本发明涉及一种多孔芳香骨架EPAF‑3材料和NTO@EPAF‑3复合含能材料及制备方法,以含能单体5,5’‑二氨基‑3,3’‑联‑1,2,4‑三唑(DABT)和三醛基间苯三酚(TP)为原料,合成出一种席夫碱类含能多孔芳香骨架EPAF‑3材料,与高能强酸性单质炸药NTO结合制备了含能复合材料NTO@EPAF‑3。本发明不仅丰富了新型含能材料的种类,也为抑制NTO含能单质炸药。
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本发明提供了一种双极板用连续导电纤维毡预浸料及制备方法,将连续导电纤维毡浸渍导电树脂基体形成连续的预浸片材,并用于双极板制备,其组分主要由树脂、增强纤维毡、导电填料及功能助剂组成,其中所述的树脂含量占20wt~45wt%,所述导电填料占55wt~80wt%,所述的功能助剂占2‑6%。采用的方法中导电纤维毡作为双极板骨架结构形成了完整的导电网络,可增强复合材料强度及电导率,解决目前常用复合材料双极板兼具高电导率、高强度、高气密性的技术难题。由预浸料片材制备双极板具有操作工艺简单,成品具有良好的平整度,尺寸公差可控,同时兼具高导电、高强度的性能。
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本发明公开了装饰画技术领域的一种具有空气净化功能的装饰画和摆放工艺品,该装饰画的表面载有净化复合材料,净化复合材料包括以下重量份的原料:高岭土60‑70份、硅藻土20‑30份、碳酸钙10‑15份、乳胶粉40‑50份、纤维素10‑20份、表面活性剂2‑5份、阻燃剂5‑10份、硝酸银1‑2份、纳米二氧化钛10‑15份、复合负离子粉5‑10份、水100‑120份,其中,复合负离子粉为电气石粉、蛋白石粉、海鸥石粉、六环石粉、砭石粉其中的一种与稀土粉按质量比1‑3:1混合,本发明利用复合负离子粉、纳米二氧化钛、稀土和银离子的配合,使得该装饰画具有良好空气净化效果,从而能够改善室内的环境。
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本申请提供了一种复合搅拌装置,包括第一罐体、盖体和搅拌机构,盖体与第一罐体连接;搅拌机构包括驱动件、主搅拌单元、辅搅拌单元和传动机构,驱动件与盖体连接,驱动件与主搅拌单元连接。主搅拌单元通过传动机构与辅搅拌单元传动连接。该装置通过一个驱动件即可同时驱动主搅拌单元和辅搅拌单元进行多维度地物料搅动作业,整体体积小,节省安装空间。同时装置能够提高PEEK和nHA的复合效果,使复合材料兼具良好的力学性能、生物相容性和骨整合能力,克服了现有的骨植入材料力学相容性与骨组织不匹配导致的应力遮挡和骨吸收,改善了因复合材料界面相交互结合力弱导致的界面脱粘和因缺乏生物活性导致的骨整合较弱与骨愈合速度过慢等缺陷。
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本发明公开可维持电介质电感器的基本特性并可体现作为铁氧体电感器的优点的高的Q值的利用复合材料的性能强化型混合电感器及具有其的电子部件。本发明的利用复合材料的性能强化型混合电感器包括:混合电介质层,由电介质与磁性体混合而成;以及电极图案,配置于上述混合电介质层内,上述混合电介质层为向电介质添加磁性体的混合物。
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本公开描述了具有功能梯度的牙科植入物及其生产方法,其中所述植入物包含由金属或金属合金或钛基金属基质复合材料制成的内部部件,内部部件在其表面上包含具有褶皱纹理或表面图案的过渡区;由陶瓷或氧化锆基陶瓷复合材料组成的外部部件,和位于过渡区和外部部件之间的扩散屏障膜,所述膜形成了保护性氧化物和/或氮化物膜。
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本发明公开了一种双层夹芯结构耐腐蚀钛门制作方法及其加工设备,属于门业技术领域,其包括工作台,所述工作台的下表面固定连接有双轴电机,所述双轴电机的两个输出轴均固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的右端通过固定装置与工作台下表面的右侧固定连接。该双层夹芯结构耐腐蚀钛门制作方法及其加工设备,通过外壳采用钛或者钛合金,利用其耐腐蚀性能优良、强度高等性能,提高门的寿命,且内部结构采用两层蜂窝状结构镀锌内板组成的双层夹芯复合材料,在横向冲击载荷下,双层夹芯结构中镀锌内板板起到了将作用在冲击点局部的能量分散至整体夹芯结构的作用,并且这种夹层结构设计可以展示复合材料“轻质高强”的特性。
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一种Ag复合ZnO双端锥形纳米材料的制备方法,属于异质结构复合材料技术领域。本发明的目的是为了解决金属与ZnO复合材料制备中形貌难以调控,实验复杂使得样品可重复性及同批样品一致性差等问题,所述方法为:在石英衬底上采用磁控溅射获得均匀的Ag种籽层;在Ag种籽层的催化下,利用水热沉积法获得ZnO双端锥形纳米材料;利用磁控溅射在ZnO双端锥形纳米材料表面溅射Ag纳米粒子,得到Ag复合ZnO双端锥形纳米材料。本发明采用金属与半导体相结合,温和的实验条件,水热和磁控溅射技术,解决现有的单一ZnO材料发射材料场发射开启电压大、发射电流密度小的不足。同时,Ag粒子的修饰调制ZnO基材料的线性发光和非线性光学特性。
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本发明涉及丙烯酸树脂技术领域,且公开了一种高导热的阻燃性丙烯酸树脂涂料,包括以下配方原料及组分:改性纳米氮化硼‑石墨烯复合材料、缩合剂、甲基丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸甲酯、引发剂。尿素可以促进氮化硼纳米片的剥离,氨基修饰到氮化硼的片层结构中,与还原氧化石墨烯中的氨基进行交联反应,通过化学键的键合作用与石墨烯紧密地结合,形成导热系数更高气凝胶,N‑(β‑氨乙基)‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷与还原氧化石墨烯反应,氮化硼‑石墨烯复合材料通过化学键接枝到丙烯酸树脂的基体中,改善了三维片层结构氮化硼‑石墨烯气凝胶与丙烯酸树脂的分散性和相容性,赋予了丙烯酸树脂涂膜的优异的导热性能和阻燃性能。
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本发明提供了一种改性碳纤维增尼龙复合材料的制备方法,所述制备方法中使用尼龙、超支化聚合物、改性碳纤维、偶联剂、阻燃剂、抗氧剂以及润滑剂为原料,通过简单、方便的方法获得了尼龙粒子;该复合材料粒子具有较高的拉伸强度、弯曲强度及抗冲击能力。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种可生物降解塑料及其制备方法,包括以下重量份数的组分:天然淀粉40~70份、聚乙烯醇10~15份、木质素‑碳水化合物复合体3~6份、增塑剂3~8份、成核剂1~5份、相容剂1~5份及去离子水1~5份。本发明采用LCC替代普通的木质素与聚乙烯醇、淀粉复合形成一种综合性能更好的复合材料,与普通木质素/PVA/淀粉复合材料相比,复合了LCC的材料力学性能和热稳定性均有明显提高,且材料的吸水率明显降低。
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本发明涉及一种高强耐寒改性型玻璃棉纤维材料的制备方法,属于保温材料技术领域。本发明技术方案采用硅溶胶为包覆粘结剂材料,用长度较长的玻璃纤维制成的复合材料相较之于短玻璃纤维制成的复合材料通常有更大的刚度和强度,在粘结剂的作用下,这些纤维彼此融合,并且纤维之间存在摩擦。因此,玻璃棉毡的纤维受力通过粘结剂的粘结作用和纤维间的摩擦力传导横跨整个棉毡从而可以承受更大的拉伸载荷,同时高温处理过后,粘结剂部分也不会被分解、碳化并挥发,使整个玻璃棉毡结构发生改变,从而有效提高了力学性能。
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本发明提供一种钴镍‑石墨烯复合吸波材料及其制备方法,属于吸波材料制备领域。本发明提供的方法,具体步骤包括:S1.Co/Ni前驱体的制备:以Co(NO3)2·6H2O、Ni(NO3)2·6H2O和Na4EDTA为原料,采用水热法制备Co/Ni前驱体;S2.将石墨烯和步骤S2制得的Co/Ni前驱体溶于超纯水中,超声分散2h得悬浊液,加入水合肼,转移到高压反应釜中,放入真空干燥箱中,升温至200℃,保温24h,冷却至室温,用去离子水和乙醇反复洗涤至中性,60℃下干燥,得Co/Ni@GO复合材料;S3.将步骤S2制得的Co/Ni@GO复合材料放入管式炉中,N2氛围下,升温至700℃,保温5‑6h,得Co/Ni@rGO复合吸波材料。本发明提供Co/Ni@rGO复合吸波材料有效频段宽度为12.2GHz,最大反射损耗可达‑46.3dB(13.8GHz),密度低,具有良好的应用前景。
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一种可垂直上下活动的海浪发电用浮体,该浮体为RPP复合材料的空心密闭体,设有贯通浮体上、下部的浮体中心方孔,浮体中心方孔两壁上设有多个嵌入在RPP复合材料里的螺帽,浮体上有浮体上锁板、浮体下锁板,它们都为中间有方孔的钢质圆盘,浮体上锁板、浮体下锁板设有中间方孔,用螺栓分别与浮体的上、下部重合安装。该浮体具有结构简单、组合牢固,易于运输存放的优点。
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公开了磷酸锰铁锂粉体材料及其制备方法和用途。所述磷酸锰铁锂粉体材料其包括:a)97‑99.5重量%具有下式的复合材料:Li1+x(Mn1‑y‑zFeyMz)a(PO4)(SiO3)b,其中:0≤x≤0.1、0.1≤y≤0.45、0≤z≤0.1、0.01≤a≤0.05,并且上述b的量使得所述复合材料呈电中性;M为一种或多种选自Mg,Ca,Sc,Co,Ni和Zn的二价金属元素;和b)0.5‑3重量%的碳;该磷酸锰铁锂粉体材料的BET面积为5‑25m3/g,粉体压实密度为2.2‑2.9g/cm3。
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本发明涉及锂电池负极技术领域,特别是涉及一种锂电池锡基合金复合氧化亚硅负极及其制备方法。本发明锂电池锡基合金复合氧化亚硅负极,其特征在于,是由以下重量份原料混合后,经过静电纺丝和烧结制备而成:30‑50重量份的锡基合金/氧化亚硅复合材料、30‑80重量份的聚乙烯吡咯烷酮和5‑10重量份的硅烷偶联剂;所述锡基合金/氧化亚硅复合材料是由过渡金属A 30‑50重量份、锡30‑50重量份、氧化亚硅30‑100重量份、分散剂5‑10重量份、助磨剂200‑300重量份,经过高能球磨后制备而成。本发明负极材料具有较高的导电性和循环性能。
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本发明公开了一种保险杠横梁及其制备方法,其属于汽车技术领域,保险杠横梁包括:梁体,材质为复合材料;筋体,材质为复合材料,安装于所述梁体上;第一金属嵌体,位于所述梁体的一端且嵌于所述梁体和所述筋体之间;第二金属嵌体,位于所述梁体的另一端且嵌于所述梁体和所述筋体之间。保险杠横梁的制备方法用于制备上述的保险杠横梁。本发明能够降低保险杠横梁的重量,有利于车身的轻量化设计。
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本发明提供的一种导电Janus膜,包括以下原料:多壁碳纳米管0.1~0.6g、浓硫酸溶液10~40ml,浓硝酸溶液5~10ml、去离子水200~500ml、有机硅烷偶联剂2~8ml、阴离子表面活性剂1~3g、聚四氟乙烯0.01~0.06g、氮甲基吡咯烷酮溶液1~3ml、升华硫1~3mg、CS2溶液0.1~0.5ml、异丙醇溶液0.5~1ml;其制备方法包括以下步骤:1)制备氧化多壁碳纳米管、2)制备铵化碳纳米管、3)制备阴离子碳纳米管、4)制备柔性碳纳米管、5)配制硫@碳纳米管复合材料、6)制备导电Janus膜;本发明具有用于锂硫电池正极的能够显著提高锂硫电池的放电比容量、电化学性能和循环性能的有益效果,适用于Janus膜领域。
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本发明提供了一种水系锌离子电池正极材料,包括:多价锰氧化物;包覆在所述多价锰氧化物表面的聚吡咯;所述聚吡咯的质量占所述水系锌离子电池正极材料的8%~15%。与现有技术相比,本发明提供的水系锌离子电池正极材料基于聚吡咯/多价锰氧化物纳米复合材料的特性,该复合材料中,导电聚合物聚吡咯不仅能增强多价锰氧化物的导电性,使得锰氧化物可以更好地发挥性能,从而提升电池的倍率性能;并且聚吡咯对于水系锌离子电池也有一定的容量贡献,从而提升电池的整体容量;用于锌离子电池能够实现良好的倍率性能及优异的电池性能。
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本发明涉及复合材料领域,尤其涉及一种空心玻璃微珠的制备方法及应用,所述空心玻璃微珠的制备方法包括A)空心玻璃微珠表面粗糙化和羟基化:B)表面醛基化的空心玻璃微珠的制备:C)表面氨基化空心玻璃微珠的制备。本发明所制备的空心玻璃微珠可用于制备尼龙12复合材料。将其与增韧剂共同添加于尼龙12,所得的材料具有较低的密度,较好的力学性能,具有广阔的应用前景。本发明制备的改性空心玻璃微珠相比传统的硅烷偶联剂方式具有更高的接枝率,添加于尼龙12后能显著提高材料的力学性能。
本发明公开了一种复合包覆Ni65型镍钴锰三元正极材料及其制备方法与应用。所述方法为:(1)将Ni65型镍钴锰三元正极材料、磷酸铝分子筛和磷酸盐快离子导体按照100:0.05~2:0.05~3的质量比混合均匀,得到复合材料;(2)将复合材料在300~900℃下煅烧4~12h。该方法利用AlPO4能够有效抑制正极材料在循环过程中的过渡金属Co/Mn的溶出,从而提高正极材料的结构稳定性;磷酸铝分子筛内部的孔结构能为Li+的扩散、迁移提供特殊的通道,加速Li+的脱嵌过程,从而改善材料的电化学性能。快离子导体则能够增大材料的体相电导率和晶界电导率,从而改善正极材料的倍率性能。
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一种致动器构件(22)具有由电活性材料(EAM)颗粒(32)和顺应性基质材料(34)的复合材料形成的主体(24)。所述主体的复合材料在材料上被构造成使得其并入在致动器主体的第一主表面(30)与第二主表面(31)之间延伸的一个或多个连续材料路径,每个路径包括至少一个EAM颗粒,并且其中,所有路径的所有材料具有等于或小于(一个或多个)EAM颗粒的电阻率的电阻率。
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本发明涉及耐火电缆领域的一种陶瓷化硅橡胶耐火电力电缆及该电力电缆的生产工艺;电缆本体整体呈圆柱形设置,电缆本体包括位于中心位置的中心主电缆,中心主电缆内部的中心位置设置有中心单芯线缆,中心单芯线缆的四周围绕设置有四根电力传输电缆,中心单芯线缆和四根电力传输电缆之间还设有主填充层;中心主电缆的四周还设置有九根大电缆,九根大电缆以电缆本体中心为圆心并均匀环绕设置,九根大电缆、中心主电缆之间填充有副填充层,大电缆、中心主电缆及副填充层的外周还绕包有若干组复合阻燃保护层;该发明解决目前在高温环境中线缆易热老化、使用寿命低的缺点,采用复合的阻燃剂形成复合材料,极大的大提高制备复合材料的耐热性能。
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本发明公开一种氧还原电催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:将ZIF‑8和三聚硫氰酸混合在有机溶剂中,使三聚硫氰酸通过化学键结合在所述ZIF‑8上,得到ZIF‑8@TCA复合材料;将ZIF‑8@nTCA复合材料与NaCl混合,得到混合材料;在惰性气氛下对混合材料进行碳化处理,制得所述氧还原电催化剂。本发明制得的氧还原催化剂,在碱性性条件下具有接近商业Pt/C的氧还原催化性能,且催化稳定性更胜于商业Pt/C。在由本发明氧还原催化剂组装的铝‑空气料电池的测试中,其电池性能达到了250.86mW cm‑2的功率密度且开路电压达到了1.71V。本发明通过混入NaCl对碳材料孔结构的调控不仅能有效的暴露催化活性位点,提高催化剂的活性位密度,也为通过该方法制备其它类型的催化剂提供了思路。
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本发明公开了一种垃圾焚烧发电厂高温烟气中二恶英的处理系统,它包括以下处理工艺:工艺1:废弃金属氧化物的制备,废弃金属氧化物是由工业集尘灰经由粉碎、过筛、磁选、比重分离等处理方法制备所得。有益效果在于:本发明通过将废弃金属氧化物进行加工利用制成能够抑制二恶英产生的高机能复合材料,并且在垃圾焚烧过程中持续添加该高机能复合材料,一方面实现了废弃物的循环利用,提高了资源的利用率,另一方面能够有效抑制垃圾焚烧过程中二恶英的产生,并提高垃圾焚烧的燃烧温度,从而提高垃圾发电厂的发电量,经济实用。
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本发明公开了一种苯并噁嗪树脂及其制备方法与应用,其中,所述苯并噁嗪树脂的分子结构中包含有双(三羟甲基)丙烷缩醛环结构和噁嗪环结构,其以含双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚、伯胺类化合物和醛类化合物为原料,反应得到;所述含双(三羟甲基)丙烷缩醛结构的双酚选自双(三羟甲基)丙烷双缩对羟基苯甲醛、双(三羟甲基)丙烷双缩间羟基苯甲醛和双(三羟甲基)丙烷双缩邻羟基苯甲醛和它们的衍生物中的至少一种。本发明所述苯并噁嗪树脂中双(三羟甲基)丙烷缩醛环结构具有刚性,所得热固性树脂具有优异耐热性能和刚性,其树脂、固化物、复合材料,均可以在酸性条件下发生分解,有利于废弃树脂、废弃固化树脂、废弃复合材料的循环回收利用。
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本发明涉及催化材料技术领域,提供了一种含氧空位的二氧化钼/铋光催化剂及其制备方法和应用,先制备MoO2/钼网复合材料,在MoO2/钼网上生成Bi0,再采用还原剂对MoO2/Bi/钼网进行处理,还原剂不仅使Bi0充分暴露在催化剂表面,同时引入了氧空位,能够防止Bi0金属纳米颗粒表面形成氧化层导致其光催化活性降低,进而能够明显提升光催化活性;在保护气氛下进行氧化还原反应能够排除溶液中的O2,还原剂与Mo4+反应生成Mo3+,使得与O的配位发生改变造成部分O发生逃逸进而形成OVs。实施例测试结果表明,本发明制备的含氧空位的二氧化钼/铋在2h内对甲苯的降解率达到了98%以上,具有优异的光催化性能。
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本发明涉及织物处理的技术领域,特别是涉及一种持久型纳米抗菌抗病毒织物处理技术,对人体具有优良的亲和性,安全性高,无毒副作用,对环境友好的持久型纳米抗菌抗病毒织物处理技术;由纳米复合材料和天然植物材料通过浸泡或喷涂的方法将抗菌、抗病毒功能赋予织物纤维,其中,纳米复合材料采用的使纳米氧化钛和纳米氧化锌,天然植物材料采用的使艾蒿和金银花提取液;包括以下步骤:(1)、纳米材料的分散;(2)、天然植物抗病毒提取液萃取;(3)、持久型纳米抗菌抗病毒处理剂的复合制备;(4)、持久型纳米抗菌抗病毒处理技术的使用方法。
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本发明公开了一种海岛型超细纤维改性人造革的方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)将海岛型超细纤维切割至平均长度为0.3~5mm;(2)将步骤(1)切割后的海岛型超细纤维浸没在碱液中,在110~130℃下反应30~60min,过滤后进行干燥得到超细纤维短绒填料;(3)将步骤(2)制得的超细纤维短绒填料与树脂基体混合均匀得到复合材料,然后将复合材料涂覆在基布上,制得所需的人造革。与现有技术相比,本发明的海岛型超细纤维改性人造革的方法能够提高仿真性,手感柔软。
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