1226
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本发明公开了一种超级电容器用Fe2O3/C纳米复合材料的制备方法。本发明将铁盐引入淀粉凝胶中,在氮气氛围下煅烧含铁盐的淀粉凝胶即可制得Fe2O3/C纳米复合材料,通过铁盐与淀粉的加入比例来控制三氧化二铁含量及粒径大小。本发明方法制备的三氧化二铁均匀分散于碳基体中,其粒径分布在1~10nm。本发明方法制备的Fe2O3/C纳米复合材料用于电容器可达到1.4V的充放电压,其单电极比容量最大可达267.2F/g,电容器能量密度为13.0W·h/kg,并且电容器具有优异的循环充放能力,5000次充放电后容量衰减仅为8.3%。
本发明属于光催化技术领域,具体为一种制备高催化活性天然沸石负载一维TiO2纳米线复合材料的方法和相关工艺参数。该制备方法为溶胶凝胶/水热合成法。首先,以钛酸丁酯(Ti(OC4H9)4)为前驱体,二乙醇胺为络合剂,无水乙醇为溶剂,配制TiO2溶胶;然后,采用浸渍法,在经酸处理的天然沸石上负载TiO2溶胶,干燥、煅烧;最后,将负载TiO2的沸石放置NaOH水溶液中,在一定温度下进行水热反应;所得产物用去离子水洗涤并置于稀HCl溶液中浸渍一定时间;再将所得产物洗涤、烘干、煅烧,即可得到天然沸石负载一维纳米TiO2复合材料。同时探讨了溶胶前驱体的浓度、TiO2负载量、煅烧时间等工艺参数对复合材料结构和性能的影响,得到了制备高催化活性的天然沸石负载一维TiO2纳米线的最佳工艺参数。
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本发明实施例提供了一种改性聚苯醚,按重量组份包括:甲基溴代聚苯醚5-100份、氢氧化铝0-50份、以及溶剂0-40份;其中,氢氧化铝和溶剂的取值不为0。本发明实施例还提供了一种基于改性聚苯醚制备基材的方法,该方法包括:按重量组份将5-100份的甲基溴代聚苯醚、0-50份的氢氧化铝、以及0-40份的溶剂置于容器中,搅拌至溶解,获得复合材料;在绝缘衬底上涂覆所述复合材料;对涂覆有复合材料的绝缘衬底进行烘干、排板、热压成型、拆卸、以及加工,获得基材;其中,氢氧化铝和溶剂的取值不为0。通过本发明能够在成本适中的情况下,得到具有良好的介电性、耐热性、耐水性、阻燃性、以及尺寸稳定性的基材。
1165
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一种多层复合材料,具有至少一个弹性体层和至少一个防渗层。在多个实施方案中,该复合材料包括与至少两个防渗层交替布置的至少两个弹性体层。在其它实施方案中,该复合材料包括至少十个交替布置的防渗层和弹性体层。防渗层由非晶态聚合物制成,并设置为膜形式。优选地,该非晶态聚合物膜具有在0%相对湿度和23℃下作为氮气渗透率来测量的小于40立方厘米·密耳/m2·大气压·天、优选小于20立方厘米·密耳/m2·大气压·天的透气率(GTR)。
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本发明公开了一种分散乳化辅助Hummers法制备氧化石墨烯的方法。首先采用Hummers法制备氧化石墨烯前驱体悬浮液,经反复超纯水清洗-低速离心操作得到中性氧化石墨烯前驱体,最后将中性氧化石墨烯前驱体分散在超纯水中,采用实验室分散乳化机高速分散,以此来提高氧化石墨烯的层间距,最后通过低速离心得到单层氧化石墨烯。本发明工艺简单、快捷、安全、环保,有利于大规模工业生产,并且能够更有效地降低氧化石墨烯的层数;所制备的氧化石墨烯,可作为药物载体、复合材料的力学增强相,可制备高载药或高力学性能微型氧化石墨基复合材料;其还原产物石墨烯,可广泛用于制备储能材料、化学/生物传感器、导电材料等石墨烯基复合材料。
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本发明公开了一种基于聚苯胺的电致变色织物及其制备方法。该电致变色织物由上至下依次包括聚苯胺复合材料、上层导电织物、复合凝胶电解质、离子储存层和下层导电织物,最外面两层均为透明保护薄膜;上层导电织物与下层导电织物分别通过导线与直流电源的电极相连接;该方法包括如下步骤:在下层导电织物上涂覆所述离子储存层,然后继续涂覆复合凝胶电解质;在上层导电织物上涂覆聚苯胺复合材料;将上层导电织物与下层导电织物叠合在一起;然后上层导电织物的聚苯胺复合材料端面和所述下层导电织物端面均用所述透明保护薄膜进行封装。该变色织物的两个电极都直接采用柔性织物电极,完全符合服用纺织品的性能特点,柔软可任意变形,适合服装使用。
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本发明涉及一种银掺杂碳-硅复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备碳-硅复合材料;(2)将上述碳-硅复合材料加入到乙二醇溶液中,超声,抽滤,洗涤,烘干,粉碎,球磨,过筛,备用;称取相应质量的AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮,溶于氨水溶液中,搅拌;配置硼氢化钾溶液,将蒸馏水和氨水配置成母液,置于反应釜中,将上述备用的碳-硅复合材料放入母液中,搅拌的同时,将AgNO3和聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液和硼氢化钾溶液滴加到母液中,将反应产物离心,取出沉淀,稀释,抽滤并洗涤,干燥,得到银掺杂的碳-硅复合负极材料。本发明制备的锂离子电池掺杂导电性能更为优异的Ag,使得其兼具高容量和高导电性、高循环稳定性的特点。
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制造含有高填充量的均匀分布的导电材料的正温度系数聚合物材料首先要生产出结晶状聚合物,如高密度聚乙烯,与导电填充料,如炭黑的按比例的均质混合物(预混合料或母料),其中填充料的比例比它在最终的PTC产品中的比例低。下一步,均质混合物、预混合料或母料要以熔融液态的形式与更多的足量的填充材料混合以得到聚合物基体中所希望填充的填充料。之后,用常规设备对得到的混合物进行挤压、成型、形成,从而提供正温度系数聚合物复合材料,当为这些聚合物复合材料安装了电极时,它们就可以用作正温度系数线路保护器件。通过这种方法可以得到通常是炭黑的导电填充料比例高达55到60%的重量百分比的正温度系数聚合物复合材料。
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本发明是一种止滑耐磨EVA鞋材,其EVA胶粒原料与发泡剂、填冲剂、发泡助剂充分混合组成;EVA胶粒原料是乙烯醋酸乙烯酯EVA、聚烯烃弹性体POE、苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料和EVA/POE聚合物。其原料配比是:乙烯醋酸乙烯酯EVA30-40%,聚烯烃弹性体POE40-50%,苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料15-30%,EVA/POE聚合物5-10%。本发明涉及止滑耐磨EVA鞋材,通过加入苯乙烯系热可塑性橡胶复合材料增强胶粒的柔软和弹性,又有防震效果,EVA/POE聚合物则增强其耐磨性。
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本发明是一种双料共射成型双极板及其制法,其将熔融状态且具有第一导电性材料的皮层复合材料射入成型双极板的模穴中;再将熔融状态且具有第二导电性材料的核心层复合材料,以及熔融状态的皮层复合材料同时或先后射至成型双极板的模穴中,成型具有皮层与核心层的双极板,于皮层与核心层之间含有第一导电性材质与第二导电性材质的结合所构成的导电网络,以提升双极板的穿透导电性。
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一种纳米复合材料精纺面料,解决了现有技术中的纳米材料纺织品没有提供保健与治愈功能的技术问题。纳米复合材料精纺面料是将纳米复合材料通过浸轧工艺或浸堆工艺或喷淋工艺或喷涂工艺或涂层工艺加入到精纺面料中;包括以下重量份的物质:纳米玉石微粒:5~10份;壳聚糖:2~8份;柠檬酸:7~12份;复合型柔软剂:1.5~3份;交联剂:0.7~1.5份;水:68~80份。具有调节人体内分泌,激活人体细胞,促进人体微循环,改善人体机能,增强人体免疫力,并且具有抗衰老、防癌、防畸、防老年痴呆,防骨质疏松症、防血管硬化症等功能。
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本发明公开了一种致动缸的缸体的制造方法,该方法包括:形成内衬层步骤:形成内衬层(1);以及结合步骤:采用干法缠绕工艺将预浸有半固态基体树脂的第一纤维材料缠绕在所述内衬层(1)的外部,以使得通过第一纤维材料和基体树脂形成的第一纤维复合材料层(2)结合到所述内衬层(1)的外部。通过该制造方法制得的致动缸的缸体包括内衬层和第一纤维复合材料层,因此强度较大、重量较轻、耐疲劳性和耐腐蚀性较好,而且热膨胀性较小。此外,由于缸体的内衬层能够满足缸体内壁的密封性以及与活塞接触的耐磨性的要求,因此不会影响缸体的使用性能。而且,由于采用干法缠绕工艺形成第一纤维复合材料层,能够准确地控制缸体的质量,生产效率较高。
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本发明涉及一种具有可见光活性的Ag-AgBr/凹凸棒石复合材料的制备方法。Ag-AgBr/凹凸棒石复合光催化材料的制备方法,其特征在于它包括以下步骤:1)将凹凸棒石粘土分散于去离子水中,配制成质量浓度为1wt.%的凹凸棒石悬浮液;2)按照Ag离子/凹凸棒石粘土的比例为1-3mmol/g,在搅拌的条件下,将硝酸银加入,搅拌,得到悬浮溶液;3)按照硝酸银与溴化钠的物质量比分别为(1.5-1)∶(1-1.5),向上述悬浮溶液中加入溴化钠溶液,搅拌6h烘干,得到AgBr/凹凸棒石复合材料;4)用可见光(λ>400nm)照射AgBr/凹凸棒石复合材料,得到Ag-AgBr/凹凸棒石复合光催化材料。此方法制备的复合光催化材料具有较好的可见光光催化性能,制备方法简单。
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本发明涉及一种矿用可移动管式救生舱,包括圆管式复合材料舱体及其两端分别固装的防爆气密门,其圆管式复合材料舱体包括带钢筒的圆柱形混凝土层、预应力钢丝、内保护层以及外保护层,带钢筒的圆柱形混凝土层外壁缠绕预应力钢丝,在带钢筒的圆柱形混凝土层以及预应力钢丝的外壁同轴固装外保护层,在带钢筒的圆柱形混凝土层内壁同轴固装内保护层,圆管式复合材料舱体内的两端分别固装一滑动式气密内舱门。本发明结构简单、安全可靠、内部空间较大、成本较低、生产周期短,是一种生产效率高的矿用可移动管式救生舱。
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本发明涉及电力网的架空电力线路,特别是确保电网不停电稳定运行自动加热抗冰雪架空电力线路。它采用的技术是:它构造包括带有绝缘保护多条电热丝的架空电力导线,其设备还包括线路温湿测控装置,微机处理保护系统,继电保护装置,电控隔离开关,电热丝引线开关,电源控制保护开关,电热丝电源装置,温度测控调节装置,电热丝引线电缆,线路高压开关等元件组成。导线采用复合材料多股绞线中均置多条电热丝,用电热丝的绝缘保护层中绝缘材料与导线间起保护绝缘的作用。本发明进一步提高了电网抗冰雪的能力,无需停电进行融冰,保证电网持续安全稳定正常运行,它具有国际领先科学技术水平。简称:QDYRKX技术。
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本发明公开的采用先把Cr块和Mo块制成中间合金,再经过低温研磨制粉,制出CrMo合金粉替代Cr、Mo混合粉制备CuCrMo电触头,按重量百分比其组成为:10%的Mo,40%的Cr,其余为Cu。通过以下方法制备得到:将Cr块与Mo块在真空炉内进行熔炼;经过低温制粉,制出CrMo合金粉,再经压制成型、烧结制成CrMo骨架,随后渗Cu,制得CuCrMo复合材料。本发明的制备方法,工艺简单、成本低,制得的CuCrMo复合材料与直接混粉制得的CuCrMo复合材料相比具有更优越的性能。
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本发明涉及一种常温无渗漏的有机无机耦合相变材料,先通过真空吸附和物理吸附将十水硫酸钠吸附到硅藻土中,制成十水硫酸钠/硅藻土复合材料;在烧杯中加入丙烯酰胺作、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、聚乙烯吡咯烷酮、蒸馏水,在超声下将丙烯酰胺溶解到水相中,加入乳化剂、十六醇,搅拌;再加入十水硫酸钠/硅藻土复合材料,搅拌均匀后,迅速加入过硫酸铵和N,N,N,N‑四甲基乙二胺使其聚合成固体,制成所述的有机无机耦合相变材料。本发明以乳液聚合法将十水硫酸钠/硅藻土复合材料和十六醇包覆在聚丙烯酰胺内,缓解了十水硫酸钠的相分离现象,所得相变材料的相变潜热为164.13J/g,导热系数为0.2061W/(m·k),表现出良好的储热性能。
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本发明涉及一种冰凌架构的储氢材料制造方法,将聚乙烯、聚丙烯、尼龙等工程塑料和低温ADC微粒子粉末发泡剂进行称量、配比与搅拌,搅拌好的料放入注塑机料筒,待材料加热后直接注入冰凌产品模具内,进而得到较佳的泡孔结构,形成冰凌框架备用;另一方面进行溶液配制,获得混合溶液即透气胶备用;再一方面配比复合材料备用;接着将备用的冰凌框架、混合溶液、复合材料各放置在各自的容器中进行复合融配,制成储氢成品,使冰凌框架沾满储氢复合材料并满布微孔,在常温状态下能可逆地大量吸收、储存和释放氢气,促进氢能在发电、燃烧环节的安全使用,提高绿色能源的使用效率。
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本发明涉及一种3D打印纤维复合格栅增强热塑薄壁结构的制造方法,该方法为:利用连续纤维3D打印技术,制备与薄壁结构形状匹配的连续纤维复合材料格栅,将连续纤维复合材料格栅与热塑薄壁结构感应焊接,得到3D打印纤维复合格栅增强热塑薄壁结构。本发明利用高频交变电场下纤维复合材料格栅的自发热原理,实现指定位置热塑性材料的局部二次熔融,从而在增强格栅与薄壁结构间形成良好界面结合。与现有技术相比,本发明方法制造效率高,成本低,获得的结构具有轻质、高强、高刚和性能可设计性强等特点。
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本发明实施例提供一种摄像头装饰件,包括装饰件主体,装饰件主体由不锈钢/铝合金叠层复合材料或由钛合金/铝合金叠层复合材料构成,装饰件主体为一体结构,装饰件主体包括第一装饰部、与第一装饰部连接的第二装饰部、以及与第二装饰部连接的安装部,第一装饰部为不锈钢材质、或钛合金材质、或内侧为铝合金材质,外侧为不锈钢或钛合金材质,第一装饰部外表面形成有第一PVD镀层,第二装饰部和安装部为铝合金材质、或内侧为铝合金材质,外侧为不锈钢或钛合金材质。该摄像头装饰件通过采用叠层复合材料一体制备,可同时实现轻量化、高耐磨性、高平面度和高可靠性。本发明实施例还提供该摄像头装饰件的制备方法和终端。
本发明属于材料领域,具体涉及一种三维多孔Cu3Si@Si锂电负极材料的制备方法及应用。使用一定浓度的稀释盐酸对铝硅铜合金进行浸泡处理,随后进行抽滤、真空干燥;将酸洗后的产物置于管式炉中在真空条件下热处理,即可得到三维多孔Cu3Si@Si复合材料。本发明采用的前驱体是商业化的合金,经过简单的酸洗和热处理就可以获得三维多孔Cu3Si@Si复合材料。本发明制备的Cu3Si@Si复合材料由于结构上是三维多孔的,可以有效缓解体积膨胀,维持结构完整性。此外,Cu3Si纳米颗粒的原位嵌入,改善了硅的导电性,加快了材料界面电荷转移速率。该过程通过简单热处理实现,Cu3Si纳米颗粒分布均匀。
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本发明公开一种汽车用碳纤维后视镜外壳的微波固化成型方法及其产品,属于复合材料固化技术领域。将在模具上铺层好的碳纤维预浸料用真空袋封装,并使用透波隔热材料将模具紧密包裹;通过控制模具在微波腔中进行往复直线运动,以及微波输出功率在600‑1200W之间阶梯式递增,实现碳纤维复合材料汽车后视镜在微波场中的均匀加热固化。本发明具有工艺简单可靠、能耗低,获得的汽车用碳纤维后视镜外壳表面光滑平整,形状稳定等优点,为复合材料微波固化技术的工业应用提供了技术支撑。
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本发明属于桥梁工程中桥梁防护技术领域,涉及一种桥梁防撞装置。包括至少两个桥梁防撞模块,至少两个桥梁防撞模块拼接在一起且围设在桥梁的外围;每个桥梁防撞模块包括外壳、设置在外壳内的X型点阵夹芯结构;外壳的材质为碳纤维增强复合材料;X型点阵夹芯结构包括X型芯体组件以及填充在X型芯体组件内的泡沫铝;通过将半固态铝合金浆料浇注进X型芯体组件形成X型点阵夹芯结构。由于在X型芯体组件内浇筑成型泡沫铝,X型芯体组件与泡沫铝共同作用发生大的塑性变形,提高防撞吸能能力。此外,碳纤维增强复合材料密度小、质量轻,具有较高的比强度、比刚度、具有耐腐蚀性能,将碳纤维增强复合材料作为防撞外壳,满足轻量高强,防撞防腐功能。
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本发明公开了一种FeSx/C/CNT复合负极材料的制备方法及应用,属于材料合成及化学电源领域。本发明将铁源溶解到去离子水中,然后加入碳源和碳纳米管并混合均匀,再加入硫源,溶解后喷雾干燥得到FeSx/C/CNT复合材料前驱体;将FeSx/C/CNT复合材料前驱体置于温度为500~600℃、惰性气体氛围条件下煅烧5~8h,随炉冷却,采用去离子水洗涤,然后真空干燥即得FeSx/C/CNT复合负极材料。本发明的FeSx/C/CNT复合负极材料可以用于锂电池负极,具有高的比容量和优异的循环稳定性,室温下,在200 mA/g电流密度下充放电循环,按FeSx/C/CNT复合材料计算,放电比容量为630 mAh/g,库伦效率可达99%。
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本发明属于无机材料和分析技术领域,具体涉及抗体修饰的磁性氧化石墨烯复合材料(MagG@PD@Avidin@TOM20)的制备及分离不同肝细胞中线粒体的应用。首先,通过溶剂热法一步合成磁性氧化石墨烯复合材料MagG,之后将其分散在碱性多巴胺溶液中,以实现聚多巴胺的包覆。获得的基质材料MagG@PD可通过胺‑邻苯二酚的加成反应将亲和素Avidin连接到材料表面制得MagG@PD@Avidin。随后,生物素化的抗体TOM20通过亲和素‑生物素之间的高亲和力而被偶联在MagG@PD@Avidin表面制得抗体修饰的磁性氧化石墨烯复合材料MagG@PD@Avidin@TOM20。该材料集成了四氧化三铁的外磁场可控、石墨烯的大表面积、聚多巴胺对NH2的反应活性、抗体对线粒体外膜蛋白的高特异性识别等多种优势,可分离LO2、HuH7、HepG2等细胞中的线粒体。
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本发明提供了一种纳米网筛复合材料,所述纳米网筛由碲‑金纳米线组成;所述碲‑金纳米线包括碲纳米线和复合在碲纳米线上的金纳米颗粒。该复合材料具有特定的结构和形貌,以及特定组成,是一种三维可调节的碲‑金纳米线网筛结构复合材料,可作为一种多热点、高活性的拉曼增强基底,对牛奶中的三聚氰胺进行分离和富集,避免牛奶中其他杂质对目标分子检测的干扰,还能提高检测的灵敏度。本发明通过设计结构可调的高热点的三维网筛纳米拉曼基底和建立牛奶中三聚氰胺的分离和富集方法,能对三聚氰胺胺进行快速捕获和检测,整个检测过程具有检测结果准确、检测快速等特点。
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本发明公开了一种锂电池负极材料及其应用于锂电池的制备方法,首先将碳基材料进行活化处理后,然后与过渡金属离子盐、多齿有机配体利用水热法制备得到MOF@C复合材料,再将MOF@C复合材料与粘结剂配比成不同粘结剂含量的负极浆料后,采用狭缝式挤压涂布的方法按照粘结剂浓度从内层到外层递减的顺序进行多层涂布制得负极极片,最后采用此负极极片装配成对应的锂电池。本发明制备得到的MOF@C复合材料保留了MOF优势的同时,导电性得到了提升,增加充放电过程中的活性位点;采用多层涂布方式弥补粘接剂在干燥过程中向表面迁移带来的影响,有效地提高负极材料在箔材上的剥离强度,同时有利于厚电极的制备进而提高负极容量。
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本发明提供一种用于飞机电热防除冰的蒙皮材料及其制备方法,包括:以鳞片石墨材料为基础,制备还原氧化石墨烯(RGO);使用还原氧化石墨烯(RGO)改性环氧树脂,通过真空辅助树脂传递模塑技术制备获得改性碳纤维增强树脂复合材料(R@CFRP);基于改性碳纤维增强树脂复合材料(R@CFRP),通过真空辅助树脂传递模塑技术制备改性钛板/碳纤维增强树脂复合材料(R@Ti/CFRP)。本发明用于飞机电热防除冰的蒙皮材料,以Ti/CFRP复合层板为基础制备结构功能一体化的飞机蒙皮,同时具有良好的机械性能和电热除冰性能,有效解决了金属元件断裂和温度不均等问题。
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