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一种基于气相沉积法制备大面积超平NiO薄膜的方法,属于有机无机复合材料和光电材料技术领域。通过真空蒸镀系统,在基底上气相沉积一层金属Ni,经由高温氧化制备了致密、平整的NiO薄膜,此薄膜具有良好的p型半导体特性。相比旋涂法制备的NiO薄膜,气相沉积的大面积NiO表面更加致密平整,粗糙度大大降低,更有利于NiO对空穴的抽取,促进高效的电荷分离与传输。该工作为制备大面积均匀致密的NiO薄膜提供了一种全新解决方案。
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本发明公开了一种具有宽频强吸波能力的3D二硫化钼纳米微球的制备,属于纳米微球及其制备技术领域。所述方法选取反应物钼酸钠和L?半胱氨酸溶于去离子水中,搅拌均匀后,置于反应釜中,将反应釜置于200℃烘箱中反应时间12?20h,得到3D二硫化钼纳米微球。本发明采用简单的水热法制备出具有特殊形貌的3D?MoS2纳米微球,并将其与高分子材料聚偏氟乙烯进行复合,结合波导测试法,测试有机/无机纳米复合材料在高频段18?40GHz的吸波性能。本发明的制备方法具有操作简单、可重复性高的优点,所得产品结构稳定,具有宽频强吸波能力。
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本发明涉及材料领域,具体涉及一种含竹叶黄酮的抗菌防霾口罩材料,其包括位于底层的支撑材料,以及在所述支撑材料上依次复合形成的纳米纤维网层和含竹叶黄酮的纳米纤维膜层。本发明先通过熔融挤出造粒制备纳米复合材料,再通过熔体静电纺丝技术纺丝,可使天然矿物纳米材料均匀分散在聚丙烯或聚酯材料中,可避免因天然矿物纳米材料团聚造成熔体静电纺丝中断。此外,本发明所述口罩材料由较粗的熔融静电纺纤维及较细的溶液静电纺纤维组成,可以有效阻隔大部分PM2.5颗粒,且其中天然矿物纳米材料所释放的负离子具有捕捉PM2.5颗粒的效果;另外,该口罩材料含有竹叶黄酮,具有抗菌功能,并且附带了清新的竹子香味。
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本发明涉及一种高效过滤空气颗粒物的材料及制备方法,其中所述材料包括带有孔的基体骨架,以及设置在所述基体骨架上的带有电荷的驻极体。在本发明优选的技术方案中,采用派瑞林作为驻极体材料,并且通过气相沉积方法及后续的电晕放电处理制备所述材料。由本发明提供的过滤空气颗粒物的材料,具有良好的对微小颗粒的过滤效果,该复合材料具有过滤压降小、透气性好、具有透光性、轻薄和柔软等特性。在优选的技术方案中,对PM2.5的过滤效率可达99%以上。
一种基于四氧化三铁纳米线/氧化石墨烯互穿结构的复合气凝胶功能材料及其制备方法属于吸波功能材料领域。本发明基于一锅水热法,选用非离子型表面活性剂一维方向控制四氧化三铁生长且调控GO溶液与纳米线分散状态,采用单齿硫代硫酸盐调控沉淀反应速度以及与铁还原程度,采用多官能度生物质还原剂原位组装GO;通过间歇式循环冷冻干燥后处理复合水凝胶形成致密冰晶,制备了一种新型四氧化三铁纳米线/石墨烯气凝胶互穿结构复合材料,从而形成了集多维尺度于一体的分散均匀的吸波材料,充分发挥其电、磁损耗的同时利用耦合效应、界面效应以及阻抗匹配特性而获得优异的吸波性能,实现了多功能损耗机制对电磁波宽频强吸收,可有效解决电磁污染等问题。
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本发明涉及一种纤维素基疏水纳米材料及其制备方法和应用,将木浆、竹浆、棉花、麻等纤维素基材料,通过TEMPO氧化、NaIO4氧化、或其组合后再经机械处理得到纳米纤维素,以此为原料,通过酰胺化、酯化、亚胺化反应得到表面接枝长链烷基的疏水纳米纤维素。该疏水纳米纤维素能够分散于二氯甲烷、氯仿、乙酸乙酯、四氢呋喃、丙酮、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)等有机介质中,并与高分子材料如聚丙烯腈(PAN)、聚酰胺(PA)、醋酸纤维素(CA)等材料复合,制备多功能纳米复合材料。
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本发明公开了一种用于太阳能飞机主翼梁的连接结构及制备方法,其中,该连接结构包括:第一胶膜、第一包裹层、第二胶膜、金属法兰、第三胶膜和第二包裹层;其中,所述第一胶膜用于包设于碳纤维管;所述第一包裹层包设于所述第一胶膜;所述第二胶膜包设于所述第一包裹层;所述金属法兰套设于所述第二胶膜;所述第三胶膜包设于所述金属法兰的颈部;所述第二包裹层包设于所述第三胶膜。本发明的用于太阳能飞机主翼梁的连接结构通过将第一胶膜、第一包裹层、第二胶膜、金属法兰、第三胶膜和第二包裹层构成整体,使得金属材料与复合材料能够有效的连接,增强了连接强度,保证了太阳能飞机主翼梁的质量。
一种应用于电芬顿体系的天然磁铁矿/炭黑/石墨毡复合阴极的制备方法,属于电化学水处理技术领域。本发明在碳黑和聚四氟乙烯混合溶液中加入天然磁铁矿,通过震荡法负载在石墨毡表面,通过煅烧制备天然磁铁矿/炭黑/石墨毡复合阴极。与惰性阳极在含电解质溶液的电解池中组成非均相电芬顿体系,处理难降解的除草剂类有机污染物。本发明所用磁铁矿是天然矿物,价格低廉,来源广泛,利用其制备的阴极复合材料,过程简单,且具有较高的电催化活性。
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本发明公开了一种改性玻璃纤维增强树脂层合板及其制备方法,属于风电机叶片材料领域,所述层合板由若干层改性玻璃纤维和树脂通过真空灌注工艺浇注而成,所述若干层改性玻璃纤维采用0°/90°或﹢45°/‑45°的方向平铺,所述改性玻璃纤维为通过硅烷偶联剂改性的玻璃纤维。本发明的层合板采用硅烷偶联剂改性玻璃纤维,可以增强玻璃纤维和树脂的表面结合力,以增加复合材料的强度、耐化学性、耐水性及耐候性。
本发明涉及一套冷加持材料高温力学性能测试加热与测量系统,特别涉及一种用于复合材料高温力学性能测试的新型高温实验炉。高温实验炉采用对开式结构,整个高温实验炉放在一个托盘上,托盘分两瓣,分别支撑左右两个小型方形加热炉,并实现炉体分开闭合操作。实验时,高温实验炉配套的自动温控系统控制深入加热室中的电加热元件,结合测温热电偶的反馈,可达到所需实验温度。本新型高温实验炉左右加热炉采用不对称设计,其中一个方形加热炉在加热室内放入陶瓷隔板,这样的设计可以在加热时起到更好的引导分配热流作用,使试件的试验段尽可能保持温度均匀,提高实验结果精度。实验时试件的加持部分在高温实验炉之外,可实现试件的冷加持。
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本发明公开了一种硬化胶原复合聚乳酸的生物材料的制备方法。无菌环境中,称取胶原,制成0.1%~25%(W/V)的分散液,PH范围4~8;按胶原:壳聚糖为(1~100):(100~1)(W/W)的比例称取壳聚糖,制成0.1%~10%(W/V)的混悬液,PH范围2~8。混合均匀。室温脱水,脱水率达到50%‑95%时紫外线交联至干燥,辐照波长250~280nm;最后机械或手工成型。称取聚乳酸,用浓度为0.01~2.0mol/L的碱溶液按(1~100):(100~1)(W/V),在25℃~45℃环境下浸泡清洗后滤出干燥,末道清洗液PH为5~9;将干燥后的聚乳酸加热软化或有机溶剂溶解,然后涂覆在成型的样品表面,干燥,反复涂覆干燥,最终获得满足要求的生物复合材料。采用本发明制备的材料可降解,降解速度可调控,有一定的韧度,适合临床多种组织损伤修复治疗。
本发明公开一种以中性氧化铝为载体的非均相Fenton催化剂及其制备方法和应用,所述非均相类Fenton催化剂由氧化铝载体和负载于载体上的CuOx构成;该催化剂比表面积为133.1m2/g,孔容为0.177cc/g,孔径主要分布在3.3nm‑5.1nm之间。该类Fenton催化剂制备方法包括:S1氧化铝的敏化;S2氧化铝的活化;S3通过化学镀工艺在活化后氧化铝表面负载铜;S4将负载了铜的氧化铝材料在700℃下煅烧2h;该类Fenton催化剂具体应用于降解四环素废水。本发明首次以中性氧化铝粉末为载体,通过化学镀煅烧法合成CuOx/Al2O3复合材料,操作简单。制备出的催化剂处理四环素废水效果显著,且离子浸出浓度低,可以重复多次使用。
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本发明涉及一种预浸料增韧材料、高韧性预浸料及它们的制备方法,主要解决了热熔法预浸料用热塑性树脂增韧环氧树脂基体导致体系粘度升高,工艺操作性变差且对碳纤维浸渍效果变差的问题。通过将改性粘土与热塑性树脂超细颗粒作为增韧剂分配到环氧树脂中然后作为增韧层的方式解决上述问题。所述预浸料增韧材料,包括环氧树脂100份、改性粘土2~200份、热塑性树脂2~200份。由本发明提供的高韧性预浸料可极大地降低体系粘度,具有良好的工艺性,其层压板冲击后压缩强度高,可用于各种碳纤维复合材料主承力结构和非承力件的制备。
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本发明涉及一种复合材料制品的发泡使其减轻重量的配方及加工工艺技术,特别是一种新型抗返卤泛霜轻体菱镁大棚骨架的配方及加工工艺,其特征在于它的组方配比如下:组方配比(重量%)含氧化镁85%的工业氧化镁58%;含氯化镁56%的工业的氯化镁21.6;聚乙烯醇2%;有机硅憎水剂0.6~1.6%;发泡剂硫酸氢铵或硫酸铵1~2%,玻纤网格布5目以下中碱适量;水17.5%。本发明的工艺是将上述各组份混合均匀制成糊状浆料、然后在模具中涂抹一层浆料、铺一层网格布,共铺4到5层,最后用浆料填满模具抹平,经恒温40℃8小时后即可脱模得到成品,在常温干燥15天后可用。
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本发明属于常用医疗卫生用品技术领域,具体涉及一种基于石墨烯改性技术的新型安全套及制造方法。所述新型安全套添加有0.1%-25%的氧化石墨烯及功能化石墨烯。所述氧化石墨烯或化学修饰后的功能化石墨烯根据需要通过水相,或乳剂分散到天然乳胶为基材的安全套材料中。按照现行工艺制成安全套。本发明的安全套有益效果:厚度最薄可以达到15μm,依然保持较高韧性,能够满足安全套使用要求,强度比原天然乳胶材料提升15-40%,石墨烯由于较低透气性和材料复合作用使微孔较少,大大减小了病毒的透过几率,复合材料的导热系数得到10-20的提高,增加了安全套的体感。
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本发明提供一种碳包覆过渡金属中空结构纳米颗粒的制备方法,该方法基于柯肯达尔效应,将带有含氧基团的芳烃化合物与过渡金属化合物经溶解混合、高温共热解、保温原位还原得到碳包覆金属单质纳米中空颗粒。该方法制备的中空结构壳层由碳和纳米金属复合材料组成,纳米颗粒分散均匀,纳米颗粒直径范围为20nm~80nm,碳包覆层为2.2nm~4.3nm。
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本发明涉及一种三维异质结构的大电流析氧反应电催化剂的制备方法,包括以下步骤,将泡沫镍置于含有氯化镍、氯化钴和尿素的水溶液中,在反应釜内水热反应得到泡沫镍负载的NiCo2S4前驱体;将其在硫化钠溶液中硫化,制得纳米管状NiCo2S4;进一步将其置于含有硝酸钴、硝酸铁、钼酸钠和尿素的水溶液中在NiCo2S4纳米管外包覆一层CoFeMo‑LDH纳米片。本发明所制备的复合材料具有多级微纳异质结构,活性物质原位生长在泡沫镍上,有效提高了催化剂的稳定性;纳米管状的NiCo2S4和纳米片状的CoFeMo‑LDH暴露出更多的活性位点,同时形成的异质结构可有效利用组分间的协同作用和异质结的界面效应,极大提高催化活性。本发明对促进绿色清洁能源的发展具有重要意义。
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本发明公开了一种频率选择天线罩的制备方法和一种频率选择天线罩,频率选择天线罩包括导电层、基体,所述基体包括基体蒙皮和点阵结构。通过本发明的制备方法可通过逐层混合打印银浆浆料和陶瓷复合材料粉末的方式实现频率选择天线罩的基体和导电层一体化成形,是能够实现频率选择天线罩宏微结构参数的可控的耐高温的频率选择天线罩的制备方法。本发明提供能够一体化成形耐高温的频率选择天线罩,所述频率选择天线罩结构参数可控,继而可保证隐身性能的可靠性,在耐高温武器隐身装备领域具有重要用途。
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本发明公开了一种钝尾缘风力涡轮机叶片及其加工方法,叶片采用纤维层合复合材料制造,在钝尾缘部位,尾缘增强纤维单层沿压力面尾缘线和钝尾缘垂直部分交替铺层,在靠近叶尖的尖尾缘部位,增强纤维单层沿弦向依次向模具内侧缩进铺设以保证合适的合模间隙,在靠近叶根的圆弧尾缘部位,尽可能多的增强纤维层沿弦向靠近尾缘线以保证足够的合模粘接宽度;钝尾缘垂直部分内的增强纤维铺层可以根据结构性能的需要灵活设计铺设位置和增加额外的铺层以及铺层角度。本申请的叶片尾缘结构具有较强的连接强度和工程可操作性,可以有效抑制尾缘开裂和尾缘失稳。
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本发明是一种金属基润滑耐磨功能梯度材料。它不同于现有的整体或复合润滑耐磨材料,它是金属M与金属硫化物M[S]及金属氧化物M[O]联合组成的复合材料,M[S]及M[O]的浓度从表面到内部逐步降低,而金属M的浓度从表面到内部逐步增加,是一种具有润滑,耐磨等特殊功能,且保持金属的强韧性优点的梯度材料。
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本发明公开了一种锂离子电池介孔氧化亚硅碳复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明是以聚乙烯吡咯烷酮作为辅助模板剂,以有机表面活性剂作为模板剂、有机硅做为硅源,通过水热处理得到介孔氧化硅前驱体,加入碳源,通过高温热处理过程中发生的碳热还原反应,制备出具有介孔结构的SiOx/C复合负极材料。本发明材料的比容量高,结构新颖,同时循环稳定性好。此方法产率高且制备出的SiOx/C复合材料颗粒细小,粒径、成分分布均匀,具有较高的比容量及较好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池复合负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
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本发明提供一种地毯式沥青路面用智能粘结层及其制备方法与应用,该地毯式沥青路面用智能粘结层包括:粘结材料、光纤材料和加筋材料;所述光纤材料封装于所述加筋材料中;所述加筋材料为CFRP碳纤维增强复合材料,所述粘结材料为沥青薄层和/或双组分改性环氧树脂。本发明的地毯式沥青路面用智能粘结层既能满足地毯式沥青路面层间的粘结要求,提高粘结层的粘结性能,还能感知层间受力状态。本发明还提供所述地毯式沥青路面用智能粘结层的制备方法与应用,本发明提供的制备方法适用于地毯式沥青路面施工,有利于地毯路面层间的有效粘结,同时实现铺装地毯路面的感知功能。
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本发明公开了一种高铝含量、低氧含量的聚铝碳硅烷的制备方法,采用液态超支化液态聚碳硅烷和甲基铝氧烷为原料,在密闭惰性条件下,制得聚铝碳硅烷,通过调节原料的配比,即可实现聚铝碳硅烷中铝元素含量的调节;本发明还公开了一种基于上述方法制得的聚铝碳硅烷,铝元素质量百分比含量可为0~20%,氧元素质量百分比含量小于2%;本发明还公开了一种基于上述聚铝碳硅烷高温裂解后得到的SiAlC陶瓷,SiAlC陶瓷中Si、Al、C元素组成可调,且具有优异的耐高温及抗氧化性能,可用于PIP法制备耐超高温C/SiAlC陶瓷基复合材料,亦可用于超高温抗氧化涂层、纤维的制备。
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本发明公开了一种反应活性可控的高模量环氧树脂基体,本发明高模量环氧树脂基体为多官能度环氧树脂和芳香族胺类固化剂的组合,芳香族胺类固化剂为胺基及吸电子基团或给电子基团取代苯环、联苯、二苯基、稠环等芳香环结构后得到的化合物,本发明能够保证环氧树脂高模量等力学性能的基础上,实现树脂固化活性在较大范围内调控,从而满足不同复合材料成型工艺的实际需求。本发明还公开了一种反应活性可控的高模量环氧树脂基体的制备方法。
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本发明提供一种“后半导体工艺”集成电路器件及MEMS器件的整体制备方法,用这些制备方法可以实现的结构,以及用这些结构组合成的集成MEMS器件。根据本发明的方法,在完成半导体工艺的半导体基片上生成某些低温工艺(这里指低于400℃的工艺)制作的膜,此膜与半导体基片上固有的多晶栅导电层共同构成复合膜。接下来,在此膜上再次生成某些低温工艺制作的膜,来做为牺牲膜;在牺牲膜上再次生成某些低温工艺制作的单材料或者复合材料的膜,来做为MEMS器件的另外一层结构层;最后此器件可以用干法刻蚀、湿法腐蚀或者干法刻蚀和湿法腐蚀的组合去掉牺牲膜,释放形成最终的MEMS器件。
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本发明公开了一种雷达隐身进气道,该进气道的通道及唇口结构材料由短切碳纤维、玻璃纤维和高分子材料组成,其中短切碳纤维的含量为0.5%~5%,玻璃纤维的含量为10%~30%,高分子材料的含量为70%~85%,所述的短切碳纤维的短切长度为1mm~5mm。该进气道可以采用整体成型,也可以分左右两部分分体成型。本发明所用进气道采用了短切碳纤维掺杂到复合材料中,得到的部件不仅有较好的雷达隐身性能,而且具有较好的力学性能,相比现有的进气道,不仅隐身性能好,而且材料与结构重量更轻、成本更低,且成型周期更短。
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本发明提供了一种钴铁氧体复合吸波材料及其制备装置,属于吸波材料生产设备技术领域,包括混合机构和复合机构;其中,水热反应釜包括外筒体、内筒体以及密封盖,内筒体设在所述外筒体内,密封盖可拆卸的设在所述外筒体上;所述密封盖适于密封所述外筒体的开口,密封盖上设有密封部;内筒体包括第一半桶和第二半桶,所述第一半桶和所述第二半桶拼成筒状结构;所述外筒体内设有适于抵紧所述第一半桶和所述第二半桶的抵紧机构;通过混合机构和复合机构的配合,能够实现钴铁氧体与碳纳米管的复合,便于改善上述复合材料的吸波性能;在反应完成后能够对内筒体进行彻底的清洗,减少内筒体上残留的物质,因此能够减少对下一次使用的影响。
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