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本发明涉及一种水溶性碳纳米管的制备及纳米贵金属粒子负载方法,是基于碳纳米管无溶剂改性及纳米贵金属粒子在碳纳米管上的原位负载。该方法将山梨醇与柠檬酸在碳纳米管表面发生缩合聚合而引入多羧基、多羟基,提高碳纳米管在水中的分散稳定性,从而提高碳纳米管的水溶性。优点:(1)碳纳米管水溶性改性时不使用溶剂,是一种绿色环保的碳纳米管改性方法;(2)改性的碳纳米管在水中的分散性能可通过加入的反应物的摩尔比进行调节;(3)利用改性碳纳米管上的功能基团,如羧基和羟基可实现对碳纳米管的进一步功能化改性以实现碳纳米管基功能复合材料。本发明中的贵金属粒子的负载就是利用改性的碳纳米管上的多羧基、多羟基进行原位负载的。
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一种改良型合金复合圆盘刀片,用于冶金行业的各种板材的剪切加工。基体上镶有复合材料作为刃口,复合材料为硬质合金,基体为分体式结构。刃口部位可利用已报废的进口圆盘刀片,经过二次修磨,加工出新的刃口;内部基体采用分体式结构,选用廉价钢材,用特殊复合技术复合,以改制出性能优异的圆盘刀片。本发明在保证圆盘刀性能的情况下,通过对已报废的进口或国产优质刀片为原料,综合考虑圆盘刀的失效形式及其工作状态,充分利用进口合金钢硬度高、耐磨性好的特点,通过二次修磨、加工,内部复合分体式基体,将贵重合金的性能发挥到极致,在实现提升刀片的综合性能的同时,可有效降低成本,具有性能好、成本低、易加工、成品率高等优点。
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本发明涉及一种有机硅环硫树脂及其制备方法。将有机硅环氧树脂与去离子水、乙醇和硫氰酸钾或者硫脲混合,将上述混合物在温度为15~45℃下反应12~36小时;反应结束后,加入有机溶剂使反应混合物分为两层,分出有机相并将有机相水洗至中性,然后向有机相中加入无水硫酸钠干燥5~15小时,过滤去除硫酸钠,在2~10mmHg/45~60℃下将有机溶剂除去,得到具有如下结构的有机硅环硫树脂。本发明的有机硅环硫树脂具有粘度较低、纯度高、固化反应活性高、折光率高、固化物反应放热量小、玻璃化温度高、吸水率低等优点;可望在涂料、粘合剂、电子器件封装、复合材料基体树脂等领域得到应用。或
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一种多相锰基正极材料,是由内核、中间层、表层构成的三相复合结构,其化学式为x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2)·y(MO),其中,0.01≤x≤0.1,0.01≤y≤0.1,M选自Cu、Zn或Mg中的一种;其制备方法是采用液相沉淀反应制备出Ni0.3Mn0.7(OH)2及在Ni0.3Mn0.7(OH)2表面沉积Mn(OH)2的前躯体,然后将前躯体与碳酸锂混合,固相反应制备出两相复合材料x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2);最后,采用液相沉淀法在x(Li2MnO3)·(LiNi0.3Mn0.7O2)表面附着一层金属氢氧化物并加热分解为MO。本发明工艺方法简单、操作方便,制备的多相锰基正极材料组份及其含量高度可控,内核成份均匀性好,具有高容量、高首次库仑效率、高安全性与长循环寿命的特性,适于工业化生产。
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一种混合型电化学电容器,是基于定向碳纳米管的高能量密度混合型电化学电容器,其结构包括正极、负极和正负极之间隔膜、电解质;其特征在于(1)其正极由直接生长在导电基体上的定向碳纳米管阵列与氧化锰或聚苯胺复合材料组成;(2)其负极由直接生长在导电基体上的改性定向碳纳米管阵列或定向碳纳米管阵列与聚吡咯复合材料组成;(3)其电解质为非水电解质。本发明的一种混合型电化学电容器,具有可比拟二次电池的能量密度,时具有较高的功率密度和循环稳定性。足以缓解当前能源短缺的问题,具有很高的实用价值以及广阔的市场前景和可观的经济、社会效益。
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本发明公开了一种风力发电机组风轮叶片防雷装置及其安装方法,所述风轮叶片的主梁采用碳纤维增强复合材料,在非主梁区域的风轮叶片壳体中预埋有接闪器,接闪器通过位于风轮叶片内腔中的导线接地;且在所述风轮叶片的外表面上固定有导电分流带,导电分流带通过螺母与接闪器连接。本发明通过在风轮叶片外表面设置导电分流带,可提高风轮叶片防雷装置的保护区域面积,接闪效果好,适用于采用碳纤维增强复合材料作为风轮叶片主梁的风力发电机组。
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本发明涉及一种苯蒸气检测传感器敏感材料及气敏元件的制备方法,属功能材料、传感技术与环境监测技术领域。本发明以溶胶凝胶法制得的SnO2与商用V2O5固相反应制得的复合材料作为敏感材料来检测苯蒸气;将涂覆SnO2/V2O5纳米复合材料的气敏元件经500℃煅烧,按厚膜式半导体气敏元件制作工艺对气敏元件进行焊接,即四角电极引线铂丝的焊接;干燥后,老化、封装,便制得苯蒸气检测传感器气敏元件。制得的气敏元件对苯蒸气的检测具有高灵敏度、高选择性、低功耗等优点,可用于检测大气或室内环境中的苯蒸气和甲苯蒸气。?
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检视系统(200)提供用于检查目标材料(216)的内部结构。此检视系统包括生成激光器(210)、超声检测系统(220,226,228,230)、热成像系统(234)及处理器/控制模块(232)。生成激光器(210)产生脉冲激光束(212),该激光束可操作地在目标材料(216)诱发超声位移和热瞬态。超声检测系统检测在目标材料(216)的超声表面位移。热成像系统(234)检测在目标材料(216)的热瞬态。处理器(232)分析检测到的目标材料(216)的超声位移和热成像以得出有关目标材料的内部结构的信息。目标材料(216)优选包括复合材料。
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电气化铁路接触网的侧面制动棘轮张力补偿装置,包括制动支撑架,制动支撑架通过两旋臂与棘轮轴相连接,棘轮轴与棘轮本体通过采用自润滑复合材料制成的滑动轴承同轴设置,棘轮本体可绕棘轮轴转动,棘轮本体由轮毂、多个辐板和轮缘构成,棘轮本体辐板两侧、轮毂的外圆周表面分别设置有张紧轮槽A和张紧轮槽B,该两槽内设置有绳槽,轮缘外圆周表面设置有底部铸造有绳槽和钢丝绳孔的棘轮轮槽,轮缘的两侧对称铸造有制动齿圈,制动支撑架下端固接有缓冲制动装置,本发明适用于承力索和接触线受环境温度影响缓慢变化的工作状态,避免了机车受电弓的频繁离线、拉弧以及接触线烧伤等缺陷,且无需注油、免维修、使用寿命长。
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一种汽车阻尼板,将无机填料与热塑性树脂共混制备有机-无机发泡杂化复合材料,将复合材料热熔挤出制成复合型板,将复合型板与毡毯经热压得到多层复合阻尼板。一种汽车阻尼板的制造方法,调整熔化罐的温度至75℃,加入热塑性树脂颗粒、发泡剂、发泡促进剂、增粘剂、抗氧剂,保持罐内温度在高于聚合物树脂的熔融温度搅拌,待原料完全熔融后,搅拌30分钟,然后加入无机填料继续搅拌混炼,无机填料的使用比例为0一85wt%,直至无机填料分散均匀,通过压延机挤出成型;挤出后的材料在高热状态下与玻璃纤维棉经过热压机热压结合,在干燥烘箱内烘干,制成成品。由于生产过程中,未使用粘胶剂,因而,在使用过程中不会释放出毒害气体。
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一种材料力学及建筑材料技术领域的薄膜双轴拉伸试验机电液加载系统,包括:低压过滤器、液压泵、电机、单向阀、压力传感器、截止阀、储能器、电磁卸荷阀、比例溢流阀、节流阀、电磁换向阀、四个伺服液压缸、拉压力传感器、位移传感器、机械夹具、过滤器、冷却器、电磁水阀、油箱和单向截流阀。本发明具有拉力大、精度高、控制响应快、简单、专用、可移动、独立使用,可用于建筑膜材试验、飞艇蒙皮试验等薄膜复合材料双轴拉伸试验机。
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本发明公开了一种防雾增透薄膜涂布液的制造方法,包括以下步骤:(1)将纳米二氧化硅分散在去离子水中制备成质量百分比浓度为0.1~30%的分散液,向该分散液中加入硅烷偶联剂,加热升温,反应0.2~1h;(2)向步骤(1)的溶液中加入由稀释液稀释的丙烯酸与丙烯酸酯组成的混合溶液,在50~80℃下搅拌混合30~40min,然后加入引发剂,反应5~10h,冷却后得到纳米复合材料分散液;(3)将步骤(2)中的纳米复合材料分散液稀释成浓度为0.1~50wt%的溶液。本发明以原位自由基聚合方法,包覆效果更好,能够确保涂层具有良好的表观性能,该涂层干燥速度快,增透和防眩效果优异。
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本发明所提供平面马达的定子,包含有一座件,具有一金属座部,多数齿部分别突设于该座部的一侧座面上;一预定厚度的非金属基件,是由预定的复合材料所制成的板状物,并以一侧贴设固接于该座件相背于各该齿部的另侧座面上。本发明还提供该平面马达定子的制造方法:将板材加工成型为板状的一座件;以复合材料模制成型为板状的一基件;使该基件与该座件彼此迭合固接。
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本发明涉及一种高强度变径钢缆的复合材料连接方法。为了克服现有高强度变径钢缆连接方法存在的工艺复杂、强度损失大、易腐蚀、接头尺寸大、柔性差不易缠绕的缺点,本发明采用了浸胶玻璃纤维条/浸胶尼龙纤维绳增强加固等捻距插接接头的复合连接工艺方法。通过单丝等捻距分组插接,减小钢缆连接处的强度损失;同时在连接区用浸胶玻璃布/浸胶尼龙绳对插接接头进行分段包覆、缠绕和捆扎,固化后实现对连接区的加强和固定,形成内部金属钢丝捻合缠绕、外部复合材料分段包覆加固的柔性复合接头。本发明提出的高强度变径钢缆复合连接方法具有连接强度高、性能可靠、接头小巧、柔顺性好、耐环境性强的特点。
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本发明属于锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体公开了一种富氮型分级结构天然石墨复合电极材料的制备方法。该方法首先将天然鳞片石墨进行球化处理,然后将处理过的天然石墨、乳化沥青、三聚氰胺按一定质量比在乙醇/水溶液中混合均匀,喷雾干燥后直接热处理,球磨筛分后即可得到富氮型分级结构天然石墨复合材料。本发明在制备工艺上表现出制备温度低、工艺简单、价格低廉的特点;在材料设计上不仅利用氮掺杂所展现出的特殊性能,又使硬软碳有机结合产生孔道丰富的分级结构复合材料。制备出的材料具有充放电效率高、充放电反应可逆性好、循环性能优异、无毒副作用等诸多优点。
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本发明涉及涉及一种高循环性能的锂离子电池复合正极材料及其制备方法,由LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质组成,其中0.1< m< 0.3,0.01< n< 0.2,0< 1-m-n< 1,0< a< 1,0< b< 1,0< 1-a-b< 1,镍钴铝酸锂占镍钴铝酸锂和镍钴锰酸锂质量总和的10%~90%。它是将LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质按一定的比例混合均匀,经煅烧后冷却、粉碎、过筛或者经表面处理后煅烧、冷却、粉碎、过筛而得到。本发明复合材料的比容量相对于镍钴锰酸锂有了较大幅的提高,热稳定性及安全性能相对于镍钴铝酸锂材料有所提高,特别是循环性能良好。
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本发明提供一种单面可视的新型功能性窗帘,包括主体面料、复合材料和基布,主体面料由经纱和纬纱交织形成若干个网格,网格构成密集区域和空白区域,密集区域由经纱和纬纱采用8枚3飞经二重交织而成,空白区域经纱和纬纱不进行交织,空白区域的四周为密集区域所包围,空白区域依次覆盖复合材料的反光层和光吸收层,基布为空白区域的基底。本发明与传统窗帘不同,是将窗帘的结构与新材料相结合,在达到单面可视和透气的同时,使窗帘的风格新颖,遮光效果好,保护隐私,避免眩光。
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本发明涉及一种炭/石墨/锡复合负极材料的制备方法,原料采用如下粒度和重量百分比配料:炭黑1.5-2.5%,≤1mm天然石墨5-8%,≤100nm纳米锡3-10%,≤0.075mm煅烧石油焦粉25-30%,1~4mm煅烧石油焦15-20%,4~l0mm电煅无烟煤10-15%,10-16mm电煅无烟煤5~10%,10-16mm煅烧沥青焦5~15%,煤沥青18-20%;短切碳纤维为以上原料总量的1~3%。经过配料、混捏、焙烧、石墨化、粉碎。球化,制得炭/石墨/锡复合材料,结合炭材料和石墨类材料以及锡粉作为负极材料时各自的优点,本发明制备的复合材料具有首次容量高、首次充放电效率高、耐电解液溶剂、各向同性等特点。
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本发明属于化学材料制备技术领域,具体为一种含双键的苯并噁嗪化合物、制备方法及其应用。本发明中合成含双键结构的小分子苯并噁嗪,并利用巯基-烯点击反应,在多巯基有机分子参与下,利用聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯中丁二烯部分的孤立双键,将苯并噁嗪分子接枝到聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯分子链上,再利用苯并噁嗪加热开环聚合的特点,对聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯复合体系进行二次交联,达到改性聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的目的。本发明中含双键的苯并噁嗪化合物的制备方法简单,原料易得,成本较低。在多巯基有机分子存在的条件下,将其应用于制备聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯和苯并噁嗪复合材料,得到的复合材料具有优良力学性能。
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本发明提供了一种医用海绵敷料,所述医用海绵敷料包括聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂,所述聚乙烯醇呈三维网状,所述芦荟和抗菌剂负载于所述聚乙烯醇的表面和内部,所述聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂形成具有微孔的复合材料,所述聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂的质量分别占所述复合材料总质量的79%~94.5%、5%~20%和0.5%~1%。本发明还提供了一种医用海绵敷料的制备方法,通过将聚乙烯醇、芦荟和抗菌剂混合后,再经过冷冻、解冻制得所述医用海绵敷料,所述医用海绵敷料能大量吸收伤口渗出液,同时具有抑菌消炎、保湿镇痛、吸液抗粘和有效促进伤口愈合等优点。
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本发明公开了一种磁性介孔二氧化钛/氧化石墨烯吸附材料的制备方法,特别涉及采用水热法合成磁性介孔二氧化钛、然后将氧化石墨烯包裹在磁性介孔二氧化钛表面上。这种材料的特征在于以磁性介孔二氧化钛为载体材料,将氧化石墨烯包裹到其表面,制备磁性介孔二氧化钛/石墨烯复合纳米材料。此复合材料具有良好的机械性能,具有较大的比表面积,介孔二氧化钛的引入既能够很好地保护磁性粒子不被破坏,又能够增强氧化石墨烯在水溶液中的分散性,增加其吸附位点,从而获得具有吸附量大、易于分离、重复使用效果好和无二次污染的生物吸附剂。该复合材料可用于废水中重金属的分离富集和有机物废水的处理中。为环境污染的处理和废物回收利用提供了简单易行的方法和手段。
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本发明公开一种基于石墨烯的磁性纳米复合光催化材料及其制备方法。所述材料是由具有光催化性能的TiO2纳米粒子和磁性回收效果的Fe3O4纳米粒子负载在石墨烯片层上,构成新型多功能复合材料。该材料的制备方法:通过溶剂热法制备具有顺磁性的Fe3O4粒子;锐钛矿TiO2粒子可直接采用气热法制备;将氧化石墨在水和乙醇溶液中超声分散得到氧化石墨烯溶液;将合成的TiO2和Fe3O4粒子直接分散在氧化石墨烯溶液中;将反应体系转移至水热釜中反应;最终通过磁铁分离、洗涤、干燥后得到Fe3O4/TiO2/石墨烯纳米复合光催化材料。水热法不仅将氧化石墨还原成石墨烯,而且将两种纳米粒子负载在石墨烯片层上。本发明制备工艺简单,且产物为一种高效率、低成本、可磁性回收的环境友好型光催化复合材料。
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本发明公开了一种高Ca/Al比的Mg-Ca-Al合金及制备方法,合金成分质量百分组成为:Ca=4-12%,Al=5-10%,余者为Mg或镁的固溶体,且Ca/Al质量比=0.8-1.2。该合金通过直接水冷半连续铸造模或急冷铸造模进行铸造,获得含网状Al2Ca结构的显微组织,采用挤压将Al2Ca的网状结构充分破碎成微米和亚微米的颗粒,同时晶粒进一步细化得到Mg-Al2Ca复合材料。本发明制备的Mg-Ca-Al合金具有良好的力学性能、很高的燃烧温度、很高的抗腐蚀性能和超塑性,克服了现有镁合金易腐蚀、易燃烧、难于热加工,严重地影响了镁合金应用等缺陷。该合金发明在某种程度下解决了镁合金易腐蚀、易燃烧、难于热加工的难题,可有效拓展镁合金在工业上的应用价值。
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本发明涉及一种用于低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂及其制备方法,主要解决现有负载型钒基催化剂活性组分分散度低、活性组分易聚集结晶、目标烯烃选择性不高、单程稳定性差的问题。本发明通过一种用于低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂及其制备方法,该催化剂以TiO2/SiO2复合材料为载体,以具有高分散度的钒氧化物为活性组分,活性组分采用溶胶-凝胶法合成的方法进行负载,以稀土氧化物为助剂,助剂采用浸渍的方法进行负载的技术方案,较好地解决了该问题,可用于低碳烷烃脱氢制低碳烯烃的工业生产中。
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本发明公开了一种高电导率的石墨烯材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法的包括如下步骤:(1)石墨预处理(2)氧化石墨烯溶液(3)石墨烯胶体(4)石墨烯复合材料(5)得到导电材料。本发明得到的氧化石墨氧化程度更高,氧化石墨烯在还原过程中仍能吸附在聚合物粒子表面,使用的溶剂均可回收利用,节约成本。工艺条件简单,成本低廉,制备的复合材料中聚吡咯被石墨烯均匀包裹,作为超级电容器电导率高、电化学性能好,可以利用到关于超级电容器电极材料,燃料电池材料,催化等方面。
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一种混合金属超大聚钼酸盐晶体及其合成方法,选择硝酸钕、氯化钴和钼酸铵为反应原料,在室温下采用常规的水溶液合成法得到了稀土Nd3+离子和过渡金属Co2+离子构筑的混金属型超大聚钼酸盐,以Mo7O24为基本构筑单元的稀土-过渡金属构筑的混金属型聚钼酸盐,稀土Nd3+离子的电子跃迁引起化合物在近红外区出现强的吸收峰,磁性研究表明晶体结构中的钕离子间具有反铁磁相互作用;本发明合成的混金属型超大聚钼酸盐是一类在近红外发光材料和反铁磁材料方面具有潜在应用价值的混合金属多功能复合材料。
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