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本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测卡那霉素的电化学发光适配体传感器及其制备方法。将适配体负载于复合材料Au@HKUST‑1/PTC‑Cys修饰玻碳电极的表面,利用Au@HKUST‑1与PTC‑Cys之间的Au‑S键结合共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子卡那霉素,提高了对卡那霉素检测的选择性。本发明电化学发光适配体传感器的检测范围为1.0×10‑13~1.0×10‑8M,最低检测限为4.2×10‑14M。修饰电极的制备方法简单,对卡那霉素检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
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一种辐射制冷纤维及其织物的制备方法,包括:将无机微纳颗粒和聚合物基底材料按照预定的重量比例混合,制得复合材料母粒;将复合材料母粒在纺丝组件中复合挤出成型,经卷绕后得到辐射制冷纤维。本发明利用熔融复合纺丝法在聚合物纤维内引入高浓度无机微纳颗粒,通过精确调控微纳颗粒尺寸和纤维内部复合结构,使纤维在具备优异的日间辐射制冷性能的同时兼具高机械强度和可编织性能,得到适用于人体皮肤表面降温的辐射制冷织物,并具有大规模批量制备、成本低、生产效率高的优点。
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本发明涉及笔记本电脑外壳的制作领域,具体是涉及一种轻质笔记本电脑外壳及其制作方法。其中本发明的轻质笔记本电脑外壳,其主体由热固性复合材料板材构成,所述热固性复合材料板材包括两层纤维层及中间层,所述纤维层含浸热固性树脂,所述中间层设于两层纤维层之间。本发明的轻质笔记本电脑外壳及其制作方法,在保持复合板材的高强度和高模量的性能下,能够实现笔记本电脑外壳的轻质减重。
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本发明公开一种竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料的制备方法,包括以下步骤:S1:竹纳米纤维的制备;S2:竹纳米纤维的改性;S3:聚乙烯层材料配置;S4:多层复合气体阻隔材料的成型。经过本方法制备的竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料在具有良好的气体阻隔性的同时,具有竹纳米纤维的天然抗菌、抑菌和抗紫外线等功能。竹纳米纤维素的加入还提高了聚乙烯的复合材料的机械强度、生物相容性和可降解性,并且制作工艺简单,材料环保可再生,可以实现大规模化生产。
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本发明提供了一种耐海水腐蚀的塑胶涂料及其制备方法,塑胶涂料,包括组分甲和组分乙;组分甲由以下重量份的原料制成:水性环氧树脂乳液100份、纯丙弹性乳液20‑30份、氧化锆/石墨烯复合材料4‑6.5份、氧化铝/四针状氧化锌晶须复合材料1‑1.8份、纳米六方氮化硼0.3‑0.5份、无机填料15‑20份、颜料10‑15份、硅烷偶联剂0.3‑0.5份、流平剂0.2‑0.3份、消泡剂0.1‑0.2份、分散剂0.2‑0.3份;组分乙由以下重量份的原料制成:固化剂20‑25份、异丙醇15‑20份。本发明制备得到的塑胶涂料具有优异的耐腐蚀性能,且强度韧性高,附着力优异。
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本发明提供了一种多孔材料与涂层制备方法,可将造孔剂原料和功能沉积原料按不同质量比例混合成为喷涂喂料,并利用喷涂方法将所述喷涂喂料在基体上加工成连续相复合材料涂层;利用电化学溶解的方法将连续相复合材料或涂层浸入电解质溶液中使造孔剂原料完全溶解,根据造孔剂原料在碰撞基体变形后的形态获得由所述功能沉积原料构成的具有不同结构孔隙的多孔材料或涂层,整个制备方法操作简单、环保安全,在室温下即可操作,孔隙分布及孔隙率大小可控,相比现有技术,取得了具体的进步,可在生物工程技术、航空航天技术等领域的制造上大量投产。
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本发明公开了一种超声检测装置,该超声检测装置上设置有波导管,可代替机械手检测系统到达不容易到达的复杂曲面复合材料工件表面检测质量,且可以向该装置内泵入耦合液体,耦合液体进入波导管内,并喷射到工件表面,超声波可以在波导管内传播,从而到达工件表面,穿透工件检测工件质量;另外还利用该超声检测装置提出了一种检测复杂曲面检测工件质量的方法,在工件的两侧分别设置一个超声检测装置,在一侧或两侧的超声检测装置上连接波导管,以便超声波能传输到工件表面或从工件表面接收到超声波,从而可以对复杂曲面复合材料工件质量进行检测。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种银/铌钽酸钾/钛酸钡复合聚合物介电材料的制备方法。包括:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,室温下混合、搅拌至澄清;以负载有银的铌钽酸钾/钛酸钡复合粉体作为填充物,将其分散在澄清溶液中,得到均匀的悬浊液;将悬浊液经滴涂成型,经干燥、保温后进行骤冷处理,得到薄膜状的复合聚合物介电材料。本发明构建的复合介电材料可增加无机颗粒间、无机颗粒/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,降低介电损耗。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高,可应用于储能电容器、柔性电子器件等制造,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种钛酸锂镧复合电解质材料及其制备方法、复合极片、固态锂离子电池,属于锂离子电池固态电解质技术领域。本发明的钛酸锂镧复合材料,包括钙钛矿结构的Li3xLa2/3‑xTiO3和石榴石结构的Li7La3Zr2O12,0<x≤1/6,所述Li7La3Zr2O12分布于Li3xLa2/3‑xTiO3的晶界处和部分固溶于晶粒内。本发明的钛酸锂镧复合材料,Li7La3Zr2O12分布于Li3xLa2/3‑xTiO3的晶界处和晶粒内,大大提高了钛酸锂镧晶粒离子电导率、晶界离子电导率和总电离子导率。
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本发明公开了一种钛基体表面原位生成Ti2AlC陶瓷层及其制备方法,该复合材料采用粉末冶金的手段,在钛及钛合金基体表面原位生成一层厚度范围可控、稳定的Ti2AlC陶瓷层。Ti2AlC作为MAX相材料的代表之一,具有良好的自润滑和优异的摩擦学性能,以其作为防护层有助于改善钛及钛合金表面摩擦性能和其使用温度。此外在陶瓷层和钛基体之间生成了一层TiXAly过渡层,过渡层与陶瓷层、基体之间的界面结合良好,有利于陶瓷层和基体层之间力学性能的传递。本发明所公开的方法能够应用于航空航天制造以及高温领域。
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本发明提供了一种卫星用蜂窝夹层结构板及其成型工艺,所述的卫星用蜂窝夹层结构板由碳纤维复合材料面板(1)、蜂窝芯(2)、胶粘剂(3)组成。所述碳纤维复合材料面板(1)由碳纤维丝、树脂组成;碳纤维可为高强度T300、T700、T800、T1000以及高模量M35、M40、M55J、M60等;树脂是经光引发剂改性的环氧树脂或氰酸酯树脂。所述蜂窝芯(2)为5A02铝合金的正六边形有孔耐久蜂窝。所述胶粘剂(3)为经光引发剂改性的胶膜,胶膜厚度规格为0.1mm、0.15mm、0.25mm、0.3mm。成型工艺为:面板铺层、预压实、蜂窝板组装、电子束固化。采用该发明专利制备的蜂窝夹层结构板具有很高的精度,残余应力小,尺寸稳定性高,固化速度快,成型周期短,生产成本低等优点。
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本发明公开了具有仿生结构的纤维增强复合叶片材料及其制备方法,本发明其特征在于由芯部仿生取向性强化结构与外层仿生承载结构组成,采用逐次成型的方法进行制备。本发明的目的在于提供一种具有仿生结构的纤维增强复合叶片材料,改善由于传统纤维增强复合材料采用单一方向的铺层方式而导致其各向异性明显,抗扭能力不佳,易发生断裂的问题,提高其力学性能。同时基于鸮类羽轴和羽枝的分级结构,设计碳纤维束扭转分级分枝仿生结构,提升纤维承载能力,从而增加复合材料的强度。
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一种新能源客车的车身顶盖,包括一顶盖主体,顶盖主体采用复合材料一体成型,该顶盖主体上集成有顶置空调底座、顶置动力电池箱体固定托盘以及天窗安装止口,复合材料为三层夹心结构,包括外表层、夹心层以及底层,所述外表层和底层均为碳纤维材料、玻璃纤维材料或由二者交替铺层形成的纤维结构,所述夹心层为硬质泡沫、PET或蜂窝材料其中的一种。本发明可实现各个部件安装结构与顶盖结构一体化设计与成型,使得复材顶盖结构的承载能力得到充分发挥,有效地实现顶盖的轻量化和集约式设计,并可实现顶盖的模块化安装制造,与传统顶盖相比,零部件数目大大减少,质量减轻30%以上。
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一种用于在隧道掘进机中使用的切削单元的盘形刀具(10),包括:环形盘本体(12),其由金属合金或金属基复合材料制成,该环形盘本体(12)具有第一侧(14)、与所述第一侧(14)基本上相对布置的第二侧(16)和径向外周部(18);以及至少一个金属合金、金属基复合材料或硬质合金的切削部(20),该至少一个切削部(20)被安装在所述盘本体(12)的所述径向外周部(18)中并基本上环绕该径向外周部(18),该至少一个切削部(20)从该径向外周部(18)向外突出,以在开采操作期间与岩石接合;其中,所述至少一个切削部(20)由比用于所述盘本体(12)的材料具有更高耐磨性的材料制成;其特征在于,在所述至少一个盘本体(12)和所述至少一个切削部(20)之间存在金属中间层(22),所述至少一个盘本体(12)和所述至少一个切削部(20)以及所述金属中间层(22)的元素形成扩散结合;以及一种生产该盘形刀具的方法。
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一种内嵌金属纳米颗粒的多孔硅复合粉体,属复合材料领域。产品的硅粉颗粒内部有中空的三维网络孔道,孔道内分布有金属颗粒,硅粉粒径0.3‑2.0μm,金属颗粒粒径20‑100nm;将原料硅粉加入无水乙醇中,超声分散得硅粉悬浮液A;将乙醇、氟化氢、双氧水、去离子水按比例混匀得溶液B;将金属硝酸盐AgNO3、Cu(NO3)2、AuNO3、Pt(NO3)2、Pd(NO3)2中的一种或几种与溶液B混合,得金属刻蚀溶液C;将1份体积的溶液A与1.0~2.0份体积的溶液C混合,于30‑85℃磁力搅拌,经抽滤、洗涤至中性,干燥即得。粉体的孔道内嵌入纳米金属颗粒,能提高导电性及作为电池负极材料的电化学稳定性,提高锂电池的比容量及循环稳定性;此外,硅粉原料简单易得,粒度范围宽,成本低。
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本发明公开了一种新型缓释抗菌纤维素纤维及其制备方法;目前纤维素/纳米ZnO抗菌复合材料制备过程需要较高的反应温度、反应时间以及繁琐的操作步骤;此外传统方法制备得到的纤维素/纳米ZnO复合材料中纳米ZnO主要分布在纤维素基质的外面,不耐洗涤且抗菌效果持续时间短。本发明利用溶液‑凝聚态转变过程中的氢键界面相互作用湿法纺丝一步法制得纤维素/ZnO复合纤维,其中ZnO纳米粒子分布于纤维素基质的表面和内部,具有缓释效果,可起到长久抗菌作用。
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本发明公开了用于医疗的高弹性环保热塑性弹性体棒料,包括多个弹性体棒料内芯,以及设置在弹性体棒料内芯外依次包覆的陶瓷纤维阻燃带、第二硅橡胶复合材料绝缘层、第二纳米阻燃隔离层和TPE外护套;多股弹性体棒料内芯相互对称设置,每股弹性体棒料内芯均包括监控线芯,以及监控线芯外依次包覆的第一硅橡胶复合材料绝缘层和第一纳米阻燃隔离层;在多股弹性体棒料内芯相互之间,以及弹性体棒料内芯1与陶瓷纤维阻燃带之间均填充有粘合固化层。本热塑性弹性体棒料的耐火、耐高温、防腐蚀和老化效果很好;且易于切割加工,完全无针刺落屑;具有无毒、环保的特点,使用寿命高,其安全性和稳定性非常好。
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本发明提供了一种耐冲击改性PET工程塑料及其制备方法,该改性PET工程塑料包含以下原料:PET聚酯75‑85份、成核剂1‑3份、抗冲击复合材料改性剂3‑6份、增韧剂10‑15份、润滑剂2‑4份、抗氧剂0.5‑2份。本发明的耐冲击改性PET工程塑料加入了抗冲击复合材料改性剂,制备得到的改性PET工程塑料具有良好的抗冲击性,耐磨和抗老化性能,所制的产品具有易成型的特点,制品不易产生龟裂,具有良好的抗冲击强度和化学性能,该改性塑料综合性能优良,强度高,外观好,成本低,可以广泛用于电子电器,汽车配件,机械零件等领域,应用前景广阔。
本发明的名称是用于电子零件和交通工具的细长超高电导率导体及其生产方法。本文公开了在先进电子零件和交通工具中使用的细长超高电导率电导体100及其生产方法。细长电导体100包括限定纵轴102的导体主体110。导体主体110包括各向同性导电基体材料120和在各向同性导电基体材料120内散置的多个各向异性导电颗粒130。每个各向异性导电颗粒130限定各自的增强电导率的轴170,其与导体主体110的纵轴102对齐。方法包括提供包括各向同性导电基体材料120和多个各向异性导电颗粒130的整体基体‑颗粒复合材料98。方法进一步包括将整体基体‑颗粒复合材料98形成为细长电导体100和使多个各向异性导电颗粒130对齐使得其各自的增强电导率的轴170与细长电导体100的纵轴102至少基本上对齐。
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一种新型纳米硅‑碳锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域和纳米技术领域。包括球形纳米硅‑碳复合材料及在其外面包覆的碳,所述球形纳米硅‑碳复合材料由纳米硅颗粒和碳组成,其重量比4:6,外面包覆的碳由有机碳热解而成,占电池负极材料总重量的6%。本发明利用碳材料在充放电过程中体积变化小,导电性能好,具有较好的循环稳定性,硅与碳化学性质接近,两者能紧密结合。本发明得到的新型纳米硅‑碳负极材料,很好的解决了硅颗粒在锂离子电池充放电过程中的团聚现象。采用碳材料包裹纳米硅颗粒改善了材料的导电性。
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本发明公开了一种3D打印树脂的生产工艺,所述氧化石墨烯的加入,可以提高复合材料的光固化率,减小光敏树脂的体积收缩率,且复合材料的固化率随氧化石墨烯含量的增加先增大后减小所述氧化石墨烯的加入,可以提高光敏树脂的拉伸性能和弯曲性能,且拉伸强度和弯曲强度是随着氧化石墨烯含量的增加先增大后又逐渐减小,该3D打印树脂的生产工艺具有使打印后3D打印材料固化件的抗拉强度、耐热性和抗弯曲性高的优点,市场前景广阔。
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本发明涉及电接触复合材料的加工技术,旨在提供一种多模冷旋锻及冷拉加工AgSnO2线材的方法。包括:AgSnO2丝材原料退火处理后置于放线盘上,连续送入旋锻模中进行旋锻处理;重复该操作两次并更换稍小的旋锻模;丝材整卷后进行退火和酸洗处理;利用首次变形量小于10%的拉丝模具进行冷拉加工,选择比拟加工成品直径多出0.05~0.1mm余量的丝材进行软化退火、酸洗处理;选择与成品规格相匹配的拉丝加工模具进行拉丝处理,以乙醇溶液清洗拉丝所得丝材。本发明提出了旋锻和拉拔相结合的冷加工工艺,通过利用旋锻加工具有低应力应变、小应力梯度的加工优势,实现其他工艺(如挤压、轧制和拉拔)难以完成的加工目的。本发明工艺方法的操作简单,生产率和产品成材率高。
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本发明涉及一种变压吸附分离甲烷氮气用的X型分子筛/LDHs复合吸附剂的制备方法,通过将X型分子筛与阴离子表面活性剂或阴离子聚电解质于水热条件下进行反应修饰,使得X型分子筛表面带有负电荷,从而利用LDHs层间阴离子可置换插入的原理与LDHs复合在一起形成复合材料,本发明的有益效果是:将经阴离子修饰后带负电荷的X型分子筛插层进LDHs层间,既利用了X型分子筛的吸附作用,同时由于X型分子筛与LDHs层板间的静电作用,改变了X型分子筛本身的电荷分布,因而大大增强了X型分子筛在PSA工艺中对N2的吸附效果。
本发明公开了一种氮杂化石墨烯量子点和银共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂包括氮杂化石墨烯量子点、银单质和石墨相氮化碳纳米片,其中氮杂化石墨烯量子点和银单质共同附着在石墨相氮化碳纳米片表面形成复合材料。其制备方法包括制备氮杂化石墨烯量子点负载的石墨相氮化碳纳米片复合材料和负载银单质。本发明的复合光催化剂具有光催化活性高、光催化稳定性好、光响应范围广的优点,其制备过程简单、操作简便、成本较低。本发明的复合光催化剂可用于处理抗生素废水,具有应用方法简单、成本低、对抗生素去除率高、光催化性能稳定、可重复利用性好等优点。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种聚二苯胺‑4‑磺酸分散聚3, 4‑乙撑二氧噻吩导电复合物及制备与应用。所述复合物具有式(I)所示的结构式,其通过如下方法制备:将质量浓度为5.0%~10.0%的二苯胺‑4‑磺酸钠水溶液加酸调节pH为2~3,加入氧化剂反应6~12h得到聚二苯胺‑4‑磺酸分散液;然后加入3, 4‑乙撑二氧噻吩单体,加入氧化剂反应12~36h,将反应液透析除去无机盐及未反应的单体,得到导电复合物。本发明所得导电复合物具有电导率高,薄膜的结构和导电均匀性好,酸性相对PEDOT : PSS弱等优点,在钙钛矿太阳能电池中具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种锂硫二次电池的正极材料及其制备方法,具体为采用生物质废弃物山竹皮为原料,经过预碳化、氢氧化钾活化的方法制备出具有超高比表面积、大孔容的活性炭材料,以该活性炭材料为载体,采用熔融扩散的方法进一步制备出碳/硫复合材料。测试结果显示,以硫载量为65%的碳/硫复合材料制成的正极在0.5C电流下的首次放电比容量为870.5mAhg‑1,正极经过100次循环后放电比容量仍有599.6mAhg‑1,在2C电流下循环100次后放电容量仍有569.2mAh g‑1。以生物质废弃物山竹皮为原料制备出的碳/硫复合正极材料硫载量高、化学稳定性好、比容量高、倍率性能好、制备方法简单,适用于锂硫二次电池。
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本发明公开一种光催化建筑内墙涂料及其制备方法,所述光催化建筑内墙涂料主要由以下原料组成:纳米复合材料、硅丙乳液、钛白粉、刚玉莫来石砂、陶粒、消泡剂、成膜助剂、锂云母、蔷薇辉石、纸浆、氧化石蜡皂、粘结剂;所述水与基料比为1:1.0~1.2。其制备方法为:纳米复合材料的制备;成品的制备。本发明的特点是:本发明涂料可以利用光在室温下对各种有机或无机污染物进行分解或氧化成水和二氧化碳等,能耗低、易操作、除净度高,坚硬度大,不会脱壳剥落,光泽性能长期不褪变。
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本发明环保节能型石材锯片及其加工工艺涉及切割工具领域。其目的是为了提供一种消声降噪、自重轻、减重节能、高效环保、结构简单、操作简便的环保节能型石材锯片及其加工工艺。本发明环保节能型石材锯片,包括锯片本体和在锯片本体边缘环形分布的锯齿,锯片本体包括金属部和复合部,复合部套设在金属部的外侧;复合部包括碳纤维、玻璃纤维、两者的混合物中的两种或三种,碳纤维、玻璃纤维、两者的混合物中的两种或三种分层铺设,形成碳纤维层、玻璃纤维层、混合层,相邻两层之间涂覆环氧树脂胶,形成粘结层。本发明环保节能型石材锯片的加工工艺,准备材料;铺设复合部的复合材料;复合部压实。
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本发明公开了一种的二硫化钨/Super P钠离子电池自支撑负极的制备方法,将Super P压制成片状,得电极支撑体;然后用钨粉和过氧化氢溶液配置一定浓度的WO2溶液,再将所得溶液与异丙醇、电极支撑体放入水热釜,使用水热感应加热设备加热保温一定时间,洗涤干燥即得具有三维多孔结构的WO2/Super P复合材料,再将其与一定量的硫脲在管式气氛炉(氩气)中煅烧一段时间得到具有三维多孔结构的二硫化钨/Super P钠离子电池自支撑负极。
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