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一种局部加强的轻量化碳纤维材料车身中地板,包括中地板本体,所述中地板本体的材料为碳纤维复合材料,所述的中地板本体底部铺贴有加强条组,所述的加强条组的材料为碳纤维复合材料。本发明解决了传统的汽车中地板因钣金的机械性能问题,刚度较差导致车身异响和车身地板变形的问题,以及传统的中地板重量较大,不利于轻量化设计的问题。
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本发明涉及一种燃烧型等离子体电磁毁伤云团及其制备方法和应用,将磁性CoNi通过原位反应负载于片层石墨烯表面形成CoNi包覆石墨烯核壳结构,引入碳纳米管得到三元吸波复合材料,然后将所得吸波复合材料与邻苯二甲酸酐、环氧树脂、金属粉末和聚四氟乙烯等按照一定比例通过球磨机均匀混合得到可燃性混合物,将所得混合物在发烟罐中点燃形成大范围等离子体电磁干扰云团,通过对目标信号电磁波的吸收与屏蔽实现对敌方武器装备的云毁伤。
一种基于Au/Ti3C2Tx修饰玻碳工作电极的多巴胺电化学传感器及其制备方法,属于生物传感器技术领域。传感器由由参比电极AgCl/Ag、对电极Pt片、Au/Ti3C2Tx修饰的玻碳工作电极组成,电解液0.1M、pH=7的磷酸盐缓冲溶液。本发明使用Au/Ti3C2Tx作为工作电极修饰材料,Ti3C2Tx具有大的比表面积、优良的导电性、亲水性表面和良好的生物相容性,并对多巴胺具有良好的吸附作用;Au纳米粒子用来催化电极表面上的氧化还原反应,提高导电能力、电子转移能力和电化学活性面积。电极修饰材料为纳米复合材料,利用复合材料间的协同作用,达到提高传感器敏感特性的目的。
本发明涉及一种基于超分子为模板的花状MnO2@C3N4制备及应用,先制备含有大量N元素的HOFs;以HOF为模板,通过水热反应将二氧化锰负载于HOF上,最后在高温处理下得到MnO2@C3N4复合材料;将MnO2@C3N4过氧化氢混合醋酸‑醋酸钠缓冲溶液中;然后将待识别的苯二胺的同分异构体加入上述溶液中,反应分离后静置,根据上清液的颜色可用肉眼辨别苯二胺的同分异构体;本发明制备得到的MnO2@C3N4复合材料具有分散性好、性能稳定、且具有高活性氧化性模拟酶等优点;可以应用于快速、准确、灵敏的识别苯二胺的同分异构体。
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本发明为一种有机硅材料分级孔结构互锁微囊的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)聚苯乙烯胶体晶模板的表面功能化;(2)PS@有机硅核壳复合材料的制备;(3)去除PS@有机硅核壳复合材料中的聚苯乙烯。本发明与聚合物基分级孔结构互锁微囊相比,其优势在于制备工艺流程简单,反应条件温和,无需进行后续交联致孔技术,所得产物含有丰富的氨基,使其在纳米金负载催化领域有着巨大的潜在应用价值。
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本发明公开了一种以富勒烯烟炱为原料制备碳纳米管的方法,包括以下步骤:先将富勒烯烟炱与催化剂按照质量比100∶(0.5~10)称量,然后将富勒烯烟炱与催化剂混合,混合后得到的物料加热到600~1000℃,加热时在惰性气体保护下进行,并在600~1000℃下保温至少1小时,冷却后即得,本发明的方法生产碳纳米管,既可提高富勒烯烟炱的利用价值,同时也提供了一种低成本生产碳纳米管的方法,因为富勒烯烟炱一般作为废料焚烧处理掉或者作为低档次的复合材料填料使用,因此原料成本低,而且本发明碳纳米管的收率较高,从而进一步降低生产成本,具有较大的经济价值和社会效益。
1091
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一种离子液体电沉积制备锗/铝纳米薄膜的方法,它涉及一种制备铝纳米薄膜的方法。本发明的目的是要解决现有锗负极材料在充放电过程中粉化,制备时需要较高的温度,能耗大,工艺复杂和不能一步法制备锗-金属复合材料的问题。方法:一、配制离子液体电沉积液;二、恒电位沉积;三、清洗、干燥,得到锗/铝纳米薄膜。本发明可以直接将锗和铝同时沉积在基底上,而且沉积过程在室温条件下就可以进行,大大节省了试验的能耗问题;制备的锗/铝纳米薄膜的首次放电比容量和充电比容量分别可达到1736mAh/g和1290mAh/g。本发明可获得一种离子液体电沉积制备锗/铝纳米薄膜的方法。
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本发明提供了一种介孔二氧化硅纳米复合核电电缆绝缘料及制备方法。该核电电缆绝缘料的制备,采用微米和纳米阻燃、耐辐照填料共混,将微-纳米的填料以适当质量比和合适的工艺与乙丙橡胶共混复合,其原料包括以下组分及含量重量份:乙丙橡胶100份;微米氢氧化镁30-40份;纳米氢氧化镁8-15份;微米氮化硼4-7份;介孔二氧化硅纳米颗粒1-2份;纳米氮化硼5-8份;聚乙烯醇纤维1-2份;2-巯基苯并咪唑1-3份;高纯度碳粉0.5-1份;石蜡0.5-0.8份;过氧化二异丙苯5-8份;氧化镁1-2份;偶联剂5-10份。本发明基于微纳米填料形成了特殊的界面中间相,即复合材料的显微结构和致密性分别获得明显的改善和提高,制成阻燃、耐辐照、力学性能优异的核电电缆绝缘料。
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一种增材制造方法,可以成形二元复合材料的3D实体构件。根据物体CAD模型,在计算机控制下,同时分别采用送粉器实时定量输送粉末到喷嘴、采用压射器实时定量压射液体(凝胶)经过与喷嘴同轴的压射头到达喷嘴底部,同轴的液体(凝胶)和粉末在喷嘴底部汇集混合后喷射到工件(基底)表面并固化在工件(基底)表面上,固化的混合物逐层堆积结合成一个3D实体构件。本发明实施后,可以成形各个部位成分与性能、孔隙尺寸与分布按需要变化的二元复合材料的3D实体构件。
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本发明涉及一种类型的机动车辆(2)地板(14),包括:由复合材料制成的下部地板(22);以及由复合材料制成的上部地板(24),其与所述下部地板(22)的至少部分相对延伸,所述下部(22)和上部地板(24)彼此连接。地板(14)的特征在于其包括至少部分地由所述下部(22)或上部(24)地板界定并且与所述机动车辆(2)的排气管路(27)连通的至少一个空腔(26)。
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本发明公开了一种具有光催化功能的硅藻板及其生产工艺,硅藻板是叠层硅藻板,由多层硅藻单元层板组成,硅藻板的料层分为表面层和中间层:表面层位于硅藻板的两侧,中间层位于两侧表面层的中间;硅藻板的料层总数为12‑20层;其中,硅藻板的中间层由料浆A制成,硅藻板的表面层由料浆B制成;料浆B中含有纳米TiO2/硅藻土复合材料;另外还公开了具有光催化功能的硅藻板的生产工艺。本发明的硅藻板不仅可以吸附捕捉室内有毒有害污染物还能在光照下可以持续分解硅藻板表面吸附捕捉的甲醛、甲苯、氨气等有机污染物,并且净化效率高、净化效果持久;本发明的硅藻板具有良好的调湿功能,比表面大、导热系数良好、抗折强度高、使用寿命长。
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一种石墨烯氧化物及醌化合物共改性含羟基大孔泡沫载体的制备方法,属于环境工程水处理技术领域。选取含有羟基大孔泡沫材料,室温下采用物理吸附的方法,得到石墨烯氧化物修饰的聚氨酯泡沫复合材料,接着对上述复合物胺化处理,使复合材料中石墨烯氧化物和聚氨酯泡沫上都含有一定量的伯氨基。然后将含有磺酰氯基团的蒽醌化合物与伯氨基反应,从而将醌化合物固定。所述的含有羟基的大孔泡沫材料可以是聚乙烯醇泡沫或掺杂有聚乙烯醇的聚氨酯泡沫等。本发明同时将醌化合物和氧化石墨烯固定于大孔泡沫材料表面,易于氧化还原介体、石墨烯与微生物的接触。解决了水处理体系中石墨烯和水溶性醌化合物难以回收利用而随出水流失造成二次污染的技术瓶颈。
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本发明公开了一种车身后地板,包括一体成型的后地板基材以及设置在后地板基材上的基准边、备胎池、前插边及后挡壁,所述后地板基材采用混杂纤维复合材料,所述后地板基材包括一体成型的上表层、下表层及多层的芯层,所述基准边上设置2至4个定位安装孔,所述前插边的上表面设置加强筋。本车身后地板为一体式整体结构,且结构设置合理简便,通过设置前插边及定位安装孔,便于车身后地板的准确插接安装;通过采用混杂纤维复合材料,克服了传统金属后地板重量重问题,进一步提高车身后地板的韧性,无脆性断裂,能量吸收能力好,大部分材料可回收利用。
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本发明提供一种氮化碳纳米片在提高沥青抗老化性能中的应用,所述氮化碳纳米片的制备方法包括:将三聚氰胺,尿素或二聚二氰胺进行550℃~600℃,4h~5h高温热聚合反应,得到层状氮化碳粉体,研磨过200~500目筛后加入到稳定剂中,进行2h~4h、6000r/min~8000r/min高速剪切后离心、干燥得氮化碳纳米片。将氮化碳纳米片与熔融的基质沥青搅拌混合得到改性沥青。与现有技术相比,本发明所采用的氮化碳纳米片为二维纳米材料,成片状与沥青熔融,以氮化碳纳米片材料作为增强相制成沥青复合材料,可使沥青复合材料表现出良好的抗老化性能。
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本发明公开了一种基于改性蒙脱土的高分子材料及其制备方法,所述制备方法包括:将蒙脱土、硅烷偶联剂和无水乙醇混合,过滤后得到改性蒙脱土;将改性蒙脱土、甲基丙烯酸、聚氯乙烯、二甲苯、聚乳酸和乙二醇混合得到混合溶液M,将混合溶液经热成型得到共聚物板;将所述共聚物板加入液态树脂基体中,得到混合溶液N,将所述混合溶液N经热成型得到基于改性蒙脱土的高分子材料;解决了蒙脱土作为复合材料添加剂,存在着在树脂中分散性较差,自身容易团聚,与树脂相容性较差,制得的复合材料力学性能存在不足的问题。
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本发明公开了一种环保型玻璃纤维,由以下重量份的原料构成:40‑70份聚乙烯粉末、10‑20份对苯二甲酸、1‑5份脂肪酸聚乙二醇醚、2‑4份三氧化二铁、20‑40份硅烷偶联剂、2‑6份双酚型环氧树脂、1‑5份亚磷酸、1‑3份柠檬酸三乙酯、2‑4份乙二醇、1‑3份竹纤维毡、4‑10份钛酸钡粉、1‑3份纯碱、1‑3份生石灰、4‑6份氧化锌、1‑3份硼钙石、2‑4份马来酸酐接枝聚丙烯。本发明料质轻、强度高和耐高温的优点,且通过钛酸钡粉增加该配方的介电常数,该种复合材料的制备方法,工艺简单,在常规设备上即可实施,同时该种复合材料具有很好的强度、刚度和冲击韧性,且工艺简单、成本低、生产效率高。
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一种纤维复合节能材料及其制备方法,包括以下原料:聚乳酸立构复合物、碳纤维织物、不饱和聚酯树脂、超强聚乙烯纤维织物和粘结剂。制备方法为:将聚乳酸立构复合物、碳纤维织物、不饱和聚酯树脂和超强聚乙烯纤维织物依次铺放在模具内,每份材料之间均涂有粘结剂,采用真空高压成型工艺,压制40‑60min,再进行固化定型即可。本发明制成的纤维复合材料,具有材质轻、抗弯曲应力强、弹性模量高、抗冲击韧性强、能抗紫外线、耐高温、而且制造成本低等优点,主要用于制造汽车壳体及部件,是满足当今新能源汽车节能减排、轻量化装备的最佳材料,利用了聚乳酸的生物可相容性,改善了纤维复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种具有气敏效应的导电纳米复合纤维膜及其制备方法,其步骤为:采用静电纺丝技术制备热塑性聚氨酯/聚醚砜树脂纳米纤维薄膜;将碳纳米管的乙醇溶液在超声作用下分散均匀,将上述纳米纤维薄膜置于该溶液中,继续超声一段时间后,当纳米纤维膜从白色变成黑色时,得到所述的导电复合材料。本发明制备的导电高分子复合材料用作气敏材料时具有灵敏度高、响应强度大、循环性好等优点。
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本发明公开一种秸秆复合建筑材料及其制备方法,提供了新型的复合建筑材料及其制备方法,可以有效的改善秸秆表面性质从而解决秸秆与水泥基材胶合困难的问题。同时新型秸秆复合材料不仅在组成上成分上选择的都是资源丰富且廉价的绿色环保型资源,而且可以获得一种强度性能包括抗压、抗折、抗冻性都以及保温性能都非常优良的新型复合材料。
本发明提供得到的固化物的热历程后的体积变化少、低热膨胀性和低吸湿性优异、并且具有高的耐热性的环氧树脂、固化性树脂组合物、兼具上述性能的固化物、半导体密封材料、半导体装置、预浸料、电路基板、积层膜、积层基板、纤维增强复合材料、及成形品。本发明的特征在于,一种环氧树脂,其特征在于,含有甲酚?萘酚共缩合酚醛清漆型环氧树脂(A)、萘酚的缩水甘油醚化合物(B)、以及选自下述结构式(1)~(3)所示化合物的组中的1种以上氧杂蒽化合物(C)作为必须成分,前述氧杂蒽化合物(C)的含有率以GPC测定中的面积比率计为0.1%~5.5%。
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本发明涉及包括涂覆有复合材料的层的热改性的实木组分的复合产品,该复合材料包括热改性的纤维素材料和聚合物。本发明还涉及用于制造所述复合产品的方法。
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本发明公开了一种石墨烯改性的外壳材料及其制备方法,所述石墨烯改性的外壳材料包括以下原料:石墨烯、PET树脂、三(2,4?二叔丁基苯基)亚磷酸酯、聚乳酸、三聚磷酸钾、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、羟甲基纤维素钠、凯夫拉纤维、聚对苯二甲酸丁二醇酯纤维、表面活性剂、调节剂、发生剂、交联剂、相容剂、架桥剂、催化剂、增塑剂、分散剂、增粘剂、固化剂、抗氧剂、稳定剂、抗老剂、阻燃剂,所述石墨烯改性的外壳材料是经过粉碎、活化、混合、挤压等步骤制成的。本发明制得的石墨烯改性的外壳材料的散热性和拉伸强度明显优于现有技术的复合材料;同时,本发明的复合材料可应用于3D打印笔记本电脑外壳中。
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一种酸浆宿萼生物基碳材料,其是以酸浆果的宿萼为原料,经过酸和或碱处理后,在惰性气体氛围下,经高温裂解碳化而获得的一种仍保留相应多管道结构的生物基碳材料;酸浆宿萼生物基碳材料制备方法是:将酸浆果的宿萼洗净,在0‑6mol/L酸和或碱的水溶液中浸泡0‑48小时,然后用蒸馏水洗净晾干,得到酸浆宿萼生物质前驱体,将前面制得的酸浆宿萼生物质前驱体在N2或Ar等惰性气体保护下,在450℃‑900℃下裂解碳化0.5‑8小时。本发明的生物基碳材料,可作为模板物质,制备各种中空孔道形貌的无机、有机或无机‑有机复合材料等。本发明的碳材料的制备方法简单,易于操作和控制,原料来源广、成本低、对环境无污染。
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本发明公开了一种实验室台面专用防火耐腐蚀理化板材,包括理化板芯材和理化膜,理化膜由改性环氧树脂复合材料制成,改性环氧树脂复合材料的原料包括:双酚A型环氧树脂、不饱和聚酯树脂、聚苯硫醚、二甲基二对氨基苯基硅烷、酚醛树脂、硫酸钡、纳米氧化铝、羧基化碳纳米管、高密度聚乙烯纤维、纳米碳纤维、纳米氢氧化铝、凹凸棒土、纳米硼酸锌、空心玻璃微珠、磷酸三苯酯、聚丙烯酸酯橡胶改性纳米二氧化硅、聚磷酸铵、季戊四醇。本发明提出的实验室台面专用防火耐腐蚀理化板材,其耐腐蚀性好,防火性能优异,使用寿命长。
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本发明涉及磁性材料制备技术领域,具体涉及一种增容用永磁铁氧体尼龙母粒的制备方法,目的在于解决现有软磁材料采用增容剂、偶联剂等改性磁粉,效果不佳、磁粉易团聚,使磁性复合材料磁性能降低的问题。首先采用树枝状大分子对磁粉进行搅拌共混,再用含树枝单元的尼龙6与磁粉共混,通过树枝状大分子分子链间物理反应有效提高磁粉与尼龙6的相容性;最后再加入不同的尼龙材料,经混料、造粒制得增容用永磁铁氧体尼龙母粒。本发明用于提高铁氧体与尼龙的相容性,采用磁粉和尼龙混合母粒作为软磁材料增容剂,在提高磁性材料相容性的同时,不影响磁性材料自身性能;母粒与软磁各组分相容性良好,可有效提高铁氧体磁粉的有效使用率,提高软磁性能。
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本发明公布了一种梯度材料结构的3D打印方法,可以实现多种材料混合打印,加工出具有梯度渐变力学性质和物理属性的结构。该方法的设备组成主要包括计算机控制系统、铺粉机构、激光打印系统及打印工作台。使用该方法进行3D打印时,需要对打印层片中的梯度渐变层和复合层进行进一步层片细分,记录层片的材料组分信息、铺粉装置的选择信息、铺粉路径信息、打印路径信息。并在打印成型过程中利用这些信息实时控制铺粉过程及打印过程。本发明为功能梯度材料结构和复合材料结构的快速加工制造以及复杂形状功能梯度材料和复合材料结构的快速制造提供了一种新的方法。
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本发明提供了一种适用于不同直径的管件切割装置,包括:底座,沿底座长度方向设置有至少一条滑槽;两个三爪卡盘,分别可拆卸连接于底座的两端;支撑组件,位于两个三爪卡盘之间,并滑接于滑槽上;切割组件,安装于底座上,底座由铝合金复合材料制成,铝合金复合材料由体积比为2‑6%的增强颗粒与体积比为10‑20%的碳化硼骨架、余量为铝合金基体通过真空无压浸渗法复合而成。该管件切割装置通过三爪卡盘以及支撑组件完成不同直径管件的固定,通过切割组件完成不同直径管件的切割与打磨,且底座通过配比增强颗粒、碳化硼骨架以及铝合金基体,提高底座的机械强度、韧性、耐磨性,进一步提高该装置的综合性能、灵活性与安全性。
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本发明公开了一种化学流变学调控中温固化耐高温预浸料的制备方法。该方法以化学流变学原理调控预浸料树脂体系的粘度和工艺性能,在增韧的耐高温环氧树脂体系中加入化学流变调节剂,与树脂组分进行B阶化反应,然后加入潜伏性中温固化体系,制备了可中温固化耐高温预浸料用环氧树脂体系;将树脂体系采用胶膜机制备胶膜,然后经由复合机与增强纤维或织物复合,制备了粘结性能优异,可中温固化的耐高温预浸料。本发明的预浸料树脂体系制备工艺合理,不易爆聚,适合批量工业化生产,预浸料中温固化的同时保证了复合材料高玻璃化温度,解决了现有耐高温预浸料固化温度高的难题,同时降低了耐高温复合材料成型的能源需求。
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本发明公开了一种聚苯胺/凹凸棒土纳米导电涂料的生产方法,其技术方案的要点是,将水基凹凸棒导电涂料的配料进行搅拌混合,搅拌混合均匀后为混合物;输入砂磨机中进行研磨为半成品,将半成品进行真空脱气工艺处理,罐装为水基凹凸棒导电涂料的成品。水基凹凸棒导电涂料由膏状凹凸棒石粘土、纯丙乳液、聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料、聚乙二醇、丙二醇丁醚、乙二醇、聚氧丙烯甘油醚和去离子水组成。本发明选用的膏状凹凸棒石粘土、聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料和纯丙乳液,具有良好的附着力、优良的物理机械性能、较好的耐腐蚀性、优异的力学性能及机械性能,在含量较低的情况下仍可以发挥优越的导电性能,本发明适用于生产水基凹凸棒导电涂料。
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