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本发明公开了一种原位碳包覆硫制备纳微结构锂硫电池正极材料的方法,首先将硫酸钠,有机碳源,无机碳源和溶剂混合并球磨,将得到的混合物进行喷雾干燥,得到微米级固体粉末,将微米级固体粉末加入到高温炉中煅烧,得到纳微结构的固体粉末,将纳微结构的固体粉末分散在氧化剂溶液中反应1~48h获得具有纳微结构的碳包覆硫的锂硫电池正极材料。本发明制备的具有微纳结构的碳包覆硫的锂硫电池正极材料具有高的放电容量和良好的循环稳定性,能够很好的保护硫正极,抑制多硫化物的溶解,有效的改善了电池材料的性能。
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本实用新型公开了一种建筑定型模板,其特征在 于模板边缘带有企口,它采用镁质胶结材料,玻璃纤 维和废弃物合成一次成型、可节省大量木材、降低工 程成本,每立方米该定型模板与木模板相比可节省 270元左右;企口连接方式、可防止模板之间移动、增 强模板稳定性、不易跑浆、保证施工质量;板面留孔可 使装拆方便,周转率可达10次以上,各种规格分类堆 放现场整齐,符合文明施工要求,易被施工单位接受 采纳。
本发明利用层叠层二次生长法使分子筛组装到硅藻土上;分子筛组装生长的过程中含CTAB的特殊模板剂使表面分子筛晶体内部产生介孔,减轻了在吸附过程中的质量扩散限制影响,同时保留微孔的吸附优势。所得产品具有硅藻土的骨架结构和大孔、分子筛的微孔以及引入的介孔,吸附能力强,孔内扩散过程快,表面疏水性能好,并能根据污染物不同调整孔径比例和分子筛类型。该方法制备过程操作简便,制备周期短,对仪器要求不高,样品稳定性高,在水污染物处理领域有广泛应用前景。
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本发明提供了一种聚氨酯弹性体材料及其制备方法。该材料按原料质量份数计,包括:100重量份的多元醇、10~70重量份的二异氰酸酯、0~50重量份的扩链剂、0~25重量份的交联剂、10~20重量份的锑系化合物、0~25重量份的石墨衍生物、0~35重量份的纤维,这是一种具有特定组成和结构的聚氨酯弹性体材料。本发明采用特定的锑系化合物,石墨以及纤维配合使用,显著提高了聚氨酯弹性体材料的摩擦磨损性能。本发明技术制备的高耐磨聚氨酯弹性体在保持高硬度、高弹性等力学性能的同时,进一步提高了聚氨酯弹性体的耐磨性能。该技术制备工艺简单、环保,材料可以广泛应用于轴承内衬、减震垫、密封件等的制造生产。
本发明提出了一种以多孔炭为基质制备超小粒子SnO2、制备方法及其应用。在这种结构中,超小粒子SnO2直接锚定在多孔炭上,从而使得在正极充电时作为沉积位点得以有效沉积PbO2。而大尺寸的多孔炭作为沉积后PbO2网络的核心,从而构建出充电产物的连续网状结构。制备的主要过程为:首先将多孔炭脱气,然后与一定量的SnCl2·2H2O混合,并在真空烘箱中以一定温度进行熔融浸渍,随后取出使用乙醇过滤掉多余的SnCl2·2H2O,干燥后直接在马弗炉里进行煅烧,即可得到所需添加剂。本发明所提出的制备工艺简单,将本发明所得到的材料用作铅炭电池正极添加剂,可以明显的提升电池的循环性能。
本发明公开了一种原位一步制备CsPbBr3纳米晶‑偏二氟乙烯(PVDF)亚微球复合物的方法以及将其作为细胞成像探针的应用。本发明主要是通过一步电喷法原位合成了CsPbBr3纳米晶‑PVDF亚微球复合物,得到的复合物具有展现了优异的绿色荧光性质(窄的半高宽)。更重要的,此复合物也展示了强的抗水能力和抗高温的能力,而且有着较好的生物相容性,成功地被应用在了MCF‑7的细胞成像上。本发明不仅简化了钙钛矿纳米晶和PVDF复合物复合过程,而且所形成的复合物很好的传承了PVDF的优异性质(抗酸、碱和良好的生物相容性),极大的提升了钙钛矿用于MCF‑7细胞成像的效果。
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本发明提供了一种氰酸酯树脂,所述氰酸酯树脂具有式(I)所示的结构:NCO‑R‑OCN(I)。本发明提供了一种新型氰酸酯树脂,是由含三氟甲基的双酚经过氰酸酯化后得到的,由于氰酸酯树脂中含有三氟甲基基团,从而使新型氰酸酯树脂固化物具有优异的介电性能,由于结构中还含有苯环、联苯环等刚性结构,使新型氰酸酯树脂固化物具有高的玻璃化转变温度及热失重温度,同时氰酸酯树脂的熔点在150℃以下,工艺性和耐热性得到大幅度提升。结果表明,本发明提供的新型氰酸酯树脂的固化物具有较好的机械性能、介电性能和热性能,其压缩强度可达到190MPa以上,5%热失重温度可达到440℃,玻璃化转变温度可达到350℃以上。
一种二硫化钼包覆聚吡咯核壳结构光催化剂的制备方法及染料废水降解应用,涉及一种纳米粒子光催化的制备方法及其应用。方法:一、以吡咯为原料,聚乙烯醇为保护剂,Fe3+为催化剂,通过氧化聚合的方式合成溶液A;二、通过采用一步水热和氧化聚合法,将溶液A、钼酸钠、硫脲、盐酸羟胺以及F127为原料置于聚四氟乙烯为内衬的反应釜中,再将聚四氟乙烯高温反应釜放入烘箱中反应得溶液B;三、将步骤二得到的溶液装入离心管中离心3次,去除上清液留下剩余物。四、将溶液B放入样品瓶中,获得具有光催化功能的有机废水污染物降解材料。本发明的成本低,催化剂可重复利用,能耗低,二次污染少,降解效率接近99.3%。本发明用于染料废水污染物降解领域。
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本专利涉及一种新方法制备量子点纳米材料。本专利还涉及新的量子点纳米材料及应用。分子筛是一类特殊的晶化孔道材料,由硅、铝、磷、锗等骨架和内部模板剂填充物构筑而成。微孔分子筛材料的孔道开口尺寸通常为零点几纳米到2纳米。利用分子筛孔道的限域作用可以合成纳米级的量子点材料。方法一:煅烧分子筛材料。方法二:在分子筛晶体合成体系中,获得量子点材料。我们利用凝胶体系,依托于分子筛前驱体、或者片段,在室温下搅拌,或者低温下加热即可获得量子点。此方法制备工艺简单,反应条件低,耗时较短,获得的量子点组成更易调变,性能更为优异。所获得的量子点材料,可以广泛用于生物学,电化学,医药学领域的研究和应用。
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本实用新型属于汽车内饰件技术领域,公开了一种PVC与XPE复合材料汽车一体式地毯,包括底毯和表毯,所述底毯一体成型,所述底毯包括PVC层和XPE层,所述PVC层位于所述XPE层上侧,所述PVC层与所述XPE层之间设有水性胶层,所述XPE层设有安装槽,所述PVC层设有放置槽,所述放置槽内放置有防腐剂,所述底毯设有固定孔,所述固定孔与所述安装槽连通,所述安装槽内固定安装有弹性条,所述弹性条位于所述固定孔的一端连接有螺杆,所述螺杆螺纹匹配有螺帽,本实用新型一体式地毯的结构设计,相较于现有技术中分段式的地毯结构可以做到更薄的料厚,而且工艺更为简单,其工艺的简化降低了人工、能耗、治具的成本,且不存在拼接处出现搭接不良的问题。
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本发明提供了一种改性滑石粉及其制备方法。本发明提供的技术方案中,滑石粉中的水镁石组分可以与预处理剂发生反应,导致滑石粉间的范德华力被破坏,发生层间剥离,同时滑石粉尺寸变小;偶联剂的处理能够有效防止滑石粉的团聚。本发明提供的改性方法得到的改性滑石粉能够避免团聚现象的产生。
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本发明提供一种碳纤维复合材料低膨胀桁架圆杆的制备方法,包括以下步骤:步骤S1、桁架圆杆缠绕成型工装的准备;步骤S2、制作预浸料;步骤S3、按照铺层角度裁剪预浸料制备预浸带;步骤S4、在桁架圆杆缠绕成型工装上按照铺层顺序缠绕预浸带;步骤S5、进行表面封装;步骤S6、入炉进行中温固化;步骤7、出炉并进行脱模;步骤S8、对初产品进行端面的细加工。采用本发明提供的制备方法能够制备出空隙率低、热胀系数近低膨胀的碳纤维桁架圆杆,确保了空间用桁架结构的尺寸稳定性,所制作的桁架杆系质量稳定、性能满足设计要求。
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本申请公开了一种硫化铜的应用、硫化铜纳米复合材料及其制备方法与应用。所述一种硫化铜作为白血病药物的应用,硫化铜纳米药物可以通过抑制酪氨酸激酶信号通路和激活铁死亡通路,抑制小鼠的白血病生长和复发。
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本发明涉及汽车管轴和接头技术领域,且公开了碳纤维复合材料传动轴轴管接头结构,解决了传动轴主体的耐压性较差而导致传动轴主体的使用寿命短和传动轴主体更换不便的问题,其包括传动轴主体,所述传动轴主体的两端对称设有传动轴连接体,传动轴连接体的两端均连接有万向节接头,传动轴主体的内部开设有空腔槽一,空腔槽一的内部等距离设有加强组件,万向节接头的内部均开设有空腔槽二,空腔槽二的内部设有第一加强杆;通过设置有空腔槽一,有效的降低了动轴主体的重量,为传动轴主体的使用带来方便,通过加强组件和加强齿板的设计,有效的提高了传动轴主体的强度,进而提高了传动轴主体的抗压性能。
本发明涉及TiC-Cr7C3复相陶瓷颗粒梯度增强钢基复合材料的制备方法。具体工艺包括反应物压坯的制备和铸型型腔内的燃烧合成反应两个阶段:1)采用Cr、Ti和C粉作为反应物,按照一定比例混合均匀,压制成坯;2)将经过预处理后的反应物压坯放置于铸型内铸件需要增强的特定位置或区域,浇铸高温金属钢液诱发压坯的燃烧合成反应,原位形成TiC和Cr7C3复相混杂陶瓷增强颗粒。从而既保证了金属基体本身的韧性,又提高了服役区域的高硬度和耐磨损性能。陶瓷颗粒通过化学反应原位形成,热力学稳定,与基体结合好;此外,Cr还可以固溶于TiC形成(Ti,Cr)C或者固溶于钢基体,起到固溶强化作用。
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一种有序介孔多金属氧酸盐-二氧化钛复合材料及制备方法,属 于化工领域,具有以下化学式组成,H3PW12O40/TiO2。其制备方法 结合溶胶-凝胶化学、模板自组装及程序升温水热处理等技术组合。 以H3PW12O40为无机前驱体,四异丙氧基钛(TTIP)和四氯化钛(TiCl4) 的混合物为钛源,非离子型表面活性剂(Pluronic P123,其结构为 HO(CH2CH2O)20(CH2CH(CH3)O)70(CH2CH2O)20H)为结构导向剂。本 产品催化性能的增加效果非常明显,并提高了催化剂的寿命。
一种主链含咔唑的聚芳醚、制备方法及由该主链含咔唑的聚芳醚修饰的纳米碳改性材料和复合材料,属于高分子材料技术领域。本发明通过设计开发一种新型的主链含咔唑的聚芳醚材料,将其用于纳米碳材料的改性,不但解决了纳米碳材料在有机溶剂中不能溶解、分散、易于团聚的关键难题,而且使纳米碳材料的分散能力大大超过类似的文献报道,应用也更为广泛。除此之外,本发明所述的主链含咔唑的聚芳醚材料制备方法简单,利于大规模批量化生产。这种新型、可溶的主链含咔唑的聚芳醚聚合物材料将在进一步的复合加工中扮演增溶、改性剂的角色,并因其具有良好的热稳定性、出色的机械性能,能够解决碳纳米材料复合加工中的遇到的困难,具有极大地应用前景。
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一种金刚石超硬复合材料的制备方法,属于材料制造技术领域,向钛铜合金加入铌粉和铝粉,将金属粘结剂压成片状体,片状体金属粘结剂放入石墨材料制成的筒状加热块底部,向筒状加热块内注入金刚石粉末,再注入铁粉和金属粘结剂粉末混合而成的基层粉末,将加热块放入高温高压装置内,加压升温,制成钻具或刃具。本发明生产出的钻具或刃具使用寿命度,加工精度高。
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本发明涉及材料领域。树脂基复合材料模内发泡工艺,包括如下步骤:1)将未受热膨胀的发泡材料原体加入到浸渍液原液中,然后混合,形成待发泡浸渍液;2)将预成型纤维增强材料坯放入模具中,打开真空系统,将待发泡浸渍液注入模具中;3)将模具加热至发泡材料原体发泡膨胀,树脂在引发剂作用下交联固化,生成成型产品。模内发泡系统,包括一注入机主体、一模具、一真空系统,包括一混合系统,温度控制系统。
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本发明提供了一种集成酶气凝胶复合材料,由双亲气凝胶通过吸附法将天然酶和模拟酶同时固定在三维网状结构中制备得到,所述天然酶是能够催化目标物分解产生过氧化氢的酶;所述模拟酶是具有类过氧化物酶活性的物质。本发明利用聚乙烯醇为主要原料、顺丁烯二酸为辅助交联剂,同时加入少量多壁碳纳米管以改善产物机械性能,最终合成出具备双亲性质的气凝胶,可同时吸附水相和有机溶剂相。根据这一性质,将溶于有机相和水相的氯化血红素和葡萄糖氧化酶,分别吸附于气凝胶胶体内部,实现对级联反应的催化。气凝胶作为天然酶固定化的载体,提高了酶的稳定性,防止酶在催化过程中的泄漏,简化了催化反应的步骤,缩短了反应时间,更利于葡萄糖含量检测。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料望远镜,属于光学望远镜技术领域,本发明设置的主返射镜、主镜支撑芯轴、主镜支撑背板、镜筒、支撑装置、折返镜、折返镜支撑芯轴、目镜连接筒、望远镜安装机构均采用碳纤维材料,主返射镜通过主镜支撑芯轴固连在主镜支撑背板中部,折返镜通过折返镜支撑芯轴固连在支撑装置一端,支撑单通过目镜连接筒固连有目镜组件,镜筒一端与主镜支撑背板固连,镜筒另一端与支撑装置固连,镜筒中部通过多个望远镜安装机构与望远镜支撑架固连,本发明实现了重量轻、热稳定性高、结构简单的特点。
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本发明公开了一种钢铝梯度复合材料钻杆及其制备方法,钻杆被设计为内外双层结构,钻杆外层和接头部分采用钢材,内层部分采用铝合金,钢和铝合金界面之间通过其二者本身按比例梯度变化的过渡层而实现结合。该钻杆结合了钢材的强度、耐磨性、耐高温、抗腐蚀和铝合金材料轻质的优点,从而满足深部勘探装备发展的需要。钻杆的接头部分采用钢材料,解决了常规铝合金钻杆和钢接头间异种金属组装困难的问题,同时,既可以采用独立接头设计,也可以直接在钻杆上车出接头,缩短制造流程,节约成本;采用钢和铝二者本身按比例梯度变化的过渡层而实现钢铝界面之间结合,替代常规的钢铝机械式连接方法,节约材料并增强了钢铝之间的结合强度。
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本发明提供一种复合材料的承力筒的制备方法,包括以下步骤;S1、模具设计:具体为外形设计、尺寸缩放设计、功能设计和结构设计;S2、模具调试及处理基准:在模具上焊接配重块用以调节模具重心;在模具上刻画加工基准线和象限线;S3、铺放及成型:将预浸料铺放在模具上后,通过压力容器对模具进行固化;S4、脱膜;S5、测量与加工:测量产品毛坯后并进行精加工至产品。使用本发明的制备方法制作的模具提高了承力筒的精度。
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一种偏心Au NPs@TiO2纳米复合材料的制备方法,涉及到Au NPs上配体的竞争配位导致的Au NPs表面的功能分区驱动了TiO2的选择性沉积。本发明选择的配体是4‑巯基苯基乙酸(4‑MPAA)和聚丙烯酸(PAA),利用二者和Au NPs结合强弱的不同的特点使二者在与Au NPs共同存在时通过改变二者的加入量而产生不同程度的竞争结合,进而驱动不同程度的TiO2的沉积。本发明与传统方法相比合成步骤简单,反应所需时间短,产量也较大。仅通过调节所需配体的加入量就可以制备出偏心核壳结构的复合纳米粒子。该结构可用于光催化产氢,光催化降解等各个领域。
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本发明公开了一种负载杂多酸的氮掺杂碳复合材料的制备与催化应用。利用简单的浸渍方法使杂多酸和氮掺杂碳纳米材料建立了一种相对稳定的化学链接。该材料在催化硝基苯加氢反应中具有较高的催化活性,硝基苯的转化率为99%、苯胺的选择性>99.9%,催化剂利用率高、稳定性好。催化体系规避了高温高压及腐蚀实验装置等问题。在工业催化剂和精细化工品合成领域中具有较大的应用潜力。
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本发明是一种大尺寸复合材料快速无损检测方法,其特点是,包括:依据标准件随机采样获取无缺陷参考信号样本集快速稀疏表征矢量;快速稀疏表征,参考信号和采样信号的稀疏表征均采用基于小波域模极大值的信号奇异性度量的并行降噪与稀疏表征、采用非线性支持向量机的特征聚类、相关熵的自适应观测模型及Sigmoid函数的归一化;采用相关熵自适应模型的无掩模压缩感知(Compressedsensing,CS)拓扑分布优化策略,快速表征结果与相关熵自适应模型通过加权判定信号的同质与异质性,结合结构化思想的分块随机形式,在CS理论框架下,设计结构化易存储的测量矩阵,为快速检测后的重构提供有效数据。该方法与检测对象参数紧密联系,实现方法简单易行、工程实用性强。
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本发明提供一种聚酰亚胺树脂,由包括芳香族二酐和芳香族二胺的混合物制备得到;所述芳香族二酐包括双酚A型二醚二酐;所述芳香族二胺包括苯膦酸双(氨基苯)酯。本发明将双酚A型二醚二酐和含磷元素的苯膦酸双(氨基苯)酯引入聚酰亚胺结构中,使聚酰亚胺树脂的加工性能显著提高。在本发明的实施例中,本发明中的聚酰亚胺树脂最低熔体黏度在50Pa·s~5000Pa·s之间,加工温度范围在300℃~380℃之间。同时该树脂具有优异机械性能,拉伸强度大于70MPa,弯曲强度大于100MPa。本发明还提供了一种聚酰亚胺的制备方法和一种聚酰亚胺复合材料。
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本实用新型公开了一种混杂纤维增强热固性树脂复合材料抽油杆扶正器,包括抽油杆扶正器主体和设置在所述抽油杆扶正器主体外表面的防磨棱以及包覆在所述防磨棱表面的耐磨层;所述抽油杆扶正器主体、防磨棱和耐磨层采用连续纤维二维织物叠层增强热固性树脂制成;所述抽油杆扶正器主体为对称两半式结构,所述的扶正器对称两半式结构通过内嵌的金属滑槽和金属卡扣完成对合和固定功能。本实用新型扶正器主体材质采用混杂纤维二维织物预浸热固性树脂叠层结构,具有强度高、刚性大、耐磨特性高、耐腐蚀、耐高温、使用寿命长的综合优势,可广泛适用于扁带式抽油杆的井下工作。
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本实用新型公开了一种新型复合材料转向横拉杆总成,属于汽车转向系统技术领域,包括横拉杆、左金属套管、右金属套管、左锁紧螺母、右锁紧螺母、左拉杆球头总成及右拉杆球头总成;所述横拉杆的两端分别与左金属套管及右金属套管的一端连接,所述左金属套管及右金属套管的另一端分别与左拉杆球头总成及右拉杆球头总成螺接。本实用新型提供的横拉杆总成,在保证整车对转向横拉杆总成的性能要求如稳定性、抗拉压强度和运动空间等的前提下,尽可能减小成本涨幅,优化转向横拉杆总成的结构,实现转向横拉杆总成降重,从而实现整车降重,油耗降低,提高车辆动力性和经济性;减轻整车底盘簧下质量,提高车辆乘坐的舒适性。
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