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本发明公开了一种曙红Y/酞菁锌复合PVA薄膜,其中,曙红Y具有较强的饱和吸收,酞菁锌具有较强的反饱和吸收。吸收特性随着物质之间质量分数变化而变化,通过调整质量分数配比可调控透过率,调节材料的非线性吸收系数,实现了一种复合材料同时具备饱和吸收与反饱和吸收两种性质,进一步,获得的复合薄膜材料的非线性吸收性质可以自由调节。
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本申请属于航空发动机转子叶片设计技术领域,具体涉及一种航空发动机智能转子叶片及其制造方法,其中,航空发动机智能转子叶片,包括:叶片,以纤维增强树脂基复合材料制作;智能体,以形状记忆合金制作,嵌在叶片内,对应于航空发动机的工况温度,变形为预定形状,以此使叶片的叶型变形为预定叶型。
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本发明提出一种自动铺丝工艺用预浸料及其制备方法,预浸料包括单向增强纤维、浸渍纤维用树脂和表层树脂,采用热熔法工艺制备得到。浸渍纤维用树脂具有低的软化点,双面树脂膜浸渍增强纤维得到的预浸料粘性高、刚性小,具有良好的柔软性,减小预浸料采用自动铺丝工艺铺覆时的拐弯半径,提高预浸料对复杂型面产品的铺层适应性;表层树脂中加入高含量的增韧剂,要求柔软但粘性低、具有一定的刚性,以海岛状复合在预浸料的上下表面,提高预浸料表面与自动铺丝机压辊间的摩擦力。本发明所述的预浸料具有适中的刚性与粘性,满足后续分切工艺和自动铺丝工艺需求,送丝一致性好,生产效率高,可得到力学性能优异的高性能单向纤维复合材料。
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本发明涉及一种用于形成由复合材料制成的摩擦部件的纤维增强的纤维预成型件(1),该纤维预成型件包括编织的螺旋纤维织构,该编织的螺旋纤维织构限定纤维层(111;121;131)的叠置,所述织构是针刺的,并且在旨在限定摩擦部件的摩擦面的区域处选择性地具有陶瓷颗粒。
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本发明涉及一种多尺度纤维复合高温气体过滤材料及其制备方法,属于过滤材料技术领域。本发明通过在过滤材料中形成粗纤维、普通纤维及细小纤维分支的混合结构,使得滤料的平均孔径与孔隙率均明显变小,细小分支的分割作用使得气流通道分支数量与曲折程度大幅提高,提高了滤料的拦截效应与惯性效应,使滤料获得了高效低阻的理想过滤性能,本发明通过超生波复合技术粘合针刺毡与复合玻璃纤维网,其超声波能量直接传递到纤维网内部,能量损失较少,可任意设计粘合点位置和粘合面积,且不会产生类似针刺复合、水刺复合的孔洞,同时针刺毡与复合玻璃纤维网紧密结合在一起,有效改善了复合材料的力学性能,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种改性环氧树脂纳米复合组合物及制品与制作方法,改性环氧树脂纳米复合组合物由如下组分组成:环氧树脂95‑105重量份;纳米材料2‑8重量份;偶联剂0.5‑0.8重量份;固化剂0.1‑0.3重量份;分散剂12‑18重量份。上述改性环氧树脂纳米复合组合物制备复合材料制品。制品的制备方法包括如下步骤:S1酸化;S2改性;S3复合制备成品。本发明具有性能优良、加工性能好、分散性能好以及可工艺化程度高的优点。
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本发明属于表面热防护技术领域,具体为一种抗超高温氧化ZrC/TaC微叠层涂层的制备方法,该方法利用反应磁控溅射制备ZrC/TaC微叠层涂层,适用于碳/碳复合材料的超高温防护。采用多靶磁控溅射涂层设备,金属Zr靶、Ta靶和非金属C靶分别由独立的直流电源控制,以氩气作为溅射气体和载气,通过反应溅射制备ZrC/TaC微叠涂层,多层的微叠层结构通过基体在Zr靶、C靶和Ta靶、C靶前交替沉积形成,通过调节靶功率和沉积时间控制各亚层的厚度。该涂层的结构特点可有效减小1600~1800℃区间的热应力,阻止涂层发生开裂和剥落。本发明工艺和操作方法简便,便于工业化生产。
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本发明公开了一种耐热性氧化石墨烯复合密胺树脂的制备方法,包括如下步骤:(1)改性的氧化石墨烯的制备,(2)密胺树脂反应液的制备,(3)含氧化石墨烯的密胺树脂预聚体的制备,(4)氧化石墨烯/密胺树脂复合材料的制备。本发明树脂添加了氧化石墨烯,使得树脂导热系数较未添加氧化石墨烯的树脂提高了40%,通过添加二氧化钛纳米管,提高了树脂的抗化学腐蚀和耐光腐蚀性,提高了树脂的韧性;本发明生产工艺提高了密胺树脂的韧性和抗弯性能。
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本发明公开了一种具有夹芯结构的雷达隐身复合薄膜及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的复合薄膜是由芯材以及芯材两侧的蒙皮构成的一体化夹芯结构体,所述蒙皮为石墨烯,所述芯材包括纳米纤维构成的无纺布和导电高分子,所述纳米纤维及包覆在纳米纤维上的导电高分子组成核壳结构;具体是按下述步骤进行的:一、静电纺丝法制备无纺布;二、然后采用氧化反应在构成无纺布的纳米纤维上包覆导电高分子;三、然后浸渍石墨烯并致密化处理。本发明的方法能够替代现有吸波涂料,广泛应用于飞机、水面舰艇和地面装甲等对雷达波需要隐身的部位。
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本发明涉及一种分级多孔碳材料电容型脱盐电极材料的制备方法。该方法选用水为溶剂合成金属有机框架,在合成过程中引入表面活性剂为模板改变金属有机框架独有的微孔结构,得到均匀混合溶液;一定温度下洗去多余的活性组分得到分级多孔结构金属有机框架复合物。这种复合物具有与纯的金属有机框架化合物晶体相类似的几何外形,经过高温煅烧、盐酸溶液反应除去其内部金属,即可得到高含氮量的分级多孔碳材料;将复合材料、乙炔黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后涂覆在石墨纸上,烘干即制得电容型脱盐电极。本发明操作简单、条件易控,可大批量合成,所得的电极具有高含氮量、高比表面和良好导电性、润湿性,在电容型脱盐方面拥有潜在应用前景。
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本发明公开了一种农村生活污水处理方法及系统,生活污水依次经过沉砂池、格栅池、3级前端调节与生物基质净化池、潜流湿地、7级生态湿地及末端强化处理池,在3级前端调节与生物基质净化池添加稻草和微生物菌剂,潜流湿地的底部依次填充黏土、细沙、煤渣、膨润土、碎石并种植美人蕉,7级生态湿地的底部填充黏土并喷洒微生物菌剂、种植绿狐尾藻,末端强化处理池自底部依次为过水通道、功能单分子纳米复合材料层、粗沙层等,该方法及系统不需要电力,维护管理简单方便,有效减控农村生活污水中COD、氮、磷等污染物,末端出水稳定低于国家生活污水治理一级A标准控制指标值,适宜在广大亚热带丘陵地区应用,湿地维护过程能产生一定的经济效益。
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本发明涉及一种正极活性材料,包括Li2MoO3和碳化钼的复合材料。本发明还提供一种正极活性材料的制备方法和一种锂离子电池,本发明制备的锂离子电池导电性好,充放电容量高。
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本发明涉及土木工程抗震技术领域,公开了一种摩擦阻尼器,以解决现有的摩擦阻尼器受建筑功能需求影响布置受限,导致减震效果不理想的问题。包括上部工字钢、下部工字钢、T型钢板和L型钢板,所述T型钢板与所述上部工字钢连接,所述L型钢板与所述下部工字钢连接,所述T型钢板与所述L型钢板可滑动连接,所述第一竖板与所述第二竖板之间设有摩擦件。该摩擦阻尼器提供结构刚度,同时T型钢板与L型钢板发生相对滑动,与摩擦件摩擦耗能,从而有效避免结构主体构件的损伤;夹持的黄铜板,耐磨性能强,与其他复合材料相比价格低廉、摩擦性能稳定;摩擦阻尼器整体构造简单,方便现场装配和安装,可根据建筑功能的需求灵活调整布置位置,修复或更换方便。
966
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本发明涉及新材料技术领域,尤其是一种散热结构,其从内至外包括:导热层、纳米绝热层和类金刚石薄膜层。所述纳米绝热层的材质为纳米微孔SiO2玻璃球‑高分子复合材料,厚度均为10~500μm。本发明通过改进散热结构,利用辐射冷却的原理使散热效果更佳。
本发明涉及一种可用于检测没食子酸的凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极的制备方法。包括以下步骤:凹凸棒石‑离子液体复合材料修饰电极的制备、凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极的制备、凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极对没食子酸的检测。本发明的有益效果是:凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极的制备方法简单,凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极用循环伏安法和差分脉冲伏安法测定没食子酸显示出良好的电流响应效果。
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本发明提供一种镍包覆粉煤灰/聚吡咯复合吸波材料的制备方法;所述方法首先通过无钯化学镀法将镍均匀包覆在粉煤灰表面,之后以镍包覆的粉煤灰为模板,利用原位聚合法制备镍包覆粉煤灰/聚吡咯复合吸波材料。本发明利用无钯化学镀法在粉煤灰表面包覆镍薄层,并在镍包覆的粉煤灰表面原位聚合聚吡咯,利用多元复合的协同效应,改善复合材料的电磁匹配性,以此来提高材料的吸波性能;本发明充分利用了工业废渣粉煤灰,具有环保意义,且制备过程中避免使用钯盐活化,降低了成本。本发明可使工业废渣粉煤灰变废为宝,赋予其较高的经济价值。
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本发明公开了一种汽车内饰用PP/PS纳米填充复合物包括以下组分及重量百分含量:聚丙烯28‑73.9%;聚苯乙烯20‑40%;热稳定剂0‑1%;加工助剂0‑1%;增韧剂5‑20%;相容剂1‑5%;纳米碳酸钙0.1‑5%;上述组分质量百分含量之和为100%。本发明的复合材料除了具有优异的刚性、耐热性能外,由于纳米碳酸钙与相容剂产生的协效作用,无需额外添加耐划伤剂即可达到汽车内饰材料所要求的耐划伤性能,可用于注塑对耐划伤要求较高的汽车内饰件。
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一种新型熔融沉积成形3D打印方法及装置,所打印材料为表面纳米矿物材料覆层的聚合物丝材;基本的工艺方法为:将聚合物溶解于CHCl3溶液中,并放入纳米矿物材料,经超声波震动获得均匀涂液;将聚合物裸丝穿过上述涂液并经过真空干燥获得表面纳米矿物材料覆层的聚合物丝材;通过熔融沉积成形3D打印机打印成形,获得纳米矿物材料/聚合物复合材料模型;将上述模型通过微波加热后处理,纳米矿物材料吸收微波,对模型熔丝间界面产生原位再熔焊接,从而增加模型强度。其基本的打印装置包括箱体、固定支架及U型管、丝辊、超声波发生器、真空干燥器、导引管、导引管卡扣、收口器、熔融沉积成形3D打印机、微波处理器。能够实现3D打印模型熔丝间界面再熔焊接。
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本发明公开了一种包括碳纤维配筋的砼支护桩,砼支护桩为柱状结构,所述砼支护桩靠近土层一侧竖直方向的截面积不小于远离土层的任意位置竖直方向的截面积,所述砼支护桩包括碳纤维配筋,所述砼支护桩外边缘形状发生变化处均设置有碳纤维配筋。该发明的优点在于:本发明中碳纤维配筋是以碳纤维为增强材料,以合成树脂为基料,并加入辅助剂经拉挤工艺和表面处理形成的一种复合材料,其优点是耐腐蚀、强度高,重量轻,作为支护桩的配筋大大提高了支护桩的抗裂能力。砼支护桩形状的设置在减少材料的基础上增大了砼支护桩与土层的接触面积,并且本发明中使用碳纤维配筋和位置的设置可以增强砼支护桩的抗裂能力。
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本发明涉及一种以廉价氧化硅作为载体,负载三苯基膦有机聚合物的有机-无机复合催化剂的制备。具体步骤如下:将聚合单体(乙烯基三苯基膦或二乙烯基三苯基膦或三乙烯基三苯基膦、二乙烯基苯)和引发剂按比例溶于适量溶剂中,再加入适量的氧化硅材料,在简单回流或溶剂热反应条件下(60-120℃)使膦配体聚合物生长于氧化硅材料表面。反应完后,洗涤、干燥,得到膦配体聚合物-氧化硅复合材料。再与金属Rh盐配位后,即可得到具有优异催化性能的膦配体聚合物-氧化硅复合催化剂。
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本发明公开了一种抗菌耐冲击聚苯乙烯材料及其制备方法,该抗菌耐冲击聚苯乙烯材料,包括以下成分:耐冲击性聚苯乙烯100份,徐长卿微胶囊30‑50份,载银SiO2/TiO2复合材料12‑18份,尼龙20‑30份,对苯二胺1‑3份,相容剂10‑17份,增韧剂11‑17份,填料8‑15份,润滑剂1‑2份。该抗菌耐冲击聚苯乙烯材料强度高,耐冲击性能优良,同时具有良好的抗菌防霉效果,十分适宜作为玩具材料使用。
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本发明涉及一种表面具有重金属离子交换功能的轻质泡沫陶瓷,其构成是在轻质泡沫陶瓷表面生长一层具有重金属离子交换功能的活性层,例如普鲁士蓝活性层。轻质泡沫陶瓷是宏观孔隙在毫米级尺度的低密度多孔陶瓷,具有丰富的表面;而表面形成的活性层具有良好的离子交换功能,可有效去除水体中的毒性重金属离子。因此,两者结合起来即可获得一种高效的重金属离子吸附材料,并可漂浮于水面。这种多孔复合材料的形成是采用以天然沸石粉末为主要原料制备的轻质泡沫陶瓷为基体,通过其在溶液中的界面反应,直接在陶瓷表面生长出具有重金属离子交换功能的活性层。
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本发明涉及一种用于制造聚丙烯腈‑硫‑复合材料的方法,其中,在设备(1)中执行该方法,该设备包括至少一个反应区域A(10)、至少一个凝结区域B(20)和至少一个储备区域C(30),其中,如此地设定所述设备(1)的温度,使得在反应区域A(10)的、凝结区域B(20)的和储备区域C(30)的内室中以及在将这些相连的连接管V(A‑B) (13)、V(B‑C) (23)和V(C‑A) (33)中,所述温度位于硫的熔点以上,并且其中,在凝结区域B(20)中的和在储备区域C(30)中的以及在将这些相连的连接管V(B‑C) (23)中的温度位于硫的沸点以下。
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一种选择性激光烧结用碳纳米管/木塑复合粉及其制备方法,它涉及一种选择性激光烧结用碳纳米管/木塑复合粉及其制备方法。本发明是要解决现有木塑复合粉的选择性激光烧结制件力学强度较低、无法满足制件直接应用于实际工业产品的零件结构的问题。该木塑复合材料包括松木粉、聚醚砜颗粒、碳纳米管。方法为按比例称取三种原材料,机械混合均匀。采用选择性激光烧结用碳纳米管/木塑复合粉制备的制件可以广泛应用于制作功能件或各种零部件,进行小批量生产,本发明促进了选择性激光烧结技术在社会生产中的应用,具有良好前景。
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本发明公开了一种纤维增强型水泥材料,其包括以下原料及重量分数,水7%‑9%,硅酸盐水泥24%‑30%,矿渣微粉8%‑12%,石英砂40%‑50%,钢纤维1%‑2%,硅灰1.5%‑3.5%,聚苯乙烯保温颗粒1.5%‑2.0%,膨胀剂1%‑3%,掺入0.3%‑0.6%的外加剂,所述外加剂是减水剂、消泡剂,其重量百分比为:减水剂0.15%‑0.30%,消泡剂0.05%‑0.10%,所述外加剂分别是:减水剂为聚羧酸,消泡剂为聚醚。本发明一种纤维增强型水泥基聚苯颗粒保温复合材料,用于预装配建筑中隔墙的制造。可以有效解决现有混凝土墙体重量大,成型养护时劳动强度大,运输成本高,保温隔声性能差,厚度过大,挤占实际使用空间等问题。
本发明公开了一种水敏感形状记忆功能的羟乙基纤维素/大豆蛋白质复合海绵及其制备方法。它是将羟乙基纤维素和大豆蛋白质分别溶解在去离子水和稀NaOH溶液中,然后经冷冻、真空干燥法制备复合海绵。通过改变羟乙基纤维素和大豆蛋白质的比例及环氧氯丙烷或乙二醇二缩水甘油醚交联改性,可获得具有不同微观结构和性能的复合海绵材料。该复合海绵材料具有水敏感型记忆功能,可恢复压缩前的形状和结构。体外细胞培养实验和血液相容性实验表明,这类复合材料具有良好的细胞、血液、组织相容性。该方法简单实用,原材料来源广泛,可望塑造出具有应用前景的天然高分子生物医用材料。
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一种模块化的隧道内壁吸音系统,包括龙骨和采用复合材料制成的吸音板;所述吸音板包括面层和处于面层下方的基层;所述面层为设置有流线形凹状的预制气流导流槽的吸音面层;所述基层为蜂窝状空腔的无机矿物材料板,该基层底部设置有凸线条;所述龙骨安装在隧道内壁上,所述吸音板通过龙骨安装在隧道内壁上。所述龙骨包括底板和对称设置在底板上的两块侧边板,所述底板和两块侧边板组成一凹槽;所述底板的两端设置有耳板,所述龙骨的侧边板的上边线为波浪形状,该侧边板的内侧设置有弹簧片;所述吸音板的凸线条插入龙骨的凹槽内,通过与弹簧片相互卡合与龙骨连接。该吸音系统进一步提高施工效率、吸音效果,同时方便更换、缓解隧道内空气压力。
本发明涉及一种钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体增强聚酰亚胺树脂基结构吸波材料及其制备方法,先将除胶处理并烘干后的碳化硅纤维布放入溶液A中进行水热反应,反应结束后取出碳化硅纤维布进行退火处理,得到钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体;溶液A是硝酸钴、硝酸镍和尿素加入水中搅拌均匀得到的;将聚酰胺酸溶液均匀涂刷在钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体的外表面,再叠放整齐得到预制件;对预制件进行若干次抽真空‑保压‑卸压的重复过程,模压制得钴酸镍‑碳化硅纤维多尺度增强体增强聚酰亚胺树脂基结构吸波材料。本发明在碳化硅纤维表面生长钴酸镍,增大了复合材料的界面极化能力和电导率,同时实现良好的吸波性能与力学性能。
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本发明涉及一种多层压电陶瓷堆叠结构、传感器及其制备方法。多层压电陶瓷堆叠结构包括层叠设置的第一堆叠层和第二堆叠层,第一堆叠层和第二堆叠层均为材料层之间金属键键合形成的复合材料堆叠层,包括:压电陶瓷芯片,表面镀有过渡金属层;镍电极层,表面镀有过渡金属层,镍电极层表面镀的过渡金属层与压电陶瓷芯片表面镀的过渡金属层通过金属键键合设置;其中,层叠设置的第一堆叠层和第二堆叠层通过预紧件紧固连接设置。本发明提供的多层压电陶瓷堆叠结构频响特性较佳,高温下应力波动较小且结构简单。
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