本发明公开了一种基于磁电复合效应和磁记忆效应的多通道铁磁材料无损检测传感器及方法。传感器集成多个磁电检测元件,单个磁电检测元件设有层状磁电复合材料、压电信号输出导线、微扰线圈和压电层突出侧固化封装模块。微扰线圈与函数信号发生器相连,输出交流正弦电压信号,信号频率与磁电复合材料的谐振频率一致;压电信号输出导线与锁相放大器相连,测量压电层产生的电压信号。根据金属磁记忆技术,具有裂纹、气孔等缺陷的铁磁性材料表面存在磁场,磁电检测元件在有缺陷的被测金属表面,可以测得磁场信号,从而检测出工件近表面缺陷。本发明无需磁化被检测工件和磁粉、无需提供偏置磁场,具有体积小、灵敏度高、检测直观可靠等优点。
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本发明公开一种高效含呋喃环生物基阻燃剂及其合成方法和应用。本发明以生物基含呋喃环化合物和含磷化合物为原料,惰性气体保护下制备了含呋喃环生物基阻燃剂。本发明含呋喃环生物基阻燃剂对基体树脂的热稳定性影响甚小,还能够显著改善基体树脂的结晶性能,提高材料的力学强度和模量;将其应用于聚合物中,不仅具备十分高效的阻燃效率,少量添加即能达到阻燃目的,缓解阻燃复合材料的热力学性能的损失,还能显著促进聚合物基体的结晶,提高其结晶速率,对复合材料的力学性能有显著提高。本发明通过含呋喃环生物基阻燃剂催化聚乳酸降解,以分子链断裂形成低分子量齐聚物的方式为主,以熔滴的形式将燃烧过程中的热量带走,达到阻燃的目的。
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一种介质波导滤波器的调试夹具及调试方法。本发明通过固定框架容纳所述介质波导滤波器,固定框架的表面设有至少2个向所述介质波导滤波器调试夹具内部贯通的通孔,用于容纳连接器以及同轴导轨,所述的同轴导轨穿过所述通孔抵接于所述介质波导滤波器可对测试件提供稳定的夹持力,保证其稳定。本发明中,所述固定框架为铜铝复合材料,其通过动能机构推动同轴导轨将待测试件稳定的固定于夹具内。由于采用铜铝复合材料以及稳定的夹持固定方式,本发明所提供的测试夹具能够提高调试精度,保证测试数据的可重复性。本发明的夹具操作简便,可多次拆卸、安装,其能够有效提高测试的效率。
本发明涉及一种基于新型纳米多孔材料Ru(bpy)32+/Au@NiFe MOFs的竞争型电致化学发光免疫传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域,首次以纳米复合材料Ru(bpy)32+/Au@NiFe MOFs为电化学发光信号源,利用氨基功能化的介孔二氧化硅MSN优良的生物兼容性和大的比表面积增加抗体的固载量,根据不同浓度抗原引起的电化学发光信号强度的不同,实现对β‑淀粉样蛋白的检测。
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本发明公开了一种低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为LNO/SDC复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//LNO/SDC//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用钙钛矿结构的镍酸镧与离子导体的钐掺杂氧化铈的复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;另外该电解质材料在低温段具有良好的输出功率,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
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本发明公开了一种铜基石墨自润滑道岔滑床板的制备方法,将石墨粉末进行清洗、敏化、活化、还原、干燥处理;采用化学镀覆法,在石墨粉末表面镀覆银金属层;然后将石墨粉末与金属粉末倒入模具,进行冷压、烧结、复压和复烧处理,冷却脱模后得到铜基石墨自润滑道岔滑床板。本发明可以有效提高复合材料界面强度,同时提高了复合材料硬度,抗弯强度等力学性能和抗磨损性能,保证了使用寿命。
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本发明涉及酚醛树脂技术领域,且公开了一种高热稳定性的石墨烯改性酚醛树脂复合涂层,水杨酸与石墨烯进行酯化反应,得到水杨酸改性石墨烯,水杨酸改性石墨烯与甲醛反应,得到邻羟甲基、间羟甲基水杨酸改性石墨烯中间体,使得甲醛和苯酚在石墨烯表面原位聚合,得到了高热稳定性的石墨烯改性酚醛树脂复合涂层,以化学键的连接方式,使石墨烯均匀分散在酚醛树脂中,对外力起到消散作用,石墨烯与酚醛树脂接枝,提高了石墨烯与酚醛树脂的界面亲和性,石墨烯对酚醛树脂链增长具有导向作用,使生成的酚醛树脂分子链有序排列,得到的复合材料结构规则,抑制复合材料的热分解,有效提高了酚醛树脂的综合性能。
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本发明提供了一种复合电极材料及其制备方法,以及钾离子电池。本发明提供的复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:a)将碘粉末、红磷粉末和多孔碳粉末混合,得到前驱体粉末;b)在真空条件下,对所述前驱体粉末进行烧结处理,得到碘掺杂磷/多孔碳复合电极材料。本发明先将碘粉末、红磷粉末和多孔碳粉末混合,制得前驱体粉末;再在真空条件下对所述前驱体粉末进行烧结处理,得到碘掺杂磷/多孔碳复合电极材料。本发明所得电极材料,以碘掺杂红磷,能够增强反应动力学,提高复合材料的储钾性能,而且能够提升材料的导电性以及缓解体积膨胀,将上述碘掺杂红磷与多孔碳复合,构建的复合材料具有较好的比容量和稳定性。
本发明公开了一种电热柔性复合相变材料及其制备方法与作为热疗产品的应用。所述的复合材料为一种快速加热的柔性相变膜,使用导电材料赋予复合材料电加热性能,电源直接充电加热,在短时间内快速升温;通过添加柔性材料,在常温下硬度大幅降低;通过添加不同相变材料拥有不同温度平台,最大温差减小,温度均匀性好。该材料用于热疗时可作用于脸部,肘部,腰部,膝盖等部位,起到加热迅速,穿戴舒服,温度均匀等效果。材料可使用家用电源或商用充电宝直接充电加热,在短时间内快速升温,同时在常温下具有良好柔性,提高穿戴舒适性,温度可控性强,温度均匀性好,拥有便携高效,经济环保,选材范围广等优势,为医疗领域提供新的治疗工具。
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本发明公开了一种具有高效光催化活性的复合光催化材料及其制备方法,其中包括改性碳化氮、第一催化料、第二催化料、碳纤维和磷酸钠等组分,改性碳化氮是利用前驱体自组装共聚改性的方法制备得到的,采用的原料为三聚氰胺、三聚硫氰胺;第一催化料为Ag/Ag3PO4/BiPO4复合材料,第二催化料为CdS微球@TiO2核壳结构,第一催化料、第二催化料均具有优异的光催化活性和可见光利用率,再将第一催化料、第二催化料与改性碳化氮复合;本发明通过将第一催化料、第二催化料、改性碳化氮复合制备光催化材料,有效提高了光催化材料的可见光利用率,且该光催化材料的反应活性和光催化反应效率优异,具有较高的实用性。
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本发明涉及一种氰酸酯树脂潜伏性催化剂及其制备方法,属于催化氰酸酯树脂及其复合材料的制备技术领域;本发明采用微胶囊技术制备的氰酸酯潜伏性催化剂,当预浸料需要固化时,给予预浸料适当的压力或温度后,微胶囊破裂,固化剂进入基体,从而达到催化氰酸酯树脂固化的目的。除此之外本发明的潜伏性催化剂/氰酸酯树脂预浸料还具有更优的铺贴工艺性,利于氰酸酯树脂基复合材料成型。开阔了氰酸酯树脂基相关材料的应用范围,具有广阔应用前景。本发明的潜伏性催化剂以及氰酸酯树脂预浸料可以用于透波结构一体化部件用蒙皮的制备,满足天线雷达罩等部件对高透波率的需求,也可用作覆铜板基材,可在电子、航空、航天领域中得到广泛应用。
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本发明提供了一种复合热电材料,所述复合热电材料包含单质Si、单质Mg、单质Sn、SiC,Mg2Si和掺杂N元素,其中,所述复合材料中元素总含量摩尔百分比为20‑30%的Si,20‑30%的Sn,1‑10%的C,0.1‑2%的N和余量的Mg,其中SiC和Mg2Si的粒径均小于50nm,SiC与Mg2Si的体积比为10:90‑30:70,N与SiC的摩尔比0.05‑0.2:1。本发明制备的通过纳米复合非晶/晶态Mg2Si基热电材料,材料的热电性能,力学性能得到了大大提高。
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本发明一种复合而成的汽车驾驶室卧铺板及制备方法,属于汽车制造、高分子复合材料技术领域;该卧铺板是由蜂窝和预浸料经热压或冷压而成型的复合材料,在需要螺丝紧固和打孔的地方预埋金属块或木块,再经裁切后,在端面用防火封边条进行封边而形成产品。该产品的弯曲强度可达70兆帕,弯曲力可达1500N,弯曲弹性模量可达5000N/mm2,承压力可达7000N。而整体重量只是普通卧铺板的1/3,该产品除了质量轻,强度高,还具有防火阻燃、隔音降噪、阻尼减震等优点,制备方法简单,生产效率高。
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本发明涉及一种环保清淤用耐高压管,其包括三层管体构成,分别为位于最外层和最内层的耐高压塑料管和位于中间的高强度不锈钢支撑管,位于最外层和最内层的耐高压塑料管的制备原料包括下列组分:碳纤维树脂复合材料、聚氯乙烯树脂、玻璃纤维、聚氨基甲酸酯、聚酯树脂以及抗老化材料。本发明通过碳纤维树脂复合材料的加入可有效提高清淤管道的耐高温、抗拉伸及抗冲击性能;通过聚氯乙烯树脂的加入可有效提高清淤管道的耐热性及韧性;通过玻璃纤维的加入可有效提高清淤管道的耐热性及抗腐蚀性,且可提高清淤管道的机械强度。
本发明涉及一种具有低介电损耗的Ta2O5掺杂铌酸盐基玻璃陶瓷材料及其制备方法与应用,制备方法包括首先以SrCO3、Na2CO3、Nb2O5、SiO2、Ta2O5为原料,依照6.4Na2CO3‑25.6SrCO3‑32[(1‑x)Nb2O5,xTa2O5]‑36SiO2的摩尔配比进行配料混合,再经过高温熔化后制得高温熔浆;之后将该高温熔浆浇入模具成型,并经过恒温去除残余应力后,切片得到玻璃薄片;最后将该玻璃薄片进行受控析晶,即制得上述铌酸盐基玻璃陶瓷材料。与现有技术相比,本发明制备方法简单,经济实用,所制备的玻璃陶瓷复合材料兼具高介电常数(86)、高击穿强度(1984.75kV/cm)、低介电损耗(0.004)和高理论储能密度(15.01J/cm3),在储能电容器材料领域具有较好的应用潜力。
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本公开涉及一种双金属自润滑复合轴套及其制备方法以及工程机械设备。其中,双金属自润滑复合轴套,包括:轴套基体,由合金钢制成;和复合自润滑耐磨层,制备于轴套基体的内表面;其中,复合自润滑耐磨层由纳米‑微米双尺度颗粒增强铜基复合材料制成。通过在其轴套基体的内表面制备由纳米‑微米双尺度颗粒增强铜基复合材料制成的复合自润滑耐磨层,在减少铜材料使用的同时可以实现高耐磨性能与自润滑性能,具有较高的强度与韧性,提高了轴套的自润滑性能及抗压溃性能,达到节能减材、降低成本与延长寿命的目的。
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本发明公开了一种以工业生产废弃物制备锂电过渡金属氧化物负极材料的方法,属于锂电新能源领域。首先,将含有价金属的工业废弃物经过预处理后和还原剂、酸碱调节剂混合形成混合物,经过还原提取有价金属;再将回收产物通过在高温下通入氧气进行焙烧,得到含有价金属的金属氧化物;再将其制备成纳米级颗粒和与碳材料混合,即可制得锂离子电池转化型负极复合材料。本发明方法降低了生产成本,优化了工艺,同时金属氧化物的多重协同效应提高了复合材料的电化学性能;同时,本发明方法有效防止了工业废料里的有害元素污染自然环境,提高了资源的回收利用效率;此外,将工业废料制备成新能源电池材料,极大的提高了其工业价值,优化了产业生产工艺。
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本发明提供在原材料上形成有由银层中含有碳粒子的复合材料构成的复合镀覆膜的复合镀覆件及其制造方法,其中复合镀覆膜中的碳粒子脱落少。通过使用添加了碳粒子的镀银液进行电镀,在原材料(优选由铜或铜合金构成)上形成由银层中含有碳粒子的复合材料构成的复合镀覆膜后,进行去除表面的一部分碳粒子的处理。
本发明公开了一种用于超低温及宽温环境的无溶剂RTM树脂体及其制备方法,涉及高分子材料及树脂基复合材料领域。该RTM树脂体由主体树脂A、固化剂B和活化剂C三个组份组成,按重量计,组份A、组份B、组份C的比例关系为100:(1~30):(0.1~1)。本发明的RTM树脂体固化收缩率低、固化物尺寸精度高、力学性能好;树脂体粘度低、凝胶时间长,满足RTM成型技术对树脂体粘度和适用期的要求;其固化物耐超低温和宽温环境性能优异,经液氮‑196℃浸泡及低温端‑170℃和高温端120℃的热真空循环试验后,树脂体试样外观无变化,力学强度的损失小于10%。该RTM树脂体特别适用于航空、航天、电子等技术领域树脂基复合材料结构/功能件的成型制造。
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本发明属于活化剂负载型填料制备技术领域,涉及一种活化剂改性橡胶用无机填料及其制备方法,将环保无害的阴离子表面活性剂作为活化剂,将表面含有羟基的极性填料作为载体,并对活化剂和极性填料进行预处理以减弱填料的亲水性,提高填料在橡胶基体中的分散等级,预处理后的疏水性填料的界面接触和活化指数增大,使用磁力搅拌器改性制备活化剂负载型橡胶用疏水性填料,与直接加入的极性填料和活化剂制备的橡胶复合材料相比,含有活化剂负载型疏水填料的橡胶复合材料的耐老化性能提升、滚动阻力降低,硫化时间缩短,在橡胶填料相容性增强和橡胶制品性能提高的同时,解决了极性填料与橡胶的相容性差,以及混炼过程中吃料困难的问题,降低了能耗。
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本发明提供了一种提高增材制造奥氏体钢力学性能的方法,将可溶性稀土氧化物盐、316L球形粉末加入无水乙醇或去离子水中,使可溶性稀土氧化物盐于溶液中,316L球形粉末完全润湿,得到固液混合物;将固液混合物进行干燥蒸发,然后煅烧还原,得到初步复合球形粉体;对初步复合球形粉体和稀土单质粉末的混合粉体进行球磨使其充分混合,得到复合球形粉体;以复合球形粉体作为原材料,通过增材制造技术对复合球形粉体层进行逐层打印使其熔化凝固,同时对每一凝固的层进行激光快速重熔以制备出稀土氧化物掺杂316L复合材料。本发明通过添加稀土氧化物来调控复合材料的微观组织从而提升材料的力学性能。
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本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种抗油污油水分离复合膜及其制备方法。本发明提供了一种抗油污油水分离复合膜及其制备方法,以聚酰胺筛网为支撑层,聚(偏氟乙烯‑烯丙基磺酸钠)、柠康酸酐改性贝壳粉为复合材料层,制备方法简单,制得的抗油污油水分离复合膜不仅具有超亲水和水下超疏油的性质,能够有效的进行油水分离,分离效率高,适合应用于含油污水的处理中;而且机械强度高,复合材料层与支撑体之间的粘合力高,耐久性好,抗污染性能、耐氯性能优异,使用寿命长。
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本发明涉及污水净化材料技术领域,且公开了一种pn型半导体‑磁性多孔碳光催化复合吸附材料,包括以下配方原料:改性纳米Fe3O4‑TiO2复合材料、聚酰胺‑胺超支化聚合物、CuCl2、柠檬酸钠、硫化镉锌固溶体。该一种pn型半导体‑磁性多孔碳光催化复合吸附材料,改性纳米Fe3O4‑TiO2复合材料均匀分散在三维支化网络结构的聚酰胺‑胺超支化聚合物的孔道结构中,煅烧热裂解形成碳包覆Fe3O4的磁性多孔碳材料,具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,可以对铜、汞、砷及其金属离子进行磁性物理吸附,硫化镉锌固溶体具有更宽的紫外可见光吸收波段,与Cu2O形成的‑n异质结产生内建电场,抑制了光生电子和空穴的复合,增强了光催化材料的降解有机污染物的活性。
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本发明公开了一种Cu2O/N‑C氧还原催化剂及其制备和应用。该催化剂的制备方法为,使用一定量的锌盐与碳源溶于有机溶剂中,并加入铜源,通过热解得到Cu2O/N‑C氧还原催化剂,实验通过调节加入铜源的量从而调控生成的氧化亚铜的量,方法简单,重复性强。该催化剂为氧化亚铜与氮掺杂碳的复合材料,氧化亚铜为氧还原催化的活性位点,氮掺杂碳可以提高材料的电导率,使材料拥有较高的电流密度。制备的最佳的材料作为铝空气电池的氧还原催化剂,其氧还原半波电位为0.8V,其极限电流密度为4.6mA/cm2。
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本发明提供一种赛络紧密纺纱用胶辊的生产配方,包括以下组分:所述胶辊包括铝管辊芯和包覆在铝管辊芯上的橡胶复合材料层;橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:丁腈‑异戊二烯橡胶50~70份;羧基丁腈橡胶30~50份;AS树脂4~10份;功能性助剂3份;促进剂2~3份;氧化锌5份;抗静电润滑剂2~5份;钛白粉8份;硬酯酸1份;防老剂2份;增塑剂DINP5~9份;补强剂3~6份;胶体硫黄6~10份。本发明的赛络紧密纺纱用胶辊的生产配方,通过四元共混改性橡胶为主体材料,提高了胶辊的防静电、抗撕裂、耐磨损、耐溶胀等性能,且胶辊的分子结构紧密、抗中凹、抗缠绕,可适纺品种广。
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本公开是高阻薄膜制备方法及高阻薄膜。该方法包括:将预处理后的微通道板放置于原子层沉积设备进行初处理;在初处理后的所述微通道板上进行导电层沉积;在所述导电层上制备复合叠层结构,所述复合叠层结构包括i个循环结构,每个所述循环结构包括n个循环的高阻相和m个循环的低阻相;在所述复合叠层结构上沉积二次电子发射层;对沉积了所述二次电子发射层的所述微通道板进行结晶处理。其中,通过ALD制备出特定比例的高阻系材料与低阻系材料的复合材料,通过调控复合材料中导电相的循环比例,从而可以获得电阻可控的MCP用高阻薄膜。
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本发明公开了一种导电碳纤维增强热塑性树脂组合物及其制备方法和应用,属于高分子改性材料技术领域。导电碳纤维增强热塑性树脂组合物,以重量份数计,包括如下组分:热塑性树脂50‑95份;碳纤维5‑40份;碳纳米管0.1‑5份;其他助剂0.1‑15份。本发明的导电碳纤维增强热塑性树脂组合物通过添加具有三维网眼结构的单壁碳纳米管和多壁碳纳米管的复配碳纳米管,改善了由纤维取向导致碳纤维树脂复合材料导电性不均匀问题,显著提高碳纤维增强热塑性树脂组合物导电性,且碳纳米管所需添加量少,对碳纤维树脂复合材料力学性能尤其是抗冲击强度影响很小,兼具优异的导电性和力学性能。
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本发明提供一种热缓冲层基础材料及其在热电池中的使用方法,利用二硫化钼及其复合材料作为新型热缓冲层基础材料,二硫化钼作为一种耐高温热电池正极材料,其热分解温度高达700℃以上,在热电池高温工作环境中具有优异的高热稳定性和高电化学活性。将一定质量的二硫化钼及其复合材料添加在热电池正极材料和铁粉加热药之间,有效缓解了热电池工作过程中的正极受到的热冲击效应,显著提升了热电池的整体性能。
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本发明公开了一种内隔墙板用轻质陶粒混凝土,其特征在于,组份按重量百分比计为:硅酸盐水泥28~32%,陶粒22~29%,黄砂18~27%,粉煤灰6~8%,麻丝碳纤维0.07~0.09%,YF‑1高分子复合材料0.07~0.09%,减水剂0.35~0.42%,余量为溶剂;溶剂的配比按重量比计为:水:发泡剂=25:1~20:1。本发明通过麻丝、YF‑1高分子复合材料、聚羧酸系高效减水剂、陶粒、硅酸盐水泥、粉煤灰、发泡剂在本发明中的应用,使产品抗裂性能显著提高,强度和轻质化要求同时得到满足。
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