782
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本发明公开了一种电池箱体,包括第一盖体和第二盖体,所述第一盖体和所述第二盖体扣合形成所述电池箱体,所述第二盖体用于承载电池,所述第一盖体由SMC复合材料注塑成型;所述第二盖体由钢板冲压而成。SMC复合材料质轻,耐腐蚀,从而减轻了电池箱体的总重量,使电池箱体变得轻便。第二盖体的材质为钢板,具有较高的强度,用于承载电池。另外,第一盖体由注塑成型,操作方便,且易成型。另外还可以将第一盖体的内腔深度设置的较深,将第二盖体的内腔深度设置的较浅,从而便于第二盖体冲压成型。本发明中的电池箱体较轻便,且易成型,克服了传统技术中电池箱体较笨重,且不易成型的缺陷。
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本发明公开了一种复合光催化剂MxP/硫铟锌及其制备方法与应用,该复合光催化剂由硫铟锌(ZnIn2S4)和非晶态合金(MxP)复合构成,以非贵金属无机盐和次磷酸盐溶液与ZnIn2S4充分混合,在惰性气氛中,利用ZnIn2S4的可见光响应特性,在光照下将零价的磷和非贵金属M共同沉积到ZnIn2S4表面形成非晶态合金MxP,制得的MxP/ZnIn2S4复合材料与ZnIn2S4相比,其可见光催化分解水产氢活性显著提高。本发明方法无需引入还原剂,成本低廉,环境友好,简单易行,易于大规模推广。
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本发明涉及一种催化氧化合成甘油醛缩丙酮的方法,具体包括如下步骤:将甘油醇缩丙酮溶于丙酮中加入适量的富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,室温下,通入氧气反应,直至反应液中无甘油醇缩丙酮,离心除去富勒烯氧化锌硒(C60/ZnO/Se)复合材料,上清液经减压浓缩、干燥即得甘油醛缩丙酮。
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本发明提供了一种阻燃半芳香高温尼龙及其制备方法,涉及高分子复合材料领域,该阻燃半芳香高温尼龙按重量份数计包括:玻纤增强半芳香族高温尼龙树脂83‑93份;桥链DOPO衍生物3‑12份;烷基次磷酸盐2‑10份。其制备方法包括:将玻纤增强半芳香族高温尼龙树脂、桥链DOPO衍生物以及烷基次磷酸盐混合,得到混合基料;再将混合基料在280~330℃下熔融共混后,挤出造粒。本发明所提供的复配阻燃半芳香高温尼龙通过简单操作得到成本适中、阻燃效率更高的阻燃高温尼龙复合材料。在保证阻燃效果的同时具备较好的力学性能,可广泛地应用于电子、电器和表面焊接贴装元件等领域。
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本发明涉及功能材料领域,为解决目前传统的红外线火灾警报器和烟雾警报器在使用过程中存在的不足和缺陷本发明提出了一种新型的电阻型超灵敏火灾探测/预警传感器,由低压电源、警报灯、火灾预警复合材料、导线若干依次连接组成,其中所述的火灾预警复合材料由密胺泡沫、氧化石墨烯、含硅助剂制成,各组分的重量份为:密胺泡沫25~45,氧化石墨烯8~40,含硅助剂15~67,该工艺简单高效,原料价格低廉。本发明还提出了一种电阻型火灾探测/预警传感器的应用,用于监控和预防高火宅风险区域内的各类易燃材料,降低甚至避免火宅的产生及其造成的损失。
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本发明涉及玻璃性能研发技术领域,公开了一种应用在中空玻璃上的纳米隔热涂层,在丙烯酸乳液涂料中添加质量分数占0.75‑0.80%的纳米复合材料,该纳米复合材料具有良好的光谱选择性,在可见光有高透光率,在红外光区有高的阻隔率,制得了稳定的均一的纳米隔热涂料,涂覆在中空玻璃后,在低温烘烤条件下固化,得到了透明、均一、平整的隔热涂层,且具有良好的机械性能,硬度较强,附着力表现优越,可应用于汽车、火车、飞机的风挡玻璃,建筑物玻璃等,起到了很好的隔热降温作用,且无反射光污染。
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本发明涉及陶瓷领域,公开了一种氮化铝陶瓷,该氮化铝陶瓷含有氮化铝和CuAlO2,氮化铝陶瓷的孔隙率为20‑40%。还公开了制备上述氮化铝陶瓷的方法,包括:将含有氮化铝颗粒、铜氧化物粉末和粘结剂的原料依次混合、干燥、粉碎、压制成型并烧结,铜氧化物粉末为氧化铜粉和/或氧化亚铜粉。还公开了上述方法制得的氮化铝陶瓷及其应用。本发明制得氮化铝陶瓷中形成了CuAlO2物质。由于CuAlO2与金属铜、铝润湿性较好,从而减少了后续氮化铝陶瓷与金属复合时界面层的构建,有利于其后续与金属进行复合来制备金属基氮化铝复合材料。另外,CuAlO2可能在氮化铝颗粒表面形成了膜层,从而能够进一步提高氮化铝陶瓷与金属结合力。
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本发明提供一种刳刨导向件(100),其具备:导向部,其具有第1贯穿孔(11)及将刳刨装置(200)的车刀安装部(220)沿第1贯穿孔(11)引导的导向面(12);保持部(20),其保持导向面(12)的位置;及定位部,其定位导向部,导向面(12)以保持部(20)与复合材料(300)的表面(300a)接触的状态以随着靠近第2贯穿孔(31)而离表面(300a)的距离变短的方式形成,导向部形成为可弹性变形,当使导向部沿复合材料(300)的表面形状弹性变形时,保持部(20)将相对于表面(300a)的导向面(12)的位置保持在与表面形状相应的位置。
本发明公开一种基于TiO2介观晶体的免标记型玉米赤霉烯酮光电化学检测方法和传感器。该方法利用金锥(Au cone)、聚硫堇(PTH)敏化的金红石型TiO2介观晶体(RTM)作为光电活性基底材料,并用于固定化玉米赤霉烯酮抗体(Ab);基于金锥的表面等离子效应以及聚硫堇的稳定性及优良导电性,其与RTM的复合材料能加快光生电子的转移速度并提高光电流信号,当玉米赤霉烯酮,即抗原(Ag)与固定化的玉米赤霉烯酮抗体(Ab)发生免疫反应,由于空间位阻效应,光电信号明显减弱。基于该现象,所建立的方法可实现对玉米赤霉烯酮浓度在1×10‑6 ng/mL~10 ng/mL范围内的高灵敏检测。
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本发明提供一种复合锂离子电池负极材料的制备方法,具体是将碳酸锂、五氧化二钒及六次甲基四胺分别溶解于装有去离子水的容器中,搅拌30min后使其充分溶解;将得到的混合溶液转移到水热釜内衬中添加去离子水至其体积的80%,于120℃~180℃鼓风烘箱中反应5~30h,自然冷却至室温得到反应液;在快速搅拌前述得到的反应液的同时,向其中缓慢加入硝酸银溶液,得到中间产物,将该中间产物于60~85℃油浴10~20h,之后再在60~85℃烘箱烘干,研磨至粉末呈棕色,于氮气或氩气保护气氛中450~650℃下煅烧5~10h得到Li3VO4/Ag复合材料。本发明将该材料应用于锂离子电池负极材料上,显示了较好的电化学性能。
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本发明公开了一种聚乙醇酸树脂复合薄膜的制造工艺,其采用工艺为:聚乙醇酸树脂复合材料预处理,抽真空单螺杆和双螺杆挤出机熔融,熔体计量泵,强制过滤、喷膜组件,薄膜冷却结晶,薄膜双相牵伸,薄膜无菌处理,薄膜成品,经过该工艺流程之后,得到聚乙醇酸树脂复合薄膜。本发明的产品是采用重均分子量高达80万以上的聚乙醇酸树脂复合材料来进行熔融制造成复合薄膜,由于聚乙醇酸具有生物降解性,广泛用于动物或人体烧伤后人造皮肤、人造血管、药物控制释放及红血球载体等许多领域。
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本发明公开了一种用于车辆的隔板及其制造方法。用于车辆的隔板包括:面板部件,其由复合材料形成,以将行李箱和车辆内部彼此分开,以及加强部件,其由复合材料形成,并从面板部件的下部的中心向上倾斜至面板部件的两端并与面板部件一体地连接。
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本发明属于电流变智能材料技术领域,涉及一种聚苯胺复合二维过渡金属碳化物电流变液制备方法,具体涉及一种Ti3C2Tx/polyaniline(PANI)(Ti3C2Tx复合聚苯胺)复合材料电流变液的制备技术;由氢氟酸刻蚀得到Ti3C2Tx,进一步通过静电吸附将苯胺(aniline)单体吸附到Ti3C2Tx表面,在过硫酸铵引发下在Ti3C2Tx表面及层间原位聚合的方法;主要包括制备Ti3C2Tx粉末,苯胺插层的Ti3C2Tx混合溶液,制备复合材料,制备电流变液等步骤;其制备的电流变液具有较高的剪切屈服强度和较低的黏度;其制备工艺完备,产品效果好,稳定性高,应用环境友好。
本发明公开了一种基于削减pM2.5的纳米汽油添加剂分子缓释前置装置,以有序介孔纳米氧化铝为骨架,利用A12O3的晶体结构和表面裸露的活性羟基和氧基,吸附稀土元素做载体复合成的亚稳态的纳米复合材料,烧结后制备成具有分子自缓释功能的添加剂滤网固化在汽车进气口的内部。经过分子缓释方式,“稀土‑铝”纳米复合添加剂被添加入汽油中,形成以稀土纳米颗粒为核心的“微型反应器”,催化助燃,促进燃烧充分进行。不仅确保了纳米稀土添加剂的缓释有效可控添加,而且还避免了直接添加导致的纳米颗粒在油箱内的沉积和过量问题以及由于过量导致的油箱爆震现象的发生,有效提高了燃料利用率,从燃烧源头上根治pM2.5的产生。
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本发明公开了一种柔性显示面板、其制作方法及显示装置,由于第一柔性衬底基材的材料一般是纯聚合物,本申请通过将纳米粒子在第一柔性衬底基材中均匀分散,第一柔性衬底基材与纳米粒子两组分之间发生较强的配位作用形成复合材料,采用该复合材料制备的第一柔性衬底在保持现有两组分材料各自优异性能的基础上,得到的第一柔性衬底表面的强度以及硬度均增强,因此在进行后续工艺过程中可以防止第一柔性衬底表面被划伤,从而第一柔性衬底具有较好的抗划伤性能,在该柔性衬底上进一步制作显示器件,并通过激光剥离技术使第一柔性衬底与玻璃衬底分离后,不需要在该第一柔性衬底表面贴附一层具有抗划伤性能的保护膜,从而缩短工艺流程,大大节约成本。
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本发明公开了一种功能化修饰碳量子点的制备方法及应用,属于纳米材料、金属有机配合物与电化学检测技术领域。具体是基于功能化修饰碳量子点N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu制备电化学传感器,用于检测甲基汞。步骤包括制备三聚氰氯基配体CN‑NA、采用电化学沉积的方法制备配合物复合材料Cu(II)‑CN‑NA/Cu和碳量子点复合材料N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu、构建N/CDs/Cu(II)‑CN/Cu电化学传感器。由于功能化修饰碳量子点具有大的比表面积和更多的活性位点、优异的吸附性能,制备的化学传感器,具有检测甲基汞灵敏度高、检测限低、稳定性高,易操作等优势。
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一种多级纳米Sn基材料及其制备方法,其中:多级纳米Sn基材料具体为SnS2‑SnO2复合材料,其具有纳米棒‑纳米颗粒多级结构,纳米颗粒尺寸为10‑20nm,纳米棒长度为120‑150nm,粒径为15‑18nm。本发明还提供上述Sn基材料的制备方法,其是一种以有机硫源作为Sn源硫化处理的原料,采用共沉淀‑水浴法制备纳米棒‑纳米颗粒多级结构的SnS2‑SnO2复合材料的方法。本发明以有机硫源作为硫化处理的原料,能减少副反应的发生;采用共沉淀‑水浴法能实现无模板制备多级纳米结构的Sn基材料,降低制备成本,制备的纳米棒‑纳米颗粒状多级结构Sn基材料,可有效缓解材料在锂离子脱/嵌过程中存在的体积膨胀问题,缩短Li+的扩散路径,增加材料与电解液的接触面积,提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种利用细菌纤维素水凝胶制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:步骤S1,制备硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料;步骤S2,将硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料中的硫酸锂转化成硫化锂,葡萄糖转化成多孔碳,细菌纤维素转化成碳纳米纤维。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫化锂纳米颗粒被多孔碳有效包覆,能够提高电极中电子的传输效率,抑制“穿梭效应”,解决锂硫电池充放电过程中的电极坍塌问题,从而提高锂硫电池的性能。
本申请提供了一种用于纺纱生产的抗绕抗损伤胶辊配方及其混炼胶制备工艺,所述胶辊包括铝管辊芯和包覆在铝管辊芯上的橡胶复合材料层,所述橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计为:羧基氢化丁腈橡胶,40~60份;丁腈橡胶,40~60份;氧化锌,5份;钛白粉,10份;防老剂,1.5份;促进剂,3~4份;抗静电剂,1~3份;抗静电增塑剂,8~14份;功能性助剂1~3份;白炭黑,6~12份;硫化剂,1~3份。本发明可以提高纺纱胶辊耐油性、防止油剂渗透、抵抗染料迁移污染胶辊表面;制备工艺中省略传统制备过程中的生胶塑炼工艺,采用生胶(块状)直接投入密炼机混炼制造混炼胶的新工艺,缩短工艺流程、降低操作强度、提高生产效率。
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本发明涉及一种纺制涤纶长丝的高速化纤导丝辊的生产配方,所述导丝辊由圆柱体管状结构的外层与内层的铝衬套粘接复合而成;所述导丝辊的外层由硫化橡胶复合材料层制成,硫化橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:羧基丁腈橡胶,100份;弹性体,10~20份;硬酯酸,1~1.5份;氧化锌,5份;钛白粉,5份;有机色母胶,0.5份;促进剂,1~2份;防老剂,1.5份;氧化铝,10~15份;抗静电增塑剂,5~10份;辅助交联剂,1~2份;胶体纳米硫磺,4~5份。本发明制备的高速化纤导丝辊明显延长了化纤导丝辊的回磨周期,确保化纤导丝辊在使用周期中的质量稳定性,减轻了胶辊养护难度,提高工作效率。
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本发明公开了一种硫化镍纳米棒负载中空生物碳壳超级电容器制备方法,具体是首先将生物酵母在加入戊二醛和去离子水的混合溶液中在180℃条件下水热12 h,离心干燥收集棕红色样品。随后将收集到的样品在马弗炉中以1℃/min的升温速率升温至300℃并保温1 h,将收集到的黑色样品置入管式炉中在惰性气体氛围下以2℃/min的升温速率升温至800℃并保温3 h,既得中空氮掺杂生物炭壳。中空氮掺杂生物炭壳加入到硝酸镍、硫脲和亚磷酸钠配制的混合溶液中进行超声波和搅拌处理,然后在180℃条件下水热6 h,随后离心干燥,既得NiS/NHCS复合样品本发明的特点是在制备过程使用绿色环保廉价的生物酵母,采用硫化镍对中空氮掺杂生物炭壳进行包覆以更好的提高硫化镍的比容量、倍率性能以及稳定性。在长时间的氧化反应过程中,负载的硫化镍纳米棒对中空氮掺杂生物炭壳的破坏有所减轻,增加了其比表面积,增加了其电导能力,并且制备的复合材料具有良好的倍率性能。
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本发明提供一种静电纺丝制备石墨烯复合纳米纤维材料的方法,所述纳米纤维材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.8,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5,所述石墨烯复合纳米纤维材料的化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2。本发明采用静电纺丝方法制备的纤维材料,其比表面积更大,可以增大电极与电解液的接触面积,从而减小在电化学反应过程中电极的极化现象,利于锂离子的传输,改善复合材料的电化学性能。
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本发明涉及一种14BDAPB型含硅胶粘剂及其制备方法,由1,4‑双(2,4‑二氨基苯氧基)苯14BDAPB、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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本发明公开了一种氢氧化锶和硅灰制备硅酸锶粉体材料的方法;制备方法是将氢氧化锶、硅灰和氢氧化钠分别溶解后拌和,经过密封条件下水浴养护后,将试样置于布氏漏斗中进行低压抽滤,然后将抽滤后的硅酸锶粉体进行真空干燥得到硅酸锶粉体材料。其中,氢氧化锶、硅灰和水的用量分别为12.5%、25%、62.5%,氢氧化钠的用量根据混合溶液的pH确定。硅酸锶粉体材料在高温下具有良好的稳定性,不仅能够作为烧结助剂促进复合材料的烧结,而且作为固体润滑材料可以用来改善复合材料的高温摩擦性能。同时掺杂稀有金属元素的硅酸锶还可作为一种新型的长余辉材料使用。本发明直接利用未经任何预处理的硅灰作为原料采用水热法直接合成硅酸锶粉体材料,可替代高温合成、溶胶凝胶等硅酸锶粉体材料的合成工艺,具有工艺简单、成本低廉、可实现工业固体废弃物的高附加值利用。
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一种增强复合材料用的织造预成形件,其可平直织造,并在所要织造的弯折处用纤维弯折成形以进行弯折补偿。
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一种具有整体表面除冰能力的结构件及其制造方法。该结构件包括一由高拉伸模量非金属纤维增强的复合材料结构的基底,薄的加力位移机构和一薄层粘到上述基底和上述位于基底和外表层间的加力位移构件上的高拉伸模量外表层。加力位移机构可以含有一个或多个可膨胀的管状构件和/或电磁装置。上述结构件可代替现代飞机上一般采用的铝合金前缘结构蒙皮。
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一沿轨道旋转的涡旋件,由经陶瓷微粒强化的铝基复合材料制成。所制成的部件具有很好的耐磨性和与铸铁相匹配的热膨胀性,在使用时可以不用端部密封,并且还能使质量减轻。在生产制造这种部件时,先用压铸生产出一接近所需的形状,再用机加工最终达到所需的形状。
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主要由微纤维形式的可水合性细纤维和水可溶胀性固体组成的复合结构,细纤维是从纤维素或其衍生物获得,固体的表面的至少一部分被细纤维覆盖。该吸收性复合材料能够以各种形式获得,例如颗粒、圆粒、片材等,尤其有无纺织物的支持片材的片材型。本发明还提供制造复合结构的方法。
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