一种高分子合金缓冲式轻质间隔棒,分类于H02G7/02、7/04,涉及架空输电线路分裂导线阻尼间隔榜,属电力线路器材金具,用于输电线路分裂导线保护技术领域。其特征在于:由哈呋式防滑套(1)、主体(2)、芯体(3)、硅胶珠(4)、固定支臂(5)、活动支臂(6)、销钉(7)、接点(8)、螺钉(9)、组成互为连接关系的整体结构。本实用新型的优点表现在主体(2)、芯体(3)、固定支臂(5)和钳式活动支臂(6)均采用非金属非导磁高强度高分子复合材料聚酰胺精铸成形,质量轻,机械强度高,稳定性好,抗老化时间长,耐高温耐磨损,维护周期长,运行时间长,维护费用少。
本实用新型是一次性坐便器坐垫卫生护膜,其特点是,所述的卫生护膜是一种环形膜,环形膜上设有跨越坐便器坐垫边缘的塑性固定线,所述的固定线为塑性金属线或由具有一定柔韧性和硬度的塑性复合材料制成的塑性固定线,塑性固定线至少为2条,环形膜的内圈上设有若干小开口,在塑性固定线端部设有环形膜突出翼。本实用新型的卫生护膜的形状与坐便器坐垫的形状相匹配,环形膜上所设的塑性固定线可以随意地折合、扭曲,塑性固定线通过压塑、粘贴或其它方式设置在环形膜上。使用时,将本实用新型的卫生护膜置于坐便器的坐垫上,并用塑性固定线将其固定即可,本实用新型一次性使用,方便卫生,并可随身携带,如在环形膜上刷些许爽身粉,效果更佳。
本实用新型公开了一种多层壳芯复合结构件组成的人工髋关节,包括互相配合的人工髋臼和人工股骨头,其特征在于:所述人工髋臼具有多层壳芯复合结构,由陶瓷髋臼内衬、过渡层和多孔金属、多孔合金或多孔增韧陶瓷髋臼外壳构成;所述人工股骨头具有多层壳芯复合结构,由陶瓷球壳层、过渡层和增韧陶瓷内芯构成。本实用新型的人工髋臼内衬和人工股骨头球壳层具有高硬、耐蚀和耐磨性能;人工髋臼外壳层和股骨头内芯层具有高强韧、耐冲击性能;过渡层采用组成介于壳层、内芯层材料之间的梯度复合材料,具有增加壳层与内芯层间结合强度和降低壳层与内芯层间界面应力等功能,人工髋关节具有长寿命、高可靠和高性能等特点。
本实用新型涉及一种矿用隔火卷帘门,包括卷轴、滑轨、帘板,其特点在于帘板由网面和固定条连接而成,网面由金属材料或复合材料制成,网面的网孔密度为每平方厘米210~250孔,固定条用于连接和固定网面,使得卷轴方便卷放帘板。当火灾发生时迅速放下矿用隔火卷帘门,利用间隙消焰原理,使火焰面通过矿用隔火卷帘门帘板的网面时大部分火焰被熄灭,阻止了火灾的进一步蔓延。同时该矿用隔火卷帘门的帘板由网面构成,保持了气流的流通,避免了密闭空间的形成,减少了可燃气体聚集及爆炸的产生。此种矿用隔火卷帘门整体结构简单、使用快捷,能及时阻止井下火灾的蔓延,为抗灾抢险赢得时间。
本发明公开了一种湿法浸渍胶液自动控制系统及其方法,应用于布料的湿法浸渍作业,涉及树脂基纤维增强复合材料领域,湿法浸渍胶液自动控制系统包括搅拌罐、溶剂罐、树脂罐、盛胶容器和第一泵体,搅拌罐用于盛放胶液,搅拌罐设置有第一密度检测器;溶剂罐用于补充搅拌罐内胶液的溶剂;树脂罐用于补充搅拌罐内胶液的树脂;盛胶容器用于布料的浸渍,所述盛胶容器与搅拌罐通过连接管连通,所述盛胶容器与搅拌罐形成连通器;第一泵体的一端和搅拌罐连通,另一端和盛胶容器连通。本发明提供的一种湿法浸渍胶液自动控制系统及其方法,能够保持胶液的固定含量,提升布料的湿法浸渍质量。
本发明提供一种氧化锌量子点包覆物、包覆策略、制品及应用,属于功能纳米复合材料技术领域。氧化锌量子点包覆物由生物大分子自交联包覆而成,氧化锌量子点在320‑400nm的UVA波段和280‑320nm的UVB波段具有紫外光光谱吸收特性;生物大分子包括黑色素、类黑色素、壳聚糖、海藻酸钠、环糊精、透明质酸、木质素中的至少一种。包覆策略能够有效限制氧化锌量子点向皮肤真皮层的渗透,使用更加安全;与单一氧化锌量子点的紫外吸收作用相比,用生物大分子包覆复合之后,由于能量转化以及界面相互作用,氧化锌量子点包覆物显示出更好的紫外吸收效果;另外,生物大分子对于改善无机粒子防晒剂的外观、肤感都具有积极意义。
本发明涉及聚氯乙烯技术领域,且公开了一种高强度的纳米SiO2改性聚氯乙烯,纳米SiO2表面修饰二氯均三嗪基团与3‑羟基丙酸发生取代反应,并与氢氧化钠中和盐化,从而在纳米SiO2表面修饰刚性的三嗪基团和丰富的羧酸盐官能团;羧酸盐官能团可以与对碘化聚氯乙烯中的碘原子反应,从而将聚氯乙烯交联接枝到纳米SiO2表面,显著增强了聚氯乙烯和纳米SiO2的界面作用力和相容性,减少了纳米SiO2的团聚,从而起到更好的增强改性效果,纳米SiO2与聚氯乙烯之间形成三维化学交联网络,增强了复合材料的力学性能。
本发明公开了一种蜂窝状复合吸波电磁屏蔽材料及其制备方法,涉及电磁屏蔽材料技术领域。本发明包括导电层、复合层、吸波层和透波层;制备方法包括分别制备导电层、复合层、吸波层和透波层,并备用;将制备的导电层、复合层、吸波层和透波层通过粘连剂粘连结合形成。本发明通过导电层、复合层、吸波层和透波层的设置,实现该材料同时具备吸波与电磁屏蔽的作用;同时本发明提供的复合材料的制备过程多数为物理方法,操作简便,耗时少,耗能少,且无需使用其他化学试剂从而做到绿色环保。
本发明涉及一种玄武岩纤维增强聚乙烯树脂用浸润剂,其由如下重量百分比的组分制成:0.2‑0.8%的硅烷偶联剂,4‑6%的相容剂,2‑8%的成膜剂,0.2‑0.8%的抗静电剂,0.2‑0.8%的润滑剂,0.08‑0.25%的pH调节剂,余量为去离子水;所述成膜剂为固含量为20‑30%的聚乙烯基树脂乳液。本发明的浸润剂成分简单,制备操作简单,采用其浸润后的玄武岩纤维表面极性分量所占表面能比例高,利用浸润后的玄武岩纤维制备纤维增强聚乙烯树脂复合材料,较于改性前,提高了玄武岩纤维与树脂基体的复合效果,其拉伸强度、拉伸模量、弯曲强度、弯曲模量、冲击强度、层间剪切强度均有大幅度提高。
本发明涉及一种轻量化复合板材及其制造方法,该轻量化复合板材包括:两第一层板材,其为预浸热塑板材,并且,两第一层板材由热塑材料与纤维材料结合而成;第二层板材,其设置于两第一层板材之间,第二层板材为轻量化层板材;粘结层,其设置于第二层板材与两第一层板材的结合处之间,其具有连接粘贴热塑性复合材料和轻量化材料的特点。利用本发明的轻量化复合板材及其制造方法,不仅解决轻量化材料需要具有一定的流动性和板材间的结合性差的问题,通过热塑性胶膜增强第一层板材和第二层板材的结合力,还通过使用模具快速升降温工艺,防止轻量化层受热压溃缩,并且,缩短制造周期,提高了生产效率。
本发明涉及气体容器设备技术领域,具体为一种新型气体压力容器内胆,应用于气体容器设备上,该容器内胆具有内胆筒体及设置在内胆筒体两端的端盖,端盖的一端中部设置有圆盘式凹槽,且圆盘式凹槽的中部开设有圆形槽,圆盘式凹槽中设置有注塑件,注塑件内侧设置有金属件,且注塑件包裹在金属件的轮廓部位,金属件的中部开设有圆孔,内胆筒体由HDPE材质制成;本发明通过内胆筒体采用HDPE吹塑成型,通过碳纤维进行缠绕,采用HDPE材质避免了部分特殊气体会对金属材质制成的内胆筒体进行侵蚀,使得该容器内胆拥有防渗透能力、抗高低温耐冲击能力,优异的力学性能、优异的热传导性能、复合材料层界面结合能力、优异的热加工成型性能。
本发明公开了一种可减振的周期性牵引拉杆结构的设计方法。属于机械结构减振设计技术领域,步骤:明确牵引拉杆的尺寸大小,应用周期性结构原理和集中质量法对牵引拉杆的主体部分进行离散;建立牵引拉杆离散结构的振动方程;结合布洛赫定理及周期性边界条件,建立牵引拉杆减振频率计算的离散方程;明确指定减振频率在离散方程中的含义;建立满足减振频率的周期性牵引拉杆逆向设计的存在性判据;应用积分的方法求解符合目标减振频率要求的牵引拉杆结构参数或材料参数。本发明将周期性复合材料结构减振理论引入到牵引拉杆的设计中,提高牵引拉杆的工作性能;根据可根据牵引拉杆工作状态下受到的振动频率,快速设计出能够对该频率进行减振的牵引拉杆。
本发明公开了一种连续纤维热塑性预浸料增强建筑木方及其制备方法和设备,木方为中间芯层,所述木方上下表面各设置有3层对称且相同的结构,从外至内依次为:保护层、增强层、粘合层;制备工艺设备包含粘合层粘合树脂涂覆、增强层连续纤维热塑性预浸料包覆、保护层热塑性树脂包覆,冷却定型裁切;制备装置主要为热压合装置和热风加热装置;本发明的材料制备方法简单,效率高,可以有效提高建筑木方复合材料的强度、防水、耐候耐潮性能,增加建筑木方的循环次数,降低木材的使用量。
本发明公开了一种纳米二氧化硅/氟硅烷接枝改性木质纤维及其制备方法。采用二氧化硅前驱体接枝木质纤维,再与氟硅烷反应制备得到纳米二氧化硅/氟硅烷接枝改性木质纤维。本发明制备方法简便、高效,制备的纳米二氧化硅/氟硅烷接枝改性木质纤维具有良好的微纳米结构,木质纤维表面纳米二氧化硅粒径为30nm~500nm,并具有良好的疏水效果,水接触角130°~160°,应用于复合材料可明显改善纤维与树脂基体的界面相容性。
本发明提供石墨微片沿径向排列的石墨纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)将层状结构基体置于高温炉中;(2)将固态含碳前驱体置于高温炉中,或将液态含碳前驱体置于蒸发区,或准备好气态含碳前驱体;(3)关闭高温炉,抽真空后,通入惰性气体进行气氛保护;(4)将高温炉升温至生长温度,进行诱导生长;(5)降温后,取出石墨微片径向排列的石墨纤维。本发明采用层状结构材料直接在高温下诱导生长出高度石墨化的石墨纤维;石墨纤维的微片沿着径向排列;含碳前驱体均可通过该方法生长出石墨微片径向排列的石墨纤维;该石墨烯纤维在定向增强导电、导热复合材料时,能够提高产品性能,减少工艺步骤,降低生产成本,提高连续化生产程度。
本案涉及一种阻燃型水性聚氨酯材料,包括复合阻燃剂和聚氨酯;所述复合阻燃剂为凹凸棒土复合材料,包括阴离子改性凹凸棒土、阳离子改性凹凸棒土和改性纳米蒙脱土;所述阴离子改性凹凸棒土是先对酸化后的凹凸棒土接枝KH‑570,随后聚合不饱和烯基磺酸化合物而得;所述阳离子改性凹凸棒土是通过二氯磷酸苯酯的氯取代反应在酸化后的凹凸棒土上引入不饱和双键,随后与不饱和烯基氯化铵化合物聚合而得。本发明通过对凹凸棒土的分步改性,使得凹凸棒土具有良好的阻燃性和自身易分散性,通过电性相吸和空间位阻效应,在涂料体系中能够稳定分散;改性纳米蒙脱土粉具有协同作用,进一步提高与聚氨酯乳液体系的相容稳定性,提高涂料的韧性。
本发明公开了一种基于砂浆快速置换的砌体结构低干预加固方法,包括步骤为:测量灰缝原有砂浆的强度和饱满度;根据测得的灰缝原有砂浆强度确定合适的水射流器水压,根据测得的砂浆饱满度及需要剔除的深度确定合适的水射流器移动速度,根据剔除顺序及原则确定水射流器移动路径;水射流器对准灰缝原有砂浆;使用水射流剔除灰缝原有砂浆;3D打印头伸入灰缝砂浆剔除后的空隙,“Z”字形填充水泥水凝胶复合材料;灰缝砂浆剔除、嵌补结束,工作设备向前行进。本发明能降低对结构的扰动;被加固构件无需设置支撑体系,简化施工工序,减小人力、物力投入;在不损伤块材的前提下,高效剔除灰缝砂浆;实现基于砂浆快速置换的砌体结构低干预加固。
本发明涉及一种Co/MnO/PGC吸波材料的制备方法,首先将六水氯化钴和四水氯化锰与无水乙醇混合,搅拌至完全溶解,得溶液A;将2,5‑二羟基对苯二甲酸加入到蒸馏水、无水乙醇和N‑N二甲基甲酰胺的混合溶剂中,搅拌均匀,得溶液B;将溶液A滴加到溶液B中,并快速搅拌,将混合物转移到反应釜并置于鼓风干燥箱中加热反应,反应完成后冷却至室温,反应产物经离心分离,过滤后用无水乙醇和N‑N二甲基甲酰胺交替洗涤,干燥后得到Co/Mn‑MOF‑74前驱体,将前驱体在氮气下煅烧,即得。该方法制备流程简单,易操控且生产成本低,制得的复合材料具有优异的吸波性能,在电磁波吸收领域有着良好的应用前景。
本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种边缘点提取方法、计算机设备及存储介质,包括:图像采集,对碳纤维板拍照,得到图像数据f,f为一幅图像中像素点灰度值的集合矩阵;对图像求二阶微分,通过二阶微分的定义,使用差分代替微分,得到操作函数A,使用操作函数A对图像中每个像素点灰度值进行卷积;判断经卷积后的每个像素点的灰度值是否为0;若像素点的灰度值为0,则判断为边缘点。在本发明中,只要判断函数的二阶导数在某点处是否为0就可以判断这个像素点是否为边缘点。而且由于图像数据为离散的函数,并不连续,所以使用差分去代替微分,再对图像进行卷积,从而有效的对图像中边缘点进行提取。
本发明涉及一种电催化氧还原催化材料N‑PC@CBC及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将细菌纤维素(BC)和六水合硝酸锌分散于甲醇中,2‑甲基咪唑另溶于相同体积的甲醇溶液;S2:将步骤S1所述两种溶液搅拌后静置形成ZIF‑8@BC纳米纤维复合材料;S3:将ZIF‑8@BC材料冷冻干燥并高温碳化,得到所述N‑PC@CBC材料。本发明提供的制备方法具有性能优良,工艺流程简单,成本低廉,安全环保等特点,与商用的20wt%Pt/C催化剂相比,所获得的催化剂在碱性介质中显示出更好的甲醇耐受性和稳定性。所得产物作为电极制成的钠离子电池表现出良好的循环稳定性,并且在多次循环后具有高比容量。
本发明公开了一种形状记忆多功能气凝胶、其制备方法及应用。所述制备方法包括:将纳米孔模组分散于溶剂中,获得纳米孔模组分散液;将热塑性弹性体溶解于所述纳米孔模组分散液中,获得混合溶液;将所述混合溶液转移至模具中,并持续缓慢降温至冰点以下,再经热诱导相分离后形成多孔湿凝胶,再干燥处理,获得形状记忆多功能气凝胶。所述形状记忆多功能气凝胶具有形状记忆、可压缩、可剪切、可愈合、可拉伸等功能,且具有良好的力学性能、加工性能、疏水性能、以及可重复利用性,易于实现连续化、规模化生产,可直接用作隔热保温材料、油水分离材料、自修复材料、辐射制冷材料等,也可用作柔性功能复合材料的基底。
本发明涉及金属基复合材料制备及钎焊技术领域,具体涉及碳包覆高熔点泡沫金属网络复合钎焊中间层的制备方法。本发明首先以泡沫金属完整浸渍于酚醛树脂丙酮溶液中,然后在氩气保护气氛下,采用高温碳化工艺一次性完成碳包覆泡沫金属网络复合钎焊中间层。采用本专利碳包覆高熔点泡沫金属网络复合钎焊中间层的制备方法涉及的技术获得的钎焊接头能够承受满足航天发动机喷管的高温服役要求。
本发明涉及复合材料领域,公开了一种氟离子固态荧光探针及其制备方法和应用,该氟离子固态荧光探针以氨丙基改性的凹土为基底材料,表面负载经亲水改性的苝酰亚胺类衍生物,缩写为PAL‑PBS‑OH。本发明利用氨基改性的凹土为基质,通过氨基与一端酸化的苝酐反应,然后进一步利用未酸化的酸酐官能团接枝亲水乙醇胺,负载制备氟离子响应的固体荧光探针。利用氟离子高效催化水解连接苝酰亚胺基团与凹土基质的Si‑O‑Si键特性,从而使得苝酰亚胺荧光基团团聚,导致其荧光猝灭。该荧光探针能够在20min内实现对氟离子的快速响应,证实了其灵敏度高、选择性好、稳定性好,能够快速高效地实现对水中氟离子的定量检测。
本发明涉及列车转向架技术领域,尤其涉及一种轨道列车转向架构架结构及成型方法;结构包括两个横梁,以及分别设置在横梁两端的两个侧梁;横梁与侧梁通过连接结构连接;还包括覆盖横梁、侧梁和连接结构表面的外蒙皮;其中,每个横梁包括若干个横梁部件,每个横梁部件包括横梁芯材、以及包绕在横梁芯材侧面的第一包绕层;若干个横梁部件水平排列;每个横梁还包括包绕在所有横梁部件外侧的第二包绕层;每个侧梁包括若干个侧梁部件,每个侧梁部件包括侧梁芯材、以及包绕在侧梁芯材侧面的第三包绕层;侧梁部件水平排列,且相邻的两个侧梁部件侧面相抵。本发明提供的一种轨道列车转向架构架结构及成型方法,有效提高复合材料转向架构架的结构强度。
本发明涉及一种光电化学自供能传感器的制备方法及在检测林可霉素中的应用,包括如下步骤:首先,将N‑Ti3C2QDs/BiOBr复合光电材料修饰于ITO导电玻璃上,并组装林可霉素适配体,构建光电化学自供能传感器。本发明所使用的电极材料是在可见光区响应的N‑Ti3C2QDs/BiOBr光电复合材料,探索了其优越的光电性能,拓宽了BiOBr材料在光电领域的应用,也为光电检测找到了一种新型材料。本发明构建的光电化学自供能传感器具有较宽的检测范围,较高的灵敏度和较低的检出限,对林可霉素的检测具有重要意义。
本发明提供了一种基于氧掺杂的氮化碳复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化复合材料制备技术领域;在本发明中,以双氰胺(DCNA)和三氯三嗪(CC)为前驱体,一步水热法制备得基于氧掺杂的氮化碳复合光催化剂;所述复合光催化剂极大的提高了光利用率、CO2亲和性和载流子转移,在光催化还原CO2向高附加值燃料转换中有着很好的应用。
本申请公开了顶盖抗压优化验证方法、装置、设备及储存介质,所述方法包括:收集车身数据,收集初测数据,根据车身数据建立车身数据初测模型,对初测模型进行抗压测试,收集初测过程中车身框架的形变/弯折测试数据;建立优化模型,根据车身数据和初测数据源,建立抗压优化模型,所述抗压优化模型采用复合材料对所述初测过程中的车身框架整体或部分进行替换和/或加强;对优化模型进行抗压测试,判断所述抗压优化模型优化后是否达到强度要求。本申请通过CAE拟真测试对车体顶盖抗压性能进行优化设计,相较实际测试成本低,通过仿真的手段进行了验证,在满足设计目标的基础上,有效提升优化效率、降低设计成本。
本发明涉及PVC材料加工技术领域,尤其涉及一种环保高效的PVC基材的加工工艺,解决了现有技术中于PVC基材是塑料膜片,在进行切割隔离纸时要确保将其进行彻底切断,同时不能损伤PVC膜,传统中的PVC基材整体的制作工艺不能满足其要求,经常出现PVC膜切断的情况发生的问题。一种环保高效的PVC基材的加工工艺,包括1.将PVC涂胶与隔离纸1进行二合一复合;2.将PVC胶带进行分切成宽度为82mm的大小,其中PVC胶带为复合材料;3.将82mmPVC胶带运动滚动切割设备进行切割,将隔离纸从横向37mm的位置处进行切断。本发明大大降低以及节省了人力劳动成本以及时间,避免了传统中在进行PVC基材的切割时容易切割到PVC膜的弊端,大大提高了工作效率。
本发明属于热塑性材料技术领域,具体涉及一种含有酶改性木质素的热塑性聚合物长丝及其制备方法和应用;本发明直接以漆酶在缓冲溶液中处理木质素,经离心、干燥、热处理,得到酶改性木质素;然后以酶改性木质素和聚乳酸为原料,通过单螺杆塑料拉丝系统挤出长丝,得到热塑性聚合物长丝产品。本发明通过酶改性木质素,有效提高了生物基可降解热塑性复合材料的力学性能,并且能够将废弃物工业木质素、造纸黑液等廉价物质转化为高附加值的环保可降解材料,解决了木质素废弃物的高值化利用瓶颈;同时解决了目前酸处理木质素颜色为黑褐色,导致打印产品的颜色变成黑褐色,限制打印材料应用范围的问题,拓宽了应用范围,具有重要的工业价值。
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