1133
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本发明公开了一种摩擦电空气耦合超声换能器,其中,一种包括多个紧密排列的基本结构单元;各基本结构单元包括顺次设置的上电极层、第一聚合物层、栅格层、第二聚合物层和下电极层;所述栅格层为上下贯通结构设置,与第一聚合物层和第二聚合物层形成谐振腔;所述上电极层和下电极层均为金属、导电性高分子或导电性高分子基复合材料制成。其中,另一种包括多个紧密排列的基本结构单元,各基本结构单元包括顺次设置的第一聚合物层、栅格层、第二聚合物层和电极层,所述电极层为金属、导电性高分子或导电性高分子基复合材料制成,与地电极形成回路。本发明不仅能够降低成本,工作过程中不需额外施加直流或交流电场。
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本发明公开了一种氢化镁可控持续水解制氢系统。本发明的氢化镁可控持续水解制氢系统包括制氢反应器以及原料罐,制氢反应器包括制氢反应罐以及若干个支撑件,支撑件呈多孔状结构,支撑件设置于制氢反应罐内,相邻的支撑件之间具有间隔且该间隔用于放置氯化镁复合材料,制氢反应罐具有进料口、进液口、出气口以及出料口,原料罐用于存储水解液,原料罐与进液口相通。本发明的氢化镁可控持续水解制氢系统能够实现氢化镁水解制氢过程可控,有效调控氢化镁复合材料在水解制氢系统中产氢稳定性,使氢化镁在常温下就能与水发生反应并且通过水解液流速控制了反应速率,提高了反应速率和产氢率,满足了在常规条件下应用的需要。
本发明公开了一种MOF/MXene/PPy@CelF多孔纳米材料的制备方法,包括如下步骤:S1制备MXene材料、MOF材料和PPy@CelF材料;采用HF酸刻蚀法制备MXene溶液;通过苯甲酸、卟啉配体、氯化锆、N,N‑二乙基甲酰胺制备PCN‑222前体溶液;采用原位聚合法制备PPy@CelF溶液;S2制备MXene/PCN‑222复合材料;电泳沉积法制备MXene膜;通过快速电泳沉积技术在所述MXene膜上制备PCN‑222层,得到MXene/PCN‑222双层复合膜;S3浸涂法制备MOF/MXene/PPy@CelF多孔纳米材料。本发明还公开了对应的产品和应用。本发明将MOF材料与MXene、聚合物以层状复合起来,使MXene不发生堆叠的同时保证了离子传输,而且使这种纳米复合材料具有很高的反应活性位点以及柔韧性。
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本发明公开了一种分子印迹电化学传感器及其检测叶酸含量的方法,属于电化学检测技术领域。本发明采用溶剂热法合成二硫化钼‑碳点复合材料,以二硫化钼‑碳点复合材料溶液修饰玻碳电极,然后以邻苯二胺为功能单体,通过电化学聚合法在二硫化钼‑碳点修饰过的玻碳电极表面制备对模板分子叶酸具有特异性识别响应的分子印迹电化学传感器。本发明制得的分子印迹电化学传感器对叶酸有特异性响应,检出限为0.09μmol/L,具有较好的灵敏度,同时具有较强的抗干扰性。
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本发明涉及用于处理来自柴油发动机的废气排放物的氧化催化剂复合材料、方法和体系。更特别是,描述了氧化催化剂复合材料,其包含:第一种载体涂料,其含有沸石、Pt和含锰的第一种耐火金属氧化物载体;第二种载体涂料,其含有第二种耐火金属氧化物载体、Pt组分和Pd组分;和第三种载体涂料,其含有钯和稀土氧化物组分。
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本发明公开了一种无人机,包括机身部、机翼部、机架部、信息采集部以及地面端控制部,其中,所述机翼部对称的设置于机身部的端点,所述机架部设置于机身部的下部,所述信息采集部与机身部连接,所述地面端控制部包括地面端微处理器以及与地面端微处理器通信连接的姿态传感器,其中,所述机载端微处理器接收地面端微处理器发送的控制指令,并将指令转换成PWM信号或PPM信号以控制无人机动作,所述机身部、机翼部以及机架部的外壳采用复合材料制成,所述复合材料的原料按重量百分比计,包括130份聚氯乙烯、15份复合稳定剂、50份尼龙、15份PVC加工助剂、45份玻璃纤维、15份碳纤维、9份韧性剂、9份抗氧化剂以及15份阻燃剂。
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本发明提供了一种催化选择性加氢的方法,包括:将化合物和氨硼烷在铜钯@金属有机框架复合材料的催化作用下,在溶剂中反应;所述化合物为端基含有双键或三键的化合物。本申请利用铜钯@金属有机框架复合材料催化氨硼烷原位分解,分解得到的活性氢可直接催化端基含有双键或三键的化合物转化为相对应的产物,不易发生过度加氢的问题。实验结果表明,本申请提供的催化选择性加氢的方法可在8min内完成反应并且对苯乙烯的选择性高达96%。
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本发明属于替代车架技术领域,公开了一种基于三维建模的替代车架仿真方法及仿真系统,利用三维建模软件进行适用替代车架的建模、进行碳纤维复合层板弹性常数测试实验、利用ANSYS分析铺层角度和铺层厚度设计,再进行各种工况下的分析、得到碳纤维复合材料适用替代车架的具体工艺流程;对替代车架进行了扭转刚度与抗弯刚度仿真分析,静载、制动、急转弯工况仿真分析,以及模态分析的分析,最后对替代车架的工艺流程进行了阐述。本发明中的替代车架是以高刚度轻重量的碳纤维/环氧树脂复合材料为面板、低密度低强度的铝蜂窝为芯材的夹心结构壳体,具有高扭转刚度、轻重量、装配定位精准便捷、造型自由美观等优点。
本发明公开了一种Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂,包括载体和活性中心,所述载体为g‑C3N4/CeO2复合材料,所述活性中心为铂纳米粒子,所述铂纳米粒子在所述Pt/g‑C3N4/CeO2复合光催化剂中的质量占比为0.01~0.2wt%。其制备方法包括:将g‑C3N4/CeO2复合材料分散在水中,得到分散均匀的悬浊液;向所得到的悬浊液中加入铂前驱体溶液,得到混合液;向所得到的混合液中加入能够将铂前驱体还原为Pt纳米粒子的碱性还原剂,得到混合溶液;将所得到的混合溶液纯化。该复合催化剂对日光灯具有明显响应活性,能够将甲醛降解为二氧化碳和水,甲醛的去除效率高达87.7%。
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本发明描述了一种用于制造碳纤维增强塑料半制品的挤出装置(100),所述挤出装置(100)由具有输入区域(2)和输出区域(3)的壳体(1)组成,其特征在于,在壳体(1)中设置了用于产生电场的装置(4)。此外,本发明还描述了一种用于制造碳纤维增强塑料半制品的方法,其中依次执行以下步骤:a)提供根据本发明的挤出装置(100)和复合材料(10);b)通过壳体(1)的输入区域(2)将复合材料(10)引入挤出装置(100),c)产生电场;d)将产生的塑料半制品通过壳体(1)的输出区域(3)排出,以进行进一步处理。
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本发明提供一种基于时间序列识别冲击区域的定位方法及系统,其中,基于时间序列识别冲击区域的定位方法,通过划分定位区域然后进行传感器布置,之后再建立预采样库并根据该预采样库进行时间序列识别进行比较,从而实现冲击区域定位。本发明提供的基于时间序列识别冲击区域的定位方法,相较于传统的定位方法,减小了材料的各向异性导致的冲击波波速差异给定位结果带来的影响,提高了检测精度,能够针对冲击区域进行准确定位,应用到复合材料结构的检修和维护时,能够将复合材料结构的检修和维护限制在冲击区域内,从而缩短检修维护的时间和经济成本;同时,提高了待识别区域结构的安全性和可靠性。
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本发明公开了二氧化氯缓释粉剂的制备工艺,属于消毒杀菌制剂领域,包括以下步骤:S1.将酸化剂与吸附剂混合,并放置0.5‑2h;之后依次进行过滤、筛选、烘干即得到了将酸化剂负载于吸附剂的复合材料;S2.将二氧化氯前体发生物、缓释剂分别研磨,并分别依次进行烘干和过筛,得到二氧化氯前体发生物的干燥粉末和缓释剂的干燥粉末;S3.在干燥的搅拌器中依次加入复合材料、缓释剂的干燥粉末,混合均匀,制备出缓释载体;再在搅拌器中加入二氧化氯前体发生物的干燥粉末,混合均匀,制得二氧化氯缓释粉剂。本制备工艺制得的二氧化氯缓释粉剂可通过控制与空气中的水分反应速率,达到在较长时间内持续释放二氧化氯的效果。
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本发明一种增材制造用TiAl/TiB2粉末材料制备方法,包括以下步骤:S1、根据粉末原料成分,采用原位生长方式制备复合材料锭;S2、采用气雾化制粉方式制备TiAl/TiB2粉末;S3、筛分出适用于增材制造所需粒度的粉末。所述步骤S1中粉末原料成分为铝锭、硅块、铌粉、海绵钛,原料体积比为海绵钛45‑60%、铝锭38‑55%、硅块0%‑4%、铌粉2%‑7%;采用原位生长方式制备复合材料铸锭(AlSiNb‑TiB2或AlNb‑TiB2),保证了增强相分布均匀,性能稳定;采用气雾化方式制备的TiAl/TiB2粉末球形度高,熔炼过程处于惰性气体保护环境,不易受到污染,粉末粒度符合增材制造标准,粉末收得率高;工艺简单易行,易实现规模化生产,无论在工艺上还是经济上都更有竞争力。
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本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种磷酸锗铝锂材料,更具体涉及一种球形磷酸锗铝锂氧化物粉体材料,并进一步公开其制备的复合固态电解质。本发明所述球形磷酸锗铝锂粉体材料,包括基于锂源材料、铝源材料、锗源材料和磷源材料形成的基体陶瓷,所述材料的粒径为20‑80μm,材料晶型为纯相粉体,物相单一性好;同时,所述材料的球状外形有利于粉体的分散与滑动,进而有利于获得高填充(30wt%以上)、低粘度、高离子电导率的复合材料,有利于制备电学性能优异的复合固态电解质。
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本发明公开了一种BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂,所述BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂是由BiOCl/EP复合材料经高温煅烧后得到的,其中所述BiOCl/EP复合材料是由膨胀珍珠岩以及负载于所述膨胀珍珠岩表面孔隙中的BiOCl粉末组成的。本发明还公开了BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂在降解有机染料、烃类和酯类有机物上的应用。本发明的BiOCl/膨胀珍珠岩漂浮型光催化剂,在模拟太阳光下具有高催化降解活性。
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本发明公开了一种石墨烯/聚酰胺6复合纤维的制备方法,利用原位聚合得到石墨烯/聚酰胺6的复合材料,加入甲酸将得到的复合材料溶解,形成溶液,然后利用湿法纺丝制备得到石墨烯/聚酰胺6的复合纤维。本发明无需高温、高压的条件,经济环保,能简单快速制得石墨烯/聚酰胺6复合纤维材料。
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本发明涉及一种复合工艺薄层及其制备方法。该复合工艺薄层包括平面纺织材料形成的主体结构,内含由纺织材料与含有树脂的流体材料复合形成的复合区,所述复合区具有梯度复合结构边界,在所述梯度复合结构边界中,所述树脂含量沿主体结构的面内方向从复合区向非复合区递减。本发明利用含有树脂的流体材料以边界流延方式与作为主体结构的纺织材料相复合,形成具有预设梯度复合结构边界复合区的复合工艺薄层,该复合工艺薄层可以作为复合材料结构成型时匀压辅助材料,利用其复合区及其梯度复合结构边界减弱甚至消除固化压力场内压力突变效应,获取具有优良表面的复合材料结构。
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本发明提供一种碳化硅、二硼化钛复合陶瓷材料的制作方法及其应用,涉及复合材料技术领域,包括以下步骤:将甲基丙烯酸甲酯、交联剂TAIC、聚乙烯吡咯烷酮加入到蒸馏水中,搅拌升温;加入二硼化钛和改性碳纤维粉,球磨5‑10h,再加入碳化硅、钴粉、乳化剂和聚乙二醇,继续球磨球磨10‑20h后,得到混合浆料;向混合浆料中滴加过硫酸铵做引发剂,滴加结束后抽真空,升温至30‑35℃反应,转移注入模具中,45℃保温反应10‑20h后,75℃保温反应2h,最后95℃保温反应30min,取出模具,得到胚体;将干燥后的胚体放入马弗炉中升温排胶;将压制后的胚体置于烧结炉中烧结,本发明杨氏模量适中,硬度高,且具有一定的抗冲击韧性,防御连续多次打击效果好,可以有效对目标起到保护。
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本发明公开了一种高倍率锰酸锂复合正极材料制作方法,包括以下步骤:将碳源加入蒸馏水中,通过超声波震荡分散成悬浮液;在悬浮液中加入高锰酸钾搅拌直至高锰酸钾完全溶解形成第一混合液;在第一混合液中加入氢氧化锂搅拌形成第二混合液;在第二混合液中加入乙醇搅拌形成第三混合液;将第三混合液加入水热反应炉中反应得到反应产物;将反应产物依次离心洗涤、干燥和研磨后,得到纳米级锰酸锂复合材料。本发明的制作方法得到的锰酸锂复合材料具有纯度高、分布均匀、有较大的表面积的优点,是锂嵌入式正极材料的理想选择,能表现出优异的电极性能。
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本发明属于复合材料成型领域,具体涉及一种发动机喷口钢网与蒙皮的固化方法,包括1、铺贴下蒙皮:同通常的预浸料铺贴;2、放置钢网下垫板:与下蒙皮间隔一段距离放置一圈钢网下垫板;3、放置钢网:将钢网按图纸要求定位后固定在下垫板上;4、铺贴上蒙皮:同通常的预浸料铺贴;5、放置钢网上垫板:在钢网上与上蒙皮间隔一段距离放置一圈钢网上垫板;6、放置均压板:在钢网上垫板之上放置均压板,均压板边界与上蒙皮内边界基本一致;7、制作真空袋,固化:同通常的真空袋制作和固化。大大减少钢网共固化复合材料件固化后钢网表面的胶粘剂残留。
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本发明涉及一种机动车辆的底板(10),其特征在于,其包括复合材料制成的主板(20),所述主板(20)包括两个用于固定到纵梁(50)上的侧支承件(40),所述主板(20)的轮廓在每个侧支承件(40)处形成凹处,所述主板(20)还包括在一个侧支承件(40)和另一个侧支承件(40)之间延伸的肋条(33)。
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本发明涉及一种Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器的制备方法及应用,属于免疫分析和生物传感技术领域。本发明使用Au NPs作为基底材料,同时利用MOF‑GO复合材料负载Pt纳米粒子与检测抗体孵化作为信号标记以增强电化学传感器的催化性能,成功制备了Pt@MOF‑GO标记的电化学传感器,实现了对肿瘤标志物AFP、PSA的定量灵敏检测,具备检测限低,灵敏度高,重复性、选择性和稳定性好等优势,具有重要的科学意义和应用价值。
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本发明所提供一种高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料及其制备方法,该方法以静电纺丝技术为基础,通过一步法将静电纺丝前驱液进行纺丝后得到的初纺纳米纤维,初纺纳米纤维在管式炉中经过预氧化和碳热还原反应后得到高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料。该复合材料中镍纳米颗粒均匀的分布在碳纳米纤维中,该结构的高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料不仅具有高的强度,高的比表面积、极好的柔韧性而且还具赋予了复合材料高的催化活性和优异的电磁波吸收性能。该技术提供了一种简单、高效、低成本制备高导电性镍/碳纳米纤维柔性电极材料的方法。
一种具有抗短路能力的非晶合金变压器绕组骨架,包括:非晶合金变压器高压绕组、非晶合金变压器低压绕组、绝缘柔软复合材料、U型不锈钢钢板、J型不锈钢钢板、不锈钢打包扣、PET绑带、固定安装板;本发明有益效果:绝缘柔软复合材料具有优良的吸附性,可与线圈导线良好附着,避免产生位移;烘烤后整体行成一个刚体,增强低压绕组的刚度,降低低压绕组对非晶铁心的冲击;不锈钢钢板骨架,使高压线圈辐向短路的外张应力与低压线圈的向内收缩应力相互抵消;约束变压器绕组两端,抵消高低压线圈向外扩张的应力,提高变压器的抗突发短路能力;采用PET绑带及不锈钢打包扣绑扎紧固,有效的降低绕组线圈的受力,提高变压器的抗突发短路能力。
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本发明公开了一种氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂的制备方法,将柠檬酸、尿素和氧化石墨烯超声溶解于超纯水中,分散均匀后于160~200 ºC下水热反应10~13 h,反应结束后自然冷却至室温。经离心除去过量柠檬酸、尿素,于40~60 ºC下真空干燥23~25 h除去水,即得到氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂。与商业化的Pt/C催化剂相比,本发明公开的N‑Cdots/GO纳米复合材料展现了极好的电催化性能,有更正的初始电位(0.13 V vs.Ag/AgCl),更大的电流密度(在‑0.70 V处达到18.4 mA)和非常优异的电化学稳定性和耐甲醇或一氧化碳毒性;此外,与N‑Cdots和N‑Cdots/GO混合物相比,N‑Cdots/GO纳米复合材料还表现出和商业化的Pt/C催化剂相媲美的催化效率。
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本发明三元复合光催化剂的制备方法,包括如下步骤:将碳球缓慢加入含有无水乙醇的水溶液中,搅拌得到分散液A;将钛酸四丁酯缓慢加入无水乙醇中,充分搅拌后得到分散液B;将分散液B缓慢加入分散液A中,再通过溶剂热法在碳球表面均匀沉积一层还原型TiO2‑x,得到C@TiO2‑x复合材料;将g‑C3N4分散于纯水中,得到混合液F;将C@TiO2‑x复合材料分散于混合液F中,再通过水热合成法得到三元C@TiO2‑x/g‑C3N4异质结材料。本发明制备的三元复合光催化剂为三元异质结材料,可用于可见光下降解2,4,6‑三氯苯酚等医疗废水、光分解水制氢,具有良好的光催化性能。
本发明涉及一种SiC晶须与C‑AlPO4粉末协同改性莫来石涂层的制备方法,选用C/SiC复合材料为基体,通过化学气相沉积法制备SiC内涂层,后在SiC内涂层包覆C/SiC复合材料上采用溶胶‑凝胶结合空气喷涂工艺制备SiC晶须与C‑AlPO4粉末协同改性莫来石涂层前驱体,最终通过烧结即可获得SiC晶须与C‑AlPO4粉末协同改性莫来石涂层。该方法改善了传统溶胶‑凝胶工艺制备的涂层容易开裂、分布不均匀、结合强度不高等缺点,并可以满足微米级涂层厚度地控制,具有制备工艺简单,制备成本低,制备效率高,可满足大型构件、异性构件制备等诸多优势,便于大规模产业化应用,具有广阔的发展前景。
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本发明提供了一种基于磁致伸缩材料的传感器及敏感体、设备、检测方法,其中:敏感体由磁致伸缩材料体构成;或者,所述敏感体包括磁致伸缩材料体、检测材料体,其中,磁致伸缩材料体、检测材料体连接构成复合材料体。所述的传感器包括上述的敏感体;通过敏感体感知磁场变化,使得敏感体发生属性变化;通过检测所述敏感体的属性变化,得到引起所述磁场变化的检测变量。本发明利用磁致伸缩材料体或者其复合材料体在磁场作用下的电阻、磁导率等物理性质变化进行精密变量传感,同时采用了相应的检测手段与信号处理方法,拓宽了检测的物理量,提高了检测灵敏度。
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本发明公开了一种复合热电薄膜材料及其制备方法,属于复合材料的制备技术领域,包括以下步骤:3,4‑乙撑二氧噻吩和碳纳米管混合,制得混合浆料;聚(3,4‑乙撑二氧噻吩)纳米纤维分散于极性质子有机溶剂Ⅰ中,并加入所述混合浆料,制得母液A;碳纤维分散于极性质子有机溶剂Ⅱ中,制得母液B;将所述母液A和所述母液B混合均匀后,蒸发溶剂,制得薄膜;将所述薄膜进行热处理,制得复合热电薄膜材料;本发明无需对碳纳米管进行表面修饰或改性,即可使碳纳米管在PEDOT导电聚合物基体中进行良好的分散,增强了热电薄膜导电性能和导热性能,为碳纳米管/PEDOT导电聚合物/碳纤维复合材料的进一步应用提供了良好的条件。
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本发明揭示了一种硬度高去磁强耐高温金属材料的制备方法,包括复合材料层、变形永磁合金层和硬磁合金层,所述复合材料层是热双金属,所述热双金属包括磷铜、镍、钛合金、铜镍锰和锰镍铜合金,所述变形永磁合金层是铜镍铝基弥散硬化合金,所述硬磁合金层是铝镍钴硬磁合金,各成分重量配比为热双金属占30%‑45%,铜镍铝基弥散硬化合金占21%‑37%,铝镍钴硬磁合金占33%‑34%,使制得的一种硬度高去磁强耐高温金属材料的制备方法具有高的硬度、较强的抗去磁能力和耐高温性能的效果。
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