846
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本发明公开了一种海水吸收蒸发组件,包括保温腔体和吸水纤维条,所述保温腔体的顶部设有开口,所述保温腔体的底部设有通孔,所述保温腔体的内部填充二硫化钼/石墨烯复合材料,所述吸水纤维条设置于所述保温腔体的下方并通过所述通孔与所述二硫化钼/石墨烯复合材料连接。本发明还公开了包含海水吸收蒸发组件的海水蒸馏淡化装置。本发明利用二硫化钼/石墨烯复合材料构建了结构简单的海水蒸馏淡化装置,可以高效的将光能转换为热能,能够快速的将水加热成水蒸气,最终达到净水目的。
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本发明提供了一种改性木质素碳点及其制备方法和应用,涉及纳米材料技术领域。本发明提供的改性木质素碳点的制备方法将木质素基碳源与水和硅烷偶联剂进行水热反应,得到改性木质素碳点;或将木质素基碳源和水进行水热反应,得到木质素碳点,再与水和硅烷偶联剂进行水热反应,得到改性木质素碳点。本发明利用硅烷偶联剂对木质素碳点进行改性,提高了木质素碳点的分散性,并使其具有多功能性,能够提高复合材料的耐高温性能、抗氧化性能和抗划伤性能,降低复合材料的摩擦系数。实施例的结果显示,将改性木质素碳点添加到聚丙烯中,复合材料的降解温度提高了20℃,氧化诱导期为4.65min,摩擦系数降低至0.164,抗划伤性能好。
1142
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本发明公开了一种利用银耳合成生物质碳纳米复合材料的方法及其在能源催化领域的应用。本发明首次利用银耳作为前驱体,通过先浸渍金属盐水溶液中再浸渍KOH溶液,真空冷冻干燥后在惰性氛围下热解的方式得到碳基过渡金属纳米复合材料X/NPC‑Tfu。制备的生物质碳纳米复合材料拥有约0.3wt%的高磷含量,形貌为厚度2~3nm的超薄纳米片,比表面积高于300m2/g,负载的金属纳米颗粒高度均匀分布,平均粒径小于10nm。该碳基纳米复合催化剂的制备方法简单、成本较低,且可以大批量合成,在能源催化领域具有高度潜在的工业应用价值,可用于电催化水分解,氧还原反应,二氧化碳还原反应以及多种有机催化反应。
1209
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本发明公开了含碳纳米材料的变径复合刀杆最优参数的计算方法,应用于复合材料刀杆颤振稳定性分析领域,包括:基于Euler‑Bernoulli梁理论,采用Hamilton原理建立含碳纳米材料的变径复合材料刀杆的振动微分方程;根据主振函数正交性,转化振动微分方程,分别确定固有频率以及建立考虑材料阻尼的振动微分方程;根据转化后的振动微分方程、固有频率以及考虑材料阻尼的振动微分方程构建具有约束型阻尼结构的动力学方程,并确定动力学方程中的结构阻尼比;根据固有频率、结构阻尼比以及振动微分方程中的等效质量确定各材料层对应最优厚度。本发明实现了对变径复合材料刀杆加工稳定性更精确的分析以及计算各材料层最优厚度。
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用于车辆的白车身的结构部件(10),其包括:框架(12),其由至少两个分支件(16)形成,所述至少两个分支件(16)在至少一个连接区域(18)中彼此连接并且在最小应力区域中被至少一个间隙(20)彼此分离,其中框架(12)由第一复合材料制成,该第一复合材料包括浸渍有第一聚合材料的多个连续纤维,和与框架(12)一体化的本体(14),所述本体在间隙(20)中延伸并且在最小应力区域中连接两个分支件(16),其中本体(14)由第二材料制成,该第二材料不同于第一复合材料并且至少包括第二聚合材料,其中本体(14)与分支件(16)一体化。
本发明属涉及碳材料与阻燃剂复合形成复合阻燃剂,以及该复合阻燃剂在阻燃热塑性聚氨酯复合材料制备中的应用。采用含碳材料/阻燃剂/热塑性聚氨酯弹性体复合材料有以下特点:锥形量热仪研究结果表明,随着阻燃剂和碳材料的加入,膨胀型阻燃热塑性聚氨酯弹性体复合材料的热释放速率、总热释放、生烟速率、烟因子显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高;加入碳材料和阻燃剂的样品比纯热塑性聚氨酯弹性体样品,其比光密度在更短的时间内下降,表明了膨胀阻燃样品在早期发生了分解,这对膨胀阻燃是有利的。
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本发明涉及一种圆管结构纤维自动铺放方法及系统,方法包括:获取复合材料圆管结构的尺寸;根据所述复合材料圆管结构的尺寸确定参考路径的始点位置坐标和终点位置坐标;根据所述参考路径确定纤维铺放的参数;根据所述始点位置坐标、所述终点位置坐标、参考路径始点处纤维铺放的角度、参考路径终点处纤维铺放的角度、控制步长参数以及控制步长确定铺丝头的相对位置坐标和纤维丝带铺放角度;根据所述圆管结构截面周长、单条纤维丝带的宽度和铺放的层数确定铺设所需的丝带数量;根据所述相对位置坐标、所述纤维丝带铺放角度以及所述铺设所需的丝带数量铺放纤维。本发明的方法对变刚度复合材料圆管结构的设计制造具有重要的工程实用价值。
1047
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本发明公开了一种铂边缘修饰镍基纳米材料及其制备方法和应用,属于电解水制氢的催化剂技术领域。本发明以硝酸镍为前驱体制备二维镍基纳米材料,采用乙二醇为还原剂,获得铂纳米颗粒原位负载到二维镍基材料边缘的复合材料。该复合材料中,镍基二维纳米材料可以吸附溶液中的氧/羟基,铂纳米颗粒可以有效吸附水中的氢,同时加速电催化析氢反应动力学,加快电催化产氢速率,并实现产氢的效率的提升。本发明还通过密度泛函理论计算了复合材料的析氢反应路径。本发明提供的铂边缘修饰镍基纳米材料可作为电催化分解水制氢的催化剂,并且该材料的制备工艺简单、催化性能优异、在电催化产氢领域具有广阔的应用前景。
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本发明属高分子材料技术领域,为解决通过PMR型聚酰亚胺树脂、酰胺酸为预浸料制备热固性聚酰亚胺复合材料孔隙率高的问题,及乙炔基、苯乙炔基封端的异酰亚胺低聚物制备热固性聚酰亚胺复合材料原材料成本较高的问题,提供一种可溶性降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物及其制备方法。以低成本芳香族二胺、芳香族二酐为单体,降冰片烯二酸酐为封端剂,通过缩聚以及脱水环化反应得到降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物。获得的降冰片烯基封端的异酰亚胺低聚物在N,N‑二甲基乙酰胺、N‑甲基吡咯烷酮等极性溶剂中具有溶解性好、溶液粘度低、在高温下可转变成热固性聚酰亚胺,转变过程无挥发性小分子释放的特点,适合无孔隙复合材料的制备。
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本发明公开了一种纳米气体传感器的制备方法,包括以下步骤:S1:制备CdS纳米棒:将CdCl2·2.5H2O和硫脲加入乙二胺溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液在160℃~170℃下反应9h~10h,反应结束后用乙醇和去离子水冲洗沉淀,得到沉淀物;将沉淀物在60℃~65℃条件下干燥11h~12h可得到CdS纳米棒;S2:CdS/CuO/rGO纳米复合材料的制备:将CuO和rGO与CdS纳米棒复合,得到p‑n异质结的CdS/CuO/rGO纳米复合材料;S3:CdS/CuO/rGO气体传感器的制备:将CdS/CuO/rGO纳米复合材料的粉末分散在乙醇溶剂中,经过超声得到分散液,将分散液均匀地滴铸在叉指电极上,等待干燥之后形成敏感层,得到气体传感器。本发明能够提高对NO2气体的响应度,缩短响应/恢复时间。
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本发明公开了一种具有取向填料结构的电磁屏蔽复合泡沫及其制备方法,包括以下步骤:S1:在具有长径比的填料粒子表面附着磁性粒子,得磁性导电粒子;S2:将磁性导电粒子与聚合物共混制得磁性导电粒子‑聚合物复合材料;S3:将S2所得复合材料置于磁场中,于0~300℃条件下使具有长径比的磁性粒子沿磁场方向发生取向;S4:将S3所得复合材料置于发泡气体环境下,于30~300℃、0.2~50MPa的条件下饱和1min~24h,然后以0.1~30MPa/s的速率泄压至常压并降温至室温,即得。本发明制备的复合泡沫具有良好的电磁屏蔽性能,泡孔的引入降低了材料的密度,且制方法简单、成本低廉。
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本发明涉及在纤维增强的复合材料上生产多层涂层的方法,该方法包括以下步骤:(i)将底漆组合物施涂到纤维增强的复合材料上以形成底漆层,并至少部分干燥底漆层,(ii)在底漆层上施涂底涂层组合物以形成底涂层,并至少部分干燥底涂层,(iii)(a)将第一透明涂料组合物1施涂到底涂层上以形成第一透明涂层1,并使在步骤i.,ii.中形成的层和第一透明涂层在至少80℃的温度下固化,然后将第二透明涂料组合物2施涂到如此固化的层上以形成透明涂层2,并且在大于25℃至小于60℃的温度下将透明涂层2固化10至40分钟,任选地,接着在至少80℃的温度下固化透明涂层2;或(iii)(b)将透明涂料组合物2直接施涂在底涂层上以形成单个透明涂层2,并在大于25℃至小于60℃的温度下将所述单个透明涂层2固化10至40分钟,然后在至少80℃的温度下固化底漆层,底涂层和透明涂层2。本发明还涉及一种可通过上述方法获得的涂覆有多层涂层的纤维增强的复合材料。
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本发明公开了一种纳米陶瓷复合绝热材料,包括以下重量份的组分:废旧纤维棉25‑40份、纳米氧化锆10‑35份、纳米氧化钇20‑40份、海泡石绒30‑50份、快速渗透剂T 10‑15份、凹凸棒土水溶胶20‑30份、二氧化硅水溶胶10‑20份、玻化微珠80‑110份、漂珠5‑10份、膨化珍珠岩10‑20份、水380‑620份。本发明将废旧纤维棉回收利用制备复合绝热材料,所得复合材料在高温烈焰中表面碳结玻璃化,不会烧散脱落,作为保护层具有热胀冷缩不开裂、无裂缝,在震动、重力作用下不下沉、不下垂的效果;本发明添加纳米氧化锆和纳米氧化钇,陶瓷微颗粒可填充在纤维棉的缝隙中,增加了复合材料的抗冲击性能;本发明添加海泡石绒,可与纤维面互相缠结,提升复合材料的拉伸强度和抗冲击性能。
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本发明涉及了一种工业机器人外壳制作方法,属于复合材料技术领域,解决传统工业机器人轻量化的难题,首先使用仿真软件,设计出目标外壳所需的模具,判别模具是否符合标准,使用3D打印技术打印模具,根据3D打印材料的玻璃化转变温度和熔点参数设置外壳烘干温度,随后在模具上铺上脱模膜,围绕模具缠绕碳纤维预浸料布/带,涂抹上混合的EF80弹性环氧树脂与环氧树脂固化剂混合物,使用模具将碳纤维复合材料定型,在烘箱中烘干,最后通过实验判断外壳材料是否满足使用性能,本发明采用碳纤维复合材料铺层技术对传统工业机器人进行减重设计,起到提高动态性能、节能安全等作用。
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本发明涉及复合材料领域,具体涉及一种轻量化电磁屏蔽篷布及其制备方法;是由位于中间的导电基布、涂覆在导电基布表面的电磁屏蔽复合材料以及覆盖在电磁屏蔽复合材料外侧的保护膜通过高分子粘接剂粘结复合而成的轻量化电磁屏蔽篷布;由于石墨烯框架材料良好的分散性以及对纳米粒子的均匀锚固,使得电磁屏蔽涂料的有效面密度较高,在较薄涂覆层厚度条件下获得优异的电磁屏蔽性能。采用聚氨酯覆膜替代传统厚重的外层布作为保护膜,进一步降低了篷布整体的比重。与现有电磁屏蔽篷布制备技术相比,本发明篷布可在具备优异电磁屏蔽性能的情况下,大幅降低篷布的比重,从而提升其轻便性。
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本发明属于量子点高分子复合物制备技术领域,具体涉及新型pH响应型量子点‑聚合物靶向药物载体,所述靶向药物载体为CSS‑PVMMA复合材料,采用水相法制备CSS型量子点,并利用一种生物安全性好、可降解的的PVMMA聚合物包裹量子点,得到CSS‑PVMMA复合材料;通过小分子偶联剂和交联剂调节材料的结构和形态,优化其对于药物的负载和pH响应的释放性能,制备一种具有实际应用前景的新型CSS‑PVMMA复合微球,用于癌细胞靶向药物释放及荧光成像;本发明可为这种集良好生物相容性和pH敏感性于一体的复合材料在生物医学领域如药物释放和组织工程等的应用奠定物质基础和方法基础。
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本发明提供了一种人工角膜,包括中央光学部位与裙边;所述中央光学部位包括相连接的圆柱体与伞状部位;所述伞状部位的直径大于圆柱体;所述裙边套于所述圆柱体外;所述裙边由复合材料制备得到;所述复合材料包括氧化石墨烯与碳化二铌。与现有技术相比,本发明以氧化石墨烯与碳化二铌复合材料制备裙边,其具有良好的亲水性、生物相容性、较好的孔隙率、易于修饰和功能化,并且也具有高强度的韧性与耐腐蚀性,使人工角膜与受体角膜组织具有良好的相容性,减少了人工角膜相关并发症的发生,提高了其应用安全性,降低了角膜疾病的致盲率。
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本发明属于风洞风机技术领域,具体涉及一种大型风洞风机叶轮,该一种大型风洞风机叶轮,包括整体式叶片、轮毂、叶片固定装置,整体式叶片插入轮毂由叶片固定装置固定,其特征在于:所述的整体式叶片包括叶身、叶柄和金属脚,所述的叶柄为长杆状且在根部和金属脚连为一个整体,所述的金属脚开设有螺纹连接段和非螺纹连接段;所述的轮毂由金属内圈层和复合材料外圈层组成,所述的金属内圈层和复合材料外圈层通过螺栓连接在一起,所述的金属内圈层开设有叶片安装孔Ⅰ和叶片安装孔Ⅱ,所述的复合材料外圈层开设有叶片安装孔Ⅲ;所述的叶片固定装置由轴螺母和胀套组成,所述的轴螺母安装在金属脚的螺纹连接段,所述的胀套安装在金属脚的非螺纹连接段。本发明重量轻,转动惯量小,力学性能好,可靠性高,叶片调节方便,而且加工制作难度小,成本相对较低。
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本发明属于纳米温敏复合材料技术领域,涉及一种可响应温度的银碳复合温敏材料及其制备方法、应用。本发明采用超分子自组装途径合成三聚氰胺‑银纳米复合材料,进而经过高温煅烧和水热处理,制得一种温敏碳化银纳米材料,将之与环氧树脂混合、偶联、固化成薄片,以及两端以导电银胶联结固定制成温度传感器,用于响应测试温度(体温),并考察碳化银的温度响应性能,包括温度响应时间和材料的温敏稳定性。结果表明,通过优化三聚氰胺‑银离子的摩尔比、煅烧温度、煅烧时间等条件,可制备出具有优异温度响应性能的碳化银纳米复合材料,并成功地用于温度的高灵敏传感检测。
含无机有机杂化磷氮阻燃剂及其制备方法和改性环氧树脂,涉及有机无机杂化新材料技术领域,前述含无机有机杂化磷氮阻燃剂具有全新的分子结构,经过对添加该阻燃剂的环氧树脂复合材料进行阻燃和热稳定性能测试,证明添加上述阻燃剂后还能够提升复合材料的玻璃化转变温度,提高复合材料的热稳定性,并且该阻燃剂在添加剂量较低的情况下也能保证良好的阻燃效果。
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本发明公开了一种氨基化GO/磺化聚苯胺改性水性环氧树脂防腐涂料,涉及一种涂料,其中氨基化GO/磺化聚苯胺复合材料采用聚乙烯亚胺(PEI)改性氧化石墨烯(GO)和磺酸接枝的聚苯胺分散液超声后原位还原制得,将其复合材料加入到水性环氧树脂(EP)中,合成了一种新型防腐涂料。本发明的水性环氧树脂防腐涂料采用氨基化GO/磺化聚苯胺复合材料作为防腐填料,对腐蚀性电解质扩散具有优异的阻隔性能,合成工艺简单且对环境无污染、原料易得、反应条件易于控制、稳定性好等特点。可广泛应用于日常生活,工业,建筑等各领域。
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本发明公开了一种新型键合硫铟锌/铌酸异质结光催化剂及其制备与光催化分解水制氢的应用,属于材料制备及可再生清洁能源利用技术领域。所述复合材料的制备以K2CO3、Nb2O5、TBAOH为原料,采用自上而下的策略,利用酸碱中和插层剥离的方法制备得到超薄HNb3O8纳米片;并以HNb3O8纳米片为模板,向体系中加入ZnCl2、InCl3·4H2O、CH3CSNH2前驱体,一步水热法成功实现ZnIn2S4在HNb3O8表面的原位生长,形成通过S‑Nb共价键相连的2D/2D ZnIn2S4/HNb3O8平面异质结。制备得到的复合材料具有大的接触界面积,为光生载流子的迁移和分离提供足够多的通道;此外,各组分在“结”区域要形成足够紧密S‑Nb化学键连接充分降低载流子界面传输阻力,进而表现出优异的光催化产氢性能。本发明制备方法操作简单,催化剂活性和稳定性高,有较大的应用潜力。
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本发明公开了一种多频超声探头带宽选择方法及超声检测装置,利用该方法便于选择合适带宽的多频超声波探头,进而在检测时显著地改善了入射声波在复合材料中的穿透能力,同时又具有很好的检测分辨率和缺陷检出灵敏度,表面检测盲区小,更有利于提高复合材料内部缺陷的超声检出能力和检测可靠性,更加适合复合材料的超声检测与缺陷评定。
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本发明公开了一种复合纳米材料及对应的新型纳米涂层,包括含钇类卤素化合物的制备、氧化钇原料与含铝氧化物原料的制备,并将氧化钇原料与含铝氧化物原料的化合物与含钇类卤素化合物混合制成复合纳米材料混合物浆料,通过输送设备稳定的输送复合纳米材料液料进入等离子腔体内,纳米材料悬浮液液料通过雾化输液设备进入等离子设备的等离子焰流中后进行加热,最终形成涂层。复合材料本身较原有单一材料,更加耐受等离子体的刻蚀,在同种设备功率下,新型复合材料的使用寿命较原先单一材料使用寿命提升45%,用该复合材料使用特定工艺制备的熔射涂层,涂层更加致密,使用寿命较原有单一材料制备的涂层提升45%。
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本发明公开了一种用于室内装修的保温防水材料,所述保温防水材料为板材,保温防水材料包括以下重量份原料:水泥80‑160份、粉煤灰70‑150份、硅基气凝胶复合材料20‑50份、石灰20‑50份、有机硅防水剂10‑20份、发泡剂10‑20份、碱激发剂10‑20份、火山灰10‑20份、稳泡剂2‑5份、玻璃纤维2‑5份和水40‑80份。本发明加入硅基气凝胶复合材料和有机硅防水剂,两者协同,可以显著降低保温防水材料的吸水率。经申请人研究发现,硅基气凝胶复合材料和有机硅防水剂会一定程度抑制水泥和粉煤灰的水化,降低其致密程度和力学性能;而本发明通过添加火山灰,其作为活性材料,能很好的解决该问题,改善水泥的性能,调整强度等级;降低水化热,减少碱骨料反应的发生。
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本发明公开了一种石墨烯表面改性的方法,涉及石墨烯表面改性领域。该方法所制备的表面改性的石墨烯的特征是:纳米级的铜颗粒聚集成小颗粒分散在石墨烯表面。该方法包括如下步骤:以石墨烯为增强相,将石墨烯添加在多巴胺盐酸盐溶液中,之后在聚多巴胺石墨烯溶液中加入CuSO4,将Cu2+还原,在石墨烯表面形成Cu纳米颗粒。该工艺制备的表面改性的石墨烯微观结构稳定,作为增强相添加到复合材料中可以有效改善复合材料的分散性,提高复合材料性能。
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本发明涉及一种10kV输电线路的L型复合绝缘耐张横担,包括横担本体、设于所述横担本体一端的固定金具以及另一端的挂线金具,所述横担本体包括复合材料芯体以及包裹在所述复合材料芯体外表面的硅胶护套,所述复合材料芯体包括横杆和自横杆一端向下垂直延伸出的垂直杆,所述横杆上表面为向外拱起的拱面,所述拱面的拱起高度为5‑12mm,所述硅胶护套在对应拱面位置形态与其相贴合;所述横杆和垂直杆衔接处的内折角为圆弧过渡。该绝缘耐张横担结构简单、重量轻、方便安装、施工、运输,还有效防止锈蚀问题的发生。
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本发明属于石墨烯制备及应用领域,具体涉及一种具有光催化活性的石墨烯气凝胶及其制备方法;该复合材料由三维多孔结构的石墨烯和负载于所述石墨烯表面的Bi2WO6微米颗粒组成;其中,Bi2WO6微米颗粒的直径为3~5μm。制备方法如下:首先将Bi(NO3)3溶液与氧化石墨烯溶液混合均匀,进而将其与Na2WO4混合进行水热反应,制得钨酸铋‑石墨烯复合材料。本发明的钨酸铋‑石墨烯复合材料比表面积大,带隙可达2.96eV,对可见光的吸收性强,可以有效提高光生载流子的分离和降低载流子的复合率,与其单一相相比,表现出更优异的光催化性能。而且,本方法新颖,颗粒均匀、设备操作要求低、工艺简单且过程条件容易控制。
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本发明公开了一种用于应急救援的多功能交通设施结构,其外部轮廓是由若干铝镁合金撑杆构成的集装箱骨架和由GFRP复合材料板组成的集装箱外表面。铝镁合金撑杆相互之间平行设置,利用撑杆自身的凹槽结构,在组装时可将撑杆和复合材料板快速、有效的固定。当铝镁合金撑杆安装之后,在不安装复合材料板的情况下其单独也能起到支撑、固定的作用,这将用于某些实际需要中。本发明采用了内外兼顾的设计思想,交通设施结构体内部可用于装运货物、居住,外部可用于承压、连接,既节约了资源,也扩大了实用性。本发明提供的一种应急救援多功能交通设施具有结构简单,方便加工与操作,减少成本,可折叠存放,功能多样的优点。
本发明公开了一种室温调控氧化物材料缺陷量的方法及其在水系电池中的应用,所述室温调控氧化物材料缺陷量的方法,包括以下步骤:在室温条件下,向氧化物材料中加入导电聚合物单体,搅拌5‑240小时后,经固液分离、洗涤、干燥,得到缺陷氧化物复合材料;所述应用缺陷氧化物复合材料制备水系电池的方法,包括以下步骤:将所得缺陷氧化物复合材料作为正极材料,金属箔片作为负极,与水系电解液组装成水系电池。本发明利用导电聚合物与氧化物在室温下反应来夺取氧化物中的氧,并且通过控制导电聚合物的量即可调控氧缺陷的量,具有简单、快速、高效、可控性强和适用范围广等优点。
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