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一种高抗冲高导热绝缘电磁波吸收聚已内酰胺材料,属于高分子复合材料技术领域。其由下述重量份数的原料制成:聚已内酰胺20~80份、导热填料10~70份、增容剂5~15份、改性剂0.5~10份、吸波剂1~5份。该材料具有优秀的抗冲击性能,良好的导热性,优良的绝缘性、可观的电磁波吸收特性和低廉的生产成本等特点。
本发明涉及一种相变材料掺杂SiO2气凝胶复合隔热材料及其制备方法。是采用溶胶凝胶法将相变材料Li2CO3?Na2CO3掺杂SiO2溶胶中,以正硅酸四乙酯或硅溶胶为硅源和网络形成剂,混合均匀后,经溶胶?凝胶、老化和超临界干燥后得到相变材料掺杂SiO2气凝胶复合材料。该材料的制备过程中不需添加任何催化剂并采用一步法大大优化制备工艺,成本低廉.制得的新型复合隔热材料的相变温度为476.5℃~497.5℃,其相变潜热为332.2J/g~355.2J/g,室温热导率为0.023~0.028W·m?1K?1。本发明具有用料简单、成本低廉及工艺简捷的优点,容易实现规模生产。
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本发明公开了一种大容量新型高能固体电解质铌电容器的制备方法,首先将粘合剂和氧化铌粉混合压制成块,烧结;然后将烧结狗的阳极芯块进入到硝酸溶液中,使用直流电压在所述阳极芯块上形成介质层;并在介质层上粘结一层氧化石墨烯‑高亲水性多壁碳纳米管‑三氯化钌复合材料和导电剂的混合层作为阴极,封装制得固体电解质铌电容器,该制备方法简单,成本低,且该电容器能量密度高,可以大幅度降低漏电流和等效串联电阻值的漂移,提高电容器的耐压性能。
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一种用于自冲摩擦铆焊的铆钉及其自冲摩擦铆焊连接系统,所述铆钉包括:半空心铆钉体以及铆钉盖,其中:铆钉盖的下表面与半空心铆钉体相连,半空心铆钉体的底端设有楔形锥角,铆钉盖上端边缘设有用于装卸的倒角及旋转驱动结构,铆钉盖的中心设有定位结构,其中旋转驱动结构为中心对称的有向凹形面或有向凸形面;定位结构为中心对称且镜像对称的凸形面或凹形面。本发明通过铆钉与驱动系统配合使用可以提高自冲摩擦铆焊过程中铆钉的驱动刚度与定位精度,解决半空心铆钉高速旋转过程中稳定性差以及铆钉轴线与旋转轴线不重合的问题,降低接头失效概率,避免铆钉与板材之间产生隙等问题,保证自冲摩擦铆焊工艺在连接钢、铝、镁、复合材料,以及异质材料时的工艺可靠性。
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本发明提供新颖单组分热固性组合物,其能够与如连续编织垫、短切或再循环纤维的强化组分在产生用于形成复合材料的模制化合物的工艺中组合。
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本发明公开了一种无醛胶粘剂及其制备方法,所述的无醛胶粘剂为聚合物复合材料薄膜;其原料组成为:树脂100份,接枝物15~25份;所述的树脂为高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、乙烯-辛烯共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物中的一种或多种;所述的接枝物为高密度聚乙烯接枝丙烯酸、低密度聚乙烯接枝丙烯酸、乙烯-醋酸乙烯共聚物接枝丙烯酸、线性低密度聚乙烯接枝丙烯酸、乙烯-辛烯共聚物接枝丙烯酸等接枝物中的一种或多种。将该无醛胶粘剂用于胶合板中,可制得一种新型无醛胶合板,具有力学性能好,无甲醛释放等特点,具有广泛的社会效益。
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本发明公开的一种锂离子电池的硅碳复合负极极片,包括负极集流体,所示负极集流体的表面涂覆有一层硅碳负极活性材料层;所述硅碳负极活性材料层包含质量百分比为80%~99.5%的硅碳复合材料、0%~15%的石墨烯导电剂、0%~15%的碳纳米管导电剂、0%~15%的炭黑导电剂和0.2%~20%的粘结剂。此外,本发明还公开了一种硅碳复合负极极片的制备方法。本发明公开的一种硅碳复合负极极片及其制备方法,该硅碳复合负极极片能够有效改善硅基材料的导电性能,保证负极极片所应用的锂离子电池阻抗低、循环寿命长,大幅度提高锂离子电池的整体性能,可以满足电子产品长时间的使用需求,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体公开了一种PCT树脂复合物及其制备方法。所述PCT树脂复合物,包括重量份数如下的组分:PCT树脂30~70;液晶聚酯树脂10~40;填料一5~40;填料二10~40。本发明提供的PCT树脂复合物的耐热性得到极大提高,同时拥有优异的加工性及良好的光反射率。该复合物适用于大功率LED反光镜领域中。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种以聚苯胺为导电相的导电混凝土及其制备方法。一种以聚苯胺为导电相的导电混凝土,包括如下重量份数的原料:水泥100-200份,砂100-200分,导电聚苯胺15-150份,分散剂0.15-1.5份,水50-200份。其制备方法较简单,首先按照上述重量份数将导电聚苯胺、分散剂和水混合后进行球磨分散,然后再将所有分散液和上述重量份数的水泥和砂充分搅拌混合,然后再倒入模板中,经过拆模、养护及干燥等过程最终得到以聚苯胺为导电相的导电混凝土。按照本发明提供的原料配比及方法制备的以聚苯胺作为导电相的导电混凝土的电阻率可降低至69.0Ω·cm,耐压强度可达到35.7MPa,完全适用于工业生产。
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本发明公开了一种电杆生产用纤维纱铺放装置及其圆形多爪同心缩放盘,圆形多爪同心缩放盘包括圆环形盘体、多个滑爪和传动机构,所述圆环形盘体的一端面上设有呈放射状分布的滑槽,所述圆环形盘体的另一端面上设有与滑槽相通的环形槽,所述滑爪设在滑槽内,传动机构设在环形槽内,外力通过传动机构带动所有的滑爪沿滑槽同步滑动。由于圆形多爪同心缩放盘中的滑爪能够同步伸缩,以适应锥形电杆的变径铺放要求;电杆生产用纤维纱铺放装置采用了圆形多爪同心缩放盘,为实现锥形电杆纤维纱轴向零度的连续铺放创设了条件,为纤维纱轴向零度铺放工艺应用于锥形复合材料电杆的生产奠定了基础。
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本发明涉及钢筋混凝土构件塑性铰区纵向钢筋屈曲约束构造,属于建筑工程技术领域。本发明涉及钢筋混凝土构件塑性铰区纵向钢筋的屈曲约束构造,其包括普通纵向钢筋、约束套管、密封胶、固定螺钉、环状泡沫材料、间隙和固定套环。普通纵向钢筋为钢筋混凝土构件内起主要承载或传力作用的纵向钢筋。约束套管为内径大于普通纵向钢筋外径的金属套管或纤维增强复合材料套管,约束套管内壁与普通纵向钢筋外壁之间留有间隙。设置屈曲约束钢筋可以有效防止钢筋混凝土构件中塑性铰区普通纵向钢筋受压时不发生局部屈曲失效破坏,提高钢筋混凝土构件中纵向钢筋的屈服后承载能力和构件的延性性能,最终提高钢筋混凝土构件及结构的抗震性能。
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本发明公开了一种四轴宽型墙板挤出机,包括挤出机、夹网多层复合墙板成型模具,所述挤出机包括混合搅拌部和挤压成型部,混合搅拌部位于挤压成型部上方,混合搅拌部与挤压成型部通过一真空抽气室连接,挤压成型部中设置有横向排列的四组挤压螺旋,在挤压螺旋末端设有挤压头,挤压头前端连接夹网多层复合墙板成型模具。本发明的四轴宽型墙板挤出机在通常使用的卧式挤出机的真空挤出机构中设置横向排列的四组挤压螺旋,通过与夹网多层复合墙板成型模具连接后引入纤维编织网,可完成米级宽型复合材料板材成型工作,大程度地提高了免烧墙板的强度和生产效率,实现了夹纤维和编织网复合板墙板生产的环保、节能和规模化连续作业。
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一种零泄漏液压零位锁,由两个液控单向阀组合而成,液控单向阀中推杆置于活门套内,活门组件与活门套置于壳体内,弹簧一端置于活门组件内,另一端置于弹簧座内,弹簧座通过导向套与壳体相联接,锁紧螺母与弹簧座相联接。活门组件是通过在活门上注塑PEEK粒子形成密封垫;定位座顶住活门套通过螺纹联接在壳体上,工艺用堵头置于壳体上;高安阀和空气过滤器置于零位锁壳体内,高安阀包含高安阀壳体、活门、弹簧、调定螺钉及锁紧螺母,空气过滤器包含金属网、保护盖及挡环。本发明采用PEEK密封垫与活门组合的软密封方式,利用复合材料能产生弹性变形的特点改善密封性能,该密封方式反向密封性能好,能达到零泄漏的要求。
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一种提高多壁碳纳米管在水溶液中分散性的方法,它涉及一种制备多壁碳纳米管水分散液的方法。以笼形倍半硅氧烷衍生物为分散剂,与多壁碳纳米管混合后,加入极少量有机试剂进行湿法球磨。将球磨后的混合物按一定比例加入水中,超声后得到稳定的多壁碳纳米管水分散液。本发明的目的是为了解决多壁碳纳米管在水中难以分散的问题。本发明工艺简单、高效、可大规模生产,且基本不破坏碳纳米管的结构。所得多壁碳纳米管的水分散液稳定性好,尤其适用于碳纳米管与亲水性高聚物复合材料的制备及其他需避免使用大量有机溶剂对碳纳米管进行分散的领域。
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本发明公开了一种正极为石墨烯复合电极的二次离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯-镍的复合材料,其中镍为纳米颗粒镶嵌于石墨烯中,镍颗粒的直径介于0.5微米到10微米之间;所述负极为铝硅合金,其中硅的质量占铝硅合金总质量的5-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物。本发明的正极为石墨烯复合电极的二次离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的二次离子电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明公开一种型材辅助站立及预埋一体成型3D中空复合地板及制造方法;解决的技术问题:针对现有技术中3D中复合地板织物站立性和站立均匀性差影响地板的尺寸稳定性和机械性能;为方便地板安装,目前地板拼接多采用型材边框,3D中空复合地板型材预埋工艺困难、预埋控制精度低、工序繁琐、生产效率低、成本高的技术问题。采用的技术方案:3D中空复合地板包括构成拉绒结构3D中空织物、经向型材和纬向型材。还公开了一种3D中空复合地板的制造方法。优点,型材在中空地板内预埋并一体成型,解决了3D中空复合材料预埋精度低、效率低、成本高等问题;本制造方法是一种制造简单、操作方便、设备投资小、可设计性强的新型工艺。
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本发明涉及一种锂离子电池用多金属氧酸钾盐陶瓷隔膜及制备方法,属于高分子及高分子复合材料以及制备方法技术领域,目的是在基材上涂覆含多金属氧酸钾盐的陶瓷粉末,陶瓷粉末的存在能保持陶瓷隔膜安全性,多金属氧酸钾盐又提高锂离子的传输速率,满足了安全性和传输率的双重特性,该锂离子电池用多金属氧酸钾盐陶瓷隔膜,含有多金属氧酸钾盐,其制备方法包括如下步骤:(1)将陶瓷粉末、多金属氧酸钾盐、粘合剂,加入溶剂中搅拌均匀,混合成浆料;(2)将步骤(1)制得的浆料涂覆到聚烯烃隔膜基材的表面上,然后干燥。
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本发明公开了一种厢式车墙体结构、墙体、厢式车厢体及厢式车,该厢式车包括车架、行走机构和设置在车架上的厢体,该厢式车厢体包括厢顶、厢底、前墙、后门和左、右侧墙,厢顶、厢底、前墙、后门和左、右侧墙中至少一为由多个厢式车墙体结构拼接组成的墙体,该厢式车墙体结构包括两夹层结构和设置在两夹层结构中间的金属立柱,夹层结构包括内层薄板、外层薄板和位于内层薄板、外层薄板之间的填充复合材料的中间层,内层薄板和外层薄板中至少有一层薄板延伸至金属立柱的表面并覆盖金属立柱的表面。本发明的厢式车墙体结构增强了墙体的强度,减少了墙体的厚度。采用该厢式车墙体的厢式车厢体,减少了墙体的厚度,增大了厢内可容纳货物的空间。
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本发明公开了一种Li3PO4纳米晶的制备方法,具体步骤包括:配制浓度分别为5~20?wt‰LiH2PO4的水溶液和5~20?wt%?LiOH?H2O的水溶液,将摩尔比为(0.8~1) : 1的LiH2PO4和LiOH?H2O的水溶液混合,并加入分子量为2000~12000、浓度为1?wt‰~1?wt%的聚乙二醇表面活性剂,在高速搅拌条件下发生反应,将反应后的溶液陈化2小时以上,然后过滤、洗涤,再烘干得纳米晶Li3PO4白色沉淀。本发明工艺简单、绿色环保、能耗低且效率高,所制备的Li3PO4分散均匀、晶粒细小且为纳米晶,可用于高透光率的纳米复合材料的制备,从而实现对热中子的有效探测。
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本发明公开了一种酶改性秸秆纸浆的制备方法,该方法适合于玉米、小麦、水稻、青蒿、黄花蒿等草本植物及农作物秸秆,原料价格低廉,使用酶水解的方法,对纸浆纤维进行表面改性,去除纸浆纤维中的胶质、木聚糖和半纤维素组分,提高结晶纤维素的含量,从而提高复合材料的机械强度。
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一种蕉麻纤维增强环保型刹车片,其主要组分包括:蕉麻纤维,聚四氟乙烯纤维,FKF复合矿物纤维,甲基二异氰酸酯,硅烷偶联剂,稀土MoSi2_ Mo5Si3复合材料,软性泡沫铁粉,鳞片铝粉,硫化铜粉末,电熔氧化镁,超细硅石粉,四针状氧化锌晶须。本发明天然蕉麻纤维作为增强材料,在最优工艺条件下所制备的环保型轿车刹车片,其成型工艺简单、原料来源广、成本低,具有稳定的摩擦系数、舒适的刹车制动效果和刹车平顺性,噪音小、舒适性好、对环境友好等优点,是理想的环保型摩擦材料。
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本发明提供一种植酸超分子阻燃剂、制备方法及应用,属于阻燃材料领域。所述的植酸超分子阻燃剂制备方法为:将有机胺类化合物和氨基苯磺酸类化合物加入到溶剂中搅拌溶解,反应后得到超分子溶液;将植酸溶解于溶剂中,加入到所得的超分子溶液中,反应后,体系降温至室温,去除溶剂,干燥得到植酸超分子阻燃剂。本发明具有环境友好性,既减少了石化资源的消耗,又减轻了环境负担。本发明阻燃剂的氮磷含量很高,不仅可以大幅度提高阻燃剂的阻燃性能,还对复合材料的热稳定性起着重要的作用,减少烟雾和有毒气体的产生。
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本发明公开了一种植物纤维母粒及其制备方法和应用。本发明的植物纤维母粒具有三层结构:内层为植物纤维,中间层为马来酸酐接枝聚丙烯、聚乙烯和交联剂反应所形成的包覆层,外层为聚丙烯层;其中所述交联剂为硅烷偶联剂,所述植物纤维、马来酸酐接枝聚丙烯和聚乙烯的重量比为(60~80):(9~11):(3~7),所述植物纤维与聚丙烯的重量比(60~80):(9.8~15.5)。本发明植物纤维母粒的包覆层能够阻挡水分子迁移至植物纤维表面,进而有效降低植物纤维增强聚丙烯复合材料的吸水率。
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本发明属于复合材料制造技术领域,具体涉及一种测试预浸料表面粘性拉伸夹具,包括基座、导向组件和牵引组件。导向组件包括导向座和两个平行间隔设置的导向圆辊,导向座固定连接于基座上,导向圆辊设置于基座一端;导向座内部具有夹层,用于容纳预浸料。牵引组件包括两个分别位于导向座两侧的夹头和牵引头,夹头滑动连接基座;预浸料穿过两个导向圆辊的间隔,剥离后并分别固定于两个夹头;牵引头设置于基座上远离导向圆辊的另一端,两个夹头连接牵引头,牵引头用于牵引夹头。本发明的测试预浸料表面粘性拉伸夹具,可以减少预浸料剥离过程中的摆动,稳定控制剥离角度,获得波动较小的测试结果,结构简单,预浸料装卸方便。
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本发明公开了一种超细膨胀珍珠岩产品及制备方法,以不大于56μm(250目)的珍珠岩矿砂为原料直接经高温焙烧膨胀而成,焙烧加热方式为间接加热,焙烧最佳温度区为600~1000℃,焙烧最佳时间范围控制在1~3秒。本超细膨胀珍珠岩产品是由珍珠岩矿砂直接焙烧膨胀而成,具有堆积密度小、导热系数低等优点,产品粒径≤74μm、堆积密度≤0.5g/cm3、闭孔率≥60%。是一种性能优异的新型轻质填料,可广泛应用于树脂、塑料、高聚物基复合材料、新型建材、高档涂料、精细化工等等行业。
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本发明涉及一种自光敏引发的多官能尿烷丙烯酸酯组合物。更具体地,本发明涉及液态低聚物多官能丙烯酸酯组合物,该组合物具有丙烯酸酯侧基以及结合为聚合物结构一部分的叔胺基团。本发明的组合物在没有添加光引发剂的情况下一经例如紫外线的有效辐射曝光便能固化。由本发明的交联低聚物制造的薄膜能用作各种基质上的保护或者装饰涂层。这些低聚物可以被加入到其它用于粘合剂或复合材料的树脂中。
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本发明涉及一种用于改善传热表面的液体流动性能如其润湿性和毛细管流动的方法,所述传热表面在由金属、陶瓷、聚合或复合材料或它们的组合制成的部件上或在有利地由铜、铜合金、铝、铝合金或钢或这些金属的组合制成的金属部件上制备。通过在富氧气氛中加热或使用至少一种化学氧化剂对所述具有传热表面的部件进行氧化。本发明还涉及借助该方法制备的传热表面的用途。
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保护抗缩的块状复合渣。 本发明属于一种用于铸钢保护、抗缩的复合材 料。 本发明公开了一种新型保护、抗缩的复合渣系, 其要点在于:复合渣是以粉煤灰漂珠为主的 SiO2-CaO-Al2O3-MgO合成。从而显著提高保护 性能和抗缩性能,扩大了钢种的实用范围,降低铸钢 成本,减少了环境污染,钢锭成坯率可达90%以上。
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