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本发明提供了一种石墨烯、酞菁镍四磺酸四钠盐和金纳米颗粒复合材料电化学传感器的制备方法,并应用于新型瘦肉精-苯乙醇胺A(PEA)的检测。其制作方案是通过超声的方法制备酞菁镍四磺酸四钠盐与石墨烯复合材料作为载体,通过水热合成或超声的途径在其表面沉积Au纳米粒子,并通过壳聚糖或全氟化树脂(Nafion)层层叠加到玻碳电极表面,即制得检测苯乙醇胺A电化学传感器。该传感器达到简单、低廉、快速、灵敏的检测效果。
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本发明提供一种化学置换镀金溶液,其包含水溶性金化合物、络合剂、和水溶性银化合物、以及任选的水溶性铊化合物、水溶性铅化合物、水溶性铜化合物或水溶性镍化合物、或其任意的组合;一种用于制备该电镀液的添加剂;和通过用该电镀液进行处理得到的金属复合材料。该电镀液具有良好的稳定性,因此甚至不仅在制备后立即使用时,而且在制备后放置一定时间后也可用于制备显示出均匀电镀外观,同时也具有厚金涂层膜的金属复合材料。
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本发明涉及一种壳聚糖负载二氧化钛罩面涂料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钛源和乙醇加入到分散容器中进行分散,接着加入氨水,再加入壳聚糖,进行分散,待氨气完全挥发后离心,取沉淀物,并干燥待用;(2)在分散容器中依次添加水、双氧水,并将步骤(1)中制得的沉淀物按等份分2次加入,进行分散;再添加氨水,之后进行反应,待氨气完全挥发,调节pH至3-10,即得壳聚糖负载二氧化钛罩面涂料。该发明克服了现有技术中所制备的壳聚糖/二氧化钛复合材料无法直接应用于外墙罩面的缺点,具有能够适用于并能直接用于外墙罩面进行施工的优点。
本发明提供一种锂离子二次电池负极材料钇掺杂钛酸锂的制备方法,取锂的化合物,二氧化钛和钇的化合物,按照目标产物为LixYpTiyOz中的金属元素的化学计量比称量,加入球磨罐中;其中,0<x≤8,0≤p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x:y≤2;再向球磨罐加入一定的碳源添加剂,在均匀的介质中球磨,烘干;其中所述的碳源添加剂为混合物总质量的10%~50%;将将烘干的粉末在空气或惰性气氛下煅烧,即制得掺杂钇的钛酸锂复合材料。该钛酸锂复合负极材料显示出优异的倍率性能。该方法制备的含钇离子的钛酸锂复合材料,显示出优异的倍率性能,适合于动力电池使用。
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本发明涉及一种用于等离子显示面板(PDP)障壁浆料的无机粉末组合物及其制备方法、包含该无机粉末组合物的等离子体显示面板障壁浆料及其制备方法和使用其制备的等离子体显示面板障壁。其中该无机粉末组合物包含玻璃粉末和纤维状材料填料。通过在该无机粉末组合物中引入一种纤维状材料填料,使该无机粉末组合物成为了纤维增强复合材料。当这些无机粉末烧结之后,这些纤维材料在障壁内部呈三维乱向排列,并跨越障壁内部的微细裂纹,对裂纹产生约束作用,防止裂纹扩展,从而增强障壁的强度。
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本发明涉及橡胶技术领域,具体地说是一种抗静电低滚动阻力轮胎胎面材料及其制备方法。其特征是:配合比例以重量份计,溶聚丁苯橡胶40-90份,聚丁二烯橡胶10-60份,白炭黑50-90份,硅烷偶联剂4-8份,石墨烯0.5-3份,白炭黑分散剂1-3份,芳烃油10-37.5份,氧化锌2-5份,硬脂酸1-3份,防老剂2-4份,促进剂2-4份,硫磺1-3份。胶料采用密炼机混炼,控制转子转速,胶料混炼时间和温度,通过四段混炼的方法制备复合材料。本发明可以降低轮胎的滚动阻力,更重要的是通过使用石墨烯材料解决了白炭黑填充胎面复合材料静电积累的问题,同时提高乘用车轮胎胎面的抗湿滑性能和耐磨性能。
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本发明公开了一种建筑行业用铝基夹芯板及其制备方法。所述铝基夹芯板具有铝面板/芯材/铝面板结构,芯材与面板之间为冶金结合,其芯材为陶瓷颗粒/铝复合材料,所述陶瓷颗粒为氧化铝球、氧化铝空心球、粉煤灰颗粒、漂珠中的任何一种或任何几种的组合。所述铝基夹芯板的制备包括模具的装填及其在铸造室中预热、熔炼坩埚中铝的熔化、铸造室产生负压使铝熔体从下往上进入模具、模具中熔体在熔炼坩埚加压下的冷凝以及铸件的表面处理。本发明所制备的铝基夹芯板,兼具了保温、隔热、降噪与装饰功能,因而在建筑领域可以得到广泛应用。
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一种SiC/SiO2纳米线增强体的合成方法,它涉及一种SiC/SiO2纳米材料的合成方法。它要解决现有SiC/SiO2纳米材料的合成方法复杂,产率低和反应随机性大的问题。合成方法:一、按摩尔百分比将硅粉、SiO2和碳纳米管粉体混合,得到混合粉体;二、将混合粉体放于管式炉或烧结炉中,在氩气氛中以1100~1500℃的温度烧结混合粉体;三、混合粉体再置于加热设备中烧结,保温去碳后得到SiC/SiO2纳米线增强体。本发明的合成方法工艺简单,产品重现性高、可控性好,产率可达80%以上。本发明主要应用于金属基复合材料增强体SiC/SiO2纳米材料的合成。
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本发明涉及一种IGBT专用封装材料及其制备方法,属于复合材料领域。所述材料包括聚苯硫醚、超高分子量聚乙烯、无机氧化物、玻璃纤维、相容剂和加工助剂,通过共挤出工艺制备得到。本发明通过将聚苯硫醚与超高分子量聚乙烯复合,改善了聚苯硫醚的耐冲击性和电气绝缘性能,同时添加二氧化钛等无机纳米氧化物,并用玻璃纤维增强,得到具备优异力学性能、阻燃性能、耐侯性能、电气绝缘性能、热性能的复合材料,拓展了聚苯硫醚材料的使用范围,特别拓展了其在大功率IGBT封装材料中的应用。
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本发明提供了聚苯胺/n-型单晶硅复合电极材料及其制备方法。该聚苯胺/n-型单晶硅复合材料,为磺化聚苯胺体系通过苯环上的C原子与单晶硅表面的Si原子以Si-C共价键的形式与单晶硅表面相连。其制备方法是将对溴苯胺嫁接到单晶硅表面,再以此为基底材料通过聚合反应制备聚苯胺/n-型复合电极,并在聚合有机链的苯环上链接磺酸根,最终得到磺酸修饰的聚苯胺/n-型单晶硅复合材料。该材料在模拟太阳光的照射下,光电流密度值可以达到3.446mA·cm-2,开路电压达到-0.300V。
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本发明公开了一种分层三维石墨烯/γ-三氧化二铁磁性纳米片阵列及其合成方法,用本发明的石墨烯/γ-三氧化二铁纳米复合材料制备20wt%石墨烯/γ-三氧化二铁-石蜡复合薄膜材料,通过电磁参数的测定和不同薄膜厚度的电磁波反射率的计算结果可知:利用石墨烯/γ-三氧化二铁纳米复合材料制备的薄膜,在其厚度为2-5毫米时,吸收强度均达到了-15dB以下,其吸收频率宽度很大。制备薄膜所需的材料比例很小,薄膜材料中石墨烯/γ-三氧化二铁材料含量低于20wt%,所以用料更少,制作的薄膜材料材质更轻,更有利于工业化生产,应用也更广泛。
本发明涉及一种可选择性分离头孢氨苄的磁性酵母菌表面印迹吸附剂及其制备方法和应用,属于材料制备及环境污染治理的技术领域。本发明先利用交联的壳聚糖将纳米γ-Fe2O3粒子包覆在酵母菌表面制成磁性酵母菌复合材料,然后将其表面改性为带有引发剂的磁性酵母菌复合材料,最后以头孢氨苄为模板分子,甲基丙稀酸为功能单体,乙二醇二(甲基丙烯酸)酯为交联单体,氯化亚铜为催化剂以原子转移自由基聚合完成制备,制得的吸附剂对头孢氨苄具有吸附性、选择性识别和富集性能,且对外加磁场具有超顺磁性,可将其应用于水溶液中头孢氨苄的选择性识别和分离。
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本发明公开了一种纤维织物径向面内渗透率测试装置,包括上模、下模、模腔厚度支架、压电传感器;本发明还公开了一种纤维织物径向面内渗透率的测试方法,包括如下步骤:注射前的准备步骤;注射的步骤;测量试验数据,并计算渗透率的步骤。本发明重点分析预制件的多层次结构、多类型单胞及其排列组合方式对预制件渗透率空间分布的影响,建立渗透率及其分布与结构相关性的数学模型,揭示复合材料浸润缺陷的形成机理与规律,发展浸润缺陷的形成判据与控制方法,从而促进复合材料在我国航空航天、汽车、建筑、风电等领域的应用和推广。
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一种磁载TiO2复合光催化剂材料的制备方法,本发明涉及复合光催化剂材料的制备方法。本发明要解决现有技术存在难回收再利用、对光源利用率低及传统污水处理工艺流程复杂,效率低,易形成二次污染的问题。方法:一、制备Fe3O4粒子;二、Fe3O4粒子的预处理;三、制备Fe3O4/SiO2粗品;四、清洗干燥;五、制备Fe3O4/SiO2/TiO2复合材料,即得到Fe3O4/SiO2/TiO2复合材料。本发明易于回收再利用,对光源利用率高,工艺流程简易,易于实施。本发明用于一种磁载TiO2复合光催化剂材料的制备方法。
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本发明属于无损检测技术,涉及一种用于航空、航天、电子、兵器、船舶、冶金、钢铁、交通、建筑等领域中复合材料及金属材料大型结构的工业级的超声自动化扫描成像检测设备。检测设备包括超声自动扫描系统、超声自动扫描控制与成像系统和多通道超声系统。本发明设计采用多轴并行数控上浮式超静稳扫描机构和超声柔性自适应跟踪阵列声学扫描技术,极大地提高了大型结构的超声自动化扫描成像检测效率和成像质量,可实现不同规格大型复合材料等结构的工业级高效超声自动扫描成像检测,检测分辨率和表面盲区达0.13mm,在20通道检测时,比手工扫查检测效率至少提高50倍,比传统单通道超声自动扫描检测提高20倍。
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本发明涉及一种户外音箱,包括箱体,箱体前端安装有端盖,箱体后端安装有话筒固定架,话筒固定架包括固设在箱体后端的固定座,固定座上开设有两个话筒卡槽,箱体两侧均开设有凹槽,每个凹槽上方均安装有弧形提手,弧形提手两端分别固设在凹槽的内侧壁上,弧形提手面朝端盖的端面横截面形状呈波浪形且该端面上开设有若干条形槽,每个条形槽内均填充有橡胶块;其中,所述话筒固定架由尼龙复合材料制成。使本发明户外音箱安装有话筒固定架,设计合理,使用方便;而且,本发明话筒固定架是采用尼龙复合材料制成,强度大、不易损坏,使用寿命短,且比重轻,不影响搬运。此外,本发明户外音箱弧形提手具有了一定的韧性,能提高音箱的使用舒适度。
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本发明涉及形成引线上凸块互连的半导体器件和方法。一种半导体器件具有半导体管芯,该半导体管芯具有在半导体管芯表面上形成的多个复合凸块。复合凸块具有可熔部分和不可熔部分,诸如导电柱和在导电柱上形成的凸块。复合凸块还可以呈锥形。在基底上形成导电迹线,互连点具有从平面图看与导电迹线平行的边缘以便增加逸出布线密度。互连点可以具有为导电迹线宽度的5/6的宽度。复合材料凸块比互连点宽。复合凸块的可熔部分被结合到互连点,使得可熔部分覆盖互连点的顶面和侧面。在半导体管芯与基底之间的复合凸块周围沉积密封剂。
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本发明提供了一种金属结构损伤的修理与监测方法和装置。其中,该方法包括:采用碳纤维复合材料预浸料中温共固化工艺对金属结构损伤部位实施修补;在共固化过程中,沿补片的长度方向在补片的内部平均嵌入n个应变计;当共固化过程完毕,且修补区域的温度降到常温后,在补片外表面沿补片传力方向平均安装m个应变计;在补片周围修补区域的结构表面安装两个应变计,两个应变计分别设置在补片传力方向的两端;将所有应变计的测量导线接入通用应变测量记录装置;通过通用应变测量记录装置实时记录各个应变计的测量结果;根据记录的测量结果监测修补区域的结构损伤发展状态。本发明扩展了监测范围,提升了金属结构部件的可靠性。
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本发明提供一种垂直式发光二极管的制造方法,其包括下列步骤:提供一衬底;于衬底上形成一半导体层,该半导体层是具有以第II至VI族元素所构成的化合物;形成一金属反射层,使其与半导体层相互结合;形成至少一中间层及至少一类钻碳层;形成一复合材料层;移除衬底;以及形成一第一电极层及一第二电极层,其分别设置于半导体层及复合材料层的一侧;其中,至少一中间层及至少一类钻碳层是以叠层的方式相互堆叠于金属反射层的一侧。本发明亦提供一种依前述制造方法制得的垂直式发光二极管。
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本发明提供了一种用于内燃机的控制壳体模块(1),包含用于附件设备(2、3、4、5、6、7、8)的容纳结构和/或连接结构和/或集成结构以及筋结构,其中控制壳体模块(1)由纤维-塑料复合材料构成,所述纤维-塑料复合材料具有至少一个嵌入物(10),所述嵌入物由热塑性塑料基体中的平的纤维织物构成,其中筋结构由注塑形成的热塑性塑料加强筋(11、11a)构成,所述热塑性塑料包含体积含量最低为30%的、由加强材料构成的短纤维,其中,加强部(11、11a)包含符合受力分布的筋结构(11a)以及规则成型的、相交的纵向加强筋、横向加强筋和/或斜向加强筋(11),且在由筋(11、11a)界定出的筋间隔空间(13)中设置泡沫材料。
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一种多相材料中各组成相微观力学性能的测定方法。包括:(1)制备待测多相材料试样;(2)在试样待测面上随机选择一或若干个测试区域进行纳米压入测试,测试点按网格形式排列,网格结点与压痕点之间一一对应;(3)对测试结果进行初始分析,得到总计Ne个有效弹性模量E-硬度H数据对,将数据汇总列表或在E-H平面直角坐标系中画散点图;(4)将上述Ne个有效数据点分组,数据组与组成相之间一一对应;(5)按数据组确定各组成相体积分数和微观力学性能。由此,可简便、灵活地同时测定多相材料中各组成相含量、弹性模量和硬度,测定结果直观、可靠,特别适用于多相钢、聚合物、生物材料及复合材料等多相材料中各组成相的微观力学性能的测定。
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本发明属于有机无机复合材料和电化学技术领域,具体为一种有机无机复合中温质子导电膜材料及其制备方法。该膜材料通过在酸性或碱性聚合物中引入无机二氧化硅中空微球(HSS)而制备获得,从化学成分组成和空间结构两方面同时提高体系对质子化助剂的保持能力。所制得的质子导电膜材料,在水的沸点以上仍有较好的质子导电性能,可用于中温(100-200℃)燃料电池的质子交换膜和膜电极。
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本发明涉及一种钢槽型复合材质平衡块,由钢槽及复合材料构成,在钢槽内填充有复合材料,其特征在于:所述钢槽为长方体槽型,在钢槽内制有一中间槽,在中间槽两侧镜像对称分别制有侧边槽及凹进槽,各个槽与槽之间通过铸造的筋板隔开,在槽内的每一筋板下部均制有一连接通孔。本发明将钢槽内的分槽依据平衡块的特性分成中部重量重、两侧重量重的平衡式结构,提高了平衡块的运行效果及自身的平衡能力,是一种全新的平衡块配重,增强了电梯及起重机配重的技术水平。
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原位合成金属酞菁/碳纳米管复合物的方法属于无机/有机纳米复合材料研究领域。本发明拟解决通过物理共混法制备的金属酞菁/碳纳米管复合物中酞菁分子与碳纳米管之间结合不牢固,酞菁分子在碳纳米管表面分布不均匀的问题。本发明通过将碳纳米管加入到有机溶剂中,超声分散10~40MIN,得到悬浊液;将前驱体和金属盐按摩尔比3~8∶1混合后,加入到悬浊液中,混合物与碳纳米管质量比为3~11∶1,氮气保护下160~240℃搅拌反应1~6H,产物经过滤、无水乙醇淋洗至滤液无色后,于50~100℃真空干燥5~30H,得目标产物。本发明具有酞菁分子与碳纳米管之间结合牢固,且酞菁分子可以在碳管外壁均匀生长形成微晶等优点。
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本发明公开了一种原位合成高纯绿色6H-SIC,它主要由无烟煤碳基材料0.62-0.65份、石英砂0.98-1.02份、碳化硅氧化硅复合材料0.20-0.25份以及辅料工业盐0.10-0.15份组成的反应原料和1.90-2.00份无烟煤、2.80-3.10份石英砂组成的保温原料冶炼而成。本发明从根本上区别于长期以来所遵从的ACHESON方法中的自由凝聚原理,使SIC小颗粒作为凝聚、反应基体,提高了SIC的生成效率,降低了温度,可以在1800-2000℃的温度下实现高纯绿色SIC的冶炼。
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一种不饱和酸改性纳米复合聚酯树脂材料及其制备方法,涉及不饱和酸改性的不饱和树脂复合材料及其制备方法。本发明方法先对纳米氧化物的表面进行有机改性,制备不饱和酸接枝纳米氧化物;然后在不饱和聚酯树脂中依次加入苯乙烯、不饱和酸接枝纳米氧化物、引发剂和阻聚剂,搅拌均匀制得不饱和酸改性纳米复合聚酯树脂材料产品;采用本发明制备的产品由不饱和聚酯树脂、不饱和酸、纳米氧化物、苯乙烯、引发剂和阻聚剂组成。本发明具有流程短、操作简便、安全稳定、易于工业化生产等特点;采用本发明制备出的产品具有力学性能强、耐热性好等特点。本发明可广泛应用于制备不饱和聚酯树脂纳米复合材料。
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本发明提供一种马来酸酐接枝聚异丁烯共聚物的溶剂热制备方法,在高压釜中,放入液态聚异丁烯、马来酸酐、引发剂和抗氧剂,并在需要时放入相应溶剂,控制反应温度,使体系处在类超临界的状态进行接枝反应来制备马来酸酐接枝聚异丁烯。制备的马来酸酐接枝聚异丁烯可直接用于聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等极性树脂的增韧剂,可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,对低、中和高分子量的聚异丁烯都适用,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
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