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本发明涉及一种轴式涡轮机低压压缩机的定子。该定子包括由有机基体复合材料制成的外部环形壳体(28)。所述定子还具有叶片组(30),所述叶片组包括外部护套(36)、若干排轴向上彼此间隔开的定子叶片(26)、以及在叶片(26)的内端部处的内部护套区段。成排的定子叶片(26)沿着壳体(28)的圆周排布。每一个外部护套(36)压靠在壳体(28)的内侧,因此该外部护套可以借助于附接销紧固。外部护套(36)和所述叶片组(30)的成排的叶片形成单件组件。本发明将叶片附接元件的数量减少至在护套(36)上分布的少数的附接部(32)。
本发明公开一种双亲性单链Janus复合纳米颗粒及其制备方法和应用。所述复合纳米颗粒包括亲油高分子单链‑聚合物分子刷‑亲水高分子单链、以及原位复合在所述聚合物分子刷上的无机纳米颗粒。利用阴离子活性聚合方法,依活性顺序依次加入亲油单体、大分子单体和亲水单体,分段聚合,得到中间为聚合物分子刷、端部分别为亲水链段和亲油链段结构的聚合物;对所述聚合物中的聚合物分子刷改性引入羧基,并原位复合生长无机纳米颗粒,得到该复合纳米颗粒。本发明实现了双亲性单链Janus复合纳米颗粒的大批量制备,结合复合材料和纳米材料的优异性能,在催化、药物控释、酶的固定、污染物处理等领域具有重要的意义。
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一种碳纤维复合型材牵引输送带,包括位于上部的上覆盖胶、位于中部的带芯和位于下部的下覆盖胶,带芯中间包含n根碳纤维复合型材,其中n>1,碳纤维复合型材由内层增强纤维和外层增强纤维构成,内层增强纤维为碳纤维,在碳纤维复合型材的中央纵向排列。本发明是以碳纤维复合型材为骨架的输送带,碳纤维复合型材的输送带具有重量轻、强度高、抗震耐疲劳、耐腐蚀、抗冲击好、抗拉伸性能好、成槽性好、曲绕性好等优点,而且碳纤维复合材料型材不易与橡胶剥离、大幅降低运输能耗、使用寿命长,因此本输送带设计降低了运输成本,有效提升了运输效率,适于长距离、大运程、高速度、低能耗输送物料。
具有聚合物表皮层或天然皮革表皮层和聚氨基甲酸酯泡沫层的复合材料是在模制过程中制成的。聚氨基甲酸酯泡沫层由包含某些聚酯多元醇的泡沫配制物制成。聚酯多元醇的存在改善了泡沫配制物的流动特性。这样生产的泡沫具有低得出乎意料的VOC量。
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本发明公开了一种纳米人造革,该人造革利用加入高强度剂浆料采用压延法制备而成,所述高强度浆料由以下重量份的组分配成:PVC树脂粉100份,纳米复合材料5~15份,环氧大豆油10~40份,色饼2~20份,稳定剂和发泡剂3~7份,重质碳酸钙20~40份。本发明的人造革不仅具有较好的机械性能。还具有良好的透气、抗菌特性。
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本发明公开了一种甲酚类废水处理方法及其使用的复合催化电极。其通过电催化的方式将废水中的甲酚转化为甲基环己醇并加以回收利用;电催化过程中采用的阴极为同时负载金属酞菁和金属钌的纳米纤维素复合催化电极。同时负载金属酞菁和金属钌的纳米纤维素复合催化电极通过将金属酞菁和金属钌沉积在纳米纤维素复合膜上得到。纳米纤维素复合膜为纳米纤维素‑石墨烯二元复合材料。本发明能够实现甲酚工业废水的电催化还原,并制备获得甲基环己醇,解决了现有工业甲基环己醇制备方法步骤繁琐等问题。并且,复合催化电极中的金属酞菁与金属钌之间可产生明显的催化活性协同增强效应,进而提高了甲酚类废水的处理效率和甲基环己醇的合成速率。
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本发明公开了一种印染工业污水处理剂,由以下按照重量份的原料制成:硫酸铝8‑11份、硫酸亚铁10‑13份、聚丙烯酰胺3‑6份、海泡石粉11‑15份、氢氧化钙2‑5份、活性硅酸钙1‑3份、丙撑基双(十八烷基二甲基)铵‑膨润土15‑19份、乙二醇二乙醚二胺四乙酸1‑2份、壳聚糖‑石墨烯复合材料2‑5份、聚合氯化铝铁24‑27份、聚丙烯酰胺18‑22份。本发明还公开了所述印染工业污水处理剂的制备方法。本发明制备的污水处理剂能够有效去除印染废水中的污染物,处理效果好,处理成本低,无毒性,不会造成二次污染。
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本发明公开了一种去除银纳米粒子的磁性吸附剂及其制备方法,属于复合材料领域。所述的磁性吸附剂材料为磁性共价有机框架,三聚氰胺和对苯二甲醛通过席夫碱反应包覆在四氧化三铁表面。本发明制备方法简单,不添加催化剂。该磁性吸附剂富含氨基,表面带正电,而在柠檬酸钠稳定液中的AgNPs溶液带负电,该吸附剂与AgNPs通过静电吸附,通过外部磁场分离,具有良好的吸附效果且过程方便快捷。当吸附剂用量为5mg,AgNPs浓度为10‑80mg/l时,去除率在95%以上,并且在吸附过程中,磁性吸附剂与溶液易分离,不易损失,分离过程省时高效,且吸附的银纳米粒子可回收再利用,在贵金属吸附方面有广泛的应用前景。
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一种用于呼吸防护装置的呼气阀,包含贯穿孔、排气管,在呼吸防护装置罩体的适当位置上开一个贯穿孔,一排气管穿过该贯穿孔,排气管一端的边缘气密性地固接在贯穿孔的边缘,另一端延伸到呼吸防护装置罩体的外侧,该排气管是一软管,软管是由轻薄、柔软、不透气的塑料、橡胶或复合材料制成,位于罩体外侧的该软管一端为卷曲状,且该软管的部分管壁固定在呼吸防护装置罩体的外侧,一鼻塞管气密性地与贯穿孔连接;本发明的呼气阀具有结构简单、加工方便、成本低等优点,同时还具有设计灵活、外观整洁等特点,加装鼻塞管后可实现呼气与吸气各行其道,彻底避免了死腔的形成,有效地解决了现有技术存在的问题。
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本发明公开了一种高效合成H2O2的Zn‑N‑C电催化剂的制备方法及其应用,以聚吡咯纳米线为碳氮源,以沸石结构的ZIF‑8为金属锌源,合成了具有合成H2O2高选择性的Zn‑N‑C电催化剂,其中金属Zn以单原子的形式负载在氮掺杂碳材料上,金属Zn的负载量为5wt%‑25wt%。该Zn‑N‑C电催化剂催化合成H2O2的选择性接近100%。本发明以聚吡咯为碳氮源,更易于锚定金属锌离子。催化剂通过一步热解聚吡咯和ZIF‑8的复合材料而成,制备工艺简单,且电催化剂原料来源广泛,成本低廉。
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本发明公开了一种灭火器阀门塑料顶杆及其制备方法,属于灭火器技术领域。本发明的顶杆采用尼龙复合材料注塑一体成型,其制备过程为:一、将尼龙66切片、长玻璃纤维、碳化硅、滑石粉和云母粉在搅拌条件下混合均匀;二、将混合好的原料放入注塑机的加料口,经熔融后借助螺杆的推力以高压快速注入模腔内;三、待冷却固化后开模,并将顶杆初品浸入5~20℃水中冷却;四、将成型顶杆产品经过检验后,进行高温烧煮,制得最终产品。本发明的顶杆完全能够满足灭火器阀门内部环境提出的耐腐蚀、耐高压、耐高低温的要求,顶杆总成的使用效果理想,便于推广应用。
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本发明公开了一种能靶向肾癌给药超声造影剂的制备方法。该方法是将阿昔替尼溶解于水中,然后加入壳多糖;将亚油酸溶解于热水中,加入丁酸甘油酯,采用旋涡混合器将其均化,转移至容器中,向容器底部注入全氟丙烷气体替代空气,密封容器,将其置入银汞调和器振荡;在冰浴状态下,将上述液体混合均匀,在‑4℃下温育20‑40min,制成。本发明制备的靶向肾癌给药超声造影剂,以壳多糖、亚油酸、丁酸甘油酯的复合材料制备壳结构,全氟丙烷气体作为惰性气体,形成稳定的气泡结构,并负载阿昔替尼,在超声条件下靶向肾癌细胞,并释放阿昔替尼,达到精准、快速杀死肾癌细胞的功效。
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提供了一种形成旋流器本体的方法,包括将烧结氧化铝块(27)装配在模(37)上,通过带(40)将块(27)保持定位,将水力旋流器壳体定位在块(27)之上,在其间的空间填充可固化环氧树脂/陶瓷复合材料以将块(27)固定至壳体,以及将模(37)移除,得到基本连续的耐磨表面。
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本发明公开了一种苯基甲基乙烯基有机硅粉体材料的制备方法,采用苯基三甲氧基硅烷,甲基三甲氧基硅烷,乙烯基三甲氧基硅烷,正硅酸乙酯,甲基乙烯基二甲氧基硅烷,二甲基二乙氧基硅烷,二苯基二甲氧基硅烷等有机硅单体,通过在含有表面活性剂的乙醇/水溶液中自组装合成一种有机无机复合粉体材料,该复合材料结构式为:(R2SiO)a(R1SiO1.5)b(SiO2)c,其中R=Ph(苯基)、Me(甲基)或Vi(乙烯基);结构式满足:a:(b+2c)控制在0~60:100之间,同时2c>a,乙烯基含量在0.5‑10%之间。该粉体材料可以作为高透明苯基加成型有机硅树脂的补强材料,也可以用于其他橡胶或塑料添加填料,以增强其的耐高温、阻燃、耐候性、阻燃性和耐紫外辐射等方面的特性。
本发明为一种三步法制备石墨烯掺杂/碳包覆钛酸锂复合负极材料的方法,包括以下步骤:将乳酸锂、二氧化钛和石墨烯浸没于无水乙醇中配制成浆料,放于球磨罐中球磨6?8h,然后在60?90℃下干燥12?30h,再置于管式炉中惰性气氛下分段恒温固相烧结:首先在250?350℃下保温1?2h,然后在500?700℃下保温1?5h,最后在800?900℃下保温6?20h,得到石墨烯掺杂/碳包覆钛酸锂复合负极材料。本发明中的碳包覆方法克服了当前技术中专门引入其他碳源产生的成本高、相不纯等不足,并且引入石墨烯掺杂,利用石墨烯优良的电化学性能对钛酸锂材料进行改性,因而利用该复合材料可以提高锂离子电池电化学性能和倍率性能。
本发明公开了高灵敏低温传感性金属氧化物半导体材料及其复合物和应用,半导体材料由二氧化硅球为模板,金属氧化物为前驱体,通过模板自组装法,然后去除模板,制备高灵敏低温传感性金属氧化物半导体材料;该材料独特结构金属氧化物复合材料可实现室温高灵敏监测呼出气中特定成分,能够有效降低材料的气敏传感温度,无需额外加温,提高灵敏度,利用该材料制备的气敏传感器可集成于呼出气监测医用口罩中,用于监测与预警重大疾病的发生与观察,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种双层复合管挤塑模具改进结构,旨在提供一种集挤塑成型与涂覆印刷为一体的挤塑模具。它包括模体位于该模体中的模芯;模体由外壳(1)、模套(2)、定型套(15)以及挤料孔板(7)构成,模芯由分流器支座(6)、分流器(8)、隔离套(10)以及芯棒(12)构成;模套(2)与隔离套(10)之间形成外层流道(3)、隔离套(10)与芯棒(12)之间形成内层流道(11);定型套(16)外圆周面上有冷却水套(17)和色料加注嘴(15)。本发明既可避免管材变形、又提高了复合材料结合力,而且具有效率高、占地面积小、劳动用工量少等优点;是一种集挤塑成型与涂覆印刷为一体的挤塑模具。
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本发明公开了一种用于汽车内饰的软触感聚丙烯材料及其制备方法,其制备原料按重量百分数计,包括以下组分:无规聚丙烯30~50份、等规聚丙烯30~50份、弹性体8~10份、改性滑石粉4~6份、聚酯纤维3~5份、纳米碳酸钙5~10份、异氰酸酯4~8份、多元醇1~4份、催化剂0.1~6份、相容剂4~6份和润滑剂1~3份。本发明制备的聚丙烯复合材料软触感更佳,具有良好的力学性能,降低了生产成本。
本发明公开了确定形状记忆合金复合阻尼材料应力诱发马氏体相变临界点的方法。该方法采用差热式扫描热分析方法确定样品的马氏体逆相变结束温度Af;采用动态机械分析仪在高于马氏体逆相变结束温度Af测量出样品的内耗?应变谱;最后采用切线法分析出内耗?应变谱中内耗显著增加的临界点,即为形状记忆合金复合阻尼材料的应力诱发马氏体相变临界点,所对应的应变为应力诱发马氏体相变的临界应变。本发明方法可靠、快捷,精确度高,成本低。可以直观的反应出形状记忆合金复合阻尼材料细微的组织结构变化,准确测量出临界相变点;对于致密形状记忆合金,多孔形状记忆合金,形状记忆合金复合材料都适用。
本发明公开了棒状Ag粉体的制备方法及棒状Ag@BST核壳粒子的制备方法和应用;属于微电容器的技术领域。本发明要解决棒状纳米银作为单一填料时,当达到渗流阈值时,提高介电常数的同时也会降低击穿强、增大介电损耗,进而降低储能密度的问题,这限制了其在电容器领域的应用。本发明以硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮为原料制备棒状纳米Ag,然后通过溶胶凝胶水热法在Ag棒外面包覆一层Ba0.6Sr0.4TiO3,最后洗涤、离心、烘干得到棒状Ag@BST粉体。本发明棒状Ag@BST粉体在可以提高介电常数的同时并且保持一定的击穿场强,这种新型复合材料具有良好的介电性能和储能性能,在静电电容器等储能应用领域具有巨大的潜力。
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本发明涉及一种树脂基高分子复合水箅,包括设有过水孔的水箅本体,水箅本体包括位于上层的树脂基高分子层和位于下层的网状复式纤维层;其中树脂基高分子层主要组分按重量份,不饱和聚脂树脂为基体的混杂树脂100,固化剂0.4~8;活性钙粉10~20;改性工程塑料5~40;硅砂10~60;脱模剂1~10;抗氧化剂0.1~1;颜料1~5;短纤维15~30;网状复式纤维层,依不饱和聚脂树脂为基体的混杂树脂100,固化剂0.4~8;脱模剂1~10;抗氧化剂0.1~1;颜料1~5;连续玻璃纤维10~30;碳化硅纤维5~10;碳纤维1~5。还公开上述树脂基高分子复合水箅的制备方法。本发明的水箅具有制造成本低、复合材料不可逆、无法二次回收利用、使用寿命长、承载能力大等优点。
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本发明公开了一种轻质高强复合吸波泡沫板及制备方法,属于雷达隐身技术领域,包括上蒙皮、吸波泡沫、反射层和下蒙皮,所述吸波泡沫设置在上蒙皮和下蒙皮之间,下蒙皮与吸波泡沫之间设置有一层反射层,所述上蒙皮选用透波性能较好的长纤维增强复合材料,纤维可选用高透玻璃纤维、石英纤维、高密度聚乙烯纤维、尼龙纤维等,树脂可选用环氧树脂、氰酸酯树脂、聚芳醚酮树脂等。本发明的吸波性能优异,有效吸收频段为1GHz‑40GHz,可以实现军用雷达全波段强吸收,在设计频段,垂直平板反射率≤‑20dB,并且具有优异的力学性能和环境性能,当使用PMI泡沫时,吸波板力学性能、环境性能为目前最优选择,适用于其它各种类型的泡沫板,兼顾经济性。
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本发明公开了一种隔音、可除甲醛的竹塑发泡复合门窗材料及其制备方法,其特征在于,是由以下重量份的原料制得:天丝纤维1?2,等规聚丙烯60?70,涤纶纤维1?2,高熔体强度聚丙烯10?15,竹粉30?40,活性炭10?15,丙纶纤维1?2,刚玉粉1?2,Cu(NO3)2?20?25,硬脂酸1?3,硬脂酸钙1?3,发泡剂AC1601?1?3,硬脂酸锌10?15,NaOH溶液50?60,聚丙烯酸酯乳液1?3;本发明用聚丙烯酸酯和Cu(NO3)2对活性炭和金刚石进行改性,促进了Cu(NO3)2在活性炭和金刚石表面和孔道中的负载;配合添加了天丝纤维等,赋予该复合材料隔音的性能。
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本发明提供一种高阻尼高耐磨隔震支座摩擦材料,属于交通建筑及减隔震材料领域。本发明以超高分子量聚乙烯与热塑性聚氨酯合金为基体,采用增容剂、阻尼填料和润滑填料为功能组分,经过熔融共混、挤出造粒、热压烧结成型而得。本发明采用高弹性热塑性聚氨酯与超高分子量聚乙烯为基体,结合少量增容剂构建具有良好相容性的二元聚合物合金,通过片层状阻尼填料、润滑填料的协同复配,在保持超高分子量聚乙烯力学强度与柔韧性的基础上,大幅提升了复合体系阻尼性能,实现了摩擦法向隔震耗能能力的显著提升;通过复合材料组分设计与成型工艺优化,制备了兼有高阻尼、高柔韧与优异摩擦磨损性能的隔震支座摩擦材料,相较传统橡胶材料取得了显著进步。
本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/BiFeO3复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Bi(NO3)3和Fe(NO3)3溶液中,搅拌,然后加入NaOH和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/BiFeO3复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
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要求保护一种用于形成金属‑碳复合材料的方法。所述方法包括以下步骤:提供具有式[M(Schiff)]的化学结构的聚合物席夫碱过渡金属膜前体,其中,M选自由镍、钯、铂、钴、铜、铁构成的群组;在上述Markush式中,桥键Y具有下面的结构:在Salen中,为—CH2—CH2—,在Saltmen中,为在Salphen中,为R选自由H‑和含有碳的取代基构成的群组,所述R优选为CH3‑、C2H5‑、CH3O‑、C2H5O‑。公开了一种方法,所述方法包括将席夫碱过渡金属沉积在载体衬底上,和将材料电聚合成膜,然后在惰性气氛下,在炉中,加热载体衬底上的聚合物席夫碱过渡金属膜,以获得具有有利性质的用作诸如燃料电池、双层电容器、锂离子电池和锂聚合物电池的装置中的电极材料的多孔金属‑碳材料。
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本发明涉及碳纳米管改性领域,具体是一种多层界面结构的碳纳米管的修饰方法。一种多层界面结构的碳纳米管的修饰方法,首先应用偶联剂修饰碳纳米管,然后利用单体聚合方法在碳纳米管表面接枝或者包覆预改性的聚合物,形成以碳纳米管为核心,通过偶联剂连接,外包聚乳酸外壳的碳纳米管-偶联剂-聚乳酸核壳结构,以核壳结构对碳纳米管单独封装,提高了碳纳米管的分散性,外包聚乳酸外壳解决了碳纳米管与聚乳酸的相容性问题;碳纳米管-偶联剂-聚乳酸的多级界面结构可以充分发挥碳纳米管优异的力学性能,从而大幅提高复合材料的强度和韧性。
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提供一种蒸镀掩模用框架,该蒸镀掩模用框架轻量并具有高刚性,且抑制脱气的产生。一个实施方式的蒸镀掩模用框架(50)具备构成为保持蒸镀掩模的框架主体(51)。框架主体是基材以及强化材料均由无机固体材料构成的复合材料。
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本发明公开了一种三维泡沫MoS2/石墨烯的制备方法,采用四硫代钼酸铵和二甲基甲酰胺的混合溶液作为三维MoS2反应原料溶液,将石墨烯进行浸染后置于管式炉的氢气与氩气气氛中保温从而获得三维泡沫MoS2/石墨烯,与传统的锂离子电池负极复合材料相比具有如下明显优点:a)减少了制备过程中的原料损失,易于操作及工业化生产;b)制备而成的三维泡沫MoS2/石墨烯具有高比容量、高循环稳定性的优点。
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本发明属于复合材料制造检测技术领域,具体涉及一种织物预浸料弓纬变化量检测装置及检测方法,包括光线发射装置、光线角度调整装置、检测装置机架及机架底座固定装置,所述光线角度调整装置安装在所述检测装置机架上,所述光线发射装置与所述光线角度调整装置连接,所述光线发射装置的光线发射端朝向预浸料纤维,所述检测装置机架安装在所述机架底座固定装置,所述机架底座固定装置安设在固定处,能够在预浸料生产过程中对纤维直线度的检测。
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