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本发明公开一种利用废旧地膜加工复合防水材料的工艺,属于复合材料制备技术领域。该工艺包括废旧地膜预处理、石英粉改性、膨润土改性、复合材料成品制备的步骤。本发明将废旧地膜回收再利用,有助于减缓塑料废弃物的污染,将石英粉、膨润土进行预处理,再加入助剂,制成的界面相容性、光稳定性及耐候性好的环保生态型复合材料。
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本发明涉及一种无硅钢片发电机,其包括定子、转子;转子上同圆周均布有多个永磁块,且相邻磁块的极性相反,其特点是:所述的各线圈层采用塑料复合材料热压成一体,且塑料中含有磁吸粉。本发明的定子采用多层线圈层经塑料复合材料热压呈环形,该复合材料含有磁吸粉,其仅在线圈通电时导磁,且绝缘性能良好。因此无漏磁且磁路阻抗小,导磁率高,故而可大幅降低线圈匝数,减小铜线的用量。相对于传统无刷永磁发电机,相同功率的条件下,总的线圈匝数可减小1/3,磁块使用量减少1/2,相同能耗的条件下,发电机输出功率提高15-20%,有效功率达88%。
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本发明公开一种二氧化硅/木质素型聚氨酯泡沫材料的制备方法。利用稻壳中的木质素和二氧化硅通过溶胶凝胶法制备分散性好,均匀的木质素/二氧化硅纳米复合材料,然后通过一步发泡法将木质素/二氧化硅纳米复合材料经超声分散溶解于聚醚多元醇,最后与异氰酸酯等原料复配,得到二氧化硅/木质素型聚氨酯发泡材料。本发明所用木质素/二氧化硅纳米复合材料价廉易得,整个制备过程工艺简单,绿色环保,不但降低了聚氨酯泡沫产品的成本,而且可以变废为宝,减少环境污染等问题都有着重要的意义。
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本发明提供了一种Bi2WO6‑MoS2复合微米花球及其制备方法,所述催化剂包括花球结构的Bi2WO6和分布在Bi2WO6表面的颗粒状MoS2;所述花球结构的Bi2WO6由Bi2WO6组成的片状结构自组装而成。在本发明中,颗粒状MoS2分布于所述Bi2WO6的表面,形成了异质结,促进了电子‑空穴对的有效分离,使得复合材料的光催化活性显著提高。并且花瓣状结构Bi2WO6的存在有助于提高复合材料的比表面积,进而提高对可见光的吸收,为光催化反应体系提供了更大的接触面积和更多的活性位点,本发明将催化剂用于在可见光条件下催化CO2和水反应生成有机物,具有较高的复合材料的光催化效率。
本发明公开了一种氧化亚铜和银共同负载的钒酸铋复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂以钒酸铋颗粒为载体,钒酸铋颗粒表面修饰有氧化亚铜颗粒形成氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料,氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料表面修饰有银纳米颗粒。其制备方法包括制备钒酸铋与醋酸铜的混合物、制备氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料以及银负载。本发明的复合光催化剂具有光催化活性高、稳定性好的优点,其制备方法具有制备过程简单、操作简便、成本低等优点。本发明的复合光催化剂可用于处理抗生素废水,具有应用过程简单、光催化效率高、对抗生素的最终矿化程度高、光催化稳定性好、重复利用性能好等优点。
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本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料,包括碳纳米管、纳米硫颗粒和氟化铝;纳米硫颗粒负载在碳纳米管表面;氟化铝包覆在硫‑碳复合材料的表面,形成氟化铝包覆层。该材料硫含量高、成本低、电化学性能优良。本发明还公开了上述材料的制备方法,配置硫代硫酸钠溶液、盐酸溶液、氟化铵溶液和硝酸铝溶液;将碳纳米管分散在硫代硫酸钠溶液中,加分散剂,超声振荡、搅拌;将盐酸溶液滴加到含碳纳米管的硫代硫酸钠溶液中,过滤、洗涤;将硫碳复合材料超声分散于氟化铵溶液中;将硝酸铝溶液滴加至含硫碳复合材料的氟化铵溶液中,过滤、洗涤、干燥,得锂硫电池复合正极材料。本发明还公开了一种锂硫电池,该电池中使用本发明的复合正极材料。
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本发明公开了一种编织布复合淋膜包装材料,包括:编织布复合材料、以及位于所述编织布复合材料表面的淋膜层,所述编织布复合材料由质量分数为85%‑90%的编织布与质量分数为10%‑15%的无纺布复合而成。通过上述方式,本发明能够提高材料的阻隔性、稳定性、强度及机械保护性,避免破损,同时使包装材料具有阻燃、防水防潮、抗老化等特点。
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一种器件包括:衬底;位于衬底的第一表面上的金属焊盘的阵列;覆盖金属焊盘的阵列的碳聚合物复合材料,所述复合材料具有的变化产生能够用作随机码的金属焊盘之间的随机电阻值。一种制造安全器件的方法包括:在介电衬底上形成金属焊盘的阵列,所述介电衬底包含存储有加密密钥的至少一个存储器以及RF通信部分;覆盖具有碳聚合物复合材料的金属焊盘的阵列,使得聚合物中碳浓度的变化形成独特电阻图案;将介电衬底附接到主机部件;从安全服务器接收由独特电阻图案确定的独特代码的请求;并且使用加密密钥,将独特代码加密并提供给安全服务器。
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烟筒内部防腐方法,通过在烟筒内壁表面喷涂玻璃钢防腐材料,从而形成玻璃钢防腐层,玻璃钢防腐材料由无溶剂环氧树脂、增强纤维和添加剂组成,然后在玻璃钢防腐层表面涂覆纳米复合材料形成面层,纳米复合材料由树脂、纳米级陶瓷粉、纳米级石英粉和添加剂组成。本发明创造性地在烟筒内壁通过喷涂玻璃钢防腐材料,不但有效的防止了原有烟筒内壁的腐蚀,而且在烟筒内壁形成新的玻璃钢内壁,此外在玻璃钢防腐层表面涂覆纳米复合材料,形成具有该强度高耐磨的面层,具有高防渗,高耐腐蚀,高强度和高寿命的优点。
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磁悬浮储能飞轮防爆环,包括金属内环、能量吸收环、金属外环、粘结过度环、复合材料环,所述金属内环外部连接能量吸收环,所述能量吸收环外部连接金属外环,所述金属外环外圈缠绕粘结过度环,所述粘结过度环连接复合材料环。所述金属外环通过延长结构固定到壳体上,所述复合材料环与壳体之间具有缓冲间隙。所述能量吸收环由内金属层、蜂窝结构夹层和外金属层组成,所述内金属层连接蜂窝结构夹层,所述蜂窝结构夹层连接外金属层,所述蜂窝结构夹层截面为蜂窝型。
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本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纤维与芳纶纤维的混编布,UHMWPE纤维具有密度小、比强度高、比模量高、耐化学腐蚀性与耐光辐射性能好、耐冲击、耐磨损、抗切割、低温耐挠曲性好、电磁透射率高、生物相容性好等优点。UHMWPE纤维其本质上是聚乙烯,由于其熔点和维卡软化点很低,所以纤维的耐热性差,蠕变明显。本发明制备的混编纤维布不仅改善了UHMWPE纤维的界面相容性和蠕变明显问题,使其可以用于树脂基复合材料,还解决了因UHMWPE纤维与芳纶纤维直径不同,铺层过多时纤维布层与层之间容易产生孔隙,造成复合材料气孔多和树脂填充后含胶量不均匀,强度下降的问题。该纤维布可以用于树脂基复合材料的增强布料。
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本发明提供一种用于监测爆破振动的分布式光纤振动传感器系统,包括宽带光源、耦合器、光纤光栅振动传感器组和光纤光栅解调仪;宽带光源输出的光信号经过耦合器到光纤光栅振动传感器组,经光纤光栅振动传感器组返回的光信号通过耦合器后输入到光纤光栅解调仪进行解调;所述的光纤光栅振动传感器组包括传输光纤和位于传输光纤上的光纤光栅加速度传感器;所述的光纤光栅加速度传感器包括设置在传输光纤上的光纤光栅、质量板、基板和复合材料,其中复合材料位于质量板和基板之间,光纤光栅嵌入在复合材料中。本发明导线轻便、单向传感器尺寸小、耐久性稳定性好。
本发明公开一种用于重金属污染土壤电动修复的复合电极、电动修复装置及电动修复方法,属于重金属污染土壤修复技术领域。本发明复合电极由导电介质构成的网状包裹的复合材料构成,所述复合材料包括改性海泡石和改性壳聚糖,本发明的复合材料具有更大的表面积,可以吸附迁移而至的重金属离子,实现重金属污染物的原位去除,避免电动修复完成后,后续抽出处理阴极电解液。本发明电动修复方法可以降低土壤阴极附近pH的变化,避免阴极产生的OH?进入土壤,造成土壤中重金属离子沉淀。本发明可以通过实时监测阳极、阴极附近pH、电导率和重金属离子浓度的变化,具有持久高效,更换简便,可显著缩短修复周期和修复成本。
本发明涉及软骨发育不全产前诊断基因——成纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)基因多态性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Hemin‑MOFs复合材料,然后将铂纳米粒子还原在Hemin‑MOFs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;然后通过还原性氧化石墨烯四乙烯五胺,纳米金,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FGFR3‑1138G>A基因多态性检测的电化学传感器,该传感器成功的用于FGFR3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。本发明为产前无创诊断软骨发育不全提供了新的检测方法。
本发明公开了一种通过掺杂石墨烯和二氧化钛提高二硫化钼充放电循环能力的方法,所述的二硫化钼/二氧化钛/石墨烯复合材料以石墨烯作为导电改性相、二氧化钛作为支架和协同相,以此增强该复合材料的充放电循环性能。选用钼酸钠、硫脲、氧化石墨、四异丙醇钛、无水乙醇、醋酸、聚乙烯吡咯烷酮和去离子水,静电纺丝、水热反应后,经真空干燥得到二硫化钼/二氧化钛/石墨烯复合材料。该法生产工艺简单、成本低、所制得的二硫化钼/二氧化钛/石墨烯具有优良的电化学性能。
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本发明涉及一种一体化模锻成型工艺,制备铝基复合材料;将熔融成液相的金属倒入容置液态铝基复合材料的空腔内,液态金属液填充T型件轴线垂直的圆柱体,在第一压力下进行液态填充,冲头压力小于或等于压在左滑块、右滑块上的液压活塞,冲头加载速度为15mm/s,冲头加载完成后保压20s,铝基复合材料凝固后在第二压力下继续加载冲头,使已凝固的金属部分推动所述的左滑块、右滑块向外移动,所述的左滑块、右滑块到达设定位置后,停止冲头加载,通过塑性变形完成两个轴线水平不等径地圆柱部分的成形;其中,第一压力小于第二压力。
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本发明涉及一种石墨烯/铁氧体纳米复合电极材料的制备方法,包括:(1)利用水热法制备得到纳米复合材料前驱体;将前驱体干燥,得到黑色粉体,煅烧,再经研磨得到均匀的石墨烯/铁氧体纳米复合材料;(2)将活性炭、碳纳米管、炭黑、石墨烯/铁氧体纳米复合材料、聚四氟乙烯分散于乙醇或者去离子水中,加热搅拌,得到半固体状态的浆料,利用对辊机多次辊压,即得。本发明制备得到的电极材料具有较大的比表面,良好的机械性能、电化学性能与循环稳定性能,优异的吸脱附性能;可连续化制备大面积电极薄膜,应用于电容去离子、超级电容器等技术领域,为工业化生产提供了技术支持。
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本发明涉及一种硫化物的靶向锚定剂及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:将磁性纳米材料负载在石墨烯表面,得到以石墨烯为载体的磁性纳米复合材料,进而将过渡金属纳米颗粒和/或贵金属纳米颗粒作为硫化物的锚定剂负载在所述以石墨烯为载体的磁性纳米复合材料表面,制备得到石墨烯‑磁性纳米材料‑锚定剂纳米复合材料,即硫化物的靶向锚定剂。该靶向锚定剂兼具较高的吸附效率和选择性的特性,并利用磁性材料的特征实现靶向锚定剂的回收,且该靶向锚定剂制备流程简单,不但降低了该靶向锚定剂的生产成本,而且不降低油品中的辛烷值,有效防止了因靶向锚定剂残留造成的油品质量下降。
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复合结构汽车保险杠防撞梁及制造方法,涉及车辆工程领域,解决现有汽车保险杠防撞梁采用金属材料存在质量大,能加工成形的断面形状受限,采用非金属材料存在成本高、制造效率低等问题,该汽车保险杠防撞梁结构包括外板和内板,所述外板是由钢板制成,所述内板是由碳纤维复合材料制成,将两者粘接在一起构成复合结构。本发明还同时提供了一种该复合结构汽车保险杠防撞梁低成本、高效率制造方法,本发明将钢板的低成本特性与复合材料高碰撞性能特性相结合,既有效提升了保险杠防撞梁的碰撞性能,又可大幅度降低了其结构重量;碳纤维复合材料内板可借助于钢板外层的结构形状成型,节省了模具成本,提高了成型效率。
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本发明为一种发光二极管的缓冲层结构,应用于一发光二极管结构,该发光二极管结构包含依序堆迭的一P型电极、一永久基板、一结合层、一缓冲层、一反射层、一P型半导体层、一发光层、一N型半导体层与一N型电极,且本发明的该缓冲层为复合材料,且该缓冲层的复合材料为至少二种材料元素构成,且于材料边界处彼此交融,据此由于该缓冲层中的复合材料没有明显的介面分隔,因而可以消除介面效应与材料间的应力,而提升发光二极管的发光效率与制造良率。
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本发明的高粘接强度聚醚醚酮基口腔专用材料及其制备方法属于口腔材料的技术领域。口腔专用材料以聚醚醚酮为基体,以玻璃纤维和钡玻璃粉为无机填料;各组分按重量计的含量为:聚醚醚酮占60%~80%,钡玻璃粉占5%~30%,玻璃纤维占5%~30%。将聚醚醚酮和钡玻璃粉混合后经双螺杆挤出得到复合材料A;将聚醚醚酮与玻璃纤维经双螺杆挤出得复合材料B;再混合复合材料A、B经双螺杆挤出制得。本发明通过玻璃纤维和钡玻璃粉的填充使得材料的力学性能和粘接强度得到了大幅度的提高,同时降低了热膨胀系数,并且制备中无需等离子体处理、激光照射或浓硫酸处理,适合口腔临床的应用。
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本发明涉及一种高性能热致性液晶聚合物/PET原位复合薄膜材料的制备方法,包括:第一步:原材料的混合;第二步:共混物的熔融挤出;第三步:共混物熔体的拉伸,即原位复合材料的形;第四步:微观分子复合材料经T型机头、纵向拉伸、横向拉伸制备成热致性液晶聚合物/PET原位复合薄膜材料。本发明利用往复式单螺杆混炼机对共混物进行混合,熔体拉伸设备对共混物熔体进行拉伸,使液晶聚合物棒状结构单元取向成微纤结构,形成一种自增强的微观原位复合材料,该材料相对于单一的PET薄膜,改善了PET薄膜的缺点,提高了薄膜的耐热性、热封性能、阻燃性,具备高强高模、极低的热膨胀系数,对气体、液体极高的阻隔性、极低的摩擦系数、超薄性等特点。
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本发明公开了一种具有高储能密度的材料及其制备方法,本材料是聚合物基混合金属单质的复合材料,具有高介电常数、高绝缘强度。其制备步骤包括:将有机盐与聚合物在共同的溶剂中分散制备成复合材料后,加热使盐热解得到金属单质与聚合物的复合材料。本材料重量轻、电容量大、工作电压高,特别适用于制造移动高密度储能电容器。
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本发明公开了一种用于混凝土结构健康监测的球形智能骨料,由于该传感器的大小与混凝土材料中通常添加的粗骨料接近,同时其具备监测混凝土建筑结构的健康状况的功能,因此该传感器可被称为智能骨料。智能骨料的主体包括由PZT压电陶瓷颗粒、水泥粉末、环氧树脂等复合而成的空心球形复合材料颗粒,形成于该复合材料颗粒内外表面的正负电极,封装于所述复合材料颗粒外且设置有电磁屏蔽层的封装结构,以及与所述正负电极、电磁屏蔽层连接的线缆或者微型无线收发装置。所述智能骨料可在建筑结构施工过程中埋置于混凝土内部,实现长期的混凝土结构健康监测。
本发明涉及一种还原氧化石墨烯/Fe3O4/Ag纳米复合吸波材料的制备方法,采用简化的共沉淀法制得GO/Fe3O4,然后采用湿化学还原法制得RGO/Fe3O4/Ag三元复合材料,制备方法简单、快速,可以实现规模生产,制得的复合材料吸波性能好,可以通过调节RGO、Fe3O4和Ag的比例、还原剂的用量以及复合材料的厚度实现不同波段的有效吸收。
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本发明公开了一种超细抗拉光缆,包含光纤、聚乙烯纤维加强芯、外护套;所述聚乙烯纤维加强芯包裹住光纤;所述外护套包裹住聚乙烯纤维加强芯;所述外护套由高分子复合材料制成;所述高分子复合材料,包含乙烯、丙烯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、尼龙、聚苯乙烯、色母料;其中所述乙烯占 20-30%,丙烯占50-55%,聚对苯二甲酸丁二醇酯占1-5%,尼龙占5-10%,聚苯乙烯占5-10%,色母料占0.5-2%;本发明所述的超细抗拉光缆采用聚乙烯纤维加强芯作为加强部,同时采用高分子复合材料制成的外护套,可以使光缆的直径缩小到0.35-0.5毫米,同时最大抗拉力可达190牛。
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本发明涉及一种含二苯砜基氨基硅烷偶联剂及其制备方法,技术特征在于:以4,4-二氨基二苯砜和Γ-氯丙基类硅烷为原料,以二甲基甲酰胺为溶剂。制备步骤如下:向三口烧瓶中依次加入溶剂二甲基甲酰胺和原料4,4’-二氨基二苯砜,搅拌,待溶解后,通入氮气,缓慢加热至100~150℃,滴入一定量的Γ-氯丙基类硅烷,滴加完后在合适的温度下再回流5~15H,减压蒸馏,除去溶剂即可。由于二苯砜基的引入,降低了活性氨基的极性,使得该偶联剂具有低的介电损耗角正切值。当该偶联剂用于玻璃纤维增强的环氧树脂或氰酸酯树脂等热固性树脂复合材料时,可提高该类复合材料的介电性能,在天线罩、雷达罩等透波复合材料领域具有广泛的应用。
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本发明涉及一种防水透气服装(10)。该防水透气服装包括层压复合材料(30)的第一段(32),该层压复合材料的第二段(34),以及把层压复合材料的第一段和第二段连接在一起形成服装的接缝。该接缝包括光固化粘合剂(40)。
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