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本发明涉及一种用于制造金属软磁粉芯的复合粉末材料及其制备方法,所述复合粉末材料的化学成分按重量百分比计为C≤0.020%,Si:5.8%~7.0%,Mn:0.10%~0.20%,P≤0.010%,S≤0.010%,N≤0.003%,其余为铁及不可避免的杂质。本发明所制备的复合粉末材料由表面包覆层含二氧化硅的复合粉末组成,其制备过程中不会留下任何残余物,复合材料具有高的磁导率和低的损耗,频率稳定性好,在高频下磁损耗小;且工艺简单,安全可靠。
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本发明一种环氧大豆油与聚醚胺协同作用增韧环氧树脂的方法,属于环氧树脂复合材料制备技术领域。1)先将环氧树脂与环氧大豆油同时置于70℃烘箱中,使其具有一定的流动性;2)称取相应配方的环氧树脂,增韧剂环氧大豆油,固化剂聚醚胺,促进剂2,4,6-三(二甲胺基甲基)苯酚混合均匀;3)将步骤2中的混合物置于真空烘箱中抽真空脱泡,反复几次至气泡全部消失;4)将脱泡好的混合物置于聚四氟乙烯模框中,在80℃下预固化两个小时,120℃下固化六个小时,在150℃下后固化一个小时;5)将成型后的固化产物脱模,按相应的国家标准进行裁样并测试。本发明制备的增韧环氧树脂韧性极佳,同时也能保证材料具备一定的强度。
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本发明涉及精细化工技术领域,具体涉及一种中心辐射状新型镍碳催化材料,所述镍碳催化材料是由Ni纳米颗粒均匀分散在未碳化完全的MOF框架中得到的复合材料,所述镍碳催化材料外部形貌呈六棱棒形貌,内部具有中心辐射状结构;所述镍碳催化材料呈多级孔结构,比表面积为250‑900m2/g,孔容为0.7‑1.05cm3/g。该镍碳催化材料比表面积大,具有中心辐射状的内部孔道,可以为反应物分子提供更多的催化活性位点,能够促进反应物分子的高效吸附与活化,从而在温和条件下,提高目标产物的选择性。同时本发明提供了其制备方法与应用。
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本发明提供了一种防静电美甲配套用具及其制造方法,要解决的技术问题有三个,一是防止自身静电积聚;二是控制静电带电体对人体的放电:三是通过美甲贴片、指甲油的组合降低使用难度。发明由贴片部分和特制指甲油两部分组成,所述贴片部分集成了金属线、电阻和抗静电剂复合材料表层,所述特制指甲油部分为通过填料的方法制成的导电的指甲油。本发明主要针对女性冬季个人日常静电防护,释放使用者自身携带静电;不需主动配合减小被放电伤害;本产品通过贴片加指甲油的方式,降低使用难度,适合规模化生产需要。
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本发明涉及土壤修复技术领域,公开了高级氧化降解土壤抗生素的方法,将合成的鸡骨生物质炭‑硫化纳米零价铁复合材料与抗生素污染的土壤混合,再向混合物中喷入过一硫酸盐溶液,并翻拌均匀;本发明采用硫化纳米零价铁对鸡骨生物质炭进行改性修饰,增加了生物质炭的活性位点数量,从而提升了与过一硫酸盐反应后硫酸根自由基、羟基自由基的生成量与作用位点;同时鸡骨生物质炭与土壤混合后也会对土壤中的抗生素具有一定的吸附作用,将土壤中的抗生素吸附后,抗生素分子在鸡骨生物质炭表面会与硫酸根自由基、羟基自由基反应而产生裂解,实现土壤中抗生素的高效降解。
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本发明提供了一种锡碳复合负极材料的制备方法,该锡碳复合负极材料外层是由沥青和树脂、锡粉共同形成的复合包覆层,内层为石墨组成的具有核壳结构的锡碳复合负极材料。本方法制备的锡碳复合材料保持了锡的高比容量特性,同时对石墨起到了改性作用,增加了材料整体的循环稳定性,提高了锂离子电池的负极材料的能量密度,使该负极材料比目前商业上锂离子电池中常用的碳负极材料具有更高的比容量,满足各类便携式用电设备对电池日益提高的能量密度要求。
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本发明属于电极复合材料领域,具体涉及一种柔性空气电池及其制备方法。以聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮和琼脂等为纺丝液溶质,去离子水为溶剂,将柔性气体电极固定在纺丝机转轮上,将固态电解质纤维纺制在碳纤维表面,以降低其界面电阻。将电解质纤维浸渍于电解液中,使其电解质充分水合,并使离子在电解质中充分结合。最后得到大面积的柔性空气电极表面组装固态电解质,并应用于后续的大功率柔性空气电池组装。得到Ah级大功率锌空气电池,同时在不同弯折角度下,都能保持稳定的电池性能,可在10mA的放电电流下稳定运行5天。
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本发明提供了一种工业电缆,包含一个以上的基线,所述基线包含铜导芯线(1),所述铜导芯线(1)外部有银锡层(2),所述银锡层外部有绝缘包层(3),所述一个以上的基线之间包含电缆填充部(4),所述的绝缘包层(3)聚氯乙烯与TPEE复合材料组成;所述的电缆填充部(4)由两部分构成,其中一部分是混合物,该混合物是滑石粉、改性高岭土以及Mg(OH)2的混合物,其中滑石粉、改性高岭土以及Mg(OH)2的质量之比为3:7:(7-10),另一部分是纤维丝,所述混合物与纤维丝的重量比为1:2。本发明的电线的阻水阻燃,耐老化等性能有较大改善。
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本发明涉及一种具有由软磁合金薄膜和聚合物层交替叠加形成多层复合磁芯的磁性元件。本发明采用的技术包括金属种子层溅射工艺,厚金属层电镀工艺,软磁合金、聚合物层电镀工艺,软磁合金化学镀工艺,厚胶光刻工艺、刻蚀工艺等实现磁性元件的制作。本发明基于MEMS技术的多层复合材料用于制造具有各向异性特性的多层磁芯,通过直接电镀或电镀与化学镀结合的方法制备多层磁芯。多层磁芯由交替的软磁合金薄膜和聚合物层组成,此磁芯具备所需的各向异性特性,这有助于提高磁性元件高频性能,减小磁性元件的体积和高频涡流损耗,此外这种制作方法相对传统的与逐层沉积种子层结合的电镀工艺,减少了大量的光刻和刻蚀等步骤,大大节约了制造成本。
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本发明涉及一种用于汽车的保险杠横梁(1)及其制造方法,所述保险杠横梁包括由纤维强化的复合材料制成的嵌件(3)和在嵌件(3)上注塑成型的加固强化结构(2、8)。
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本发明涉及能源技术领域,尤其涉及一种硫正极材料的制备方法及其镁硫电池组装方法。硫正极材料的制备方法包括制备少层Ti3C2悬浮液、制备氮掺杂Ti3C2(N‑Ti3C2)材料、制备S‑(N‑Ti3C2)复合材料;镁硫电池组装方法包含硫正极材料的制备方法,还包括制备电解液和组装镁硫电池;组装的镁硫电池具有较为优异的电化学性能,100mA g‑1电流密度下S‑(N‑Ti3C2)正极具有689mAh g‑1初始放电比容量,且循环13圈以后仍具有380mAh g‑1的放电比容量。说明氮掺杂Ti3C2是一种良好的宿硫材料,可以被实际应用到镁硫电池。
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一种三相复合高介电性能材料、制备方法及加工方法。本发明的三相复合高介电性能材料:包括表面活化钛酸钡、包硅炭黑和环氧树脂。按以下步骤进行制备:1)钛酸钡预加工;2)炭黑预加工;3)粉状表面氧化炭黑再加工;4)环氧树脂预处理;5)取表面活化钛酸钡和包硅炭黑加入环氧树脂丁酮溶液中。按以下步骤进行操作:1)材料预处理;2)固化剂预处理;3)铜箔预处理;4)涂覆面;5)固化。本发明在控制介电损耗前提下,利用导电颗粒替代部分铁电陶瓷制备了一种能够有效提高聚合物基复合材料的介电常数的导体/陶瓷/聚合物三相复合介质材料,同时有效地解决了炭黑在聚合物中分散困难和炭黑含量上升后易形成导电通路增大介质损耗的问题。
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本公开涉及一种孔挤压变形的测量装置及方法,其中测量装置包括:开设有待测孔的实验板;两个加载板,在朝向实验板的一面设置有台阶结构,并且在跨越台阶结构不同厚度的区域开设有第一通孔;加载螺钉;接触卡环,套设于实验板的外侧,可滑动地设置于台阶结构与实验板所形成的间隙之中,并与加载螺钉露出于加载板的部分外周面相接触;以及引伸计,包括设置于接触卡环上的第一引脚和设置于实验板设定截面上的第二引脚,被配置为在实验板被施加载荷时测量第一引脚和第二引脚之间的变形值。本公开实施例能够有效提升陶瓷基复合材料的孔边挤压变形的测量精度与测试效果。
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本发明公开了一种变截面薄壁锥形碳纤维预制体成型装置及方法,用于解决现有碳纤维预制体成型装置成型变截面薄壁锥形碳纤维预制体方法复杂的技术问题。技术方案是通过设计缠绕模,采用依模铺覆、缠绕定型、芯模定位、局部缝合以及编织加固的设计理念,该成型装置可以实现低成本连续碳纤维增强复合材料锥形变截面薄壁件预制体的制备,方法简单。该成型方法将纤维铺放、缠绕、缝合及编织四种工艺集中在同一装置上连续进行,显著降低变截面薄壁锥形碳纤维预制体的成型难度,制备过程能够对影响增强体成形质量的工艺参数及预制体壁厚进行实时控制。与背景技术相比,该方法无需专用的昂贵设备,由所需预制体形态自由成型。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种树脂基复合泡沫材料及其制备方法。所述树脂基复合泡沫材料包括树脂、空心微球、短切纤维和添加剂;所述树脂基复合泡沫材料中各组分的质量份数如下:所述树脂100份,所述空心微球10‑50份,所述短切纤维5‑25份,所述添加剂0.3‑0.7份。本发明提供的树脂基复合泡沫材料,具备优异的轻质性能和力学性能。
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本发明公开了一种梯度孔隙型结构吸波一体化材料,由基材、表面孔隙和涂层组成,其特征在于孔隙均匀存在于基材的表面,且孔隙率随着距离基材表面的增加而增加。基材为碳,或碳化硅,或上述两种材料混合而成的复合材料。孔隙深度为1~10mm,孔隙占基材表面的面积比率为5~40%,孔隙形状为平行、垂直或弯曲状,孔隙横截面为圆形,或不规则的圆形,直径为0.1~1mm。涂层为碳化硅涂层,或氮化硅涂层,或氧化铁涂层,两种或多种涂层组成的多层涂层或梯度涂层,厚度为10~100μm。该材料具有优良的吸波及力学性能。
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本发明属于碳基吸波材料领域,涉及碳基吸波料制备技术领域,具体涉及一种Ni3S2/C纳米复合吸波材料,该材料由Ni3S2以及无定形碳所组成,且整体呈黑色碳包裹状,该材料采用熔盐法制备而成。本发明中纳米复合材料具有优异的电磁波吸收性能,最大吸收效能可达‑69.82dB,最大有效吸收频宽超过5.56GHz,兼具“薄、轻、宽、强”的特点,可广泛的应用于电磁波吸收领域。同时,本发明提供的制备方法具有制备过程简便、后处理容易等特点。
本发明公开一种高温溶剂热一步制备Fe3O4/石墨烯锂离子电池复合负极材料的方法,包括以下步骤:(1)选取二水草酸亚铁、石墨烯和乙酸钠为反应原料,将其加入耐高温、高压的密闭不锈钢反应釜中,然后向不锈钢反应釜中加入适量乙二醇作为溶剂,搅拌均匀;(2)步骤(1)完成后,将拧紧后的不锈钢反应釜置于程序控制烘箱中进行加热,升温至280~400℃,并在此温度下保持恒温5~6h,制得Fe3O4/石墨烯锂离子电池复合负极材料。本发明在高温、高压溶剂热环境下进行,生成的Fe3O4直接复合在石墨烯的表面,无需进一步煅烧,即可得到晶型完整和电化学性能良好的Fe3O4/石墨烯复合材料。
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本发明涉及一种Bi‑MOF衍生的氧化铋基负极材料及其制备与应用,该负极材料通过以下方法制备而成:(1)取CAU‑17在惰性气体保护下进行高温一次退火,冷却至室温,得到Bi@C;(2)将Bi@C在空气气氛中继续进行二次退火,冷却,得到Bi‑Bi2O3@C,即为氧化铋基负极材料。本发明Bi‑Bi2O3@C复合材料作为温和的水系电池型电极具有一系列优点,相对于纯Bi2O3电极有增强的结构稳定性,更低的过电位以及更高的容量;相对于Bi2O3@C电极则具有增强的电导率和离子扩散动力学等。
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本发明公开一种尖晶石型锰酸锂复合正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:⑴将碳酸锂、电解二氧化锰和氢氧化铝充分研磨混合、焙烧形成铝掺杂的锰酸锂粉末;⑵将步骤⑴的铝掺杂的锰酸锂粉末加入硝酸锌溶液中,充分搅拌,形成悬浮液;⑶将步骤⑵的悬浮液在喷雾干燥机中干燥成粉末;(4)将步骤⑶的粉末焙烧,烧结产物即为尖晶石型锰酸锂复合正极材料。本发明制备方法简单,所制备的锰酸锂复合材料循环寿命长,存储时间长,适用于锂离子电池正极材料;所得产品比容量可达120mAh/g,循环次数≥500。
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本发明公开了复合材料制备领域的一种纸筒自动胀紧方法,包括以下步骤:S1.将主轴安装在收卷装置上由电机或制动装置驱动,主轴上安装有不少于两个的支撑架,支撑架上安装有纸筒,纸筒两端支撑架带有挡边,支撑架通过紧固螺钉固定带主轴上;S2.支撑架为圆柱形结构,中间设有多边异形槽及圆形槽,圆形槽轴安装有同步环,同步环上开有n个开放式长槽,将H型支撑柱的安装在同步环上的开放式长槽中,支撑柱中间设有的圆形槽直径与同步环开放式长槽宽度相同,本发明,不需要高压气源,且大直径气涨轴自重可降低至人力搬运状态,适用范围广易于加工制造。
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由复合材料制成的气流矫直叶片(23),其包括由三维纺织品连杆制成的芯体(36),该芯体(36)被织物罩(39)环绕,该芯体和罩通过热固性树脂固定。
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本发明公开了一种柔性可拉伸复合电极的制备方法,通过将Ni‑MOF复合材料/AuNPs覆盖在碳纳米管上,大大增强了NACP薄膜电极的电催化活性,NACP薄膜电极在拉伸和弯曲状态下保持了较高的机械顺应性和稳定的电化学性能。由于NACP薄膜具有良好的生物相容性,细胞能在传感器上生长,并具有良好的粘附性。因此,实现了该传感器对C6活细胞于拉伸和未拉伸状态下释放的DA的实时监测。这项工作证明了NACP薄膜电极作为一种可拉伸的电化学传感平台在检测细胞释放的其他化学信号方面的巨大潜力。
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本发明涉及一种钢质多孔复合棒材制备方法,是一种由致密金属材料(结构钢)和金属颗粒(或金属粉)经一定成型方法制备的多孔复合棒材。本发明提出的钢质多孔复合棒材制备方法是用金属颗粒(或金属粉)与致密金属组成复合坯料,首先通过高温烧结过程使复合坯料发生冶金结合,然后实施连续小变形热挤压加工成形为多孔复合材料。本发明制备的钢质多孔复合棒材内部具有一定的孔隙率3%~30%,达到减重目的,比相同体积的实心棒材要减重3%~20%,同时外层的金属管能够保证良好的力学性能,抗拉强度可达200MPa~600MPa。相对于普通金属棒材,该金属杆成本较低。
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本发明提供一种铝合金复合板材,所述铝合金复合板材依次包括外侧阻挡层、芯层、中间阻挡层和皮层;所述芯层的材料为6系铝合金,所述6系铝合金中含有Si和Mg元素的质量百分比至少形成理论值0.49wt%的Mg2Si,并且还含有0.2~0.3wt%的过量Si;所述6系铝合金中含有≤0.4wt%的Cu;所述6系铝合金中Mn≤0.6wt%;所述芯层中Si、Mg元素基本以强化相β"和β'相的状态存在。本发明提供的铝合金复合板力学和导热性能优异,可以作为性能优异的新一代换热器铝合金复合材料使用。
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本发明公开了一种仿木纹高分子合金材料地暖地板,其结构特点为四层复合结构,具体为最下层为压敏性VC基胶铝箔导热层,能有效辐射热源所产生的热量,提高热能利用率;导热层上为板材主体板材层,为PVC基高分子合金复合材料,板材层之上为PVC基木纹热转印装饰层,可实现多种木纹效果,最上层为UV处理透明抗菌耐磨层。本发明的仿木纹高分子合金材料地暖地板成型制备工艺过程简单、环保,地板板材导热系数高;高强、耐热、阻燃、无甲醛释放、表面具有抗菌耐磨效果,长期使用,不易出现分层、翘曲等现象。由该技术制备的地暖地板具有良好的地暖传导性、尺寸稳定性、防污环保型及使用耐久性。
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本发明公开了一种棒槌状短氮化硼纳米管的制备方法,该方法包括:一、将氧化硼和金属镁粉混合球磨得到固体粉末;二、将固体粉末放于瓷舟中,并在瓷舟上放置低铁含量的镍铬合金丝网,在氩气保护下升温至1250℃~1350℃并通入高纯氨气保温,沉积得到棒槌状短氮化硼纳米管。本发明将氧化硼与镁粉球磨活化后在高温下催化产生B2O2气体并扩散至镍铬合金丝网上,与氨气反应生成BN纳米管,通过镍铬合金丝网的低铁含量以控制催化生成BN纳米管的生长速度,结合气液固生长机制,保证得到棒槌状短氮化硼纳米管,该产物作为添加物容易分散均匀,有效增加复合材料基体的性能,适用于装备及机械用高性能结构材料、功能材料领域。
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本发明公开一种防弹模块,其特征在于内部结构为多层复合结构防弹板,外壳由具有热收缩性能的薄膜所包覆。内部结构由三层结构组成,分别是刚玉、碳化硅、碳化硼元件的吸能层、TC4钛合金、纤维复合材料的抵抗层、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维的缓冲层,各层材料通过粘结剂牢固粘结。外壳采用热收缩塑膜包装,将热收缩塑料薄膜裹包内部结构,然后进行加热处理,紧密贴住被裹覆的内部结构。该便携式防弹模块能够应对7.62mm、12.7mm、14.5mm等中小型口径穿甲燃烧弹或碎片,具有高抗弹性能,且能够根据需要方便选择,可及时替换已损伤模块,具有可拆卸维修性。
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本发明涉及汽车内饰技术领域,尤其涉及一种玻璃纤维空气过滤材料及其应用。所述材料从下至上为改性无纺布和玻璃纤维材料;改性无纺布和玻璃纤维材料为热压复合定型连接。本发明制备的玻璃纤维碳素空气过滤材料具有以下优点:(1)该空气过滤材料能够有效净化汽车内部空气质量,推动国产汽车行业的安全环保化发展;(2)该空气过滤材料采用特定活性炭和无纺布等材料,能够长效保持较高的载炭量,且活性炭均匀吸附于无纺布材料上不易脱落,材料的吸附性能稳定;(3)该空气过滤材料采用玻璃纤维和无纺布复合,具有优异的机械性能,尺寸稳定,力学强度高;(4)该空气过滤材料的实用性强,适用于汽车行业过滤复合材料的技术推广。
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一种用于由(例如CVD)原丝形成多条纤维的方法和设备,包括:适于使得多条单根纤维生长的反应器;和多个独立可控的激光器,所述多个激光器中的每个激光器使得各条纤维生长。一种高性能纤维(HPF)结构,包括:配置在所述结构内的多条纤维;设置在所述纤维之间的基质;其中,沿着所述纤维中的至少一些的表面设置多层涂层,所述多层涂层具有:具有片状强度的内层区;和外层区,具有微粒状强度,使得从所述基质朝向所述外层传播的任何裂纹沿着所述外层传播并且返回进入所述基质中,由此防止所述裂纹接近所述纤维。一种用于在具有多条SiC纤维的陶瓷基质复合材料中形成间相的方法,该方法通过使得纤维到纤维的桥接最小化来使得韧性最大,包括:使得多条SiC纤维配置成预成型件;可选择地从所述纤维的表面去除(例如蚀刻)硅,在所述纤维上形成多孔碳层;用间相层(例如氮化硼)代替所述多孔碳层,所述间相层涂覆所述纤维,由此使得在所述预成型件中的纤维到纤维的桥接最小化。
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