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本发明公开了一种超高反射率的超宽光谱调控双层织物,包括底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物和顶层的紫外高反射功能织物;底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级TiO2无机颗粒的可见光‑近红外高反射复合材料制备得到,在可见光‑近红外太阳光波段具备高反射率;顶层的紫外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级BaSO4无机颗粒的紫外高反射复合材料制备得到,在紫外波段具备高反射率,达到UPF50+的紫外防护等级。本发明的抗超高反射率的超宽光谱调控双层织物通过两层功能织物组装得到,使得该织物在整个太阳光波段具备了优异的高反射的光谱选择特性。
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本发明公开了一种基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型,包括第一外壳的内部固定安装有竖杆,且竖杆的外侧固定有支撑柱;所述支撑柱的上端外侧固定有支撑机构,且支撑机构的外侧安装有复合材料飞轮;所述支撑柱的上端外侧安装有径向电磁轴承,且径向电磁轴承设置在复合材料飞轮的上方;还包括:所述支撑柱的下端外侧安装有电动发电机,且电动发电机的外侧安装有冷却系统。该基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型设置有介绍书写板,通过多个介绍书写板的旋转展开,便于将多个零部件的功能和特性书写在介绍书写板上,或是将书写有多个零部件的功能和特性的纸张张贴在介绍书写板上,也便于学习者很好的对模型进行观看和学习。
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本发明涉及一种木地板生产方法,具体涉及木塑复合地板的生产方法。本发明包括以下步骤:用200~240℃的温度对木粉进行炭化处理,处理时间为5~15MIN,得到改性木粉;将改性木粉50~70重量份与塑料粉30~50重量份混炼预塑化,得到木塑混合粉;将得到的木塑混合粉放入挤出机,通过模头将木塑混合粉挤出呈板材型,即为木塑复合板;将木塑复合板冷却定型,并经行后期加工即得到木塑复合地板。本发明的木粉由于经过木粉处理步骤,使木纤维表面的极性基团被破坏,处理后的改性木粉吸水率降低50%以上,然后再进行粉料混合步骤,以降低木塑复合材料的吸水回弹性,从而达到减小塑料比例,提高产品质量的目的。
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本发明提供了一种硅碳锂离子电池负极材料的制备方法,a)将高分子溶液与硅粉、石墨混合得到混合液;b)将所述混合液进行冷冻干燥,得到固体混合物;c)将所述固体混合物烧结,得到硅碳锂离子电池负极材料。本发明使用了冷冻干燥替代普通的干燥方法,所谓冷冻干燥就是将材料冷冻,使其中的溶剂成分迅速变为固态,并在真空条件下直接升华而达到干燥的目的。采用这一过程能使复合材料与碳源在短时间内迅速凝结,避免了常温干燥或高温烘干造成的硅材料的表面氧化,以及复合材料粉体沉降所产生的包覆不均匀的问题。所得到的碳包覆材料循环性能以及容量较普通干燥方式均有所提高。
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一种在二氧化钛表面生长碳纳米管的负极材料的制备方法。本发明公开了一种二氧化钛/碳纳米管复合材料的制备方法,及其作为负极材料在锂离子电池中的应用。其中碳纳米管是在二氧化钛材料表面原位生长。碳纳米管生长所需的催化剂以液相形态引入。与传统的直接引入金属单质催化剂的方法相比,这种方法使得催化剂和二氧化钛材料的结合更紧密均匀。所生成的碳纳米管的分布也较均匀,与材料的接触也更紧密,大大地提高了材料的导电性,改善了材料的倍率性能和循环性能:碳纳米管较大的比表面积和良好的导热性提高了电池的散热性能;本发明原料价格低廉,无污染,所得的二氧化钛/碳纳米管复合材料可作为锂离子电池的负极材料,以显著改善电池的倍率性能和循环性能。
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一种烧结模具及其制造方法。所述烧结模具的制造方法包括:制作烧结模具的内模,所述内模用于固定粉末形成烧结形状;制作碳碳复合材料;利用所述碳碳复合材料制作烧结模具的外模,所述外模套在所述内模外侧。本发明的技术方案降低了烧结模具的破损率,也降低了使用过程中给烧结炉带来的风险。
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本发明公开了一种多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由少层数的多边缘WS2纳米片与石墨烯复合构成,WS2纳米片与石墨烯之间的物质的量之比为1∶1-1∶4。制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入离子液体,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和硫代钨酸铵,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于240℃下水热反应24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后热处理,制备得到多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便、易于扩大工业化应用的优点。
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本发明涉及一种新型热塑性复合纤维织物模压板材及其制备方法和应用,所述的新型热塑性复合纤维织物是由连续的玻璃纤维和热塑性化学纤维复合而成,并采用复合而成的纤维制备成织物;所述的模压板材是由上述织物单层或多层铺展模压成型。本发明的新型热塑性复合纤维织物板材在成型过程中不需要专门的浸渍环节,使得成型工艺比较简单、周期短、生产效率高;并且生产环境比较清洁。具有热塑性复合材料可重新熔融、冷却成型的特点,可对受损部分进行修复,也可回收再次利用,符合复合材料绿色环保的发展趋势。
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本发明涉及电化学传感器领域,公开了一种识别甘氨酸的分子印迹电化学传感器的制备方法,本发明先制备均匀的MWNTs‑CS纳米复合材料,然后将其滴在玻碳电极上得到MWNTs‑CS/GCE复合修饰电极,再利用循环伏安法,在MWNTs‑CS/GCE表面合成MIP分子识别元件,最后用磷酸盐缓冲液清洗后得到可检测甘氨酸含量的分子印迹电化学传感器。本发明首次利用MWNTs‑CS/GCE复合修饰电极,MWNTs‑CS纳米复合材料可以有效地修饰工作电极,可极大地增强电信号,制备具有优异电化学性能的新型传感器。
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本发明公开了一种高强度全降解多功能生物基复合薄膜的制备方法。本发明以聚乳酸为基料,通过阳离子改性淀粉、羧甲基改性纤维素、瓜尔胶、木糖醇、壳聚糖等多种生物基材料的复配,构建一种高强度全降解的聚乳酸基复合材料体系,制备出具有良好的耐热性、阻隔性以及抗菌性,而且结合高抗冲击性、高韧性、高弹性模量等优异的力学性能于一体的多功能生物基复合薄膜。本发明的生物基复合薄膜所用原料取自自然,均可进行降解,是一种绿色环保的复合材料;其原料来源广,有助于降低生产成本,提高工业化生产效益,可以广泛应用于农用地膜,食品包装、化妆品包装材料以及医用功能材料等领域。
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本发明提供了一种三元金属化合物电极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐、钴盐、锰盐、尿素、十二烷基硫酸钠和氟化铵溶于水中得到包含Ni2+、Co2+和Mn2+的反应液A;使反应液A进行水热反应,获得NiCoMn前驱体;将NiCoMn前驱体加入至乙醇中得到反应液B;将硫代乙酰胺与醋酸铵溶于乙醇得反应液C;将反应液C逐滴加入至反应液B中进行反应,反应完成后分离固体产物,即得到Ni‑Co‑Mn三元金属硫化物复合材料。本发明制得的复合材料作为超级电容器正极材料应用时,具有1159 C g‑1的优异比电容,在20 A g‑1电流密度下具有70.8%的优秀倍率性能,且10000次充放电循环后电容保持率能达到84.49%,在电学性能和稳定性上均具有优异表现。
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本发明提供了一种复合磁环及其制备方法,所述复合磁环包括同轴的内圈磁环和外圈磁环;所述内圈磁环的外壁设置有轴向的梯形棱条;所述外圈磁环的内壁设置有与所述内圈磁环梯形棱条相适配的凹槽;相邻所述凹槽之间设置有磁场,相邻磁场为不同取向;所述内圈磁环的材质包括软磁复合材料;所述外圈磁环的材质包括永磁复合材料;所述复合磁环充分利用两种不同磁性材料的特点,将二者耦合,优化了磁环结构,并通过进一步设计磁路,极大地提升了复合磁环的表面磁场;所述复合磁环具有质量轻、表磁高、强度好的优点,并且具有优异的动平衡特性,适用于各类微特电机。
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本发明涉及一种支撑板,具体涉及一种转座支撑板,属于合金材料技术领域。本发明转座支撑板由碳化硅/铝合金复合材料制成,所述铝合金由如下质量百分比的组分组成:Cu:0.35‑0.45%,Mg:0.45‑0.55%,Si:0.25‑0.35%,Cr:0.2‑0.3%,Fe:0.15‑0.2%,竹叶灰:0.85‑1.05%,微原纤纤维素:0.13‑0.18%,余量为Al。本发明以碳化硅作为骨架,并与铝合金复合材料铸造而成,消除了由于不连续增强组元间相互接触部分存在的微观缺陷。
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本发明涉及金属基复合材料技术领域,为解决现有Ag/SnO2电接触材料可加工性差、使用过程中电阻及温度过高的问题,提供了一种掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料及其制备方法,以掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料总质量为基准,所述掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料包括以下质量百分含量的组分:Ag 88%,SnO2 10~12%和添加剂0~2%。本发明所制备的电接触材料具有导电性高、温升低及延伸率大,极大改善了Ag/SnO2电接触材料的加工性能差、电阻率高等不足;制备工艺环境友好,不会对环境产生不良影响,操作简单,适合于批量生产。
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本发明公开了一种电子束加工铜‑石墨烯复合纳米图形的方法,先在提供的衬底上旋涂一层环烷酸铜薄膜;利用电子束曝光技术对样品进行曝光经显影后得到预设的环烷酸铜纳米图形;然后对样品进行退火处理得到铜‑石墨烯复合材料的纳米图形,本发明解决了传统微纳加工无法制造具有极小特征尺寸复合材料纳米结构图形的不足,同时由于不需要进行金属的沉积降低了生产成本。
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本发明公开了一种高效的吸波材料及其制备方法。所述吸波材料是将苯胺在氧化剂的作用下通过原位聚合的方法在富勒烯(C60)表面生长导电聚合物聚苯胺纳米棒,复合材料在制备过程中所用的氧化剂为重铬酸钾、过硫酸铵和过硫酸钾等,其中C60、苯胺、氧化剂、去离子水、掺杂酸以质量份数计,组成为:C60:0.04‑0.4份,苯胺:2.0‑11.9份,氧化剂:1.1‑6.5份,去离子水:151.9‑193.0份,掺杂酸:2.0‑77.6份。本发明制备方法简单,所得复合材料对电磁波具有良好的吸收性能。
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本发明涉及环氧树脂材料技术领域,且公开了一种疏水改性环氧树脂防腐涂料,包括以下配方原料及组分:壳聚糖‑Ag‑TiO2复合材料、1H,1H,2H,2H‑全氟癸基丙烯酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、引发剂、环氧树脂、固化剂。该一种疏水改性环氧树脂防腐涂料,使用含有环氧基团的氟化树脂与环氧树脂进行共聚,使环氧树脂具有全氟烷基链,增强了涂层的疏水性能,长烷基链的2‑十二烯基‑丁二酸酐作为固化剂,改善了环氧树脂涂层的疏水性能,降低了水分子在涂层表面的附着,避免对材料进行腐蚀,以纳米TiO2为载体,原位法制备出纳米Ag负载TiO2,降低了纳米Ag的团聚,增强了环氧树脂的抗菌和防腐性能,壳聚糖‑Ag‑TiO2复合材料中环氧树脂具有良好的分散性和相容性。
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本发明公开了一种超临界流体注塑发泡聚乳酸泡沫材料及其制备方法。本发明利用生物填料纤维素纳米纤维来改性制备轻质高强聚乳酸发泡材料,通过利用纤维素纳米纤维作为成核剂来改善聚乳酸材料的结晶性能与熔体性能。将制备的纤维素纳米纤维改性聚乳酸复合材料与超临界流体发泡剂在微孔发泡注塑机中混合均匀,结合开合模发泡装置,进行微孔注塑发泡成型得到全生物基聚乳酸发泡材料。本发明制备了泡孔尺寸均匀、泡孔密度高、性能良好的微孔发泡纤维素纳米纤维/聚乳酸复合材料,且制备方法具有生产效率高、可操作性强、稳定可靠,易于工业化生产等突出优势。
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本发明涉及汽车刹车片的摩擦材料及其制备方法,尤其涉及一种采用芳纶纤维和无机矿物纤维混杂增强的摩擦材料及其制备方法。新型无石棉非金属摩擦材料,由芳纶纤维、LAPINUS无机矿物纤维、酚醛树脂、丁腈橡胶粉、无机填料和增减摩剂组成。本发明用有机-无机复合材料作为摩擦材料的增强剂,提高摩擦材料的综合性能。产品摩擦性能稳定,随着温度的变化,摩擦系数偏差在10%以内。同时本发明还提供了高温、快速固化的新工艺,保证了产品的耐高温性能,同时又降低了生产能耗。
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本发明涉及一种用于SMT载带的防静电塑料及其制备方法和用上述防静电 塑料制备得到的复合塑料片材。用于SMT载带的防静电塑料,该防静电塑料由 以下重量百分比的成份混炼组成:导电碳黑5%~45%,聚苯乙烯30%~90%, 苯乙烯丁二烯共聚物弹性SBS5%~45%,增韧剂1%~13%,抗氧剂0.1%~ 2.8%,偶联剂0.3%~3.8%。本发明还公开了用上述防静电塑料制备得到的复合 塑料片材。本发明所提供的防静电塑料具有良好的钢性,韧性,抗老化性能, 易成型,表面抗静电指数在104~105Ω。采用三层结构的复合材料一方面节省了 防静电材料的使用,另一方面增加了产品的韧性和刚性,易于加工;拉伸强度 横向在22~24MPa,纵向在27~31MPa;伸长率横向在54~84%,纵向在66~ 110%。
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本发明公开了一种环氧地坪材料,由聚氨酯合成革层、与聚氨酯合成革层相互粘结的玻璃纤维布层以及将地坪涂料涂布在玻璃纤维布层表面形成的地坪涂料层组成。本发明的地坪材料不仅秉承了环氧树脂优越的理化性,如耐磨、耐洗刷、耐油污、耐老化、抗化学品性能强、附着力极强等特性。通过采用玻璃纤维作为材料骨架,进一步增强了材料的抗冲击性能和抗拉伸强度,属高强度复合材料,比传统涂装材料更加持久耐用,使用寿命比传统涂装地坪长,且更易安装施工。
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本发明公开了一种防腐绝缘多功能电力杆塔,包括电力杆塔杆体、避雷针、上横担、下横担、太阳能光伏板、蓄电池,所述电力杆塔杆体的底端设有预埋安装槽,所述预埋安装内设置有翅杆;所述上横担和下横担采用高性能纤维增强复合材料(FRP);所述太阳能光伏板设于杆体外侧,所述太阳能光伏板位于上下横担之间,所述太阳能光伏板与设于杆体内部的蓄电池连接;所述传感器设置于横担上。本发明电力杆塔采用高性能纤维增强复合材料FRP结合传感器技术,有效避免了传统电力杆塔在使用过程中安装时占地面积较大、耐久性差、使用寿命较短等缺陷,不仅节约了占地面积,而且增强了电力杆塔主体的安全性,保证了电力杆塔的工作质量。
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本发明是关于一种密胺海绵和海藻酸复合型吸附材料及其制备方法。利用商品化密胺海绵特有的三维骨架结构,将海藻酸钠水溶液引入并在酸性条件下凝固于海绵中,再通过自然干燥的方法将海藻酸中的水分去除,最终形成独特的三维大孔体系,其中密胺海绵起到了机械稳定与支撑作用,而海藻酸被充分的分散,形成多层贯穿状薄膜,其吸附效率明显提高,复合材料中海藻酸的含量在52~58wt.%范围,比表面积在52.6~61.4m2/g范围,该复合型吸附材料可作为整体吸附柱,用于提取葡萄红天然色素,取得较好的效果,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简便,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。
本发明公开了一种磁珠电化学转化-电沉积制备普鲁士蓝-金多功能表面方法。取磁珠分散液滴于洗净的金磁电极上,将上清液移去,滴加水进行覆盖,再重复一次上述步骤,得到磁珠修饰电极;将磁珠修饰电极移入氯金酸、铁氰化钾和硫酸钾混合溶液中,以磁珠修饰电极为工作电极、甘汞电极为参比电极和碳棒为对电极构建三电极系统,采用多电位阶跃法,制备得到普鲁士蓝-金纳米复合材料修饰的多功能表面。本发明方法制备普鲁士蓝-金纳米复合材料,催化性能高、导电性好、操作简单可控、成本低,实施于化学及生物传感应用获得满意结果,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于磷酸氢钙‑还原石墨烯/纳米金颗粒的尿酸酶生物传感器及其制备方法,采用方法的要点是将工作电极(尿酸酶电极)、对电极、参比电极构成三电极体系。其中工作电极(尿酸酶电极)的制备要点是:以磷酸二氢钠和氯化钙为原料,利用水热合成法在合成磷酸氢钙纳米线的过程中加入氧化石墨烯和纳米金颗粒,通过调控温度、时间、pH一步法制成形貌均一的DCPA‑rGO/AuNPs(磷酸氢钙‑还原石墨烯/纳米金颗粒)复合材料,利用滴涂法将所得复合材料负载在工作电极(玻碳电极)表面,晾干滴加尿酸酶溶液。本发明工艺简单,大大改善了酶传感器易失活的问题,制备的尿酸酶生物传感器具有灵敏度高、线性检测范围大、检测限低、重复性好、操作简单的特点。
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本发明公开了一种用于卫浴的隔热保温水管,属于水管技术领域,包括金属管,金属管内设有净水滤芯,金属管外套设隔热保温管,隔热保温管的材料为1‑烯丁基‑3‑甲基咪唑磷酸二丁酯离子液体改性秸秆纤维复合材料,制备1‑烯丁基‑3‑甲基咪唑磷酸二丁酯离子液体改性秸秆纤维复合材料的原料,按重量份包括:15~20份1‑烯丁基‑3‑甲基咪唑、15~20份二丁基磷酸酯、50~60份农作物秸秆、10~15份硅烷偶联剂、0.05~0.15份交联剂和0.05~0.15份自由基引发剂,使用该水管,降低了热水从热水器至出水口过程中热量损失,在洗澡过程中不会被烫伤,提高了安全性,该隔热保温管阻燃防水、耐高温、耐腐蚀,在闷热潮湿环境中使用时间长,节省更换成本,使用时不会分解出有毒有害物质,不会对人体造成损害。
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本发明公开的一种铅碳电池负极添加剂材料的制备方法,制备包括以下步骤:去皮后的茄子置于铅源中浸泡;冷冻浸泡后的去皮茄子;冷冻干燥处理冷冻后的去皮茄子;惰性气氛下,管式炉中高温煅烧,洗涤、烘干,即得铅碳复合材料,将铅碳复合材料作为铅碳电池负极添加剂按2%质量分数添加至铅酸电池负极中,以76%氧化度的铅粉为100%计,能够有效地抑制铅酸电池负极的析氢反应,能延长铅酸电池的循环寿命。
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本申请涉及一种采光板用玻璃纤维浸润剂,所述浸润剂包含有效组分和水;所述浸润剂的固含量为2~8%;所述有效组分的固体质量占浸润剂固体质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂3~15%,成膜剂68~93%,润滑剂0.5~10%,抗静电剂1~12%,pH值调节剂0~5%。本申请还涉及采光板用玻璃纤维浸润剂的制备方法及浸润剂在玻璃纤维及复合材料领域的应用。与现有技术相比,由本申请浸润剂生产的玻璃纤维产品具有合适的硬挺度和浸透速度,同时,该浸润剂具备较好的折光率,与基体树脂相近,其涂覆的玻璃纤维能提高采光板制品的透光率和复合材料的强度及使用寿命。
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