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本发明公开了一种热压烧结炉用炭/炭模具的制备。该模具的材质选用了炭/炭复合材料,并通过以下步骤制备:1、制作预制体;2、化学气相沉积;3、浸渍沥青或者树脂加压浸渍固化处理;4、碳化处理;5、重复操作步骤3、4;6、高温处理。通过本方法制得的模具强度高、使用寿命长、质轻节能、且性价比高,更适用于高温、高压环境。
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一种采用嵌入式预埋件的空间光学遥感器主承力板结构,属于空间光学遥感技术领域中涉及的一种嵌入式预埋件的主承力板结构。要解决的技术问题:提供一种采用嵌入式预埋件的空间光学遥感器主承力板结构。解决的技术方案包括:主承力板前面板、第一第二第三桁架埋块、三镜埋块、主镜埋块、主承力板中心孔、主承力板后面板、折叠镜埋块、偏流埋块、主镜埋块镶嵌孔、纵筋凹槽、横筋凹槽、横筋、纵筋。主承力板通过镶嵌在其中的各个埋块,将各对应的反射镜组件与其他支撑结构组件安装定位,形成空间光学遥感器的主体结构。在各埋块与主承力板之间的接触面设有横筋与纵筋,增加了与碳纤维复合材料的有效接触面积,加强了结构的刚度,提高结构的可靠性。
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本发明提供一种螺栓吊装结构的设备舱隔墙,包括竖直吊装在底架和底板之间的第一隔墙、第二隔墙和第三隔墙,所述的第一隔墙与第二隔墙之间和第三隔墙与第二隔墙之间分别设有安装骨架,所述的第一隔墙、所述的第二隔墙和所述的第三隔墙分别固定在底架、两侧裙板、底板和安装骨架上,并且与底架上的两侧裙板和底板形成封闭的设备舱,本发明隔墙不再焊接于底架之上,大大减小了焊接的热影响区面积,可以提升车体底架结构的强度;吊装形式的隔墙结构可以使用复合材料,从而大大减少了部件重量,实现车辆的轻量化;吊装形式的隔墙可以采用分段独立结构,便于拆卸,为设备的检修提供更大空间。
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本发明涉及一种表层成分梯度化的铂铁钴镍铜高熵合金的制备方法及其应用。以过渡金属氯化物为原料,通过溶剂热法和退火可制备出铂铁钴镍铜高熵合金(HEA),进一步通过电化学活化可制备表层成分梯度化的高熵合金(HEA‑5000)。该复合材料是通过以下步骤进行制备:a、通过溶剂热法制备HEA前驱体;b、通过退火前驱体制备HEA;c、通过电化学循环伏安法制备表层成分梯度化的HEA‑5000。HEA‑5000表现出优异的析氢反应(HER)催化性能,在‑10mA cm‑2电流密度下的过电势为10.8mV,塔菲尔斜率为28.1mV dec‑1,性能超过商用Pt/C,具有广阔的应用前景。本发明还可以拓展到其它催化剂的设计,为发展高效的电催化剂提供了新的思路。
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一种仪表保温箱的制造方法,将片材热压成型制得箱体和箱门的主体,将箱体和箱门的主体分别放入对应的发泡成型模具内,在发泡成型模具的芯模外表面贴铝箔膜层,使用发泡机,通过聚氨酯发泡工艺,制成带有保温层的箱体、箱门,然后将箱体和门体组装为成品,所述的片材由C层、D层、C层依次排列构成,其中C层是短切玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂复合材料层,D层是丝径为0.3~0.7mm的铜丝网层。
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一种背面检测式有序结构银纳米冠阵列SERS芯片及其制备方法,属于表面增强拉曼散射(SERS)技术领域。该SERS芯片为聚合物-金属复合材料。用聚合物复制阳极氧化铝模板(AAO)结构,获得具有与AAO表面结构互补的聚合物冠状阵列。在聚合物冠状阵列表面再构筑一层具有SERS活性的贵金属层,形成SERS芯片。由于这种制作工艺及选用的芯片材料,使芯片两侧具有不同的介质材料和表面粗糙度,我们通过实验和理论模拟都证明了该芯片必须采用背面检测的方式才能更有效的激发表面等离子体并发生耦合,得到更强的SERS信号。
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本发明涉及一种巨笔氧枪包括:外管、氧管、水管三部分,外管包括外管直段和外管复合锥段。所述外管直段和外管复合锥段无缝对接整体成型为外管,外管直段采用厚壁无缝管锻造而成,外管复合锥段为复合材料制成,复合锥段内侧为钢制锻造无缝管,外表面为合金层。水管和氧管固接于外管直段和外管复合锥段形成的腔内,所述合金层通过焊接,热喷涂,激光融覆等工艺制成,合金材料融覆在无缝管的表面形成合金层,本发明解决了氧枪不易脱渣,不耐磨,使用效率底的问题。合金层为耐高温,大大提高了氧枪的耐磨度和抗疲劳强度。钢渣喷溅到氧枪外表面不会对氧枪造成破坏,钢渣能够自然脱落,安装简单,维修更换容易的优点,保养和维护费用低,使用效率高。
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本发明提供一种硅橡胶及其制备方法,属于硅橡胶技术领域。该硅橡胶结构如式(Ⅰ)所示,该硅橡胶通过引入含苯环的有机基团,利用酚醛环氧基团高碳含量的特点,提高了硅橡胶的耐烧蚀性,同时利用了酚醛环氧基团优异的粘结能力,改变了硅橡胶的表面极性,提供了硅橡胶的粘结性能,实验结果表明:将本发明制备的硅橡胶制成硅橡胶复合材料,制成胶片进行防火性能测试和剥离强度测试,结果表明:该胶片在1050℃~1100℃条件下燃烧15min,胶片不被烧穿,说明具有良好的耐烧蚀性能,胶片的剥离强度达到1.6kN/m。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,具体涉及核壳结构SnO2@C空心纳米球的制备方法及其在锂离子电池中的应用,首先,以二氧化硅为模板,采用一步法合成高分散、粒径均一的空心SnO2纳米球。并以PAA为碳源,再在其上包覆碳层,制得核壳结构SnO2@C空心纳米球。以达到综合纳米颗粒的纳米分散对于SnO2体积膨胀的调节作用、空心结构对于因体积变化产生的内应力的吸收作用及碳包覆层对于二氧化锡颗粒的约束及缓冲作用的目的,应用于锂离子电池中,进而获得更高的电池容量、更好的循环稳定性能、更长的使用寿命。
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本发明涉及一种温度自适应空间遥感相机机身结构,该结构包括主镜、次镜、三镜、前框架、承力筒和后框架;承力筒由n段不同热线胀系数的碳纤维复合材料构成。通过改变承力筒的整体等效热线胀系数,合理设计主镜、次镜、前框架、承力筒、后框架的热线胀系数可以使得无论温度如何变化,主镜与次镜之间的位置变化量始终为0。本发明有效地解决了空间热环境下空间遥感相机尺寸稳定性的问题,使得相机具有更大的温度适应范围,降低了对热控的相关要求,提高了遥感相机系统的可靠性。
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本发明属于化学材料合成和电化学技术领域,特别涉及一种高容量锂离子电池的负极材料黑磷及其复合材料的制备方法。本发明以高压合成方法合成出高电化学活性的锂离子电池负极材料黑磷。即一方面利用高压合成装置,分别以白磷和红磷为原料,在不同压力和温度下,合成出纯相黑磷;另一方面以白磷和红磷为原材料,掺杂改性材料,合成改性黑磷,原材料所占比例为10~90%,改性材料所占比例为5~50%。本发明制备的黑磷作为锂离子电池的负极材料的比容量是已经产业化的石墨负极的3~7倍;黑磷负极材料振实密度达1.7~2.4g/cm3,是石墨负极的2~3倍;黑磷负极与现有电解液具有优良的相容性,有望成为新一代锂离子电池负极材料。
本发明提供一种基于聚吡咯碳化的无定形碳与多壁纳米碳管复合电极材料的制备方法,属于纳米复合材料制备工艺技术领域,具体制备步骤如下:a.在甲基橙水溶液中依次加入三氯化铁和吡咯后室温下搅拌得到聚吡咯;b.将聚吡咯洗涤至中性、真空干燥后在管式炉中700-970℃下进行1-4小时碳化处理得到无定形碳;c.将无定形碳和多壁纳米碳管在乙醇中磁力搅拌处理4-9小时,在50-70℃下真空干燥10-30小时,得到基于聚吡咯碳化的无定形碳与多壁纳米碳管复合电极材料,可作为锂离子电池负极材料和超级电容器电极材料,电化学性能优良,无记忆效应,无污染和自放电率低,本发明提供的制备方法成本低廉和工艺简单。
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本发明提供了一种包裹Fe3C纳米晶的碳纳米管及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明先将铁源、三聚氰胺、1,3,5‑苯三甲酸与溶剂混合,进行溶剂热反应,得到封装有三聚氰胺的金属有机框架材料,再依次进行热解、酸刻蚀,得到包裹Fe3C纳米晶的碳纳米管。其中三聚氰胺作为客体分子,1,3,5‑苯三甲酸作为有机配体,铁作为金属,在溶剂热反应时能一步自组装形成封装有三聚氰胺的金属有机框架材料,经热解后形成碳纳米管结构,在Fe3C外层形成碳纳米管封装层。此制备方法简单,所得碳纳米管比表面积高,具有高活性和良好的稳定性,在碱性和酸性的条件下能够催化氧气还原,用做燃料电池阴极催化剂具有良好的催化效果。
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本发明涉及一种柔性纸状还原氧化石墨烯膜片的制备新方法:利用石墨为原材料,采用改进的Hummers方法制备出胶体状氧化石墨,然后将胶体状氧化石墨均匀涂在聚丙烯管中或者石英管、培养皿底部,在真空条件下通过温度和时间的控制进而制备出柔性纸状还原氧化石墨烯膜片;制备的产物产率高、表面形貌均一性好、有特定的金属光泽、柔韧性好,分层结构明显而且疏松,尺寸和厚度可控;本发明的方法简单,易于操作,还原温度较低且不需要还原剂和使用昂贵的惰性气体和还原气体的保护,成本低;产物还原氧化石墨烯膜片在能源存储与转换电极材料、生物医用材料、传感器材料、电磁兼容材料等领域有广泛的应用前景,而且有望成为新型碳基复合材料的优质基体材料。
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本发明涉及一种紫铜氧枪喷头,包括紫铜头冠和紫铜氧管,所述紫铜头冠的前端面和/或紫铜氧管的内壁覆盖一层耐高温、耐磨、耐氧化的合金层或紫铜氧管内壁复合一段高温合金管。本发明的优点在于:本发明方法制备的复合材料氧枪喷头彻底解决了纯紫铜喷头易氧化,易变形,不耐高温,易粘渣,易被击穿的缺点;本发明的氧枪喷头既保留了纯铜氧枪喷头良好的导热性,又大大提高了氧枪喷头的耐高温和耐磨等特性,使喷头表面硬度达到或超过HRC50度,钢渣和钢水对喷头难以造成侵蚀,同时喷头出氧口在合金层的保护下不易氧化和变形,这样这大大提高了氧枪喷头的使用寿命。降低了操作者的劳动强度,在节能减排和环保性能上比纯紫铜喷头提高数倍以上。
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本发明属于复合材料技术领域,特别涉及一种分级多孔材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种分级多孔材料的制备方法,包括以下步骤:将稻壳依次进行第一清洗、酸浸泡、氨水抽提和第一干燥,得到稻壳模板;将所述稻壳模板与钛酸正四丁酯非水溶液混合,浸置后固液分离,对所得固体进行第二清洗,得到含钛稻壳;将所述含钛稻壳依次进行第二干燥和煅烧,得到TiO2纳米材料;将钨源、铋源、硝酸和水混合,将所得钨铋混合液与所述TiO2纳米材料混合分散,依次进行第一烘干、离心和第二烘干,得到所述分级多孔材料。实施例表明,由本发明提供的制备方法制备得到的分级多孔材料具有良好的催化活性。
本发明属于环境材料化工制备技术领域,具体涉及基于磁性Fe3O4修饰的玉米芯生物质碳点复合Bi2WO6光催化剂的制备方法及用途。其步骤如下:步骤1、玉米芯前驱体处理:步骤2、生物质碳点(CDs)的制备;步骤3、Bi2WO6的制备;步骤4、Fe3O4的制备;步骤5、CDs/Bi2WO6的制备;步骤6、将步骤5中的CDs/Bi2WO6加入到步骤4中的Fe3O4纳米球前驱液中,将其置于聚四氟乙烯反应釜中加热,得到的产物用乙醇和去离子水洗涤干燥备用。所述的方法制备磁性Fe3O4修饰的玉米芯生物质碳点复合Bi2WO6光催化剂用于光催化降解四环素。将玉米芯应用于制备生物质碳点变废为宝;以Fe3O4为复合材料,制备复合光催化剂有利于催化剂的回收二次再利用避免了资源的浪费。本催化剂具有极好的光催化活性和稳定性。
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本发明公开了一种激光烧结和3DP综合的3D打印加工系统及打印方法,本发明使用选择性激光烧结(SLS)和三维打印(3DP)两种增材制造技术,可以便捷的打印出梯度材料、功能材料、复合材料、彩色制件等,更大的优点是可以制备多种材料组成的零件、部件及一体化功能器件,甚至实现整体制造。
本发明公开了一种磁性Fe3O4/ZnO/g‑C3N4复合光催化剂的制备方法,属于光催化技术领域。针对现有的Fe3O4/ZnO/g‑C3N4复合材料由于形貌、粒径尺寸原因性能不好,本发明方法是通过化学沉淀法合成了磁性Fe3O4/ZnO/g‑C3N4复合光催化剂。所得磁性Fe3O4/ZnO/g‑C3N4复合纳米粒光催化剂由于ZnO/g‑C3N4异质结的形成,有效的抑制了光生载流子的复合并且扩大了材料对光吸收的范围,提高了可见光的利用率。在可见光下具有较好的光催化活性并且通过磁回收后的样品重复使用5次光催化的活性也几乎没有降低,这不仅降低了使用成本也避免了光催化剂在降解水体污染物造成的二次污染。本方法具有原料廉价、合成方法简单,可大规模制备等特点。
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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。提供一种医用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,防止植入器械的污染与腐蚀,减少因植入器械不稳定而给患者带来的风险和痛苦。同时防止植入设备与人体组织直接接触,减少对人体刺激,抑制细菌生长,降低感染发生几率。
本发明提供了一种制备核壳结构金属氧化物的方法、一种核壳结构金属氧化物,属于复合材料技术领域。本发明首先将有机碳源水溶液进行水热反应,再使用硝酸进行酸化,得到酸化碳球模板;之后将可溶性金属硝酸盐的醇溶液进行超声混合,最后进行退火,得到核壳结构金属氧化物。本发明提供的方法操作简单,通过使用酸化碳球为模板,能够得到形貌尺寸均一、比表面积大、化学稳定性好的核壳结构金属氧化物,当用作催化剂时具有良好的催化效果,当用作电极材料时具有更好的表面渗透性和稳定性,有利于活性材料与电解液的充分接触,便于电子和离子的快速转移。
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本发明公开了一种膨胀珍珠岩/纤维复合SiO2气凝胶保温材料的制备方法,属于气凝胶技术领域。所述制备方法先通过溶胶一凝胶法制备SiO2气凝胶溶胶,将膨胀珍珠岩负载到SiO2气凝胶溶胶内部中,再凝胶老化,通过溶剂交换置换残余的反应介质,并进行表面修饰,最后经常压干燥,从而获得膨胀珍珠岩/纤维复合SiO2气凝胶保温材料。所述制备方法具有制备工艺的简单化、安全化和低成本化,使其能够大规模生产,通过所述制备方法制备的SiO2气凝胶复合材料具有良好的保温性。
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本发明涉及一种高温多载荷加载原位测试装置,属于材料力学性能测试领域。包括高温加载模块、多载荷加载模块、原位观测模块、支撑模块,所述多载荷加载模块与高温加载模块耦合,在高温环境下对防热复合材在的多种载荷加载方式下力学性能进行测定。高温加载模块由加热炉实现最高2500℃的温度加载,与之耦合的多载荷加载模块由电动缸和液压缸提供加载动力,通过传动机构将动力传递给测试试件;原位观测模块由数字散斑和高速相机组成,实现试验过程实时动态原位观测。优点在于:结构紧凑,设计合理,载荷加载测试方法多样化,可实现防热复合材料在真空或惰性气体环境下多种载荷加载类型试验。为材料高温力学行为和服役提供了有效的测试手段。
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本发明涉及一种铁塔基材保护结构,属于铁塔保护结构技术领域。解决了现有技术中铁塔使用寿命短的技术问题。本发明的铁塔基材保护结构,由从内至外依次紧密排列的锌层、低表面处理层、增强层、保护层和表面层组成,整体包覆在铁塔基材外,锌层与铁塔基材紧密接触;其中,增强层由从内至外依次设置的第一环氧树脂层、相变增强层/纤维层和第二环氧树脂层组成,相变增强层的骨架结构为具有空腔的编制纤维,空腔中填充有相变材料,低表面处理层的材料为低表面处理层涂料,保护层的材料为氟碳涂料,表面层为复合材料。该保护层结构能够提高铁塔基材的综合性能,延长铁塔基材的使用寿命,降低维护成本,且能够使铁塔具备一定的景观效果,美化城市。
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本发明公开了一种金刚石复合散热材料的粉末冶金制备方法,包括以下步骤:S1:原料的选取:采用质量份数为6.5%~13.6%(对应的体积浓度为60~120%)的镀镍金刚石单晶、质量份数为1~5%的水雾化法所制备的超细CuSn15青铜粉及质量份数为0.3~1.0%的复合镀镍/铜碳纤维,或复合镀镍/铜碳化硅晶须,余量为电解铜粉,以聚乙烯吡咯烷酮(K90)的酒精溶液为造粒剂。S2:冷压制坯:将混合造粒处理后的物料在钢质模具中冷压片状坯体。本发明得到的薄片状金刚石/铜复合材料可以在电子封装材料等散热材料领域应用,具有方法简便、批量大、成本低的良好发展前景。
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本发明涉及一种无机纳米粒子修饰PVP绝缘层气体传感器制备方法。传感器为OFET器件结构,包括硅衬底(1),二氧化硅绝缘层(2),PVP/TiO2复合材料绝缘层(3),P3HT气体敏感层(4)以及在气体敏感层上蒸镀的Ag叉指电极(5),器件通过简单的旋涂工艺进行绝缘层和气体敏感层薄膜的制备,利用真空蒸镀技术蒸镀Ag叉指电极(5),TiO2纳米粒子经过吡啶改性增加了与PVP聚合物(6)的相容性,吡啶修饰的TiO2纳米粒子(7)与PVP聚合物混合提高了绝缘层的介电常数,有利于降低器件的工作电压,从而降低器件的功耗,其次促进了气体敏感层材料P3HT的结晶,提高了传感器对气体的响应能力。该气体传感器具有灵敏度度高,在室温下工作和制备工艺简单的优点。
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本发明公开了在多种建筑领域使用的一种轻质高强保温调湿隔热制品。它是将硅藻土100份与珍珠岩0-25份、有机粘合剂10-20份、无机粘合剂0-30份、水55-140份进行混合,再经陈化、成型、干燥、整形、煅烧、整形工艺制成的各种板、管或其它形状的微孔复合材料构成。该制品具有体积密度小、耐压强度高、导热系数小、隔热防火性优良、消音调湿效果好、化学性质稳定以及原料丰富易得、组份少成本低、制造工艺简单、产品性能可靠、使用方便灵活、市场前景广阔、适宜推广应用等优点。其表面光滑,并具天然烧成的各种色泽,是一种无毒无污染的纯天然绿色环保制品,可进行割、钉、刨、粘接等使用。
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