本发明公开了一种银三角环纳米颗粒阵列/单层石墨烯薄膜复合材料及其制备方法,其步骤为:在铜箔上生长单层石墨烯膜;其次,组装单层PS球模板并将其转移至附有单层石墨烯的铜箔上;然后,利用热蒸发沉积银,沉积过程中样品保持匀速转动;最后,去除PS球即可获得单层石墨烯膜上的银三角环纳米颗粒阵列。本发明在单层石墨烯上可控生长银纳米环颗粒阵列,结合了银纳米环阵列和单层石墨烯各自优势及二者的协同作用,有优异的SERS性能,同时是在生长石墨烯的铜箔上原位合成的,避免了石墨烯的破损,保证了其完整性和洁净性。
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本发明涉及一种耐火烧无卤阻燃增强尼龙复合材料,包括如下组分:聚酰胺树脂、阻隔剂、填充剂、次膦酸盐、三聚氰胺衍生物、硼酸锌和其他助剂。本发明通过向无卤有机次膦酸盐阻燃的聚酰胺体系中,引入提高灼烧后碳层阻隔作用的阻隔剂,能够有效提高碳层的隔热性能,延长材料的阻燃性能和耐火烧时间,在部分应用领域中达到替换热固性材料的效果,同时实施难度小,效果明显,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种复合材料车体旋转铺放工装,包括铺设机械臂、支撑平台、旋转主轴、旋转装置和固定组件,旋转主轴固定连接两旋转装置,用于带动旋转主轴两端同向转动,固定组件固定在旋转主轴的两端,旋转主轴包括两长度相等的旋转轴,两旋转轴固定连接,铺设机械臂设置在支撑平台的一侧,用于预浸料外蒙皮的铺设,支撑平台为可升降结构,当支撑平台处于第一位置时,对第一阶段车身进行支撑;当支撑平台处于第二位置时,对第一阶段车身进行旋转铺放。本发明通过两端固定组件的设置进行结构的加固,用于承担车体更多的重量,以减少车体中段对旋转主轴的压力。将旋转主轴设置为两段旋转轴,两旋转轴通过紧固件连接固定,以便安装旋转主轴。
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本发明提供了一种用于制备铝基复合材料制动盘的制备方法,包括:铝料准备步骤S1:将铝料烘焙的步骤;铝料融化步骤S2:将烘焙后的铝料完全融化;熔体形成步骤S3:将合金化材料加入铝液中,形成熔体;机械搅拌步骤S4:将熔体进行机械搅拌的步骤;增强颗粒加入步骤S5:将增强颗粒加入熔体,进行加速机械搅拌;轧制步骤S6:将上述熔体在真空条件下轧制成板材的步骤;搅拌摩擦加工步骤S7:将铝基复合板和预先制备好的制动盘坯体进行搅拌摩擦加工以结合在一起。本发明可提高铝基复材表面陶瓷颗粒分数,增加耐磨性,且基体无陶瓷颗粒,可提升延伸率,降低失效风险,增加热扩散系数,能将摩擦层产生的热量传递出去,降低温升。
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本发明公开了一种航空复合材料结构多损伤的概率统计成像方法,属于航空结构健康监测领域。本发明将概率统计建模方法和多损伤成像方法相结合,通过概率统计模型描述并抑制航空时变服役环境对结构中传播的压电导波信号的不确定性影响,首先提取压电传感器网络中各个激励传感通道的仅对损伤敏感的特征参数,判别存在损伤的子区域;再分别针对每个损伤子区域,构建其中所有通道的仅对损伤敏感的特征信号,对该子区域进行概率统计成像;最后,融合各损伤子区域的成像结果并生成多损伤图,实现多个损伤的准确成像定位。本发明解决了传统方法在时变服役环境影响下难以实现多个损伤的可靠成像定位问题,有助于推动航空结构健康监测技术的实际工程应用。
本发明提供了化学领域内的氧化石墨和石墨烯/PLA复合材料制备及性能测试方法,包括以下步骤,(1)将湿润状态的石墨烯用四氧呋喃洗涤5次,除去所含水分;(2)将PLA溶解于四氢呋喃中;(3)带机械搅拌的三口烧瓶里,将石墨稀分散于四氢呋喃中,通过超声波和强力搅拌处理2‑3小时,直至浪合物变粘稠;(4)将PLA溶液加入到石墨稀/四氢呋喃混合液中,继续进行超声波处理和强机械搅拌,持续4小时,将混合物倒入敞口容器,在50℃烘箱中干燥10小时,适当将表面的膜状物扯开,以便溶剂蒸发;将制得的膜状固体破碎成颗粒或粉末,在80°C真空供箱干燥6小时;(5)将得到的产物进行性能测试本发明操作简单,温度控制容易。
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一种铜钾金属复合材料的制备方法,原料为:钾、活性氧化铝、硼砂、氧化镍、铜、增稠剂、氧化锆、三氧化二硼、HDPE、MBS、异丙醇、偶氮二异丁腈、钛白粉、氯化钾和ACR;原料来源广泛,强度高,拉伸强度高达3000‑5000MPa,弯曲强度高,冲击强度高;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;简单易行,拉伸强度2000‑4000MPa,耐热温度高,耐1600‑1800℃高温,断裂伸长率高达800‑1200%;硬度高,各个组分之间产生协同作用,弯曲强度高达7000‑9000MPa,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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本发明公开了一种复合材料消防水箱,其特征在于,包括:箱体本体,所述设置在箱体本体外表层的复合防水层,所述箱体内部镀附一层加强层,所述箱体本体外表层和箱体本体内部之间包覆一层黏胶层,所述箱体本体是采用高耐磨合金钢材料铸造而成,所述高耐磨合金钢材料包括的化学成分及其各成分的重量配比为:氧化钼5‑8%、磷酸钠3‑6%、碳化钨10‑14%、钠9‑12%、铬20‑25%、磷13‑15%、镍16‑18%,余量为铁和不可避免的杂质,通过上述方式,本发明选用科学合理的优化成本配比,材料结构简单,能够降低原材料的价格,不易锈蚀,并且能够延长消防水箱的使用寿命,增强消防水箱的使用性和适用性。
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本发明涉及一种塑料,特别是涉及一种可回收的热固性碳纤维增强材料,含有碳纤维长丝、第一热固性生物降解塑料基体层、第二热固性生物降解塑料基体层,其中,碳纤维长丝在第二热固性生物降解塑料基体层内,第二热固性生物降解塑料基体层在第一热固性生物降解塑料基体层内,碳纤维长丝表面包覆有脂肪族聚酯制成的脂肪族聚酯层,且脂肪族聚酯层表面具有直径为0.5~3微米的孔。本发明制备的复合材料具有优异耐高温、耐溶剂和耐气候性,并且机械强度更高,使用寿命结束后,可以在自然堆肥条件下,快速降解生物降解塑料基体,不会污染环境并可以低成本的回收碳纤维长丝,节约成本。
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本发明公开了二硫化锡/丝瓜瓤纳米复合材料的制备方法。其技术关键是采用天然丝瓜瓤为载体,花瓣状的二硫化锡为光催化剂,于高温中反应得到目标产物。优点为:(1)丝瓜瓤天然绿色无污染,来源广泛,价廉易得;(2)反应条件简单,对设备要求低,能源消耗少;(3)产物催化效果好,催化效率高,可循环性强:(4)反应安全平稳,无明火、烟雾产生,容易工业放大。
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本发明公开了一种自动化设备用透明导热的复合材料,其由以下重量份数的原料组成:聚对苯二甲酸乙二醇酯‑1,4‑环己烷二甲醇酯30~50份、氟碳树脂8~15份、K‑树脂10~20份、古马隆‑茚树脂2~5份、聚乙烯基吡咯烷酮2~4份、聚乙烯醇缩丁醛2~6份、透明玻璃纤维1~4份、三烯丙基异氰脲酸酯3~8份、甲基丙烯酸十二氟庚酯0.5~1.5份、乙烯基三(β‑甲氧基乙氧基)硅烷4~10份、超分散剂0.5~1.5份、导热透明改性助剂5~12份、其他助剂1~4份。本发明采用聚对苯二甲酸乙二醇酯‑1,4‑环己烷二甲醇酯为主材,经透明玻璃纤维增强以及与其他各种透明性良好的改性作用原料复配后,制得一种导热性、透明性、力学性能和综合使用性能良好的自动化设备用的基材。
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本发明涉及一种3D打印用长链尼龙复合材料,包含如下重量份的组分:长链尼龙100份,kevlar短切纤维5‑10份,硅灰石5‑15份,偶联剂0.1‑0.3份,增韧剂3‑8份,超支化树脂0.5‑1份,抗氧剂0.2‑1份,线材及打印制品无明显纤维外露,且打印制品的拉伸强度和弯曲强度高,热变形温度高,尺寸稳定。 1
一种基于金纳米粒子掺杂共价有机骨架复合材料电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,先将1,3,5‑三(4‑氨基苯基苯)和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛溶于溶剂中,在醋酸的催化下进行反应,取得TAPB‑DMTP‑COF;再将其分散于甲醇中,然后依次加入氯金酸和硼氢化钠甲醇溶液进行反应,取得Au@TAPB‑DMTP‑COF;经分散于水中,取得悬浮液,然后修饰于玻碳电极表面,取得基于共价有机骨架材料修饰玻碳电极。本发明构建了一种电化学传感器用于检测绿原酸,通过将Au@TAPB‑DMTP‑COF修饰玻碳电极,提高了对绿原酸的电流响应。
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本发明公开了一种橡胶中镶嵌金属的耐磨复合材料,该种材料在橡胶基板上设有若干个盲孔,在盲孔内镶嵌有与盲孔尺寸相匹配的耐磨合金块。在橡胶的硫化工艺过程中,在橡胶中嵌入预处理的耐磨合金块,橡胶与耐磨合金块采用紧配合或者粘接连接。本发明既有橡胶材料韧塑性好,抗冲击的优点,又有金属材料硬度高,耐磨性能优良的长处。可用于承受较大冲击载荷的工况,克服了高耐磨性金属材料不耐冲击的弊端。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料冲压成型模具,包括:上模组件,以及与所述上模组件相匹配的下模组件,其中,所述上模组件包括:上模座,设于所述上模座底端的冲头组件,以及设于所述上模座与所述冲头组件之间的垫板;所述下模组件包括:下模座,固接于所述下模座顶端的卸料板,固接于所述卸料板上端的用于固定工件的固定组件,以及设于所述固定组件上端的下模板。本发明具有结构简单,对强度、硬度、精度等要求比较高,保证冲压的准确性与稳定性,材料利用率最大化,同时具有较高的加工效率的有益效果。
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本发明公开了一种聚苯硫醚复合材料型管材加工设备,包括机架及支腿,所述机架为框型架,所述机架内端通过隔板分割为两侧加工空间,所述加工空间内端中侧设有第一丝杆,所述第一丝杆端部连接有第一电机,所述加工空间内设有加工台,所述加工台长度方向两侧上端均分别竖直设有管材固定架,所述加工台上端设有支撑组件,所述机架宽度方向两侧外端壁上均分别固定设有一组竖直架体,所述竖直架体顶端之间设有水平架体,所述水平架体下端均分别设有升降气缸,所述升降气缸竖直向下的活塞杆端部均分别可拆卸式设有加工头。
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本发明公开了一种基于3D打印技术制备颗粒增强金属基复合材料的方法,本发明根据3D打印的层层堆积原理,将增强体材料和金属粉末预先按照一定的比例混合,然后再进行铺层固化操作,使材料初步粘结杂一起,再进行相应的后处理,使材料的整体性能得到提升;本发明能够实现增强体颗粒的均匀分布,从而避免偏析现象的产生。
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本发明公开了一种过滤复合材料生产车间用电力控制柜。涉及滤材生产领域。包括控制柜体,所述控制柜体的顶部固定安装有盒体,所述盒体上贯穿设置有排气管,所述排气管的一端贯穿盒体并延伸至控制柜体的内腔中,且排气管的正面镶嵌有排气风扇,所述控制柜体内腔的底部固定安装有过滤箱体,所述过滤箱体的上插接有导管,所述导管的一端贯穿过滤箱体的底部,且导管的另一端贯穿控制柜体并延伸至控制柜体正面的底部,所述过滤箱体的顶部卡接有盖板。本发明通过设置排气风扇,可以抽取控制柜体内部的热空气并且同时使冷空气进入形成对流,从而对控制柜内部进行降温,避免控制柜内部的电子元件因温度过高而烧毁。
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本发明揭示了纤维增强复合材料的儿童座椅约束系统试验方法,包括以下步骤:设计输入,造型设计,结构设计,仿真分析,结构优化,根据仿真分析结果进行优化,重新进行结构设计的优化选择;试验验证,通过滑车碰撞试验,根据试验结果,重新进行结构设计的优化选择,合格产品出厂。本发明实现提高约束系统安全性。
本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种涂覆工艺、复合材料、应用、金属基材料的表面处理方法。本涂覆工艺包括:在陶瓷基材表面加工若干凹槽;在凹槽的内部和边缘表面均填充金属基材料;依次采用多种类型的激光处理金属基材料表面,以使金属基材料熔融后涂覆在陶瓷基材表面。利用不同参数的激光相结合的方式处理金属基材料表面,可以实现金属基材料在陶瓷表面的直接涂覆,同时也解决了金属基材料熔融后表面质量差的问题,提高了涂覆材料的表面质量。
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本发明公开一种柔性软磁铁氧体复合材料,该材料由锰锌铁氧体粉体和橡胶按重量比为1:1~3:1组成。本发明将软磁铁氧体粉体分散在橡胶中,所得产品性能完全可以满足常温下电磁屏蔽和抗电磁干扰常规设计需求,而且产品柔性好,便于加工,不易损坏。可用于防辐射衣物的衬里、无线充电手机接收端、电磁屏蔽测试室、家用防辐射墙纸等。
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本发明涉及一种弧形连续纤维复合材料板的干法成型工艺,其包括以下步骤:准备所需的纤维纱团,将所述的纤维纱团展开,均匀分布成宽为90-120mm的丝束;对所述的丝束进行树脂浸胶;当所述的丝束完全浸润后进行烘烤并制得纤维预浸布;将所述的纤维预浸布进行拉挤成弧形制品;对所述的弧形制品进行固化并制得成品。本发明中浸胶和拉挤成型是分开的,浸胶单独列出,浸胶速度大大提升,降低了对树脂工艺性的要求,可以选取力学性能优异而工艺性稍差的树脂;拉挤成型时去除了浸胶工艺:一方面将不用考虑树脂长时间适用性问题,产品质量的稳定性提高;另一方面也省去了工人定时更换树脂工序,生产现场也更加干净整洁。
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本发明公开了一种多层石墨烯改性树脂/纤维复合材料及其制备方法,其成份是由1‑10%多层石墨烯、70‑80%纤维和20‑30%树脂组成,根据制品的用途,在设备和模具中加热固化成型。其特点在于,制品强度高,韧性好,重量轻,广泛应用于大型机械、化工装置、水利工程、道路交通、建筑工程、海洋工程、电力工程等领域。
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本发明涉及一种耐燃油抗静电高分子复合材料及其制备方法。其成分包括耐燃油基体成分、导电成分、导电成分包裹材料;所述的耐燃油基体材料之间,以及耐燃油基体材料与导电成分包裹材料之间,均具备良好的相容性,并形成互穿聚合物网络结构。本发明的材料具有较好的耐燃油和抗静电性能、无机导电粉体与包裹材料可形成稳固的化学键连接、生产过程中导电粉体材料扬尘污染小、材料整体的相容性好。
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本发明是一种尼龙66/碳纳米管导电复合材料及其制备方法,配方以重量份计为:尼龙66切片40~60份,甲酸80~120份,多壁碳纳米管1~3.5份。本发明的优点:配方简单,工艺简便,易于操作,改善了尼龙66的电学性能和耐热性能,同时大幅度提高了材料强度、模量等力学性能。
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本发明公开了一种基于稀土上转换发光纳米材料的三维多孔海绵复合材料,将海绵作为载体,通过静电作用层层自组装稀土上转换发光纳米材料。本发明以商业海绵作为模板指引稀土上转换发光纳米材料的三维宏观自组装,制备出可在光电器件、生物医药领域具有广泛应用前景的三维宏观纳米结构单元组装体。
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一种空心介孔二氧化锰管/硫复合材料的制备方法,本发明属于化学电池技术领域,将聚丙烯腈和二甲基甲酰胺混合进行静电纺后,将取得的纳米纤维预氧化、高温煅烧,取得管状纤维;将管状纤维和高锰酸钾溶液混合加热反应,取得空心介孔二氧化锰管;将空心介孔二氧化锰管和硫混合进行热熔融挥硫反应,取得空心介孔二氧化锰管/硫。本发明可以提高硫的导电性,产品比表面较大,可以防止体积膨胀效应,在物理束缚和化学吸附上抑制多硫化物的溶解,具有高容量,倍率性好且循环寿命长的优点。
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本发明涉及一种压电功能多孔电极复合材料及制备方法,按照如下质量百分比进行配料:三氧化二锑3‑6%,氧化硅1‑6%,氟化钠1‑3%、氟硅酸钠1‑3%,氧化铈0.1‑0.45%,废玻璃3‑5%,碳化硅3‑5%,余量为碳酸钡。材料制备过程包括球磨,压片机上压制,电阻炉中烧结,再次球磨,和聚苯乙烯共聚物SEBS混合压制等步骤。本发明由于碳化硅的还原性,有效的防止了材料的剧烈氧化,可以使材料表面与内部氧含量差异较小,使获得高性能材料成为可能。以碳酸钡为基体,其上分布各种导电离子如锑、铈,不仅具有均匀的压电组织,而且具有健强的结构;锑、铈配合既可改善材料的介电性,而且也保证了材料的压电性。本发明可以降低成本、工艺简单、环保,所制得的材料具有良好的稳定性和实用性。
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本发明属于半导体材料制备技术领域,利用水热法和机械搅拌法两步合成C60与钛酸锶复合光催化剂,可用于可见光下降解四环素。将C60加入甲苯溶液中,超声后加入SrTiO3粉末,再将混合溶液在室温下搅拌均匀后将混合溶液烘干,得到黄色粉末为C60/SrTiO3复合材料。采用C60负载在SrTiO3光催化剂表面,拓展SrTiO3光催化剂的响应范围,使之有效实现可见光响应。
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