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本发明提供了一种含金属有机聚合物的室温基热电材料及其制备方法,该制备方法其包括:将金属有机聚合物、p型碲化铋Bi2‑xSbxTe3进行混合球磨,得到复合材料粉体,0<x≤2;将复合材料粉体在400~500℃下进行热压放电等离子体烧结,得到热电材料;其中,所述金属有机聚合物为金属酞菁或金属酞菁衍生物。本发明的技术方案,通过金属有机聚合物中代表性的小分子酞菁或其衍生物材料与无机热电材料复合,利用金属有机聚合物材料多孔结构及结构多样性优势,协同优化无机材料电学、热学性能,丰富了优化无机热电材料的手段,为获得高性能热电材料提供新的思路。
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本文的教导内容涉及用于减少和/或延迟热源附近区域的加热的热屏蔽装置。所述热屏蔽装置优选由复合材料来形成。所述复合材料优选具有芯层,所述芯层为大致热绝缘的。
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本发明涉及一种双固化高残炭酚醛树脂及制备方法,通过本体共聚合成一种含双键硅硼改性酚醛树脂(DBSiBPR),在树脂结构中引入高键能的B‑O(561kJ/mol)结构和Si‑O(443.7kJ/mol)结构,提升酚醛树脂的耐烧蚀性能,同时通过调控改性树脂的黏度,使其分别满足热熔胶膜法预浸料制备工艺和VARTM成型工艺的要求,实现烧蚀酚醛树脂基复合材料高性能化和低成本制造。解决目前现有烧蚀型酚醛树脂基复合材料无法满足日益提升的性能需求且制造成本高、质量不稳定的问题。
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本发明公开了一种β‑Si3N4/Al2O3/环氧树脂热界面材料及其制备方法。需要解决的问题是:在不影响绝缘性的前提下,如何提高环氧树脂基复合材料的热导率;以及单一的Al2O3无机填料填充环氧树脂所带来的高固含量问题。该材料的制备方法包括以下步骤:1)使用一定量的环氧树脂、偶联剂以及触变剂配制环氧基体;2)通过重力混合法将β‑Si3N4、Al2O3均匀分散于环氧基体中;3)将固化剂加入步骤2)配置的混合液中进行固化反应。本发明的制备方法简单易行,采用该方法得到的β‑Si3N4/Al2O3/环氧树脂复合材料,在保持绝缘性的同时,具有较高的导热系数,可用于高密度电子器件散热领域。
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一种无人机尾翼快速连接结构及连接方法,含有水平尾翼对接梁、垂直尾翼盒形加强件、止动法兰及止动件,水平尾翼对接梁为复合材料圆管,穿过水平尾翼肋腹板并通过止动法兰固定在肋腹板上,水平尾翼对接梁的前端露出水平尾翼,水平尾翼对接梁前端插入垂直尾翼盒形加强件上预设的对接孔内,垂直尾翼盒形加强件是截面为C型的复合材料层合板结构,位于垂直尾翼的端头,水平尾翼对接梁的前端设有止动孔,另有止动件将水平尾翼对接梁的前端限位在垂直尾翼盒形加强件一侧的腹腔内。
本发明公开了一种用于吸附利福霉素钠的铜基‑共价有机框架复合核壳吸附剂的制备方法,所述新型复合材料为Cu‑BDC30@AT‑COF,合成方法简单,反应条件温和,是一种经济有效的方法。可将此Cu‑BDC30@AT‑COF直接作为处理利福霉素钠的新型复合材料。解决现有RFS分子去除材料和方法少的现状,用本发明提供的新型复合吸附剂材料具有良好的吸附性能。因此,Cu‑BDC30@AT‑COF作为利福霉素钠分子去除材料具有很大的潜在应用价值。
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本发明公开了一种低碳高强超载预压预沉降成岩复合桩的施工方法,包括复合桩外围桩的施工和芯桩的施工,在外围桩体施工完成后,施加200t以上的超大压桩力压入芯桩;外围桩施工时,采用低碳复合材料,即含有矿渣微粉、水泥的地聚物,加入碱性激发剂,产生高温;在高压、高温和碱激发三者共同作用下,使得低碳复合材料形成高强度高密度岩石形式。本发明通过高压、高温和碱激发三者共同作用,使低碳矿渣高密度成岩,有效提高了桩承载力。每个桩均可在最不利条件下完成承载力验证性检测。
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本发明提供了一种XPS阻燃母粒、制备及应用,阻燃母粒包括如下原料:聚苯乙烯、复合阻燃剂、缚酸剂、抗氧剂、润滑剂,复合阻燃剂为甲基八溴醚和2,3‑二甲基‑2,3‑二苯基丁烷的混合物,缚酸剂为在表面原位接枝有端氨基树状大分子的硅藻土复合材料。本发明以表面原位接枝有端氨基树状大分子的硅藻土复合材料作为缚酸剂来吸收溴化氢,将其原位接枝在具有较大比表面积的硅藻土上,可大量吸附甲基八溴醚在加工过燃烧工程中产生的溴化氢,减轻溴化氢对设备、人类和环境造成的伤害。还预想不到的发现缚酸剂具有改善因甲基八溴醚熔点低造成的溶体粘度低,加工流变性变差的作用,可大大提高母粒的加工性。
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本发明涉及一种玻璃纤维纱浸润剂及其制备方法和应用,包括如下物料:醋酸、硅烷偶联剂、改性水性环氧树脂、环氧改性聚酯、改性水性聚氨酯和水。制备方法:将部分水与醋酸加入容器内搅拌使得pH值在2.5~5之间,滴加硅烷偶联剂,待水解完全后得到水解液;将改性水性环氧树脂、环氧改性聚酯、改性水性聚氨酯与水搅拌均匀得到树脂混合液;将树脂混合液加入到水解液中,加水继续搅拌,即得玻璃纤维纱浸润剂。本发明提供的是一种环保型的玻纤纱浸润剂,可满足玻纤的成型、加捻、织布等操作要求;用于玻纤纱后制备复合材料前无需去除硅烷偶联剂,就能满足绝缘复合材料的介电常数和强度要求。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开一种可交联的聚芳醚腈水性上浆剂及其制备方法和应用,按照总质量分数100%计,包括聚芳醚腈0.5‑5%;表面活性剂0.1‑5%、有机溶剂0.2‑2%、其余为水;所述聚芳醚腈具有如下结构式:本发明的聚芳醚腈与聚芳醚类树脂基体结构相似,将其作为上浆剂的主要成分,可保证两者间具有优异的界面相容性。且该上浆剂具有耐高温和耐溶剂性性能的复合材料界面相,且可有效地提高碳纤维与聚芳醚类树脂的界面结合强度。
本发明公开了一种用于涡轮机涡扇的叶片(1),叶片由复合材料制成,该复合材料包括多个嵌入非导电基体中的纵向导电纤维(F),叶片(1)包括至少一个用以固定用于识别叶片(1)的识别件(3)的固定区域,固定区域包括沿优先纤维轴(XF)延伸的纵向纤维(F),识别件(3)包括用于识别叶片(1)的识别数据项和至少一个无线电天线(31),无线电天线包括至少一个通信波瓣,通信波瓣被配置为接收读取请求并回传识别数据项,通信波瓣(L1)沿无线电轴(XR)延伸,无线电轴(XR)与优先纤维轴(XF)以小于45°,优选地小于22.5°的角度偏置。
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本发明属于航空复合材料制造技术领域,公开了一种90°倒角蜂窝夹层结构制备工艺方法,首先在将蜂窝结构边缘一定宽度的蜂窝格空方向变换,使蜂窝格空方向与侧边成一定夹角,然后将边缘蜂窝与整体蜂窝采用预浸料和胶膜进行上下表面稳定化,进而制备蜂窝夹层结构。本发明将蜂窝夹层结构边缘蜂窝的格空方向与蜂窝厚度方向进行变换,使其保持一定夹角,然后将边缘蜂窝与整体蜂窝进行拼接,并且采用胶膜和预浸料进行稳定化,增强了蜂窝斜面区的强度,特别是当蜂窝倒角为90°时,也能够抵抗夹层结构成型时高温条件下的侧向压力,扩展的蜂窝夹层结构的使用尺寸范围,对复合材料技术的发展具有较高的应用价值。
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本发明公开了一种低气味炭黑复合填料及其制备方法,包括包括下述步骤:(1)将废旧轮胎裂解炭黑浸泡在酸液中进行活化处理,得到活化裂解炭黑;(2)将所述活化裂解炭黑与纳米分子筛混合后,球磨均匀,然后微波处理,得到裂解炭黑复合材料;(3)将所述裂解炭黑复合材料与腰果酚磺酸盐插层水滑石分散液混合均匀,干燥后即得低气味炭黑复合填料。本发明的炭黑复合填料具有低气味和优良的补强性能,适合在在气味要求较高的密封条、密封件等行业使用,能够拓宽废旧轮胎裂解炭黑的应用范围。
本发明属于纳米催化材料研究技术领域,涉及一种Au纳米棒修饰PCN‑222(Cu)催化剂的制备方法。本发明通过一种原位生长Au纳米棒的方式构筑Au/PCN‑222(Cu)复合材料,避免Au纳米棒在后合成过程中的团聚现象,提高了Au纳米棒的分散性,进而提高光催化制氢的效率,且等离子共振Au纳米棒具有显著的光热效应,在光催化过程中复合材料中Au产生高能的热电子来促进PCN‑222(Cu)的光生电子空穴分离与转移。
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本发明公开了一种循环光催化装置的操作方法,本发明的光催化复合材料因具有球型结构,能够提升光生电子空穴对的分离能力,大大提高材料对可见光的利用率,在可见光下具有很好的催化性能。本发明利用引光柱将滤板表面照射的光线通过折射引入两层滤板之间,有效解决了工业废水处理时光线与锐钛型二氧化钛颗粒料接触不良的问题,可以缓解滤板和工业污水对于光催化材料的遮挡导致的催化不良问题,最大限度的发挥了氟碳共掺杂的锐钛型二氧化钛复合材料的催化性能。
本发明公开了一种氧化石墨烯/硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池复合正极材料及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述制备方法包括:1)以剑麻纤维为前驱体经热解与后续处理后制得剑麻纤维活性炭;2)将剑麻纤维活性炭作为单质硫的载体,将单质硫沉积到剑麻纤维活性炭以制备硫/剑麻纤维活性炭复合材料;3)将通过改进的Hummers法合成的氧化石墨烯包覆在硫/剑麻纤维活性炭复合材料表面制得氧化石墨烯/硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池复合正极材料。本发明的锂硫电池复合正极材料可以利用剑麻纤维活性炭和氧化石墨烯独特的双层储硫结构,并利用氧化石墨烯面的含氧官能团辅助吸附多硫化物,改善锂硫电池正极的导电率与循环稳定性。
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本发明公开了一种聚烯烃母粒及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域。一种聚烯烃母粒,按重量份数计,包括如下组分:非极性聚烯烃树脂35~78份;膨胀石墨10~30份;偶联剂1~3份;相容剂10~30份;抗氧剂2~10份;润滑剂0.1~2份。所述非极性聚烯烃树脂的结晶度为60~90%,测试方法为DSC法,测试条件为升降温速率为10℃/min。本发明的聚烯烃母粒通过非极性聚烯烃树脂和膨胀石墨的协同作用,有效提高了ABS复合材料的耐长期老化效果。本发明公开了一种耐长期热老化ABS复合材料,在100℃/1000h的老化后测试拉伸强度的保持率仍为92%以上。
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本发明公开了一种轻质聚酰亚胺复合海绵及其制备方法,属于复合材料及保温降噪材料交叉技术领域,解决了现有聚酰亚胺有机/无机复合材料制备过程中,无机材料分散难、结合弱及制备效率低等问题。通过多尺度结构设计与功能粉体增强相结合,引入芳纶纳米纤维,不仅实现纤维间界面结合增强,还提升了与多孔粉体的吸附与结合;同时,多孔粉体自身的多孔结构与大的比表面积可作为热量与声波传递过程中的有效屏障,进而提升纤维多孔材料内部界面热阻并削弱了声波的传输与穿透,显著提升轻质聚酰亚胺复合海绵的隔热吸音性能。
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本发明公开了一种用于镁硫电池正极的石墨烯包覆硫化镁纳米颗粒及其制备方法。采用简单的球磨混合辅助高温焙烧的方法制备碳包覆硫化镁纳米颗粒复合材料,该复合材料可作为镁硫电池的正极材料。该方法既增加了硫化镁的导电性,提高电池的反应动力学,此外,石墨烯包覆可以避免多硫化镁的溶解及穿梭,提高电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种高温超导电力装备用二元高压电流引线。本发明的二元高压电流引线包括泄压阀、连接法兰、超导体、轴向翅片、金属管、树脂基复合材料、绝缘套管和进液口;所述的金属管内置轴向翅片,同轴设置于绝缘套管的内部,且金属管与绝缘套管之间用树脂基复合材料填充;所述的超导体同轴设置于金属管内,并与金属管内置的轴向翅片连接;所述绝缘套管的室温端设有连接法兰和安装在连接法兰上的泄压阀;绝缘套管的低温端设有进液口。本发明充分利用超导体金属材料在不同温区的高导电性能,提升了换热效果,充分降低了电流引线的漏热,并且结构简单、方便安装。
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本发明公开了一种自供能双光电极传感器及其制备方法和应用,该传感器包括负载有金纳米颗粒改性的石墨相氮化碳纳米管复合材料的光电阳极和原位生长有金属掺杂的硫铟锌薄膜光电阴极,金纳米颗粒改性的石墨相氮化碳纳米管复合材料上自组装有特异性适配体探针。其制备方法包括制备光电阳极和光电阴极。本发明自供能双光电极传感器,具有无需外加电源、抗干扰能力强、性能稳定、检测范围宽、检测极限低、灵敏度高、准确性高等优点,是一种性能优异的新型光电化学传感器,可快速实现对牛奶或水体中目标物(如各种抗生素)的准确检测,使用价值高,应用前景好。
一种基于电解锰渣的多元掺杂锰铁炭复合电极材料及其制备方法,涉及电解锰渣处理领域,具体是将废弃电解锰渣,采用浸取的方式提取其中中锰、铁等元素制备成锰铁炭复合材料,并将其应用于超级电容电极材料,获得良好电容能力。本发明是在废弃电解锰渣酸的基础上用稀酸浸取,将锰、铁等的酸浸取液作为原料制备氧化物。并结合碳材料的吸附和稳定性特点,制备以锰‑铁‑炭为主的复合材料,将该材料制备成超级电容器电极,可获得较高的比电容和稳定性。本发明主要是将电解锰渣中锰元素高值化利用的一个过程,并解决杂原子存在问题,即所掺杂的S、Ca、Al、Si等并不会对材料的电容性能或吸附性能产生不良影响,甚至可以起到微弱的增益作用。
本发明公开了一种负极浆料、负极片、锂离子软包电芯、锂离子电池包及其应用,负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子软包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
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本发明公开了一种碳纤维用的上胶剂,属于有机化学和纤维材料。添加水性固化剂的环氧树脂水乳液,水性固化剂为改性环氧树脂胺类固化剂,即单脂肪酸与环氧树脂胺类固化剂得到的酰胺化胺类固化剂,二聚酸与环氧树脂胺类固化剂得到的聚酰胺类固化剂、环氧树脂胺类固化剂与环氧树脂得到的固化剂,环氧树脂乳液以双酚A环氧树脂为主体,环氧当量200-500;水性固化剂的用量为理论用量10-40%,理论用量计算方法:W=(N胺/NEP)×100,N胺为固化剂的胺氢当量;NEP为环氧树脂的环氧当量;W为100克环氧树脂需要的固化剂的理论用量。本发明上胶剂安全卫生,稳定性和集束性进一步提高,且提高复合材料的界面粘接强度。
本发明公开了一种高通量测试纤维与树脂微观界面性能热力耦合装置,属于先进高分子基复合材料技术测量领域,本发明通过将热电偶安装于微键脱粘实验装置的内部,与信号放大器相连,信号放大器的输出端连接于接线板,接线板连接有信号采集卡,信号采集卡的输出端与温度集成控制器相连,温度集成控制器连接于信号输出卡的输入端,输出端接于接线板的中部,接线板的上下端接于继电器的输入端,继电器的输出端一端接于镍铬合金加热器,一端接于电源负极,镍铬合金另一端接于电源正极;利用该装置的方法能够获悉恒定温度或者阶梯温度变化对界面力是否存在影响,并且更加符合先进高分子基复合材料在实际中的应用。
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用于检查复合材料结构的缺陷的系统和方法包括:a)检查设备,其具有用于加热结构表面的加热装置、用于响应于加热从表面接收辐射的红外相机、被配置成从红外辐射生成热图像的控制器;b)训练系统,其包括用于从已知的复合材料样品获得热图像的装置,该装置包括多个加热元件,所述加热元件定位成向样品的整个表面施加热,用于捕获样品的热图像的红外相机,和用于将热图像记录在训练数据库中的处理系统;和c)计算机系统,其联接到训练系统和检查设备,所述计算机系统适于接收来自检查设备的热图像,并且使用训练数据库检测在结构中的缺陷的参数。
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本发明属于气体膜分离技术领域,提供一种原位开环反应修饰双功能MOFs混合基质膜的制备方法。采用真空辅助的原位反应法,利用小分子聚合物聚乙二醇二缩水甘油醚上的环氧基与NH2‑MOF的氨基的化学反应,将PEGDGE原位修饰到NH2‑MOF的孔笼中,同时实现对MOFs孔径的调控和醚氧官能团的引入两个功能。由于MOFs孔径的缩小,以该复合材料为填料制备的MMMs对CO2的选择性筛分性能有了明显提升,同时,醚氧官能团的引入,增强了CO2的传质与扩散。以该复合材料为填料制备的MMMs的选择性和渗透性都有较大提升,这为解决高渗透性膜材料气体选择性低的难题提供了新的思路。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料、制备方法及锂硫电池。本发明公开了一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮掺杂石墨烯与铁盐溶液通过水热反应制得石墨烯‑氧化铁纳米复合材料;步骤2:将石墨烯‑氧化铁纳米复合材料与单质硫混合得到混合物,将混合物通过真空熔融扩散反应制得硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料。本发明还公开了由上述方法制备的硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料及其锂硫电池。本发明解决了现有技术中单质硫不能有效利用在锂硫电池正极材料中进而导致锂硫电池使用寿命短、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
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本发明提供了一种石墨烯改性环氧树脂的制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)氯氧化铋/石墨烯复合材料的制备;(2)向乙醇中加入纳米无机填料、硅烷偶联剂以及氯氧化铋/石墨烯复合材料,超声分散30‑50min,然后加入环氧树脂,搅拌均匀后真空去除乙醇;然后加入固化剂高速搅拌均匀,之后置于模具中进行加热固化,自然冷却至室温,即得所述石墨烯改性环氧树脂。本发明制备得到的石墨烯改性环氧树脂力学性能优异,并具有很好的阻燃效果,在多个领域具有很好的应用前景,且制备方法简单,适宜进行工业化生产。
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