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本发明公开一种基于曲折闪电打击与疲劳损伤的风机复合叶片优化设计方法,该方法对于风力发电机复合材料叶片进行了真实闪电打击的静电学分析与疲劳分析保证其设计可靠性,并结合叶片的成本进行最优化设计。本发明创新性地提出了参数化曲折闪电步进导闪模型来模拟自然界真实的闪电现象,并提出了闪电打击导致的介质击穿失效与非比例多轴疲劳失效的计算公式,优化计算后可以得到复合材料中各层材料的最佳厚度,在保证整体成本不会过高的情况下,有效地提升风力发电机复合材料叶片的闪电安全系数与叶片预期寿命。
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本发明公开了一种大面积柔性传感器阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:制备压敏复合材料;步骤S2:根据应用需求在柔性基板上制备电极阵列;步骤S3:将未固化的压敏复合材料,直接以丝网印刷的方式印刷于第一电极阵列/第二电极阵列表面,固化后形成压敏层点阵;步骤S4:将各个点电极引出并形成电极接口,以用于与外部电路相连接;步骤S5:对上述结构进行一体封装,以形成大面积柔性传感器阵列。与现有技术相比较,本发明在改进复合材料配方的基础上,利用印刷工艺实现大面积传感器阵列的制作,以印刷工艺所制得的压敏阵列与电极阵列有更好的连通性,更好的附着力,体积更小,制备效率更高,避免了传统工艺重复安装的过程。
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本发明提供了一种玄武岩颗粒增强聚氨酯热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.球磨活化玄武岩颗粒;S2.制备玄武岩/炭复合材料;S3.制备硬脂酸改性玄武岩/炭复合材料;S4.制备聚氨酯预聚体;S5.将步骤S4制备得到的聚氨酯预聚体,EVA,松香季戊四醇酯,羧基化氧化聚乙烯蜡,硬脂酸改性玄武岩/炭复合材料和抗氧化剂1010搅拌,升温进行脱泡,真空脱泡后停止搅拌,除去真空,最后将产品倒入铝箔袋中密封保存。本发明制备得到的热熔胶的满足力学性能的同时,耐热性能也得到了提高。
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本发明公开了一种可充镁电池复合正极材料及其制备方法:将二氧化硅、氢氧化钒、草酸镁、氧化镝混合后粉碎,得到混合料,加入六偏磷酸钠分散剂和水,得到纳米前驱体;模板浸入到含有淀粉的溶液中,通入乙腈和氮气的混合气体进行碳化;将碳化后的复合物加入到氢氟酸溶液中得到去除模板后的氮掺杂多孔碳材料;将上述前躯体和上述多孔碳材料球磨、烧结得到碳包覆的稀土掺杂的硅酸钒镁复合材料。本发明制备的复合材料,采用了硅酸钒镁作为基础材料,添加了Dy使其改性,并采用掺氮多孔碳对其进行包覆,使得该复合材料在用于可充镁电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开一种铁锰基生物炭对镉锑复合土壤的钝化效果的优化工艺,以废弃茶叶枝为炭化原材料,通过铁锰氧化物改性制备成铁锰基生物炭复合材料并作为土壤钝化剂用于锑镉复合污染土壤。铁锰基生物炭复合材料能够有效改善土壤理化性质、降低土壤锑镉的有效性,使得土壤锑镉从易迁移的状态向较难迁移状态转变,从而降低植株中锑镉的累积量。因此,铁锰基生物炭复合材料是一种高效的、环境友好的土壤钝化剂。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料的制备方法。包括:向N,N‑二甲基甲酰胺中加入聚苯乙烯,搅拌后得到透明澄清溶液;将氧化镁分散于透明澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;将悬浊液经流延成型后,在60℃温度下干燥,得到薄膜状的氧化镁/聚苯乙烯复合介电材料。本发明利用电场在氧化镁与聚苯乙烯中分布较为均匀的特性,在较低填充体积下,提高复合材料的综合介电性能;本发明制备工艺简单,可操作性强,且原料易得到,适宜工业化生产。可通过调节填入无机填料的体积分数,调节聚合物基复合材料介电性能。无机填料填充体积低,在填充分数仅8%下得到良好的介电性能的提升,可保持聚合物良好的韧性。
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本发明公开了一种生物基相容剂和其制备方法及应用。其将聚3-羟基丁酸酯(PHB)、聚3-羟基丁酸酯-3-羟基戊酸酯(PHBV)、聚乳酸(PLA)及聚丁二酸丁二醇酯(PBS)分别进行醇解聚,得到4类醇解聚产物。然后将2类以上产物、一定量的异氰酸酯及抗氧剂进行反应性共混后,得不同的生物基相容剂。将2~20份该相容剂添加到100份生物基树脂中制备复合材料,能明显改善体系界面的相容性,大大提高了复合材料的综合性能,拓展了生物基树脂的应用链。该复合材料能广泛应用在汽车内饰件、文具品、交通路障、体育用品、食品袋、垃圾袋、一次性桌布、户外花盆、饭盒、刀叉等生产或消费领域。
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本发明公开的电化学嵌/脱锂离子电极,它的活性物质为无定形的MoS2与 无定形的碳的纳米复合材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分 比含量为:纳米复合材料活性物质70~80%,乙炔黑5~10%,聚偏氟乙烯10~ 20%,其中,纳米复合材料活性物质中无定形碳的质量百分比为20%~60%, 其余为无定形的MoS2。且无定形的MoS2为纳米须状的形貌,高度分散在无定 形的碳材料中。该电极不仅具有高的电化学嵌脱锂可逆容量,而且具有优异的 循环稳定性能。
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本发明公开了一种用改性PVC包裹实木线条表层的工艺,其技术方案要点是包括如下步骤:步骤一:使用塑料造粒机对改性PVC复合材料进行挤压制粒;步骤二:把改性PVC粒子放入到挤出机料斗内,实木线条放置于模具的中心处,在挤塑机高温加热下,使得改性PVC粒子由固态变为粘流态,在挤塑机的推力作用下,将PVC粘流体进入模具;步骤三:挤塑机降温至室温,PVC粘流体经冷却凝结成固体状态,得到改性PVC复合实木线条;PVC复合材料包括下列物质组成:聚氯乙稀、碳酸钙、木粉、发泡剂、石腊、复合稳定剂、颜料,本发明中改性PVC复合材料与实木线条结合强度较高,复合热稳定剂提高热稳定性的同时,制品不易发生“锌烧”现象。
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本发明公开了一种三维多孔海水淡化热蒸发材料、其制备方法及应用。所述三维多孔海水淡化热蒸发材料包括具有三维多孔支撑结构的织物材料、具有光热转换效应的聚合物材料以及具有抗菌性能的纳米复合材料,所述聚合物材料和纳米复合材料均匀分布于三维多孔支撑结构内。所述制备方法包括:将具有三维多孔支撑结构的织物材料依次与氧化剂的溶液、聚合物材料溶液和纳米复合材料溶液接触,反应获得三维多孔海水淡化热蒸发材料。本发明的海水淡化热蒸发材料具有孔径可控、耐候性强、力学性能优异、抗菌性好、高淡化率和高截留率等优点,并且制备工艺简单、成本低廉、可大面积制备,且不需昂贵和复杂的实验设备,在海水淡化领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料的制备方法,包括:(1)、将竹节状碳纳米管与二丁基镁的庚烷溶液混合,在惰性气氛保护下蒸干;(2)、将得到的样品在氢气和180~200℃温度下反应,得到竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系;(3)、将竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合体系施加高压强,得到具有高储氢密度的竹节状碳纳米管负载MgH2纳米颗粒复合储氢材料。本发明以大直径、薄管壁和高比表面积的竹节状碳纳米管作为MgH2限域载体,提高了复合材料的负载率及储氢性能;并通过后续高压压实的方法,显著提高复合材料的综合储氢密度,制备方法简单,制备的复合材料吸放氢性能优异,可广泛应用于移动电源和燃料电池等方向。
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本发明涉及一种导热填隙材料,包括以下质量百分比的组分组成:硅橡胶1~30%、石墨烯/碳纳米管复合材料1~50%、陶瓷粉体45~95%,并通过步骤1搅拌混合、步骤2压延烘烤的制备方法制成,本发明的优点:通过硅橡胶、石墨烯/碳纳米管复合材料、陶瓷粉体混合制成的导热填隙材料,既具有石墨烯的面内高导热性,又具有碳纳米管的轴向(面间)高导热性,是一种优异的三维高导热材料,将其用作导热填料,克服了取向对导热通路的影响,可用其制备出优异的高导热填隙材料,将所述硅橡胶作为基体有利于石墨烯/碳纳米管复合材料的分散,通过步骤1搅拌混合、步骤2压延烘烤处理制成的导热填隙材料,具导热性能好,相容性好,粘度低良等优点。
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本发明公开了一种具有防水透气性能的西服,包括衣身,所述衣身包括左右两片前侧衣片、左右两片后衣片、左右两片后衣片、左右两片大袖片和左右两片小袖片;所述衣身包括织物材料、复合材料和聚氨酯树脂;所述复合材料按照重量份,包括聚氨酯纤维材料115‑155份、疏水剂10‑20份、纤维素纺丝原液200‑220份;所述聚氨酯纤维材料由N,N‑二甲基甲酰胺65‑85份和聚氨酯50‑70份构成,所述聚氨酯纤维材料由N,N‑二甲基甲酰胺和聚氨酯通过静电纺丝技术制备而成。本发明的有益效果为:利用前侧衣片、后衣片、大袖片和左右两片小袖片缝接成西装。接着让复合材料与织物材料利用黏合剂连接,进而让西装具有防水透湿功能。
本发明公开了一种高强度、高模量、高光金属光泽、可重复利用的免喷涂尼龙材料及其制备方法,材料组成配方由重量百分比的如下的组份组成:NANOCON树脂30.5~100%;玻璃纤维0~50%;增韧剂0~15%;润滑剂0~1%;抗氧剂0~1%,效果颜料0%~2.5%。本发明的有益效果为:1、NANOCON树脂是一种纳米复合材料,借助其中的强化材料的尺寸与尼龙的分子链在大小同一级别,可以赋予尼龙材料的高光高金属光泽的特性,并且强化材料银白色光泽强、颜色较白的特性对颜料的发色有积极的意义。2、NANOCON复合材料与普通的尼龙树脂复合材料相比具有密度低、强度高、易成型、色调优越等优点。可以替代电镀尼龙材料用于汽车门把手等零部件,节省工艺流程。
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本发明公开了一种大型齿轮制造方法,包括以下步骤:1)制作独立的轮齿,所述轮齿包括外露齿和位于外露齿下端的下埋齿根;2)制作铸模,在制造铸模的过程中预先将所述轮齿埋入;3)采用电炉冶炼铁水,向铸模内浇注铁水;4)制作复合材料浇铸浆料;5)制作转轴安装座;6)选用电磁式震动装置,将所述固定环置于震动台上;7)向转轴安装座与固定环之间倒入所述复合材料浇铸浆料;8)待复合材料浇铸浆料干燥固化后获得大型齿轮。本发明的大型齿轮制造方法能够方便超大型齿轮的生产,将轮齿从大型齿轮上分离开来,从而方便轮齿的机加工,在提高轮齿精度的同时,还能提高轮齿的机械性能,此外还具有生产方便,成本低等优点。
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本发明提供一种用于锂电池的可激光焊接聚芳硫醚复合材料,由以下重量百分比组分组成:65%‑98%的聚芳硫醚树脂,3%‑35%的聚烯烃,0.05%‑0.5%的抗氧剂,0.1%‑2%的脱模剂,以及0.1%‑3%的成核剂;本发明还提供这种用于锂电池的可激光焊接聚芳硫醚复合材料的制备方法。本发明提供的用于锂电池的可激光焊接聚芳硫醚复合材料具有较高的激光透过率,优良的耐锂电解液性能,可加工成薄壁工件,激光焊接后可达到较高的焊接强度。本发明简单易行,适合大规模生产应用。
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本发明提供了一种纳米复合材料及其制备方法和应用,以酸化碳纳米管为原料,先利用聚乙烯亚胺进行改性处理制得改性碳纳米管,然后将改性碳纳米管与环氧化纤维素反应,生成碳纳米管‑纤维素复合物;最后将碳纳米管‑纤维素复合物依次进行氮掺杂和磷、铜掺杂,得到一种复合纳米材料,可用作电池负极材料,电容量高,循环性能优异,具有良好的电学性能。
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本发明公开一种新型SnO2‑石墨烯纳米复合材料的制备方法。利用水热法构建石墨烯纳米复合材料,并利用缺氧环境高温热处理的方法向SnO2纳米晶体中引入空位缺陷。由此得到的新型纳米复合材料被测得具有优越的充放电速率与循环稳定性,可用于常温钠离子电池负极。
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本发明涉及一种磁性复合纳米材料及其制备方法和应用。具体地,本发明公开了一种金属掺杂铁氧体材料为核,酸响应的介孔材料为壳的纳米复合材料。该磁性纳米复合材料可以基于磁共振谐调理论,增强MRI T1加权成像效果。将该磁性纳米复合材料应用于磁共振成像中可获得一种成像性能显著优异、酸敏感性高且T1信号丰富的优质MRI对比剂,可提高其对肿瘤等重大疾病的鉴别与检出,从而显著降低医学影像检测的误差和治疗成本。
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本发明公开了一种硫‑孢子碳/碳化铌复合电极材料及其制备方法和应用,包括:获得木霉孢子;通过6h,9h和12h溶剂热法和高温碳化,合成了孢子碳/碳化铌复合材料,以此为载体,通过熔融渗硫法,反应12‑16h,与单质硫进行复合,得到硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极。本发明硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极为三维多孔结构,具有较高的比表面积,较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
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本发明公开了一种高耐磨稳固的三角支撑结构,包括12根等长杆,每两根等长杆结合高耐磨复合材料组成一个等腰“V”型结构,“V”型结构通过高耐磨复合材料连接2根等长杆固定组合成6个大的“V”型组合结构,6个大的“V”型组合结构相互交织组成一个整体网状结构。本发明提供一种V字三角结构结合高耐磨复合材料组成的三角支撑结构,整体网状结构上下面各形成一个三角形面,利用三角形的稳定性原理,本结构稳定牢固,脚支撑平稳,有效解决了脚不平的问题,其结构简单、牢固稳定、成本低廉,且在耐磨性方面表现优异。
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本发明公开了一种新型铝镁复合装饰板,包括:保护膜层、辊涂烤漆铝板层、胶复合材料层、防火材料层,所述的铝镁复合板是由多层材料复合而成,上、下层为辊涂烤漆铝板层,中间以玻镁板或菱镁板为芯板的防火材料层,胶复合材料层。胶复合材料层的胶,包括环氧树脂胶、聚胺脂胶、环氧树脂A、B胶及高分子胶,利用冷、热复合工艺粘合的方法,使玻镁板或菱镁板具有装饰性和耐冲击性不易损坏。对于室外,铝板层正面涂覆氟碳树脂(PVDF)涂层,对于室内,其正面可采用聚脂树脂涂层。本发明具有成本低、防火性能强、具有装饰性好、施工方便等优点。
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本发明提供一种双向龙骨嵌扣式可拼装防裂防渗永久性模板,它由矩形面板和第一连接件、第二连接件、第三连接件组装成模板,面板四周有突起的边框,面板和连接件选用以下几种材料制作:超高韧性水泥基复合材料UHTCC、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网和短纤维联合增强水泥基复合材料。本发明在浇筑阶段作为模板使用,浇筑成型后成为永久性模板,降低工程成本,可解决模板施工中的拆卸和利用率等问题,降低施工强度,缩短施工时间。该模板具有高拉伸延性和裂缝控制能力、损伤容限高、能量吸收能力强等特点,可有效减少结构表面产生的有害裂缝并抑制裂缝发展,显著提高混凝土结构的耐久性和使用寿命。
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本申请公开了一种银复铜镶嵌贯穿式复合材料的制备方法,将银、铜锭按设计形状挤压成异型带材,先分别对异型银带和购置的异型铜带进行表面清洗,去除其表面的油污、杂质和氧化物,再将银带和铜带相互镶嵌成一体,将两头进行加固焊接,制成预复合材料。将预复合坯料在完全气氛保护的状态下进行连续大轧下量热轧复合成一条银复铜复合材料,再由收料机牵引收料,然后扩散退火,轧制和裁剪等获得成品。本申请具有结合强度高,制造设备要求低,加工容易,带材长度长,便于自动化加工,可大批量制造,从而大大降低成本等优点。
本发明提供了一种兼具电子离子传导的电极材料添加物及其制备方法,以及正极材料和全固态二次电池。本发明提供的兼具电子离子传导的电极材料添加物,包括:碳基复合材料和包覆在所述碳基复合材料表面的固体电解质;所述碳基复合材料包括碳基体和沉积在所述碳基体表面的过渡金属硫化物。本发明在碳基体表面沉积过渡金属硫化物,然后再包覆固体电解质,将所得材料添加到正极材料中,能够有效提高正极材料的离子/电子电导率,缓解充放电过程中的体积变化,最终提高全固态锂二次电池的比容量和循环稳定性。
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本发明公开一种高强度、抗冻和透明的导电PVA/季铵盐弹性体。本发明通过熔融共混的改性方法,然后通过挥发成膜方法制备得到PVA/季铵盐弹性体;季铵盐与聚乙烯醇的质量比为15~30:100。本发明为聚乙烯醇导电弹性体,表现出优异的力学性能、光学透明性与导电能力。由于氢键相互作用熔融电离在PVA复合材料基体内均匀分布的季铵盐,使PVA玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶性能发生了较大的变化,Tg、Tm降低,PVA结晶能力下降,同时由于PVA分子链自由体积变大复合材料变得柔软,晶区作为物理交联点为复合材料提供回复能力,因此能够得到高强度、抗冻和透明的导电PVA/季铵盐弹性体。
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本发明公开了一种人体可吸收捆绑带及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1、由磷酸盐玻璃纤维和可降解聚合物制备得到复合材料板;S2、通过数控机床在复合材料板上精密加工锁定齿及齿槽,得到捆绑带。本发明的捆绑带结构简单、操作简便,采用人体可吸收磷酸盐玻璃纤维增强可降解聚合物复合材料,固定后期随材料降解,应力逐渐传到至骨折处,有效防止骨质疏松和骨痂包裹固定物;可有效地替代金属捆绑丝线带,避免其对骨骼表面造成的腐蚀、切割、滑动等问题。
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本发明涉及一种泵轴及其制备方法,属于合金材料技术领域。所述的泵轴由三维编织碳纤维合金钢复合材料制成,所述三维编织碳纤维合金钢复合材料由体积百分比含量分别为2-15%的三维编织碳纤维和85-98%的合金钢组成,所述的合金钢由以下成分(以质量百分比计)组成:C:0.15-0.20%,Si:0.30-0.40%,Mn:0.44-0.50%,Cr:12.2-13.2%,Ti:0.03-0.1%,V:0.08-0.15%,Ce:0.10-0.25%,Y:0.01-0.025%,P≤0.03%,S≤0.03%,余量为Fe以及不可避免的杂质元素。本发明泵轴由三维编织碳纤维合金钢复合材料制成,同时具有碳纤维及合金钢两种材料的优点,通过两者的配比,以及合理配置合金钢的组成成分及其含量,大幅度提高了泵轴的力学性能,尤其是提高了泵轴的热疲劳抗性、拉伸强度、弯曲强度、耐热性等。
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本发明涉及一种聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的制备方法,其特征在于:聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料以空心镍铝合金纳米粉为载体;经硫单质加热升华,扩散,冷凝,形成镍铝合金/硫复合材料;镍铝合金/硫复合材料与聚合物前驱体超声分散在酒精水溶液,然后加入催化剂聚合,搅拌,沉积,过滤,收集,烘干,获得聚合物包覆镍锡合金/硫复合电极材料;镍铝合金为NiAl3,NiAl2的一种;单质硫占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料的总质量的30~70%;聚合物占聚合物包覆镍铝合金/硫复合电极材料总质量的0.5~10%。该复合材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的循环性能:首次放电容量大于500mAh/g,100次循环后,放电比容量保持率大于74%。
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