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本发明涉及一种后缘可控摆动的充气机翼,其特征在于:该充气机翼采用分体式蒙皮拉筋结构设计,它包括主机翼、副机翼、连接蒙皮、压电纤维复合材料单元;所述的主机翼、副机翼均是可充气的气囊结构,形成共同的翼形曲线;副机翼通过线连接与主机翼连成一体;主机翼、副机翼的气囊内部设置有若干条拉筋,将机翼分为一个个相互连通的隔舱;所述的连接蒙皮两端各粘合主、副机翼将二者连接起来;所述的压电纤维复合材料单元贴合在连接蒙皮上,其底边与连接蒙皮底边相齐。本发明有效解决了充气机翼飞行控制问题。
本发明提供了一种以NaOH改性苝酰亚胺与聚苯胺电化学原位聚合制备的复合电极材料。该电极材料以苝酰亚胺为原材料,通过1M NaOH改性苝酰亚胺,缓解苝酰亚胺的难溶问题。然后,将改性苝酰亚胺加入制备好的含0.5M高氯酸锂、0.025M三氟乙酸、0.05M苯胺的乙腈溶液中,进行电化学原位聚合,得到花朵状层层排列、微观形貌可控的NaOH改性苝酰亚胺/聚苯胺复合电极材料。该复合材料材料具有高比表面积、多级层片结构、容量性能好等优点并且提高了纯聚苯胺的循环稳定性,制备工艺具有绿色环保、方法简单、成本低的优势。该复合材料为超级电容器、锂离子混合超级电容器提供了容量性能优异的赝电容材料,表现出优异的传质性能有望成为理想的能源器件电极材料。
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本发明涉及一种表面改性碳酸钙及其制备方法,是在重质碳酸钙干粉或轻质碳酸钙的水悬浮液中加入桐油系列衍生物改性剂或该类改性剂的丙酮溶液,用量为碳酸钙重量的0.5%~2.5%,在30℃~100℃条件下包覆10~30MIN,制得改性碳酸钙。本发明应用的桐油系列衍生物表面改性剂所用原料为可再生资源,生产工艺易于推广实施,成本较低,无污染。该改性剂含有的羧基可与碳酸钙表面的钙离子形成化学结合,使碳酸钙表面由亲水性变为疏水性,增强了与聚合物界面间的作用;改性剂的不饱和键在与聚合物加工过程中可以起到交联的作用。改性碳酸钙可以填充塑料、橡胶、粘合剂等,在保证材料力学强度的基础上,提高复合材料的韧性,降低生产成本,应用前景广阔。
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本发明涉及一种复合气凝胶热电材料的制备方法,其解决了PEDOT与碳材料、无机材料复合中造成的热导率升高,制成气凝胶又整体电导率下降的技术问题,包括如下步骤:(1)将细菌纤维素与EDOT单体按质量比1:(9~11)于水溶液中混合,充分搅拌后加入1.35~3.51mmol Fe3+水溶液,充分搅拌24~48h,用HCL和去离子水洗涤,配成复合材料混合液;(2)将制得的溶液与不同比例含量的纳米导电填料混合,搅拌、超声,得到的溶液在‑10~‑50℃下冷冻,然后真空冷冻干燥得到气凝胶;(3)用粉末压片机处理步骤(2)制得的气凝胶,得到有孔结构的BC‑PEDOT多元复合片材。本发明广泛应用于热电材料制备领域。
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本发明公开了一种微通道与外翅片一体成型的平行流换热器,包括左右集液管、上盖板、下盖板、散热片组、进气管和出液管;散热片由翅片与铝型材一体成型,铝型材上开有微型通道,微型通道的直径或者边距为0.5-3MM;散热片的微型通道与左右集液管连通,在左右集液管中间隔设置了多个错落排列的隔片,把左右集液管分成若干个区域;进气管和出液管与左右集液管通过焊接相连;上盖板和下盖板分别与左右集液管连接。本发明利用微孔通道技术、整体外翅片技术、集液管技术,有效解决了板片与翅片间接触热阻的问题。结构紧凑,换热效率高,体积小,质量轻,加工简单,换热器采用全铝复合材料,大大降低了成本。
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本发明公开了一种用于提高锂硫电池电化学性能的改性隔膜的制备方法,包括:隔膜、涂覆于隔膜表面的极性导电复合材料。所述极性导电复合材料由生物质碳纤维与纳米无机材料按质量比列1.2―4.0复合而成。该发明利用碳纤维的导电性及纳米无机材料的极性,通过两者之间的协同作用,改善隔膜对聚硫化合物的捕获性能。采用本发明制备的改性隔膜,用于锂硫电池中,其放电容量及循环稳定性具有显著提升。
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本发明描述了用于将生物活性剂涂敷到表面上的涂料组合物和相关方法,以使生物活性剂在体内从涂料中释放。该组合物特别适合涂布可植入医疗器材,例如支架或导液管的表面以使该器材随时间将生物活性剂释放到周围组织中。该组合物包括多种具有不同性能的相容聚合物,这些性能可以使它们结合在一起以提供耐久性、生物相容性和释放动力之类性能的最佳组合。
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本发明公开了一种氯苯那敏分子印迹电化学传感器的制备方法,以氯苯那敏为模板分子、白桦脂酮酸为功能单体、偶氮二异丁腈为引发剂、镍锌层状粉体复合材料为掺杂剂、以4‑氧代‑4‑苯基丁腈为传感膜改性剂,以当归酰戈米辛H作为交联剂,据此制备了高灵敏度、耐摔性的镍锌层状粉体复合材料掺杂的氯苯那敏分子印迹电化学传感器,该分析方法简单实用,克服了以往分析方法复杂、设备昂贵、灵敏度低的缺点。
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本发明公开了一种非金属掺杂的功能化有序介孔碳的制备方法:将水溶性酚醛树脂与反应型酸或脂发生聚合反应,利用此前驱物与非离子表面活性剂有机-有机自组装得到含硼、磷树脂-非离子表面活性剂复合材料,在惰性气氛下焙烧除去表面活性剂,高温碳化得到一系列非金属元素功能化有序介孔聚合物,制得硼掺杂或磷掺杂的有序介孔碳,其有序介观结构为两类,具有较大比表面积、孔径和孔容,孔径均一分布等特点,而由于分子结构中引入了高键能的硼氧键,使得硼掺杂的有序介孔碳具有很强的机械稳定性,可作为优异的耐磨材料起到润滑和改善磨损的作用,延长摩擦材料使用寿命。同时在催化、重金属离子、染料分子的吸附及电极材料等方面有广阔的应用。
本发明涉及一种表面改性石墨烯‑氮化碳‑环氧树脂的热界面材料及其制备方法,其解决了现有的石墨烯复合材料分散性和界面相容性差导致热导率低的技术问题,本发明由以下质量百分数的组分组成:石墨烯2.5~10%、氮化碳2.5~10%、二乙基甲苯二胺17~24%、环氧树脂65~77%,余量为聚乙烯吡络烷酮。本发明同时提供了其制备方法。本发明可广泛应用于导热复合材料制备领域。
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本发明涉及乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐的方法。该方法是:1)将乙烯-甲基丙烯酸酯、马来酸酐、过氧化物引发剂、抗氧剂按重量份配比配料,用丙酮溶解后,于高速混合机内混合均匀;2)挤出工艺:物料混合均匀后,将溶剂完全挥发,将物料投到双螺杆挤出机中,挤出温度为165-195℃,主机转数为100R/MIN~420R/MIN,反应2~4分钟,经牵条、冷却、切粒,粒料于60~80℃下真空干燥8~12H。通过该方法可获得乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐。采用本方法制备的乙烯-甲基丙烯酸酯接枝马来酸酐可以作为高分子增韧剂和相容剂,用于提高复合材料的界面相容性,对生产设备要求低,效率高。
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本发明涉及航空发动机技术领域,特别涉及一种陶瓷基复材涡轮外环高温封严涂层及其制备工艺。由内至外依次包括粘结层、过渡层和可磨耗层涂层;所述粘结层采用SiC,所述过渡层采用Yb2SiO5,所述可磨耗层涂层ZrO2.Y2O3Polyester。本发明的涂层是能够与SiC/SiC陶瓷基复合材料相匹配的耐1200℃可磨耗封严、隔热兼具的复合型涂层,可以解决SiC/SiC陶瓷基复合材料涡轮部件相互摩擦造成的机械损伤并避免陶瓷基复材高温氧化及结构退化等损伤问题。等离子喷涂技术具有高能量密度、高生产效率、低成本和设备投资小等优点,是耐高温陶瓷涂层材料制备的最佳工艺方法。
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本发明涉及一类含铜混合过渡金属硫代亚磷酸 盐及其制备方法和用途。含铜混合过渡金属硫代亚磷酸盐具有 以下通式: CuxMyPzS3式中M=Mn,Fe,Ni,Cd等过渡金属离子,0<x≤ 1.5;0<y≤1.0;0.5≤z≤1.0。本发明的含铜混合过渡金属硫 代亚磷酸盐具有比单一过渡金属硫代亚磷酸盐 MPS3高3到10个数量级的优良 导电性,可作为无机主体用于新型夹层(插层)化合物的制备, 以获得具有光电活性的纳米复合材料甚至是多功能分子材料, 而且可在导电、磁性和其他光电材料等领域得到实际应用。
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本发明涉及一种用于高压车辆电池(4)的电池壳体的盖(8)。该盖(8)包括复合材料,复合材料自身包括聚合物基体和嵌入该聚合物基体中的至少阻燃的材料。此外,盖(8)具有导电层,该导电层形成电磁屏蔽。
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本发明提出利用高速气流冲击法来制备具有核壳型结构的陶瓷核—聚合物粘结层—陶瓷(或金属)壳复合陶瓷粉体,聚合物粘结层可改善陶瓷与陶瓷(或金属)颗粒之间的接触,在体系中扮演着粘结剂的角色。这种方法不仅能在常温、较短保温时间内完成各种粉体的球形化、成膜化和包覆的处理,同时可以根据实际需要可实现多层包覆或多种物质的多层包覆和根据“粒子设计”理论进行有目的的制备所需要的新型复合粉体。与已有的制备方法相比,该方法可在常温下完成、无污染、可控制聚合物粘结层厚度、粉体处理时间短,可实现多层包覆和多种物质的多层包覆,是一种简单、经济且效率高的制备各种核壳型陶瓷复合粉体的方法,在复合材料粉体制备方面具有重大的应用价值。
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本发明公开一种在不锈钢精炼工序时,在含有有价金属的炉渣中投入含有碳的复合材料,既减少还原剂的量又促进还原的还原剂减少方法。根据本发明的一个实施例的不锈钢精炼时减少还原剂的方法在包括吹入氧气而去除碳的脱碳步骤及投入还原剂而使有价金属还原的还原步骤的不锈钢精炼工序中,在投入所述还原剂之前,投入含碳复合材料。 1
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本发明公开了一种新型的基于羧甲基纤维素钠的锂离子电池的正极材料表面包覆改性方法,该复合材料是利用羧甲基纤维素钠作为粘结剂,将ZnO和Al2O3包裹在正极材料(LiNi0.5Mn1.5O4)表面形成新型复合材料。该表面包裹复合结构有效抑制电解液在电极材料表面的氧化,提高LiNi0.5Mn1.5O4/Li半电池的循环稳定性,提高库伦效率,以及减小充放电曲线的滑移,显示出更加优异的电化学性能,可被广泛用于商业化的储能电池电解材料中。
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本发明是提供一种自重轻、艇(船、舟)与水面的无效磨擦面积小、结构合理、能耗低、起速、转向性能好、抗浪性高的V凹型滑行板式摩托艇(船、舟)。本发明的目的可以通过下述方案实现:一种V凹型滑行板式摩托艇(船、舟),由艇(船、舟)体、滑行部分、操纵装置、动力部分、推进部分组成。该艇(船、舟)采用两种材料制成:一、新型玻璃钢复合材料和工艺,加上新型结构。二、采用最新高科技全塑钢复合材料,用特殊工艺制造。自重比目前所使用的艇(船、舟)减少了二分之一;强度提高三倍;使用寿命提高十倍;使用的环境条件提高五倍的耐受力;动力消耗降低三分之二;起速和转向性能提高三分之二;速度提高1-1.5倍;载重量提高1-1.5倍;能量燃料消耗节省五分之三。整个艇(船、舟)的自身结构和整体配重以及动平衡趋向完美。发明了救生和攀艇吊蓝。本摩托艇(船、舟)最突出的特点为加强载重型,机动性好。
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一种高精度筒体线膨胀系数测量装置及方法,其装置包括连接分光棱镜组件(1)、石英管组件(2)、连接反射镜组件(3)、V型块组件(4)。连接分光棱镜组件(1)和连接反射镜组件(3)安装于待测筒体(5)上下法兰两端,石英管组件(2)安装于连接分光棱镜组件(1)和连接反射镜组件(3)的V型槽内,温度变化时,测量反射镜和参考反射镜的移动量之差代表了待测件与参考件的长度变化量之差,也即为干涉仪读数。本发明不仅可以用于测量复合材料筒体结构的线膨胀系数,还能作适应性更改用于测量复合材料杆件及桁架结构的线膨胀系数。本发明测量装置有设备需求少、使用简单方便、环境适应性强、效率高、精度高的特点。
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本发明涉及一种碳纳米管改性氢化丁腈橡胶及其制备方法,属于橡胶类聚合物复合材料制备技术领域。通过将表面处理后的碳纳米管与一种液体橡胶通过超声波混合均匀,然后加入部分氢化丁腈橡胶中制得母炼胶,在母炼胶中加入余下的氢化丁腈橡胶、碳黑、氧化锌、硫化剂,用开炼机或者密炼机对上述混合物进行加工,得到以碳纳米管改性的氢化丁腈橡胶混炼胶,通过硫化加工,即可得到本发明的改性氢化丁腈橡胶。本发明的有益效果在于通过在胶料中渗入纳米材料使氢化丁腈橡胶的耐热抗磨性能、机械强度及抗老化等综合性能得到明显的改善和提高,从而提高氢化丁腈橡胶的使用性能,扩大氢化丁腈橡胶的使用范围。
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一种多功能锂硫电池隔膜及其制备方法,属于能源材料技术领域。所述锂硫电池隔膜采用木质素磺酸钠与还原的氧化石墨烯复合得到的复合材料作为涂层,解决了单纯石墨烯涂层功能单一的技术问题,得到的复合材料涂覆于锂硫电池隔膜上,涂层在电离作用下,会在电解液中形成带电的区域,使得隔膜的一侧带负电,根据同极相斥的原理,带负电的隔膜会明显排斥同样带负电的多硫化物,有效减少了多硫化物穿过隔膜的可能性,降低了穿梭效应,提高了电池性能。
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一种热固性无机粘土纳米分散体,其包括含有无机阳离子的、并分散在插层剂和非水的、化学活性的有机插层促进剂中的无机粘土,其中插层促进剂的用量足够用于促进插层反应和分散所述无机粘土。热固性无机粘土纳米分散体包括分散在插层剂和插层促进剂中的无机粘土。热固性无机粘土纳米分散体用于制备热固性纳米复合材料制品。
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本发明涉及一种唾液酸糖基低维材料的构建及其用途,具体来说,涉及吡喃腈(DCM)和香豆素(CMN)唾液酸糖探针的合成、其低维复合材料组装,及此类复合材料在甲型流感病毒荧光检测中的应用。通过病毒表面血凝素与糖分子的特异性识别,实现甲型流感病毒的快速准确检测。
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本发明是涉及双层复合胶原基引导组织再生材料及其制备方法,它是以胶原和透明质酸或其钠盐为主要原材料制备成具有致密层和疏松层结构的双层复合材料,质量组成为:所述的致密层是丙二酸胶原溶胀液0.6-0.8%。所述的疏松层是丙二酸胶原溶胀液0.2-0.4%与胶原干重含量5-20%的透明质酸或其钠盐。本发明生物相容性优良,一侧为疏松结构,另一侧为致密结构,使制品具有能阻止成纤维细胞等向缺损处的长入,同时促进缺损处组织的再生修复,具有相应生物学功能,可降解吸收,不必二次手术取出植入材料的显著特点。适用于由于创伤、肿瘤术后等造成的组织缺损,用于缺损组织的引导再生修复,实现缺损组织的再生性愈合。
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本发明涉及一种多元材料复合电极及其锂离子电池,其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨粉末溶解于去离子水中,形成溶液A;(2)将锰盐、聚乙烯吡咯烷酮,溶解到去离子水中,混合均匀形成溶液B;(3)将步骤(1)中得到的溶液A与步骤(2)中得到的溶液B混合,混合均匀形成溶液C;(4)将步骤(3)中得到的溶液C与氨水混合,混合均匀溶液D;(5)向步骤(4)得到的溶液D中加入硼氢化钠;(6)抽滤、水洗、醇洗后,干燥,得到二元复合材料;(7)将上述二元复合材料溶于去离子水中;再向其中加入吡咯单体;(8)向步骤(7)得到的体系中滴加入过硫酸铵水溶液,过滤、醇洗、水洗,自然干燥,得到本品。本发明提高了首次放电效率,降低了多次循环后的电容损失率。
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本发明涉及一种氰酸酯类电子封装材料及其微波固化制备方法,技术特征在于组分为:氰酸酯树脂、双马来酰亚胺预聚体、纳米二氧化硅、微米二氧化硅。制备:将双马来酰亚胺预聚体加热加入氰酸酯树脂,在上述预聚体中加入纳米二氧化硅和微米二氧化硅的混合物,倒入到预热好的聚四氟乙烯模具中;抽真空后放入微波炉中进行变功率间歇固化得氰酸酯类电子封装材料。本发明的双马来酰亚胺预聚体中含有活性稀释剂烯丙基醚,有利于无机填料的分散;在高温下可以起到增韧作用。采用微波固化法制备氰酸酯类复合材料,使用变功率间歇固化法,具有制备工艺简单,所得的材料具有优良的力学性能和介电性能,可用作电子领域的集成电路板或封装材料。
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本发明公开了一种锂硫电池用高性能正极材料及其制备方法,该正极材料由以下原料复合:氮掺杂的多孔碳/金属氧化物或金属硫化物纳米复合材料、含硫材料。氮掺杂的多孔碳/金属氧化物或硫化物纳米复合材料由以下原料复合:纳米金属氧化物或纳米金属硫化物、掺杂氮源的分级结构多孔碳。在该正极材料中含硫材料、纳米金属氧化物或纳米金属硫化物和掺杂氮源的分级结构多孔碳的质量百分比分别为50%~90%、5%~20%和5%~30%。本发明制备的正极材料电导率高,具有对多硫离子的物理与化学双功效吸附功能,还能够抑制多硫化锂的溶解和扩散,提高正极材料中硫的利用率和循环性能,同时该正极材料的稳定性显著提高。
本发明涉及等离子体处理涂覆纳米二氧化硅的碳纤维表面改性的方法,包括:(1)将纳米二氧化硅利用超声波震荡技术配制成有机溶剂或水的溶胶液或有机-无机纳米颗粒与二氧化硅纳米颗粒经杂化反应制得的溶胶液;(2)将上述涂敷在碳纤维表面,使用喷涂或浸轧等方法,烘干;(3)将上述碳纤维置于等离子体传输装置上,将等离子体喷射到碳纤维表面,处理功率为10W-15000W,时间为0.5-300S,产生表面改性。该方法可以有效改善碳纤维的性能,使其复合材料的成型工艺性和整体综合性能得到改善,工艺简单、操作方便、加工速度快、处理效果好、成本低、不易引起环境污染,并且还可以降低能耗,适合工业化生产。
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本发明公开了一种航空器囊体材料非涂层面焊接加工方法,首先对囊体材料非涂层面表面清洗,第二步在囊体材料非涂层面涂覆涂层,第三步在焊接工件涂层表面填充铝硅合金片,最后在惰性气体的保护下进行焊接;本发明一种航空器囊体材料非涂层面焊接加工方法,通过对单面涂层高分子复合材料非涂层面进行处理,涂覆粘接剂,使材料非涂层面具有焊接加工性能,解决了航空器囊体使用的高强度单面涂层高分子复合材料非涂层面焊接加工困难的问题。
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