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本发明公开了膜保护磁固相萃取‑高效液相色谱检测牛奶中的雌激素,属于检测分析领域。本发明利用在磁性Fe3O4纳米球表面原位生长亚胺类共价有机骨架COF‑LZU1,制备得到磁性复合材料Fe3O4@COF‑LZU1。本发明将其用作为吸附剂用于膜保护磁固相萃取三种雌激素,通过在特定单体浓度、萃和洗脱条件下对样品进行处理,与HPLC‑FLD联用检测,建立了E1、E2、E3的分析方法。本发明检测方法的样品处理无需有机溶剂,操作简单,吸附剂用量少,可应用于食品样品中E1、E2、E3的富集检测,检测的线性范围宽(0.1~800μg/L)、检出限低(0.01~0.15μg/L)、重复性和重现性好,具有非常好的应用前景。
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一种负载磁性金属单质莫来石陶瓷复合吸波材料制备方法,属于微波吸收材料技术领域。特征是首先将煤矸石和铝矾土加工成原料粉,通过爱力许强力混合机合成莫来石陶瓷生料球,接着将生料球进行筛分及高温烧结得到一定粒径范围的陶瓷基体,陶瓷基体经过酸化亲水处理后置于溶有金属离子Fe3+或Co2+或Ni2+的前驱体溶液中,然后利用液相合成法将前驱体溶液引入其中,最终经热还原获得负载磁性金属单质Fe或Co或Ni莫来石陶瓷复合微波吸收材料。优点是复合材料内部的SiO2成分是良好的透波介质,均匀分散于材料内部,有助于增强对电磁波的吸收。本发明方法制备的陶瓷复合吸波材料有广阔的应用前景。
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本发明涉及通过使用共固化漆膜从复合基材上除去表面膜和底漆。本发明公开了可共固化环氧基复合材料,其涂覆有可共固化聚氨酯基涂料以形成可共固化和共固化聚氨酯涂覆的环氧基复合材料,其中聚氨酯基涂料包含UV稳定剂和固化控制剂,以及包含共固化材料的组件和大结构。
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本发明涉及电极复合材料,包括:0.1wt%至20wt%的石墨烯;0.1wt%至20wt%的碳黑和2wt%至20wt%的粘合剂,其余的为具有尖晶石结构的锂过渡金属氧化物(诸如LiNi0.5Mn1.5O4或LiMn2O4)或具有橄榄石结构的锂过渡金属化合物(诸如LiFePO4)的活性物质,并且该电极具有等于或大于40μm的厚度。本发明还涉及:一种阴极,包括集电体和设置在集电体上的所述电极复合材料;一种锂离子电池;一种电池模块,包括所述阴极;以及一种电池组,包括至少一个电池模块,用于诸如电动车辆、便携式电动装置以及用于可再生能源的固定能量存储装置的装置。本发明还公开了一种用于制备所述阴极的方法。
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本发明提供一种多层多孔陶瓷材料及其制备方法,具体涉及雾化器领域。所述材料由多层不同孔隙率和不同导热率的多孔陶瓷组成,各层之间通过烧结形成的无机连接层形成一体化复合材料。利用陶瓷材料包括若干层多孔陶瓷相互叠加形成,在烧结过程形成无机连接层,使制备的多层陶瓷形成一个整体,从而避免多孔陶瓷材料开裂、变形。保证复合材料形成一个统一的整体,提高材料的使用性能。
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本发明公开了一种复合微纤增强3D打印耗材及其制备方法与设备。本发明采取具有大长径比及力学性能优异的纳米材料与易成纤聚合物材料复合,提升微纤相复合材料的力学性能,可以大幅提升微纤对3D打印耗材的增强作用;并采用了静态混合器进行进一步混合,减小了微纤相复合材料的尺寸,再经过牵引装置进一步的拉伸,使产品中形成复合微纤,大幅提升材料的力学性能,解决了3D打印耗材的纤维增强和堵塞喷头之间的矛盾。本发明材料来源广泛,成本低廉,使用效果好。
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本发明涉及一种模拟隔热材料在飞行器中真实加热模式的石英灯热考核方法,所述热考核方法包括如下步骤:(1)将测温热电偶正负极连接在一起;(2)将测温热电偶测点固定于防热板上;(3)将纤维布覆盖热电偶焊点,铺设于防热板上;(4)采用混合剂浸渍纤维布,使其在原位进行复合反应生成纤维增强复合材料,从而将热电偶固定于防热板上;(5)将所述纤维增强复合材料进行固化,使热电偶固定于防热板上。本发明可以很好模拟飞行器的真实加热状态及隔热材料的真实受热环境,为耐高温隔热材料的试验验证及高温隔热性能评价提供更加可靠的方法。
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本发明提供如下的座椅靠背框架、其制造方法及包括其的车辆用座椅靠背,即,上述座椅靠背框架包括:本体框架,包含长纤维增强热塑性树脂复合材料;以及内置框架,通过嵌件注塑成型埋没于上述本体框架的内部,并且包含连续纤维增强热塑性树脂复合材料。
本发明提供一种用于制备锂离子二次电池的电极材料的方法。所述方法包括以下步骤:(a)混合电极材料的基础成分或活性物质的组分与导电碳材料以获得导电碳材料复合材料;(b)混合所述导电碳材料复合材料与表面层形成材料;以及(c)燃烧步骤(b)中获得的混合物以获得所述电极材料。本发明还提供了一种包含含有根据本发明的材料的电极的锂离子二次电池。
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本发明提供一种去除水中硝酸盐吸附材料及其制备方法,(1)称两种金属前驱体制备成混合溶液;(2)将多孔碳材料加入混合溶液中进行搅拌,形成分散体系;(3)用碱液将混合物的pH值调节到10;(4)用磁力搅拌器进行周期性搅拌,在室温下静置24h,获得的复合材料在80‑100℃恒温真空干燥箱烘干10‑12h;(5)自然冷却至室温后研磨;(6)放入铝制瓷舟里并在管式炉中氮气的条件下在焙烧1‑2h;(7)焙烧后用去离子水洗涤脱水;(8)用真空干燥箱70‑80℃下烘干10‑12小时。本发明提碳基材料的结构可用作支撑LDH的基质,LDH可保证复合材料优异的离子交换能力;制备方法简单,对硝酸盐氮去除效果好,且去除率受体系pH值和硝酸盐初始浓度影响较小。
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本发明属于橡胶湿法混炼技术领域,具体涉及一种丁苯胶乳天然胶乳并用生胶湿法混炼方法,具体工艺过程包括制备丁苯/天然胶混合乳液、制备丁苯/天然胶复合材料、混炼和加硫共四个步骤,将丁苯胶乳与天然胶乳混合、絮凝干燥,利用湿法混炼工艺制备成质量均一和加工性能高的丁苯/天然胶复合材料进行混炼,混炼胶的物理性能和动态力学性能相比于传统混炼工艺制备的混炼胶都有显著提高,而且生产周期也得到了缩短,解决了聚合物工艺相容性的问题,简化了混炼程序;其方法操作步骤简单,制备效率高,加工方式连续化,没有使用酸,减少了环境污染,避免了酸性残留对橡胶性能的影响,具有绿色环保和耗能低的优势。
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本发明公开了一种基于凹凸棒土的复合重金属吸附剂及其制备方法,属于重金属吸附剂技术领域。其包括以下步骤:煅烧凹凸棒土,并粉碎得凹凸棒土粉末;将烘干后的树叶制成生物碳;将生物碳浸渍在柠檬酸溶液中,超声处理后得到柠檬酸活化后的生物碳;将凹凸棒土粉末与柠檬酸活化后的生物碳混合并进行水热反应,获得凹凸棒土/碳复合材料,然后将凹凸棒土/碳复合材料分散于有机溶剂中,超声分散,滴加硅烷偶联剂,反应结束后,除去溶剂,真空干燥,研磨过筛,得硅烷偶联剂改性凹凸棒土;洗涤、过滤、干燥后得到复合重金属吸附剂。本发明所述吸附剂在强酸和强碱条件下具有很高的稳定性,有着优异的重金属离子吸附效果。
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本发明涉及一种介电凝胶基质的制备方法,包括:将具有介电性能、易溶解的有机介电主材料A与一定量的溶剂充分混合搅拌后,获得浆料;将塑性剂与浆料混合搅拌后,获得介电凝胶;将高介电性和机械灵活性的纳米线浆料混合搅拌,静置待气泡消失,获得均匀混合的凝胶态高介电有机复合材料﹔将凝胶态复合材料使用刮涂或旋涂得得方式涂在硅片或石英片上,最后根据不同厚度常温放置不同时间后凝固定型,制得高介电聚合物复合薄膜。本发明可制备出不同厚度的介电薄膜。此介电凝胶制备的薄膜具有高介电性、高击穿电压值、低介电损耗值、柔韧性高,易制备、对环境负载小等特点。
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本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纤维表面包覆改性方法,不仅提高超高分子量聚乙烯纤维与复合材料基体树脂的界面粘接强度,还使复合材料的冲击和弯曲等性能得到大幅度提升。本发明的方法包括以下步骤:1)配制有机纳米SiO2溶胶;2)配制含有多巴胺‑苯胺多聚体的混合活化水溶液;3)将SiO2溶胶缓慢加入到混合活化水溶液中,得到混合溶胶溶液;4)将超高分子量聚乙烯纤维完全浸渍在混合溶胶溶液中进行纤维表面沉淀,得到表面包覆有纳米SiO2/聚多巴胺‑苯胺共聚物硬质外层的超高分子量聚乙烯纤维;5)将超高分子量聚乙烯纤维平铺于电晕装置的电极板下方,通过电晕装置进行电晕处理,得到表面包覆改性的超高分子量聚乙烯纤维。
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本申请涉及面料后整理领域,公开了一种牛仔面料退浆废水的回收方法,包括以下步骤:(1)对退浆废水进行过滤处理,得到纤维毛羽;(2)以所述纤维毛羽为原料,制成用于吸附有机物的纳米复合材料;(3)在经过步骤(1)处理的退浆废水中,加入用于去除所述经过步骤(1)处理的退浆废水中的靛蓝染料的吸附剂;(4)对经过步骤(3)处理的退浆废水进行过滤,在滤液中加入所述纳米复合材料,用于去除所述滤液中的有机物,过滤。本申请所提供的牛仔面料退浆废水的回收方法,经过处理后的退浆废水可以回收并循环利用,能够减少退浆工序的用水量,减少水资源的使用,有利于牛仔面料可持续生产,使生产环节更加环保,满足市场需求。
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本发明公开了一种空间内灵活运动可控3D打印机械手装置。直流电机的机身安装在主体机架顶面,多根机械手的根端沿周向均匀间隔安装在主体机架底面,线圈转轮安装在主体机架上;直流电机与线圈转轮连接,线圈转轮缠绕有多根细线,每根细线朝下穿过主体机架的底部并连接至各自的一根机械手;每根机械手包括多个复合材料板和多个SMP板,复合材料板和SMP板沿机械手指长方向交替排列布置;每个SMP板上均安装有加热板。本发明将形状记忆聚合物SMP材料与细线驱动形状记忆聚合物结合起来,实现了可变形机械手灵活可控形变的效果,有效提高了可变形机械手的抓取效率,实现目标物体准确无损的抓取,同时提高了机械抓手本身的承载能力。
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本发明公开了一种木质纤维中原位生长细菌纤维素的方法,其步骤为:利用氢氧化钠和硫酸钠的混合溶液浸泡木片,双氧水漂白木片,制备不含木质素孔道丰富的木质纤维材料。再利用发酵法,在木质纤维孔道中原位生长细菌纤维素,冻干后碳化制备得到碳化木质纤维/细菌纤维素复合材料。本发明制备得到的复合材料具有高结晶度,木质纤维有规则的孔道结构与细菌纤维素的三维网状结构相结合,优势互补,可以用于电极材料的应用以及超级电容器等领域,而且本发明制备工艺简单,操作便捷,环境友好。
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本发明公开了一种多开口翻边制件的脱模装置,包括脱模板和顶板,脱模板和顶板之间设有动力源,动力源的底端和脱模板相连接,动力源的顶端位于顶板的底面;脱模板上连接有多个拉杆,多个拉杆的另一端均贯穿脱模板和成型模具相连接;动力源的顶端伸长和顶板接触连接,带动成型模具和脱模板向靠近脱模板的方向运动,以使成型模具的嵌套入脱模板的空腔内。本申请脱模过程简单可控,脱模时,脱模板空腔两侧的内外翻边和复合材料件的内外翻边同时接触,确保复合材料件脱模过程受力均匀,避免集中受力导致制件损伤报废,有效的保证了脱模的质量。
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本发明公开了一种充电线缆材料及其制备方法;该复合材料由聚丙烯/SEBS基,氮化硼纳米片组成;该复合材料通过以下方法制得:将氮化硼纳米片在环己烷中溶解,随后将溶液置于超声细胞破碎机中进行超声处理,然后进行离心干燥得到导热填料;随后以不同共混顺序将导热填料与基体利用二步共混法,经过造粒,熔融热压实现充电线缆材料的制备;本发明通过让氮化硼选择性分布的方式提高了氮化硼在复合基料中的相对浓度,获得了具有高导热性能和良好绝缘性能的充电线缆材料。
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本发明涉及聚合物涂层复合材料技术领域,具体涉及一种难燃强抗菌的海洋多糖聚合物涂层材料,是以含海藻酸钠的磷酸盐、硝酸银为原料进行反应,以可溶性非卤化物金属盐为交联剂,形成磷酸银修饰的海藻酸钠复合材料;利用磷酸银对海藻酸钠进行修饰,弥补了海藻多糖盐涂层和纤维织物不抗菌的缺陷,且提高了涂层织物的耐火性能和抗菌性能,极限氧指数超过了40%,抑菌率超过了97%,特别适用于制造耐火和抗菌要求都很高的纺织涂层装饰材料,同时有效降低了涂层织物的发烟量,减小了遇火发烟致死的危险性。
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本发明涉及一种有机无机杂化抗熔滴功能材料及其制备方法和应用,有机无机杂化抗熔滴功能材料为偶氮苯类有机小分子与无机功能材料衍生物的反应产物;偶氮苯类有机小分子的结构通式如下:
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本发明提供一种锂离子电池用二氧化硅基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。解决了现有的二氧化硅负极材料所存在的导电性差、体积膨胀大和二氧化硅向硅转化困难而引起的低首次库伦效率和低容量输出等问题。本发明采用简单的机械球磨法将二氧化硅、过渡金属单质粉末和碳材料进行高速长时间机械混合形成复合材料。本发明所制备的SiO2/Fe/C复合材料与金属Li搭配所制备的半电池具有高初始库伦效率、高放电容量、良好循环稳定性和倍率性能,且与商业化NCM622三元正极材料匹配的全电池也具有良好的电化学性能。
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本发明属于水泥基复合材料试验技术领域,公开了一种混凝土干缩裂缝试验装置。其包括壳体,壳体内放置有待测混凝土样品;风速风向控制组件,用于对混凝土样品提供不同方向和角度的循环风;温度控制组件,用于控制壳体内的温度;湿度控制组件,用于控制壳体内的湿度;照明组件,用于对待测混凝土样品提供光照;以及电控组件。其中,电控组件与风速风向控制组件、温度控制组件、湿度控制组件以及照明组件均电连接,以用于控制壳体内的风速风向、温度、湿度以及光照强度。本发明的混凝土干缩裂缝试验装置能够更准确地测量出水泥基复合材料的干缩裂缝试验结果。
本发明公开了一种银‑四氧化三钴和钴基金属有机框架复合析氧催化材料及其制备方法,该复合析氧催化材料包括三部分:银纳米线、四氧化三钴和钴基金属有机框架,其中,四氧化三钴负载在银纳米线表面,四氧化三钴颗粒外负载有钴基金属有机框架多面体。其制备方法包括:采用溶剂热法制备银纳米线,将银纳米线与六水氯化钴和氢氧化钠通过溶剂热过程形成银‑四氧化三钴一维复合材料,将银‑四氧化三钴与硝酸钴的有机溶液和2‑甲基咪唑的有机溶液混合,得到银‑四氧化三钴和钴基金属有机框架复合析氧催化材料。本发明制备的银‑四氧化三钴和钴基金属有机框架复合材料结构稳定、制备过程简单、具有优异的电催化析氧性能,适合工业化大规模生产。
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本发明提供一种莱赛尔纤维纺纱用胶辊的生产配方,纺纱用胶辊包括辊芯和包覆在辊芯上的橡胶复合材料层,辊芯由合金材料制成,按重量份计,橡胶复合材料层包括以下组分:羧基丁腈橡胶85~95份,氯醚橡胶5~15份,聚全氟乙丙烯树脂5~15份,氟化炭黑3份,促进剂2~3份,氧化锌5份,氧化镁3~8份;钛白粉5份,硬酯酸1.5份,防老剂1~2份,抗静电增塑剂5~9份,补强剂3~6份,硫黄4~8份。本发明通过四元共混改性橡胶为主体材料,提高了胶辊的抗静电性、耐磨性等性能,牵伸握持力更稳定,且耐油性、抗压变性可适纺品种广;胶辊在纺莱赛尔纤维在大隔距、大捻系数、重加压下高速运转条件下,胶辊的抗绕性提高了2倍以上,抗中凹性提高了1.8倍,从而大大延长了纺纱胶辊的使用寿命。
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本发明涉及一种大颗粒四氧化三钴的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该大颗粒四氧化三钴,包括如下重量份原料:复合硫酸钴30‑45份、碳酸氢铵20‑35份、分散剂10‑13份、络合剂8.4‑11.7份、螯合剂2.6‑5.3份;通过使用胺化石墨烯与硫酸钴和聚苯胺复合合成大颗粒的硫酸钴,聚苯胺可以减缓了石墨烯在反应过程中的层间堆积,同时复合材料呈片层框架结构,有利于电荷在石墨烯片层上的快速传递,同时也使电解液在大颗粒四氧化三钴内部容易扩散,而且大颗粒四氧化三钴界面电荷传递电阻变小,有利于复合材料内部形成更有效的电子传输通道,使得大颗粒四氧化三钴具有更好的电化学性能。
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本发明提供一种跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤10)对泡沫铜板进行激光织构化处理,得到具有表面超结构的结构模板;步骤20)采用ALD技术分别在结构模板上生长石墨烯和过渡金属硫化物;步骤30)采用刻蚀工艺去除结构模板,得到石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板;步骤40)将至少两层石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板进行组装,得到跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料。本发明制备的跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料,保证优异力学性能的同时实现超宽频的高效吸波,同时具有可调谐的吸波性质。
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