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本发明公开了一种二次铝电池,包括正极、含铝负极和非水电解液。其中正极为碳纳米管/醌类化合物的复合材料,所述醌类化合物为醌及相应的衍生物中的任一种。
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本发明提出了一种多解码器全卷积神经网络及其相应的细观结构识别方法,将该多解码器全卷积神经网络用于陶瓷基复合材料预制体XCT切片的语义分割,并确定了网络结构的初始化方法、类别平衡、训练方法等。本发明解决了不同解码器带来的特征图中边缘模糊或者内容信息丢失的问题,结合深度学习和语义分割任务提高细观结构识别的准确率,增强算法的鲁棒性。本发明提供的多解码器全卷积神经网络可以用于不同编织类型的陶瓷基复合材料预制体,包括2.5维编织、三维四向编织结构等全部类型,适用范围广,识别的细观结构包括纤维束(经纱和纬纱)、孔洞、基体。
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本发明提出了一种用于XCT切片的多层信息分享与纠正方法,是基于全卷积神经网络的后处理算法,能够实现编织陶瓷基复合材料XCT切片细观结构的高精度识别。网络的输入为单张相同分辨率的任意陶瓷基复合材料XCT切片,输出为细观结构的语义分割结果。分割完成后,使用邻近切片之间信息的共同点来纠正当且切片错误的像素类别,增强了标签的连续性,提高了分割的准确率。
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本发明涉及一种汽车轻量化骨架移动托运系统,由若干杆体纵横交错连接而成,所述杆体由聚氨酯玻纤复合材料制成,所述杆体内嵌有若干沿杆体长度方向设置的钢丝条,和若干沿杆体周向设置的钢丝环,所述钢丝条与钢丝环固定连接。本发明的汽车轻量化骨架移动托运系统由于采用聚氨酯玻纤复合材料与钢丝结合的结构形式,可在保证行李架强度的基础上,减轻汽车行李架的重量。
本发明属微波烧结材料科学技术领域,涉及一种Al2O3-TiC-TiN微米复合陶瓷刀具材料及其微波烧结方法。本发明的特征是:按质量百分比亚微米为55%~75%、微米为10%~15%、亚微米为15%~20%、钼粉和镍粉为5%~10%、余量为MgO和Y2O3,进行配料;通过高纯氩气气氛保护,微波烧结工艺,成功制备出Al2O3-TiC-TiN微米复合陶瓷刀具材料。该复合材料致密度高,具有较高的力学性能,适合制作加工难加工材料的刀具,本发明提供的Al2O3-TiC-TiN微米复合陶瓷刀具材料的微波烧结方法制备的材料性能高,工艺简单、节能省时,成本低,易于产业化。
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本发明公开了一种点阵‑泡沫填充体夹芯板结构,将点阵材料边缘区域浸入热固或热塑材料中,形成外壳结构,再将泡沫填充料注入壳体内部,形成一种点阵‑泡沫填充体夹芯板结构。本发明实现了孔隙材料和点阵材料的复合,获得具有高强性能的复合材料结构构件,具有突出的抗冲击特性,造价低廉,在军事、土木工程、机械制造、安全防护等领域具有广泛的应用前景,该点阵‑泡沫填充体夹芯板结构能够有效的减轻结构自重,提高拉压强度,改善冲击变形性能,具有较高冲击能量吸收率,尤其在土木工程行业中,更可以发挥其高强度、高刚度和优良的抗冲击性能,该复合材料结构取材方便,方法简易,可实现大规模批量化生产,应用前景十分可观。
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本发明公开了一种功能化石墨烯负载天然蒙脱土的润滑油添加剂、制备方法及其应用。首先,用硅烷偶联剂改性处理氧化石墨烯获得功能化氧化石墨烯;然后,将功能化氧化石墨烯与天然蒙脱土纳米粉体混合,水(或溶剂)热反应得到负载蒙脱土的功能化石墨烯复合材料添加剂;最后,将该复合材料润滑油添加剂与润滑油按一定比例混合后进行摩擦磨损实验,极少的添加量就能达到摩擦系数明显降低的效果,具有优良的抗磨减摩和智能修复功效,最高可以达到比润滑油摩擦系数降低32%的效果。本发明的添加剂粉体在润滑油中具有优异的稳定性和分散性,并且工艺简单、性价比高,原料易得,具有良好的润滑性能和高承载能力。
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本发明公开了一种具有Ti/TixAly/Ti多层结构的零件制备方法,属于金属基复合材料制备及成形技术领域。本发明首先采用爆炸复合方法制备钛/铝多层复合材料,并轧制校平、退火热处理;其次通过塑性成形方法将金属复合层板进行成形,获得复杂形状零件;再次将零件放入模具中,采用惰性气体对零件表面进行加压,并对其进行加热处理,将铝层反应消耗完全,中间生成钛铝金属间化合物层,最终获得具有Ti/TixAly/Ti多层结构的复杂零件。本发明克服了传统方法难以制备具有复杂结构的钛铝金属间化合物零件的缺陷,扩大了钛铝金属间化合物的应用领域;其制备成本低,生产效率高,具有很高的工程应用价值。
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本发明公开了一种硬化砂浆导热系数的预测模型的构建方法,砂浆是由水泥、细骨料、水以及外加剂或掺加料等按照一定比例配制而成的复合材料。具体构建方法是:第一步、建立复合材料导热系数并联模型;第二步、计算各相的体积;第三步、建立硬化砂浆导热系数模型。本发明开创了一种硬化砂浆导热系数预测模型,将砂浆导热系数分解为孔隙、砂浆和细骨料的导热系数值,大大简化了测量难度。将试验的硬化砂浆导热系数值与采用本预测模型得到的数值进行比较,试验数据较好的吻合了预测值。通过该方法,可以很方便的得出硬化砂浆导热系数的导热系数,而不需要对其进行试验测量。
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一种竹材‑钢复合管混凝土组合柱,其特征在于该结构包括其特征在于该结构包括核心混凝土(1)、钢管(2)、竹材复合层(3)、外防护层(4),其中,竹材复合层(3)由纵向竹蔑条带(31)和横向竹蔑条带(32)通过树脂胶分层连续均匀缠绕粘贴于钢管(2)的外壁形成,纵向竹蔑条带(31)和横向竹蔑条带(32)采用竹蔑搭接、缝合或编织在衬布上,每层厚度0.2~2.0mm,竹蔑条带的宽度为10~500mm,核心混凝土(1)填充于钢管(2)的内部,外防护层(4)粘结于竹材复合层(3)的外壁,外防护层(4)采用水泥基复合材料、树脂基复合材料、沥青基复合材料中的一种。本实用新型克服了公知的钢管混凝土结构所存在的不足,延缓、推迟钢管的局部屈曲,提高了结构承载力和抗变形能力,耐久性好,同时,成本低、绿色环保、资源可再生、节能减排效果显著,经济效益可观。
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本实用新型提供一种危险废弃物再利用装置,其包括:危险废弃物处理单元,用于对危险废弃物进行熔融处理以形成熔融玻璃化渣;熔融玻璃化渣微成型单元,所述熔融玻璃化渣微成型单元用于利用熔融玻璃化渣和来自焚烧发电厂的含硫反应气体制备空心玻璃微珠;基体相制备单元,用于对基体和CI颗粒进行预混,形成掺混微细粒的基体相;细粒混杂复合材料制备单元,用于利用所述基体相和所述空心玻璃微珠制备细粒混杂复合材料;降噪减振装置制备单元,用于利用所述细粒混杂复合材料和声子晶体技术制备降噪减振装置。根据本实用新型的危险废弃物再利用装置实现了焚烧电厂内部产物的循环再利用,提高危险废弃物最终产物的经济附加值,降低焚烧电厂的运营成本。
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本实用新型属于路面铺装层技术领域,公开了一种钢桥面铺装层,所述钢桥面铺装层包括粘结层、复合材料层以及抗滑耐磨层,所述粘结层、所述复合材料层和所述抗滑耐磨层的厚度比为0.4:(10~100):(3~5)。本实用新型所述抗滑耐磨层为乳液和集料的混合层,所述集料部分嵌在乳液中,部分裸露在乳液表面,待其固化后,裸露的集料形成粗糙表面,增大了与车辆轮胎接触面的摩擦,提升了铺装层的抗滑性能,弥补所述复合材料层的抗滑性能较低的缺陷,提高了行车的安全性;此外,细粒径的集料颗粒间接触面较大,连接力较强,强度高,抵抗磨耗的作用力强,延长了铺装层的使用寿命。
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本实用新型公开了一种电池连接焊片,主板内部设置主体基片,并且主体基片两端设置引脚;所述引脚内部设置圆孔;所述主体基片中部设置通孔;所述主板中部设置凹槽,并且主板两端设置焊接片;所述焊接片由铜质主板、不锈钢/铜镍金属复合材料/纯镍主板组成,并且铜质主板位于不锈钢/铜镍金属复合材料/纯镍主板底部;所述铜质主板、不锈钢/铜镍金属复合材料/纯镍主板通过超声波焊接方式连接为整体设置在主板端部;该种电池连接焊片既有良好的导电性能,容易碰焊牢固,促使电池焊片过电流能力加强,电池有了极高的密封性和机械整体性,使用寿命久,有良好的经济效益和社会效益,适合推广使用。
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一种具有减压槽的纤维‑钢复合管混凝土结构,其特征在于该结构由钢管(1)、界面层(2)、核心混凝土(3)、减压槽(4)、纤维增强复合材料(5)组成,将钢板(8)冲压出减压槽(4),将具有一条或一条以上减压槽(4)的钢板(8)沿侧边l方向卷制焊接成钢管(1),在减压槽(4)内嵌入填充条(41),采用手糊压层工艺或缠绕工艺粘结一层或一层以上的浸渍树脂的纤维增强复合材料(5),固化后形成纤维‑钢复合管(6),将纤维‑钢复合管(6)立于基础中,在钢管(1)的内表面均匀涂抹界面层(2),在钢管(1)内部浇筑核心混凝土(3),养护成型。本实用新型通过预制的冲压模具系统,一次性在钢板上冲压出一条或一条以上间隔布置的减压槽,并进一步在钢管外表面粘结纤维增强复合材料,进一步加强对核心混凝土的约束并提供耐腐蚀保护。本实用新型适用于新建结构中的桩、柱、桥墩等以受竖向荷载为主的结构构件。
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本实用新型涉及一种钛及钛合金管专用无芯磨床,包括床身、砂轮架、托板、导轮架和进给手轮,所述的砂轮架活动连接在床身上,所述的砂轮架内安装有砂轮,所述的托板固定连接在砂轮架右侧的床身上,所述的托板是由第一托板和第二托板上下连接组成,其中第一托板又是由钛-钢复合材料制成,所述的第一托板的上表面呈倾斜状,所述的导轮架固定连接在托板右侧的床身上,所述的导轮架内安装有导轮,所述的进给手轮活动连接在床身上,所述的进给手轮通过旋转平移装置与砂轮架相连。本设计中的第一托板、前导向挡板和后导向挡板都是由钛-钢复合材料制成,通过钛-钢复合材料来防止钛及钛合金管在研磨的过程中被Fe离子污染。
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本实用新型公开一种框架式可拼装方舱住房结构,属于防护工程领域,本实用新型包括竹纤维复合材料框架和竹纤维复合材料围护板;首先通过梁、柱构建主体框架,再将预制围护板拼接于框架上形成墙体、顶板和底板;其中竹纤维复合材料框架由竹纤维复合材梁、柱通过金属连接件组合而成。本实用新型的竹纤维复合材方舱住房结构能提供一种经济、节能、环保、舒适的且具有组装自由灵活,拆卸携带方便,机动性好等功能的绿色方舱住房结构。
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本实用新型公开了一种异形轨道交通运输工具用门结构,包括中空的门体,门体中填充环氧泡沫芯,所述环氧泡沫芯由环氧泡沫基复合材料发泡形成。本设计直接采用灌封工艺,将环氧泡沫基复合材料通过填充孔注入门体中,为异形门外观设计带来极大的灵活性。相较于传统铝、钢蜂窝结构,本设计成型工艺简化,具有良好的隔音、隔热功能;与填充聚氨酯发泡材料相比,由环氧泡沫基复合材料发泡形成的环氧泡沫芯对门结构具有增强作用。
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本实用新型属于属于特殊性能纤维制品及复合材料领域,具体涉及一种复合纤维材料及其装置、应用;该复合纤维材料包括底层和表层,所述底层和表层之间通过粘合部分粘合,在表层上分布有向上突起的凸点,所述凸点包括弧形凸点、垂直凸点和自然半凸点,所述垂直凸点上设有一个及其以上的针孔;本实用新型的纤维复合材料实现5D立体,通过增加层次立体感,进一步减少接触面积,增加干爽性,透气性和美观性,将该复合材料应用于尿裤、卫生巾或其他一次性吸收用品,制备得到的吸收用品柔软性能好,透气性佳。
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本实用新型公开了一种全介质自承式耐电痕光缆,其特征在于:加强芯、光纤单元、填芯和缆膏组合成缆芯,所述缆芯外挤包内护层,所述内护层外绕加强层,所述加强层外挤包耐电痕护层,所述耐电痕护层的材质为石墨烯—聚乙烯复合材料,所述光纤单元以光纤为内芯,所述光纤从内到外依次设置有纤膏和保护套;本实用新型所述一种全介质自承式耐电痕光缆耐电痕护层选用材料为石墨烯—聚乙烯复合材料,石墨烯—聚乙烯复合材料是以耐环境应力开裂性能优异的聚乙烯树脂为基材,加入石墨烯等特种添加剂经特殊配方混炼造粒而成,该材料具有优良的耐电痕性能,确保该光缆在强电场环境下的长期安全使用。
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本实用新型涉及一种射频信号屏蔽装置,具体的说是涉及一种用于多个射频信号独立工作环境下的射频信号屏蔽装置,包括射频信号屏蔽块、金属导体,所述的射频信号屏蔽块包裹在金属导体表面,与金属导体一起形成射频信号屏蔽装置。所述金属导体包含铜、铁、铝等常用金属或金属复合材料。所述射频信号屏蔽块可以使用硬质复合材料,也可使用柔性复合材料。所述的射频信号屏蔽装置安装在由金属导体连通的多个独立射频信号工作区域边界的金属导体连接处。本实用新型可有效阻隔射频信号沿金属表面传输至其他射频信号工作区域,减少对其他区域射频信号的干扰。
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本实用新型公开一种复合结构防弹材料板,其特征在于包括五层材料,由表及里依次为聚碳酸酯或纤维复合材料组成的防崩落层、板或颗粒陶瓷元件组成的陶瓷层、TC4钛合金或纤维复合材料组成的碰撞层、超高分子量聚乙烯纤维无纬布或泡沫铝与超高分子量聚乙烯纤维无纬布组成的吸能反弹层、TC4钛合金或纤维复合材料组成的抵抗层,各层之间采通过粘结剂粘接,面密度为60~90Kg/m2。该复合结构防弹材料具有低容重、高抗弹性能,且能抗多发弹的优点,可作为7.62mm及其以上中小型口径穿甲燃烧弹的防护材料,也可以作为舰船甲板、盾牌。
本发明提供了一种高温质子交换膜燃料电池用阴极催化层及其制备方法和应用。所述阴极催化层包括催化剂、粘结剂和PTFE‑C复合材料,其中,所述催化剂为具有八面体结构的铂基合金催化剂。本发明通过在阴极催化层中加入PTFE‑C复合材料,同时采用具有八面体结构的催化剂,提升催化效果的同时,改善了阴极催化剂层的疏水性,增强了氧气传输效率,从而提高了催化剂层的反应活性;此外,PTFE‑C复合材料还可以阻止质子交换膜中的磷酸渗透到催化层中覆盖铂基合金催化剂表面,避免了其反应活性的降低,最终提升了阴极催化层的反应活性以及膜电极的活性。
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一种内置泡沫铝的空心点阵结构成形方法。本发明涉及金属‑泡沫铝的复合材料的制备方法。提出了一种结合金属点阵结构良好的力学性能与结构功能和泡沫铝材料优秀的力学、电学、声学和热学特性,通过点阵结构的气胀成形和泡沫铝的二次发泡法将两者的制造过程合并,得到具有两者优势的,集多种功能于一身的金属点阵‑泡沫铝复合材料的内置泡沫铝的空心点阵结构成形方法。本发明的技术方案为:按以下步骤进行成形:S1、发泡原料制备;S2、空心点阵原料加工;S3、真空扩散焊接;S4、超塑成形;S5、排气;S6、浇注;S7、冷却;S8、发泡。本发明可以实现各种尺寸的,多种材料的金属点阵‑泡沫铝复合材料的制备,有较强的泛用性,可以实现批量生产。
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本发明涉及一种紫外光‑臭氧协同氧化催化材料及制备和应用,其特征在于:以负载活性炭的锰砂颗粒为基本骨架;以混合金属氧化物作为活性组分负载在基本骨架的最外层;制备方法为:先采用天然锰矿进行预处理去除表面杂质,然后以锰砂为基材制备锰砂‑多孔炭基本骨架结构,再采用金属氧化物涂层对骨架结构进行表面修饰,形成兼具吸附、氧化功能的新型复合光催化氧化材料。应用时,首先将所发明的复合材料投入废水中,对低浓度有机物进行有效吸附捕捉,使其吸附在所发明的复合材料表面,同时在紫外光照下发生界面催化氧化反应,使所吸附的有机物分解矿化。在二氧化锰的催化作用下,发生协同氧化,强化对表面所吸附有机物的降解能力,实现复合材料的高性能原位氧化再生,以及循环利用。
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本发明公开了一种Ti/CFRP层合板结构冲击过程数值模拟方法,基于复合材料的应力‑应变关系、三维Hashin失效准则与Tan退化准则,构建复合材料的VUMAT子程序;构建Ti/CFRP层合板结构与半球形冲头的有限元网格模型;构建Ti/CFRP层合板网格模型中钛合金板和胶层的材料失效模型;构建冲击载荷的初始条件;构建Ti/CFRP层合板网格模型的边界条件;利用ABAQUS将构建的VUMAT子程序与构建的模型、条件结合起来,得到冲击载荷下Ti/CFRP层合板结构的数值分析模型,求解即得层合板结构的接触力及复合材料的损伤失效面积。本发明能够模拟冲击载荷下Ti/CFRP层合板结构发生了哪些形式的损伤失效,以及相应的失效面积,为Ti/CFRP层合板结构设计提供更为准确的参考依据。
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一种不完全固化复合材料Z-pin的植入方法。其特征在于:一、该过程包括不完全固化Z-pin的制造和植入;二、其制造过程包括建立不完全固化Z-pin的制备参数数据库,数据库每条记录包含:Z-pin材料、制备参数、所制备的Z-pin的固化度、模量;计算所选预浸料材料植入所需Z-pin的最小模量与上述数据库中不完全固化Z-pin模量范围的关系选择合适的制造参数。三、对刚度不满足植入要求的Z-pin进行冷冻处理。该种Z-pin的初始固化度较低,植入预浸料后,在共固化过程中可与预浸料的基体树脂发生交联反应,强大的化学键合力可提高Z-pin与面板间的化学结合强度。该种Z-pin增强的复合材料较完全固化Z-pin增强复合材料力学性能显著提高。
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本发明涉及一种基于分子印迹‑拉曼光谱的抗生素检测方法,属于食品检测技术领域。以抗生素为模板分子,提出了一种由抗生素分子印迹的PNIPAM温敏凝胶膜与纳米金组成的复合纳米材料(MIP‑PNM‑Au),利用该复合材料的拉曼增强效应,实现对抗生素的富集及超灵敏拉曼光谱检测。该方法将分子印迹技术(MIP)的特异性识别功能、凝胶的智能响应特性以及纳米金SERS性质相结合。MIP‑PNM‑Au复合材料通过分子印迹技术提高复合材料的选择性富集作用,借助于凝胶的温敏性质调节纳米颗粒的密度、间距等参数,从而调谐表面等离子体共振和电磁场强度,实现“热点”的动态产生,使拉曼增强效果最优化。
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本发明涉及一种具有超级电容特性的聚酰亚胺基材料及其制备方法。具体步骤:采用二胺、二酐、纳米填料及偶联剂,利用原位聚合法制备了相分散均匀的纳米填充聚酰胺酸复合溶液;然后将纤维织物悬置于复合溶液中取出,再将剩余的复合溶液均匀地喷涂在纤维织物的两面,双面压实;最后将纤维增强聚酰胺酸复合材料进入烘箱进行亚胺化处理,得到聚酰亚胺基增强复合材料。本发明将纳米级的金属氧化物粉和碳系粉体材料均匀分散在聚酰胺酸树脂中,并结合纤维材料的增强作用。该方法过程可控,工艺优良,产品两面的性能基本一致,制备出的复合材料不仅机械性能大,热稳定性良好,而且具有较好的电化学性能,可应用于超级电容器,柔性电极等储能领域。
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