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一种轻质耐高温碳纤维金属混杂层板,由金属板和碳纤维复合材料层组成,金属板至少两层,相邻金属板之间铺设至少一层碳纤维复合材料层,金属板为TC4钛合金板,厚度为0.2-0.4mm,碳纤维复合材料层为碳纤维/聚酰亚胺复合材料,厚度为0.1-0.2mm。金属板为2~3层,碳纤维复合材料层为1~4层,碳纤维复合材料层的碳纤维排布方向与金属板的长度方向之间的夹角为0o~45o。本发明轻质耐高温碳纤维金属混杂层板,比强度与铝、钛相比可减轻重量25%~35%,疲劳寿命及高温强度远高于单钛合金板,且成本远低于纤维增强的复合材料,并具有耐腐蚀、阻燃、耐冲击等优点,是理想的高音速飞行器结构材料。
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本发明涉及电力输电领域,特别是一种大截面碳纤维复合芯导线,包括碳纤维复合材料芯棒和外层导电软铝合金梯形绞线层,所述碳纤维复合材料芯棒包括碳纤维复合材料刚性层和卷绕在碳纤维复合材料刚性层外侧的碳纤维复合材料抗劈裂层,所述碳纤维复合材料芯棒的截面面积大于700mm2。采用上述结构后,本发明碳纤维复合材料芯棒采用拉挤缠绕联合工艺制备,截面积较大,抗劈裂能力强,芯棒外部的软铝梯形截面绞线层采用聚晶金刚石拉丝模具制备,该模具具有较高的耐磨性,有效延长绞线制备的生产效率和产品质量。
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一种叠层混杂防热复合结构材料的制备方法,其特征在于以石墨作为内衬,在其表面缠绕或编织C纤维形成预制件,并在预制件上沉积热解C形成多孔C/C预制体。去除石墨芯,在预制体表面缠绕碳布或C预浸布,沉积一薄层热解C界面,采用CVI法制备SiC基体,形成C/SiC复合材料。在木模表面缠绕预浸渍改性酚醛树脂胶液的碳纤维布,然后与多孔C/C预制件内径配合,热压固化后,脱模形成酚醛树脂基复合材料,即得到叠层混杂防热复合结构材料。采用化学气相渗透过程中对纤维骨架没有损坏,保证了复合材料的完整性与强度。基材C/C复合材料多孔结构有隔热作用,外层C/SiC陶瓷基复合材料为基材C/C复合材料起氧化保护作用,内层酚醛树脂基复合材料提高材料整体结构稳定性。制备工艺简单,成本低。
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本发明提供一种扩展结构及桥梁拉索,扩展结构包括第一锚具和钢绞线,第一锚具用于锚固复合材料绞线,钢绞线的一端与第一锚具固定连接,钢绞线的另一端用于与桥梁相连。张拉桥梁拉索时,在复合材料绞线的末端设置扩展结构,先使复合材料绞线锚固在第一锚具上,然后将钢绞线与第一锚具固定连接。此时,施工方可以利用张拉设备直接将钢绞线夹持固定,然后通过钢绞线和第一锚具来牵引复合材料绞线,完成对复合材料绞线的张拉。同样地,将桥梁拉索与桥面固定时,在复合材料绞线的末端设置扩展结构,使复合材料绞线通过钢绞线与桥面间接连接,处于桥面附近的桥梁拉索为钢绞线材质,具有很好的防撞和防火性能。
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本发明提出一种多功能传感器。所述传感器前端包括一对或者多对作为敏感单元的层状磁电复合材料单元,所述各对层状磁电复合材料单元中的两个层状磁电复合材料单元互相平行放置;所述层状磁电复合材料单元中的磁致伸缩材料层之间形成闭合磁路;层状磁电复合材料单元在驱动信号的激励下感应待测参量,并将待测参量的感应电信号输出;所述后端处理模块用于产生激励所述层状磁电复合材料单元的驱动信号以及检测传感器前端输出的感应电信号,根据该感应电信号随外部待测参量变化的特性,解算出待测参量的值。本发明采用层状磁电复合材料作为敏感单元,能够测量多种物理参量,且结构简单、体积小、重量轻。
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本发明公开了一种液晶高分子高频双面覆铜板及其制备方法与压合装置,所述液晶高分子高频双面覆铜板包括两组单面覆铜板,所述单面覆铜板包括铜箔及附在铜箔表面的液晶高分子复合材料层,两组单面覆铜板涂覆有液晶高分子复合材料层的一面相对叠层放置,形成从上至下依次为铜箔、液晶高分子复合材料层、液晶高分子复合材料层和铜箔的结构;制备方法为,将液晶高分子复合材料经由涂布工艺涂布于铜箔上,经过烘烤、退火处理形成液晶高分子复合材料层,获得单面覆铜板,取两组单面覆铜板,并将涂覆有液晶高分子复合材料层的一面相对叠层放置,再高温压合;同时,本发明还提供了一种高温压合装置。
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本发明公开了一种用于减少塑盒胶水层的直淋PP工艺,属于直淋PP技术领域,包括如下步骤:准备原材料;本发明通过在工艺内设置有熔融体分层步骤,在分层分流控制多层共挤由分流器实现多层或单层直淋复合材料,摒弃了传统的通过胶水层形成复合材料层的工艺,可有效保障产品的质量与环保性,同时在工艺内设置有材料电晕处理与过辊过程,对于复合材料的电晕处理可有效提高直淋复合材料的表面张力与吸附力,提高直淋复合材料的质量,同时提高生产的塑盒的延展性与质量,设置的过辊处理过程中,对于过辊的温度进行严格控制,可有效保持直淋复合材料进行电晕后的效果,保持其表面张力,从而提高直淋复合材料的使用寿命,提高了该工艺的应用效果。
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本发明涉及一种应用于电化学手性识别的β‑环糊精类索烃分子的制备方法。包括以下步骤:制备基于β‑环糊精衍生的手性索烃分子、制备手性索烃分子与铜离子配位的复合材料、制备基于手性索烃分子配位复合材料的修饰电极、电化学法识别苹果酸对映体。本发明的有益效果是:采用一锅法制备β‑环糊精衍生的手性索烃分子,与以往制备索烃的方法相比,反应条件简单、温和;制备的手性索烃分子配位复合材料性质稳定;对苹果酸具有很好的手性识别能力。
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本发明公开一种闭角零件的成型模具及其制造与使用方法;所述的成型模具由金属模具和复合材料模具组合而成;复合材料模具的内型面与金属模具的外型面贴合,且复合材料模具的内型面无闭角,复合材料模具的外型面上至少设置有一个闭角α;且闭角α根据零件上所需形成的闭角进行仿形设置。本发明的闭角零件成型模具是采用复合材料模具和金属模具组合的方式进行这种闭角结构零件的成型,既不会因为金属与复合材料的热膨胀系数不同产生相对运动而影响制品的表面质量,也不会由于脱模困难而造成金属模具和零件的损伤;同时本发明的复合材料模具可以用一套模具制造多件,方便替换,提高了生产效率。
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本发明涉及一种新型的保温结构,包括罩体,所述的罩体是由芯材和包裹在芯材外表面的蒙皮所组成的夹层结构,所述的芯材的上下表面各设置有一层蒙皮,所述的芯材为气凝胶层,所述的蒙皮为玻璃纤维实心复合材料层,所述的玻璃纤维实心复合材料层通过树脂胶结连接在气凝胶层的外表面上,所述的玻璃纤维实心复合材料层为树脂基复合材料,所述的玻璃纤维实心复合材料层是由玻璃纤维布和树脂通过固化所形成的一种复合材料。本发明通过对玻璃纤维复合材料层金属化来降低对外界的辐射率,起到更好的保温效果,并且外表面光滑也能够有效的防止在极端高原环境下降雪的沉积。
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本实用新型涉及一种用于火电厂耐强腐蚀环境的玻璃钢挡板门,包括一玻璃纤维复合材料门框,玻璃纤维复合材料门框内设置有若干个等间距排布的玻璃纤维复合材料叶片;还包括驱动玻璃纤维复合材料叶片旋转的执行机构;玻璃纤维复合材料叶片包括一不锈钢主轴以及不锈钢主轴上焊接有若干个垂直于不锈钢主轴且沿不锈钢主轴延伸方向分布的不锈钢板,且所述不锈钢主轴以及不锈钢板外侧包覆有玻璃纤维复合材料。本实用新型的优点在于:本实用新型门框采用玻璃纤维复合材料拉挤型材为增强骨架,可以让接触到介质的部分能够有足够的树脂含量以保证产品的耐腐蚀性能;叶片的主轴和不锈钢钢板外包覆玻璃纤维复合材料,能够有效解决现有技术中大量氯离子和氟离子腐蚀挡板门的问题。
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本实用新型公开了一种用物理方法抑菌除臭吸湿的自发热鞋垫,其包括:EVA树脂层、GACF复合材料层和棉布层,所述GACF复合材料层布置于所述EVA树脂层上表面,所述棉布层包裹于所述EVA树脂层和GACF复合材料层外侧。本实用新型将GACF复合材料层作为抗菌除臭吸湿层,GACF复合材料层由活性炭纤维复合材料和功能透气材料配合形成,采用物理的方法实现抑菌、除臭和止痒功能,不会因为使用药物产品受到药味干扰和产生副作用,避免药物过敏反应,提高产品的安全性,同时GACF复合材料层具有良好的吸湿抗菌效果,减少细菌滋生,并且GACF复合材料层具有远红外辐射温升功能,可以使人体足部自发热保暖功能和远红外的理疗效果,促进人体血液循环。
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本发明提供了一种用于检测重金属离子的电化学传感器的制备方法,包括如下步骤:将多壁碳纳米管进行羧基功能化处理,再与氯化锆和2‑氨基对苯二甲酸原位合成,制得MWCNTs@UiO‑66‑NH2复合材料;将所制得的MWCNTs@UiO‑66‑NH2复合材料分散于N,N‑二甲基甲酰胺中,制得悬浮液,取悬浮液滴涂于玻碳电极的表面至所述玻碳电极的表面被悬浮液完全覆盖,将表面滴涂有悬浮液的玻碳电极置于干燥器中室温干燥得MWCNTs@UiO‑66‑NH2复合材料电化学传感器。本发明所制得的MWCNTs@UiO‑66‑NH2复合材料所制备的电化学传感器可实现对样品的超灵敏检测,同时使用本发明的分析方法可得到较为精确的分析结果。
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本发明公开了一种抗菌促愈创伤敷料的制备方法。包括以下步骤:将动态发酵法制得的絮状细菌纤维素进行预处理后,采用原位化学还原法在细菌纤维素表面均匀植入纳米银获得细菌纤维素纳米银复合材料。将细菌纤维素纳米银复合材料置于透明质酸溶液中浸渍,将吸附透明质酸的细菌纤维素进行脱水后,采用碳化二亚胺进行交联反应,形成细菌纤维素/透明质酸负载纳米银复合材料。该复合材料兼有控释杀菌剂控制伤口感染和细胞与基质间相互作用促进伤口愈合作用。本发明通过细菌纤维素/透明质酸负载纳米银制备复合膜,发挥细菌纤维素基体的高柔韧性、肌肤良好的附着性的同时具有对伤口抗菌促愈作用,可用于制备多功能药物性创伤敷料从而加速伤口修复。
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一种多孔C/C为内衬的轻质防氧化材料结构,其特征在于所述的材料结构为空心圆管状,多孔C/C复合材料为内衬,C/SiC复合材料外壳覆盖在其表面,多孔C/C复合材料中基体C与C/SiC复合材料中C纤维有一层热解C界面或ZrO2、BN界面,最外有一层SiC涂层。多孔C/C复合材料内衬中的碳纤维为立体织物或碳布叠层织物。C/SiC复合材料外壳中的碳纤维为碳布形式,并非立体织物。最外层SiC涂层厚度为0.3~0.8mm。这种复合材料结构由于孔隙较多,保证一定强度的情况下,整体材料轻量化,并且有隔热作用。添加入SiC提高了复合材料的抗氧化性能。
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本申请提供了一种锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,包括电池正极、电池负极、多孔隔膜和电解液,电池正极为石墨烯‑LiFePO4复合材料,电池负极为石墨烯纳米复合材料;锂离子电池的制备方法包括石墨烯‑LiFePO4复合材料的制备:将制备好的碳包覆LiFePO4,与一定量的三维石墨烯按照100:2的比例复合,制成石墨烯‑LiFePO4复合材料;石墨烯纳米复合材料的制备:将一定量的金属氧化物纳米粒子包裹于三维石墨烯中形成似胶囊结构的石墨烯纳米复合材料;将制备的石墨烯‑LiFePO4复合材料作为正极材料,均匀涂于铝箔上制成正极片;制备好的石墨烯纳米复合材料作为负极材料,与多孔隔膜和电解液共同构成锂离子电池;本申请工艺简单,充放电容量提高,循环稳定性高,离子的电导率增加。
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本实用新型涉及复合材料技术领域,尤其一种加热装置,包括:支架,固定设置在复合材料上方;多组加热模组,沿复合材料运动方向固定设置在支架靠近复合材料的一端,每组加热模组包括多个加热模块,多个加热模块垂直于复合材料运动方向设置;温度检测模块,为多个,且分别设置在每组加热模组上,对每组加热模组处的复合材料温度进行检测。本实用新型中,每组加热模组包括多个加热模块,温度检测模块为多个,且分别设置在每组加热模组上,对复合材料温度进行检测,从而控制每组加热模组的温度,位于复合材料运动方向后方的加热模组温度较低,且根据前方的温度进行比例调节,从而控制复合材料的温度的一致性,增加产品质量。
本发明公开了一种可见光响应的氮化碳/羟基铁纳米复合材料的光芬顿剂的合成方法, 该方法解决现有氮化碳比表面积低,亚铁离子容易氧化,过硫酸盐活化率较低等原因而导致光催化活性低的问题。本发明将氮化碳大分子超声成为量子点,大大提高材料对光的吸收率;本发明使用九水合硝酸铁原位合成在氮化碳上得到可见光响应的纳米棒复合材料,通过羟基铁和氮化碳形成异质结,降低光生电子复合?空穴复合率,同时复合材料将氮化碳的光吸收范围从紫外光区提高到可见光区,显著提高了材料的光催化活性;本发明使用的原料三聚氰胺的价格低廉,经过简单的原位合成反应以及水热反应法就制备了氮化碳/羟基铁纳米复合材料;通过直接引入稳定性好,价格低廉的过硫酸盐,与形成的异质结构配合明显降低了光生电子空穴复合率,有效提高了材料的光催化能力。
本发明提供了一种轧制(FeCoNiCrRn/Al)‑2024Al复合板材料及其制备方法,所述复合材料以纯铝为基体,添加具有高强韧性的FeCoNiCrRn中熵合金为增强项,再将FeCoNiCrRn/Al复合材料与2024铝合金叠压轧制复合,获得(FeCoNiCrRn/Al)‑2024Al复合板材,解决了高强度的铝基复合材料易发生瞬间断裂以及低延展性等问题以提升材料综合性能。本发明采用微波烧结技术制备中熵合金增强铝基复合材料,利用热轧复合制备(FeCoNiCrRn/Al)‑2024Al金属复合板材。本发明所制备的复合板材料具有优异的综合力学性能,对于推动航空航天、新能源汽车等现代轻质高效工业材料的应用具有很高的应用价值。
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本实用新型涉及一种防撞桩,包括玻璃纤维复合材料管和浇筑在所述玻璃纤维复合材料管内部的混凝土,可以优选树脂混凝土;玻璃纤维复合材料管的顶部为开口并设有盖帽;玻璃纤维复合材料管的底部封闭且为锥形,玻璃纤维复合材料管的底部外包覆有碳硅高分子材料或碳纤维复合材料的外锥形头。外锥形头与玻璃纤维复合材料管之间还具有钢制锥形头,钢制锥形头完全包覆所述玻璃纤维复合材料管的底部,外锥形头完全包覆所述钢制锥形头。采用玻璃纤维复合材料作为外管基体,使得防撞桩耐腐蚀性、隔热性、减震性好,使用寿命大大提高;内部浇筑混凝土后,强度大大增强,耐久性和抗冻性好;底部具有外锥形头,这样可以便于防撞桩打入河底,方便防撞桩的施工。
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本发明提供一种表面耐磨损的高阻燃性橡胶板,涉及高阻燃性橡胶板技术领域,包括橡胶板和陶瓷复合材料涂层,所述陶瓷复合材料涂层设置在橡胶板外表面,所述陶瓷复合材料涂层包括陶瓷基体、碳纤维织网、氮化硅粒子,所述碳纤维织网是以碳纤维交叉编织而成,碳纤维织网的缝隙尺寸范围为1‑10nm,碳纤维织网的编织夹角范围为30°‑60°,通过在陶瓷复合材料中加入碳纤维织网来降低陶瓷复合材料的脆性,进而在保证陶瓷复合材料耐磨损性能的前提下,增强陶瓷复合材料的强度。本发明,解决了传统陶瓷复合材料具有耐高温、高强度和刚度、相对重量较轻、抗腐蚀等优异性能,而其致命的弱点是具有脆性,处于应力状态时,会产生裂纹,甚至断裂导致材料失效的问题。
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本发明涉及一种高耐油、抗压变纺纱胶圈的生产配方,包括内层橡胶复合材料层、外层橡胶复合材料层和中间骨架层;所述内层橡胶复合材料层和外层橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:羧基丁腈橡胶,60~80份;聚甲醛树脂,10~30份;乙烯醋酸乙酯预交联橡胶,20~40份;耐磨剂改性石墨烯,1.5~3份;促进剂,1.5~3份;过氧化锌,5~10份;钛白粉,5~8份;硬酯酸,1份;防老剂,1~2份;抗静电增塑剂,8~15份;补强剂,4~12份;硫化剂,3~7份。采用本发明的生产配方制成的纺纱胶圈可应用在纺纤维素纤维、赛络纺、大牵伸、无纺纱动程(小于4毫米)纺纱运转条件下,高耐油、抗压缩变形,使用寿命长。
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本发明公开了一种用于煤矿机械的无缝钢管,包括:钢管本体、含金川铜镍矿粉的镍基复合材料层、碳纳米管/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料层、Mo2FeB2硬质合金覆层材料层、Si3N4-SiC复合材料层和MoS2/PTFE复合材料层,所述的钢管本体的内表面依次设置有所述的含金川铜镍矿粉的镍基复合材料层、所述的碳纳米管/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料层和所述的Mo2FeB2硬质合金覆层材料层,所述的钢管本体的外表面依次设置有所述的Si3N4-SiC复合材料层和所述的MoS2/PTFE复合材料层。通过上述方式,本发明耐潮湿耐腐蚀性能好,在有较大应力条件下能够有效抑制应力腐蚀的发生。
本发明属于超级电容器及纳米材料领域,具体是关于应用于超级电容器的Mn‑Fe双金属氧化物@导电聚合物纳米复合材料的制备方法。所述的复合材料由FeCl3·6H2O作为铁源、MnCl2作为锰源,邻苯二胺作为导电聚合物的单体,直接一锅反应得到Mn3O4‑Fe3O4@POPD复合材料。并通过改变Fe3+的初始剂量,讨论了复合材料的电化学性能,以及Fe、Mn和邻苯二胺的协同作用。结果表明,适量的Fe3+可以保证有效的电子传输、质量传输和较快的离子扩散,并具有优异的比电容和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种保温耐候共挤复合全包覆金属型材的仿生材料,包括金属骨型材、主材复合肉层、主材耐候皮层;所述金属骨型材外部全包覆设有主材复合肉层,所述主材复合肉层外部共挤出一体成形有主材耐候皮层;所述金属骨型材横截面包括金属框体和金属罩板,所述金属框体由矩形腔和至少中间一个异形腔;所述主材复合肉层与金属骨型材外部满布填充,所述主材复合肉层与金属骨型材形成多个燕尾复合体;所述主材复合肉层上设置有复合材料罩板、复合材料框体、复合材料挡板;本发明采用在金属骨型材外部全包覆挤出复合材料,保温性能达到6—11级,结构力学性能提高了多倍,缓慢甚至不褪色的年限在10年以上,线膨胀系数达到23×10-5mm/mm℃。
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本实用新型涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种隔热冷却装置,包括:隔热组件,隔热组件设置在复合材料与加热装置之间,隔热组件上设置有开口,当设备停机时,开口闭合,将复合材料与加热装置进行分隔;冷却组件,冷却组件设置在复合材料远离加热装置的一端,在开口闭合后,冷却组件对复合材料进行冷却。本实用新型中,通过设置隔热组件和冷却组件,隔热组件上设置有开口,当设备正常工作时,开口处于打开状态,从而加热装置对复合材料进行加热;当设备停机时,开口闭合,将复合材料与加热装置进行分隔,从而起到隔热作用,同时,冷却组件对复合材料进行冷却,防止复合材料加热时间过长,造成质量问题,保证产品质量。
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本发明公开了一种锂电池负极材料及其制备方法,属于新能源技术领域。本发明制备的锂电池负极材料是由液态锂合金和硅碳复合材料按质量比为1:3~1:20复配而成。利用液态锂合金在硅碳复合材料孔隙中分散填充,采用液态锂合金取代常规负极中嵌入的锂源,可有效避免电池在长期充放电循环过程中锂枝晶的形成,液态锂合金的存在,还可有效缓冲硅碳负极在充放电循环过程中的膨胀。通过控制锂合金中元素的种类,并控制硅碳复合材料的制备工艺,使液态锂合金可有效填充于硅碳复合材料中,形成类似凝胶的结构。
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本发明公开了一种管桩桥梁用钢管,包括:钢管本体、ZrO2(f)/PMMA?PMA复合材料层、矾土基β?Sialon结合刚玉复合材料层、碳纳米管/羟基磷灰石复合材料层和16Mn/Zn抗震复合材料层,所述的钢管本体的外表面从内往外依次设置有所述的ZrO2(f)/PMMA?PMA复合材料层、所述的矾土基β?Sialon结合刚玉复合材料层、所述的碳纳米管/羟基磷灰石复合材料层和所述的16Mn/Zn抗震复合材料层。通过上述方式,本发明抗扭曲性能好,抗震性能很好,提高了管桩桥梁的安全性。
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