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一种锂离子电池用石墨烯/金属复合负极材料及其制备方法。通过化学刻蚀制备得到光栅结构的金属电极及氧化还原化学法制备得到石墨烯/二氧化钛复合粒子,并采用电化学沉积法在光栅结构的金属电极上沉积石墨烯/二氧化钛复合粒子,进一步热处理获得石墨烯/金属复合负极材料。本发明利用纳米二氧化钛粒子用作石墨烯堆叠的改性,金属光栅结构作为石墨烯载体,使之垂直于集流体排成阵列,这种结构既减小了锂离子在石墨烯片层之间的扩散距离,同时也使锂离子在石墨烯片层间的嵌入、脱出更加快速,因而所得复合材料作为锂离子电池负极时,具有高的比容量,优异的循环稳定性和倍率性能,有望用于高能量密度、高功率密度的锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种用于合成聚晶复合片的组装件,该组装件包括:两个或多个聚晶复合片合成腔体、套设于所述聚晶复合片合成腔体外侧的通电发热装置、以及套设于所述通电发热装置外侧的密封传压介质;本发明还公开了合成聚晶复合片的方法,加热方式为单一平面或多平面发热体的平面热源。本发明提出了一种单平面或多平面发热体的平面加热,单次合成中多个聚晶复合片合成腔的温度场一致性好。平面热源对合成腔内产生均匀的平面热辐射,使得复合片聚晶层与硬质合金基体的结合界面及聚晶层的温度梯度小,更利于粘结剂均匀扩散与渗透。本发明可以提高聚晶复合材料的产品稳定性,尤其适合直径大于13mm、金刚石微米粒度小于20μm的聚晶复合材料的合成。
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本发明公开了聚多巴胺-金属离子复合纳米颗粒及其制备方法和应用,在碱性条件下,利用空气中的氧气氧化多巴胺单体制备了聚多巴胺纳米颗粒;然后,吸附Pb2+、Zn2+、Cu2+、Cd2+和Hg2+,制备出了新型的具有电化学活性的导电复合纳米颗粒,所述纳米复合材料的制备方法简单,制备条件温和易控,制备过程简单快速;本发明的聚多巴胺纳米颗粒分别用于吸附五种金属离子得到的复合纳米颗粒具有单一的和可区分的电化学信号,在电化学检测和分析领域将具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种适用于高温环境的测温结构及安装方法,其中测温结构包括设置于碳基复合材料表面的高温黏胶剂层、温度传感器以及第一热防护层,所述温度传感器的通过所述高温黏胶剂层粘接于所述碳基复合材料表面,所述第一热防护层盖设在所述温度传感器上;该测温结构能够适应高温环境,提高测量精度。
一种用于脱硝的TiO2-WO3-BaSO4复合粉体,由2-10%的WO3、2-10%的BaSO4和余量的TiO2组成,本发明还提供了该复合粉体的制备方法,将钛钨钡的前驱体溶液混合,再通过氨水调节溶液的pH值,得到钛钨硫酸钡浆液,再经过直接干燥或者真空耙式干燥的方法将溶液进行干燥,然后通过煅烧和球磨得到符合要求粒度的复合材料,本发明复合粉体具有适中比表面积(80-150m2/g),粒度均一(3-15μm)、水热稳定性高、抗硫老化能力高、成本低等特点,符合SCR催化剂载体的需求,而其相应的制备方法具有操作简单、设备要求简便等优点。
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本发明涉及石墨烯金属复合材料领域,公开了一种石墨烯金属复合膜及其制备方法,其中,该方法包括以下步骤:(1)将石墨和液相介质混合后进行机械剥离,得到含有石墨和石墨烯的混合物;(2)将所述含有石墨和石墨烯的混合物进行离心分离,收集含有石墨烯的上层清液;(3)将所述含有石墨烯的上层清液任选地进行干燥后与粘结剂混合,得到含有石墨烯和粘结剂的混合液,并将所述混合液涂覆在金属基底上。本发明提供的方法制备得到的石墨烯金属复合膜具有更薄的涂层厚度和更低的涂层电阻,由以下实施例可知,所述导电涂层的厚度最薄可达0.2μm,涂层电阻可低至2.2×10-6Ω·cm。并且本发明的方法简单易行,成本较低,适于推广应用。
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本发明公开了一种钴/石墨烯复合纳米吸波材料及其制备方法,属于吸波材料领域。该钴/石墨烯复合纳米吸波材料由钴和石墨烯组成,钴负载于石墨烯的表面。本发明使用化学氧化还原法制备石墨烯,然后通过化学镀的方法在石墨烯表面负载纳米钴粒子。在70℃条件下施镀1小时制备的复合材料具有较宽的吸波频段,当匹配厚度为2mm时,反射率小于-10dB的频段为12.5-17.5GHz,在约15.5GHz处,最大吸收为-12.5dB。
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本发明属于检测技术领域,涉及一种成型复合材料中间产品—预浸料物理性能之一黏性的定量测试方法,尤其涉及一种预浸料黏性定量测试方法。取与被测产品材质相同的试样,试样的数量不少于5个,测试环境温度为23℃±2℃,相对湿度不大于65%,采用拉力试验机进行拉剪试验。本发明提供了一种定量表征复合材料预浸料黏性的测试方法,通过该测试方法可以更好的控制预浸料的黏性,进而提高预浸料使用工艺。本发明通过大量的试验研究和论证,完成预浸料黏性的量化测试、测试参数的选择和优化、形成预浸料黏性量化测试方法。通过预浸料铺贴工艺适应性验证,实现预浸料黏性定值控制从而提高预浸料工艺稳定性。
本发明介绍了一种超分子结构光热稳定型耐晒 艳红BBC颜料及其插层方法。为了提高有机颜料耐晒艳红 BBC的耐光性和耐热性,本发明利用水滑石的可插层性,以层 间阴离子为NO3 -的水滑石为前体,用离子交换法将耐晒艳红 BBC的阴离子插入到水滑石层间,使耐晒艳红BBC的阴离子 全部取代水滑石层间的 NO3- ,得到的插层水滑石LDH-BBC颜料不但保持 了耐晒艳红BBC本身的颜色,而且与耐晒艳红BBC相比,其 耐光性和耐热性均有大幅度的提高。该LDH-BBC颜料可代 替耐晒艳红BBC广泛用于涂料、油漆和复合材料中。
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本发明提供一种碳材料的高温远红外辐射电热体及其制备方法,该高温远红外辐射电热体的发热元件为碳毡、碳布、石墨毡、石墨布、碳/碳复合材料板片、碳/石墨复合材料板片之一组成。其发热元件的碳含量大于95%,氧含量低于0.005%,电阻率在(0.001~100)Ω.cm之间。电热体的绝缘体的外部涂覆具有远红外辐射特性的陶瓷薄膜层。本发明还提供了一种高温远红外辐射电热体的制备方法。本发明的高温远红外辐射电热体可应用于民用、保健和工业等领域,具有使用寿命长,高热高效等特点。
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本发明属于复合材料制备及吸附分离领域,具体涉及到有机—无机复合硼吸附功能材料及其制备方法,以及用于含硼溶液中硼的吸附分离。在非水介质中采用特定的功能化方法,将无机多孔载体表面负载多羟基功能基团,制备出一种具有独特结构特征和表面化学性质的硼吸附材料。该类硼吸附材料适用于多种含硼水溶液中硼的吸附分离和富集,并且经再生后可循环重复使用。本发明为硼资源的利用及硼废水的处理提供了一条有效的途径。
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本发明公开了一种用于处理水中难降解有机物的臭氧催化剂及其制备方法,该催化剂为负载有铜氧化物的氧化铝催化剂复合材料。方法包括:步骤1,预处理:将活性氧化铝小球用去离子水清洗后,再将活性氧化铝小球充分烘干;步骤2,浸渍处理:将步骤1烘干后的活性氧化铝小球在预先配制的硝酸铜前驱体溶液中充分浸渍,浸渍后再将活性氧化铝小球充分洗涤后烘干,得到负载有硝酸铜前驱体的活性氧化铝小球;步骤3,煅烧处理:将步骤2得到的负载有硝酸铜前驱体的活性氧化铝小球进行高温煅烧,高温煅烧后得到的负载铜氧化物的氧化铝催化剂复合材料,即为用于处理水中难降解有机物的臭氧催化剂。本发明工艺设备简单,操作性强,适于规模化生产。
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本发明公开一种防除冰用金属纤维增强石墨复合膜、制备方法和结构。其中,防除冰用金属纤维增强石墨复合膜是以石墨粉和金属纤维为主要原料,经过低能球磨、剪切分散、高能球磨等工艺处理后抽滤制成;金属纤维在复合膜中起增韧、提高电导率的作用,复合膜用作电加热膜具有导电率与热导率高、力学性能优异的优点,且制备成本低廉。采用金属纤维增强石墨复合膜与绝缘隔热膜、绝缘导热膜、电极、导线构成防除冰用电加热结构,可包覆、粘贴或缠绕在被加热物表面,尤其可以用于复合材料制件的防除冰。
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一种快速固化高耐热高韧性树脂基体及其制备方法属复合材料领域。本发明选用多官能度高性能环氧树脂为主体树脂,选用酰胺化离子液体改性组分调节树脂体系耐热性和韧性,选择高极性固化剂调节树脂体系适用期、固化活性和交联结构,选择磁性离子液体改性纳米粒子调节树脂体系微波吸收性,加入活性稀释剂调节树脂体系粘度以适应成型工艺要求。通过调整主体树脂、酰胺化离子液体改性组分、高极性固化剂和离子液体改性纳米组分等组分结构及其配比,发明了一种微波吸收性高、纳米粒子分散性好、粘度适合、固化速度快、固化均匀、力学性能优异、耐热性能好的微波固化树脂体系。对快速制备高性能树脂基复合材料有指导意义,可广泛应用于航空航天等领域。
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本发明公开一种制备贵金属/石墨烯复合纳米材料的装置及方法,该装置由反应腔、冷却装置、高压电极、接地电极、温度传感器、pH传感器、接地线、高压探头、电流线圈、高压电源输出线、高压电源、电源接地线和电源控制器构成;制备步骤包括:用去离子水对反应腔进行清洗;调节好两电极间的间距为1mm‑10mm;配置好一定浓度的前驱体;将一定量的反应液体加入反应腔体中,接通冷却装置;调节高压电源开关,调节高压电源参数;打开示波器,连接好高压探头以及电流线圈;打开计时器,控制反应时间5min‑60min,生成的贵金属/石墨烯复合材料分散在反应腔体内。本发明有益效果是提高了反应效率,在电弧放电作用下,复合材料基体上的贵金属纳米颗粒分布更加均匀。
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本发明涉及一种轻质温控装置及其制造方法。所述温控装置包括一体化连接的温控单元和结构单元,温控单元为热管或均温板;温控单元包括导热部件和设置在导热部件的一端的散热部件;结构单元包裹导热部件,结构单元由复合材料制成。所述制造方法包括:通过机加工或挤制成型或增材制造的方法制成由散热部件和导热部件一体化形成的温控单元;通过增材制造或胶接共固化的方法将复合材料一体化成型于导热部件的四周外侧而形成结构单元,由此制得所述温控装置。本发明中所述温控装置具有轻质、小型、导热散热功能强以及承载能力强的优点。本发明中的制造方法简单可控、能根据不同的温控与承载需求制造出温控‑承载一体化结构的轻质温控装置。
本发明涉及一种硼氢化钠醇解制氢用块状载体纳米型合金催化剂及其制备方法,属于负载型催化剂制备技术领域。该催化剂的质量百分比组成为:碳纳米管‑泡沫镍:75%~80%,钴:17%~23%,磷:1%~3%。本发明采用气相沉积法制备碳纳米管‑泡沫镍复合材料,利用化学还原法将钴磷合金纳米颗粒负载碳纳米管‑泡沫镍载体上,得到CoP/CNTs‑Ni foam。本发明制备的块状载体纳米型合金催化剂具有可控制氢、催化活性高和循环稳定性高等优点,将促进燃料电池进一步发展。
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本发明公开了一种甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料及其制备方法,该可生物降解塑料的制备方法包括:甲基化木质素的合成、甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料母粒合成以及甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料制备。本发明通过将甲基化木质素和聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)复合制备的甲基化木质素/PBAT可生物降解塑料符合完全降解塑料的要求。甲基化改性木质素与PBAT塑料基体之间的相容性很好,在60%甲基化木质素添加量时,复合材料的力学性能仍保持优异。该可生物降解塑料不添加任何塑料助剂,可实现木质素的高添加量,有效降低复合材料的制备成本,提高市场竞争力。
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本发明涉及一种锌锰铁氧体负载纳米硫化铜的方法,更具体地说,涉及一种以废弃锌锰电池的生物沥浸液制备的锌锰铁氧体负载以含铜废水制备的纳米硫化铜的方法,属于固体废物资源化处理领域。将废弃锌锰电池的生物沥浸液在加入一定锌源、锰源、和铁源配制成相应比例的溶液,用水热法合成锌锰铁氧体;将胞外多聚物、铜前驱体、锌锰铁氧体三者充分接触,静止4h,向其中滴加硫化钠溶液,得到锌锰铁氧体负载纳米硫化铜复合材料。该合成过程以废旧锌锰电池、含铜废水为原料,实现了对锌锰电池和含铜废水的回收和资源化利用;该复合材料具有很好的磁性和光催化性,可有效分解水中的有机染料,并且方便材料的回收,具有很好的应用前景。
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本发明涉及环境保护技术和给排水工程技术领域,公开了一种臭氧催化膜反应器组装及其在水处理工程应用方法。在催化膜中,催化活性层为一种石墨烯与CuMn2O4复合材料。采用真空负压法将石墨烯与CuMn2O4复合材料负载于陶瓷膜表面,形成催化活性层,实现催化陶瓷膜与臭氧氧化原位耦合。其中,利用催化层组分CuMn2O4/rGO催化臭氧产生氧化能力更高的羟基自由基和超氧自由基,高效降解有机污染物;降解高风险微量有机物过程中,同步提高分离膜的在线自清洁效果,有效抑制臭氧有毒副产物溴酸盐的生成。本发明的臭氧催化膜反应器使难降解有机物的去除率达到90%以上,实现了饮用水、城市污水和工业废水中难降解有机物的强化去除,达到高效净化水质的目的。
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本发明公开了采暖设备及室内净化设备领域的一种具有热催化净化效果的低温相变蓄能电采暖装置。其中采暖箱体正面板的上下部分别开有进风口和出风口;若干细长条的蓄热单元利用单元卡槽横向安装于采暖箱体内,蓄热单元与采暖箱体正面板间设有空气流通通道;温控装置及开关组件安装于采暖箱体前面板的右侧中部,采暖箱体的正面板表面涂有Pt‑硅胶复合材料涂层,蓄热单元储存电加热产生热量,在通过空气为室内房间供暖的同时提供Pt‑硅胶复合材料涂层发生室内VOCs降解所需热量。本发明平衡电网峰谷差,维持房间稳定温度,同时具有净化空气效果。
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本发明涉及一种大直径聚丙烯腈(PAN)基高强中模、高强高模碳纤维的制备方法。本发明采用干湿法纺丝制备大直径原丝,原丝在高于空气中氧气体积浓度的预氧化气体氛围中进行预氧化处理,得到径向光密度值基本相同的“均质预氧纤维”,后经低温碳化、高温碳化制得大直径高强中模碳纤维,直径在8.5~10μm、强度5.40~6.30GPa,模量280~330GPa;再经较常规处理时间更长的高温石墨化处理制得大直径高强高模碳纤维,直径在7~10μm,强度3.90~5.70GPa,模量380~688GPa。本发明制得的大直径高强中模或高强高模碳纤维,增大了碳纤维直径,有效提高了纤维的准直性,改善了复合材料制备中纤维的树脂浸润性,最终提升复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种多层伞式可展开薄膜遮阳屏,包括中部固定圆筒、形状记忆伸展杆、端部接头、形状记忆卷曲杆、形状记忆弹簧、薄膜多层、边索和脊索,薄膜多层为形状记忆复合材料,形状记忆伸展杆受到阳光照射达到激发温度后,形状记忆伸展杆开始伸展;遮阳屏展开状态时,薄膜第一层、第二层和第三层倾角逐层增大;此时形状记忆复合材料均已刚化,整个遮阳屏形成一个不低于0.5HZ的高刚度结构;形状记忆伸展杆、端部接头、形状记忆卷曲杆构成了遮阳屏的可展开式骨架。本发明的薄膜张拉力通过弹簧施加,可以有效补偿在轨温度环境变化带来的展开机构尺寸与薄膜尺寸变化。
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本发明涉及一种综合性能优异的热塑性聚酰亚胺及其制备方法与应用,属于聚酰亚胺技术领域,解决了现有的热塑性聚酰亚胺良好的熔融工艺性与高耐热性难以兼得的问题。热塑性聚酰亚胺的制备原料包括含氟芳香二酐、间苯二胺、具有大体积结构的刚性芳香二胺以及非反应性封端剂。制备方法包括制备聚酰胺酸溶液→制备聚酰亚胺溶液→制备聚酰亚胺悬浊液→后处理得到聚酰亚胺粉末。本发明的热塑性聚酰亚胺树脂可作为耐高温工程塑料、复合材料基体树脂或复合材料层间增韧组分,应用于航空航天、汽车制造、电力电器以及微电子等领域。
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本发明公开了一种高利用率的压接式高速轨道车辆用制动闸片,包括摩擦块、金属压板、金属托盘和钢背,所述摩擦块的两侧设有摩擦块耳板,所述摩擦块耳板夹设在金属压板与金属托盘之间且三者通过紧固组件锁紧,摩擦块与金属托盘之间设有相互配合的抗剪凸块和抗剪凹槽,金属托盘与钢背连接,摩擦块为碳陶复合材料。本发明通过金属压板实现摩擦块与金属托盘的压接式连接,取消了现有的铆接/螺栓连接方式,作为压接部的摩擦块耳板位于摩擦块的外周,提高了摩擦块的利用率,延长了制动闸片使用寿命,节省了材料成本,采用压接式连接,解决了碳陶复合材料的摩擦块与连接金属的热不匹配问题,使制动过程中闸片热应力大大减弱,更加安全可靠。
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本发明公开了一种锂浆料电池正极活性材料改性方法。属于能量存储和转换技术领域。其包括以下步骤:(1)制备浓度梯度镍钴锰酸锂三元材料(CGNCM)。(2)将CGNCM材料进行硅烷偶联剂表面修饰(CGNCMRSX),再进行离子液体接枝(CGNCMRSX‑IL)。(3)将制备的改性CGNCM与多孔石墨烯(HGS)反应包覆,获得包覆材料CGNCMRSX‑IL@HGS‑1。(4)制备氨基功能化离子液体(ILNH2),同时制备表面富含少量羧基官能团的rHGS。(5)制备ILNH2修饰的CGNCMRSX‑IL(NH2)。(6)将rHGS材料与CGNCMRSX‑IL(NH2)反应得到共价键接枝的包覆性复合材料CGNCMRSX‑ILHGS‑2。本发明方法采用离子液体等作为连接体,提高了材料的表界面结合力,同时提高了结构稳定性;在浆料液流体系中对活性材料的结构稳定性改善效果明显,提高了其电化学循环性能。
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本发明公开了一种储能结构一体化的娱乐智能舱及其控制系统和方法,储能结构一体化的娱乐智能舱包括:底座、舱体、舱门、智能表面和识别模块,舱体包括第一固化材料和第一复合材料结构电池,第一固化材料铺覆在第一复合材料结构电池上后固化以构成舱体;智能表面包括控制组件,控制组件分别设于舱体内壁、舱门内壁和舱门外壁,控制组件用于识别控制信息,并将控制信息发送给总控制系统;识别模块设于舱门或者舱体上,识别模块用于获取用户信息并将用户信息发送给总控制系统。根据本发明实施例的智能娱乐舱可以较好地提升用户体验,同时具有轻便的独立电源,方便在不同场所移动与布置。
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本发明涉及化学发光免疫领域,揭露了一种基于便携式设备的发光免疫分析方法,包括:将抗体‑高分子微珠复合材料、发光反应试剂及缓冲清洗液,置于原始微流控纸芯片的预定腔内得到目标微流控纸芯片,将待测样品加入读卡设备得到待读卡设备,将目标微流控纸芯片插入待读卡设备,得到纸芯片‑读卡设备,将发光反应试剂及缓冲清洗液压至抗体‑高分子微珠复合材料处,得到微珠抗体复合物,对微珠抗体复合物施加电场,根据发光量,查询待测样品的抗原含量。本发明还提出一种基于便携式设备的发光免疫分析装置、电子设备以及计算机可读存储介质。本发明可以解决“电化学免疫发光法”的主流产品存在着价格昂贵、操作复杂、维护困难及耗材难以管理的问题。
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