本发明提供一种基于贝壳结构启发的制备柔性,超疏水,超高电磁屏蔽复合薄膜的方法。利用传统静电纺丝方法制备PAN@SiO2纳米纤维膜,然后通过Ag湿化学沉积方法制备导电复合材料。纳米纤维内部含有的SiO2颗粒可以提供附着位点,有利于Ag纳米颗粒均匀的沉积到纤维表面。最后引入低表面能的全氟癸基硫醇(PFDT)对其疏水处理,从而有效地防止Ag层被氧化和腐蚀。该方法可以通过控制PAN@SiO2纤维膜在含Ag+溶液中的浸渍时间控制Ag颗粒的沉积量,而且经过疏水处理的导电复合材料在酸碱盐等环境中可以长期使用。这项工作证明了纳米结构在电磁屏蔽方面的优势而且证明了由其制备的导电材料在可穿戴材料和柔性传感器方面中具有很高的潜在应用价值。
本发明公开了一种钙离子电池负极活性材料、负极材料、钙离子电池负极、钙离子电池及其制备方法和应用,涉及钙离子电池技术领域。钙离子电池负极活性材料包括MXene或其复合材料,MXene的组成通式为Mn+1Xn或Mn+1XnTx,其中,M为过渡金属元素,X为碳或氮元素,Tx为表面官能团,n=1,2或3。本发明将MXene或其复合材料用于钙离子电池的负极活性材料中,MXene导电性好,利于电子的传输,可提供更多存储位点,二维层状材料有利于Ca2+快速在层间扩散,具有快速的钙离子传输通道,可实现钙离子的快速嵌入与脱嵌,且材料结构稳定,采用该材料制备的钙离子电池具有长循环寿命、高比容量和高倍率性能的优势。
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本发明公开了一种用于引导骨组织再生的竹纤维基复合膜的制备方法,该方法是指首先将活性后的竹纤维粉碎,溶解于无水LiCl/DMAc体系中制备均匀溶液并流延成膜;然后将n‑HA/PLGA复合材料加入二氯甲烷与N,N二甲基甲酰胺中的混合溶剂中超声溶解成均匀分散的稳定混和溶液,通过静电纺丝技术制得电纺层;最后将壳聚糖溶液涂在竹纤维底膜上,并将n‑HA/PLGA复合材料的电纺膜贴合于其上,用玻璃板压平至干燥,制得复合膜。该复合膜所用原料来源丰富,结构设计优异,制备方法简单,且可通过复合膜组分含量、各层膜厚度及电纺层微观结构的改变来调控复合膜的力学性能、降解性能、骨传导性及抗菌性能,有望获得性能优异的复合膜用于引导骨组织再生膜。
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本发明公开了一种光催化空气净化材料,它是由下述重量份的原料组成的:钛酸四丁酯36‑40、三梨醇酐单油酸脂0.7‑1、十二碳醇酯1‑3、微晶石蜡4‑5、有机碳粉57‑60、均苯四酸二酐1‑2、羧甲基纤维素钠0.8‑1,本发明以均苯四酸二酐为原料,分散到微晶石蜡的二甲基甲酰胺溶剂中,然后与有机碳粉的水溶液共混,以钛酸四丁酯为前驱体,通过水解,得到碳粉、溶胶的复合材料,本发明的材料具有很好的光催化效果和吸附效果,具有很好的净化空气的作用。
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本发明涉及生物医学技术领域,特别涉及一种纳米羟基磷灰石、磷酸化聚酯复合骨修复材料及其制备方法。本发明首先提供了一种骨修复材料,所述骨修复材料的制备原料中包括以下质量百分比的组分:纳米羟基磷灰石30~60%,磷酸化聚酯40~70%。本发明提供的骨修复材料为纳米羟基磷灰石/磷酸化聚酯复合骨修复材料,是由纳米级的羟基磷灰石成分与磷酸化聚酯形成的纳米复合生物骨修复材料,并非是由纳米羟基磷灰石粉末与聚碳酸酯的机械混合产物,得到的复合材料中纳米羟基磷灰石分散很均匀,其综合性能也更加优良,在骨组织的修复替代方面具有良好的应用前景。
本发明提供一种Cu/Cu2O/TiO2复合可见光催化剂及其制备方法。在氧化石墨烯溶液加入含醋酸铜和钛酸四丁酯的混合溶液。控制油浴温度为120~160℃,加入碱试剂,搅拌反应1~5h后,分离得到沉淀物。在沉淀物中加入乙二醇,加热回流后得到前驱体。将前驱体升温至600~800℃,然后迅速置于温度为‑10~‑50℃的冷却剂中,高温淬灭得到石墨烯基Cu/Cu2O/TiO2复合物。通过将Cu2O和TiO2组成复合材料,使得光催化剂可以受可见光激发。并引入Cu纳米晶,有效保护Cu2O,提高稳定性。产品经过高温淬灭,在晶体表面形成较多的缺陷,产品的比表面积,为光催化反应提供更多的活性位点。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:1)在氩气存在的条件下,将碳纳米颗粒、石墨烯、乙炔黑和升华硫混合后置于温度为150‑180℃的条件下反应后,加入纳米氧化锌混合,制得复合材料M1;2)在溶剂存在的条件下,将锂盐、钴盐和柠檬酸混合,置于温度为170‑200℃的条件下进行干燥,制得前驱体M2;3)将复合材料M1和前驱体M2混合后置于温度为700‑800℃的条件下保温,制得锂离子电池正极材料。实现了在用于锂离子电池中能够使得锂离子电池具有更好的充放电性能和循环使用性能,进而有效延长其使用寿命的效果。
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本发明公开了一种人乳替代脂的制备方法,包括如下步骤:(1)反应:将棕榈硬脂与植物油混合,融化,得到混合油,加入油酸、油酸非甘油酯、棕榈酸或者棕榈酸非甘油酯,搅拌混合,加入固载在介孔二氧化钛纳米复合材料上的脂肪酶,催化酯交换反应;(2)提取:酯交换反应结束后,离心去除反应混合物中的催化剂,利用分子蒸馏法脱酸,使最终产物的酸值不超过3.0mg?KOH·g?1,得到提取物用于下一步加工;(3)混合:将步骤(2)得到的提取物与葵花籽油、高油酸葵花籽油、菜籽油、亚麻籽油中的一种或几种的混合物按照质量比为1 : 4~1混合,得到人乳替代脂。该工艺简单可控,有利于提高产品与人乳脂肪的相似度。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯的制造方法,其包括:利用至少一种固相含氮前驱物与石墨烯混合,以形成一混合物;以及将该混合物于一还原气氛下进行烧结,以形成一氮掺杂石墨烯。此外,本发明还提供一种复合式散热片的制造方法,包括:将上述方法所制得的氮掺杂石墨烯与一高分子粘结剂进行混合,以形成一浆料混合物;将该浆料混合物涂布于一金属基材的至少一表面上,以形成一复合材料;将该复合材料置入高温烘箱进行干燥;以及形成一具有一氮掺杂石墨烯薄膜的复合式散热片。
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一种两相混合双重功能高分子缓释膜的制备方法,选用的材料其具有生物相容性好、体内可降解的特点,与新型药物递送系统,如微球、纳米粒、泡囊等联合使用来实现局部给药,在抵抗炎症迸发的同时促进皮肤再生和抗粘连,采用原位自组装制备复合材料是一种比较有前景的制备油相/水相两相均匀混合的复合材料的方法,它可以很好的降低油相/水相界面的界面能,实现油相PLGA粒子在有机基质上的均匀分散,选用壳聚糖/芦荟和载姜黄素聚丙交酯乙交酯微球的组合,仿生制备具有双重功效的药物控缓释膜。
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一种制备碳包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,按质量比1:1~4:1称取NixCoyMnz(OH)2粉末和苯胺单体,将乳化剂溶解于去离子水中,加入NixCoyMnz(OH)2粉末材料搅拌,同时进行超声波分散,得到溶液A;将苯胺单体加入到酸溶液中,搅拌得到溶液B;将溶液B加入到溶液A中,加酸调节溶液PH,再继续磁力搅拌,得到溶液C;将氧化剂加入到酸溶液中搅拌,得到溶液D;将溶液D滴加到溶液C中搅拌,将得到的反应产物抽滤,并用去离子水和乙醇洗涤后进行真空干燥,得到聚苯胺包覆NixCoyMnz(OH)2的复合材料;将复合材料粉末与锂源在行星式球磨机上进行机械球磨后在氧气气氛下焙烧,冷却后即得到碳包覆LiNixCoyMnzO2的复合正极材料C‑LiNixCoyMnzO2。本发明的复合正极材料用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量和循环性能。
本发明公开一种复合纳米级羟基磷灰石的丝素蛋白材料的制备方法及其在修复骨折部位的应用。该方法是将纳米级的羟基磷灰石按一定比例均匀分散在丝素蛋白中,通过六氟异丙醇使其溶解,并将混合溶液倒入圆柱形模具中,通过甲醇浸泡使丝素蛋白分子链进行自组装再生成机械强度优异的复合材料,最后通过机械加工的方法将复合材料制成医用骨钉。根据材料良好的生物相容性、优秀的机械性能和体内降解可控的特点,将其应用在骨折固定方面。本发明采用简单易行、成品率高、无毒性的方法制备体内降解可控的丝素蛋白/纳米羟基磷灰石复合骨折内固定材料,可有效规避骨折修复过程中产生的骨质疏松症状,其无需二次手术取出的特点也为骨折病人减少痛苦。 1
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本发明揭示了一种锂电池用碳基负极材料及其制备方法,其中该碳基负极材料包括复合基体材料以及依次包覆在所述复合基体上的第一有机小分子层、第二有机小分子层和导电聚合物层,其中,所述复合基体材料为过渡金属氧化物与还原氧化石墨烯复合材料,所述第一有机小分子层的厚度不大于第二有机小分子层的厚度。通过在复合基体材料上依次包覆第一有机小分子层、第二有机小分子层和导电聚合物层,可以有效的维持SEI层的形貌,抑制锂枝晶的生成,配合过渡金属氧化物与还原氧化石墨烯复合材料的基体,可以提供较高的比容量和较好的循环性能。
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本发明涉及制动钳用密封件加工技术领域,公开了一种制动钳用密封件的制备方法,添加了纳米氧化硅离子在外力作用下,两极不容易发生界面脱粘现象,不会引起粒子的团聚导致橡胶基体的局部不均匀性,防止在拉伸应力作用下产生集中应力,谷氨酸二硫代氨基甲酸镧对丁苯橡胶具有表面改性作用,使复合材料的定伸应力、扯断伸长率、撕裂强度和绍尔硬度呈现增大的趋势,提高了复合材料的机械强度,并且在一定程度上抑制了氢键填料网格的形成,有利于粒子的分散。
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本发明公开了一种复合切边机,包括外框架、并排设置在所述外框架内的气动割刀模块和锯片割刀模块,其中,所述气动割刀模块包括气割刀片组件和用于安装所述气割刀片组件的副横梁,其中所述副横梁安装固定在两个所述切边机墙板之间且与所述主横梁平行设置;锯片割刀模块包括锯片刀组和用于安装所述锯片刀组的导轨组件,其中所述导轨组件安装固定在两个所述切边机墙板之间且与所述主横梁平行设置。本发明集成了气动割刀模块和锯片切割模块的优点,其中,气动割刀模块用于切割1.0mm以下厚度的复合材料片材,具有噪声小、切屑少、切边规则等优点,而锯片切割用于切割1.0mm及以上的复合材料板材或者片材,效率高、切割精准、切边规则等优点。
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本发明公开了一种棉花碳纤维/镍铝氢氧化物复合电极材料的制备方法,其是以棉花碳纤维COTC作为基底,与NiAl‑LDH通过原位水热合成法沉积在基底两侧来制备的;制备得到的棉花碳纤维/镍铝氢氧化物复合电极材料为三明治结构。本发明制备得到的复合材料表现出优异的储能性能,其比电容值最高能够达到1387F·g‑1。该三明治结构也具有优异的倍率性能。并且由于NiAl‑LDH之间丰富的自由空间可以有效缓解充放电过程中引起的体积膨胀,该复合材料具有优异的循环稳定性,经过5000次充放电循环后储能容量能够保持96.7%。
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本发明涉及一种多巴胺表面改性二维纳米材料及制备方法,通过一步反应制备了一种聚多巴胺包裹的二维纳米材料。本发明解决了传统的二维纳米材料在间质(水、有机物)中分散性差的问题。此特征制备方法提供了一种多巴胺表面改性二维纳米材料的方法,二维纳米材料表面经多巴胺修饰后成功引入功能基团(羟基和氨基)不但提供继续反应的活性基团,而且增加间质与二维纳米材料之间的相容性。因此,此发明具有重大的科学意义,在耐摩擦复合材料、润滑油脂、导热复合材料生产方面存在着巨大的实际应用价值。
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本发明公开了一种具有抗紫外老化性能的抗车辙剂及其制备方法。该抗车辙剂按重量份计包括以下原料组分:低密度聚乙烯100份;丁苯橡胶10~30份;聚丙烯10~30份;有机‑无机复合材料5~10份;其中,所述有机‑无机复合材料由正硅酸乙酯与含有三嗪三酮基团的有机硅烷共水解和缩聚反应形成。本发明抗车辙剂不仅显著提高了沥青混凝土的抗车辙性能和低温性能,而且大幅度地提高了沥青混凝土的抗紫外老化性能。
本发明提供了一种以激光冲击功形成注入力实现连续激光冲击熔注微细颗粒的方法,其特征是采用连续激光束透过约束层扫描预置在待改性材料表面的由具有诱发激光冲击波效应的粘结剂和待熔注微细颗粒混合组成的复合预置层,通过合理匹配粘结剂、待改性材料和待熔注微细颗粒的熔点和沸点等参数,实现了在连续激光作用诱导下粘结剂气化形成激光冲击波将待熔注微细颗粒注入待改性材料表面熔池中,从而原位形成微细颗粒增强的复合材料层。采用本发明方法在待改性材料表面所获得复合材料层中微细颗粒与待改性材料实现了冶金结合,打破了现有技术难以熔注微细颗粒的技术壁垒;同时,其注入深度较深、组织细小、增强颗粒分布均匀且不受待改性材料塑性限制。
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一种在碳纤维表面接枝羟基封端超支化聚合物的方法,它涉及一种碳纤维表面的改性方法。本发明的目的是要解决碳纤维和树脂基体界面结合弱和羟基封端超支化聚合物的合成工艺复杂,合成原料有毒,制约其改性碳纤维的问题。方法:一、制备羟基封端超支化聚合物;二、碳纤维的抽提处理;三、氧化;四、接枝,得到表面接枝羟基封端超支化聚合物的碳纤维。本发明由于羟基封端的超支化聚合物具有大量的极性羟基和孔洞结构,当被接枝到碳纤维表面后,碳纤维与树脂之间的浸润性和粘结性有显著提高,这将大大改善复合材料的界面性能,进而提高复合材料的力学性能和热稳定性。本发明可获得一种在碳纤维表面接枝羟基封端超支化聚合物的方法。
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本发明属于航空航天设备附件,特别涉及一种油箱结构及其制造方法。油箱结构,其特征在于:包括由碳纤维复合材料固化成型的油箱盖以及中空的油箱壳体,油箱盖和油箱壳体粘接在一起,所述的油箱盖和油箱壳体截面由内向外依次为内壁层、结构加强层以及外壁层。本发明设计了一种碳纤维复合材料的油箱结构,油箱结构的截面主要有内壁层、结构加强层成以及外壁层构成,内壁层和外壁层为碳纤维预浸料铺设而成,结构加强层用于增加油箱的结构强度,同时也减少了碳纤维的用量,降低了油箱的成本,同时,结构加强层采用轻质结构加强层,有效控制了油箱的重量,相比与现有的金属制油箱,有明显的质量上的减轻。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种镁基铁锰复合纳米材料及其制备方法和应用。将镁基材料粉末均匀分散于水中,得到镁基材料悬浊液;所述镁基材料是指氧化镁和氢氧化镁中的至少一种;往所得镁基材料悬浊液中加入高锰酸钾溶液,混合均匀后滴加亚铁盐溶液反应得到镁基铁锰,反应完成后摇匀,得到镁基铁锰复合纳米材料。本发明通过把纳米铁锰材料负载到镁基材料颗粒表面上,抑制了铁锰颗粒的团聚以保证其反应活性;镁基材料的活性表面能高效地吸附重金属,提高了铁锰纳米材料的利用率,同时镁基材料所形成的弱碱性材料有利于纳米铁锰材料的稳定存在,使复合材料不易变质,易于保存。
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本发明为了解决激光焊接会造成PCD刀片变形,影响PCD刀片在碳纤维复合材料上的切削性能的技术问题,提供了一种钨钢衬垫的加工和金刚石钻头、倒角刀的加工的PCD台阶倒角刀加工工艺,在金刚石钻头、倒角刀加工工序中,包括在金刚石母料上激光切割出金刚石钻头、倒角刀坯料,切割间隙为单边+0.1mm,以砂轮打磨方式对金刚石钻头、倒角刀坯料进行表面处理这两个步骤;在钨钢坯料的安装槽内或者金刚石钻头、倒角刀坯料的安装面涂布焊膏,将金刚石钻头、倒角刀坯料放入对应的安装槽内后置于真空钎焊炉中焊接,可减小PCD刀具和衬垫的焊接变形量,保证了PCD刀片在碳纤维复合材料上的切削性能。
本发明公开了通过氟化镁/钠协同改性提高高镍三元正极材料电化学性能的方法。(1)将前驱体和锂源以及钠源充分研磨得到混合物,在管式炉中氧气气氛下将混合物进行两段高温烧结,随炉温冷却至室温,即得到Li0.9Na0.1Ni0.8Co0.1Mn0.1O2;(2)将硝酸镁与氟化铵在无水乙醇中混合后加入Li0.9Na0.1Ni0.8Co0.1Mn0.1O2,搅拌烘干,加入少量无水乙醇研磨后再管式炉内氩气气氛下保温一段时间,即得到MgF2/Li0.9Na0.1Ni0.8Co0.1Mn0.1O2复合材料。本发明工艺简单,成本低廉,制备出了以钠离子掺杂以及氟化镁包覆的大倍率性能和循环性能等电化学性能良好的MgF2/Li0.9Na0.1Ni0.8Co0.1Mn0.1O2复合材料。
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本发明公开一种水泥基发泡保轻质材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域,是由下述重量份的原料制备而成:硅酸盐水泥100~150份、粉煤灰20~30份、水40~50份、发泡剂0.4~0.6份、羟丙基甲基纤维素0.18~0.24份、苯丙乳液25~30份、改性白炭黑0.2~0.8份,火山灰0.3~0.7份。本发明制得的水泥基发泡保温材料孔结构粒径细腻、分布均匀,水泥水化产物形状规整、排列有序,使得水泥基发泡复合材料具有交联网状结构,从而达到提高水泥基轻质复合材料的强度和韧性。
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本发明公开了一种可全天使用的光催化剂及其制备方法与应用,属于复合材料合成与应用领域。本发明以g‑C3N4为基体,由氧化镍纳米颗粒改性复合之后,表面增强修饰有荧光催化物质,最终形成一种可全天使用的光催化剂,具有三维球体鲜花状的形貌特征。本发明通过构造g‑C3N4和氧化镍两种异质结间的P‑N结构增强了g‑C3N4/氧化镍光催化剂在可见光范围内的光吸收,并通过表面修饰的荧光催化物质使得光催化反应在无光照条件下继续进行,能够实现全天候催化降解有机污染物质,提高复合光催化材料对可见光的利用效率。
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本发明公开了一种基于真空辅助成型工艺的光纤光栅传感器预埋方法,属于船体健康监测领域,主要解决在真空辅助成型条件下,预埋的光纤传感器尾纤出口保护、尾纤套管密封、真空袋脱模与套管分离、套管与尾纤分离等技术,将光纤传感器预埋进入复合材料蒙皮内,传感器引出尾纤,在出口处用套管(密封管)套住,两端用密封胶密封,在真空辅助成型工艺完成后,真空袋脱模,与套管分离,然后将套管环切,套管与光纤尾纤分离,裸露的光纤就可以进行光纤熔接组网。本发明上游与光纤传感网络组网技术、下游与光纤传感器封装技术融合,构建全船智能监测网络,实现预埋条件下的复合材料船体健康监测和智能感知,为实现船舶智能化奠定基础。
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