本实用新型涉及一种架空输电线路复合材料穿心直线塔,属输电线路杆塔设备领域。本实用新型由钢结构塔身、复合材料塔身、钢结构地线横担、钢结构接地引下线横担、中相导线复合横担和边相导线复合横担构成复合材料塔身的底部设置有钢结构塔身,复合材料塔身的顶部设置有钢结构地线横担;复合材料塔身的中下部内侧前后对称设置有两组中相导线复合横担,复合材料塔身的中上部外侧前后左右对称设置有四组边相导线复合横担。该塔型其线路三相导线呈倒三角排列,减小了三相导线的水平间距,缩小了线路通道走廊,减少了塔材用量,降低了塔重,地线横担长于导线横担,减小了地线对导线的保护角,提高了线路耐雷水平,提高线路相地间的绝缘强度。
本发明提供了一种铝酸锶镧纳米复合材料的低温制备方法,包括以下步骤:将硝酸锶溶液、硝酸镧溶液、硝酸铝溶液、有机燃料以及络合剂混合均匀,将混合溶液从室温逐渐升温至500~900℃进行燃烧反应,反应后冷却至室温,即得铝酸锶镧纳米复合材料。本发明用燃烧合成法合成铝酸锶镧纳米复合材料,在原料中加入有机燃料,利用有机燃料在燃烧过程中释放大量的热量,降低铝酸锶镧纳米复合材料的制备温度;在原料中加入络合剂并采用逐渐升温,可以使原料在溶液中均匀分布,且当温度逐渐升高时,络合剂缓慢膨胀,生成疏松且颗粒大小和纯度更加均匀的产物,能有效的解决产品易团聚结块和晶化程度不易控制的问题。
本发明公开了玻璃切割技术领域的一种玻璃有机层复合材料激光切割方法,该玻璃有机层复合材料激光切割方法包括如下步骤:玻璃侧贴膜:将玻璃‑有机层复合材料以玻璃面粘贴在膜上固定;UV激光切割:通过UV激光切割设备完成有机层的单独切割;翻转贴膜:紫外光照条件下解除玻璃侧的膜的粘性,并在有机层面新黏附一层新的膜并固定产品,撕掉玻璃侧的膜,完成膜固定方向的转变;激光切割:根据UV激光切割设备的切割痕迹完成切割位置的校准,采用激光切割设备完成玻璃侧的切割;扩膜分离:利用膜的韧性,完成产品扩膜,本发明采用激光切割的方式,完成此类玻璃‑有机层复合材料的切割,提升切割质量、提高切割效率。
本发明涉及一种深海探测领域,尤其涉及一种深海探测用的复合材料制作设备。本发明的目的是提供一种深海探测用的复合材料制作设备。技术方案为:一种深海探测用的复合材料制作设备,包括有底架、第一支座、第二支座、第三支座、第四支座、第一支架、控制屏、预涂料单元和铺设单元;底架与第一支座进行固接;底架与第二支座进行固接。本发明实现了深海探测用环氧树脂基层状复合材料的生产,对碳纤维布进行预涂覆环氧树脂基填料,对碳纤维布的间隙处涂上环氧树脂基填料,防止环氧树脂基填料固化后材料不平整,另外在当制作弧形状的复合材料时,可防止倾斜面出现少料的现象。
本发明提供了一种碳纤维增强尼龙66/PP复合材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域,所述碳纤维尼龙66/PP复合材料包括以下组分:尼龙66树脂、PP树脂、碳纤维、助剂、成核剂母粒;所述成核剂母粒为带有尼龙端羧基封锁官能团的成核剂母粒。本申请提供的碳纤维增强尼龙66/PP复合材料,通过添加如E5073等具有尼龙端羧基封端效果的成核剂母粒,可以降低碳纤维增强尼龙66/PP复合材料的吸水率,提高碳纤维增强尼龙66/PP复合材料的机械性能和耐热性能,保持产品的尺寸稳定性。
一种疏浚用大口径耐磨复合管及其制备方法。该管由复合材料管身和复合材料带颈法兰组成,管身从内向外分为耐磨层和缠绕结构层两部分,带颈法兰开有均布螺栓连接孔,管一头端面设有密封槽;其缠绕结构层和带颈法兰为树脂与玻璃纤维纱,耐磨层为树脂与耐磨填料。制备工艺:把芯模安装在缠绕机上,耐磨填料加入树脂中拌匀后均匀地涂抹在芯模上到耐磨层设计厚度;固化后修平表面,在耐磨层上微机控制缠绕浸润树脂的玻璃纤维纱制出复合材料缠绕结构层;固化后,两端手工铺放结合缠绕的方法制备出复合材料带颈法兰;整体固化后,加工出螺栓连接孔和密封槽即成。本管道整体采用复合材料制备,抗腐蚀性好、重量轻,运输方便。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及环氧树脂复合材料及其制备方法和应用。本发明的环氧树脂复合材料的原料包括聚醚改性环氧树脂、含有碳原子数≥6的结构链段的环氧树脂稀释剂。本发明采用含有碳原子数≥6的结构链段的环氧树脂稀释剂,一方面可以降低环氧树脂复合材料的粘度,改善施工性;另一方面,环氧树脂稀释剂的碳原子数≥6的结构链段与沥青的芳香结构以及非极性稠状油类具有相似的极性,能有效改善沥青与环氧树脂复合材料的相容性。本发明在环氧树脂复合材料中加入聚醚改性环氧树脂,在环氧树脂上引入了聚醚链段,整体改善环氧树脂复合材料与沥青之间的相容性,固化得到的环氧沥青材料的力学强度、粘结强度更好。
本发明公开的一种陶瓷高分子复合材料,按质量百分比计算包括以下组分:47~85的3Y-ZrO2,0~8%的聚乙烯,0~8%的聚丙烯,3~15%的石蜡,0~10%的微晶蜡,0.3~4%的分散剂,0~5%的增塑剂,5~25%的石墨颗粒,石墨颗粒粒径为1μm~1mm;所述3Y-ZrO2、聚乙烯、聚丙烯、石蜡、微晶蜡、分散剂、增塑剂和石墨颗粒高温烧结制得呈海绵状多孔交联结构的陶瓷材料,海绵状多孔交联结构的陶瓷材料注入高分子树脂材料形成重量轻且韧性好的陶瓷复合材料。本发明还公开了一种陶瓷高分子复合材料的制备方法。
本发明涉及用软磁复合材料制造的电机电器,它的导磁构件由软磁复合材料制成;软磁复合材料包括纯铁粉、绝缘剂、润滑剂,各组分的重量百分比配方为:纯铁粉80-90%,绝缘剂5-13%、润滑剂3-7%。导磁构件的生产工艺步骤为:步骤1、将纯铁粉、绝缘剂、润滑剂按上述配方混合;步骤2、将步骤1所得混合物压制成形,并在1100℃~1300℃的加热炉中烧结2~3个小时;步骤3、冷却,成品。本发明电机、电器是真正的环保电器。软磁复合材料中添加的绝缘剂和润滑剂,可以使导磁构件达到不同的磁性能和机械强度,可以满足各种电机、电器对导磁构件的不同需求。软磁复合材料的涡流损耗比硅钢片小,导磁构件工作效率高。软磁复合材料是各向同性的,可以提供三维磁场。
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