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本发明涉及复合材料生产技术领域,尤其涉及一种变张力收卷方法、装置、计算机设备及存储介质,包括如下步骤:根据复合材料织物种类及工艺,获取空卷卷径、满卷卷径和原收卷张力;设定调节卷径,调节卷径位于空卷卷径与满卷卷径之间;对原收卷张力分别施加一比例,获得空卷张力和满卷张力,且空卷张力大于满卷张力;获取收卷时纱筒上的实时卷径,并判断实时卷径与调节卷径的大小关系;若实时卷径小于调节卷径,将收卷时的目标张力设定为空卷张力;当实时卷径大于等于调节卷径时,根据实时卷径的变化,将目标张力从空卷张力逐渐减小至满卷张力;根据目标张力对收卷张力进行调节。本发明中,有效防止织物抽芯、不规则移位等现象,提高产品了质量。
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本发明属于污水处理领域,公开了一种复合光催化材料、制备方法及应用。本发明中以锌盐、锶盐为掺杂金属原子来源,以甲醛、间苯二酚、间苯三酚为碳源,草酸为催化剂,并在其中混合二氧化钛纳米颗粒制备混合凝胶,经过丙酮浸泡、常温干燥、无氧环境煅烧后制备复合材料。锶、锌共掺杂二氧化钛/碳气凝胶复合材料具备较高的比表面积和光催化活性。在提升光催化降解效率的基础上,具备针对有机污染物的选择性,有利于光催处理后的余水重新回收利用。
本发明属于本发明属于复合材料加工技术领域,具体涉及一种可水解聚合物,具有如下结构式:所述第一片段、第二片段、第三片段分别选自烷基链、芳香部分、聚醚链其中之一,所述第一片段、第二片段、第三片段均不相同且任意排列,其中a、b、c为0‑10之间的整数且不同时为0,m、n为1‑3中的整数且m+n≤4。本发明的有益效果是:本发明原料成本较低,解决了一般处理剂稳定性差的问题,常规的可水解系列分散剂或者硅烷偶联剂在使用过程中析出现象严重,通常24h内就能观察到混合物表面大量有机物析出,而本发明可水解聚合物可以使复合材料的稳定期限延长至1‑6个月,极大地提高了储存稳定性和生产效率。
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本发明属于液晶显示技术领域,公开了一种发光液晶显示器件的制备方法,包括:首先制备发光液晶复合材料,由向列相液晶、具有AIE性质的发光液晶染料、能够使液晶垂直取向的无机纳米颗粒组成;然后将发光液晶复合材料注入液晶盒,利用无机纳米粒子的作用使液晶均匀取向;此液晶池在被施加电场的情况下,对液晶池施加电场,使其在电场作用下变为平行取向;在紫外光激发下,实现发光液晶显示器件亮暗态的切换。本发明可避免传统液晶显示器中背光源和偏振片的使用,极大地简化制造工艺,降低成本及能耗;同时利用无机纳米粒子实现对液晶的垂直取向,避免现有液晶显示技术中的摩擦取向,从而进一步简化工艺,也使得制备柔性显示器件成为可能。
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本发明提供了一种以中空碳纳米管为载体的双功能氧电催化剂及其制备,是以盐酸多巴胺包覆埃洛石纳米管为前驱体,通过热处理和酸洗制备得到中空碳纳米管后,加入镍钴金属氧化物,在中空碳纳米管载体表面生长形成NiCo‑LDH纳米片,热处理后形成高度有序的中空NC@NiCo2O4纳米复合材料,以作为金属空气电池中具有氧还原性能和氧析出性能的催化剂。本发明还提供了上述双功能氧电催化剂在金属空气电池中的应用。本发明双功能氧电催化剂通过采用埃洛石纳米管和盐酸多巴胺组合构建氮掺杂的中空碳纳米管,并将金属氧化物NiCo2O4和中空碳纳米管结合于一体,可显著提高催化剂ORR和OER催化活性,替代贵金属氧电催化剂,降低催化剂和金属空气电池成本,具有较佳的商业化应用前景。
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本发明提供一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,属于金属材料制造技术领域。一种石墨烯增强Mg‑Al‑Zn合金的制备方法,包括以下步骤:在熔铸条件下,利用高能超声将镁石墨烯中间颗粒分批加入镁合金熔体中,之后迅速降温浇注得到熔铸坯料;接着将熔铸坯料放入真空熔炼炉中进行熔炼,利用交流电产生的电磁力对增强相进一步分散,接着保温,然后迅速喷铸得到喷铸坯料;接着将喷铸坯料在真空热处理炉中进行热处理,最终在合适的工艺参数条件下得到高性能复合材料。本发明工艺稳定,环保安全,制备的复合材料组织明显细化,石墨烯与基体界面结合良好,分布也较为均匀,其综合力学性能得到较大提高。
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本发明展示了一种以泡沫镍为基质,直接水热法生长后高温煅烧的NF@FeCo‑P的纳米片状材料,并将其应用在海水全分解中,以期待未来大规模商业应用的电极材料。该材料具有优良的电催化性能、较低的Tafel斜率和良好的稳定性等性能。本发明还详细描述了所述纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)泡沫镍的处理;(2)FeCo(OH)x前驱体的合成;(3)Ni@FeCo‑P电极材料的合成;本发明还提供了上述微、纳米复合材料的应用。
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本发明属于导热复合材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管‑氮化硼球型导热填料及其制备方法与应用。本发明在喷雾干燥过程中,采用聚乙烯醇作为粘结剂,在浆液雾化和挥发过程中将氮化硼与碳纳米管粘结,形成球型导热填料,不仅可以保证球体内部氮化硼与氮化硼之间、氮化硼和碳纳米管之间的紧密接触,还能增加球型导热填料球体与球体间的接触位点,有效提高球型导热填料在几何空间上接触的紧密度,同时还能降低球体间的接触热阻,形成更多导热通路,提升复合材料导热性能。
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本发明涉及高压胶管用镀锌钢丝绳及其生产设备,高压胶管采用镀锌钢丝绳夹在中间,提高胶管的强度,而镀锌钢丝绳的中间芯层都采用碳纤维复合材料筋,它具有低伸长率、高抗拉强度的特点,在密度、刚度、重量、疲劳特性等有严格要求的领域,在要求高温、化学稳定性高的场合,碳纤维复合材料都颇具优势,因此这种带有碳纤维的镀锌钢丝绳用在高压胶管中间后,可以极大地提高高压胶管的强度,让其适用性得到提高。这种镀锌钢丝绳生产设备中,对放线设备作出改进,设置有两个放线工位,放线设备可以自动切换放线架,实现双工位不间断地放线,提高了放线效率。
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本发明为一种支撑管结构及其制作方法,制作方法包括管材准备步骤、管材配置步骤及热压合步骤;先准备以热塑性树脂及补强纤维所制成的多个管材,将多个管材集合成束状,使多个管材相平行,且使多个管材的管壁相抵,再加热且以模具侧向地压合多个管材,使相邻的两管材的管壁相熔接;采用本发明的制作方法所得到的支撑管结构,其多个管材平行地延伸至两端,能直接提升轴向的支撑强度,解决现有的复合材料管材,其以缠绕复合材料补强布来提升支撑强度的效果有限的问题,提供一种能经济且有效率地提升轴向支撑强度的支撑管结构及其制作方法。
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本发明公开了一种高强度全降解多功能生物基复合薄膜的制备方法。本发明以聚乳酸为基料,通过阳离子改性淀粉、羧甲基改性纤维素、瓜尔胶、木糖醇、壳聚糖等多种生物基材料的复配,构建一种高强度全降解的聚乳酸基复合材料体系,制备出具有良好的耐热性、阻隔性以及抗菌性,而且结合高抗冲击性、高韧性、高弹性模量等优异的力学性能于一体的多功能生物基复合薄膜。本发明的生物基复合薄膜所用原料取自自然,均可进行降解,是一种绿色环保的复合材料;其原料来源广,有助于降低生产成本,提高工业化生产效益,可以广泛应用于农用地膜,食品包装、化妆品包装材料以及医用功能材料等领域。
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本发明提供了一种三元金属化合物电极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐、钴盐、锰盐、尿素、十二烷基硫酸钠和氟化铵溶于水中得到包含Ni2+、Co2+和Mn2+的反应液A;使反应液A进行水热反应,获得NiCoMn前驱体;将NiCoMn前驱体加入至乙醇中得到反应液B;将硫代乙酰胺与醋酸铵溶于乙醇得反应液C;将反应液C逐滴加入至反应液B中进行反应,反应完成后分离固体产物,即得到Ni‑Co‑Mn三元金属硫化物复合材料。本发明制得的复合材料作为超级电容器正极材料应用时,具有1159 C g‑1的优异比电容,在20 A g‑1电流密度下具有70.8%的优秀倍率性能,且10000次充放电循环后电容保持率能达到84.49%,在电学性能和稳定性上均具有优异表现。
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本发明提供了一种复合磁环及其制备方法,所述复合磁环包括同轴的内圈磁环和外圈磁环;所述内圈磁环的外壁设置有轴向的梯形棱条;所述外圈磁环的内壁设置有与所述内圈磁环梯形棱条相适配的凹槽;相邻所述凹槽之间设置有磁场,相邻磁场为不同取向;所述内圈磁环的材质包括软磁复合材料;所述外圈磁环的材质包括永磁复合材料;所述复合磁环充分利用两种不同磁性材料的特点,将二者耦合,优化了磁环结构,并通过进一步设计磁路,极大地提升了复合磁环的表面磁场;所述复合磁环具有质量轻、表磁高、强度好的优点,并且具有优异的动平衡特性,适用于各类微特电机。
本发明提供一种负极材料硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法及其产品和应用,通过给硅基材料包覆导电高分子聚苯胺来实现有机与无机的复合,外表面通过聚电解质修饰包覆氧化石墨烯,随后通过水合肼对氧化石墨烯还原得到硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料。中间层导电聚合物聚苯胺在机械韧性方面远优于碳材料,能更好的缓冲硅在充放电过程中产生的巨大体积变化。外层石墨烯极大地提高体系的导电性。该材料综合了硅的高比容量、聚苯胺的高韧性和石墨烯的良好导电性等优点,具有优异的循环和倍率性能,在500 mA g‑1的电流密度下,经过200次循环比容量保持在710 mAh g‑1,可广泛应用在车用动力锂电池负极材料领域。
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本发明提供一种自支撑双碳层复合结构锂离子电池负极及其制备方法。其步骤是:称取聚乙烯缩丁醛溶解在乙醇中,搅拌至的胶体状溶液,加入硝酸镓,葡萄糖,搅拌至形成均匀的胶体溶液;将胶体溶液滴加于亲水碳纤维织物表面至完全浸润,室温下放置通风干燥;将其在烘箱中继续烘干后于400℃~650℃管式炉中氮气或者氩气条件下烧结得到碳包覆Ga2O3包覆碳纤维复合材料。该材料以碳纤维作为模板,利用具有粘度的高聚物分子和葡萄糖与Ga2O3均匀复合并增强Ga2O3与碳基体的接触,最终形成一种自支撑双碳层碳包覆Ga2O3包覆碳纤维复合结构并直接作为锂离子电池负极。所得碳包覆Ga2O3包覆碳纤维复合材料可用于锂离子电池负极,能够显示良好的电化学性能特性,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种注塑件的制备方法,包括步骤:提供脂肪族聚酮;将聚酮树脂、相容树脂、共聚树脂、相容剂和增强材料加入到挤出机中进行聚酮改性以提供增强聚酮复合材料粒子,相容树脂是和聚酮树脂具有良好相容性的树脂,聚酮树脂、相容树脂、共聚树脂、相容剂和增强材料的质量比为15~90∶1~10∶1~10∶1~5∶5~60;将增强聚酮复合材料粒子加入到模具中进行成型,形成注塑件。本发明还提供根据上述的制备方法得到的注塑件。根据本发明的制备方法,通过在聚酮改性过程中加入相容树脂、共聚树脂和相容剂,扰乱聚酮在改性过程中的结晶,使得增强材料在模具中冷却的过程中得到充分浸润,从而改善注塑件的外观。
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在某些实施方案中,本文公开了包含基于钨的金属组合物和合金的复合材料、方法、工具和研磨材料。在一些情形中,所述复合材料或材料抗氧化。
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本发明提供了一种强度可调节型耐高温光纤及其制备方法,所述光纤包括玻璃光纤、第一涂层和第二涂层,所述第一涂层包覆在所述玻璃光纤外,所述第二涂层包覆在所述第一涂层外;所述第一涂层为耐高温丙烯酸树脂,所述第二涂层为包含聚酰亚胺的复合材料。本发明的耐高温光纤采用碳纤维增强型热塑性聚酰亚胺复合材料作为涂覆层,利用热塑性材料的易加工性和碳纤维的增强性。同时,通过调节碳纤维掺杂比例和掺杂不同种类的碳纤维材料改变其抗拉伸、抗弯曲及耐高温性能,达到方法简单、实用、可调节性能目的,满足高温环境的使用需求。
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本发明属于功能复合材料领域,涉及一种富缺陷BiOCl/TPP复合光催化剂的制备方法,步骤为:将Bi(NO3)3·5H2O溶于甘露醇中,加入PVP和NaCl溶液,搅拌后转移至高压反应釜中进行溶剂热反应,得到超薄BiOCl;再分散于乙二醇中,转移至高压反应釜中进行溶剂热反应,得到富缺陷BiOCl;然后分散于乙醇中,再加入TPP和乙醇的混合液中,进行溶剂热反应,经过滤、洗涤、干燥,得到富缺陷BiOCl/TPP复合光催化剂;本发明反应温度低,条件温和,反应过程易于控制且无污染物排放,绿色合成;制备的复合光催化剂具有更优异的可见光催化降解水体中有机污染物的性能,在治理有机废水方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种碘基包合物二次电池正极,所述正极为碘基包合物复合材料,所述正极包括正极活性物质、导电材料和粘结剂以及集流体;本发明还公开上述电池正极的制备方法,以及采用上述碘基包合物二次电池正极制备的钠碘二次电池。该二次电池包含正极、负极、有机电解质和隔膜。所述正极是含碘包合物复合材料,负极是钠金属,电解液是高氯酸钠有机电解液。碘基包合物在结构上具有稳定性好,对碘吸附性强等特点,能够高效抑制充放电过程中碘的溶解损失。该电池在工作时钠和碘基包合物之间发生可逆氧化还原反应,在电化学性能上远远优于碘/碳类电极材料。所构筑的钠碘二次电池稳定性好、安全性好、能量密度高。
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本发明涉及一种稀土元素改善界面的铜‑石墨烯复合材料,采用铜粉作为铜‑石墨烯复合材料的母材,所采用的石墨烯是通过碳源在铜表面上原位生长出的,在铜‑石墨烯界面间加入稀土元素进行修饰,经修饰后的界面在保证原有延伸率的前提下,结合强度能够提高10%~30%。本发明同时给出其制备方法。
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本发明涉及一种油水分离用聚苯乙烯/石墨烯复合多孔材料制备方法,属于复合材料技术领域。本发明制备方法包括以下步骤:S1、将石墨烯均匀分散于苯乙烯、交联剂和乳化剂span 80的混合液中,并加热至一定温度;S2、向步骤S1的混合液中缓慢滴加入含有过硫酸盐和硫酸盐的水溶液,滴加过程保持恒定搅拌速度,得到石墨烯粒子与乳化剂span 80协同稳定的高内相乳液;S3、将步骤S2的高内相乳液反应0.5‑1小时后转移至塑料广口反应杯中继续保温反应24~48小时,至单体反应完全后干燥制得聚苯乙烯/石墨烯复合多孔材料。本发明制得的聚苯乙烯/石墨烯复合多孔材料具有很好的力学性能,孔径尺寸大小均匀,孔隙率较大,吸油率高,适于用作油水分离的吸附材料。
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本发明公开了一种自支撑MOF纳米阵列复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,属于催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤是将高氯酸铜溶液和配体溶液混合,制得电沉积Cu(Ⅱ)‑sala的前体溶液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,制得铜网负载Cu(Ⅱ)‑sala的纳米材料;将Cu(Ⅱ)‑sala纳米材料与澄清的硝酸钴溶液混合浸渍,水洗后,置于250 W微波炉中活化,得到自支撑MOF纳米阵列复合催化剂;将该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,该催化剂制备工艺简单,能耗小,污染小,有良好的工业前景。
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本发明涉及陶瓷制备设备,更具体的说是一种ZrB2‑SiC复合陶瓷制备设备,包括装置支架、电机Ⅰ、圆弧支架、更换机构、转动机构、驱动机构、外形机构、外成型机构和内成型机构,装置支架的中部转动连接有更换机构,更换机构和电机Ⅰ通过带传动连接,更换机构上周向均匀转动连接有四个转动机构,装置支架上固定连接有驱动机构,四个转动机构中的一个插入驱动机构内,可以通过电机Ⅰ带动更换机构进行转动完成四个转动机构的更换,四个转动机构中的一个可以插入驱动机构内,驱动机构可以驱动其上的转动机构进行转动,外成型机构对ZrB2‑SiC复合材料的外表面进行成型加工,内成型机构对ZrB2‑SiC复合材料的内表面进行成型加工。
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本发明提供一系列基于纳米二氧化钛的新型自清洁建筑材料及其相关制作工艺。该发明属于土木工程绿色建筑领域。主要应用在房屋、道面、建筑、市政工程等领域中。纳米二氧化钛在光照条件下具有优良的自清洁作用和空气净化功能。而交通道路、市政建筑等表面积大,采光时间长。将纳米二氧化钛掺加在传统建筑材料中或者将纳米二氧化钛作为表面涂层材料包裹其他材料表面可以制作成一种新型复合材料。将这种复合材料使用在道路交通,市政建筑等领域中,可以充分发挥纳米二氧化钛的优点,净化空气,改善环境。
本发明公开了一种二氧化钛/氮掺杂碳包覆SnO2复合电极材料,该材料由核心和包覆在核心外表面的外壳层构成;所述核心为氮掺杂碳和SnO2组成复合材料;所述外壳层是二氧化钛。本发明具有核壳结构的二氧化钛/氮掺杂碳包覆SnO2复合电极材料的制备方法工艺简单,避开了水热、溶胶‑凝胶等繁琐的处理步骤,通过简单易行的室温聚合法即得到聚吡咯包覆的SnO2前驱体,随后通过原子层沉积技术和热处理便可制得具有核壳结构的二氧化钛/氮掺杂碳包覆SnO2复合电极材料,周期短,成本低廉,易于放大,适于产业化。
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本发明涉及一种矿化胶原基中等强度人工骨修复材料及其制备方法。该方法包括制备聚合物/矿化胶原复合材料、制备硬质聚合物/矿化胶原复合材料颗粒和制备矿化胶原基中等强度人工骨修复材料。利用该方法能够获得一种既具有一定支撑强度,又有一定孔隙率的骨修复材料,所述材料可以使用在需要一定承重的部位,如胫骨平台,Evans跟截骨手术,Cotton楔形开口截骨手术中。
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本发明公开了一种高强度抗耐磨橡胶基摩擦片,涉及一种摩擦材料,主要包括内圈(1)、外圈(2)和圆环(3)。所述的内圈(1)、外圈(2)与圆环(3)均分布在同一个平面上,圆环(3)采用高分子复合材料及辅助材料组成。所述的高分子复合材料主要由模压树脂、耐高温橡胶、重晶石粉、促进剂DM、氧化镁、复合纤维以及金属纤维材料按一定配比组成,辅助材料包括增加摩擦系数的填料氧化铝、长石粉以及抗高温材料防老剂D和BLE‑W。本发明一方面提高了摩擦片的强度和抗耐磨性,同时也增加了摩擦片表面的摩擦系数,使机器运转更加安全稳固。
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本发明提供了一种石墨烯多孔颗粒的制备方法,首先将氧化石墨烯、石墨烯和水混合,得到氧化石墨烯/石墨烯分散液;然后将所述氧化石墨烯/石墨烯分散液滴在疏水材料表面,使氧化石墨烯/石墨烯分散液成滴状分散于疏水材料表面,然后经干燥,得到氧化石墨烯/石墨烯复合材料;再将所述氧化石墨烯/石墨烯复合材料在氮气或惰性气体氛围中进行热还原,得到石墨烯多孔颗粒。本发明所提供的石墨烯多孔颗粒的制备方法具有工艺简单的优势,且成品率高,有利于工业化生产。
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