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本发明提供了一种用于搅拌摩擦加工待焊铝基复合材料的搅拌摩擦工具,包括搅拌头和夹持体,搅拌头具有第一圆锥面,夹持体具有第二圆锥面,第一圆锥面和所述第二圆锥面彼此接触,使搅拌头同轴地安装在夹持体中,搅拌摩擦工具还具有固定结构,将搅拌头和夹持体固定在一起。搅拌头安装在夹持体中,使得搅拌头径向受力时位置不会改变,受轴向力时搅拌头与夹持体被牢牢固定住。本发明一方面相对于整体式硬质合金搅拌摩擦工具,节省了价格昂贵的硬质合金的使用,大大降低成本;另一方面,具有顶部为圆锥面的搅拌头和内腔为圆锥面的夹持体,采用圆锥面之间的配合可实现自动对准中心的作用,同时采用螺钉固定,从而避免“偏心”问题,保证安装后搅拌头的稳定运行。
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本发明公开了复合材料自动铺丝搭接及缝隙缺陷在机检测系统及方法,将线激光传感器固联到自动铺丝机的末端铺放头上,线激光传感器跟随末端铺放头运动在机采集当前铺放的丝束带的一系列截面线轮廓数据;根据线激光传感器每个采样时刻铺丝头在工件坐标系下的位姿信息以及预先标定的线激光器坐标系与铺丝头坐标系之间的变换关系,将所述线激光器在该时刻采集到的丝束带截面轮廓线上的数据点列变换到工件坐标下,从而在机合成整个丝束带的全三维形貌;针对在机获得的丝束带三维点云的信息特征,设计检测算法自动进行丝束搭接、缝隙等表现为三维形貌异常的铺放缺陷的在机检测。本发明使缺陷检测的数据采集过程与自动铺丝过程同时完成。
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本发明公开一种具有三维网络结构的导电复合材料的制备方法,属于导电材料的技术领域。包括以下步骤:步骤一、合成Ag纳米粒子;步骤二、制备聚合物基体,所述聚合物基体包括以下组分:环氧树脂、三(2‑羟乙基)胺、固化剂、硅烷偶联剂和甲苯;步骤三、将Ag纳米粒子、石墨烯加入到聚合物基体中混合得到导电复合胶混合体;步骤四、用丝网印刷工艺将导电复合胶混合体印刷在聚对苯二甲酸乙二醇酯上,于130‑180℃的环境下固化25‑40min。本发明以Ag‑纳米粒子和石墨烯为导电填料,在指定的环境下固化制备了导电胶,并将其应用于柔性基体PET中,取得了良好的性能。
本发明公开了一种自润滑高温区密封条PTFE树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:碳纤维:9‑14%,铜粉:4‑8%,碳纳米管:3‑5%,氧化镁:2‑4%,氮化硼:2‑4%,偶联剂:1‑2%,余量为PTFE。还公开其制备方法。本发明中,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,同时增加导热率,使得摩擦热快速导出。铜粉、碳纳米管的加入有利于减少材料的磨损,减小蠕变,增加导电性,以防止摩擦产生的静电荷的积聚,碳纳米管还能很好的增加材料的导热性能。氧化镁与氮化硼配合可有效增加材料的导热性能及耐磨性能,用本发明材料制得的自润滑高温区密封条耐磨性好、导热性高、导电性高。
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本发明公开了一种石墨烯/PMMA、制备方法及其应用,属于有机材料领域,其组分和含量构成为:石墨烯0~2份;聚甲基丙烯酸甲酯100份;表面活性剂0~0.2份;溶剂500份~1000份。在制备方法中,采用的石墨烯的含量较低,石墨烯在PMMA中实现了均匀分散,导热性增加的同时,透光率下降很少。本发明还提供上述石墨烯/PMMA复合材料的应用,具有较好的分散性、导热性、硬度高,耐磨,能够应用于LED透镜材料等照明领域。
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本发明公开了一种用来配制无裂缝水泥稳定碎石的复合材料及其制备方法,属于道路建筑材料技术领域。包括微膨胀保湿防裂矿粉、防裂纤维,微膨胀保湿防裂矿粉与防裂纤维的重量比为100:8~20;制备方法包括以下步骤:1)在搅拌机中加入微膨胀保湿防裂矿粉;2)边搅拌边加入防裂纤维;3)充分搅拌后装袋包装。与现有半刚性基层相比,本发明可以有效解决半刚性基层开裂问题,制备方法简单,质量控制方便,可以有效提高半刚性基层的抗开裂能力,避免裂缝产生,从而达到提高半刚性基层及沥青路面的耐久性,延长路面使用寿命的目的。
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本发明公开了一种加工航空复合材料的PCD成型刀具,包括刀柄和刀头,所述刀头上设置有半径为2.4毫米的球头导向柱,所述球头导向柱关于所述刀具的轴线对称,所述刀头上的刃口与轴线倾斜形成导向锥并向所述刀柄的方向延伸形成100°±10′的倒角,所述导向锥和所述球头导向柱间隔。本发明中的刀具通过刀头上的球头导向柱提高了加工过程中刀头行进方向的精准度;导向锥消除了加工过程中因刀具偏摆与振动导致的孔壁台阶面或毛刺;成型面前角设计比一般的硬质合金刀具前角增加了2~3°,降低了切削抗力,提高了切削效率。
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本发明公开了一种椰壳粉复合材料,由塑料、椰壳粉、纳米粒子、聚甲基丙烯酸甲酯‑聚丁二烯‑聚苯乙烯共聚物、不含有机载体的超高分子量硅酮加工助剂和各种助剂组成,各组分的重量配比为:塑料55~60%,椰壳粉15~18%,纳米粒子10~15%,聚甲基丙烯酸甲酯‑聚丁二烯‑聚苯乙烯共聚物5~8%,相容剂5~10%,润滑剂7~10%,增韧剂2~4%、超高分子量硅酮加工助剂2~4%。进一步改进在于:椰壳粉经过接枝改性处理。本发明能使椰壳粉与聚氯乙烯(PVC)混合充分,加速物料流动性,椰壳粉与聚氯乙烯(PVC)结合牢固。
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本发明揭示了一种抗菌型医疗塑品件用高分子复合材料及其制备方法,该材料包括以下重量份的组分:聚丙烯12‑22份、聚苯乙烯22‑25份、聚氨酯11‑22份、聚甲醛10‑18份、聚苯胺18‑26份、聚苯醚4‑5份、引发剂0.4‑0.6份、增稠剂0.1‑0.2份、抗菌剂0.5‑0.9份、阻聚剂0.1‑0.8份、溶剂11‑21份、抗静电剂0.05‑0.09份、抗氧剂0.08‑0.1份、增强纤维1‑2份。本发明实现了具有广谱抗菌性、抗菌效果优异且长久持续。
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本发明公开了一种用于高速重载弹射器的复合材料冲击吸能结构,包括材料容纳结构、侧方活动门、轨道、缓冲材料柱和弹射器的冲击头;所述材料容纳结构为两个,且相互平行设置;所述材料容纳结构外侧设有可开合的侧方活动门;所述两个材料容纳结构之间设有轨道,轨道滑动方向与两个材料容纳结构的长度方向平行;所述冲击头与轨道配合,可沿轨道往复直线运动;所述冲击头两侧均设有压板;两个压板分别位于两侧的材料容纳结构内;所述两个材料容纳结构内均设有缓冲材料柱,冲用于吸收冲击头的冲击;本发明提高了高速重载弹射器的的冲击吸能能力。
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本发明公开了一种阻燃塑木复合材料生产用造粒装置,涉及材料加工设备技术领域。本发明包括壳体,壳体的上端设有进料斗,壳体的下端设有安装腔,安装腔内连接有挤料筒,挤料筒包括依次相连的筒头、筒身和挤料头,挤料筒的外部设有保温安装座,保温安装座固定连接有输送机构。本发明通过设置混料仓、输料通道、挤料筒、切料机构和输送机构,通过混料仓对材料进行充分加热混合,再通过输料通道的推料活塞持续供应到挤料筒进行切割造粒工作,然后通过切料机构进行切割,最后通过输送机构去除掉烟气和热量再运送出去,完成造粒操作,本发明结构简单,解决了现在造粒机品质低及产生相应的工艺环保问题,适合推广。
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本发明涉及一种冷冻效果好的包装复合材料,包括防冻膜层、多层共挤抗菌膜基层、柔性膜层、机械强度载体层和清洁功能层,所述的多层共挤抗菌膜基层的下方设有柔性膜层,柔性层的下方设有清洁功能层,所述多层共挤抗菌膜基层的上方设有防冻膜层,防冻膜层的上方设有机械强度载体层。本发明结构简单、设计合理,所选各层在提供了抗菌性的同时,也保证了在冷冻条件下良好的伸缩性,不脆裂及具一定的强度,不容易破损;同时,所选用各层全部达到食品包装要求,不会对食品质量产生影响。
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一种电梯踏板的高性能复合材料的制备方法,将环氧树脂置于搅拌釜中,再加入固化剂、稀释剂、促进剂和偶联剂,搅拌2~3h后倒入胶槽中,浸胶后在120~200℃条件下预固化,制得预浸料;然后在蜂窝结构板材上下表面铺放预浸料,形成预成型体;经压机在100~200℃条件下,2~5小时的压合形成电梯踏板。本发明以连续纤维为增强体、环氧树脂为基体,配以辅料制备成预浸料,再将预浸料与蜂窝结构板材复合,经压合工艺制备出轻质高强的电梯踏板,所得材料的密度为1.5~2.2g/cm3,制得的电梯踏板的重量大大减轻,便于安装、维修,同时降低电梯运行是电能的消耗,承载更多的人员和物品。
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本发明公开了一种石墨烯/铁卟啉/金纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:制备氧化石墨烯;先将5mL氧化石墨烯水溶液1.0mg/mL与5mL铁卟啉悬浊液1.5mg/mL别在常温下超声20min,两者混合后超声10min;加入40μL??0.025mol/L?HAuCl4溶液,超声混合10min,逐滴加入NaOH溶液,调节pH值为10左右,超声10min;混合液在90℃水浴中磁力搅拌,冷凝回流反应3h;在12000r/min转速下离心获取下层沉淀物;先用四氢呋喃洗去残留的铁卟啉,再用去离子水洗涤下层沉淀物,离心分离,重复多次,直至上层清液的pH值在7左右;将下层产物转移到小玻璃瓶中,用去离子水定容到一定体积;通过颜色辨别和仪器分析来确定反应是否完全反应,反应完全后制得所需材料。
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本发明提供一种片状钛酸铋氯氧铋复合材料的制备方法,属于化学材料制备技术领域;本发明通过煅烧法制备片状Bi4Ti3O12,再通过离子交换法在其表面生长出氯氧铋纳米片;并通过光催化降解染料实验证明所制备片状钛酸铋氯氧铋复合光催化剂具有良好的光催化活性,性能优于单一的钛酸铋和氯氧铋;本发明制备工艺简便,制备成本低,效率高,实用性强,易于进行大规模生产,具备良好的经济效益和环保效益。
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本发明提供一种热压罐用复合材料模具制作工艺,依次包括材料选择、玻纤布预浸、模具原型制作、原型表面处理、原型内表层铺层、首次热压罐成型、原型外表层铺层、二次热压罐成型和成型后期处理步骤。本发明的有益效果:模具强度和韧性较高,使用寿命长,开发成本较低,尺寸稳定性高,兼有环氧的高强度和酚醛的耐温性,模具可长时间使用。
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本发明要求保护一种阳极复合材料及其制备方法,该电极由C‑Cu复合集流体和金属M(M=Li、Na、Mg或Al)复合而成,具有C‑Cu‑CuM‑M的叠层结构。本发明利用纳米碳‑铜为集流体,将金属锂(或钠、镁、铝)沉积在集流体表面,制备成高导热、高导电、高机械强度的复合电极,同时利用纳米碳的强吸液能力,降低浓差极化,提高复合电极的离子导电能力,有效解决金属枝晶的产生,有效提高相应二次电池的安全性和可靠性。
本发明公开了一种高导热高温区密封条PTFE树脂复合材料,按质量百分比由以下组分构成:碳纤维:9‑14%,铜粉:4‑8%,碳纳米管:3‑5%,氧化镁:2‑4%,氮化硼:2‑4%,偶联剂:1‑2%,余量为PTFE。还公开其制备方法。本发明中,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,同时增加导热率,使得摩擦热快速导出。铜粉、碳纳米管的加入有利于减少材料的磨损,减小蠕变,增加导电性,以防止摩擦产生的静电荷的积聚,碳纳米管还能很好的增加材料的导热性能。氧化镁与氮化硼配合可有效增加材料的导热性能及耐磨性能,用本发明材料制得的高导热高温区密封条耐磨性好、导热性高、导电性高。
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本发明公开了一种基于海绵模板的石墨烯/纳米银纳米复合材料,将海绵作为载体,通过静电作用层层自组装纳米银颗粒和石墨烯。本发明以商业海绵作为模板指引纳米银和石墨烯的三维宏观自组装,制备出可在吸附材料、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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本发明提供一种保温防潮防火秸秆玻璃纤维复合材料及其生产方法。它是由玻璃纤维编织成玻璃纤维布10为面层,组成的底层和顶层,由草苫子11组成的夹心层,由草苫子11和玻璃纤维布10交替叠放组成的层数可调的可选芯层12,层叠后由湿态不饱和聚脂或环氧树脂或酚醛树脂13为基体,经层压固化而成。本发明的有宜效用为:充分使用我国农田废弃的秸秆资源;克服传统草苫子保温材料易吸湿缺点;充分利用玻璃纤维隔热、阻燃、防火等优良性能,具有一定防火性能;与玻璃钢泡沫夹芯板保温材料相比,成型性好,抗破坏性强;草苫子和玻璃纤维布层叠数可根据产品不同需求灵活调整。
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本发明公开了一种单向陶瓷基复合材料平板试件,包括试件主体,其中:试件主体为平板状,试件主体由纤维布沉积基体构成,试件主体的中间部分为标距段,两端为夹持段,标距段为陶瓷基单向纤维增强结构,夹持段为陶瓷基编织纤维结构,其中,陶瓷基单向纤维增强结构是只具有径向纤维、不具有纬向纤维的纤维增强结构,陶瓷基编织纤维结构是同时具有径向纤维和纬向纤维的纤维增强结构。本发明具有不容易在夹持段和过渡段发生破坏、工艺简单、易于实现的优点。
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本发明公开了一种具备优良应力缓冲吸收的聚丙烯复合材料,按重量份数计,包含以下组分:聚丙烯:32‑74份;聚烯烃弹性体:5‑20份;填充母粒:20‑40份;链段结合剂:0.1‑5份;抗氧剂及加工助剂:0.2‑4份。制备方法为:首先制备填充母粒,然后将填充母粒和其余原料混合均匀后加入螺杆挤出机中进行熔融共混反应并挤出造粒即得。本发明所述优良应力缓冲吸收的聚丙烯具有较好的刚性和韧性,特别是具有良好的应力缓冲吸收和制振特性,可以应用于家用电器、玩具、汽车零部件以及电动工具等领域。
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本发明属于材料领域,更具体地,本发明公开了一种可以作为电极的双网结构石墨烯/锂盐复合材料,本发明公开的上述材料与传统锂盐电极材料相比,具有在高倍率充电情况下,保持较高的比容量的优点。
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本发明公开了一种高导热石墨烯/尼龙复合材料及其制备方法。按重量份数,包含尼龙30~80份、可膨石墨4~8份、双亲性芘类接枝物0.5~1.5份、高取向氮化硅纤维1~20份、碳纤维1~15份、氮化硼5~10份、耐高温助剂0.02~4份、抗氧剂0.02~0.8份、抗水解剂1~3份、增韧剂2~6份。本发明采用了新型的导热助剂用以提高尼龙的导热性能,这种导热助剂是可膨石墨与双亲性芘类接枝物通过液相超声剥离法制备出的石墨烯。这种新型的导热助剂的优势在于:使石墨烯均匀地分散在基体树脂中,又能够使石墨烯与尼龙之间的界面粘接力变强,相容性提高。
一种硫化锌(ZnS)包覆碳化硅纳米晶须复合材料的辐照合成方法,具有以下的过程和步骤:(1)、首先在去离子水中,加入嵌段式表面活性剂P123,置于超声波搅拌器中超声10-30分钟;(2)、将经过表面清洁的碳化硅纳米晶须加入到步骤1获得的溶液中,超声分散10-20分钟;(3)、将步骤2获得的混合物中加入浓度10%的精氨酸;随后依次向混合溶液中加入一定量的氯化锌和硫代硫酸钠;(5)、将盛有步骤3所得混合溶液的反应容器密封后进行辐照处理;然后用乙醇洗涤经辐照后的产物,随后再用蒸馏水清洗;然后在高速离心机中离心分离,反复多次,以去除其中未反应的离子及表面活性剂;最后进行真空干燥,干燥后最终制得硫化锌包覆碳化硅纳米晶须复合纳米材料。
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本发明公开了一种抗静电聚丙烯/聚氯乙烯复合材料及其制备方法,组分及各组分的质量分数如下:聚丙烯40~60份,聚氯乙烯10~30份,过氧化二异丙苯2~6份,羟乙基十二烷基醇8~16份,季戊四醇1~5份,硫酸盐3~11份,羊毛脂1~3份,十二烷基硫酸钠1~2份,聚乙烯蜡1~5份,甲基苯基硅油3~10份,硬脂酸盐3~8份,二月桂酸二丁基锡2~8份,阻燃剂1~3份。抗静电效果好,在生产及机械包装中不会造成静电麻烦,大大降低静电带来的损失。
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