737
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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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本发明公开了一种环保抗菌的轻便理发剃须刀刀架,所述环保抗菌的轻便理发剃须刀刀架由聚丙烯复合材料注塑而成,所述聚丙烯复合材料包含:复合抗菌剂:2~4%、成核剂:0.3~0.5%、阻燃剂:1~6%、分散剂:1~2%、聚己内酯10~15%、抗氧化剂:0.1~0.5%、余量为聚丙烯。本发明所述的环保抗菌的轻便理发剃须刀刀架具有良好的耐热性、抗氧化性、机械强度,适合长时间储存,还具有抑制细菌、阻燃抑烟、无毒、卫生等特性,人体长时间接触也不会影响健康,在后期废弃、回收时也不会污染环境。
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一种杂化纳米粒子、制备方法及抗紫外应用,属于纳米复合材料技术领域。首先分别制备无定型二氧化钛前驱体分散液和多巴胺/类多巴胺单体前驱体分散液;然后将无定型二氧化钛前驱体分散液和多巴胺/类多巴胺单体前驱体分散液混合,调节pH,并加热搅拌反应,得到二氧化钛/聚多巴胺杂化粒子分散液;最后将制备得到的杂化粒子分散液通过离心或者透析方法进行分离提纯得到二氧化钛/聚多巴胺杂化纳米粒子。制得的纳米粒子可以用于制备透明紫外屏蔽复合材料,具有优异的阻隔、光催化、光热转化性能。进一步可在包装材料、窗用材料、农用膜材料、防晒护肤等领域应用。
本发明涉及吸波材料技术领域,特别涉及一种锰锌铁氧体/聚苯胺/碳化钛复合吸波材料及其制备方法,所述锰锌铁氧体/聚苯胺/碳化钛复合吸波材料由Ti3C2与锰锌铁氧体/PANI复合材料共混制得;其中,由介孔状锰锌铁氧体原位复合苯胺单体得到所述锰锌铁氧体/PANI复合材料,所述介孔状锰锌铁氧体为介孔球状结构;所述Ti3C2为具有多分层的二维片状结构材料。本发明提供的吸波材料可广泛应用于需要减少电磁波影响的场所,也可应用于隐身材料、微波器件、军用天线等航天及国防行业,其吸波性能优异,吸收频带宽,在高频段内也具备优异的吸波性能和高吸收峰值,且制备工艺简单,易于施工。
本发明公开了一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文‑勒夏特利埃效应的方法,包括:工业高纯铝加热至熔化,用高温覆盖剂覆盖后升温;KBF4和K2TiF6按比例混匀,烘干后加入熔体内机械搅拌;反应结束后取出反应副产物,冷却浇铸得到的TiB2/Al母料加热至熔化后继续升温,加入无害铝合金精炼剂除渣精炼;控制温度依次加入工业高纯铝和工业高纯镁,升温除渣后机械搅拌;在熔体中加入覆盖剂,抽取至真空10min,浇入铸模形成铸坯;所得原位自生TiB2颗粒增强的Al‑Mg合金复合材料单向热挤压变形。本发明通过将原位自生的TiB2纳米陶瓷颗粒引入铝镁合金的方法,消除铝镁合金在低应变速率下的波特文‑勒夏特利埃效应。
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一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子的制备方法和应用,它涉及一种金/碳基纳米薄膜核壳结构纳米粒子的制备方法。本发明的目的是要解决现有包覆材料在低纳米乃至亚纳米尺度很难成膜,无法构建多元复合材料的问题。方法:一、将透明质酸加入到金纳米溶液中,室温下搅拌,得到反应液;二、将反应液转移到水热反应釜中水热反应;三、离心,再采用0.22μm水系微孔过滤膜进行过滤,得到膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子。一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子可用于响应肿瘤微环境。本发明可获得一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子复合材料。
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本发明公开了一种基于粉末冶金工艺制备弥散氧化物强化型钢的方法,属于粉末冶金应用在ODS钢的制备技术领域,以316L粉末为基体,通过添加Y粉和Fe2O3粉来提高材料的力学性能。本发明在制备过程中,限定混料组分比例,使得Y粉和Fe2O3粉发生反应生成Y2O3并与基体均匀混合,通过间歇式球磨,烧结后的复合材料逐渐致密;同时,大幅度升温程序的烧结工艺结合保温保压过程,使得Y2O3在晶粒内和晶界处聚集长大,提高钉扎位错和晶界的作用,也促使晶粒尺寸在小范围内保持,共同提高了奥氏体ODS钢材料的力学性能。
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本发明公开了一种新型的防老剂功能化的白炭黑填料制备方法,通过偶联剂KH590将防老剂MC化学接枝到白炭黑表面,成功制得了一种新型的防老剂MC功能化的白炭黑填料(SiO2‑g‑MC),白炭黑的表面改性提高了橡胶的硫化反应速率。其中,SiO2‑g‑MC填充的SSBR混炼胶表现出更好的硫化特性,具有适宜的焦烧时间和正硫化时间。与纯白炭黑相比,改性白炭黑(SiO2‑g‑MC)与SSBR有较强的界面相互作用,可以更好分散在SSBR基体中,从而表现出更优的补强效果。其中,SiO2‑g‑MC/SSBR复合材料的拉伸强度在所有的SSBR复合材料中达到了最大,并且还具有较低的滚动阻力和较高的抗湿滑性能,因而更适合用于绿色轮胎的制备。
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本公开提供了一种柔性传感器制造方法,包括:将石墨烯分散在高分子聚合材料中;向高分子聚合材料中加入碳纳米管;向加入碳纳米管的高分子聚合材料施加交流电场,得到复合材料;在得到的复合材料上贴附高分子聚合材料薄膜;预埋碳纤维;加热固化,得到传感器;本公开在石墨烯‑PDMS或PMMA等高分子聚合材料的合适比例下引入了CNT桥接效应和电场诱导排列,以改进干混方法;通过改进的干混方法制造的柔性传感器提高了CNT‑石墨烯‑PDMS或PMMA等高分子聚合材料的导电性、压阻性能和机械性能。
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本发明公开了一种固态储氢氢气吸附与释放装置。装置包括壳体、固态储氢器、气体循环组件和传输件;壳体内设有多个第一伸缩门将其内部分为预热区、加热区和冷却区,传输件驱动固态储氢器沿壳体各个区域活动;固态储氢器包括外壳和复合材料,复合材料包括储氢材料和石墨颗粒,外壳设有进出气口;加热区设有与进出气口相对应的进出气管,加热区设有电磁加热件;气体循环组件包括循环管和设置在循环管上的缓冲罐、气体冷却增压模块,循环管的两端分别与预热区和冷却区相连通。本发明可以实现氢气不间断的吸附或者释放过程,同时利用饱和后或者氢气释放后的高温的固态储氢器的热量对新进入壳体的固态储氢器进行预热,整体提升了能量的利用率。
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本发明涉及一种无卤阻燃环保型热塑性弹性体及其制备方法,属于高分子弹性体领域。所述的无卤阻燃环保型热塑性弹性体,由如下质量份数的原料制成:丁苯橡胶/凹凸棒石纳米复合材料60‑90份;聚丙烯树脂10‑40份;膨胀石墨5‑20份;增容剂2‑10份;硫化剂0.5‑5份;促进剂0.1‑1份。本发明选用丁苯橡胶乳液与表面改性的凹凸棒石水乳液絮凝后,制备的丁苯橡胶/凹凸棒石纳米复合材料与聚丙烯、膨胀石墨和增容剂混合后,采用动态硫化技术的TPV不仅可以提高TPV的力学性能,而且阻燃效果好,是一种绿色环保型TPV材料。
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本发明公开了一种AlN/Al纳米复合粉体及其制备方法。将新鲜粉体置于反应气氛(通常为N2)中进行特定的氮化处理,使粉末表面生成致密的钝化层,抑制粉末在环境气氛下的持续氧化,以维持粉末的活性金属含量。对经过高温氮化处理后的铝粉进行活性铝含量测试,满足活性铝含量大于等于95%。在空气中稳定,不与空气介质发生反应。本发明工艺处理过后的AlN/Al复合材料可以很好的运用于固体推进剂中,它不仅可以很好的与推进剂中的其它组分相容,而且可以明显提高铝粉的机械强度,提高铝粉的燃烧效率,从而改善铝基推进剂的燃烧性能。
本发明公开了一种用于氨基甲酸酯类化合物检测的分离、电离集成式质谱电离装置及应用,其中,该分离、电离集成式质谱电离装置包括:样品载物台,样品载物台包括:支撑架;萃取元件,萃取元件的一端与支撑架相连,萃取元件包括:导电层,导电层是由不锈钢形成的;萃取层,萃取层位于导电层的至少部分表面上,萃取层是由分子印迹氧化石墨烯复合材料形成的,其中,分子印迹氧化石墨烯复合材料的分子印迹是以异丙威为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体聚合得到的;以及高压电源,高压电源与萃取元件相连。该装置可实现氨基甲酸酯类化合物的高特异性富集分离和电离离子化和质谱检测,适用于氨基甲酸酯类化合物的现场、快速、高选择性质谱检测。
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一种涡轮增压器废气门致动器臂包括由刚性复合材料制成的第一部分,由刚性复合材料制成的第二部分和位于第一部分和第二部分之间并连接第一部分和第二部分的由柔性聚合物材料制成的第三部分,第三部分适用于允许第一部分相对于第二部分的进行角偏转,其中,当致动器臂处于第一位置时,第一部分的纵向轴线和第二部分的纵向轴线定义了第一角,当所述致动器臂处于第二位置时,第一部分的纵向轴线和第二部分的纵向轴线定义了第二角,第一角大于第二角。
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本发明公开了一种Cu/AlN复合嵌套结构材料及其制备方法,属于多层合金复合材料技术领域,依次通过AlN表面改性、制备Cu‑AlN复合粉末、密炼、注射、脱脂、烧结步骤得到截面结构截面结构为:Cu/AlN复合层‑Cu层‑Cu/AlN复合层的复合材料,这种复合嵌套结构,在提升材料的表面硬度、耐摩擦磨损能力的同时确保了材料整体依然保留高的导电能力。
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本发明涉及一种隔热凉凉胶涂料及其制备方法,涂料包括如下重量份原材料:水性丙烯酸树脂30‑50份、多功能助剂0.1‑0.3份、分散剂0.05‑0.07份聚苯胺/陶瓷粉原位复合材料15‑35份、乙二醇1‑2份、成膜助剂2.5‑3.5份、增稠剂0.1‑0.2份、水20‑25份。本发明以ZnO‑TiO2‑Fe2O3‑TiC陶瓷粉为红外辐射型隔热材料与苯胺进行原位复合,制备出聚苯胺/陶瓷粉原位复合材料,将其与水性丙烯酸树脂剂其他助剂制成涂料后,涂覆于金属表面,具有较好的隔热性能和防腐蚀性能。
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本发明涉及一种CNTs/Ni‑Fe3O4功能材料的制备方法,属于功能性纳米复合材料及环境生物技术领域。该CNTs/Ni‑Fe3O4功能材料的制备方法,其具体步骤包括:多壁碳纳米管纯化活化;CNTs‑Fe3O4制备:CNTs/Ni‑Fe3O4纳米复合材料制备。本发明制备得到的CNTs/Ni‑Fe3O4功能材料,作为高效的生物类催化材料和吸波材料,具备促氧化还原反应进行,电子传递转移的特点,用作污水治理厌氧消化反应进行中的稳定剂和催化剂,同时提高甲烷产率,产出生物质能源,且一经投加即能发挥作用,在反应器中分散性好,反应均匀一致,同时可以回收反复利用节约成本。
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本申请涉及包装用塑料的领域,具体公开了一种可生物降解的化妆品软管及其制备方法。软管包括竹纤维秸秆复合材料、茂金属聚乙烯、相容剂、润滑剂、硅烷偶联剂;其制备方法为:将竹纤维秸秆复合材料和茂金属聚乙烯混合得到初级混合液;将初级混合液与相容剂、润滑剂和硅烷偶联剂加入造粒机中进行造粒,得到塑料软管颗粒料;将塑料软管颗粒料投入到拉管机中,挤出即得化妆品软管。本申请的软管可以采用生物降解的方式加快降解速率,生成产物绿色环保,降低对环境的污染。
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本发明公开了一种利用水热法制备高电压水系超级电容器的简易方法。该方法以高锰酸钾溶液作为母液,负载在碳布纤维上的四氧化三钴纳米片作为核材料,利用水热法在高温环境下,热解高锰酸钾,在四氧化三钴纳米片上生长成一层均匀的二氧化锰纳米鳞片。这种核壳结构的复合材料可以直接用作超级电容器的电极片,不需要导电剂和添加剂。电化学表征显示,在三电极体系下,这种复合材料具有1.2V的超高窗口电压,比电容达到最大;具有制备步骤简单,重复率高,成本低,无毒等优点。
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本发明创造提供了一种磁性聚氨酯光生耦合填料及其制备方法,所述填料为表面负载有光催化材料的磁性聚氨酯海绵,所述光催化复合材料为溶胶‑凝胶方法制备而得的光催化剂/改性磁粉复合材料。本发明创造所述的磁性聚氨酯光生耦合填料具有磁性、亲水性、粗糙、光催化活性,将氧化和生化两个工艺融为一体,为处理低浓度难降解废水提供新思路。
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本发明提供了一种飞机副油箱油口密封结构,包括副油箱壳体、金属油盖和紧固件;副油箱壳体是采用复合材料制作的;副油箱壳体的侧面设有油口;副油箱壳体上,在油口的侧面位置设有第一安装孔;金属油盖连接油口处;金属油盖设有环形密封座,环形密封座用于密封油口与金属油盖之间的缝隙;环形密封座上设有第二安装孔,紧固件穿过第一安装孔连接在第二安装孔内。本发明的副油箱壳体采用复合材料制作,减轻了整体的重量,抗冲击力强;金属油盖的环形密封座与壳体之间贴合固定,确保了油口处的密封性好。
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本发明具体实施方式提供一种连续纤维增强热塑性复合板、制备方法及其生产线,所述复合板由热塑性树脂或热塑性改性树脂构成的树脂区以及由连续纤维增强热塑性复合材料层构成的增强区组成,所述树脂区包覆所述增强区形成增强区外围被树脂区包覆的结构,所述结构的复合板由热塑性树脂挤出包覆连续纤维增强热塑性复合材料层、定型形成,外观更为光滑美观,并且具有优异的刚度和强度。
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本发明属于一种新材料及加工方法,具体涉及一种防垢PVC管材及其制备方法,包括作为外层的PVC复合材料层和作为内层的防垢层,所述防垢层为UHMWPE/CPE/PVC复合材料,包括如下重量份的各组分:PVC树脂粉100份,钙锌稳定剂3.0‑5.0份,CPE 10‑20份,抗冲增韧剂0.5‑2.0,碳酸钙3‑15份,润滑剂0.3‑0.5份,聚乙烯蜡0.1‑1.25份,加工助剂0.6‑5.0份,UHMWPE粉5‑25份,增塑剂0.3‑1.5份。本发明制备的防垢PVC管具有良好的自清洁、防结垢的效果,可有效地降低PVC管内壁污物的粘附以及结垢现象;且制备工艺简单,价格低廉,适合工业化大规模推广。
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本发明属于复合材料领域,具体是一种厚壁低流动性特种工程塑料制件的近净注塑成型方法,将低流动性特种工程塑料或低流动性特种工程塑料的复合材料共混后挤出造粒,烘干粒料,然后加入到挤出机的加料装置中并进行大注射孔径、分段增速以及梯度升压的快速注射成型得到注塑件,随后进行缓释应力处理,并最终获得精度高、质量好的厚壁低流动性特种工程塑料制件。本发明解决了低流动性特种工程塑料注塑成型厚壁制件目前工艺存在的充模难、缺陷多、变形大、收缩不均等方面问题,以及当前加工方法存在的效率低、生产周期较长等缺陷。本发明的制备工艺简单、成型的制件精度高且质量好、效率高、生产周期短,因此具有广泛的应用前景。
本发明属于化学分析检测领域,涉及一种双阶段刺激‑响应型的卟啉MOF@氧化铝纳米复合物荧光探针用于磷酸根的检测。首先制备了一种水稳定性的MOFs纳米复合材料,即PMOF@Al2O3,这种MOFs纳米复合材料在中性水介质中对磷酸盐表现出双阶段刺激‑响应行为:低浓度的磷酸盐首先会破坏材料表面的Al2O3纳米层,使不稳定的PMOF暴露在水环境中,释放出四(4‑羧基苯基)卟啉(TCPP)分子。随着磷酸盐浓度的增加,它还会与Zr节点作用,瓦解MOF结构并释放出更多的TCPP分子。在此过程中产生了双阶段荧光增强信号,实现了在pH=7.4水溶液中磷酸盐的快速、高选择性和超灵敏的检测。本发明对磷酸盐的检测具有抗干扰能力强,灵敏度高、响应迅速、稳定性和重复性好等优点。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种泡沫夹芯复合板及其成型工艺,复合材料包括:若干泡沫芯材,其平行于长度延伸方向的四个面上设置有若干通孔,通孔长度延伸方向垂直于泡沫芯材长度延伸方向;第一织物层,每一泡沫芯材外缠绕有第一织物层,第一织物层对泡沫芯材平行于长度延伸方向的四个面进行包裹;两第二织物层,平行设置,包裹有第一织物层的若干泡沫芯材排列于两第二织物层之间,若干泡沫芯材排列方向垂直于泡沫芯材长度延伸方向;第二织物层、第一织物层和泡沫芯材之间浸润有树脂,并固化成型。本发明中,大大增加了其结构强度和抗剪切强度,从而增加了泡沫夹芯复合板的整体性能,使得泡沫夹芯复合板能够适用于更多场景。
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本发明公开了一种有机缩合反应的亲油疏水型固体碱催化剂,该吸附剂是应用于酮醇、酮醛或羟醛缩合反应的催化剂,该催化剂为亲油疏水型的双有机基团修饰的二氧化硅纳米复合材料,该复合材料以SiO2微球为基底并在基底表面连接烷胺基活性基团与疏水性的有机烷基基团。本发明针对酮醇、酮醛或羟醛缩合反应的特点,设计合成以烷胺基活性基团为催化活性中心、以疏水性的有机烷基基团为亲油性修饰基团的亲油疏水型固体碱催化剂,该固体碱催化剂在具有碱性中心的同时表现亲油疏水的特性,应用于酮醇、酮醛或羟醛缩合反应时,有利于缩合反应中底物有机分子的吸附转化与产物的脱附,同时获得高的底物转化率与缩合产物选择性。
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本发明公布了一种由太阳能驱动的自凝水花盆,所述盆体外固设有环形的光伏板,所述盆体中心设有开口向上的种植腔,所述种植腔下侧设有凝水腔,所述种植腔与所述凝水腔之间由复合材料隔开,所述复合材料中心设有贯通孔,所述贯通孔内固设有向下延伸至所述凝水腔底壁,向上延伸至所述种植腔内的棉线,所示冷凝腔内设有凝水排风装置,所述盆体内位于所述种植腔左侧设有开口向上的照明腔,本发明结构新颖,构造简单,能够利用太阳能通过冷凝结水的方式从空气中汲取水分供养支柱,减少了人工成本,并且能够利用冷凝用气吹风使使旅客去暑,同时本发明能够在晚上时自动升起隐匿于盆体内的补光灯使观赏用植株更具有美感。
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