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本发明是一种采用硅烷改性石墨烯制备石墨烯/硅橡胶材料的方法,该方法先将石墨烯的表面采用硅烷进行处理,后在硅烷改性石墨烯溶液中直接加入硅橡胶生胶,得到石墨烯在硅橡胶生胶中均匀分散的石墨烯/硅橡胶复合材料。本发明解决了石墨烯难以在硅橡胶中分散和与硅橡胶相容性差的问题,得到的石墨烯/硅橡胶复合材料可以作为基体材料,可制备出能更好发挥出石墨烯优异性能的功能硅橡胶材料。
提供一种基于水滑石前驱体法氮硫共掺杂碳负载过渡金属硫化物及其制备方法和在锂离子电池方面的应用。所述方法具体包括首先合成出钴铁铝水滑石前驱体,再与含碳、氮、硫的化合物进行高温焙烧、酸刻蚀,得到以碳层为基底的纳米尺寸的过渡金属硫化物(CoxFey)9S8固溶体(其中x为0.5< x< 1.0,y为0< y< 0.5,且x+y=1),硫化物颗粒均匀地分布在碳层上。将该复合材料作为锂离子电池的负极材料,在整个可逆循环过程中表现出较高的放电比容量、较高的库仑效率及优良的循环稳定性,在电化学领域有着很大的应用潜力。
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本发明公开了隔离改性白炭黑作用的硅烷偶联剂的制备和应用。偶联剂是利用现有的硅烷偶联剂(Ⅲ)与现有的硅烷偶联剂(Ⅳ)或化合物(Ⅴ)经化学反应得到。利用本发明所述的硅烷偶联剂改性白炭黑,能实现白炭黑颗粒在聚合物基体中化学隔离,从而使白炭黑在聚合物基体中的均匀分散。尤其在以橡胶为代表的弹性聚合物中,以本发明所述的硅烷偶联剂改性白炭黑作为补强剂,可以有效的解决弹性聚合物‑纳米无机填料复合材料体系中因无机填料相互碰撞摩擦导致的动态性能不佳等问题。本发明所述的硅烷偶联剂合成反应简单易行,所用合成原料廉价易得,具有良好的可实施性。
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本发明公开了一种航空器的结构健康监测系统。所述结构健康监测系统包括:传感器网络,用于向各个子系统提供传感信号;第一子系统,用于对大尺寸航空结构的多损伤定量化监测;第二子系统,用于对航空金属结构高应力区域微小裂纹的监测,以及对航空复合材料结构高应力区域分层、脱粘和纤维断裂等损伤的监测;第三子系统,用于航空复合材料结构的外部撞击进行定位及载荷重构;第四子系统,用于对航空结构关键区域应变的分布式实时测量及相应载荷重构;第五子系统,用于航空结构剩余强度和寿命进行预测;第六子系统,用于控制协调其他子系统的工作。本发明实施例提供的结构健康监测系统克服了现有航空结构健康监测系统功能单一的缺点。
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本发明属于金属复合材料技术领域,特别涉及一种热控用铝-不锈钢复合管的制备方法。本发明中不锈钢管作为介质流通通道位于内层,铝合金管作为扩热材料位于外层。本发明方法主要包含以下步骤:⑴铝合金管内壁平行于轴向、均匀分布、贯通槽道的加工;⑵不锈钢管外表面改性处理;⑶铝合金管内表面改性处理;⑷助焊剂涂覆及焊接组件装配;⑸铝合金管和不锈钢管装配组件金属浴钎焊;⑹铝外壳加工。本发明方法的优点是投资成本低,生产效率高,焊件变形小,液态介质保护焊件不氧化,特别适用于大规模连续性生产。所得铝-不锈钢复合管界面近100%冶金结合,具有轻质、耐腐蚀、高传热能力,满足空间飞行器热控系统使用要求。
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本发明公开了一种全封闭核生化存储运输罐,包括外罐,外罐内设置有外胆,外胆内设置有胆拖,胆拖上设置有内胆,外罐和外胆之间依次设置有玻璃钢层、铝泡沫层以及复合材料层,玻璃钢层内设有铅板层,铝泡沫层与复合材料层之间设有凯夫拉层,外罐上还设置有上盖,上盖和外罐之间设置有固定装置。本发明的有益效果为:通过设置的外罐以及设置在外罐上的固定装置进而使得本发明具有良好的密封固定性,并且在外罐内还分别设置有外胆和内胆更近一步的解决了生化武器的爆炸问题,起到了良好的防护作用,此外本发明还具有抗暴效果良好,密封性强以及制作成本低等特点。
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本发明涉及一种导热高粘尼龙复合粉体组合物,其特征在于,所述组合物由以下重量份的原料经聚合反应得到,以酰胺盐的重量份为基准,其中所述原料包括:酰胺盐100重量份,石墨1~50重量份;催化剂0.02~0.8重量份;分子量控制剂5~30重量份;分子链稳定剂0.01~1重量份;抗氧剂0.1-1重量份。本发明还提供上述组合物的制备方法及其应用。本发明制备的导热尼龙粉体,相对粘度为4~20,粒径在20-100微米内可调且分布窄。可用于3D打印,其制品尺寸稳定性好,导热性高,能满足热能利用与化工热交换等领域对高性能且结构复杂的导热复合材料的需求。
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本发明提供了一种铅蓄电池负极板添加剂及其制备方法,所述添加剂为层状碳/氧化铅复合材料,所述层状碳的层数为1-50层,氧化铅颗粒均匀的附着在层状碳上,所述氧化铅颗粒的尺寸为5-200nm,所述层状碳与氧化铅的质量比在1∶1-200。该铅蓄电池负极板添加剂能有效提高铅蓄电池的能量密度、功率密度和循环使用寿命。
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本发明提供一种石墨烯碳纤维、其制备方法及其应用,属于石墨烯及碳纤维复合材料技术领域。石墨烯碳纤维的制备方法,包括如下步骤:在合金络合液中加入碳纤维,浸渍15~30min得到碳纤维湿料。干燥碳纤维湿料得到含有活性助剂的碳纤维干料。再将碳纤维干料在惰性气体氛围下加热至600~900℃后,通入多碳裂解气,通过活性助剂的催化裂化作用进行CVD反应0.5~2h。通过此制备方法使石墨烯在碳纤维层间原位沉积生长,改善层间结构,得到的石墨烯碳纤维具有很好的导电性和导热性,能够作为一种新型的导电、导热复合材料进行应用。
本发明涉及一种兼具有良好耐酸性与氧化还原响应性的Cu(I)金属凝胶与壳聚糖复合磁性微球吸附剂、制备方法及其用途。该方法包括:(1)Cu(I)-2-巯基苯并咪唑(Cu(I)-2-MBIm)金属凝胶粉的制备;(2)单包覆磁性SiO2纳米颗粒的制备;(3)包覆磁性SiO2纳米颗粒和Cu(I)-2-MBIm凝胶粉末的壳聚糖微球的制备。本发明的制备方法工艺简单、条件温和,非常适合于大规模商业化生产。而且,制备得到的磁性复合材料既具有优良的耐酸性能,又对Cr(VI)离子具有优良的解毒脱除性能,使用后的吸附剂可以很容易地被抗坏血酸溶液有效再生。
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本发明涉及一种地下综合管廊用的防护密闭门,所述门扇框架由钢板和槽钢焊接组成;所述框架内型材支撑于所述门扇框架内,并且是玻璃纤维增强树脂型材,其立面覆盖有碳纤维;所述门扇附件包括铰页、闭锁、挡板以及承压板,所述铰页固定在所述门扇上,所述门框上设置有铰座底板,所述铰页通过所述铰座底板连接所述门扇与门框;所述密封条固定在所述挡板和承压板之间使型材与门扇框架形成一个整体,充分发挥了两种复合材料的高强、轻质性能,解决了防护密闭门重量大,造价高,不方便运输、安装调试和维护工作量大的问题,该防护密闭门具有轻质、高强、防腐、防火、安装运输维护方便等优点,填补了综合管廊孔口防护密闭门的空白。
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本发明提供了一种复合纳米材料,包括二硫化钼(MoS2)纳米片以及负载于二硫化钼纳米片表面的二氧化铪(MoS2)纳米颗粒。本发明还提供了所述复合纳米材料的制备方法及其用于制备肿瘤治疗剂的用途。本发明提供的MoS2/HfO2复合纳米材料具有多功能性质,可作为放疗增敏剂和光热材料用于肿瘤治疗,具有良好的应用前景。本发明的制备方法通过水热法即可制得MoS2/HfO2纳米复合材料,制备过程简单、绿色环保、成本低廉,便于控制复合材料中的成分比例,产率高,适合大规模的生产。
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本发明提供了一种绝缘子、制备方法及其用途。所述绝缘子其包括内芯和包覆在内芯外部的外层,其中,内芯和外层均独立地由纳米复合材料制备得到,内芯在厚度方向占绝缘子总厚度的90~99%,外层在厚度方向占绝缘子厚度的0.01~10%。一种绝缘子,其包括内芯和包覆在内芯外部的外层,其中,内芯和外层均独立地由纳米复合材料制备得到,内芯在厚度方向占绝缘子总厚度的90~99%,外层在厚度方向占绝缘子厚度的0.01~10%。
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本发明提供一种低温成型自润滑复合材料及其制备方法,由核壳结构微/纳米粒子组成,其中,核材由固体自润滑材料组成,壳材由可溶胀聚合物组成。所述复合材料机械强度可调适,加工性及耐久性强;直接低温成型,节省加工成本;应用扩充性广泛;兼具优异的润滑性能及机械性能。
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本发明涉及一种高阻隔性防护材料及其制备方法,该防护材料抗撕裂层、粘结层、高阻隔层、密封层四层由外到里依次组成。其中高阻隔层可防止生化毒剂、毒气通过,同时具有耐腐蚀作用;密封层为具有较好热稳定性和机械强力的薄膜材料,对高阻隔层起到保护作用;粘结层主要提高织物与阻隔膜之间的结合力,防止分层;抗撕裂层采用阻燃或非阻燃织物制成,对整个复合层起到增加抗撕裂、提高复合材料各个方向强力的作用,上述各层通过黏合剂黏合在一起,制成具有多层结构、多种防护功能高阻隔性防护材料。该防护材料阻隔性能、耐腐蚀性能都很优异,产品重量轻;可用作应急救援服、生化防护服、危险化学品处理防护服、导弹或火箭加注防护服等。
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本发明涉及含羟苯基的烷基季磷盐及其制法和用途。将卤代苯甲醚的格氏试剂与苯基卤化磷反应,得到苯基烷氧基磷,加入卤代烷烃进行季磷化反应,得到苯基烷氧基烷基卤化磷盐,最后经氢溴酸还原得到最终产物。其中卤代苯甲醚中甲氧基与卤原子的相对位置决定最终产物中羟基在苯环上的位置。此类含羟苯基的烷基季磷盐可应用于锚接配位聚合催化剂,制备聚烯烃/粘土纳米复合材料,不仅改善了极性粘土与非极性聚烯烃的相容性,而且赋予了复合材料更好的热加工稳定性。同时该季磷盐还可应用于催化酯类的水解反应以及作为表面活性剂应用。含羟苯基的烷基季磷盐的结构如上式所示,其中9≤N≤10000;X为BR、I或CL;Y、Z独立的为0~3的整数。
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流体动力承载密封环,涉及密封技术,是一种新结构形式的非接触流体动力密封结构。该流体动力承载密封环包括外壳、轴承体、增压流道槽、减振弹性圈;其结构特征是在轴承体开设双排密封流体介质供压孔,并采用喷嘴节流切向供压孔结构;轴承体内表面开设增压流道槽结构;承载密封环体采用耐磨、耐高温及自润滑性能的材料,并用橡胶圈、金属橡胶及弹性复合材料等做减振弹性圈。本发明的流体动力承载密封环不仅极大地提高了轴承体承受外加载荷的能力,以及动静部件短时间接触耐磨性能,而且还降低了对工作介质含杂质、温度等指标的要求。本发明的流体动力承载密封环具有密封效果好,运行稳定、可靠性高,进一步拓宽了密封产品工程应用的范围。
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本发明涉及一种主链上含硅—炔丙基醚结构的聚合物及其制备方法,所述聚合物的结构如图,所述聚合物是由芳族二炔丙基醚化合物和硅氢化合物经过去氢偶合反应,从而制得的。所述聚合物可作为耐高温聚合物,应用于先进复合材料的基体树脂、耐高温胶粘剂和涂层及制备陶瓷的前驱体。
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本发明公开了属于无机有机复合发光材料领域的一种2-羟基苯并咔唑-3-羧酸根阴离子插层水滑石复合发光材料及其制备方法。其具体操作步骤为:配制二价、三价金属阳离子溶液A和2-羟基苯并咔唑-3-羧酸钠的乙二醇溶液B;将A,B溶液混合得到溶液C;将配制的NAOH溶液缓慢滴加到溶液C中;滴加完成后用NAOH调节PH值,得到浆液D;将浆液D在水浴或微波控温加热条件下反应;将得到的产物离心洗涤后真空干燥,得到2-羟基苯并咔唑-3-羧酸根阴离子插层水滑石的复合材料。该方法实现了2-羟基苯并咔唑-3-羧酸钠的固定化,有效地提高了该发光染料分子的热稳定性,降低了该发光染料分子因聚集而产生的荧光淬灭。
本发明公开了一种应用于树脂基复合材料中连续纤维增强体在铺层面内及厚度方向上渗透率的测试装置及其饱和渗透率的测试方法,通过设计了一套渗透率测试模具,从而实现了试样的制备和纤维铺层面内方向与厚度方向饱和渗透率的测定。该方法首先将预浸料或干态的纤维织物铺放在测试模具中,利用上下分流板和模腔的四边将纤维铺层的网络结构固定下来,再使用溶剂将预浸料中的树脂去除,解决了单向预浸料不易制样的问题;通过加压设备对纤维铺层施加压力,改变其纤维体积分数;然后在测试模具上安装各种附件,以形成不同的流动通道,包括纤维铺层面内方向的流动通道和厚度方向的流动通道;在气压的作用下将低粘度的液体注入到测试模具中,使其在纤维铺层中流动,同时使用秒表和量筒记录不同液体进口压力下液体的流速;基于测得的数据并结合达西定律在不同流动方向上的具体形式,计算出相应的纤维面内和厚度方向饱和渗透率。
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一种纤维增强巴氏合金及制造方法,可用来作为一种新型轴瓦材料。其特征是这种材料是用碳纤维增强锡基巴氏合金的,这种制造方法取消了液态浸渍法工艺过程中先作复合丝的步骤,而是先将若干束碳纤维缠绕成带状条,尔后将其浸入280℃~320℃的锡基巴氏合金溶液中,最后将锡仍呈熔融态的复合带压在模具上,制成轴瓦毛坯。这种复合材料制成的轴瓦。具有较高的室温强度和高温强度,耐磨性能提高一倍以上。
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本发明涉及一种制备聚合物与活化碳纳米管粉体复合物的方法,属于高分子复合材料技术领域该方法首先将聚合物加入到分散液中,搅拌形成悬浮液a;将活化碳纳米管加入到分散液中,形成稳定的悬浮液b;将悬浮液b加入到悬浮液a中,使聚合物与活化碳纳米管的重量比为:聚合物∶活化碳纳米管=1∶0.001~0.2,在搅拌条件下混合5~100min后,常压或减压蒸馏,或减压过滤,除去分散液,得到聚合物与活化的碳纳米管粉体复合物。本发明的方法,所用的活化碳纳米管在含羰基或羟基的低分子溶剂中可以分散和稳定悬浮,对纳米管有一定的吸附能力,该吸附能力大于溶剂化能力,因此可形成单管分散的聚合物与活化碳拿米管粉体复合物,解决了碳纳米管在聚合物中难于分散的问题。
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本发明则在复合材料翼面中首次采用非对称非均衡铺层气动弹性剪裁设计技术,通过在原垂尾铺层上增加铺层,使原来的对称均衡层合板变成非对称非均衡层合板,利用非对称非均衡层合板的弯扭耦合效应来改变垂尾的气动弹性特性,减少了扭转变形,并保持了原有垂尾铺层的强度。对添加铺层的角度、厚度和铺层位置则采用遗传算法进行优化。由此本发明建立了一套垂尾优化系统,此系统将遗传算法的优化算法与有限元分析软件在网格环境下集成,按照气动弹性要求对垂尾复合材料铺层的角度,厚度,铺层位置进行优化。从而建立了多计算机的网格环境,开发了适用于遗传算法的网格计算系统流程。
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一种用原位晶化方法合成的ZSM-5沸石/硅胶复合催化材料的制备方法是:将任意颗粒大小的硅胶与铝源、钠源、有机胺模板剂、水组成的溶液或悬浮液混合,搅拌均匀,加热至130~190℃晶化反应10小时至8天,洗涤、过滤,干燥。该复合材料中ZSM-5沸石的含量可在5~80重量%的范围内调变。该方法使沸石牢固地分散于基体颗粒表面,提高了小晶粒沸石在基体上的稳定性,并解决了通常合成小晶粒沸石过程中过滤的困难。
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电场辅助碳纳米管在液体介质中的分散方法属于提高碳纳米管分散性技术领域,应用于碳纳米管提纯、筛分、操纵以及复合材料改性等领域。其特征在于,是对荷电的碳纳米管悬浮液施加电场。在施加电场的同时可以进行超声分散。若施加的电场是直流电场,则施加于碳纳米管悬浮液容器的外侧,其电压大小为25V~1000V。若施加的电场是交流电场,则施加于碳纳米管悬浮液容器的内侧,其电压大小为25V~1000V,频率为45Hz~500Hz。本发明能够显著改善悬浮液中CNTs的分散性。
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一种具有核壳结构的纳米钨铜粉体的制备方法,属于纳米材料和粉末冶金材料技术领域。以(NH4)6H2W12O40和Cu(NO3)2·3H2O为原料,去离子水作溶剂,通过蒸发水分,得到钨铜前驱体粉末,将前驱体粉末研磨后过筛,得到流动性较好的粉末。然后采用高频感应热等离子体还原技术,得到纳米钨铜复合粉体。采用所述方法制备出的纳米钨铜复合粉体具有化学成分分布均匀、颗粒较小和杂质较少等优点。该材料有望应用于电触头材料和高温复合材料等领域。
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本发明涉及一种功能性聚氨酯/纳米碳材料界面增容剂及其制备方法,属于复合材料界面领域。所述的功能性聚氨酯/纳米碳材料界面增容剂的制备方法,其特征在于,包括步骤:将聚醚二醇真空烘干;将聚醚二醇、羧基二元醇、丙酮置于反应器中,冷凝回流至羧基二元醇溶解;然后加入异氰酸酯与催化剂,反应制备出羧酸化聚氨酯;将酰氯化剂和N,N‑二甲基甲酰胺加入至羧酸化聚氨酯中,氮气条件下进行酰氯化得到酰氯化聚氨酯;将叠氮化钠溶液加入酰氯化聚氨酯中,制备出带有叠氮基团的聚氨酯,即为界面增容剂。可显著提高碳纳米管(石墨烯)/聚氨酯复合材料的导热、抗静电性能。
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本发明提供了一种吸液膨胀自适应及抗菌舒张的宫颈扩张棒及其制备方法,涉及医疗器械、材料科学技术领域,具有高吸液、快膨胀、抑菌、生物相容性好的特点,能够提供稳定持续支撑力,具有组织自适应能力;该宫颈扩张棒包括棒体、抗菌剂和宫颈舒张药物;所述棒体的材料为多孔自膨胀复合材料;所述抗菌剂设置在所述棒体的表面;所述舒张宫颈药物设置在所述棒体的内部;所述多孔自膨胀复合材料在吸液自膨胀时产生大小为2N‑100N的膨胀支撑力,在液体充足条件下达到其最大体积的膨胀时间为100s‑1200s。本发明提供的技术方案适用于因手术或其他情况进行的宫颈扩张的过程中。
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本发明公开了一种增强亲水性的石墨烯过滤膜材料的涂装工艺,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案为:包括如下步骤:在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将聚合物P(MeO2MA‑co‑OEGMA‑SH)接枝在聚多巴胺‑石墨烯材料上,形成超亲水性石墨烯复合材料过滤膜。本发明的有益效果为:本发明利用多巴胺水热还原石墨烯得到了多孔的聚多巴胺‑石墨烯凝胶,然后将含巯基的聚合物P(MeO2MA‑co‑OEGMA‑SH)接枝在聚多巴胺‑石墨烯凝胶上,制得的超亲水性油水分离膜材料的油水分离效率高,并且本发明的涂装工艺,简单易行,成本低,应用范围广,具有广阔的应用前景。
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本发明是关于一种预制夹心保温墙体拉结件、预制夹心保温墙体及建筑物,涉及相机技术领域。主要采用的技术方案为:预制夹心保温墙体拉结件,其包括:金属芯体,金属芯体为向预设方向延伸的连续弯曲状,形成至少一个一侧开口的弯曲框以及位于两端的连接腿,连接腿与弯曲框开口处连接并向相反的两侧延伸;纤维增强复合材料层,纤维增强复合材料层包裹在金属芯体外表面;其中,金属芯体的弯曲框远离开口的部分用于设置在第一侧墙体中,弯曲框靠近开口的部分用于设置在保温板中,连接腿用于设置在第二侧墙体中。解决了现有的拉结件锚固不牢容易产生外叶墙脱落的问题,以及现有的拉结件延性较差容易发生无征兆的瞬间断裂的问题。
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