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本实用新型涉及一种中空夹层复合材料防静电地板,属于防护技术领域。包括地板主体(1)和金属包边(2)。其中地板主体(1)由上而下依次由顶层层合板(1-1)、导电层(1-2)、中空夹层(1-3)和底层层合板(1-4)组成;导电层(1-2)由导电金属网涂环氧树脂胶固化形成,顶层层合板(1-1)和底层层合板(1-4)均由玻璃纤维布和环氧树脂胶通过一定的铺设角度层压而成;金属包边(2)包于地板主体四周侧面,并与导电层(1-2)相接触。该防静电地板结构重量轻,兼具抗变形和防静电的功能,使用寿命长,成本较低。
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本实用新型公开了一种玻璃纤维增强复合材料型材由表面毡、玻璃纤维无捻纱、玻纤预定向增强织物、玻璃纤维毡、防滑冲孔钢板构成。在防滑冲孔钢板的一面或两面贴合玻璃纤维毡,防滑冲孔钢板表面具有一定的凹凸形状,玻璃纤维毡中的玻璃纤维嵌入防滑冲孔钢板的孔中,与树脂一起形成连接销结构,使防滑冲孔钢板与玻璃纤维结合在一起,具有很好的层间连接和抗疲劳性能。型材的截面形状可以是各种形状,可以是开口或闭口的形状,防滑冲孔钢板在需要增强的地方衬入。由于钢材的弹性模量比玻璃钢型材弹性模量高许多倍,在玻璃钢内铺设防滑冲孔钢板,可以显着地提高玻璃钢型材的刚度。
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本发明公开了一种多糖纳米复合材料及其制备与应用,属于抗肿瘤纳米材料开发及利用领域,本发明提供的两性自组装纳米胶束包载光敏剂酞菁锌克服了酞菁锌不溶于水的缺陷,通过纳米材料本身的EPR效应进行靶向,提高了酞菁锌的肿瘤靶向性,本发明突破了酞菁锌应用于传统光疗法的限制,对B16细胞具有明显的抑制作用,且呈剂量依赖。
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本发明提供一种多功能陶瓷复合材料及其制备方法,该陶瓷的性能优越,强度高。该制备方法工艺简单,生产成本低,能耗小,适于工业化生产。其各成分的重量百分含量为:SiC?25-35%,TiCN?25-35%,Si3N4?5-10%,V2O5?0.5-1.5%,BaO?1-2%,SiO2??4-6%,TiO2?2-5%,ZrO2?1-3%,La2O3?0.10-0.15%,其余为Al2O3。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料微反应器及其制备方法,由2‑5层碳纤维布叠层而成,每相邻的两层碳布之间有一层微反应器,微反应器的管道直径为10μm‑1000μm,相邻两根输入管道之间的距离为1mm‑10mm。该微结构将流体切割成微米级的薄层相互接触,混合瞬间完成,反应体积为几纳升到几微升,流动特性以层流扩散为主,使用纵向Y型混合方式,从而形成微反应器。本发明结构简单,制造方便,提高加工效率和加工质量。
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本发明公开了一种石墨烯‑纳米铜复合材料的导热薄膜及其制备方法,该导热薄膜由铜纳米颗粒与多层石墨烯复合而成,所述铜颗粒直径在纳米级别,均匀分布在石墨烯层间,填补在石墨烯的缺陷处,并衔接上下两层石墨烯。该导热薄膜可以在保持横向高热导率特性的同时,有效增大其纵向的热导率,可用于电子器件散热。
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本发明公开了一种聚苯胺‑铁凹凸棒土复合材料及其合成方法和应用方法,属于持久性污染物降解领域,提出了一种合成导电材料聚苯胺的新方法并解决了现有二价铁离子饱和的粘土容易被氧化以及类芬顿反应降解阿特拉津速率慢的问题。本发明以三价铁离子饱和的凹凸棒土为模板在凹凸棒土孔隙间通过对苯胺高温高压处理原位合成导电材料聚苯胺,在酸性条件下加入过氧化氢对阿特拉津进行降解。酸性条件有利于引发芬顿和类芬顿反应并可以实现聚苯胺的掺杂而具备导电性。本方法合成的材料可以快速降解阿特拉津并可以在空气和水溶液中稳定存在。
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本实用新型公开了一种可快速更换的复合材料剪切用热剪刃,包括热剪刃本体,所述热剪刃本体的内侧设置有安装孔,所述热剪刃本体的侧面开设有第一散热槽,所述第一散热槽的一端设置有第二散热槽;热剪刃本体的侧面开设有第一散热槽及第二散热槽,热剪刃本体的内侧设置有散热孔及防尘网,便于通过自然风对热剪刃本体进行降温,热剪刃本体的内侧设置有加固柱及放置孔,热剪刃本体的两端设置有加固板、第一加固块及第二加固块,通过三角形结构,便于提高热剪刃本体整体的强度。
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苜蓿草/塑料复合材料空心板由第一、二、三、四、五层塑木横板、第一、二、三、四、五道塑木竖板、下凸形塑木弧形板和上凸形塑木弧形板构成;第一、三层横板、第一、三道竖板间,第一、三层横板、第三、四道竖板间均形成矩形空心管;第二、三、四层横板、下凸形弧形板及第三道竖板间形成倒置梯形空心管;第五层横板、第二道竖板、下凸形弧形板及上凸形弧形板间形成弧边左空心管;第五层横板、第五道竖板、下凸形弧形板及上凸形弧形板之间形成弧边右空心管。本实用新型生产制造方便,防水性能好,防腐防虫,不易老化开裂,不存在色差,重量轻,强度高,刚性大,可设计性强,不易开裂脱落,可修饰性好,适用于制作墙裙、吊顶板、门套、相框等。
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本发明涉及压电技术领域,具体涉及一种压电陶瓷复合材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)将连接体设置在压电陶瓷和材料体之间,其中,所述连接体包含反应箔,以及在所述反应箔的上表面依次涂覆的第一粘合剂和第一可熔连接材料,在所述反应箔的下表面依次涂覆的第二粘合剂和第二可熔连接材料;(2)施加压力使所述压电陶瓷、连接体和材料体进行接触;(3)引燃所述反应箔进行自蔓延反应,使所述连接体熔融并形成焊接层;其中,在步骤(2)之前,对所述压电陶瓷进行预处理。本发明提供的方法利用反应箔自蔓延反应释放的热量,在不需要辅助焊剂且保证压电陶瓷功能特性的前提下,提高了压电陶瓷和材料体之间的牢固性。
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本申请公开了一种多孔金属陶瓷复合材料结合剂超硬砂轮及其制备方法,由以下质量份数配比的组分制成:超硬磨料粉末:5~20份;金属预合金粉:40~60份;黑碳化硅:10~30份;氧化铝粉:5~20份;二氧化硅:5~10份;造孔剂:1~10份;石墨粉:0~10份。本发明采用金属、锡粉、铜粉、镍粉、钴粉、银粉的混合粉末烧结形成的金属陶瓷结合剂,实现了产品在600~750℃保温30~180分钟烧结,保证了磨料的强度和耐磨性;采用了石墨提高脆性并能提供润滑作用,采用造孔剂造出分布均匀开孔增加磨削冷却液的流入,降低磨削热,提高自锐性。所需设备简单,品质易控,操作更简单、产品更稳定。
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本发明公开了一种竹材复合材料的制备方法及其产品和应用,包括醋酸球磨复合处理:在醋酸水溶液中加入竹材粉碎后的粉末,进行球磨,静置冷却,过滤,得到复合处理后的竹材,用水喷淋至中性;干燥处理:将醋酸球磨复合处理得到的竹材气干;热处理。本发明有效优化了竹材的加工工艺,本发明的整个制备过程不需要施加任何胶黏剂,不产生污染,工艺简单易成规模,对设备材料的要求低。
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本发明公开了一种节能环保型复合材料地板砖,包括煤泥:35份—40份;绿泥石:25份—30份;矿渣粉:20份—26份;乙酰丙酮盐:5份—12份;硬脂酸盐:3份—6份;阻燃剂:3份;凹凸棒土:12份—20份;珍珠砂:4份—8份;木质纤维:7份—12份;硅藻土:5份—10份;碎陶瓷:2份—5份;聚氯乙烯树脂:13份—16份;邻苯二甲酸二辛醋:18份—24份;聚乙烯珠:5份—10份;大豆纤维:2份—6份。相比现有技术,本发明具有防滑性好和耐磨性好、节能环保的有益效果。
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本发明公开了一种纳米复合材料制备用固体原料预处理装置及方法,包括内箱和设置在内箱外侧的外箱,所述内箱上端通过固定架设置有驱动电机,所述驱动电机的输出端与转动轴上端连接,所述转动轴下端贯穿内箱上下端面;所述外箱下端面设有排料端口,排料端口处配合设有起封堵作用的活动封板,活动封板右端连接用于带动其左右移动的推动缸,所述排料端口所在的外箱底部设有用于将物料汇集的汇集斗,本发明针对现有装置的弊端进行设计,实现了对物料的循环筛选,避免出现物料的浪费,在筛选的时候将风选和网筛相结合,保证了筛选效果,还可以将筛选的杂质剔除,避免杂质的堆积,实用性强。
本发明提供一种纳米复合材料非均相光Fenton催化剂及其制备和应用。其由载体和固载于所述载体中的催化活性成分组成,所述载体为污泥焚烧残渣,所述催化活性成分为纳米复合金属,所述金属复合物包括Fe2O3、MnO2、Ag2O、In2O3、Bi2O3、SrO、V2O5中的两种或三种。本发明制备的纳米复合非均相光Fenton催化剂在光催化氧化中具有活性高、活性组分负载量少、技术成熟、稳定性好及成本低等优点;所用催化剂载体表面积大、吸附性强,活性组分负载后不易脱落。其方法对高浓度、难降解有机废水中的TOC去除率达到95%以上。本发明所得的纳米复合非均相光Fenton催化剂具备催化性能高、结构稳定,有利于在光催化氧化工业的推广。
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本发明公开了一种高阻燃性不饱和聚酯复合材料及其制备方法。该高阻燃性不饱和聚酯主要由以下重量份原料组成:不饱和聚酯75~90份,磷酸盐3~15份,改性剂1份,成炭剂1~5份,三聚氰胺1~5份,引发剂2份。将适量改性磷酸盐、三聚氰胺、成炭剂、引发剂和不饱和聚酯树脂充分混合后固化成型,即得产物。本发明的优点在于:(1)改性磷酸盐与不饱和聚酯相容性好,避免了固化时的分层和析出,一定程度上解决了阻燃剂加入不饱和聚酯而导致机械性能大幅度降低的问题,保证了产品的使用期;(2)制作工艺简单,原料来源广泛、价格低,适合工业化生产;(4)本发明的高阻燃不饱和聚酯不含卤素,燃烧时不会产生有毒气体,更加环保。
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一种锌银金属复合材料的制备方法,原料为:锌、碳化硅、三氧化二镍、氧化锆纤维、银、碳酸钠、碳、石墨烯、聚氯乙烯、硬脂酸钡、SEP、沸石粉、滑石粉、硅灰石和重质碳酸钙;原料来源广泛,强度高,拉伸强度高,弯曲强度高,冲击强度高,亮度高;各个组分之间具有协同作用,耐腐蚀性好,耐酸碱腐蚀,耐磨性高达0.0015‑0.0035cm3;各个组分之间产生协同作用,耐热温度高,耐500‑800℃高温,断裂伸长率高,耐寒性好;硬度高,使用方便,成本低廉,工艺简单,可以广泛使用。
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本发明公开了一种MnFePSi基磁制冷复合材料的制备方法,属于磁制冷材料技术领域,其步骤为:筛选颗粒尺寸为30~120μm的MnFePSi基磁制冷材料粉体,进行酸洗预处理;将酸洗预处理后的粉体悬浮在一定浓度的硫酸铜和柠檬酸钠混合溶液中,在室温下浸镀一段时间后,取出清洗并烘干,获得核壳状MnFePSi/Cu复合粉体材料;将复合粉体材料在真空下热压成型,热压温度为950~1100℃,热压压强为250~500MPa,热压时间为1~5min。本发明能够获得具有高热导率、高抗压强度且保持优异磁热性能的MnFePSi/Cu复合磁制冷材料,有助于推动该类磁制冷材料的实用化。
本发明公开了一种用于热塑复合材料与金属激光连接的气体冷却装置与方法;包括计算机控制系统、激光焊接系统、监控与反馈系统及自调节气体冷却系统。激光焊接系统通过激光热源加热被连接件焊接成形;监控与反馈系统用于对表面温度进行监测,并实时反馈至计算机控制系统;自调节气体冷却系统根据反馈信息自适应地调节冷却气体温度,达到消除成形件热积累与焊接精度的目的。本发明解决了激光多道连接过程热输入量大,成形精度差的问题,同时保证了成形效率,可以实现激光多道连接过程中成形精度与质量的控制。
本发明公开了一种用于应变硬化水泥基复合材料的聚乙烯醇纤维的改性方法,该方法以聚乙烯醇纤维为原料,首先在其表面涂覆一层界面环氧树脂,接着在环氧树脂涂层的表面涂覆一层纳米石墨粉体;本发明的方法既能很好调控聚乙烯醇纤维与水泥基体的界面性能,又可以保证涂层的稳定性,不会对纤维本身造成损伤。
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一种铜锡金属复合材料的制备方法,原料为:铜、碳酸钠、钯、氧化锆、锡、铁粉、碳酸钨、铬、尼龙、SBS、亚磷酸三苯酯、SEBS、硝酸纤维素、过氧化环己酮和成核剂;原料来源广泛,强度高,拉伸强度高,弯曲强度高,冲击强度高达600‑1000kJ/m2;各个组分之间具有协同作用,耐腐蚀性好,耐酸碱腐蚀,耐磨性高达0.0017‑0.0023cm3;适应性强,耐热温度高,耐1700‑1900℃高温,断裂伸长率高,弯曲强度3500‑4500MPa;硬度高,各个组分之间产生协同作用,拉伸强度2500‑3500MPa,亮度高,使用方便,成本低廉,工艺简单,可以广泛使用。
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一种发泡多孔木塑复合材料,由下列重量份的原料制成:高密度聚乙烯35‑45份,木粉40‑50份,无机微粉5‑10份,相容剂0.5‑2份,阻燃剂1‑2份,增塑剂2‑5份,润滑剂1‑2份,着色剂0.5‑1.5份,抗菌剂0.5‑2份,发泡剂1‑2份,发泡稳定剂1‑2份。本发明将以上原料按配方比例在混料器中进行混合,使各组分分散均匀之后,然后投入双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,其制备流程简单、工艺简单可控、生产效率高,制备发泡多孔木塑材料性能优越、性价比高,具有广泛的市场应用前景。
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一种检测复合材料缺陷的装置及方法,它包括同面多电极电容传感器(1)、屏蔽层(2)、信号发生装置(3)、数字信号处理系统(4)和平面板(5),所述的同面多电极电容传感器(1)均匀分布在平面板(5)上,屏蔽层(2)放在平面板(5)的下面,信号发生装置(3)的激励信号输出端与同面多电极电容传感器(1)的其中任一电极相连,数字信号处理系统(4)用于测量该电极与其余电极之间的响应。本发明的检测方法能适应于较薄的平面材料的缺陷检测;结构简单,灵敏度高,应用范围广、可以实现无损探测且对人体无损害。
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本发明公开了一种基于压电纤维复合材料驱动的仿墨鱼波动鳍,属于水下机器人领域,本发明由仿生鳍条、仿生鳍面及支撑梁三部分组成。其中仿生鳍条由弹性基板及MFC组成;弹性基板及弹性基板上下两侧粘贴的MFC形成压电层合板结构,可在MFC的驱动下发生弯曲变形,弹性基板为纤维增强材料板;沿长度方向上的MFC按仿生鳍条的变形需求可采用不同型号,对称两侧的MFC采用同一型号;当仿生鳍面外侧为弧形时,仿生鳍条的长度从中间到两端依次减短,当仿生鳍面外侧为与仿生鳍条轴线垂直的直线时,仿生鳍条的长度均一致。本发明的实现仿生波动鳍的连续波动变形,结构紧凑、重量轻、效率高。
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一种陶瓷基复合材料的细观结构表征方法,通过采用基于图像的细观组分表征方法,可以一次性高精度表征材料孔隙、纤维、基体和界面的体积分数。同时可以获得孔隙、纤维和基体和界面在材料内部的分布情况,形状参数等,可以更方便的建立材料细观特征与材料力学性能之间的关系。此方法适用于多种类别的图像,包括扫描电子显微镜、电子显微镜或者X射线计算机断层扫描获得的图像,如果提高图像分辨精度,可以进一步分别计算界面和基体的体积含量,且整个操作流程简单,涉及的参数较好确定。
本发明公开了一种高导热转轴用密封环PTFE树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:碳纤维:5‑15%,纳米碳化硅:5‑8%,氮化铟:3‑10%,氧化铝:2‑4%,偶联剂:1‑2%,余量为PTFE。还公开其制备方法。本发明中,在PTFE中加入碳纤维可以增加材料的拉伸、压缩以及弯曲模量,降低热膨胀系数,减小温度升高后膨胀导致的泄漏隐患;同时还可以减小蠕变,增加硬度,同时导热率增加,使得摩擦热快速导出。碳纤维进行改性处理可以更好的分散到PTFE中。纳米碳化硅、氧化铝与氮化铟配合可有效增加材料的导热性能,用本发明材料制得的高导热转轴用密封环具有高导热性,可及时导出转轴上的摩擦热。
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一种纤维增强复合材料/金属叠层全周期瞬时钻削轴向力预测方法,其特征是它包括以下步骤:首先,确定初级参数,将麻花钻主切削刃和横刃均划分为无限小的微元,求解次级参数。其次,确定钻削过程中,主切削刃上任意切削微元处的纤维方向角。第三,计算主切削刃切削金属时微元上的切削力。第四,根据钻削过程中每个时刻切削刃和工件材料的相对状态,将叠层钻削过程划分为五个阶段,确定每个阶段的积分上下限。第五,根据积分公式计算一个完整周期的瞬时钻削轴向力。本发明充分考虑了纤维方向角对切削微元的影响,给出了叠层钻削全周期五阶段钻削轴向力预测方法,体现了叠层结构钻削力时丢失瞬时波动信息。
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本发明一种硬质复合材料纯I型动态断裂试件,整体形状为圆盘形状结构,上下表面相互平行,在圆盘的周向上对称设置两平台,两平台平行且尺寸一致,在圆盘上两平台之间的直径方向上设置贯穿直槽型裂纹,贯穿直槽型裂纹关于圆盘的圆心位置对称;平台与贯穿直槽型裂纹垂直;本发明在试件上设置了直槽型贯穿型裂纹,能够直接引导直槽型贯穿型裂纹的扩展,从而获得纯I型裂纹;在周向上设置了平行的加载平台,便于直接与入射杆、透射杆接触,便于应力波传播,有效减少应力集中;无需新加工夹具和压杆,简便装夹就能达到实验可靠性要求。
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本申请公开了一种三元磁性复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:步骤一:将一定量的活性炭AC加入到DMF中,超声分散;然后加入一定量的纳米Fe3O4颗粒,超声分散;接着将ZrCl4加入到混合溶液中,机械搅拌;再加入对苯二甲酸H2BDC,机械搅拌;步骤二:将步骤一的混合溶液倒入聚四氟乙烯反应釜中密封后在120℃的烘箱中放置24h;步骤三:反应结束后,抽滤,同时将合成的固体分别用乙醇和去离子水洗涤数次后,置于80℃烘箱中干燥,研磨后得到AC/Fe3O4/UiO‑66三元磁性复合材;本申请的材料对烟气中的单质汞吸附性能强,且无二次污染产生,可大规模工业化生产。
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