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本发明公开了一种汽车的玄武岩纤维汽车车门外板,包括通过玄武岩纤维复合材料制成的车门外板本体以及安装于车门外板本体(1)的外拉手(4),车门外板本体(1)的边缘延伸部设有若干个粘贴部(3)或/和预埋有若干个安装螺母(6),多个粘贴部(3)或/和安装螺母(6)沿车门外板本体(1)的周向间隔设置,车门外板本体(1)与车门内板本体(7)通过粘接或者通过安装连接螺栓(8)连接。该玄武岩纤维汽车车门外板能够有效简化纤维类复合材料制成的车门外板的内部型面结构,并简化制造工艺、降低制造成本。本发明还公开了一种包括上述玄武岩纤维汽车车门外板的汽车,其有益效果与玄武岩纤维汽车车门外板的有益效果相同。
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本发明涉及一种具有阻燃特性的纳米涂料添加剂乳液的制备方法。在水溶液中,用改性的无机粒子作为“种子”,加入乳化剂、缓冲剂、功能化的苯乙烯单体,在一定温度下,引发聚合反应体系,得到无机/有机纳米复合材料乳液。本发明的纳米涂料添加剂乳液的制备方法具有普适性。该复合材料具有阻燃特性,可以用作涂料的添加剂,改善涂料的功效和性能,提高产品附加值。
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本发明涉及一种可用于多物理场耦合条件下的拉扭复合夹具,用于材料测试技术领域。等速液压缸后端与拉伸扭转复合传感器连接,前端活塞杆端面涂有高温陶瓷绝缘材料。绝热部分包含连接螺钉和橡胶绝缘垫。隔热部分由云母片和铜片相间叠加而成。夹具通过螺钉将等速液压缸的前端法兰、定位片、隔热部分、夹持部分连接在一起。在等速液压缸活塞缸推力作用下,楔形块夹紧试件。活塞杆前端与夹具体之间具有花键副,防止二者相对转动,传递扭矩。可用于具有温度场、电场、磁场等加载模块的拉扭复合材料试验机,使得材料试验机在多物理场耦合条件下,在拉伸和扭转载荷同时作用下测试材料接近服役条件下的力学性能,具有工作可靠,操作简单等特点。
一种用于循环肿瘤细胞捕获及治疗的纳米结构微流控芯片及其制备方法,属于生物检测技术领域。本发明设计了两种纳米结构,硅纳米线阵列和SiO2及TiO2反蛋白结构的光子晶体,纳米结构具有粗糙的表面形貌,尺寸上能与循环肿瘤细胞表面结构有效接触,对循环肿瘤细胞进行倒置捕获。在芯片的组装过程采用简易的胶水封装,使得芯片的制作过程更加简单易行。此外,结合纳米磁性复合材料的光动力治疗作用,在芯片内实现循环肿瘤细胞的原位治疗,为了进一步实用化,我们设计并在芯片内嵌入光纤,导入激光,方便的实现芯片内循环肿瘤细胞的原位治疗。最后,我们还进一步提出微流控芯片可植入的开放设想。
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本发明涉及一种钙钛矿复合发光材料的制备方法,该方法通过将微米级分子筛粉末添加到钙钛矿量子点溶液中制备出含有分子筛材料的钙钛矿量子点溶液,然后将这种含有分子筛材料和钙钛矿量子点的复合溶液旋涂在Si片基底上形成钙钛矿和分子筛的混合物薄膜层,或者将复合溶液放在真空烘箱中烘干得到钙钛矿复合材料。这种钙钛矿复合材料具有疏水分散稳定的优良性质,发光性能好,解决钙钛矿材料在空气中会被水和氧气发生反应而导致钛矿结构损坏和坍塌、发光性质缓慢降低制约钙钛矿材料在发光器件较难广泛应用的难题。
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本发明属于有机复合材料与技术领域,具体涉及一种纤维填充整体针式萃取装置的制备方法,具体是以Zylon纤维为填充物,在其表面涂上以苯甲酸为模板分子,以4-乙烯基吡啶为功能单体,以乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂制备的分子印迹聚合物涂层。由于纤维的比表面积很大,聚合物涂层的量就会增加且更加均匀,从而增加了萃取效率,确保了萃取装置的富集能力。
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本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种分子筛组装手性聚苯胺和铁氧体复合吸波材料及其制备方法。其是在分子筛孔道内和表面包覆具有手性螺旋结构的聚苯胺高分子化合物,分子筛是通过有表面活性剂或模板剂存在的水热方法合成的,之后在含有分子筛和铁氧体的体系中聚合苯胺单体制备分子筛手性聚苯胺复合吸波材料。复合材料中分子筛、聚苯胺和铁氧体的质量比为1∶0.1~10∶0.1~10,分子筛类型为去除孔道中表面活性剂或模板剂的LTA、FAU、MFI、SBA-15、SBA-16、MCM-41或MCM-48多孔分子筛。这种吸波材料对电磁波有电消耗和磁消耗效果,具有化学稳定性好、质量轻、吸收波频范围宽、吸收效果好等优点。
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本发明涉及一种天然蛋白石与TiO2的水热复合方法,属于新型矿物功能材料的开发利用领域。该方法以廉价的天然蛋白石为原料,采用分步水热法,将蛋白石原矿中难以去除的微量杂质铁,转化为有用的掺杂离子引入到锐钛矿型TiO2中,不仅解决了产品煅烧变色的问题,而且留存在蛋白石与TiO2界面间的含铁物质,也提升了锐钛矿的可见光催化活性。该方法所用蛋白石原矿无需预先酸处理,所得复合物无需后续煅烧,保持了矿物本身的多孔性,可以实现有机物污染物的富集与降解同时完成。该方法能耗低、污染小、原料廉价、资源丰富,产品白度好、可见光催化活性优异,是具有优异环境净化功能的光催化复合材料。
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本发明公开了一种通过掺杂镍元素提高铁酸锌充放电循环能力的方法及应用,涉及锂离子电池负极复合材料制备领域。通过在铁酸锌中掺杂镍元素形成一种三元金属氧化物,选用六水硝酸镍、六水硝酸锌、七水硫酸亚铁、尿素和氟化铵以一定摩尔质量混合搅拌形成均匀的混合溶液,经水热合成、煅烧后,得到NixZn1?xFe2O4(0< x< 1)金属氧化物。该方法不仅可以制得电化学性能优良的NixZn1?xFe2O4(0< x< 1)金属氧化物,而且合成方法比较简单,能耗低,可控性好,产量高,成本低廉,适合于大规模生产。本发明还公开了所述的NixZn1?xFe2O4(0< x< 1)金属氧化物的应用,用于锂离子电池负极材料,具有充放电比容量高、循环稳定性好的特点。
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本发明涉及Pd/ZIF-67/TiO2纳米管复合催化剂的制备方法。该方法是以钛板作为基体通过阳极氧化得到TiO2纳米管,550℃退火得到锐钛矿型TiO2,将TiO2纳米管基体浸入Co(NO3)·6H2O/甲醇溶液和2-甲基咪唑/甲醇溶液的混合液中,得到ZIF-67/TiO2纳米管基体,将ZIF-67/TiO2纳米管基体浸入一定浓度的PdCl2水溶液中得到Pd/ZIF-67/TiO2纳米管复合材料。该材料作具有优良的捕获电子和产生更多的空穴的能力,在紫外-可见宽波范围内具有良好的催化性能,能够在处理污水方面得到更广阔的应用前景,并且该材料的微孔结构特征可以用来选择性的进行催化反应。
本发明涉及一种定向排列碳纳米管与碳包覆钴纳米颗粒复合物及其制备方法。首先利用磁控溅射的方法,在Si基底上沉积Co薄膜,然后在等离子体增强化学气相沉积设备升温过程中将Co薄膜氧化,形成尺寸很小的氧化钴纳米颗粒,然后通入工作气体H2+CH4,进行沉积生长,最后获得定向排列碳纳米管与碳包覆钴纳米颗粒复合材料。该复合物碳纳米管定向垂直于硅基底,碳包覆钴纳米颗粒依附于定向排列碳纳米管的顶部表面,所述的碳纳米管是多壁碳纳米管,其中钴颗粒为单晶钴。本发明的方法简单、一步完成,容易控制,便于工业化生产,制备出来的复合材料,在高密度磁记录材料,吸波、生物医药、电磁屏蔽、传感器、催化材料等领域具有良好的应用前景。
本发明提供了一种氧化铝层级多孔载体和层级多孔复合纳米材料及制备方法和应用,属于多孔材料技术领域。本发明提供的氧化铝层级多孔载体的制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯醇、异丙醇铝、冰乙酸和水混合,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液进行冷冻干燥,得到杂化材料;将所述杂化材料进行煅烧,得到氧化铝层级多孔载体。本发明制备的氧化铝层级多孔载体具有相互连通的孔道结构,同时包含大孔、介孔和微孔,可以负载Ag、C3N4、MoSe2、ZnO或CuTNPc多种功能单元;其多级孔结构为功能单元的均匀负载提供了有效通道,同时其自支撑结构保证了复合材料的优异使用性能;制备方法简单,适宜工业化生产。
本发明属于高分子材料领域,涉及4,8-二(1-金刚烷基)-1,5-萘二酚化合物、其制备方法和其在合成高分子聚合物材料中的应用。本发明的4,8-二(1-金刚烷基)-1,5-萘二酚是由1-溴代金刚烷和1,5-萘二酚经过傅氏烷基化反应合成;4,8-二(1-金刚烷基)-1,5-萘二酚可以和其他芳香类共聚双酚单体及双氟单体通过亲核取代反应发生缩聚,制备出具有优异热性能、良好的溶解性、低介电常数和低吸水率的高分子材料,在微电子封装材料、气体选择性透过膜、疏水树脂基复合材料等领域拥有广阔的应用前景。适合的共聚双酚单体是2-(3′-三氟甲基苯)对苯二酚、双酚A、六氟双酚A或3,3′,5,5′-四甲基联苯二酚。
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本发明属于聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种利用层层组装技术在构筑基元溶液中制备高强度聚合物纳米复合薄膜的方法。构筑基元包含带正电荷的电解质、带负电荷的电解质和正电荷的石墨烯氧化物-聚合物复合物溶液。本发明利用层层组装技术制备了一种含有较低含量(质量分数为3~8%)无机纳米填料的高强度薄膜材料(最大拉伸强度和弹性模量分别达到350MPa,15GPa)。本发明具有成本低廉,制备方法简单,不需要复杂仪器设备的特点,有望在今后的微电子、机械制造、化工等领域中得到广泛的应用。
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本发明提供了一种碳纤维增强聚合物基复合板材及其制备方法,属于汽车内饰材料技术领域,它是由短切碳纤维和聚合物混合而成的,预成型件制作分别采用了纤维互混制毡、碳纤维布与聚合物薄膜叠层、碳纤维毡与聚合物薄膜叠层三种方法。然后,通过复合锻造成形工艺对预成型件进行压制成形,制备出高性能的碳纤维增强复合材料。满足大量、流水线生产的要求,降低成本,提高生产效率,促进碳纤维复合材料的大规模产业化应用。
本发明属于复合材料制备的技术领域,特别涉及一种Cu‑BTC/钒酸铋/SWCNTs三元异质结构光催化剂、制备方法及其应用。制备方法是先用简单的水热法分别制备MOFs材料Cu‑BTC以及BiVO4,然后向分散好的BiVO4溶液中加入占其质量0.05~0.2%的PEG800,再将Cu‑BTC溶液逐滴加入到BiVO4溶液中,搅拌一定时间后,再逐滴加入分散好的SWCNTs溶液,再次搅拌一定时间。将得到的悬浊液离心分离,得到的产物在低于60℃的温度下干燥即可得到目标产物。本三元异质结构材料主要应用于选择性吸附、分离及光催化降解有机染料。本发明的制备过程简单易控、操作方便、重复性强,产品具有产率高、产品性能稳定的优点。
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本发明属于一步水热法制备Ag2WO4/Ag2O纳米棒的方法。将摩尔比为2 : 1的硝酸银和钨酸钠加入蒸馏水中,搅拌30?min,在搅拌下将硝酸银溶液滴加入钨酸钠溶液中,此悬浊液呈黄色,再搅拌30?min,用1?mol/L?NaOH调节溶液pH等于14,此时悬浊液呈黑色,搅拌30?min,再次测量pH值,超声分散30?min后将悬浊液加入聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,充填度为75?%,于160?oC加热24?h。反应结束后,将此悬浊液用去离子水超声洗涤2次,无水乙醇洗涤一次,将洗涤后的沉淀放入真空干燥箱50?oC烘干,得Ag2O/Ag2WO4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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一种硅藻土钙塑合板材及其生产方法,其要点是它包括下组份:PVC树脂,重质碳酸钙,纳米级的重质碳酸钙,增塑增韧剂,硅藻土,秸秆粉或木粉,热稳定剂,硬脂酸,聚乙烯蜡,石蜡;将上述组份按一定比例经混匀、干燥后通过挤出机按模具挤出板型结构,再经真空定型、切割、砂光底面和表面,周边开榫槽及表面深加工后即可成为地板成品。本发明由于加入了少量的纳米级重质碳酸钙及硅藻土,使其充分充填到重质碳酸钙大颗粒之间,从而对PVC树脂颗粒形成了完整的包裹,增大了比表面积。由于比表面积增大,反应的接触面提高,使反应活性增大;硬度高、可塑性强;纳米复合材料中的纳米粒子可阻止晶体的形成,因此,能大幅度降低重量的同时而提高导热率。
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本发明是属于聚芳醚酮环状予聚体的开环聚合 技术。本发明是向予先制备的聚芳醚酮环状预聚体中加入一定 量的特定催化剂后, 即可保证在350℃以下长时间(60分钟内)加热 不发生开环反应以利于予浸工艺的进行, 又要在高于380℃温度时 在较短时间发生开环反应形成高分子量线性聚合物, 获得高强 度复合材料。
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本发明公开了一种污水中磺胺类抗生素的吸附材料及其制备方法,涉及环境保护技术领域。本发明的吸附材料原料包括以下组分:纳米二氧化硅、纳米纤维素、尿素、化学分散剂和催化剂;制备方法包括以下步骤:将纳米二氧化硅、纳米纤维素制备成预分散体,加入尿素、化学分散剂和催化剂,得到湿凝胶,将湿凝胶静置老化后反复冻干,然后进行溶剂交换,再次冻干得到复合材料;将复合材料进行阶段恒温处理后即得二氧化硅气凝胶吸附材料。本发明制备的吸附材料对磺胺类抗生素的选择吸附性高、循环吸附效果好,且制备方法简单,成本低,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种复合型高承载枕木,包括:枕木内芯;填充层,其为填涂胶,填涂在所述枕木内芯的外表面;加强层,其为在所述填充层的外表面横向铺设的经环氧树脂浸渍的玻璃纤维复合材料;抗震层,其为在所述填充层的外表面纵向铺设的经偶联剂表面处理后再酚醛树脂浸渍的玻璃纤维复合材料;防腐层,其填涂在所述抗震层的外表面。本发明还公开了一种复合型高承载枕木的制造工艺。
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本发明涉及钯纳米颗粒/碳纳米纤维复合物、制法及其在电催化的应用。该复合物采用一步电纺的方法直接制备。将该复合物修饰的电极用于对过氧化氢、Β-烟酰腺嘌呤二核苷酸、多巴胺、抗坏血酸和尿酸的直接电化学检测。该复合物修饰的电极对过氧化氢检测的线性范围为0.2ΜM-20MM,检测限为0.2ΜM;对Β-烟酰腺嘌呤二核苷酸检测的线性范围为0.2ΜM-716.6ΜM,检测限为0.2ΜM;抗坏血酸-多巴胺、多巴胺-尿酸、抗坏血酸-尿酸的峰-峰电位差分别为244MV、148MV和392MV,表明该修饰电极可用于三种物质的同时电化学检测。该复合材料可用于催化、燃料电池和传感领域。
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本发明提出了一种锂(钾)离子电池用硫化锑铋基负极材料,本发明基于冷冻干燥辅助原位热解法和后续气相沉积法原位合成硫掺杂石墨化碳包覆封装的硫化锑铋复合材料(Sb2S3@C、Bi2S3@C、Sb2S3‑Bi2S3@C),反应物为金属有机酸盐(柠檬酸铋钾、酒石酸锑钾)中的一种或全部。以此方法两步制备的复合材料不仅解决了在硫化物表面包覆石墨化碳的难题,硫化锑铋的粒径的较小、且被碳完全封装,不仅提高了材料的电子导电性,而且可有效缓解材料在充放电过程中体积变化,在钾离子电池中有较好的电化学性能。
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本发明提出一种基于柔性压电驱动器的仿生章鱼水下推进系统,包含入口孔、入口单向阀、仿生躯体、柔性压电纤维复合材料、基板、出口孔、出口单向阀和驱动电缆组;仿生躯体由硅胶制成,其外轮廓在初始状态下近似纺锤形,柔性压电纤维复合材料压电片粘在其下侧对应位置布置的基板上共同组成柔性压电驱动器,仿生柔性躯体的侧壁外表面沿其周围均布粘贴有四个等距间隔排列的柔性压电驱动器,两两相邻的柔性压电驱动器之间的中间部位开有入口孔,共计四个入口孔入口单向阀粘于的侧壁内表面;仿生躯体的尾部粘贴有一个垂直布置的柔性压电驱动器,其两侧对称位置的仿生躯体上各有一个出口孔,出口单向阀粘于仿生躯体底部开孔的外表面。
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一种β‑CD‑AuNS@TiO2复合光催化剂的制备及其应用,涉及有机‑无机纳米复合材料的制备及其应用。是要解决在光催化应用中TiO2对可见光的利用率较低,污染物吸附性差的问题。利用简单、无毒、无污染的种子生长法制备AuNS,将TiO2包裹在AuNS的表面,再将大环超分子β‑CD功能化在TiO2的表面,制备有机‑无机纳米复合材料,改变传统TiO2可见光利用率低的问题,并使其具有优异的光催化性能。
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本发明提供一种锂离子电池用硫化锑基负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料领域。该方法是采用机械球磨法将三氧化二锑、膨胀石墨和硫粉三者进行高速长时间机械混合形成复合材料,并在氩气中退火硫化后得到硫掺杂石墨封装硫化锑结构的硫化锑基复合材料。本发明中与硫掺杂的石墨材料及由膨胀石墨剥离出的石墨烯复合可以增加硫化锑的电子导电性,同时因球磨时硫粉的存在形成的封装结构有利于缓解因体积膨胀导致的硫化锑的团聚;它们共同作用极大提高初始库伦效率、转换反应的可逆性、循环稳定性和倍率性能。本发明的机械球磨法操作简单易行,便于大规模生产。
一种全固态矢量Z机制复合光催化剂CaTiO3/Cu/TiO2、制备方法及其在光催化制氢方面的应用,属于能量存储与转换材料领域。本发明利用两步水热法构建该复合光催化剂,其主要吸收范围相比于纯CaTiO3的355nm扩展到378nm,而且随着Cu的负载,该复合材料的颜色变深,因此其在可见光区域也有弱吸收(λ<595nm)。在CaTiO3/TiO2异质结材料中引入电子转移介质Cu构成矢量Z机制体系,可以有效促进光生电荷的转移及光激发载流子的分离,降低其复合效率,从而提高光催化制氢性能。另外,复合光催化剂CaTiO3/Cu/TiO2也可以制成电极材料,在紫外可见光照射下具有良好的光电响应。
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本发明提供一种金属预埋件,包括:金属支撑件、表面包裹碳纤维材料的砂芯模、碳纤维材料组;金属支撑件为中空结构,开有适配砂芯模的第一通孔,砂芯模置于第一通孔中;碳纤维材料组包括碳纤维预埋件壳体和由碳纤维薄片进行缠绕形成的碳纤维外壳;碳纤维外壳填充砂芯模与金属支撑件的间隙并包裹金属支撑件,作为整体置于碳纤维预埋件壳体的内腔中。本发明通过设置碳纤维材料组,对金属预埋件进行多方面、由内而外的限制,防止金属支撑件因温度影响产生变形,进而防止金属预埋件与碳纤维复合材料结构产生缝隙而脱粘;本发明还进一步加强碳纤维复合材料结构件及其封闭腔内金属预埋件的承载能力。
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