997
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本发明提供一种支抗钉,以质量分数计、由70~99%的可降解材料和1~30%的磷酸钙盐制备得到,所述可降解材料包括均聚物、共聚物、所述均聚物的混合物、所述共聚物的混合物或者所述均聚物和共聚物的混合物;形成所述均聚物或共聚物单体包括L-丙交酯、D-丙交酯、乙交酯、ε-己内酯、乙二醇和3-亚甲基碳酸酯中的一种或几种。本发明提供的支抗钉的材质为可降解材料与磷酸钙盐的复合材料,其中,可降解材料在人体内可以降解,通过人体的吸收、代谢最终排除体外,无需二次手术取出;磷酸钙盐类材料可以转换为人体骨骼的主要无机成分,可以使其参与骨细胞生长。本发明还提供了一种支抗钉的制备方法。
1252
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本发明公开了一种制备复杂内腔制件的方法,其特征在于,该方法包括:a、室温下将预浸树脂的连续纤维缠绕在包裹有隔离膜的型芯表面,或将连续纤维树脂预浸料铺覆在包裹有隔离膜的型芯表面,得到包裹有预制体的型芯;b、将包裹有预制体的型芯放入模具中,利用密封胶和隔离膜使型芯和预制体相互密封隔离;c、在固化条件下将预制体固化成型;d、升温至型芯构成材料熔化成液态后,施加压缩空气排出复合材料制件腔内的成为液态的型芯,冷却脱模,去除腔内残留的型芯及隔离膜,得到复杂内腔制件。本发明方法可以制备各种具有复杂空腔结构的连续纤维增强的复合材料制件。
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本发明涉及一种导电丝素蛋白材料及其制备方法,制备方法主要包括步骤:(1)丝素蛋白材料的不溶化处理;(2)经过不溶化处理丝素蛋白材料的2?((2, 3?二氢噻吩并[3, 4?b][1, 4]二噁烯?2?yl)甲氧基)乙酸活化产物接枝改性;(3)噻吩并[3, 4?b]?1, 4?二噁英?2?甲醇在接枝改性后的丝素蛋白材料表面的原位氧化聚合。本发明可制得表面接枝了聚噻吩并[3, 4?b]?1, 4?二噁英?2?甲醇的丝素蛋白导电复合材料,其表面方阻为0.9×105~6×107Ω,制备工艺简便温和,得到的是一种具有应用价值的新型生物材料,特别是可用作神经组织工程材料和神经修复材料。
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本发明公开一种多层Ni/AgMeO电触头材料的制备方法,属于低压电器Ag基电触头材料技术领域;该方法从节银角度出发,结合银金属氧化物电触头材料的现状,提出合成一种以镍为桥接介质的多层Ni/AgMeO电触头材料,形成一种横截面以镍层和AgMeO层形成梯度结构的新型银基电接触材料;该复合材料的优点在于由于桥接镍层的存在,复合材料的接触电阻、稳定性均比AgMeO电触头材料好,且不改变银金属氧化物耐磨性好、抗熔焊性;而且由于镍的存在起到了节银的作用,降低了成本。该制备方法的特点在于能够利用现有设备,前期投入少,成本低。
本发明所涉及一种钛酸锂与石墨烯创新融合的动力电池,包括电池外壳,导电棒,导电正极件,导电负极件,电解质,隔膜,添加剂。因导电正极件是以钛酸锂材料为主制作成,导电负极件是以石墨烯材料为主制作成。钛酸锂材料包含有Li4Ti5O12/C纳米纤维或者Li4Ti5O12/C纳米棒材料。由于该两种材料采用不同的碳源形成的包覆碳层,不仅没有影响尖晶石结构钛酸锂的有效合成,有效提高了钛酸锂材料的电子电导率,并抑制钛酸锂材料的颗粒的过度生长,以致形成高比表面的纳米复合材料,有效提高本实施例中动力电池导电性能。达到实现能量高密度高,循环寿命长,导电性能,电池容量大的可快速充电。本发明技术方案具有降低成本。本发明中纳米复合材料工艺具有工艺简单,方便。
853
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本发明涉及一种一次成型的凝胶纤维复合支架材料及其制备方法与应用。该复合支架材料的制备方法包括通过高压静电方法制备电纺丝薄膜;然后浸泡于相分离溶液中制得。采用本发明方法可快速制备凝胶纤维复合材料。本发明中所述复合支架材料是一种仿细胞外基质复合材料,还可添加多种天然生物材料进行改造,使之成分上更接近细胞外基质。
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本发明涉及一种摩擦片材料及其制备方法,所述摩擦片材料的骨架为碳化硅增强铝基复合材料,摩擦层为多纤维增强的高分子复合材料。所述制备方法包括:将原料混合,然后加入助剂和填料,采用温压工艺,得到摩擦片材料;其中,温压工艺的温压温度为90~100℃。本发明的方法工艺简单,易操作;所述摩擦片材料的摩擦性能优异,抗冲击性能强。
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本发明公开了一种离子型两亲性功能化石墨烯的制备方法,包括以下步骤:制备氧化石墨烯,采用Hummers方法,用强酸浓硫酸、高锰酸钾和强氧化剂?双氧水对膨胀石墨进行氧化处理;硅烷化处理,利用活性较高的离子结构硅烷偶联剂与氧化石墨烯表明羟基之间的形成Si?O?C键而制得硅烷化的氧化石墨烯;硅烷化石墨烯的还原制备,利用还原剂水合肼对硅烷化的氧化石墨烯进行还原,将其表面的环氧、羰基和羧基等未参与硅烷化反应的含氧基团还原掉而得到硅烷化的石墨烯;离子交换,用阴离子的表面活性剂与硅烷化石墨烯表面的阴离子进行离子交换得最终功能化的石墨烯。本发明具有良好的分散稳定性,有利于提高其在复合材料中高质量的均匀、剥离分散。
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本发明为一种常温除臭氧催化材料,以高比表面积的多孔活性炭、分子筛为主的复合材料为载体;负载有一种或几种非贵金属氧化物为活性组分,同时载有一种或几种还原性保护剂,采用分步浸渍工艺制备而成。所述催化材料非贵金属氧化物负载量为5.0~15.0wt%,保护剂负载量为1.0~5.0wt%,催化剂载体含量为80~94wt%。该常温除臭氧催化材料具有快速捕捉、高效催化分解、工作周期长等特点,在常温常湿条件下催化分解臭氧能力可达95%以上,无中间产物,可满足室内(如办公室、写字楼、起居室、商场、医院、酒店等场所)真实环境下长时间(>3000h)有效除臭氧的要求。
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本发明公开了一种钢轨快速修补装置及方法,安装于一钢轨破损处两侧,用于快速修补钢轨,其中,包括至少一组两个的夹板和至少一快速固定装置;所述夹板由非导电材料制成;所述快速固定装置包括锁轨器或弹性夹。通过采用由聚氨酯复合材料制成的夹板平行设置于所述钢轨破损处的两侧轨腰上,极大的降低了用于临时修补钢轨的快速修补装置的携带重量,降低了工务维护人员在轨道日常巡逻时的负重;通过锁轨器或弹性夹构成的快速固定装置,固定所述夹板于钢轨破损处的两侧轨腰上,安装快速且方便;并且,所述夹板的电绝缘性也保证了轨道电路对所述钢轨破损处实时检测的正确反应,同时,所述聚氨酯复合材料也增加了所述夹板的耐腐蚀性,增加了行车安全。
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一种室温可再生酚醛树脂的制备方法及其回收工艺和应用,以质量份计,将100份的热塑性酚醛树脂和18.4~55份的硼酸类化合物在60~100℃下熔融共混得到含硼热塑性酚醛树脂;或将100份的热塑性酚醛树脂和20~50份的硼酸类化合物溶于40~60份的低沸点有机溶剂中,得到含硼热塑性酚醛树脂;然后进行固化,得到室温可再生酚醛树脂。本发明树脂的制备工艺简单,并且在室温下溶于乙醇和水的混合溶剂下能够进行回收,并且该树脂能够用于制备可回收纤维增强的含硼热塑性酚醛树脂基复合材料。本发明制得的含硼热塑性酚醛树脂既能充分发挥芳基硼酸酯结构对热塑性酚醛树脂耐热性的促进作用,又能兼顾树脂的工艺性和复合材料力学性能。
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本发明提出一种基于微流道分子碰撞原位聚合纤维表面修饰装置及方法,利用微流道分子碰撞技术将原位聚合的PVC修饰纤维表面,装置包括外壳和转轴,外壳上含有气体入口、液体入口、气体出口、流道上部和液体出口,通过将含有植物纤维、引发剂、水的气、液、固多相体系混合物经过高速旋转流道,与逆流而来的氯乙烯单体进行分子碰撞;流道表面的锯齿形结构使得固液混合物破碎成小液滴,增加了反应接触比表面积。从而实现PVC包覆植物纤维形成植物纤维基复合材料。本发明极大地强化传质传热过程,实现植物纤维基复合材料的有效制备,大大减小设备体积,增加产量及降低成本。
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本发明涉及一种改善石油污染土壤物理性质的方法;系在石油污染土壤中添加生物炭和生物质复合材料,同时调节土壤水分含量,并适度翻搅土壤,提高石油污染土壤的通透性和蓄水能力等物理状况。具体地,以所述10kg风干土壤为基准,重量百分含量计,加入5%~8%的生物炭和生物质复合材料,调节水分含量为50%~60%,定期补充水分并翻搅土壤。本发明通过土粒密度、土壤容重、土壤孔隙度和土壤含水率等土壤物理指标的测定与计算,说明本方法有效的改善了石油污染土壤的物理状况。同时,本发明实现了农业废弃物的资源化利用,简单易行且无二次污染。
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本文提供用于制造飞机的复合桁条的复合材料加工工具系统和方法。一种复合材料加工工具系统包括铺设工具和铰接式桁条芯轴。铺设工具具有波状表面,该波状表面包括具有不同表面复杂度的多个部分。铰接式桁条芯轴包括两个刚性芯轴元件和缆索。第一刚性芯轴元件限定第一孔、第一桁条表面以及第一底表面。第二刚性芯轴元件邻近第一刚性芯轴元件并且限定第二孔、第二桁条表面以及第二底表面。第一刚性芯轴元件的第一长度与第一刚性芯轴元件处的表面复杂度相配,并且第二刚性芯轴元件的第二长度与第二刚性芯轴元件处的第二表面复杂度相配,使得刚性芯轴元件之间的间隙不超过预定间隙阈值。
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本发明涉及一种中空核壳结构球形活性炭的制备方法,包括以下步骤:a)将常规乳液成球法得到硅球,放入水中进行加热搅拌,在搅拌过程中依次加入表面活性剂和沥青颗粒,达到一定温度后进行液相分离,然后进行干燥,得到球形沥青/硅复合物;b)将上述步骤a)中所得球形沥青/硅复合物干燥后在常温酸溶液中进行液相碳化处理,然后液相分离,得到球形碳/硅复合材料;c)将上述步骤b)中所得球形碳/硅复合材料干燥后置于常温氢氟酸中除硅得到中空球形碳,然后液相分离和干燥后进行高温碳化处理;d)将上述步骤c)中所得中空球形碳继续高温活化;e)将上述步骤d中所得的中空球形碳材料进行水洗和干燥后得到中空核壳结构的活性炭。
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本发明涉及一种聚烯烃、其制备方法及使用其的车辆后保险杠梁,并提供了:由热塑性树脂复合材料形成的聚烯烃树脂,该热塑性树脂复合材料包括含有多分散性指数为2‑10的丙烯均聚物和着色剂的聚合物基体,和具有5‑20mm的长度并浸渍到聚合物基体中的纤维增强试剂,其中聚烯烃树脂表现出改善的机械性质和高冲击强度,同时由于在聚烯烃树脂的基础上包含10‑50wt%的纤维增强试剂而保持低比重;制备其的方法;和能够通过使用聚烯烃树脂来注射模制的车辆后保险杠梁,从而最小化制造成本,以及保证尺寸和性能稳定性,从而满足低速碰撞规定性能。
一种羧基化氧化石墨烯(GO‑COOH)改性双导电聚合物电极材料,涉及了一种新型羧基化氧化石墨烯改性聚苯胺/聚吡咯(GO‑COOPANI/PPY)作为超级电容器电极材料。本发明主要是解决导电高分子复合材料复合效果不佳,且单一导电聚合物作为电极材料易发生过氧化、过还原反应,电极的降解及氧化还原电位随时间的降低等因素造成的超级电容器电容低、使用寿命短的技术问题。本发明的方法为:利用改进的Hummers法并超声剥离制备氧化石墨烯分散液,加入HBr、HOOC‑COOH制备羧基化氧化石墨烯,利用硬模板法、原位聚合法制备GO‑COOH改性的PANI/ATP、PPY/ATP复合材料,再用HF酸去模板。本发明制备的电极材料经过测试,电容更高,循环使用寿命更长,电化学性能明显提高,可作为有潜在应用前景的超级电容器电极材料。
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本发明属于功能复合材料技术领域,为了解决导电粒子填充硅橡胶气敏材料气体响应时间较长的问题,提供了一种快响应高敏感度聚合物基气敏材料及其制备方法,该气敏材料包含以下各组分,各组分的质量份为:纳米导电粒子2‑35份,硅橡胶100份,蒙脱土 0.05‑7份;制备工艺为溶液共混后浇膜成型。该材料对有毒、易燃等溶剂蒸汽具有检测和预警功能,气敏响应时间明显减小,短时间内即可达到高的气敏强度,且具有很好的可重复使用稳定性。
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本发明公开了一种电容器材料NiCo2O4/中间相碳微球的制备方法,包括以下步骤:1)将中间相碳微球在蒸馏水中超声分散后,向其中加入镍盐、钴盐和及尿素,搅拌均匀得到混合溶液;2)将步骤1)得到的混合溶液在反应釜中进行水热反应;3)取出步骤2)得到的反应物,用水和乙醇清洗,低温真空干燥,高温煅烧,冷却至室温后研磨,即可得到NiCo2O4/中间相碳微球复合材料。本发明的制备方法简单易行;所使用的中间相碳微球易获得、成本低;所获得的NiCo2O4/中间相碳微球复合材料用于超级电容器电极时具有较高的比电容值和良好的电化学稳定性。
本发明属于生物电化学传感器技术领域。本发明提供了一种基于AuNPs@MoS2的DNA生物传感器及其构建和应用,该传感器包括:修饰电极、探针DNA1、与AuNPs@MoS2相连接的探针DNA2、与两种探针DNA分别杂交的目标序列,目标序列的一部分与DNA1相互杂交,另一部分与DNA2相互杂交。其中,修饰电极是AuNPs@MoS2复合纳米材料膜修饰的玻碳电极。该传感器的探针DNA1基于该复合材料组装在电极表面,探针DNA2也与该复合材料在溶液中连接。该传感器具有两种检测手段,检测方法一是根据电极表面组装过程中电流的变化来进行检测,检测方法二是根据电极表面组装过程中电阻的变化来进行检测。该生物传感器具有良好的灵敏性和特异性、较低的检测限和线性范围;能同时满足电流和电阻双重检测要求。
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本发明公开了一种纳米TiN‑PANI复合导电聚合物涂层的制备工艺,该工艺采用电化学方法在金属表面直接合成获得纳米复合材料,方法简单,易于控制,利用超声波分散技术配置好纳米悬浮状的TiN‑NPs粉末合成溶液,合成溶液的纳米氮化物的浓度可控,同时纳米颗粒尺寸处于5~30nm,苯胺单体的浓度为0.1‑0.2M,采用三电极体系,循环伏安法技术获得纳米化的聚苯胺复合材料,通过控制循环数也即电荷转移数控制涂层的厚度。该发明通过电化学合成技术获得纳米化复合涂层,具有良好的导电和耐蚀性能,可以满足于燃料电池金属双极板材料表面的耐蚀、导电的要求。
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本发明公开了一种石墨烯改性的阻燃防紫外涤纶纤维及其制备方法。该石墨烯改性的阻燃防紫外涤纶纤维由石墨烯/PET纳米复合材料经高速熔融纺丝制得,石墨烯/PET纳米复合材料是通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,进行原位缩聚得到。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,所得石墨烯在聚合物基体中分散性好,可连续高速纺丝。在添加少量石墨烯后,复合纤维的阻燃性、防紫外性显著提高。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合纤维性能优越,可被用于特种服饰、防火织物、遮阳伞、紫外防护衣等领域。
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一种白泥回收综合利用方法,利用强酸弱碱盐直接与造纸回收白泥混合、干燥和球磨后得到去除残余碱的白泥粉末。该粉末作为填料制备橡胶或塑料复合材料,不仅可以降低复合材料的生产成本,而且还可以改善制品性能。本发明直接使用强酸弱碱盐去除白泥的残余碱,代替酸性较强的无机酸和高成本的有机酸,能提升白泥的白度,简化处理工艺,节约处理成本,具有很好的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种柔性锂离子电池负极材料的制备方法,用于解决现有锂离子电池负极材料的制备方法复杂的技术问题。技术方案是采用静电纺丝,预氧化及碳化过程制备柔性碳纤维,然后以碳纤维为基底,采用水热法在其上生长MoS2纳米片结构,最终得到MoS2/CNF柔性复合材料。本发明制备的MoS2/CNF柔性复合材料为自支撑材料,无需使用导电添加剂和粘结剂,无复杂的涂布过程,可直接作为锂离子电池电极材料,柔韧性好且制备方法简单。
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本发明提供了一种聚酰亚胺复合材料及其制备方法。材料组分的质量百分比为:聚酰亚胺70~80wt%,长硼纤维20~30wt%,热稳定剂(甲基锡181)0.5~1wt%,抗氧剂(1010)0.2~0.4wt%。其加工工艺:先将聚酰亚胺树脂在150℃条件下进行烘干处理,然后将聚酰亚胺树脂、热稳定剂、抗氧剂进行共混;再将共混物加入到双螺杆挤出机主喂料料斗,将改性长硼纤维进行预热干燥处理,加入侧喂料眼中,加工温度在400-420℃;通过双螺杆挤出机挤出,经过冷却、干燥、切粒,即可得到硼纤维增强的聚酰亚胺复合材料。该方法工艺简单,生产设备容易操作,产品性能优良。该方法处理过的聚酰亚胺在200℃性能几乎不变,在330℃保持率在70%以上。
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本发明公开了一种阻燃型计算机信号电缆及其制作方法,该电缆包括多个电缆内芯,以及多个电缆内芯外依次包覆的第三陶瓷纤维耐火带、第二金属屏蔽层、第二硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;每个电缆内芯均包括第二陶瓷纤维耐火带、第二陶瓷纤维耐火带内部设置的多个导体芯组、第二陶瓷纤维耐火带外部依次包覆的绝缘屏蔽层和第一金属屏蔽层,以及每个导体芯组外依次包覆的第一陶瓷纤维耐火带和第一硅橡胶复合材料阻燃层;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
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本发明涉及一种机动车用弹簧支座,该弹簧支座包括一个由金属材料制成的弹簧支柱罩(1)和三个由纤维复合材料制成的壳式构件(2、3、4)。为了稳定弹簧支座、对其进行防腐蚀保护并且为了减轻重量,所述弹簧支柱罩和壳式构件被特殊设置,从而弹簧支柱罩(1)这样连接到壳式构件(2、3、4)中:第一壳式构件(2)从发动机支架的外侧(5c)到支撑架的下侧(8c)形成弓形部,并且弹簧支柱罩(1)以其边缘(1d)从下方固定在第一壳式构件(2)上;第二壳式构件(3)将支撑架的上侧(6b)、第一壳式构件(2)的上侧和弹簧支柱罩的外上侧(1b)互相连接;并且第三壳式构件(4)固定在发动机支架的内侧(5a)和发动机支架的上侧(5b)上以及第一壳式构件(2)的内侧和弹簧支柱罩的内上侧(1a)上。
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本发明公开一种三维空间有序孔结构泡沫铝及其制备方法,该结构是以空间点阵中的体心立方晶胞为基础而形成的,具体是将铝合金在真空氛围下加热至熔化;将石墨颗粒和沥青、偶联剂、固化剂混合均匀,得3D打印的粉体;利用3D打印激光烧结粉体,得三维空间网络有序结构的石墨骨架后进行石墨化,将石墨化后的石墨骨架放在模具中,铝合金液直接浇注到石墨骨架上,得铝和石墨的复合材料;将铝和石墨的复合材料放在氧气氛围下进行多次氧化烧损,每次烧损后再进行超声波清洗,即可制备出三维空间有序孔结构泡沫铝。本发明可以通过控制三维空间网络有序结构的石墨骨架,设计孔径、孔的连通路径及泡沫铝的表观密度,使制备的泡沫铝更适合工业的需要。
本发明公开了一种LED用青铜粉-纳米氧化锌填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,并利用纳米氧化锌和青铜粉对塑料进行导热改性处理,填充后的复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维,这种复合短纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且绝缘安全,耐紫外老化,可广泛的应用于LED散热领域。
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