901
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本发明公开了一种散热型电缆,包括导体线芯、第一绝缘层,第一绝缘层表面具有屏蔽层,屏蔽层外侧为外保护套结构,所述的外保护套结构由外到内依次包括外皮护套、第二绝缘层,联锁铠装层,所述的联锁铠装层和屏蔽层之间具有填充层。所述的第一绝缘层和第二绝缘层采用纳米散热绝缘复合材料。本发明的电缆具有第一绝缘层和第二绝缘层,双重空间的绝缘效果好,最重要的是第一绝缘层和第二绝缘层采用纳米散热绝缘复合材料,不仅仅达到绝缘的效果,而且具有很好的散热效果,大大降低了电缆的厚度,使得电缆整体散热效果好。
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本发明属于飞行器基础应用领域,具体涉及一种直升机波形梁以及波形梁波纹段的设计方法。在复合材料波形梁结构的薄弱环节设计成结构两端与凸缘之间小圆弧过渡形式,并在围绕腹板一周少铺一层复合材料,可以保证结构的初始破损从端部开始;波形梁的波形段间隔处可设置平直段用于设备安装接口,并且波形段以三波为一组,保证良好的压溃性能,具有较高的材料比吸能能力。
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本发明提供了一种核壳结构负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述核壳结构负极材料包括氧化锌核心和包覆在所述氧化锌核心表面的碳壳,所述核壳结构负极材料中还掺杂有含磷材料。所述方法包括:将锌源、含锌碳源和磷源混合,干燥,得到复合材料;在保护性气氛下对所述复合材料进行煅烧,得到所述核壳结构负极材料。本发明提供的核壳结构负极材料可以为锂离子电池提供高容量、长寿命的优异性能,可用来解决ZnO在锂离子电池充放电过程中体积膨胀和导电性差的问题。
本发明提供了一种H1.07Ti1.73O4/rGO复合物钠离子电池负极材料的制备方法,首先通过一种简易的高温固相反应方法制备了微米尺寸的K0.81Li0.27Ti1.73O4颗粒,K0.81Li0.27Ti1.73O4表面包覆一层带正电荷的高分子材料,与带负电的氧化石墨烯GO溶液混合之后,通过正负电荷吸引,同时K0.81Li0.27Ti1.73O4在酸性环境下与酸反应,制备成H1.07Ti1.73O4@GO的复合结构,然后通过水热,制备H1.07Ti1.73O4@rGO复合材料。H1.07Ti1.73O4@rGO纳米复合材料用于钠离子电池负极,表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
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本发明提供一种高性能的微型超级电容器的制备方法,本发明采用的技术方案如下所述。制备方法包括以下步骤:(1)在含有多聚磷酸盐的水溶液中加入用于制备纳米金属粒子前驱体的水溶液,在搅拌的条件下,加入硼氢化合物作为还原剂,反应时间0.5-2h后制得纳米多孔金银固体复合材料;(2)通过多次辊压制备纳米多孔金银薄膜作为超级电容器的极片,然后通过冲压制得超级电容器极片;(3)经过极化形成微电极阵列作为超电容器的正负极,在手套箱中通过组装制备超级电容器。本发明采用一种简便的化学还原方法制备出纳米多孔金属,在室温下一步就可以完成反应,制备得到不同的纳米多孔金属。
为了提供具有所需的表面形状的树脂成型品、能够制造该树脂成型品的树脂成型用模具及其制造方法、以及用于实现树脂成型用模具的制造的树脂成型用模具制造系统,本发明所涉及的树脂成型用模具1具备模具主体2、在模具主体2的模具面22侧露出地形成的、作为包含合成树脂4a、陶瓷粉体4b及稀释溶剂4c的耐热性复合材料的厚度为50~800μm的树脂层4。此外,本发明所涉及的树脂成型用模具1具备模具主体2、在模具主体2的模具面22侧露出地形成的、包含合成树脂4a、陶瓷粉体4b及稀释溶剂4c的耐热性复合材料的树脂层4,树脂层4通过一部分被切削而形成凹凸6。
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本发明公开一种用于电动汽车的五自由度悬浮支承的不倒翁式车载飞轮储能装置,飞轮由金属飞轮转子和复合材料圆环过盈配合组成碗状,金属飞轮转子由上段圆环、中段空心半球体和下段圆环组成,复合材料圆环紧密套在上段圆环的外部形成碗状的碗口部位,上段圆环的底端内壁沿径向向内突出圆环状的轴向推力盘,轴向推力盘上方区域是碗口空槽层、下方区域依次是球面空槽层和碗底空槽层,形成飞轮内腔,支撑架套在内定子中,下段圆环正中间的碗足中心轴和下段圆环之间形成碗足圆环腔,碗足圆环腔中容纳有驱动电机;本发明将磁轴承和电机都内置于飞轮中,有效减小装置的轴向长度,提高集成度,飞轮为上轻下重的形状,重心集中在碗底,实现天然自平衡。
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本发明提供可用于减轻与痛经或其它生理状况相关联的非所要病况的护垫(1)及卫生棉(2)的系统。本发明的护垫(1)包含复合材料的顶层(10)、通风层(40)及透气材料的底层(70)。本发明的卫生棉(2)包含复合材料的顶层(10)、气流成网层(21)、所述气流成网层(21)内的高吸水性聚合物(31)的层、所述通风层(40)及透气材料的所述底层(70)。护垫(1)及卫生棉(2)的所述系统有助于提供减少月经周期期间的疼痛及其它非所要症状。另一优点是提供右放置导件及左放置导件以有助于相对于用户的内裤来正确放置本发明的卫生棉(2)。
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本发明提供了一种轨道交通车辆混合材料拓扑轻量化方法及系统,属于轨道交通技术领域;本发明采用大尺寸结构的几何配置优化,并在此基础上进一步进行轻量化拓扑优化,并对优化结果进行载荷路径区域划分;本发明解决了车体结构中空间几何配置和材料选型特别是各向异性复合材料和各向同性金属材料的选型布置、构件选型布置及布置缺乏系统科学方法以及轻量化概念优化难以工程化的问题,充分的发挥了复合材料的各向异性性能,根据车体结构应力状态进行材料和结构构型配置,将合适性能和成本的材料运用到结构合适的位置,极大的提高了车体结构轻量化水平,有助于车辆模块化和功能一体化的工程实现。
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本发明属于生物有机肥技术领域,公开了一种生物炭复合生物有机肥及其制备方法,该生物炭复合生物有机肥由下述重量份的原料制成:普通有机肥60‑70,细菌纤维素‑生物炭复合材料20‑30,枯草芽孢杆菌菌液4‑5,微生物生长促进剂5‑10,制备方法为先向细菌纤维素‑生物炭复合材料中均匀喷洒微生物生长促进剂,搅拌吸收、干燥后再均匀喷洒枯草芽孢杆菌菌液,搅拌吸附后与普通有机肥混合均匀,堆制发酵,发酵完成后即得生物炭复合生物有机肥。本发明能有效提高功能微生物在土壤中的成活率以及活性,肥效高,生产的作物品质优良。
本发明提供了一种碳纤维表面改性方法。包括将碳纤维浸没在上浆剂中完成上浆,再进行冷冻干燥步骤获得改性的碳纤维。通过本发明方法改性的碳纤维,能够在其表面形成可控的三维微结构,表面粗糙度显著增加,不但具有丰富的可与基体化学连接的基团,而且具有强大的与基体机械互锁的能力,有利于改善碳纤维增强复合材料的界面性能。本发明改性方法高效、便捷且环保,应用于高性能碳纤维增强聚合物复合材料,在航空航天、车辆工程、能源设备和智能装备等领域具有广泛应用前景。
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本发明属于土壤改良技术领域,具体公开一种用于种植蓝莓的沙地土壤改良方法,包括以下步骤:S1、向沙地土壤中混入黏土,并施入腐熟肥作为基肥;S2、加入腐殖酸复合材料,翻耕,移栽松树,间距为5‑8m;腐殖酸复合材料按重量份数计是由以下原料制成:腐殖酸、生物炭、凹凸棒土、壳聚糖、保水剂、蓝莓提取物;S3、待松树生长稳定后1‑2年,翻耕土壤,在相邻松树之间种植蓝莓。本发明提供的沙地土壤改良方法,可以有效降低沙地土壤的pH,并提高沙地土壤中有机质及水分含量,为蓝莓生长提供有益的土壤环境。
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本发明公开了一种二氧化锰复合多孔石墨烯阴极催化剂及其制备方法与应用,涉及锂空气电池技术领域,包括基体、与基体复合的复合材料;所述基体包括多孔还原氧化石墨烯,所述复合材料包括二氧化锰;所述二氧化锰与多孔还原氧化石墨烯的质量比为10:1~1:10。所述催化剂按如下步骤制备:A、多孔还原氧化石墨烯的制备;B、二氧化锰前驱体在还原氧化石墨烯的溶液均匀混合,加热进行氧化还原;C、过滤干燥制备得到催化剂。本发明制备的二氧化锰复合多孔石墨烯材料具有独特的孔结构,高效的双功能ORR和OER活性,协同结合,具有很高的放电比容量,良好的循环能力。
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本发明公开一种疏水性气相脱汞剂的制备方法,包括将自然风干的脱水市政污泥、磷尾矿、高硫锰尾矿分别破碎处理成粉体颗粒,然后形成混合物;向所述混合物中先添加致孔剂,干燥处理;再添加黏结剂,搅拌并压制成型,成型后的复合材料表面采用疏水剂稀溶液进行疏水处理,疏水处理后的复合材料置于反应炉中在氮气环境保护下进行热解处理。本发明采用市政污泥、磷尾矿、高硫锰尾矿废弃物作为原料,一方面实现了废弃物变废为宝,另一方面高硫锰尾矿有利于脱汞活性位点的增多,使脱汞剂表现出优异的脱汞性能,同时市政污泥制备的生物炭有着良好的孔隙结构和较高的比表面积有利于提高脱汞剂的脱汞精度和汞容,而磷尾矿可提高脱汞剂的强度,降低了材料的堆积密度延长了脱汞剂的使用寿命,进而大幅降低脱汞成本。
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描述了包括与已知的相当尺寸的气流发生机相比适于减少噪音输出的气流发生机(50)结构的气流发生机和加湿器的组合体。气流发生机包括形成第一和第二消音部和文氏管型的连接部分的底座;和抵制从吹风机发出的噪声的金属/聚合物复合材料的吹风机壳体(70)。加湿器(150)设有水容器(698、699、700),其适于在加湿器壳体内的插入式安,以便与进气和出气通道直线排列,并且,加湿器通过加湿器盖(648)的结合而与气流通道保持密封关系。
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本发明涉及一种光伏模块(1),包括:‑透明的第一层(2),形成所述光伏模块(1)的正面侧;‑多个光伏电池(4),并排放置并且电连接;‑聚合物封装组件(3),能够将所述多个光伏电池(4)封装在下部部分(3b)和上部部分(3a)之间;‑第二层(5),由基于聚合物树脂和纤维的复合材料制造;所述封装组件和所述光伏电池位于所述第一层和所述第二层之间,至少所述第一层和所述第二层限定所述光伏模块(1)的边缘(1A、1B、1C、1D),所述多个光伏电池与所述光伏模块的至少一个边缘(1A)间隔开非零距离DA,所述光伏模块还包括由基于聚合物树脂和纤维的复合材料制造的第三层(15),所述层位于所述多个光伏电池下方和所述封装组件的所述下部部分上方并形成至少一个外围条带(15A),所述至少一个外围条带(15A)从所述至少一个边缘朝向所述模块的中心延伸,所述至少一个外围条带的宽度(L15A)大于或等于所述距离DA。
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本发明涉及沥青混合料技术领域,具体涉及一种耐高温抗车辙的沥青混合料及其制备方法,由如下重量份数的组分组成:矿粉、集料、基质沥青、岩沥青、导热填料、丁苯橡胶/氯化锌量子点复合材料、高粘剂、改性海泡石纤维。本发明通过矿粉、集料、基质沥青、岩沥青、导热填料、丁苯橡胶/氯化锌量子点复合材料、改性海泡石纤维等成分配合,组分配比适宜,使得制得的沥青混合料具有优异的抗车辙能力,且该沥青混合料的高温稳定性、水稳定性均得到提升,可应用于交通量大和重载、超载车辆较多的道路,具有较高的实用性。
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本发明公开了一种异质结复合光催化剂及其制备方法和在光电化学转换体系的工作电极材料、光催化降解有机污染物的催化材料中的应用。将Ni(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O、乌洛托品和柠檬酸三钠溶于去离子水中,再加入石墨烯量子点水溶液,通过水热法制备GQDs/NiFe2O4纳米片复合材料;将其加入到氧化石墨烯水溶液中,反应使GO还原为rGO,并形成3D网络结构,同时GQDs/NiFe2O4纳米片复合材料负载在石墨烯片层上。该催化剂具有高比表面积和高导电性,有效抑制了光生电子与空穴的复合,拓宽了光吸收范围,提高了光催化活性,可实现废水的资源化利用和能源化转换。
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本发明公开了一种磁性聚合物刷修饰气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)磁性聚合物刷的制备;(2)溶胶的制备;(3)磁性聚合物刷二氧化硅混合溶胶的制备;(4)磁性聚合物刷二氧化硅混合湿凝胶的制备;(5)干燥得到磁性聚合物刷修饰的气凝胶复合材料。本发明在制备磁性聚合物刷时先通过超声分散,再进行磁力搅拌,能保证搅拌均匀并反应完全,制备出的磁性聚合物刷修饰的气凝胶复合材料同时兼具气凝胶的特性和Fe3O4纳米粒子的磁响应性能,添加聚丙烯酸分散剂,使材料不会出现团聚的情况,在水处理领域能发挥较好的吸附优势,有效去除水污染中的有害物质,同时在外加磁场下能有效回收,环保且应用潜力大。
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本发明公开了一种抗静电改性PP料的生产工艺,其属于聚丙烯塑料的技术领域,其揭示了可采用大分子阻燃剂氯化聚乙烯CPE、氯化聚丙烯CPP以及三氧化二锑AO作为添加剂对聚丙烯进行协同改性,以制备一种阻燃增韧聚丙烯复合材料。并以此为基础,利用CPP与乙醇胺接枝反应,以制备出大分子永久型抗静电剂,并通过添加大分子阻燃剂CPE进而形成一种阻燃抗静电的复合材料。本发明解决了如何改善现有技术中的聚丙烯材料的抗静电性能以及阻燃性能的技术问题。
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本发明提供了一种灯具,包括一体成型的光源腔体和电源腔体,所述光源腔体由透光材料制备而成,且所述光源腔体中设有用于发光的光源模组,所述电源腔体中设有与所述光源模组电性连接的电源模组,所述电源腔体由不透光的聚丙烯复合材料制备而成,所述聚丙烯复合材料按原料重量百分比主要包括以下组分:65‑75%的嵌段共聚聚丙烯、0.2‑0.4%的第一成核剂、0.2‑0.5%的第二成核剂、0.5‑1.8%的耐候剂、0.3‑1.0%的抗氧剂、15‑30%的钛白粉以及5‑10%的滑石粉。相较于现有技术,本发明能够降低灯具材料在制备过程中的收缩率,能够更好地控制加工尺寸,降低了生产成本。
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本发明提供了一种锂电池用高性能硅碳负极材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将工业产生的硅渣粉碎、干燥得到废硅粉,将废硅粉置于惰性气体中高温煅烧除杂,得到纯度更高的硅粉;(2)硅粉经过酸洗、水洗后干燥得到高纯硅粉;(3)将高纯硅粉、有机化合物单体和过硫酸铵按一定的比例加入到溶剂中,再经高速真空湿法球磨和冰浴搅拌反应,得到聚合物包覆的纳米硅复合材料;(5)将纳米硅复合材料、全氟丁基磺酰胺、石墨进行搅拌反应,得到混合浆液,然后喷雾干燥并煅烧,最后获得硅碳负极材料。该方法所制备的硅碳负极材料首效高、稳定性好,且制备工艺成本低、操作简单、适合产业化生产。
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本发明涉及一种锂硫电池的正极材料的制备方法,具体地,首先制备ZIF‑67纳米材料,再将其与GO/CNTS混合溶液利用喷雾干燥技术制备得到ZIF‑67@GO/CNTS复合材料,并将该复合材料碳化后掺硫作为一种锂硫电池的正极材料。其中,ZIF‑67的制备工艺简单,产量较高,产物形貌好,喷雾干燥可以增加石墨烯与碳纳米管的协同效应,增加样品的导电性能,并使其成球不容易团聚。将喷雾干燥后的ZIF‑67@GO/CNTS碳化则可以使其多孔结构更加的容易载硫,从而提升锂硫电池的容量,并且增强其循环的稳定性。
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本发明涉及一种羧酸化学改性金属氧化物纳米颗粒的制备方法。本发明利用溶剂热反应在氧化物纳米颗粒表面上进行羧酸分子的化学接枝;将金属氧化物纳米颗粒与羧酸先在高压釜中进行溶剂热反应,然后再对反应后的纳米颗粒作热处理去除物理吸附,得到羧酸化学改性的金属氧化物纳米颗粒;高压釜中的化学反应在较低的温度下进行,纳米颗粒的尺寸和晶型不受此反应的影响;得到的氧化物纳米颗粒在有机溶剂中具有很好的分散性。本发明方法所用的设备简单、操作简便,具有很好的实际应用前景;得到的氧化物纳米颗粒在催化、光学材料、涂层材料、光电转换材料、光伏材料、有机-无机复合材料等领域具有很大的应用价值。?
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本发明公开一种纳米催化发光检测航空煤油和柴油中硫含量的方法及检测器,方法是以纳米催化发光检测器进行检测,检测器所用纳米材料为CeO2与Fe2O3的纳米复合材料,CeO2与Fe2O3的摩尔比为1∶2~4,检测波长为400~480nm,纳米材料加热温度范围250~400℃,空气作为载气,载气流速5~50ml/min。所检测的光信号与航空煤油和柴油中的硫含量成线性关系,因此可以快速、准确检测航空煤油和柴油中的硫含量,克服了现有检测方法所存在的仪器设备价格昂贵、分析时间长及准确性差的缺点。具有结构简单、易于操作、成本低廉(几万元)、选择性强、运行费用少、使用寿命长及重现性好等优点。
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