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本发明涉及生物微晶玻璃技术领域,具体涉及一种磷酸钙系微晶玻璃药物缓释载体的制备方法。作为药物缓释载体的磷酸盐微晶玻璃,其在体内的化学稳定性、对药物释放的可控性将直接影响治疗效果。本发明通过添加熔融助剂、成核剂和溶解抑制剂,控制磷酸盐微晶玻璃的析晶种类、数量,再通过化学溶出获得多孔结构,以达到调控材料化学稳定性和药物释放速率的目的。以本发明提供的一种磷酸钙系微晶玻璃骨药物缓释载体的制备方法,制备的多孔微晶玻璃孔隙贯通、孔隙率可控,具有较高的强度和适宜的化学稳定性,能够和载药颗粒大量复合,材料具有良好的生物相容性,骨诱导活性,无需进行二次手术,可用于治疗硬组织疾病的药物释放载体材料。
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本发明所要解决的技术问题是公开一种阻燃环氧树脂纳米复合物材料,是这样制备的:将钠基蒙脱土、有机溶剂的水溶液、硅烷偶联剂放置到反应器中混合,加热至40~100℃,反应2~22h,即获得有机蒙脱土。以1-氧-4-羟甲基-2,6,7-三氧-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷、POCl3、三聚氰胺为原料,制得(1-氧代-4-亚甲基-2,6,7-三氧-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷)磷酸酯双三聚氰胺盐阻燃剂。将有机蒙脱土、所制的阻燃剂加到环氧树脂和固化剂间苯二胺的混合物中,在80~160℃固化6~12h,即获阻燃环氧树脂/有机蒙脱土纳米复合材料。在本发明制备的这种纳米复合材料中,磷氮系阻燃剂与蒙脱土之间存在良好的协同效应,所需的添加量小,保持并提高了环氧树脂的热机械性能,阻燃性良好。
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本发明公开了原竹与自行车金属接头的胶合连接方法,包括以下步骤:1)首先对原竹经前处理工艺、机加工工艺;原竹经前处理工艺:原竹依次经蒸煮,脱脂、脱糖和防霉、防虫处理,增强原竹韧性及强度,原竹机加工工艺:钻孔、锯断、车削、表面打磨;2)其次,金属接头经磷化处理,以及进行内壁倒角工艺;3)最后将原竹卡合进入金属接头安装孔内,并在接头处加入环氧树脂胶。所述环氧树脂胶中加入碳纤短丝。通过胶合方式,实现了天然竹材料与金属之间、复合材料之间的连接。金属与复合材料之间,黑色金属与有色金属之间的稳定连接。
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本发明涉及一种二维石墨烯与一维纳米线复合的柔性导电薄膜及其制备方法。所述制备方法包括:将石墨烯、纳米线与分散助剂分散到溶剂中,超声震荡,得到分散良好的石墨烯/纳米线溶液,经真空抽滤、干燥后,得到石墨烯/纳米线复合薄膜。所述复合薄膜厚度为10nm-1000μm,有良好的强度和柔性,方块电阻在0.001-3000Ω/sq.范围内,电导率为0.01-5000S/cm。本发明得到的石墨烯/纳米线复合薄膜具有良好的强度、柔性和导电性,厚度可控、形状可剪裁,并且制备过程简单,易于操作,制备成本低,适合于太阳电池、储能、散热、催化、传感及导电复合材料领域。
本发明属于稀土高分子复合发光材料领域,具体涉及一种聚甲基丙烯酸功能化稀土高分子复合发光材料的制备方法。本发明采用加成聚合反应制备了一种功能高分子,随后通过配位键将稀土离子复合到高分子链上制备稀土高分子配合物,最后通过采用溶胶-凝胶的方法将所得的配合物镶嵌到硅氧网络基质中。在此基础上,为了提高材料的光学性能,我们进一步将有机小分子引入到上述体系中,从而得到化学及热力学性质稳定、具有特征荧光发射的稀土高分子复合材料。本发明方法实验条件温和,可操作性强,所得产品质量稳定。?
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一种能源技术领域的压电超磁致伸缩复合式宽频振动能量采集器,包括:框架、双稳态梁、悬臂梁和永磁铁,双稳态梁的两端固定于框架上,永磁铁附着于双稳态梁上,悬臂梁的一端固定于框架上,另一端悬空设置,正线磁致伸缩层、压电层和负线磁致伸缩层依次相连。本发明采用双稳态结构,并利用复合材料中压磁相的磁致伸缩效应和压电相的压电效应的乘积特性来实现磁、机和电的转换,使MEMS换能元件在低频振动环境下获得较大输出功率。不但结构简单,制作容易,体积减小,并且它可运行于低频环境中,且可在较宽的环境振动频率范围内输出较大稳定的功率。
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本发明涉及复合材料技术领域,公开了一种水溶性核壳磁光双功能纳米粒子,以磁性CoFe2O4为内核,非晶态SiO2为壳层,壳层表面连接有机发光材料丹磺酰氯,粒径为25~50nm。制备方法为先用热分解的方法制备单分散磁性铁酸钴纳米粒子,然后将该纳米粒子表面包覆二氧化硅,接着在二氧化硅表面修饰氨基,然后通过磁性纳米粒子外围的氨基与有机发光材料连接。本发明的纳米粒子具有核壳结构,粒径大小均匀,可很好地分散在水中,水溶性好;具有良好的磁性,而且具有发光功能,具有良好的生物相容性。
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一种复合材料技术领域的基于玻璃碳和碳纳米管的复合薄板的制备方法,通过在温度低于2500℃将聚酰亚胺前驱体薄膜经碳化处理,得到基于玻璃碳和碳纳米管的复合薄板。本发明制备得到的复合薄板强度可达到600MPa以上。
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本发明提供了一种具有自动气路通断功能的碳纤维组合式集成机械手,其特征在于,包括T形碳纤维复合材料机械臂,T形碳纤维复合材料机械臂可拆卸地连接1至12个组合式端持器。本发明的优点是:体积小、重量轻、整体结构合理、存储搬运方便,切换简捷,劳动强度低,不易碰撞,成本低,制造周期较短。
本发明涉及一种电池用的天然改性球形石墨MSG负载纳米Cu6Sn5的复合电极材料及制备方法。该电极材料本体为天然改性球形石墨MSG,本体材料粒子表面负载纳米级的Cu6Sn5合金粒子。这种复合材料的结构中,Cu6Sn5纳米粒子牢固的负载在石墨表面,再循环过程中可以缓冲体积膨胀同时保证了导电性,而石墨表面有了高比容量的纳米Cu6Sn5粒子存在也提高了整体电极材料的容量。采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料可以得到储锂容量高、安全性优良以及循环性能较好的锂离子电池负极材料。
本发明属于稀土荧光纳米复合材料技术领域,具体涉及一种基于羧基巯基双功能化的稀土有机无机半导体发光凝胶的制备方法。本发明采用有机合成的方法,用含有羧基的芳香族有机物修饰半导体纳米粒子,并对其巯基部分作进一步修饰,得到双功能化的前驱体,接着将前驱体上的配位基团与稀土离子组装成稀土配合物,最后采用溶胶-凝胶的方法,通过水解缩聚反应,以配位键形式镶嵌于有机基质中,最终获得形貌规整、性质稳定、发光强度好,荧光效率高的有机无机发光凝胶。本发明方法实验条件温和可控,实用性强,且重现性好。
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本发明公开了一种高分子导热复合薄膜材料的高通量筛选方法及装置,该方法包括如下步骤:S1:批量制备高分子导热复合薄膜材料;S2:批量制备复合薄膜测试样品;S3:批量样品导热性能检测;S4:批量样品导热性能筛选;S5:确定目标材料的制备方案。本发明通过将高分子复合薄膜材料制备、样品制备、导热性能测试与数据分析步骤加以系统集成,将高通量试验方法引入到高分子复合材料领域,提高由不同组分和制备条件下高分子复合材料的定向研发的效率,从批量生成的样品中快速筛选出性能匹配的目标材料,同时逆向获得该材料的具体组分及制备条件,有效缩短材料的研发制备过程,降低高分子复合导热材料的研发和生产成本,以应用于大批量生产。
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本发明属于电化学分析与色谱技术交叉领域,公开了一种金纳米粒子/还原氧化石墨烯复合电极及其制备方法。本发明将鳞片石墨与硝酸钠混合,用浓硫酸和高锰酸钾作氧化剂,制得氧化石墨烯。经超声分散的氧化石墨烯与氯金酸溶液混合并搅拌,然后用柠檬酸钠和水合肼溶液还原,得到金纳米粒子/还原氧化石墨烯复合材料。将一根两端抛光的漆包线从空心绝缘管一端插入,与从空心绝缘管另一端填入的复合材料和液态石蜡的混合物接触,并固定制得所述复合电极。本发明复合电极的制备方法简单,制备得到的复合电极与电化学检测技术联用可实现对芳香类生物胺及其前体氨基酸的检测,具有灵敏度高,分析成本低的特点;与表面修饰电极相比,与电泳、液相色谱以及流动注射等分离系统联用的分析性能更稳定。
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本发明提供了一种金属玻璃微米箔及其制备方法,所述方法包括:将金属与金属玻璃板材或带材叠加;将上述叠加后的材料加热至金属玻璃的过冷液相区,即玻璃转变温度Tg和晶化温度Tx之间,然后进行辊轧压延,获得厚度为微米尺度的金属玻璃箔材,即金属玻璃微米箔。本发明所述方法能够快速、大规模地制备金属玻璃箔材,且成本低廉、操作简便;通过本发明所述方法制备的金属玻璃微米箔在传感器、污水处理、电子皮肤、柔性智能穿戴、电磁屏蔽、抗辐照、催化、复合材料等领域存在应用潜力。
本发明提供一种除虫菊酯的脲醛树脂‑光稳定剂复合壁材微胶囊剂及其制备方法和应用,属于杀虫剂技术领域。所述微胶囊剂,由壁材和芯材组成,所述壁材与芯材的质量比为12~15:5~8;所述壁材为尿素、甲醛和光稳定剂复合材料形成的聚合物;所述芯材的原料包括以下质量组分:天然除虫菊酯0.5~1.5份、乳化剂0.5~1.5份、分散剂0.5~1.5份和去离子水8~12份。杀虫微胶囊剂的制备方法,利用原位聚合法将脲醛树脂‑光稳定剂复合材料包覆天然除虫菊酯芯材,制得微胶囊剂。可实现液态农药微胶囊化、产品高度稳定化,有效成分缓释化,具有防分解、高效、低毒、经济、安全的特点,是一种高效杀虫制剂,可用于驱除和杀灭蚊虫等。
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本发明涉及发动机风扇包容机匣及其制备方法。该发动机风扇包容机匣,包括筒状侧壁,所述筒状侧壁的材质包含纤维增强树脂基复合材料,所述纤维增强树脂基复合材料含有多层彼此层叠的纤维纱线层,各层纤维织物个纤维纱线层中各自独立地含有碳纤维和聚酰亚胺纤维中的至少一种;其中筒状侧壁最外n层的纤维织物层的纤维纱线层比最内t层的纤维织物层的纤维纱线层具有更高的聚酰亚胺纤维重量占比和更低的碳纤维重量占比,m,n和t都为整数为正整数,m≥2,n+t≤m。该发动机风扇包容机匣具有改善的包容和抗冲击性能。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别是一种氟塑定型真空膜管及成型工艺,与现有技术相比,该氟塑定型真空膜管采用乙烯‑四氟乙烯共聚物(ETFE)或全氟乙烯丙烯共聚物(FEP)制成或两者结合,配料经过螺杆进行热熔;通过定型模具头进行在模具口进行初次定型;再经过冷水槽后膜管经过冷却部分结晶;再经过二次模具真空定型,形成包括工字型、蝴蝶型、梯形的等截面造型,适用于不同型面管件匹配,具有离型性能好、使用温度范围大、拉伸强度大、结构多样化和使用方便等优点,主要应用于航空航天、轨道交通上的碳纤维复合材料的管状异型结构件的成型辅助使用或者作为异型电器电缆管线的衬套密封使用。
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本发明公开了一种微米粒子层间增韧预浸料用环氧树脂及其制备方法,包括环氧树脂预聚体50‑70份,热塑性树脂5‑10份,微米增韧粒子10‑20份,固化剂20‑30份,促进剂0.2‑0.5份。本发明采用热塑性树脂改性后的环氧树脂基体,添加性微米增韧粒子层间增韧环氧树脂基复合材料,预浸料成型阶段微米级增韧粒子均匀分布在在纤维表面,其复合材料成型阶段微米级增韧粒子位于纤维表面,在固化程序中热塑性粒子处于高活性状态,可与层间无机增韧粒子紧密结合。当纤维纵向受到外力作用时,热塑性增韧粒子高度紧密联合的无机增韧粒子可抵御外在作用力,从而起到层间增韧的作用。
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本申请提供了一种废弃物再生处理设备,用于纤维增强复合材料废弃物,所述废弃物再生处理设备包括再生处理炉、过热蒸汽发生器和热能转换燃烧炉,所述再生处理炉包括处理炉腔,所述处理炉腔用于容置所述纤维增强复合材料废弃物,过热蒸汽发生器能够与所述处理炉腔连通,并向所述处理炉腔内输送过热蒸汽,热能转换燃烧炉,分别与所述处理炉腔、所述过热蒸汽发生器连通,所述热能转换燃烧炉能够对来自于所述处理炉腔的裂解气点燃并形成无毒热气,并能够将所述无毒热气输送至所述过热蒸汽发生器和/或所述再生处理炉。本申请中提供的废弃物再生处理设备节约了纤维回收的成本,实现纤维的无损伤回收,同时回收过程具有尾气零排放、零污染的特点。
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本发明属于远红外复合材料,具体地是一种无机宽波远红外复合环保材料。现有的远红外材料的缺点是:材料单一、远红外波段狭窄,功能局限性大;有的复合材料配方不合理,含有对人体有害成分。本发明由和田玉25重量份、泗水砭石25重量份、磁石25重量份、托玛琳25重量份组成。制备步骤为:将各原料分别粉碎至6000目,混合、加适量水搅拌均匀;压制成型;常温晾干;高温1000℃煅烧24小时;常温冷却。压制的型状为粉状、粒状、片状、圆柱状。本发明优点是:选用的材料全部为中药材,无毒;远红外波段宽、功能多、应用广泛;能持久发射宽波远红外线;一次使用,长期受益,使用成本低。
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本发明涉及一种BDADDE型含硅胶粘剂及其制备方法,由4,4’‑双(2,4‑二氨基苯氧基)二苯醚BDADDE、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
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本发明涉及一种原液着深黑色超细涤纶纤维的制备方法及其产品,原液着深黑色超细涤纶纤维的制备方法,包括碳基着色剂的PE复合材料制备;将所制备的PE复合材料按质量百分比为(8‑30)%、增溶剂马来酸酐熔融接枝乙烯(2‑5)%、PET(65‑90)%熔融共混、挤出造粒得到涤纶色母粒,使碳基着色剂在母粒中形成不连续的细胶囊;以及将涤纶色母粒与PET混合拉丝得到涤纶超细纤维的岛组分材料,涤纶色母粒添加量为10%~60%,PET添加量40%~90%。利用本发明方法使海岛纤维开纤后得到的超细纤维黑色色度L≤14,耐摩擦色牢度≥4级,耐洗色牢度≥4级,耐日晒牢度≥4级,拼接互染程度≥4级,成本可控。
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一种单晶片封装的高功率白光LED器件,包括Al‑C复合材料基板和蓝光芯片,在所述的Al‑C复合材料基板上镀金刚石膜,在所述的金刚石膜上设置导电层,在所述的导电层上设置蓝光芯片,在所述的蓝光芯片上加盖荧光晶片封盖,在所述的蓝光芯片和荧光晶片封盖间加微量填充剂。本发明采用单晶片封盖代替荧光粉混合硅胶的封装方式,省去了金属支架,充分利用了芯片的侧向面光,提高了芯片整体的白光出光效率,且由于单晶片的热导率高于荧光粉混合硅胶的热导率,使得器件的散热性能得到提高。同时基板采用高热导率的金刚石膜的Al‑C基板,散热远优于普通陶瓷基板,使得器件散热更加优良,进而保证了高功率白光LED器件的正常工作。
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本发明涉及生物基材料技术领域,且公开了一种可追溯的功能性生物基尼龙材料及其制备方法,该材料以重量计,包括:PA56,65‑75份、永久性抗菌母粒10‑15份、跟踪剂3‑5份、增韧改性剂5‑10份、抗氧化剂3‑5份、交联助剂3‑5份,通过其配比能够得到性能优越的新材料。该种可追溯的功能性生物基尼龙材料及其制备方法,所制得生物基pa56和功能性材料和追踪剂混合型复合材料,具有好的力学性能和功能性,同时能够永久性抗菌性或抗紫外线等,可进一步增加复合材料的功能性、韧性以及高温稳定性。
本发明公开了一种LiNiPO4/Li4Ti5O12的新型电池体系及其制备方法。所述的LiNiPO4/Li4Ti5O12新型电池体系即采用掺杂Mg或Zr等金属元素的LiNiPO4复合材料作为正极,以Li4Ti5O12为负极,组装成的安全电池体系,电池电压为3.5V。其制备方法,包括改性正极材料、负极材料的制备及LiNiPO4/Li4Ti5O12电池体系的装配等3个步骤。本发明的LiNiPO4/Li4Ti5O12新型电池体系,由于正负极均采用了安全性材料,安全性更好。且由于正极掺杂Mg、Zr、Ti、Zn或Co等金属元素,放电比容量比未掺杂金属元素时提高了60-80mAh/g。
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本发明公开了一种低功耗抗疲劳的相变存储单元,包括:下电极,位于下电极之上的介质材料过渡层,位于介质材料过渡层之上的复合相变材料层以及复合相变材料层之上的上电极;介质材料过渡层采用第一介质材料,为Ta2O5、TiO2、CeO2中的一种或多种;复合相变材料层为相变材料和第二介质材料构成的复合材料,第二介质材料为SiO2、HfO2、Ta2O5、TiO2、CeO2中的一种或多种。本发明还提供了制备该低功耗抗疲劳的相变存储单元的方法,所得相变存储单元可减小热量损失,防止相变材料挥发,提高热稳定性,优化界面,减小相变前后应力变化,有利于器件性能的稳定,一方面降低了器件功耗,另一方面提高了器件的抗疲劳特性。
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本发明提供了一种通过原位聚合制备的高分子修饰碳纳米管及其制备方法。将碳纳米管用浓硫酸与浓硝酸进行一步酸化处理,再用浓硫酸与过氧化氢进行两步酸化处理后,再与二氯亚砜反应,所得产物与二元醇反应得到带有羟基的改性碳纳米管,然后利用羟基先与马来酸酐进行预反应得到带有双键的碳纳米管。带有双键的碳纳米管再和马来酸酐与含有双键的物质进行原位聚合反应连接在碳纳米管的外表面,从而可以使碳纳米管很好的分散到复合材料中,改善碳纳米管与其他材料的相容性,从而最大限度的发挥碳纳米管的优势,实现碳纳米管的功能化设计及应用。
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本发明公开了一种复合换热填充式微反应器,它由换热流体进出口封板、换热通道板、中间换热片、反应通道板与反应物进出口封板组成,换热通道板、反应通道板上分别设有换热通道、反应通道,两通道内分别填充有复合材料;换热流体进出口封板上设有至少一个换热流体进口、出口;反应物进出口封板上设有至少一个反应物进口、产物出口;其中:中间换热片置于中部,其两面分别设置换热通道板、反应通道板,换热流体进出口封板设置于换热通道板另一面,反应物进出口封板设置于反应通道板另一面。本发明结构简单,易于加工,容易放大,制造成本很小。
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本发明涉及能量存储、离子吸附器件和水处理领域,具体地说是一种复合纳米碳基薄膜电极及其应用,其特征在于基体上包覆一层碳纳米管和纳米碳纤维的复合薄膜。本发明同现有技术相比,采用复合纳米碳基薄膜作为电极的电容器。器件的结构和制备工艺大为简化,电极材料的电阻很小,工作时所加电压很小,从而大大降低了器件的能耗以及制造和使用成本。本发明中的复合纳米碳基薄膜材料是由碳纳米管和纳米碳纤维所组成的复合材料,是高效电容器中电极的关键材料,它具有优异的离子吸附性能,用此复合纳米碳基薄膜材料制成的电容器件是高效、节能型的新一代能量存储器件。其优点是离子吸附效率高、薄而轻、稳定性好、功耗低、响应速度快和可重复使用等。
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本发明是一种有机改性层状硅酸盐的方法。将用适当的工艺合成的阳离子水性聚氨酯的稀溶液与水分散好的层状硅酸盐,通过吸附和离子交换达到层状硅酸盐的有机化改性,形成阳离子聚氨酯/层状硅酸盐纳米复合材料。制备的阳离子水性聚氨酯稳定性好,用此阳离子水性聚氨酯改性的层状硅酸盐层间距有明显变化。
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