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本发明提供粘结剂组合物,其用于包括在复合材料中,该复合材料用在用于包括在二次电池中的电极的形成中。该粘结剂组合物包括聚合物或共聚物的羧酸的金属离子盐,其中所述聚合物或共聚物包括一个或多个含羧基的基团作为取代基,所述含羧基的基团得自选自如下的含羧基的单体单元:丙烯酸、丙烯酸衍生物、马来酸、马来酸衍生物、马来酸酐和马来酸酐衍生物,其特征在于,所述羧基的80-20%得自丙烯酸、丙烯酸衍生物、马来酸或马来酸衍生物且所述羧基的20-80%得自马来酸酐或马来酸酐衍生物,但排除聚乙烯-交替-马来酸锂以及聚(马来酸-共-丙烯酸)锂和聚(马来酸-共-丙烯酸)钠。提供包括所述粘结剂的复合电极材料、电极混合物、电极和电化学电池。
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本发明公开了一种喹啉衍生物插层的类水滑石多色发光材料及制备方法。本方法系通过借助类水滑石层间阴离子的可交换性,将喹啉衍生物插层到类水滑石层间,通过改变喹啉衍生物的种类、类水滑石金属阳离子的种类,以及喹啉衍生物的插层量,获得了在可见光区可发射出不同颜色荧光的转光材料,同时由于类水滑石层状结构的保护作用,提高了该发光复合材料的热稳定性。从而制备出与通常无荧光的类水滑石不同的一类能发出相应金属配位螯合物强烈荧光的新型转光复合材料。用该方法得到的功能化类水滑石制备简单,易操作,产品绿色环保无污染,粒径可控,与高分子材料有很好的相容性。
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本发明公开了一种高强度复合材料零件的半成品搬运机械手夹持装置。所述装置包括与所述机械手吸盘相连接的横梁(1),其特征在于,所述夹持装置至少包括一组夹持单元,所述夹持单元包括,与所述横梁(1)相连接的气缸支架(5)、挡料板固定架(2)、挡料板(3)、搬运组件,所述搬运组件为两组,相对设于所述横梁(1)的两侧,所述挡料板(3)通过所述挡料板固定架(2)与所述横梁(1)相连接。装料时,这种机械手移动到物料适当的位置气缸(4)驱动搬运叉向斜下方运动,当运动到最大行程时固定住物料,然后机械臂开始运动,达到指定位置时进行卸料。卸料时,气缸(4)做回程运动,在此过程中柔软的固状复合材料被挡料板挡住,从而卸下物料。
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本发明供了一种金属框架温敏型分子印迹聚合物的制备方法,用于富集或传感牛血红蛋白,该方法包括,制备具有上转换荧光的金属框架化合物、引入温敏单体等步骤。本发明将强荧光性的UCNPs和较大比表面积的MOF引入分子印迹技术中,所制成的复合材料可用于对牛血红蛋白的富集及传感。同时又引入温敏单体,使该复合材料具有随着温度可逆吸附/释放功能,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种复合软磁材料的制备方法,其特征在于该软磁材料包括以下原子配比的合金粉末:(Fe1-x-yNixMoy)1-a-b(Si1-zCrz)aBb,其中x=0.35-0.42,y=0.05-0.1,z=0.20-0.25,a=0.15-0.18,b=0.06-0.08,该方法包括如下步骤:(1)制备合金粉末,(2)配料,(3)制坯,(4)热处理。发明制备的复合软磁材料,采用高镍含量的铁镍合金为为主料,是材料具有高导磁率,掺杂钼和硅提高了材料抗磁饱和性能以及内阻,掺杂Cr提高材料的强度和耐腐蚀性能。因此,该复合材料适用于各种高频、大电流、高强度和潮湿等的恶劣工作环境下工作。
本发明提供柔性材料传送设备、柔性真空压实设备、旋转材料传送组件及相关方法。柔性材料传送设备包括柔性基板,柔性基板构造为选择性地并反复地在收起构型以及展开构型之间变换。柔性基板限定了材料接触表面,材料接触表面构造为接触复合材料装料并且选择性地及操作地附接至复合材料装料。柔性基板进一步限定了多个固位导管,所述多个固位导管至少局部由材料接触表面限定并且构造为被施加固位真空。柔性材料传送设备进一步包括固位歧管,固位歧管提供了所述多个固位导管与真空源之间的流体连通。
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本发明公开了一种检测金黄色葡萄球菌的电化学方法,其方法为:步骤一、空心碳球的制备;步骤二、羧基功能化的空心碳球纳米材料的制备;步骤三、固定化分选酶空心碳球纳米复合材料的制备;步骤四、将固定化分选酶介孔空心碳球纳米复合材料、石墨、液体石蜡按1mg:4mg:1.6mL的比例混合研磨均匀,制成碳糊电极,浸入金黄色葡萄球菌菌液中检测,检测方法为差分脉冲伏安法,条件为:起始点位0.2V,最高点位1.3V。有益效果:本发明采用固定化分选酶A制成碳糊电极能够实现金黄色葡萄球菌的快速且准确的检测。该电化学检测技术检测金葡菌较现有的金葡菌检测方法具有无需标记、快速、操作简单方便等优点,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种混合式活塞销及其制造方法。混合式活塞销包括:圆筒形销,其由钢形成;第一增强层,其由包含增强纤维和树脂的复合材料形成,所述第一增强层具有均匀厚度的圆筒形状并联接至圆筒形销的内表面;以及第二增强层,其由包含增强纤维和树脂的复合材料形成,第二增强层的增强纤维具有比第一增强层的增强纤维更小的弹性,所述第二增强层具有均匀厚度的圆筒形状并联接至第一增强层的内表面。
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本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种动力电池用负极,包括负极集流体和涂覆于所述负极集流体表面的负极活性物质层,所述负极活性物质层包括石墨和分散于所述石墨的缝隙内的复合材料,所述复合材料为硅碳材料和/或碳锡材料,所述石墨的比重为10%?100%;所述负极活性物质层的表面设置有类固体电解质界面膜(SEI膜)涂覆层。相对于现有技术,本发明中类SEI膜涂覆层的设置可以降低电解液和硅颗粒/锡颗粒的接触,对负极进行的保护,同时可以提高复合负极的首次库仑效率。即本发明提出对负极进行界面修饰,仿生构建SEI膜,提高材料库仑效率及与电解液的界面相容性,推动硅碳材料和碳锡材料在电池中的应用。
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散热效率低限制了电子器件的性能;热界面材料(TIM)可用于电子器件以更有效且高效地散热;使用官能化的氮化硼纳米片(BNNS)制备纳米复合材料;在金属基质中掺入软配体官能化的BNNS用于纳米制造动力学捕获的纳米复合材料TIM。
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本发明公开了一种高强度保温阻燃的复合建筑材料及其制备方法,由以下重量份的原料制备而成:聚乙烯树脂20‑25份、珍珠岩15‑25份、轻质碳酸钙10‑15份、铝酸盐耐火水泥15‑25份、碳纤维6‑10份、甲基丙烯酸甲酯10‑18份、钛白粉1‑5 份、玻璃纤维粉10‑20份、纳米硅5‑10份。本发明采用上述原料进行科学的配比组合,制成的复合材料环保效果好,同时采用了聚乙烯树脂、铝酸盐耐火水泥、珍珠岩轻质碳酸钙,对环境没有危害,不会释放有毒物质;另外本发明提供的建筑保温阻燃复合材料通过特定的组分配比以及特定的方法制备得到,其阻燃性能达到了 A 级,导热系数达到了 0.026 W/m•K 以下,同时抗压强度达到了10MPa 以上;本发明产品容重小,导热系数小,密度小,强度高。
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本发明涉及涂上浆剂碳纤维束及预浸料坯。涂上浆剂碳纤维束是在碳纤维束上涂布有上浆剂的涂上浆剂碳纤维束,其中,就上述碳纤维束中含有的碳纤维而言,采用单纤维复合体的碎裂法测定时,单纤维表观应力为15.3GPa时纤维断裂数为2.0个/mm以上,并且,单纤维表观应力为12.2GPa时纤维断裂数为1.3个/mm以下。预浸料坯包含上述涂上浆剂碳纤维束及热固性树脂,所述热固性树脂含有环氧化合物(A)和芳香族胺固化剂(B)。本发明提供用于制作呈现优异的拉伸弹性模量、有孔板拉伸强度的碳纤维复合材料的预浸料坯、及作为其原料的涂上浆剂碳纤维束。
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本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、高光电化学活性的双金属共掺杂二维纳米电极材料的制备方法。该方法在铁、锰共插层的二硫化钼纳米片上原位复合铁、锰共掺杂的二氧化钛纳米片材料,一锅法制备了铁、锰共掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料FeMn?TiO2/MoS2。所制备的FeMn?TiO2/MoS2可应用于太阳能光伏电池制备、光电化学传感器构建以及光催化水分解制氢、光催化降解有机污染物等领域。本发明属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种氮掺杂碳包覆锗复合锂电池负极材料及其制备方法和应用。本发明制备方法包括:配制锗纳米粒子溶液;锗纳米粒子与含氮有机物前驱体间的聚合,得到锗/含氮有机聚合物;锗/含氮有机聚合物在惰性气体保护中碳化,制得氮掺杂碳包覆锗复合材料。该氮掺杂碳包覆锗复合材料可作为锂离子电池负极活性材料用于制备锂离子电池负极,其结构稳定,充放电比容量高,高倍率循环充放电稳定,且制备工艺简单,对环境无污染。
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本发明涉及一种汽车用行李箱后地毯挡板及其制作方法,该挡板为二层结构,分别为表面地毯与PU纸蜂窝板复合材料,其边缘形状与汽车行李箱左右侧饰护板底部区域及尾门锁横梁的形状相匹配。分别通过模压成型,中间采用喷胶,工装压制粘合而成。与现有技术相比,本发明具有兼具了地毯件的外观性与PU纸蜂窝板复合材料的高强度性、轻量化性,使零件不易变形等优点。
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本发明公开了一种ZIF基氮掺杂多孔碳材料及其制备方法,以实球形碳酸钙为模板剂与扩孔剂,负载聚多巴胺薄膜,再在其表面诱导生长沸石咪唑骨架晶体ZIF‑8,得到含氮前驱体CaCO3@PDA@ZIF‑8,经过高温碳化、水洗处理后,制得中空球形的ZIF基氮掺杂多孔碳材料S‑NGPC‑ZIF‑8。本发明在高温碳化过程中,复合材料CaCO3@PDA@ZIF‑8中的碳酸钙不仅起到形貌支撑作用,其高温分解释放的CO2还具有高效扩孔功效,而且在热解过程中ZIF‑8晶体锌离子的蒸发也起到二次扩孔的作用,此方法不仅解决了传统模板剂的难去除、形貌易坍塌等问题,还避免了污染性扩孔剂的引入。
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本发明涉及一种碳材料与铝合金复合集成的制备方法,是针对碳材料作为增强体易在铝合金基体中发生团聚、制备过程复杂、易产生不良的界面反应等问题,采用石墨烯和碳纳米管作为铝合金的增强体,经真空气氛熔炼炉熔炼、旋喷搅拌炉内半固态复合搅拌混合、半固态激冷挤压,制得复合材料,以提高铝合金基体的力学性能;此制备方法工艺先进,数据精确翔实,复合材料的组织致密性好,无缩孔、缩松缺陷,金相组织中α‑Al相由球状和近球状晶粒组成,树枝状晶粒基本消失,晶粒尺寸明显细化,石墨烯与碳纳米管在铝合金基体中分散均匀,界面结合良好,抗拉强度达305Mpa,延伸率达7.8%,硬度达98HV,是先进的碳材料与铝合金复合集成的制备方法。
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本发明提供一种新型硅灰石复合填料的制备方法,将偏硅酸钠、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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本发明公开了一种双织构复合磁介电陶瓷材料xBa(CoTi)mFe12‑2mO19‑(1‑x)SrTiO3及其制备方法,由M型六角铁氧体Ba(CoTi)mFe12‑mO19和SrTiO3复合而成,其中,CoTi为等摩尔比Co2+‑Ti4+金属阳离子组合,且0
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本发明公开了一种木框手推车,属于零部件包装领域,包括框架,框架为无底盖的框体结构,框架的四个侧面上还分别固定设置有一个固定板,固定板沿着各个侧面对角线放置,并且四个固定板首尾相接,框架的底板采用木质复合材料制成,底板的下部安装有滚轮,通过将固定板沿对角线设置能够很好的保持木框的稳定性。本发明针对现有木框的技术问题进行改进,公开了一种木框手推车,通过在木框的底部安装滚轮就可以实现对木框的搬运,同时对木框进行加固设计,使得木框不容易松动、散架,并且着重对木框的底板采用新型复合材料,大大提高了木框底板的使用寿命和强度,本发明具有结构简单、轻便易携、使用寿命长的特点。
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本发明涉及一种锂或钠离子电池负极材料及其制备方法。所述锂或钠离子电池负极材料以无定形镂空碳球为骨架,金属单质均匀地嵌入在碳骨架中,形成粒度在100~500nm的纳米金属/碳复合颗粒;所述纳米金属/碳复合材料以质量百分比计包括无定形碳40%~70%,金属A 30%~60%,金属A粒径大小在3~10nm之间。本发明不仅能解决普通碳材料比容量低的问题,同时也弥补了充放电过程中金属材料体积变化剧烈的不足。本发明所设计和制备的产品在使用时显示出了较好的循环稳定性和倍率性能。本发明产品结构设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化生产和应用。所得产品具有优异的比容量和倍率性能以及优异的循环使用寿命。
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本发明提供一种基于混烧灰的重金属污染环境修复材料制备方法,利用混烧灰开发了一种新型的羟基氧化铁/介孔硅复合材料。将混烧灰洗净干燥后在加热的条件下依次加入硝酸和氢氧化钠溶液,使混烧灰中氧化铁和二氧化硅依次溶解,将溶解后的液体进行过滤,加入丙酮溶液,调节滤液pH,待溶液产生结晶并使结晶老化后干燥,从而实现酸碱活化的羟基氧化铁/介孔硅复合材料的制备。本发明综合利用了污泥与农业废弃物混合焚烧灰中的活性铁质与硅质,有效解决了混烧灰无害化处理与高值化利用的难题;本发明制备得到的环境修复材料兼顾了重金属阳离子和含氧阴离子的去除,不易被脱除,可广泛用于各种重金属污染的处理与污染介质的环境修复。
本发明公开了一种磁性氧化石墨烯‑鱼精蛋白/羧甲基纤维素钠复合材料的制备方法,属于材料合成和生物医药技术领域。具体方法为:以石墨烯的衍生物负载四氧化三铁制备的磁性氧化石墨烯为基体,采用层层自组装技术,将鱼精蛋白和羧甲基纤维素钠依次包裹在其表面而形成复合物。本发明的层层组组装纳米复合材料具有超顺磁性,且在水中的分散性和稳定性较好。其利用天然的鱼精蛋白硫酸盐和羧甲基纤维素钠作为聚电解质,以纳米尺寸的磁性氧化石墨烯为核心,所有的材料都具有良好的生物相容性;该材料具有一定的磁性,将抗肿瘤药物负载于载体的核心,载药稳定且载药量大,并且对药物能起到靶向缓释的作用,使药物更好地发挥其治疗效果。
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本发明涉及1,1‑二乙酰基二茂铁手性聚席夫碱盐/石墨烯复合吸波材料,是一种手性导电高分子复合材料。该材料由手性1,1‑二乙酰基二茂铁聚席夫碱盐与石墨烯复合后再加入石蜡基体制得。该复合材料制作工艺简便,密度小,再结合其手性特性,在电磁波吸收材料、电磁屏蔽、防电磁辐射等方面具有很强的实用价值。 1
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本发明公开了一种pp蜂窝夹芯复合板材,包括pp蜂窝板、环氧树脂泡沫以及碳纤维增强环氧树脂复合材料蒙皮;碳纤维增强环氧树脂复合材料蒙皮与pp蜂窝板之间通过环氧树脂胶膜粘接固定。pp蜂窝夹芯复合板材的制备方法包括:S1、制备发泡环氧树脂;S2、制备固化剂;S3、将发泡环氧树脂和固化剂混合注入PP蜂窝板的孔中,升温,发泡;S4、切边修整;S5、上蒙皮预浸料叠层,依次设置环氧树脂胶膜和PP蜂窝板,依次设置环氧树脂胶膜和下蒙皮预浸料叠层,放入模具内;S6、液压机合模,加压,升温,保温,降温,得到初产品。本发明的复合板材具有轻质高强、隔热、隔音、耐冲击及减振等优点,应用于飞机、箱式货车、高铁、轮船等外部承力结构及内饰次承力结构。
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