941
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本发明涉及聚丙烯复合材料技术领域,公开了一种耐蒸煮的高分子薄膜材料及其制备方法,该薄膜材料按重量份数计,包括以下各组分:聚丙烯40~80份、改性中空玻纤20~40份、相容剂1~5份、润滑剂0.2~1份、热稳定剂0.2~1份及光稳定剂0.2~1份;其中,改性中空玻纤为表面负载成核剂和偶联剂的中空玻璃纤维,中空玻璃纤维、成核剂和偶联剂的质量比为20~40:0.4~0.8:0.4~0.8。该薄膜材料具有较高的强度、耐热性及透明度。
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本发明公开了一种小型化快速启动阴极热子组件用新型绝缘材料及其制备方法,绝缘材料为Al2O3+AlN‑Y2O3+Al2O3‑Y2O3复合材料体系,采用Al2O3包覆钨铼丝材,中间填充高导热AlN‑Y2O3,最外层包覆Y2O3‑Al2O3,本发明可大大提高组件加热效率及耐热冲击特性,可实现阴极组件启动时间小于5s,同时高热效率技术可扩展到Ka、V波段空间行波管用高热效率阴极热子组件。
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本发明涉及一种银氮化碳除醛抗菌涂料,由以下原料组成:水、水性分散剂、pH调节剂、水性润湿剂、水性消泡剂、防腐剂、羟乙基纤维素、钛白粉、煅烧高岭土、碳酸钙、滑石粉、银氮化碳纳米复合材料、乳液、防冻剂和成膜助剂,本发明利用热解法制备二维氮化碳材料,并将银离子负载在氮化碳的表面,同时利用氮化碳产生的电子将银离子还原成小尺寸纳米银,制备负载型银氮化碳新型纳米复合溶液,并应用于内墙乳胶漆的开发中,实现长效除醛抗菌的功效。
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本发明涉及粉末冶金和多主元髙熵合金材料领域,特别涉及制备具有髙熵合金粘结相的金属陶瓷复合材料的方法。本发明制备的具有高熵合金粘结相的TiC基金属陶瓷材料,其特征在于粘结相为高熵合金NiCoCrMoWTi,各组元的摩尔分数为Ni:30.0~35.0%,Co:10.0~35.0%,Cr:5.0~20.0%,Mo:5.0~20.0%,W:5.0~15.0%,Ti:5.0~35.0%,各组元的摩尔分数之和为100%。本发明所制备的具有高熵合金粘结相的TiC基金属陶瓷具有更高的强度、硬度、耐磨性和抗氧化性能,制备工艺过程中有TiC陶瓷相的原位析出,从而细化烧结体的晶粒度,烧结体的粘结相和硬质相之间的界面具有共格关系。
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本发明提供了一种介孔SiO2@Ag材料的SERS基底的制备方法,本发明中通过水浴加热依次在去离子水中溶解三乙醇胺(TEA)、十六烷基溴化铵(CTAB)、水杨酸钠、正硅酸四乙酯得到SiO2溶液,将离心干燥后得到的SiO2粉末放入马弗炉高温煅烧得到尺寸均一的介孔SiO2材料,通过调控溶解硝酸银的溶剂去(离子水)和溶解聚乙烯吡咯烷酮的溶剂热(无水乙醇)使用比例,通过水热法将纳米Ag颗粒附着介孔SiO2材料的孔道及表面,获得了介孔SiO2@Ag复合材料的SERS基底。本发明制备的介孔SiO2@Ag材料的SERS基底制备方法,利用介孔增加了对贵金属的吸附,创造了更多的SERS热点,同时提高了SERS检测的灵敏度。
本发明公开了一种氟化锂/钛酸镧锂纳米纤维固体电解质界面材料及其制备方法和应用,属于锂金属电池材料技术领域。本发明所述制备方法包括:钛酸镧锂纳米纤维分散于溶剂中制得混合溶液,聚偏氟乙烯均匀分散于所得混合溶液中,制得聚偏氟乙烯/钛酸镧锂纳米纤维复合溶液;所得聚偏氟乙烯/钛酸镧锂纳米纤维复合溶液与金属锂反应,制得氟化锂/钛酸镧锂纳米纤维固体电解质界面材料。此外,本发明通过纺丝液配制、纺丝、煅烧、复合、涂覆工艺,得到氟化锂/钛酸镧锂纳米纤维固体电解质界面。本发明针对提高锂金属电池电极材料的循环稳定性和安全性等技术难题,提供了一种工艺简单、效率高、廉价、可大规模制备复合材料的方法。
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本发明公开了一种提高碳纤维填充芯材尺寸精度成型方法,属于复合材料自动化制造技术领域,其特征在于,包括以下步骤:a、材料装夹;b、分切尺寸设置;c、预热温度设置,通过加热区的烘箱设置好加热温度,将材料预热软化,若预浸料为中低温热固性树脂,则预热温度设置为60℃,若预浸料为高温热固性树脂,则预浸料预热温度设置为80℃;d、牵引速率设置;e、碳纤维填充芯材成型;f、碳纤维填充芯材裁断。本发明能够有效利用工装模具,减少工装模具使用数量,简化制造工艺,提高制造效率,降低制造成本。
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本发明属于纳米技术领域,尤其涉及一种载药纳米机器人及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)提供表面设置有SiO2膜层的衬底基板;b)在SiO2膜层上设置武德合金膜层;c)在武德合金层上设置磁性膜层;d)对磁性膜层进行等离子体轰击;e)将完成等离子体轰击的多层复合材料进行分离;f)对分离获得的磁性膜层进行研磨,得到磁性纳米粒子;g)将磁性纳米粒子和含有药物的混悬液进行混合,得到混合液;h)对混合液进行离心分离,之后对离心分离得到的沉淀物进行干燥,得到载药纳米机器人。本发明提供的制备方法生产工艺稳定,适于工业化;采用该方法制备的载药纳米机器人具有良好的磁性和药物缓释效果,尺寸均匀性高。
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本发明公开一种双连续相立体网络结构导热PBT材料,该导热材料具有特殊的立体网络结构,容易在PBT材料中形成完整的导热通道,具有添加比例少,导热性能好,不破坏材料原有机械性能等优点。同时采用具有双连续相形态结构的PBT/PP复合材料作为基体树脂,相较于传统的填充型导热PBT材料的制备方法,采用双连续相树脂更有利于导热材料在基体树脂中的分散,制得的导热PBT材料具有机械性能均衡、成型加工性能好,使用价值高等优点。且原料来源广泛,无毒害性,加工方法简单,成本低,具有广阔的市场前景。
本发明公开了一种电场诱导聚合物复合材料中的片状氧化铝的方法,使片状氧化铝平行于诱导电场方向取向分散,也即片状氧化铝沿垂直片材表面方向取向分散,以提高片状氧化铝/聚合物复合片材垂直方向的导热系数;片状氧化铝的片层厚度为纳米尺度,片层表面则为微米尺度;片状氧化铝受到电场极化后形成电偶极矩,该偶极矩将对片状氧化铝造成扭力矩;本发明基于电场诱导使片状氧化铝在聚合物中取向分散的方法,所得复合片材在电学性能、光学性能、机械性能和热性能方面具有各向异性,特别适合于提高垂直于片材表面方向的导热系数,因此在覆铜层压板领域应用前景广阔。
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本发明涉及一种双分频式压电骨传导听觉装置,该助听装置主要有下壳体、高频支撑柱、高频压电振子、低频压电振子、低频支撑柱、低频传导架、高频传导柱、上壳体、薄膜组成;所述压电振子由压电纤维复合材料与金属基板粘贴而成;所述低频传导架由支撑梁和空心低频传导柱组成;所述高频支撑柱和低频支撑柱固定在下壳体、高频压电振子的两端固定在高频支撑柱的上表面、低频压电振子的中部固定在低频支撑柱的上表面、低频传导架的两端粘在低频压电振子的两端、高频传导柱粘在高频压电振子上、两个传导柱的上端平齐并同时穿过上壳体的中心孔,通过薄膜与人的颅骨相接触。
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本发明涉及一种基于点云转图像的复材铺丝表面缺陷检测与识别方法,包括:获取复合材料铺丝产品的表面点云数据;对表面点云数据进行平面拟合,得到拟合平面;计算表面点云数据中所有点到拟合平面的距离;将表面点云数据进行OBB外包围盒包络,并与步骤S3计算的距离数据结合,生成灰度图;构建预训练的铺丝缺陷类型语义分割网络,将生成的灰度图作为输入,对灰度图进行缺陷区域分割与识别;将铺丝缺陷类型语义分割网络输出的分割结果映射至点云,并进行缺陷评估与可视化。本发明可实现复材铺丝表面缺陷的高精度测量与缺陷类型识别,解决现有技术中复材铺丝表面缺陷检测与识别时检测效率和精度低、适用性差等问题。
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本发明涉及一种基于阳光促进策略的可充电锌空气电池及其制备方法。采用的技术方案是:空气电池光电极的制备:将氧化锌粉末和氧化亚铜粉末与乙二醇混合,超声搅拌30min,滴于导电玻璃上,放于马弗炉中进行烧制,该过程重复三次,取出后冷却至室温,得到氧化锌/氧化铜复合薄膜光阳极;将氧化锌/氧化铜复合薄膜光阳极和锌片负极利用自制的锌空气电池器件进行组装,即得到锌空气电池。本发明设计了一种简便而有效的策略,合成了具有优异的光催化活性和稳定性的双功能复合材料,通过引入的阳光促进机制,可将充电电压大大将低于锌空气电池的理论充电电压。该发明实现了太阳能和化学能到电能的协同转化,易于操作且能源利用率高,为开发集成式单节锌‑空气电池开辟了一条简便的途径。
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WP2/Cu3P复合纳米结构催化剂在电解水产氢方面的应用,属于纳米材料与电化学催化领域。该复合材料由以下方法制备得到:(1)泡沫铜(Cu)预处理;(2)前驱体合成;(3)磷化实验。本发明我们利用水热合成与高温磷化的方法制备了泡沫铜网上原位生长WP2纳米线材料作为析氢反应电极材料,并由于磷化深度的影响构成了具有WP2/Cu3P复合纳米结构催化剂的三维电极材料。由此,有效催化剂负载增加和电荷输运动力学增强使得该材料的催化活性显著增强,具有优异的电化学析氢性能。
本发明公开一种具有“记忆”效应的四元高效光催化纳米材料及其制备方法、以及空气净化器,涉及催化剂技术领域,所述具有“记忆”效应的四元高效光催化纳米材料包括Cu‑Cu2O‑SnO2‑Ag四元复合材料,SnO2中的Sn可以在复合光催化剂体系中用作装饰组分,以捕获从吸光剂组分注入的光生电子,并通过与O2反应在黑暗中释放它们,产生活性H2O2,从而具有照明光催化“记忆”效应,四个组分协同作用,使得所述具有“记忆”效应的四元高效光催化纳米材料在无光环境下具有催化活性且维持10h以上,显著提高光催化材料的催化活性,并提高抗菌性能。
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一种树脂包覆单纤维浸渍管,涉及复合材料加工成型技术领域,包括管体,管体的内部沿自身轴向形成有树脂流通通道,管体的外壁上沿自身周向形成有多个纤维输送凹槽,纤维输送凹槽包括进入端、输出端,纤维输送凹槽的宽度逐渐变窄,进入端的宽度大于输出端的宽度,输出端与树脂流通通道连通设置;管体的外壁上设有盖板以及盖板限位装置,盖板通过盖板限位装置可拆卸安装于管体上,盖板与管体可贴合设置,盖板盖设输出端,且盖板与输出端的最末端之间设有间距以形成纤维出孔,本发明体积小,占用空间较小,可适用于各种纤维生产装置,纤维嵌入凹槽的进入端后,通过不断收窄的凹槽进入输出端,并在输出端嵌入管体内部,且纤维与树脂浸渍效果好。
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本发明属于复合材料结构件用泡沫夹芯预成型体的制备工艺技术领域,更具体地,涉及一种制作泡沫夹芯预成型体的打孔针、穿纱针、系统及方法。本发明提供的一种用于制作泡沫夹芯预成型体的打孔针,其为实心柱状结构,其包括上段的夹持部与下段的打孔部,所述夹持部为截面为多边形的柱状结构,以便于夹持;所述打孔部为自上而下直径逐渐变小的椎体结构,其截面为多角星形或齿轮状。本发明利用该打孔针,并且将打孔和缝合分两步完成,能够有效避免缝合过程中,纤维与实体泡沫摩擦而导致的起毛、断纱等现象,从而达到提高生产效率的目的。且能够避免在树脂真空导入时,避免通孔部分的树脂含量过高的问题。
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本发明公开了一种纳米颗粒增强TC4金属粉末及其制备方法,属于金属粉末材料制备领域。本发明所述制备方法采用熔盐‑超声分散结合步骤制备产品,有效的将纳米尺寸的固体陶瓷颗粒引入至TC4金属材料中,所述方法制备的金属粉末材料具有硬度高、强度高、耐磨性高等特性,为扩展TC4基复合材料在工业领域中的应用提供了原料上的保证,所述陶瓷颗粒具有较高的纳米颗粒利用率;同时,纳米碳化钛颗粒增强TC4粉末材料同样能够扩展钛基复合类材料在增材制造、热等静压和粉末冶金领域的应用。本发明所述材料制备方法操作步骤简单,重复性高,安全环保,可实现工业化小规模生产。
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本申请公开了一种用于飞机薄蒙皮加工的扩孔刀,扩孔刀切削部分采用多台阶设计,每个台阶均有设于径向的切削刃和设于轴向的周刃,通过将大切削余量分配至每个台阶,实现传统多步扩孔的工艺合并,提高了加工效率。配合三齿直线型的刀具槽、多台阶等结构设计,一方面减少了扩孔时薄蒙皮振动带来的质量缺陷,另一方面保证了该刀具在加工复合材料、铝合金、钛合金及其异型叠层时优异的切削性能,增加了刀具通用性。
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本发明公开了一种纳米颗粒堆积片层结构铋与钨酸铋复合粉体,复合粉体包括由钨酸铋纳米片组装成的中心贯通三维笼状结构,中心贯通孔直径为200‑300nm,三维笼状结构外径为1‑2μm,纳米颗粒的尺寸为10‑40nm,纳米颗粒堆积的片层中含有<2nm的微孔和2‑12nm的介孔,片层进一步组装形成100‑150nm的片层搭接大孔;纳米片层上附着有尺寸为40‑65nm的铋颗粒,截面形貌为正六边形。本发明方法制备的中心贯通三维笼状结构铋与钨酸铋复合材料,通过等离激元效应,导致带隙能变窄,光捕获能力增强和电子‑空穴对的分离效率提高,进而提升光催化的活性。
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本发明提供一种智能气囊及其制造方法,包括尼龙气袋和性状随温度可变的气囊;性状随温度可变的气囊由结晶型低交联度网络聚合物片材制成,其在室温下保持刚性硬质塑料状态,而在达到预定高温时转变为橡胶弹性体状态;性状随温度可变的气囊的外形与所要成型的复合材料制品的内腔相同;尼龙气袋位于性状随温度可变的气囊的内腔,尼龙气袋通过尼龙气嘴密封,尼龙气嘴伸出性状随温度可变的气囊。本发明智能气囊同时具有芯模辅助铺贴和气囊传递压力两种功能,依靠温度变化可实现两种形式自动切换,制品成型后可抽负压使气囊收缩,冷却至室温定型便于脱模,原材料为片材,便于操作制备方式简单,智能气囊可重复使用,节省成本。
本发明公开了一种用于VOCs催化燃烧的铈钴双金属氧化物催化剂及其制备方法。本发明所制备的多核@壳形貌二氧化铈‑四氧化三钴复合材料,在催化过程中二氧化铈和四氧化三钴可以起到协同作用,有利于提升催化性能,同时弥补四氧化三钴抗水性能差的缺点。本发明制备方法简单,贵金属负载可一步合成实现,不需要额外步骤,贵金属利用率高且节能环保。低负载量贵金属可实现芳香烃类污染物明显的催化性能的提升。
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本公开是关于一种加固填充墙体结构及其施工方法。该结构包括:框架结构、墙体和加固结构;所述框架结构包括设置在顶部框架梁和设置在两侧的框架柱,所述框架梁与所述框架柱连接围成一容纳空间;墙体砌筑于所述容纳空间内;加固结构包括至少一个沿墙体高度方向设置的竖向加固结构和至少一个沿墙体长度方向设置的横向加固结构;所述竖向加固结构和/或所述横向加固结构包括垂直贯穿所述墙体设置的多组穿墙拉结件、设置在所述墙体至少一侧表面上且与所述穿墙拉结件连接的且在所述墙体表面形成围设区域的连接组件和覆盖在所述连接组件围设区域的复合材料层;所述连接组件的部分固定于所述框架梁或框架柱内部。
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本发明涉及衬板领域,具体的公开了一种铸造成型高性能合金熔铸陶瓷衬板,包括合金基体和抗磨体,所述合金基体和抗磨体一体铸造而成。陶瓷熔铸衬板由钢合金基体和耐磨陶瓷体整体浇铸而成,衬板焊接或者螺栓连接在母板上,不会脱落,相比机械连接或胶粘接的衬板可靠性更强。陶瓷熔铸衬板是一种合金复合材料,耐高温性强,比普通衬板寿命更高。陶瓷熔铸衬板根据模具浇铸而成,可根据形状需要,进行二次加工,比陶瓷衬板更具可塑性,对工艺要求的适应性更强。
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一种酶解木质素基硬碳材料及其制备方法,所述硬碳材料为改性酶解木质素热解、还原后的产物,所述改性酶解木质素包括如下原料:酶解木质素、二异氰酸酯、长链二元醇,双端羟基硅油。酶解木质素上羟基先和二异氰酸酯反应形成木质素异氰酸酯,再和长链二元醇以及双端羟基硅油缩聚,长链二元醇和双端羟基硅油上的羟基与木质素分子内和分子间的异氰酸根反应,长链二元醇和双端羟基硅油链段均匀的分布于酶解木质素分子间和分子内,形成交联三维网状结构,该结构碳化后形成硅氮掺杂的硬碳复合材料层间距离提高,微孔尺寸增大、目数减少,贯穿孔增多,可实现锂离子的完全可逆嵌脱,降低首次循环容量衰减,容量、循环效率及首次充放电效率均可得到提高。
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本发明公开了一种纳米多孔赤铁矿催化剂及其制备方法,具体涉及赤铁矿技术领域,包括:硝酸亚铁、淀粉、复合改性剂A、复合改性剂B和硝酸铁。本发明可有效加强纳米多孔赤铁矿催化剂的光催化性能的持久性能和使用过程中催化反应产出效率的平稳定性,催化处理效果更佳;可合成纳米多孔碳和赤铁矿复合材料,可有效提高赤铁矿催化剂的吸附性能,可有效加强赤铁矿催化剂的比表面积,可进一步加强赤铁矿催化剂在光催化反应过程中与反应物的接触效果,进而有效提高赤铁矿催化剂的光催化效果;三聚氰胺和氢氧化钾在溶液中进行超声空化处理,将氮化碳复合到纳米多孔赤铁矿催化剂中,可进一步加强纳米多孔赤铁矿催化剂的光催化性能。
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本发明公开了一种低介电常数聚酰亚胺薄膜的制备方法,所述的低介电常数聚酰亚胺薄膜的制备方法为:在聚酰亚胺基体中加入表面接氟的介孔二氧化硅形成复合材料,一方面加入中空填料引入空气可以降低薄膜的介电常数,除此之外,表面的氟元素具有强的吸电子效应,也会降低聚酰亚胺薄膜的离散电子能级,可以进一步降低聚酰亚胺复合薄膜的介电常数。使得复合薄膜的介电常数最低可降至2.6左右,并且薄膜的热性能并没有出现显著的降低,本发明方法简单可行且经济成本低,在电子和微电子行业具有广阔的应用前景。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其是涉及一种高强韧胶原纤维基体、骨架材料、结构材料及其制备方法。高强韧胶原纤维基体包括单宁改性胶原纤维和在单宁改性胶原纤维上原位生长的无机矿物晶体。高强韧胶原纤维骨架材料主要由高强韧胶原纤维基体进行取向调控得到。高强韧胶原纤维结构材料包括高强韧胶原纤维骨架材料和填充于所述骨架材料中的高分子材料。本发明利用单宁改性胶原纤维上的酚羟基与金属离子的静电作用及络合作用,提供晶体生长位点,使无机矿物晶体能够均匀仿生矿化生长于胶原纤维上。通过对高强韧胶原纤维基体进行取向调控,得到层状结构的胶原纤维骨架,加入少量高分子聚合物,即可制备得到仿生结构材料,具有轻质、高强韧的性能。
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本发明属于橡胶合成技术领域,一种高性能的EPDM颗粒,包括以下重量份的组分:120‑150份三元乙丙橡胶、5‑10份的氧化锌、2‑3份的硬脂酸、40‑50份颜料、15‑20份橡胶油、5‑10份改性六方片状氢氧化镁、10‑20份阻燃协同剂;所述改性六方片状氢氧化镁是氢氧化镁溶液在结构导向剂的作用下与油酸钠、分散剂和引发剂发生反应形成的具有特定暴露晶面的物质;采用改性六方片状氢氧化镁与阻燃协同剂协同作用,在改性六方片状氢氧化镁稀释聚合物材料表面的空气,使得聚合物燃烧速度减慢的同时,片状的氢氧化镁与阻燃协同剂在高分子基体中的分散结构使气体分子的扩散路径变曲折,材料的气体渗透系数变小,进一步提高了气体阻隔性,从而对橡胶复合材料起到了一定的阻燃效果。
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本发明涉及一种高锰硅修饰的Si/C复合负极材料及其的锂离子电池,属于锂离子电池负极材料的技术领域。其中,一种高锰硅修饰的Si/C复合材料,包括亚微米硅粉基体,亚微米硅粉基体上均匀负载有纳米锰硅合金粒子,亚微米硅粉基体的外表面上包覆有碳层。本发明具有提高复合负极材料的循环稳定性以及倍率性能的效果。
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