本发明属于复合材料制造技术领域,提供一种适用于热压罐成型工艺的常温固化耐高温辅助工装材料体系的制造方法。该辅助工装材料体系的主体为梯度固化双组份环氧树脂体系,根据封装体系排布,材料从下至上依次为复合材料坯料层、玻璃布、无孔隔离膜、辅助工装坯料、四氟布、有孔隔离膜、透气毡以真空袋,封装后抽真空,在负压的状态下常温放置8h,完成辅助工装的制造。本发明的通过选取常温固化耐高温树脂体系作为主材、手工糊制工艺制造玻璃钢材质的辅助工装,可以同时实现辅助工装对坯料型面的良好匹配性以及辅助工装制造的简易性。
本发明涉及一种微米氧化亚硅@碳纳米管复合锂离子电池负极材料及其合成方法。本发明采用金属催化法,通过在聚多巴胺包覆的微米SiO颗粒表面原位生长氮掺杂的碳纳米管(NCNTs),从而形成SiO@氮掺杂碳层‑氮掺杂碳纳米管(SiO@NC‑NCNTs)微米复合材料。从扫描和透射电镜结果可知,大量的碳纳米管均匀生长在微米SiO@NC表面,这些紧密连接的纳米碳管形成了稳定的类似海胆状的三维结构。这种独特的复合结构,能够有效缓冲SiO循环过程中的体积膨胀效应,在提高电极材料导电性的同时,也确保了整体结构的稳定性,从而优化了电极材料的储锂性能。该法制备的SiO@NC‑NCNTs微米复合材料在锂离子电池等新能源领域具有潜在的应用前景。
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全石墨锂硫电池的制备方法,将多孔石墨与单质硫混合,将硫负载到多孔石墨中,制得石墨/硫复合材料,将石墨/硫复合材料与导电剂、粘结剂混合,加入溶剂制得正极浆料,将正极浆料涂覆于正极集流体上,干燥后得到正极极片;将多孔石墨与导电剂、粘结剂混合,加入溶剂制得负极浆料,将负极浆料涂覆于负极集流体上,干燥后得到多孔石墨负极,将多孔石墨负极进行预锂化处理,得到嵌锂石墨负极;将正极极片、嵌锂石墨负极、隔膜组装在一起,加入电解液制成锂硫电池。本发明将多孔石墨用于制备正、负极,提高了电子电导率,并可缓解多硫化锂的穿梭效应,同时采用预锂化多孔石墨电极取代金属锂负极,避免了锂枝晶的产生,提高了电池安全性。
本发明涉及一种含偕胺肟基的三维环糊精/石墨烯气凝胶复合吸附材料及其制备方法与应用,本发明选用偕胺肟化的二氨基马来腈与氧化石墨烯的含氧官能团及环糊精的含氧官能团结合,一方面引入了偕胺肟基团,大大增强了复合材料对六价铀的选择吸附能力,另一方面偕胺肟化的二氨基马来腈富含氨基,可以与氧化石墨烯片层上的含氧基团以及羧甲基‑β‑环糊精上的含氧基团反应,从而使偕胺肟基团交联到石墨烯气凝胶上,增加气凝胶的交联度,有利于气凝胶的形成,同时使复合材料的比表面积得到大幅度提升,赋予了材料较强的吸附能力,用于富集六价铀富集率高、吸附时间短。
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本发明提供一种硅灰石复合填料的制备方法,将偏硅酸钠、石墨烯、硅灰石及聚乙二醇放入乙醇水溶液中并滴加氯化铵溶液,经过离心、过滤、干燥、粉碎,即制得硅灰石复合填料。硅灰石表面经纳米SiO2及石墨烯包覆后其锐利的棱角变得钝化,平滑的表面也变的粗糙,缓解了由此造成的复合材料内局部应力集中的问题。同时包覆在硅灰石表面的纳米SiO2还增强了填料与聚烯烃基体之间的界面作用力,从而提升聚烯烃复合材料的力学性能。
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一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的制备方法,它涉及一种ZA27复合棒材的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的碳纳米管增强锌铝基复合材料中碳纳米管分散不均匀,结构损伤导致碳纳米管增强锌铝基复合材料的强度和韧性提升不明显,变形性差的问题。方法:一、混料;二、低温高速球磨;三、低速球磨;四、温压成形;五、粉末锻造,得到直径为20mm~60mm的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。本发明制备的高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材的组织致密,耐磨性和耐蚀性较常规ZA27有极大提升。本发明可获得一种高C含量CNTs‑ZA27锌铝基复合棒材。
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本发明公开了一种锂离子电池磷酸铁锂废料的回收和再利用方法。该方法包括以下步骤:将磷酸铁锂废料回收后,对其进行酸浸,将得到的浸出液与硫化物进行水热反应,得到硫化铁颗粒;之后对硫化铁进行炭热还原,得到碳包覆硫化亚铁复合材料。该复合材料可以用作锂离子电池正极材料,具有较好的储锂性能。该方法将价值较低的报废磷酸铁锂转化为价值较高的材料,提升材料回收价值。且该方法回收率较高,对铁元素的回收率可以达到90%以上,且后续锂元素的回收率也可达到90%以上。
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本发明公开了一种检测前列腺特异性抗原的光电化学免疫传感器及其制备方法,该免疫传感器是在FTO玻璃电极表面固定类石墨相氮化碳/二硫化锡量子点纳米复合材料,在纳米复合材料表面固定抗前列腺特异性抗原单克隆抗体,抗前列腺特异性抗原单克隆抗体可与目标物前列腺特异性抗原发生特异性识别反应,目标物前列腺特异性抗原裸露端可与修饰有信号放大因子的抗前列腺特异性抗原多克隆抗体识别连接。本发明通过光电化学免疫传感器实现了对前列腺特异性抗原的检测,方法简单、灵敏度高、易于操作。
本发明公开了一种CeO2和Co3O4杂化Ce‑MOF/Co‑MOF复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,属于纳米材料技术、催化技术等领域。其主要步骤是先用硝酸铈溶液和间苯三甲酸配体溶液制备Ce‑MOF晶体;将硝酸钴溶液与Ce‑MOF晶体溶液混合,并加入碳酸钠溶液,制得Ce‑MOF/Co‑MOF复合材料,将该复合材料置于管式炉中,空气气氛下250 ℃氧化‑分解2 h,得到CeO2和Co3O4杂化Ce‑MOF/Co‑MOF复合催化剂;将该催化剂用于电催化室温氮气还原,该催化剂制备工艺简单,耗时短,成本低,有很好的工业前景。
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本发明提供一种氧化锌压敏陶瓷材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:1)利用水热法制备ZnO/Al2O3复合材料;2)选取原料ZnO、ZnO/Al2O3复合材料、Co2O3、MnO2、Cr2O3、Bi2O3、Sb2O3、SiO2、Y2O3和Sc2O3混合均匀,然后将混合物进行球磨;3)将球磨后的混合物进行放电等离子烧结,得到所述氧化锌压敏陶瓷材料。这种方法制备的氧化锌与氧化铝结合性好,氧化铝均匀分布均匀性高;并且压敏陶瓷烧结温度低,烧结体具有均匀性高的晶粒组织,因此具有优异的非线性电性能。
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本发明涉及改性聚丙烯纤维领域,具体涉及一种改性聚丙烯纤维及制备方法。本发明将氧化石墨烯和巯基烷基胺反应,得到巯基改性氧化石墨烯,再与乙烯基POSS进行巯基‑烯点击化学反应,得到乙烯基POSS改性氧化石墨烯,再与烷基硫醇进行巯基‑烯点击化学反应,然后还原氧化石墨烯,得到POSS/石墨烯复合材料;将POSS/石墨烯复合材料加入到聚丙烯颗粒中熔融造粒得到改性聚丙烯母粒,再与聚丙烯颗粒熔融纺丝,得到改性聚丙烯纤维。本发明得到的改性聚丙烯纤维具有较好的导电性、导热性、阻燃性和力学性能,可在纺织上应用。
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本发明属于氧化石墨烯技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯接枝含磷马来酸阻燃助剂的制备方法。本发明所述复合材料包括以下成分:原料组份按重量份数计,橡塑复合弹性体100份、碳酸钙50‑80份、氧化石墨烯复合阻燃剂10‑30份、活化粉煤灰5‑10份、聚乳酸5‑10份、Y―氨丙基三乙氧基硅烷/Y‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷1‑2份、硬脂酸锌1‑2份。所涉及的氧化石墨烯复合阻燃剂为氧化石墨烯接枝含磷马来酸。本发明制得的氧化石墨烯接枝含磷马来酸阻燃助剂的制备方法在橡塑复合材料中具有加工效果好、高韧性、阻燃效果好、拉伸强度高等特性,具有广阔的应用前景和市场。
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一种航空发动机的风扇叶片,包括:镂空金属骨架(1),包括叶身(11),所述叶身(11)的截面形状为弧形双箭头,叶身(11)的凹面为叶身(11)的叶盆(112),叶身(11)的凸面为叶身(11)的叶背(113),叶身(11)上设有多个矩形孔(111),矩形孔(111)贯通叶盆(112)和叶背(113);内固化层(2),其覆盖于叶盆(112)和叶背(113)的外表面,并贯通矩形孔(111);外固化层(3),其覆盖于内固化层(2)和镂空金属骨架(1)的外表面;金属包边(4),其设于外固化层(3)的先迎风端。利用金属骨架的结构强度提高复合材料叶片的抗冲击强度,并利用树脂基复合材料降低叶片的重量,对于提高航空发动机的推重比与综合战术指标具有重要意义。
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本发明公开了一种新型木质素水凝胶负载nZVI材料的制备方法及其应用,其中,新型木质素水凝胶负载nZVI材料的制备方法是以机械强度高、官能团多的木质素接枝共聚复合吸附水凝胶作为基质并负载纳米零价铁构成复合材料,从而更好地分散纳米零价铁,加快其还原速率。本发明涉及纳米零价铁复合材料技术领域,与现有技术相比的优点在于:对于土壤和废水中的六价铬去除效果优良。
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本发明属于煤化工脱硫剂制备技术领域,一种氧化铜/碳纳米纤维柔性复合煤气脱硫剂的制备方法,将聚丙烯腈在溶剂N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中溶解,并将草酸铜作为活性组分CuO前驱体与聚合物溶液混合;利用静电纺丝技术合成将草酸铜/聚丙烯腈纤维复合材料;最后将复合材料通过微波高温退火处理即可得到。本发明脱硫材料工艺路线简单、易于实施,可以满足脱硫剂工业化的性能要求;另一方面,脱硫剂采用柔韧性高、孔隙率丰富的聚合物纤维作为载体构筑脱硫剂多级微观孔隙结构,可提高脱硫剂的吸附能力和脱硫反应活性。
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本发明涉及极端环境用陶瓷涂层领域,具体为一种耐CMAS腐蚀性能优的环境障涂层及其制备方法。该涂层包含六稀土主元双硅酸盐面层和Si过渡层的复合涂层,以优选粒度分布的硅粉以及六稀土主元双硅酸盐球形粉体为原料,利用大气等离子喷涂技术在SiCf/SiC陶瓷基复合材料或烧结SiC基体上依次沉积Si过渡层和六稀土主元双硅酸盐面层,制备态涂层经高温热处理后,最终得到成分精准可控、结晶度高、致密度高、结合强度好和耐腐蚀性能优的环境障涂层。该涂层具有优异的高温稳定性,并能有效阻止高温条件下氧、水蒸气和CMAS对SiCf/SiC等基体材料的侵蚀,在硅基陶瓷及复合材料用环境障涂层领域具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种石墨烯施药器及施药方法,检测组件能够对病患位置进行自动检测,并将检测结果传递给控制器,控制器根据检测组件的反馈信息进行分析判断,控制储存相应药物的出药组件进行出药,从而使药物均匀涂抹在患处;而顶推机构在控制器的控制下对储药腔进行顶推,使得药物更加顺利从出药组件排出;加热组件的设置能够提高皮肤血管中血液的流动性,从而促进药物的吸收。由于滚珠的外表面设置了石墨烯复合材料,石墨烯复合材料具有杀菌抑菌的效果,能够有效抑制细菌的增生,避免了传统的杀菌操作中涂抹消毒液对患处造成疼痛。
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本发明公开了一种横向连续递进式气相沉积炉及其工作方法,涉及复合材料制造设备领域。本发明包括横向设置的炉体、安装于炉体外前后两端侧部位置的推拉式夹持机构、由至少一个推拉式夹持机构进行夹持使保持横向布置的承载轴、套设于承载轴中部位置的感应线圈、推进机构、取下冷却机构;第一推拉机构和第二推拉机构的顶举头端部均设有与承载轴外弧面相贴合挤压夹持的第一夹持板。本发明能够使预制体连续性的完成准备、沉积和冷却动作后,由末端的取下冷却机构进行取出,完成由预制体至复合材料的制备过程,具有整体过程连续、递进、采用一个炉体即可完成,速度快,效率高的优点。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,尤其涉及一种横向纳米腔阵列结构SERS基底,由内部设有一个中空腔体的半开放空心微球构成,其在水平方向上设置有一个横向开孔,所述的半开放空心微球其内层为表面修饰了4‑MBA探针分子的TiO2薄膜,在TiO2薄膜外部还镀有一层贵金属薄膜。其通过结合模板法制备而成,以等离子体清洗的聚苯乙烯小球阵列为支撑,将TiO2和贵金属经倾角磁控溅射的手段获得。本发明克服了现有技术中的SERS基底无法有效构建出电场强度相同而电流密度不同电学环境的缺陷,通过本发明可构建电场强度相同但电流密度不同电学环境,以此可用于研究等离子体诱导的电荷转移机制以及SERS物理增强与化学增强的中间态理论。
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本发明属于直升机旋翼缠绕大梁结构设计技术领域,一种大梁带的剪裁方法。所述方法包括:采用复合材料绕2个衬套缠绕形成环形大梁,并将所述环形大梁从中部裁断,构成直升机承力大梁的大梁带;直升机承力大梁的大梁带(1)从内向外依次包括内层大梁带(4)、中间大梁带(5)、外层大梁带(6)和最外层大梁带(7)。解决了大梁带尖端开裂的问题。此项技术可扩展应用于其他直升机复合材料柔性梁及桨叶的无纬带大梁结构设计。
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本发明公开了一种木质素金属盐及其制备方法,对木质素悬浮液进行固液分离,得到木质素黑液;然后加入金属盐和分散剂,充分搅拌,得到固液混合体系;最后进行固液分离,所得固体经洗涤、干燥、粉碎得到亚微米或者纳米木质素金属盐。本发明还公开了制备的木质素金属盐作为补强剂添加到橡胶、木塑复合材料中的应用。本发明利用造纸工业或生物炼制产生的黑液制备亚微米或者纳米木质素金属盐,将物理方法和化学方法相结合,获得了分散性良好粒度均匀的亚微米或者纳米木质素金属盐。将其添加到橡胶、木塑复合材料中,可显著增强橡胶、木塑复合制品的力学性能、热稳定性能和阻隔性能。
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本发明公开了一种二维铁磁性纳米复合传感电极及其制备方法和应用,包含:S1,将二维材料进行剥离;二维材料为MoS2、活性炭、石墨烯、氮化硼、二硫化钨、MXene材料中的一种;S2,以尖晶石类磁性材料作为修饰物和S1剥离的二维材料进行复合,制备MMF纳米复合材料;尖晶石类磁性材料为MFe2O4,M为Mn,Co,Cu,Mg,Fe,Zn中的一种;二维材料与尖晶石类磁性材料的质量比为1:(0.3‑3);S3,将S2制备的MMF纳米复合材料分散在乙醇/萘酚混合溶液中形成悬浮液;然后,将该悬浮液滴在电极表面后干燥,形成纳米复合传感电极。本发明提供的合成方法简单,反应条件温和,成本可控,制备的电极可以同时检测AA、DA和UA,还可以在其他干扰物存在的情况下同时检测AA、DA和UA。
本发明属于纳米复合材料的制备本和环境水污染治理领域,公开了一种CdIn2S4纳米颗粒修饰少层MoS2纳米片复合光催化剂的制备方法及其应用。该方法先将MoS2纳米块进行超声剥离成少层的MoS2纳米片,接着采用浸渍‑水热法制得CdIn2S4纳米颗粒修饰少层MoS2纳米片复合光催化剂。将CdIn2S4/MoS2纳米复合光催化剂应用于可见光下催化降解2‑硫醇基苯并噻唑或盐酸四环素。本发明具有制备原料来源丰富易得,操作工艺简便,反应周期较短等优点,属于绿色化学。将CdIn2S4的纳米颗粒附着在MoS2超薄纳米片上,合成一种以MoS2超薄纳米片为基底的新型复合光催化剂,通过构建杂化异质结加快光生载流子的转移速率,增加其分离效率,从而大幅度提高了光催化剂的活性。在解决水环境污染方面有着显著的应用前景。
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本发明属于废水处理技术领域。提供了一种自降解生物膜填料及其制备方法和应用,将聚乳酸、共聚改性剂、增塑剂、热稳定剂和成核剂共混,得到聚乳酸基材;碱洗聚乳酸基材得到微纳材料;将微纳材料浸渍在聚合物溶液中,得到复合材料;将复合材料进行等离子体接枝,即得所述自降解生物膜填料。本发明通过调节聚乳酸和共聚改性剂的比例实现聚乳酸作为碳源的释放速率可控。碱洗聚乳酸基材在表面形成多个微纳级的缺陷,增大了材料的比表面积,通过等离子体轰击接枝了亲水性基团,提高生物膜填料的亲水性。本发明提供的生物膜填料在水中缓慢释放脱落外层膜,内部活跃区又形成高活性生物膜,填料表面不断更新,使微生物活性保持高速增长。
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本发明公开了一种锂硫电池的碳硫复合物正极材料,及其制备方法和应用。该复合材料由三维筋撑石墨烯与单质硫复合而成,其可直接用作自支撑锂硫电池正极材料,无需另加导电剂集流体等。本发明操作简单,成本低廉,绿色环保,制得的锂硫电池活性物质利用率高,循环稳定性优异。可见本发明提供的三维筋撑石墨烯/硫复合材料能够有效缓解锂硫电池存在的导电性差、“穿梭效应”、体积膨胀等问题。
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轨道交通车辆窗框,包括窗框,窗框上装有卷帘组件、安装板和挂钩,窗框包括窗口板以及沿窗口板外周一体成型的窗框侧墙板,其特征在于:所述的窗框采用多层复合材料预浸料固化成型且在窗框侧墙板和窗口板相应位置的多层复合材料预浸料中铺设芳纶蜂窝夹芯层,在窗框中预埋用于卷帘组件、安装板和挂钩安装的金属件。本发明具有优良的阻燃性能,适合大面积整体成型,使窗框具有轻质高强、防火、环保和隔音隔热的优点,安装可靠性和安全性更高,使用寿命更长。本发明还提供了一种轨道交通车辆窗框的设计方法。
本发明涉及一种用于处理洗涤物或者餐具的器具所用的构件1,其中,在所述器具运行时以湿气加载所述构件1。为了在最大程度上减少洗涤剂残余或者冲洗剂残余或者其它的有机的污染物在所述构件上的附着,所述构件1的至少一个表面2至少部分地由复合材料3制造,其中,所述复合材料3包括聚丙烯和聚四氟乙烯。
本发明提供了一种以生物质基碳为结构支架的电催化剂及其制备方法与应用,该电催化剂的制备方法包括步骤:取固态动物血液,经去离子水浸泡、离心洗涤后,将所得血液固体于金属盐溶液中浸泡,之后经干燥得到含金属离子的血液固体;将得到的含金属离子的血液固体在惰性气体中热解,降至室温后研磨,再经化学后处理,得到金属化合物/C三维复合材料,即以生物质基碳为结构支架的电催化剂。本发明首次采用动物血液作为碳源,提供了一种低成本、易于实现的碳支架设计思路,得到的金属化合物/C复合材料表现出较为优异的电催化析氧性能。
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一种光致变色组合物,包括光致变色复合材料及粘合聚合物;所述光致变色复合材料包括光致变色材料及具有环糊精环的聚合物。还提供一种包含所述光致变色组合物固化形成的光致变色色膜层的眼用镜片及一种上述眼用镜片的制作方法。
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本发明公开了一种高透气、易清洁的负离子生态瓷砖及其制备方法,瓷砖由长石、硅藻土、粘土、石英、含铟的耐高温稀土复合材料粉体、白云石、高岭土、电气石、纳米硅、硫酸钡、纳米二氧化钛、纳米氧化锌、氧化钡、着色颜料、防静电剂、中药提取液和杀菌剂组成。本发明主要由长石、硅藻土、粘土、石英、含铟的耐高温稀土复合材料粉体、白云石、高岭土、电气石和着色颜料组成,并在原料中添加了纳米硅、纳米二氧化钛、纳米氧化锌和硫酸钡,可有效提高本瓷砖的透气性、抗菌性、易洁性和防辐射性,同时在瓷砖的表面依次涂设防静电剂、中药提取液和杀菌剂,可进一步提高瓷砖的易洁性和抗菌性。
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