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本发明公开了一种B4C/SiC纳米线复合微波吸收材料,该材料是以石墨、碳纳米管、棉纤维等作为碳源,硼粉为硼源,与SiO2以及催化剂(硝酸铁或硝酸镍)充分混合后,在惰性气氛保护下加热反应,即得到B4C/SiC纳米线复合微波吸收材料。本发明所采用的原料简单易得、操作简单可控,制备的B4C/SiC纳米线复合材料结晶度好、形貌规则、尺寸均匀,具有良好的微波吸收性能。
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本发明涉及一种面部修复抗炎组合物及其应用。面部修复抗炎组合物包括SIS、活性肽、熊果苷、海藻糖、维生素E、尿囊素,SIS为脱细胞组织基质复合材料,所述脱细胞组织基质复合材料是脱细胞组织经粉碎,用消化液或裂解液降解后,再与聚电解质溶液混合,经冷冻干燥,粉碎得到。面部修复抗炎组合物用于面部皮肤的修复抗炎时,能够起到有效促进面部细胞的代谢、生长、增殖分化,清除自由基,起到减少色素积累,防辐射、保湿以及抗炎等功效,从而有效解决皮肤干燥、皮肤老化、色素沉着、刺激性皮炎、日光性皮炎、激素依赖性皮炎等面部皮肤问题。
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本发明公开了一种易喷涂矿物增强PA66材料及其制备方法,易喷涂矿物增强PA66复合材料的原料组分包括:PA66 45‑55份,PA6 25‑35份,矿物填充15‑30份,抗氧剂0.1‑0.2份,吸酸剂3‑5份,表面处理剂2‑3份,矿物填充为2500目的滑石粒,前述份数为质量份数。本发明易喷涂矿物填充PA66复合材料,通过各原料的协同和促进,在材料的力学性能、尺寸稳定性和耐温性均有提升的基础上,通过吸酸剂以及表面处理剂的添加,提高了产品表面附着力,使产品只需进行水洗,无需进行火烧以及表面打磨,易喷涂,提高生产率且降低成本,同时也降低生产报废率。
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本发明提供了一种可用于1200℃以上的超高温封严涂层粉末材料、涂层及其制备方法,属于热喷涂技术领域。该材料由SiC、Si和BN三种主要组分组成,通过多种团聚工艺将粉末形态原料制备成具有不同颗粒结构的复合粉末,通过热喷涂、压制烧结‑钎焊等工艺制备成封严涂层,最高使用温度可达1350℃,比现有高温封严涂层使用温度提高了150℃以上,涂层与CMC等陶瓷基复合材料基体匹配性良好,可充分发挥陶瓷基复合材料的耐高温优势,在新一代航空发动机和燃气轮机中具有广泛用途。
本发明涉及一种核壳结构的镍钴锰酸锂前驱体、其制备方法及在锂离子电池的用途。所述前驱体为镍钴锰的碳酸盐,由内到外依次包括内核和一层以上的壳层,且由内核到依次向外的壳层中对应的Ni的摩尔浓度递减。本发明还提供了采用该前驱体制备得到的表面包覆型镍钴锰酸锂复合材料,以及采用该复合材料作为正极材料的锂离子电池。解决了三元系镍钴锰正极材料合成工艺不成熟、工艺复杂、忽视前驱体研究,以及三元系镍钴锰材料性能提高有限等问题。采用本发明制备得到的富镍浓度梯度型三元镍钴锰正极材料制成的电池在0.1C倍率下首次放电比容量大于194mAh/g,首次充放电效率大于92%,1C倍率下循环300次后容量保持率大于80%。
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本发明提供了一种金刚石复合片及其制备方法,涉及超硬复合材料技术领域。本发明金刚石复合片包括金刚石层和碳化钨/钴硬质合金层,其中金刚石层加入有晶粒抑制剂,晶粒抑制剂作为硬质相掺杂于聚晶体内部,缓解了金刚石晶粒的异常长大现象;同时,本发明还在碳化钨/钴硬质合金层中掺杂金刚石微粉,也可以抑制Co元素在界面处对于晶粒长大的促进作用,此外,由于金刚层与碳化钨/钴硬质合金衬底层均含有金刚石,也提高了本发明金刚石复合片在界面处的结合力,使复合片的结合更为紧密。因此,本发明上述金刚石复合片具有晶粒细小,显微结构致密的优点。
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本发明公开了一种基于FBG的耐超高温应变传感器,包括碳‑碳复合材料基底座,所述碳‑碳复合材料基底座顶部的中部固定连接有耐高温陶瓷胶块,并且耐高温陶瓷胶块的内部贯穿有不锈钢保护套,所述不锈钢保护套的外表面且与耐高温陶瓷胶块相对应的位置固定连接有耐高温金属膜,所述不锈钢保护套的内壁且与耐高温陶瓷胶块和耐高温金属膜相对应的位置固定连接有Ⅱ型光纤光栅,涉及光纤传感技术领域。该基于FBG的耐超高温应变传感器,可以更好的满足在高温的环境下长期的使用,防止了导致在使用的过程中造成元器件的损害,增强了相应的应变性能,更加的提高了其灵敏程度更低,保证了可以在超高温条件下物体表面的应变测量。
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本发明涉及一种纳米氧化铝/铜复合增强相的制备方法,属于粉末冶金技术和复合材料制备技术领域。本发明所述方法为配制铜盐和铝盐的混合溶液,采用喷雾热解和还原煅烧的方法获得结合紧密,均匀细小的纳米级球形氧化铝/铜复合增强相,该复合增强粉体可以有效用于增强金属基复合材料。本发明所述方法具有工序简单、操作方便、生产过程连续、产能大、生产效率高等特点,制备的氧化铝/铜复合增强相为纳米级的尺寸,并且铜和氧化铝分散均匀,其中氧化铝和铜的摩尔比例可以通过调整溶液的浓度进行调控。
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本发明提供全套中式民居现代实施方案,传承榫卯结构抗震性能,构建中式柔性建筑体系。该方案能实现建筑构件产品的标准化批量生产,制造出价格低、品质高的建筑构件;能逐一对构件质量进行检测,保证符合建筑质量标准,满足建筑构件所需强度、刚度、稳定性;有效利用荒山坡地资源;利用复合材料减少建筑物体积和重量;方便建筑构件产品套装的市场化销售;方便客户在现场一次性拼装作业快速成型。实现日常维修、构件更换和转移拆卸的便利化;解除房屋所有权对土地使用权的绝对依存,变不动产为动产;延长中式民居全生命周期,实现长期安全、有效的建筑设计目标。提供一种简单、实用且便宜的隔震方案,适用任何建筑物和构筑物。
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本发明公开了一种磁悬浮列车用碳滑块,包括铝托和与其连接的碳滑块复合材料,其中所述碳滑块复合材料通过如下方法制备而成,包括:在加热条件下,将碳滑块材料各原料混合均匀制得混合料;将所述混合料进行压制、固化和挤压成型处理,制得成型的坯料;对所述坯料进行焙烧处理,制得碳滑块材料;在加热条件下,将浸渍金属原料熔融混合均匀,制得浸渍金属液体;将浸渍金属液体倒入加热的碳滑块材料上,通过空气加压将所述浸渍金属液体压入所述碳滑块材料内部,即得。本发明碳滑块耐磨、耐压、强度好,稳定性好,环境适应性高,加工性能好,导电性能、导热性能良好,使用寿命长,并且具有良好的物理、力学、化学性能。
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本发明涉及一种立方氮化硼复合体及其制备和应用。具体地,所述立方氮化硼复合体包含立方氮化硼和复合于所述立方氮化硼表面的第一涂层,且所述第一涂层外表面原位生长有片状氧化铝。本发明还公开了所述立方氮化硼复合体的制备方法和应用。所述立方氮化硼复合体与坯体材料(如陶瓷基底材料)复合所得复合材料可获得显著增强的结合强度,从而可显著延长所得复合材料的使用寿命和加工效率。所述复合体的制备方法简单环保安全,非常适宜大规模推广。
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本发明提供一种拓扑储能材料及其制备方法,包括:拓扑绝缘体、高容量储能材料以及包覆在前面两种材料外层的包覆材料,高容量储能材料是指比容量>500mAh/g的电池负极材料;拓扑绝缘体包括Bi2Se3、SnSe2、Sb2Te3、Bi2Te3中至少一种,高容量储能材料选自Sn、SnSe2、Sn的氧化物中至少一种,包覆材料选自石墨、石墨烯、碳纳米管、硬碳、软碳中至少一种;本发明结合拓扑绝缘体表面极好的电子传导能力和锡基材料的高比能特性,开发了具有优良倍率性能的复合纳米材料,并使用少量石墨对复合材料进行包覆,改善其充放电过程中由于体积变化带来的容量衰减,使材料拥有更好的电化学性能。
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本发明涉及一种表面贴装高分子PTC过电流保护元件,包括具有电阻正温度系数效应的复合材料片材、绝缘层、端电极,至少有一导电孔存在于电阻正温度系数效应的复合材料片材内部,且不与端电极接触。本发明元件存在三个导电孔,且起电路保护作用的第一导电孔以通孔、盲孔或位于元件内部的局部盲孔形式存在,不与端电极(焊盘)直接接触,避免焊盘上的锡进入孔内而减少焊盘本身的锡量,同时当孔内有污染时也不会影响端电极(焊盘)的可焊性;元件的非焊接面最外层可以增加绝缘层、金属箔层或两种中的任意组合层来增强元件强度;电路设计尤其适合超小型PTC贴片制造工艺,可批量量产。
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本发明涉及氧化石墨烯/碳纳米管高强度建筑混凝土的制备方法,包括(1)制备氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂。(2)制备氧化石墨烯改性减水剂。(3)制备高强度混凝土:将(1)制得的氧化石墨烯/碳纳米管复合材料添加剂加入NMP中,制成有机分散液,再加入介孔玻璃微珠,制得负载氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠;将以上制得的含氧化石墨烯/碳纳米管的玻璃微珠与增稠稳定剂、氧化石墨烯改性减水剂、消泡剂、含氧化钙的水泥基体充分混合,加水搅拌,浇筑至模具内成型,然后脱模养护。本申请得到的材料具有更优异的性能,显著改善了氧化石墨烯在水泥体系中的均匀分散、不易出现团聚形成沉淀的现象。
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本发明涉及一种Ni/Ni3S2纳米抗菌剂及其制备方法。将硝酸镍、氢氧化钠、油酸、去离子水和乙醇混合均匀,通过微波反应和焙烧,制备出Ni/NiO复合材料;将制备的Ni/NiO再次进行微波硫化处理,获得Ni/Ni3S2复合材料。本发明制得的Ni/Ni3S2纳米颗粒对大肠杆菌具有较好的抗菌性质,可用作大肠杆菌的抗菌剂。本发明制备方法简单,成本低,具有潜在的应用前景。
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本发明公开一种FRP‑混凝土组合桥梁结构,包括自顶至底依次相连的桥面板、梁体、组合墩柱和组合基础,桥面板包括相连的FRP板和混凝土结构层,梁体包括相连的横梁和纵梁,横梁和纵梁内均设置加强筋;组合墩柱包括相连的芯柱、FRP管和防冲刷结构层,FRP管设置于芯柱的外部,防冲刷结构层设置于FRP管的外部;组合基础包括相连的承台和桩基,承台和桩基内均设置FRP筋;FRP板、加强筋、FRP管、FRP筋均由纤维增强复合材料制成。本发明还提供一种FRP‑混凝土组合桥梁结构的施工方法,利用了纤维增强复合材料,使桥梁结构具有较好的耐久性,减少了钢筋用量和模板用量,提高了施工速度,在组合墩柱中设置了防冲刷结构层,进一步提高了构件的耐久性。
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本发明的课题是在复合一体成形品中提供提高了包含金属的嵌入构件与预模塑构件之间的密接性的复合一体成形品。本发明是由具有结晶性的热可塑性树脂构成的预模塑构件和将用预模塑构件一体地预模塑了金属、陶瓷、树脂或组合了这些材料的复合材料的预模塑品嵌入热可塑性树脂的过模塑构件中以包围预模塑品的复合一体成形品,对嵌入构件的外周的预模塑构件具有的预模塑构件预先进行了比预模塑构件的结晶熔解温度低的温度下的热处理后进行嵌入成形。可用廉价的制造方法实现不发生嵌入构件与包围该嵌入构件的树脂的界面上发生间隙、能确保密接性的带有高可靠性的嵌入构件的模塑品。
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本发明公开了一种阻燃聚乙烯材料及其制备方法,特别涉及一种膨胀体系无卤阻燃聚乙烯材料及其制备方法。它采用在膨胀型阻燃剂中加入以氧化剂、炭化成核剂、固炭剂为主要成分的成炭增效剂的技术,利用氧化剂高温受热分解、促进聚合物氧化碳化的作用,形成炭化层阻隔热量与小分子挥发分的交换,提高了聚乙烯材料的阻燃性能的目的。同时,由于加入了适量的弹性体组分,减弱了阻燃剂加入后对增加聚乙烯材料脆性的影响,从而改善了材料的力学性能,获得同时具有高韧性和高强度的膨胀型阻燃聚乙烯的复合材料。所添加的成炭增效剂来源广泛,价格低廉,且产品生产工艺简单,因此,该项技术具有广阔的推广应用前景。
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一种负极活性材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将60~100份质量份数的氧化石墨加入水中超声分散形成均匀分散的浓度为1g/L的氧化石墨烯溶液;步骤二、向所述氧化石墨烯溶液中加入1~20份质量份数的纳米硅颗粒形成悬浮液;步骤三、将除去所述悬浮液中的水之后得到的混合物置于还原性气氛下升温至200℃~1200℃后加热1小时~10小时,冷却后得到硅-石墨烯复合材料;步骤四、将所述硅-石墨烯复合材料与30~50份质量份数的碳纳米管球磨后得到负极活性材料。上述负极活性材料的制备方法制备的负极活性材料具有较高的能量密度。此外,还提供了一种使用该负极活性材料的电容器的制备方法。
本发明公开了一种阵列碳纳米管/碳纤维基柔性复合电极材料及其制备方法。所述的复合材料以三维碳纤维编织体为基体,基体上生长有碳纳米管阵列,表面沉积有纳米级氧化锰颗粒。其制备过程包括:惰性气体保护下对三维碳纤维编织体的高温处理过程;在碳纤维表面包裹一层纳米级二氧化硅;用化学气相沉积法在三维碳纤维编织体表面生长碳纳米管阵列;利用恒电流电化学沉积法在阵列碳纳米管/碳纤维复合体上均匀沉积纳米级二氧化锰。本发明过程简单,制得的柔性复合电极具有发达的导电网络,多孔结构、比表面积大、较高的活性物质利用率、优异的机械强度和化学稳定性,是制备高性能大容量超级电容器柔性电极的理想材料。
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一种钛包钢耐腐蚀接地材料,其由内层耐蚀低碳钢和外层包覆钛组成的双层结构复合材料。内层耐蚀低碳钢中合金成分以质量百分比计:C:0.01~0.25%,Si:0.01-0.60%,Mn:0.10-1.60%,S含量≤0.010%,P:0.010-0.025%,同时还包含Cu:0.05-2.0%,Sn:0.01-0.20%、Sb:0.01-0.20%中的一种或多种;该发明耐蚀接地材料的截面为圆形,外层包裹钛的厚度为0.1-1mm。加工工艺为钛带包覆或挤压成型后热处理。本发明具有在接地网条件下耐蚀的作用,而且导电性良好,施工方便,能应对强腐蚀性的土壤介质引起的腐蚀。
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本发明涉及一种磁性氧化铁纳米粒子的表面修饰方法,包括下列步骤:将乙酰丙酮铁和三甘醇组成的混合液低温恒温反应一段时间后,快速升温至沸腾,反应一段时间后,冷却至室温,得到反应液;将该反应液沉淀、磁性分离、清洗后,得到表面带羟基的磁性Fe3O4纳米粒子;然后,超声分散到干燥甲苯中,加入2-(4-苯磺酰氯)三氯硅烷,得到带有特定引发基团的Fe3O4纳米粒子;然后,超声分散到水和乙醇的混合溶液中,加入2,2’-联吡啶、氯化铜、氯化亚铜、2-(甲基)丙烯酰氧乙基磷酸胆碱,得到磷酸胆碱聚合物修饰的磁性Fe3O4纳米粒子。本发明反应条件温和,简单易行,可控性强,制得的磁性Fe3O4-磷酸胆碱基聚合物纳米复合材料在水溶液中具有良好的稳定性和生物相容性。
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本发明公开了一种齿轮及凸轮表面微嵌入自润滑织构及其制备方法。即首先采用Nd∶YAG激光加工技术实现齿轮及凸轮表面的微织构加工,然后利用自润滑复合材料的成型粘结技术将固体润滑剂压填嵌入到齿轮及凸轮表面的微织构中。自润滑复合材料按质量百分比配方组成为:聚酰亚胺(PI):15~85%;聚四氟乙烯(PTFE):0~85%;MoS2:10~40%;WS2:0~15%;氟化石墨:0~16%;石墨:5~15%;PbO:0~12%;三氧化二锑:0~6%;CaF2或BaF2:0~10%;六方氮化硼:0~15%;纳米润滑剂:0~15%; 添加剂:0~5%。本发明通过在齿轮及凸轮表面微嵌入自润滑织构, 保证摩擦表面固体润滑剂的稳定供给和均匀涂布,以提高齿轮及凸轮等摩擦副在复杂、苛刻工况条件下的润滑抗磨性能。?
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本发明涉及薄膜技术领域,特别是一种应用于复合材料、电子成型消耗的聚酯尼龙复合离型膜,与现有技术对比,该聚酯尼龙复合离型膜采用三层复合挤出结构设计,通过挤出吹塑法制造出可耐温的离型膜,外层以聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)为基体材料,添加一定比例的开口剂和热稳定剂,中层以粘合剂为材料,内层以聚酰胺为基体材料,添加一定比例的开口剂和热稳定剂,以聚酯复合尼龙共挤出工艺成型出一种具有离型效果的充气袋,避免离型剂的使用,提高复合材料制品良品率,此款薄膜能有效提高物理强度50-100%,可承受180℃环境2个小时,拉伸强度≥50MPa,而在离型性能方面,其表面张力≤32mN/m,具有制造成本低,使用效果好等优点。
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一种具有反应条件温和及产物乙烯选择性高的 由甲烷制取乙烯的方法和技术——激光表面催化甲 烷氧化偶联制乙烯。其特征是:以能有效吸附甲烷中 C-H键的LiClO4/Pb3(PO4)2复合材料为固体表面; 以脉冲可选频CO2激光器为光源;在透射一反射式 激光表面反应器中,采用固体表面键激发模式,于150 ~200℃和常压条件下,用波长9-10μm、能量密度 0.8~1.5J/cm2、脉冲间隔时间1-4秒的激光,激发 800-1000次;其甲烷转化率在35%以上,产物中乙烯 选择性大于93%。
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本发明公开了一种夹炭无纺布过滤材料及其制造工艺,所述夹炭无纺布过滤材料包括上、中、下三层无纺布以及置于中间层无纺布网络间的活性炭,其制造工艺流程为:(1)下层无纺布放卷、第一层热熔胶膜/或热熔胶网/或低熔点无纺布放卷、中间层网状无纺布放卷,或复合无纺布(网状无纺布面朝上)放卷,(2)施撒活性炭粒,(3)第二层热熔胶膜/或热熔胶网/或低熔点无纺布放卷、上层无纺布放卷,(4)超声波复合和/或热压复合,(5)收卷成品。本产品中的活性炭粒通过中间层无纺布网络固定于上、下两层无纺布之间,其活性炭不直接与胶粘剂接触或几乎不与胶粘剂接触,可以保证活性炭及其复合材料性能最大限度地得到发挥,其制造工艺简单,效率高,生产成本低,节能环保。
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本发明为建筑材料领域提供了一种植物纤维型抗裂纹添加材料,主要特点是在湿润的禾本、草本植物纤维或废旧植物纤维中混入防腐剂,防霉剂,分散剂,稳定剂,较现有钢纤维、玻璃纤维、石棉或合成纤维不仅在制备和使用中无污染,不锈蚀,传热系数小,保温性能好,而且抗裂缝性能提高,增强了混凝土等结构的性能,可用于添加表面粉饰材料,隔热保温材料,防火材料,路面混合材料,混凝土,免烧砌块材料,塑料,无机复合材料等建筑材料中,也可用于制作板材,应用前景广阔,具有显著的优点和社会经济效益。
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本发明提供了一种蒙脱土改性聚酯的制备方法包括如下步骤:(A)提供1~4重量份蒙脱土原土、50~80重量份的乙二醇在50~500重量份水中的水性混合物(B)将步骤(A)得到的水性混合物与40~50重量份的对苯二甲酸二甲酯得到混合物;(C)步骤(B)所得混合物在160~290℃下进行聚合,得到所述蒙脱土改性聚酯。本发明还提供该方法制得的复合材料。本发明的聚酯复合材料具有优良的气体阻隔性和结晶性能。
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