙基体间的界面相互作用,采用溶液混合法与熔融共混法结合的方式,有效提高填料在尼龙基体中的分散性。本发明实现了氧化石墨纳米片和碳化硼的协同作用,增强了尼龙的机械性能,并提高了热稳定性。
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本发明公开了一种可降解的抗菌纳米纤维无纺布复合滤料,包括三层结构,迎风向的第一层为纳米纤维过滤层,第二层为纳米材料抗菌层,第三层为基底层。本发明还提供一种可降解的抗菌纳米纤维无纺布复合滤料的制备方法,包括:在基底层上涂覆一层粘合剂;采用静电喷雾工艺在基底层上,涂覆抗菌微球成为纳米材料抗菌层;采用静电纺丝工艺在纳米材料抗菌层上,制备一层纳米纤维过滤层;将上述复合材料进行热轧复合。本发明能在保证高效过滤的同时,降低过滤阻力,抗菌效果达到99%以上,全部材料都是绿色可降解的环保材料。
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本发明提供了一种多向预浸带制备装置及其制备方法,属于复合材料自动铺放成型技术领域。该装置包括底座机架;所述底座机架两侧固定连接有主放料卷轴和主收料卷轴;所述底座机架上面设置有角度定位圆盘;所述角度定位圆盘的外缘设置有两条直线导轨,两条直线导轨通过导轨支架座安装在角度定位圆盘的外缘,使得两条直线导轨环绕角度定位圆盘的圆心旋转;所述两条直线导轨上固定有副放料卷轴和副收料卷轴;所述两条直线导轨之间设置有铺带头组件,所述铺带头组件通过铺带头安装板安装在两条直线导轨内侧的滑槽中。采用本发明制备的多向铺层预浸带适用于飞机长桁、筋条等细长型材构件制造,能够降低制造成本,提高生产效率。
本发明公开了一种液体石蜡/硅藻土胶囊低温相变材料的制备方法及其所得材料,属于功能性复合材料技术领域。制备方法包括:将硅藻土与液体石蜡混合,置于真空环境中浸渍;将硅藻土从液体石蜡中滤出;将浸渍过液体石蜡的硅藻土加入到乙基纤维素溶液中,搅拌后滤出硅藻土;滤出的固体,烘干后,得液体石蜡/硅藻土胶囊相变材料。本发明以液体石蜡为相变储能材料,硅藻土作为液体石蜡的载体吸附材料,乙基纤维素作为封装薄膜,既能有效防止液体相变材料的泄露,又减小了相变材料和基体材料之间的强度差异。同时,制备成本低廉,过程简易,可用于大规模工业化生产,能够有效调节建构筑物表面温度,缓解混凝土冻融循环问题,延长混凝土结构使用寿命。
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本发明涉及一种基于离子型电致动聚合物的LED灯控制电路,属于智能材料应用技术领域。该控制电路包括红外遥控器1、便携式离子型电致动聚合物驱动测试装置2、离子型电致动聚合物3、LED灯电路4、LED灯5、锂离子电池6。离子型电致动聚合物包括离子聚合物金属复合材料IPMC、巴基凝胶(Bucky gel)驱动器等电致动材料。通过红外遥控器1遥控便携式离子型电致动聚合物测试装置2发出驱动信号,驱动离子型电致动聚合物3变形,使得电路4闭合与断开,LED灯5发光和熄灭。所述的LED灯控制电路采用了离子型电致动聚合物3作为控制开关,该控制电路简易,减少了LED灯的功率损耗,节省了能源。
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本发明公开了一种多点温补的多功能FRP智能锚杆的制作方法,利用安装在智能FRP锚杆上的光纤光栅传感器以及点对点的多点温补传感器测量智能锚杆在不同深度的应变值,从而推算FRP锚杆在不同深度的轴力,从而对FRP锚杆的承载能力以及其锚固力作出判断和评价,同时也能对围岩在荷载等的作用下内部产生变形和位移变化作出一定的判断;本发明的长标距光纤光栅传感器制作工艺简单,造价相比较为低廉。本发明主要通过常用的实心纤维复合材料锚杆主体和由多个长标距光纤光栅传感单元组成的无熔接长标距多光栅传感器并辅以多点温度补偿传感器组成,制作简单,布设方便,有广阔的应用前景和良好的经济效益。
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本发明公开了一种高温高压热解高浓度含盐有机废水设备的防腐方法。本发明方法对设备内表面进行锌铬和陶瓷组成的金属-非金属渐变复合材料涂层喷涂,并用牺牲阳极保护金属涂层。本发明防腐方法操作简便,安全性高,与未加防腐保护相比,可延长反应器使用寿命一倍以上,大大减少了高温高压热解高浓度含盐有机废水设备的投资成本,加快了此技术工业化应用的进程;本发明防腐方法可适用于高盐分有机废物高温热解及其他水氧化等技术的成套装备防腐。
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本发明公开了一种含超细氧化物热塑性聚酯工程塑料的制备方法。它包括以下步骤:第一步,将超细氧化物进行预处理,将接枝化合物、接枝助剂和分散介质混合进行预处理制成改性液;第二步,将预处理后的超细氧化物和改性液混合后进行超声振荡;第三步,将第二步的分散体系升温、分水、回流,进行接枝改性反应制成改性混合液;第四步,对改性混合液进行离心、洗涤、干燥后得到改性超细氧化物;第五步,将改性超细氧化物和热塑性聚酯粒料干燥,然后在高速混合机中混合均匀,双螺杆挤出造粒得到含超细氧化物热塑性聚酯工程塑料。本发明的显著优点为:具有良好的相容性,分散稳定性好;制备的工程塑料超细复合材料有较高的力学性能、热学性能、摩擦性能。
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一种用于仿壁虎脚掌粘附阵列的粘附材料及其制备方法,它是由硅弹性体主剂A组分,交联剂B组分,碳纳米管组成,碳纳米管按一定比例混合,在适合温度(70~100℃)下固化而形成的复合材料。其中硅弹性体主剂A组分为道康宁184的A组分,交联剂B组分由道康宁184的B组分和道康宁186的B组分混合组成。切向粘附可达到~4N/cm2,法向粘附可达到~1N/cm2。本发明的粘附材料具有较好的粘附性能、较高弹性模量、重复使用性,因此可以应用于仿壁虎机器人脚掌粘附阵列的研制。本发明公开了其制法。
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本实用新型涉及一种包胶滚轮,其特征在于,所述包胶滚轮由复合材料包胶,滚轮主体,滚动轴承,轴承盖和滚轮轴组成,所述复合材料包胶设置在整个滚轮的最外面,滚轮轴安装在滚轮主体中,滚动轴承套在滚轮轴上,且安装在滚轮主体内部,轴承盖安装在滚轮主体上,且用螺钉固定。相对于现有技术,本实用新型的有益效果如下:1)整个装置结构简单,造价成本低,操作方便,便于大规模的推广;2)该包胶滚轮承重性能好,有效地防止了管道焊接和防锈处理时,滚轮与管道的打滑,提高了管道焊缝和管道防锈处理的质量。
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本实用新型涉及一种改进的细胞测温传感器,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。本实用新型设计合理,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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本实用新型公开了一种适用于中低温拉挤工艺的复合模具,属于复合材料成型设备。包括外模、内模和模腔,外模由外上模和外下模组成,材质为金属钢材,内模由内上模和内下模组成,材质为聚四氟乙烯塑料等低表面张力材料。外上模的中间向下部分和外下模的中间向上部分均设有凹槽,分别用于嵌入内上模和内下模。外上模和外下模由螺丝连接固定,外上模和内上模由螺丝连接固定,外下模和内下模由螺丝连接固定。本实用新型结构设计合理,内模的自润滑作用,极大降低树脂在中低温下的脱模阻力,解决了传统拉挤工艺下脱模剂在中低温不易迁至树脂表面,从而影响脱模的问题,尤其适合发泡类连续纤维增强复合材料的生产。
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本实用新型公开了一种O形橡胶垫圈,属于橡胶垫圈技术领域,包括上接触层、胶体层和下接触层,所述胶体层由硅胶垫层、丁腈橡胶层、全氟橡胶层、乙丙橡胶层、丁基橡胶层和聚四氟乙烯垫层,所述硅胶垫层底部粘接有丁腈橡胶层,所述丁腈橡胶层顶部平行于硅胶垫层底部,其胶体层内部由多种复合材料通过粘接的方式聚合而成,硅胶垫层耐高温,耐老化,丁腈橡胶层具有很好的耐油性,全氟橡胶层有优良的热稳定性和化学稳定性,乙丙橡胶层可以绝缘且弹性优异,丁基橡胶层具有减震和防水的效果,聚四氟乙烯垫层有高耐腐蚀性,通过多种复合材料组成的橡胶垫圈代替了现有橡胶垫圈的单一结构,进而提高了O形橡胶垫圈的功能性和适用范围。
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