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本发明公开了一种颜色可调的高近红外反射率复合无机色料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将玻璃微珠加入NaOH溶液中得到悬浮液;将Zn2+、Cu2+等可溶性盐配制成盐溶液,将金属Se加入NaOH溶液中,再加入阴离子为S2‑化合物溶液,得到混合物溶液;然后将盐溶液与混合物溶液加入悬浮液中,过滤取沉淀,研磨沉淀进行热处理得到所述复合无机色料。复合无机色料为ZnSxSe1‑x:Cu/In包覆的空心玻璃微珠的复合材料。本发明提供的材料,具有高散射性能的核壳结构,能实现多重光吸收。本发明提供的方法通过改变x与掺杂量原子比,使复合无机色料的视觉颜色涵盖了白色、浅黄色、亮黄色、亮橙色等的色彩范围。
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本发明公开了一种真空保温隔热板,包括在超细玻璃纤维基材上复合气凝胶形成的芯材,以及在芯材外层包覆的铝箔复合材料。本发明还提供了所述真空保温隔热板的制备方法。本发明利用超细玻璃纤维为基材,按照特定体分比例溶胶气凝胶的方法,形成的纤维增强气凝胶材料芯材通过铝箔复合材料真空包覆后,即保证了导热系数小于0.008W/(m·K)的隔热性能要求,其强度达到大于30MPa的使用要求。本发明利用原位合成方法,严格控制有机硅酯,成型后的多层真空隔热板具有A级阻燃性能和1级气味等级,其逸出气体CO脱出0.054μg/g和脱出总有机物1.372μg/g。
本发明公开了基于三维多孔微结构复合介质层的高灵敏度电容式柔性触觉传感器及其制备方法,其是在三维多孔微结构复合介质层的上、下表面皆依次设置柔性隔离层、柔性极板和柔性保护层,三维多孔微结构复合介质层是以聚氨酯海绵为模板、以石墨烯/多壁碳纳米管/硅橡胶导电复合材料为力敏复合材料,通过在聚氨酯海绵三维骨架表面层层浸渍包裹石墨烯/多壁碳纳米管/硅橡胶复合导电材料,自组装获得。本发明的电容式柔性触觉传感器具有良好的柔性、检测灵敏度和动态响应特性,为面向智能机器人电子皮肤应用的高灵敏度柔性触觉传感器设计提供了思路。
本发明公开了一种利用静电纺丝制备锂离子电池g‑C3N4/硅碳负极材料的方法。该方法包括如下步骤:(1)将聚乙烯吡咯烷酮加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,得到聚乙烯吡咯烷酮溶液;(2)将纳米硅加入到聚乙烯吡咯烷酮溶液中,得到混合溶液A;(3)将尿素加入到混合溶液A中,得到混合溶液B;(4)将混合溶液B进行静电纺丝,得到硅聚合物复合材料;(5)将硅聚合物复合材料置于惰性气体环境中,升温至200~400℃恒温保持3~6小时,然后升温至500~700℃恒温保持3~6小时,得到锂离子电池g‑C3N4/硅碳负极材料。本发明制备的锂离子电池g‑C3N4/硅碳负极材料具体首比容量高、循环稳定以及倍率性能好等优点。
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本发明公开了一种基于苯偶酰提高聚丙烯薄膜击穿场强的方法,包括以下步骤:(1)将干燥的聚丙烯颗粒与苯偶酰按照99.5:0.5的质量比在密炼机中充分混合,得到聚丙烯复合材料;同时,设置对照组,即不添加苯偶酰的聚丙烯材料。(2)用平板硫化机将聚丙烯复合材料压制成边长90×90mm,厚度为80μm的试样。(3)将试样真空干燥24小时,使试样中杂质充分排除。(4)使用球板电极对试样进行直流击穿试验;(5)使对照组的聚丙烯材料试样重复步骤(2)‑(4)。实验证明,该方法能有效提高聚丙烯薄膜的击穿场强。
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本发明公开了一种KTV用炭纤维低密度表面涂层复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后;七、表面涂层处理后制得KTV用炭纤维低密度表面涂层复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,并经过表面涂层封孔处理后,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明公开了一种二维面阵超声成像探头,其包括声透镜层,匹配层、压电复合材料层、背衬层、柔性电路板和探头外壳,所述探头外壳上下连通,其底部设有后盖,后盖的四周开有条形槽,其内部依次设置匹配层、压电复合材料层、柔性电路板和背衬层;背衬层的顶端设有凸台,四周侧面上均设有卡槽;柔性电路板中间镂空,其中间开槽大小与背衬层的凸台大小相配合,且柔性电路板的四周向外延伸并可向下弯折,弯折后柔性电路板卡在背衬层四周的卡槽中,同时弯折后柔性电路板从后盖四周的条形槽中穿出,所述声透镜层设置在探头外壳前端。本发明采用面阵方式,其相较于采用转动和平移的方式,没有机械控制,装配更简单,合成图像时分辨率一致性更好。
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本发明公开一种碲化镉薄膜太阳能电池,包括由下至上依次设置的衬底层、光吸收层、背接触层和背电极层,所述的光吸收层为碲化镉薄膜层,所述的背接触层由碲化锑与硒化铜的复合材料构成。本发明所述的碲化镉薄膜太阳能电池设置碲化锑与硒化铜的复合材料的背接触层,可以与碲化镉光吸收层形成良好的欧姆接触,降低了势垒,同时掺杂的硒化铜可以有效的改善碲化镉光吸收层的缺陷,而且硒扩散到碲化镉界面后,可以有效的提高碲化镉的禁带宽度,呈现深“V”型的梯度变化,电池初始性能、长期稳定性优异,转换效率高。
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本发明提供了一种组合式箱梁构造及其制造方法,其中,箱梁构造结构为:包括开口式钢箱和面板;钢箱的结构为:底板两对边沿其长度方向固定有腹板,在腹板上固定有用于支撑面板的顶板;在两个顶板上沿桥梁长度方向,每隔一定间距固定有若干剪力钉,面板上开有若干孔洞,孔洞与剪力钉的位置相对;在孔洞内注入有水泥基复合材料,面板和钢箱通过水泥基复合材料的作用相互固定;钢箱内部固定有加劲筋,沿桥梁长度方向每隔一定间距设置有横隔板或斜撑。与现有技术相比,本发明的构造抗扭刚度大,承载能力高,非常适用于跨度较大的简支梁桥和连续梁桥,尤其适用于曲线桥梁,且其耐久性较好,保养维修工作量低,经济效益显著。
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本发明提供的一种环保复合新型材料的制备方法,采用麦饭石和玄武岩为固体填料,配合胶黏剂,粘合,形成填充料的前驱体;通过逐步高压处理,形成高硬度的填充料;将废弃的布料作为原料,在其包覆无机复合材料,并通过高温烧结,形成硬质材料,提高材料的机械强度,增加了材料的抗冲击能力;在硬质材料外部附着纳米粒子,由于其均匀分布在第一骨料表面,形成第二骨料;这样既能有效的材料的整体机械强度,又能有效的防止纳米粒子团聚;采用两种高硬度的填料和第二骨料,配合不同的粒径,大大的提高了复合材料的抗冲击强度;本申请变废为宝,将碎布等废弃的原料与塑料结合,绿色环保。
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本发明提供一种光伏组件封装用白色EVA复合材料及其制备方法和应用,所述白色EVA复合材料包括白色EVA层以及覆于所述白色EVA层上的无机阻水层。在本发明中,通过在白色EVA基层上覆有无机阻水层,从而有效抑制组件中由于白色EVA流动性强而带来的翻边溢胶等外观异常,并且不会影响白色EVA的光线发射及散射,能有效提升组件功率,其制备方法简单高效,方便易行,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种能够在高温环境条件下长时间工作热电池,其特征在于:正极材料为CoS2正极材料或Fe‑Co‑S复合材料,所述的热电池壳体材料为新型TA15钛合金。本发明中正极材料选用新型CoS2正极材料或Fe‑Co‑S复合材料,以其高达650℃的分解温度,保证300℃~500℃环境温度下的电能输出,避免正极材料分解导致的容量损失。新型TA15钛合金材料具备良好的高温力学性能,在热电池工作时内部存在高温高压、外部存在高温的苛刻环境条件,新型TA15钛合金材料的应用避免了热电池壳体受高温高压挤压导致壳体变形甚至撕裂,保证了热电池的结构强度。
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本发明涉及一种基于金属有机框架材料(MOFs)作为信号探针的核酸适配体电化学传感器,将其用于β‑淀粉样蛋白(Aβ)寡聚体的检测,属于功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。本方法利用金纳米花(AuNFs)修饰的玻碳电极固定第一层核酸适配体,进一步识别Aβ寡聚体后结合第二层核酸适配体修饰的负载金纳米粒子的Cu‑MOFs (AuNPs/Cu‑MOFs),从而形成夹心型电化学传感器用于检测Aβ寡聚体。AuNPs/Cu‑MOFs作为氧化还原介质可以直接检测Cu2+信号,不需要另外标记电化学活性分子,大大简化了检测步骤,提高测定的灵敏度。 1
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本发明提供了一种贵金属/H‑TiO2基纳米管阵列的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的纳米管有序阵列进行晶化和氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与进行贵金属的负载,制备得到一种贵金属负载的H‑TiO2基纳米管阵列。该有序纳米管阵列复合材料比表面积巨大,光催化性能明显提高,并且具有较好的稳定性,应用广泛,如可作为光电转换材料来使用,可以充分发挥纳米管有序阵列的优势,明显扩展光吸收范围,为高性能光电极的开发和应用提供思路。
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本发明公开了一种制备高性能三氧化二铁/铁酸锌复合电极材料的方法。(1)分别以六水合硝酸锌和六水合氯化铁为锌源和铁源,以蔗糖为助剂,用去离子水溶解得到原料液;(2)在空气气氛下焙烧原料液,得到三氧化二铁/铁酸锌(Fe2O3/ZnFe2O4)复合电极材料。本发明方法十分简单、成本低、产率高、制备条件易于控制,制备的Fe2O3/ZnFe2O4复合材料作为锂离子电池负极材料具有高的储锂性能。
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本发明涉及到一种纤维复合的多层全氟交联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是具有化学键合交联和高价金属化合物与酸性交换基团物理键合交联的双重网状结构同时含有增强纤维。本发明制备的离子交换膜具较高尺寸稳定性及好的机械强度。
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本发明公开了一种基于原子力显微镜探针的拉伸测试方法,方法包括:将原子力显微镜探针固定于Z轴移动平台的顶端,并将纤维增强复合材料放置在样品放置区,将硅晶片固定于样品放置区的一侧;将原子力显微镜探针与纤维增强复合材料接触后通过电子束照射粘接后,再移动X轴移动平台及Y轴移动平台将单根材料拔出;将单根材料与硅晶片触接后通过电子束照射粘接后,再启动电子显微镜的录像,并移动X轴移动平台及Y轴移动平台将单根材料拔断;根据录像中的多帧连续图像获取单根材料被拔断时原子力显微镜探针的位移及其弹性系数,得到单根材料的力学性能、及应力‑应变曲线。本发明实现了对材料的拉伸测试,又可以同时对其力学等性能进行测试。
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本发明涉及一种Cu2O/NiFe2O4磁性复合物的制备方法,属磁性复合材料制备工艺技术领域。本发明方法的要点是:将铁盐和镍盐按一定比例溶于蒸馏水中,然后加入表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮,用氢氧化钠调节溶液的pH值至9~11,然后将该反应液置于高压反应釜中,并置于马弗炉中于200~250℃下恒温8~10小时,使其充分反应;产物经洗涤、抽滤、真空干燥后,得到具有磁性的镍铁氧体粉末待用;然后另将铜盐和葡萄糖溶于一定体积的蒸馏水中,再在入上述的已制备好的镍铁氧体粉末;搅拌均匀后,加入一定量的HaOH溶液和水合肼溶液,不断搅拌下使其充分反应;然后经洗涤、抽滤、及真空干燥,最终得到Cu2O/NiFe2O4磁性复合物粉末。
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本发明公开了一种石墨烯稳定胶体的制备方法,使用无机纳米粒子(如碳纳米量子点,氧化石墨烯,酸化纳米管,石墨烯量子点),辅以表面活性剂(如3‑[3‑(胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐、双十六烷基二甲基溴化铵、十六烷基二甲基苄基溴化铵、正十六烷基‑β‑D‑麦芽糖苷、与聚合物(十八醇环氧乙烷聚醚、纤维素纳米晶)等一种或多种添加剂,在高速混合剪切,超声剥离分散石墨或者石墨烯得到长期稳定的石墨烯胶体。本发明方法简单,制得的石墨烯胶体长期稳定,可以分为水溶性胶体与油溶性胶体,有利于石墨烯的实际应用。将制得的石墨烯胶体抽滤成薄膜后,可望作为石墨烯电极、石墨烯复合材料、石墨烯涂层、石墨烯纤维复合材料使用。
本发明公开了一种镍催化原位化学气相沉积制备碳纳米管/镁复合粉末的方法,该方法的过程包括:以六水硝酸镍和镁粉加入到无水乙醇中,热分解法制备镍/镁催化剂前驱体;以镍/镁催化剂前驱体置于石英反应管中,在氩气保护下升温至还原温度,通入氢气还原,然后在生长温度下,以甲烷为碳源气、氩气为载气,用化学气相沉积法制备碳纳米管/镁复合粉末。本发明工艺简单、省时,碳纳米管/镁粉上原位生长得到分散性好,又由于碳纳米管管径较窄,尺寸均匀,所以特别适合于制备碳纳米管增强的镁基复合材料。
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本发明属于功能材料技术领域,公开了一种纤维素纤维和纳米纤维复合隔音材料及其制备方法。所述复合隔音材料由天然纤维素纤维和纳米纤维所构成的复合纤维层复合得到。所述的纳米纤维通过静电纺丝制备。本发明将静电纺丝所得纳米级纤维与天然纤维素纤维结合,大大提高了复合材料的隔音性能,同时天然纤维素纤维以及可生物降解聚合物的使用满足绿色环保的理念,使其具有良好的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及高容量正极材料并使用其制备的高能量密度锂离子二次电池,其含有正极活性物质、粘接剂和导电剂,其中正极活性物质为钴酸锂系活性物质A与高镍活性物质B的复合材料,所述高镍活性物质B在混合前经过预处理,所述的预处理为:高镍活性物质B所经过的预处理为在去离子水中清洗,将清洗过后的高镍活性物质B进行固液分离,再将固液分离后的高镍活性物质B真空烘烤去除水分;所述钴酸锂系活性物质A与高镍活性物质B的质量比B/A介于0.82~9之间,本发明既能制备出具有更大容量以及更高的能量密度的电池,又能解决电池内的高温产气的问题。
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本发明属于防伪技术领域,具体为一种近红外光充电上转换‑长余辉正交荧光编码的防伪材料。本发明防伪材料由聚二甲基硅氧烷封装及多色可调的荧光复合材料所构成;荧光复合材料包括红、绿、蓝三色发光的稀土上转换材料和红、绿、蓝三色发光的稀土长余辉材料;其中,稀土上转换材料在980 nm近红外光激发下,发出红、绿、蓝三种不同颜色的上转换荧光,实现第一维上的多色编码;长余辉材料吸收980 nm近红外光激发下的上转换材料发出的紫外/蓝色光,储存于材料的陷阱中,在撤去激发光源后以余辉的形式分别发射出红、绿、蓝三种颜色的光,实现第二维上的多色编码。与传统的一维编码相比,本发明编码方式新颖,编码数更庞大,在防伪领域中具有更加安全的效果。
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本发明属介孔材料制备技术领域,具体涉及一种有序介孔氧化钛硅分子筛的合成方法。该合成方法包括:在有机溶剂中将无机钛源进行预水解,形成钛源前驱体;然后与硅源和非离子表面活性剂混合;在水溶液中进行有机-无机自组装。无机钛源与硅源在表面活性剂周围交联聚合,得到含钛氧化硅分子筛-非离子表面活性剂复合材料,通过溶剂回流萃取或空气中焙烧除去表面活性剂后,得到有序的介孔氧化钛硅分子筛。所制备的介孔氧化钛硅材料有序高,比表面积高700-1600m2/g,孔容大0.5-1.5cm3/g,孔径均一4.0-8.0nm,具有二维六方或三维立方介观结构。本发明与传统的氧化钛硅分子筛制备方法相比,具有操作简单,原料价格低廉,设备要求低等优点。
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本发明提供了一种N‑Fe2O3/氮硫双掺杂石墨烯复合电极材料及制备方法,步骤如下:步骤1、将氧化石墨烯置于乙醇和乙二醇的混合溶液中超声分散,得到稳定的均相氧化石墨烯的分散溶液A;步骤2、将九水合硝酸铁和氮硫源加入到步骤1的分散溶液A中,搅拌均匀得到混合溶液B;步骤3、将步骤2的混合溶液B转移到聚四氟乙烯水热釜中进行恒温水热反应,反应完毕后得到混合液C;步骤4、将步骤3的混合液C抽滤、洗涤、干燥,得到产物N‑Fe2O3/氮硫双掺杂石墨烯复合材料。本发明首次用一步水热法合成纳米粒子合成N‑Fe2O3纳米粒子负载双掺杂石墨烯材料,原料简单,绿色环保,合成过程简单无污染。
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本发明公开一种深色红外反射绝热材料及其制备方法,该绝热材料是在空心微珠外层包覆一层厚为0.3-0.5μm对可见光透明的氧化锌薄膜,该材料对红外光的反射率为65-75%,导热系数为0.033-0.050w/m.k;其制备方法:将空心微珠在盐酸溶液中清洗后再放入0.5-1mol/L磷酸溶液中,然后放入超声波清洗器中处理30-60min,清洗,烘干后,利用硫酸锌溶液滴加到饱和NH4HCO3溶液,生成沉淀包裹在空心微珠表面,再经过400-600℃焙烧制得。该复合材料既保持了空心珠的隔热效果,导热系数为0.033-0.050w/m.k,且具有65%以上的红外反射率,用于深色涂料具有好的节能效果。
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本发明公开了一种串联式磨盘螺杆挤出机的磨盘结构,所述定盘的中心设置有凹槽,所述动盘设置在凹槽内,所述动盘套设在螺纹元件上,所述定盘上设置有用于液体冷却的通道。本发明能够实现对复合材料的灵活控制,结构简单,降低对复合材料的剪切强度。
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