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本发明提供了一种多孔互穿的锌‑有机超分子聚合物,其通式为[Zn2(H2pbod)2(bpeb)2]n,属于单斜晶系,空间群为P2/c,晶胞参数
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本发明涉及一种可再加工、自修复硫代聚氨酯材料的制备方法,以多官能度的硫醇和多官能度的异氰酸酯为反应单体,通过催化剂催化硫醇‑异氰酸酯反应生成基于可逆硫代氨基甲酸酯交联的硫代聚氨酯树脂,其中O=C‑S键中的C‑S键为动态可逆键,为可再构热固性复合材料提供一种新型可逆树脂,以减少树脂基复合材料面临的环境污染等压力,同时由于动态可逆键赋予了材料自修复性能,可大幅提升材料的服役寿命,降低材料维修维护成本。本发明不仅丰富了航空热固性树脂体系,同时对材料使用安全性和寿命的提升将有重要的推动作用,在国防工程等领域具有巨大的应用前景。
一种8‑羟基喹啉铝/锌金属有机框架复合发光材料的制备方法,包括以下步骤:(1)锌金属有机框架材料的制备;(2)8‑羟基喹啉铝/锌金属有机框架复合材料的制备。所述锌金属有机框架材料的化学式为:{[Zn2(TDA)2(azopy)2].2DMF}n,式中:n为1到正无穷的自然数;TDA为2,5‑噻吩二羧酸脱质子所得;azopy为4,4’‑偶氮联吡啶;DMF为N,N‑二甲基甲酰胺;所述框架材料属于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为:a=13.3482(6)Å,b=18.6033(6)Å,c=15.7532(4)Å,α=90°,ß=96.689(4)°,γ=90°。所述框架材料在空间上表现为三维层柱状pcu alpha‑Po primitive cubic网络结构。本发明制备的复合材料具有合成简便易于实施、产率高、稳定性好、量子效率等多种优势,因此其在白光固态器件的制备中具有巨大的潜在应用价值。
本发明涉及一种以HT‑SiC为载体生长Cu‑SSZ‑13分子筛的催化剂及其制备方法,所述制备方法包括使用的HT‑SiC来源于太阳能电池硅片切割废料中的SiC基混合物,HT‑SiC经过900℃高温煅烧后加入到SSZ‑13的母液中,通过水热法得到生长在HT‑SiC上的SSZ‑13复合材料,采用离子交换的方法将Cu2+交换到分子筛上。本发明充分利用了太阳能电池硅片切割工艺中产生的工业废料中的SiC,将SSZ‑13生长在其表面,再交换上Cu2+,结合SiC和Cu‑SSZ‑13各自的优势,有效改善了SiC比表面积低、表面惰性、Cu‑SSZ‑13高温脱硝活性不稳定等问题,并且可以宏量制备,制备方法简单,成本低廉。
1190
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本发明公开了一种以石墨烯复合纳米材料制作电热膜的生产方法,具体方法:二水乙酸锌加入到二甘醇中回流,反应完毕后的产物通过离心清洗收集后干燥,得到ZnO纳米粉末;ZnO纳米粉末加入到氧化石墨烯乙醇溶液中为混合溶液,将混合溶液超声分散,混合均匀后经冷冻干燥得到粉末,再经热还原后即可得到ZnO—Go纳米复合材料;以ZnO—Go纳米复合材料和氯化铝为反应物,以一水乙酸铜、四水乙酸锰为掺杂剂,以乙二醇甲醚作助溶剂,乙醇作溶剂,溶解、陈化得镀膜液,将欲施膜基体加热,通过喷镀镀膜液在基体表面上水解形成AZO电热膜。电热膜液配方充分利用石墨烯的优良物理化学特性,生产的电热膜器具性能优良,功率稳定,功率衰减较低。
本发明涉及一种纳米半导体异质结SnO2@M(M=Ag、Au、Pt)及其制备方法、应用,包括:将纳米材料SnO2分散于含有M(M=Ag、Au、Pt)离子或化合物的盐的溶液中,当SnO2表面充分吸附M(M=Ag、Au、Pt)离子或化合物后,离心分离,将离心后的化合物用去离子水漂洗2‑3次;将漂洗后的化合物分散于一定浓度的还原性溶液(NaBH4、VC)中,充分反应然后再离心分离;将所得产物用去离子水漂洗数次,烘干,即得SnO2@M(M=Ag、Au、Pt)纳米半导体复合材料。该方法制备成本低、操作简单容易、耗时少、效率高、稳定性好、环境友好,重复性好、易于普适性和规模化生产。本发明制备的半导体复合材料SnO2@M(M=Ag、Au、Pt)在太阳能电池、透明电极材料、光催化、气敏传感器等领域中有很好的应用前景。
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本发明公开了一种新型复合抗菌材料及其加工工艺,本发明对纳米TiO2粒子进行掺杂处理,提高了其在光缺乏环境中的抗菌能力,在较弱的可见光作用下就具有很强的抗菌作用,从而提高了复合材料的抗菌性;本发明中在复合材料制备过程中加入纳米TiO2粒子,同时又添加了以天然中药制备的抗菌剂,在保持聚丙烯材料原有力学性能的基础上,实现了高抗菌性能。本发明配比设计合理,工艺参数合理,不仅有效提高了纳米TiO2粒子的分散性,同时还能够保证纳米TiO2粒子在可见光环境下实现抗菌,保证纳米TiO2粒子在光弱环境中也能有效进行抗菌,更是消除了添加金属Fe3+离子造成的影响,提高了抗菌材料的防污性具有较高的实用性。
1060
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本发明涉及一种BDATHQ型含硅胶粘剂及其制备方法,由2,5‑双(2,4‑二氨基苯氧基)甲苯BDATHQ、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
982
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本发明提供尼龙工程塑料高值化电极活性材料及其制备方法,该尼龙工程塑料高值化电极活性材料为尼龙或尼龙/碳复合材料,尼龙/碳复合材料为尼龙与碳纳米材料复合而成。本发明开创性的提出使用尼龙工程塑料作为电极活性材料,该类材料虽不含常规有机电极活性材料所具备的共轭结构,但却具有良好的热稳定性、机械柔性和电化学氧化还原反应活性,从而具有作为金属离子电池电极活性材料的潜能。同时,采用该类材料作为电极活性材料,能够提高尼龙工程塑料的附加值,减少对不可再生过渡金属氧化物和石墨等矿产资源的使用,非常有益于能源利用的可持续发展。
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本发明涉及纳米复合技术领域,旨在提供一种高介电常数全有机复合疏水材料及其制备方法。该复合疏水材料是以聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)为基体,以聚苯乙烯微球为填充材料,通过共混和旋涂工艺制得;所述基体中,聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)的质量比为2∶3,所述填充材料占全有机复合疏水材料总质量的5~30wt%。本发明在有聚合物基体中加入纳米聚苯乙烯微球可增强界面极化效应,构建微粗糙表面,提高复合材料的介电常数,并保持优良的疏水性能。制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。通过调节PS的添加含量,能实现复合材料的介电、疏水等性能调控,同时由于是纯有机物复合,柔韧性性能较好。
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本发明提供使多孔体与高分子覆盖物的界面的密接性提高了的绝热材料和绝热材料的涂膜形成方法。包含:复合材料,是在无纺布中内含气凝胶而成的;以及覆盖物,覆盖上述复合材料且包含氟树脂,所述覆盖物的表面具有多个晶界。
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公开了可用作用于将不透明制品着色的复合材料的电磁能吸收光学产品,例如涂料复合材料或汽车包装。所述电磁能吸收光学产品包括聚合物基底和复合涂层,所述复合涂层包括第一和第二层,其各自包含结合基团组分,所述结合基团组分一起形成互补结合基团对。
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本发明涉及一种用于制造滑动轴套(4)的方法,根据该方法,制备平坦的支撑金属层(8),为了制造平坦的复合材料,在该支撑金属层(8)上设置滑动层(9),并且接着将所述平坦的复合材料卷压成滑动轴套(4)的形状,从而在滑动轴套(4)中将支撑金属层(8)沿径向设置在滑动层(9)之下。此外,本发明涉及一种按照这种方法制造的滑动轴套(4)。
本发明涉及lncRNA MEG3双重检测电化学基因传感器,其制备方法与应用,基于酶辅助目标循环信号放大与DNA链杂交(HCR)信号增强策略,采用二硫化钨/树枝状金纳米复合材料修饰电极以及碱基特异性互补配对,通过双信号探针实现对双组分的超灵敏定量分析。本发明的电化学基因传感器检测双组分的线性范围为1fM~100pM,检测限低,分别为0.25fM和0.3fM;具有优异的灵敏度、重复性、特异性和稳定性,并且成本低,因而在生化研究和临床分析等领域具有较大的应用价值。
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本发明提供了一种用于空气净化的硒化镉微管光催化剂及制备方法。将聚丙烯腈纳米纤维、硒粉和表面活性剂后超声辅助分散,得到分散液,调节pH后加入氯化镉搅拌后加热,发生水热反应,得到硒化镉/聚丙烯腈复合材料,将复合材料焙烧除去聚丙烯腈纳米纤维,即得硒化镉微管光催化剂。该方法通过在聚丙烯腈纳米纤维上水热反应制备硒化镉进而得到的硒化镉微管光催化剂,粒径小而比表面积大,有效增多了硒化镉表面的光催化活性位置,光催化活性、光催化效率和对太阳光的利用率高,并且制备过程简单,生产成本低,对空气中污染物的降解效果好,应用前景佳。
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本发明公开了一种液晶聚酯/尼龙合金材料及其制备方法,由以下重量百分比计的原料组成:液晶聚酯69%‑94.8%;尼龙5%‑20%;相容剂0.1%‑10%;助剂0.1%‑1%。本发明具有以下有益效果:1、本发明采用液晶聚酯和尼龙为原料,并添加相容剂、助剂,使液晶聚酯和尼龙在熔融状态下复合,其中,加入的相容剂增加了液晶聚酯和尼龙之间的相容性,增加液晶聚酯和尼龙两相间相互溶解的能力,以提高材料的强度;通过加入润滑剂,以提高材料中各组分的分散效果及加工性能。2、本发明的液晶聚酯/尼龙合金材料中,尼龙的加入提高了液晶聚酯的韧性,同时复合材料维持了液晶聚酯与尼龙本身的性能,因而该复合材料具有优良的综合性能。
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本发明涉及电子设备及通讯设施防护用吸波材料的制备技术领域,具体涉及一种聚苯胺纳米棒/石墨烯/Fe3O4吸波材料的制备方法。以克服现有技术存在的吸收频带窄和吸收强度弱的问题。本发明一种聚苯胺纳米棒/石墨烯/Fe3O4吸波材料的制备方法的步骤为:步骤一、石墨烯/Fe3O4复合材料的制备;步骤二、聚苯胺纳米棒/石墨烯/Fe3O4复合材料的制备。
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本发明提供长行程举升油缸,涉及港口机械技术领域。长行程举升油缸,包括缸体、设置在缸体内的活塞、在缸体内部与活塞固定连接的活塞杆以及固定在缸体的端部与活塞杆套接的导向套;活塞与缸体的内壁之间设置有第一密封组件,第一密封组件包括织物增强复合材料的导向环;导向套与活塞杆、缸体的内壁之间设置有第二密封组件,第二密封组件包括织物增强复合材料的导向环;缸体上设置有第一油口,活塞、缸体的内壁和第一油口之间形成第一腔体;缸体上设置有第二油口,活塞、缸体的内壁、导向套和第二油口之间形成第二腔体;液压油分别流入第一油口和第二油口带动活塞杆往复运动。采用本发明的技术方案,能够大幅度减少或避免缸体内壁拉缸的现象。
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本发明公开了一种十二水硫酸铝铵/羟基化石墨烯复合储热材料及制备方法。本发明是将十二水硫酸铝铵、石墨烯的混合粉末球磨后分散在双氧水溶液中,水热处理后干燥,得到十二水硫酸铝铵/石墨烯复合材料。所得复合材料可以有效减小十二水硫酸铝铵的过冷度,并提高材料导热性能。该制备方法反应条件可控,设备要求简单,易于实现批量生产,有利于环境保护。
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本发明公开了一种轻质降噪复合泡沫材料及其制备方法,由包含以下重量份的组分制成:聚氯乙烯42‑62份、岩棉14‑23份、丁苯橡胶7‑15份、玻璃微珠10‑20份、玻璃纤维2‑8份、发泡剂0.5‑1.5份、润滑剂0.3‑0.8份、抗氧剂0.2‑0.6份、偶联剂0.5‑0.9份。本发明本发明制备的发泡聚氯乙烯无机物混合吸声材料,具有轻质、吸声效果好、强度高的优点,通过利用无机材料优良的低频吸声性能来改善发泡聚合物的低频吸声,岩棉的加入极大改善复合材料的中低频吸声性能,同时,通过玻璃纤维增强聚氯乙烯同时并以玻璃微珠填充聚氯乙烯,通过玻璃微珠的空心结构达到对聚氯乙烯复合材料整体降低密度的作用。
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本发明属于金属氧化物涂层技术领域,公开了一种低温反应溅射沉积纳米α‑Al2O3涂层的方法。将Al粉及α‑Al2O3粉用粉末冶金的方法制成复合材料,切割成设备所需的尺寸后作为沉积靶材和工件基体分别安装在射频磁控溅射的靶工位和沉积腔室样品台上,排除沉积腔室残留的水蒸汽后抽至本底真空,然后注入Ar+O2混合气体进行预氧化处理;调整Ar+O2混合气中的O2分压至15%~25%范围,并调整工件基体温度至550~750℃范围,启动射频磁控溅射镀膜系统,开始反应沉积得到所述纳米α‑Al2O3涂层。本发明所得涂层为纳米晶结构涂层,韧性好,与基体结合牢固,涂层在相对较低的温度下具有稳定的α相结构。
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一种纺织结构增强体及制备方法,其涉及复合材料领域。该纺织结构增强体的制备方法通过使用非织造材料作为基体层,通过使用广角布作为基体层的增强层,使得制备的纺织结构增强体具备较强的抵抗纵横向变形能力和优越的综合力学性能。因此,本发明实施例提供的纺织结构增强体的制备方法的制备工艺简单,所制备的纺织结构增强体具备抵抗纵横向变形能力强、力学性能优越、各向性能均衡的特点,其应用于汽车、建筑和民用等增强复合材料领域具备非常广阔的前景。
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本发明公开了一种明胶‑氧化石墨烯复合膜的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明先将氧化石墨烯分散液和纳米稻壳纤维分散液超声分散后,抽滤,得滤饼,再于惰性气体保护下,缓慢升温炭化,得预处理氧化石墨烯;再将明胶分散液用内肽酶酶解,得明胶酶解液;随后调节明胶酶解液pH至明胶等电点,再依次加入预处理氧化石墨烯和对苯二甲醛,加热搅拌反应后,浓缩,成膜,干燥,即得明胶‑氧化石墨烯复合膜。本发明技术方案制备的明胶‑氧化石墨烯复合膜具有优异的力学性能的特点,在复合材料技术行业的发展中具有广阔的前景。
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本发明公开了一种用于颌面缺损修复的复合生物活性材料及其制备方法,该方法包括:将聚醚醚酮薄膜置于丙酮溶液中加热回流12h不断搅拌,然后取出依次用丙酮、水、75%乙醇超声清洗30min,得到中间品A;将胶原蛋白溶于0.1‑1%乙酸溶液中,制成0.1‑3%的胶原蛋白溶液,于PBS缓冲液中透析至中性,得到中间品B;在中间品B中加入脱钙人牙基质颗粒均匀搅拌,得到中间品C;将所述中间品A放入中间品C中交联冻干。本发明复合材料克服了DTM、胶原蛋白机械力学弱的缺点,在弹性模量和拉伸强度方面接近骨组织,同时具有良好的骨诱导作用,且该复合材料还能避免产生免疫排斥反应,降低术后修复失败概率,减轻病患痛苦。
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本发明公开了一种长脉冲红外无损检测序列图像处理方法与系统,该方法包括多项式拟合、快速傅里叶处理、像素点处理、灰度级数扩展、细节增强、数据转化、序列图处理、缺陷汇总等步骤。本发明的处理方法、装置及检测系统和方法,在复合材料无损检测与评估中十分高效,其成本仅为脉冲热加载装置的百分之一,且激励能量较高,适用于金属材料及复合材料中深度较大缺陷的检测;并且其采用普通的卤素红外灯作为光源,利用序列图像处理方法针对性的增强缺陷细节信息。本发明的图像处理方法和装置以及检测系统和方法具有经济、实用的特点。
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本发明提供了一种UHMWPE纤维增强树脂基软质防弹材料,涉及防护装备技术领域。本发明提供的软质防弹材料包括中间层,叠加在所述中间层一侧表面的迎弹面层,和叠加在所述中间层另一侧表面的背弹面层。本发明以机织复合材料作为软质防弹材料的迎弹面层材料和背弹面层材料,机织复合材料是将UHMWPE纤维制成平纹布或斜纹布,然后将所述平纹布或斜纹布与热熔性树脂胶膜热压复合而成的;本发明以多张UD片材作为中间层材料,UD片材由若干层UD单片热压复合而成,相邻两层UD单片为正交排布,UD单片是由UHMWPE纤维和热塑性树脂按照UD布成型方法制备而成的。本发明提供的软质防弹材料不仅轻质,而且具有优异的防弹性能。
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本发明公开了一种碲化铋‑碳纤维复合水泥基热电材料,包括:水泥基复合材料、碲化铋以及碳纤维;所述水泥基复合材料包括:水泥、水、硅灰、消泡剂和碳纤维分散剂,其中,所述水、硅灰、消泡剂和碳纤维分散剂的掺量分别为水泥质量的40%‑50%、8%‑12%、0.1%‑0.15%、0.3%‑0.45%;所述碲化铋和碳纤维的掺量分别为水泥质量的0.3%‑0.45%、0.3%‑0.4%。还公开了该碲化铋‑碳纤维复合水泥基热电材料的制备方法。优点为:首先,内部碳纤维彼此连接,形成三维渗流网络,试件的导电率急剧增加;其次,将热电材料的梯度化思想运用到水泥基材料中,使碲化铋梯度层掺,提高了水泥基材料的热电转换效率;再而,碲化铋与碳纤维协同发挥作用,开发出的水泥基热电材料性能优异稳定、电导率高,Seebeck系数高。
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本发明涉及天线罩壳体及其制造方法。天线罩壳体包括复合材料的壁(6,11),所述复合材料包括增强纤维(8)和将纤维粘合在一起的基质树脂(19)。壁(6,11)包括辐射传输窗口(11),当天线罩天线(2)安装在天线罩壳体(1)内时,天线罩天线的辐射通过该窗口。辐射透射窗口(11)中的纤维的量减少至小于壳体壁(6)中的其他地方的纤维的量的40‑50%。通过减少辐射透射窗口(11)中的增强纤维而减少了高频辐射的衰减。
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本发明公开了一种双层材料缸套制备方法;该方法先将离心铸造预制铝合金缸套内表面进行机械打磨、抛光,并用化学清洗去除油污和氧化物,随后进行内表面电镀铜处理;然后将已电镀铜的预制铝合金缸套置于模具中并预热,浇注颗粒增强复合材料熔体;最后冷却后得到双层材料缸套。本发明利用表面预处理与离心铸造相结合的方法实现内层的颗粒增强复合材料与外层铝合金的双层材料缸套的制备,内外层间为冶金结合,使得制备的缸套具有高强度、高韧性和耐热耐磨,为实现全铝发动机的制造提供了新方法,其工艺简单、成本低、可大量生产,在航空和汽车等领域可以得到广泛的应用。
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本发明提供了一种分体式复合轻量化连杆总成及其制造方法,所述分体式复合轻量化连杆总成包括球铰、杆体和接头,所述接头采用复合材料制成,所述杆体采用金属或连续纤维增强复合材料制成,所述杆体和所述接头连接,所述球铰安装在所述接头内,且所述杆体和所述接头一体注塑成型或固定连接,使得所述杆体的端部与所述接头连接。本发明实现了中心距可调,大幅提升产品的通用性,分体式结构可以相对缩短高分子流动距离,从而避免流动不充分造成的次品风险。注塑熔接线在成型的末端,产品的非受力位置,有效提高了产品的强度。
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