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本发明涉及一种自驱动交互式光电传感纱线及其制备方法和应用。该光电传感纱线包括可拉伸光学皮层和螺旋式电学芯层,所述可拉伸光学皮层为热塑弹性体‑力致发光粒子复合材料,所述螺旋式电学芯层包括导电纤维芯和包缠导电纤维芯表面的介电纤维。该方法包括:改进共轭纺丝制备电学芯层,双螺杆挤出制备皮层复合材料,改进熔融纺丝制备自驱动光电传感纱线。该纱线在受到外界机械刺激时,能同时产生光学和电学信号,具备新颖的光‑电‑光协同传感模式,且不需要额外的电能,可用于高精度动作捕捉、水下救援和传感以及自驱动人机交互。
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复合材料及其制备方法,该复合材料包括聚碳酸酯基底和等离子体增强化学气相沉积形成的层。具体地,通过等离子体增强化学气相沉积方法形成的膜包括:将射频偏压施加至基底;并且供应工艺气体通过天线,其中施加至天线的微波功率在基底表面产生工艺气体的等离子体,从而在基底上形成一个或多个层。在某些方面,该膜显示出有利的氧透过率、阻挡改善因子、光学透射率、表面粗糙度、耐化学性和表面粗糙度性质中的一种或多种(或全部)。
本发明涉及一类TiCN颗粒强化的含11~30%Cr的烧结高铬铸铁合金,属抗耐磨金属复合材料制备技术领域。该类合金的基本制备步骤如下:(1)合金成分和TiCN颗粒添加量配比设计;(2)原料混料均匀化混合;(3)合金压制和烧结制备。该类TiCN颗粒增强高铬铸铁合金的硬度达到82~91HRA左右,冲击韧性达到2~15J/cm2,抗弯强度达到1000MPa以上。复合材料具有更高的红硬性、更低的摩擦系数、优异的耐磨性和耐蚀性等,使用较为廉价的TiCN颗粒为强化相和高铬铸铁作为基体,使合金的原料成本和比重显著降低。本发明中通过TiCN颗粒强化显著地提高含11~30%Cr高铬铸铁的硬度和耐磨性,合金制备工艺步骤简便、流程短、降低成本,提升性价比,开发生产出可以部分替代WC‑Co硬质合金的高性能耐磨材料,具有巨大的潜在经济效益和社会效益。
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本发明公开一种锂硫电池正极及其制备方法,所述锂硫电池正极包括基板以及设置在所述基板上的电极层,所述电极层材料包括粘结剂以及分散在所述粘结剂中的复合材料,所述复合材料包括硫单质以及包覆在所述硫单质表面的石墨烯。在本发明中,所述包覆在硫单质表面的石墨烯具有导电作用,可保证硫在反应时产生的电流有效到导通到基板上,从而提高锂硫电池的高倍率性能;所述石墨烯还可防止锂硫电池在使用过程中因发生体积膨胀/收缩效应而导致锂硫电池容量衰减的问题。
本发明提供的制备TiB2‑TiC‑SiC三元复相陶瓷的方法及其产品,涉及陶瓷复合材料领域;方法包括:获得由Ti3SiC2粉体、B4C粉体和Ti粉体按比例湿混干燥的混合原料,根据预设条件将混合原料置于放电等离子烧结炉中烧结制得复相陶瓷;本发明采用反应放电等离子烧结技术,同时引入TiC和SiC组分,多元组分在反应和外压诱导下形成了多元协同增韧的新型TiB2基复合材料,其微观结构中具有显著择优生长的棒状TiB2晶粒和TiB2‑TiC互相交联结构,可以大幅度提高材料的断裂韧性和抗弯强度。
本发明公开了一种异质结构的铁镍基层状双氢氧化物@二硫化三镍复合物阵列电催化剂及其制备方法和应用,该制备方法包括:1)在溶剂的存在下,将铁源、镍源、氟化铵、尿素与泡沫镍进行溶剂热反应以制得NiFe‑LDH/泡沫镍复合材料;2)在溶剂的存在下,将镍源、硫源于NiFe‑LDH/泡沫镍复合材料进行溶剂热反应以制得异质结构的铁镍基层状双氢氧化物@二硫化三镍复合物阵列电催化剂。该异质结构的铁镍基层状双氢氧化物@二硫化三镍复合物阵列电催化剂与基底结合紧密,结晶度高,具有较低的过电势,良好的电化学稳定性,进而其能够应用于析氧反应和析氢反应中,同时该制备方法原料简单、操作方便。
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本发明公开一种表面贴装过流保护元件,其至少一个电阻正温度效应导电复合材料芯材,且至少一面直接覆有金属电极;至少有一导电引线部件,一端与所述芯材一部分电气导通,另一端与一金属电极电气导通;所述导电复合材料芯材的至少一部分和所述导电引线部件的一部分被塑封包覆,与外界环境隔绝。本发明公开的表面贴装过流保护元件便于实现小型化生产,同时元件具有更高的环境性能和结构的稳定性能。
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本发明公开了一种大尺度加劲环拼接式三角形桁架,涉及复合材料结构技术领域,包括圆环三角形桁架、径向拉杆和毂轴三个组件,圆环三角形桁架组件和毂轴组件通过径向拉杆组件连接;其中:圆环三角形桁架组件由多个节段模块顺序拼接,两端为三角形连接板;径向拉杆组件包括杆体及两端的铰接头和微调接头;毂轴组件包括毂轴主体管及其两端分别顺序连接的梭形接头、端芯轴、毂连接环、承压顶推套管,毂连接环连接微调接头,并通过径向拉杆组件与节段模块的三角形连接板连接。本发明可实现大尺度复合材料结构,加劲可提高桁架整体刚度,提高桁架承受载荷变形能力、稳定性能,可应用于大型航空飞行器结构,如飞艇、无人机等,以及航天空间装配式平台。
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本发明提供一种兼具良好的耐粘着性及平滑性的切断工具及其制造方法。一种切断工具及其制造方法,所述切断工具包括含有陶瓷相及金属相的复合材料,所述切断工具的特征在于,所述切断工具的刀刃部分具有刀刃脊线及构成刀刃脊线的刀刃构成面,所述刀刃构成面具有所述陶瓷相自具有所述陶瓷相及所述金属相的复合材料层突出而断续地存在所述陶瓷相并缺少所述金属相的表面部,所述表面部的表面粗糙度满足:算术平均粗糙度Ra≤0.1μm、偏度Rsk≤‑0.01。
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本发明公开了一种基于氰化框架材料的水系电池及其制备方法,该水系电池包括正极材料、负极材料和电解液;正极材料选自氰化框架复合材料,原料包括氰化框架材料和含氟化合物A;氰化框架材料选自钠基氰化框架材料、钾基氰化框架材料或铵基氰化框架材料,由共沉淀法或离子交换法制备得到,反应温度为50~100℃;负极材料选自磷酸钛盐复合材料,原料包括磷酸钛盐和含氟化合物B;磷酸钛盐的化学通式为MTi2(PO4)3,式中,M=Na+、K+、NH4+中的一种或多种;电解液选自含Na+、K+、NH4+中至少一种的可溶性盐的水溶液。该水系电池具有高的工作电压,高的容量和长的循环寿命,由于水系电池固有的高安全性,适合用作于大规模储能电池。
本申请涉及生物传感技术领域,具体涉及了一种MXene和石墨烯复合材料修饰的皮质醇分子印迹型(MIP)传感电极的制备方法。通过复合材料修饰后的电极,电信号响应达到了裸电极的8倍以上。通过电化学法进行电聚合制备皮质醇传感电极能够实现超低的检测下限,显示出这种传感电极具有很大的应用价值。
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本发明公开了一种轨道交通用石墨烯改性低密度复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得轨道交通用石墨烯改性低密度复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明公开了一种本发明涉及一种负载金银纳米颗粒的天然海绵制备方法及其高效催化对硝基苯酚的应用。天然海绵首先经过碱的预处理水解,去除海绵纤维表面的组织鳞状物,以利于纳米颗粒的负载和催化性能的稳定,然后在适宜条件下负载上金或银纳米颗粒,采用了一种新型的注入‑挤出反应形式将负载了纳米颗粒的海绵复合材料构造为一种自带催化功能的可变形反应容器,亦可将海绵复合材料填充在连续流反应系统中,实现反应物的连续催化转化,以实现对水环境中对硝基苯酚污染物的高效催化降解。
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本发明提供了一种可陶瓷化酚醛树脂及其制备方法和用途,所述可陶瓷化酚醛树脂具有耐高温、高残碳、抗氧化的特点,且工艺性能优良,可以满足RFI工艺的要求,可以高效率、高质量地制备纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料。所述可陶瓷化酚醛树脂,其组成的可设计性强,可以根据具体的使用温度选择不同的超高温陶瓷粉体,如碳化硼、碳化硅、硼化锆、碳化铪、碳化钽、二氧化硅、三氧化二铝、氧化锆等等。本发明提出了采用硅单质反应熔渗工艺制备纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料,该方法相对于传统的前驱体浸渍裂解法,具有原料成本低、成型周期短、制备工艺简单、可操作性强、制造成本低、成型质量高、便于工业化批量制备、易于推向应用等优点。
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本发明涉及一种碳纳米管改性的阻燃增强聚丙烯材料及其制备方法,其中,所述的阻燃增强聚丙烯材料的原料按照重量百分比计有如下组成:聚丙烯40%~70%,玻璃纤维10%~40%,磷‑氮阻燃剂10%~30%,相容剂1%~10%,改性碳纳米管1%~3%,复配抗氧剂0.2%~1%。所述的制备方法为先将碳纳米管与二氧化硅进行化学反应,形成碳纳米管‑纳米二氧化硅掺杂增强体,再与PP、玻璃纤维、阻燃剂以及其他成分熔融共混,使各组分在聚丙烯熔体中均匀分散,大大提高了复合材料的性能。本发明所制备阻燃增强聚丙烯复合材料具有高强度、高阻燃和低密度的特点,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及一种高性能的锂/钠电池负极材料及其制备方法,采用水热法制备碳纳米管/多孔碳复合导电网络结构材料,采用升华‑凝华法制备红磷/碳纳米管/多孔碳复合材料。该复合材料结构的特点是:导电网络是多孔碳包裹碳纳米管,多孔碳由介孔和微孔组成。复合结构中多孔碳微孔孔道被红磷填充;介孔基本未被填充,通道保持通畅,但是延伸至复合结构表面的介孔孔口被红磷覆盖;复合结构表面没有红磷堆积。利用该材料组装的锂电池和钠电池同时具有高容量、高倍率、高首次库伦效率和高稳定性。
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本发明公开了一种皮革类后盖及其制备方法,包括基材层、设于基材层表面的加强层、设于加强层表面的有机硅皮革层,基材层选自PC板或PMMA/PC复合板,加强层选自玻纤、碳纤、芳纶纤维或玻纤/碳纤复合材料中的一种。该皮革类后盖将基材层、加强层和有机硅皮革层复合在一起,表面由有机硅皮革层能提供高端的手感、质感,加强层选自玻纤、碳纤、芳纶纤维或玻纤/碳纤复合材料中的一种,不仅可降低后盖的厚度,且可以提供足够的强度,基材层选自PC板或PMMA/PC复合板,不会影响手机信号,从而既满足了消费者对手感或者质感的体验,又达到了轻和薄的需求,且采用高压成型及CNC加工工艺可以实现大批量生产,提高生产效率,大大降低了后盖的成本。
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本发明涉及一种阻燃复合填料的制备方法,制备的复合填料通过磷酸对坡缕石改性,H+取代了Mg+,Si‑O‑Mg‑O‑Si键变成了Si‑O‑H键,表面积增大,有利于坡缕石呈纤维状分散开,使得坡缕石能更好的分散在聚烯烃类中;苄基三甲基溴化铵、焦磷酸钾以吸附方式进入了坡缕石晶层之间,加大了坡缕石的层间距,提升了坡缕石与聚烯烃的相容性,从而提高了聚烯烃复合材料的力学性能;能很好地提升聚烯烃类复合材料的阻燃性能、物理性能,具有很大的推广价值。
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本发明涉及一种制备杂化有机-无机核-壳型纳米颗粒的方法,所述方法包括以下步骤:a)提供包含合成聚两性电解质的胶态有机颗粒作为模板;b)加入至少一种无机氧化物前体;和c)在所述模板上由所述前体形成壳层以产生核-壳型纳米颗粒。利用这种方法,可制备出平均粒度在10至300nm范围内的胶态有机模板颗粒,所述粒度可以通过聚两性电解质的共聚单体组成和/或通过选择分散条件加以控制。本发明还涉及用所述方法获得的有机-无机或空心-无机核-壳型纳米颗粒、包含所述纳米颗粒的组合物、所述纳米颗粒和组合物的不同用途,和包含所述纳米颗粒和组合物或由其制备的产品,包括抗反射涂层和复合材料。
本发明提供了硅基分子筛/碳管载硫复合正极材料及其制备方法和应用,其技术方案是将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将碳管载硫复合材料与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及硅基分子筛搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000‑10000cps,得到浆料,将所得浆料以150‑400mm的厚度均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至40‑60℃烘箱内烘干,得硅基分子筛/碳管载硫复合正极材料;本发明的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的硅基分子筛/碳管载硫复合正极材料用于锂硫电池中,能解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明涉及一种铁镍合金@碳化钨/碳复合催化剂及其制备方法和电催化应用。本发明以铁镍盐为前驱体先形成类普鲁士蓝/普鲁士蓝,引入[A1][A2]处理后的海洋废弃动物材料为碳源,再引入磷钨酸形成混悬液,经固化及碳化后得到复合材料。具体制备方法如下:铁盐和镍盐先形成类普鲁士蓝;磷钨酸以普鲁士蓝为核形成磷钨酸钾包裹在外层;经微波辅助处理得到金属‑碳源前驱物;碳化处理得到复合材料。由实施例的结果表明,本发明提供的催化剂在OER中,达到在10 mA cm‑2电流密度所需的过电势非常低,且稳定性非常好。
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本发明公开了一种用于涡轮浇铸的铜模具的制备方法。该方法包括以下步骤:将石墨相氮化硅、高岭土和二氧化钛等重量混合,投入惰性气氛下的球磨机中,研磨至200‑300目混合细粉,模压成型后,干燥得增强体;步骤2,将葡萄糖和铜粉投入烧结炉中,真空环境下烧结处理30‑45分钟得基体;步骤3,对基体进行刻蚀处理,形成粗糙的表面,通过磁控溅射在粗糙的表面上沉积一层金属纳米粒子,再将增强体铺在金属纳米粒子层上,整体投入等离子烧结炉中,真空烧结至1020℃,保温20‑30分钟,即得复合材料;步骤4,按照设计图纸,将复合材料熔化后,重新固化,即得铜模具。本发明材料制备的模具性能到,导热性强,使用寿命长。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:先把无水醋酸锌和硫代乙酰胺加入含有羧化多壁碳纳米管的去离子水中,通过剧烈搅拌,加热处理和用无水乙醇和去离子水反复洗涤后得到ZnS‑QDs/CNT复合材料,最后经熔融浸渍固硫制备ZnS‑QDs/CNT/S复合材料。本发明锂硫电池正极材料中,在一维纳米结构羧化多壁碳纳米管的内外表面均匀分布着硫化锌量子点,可以改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了穿梭效应问题,增强了电荷转移并加速了氧化还原动力学,提高了电池电化学性能。以本发明正极材料作为正极的锂硫电池具有优异的导电性能、电化学性能、良好的循环性能和倍率性能。
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描述了包含无机粒子‑聚合物复合材料的全固态电化学电池,其中所述聚合物是交联聚合物且所述复合材料中的无机粒子含量为至少50重量%。也描述了制备这样的全固态电化学电池的方法、包含它们的全固态电池组和它们在移动设备、电动车辆或混合动力车辆或可再生能量存储中的用途。
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一种涡轮环组件,包括多个环扇区(10),多个所述环扇区由陶瓷基复合材料制成并形成涡轮环(1)和环支承结构(3),所述环支承结构具有第一环状凸缘(32)和第二环状凸缘(36),每个环扇区具有突片(14、16)。每个环扇区(10)的第一突片(14)具有环状凹槽(140),其接收第一凸缘(32)的环状突起(34),在冷态下,在环状突起(34)与环状凹槽(140)之间存在间隙(J1)。每个环扇区(10)的第二突片(16)经由弹性保持元件(50)连接到环支承结构(3)。每个环扇区(10)的第二突片(16)包括至少一个开口(17),该开口接收保持元件(40)与环支承结构(3)的第二环状凸缘(36)刚性连接的一部分,在冷态下,在第二突片(16)的开口(17)与保持元件(40)存在于所述开口中的部分之间存在间隙(J2),所述保持元件由具有比形成环扇区的陶瓷基复合材料的热膨胀系数大的热膨胀系数的材料制成。
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本发明涉及一种改性聚乙烯复合材料,特别涉及一种长效防藻类附着的滚塑聚乙烯材料,原料配方按质量百分比计为:聚乙烯87.9-99.56%、吡啶硫酮锌0.2-10%、环氧化聚乙烯蜡0.02-1%、抗氧剂0.12-0.6%和抗紫外线剂0.1-0.5%,再经包覆、混合、熔融共混、挤出造粒和磨粉得到所述的长效防藻类附着的滚塑聚乙烯材料。还提供了该材料的制备方法。本发明制得的滚塑聚乙烯材料可防止藻类在滚塑塑料制品上的附着,并具有长效性,有效时间可长达10年。
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本发明公开了一种复合型抗凝冰剂,所述复合材料原料按重量份包括以下组分:20‑30份氯化镁、8‑15份乙二醇、2‑6份硅烷偶联剂、2‑6份萜烯树脂、3‑8份沸石、6‑13份硅藻土、1‑3份聚丙烯纤维、1‑3份二甲基硅油、2‑6份马来酸酐、1‑3份缓蚀剂;盐类物质通过化学键接被其他材料进行不同程度的包覆,不但提高了缓释效果,还避免了盐类物质对桥梁钢筋的腐蚀,对环境的无污染损害,材料之间相容性好,且具有一定的耐热性,满足与沥青共混的生产工艺要求,另外,抗凝冰复合材料与沥青具有微观相容性,可增强沥青路面的力学性能。
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本发明的采用两步聚合:用炼厂催化裂化油浆或回炼油中的稠环芳烃,在酸性催化剂作用下,与醛类化合物发生发应,得到重芳烃甲醛树脂即AF树脂;通过向上述树脂中加入热塑性酚醛树脂,在80℃以下进行互穿改性聚合得到新型树脂即APF村脂,该树脂具有较高的耐热性,同时具有良好的可加工性能:可替代改性酚醛树脂,用来做复合材料基体制造压缩机、真空泵的旋片,汽车活动部位的密封环、刹车片,机械传动部位的轴套、高温部位的密封环垫。该树脂耐温性能好、价格低廉,应用领域广,是酚醛树脂良好的替代品。
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本发明公开了一种环保氧化石墨烯符合密胺树脂的制备方法,包括如下步骤:(1)改性的氧化石墨烯的制备,(2)密胺树脂反应液的制备,(3)含氧化石墨烯的密胺树脂预聚体的制备,(4)氧化石墨烯/密胺树脂复合材料的制备。本发明树脂添加了氧化石墨烯,提高了树脂的导热性能,使得树脂结构更加稳定,热稳定性有很大的提高;通过添加麦饭石微粉、电气石微粉,使得树脂具有发射负离子和红外线的作用,对人体有益,环保健康;本发明生产工艺能够提高氧化石墨烯、麦饭石微粉、电气石微粉的分散均匀性,复合材料表面和断面都没有明显的颗粒团聚现象,提高了结合强度,提高了密胺树脂的韧性和抗弯性能。
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