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本申请属于材料领域,公开了一种全生物降解竹纤维高填充聚乳酸材料,由下列重量百分比的组分制成:PLLA 5‑60%,PDLA 5‑60%,PBAT 5‑50%,竹纤维10‑60%,抗氧剂0.1‑2%,增塑剂0.1‑2%,成核剂0.1‑2%,偶联剂0.1‑2%。本申请还公开了全生物降解竹纤维高填充聚乳酸材料的制备方法,将PLLA、PDLA、PBAT和竹纤维分别真空干燥;取干燥后的竹纤维和PBAT混合以重量比4:6~8:2进行熔融混炼挤出得到竹纤维母料;在竹纤维母料按预定比例与干燥后的PLLA和PDLA,以及抗氧剂、增氧剂、成核剂和偶联剂以预定比例混合搅拌,进行挤出造粒得到产品。通过对配方及制备方法的改进,能够将高含量的竹纤维加入到PLA中,形成性能稳定的复合材料,提高了复合材料的耐热性能和抗冲击性能。
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本发明公开了一种HTV硅橡胶的裂解和降解模拟方法,其步骤是:1)制备含有不同尺寸界面缺陷的高温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶‑玻璃纤维增强环氧树脂复合材料样品;2)样品分别在水、硫酸溶液和硝酸溶液中进行老化;其中,在水中老化温度为60~100℃。该方法考虑了两种绝缘材料之间界面对HTV SIR老化的影响,填补了两种复合材料界面问题研究的空白,同时为理解复合绝缘子失效与绝缘材料降解提供理论支持。
本发明涉及催化材料技术领域,提供了一种改性凹凸棒土/海藻酸钠/聚乙烯醇复合吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将凹凸棒土与盐酸溶液混合进行酸改性,得到酸改性凹凸棒土;将得到的酸改性凹凸棒土依次与水、硫酸镁溶液和氨水混合,进行复分解反应得到前躯体;将所述前躯体进行煅烧得到氧化镁/凹凸棒土复合材料;将得到的氧化镁/凹凸棒土复合材料与水、聚乙烯醇和海藻酸钠混合得到混合液;将所述混合液依次进行成型和固化,得到改性凹凸棒土/海藻酸钠/聚乙烯醇复合吸附剂。本发明提供的制备方法通过对凹凸棒土改性,能够提高复合吸附剂的吸附性;经过成型和固化使复合吸附剂具有优异的机械性能,提高复合吸附剂的重复使用率。
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本发明公开了一种二维光催化材料及其制备方法、以及其应用方法,其中制备方法包括:将Ti3C2粉末置于乙醇溶液中,充分分散后对溶液进行离心,取上层悬浮液备用;将钼酸钠和硫脲溶解到Ti3C2乙醇溶液的悬浮液中,搅拌均匀并充分分散,得到混合溶液;将混合溶液进行加热至预定温度持续反应数小时,得到反应产物;将反应产物进行干燥、研磨、过滤,得到二维光催化材料MoS2/Ti3C2。本发明的制备方法制得的复合光催化材料MoS2/Ti3C2是由MoS2与Ti3C2复合而成,两种二维材料复合增加了材料的比表面积,形成的异质结结构大大提高了复合材料的光催化活性,从而得到在可见光下能够高效降解亚硝胺消毒副产物前体物的MoS2/Ti3C2复合材料。
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本发明公开了一种双金属硫化物(MoS2/NiS2)复合镁基储氢材料及其制备方法,该储氢材料以MgH2作为主要放氢相,复合双金属硫化物构建具有高动力学性能的镁基复合储氢材料。所述材料由氢化镁和双金属硫化物混合球磨而成;所述双金属硫化物先通过水热法制备前驱体,再与镍源混合通过水热法进行制备。其制备方法包括以下步骤:1.MoS2前驱体的制备;2.MoS2/NiS2复合材料的制备;3.MgH2与MoS2/NiS2复合材料的制备。同现有技术相比,本发明提供了一种双金属硫化物复合镁基储氢材料的制备方法,该方法显著降低了MgH2的起始脱氢温度,降至210℃;提升了其放氢速率,在300℃下500s内便可以放出4.5wt.%的氢。本发明方法操作简单、成本低、合成过程绿色无污染,具有很强的实用性。
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本发明涉及水泥基复合材料领域,特别是指一种机制砂保温砂浆,材料选用和按重量计用量如下:水泥100份;磨细矿粉0~30份;机制砂150~500份;减水剂0.5~1.5份;引气剂0.01~0.2份;增稠剂0~0.05份;水20~80份。本发明的一种机制砂保温砂浆以高引气水泥砂浆为主体,其具有干密度低,小于1200kg/m3;导热系数小,小于0.40w/(m·k);抗压强度高,大于2.0MPa;压剪粘结强度高,大于0.12MPa;收缩率低,小于100×10-6等优点。
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本发明公开一种纳米纤维复合驻极材料,包括相互交织的纳米纤维短纤和熔喷纤维,所述纳米纤维短纤和熔喷纤维经过静电驻极形成纳米纤维复合驻极材料。本发明还公开一种纳米纤维复合驻极材料的制备方法,包括:制备纳米长纤维;制备纳米短纤浆料;将制备出的纳米短纤浆料用螺杆挤出到吹喷喷头上,通过用气流吹喷使纳米短纤聚集到接收传送带上,然后使用熔喷喷头将驻极熔喷材料加工成熔喷纤维并聚集到接收传送带的同一点上,得到纳米纤维复合材料;将制备出的纳米纤维复合材料经过静电驻极,得到纳米纤维复合驻极材料。本发明制备的纳米纤维复合驻极材料具有高效低阻的特性和较高的容尘量,复合强度好。
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本发明涉及一体式悬浮床无机膜反应器,用于液固、液液固、气液固等多相反应的反应物或生成物中含有细小的悬浮颗粒的场合。反应釜设有物料进、出口和搅拌装置,釜内还设有由若干个无机膜管和膜管支撑架组成的无机膜分离组件,各膜管以一定的排列方式固定在支撑架上;膜管的一端通过封板封闭,另一端与滤液出口管相通。膜管选取陶瓷、金属材料或它们的复合材料膜。膜管在釜内可根据支架的结构有竖直固定,竖直旋转或水平旋转等多种排列方式。本反应器使物料反应和悬浮物料的固液分离在同一设备中连续完成,边进料反应,边分离输出滤液,具有设备简化,占地面积小,流程短,能耗小,投资省的优点。
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一种用于天线的可展开膜结构,其包括膜,该膜包括经由较低刚度材料的一个或多个第二区域一体连接的较高刚度材料的多个第一区域,其中,一个或多个第二区域由顺应性材料形成,该顺应性材料构造为允许膜折叠成塌缩构造并且随后张开成展开构造,并且布置为允许多个第一区域中的相邻者折叠以便彼此贴靠。在一些实施例中,膜由复合材料形成,该复合材料包括顺应性基质中的多个纤维,并且多个第一区域包括比一个或多个第二区域具有更高纤维密度的材料。还公开了一种包括该可展开膜结构的可展开天线。
本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,提供了一种四氧化三钴/氮掺杂氧化石墨烯材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。本发明将氧化石墨烯、氮源、钴源和水混合,得到悬浮液,将悬浮液进行水热反应,得到前驱液,再将前驱液直接冷冻干燥,得到前驱物;将前驱物烧结,得到所述四氧化三钴/氮掺杂氧化石墨烯材料。本发明提供的方法可以提高复合材料中的氮掺杂量,提高复合材料的电化学性能。采用本发明方法制备得到的四氧化三钴/氮掺杂氧化石墨烯材料作为钠离子电池的负极材料使用,所得钠离子电池具有较高的比容量、倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开的醇类中醛类杂质的高效脱除方法,以磺酸基团修饰的多孔纳米二氧化硅复合材料为缩合反应的催化剂,应用于醇类物质中的微量醛类物质的催化转化脱除,磺酸基团修饰的多孔纳米二氧化硅复合材料以SiO2微球为基底,在SiO2微球的表面连接有磺酸基团。本发明通过磺酸基团的引入达到引入催化活性中心的目的,通过增加比表面积促进底物分子的吸附来获得高的醛类杂质脱除率,可获得高的转化率和产物选择性,底物醛类的转化率可达到99.99%以上,缩合产物的选择性可达到99.9%以上,将危害性大的醛类物质经缩合反应转化为浓度低于0.01 ppm、毒性极低、经济价值更高的缩醛类物质,达到提高醇类产品质量、降低危害性及提高经济价值的多重目的。
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本发明公开了一种储能结构一体化的娱乐智能舱及其控制系统和方法,储能结构一体化的娱乐智能舱包括:底座、舱体、舱门、智能表面和识别模块,舱体包括第一固化材料和第一复合材料结构电池,第一固化材料铺覆在第一复合材料结构电池上后固化以构成舱体;智能表面包括控制组件,控制组件分别设于舱体内壁、舱门内壁和舱门外壁,控制组件用于识别控制信息,并将控制信息发送给总控制系统;识别模块设于舱门或者舱体上,识别模块用于获取用户信息并将用户信息发送给总控制系统。根据本发明实施例的智能娱乐舱可以较好地提升用户体验,同时具有轻便的独立电源,方便在不同场所移动与布置。
本发明公开了一种碳基五元高熵合金NiCuZnCdIn材料的制备方法,通过表面浸渍法和氧化还原法将高熵合前驱体NiCuZnCdIn复合到碳基材料中,形成具有高熵合金NiCuZnCdIn/C复合材料的锂金属电池电极材料;这种制备工艺简单、成本低的NiCuZnCdIn/C复合材料通过引入高熵亲锂位点以调节锂沉积并降低成核势垒,引导金属锂进行均匀成核和沉积,有利于抑制锂枝晶的生长;初始的均匀沉积有利于后续循环过程中锂沉积/剥离过程,从而形成稳定的界面和无枝晶结构,能够提升电池的电化学性能;该材料应用于锂电池负极材料中具有稳定的过电位,表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种增加新骨长入的复合多孔钛支架的制备方法,以α‑半水硫酸钙和去离子水混合搅拌后得骨水泥,将骨水泥填充到多孔钛支架中得到复合材料,再将复合材料干燥后去除细节突出部分得到规整的复合多孔钛支架;本发明的复合多孔钛支架具有诱导性和骨传导性的优点,随着α‑半水硫酸钙降解,最终新骨完全替代α‑半水硫酸钙填充多孔钛间隙,实现牢固长入,增强骨与植入物的接触面结合,尤其适用于骨生长能力受损的患者;通过本发明步骤制备的α‑半水硫酸钙,整个制备条件简单、反应温和、不产生高温或者有害物质;此外,还具有良好的生物相容性,即无细胞毒性,不会破坏现有的细胞,不会抑制细胞的生长。
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本申请提供了一种油基胶凝堵漏剂,包括膨润土、可膨胀石墨、鳞片石墨、乙醇钠,以及由氯化石蜡‑70作为壁材、由苯甲酸和吸油纤维作为芯材的微胶囊复合材料。本申请利用井底高温使可膨胀石墨体积膨胀,对漏失通道内液相进行吸附,促进液相内有效堵漏成分进入漏失通道。同时,井底高温使微胶囊复合材料内芯材在漏失通道内释放,通过芯材中吸油纤维的体积膨胀对漏失通道进行填充,通过芯材中苯甲酸对液相体系极性、碱性的改变,使膨润土粘度增大,在漏失通道内形成粘稠物质,增加通道内流阻,便于体积膨化的吸油纤维和可膨胀石墨在漏失通道中的积聚,同时,提高了栓塞与井壁的贴合度,从而提高了单次堵漏成功率。
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公开了双极性复合材料在口腔护理组合物中控制由于铵化合物引起的牙齿着色的用途,该双极性复合材料包括:(i)粘土,其前体是不对称的1:1或2:1:1粘土颗粒,该粘土颗粒包括交替的四面体片和八面体片,该交替的四面体片和八面体片终止于一个外表面平面处的四面体片和另一个外表面平面处的八面体片;以及(ii)抗微生物季铵化合物,该抗微生物季铵化合物连接至在所述外表面平面之一上的配位阳离子。
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本发明公开了一种使用磁性打印材料的4D打印系统及4D打印方法,系统包括进料装置、加热装置、混料装置、打印装置及交变磁场激励装置;进料装置、混料装置、打印装置依次相连;加热装置位于混料装置的外侧;进料装置包括多个定量向混料装置输送材料进料单元;至少一进料单元输送材料中包含磁性材料;加热装置对输入至混料装置内材料进行加热;混料装置将熔融的材料混合均匀;打印装置包括3D打印装置,其将混合均匀的材料输出制成3D打印构件;交变磁场激励装置对3D打印构件施加变化磁场,使磁性材料在变化磁场作用下产生热量引起形变。本发明运用交变磁场激发复合材料中磁性物质,由磁滞加热效应诱导复合材料变形响应。
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本发明涉及化学发光免疫领域,揭露了一种基于便携式设备的发光免疫分析方法,包括:将抗体‑高分子微珠复合材料、发光反应试剂及缓冲清洗液,置于原始微流控纸芯片的预定腔内得到目标微流控纸芯片,将待测样品加入读卡设备得到待读卡设备,将目标微流控纸芯片插入待读卡设备,得到纸芯片‑读卡设备,将发光反应试剂及缓冲清洗液压至抗体‑高分子微珠复合材料处,得到微珠抗体复合物,对微珠抗体复合物施加电场,根据发光量,查询待测样品的抗原含量。本发明还提出一种基于便携式设备的发光免疫分析装置、电子设备以及计算机可读存储介质。本发明可以解决“电化学免疫发光法”的主流产品存在着价格昂贵、操作复杂、维护困难及耗材难以管理的问题。
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本发明涉及一种具有多个薄片(20)的织筘(16),所述薄片在横向方向(Q)上以相互具有间距的方式布置。每个薄片(20)从上端部(21)延伸至下端部(22)。所述上端部(21)通过粘附连接借助于粘合材料(K)与上保持杆(23)的两个上板部件(32)连接。所述薄片(20)的下端部(22)通过粘附连接借助于粘合材料(K)与下保持杆(24)的两个下板部件(43)连接。所述板部件(32、43)分别由纤维增强的复合材料制成。优选地,整个上保持杆(23)以及整个下保持杆(24)由纤维增强的复合材料制成的部件构成。
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一种钢包铜复合线及其制备方法,涉及一种用于电子器件领域、传输电流用的复合材料,特别适用于做具有高强度、高密封性、高导电性的继电器“导电柱”材料。其特征在于该复合线是由铜芯和包覆在铜芯上的钢层构成。由于发明的钢包铜复合线只有两层,包覆层为30CrMnSiA钢,芯层为T2铜,生产成本低、生产周期短、工艺简单,而且机械强度高、塑性加工性能好、导电性高,工艺稳定性好。
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本发明涉及一种用于制造由纤维复合材料构成的型材加固的壳构件的方法,所述纤维复合材料包含纤维材料和基体材料,其中型材加固的壳构件具有面状的壳组件和多个设置在面状的壳组件上的长形的型材元件。根据本发明提供成型工具,所述成型工具具有造型的工具表面,在所述造型的工具表面中设有多个型材容纳部作为凹部。制造长形的型材元件并且将其插入型材容纳部中,其中随后引入用于形成面状的壳组件的纤维材料并且将构件固化。
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呼吸仪器可应用超声波焊接。该超声波焊接可用于连接各种帽盔、面罩和配件。这个过程可提高连接部件和/或者整体面罩组件的舒适度、贴合度和/或者性能。部件可以是单层部件,例如纺织品或织物,或是复合材料或多层材料,例如织物和泡沫复合材料,或外织物层、内层间隔织物。此外,部件可以是绑带、一些其他帽盔部件、面罩部件、配件或类似等。
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本发明公开了一种硅氧碳微球复合负极材料及其制备方法与用途。所述硅氧碳微球为核壳结构,直径为200~300nm。制备方法是:将硅烷的乙醇溶液加入到乙醇、去离子水和氨水的混合液中并搅拌;再将间苯二酚和甲醛加入上述混合液中并搅拌;然后转入高压反应釜中反应;冷却至室温,离心分离后用乙醇和去离子水洗涤,然后真空干燥,得到二氧化硅/酚醛树脂复合材料;将二氧化硅/酚醛树脂复合材料高温热处理,即可得到硅氧碳微球复合负极材料。本发明的硅氧碳微球复合负极材料应用于锂离子电池,不仅能改善锂电池的首次库伦效率和循环寿命,而且工艺简单、重现性好、易于实施,适合大规模生产。
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本发明涉及电缆保护管加工技术领域,且公开了一种复合电缆保护管及其生产方法,包括注塑机和电缆保护管,所述电缆保护管由聚乙烯树脂与抗氧剂、光亮剂、阻燃剂和抗氧化剂混合而成。该复合电缆保护管及其生产方法,通过设置打磨机构,能够在打磨机构的作用下,方便使用者将注塑机生产出的电缆保护管的表面进行,从而增加了电缆保护管表面的光滑度,通过设置上料机构,能够在上料机构的作用下,方便使用者对在生产电缆保护套时将复合材料进入添加,方便复合材料进入到注塑机中进行生产,通过设置喷涂机构,能够在喷涂机构的作用下,将保护材料喷涂在电缆保护管的表面,从而增加了电缆保护管的抗性。
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本发明提供了一种改性高铁酸钾材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:混合高铁酸钾、有机碳源和有机溶剂,混合后去除有机溶剂得到复合材料;煅烧所述复合材料,得到所述改性高铁酸钾材料。所述制备方法充分考虑到了高铁酸钾的本征缺陷,采取有机碳源液相包覆,通过高温碳化制备出裂解碳层包覆的改性材料,在一定程度克服了高铁酸盐的本征缺陷,提高了高铁酸钾的稳定性,以及其作为正极材料的电化学性能。
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本发明提供了一种辐射制冷复合纤维及织物、及其制备方法。本发明的辐射制冷复合纤维的制备方法,包括以下步骤:将无机微纳米颗粒和聚合物基底材料混合得到复合材料;将复合材料加工成纤维预制棒;将纤维预制棒进行热拉制即得辐射制冷复合纤维。本发明的制备方法,利用无机微纳米颗粒进行掺杂,最大程度提升降温效果,在太阳辐射波段具有高反射率,在红外波段具有高发射率,具有优异的日夜辐射制冷性能;本发明利用亲水聚合物对热拉制和热压印得到的具有表面微结构的辐射制冷复合纤维进行亲水改性,获得超亲水辐射制冷复合纤维及其织物;该纤维编制品在表现出优异的水收集能力的同时,兼具良好的力学性能。
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本发明公开了一种DES改性二氧化硅增强不饱和树脂及其制备方法和应用,本发明以深共熔溶剂为介质,采用硅烷偶联剂改性,以有机酸为改性剂进一步对二氧化硅进行第二重改性,制备可反应性纳米二氧化硅。将改性后的纳米二氧化硅添加到不饱和聚酯树脂中能够显著提高树脂的力学性能。填料SiO2‑MPS‑AA从0%增至1.5%,在0.5%时,复合材料的拉伸强度42.08MPa增至62.312MPa(增加48.1%),相比含量同为0.5%未改性纳米二氧化硅填充树脂拉伸强度仅为36.906MPa;使用丙烯酸和柠檬酸作改性剂,均能提高复合材料的力学性能,丙烯酸的效果较好。
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本申请公开了一种碱性钛硅分子筛TS‑1的制备方法,包括:1)使硅源和钛源在碱性体系中反应,得到含有氨基的二氧化钛/硅复合材料;2)将步骤1)中的所述含有氨基的二氧化钛/硅复合材料加入到含有结构导向剂Ⅱ的溶液中,干燥,得到初始合成混合物;3)使步骤2)中的所述初始合成混合物采用干胶法进行晶化反应;4)分离、焙烧步骤3)所得反应产物,得到所述碱性钛硅分子筛TS‑1。该法可以有效的利用原料,节约生产成本,现有技术相比,合成方法简单可行,所制备的TS‑1分子筛晶体结晶度高,同时含有碱性中心和骨架钛氧化活性中心,其骨架钛和氨基含量可在较宽的范围内调节。
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本发明提出了内置式弹性体精密定位和检验方法以及定位和检验工装,属于密定位成型领域。解决了刚性金属件和内置式弹性薄壁复合材料件的定心精密配合及检验的问题。本发明提出一种内置式弹性体精密定位和检验方法以及定位和检验工装,通过滑轨和定心挂轨的定心和滑动配合,可以实现在不同位置完成配对内置式弹性体部件和支撑件的定心定位装配,并实现通过性工装在拟定的设计空间内滑动实现模拟件通过性的检验,实现刚性金属材料制品和弹性薄壁纤维复合材料部件的精度装配要求。本发明的定位工艺方法,简便实用,通过性检验方法,快捷简便,通用性强,随用随装,快速便捷。
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