1115
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本发明公开了一种氮掺杂空心碳/石墨球纳米材料及其制备方法。本发明首先以球状氧化亚铜为硬模板剂,用有机碳源、有机氮源通过水热反应形成有机/无机复合物,然后在惰性气氛下进行高温焙烧,得到铜/含氮碳/石墨球状纳米复合材料,最后除去上述复合材料中的铜即得到球状氮掺杂空心碳/石墨纳米材料。本发明的材料具有内部空心结构,球壳厚度可以调整,具有较高的氮掺杂量。另外,本发明中采用的制备方法简单易行,所用的模板可回收,成本低,重复性好,易于规模化生产。
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本发明公开了一种基于真空吸注成型的风电叶片气动测压管预埋方法,通过制作带端块的测压管,以预埋方式在叶片真空吸注成型过程中与叶片固化为一体,提高了铺设纤维布的可操作性,并通过填充密封材料解决了吸注过程中树脂进入测压硬管引起堵塞的问题,本发明不受叶片尺寸限制,具有广泛的实用性,成本较低,同时避免了复合材料大型曲面制件测压导孔的加工问题,此外,本发明也可用于除风电叶片以外的复合材料真空吸注成型制件。
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本发明公开了一种耐热耐老化实验室台面垫,采用顺丁橡胶/环氧树脂复合材料制作而成,其中顺丁橡胶/环氧树脂复合材料的原料包括:顺丁橡胶、环氧树脂、环氧化天然橡胶、纳米二氧化硅、改性石墨烯、氧化铝、氧化镁、甲基丙烯酸锌、氧化锌、硬脂酸、硫磺、过氧化苯甲酰、2-乙基-4-甲基咪唑、乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷、磷酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、防老剂、促进剂。本发明提出的耐热耐老化实验室台面垫,其强度高、耐热性能好,耐老化和耐腐蚀性能优异。
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本发明公开了一种生产改性稻草秸秆粉的方法,包括以下步骤:先将稻草秸秆制成稻草秸秆块体,然后进行辐照处理,所述辐照处理分两次进行,先采用γ射线对稻草秸秆块体进行一次辐照,然后对一次辐照后的稻草秸秆块体进行粉碎筛分得到40~200目的稻草秸秆粉,选择低于100目的再对所得的稻草秸秆粉采用电子束对其进行二次辐照,完成改性。将60Co-γ辐照与电子束辐照相结合,不仅可以提高原料的处理量,还可以缩短处理时间,提高处理效率。本发明还公开了由上述方法制备得到的改性稻草秸秆粉和应用方法,该改性稻草秸秆粉可用于秸秆塑料复合材料的加工,扩大了产品的应用范围,提高了改性稻草秸秆粉的利用率,为木质纤维素的酶水解创造了更好的条件。
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本发明涉及聚合物复合材料及其制备技术领域,特别涉及高性能超高分子量阻燃聚乙烯及其制备方法。复合材料中各组分按重量百分数计算为:阻燃剂5%~20%,抗氧剂1%,成核剂0.5%,PP-g-MAH10%,余量为超高分子量聚乙烯,其中,所述的阻燃剂为聚硅氧烷包覆红磷的微胶囊和碳纳米管的混合物,通过聚硅氧烷对红磷进行包覆制备微胶囊红磷,并将其添加到超高分子量聚乙烯中以改善其阻燃性能,克服了红磷容易吸湿、与聚合物材料相容性差的缺点。
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一种高强度瓷砖,包括底层1、面层3,其特征在于:还包括加强层2,所述底层1是由粘土、石英,长石等复合材料烧制而成。所述面层3是由粘土、石英,长石等复合材料烧制而成。所述加强层2为金属网片。所述金属网片为由铁丝编织而成的网状结构。本发明制得的瓷砖经久耐用,不容易破碎,降低了更换的频率,更容易维护。本发明还公开一种高强度瓷砖的制备方法,其步骤简单,实用性强。
本发明公开了一种基于距离加权LSSVM的过滤因子优化AdaBoost方法及系统,包括,采集复合材料损伤的声发射信号并进行特征提取,分别获得训练样本数据、测试样本数据和对应损伤类别数据;利用训练样本数据与分类平面距离构建基于加权最小二乘支持向量机的训练模型;对训练模型进行训练,利用滤波因子控制弱分类器生成的识别错误率,直至无法找到满足条件的弱分类器时,停止训练,输出损伤识别模型;将测试样本数据导入损伤识别模型内,若正确识别实际损伤类型,则完成优化;利用优化后的损伤识别模型识别复合材料损伤数据并输出识别结果。本发明方法通过采用距离权重更新模型,利用过滤因子对弱分类器的生成进行控制,增强了鲁棒性,提高了分类准确率。
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本发明涉及超级电容器技术领域,特指一种以Mn(NO3)2·4H2O、Co(NO3)2·6H2O,甘油,异丙醇和氧化石墨烯为原料来制备空心CoMn2O4‑RGO柔性超电材料,是一种制备工艺简单,成本低廉的方法。本发明采用中空核壳结构的CoMn2O4和GO材料,通过真空抽滤法首次制备了CoMn2O4‑RGO三明治结构复合材料,一方面中空核壳结构的CoMn2O4具有较大的比表面积,且空心结构更利于电解液体的渗进及转移,另一方面CoMn2O4球形结构也可以支撑开层层石墨烯之间的间距,为电解液体的流通提供了通道并可以加速电解质在材料内部的流动。这种结构的构筑可以有效的提高材料的电化学性能。
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本发明的目的在于提出一种智能机器人快速响应压敏薄膜及制备方法。主要材料是一种YBa2Cu3O7+δ/聚偏氟乙烯复合材料薄膜,其工艺是先将纳米YBa2Cu3O7+δ与聚偏氟乙烯溶液均匀混合,再喷丝,将丝状物粉碎为纤维状粉末,最后平铺、极化、热压得到压敏薄膜,YBa2Cu3O7+δ粉体颗粒尺寸为400〜800nm,纳米YBa2Cu3O7+δ粉体与偏氟乙烯(PVDF)的重量比为1 : 1~50。在0.1~8MPa压强的应用范围内,电阻值存在5个数量级的变化,可广泛应用于智能机器人传感器,具有灵活、快速、敏感、精准相应性能。
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本发明提供了一种碳负极浆料的制备方法,提供结构不同的第一石墨材料,第二石墨材料以及硅碳复合材料。将第一石墨材料和部分第二石墨材料混合制成第一浆料,将硅碳复合材料和其余部分第二石墨材料混合制成第二浆料,然后将第二浆料加入到第一浆料中,本发明提供的方法,得到的碳负极浆料具有良好的分散性能和保持性能,同时得到的负极具有较好的高倍率性能。
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本发明提出了一种磁控可逆SERS热点检测爆炸物的方法,具体包括:将纳米银包覆纳米Fe3O4的复合材料在外加磁场中磁化后,作为SERS活性基底对化学爆炸物样品进行测试,采集得到化学爆炸物样品的SERS信号;将测试过的Fe3O4@Ag复合材料进行冲洗,在外加磁场中磁化后,同样作为SERS活性基底对其他化学爆炸物样品进行测试,采集得到其他化学爆炸物样品的SERS信号。上述检测方法不仅能够实现化学爆炸物的快速检测,而且磁控可逆的SERS热点可以提高热点的利用率。
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本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种3D打印高强水泥基材料及掺合料最佳配比的确定方法。本发明解决了目前确定水泥基复合材料配合比的方法存在主观性强、科学性欠佳的弊端,根据本申请的方法能够获得性能优越的3D打印高强水泥基材料,且该方法简单易操作,使用该方法确定的水泥基矿物掺合料最佳配比的方法更为科学客观,能有效提高水泥基复合材料的综合性能(抗压性能,流动性能等),同时也能提高原料的使用率,利于水泥基材料的可持续发展。
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本发明涉及一种纱线基比色传感器件的制备方法,属于复合材料领域。该方法中,纱线被用作液体输送通道和化学反应器,检测区域通过在棉织物上绣花形成,使用柔性且生物相容性良好的膜将检测区域封装,利用纱线传导待测液体进入检测区域并进行颜色显示以此对待测液体进行物质的检测与含量的确定。本发明制备的设备有望提供廉价、快速、便携式和可靠的生物物质检测,特别是在资源匮乏的环境下,有望用于生产个人即时诊断装置,在复合材料领域具有非常广阔的发展空间。
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本发明公开一种无级变角标测装置,包括调节盘(1)、摩擦片(2)、滚动轴(3)、支架(5)、角度调节组件、角度调节台(10)和安装板(11),其中滚动轴(3)穿过支架(5),一端与调节盘(1)连接,另一端与T型的连接座(8)的底板连接,滚动轴(3)两侧对称安装摩擦片(2),其中一片摩擦片用于防滚动轴(3)倾转,另一片用于锁紧滚动轴(3),用于安装试验件的安装板(11)通过角度调节组件,安装在连接座(8)的竖板上,所述角度调节组件可调节试验件角度。连接座(8)的竖板的旋转中心与滚动轴(3)的旋转中心一致。本发明的无级变角标测装置能够对柔性梁、复合材料等非规则形状试验件提供无级变角标定,提高了非规则形状柔性梁、复合材料试验件标定精度及标定效率。
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一种涂布平台转移样片模具及具有该模具的涂布装置,包括有安装平台以及设置在安装平台上的移载模具,安装平台上设置有安装基体以及用于支撑基材的涂布基底,移载模具包括有与涂布基体对应的通道以及涂布平面,通道开设于涂布平面内,涂布基体与涂布平面相平齐,安装平台与移载模具之间设置有锁模机构;涂布过程中操作者先将安装平台固定,移载模具的通道套设在涂布基体上使移载模具的涂布平面平整,操作者将基体材料平铺于涂布平面上,然后再涂布平面上进行涂布,在完成涂布后操作者将安装平台上的移载模具取出,平移至下工序后在将替换的移载模具放入安装平台内即可继续进行涂布作业,减少涂布设备等待复合材料干燥的时间,复合材料的生产效率。
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本发明公开了一种连接柔性材料的方法,利用连接柔性材料的系统,设定针距、行距,根据空心刺针工作部位长度和柔性材料厚度选择针刺方法,当柔性材料厚度≤空心刺针工作部位长度5/7时,空心刺针刺透柔性材料;当柔性材料厚度≥空心刺针工作部位长度5/7时,将柔性材料分为n层,其中n为自然正整数,每堆叠一层柔性材料针刺一遍,本发明结构简单,使用方便,将连接纱线固定在柔性材料上,还可将多层柔性材料的层间连接起来,形成一定厚度的柔性材料整体,适用于纤维复合材料预成型,解决了复合材料层合板抗冲击性能较差导致层合板受冲击后易分层,层间性能较差、边缘处易开裂的问题。
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本发明涉及一种高耐水石膏保温材料的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明通过添加有机硅改性苯丙乳液和小麦秸秆纤维,制备一种高耐水石膏保温材料,有机硅防水剂与石膏混合后可以渗透到石膏的内部甚至整个石膏保温板,此时有机硅与石膏基材间形成的交联网膜可以附在内部孔壁上,可以填补石膏保温板内部的缺陷,提高抗水性的同时提高了制品的抗压强度,小麦秸秆纤维具有非常好的韧性和强度,是作为石膏复合材料增强相的较好选择,可以明显提高复合材料的抗压强度。
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本发明涉一种大容量快速充放电石墨烯锂离子电池及其合成工艺,包括以下步骤:制备石墨烯包覆硬碳/锡微球复合材料、制备负极浆料、制备负极片、组装锂离子电池。本发明采用丝瓜络作为负载体,将锡源前驱体嵌入活化后的丝瓜络空隙中,再经过喷雾煅烧,使活化的丝瓜络碳化成负载锡的硬碳球体,喷雾过程中,气体中的石墨烯在空气中包裹在硬碳球体上,形成石墨烯包覆硬碳/锡微球的复合材料,锡嵌在硬碳的空隙内,硬碳为锡提供膨胀空间,石墨烯的包覆,增强了其导电性能,且将锡包裹在硬碳内,防止锡脱附,形成紧密的连接,从而提高锂离子电池的容量,增强倍率性能和循环稳定性,保持活性材料的失活。
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一种汽车水箱集成框架,框架主体(1)由复合材料一次性注塑成型,框架主体(1)外侧俯视图为一个圆弧面,水箱安装孔(2)设置在框架主体(1)中部,为一个向下开口的三面体结构,大灯安装孔(3)设置在框架主体(1)的左右两侧中部位置,前装饰条安装面(4)设置在框架主体(1)圆弧面结构中间位置,机盖安装锁机构(5)设置在框架主体(1)顶部中间位置,其特征在于:所述的框架主体(1)上部中间位置设置有圆形发动机进气口(7),发动机进气口(7)从框架主体(1)外侧到内侧通孔,通孔中心线与地面形成锐角夹角。本发明,通过复合材料注塑成型,与其他钣金焊接总成相比,产品重量轻,通过集成多种功能部件,提高工作效率。
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本发明公开了一种海绵复合型有机溶剂吸收剂及其制备方法,制备过程包括:首先用碱性水溶液处理聚氨酯海绵,然后将丙烯酸树脂乳液包覆在碱液处理过的聚氨酯海绵上,固化得到丙烯酸树脂/聚氨酯海绵复合材料,再将丙烯酸树脂/聚氨酯海绵复合材料在乙酸锌乙醇溶液中生长ZnO晶种,然后放置在含锌离子和六亚甲基四胺的水溶液中生长出ZnO纳米粒子,烘干后得到海绵复合型有机溶剂吸收剂。本发明制备的复合吸收剂既保留聚氨酯海绵的大孔结构,又获得吸油树脂的高吸油能力,并通过ZnO纳米颗粒的引入提高表面疏水亲油性能,能有效截留油水混合物中的微量有机溶剂,可应用于含溶剂废水的连续处理。
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本发明涉及石墨烯材料的应用技术,具体为一种石墨烯/PDMS复合材料。本发明利用石墨烯和PDMS制备高介电柔性膜,包括石墨烯材料的制备、改性、与PDMS共混、外加电场等步骤。本发明制备的石墨烯/PDMS复合材料膜的介电常数显著提高,并且可以制备出任意厚度和大小的具有高介电的柔性膜。
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本发明揭示了一种耐腐蚀耐高温的复合金属,包括复合材料层、变形永磁合金层和硬磁合金层,所述复合材料层是热双金属,所述热双金属包括磷铜、镍、钛合金、铜镍锰和锰镍铜合金,所述变形永磁合金层是铜镍铝基弥散硬化合金,所述硬磁合金层是铝镍钴硬磁合金,各成分重量配比为热双金属占30%‑45%,铜镍铝基弥散硬化合金占21%‑37%,铝镍钴硬磁合金占33%‑34%,使制得的耐腐蚀耐高温的复合金属具有高的硬度、较强的抗去磁能力和耐高温性能的效果。
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本发明涉及一种聚丙烯纤维,由下列组份按下述重量份数制成:聚丙烯70‑98份、聚乙烯3‑6份、聚丙烯腈7‑10份、有机过氧化物0.04‑0.12份、聚乙烯基环己烷或者聚乙烯基环戊烷0.1‑5份、纳米SiO2 5‑15份。用本发明方法制得的聚丙烯纤维可和玻璃纤维等增强纤维混用制造各种混纤纱、毡、布、纺织物、编织物,然后再预成型或直接加工成复合材料制品。聚丙烯对增强纤维的浸渍效果好、分散效果好、界面结合好,其性能明显高于短切纤维增强或其它长纤维增强聚丙烯的效果,也好于普通聚丙烯纤维与增强纤维使用混纤纱方法制得的复合材料,性能提高得到了明显提高,成型工艺对性能的影响也很大。
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公开了一种改性无锂负极、其制备方法和含有其的锂离子电池。改性无锂负极除了无锂负极材料外,还含有金属锂‑骨架碳复合材料,所述金属锂‑骨架碳复合材料的含量以质量百分比计为负极活性材料质量的2%‑20%。在电池首次的充放电过程中,金属锂‑骨架碳材料中的金属锂能够补充在无锂负极表面形成SEI层所消耗的锂,从而提高无锂负极的首次充放电效率。
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本发明属于电子材料技术领域,具体为一种可穿戴液体柔性传感器及其制备方法。该液体柔性传感器包括柔性基底层和感应导电复合材料层,柔性基底层包括纤维素织物,感应导电复合材料层主要为自制的碳素墨水。通过简单高效的浸涂方法实现液体柔性传感器的制备。该液体柔性传感器具有普适性,对于绝大多数纤维素基织物都适用,且具有快速大规模制备、成本低廉、灵敏度高、操作直接、环保等特点。该液体柔性传感器在环境监测和可穿戴领域都有广泛应用前景。
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本发明提供了g‑C3N4复合TiO2纳米线的制备方法,属于纳米复合新材料技术领域。具体制备方法的步骤为:通过热聚合法制备TiO2纳米线;通过水热法制备钛酸盐纳米线;对所制备的钛酸盐纳米线进行离子交换和晶化处理,得到TiO2纳米线;对所制备的TiO2纳米线进行g‑C3N4的复合,制备得到一种g‑C3N4复合的TiO2纳米线。该复合材料可充分发挥一维纳米结构的优势,有效抑制电子‑空穴的分离,也可发挥g‑C3N4的优点,大大提高复合材料的化学稳定性,明显拓宽光吸收范围,显著增强光催化活性。
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本发明公开一种具有功能性涂层的电容器封装结构及其制造方法,制造方法包括将具有Y(CH2)nSiX3的通式的硅烷偶联剂涂布于电容器素子上以形成功能性涂层,其中n为0至3的整数,X为相同或是不同的取代基且是选自于由氯、甲氧基、乙氧基、甲氧基乙氧基以及乙酰氧基所组成的群组,Y为乙烯基、氨基、环氧基、甲基丙烯酰氧基、硫醇基、脲基或是异丁基;再将导电分散液涂布于功能性涂层上,使得其中的高分子复合材料通过硅烷偶联剂而与电容器素子的表面相互连接。由此,本发明可以通过功能性涂层而提升高分子复合材料与电容器素子之间的黏接强度。
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本发明提供了一种橡胶用改性硅藻土填料的制备方法,包括以下步骤:S1.提纯的硅藻土;S2.将硅藻土和葡萄糖混合,研磨混合均匀后加入去离子水搅拌均匀;S3.制备葡萄糖‑硅藻土纳米复合材料;S4.制备炭化改性的硅藻土复合材料;S5.制备硅藻土悬浮液;S6.将淀粉溶解于去离子水中加热搅拌均匀后,滴加碱液至淀粉溶液的pH至为11,然后加入脂肪酸溶液,加热混合均匀;S7.将步骤S5中的硅藻土悬浮液加入步骤S6中的混合溶液中,搅拌均匀后,加入酸液调节pH为3‑4,然后离心得到改性硅藻土填料,洗涤至中性即可。本发明得到的补强橡胶的力学性能好。
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本发明公开了一种一步法制备CdS@C复合光催化剂的方法,利用活性炭高温还原硫酸镉,一步法制成炭基复合材料。本发明所制备的CdS@复合光催化剂催化还原CO2获取CO活性较高,还原活性能达到40μmol·g‑1·h‑1,大大高于现有技术,可实现CO2向清洁能源CO高效光还原转化;此外,本发明反应条件简单,无需使用有机及酸碱试剂,所制备的复合材料形貌均一,Cd与表面C形成稳定化学键,环境风险小,适合工业化使用。
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本发明提供一种复合催化剂,所述复合催化剂包含载体以及负载于所述载体的贵金属,所述载体为具有多个孔道的氮掺杂多孔碳复合材料,所述氮掺杂多孔碳复合材料包含氮掺杂多孔碳材料以及金属氧化物,所述金属氧化物均匀分布于所述氮掺杂多孔碳材料中,所述金属氧化物的部分表面通过该孔道而暴露,所述贵金属与暴露的金属氧化物紧密结合而实现复合,所述贵金属为Pd、Pt、Ru、Rh、Ir、Au中的至少一种。本发明还提供一复合催化剂的制备方法及其应用。
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