903
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一种纤维‑金属超混杂槽型构件的成形工艺及质检方法,涉及复合材料板材成形技术领域。采用组合模具与钢制阴模、硅胶气囊软模共同组成固化工装系统,将气囊软模成形工艺与刚性模成形工艺相结合应用于纤维金属超混杂槽型构件的成形中,采用先刚性模预成形、后气囊软模加压固化成形的方式,充分发挥刚性模成形与气囊软模成形的优势,克服了单一刚性模成形超混杂槽型构件时,翼缘部分压力不均、转角部分压力不足的问题,改善了超混杂槽型构件成形后的尺寸精度,提升了层间界面的结合强度,同时降低了纤维层内因成形压力不均造成的空洞、孔隙等缺陷。
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本发明涉及一种生产可变角度纤维增强树脂基预浸料的方法,属于高分子复合材料的制造领域。其特征在于,包括圆形基座,基座上固定有横杆,横杆两端安装有半圆弧形导轨,两个导轨上分别标有30°~90°及?90°~?30°角的刻度线;将增强纤维放置在基座的位置,将增强纤维一端固定,另一端沿着导轨的刻度指示移动到设定角度,增强纤维沿行进方向放卷,增强纤维绕导轨从90°角扭转到设定的角度,缝编线角度始终保持0°角不变,浸渍基体树脂后,形成可变角度纤维增强树脂基预浸料。
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本发明涉及金属板带生产技术领域,且公开了一种铜铝复合板带材料的生产方法,包括步骤:将未钝化处理的无氧铜板带在铝液中在线加热到280‑380℃;将制备得到的半固态状的铝与铜板带接触,进行无氧连续铸轧,其中轧制压力为大于20×106N,得到铜铝复合板带材料,其复合强度达到了31.05‑35.18kgf/cm;而现有技术中采用钝化处理后的无氧铜材料与铝金属材料复合后制得的铜铝复合板带材料的复合强度仅为15kgf/cm,本发明的复合强度成倍提升,接近三倍的国标标准(≥12kgf/cm),取得了意想不到的有益效果,远远超出了锂电池企业对于铜铝复合材料强度≥20kgf/cm的要求。
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本发明公开了一种耐腐蚀阻燃有色金属材料及其制备方法,其特征在于,原料各组分按照重量份组成如下:银铅中间合金20-30份、石膏粉12-14份、玻璃纤维6-8份、石英3-5份、硼砂8-10份、三乙醇胺15-20份、磷酸三钠3-5份、苯甲酸钠3-5份、植酸钙6-8份、二氧化钛2-4份、氧化铜2-4份、氧化钴2-4份、缓蚀剂0.5-0.7份、阻燃剂0.6-0.8份。银铅中间合金使有色金属材料具有较好的耐蚀性;抗氧化液使材料的抗氧化性能增强,制得的有色金属材料的防火性能稳定可靠,无烟火、无烟;并具有良好的装饰性;便于加工、环保节能效果明显,且对有色金属的缓蚀效果上也比采用BTA的缓蚀剂的效果好,氧化损失低,填充材料的加入使复合材料有一定的强度和传热性能。
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本发明提供一种抑制强度的降低的接头构造。接头构造(100)具备:第一部件(110);第二部件(120),其由与第一部件(110)不同的材料形成;突出部(114),其形成于第一部件(110),并且顶端部(114b)比基端部(114a)宽;嵌合槽(124),其形成于第二部件(120),并且供突出部(114)插入;倾斜面(114d),其在突出部(114)的表面从顶端部(114b)延伸到基端部(114a),相对于第一部件(110)与第二部件(120)的对置方向而倾斜;多个含纤维层(116a),其构成包含突出部(114)的第一部件(110),具有沿着倾斜面(114d)延伸的部位(116b),由复合材料形成。
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一种锂离子电池负极材料及其制备方法,涉及二硫化钼/石墨烯复合负极材料及其制备方法。该材料结构特征为二硫化钼颗粒垂直于石墨烯表面,具体制备方法包括:将一定摩尔比的钼盐与硫源溶解于去离子水中,搅拌均匀,形成第一澄清溶液;称取聚乙烯吡咯烷酮加入到所述第一澄清溶液中,完全溶解,得到第二澄清溶液;调节所述第二澄清溶液的pH值至酸性,加入氧化石墨烯,超声;将所述第二澄清溶液加入水热釜中,反应6~24小时,得到产物;将所述产物洗涤后,真空干燥,得到前驱体粉体;将所述前驱体粉体在惰性气体保护下热处理1~3小时后,随炉冷却到室温,得到锂离子电池负极材料。以此方法制备的MoS2纳米颗粒垂直生长于石墨烯层,形成具有纳微复合结构的MoS2/石墨烯复合材料,是一种理想的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种复合热稳定剂及其PVC制品,属于有机复合材料技术领域。本发明的一种复合热稳定剂,包括以下质量份数的组分:含脲链段聚合物0.1‑2份、钙皂0.1‑2份、锌皂0.1‑2份。本发明的复合热稳定剂采用含脲链段聚合物、钙皂和锌皂复配,能够缓解“锌烧”现象、对钙皂前期稳定性不佳的缺陷具有调节作用、抑制HCl气体对PVC制品的催化降解作用、减缓PVC的老化速度、提升PVC的热稳定性,对改善PVC初期白度、提升长期稳定性和延缓PVC热降解具有较好的效果;热稳定剂中不含重金属物质,制备工艺简单,符合无毒、绿色、高效的理念。
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一种低廉、高效降解有机染料的复合生物质材料的制备方法,本发明涉及降解有机染料的复合材料的制备方法,它为了解决现有降解有机染料的材料成本较高,降解率不高,易引起二次污染的问题。制备方法:一、将氯化铜与三氯化铁添加到油酸与正十二硫醇的混合溶液中,加热溶解,然后加入二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物的正十二硫醇溶液,清洗后得到超细粉末黄铜矿;二、生物质材料粉末置于蒸馏水中加热,得到清洗后的生物质粉末;三、超细粉末黄铜矿和清洗后的生物质粉末混合。本发明将超细粉末黄铜矿与生物质材料混合制备得到低价的复合生物质材料,利于回收且可重复利用,不造成二次污染,反应条件温和,降解率效率高。
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本发明涉及非金属复合材料成型领域,具体是涉及一种风力发电机叶片后缘智能立体打胶设备,包括:支撑底座,吊装装置,打胶装置,加热固化装置,所述打胶装置包括:移动车,该移动车上设有涂胶机构和刮胶机构以及设置在移动车顶部用以使涂胶机构和刮胶机构来回转换工作的转换机构,所述加热固化装置包括:半片合膜,设置有两个,每个半片合膜背离支撑底座的一侧还均设有一个直线驱动器,本发明解决了目前风力发电机叶片通过人工组装费时费力以及两面打胶不均匀的问题,减少了人工对风力发电机叶片手动打胶的劳动力,有利于提高风力发电机叶片组装的效率,同时提高了风力发电机叶片组装之前打胶作业的均匀度。
1138
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本发明公开了一种机织间隔织物结构微带天线的织造方法,包括选择一种导电纱,与低介电损耗性能的纤维一起织造间隔织物微带天线的辐射元及接地板,同时该辐射元与接地板又分别作为间隔织物的顶层与底层;将焊有同轴馈电器的微带天线预制件与适合的树脂材料相复合,从而得到间隔复合材料微带天线结构。由于机织间隔织物具有中空的结构特性,因而该微带天线质量轻,耐冲击,不易分层,可大幅度提高天线的可靠性与使用寿命,在航空航天、交通、信息等领域具有广泛的应用前景。
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本申请提供一种呼吸监测带及其制备方法,属于检查呼吸运动的测量仪器技术领域。由内向外依次为弹性介电材料构成的介电层、弹性导电层以及封装层,所述弹性导电层中设置有弹性电极,弹性电极接出弹性导线,弹性导电层包括弹性面料、弹性敏感材料,所述弹性面料为单一硅胶、硅橡胶、TPU、TPE中的任一种制成,或是由棉、涤纶、锦纶与氨纶的混纺料与硅胶、硅橡胶、TPU、TPE形成的复合材料。将本申请应用于深吸屏气的放射治疗前患者呼吸训练、监测及屏气效果评估、睡眠呼吸暂停患者夜间吸气后屏气时间监测评估,以及其他应用于呼吸监测的医学应用等,具有弹性模量低、适用性强、异物感弱、兼容性强等优点。
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刹车鼓的制作方法,为按照以下方法制作的:铝矿石100-200公斤、铁矿石500-900公斤,两者混合以后放倒高炉里进行熔化冶炼。得到的复合金属块里铝含量50-60、铁含量80-90、碳10-15、锰2-9、镁10-16。对金属块进行退火处理,退火温度200-600摄氏度,时间10-30分钟,经过退火处理的材料迅速放入冷水当中进行冷却。进行反复拉拔,拉拔次数为5-9次。进行锻压,锻打次数为10-15次。然后进行回火处理,回火温度100-200摄氏度,时间5-9分钟。使用润滑油浸泡,进行蒸煮,本刹车鼓采用复合材料制成,重量比较轻,而且保持了铸铁工件的良好的稳定性和质量。
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本发明公开了一种LED用导热塑料,包括聚酰胺树脂68~78%,导热填料混合物20~30%,增塑剂0.1~1%和助剂1~3%;导热填料混合物为包括有改性导热填料和非改性导热填料的混合物,改性导热填料为改性氮化硼,改性氮化硼为包括有h‑BN和c‑BN的混合物,其中h‑BN粒径大小为0.2~0.5μm,c‑BN粒径大小为1~2μm;所述非改性导热填料为包括有AlN和Al2O3的混合物,其中AlN粒径大小为10~12μm,Al2O3粒径大小为0.5~1μm。通过本发明的复合材料制得的产品热导率高,使LED产品(比如LED灯具)散热均匀,减少零部件因高温造成形变或者损坏,延长LED的使用寿命。
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本发明公开了一种分段式气动注胶枪,包括出口段的喷咀、储料段的筒体、连有压缩气体的推杆,所述筒体两端分别与所述喷咀、所述推杆连接组合成一体,所述筒体与所述推杆之间还具有传递动力的活塞杆,所述活塞杆将所述筒体内的灌封胶与所述推杆隔离。本发明的优点是:通过工具加注灌封胶,可确保航空复合材料构件的蜂窝芯底部填充到位,灌封胶内无孔隙;可根据灌封区域的形状和尺寸定制喷咀,避免了人为因素对填充区域形状和尺寸的影响;一次填料后可连续使用,一次注胶即可达到所需填充形状和尺寸,效率提高;轻便灵活,拆卸方便,便于清洗保养。
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本发明涉及一种缠绕成型用增韧环氧树脂组合物及制备方法,主要解决了现有技术中缠绕用树脂基体在提高韧性的同时耐热性下降的技术问题。本发明通过采用一种缠绕成型用增韧环氧树脂组合物,以质量份数计,包括以下组分:1)100份环氧树脂混合物;2)55~150份固化剂;3)0.1~10份促进剂;其中,所述环氧树脂混合物含有70~100份液体环氧树脂、0~30份稀释剂;其特征在于所述固化剂为双酚类化合物改性的酸酐类固化剂的技术方案,较好地解决了该问题,可用于各种复合材料压力容器纤维缠绕成型工业应用中。
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本发明的目的在于提供一种上浆剂,其可对强化纤维赋予与基质树脂的优异的粘接性,并可抑制强化纤维束的起毛及随时间硬化,进一步长期保存稳定性优异;及使用该上浆剂的强化纤维束及纤维强化复合材料。本发明的强化纤维用上浆剂含有环氧树脂(A)、酸值低于5的不饱和聚酯(B)及脂肪酸酯(C)。通过使用本发明的强化纤维用上浆剂,可解决上述问题。
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本公开涉及高尔夫球杆杆头。铸造杯可以包括高尔夫球杆杆头的前部部分,包括插鞘、面部部分以及冠部的前部部分、底部的前部部分、跟部的前部部分和趾部的前部部分。后环可以与铸造杯单独地形成,并且联接到铸造杯的跟部部分和趾部部分,以形成金属球杆杆头主体,使得球杆杆头主体界定中空内部区域、冠部开口和底部开口。铸造杯和后环可以由钛合金铸造。然后,复合材料的冠部插入件和底部插入件可以联接到冠部开口和底部开口。铸造杯的面部部分可以具有理想地复杂的几何形状。铸造杯的面部部分的后表面可以在后环被附接之前进行修改。
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本发明公开了一种高硅高致密度的防酸腐蚀不锈钢泵阀铸件,该不锈钢铸件本发明在低碳钢具备良好韧性和塑性的基础上适当提高了Si元素的用量,同时加入了Y、Mg、V等元素,使得该不锈钢铸件材料内部结构致密,晶核细小均匀,材料强度更高,加工性能好,同时兼具良好的耐酸腐蚀性能,加入的精炼剂是由蜂窝陶瓷粉负载的纳米Ca-RE中间合金粉、石墨烯复合材料,其在钢液中分散更均匀,有效的提高了精炼剂的热稳定性,除杂化渣效率更高,可有效的提高钢液的纯净度,改善铸件质量,经多次热处理后得到的不锈钢性能稳定,经久耐用,尤其适合在酸性流体介质中使用,达到节能高效的生产效果。
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本发明提供一种多枝状银纳米线的制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene‑Ti3C2粉末加入到乙醇溶液中,然后超声分散,得到溶液A;将硝酸银加入水中溶解,得到溶液B;(2)将溶液B加入到溶液A中,静置,即可在混合溶液中获得多枝状银纳米线。本发明制备方法可以简便快捷的制备多枝状银纳米线,无需升温,无需银颗粒和银纳米线的分离,是现在主流的多元醇方法无法制备的,本方法采用MXene‑Ti3C2作为还原剂,采用乙醇来进行形貌调控,可以实现多枝状银纳米线制备。本制备方法简单,无需银纳米线和银颗粒的分离,此外银纳米线为多枝状,拉伸过程中可以提供丰富的导电通路,有利于提升复合材料的可拉伸导电性能。
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本发明涉及一种锌空气电池空气电极用催化剂,具体涉及一种制备锌空气电池空气电极石墨烯负载混合型催化剂的方法。包括以下步骤:一:将氧化石墨烯超声分散与水中制备成氧化石墨烯水溶液;二:采用共沉淀法制备混合型催化剂;三:将二中制得的混合型催化剂、活性炭经超声分散于一中的氧化石墨烯水溶液中,继续超声至分散均匀;四:将三中的混合体系经干燥得到固体粉末,此固体粉末经高温还原得到目标产物。本发明通过将石墨烯与混合催化剂做成复合材料加入到锌空气电池的空气电极中,加快了催化效率,提高了电极的电导率,可大大提高锌空气电池的性能,扩展其使用领域。
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本发明公开了一种银纳米带及其制备方法。具体为:取一定量的AgNO3和HNO3加入到一定体积的去离子水中搅拌均匀;再取一定质量的EDTA‑2Na 2H2O加入到去离子水中,形成均匀溶液。分别取EDTA溶液和无水乙醇加入硝酸银溶液中,磁力搅拌得氧化溶液A;然后取一定质量的抗坏血酸加入到一定体积的去离子水中,磁力搅拌得还原溶液B;将溶液B倒入溶液A中搅拌后静置反应8min,最后加溶剂稀释终止反应。得到宽度为150‑350nm,厚度为10‑20nm,平均长度超过10μm的银纳米带。本发明的制备方法操作简便,室温下条件温和且可控,适合大量生产;可调控尺寸。这种银纳米带在表面增强拉曼,导热导电材料以及电磁屏蔽等复合材料领域将有广泛应用。
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本发明提供了一种金属有机框架介孔结构的多功能纳米材料及制备方法。本发明采用高温热解法和静电吸附法结合制备的高稳定性、分散性良好及优异亲水性的MOFs介孔纳米材料,不仅为引入大量的功能分子团提供了较大的表面积,还为吸收和封装生物分子提供了较大的孔径;采用Fe3O4作为光热试剂和靶向试剂,通过对外部磁场和红外光源的响应,实现对癌细胞的靶向和光热治疗;采用Au25作为光敏剂,能够直接被红外光敏化,产生大量的单线态氧,进而起到抗癌的作用;通过改变反应物质量可以合成尺寸大小不一的MOFs结构的多功能纳米复合材料。
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本发明公开了一种座椅骨架、座椅骨架的制造方法及座椅总成,座椅骨架包括靠背骨架、坐垫骨架、连接靠背骨架和坐垫骨架的连接件。靠背骨架包括靠背主体部分和靠背连接部分,坐垫骨架包括坐垫主体部分和坐垫连接部分;靠背主体部分和坐垫主体部分均由轻质复合材料制成,靠背连接部分和坐垫连接部分由可焊接材料制成,连接件的两端分别与靠背连接部分和坐垫连接部分焊接。通过这种结构的设置,可使得靠背骨架和坐垫骨架在保证轻量化的前提下,通过靠背连接部分和坐垫连接部分焊接为一体,进而能够减少座椅骨架的零件数量、简化座椅骨架的制造工序和实现座椅骨架的模块化共用。
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一种具备高透波低瞄准线误差的隔热罩,该隔热罩固定在雷达罩内部,所述的隔热罩整体为旋转体结构,该隔热罩的外形结构与雷达罩的内部形状整体共形,或者与雷达罩的内部形状局部共形,或者呈半球形结构,隔热罩的材料选择具有低介电常数的氧化物材料或气凝胶基复合材料,具有良好隔热性能,同时具有高透波性能以及低瞄准线误差性能。本发明通过合理选择隔热罩材料及结构,使得雷达罩及隔热罩之间产生的反射在一定工作频率范围内互相抵消以致变得非常小,从而在不大幅降低电性能的基础上,显著提升雷达罩的热性能,并保持优异的透波和瞄准线误差等电性能,解决了高温条件下雷达罩隔热性能不佳的难题。
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本发明公开了一种高强度消防水带内衬材料的制备方法,属于消防设备配套材料技术领域。高强度消防水带内衬材料主要为聚烯烃复合材料,包括以下步骤:将纳米材料与表面活性剂混合均匀,升温至200‑250℃反应2‑3h,使表面活性剂完全包裹纳米材料,再将聚烯烃树脂进行反应1‑2h,使改性纳米材料接枝到聚烯烃树脂链段中,再分别加入填料,橡胶,助剂进行反应2‑3h,降温至室温,进行剪切成粒,得消防水带内衬材料。本发明制备的消防水带内衬材料是通过纳米材料接枝到聚烯烃长链中,利用纳米材料本身的耐高温、强度高、颗粒小等特点,从而使聚烯烃材料的强度性能、耐热性能发生改变,并得到有效提高。
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本发明公开了一种静电纺丝图案化收集方法及静电纺丝装置,在已有的电纺丝工艺方法的基础上,通过复合电纺材料并改变接收装置开发了一套新颖的有序可控收集装置和控制方法,通过配制一定比例有机/无机复合材料静电纺丝液以及改变承接部件来制备出有序的、具有所需图案形状的电纺丝纤维结构体,本发明方法和装置可控性强,纤维具有方向一致性和有序性,使电纺丝的收集更加灵活、控制方法更加简便、接收图案化效果更好。本发明得到的任意形状电纺丝纤维膜还可以应用于磁性药物运输、细胞标记、生物传感器等生物医学领域,扩展了电纺丝在工业、特别是生物制造中的应用。
本发明公开一种利用天然生物材料将铅玻璃转化为环保混凝土原料的方法,该方法包括以下步骤:分别利用生物聚合物和交联剂配制生物聚合物溶液与交联剂溶液;将生物聚合物溶液与交联剂溶液混合均匀,制得交联生物聚合物溶液;将铅玻璃破碎造粒;将造粒后的铅玻璃均匀地涂覆并完全混合交联生物聚合物溶液;使用涂覆混合后的铅玻璃作为制造环保混凝土的原料。本发明利用交联生物聚合物溶液处理含铅玻璃,其铅浸出液浓度可降至1mg/L以下,大大减少了铅的浸出;本发明天然有机的处理方式和最终产出的混凝土复合材料,节能省料、具备经济可行性,并且可用作工业化大规模生产,无毒副产品,能够达到含铅玻璃的百分百回收利用。
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本发明提供了一种干烧高温受感部,属于航空发动机整机性能测试技术领域,由支杆、四孔瓷管、铂铑热电偶、安装座、弹簧垫片、转接管、受感部尾部构成。本发明采用最新研制的超高温陶瓷复合材料作为受感部支杆,支杆结构采用进气孔与泄气孔不对称开孔,与热电偶测量端结构紧密结合,通过定制的四孔瓷管保护偶丝,提高偶丝使用寿命和可靠性,同时保证测量端的测量精度和动态响应。整体结构采用干烧式,无水冷结构,受感部耐温不低于1800K并具备高强度和抗氧化,测量精度不低于±1.5%,响应时间不大于2秒,使用寿命不小于200小时,为发动机总体性能技术、先进数字控制系统和健康管理技术研究提供了数据支持。
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