本发明涉及复合材料加工技术领域,尤其涉及一种工型长桁自动化脱模系统,包括:端首工位、端中工位和端尾工位,其中:端中工位的首端在空间上与端首工位的尾端连接,端中工位的尾端与端尾工位连接;端首工位进一步包括芯模输送装置、第一转移装置和90度翻转装置;端中工位进一步包括第二转移装置、脱模装置和暂存装置;端尾工位进一步包括第三转移装置、180度翻转装置和芯模存储转移装置。本发明通过芯模输送装置实现了芯模的精确化定位与传输,通过第一转移装置及90度翻转装置实现了芯模的整体翻转,通过第二转移装置和脱模装置实现了左芯模、制件的分离,通过芯模存储转移装置实现了芯模与制件的成套输出,便于有序的管理和存储。
一种基于增材制造的宽角度吸波结构设计方法,根据隐身目标外形和尺寸,将结构划分成多层,选择多层的单胞结构,由单胞结构周期性阵列组成多层结构;然后对TE波和TM波进行多层的斜入射阻抗匹配设计,并在多层结构中设计规划电磁波传播路径,计算多层的等效电磁参数;通过控制复合材料中吸收剂的种类和比例,以及控制单胞的结构参数,实现等效电磁参数的设计与控制,进行优选,得到多层材料的种类和比例以及单胞的结构参数,进行建模,通过仿真计算反射损耗或3D打印实测反射损耗,并验证是否满足设计要求;本发明实现吸收大、宽入射角电磁波的功能,并能够对吸收角度进行主动设计和调控。
一种运动鞋,其在鞋尖(1)和鞋跟(3)之间延伸并且包括经由舒适鞋底(9)连接到外底(7)的鞋帮(5)。根据本发明,运动鞋包括由塑料或复合材料制成的壳体(13),该壳体插入在鞋帮(5)和舒适鞋底(9)之间,并且在鞋跟(1)处与其附接到。
本发明提供了一种热塑性复合纱拉挤板材的生产装置和成型方法,所述热塑性复合纱拉挤板材的生产装置涉及定张力纤维纱架、导纱引纱装置、预热箱、浸渍成型模具、水冷槽、牵引装置和切割器等七个设备,在生产过程中,热塑性复合纱在定张力纱架上抽出并经导纱引纱装置后进入预热箱,然后穿过与预热箱相连的浸渍成型模具中,在牵引装置的作用下拉出模具,在水槽中进一步冷却,最后送入切割器切割成型。本发明通过热塑性复合纱直接在浸渍成型模具中成型的方法,解决了热塑性复合材料拉挤成型中复杂的浸渍工艺(高温熔融浸渍、流化床浸渍等),以及由于热塑性树脂粘度大而导致的浸渍效果难以保证的问题,提高了浸渍质量,结构简单且具有较高的生产效率。
本发明涉及一种用于制造飞行器中央机翼箱盒的方法,该飞行器中央机翼箱盒从由复合材料制成的多个U形型材区段(44)和C形型材区段(46)并且从形成在所述U形型材区段和C形型材区段上的纤维增强物的外蒙皮(48)来制造。所述方法的特征在于,所述C形型材区段(46)和所述U形型材区段(44)通过涉及以大于或等于7巴的压力并且以小于或等于90℃的温度压缩经树脂浸渍的纤维增强物的步骤的方法获得。本发明还涉及采用上述方法制作的一种飞行器中央机翼箱盒。此解决方案使得可以优化所述型材区段的尺寸准确度和几何准确度以及其表面光洁度。
本发明公开了一种双井闭式增强型地热系统,包括于地底的致密层、漏失层和含水层,还包括注入井、采出井以及连通注入井和采出井的水平井,注入井、采出井以及水平井的外侧均包覆有井管,水平井部分井管外部包覆有水泥环。水平井设置在漏失层和含水层内,且水泥环为采用高导热性能材料与水泥复合制成。本发明采用石墨烯分别与钻井泥浆、固井水泥和井管复合,组成高导热性能的复合材料,以强化地层、固井水泥和井管的导热性能。由于钻井过程中经常会钻遇无水的漏失层或者含水层,在这些层位打水平井,同时采用高导热性能的复合钻井泥浆使之故意漏失到地层中,以提高地层的导热性能。
本发明提供了一种基于小波包能量分析的刀具磨损状态监测方法及装置,涉及刀具磨损检测的技术领域,前述方法包括:发送传声器信息采集指令以使传声器采集第一AE信号,并对第一AE信号进行处理以产生第二AE信号;对第二AE信号采用小波包分解法进行分解以得到N层小波包,并对的N层小波包进行重构以获取N层小波包的频域信号以及N层小波包的时域信号;基于N层小波包的时域信号以及N层小波包的时域信号,提取N层小波包的特征向量;建立BP神经网络,将的特征向量输入至BP神经网络,并利用BP神经网络进行训练以输出刀具的磨损状态利用本发明提供的方法及装置可以有效对复合型材料刀具的磨损状态进行监测,确保飞机复合材料加工件的质量。
本发明属于高分子复合材料领域,提供了一种废旧回收聚乙烯塑料用多组分复合改性剂,该复合改性剂由5~40份废旧轮胎胶粉、5~40份SBS、5~40份热塑性弹性体、10~50份聚乙烯树脂、5~30份PA6、1~10份增容剂、0.5~3份增溶剂组成,当用其作为废旧聚乙烯塑料的改性剂时,可使废旧回收塑料的抗冲强度显著提高,抗拉强度下降幅度很小,经改性后的废旧聚乙烯塑料,具有良好的性价比,可以应用于电力管、通讯管和排水、排污用的双壁波纹管等的基础材料。
本发明公开了一种以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂及其交联产物,属于高分子材料合成技术领域,该聚芳醚砜树脂的制备方法包括:氨基修饰的芳香双酚单体经乙酸酐回流保护,得到原料;将原料与4,4‑二氯二苯砜进行反应,在碱催化作用下聚合,经回流脱保护,制得所述以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂;本发明通过分子设计的方法,提供了一种溶解性好,以氨基作为交联基团的聚芳醚砜树脂,该树脂基体在常用有机溶剂中进行加工,并与其他树脂具有良好相容性,也可以采用熔融加工,通过对可交联基团的进一步交联,可以获得综合性能优异的聚芳醚砜树脂热固性树脂,在阻燃耐高温漆、涂料、粘合剂、分离膜和复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种温控移动传送机,其特征在于,包括主轴(1),在主轴(1)上设置皮带(2),通过传动杆(3)连接控制线(4),控制线(4)连接电机(5),在主轴(1)外设置护栏(6),在护栏(6)的一端设置从动轮(7),在电机(5)底部设置支架(8),在支架(8)上设置主动轮(9),在电机(5)旁设置温度检测器(10),通过传感器(11)连接报警器(12),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温控移动传送机在工作时,将达到预期效果,大多主轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,主轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种具有硫化促进作用的改性胶粉及制备方法。该制备方法包括以下步骤:取胶粉用浓硫酸处理,得到浓硫酸处理的胶粉;将浓硫酸处理的胶粉分散在去离子水中,得到胶粉悬浮液,在悬浮液中加入含氯硅烷偶联剂,得到偶联剂处理的活化胶粉;在活化胶粉中加入硫化促进剂,进一步反应后,硫化促进剂负载在胶粉表面,制备得到具有硫化促进作用的改性胶粉。通过将促进剂负载在胶粉表面,从而赋予胶粉硫化促进作用,将负载硫化促进剂的胶粉应用于橡胶中,能够促进胶粉与橡胶基体界面处的硫化,提升界面相互作用,从而使橡胶/胶粉复合材料得到增强,改性胶粉起到硫化促进以及填充补强的双重作用。
本发明提供一种镍钴铝酸锂复合正极材料及其制备方法和应用,所述复合正极材料为高镍正极材料和金属钴单质以及碳纳米管的复合材料,其中所述高镍正极材料为LiNi1‑x‑yCoxAlyO2,其中1‑x‑y>0.5,0
本发明提供了一种亲水性富勒烯复合金属材料及其制备方法,包括金属基体、偶联剂和亲水性富勒烯粉体,通过使用偶联剂对金属粉体进行表面处理,将纳米量级尺寸存在的亲水性富勒烯自组装均匀分布在改性后的金属基体表面,填补了金属表面缺陷,晶向排列更加规整,提高金属复合材料的亲水性。再通过热压或挤压工艺制成所需要的不同形状的富勒烯复合金属样品,使其机械性能得到显著改善。
本发明适用于水泥基复合材料的微观结构技术领域,提供了一种骨料周围界面过渡区体积分数预测方法、装置及终端设备,包括:根据骨料粒子样本获取所述骨料粒子样本的球形度、骨料体积分数和骨料级配,其中所述球形度为与所述骨料粒子样本体积相等的球体表面积和骨料粒子样本本身表面积的比值;根据所述球形度、骨料体积分数和骨料级配获取所述骨料粒子样本的平均等效直径、平均表面积及表面积密度;根据所述平均等效直径、平均表面积及表面积密度预测骨料周围界面过渡区体积分数。由于用球形度对骨料的形貌特征进行了具体量化,比直接以用球形表征骨料粒子获得的界面过渡区体积分数更接近实际,也更加准确。
本发明一种发泡TPU环保合成革,其特征包括PVC树脂粉,二元醇,二异氰酸酯,发泡剂,NaHCO3,硬脂酸钠,二甲基硅氧烷二醇,芥酸酰胺,硅油,色饼,稳定剂,重质碳酸钙,二氧化硅,环氧大豆油,纳米复合材料构成,解决了传统PVC人造革或PU合成革的生产时的环境污染问题及其缺点,并且该发泡TPU环保合成革有良好的弹性和透气性,同时还具有强度高,韧性好,耐磨,耐寒,耐老化,抗紫外线的优点。
本申请提供一种灌粉片加工方法,属于与塑性物质黏合或埋置于塑性物质之中的由天然无机纤维或颗粒层状机构技术领域。将塑封层按照设定图形热压成型,且设定图形为贯通图形,并设置灌粉口;将垫层按照设定图形热压成型,且设定图形为贯通图形,并设置有与塑封层一致的灌粉口;两种材料热压复合;将矿物质复合物与水混合均匀形成混合粉;将混合料经灌粉口高压注射入热压复合材料中,加热烘干,成型得灌粉片。将本申请应用于加工灌粉片以及相关产品的加工,具有矿物质粉分布均匀、加工快捷流程、成品轻便等优点。
本发明公开纳米级活性碳酸钙,包括如下原料:方解石、分散剂以及偶联剂;研磨工序中,碳酸钙与分散剂的质量分数比为100:(0.2~5);高速混合搅拌工序中,干燥的纳米碳酸钙与偶联剂的质量分数比为100:(0.5~8)。本发明降低纳米碳酸钙表面极性,使其表面具有较强的亲油疏水性能,改善其分散性能,提高其在复合材料中的分散性和与有机高聚物的相容性,得到纳米级活性碳酸钙。本发明公开纳米级活性碳酸钙的加工方法,包括以下步骤:Step1.原料冲洗、Step2.挑选、Step3.粗碎、Step4.中碎、Step5.添加分散剂并研磨、Step6.ATP分级(细粉+粗粉)、Step7.添加偶联剂并高速混合搅拌、Step8.冷却、包装。所述加工方法,采用干法改性,具有生产成本低、适合大规模工业化生产等优点。
本发明提供一种通过弹簧调节活动型腔的包括中框的手机后盖胚料成型模具,其特征在于:所述移动模模芯有五个成型面,周围的四个成型面与中间的成型面之间的夹角大于或者等于90度,所述固定模模芯有五个成型面,周围的四个成型面与中间的成型面之间的夹角大于或者等于90度。本发明的通过弹簧调节活动型腔的包括中框的手机后盖胚料成型模具由于设有活动型腔,可以根据产品的需求来调整活动型腔的大小,使活动型腔停止压缩前的容积大于产品的体积,原料在较大的活动型腔中容易流动,产品容易成型,而且产品内应力好、外观漂亮、厚度均匀、复合材料不易相互分离;由于手机后盖和手机中框为一体式,过度自然,减少生产工序,降低成本。
一种碳纳米管/石墨烯改性金属/氧化物纳米含能复合薄膜及其方法属于纳米含能复合薄膜技术领域。本发明添加碳纳米管/石墨烯在金属/氧化物中形成三维导热网络结构的同时,碳纳米管/石墨烯在薄膜中与氧化物纳米颗粒反应释放的气体,促进层状复合材料微观结构中的有效传质,导致更多金属纳米颗粒被氧化,反应中释放更多的能量。此外,对原料碳纳米管和石墨烯分别表面修饰带正电荷和负电荷的官能团,增加其表面活性并在溶剂中稳定分散。通过超声分散避免了碳纳米管/石墨烯在含能材料表面的团聚,实现均匀分布,便于其在多个空间尺度上进行结构组装。该方法操作简单、易于工业化生产。
本发明属于石墨烯基超级电容器领域,公开了一种多孔石墨烯/聚苯胺膜及其制备方法与应用。该方法通过结合使用刻蚀剂过氧化氢和还原剂氢碘酸,对氧化石墨烯进行面内碳空位缺陷改性和还原处理,使其具有优异的离子传输和电荷转移能力,在此基础上通过循环伏安法电聚合苯胺单体,快速制备多孔石墨烯/聚苯胺复合电极材料。所得多孔石墨烯/聚苯胺膜在使用三电极测试其在0.5A/g的电流密度下的比质量电容最高达500F/g,在10A/g的电流密度下循环1000次,其电容保持率为92%。本发明所采用的电聚合法快速聚合制备聚苯胺复合材料,聚合度可控,复合模厚度可调,且具有三明治夹层结构,提高了复合电极的电化学性能。
一种六元杂环共价修饰氧化石墨烯的方法,它涉及一种修饰氧化石墨烯的方法。本发明的目的是要解决现有石墨烯在复合材料中的分散性和界面强度差的问题。方法:一、制备氧化石墨烯;二、氧化石墨烯的羟基化处理;三、三聚氯氰修饰氧化石墨烯;四、三羟基氨基甲烷修饰氧化石墨烯,得到六元杂环共价修饰的氧化石墨烯。本发明制备的六元杂环共价修饰氧化石墨烯与环氧树脂复合有更好的力学性能,与环氧树脂相比,拉伸强度提高大于38%,弯曲强度提高大于46%。本发明可获得六元杂环共价修饰氧化石墨烯。
本发明公开了一种用于牙齿修复的引导组织再生膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将合成高分子材料溶解于有机溶剂中,分散均匀,将溶液浇注于培养皿内,然后进行冷冻;得到第一层结构;(2)将天然高分子材料溶解于有机溶剂中,加入无机生物活性颗粒,分散均匀后,将上述混合溶液浇铸于所述第一层结构上,然后进行冷冻;得到复合层结构;(3)将步骤(2)得到的复合层结构进行冷冻干燥。本发明采用合成高分子和天然高分子复合材料,提高了复合膜机械性能的同时,提高其生物相容性;配合采用梯度温度冷冻的方式,调控复合膜纵向结构上孔结构的分布,形成了具有梯度结构的孔结构,更有利于细胞的粘附和生长,取得了显著的效果。
本发明涉及一种高效、稳定的超薄柔性太赫兹屏蔽材料的制备方法。制备步骤:首先在金属基底上通过化学气相沉积法在其表面生长石墨烯;然后在生长有石墨烯的金属基底上涂覆一层转移媒介;接着将金属基底用刻蚀液去除,剩下转移媒介支撑的石墨烯;之后在聚合物基底上沉积一层金属薄膜;然后将转移媒介支撑的石墨烯转移到聚合物基底上沉积的金属薄膜上,并将支撑石墨烯的转移媒介去除;接着交替重复以上金属薄膜的沉积和石墨烯的转移步骤,以得到层层组装的金属/石墨烯复合材料。本发明的金属/石墨烯层层组装太赫兹屏蔽材料厚度小、屏蔽效能高、柔性良好、稳定性高,在微电子器件和柔性电子设备的太赫兹屏蔽领域内具有广阔前景。
本发明公开了一种氧化石墨烯@手性Ni‑MOF杂化材料及其制备方法以及基于该杂化材料用于检测手性药物对映体的应用,属于纳米复合材料、手性传感检测技术领域。其主要步骤是将L‑酪氨酸碱溶液与硝酸镍‑氧化石墨烯悬浊液共混后,常温条件下反应过夜制得氧化石墨烯@手性Ni‑MOF杂化材料。采用该杂化材料构建手性传感器,用于对L‑青霉胺和D‑青霉胺对映体含量的灵敏检测。该手性传感器,方法简易、操作便捷,手性检测效果良好。
本发明涉及一种导热性好的玻璃陶瓷的制备方法,属于玻璃陶瓷材料技术领域。本发明以废玻璃粉和二氧化硅为原料,用氧化铝纤维增韧改性环氧树脂作为粘结剂,以高导热性的氮化铝、金刚石、铜粉和废陶瓷粉为填料,掺杂稀土氧化镧,低温共烧制备出导热性好的玻璃陶瓷;金刚石具有高的热导率、低的介电常数、高电阻率和击穿场强;氮化铝具有优异的电性能和热性能,是良好的耐热冲击材料,抗熔融金属侵蚀的能力强,氮化铝是电绝缘体,介电性能良好;采用低温共烧的优点是烧结温度低、介电常数低、信号延迟时间短;玻璃起到助熔剂作用,促进玻璃陶瓷复合材料致密化;陶瓷填料用来改善基板的机械强度、绝缘性和防止烧结时由于玻璃表面张力引起的翘曲。
本发明公开了纳米金‑原卟啉钴(Ⅱ)高灵敏检测H2O2电化学传感器的构建及应用,具体涉及一种纳米金‑原卟啉钴(Ⅱ)(PEI‑AuNPs‑CoPP)仿生酶及其制备的电化学传感器和应用,属于生物分析技术领域。本发明利用PEI的还原性和稳定性制备出纳米金,并通过酰胺键与原卟啉钴(Ⅱ)相结合制备出纳米金‑原卟啉钴(Ⅱ),利用所制备的纳米复合材料修饰玻碳电极,成功建立了灵敏、特异性检测过氧化氢的传感器;检测线性范围:50~280amol/L,相关系数为0.994,检出限7.262amol/L,连续存放七天后稳定性达到初始值96.3%,抗干扰性达到96.7~104.6%,为后期应用于医学领域葡萄糖的检测奠定了基础。
本发明涉及一种电力输送设备领域,一种跨越架,包括两个用复合材料制成的展臂和用于承托线缆的防护网,且展臂主体直立,且展臂在张开状态时顶部为杆状结构,所述防护网的部分边缘与杆状结构连接,并使得防护网呈张开状;所述两个展臂主体的杆状结构的相对端部之间设有连接线,所展臂的主体设有第一锚线,所述第一锚线的至少一端部固定在地面;所述杆状结构和连接线之间的夹角为直角,且在俯视视角时所述杆状结构和连接线与所述第一锚线之间的夹角为钝角。本跨越架顶部的杆状结构提供一定的长度延伸,并可通过防护网安装在杆状结构上,通过防护网承托电力线,承托电力线稳固。本跨越架可展开并在使用结束后收起,可反复使用,避免材料浪费。
本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种耐热ABS树脂及其制备方法,包括:80‑98份本体ABS树脂,2‑15份的耐热剂、0.1‑0.9份的抗氧剂以及0.1‑1份的润滑剂。将上述的ABS树脂、耐热剂、抗氧剂和润滑剂在高速混合机中混合,将混合物从双螺杆挤出机的喂料口加入,经熔融挤出、冷却、干燥、切粒得到耐热ABS材料。该工艺采用苯乙烯‑马来酸酐复合材料作为耐热改性剂,通过本发明制备的耐热ABS材料,具有良好的耐热性能,生产的ABS树脂具有优良的耐热性能,抗冲击性能和加工性能。
本发明涉及一种制备均匀分布的大厚度涤纶增强丙烯酸酯板材的新方法,是一种通过涤丝绸浸润甲基丙烯酸甲酯溶液制备聚合成为大厚度均匀分布的丙烯酸酯板材的方法;是一种经过360°翻转机匀速翻转聚合方法,涤丝绸和甲基丙烯酸甲酯溶液均匀平稳聚合制备成为大厚度均匀分布的丙烯酸酯板材的方法,是一种复合材料的制备新方法。本发明采用655型涤丝绸与甲基丙烯酸甲酯浇铸聚合而成,涤丝绸与甲基丙烯酸甲酯的质量比是90(±10):100(质量比)。本发明能制备出厚度高达50mm,并且涤丝绸在板材内部结构中均匀分布的涤纶增强丙烯酸酯板材。
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