937
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本发明公开一种TRM格栅的张拉装置、张拉加固系统及方法,张拉装置包括待张拉TRM格栅,待张拉TRM格栅的两端均设有夹具、定位电磁铁组和张拉电磁铁组;其中,夹具用于夹紧待张拉TRM格栅的端部,定位电磁铁组被构造为通电后对夹具悬浮定位,夹具位于定位电磁铁组的吸附范围内;张拉电磁铁组的一端与定位电磁铁组固定连接,张拉电磁铁组的另一端固定于待加固构件上,张拉电磁铁组被构造为通电后对待张拉TRM格栅产生张拉力;张拉加固系统包括喷射装置和上述张拉装置;张拉加固方法采用张拉加固系统实现TRM格栅增强喷射复合材料的张拉加固。本发明能够为TRM格栅增强喷射复合材料精确施加张拉力,还具有适配性强、装配化程度高、应用范围广泛等优点。
1158
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本发明公开了一种醋酸纤维素基复合气凝胶及其制备方法和用途。制备方法包括如下步骤:(1)将醋酸纤维素纳米纤维与氧化剂水溶液混合,得到混合液;(2)向混合液中加入表面改性物质,在0~90℃下反应,得到醋酸纤维素基复合材料;(3)将醋酸纤维素基复合材料进行冷冻干燥,得到醋酸纤维素基复合气凝胶;其中,表面改性物质选自芳香胺、吡咯和聚3,4‑乙烯基二氧噻吩中的一种或多种;表面改性物质的体积与醋酸纤维素纳米纤维的质量之比为(5~25)μL:(0.5~2)g。本发明的制备方法可以获得对Cr(VI)离子具有较高的吸附效率和吸附容量的醋酸纤维素基复合气凝胶。
702
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本发明以废弃山核桃蒲壳为原料,经过预处理、浸渍负载、热解、炭化活化得到可光催化再生活性炭复合材料,本发明的活性炭复合材料可光催化再生,具有以下优点和有益效果:1)以废弃山核桃蒲壳为原料,来源广泛、价格低廉,可提高废弃山核桃蒲壳的回收再利用率;2)活性炭与g‑C3N4复合,增加化学活性点,提高材料的光催化降解能力,在吸附抗生素后可光照催化再生活性炭,使活性炭循环利用;3)本发明的制备方法具有操作简单、环境友好、耗能低等优点,应用于环丙沙星抗生素吸附的条件温和、耗时短、效果优异,活性炭可光催化再生循环利用效率高、效果好。
1070
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本发明揭露一种热交换装置及交换方法,热交换装置包括有孔隙金属及覆盖于孔隙金属一侧的发热装置,该孔隙金属通过金属粉末及高分子复合材料制作而成,且经过脱脂、烧结后以去除高分子复合材料形成数个孔隙,所述发热装置可对孔隙内介质进行加热处理。本发明通过将孔隙金属安装有加热装置,以对孔隙内介质进行加热处理,使该介质发生物理反应,大大改善了液体的汽化效果,提高热能利用率。
1005
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本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种磁驱螺旋微纳米马达及其制备方法和应用。其中,磁驱螺旋微纳米马达的制备方法,包括步骤:制备螺旋碳纳米线圈;对螺旋碳纳米线圈进行酸化处理后,在酸化后的螺旋碳纳米线圈表面负载磁性纳米材料,得到CNCs/磁性复合材料;将蒽环类抗癌剂与CNCs/磁性复合材料溶解在缓冲液中,进行混合处理,使蒽环类抗癌剂结合在所述螺旋碳纳米线圈表面,得到CNCs/磁性材料@抗癌剂的磁驱螺旋微纳米马达。本申请制备方法,工艺简单,效率高成本低,且制备的磁驱螺旋微纳米马达尺寸小,可实现远程控制磁性物质的定向运动,具有良好的靶向细胞能力,可有效杀死靶细胞,降低对其他细胞活性的影响,生物相容性好。
874
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本发明涉及一种复合地板,具体涉及一种植物纤维复合地板及其制备方法,包括如下步骤:S1:裁剪硬质泡沫并钻孔;S2:裁剪植物纤维织物至尺寸略大于硬质泡沫尺寸,使植物纤维织物包覆于硬质泡沫两侧时,能够完全包覆,形成复合材料;S3:在钢模表面涂脱模剂,放入复合材料,并依次铺设脱模布和导流网,密封后抽真空;S4:配置树脂,脱气泡,并进行注塑、成型和后固化,得到复合板;S5:将复合板脱模,得到植物纤维复合地板。与现有技术相比,本发明的植物纤维复合地板在硬质泡沫每一侧都至少包覆一层植物纤维织物,可以充分发挥其优势,并通过填充树脂增强,使制备得到的植物纤维复合地板具有高强度和优异的吸声、隔热性能。
1112
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本发明公开了一种具有三层球壳结构的复合型中空微球,包括最内侧的玻璃球壳、居于中间层的碳球壳和居于最外侧的金属球壳,其一方面解决单一组成的中空微球难以大幅度调控功能性的问题;另一方面,该复合微球中的玻璃和碳球壳来源于为以玻璃中空微球为轻质填料的复合材料的废料,为聚合物基复合材料废料再利用提供方案。本发明还公开了该复合型中空微球的制备方法和应用。
1008
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本发明公开一种风力机叶片防/除冰装置和风力机叶片,装置包括加热层、传热层和封装层;所述加热层、传热层及封装层由内向外依次排列,并作为单独外部整体贴附在叶片基体前缘上;单独外部形状与叶片基体翼型相同;所述传热层的材质为石墨烯复合材料编织结构;所述加热层具有多根电阻丝;所述封装层的材质为玻璃纤维复合材料。该装置采用加热、传热及封装单元,实现了风力机叶片防/除冰加热效率的提升,提高了风力机叶片防/除冰的效率及能量利用率。
本发明公开了一种以胶原纤维/纳米纤维复合气凝胶为模板构筑碳基反尖晶石型铜铁氧体燃料电池阴极材料的制备方法,其是利用生物质材料棉花和白皮粉制备胶原纤维/纳米纤维复合气凝胶,并基于胶原纤维/纳米纤维复合气凝胶独特的三维孔洞结构,原位合成反尖晶石型铜铁氧体纳米复合材料CCF‑NCA@CuFe2O4。本发明所合成的复合材料产量高、形貌均一、比表面积大,并具有高电位、优异的极限电流以及较好的稳定性和甲醇耐受性等优点,可解决现有燃料电池催化剂存在的前驱体单一、成本高等问题,可作为替代传统商业Pt/C的高效电催化剂,具有很大的潜在应用价值。
1148
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本发明公开了一种电力用密封堵料及制备方法及应用,其中的密封堵料包括基体材料、固化剂、改性剂和增强材料,基体材料为有机树脂和无机膨胀矿物材料的混合物,增强材料为有机增强剂或无机纤维材料;改性后的蛭石和有机树脂以及增强材料混合均匀后,在170℃下进行搅拌反应,得到复合材料;将制得的复合材料研磨过筛,加入固化剂,混合均匀,置于180℃的烘箱内,即得固化样品。制备得到的电力用密封堵料用于封堵变电站、换流站中的电缆沟、天井开口位置。本发明可以提升材料的膨胀性能和耐高温性能,满足电缆沟施工环境对防火材料的要求。
1032
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本申请公开电池电极的制备技术领域中的一种新型一体化氟化碳正极制备方法,包括:将碳纳米管和石墨烯过筛在乙醇溶液中进行分散,得到石墨烯/碳纳米管悬浮液;将石墨烯/碳纳米管悬浮液经微孔滤膜真空过滤,再干燥处理,干燥后将滤膜揭下,得到石墨烯/碳纳米管集流体;将石墨烯/碳纳米管集流体与由气体氟源和稀释气体组成的混合反应气体在600℃~800℃下发生氟化反应,即得新型一体化氟化碳正极。本申请经高温氟化三维石墨烯/碳纳米管集流体,形成兼容氟化石墨烯和氟化碳纳米管、石墨烯、碳纳米管的新型一体化氟化碳正极,可整体提高氟化碳材料导电性能,提高比能量和增加功率输出能力,综合提升氟化碳复合材料倍率性能和能量密度。
901
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本发明公开了一种超高性能混凝土用内养护材料,包括如下质量份的各原材料组分:丙烯酸50‑100份、丙烯酰胺50‑100份、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸10‑60份、N,N,‑亚甲基双丙烯酰胺0.5‑2份、过硫酸铵3.5‑10份、去离子水110‑270份、改性多孔石英粉15‑30份、质量分数为30‑32%的液碱55‑110份。本发明还公开一种超高性能混凝土用内养护材料的制备方法。本发明制得的内养护材料是一种多孔无机材料与有机吸水聚合物依靠硅氧化学键结合的复合材料,在混凝土的碱性环境下性质稳定,掺入到超高性能混凝土中对其工作性基本无影响,且能提高其力学性能,并能有效地抑制混凝土的早期收缩。
本发明公开了一种MoS2/PEO湿度传感器、双器件湿度传感装置与湿度检测方法,MoS2/PEO湿度传感器包括电极,电极表面覆盖以MoS2/PEO复合材料形成的复合气敏薄膜,其中MoS2为P型MoS2,且PEO与MoS2的质量比为1:1~1:10。双器件湿度传感装置包括MoS2湿度传感器与本发明的MoS2/PEO湿度传感器。湿度检测方法,采用本发明的双器件湿度传感装置对目标气体进行湿度检测,根据MoS2/PEO湿度传感器的响应值计算目标气体的湿度值。本发明在较大湿度范围内(10% RH‑60% RH)的电阻值均呈单调性的变化,从而具备良好湿度探测能力并扩大应用范围,同时能够探测目标气体中是否含有水蒸气。
1007
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本发明涉及一种微孔分子筛和介孔分子筛的组装方法,将强酸性高传质阻力的微孔分子筛与弱酸性低传质阻力的介孔分子筛进行组装,得到一种强酸性低传质阻力的复合分子筛材料。组装过程包括三个步骤:微孔分子筛纳米晶前驱体的合成;介孔分子筛基质的合成;在球磨条件下将微孔分子筛纳米晶和介孔分子筛基质混合,并加热至微孔分子筛的晶化温度完成晶化过程,经过滤、洗涤和干燥得到微孔分子筛和介孔分子筛组装的复合材料。本发明的分子筛组装方法,由于是在球磨条件下实现晶化组装,球磨使得基质表面产生更多的微孔分子筛“生长点”,该方法具有组装效率高、组装比例可调变,所得复合材料晶粒小和尺寸均匀的优点。
825
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本发明提供了一种具有花瓣效应的超疏水材料的制备方法,其方法步骤包括将氢氧化钠加入到去离子水中搅拌溶解;加入二水醋酸锌和柠檬酸搅拌溶解;加入含炭粉煤灰搅拌形成均匀悬浮液;将悬浮液转移到水热反应釜加热;将反应合成的沉淀离心洗涤后干燥,得到氧化锌和含炭粉煤灰复合材料;将氧化锌和含炭粉煤灰复合材料与硬脂酸在一定温度下反后冷却到室温;加入无水乙醇在搅拌并用无水乙醇将沉淀离心洗涤,将沉淀在真空干燥并进行老化处理,获得具有花瓣效应的超疏水材料,本发明利用含炭粉煤灰制得具有花瓣效应的超疏水材料,使得含炭粉煤灰能变废为宝,且超疏水材料制备方法简单,适合批量生产。
895
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本发明属于复合材料装配制造技术领域,公开了一种直升机座舱罩胶接装配方法和夹具。采用一种全新的用于座舱罩固化及装配的工装形式,提出了一种嵌入式可分离工装结构,将简易的固化托架改为带有外形卡板的固化夹具工装,将固化夹具、装配夹具在装配时形成整体,固化时固化夹具可从装配夹具中分离。固化夹具工装材料选用与复合材料膨胀系数相近的INVAR钢材料,有效控制了座舱罩在固化过程中变形;同时,将座舱罩定位基准由装配夹具转移到固化夹具上,保证座舱罩在预装、固化及装配过程中定位基准的统一,减少座舱罩下架次数,有效控制了座舱罩在固化过程中变形,解决座舱罩与机身对接装配间隙超差、与驾驶舱门、雷达罩装配不协调等问题。
985
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本发明涉及复合材料制备领域,针对在石墨烯中引入法拉第电容材料限制了离子快速传输不足等问题,提供一种调控FeS2/还原氧化石墨烯致密组装结构的方法,包括以下步骤:(1)Mil88金属有机框架物的合成;(2)Mil88/GO/S粉末的制备;(3)致密FeS2/还原氧化石墨烯的制备。本发明工艺高效稳定、流程简单,有效节约能源,可以实现致密FeS2/还原氧化石墨烯电极的制备,同时又兼顾了可供钠离子快速传输的通道,从而大幅度提升材料的体积脱盐能力;且制备所得的致密FeS2/还原氧化石墨烯复合材料在常规条件下的电容去离子技术中表现出优异的电化学活性和稳定性。
752
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本发明公开了一种钢/镁层状复合板带材低成本高效制备方法,属于金属层状复合材料制备技术领域。首先对钢、镁板带坯进行软化退火,并机械打磨其待复合表面,进行钢/镁层叠组坯,在150~300℃下加热后进行预轧制复合,得到钢/镁预复合板带材,接着进行去应力退火,然后机械打磨钢/镁预复合板带材和镁板带坯的待复合表面,进行(钢/镁)/镁层叠组坯,在310~400℃下加热后进行终轧制复合,得到钢/镁终复合板带材,最后进行扩散退火,获得钢/镁层状复合板带材。本发明技术方案能够实现镁与钢之间的高强冶金结合,特别适合于制备大尺寸大卷重的、镁层远厚于钢层的钢/镁层状复合板带材。
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本发明提供了一种含钛层状双金属氢氧化物的制备方法,包括步骤:将二价金属离子氢氧化物和三价金属离子氢氧化物混合,进行球磨,得到氢氧化物混合物;之后将所得氢氧化物混合物分散于溶剂中,得到氢氧化物混合物分散液;向氢氧化物混合物分散液中加入TiCl4,充分搅拌,得到悬浮液,之后静置老化;反应完成后,经过滤、洗涤、干燥得到含钛层状双金属氢氧化物粉末。本发明的方法实验条件温和、操作简单、耗能低、污水排放少、产率高及易于产业化等。所制备产品具有高比表面积和结晶性,在催化、储能、阻燃剂、复合材料等领域具有较大的应用价值。
本发明公开了一种三金属有机框架衍生的中空核壳NiCo合金@C超薄吸波剂及其制备方法;以六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和六水合硝酸锌为金属盐前驱体,均苯三甲酸为有机配体,N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇和去离子水为混合溶剂,通过高温热解法,制得中空核壳NiCo合金@C纳米复合材料。该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单。制得的纳米复合材料微波吸收能力强、吸收频带宽、涂层厚度薄,通过改变煅烧温度与吸波涂层的厚度可以实现对不同波段微波的有效吸收,且得到独特的中空核壳结构,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种二维硅碳纳米片负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该制备方法通过引入纳米纤维素作为结构单元,引导自身与聚多巴胺通过脱水缩合反应紧密结合形成良好的二维网络结构,同时,硅纳米粒子均匀的嵌入二维网络中,经过碳化处理,一步得到二维硅碳纳米片复合材料。此制备方法合成条件温和,合成步骤简单,有效缩减了制备二维硅碳纳米片复合材料的工艺流程。利用本发明方法制得的二维硅碳纳米片得益于其良好的二维结构及硅纳米颗粒的均匀分布,大大缓解了硅在充放电过程中的体积膨胀效应,有望极大地提高其在锂离子电池的性能表现。
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本发明公开了用于葡萄糖检测的传感电极的制备方法和应用,属于葡萄糖检测领域。本发明为了解决葡萄糖检测的传感器材料的检测灵敏度较低,检测条件要求高,且葡萄糖的检测很容易受到共存物或结构类似物的干扰等问题,先制备得到ZIF‑67/CNT复合材料,然后将复合材料的分散液修饰在玻碳电极上,得到修饰电极。将修饰电极置于含有葡萄糖和对苯二胺的硼酸‑醋酸‑磷酸缓冲溶液中,在设定的电位区间进行循环伏安扫描,取出电极,自然放置干,经液体洗脱后,得到对葡萄糖有特异性响应的分子印迹传感电极,在葡萄糖检测时,可以在中性环境中对葡萄糖有特异性识别响应,能快速检测葡萄糖的浓度,灵敏度高,具有较强的抗干扰能力。
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本发明公开了一种抗菌水松纸的制备方法,包括:配制含有葡萄糖、蛋白胨、酵母粉和一水合柠檬酸的水溶液,灭菌后,接种活化后的葡糖酸醋杆菌ZT‑01,静置培养获得细菌纤维素膜;溶胀细菌纤维素膜后洗涤至中性;对细菌纤维素膜进行打浆处理;将ε‑聚赖氨酸、甘氨酸和交联剂添加至细菌纤维素浆中,震荡反应得到抗菌复合材料;将抗菌复合材料掺入造纸浆料中,抄造制得抗菌水松纸。本公开的抗菌水松纸的制备方法中ε‑聚赖氨酸和适量的甘氨酸共同作用可以显著提高ε‑聚赖氨酸的抑菌性。细菌纤维素具有生物亲和性、生物相容性,且具有巨大的比表面积和大量羟基,可通过和氨基反应牢牢地结合抑菌剂。此外,细菌纤维素可增强水松纸的强度和韧性。
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本发明的一种基于锶掺杂的复合光催化剂及其制备方法和应用,所述基于锶掺杂的复合光催化剂为La1‑xSrxCoO3和Ag3PO4的复合材料,其中,所述La1‑xSrxCoO3为富含氧空穴的块体微米结构,所述Ag3PO4为不规则的纳米球结构,且Ag3PO4分散于La1‑xSrxCoO3的表面,构成紧密接触的异质结结构。相较单一的Ag3PO4,以及LaCoO3和Ag3PO4的复合材料,本发明所制备的基于锶掺杂的复合光催化剂均具有显著的光生电子‑空穴分离效率、光催化活性和稳定性。将制备的复合光催化剂应用于处理含四环素难降解有机废水,具有优异的去除率,达89.27%,且重复利用率高。
950
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本发明涉及一种适用于冷喷涂的石墨烯材料制备方法,包括多个制备步骤:包括步骤1、步骤2、步骤3以及步骤4。其中步骤3为将步骤②所得的混合物继续升温加入引发剂、促凝剂、硅烷偶联剂,蒸除有机溶剂后再升温使该高分子聚合物完全固化,升温过程中充分搅拌造粒,获得表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料,冷却至室温,步骤4为将步骤③冷却后的表面包覆高分子聚合物的石墨复合材料进行常规炭化处理。本发明具有保证聚合物完全包覆到石墨表面且让每次的包覆量都相同优点。
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本发明公开一种二硫化钼和硼酸双修饰的层状双氢氧化物的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备MoS2粉末;步骤二、制备MoS2‑LDH‑BA材料;步骤三、MoS2‑LDH‑BA/PVA复合材料的制备,本发明以MoS2‑LDH‑BA为填料,PVA为基体制备的MoS2‑LDH‑BA/PVA膜材料表现出良好的机械性能和高的H2/CO2筛选性,且制备的MoS2‑LDH‑BA表现出比纯LDH更加良好的兼容性,且MoS2‑LDH‑BA具有更好的热稳定性。
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一种制备高性能铝基高熵合金复合带材的方法,以AlCoCrFeNi高熵合金颗粒作为增强体,预热后投入完全熔融的铝合金基体材料中,并进行机械搅拌;将熔融液体倾倒进入预热好的模具中,冷却得到铝基高熵合金复合材料;将所得铝基高熵合金复合材料加工成板材,并在液氮罐中冷却至‑196℃;开启轧机对冷却的板材进行深冷轧制,保证轧制过程中材料始终处于深冷环境中;重复轧制和深冷直到轧制总压下量达到80%‑90%,获得厚度为0.1mm‑0.4mm的复合带材。本发明制备的铝基高熵合金复合带材,其强度大幅提高,拥有一定的韧性和延伸率,可加工性能良好。
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本发明公开了一种石墨烯基超柔透明导电薄膜及其制备方法,涉及导电薄膜生产技术领域。该石墨烯基超柔透明导电薄膜,包括:柔性基底;在柔性基底的一面复合石墨烯复合材料层;接着在石墨烯复合材料层上复合碳纤维层;最后碳纤维层上复合导电聚合物层。本发明制得的超柔透明导电薄膜可以保持较好的完整性,具有优异的光电性能:面电阻值较低,透光率高;且弯折性能良好,稳定性好。
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本发明提出一种含有苯并噁嗪的可固化树脂组成物及其制备方法,树脂体系由苯并噁嗪单体、环氧树脂、增韧剂组成,其中苯并噁嗪单体为双官能团苯并噁嗪化合物,包括二元酚型苯并噁嗪、二元胺型苯并噁嗪中的至少一种。其中所述的苯并噁嗪单体的质量份数为50~80,环氧树脂的质量份数为10~40,增韧剂的质量份数为10~40。本发明的树脂体系具有工艺性好、韧性高和综合力学性能优良的优点,将本发明的苯并噁嗪树脂组成物作为复合材料基体树脂,制备的复合材料具有良好的压缩和剪切性能。
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