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本实用新型涉及一种滚动轴承,它包括有轴承体和多个滚珠,在轴承体的外圈外壁上开有至少一道的环形浅槽,相应地,在各环形浅槽内均镶接有各自的略凸出外圈外壁的高分子复合材料环,它们为一整体。本实用新型的滚动轴承,在工作中受热变形时,其高分子复合材料环膨胀,与外壳孔紧密贴合,可防止外圈蠕动变形,使得轴承在工作中便利地实现径向过盈补偿,从而提高滚动轴承的使用寿命。
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本实用新型涉及光伏发电技术领域,尤其是涉及一种浮动载体、浮体阵列及光伏电站。浮动载体,包括两个平行设置的浮体主梁、两个浮体次梁和两个支架;两个浮体主梁能够漂浮于水面上,两个浮体次梁均位于两个浮体主梁的上方,且两个浮体次梁沿浮体主梁的长度方向平行间隔设置;浮体次梁的上方设置有支架,用于安装光伏板;浮体主梁包括复合材料拉挤型材、盖板和芯材,复合材料拉挤型材设置有容纳腔,芯材位于容纳腔中,且芯材的外表面与容纳腔的内壁相贴合,盖板盖设于容纳腔的开口上,以形成封闭的空间;盖板与浮体次梁固定连接。本实用新型具有较高的结构稳定性,不易老化损坏,且不易透水腐蚀,能够持续稳定运行。
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本实用新型公开了一种偏置式纳米光催化空气净化装置,其技术方案要点是包括依次设置的反应柱、安装板和电控盒,所述反应柱内设有灯管,所述反应柱内还设置有纳米复合材料单元,所述纳米复合材料单元罩设与灯管外,所述安装板上开设有灯孔,所述灯管一端穿设在灯孔内并一端穿设进电控盒内,所述电控盒内设有与灯管电连接的电控单元,所述反应柱与安装板中心轴线偏置设置,所述安装板上开设有若干定位孔,若干所述定位孔沿灯孔圆周阵列设置,所述反应柱朝向安装板的一端设置有用于固定反应柱和安装板的定位片。本实用新型整体体积较小并具有良好的净化效果。
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本实用新型公开了一种全介质自承式防鼠光缆,包括加强芯和光纤单元组成缆芯,所述光纤单元均匀绞合在加强芯的周围,所述光纤单元与加强芯之间填充缆膏;所述光纤单元包保护套和置于保护套内的若干光纤,光纤与保护套之间填充纤膏;还包括挤包于缆芯外的内护层,荷加强层的表面覆盖防鼠保护层后外绕于所述内护层,所述承荷加强层外挤包外护层,所述所述防鼠保护层的材质为纤维增强复合材料,所述的纤维增强复合材料填充在承荷加强层与内护层、外护层的间隙中。本实用新型承荷加强层和防鼠保护层可确保该光缆在鼠害地区、无需后续特别维护的强电场环境下长期安全使用。
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本实用新型公开一种装配式公路钢桥复合桥面板,包括钢质面板(1),二根平行放置在钢质面板(1)下方且靠近钢质面板(1)两侧边的U型钢(31、32),置于U型钢(3)下方中部的钢质中底板(6),置于U型钢(3)下方靠近两端部的二钢质端底板(41、42),以及置于U型钢(3)两端的二个封头板(21、22),还包括多根复合材料管(5),所述复合材料管(5)受与所述中底板(6)固定连接的限位块(7)的限位,均匀排列在二根U型钢(3)之间。本实用新型的装配式公路钢桥复合桥面板,不但具有足够的强度和刚度,而且自重轻,运输和铺设方便、迅速。
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本实用新型公开一种具有抗离子功能的吸湿芯体,包括纤维网格骨架和木浆绒毛短纤维,其结构特点为纤维网格骨架采用热塑性短纤维制成网格状而构成的纤维网格骨架,在热塑性短纤维制成的纤维网格骨架的横向上编织有间隔排列的木浆绒毛短纤维,在热塑性短纤维制成的纤维网格骨架内结合有离子交换树脂。本实用新型所述的一种纸尿裤、卫生巾或宠物垫,其吸湿芯体采用上述的具有抗离子功能的吸湿芯体,所述热塑性短纤维为PP、PE、PE/PP及PE/PET纤维之一种或几种组合;所述复合材料的克重为20-550g/m2,阳离子交换容量为1.5-6.8mmol/g;所述复合材料的应用领域为在纸尿裤、卫生巾或宠物垫等卫生吸湿用品中的应用。
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本实用新型公开了一种智能长标距应变传感器,其中智能长标距应变传感器包括传感芯、智能模块,传感芯的一端与智能模块连接;所述传感芯由电阻丝和包覆在电阻丝外周的增强层组成,增强层可采用纤维增强复合材料制作;增强层的外周布置套管,套管的外周布置封装层,封装层可采用编织纤维复合材料制作;在封装层的两端,分别设置封装锚固点;所述智能模块由数据采集芯片和无线传感器组成。与现有技术相比,本实用新型测量性能与监测精度得到改善与提高;抗腐蚀与耐久性提高;测量范围增大;数据采集与传输实现了智能化且检测费用低。
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本实用新型涉及一种共挤型金属加强塑木材料,是由塑木基体和起加强作用的金属内芯共挤而成一体的复合材料,金属内芯可以是片状体、圆柱体、空心管体等。本复合材料的抗压、抗折强度提高,从而也可在车站、码头等某些建筑物中作为具有一定承重要求的构件材料,不仅节省了大量钢材,而且外观似木结构,更具有装饰效果。
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本发明提供了一种可控的碳纳米管/金纳米粒子复合物的制备方法,及其对4‑硝基苯酚还原反应的催化活性研究,属于纳米复合材料的制备和应用领域。本发明提供了一种简便且有效的方法,借助表面引发的接枝聚合物将金纳米颗粒(GNPs)直接附着在碳纳米管(CNT)的表面上。首先,通过表面引发的原子转移自由基聚合(SI‑ATRP),用聚(4‑乙烯基吡啶)(P4VP)将CNT表面共价官能化。随后,P4VP接枝的CNT作为载体,通过P4VP中的吡啶基团对GNPs的络合作用,大量GNPs均匀且密集地沉积在CNT的表面,从而合成CNT‑g‑P4VP/GNPs纳米杂化物。这种纳米杂化复合材料可以有效地用作为4‑硝基苯酚还原反应的催化剂。这种方法为设计高性能的CNTs负载的多相纳米催化剂开辟了一条新途径。
本发明属于高温高强耐磨金属材料领域,具体涉及一种具有尺寸梯度SiC颗粒增强铝基复合棒材及其制备方法。包括如下步骤:(1)采用原位合成法制备亚微米SiC颗粒增强铝基复合材料并热挤压成所需直径的棒材,放入具有圆柱型腔的模具槽中;(2)将预热好的2~3μm的SiC颗粒加入到铝熔液中进行机械搅拌;(3)搅拌完成后将其浇注到模具中,填满型腔,空冷至室温得到复合样品后再次热挤压成指定直径的棒材;(4)对所得样品采用均匀化退火。本发明实现了具有尺寸梯度结构的SiC颗粒增强铝基复合材料,既可实现棒材芯部具有高强性能,又实现棒材表层的耐热耐磨性能,同时还保证一定的塑性韧性,从而整体优化材料的综合性能。
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本发明公开了一种提高钙钛矿钙钛矿稳定性的金属有机框架复合方法,本发明提高钙钛矿钙钛矿稳定性的金属有机框架复合方法利用介孔晶体材料ZIF?8的高稳定性和多孔性能,将钙钛矿前驱体吸附到介孔内部,利用冷冻干燥,使钙钛矿前驱体在介孔内结晶形核,形成CsPbX3/?ZIF?8复合材料,在保证钙钛矿材料原有的高发光效率的前提下,大幅度提高了其在大气环境中的稳定性。
本发明公开了磺化石墨烯树脂型催化剂在Beayer-Villiger氧化合成中的应用,以过氧化氢为绿色氧化剂,磺化石墨烯树脂复合材料为催化剂,催化氧化酮合成酯。首先将酮溶于有机溶剂中,然后加入过氧化氢溶液及磺化石墨烯树脂型催化剂,搅拌反应完全,反应结束后加入极性溶剂将催化剂析出,析出催化剂后的混合液经离心分离得到上清液,上清液再经洗涤、萃取、蒸馏后得到酯类产物。本发明的磺化石墨烯树脂型催化剂制备简单,以磺化石墨烯树脂作为Beayer-Villiger反应中的催化剂,提高了酮的转化率;磺化石墨烯树脂型催化剂可重复使用;无废酸处理,节能减排;选择性好,原子效率高;反应条件温和,环境清洁等特性,适宜于工业工程化应用。
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本发明公开了一种通过压力合成抗癌药物/MOFs复合功能材料的方法,包括以下步骤:将MOFs与抗癌药物分子混合后,通过轴向压力作用,得到MOFs颗粒与抗癌药物分子的自组装复合材料;将上述自组装复合材料置于溶剂或者含有该溶剂的蒸汽中;将上述溶剂或者含有该溶剂的蒸汽的温度升至25‑50℃,保温时间为5‑120h,之后经过后处理,得到所述抗癌药物/MOFs复合功能材料。该抗癌药物在MOFs材料中负载率高,且方法简单易行,实现在PBS缓冲溶液里的选择性释放。
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本发明涉及一种柔性导电材料的制备方法,采用乳液共混的方式在CNF与GNS纳米复合物的悬浮液中引入天然乳胶,并与硫化试验助剂形成均匀混合的溶液,通过破乳共沉的方法使得混合物共同沉淀,形成CNF‑GNS/NR纳米复合物;最终,确定最佳的反应温度、时间和压力,将复合物在平板硫化机上进行硫化处理得到CNF‑GNS/NR导电纳米复合材料。本发明将纤维素纳米纤丝作为生物模板,使导电复合物分散到天然橡胶分子之间,形成具有优良分散性的CNF‑GNS/NR导电纳米复合材料。
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本发明涉及一种BFRP‑ECC混凝土盾构管片及盾构隧道,属于隧道盾构法施工技术领域。所述盾构管片包括弧形的第一管片层、弧形的第二管片层和若干个剪力钉;第一管片层和剪力钉均采用BFRP玄武岩纤维增强聚合物复合材料制成,第二管片层采用ECC工程水泥基复合材料制成;第一管片层的外弧面与第二管片层的内弧面贴合,若干个剪力钉分布在第一管片层的外弧面,且穿插在第二管片层内,形成盾构管片,盾构管片的四个侧面各设有一个安装槽,四个安装槽围成回路,盾构管片上设有第一手孔和第二手孔。采用该盾构管片制作的盾构隧道能够有效地预防隧道施工与运营过程中出现的隧道内渗水、裂缝、腐蚀和冻害问题。
1044
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本发明公开了一种聚合单宁酸包覆高活性铝粉/硅粉的制备方法。所述方法先将缓冲试剂溶解在有机溶液中,加入单宁酸,搅拌溶解得到单宁酸‑缓冲溶液,再将铝粉或硅粉分散至单宁酸‑缓冲溶液中,搅拌进行自聚合反应,得到聚合单宁酸包覆的铝或硅粉。本发明的原料来源广泛、绿色环保安全,简单便捷,适合工业化生产。本发明制备的铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料可有效阻止铝/硅颗粒表面的迅速氧化,保护铝粉或硅粉的活性。将铝或硅@聚合单宁酸核壳结构复合材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,因包覆的聚合单宁酸含碳丰富,可提供额外的燃烧热,促进铝粉或硅粉的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
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本发明公开了一种保温涂料导热系数的测量方法,将非固态隔热产品附着在基材上形成复合材料,测出复合材料的导热系数,然后根据傅里叶定律得到非固态隔热产品的导热系数。本发明保温涂料导热系数的测量方法克服了传统方法在测量保温保温涂料导热系数时所存在的制样周期长、试板厚度不均匀、表面缺陷多等问题;该方法具有试样制样简单、测量误差小等优点。
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本发明采用原位氧化聚合的方法,将聚苯胺包覆在磁性铁酸盐的表面,利用该方法可以制备出一系列的铁酸盐/聚苯胺磁性纳米复合材料,包括铁酸钴/聚苯胺、铁酸镍/聚苯胺、铁酸铜/聚苯胺、铁酸锌/聚苯胺和铁酸锰/聚苯胺等磁性纳米复合材料。制备出来的铁酸盐/聚苯胺磁性纳米催化剂具有显著的选择性吸附性能和良好的光电活性,在吸附、光催化及锂离子电池等领域具有较好的应用前景和经济效益。
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本发明公开了一种有机相碳点的制备方法:取原料,加入反应釜中,在150~300℃条件下,溶剂热反应0.5~72h,即得到有机相碳点溶液;浓缩液体,获得的溶剂回反应釜中循环使用,固体进行干燥获得有机相碳量子点;其中,原料选自N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、二甲亚砜、正己烷、环己烷、甲苯、二甲苯中的一种或几种的混合。该工艺方法简单快捷,反应条件简单环保,产率较高,降低反应时间。所用原料便宜易得,无需添加催化剂,溶剂也可以继续循环使用。所制备的有机相碳点在有机溶剂中有较好的分散性,在有机涂料,物质检测、催化、荧光墨水、新型纳米复合材料、新型电化学电极以及新型光学材料等领域有着广阔的应用。
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本发明公开了一种高性能液晶高分子薄膜材料及其制备方法,其中,其制备方法包括:(1)将对羟基苯甲酸、2‑羟基‑6‑萘甲酸和4,4‑联苯二酚进行乙酰化反应,得到乙酰化单体;(2)将所述的乙酰化单体与酚酞进行酯交换反应,得到液晶共聚酯;(3)将所述的液晶共聚酯、无机填料和紫外吸收剂混合,得到液晶高分子复合材料;(4)将所述的液晶高分子复合材料升温至350‑380℃熔融,降至300‑320℃塑化,冷却成膜,纵向和横向同步拉伸、收卷、分切,得到高性能液晶高分子薄膜材料。本发明通过芳香族基团共轭,降低高性能液晶高分子薄膜材料的介电常数;在挤压成膜阶段,先升温至熔融温度,再降温至塑化温度,有利于消除膜的各向异性,保证薄膜的成型和均匀性。
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本发明涉及一种基于可燃非晶条带的多棱柱形四元光催化剂制备方法,其是通过利用空气中具有燃烧特性的金属元素来实现超多元复合材料的高效快速燃烧合成,具体步骤如下:选用Cu、Zr及一种在空气中具有燃烧特性的金属原料,通过真空电弧炉制备合金熔锭,然后基于真空旋淬设备将合金熔锭加热至完全熔化状态,并将熔体喷射至高速旋转的铜辊表面上,由此获得非晶条带,随后用镊子夹持非晶条带,置于空气中点燃,最后用玛瑙研钵将燃烧产物磨碎至粉,得到多棱柱形蛋糕状四元复合光催化材料。该方法不涉及燃烧反应装置及高纯气体的使用,解决了传统方法难以一次性合成超多元复合材料的瓶颈问题。
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本发明提供了一种钨酸钪/氧化钇复合荧光温度传感材料的制备方法。本发明制备方法简单,制得的钨酸钪/氧化钇复合材料Sc2(WO4)3:Yb3+/Er3+&Y2O3:Yb3+/Er3+(S&Y)具有较宽的发光温度范围,克服了传统荧光温度传感材料结构热稳定性差、发光热猝灭严重的缺点。该材料在293K‑1073K的温度范围内,发光颜色对温度变化的响应速度极快,具有超高的绝对传感灵敏度(0.6K‑1),在各温度点具有相对应的确定发光颜色,我们可以根据事先准备的标准比色卡,通过和该复合材料的发光颜色进行比较,从而简便、快速地测量被测物体的温度,可以运用于高温下物体表面温度的快速检测。
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本发明涉及一种低成本块状梯度复合气凝胶的制备方法,以廉价的硅溶胶、氧化铝溶胶作为硅源和铝源,以无水乙醇、去离子水作为溶剂,结合酸性催化剂,按照一定比例进行混合,通过溶胶‑凝胶、老化和溶剂置换等方法,制备SiO2‑(SiO2‑Al2O3)‑Al2O3梯度复合醇凝胶,再通过简单、低成本的真空干燥法对样品进行干燥处理,最终得到块状梯度复合气凝胶。该制备方法简单、成本低,所制备的复合材料具有耐高温、高孔隙率、高比表面积等特点。在提高复合气凝胶的使用温度和隔热效果方面具有重大的研究价值和应用前景。
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本发明属于复合材料检测技术领域,公开了一种基于决策树模型的纤维丝性能检测方法及系统;在有限元仿真软件中建模仿真,获取用于模型训练与测试的数据;在模型训练前对原始数据进行特征选择,实现数据降维;根据要预测的对象编程建立决策树模型,调节参数得到最佳预测模型。本发明采用机器学习中的决策树回归模型建立了纤维单丝性质与复合材料整体宏观参数之间的联系,模型训练与测试数据均来自Abaqus仿真实验,为避免过拟合出现,本发明在模型训练之前采用L1范数方法进行特征选择。经过参数调节和模型选择,得到有较好的泛化性能的模型,用于纤维丝纵向弹性模量、横向弹性模量和泊松比的预测。
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本发明涉及一种锂离子电池用硅碳二次颗粒材料及其制备方法,该硅碳复合材料为含有铜元素掺杂的二次颗粒,二次颗粒由硅材料、导电添加剂和碳复合而成,在二次颗粒内部,形成导电网络的碳导电剂与硅一次颗粒均匀分散,二次颗粒可包覆一层碳或者不包覆碳。相比于传统硅碳负极,本发明所制备的硅碳复合材料用于锂离子电池表现出较高的库伦效率和容量,比较低的电化学极化效应,显著提升了锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环性能。本发明材料制备工艺简单,易实现工业化生产。
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本发明涉及一种头盔材料及其制备方法,尤其是一种轻质滑雪头盔材料及其制备方法。本发明的材料包括以下重量份数的组分:高密度聚乙烯70‑85份,增强纤维10‑20份,增韧剂3‑10份,促进剂1‑5份,熟化剂0.1‑0.5份,抗氧剂0.2‑0.5份,润滑剂0.3‑1份。本发明采用密度更低的高密度聚乙烯为基体,采用高强度有机纤维做为增强体,获得了更加轻质兼顾高强、高韧、高耐寒的聚乙烯复合材料,同时通过熟化剂进一步提高复合材料的耐热性,获得了可高低温长期使用的轻质高强轻质滑雪头盔材料。 1
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本发明涉及一种用于除湿的混合型纳米材料及其制作方法及应用该材料的除湿装置。一种纳米材料,所述纳米材料为有机混合物与无机混合物按一定的比例关系混合而成,有机混合物为智能纳米材料,智能纳米材料由智能异丙基丙烯酰胺聚合物、纳米硅胶、石墨烯、碳纳米管混合制成,所述有机混合物的重量比为7%~50%;所述无机混合物为基底材料,所述无机混合物的重量比为50%~93%;所述智能纳米材料包覆于所述基底材料表面。本发明的有益效果是:通过在除湿装置的内部使用纳米材料,作为低温再生吸湿剂,避免高温耗能的再生过程;选择吸湿剂的复合材料比例,风机与水泵的运转速度;通过在控制器上安装远程手机控制装置,关闭或打开空调系统。
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本发明涉及一种树脂组合物,特别是一种碳纤维增强复合材料用不饱和聚酯树脂组合物,含有不饱和聚酯树脂100重量份、不饱和单体40~80重量份、镧系金属化合物0.2~2重量份,还含有热塑性聚合物,热塑性聚合物相对于不饱和聚酯树脂的质量比为5%~20%。本发明的树脂组合物,提高了不饱和聚酯树脂固化速率和对碳纤维界面粘结性,制成的复合材料的力学性能和抗菌耐老化性能好,适合工业化生产。
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本发明公开了一种氢析出电催化剂及其制备方法与应用,该催化剂包括Co、Pt双单原子掺杂的复合材料,所述复合材料中的Co和Pt均以单原子形式存在,其中,Co活性位点含有Co‑N配位,Pt活性位点含有Pt‑N/C配位。制备方法包括:制备掺杂过渡金属的碳载体;使碳载体物理吸附铂离子;利用电化学还原法将铂还原出来,所得催化剂中的铂和钴均以单原子形式存在。本发明催化剂中的Co和Pt均以单原子形式存在,含有两种活性位点;掺杂过渡金属的碳载体因比表面积大,缺陷多有较强的锚定铂单原子的能力;所得单原子催化剂具有优异的氢析出活性,且制备方法温和简单,能够应用在电解水中。
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