1147
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本发明涉及一种金属陶瓷材料的制备方法,特别涉及一种羰基铁/镍复合粘结相TiC基金属陶瓷的制备方法,属于复合材料领域。本发明针对目前TiC金属陶瓷的制备过程中存在的粉末烧结性差以及大量战略资源的使用,提出了采用高活性的羰基铁粉替代Co粉作为粘结相进行粉末冶金制备TiC基金属陶瓷的方案。本发明首先采用行星式球磨制备TiC‑碳化物混合粉末;然后将羰基铁粉/镍粉粘结相粉末与TiC‑碳化物混合粉末采用行星式球磨混合制备出混合料,通过干燥、掺胶、过筛、压制成型制备出TiC基金属陶瓷的生胚;最后采用真空烧结,在羰基铁粉高活性的作用下提高粉末的烧结性能,促进致密化,改善金属陶瓷的性能。
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本发明提供一种抗磨损碳/陶刹车材料的制备方法。先利用短纤维胎网制备三维胎网针刺预制体,然后经高温热处理、真空压力浸渍树脂溶液、干燥、热压固化、碳化处理制得碳化后的预制体;再进行真空压力浸渍含陶瓷粉体的酚醛树脂溶液或含陶瓷粉体的糠酮树脂溶液,经固化、碳化处理,并重复上述步骤制得密度为1.0‑1.7g/cm3的碳碳复合材料;最后经高温热处理、渗硅处理制得密度为1.9g/cm3‑3.0g/cm3的抗磨损碳/陶刹车材料。本发明制备方法在保证所得材料力学性能、热物理性能的基础上,缩短了碳/陶刹车材料的生产周期,提高了材料的抗磨损能力和防氧化能力,达到了降低生产成本和提高刹车性能的目的。
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本发明提供了一种在钛基微零件中原位自生TiC的方法,涉及复合材料技术领域,将钛基坯料4置于导电内套3中,石墨凸模2对钛基坯料4施加静载荷进行接触挤压,石墨凸模2、导电内套3和钛基坯料4连通第一电极6与第二电极1之间的电路,利用电流局部集中和接触电阻产生高温,使石墨凸模2中的碳物理渗入到钛基坯料4中,在高温作用下碳与钛基坯料4发生化学反应而原位合成TiC颗粒。通过控制升温速率、升温温度和保温时间,从而控制渗碳深度以及控制碳与钛基的反应过程,保证TiC的生成和分布厚度。解决了现有技术中在基体材料表面或基体中形成TiC工艺复杂的问题。
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本发明公开了一种燃料电池用钴‑氮共掺杂碳气凝胶催化剂及其制备方法,其核壳结构及材质构成为Co‑phen@CA;其中,载体为高温碳化后的碳气凝胶,活性组分为在碳气凝胶表面均匀分布的钴单质及其氧化物和碳化物;本发明以六水合硝酸钴与有机配体邻菲罗啉和吡啶2,6‑二羧酸在水热环境下反应生成了一类新颖的具有片状结构的金属有机骨架配合物材料,通过碳气凝胶对其进行包覆后形成了一类新的复合材料,而煅烧过程使用N2作为保护气体,明显降低了制备成本,将促进非贵金属催化剂的进一步发展。
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本发明属于复合材料生产技术领域,尤其涉及一种便于复合塑料生产的塑料制品生产台,包括台座,所述台座上端固定连接有右端为开口的加工箱,所述加工箱内靠左位置固定连接有隔板,所述隔板与加工箱左侧内壁之间形成打印腔,所述打印腔内底壁上固定连接有打印底板,所述隔板上开设有出板口,所述加工箱左端固定安装有第一电动伸缩杆,所述第一电动伸缩杆的伸缩端延伸至打印腔内并固定连接有与出板口位置的对应的推板,所述打印腔内且在打印底板上方设有板材打印装置。优点在于:本发明可直接对打印成型后的防护板材进行打磨和喷漆工作,无需后期单独进行加工处理工作,过程完全自动化进行,大大提高了生产效率。
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一种柔性热塑预浸料、制备方法及其应用,所述柔性热塑预浸料的制备方法,包括以下步骤:S1、将纤维织物预热,得到高温纤维织物;S2、将热塑性树脂均匀铺洒在步骤S1得到的高温纤维织物的表面熔化凝结,即为所述柔性热塑预浸料。本发明还提供了上述制备方法制备的柔性热塑预浸料及其在制备热塑复合材料中的应用。相比现有技术,本发明的柔性热塑预浸料具有柔性,延展性高,浸润性好,加工可塑性大,成本低,可适用于各种尺寸及形状制品,适用范围广。
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本发明公开了一种端羟基超支化聚合物及其制备方法和应用,属于聚合物合成技术领域;本发明提供的一种端羟基超支化聚合物的制备方法包括以下步骤:将第一单体、第二单体和催化剂混合均匀,在惰性气体环境下加热反应,得端羟基超支化聚合物;所述第一单体为四官能度多元醇或三官能度多元醇;所述第二单体为二羟基酸类化合物。本发明提供的端羟基超支化聚合物的结构与聚合物材料的结构相似,从而可以用来作为聚合物材料的添加成分,在提升其加工流动性的基础上,不妨碍其机械性能,并且不易从制备得到的制品中迁移出去,可应用于包装领域;同时本发明提供的端羟基超支化聚合物、塑料复合材料的制备方法简单,成本和能耗低。
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本发明涉及一种利用金纳米颗粒修饰In2S3负载于多孔功能化埃洛石纳米管复合材料光催化剂及用途,属于环境保护材料制备技术领域。称取In2S3/HNTs,再将Au胶体溶液与In2S3/HNTs混合,加入去离子水搅拌并转移到反应釜中,120℃加热6h,待其自然冷却至室温取出,洗涤、烘干并研磨,所得样品即为Au@In2S3/HNTs复合光催化剂。
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公开了用于通过熔融沉积成型来增材制造预制件的方法,其中所述方法包括:a)供应连续长丝,所述连续长丝包括(i)由纤维束组成的一个内芯和(ii)完全地包裹所述内芯的外部粘结剂涂层;b)将所述连续长丝以进料速率进给至挤出机中,所述挤出机将所述连续长丝加热至在所述粘结剂的软化温度与所述粘结剂的熔融温度之间且低于所述纤维的熔融温度的温度;以及c)使所述连续长丝在基础表面上3D沉积成至少一个或更多个相继的层以获得所述预制件。还公开了所获得的预制件以及由此获得的增强复合材料部件。
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本发明公开了一种工业废水零排放工艺,属于废水处理领域,将工业废水通过软化澄清釜,先后与Ca(OH)2、Na2SO4、FeCl3充分混合并搅拌,完全软化,软化后的废水经过沉淀池进行沉淀,去除废水中的固体杂质,第三沉淀池出口处设有复合超细纤维过滤膜,复合超细纤维过滤膜至少包括一层海岛纤维非织造薄膜,海岛纤维非织造薄膜厚度为0.1‑0.3mm,其岛组分为PTFE,海组分为PE,每根海岛纤维的岛数为124,海岛纤维的规格为0.1‑0.15dtex;沉淀后的废水经反渗透装置将纯水与浓水分离。本发明的有益效果是:采用软化、沉淀和反渗透三步去除废水中的高盐杂质,具有操作方便、成本低、效率高等特点。而且在沉淀池中采用海岛纤维复合材料进行过滤,可有效去除废水中的微小颗粒物。
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用于车辆的车桥支柱(1)包括一杆部(2)和两个支承区域(3),其中,车桥支柱(1)具有一支撑型材(4)和两个负荷引入元件(7)。支撑型材(4)由纤维塑料复合材料形成。第一负荷引入元件(7)布置在两个支承区域(3)中的第一支承区域(3)处,第二负荷引入元件(7)布置在两个支承区域(3)中的第二支承区域(3)处,并且支撑型材(4)在杆部(2)处在空间上布置在两个支承区域(3)之间。支撑型材(4)具有面向第一支承区域(3)的第一连接区域(5)和面向第二支承区域(3)的第二连接区域(5)。每个负荷引入元件(7)具有容纳部(10),其中,支撑型材(4)借助于其第一连接区域(5)并且借助于第一负荷引入元件(7)的容纳部(10)通过粘接连接部(9)与第一负荷引入元件(7)连接,并且其中,支撑型材(4)借助于其第二连接区域(5)并且借助于第二负荷引入元件(7)的容纳部(10)通过另一粘接连接部(9)与第二负荷引入元件(7)连接。
本发明公开的一种内外协同具有表面等离子共振效应的三元复合增强光催化剂的制备方法,包括以下步骤:制备金纳米棒或金纳米颗粒晶种溶液;以金纳米棒或金纳米颗粒为内核制备氧化亚铜包覆金纳米棒或氧化亚铜包覆金纳米颗粒;在氧化亚铜包覆金纳米棒或氧化亚铜包覆金纳米颗粒上沉积金纳米颗粒或钯纳米颗粒即得。本发明通过构建具有特殊形貌和结构的贵金属‑半导体纳米复合材料,有效利用Au/Pd的LSPR效应对半导体材料的性能进行改善,解决了单一材料中存在的缺陷和不足,拓宽了光催化剂的光吸收范围,同时也有效的促进了电子‑空穴对的分离,使其具有更为高效的催化性能,实现了材料的多功能化应用。
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本发明公开了一种新型环保材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,具体由以下重量百分数的原料制成:建筑垃圾60~70%,废旧塑料20~35%,聚丙烯0~15%;本发明以废旧塑料垃圾和建筑垃圾为主要原料,并添加聚丙烯,通过加热压注成形制得可替代水泥制品的新型环保材料,与普通水泥材料相比,本发明制得的新型环保材料具有良好的塑性,热态和常温态均有延展性,不易脆断和破裂,符合建筑材料的条件和要求,可广泛用作建筑材料制品。
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本发明公开了一种包括保护涂层的静电卡盘,该保护涂层能够防止损坏绝缘层并且由于在上绝缘层上设置有机/无机复合材料的保护涂层而能够容易修复。具有保护涂层的静电卡盘包括基层、形成在基层上的下绝缘层、形成在下绝缘层上的图案形式的电极层、形成在电极层上的上绝缘层、和形成在上绝缘层的整个前表面上的保护涂层。
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本发明涉及电动汽车技术领域,具体是一种锂电池复合正极材料及锂电池制备方法,包括磷酸锰铁锂和三元材料,所述磷酸锰铁锂质量占据所述复合正极材料质量的20%~30%,所述三元材料质量占据所述复合正极材料质量的70%~80%。本发明采用复合材料能够提高正极材料的安全性、温度特性和循环性,同时采用石墨烯导电剂,能够降低导电添加剂使用量以提高活性物质含量,从而消除添加磷酸锰铁锂对锂电池比能量的负面影响。
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本发明提出了一种发泡水泥板,由以下原料按重量份制备而成:硅酸盐水泥100‑150份、聚氨酯/环氧树脂/粉煤灰复合材料25‑40份、双氧水15‑20份、稳泡剂3‑7份、防老剂1‑3份、纤维素醚5‑10份、聚羧酸减水剂3‑5份、玻璃纤维5‑15份和水50‑100份。本发明制备的发泡水泥板保温隔热性能好,防火性能好,隔音性能好,耐久性能好,具有抗高低温性能,耐腐蚀、耐候性好,具有早强和高强的特点,同时也克服了脆性大、易破损的问题。
本发明涉及光敏传感材料领域,公开了一种四(羟基苯)锆卟啉‑AIE荧光分子复合光敏传感材料的制备方法,本发明先制备四(羟基苯)卟啉,以对羟基苯甲醛和正丙酸为原料先制备了四(羟基苯)卟啉,最终用等体积乙醇析出结晶,通过该改进方法能够实现易分离与提纯。再通过水热法与硝酸锌反应制备四(羟基苯)锌卟啉,简单,高效。最终将四(羟基苯)锌卟啉与1,2‑二苯基‑1,2‑二(4‑羧基苯)乙烯复合制备四苯基锆卟啉‑AIE荧光分子复合材料。
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本发明一种建筑物群组风机自发自供电装置,由若干台多叶片小型风力发电机、万向旋转输电系统、双配套自动控制及化学蓄能系统、综合配电系统、共用底座、减震系统、与建筑物顶端连接系统,安全网、自动调节系统根据风力大小和风机转速高低在迎风面最佳角度范围内自动调整风机叶片角度,自动调整机构、多活动叶片、发电装置基座、风向标尾舵均采用复合材料制造,共用底座通过减震系统与被动建筑连接固定。本发明利用楼顶节约了土地、塔筒和基础投资、减少了输变电线路;提高了风能利用率、产生了高效率发电效果;解决了提高小型风力发电机风能利用率问题;解决了让被动建筑不需要外部能源成为真正被动建筑问题。
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本发明涉及仿老土墙薄表皮肌理的浇筑方法领域,具体涉及一种新型生土仿老土墙30mm薄表皮肌理的浇筑方法,以建筑好的混凝土墙体为例,包括但不限于混凝土墙,通过在墙体植入十字盘头膨胀螺丝及基面处理,将硅胶肌理模具和铝合金模板组合一体的复合型新模板,包括但不限于上述模具和模板,其他如塑胶模具、钢木模板或其他材质模板,支设牢固,即可将经过科学配比的搅拌均匀的混合料,即新型生土复合材料浇筑入模,养护到期,拆模即可呈现为细腻逼真的老土墙肌理。
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本发明涉及一种双功能化石墨烯的合成,以及导热尼龙材料的制备方法。所述的双功能化石墨烯的合成方法包括:以氧化石墨烯为原料,一方面,通过二胺接枝处理形成酰胺键,使氧化石墨烯可以和尼龙树脂中的酰胺基团更好地相容;另一方面,选取一种羧基稠环的钾盐,依靠共轭效应吸附在接枝处理后的氧化石墨烯表面,钾离子的引入破坏了尼龙树脂间形成的氢键,降低了尼龙的结晶度,使氧化石墨烯在尼龙树脂非晶区中的分散性得到提高,此即为双功能化石墨烯。所述的导热尼龙材料的制备方法包括:将双功能化石墨烯与尼龙共混料熔融挤出,制得导热尼龙材料。本发明制得的导热尼龙复合材料,其导热性能得到显著提升。
本发明涉及一种用于复材装配中间隙测量‑补偿的机器人及间隙补偿方法,该机器人包括四部分,其中集成运动装置包括导轨和可沿导轨移动的底盘;所述间隙测量装置包括由滑轨和滑块构成的移动副、悬臂以及用于驱动所述滑块沿滑轨移动的步进电机,所述滑轨固定在底盘上;所述悬臂的首端与滑块固接,所述悬臂的末端安装有间隙测量头;所述填隙补偿装置包括蠕动泵、液体垫片储箱和软管;所述控制装置用于接收应变片测量的应变值并控制集成运动装置的速度。该方法包括:标定间隙测量装置、制备液体垫片、安装机器人和实施间隙测量与间隙补偿四个步骤。本发明实现了飞机复合材料装配结构间隙测量与填隙补偿操作的自动化,减轻了劳动强度,提高了装配效率。
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本发明公开了一种环保防火型硅橡胶,包括由以下重量份原料制成:热硫化硅橡胶100‑150份、硫化剂1‑5份、乙烯基7‑13份、白炭黑9‑15份、磁化粉2‑6份、玻璃纤维7‑15份、颜料0‑10份、硅灰石7‑13份和云母粉8‑10份,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过白炭黑来提高耐高温能力,并且白炭黑无味、无嗅、具有很好的电绝缘性,而玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,并且通过硅灰石和云母粉提高其绝缘性、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀和附着力,并且乙烯基具有阻燃、耐化学药品性高、机械强度及电绝缘性良好的优点,从而提高其硅橡胶的环保性与防火性。
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本发明公开了一种大麻/高强涤纶增强型复合织物材料及其制备方法,涉及复合材料技术领域。本发明提供的一种大麻/高强涤纶增强型复合织物材料及其制备方法,通过将大麻纤维纱线和高强涤纶长丝纱线并线得到大麻/高强涤纶并线纱,并以高强涤纶长丝细纱为包覆纱进行包覆得到大麻/高强涤纶复合包覆纱,以大麻/高强涤纶复合包覆纱为上下层与中间层材料共同铺放缝编加固得到大麻/高强涤纶增强型复合织物材料,该大麻/高强涤纶增强型复合织物材料中大麻和高强涤纶均属于低密度轻柔体纤维,构成的增强型复合织物材料具备轻量化、异型结构弯曲贴合效果优秀的技术效果。
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本发明公开一种多材料固态增材制造系统和方法,系统包括若干个供料器、混合装置、气动输送装置、喷管以及控制器,其中,所述若干个供料器中的每一个供料器供给一种材料的粉末,不同供料器供应不同的材料,所述供料器在所述控制器控制下实时调整各个供料器的供粉速率,各种材料的粉末在气动输送装置推动下,经混合装置输送至喷管中。本发明采用多个供料器,每个供料器的供料速率分别独立控制,实现各个材料的配比可实时调节,从而能制造功能梯度材料,而不仅仅是配比固定的复合材料;通过荷电装置和环形电极,实时控制制造精度,可以兼顾制造速度和成形精度:在零件中间位置可以低精度快速喷射粉末,在零件边缘位置可以高精度喷射慢速喷射粉末。
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本发明属于甲醇燃料电池技术领域,提供一种甲醇燃料电池阳极及制备方法,用以克服现有技术中的导电碳和粘接剂腐蚀和老化、以及贵金属中毒问题。本发明甲醇燃料电池阳极采用非贵金属Ir1+0.5xO2‑x薄膜直接包覆于泡沫镍表面形成,相对于传统的铂和钯贵金属体系,大大降低了材料成本;且Ir1+0.5xO2‑x非晶态薄膜和泡沫镍在脉冲激光的高温下复合,使得表面催化层和集流体形成了复合材料;产生同时具有催化与收集电流作用、及增强整个体系的导电性能的复合效应,同时,回避了导电碳和粘接剂使用,能够完全回避碳腐蚀和粘接剂老化带来的工作电极失效;另外,本发明制备工艺简单、制备成本低,利于工业化生产。
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本发明公开一种锂离子电池负极材料及其制备方法,其制备方法包括将硝酸盐和二甲基咪唑分散于甲醇溶液中,进行水热反应,固液分离得到沉淀物,将沉淀物洗涤、干燥、高温煅烧,得到尖晶石NiCo2O4/CuCo2O4复合材料即锂离子电池负极材料,所述的硝酸盐为硝酸钴、硝酸铜和硝酸镍的混合物。本发明还提供所述锂离子电池负极材料在制备锂离子电池负极片方面的应用。本发明还公开了一种采用所述锂离子电池负极材料制备的锂离子电池负极片及其制备方法。本发明工艺简单,过程易于控制,重复性好,制备出的尖晶石NiCo2O4/CuCo2O4复合结构具有优良的电化学储锂性能,是良好的锂离子电池负极材。
本发明公开了一种3D打印技术制备的生物可降解硬组织修复复合支架及其制备方法,属于生物医用材料领域。所述复合材料支架通过将可降解的高分子聚合物和具有生物活性的磷酸钙通过湿法复合方法结合在一起,优势互补,通过熔融挤出(FDM)的3D打印技术得到力学性能和生物活性优异的硬组织修复支架材料。采用硅烷偶联剂对磷酸钙纳米粉体进行表面改性,增强了磷酸钙和聚合物的结合,而且在制备FDM标准线材时,提高了出丝的流畅性和完整性。
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功能化单壁碳纳米角的制备方法,首先对SWCNH改性,将SWCNH分散到硝酸溶液中得到羧基化SWCNH分散液,进行离心、洗涤过滤、真空干燥,之后将羧基化SWCNH配成0.5~1.0mg/mL的分散液;然后功能化SWCNH,以羧基化SWCNH与三乙烯四胺为原料,以1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺为催化剂,氮气保护下,在70~80℃反应8~12小时,冷却至室温,离心去除上层清液,洗涤、真空干燥得产物。本发明在大比表面积的SWCNH表面接枝丰富氨基和亚氨基团,对SWCNH改性,制备的SWCNH‑TETA复合材料对U离子具有选择性吸附,还有更高的吸附量和吸附速率。
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