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本发明公开了一种n-MgO/T-ZnOw/AlN/环氧树脂复合材料及其制备方法。所述复合材料含有由环氧树脂、n-MgO、T-ZnOw和AlN组成的主体材料,以及其它添加剂;所述环氧树脂和添加剂之一固化剂的化学计量比为5:1~9。本发明的制备方法中,在环氧树脂与固化剂固化之前,先加入KH570处理过的n-MgO,再掺入两种结果互补的导热增强填料T-ZnOw和AlN,以及各种合适的添加剂,采用浇注成型工艺达到对环氧树脂改性的目的,再结合合理的复配,促使T-ZnOw的四针状结构与AlN的球形颗粒之间产生了协同作用,复合材料的导热系数高达3.61?W/(m·K)左右,可满足电子产品微型化、高性能化、多功能化的发展要求。
756
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本发明涉及了一种可降解塑料复合材料及其制备方法,该可降解塑料复合材料以由二氧化碳和环氧丙烷合成的可降解聚合物聚甲基乙撑碳酸酯为基体,添加乙烯乙烯醇共聚物,通过熔融混合或溶液混合制备,可用于制造一次性塑料制品。聚甲基乙撑碳酸酯中引入乙烯乙烯醇共聚物后,不仅强度得到很大提高,而且由于乙烯乙烯醇共聚物具有吸水性,能促进聚甲基乙撑碳酸酯的生物降解。该可降解塑料复合材料是一种降解性能好,机械强度高,且成本低的降解塑料。
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本发明涉及人一种人工电磁材料及其制备方法、天线罩、天线系统。其中该人工电磁材料的制备方法,包括如下步骤:P1、准备一层或多层堆叠的复合材料;P2、在所述一层或多层复合材料的外表面上铺贴光纤光栅一端,所述光纤光栅另一端连接监测仪;P3、在铺贴有光纤光栅的一层或多层复合材料的外表面上铺设一层或多层复合材料;P4、对中间铺贴有所述光纤光栅的多层复合材料整体加热固化,所述监测仪监控所述光纤光栅在加热固化过程中反馈的信号。采用本方法,在对复合材料进行加热固化时可通过其内部的光纤光栅进行实时监控,从而在加热条件不合适时及时予以调整,保证最终的人工电磁材料具有更好的电学性能和机械性能。
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一种电子标签包括一电磁复合材料天线,所述电磁复合材料天线包括一电磁响应单元、用于围绕所述电磁响应单元设置的一金属开口环及与金属开口环的一端相连的馈点,所述电磁响应单元包括一电场耦合结构;一RFID模块,基于所述电磁复合材料天线在第一频段进行电磁波通讯;及一IC卡模块,基于所述电磁复合材料天线在第二频段进行电磁波通讯。采用电磁复合材料方式设计等效于增加了天线物理长度(实际长度尺寸不增加),而且此种设计使天线覆盖的频段宽度和谐振频点个数都增加,因此通过设计一个电磁复合材料天线可以代替多个天线,电子标签可以使用一个天线就能实现多个频段通讯,使现有双射频电子标签的体积小型化和降低设计的成本。
本发明公开了一种钾离子电池负极活性材料、负极材料、钾离子电池负极、钾离子电池及其制备方法和应用,涉及钾离子电池技术领域。钾离子电池负极活性材料包括双金属氧化物或其复合材料,双金属氧化物的组成通式为MⅠ1‑xMⅡxO(OH)x,其中,MI是二价金属,MⅡ是三价金属,x的范围为0
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本发明涉及一种固体氧化物燃料电池复合基板及其制备工艺,复合基板包括多孔不锈钢薄膜层、多孔陶瓷金属过渡层和多孔陶瓷复合材料薄膜层;所述多孔陶瓷金属过渡层包含镍纤维,所述镍纤维均匀分布在所述多孔陶瓷金属过渡层中,并相互搭接形成高速导热的网络。制备方法为分别采用流延成型工艺制备不锈钢薄膜生带、陶瓷金属生带和陶瓷复合材料生带,将生带叠压,在H2下1050~1250℃的温度下,烧结2~6h。本发明综合了陶瓷与金属的优异性能,不锈钢层强度高、耐热冲击性能好;陶瓷复合材料层与燃料电池阳极材料热匹配性能好,采用镍纤维形成网络结构,提高导热性、调节了热膨胀系数,解决了与电极及固体电解质材料的匹配性问题。且制备工艺简单。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料及制备方法、锂硫电池,属于锂电池技术领域。其中所述制备方法为首先将二氧化钼前驱体溶液与介孔碳混合形成介孔碳/二氧化钼前驱体混合物,然后将前驱体混合物置于管式炉中,在Ar‑H2混合气体的氛围下煅烧处理形成介孔碳/二氧化钼复合材料,再与单质硫S混合,热处理得到介孔碳/二氧化钼/硫复合材料;本发明同时提供了基于该复合材料的锂硫电池,该电池表现出优异的循环稳定性和良好的倍率性能。
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本发明公开一种量子点的制备方法,其中,包括步骤:提供一种复合材料,所述复合材料包括PAMAM树形分子以及结合在所述PAMAM树形分子腔体内的金属离子;对所述复合材料中的PAMAM树形分子末梢官能团进行改性处理,使PAMAM树形分子中的胺基转变为油溶性基团,得到油溶性复合材料;将所述油溶性复合材料和初始量子点在非极性溶剂中混合,使油溶性复合材料中的金属离子电离后与初始量子点表面的阳离子空位配位结合,得到所述量子点。通过本发明方法能够制得表面阳离子缺陷较少的量子点,将所述量子点作为量子点发光二极管的量子点发光层材料,可以有效提高量子点发光二极管的荧光强度。
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一种散热结构,其包括金属壳体,该金属壳体形成有腔体及开口,该散热结构还包括导热储热复合材料及密封部,该导热储热复合材料填充在该腔体内,该密封部设置在该开口处,用于将该开口封住,以将导热储热复合材料封装在腔体内。本发明的散热结构包括导热储热复合材料,该导热储热复合材料相较于相变材料具有高的热导率,该导热储热复合材料还具有较高稳定性和流平性,使得该散热结构具有较好的散热效果,可以用于电子设备中对电子元件进行散热。另,本发明还提供一种所述散热结构的制作方法。
本发明属于肿瘤靶向成像技术领域,公开了手性纳米硒复合材料负载siRNA在制备抗肿瘤药物中的应用,其中手性纳米硒复合材料及其负载的MDR-siRNA均具有抑制肿瘤的活性。本发明制备得到的功能化纳米硒既作为抑制肿瘤的活性成分,也作为负载MDR-siRNA的载体,协同具有抑制多药耐药肿瘤细胞生长的MDR-siRNA实现高效抗肿瘤的作用。且本发明采用的修饰剂能有效调控纳米硒的形貌及尺寸,有利于增加细胞的药物摄取量,减少外排,从而保证细胞内药物维持在较高水平。同时,本发明制备的手性纳米硒复合材料负载siRNA具有荧光特性,可作为荧光纳米材料应用于靶向成像。
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本发明属于铝合金构件连接技术领域,具体涉及一种增强型铝合金榫卯结构,包括设置在榫件本体上的、与榫件本体一体成型的榫头和设置在卯件本体的对应位置上的、与榫头相匹配的卯孔,在卯孔的内表面依次设有氧化铝金属陶瓷复合材料涂层、碳化钨金属陶瓷复合材料涂层,在榫头与卯孔相对应的面上依次设有氧化铝金属陶瓷复合材料涂层、碳化钨金属陶瓷复合材料涂层,在卯孔的碳化钨金属陶瓷复合材料涂层和榫头的碳化钨金属陶瓷复合材料涂层之间设有化学连接剂结构层。本发明大幅度提高了铝合金榫卯结构的强度,能有效地防止榫头折断、榫头剪断、榫肩根部撕裂、卯孔根部撕裂、卯孔壁剪断、卯孔壁拉断的情况发生。
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本实用新型公开了一种新型的加硬箱包壳,包括由内向外设置的壳体层、强化复合材料层、树脂层和布料层;所述强化复合材料层复合成型于所述壳体层的表面上;所述树脂层涂覆于所述强化复合材料层上;所述布料层覆盖于所述树脂层并与所述树脂层粘接;所述壳体层为厚度是5~7mm的聚碳酸酯壳体;所述强化复合材料层包括强化纤维丝和不锈钢丝;所述强化纤维丝与所述不锈钢丝相互卷绕形成条状结构,所述条状结构粘接于一起,形成所述强化复合材料层。本实用新型质量轻盈、整体硬度高,通过增加由强化复合材料组成的强化复合材料层,使得产品耐用、不易破损开裂,从而有效延长使用寿命。
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本发明提供了一种SiOx/C复合负极材料及其制备方法和应用。本发明SiOx/C复合负极材料为核壳结构,所述壳层为碳层,所述核是由若干硅碳复合材料颗粒形成,其中,所述硅碳复合材料颗粒包括SiOx颗粒和包覆于所述SiOx颗粒表面的非晶态导电碳层,且所述硅碳复合材料颗粒之间具有自由空间。本发明SiOx/C复合负极材料导电性能优异,结构稳固,容量稳定,首次库仑效率和循环性能上有很大的提高,其制备方法工艺条件可控,制备的SiOx/C复合负极材料性能稳定,而且生产效率高,降低了生产成本。
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本发明涉及一种屋顶瓦片承烧支架及其生产方法。包括下述重量比的物料:骨料40-60、基质复合材料40-60、泥浆触变性能调节剂1-10、水15-35,其中:骨料由堇青石和莫来石组成;基质复合材料由刚玉、滑石、氧化铝、镁质粘土、硅线石、高岭土构成,原料经粉碎、混合,挤压成块状,高温煅烧后,再经粉碎而成;泥浆触变性能调节剂由乙醇、甲苯、甲醇、聚乙烯醇、油酸甘油调配构成。采用基质复合材料共存晶化技术,加入泥浆触变性能调节剂,解决了粗颗粒浆体分层及流动性的问题,可减少水分20-25%,使制品密度增大、不分层、不空心,从而提高了制品的机械强度,采用石膏模具直接高压注浆,脱模快,坯体为实心,石膏模具使用次数增加,工艺简单、成本较低。
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本发明公开一种热压电感材料、制备方法及一体成型电感。所述热压电感材料的制备方法包括:S1:将原材料在高温下熔炼成金属液,采用含有氧化镁的冷却水对雾化的金属液冷却,形成粉末状复合材料;S2:将粉末状复合材料在还原气氛下处理,得到干燥复合材料;S3:将干燥复合材料与含有磷酸盐的水溶液混合,然后干燥形成磷酸盐包覆复合材料;S4:将磷酸盐包覆复合材料与液态树脂材料混合均匀,得到热压电感材料。本发明通过材料成分的非晶化设计使用材料本身具有较高的绝缘阻抗,并通过多层包覆进一步降低损耗,通过在热压温度设计在纳米晶转换点,在转换过程中最大程度的释放在压制过程中形成的应力,并通过纳米晶化使材料的功耗进一步降低。
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本发明公开了一种运输设备的轮胎优化方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取单层复合材料的初始径向厚度,并得到单层复合材料的机械阻抗;根据单层复合材料的机械阻抗得到运输设备的轮胎的机械阻抗,并得到运输设备的轮胎的带隙结构特征参数;若带隙结构特征参数满足预设条件,则将初始径向厚度作为每层复合材料的最优径向厚度,否则以每层复合材料的径向厚度作为优化参数,并以带隙结构特征参数满足预设条件为优化目标,迭代确定每层复合材料的最优径向厚度。由此,解决了由于添加减振装置,导致控制效果较差,无法有效减弱低频振动,且运输设备的适用性和实用性较差,使用体验不佳等问题。
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本发明涉及一种改进的太阳能电池板集热器,包括太阳能电池板、导热胶层、导热胶垫、集热管、保温材料和储水箱;所述太阳能电池板下面设有导热胶层;导热胶层下面连接有导热胶垫;导热胶垫下面设有集热管;储水箱位于太阳能电池板上端,所述集热管上端与储水箱连通;集热器外围除太阳能电池板以外均设有保温材料;所述太阳能电池板为染料敏化太阳能电池,包括光阳极,所述光阳极包括FTO基底,在FTO基底表面设有TiO2复合材料层,TiO2复合材料层表面吸附有染料;该TiO2复合材料层包括Pt/In2O3/TiO2核壳空心球,其中,TiO2空心球作为壳结构,Pt纳米颗粒、In2O3纳米颗粒作为核结构,被TiO2空心球包覆。
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本发明提供一种石墨烯/聚苯胺/硫复合正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)硫化钠和单质硫在玛瑙研钵中研磨,然后将混合物溶解于蒸馏水中,得到橙色溶液,将TritonX-100加入上述溶液,加入浓盐酸,形成黄色悬浮液;(2)将氧化石墨加入蒸馏水中超声,得到氧化石墨烯溶液加入上述黄色悬浮液,得到硫氧化石墨烯复合材料;(3)将得到的硫氧化石墨烯复合材料加入碘化钾溶液,然后加入稀盐酸,得到硫石墨烯复合材料;(4)将得到的硫石墨烯复合材料加入水中搅拌,再加入苯胺搅拌,然后加入引发剂,获得石墨烯/聚苯胺/硫复合材料。本发明石墨烯/聚苯胺/硫复合材料能抑制放电产物多硫化物的溶解以及缓解体积膨胀。
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本发明属于医用材料的技术领域,公开了一种医用植物纤维热塑性复合固定材料及其制备方法。所述固定材料由植物纤维热塑性复合材料、胶黏剂以及医用织物制备而成;或者直接由植物纤维热塑性复合材料制备而成;所述制备植物纤维热塑性复合材料的原料包括热塑性高分子材料、植物纤维、无机填料、硅烷偶联剂。所述方法为将植物纤维热塑性复合材料的原料进行共混和挤出,造粒,压制平板,冲孔,得到植物纤维热塑性复合材料;或者采用胶黏剂将植物纤维热塑性复合材料与医用织物粘合起来,得到医用植物纤维热塑性复合固定材料。所制备的固定材料具有密度低、透气性好、性能好、软化温度低、耐水性好等特点。
本发明涉及过流保护元器件领域,尤指一种具有可靠的微型化适合IC封装要求的过流保护元器件及其制作方法,一种具有可靠的微型化适合IC封装要求的过流保护元器件,包括高分子PPTC复合材料芯材,高分子PPTC复合材料芯材具有上表面和下表面,高分子PPTC复合材料芯材的上表面依次贴覆第一PPTC复合材料铜箔层、第一绝缘PP层和第一电极层;高分子PPTC复合材料芯材的下表面依次覆合第二PPTC复合材料铜箔层层、第二绝缘PP层和第二电极层。本发明通过上述技术方案实现了一种微型化高分子PPTC过流保护元件,该结构设计规避了钻孔,沉铜,电镀等工序限制,实现了产品结构微型化需求且性能可靠及元件具有双焊接面。
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本发明公开了一种基于上转换材料的温度传感及多通道成像方法,尤其涉及一种基于上转换材料的复合材料、其制备方法及在温度传感及多通道成像的用途。本发明的复合材料包括作为供体材料的上转换材料和作为受体材料的荧光材料,上转换材料和荧光材料之间形成荧光共振能量转移FRET现象。采用所述复合材料,利用温度对于荧光共振能量转移现象的影响作用,通过改变温度实现了更高精度上的生物体内温度传感;通过控制复合材料中的量子点的粒径不同,或者调控罗丹明的浓度比,可实现复合材料的多色可调发光;应用本发明的复合材料,结合上转换材料在传统使用过程中的生物形貌成像与新引入的温度传感技术,可实现了同一次激发过程中的多通道成像。
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一种散热吸波材料复合结构,包括碳纤维吸波复合材料层,在所述碳纤维吸波复合材料层的一侧面上设有导电高分子吸波复合材料层;在所述碳纤维吸波复合材料层的远离所述导电高分子吸波复合材料层的侧面上设有纳米吸波复合材料层。本实用新型由两种以上的不同吸波材料构成,提高了材料吸收电磁波的效率,增大了吸收电磁波的频宽;本实用新型中有一层为碳纤维吸波复合材料,导热高强的碳纤维材料不仅能起到结构承重的作用,还能高效的传到热量,快速传递电子电器设备内的热量,使电器处于恒温稳定的工作状态。
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一种高速低阻低速高阻型轮胎,由内到外依次由帘布层、功能复合材料层、胎侧层、胎面层构成,帘布层紧贴功能复合材料层和胎侧层,功能复合材料层被帘布层和胎侧层包围,胎面层紧贴胎侧层,功能复合材料层由剪切增稠胶体层和复合钢带层组成,从功能复合材料层的横截面看,功能复合材料层是由剪切增稠胶体层和复合钢带层组成的斜纹复合结构,也就是剪切增稠胶体层和复合钢带层相互重叠,剪切增稠胶体层和复合钢带层横截面延伸的方向与功能复合材料层横截面延伸的方向呈倾斜角度,复合钢带层由橡胶层和钢片组成,钢片环绕包裹橡胶层。
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本申请公开了一种静力试验支撑装置。该静力试验支撑装置包括框架、设于框架上的非金属复合材料蒙皮,及设于非金属复合材料蒙皮上并用于安装挂臂的多个安装孔,非金属复合材料蒙皮设有多个安装孔的表面的形状与挂臂的表面的形状一致。当挂臂安装在多个安装孔上时,挂臂会与非金属复合材料蒙皮接触,非金属复合材料蒙皮接触挂臂的接触面的形状与挂臂的表面的形状一致,从而在静力试验中能够模拟挂臂与无人机的机翼连接的实际情况,并且非金属复合材料蒙皮相比于现有技术的金属材料支撑装置对于挂臂具有相仿的弹性模量,在挂臂进行静力试验时,非金属复合材料蒙皮与挂臂的接触面变形协调效果较好,能够给挂臂提供实际工况下的接触情况和受载情况。
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本实用新型公开了一种高耐候性的过流保护贴片元件,包括高分子PPTC复合材料芯片、下绝缘PP层、第一下外层铜箔、FR‑4板材和上绝缘PP层,所述高分子PPTC复合材料芯片下方的一侧设置有第一下外层铜箔,且高分子PPTC复合材料芯片下方的另一侧设置有第二下外层铜箔,所述高分子PPTC复合材料芯片上方的一侧设置有第一上外层铜箔,且高分子PPTC复合材料芯片上方的另一侧设置有第二上外层铜箔,所述高分子PPTC复合材料芯片的一侧设置有第一焊盘,所述高分子PPTC复合材料芯片的另一侧设置有第二焊盘。本实用新型不仅有效的提高了产品耐候可靠性,使得产品不易出现短路的情况,而且实现了对外层铜箔的保护功能,同时便于对产品进行识别。
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一种LED球泡灯散热器,包括铝基板、铝导热套和高分子复合材料制散热壳,所述铝基板固定于所述铝导热套一端,所述铝导热套内嵌于所述高分子复合材料制散热壳。LED芯片产生的热量先通过铝基板传导至铝导热套,然后由铝导热套传导至高分子复合材料制散热壳外表面,最后高分子复合材料制散热壳外表面的热量通过对流和热辐射等方式散发到环境中。这样通过铝塑结合的LED球泡灯散热器,不必另外增加绝缘处理,且高分子复合材料制散热壳可直接通过模具注塑成型,铝导热套可直接通过模具冲压成型,易于加工,降低了制造成本,同时由于铝导热套导热性强而可快速传导热量给高分子复合材料制散热壳,且高分子复合材料制散热壳的热辐射系数高,散热效果强。
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本实用新型涉及木材加工技术领域,特别是涉及一种木制品,其具有规则结构,其包括木料结构和复合材料结构,木料结构具有预设形状及若干腔部;复合材料结构包括若干复合材料,至少一腔部填充设置有复合材料,并且,木料结构与复合材料结构形成规则结构。地板和家具均为采用上述的木制品制成。上述木制品、地板以及家具,通过将复合材料结构至少包覆于由虫蛀、腐烂和开裂的拆房木料切块形成的木料结构的一表面,以使得木料结构与复合材料结构形成规则结构,该规则结构有效地提高了握钉力且防水性能增强,并且通过回收利用拆房木料,有效地提高了资源的循环利用,环保节约,解决了农村旧房改造中的拆房木料面临的回收再利用的问题。
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本发明属于软磁材料技术领域,尤其涉及一种增强软磁粉末冶金材料强度的方法,旨在解决现有技术中的软磁复合材料由于需要保持绝缘层的阻抗而不能在高温下进行热处理进而导致软磁复合材料产品的强度很低而且质脆易碎的技术问题。软磁复合材料起到基体的作用,在压制过程中通过粉末的塑性变形而形成粉末间的相互咬合,并最终经过热处理后而得到具有一定强度而且磁性能优良的连续基体相。该方法不但可以保持现有技术提供的软磁复合材料基体的三维导磁、设计自由度高、高频下涡流损耗低等优点,而且还能够提高粉末冶金软磁复合材料零件的强度,有效解决软磁复合材料零件的脆性问题,从而大幅拓展软磁复合材料的使用领域。
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