1001
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本发明公开了二茂铁修饰的氧化石墨烯‑聚吡咯纳米管吸波材料及其制备方法。本发明是吡咯在氧化剂作用下以模板法和化学氧化聚合法原位生成聚吡咯纳米管/二茂铁修饰氧化石墨烯的复合物,作为二茂铁修饰的氧化石墨烯‑聚吡咯纳米管吸波材料。本发明提供的吸波材料是一种新型的复合材料,拓展了二茂铁修饰碳材料的复合材料在吸波材料领域的应用,且该复合物材料对电磁波具有良好的吸收性能。
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本发明公开了一种力热耦合环境下层合板非概率可靠性拓扑优化方法。该方法首先根据层合结构一阶剪切变形理论,计算复合材料层合板等效弹性参数和热属性参数。接着考虑层合板材料参数和载荷等不确定性因素影响,利用SIMP材料插值模型,以结构重量最小为优化目标,以单元的相对密度作为设计变量,以力热耦合载荷作用下关注位置的许用位移响应可靠度为约束,构建层合结构可靠性拓扑优化框架,采用移动渐近线优化算法,通过迭代获得力热耦合环境下层合结构的最优构型。本发明以复合材料层合结构为对象,在拓扑优化设计的过程中考虑了温度场和结构场的耦合效应,同时合理表征了有限试验样本条件下不确定性对结构构型的影响,兼顾了安全性和经济性。
1038
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本发明涉及一种适用于特定定位特征的柔性可调舱段装夹装置,属于复合材料热结构异型舱段制造领域;包括旋转微调底座、柔性调整平台、附形底托、4个柔性附形压块、模块化标准平台、4个液压连杆、4个液压升降圆台、4个滑轨和液压升降支撑平台;基于舱段的一曲面、一后端面及一定位孔实现舱段附形定位;通过柔性可调装置实现舱段定位后高效、高精度找正,并且可以调整产品的高度,使其满足不同机床加工行程、限位的要求;通过特定附形装夹压块实现舱段装夹的可靠性,大幅降低舱段加工中存在的振动;实现舱段级弱刚度孔的高效、低振动加工工艺,提升复合材料异型舱段的制造水平及制造品质。
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本发明提供了一种介孔吸附材料及其制备方法和用途,(a)将填料、粘结剂、造孔剂混合后进行湿法研磨,待研磨介质挥发后,加入偏硅酸钠溶液,混合均匀后制成颗粒状,并在表面喷洒偏硅酸钠溶液,待表面干燥后,得到复合材料;(b)、将步骤(a)得到的复合材料在500‑700℃热处理,冷却后得到所述介孔吸附材料。所制备的材料的孔径主要分布在2‑3nm之间,对废水中Zn(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)等金属离子具有很好的吸附作用。
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本发明公开了一种制备钛基金属有机框架同源异质结光催化剂的方法,包括以下步骤:1)Ti基MOFs同源异质结光催化剂的制备2)NH2‑MIL‑125@NTU‑9异质结光催化剂的制备采用两步水热法。本发明制备方法吸附‑光催化协同体系能够实现饮用水中低浓度抗生素彻底、高效、低能耗的去除,以Ti‑MOFs为核心构建具有吸附‑光催化双重功能的复合材料。结合二维结构比表面积大、电子传递路径短等优势,合理选择与Ti‑MOFs能带匹配的二维材料,设计制备具有异质结界面的光生电荷加速分离和抗生素强吸附的复合体系。并调控优化制备参数,实现具有吸附‑光催化双功能Ti‑MOFs基二维范德华异质结复合材料的可控制备。
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本发明提供一种隔离型柔性防火线缆,从内到外依次为缆芯组、外绝缘层、防火保护护套组成,所述缆芯组由3~5个单独的缆芯组成,所述缆芯由内到外依次为绞合导体、内绝缘层和矿物质保护层;所述防火保护护套由功能复合材料经挤出成型制得,所述功能复合材料包括以下重量份的原料:聚氯乙烯树脂80~90份、聚碳酸酯10~20份、乙基二硫代碳酸钾3~6份、环糊精月桂酸酯_1~5份、复合阻燃剂0.2~0.24份、甲基硅油4~8份、十三烷醇新戊酸酯0.1~0.4份、抗氧剂0.12~0.16份。本发明提出的线缆,柔韧性和防火性能好,能解决实际问题。
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本发明涉及无纺布加工领域,特别是涉及一种抗菌、抗病毒的一价铜‑碳复合无纺布及其制备方法和应用。其包括质量比为20:(1~3)的聚丙烯和聚丙烯母粒,聚丙烯母粒由质量比为10:(1~3)的聚丙烯和一价铜‑碳复合材料制备得到;一价铜‑碳复合材料的直径为0.5μm~8μm,其中,铜的质量百分比为10%~20%,其余为多孔碳黑。由于对细菌和病毒具有广谱的、良好的抑制作用,本发明大大延长了无纺布的可使用时间,且长时间使用后无异味,提升了其作为医疗卫生产品的防护效果,更换后不会成为新的传染源,减少了资源浪费和环境污染。
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本发明涉及一种耐高温耐腐蚀涂层,具体涉及一种多层结构钡长石环境屏障涂层及其用途和制备方法,以解决现有技术中存在的硅基非氧化物陶瓷的环境屏障涂层材料层间热膨胀系数不匹配,易引起贯穿裂纹、开裂和剥落现象,导致涂层失效、基体材料氧化的问题。该涂层包括粘结层、组合中间层和面层,粘结层为覆盖在基体表面的硅层,组合中间层包括覆盖在硅层上的莫来石层,以及覆盖在莫来石层上的莫来石和掺锶钡长石混合层,面层为覆盖在莫来石和掺锶钡长石混合层上的掺锶钡长石层;粘结层厚度为90‑120μm,组合中间层厚度为90‑140μm,面层厚度为120‑160μm,涂层总厚度≥300μm。该涂层所使用的基体材料为SiC基体、C/SiC复合材料基体或SiC/SiC复合材料基体。
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本公开涉及用于轴向磁通马达的混合定子芯部件设计。提供了用于轴向磁通马达定子的混合定子芯部件及制造其的方法。混合定子芯部件包括模制软磁复合材料和层压部件。在一种变型中,包括多个绝缘层的层压插件不可释放地位于模制软磁复合材料内。在另一种变型中,混合定子芯部件具有模制软磁复合芯和围绕模制软磁复合芯的至少一部分设置的层压壳,该层压壳包括多个层。
本发明涉及生物基可降解苯并噁嗪树脂及制法和其固化树脂、以及其复合物及降解方法,其中,所述生物基可降解苯并噁嗪树脂结构中包含有螺环缩醛结构和甲氧基取代的噁嗪环结构,其以双酚类化合物、胺类化合物和醛类化合物为原料反应得到,所述双酚类化合物选自季戊四醇双缩香草醛、季戊四醇双缩异香草醛和它们的衍生物中的一种或多种。本发明所述苯并噁嗪树脂中引入了缩醛结构,可以赋予树脂可降解性,利于回收再利用,同时,其采用生物基原料,具有可再生性。利用所述生物基可降解苯并噁嗪树脂得到的固化树脂、复合材料或复合固化树脂均可在酸性条件下发生分解,有利于废弃树脂、废弃固化树脂、废弃复合材料的循环回收。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高阻燃高能量密度电池,包括正极板、负极板、隔膜和电解液,正极板主要包括高克容量正极材料和导电剂;负极板主要包括高克容量负极材料、导电剂和粘接剂;隔膜采用双面陶瓷涂覆隔膜;电解液采用阻燃性且耐氧化性高的电解液;高克容量正极材料采用>190mAh/g的高克容量正极材料;正极板中的导电剂采用高导电网络多壁碳纳米管/炭黑复合材料;高克容量负极材料采用>450mAh/g的高克容量负极材料;在该化学体系下,该体系下克容量仍超过190mAh/g,电芯能量密度>300Wh/Kg;阶梯式耐加热实验升温至140℃,保温半小时,再持续加热至150℃,保温半小时不起火不爆炸;其高温循环可以达到400Cyc以上、且SOC为80%。
本发明公开了一种运用非金属复合材料技术建造的适用于深远海渔业养殖的大型非金属材料分段组合式网箱平台,包括由分段浮块组合而成的非金属复合材料平台框架、非金属浮块对接接头、非金属多通节点、上部工作平台与护栏、抗压支撑浮筒、网衣、缆绳、系泊框等;组成平台框架的分段浮块采用多层非金属材料复合制成,浮块通过内部缆索和外部接头连接,共同组成浮力平台承受网衣和上部荷载,并抵抗外部波浪作用,通过浮块与节点的任意搭配可组成不同形状的网箱平台框架;纵向各框架之间填充抗压浮筒保持网衣体积;工作平台铺设于上部框架之上,平台开设部分格栅。
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本发明公开了一种固态电解质的制备方法、固态电解质及固态电池。该固态电解质的制备方法包括如下步骤:将粒径为1μm~50μm的基层固态电解质材料和粒径为10nm~50nm的导锂材料置于干法包覆机中混合,进行包覆处理,使导锂材料均匀分散并吸附于基层固态电解质材料表面形成包覆层,制备复合材料,导锂材料为金属材料;将复合材料制备成膜状材料,得到复合固态电解质基层;在复合固态电解质基层的一侧表面沉积第一面层固态电解质材料,形成第一固态电解质面层;及,在复合固态电解质基层相对的另一侧表面沉积第二面层固态电解质材料,形成第二固态电解质面层。由该固态电解质的制备方法制备所得的固态电解质的离子电导率能够得到显著的提升。
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本发明涉及一种复合电极,其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨粉末溶解于去离子水中,形成溶液A;(2)将锰盐、聚乙烯吡咯烷酮,溶解到去离子水中,混合均匀形成溶液B;(3)将步骤(1)中得到的溶液A与步骤(2)中得到的溶液B混合,混合均匀形成溶液C;(4)将步骤(3)中得到的溶液C与氨水混合,混合均匀溶液D;(5)向步骤(4)得到的溶液D中加入硼氢化钠;(6)抽滤、水洗、醇洗后,干燥,得到二元复合材料;(7)将上述二元复合材料溶于去离子水中;再向其中加入吡咯单体;(8)向步骤(7)得到的体系中滴加入过硫酸铵水溶液,过滤、醇洗、水洗,自然干燥,得到本品。本发明提高了首次放电效率,降低了多次循环后的电容损失率。
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本发明涉及制备经表面处理含氢氧化镁材料的方法、经表面处理含氢氧化镁材料以及该经表面处理含氢氧化镁材料在以下中的用途:聚合物组合物、造纸、纸涂料、农业应用、油漆、粘合剂、密封剂、复合材料、木材复合材料、建筑应用,药物应用和/或化妆品应用以及周边材料,其中该经表面处理含氢氧化镁材料的表面处理剂经历与该周边材料的反应。
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本发明涉及一种电子封装用金刚石/铜热沉材料及其制备方法,属于金属基复合材料技术领域。该热沉材料由改性金刚石、铜和添加元素组成,添加元素为银、锡或铟锡中的一种或多种,按照质量百分比计,改性金刚石的含量为30%‑60%,余量为铜和添加元素,添加元素的含量为铜含量的5%‑10%。其制备方法包括粉末混合、调膏及放电等离子烧结等步骤。本发明通过添加银、锡或铟锡合金等降熔元素,有效改善了金刚石/铜复合材料的界面结合,解决了金刚石改性后界面热阻增大的问题,同时避免了高温烧结过程中金刚石发生石墨化,提高和保证了金刚石/铜热沉材料的界面结合强度和导热性能。本发明方法具有操作简单、成本低的特点,适合规模化应用。
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本发明公开了一种复合膜,所述复合膜具有A/B/A,A/B/A/C,A/B/A/C/A层结构,所述A层为改性聚ε‑己内酯,所述B层为铝或纸中的至少一种,所述C层为聚酰胺、聚酯、聚烯烃和烯醇类共聚物中的至少一种。该复合膜具有良好的热封性、拉伸力学性能和较高剥离强度。该复合材料包含可生物降解的改性聚ε‑己内酯(A层)作为热封层、密封层和外保护层使用。当复合软包装材料使用期结束后,具有优良生物降解性的改性聚ε‑己内酯可在一定时间内降解,使得构成复合材料的各层之间因失去连接而分离,有助于解决复合软包装材料难回收的问题,通过降解分类回收再利用技术减少生态环境效应。
本发明公开了一种仿贝壳状稠密结构的高阻隔聚酰亚胺复合薄膜、制备方法及应用,属于柔性电子器件薄膜封装领域。所述制备方法为在聚酰亚胺基材中填充高质量分数层状纳米材料,制得气体阻隔性良好的聚酰亚胺复合材料,将一种或多种二胺单体与一种或多种二酐单体进行缩聚或共聚,后与有机碱反应制得聚酰胺酸盐溶液,将其添加至所需质量浓度的分散均匀的纳米层状材料中,得到复合材料胶液涂覆于经碱处理表面的聚酰亚胺衬底薄膜上,经热酰亚胺化处理得到阻隔性能良好的薄膜材料。制备方法为溶液态过程,不涉及真空工艺;添加的纳米片层材料来源广泛,价格低廉,适合大规模工业制造。制备的聚酰亚胺复合薄膜对水蒸气等气体有良好的阻隔性能。
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本发明公开一种电磁波屏蔽件以及应用电磁波屏蔽件的传输线组件。电磁波屏蔽件包括一量子阱结构,量子阱结构包括两层阻挡层以及位于两层阻挡层之间的至少一个载流子限制层。两层阻挡层中的至少其中一个为复合材料层,且复合材料层包括一基材以及埋入基材内的多个量子点。本发明提供的电磁波屏蔽件可减少电磁波噪声对信号传输线所造成的串扰。
本发明涉及超级电容器电极材料技术领域,且公开了一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,包括以下配方原料:碳纳米管负载纳米Co9S8、Ni(NO3)2、Co(NO3)2、有机配体。该一种层状Co‑Ni氢氧化物‑Co9S8的超级电容器电极材料,通过热溶剂法在碳纳米管的表面原位生长的Co9S8具有良好的纳米形貌,与碳纳米管形成的复合材料具有良好的电荷导电性和离子导电性,Co‑Ni双金属MOFs具有大量的孔道结构,以其为模板制备出的层状Co‑Ni双金属氢氧化物具有丰富的叠层结构,为体积膨胀效应提供了弹性膨胀缓冲,碳纳米管负载纳米Co9S8复合材料与叠层结构之间形成导电网络,为电荷和金属离子提高了传输通道,促进了电荷和金属离子的扩散和迁移,加速了电解反应的进行。
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本发明属于牙科修复材料技术领域,尤其为一种口腔牙科修复光固化陶瓷材料及其应用,所述光固化陶瓷材料是由以下重量份配比的原料组成:纳米陶瓷粉末150~180份,多孔羟基磷灰石/氧化石墨烯复合材料50~70份,主单体25~45份,稀释剂单体15~35份,光引发剂1.5~3份,填料40~50份,稳定剂0.8~1.5份,颜料1~2份。本发明通过多孔羟基磷灰石/氧化石墨烯复合材料的加入,极大提高了修复光固化陶瓷材料的弹性模量和硬度,同时使陶瓷材料具有良好的抗菌抑菌性,采用由改性磷酸钙和改性纳米金刚石组成的填料,显著提升了材料的挠曲及黏结剪切强度、显微硬度和耐磨性能,延长了陶瓷材料的使用寿命,适用于各类牙齿缺损修复及龋齿充填。
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本发明提供了一种耐热型PP热熔胶的制备方法,包括以下步骤:S1.制备接枝聚丙烯;S2.制备氨基酸改性接枝聚丙烯;S3.将正硅酸乙酯和甲基丙烯酸‑β‑羟丙酯,反应完全,然后加入去离子水,盐酸和乙醇进行水解,然后通过氮气加入过氧化苯甲酰,甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙酯,冷凝回流反应,得到杂化溶胶,在进行陈化,烘干,得到杂化复合材料;S4.将步骤S2得到的氨基酸改性接枝聚丙烯和抗氧化剂混合后,加入密炼机中混合,然后加入萜烯酚醛树脂和步骤S3制备的杂化复合材料,加热至萜烯酚醛树脂树脂完全熔融后,加入,聚乙烯蜡和环烷油,混合均匀后排料,包装,得到耐热型聚烯烃热熔胶。本发明制备得到的热熔胶的耐热性能优异。
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本发明属于化工涂料领域,具体涉及一种防静电耐腐蚀防硫化涂料及其制备方法。具体包括一种PEDOT‑PSS复合材料,其配方包括3,4‑二氧乙基噻吩、2~4份聚苯乙烯磺酸钠、0.1~0.3份水杨酸、12~16份NaIO4;将环氧树脂双酚A与该复合材料按重量比为4:3~7混匀,即得所需涂料。该涂料良好的导电性能,有效避免了罐体内静电荷的堆积;同时,因EDOT本身不与石油中的含硫组分反应,所以该涂料还具有良好的耐硫化耐腐蚀性能;更重要的是,该涂料亲水性能和成膜性能优异,可有效防止罐体内油品的渗漏,从根本上解决了油罐车漏油、易燃易爆等问题。
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本发明公开了一种采用拉挤工艺生产的动车设备舱支架,包括内部芯材层、包覆在所述芯材四周的纤维材料层和设置在所述内部芯材层与所述纤维材料层之间的粘结层。采用包芯结构一方面可以通过表面的纤维复合材料增强支架的整体强度,尤其通过采用轴向纤维布可以增强支架的纵向及横向等多方向的强度,而且由于泡沫芯材的密度低,降低了主梁整体的质量,另外由于包芯结构除两端部切割端外其余四面均由纤维复合材料包覆,强度及防水性各向均一性优异。
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本发明提供了一种货车尾部防撞结构,包括汽车纵梁、槽型钢、吸能盒、防撞横梁;所述槽型钢的上端连接所述汽车纵梁;所述防撞横梁的长度沿汽车宽度方向设置,所述吸能盒连接所述防撞横梁的侧面;所述钢型槽靠近所述吸能盒的一面设置有连接件,所述吸能盒连接有一吸能盒连接件,所述连接件与吸能盒连接件可拆卸连接;所述防撞横梁沿其厚度方向依次由第一铝合金板、第一碳纤维复合材料、泡沫铝、第二碳纤维复合材料44、第二铝合金板组成。应用本技术方案可实现防撞横梁的缓冲吸能性以及快速便捷拆装。
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本发明公开了一种单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯及其在环氧树脂复合材料中的应用。单官能团聚醚胺改性氧化石墨烯是由如下原料制备而成:氧化石墨烯、单官能团聚醚胺、二甲氨基吡啶、二环己基碳酰亚胺,其中,氧化石墨烯与单官能团聚醚胺、二甲氨基吡啶、二环己基碳酰亚胺的比例为1:(25~35):(5~15):(5~15)g/mmol/mmol/mmol。本发明通过单官能团聚醚胺对氧化石墨烯进行共价修饰,使得长链单胺改性后的氧化石墨烯在环氧基体中呈现出了更好的相容性以及较高的剥离程度,进一步的,长链单胺改性后的氧化石墨烯对环氧基体的增强增韧效果更为明显,具体的,在极低添加量(0.05wt%)条件下,环氧复合材料的拉伸强度提高29%,断裂伸长率提高77.9%,弯曲强度提高28.5%。
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本发明公开了一种钼基碳纳米管电子封装材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,钼粉提纯,将钼粉在氢气炉内进行高温还原以祛除表面的氧化层,步骤2,磁控溅射,所用靶材为铜或者铬,步骤3,碳纳米管生长,将步骤2中表面已经溅射铜,铬催化剂的钼粉,放入CVD炉内进行碳纳米管生长,步骤4,热压,将拓扑结构的钼与碳纳米管的复合材料,在热压炉内尽心热压烧结,将拓扑结构的钼与碳纳米管的复合材料,在热压炉内尽心热压烧结。采用碳纳米管进行复合的方法,解决了现有技术中制备的封装材料热导率不高和孔隙率高的缺点。
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本发明公开了一种高性能且粒径可调控的硅碳复合负极材料及其制备方法,该负极材料包括内核和包覆在内核外的包覆层,所述内核为纳米硅,所述包覆层为包括从内至外依次设置的第一碳包覆层和第二碳包覆层,所述第一碳包覆层的硬度小于第二碳包覆层的硬度。其在纳米硅外包覆两层碳包覆层,第一碳包覆层较软,采用低温碳化工艺进行包覆后比较均匀、结构稳定、不易破坏,能够有效缓解纳米硅的体积膨胀;且其粒度均一性良好,可以提高材料的循环稳定性。最外层的第二碳包覆层较硬,可以防止复合材料在高温碳化时颗粒粘结,保证复合材料粒度一致性,同时还能提升材料收率,降低生产加工成本,易于实现规模化生产。
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本发明公开了风机叶片的一体式制造方法及风机叶片。该方法包括:形成预设形状的泡沫芯模及叶根连接孔;在泡沫芯模的外表面和叶根连接孔内铺设界面增强层材料;根据铺层方案在界面增强层材料的外表面铺设壳体预浸料,形成叶片预成型体;将叶片预成型体放入模具中并对模具进行封装;将封装后的模具放入热压罐中进行加热加压固化;以及脱模,以得到具有夹层结构的风机叶片。该风机叶片的一体式制造方法避免了现有技术中将壳体分为上下两个部分成型,然后再连接在一起的成型方法,无需二次加工和胶接,不仅尽量解决了机加工对复合材料结构的损伤以及复合材料胶接质量不易控制的问题,而且风机叶片的整体性能也较好。
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