本案为一种组装式生物环保治疗柜,包括通用标准结构的以下组件:上柜;中柜;支架;下柜;台面;底座;其中,所述上柜、中柜、下柜、支架由生物复合材料单独一体成型,相互之间由卡孔和卡头进行连接和组装,所述生物复合材料由高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、ABS材料、聚四氟乙烯中的两种或两种以上按不同比例搭配进行加工,各种材料搭配比例在0%-90%之间,上述每个组件可自由组装,更换掉的组装件可回收再生产,重新制作成护士站组件。本案的治疗柜具有环保和循环回收利用功能,制造成本低、每个组成结构均可更换、无任何污染源、使用时间更长。
本实用新型公开了一种建筑用空心砌砖,包括环氧树脂涂层、滑石粉层和保温层,所述凸块的左右两侧均安装有环氧树脂涂层,且环氧树脂涂层的内部设置有环氧酚醛涂层,所述滑石粉层的内部设置有复合材料层,且滑石粉层位于环氧酚醛涂层的内部,所述保温层的内部设置有空心层,且保温层位于复合材料层的内部,所述凸块的上方安装有凹槽。该建筑用空心砌砖设置的空心层和凹槽,空心层即可以作为支撑壁,对整体砖体起加强、固化的作用,还可以将砖体内腔分割成各自独立的腔室,既可以弱化腔体内部的空气对流和传导而引起的热量散失,增强砖体的保温性能,又可以起到阻碍声音传播的作用,使砖体的消音效果更好,同时凹槽的梯形结构便于砌砖的垒砌。
本实用新型涉及电磁铸造技术领域,具体涉及一种铝碳化硅差压电磁铸造设备,包括熔炼装置和电磁成型装置,熔炼装置包括熔炼腔、石墨坩埚和电加热机构,石墨坩埚设置在熔炼腔中,电加热机构设置在所述熔炼腔中;电磁成型装置包括设置有电磁场发生器的成型腔,当电磁场发生器启动后,成型腔内部会产生电磁场,成型腔内设置有成型模具,每个成型模具中均放置有碳化硅预制体,本实用新型结构简单,通过引入电磁场,在铝合金熔体内部产生振荡,并为铝合金熔体在碳化硅预制体中的渗进过程提供额外的驱动力,提升了铝碳化硅复合材料的致密度,避免了复合材料内部微观缺陷的产生,且使用安全性较高。
本实用新型涉及一种亲水吸油棉。本实用新型所述吸油棉由亲水亲油助剂层和包裹所述助剂层的过滤层组成;所述亲水亲油助剂层由超双亲性材料制成,所述过滤层由复合型过滤棉制成;所述复合型过滤棉包括过滤棉层,所述过滤棉层内部均匀分布有活性炭颗粒,所述过滤棉的顶面和底面均为不易脱纤维的无纺布薄层;所述超双亲性材料为一种高分子碳纳米复合材料,所述复合材料含有规则排列的亲水性聚合物链段和亲油性聚合物链段所组成的纳米级空间。本实用新型兼具吸油和吸水的双重功效,过滤层与亲水亲油助剂层都具有多孔状结构,在保证高吸油率的同时提升了吸油速率。
本实用新型公开了一种玻璃纤维增强材料的生产设备,包括矿物粉计量称、熔融池、挤出机、树脂计量称、高压电极和定向辊,矿物粉计量称计量玻璃纤维原料并将其送入熔融池,熔融池底部设有喷丝口模;定向辊恰能带动玻璃纤维原料从所述喷丝口模拉成玻璃纤维丝;树脂计量称计量树脂原料并将其喂入挤出机;在挤出机的尾部设有若干个喷射头,该若干个喷射头恰能将树脂原料纺丝成聚合物纤维丝;高压电极间隔正对挤出机的喷射头;玻璃纤维丝和聚合物纤维丝恰能在高压电极和挤出机的喷射头之间汇合并交织成玻璃纤维和树脂纤维的复合材料。该生产设备不仅使用方便,而且对设备的磨损和材料的稳定性有很好的帮助,同时可以实现高玻璃纤维含量的复合材料。
本实用新型公开了一种表面贴装熔断器,其包括玻璃陶瓷基体、设置在玻璃陶瓷基体上的端电极、埋设在玻璃陶瓷基体内的可熔金属导体,所述熔断器还包括设置在可熔金属导体外表面与玻璃陶瓷基体之间的隔热层,所述隔热层的材质为具有多孔结构的玻璃陶瓷复合材料。本实用新型在可熔金属导体的外表面与玻璃陶瓷基体之间设置由玻璃陶瓷复合材料制成的隔热层,该隔热层热导率低,减少了在金属导体中由流经它的电流产生的热量的导散,使得导体可以在限定的电流强度下将产生的热量充分用于自身的熔断,而不需要通过提高导体电阻来满足限定电流强度下的熔断要求。这种结构的表面贴装熔断器,不仅具有高度可靠的熔断特性,而且具有低电阻,低功耗的特点,从而可降低线路中的能量损耗,节省能源,可广泛应用于小型便携式电子产品的线路保护。
本实用新型公开了一种便于活动的防割服,包括躯干部和两个袖部,所述躯干部的中央设置有上下贯穿的拉链,所述躯干部包括高2cm~6cm的领口部,所述袖部与躯干部的连接处在腋下具有第一开口,所述袖部在肘部内侧具有第二开口;所述躯干部在心口处设置有气囊,所述气囊的夹层中设置有微型定位器;所述躯干部和袖部由复合材料制成,所述复合材料由内到外依次包括PBO纤维层、高强度聚乙烯层和尼龙层,所述高强度聚乙烯层经剪切增稠液体浸泡处理过。本实用新型防护面积大,不仅覆盖了胸腹部,还防护了脖子和手臂部分,更加安全保险,保障了穿戴者的生命安全,穿脱更加快速方便,在紧急状况下能争取到更多时间,关节运动更加灵活,在战斗时更具优势。
本实用新型涉及一种双频滤波器盖板结构,包括盖板组件,所述盖板组件包括板体,所述板体为复合材料结构,所述板体上方设有覆铜层,本实用新型一种双频滤波器盖板结构,盖板设为复合材料结构,板体上方设有覆铜层,大大提高使用寿命,降低成本,减少电镀对环境的影响,盖板结构下方设有滤波器腔体,板体通过旋紧螺钉与滤波器腔体固定连接,另外,在设有旋紧螺钉的同时还设有螺钉孔,通过小型螺钉与旋紧螺钉共同作用提高板体与滤波器腔体连接紧密性与稳固性,板体上表面设有压柳螺母,压柳螺母内部设有内螺纹,自锁螺丝通过内螺纹与压柳螺母连接,自锁螺丝一端与于所述压柳螺母平齐或嵌入所述压柳螺母内部,有效减少对板体上方空间的占用。
本实用新型公开了一种新型飞行器用防弹复合板,包括复合材料、EPDM、陶瓷柱、钛合金板,陶瓷柱作为主体,内部的陶瓷间隙中浇注有EPDM,EPDM上覆盖浇注有2‑6mm厚的复合材料;陶瓷柱外层包裹有钛合金板,钛合金板作为整个防弹复合板的边缘壳体,采用1‑3mm厚的结构对防弹复合板进行维型。本实用新型与现有技术相比的优点在于:(1)解决了现有技术中防弹复合板面密度大的问题,且在加工过程中无需对边角进行精密打磨,降低了制造时的劳动强度和成本,提高了生产效率;(2)EPDM完全填充杜绝了小块陶瓷板接缝处防弹效果不佳、由陶瓷碎片带来的二次伤害的安全隐患;(3)防护性能优良,不仅能防穿甲燃烧弹,也可以防炮弹弹片。
本实用新型公开了一种重力浇铸用夹具,包括夹具本体,所述夹具本体是由一对长杆和一对短杆构成的边框结构,所述一对短杆分别用锁紧螺钉与长杆可拆式连接,夹具本体夹持长方形的基材构成型腔,其特征在于:在每一长杆上,分别设有1至2个脱模结构,所述脱模结构由设置在长杆上的螺纹通孔与平头螺钉构成,所述螺纹通孔对准基材的侧边处,螺纹通孔与基材一端的距离为基材长度的20%~25%。本实用新型能够产生持续稳定的推力来分离复合材料的基材与夹具,大幅度降低复合材料和基材之间结合不良的可能性。
本实用新型公开了一种高温隔热胶带,包括高温隔热层,所述高温隔热层的上表面固定连接有玻璃纤维,所述玻璃纤维的上表面固定连接有铝箔复合材料,所述铝箔复合材料的上表面固定连接有高温阻燃材料,所述高温阻燃材料的上表面固定连接有高密度橡胶材料,所述高密度橡胶材料的上表面固定连接有高温隔热层,所述高温隔热层设置有两层并且设置在胶带的上表面与下表面,所述胶带的一侧固定连接有密封条。本实用新型中,设计布局合理,解决传统的复合胶带耐高温较差、难以在80度以上条件下使用的问题,使得复合胶带更加耐温,稳定性更强,可以满足更高温度下使用,且耐酸碱,稳定性更强,同时制备工艺简单,成本低廉,适用广泛。
一种建筑管道防火包覆结构,该包覆结构的主体由若干包覆单元构成。包覆单元是由一矩形的防火复合材料片围绕管道轴向紧贴包覆于管道外周,该矩形的防火复合材料片由纤维芯毯和铝箔纤维复合贴面材料构成,其包括在管道周向上的第一端部边沿和第二端部边沿,第二端部边沿搭置于第一端部边沿上后延伸,形成一第一叠层部。每一包覆单元于管道轴向上的端部,与其相邻的另一包覆单元的对应端部相互搭置呈内外层叠设置,形成一第二叠层部。并且,第二叠层部外周沿管道周向绕设有扎带捆扎,和/或,第二叠层部外周设有多个固定钉。采用本发明,能有效解决现有建筑管道防火结构密封性差、附加重量大且适应性低的问题,且固定性佳。
本发明提供了一种用于航空航天的纳米阻燃隔音绝热材料,包括表层、中间层、底层,中间层为多孔材料纤维,表层为纳米SiO2涂覆的镜面铝箔,底层为铝塑复合材料。该绝热材料的中间为多孔材料纤维结构,采用了航空宇航用的玻璃纤维,有效的减少了气体对流,还具有优异的隔热及吸音降噪性能;底层为铝塑复合材料,为多层膜材复合而成,具有极好的隔热效果;表层为镜面铝箔涂覆了纳米二氧化硅,提高了铝箔的抗氧化、耐腐蚀能力,且不会影响铝箔的反射率,能够保证材料在恶劣环境下长期使用且不被氧化和腐蚀。
本发明公开了一种医用褥疮生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀后,并加热;然后将加热后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,不易复发,具有生物相容性好。抗菌消炎止血效果好,水率高、扯断和撕裂强度好、阻止渗液溢出,促进肉芽组织和上皮组织的形成,皮肤组织愈合和修复快,对褥疮引起的出血、肿胀、疼痛等均有很好的疗效。
本发明公开了一种负载二氧化钛‑纳米银的蚕丝三维多孔材料,制备过程如下:使用PAMAM改性海藻酸钠;使用液氮、冻干处理得到海藻酸钠/蚕丝磁性多孔复合材料;将海藻酸钠/蚕丝磁性多孔复合材料浸入到银氨溶液和二氧化钛纳米管的混合溶液中反应,取出后用去离子水反复清洗,真空干燥后得到负载二氧化钛‑纳米银的蚕丝三维多孔材料。本发明使用海藻酸钠和蚕丝作为基材,将磁性纳米四氧化三铁、纳米银、二氧化钛纳米管进行有效的协同自组装,得到蚕丝三维多孔材料,在吸附材料、光催化、生物材料、医用材料、食品等领域有巨大的应用价值。
本发明公开了一种柔性气敏传感器,包括依次叠层设置的衬底、第一电极、第一介电层、气体敏感材料层、第二介电层以及第二电极;所述衬底为柔性衬底,所述气体敏感材料为碳纳米管材料或其功能化复合材料、石墨烯纳米材料或其功能化复合材料。本发明还公开了如上所述的柔性气敏传感器的制备方法,应用印刷电子工艺在所述柔性衬底上依次制备第一电极、第一介电层、气体敏感材料层、第二介电层以及第二电极。本发明提供的柔性气敏传感器结构简单、制备工艺简便、灵敏度高、成本较低。
本发明涉及一种3D打印的多结构骨复合支架,包括多层结构,不同层采用不同配比的复合材料,通过3D打印而成,具有不同的3D打印纤维间距和孔隙率。具体结构包括仿生骨结构,外层孔隙率低孔径小来模拟密质骨结构,内层孔隙率高孔径大来模拟松质骨结构,整体形成类似于真骨结构的支架;骨整合结构,外层孔隙率高孔径大来促进与周围骨的整合,内层孔隙率低孔径小来在促进骨整合的同时对整体结构进行支撑,整体适合骨缺损的修复。支架的材料优选磷酸三钙(TCP)和聚己内酯(PCL)的复合材料,具有较好的生物相容性和可打印性。本发明还通过添加金属离子和表面改性处理,促进其骨修复的效果。
本发明公开了用作防渗层的复合膜及其制备方法,所述聚乳酸复合膜包括位于上层的聚乳酸复合薄膜层和位于下层的聚乙烯复合材料层;所述聚乳酸复合薄膜层与所述聚乙烯复合材料层通过热熔胶热压复合。本申请中获得的乳酸复合薄膜层具有较好的强度。采用热熔胶将其与聚乙烯材料复合后形成的用作防渗层的复合膜不仅能够具有较高的支撑强度,避免了渗漏,并且上层的聚乳酸层复合薄膜层能够与聚乳酸类表面吸收层直接进行热压复合;避免了使用热熔胶热压复合的情况,并且工艺更加简单,适合大规模推广使用。
一种隧道用抗冲击保温材料的制备方法,属于建筑材料制备技术领域。制备的抗冲击保温材料的组成为:氧化钨、氧化锡、氧化钡、炭黑、钼粉、硼化钛、铜粉、石棉、矿渣棉、丙烯酸乳液和去离子水。本发明所述制备方法温和,操作简单;本发明所述隧道用抗冲击保温复合材料,各组分分散均匀,通过添加高硅氧玻璃纤维和硅酸盐,增加了所述复合材料的耐抗冲击性和耐高温性能;本发明制备的隧道用抗冲击保温材料抗冲击性能优异,性能测试实验数据如下:抗压强度2500~2680 MPa,拉伸强度为340~420 MPa,热变形温度为800~890℃,导热系数为0.011~0.018W/(K·m),耐温性较高。
本发明公开了一种强化铜铝合金的制备方法,本发明方法简单、可靠、经济,只经简单重熔就仍可得到很好的复合材料,制备方法还实现了石墨烯材料与铝合金颗粒的很好的结合,从而调节所述复合材料的总体密度以及强度,具有良好的抗拉强度和冲击韧性。
本发明公开保温耐火窗,该保温耐火窗包括:窗框,包括:窗框耐火芯以及设置于窗框耐火芯一侧或两侧的窗框装饰层,窗框耐火芯由酚醛树脂基复合材料制成,窗框耐火芯上至少设置有一个防火空腔;窗扇,包括:窗扇耐火芯以及设置于窗扇耐火芯一侧或两侧的窗扇装饰层,窗扇耐火芯由酚醛树脂基复合材料制成,窗扇耐火芯上至少设置有一个防火空腔;防火玻璃,设置于窗扇耐火芯用于支撑防火玻璃的支撑面上;窗框耐火芯与窗扇耐火芯之间形成曲折的通道。该保温耐火窗结构简单,安全性能高,耐火效果好,有效阻止火苗窜出,防止火势的蔓延,达到耐火窗的有关规范要求。同时,其具有良好的隔音、隔热、保温性能,符合各地对建筑节能所要求的门窗节能要求。
本发明涉及一种高残碳含二氧化硅的钼酚醛树脂及其制备方法,该钼酚醛树脂的分子结构如式I所示:其中,所述n为2-12范围,优选3-7范围,更优选4-5范围。本发明的二氧化硅的钼酚醛树脂及其制备方法将纳米材料引入酚醛树脂可以制备性能优异的复合材料。纳米二氧化硅由于比表面积大、活性高,能与酚醛树脂基体存在较强的作用力,增韧增强效果明显,同时也显著提高树脂的耐热性。本发明制备得到的高残碳含二氧化硅钼酚醛树脂耐高温、耐烧蚀、成碳率高,其机械强度高、加工工艺性能好;具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种新型高热塑性PP超厚板材以及加工方法,属于高分子材料的新型加工和应用技术领域,包括碳纤维增强环氧树脂复合材料上蒙皮、碳纤维增强环氧树脂复合材料下蒙皮、PP蜂窝板、一组环氧树脂泡沫、一组环氧树脂泡沫增强支架、上环氧树脂胶膜和下环氧树脂胶膜。本发明所述的新型高热塑性PP超厚板材,通过设置的多层层叠结构使板材不仅具备抗刮能力,而且改性板层还具有较高的抗冲击能力,能大幅提升板材的物理特性,增强板材的通用性。发明所述的新型高热塑性PP超厚板材的加工方法,工艺简单、成型快速,提高生产效率,降低生产成本,从而满足工业领域产业化应用。
本发明公开了一种超软高性能石墨片碳纤维导热界面材料弹性体的制备方法,制得的导热界面材料为碳纤维复合材料‑石墨片‑碳纤维复合材料的夹层结构,本发明充分利用了石墨片以及碳纤维材料超高导热性以及热传导各向异性的显著特点,空间结构上形成一个以有机硅树脂为载体,以连续的波浪形褶皱石墨片为骨架,以高导热取向碳纤维和无机导热粉体为填充的三维网络导热结构;其中,横向上以取向碳纤维传热均热为主,以石墨片和无机导热粉体传热为辅起到高导热的作用;纵向上以褶皱的波浪形石墨片传热为主,以无机导热粉体和碳纤维为辅起到高导热的作用,本发明材料无论是在横向上还是纵向上均具有非常高的导热性。
本发明涉及一种固定盘具的支架,它是由一对外侧板一块支撑板构成,外侧板和支撑板共同形成三个凹槽,用于固定盘具;支撑板位于一对外侧板之间,支撑板与外侧板接触的面的面积比与之接触的任一块外侧板板面的面积都小,外侧板和支撑板可为整体结构亦可为拼合结构,支撑板和外侧板分别为相同的木材、金属浇铸件、塑料或复合材料模压件,或两种以上的材料。本发明节省了封板及其制作的成本、封板包装的工时、运输的成本;减少了盘具占用的仓库面积;使所装物品的固定更可靠;且可回收再使用,可用于用线缆、钢丝、玻璃纤维带、绳等可盘绕的多个领域。
本发明涉及一种熔断器及其制作工艺,熔断器包括玻璃陶瓷基体、埋设在玻璃陶瓷基体内的可熔金属导体、设置在可熔金属导体的至少一面上的隔热层以及设置在玻璃陶瓷基体上的端电极,所述的隔热层由多孔陶瓷玻璃复合材料制成。所述的制作工艺利用紫外固化技术,经UV固化成型,低温共烧制造出熔断器。本发明隔热层的热导率低,有效减少了金属导体的散热,从而在一定电流强度的熔断要求下所需的电阻更小。本发明制作工艺简单,所得熔断器各层之间结合紧密,具有优异的灭弧性能和极高的稳定性。这种结构的表面贴装熔断器,不仅具有高度可靠的熔断特性,而且具有低电阻,低功耗的特点,从而可降低线路中的能量损耗,节省能源,可广泛应用于小型便携式电子产品的线路保护。
本发明公开了一种高强度硅胶密封件及其制备方法;制备方法包括以下步骤:步骤(1):将同等重量的纳米二氧化钛粉末和纳米蒙脱土粉末混合后加入分散剂,研磨、过滤并干燥得到固体粉末,通过烧结法制备纳米二氧化钛‑蒙脱土复合材料,冷却后加入聚二甲基硅氧烷和硅酸四甲酯,超声使得纳米二氧化钛‑蒙脱土复合材料分散均匀,得到添加剂A;步骤(2):将添加剂A、硅胶生胶、增塑剂按一定重量份数混合,经过密炼机多次混炼后从双螺杆挤出机挤出,制得生胶混炼胶料B;步骤(3):将生胶混炼胶料B和硫化剂一起加入密炼机混炼,再经过热压成型工艺得到高强度硅胶密封件成品。
本发明涉及一种耐电晕聚酰亚胺复合薄膜的制备方法及复合薄膜。该制备方法包括以下步骤:将羟基取代的苯硫酚键合到含钛纳米材料上,得到改性含钛纳米材料,通过光还原工艺在改性含钛纳米材料上生成贵金属纳米颗粒,得到贵金属纳米颗粒修饰后的含钛纳米材料,将贵金属纳米颗粒修饰后的含钛纳米材料加入到二酐前驱体和二胺前驱体中进行原位聚合,得到聚酰亚胺前驱体复合材料;采用流延法将聚酰亚胺前驱体复合材料制备成聚酰亚胺前驱体薄膜,再进一步使聚酰亚胺前驱体薄膜亚胺化,得到聚酰亚胺薄膜。本发明制备得到的聚酰亚胺薄膜不仅具有优异的介电性能,而且具有优异的耐电晕性能和力学性能。
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