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有色金属复合材料技术理论与应用

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基于PCA稀疏表示的Lamb波压缩感知方法

本发明公开了一种基于PCA稀疏表示的Lamb波压缩感知方法,本发明运用主元分析方法进行信号的稀疏表示,并选择合适的测量矩阵和高效的重构算法,完成对经过相控阵扫描复合材料结构得到的信号进行精确重构,通过信号的采集、信号的稀疏表示、信号的投影观测、信号的稀疏重构,得到精确的构造信号。本发明克服了由于选取固定的稀疏基,导致稀疏变换后的信号丢失原始信号的部分信息的缺点,提高信号的重构精度。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
替代酚醛树脂的全水发泡阻燃型聚氨酯材料

一种替代酚醛树脂的全水发泡阻燃型聚氨酯材料,由以下质量配比的组分构成:组合聚酯︰异氰酸酯A︰异氰酸酯B=1.4︰1︰1;所述组合聚酯的组成成分质量份数计如下:45-55份聚醚多元醇1;30-40份聚醚多元醇2;20-30份聚醚多元醇3;2.8-3.2份聚氨酯硅油;3-4.5份水;30-35份阻燃剂。本发明所述全水发泡阻燃型聚氨酯材料的阻燃性能高,遇火不易燃烧,从而保障了安全性和使用者的人身安全。同时由于本发明所述复合材料的使用原料均为环保原料,因而不会释放出对人体有毒有害的物质,对人体健康无危害。

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热塑性缠绕增强塑料复合管的生产装置及制备方法

本发明涉及一种热塑性缠绕增强塑料复合管的生产方法及设备。该热塑性缠绕增强塑料复合管的生产设备,包括从左到右依次设置的内管挤出模块、增强层缠绕模块、外管挤出模块和切割模块,其中内管挤出模块用于挤出塑料内管,增强层缠绕模块用于将连续纤维增强热塑性复合材料缠绕复合在内管上形成增强层,外管挤出模块用于挤出外管并复合到增强层表面。采用本发明所述的设备和方法生产出的产品强度高,可以大大降低同等压力条件下塑料管材的壁厚,节约成本。

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轻质开口扳手
轻质开口扳手 930     
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本发明提供一种轻质开口扳手,该扳手包括:一金属夹持组件,该金属夹持组件包括一金属操作件,前述金属操作件包括一前侧壁、相反于该前侧壁的一后侧壁,及一作用壁,该前侧壁、后侧壁及作用壁间形成有一开放空间,以及该前侧壁和该后侧壁中的至少一者有一连通至开放空间的固持穿孔,该前侧壁、该后侧壁及该作用壁中的至少一者,在朝向上述开放空间侧面有咬合部;及一射出成形的支持件,包括一至少填满开放空间、并与咬合部吻合、且伸入该固持穿孔的深入结合部,及一与该深入结合部一体成形的握柄部。通过本发明所提供的结构,大幅减低开口扳手的重量,降低操作人员的负担;且延长施力臂缩短抗力臂,使得开口扳手的复合材料介面部分结构较稳固。

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可回收利用噻吩的焦化苯深度精制工艺

一种可回收利用噻吩的焦化苯深度精制工艺,包括对焦化粗苯进行馏分切割,得到沸点70~150℃的窄馏分;采用常规焦化苯精制萃取精馏工艺对窄馏分进行分离,得到质量分数不低于98%的噻吩及噻吩含量100~500ppm的苯;采用铈、镧、银、镍或铜改性的X型分子筛、Y型分子筛或SBA-15分子筛为吸附剂,将苯中的噻吩脱除至不高于1ppb得到高纯度苯;以萃取精馏得到的噻吩和使用后的吸附剂为原料反应制备聚噻吩复合材料。本发明工艺在制备高纯苯的同时,对脱除的噻吩进行了回收利用,在节能降耗的基础上实现了废物的资源化再利用。

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钛铝碳三元层状可加工陶瓷材料的制备方法

一种钛铝碳三元层状可加工陶瓷材料的制备方法,首先将钛粉、铝粉和活性碳制成混合物;在混合物中加入硬脂酸钠分散剂,采用干法球磨,得到复合粉体;将球磨得到的复合粉体真空干燥后装入石墨磨具中,在氩气或真空条件热压烧结即可。本发明利用Ti粉、Al粉、C粉以及少量添加剂经高能球磨后,原位反应生成TiC及Ti-Al等中间物相。这种复合粉体经热压烧结后合成晶相为单一Ti3AlC2、Ti2AlC的可加工陶瓷材料,也可合成两相Ti3AlC2-Ti2AlC复合材料,由于制备工艺简单,所合成的材料结构均匀致密,成分可在较大范围内调整,烧成温度低、压力小,成本较低。

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热处理淬火油复合添加剂及其制备方法

本发明涉及一种热处理淬火油复合添加剂及其制备方法,属热处理技术和复合材料领域。该添加剂成分为:70~80%稀土磺酸盐油溶性添加剂,10~15%的2,6二叔丁基对甲酚,7~12.5%的丁二酸亚胺二硫磷酸脂,丁二酸亚胺光亮剂为0~5%。该制备方法中,关键之处在于制备稀土磺酸盐油溶性添加剂的过程:采用SO3模式连续磺化反应器,用硫酐磺化十二烷基苯制得磺酸,将磺酸溶于水,与氯化稀土的水溶液混合反应后水洗至中性,于100~120℃烘干,在甲醇、氨气以及助溶剂的条件下调和,生成白色团絮状沉淀,烘干制得稀土磺酸盐油溶性添加剂。本发明能够在不提高制造成本的前提下,显著改善长期使用的各种淬火油冷却特性。

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活性多孔矿物掺杂TiO2复合催化抗菌材料制备及使用方法

本发明公开了几种活性多孔矿物掺杂纳米TiO2复合催化抗菌功能材料制备及使用方法,属新材料技术领域。其发明的主要技术关键在于将离子改性多孔矿物的抗菌机理与元素掺杂纳米TiO2的光催化抗菌机理相结合实现协同抗菌,且在制备过程中实现了金属抗菌离子(Ag+、Cu2+、Zn2+、Fe3+中的一种)、稀土离子对多孔矿物改性及对纳米TiO2掺杂的同步复合工艺技术,从而获得具有广谱、长效、安全等特点的复合催化抗菌功能复合材料。采用该方法和技术工艺制备的复合催化抗菌功能产品具有成本低、抗菌长效、广谱、而且协同抗菌性好,材料制备过程简单、可操作性强等优点,可广泛用于抗菌涂料、腻子、织物等行业中。

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层压毡制品
层压毡制品 728     
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本发明涉及层压毡片及其组合体,所述层压毡片及其组合体由于本身冲击吸收、防弹性、防穿透性而有用并可用于防碎层、结构复合材料及其他应用。

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改良的分散剂释放系统及其制造和使用方法

本发明揭示了一种改良的用于向周围环境释放各种分散剂的装置和方法。该装置具有一种复合材料膜,它能耐低表面张力的分散剂发散物质的润湿,并使分散剂向环境以基本上均恒的速度释放。由此避免了以往存在的分散剂释放不恒速和装置渗漏等问题,并提供了一种更耐用、体积更小、更可靠的分散剂释放系统。

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树脂膜熔融浸渍工艺用环氧树脂膜及其制备方法

一种树脂膜熔融浸渍工艺用环氧树脂膜及其制备方法,其环氧树脂膜组份按重量百分比为:环氧当量为450~500g/mol、软化点为60~70℃的结晶态环氧树脂10~35%,环氧当量为210~240g/mol、室温粘度大于20pa.s的高粘态环氧树脂35~65%,改性咪唑类助剂0~2%,改性芳胺类助剂1~30%。本发明的制备方法为按重量百分比将10~30%的结晶态环氧树脂和35~65%的高粘态环氧树脂加热后,混配,搅拌均匀,分别加入1~30%改性芳胺类助剂和0~2%改性咪唑类助剂,再次搅拌均匀,采用流延法或刮膜法,得到厚度为15-150微米的环氧树脂膜。本发明采用市售原料混配而成,成本低廉,适合于大尺寸复合材料构件的树脂膜熔融浸渍工艺成型,也有利于树脂膜熔融浸渍工艺的推广应用。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
基于碳纳米管的磁流变液用轻质磁性复合微粒及其制备方法

本发明属复合材料和功能材料技术领域,具体为 一种用于磁流变液的轻质磁性微粒及其制备方法。该材料利用 碳纳米管的特有电磁性能,在其表面包覆上一层 Fe3O4组成。具体由碳纳米管、分散剂、强酸、三价铁盐、二阶 铁盐及碱等组份按一定的重量配比经一定工艺制备获得。该磁 性复合微粒具有良好的分散稳定性和沉降稳定性。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
可耐高温的负离子抗菌材料及制备方法

本发明涉及一种负离子与抗菌复合功能材料,抗菌及净化 功能的实现,采用纳米无机抗菌剂及纳米二氧化钛;负离子功 能的实现采用极性矿物电气石;并以耐高温材料磷酸盐担载, 稀土氧化物激活,通过混配,超细研磨等工序制备成一种具耐 高温功能的高效释放负离子,高效抗菌,净化空气的复合材料, 可用于建筑、陶瓷、涂料、地板、塑料等,对室内各种装饰装修 材料,家具等释放的甲醛,苯、氨等有毒、有害气体具明显的祛 除作用。对室内人类活动形成的生物型污染,如各类细菌具有显 著的杀灭作用,同时对人体的健康有较好的促进作用。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
非线性高分子复合电压敏感材料

本发明非线性高分子复合电压敏感材料涉及一种以高分子聚合物复合材料为主要原料的电压敏感材料、电子元器件及其制造方法,尤其是制造聚合物基过压防护元器件的方法。非线性高分子复合电压敏感材料,由表面镀有绝缘薄膜的粉末状导电填料与高分子聚合物基体混合而成,其配方按体积百分比为:高分子聚合物基体材料20%~80%、表面镀有绝缘薄膜的粉末状导电填料20%~80%。用非线性高分子复合电压敏感材料制造的一种聚合物基过压防护元器件,是由非线性高分子复合电压敏感材料芯材和电极基板两部分组成,其中,非线性高分子复合电压敏感材料芯材由表面镀有绝缘薄膜的粉末状导电填料与高分子聚合物基体混合而成;所述电极为表面粗糙化处理的金属箔片基板。

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多种定型构件及其相关构件组合成的多种田间配套建筑物

本发明涉及一种定型化田间配套建筑物的构造方法及所用的构件以及利用所用构件构造不同的田间配套建筑物。本发明设计了六种用钢筋混凝土或复合材料制作的定型构件,然后根据配套建筑物的结构,用一种积木式的接插方式将这些构件组合成六种定型化的田间配套建筑物,达到构件通用、制作简单、安装快捷、维护方便的目的。

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采用高温中间层材料进行陶瓷材料快速连接的方法

本发明属于陶瓷材料连接技术领域,提供了一种采用高温中间层材料进行陶瓷材料快速连接的方法,采用Ti3SiC2系列材料作为高温中间层材料,将中间层原料和陶瓷材料按照陶瓷材料、中间层原料、陶瓷材料方式装配入石墨模具,采用放电等离子烧结技术实现陶瓷材料的原位反应快速连接,在连接碳化硅陶瓷时,取得了良好的连接效果,高温中间层材料可以用来直接连接陶瓷材料及陶瓷基复合材料,不需要在连接前对陶瓷材料表面进行表面预镀膜或其它改性处理,采用此高温中间层材料连接的陶瓷材料,连接强度高且高温性能稳定。采用此连接方法,可以实现Ti3SiC2系列中间层材料合成与陶瓷材料连接一步完成,连接工艺简便、快速、易操作。

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用于裂解碳的氧化物的光催化材料

一个实施方案涉及光催化复合材料,其包括(a)第一组分,所述第一组分产生光激电子,并且具有至少某一最小带隙以吸收可见光,以及具有基本上防止所述光激电子与空穴复合的结构;(b)第二组分,所述第二组分吸附/吸收碳的氧化物;以及(c)第三组分,所述第三组分使用所述光激电子将所述碳的氧化物裂解成碳和氧。

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去除天然水中锰离子的复合吸附材料及其制备方法

本发明公开了一种去除天然水体中的锰离子的复合吸附材料及制备方法。利用了腐殖酸与锰的络合反应以及改性火山岩滤料对锰的高吸附性能这一原理,将改性的火山岩滤料与腐殖酸结合起来,制备出高效处理水中锰离子的复合材料。本发明还涉及材料制备完成后的具体应用方法。本发明的材料简单,对设备的要求低,运行周期短,因而在运行和投资方面明显优于传统的氧化法。此外,本发明对锰离子的吸附性可达100%也是本发明的一大亮点。

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建筑用高强度复合板材或型材及其生产方法

本发明公开了一种建筑用高强度复合板材或型材及其生产方法,其高强度复合板材或型材主要通过氯化镁40~50份,粉碎并与水30~50份混合,重量百分比浓度为5~12%的稀硫酸5~17份,与轻质氧化镁80~100份、硬脂酸锌0.7~1.0份、滑石粉20~50份、纤维素0.75~1.5份、树脂1.5~2.5份混合均匀得浆状混合物,再与玻璃纤维编织物复合构成至少两层玻璃纤维编织物与其之间的浆状混合物的层状复合材料。与现有技术相比,本发明可以制成各种建筑用板材、型材或预制构件,重量轻,强度大,搬运和安装施工方便,特别是抗压和抗变形能力强,并具有防腐、防潮的特点,适用于各种建筑设施中的支撑件,如涵洞、竖井等,尤其是工作面窄小的场合中使用。

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和光扩散材料共挤出的导热材料及其制备方法

本发明涉及一种和光扩散材料共挤出的导热材料及其制备方法,涉及聚碳酸酯树脂复合材料领域。该导热材料由聚碳酸酯(PC)树脂、相容剂、高导热填料、氧化物导热填料、增强剂、偶联剂、抗氧剂、加工助剂制备而成;各组分质量份数如下:PC树脂45~65、相容剂3~5、高导热填料0~5、氧化物导热填料25~35、增强剂0~8、偶联剂0.2~1.0、抗氧剂0.2~0.5、加工助剂0.3~1.2。本发明制备的导热材料具有优良的导热性能和机械性能,可以和光扩散PC共挤出加工成型为全塑的LED日光灯管。

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高透明紫外阻隔仿陶瓷柔性纳米复合膜材料及其制备方法

本发明公开了一种高透明紫外阻隔仿陶瓷柔性纳米复合膜材料及其制备方法,属于纳米复合材料领域。复合膜材料组成:核-壳型纳米粒子20~85wt%,聚合物高分子15~80wt%。本发明通过原位聚合制备复合膜材料,包括纳米粒子的相转移和纳米粒子在聚合物单体中的本体聚合两个步骤。通过溶液相转移的方法把纳米粒子由初始分散体转移到聚合物单体中,再通过热引发聚合或者紫外光引发聚合的方法制备高透明紫外阻隔仿陶瓷柔性纳米复合膜材料。本发明所制备纳米复合膜材料透明度高,具有很好的热稳定性和强的紫外线屏蔽能力,并具有一定的柔韧性,可以用于构造高透明光学器件、抗紫外器件、特种光调控器件等。

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有序棒状羟基磷灰石涂层及其制备方法

本发明涉及无机非金属材料和生物医用材料领域的人工骨修复材料的制备技术,特别涉及一种有序棒状羟基磷灰石涂层及其制备方法,所述涂层以金属材料作为基体,并在金属材料表面涂有羟基磷灰石涂层,该羟基磷灰石涂层呈有序棒状结构,棒的长度为200~600nm,直径为40~200nm。本发明将预处理过的金属基体浸入生物玻璃前驱体溶胶中,采用浸渍-提拉法,将生物玻璃前驱体沉积在金属基体表面,经过高温煅烧,基体表面形成生物玻璃涂层,再经过水热原位转化形成有序棒状羟基磷灰石涂层。所述复合材料充分展现了金属基体、羟基磷灰石二者的优势,不仅具有优良的力学性能,而且表现出一定的取向性,具有较好的生物活性和生物相容性。

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具有温度敏感性的多级复合微球及其制备方法

一种具有温度敏感性的多级复合微球及其制备方法,涉及一种刺激响应型复合材料及其制备方法。本发明首先采用无皂乳液法制备聚(异丙基丙烯酰胺—苯乙烯)小球;其次利用水油界面的极性差异以及聚(异丙基丙烯酰胺—苯乙烯)微球之间的相互作用力,通过二次组装得到一种具有温度敏感性的多级复合微球。本发明的复合微球由多个纳米小球组装,当其达到突变温度时可以发生解组装,且突变温度可以通过调整异丙基丙烯酰胺和苯乙烯之间的比例来控制,因而具有极高的应用价值。

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复合机身
复合机身 1180     
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本发明提供一种用于飞机的机身外壳,包括夹层结构,其使用金属、纤维和陶瓷层状复合材料制成,具有至少一个金属层/纤维层/陶瓷层构成的夹层结构,其特征在于金属层采用铝、镁、钛或者相应的合金材料,纤维层采用玻璃纤维、kevlar纤维、碳纤维、氮化硅、碳化硅或者二氧化锆纤维,所述陶瓷层包括氧化锆和铬/铝增韧相。本发明的机身外壳硬度高、韧性好、质量轻,具有很好的抗冲击性能。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
阻燃的交联聚氯乙烯电线电缆料

一种阻燃的交联聚氯乙烯电线电缆料,属于一种热塑性复合材料领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂80~120份;乙烯-丙烯酸乙酯的共聚物10~20份;增塑剂20~40份;矿物填料40~60份;金属氧化物5~10份;金属磷酸盐10~20份;交联剂2~3份;抗氧剂0.8~1.4份;稳定剂2~3份;润滑剂0.5~1份。本发明提供的阻燃的交联聚氯乙烯电线电缆料具有如下的性能:抗张强度≥12MPa,断裂伸长率≥180%,垂直燃烧达到UL-94-V-0(0.8mm),经过136℃×168h老化,抗张强度和伸长率保留率大于75%。

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钢质管道的防腐蚀加固方法

一种钢质管道的加固防腐方法,包括以下步骤:将需加固防腐的钢质管道进行表面处理,配制环氧乙烯基酯树脂和配制树脂胶泥,用胶泥对管道开裂、穿孔部位填缝堵漏,修补部位粘贴双向碳纤维布,最后在管道表面涂刷配制树脂的同时,将单向碳纤维布环状缠绕粘贴在管道上,碳丝的走向应与管道的轴线走向呈90°直角,边涂刷、边缠绕,待所述树脂凝胶表干后,再涂上一层树脂面层。本发明的积极效果是:采用的碳纤维环氧乙烯基酯树脂复合材料体系,具有强度高,重量轻,耐腐蚀、耐潮湿等优异性能,加固防腐双重效果明显,而且修补裂缝、穿孔的方法实用可靠,可大大延长管道的使用寿命。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
半导体装置散热用合金部件及其制造方法

本发明的目的在于提供一种如现有的复合材料一样热膨胀率较低,并且如纯铜一样导热率较大,并且机械加工性优良的散热用合金部件及其制造方法。特别是作为散热用合金部件要求各种形状,因而除了现有的熔化法以外,还提供使用能够供给制造原价低廉的各种形状的散热用合金部件的粉末烧结法的制造方法。本申请发明的合金材料,Cr在0.3质量%以上、80质量%以下,余量由Cu和不可避免的杂质构成,其中,具有如下组织:在除了100nm以上的Cr相的Cu基体中使长径100nm以下、纵横比不足10的粒子状Cr相以20个/μm2以上的密度析出。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
快速降解塑料薄膜
快速降解塑料薄膜 1053     
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本发明“快速降解塑料薄膜”是向人们提供一种快速降解的塑料薄膜。该薄膜用后被废弃在自然环境中,在太阳光照射的引发下,在自然环境中的氧、雨水、热、菌类等的介质中发生快速降解。在中国东北辽阳市地区试验,在6-9月期间,该快速降解薄膜用后废弃在自然环境中,28天到38天即被降解为基本无强度的小碎片、直至粉末;经省环保局有关部门检测,在28天生物降解失重率6.0%、降解断裂伸长保留率为0%。本发明是这样体现的:降解母料配方:它分别由以下各重量份数的组份组成:热氧化促进剂20~30份、超细CaCO3?20~30份、低分子量烃类30~40份、离子型催化剂1.5~2份、环氧大豆油1.5~2份;降解塑料配方:降解母料30份+高密度聚乙烯70份。用此复合材料吹膜。将原料放在一般吹膜机组上吹膜,膜厚1-1.5道(10~15μm)。?

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
电梯门锁用开关触头
电梯门锁用开关触头 1090     
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本发明公开了一种电梯门锁用开关触头,其中,包括具有导电部的触头本体,所述导电部由连接于所述触头本体上的铜材料层,以及连接于所述铜材料层上供门锁电开关触头接触的接触面上的银材料层构成。所述触头本体的一个端面具有阶梯结构,所述铜材料层连接于所述阶梯结构上的两个平面以及连接于所述两个平面之间的纵面上,所述银材料层仅连接于所述两个平面上。本发明通过将触头导电部中的接触面(与门锁电开关所接触的平面)使用铜银复合材料,非接触面仅使用铜材料,使得接触的可靠性没有降低,但成本有显著的降低,其设计巧妙,具有非常高的经济价值和产业价值,适于工业应用推广。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
利用微生物发酵对硅酸盐类增强材料进行表面修饰的方法

本发明公开一种利用微生物发酵对硅酸盐类材料进行表面改性的方法。通过木醋杆菌发酵形成的细菌纤维素,对硅酸盐增强材料进行表面处理,在硅酸盐材料表面包覆纤维素有机高分子,实现对增强材料的表面改性,提高硅酸盐类增强材料与聚合物基树脂的亲和性,从而达到改善复合材料界面结合的目的,形成一种环境友好的硅酸盐增强材料的表面改性方法。

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江苏 - 无锡 来源:北方有色网 2023-03-18
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