本发明公开了一种有机/无机填料协同改性聚四氟乙烯耐磨材料的方法,是将聚四氟乙烯、聚酰胺酰亚胺放入低温冷冻混合一体机中进行低温冷冻混合筛分,烘干,得到混合料;将混合料放入烘箱完全干燥后现在液压机上预压,再于冷等静压机中压制得到冷等静压毛坯;然后于烧结炉中进行阶段式烧结,烧结结束后降温至室温即得。本发明采用微米尺度的有机填料聚酰胺酰亚胺与无机纳米颗粒氧化钇复合填充聚四氟乙烯后,极大地提高了聚四氟乙烯复合材料的耐磨性;采用阶段式升温烧结,并通过控制烧升温速度和烧结温度以及严格控制冷却速率,使得聚四氟乙烯的综合性能得到很好地提升,是很有价值的润滑、耐磨及密封材料。
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本发明提供了一种Bi/SnOx@C(x为0、1、2中的一种或多种)钠离子电池复合电极材料的制备方法,具体过程为合成Bi/SnOx(x为0、1、2中的一种或多种)超细纳米颗粒且包覆于三维多孔碳中。氯化铋为铋源,氯化亚锡为锡源,柠檬酸为碳源,氯化钠为模板,溶解后烘干,高温碳化分解,得到碳包覆的Bi/SnOx复合材料。该方法制得的复合材料作为钠离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和高比容量的特点。这种Bi/SnOx@C材料在1A g‑1电流密度下循环大约500圈后仍具有125 mAh g‑1的比容量。
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本发明属于一种以纤维素纳米纤丝作为模板剂合成羟基磷灰石纳米管的制备方法,包括以下成分:0.04~1wt%纤维素纳米纤丝,0.05~0.4wt%氯化钙,0.08~0.5wt%磷酸二氢铵,以及0.08~5.0wt%氢氧化钠,制备方法包括以下步骤:1)将制备好的纤维素纳米纤丝悬浮液稀释至0.05~0.4wt%,超声处理5~30min,在磁力搅拌条件下将50~200g 0.04~1wt%分散好的纤维素纳米纤丝悬浮液加入到烧杯中;2)向上述溶液中缓慢加入5‑20mL氯化钙水溶液并搅拌30min,接着加入5‑20mL磷酸二氢铵水溶液并搅拌30min;3)最后加入5‑30mL氢氧化钠水溶液调节pH值至8.4‑11.5并搅拌2h;4)对步骤3悬浮液经过冷冻干燥技术获得纤维素纳米纤丝/羟基磷灰石复合材料;5)将步骤4复合材料放入马弗炉以10℃/min升温至800℃后恒温灼烧2h得到羟基磷灰石纳米管。
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一种重金属抗性新拟盘多毛孢属微生物,为新拟盘多毛孢属MCT‑13(Neopestalotiopsis sp.MCT‑13),保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO M 2020543。上述Neopestalotiopsis sp.MCT‑13,易培养,生物量大,环境友好,具备复合重金属抗性和吸附能力。重金属离子Cr6+、Cd2+、Pb2+条件下,Neopestalotiopsis sp.MCT‑13与植物秸秆共培养后,收集培养产物,热解制备生物炭,能够有效实现重金属离子Cr6+、Cd2+、Pb2+固化。金属离子Fe3+、Fe2+、Mn2+、Mg2+、Ca2+条件下,Neopestalotiopsis sp.MCT‑13与植物秸秆共培养后,收集培养产物,水热法结合高温热解法制备生物炭复合材料,生物炭复合材料能够应用于水体、土壤重金属污染修复。
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本发明涉及一种在钢铁基体上镀金刚石膜的方法,包括:1)制备含纳米金刚石颗粒的钢铁基复合材料;2)在含纳米金刚石颗粒的钢铁基复合材料上镀金刚石膜;所镀金刚石膜大部分在外露于钢铁基体表面的纳米金刚石颗粒上外延生长形成,少部分金刚石膜在钢铁基体表面其余部分成核相伴生长,两类膜相互连接形成有锚固功能的镀膜结构。采用本发明所述方法后,金刚石镀膜与基体间的结合强度得到大幅提升,从而提高了金刚石镀膜(层)的抗剥落、抗划伤性能。
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本发明公开一种复合纳米SnO2负极材料与中间相碳微球的制备方法。制备方法采用微波辅助溶胶‑凝胶法,制备纳米SnO2的同时,引入中间相碳微球材料,再经过一系列高温处理,制得结合度良好的纳米氧化锡‑中间相碳微球复合材料。本发明相比现有的负极改性对电池循环寿命的提高有限,采用本发明的技术手段,可以有效发挥中间相碳微球和纳米氧化锡的各自优势,从而大大提升锂离子电池的循环寿命。
本发明涉及一种水冷壁高频熔覆涂层用自熔合金组合材料,其包括:镍基自熔合金复合材料a,用于制备管曲面涂层,其包括含有2wt%‑3wt%的B和2.5wt%‑3.5wt%的Si的镍基自熔合金基料;镍基自熔合金复合材料b,用于制备管根部与鳍片涂层,其包括含有4.0wt%‑5wt%的B和3.5wt%‑4.5wt%的Si的镍基自熔合金基料。将该组合材料施用于垃圾电站水冷壁,所制备的涂层性能具有一致性,并由此延长了管排服役寿命。
本发明属于多孔智能材料的制备领域,具体涉及制备一种具有形状记忆性能的智能气凝胶原位复合体系;纳米粒子原位复合调控;多孔智能气凝胶微观结构和性能调控。利用真空冻干‑可控碳化法制备一种形状记忆气凝胶原位复合材料,解决了多孔智能材料表面修饰纳米材料时分散不均匀和性能可控性差的技术问题。其制备工艺可控性好、易于实现纳米材料与多孔智能材料的原位复合改性、普适性强。这种智能气凝胶原位复合体系结构可设计性强、力学性能良好、形状记忆性可控性好、密度低、亲水性好,在智能吸附和检测、环境能源催化、海洋资源开发利用、智能气敏材料、人造酶等领域有极好的应用潜力,为开发多孔智能复合材料提供了有效途径。
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本发明公开了一种复合锂电池负极材料制备工艺,包括如下步骤:第一步、按照如下重量份准备各原料:活性材料80‑100份、炭黑12‑15份、粘结剂16‑20份;第二步、将各原料混合后,研磨均匀,用涂膜法将糊状物涂在铜箔上,经过干燥、辊压、裁切后,得到复合锂电池负极材料。本发明通过采用自制的复合材料作为负极的活性物质,该物质的结构可以有效保护氧化锡在电池反应中的体积膨胀,起到缓冲作用,而且可以增加复合材料的比表面积,从而提高电池中的电化学性能;本发明采用粘结剂包括水性聚氨酯和黄蓍胶两种有效成分,不仅符合绿色环保要求,而且两种有效成分从多个方向提高锂电池的电化学性能,制得的负极材料电化学性能高、循环性能好。
本发明公开一种具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料及其制备方法、空气净化器,涉及催化剂技术领域,具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料包括Cu2O‑TiO2‑Ag三元复合材料,具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料中,Cu2O‑TiO2‑Ag三元复合材料实现了Cu2O‑TiO2,Cu2O‑Ag,TiO2‑Ag,多相光催化“记忆”通道,使得所述具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料在无光环境下仍具有催化活性,且能在无光条件下维持催化活性8h以上,本发明提出的具有“记忆”效应的高效光催化纳米材料,在无光环境下仍具有催化活性,能够催化甲醛、有机物等降解,催化效果好。
本发明涉及功能材料技术领域,涉及一种包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料及其制备方法和应用。包括以下步骤:1)采用对碳源水溶液进行加热反应,获得碳球模板;2)将步骤1)得到的碳球模板分散于金属盐溶液中,得到固体前驱体;3)将步骤2)得到的固体前驱体焙烧,得到中空多壳层金属氧化物材料;4)将步骤3)得到的中空多壳层金属氧化物材料分散到含多巴胺单体的三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液中,得到金属氧化物多壳层各个壳层均包覆多巴胺聚合物的复合材料;5)将步骤4)得到的复合材料在惰性保护气氛或真空下进行高温煅烧,得到包封纳米颗粒的多核多壳层中空材料。该材料可维持900mAh/g的比容量,性能远超相同组分的商业纳米颗粒。
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本发明公开一种新型堆石坝混凝土面板结构,包括设置在石坝体坡面的面板本体,所述面板本体包括普通混凝土区以及设置在普通混凝土区内的至少一块ECC塑性区,所述普通混凝土区采用普通混凝土材料浇筑而成,所述ECC塑性区采用纤维增强水泥基复合材料ECC浇筑而成;本发明通过设置ECC塑性区替代部分普通混凝土区,将原来刚性的面板本体变成了相对柔性的面板本体,合理布置ECC塑性区,确保纤维增强水泥基复合材料ECC比普通混凝土材料先进入塑性状态,ECC塑性区发挥作用变形时,普通混凝土区处于弹性未破坏阶段,可以提高面板主动适应变形的能力,显著降低高堆石坝的面板开裂风险,推动我国高混凝土面板堆石坝筑坝技术的发展。
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本申请公开了一种用于污水处理的复合光催化剂的制备方法和一种用于污水处理的复合光催化剂,能够将市政污泥制成污泥活性炭与二氧化钛组装为复合光催化剂。该方法包括:1)取市政污水厂的污泥,脱水后经碾碎磨成粉末;2)将所述粉末与活化剂充分混合,其中,将所述粉末与活化剂混合时按照每克所述粉末加入1毫升至9毫升所述活化剂的比例通过超声波混合0.5至3小时;3)对所述粉末与活化剂的混合物进行热解活化并在冷却后进行洗涤、干燥制得污泥活性炭;4)取所述污泥活性炭充分分散于含钛酸丁酯的液相中,然后通过溶胶凝胶法获得具有污泥活性炭‑TiO2复合材料的凝胶,然后对所述凝胶进行干燥和焙烧,制得含污泥活性炭‑TiO2复合材料的复合光催化剂。
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本发明公开了一种阻燃性聚丙烯的制备方法。采用方法的要点是先将植酸与β‑环糊精反应,然后利用共沉淀法改性制备β‑环糊精插层的LDH,最后利用熔融共混的方式制备LDH阻燃聚丙烯复合材料。该方法环保、高效,特别适用于聚丙烯的阻燃要求。本发明通过简单的离子交换反应,将植酸化β‑环糊精与NO3‑型镍铝LDH进行反应,该复合体热稳定性明显好于NO3‑型镍铝LDH,且LDH层间距明显扩大,在PP基材中的分散性明显变好。可以显著提高PP的阻燃性能,具有重要的意义。
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一种基于碳纤维增强的自行车用一体式车头碗组,包括碗组顶盖、上碗组、下碗组和碗组底座,所述的碗组顶盖、上碗组、下碗组和碗组底座均采用碳纤维复合材料制成,碗组顶盖和上碗组之间设有缺口垫圈和上碗组轴承,所述的上碗组和下碗组配合相连,下碗组与碗组底座之间设有下碗组轴承。本发明采用碳纤维复合材料,具有耐磨、耐腐、变形小、刚度好等特点,同时本发明在不损伤零部件的前提下,简化了车头碗组的组装步骤。
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本发明涉及一种12kV绿色环保节能型触头盒的制备方法,包括如下的步骤:步骤一,备料:准备原料PA66‑GF30,并准备原料重量3%‑8%的增强复合配方材料、原料重量1%‑5%的色粉或者色母以及原料重量1%‑2%的白油;步骤二,搅拌:将原料倒入搅拌机内,先加入白油充分搅拌均匀,再依次加入增强复合材料和色粉或者色母搅拌后得到混合料;步骤三,烘料:将混合料置于干燥烘箱或者自动上至设备料桶内烘干;步骤四,生产:将热塑性复合材料加入相应的注射模具中,并在注射模具中加装嵌件后注射成型即可。本发明得到的新型绿色环保节能型触头盒,具有电气和机械性能更优,产品更轻巧,结构更加紧凑,更环保耐用的特点,且完全达到了绿色、环保、节能的要求。
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本发明公开了一种聚丙烯同质纤维复合发泡材料的制备方法,所述发泡材料由聚丙烯基体和聚丙烯纤维组成,采用物理熔融共混的方法制备不同含量纤维的复合材料,并经由热压成型制得该复合材料的待发泡样条,将该样条置于高压反应釜中,采用间歇发泡的方法,制备出聚丙烯同质纤维复合发泡材料。本发明方法对设备要求低,操作简单,所用材料成本低,可回收利用,制备过程绿色环保,制备出的发泡材料力学性能优异,便于工业化生产,具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种W波段天线罩及其制备方法,W波段天线罩包括直接透波区和非直接透波区,直接透波区为半波壁结构,并且非直接透波区为多阶半波壁结构;半波壁结构和多阶半波壁结构均采用石英纤维增强树脂基复合材料和透波涂层组成;其中,石英纤维增强树脂基复合材料是由石英纤维和树脂组成的预浸料复合而成的;多阶半波壁结构的厚度大于半波壁结构的厚度。本发明提供一种应用于W波段的具有高透波性能、低隔离度降低功能和强度特性的天线罩。
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本发明涉及一种仿生交织结构金属磁控电弧增材制造装置及新方法,包括电弧CMT焊枪、六轴机器人、电磁线圈、磁控电源、骨架支撑装置等部分;增材过程中,通过调整骨架植入位置及角度,使得骨架按照预设要求交错分布,完成以交织骨架为支撑的铝基复合材料。同时,磁场的引入在CMT低热输入的基础上,改变了电弧的能量密度分布,有效避免铝钛脆性相的生成。仿照贝壳等生物珍珠母层设计出的初级仿生双金属交织结构,为解决高强均匀材料抗冲击能力较低的问题提供了新的思路,可以大幅度提高基体板材抗冲击性,得到强抗冲击、轻质、高强、超韧的多层软硬结合的复合材料。
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本发明公开了一种石墨烯复合体系水性杀菌消毒剂及其制备方法,属于消毒剂生产技术领域。且该种石墨烯复合体系水性杀菌消毒剂包括以下重量百分比的组分:8‑35%改性包覆银离子分散液、20‑60%氧化石墨烯分散液、3.5‑8.5%分散剂、1.5‑3.5%乳化剂、0.5‑1.5%消泡剂、余量为水。其制备方法包括:步骤一、改性包覆银离子分散液和氧化石墨烯分散液的混合,获得混合液;步骤二、步骤一获得的混合液与剩余物料的混合。且本发明以氧化石墨烯为负载材料,与高分子季铵盐包覆的溴化银复合物进一步复合,形成具有多重抗菌功效的复合材料,且该复合材料水溶性好,用其制成的抗菌剂抗菌高效,毒性低,无腐蚀性。
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本发明涉及一种锌碘电池正极材料及其制备方法,制备了一种碘掺杂生物质衍生分层次多孔碳复合材料(BCHP/I2)为活性物质的工作电极,属于锌碘电池技术领域。BCHP/I2复合材料工作电极是以BCHP/I2样品为活性物质,并将活性物质与导电剂、粘合剂按照一定比例在溶剂中研磨混合后,涂覆在集流体上面制得。本发明制备的正极材料在电流密度100 mA g‑1下循环100次后容量仍保持在100‑110mAh g‑1。本发明还提供所属工作电极的制备方法。本发明的工作电极具有优异的倍率性能和长循环稳定性。
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本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。该复合正极材料的组成包括:硫、多孔碳球和铁氧化物;所述硫和所述铁氧化物负载在所述多孔碳球上;所述多孔碳球堆积成层状结构。其制备方法包括以下步骤:1)将铁基金属有机框架材料浸于活化液中,通过溶剂交换,得到活化后的铁基金属有机框架材料;2)将活化后的铁基金属有机框架材料、熔盐和水混合,在煅烧条件下进行还原反应,得到铁氧化物和碳的复合材料;3)将铁氧化物和碳的复合材料与硫混合,经热处理,得到复合正极材料。该复合正极材料具有倍率性能优异、高温循环性能优异、稳定性好和容量衰减小等优点,适合实际推广应用。
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本发明公开一种多孔碳硅复合负极材料,其内核为≤5微米硅颗粒或硅石墨烯复合物,外层为多孔碳层;所述多孔碳层由苯酚类化合物、甲醛和表面活性剂制得,碳的质量占材料总质量5%~80%;所述多孔碳层厚度为10~5000nm,多孔碳层孔的直径为2~100nm;并公开了其制备方法。本申请多孔碳硅复合负极材料包覆的碳层限制了硅锂化时体积的膨胀,提高电池的循环寿命;碳层中的纳米孔是锂离子进出复合材料的通道,保证了锂离子快速出入,达到反应动力学平衡,减少碳硅复合材料所需的活化循环次数,降低制造成本,同时提高电池的快速充电能力;公开的制备方法工艺过程易控、成本低,适合大规模批量生产。
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本发明公开了一种新型水系锌离子电池正极材料的制备方法。首先,将钒源、镁源和醇类溶剂按照一定比例混合搅拌,形成均一的溶液。而后按照一定比例先后加入苯胺单体和聚合反应引发剂并搅拌均匀,而后将其转移到反应釜且于120~200°C的烘箱中连续反应36~48 h,可得到黑色固体产物。采用管式炉在Ar或N2气氛中将产物焙烧至500~700°C并保温1~3 h,制得复合材料。该制备方法安全简便、生产成本低廉,得到的碳氮掺杂钒酸镁正极材料具有良好的电化学性能,所装配的水系锌离子电池具有良好的应用前景。
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本发明公开一种应用于海上建筑的新型抗腐蚀FRP‑钢管混凝土组合桥墩,从内到外依次包括内层钢筋混凝土结构、第一钢管、中层混凝土、第二钢管、外层混凝土和FRP筒;内层钢筋混凝土结构包括设置在第一钢管内部的钢筋笼和内层混凝土;本发明的FRP筒具有良好的抗腐蚀性能,能够降低在海上的组合桥墩的腐蚀程度,再者FRP复合材料具有抗拉强度高、质量轻、不锈蚀、热膨胀系数低,无磁性以及抗疲劳性能好的特点,与普通的钢材相比,FRP复合材料表现出更好的物理性能,具有良好的柔韧性,延性良好。
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本发明是关于一种聚乙烯醇缩丁醛改性材料,其包含聚乙烯醇缩丁醛复合材料、填充剂、抗水解剂、第一增塑剂、硬脂酸锌、硬脂酸钙和高分子分散剂,其中该聚乙烯醇缩丁醛复合材料是由包含聚乙烯醇缩丁醛及第二增塑剂的组成物经塑化加工而得出。本发明亦关于前述聚乙烯醇缩丁醛改性材料的制备方法,包含至少聚乙烯醇缩丁醛改性材料层的聚乙烯醇缩丁醛改性制品,以及前述聚乙烯醇缩丁醛改性制品的制备方法,其中该聚乙烯醇缩丁醛改性材料层是由包含该聚乙烯醇缩丁醛改性材料的材料所制得。
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本发明公开了一种兼具磁电效应的生物材料及其制备方法,涉及磁电复合材料技术领域,所述生物材料包括具有压电性质的电活性材料和既具有磁性、又具有在外磁场作用下尺度会发生变化的磁致伸缩材料,本发明将具有电信号刺激以及压电性质的电活性材料与在外磁场刺激下尺度能够发生伸长或缩短的磁致伸缩材料复合,使复合材料在外磁场作用下,磁致伸缩材料尺度沿磁化方向发生伸长或缩短,出现磁致伸缩效应,电活性材料因磁致伸缩效应发生电位极化,其压电效应增强,使得该材料能通过外磁场调控产生电信号刺激,从而提高现有压电电活性材料的压电性能,解决了现有压电电活性材料仅受机械刺激而难以调控的问题。
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本发明属于生物材料制备领域,具体涉及了一种生物可降解骨修复内固定材料及其制备方法。所述复合材料是由L‑精氨酸改性后的壳聚糖与纳米羟基磷灰石、增塑剂复合而成;所述改性壳聚糖、纳米羟基磷灰石的质量比为1:1‑1:3。本发明制备的可降解生物复合材料具有良好的生物相容性、优异的力学性能、无毒、无刺激性和易加工成型的特点,同时具有一定的抑菌特性。
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本发明公开了一种净味除醛漆及其制备方法与应用,所述净味除醛漆的制备步骤为:第一步为将壳聚糖溶于乙酸溶液中,加入由椰壳炭和硅藻土组成的混合物粉体制得羧基化壳聚糖复合载体;第二步为将氧化亚铜和硝酸银负载到羧基化壳聚糖复合材料上;第三步为将水性环氧树脂、三乙烯四胺和聚乙二醇二缩水甘油醚加热反应,然后加入去离子水稀释制得水性环氧树脂固化剂;最后一步为将水性环氧树脂和制得的相应固化剂充分混合后加入银‑氧化亚铜负载羧基化壳聚糖复合材料并搅拌均匀即可。本发明所提供的净味除醛漆在室温具有优异的净化空气功能,能将空气中的各种污染物尤其是甲醛完全转化为二氧化碳和水。
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