784
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本发明公开了一种炭/炭保温结构的加工制作方法,包括步骤:一、确定需加工制作炭/炭保温结构的结构及尺寸;二、确定需加工制作保温单元的数量及尺寸:保温单元由内部带空腔的外保护层和密实填充在外保护层内的保温层,外保护层和保温层均由炭材料或炭/炭复合材料制成;三、保温单元加工制作;四、保温单元组拼:按确定的拼装位置,将加工完成的所有保温单元,逐个连续且紧固铺装在高温处理设备的内型面上,则完成炭/炭保温结构的加工制作过程。本发明设计合理、操作简便、投入成本低且使用效果好、适用面广,能有效解决现有整体式保温结构所存在的保温结构尺寸受炭/炭制造设备尺寸限制、防护层使用寿命有限、更换成本高等诸多缺点。
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本发明涉及制备包含限定的空隙(5)的二层或多层铁电驻极体(3)的方法,所述铁电驻极体不包括具有由两个FEP层中间的PTFE制造的穿孔的中间层的三层铁电驻极体,该方法特征在于以下步骤:A)借助于去除方法将一个或多个间隙(4a)引入聚合物膜元件(1)的至少一个表面侧,B)将第一覆盖物(2)施加到包含在步骤A)中形成的间隙(4)的聚合物膜元件(1)的表面侧,和C)将聚合物膜元件(1)和覆盖物(2)结合形成聚合物膜复合材料(3),间隙(4)被封闭而形成空隙(5),并且涉及二层或多层铁电驻极体(3),该铁电驻极体不包括具有由两个FEP层之间的PTFE制造的穿孔的中间层的三层铁电驻极体,特别地涉及由本发明方法制备的铁电驻极体。本发明还涉及包含本发明的铁电驻极体多层复合材料(3)的压电元件。
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本发明涉及一种聚酰亚胺纤维的制备方法。其步骤和条件如下:(1)纺丝所使用的前驱体聚酰胺酸溶液由二胺和二酐单体缩聚而成;(2)聚酰胺酸纤维的制备采用干-湿法纺丝工艺;(3)聚酰胺酸纤维的热亚胺化;(4)聚酰亚胺纤维的热牵伸:温度300-550℃,牵伸倍数1-7倍。酰亚胺化过程采用梯度升温热处理炉,克服了以往两段热炉技术温度控制不精确和不利于操作的缺点。工艺简单易于连续化生产。制备的聚酰亚胺纤维具有较高的强度和模量,可在300℃以上的高温中使用,具有抗紫外辐照性能和较高的极限氧指数,耐化学腐蚀性。可广泛用于复合材料的增强纤维,电缆护套,电缆增强芯,车船的缆绳,高温或放射物质的过滤材料等。
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本发明属于复合材料技术领域,提出一种用于风力发电叶片下壳体与前缘粘贴角一体成型的方法,所述风力发电叶片下壳体(2)与前缘粘贴角(6)一体成型的方法,包括前缘粘贴角模具(14)的制作、前缘粘贴角模具的固定以及前缘粘贴角(6)和叶片下壳体(2)一体灌注成型;通过前缘粘贴角模具(6),使得前缘粘贴角与下壳体一体灌注成型;利用下壳体(2)固化所放出的热量使得前缘粘贴角固化,有效的避免了前缘粘贴角手糊带来的问题;不仅提高前缘粘接的质量,而且省去单独制作前缘粘贴角以及等待其固化的时间,改善操作环境,提高生产效率。
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本发明用于高分子材料的纳米无机复合阻燃剂由纳米氢氧化铝、纳米结构改性氢氧化铝或纳米氢氧化镁与微米级氢氧化镁和辅助阻燃剂组成。纳米氢氧化铝的平均粒径≤100纳米;纳米结构改性氢氧化铝的平均粒径≤150纳米;纳米氢氧化镁的平均粒径≤100纳米;微米级氢氧化镁的平均粒径为1-10微米。纳米级无机阻燃剂与微米级氢氧化镁的质量比为80∶20至10∶90。纳米级无机阻燃剂和微米级氢氧化镁与辅助阻燃剂的质量比为100∶10至100∶30。能应用于聚乙烯、聚丙烯、ABS、尼龙、聚碳酸酯、聚氯乙烯、EVA、聚酯等阻燃复合材料,达到阻燃和抑烟的目的,是一种新型高效的环境友好型复合阻燃剂。
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一种刚性链液晶聚合物与柔性链尼龙相容性的 改善方法,适用于对尼龙进行增容改性。现有的尼龙与液晶聚 合物的增容技术制备工艺复杂、加工成本高且只能实现部分相 容。本发明首先以邻联甲苯胺OT、聚二乙二醇双4-羧苯醚 PEG2与聚三乙二醇双4-羧苯 醚PEG3为单体,合成了熔点在 223~284℃的聚酰胺液晶聚合物,将该聚合物与熔点匹配的尼 龙按质量比5∶95~50∶50进行预混合;然后将混合物加入到 挤出机中进行熔融共混,得到相容性比较好的聚酰胺液晶聚合 物增强尼龙复合材料。本发明利用分子间氢键改善了热致液晶 聚合物与尼龙的相容性,并且使液晶聚合物增强尼龙的三相体 系简化为两相体系。
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一种W/Cu复合构件的制备方法,属于耐高温、耐腐蚀、防辐射复合材料领域。该方法包括W块加工、封焊、热等静压处理。本发明制备的W/Cu复合构件,具有W/Cu界面结合强度高、工艺简单、成本低等优点;主要用于炉体、核、射线屏蔽等方面的材料,尤其是核聚变反应堆中等离子体屏蔽用复合材料。
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一种制备掺氮二氧化钛多孔膜的方法是将基底材料放入原子层沉积设备的反应腔进行TiO2保护膜的沉积,在基底材料表面得到不同厚度的含钛有机-无机复合膜,在空气,氧气或惰性气氛中在350-800oC高温处理1-2h,除去含钛有机-无机复合膜中有机组分,得到在基底材料表面沉积有掺氮二氧化钛多孔膜的复合材料。本发明制备的掺氮二氧化钛多孔膜具有可见光催化活性和高比表面积的优点。
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本发明公开了具有离子和电子传导性外壳和置于该外壳内的活性材料内芯的复合材料。该外壳可为不透气体和液体的,且在某些例子中其包含例如SiO2、Al2O3、P2S5和Li2S的化合物。该复合材料可具有或可不具有置于外壳外部上的第二外壳。该外壳和/或第二外壳可包含例如SiO2、Al2O3、P2S5和/或Li2S的化合物。在某些例子中,该外壳含有Li2S:P2S5,而在其他例子中,该外壳包含UPON。此外,该内芯还可包含例如锂、钠、钾等的元素。
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本发明公开一种具有抗水树功能的交联聚乙烯电缆绝缘料及其制备方法,由下列质量份数组份组成:低密度聚乙烯80~97份,抗水树改性剂3~20份,交联剂1~2份,交联助剂0~0.5份,抗氧剂0.2~0.8份,流变改性剂0~0.5份;所述抗水树改性剂是由纳米硅酸盐、表面改性剂、高分子增容剂和聚乙烯组成。与现有技术相比,本发明具有以下特性:聚乙烯、高分子增容剂与纳米硅酸盐通过熔融共混得到插层型复合材料;有机化表面处理剂保证了聚乙烯在纳米硅酸盐层间的成功插层;增容剂分子链上的羰基与硅酸盐片层间的羟基以氢键结合,再与聚合物基体分子链相互缠结,提高了聚合物与层状硅酸盐间的界面相互作用;加上纳米硅酸盐片层的阻隔性,使得复合材料具有优越的抗水树性能。
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本发明公开了一种聚乙撑二氧噻吩纳米管阵列及其制备方法和应用,该阵列为具有整齐有序且按阵列排列的纳米管的聚乙撑二氧噻吩,所述纳米管至少一端通透,所述阵列不溶于水、透明、导电。制备方法依次包括以下步骤:二次阳极氧化得到独立分离的TiO2纳米管阵列;以该独立分离的TiO2纳米管阵列为阳极,铂丝为阴极,进行恒电位或恒电流电聚合,得到选择性在TiO2纳米管阵列管与管空间填充聚乙撑二氧噻吩的复合材料,用氢氟酸去除TiO2纳米管阵列,得到具有整齐有序且按阵列排列的纳米管的聚乙撑二氧噻吩。该复合材料可以作为透明电极材料,在有机薄膜太阳能电池、抗静电涂层、有机光电子、电致变色、固体电解电容器领域的应用。
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本发明公开一种用于微波肿瘤治疗的微胶囊,微胶囊的直径为1-20μm,微胶囊的壳层厚为0.4-4μm;其芯材为微波升温材料,所述微胶囊的壳材料为明胶或明胶与壳聚糖的复合材料。本发明制备的微胶囊具有很好的微波升温效果,呈规则的球形,中空度高,粒径分布窄,粒度可控。且本发明工艺简单,生成效率高,易实现大规模生产。在微波的诱导下,微胶囊中的无机盐离子通过振动产生热量,在较短的时间通过释放能量能使组织温度升高到43℃以上,达到消除肿瘤或者癌细胞的目的。在壳层材料中含有大量的氨基,赋予其具有吸附分离、催化、药物可控释放等功能。由于明胶和壳聚糖具有很好的生物相容性和可降解材料,在临床应用具有很好的发展前景。
本发明涉及一种具有微波吸收特性的聚(吡咯-二氧乙撑噻吩)/Fe3O4复合物及其制备方法,该制备方法包括制备白色乳液、添加氯化亚铁、添加氯化铁、洗涤与干燥等步骤。本发明制备的复合材料的吸收频带可通过改变材料厚度进行调节,微波吸收频带明显拓宽,且具有良好的吸波性能。在制备过程中可通过改变温度及改变氧化剂用量调节电磁参数,对于拓宽复合材料微波吸收频带、制备新型吸波材料有重要意义。
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本发明提供的是一种热固性梳型结构聚酰亚胺树脂及其制备方法。本发明是要解决现有的热固性聚酰亚胺树脂结构单一、工艺性能较差以及价格较高等问题。本发明的热固性梳型结构聚酰亚胺树脂的其制备方法,主要使用过:一、混合溶解;二、梳型单元的合成;三、聚合;四、浓度调整的过程,得到热固性梳型结构聚酰亚胺树脂。本发明主要用于制备热固性梳型结构聚酰亚胺树脂。本发明的合成工艺简单,制备复合材料工艺性能较好,贮存期较长;热固性梳型结构聚酰亚胺树脂有较高的理化性能,在耐高温纤维复合材料等领域有着广阔的应用前景;合成线路合理、原料易得、价格相对便宜且合成工艺简单,具有重要的推广和应用价值。
本发明涉及纳米药物载体领域,具体的说涉及一种共载化疗和基因药物的非对称磁介孔二氧化硅棒及其在肿瘤诊治方面的应用,采用球状磁性铁氧体纳米粒子、正硅酸乙酯,通过溶胶凝胶法制备出非对称磁介孔二氧化硅棒,并对该非对称磁介孔二氧化硅棒上进行表面功能化修饰,依次装载化疗药物、包覆阳性高分子聚合物、担载基因药物得到目标产品;通过介孔表面功能化连接化疗药物,并赋予其pH响应释药的特点,同时增加复合材料的生物相容性和延长体内循环时间,并以静电吸附形式担载基因,并将此复合材料静脉注射到活体,运用其纳米粒子的体内被动靶向、基因导向和pH响应释药,抗多药耐药基因和化疗药物协同性,体外磁靶向,核磁成像等多种技术用于恶性肿瘤的诊断和治疗。
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本发明公开了一种高分散α-Al2O3纳米片的制备方法,属于无机非金属材料技术领域。往硝酸铝或氯化铝或二者混合物溶液中加入尿素沉淀剂,通过微波水热反应,经分离、水洗和醇洗、干燥后得到白色的粉末,再将此白色的粉末于马弗炉中进行高温煅烧即得到到高分散α-Al2O3纳米片。本发明方法工艺简单,原料易得,成本低,易于工业化生产,所制备的α-Al2O3纳米片的直径在100-800nm之间,厚度在10-100nm之间,纯度高,在水溶液和纯溶剂中分散性好,可应用于珠光颜料、化妆品等行业,也可用于复合材料增强剂,高级研磨料、高分子材料的填料等。
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本发明涉及一种纳米银掺杂的碳糊电极电化学检测抗坏血酸的方法。8g蔗糖和0.51g硝酸银溶解在40ml硝酸溶液中,在110℃恒温搅拌5h,然后在60℃下干燥,将干燥得到的产品在惰性氛围中高温煅烧,即可得到纳米银掺杂的碳复合材料(Ag/C)。Ag/C、乙炔黑、聚四氟乙烯按80∶10∶10在乙醇溶剂中超声30分钟,烘至糊状,制成纳米银掺杂的碳糊电极。然后用电化学工作站三电极体系在电位0.8V,0.1mol/L磷酸缓冲溶液中进行抗坏血酸的测定。本发明通过制备纳米银掺杂的碳糊电极检测抗坏血酸的含量,该发明纳米银掺杂的碳糊电极对抗坏血酸有高的电催化活性,并且稳定性好。
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一种无孔高结晶硼酸镁纳米晶须的绿色水热合成方法,属于无机化工工艺技术领域。该方法以无机镁盐、硼酸盐及无机碱的室温共沉淀的浆料为前驱物,通过对其抽滤,预先剥离对水热设备具有腐蚀性的氯离子,之后再补入硼酸盐,以pH调节剂调节溶液pH值,然后添加晶型诱导剂,在100-220°C下对产物水热处理,通过控制晶型诱导剂的含量与工艺条件实现产物的定向生长, 得到形貌均一、高度结晶、高长径比的一维碱式硼酸镁纳米晶须,将水热产物洗涤、干燥,通过向水热产物中引入此前预剥离的含氯离子滤液(引入量为预剥离溶液量的25-100%),在表面活性剂存在的条件下于650-750oC焙烧, 实现结构重整和物相转化,得到长径比高、分散均匀、尺寸均一、无明显孪晶现象的硼酸镁纳米晶须。本发明工艺简单、条件温和、原料价廉易得、绿色合成、对设备无腐蚀,易于工业推广。利用本发明制备的硼酸镁晶须主含量大于98%,且形貌规则、粒径均一、无孔、附加值高,可望作为金属基、塑料基、陶瓷基和高分子基复合材料的增强增韧材料。
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本发明提供的一种功能梯度绝缘件的制备方法,将填充材料、基质材料和固化剂混合成复合材料,将复合材料浇注进预设金属电极的绝缘件模具中,在绝缘件模具中的金属电极施加非均匀电场,使填充材料在基质材料中受控运动,通过非均匀电场使得填充材料在基质材料中梯度分布,进而使得加热固化后制备的绝缘件的介电特性也呈现梯度分布的状态,并通过调整填充材料的颗粒大小,金属电极上施加的电压强度和基质材料的介电常数来调整功能梯度绝缘件中填充材料的梯度分布,获得不同的介电梯度特性的绝缘件,此种功能梯度绝缘件的制备方法能够用于实际尺寸的功能梯度绝缘件的制备。
本发明属电化学电极材料制备技术领域,提供一种同时检测DNA中四种碱基的电化学传感器及其制备方法和应用,检测腺嘌呤A,胸腺嘧啶T,胞嘧啶C和鸟嘌呤G的电化学传感器,同时检测A,T,C和G。所述电化学传感器为基于金@钯/聚吡咯‑石墨烯即Au@Pd/PPy‑GR的纳米复合材料,将Au@Pd/PPy‑GR的纳米复合材料修饰玻碳电极,制备成电化学传感器。其表现出高的灵敏度和选择性,电极修饰过程更加简便,有良好的稳定性和重现性。提高了电极的灵敏度且使电极修饰过程更简单。电化学传感器用于构建同时检测小牛胸腺DNA中鸟嘌呤,腺嘌呤,胸腺嘧啶和胞嘧啶的传感体系,显著提高电极的选择性。
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本发明提供了一种富勒烯/杜仲胶紫外吸收薄膜材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明提供的富勒烯/杜仲胶紫外吸收薄膜材料,包括薄膜基体和分散在所述薄膜基体中的富勒烯,所述薄膜基体由杜仲胶形成,所述富勒烯为C60。本发明提供的薄膜材料由富勒烯C60和杜仲胶复合得到,其中,富勒烯C60具有良好的紫外吸收能力,杜仲胶具有良好的可生物降解特性,环境友好,二者复合得到的薄膜材料保留了各自的特性,生物可降解性好,且具有较广的紫外吸收谱带,在200~400nm波段的紫外吸收率几乎达到100%,并对小麦赤霉菌具有良好的防控效果。
红外染料敏化氮化碳三元异质结纳米材料及其制备方法和应用。首先将三聚氰胺加热后研磨得淡黄色粉末,将淡黄色粉末分散于硝酸溶液中,经水热合成法制备g‑C3N4纳米片;另将富勒烯C60超声分散于浓硝酸中,于油浴锅中回流,离心收集沉淀并用去离子水洗涤至中性得功能化富勒烯C60,然后将g‑C3N4纳米片、功能化富勒烯C60分散于水中得g‑C3N4@C60复合物;最后在上述复合物中加入吲哚花菁素染料IR‑806水溶液并搅拌,离心后重悬分散于水中得g‑C3N4@C60@IR‑806复合材料;进一步加入羧基聚乙二醇mPEG‑COOH溶液,室温下搅拌反应完成PEG功能化,得红外染料敏化氮化碳三元异质结纳米材料。
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本发明公开了一种低温热解生活垃圾废气处理方法,属于环保净化技术领域,以解决生活垃圾低温热解炉内会产生含量超标烟气的问题,包括如下步骤:步骤1、将废气输入喷淋装置内,废气经喷淋液喷淋去除部分的烟尘和焦油类物质,部分的SO2、NOx、HF、HCl、重金属和二噁英及水溶性污染物;步骤2、经步骤1喷淋装置处理后的废气再经过滤净化装置处理,在过滤净化装置内废气依次通过除雾层、复合吸附材料层、生物复合材料层及吸附层除去剩余的污染物;步骤3、经过滤净化装置处理后的气体经过在线监测,监测达标后排放。本申请的废气经喷淋装置、过滤净化装置处理后在经过在线监测系统监测,均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》,达标排放。
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本发明提供了一种复合接地材料耐腐蚀性能的测定方法,包括如下步骤:制备所述复合接地材料试验样品;配制腐蚀介质;对试验样品进行加速腐蚀试验;测定耐腐蚀性能,本发明大大缩短了改性硅酸盐复合材料腐蚀试验时间,有效评价了包覆金属材料防腐效果,为改性硅酸盐复合材料的发展提供了理论支持。
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本发明是一种基于楔键连接的组合式转轴结构,包括碳-碳转轴、多个楔键、金属转轴、连接螺杆、第一垫片、第一锁紧螺母、第二垫片、第二锁紧螺母;连接螺杆穿过碳-碳转轴连接孔和金属转轴连接孔,连接螺杆的上端先后安装第一垫片和第一锁紧螺母,连接螺杆的下端先后安装第二垫片和第二锁紧螺母,通过拧紧第一锁紧螺母和第二锁紧螺母给楔键斜面和金属转轴斜面配合上施加轴向力,使楔键锁紧实现转动。本发明采用楔键结构,通过轴向预紧实现碳-碳转轴和金属转轴的无间隙连接,利用碳-碳复合材料优异的防热能力和承载能力,以及高温合金材料较高的耐温性能和较低的热传导能力,保证转轴结构同时具有较高的耐温性能和较低的热传导性能。
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本发明涉及一种由陶瓷基体复合材料制成的部件,所述陶瓷基体复合材料包含纤维增强件和主要陶瓷序列的基体,所述纤维增强件由碳或陶瓷纤维制得,所述主要陶瓷序列的基体包含由裂纹转向材料制成的第一基体层,所述第一基体层与由陶瓷制成的第二基体层交替。界面涂层置于所述纤维和所述基体之间,所述界面涂层粘附于所述纤维并粘附于所述基体,并且由至少一个序列形成,所述序列由以下构成:由任选地掺杂硼的碳制成的第一基础层,其上覆盖了由陶瓷制成的第二基础层,所述界面涂层的外基础层为陶瓷层,所述陶瓷层的外表面由陶瓷颗粒形成,所述陶瓷颗粒的尺寸基本上在20nm至200nm范围,且50nm以上颗粒尺寸的存在赋予外表面的粗糙度确保与相邻基体层的机械连接。
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本发明涉及一种电梯,其包括:电梯轿厢和配重;第一绕绳;第二绕绳;绳索轮配置,其中,第二绕绳的至少一根绳索的纵向力传递能力是基于非金属纤维,第二绕绳的至少一根绳索是带状的具有至少一个起伏状的侧部的绳索,该侧部设置有在绳索的纵向上取向的导引肋和/或导引槽,侧部适于抵靠绳索轮配置的绳索轮的起伏状的周边通过,该周边设置有导引肋和/或导引槽以使得起伏状的周边形成用于绳索的起伏状的侧部的对应部分,第二绕绳的每根绳索包括由复合材料做成的力传递部分,所述复合材料包括在聚合物基质中的非金属加强纤维,绳索轮配置布置成通过至少一个绳索轮在绳索上施加张力。
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本发明公开了一种石墨烯/纳米碳酸钙复合粉体及其制备方法和应用,属于纳米无机粉体技术领域。复合粉体包括石墨烯、纳米碳酸钙、表面活性剂,石墨烯与纳米碳酸钙质量比为1/100至100,表面活性剂占复合粉体总质量的0.1-10%。其特点是通过采用原位插层剥离方式实现石墨烯剥离和纳米碳酸钙粒子负载同步完成。本发明通过石墨烯和纳米碳酸钙的协同作用,不但可以促进石墨烯的优良特性发挥,而且可以降低成本。该复合粉体可以直接与基体树脂混合制备出纳米聚合物复合材料,也可以与载体树脂制备成填充母料,再与基体树脂按一定比例混合制备出纳米聚合物复合材料,所制备出的材料工艺简单,成本低,性能优异,可在多领域应用。
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