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本发明公开了一种飞行器多层防隔热壳体的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法包括喷底涂胶、装配、硅橡胶混合、注胶准备、注胶、硫化、脱模的步骤。该方法制备出的飞行器应变隔离层防止飞行器钛合金壳体与防热层脱离。
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本发明公开了一种防水弹性面料,采用硬短纤维作为表面纤维,采用复合聚酯长丝纤维作为骨架纤维,混纺形成硬短纤维包覆复合聚酯长丝纤维的包芯复合纱,然后喷涂防水涂层剂,所述防水涂层剂由如下重量份的组分组成:十八烷基酚70-85份、二甲基含氢聚硅氧烷5-8份、硅烷偶联剂3-8份、聚丙烯酸钠分散剂0.5-1.2份和余量为水,防水涂层剂中水的质量百分比为55-85%;再经络筒、整经、浆纱、穿经、织造和整理工艺制成防水弹性面料;所述硬短纤维占70-85%,复合聚酯长丝纤维占15-30%,所述复合聚酯长丝纤维是聚间苯二甲酸丁二醇酯和聚对苯二甲酸丁二醇酯的复合材料。本发明防水弹性面料防水透气性好,外观手感俱佳。
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SrTiO3纳米复合膜光阳极的制备方法,涉及一种光阳极。提供一种具有高效光生阴极保护效应的SrTiO3纳米复合膜光阳极的制备方法。1)钛基体的制备:以钛箔作为基体,超声后得钛基体;2)TiO2纳米管阵列膜的制备:以钛基体为阳极,铂片为阴极,进行阳极氧化反应后,清洗,干燥,煅烧,在钛基体上得TiO2纳米管阵列膜;3)SrTiO3纳米复合膜光阳极的制备:将步骤2)制备的表面覆盖有TiO2纳米管阵列膜的钛基体放入聚四氟乙烯反应釜中,加入Sr(OH)2溶液,反应后,在HCl溶液中浸泡,清洗,干燥,煅烧,即得SrTiO3纳米复合膜光阳极,这是具有P-N异质结构的SrTiO3/TiO2复合材料。
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本发明公开了一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法,该方法包括以下步骤:A、获取吸波材料的复数磁导率和复数介电常数;B、根据匹配厚度公式分别计算该吸波材料在每个电磁波频率下的一、三、五级匹配厚度;C、根据输入阻抗计算公式计算上述匹配厚度下每个电磁波频率对应的输入阻抗;D、根据反射损耗强度计算公式和/或上述步骤B或C的计算结果计算吸收特性,进而制备吸波材料。本发明运用匹配厚度模型结合传输线理论,使得电磁波吸波材料的阻抗匹配优化更高效,使得吸波材料的制备能够快速准确完成,且适用多种电磁波吸波复合材料。本发明作为一种金属背衬电磁吸波材料吸波阻抗计算的优化方法可以广泛应用于吸波材料技术领域。
本发明涉及一种用于甲磺胺心定检测的电化学传感器的制备,尤其涉及一种基于NiFe2O4磁性纳米粒子修饰碳纳米管的新型电极的制备方法。本发明制造得到的传感器中,磁性纳米颗粒-多壁碳纳米管复合材料在电化学方法中被用作一种非常合适的调节剂。同其它用于甲磺胺心定检测的电化学传感器相比,所制备的新型传感器具有高的灵敏度、良好的选择性和低检测限等显著的优点,且在修饰的电极表面对甲磺胺心定的氧化具有非常稳定的电催化性能。
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本发明涉及用于真空辅助树脂传递模塑工艺的树脂流动构件。具体地,提供了一种树脂流动增强构件(3),其包括具有第一开口和第二开口的腔(12、13)以及树脂流动调节装置,该树脂流动调节装置用于通过向第二开口施加真空而在树脂流动增强构件(3)中沿从第一开口到第二开口的树脂流动方向改变树脂流横截面(14、15)。本发明还涉及纤维加强塑性层叠件,其包括纤维叠层(1)和根据本发明的至少一个树脂流动增强构件(3),以及涉及通过利用根据本发明的树脂流动增强构件(3)制备的纤维加强塑性复合材料。此外,本发明涉及用于将树脂从根据本发明的树脂流动增强构件(3)注入纤维叠层(1)的真空辅助树脂传递模塑工艺。
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本发明涉及高分子防腐电缆桥架,包括钢板层、结合层、防腐层、抗老化层、梯帮、横担、安装孔、电缆桥架A、电缆桥架B、电缆桥架C,其特征在于梯帮和横担都是由钢板层、结合层、防腐层、抗老化层结合而成,钢板层的外表面上设置有一层结合层,结合层外设置一层防腐层,防腐层外设置一层抗老化层,左右两个梯帮相互对称设置,左右两个梯帮之间通过横担连接在一起,梯帮上还设置有安装孔,电缆桥架A由梯帮和横担组成,电缆桥架A、电缆桥架B、电缆桥架C三者的结构特征相同。本发明具有优良的膨胀阻燃性能、热稳定性能以及耐水性能,并且还具有耐化学腐蚀、耐油性、耐老化及自身重量轻等优点,高分子复合材料进一步调配还可做成防火型电缆桥架。
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本发明涉及一种包含线性三亚乙基四胺和一种或多种选自由乙二胺缩合而产生的叔胺与由线性三亚乙基四胺衍生的甲基取代化合物的胺化合物的胺组合物,以及一种生产所述组合物的方法。本发明还涉及线性三亚乙基四胺或本发明的胺组合物作为胺固化剂的用途。本发明还涉及包含线性三亚乙基四胺的胺固化剂组合物以及包含线性三亚乙基四胺的可固化组合物和一种生产所述可固化组合物的方法。此外,本发明涉及一种包含线性三亚乙基四胺的固化环氧树脂,尤其是增强复合材料,以及一种生产所述固化环氧树脂的方法。此外,本发明涉及可由线性三亚乙基二胺和二聚脂肪酸获得的反应性聚酰胺树脂。
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一种镧掺杂ZnO量子点及制法与应用,其为在大气环境下制备的均匀分散的镧掺杂ZnO量子点,锌与镧摩尔比为100∶5~50,其制备步骤:先分别制备含镧醋酸锌乙醇溶液和氢氧化锂乙醇溶液,再将两种溶液在冰水浴中混合,反应后得镧掺杂ZnO量子点的乙醇溶液,最后向其中加去离子水,离心分离后,除上清液,再用无水乙醇、去离子水反复洗涤,真空干燥得镧掺杂的ZnO量子点;其工艺简单,成本低廉,利于实现工业化生产;该镧掺杂ZnO量子点具较高荧光强度和荧光量子产率,可作为添加剂均匀分布于透明基体中,制备防伪油墨、防伪标签、包装材料等高端防伪产品;或用于制备光致变色薄膜或电致变色纳米复合材料薄膜,用于背光源、显示屏等。
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本发明一种弥散贵金属微粒增韧复合热障涂层及制备方法,属于复合材料领域。复合热障涂层由弥散贵金属微粒的Al2O3-稀土氧化物构成的复合粘结层和由弥散贵金属微粒增韧的各种低热导陶瓷单层或双层构成的隔热层构成。弥散贵金属微粒为Au、Pt、Pt-Au合金、Pt-Rh合金,含量为0.5~3%。本发明采用复合溶胶-凝胶热压滤烧结技术,或复合溶胶-凝胶加压微波烧结技术,或等离子喷涂技术制备弥散贵金属微粒增韧复合热障涂层,具有优异的热障性能、抗高温氧化性能、抗开裂、抗剥落和抗热冲击性能;结构稳定,使用温度范围宽,服役寿命长。
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本发明涉及一种防止燃烧的板材的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取68重量份的聚酰亚胺,通过破碎机制成直径小于5mm的聚酰亚胺颗粒;步骤二、将聚酰亚胺颗粒与30重量份的蛭石混合均匀后,加入3重量份的管状石墨;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、将板状材料放入两面钢丝网的中间,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料表面,即制得防止燃烧的板材。本发明通过在聚酰亚胺中加入蛭石,能有效提高聚酰亚胺的阻燃性能,另外加入的管状石墨,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
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本发明涉及一种阻燃板材的制备方法,包括如下步骤:步骤一、取65重量份的聚砜,通过破碎机制成直径小于5mm的聚砜颗粒;步骤二、将聚砜颗粒与32重量份的蒙脱石混合均匀后,加入3重量份的氢氧化铝;步骤三、将混和物加热至部分熔融后,冷却至60℃至80℃后,压制成板状材料;步骤四、将板状材料放入两面钢丝网的中间,继续压制,使钢丝网嵌入板状材料表面,即制得阻燃板材。本发明通过在聚砜中加入蒙脱石,能有效提高聚砜的阻燃性能,另外加入的氢氧化铝,既不影响复合材料的阻燃效果,又能够提高阻燃效果,随后再通过加入钢丝网,增加了材料的强度,能广泛使用在消防隐患较大的场所。
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本发明涉及一种容器瓶防污染内盖,其内盖平面边缘有与瓶口相配合的凹槽,当内盖盖到瓶口上时,瓶口进入凹槽中并与凹槽内壁紧密接触,防止瓶内液体流出。这里的内盖凹槽由双层复合材料制成,内壁为柔性表面光滑材料,外壁为硬质材料制成。这样通过外盖可将内盖紧紧压在瓶口上,使内盖与内壁的接触更紧密,密封效果更好。另外内盖平面中央有把柄,该把柄为对称的双翼型,可上下活动。通过该把柄可以把内盖方便地从瓶口取下来。内盖从瓶口取下来后可以倒过来以双翼为支撑将内盖放在桌面上,防止其接触其它物品受到染污。
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本发明提供一种配电带电作业人身安全防护用具,采用乳胶或特种橡胶,在其中加入阻燃剂,采用注模、压延、模压、浸渍方法制成,制成后,在表面加塑胶。由于采用复合材料,由此得到的防护用具具有橡、塑两种材料的特性,克服了单质和单质多层制品的弊病,提高了产品的电气性能和机械性能。
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本发明属于陶瓷复合材料技术领域。具体涉及一种NiFe2O4陶瓷基体及其制备方法。其技术方案是:先分别将NiO粉末和Fe2O3粉末以球料质量比为(18~22)∶1放入高能球磨机中球磨0.5~5小时,再将球磨后的NiO粉末和Fe2O3粉末以摩尔比为(1.0~1.2)∶1混合均匀,然后将混合均匀的粉末置于烧结炉内,在空气气氛中升温至1000~1100℃,保温10~180分钟,自然冷却,即得NiFe2O4陶瓷基体。其中:Fe2O3粉末的纯度≥99wt%,Fe2O3粉末的粒度为0.8~2.5μm;NiO粉末的纯度≥99wt%,NiO粉末的粒度为0.8~15.3μm。本发明制备的NiFe2O4陶瓷基体的转化率高和能降低电解铝生产成本。
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一种用于从可再生能源产生电力的发电结构包括:一个基座、连接到该基座上的一个能量转换结构、以及在该基座以及该能量转换结构之间的一个铰接接头,该铰接接头包括具有一个本体的轴承构件,该本体包括具有一种刚性材料以及覆盖在该刚性材料上的一种减小摩擦的材料的一种复合材料,其中该刚性材料包括选自下组的一种材料,该组由铝以及不锈钢组成。
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本发明涉及一种塑料燃料箱,其具有多层燃料箱壁,所述多层燃料箱壁包括热塑性材料的至少一个内层和纤维复合材料的至少一个外层。内层和外层通过材料粘接剂而彼此连接。
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本发明公开了一种强抗电磁干扰声纳信号控制软电缆,其特征是它包括有采用软镀锡铜丝结构的导体电缆芯,所述导体电缆芯外包有采用非极性高分子复合材料制成的绝缘层,两根包有所述绝缘层的导体电缆芯形成对绞组,每对对绞组外装有屏蔽层,位于最中心处作为垫芯的对铰组圆周方向上设有二层对铰组,所述多个对绞组形成的电缆外设有编织屏蔽层,所述编织屏蔽层外设有铜塑复合带屏蔽层,铜塑复合带屏蔽层外设有外编织屏蔽层,所述外编织屏蔽层外设有外护套。本发明结构合理,密度小,重量轻,阻燃环保,提高了电缆的环保及安装便捷等性能,保证了电缆的有效传输性能,保证了电缆在在强电磁场下也能正常工作。
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本发明公开了反向铺层真空导入法制作环状或封闭状制品的方法,解决了原真空导入法(VIP)在环状或封闭状制品中无法实施铺层的工艺问题。本方法设置外模和芯模,芯模的外形小于外模,能置于外模的内腔,在芯模的表面首先敷设真空袋,在真空袋上依次铺设抽真空管、进料管、导流网、脱模布和纤维层,将铺层完毕的芯摸放入外模中,将真空袋粘贴密封在外模上;抽取真空袋内的空气,打开进料管道使树脂通过进料管道被吸入真空袋内,树脂浸润纤维层得到制品。本发明的制作方法,能够一次制作环状或封闭状的复合材料制品,保持了与真空导入工艺加工的制品同等的品质,且成型效率大幅度提高,提高了劳动生产率;制品的质量更高、强度更高。
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本发明涉及一种阻燃材料,尤其是涉及一种无卤阻燃热塑性聚氨酯材料,属于高分子材料领域,按重量百分比计,由以下组分组成:30%-80%热塑性聚氨酯弹性体、9%-30%磷系阻燃剂、8%-25%无机阻燃粉、1%-15%相容剂、1%-12%增塑剂和1%-12%抗氧剂;磷系阻燃剂为亚磷酸酯、二亚磷酸酯和它们的聚合物,无机阻燃粉为氢氧化铝、氢氧化镁、赤磷、多聚磷酸铵、硼酸锌、氧化锑和钼化合物的两种或多种混合物。本发明是通过将磷系阻燃剂和无机阻燃粉与TPU树脂共混挤出成的复合材料,具有极佳的阻燃性,良好的柔韧性、耐寒性和弹性。
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本发明公开一种铝-铜双金属复合焊件的制造方法,是将复层铝板(4)通过支撑物(5)逐层支撑,并置于基层铜板(6)之上;在第一层铝板(4)表面上粘贴缓冲保护层(3),炸药(2)布放在缓冲保护层(3)表面,单位面积装药量按照设计要求严格控制,通过爆炸焊接复合一体获得高质量的铝-铜双金属复合材料,其复合界面结合强度高且均匀一致,界面无过度熔化和不复合分层现象,不会使界面电阻增加,可实现大面积爆炸焊接,方便生产提高效率。
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本发明提供一种阻燃性交联剂,其不含卤素及磷化物,可应用于环氧树脂等高分子复合材料配方,在UL-94标准下达到阻燃性等级V0的效果。交联剂的结构以具有高阻燃性的酚醛结构为主,以含氮及/或含硅的化合物修饰,同时可配合添加无机粉体,使热固化后的组合物具有阻燃、低膨胀、低吸水性、及高玻璃化转变温度等特性。上述组合物可应用于胶片及铜箔基板。
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本发明涉及包括至少一种水难溶性钙盐和/或其复合材料的组合物的下列用途,在存在外部影响导致的损害的情况下用于对牙齿和/或骨骼进行保护和/或进行治疗和/或预防性处理,或者用于对牙齿和/或骨骼进行保护和/或进行治疗和/或预防性处理以免遭外部影响导致的损害,特别是生物类型、化学类型、物理类型和/或微生物类型的影响;特别是用于预防和修复骨骼和牙齿(特别是釉质)的侵蚀,维护釉质;保护牙齿免遭侵袭性酸作用,特别是由于细菌活性或食品中所含酸的作用导致的;保护牙齿免遭去矿化作用;封闭裂隙;保护釉质免遭原发病灶和/或初龋,和/或修复釉质中的原发病灶和/或初龋;使牙齿表面平滑;预防龋齿;使得清洁牙齿很容易;改善牙齿的机械耐受性以及保持牙齿的一般健康。
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本发明涉及一种医用金属表面生物涂层的制备方法,具体地说是一种钛基/含硅羟基磷灰石生物涂层的制备方法。本发明是首先对钛合金进行酸刻蚀,碱浸润两步活化处理,使钛合金表面钝化态氧化膜转化为活性TiO2,在温和条件下利用电泳沉积后烧结技术制备复合涂层材料。硅掺杂的磷灰石(Si-HA)对改善传统人工骨替代材料的活性,提高生物降解性,改善骨传导性和骨诱导能力,起着关键性的作用。本发明把Si-HA涂覆到医用钛表面,制得Ti/Si-HA复合材料,促使钛金属优良的力学性能和HA的骨传导性相结合,从而有效的发挥两种材料的综合优势。本发明在保持电沉积方法制备涂层的优点的同时,还具有产品结合强度高的特点。
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一种用于造纸机或其等同物的流浆箱的叶片,该叶片被润湿并封装于防汽包装中以确保该叶片的挺度,该叶片的至少一部分采用诸如塑料或复合材料等吸水材料制造;有利地是,该叶片所包含的水分量与流浆箱条件下叶片的平衡含水量相当;将该叶片封装于包装中,优选真空包装,以保持该叶片的水分直到该叶片投入使用。
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