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本发明公开了一种用于多模式检测过氧化氢的光学传感器及其制备方法与应用。本发明在多孔ZIF‑8包裹纳米合金UAAA结构的核‑壳纳米材料的表面修饰上手性纳米材料NiSx‑L,获得复合材料UA@ZIF‑8‑NiSx,该复合材料同时具备手性信号以及拉曼“热点”,用于比色/手性/拉曼三传感模式定性定量H2O2。在H2O2存在下,随着手性材料被降解,其CD信号随H2O2的增大而减小。同时,在UAAA@ZIF‑8的催化下,在UAAA@ZIF‑8表面修饰的邻苯二胺(OPD)可被H2O2快速催化,引起颜色的变化。此外,在拉曼光谱仪检测下,OPD的拉曼信号也会发生变化,从而实现多模式检测H2O2。
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本发明属于有机/无机复合材料领域,公开了一种具有高介电常数聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法。该复合材料由聚酰亚胺为基体,以聚酰亚胺包裹片状石墨(FG)制备FG@PI复合颗粒为介电填料,制备聚PI/FG@PI复合薄膜材料。其中,FG@PI复合颗粒所占的聚酰亚胺的量份数为5‑50wt%。按照本发明的制备方法,能够获得较高的介电常数、极低的介电损耗的聚酰亚胺PI/FG@PI复合薄膜。本发明制备的高介电常数聚酰亚胺复合薄膜材料用于高密度的能量存储装置。
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本发明涉及臭氧分解技术领域,尤其是涉及一种臭氧分解催化剂及其制备方法。其技术要点如下,催化剂为硫酸钙‑氧化锰复合材料,其中硫酸钙的质量百分数为所述硫酸钙‑氧化锰复合材料质量的5~12%。本发明提供的硫酸钙‑氧化锰催化剂可长时间高效分解臭氧、抗湿能力强、稳定性好、不存在二次污染等问题;硫酸钙和锰基材料价格低廉,易于获得,且催化剂制备过程简单,易于规模化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种复合泡沫钢的制备方法,采用纯铁制作空心钢球并预热;将预热后的钢球放入容器中,将熔炼后的不锈钢钢液通过真空吸铸法吸入装有空心钢球的容器内,不锈钢钢液在容器内凝固后得到复合泡沫钢。本发明采用的两种复合材料机械性能相近,均具有较高的强度和韧性,并且两种复合材料之间能够很好地结合,因此复合泡沫钢在使用过程中具有优良的机械性能,能够承受较大载荷。
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本发明公开了一种PVC‑铝矾土路沿石及其制备方法,该路沿石由46%PVC磨粉料、42%铝矾土、6%抗冲改性剂、3%复合稳定剂、0.7%内润滑剂、0.7%外润滑剂和1.6%抗老化剂组成;本发明以废旧PVC塑料与铝矾土为原料,通过挤塑技术成型的一种新型复合材料生产和应用技术体系,是废物循环利用,减少废弃回收料对环境污染的最佳实用技术,是当前废物再利用生产建材产品的有效途径,也是取代当石材、大理石、花岗石的新型替代品。本技术开发的复合材料产品具有耐酸碱、耐水、抗老化、防火性能好等优势,在倡导绿色环保的今天,开发研究出PVC/铝矾土路沿石具有深远的意义。
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一种具有复合织构的干摩擦自润滑滑动轴承及制造方法,它涉及一种滑动轴承及制造方法,干摩擦自润滑滑动轴承由表面用激光加工有沟状织构的金属基板卷制而成,沟状织构中填充有环氧树脂基复合材;干摩擦自润滑滑动轴承的制造方法包括:一、在金属基板上加工沟状织构;二、将环氧树脂与固化剂混合,搅拌均匀;三、配填料,按体积百分比配摩擦改进剂;四、按照体积百分比配置环氧树脂和固化剂,以及摩擦改进剂,混合搅拌;五、环氧树脂基复合材料均匀涂抹在金属底板的沟状织构中,然后加热,充分固化;六、打磨去除金属基板上多余的环氧树脂基复合材料;七、落料卷制,卷制成轴套。本发明具有摩擦系数低、磨损小以及适用于低速重载工况的优点。
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一种基于金属丝连续纤维3D打印工艺的电子元件制备方法,先根据电子元件的具体功能、应用场景、导电线圈区域的形状,确定金属丝连续纤维的打印路径分布图;金属丝连续纤维为导电金属丝外裹绝缘材料而成,根据电子元件的功能需求,确定导电金属丝和绝缘材料;结合3D打印机的成形精度,确定绝热基底材料,分别得到金属丝连续纤维的轨迹走向,以及金属丝连续纤维和绝热基底材料配比,导出3D打印代码;最后将3D打印代码导入复合材料3D打印机中,采用连续复合材料3D打印工艺,实现对电子元件的一体化制造;本发明可打印铜丝、金丝、银丝等熔点较高金属,实现复杂形状三维金属电子元件的快速制造,推动增材制造在传感器PCB板等电子产品领域的应用。
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本发明公开一种锂电子复合负极材料的制备方法,包括:将天然石墨、纳米硅、锻烧石油焦粉、锻烧石油焦、锻烧沥青焦及炭黑按重量百分比进行组合配料成混合物;将组合配料的混合物干混均匀,加入煤沥青进行加温混捏,形成硅包覆复合塑性体;使用焙烧炉在800~1150℃下将复合塑性体焙烧制成炭素材料;使用石墨化炉在2100℃~3100℃条件下对炭素材料进行高温处理,制的炭/石墨/硅包覆复合材料;将炭/石墨/硅包覆复合材料粉碎并球化,得到粒径为5‑26um的球形或椭圆形炭/石墨/硅包覆负极粉体,即得锂电子复合负极材料。本发明方法制备的负极材料具有高比容量、低充放电电位和平稳的充放电平台、高压实性能、高导电和高倍率性能以及长循环性能。
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本发明涉及材料分解技术领域,特别涉及一种催化聚乳酸热分解的方法。该方法是使用密炼机共混的方式将超强碱催化剂加入到聚乳酸中,得到含有超强碱的聚乳酸。本发明提供了一种通过超强碱催化剂使聚乳酸在相对较为温和的条件下热分解的方法,得到的含有超强碱的聚乳酸可以在较低的温度或较短的时间内实现热解聚,克服了现有技术中的聚乳酸需要在长时间高温下的苛刻条件下分解所带来的复合材料基材会发生氧化变色等一系列问题,从而使得聚乳酸在复合材料的应用中具有更加实用的价值。
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本发明公开了橡胶用MOF‑Zn@ZnO复合助剂及其制备方法,该发明通过水热法制备MOF‑Zn,再将MOF‑Zn与ZnO颗粒复合;水热法制备MOF‑Zn材料方法简单便捷,与ZnO纳米颗粒复合之后能够提升复合材料整体的活性,能够更好地提升橡胶复合材料的性能,较传统氧化锌有着更好的促硫化、补强效果。
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本发明公开了一种防水透湿鞋面,包括织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层,织物上层经过防虹吸处理,防水透湿膜材中间层为可降解热塑性弹性体,织物上层、防水透湿膜材中间层、内里织物下层通过高温热压贴合形成宽幅层状复合材料,宽幅层状复合材料通过裁剪或热压形成鞋面,鞋面防虹吸指数≤1cm/2小时,所述鞋面透湿量≥10000g/(m2·24h),所述鞋面静水压≥10000mmH2O,所述鞋面在水中曲折30000次以上不发生破损与透水,且经水洗10次以上仍能保持较好的防水、透湿、耐曲折功能,所用材料为环保可回收、可降解材料,简化制鞋工艺,不再需要传统袜套。
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本发明公开了一种无毒防锈涂料及其制备方法,由以下重量份数的原料组成:改性聚苯并噁嗪聚苯胺复合材料10~15份、云母粉5~15份、滑石粉5~15份、环氧树脂30~40份、消泡剂0.5~1份、分散剂0.5~1份、流平剂0.5~1份、成膜助剂0.5~1份、水30~40份。所制备的改性聚苯并噁嗪聚苯胺复合材料能够提高涂层的耐水性,端羟基聚丁二烯的加入提升了聚苯胺的分散性,而聚苯胺的加入又降低了涂层的孔隙率,导致涂层具备良好的阻隔性能,所制备的涂料环保无毒、防锈效果佳。
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本发明公开了一种银基复合钎料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将Ag粉、纳米增强体和盐混匀后加热熔化;(2)对熔化后的金属液进行超声,冷却后再分离粉末颗粒中的盐,并清洗干燥,制得纳米增强体/Ag复合材料;(3)将基体合金熔化后,加入步骤(2)制备得到的复合材料,即可制备得到该银基复合钎料。本发明利用熔盐法将纳米增强体包覆在银颗粒四周,经过熔化、铸锭、压力加工成为增强体均匀分布的银钎料,解决了增强体在金属溶液中易团聚等技术难点。同时,制备得到的复合钎料其常温机械性能、高温机械性能均高均优于传统普通合金钎料,另外复合钎料液相线也低于普通合金钎料。
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本发明公开了一种用于环锭纺纱机的自动断头捻接组件,该组件包括机架和容纳在机架中的至少一个纱线提升模块,该纱线提升模块可拾取断裂的线头。至少一股纱线插入模块容纳在机架中,用于将纱线插入钢丝圈内,纱线断头捻接模块容纳在机架中,用于将拾取的纱线断头与所输送的纤维捻接。机架是玻璃纤维增强复合材料,所述复合材料包括玻璃纤维到具有硬化剂的环氧基树脂中的增强结构。
本发明公开了一种基于金属有机框架材料为载体的异相光敏剂及其制备方法和应用,属于环境友好型功能复合材料制备技术领域。本发明中所述异相光敏剂是将在可见光区具有强吸收、且可高效产生单线态氧(1O2)的碘代‑BODIPY通过简单的“一锅煮”自组装方法负载到ZIF‑8金属有机框架材料孔道内制得碘代‑BODIPY@ZIF‑8复合材料,并将所制备异相光敏剂用于催化氧化苯甲硫醚,然后可通过简单的离心、洗涤、干燥回收催化剂,循环用于催化氧化苯甲硫醚。(1)本发明制备方法简单易操作,环保、廉价、重复性好,耗时短;(2)本发明中异相光敏剂在可见光区具有强吸收、且可高效产生1O2,在室温搅拌情况下即可将硫醚类化合物选择性氧化成亚砜,且转化率高、重复利用性好。
本发明涉及一种供应装置的容器,特别地,供氧装置和/或乘客供应单元(PSU)的容器,该容器至少具有容器井,其中,容器门可枢转地连接到容器井的边缘,特别地,容器门可关于所述容器井的边缘处的铰链而枢转,其中,所述容器井至少由片状模塑复合材料构成,所述片状模塑复合材料主要由基于纤维增强的聚合物基底的热固性片状材料模塑成型。
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本发明提出了一种基于核酸外切酶循环放大技术与碱基错配识别技术的纳米金复合材料用于Ag+检测的方法,该方法可用于食品、环境、医药卫生等领域。本发明利用具有中空、多孔结构的纳米金与可识别Ag+的生物分子相结合,构建具有“孔帽”的纳米复合材料。当含银离子的样品溶液加入后,银离子因与纳米载体表面的生物分子作用使得生物分子脱离纳米载体表面,纳米载体内的染料分子得以释放,分离后,上清液在一定波长的激发光照射下产生荧光发射,根据荧光发射信号的强弱实现对银离子的检测。同时,为了提高灵敏度,本发明利用核酸外切酶实现了荧光信号的循环放大。本发明方法简单、高效,灵敏,选择性好,方便快捷,成本低廉,应用范围广泛。
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本发明公开了一种纤维高能植入装备,用于制造三维增强碳纤维复合材料,包括:裁切装置,集成于装备初始端,用于裁切纤维丝束;分散排列装置,用于对裁剪所得纤维进行分散和排列;荷电输送装置,位于所述分散排列装置下方,用于纤维的荷电和聚束传输;高压加速装置,位于所述荷电输送装置下方,用于纤维加速和动能累积;功能辅助装置,用于保证装备有效稳定运行;本发明还公开了一种纤维高能植入方法。本发明以性能无损提升为目标,大规模单根微纳纤维为操控对象,实现同尺度植入增强复合材料的全新技术。
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本发明公开了一种多孔柔性保暖面料的制备方法,本发明方法制备的多孔聚合物/织物复合材料同时具有微孔、介孔和大孔结构,且具有较大的比表面积,可在不明显增大原有织物克重的情况下,有效地提高织物的保暖性能。所述多孔聚合物/织物复合材料,具有微孔‑介孔‑大孔结构,其中微孔孔径为1.7‑2nm,介孔孔径为7‑30nm,大孔孔径为0.05‑10μm,且具有特有的类蜂窝状结构。
本发明公开了一种金属基底上原位生长MOF的催化剂,该催化剂中金属基底产生的离子与MOF配位,使MOF材料负载在金属基底上。该催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将金属源分散在DMF中搅拌均匀,再加入配体,继续搅拌均匀;S2、在搅拌均匀的混合液中加入预处理后的金属基底,然后置于微波反应釜中进行微波合成反应,反应结束并冷却至室温后,取出MOF和金属基底复合材料,洗涤干燥后,得到催化剂。本发明利用微波对含有MOF金属源和有机配体的溶液进行快速均匀加热,在酸的调控下,制备得到了金属基底上原位生长的MOF金属基底材料,该复合材料可以充当光阳极的光电催化电极材料,实现在可见光条件下进行光电催化去除NOX。
本发明公开了一种可固化组合物。该可固化组合物包含(I)环氧化物官能有机硅‑丙烯酸酯聚合物、(II)氨基硅氧烷和(III)导电填料。该环氧化物官能有机硅‑丙烯酸酯聚合物包含丙烯酸酯衍生的单体单元,这些单体单元包含硅氧烷部分、环氧化物官能部分和任选的烃基部分,并且该氨基硅氧烷每分子平均包含至少两个胺官能团。本发明还公开了制备该可固化组合物及其固化产物的方法。本发明还公开了用该可固化组合物形成包含导电层的复合材料制品的方法。该方法包括将该可固化组合物设置在基底上,并固化该可固化组合物以在该基底上得到导电层,从而形成该复合材料制品。
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本发明为一种钢/铝双金属增/等材复合制造方法,解决了钢/铝双金属复合铸造界面容易生成硬脆的金属间化合物,使得界面结合强度降低的问题。本发明方法首先是对合金钢粉末进行烘干和预筛处理,然后利用三维绘图软件设计带有复杂多孔结构的基体模型,通过选区激光熔化技术制备得到带有复杂多孔结构的基体,接着对得到的带有复杂多孔结构的基体进行清理,去除基体上的杂质,最后将处理后的基体放置在砂箱中,再将熔融的金属铝液注入到砂箱中,通过固‑液复合铸造,实现机械结合,最终得到钢/铝双金属复合材料。本发明是利用选区激光熔化技术与铸造相结合的方法来制备钢/铝双金属复合材料,实现了双金属界面高强度的机械结合。
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本发明公开了一种水性隔热保温防火涂料,按照重量百分比其组分和含量分别如下:结构可控的纳米氧化硅粉体与超高比表面积纳米氧化硅饼料按照0.5:1~5:1复合的纳米氧化硅复合材料8~20%,玻璃微珠3~15%,纳米氧化钛为4~10%,六钛酸钾1~8%,焦磷酸钛1~8%,氢氧化铝1~3%,硼酸锌1~3%,硼酸钡1~3%,偏硅酸钠钙1~3%,硅酸铝1~10%,丙烯酸复合乳液20~28%,其他助剂1.5~3%,其余为水。本发明提供一种水性隔热保温防火涂料,以结构可控的纳米氧化硅粉体与超高比表面积纳米氧化硅饼料复配的纳米氧化硅复合材料为核心材料,通过组分及相应的配比的优化改进,从而使得产品具有很好的滞热流传递的功能,产品导热系数不高于0.03W/(m·K),防火性能达到A级水平。
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本发明涉及电催化水分解技术领域,具体为一种Co4S3‑WS2析氧析氢电催化剂制备方法,通过简单的水热以及硫化处理的方法得到的Co4S3‑WS2复合材料,所述水热是将钴和钨长在碳布上,获得钴钨基前驱体,将所得的钴钨基前驱体在氮气气氛下进行硫化处理。本发明制备方法简单,通过在碳布上进行简单水热和硫化处理得到Co4S3‑WS2复合材料,在碱性条件下具有优异的电催化析氧析氢性能,且使用寿命长。
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本发明公开了一种高强度高韧性PA66/GF的制备方法,本发明借助阴离子表面活性剂改性片层无机填料的片层结构,利用其层间吸附的大量阴离子,与接枝型弹性体长链发生离子交换反应,使弹性体进入层间与无机片层形成插层结构,增大了片层无机填料的层间距,甚至使片层无机填料剥离,充分实现了无机填料在弹性体之间的分散,且该插层结构提升了弹性体的刚性,将该母粒用于PA66/GF复合材料中大大降低了弹性体对复合材料强度和刚性的负面影响;本发明的接枝型弹性体插层片层无机填料不仅可应用于PA66体系,也可以应用于其他基体的增强增韧改性,工艺简单,工业化容易,应用较为广泛。
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本发明公开了一种三维一体编织储氢瓶及其制造方法,属于储氢瓶技术领域。其技术方案为:包括非金属内胆,非金属内胆的瓶口处设置有气体进出口,非金属内胆外表面上包覆有复合材料层,复合材料层由三维编织立体织物与树脂浸渍而成,所述三维编织立体织物为X、Y、Z向纱线同时编织而成的三维立体结构。本发明的储氢瓶的编织层采用X、Y、Z向一体化三维编织工艺,相比于二维编织以及先进行二维编织再通过Z向纱线将二维编织物进行缝合的方式,能够显著提高最终产品的力学性能,可代替传统的钢制储氢瓶及全纤维缠绕的金属储氢瓶,实现燃料电池领域储氢技术的迅速发展。
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本发明涉及复合材料成型技术领域,针对现有技术的存在的宽频范围内雷达罩整体的介电常数较高及透波率低的问题,公开了一种高透波率雷达罩及其制备工艺,其原材料包含下列质量百分比的组分:聚乙烯功能粉末20‑80%,聚乙烯发泡微珠20‑80%;包括如下制备步骤:将聚乙烯功能粉末挤出造粒,得到粒料,并将粒料进行粉碎;挤出聚乙烯发泡微珠,挤出口模孔直径0.4‑8mm;将聚乙烯功能粉末和聚乙烯发泡微珠进行混合;将混好的物料投入到雷达罩的滚塑模具中;将模具进行加热成型。本发明制作成一种高透波率的复合材料,使用该材料一次投料,通过滚塑成型方式加工,可一次性形成复合结构的雷达罩,该雷达罩具有低介电常数和高透波率。
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本发明涉及一种含有金属元素梯度掺杂的负极材料及其应用,其中,负极材料包括具有金属元素M梯度掺杂的颗粒状氧化亚硅/M复合材料;所述氧化亚硅的通式为SiOx,其中0<x<2;所述金属元素M包括Na、Mg、Al、Li、Mn、Fe、Co、Ni、Cu或Zn中的一种或几种;所述负极材料中,金属元素M的含量从表面到核心逐渐减少,呈连续浓度梯度的掺杂分布;所述氧化亚硅/M复合材料的化学通式为SiMyOz,其中0<y<10,0<z<10。
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将硝酸钙、磷酸氢二铵和尿素,混合后,加入的磷酸钙,混合搅拌,加热后制的含钙羟基磷灰石,加入到由氯化镁、氧化镁,加水溶化,配成的氯氧镁胶黏剂里,将手糊骨骼形预制件,通过铺浆、铺玻璃纤维布,摊平、铺均刷胶,然后将预制好的外蒙皮铺上、压实,接缝处用塑料薄膜封住,固化脱模,制品修整在脱模后一天内完成,即得医用复合玻璃纤维含钙增强骨水泥制品。本发明所制备的复合材料中玻璃纤维分散均匀、含钙羟基磷灰石与基体界面结合良好,是极具应用前景的生物医用复合材料。
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