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本发明公开了一种聚丙烯酸金属盐/氧化硼复合材料及其制备方法和应用,该材料由丙烯酸铅、丙烯酸钆、丙烯酸、去离子水、氧化硼、光引发剂安息香二甲醚混合后,在室温下通过紫外光致交联的方法制备,然后通过模压的方法成型。本发明涉及的复合材料可用于辐射屏蔽,能够有效地屏蔽γ射线辐照和吸收热中子。该材料通过原位聚合的方法直接紫外光致交联,通过离子键和共价键多网络交叉复合,制备的材料致密、轻质,工艺简单,成本低廉,具有良好的辐射屏蔽效果。
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一种光降解甲醛蜂窝活性炭的制备方法,其特征在于:在自制的玻璃纸模具中放入粉末状活性炭,加入黑料后搅拌一段时间,迅速加入白料,高速搅拌后至其自由发泡,经室温熟化后成型,置于马弗炉中高温热处理后即得蜂窝状活性炭,将P-25型的TiO2纳米粒子经超声分散成悬浮液,将制备的蜂窝活性炭完全浸泡,经热处理制得P-25/活性炭复合材料,紫外光下对室内甲醛有较好的光催化降解性能。本操作工艺的主要特点是操作方法简单,制备的蜂窝状活性炭比表面积较大,具有较高的吸附性能,可制备成任意形状,负载P-25后,P-25纳米粒子在其表面和孔道内分散均匀,对室内甲醛气体有良好的催化降解性能,且可重复使用,生产成本低廉,适用于家居装修后甲醛气体的去除。
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本发明属于材料表面处理技术。采用表面控制腐蚀和表面偶联相结合的方法,以相对温和的条件实现碳化硅陶瓷的表面控制腐蚀,改善碳化硅陶瓷与有机体系的界面粘结性能。本发明涉及的碳化硅陶瓷表面处理方法,包括预处理、表面处理和后处理过程,采用重铬酸钾水溶液、重铬酸钾与氢氧化钾混合水溶液、铁氰化钾与氢氧化钾混合水溶液中的一种或其组合体系作为表面腐蚀液,质量浓度介于5%~50%之间,室温浸泡2~8小时。该处理方法显著改善碳化硅陶瓷的表面润湿性,提高碳化硅陶瓷/纤维增强树脂基复合材料的界面粘结强度,操作简单,易于控制。适用于碳化硅陶瓷与有机体系粘结面的处理,特别适用于碳化硅陶瓷/纤维增强树脂基复合材料加工技术领域。
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本发明提供的是一种纳米片层相增强TiNi基合金复合板材的制备方法。(1)对TiNi基形状记忆合金箔与增强金属箔进行表面酸洗;(2)将酸洗后的TiNi基形状记忆合金和增强金属箔交替叠放并保证最外层为TiNi基合金箔,利用烧结工艺烧结成型;(3)将烧结成型的TiNi基合金复合材料真空密封在不锈钢或纯Ti包套内,在室温~500℃温度下反复轧制;(4)在200℃~600℃范围内进行退火处理,得到纳米片层相增强TiNi基复合材料板材。本发明具有工艺简单、易于调控、对设备要求低等优点。利用本发明制备的纳米片层相增强TiNi基复合板材可适用于阻尼构件、驱动器与医疗器械等。
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本发明涉及一种纳米金属阀门封装的锂硫电池正极材料的制备方法,第一步采用“模板法”制备介孔二氧化硅载体;第二步采用有机硅烷分子对介孔二氧化硅经过表面改性;第三步采用真空热处理法将单质硫注入介孔二氧化硅的孔道中或空腔中;第四步磁性纳米Fe3O4粒子的合成与表面改性;第五步纳米金属阀门对介孔二氧化硅孔口的封闭。本发明将这种复合材料应用于锂硫电池,利用介孔二氧化硅的高比表面积,解决锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,同时纳米阀门的引入可以抑制多硫化物的溶解,提高了锂硫电池的循环稳定性。
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在处于铝复合片材材料形式的汽车车身片材中,将包覆材料施用至芯材料的至少一侧,并且其中,所述芯材料为以wt%计具有以下组成的6xxx铝合金:Si0.8-1.3,Mg0.4-0.7,Cu<0.25,任选选自于由Ti、Fe、Mn、Cr、Zr和Zn所组成的组中的至少一种元素,不可避免的杂质以及余量的铝;其中,所述包覆材料选自于由以下6xxx铝合金构成的组,所述6xxx铝合金以wt%计具有以下组成:Si0.3-0.7,Mg0.3-0.7,Mn至多0.15,Fe至多0.35,杂质以及余量的铝;或者,所述6xxx铝合金以wt%计具有以下组成:Si0.8-1.3,Mg<0.4,Cu<0.25,任选选自于由Ti、Fe、Mn、Cr、Zr和Zn所组成的组中的至少一种元素,不可避免的杂质以及余量的铝;其中,所述包覆材料具有的厚度为所述复合材料的总规格的至少14%。
一种PANI/CoFe2O4/Ba3Co2Fe24O49吸波材料及制备方法,将Ba3Co2Fe24O49粉体与CoFe2O4粉体加入到盐酸中,混合均匀后加入苯胺,在冰浴下搅拌30-60min后,滴加过硫酸铵溶液,滴毕后在冰水浴中搅拌8-10h,得到混合溶液;将混合溶液抽滤,用超纯水反复洗涤直到滤液呈无色,得到黑色产物,将黑色产物干燥即可。该复合材料的制备工艺简单,制得的复合材料具有优良的吸波性能,最大反射损耗达到-30.6dB,并且制备方法简单,易于实现。
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本发明涉及一种摩托车头灯,属于摩托车装配技术领域。该摩托车头灯包括灯壳、灯罩以及发光组件,发光组件包括设置在灯壳中部的大灯以及位于大灯上方且呈透明状设置的至少一个反光条,每个反光条的首、尾端分别与灯壳的内侧壁相连且在每个反光条首端均设置有LED灯,反光条由复合材料制成,组成成分如下:聚甲基丙烯酸甲酯30-70份,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物15-30份,表面有机改性纳米二氧化硅1-3份,超微细三氧化二铝粒子5-10份,玻璃纤维5-10份,相容剂5-10份,阻燃剂3-5份,紫外线吸收剂1-3份,抗氧化剂1-3份。本发明整体造型美观、大方且布局合理,使用寿命长,安全性能高,通用性广。
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本发明公开了一种检测镉离子浓度的方法,包括:制备表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精复合材料的玻碳电极;将待测溶液加入到缓冲溶液中得到待测混合溶液,使用三电极体系对待测混合溶液检测,根据镉离子的方波溶出伏安曲线,参照镉离子标准线性方程,得到混合待测溶液中的镉离子的浓度,其中,三电极体系中工作电极为表面修饰有氨基化石墨烯和β-环糊精的玻碳电极。本发明中公开的方法不仅简单,容易操作,对检测条件要求低,而且大大的提高镉离子的灵敏度,本方法的对镉离子的检测限可达到1.1×10-7mol/L。
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一种高陶瓷收率聚碳硼烷的制备方法,在反应器中加入摩尔比为1 : 0.5~2的对二溴苯(间二溴苯)和卡硼烷有机锂化合物,将反应器反复抽真空、充干燥氮气至少三次,并预冷至-50~-10℃;将三氯化硼或三氟化硼溶解至正己烷中,浓度控制为1~10mol/L;将三氯化硼或三氟化硼溶液加入反应器中,以1~2℃/min的升温速率升温至0℃,在N2气氛保护下,持续搅拌反应;将体系以0.1~30℃/min的升温速率升温至150~200℃,经减压蒸馏去除体系中溶剂成分;冷却至室温。本发明方法制得的碳化硼先驱体具有较高的陶瓷收率,适合用于制备核聚变用碳化硼靶丸,也适合用于制备高性能碳化硼基复合材料。
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本发明涉及一种活门组件夹布橡胶密封件的制造方法,该制造方法包括如下步骤:将层状夹布橡胶复合材料放入预成型模具下模的门字型型腔,用固定在下模上的定位销固定夹布橡胶复合材料;在室温下,用压机压制成型,压机压力为5mpa~7mpa;从预成型模具中取出预成型胚件,将胚件放入成型模具下模的门字型型腔,用固定在下模上的定位销固定预成型胚件,用压机压制硫化成型,硫化时间为15~25分钟,硫化压力为5mpa~7mpa,硫化温度为150℃~160℃;取出产品,冷却至室温,将泡沫材料填充于门字型夹布橡胶密封件端口,用胶黏剂对端口以及门字型夹布橡胶密封件内侧开口处密封粘结;得到活门组件夹布橡胶密封件产品。
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本发明涉及一种超级电容器的电极材料的制备方法,回流制备金属有机骨架化合物8-羟基喹啉-锌及8-羟基喹啉锰然后置于氮气氛围中煅烧;在苯胺原位聚合的过程中加入煅烧过的金属有机骨架化合物8-羟基喹啉-锌及8-羟基喹啉锰,继续搅拌反应,再进行洗涤、离心、干燥,处理好的复合材料、乙炔黑、PVDF混合研磨,再涂布在钛网上即可。与现有技术相比,本发明合成方法简单,制备聚苯胺与金属有机骨架化合物的复合材料具有较高的比容量,电化学特性好,在未来的能量储存方面较好的应用前景。
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本发明提供了一种可多波长激发的红色荧光粉及其制备方法,所述荧光粉为铈铕掺杂的SiO2-Y2O3-TiO2复合材料,所述荧光粉受主波峰在394nm附近的近紫外光、462nm附近的蓝光以及532nm附近的绿光激发,其发射主波峰为587nm和616nm附近的红光。本发明的制备方法通过溶胶-凝胶法将稀土离子和氧化物基质材料的按照一定的比例组合,工艺流程简单,容易操作,得到的产品性能稳定,发光效率高,将其配合适量的绿色、蓝色荧光粉,涂敷和封装于InGaN二极管外,可制备高效率的白光LED照明器件。
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一种细菌纤维素/活性碳纤维/石墨烯膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种膜材料的制备方法及其应用,本发明的目的是为了解决现有柔性电极材料制备工艺复杂、成本高,不具备良好的稳定性及力学性能的问题,方法为:制备备用细菌纤维素,制备活性碳纤维分散液;制备细菌纤维素浆料;制备复合材料分散液,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入复合材料分散液继续抽滤干燥,制成细菌纤维素/活性碳纤维/石墨烯膜材料,该材料应用于超级电容器。本发明可规模化生产,制备工艺简单、成本低、导电膜材料稳定性及力学性能好,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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具有改善的抗背衬变形性的防弹复合材料制品。该复合材料制品结合一个或多个减轻或消除射弹撞击产生的冲击波能量的真空板以尽量减少装甲后方的材料的瞬时压缩。
本发明公开了一种三维石墨烯骨架-柱状氧化锌纳米晶阵列复合材料及其制备方法。该材料为在泡沫镍上气相沉积制备的三维石墨烯骨架基体上使用液相沉积生成可控的柱状氧化锌纳米晶阵列。该复合结构中的柱状氧化锌纳米晶垂直于三维石墨烯泡沫表面,呈阵列状有序排列;复合结构制备过程中无需任何模板,成本低廉,操作简便,适用广泛,适于规模化生产。
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本发明属于防护功能材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯基紫外屏蔽复合材料及其制备方法。将氧化石墨加入四氯化钛溶液中,并加入葡萄糖,进行水热反应制得石墨烯/TiO2复合滤饼;将石墨烯/TiO2复合滤饼重新分散到可溶性锌盐溶液中,滴加碱性溶液调整体系pH值后,保温熟化,过滤,氮气气氛煅烧,即制得石墨烯/TiO2/ZnO紫外屏蔽复合材料。
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可充电电池包括多个单独密封的电池单元,以及电池单元之间的介电隔板,用于在电池单元的相对面之间建立隔热层。介电隔板由纤维复合材料制成。
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本发明公开了一种大功率圆环形新型电抗器,包括磁芯和线圈,所述磁芯是由两个相同的半圆环形磁芯组合而成的圆环形磁芯,所述圆环形磁芯的直径为7~20英寸,所述圆环形磁芯的磁体密度为5.5g/cm3~6.2g/cm3,所述线圈套在两个所述半圆环形磁芯上,所述线圈是由扁平线立绕制成呈螺旋状的漆包线线圈,所述半圆环形磁芯是由铁磁粉与高温树脂胶组成的磁性复合材料通过半圆环型模具浇筑制成。本发明结构简单,工艺简单,易实现自动化操作,生产成本低廉;电抗器重量轻,噪音小;损耗低,表面散热好,寿命长;磁芯利用率高,漏磁少,EMI效果好。
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本发明涉及一种可用于多物理场耦合条件下的拉扭复合夹具,用于材料测试技术领域。等速液压缸后端与拉伸扭转复合传感器连接,前端活塞杆端面涂有高温陶瓷绝缘材料。绝热部分包含连接螺钉和橡胶绝缘垫。隔热部分由云母片和铜片相间叠加而成。夹具通过螺钉将等速液压缸的前端法兰、定位片、隔热部分、夹持部分连接在一起。在等速液压缸活塞缸推力作用下,楔形块夹紧试件。活塞杆前端与夹具体之间具有花键副,防止二者相对转动,传递扭矩。可用于具有温度场、电场、磁场等加载模块的拉扭复合材料试验机,使得材料试验机在多物理场耦合条件下,在拉伸和扭转载荷同时作用下测试材料接近服役条件下的力学性能,具有工作可靠,操作简单等特点。
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本发明公开了一种纳米复合储能球及其制备方法,其中,纳米复合储能球采用60~70%的纳米复合材料和30~40%的耐火材料配伍而成;其中,纳米复合材料采用如下原材料按如下百分比配料:纳米石墨粉:4~6,纳米焦炭粉:15~18,纳米氧化铁粉:38~42,纳米铜粉:4~6,纳米铝粉:8~12,纳米锌粉:4~6,纳米锆粉4~6,纳米镁粉:4~6,纳米二氧化硅粉:4~6,余量为纳米氯化钙粉;耐火材料由80~90%的耐火泥和10~20%耐火水泥配制而成;通过本发明配方制备的纳米复合储能球储能密度大、放热时间长、放热量大,可制作成大小不同的球状结构,方便用于酒店灶具,起聚能和储能作用。
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本发明提供了一种钴-铋复合氧化物的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明利用钴和铋的硝酸盐,先采用溶剂热法制备得到钴-铋氢氧化物前驱体,然后通过后续热处理得到钴-铋复合氧化物,该复合材料的颗粒之间存在着许多介孔,这些孔道有利于电解质离子的渗透,从而有助于其作为超级电容器电极材料更好的发挥电化学性能。大量实验证明,本发明的钴-铋复合氧化物研磨成粉末后与乙炔黑、导电石墨、聚四氟乙烯配合,制备的超级电容器电极材料具有较高的能量密度和较高的功率密度,显示出良好的电化学性能。
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本发明公开了一种纳米四氧化三锰/碳复合储能材料的制备方法:将高锰酸钾与油酸按照100∶1(g/L)的比例在水溶液中反应,将得到的固体分散于醇溶剂中,再按照0~2∶1的质量比加入单质碘并溶解。然后将上述溶液在反应釜中120~200℃下反应12~48小时。离心分离,经洗涤、干燥后得到四氧化三锰/碳复合材料。本方法可在较低温度和非碱性条件下进行,工艺简单,能耗低。同时该方法得到的四氧化三锰/碳复合材料的超级电容性能得到了显著提高。
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本发明公开了一种具有肖特基结型的无电解质隔膜单部件燃料电池,其单部件是由掺杂氧化铈与加入1—95%的金属半导体(n或p)氧化物构成的纳米复合材料压片而成。在电池片的一面以泡沫镍为支撑并作为集电极,在另一面通过物理溅射或真空沉积加载肖特基金属镍、或铜、或钴等,在其表面而形成肖特基结;或在燃料氢气或天然气作用下,在电池片的另一表面还原得到富肖特基金属的表面而形成肖特基结,构成具有肖特基结型的无电解质隔膜燃料电池。本发明采用肖特基结构克服了燃料电池无电解质容易造成短路的问题。同时肖特基结简单,容易实现,成本低廉、低温工作性能好。本发明在300-550?C下输出功率密度100-620毫瓦/平方厘米。
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用于鞋类物品的鞋底构件包括复合鞋底结构和加强构件。鞋底结构可以包括两层编织复合材料。两层具有实质上类似的编织图案。鞋底结构包括具有中心凹进部的凸出部分。加强构件安装到与凸出部分相关联的通道中。
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一种双亲性丙烯酸酯共聚物表面接枝改性纳米二氧化硅的制备方法,属于纳米复合材料领域。本发明首先通过溶胶-凝胶法合成二氧化硅,并用氨基硅烷偶联剂改性;另外通过自由基聚合合成一种双亲性丙烯酸酯共聚物,然后巧妙地运用聚氨酯化学,将共聚物接枝到硅烷偶联剂改性的二氧化硅粒子表面,制备了一种双亲性丙烯酸酯共聚物表面接枝改性的二氧化硅。改性后的二氧化硅在甲苯等非极性溶剂、丙酮等极性溶剂、甲基丙烯酸甲酯等单体中具有很好的分散性,同时在光固化聚氨酯等聚合物中也有很好相容性和分散性,可有效增强改性材料的表面性能(如高硬度、耐划伤等)和力学性能,可作为纳米助剂应用于塑料、橡胶、胶黏剂、光固化涂层以及新型纳米复合材料等领域。
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本发明公开一种空调底盘,它采用复合材料制成,该复合材料按重量百分比包括:10-40%的热固性树脂,30-80%的增强纤维,3-50%的阻燃剂。其中,所述增强纤维材料是玻璃纤维,碳纤维,玄武岩纤维,芳纶纤维中的一种或几种。所述热固性树脂是酚醛树脂,不饱和聚酯树脂,乙烯基酯树脂,环氧树脂中的一种或几种。所述阻燃剂是氢氧化镁,氢氧化铝,碳酸钙中的一种或几种。与现有技术相比,本发明提供的一种空调底盘具有耐腐蚀、重量轻、抗噪效果好、成本低的优势。本发明还提供一种空调底盘的制备方法。
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本发明涉及功能材料技术领域,具体涉及一种均相自发泡法制备抗菌多孔复合骨修复支架的方法。均相自发泡法制备抗菌多孔复合骨修复支架的方法,首先制备nHA/DCPD/PU?复合材料,然后在大于75℃温度条件下使DCPD?释放结晶水与聚氨酯预聚体中的异氰酸根反应生成CO2;在氮气保护下,取15g?甘油改性的蓖麻油加入三颈瓶中,70?℃油浴加热并机械搅拌0.5h,加入6.5g?DCPD?固体粉末、6.5g?nHA?粉末;逐渐滴加15g?IPDI,得到复合材料预聚物;然后加入0.05mL?催化剂,反应约0.5h,再加入0.5mL扩链剂,继续反应2?h,在90℃?熟化发泡24h,洗涤、烘干得到抗菌多孔复合骨修复支架。本发明制成的支架孔隙分布均匀、贯通性好、孔隙率高、力学性能佳,且兼具适宜孔结构和高抗菌性能,在骨修复领域有较大的应用潜力。
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本发明公开了一种复合层结构的谐波减速器柔轮的性能优化设计方法,包括以下步骤:第一步:针对谐波减速器的柔轮存在着易发生疲劳的问题,从复合层的本构关系出发,进行复合材料铺层角和叠层次序的力学性能研究;第二步:提出以铺层角度和铺层顺序为优化变量,Tsai-Wu材料失效准则为约束条件,单层层内应力最小为优化目标的数学模型;第三步:采用粒子群优化算法得到最优的铺层角和叠层顺序;第四步:对采用优化设计后的谐波减速器进行瞬态动力学分析。本发明的复合层结构的谐波减速器柔轮的性能优化设计方法,从复合层的本构关系出发,进行了复合材料铺层角和叠层次序的力学性能和晶面堆积规律研究,提出了以铺层角度和铺层顺序为优化变量。
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本发明公开了一种阻燃硅橡胶材料及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:苯基硅橡胶40‑50份、三聚氰胺甲醛树脂24‑26份、氢氧化铝3‑5份、二苯基二甲氧基硅烷4‑8份、纳米氢氧化镁4‑6份、硬脂酸5‑15份、纳米氢氧化镁6‑8份、氯仿6‑10份、聚苯乙烯珠4‑8份、气相白炭黑5‑7份、柱撑蒙脱土4‑6份、环三硅氮烷3‑5份、硬脂酸3‑5份,本发明复合材料具有优异的阻燃性能,并同时复合材料的力学性能没有降低;制备方法简单,易于操作。
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