1063
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本发明公开了一种改性废旧聚乙烯管道专用料及其制备方法。所述专用料的重量组成为:废旧回收聚乙烯100份、复合增韧改性剂3~30份、无机填料3~5份、交联剂0.02~0.2份、抗氧剂0.05~0.1份、黑色母粒1~7份、消泡剂0.1~0.5份,所述复合增韧改性剂是以废旧轮胎橡胶粉、SBS与LLDPE树脂,以科学合理的比例制得。本发明利用优化了的复合增韧改性剂,提高复合材料体系中各相关组分的交联度,弥补复合材料体系拉伸强度值,控制改性材料体系的凝胶含量和流动性,达到优化复合材料体系力学性能的目的。本发明方法操作简单,适应性强,易于工业化生产,不仅降低了生产成本,而且减少了固体废弃物对环境的污染,具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明涉及氯吡格雷相关代谢基因——CYP2C19*2等位基因检测的电化学传感器的制备方法及应用,属于电化学检测技术领域。其特征在于:首先合成得到c‑C60/CeO2复合材料,然后将铂纳米粒子还原在c‑C60/CeO2复合材料上,再使单链DNA信号探针与该复合材料混合,制得生物信号探针;然后通过AuNPs@Fe‑MOF,亲和素,层层自组装用于生物素化的DNA捕获探针的固定,从而制备了CYP2C19*2等位基因检测的电化学传感器,该传感器成功的用于CYP2C19*2基因发生单碱基突变的检测。本发明的优点在于灵敏度高,特异性强,检测迅速,方便。本发明为氯吡格雷相关代谢基因提供了新的检测方法及指导个体化治疗。
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本发明公开了一种防水高性能复合电缆及其制作方法,该电缆包括多股电缆内芯以及多股电缆内芯外依次包覆的第二有机硅复合材料防水层、第二纳米阻燃绝缘层、陶瓷纤维耐火带和阻燃外护套,每股所述电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一有机硅复合材料防水层和第一纳米阻燃绝缘层;在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯与第二有机硅复合材料防水层之间均填充有防水填充料;所述第二纳米阻燃绝缘层之间还设置有一根接地线芯;本电缆具体较高的防水能力,经过耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求。
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一种聚吡咯/石墨烯/细菌纤维素导电膜材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种导电膜材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料不具备良好的稳定性、循环性能及力学性能,并且作为电极时所采用的电解液会腐蚀导电膜材料本身和仪器的问题。方法为:制备细菌纤维素浆料;制备石墨烯细菌纤维素复合材料,制备聚吡咯包覆石墨烯细菌纤维素复合材料,将聚吡咯包覆石墨烯细菌纤维素复合材料反应溶液直接真空过滤成膜,再干燥,即完成,本发明应用于超级电容器。本发明单位面积负载活性物质量高、合成简单、导电性可控、倍率性能好、可规模化生产,制备成对称性超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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本发明提供了一种用于快速成型的改性光敏树脂及其制备方法,其由丙烯酸酯25~45份、环氧树脂25~45份、纳米丁腈橡胶5~30份、光稳剂0.1~0.5份、稀释剂5~25份、消泡剂0.5~5份、流平剂0.5~5份、抗氧剂0.1~0.5份、阳离子型引发剂1~5份和自由基型光聚合引发剂1~5份组成。本发明用纳米丁腈橡胶改性光敏树脂制得的复合材料具有优异的韧性、良好的耐热性、较高的尺寸稳定性和快速的成型速度等特点,复合材料成型后表观质量大幅提高,同时降低了复合材料的综合制造成本。
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本发明公开一种防水型密封套,包括上封套和下封套,所述上封套的下边沿和所述下封套的上边沿通过密封卡接件形成一个球形封套,所述上封套和所述下封套由复合材料制成,所述复合材料是密封层、热封层和防静电层组成的复合材料层。与现有技术相比,本发明提供的防水型密封套采用上下卡座式的密封结构、上下卡座上的卡接臂与加强卡槽之间进行密封连接和防护帘的多重防护结构和高性能的封套材料,从而使制备成的封套具有结构合理、气密性好、耐戳穿、抗撕裂、防静电、高阻隔、重量轻、封存和拆卸便捷、免维护、持久耐用等优良特性,可有效解决物资长期封存过程中的受潮问题,有助于提高物资封存储运质量。
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本发明公开了一种屋顶绿化用防水卷材及制备方法,属于建筑用防水领域。所述防水卷材包括:基材层,基材层上表面的自粘改性沥青层,自粘改性沥青层上表面设有加强防水层,加强防水层上表面设有耐根穿刺层,基材层下表面的韧性防水层,韧性防水层下表面设有PE膜。所述防水卷材的制备步骤包括:(1)自粘改性沥青的制备;(2)石墨烯/天然橡胶纳米复合材料的制备:(3)环氧树脂/石墨烯纳米复合材料的制备;(4)聚N,N‑二甲基丙烯酰胺/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(5)防水卷材的制备。所述防水卷材不仅具有较好的防水效果,还具有较好的热稳定性、耐根穿刺性能,使用寿命较长,降低了使用成本,具有较好的应用价值。
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一种高超声速飞行器大面积热防护装置,包括外隔热层、外防热层、内隔热层、钛合金层;外隔热层为石英复合材料,外防热层为气凝胶材质,内隔热层为石英复合材料;加工时,将外隔热层、外防热层、内隔热层粘接好,经烧制成型,然后将其与钛合金层进行粘接,制备成热防护装置,并与舱体固连。内、外隔热层为石英复合材料,具有较高的强度,便于气凝胶层的成形,也能起到隔热作用;外防热层为气凝胶层,材质非常轻,隔热效果非常好,能够满足大面积防热结构的重量及隔热要求;钛合金层作为主要的承载结构,能够保证防热结构刚度的可靠性。本发明结构简单、安全可靠、成本低、加工周期短,适用于高超声速飞行器的外部大面积热防护。
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本发明的目的在于,在白色或黑色以外的颜色、特别是蓝色的医用陶瓷材料中,可以确保足够的耐久性,并且通过充分地抑制灭菌用的γ射线照射前后的色差,可以维持美丽的外观。医用陶瓷材料使用含有氧化铝及氧化锆的复合材料形成。在复合材料中,含有氧化钴。在将氧化钴以外的复合材料的质量设为100质量%的情况下,将氧化钴的含量设定为0.2质量%~1.0质量%。
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本发明公开了一种汽车及其板簧悬架总成,该板簧悬架总成包括板簧,板簧的两端通过第一固定组件安装于车身,其中部通过第二固定组件安装于车桥,板簧为沿车身的纵向布置的单片复合材料板簧,且板簧的两端和中部的截面相等,端部和中部之间为按抛物线变化的变厚截面。这样,上述板簧悬架总成结构充分简化了整体结构,使整体结构更加简洁,重量减轻,其中复合材料板簧的重量仅相当钢板弹簧的1/4~1/3;单片复合材料板簧的内部阻尼很小,动刚度和静刚度基本一致,从而具有较好的使用性能;同时板簧和聚氨酯缓冲块组合使用,聚氨酯缓冲块特性具有副簧、缓冲和限位作用,提高了悬架的平顺性和乘坐舒适性,大幅延长悬架整体寿命。
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本发明涉及一种气相微分制备浮雕壁纸的装置及方法,属于建筑装饰材料领域。装置主要包括压合辊、高压容器和印刷装置,方法是先将基材和塑料薄膜压延复合,形成成卷的复合材料,然后将成卷的复合材料放入温度和压力可控的高压容器中,再通入超临界气体后将高压容器内的温度和压力调至设定值,使复合材料在超临界气体中饱和一段时间,本发明方法主要包括成品膜发泡工艺路线、吹塑工艺路线和流延膜工艺路线,在吹塑工艺或流延工艺的薄膜制作过程中膜内加入部分超临界CO2,在高压容器内实现持续发泡饱和,可塑性强、加工成型方法多,可加工多种花纹和款式的壁纸,发泡过程无残留物、绿色环保,并且采用此工艺制备的塑料壁纸性能稳定。
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通过温敏性大分子单体两步法制备纳米金的方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明以温敏性大分子单体聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)为反应性分散稳定剂,丙烯腈和苯乙烯为第一单体和第二单体,通过调节两单体配比控制聚合物微球的表面形态,分散共聚法制备具有特殊形态的PNIPAAm接枝丙烯腈/苯乙烯微球;再在醇或醇/水介质中,Au3+与PNIPAAm上的酰胺基团进行配位,原位还原并不断生长成纳米金粒子,得到聚合物微球/纳米金复合材料。通过控制聚合物微球与四氯金酸配比、反应温度、溶剂配比,纳米金粒径可控制在2~20nm,且有序分布、分散稳定。制得的纳米金复合材料在传感器、细胞活性检测、汽车尾气处理、燃料电池、化学催化剂等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种具有核壳结构及空腔的碳包铝锂电池负极材料的制备方法。该方法是:将碳源材料溶解在去离子水中,再加入球形铝粉、磁子后密封反应釜;250℃反应后,过滤得到棕色或黑色固体粉末;离心分离洗涤,再经真空干燥后得碳铝复合材料前驱体;在氮气氛保护下恒温碳化,冷却后用酸或碱进行后处理,经真空干燥后得到碳壳内含空腔的碳包铝复合材料。本发明核壳结构的碳包铝复合材料具有形状规整、粒径均匀的特点,有利于电极材料性能的稳定,产品品质优良。碳壳厚度均匀,导电性好,从而提高负极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量、可靠性和安全性。
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本发明涉及一种用于结构的两个子部件的粘合连接的质量控制过程,包括如下步骤:A)提供将被控制的复合材料的结构;B)提供至少一个预制造测试设备(1),所述至少一个预制造测试设备(1)代表所述结构的所述子部件中的一个;C)在与所述子部件的实际粘合连接类似的条件下,将所述至少一个预制造测试设备(1)粘结到所述结构的另一个子部件(7);D)在所述至少一个预制造测试设备(1)上执行至少一次机械测试,所述至少一次机械测试允许评价所述粘合连接的质量。
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本发明公开了一种防结垢和冻结的闭式冷却塔,它主要由壳体,换热盘管、除垢环、喷淋装置、风机、喷淋水泵、脱水器、换热盘管进口集管、换热盘管出口集管和水盘组成;换热盘管采用非金属材料制成,非金属材料包括但不限于高分子复合材料以及改性导热复合材料;换热盘管管材的截面采用圆形或椭圆形,内壁具有低肋翅片,在换热盘管管材的每一水平段串挂若干个除垢环;本发明采用复合材料管材作为换热盘管,有效防止了低温情况下结冰胀破换热盘管的可能性,换热盘管的重量减轻也明显减少壳体支撑件的材料用量,同时采用除垢环将大大减少污垢在换热盘管管材外结垢的可能性,提高了设备的换热效果。
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本发明公开了一种电子产品外壳材料叠层结构及其制造方法,主要是在复合材料叠构表面覆盖一层塑料膜,然后通过给模具加压加热使覆盖有塑料膜的复合材料叠构固化成型,形成由复合材料部和塑料膜构成的电子产品外壳材料叠层结构,以简化后续的表面处理工艺,本发明的电子产品外壳材料叠层结构表面仅需通过一次打磨补土喷涂或者不用打磨补土喷涂就可以将产品达到最终成品的效果,降低了表面处理成本。
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本发明涉及一种高导热、低膨胀金刚石-硅复合封装材料的制备方法,属于电子封装材料领域。步骤为:①将金刚石微粒和体积分数40~70%硅粉与微量烧结助剂均匀混合,烧结助剂为Al或Ti粉;②将装有混合物的石墨模具放入SPS,加压20~30MPa并抽真空;③快速烧结,烧结时保温温度设定为1250~1370℃,烧结过程中采用惰性气体或真空,烧结压力为40~60MPa;④烧结结束后进行随炉冷却并在1000℃以下卸掉压力,获得致密无微裂纹的复合材料。本发明避免了烧结时间过长造成的金刚石石墨化及硅基体氧化等问题;可以通过改变原料的配比得到各种不同金刚石含量的复合材料,可操作性强,工艺简单。并且所制得的复合材料热导率高达515W/mK,热膨胀低于1.5×10-6/K,致密度达99.6%以上,可用于电子封装等领域。
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天线线圈(10),它包括:在平面内卷绕成涡卷状的空心线圈(12);以及以大致平行于空心线圈(12)的平面的方式插入空心线圈(12)的平板状磁心部件(13)。磁心部件(13)是由软磁性金属、非晶质或铁素体粉末或薄片与塑料或橡胶的复合材料形成。磁心部件(13)通过把复合材料注射模塑成形或模压成形或者通过轧制后成形形成。或者磁心部件(13)是通过把复合材料涂敷并进行干燥所形成的磁性涂膜。在插入磁心部件(13)的空心线圈(12)的一个面上,层叠有非磁性且有导电性的导电板(14)。导电板(14)是由铜或铜合金、或铝或铝合金构成,厚度是0.01~2mm。于是,可以有较高的刚性且能在较高的频率下工作。
本发明属有机/无机纳米复合材料技术领域,具体涉及一种点击化学法制备酞菁-碳纳米管-聚噻吩复合光敏材料的方法,该方法相对于普通的酯化法和酰胺法等具有条件温和、反应速度快和复合效率高等特点,获得的酞菁-碳纳米管-聚噻吩复合材料的分散均匀性和贮存稳定性都有显著的提高,通过点击化学方法制备的酞菁-碳纳米管-聚噻吩复合材料具有较高的光敏性、相容性和热稳定性,并具有优良的溶解性能和光电性能,本发明制备的产品是新一代绿色环保高性能化工产品,可用于导电材料、太阳能电池材料、光电导材料和光电转换材料等领域。
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本发明提供了一种负极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:(1)将黑磷量子点与二氧化钛进行混合,得到复合材料;(2)采用碳源对步骤(1)所述复合材料进行碳包覆,得到所述负极材料。本发明过将黑磷量子点混掺入二氧化钛中,更加容易与二氧化钛结合,生成Ti‑O‑P键,阻止黑磷的体积形变也更加牢固,与二氧化钛得到的复合材料分散的也更加均匀,能够最大限度地发挥黑磷的优势,进一步进行碳包覆后,阻止黑磷的体积进一步形变的同时,还增加了黑磷的利用率,有效地提高了负极材料的导电能力,使得电池的循环性能得到了提升。
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本发明公开了一种纤塑型材装配式墙体及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明提供的纤塑型材装配式墙体以由废弃纺织物和废弃塑料制成的纤塑复合材料作为原料,成本低、绿色环保的同时,实现了对废弃纺织品和废弃塑料的再利用,在临时居住房、工棚的搭建及背景墙等临时性建筑的搭建中具有极高的应用前景,并且,本发明提供的纤塑型材装配式墙体所使用的纤塑复合材料具有比其中的单一组分更优异的力学性能,可在一定程度上减少墙体损坏造成的物品损失和检修频率,另外,本发明提供的纤塑型材装配式墙体为装配式结构,其墙体可在工厂预制后,运输到施工现场进行装配,施工效率高、运输方便且节能环保。
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本申请涉及背板材料的领域,具体公开了一种超薄背板及其制备方法。一种超薄背板,包括由上至下顺次设置的硅胶层、增强层和聚碳酸酯(PC)层,所述增强层由复合材料组成,所述复合材料包括玻璃纤维。其制备方法为:S1、原料预混;S2、复合材料制备;S3、背板制备。本申请的超薄背板可用于手机背板等领域,其具有强度高、不易破裂、不易粘附污渍等优点。
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本发明提供一种基于激光超声的深度学习三维重建缺陷检测系统与方法,所述系统包括运动控制模块、激光扫描模块、数据采集模块、信号处理模块和结果显示模块。其通过分步激光扫描在航空复合材料表面产生激光超声信号,并使用二维运动平台搭载激光测振仪进行信号采集,最终通过创建基于生成对抗网络的LANDT网络进行零件内部自动化三维重建,输出拼接过后的零件三维图像,可以对复合材料表面和内部缺陷的进行自动化检测,并将检测结果实时三维成像,从而能够直观地观察到零件内部缺陷情况,实现了在有效提高复合材料表面和内部检测的准确率的同时还能够很好地降低生产成本的目的。
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本发明涉及复合材料,包括具有第一和第二层表面的陶瓷体和电连接第一和第二层表面的至少一个金属陶瓷导体,具有:第一层,包括第一陶瓷、第一孔和包括在第一孔中的第一金属陶瓷元件;第二层,包括第二陶瓷、第二孔和包括在第二孔中的第二金属陶瓷元件;第一和第二层之间的至少一个中间层,包括中间陶瓷、至少一个中间孔和包括在至少一个中间孔中的至少一个中间金属陶瓷元件,第一和第二孔的截面在平面Px,y上的投影彼此偏离,至少一个金属陶瓷导体是第一和第二金属陶瓷元件之间经由至少一个中间金属陶瓷元件的电连接部,其通过彼此相邻的层中的金属陶瓷元件的至少局部重叠部实现。本发明还涉及复合材料制备方法、通过该方法获得的复合材料及其用途。
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根据本发明的一个方面,提供了一种制备不均匀复合材料的方法,所述方法包括以下步骤:‑提供第一成分(1)和第二成分(2),○其中所述第一成分是多孔的或当处于流体静压力下时能够形成孔,○以及第二成分包括具有热塑性性质的固体,‑相对于第一成分放置第二成分,并将能量耦合到第二成分中以引起第二成分的至少部分液化并渗透到第一成分的孔中或其他结构中,借以第一成分被第二成分互穿以产生复合材料,‑引起至少第二成分的不可逆转变以产生改性的复合材料。
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本发明涉及一种CO2再生催化剂及其制备方法和应用,属于CO2捕集技术领域。本发明提供了一种制备杂多酸/介孔TiO2复合材料的方法,基于溶胶凝胶‑溶剂法和原位组装一步法,先将模板剂、溶剂和钛盐混合,得到介孔TiO2前驱体悬浊液,然后将介孔TiO2前驱体悬浊液与至少两种含氧酸盐混合后进行酸化处理,得到含有杂多酸纳米晶的凝胶,再将凝胶进行溶剂热晶化处理,得到晶化产物,最后将晶化产物进行焙烧,得到杂多酸/介孔TiO2复合材料。以该复合材料作CO2再生催化剂能够同时提供CO2解吸反应所需要的L酸位和B酸位,降低CO2解吸反应所需的温度,进而降低CO2脱附过程所需的热负荷,解决CO2捕集过程高能耗的问题。
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本发明公开了一种基于机织间隔织物的微带阵列天线的织造方法,包括将纺织纤维和环氧树脂在间隔织机上织造并固化成型制作成复合材料;测得复合材料的介电常数和损耗角正切;基于得到的复合材料介电性能计算微带天线辐射元的基本尺寸,据此设计天线阵列单元尺寸,计算设计阻抗匹配网络结构与尺寸,按照以上尺寸,在织机上织造微带阵列天线的基本结构。机织间隔织物具有结构整体性好,中空度高,质量轻等特点。所以,本发明所得天线既有很好的结构整体性和抗分层能力,又具很轻的质量和优异的电磁辐射特性;可大幅度提高天线的可靠性与综合性能,在航空航天、交通、信息等领域具有广泛的应用前景。
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