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本发明提供一种齿牙式露尾带,属于齿牙式露尾带领域。包括定位齿牙、锥槽、带体、加强网;定位齿牙设置在带体的下方,锥槽设置在带体的上方,一个定位齿牙对应一个锥槽,定位齿牙的中心线与锥槽的中心线在同一个平面上且相互平行;加强网置于带体中部,与定位齿牙、锥槽、带体注塑加工成一个整体,带体的材料为PE,加强网用石棉线与尼龙线的复合材料制成。齿牙式露尾带安装在锥海螺去尾加工机上与露尾带轮匹配,与排序带同步运行,并与排序带的锥台槽组成一个组合式锥形槽,使锥海螺去尾加工机能够把锥海螺按大小头自动水平地排列进这个组合式锥形槽内,实现锥海螺精准水平排序。
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本发明公开了一种Fe掺杂的ZnO纳米薄膜及其制备方法和应用,本发明提供了一种通过水热法在GPET透明导电柔性衬底上成功的制备了Fe掺杂ZnO纳米材料,研究了其光催化性能,以六水硝酸锌、六次甲基四胺和九水硝酸铁为主要反应物,先在柔性衬底GPET表面离子溅射一层很薄的ZnO籽晶层;然后配制不同浓度Fe掺杂的ZnO前驱体溶液;将柔性衬底上垂直放入反应溶液中,水热法生长Fe掺杂ZnO纳米结构,获得可用作光催化剂的Fe‑ZnO/GPET纳米复合材料。本发明通过水热反应获得的产物具有特殊的正六边形的纳米棒状结构,对亚甲基蓝溶液有较强的降解作用,在环境治理等领域具有广阔的研究前景,适合大面积生产和应用。
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本发明公开了一种液态超支化聚碳硅烷及其制备方法和应用。所述液态超支化聚碳硅烷是以氯甲基烷氧基氯硅烷、乙烯基溴化镁和金属镁为原料,通过格氏反应和还原反应制备而成。该方法制备的所述液态超支化聚碳硅烷为超支化结构,乙烯基封端,并含有Si‑H键和Si‑C键,在一定条件下可交联固化,陶瓷产率高,氧含量低,工艺性好,可作为碳化硅陶瓷前驱体用作陶瓷基复合材料基体,亦可用于制备陶瓷涂层和陶瓷纤维等高性能材料。
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本发明涉及复合材料力学性能测试技术领域,提供了一种侧边自由的长桁截止端试验测试装置及测试方法,试验件包括蒙皮、长桁、假肋、试验件端部增强垫片;假肋设置在肋站位面处,长桁在假肋两侧对称布置,长桁在肋站位处截止,试验件端部增强垫片设置在所述长桁的端部;蒙皮设置横向加强构件;试验夹具包括端部夹具、假肋支撑夹具和蒙皮面外支撑夹具;端部夹具用于对试验件端部进行夹持,假肋支撑夹具用于对假肋进行夹持,蒙皮面外支撑夹具用于约束蒙皮面外方向的位移和转动。本发明试验夹具与试验件配套设计,试验件及试验夹具简单合理,制造成本低;试验装置新颖简单、实用性高、具有很高的推广应用价值。
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本发明属于化工工艺领域,尤其涉及一种金属间化合物结构件的成形方法。该方法包括以下步骤:将粉末成形构件与支板构件进行热等静压扩散连接;所述粉末成形构件和支板构件的材料为金属间化合物或金属间化合物复合材料。本发明提供的方法在热等静压过程中的高温高压作用下,通过粉末成形构件与支板构件的热等静压扩散连接,实现了结构件的高精度整体成形,即避免了浇铸法易出现的金属间化合物开裂问题,也解决了粉末法制备复杂特征结构件整体成形收缩量大,尺寸控制难的问题。
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本申请实施例提供一种中框、后盖及其制备方法和电子设备,电子设备可以包括手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(UMPC)、手持计算机、对讲机、上网本、POS机、个人数字助理(PDA)、行车记录仪、可穿戴设备、虚拟现实设备、无线U盘、蓝牙音响/耳机、或车载前装等具有边框或壳体的移动或固定终端,通过采用陶瓷和纤维增强复合材料形成后盖和中框的边框,减少了陶瓷外壳和陶瓷外边框的厚度,降低了电子设备的重量,解决了现有电子设备中采用纯陶瓷的中框和电池盖时造成电子设备重量较大的问题。
本发明公开了一种非共价负载型GOx‑Py‑Co(Salen)催化剂及其合成方法。制备方法包括:合成芘基团修饰的Co(Salen)催化剂,通过芘基团的π‑π共轭作用,对系列GOx进行非共价修饰获得改性的复合材料GOx‑Py‑Co(Salen)催化剂。本发明为了考察GOx充当催化载体的性能,分别通过侧链和轴向的方式固载Co(Salen)催化剂。催化剂整个制备过程安全,环保。
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本发明涉及含脲二酮基团的水性组合物,其包含或由以下组分组成,(A)至少一种基于脂族、脂环族、芳脂族和/或芳族多异氰酸酯的含脲二酮基团的固化剂,其不包含化学键合的亲水化基团;(B)至少一种非离子型亲水化的包含羟基的多元醇;(C)任选的溶剂;和(D)任选的助剂和添加剂;其中如此计量组分(A)和(B)的量比,使得固化剂(A)的作为脲二酮存在的NCO基团与多元醇(B)的NCO‑反应性基团的摩尔比为3:0.5至0.5:3,并且其中A和B作为物理混合物存在。此外,本发明涉及使用本发明的含脲二酮基团的水性组合物制备聚氨酯层的方法,由该方法获得的聚氨酯层,和用所述聚氨酯层涂覆或粘合的基材。
本发明的目的在于提供一种能够使电极复合材料层发挥优异的粘接性并且能够降低二次电池的内阻的二次电池用糊。本发明的二次电池用糊包含导电助剂、聚合物和分散介质,上述导电助剂包含表面酸量为0.01mmol/g以上且0.15mmol/g以下、表面碱量为0.005mmol/g以上且0.500mmol/g以下、上述表面酸量相对于上述表面碱量的比为1.3以上且3.0以下、而且比表面积为150m2/g以上的碳纳米管。
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本发明属于碳基复合材料制备技术领域,具体涉及一种高性能泡沫碳的制备方法。向精制纯化的催化裂化(FCC)油浆中加入功能化石墨烯,制得高分散石墨烯改性的FCC油浆;经过加热改质处理,制得前驱体;高温、高压下,前驱体自发泡热解而得到石墨烯/泡沫碳生料;生料经碳化、石墨化得到石墨烯增强高性能泡沫碳。本发明制备的石墨烯增强泡沫碳材料与纯泡沫碳相比,热导率可提高5%~20%,压缩强度可提高10~30%。
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本发明涉及改性共轭二烯系聚合物及使用其的轮胎橡胶组合物,提供经改性的共轭二烯系高分子的原料,其在使用有效利用了两性引发剂的阴离子聚合技术、通过以特定的结构两个末端改性为与二氧化硅混用性良好的官能团的线形结构和枝形共轭二烯系高分子的组合的共轭二烯系高分子制造来制造橡胶复合材料时,能够提高与无机物填充剂的亲和性的增大引起的无机物分散性。
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本发明公开一种物料袋自动划破进料装置,包括物料塔、旋风分离器、导轨、运输机构和切割刀,所述旋风分离器安装在所述物料塔的顶部,所述旋风分离器用于抽风,使所述物料塔入口处的粉尘不易扬起并将物料通过离心力回收至所述物料塔内;所述导轨延伸至所述物料塔内部,所述运输机构在所述导轨上运输物料;位于所述物料塔入口处的所述导轨上安装有切割刀,所述切割刀用以划破装载在所述运输机构的物料袋,而所述物料袋内的物料在重力作用下落入所述物料塔内。本发明解决了物料袋自动划破及安全进料等问题,实现整条DMC复合材料生产线的自动化。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及柔性导电复合纳米纤维薄膜及其制备方法。该柔性导电复合纳米纤维薄膜制备方法包括以下步骤:a、将芳纶纳米纤维薄膜浸入聚多巴胺缓冲液中改性,得到改性芳纶纳米纤维薄膜;b、将改性芳纶纳米纤维薄膜与银氨络合物离子溶液混匀,再加入葡萄糖溶液,干燥,得柔性导电芳纶纳米纤维薄膜;c、将聚乙烯醇溶液浇铸到柔性导电芳纶纳米纤维薄膜上,干燥,即得柔性导电复合纳米纤维薄膜。本发明对特殊结构的纳米纤维膜进行改性处理,使银纳米粒子均匀结合在纳米纤维膜表面,同时经聚乙烯醇处理后,所得柔性导电膜性能优异。该柔性导电复合纳米纤维薄膜在高电磁屏蔽材料领域具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种增强增韧导热聚烯烃组合物,按质量份计,由聚烯烃组合物A和纳米纤维膜B构成;所述聚烯烃组合物A按质量份计,包括如下组分:聚烯烃树脂10~100份,相容剂0.1~5份,添加剂0.01~1份;所述纳米纤维膜B为氧化锌/尼龙6纳米纤维膜。本发明的增强增韧导热聚烯烃组合物,以氧化锌/尼龙6纳米纤维膜为骨架,并采用聚烯烃组合物A进行填充,得到的复合材料韧性好、拉伸强度及杨氏模量大,且具有极好的导热性。
本发明公开一种Ni‑Al@γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs吸附光催化剂的制备方法,该制备方法是CdCl2·6H2O、NiCl2·6H2O、FeCl3·6H2O为原料,Cd、Ni、Fe摩尔比为1:6:2,采用络合剂NF协助的均相沉淀技术直接制备γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs材料;以γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs、Ni(NO3)2·6H2O、Al(NO3)3·9H2O为原料,Ni、Al摩尔比为3:1、0.1‑0.9g/L的γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs,采用络原位生长技术直接制备Ni‑Al@γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs材料;Ni‑Al@γ‑Fe2O3‑Ni‑Fe‑LDHs复合材料具有较高的吸附性能以及较低禁带宽度(2.23eV),该材料可以吸附含氟废水中的氟离子(去除率达到99.8%左右)并光催化降解苯酚(降解率达到98.9%左右),是处理工业有机废水的理想的吸附光催化降解剂。
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本发明公开了一种仿木年轮结构镍丝增韧的氮化硅基陶瓷及其制备方法和应用,氮化硅基陶瓷在烧结时内部设置有镍丝;镍丝呈螺旋弹簧结构。具体包括以下步骤:步骤1,按质量比例取90wt%~91wt%的Si3N4粉体、9wt%~10wt%的Al2O3和Y2O3粉体混合均匀后干燥得到复合粉料;并取相对于复合粉料质量5%~10%的螺旋弹簧结构镍丝;步骤2,将螺旋弹簧结构的镍丝固定在模具中,加入步骤1得到的复合粉料进行预压;步骤3,对预压后的复合粉料和镍丝在氮气氛围保护下进行烧结,烧结温度为1700℃~1800℃,压力为30MPa~50MPa,保温保压时间为30min~60min,得到仿木年轮结构镍丝增韧的氮化硅陶瓷复合材料。通过仿生结构设计提升氮化硅基陶瓷的材料性能,避免氮化硅基陶瓷发生脆性断裂。
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本发明公开了一种石墨烯‑聚酰亚胺复合树脂及其制备方法,将石墨烯、二酐和二胺在非极性溶剂中聚合,经过抽滤干燥成粉末后,得到石墨烯‑聚酰亚胺复合树脂前驱体粉末;通过热压成型方式得到石墨烯‑聚酰亚胺复合树脂。本发明通过石墨烯、二酐和二胺在非极性溶剂中的聚合反应生成复合材料,石墨烯分散均匀且含量高,整个合成过程方便,成型速度快,且产品收缩率低,缺陷少,机械性能良好,可以直接成型复杂形状和厚壁制品,可以生产具有特殊功能的高附加值产品。
本发明涉及一种La‑Ca/Fe‑LDH改性吸附材料的制备方法及用途,采用共沉淀法制备Ca/Fe‑LDH,通过浸渍不同浓度La制备La‑Ca/Fe‑LDH复合材料,负载适量的La可以避免LDH致密堆叠造成的团聚,增大了比表面积,同时增加了与磷酸盐反应的活性位点,具有更高的吸附能力,除此之外,吸附磷酸盐之后的La‑Ca/Fe‑LDH材料在磁力的作用下可进行分离回收,重复利用的材料仍可保持对磷酸盐的高吸附率。
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本发明涉及新材料技术领域,且公开了一种竹炭负载纳米银复合材料,将银离子替换蒙脱土层间的可交换阳离子,可以使得银离子稳定固定在硅酸盐层间,使得层间的置换的银离子更为稳定,不易流失,可以最大限度减少纳米银流失,从而具有持久的抗菌活性,同时结合纳米银粒子和竹炭双重的杀菌功效,对金黄色葡萄链球菌等细菌的抑菌效果大大增强,并且制法简单,原材料低价易得,作为抗菌剂有环保高效的特点。
本发明公开了一种二维层状氯氧铋和钛铌酸盐复合光催化材料的制备方法与应用。该制备方法首先采用简单的高温固相法制备层状CsTi2NbO7作为前驱体,通过与硝酸进行质子交换反应得到酸化HTi2NbO7,然后将HTi2NbO7分散在蒸馏水中进行剥离,得到柱撑后的HTi2NbO7纳米片悬浮液,并用低浓度酸沉降,离心后获得氢离子重组的H+Ti2NbO7‑纳米片溶胶。将HTN纳米片与BiOCl纳米片进行水热处理得到BiOCl/HTN纳米片复合异质结。本发明过程简单,成本低,所得的复合材料是典型层‑层结构,具有较多的表面活性区域,具有可见光响应,光催化性能稳定,因此在制备新型光催化剂上具有重大的潜在应用价值。
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为了利用隔板吸收电池单体的膨胀并且抑制被电池单体加热的状态下的隔板的劣化,电源装置具有隔着隔板(2)沿厚度方向层叠多个电池单体(1)而成的电池块、配置于电池块的两端面的一对端板、以及与一对端板连结并借助端板将电池块固定为加压状态的束紧条。隔板(2)是由吸收电池单体(1)的膨胀的粘弹性的弹性片(6)、以及层叠于弹性片(6)的两面的绝热片(5)构成的三层构造,绝热片(5)设为无机粉末和纤维增强材料的复合材料(5A)。
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本申请涉及建筑材料技术领域,具体公开了一种具有耐火性和防爆裂性的高强混凝土及其制备方法。具有耐火性和防爆裂性的高强混凝土包括以下重量份的组分:250‑300份水泥、120‑180份粉煤灰、90‑120份矿粉、950‑1000份粗骨料、820‑860份细骨料、7‑11份减水剂、115‑125份水、10‑20份高温增粘剂、20‑32份陶瓷复合材料、18‑36份高温增强材料;所述高温增粘剂包括质量比为1:0.3‑0.5:0.5‑1的聚酰胺树脂、石蜡和聚苯乙烯。本申请的具有耐火性和防爆裂性的高强混凝土具有抗压强度大,耐火性和防爆裂性好的优点。
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本发明公开了一种基于有限元分析的沥青混合料细观结构力链识别方法,属于颗粒增强复合材料细观力学行为仿真领域,具体步骤包括:基于有限元分析得到的沥青混合料力学响应识别力链,将沥青胶砂内应力集中的区域视为骨料的主要传力区域;通过局部检测法对每个沥青胶砂单元在小范围内进行是否发生应力集中的检测,能够从应力分布高度不均匀的沥青胶砂中准确地识别骨料的主要传力区域;定义了骨料的广泛接触区域,为与骨料共用节点的沥青胶砂单元;若主要传力区域是两个以上骨料的广泛接触区域的交集的子集,就确定了通过该主要传力区域传递力的骨料;将主要传力区域中应力最大单元的形心与相应骨料的形心相连,得到力链。
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本申请涉及玻璃纤维复合材料成型技术领域,更具体地说,它涉及一种光热双体系固化拉挤树脂及生产工艺。一种光热双体系固化拉挤树脂包括:复合光固化树脂65%‑90%;复合热固化树脂10%‑35%;复合光固化树脂包括:50‑70份的环氧丙烯酸酯、30‑50份的丙烯酸酯类单体、1‑5份的自由基光引发剂;复合热固化树脂包括:50‑90份的环氧树脂、10‑50份的固化剂;其制备方法为:加入环氧丙烯酸酯、丙烯酸酯类单体混合搅拌,升温,加入自由基光引发剂,停止加热并降温,保温;加入环氧树脂和固化剂,搅拌均匀,制得光热双体系固化拉挤树脂。其具有增加树脂与玻璃纤维的结合能力,并且提高树脂的力学能力的优点。
本发明公开了一种原位聚合的聚酰亚胺基有机高分子正极材料及其制备方法,该材料由等摩尔1,4,5,8‑萘四酸二酐和对苯二胺在分散了碳纳米管的溶剂N‑甲基吡咯烷酮(NMP)中加热回流反应6小时,过滤后用乙醇清洗5次,在烘箱中120℃干燥12小时,然后在氩气氛中300℃加热8小时,以确保完全成环,之后即得最终产物聚酰亚胺‑碳纳米管复合材料PI@CNT。本发明通过使用碳纳米管作为负载基底,形成三维导电网络,有效地增加了正极材料的导电性和活性位点的利用率,极大地提高了该正极材料在锂离子电池中的电化学性能。
本发明公开了一种由ZIF‑67多面体衍生化得到绒壳空心多面体Co9S8@MoS2的方法。以ZIF‑67衍生化为α‑CoS空心多面体后在其内表面生长二维片层材料MoS2,形成绒壳空心多面体结构的Co9S8@MoS2,绒壳空心多面体Co9S8@MoS2,具有氮掺杂的无定形碳可提高复合材料的导电性,空心结构可缓冲充放电过程中体积效应,同时Co9S8多面体本身具有较高的理论比容量,二维层状材料MoS2原位生长于α‑CoS在多面体内外表面,形成MoS2绒壳,进一步增加储锂容量,提升倍率性能,绒壳Co9S8@MoS2作为锂离子电池负极材料时,Co9S8和MoS2发挥协同效应,表面MoS2增加储锂容量,缓冲体积变化;空心Co9S8骨架进一步缓冲锂离子嵌脱过程中产生的体积效应,该材料是一种具有应用前景的锂离子负极材料。
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本发明公开了一种导电胶粘剂的制备方法,其包括如下步骤:(1)合成HBPE@POSS@Py聚合物;(2)在HBPE@POSS@Py聚合物的辅助下,利用超声对石墨粉进行液相剥离,获得稳定分散的石墨烯分散液;(3)将碳纳米管、HBPE@POSS@Py聚合物、有机溶剂A混合,经超声、离心、取上清液高速离心或真空抽滤、所得固体或滤膜加入有机溶剂A再次超声,得到稳定分散的碳纳米管分散液;(4)制备107胶固化剂;(5)将石墨烯分散液、碳纳米管分散液和107胶基胶混合并超声分散均匀,烘干溶剂;向烘干的混合物中加入107胶固化剂,搅拌后将混合后的复合材料倒在PET薄膜上,除去气泡后加热固化,形成导电胶粘剂。本发明能够提高导电胶的导电和导热性能,还能提高导电胶的粘结性能。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种Li2CuO2@Li5FeyCuxO4复合材料,包括核以及包覆在其表面的壳,所述的核为Li5FeyCuxO4,所述的壳为Li2CuO2;其中,y=1‑2x/3,0.09≤x≤0.4。本发明还包括所述的材料的制备及其在正极补锂中的应用。本发明提供了一种高比容量补锂材料,其具有优异的空气稳定性,还具有优异的电化学性能。
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本发明涉及风机叶片的生产工艺,尤其涉及风机叶片的真空浸渍工艺。该工艺包括放置脱模布步骤、放置穿孔薄片步骤、制造真空包步骤、放置树脂线和真空线用的管道步骤、灌注树脂步骤和钳断树脂线步骤。由于采用了上述的技术解决方案,完全解决了上述手糊工艺生产风机叶片的不足,树脂在真空压力的作用下,可以更完全的浸渍增强材料,不仅能够准确的控制树脂含量,充分发挥增强材料的作用,提高复合材料叶片的承载能力,提高叶片的质量稳定性,减少有害气体的挥发,改善成型环境,而且无需大型专用设备,制造成本较低。
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