一种牙科注射器,包括针管、针座、外套、芯杆、活塞,所述活塞套装在芯杆顶端,芯杆套装在外套内,外套上方依次套装针座和针管,其特征在于:所述针管顶端出药口为平面,该针管与针座注塑成一体,且针管是采用硬质PP/PE材料注塑而成。本实用新型的针管是由特殊的硬质PP/PE复合材料注塑而成,能极大地减少病人痛苦,有效降低医疗事故,安全实用。本产品的针管由不锈钢改为硬质PP/PE复合材料不会增加成本,不会因改变产品部份材料而对企业产生不必要的经济支出,因此本产品具有较好的市场前景。
本实用新型公开了一种高效的无源微电解器,它包括空心导电球体(1),空心导电球体(1)为复合金属或石墨镀膜复合材料空心导电球体,空心导电球体(1)的直径为2mm~100mm,壳体厚度为0.2mm~10mm,开孔率为25%~75%,所述的空心导电球体(1)上设有多个通孔(2),空心导电球体(1)的内外表设有凹凸结构。本实用新型采用复合金属或石墨镀膜复合材料做成空心导电球体,无需外接电源,电解净水过程操作更简单、更安全,它还具有单位体积比表面积大、出水水质好、水量足、能耗低、无偏流沟流、方便再生清洗、易于定型化及设备制造工业化等优点。
本实用新型公开了一种充磁后易操作的柔性轻质磁性膜片材料,其特征为,依次包括紧密连接的磁性层、隔离层、装饰或可直接印刷书写层,所述磁性层为永磁材料、软磁材料中的一种磁性粉体为填料的柔性改性高分子聚合物复合材料层,所述隔离层为非磁性无机粉体或非磁性有机粉体的一种为填料的柔性改性高分子聚合物复合材料层,所述隔离层密度低于其紧密连接的磁性层密度,硬度和弹性模量低于磁性层和装饰或可直接印刷书写层,所述膜片材料连续非磁性相厚度与膜片材料总厚度的占比超过50%。本实用新型为磁性膜片产品平衡了质轻和磁性要求之间的矛盾,膜片材料整体密度降低、重量减轻,使用效果更佳。
一种具有加强筋的新型高强度架空电缆,由内向外,包括缆芯、绝缘层、屏蔽层、强化层、以及护套层;缆芯包括多条绞合成束的导体,导体之间的缝隙填充有隔离带;绝缘层采用玻璃纤维,绝缘层内表面设有硅橡胶层;屏蔽层采用铜丝编织,屏蔽层外表面设置有防水层;强化层沿周向均匀开设有多个穿孔,穿孔内穿设有加强筋,加强筋采用纤维增强复合材料,强化层内表面设有抗压层,抗压层由玻璃钢、氯氧镁胶和改性碳素材料所制成;护套层内表面涂有氢氧化镁阻燃剂涂层。本实用新型通过在强化层内部设置纤维增强复合材料的加强筋,可对电缆周向各个位置提供支撑,提高结构稳定性,强化层内表面设置抗压层可进一步提高电缆抗压性能,保证电缆强度。
本实用新型公开了一种1800℃级的射流式快速冷却系统,包括初级超高压射流器(2)、1800℃快冷装置(3)、快冷导流筒(5)和1800℃快冷隔热屏(4),初级超高压射流器(2)上方依次安装1800℃快冷装置(3)、快冷导流筒(5),1800℃快冷隔热屏(4)套罩在外部,1800℃快冷装置(3)包括均压支撑板(6)、复合材料导流盘(7)、次级多头超高温射流器(8)和隔热垫(9),隔热垫(9)开有中心通道,下方设置初级超高压射流器(2),上方设置次级多头超高温射流器(8),次级多头超高温射流器(8)上方设置复合材料导流盘(7)和设置放置制品(11)的均压支撑板(6),这样实现从1800℃降到300℃以下的大温度梯度快速冷却。
本实用新型公开了一种生产周期短,生产成本低的注射成型模具。该注射成型模具,包括上模和下模;所述上模包括顶板、上模框架以及耐高温环氧树脂基玻璃钢复合材料制造的凸模;所述上模框架具有通腔;顶板设置在上模框架的上端,凸模设置在上模框架下端;所述下模包括底板、下模框架以及耐高温环氧树脂基玻璃钢复合材料制造的凹模;所述下模框架具有通腔;凹模设置在下模框架通腔的上端,底板设置在下模框架通腔的下端;所述凹模与凸模匹配,所述凸模与凹模配合,所述凸模与凹模之间形成型腔;所述凸模与凹模的接触面上设置有连通成型腔的注料槽口,所述注料槽口的对侧设置有连通成型腔的排气槽口。采用该注射成型模具性能好,结构简单,便于制造。
本实用新型公开了一种有色合金特种铸造工艺凸轮轴装置,包括凸轮轴本体,所述凸轮轴本体在使用时将其放置在指定工作区域,且凸轮轴本体的内部贯穿安装有凸轮本体,且凸轮本体的外部一圈包覆有铁基表面复合材料;碳化物过渡层,所述碳化物过渡层等长度镶嵌安装在铁基表面复合材料的内表面位置;第一金属圈,所述第一金属圈在能够对凸轮轴本体进行转动的首尾两端均有安装。所述凸轮轴本体的左侧安装有能够对其限位的限位块,且限位块的内表面对称固定连接有限位杆。该有色合金特种铸造工艺凸轮轴装置,不仅方便对其零件进行润滑,避免生锈,而且方便对该装置进行限位,方便对该装置进行检修。
本实用新型为电力用抗强震套管、大直径支柱复合绝缘子芯棒,解决复合绝缘子芯棒在内外复合材料管之间填充复合材料填充物,结构复杂,成本高的问题。为由若干截面为扇形的绝缘条(1)的径向面连接组合成的空心圆柱体,绝缘条(1)的径向面粘合或通过孔(2)、销(3)配合连接或通过凹槽面配合连接或通过榫卯配合连接。
本实用新型公开了一种户外使用的篮球架,包括篮板,篮筐和支架,所述篮板由SMC复合材料压制而成,且篮板正面设有PVC涂层,PVC涂层的正面和篮板的反面分别压合贴覆有PE膜。本实用新型的篮板由SMC复合材料压制而成,具有优异的电绝缘性能、机械性能、热稳定性、耐化学防腐性,适合户外使用,具有一定的弹性,篮板正面设有PVC涂层,不仅具备很好的户外使用性能,还与油漆不同,不会反光,不会产生折光效应,PVC涂层的正面和篮板的反面分别压合贴覆有PE膜,进一步增强了耐磨、抗变形、抗开裂的性能,篮板侧壁包覆有防水边框,避免雨水从侧面浸入篮板,本实用新型结构简单,不易老化,适合户外使用。
本发明提出了一种超声相控阵扇形扫描的校准块及制造和使用方法,通过设计制造用于复合材料超声相控阵扇形扫描的校准块,用于超声相控阵扇形扫描对不同结构、不同厚度复合材料的适用性验证,测定探头的入射点、测定探头的偏转角度、声波传播速度测定、超声波波型确定、超声显示时基线比例调节,从而实现缺陷的精确定位定量,有效提高超声相控阵扇形扫描检测结果的准确性、可重复性、可比性。在本发明中,校准块的设计是重点,而圆弧面、平底孔则是校准试块制作的难点所在。
本发明公开了一种生物基相变储能型阻燃剂及其制备方法,其结构通式为:R1‑O‑+H3N‑R2,式中R1为生物质来源的植酸、磷酸肌酸、核糖核苷酸中的任意一种,R2为C10‑18直链脂肪胺,结构通式为本发明还涉及该生物基相变储能型阻燃剂的制备方法,以及作为阻燃同时可相变储能的新型助剂在木塑复合材料中的阻燃和温度调控应用。本发明制备的生物基相变储能型阻燃剂无卤阻燃效率高,低烟低毒,热稳定性好,相变热焓值高,节能降耗效果明显,对被阻燃的复合材料力学性能影响小,合成工艺简单,可用一步法制备,便于工业化生产。
本发明提供了一种基于框架核酸材料的microRNA纳米复合体及其制备方法和用途,属于核酸分子药物领域。首先提供了一种具有一个或多个DNA粘性末端的DNA四面体框架核酸,然后提供了以前述的DNA四面体框架核酸作为载体,载microRNA后得到的microRNA纳米复合体。该纳米复合体既能够保持microRNA的稳定性,又可以实现体内microRNA与载体DNA四面体的分离,并且不会影响microRNA的作用效率,克服了现有技术中microRNA纳米复合材料稳定性差,效果不好的缺陷。本发明microRNA纳米复合材料入胞效果高,能够被BMSC很好地摄取,促进BMSC成骨分化,并且实现体内骨再生,具有优异的生物活性,应用前景优良。
本发明提供一种UPE‑T材料及制备方法和UPE‑T双壁增强缠绕管,包括以下步骤:包括超高分子量聚烯烃UPE,改性PET,活性滑粉25~40份;然后将原料混合后通过双螺杆挤出机熔融造粒,得到UPE‑T材料复合材料,料筒温度分别为:190℃,205℃,215℃,220℃,220℃,口模温度为:215℃。本发明采用经改性的PET和滑石粉与聚烯烃形成复合材料UPE‑T,用于生产UPE‑T双壁增强缠绕管的内外壁,高强度粘接料采用高密度聚乙烯管材专用树脂HMCRP100N和聚乙烯共聚物胶粘剂GS101混合,所制备的管村的环刚度和环柔度都明显提高40%~60%,能满足大口径地下排水排污管的性能要求。
本发明提出一种用于工业废水处理的碳纤维生物填料及制备方法,首先制备纳米零价铁,将碳纤维破碎并将其放入硝酸溶液中,超声分散后抽滤,放入反应器内,分别加入苯胺和介质酸,搅拌混合均匀,边搅拌边加入过硫酸铵作为引发剂,再加入纳米零价铁,搅拌干燥得到碳纤维/纳米零价铁复合材料,将十二烷基硫酸钠加入水中搅拌起泡,然后将水泥和碳纤维/纳米零价铁复合材料以质量比2:1加入泡沫中,缓慢搅拌均匀,浇筑成型,得到工业废水处理用碳纤维生物填料。本发明克服碳纤维生物填料表面光滑不利于微生物的附着,零价铁易损失、回收困难的缺陷,制得的碳纤维生物填料综合了碳纤维和纳米零价铁在生物膜技术中的优势,显著提高了水处理填料挂膜速率和挂膜量,具有较高的重复利用率,解决了其回收困难的问题。
本发明公开了一种增强型层绞式光缆及其制备工艺,涉及层绞式光缆领域,本发明包括外护套(1)包裹多个松套管(3),松套管(3)内部设置有光纤(4),光缆的中心位置设置有加强件(5),松套管(3)围绕加强件(5)设置;制备外护套(1)的聚乙烯复合材料的重量百分含量如下:聚乙烯75‑85%,玻璃纤维15‑25%,添加剂0.1‑5%;制备松套管(3)的聚对苯二甲酸丁二醇酯复合材料的重量百分含量如下:聚对苯二甲酸丁二醇酯料70‑80%,玻璃纤维20‑30%,添加剂0.1‑5%。本发明减小高分子材料的收缩,降低高分子材料收缩造成光纤受到应力的影响,减小对光纤寿命和性能的影响,同时增强光缆的抗拉伸、抗冲击能力。
本发明公开了一种超小Fe3O4/RGO复合物的低温超快速制备方法,属于磁性复合材料、电磁波吸收技术领域。包括以下步骤:步骤(1):在室温下将预定比例的FeSO4·7H2O、BTO和GO加入到一定量的去离子水中,磁力搅拌使之混合均匀,并形成[Fe(BTO)(H2O)2]n/GO复合物,静置后倒掉上清液,并将下部沉淀离心分离,加入液氮淹没[Fe(BTO)(H2O)2]n/GO复合物使其速冻,待冷冻干燥后置于反应釜中;步骤(2):将反应釜加热,引发[Fe(BTO)(H2O)2]n/GO复合物中[Fe(BTO)(H2O)2]n发生爆燃反应,爆燃反应结束后收集得到的产物,用去离子水洗净,在真空干燥箱中干燥后即得到Fe3O4/RGO复合物。
本发明公开了一种由核壳结构改善分散的石墨烯阻燃母料及制备方法。所述石墨烯阻燃母料由以下步骤制得:a、制备活性石墨烯粉;b、将无机阻燃剂、硅烷偶联剂加入去离子水和乙醇的混合溶液分散均匀,继续加入丙酮、甲基三氯硅烷及活性石墨烯粉,将反应物粉碎收集,制得复合材料;c、将复合材料与聚合物载体、稳定剂混合挤出造粒,即得含石墨烯的阻燃母料。所述方法具有以下有益效果:本发明制备的石墨烯阻燃母料,有效克服了石墨烯粉体在基体中的团聚问题,分散均匀,可有效改善制品的力学性能、耐热性能和阻燃性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种电杆,包括杆塔本体,所述杆塔本体的上端设有横担安装台,所述杆塔本体的上部通过螺钉安装有横担安装板,所述横担安装板的表面设有横担,所述杆塔本体的底部设有安装底座,所述安装底座的上端边缘设有安装孔,所述安装底座的内部焊接有加强条,所述杆塔本体的内部纵向设有纵向加强筋,所述杆塔本体的内部横向设有加强圈,所述纵向加强筋的底部焊接于加强条,本发明为复合材料电线杆塔,复合材料电杆具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐湿热、耐冻融循环破坏、阻燃、电绝缘性能好、使用寿命长、运输安装费用低的优点。
本发明属于新材料制备领域,提供一种强磁电性能石墨烯/铁酸盐复合纳米微球的制备方法,所述铁酸盐为铁酸锰、铁酸镍。本发明首先制备氧化石墨烯,然后采用水热法(溶剂热法)一步合成石墨烯/铁酸锰、或者石墨烯/铁酸镍复合纳米微球;该合成方法简单;得到的石墨烯/铁酸锰、石墨烯/铁酸镍纳米微球,具有较大的比表面积;同时具有强磁性;通过控制氧化石墨烯和铁酸锰、或者氧化石墨烯和铁酸镍的比例,保证制备得复合纳米微球能够达到很好的吸波性能。本发明制备得石墨烯/铁酸锰、石墨烯/铁酸镍纳米复合材料不仅表现出优异的电磁损耗性能,还可作为一种轻质高强的吸波材料应用于污水处理、能源、隐身和电子等领域。
一种能够横向分割内层继箱体和能够调节中蜂群体内部温度的无框中蜂蜂箱双层继箱体。它是由木板材料、或不锈钢管和复合材料制成,内层继箱体外有2个不锈钢加固钢圈,上口上有向上凸起2~8毫米高的3个支撑点,外围的上端和下端各有3或4个厚5~30毫米的隔离块,内层继箱体放置在外层继箱体中,用1~8颗木螺钉固定,内层继箱体与外层继箱体之间,有5~30毫米宽的间隙。由本发明组合成的中蜂蜂箱,符合中蜂的自然生活习性,有利于中蜂自身调节群体内部的温度,也能人为地恒定温度,并能人为分蜂,大大减少了日常管理的工作量,取蜜简便快速,所生产的蜂蜜无污染,为纯天然原生态多蜜种的中蜂蜂蜜,组合便捷,使用简便,使用寿命长。
一种含有双马来酰亚胺的环氧树脂胶粘剂及其制备方法,其特点是将二苯甲烷双马来酰亚胺与全间位芳香醚二胺通过Micheal加成反应制备双马来酰亚胺改性的芳香胺固化剂,该固化剂在室温下呈粘弹态,50℃时可以流动。再将固化剂20~40重量份与低粘度双酚F型环氧树脂80120重量份及核壳型橡胶增韧剂1~4重量份和液体咪唑促进剂1~4重量份共混,制备环氧树脂胶粘剂。该胶粘剂室温下为液态,固化后具有较高的拉伸剪切强度和热态拉伸剪切强度,可中温固化高温使用。主要用于先进复合材料结构修理领域。
本发明公开了一种适用于复合耐磨涂层材料中催化型复合固化剂的制备工艺,首先用缩水甘油醚对芳香族多元胺进行加聚改性处理,再将经加聚改性的芳香族多元胺按占65~85%、2-乙基-4-甲基咪唑占5~15%、间苯二酚占5~15%、水杨酸占0~5%、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚占0~5%的,选取其中至少三种进行配伍,按质量百分比机械搅拌混合均匀,形成胺类催化型复合固化剂。采用本工艺制备的催化型复合固化剂,能在较低的温度和较短的时间内使复合材料固化彻底,达到较高的交联密度,并能有效降低材料内应力。
本发明提供一种电锂电池的金属‑氨三乙酸复合负极材料及制备方法。通过金属离子与氨三乙酸的络合反应,合成一种金属‑有机凝胶复合材料,该负极材料由于金属与有机相络合,在有机相表面形成双氨基酸阴离子悬键,相比传统的阴极锂离子嵌入,双阴离子悬键的吸附能力更强,阴极材料内部的电子迁移率比传统的固相阴极材料如石墨高2个数量级以上。可以极大的提高电池的容量和充放电性能。
一种复合固支梁及其制备方法,属于微机电系统技术领域。本发明提出了一种基于“金‑石墨烯‑金”三层复合材料形成的固支梁结构。本发明复合固支梁的制作工艺简单、成本低廉、操作可控性强,且兼具易于与CMOS电路集成的优势;运用本发明复合固支梁作为微机电系统开关,由于其相比石墨烯梁具有较小的杨氏模量和弹性系数,因而能够降低开关的驱动电压;同时,由于其相比传统金属梁具有高机械强度,因此能够解决其作为开关的可靠性问题,进而有利于其作为MEMS开关的商业化发展。
本发明公开了一种防火隔热材料的制备方法及应用。所述制备方法包括:(1)将电负性的单体与交联剂甲叉双丙烯酰胺、引发剂过硫酸钠溶于去离子水中,合成电负性的水凝胶,再将水凝胶进行研磨、干燥处理,制得凝胶微球;(2)取玄武岩膜,并将含有引发剂的海藻酸钠浓溶液均匀涂抹在玄武岩膜上,将其干燥待用;(3)配置含第二层网络单体的凝胶溶液,将凝胶微球放入该凝胶溶液中溶胀,得到凝胶微球前驱体;再将凝胶微球前驱体涂抹于步骤(2)得到的玄武岩膜上,于50℃下聚合6 h得到水凝胶‑玄武岩复合材料。本发明制备的防火隔热材料具有良好的防火隔热性能且制造成本低,不仅适合消防作业使用,也适合家庭防火使用。
本发明涉及一种石墨烯光催化网,属于污水处理技术领域。解决了目前现有技术中的光催化污水处理装置污水处理效率低的技术问题。所述石墨烯光催化网包括外层框架(20)以及安装在外层框架(20)上的石墨烯光催化纤维网(201),其中,所述外层框架(20)组成立体框架结构,在所述外层框架(20)立体框架内部设置有多个石墨烯光催化纤维网(201),其中,所述石墨烯光催化纤维网(201)是由光催化纤维编织而成,所述光催化纤维包括柔性纤维材料以及石墨烯光催化复合材料,所述石墨烯光催化复合材料负载至所述柔性纤维材料上固定。本发明的石墨烯光催化网节能环保,具有高效的污水处理能力,而且适用范围广、使用寿命长。
本发明属于石墨烯增强复合材料的母料制备领域,提供了一种用于增强铜基材料的石墨烯母料及制备方法和应用。其特征是一种含有金属锡的微细丝状石墨烯;并提供该丝状石墨烯的制备方法,将石墨烯与少量的锡熔化混均,然后通过反复喷射拉丝将石墨烯均匀分散于锡中,然后通过拉丝机进行逐级拉丝,形成高石墨烯浓度的微细丝状石墨烯母料;进一步提供丝状石墨烯母料的应用方法,使用时直接与线状的铜丝旋转缠绕,将丝状石墨烯母料与铜丝缠绕在一起,从而大幅提升铜丝的强度、导电性、导热性。显著的优势是克服了石墨烯直接在铜中熔化分散难度大、能耗高,工艺复杂等缺陷,适宜于推动规模化生产,从而促进石墨烯在增强复合材料中的应用。
本发明公开了一种细菌纤维素/氧化石墨烯纳米复合球吸附材料的制备方法,其特征是:配制液体培养基;加入氧化石墨烯水溶液混匀,然后接入菌种木醋杆菌,在温度4~35℃下旋转振荡培养,木醋杆菌分泌纤维素将液体培养基中分散的氧化石墨烯附着其表面,纤维素缠绕、包裹,形成球形三维网络细菌纤维素/氧化石墨烯纳米复合球纳米复合材料;形成的纳米复合材料,用氢氧化钾的水溶液煮沸,过滤,用去离子水冲洗,再冷冻干燥,即制得细菌纤维素/氧化石墨烯纳米复合球吸附材料。本发明制得的吸附材料比表面积大、环境友好、低成本,对铀酰离子、锶离子等放射性核素、以及工业废水中的重金属离子等具有良好的吸附性能。
一种具有高介电常数复合介质膜铝电极箔的制备方法,属于电子材料技术领域。本发明在溶胶-凝胶法制备的钛酸钡体系中添加一定比例低温液相法制备的SBA材料组成高介电复合材料,然后将铝腐蚀箔浸渍于该高介电复合材料后进行高温热处理,最后通过阳极氧化在铝腐蚀箔表面生长高介电常数复合介质膜。由于钛酸钡与SBA材料的介电常数都比铝阳极氧化膜高,并且SBA的引入能有效控制钛酸钡在复合介质膜中的成分分布状态,对高介电相的介电性能起稳定作用,使得钛酸钡在复合介质膜中充分发挥其高介电性能,有效提高了铝电极箔的比容。本发明工艺简单易控,可与铝电极箔腐蚀、化成工艺生产线实现联动生产,所制备的铝化成箔比容与传统工艺相比在低压段有约40%的提高。
本发明公开了一种用于骨或软骨修复与治疗的多醛基海藻酸钠交联聚磷酸钙/壳聚糖的复合支架,以及支架材料的制备与应用。支架材料由聚磷酸钙、壳聚糖和多醛基海藻酸钠为原料制备而成。本发明的复合支架材料,由于其主要组分的有机相多醛基海藻酸钠交联的壳聚糖基体源于天然,因此安全无毒,有良好的生物相容性和生物降解性,且表面存在细胞识别信号,可为骨或软骨的再生和重建提供物理支架和最佳的化学环境,其网络结构使得材料力学性能得到了很大的提高。另外,其无机增强相聚磷酸钙的成分与人体骨组织的无机成分基本一致,并具有促进骨或软骨生长的活性和可控降解性。本发明的复合材料可在作为骨或软骨的缺损修复及组织工程支架、药物缓释载体中应用。
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