936
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本发明提出了一种被动式自呼吸直接液体燃料电池的支撑极板。该支撑极板包括支撑板、凹槽状流场和集流材料;该支撑极板包括结构相同的阳极支撑极板和阴极支撑极板;所述的凹槽状流场为平行流场或行列式排列的点状流场;所述的集流材料为镀金的不锈钢网、钛网。支撑板为不饱和聚酯玻璃纤维增强板,在该支撑板上雕刻出所需要的流场,配合集流材料作为直接液体燃料电池的极板使用。该支撑极板的复合材料具有较好耐热性、绝缘性、耐水和耐化学、耐老化,以及有很高的机械加工性能。凹槽状的流场可以使膜电极与集流材料更紧密接触,能降低电池的接触电阻。该支撑极板比不锈钢板轻;比石墨板板支撑强度高,不易破碎。制作电池组,因其不导电,各个单电池可以集成在一块支撑板上制作。
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本发明涉及一种铜-氮双掺杂二氧化钛光催化材料,该材料是由金属元素Cu及无机非金属元素N掺杂TiO2的光催化复合材料。该材料采用水热法制备,为不溶于水的白色粉末。该材料相对TiO2(P25)具有高的催化活性,在1小时内对亚甲基蓝的降解率达95%以上。本发明所述的材料具有降解速度快,无二次污染,催化剂易得、便宜,运行费用低,设备简单,投资少效果好的特点。
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本发明涉及一种制备还原氧化石墨烯/四氧化三铁纳米吸波材料的方法,简单、快速、可规模生产的RGO-Fe3O4复合吸波材料制备方法,采用简化的共沉淀法一步制得RGO-Fe3O4复合吸波材料,制备方法简单、快速,可以实现规模生产,制得的复合材料吸波性能好,可以通过调节RGO和Fe3O4的比例以及复合材料的厚度实现不同波段的有效吸收。
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本发明公开了一种碳纤维表面致密化烧结TiO2涂层的方法。本方法以钛酸酯为钛源,醇液为溶剂,低熔点盐为烧结助剂,有机酸为螯合剂和pH值调节剂;首先经水解制得含烧结助剂的先驱体溶液,再将碳纤维浸渍、烘干和烧结,制得致密化的碳纤维表面TiO2涂层。本方法以低熔点盐为助熔剂,在受热条件下转变为液相润湿固体,并在固体颗粒之间渗透,溶解烧结键并诱导二氧化钛颗粒重排,从而达到致密化涂层的作用。本方法制备的致密化二氧化钛涂层碳纤维保持了碳纤维所具备的的柔韧性和可编织性,同时提高了碳纤维的高温抗氧化性能,并避免了碳纤维与复合材料基体间的界面反应。
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本发明涉及石墨烯泡沫复合材料领域,尤其涉及一种多孔的柔性聚合物基石墨烯泡沫材料及其制备方法。本发明的柔性聚合物基石墨烯泡沫材料,所述泡沫材料中,聚合物泡沫所占的比例为90-99.9wt%,石墨烯所占的比例为0.1-10wt%。与现有技术相比,本发明的柔性聚合物基石墨烯泡沫材料的体积可依据需要制备,且具有优异的压缩和回弹力学性能、导电性能和表面疏水性。
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一种用于永磁同步电机的转子,包括被安装在转子本体结构面对气隙(Δ)的表面上的磁极结构。每个转子的磁极结构包括至少一个永磁体(6)和安装在所述永磁体顶部上的壳体结构(8)。根据本发明,由磁性复合材料制成的中间层(12)被安装在永磁体(6)与壳体结构(8)之间。
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本发明涉及一种自加强的机电盘式制动器。本发明提出,盘式制动器(1)的衬面载板(9)由纤维复合材料制成。以这种方式可以低成本地制造出不易弯曲的衬面载板(9)。除了纤维加强型的合成材料外也可以考虑钢筋混凝土作为衬面载板(9)的复合材料。
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本发明揭露一种包括热塑性聚合物的含微腔的弹性泡沫塑料;包括所述含微腔的弹性泡沫塑料和包含在所述微腔中的多种颗粒(优选地吸收含水液体的颗粒)的复合结构;所述泡沫塑料和结构的制备方法;和掺入所述泡沫塑料和复合材料的一次性消费制品;泡沫塑料和复合结构的吸收含水液体的特性使其在一次性消费品的制造中很有用,设计用来快速吸收体液“污物”的卫生制品中尤其有用,该卫生制品使通过与卫生制品穿戴者的皮肤接触将液体引开。有用的制品包括婴儿和儿童尿布、成人失禁裤、妇女卫生垫、宠物吸尿垫和铺垫、家用清洁垫、手术服和类似物。
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本发明涉及一种碳纤维通讯耳机附架的制备方法,使用以碳纤维预浸布及少量玻璃纤维预浸布,通过自主研发的成型工艺,替代现有市场的通讯耳机附架,与现有技术相比,用碳纤维复合材料替代现有市场的ABS塑料材质或是不锈钢材质通讯耳机附架,能达到成本低、重量轻、强度好、表面感观佳的目的;只需开发铝制母模即可实施成型,利用在铝制母模上制作硅胶公模,减少了模具开发成本;通过在硅胶公模上切V字型槽的方法,使得碳纤维复合材料用热压成型的工艺制作开口上小下大的耳机附架成为现实。
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本发明涉及一种用于制造热塑性组合物的方法,其包括:聚酯树脂(c);包括α-烯烃和带有环氧官能的烯属不饱和单体的共聚物(a),和芯-壳复合材料(b)的混合物;其特征为该方法包括:在使共聚物(a)熔融的温度和在60-180℃范围内的最高温度通过挤出制造混合物(a)和(b)的第一步;通过挤出或通过混合聚酯树脂(c)与在第一步中获得的混合物(a)和(b)制造热塑性组合物的第二步。
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一种草酸亚铁的制备方法,属于粉体材料制备技术领域。其目的是提供一种具有高纯度,粒度可控,颗粒均匀,导电率高的草酸亚铁的制备方法。其技术要点是:将硫酸亚铁置于稀硫酸中,加入铁屑,搅拌,抽滤后得硫酸亚铁溶液;将草酸或/和草酸铵溶解于蒸馏水中,搅拌加热,溶解后,抽滤得草酸或/和草酸铵混合溶液;缓慢将硫酸亚铁溶液加入到草酸溶液中,保温搅拌,静止后母液分离,经洗涤和干燥得到草酸亚铁粉末。本发明制备方法制备的草酸亚铁,中粒径为0.5ΜM~80ΜM的粉体,粒度完全可控,产品纯度大于99.0%,导电率高,极大地改善了磷酸亚铁盐复合材料的电化学性能,将磷酸铁锂的导电率提高了5个数量级。
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LCM工艺直流电阻法实时监测方法,根据构件尺寸的大小在预成型体上下表面交叉排放激发导线和感应导线确定监测点;在监测点两侧施加直流电压,并为该被测监测点预成型体电阻串联参比电阻,构成分压电路,测量参比电阻两端的电压,该电压经运放及AD转换被实时采集到PC机上进行显示,通过计算即得到被测预成型体电阻;进行树脂充模,充模时循环扫描所有监测点,以监测电压值的突变判断树脂流动前锋的到达;充模结束后,每个监测点处的预成型体电阻都在增大,测量这些预成型体电阻的变化,即通过监测可以实时地了解树脂的固化情况。本发明能够准确地反映出监测点处树脂流动前锋的到达以及之后的固化过程,由此为减少充模不完全或干斑等缺陷提供依据,降低废品率,提高产品质量,有效解决树脂基复合材料的生产中存在的产品质量不稳定的问题。
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本发明属于无机纳米材料技术领域,具体涉及一种单分散纳米Ce-MCM-41分子筛的合成方法。它以阳离子表面活性剂为模板剂,三嵌段共聚物为助剂,硝酸亚铈为铈源,在温和碱性条件下,形成溶胶反应液,进而合成出单分散纳米Ce-MCM-41分子筛。该方法合成的Ce-MCM-41分子筛具有纳米级的均匀球形颗粒,单分散,具有较好的有序介孔孔道,具有较高的比表面积和较大的孔体积,因而在催化、大分子分离、传感器、光学材料、生物芯片、有机-无机纳米复合材料以及化学机械抛光磨料等方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种性能可调的雷达-红外兼容隐身材料及其制备方法,包括以下步骤:将100g钢球、10g羰基铁粉、0.01~0.1g硬脂酸钙以及30~50ml丙酮溶液一起放入球磨罐中进行球磨;将球磨后的羰基铁粉放入脱脂液中,在温度为50~70℃下脱脂8~10min;将脱脂后的羰基铁粉放入化学镀液中,羰基铁粉在30~75℃、pH值为13~14下施镀15~45min;将化学镀后的物料进行清洗并干燥,即得到所需复合材料。该制备方法简单,工艺流程简便,成本低。
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一种输电线路格构式抱杆,所述格构式抱杆由悬浮底座、标准节以及滑轮顺次连接组成,所述标准节的两端设有锥形端节,所述标准节和端节由多个节身组成,所述节身是由碳纤维增强树脂基复合材料制成,相邻节身之间通过法兰连接,所述标准节的节身包括按矩形布置的四根竖直主管以及相邻主管之间的斜管,所述端节节身包括按锥形布置的四根主管以及相邻主管之间的斜管,所述法兰包括矩形底座以及设置在所述矩形底座四角的插管,所述标准节和端节的主管分别插入所述插管内通过胶水粘接;该抱杆由碳纤维增强树脂基复合材料制成,强度高,重量轻。
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本发明基于伪反馈的IPMC位移传感器迟滞特性的补偿方法,具体指一种离子聚合物金属复合材料(IPMC)位移传感器所含迟滞特性的伪反馈补偿方法,涉及伪反馈补偿技术领域。本发明由V=P(R)=P·R系统,E=V-G(Y)=V-G·Y系统,Y=F(E)=F·E系统以仿射形式构成。本发明基于IPMC位移传感器,具有柔性好、重量轻,产生电信号强,可以用于潮湿环境等特点的基础上,利用IPMC位移传感器模型对IPMC位移传感器的迟滞补偿器构成反馈作用,无需对IPMC位移传感器本身进行反馈作用,在物理上易于实现;因采用了伪反馈设计,对IPMC位移传感器模型误差不敏感,实现对IPMC位移传感器所含迟滞的有效补偿。
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一种电加热式催化转换器,其至少具备具有催化剂涂层的导电性基材和固定于基材上的电极部件,在电极部件的至少一部分的表面形成有保护膜,保护膜由Al2O3、SiO2、Al2O3与SiO2的复合材料、或以它们为主成分的复合氧化物形成,并且,具有非晶结构或者结晶化率为30体积%以下的部分结晶化玻璃结构,并且,膜厚在100nm~2μm的范围。
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本发明涉及一种永磁合金及其制备方法,永磁合金由合金I、II、III以及无机复合材料IV组合,所述合金I、II、III以及无机复合材料IV的质量比为1:1‑1.5:0.2‑0.6:0.01,制备方法步骤包括配料、压制成型、烧结、热处理,本发明永磁合金具有热稳定性好,并具有良好的磁性能,永磁合金的制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
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本发明涉及用于从氧化铝电解产生铝的电解槽的垂直或倾斜电极。电极包含电极基体和基于耐火陶瓷的表面涂层。根据本发明的第一变体,所述电极基体由含5质量%~90质量%的耐火陶瓷和至少一种金属和/或含有所述金属的至少一种合金的复合材料制成,所述至少一种金属具有超过1000℃的熔融温度并在与铝相互作用时形成难熔金属间化合物。根据本发明的第二变体,所述电极基体由金属合金制成,例如结构钢或其他合金,并且所述电极基体的表面具有施用于其上的由具有上述组成的复合材料构成的中间层。
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本发明属于材料技术领域,具体是一种轻量化汽车立柱护板及其制造方法。本发明由两部分组成,其中一部分为轻量化汽车立柱护板的主体复合材料,其原料包括以下重量份数的组分:聚丙烯60‑79份,矿物粉体10‑20份,支化聚丙烯5‑10份,成核剂0.2‑0.5份,抗氧剂0.2‑1份,润滑剂0.5‑1份,耐刮擦助剂1‑5份,功能母粒3‑10份,另一部分为包裹在轻量化汽车立柱护板的主体复合材料表面的织物。本发明将微发泡技术与模内装饰技术相结合,利用织物补强作用,在微发泡立柱护板重量减轻达18%以上的情况下,制件强度仍可满足甚至超过目前汽车立柱护板材料标准要求,实现汽车内饰件轻量化。
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本发明涉及一种聚磷腈介电弹性体材料及其制备方法,特别是通过用聚磷腈橡胶本征材料以及复合材料获得高介电常数、低模量及大电致形变且具有很宽使用温度范围(从玻璃化转变温度到分解温度)的介电弹性体材料及其制备方法。本发明通过采用不同含量的硫化剂,调整交联密度,同时添加高介电半导体材料,得到分散良好的复合材料。能够在较低填充量下提高橡胶的介电常数,没有明显提高橡胶的模量,而且保证了材料的击穿强度没有下降,从而能够产生较大的电致形变。
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本发明涉及一种YASI型含硅环氧酰亚胺基体树脂及其制备方法,该基体树脂由双(γ‑氨丙基)多聚二甲基硅氧烷(YASI)、环氧树脂、3‑氨丙基三烷氧基硅烷、酰亚胺齐聚物和固化剂组成。制备方法包括如下步骤:(1)制备酰亚胺齐聚物;(2)将双(γ‑氨丙基)多聚二甲基硅氧烷、环氧树脂放入反应釜中,搅拌混合反应后,加入酰亚胺齐聚物继续搅拌反应,随后加入3‑氨丙基三烷氧基硅烷搅拌反应,再加入固化剂搅拌混合均匀,即可。本发明可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,以及玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维增强复合材料的制备,具有良好的产业化前景。
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本发明是一种采用硅烷改性石墨烯制备石墨烯/硅橡胶材料的方法,该方法先将石墨烯的表面采用硅烷进行处理,后在硅烷改性石墨烯溶液中直接加入硅橡胶生胶,得到石墨烯在硅橡胶生胶中均匀分散的石墨烯/硅橡胶复合材料。本发明解决了石墨烯难以在硅橡胶中分散和与硅橡胶相容性差的问题,得到的石墨烯/硅橡胶复合材料可以作为基体材料,可制备出能更好发挥出石墨烯优异性能的功能硅橡胶材料。
提供一种基于水滑石前驱体法氮硫共掺杂碳负载过渡金属硫化物及其制备方法和在锂离子电池方面的应用。所述方法具体包括首先合成出钴铁铝水滑石前驱体,再与含碳、氮、硫的化合物进行高温焙烧、酸刻蚀,得到以碳层为基底的纳米尺寸的过渡金属硫化物(CoxFey)9S8固溶体(其中x为0.5< x< 1.0,y为0< y< 0.5,且x+y=1),硫化物颗粒均匀地分布在碳层上。将该复合材料作为锂离子电池的负极材料,在整个可逆循环过程中表现出较高的放电比容量、较高的库仑效率及优良的循环稳定性,在电化学领域有着很大的应用潜力。
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本发明公开了一种离子液体掺杂聚合物导电石墨烯材料的制备方法,本发明采用导电改性的苯胺为单体,通过4‑甲基苯磺酸、1‑丁基‑3‑甲基咪唑甲烷磺酸盐离子液体混合掺杂,得到了高导电性能的聚苯胺,本发明的复合材料将改性的石墨烯参与到聚苯胺的成型过程中,得到的石墨烯可以均匀的分散到聚苯胺基体中,从而提高了成品的稳定性,本发明复合材料的电导率、断裂伸长率都具有明显的提高。
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本发明涉及一种可吸收肌腱修复器及其制备方法和用途。所述的可吸收肌腱修复器由缝合针主体及缝合针主体上的倒钩组成,其中缝合针主体及缝合针主体上的倒钩均由镁合金复合材料制成,该镁合金复合材料由镁、钙、锌三种金属的干粉按照重量份为6?8 : 2?4 : 1?2的比例混合而成。其制备方法包括(1)将镁、钙、锌三种金属粉末按照所述的比例混合置入3D打印机;(2)将缝合器的UG电子图导入3D打印机;(3)打印出产品,室温下冷却;(4)采用电微氧化弧机器对产品表面氧化。本发明的可吸收肌腱修复器用于肌腱的修复与治疗中,具有抗拉强度高,干扰肌腱的血运程度小,组织相容性好以及简单易操作的优点,为临床肌腱修复器的制备提供了一条新的思路,也促进了3D打印技术在肌腱工程技术领域的应用。
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本发明涉及一种新型调温沥青路面结构,包括导热沥青上面层与吸热沥青中面层。所述沥青上面层通过掺入碳纤维、石墨粉形成导热沥青结构层,中面层通过掺入真空浸渍的聚乙二醇/膨胀珍珠岩复合材料形成的吸热沥青结构层。优点是:导热沥青结构层将路面辐射导入沥青中下面层,吸热沥青结构层通过复合材料固—液相变进行吸热,使得沥青路面中上面层同时温度降低,调节路面温度场,在保证路用性能的同时减轻夏季高温天气沥青路面车辙病害的产生和缓解城市热岛效应。
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