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本发明公开的铁路棚车内墙板生产方法和连续生产装置通过采用连续的浸胶、预成型和加热定型的方式进行连续生产,一方面可以提高生产效率,而且采用拉挤的方式进行生产,能够保证其表面质量和尺寸稳定性;将的纱架、导纱板、胶槽、玻纤毡导向装置、预成型板、成型模具、牵引装置以及切割装置按照顺序依次对接,经过浸胶的玻纤与两层玻纤毡在模具内挤压成型,并加热固化成型,由牵引装置作为动力在前端牵引成型板材,自动化程度和原材料利用率较高,生产效率显著,制品性能优异,尺寸、质量稳定,制品表面平滑美观、形状的可设计性非常强,环境污染小,基于拉挤成型工艺的独特性能,拉挤成型复合材料产品可以取代金属、塑料、木材、陶瓷等制品。
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本发明公开了一种用于颗粒状材料本征电磁参数的提取方法,其包括如下步骤:步骤1、根据颗粒状材料的面径比,求得颗粒状材料的轴向退磁因子ST和径向退磁因子SL;步骤2、根据颗粒状材料的轴向退磁因子ST和径向退磁因子SL,求得轴向混合因子和径向混合因子;步骤3、根据测试出的颗粒状材料随机分布于基体材料内形成的复合材料的等效电磁参数,进而应用数值方法提取出颗粒状材料的本征电磁参数。本发明的有益效果是精度高、适用范围广且考虑分布效应。
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本发明公开了一种壳聚糖微球复合丝素硫酸钙骨水泥及其制备方法。本发明公开的可注射复合型骨水泥由壳聚糖微球和硫酸钙组成的混合粉末与丝素溶液以1∶0.45的固液比g/ml配制而成,混合粉末中壳聚糖微球含量是0.1%w/w-1%w/w,硫酸钙含量是99%w/w-99.9%w/w。首先利用乳化-化学交联法制备壳聚糖微球,从家蚕蚕丝中提取丝素纤维进一步制成丝素溶液,然后将壳聚糖微球与硫酸钙粉末混合,混合粉末再按照一定量的固液比与丝素溶液混合。本发明的骨水泥复合材料的优点在于不仅可被经皮微创注射至骨缺损部位修复骨缺损,且可在体内被降解吸收,可被用作药物缓释系统进行药物或生长因子释放较长时间作用于填充部位。
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本发明公开了一种电化学胃癌肿瘤标志物无标记免疫传感器的制备方法,属于新型纳米功能材料和生物传感器领域。本发明首先在二氧化钛纳米颗粒基底上,利用光电化学合成方法,直接在电极上合成了二氧化钛-贵金属复合材料,进而制得了成本低、灵敏度高、特异性好、检测快速、制备简单的检测胃癌肿瘤标志物的电化学无标记免疫传感器。
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本发明公开了一种泡沫铝拉伸检测夹具,包括拉伸组件、夹具组件和拉伸旋转手柄,所述拉伸组件包括本体和拉伸夹,所述本体上端设有一安装孔,所述拉伸旋转手柄设于所述安装孔内,所述拉伸夹设于本体的下端,所述拉伸夹为三叉型,所述夹具组件两端设有插孔,插销将夹具组件与拉伸夹连接在一起,本发明使得泡沫铝复合材料不会受不同材料性能的影响,进行拉伸时,拉伸力不断增大也不会脱落,不会造成结构性破坏,能高效的达到实验目的,得到泡沫铝拉伸强度实验数据,同时结构简单,安装方便。
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本发明涉及一种锂离子电池石墨硅基复合负极材料及制备方法,所述石墨硅基复合负极材料包括纳米硅裂解碳复合材料、石墨和碳材料包覆层;制备方法是:首先用高能湿法机械球磨方法获得纳米硅,接着通过分散聚合将其和高残碳的聚合物复合,形成纳米硅镶嵌在聚合物微球中的聚合物/纳米硅复合微球乳液,再将该微球乳液与石墨复合,最后用有机碳源固相包覆,热处理,得到锂离子电池石墨硅基复合负极材料。此方法解决了纳米硅因其粒度小,比表面能高,易于发生团聚,特别是突破了纳米硅从液态的分散状态到干燥时团聚的问题。所得负极材料具有高比容量(>550mAh/g)、高首次充放电效率(>80%)及高导电性的特点。
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本发明公开了一种含苯并恶嗪-马来酰胺树脂混合物的制备方法,其特征是:将胺类化合物、顺丁烯二酸酐和溶剂投入到反应器A中,搅拌下升温至70~95℃反应1~2小时,降至室温,得到中间体溶液;将中间体溶液投入到在反应器B中,降温并保持在0~20℃,加入40%的甲醛水溶液,控制温度不超过20℃反应1~2小时,调节pH=6~7,加入酚类化合物和溶剂,在70~100℃反应2~5小时,静置后分层为有机相和水相,取有机相经真空蒸馏去除溶剂、余下物烘干即为苯并恶嗪-马来酰胺树脂混合物,该树脂混合物性能良好,适于用作电气绝缘结构件、包覆材料或结构复合材料的制造。
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一种含氨基的可交联聚芳醚砜及其制备方法和气体分离膜的用途,属于聚合物纳米复合材料领域。所解决的问题是现有的气体分离膜存在的气体渗透性和分离性能不能兼顾的问题,通过利用本发明中所提供的一种分子侧链带有苯氨基和丙烯基的可交联聚芳醚砜与N-甲基吡咯烷酮混合后浇注成膜或者与N-甲基吡咯烷酮混合时加入过氧化苯甲酰后浇注成热交联膜,另外也可通过加入多壁碳纳米管而形成混合基质膜或者混合基质热交联膜。本发明由于含有的氨基可以与碳纳米管的羧基发生氢键相互作用,碳纳米管在聚合物中更均匀地分散,两相界面具有很好的粘合力,从而混合基质膜的气体渗透性和选择性得到了提高。本发明用于制备气体分离膜及气体分离。
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本发明公开了一种建筑钢构支撑的多孔承重梁,包括上梁体,及用于承载上梁体重量的承重梁,所述上梁体为五个单梁体并行排列组合而成,所述承重梁设置在上梁体下端;本发明的建筑钢构支撑的多孔承重梁,上梁体由纤维增强复合材料制成,且内腔为多孔的方形中孔,具有优异的抗拉强度与抗压性能,且在上梁体底部设置一承重梁,承受上梁体所受的多余压力,整体结构简单,承载能力大,生产制作成本低,质量较轻,适合应用于各种桥梁、建筑上面,稳定性与安全性均高于一般承重梁。
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本发明公开了一种U形钢竖向连接的钢筋混凝土装配整体式框架及其施工方法,该框架包括附带短梁段(3)的钢筋混凝土预制柱(1),钢筋混凝土预制梁(2)和U形钢(4);钢筋混凝土预制柱(1)附带短梁段端部(3)带有竖向第一螺栓孔(51),U形钢(4)腹板上面带有竖向第二螺栓孔(52),钢筋混凝土预制梁(2)两端部分别带有竖向第三螺栓孔(53),通过U形钢(4)以及竖向摩擦型螺栓(6)把钢筋混凝土预制柱(1)和钢筋混凝土预制梁(2)相连,在连接区浇筑有工程水泥基复合材料(7),使结构成为装配整体式框架。装配整体式框架具有内力传递明确可靠、受力简单合理、施工方法便捷高效、整体性能好、抗震性能好等优点。
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本发明提供了一种超高分子量聚乙烯催化剂载体材料及其制备方法。该制备方法包括:将氧化石墨烯水溶液与硅溶胶混合,得到混合分散液;将混合分散液喷雾至液氮中,雾化后瞬间固化,挥发去除液氮,真空干燥去除水分,得到样品;将样品进行加热活化反应,得到氧化石墨烯/二氧化硅球形催化剂载体材料;在四氢呋喃溶液中,将氧化石墨烯/二氧化硅球形催化剂载体与丁基氯化镁混合,搅拌反应,得到反应产物;将反应产物进行清洗,然后600℃高温加热2小时,得到超高分子量聚乙烯催化剂载体材料。本发明催化剂载体可有效减少聚合物分子链缠结,制备出石墨烯/超高分子量聚乙烯复合材料。
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本发明属于复合材料技术领域。根据F-?的配位化学性质,SiO2·Fe(0H)2+2F-→?SiO2·Fe(0H)2+2OH-,经过配液、混合反应、搅拌打碎、过滤水洗、高速分散、干燥脱水、滚球成型、干燥成品,获得具有高选择性的饮用水除氟的除氟剂。本发明工艺简单、原料便宜,适于大规模的生产及实际应用。
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一种陶瓷前驱体改性酚醛胶黏剂及其制备方法,本发明涉及胶黏剂及其制备方法。本发明要解决普通酚醛脆性大、粘接强度低,使用温度已不能满足新材料的性能要求的问题。陶瓷前驱体改性酚醛胶黏剂由苯酚、甲醛溶液和聚铝碳硅烷制备而成;方法:一、称取;二、制备。本发明利用聚铝碳硅烷改性酚醛胶黏剂,以提高酚醛胶黏剂的耐热性能,可在600℃甚至更高温度环境下使用,适合耐高温合金、复合材料及陶瓷材料的粘接与密封。本发明用于制备陶瓷前驱体改性酚醛胶黏剂。
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本发明公布了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,包括配制溶液、干燥成粉末、动态焙烧、制备浆料、搅拌研磨、干燥形成粉末、动态焙烧;过筛筛分,得到锂离子电池正极材料橄榄石型磷酸铁锂。本发明通过液相混合原料,溶液内部达到离子、分子级的混合,并通过喷雾干燥将这种混合状态尽量保持下来,得到的粉末比固相法混合均匀程度要高得多,因而在后续的焙烧合成可以在很短的时间内完成,利于反应产物的粒度的控制,初次焙烧后加入的有机介质既作为浆料的表面活性剂提高浆料的稳定性,在后续的焙烧合成中发生碳化,可形成的纳米级纯磷酸铁锂紧密结合,形成分布均匀的具有空间网络的导电碳薄膜层,最终得到LiFePO4/C复合材料。
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本发明涉及一种负载白藜芦醇的聚氨酯微纳米颗粒及其制备方法。所述负载白藜芦醇的聚氨酯微纳米颗粒由白藜芦醇与载体材料聚氨酯组成,聚氨酯和白藜芦醇的质量比为1:0.1-1。本发明以简便快速的“一步相分离法”制备负载白藜芦醇聚氨酯微纳米颗粒溶液,经过离心干燥收集纳米颗粒。该操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为白藜芦醇更安全有效地应用于临床及聚氨酯基新型复合材料制备提供了新思路。
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本发明的一种防紫外玻璃贴膜及其制备方法,玻璃贴膜包括基体层;隔热层,涂布于基体层的内表面,其中,隔热层主要由改性纳米氧化锌铝、掺锑氧化锡以及环氧树脂组成;防紫外线层,涂布于隔热层的表面,其中,防紫外线层主要由防紫外线纳米复合材料、防紫外线添加剂、聚氨酯以及氟硅树脂组成;耐磨层,涂布于基体层的外表面;保护膜层以及安装胶层,保护膜层通过安装胶层可分离得粘接于所述防紫外线层表面。
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本发明基于时空约束的双目视觉三维形貌测量方法属于计算机视觉测量技术领域,涉及一种基于时空约束的双目视觉三维形貌测量方法。该方法针对大型复合材料构件表面形貌,采用激光扫描双目视觉测量系统进行图像采集和图像处理;提取边缘信息,建立约束条件。结合时间维度信息预测光条位置,建立适度的感兴趣提取区域,快速高精度的提取对应左、右光条图像的激光光条中心;对在边界约束内的光条中心信息进行保留,对在约束外的光条中心信息予以剔除。将保留的光条中心信息和边界信息进行匹配和重建,最终还原完整的三维形貌信息。本发明提高了测量效率,测量精度高,检测信息完整,运算速度快,可满足大型零部件表面的三维形貌测量。
本发明提出了一种核壳结构的Fe3O4@GdVO4 : Eu3+磁性纳米发光材料及其制备方法,该材料为球形形貌,具有核壳结构,对应于Eu3+的5D0-7F2能发射良好的红色荧光,具有磁性。该材料的制备方法首先是制备Fe3O4纳米粒子,然后通过GdVO4 : Eu3+纳米粒子在Fe3O4表面包覆,合成Fe3O4@GdVO4 : Eu3+复合材料。本发明的制备方法非常便捷,需要条件简单,合成装置简单,技术流程简单易懂。
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本发明公开了一种内置式过滤型鼻罩,包括固定框、连接带和空气过滤膜;所述的固定框包括两个塞体,每一个所述的塞体都是多层大小头结构,每一层都是一个圆环;每一个所述的圆环的外边缘都有向外延伸的圆形薄壁,所述的薄壁的厚度由内向外逐渐递减,所述的薄壁按照直径由大到小排列;所述的空气过滤膜安装在所述的塞体内部,所述的连接带连接两个面积最大的圆环;所述的空气过滤膜采用聚丙烯等高分子复合材料,过滤效果好,能够过滤PM3.0以上的颗粒、烟气、绒毛、花粉等,同时还可以作为药物的载体;舒适度好;不会造成面部遮挡,适合无法带口罩等遮挡面部的人群和在生化环境工作的人群使用;设有连接带,摘取方便;带有保存盒,方便再次使用。
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一种稀土锆酸盐/碳酸盐复合电解质粉体的制备方法,它涉及一种固体氧化物燃料电池电解质粉体材料的制备方法。本发明是为了解决目前固体氧化物燃料电池工作温度高,进而产生电极在高温发生烧结、使孔隙率减小、活性降低、电解质密封和连接材料选择困难的技术问题。本发明:一、制备稀土硝酸盐溶液;二、稀土硝酸盐溶液和氧氯化锆溶液混合;三、共沉淀;四、离心、干燥;五、煅烧;六、制备复合材料。本发明优点:本发明能在一般实验室条件下进行,条件温和易控,制备的稀土锆酸盐粉体分散性良好,晶体结构、形貌和粒径可控,生产成本较低,制备方法简单,无环境污染,粉体性能良好并能实现大规模批量生产。本发明应用于燃料电池领域。
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本发明涉及一种纺织纤维/石墨烯/NaTaO3复合环境催化材料的制备方法,包括:将纺织纤维浸渍到氧化石墨烯的饱和分散液中,然后烘干,清洗,然后置于还原剂溶液中,50~80℃反应0.5~1h,清洗,烘干,得到纺织纤维/石墨烯;将纺织纤维/石墨烯加入到Ta2O5和Na3PO4溶液中,搅拌,然后加入NaOH和尿素,120~180℃水热反应3~8h,冷却后洗涤,烘干,得到纺织纤维/石墨烯/NaTaO3复合环境催化材料。本发明的方法简单,适合于工业化生产;得到的复合材料具有较好的环境净化效果。
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本发明涉及一种铝掺杂锰基正极材料的制备方法,该铝掺杂锰基正极材料的基体材料成分为:Li[Ni0.3?xLi0.13Mn0.57Alx]O2,其中X=0.05?0.15。方法制备的正极材料,一定量的铝离子取代镍离子会减小锂镍混排程度,同时提高电池的热稳定性;石墨烯即可显著提高复合材料的倍率性能,既能保证正极材料制备的锂离子电池的高能量密度,又能提高其功率密度,并且降低了生产成本。
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本发明提供了一种碳纤维前驱体聚丙烯腈/木质素纤维的制备方法,其特征在于,包括:第一步:将干燥后的聚丙烯腈与增塑剂混合后在180~250℃下经双螺杆挤出机造粒得到聚丙烯腈母粒;第二步:以所得的聚丙烯腈母粒为皮层,以木质素为芯层,经熔融纺丝设备纺丝得到具有皮芯结构的聚丙烯腈/木质素纤维;第三步:将具有皮芯结构的聚丙烯腈/木质素纤维经加热箱进行牵伸,得到碳纤维前驱体聚丙烯腈/木质素纤维。本发明提供的碳纤维前驱体具有可纺性好,生产成本低,可进行连续化生产等优点,有望进一步碳化得到成本较低的碳纤维,应用于碳纤维增强复合材料领域,市场前景广阔。
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本发明涉及一种添加Ag2O颗粒增强的锡铅基复合钎料及其制备方法,属于金属基复合材料技术领域。该复合钎料包括Ag2O颗粒、锡铅基合金粉末和助焊剂,其中Ag2O颗粒的质量分数为0.5~10wt%。将一定配比的氧化银粉末、锡铅合金粉末及助焊剂混合后均匀搅拌,制得膏状Ag2O增强的锡铅基复合钎料。添加的Ag2O在钎料熔化过程中发生原位还原反应生成银,析出的银的化合物及基体中含有的银可起到强化相和细化基体组织的作用,从而达到提高钎料连接接头力学性能及抗蠕变能力的目的。
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本发明公开了一种用于制备具有微观层状结构的材料的冷冻方法,其特征在于首先将所要制备的层状材料的前驱体组分分散到水溶液中制备前驱体溶液,然后将前驱体溶液加入到冷冻模具中,通过调控冷冻面的温度梯度来促使溶液结冰过程中冰晶呈平行的层片状取向生长,取向生长的平行层片状冰晶会将溶液中的前驱体组分挤压到相邻冰晶之间,从而实现前驱体组分最终被组装成的相应的平行层状结构,然后再通过冷冻干燥即获得所需具有微观层状结构的材料。本发明的方法不仅适用于制备具有微观层状结构的有机高分子支架材料或其复合材料,尤其适用于制备具有微观层状结构的纳米材料宏观功能组装体,因此在新型材料领域将具有重要的应用价值。
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一种磷酸钴锂-磷酸钒锂复合锂离子电池正极材料的制备,所述复合材料的化学式为xLiCoPO4-yLi3V2(PO4)3,式中0<x≤5、0<y≤5,步骤如下:将锂源、钴源、钒源和磷源的化合物混合均匀;加入碳源和乙醇溶剂后,在行星式球磨机中球磨制得前躯体粉末;置于烘箱中烘干;转移到管式炉中两次煅烧制得目标物。本发明的优点是:首次通过固相法合成新型的锂离子电池正极材料磷酸钴锂-磷酸钒锂,通过两种材料的互补,获得安全性、高容量与循环性能、倍率性能兼顾的新型下一代锂离子电池正极材料,其制造方法工艺和反应设备简单,条件容易控制,易实现工业化规模生产,有非常广阔的应用前景。
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本发明涉及一种自修复氰酸酯树脂体系及其制备方法。将乙烯基封端的低分子量聚苯醚(PPO)树脂加入到氰酸酯(CE)树脂体系中,以4, 4¢-二氨基二苯砜(DDS)为催化剂,通过低温工艺处理CE/PPO树脂体系获得高性能自修复CE树脂体系。本发明提供的技术方案利用含有乙烯基封端的PPO在CE成型过程中可以维持其热塑性特性,使固化后的CE树脂体系在发生损伤后,通过加热体系,PPO成分可融化流动填充裂纹实现材料的修复,对提高材料使用寿命及安全性起到了积极作用。该树脂体系可用于制备航空航天用高性能复合材料、电子器件等。
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一种聚氯乙烯基包覆共挤木塑橱柜板,属于木塑复合材料技术领域,其特征是,它由包覆层和芯层组成,其中,所述芯层原料是:聚氯乙烯、生物质粉、无机阻燃剂、复合增塑剂、复合发泡剂、润滑型加工助剂、超高熔体强度型加工助剂、轻质碳酸钙、钙锌稳定剂、聚乙烯蜡、硬脂酸;所述包覆层的原料包括:ASA/PMMA共挤料,包覆层的厚度为0.3-0.5mm。本发明通过调整配方解决了木塑橱柜板的阻燃性、强度、芯层密度、表层色彩等问题,提高了木塑橱柜板的综合性能,拓宽了其室内外装饰装修的应用范围,使生物质粉得到更广泛的回收利用,变废为宝,保护环境。
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本发明公开了一种耐寒高绝缘聚氯乙烯电缆料用改性凹凸棒石及其制备方法,由以下重量份的原料制成:凹凸棒石72-88、三(2-羟乙基)异氰尿酸酯3-6、纳米三氧化钨12-16、明矾粉10-15、四乙二醇二庚酸酯10-15、戊二酸二乙酯5-10、亚乙基双(12-羟基)硬脂酸酰胺2-4、氢化三联苯4.5-6.5、焦磷酸亚锡2-3、环己酮肟1.5-2.5、四氢呋喃甲醇4-8、醋酸丁酸纤维素5-10、四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯3-5、二乙基甲苯二胺2-3、2,2’-硫代双(4-叔辛基酚氧基)镍1-2、助剂4-7。本发明通过一定的改性处理,改善凹凸棒石的界面性能,提高其亲油性和分散性,可使PVC复合材料的拉伸强度、断裂伸长率、耐寒性、耐老化、抗冲击等性能显著提高,可以广泛用作耐寒高绝缘聚氯乙烯电缆材料的功能填料。
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