953
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本发明的带镀层的纤维增强构件包含纤维增强构件(23A)和化学镀层(18),该纤维增强构件由纤维复合材料(24)形成,所述纤维复合材料(24)是在树脂(21)中分散多个增强用纤维(23)而成的,多个增强用纤维(23)中,部分增强用纤维(23A)的一部分从树脂(21)的表面(21a)突出出来,所述化学镀层(18)被设置成覆盖树脂(21)的表面(21a)及从表面(21a)突出出来的增强用纤维(23A)的一部分。
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本发明涉及一种高阻隔复合层医用输液袋及其生产方法,该输液袋由内到外分别为:第二阻隔层、第一阻隔层、中心层、耐候层。生产方法主要包括以下步骤:S1、制备中心层材料;S2、制备耐候层材料;S3、制备第二阻隔层材料;S4、将中心层与耐候层复合;S5、在复合材料中心层表面镀氧化铝膜;S6、将镀膜材料的镀膜面和第二阻隔层复合;S7、将复合材料制成医用输液袋。本发明制备的输液袋的阻隔性能高,空气中物质不可进入袋体中,且药液和袋体不发生反应,输液软袋的耐候性好。
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本发明涉及到一种三维中空结构预制体及其成形方法。可以实现中空结构预制体一体化柔性织造,中空预制体包含上面板、中间连接芯、下面板,预制体可以进而复合基体,基体包含树脂基、金属基、碳陶基等,复合基体后,在中空部分加入填充芯,可以得到一体化中空复合材料,其上面板、连接芯、下面板由三维结构纤维增强,相对于传统中空结构,其减少了机械或胶性连接,结构整体力学性能更优异。其次,其可设计性更灵活,成形预制体纤维可以是单种或多种,预制体的纤维空间结构可以是一种或几种的组合,成形中空结构可以是点阵式,筋肋式,环状式,也可以是几种结构的混合组成。采用本方法织造一体化中空结构预制体,具有成形原理简易,设计灵活的优点。
1194
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本发明公开一种可生物降解的塑性垒土及其制备方法,涉及营养土的制备领域。本发明公开的可生物降解的塑性垒土是由基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和生物降解复合材料组成,其先将基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和生物降解复合材料搅拌混合均匀,然后进行低温灭菌处理,加热加压制得。本发明提供的可生物降解的塑性垒土具有可塑成型、土壤不易散落和不污染环境的特性,可种植各种不同的植物,并具有优良的保水性和透气性能,以适应立体绿化行业的可重复使用需求,也可以适应旱土机械化插种和沙漠化植物种植的可降解使用需求。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:LiFePO4‑LiNiO2复合材料,三聚氰胺、联苯四甲酸二酐、缩合剂。该一种多孔碳包覆LiFePO4‑LiNiO2的锂离子电池正极材料及其制法,LiNi0.85Co0.09‑0.11Mn0.04‑0.06O2中,Co掺杂减少了LiNiO2分子内的阳离子混排,改善了LiNiO2层状六方体的结构稳定性,Mn掺杂降低LiNiO2中Li+的脱嵌程度,减小了正极材料的充电电压,LiFePO4纳米球包裹住了LiNiO2中Ni3+的活性位点,避免了镍离子与电解液发生副反应,富氮超支化聚合物之间孔道结构包覆LiFePO4‑LiNiO2,煅烧形成N掺杂多孔碳材料具有优异的导电性能,多孔碳材料包覆LiFePO4‑LiNiO2,避免了LiNiO2与H2O、CO2反应生成Li2CO3,而降低正极材料的基体损耗和容量衰减。
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本发明提供了一种铝空气电池及其制备方法,属于电池领域。本发明以工业铝合金为阳极,工业铝合金与高纯铝4NAl(99.99%)在6mol/L KOH溶液中的耐蚀性相当;采用焙烧制备出镍锰基复合材料,得到了催化性能好的阴极材料。本发明中工业铝合金阳极具有低成本的特点,且工业铝合金容易获得,是铝空气电池高纯铝阳极的有力替代品;镍锰基复合材料的制备方法简单,产率高,可实现批量生产,且其催化性能可与商用20%Pt/C催化剂媲美,是价格昂贵的铂催化剂的有力替代品。
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本发明涉及涂料固化的技术领域,更具体地,本发明提供一种多设备联用涂料固化工艺。本发明第一方面提供一种多设备联用涂料固化工艺,包括:将涂料涂覆于基材表面,得初步复合材料;再将初步复合材料依次经过红外流平处理与固化处理,即得。本发明采用红外流平处理与不同程度的固化处理相结合,同时解决了固化过程中因光引发剂等小分子分解导致的异味以及固化效率的问题;同时通过对固化阶段中固化装置的设计,起到了在固化过程中降温、防臭氧产生以及实现氧屏蔽,降低氧阻聚的作用,实现惰性气体循环的过程,从而在减少异味的同时,提高固化效率。
1050
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用。本发明将细菌添加到酸浸液中吸收锡、铁离子,通过搅拌、过滤得到复合材料前躯体,再将前躯体置于惰性气体氛围下煅烧,得到Sn/Fe@C锂离子电池复合负极材料,制备工艺简单、易操作、易于控制;既可完成电镀污泥的资源化,也可解决锡基材料的膨胀问题,从而实现废弃物高值化利用的技术路线。本发明的锂离子电池负极材料可以很好得缓解金属锡在充放电过程中的体积变化,避免了在充放电过程中锡的体积膨胀,所得到材料具有优越的循环稳定性和较高的容量;当复合材料用于锂电负极材料时,表现出良好的电化学性能,更能满足当前市场的需求。
1180
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本发明公开了一种由共价有机框架衍生的纳米碳管材料及其制备方法,属于材料领域。本发明所述的COFs衍生纳米碳管材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选择金属纳米线作为模板,真空环境下通过溶剂热反应在其表面原位生长COFs,得到复合材料;(2)将复合材料置于瓷舟中,升温至800‑1000℃保温3h;之后冷却至室温,得到碳化材料;(3)将碳化材料置于玻璃瓶中,加入配制好的酸溶液搅拌均匀;之后经过过滤、洗涤得到COFs衍生纳米碳管。本发明的纳米碳管由COFs衍生而来,规整可控的掺金属原子或杂原子有利于应用在不同的催化体系,拓宽了COFs衍生材料的制备方式及应用前景。
970
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本发明是一种基于PVDF‑TrFE的复合压电材料的制备方法,包括以下步骤;称取聚合物PVDF‑TrFE粉末;将模具内胆放入压片模具内,再将称好的聚合物PVDF‑TrFE粉末倒入热压模具中;将上述制好的模具放入热压装置中,进行热压制备,而后进行脱模,脱模后得到PVDF‑TrFE基体;将制得的复合压电材料在一定;用切割机将制备的复合压电材料切割,厚度为0.5‑2mm条件下进行热压定型;用砂纸打磨,露出压电单晶相,最终制备成为具有一定的柔性的1‑3型复合压电薄板,有效的改良了PVDF‑TrFE压电复合材料性能,从而使得这种复合材料在换能器、能量收集等方面具有更加广泛的应用前景。
1114
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本发明公开了一种可视化的超氧化锂原位制备方法,本发明属于锂空气电池技术领域。本发明中以贵金属金(Au)、银(Ag)、钯(Pd)为催化剂分别与碳纳米管复合,将该复合材料用于全固态锂空气电池的空气电极,并在环境电镜中进行原位制备并观察超氧化锂的形核与生长过程。该复合材料制备方法简单,能有效催化超氧化物的产生,采用原位环境电镜实时观察的方法先进,也易操作。该发明有效的解决了锂‑空气电池中产物生成问题。
837
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本发明一种纤维素基的全碳气凝胶的制备方法涉及的是一种制备碳气凝胶的制备方法。一种纤维素基的全碳气凝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)纤维素溶胶的制备;(2)纤维素溶胶与纤维毡的复合;(3)复合材料的老化;(4)复合材料的干燥;(5)碳化工艺制备碳气凝胶。利用本发明制备纤维素基的全碳气凝胶具有如下有益效果:(1)相比较于碳化前聚丙烯纤维对水具有的吸水性,碳化后的材料有优良的疏水性能和高吸油性能。(2)纤维素基碳气凝胶生产成本低,工艺简单,生产周期短,有望大规模应用。
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一种用于便携动力工具2bz的偏心驱动件1bz具有马达5bz、偏心轮6bz、线性引导件9bz、滑动件8bz和连杆7bz,该连杆具有悬置在该滑动件8bz上的头部17bz以及悬置在该偏心轮6bz上的第二头部15bz。在这两个头部17bz中的至少一个头部中设置有用于可旋转地安装该连杆7bz的支承衬套16bz。头部15bz由注射成型材料构成。支承衬套16bz由纤维复合材料构成,该纤维复合材料包括嵌入在热塑性基质中的连续碳纤维25bz。
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本发明公开了一种降低不锈钢筛板冲孔加工时毛刺生成率的工艺方法,不锈钢筛板加工技术领域,具体工艺如下:1)制得杂化纳米纤维;2)制得氮化硅复合纤维;3)将无定形硼粉与氮化硅复合纤维混合后得到混合粉体;4)将混合粉体经过高温热处理得到改性氮化硅复合纤维;5)将1Cr18Ni9Ti钢熔炼后得到不锈钢钢液,将改性氮化硅复合纤维预热后转移至模具中,将不锈钢钢液浇注入模具中,铸造成不锈钢复合材料,然后对不锈钢复合材料进行冲孔加工处理即可得到不锈钢筛板。本发明提供的工艺方法,可以有效的减少不锈钢筛板在冲孔加工中毛刺的生成,提升了筛孔处的光滑程度,省去了后期筛孔外缘和内孔处的整修,不仅降低了加工成本,并且也提升了生产效率。
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本发明属于功能材料技术领域,提供了一种可踩踏、多频谱隐身轮毂盖,它为盖状圆盘结构,盖状圆盘结构的外径与车辆轮胎内径匹配、内侧有固定支架;固定支架用于将轮毂盖固定在车辆轮毂上;其外侧中心设置有圆台形外凸(5),圆台形外凸(5)的圆周外沿上设置有一个或多个内凹结构(6),内凹结构(6)的形状与成人前脚掌的形状和尺寸匹配;轮毂盖的板材依次包括复合材料基材层(2)、雷达吸波层(3)和反射保护层(4);反射保护层(4)设置在靠近车辆轮毂的轮毂盖最内侧;雷达透波伪装网(1)设置在复合材料基材层(2)的表面,位于轮毂盖最外侧表面,其具有光学和红外隐身性能以及雷达波高透过率。
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本发明提供一种路用复合式仿生抗裂层,包括从下到上依次设置的高延性水泥基复合材料层和复合土工布层,所述高延性水泥基复合材料层内预埋有双向土工格栅,所述土工格栅的网格节点处上下均设置有垂直于土工格栅的插接杆,所述复合土工布层由多层土工布复合而成,且从上至下各层土工布内对应线在水平面内按同一方向偏移一定角度。本发明通过这些结构的相互协同配合,最终形成了类似螳螂虾附足结构的路面用抗裂层,该抗裂层具有良好的应力吸收和应力扩散能力,抗冲击性能优异,抗裂性优异,能够有效抑制反射裂缝的发生。
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本发明提供一种基于纳米复合物的涂层封闭材料及其制备方法,包括有机硅树脂分散液40—45份、酚醛树脂分散液10—15份、陶瓷粉5—10份、助剂10—15份、以及纳米复合物1‑5份;其中纳米复合物为三氧化二铁‑石墨烯纳米复合物。作为空隙填充剂的有机硅树脂具有高度交联的网状结构,链状结构的酚醛树脂以线状形态串绕于网状结构中,可以大大增强封闭材料的附着力。另外,陶瓷粉和纳米复合材料被网络在网状结构中,随着树脂被附着在涂层表面,纳米复合材料的纳米结构有效改善了封闭材料的致密性。本发明提供的封闭材料耐磨、耐腐蚀、耐高温、附着力好。
735
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本发明属于电磁屏蔽材料技术领域,一种功能化纳米复合电磁屏蔽涂料,包括石墨烯插层银纳米线复合填料、聚乙烯醇和水;石墨烯插层银纳米线复合填料由层状石墨烯和核壳复合材料组成;核壳复合材料在一维银纳米线表面包覆聚多巴胺组成;一种功能化纳米复合电磁屏蔽涂料制备方法,通过原位合成法在一维银纳米线表面包覆聚多巴胺,然后与层状石墨烯复合得到石墨烯插层银纳米线复合填料,再加入聚乙烯醇水溶液中得到功能化纳米复合电磁屏蔽涂料。本发明公开的功能化纳米复合电磁屏蔽涂料具有较好的粘结性并且在X波段具有优异的电磁屏蔽性能,并可在隐身材料和柔性电子领域应用。
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本发明公开了一种泡沫金属/石墨烯/单原子复合催化材料制备方法:(1)用金属制备纯泡沫金属材料;(2)通过化学气相沉积法在纯泡沫金属材料表面制备石墨烯;(3)在泡沫过渡金属/石墨烯复合材料的基础上,利用真空磁控溅射技术在石墨烯表面沉积过渡金属层;(4)将泡沫过渡金属/石墨烯/过渡金属在稀酸中侵蚀,清洗和烘干,即得一种泡沫金属/石墨烯/单原子复合催化材料。本发明方法制备小片缺陷石墨烯,提高石墨烯与基体结合力,通过大量小片缺陷石墨烯捕获单原子催化剂,单原子负载量大,结构稳定,催化效果良好,实现制备过渡金属/石墨烯/单原子催化材料,制备所得复合材料可以满足催化材料和电极材料的使用条件。
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本发明涉及一种显示器件及其基板与制作方法,像素界定层中含有聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料,与传统采用的疏水光阻材料不同,本发明的发明人发现,聚苯乙烯‑纳米二氧化钛复合材料在经过紫外光照处理后,尽管会呈现亲水性,但后续经过加热处理,能够恢复材料的疏水性。因此在印刷工艺中,像素界定层能够防止墨水从像素坑内溢出。
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本发明公开了一种接触式快速退火设备,所述设备包括传送装置、热处理装置、冷却装置和收卷装置,所述热处理装置包括金属/石墨复合材料加热体,所述金属/石墨复合材料加热体与金属薄带的接触部分设置有气氛保护装置,所述冷却装置包括冷却筒体,金属薄带从所述传送装置发出经过所述热处理装置进行接触式退火热处理后进入所述冷却筒体内进行降温处理后最终通过所述收卷装置完成卷绕回收。本发明通过接触式加热对金属薄带进行退火热处理,最高能够达到105~106K/s的加热速率,不仅能够实现连续快速退火,大大缩短退火工艺流程,提高生产效率,并且减少了使用能耗量,降低了热加工成本,对实际生产具有重要的意义。
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本发明涉及铁氧体材料合成技术领域,具体来说是一种改性CuFe2O4合成方法及其应用,包括将铜盐和铁盐溶解在还原性溶剂中,加入乙酸钠调节溶液pH,然后加入赖氨酸后,经高温高压反应后,进行磁分离、洗涤、干燥制得CuFe2O4;然后加入HAuCl4·4H2O,磁力搅拌并加入ABEI,经磁分离、洗涤后制得CuFe2O4@ABEI‑Au复合材料。本申请赖氨酸作为静电稳定剂和表面活性分子,还原性溶剂作为还原剂提供稳定的溶剂环境,乙酸钠作为辅助稳定剂,在高温下组装成纳米球,以此合成颗粒均匀、分散性好、具有超顺磁性的CuFe2O4;CuFe2O4经ABEI、Au修饰得到的CuFe2O4@ABEI‑Au复合材料具有良好的单分散性、优良的化学发光性能;且采用一步法合成,具有步骤简单、效率高、成本低等优点。
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本发明公开了一种高压拉比预浸料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该预浸料经增强纤维与位于增强纤维至少一侧的A树脂膜进行第一次含浸得到一次含浸预浸料后,再与位于一次含浸预浸料的至少一侧的B树脂膜进行第二次含浸后而得;其中,一次含浸预浸料由增强纤维以及浸入增强纤维的纤维束内的A树脂共同形成;第二次含浸后,B树脂膜包覆于一次含浸预浸料的表面;A树脂的树脂浇注体模量≥4.5GPa,B树脂与增强纤维的接触角≤70°,上述预浸料可有效提高增强纤维复合材料的压拉比。
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本发明揭示了一种镍钴硫/镍网复合析氢析氧电极及其制备方法,所述复合析氢析氧电极包括镍网及均匀生长于镍网上且呈非晶‑结晶结构的镍钴硫三元复合材料,所述镍钴硫三元复合材料呈密集多孔的珊瑚状结构。本发明通过简单、经济、易于实现工业化的制备条件或方法,能制备出高效、高稳定性且价格低廉的工业电解水电极,降低了工业电解水析氢和析氧过电位,提高了工业电解水的效率,促进了工业电解水制氢的产业化发展。
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本发明公开了一种双金属掺杂/多孔碳包覆三元正极材料的制备方法,首先将镍盐、钴盐、锰盐、金属Ⅰ盐溶液、金属Ⅱ盐溶液以及有机配体按比例称量,并加入到有机溶剂中,搅拌超声混合均匀得到混合溶液Ⅰ,然后将混合溶液Ⅰ升温并保温反应一段时间,制备得到MOF材料;然后将有机碳源和MOF材料混合加入到乙醇中搅拌均匀,得到混合溶液Ⅱ,再经离心、冷冻干燥,得到MOFs‑有机碳源复合材料;最后将MOFs‑有机碳源复合材料与锂源混合球磨,再在惰性气氛下烧结,获得双金属掺杂/多孔碳包覆三元正极材料。本发明制备的双金属掺杂/多孔碳包覆三元正极材料具有较佳的循环稳定性和倍率性能,且制备方法简单,具有良好的经济价值和应用前景。
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本申请公开了一种微波法制备石墨烯硫复合正极材料评估方法和装置,该方法包括:获取多组第一参数组合;获取多组第一参数组合中的每组第一参数组合对应的石墨烯剥离效果,并根据每组第一参数对应的石墨烯剥离效果选择一组第一参数组合;获取多组第二参数组合;获取多组第二参数组合中的每组第二参数组合对硫颗粒粒径和负载量的影响;并根据对硫颗粒粒径和负载量的影响从多组第二参数组合中选择一组第二参数组合;根据预定第一参数组合和预定第二参数组合来生产石墨烯硫复合材料。通过本申请解决了现有技术中无法对石墨烯硫复合材料生产时使用的材料进行合适的参数选择所导致的问题,提供了一种合理的参数选择方法。
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本发明涉及高分子材料技术领域的一种长玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法和应用。所述长玻纤增强聚丙烯材料,包含重量份数计的以下组分:聚丙烯100份,玻璃纤维20~60份,疏水性无定形纳米二氧化硅1~15份;相容剂3~10份。本发明提供的长玻纤增强聚丙烯复合材料具有更高综合力学性能,低收缩率和高尺寸稳定性,尤其是降低了复合材料沿平行于流动方向和垂直于流动方向两个方向收缩率的差异性,在汽车领域、家电等领域等方面可有广泛应用。
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用于高性能镁锂双盐离子电池的柔性正负极材料及其制备方法,包括柔性正极材料和负极材料,所述柔性正极材料包含碳布,复合材料为xMoS2‑yCuS‑zEG,其中x取值范围为70%~90%,y的取值范围为5%~15%,z的取值范围为5%~15%,所述MoS2,CuS和EG通过一步水热法原位生长合成,同时碳布集流体在水热过程中加入,使得复合材料可以均匀紧密地负载在碳布上,所述负极材料为液相还原法制备的纳米Mg与PEDOT:PSS混合旋涂成膜,纳米Mg的含量为50%,纳米Mg与PEDOT:PSS形成的膜具备超高的导电性能,显著增强了镁锂双盐电池电极材料的导电性和结构稳定性。
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本发明公开了一种改良的矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,改良的矩形电连接器包括头壳体和座壳体,所述头壳体和座壳体均采用LCP复合材料,该LCP复合材料由以下重量份数的成分组成:LCP塑胶原料30‑50份、聚酰胺25‑35份、低介电玻璃纤维12‑14份、聚甲基苯基硅氧烷5.5‑67.2份、硅酮粉1.6‑2.5份、钛酸酯偶联剂2.2‑2.8份、亚磷酸酯类抗氧剂168 1.8‑2.8份、三氧化二锑2‑4份,本发明改良的矩形电连接器具有高密度、轻型化、微型化的优点,适合用于对使用空间、设备轻量化有特殊要求的适用场合,此外,生产工艺简单,利于实际生产。
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一种抗油污聚丙烯塑料的制备方法。本发明采用低表面能的有机硅树脂,经接枝改性后和聚丙烯树脂一起熔融共混,制备一种具有抗油污性能的厨房用聚丙烯基复合材料;该聚丙烯基复合材料具有较低的表面张力,在用于制备厨房用具时可以达到抗油污的目的;同时使制品表面变得更加有光泽,耐磨性也会提高,延长制品的使用寿命;清洗起来容易,既环保又实用。
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