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雕塑制作用材料及使用该材料制作雕塑的工艺涉及制造业。雕塑制作用材料,其特征在于,包括用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料。使用雕塑制作用材料进行塑料件打样或产品生产的工艺,其特征在于,步骤一,制作用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料;步骤二,利用基体制作具有产品形态的产品雏形;步骤三,通过将未固化的树脂基复合材料固化,使产品雏形固化定型成为产品。
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一种生物可吸收骨折内固定材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料包含的组成成分及其重量百分比为:聚己内酯30-80%,甲壳素纤维15-65%,改性甲壳素0-10%。本发明将甲壳素纤维、酰化改性甲壳素和聚己内酯按配比称量,搅拌10-20min使混合均匀,而后于130-160℃下混炼、破碎、成型,或者于130-160℃下混炼、挤出、造粒、成型。本发明复合材料降解速率更慢,强度保持性更好,且原料来源方便,辐照处理可明显提高复合材料的强度、模量,进一步减慢复合材料的降解速率,复合材料具有良好的生物相容性,可明显地诱导新骨生长的作用,还可减少并发症的发生率。
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本发明涉及一种具有在线监测功能的纤维缠绕压力容器及其制造工艺,所述纤维缠绕压力容器包括内衬,所述内衬表面设置有纤维复合材料缠绕层,所述纤维复合材料缠绕层上设置有用于采集电信号的导电传感网络;所述制造工艺包括:将可导电纳米材料加入挥发性溶剂中,搅拌制备得可导电纳米溶液;将金属模板放置于待缠绕于内衬外层的纤维复合材料缠绕层表面;将所述可导电纳米溶液通过金属模板喷涂于纤维复合材料缠绕层上;加热纤维复合材料缠绕层,使挥发性溶剂完全蒸发,在纤维复合材料缠绕层表面形成导电传感网络。与现有技术相比,本发明具有简单、可靠、能实现在线监测等优点。
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本发明涉及一种水泥基复合碳电极及其制备方法与应用,电极包括复合材料以及负载于复合材料上的Pt‑Bi,复合材料包括以下组分及重量份含量:水泥40‑50份、粉煤灰25‑35份、活性炭10‑20份及石墨粉5‑15份,复合材料中还掺杂有石墨烯;制备时,先制备活性炭‑石墨烯复合物,再制备泥浆状固体物,之后进行水泥养护得到复合材料,最后将Pt‑Bi负载在复合材料上,即得到水泥基复合碳电极;水泥基复合碳电极用于降解污水中的污染物。与现有技术相比,本发明电极粘结力大幅度提高,延长了使用寿命,且能够高效快速降解污水中的难生物降解污染物,降低了电极的成本。
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本发明是关于前盖板的工况性能参数获取方法及装置。该方法包括:获取复合材料的微观结构图,根据微观结构图获取复合材料的力学性能常数值,根据复合材料的力学性能常数值和前盖板的有限元模型获取前盖板的工况性能参数;前盖板的材料包括复合材料。其中,复合材料的微观结构图可以更接近真实的材料,从而保证了根据微观结构图获取得到的复合材料的力学性能与真实情况更加接近,也即能得到与真实材料更接近的宏观力学性能参数,从而有效提升了后续计算得到的前盖板的工况性能参数的准确性。
本发明公开了一种四氧化三钴修饰二氧化钛纳米带电池负极材料及制备和应用,包括TiO2纳米带基底材料的制备,晶种的负载和Co3O4修饰TiO2纳米带复合材料的制备得到Co3O4修饰TiO2纳米带电池负极材料。本发明将晶种生长法与水热法相结合,将二氧化钛的稳定性和四氧化三钴的高理论容量相结合,制备得到Co3O4修饰TiO2纳米带复合材料,该复合材料可广泛应用于气体传感、光催化、电池等领域。
本发明属有机/无机纳米复合材料技术领域,具体涉及一种点击化学法制备可溶性取代酞菁-碳纳米管复合光敏材料的方法,该方法相对于普通的酯化法和酰胺法等具有条件温和、反应速度快和复合效率高等特点,获得的取代酞菁-碳纳米管复合材料的分散均匀性和贮存稳定性都有显著的提高,通过点击化学方法制备的可溶性取代酞菁-碳纳米管复合材料具有较高的光敏性、相容性和热稳定性,并具有优良的溶解性能和光电性能,本发明制备的产品是新一代绿色环保高性能化工产品,可用于导电材料、太阳能电池材料、光电导材料和光电转换材料等领域。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种无卤阻燃聚碳酸酯树脂组合物材料。本发明公开了一种无卤阻燃聚碳酸酯树脂组合物复合材料,包括聚碳酸酯树脂、苯乙烯基树脂、聚甲基丙烯酸酯、阻燃剂、抗氧化剂,其特征在于该复合材料还包括高效相容剂,高效相容剂占总量的重量比为4-13%,所述高效相容剂为接枝共聚物。本发明复合材料具有高效阻燃性能,优良的综合力学性能,尺寸稳定性,尤其保证材料的耐刮擦性和良好的表面光泽,同时保证良好的加工流动性。适用于注塑成型各种有环保阻燃要求的电子电气设备和家电产品。
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空气电池智能纳米保健鞋垫,依表层、功能层、隔离层、功能层、表层顺序缝制而成,功能层是在两层布料之间加入包裹纳米铁的高氮掺杂竹节状碳纳米管复合材料,与粘结剂混合涂于功能层的内层;复合材料中的高氮掺杂竹节状碳纳米管通过吸附脚部的脚汗和空气中的氧气,与复合材料中的纳米铁形成空气电池电源,产生恒定电压和缓释电流。每付鞋垫其铁与高氮掺杂竹节状碳纳米管重量组成可在0.1~9,氮与碳比大于0.1;较好重量组成可在0.5~5,氮与碳比大于0.12。最好重量组成可在1~2,氮与碳比大于0.13。本发明空气电池智能纳米保健鞋垫,不仅吸汗性能好,而且集抗菌、除臭、磁性保健作用于一身,除臭时效长,功能可再生。
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本发明提供一种具有活化、调节水体pH值功能的管材,其特征在于,所述塑料管材通过双层共挤挤出,其中内层为复合材料,外层为纯树脂材料。内层材料为具有活化净化水功能的复合材料,由功能性粉体与聚合物树脂共混挤出制备而成。内层复合材料中添加一定量的功能粉体,其组成包括电气石粉、石墨烯、麦饭石粉、竹炭粉、氧化铈、氧化锆、氧化钛、复合稀土粉多种成分。该功能型管材具有水体活化,调节水体pH值的作用。
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本发明提供一种用回收聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)制备工程塑料的方法,利用PET和聚酰胺66(PA66)熔点相近和粘度相近的特点,并通过加入相容剂来改善其相容性,同时利用玻璃纤维来提高复合材料的刚性。本发明在双螺杆挤出机中,加入在高速搅拌机上混合均匀的PET、聚酰胺66、反应相容剂、抗氧剂和润滑剂的混合物,在一定温度和转速下与玻璃纤维进行反应性共混,挤出造粒,制备得到具有工程塑料性能的PET/PA66/玻璃纤维复合材料。本发明方法简单,得到的复合材料与纯PA66玻璃纤维增强的材料相比,韧性和强度均得到明显提高,可以替代PA66工程塑料。
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本发明提供了一种多巴胺检测装置,玻璃碳电极的表面采用还原性氧化石墨烯‑Co3O4‑金属纳米复合材料进行修饰。本发明提供了一种多巴胺检测电极的制作方法,包括如下步骤:合成氧化石墨烯;制备还原性氧化石墨烯‑Co3O4复合材料;将金属纳米颗粒沉积在还原性氧化石墨烯‑Co3O4复合材料上,获得还原性氧化石墨烯‑Co3O4‑金属纳米复合材料;抛光玻璃碳电极表面;将还原性氧化石墨烯‑Co3O4‑金属纳米复合材料修饰于玻璃碳电极表面。提出rGO、‑Co3O4和金属的三元纳米复合材料可以作为玻璃碳和丝网印刷电极改性的连贯平台。rGO可以为‑Co3O4纳米粒子提供支撑和导电平台。rGO基本计划上的官能团将有助于提高在极性溶剂中的选择性和分散性。‑Co3O4将作为DA氧化的催化剂,而贵金属将通过促进电荷转移来催化氧化。
本发明是涉及超浓苯丙乳液制备石墨烯/苯乙烯-甲基丙烯酸丁酯导电复合材料的方法。首先采用改进的Hummurs方法,以天然石墨为原料制备氧化石墨烯,还利用K2S2O8和P2O5对本体石墨进行了预氧化处理;然后将其置于冰浴内的浓H2SO4中,以KMnO4为氧化剂进行氧化处理,之后通过过滤、洗涤、脱水得到氧化石墨烯(GO);最后用水合肼将其还原得到石墨烯(GNs)。以CaCl2·2H2O(wt5%)水溶液为分散相,并且将不同比例的石墨烯加入分散相中,制备石墨烯的分散液,在搅拌的条件下将其逐滴滴加到苯丙乳液油相中,从而制备出石墨烯/苯乙烯-甲基丙烯酸丁酯复合材料。本方法通过原位聚合的方法,将掺杂的石墨烯包覆在苯丙乳液中,使其分散均匀,纳米石墨烯的聚积,得到的导电通路均匀的复合材料。?
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本发明提供了石墨烯-阳极氧化铝复合导电材料和石墨烯管的制备方法:将阳极氧化铝进行退火处理,通过化学气相沉积方法,在步骤1处理后的阳极氧化铝上生长石墨烯,得到石墨烯-阳极氧化铝复合导电材料;将石墨烯-阳极氧化铝复合材料中,在氧化铝表面沉积的石墨烯中的至少一部分打磨去除,然后放入酸性溶液中刻蚀掉氧化铝模板,得到石墨烯管。所述石墨烯-阳极氧化铝复合材料和石墨烯管的制备方法工艺简单,过程易控制,热管理性能优异,不需要在真空条件下实施背接触层的沉积,设备投资少,可以大规模生产。此外,所得石墨烯-阳极氧化铝复合材料和石墨烯管不但具有优异的导电性能,而且导热性能良好,具有定向热传导的性能。
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本发明公开了一种氧化锌纳米线-石墨烯气体传感器及其制备方法,属于气体检测技术领域。气体传感器由基底、叉指电极和气敏涂层组成,其中气敏涂层是氧化锌纳米线-石墨烯复合材料。传感器制备过程分为:1)制备氧化锌纳米线和石墨烯纳米复合材料;2)采用微机械加工方法在基底上加工制备叉指电极,再在其表面覆盖一层纳米复合材料作为气敏涂层,组成传感器件。气体传感器在室温下对氨气的检测下限达到了50ppb,同时具有较短的响应时间、较强的重复稳定性和较好的气体选择性。此气体传感器适合在室温下对氨气进行高灵敏度的检测。
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本发明涉及一种单相电光纤嵌入式电力电缆,其包括由若干股铜线组成的单铜芯电缆导体、围绕所述单铜芯电缆导体的内半导电包带,包裹所述内半导电包带的导体屏蔽层、覆盖在导体屏蔽层上的绝缘层、包裹在绝缘层上的半导电阻水层以及位于半导电阻水层外的护套;所述半导电阻水层为两层,两层半导电阻水层之间设有以正弦波式的敷设的光纤缆;该光纤缆包括纤维增强复合材料加强芯、若干与纤维增强复合材料加强芯相邻的光纤、围绕所述纤维增强复合材料加强芯和所述光纤的芳纶纤维层以及覆盖在所述芳纶纤维层外的外护套。本发明可以使电力电缆同时具有光纤传感和光纤通信功能,显著提高电网的智能化程度。为电网的故障预警、信息通信、远程监控等提供了有力的技术手段。
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本发明涉及一种复合气瓶内胆表面涂层,该涂层包括以下组分及含量(重量份):环氧树脂100份,固化剂30-60份,促进剂0.5-2.5份,填料1-3份。与现有技术相比,本发明具有较好的柔韧性,对各类金属及碳纤维复合材料均有良好的粘接性能,固化后具有优异的绝缘、柔韧性能,可以使复合气瓶内胆与碳纤维复合材料紧密地粘结在一起,解决了复合气瓶充放气时金属内胆与复合材料界面开裂的问题,有效地提高了复合气瓶充放气循环性能,用该树脂涂层的钢内胆缠绕后制造的40MPA的复合气瓶充放气循环次数可达50000次以上,气瓶不损坏。
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本发明涉及超级电容器电极材料的制备技术,具体为一种可控合成碳包覆二硫化钼/聚苯胺电极材料的方法,适用于宏量制备高性能的复合电极材料。该方法采用二硫化钼本体为原料,利用锂离子插层-超声剥离得到高导电性的二硫化钼单层纳米片,将制备的二硫化钼与苯胺单体按一定比例混合后原位聚合成二硫化钼/聚苯胺复合材料,最后以葡萄糖为碳源,经水热合成厚度可控的碳包覆二硫化钼/聚苯胺复合材料用作电极。本发明反应过程简单,易控,并能精确控制材料成分和碳层厚度,得到的碳包覆二硫化钼/聚苯胺复合材料具有结构可控、导电性好、比电容优异、倍率性能高、循环性能突出等优点,易于实现产业化大规模生产,解决了现有超级电容器电极材料性能尤其是循环性不佳等问题。
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本发明公开一种石墨烯/SDS修饰的碳糊电极及制备方法和应用,所述石墨烯/SDS修饰的碳糊电极由电极引线、内径为3mm的聚四氟乙烯管或石英玻璃管以及填充于聚四氟乙烯管或石英玻璃管内的碳糊组成,所述电极引线一端直插于碳糊中,另一端引出到聚四氟乙烯管或石英玻璃管之外,所述碳糊由石墨粉、固体石蜡油以及石墨烯/SDS复合材料研磨均匀混合而成,所述石墨烯/SDS复合材料,按质量比计算石墨烯:SDS为1:0.3-0.4。其制备方法包括石墨烯/SDS复合材料制备,石墨烯/SDS修饰碳糊电极组装等步骤。该石墨烯/SDS修饰的碳糊电极具有良好的电化学活性、重现性和稳定性,容易活化和再生,有望在多巴胺检测中用于。
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本发明公开了一种木粉的高温处理方法。其特征在于,按质量比木粉∶水=1∶5~1∶20的比例将木粉和水加入容器中煮沸,煮沸的木粉放在真空烘箱中于100~110℃进行真空高温处理6~50小时后,于100~110℃下干燥至恒重,得到处理好的木粉。利用该方法处理得到的木粉制备的PP基木塑复合材料,其力学性能与加入相容剂PP-g-mah的PP基木塑复合材料相当,将该木粉与PP-g-mah并用大大提高了PP基木塑复合材料的力学性能。本方法使用的用具简单,操作流程简便,所制备材料的性能优异,并且生产过程不产生污染物,煮沸后的废水可重复利用,是一种环保高效的木粉处理方式。
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本发明涉及一种规模化制备石墨烯粉体的方法,其特征在于首先,将氧化石墨均匀剥离成氧化石墨烯悬浮溶液,然后,利用喷雾干燥技术,包括喷雾热解干燥和喷雾冷冻干燥,使氧化石墨烯溶液雾化后去除溶剂得到氧化石墨烯粉体,最后采用无膨胀热处理氧化石墨烯得到无团聚石墨烯粉体。喷雾技术的连续制备过程以及无膨胀热处理过程保证了石墨烯粉体的规模化制备。所制备的石墨烯粉体,包括中间产物氧化石墨烯粉体,没有团聚,在溶剂中分散性能好。其应用领域包括作为填料制备高强度复合材料、导电复合材料、新型气密性和阻燃性复合材料以及新型纳米器件等。
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非标件生产用材料及使用该材料进行非标件打样或产品生产的工艺涉及制造业。非标件生产用材料,其特征在于,包括用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料。使用非标件生产用材料进行非标件打样或产品生产的工艺,其特征在于,步骤一,制作用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料;步骤二,利用基体制作具有产品形态的产品雏形;步骤三,通过将未固化的树脂基复合材料固化,使产品雏形固化定型成为产品。
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快速成型材料及塑料件快速成型方法涉及制造业。快速成型材料,其特征在于,包括用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料。使用快速成型材料进行塑料件打样或产品生产的工艺,其特征在于,步骤一,制作用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料;步骤二,利用基体制作具有产品形态的产品雏形;步骤三,通过将未固化的树脂基复合材料固化,使产品雏形固化定型成为产品。
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本发明涉及一种后盖的制造方法,特别涉及一种武器系统发射筒易碎后盖的制造方法,首先制作法兰环,并在法兰环的一端的外侧加工安装外螺纹;然后制作近似“瓜皮帽”形状的保持架;再是将预浸渍玻璃纤维布制作成A型和B型复合材料密封片,在所述保持架的内侧放置若干B型复合材料密封片,在保持架的外侧放置若干B型复合材料密封片,继而在外侧再放置若干A型复合材料密封片;然后将叠放了复合材料密封片的保持架放置在模具中,采用模压成型工艺,加热、加压固化成型,最后脱模并在复合材料密封层的内侧,开设凹槽。所述后盖易碎,且碎片根部系留在法兰环上,无一掉落,既保证了正常发射,又保持了发射现场地面整洁、干净。
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本发明涉及一种堇青石-莫来石复相材料的原位反应烧成制备方法,属于复相陶瓷材料的制备领域。其特点是以高岭土、滑石、工业氧化铝及添加少量助剂(或不添加烧结助剂)为原料,采用分段升温和保温的原位反应烧成方法,生成包含堇青石和莫来石晶相的复合材料。在该复合材料中,堇青石和莫来石晶体发育良好、形态分明。复合材料具有抗弯强度高、抗热冲击性能优良等特点。
塑料件快速制作专用材料及使用该材料进行塑料件打样或产品生产的工艺涉及制造业。塑料件快速制作专用材料,其特征在于,包括用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料。使用塑料件快速制作专用材料进行塑料件打样或产品生产的工艺,其特征在于,步骤一,制作用于生成产品形态的基体,所述基体包括至少两个膜层,两个膜层间填充有未固化的树脂基复合材料;步骤二,利用基体制作具有产品形态的产品雏形;步骤三,通过将未固化的树脂基复合材料固化,使产品雏形固化定型成为产品。
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本发明公开了一种水泥找平层下铺设的采暖碳纤维复合电热材料的铺装方法,包括反射层、保温层、碳纤维低温电热复合材料、防水层、防泄露电流层及水泥找平层构成;反射层、保温层、碳纤维低温电热复合材料、防水层、防泄露电流层及水泥找平层依次铺设在水泥地面上;碳纤维低温电热复合材料为采暖用平面发热体。本发明一种水泥找平层下铺设的采暖碳纤维复合电热材料的铺装方法由于采用了防水层,使碳纤维低温电热复合材料防水防潮,铺设的防泄露电流层能使碳纤维低温电热复合材料的泄露电流直接进入接地线,避免了泄露电流的潜在威胁;本发明解决了现有技术中碳纤维低温电热复合材料铺设容易腐蚀和易破损的问题,确保居住人的生命安全。
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本发明一种锂离子电池氢氧化钴-碳复合负极材料及其制备方法:称取淀粉,浓硫酸、水和模板剂二氧化硅,焙烧,得到内部为纳米空心碳管的多孔碳纳米管;用浓硫酸回流后,加入到乙二醇-水溶液中,然后草酸钴、碳酸氢钠和硼酸钾调节pH值,水热反应,得到氢氧化钴-多孔碳纳米管复合材料;与乙炔黑、羟甲基纤维素及水混合,用异丙醇调匀,得到复合负极材料。本发明的制备方法工艺相对也较为简单,制备的氢氧化钴-多孔碳纳米管复合材料,通过将氢氧化钴均匀分布在多孔碳纳米管内外,使得复合材料的结构稳定且分散均匀,因此在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,使用寿命长。
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