一种基于介孔In2O3‑NiO敏感材料的三乙胺气体传感器及其制备方法,属于半导体氧化物气体传感器技术领域。由外表面带有金电极的Al2O3陶瓷管衬底、涂覆在衬底外表面的介孔In2O3‑NiO敏感材料和置于衬底内的镍铬加热线圈组成。本发明利用Ni‑MOF为模板,通过将Ni2+与In3+交换,将Ni‑MOF转化为In/Ni‑MOF可以防止在煅烧过程中对Ni‑MOF多孔网状骨架和分级结构的破坏。介孔In2O3‑NiO中空复合材料具有大比表面积(55.5m2g‑1),可为VOCs分子提供足够的渗透途径,最大化活性位点,增强VOCs捕获能力,使传感器灵敏度大幅度提高。
本发明公开了一种多金属氧酸盐/共价有机骨架材料的制备方法,包括多金属氧酸盐PCuMo11的制备以及将多金属氧酸盐负载于共价有机骨架材料COF上得到PCuMo11/COF复合材料的方法,制备方法简单且成本低廉;另外本发明将PCuMo11/COF用于催化苯乙烯空气环氧化反应中,活性高、稳定性及选择性良好,可以重复使用,适于工业化的大规模生产。
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本发明提供了一种复合阻尼材料及其制备方法。本发明提供的复合阻尼材料包括聚合物基体和分散在所述聚合物基体中纳米杂多酸粒子;所述聚合物具有式(1)所示结构。本发明将特定丙烯酸酯类化合物结构与特定乙烯基杂环化结构结合,其中,乙烯基杂环化结构提供缔合位点,再将该特定结构的聚合物与纳米杂多酸粒子结合,聚合物分子链与杂多酸粒子之间存在多个缔合点,产生物理缔合作用‑离子相互作用;当复合材料在高温条件下接收外界刺激后,会通过高分子链之间的解缔合来耗散能量,从而达到优异的阻尼效果;另外,本发明提供的复合阻尼材料在低频下也具有良好的阻尼效果,能够在较宽的频率范围下有效实现减振降噪。
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25G型碳钢车内端门,涉及25型铁路客车木质内端折页门设计技术领域,解决现有客车内端门采用木质结构的折页门,存在易变形,影响使用且维护性差等问题,门板通过钢转轴与门框连接,所述门框为铝型材结构,门板为铝蜂窝复合材料,门板的四周采用铝型材扣条密封,门板表面粘贴防火贴面板,所述门板上设有通风口和门下护板。本发明所述的车内端门采用铝型材结构,实现轻量化设计;外形美观,安装方便;结构简单、耐用,提高使用寿命,降低检修难度,便于日常维护;产品质量有所提高,降低售后问题发生几率;门转轴圆滑过渡,防止旅客意外划伤、夹伤。
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一种适用于同轴式微纳遥感相机的超轻型消杂光组件涉及空间光学遥感领域,超轻型消杂光组件具有质量轻、结构简洁和较高的消杂光效果等特点,并且力学性能优异,可以同时满足微纳相机对质量与消杂光的双重要求。该消杂光组件包括:主镜遮光罩、次镜遮光罩和主承力结构;所述主镜遮光罩和次镜遮光罩分别通过主承力结构固定安装。本发明超轻型消杂光组件,采用同轴式结构形式,结构简洁,并且主镜遮光罩、次镜遮光罩均使用碳纤维/环氧复合材料,具有密度小、高比刚度、高比强度、加工工艺好,尺寸稳定性好,抗疲劳性能好,抗振性能好等优点,从而满足微纳卫星质量和力学特性要求。
一种具有微孔结构的碳包覆过渡金属氧化物及过渡金属纳米粒子(MxOy@C或M@C)复合电极材料及其制备方法,属于锂电池制备技术领域。其是通过海藻酸根与过渡金属离子的配位反应生成过渡金属海藻酸盐前驱体,通过控制加热温度在惰性气体保护下灼烧可获得具有微孔结构的MxOy@C及M@C纳米粒子复合电极材料。本发明制备的复合电极材料具有制备成本低、比容量高、循环稳定性好、不易分解等优点。如复合材料分别在100mA、500mA、1000mA充放电条件下经过50个循环后比容量分别为500.5mAhg-1、478.4mAhg-1、321mAhg-1。
一种多巴胺‑透明质酸涂层材料、制备方法及其在促进牙髓干细胞特异性粘附牙本质方面的应用,属于牙髓再生技术领域。是以透明质酸、1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺、N‑羟基琥珀酰亚胺酯、盐酸多巴胺为原材料,按摩尔比1~10:2:2:1依次加入到去离子水中,混合均匀;然后在氮气保护下室温搅拌,用盐酸或氢氧化钠调节使其pH=4~5,维持pH值不变反应2~5小时,再于室温下反应过夜;最后将得到的反应溶液在酸性去离子水环境中透析纯化3~5天;收集产物,真空冷冻干燥48~96h,所得白色絮状接枝产物,即为多巴胺‑透明质酸复合材料。通过改变原材料投料摩尔比例、产物浓度以调控涂层厚度,涂层材料能够有效促进牙髓干细胞特异性粘附根管壁。
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本发明涉及一种提高天然橡胶性能的改性伊利石制备方法,属于化学工程与技术领域。本发明将伊利石粉与一定浓度的盐酸混合并搅拌,采用蒸馏水冲洗并过滤,获得酸洗后的伊利石;酸洗后的伊利石与十六烷基三甲基溴化铵在50%异丙醇水溶液中共混,反应后离心干燥获得改性伊利石。利用本发明制备的改性伊利石和天然橡胶进行混合,硫化后获得伊利石与天然橡胶复合材料。本发明制备的改性伊利石负载改性剂的量多,与硅烷偶联剂制备改性伊利石相比,其反应时间较短,反应温度较低。本发明中使用的阳离子改性剂十六烷基三甲基溴化铵CTAB比硅烷偶联剂更为廉价,制备出的改性伊利石与橡胶分散更佳、力学性能更为优秀。
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本发明涉及一种高强度耐烧蚀整流罩端头帽及其制备方法,属于整流罩端头帽技术领域。解决了现有技术中整流罩端头帽的强度和耐烧蚀性无法满足使用需求,以及高硅氧玻璃纤维布/氨酚醛树脂复合材料成型过程中挥发分高、成型难度大、成型产品孔隙率大的技术问题。本发明的整流罩端头帽的制备方法,先使用预浸料在成型模具中铺放整流罩端头帽,每次铺放厚度达到1.5±0.2mm进行一次热压实,得到待压制件;再使用成型模具将待压制件定型,并放置在热压机上,加热加压进行固化,得到整流罩端头帽。该整流罩端头帽具有高强度、耐烧蚀、低密度、高导热系数、低比热容、低线膨胀系数的优点,能够实现整流罩端头帽在高强度高温烧蚀环境下的应用。
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本发明属于无机复合材料与技术领域,具体涉及一种磁性膨润土的制备方法。目的是改进传统共沉淀法制备的磁性膨润土均一性差及磁性低等问题。首先制备出功能化的锆柱撑膨润土材料(Zr-B),然后将其溶于乙二醇,加入无水醋酸钠、聚乙二醇搅拌均匀,将混合物转入水热合成釜中,于一定温度下加热8h得到具有磁性的功能化膨润土。本发明制备的磁性膨润土具有合成简单、选择性高、富集能力强等优点,可用于污染水体中微囊藻毒素MC-LR的去除。本发明方法简单,原料易得,适合于放大生产,在分析化学及环境分析等方面具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种基于石墨烯的复合负极材料,其特征在于:石墨烯为多孔结构,表面和片层之间均匀分布负极材料粒子,石墨烯占复合负极材料的质量百分比为10~50%。具有多孔结构的石墨烯可以提高负极活性物质充放电性能,还可以为离子的传输提供更多的扩散通道。该复合材料制备工艺简单,易于规模化。石墨烯复合负极材料可以作为锂离子电池、钠离子电池及超级电容器等的电极材料。
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本发明是涉及一种基于二氧化碳共聚物的复合抗菌材料及其制备方法,通过将稀释到一定浓度的二氧化碳共聚物母液与有机硅季铵盐充分地混合,形成具有抗菌性的二氧化碳共聚物复合材料,并加入聚羟基丁酸脂纳米级颗粒,从而提高二氧化碳共聚物的加工界限,使其加工起来更容易,此复合抗菌材料作用时间长、柔软度好、具有广谱抗菌性,能够应用于多种领域。
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本发明公开了一种具有抗菌性的聚氨酯泡沫敷料,属于复合材料技术领域,解决现有的敷料孔隙过大不利于对细菌的屏蔽技术问题。本发明提供的具有抗菌性的聚氨酯泡沫敷料,包括以下重量份的组分:水性聚氨酯预聚体60~65份、催化剂2.5~3份、表面活性剂7~9份、异氰酸酯30~40份、抗黄剂0.5~2份、中空载银聚酯短纤维2~4份。本发明将中空载银聚酯短纤维,均匀分散于软质聚氨酯泡沫中,得到具有抗菌性的聚氨酯泡沫敷料,防止大孔隙导致水分的过度散失,以及增强泡沫敷料对细菌的屏蔽效果。
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本发明属于医学多层薄膜材料领域,尤其属于包裹在植入体内医疗器械外起到保护隔离作用的复合材料。一种多孔聚氨酯复合膜及其应用,以其制成袋子、封套、护套等产品,包覆在植入医疗器械装置外,防止植入设备与人体组织直接接触,减少对人体刺激,降低感染发生几率。同时减少因植入器械不稳定而给患者带来的风险和痛苦。
本发明属于一步水热法制备钒酸铟/同质异相结钒酸铋复合光催化剂,将偏钒酸铵加入蒸馏水中,摩尔比为1:4的硝酸铟和硝酸铋加入2mol/L的硝酸中,搅拌3h,然后在搅拌下将硝酸铟硝酸铋混合溶液滴入偏钒酸铵水溶液中,此时悬浊液呈黄色,再搅拌3小时,用氨水调节溶液pH等于3,再搅拌30min后将悬浊液加入聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,充填度约为70%,于150℃加热24h。反应结束后,将此悬浊液用去离子水和无水乙醇洗涤3次,将洗涤后的沉淀放入干燥箱50℃烘干,得InVO4/单斜BiVO4/四方BiVO4复合材料。此方法简单易行,可重复性高。可按比例扩大批量生产;在低维纳米材料的制备及应用方面有广阔的前景。
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本发明提供了一种高速磁浮列车的车体盖板结构,包括薄壁结构的安装框架,安装框架上固装有内芯分隔层,安装框架的内侧设有内层复合板,安装框架的外侧设有外层复合板;内层复合板和外层复合板分别铺附于内芯分隔层的两侧。高速磁浮列车的车体由车体盖板组装在车体框架上,车体盖板采用安装框架内组装内芯分隔层和复合板的形式,安装框架用于与车体框架固接,内芯分隔层对车体内起到隔音、隔热,并与内层复合板和外层复合板共同达到轻量化车体盖板的作用,通过安装框架作为复合材料和金属材质车体框架的连接,保证安装强度和密封要求。本发明还提供了一种高速磁浮列车及其车体盖板结构的成形方法。
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本发明涉及一种新型复合电极材料的制备及应用。本发明以CZP(chiral zincophosphate)型分子筛(zeolite,缩写为zeo)为基底,包含单一锌及钴锌双元素、过渡金属和锌双元素等CZP型分子筛。通过离子交换法,以含钯化合物,在低温水热等条件下,制备出Pd@CZP分子筛复合材料。该材料的钯元素含量低于5%(质量百分含量),但是在析氢反应中能提供比市售铂炭,钯碳更好的析氢、储氢、电催化分解甲酸氧化,光催化乙醇转化等方面更好的性能。经过多次催化反应循环过程,该材料性能没有明显降低,可多次重复使用。该材料在酸、碱和加热条件下有着较好的稳定性。
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本发明涉及一种对微晶纤维素的表面酯化改性方法,属于固体材料表面改性技术领域。技术方案:先对微晶纤维素进行微细化处理,后将微细化处理的微晶纤维素与酯化剂溶液按一定的质量比混合,并对体系进行加热,使酯化剂与微晶纤维素表面的羟基发生酯化反应,最后通过离心洗涤和干燥处理,得到酯化改性的微晶纤维素。经酯化改性处理后,微晶纤维素颗粒之间因氢键作用而发生的团聚现象被有效抑制,其表面极性显著降低,可在极性极低的有机溶剂中稳定分散,且上述酯化改性不会破坏微晶纤维素的结晶结构。本发明具有工艺简单、不需催化剂、生产成本低并且绿色环保的特点。本发明制备的表面酯化改性微晶纤维素在高分子复合材料领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种汽车的玄武岩抗撞击汽车保险杠,包括保险杠板和安装于加强防护挡板(8)上端面的安装外壳(1),加强防护挡板(8)和安装外壳(1)的连接部均预埋有连接螺母(9)且连接面设置有结构胶(10),加强防护挡板(8)与安装外壳(1)通过结构胶(10)粘接以及紧固螺栓(11)分别贯穿连接螺母(9)连接固定,安装外壳(1)的内部设有置放凹槽,置放凹槽内设置有缓冲层,安装外壳(1)与加强防护挡板(8)均通过玄武岩纤维复合材料制成。该玄武岩抗撞击汽车保险杠有效地提高了保险杠的抗撞能力。本发明还公开了一种包括上述玄武岩抗撞击汽车保险杠的汽车,其有益效果与玄武岩抗撞击汽车保险杠的有益效果相同。
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本发明公开了一种低成本生物可降解PPC组合物及制备方法,属于碳中和材料制品。按重量百分比计,包括以下组分:35‑50%聚碳酸亚丙酯(PPC)、35‑50%己二酸‑对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)和30‑0%改性稻壳(MRH)。所述的PPC是经过甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)处理的。所述MRH按重量百分比计包括:93‑97%稻壳和7‑3%硅烷偶联剂。本发明的生物可降解PPC组合物低成本、生物可降解性优异和综合性能良好。该复合材料可广泛用于地膜、包装材料等领域。本发明制备的生物可降解PPC组合物制备方法简单、生产工艺流程易于实施,助力国家“碳达峰、碳中和”目标计划。
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本发明设计一种耐水型双金属氢氧化物阻燃硅橡胶,并对其燃烧性能和耐水性能进行了研究;通过在无卤阻燃剂上修饰层状金属氢氧化物,利用其优异的气相阻燃能力和催化成炭能力来增强热稳定性;同时,为了提高阻燃剂与橡胶的相容性与分散性,用硅烷对阻燃剂进行第二次疏水改性;改性得到的高效无卤膨胀阻燃型剂,有效提高了硅橡胶材料的热稳定性和耐水性;本专利的实施,为高阻燃性、高清洁和高效能的无卤阻燃剂体系的开发提供了新的思路,同时较低的添加量也增加了阻燃硅橡胶复合材料的经济效益。
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本发明涉及一种对现有麻纤维复合板料进行回收利用的加工工艺。尤其是涉及一种利用麻纤维复合板料回收制备医用座便器的加工工艺。利用麻纤维复合板料回收制备医用座便器的加工工艺,包括:将麻纤维复合板料切碎;将切碎的麻纤维复合材料加热熔融挤出造粒;将粒料加入到注塑机中,注塑到产品模具中成型。本发明具有资源丰富,回收价廉,而且设备投资少,生产工艺简单等优点,实现了环境保护和资源再生。
本发明提供了一种聚芳酰胺/聚醚酰亚胺高温储能共混薄膜介电材料及其制备方法和应用,属于聚合物基电介质材料技术领域。由聚芳酰胺和聚醚酰亚胺制得,本发明通过将具有氢键的芳香族聚酰胺(聚芳酰胺)与聚醚酰亚胺进行共混,利用聚芳酰胺与PEI中的羰基形成氢键作用来限制PEI基体的β‑松弛,从而改善PEI基复合材料的高温储能性能,本发明提供的聚芳酰胺/聚醚酰亚胺高温储能共混薄膜介电材料是一种全有机共混电介质材料,显著抑制了PEI高温下的β‑松弛,降低了高温下的漏导电流和能量损耗,并且同时具备高击穿强度、高能量密度以及高充放电效率等优势,能够满足现在及未来对高温聚合物电介质储能材料的需求。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其是一种与垒土基质相融的生物降解聚酯材料,该材料由以下重量份的组分制成:可生物降解聚酯100‑120份、增塑剂5‑30份、无机填料25‑200份、抗氧剂0.2‑1份、淀粉40‑60份、木质素20‑30份、润滑剂0.8‑2份。本发明通过木质素与淀粉之间的氢键作用和酯化反应,防止淀粉返生,两者复合制成的母粒可以促进淀粉在可降解聚酯中的分散性,最终使得复合的生物降解聚酯材料具有良好的加工性能和力学性能,同时具有更好的降解速率。
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本发明涉及一种一套模具内完成液压和注塑成型的方法,属于汽车零部件生产方法领域。将注塑模具增加两侧可以侧向滑动的封水机构,放入空心铝管件,两侧封水机构对其密封,注入液体并加压,注塑机射胶,冷却后泄压开模,顶出产品。优点是实现铝管与复合材料的一次连接成型,在注塑模具中加入液压成型工艺的方法,液压系统配合注塑机联动使用,使铝管内液压与射胶压力达到平衡,保证产品达到预期形态。自动化程度高,提高生产节拍,解决铝管在注塑射胶过程变形的问题,增加产品结构的多样性,降低产品重量,有利于整车结构的轻量化,能够在一定程度上满足整车厂的需求。
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本发明属于高分子复合材料领域,尤其涉及一种双向拉伸立构复合型聚乳酸膜及其制备方法。本发明提供的立构复合型聚乳酸膜由原料物经过熔融共混和冷却后双向拉伸制成;所述原料物包括:左旋聚乳酸50重量份;右旋聚乳酸50重量份;相容性共混物15~30重量份;抗粘连剂0.5~5重量份;所述相容性共混物包括聚醋酸乙烯酯和/或聚消旋乳酸。本发明通过严格控制原料物中左旋聚乳酸和右旋聚乳酸的用量配比,以及添加一定量的相容性共混物和抗粘连剂,并采用双向拉伸工艺,获得了具有较高立构复合结晶度、耐热性能和力学强度的聚乳酸膜。本发明提供的立构复合型聚乳酸膜制备工艺简单,生产效率高,可实现大规模工业化生产,具有良好的市场前景。
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本发明涉及一种复合硅碳负极材料的制备方法,其特征在于具体制备步骤,具体制备步骤如下:经过膨胀石墨预处理、配置前驱体悬浊液、前驱体制备、富硅材料制备后,将聚丙烯腈溶解于有机溶液中,配置溶液浓度在5%~20%之间,有机溶剂为二甲基甲酰胺,加入适当质量的步骤四中所得的富硅材料,富硅材料的加入量根据不同的容量需求添加,添加质量应保证理论硅含量在20%以下,经过充分球磨搅拌混合后,用静电纺丝方法制得硅碳负极复合丝体。将硅碳负极复合丝体在保护气氛下500~800℃之间高温煅烧4~8小时碳化,之后经过粉碎便得到硅碳复合材料。其可以更好的为硅提供缓冲层。最后配合以静电纺丝方法,以高分子有机纺丝物作为主要碳源进行复合,一方面进一步提高对硅的缓冲作用,另一方面降低材料的成本,达到成本、性能的可控性。
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本发明涉及一种具有超塑性的高强韧高固溶镁含量铝合金的制备方法,具体包括高温均质化处理和退火辅助等通道转角挤压两个步骤:首先,将高固溶镁含量的铝合金铸锭进行均质化处理;其次,在室温条件下,将试样放进等通道转角挤压模具中进行变形,随后在选定的道次间进行中间退火处理,后水淬至室温,继而进行下一步变形。本发明将退火辅助等通道转角挤压应用到高固溶镁含量铝合金上,成功解决大变形过程中材料变形开裂问题,并获得多尺度混晶组织,同时提高了铝合金室温强韧性和高温超塑性;此外,该工艺过程简单,易操作,适用于铝合金,镁合金及其复合材料等。
一种立方双层中空二氧化锡表面异质生长三氧化二铁纳米棒的制备方法,以立方双层中空二氧化锡为前驱体,将其分散在去离子水中,然后将一定量的六水三氯化铁和硫酸钾作为反应物,溶解于去离子水溶液中,在水热反应条件下,通过控制水热温度、水热时间,使其反应物反应生成三氧化二铁纳米棒的前驱物,并且在制备的立方双层中空二氧化锡表面上异质生长,最后通过退火过程,得到立方双层中空二氧化锡表面上异质生长三氧化二铁纳米棒的复合材料。本发明通过水热反应条件,实现异质复合生长,具有低成本、操作简单、反应速率快、环境友好、低碳高效等优点。
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细孔聚氯乙烯泡沫材料及其制备方法,属于泡沫材料技术领域。解决了现有技术中交联硬质聚氯乙烯泡沫泡孔大又不均匀,板芯易降解糊化,其制备方法蒸汽固化时间长、效率低的技术问题。本发明的泡沫材料,包括100重量份聚氯乙烯树脂、0~80重量份酸酐、0~20重量份环氧化合物、30~150重量份异氰酸酯、5~20重量份发泡剂1、0~5重量份的发泡剂2、2~20重量份的发泡剂3、0~4重量份催化剂、0~3重量份表面活性剂和5~20重量份热稳定剂,泡沫材料的泡孔直径300um~100um。该泡沫材料,可以减小泡沫材料的泡孔直径,降低复合材料制备过程中对树脂的吸收,减少制品重量,且避免了板芯降解糊化。
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