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本发明属于航空机载电子设备领域,具体涉及一种水上定位及数据记录装置。该装置包括:上开口形状的配重底座,在配重底座中设置有天线控制单元、数据存储单元和能量单元;设置在配重底座上的复合材料头罩,在复合材料头罩顶部基材内设置有能量转换板和定位天线,其中能量转换板用于采集光能;其中,通过设置配重底座内部的材料、结构和形状使得装置的重心靠近配重底座的底部。
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本申请提供一种机器学习辅助的柔性可穿戴硫化氢探测装置。其包括柔性基底、氧化铟/聚苯胺复合材料、导电端子以及通过电通路与之连接的电源和电流测试单元。本申请利用氧化铟/聚苯胺复合材料气致电阻效应产生匹配于硫化氢气体浓度的电阻阻值变化,通过电流检测单元根据电阻的变化情况相应计算硫化氢气体浓度,从而实现硫化氢浓度的识别。本申请的柔性基底可任意弯曲,其弯曲弧度对电阻的影响可通过中央计算单元的内所设的机器学习算法实现归一化处理,从而获得匹配于柔性基底当前弯曲形变状态的硫化氢浓度。本申请的硫化氢检测装置价格低廉、工艺简单、可靠、高柔性、轻便、透气性等传感的优势载体、更便于传感器面向物联网的广泛应用。
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本发明涉及一种基于石墨烯颗粒改性环氧树脂的方法,包括以下步骤:⑴将氧化石墨烯纳米颗粒溶解在溶剂中,得到第一混合液,将第一混合液进行分散处理;⑵将第一混合液加入环氧基质中,搅拌均匀后得到第二混合液;⑶将第二混合液进行高温真空处理,去除所述溶剂;⑷在第步骤⑶的产物中加入固化剂得到第三混合液,然后将第三混合液倒入模具中;⑸将模具真空处理后脱模,得到成品。本发明中,经过上述处理过程后,氧化石墨纳米颗粒在环氧基质中分散均匀,没有团聚的问题,成型后的纳米复合材料内部没有气泡,提高了纳米复合材料的介电性能,能够有效的抑制使用时的表面电荷的积聚,改善了整体的绝缘性能。
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本发明公开了一种类三明治结构SnSe/r‑GO复合物及其制备方法和应用,以乙二醇或甘油作为溶剂,无机锡盐作为锡源,并结合还原剂,采用简单的溶剂热法制备出类三明治结构的SnSe/r‑GO复合物,r‑GO为均匀分布的片状结构,尺寸较小的纯相SnSe纳米颗粒均匀分布在r‑GO片,还原剂还原硒粉,提供Se2‑,还还原氧化石墨烯上的含氧官能团,提高复合材料中石墨烯的导电性,能够有效与Sn2+络合,控制产物的尺寸,而纳米化材料对于提升电化学性能更有效。本发明采用的制备方法简单,重复性高,加入氧化石墨烯经过水热反应后大大提高了SnSe基复合材料的导电性与结构稳定性,作为钠离子电极材料具有较好的电化学性能。
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本发明公开了一种锌复合电极材料及其制备方法和电池,涉及电极制备技术领域。该方法包括:采用可溶性锌盐的水系电解液作为电解液、固体金属锌材作为阳极、锌板为阴极,利用电化学阴极还原法在阴极表面沉积树枝状锌基枝晶体;树枝状锌基枝晶体为外观呈类树枝状的锌复合电极材料,锌复合电极材料为具有锌和氧化锌两种物相的复合材料。该方法采用电化学阴极还原法,可一步在阴极表面沉积树枝状锌基枝晶体。生成的枝晶体为锌/氧化锌的原位复合物,无需额外与氧化锌混合即可得到二次可充电式电池的负极活性电极材料。且由于枝晶体本身具有保持树枝状自相似生长的特性,可防止电池大功率充电过程枝晶体垂直负极表面取向生长引发的内短路电池失效。
本发明公开了一种本发明涉及一种负载金银纳米颗粒的天然海绵制备方法及其高效催化还原六价铬的应用。天然海绵首先经过碱的预处理水解,去除海绵纤维表面的组织鳞状物,以利于纳米颗粒的负载和催化性能的稳定,然后在适宜条件下负载上金或银纳米颗粒,采用了一种新型的注入‑挤出反应形式将负载了纳米颗粒的海绵复合材料构造为一种自带催化功能的可变形反应容器,亦可将海绵复合材料填充在连续流反应系统中,实现反应物的连续催化转化,以实现对水环境中六价铬污染物的高效催化降解。
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本发明公开了一种用于板式换热器的保温装置,包括左侧主体、右侧主体、前端盖、后端盖、第一锁扣、第二锁扣,左侧主体和右侧主体通过第一锁扣固定连接,前端盖和后端盖通过第二锁扣固定在保温装置的左侧主体、右侧主体上;左侧主体、右侧主体、前端盖、后端盖均有三层结构,依次为反射层、保护层和隔热层,最内层为反射层,反射层采用镜面抛光铝、铜或不锈钢板的材料制成;主体中间为隔热层9,采用硅酸盐、复合硅酸盐、岩棉、玻璃棉或者橡塑;保护层8由SK复合材料制成。本发明的保护层由SK复合材料制成,该材料具有结构强度高、耐高温、不燃烧,表面光亮、美观等特点。
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本发明涉及一种红毛丹果皮衍生多孔碳复合超级电容器的制备方法,先通过高温预碳化红毛丹果皮,得到红毛丹果皮预碳化物,然后分别对预碳化物进行掺氮和MnO2负载,得到氮掺杂的多孔碳材料和负载MnO2的多孔碳复合材料;以氮掺杂的多孔碳材料和负载MnO2的多孔碳复合材料作为两个电极,PVA‑Na2SO4作为固态电解质,组装得到固态非对称超级电容器,即为所述的红毛丹果皮衍生多孔碳复合超级电容器。与现有技术相比,本发明具有高的能量密度、功率密度和优异的循环稳定性能;材料原料来源广泛、价格低廉,是一种绿色环保的电极材料,有利于促进超级电容器用废弃生物质多孔碳的工业化生产。
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本发明提供了硅氧复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧复合负极材料为核壳结构,所述核包括纳米硅和SiOx,其中0<x<1.2,所述壳包括Li2SiO3。所述制备方法包括:将硅源与锂源混合,进行热处理,得到含有Li2SiO3的复合材料;将所述含有Li2SiO3的复合材料置于酸中,浸渍,得到所述硅氧复合负极材料,其中所述硅源的通式为SiOy。本发明提供的产品中,纳米硅被SiOx严密包裹,在SiOx的表面再包裹着结构稳定的Li2SiO3。纳米硅便不会与除SiOx以外的物质发生物理接触,Li2SiO3虽然具有一定碱性,但是硅被SiOx包裹,不能直接与水接触,故能有效抑制产气。
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本发明涉及一种膦酸基改性聚乙烯醇,包括以下结构:其中,n=700~2000,m=(0.5%~1.5%)×n。上述的膦酸基改性聚乙烯醇具有一定含量的膦酸基,结构稳定,将膦酸基改性聚乙烯醇应用于可降解高分子复合材料的制备中,例如将其引入聚乳酸和淀粉共混改性体系,能够明显提高共混体系中各聚合物间的界面相容性,进而使制得的可降解高分子复合材料具有良好的耐水性能、拉伸性能以及抗冲击性能。
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二次电池用电极具备芯材和接合于芯材表面的电极复合材料片。电极复合材料片包含活性物质、纤维状的第一粘结材料和颗粒状的第二粘结材料,第二粘结材料以聚偏二氟乙烯作为主成分,体积基准的中值粒径为50μm以下。第一粘结材料以例如聚四氟乙烯作为主成分。
本发明涉及一种利用复合修饰剂负载热解石墨电极电致化学发光行为测定药物中苦参碱含量的方法,其是利用硅溶胶、二氧化钛溶胶的成膜性、纳米氧化锌-银的大比表面积及碳纳米管良好的电学性能,制备了复合修饰剂,基于此复合材料将联吡啶钌固定在热解石墨电极表面,建立了制备高性能电化学发光传感器的新方法,并基于苦参碱对Ru(bpy)32+增敏作用实现了对苦参碱栓的测定。在最佳实验条件下,苦参碱在1.0×10-8~1.0×10-5?mol/L范围内与相对发光强度呈线性关系,检出限为8.16×10-10mol/L,连续平行测定1.0×10-5?mol/L的苦参碱溶液10次,发光强度的相对标准偏差为4.25%。本方法用于苦参碱栓的测定具有较高的选择性和灵敏度,且实现了联吡啶钌的重复使用。
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本发明公开了一种可控电动针刺成型装置,包括电机驱动模块和机械传动模块,所述电机驱动模块包括电机和电机驱动控制模块,所述机械传动模块包括动力轴、力臂转盘、固定轴、力臂套槽、力臂针杆和针杆固定板;所述电机驱动控制模块用于控制电机驱动动力轴旋转;所述力臂转盘与所述动力轴同心连接,在所述力臂转盘上偏心固定有一固定轴;所述力臂套槽与力臂针杆固定连接,所述力臂针杆穿过针杆固定板做直线上下运动;所述固定轴在力臂套槽内运动。本发明能够有效调控针刺密度,避免针刺过程中因针刺深度、密度差异较大而对复合材料中孔隙形状和分布、纤维弯扭程度以及基体浸润和固化过程等的直接影响,实现纤维性能有效传递至复合材料。
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本发明公开了一种锂硫电池用改性三维石墨烯包覆硫正极的制备方法,将石墨粉进行氧化剥离形成氧化石墨烯,然后通过高温加热和冷冻干燥的方法形成三维石墨烯,然后对三维石墨烯进行磺酸化处理,再通过原位反应与聚苯胺复合,形成改性三维石墨烯/聚苯胺复合材料,最后利用熔融浸渍法将单质硫包覆于改性三维石墨烯/聚苯胺复合材料中,从而实现抑制电化学反应中,多硫化物的溶解和穿梭,提高正极材料的机械强度,提升正极材料的导电性以及抑制硫正极在充放电过程中的体积变化。
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本发明公开了一种超高反射率的超宽光谱调控双层织物,包括底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物和顶层的紫外高反射功能织物;底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级TiO2无机颗粒的可见光‑近红外高反射复合材料制备得到,在可见光‑近红外太阳光波段具备高反射率;顶层的紫外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级BaSO4无机颗粒的紫外高反射复合材料制备得到,在紫外波段具备高反射率,达到UPF50+的紫外防护等级。本发明的抗超高反射率的超宽光谱调控双层织物通过两层功能织物组装得到,使得该织物在整个太阳光波段具备了优异的高反射的光谱选择特性。
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本发明涉及离子电池,具体涉及一种层状钠离子正极材料及制备方法。钠离子正极材料的制备方法包括在制备过程中加入三乙醇胺;所述钠离子正极材料的原料包括Na2CO3、Fe2O3、CuO、MnO2。本发明使用三乙醇胺,所制备的材料具有多孔结构,可缩短钠离子在NaCuxFeyMnzO2/碳复合材料中的迁移距离;制备的NaCuxFeyMnzO2/碳复合材料具有较高的克容量与倍率性能,0.2C放电容量>115mAh/g;10C放电容量大于106mAh/g。
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本发明公开了一种基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型,包括第一外壳的内部固定安装有竖杆,且竖杆的外侧固定有支撑柱;所述支撑柱的上端外侧固定有支撑机构,且支撑机构的外侧安装有复合材料飞轮;所述支撑柱的上端外侧安装有径向电磁轴承,且径向电磁轴承设置在复合材料飞轮的上方;还包括:所述支撑柱的下端外侧安装有电动发电机,且电动发电机的外侧安装有冷却系统。该基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型设置有介绍书写板,通过多个介绍书写板的旋转展开,便于将多个零部件的功能和特性书写在介绍书写板上,或是将书写有多个零部件的功能和特性的纸张张贴在介绍书写板上,也便于学习者很好的对模型进行观看和学习。
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本发明公开了一种旋转轴唇形密封圈及其生产工艺。本发明密封圈外部的骨架部分为橡塑共混体,它用于替代传统产品中的胶夹布骨架部分,这种橡塑复合材料能使产品在整体结构上既有刚性又具有一定的韧性。其里口的密封唇材料为在耐油橡胶配方中添加了一定量的具有自润滑效果的超微细粒子石墨粉,使密封唇形与高速旋转轴之间既保证了密封性,又提高了润滑性能,降低了摩擦力,即使在轴温较高和短时间缺油状态下仍能保持较好的密封自润滑性能,大大提高了产品的使用寿命。本发明的旋转轴唇形密封圈主要是根据产品不同部位的不同功能分别采用不同的材料或采取材料并用的方法,把材料的功能功效发挥到极致。
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本发明提供了一种制备含氧化锆的纳米粒子的方法以及制备包括所述含氧化锆的纳米粒子的复合材料的方法。本发明提供了一种处理羧酸锆盐的溶液以除去碱金属离子和碱土离子的方法。处理过的溶液可用作制备所述含氧化锆的纳米粒子的原料。另外,本发明提供了一种连续式水热反应器系统,所述连续式水热反应器系统可用于例如制备所述含氧化锆的纳米粒子。
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本发明涉及一种木地板生产方法,具体涉及木塑复合地板的生产方法。本发明包括以下步骤:用200~240℃的温度对木粉进行炭化处理,处理时间为5~15MIN,得到改性木粉;将改性木粉50~70重量份与塑料粉30~50重量份混炼预塑化,得到木塑混合粉;将得到的木塑混合粉放入挤出机,通过模头将木塑混合粉挤出呈板材型,即为木塑复合板;将木塑复合板冷却定型,并经行后期加工即得到木塑复合地板。本发明的木粉由于经过木粉处理步骤,使木纤维表面的极性基团被破坏,处理后的改性木粉吸水率降低50%以上,然后再进行粉料混合步骤,以降低木塑复合材料的吸水回弹性,从而达到减小塑料比例,提高产品质量的目的。
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提供了风力涡轮机传感器组件及其组装方法。提供一种用于风力涡轮机转子叶片(112)的传感器组件(200),该转子叶片包括前缘(204)。该传感器组件(200)包括:空气数据探头(224),其包括基轴(252)、尖端(256)以及延伸在尖端和基轴之间的杆(250),该杆由复合材料制成;以及收容件(222),其配置成联接在转子叶片的前缘内以收容基轴于其中,使得当基轴收容在收容件内时,尖端自前缘向外延伸一段距离。
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本发明提供了一种负极活性材料,该负极活性材料含有硅基复合材料, 硅基复合材料含有组分A和组分B,组分A为硅氧化物;组分B为FeO、 Fe2O3、Fe3O4中的一种或几种,或组分B为氧化锂、氯化锂、氢氧化锂中的 一种或几种。本发明提供的负极活性材料制备的电池的循环性能得到很大的 改善、电池的容量得到一定的提高、首次充/放电循环不可逆容量得到很大的 降低。
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本发明涉及到一种由全氟离子交换树脂形成的交联多层离子膜,属于功能高分子复合材料领域。该交联多层离子膜中的至少一层具有交联网状结构,且至少一层具有高价金属化合物,并向膜中添加了高价金属化合物,以和树脂中的酸性交换基团形成物理键合,从而进一步提高膜的稳定性和机械力学性质,尤其提高了防气体渗透性能。
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一种双马来酰亚胺树脂预聚物的制备方法,其方法主要是以烯丙基苯基醚化合物和具有NH2-R-NH2结构的二胺与马来酸酐合成的双马来酰亚胺,在稀土氧化物作用下,采用熔融聚合工艺,制备形成双马来酰亚胺树脂预聚物。采用该方法制备的双马来酰亚胺树脂预聚物,在丙酮等有机溶剂中具有良好的溶解性和储存稳定性,可在常温下放置三个月无任何沉淀析出,且树脂的凝胶化时间也保持基本无变化,这对用于耐高温复合材料领域的应用是非常有利的。
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本发明涉及到一种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,是以含氟离子交换树脂作为成膜树脂,同时添加辅助质子传导物质和高价金属化合物,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、尺寸稳定性和化学稳定性,尤其具有非常优异的防气体渗透性能。
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一种纳米多层复合隔热材料及其制备方法,该纳米多层复合隔热材料由红外反射屏和间隔物交替层叠组成,红外反射屏和间隔物合计层数n与纳米多层复合隔热材料总厚度之比为0.5~4,所述红外反射屏为金属箔或金属镀箔,所述间隔物为耐高温纳米多孔气凝胶隔热复合材料,所述红外反射屏和间隔物组合方式是用耐高温粘接剂粘接或者用耐高温缝纫线穿刺连接。本发明还包括所述纳米多层复合隔热材料制备方法。本发明之纳米多层复合隔热材料密度低,力学性能好,高温隔热性能好,作为真空绝热板芯材使用时,降低了VIP板对真空度的要求,无需放置吸气剂,可满足航空、航天和民用领域对材料苛刻的高效隔热保温使用需求;本发明方法可制成大尺寸复杂形状隔热材料构件。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料碳包覆掺锰钛酸锂的制备方法,该方法控制掺锰的量和实验条件,以锂盐、二氧化锰或四氧化三锰、二氧化钛和蔗糖或葡萄糖为原料,置于球磨机中,球磨烘干烧结,即可得到碳包覆掺锰钛酸锂复合材料,本发明用锰离子对钛酸锂晶胞内部的掺杂和其晶粒外部进行碳包覆,同时改性钛酸锂,使其电导率有了质的飞跃,大电流循环稳定性和可逆容量明显提高,满足于动力锂离子电池的负极材料性能要求。本发明制备工艺简单,易于工业化实现,通过该方法获得的碳包覆掺锰钛酸锂复合材料电化学性能优良,实现了最高的可逆循环容量和最佳的高导电率最佳组合,可以应用于高功率锂离子电池。
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可调谐全介质多频段各向同性零折射平板透镜及其制备方法,该透镜由一种非金属、非磁性的介质颗粒周期性排列或随机排列成阵列并固化在另一种远小于其介电常数的环氧树脂基体中而形成的全介质复合材料平板以及温控装置组成。该透镜能同时实现在某频段有效介电常数为零,而在某频段有效磁导率为零,从而实现了零折射效应,并且具有各向同性的电磁响应特性。利用颗粒介电常数对温度的敏感响应特性来实现温度可调控零折射效应。该透镜能使位于其中的电磁波源在界面处发生零折射,从而使得出射电磁波变为平行光,改善了光源的方向性,能够广泛的应用于电磁波通讯领域。
本发明涉及超级电容器技术领域,尤其涉及一种基于聚丙烯酰胺凝胶电解质的碳基超级电容器及制备方法,主要由电容器壳体和装在电容器壳体内的电极、隔膜、电解质的组成,电极采用碳纳米管—碳纤维复合材料电极,电解质采用聚丙烯酰胺凝胶,电容器壳体采用聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯或聚苯乙烯中的任一种。本发明同现有技术相比,用该方法制备的电化学超级电容器能快速充放电、窗口电压范围宽,拥有范围在20F/G~50F/G的较高的比电容量,并具有良好的电化学电容器性能。
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本发明公开了一种汽车用低温增强尼龙复合管,由内衬管、编织层、外保护层组成,所述编织层包覆在内衬管外周,所述外保护层包覆在编织层的外周;所述内衬管、编织层、外保护层的重量比为48.5∶0.5∶51。本发明产品具有耐低温、耐热性能优异、耐压、机械强度高、阻燃性、耐磨性强、成本低等特点。汽车用低温增强尼龙复合管,采用特有的耐低温、耐高压尼龙复合材料和先进的连续动态真空定型工艺技术制造而成。通过材料改性,改善了尼龙复合管的吸水性,提高了制品的尺寸稳定性,以及尼龙复合管的抗低温性、耐热性、耐磨性能、摩擦系数小,增强了产品对耐低温环境的应变能力,确保了油气传输流畅,降低了尼龙复合材料的成本,提高了产品竞争力。
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