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本发明属于超精密加工领域,公开了一种用于选择性场辅助加工的激光高频精准控制系统与方法,控制系统包括:材料识别单元、数据处理单元和快速响应激光控制单元;材料识别单元用于对复合材料进行脆性颗粒和软金属基体的识别;数据处理单元用于对识别的材料进行处理并输出开关信号;快速响应激光控制单元用于根据开关信号控制激光发射单元是否发射激光束。快速响应激光控制单元包括电光调制器,通过电光调制器控制激光发生器的开关,达到选择性场辅助加工的目的,实现在普通金刚石切削来加工软金属基体和原位激光辅助加工来切削脆性颗粒之间进行高频精准快速切换。本发明可实现高效率高质量的高频精准激光控制,对复合材料进行选择性场辅助加工。
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本发明涉及一种能够在室温下检测低浓度NO2的气敏元器件及其制备方法。制备方法包括:(1)多层Ti3C2MXene的合成;(2)TiO2/Ti3C2的合成;(3)TiO2‑x/Ti3C2的合成;(4)气敏元器件的制作。本发明目的是为了解决现有MXene基材料气敏性差的问题,该制备方法工艺简便、成本低,利用该方法制备的TiO2‑x/Ti3C2复合材料中TiO2具有特殊的高能高活性的{001}晶面和丰富的氧空位,且复合材料具有肖特基异质结构,在室温下对10ppmNO2的响应(ΔR/Ra)分别高达4.6,远超于现有的MXene基气敏材料。此外,TiO2‑x/Ti3C2还具有良好的循环响应。本发明为构建具有特殊晶面和富含氧空位的MOS/MXene气体敏感材料提供了有效的方法,进一步推动气敏技术的发展。
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本发明公开了一种具有特殊浸润性的高强度SiO2基复合气凝胶微球,属于复合材料技术领域,本发明采用了二次凝胶化的技术将疏水SiO2气凝胶粉末和能与气凝胶粉末均匀混合的水溶性高分子溶液及琼脂糖溶液充分混合后滴入硅油中,制备成复合气凝胶微球;这种微球由亲水性高分子外壳和内部高分子增韧片层这两部分包裹着疏水的气凝胶粉体构成,特殊的结构使微球在保留气凝胶高比表面积、低热导率等优异性能的同时,也具有内疏水外亲水的独特浸润性,使其能够与水性材料更好地复合使用;此外,特殊的结构赋予SiO2基复合气凝胶微球以良好的强度来更好地抵御外力的冲击,使得该气凝胶微球与水性材料复合所得到的复合材料具有优异的力学性能。
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本发明公开了一种化学镀制备Cu@ZrC核壳复相颗粒材料的方法,属于粉末冶金材料制造技术领域。所述方法包括以下步骤:将ZrC粉体依次进行除油处理、粗化处理、敏化处理、活化处理、分散处理得到待镀铜ZrC粉体,然后对所述待镀铜ZrC粉体进行化学镀铜处理,得到所述Cu@ZrC核壳复相颗粒材料。本发明的方法能够有效改善ZrC陶瓷相与金属基体间的结合性,进而可作为增强体提高金属基复合材料的机械性能,为金属基复合材料MMCs的制备提供新的增强相颗粒选择。
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本发明公开了一种异质界面增强镍基合金及其成形方法,该异质界面增强镍基合金包括镍基合金基体、BN增强相、以BN陶瓷相为核的Cr5B3界面反应层与Ni‑Cr扩散层。方法:BN粉末碱液除油及表面粗化;采用电弧离子镀工艺在除油/表面粗化的BN粉末表面依次沉积Cr及Ni涂层;将镀Cr/Ni的BN粉末与镍基合金粉末采用球磨工艺进行球磨,获得混合均匀的镍基合金复合材料粉末;对镍基合金复合材料粉末进行扫略熔化与凝固,即得。该镍基合金与BN增强相间形成了以BN陶瓷相为核的Cr5B3界面反应层与Ni‑Cr扩散层,增强了增强相与镍基合金的界面润湿性,能显著提高镍基合金的强度。
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本发明涉及石油化工领域,公开了一种甲基叔丁基醚裂解制丙烯催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包括SAPO‑18沸石分子筛和球形凹凸棒石介孔复合材料,其中,所述球形凹凸棒石介孔复合材料的平均粒径为20‑50μm,比表面积为150‑600m2/g,孔体积为0.5‑1.5mL/g,孔径呈双峰分布,且两个峰分别对应第一最可几孔径和第二最可几孔径,所述第一孔径为2‑10nm,所述第二孔径为20‑40nm。本发明既解决了MTBE生产过剩的问题,又增产了重要的化工原料丙烯。
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本发明公开了一种基于玻璃纤维布的柔性传感器及制作方法,涉及柔性传感器领域。该传感器包括:传感层和柔性基底,所述传感层布置于所述柔性基底之上;所述传感层位于所述柔性基底的中央,并与所述柔性基底粘贴;所述传感层包括碳纳米管膜层和玻璃纤维布,所述传感层的上表面的两端涂有导电银胶,所述导电银胶连接有导线。本发明在不破坏玻璃纤维复合材料结构完整性,不降低力学性能的同时,大幅度提高玻璃纤维布的导电性,实现玻璃纤维复合材料制备过程及服役过程中的健康监测;同时本发明为柔性传感器,也可用于其他环境下的变形监测;本发明制作简便、结构简单、容易操作。
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本发明公开了一种基于缠绕成型的高强度碳碳筒体制备方法,涉及碳碳复合材料技术领域,该基于缠绕成型的高强度碳碳筒体制备方法,包括以下步骤:准备筒体缠绕模具,制备胶体溶液,制得带胶碳纤维,将带胶碳纤维在筒体缠绕模具上循环缠绕得到筒状缠绕体,将筒状缠绕体进行旋转固化,得到高强度的碳纤维复合材料缠绕筒,浸渍碳化,制得碳碳筒体毛坯,将碳碳筒体毛坯高温石墨化处理,机械加工,制得碳碳筒体半成品,将碳碳筒体半成品放入沉积炉中,经过表面涂层处理得到碳碳筒体,本发明中,相较于碳纤维针刺工艺,更好的保留了碳纤维的优异力学性能;相较于网胎与碳布复合成型工艺,本发明减少了碳纤维边角料的产生,大幅降低了原材料成本。
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本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种正极极片及二次电池,正极极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体的至少一个表面的正极复合材料,正极复合材料包括石墨烯量子点和正极活性材料;石墨烯量子点附着在正极活性材料的颗粒表面,以及填充在相邻的正极活性材料的颗粒间的空间中;石墨烯量子点在正极极片中的重量百分比A、石墨烯量子点的片径分布宽度S2、正极活性材料的碳含量B、正极活性材料在正极极片中的重量占比C和正极活性材料的二次粒径分布宽度S1间满足下述关系式:0.5≤(100A+B*C*100)/S1+1/S2≤3。本申请能够显著改善二次电池的倍率性能和低温充放电性能。
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本发明公开了一种大尺寸异型舱段调姿工装及调姿方法,属于航空产品装配协调技术领域,解决了现有调姿过程中大尺寸舱段外部复合材料易损坏的问题。本发明调姿工装包括两个圆柱形工装、吊梁和限位装置;两个所述圆柱形工装借助舱段的机械连接接口分别设置在所述舱段的两端,通过圆柱形工装的滚动对所述舱段进行调姿;所述圆柱形工装直径大于所述舱段径向最大包络外型直径;所述吊梁用于实现舱段和圆柱形工装的整体起吊;所述限位装置用于对所述圆柱形工装进行滚转方向限位,实现所述舱段在地面的姿态固定。本发明满足了大尺寸外部为复合材料的舱段的调姿。
本发明涉及电化学传感分析检测、食品检测与传感技术领域,涉及一种磁性COF表面分子印迹电化学传感器及制备方法和应用。本发明首先运用室温合成的方法,制备了Fe3O4和COF的复合材料Fe3O4@COF,然后通过表面印迹的方法法合成了Fe3O4@COF@MIP复合材料。通过滴涂的方式,将Fe3O4@COF@MIP修饰在丝网印刷电极表面,成功制备了基于磁性COF表面分子印迹材料的电化学传感器。本发明制备的传感器可用于四环素的高选择性、高灵敏度检测。
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本发明为一种复合式麻花钻,包括主切削部、副切削部和柄部,副切削部和柄部均为硬质合金体,主切削部为聚晶金刚石片。副切削部包括两个刃瓣,两个刃瓣之间形成两个螺旋排屑槽。两个刃瓣的前端面与聚晶金刚石片的外侧面构成头部锥面,在头部锥面上形成两个连接面,每个连接面均包括主后刀面、副后刀面和槽口端面。每个螺旋排屑槽和对应的第一槽口端面与相邻的第一主后刀面之间的两条交线构成一条主切削刃,两条主切削刃之间通过两个钻尖过渡圆弧连接。本发明的复合式麻花钻耐磨性强,能有效防止钻尖崩刃,使用寿命长,能提高加工表面质量,能应用于高耐磨性、难加工金属与非金属复合材料,尤其是硬质颗粒/纤维增强复合材料的钻削加工。
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本发明公开了一种防雾气口罩的制备工艺,属于口罩技术领域,该制备工艺在先将嘴部定型条与内、外、中三层材料压合,得到预复合材料,预复合材料采用四折包折的方式对口罩进行折叠后再与鼻梁定型条、防雾挡片进行压合,最后依次进行边缘包折、超声波封边和裁切,得到防雾气口罩的面罩部。本发明提供的制备工艺,采用四折包折的方式代替传统的单向包折,得到的防雾气口罩的面罩部,能够提供更大的且立体的呼吸空间,使呼出的气体能够快速从面罩部排出,配合防雾挡片的密封,有效避免了呼出的气体从鼻子上方溢出造成的起雾现象,且制备过程中仅需两次压合,制备工艺简单、易于在现有流水线上进行改造升级,适于企业大规模生产。
本发明涉及了一种用于三磷酸腺苷检测的枝桠型步行机适体电化学传感器制备方法,包括以下步骤:采用水热合成法制备刺球状双金属氧化物/功能化碳纳米复合材料,自行设计碱基互补配对构建枝桠型步行机,通过共价键合构建枝桠型步行机/刺球状双金属氧化物/功能化碳纳米复合材料/薄膜金电极,利用信号分子标记的T‑DNA所产生的信号变化来反映目标物三磷酸腺苷的含量,得到了一个信号减小型用于三磷酸腺苷检测的电化学适体传感器。同其它用于三磷酸腺苷含量检测的电化学传感器相比,所制备的枝桠型步行机适体电化学传感器具有灵敏度高、重复性好、准确度高的优点。
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本发明公开了一种消防用阻燃型电缆,包括电缆本体以及分别设置在电缆本体两端的连接公头和连接母头,所述电缆本体的两端分别设置有导电套块和导电插块,所述导电套块位于连接母头的内部,所述连接公头的外壁上开设有外螺纹,所述连接母头的内壁上开设有与外螺纹相匹配的内螺纹,所述连接公头的一侧一体成型有环形挡板,所述环形挡板的一侧开设有插槽,所述电缆本体上设置有限位板。本发明中,在阻燃层中加入一定量的石墨烯,其能够与PVC等基材协同提高阻燃性能,同时其赋予最后成型的复合材料更强的抗老化和抗裂性能,提高复合材料的骨架完整性,从而在高温使用环境、火苗和火焰等环境下保持阻燃层的完整和使用时间。
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本专利涉及一种地铁埋地金属管道腐蚀光纤监测装置及方法,监测装置包括激励单元、传感单元、预紧单元、支撑单元和控制单元,并提出一种地铁金属管道腐蚀监测方法,具体为:激励单元沿埋地金属管道的一端向另一端输出激励电流,激励电流激发产生的磁场沿传感单元的导磁体传导到预紧后的磁致伸缩复合材料,磁致伸缩复合材料因此产生形变并导致粘贴其上的光纤光栅产生成比例形变,光纤光栅将形变信号传送给控制单元,经控制单元计算后得到此处传感单元布设位置金属管道上的流通电流,当相邻两个传感单元所监测到的激励电流值不同且差值超过所设阈值,则控制单元认为这两个传感单元之间的金属管道发生腐蚀并发出警报。
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本发明提供了一种碳包覆的镍锰二元无钴正极材料、其制备方法及锂离子电池。上述制备方法包括:使离子置换基体、石墨烯和溶剂进行溶剂热反应,离子置换基体采用通式MOn或M(OH)n,得到含有氢氧化物/石墨烯复合材料的溶液,氢氧化物的Ksp为(1×10‑40)~(1×10‑11),其中,M选自第IIA族、第IIIA族、第IVA族、第IIIB族、第IVB族、第VIB族、第VIIB族或第VIII族,n为2~4;使镍锰二元无钴正极材料与含有氢氧化物/石墨烯复合材料的溶液进行离子交换,得到碳包覆的镍锰二元无钴正极材料。采用上述制备方法能够在镍锰二元无钴正极材料表面形成一层致密且稳定的碳包覆层。
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本发明提供一种负载金属的三氧化钨基纳米异质结材料的原位合成方法,包括如下步骤:步骤1:制备表层含有还原性的氧空位和五价钨的蓝色氧化钨;步骤2:利用蓝色氧化钨自身的还原性在其表面原位生长金属纳米粒子,得到负载金属的三氧化钨基纳米异质结复合材料。本发明原位生长合成出的复合材料有紧密结合的异质结界面,电子传递效率高,可调控能带,促进电荷分离和转移,解决三氧化钨光生电子与空穴复合率高及自身导带电势低的问题,大大提高材料的光催化活性和稳定性,可广泛应用于光催化制太阳能燃料和光催化降解污染物等领域。
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本发明公开了氧化锡/碳纤维复合负极材料的制备方法,涉及纳米材料合成技术领域,包括如下步骤:(1)将浓度为为0.01~0.1mol/L的生物质粉末溶解到乙酸溶液中,得到生物质混合溶液,该混合溶液作为复合材料中碳的前驱体;(2)将含锡盐加入到混合溶液中,搅拌0.5h~24h后得到淡黄色混合溶液,即锡盐/生物质材料的混合溶液,将此混合溶液用液氮冷冻干燥,得到冷冻干燥物;(3)将冷冻干燥物在惰性气氛下热解碳化,得到碳化品,即SnO2/C的复合材料。
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本发明涉及一种铕掺杂纳米二氧化钛的制备方法。其主要特征在于:在100mL三口烧瓶中加入一定比例的浓度均为0.01mol·L‑1的Zn(CH3COO)2·2H2O溶液和CdCl2·2.5H2O溶液、0.005 mol/L的Eu(NO3)3·6H2O溶液、0.1mol·L‑1的谷胱甘肽(GSH),加入适量去离子水稀释溶液,磁力搅拌半小时;在氮气保护下,用0.1mol·L‑1的NaOH调节溶液pH值,继续搅拌10min;缓慢加入10mL0.02mol·L‑1的Na2S·9H2O,继续搅拌半小时;将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后得到Eu掺杂纳米复合材料ZnxCd1‑xS水溶液;加入钛酸四丁酯的醋酸溶液,将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后,得到Eu掺杂ZnxCd1‑xS胶体。冷却后,加入等量的无水乙醇,溶液析出沉淀,离心分离,用无水乙醇清洗沉淀,真空干燥得到Eu掺杂纳米复合材料TiO2/ZnxCd1‑xS。
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本发明公开了一种阻燃型ABS电工线盒生产方法,包括以下步骤:S1.将原料投入高低速混锅内混合均匀;S2.将混合均匀的原料投入挤出机进行挤出造粒,得到原料颗粒;S3.将得到的原料颗粒投入注塑机进行注塑成型,即得电工线盒。通过抗冲击助剂(高胶粉、氯化聚乙烯CPE、丙烯酸酯类抗冲助剂ACR、甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯共聚物MBS中的一种或几种)的选择和添加,尤其是CPE在配方体系中的选用和添加,除为复合材料提供了更高的抗冲击性能以外,CPE与PVC共同为ABS‑PVC‑CPE复合材料提供了优良的阻燃性能,在低阻燃性能要求的场合下可不添加阻燃剂即达到性能要求;通过少量添加阻燃剂即可满足UL94V0级阻燃要求,大幅度降低阻燃成本。适用于电工线盒的生产。
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本发明公开了一种大芯数产品用矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,大芯数产品用矩形电连接器包括头壳体和座壳体,所述头壳体和座壳体均采用聚苯硫醚树脂复合材料,该聚苯硫醚树脂复合材料由以下重量份数的成分组成:交联型聚苯硫醚树脂33‑40份、超韧尼龙18.5‑23.5份、埃洛石12‑14份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3.5‑4.5份、氢氧化铝粉末5.5‑8.5份、二烷基二硫代磷酸锌1.3‑2.5份、膨润土1.8‑2.8份和耐磨剂4.5‑5.6份,本发明头壳体和座壳体组合成的大芯数产品用矩形电连接器具有机械强度高、耐化学药品性、耐高温、热稳定性好、电性能优良等优点,此外,生产工艺简单,利于实际生产。
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本发明公开了一种风扇叶片及包括其的航空发动机,风扇叶片包括叶面部和金属前缘,其中,所述叶面部由复合材料制成,所述叶面部的前缘的中部设置有容纳槽,所述容纳槽沿所述风扇叶片的厚度方向贯穿,所述金属前缘位于所述容纳槽内。叶片部的前缘中部设置金属前缘,因此风扇叶片的前缘中部完全由金属构成,以提高抗冲击性能,而在风扇叶片较少受到鸟撞撞击的区域,不单独使用钛合金,甚至可以全部为复合材料,从而降低了钛合金在风扇叶片中的占比,进而减轻风扇叶片的重量,从而兼顾强度性能和减重效果,而且,相比于包边结构的风扇叶片,本方案风扇叶片的结构较为简单,加工难度较低。
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本发明公开了一步法在非晶体纳米材料上负载金属纳米晶的方法,使用亚铁基修饰剂,利用附着在非晶体纳米核上的纳米晶为生长基点,外延生长、包覆壳层,一步法直接在非晶体纳米核表面上高效负载金属纳米晶体的方法,并首次直接在非晶体纳米核表面上高效负载超小尺寸纳米晶,为纳米复合材料的进一步合成和应用提供了有效的可行方法,过程简单、周期短、成本低、产物浓度高、纳米晶负载率高、产物形貌和化学特性稳定、光学特性优异,纳米晶具有很强的尺寸效应,制备的纳米复合材料纳米晶负载率高、尺寸均匀、稳定性强、具有很强的局域表面等离子共振效应,在催化、增强光催化、制备生物医疗材料、紫外和蓝光防护等方面具有广泛的应用。
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本发明公开了一种汽车用制动盘的生产工艺,选取原料铝块、硅块、碳化硅颗粒、碳粉、镁粉、氯化钠和氯化钾。通过铝块和硅块进行熔炼,在熔铸条件下制备出铝基和碳化硅的复合材料,该过共晶的铝硅材料中都有较大的初晶硅相,初晶硅是硬质相,使得摩擦磨损过程中能有效降低基体磨损率,在复合材料制备的过程中,借助碳粉、氯化钠、氯化钾所产生的内爆效应增加铝液的翻滚,以及采用内冷式搅拌头在熔化吸热的过程中,能够使铝液激冷至半固态温度区间,使得铝液黏度变大,SiC颗粒不容易上浮与下沉,同时搅拌所产生的剪切力能够使SiC颗粒分布更加均匀,进而有效提高制动盘基体材料的摩擦稳定性。
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本发明涉及电极材料技术领域,提供了一种MXene/磷酸镍电极材料及其制备方法和应用,本发明提供的MXene/磷酸镍电极材料包括MXene片层和磷酸镍球,所述磷酸镍球锚定于MXene纳米片层表面和插层于MXene纳米片层之间。本发明提供的MXene/磷酸镍电极材料磷酸镍锚定于MXene纳米片层表面,降低了复合材料间的界面转移电阻,提高复合材料的导电性;磷酸镍的插层生长在MXene片层之间拓宽了MXene片层的层间距并成为其层间支柱,在促进离子迁移的同时增强了材料的结构稳定性,展现出大比电容、高稳定性以及高导电性的优异电化学表现。
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本发明涉及半导体材料CuO@Ag的制备及应用,包括:将纳米材料CuO在超声条件下分散于含有Ag+离子及化合物的溶液中,使纳米CuO均匀分散,并保证纳米CuO对Ag+离子及化合物的吸附达到饱和;将上述溶液离心分离,将沉淀即吸附了Ag+离子及化合物的纳米CuO漂洗后搅拌分散在一定浓度的活化剂溶液中,充分反应一段时间,然后分离、漂洗、干燥,即得CuO@Ag纳米半导体复合材料。该方法操作简单,时间短,成本低,环境友好,重复性好,效率高,能快速有效的制备纳米半导体复合材料,具有普适性和规模生产价值。本发明制备的CuO@Ag纳米半导体复合材光降解甲基橙的效率,在光催化等领域具有广阔的应用前景。
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本文描述的是包含石墨烯材料和磺化聚合物材料的复合材料。将石墨烯/磺化聚合物复合材料涂覆到基底上以提供选择性渗透膜。本公开的选择性渗透膜提供高水分渗透率和低气体渗透率。
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本发明涉及到一种无机掺杂交联多层含氟离子膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种含氟离子交换膜具有多层结构,是以含有交联位点含氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时掺杂有无机物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的掺杂离子交换膜。本发明制备的离子交换膜具较高的质子导电率和尺寸稳定性。
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