本发明公开了一种高比表面积的复合催化剂,其特征在于,该复合型催化剂包括以氮化硼纳米片为导向剂制备的镁铝尖晶石/氮化硼复合材料、以及在镁铝尖晶石/氮化硼复合材料上原位生长的钒、钛、钼复合氧化物;本发明还公开了该复合催化剂以及在催化氧化制备均苯四甲酸二酐中的应用。本发明提供的复合催化剂分散性好,比表面积大,催化活性高,使用寿命久;将其用于均苯四甲酸二酐的制备中能有效提高产品的收率。
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一种负载钴基催化剂的石墨烯气凝胶的制备方法及其应用,属于化工合成技术领域,可解决钴基、铁基、镍基催化剂不能直接应用于空气中的CO去除以及颗粒状钴基催化剂催化性能降低等问题,通过该方法制备的催化剂并非细微的粉末状,是气凝胶型的大块状整体材料,易于封装到各种形状的过滤装置中,不发生渗漏。钴基金属氧化物作为CO催化剂均匀分散于石墨烯气凝胶材料的空隙内部,形成负载催化剂的石墨烯气凝胶复合材料。能够在常温且有O2存在下将CO催化转化为CO2,能够承受过滤气体中含有低浓度的水分,应用于防毒面具的CO滤毒材料或其他空气过滤领域。使用过的催化剂复合材料经300℃高温处理后,即可实现再生与重复使用。
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本发明涉及一种用于鱼粉臭气处理的催化剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)将镁盐、铝盐及第三金属盐溶于水中,得到混合金属盐溶液;2)将混合金属盐溶液、混合碱溶液并流滴加至坡缕石浆料中,得到混合物,后经织构、洗涤、抽滤,并将得到的沉淀物进行第一次热处理,得到复合材料;3)将双金属有机骨架材料与复合材料分散于溶剂中,搅拌后静置,再进行第二次热处理,即得到催化剂。与现有技术相比,本发明制得的催化剂抗硫能力强,耐水性好,可适应复杂臭气组分,专门用于鱼粉臭气处理终端技术中。
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本发明属于橡胶湿法混炼技术领域,具体涉及一种丁苯胶乳天然胶乳并用母胶混炼方法,具体工艺过程包括制备丁苯/天然胶混合乳液、制备白炭黑水溶液、制备白炭黑/丁苯/天然胶复合材料、混炼和加硫共五个步骤,将丁苯胶乳与天然胶乳混合、絮凝干燥,利用湿法混炼工艺制备成质量均一和加工性能高的丁苯/天然胶复合材料进行混炼,混炼胶的物理性能和动态力学性能相比于传统混炼工艺制备的混炼胶都有显著提高,而且生产周期也得到了缩短,解决了聚合物工艺相容性的问题,简化了混炼程序,并使填料白炭黑在橡胶基体中达到了微观分散的效果;能够缩短生产周期,提高不同橡胶种类之间的相容性,提升橡胶性能,具有绿色环保和耗能低的优势。
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本发明提供了一种聚丙烯薄膜,聚丙烯薄膜作为固定膜应用于HIT光伏组件,以一定厚度的聚丙烯薄膜作为固定膜,将铜电极先与聚丙烯薄膜进行复合,形成铜电极复合材料,其中铜电极的厚度小于等于聚丙烯薄膜的厚度,因电池片的电极通常为栅线结构,栅线结构的铜电极具有若干镂空结构,将铜电极复合材料通过热压工艺复合于电池片表面,在热压过程中,聚丙烯薄膜热熔软化,使得铜电极镂空处的聚丙烯薄膜与电池片表面形成粘合,实现在聚丙烯薄膜与电池片的复合,同时还可以将铜电极固定于电池片表面,采用铜电极,大幅度降低了光伏组件的成本。
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公开了用于复合部件的连续生产线制造系统和方法。用于使用自动化机器将复合材料沉积到工具上的方法。该方法包括将第一移动平台与第二移动平台联接以形成联接系统,第一移动平台支撑自动化机器并且第二移动平台支撑工具。该方法还包括相对于工具分度自动化机器。该方法还包括在联接系统沿生产线移动时将来自自动化机器的复合材料沉积到工具上。
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本发明提供了一种灯心草空气过滤材料及其制备方法。该灯心草空气过滤材料包括表面及内部生长有细菌纤维素纤维的灯心草。其制备方法包括如下步骤:对灯心草进行亲水改性处理;将至少一根经亲水处理的灯心草置于微生物培养基中进行培养,以使灯心草表面及内部充满细菌纤维素纤维,然后取出得到细菌纤维素/灯芯草复合材料;将若干根细菌纤维素/灯芯草复合材料经成型工艺得到灯心草空气过滤材料;或者,先将若干根灯心草经成型工艺制成过滤基材,再置于微生物培养基中培养,以使灯心草表面及内部充满细菌纤维素纤维,然后取出得到灯心草空气过滤材料。本发明利用菌类在内部呈特殊网状结构的灯心草中生长,得到过滤效果优异的空气过滤材料。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,本发明公开了一种制备聚四氟乙烯玻璃纤维透气漆布的工艺,包括以下步骤;步骤(1)、将玻璃纤维浸泡在硅烷偶联剂溶液中,浸泡1‑1.5h后,在105‑110℃温度下烘干固化得到玻璃纤维粉;步骤(2)、将一定比例的玻璃纤维粉和芳砜纶纤维加入到聚四氟乙烯微粉粒中,混合均匀;然后放入真空干燥箱中除去水分,脱气完成后,放入预热好的模具中进行加压成型,得到复合材料;步骤(3)、通过压机冷压成型,然后高温烧结成型;步骤(4)制备聚四氟乙烯玻璃纤维透气漆布。本发明制备的四氟乙烯玻璃纤维透气漆布,布面结构变得均匀平整,透气度提高,热膨胀系数差异小,尺寸安定性好。
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本发明公开一种金属有机框架封装有机无机钙钛矿复合光催化材料的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将PbX2(X=Br、I)粉末溶于DMF并加入MIL‑101(Cr)粉末中,通过常温搅拌得到PbX2@MIL‑101(Cr);将所得PbX2@MIL‑101(Cr)与甲基卤化胺(MAX,X=Br、I)乙醇溶液混合后室温搅拌,可得MAPbX3@MIL‑101(Cr)复合材料。对比于纯有机无机钙钛矿,稳定性大大提高,同时由于MOFs材料的引入,丰富了材料的孔结构。该复合材料在光催化二氧化碳还原制取一氧化碳和甲烷中表现出较高的催化性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种聚合物接枝包覆无水磷石膏的复合微球制备方法。本发明选用磷石膏固体废渣为原料,将磷石膏废渣放入梯度炉中煅烧,再磨细筛分得到无水磷石膏,用氢氧化钠和硫酸钠对无水磷石膏进行羟基化,得到羟基化磷石膏,在羟基化磷石膏表面引入C=C双键,再与(甲基)丙烯酸酯类单体原位聚合制备长链聚合物包覆无水磷石膏的复合微球,能用作塑料或橡胶等高分子材料中的填料制备复合材料,改善磷石膏在高分子基体中的分散性和增强其与基体的界面作用及相容性,聚合物包覆无水磷石膏的复合微球在受力时可以更好地传递应力,从而提高高分子复合材料的综合性能。
提出了一种用于制造用于飞行器的结构的翼盒的方法,所述方法包括:提供由纤维复合材料构成的第一部件,所述第一部件具有面型的第一基部,所述第一基部具有第一内侧和第一外侧,其中多个第一强化元件布置在所述第一内侧上并且与所述第一基部形成复合体;提供由纤维复合材料构成的第二部件,所述第二部件具有面型的第二基部,所述第二基部具有第二内侧和第二外侧,其中多个第二强化元件布置在所述第二内侧上并且与所述第二基部形成复合体;将所述第一部件和所述第二部件叠置,使得将所述第一强化元件至少局部地放置到所述第二内侧上并且将所述第二强化元件至少局部地放置到所述第一内侧上;以及将所述第一强化元件与所述第二基部连接并且将所述第二强化元件与所述第一基部连接。
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本发明提供一种电池电极成分,所述电池电极成分包括复合材料颗粒。所述成分(它可以代表所有成分或者含量较多的成分中的一部分)中的每种复合材料颗粒可包括多孔电极颗粒和填料材料。所述多孔电极颗粒可包含活性材料,所述活性材料设置成在电池运行期间存储和释放离子。所述填料材料可占据所述电极颗粒的孔隙的至少一部分。所述填料材料可以为液体并且实质上不能传输电子。
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本发明涉及一种高固含量纸张高效湿强剂,其由包含以下重量份的原料制成,多乙烯多胺单体100‑250份;二元酸115‑150份;pH调节剂3.5‑52.0份;环氧氯丙烷80‑110份;脱氯剂10‑30份;纳米复合材料50‑150份;多功能助剂200‑400份;水加至100份。本发明在原先聚酰胺多胺环氧氯丙烷树脂原料的基础上,通过pH调节剂提高湿强剂的固含量,并辅以纳米复合材料和多功能助剂提高湿强剂的物性,在延长湿强剂贮存时间的同时,使得湿强剂具有较好的甲醛降解性能。
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本发明属于电化学应用技术领域,公开了一种石墨相氮化碳/石墨烯锂硫电池正极材料及其制备方法。该材料以三聚氰胺和尿素作为石墨相氮化碳的前驱体,使用改进的Hummers法制备氧化石墨烯气凝胶,将石墨烯气凝胶在三聚氰胺/尿素溶液充分吸收,最终得到石墨相氮化碳/石墨烯杂化材料。再通过熔融扩散法制备石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料,然后按比例混合石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料、导电炭黑、PVDF,边滴加NMP边研磨以获得正极浆料,最后通过涂膜,真空干燥,压片,冲片并在手套箱里组装成CR2032扣式电池。本发明结合了石墨相氮化碳高氮含量和石墨烯高电导率的优势协同限制多硫化锂的扩散,提高锂硫电池的存储能力,大大提升了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明属于电化学技术领域,具体公开了一种用于检测CEA的电化学免疫传感器及其制备与应用。本发明首次合成了rGO‑TEPA/HNMs/AuPtRu纳米复合材料,并基于rGO‑TEPA/HNMs/AuPtRu纳米复合材料构建了一种新型直接法电化学免疫传感器,用于人血清中癌胚抗原CEA的高灵敏检测。本发明将AuPtRu三金属用于修饰中空纳米金属有机骨架(HNMs),用于信号放大,同时结合rGO‑TEPA比表面积大且具有大量氨基的优势,用作基底材料可捕获更多的蛋白质;还采用了生物素‑链霉亲和素蛋白系统,进一步实现免疫传感器信号放大。本发明所构建的电化学免疫传感器待测物与电化学信号成反比关系,具有灵敏度高(最低检测限为36.44fg·mL‑1)、重现性与稳定性好、特异性强以及检测范围宽(0.1fg·mL‑1至1μg·mL‑1)等特点。
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本发明公开了一种高强度的印迹复合膜及其制备方法和应用,属于重金属吸附领域。包括如下步骤:将的硝酸铜加入改性壳聚糖溶液,超声形成均匀,得到第一反应溶液;然后将纳米纤维素胶体加入第一反应溶液,并加入交联剂,并升温至70~85℃,反应得到纳米纤维素‑改性壳聚糖的印迹复合材料溶液;将反应后的纳米纤维素‑改性壳聚糖的印迹复合材料溶液的溶液倒入聚四氟乙烯模具中,干燥成膜;最后将膜放置在索氏提取器中,用洗脱液浸泡洗脱,直至其洗脱液中检测不出铜离子。本发明中的印迹复合膜具有高强度的机械强度,可以重复利用,而且对电镀废水中铜离子具有较强的选择性、吸附能力。
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本发明公开了一种井干式木结构房屋用节能环保横木及其制备方法。该发明包括:沿横木长度方向侧立放置的至少二层木材和/或木质复合材料制成的方才或板材,其纹理与横木长度方向平行;竖立放置的至少一层木材和/或木质复合材料制成的短方才或板材,其纹理方向与横木长度方向垂直;至少一层填充于木材间预留孔洞的难燃保温材料。其中,木材之间采用结构用耐候胶黏剂胶合和/或自攻螺钉、木销钉、竹钉等连接固定,保温材料与木材间根据具体材料选用胶黏剂或销、钉连接固定。本发明,可用于装配建造井干式木结构建筑,可明显提高井干式木结构的保温、节能、环保水平及抗压强度,减少木材用量,降低生产制造成本。
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本发明涉及气敏材料技术领域,特别涉及一种MOFs/GO复合气敏材料及其制备方法和应用。通过原位合成法,将球形的Cu(INA)2颗粒附着于片状结构的氧化石墨烯表面,并经过用循环伏安法修饰,将氧化石墨烯还原为还原氧化石墨烯,得到MOFs/GO复合氨气气敏材料。本发明以自制的Cu(INA)2/GO为气敏复合材料,将其涂在叉指电极(IDE)上,对低浓度的氨气进行气敏性检测,该复合材料对低浓度的氨气体表现出良好的气敏传感性能。本发明采用原位合成法,其制备方法简单且易操作,制备过程耗时短,易规模化生产,而且对低浓度氨气气体的检测效果良好。
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本发明公开一种高流动性的耐高冲的聚丙烯材料,包括由聚丙烯、混合高密度聚乙烯、弹性复合材料、线性低密度聚乙烯、光稳定剂、食品级白矿油、抗氧剂和活化剂混合制备而成;本发明通过加入混合高密度聚乙烯成分,使得制出的产品断裂伸长率增加,在低温环境还能保持较高的性能,同时通过加入线性低密度聚乙烯提高了产品的耐低温性,使其接近慢,进而提高流动性,再配合弹性复合材料的混合增韧,使产品在低温环境下能保持较高的耐冲击强度和断裂伸长率,光稳定剂的加入避免了叔碳原子的快速氧化分解,使产品耐候性得到提升。
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本发明公开了镍基异构金属有机框架材料的制备方法及其应用,分别利用有机配体2,5‑噻吩二甲酸(TDA)、2,5‑呋喃二甲酸(FDA)、硫酸镍、去离子水、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、质量浓度为37%HBF4的混合溶液中进行自组装得到的两例多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行电催化甲醇氧化的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高;并且结构新颖,孔隙率大。通过实验测试数据分析Ni‑MOF1,Ni‑MOF2材料均具有优越的电催化甲醇氧化活性,两例MOFs的复合材料(Ni‑MOF1/Ni‑MOF2)则具有更加优越的甲醇氧化活性。
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本发明提出了一种沉头螺栓混合连接结构瞬态高温装配参数演化预测方法。采用顺序热力耦合分析方法实现高温瞬态加热条件下陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构预紧力和钉孔间隙的演变情况的理论预测,本发明所提供的预测方法简化了计算过程,提高了结构分析计算收敛性,为陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构的强度分析与设计提供重要的技术指导,具有良好的实际应用潜力,可以推广应用于航空航天、军事国防、能源化工等诸多技术领域。
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本发明涉及一种电致变色材料,尤其涉及一种电致变色复合薄膜及其制备方法。解决现有WO3无机电致变色材料着色效率低、变色速度慢的问题,通过溶剂热法制备具有弱还原性的多孔WO3‑x薄膜,并利用其还原性原位生长金纳米颗粒,金纳米颗粒能够有效的将近红外光能转化成热能,使复合薄膜具有较高的光‑热转换效率,并拓展材料的光响应范围至可见光区。进一步引入在近红外光区具有光吸收的金纳米棒,使复合薄膜的光‑热转换效率进一步提高,并使复合材料的光响应能够覆盖近红外光谱,实现电压调控复合材料在宽光谱范围内的变色。
磷化聚苯胺‑二氧化硅接枝改性石墨烯/水性含环氧基硅树脂复合涂层的制备方法,涉及一种硅树脂复合防腐涂层的制备方法。目的是解决现有的复合涂层制备时改性石墨烯、聚苯胺在高分子树脂中的分散性差、工艺复杂、存在环境污染的问题。方法:通过共价键将二氧化硅锚定在氧化石墨烯表面制备氧化石墨烯‑二氧化硅复合材料,采用植酸作为改性剂,制备磷化聚苯胺‑二氧化硅接枝改性石墨烯复合材料并将与含环氧基水性硅树脂复合固化。本发明提高了石墨烯、聚苯胺的分散性,改善了复合涂层的疏水性,石墨烯和聚苯胺的协同作用发挥的更为明显,提高了水性涂层的防腐蚀性能。本发明适用于制备硅树脂复合防腐涂层的制备方法。
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本发明提供了一种梯度防弹抗冲击材料结构体及其制备方法,将增强型纤维丝束有序插入由典型微桁架晶胞按照密度需求有序排列组成的金属拱形点阵结构孔隙内,沿厚度方向从外到里增强型纤维的丝束依次增多,再填充环氧树脂固化,实现金属点阵结构与纤维增强树脂型复合材料的贯穿锁紧,形成从外到里密度和强度依次增加的梯度复合材料,可有效衰减弹体或碎片的冲击动能,在较小的重量下显著提高材料的防弹抗冲击特性。
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本发明提供一种具有三明治结构的硅基负极极片及其制备方法和应用,所述硅基负极极片包括依次设置的集流体、包括PEDOT/PSS复合材料的缓冲层和活性物质涂层;所述硅基负极极片通过在集流体和活性物质涂层之间设置包括PEDOT/PSS复合材料的缓冲层,可以有效避免因活性物质涂层中的活性物质发生体积膨胀收缩进而刺穿集流体的问题,且将缓冲层设置于集流体和活性物质涂层之间还可以降低硅基负极极片的表面电阻率,提高极片的剥离力,具有重要的研究家意义。
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本发明涉及复合材料车体结构技术领域,尤其涉及一种复材车身肩部型材结构,肩部型材通过复合材料沿车身长度方向拉挤成型,包括外侧板体、内侧板体和连接板,外侧板体设置为圆弧板,内侧板体采用多段设计,包括第一部分以及对称设置在两侧的第二部分和第三部分,连接板包括第一肋板、第二肋板、第三肋板、第四肋板和第五肋板,将外侧板体和内侧板体之间分隔出多个空腔,能够有效降低肩部型材的重量,并提升型材的强度和刚度。通过第二部分与外侧板体之间的变截面设计,能够满足多个方向的承载,使肩部型材承受的径向气动载荷与沿周向承载的合力朝向肩部型材端部的延伸方向,分散肩部型材径向承受的气动载荷,增强结构的整体抗弯性能。
749
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本发明提供一种用于包封绝缘微裂纹检测及修复的渗透剂及其制备方法,渗透剂由以下重量份的组分组成:甲组份(耐热环氧树脂100份,改性环氧树脂30~60份,稀释剂8~20份,紫外荧光粉3~12份);乙组份(脂肪胺100份,聚醚胺30~50份,促进剂3~10份)。本发明所制得的渗透剂可于25±3℃下有大于2小时的适用期,于25±3℃下经过3天或80±℃下2小时可完全固化。本渗透剂固化后有较好的剪切强度和冲击强度,在干式空心电抗器复合材料表面无迁移,在紫外灯光照射下有良好的显示效果,并且可以恢复干式空心电抗器包封绝缘结构的复合材料绝缘性能,从而使得干式空心电抗器包封绝缘微裂纹检测及修复一步完成。
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本发明涉及一种波斯纶用钛基聚酯及其制备方法,制备方法为:将PTA、EG、SIPE、脂肪族二元酸和聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得波斯纶用钛基聚酯,聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的聚酯预聚体以及分散在聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂组成;制得的波斯纶用钛基聚酯主要由改性聚酯分子链以及分散在改性聚酯分子链之间的片状钛系聚酯催化剂组成,改性聚酯分子链主要由PTA链段、EG链段、SIPE链段和脂肪族二元酸链段构成。本发明的方法可有效避免团聚,保证催化剂在聚酯合成过程中呈现出高分散性,避免了SIPE抑制催化剂活性;制得的波斯纶用钛基聚酯性能优异,应用前景广阔。
本发明公开了一种空心立方氢氧化镍/二硫化铜超级电容器电极材料及其制备方法和应用,本发明氢氧化镍/二硫化铜电容器电极材料的制备过程中采用了一步牺牲模板法,实验在常温下可以进行,且一步完成,简洁高效,合成了具有空心立方盒结构的氢氧化镍/二硫化铜复合材料,具有较大的比电容1174Fg‑1,优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的73.9%);本发明所制备的氢氧化镍/二硫化铜复合材料与还原氧化石墨烯材料(RGO)分别做正负极组装而成的超级电容器器件具有27.8Whkg‑1的能量密度,具有优异的循环性能(经循环2000圈以后可以达到原先比电容的83.3%)。
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