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本发明公开了一种含有碳骨架的铝热剂,所述铝热剂在不削弱纳米铝热剂Al/CuO反应活性的同时降低其静电感度;同时,本发明提供了一种含有碳骨架的铝热剂的制备方法,该方法将铝粒子、铜源和碳源按比例配制成悬浮液,通过喷雾干燥‑煅烧的方法即可获得该复合材料,该方法使得铝粒子与碳骨架氧化铜能够充分接触在不削弱纳米铝热剂Al/CuO反应活性的同时降低其静电感度。
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本发明提供液相色谱串联质谱同步检测植物油料多酚的方法,将磁性固相萃取技术与液相色谱串联质谱技术相结合,用于检测植物油料中的酚类化合物,所述酚类化合物为2‑(4‑羟苯基)乙醇、肉桂酸、对香豆酸、2‑羟基肉桂酸、香草酸、咖啡酸、阿魏酸、丁香酸、芥子醇、芥子酸、反式白藜芦醇、黄豆苷元、芹黄素、染料木素、儿茶素、表儿茶素、芝麻素、黄豆苷、染料木苷。本发明基于Fe3O4‑RGO复合材料,利用磁固相萃取法,结合液相色谱串联质谱检测,可实现植物油料中19种酚类化合物的检测分析。该方法高效、灵敏、稳定,适用于植物油料中酚类化合物同步检测。
本发明属于新型纳米材料、免疫分析和生物传感检测技术领域,提供了一种富氧空位锌锰双金属氧化物免疫传感器的制备方法及应用。本发明首次将富氧空位的鲁米诺锰酸锌复合材料作为基底材料产生光信号并应用于电化学发光免疫传感器的构建中,利用氧空位吸附更多溶解氧从而产生超氧自由基,促进了鲁米诺发光现象,从而放大了电化学发光信号。利用聚多巴胺的醌类单元猝灭了鲁米诺电化学发光信号,进而实现了对心肌肌钙蛋白Ⅰ的定量、灵敏检测。本发明的电化学发光免疫传感器操作简便,成本低,灵敏度高,检测范围广,对心肌肌钙蛋白Ⅰ的定量、灵敏检测有重要的科学意义和应用价值。
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本发明公开了一种新型伸缩中心传动刮泥机,其特征在于,包括减速机(1),在减速机(1)周围设置工作桥(6),在减速机(1)下设置传动轴(2),在传动轴(2)上部设置稳流筒(7),在传动轴(2)两侧设置耙架(3),在传动轴(2)底部设置刮泥刀(4),在刮泥刀(4)上设置排泥管(5),在耙架(3)下设置润滑水管(8),在传动轴(2)上设置伸缩装置(9)连接耙架(3),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型伸缩中心传动刮泥机在工作时,将达到预期效果,大多传动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,传动轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种可降解且可热塑性加工的环氧vitrimers及其制备方法,属于新材料合成技术领域。其是将具有β‑二酮结构的环氧单体与胺类固化剂按比例混合、搅拌后浇注在模具中,并对其加热,待固化完全后获得。本发明获得的环氧vitrimers固化后在酸性溶液、80℃以下,24小时即可降解,并具有热塑性加工功能;其破损后在130‑180℃经热压(10MPa,10min)可自身修复,且其制备工艺简单,可望用于环氧复合材料中增强纤维的回收、可降解或自修复环氧涂层、可降解环氧粘合剂等领域。
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本发明公开了一种新型温检电热锅炉,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置炉体(2),在炉体(2)顶部设置输入管(3),底部设置输出管(4),在机体(1)底部设置支撑架(5),在炉体(2)内设置加热管(6),在炉体(2)旁设置继电器(7),在机体(1)顶部设置温度检测器(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型温检电热锅炉在工作时,将达到预期效果,大多机体都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机体采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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一种加强型有机无机复合混凝土外养护剂及其制备方法,所述外养护剂是由下述原料制成的:石蜡15‑20份,微晶蜡10‑15份,硬脂酸5‑10份,高分子乳液10‑20份,加强组分5‑10份,复合乳化剂5‑10份,消泡剂0.2‑2份,流平剂0‑3份,去离子水50‑100份。高分子乳液为苯丙乳液、纯丙乳液、硅丙乳液、乙丙乳液;加强组分为聚醚‑水化硅酸钙有机无机复合材料、三乙醇胺、硝酸钙、甲酸钙、尿素、硅酸钠、硅酸钾、五水偏硅酸钠;复合乳化剂为聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯、山梨醇酐单硬脂酸酯、失水山梨糖醇脂肪酸酯、壬基酚聚氧乙烯醚等。还提供了所述外养护剂的制备方法。本发明能提升混凝土有效保水率以及抗压强度比。
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本发明公开了一种流延成型制备高纯氧化镁陶瓷承烧板生坯的方法,包括复合材料的配方,氧化镁陶瓷采用高纯度轻质氧化镁为原料,高纯度的氧化钇、氧化铝以及氧化钛的一种或多种混合为添加剂制备而成,其中氧化镁纯度>99wt%,添加剂组成成分如下:0‑3wt%的分散剂、0‑15wt%的助溶剂,配制流延浆料:将研磨后的氧化镁粉体、烧结助剂氧化钇、氧化铝、氧化钛按比例加入到球磨罐中,再依次加入增塑剂、分散剂、高纯乙醇溶剂和有机胶,球磨12~80小时;本发明具有选用了增塑剂和高效粘结剂,优化了流延成型工艺参数,控制好陈腐处理时的黏度、流延机的刮刀高度、流延速度、干燥室温度等工艺参数,使得流延成型膜可控和满足需要,提高了生产效率和降低了生产成本的优点。
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本发明属于复合材料技术领域,提供了一种无机纳米粒子/纤维素/碳纳米管气凝胶及其制备方法。包括以下步骤:将无机纳米粒子加入纤维素溶液中,第一次超声处理,再加入碳纳米管,第二次超声处理,获得混合溶液;将所述混合溶液先进行冷冻处理,再进行冷冻干燥处理,获得所述无机纳米粒子/纤维素/碳纳米管气凝胶。本发明通过简单工艺过程将碳纳米管和无机纳米粒子包装到纤维素中,纤维素紧紧缠绕碳纳米管形成了具有纤维状结构的复合纤维,纳米粒子被紧紧的包覆在了复合纤维之中,从而形成稳定的纤维状结构,三者之间具有稳定的接触。
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作为实施方式的一例的二次电池用正极具备集电体、在集电体的至少一个表面形成的保护层、以及在保护层上形成的复合材料层。保护层存在第一区域和第二区域。第一区域包含无机物颗粒和导电材料。第二区域包含无机物颗粒且实质上不含导电材料,或者包含无机物颗粒和导电材料、该导电材料的含有率小于第一区域中的导电材料的含有率。
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本发明主要涉及制备包含基于PAEK的树脂和增强纤维的半成品的方法,包括以下步骤:a.制备包含基于PAEK的树脂的分散体,所述基于PAEK的树脂以粉末形式分散在包含表面活性剂的水相中;b.使增强纤维与所述含水分散体接触;c.干燥用该分散体浸渍的纤维;和d.将经浸渍的纤维加热至足以使树脂熔融的温度,从而形成半成品,其特征在于该表面活性剂是热稳定的表面活性剂。其还涉及用于所述方法的分散体。最后,其涉及可获得的半成品以及该半成品用于制造复合材料的用途。
一种以Co‑MOF阵列为前驱体同时制备高性能超级电容器正、负极电极材料的合成方法,首先将摩尔比为1:(3‑9)的Ni(NO3)2·6H2O和2‑MI分别溶于水中,将1*1cm的泡沫镍(NF)或泡沫铁镍(FNF)垂直浸入,得到Co‑MOF@NF和Co‑MOF@FNF。然后将Co‑MOF@NF浸泡到含76mg Ni(NO3)2的乙醇溶液,制备CN‑LDH,再浸入含1~12mmol L‑1的NaVO3水溶液中静置,得到CNV;将Co‑MOF@FNF浸泡到1~6mg mL‑1Fe(NO3)3·9H2O水溶液,得到CF‑LDH,再将上述阵列浸入含有1~12mmol L‑1的NaVO3水溶液中静置,得到CFV。将CNV或者CFV浸入含有2.5mg mL‑1~10mg mL‑1的TAA溶液中,在160℃下反应12h,得到目标产物CNVS‑x或CFVS(x=TAA溶液浓度/2.5)。本发明提供的基于同一种Co‑MOF前驱体构筑两种三金属硫化物复合材料的制备策略,提高了电子转移速率,增强超级电容器的能量密度。
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本发明公开一种抗裂混凝土及其制备方法,包括抗裂剂和凝胶材料,以质量百分数计:抗裂剂的质量为凝胶材料质量的1%~10%;抗裂剂中包括:聚合物复合纤维60%~90%,表面活性剂3%‑8%,其余为填料;所述聚合物复合纤维通过纤维增强体的树脂基复合材料加工而成,所述聚合物复合纤维为纤维增强体表面包裹有至少一层树脂的复合纤维。本发明的抗裂混凝土抗裂性能好、耐久性好。
本发明属于高熵陶瓷技术领域,具体涉及一种高球形度、高活性的高熵碳化物纳米粉体材料及其制备方法和应用,该材料的化学式为XC,其中X为Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo和W中的至少四种,但不能同时含有Mo和W;制备方法包括:首先采用水热碳化法制备高比表面积、石墨化程度低、球形度高的高活性碳微球作为碳源;然后将含有等摩尔量金属阳离子的四种或四种以上的过渡金属盐均匀负载于碳微球表面,通过水热反应获得高熵碳化物前驱体;最后进行真空热处理即可。本发明制备的高球形度、高活性高熵碳化物纳米粉体可广泛适用于制备高温碳化物热障涂层、碳化物增强的金属陶瓷基复合材料,显著提高材料的硬度、耐磨和耐腐蚀性,延长使用寿命。
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本发明提供一种硅碳复合负极材料,所述负极材料通过在硅碳复合体材料表面包覆醋酸锂,其中醋酸锂具有与SEI膜类似的性质,使其在充放电过程中减小锂离子的消耗,提高其硅碳复合材料的首次效率;同时表面包覆层醋酸锂具有锂离子含量高的特性,使其在充放电过程中提供充足的锂离子,提高其材料的倍率和循环性能。本发明提供的硅碳复合负极材料的内核采用硅烷偶联剂与硅烷化合物发生反应,形成交联聚合物,得到稳定网状结构的硅氧化合物,并且二氧化钛掺杂在其中,依靠二氧化钛高的导电率和电压平台高的特性,提高其材料的导电性和安全性能;同时利用比表面积大和导电率强的导电剂,进一步提高其硅碳材料的导电性。
本发明提供一种MOF‑5(Cu)‑Pd/CNT吸附剂、其制备方法及应用,MOF‑5(Cu)‑Pd/CNT吸附剂包括摩尔比如下的各组分:0.8–1.2份碳纳米管;0.1–0.4份钯碳;0.001–0.4份二价铜盐;20–50份醇类;0.5–0.9份有机配体;1.1–1.5份氧化锌;1–3份蔗糖。本发明还公开了MOF‑5(Cu)‑Pd/CNT吸附剂的制备方法和用途,该吸附剂是一种适用于在CO2/C2H4体系中吸附CO2的新型复合材料,具有吸附容量大、选择性高和制备方法简单、易实现等优点。
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本发明提供一种制备环硼氮烷的方法,包括:第一步、将铵盐和硼氢化物溶于溶剂中,然后加入液氨,在惰性气氛保护中,于不高于0℃的温度下反应0.5‑3h;第二步、将第一步得到的混合物升温至20‑30℃反应0.5‑5h;第三步、将第二步得到的混合物升温至60‑100℃,同时对反应体系抽真空,然后于60‑100℃下反应1‑3h,得到环硼氮烷。该制备环硼氮烷的方法,可实现环硼氮烷的高产率、高产量生产,可用于环硼氮烷的工业化生产,可满足环硼氮烷作为前驱体制备连续纤维增强氮化硼陶瓷基复合材料的工程化需求。
本发明公开了一种铅酸电池的负极铅膏、负极及其制备方法、铅烯电池、电动车,其中,该负极铅膏包括:铅粉和添加剂;该添加剂中包括:MXene材料、MXene‑MAX异质结材料、MAX相材料中的至少一种。将该负极铅膏涂覆于电极板栅上固化后得到铅酸电池负极,本发明的添加剂均具有高电导率,可均匀分散于负极中,有效提高整个铅酸电池的倍率性能和低温性能。特别地,铅酸电池负极中添加了MXene材料和/或MXene‑MAX异质结材料,不仅具有较高的质量比电容还具有较高的体积比电容,可以增加整个铅酸电池的质量比电容和体积比电容,我们把这类含有MXene和/或MXene‑MAX异质结材料与铅复合材料作负极的铅酸电池定义为铅烯电池。
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本发明公开了一种用于CPU散热的铜‑电气石复合散热材料及其制造方法,该散热材料由两部分组成:内部是紫铜15份‑20份、粒度500目‑800目的铁电气石100份‑120份混合烧结的铜‑电气石复合材料,表层是紫铜5份‑15份浇覆而成的铜皮;该复合散热材料内部设置有多个孔径Φ2mm‑Φ3mm网格间距5mm‑6mm的主要三维孔路系统,在其内部其它区域还有密布的无规律孔隙。本发明具有高效辐射散热能力、具有良好导热性、表面抗冲击、整体强度高。
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本发明涉及一种抗冲击磨损车用导向器衬套的制备方法,首先对玻璃纤维进行表面改性处理,然后在钢板表面烧结一层青铜粉作为中间层,在中间层上轧制一层聚合物层,再经过氮气保护条件下的烧结、机械加工修饰和卷制焊接,制成复合材料车用导向器衬套。其中所述的聚合物层原料组成为:聚四氟乙烯、稀土改性剂处理过的玻璃纤维及铅粉,其中采用的稀土改性剂的组分重量百分比为:稀土化合物氯化镧、氯化铈、氧化镧或氧化铈:1~5%,乙醇:77~95%,乙二胺四乙酸:1~10%,氯化铵:2~5%,硝酸:0.5~1%,尿素:0.5~2%。本发明制得的车用导向器衬套具有优良的力学性能和摩擦学性能,在实际应用中具有更高的可靠性和经济性。
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本发明涉及一种表面纯陶瓷层碳/陶刹车盘的制备方法,属于碳纤维增强陶瓷基复合材料制备工艺技术领域,通过化学气相沉积、热压固化结合反应熔体渗透工艺,通过碳纤维胎网结合碳化硅粉和炭粉经树脂混合热压后通过渗硅工艺制备表面含纯陶瓷层的碳/陶刹车盘,起到覆盖保护盘面碳纤维和基体的作用,解决盘面碳纤维和碳基体的氧化问题,提高碳/陶刹车盘的制动性能。
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一种碳纳米管增强镁合金制备方法,属于纳米材料技术领域。该碳纳米管增强镁合金制备方法包括以下步骤:S1,将碳纳米管制备成大孔径大孔隙率的碳纳米管纸,高温蒸发单质镁在碳纳米管纸表面生成均匀纳米镁晶层;S2,在惰性气体氛围中,将包覆有纳米镁晶层的碳纳米管纸直接加入到镁或镁合金半熔融体中,加压搅拌糅合使之均匀,通过半固态铸造法得到碳纳米管增强镁合金复合材料。本发明采用的方法简单、易操作,适合进行产业化铸造生产。
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本发明提供了一种玻璃纤维短切原丝浸润剂,包含以下组分,各组分的含量以质量百分比表示如下:偶联剂2~10%;成膜剂10~40%;润滑剂0.5~5%;水50~87%;其中,偶联剂为硅烷偶联剂;成膜剂为聚醚类聚氨酯乳液和聚乙烯蜡乳液的混合物;润滑剂为离子型表面活性剂,水为去离子水。采用该浸润剂生产的玻璃纤维短切原丝,在经过挤出后制得的玻璃纤维短切原丝增强的尼龙66复合材料,在长期与水接触的环境下,仍能保持较高的机械性能。非常有利于工业化生产使用。
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本发明涉及汽车车门内板领域,具体来说是一种碳纤维车门内板及其成型工艺,一种碳纤维车门内板,所述碳纤维车门内板由多个碳纤维层依次叠加组成。本发明采用纯碳纤维层结构支撑汽车车门内板,具体重量轻,强度高,耐腐蚀,减振性好,耐疲劳等优点;碳纤维车门内板是汽车车门的功能件及附件的主要安装载体,碳纤维复合材料的应用提高了车门的刚度及模态,避免了因刚度及耐久疲劳问题带来的内板开裂,车门异响,附件功能异常等问题,并且本发明采用金属模压成型工艺,解决了碳纤维产品尺寸精度和表面质量问题。
本发明涉及一种基于纳米氢氧化铝的高分子聚合物白色母料及其制备方法,它属于高技术功能性复合材料领域。是以含量35~75份的高分子聚合物共混10~60份纳米氢氧化铝、5~19份的助剂等经过共混、塑化、混炼、挤出、拉条、冷却、造粒制成。本发明可以得到一种高白度、高性能、低成本、多用途的高分子聚合物白色母料。本发明的这种高分子聚合物白色母料可以在高分子聚合物的许多领域得到广泛的应用。
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本发明公开了灵敏件的抓取机械臂,其中:两个立杆的上端分别穿过下压板与上压板的下端面固定相连;所述的两个立杆余下的一端分别与横杆的上端面固定相连;上述的两个立杆分别与下压板滑动相连;所述的横杆通过弹簧与下压板的下端面固定相连;所述的横杆的下端面通过活塞杆与驱动气缸相连;所述的下压板的上端面与上压板的下端面上均对应的开设有一个凹槽;本发明制备的镁铝合金材料由以下重量配比的原料组成:Al50‑60%,Mg18‑25%,滑石粉5‑8%、碳纳米管2.5‑3.5%,碳化硅5.5‑8.5%,Mn3‑8%、稳定剂:硬脂酸单甘油酯0.1‑0.3%,润滑剂:A氮化硼0.1‑0.2%,B:石墨0.2‑0.4%,余量为不可避免杂质,本发明的优点在于:结构简单,易于操作,制备的镁铝合金镁铝复合材料强度高,耐化学腐蚀好。
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一种复合电极薄膜材料的制备方法,属于储能材料技术领域。本发明通过选择不同的挥发性有机溶剂并控制加热过程,利用有机溶剂分子的挥发使得导电聚合物单体附着于活性炭表面,在此过程中通过控制温度来调节饱和气压,进而能够控制导电聚合物单体的厚度达到分子层级别;然后置于氧化性气体环境进行化学聚合,反应过程中氧化性气体分子通过碰撞聚合的方式来诱导单体分子发生聚合,从而实现超薄的导电聚合物层在活性炭表面的可控沉积。超薄的导电聚合物在充放电过程形变甚微,克服了其储能过程中由于形变过大所导致循环稳定性差的问题,提高了复合材料整体的稳定性;并且显著提升了电极的比容量和导电性。
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本发明公开了一种适用于高纬度或高海拔地区的复合型沥青混合料,所述混合料原料按重量份包括以下组分:沥青基质30‑60份、100‑150份矿粉、150‑250份集料、5‑10份保温隔热材料、5‑10份抗凝冰复合材料;通过采用特定的抗凝冰材料和保温隔热材料的配合使用,并结合路面材料的自身特点,通过集料与矿粉的极配,可以有效降低路面冰点,阻止路面结冰,具有长效性的路面抗凝冰功效,且适应性强,可以适应不同的温度和湿度环境,具有一定的稳定性,真正起到长效抗凝冰的作用,具有一定的自适应性。
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本发明公开了一种基于废旧电路板树脂粉末的塑木型材的制备方法,属于复合材料技术领域。一种基于废旧电路板树脂粉末的塑木型材的制备方法,通过废旧电路板树脂粉末的预处理、废旧电路板树脂粉末的改性、预混料、型材制备、表面后处理等步骤制备塑木型材。本发明采用废旧电路板树脂粉末完全替代木粉,不仅实现了废旧电路板树脂粉末的无害化和资源化利用,缓解木材资源紧缺,同时制备的塑木型材环保,具有优异的防水性、防霉性和结构韧性。
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