本发明公开了一种氮硫硒共掺杂SnS0.5Se0.5@CNF自支撑电极材料的制备方法,其步骤为:(1)纺丝溶液配置;(2)高压静电纺丝;(3)高温煅烧;(4)电池组装和测试。本发明通过调控Sn、S和Se的元素比例,原位硫/硒化合成了高质量氮硫硒共掺杂SnS0.5Se0.5@碳纤维复合材料。复合材料有效地将SnS0.5Se0.5的高比容量和碳纤维的高导电性和稳定性结合在一起,有效地改善了SnS0.5Se0.5较低的电导率和碳纤维较低的储钠能力。氮硫硒共掺杂碳纤维可以提供丰富的活性位点、缓解SnS0.5Se0.5的体积变化和防止电极材料与电解质发生副反应,造成活性物质的溶解,从而提高电极材料的循环稳定性。上述负极材料具有三维自支撑结构,能够直接用作电极,无粘结剂和导电剂,成本低,操作简单,适合规模化生产,具有应用潜力。
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本申请实施例公开了一种整体现浇地面结构及地面施工方法,涉及市政建设技术领域,解决了相关技术中地面易开裂、防火性能差的问题。该整体现浇地面结构,包括找平层和复合层,复合层铺设于找平层上,复合层由包含复合材料抗裂砂浆剂的抗裂硅晶砂浆浇筑;其中,抗裂硅晶砂浆包括以下质量份数的组份:硅酸盐水泥14至17份、中粗河沙28至32份、石粒45至50份、复合材料抗裂砂浆剂1.5至2.2份、抗裂纤维0.04至0.07份、水4至7份。本申请的整体现浇地面结构用于构筑室内外的地面。
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本发明提供了一种负极材料及包括该负极材料的负极片和电池。所述负极材料包括硅材料和碳材料,其中的硅材料分布于碳材料表面和孔隙中,形成作为核芯的硅碳复合材料,且在硅碳复合材料的表面包覆一层较薄的保护层作为壳层。所述负极材料中的碳材料含有较多的孔隙,可以容纳硅材料,并为硅材料的体积膨胀提供缓冲空间,能够实现碳骨架在无定型硅脱嵌锂发生体积膨胀收缩时产生较低的跟随性体积变化,从而表现出较低的循环体积膨胀率,大大减小了负极材料表面钝化膜的破裂。
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本发明公开了一种脉冲电流辅助轧制不锈钢/CFRTP复合板的方法,属于金属与非金属复合板加工技术领域。本发明通过将不锈钢板和CFRTP板材的待复合面处理干净后紧密贴合并置于轧机待轧制区,在不锈钢板宽度方向两侧夹持U形电极,使U形电极连接脉冲电源形成电流回路,进行连续化升温轧制,得到不锈钢/CFRTP复合板。适合大面积不锈钢与碳纤维增强热塑性复合材料覆层板的制备;本发明的轧制方法不受复合材料尺寸的限制,可以实现连续化生产,生产效率高,能耗低。
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本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种手机摄像头承托用材料的制备方法及其应用,所述材料包括铝合金层、钛箔层、奥氏体不锈钢层,奥氏体不锈钢层的厚度为1‑1.5mm;铝合金层的厚度为2‑3mm,钛箔层的厚度0.5‑0.8mm;所述铝合金层的原料为调制的6系铝合金,所述奥氏体不锈钢层的原料为调制的3系奥氏体不锈钢,将铝合金片、钛箔、奥氏体不锈钢片自下而上逐一紧密叠放,四边用塑料膜进行封边,后抽真空整体密封;快速通过四辊轧机,按照预算材料压缩比,一次成型。本发明作为手机摄像头的夹持固定材料,使用环境适应性强且稳定,结构轻薄且具有良好力学性能的多金属层状复合材料。
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用于制造飞行器涡轮机的壳体(3)的方法,该壳体包括:环形壳部(9),该环形壳部围绕轴线A延伸,并且由复合材料制成,该复合材料包括浸入树脂中的编织的纤维,环形层(4),该环形层包括布置在壳部的内部的耐磨材料,并且覆盖了壳部的中间部段(9ab)的第一内部环形表面(9bb),该方法包括将该层胶合在第一表面上的步骤,在该步骤期间,通过至少部分地位于壳体的内部的系统对壳体进行加热和压缩,其特征在于,在对壳体进行加热和压缩之前,成形工具(10)被安装在壳体的内部,并且成形工具由两个环(12,14)构成。
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本发明公开了一种原位生长TiC纳米管的方法,属于复合材料技术领域。包括以下步骤:制备碳纳米管;在所述碳纳米管表面采用原子层沉积的方式生长Ti或TiO2;进行真空高温烧结,生成TiC纳米管。采用原子层沉积Ti/TiO2的方式,不仅保留碳纳米管阵列原本的形貌结构,可以有效实现对碳纳米管阵列的均匀包覆,从而规避了其他传统沉积方式的弊端,而且沉积Ti/TiO2的前驱体源很丰富,选择性更高。原位生长TiC纳米管不仅有利于充分发挥碳纳米管阵列结构的特性,而且可以充分发挥TiC的电学和机械性能,拓宽了TiC纳米管在器件中的应用。
本发明公开了一种钛碳化铝/锌铝层状双氢氧化物联合金属有机骨架的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:首先,制备了二维片状材料Ti3AlC2,再将层状ZnAl‑LDH分散到Ti3AlC2基体中,形成片状重叠复合衬底Ti3AlC2/ZnAl‑LDH。然后,在基底表面垂直生长三维多面体ZIF‑67,形成ZIF‑67@Ti3AlC2/ZnAl‑LDH复合材料。同时公开了其作为微生物燃料电池阴极催化剂的应用。本发明所制备的材料复合材料ZIF‑67@Ti3AlC2/ZnAl‑LDH具有高比表面积、多活性位点和产电稳定性,从而进一步的改善了微生物燃料电池的性能。
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本发明公开一种X射线激发纳米光敏剂及其制备方法,该复合材料是通过微乳液法将吡啶碘化亚铜配合物、亚甲基蓝、聚苯乙烯和十二烷基苯磺酸钠以一定的配比和分子堆积状态复合后得到的。具有方法简单,成分可控,纳米粒子形貌可控的优点。该复合材料中,吡啶碘化亚铜具有在X射线激发下发光的性能,亚甲基蓝具有接受荧光并产生单线态氧的光敏剂性能,聚苯乙烯可增强X射线吸收且保证吡啶碘化亚铜在生物环境下不受氨基基团影响,从而进一步增强光动力效果,粒子表面的十二烷基苯磺酸钠增强了粒子形貌可控性和稳定性。由于X射线在组织中的穿透深度没有限制,因此该材料有望解决在光动力治疗中组织穿透深度较浅的问题,可用于深层肿瘤的光动力治疗。
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本发明公开了属于润滑材料技术领域的一种聚合物‑金属/金属氧化物双层壳微胶囊及其制备方法。所述双层壳微胶囊由芯材和壳壁构成,芯材为液体润滑剂,壳壁为有机‑无机双层壳,内层壳壁为聚合物材料,外层壳壁为金属或金属氧化物材料。相比于传统的聚合物壳微胶囊,聚合物‑金属/金属氧化物双层壳微胶囊的力学性能更优。利用该聚合物‑金属/金属氧化物双层壳微胶囊制备的自润滑复合材料,可以大大提高微胶囊复合材料的机械性能及摩擦学性能,有利于延长材料的使用寿命,在航空航天、海洋工程等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种单层芳纶织物制品及其制作工艺,所述单层芳纶织物制品,包括由芳纶纤维纺织制成的芳纶织物,所述芳纶纤维的表面包裹有聚氨酯层,所述聚氨酯层的表面包裹有环氧层,所述聚氨酯层与芳纶纤维之间以及环氧层与聚氨酯层之间均通过热压复合连接。本发明采用两次浸润的方法,构建梯度复合材料,构成芳纶纤维‑聚氨酯层‑环氧层复合材料,充分利用芳纶纤维的高强度、高模量及环氧树脂的刚性,并且创新性地采用超分子聚氨酯作为内粘结剂,以改善芳纶纤维与环氧树脂之间的结合力。同时,超分子聚氨酯的使用还意外的发现,可以提高织物的耐穿刺强度。
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本发明提供了一种塑胶合成宠物垫及其生产方法,由TPE片材层、XPE片材层以及PVC片材层复合得到得到三合一复合材料,再将复合材料热压形成折边和花纹后在边缘缝制包边,最后形成塑胶合成宠物垫,相比于现有的宠物垫或宠物窝,其成本低廉,重量轻,能够弯折,方便携带,能够有效防止宠物粪便外泄,便于冲洗,具有良好的使用效果。
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本发明公开了一种具有核壳结构的气敏材料的制备方法,该方法包括以下步骤:使用高温水解法制成四氧化三铁,使其具有微米球结构;对四氧化三铁微米球进行带正电荷处理;将氧化石墨烯与四氧化三铁微米球进行混合,使得四氧化三铁微米球被氧化石墨烯包裹,形成三维核壳结构复合材料;将得到的复合材料涂抹在气体传感器的叉指电极基底上。该方法制备具有核壳结构的复合气敏材料对气体有更好的灵敏感应度,能在气体浓度很低的情况下,进行检测,检测效果好。
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本发明公开了一种吸波粉体材料及其制备方法和应用。本发明的吸波粉体材料的组成包括钴铁氧体‑铁钴合金共包覆空心玻璃微珠和碳微球,其制备方法包括以下步骤:1)将可溶性铁盐、可溶性钴盐、空心玻璃微珠和柠檬酸分散在水中,进行溶胶‑凝胶反应,得到钴铁氧体包覆的空心玻璃微珠;2)将钴铁氧体包覆的空心玻璃微珠和葡萄糖分散在水中,进行水热反应,得到三元复合材料;3)将三元复合材料置于保护气氛中,进行煅烧。本发明的吸波粉体材料具有密度低、稳定性好、吸波性能优异等优点,且制备方法简单、原料廉价易得、绿色环保,适合进行工业化大规模生产。
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本发明公开了一种透明防紫外线的陶瓷材料及其制备方法,使用三次煅烧三次球磨的方式处理氧化钇、锌粉、氧化镧和氧化钕混料制得较为均质的氧化钇‑氧化锌复合材料;退火后置于陶瓷材料表层的氧化钇与二氧化钛混合材料,第一段微波烧结时,二氧化钛重新熔融,熔融二氧化钛在陶瓷材料表面形成薄膜,不仅不会对陶瓷材料透光性长生影响,还增强了防紫外线性能,而氧化钇下沉进入陶瓷材料;烧结前先进行一次退火处理,再进行微波烧结,在加压条件下进行第一段微波烧结,第二段为真空微波烧结;使这种以氧化钇‑氧化锌为复合材料为主体的陶瓷材料,在具备防紫外线的性能的同时,还具备透光性能。
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一种可打印混杂纤维的高度可调节的多打印头装置,它涉及复合材料成型技术领域。本发明为解决现有连续纤维增强热塑性复合材料3D打印成型方法工作效率低、构件综合力学性能差及未发挥纤维自身功能的问题。本发明包括打印头框架机构、横移机构、耗材放置机构和多排多打印头机构,打印头框架机构通过横移机构与3D打印机水平滑动连接,耗材放置机构设置在打印头框架机构的上部,多排多打印头机构沿长度方向并列设置在打印头框架机构的下部。本发明用于3D打印机。
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本申请公开了一种用于保温容器的真空层结构及液氧储存容器,该用于保温容器的真空层结构,设于内胆和外胆之间,包括:分别涂设在外胆内侧和内胆外侧的第一防辐射涂层和第二防辐射涂层,以及,从内至外依次设置在所述第二防辐射涂层上的吸附层、保温复合材料层;所述保温复合材料层和第一防辐射涂层之间形成真空区。本申请达到了利用第一防辐射涂层和第二防辐射涂层来作为屏拦结构,减少辐射传热的目的,从而实现了在达到同样的保温效果时可减少保温复合层材料使用,降低真空层厚度的技术效果,进而解决了相关技术的真空层结构中仅依靠保温复合层来减少热传导实现保温,导致真空层的空间过大,保温容器较为笨重的问题。
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本发明公开了一种PVC高分子复合阻燃防水卷材,属于高分子复合材料技术领域。且本发明利用了对羟基甲基苯甲醛和全氟丁酸逐步反应获得了中间体3,再利用中间体3和苯胺反应形成中间体4,同时利用三氯氧磷和季戊四醇反应形成中间体5,再利用中间体4和中间体5反应获得改性阻燃剂,且该改性阻燃剂为聚合物,数均分子量较一般的无机阻燃剂和低分子量的阻燃物的数均分子量要高很多,在复合材料体系中长期稳定存在。此外,在该高分子阻燃剂的分子主链上引入了含氟烷链,将该改性阻燃剂加入到防水卷材中,由于含氟烷链的低表面能,自动迁移到防水卷材的表面,使得防水卷材具有自洁功能。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种高容量硅碳复合负极材料及其制备方法。利用具有较高嵌锂容量碳材料对硅进行包覆,从而使获得的硅基复合材料在较低硅的含量的情况下获得较高比容量,较大的缓解硅基材料在放电过程中的体积膨胀效应。具体而言,以PAN包覆在硅球表面,利用在一定温度下硫容易嫁接在PAN衍生的碳材料上,再进行碳化后,得到高容量、长循环稳定性的硅碳复合材料。该材料制备方法简单、易于实现产业化生产。
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本发明公开了一种用于液化石油气净化的处理剂及其制备方法,先以硝酸锰、硝酸锑和四氯化钛为原料,制成锰、锑掺杂二氧化钛;接着将锰、锑掺杂二氧化钛经聚乙烯亚胺表面修饰,得到改性材料;然后将改性材料与环氧化纤维素反应,得到复合材料;再向改性膨润土预混料中加入复合材料,超声波振荡均匀,聚合反应,干燥,即得。该处理剂可对液化石油气实现一步净化,工艺简单,净化效果好。
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本发明提供了一种含磷的溶剂型阻燃剂及其制备方法,所述溶剂型阻燃剂具有如通式(I)所示结构:所述阻燃剂具有较高的氮元素和磷元素含量,阻燃性能优异,可实现无卤阻燃,保证了材料具有优异的阻燃性能。同时,本申请提供的溶剂型阻燃剂具有极强的吸附能力,可以吸附于复合材料基体,其中的胺基可在环氧树脂中起交联固化作用,避免小分子添加型阻燃剂迁移析出问题,可以极大程度上解决环氧树脂复合材料的界面问题,层间剪切强度至少提高了64.9%以上。
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本发明公开了一种复合薄膜制备方法、复合薄膜及应用,复合薄膜制备方法包括按预定比例把氧化石墨烯分散液和改性碳纳米管分散液进行混合搅拌,以得到氧化石墨烯/碳纳米管复合材料;将氧化石墨烯/碳纳米管复合材料喷洒至加热旋转的硅管的内壁上合成氧化石墨烯/碳纳米管薄膜;采用去离子水和乙醇将氧化石墨烯/碳纳米管薄膜进行清洗并浸入水中,完全冷却后从硅管上剥离得到复合薄膜;将复合薄膜沉积到聚二甲基硅氧烷衬底上,采用飞秒激光对复合薄膜进行还原;将还原后的复合薄膜沿预定方向逐级拉伸,得到局部还原的氧化石墨烯/碳纳米管复合薄膜。本发明改善了氧化石墨烯的分散性,搭建完整的内部网络结构,以及提高氧化石墨烯激光还原效率,成膜均匀性更好。
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本发明公开了一种羟基磷灰石陶瓷及其制备方法和应用,其制备方法包括:干压:将粉料装入模具,并在不小于10MPa的静压力下压制成干坯;该粉料至少包括丝素蛋白‑羟基磷灰石复合材料粉末,丝素蛋白‑羟基磷灰石复合材料由羟基磷灰石通过原位矿化法组装在丝素蛋白上制备而成,其中,丝素蛋白和羟基磷灰石的重量比为3:6~8;烧结:以去除干坯中的丝素蛋白,并使羟基磷灰石转变成陶瓷,得到羟基磷灰石陶瓷。本发明制备方法简单,用时短;所得材料具有孔径≤7μm的规整微米孔、孔隙率高且孔间相互连通;具有较高的抗压强度,具有良好的液体渗透性,适用于引导骨组织再生对抗压强度、高孔隙率和高渗透率的要求。
本发明公开了一种rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂及其制备方法和应用,以Fe3O4为磁性核,钛酸四丁酯和RuCl3·3H2O为前驱体,十二烷基磺酸钠和氨水为助剂,丙酮为溶剂,通过液相沉积法合成Ru掺杂TiO2的Fe3O4@Ru‑TiO2磁性复合材料;再将合成的磁性复合材料与少层片状氧化石墨烯在乙醇/乙二醇的混合溶剂中通过溶剂热法进行负载复合,最终制备出rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂。该制备方法简单易行,而且制备条件容易控制,所制备的rGO/Fe3O4@Ru‑TiO2磁性光催化剂对亚甲基蓝有较好的可见光光催化降解活性,具有一定的应用前景。
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本发明公开了一种智能控温型间位芳纶及其制备方法,向间位芳纶纺丝原液中加入相变微胶囊,采用湿法纺丝完成纺丝,即得到智能控温型间位芳纶,所述相变微胶囊包括壁材以及包裹在壁材中的芯材,所述壁材采用聚对苯二甲酰对苯二胺、聚脲或聚氨酯,所述芯材采用石蜡/石墨烯复合材料,且所述石蜡/石墨烯复合材料占相变微胶囊质量的20%‑75%,所述相变微胶囊占智能控温型间位芳纶质量的3%‑20%。本发明工艺简单,控温效果良好,选择的相变材料成本较低,纤维中的相变材料不易流失。
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本发明公开了一种仿金属涂层共挤的PVC复合增强缠绕管及其生产方法,是通过仿金属涂层复合材料与聚氯乙烯PVC混练料共挤成板材,再通过冷却水槽冷却牵引定型成型后叠层绕成规则卷盘,再将卷盘连入缠绕机缠绕成型,连续缠绕达到规定长度后电锯切断成规则的管体。本发明中聚氯乙烯PVC是通过添加各种功能助剂经高温熔融挤出冷却后,具有良好的拉伸,弯曲,和抗冲击性能,良好的阻燃及电绝缘性能;聚氯乙烯PVC成型方便,成本低,促使本发明更有优势,更有性价比。本发明中的仿金属涂层复合材料,具有良好的外观金属视觉感,从而使本发明更加具有功能性。
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本发明属于电子材料技术领域,具体为一种超高性能太赫兹吸收海绵及其制备方法,该多功能柔性太赫兹吸收海绵包括柔性、透气的海绵基底层和导电复合材料层,柔性基底层为海绵织物,感应导电复合材料层为镍与羧基化碳纳米管,通过简单有效的化学镀与浸涂方法实现超高性能太赫兹吸收体的制备。该超高性能太赫兹吸收体具有普适性,对于绝大多数场景都适用,且具有快速大规模制备、成本低廉、产品性能好、操作简单、环保等特点。该超高性能太赫兹吸收体在军事和民用等多场景下均有着广泛的应用前景。
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本发明涉及一种卷烟滤棒及其制备方法和应用,属于烟草领域,该滤棒包括第一结构和第二结构,所述第一结构由含硅气凝胶复合材料形成,第二结构由烟用纤维形成,第一结构的一端连接所述第二结构,且另一端能够与烟草部分连接。本发明提供的卷烟滤棒具有不掉粉的优点,从而对吸烟者无吸入风险,同时还能够保证吸烟者的口感。并且,采用本发明提供的制备含硅气凝胶复合材料的方法使得纳米粉末材料在卷烟滤棒的应用中能够实现工业化。
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本发明公开了一种提高大长径比纤维缠绕壳体内绝热层表观质量的方法。该方法包括如下步骤:旋转制作大长径比纤维缠绕壳体的石膏芯模,释放骨架应力,充分暴露石膏表面的裂纹;对产生的裂纹进行打磨;确认裂纹宽度和深度,并针对不同的裂纹宽度或深度,采取不同的填充、修补方法;对填充材料进行修整;在修补裂纹的外表面缠绕或粘贴脱模布;贴片绝热层;缠绕纤维复合材料,形成壳体结构;抽掉石膏芯模;脱掉脱模布,得到高表观质量的绝热层‑纤维复合材料的壳体结构。本方法操作简单,通过对石膏芯模表面裂纹的一系列处理,能够从根本上预防绝热层表层出现的局部褶皱、凹坑、凸起等缺陷,较大提升产品质量。
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本发明提供了一种硫化铟锌/铁酸锌复合光催化剂及其制备方法和应用;该制备方法包括以下步骤:a)将铁源、锌源和聚乙烯吡咯烷酮在第一溶剂存在下混合后,进行静电纺丝,再经煅烧,得到ZnFe2O4纳米纤维;b)将锌源、铟源和硫源在第二溶剂存在下混合后,加入步骤a)得到的ZnFe2O4纳米纤维,进行溶剂热反应,使得到的ZnIn2S4纳米片负载在ZnFe2O4纳米纤维上,得到硫化铟锌/铁酸锌复合光催化剂。与现有技术相比,本发明提供的制备方法将二维ZnIn2S4纳米片光催化剂,通过低温溶剂热的方法负载到一维铁酸锌(ZnFe2O4)纳米纤维上,从而得到ZnIn2S4/ZnFe2O4纳米复合材料,该复合材料能够对废气进行光催化降解,以达到对废气的有效处理。
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