本发明属于纳米复合材料领域,具体公开了一种纳米二氧化锡颗粒原位填充埃洛石纳米管复合粉体及其制备方法。该方法利用水热法制备纳米填充型埃洛石纳米管复合粉体,首先将锡盐或锡酸盐溶于水,加入碱调节水溶液PH值在7-14,然后加入埃洛石纳米管,混合均匀后,在120℃-180℃水热反应而得。制备过程简单,易于控制,无污染。
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本发明公开了一种全降解的塑料加工工艺,包括以下步骤:步骤A:原料处理;步骤B:原料的共混和全降解塑料的挤出造粒。本发明从克服聚乳酸生物降解材料的生物降解速率慢,成本较高等缺点的角度出发,利用材料的共混改性的理念,引入淀粉,以提高聚乳酸生物降解材料的生物降解速率和降低生产成本;且做了以下几方面的改进:增塑剂的使用;选择改性的环氧大豆油为增塑剂;无机填料的使用;通过在两相间形成的强作用化学键或发生的化学反应,以改善聚乳酸和淀粉二者的界面性能,提高复合材料的机械性能,此外,本发明向聚乳酸和淀粉的熔融体系中加入了磷氮复合型阻燃剂,提高聚乳酸和淀粉的复合材料的热稳定性。
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本发明提供了一种含核-壳聚合物的酚醛树脂制备方法,该树脂可用于树脂砂轮、摩擦刹车片、酚醛模塑料和纤维增强酚醛树脂基复合材料中。本发明提供了由该树脂组成的模塑料的制备方法。本发明特别提供了由其组成的模塑料,该材料包含:含核-壳聚合物的酚醛树脂、线型酚醛树脂、六次甲基四胺、低分子量聚烯烃、固化促进剂、填料、短切纤维或有机-无机混杂纤维。本方法经济、简单、利于工业化。
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一种双姿态合模液压机。涉及复合材料成型设备技术领域,尤其涉及对复合材料成型设备的改进。包括基础坑,所述基础坑包括坑底和顶部工作面,还包括机架组件、翻转装置和一对升降装置;所述机架组件包括分别呈U形的固定机架和活动机架,所述固定机架和活动机架的U形口相邻对接,其中一个对接端通过机架转销铰接,另一个对接端采用插销机构实现闭合后固定;在所述固定机架内活动设置有活动横梁;本发明水平姿态作业空间大,便于吊装模具;直立姿态取件方便、快捷,加工时整机刚性好、合模精度高,自动化程度高,易实现无人化自动生产。
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一种基材表面的疏水结构及其制法,主要是在该基材表面涂布有机-无机掺混材料,经由高温烧结在该基材表面形成纳米粗糙层,并涂布低表面能材料,在该纳米粗糙层表面形成疏水涂层;因此本发明的疏水结构具有优异疏水性、耐磨耗、高透明、高硬度及颗粒均一性等优点,且其制法可将工序简单化、成本经济化及加工有效化等优点,进而提高产业的整体竞争力,另外,本发明的疏水结构是利用纳米复合材料的复合特性制成,因此提高了无机材料的刚性却也能同时提高有机材料的韧性。
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本发明公开了一种两栖载人无人机,包括:机体、动力装置、降落伞装置、缓冲移动装置、控制系统、机舱门。两栖无人机既可在空中飞行也可水上航行,机体为两个半球形状的航空有机玻璃全景窗和碳纤维复合材料主机体,两个半球形状的航空有机玻璃全景窗分上下两部分固定连接在碳纤维复合材料主机体中间。动力装置为电机、螺旋桨、发电机、电源,螺旋桨固定安装在电机轴上,螺旋桨可通过多方向旋转在飞行或航行时改变动力方向控制行驶方向。降落伞装置紧急降落时降落伞自动打开,电源失效状态下可通过手动开启装置开启。这种两栖载人无人机提高了载人无人机的安全性,扩大了载人无人机的适用范围。
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本发明提供一种具有散热层的金属印刷电路板。所述具有散热层的金属印刷电路板包括金属基板110、散热层120和电路图形层130,所述散热层120位于所述金属基板110和电路图形层130之间,散热层120为复合材料芯板,所述复合材料芯板通过环氧树脂、硅烷和陶瓷填充剂制作而成。本发明提供的具有散热层的金属印刷电路板具有能够减少金属基板与电路图形层或其他零配件之间的热膨胀差异以防止热冲击或疲劳性龟裂、能够满足高功率集成电路使用的金属PCB所需的热力、电气特性的同时实现金属PCB的小型化和轻薄化的优点。
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本发明提供一种氟掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料,其制备方法是按化学计量比称取一定量的二氧化钛、锂的化合物和氟的化合物,加入球磨罐中,再向球磨罐中加入上述混合物总质量的0~50%的碳源添加剂,在均匀的介质中球磨,干燥和高温下煅烧,即制得掺杂氟的钛酸锂复合材料Li4Ti5FxO12-x(0.1≤x≤0.5)。该钛酸锂复合负极材料显示出优异的倍率性能和循环性能。该方法制备的含氟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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本发明公开一种石墨烯/碳纳米管复合透明导电薄膜的制备方法,即首先将氧化石墨烯溶液铺展在LB制膜仪的水相界面上,静止10‑60min后得到氧化石墨烯片层;然后,将碳纳米管溶液均匀地铺展在LB制膜仪的氧化石墨烯片层上,静止10‑30min后得到的石墨烯/碳纳米管复合材料;然后将其提拉、转移到透明基底上,常温下经水合肼进行还原0.5‑48h,得到石墨烯/碳纳米管复合透明导电薄膜,由于其具有较高的透明度和较好的光电性能,可应用于柔性显示器件的制备。本发明的制备方法过程简单,可操作性强。
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本申请涉及建筑材料技术领域,更具体地说,它涉及一种混凝土砌块及其制备方法。一种混凝土砌块,包括如下组分:水泥、水、碎石、玻璃轻石、二氧化硅气凝胶和减水剂;所述玻璃轻石的粒径为5‑25mm。其制备方法为:将玻璃轻石、二氧化硅气凝胶和占水总重量10%‑20%的水搅拌混合后,得到二氧化硅气凝胶‑玻璃轻石复合材料;将水泥和碎石等搅拌混合,加入剩余的水、二氧化硅气凝胶‑玻璃轻石复合材料和减水剂,搅拌混合,得到浆料;将浆料浇筑成型后,静养、脱模、切割、蒸养6‑8天,再在20‑25℃,静置18‑20天,即得。本申请的玻璃轻石可将二氧化硅气凝胶吸附在其孔隙结构内,提高所得混凝土砌块的保温性能和强度。
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目前的波浪能发电装置难以同时高效采集海浪的势能和动能,波浪能利用率低,而且还存在抗海水腐蚀和生物污损能力差、组网能力弱等问题。本发明提供了一种波浪能发电装置,属于新能源、新材料技术领域。本发明通过复合材料浮体和仿生水母结构,采集海浪的势能和动能,通过第二浮体和第二浮箱内的液压系统,带动发电机发电。主体结构采用了复合材料和超疏水涂层,可以提高抗腐蚀性能和抗海生物污着能力。第一浮体和第二浮体具有升降功能,恶劣海况下可以下潜避免受到大风浪的破坏。本发明采用模块化的设计理念,通过连接装置可以实现更多个浮体发电装置的组装,系统扩展方便且灵活,组网能力强,具有非常广阔的工程应用前景。
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本发明公开了一种耐高温阻燃复合面料及其制备方法,主要包括制备面料、制备复合面料两个步骤,其中复合面料的制备步骤包括:将面料置于整理液中,随后浸轧;将浸轧处理完成后的面料依次进行预烘干、烘焙、洗涤、晾干处理,即得复合面料;其中,所述整理液的制备包括溶液的配制、复合材料的制备、凹凸棒土的酸改性、整理液的制备等步骤。本发明提供的一种复合面料,耐高温性好,且阻燃性能佳;同时,本发明所使用的面料使用特定的整理液,所述整理剂以聚氨酯、水滑石、壳聚糖、凹凸棒土为主要原料,先制备得到水滑石/壳聚糖复合材料和改性凹凸棒土,随后进与聚氨酯进行混合,制备工艺简单,原料常见,成本低。
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本发明公开了一种柔性温度传感器及制备方法,所述基于碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜的柔性温度传感器,包括柔性基板、打印于所述柔性基板上的碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜,以及一对金属叉指电极。制备方法包括制备碳纳米管聚酰亚胺复合材料、碳纳米管聚酰亚胺复合材料的成膜工艺;本发明采用将柔性碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜打印于柔性衬底上,柔性封装膜制备于柔性碳纳米管聚酰亚胺复合薄膜上并制备出柔性温度传感器。本发明具有结构简单,制备工艺简单,制作成本低廉,易于工业化批量生产的优点并且能够满足快速发展的柔性可穿戴材料市场的需求。
本发明涉及能量转化材料及器件技术领域,旨在提供一种改性氮化硼纳米片复合P(VDF‑TrFE)制备超疏水薄膜的方法及应用。包括:将改性氮化硼填充材料分散在聚偏氟乙烯三氟乙烯的DMF溶液中,得到均匀的悬浊液;然后以旋涂方式涂覆在平板上,烘干成型得到薄膜状的m‑BN/P(VDF‑TrFE)复合材料。本发明由于复合材料微粗糙结构以及较高的表面电势的原因,本发明的摩擦电能量转化器件兼具高输出性能和高抗湿能力(疏水性能好)。具有工艺简单、可重复性高、适合量产等特点;可通过调节改性氮化硼纳米片的含量,实现对摩擦纳米发电机器件输出性能的调控。具有优异的输出电性能,能在高湿度环境下将低频机械能转化为电能,在能量收集和自驱动传感领域有着广泛的应用前景。
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本发明涉及一种包含纤维素基材料层的可生物降解的容器或板材,所述可生物降解的容器或板材设置有复合材料表面层,该复合材料表面层包含纤维素基材料和衍生自具有2‑15个碳原子的脂族多元醇和具有3至15个碳原子的脂族多元羧酸的聚酯,其中多元羧酸包含至少50wt.%的三羧酸。根据本发明的可生物降解的容器或板材显示出以下性能中的一种或多种,特别是其组合:重量轻、(湿)强度高、所需程度的柔韧性、良好(暂时)的耐水、耐油和耐脂肪性以及有吸引力的视觉和触觉特征。
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本发明涉及一种高效节能热屏蔽降温防腐涂层材料,由防腐底层、隔热中层、热辐射面层构成的三层复合材料,防腐底层为环氧富锌漆,隔热中层由三组分涂料以及固化剂按重量比为35-50:1构成,热辐射面层为以聚氨酯树脂为成膜物质的复合面层。与现有技术相比,本发明具有集防腐、热阻隔、热反射与热辐射于一体的优点。
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本发明属于气体传感器相关技术领域,并公开了一种制备CuO修饰的γ‑Bi2MoO6复合材料的方法以及以这种复合材料为敏感材料而制作高性能H2S气体传感器的方法及产品。本发明所制作的H2S气体传感器,探测下限极低(5 ppb),灵敏度非常高(100 ppm H2S气体响应值1200),重复性好,并且在低浓度区间响应值和气体浓度之间有着良好的线性关系。尤其重要的是此传感器对哮喘病人和健康人呼出气体中H2S的浓度有着良好的区分,从而可以辅助临床医生进行哮喘病诊断,另一方面,经临床上常用的PEF日变异率证实,此H2S气体传感器通过探测患者呼出气体中H2S的浓度,可以很好的监测哮喘病患者的发病严重程度。此传感器的应用和普及对低收入群体、婴幼儿以及老年哮喘病患者大有裨益。
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本发明公开一种高强速凝型的聚物砂浆,包括骨料、复合激发组分和胶凝组分,其中,所述骨料为8份~15份;所述复合激发组分包括:硅酸钠稀释溶液2份~4份,碱溶液0.5份~1份;所述胶凝组分包括:粉煤灰1份~2份,矿粉4份~8份,以上各组分以重量份计。本发明中的复合激发组分激发胶凝组分发生缩重反应,从而实现优异的早期强度;该反应生成的C‑A‑S‑H凝胶微结构可以紧密粘结在网格、筋材、板材等复合材料表面,从而保证复合材料与加固结构的粘结性能。
本发明涉及纳米摩擦发电机领域,具体涉及一种适用于工业化生产的柔性纳米摩擦发电机及其制备方法。本发明提供一种柔性多孔纳米摩擦发电机的制备方法,所述制备方法为:先将柔性高分子材料和导电填料混合均匀得共混物;然后将所得共混物经超临界发泡制得多孔柔性复合材料;最后将所得多孔柔性复合材料与等电位电连接形成柔性多孔纳米摩擦发电机。本发明制备的纳米摩擦发电机可以随意拉伸、压缩、扭转,具有良好的弹性,且在不要额外的电极,可直接用于收集多种形式的机械能,且输出较为稳定。本发明涉及的多孔结构的柔性纳米摩擦发电机的制备方法简便、成本低廉,且最重要的是适合于大规模生产。
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本发明涉及一种半导体制造装置用部件、其制法以及附带有轴的加热器。本发明的半导体制造装置用部件是接合于氮化铝基部件的部件,作为材料,使用以氮化铝和包含硅、铝、氧以及氮的氮化铝假多晶型为主要构成相的复合材料。氮化铝假多晶型具有27R相及21R相中的至少一种周期结构,或者,氮化铝假多晶型的X射线衍射峰至少出现在2θ=59.8~60.8°。复合材料在室温下的热传导率为50W/mK以下。
本发明涉及一种W18O49/CoO/CoWO4/NF自支撑电催化材料及其制备方法,所述W18O49/CoO/CoWO4/NF自支撑电催化材料包括:泡沫镍基材、以及原位形成在泡沫镍基底上的W18O49/CoO/CoWO4复合材料;优选地,其中所述W18O49/CoO/CoWO4复合材料为CoO/CoWO4复合纳米片以及分布在CoO/CoWO4复合纳米片间的W18O49纳米线。
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本申请涉及一种组合物及其用于通过挤出制备复合材料的用途,其中该复合材料可用于通过注射来制备部件,特别是其刚性得到改善的车辆部件,该组合物包含:(a)65‑85重量%粉末形式的聚丙烯均聚物,其平均粒径为微米级,(b)14‑30重量%、优选14‑25重量%的长度小于或等于2mm的天然纤维,和(c)1‑3重量%的增容剂。
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本发明公开了一种用于防渗透膨胀水壶的聚丙烯材料及其制备方法,按重量百分计,由以下组分制成:聚丙烯65~90%;聚乙烯5~20%;环氧树脂1~5%;滑石粉1~5%;膨润土1~5%;本发明中的复合材料主要包括聚丙烯、聚乙烯、环氧树脂、滑石粉以及膨润土,制备出不仅具有良好力学强度以及韧性、并且具有防渗透性能的复合材料,可满足汽车用膨胀壶的功能性需求。
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本发明公开了一种气凝胶以及气凝胶纤维毡,该气凝胶的制备是以硅酸钠水溶液为原料,通过将该硅酸钠水溶液进行酸性浓缩后,利用超临界水配合再溶解二氧化硅,并且添加乙醇以用于交换二氧化硅孔隙中的水分,最后利用超临界流体干燥工艺制程所需的气凝胶熔胶;包括有上述所制的气凝胶复合材料以及玻璃纤棉毡,其中,所述玻璃纤棉毡作为气凝胶复合层的气凝胶载体,通过在玻璃纤棉毡上喷洒胶黏剂从而令气凝胶复合材料与玻璃纤棉毡相互粘合。
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一种机械臂辅助激光加工的高精度定位及运动补偿方法,涉及机械臂运动控制领域。该方法针对复合材料内部实际去除深度与机械臂规划的加工路径深度、方向不匹配造成的较大加工误差问题,在加工之前对复合材料进行逐层扫描,采集不同深度处材料的漫反射光谱,根据光谱特征建立与材料内部深度相关的材料属性分类及预测模型。将其与加工过程中采集到的待去除靶材的漫反射光谱特征信息对比,准确判断待去除靶材的深度信息,并结合机械臂路径规划中的实时坐标位置,精确计算出靶材内部实际去除位置的三维坐标,通过工控机实时反馈给机械臂加工路径修正,实现精确定位和高精度运动补偿。
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