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本发明提供了一种环保多功能高分子保健养生垫的制备方法,包括外套和垫芯,所述的垫芯装填并缝制在外套内,垫芯由POE或EVA高分子弹性材料制成,呈立体网状结构,所述的垫芯内喷淋功能复合材料溶液并经热吹风机吹干或者垫芯的上表面缝制有功能复合球形颗粒袋,所述的功能复合材料溶液为纳米级二氧化钛溶液、纳米级负离子溶液、纳米银抗菌剂中的一种或是多种混合调制而成。本发明的有益效果为:结构简单、使用方便,增加了功能类材料,大大提高了其保健养生的功能性,有助于人们对睡眠质量的提高,工艺简单,能规模化生产,从垫芯到外套均可水洗,提高了其实用性,可回收后再次利用,有效节约资源,避免浪费。
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本发明公开了一种阻燃型计算机通讯电缆及其制作方法,该电缆包括多个电缆内芯,以及多个电缆内芯外依次包覆的第三陶瓷纤维耐火带、第二金属屏蔽层、第二硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;每个电缆内芯均包括第二陶瓷纤维耐火带、第二陶瓷纤维耐火带内部设置的多个导体芯组、第二陶瓷纤维耐火带外部依次包覆的绝缘屏蔽层和第一金属屏蔽层,以及每个导体芯组外依次包覆的第一陶瓷纤维耐火带和第一硅橡胶复合材料阻燃层;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
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本发明涉及一种高残碳含二氧化硅的钼酚醛树脂及其制备方法,该钼酚醛树脂的分子结构如式I所示:其中,所述n为2-12范围,优选3-7范围,更优选4-5范围。本发明的二氧化硅的钼酚醛树脂及其制备方法将纳米材料引入酚醛树脂可以制备性能优异的复合材料。纳米二氧化硅由于比表面积大、活性高,能与酚醛树脂基体存在较强的作用力,增韧增强效果明显,同时也显著提高树脂的耐热性。本发明制备得到的高残碳含二氧化硅钼酚醛树脂耐高温、耐烧蚀、成碳率高,其机械强度高、加工工艺性能好;具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种轻型难燃纤维板夹芯酚醛泡沫复合板,包括上面层、下面层以及芯层,以阻燃纤维板作为上面层、下面层,以硬质酚醛泡沫为芯层,层间添加有增强型胶粘剂,增强型胶粘剂层为胶粘剂70.0-80.0份,固化剂1.0-5.0份,面粉为15.0-25.0份。制造工艺流程包括以下:硬质酚醛泡沫涂胶经手工或涂胶机进行双面涂胶,双面涂胶后的酚醛泡沫放置在难燃纤维板上进行组胚。复合板组胚在温度100-200℃热压0.5-10.0min后出板。本发明在提高其粘结强度的同时,又赋予复合材料轻质、保温、隔热及阻燃防火性能。本发明的复合材料制造方法能实现机械化/自动化生产,具有生产效率高、制造成本低、生产工艺简单及产品质量优质稳定等显著特点。
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本发明提供一种金属丝抛光轮,包括上夹板和下夹板,上夹板和下夹板的边缘部分之间中心对称安装有多股金属丝束,上夹板和下夹板的通孔之间安装有紧固件,紧固件的中部设有纵向安装孔,纵向安装孔内设有内螺纹,上夹板和下夹板均分为中部的环形凹陷部和边缘的环形突起部,上夹板的环形突起部和下夹板的环形突起部相对称并构成金属丝束的环形安装槽,金属丝束由多根铝合金复合材料制成的金属丝扭绞而成,铝合金复合材料包括铝合金基体和激光熔覆在铝合金基体表面的陶瓷层。本发明结构紧凑坚固、安装使用方便,导热性和散热性能好,力学性能优良,具有良好的使用性能。
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本发明提供了一种具有环氧基团的核壳型碳纳米管杂化填料的制备方法。主要特征是利用多壁碳纳米管对小分子的吸附作用,将两种单体吸附到碳管表面,用偶氮二异丁腈(AIBN)活化碳纳米管表面,产生活性自由基中心并引发二乙烯基苯和甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚从而达到包覆碳管并引入官能团的目的。制备过程是首先将多壁碳纳米管超声分散溶剂中,然后加入两种单体,搅拌,通入氮气,升温反应。本方法制备电性能可调的复合材料;并且通过在碳管表面引入环氧基团、酯基可以增加其与环氧树脂、聚酯及聚酰胺等基体的反应性、相容性,对复合材料性能的提高具有较大的意义。同时具有工艺简单,适用性灵活广泛,工业化前景广泛等优点。
本发明公开了一种基于Cu2-xS自掺杂半导体光热材料的隐形指纹成像方法。本发明利用烯丙基硫醇的聚合作用,对具有较高光热转换效率的Cu2-xS自掺杂半导体材料的表面进行修饰,使其具有两亲性,能够选择性地吸附于隐形指纹上,并借助于近红外光辐射和近红外成像仪,实现了复杂背景下隐形指纹地清晰成像。此外,本发明利用Cu2-xS-CdSe@ZnS的纳米复合材料所构筑的一种荧光-光热双模态成像方法,可以在实现指纹形貌成像完整的条件下,成功地检测到隐形指纹里含有的2, 4, 6-三硝基甲苯等烈性爆炸品残留物,为侦察犯罪分子犯罪证据提供了有力的手段,能够在司法鉴定和反恐应用中发挥重要作用。
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本专利公开了一种光电池板及激光供电设备,其中,光电池板的材料为磷化金属复合材料,其成分包括以下质量百分比的元素:5-15%磷,5-12.5%铜,25-35%硒和13-25%铟。激光供电设备包括电光转换系统、光电转换系统和调压转换装置;电光转换系统包括气体循环装置;气体循环装置的气体受输入电能激发,产生激光,并发射至光电转换系统;光电转换装系统包括上述光电池板,光电池板接收激光,转换为输出电能;调压转换装置与光电池板导通,将输出电能整流为直流电。本发明可提供安全、稳定地电能,具有转换效率高、能耗低、远距离传输、成本低等优点。
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本发明公开了一种浮雕石板字画制作工艺,有以下制作过程:选取素材制作图像,利用3D打印机打印出预定图像的硬质基板,利用硬质基板及热熔性基板制作出模具,将化工复合材料散布到模具表面;然后进行压制,固化后进行脱模,最后利用平板UV打印机进行UV打印上色,形成3D浮雕石板字画。本发明充分利用现有的3D打印机技术打印出基板,利用有木屑粉末、石粉树脂等混合而成复合材料进行在模具上压制成型,再经UV打印机进行图像处理,形成精美的3D浮雕石板字画。具有质量轻,制作便捷,难度小,制作周期短,可以进行标准的产业化生产链。
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提供一种聚甘油硬脂酸酯修饰的铈掺杂镍锌铁氧体填充的碳纳米管-聚取代噻吩-聚苯乙烯复合吸波材料,其包含以下组分:(1)、铈掺杂镍锌铁氧体填充的碳纳米管,其中,所述铈掺杂镍锌铁氧体的结构如下所示:(Ni0.3Zn0.7)1-x(CeyFe2-yO4)1+x,其中X=0.10~0.90,y=0-0.3。该复合材料具有高磁性、高导电性、高吸波能力。
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本发明公开了一种具有薄壁金属内衬结构的高温高压气瓶的制造方法,该方法包括:1)形成薄壁金属内衬的步骤;2)形成金属接头模压件的步骤;3)金属内衬外表面的处理及金属接头模压件的安装和橡胶绝热层的包覆;4)复合材料层的缠绕;5)固化制得成品。本发明方法制备得到的具有薄壁金属内衬结构的高温高压气瓶重量轻、可靠性高、耐高温、成本低廉,爆破压力大于25MPa,可用于固体国体火箭发动机、飞行器推进系统用复合材料高温高压气瓶等航空航天上,具有广泛的应用前景。
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本发明公开一种具有单片结构的断路器和一种制作方法。所述单片结构包括具有铜的臂部分和具有复合材料的触点部分。所述复合材料具有金属基体和设置在所述金属基体中的第二相。制作所述单片结构的方法包括将第一粉末引入至模具的第一区域中,将第二粉末引入至所述模具的第二区域中,以及将所述第一粉末和所述第二粉末固结在一起。所述模具的第一区域对应于触点部分,并且所述第二区域对应于所述断路器的单片结构的臂部分。
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本发明公开了一种细菌纤维素/氧化石墨烯纳米复合球吸附材料的制备方法,其特征是:配制液体培养基;加入氧化石墨烯水溶液混匀,然后接入菌种木醋杆菌,在温度4~35℃下旋转振荡培养,木醋杆菌分泌纤维素将液体培养基中分散的氧化石墨烯附着其表面,纤维素缠绕、包裹,形成球形三维网络细菌纤维素/氧化石墨烯纳米复合球纳米复合材料;形成的纳米复合材料,用氢氧化钾的水溶液煮沸,过滤,用去离子水冲洗,再冷冻干燥,即制得细菌纤维素/氧化石墨烯纳米复合球吸附材料。本发明制得的吸附材料比表面积大、环境友好、低成本,对铀酰离子、锶离子等放射性核素、以及工业废水中的重金属离子等具有良好的吸附性能。
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本发明公开了一种核壳磁性聚间苯二胺纳米粒子及其制备和应用,属于磁性复合材料合成及其水处理研究领域。本发明以四氧化三铁为核,以过硫酸盐为引发剂,通过调控表界面间苯二胺单体的聚合速率,首次实现了聚间苯二胺对磁性粒子的均匀包裹,该方法能有效控制聚间苯二胺壳层厚度,产物形貌均匀,尺寸可控,且具备高磁性(127.33-73.78emu?g-1);所得复合磁性粒子对铬酸根吸附容量高达239.5mg?g-1,且易于分离回收。
本发明公开了一种直接甲醇燃料电池硫掺杂碳纳米管载Pt催化剂及其制备方法,制备方法包括如下步骤:1)制备PEDOT功能化MWCNTs复合材料;2)制备硫掺杂MWCNTs复合材料;3)得到硫掺杂MWCNTs载Pt催化剂。这种制备方法工艺简单、操作条件温和可控,沉积的Pt纳米颗粒尺寸小、电化学活性表面积高且在硫掺杂MWCNTs上分散均匀,这种方法制备的催化剂对甲醇氧化表现出电催化活性好、稳定性高和抗CO毒化能力强的特性。
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本发明公开了一种阻燃单体及其制备方法和用途。该阻燃单体PPP是通过无水哌嗪、二氯化磷酸苯酯和三乙胺按照摩尔比1:1:2~1:1:5反应得到。本发明利用阻燃单体PPP对芦苇纤维进行无卤阻燃接枝改性,将改性的芦苇纤维与PVC复合,制备无卤阻燃接枝改性芦苇纤维/PVC复合材料;本发明提供的无卤阻燃接枝改性芦苇纤维的制备方法具有阻燃效率高、阻燃性持久优点,并且环保无污染;所制备的无卤阻燃接枝改性芦苇纤维/PVC复合材料,拥有良好的力学性能和阻燃性能,可应用于家电、建筑、装饰等领域。
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本发明公开保温耐火窗,该保温耐火窗包括:窗框,包括:窗框耐火芯以及设置于窗框耐火芯一侧或两侧的窗框装饰层,窗框耐火芯由酚醛树脂基复合材料制成,窗框耐火芯上至少设置有一个防火空腔;窗扇,包括:窗扇耐火芯以及设置于窗扇耐火芯一侧或两侧的窗扇装饰层,窗扇耐火芯由酚醛树脂基复合材料制成,窗扇耐火芯上至少设置有一个防火空腔;防火玻璃,设置于窗扇耐火芯用于支撑防火玻璃的支撑面上;窗框耐火芯与窗扇耐火芯之间形成曲折的通道。该保温耐火窗结构简单,安全性能高,耐火效果好,有效阻止火苗窜出,防止火势的蔓延,达到耐火窗的有关规范要求。同时,其具有良好的隔音、隔热、保温性能,符合各地对建筑节能所要求的门窗节能要求。
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本发明公开了一种基于碳化海带的电极材料的制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:步骤S1,得到预处理后的海带材料;步骤S2,将海带碳化,硫扩散至碳化海带材料中,从而形成一种自支撑式碳/硫复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加粘连剂,碳化后的海带作为电极材料的支撑骨架,具有良好的结构稳定性,海带经过碳化后形成的多孔碳结构可以给扩散其中的硫提供体积变化空间,有效克服锂硫电池在充放电过程中因正极活性材料体积膨胀而造成的电极坍塌的问题。本发明方法制备而成的自支撑式碳/硫复合材料具有良好结构稳定性,可以应用于锂硫电池。
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本发明提供了一种环境水中全氟化合物固相萃取方法,固相萃取小柱的制备步骤;该步骤中采用多巴胺修饰的氧化石墨烯复合材料(DA‑GO)作为填料制备固相萃取小柱、样品采集的步骤、固相萃取的步骤和定容的步骤。本发明中,固相萃取小柱中采用多巴胺修饰的氧化石墨烯复合材料(DA‑GO)作为填料增加固相萃取材料与目标物分子之间的静电吸引作用,进一步提高萃取效果。
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本发明涉及一种人工血管打印机,包括工作台、用于喷射不同材料的喷嘴装置和用于将喷嘴装置喷射的不同材料制作成血管的血管绕制装置;在所述工作台内设置有底座和用于施加高压静电的高压电源;在所述底座上设置有支撑架和用于驱动所述血管绕制装置旋转的第一驱动装置;所述第一驱动装置与所述血管绕制装置固定连接;所述支撑架与所述喷嘴装置滑动连接;在所述血管绕制装置上设置有用于调整血管直径的调整装置。本申请的人工血管打印机,通过喷嘴装置将不同组分的复合材料喷涂到具备血管直径调整功能的血管绕制装置上,并在喷涂时采用高压电源施加高压静电使其瞬间固化,使得本申请制得的血管具备高弹性,高韧性以及高强度等诸多优点。
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本发明公开了一种水性涂镀锌树脂化合物及其制备方法、应用,所述水性涂镀锌树脂化合物包括具有网络状结构的复合材料、吸水材料和硅烷偶联剂;所述复合材料包括环氧树脂和结合体,所述结合体由锌与无机杂化树脂通过醚键连接;所述环氧树脂的分子链与所述结合体的分子链互相缠绕形成所述网络状结构。本发明将锌和无机杂化树脂的结合体加入到环氧树脂中,利于锌粉的稳定,避免沉降结块。本发明的水性涂镀锌树脂化合物具有有机和无机双重优点,对于环境污染物中的毒性、腐蚀性具有良好的净化作用,对废水、污水、污泥的处理具有安全环保、长效防腐的重要意义。
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本发明涉及Zn‑Mn双金属锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料是将锌盐、对苯二甲酸和锰盐,在90~120℃的水热条件下反应得到前驱体,该前驱体再在惰性气体氛围下煅烧得到的;该Zn‑Mn双金属锂离子电池负极材料为具有纳米孔的多孔ZnMnO3/C复合材料,纳米孔的孔径为1nm~100nm。本发明通过水热反应与煅烧法制备Zn‑Mn‑MOF前驱体并随后将其置于氮气氛围中煅烧合成纳米多孔ZnMnO3/C复合材料,结果表明其具有较高的可逆容量、良好的倍率性能和循环性能。
本发明提供一种基于层级疏水/亲水电极同步除盐和有机物的方法、装置,装置包括装置本体和设置于装置本体上的电极,电极具有层级疏水和亲水结构,层级疏水和亲水结构的实现方式包括如下方式1和方式2中的至少一种:方式1:电极的电极材料包含多孔复合材料,多孔复合材料包括亲水性多孔碳和存在于亲水性多孔碳表面的疏水层,疏水层包括由疏水导电聚合物形成的疏水导电聚合物层和/或经疏水改性的金属化合物层;方式2:电极材料包括由亲水性多孔碳形成的亲水性多孔碳层和位于亲水性多孔碳层表面的疏水层,疏水层包括由疏水导电聚合物形成的疏水导电聚合物层和/或经疏水改性的金属化合物层。本发明能够同步高效去除废水中的盐成分和有机物。
本发明涉及一种纤维缠绕成型的轻质超高性能混凝土预制构件及制备方法,所述方法包括以下步骤:1、配制轻质超高性能混凝土;2、将混凝土成型为轻质超高性能混凝土构件;3、在轻质超高性能混凝土构件外侧缠绕浸渍树脂胶液的连续纤维,形成一层纤维树脂复合材料层,得到纤维缠绕成型的轻质超高性能混凝土预制构件。本发明运用轻质超高性能混凝土(密度≤2000kg/m3)制备预制构件,待混凝土的强度和收缩达到稳定后,再在构件外侧缠绕浸渍了树脂胶液的连续纤维,相当于在预制构件外侧成型无缝的复合材料加强层,不仅对内部混凝土起到紧箍作用,还可阻隔外部腐蚀性介质对混凝土的侵蚀,可有效提高混凝土预制构件的力学性能和耐久性。
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本发明公开了一种锂离子硬包电芯、锂离子电池包及其应用,锂离子硬包电芯的负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子硬包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
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本发明属于牙科修复材料技术领域,尤其为一种生物活性玻璃材料的牙科添补材料及其添补方法,所述牙科添补材料包括以下重量份的原料:双甲基丙烯酸酯36~45份,无机填料18~20份,卵磷脂改性多孔生物活性玻璃与壳聚糖复合材料20~22份,石墨烯包埋改性纳米氧化锆15~18份,光引发剂1.5~3.5份,稳定剂0.5~1.5份,所述卵磷脂改性多孔生物活性玻璃与壳聚糖复合材料中卵磷脂改性多孔生物活性玻璃与壳聚糖的质量比为1~1.5:1~2。本发明制备所得的牙科添补材料具有较高的弯曲强度及弹性模量强度,较大程度降低了摩擦系数,生物活性玻璃粉体与壳聚糖的界面结合强度高,同时赋予了牙科修复材料优良的抗菌抑菌性能和生物相容性。
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本发明涉及桥梁结构领域,具体是一种空腹式箱形‑岩锚组合式轻型地锚桥台及其施工工艺,其包括空腹式箱形地锚、岩锚及其两者之间的连接方式,空腹式箱形地锚中预设数个竖向预应力孔和数个锚孔,其中锚孔深嵌箱形桥台下方的岩层。锚孔内设置纤维增强复合材料锚杆,竖向预应力孔与横向预应力孔中均设置纤维增强复合材料筋。本发明组合式地锚桥台体系将空腹式箱形地锚与岩锚有机结合,利用可深嵌岩层的岩锚有效提高浅埋空腹式箱形地锚的抗拔、抗滑以及抗倾覆能力,亦克服了传统重力式桥台存在锚体体积和山体开挖方量过大、开裂控制困难、耐久性差、造价较高等缺点。
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本发明公开了一种氮磷共掺杂多孔碳P@ZIF‑8及其制备方法和应用。该复合材料以1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯,对苯二甲醛和DOPO合成的聚合物微球作为内核,在室温条件下,用甲醇做溶剂,采用直接沉淀法合成金属有机框架ZIF‑8作为外壳,形成的复合材料经过高温段煅烧后,将其作为超级电容器的电极材料。在聚合物微球中引入了氮原子和磷原子,提高了碳材料表面润湿性和电化学活性;外层的ZIF‑8不仅引入氮原子,其碳化后形成的氧化锌还能达到赝电容效果。
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