826
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本申请实施例提供一种壳体的制作方法、壳体及电子设备。本申请实施例提供的壳体的制作方法,通过利用复合材料叠层结构来加工制备壳体,并设置复合材料叠层结构中位于中间的第一复合材料层中的增强体为芳纶纤维,可以利用芳纶纤维抗冲击能力强的优点来提升壳体的抗冲击能力,另外,由于第一复合材料层中的增强体与第二复合材料层、第三复合材料层中的增强体不同,因此可以通过不同材料的增强体的搭配来提升壳体的抗冲击能力;该壳体的制作方法可以用于制备Unibody结构,从而显著提升Unibody结构的抗冲击能力,防止Unibody结构在受到碰撞或跌落时出现开裂的问题。
902
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本发明提供了一种碳纤维的表面处理方法及应用,使用聚醚砜和羧基化碳纳米管的材料组合对碳纤维进行表面处理。本发明把聚醚砜作为上浆剂,同时用聚醚砜和羧基化碳纳米管对碳纤维进行表面结构调控。经过聚醚砜和羧基化碳纳米管处理的碳纤维,与聚醚醚酮制备成复合材料时,可较大地提升碳纤维聚醚醚酮复合材料的界面强度。不仅如此,使用被聚醚砜和羧基化碳纳米管的材料组合处理过的碳纤维制备的复合材料比裸碳纤维对应的复合材料显示出了更高的弯曲强度,弯曲强度提高了80%以上。这说明聚醚砜和羧基化碳纳米管的材料组合对碳纤维的表面结构调控不仅提高了复合材料的界面结合强度,也提高了复合材料的抗弯性能。
855
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本发明公开了一种集成式车身后地板及其制造方法,包括模压成型的地板本体,地板本体中间采用长纤维增强热塑性复合材料成型有凹陷的备胎池,所述备胎池中部设置有备胎安装点,围绕备胎池的前侧和左右两侧成型具有采用连续纤维增强热塑性复合材料和长纤维增强热塑性复合材料共同构成的缓冲台阶,缓冲台阶顶面四周具有采用连续纤维增强热塑性复合材料构成的前加强梁、右纵梁、后加强梁,左纵梁。本发明通过利用长纤维复合材料与连续纤维复合材料的结合,将前者流动性好和后者强度高、模量高的特点有机结合,兼顾复杂结构与高强度要求,实现了前加强梁、缓冲台阶、备胎池、右纵梁、后加强梁、备胎安装点、左纵梁的一体化集成制造,减少了工序,减少了模具数量,降低了成本。
1147
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本发明提供了一种锂离子电池硅基负极材料及其制备方法,所述锂离子电池硅基负极材料为核-壳结构的硅-金属合金三层复合材料,所述核层为硅,中间层为硅与金属X的合金化合物和X的混合物,热解碳为最外层,其中,X为与硅化合在充放电过程中具有稳定结构的金属元素。采用本发明的技术方案,改善了硅粉作为锂离子电池负极材料的循环性能和倍率性能,核壳结构有效的抑制了硅粉充放电过程中的体积膨胀,热解碳层增加了复合材料的导电性同时对充放电过程中硅粉的体积膨胀起到限制的作用,使硅基复合材料具有优异的循环和倍率性能,制备方法简单、成本低廉、原材料丰富易得。
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本发明属于微纳米粉体应用技术领域,具体公开了一种基于SiO2微纳米球的剪切增稠流体的制备方法,及采用该制备方法制备的剪切增稠流体在软体防护复合材料中的应用。本发明提供的基于SiO2微纳米球的剪切增稠流体的制备方法能够有效防止SiO2微纳米球的团聚和实现颗粒的均匀分散,具有工艺简单、制备周期短、操作控制性强、产物性能稳定、易量产、能耗低、三废少、和成本低等多种优势,特别适用于工业化生产。将本发明提供的方法制备的剪切增稠流体,应用于软体防护复合材料的制备中,所获得的复合材料防护能力高、质量轻、柔软坚韧能够满足个体防护材料全面、舒适、轻量化的要求。
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本发明公开了一种碳纤维与不锈钢复合材料,其中,该复合材料包括碳纤维基材与不锈钢基材,本发明还公开了一种碳纤维与不锈钢复合材料之制备方法,该方法包括在碳纤维基材加入不锈钢基材,使碳纤维基材获得更高的强度与延展性,并且通过本发明的制备方法,在产品须要耐冲击与安全的情况下,通过碳纤维与不锈钢的配比与选择,简易改变工序,即可自主调整产品的性能,提高产品的附加价值。主要是用于刚性,耐冲击与安全系数要求高的产品如:自行车车架,自行车配件如前叉,后上叉,后下叉,车把手,把立,曲柄,轮圈,座杆、高尔夫球杆,网球拍、壁球拍、短拍、沙滩拍、棒球棍、地板球棍、曲棍球棍。
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一种超级电容器的制备方法,包括:将石墨分散在温度为150~300℃的离子液体中,形成石墨与离子液体的混合物;石墨与离子液体的质量体积比为1~200g:1L;将混合物进行球磨2~12小时,得到石墨烯离子液体复合材料;将石墨烯-离子液体复合材料置于模具中,施加恒定的压力至石墨烯-离子液体复合材料冷却至室温,得到石墨烯-离子液体复合电极片;将隔膜浸泡在离子液体中后得到含离子液体的隔膜;按照复合电极片、含离子液体的隔膜和复合电极片的顺序依次层叠组装得到电芯,在电芯外包覆壳体,得到超级电容器。上述超级电容器的制备方法中,使用比表面积较高的石墨烯-离子液体复合电极片,且不需要使用集流体,提高了活性材料的比重,获得比电容较高的超级电容器。
1142
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本发明公开了一种复合导电密封胶条及其点胶方法,旨在提供一种生产工艺简单、成本低廉的复合导电密封胶条及其点胶方法;采用了在填充胶材料的外周,设有包裹填充胶材料的导电胶材料,并且本发明的点胶生产方法中,设有导电胶进料管、填充胶进料管及复合材料喷嘴口,点胶开始时,在复合材料喷嘴口,导电胶材料先于填充胶材料喷出;点胶结束时,在复合材料喷嘴口,导电胶材料慢于填充胶材料断流的技术方案;本发明的胶条及生产方法成本低廉,生产设备及工艺简单,易于实施;适用于通信设备中的导电密封胶条的生产。
1096
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本发明涉及一种环氧树脂组合物及使用其制作的覆铜板,该环氧树脂组合物包括组分及其重量百分比如下:环氧树脂20-70%、固化剂1-30%、促进剂0-10%、氟树脂微粉填料1-60%及无机填料0-60%,还包括溶剂适量。使用上述环氧树脂组合物制作的覆铜板,包括:预浸体、及覆合于预浸体两面上的铜箔,预浸体包括增强材料及通过浸渍干燥后附着在其上的环氧树脂组合物。本发明的环氧树脂组合物,添加氟树脂微粉填料制成,制得的环氧树脂组合物可以显著降低由其制成的复合材料的吸水率,改善复合材料加工性,并提高复合材料的耐CAF性能;此外,由该环氧树脂组合物制作的覆铜板综合性能良好,吸水率低,具有耐CAF性能及较好的加工性能,满足在印制电路板加工和装配中的要求。
727
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本发明提供一种旋转浸渗制备碳化硅颗粒增强镁铝基材料的方法,其将金属镁粉末与碳化硅作为原料,制备复合浆料,将浆料浇入水冷模具中,冷却凝固得到碳化硅颗粒镁基复合材料预制件;将铝镁硅合金置于坩埚内融化至液态,得到液态铝镁硅合金,保温待用;将一片或者多片碳化硅颗粒镁基复合材料预制件完全浸入液态铝镁硅合金内部,将碳化硅颗粒镁基复合材料预制件在液态铝镁硅合金内部旋转,然后将复合材料预制件取出清洗,得到铝镁硅合金包覆的碳化硅颗粒镁基复合材料;将铝镁硅合金包覆的碳化硅颗粒镁基复合材料清除其表面的氧化膜后,置于真空热压炉中,加热至固液两相温度区间,施加外压压实,冷却凝固得到碳化硅颗粒增强镁铝基材料。
1126
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本发明涉及一种悬索桥主缆隔热抗火防护结构的施工方法,包括以下步骤:(1)对悬索桥主缆表面进行预处理;(2)将纤维复合材料缠包带叠压缠绕于主缆表面,逐卷缠绕直至覆盖至目标高度,得到纤维复合材料缠包层,缠绕过程中,纤维复合材料缠包带需要续接时,采用叠压粘接的方式完成续接;(3)在纤维复合材料缠包层表面涂覆防水密封耐候层,完成隔热抗火防护结构的施工。与现有技术相比,本发明利用纤维复合材料对悬索桥主缆进行隔热抗火防护,使纤维复合材料缠包带在保证良好隔热性能的同时,减少材料用量,降低成本,且便于施工,与原有结构紧密结合,防水、防腐性能优异。
918
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本发明实施例公开了一种PCB板制作方法,用于有效减少灰尘、废屑从声孔进入PCB板,提高PCB板的使用寿命。本发明实施例方法包括:在PCB本体表面覆盖复合材料层,所述PCB本体上开设有第一声孔;将所述复合材料层上的第一区域与所述PCB本体压合,所述第一声孔在所述复合材料层上投影位于所述第一区域内;在所述复合材料层上的第二区域内开设若干第二声孔,所述第二区域与所述第一声孔在所述复合材料层上的投影区域重合;将除所述第一区域之外的复合材料层去除。本发明实施例还公开了一种PCB板,用于有效减少灰尘、废屑从声孔进入PCB板,提高PCB板的使用寿命。
725
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本申请公开了一种球形空心碳壳复合材料及其制备方法和应用。本申请的球形空心碳壳复合材料,包括碳壳层和纳米颗粒层,碳壳层呈球形中空状,纳米颗粒层附着于球形中空的碳壳层的内表面,复合材料的外径不大于100nm,其球形中空的内径不大于20nm。本申请的复合材料,利用特殊制备方法,在碳壳层内表面再复合一层纳米颗粒层,本申请特殊微结构的球形空心碳壳复合材料,表层碳结构不仅起框架作用,保障复合材料稳定性,而且,还具有高导电性和高比表面积;内层纳米颗粒层作为功能层,在碳壳层所包围的独立空间内发挥功能,避免了与其它成份或物质的副反应,而且,空腔内具有一定缓冲作用,特别是应用于电池时,能够有效缓解电极体积膨胀。
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本发明提供了一种改性有机硅树脂组合物,包括如下重量份的各组分,主树脂:聚倍半硅氧烷树脂,30-70份;固化剂:环氧树脂和/或聚烯丙酯30-70份。本发明也提供了该有机硅树脂组合物制备有机硅树脂透明复合材料的方法,及用该透明复合材料制备的柔性显示板。该透明复合材料的透光率可达到90%以上,且柔性可弯曲,作为显示板的基材,与玻璃相比,具有轻薄,可弯曲,便于携带等特性,符合未来电子产品的发展方向。
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本发明公开了一种废水处理方法,其工艺流程依次包括以下步骤:a、加入天然复合材料水处理剂;b、加压增氧处理;c、混凝、絮凝;d、好氧曝气池生物降解;e、污泥脱水处理;f、脱水的污泥分离、回收天然复合材料水处理剂。本发明不仅能降低废水治理的运行成本,减少废水处理设备的一次性投资,而且对废水中的各种污染物去除率高,对污泥的处理不造成二次污染,使污泥变为资源加以利用,并能回收天然复合材料水处理剂,非常适用工业废水和生活废水的净化处理。
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本发明公开了一种新能源汽车电池组温度控制及预警一体化组件;第一自控温复合材料有多个,每个包裹在新能源汽车电池组内部每块电池的周围;多个第一自控温复合材料并联后与电池连接;柔性高导热膜与新能源汽车电池组内部每块电池上的第一自控温复合材料紧密连接;柔性高导热膜一端还与第二自控温复合材料连接,第二自控温复合材料通过智能开关与显示器连接;柔性高导热膜另一端包裹在冷凝器、泵和水箱串接的部分或全部导热管道上。本发明导热膜可及时均匀地将电池内部的热量导入到循环水管道上,对于电池组中间连接预警的导热膜则是将一部分热量导入预警自控温复合材料用于预警,剩下的导入循环水管道。
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本发明属于先进复合材料领域,具体涉及一种碳纤维增强聚酰胺酰亚胺预浸料,以重量百分比计,其制备原料包括:聚酰胺酰亚胺20~50%、聚醚砜树脂10~30%、碳纤维?20~40%、助剂1~10%,以及适量稀释剂,其量依据粘度而定。该预浸料的制备方法包括:(1)备料;(2)制备基体树脂;(3)调节混合液粘度;(4)碳纤维浸胶;(5)将浸胶后碳纤维中的稀释剂部分脱除。本发明制备出的预浸料可根据需求进一步制备成任何形状的碳纤维增强聚酰胺酰亚胺复合材料,并且在250℃环境下具有优良的耐磨性和力学性能,大大拓宽了碳纤维复合材料的应用范围。
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本发明提供一种封装基板,其依次包括导电层、复合材料层以及金属基板,所述导电层具有导电图形,所述复合材料层具有第一表面和第二表面,所述第一表面与金属基板接触,所述第二表面与第一表面相对,复合材料层包括聚合物基体以及埋设于聚合物基体的碳纳米管阵列,所述碳纳米管阵列的生长方向与第一表面的夹角为80~100度之间。本发明还提供一种包括上述封装基板的封装结构。本发明的封装基板以及封装结构具有较佳的散热性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极浆料的制备方法,所述负极浆料由水性石墨烯浆料,无定形碳层包覆SiO/CuO复合负极材料与粘结剂制备得到,水性石墨烯浆料和无定形碳层包覆SiO/CuO复合材料颗粒表面的碳层、碳纳米管是远程导电网络的建立,属于“外部连接”,而颗粒内部的Si‑Cu化合物是提高颗粒内部的导电性,属于内部导电相的建立,即“内部连接”,二者共同作用,相辅相成,不仅降低了导电剂的用量,少于5wt%,而且提高了复合材料的导电性和体积能量密度,改善了复合材料的首次库伦效率和循环性能,从而使负极浆料表现出优异的电化学性能。
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本申请涉及电路板制备工艺技术领域,尤其涉及一种柔性电路板线路制作方法、柔性电路板的制备方法。柔性电路板线路制作方法包括:将铜箔与保护膜贴合,然后冲切铜箔线路,得到第一复合材料;将第一绝缘膜与第一承载膜贴合,然后冲切与铜箔线路对应的露铜区域,得到第二复合材料;将第一复合材料中的铜箔与第二复合材料中的第一绝缘膜按照铜箔线路相对贴合,然后去除保护膜,得到第三复合材料;将第三复合材料中背离第一绝缘膜的铜箔表面依次贴合第二绝缘膜和第二承载膜,然后冲切外形和机构孔。本申请将柔性电路板素材经贴合冲切制成线路,具有线路制作成本低、效率高的特点,且无额外污染物产生,冲切废料可回收再利用,因而可显著降本增效。
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本发明公开一种锌离子电池及其制备方法,其中,锌离子电池包括注有电解液的壳体,依次间隔设置在壳体内的阳极、隔膜以及阴极,壳体上设置有带有浇注口的上盖,阳极上端焊接有负极端子,阴极上端焊接有正极端子,上盖的浇注口处设置有密封盖;阳极由锌和不锈钢箔以及沉积在所述锌和不锈钢箔一面上的复合材料涂层组成,所述复合材料涂层包括PC/SiOC复合材料,PC/SiOC复合材料由多孔碳和互穿在所述多孔碳上的硅氧碳网络组成。本发明复合材料涂层提升了锌离子在阳极表面的传输速度,并且该复合材料涂层还具有电导率高和电化学活性高的特点,这使得锌离子电池的容量和倍率性能得到提高,且锌离子传输速度快以及扩散面积大能有效抑制枝晶增长,极大提升了电池循环寿命。
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本发明涉及聚邻苯二甲酰胺的复合材料相关的技术领域,更具体地,本发明提供了一种含有PPA组合物、其复合材料及复合材料的制备方法。本发明的第一方面提供一种含有PPA的组合物,按重量百分比计,包括组分:0.05~0.5%脂肪羧酸金属化合物、25~45%矿物纤维、0.05~0.45%聚酯树脂、0.1~1%助剂以及余量半结晶性的聚邻苯二甲酰胺;其中,聚酯树脂的原料包括醋酸丁酯、二甲苯、甲苯以及异丁醇。本发明主要提高含有PPA的复合材料的力学强度以及降低其热膨胀系数,同时提高含有PPA的复合材料在制备过程中的流动性与组分相容性,避免影响所得复合材料的力学强度以及热膨胀性能。
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一种基于激光诱导击穿光谱技术的复合材料表面粗糙度测量方法,包括:S1、准备材料相同或相近但表面粗糙度不同的复合材料样品,并得到各样品的表面粗糙度;S2、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射各复合材料样品的表面,获得等离子体特征光谱数据;S3、建立等离子体特征光谱数据与对应粗糙度的定标关系;S4、使用激光诱导击穿光谱方法,用脉冲激光光束照射待测复合材料的表面,获得对等离子体特征光谱数据;S5、根据S4得到的等离子体特征光谱数据,利用步骤S3得到的定标关系,确定待测复合材料的表面粗糙度。利用本方法可以对复合绝缘材料进行远程、带电的现场测试,快速获得精确的复合材料表面粗糙度。
本发明属于抗肿瘤靶向技术领域,公开了一种纳米-金属有机骨架化合物复合材料负载siRNA在制备抗肿瘤药物中的应用。所述的纳米-金属有机骨架化合物复合材料为纳米X-金属有机骨架化合物MIL-101,X为硒、钌或金;所述的siRNA为Pgp-siRNA和VEGF-siRNA。本发明利用小干扰RNA逆转肿瘤细胞多药耐药性,以及纳米药物高效、安全的载药功能,合成了具有良好抗肿瘤活性的纳米-金属有机骨架化合物复合材料,并以此作为siRNA的载体,发挥siRNA对多药耐药肿瘤细胞的抑制作用。纳米X-金属有机骨架化合物既作为抑制肿瘤的药物,也作为负载siRNA载体的协同作用,从而应用于制备抗肿瘤药物中。
本发明公开一种自支撑高密度的金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合电极及其制备方法和应用。该复合电极首先通过水浴反应得到氮掺杂石墨烯,再将氮掺杂石墨烯分散在有机溶剂中,滴加溶有金属盐的有机溶剂,分散均匀后进行水热反应,制得粉末状金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料;再加入少量氧化石墨烯,使金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料在氧化石墨烯中分散均匀,通过二次水热反应制得金属氧化物/氮掺杂石墨烯水凝胶,最后经过切片、自然皱缩干燥制得。本发明的复合材料具有自支撑结构,密度大于1.0g/cm3,通过两步水热法得到的电极片可直接作为锂离子电池或钠离子电池的电极,实现其高体积容量、高可逆性和高倍率性能的电化学性能。
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本发明公开了一种耐磨ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒及其制备方法和应用,属于陶瓷复合材料制备技术领域,本发明耐磨ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒成分重量百分比组成为:10?90%的稳定ZrO2以及10?90%的Al2O3;采用电熔融、水冷制备得表面粗糙、粒度大小0.5?7mm的高耐磨性ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒,生产效率高,性能稳定,并将耐磨ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒应用于制备钢铁基复合材料的增强体,能显著增强复合材料耐磨性。
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本发明公开一种锌离子电池无枝晶阳极及其3D打印制备方法,其中,锌离子电池无枝晶阳极由锌和不锈钢箔以及沉积在锌和不锈钢箔一面上的复合材料涂层组成,复合材料涂层为由若干条横杆和若干条竖杆均匀交错排布组成的中间镂空的网格体涂层,复合材料涂层采用墨水打印而成,墨水包括N‑甲基吡咯烷酮以及溶解在N‑甲基吡咯烷酮中的PC/SiOC复合材料、聚偏二氟乙烯以及导电炭黑,PC/SiOC复合材料由多孔碳和互穿在多孔碳上的硅氧碳网络组成。本发明复合材料涂层提升了锌离子在阳极表面的传输速度,并且该阳极还具有电导率高和电化学活性高的特点,这使得锌离子电池的容量和倍率性能得到提高,且锌离子传输速度快以及扩散面积大能有效抑制枝晶增长,极大提升电池循环寿命。
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本发明公开了一种内置纤维增强复合管约束金属骨架混凝土的组合剪力墙,在剪力墙内部布置有纤维增强复合材料管,纤维增强复合材料管内设置有金属骨架,在纤维增强复合材料管与金属骨架之间填充混凝土。本发明利用利用纤维增强复合材料约束混凝土强度高、变形能力好,同时具有明显二阶刚度的特点,将FRP管约束置于墙体变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处,并在所述纤维增强复合材料管约束混凝土内埋设金属骨架,形成纤维增强复合材料约束金属骨架混凝土,本发明的组合剪力墙不仅具有变形能力强、受压区混凝土不易压碎的特点,还具有明显的二阶刚度使墙体在大变形时候具有自复位功能。
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