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本发明公开了一种利用陶瓷复合结构制备低热重频高能激光器,包括激光器主体,激光器主体内部设置有光学系统,激光器主体外部设置有第一导热装置、第一散热装置和激光头固定机构,第一导热装置包括有第一陶瓷复合板和第二陶瓷复合板,第一陶瓷复合板和第二陶瓷复合板均包括陶瓷底板和陶瓷条,陶瓷条呈波浪形结构排列设置,通过呈波浪形结构设置的陶瓷复合结构作为散热和绝缘片,具有极好的导热性能,可以将激光器主体内部的温度导到陶瓷复合板上,陶瓷复合材料具有优异的耐高温性能,高强度、相对重量较轻、抗腐蚀等优异性能,解决了以往通过水冷管进行散热的方法,通水道结构复杂,容易损坏发生漏水情况,进一步造成短路发生,影响激光器的使用。
本发明属于复合材料技术领域,涉及复合电极材料,尤其涉及一种苯甲酸配合物复合钒酸铋的制备方法,包括以N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,加入配体苯甲酸配成0.01~0.1M的溶液,分别加入与BEN相同摩尔数的金属配离子前驱物,搅拌均匀配制得到前驱液;将负载有BiVO4的FTO片,导电面朝下放入聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜中,加入前驱液,100~140℃溶剂热反应5~15h,降至室温后取出,乙醇洗净、烘干,即得。本发明还将所制得的复合物应用于光电水解制氢。金属苯甲酸配合物M‑BEN‑MOC复合在蠕虫状BiVO4表面,有效增强光电材料载流子迁移速率,提高电子空穴分离效率及光电催化性能,所制备的二元金属铁镍苯甲酸配合物BiVO4/FeNi‑BEN‑MOC催化剂在环境、能源等领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种固态电解质材料、电解质膜及其制备方法,使用氧化石墨烯纳米管和聚合物基体复合材料为主要原料,一方面利用聚合物材料的柔性保证了良好的电解质/电极界面接触,环保无污染,同时还利用氧化石墨烯纳米管中大量的含氧官能团‑OH、‑COOH、‑O‑与锂发生反应,避免锂的不均匀沉积,抑制锂枝晶的生长,从而避免电池短路。此外,本发明制备方法简单,易操作,稳定性能及安全性能好,制备而成的电解质膜成膜性好,厚度均匀;电解质膜应用制备的成品电池电化学窗口宽,结构稳定性好,循环性能好,室温条件下离子电导率高,符合现代电子产品的使用需求。
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本发明涉及一种3D编织皮芯结构管状预制体及其制备方法,所述管状预制体由皮层(1)、芯层(3)和混杂区(2)组成;所述皮层(1)和芯层(3)分别采用两种不同种类的纱线,皮层(1)和芯层(3)间通过混杂区(2)相连接,所述混杂区(2)由所述两种不同种类的纱线混杂编织而得。本发明解决了皮芯结构管状预制体整体编织成型的难题,不存在分层现象,有利于提高皮芯结构管状预制体的整体力学性能;同时制备方法具有操作简单、制造效率高、适用范围广等优点,可以满足高性能低成本皮芯结构管状复合材料的制造需求。
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本发明公开了一种节能均热特性的电热面料、其制备方法,以及具有节能均热面料的电热毯、坐卧具。所述具有节能均热电热面料包括织物层、相变层和电热膜。本发明在聚氨酯薄膜中填充略低于其导电渗滤阈值范围内的石墨烯填料,并添加少量黑磷/金属氧化物纳米复合材料增强薄膜的压力敏感特性。将所述电热面料的电热膜接通电源后,无外界压力时,由于发热层中石墨烯的含量略低于渗滤阈值,此时发热层电阻较大而不发热;当外界赋予电热膜一定压力时,发热层中石墨烯片层相互接近,形成导电通路,电热膜开始发热,当外力消失后,发热层恢复原状,停止发热。另外通过相变层使得热量分布均匀并储能,提高能量利用效率同时提高使用舒适性。
本发明公开了一种主链掺锆的绿色环保耐高温杂化有机硅树脂,其特征在于所述有机硅树脂的结构式如下:(R2SiO2/2)x(RSiO3/2)y(ZrO4/2)z(S)k;式中,R2SiO2/2、RSiO3/2、ZrO4/2分别表示D单元硅氧烷、T单元硅氧烷和有机锆源;x、y、z、k分别表示R2SiO2/2、RSiO3/2、ZrO4/2及S的结构单元数目;R独立地表示甲基或苯基;S来自硅氧烷基团‑Si(OH)3、‑RSi(OH)2、‑R2Si(OH)、‑R2SiOR、‑RSiOR2、‑SiOR3中的一种;ZrO4/2选自有机锆源。本发明通过采用新颖的改性共聚方式,使得该树脂材料比现有的硅树脂材料更加耐高温,可用作基体树脂制备复合材料及耐高温粘接剂。
本发明公开了一种钠离子电池正极材料磷酸焦磷酸铁钠/碳的合成方法,步骤为:将有机膦酸、有机酸钠、纳米磷酸铁、钠源,加去离子水搅拌,加热搅拌蒸发至干,将所得固体干燥,研磨,氮气保护下,预烧结,自然冷却后,再次研磨,氮气保护下烧结,自然冷却得到钠离子电池正极材料磷酸焦磷酸铁钠/碳。本发明利用纳米磷酸铁、有机膦酸共同提供磷酸焦磷酸铁钠/碳合成所需的磷源,同时利用有机膦酸和有机酸钠充当磷酸焦磷酸铁钠/碳合成所需的碳源、钠源或部分钠源,简化了合成工艺,同时通过该方法得到的电极材料具有高的比容量、良好的循环性能,解决了钠离子电池正极材料磷酸焦磷酸铁钠/碳复合材料制备方法存在氮排放、使用氢/氩混合气等问题。
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本发明公开了一种中空的铜钴硫@铁氧化物复合三维纳米结构材料的制备方法,属于纳米复合材料领域,以解决现有的中空棒状结构的表面积扩大与形成异质结不能同时实现及不能在使用过后分离出去的问题,包括如下步骤:取ZIF‑67乙醇分散液,后取乙醇和硫代乙酰胺加入,搅拌后移入高温反应釜,将产物过滤,用无水乙醇洗涤,所得干净沉淀物真空干燥,得到Co前驱体;取产物Co前驱体,后取氯化铁、氯化铜,水和硫代乙酰胺搅拌成溶液,后移入高温反应釜,过滤,取沉淀物,再用乙醇洗涤,干燥,研磨,即得。材料中空且有磁性,不仅有更大的表面积,促进载流子发生快速分离并延长光载流子的寿命从而提高光催化性能,还可以在使用后分离出来。
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本发明提供一种高熵合金增材制造的方法,包括以下步骤:选取初始原料;其中,原料为粉末状;将初始粉末注入研磨罐中,并利用球磨装置对初始粉末进行研磨;在研磨罐中注入气体,并持续利用研磨装置对初始粉末进行研磨,获得复合粉末;利用复合粉末制备形成合金型材。本发明提供一种高熵合金增材制造的方法及装置,用以实现采用高熵合金作为增强相来增强增韧铝合金,将突破传统陶瓷增强与增韧的情况,实现复合材料强度和塑性的同时提高。
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本发明涉及一种含羟基聚酰亚胺纤维及其制备方法,该方法包括:将二胺单体与二酐单体,按一定摩尔配比共缩聚,制得聚酰胺酸纺丝原液;所述纺丝原液经过滤、消泡后,于精密的计量泵中喷出进行纺丝,制得聚酰胺酸纤维;所述聚酰胺酸纤维进行热亚胺化处理,制得含羟基聚酰亚胺纤维。该方法在保持聚酰亚胺纤维优异综合性能的基础上,制备的纤维表面均匀分布着丰富的羟基活性基团,在高性能纤维增强树脂基复合材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种使用水热合成法制备得到空心球状结构磷酸铁材料的新方法,制备的磷酸铁材料,稳定性高,初始容量尚可,约280mAh g‑1。该磷酸铁材料可以作为前驱体材料,后续与其他材料进行复合,制得的复合材料可以用于储能电池的电极材料、电解质材料,比如可以应用在钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、铝离子电池、铅酸电池、超级电容器等储能电池的电极、电解质,也可以作为太阳能电池的重要组件,未来可能会应用于生物领域。
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本发明属于先进橡塑复合材料技术领域,具体涉及一种阻燃型硅橡胶柔性中子屏蔽材料及其制备方法,该材料由以下组分组成:硅橡胶生胶100份、增强剂10‑20份、屏蔽剂30‑80份、屏蔽强化剂0.1‑10份、阻燃剂5‑30份、抗老化剂0.2‑2份、交联剂0.5‑2份,羟基硅油10‑40份。本发明以硅橡胶为基体,将屏蔽剂先与屏蔽强化剂球磨,制备成改性屏蔽剂;再加入具有结构的阻燃剂进行球磨,制备屏蔽‑阻燃剂;然后将屏蔽‑阻燃剂与抗老化剂、交联剂、羟基硅油等成分进行开炼压延,经过电子束辐射交联,即可获得阻燃型硅橡胶柔性中子屏蔽材料。该柔性材料具有优异的中子屏蔽性能、阻燃性能、力学性能。该制备方法安全环保,简单高效,便于工业化生产。
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一种具有高尺寸稳定性树脂混合物及其制备方法,属于材料技术领域。为了解决现有热固性树脂热膨胀系数高、尺寸稳定性差的问题,所述树脂混合物由纳米树脂预聚物A和共聚物B组成,其中:纳米树脂预聚物A由氰酸酯树脂、BMI树脂、纳米粒子组成,共聚物B由氰酸酯树脂、BMI树脂、热塑性树脂组成。制备方法:一、制备纳米树脂预聚物A;二、制备树脂与热塑性树脂共聚物B;三、制备高尺寸稳定性树脂混合物C。本发明制备的树脂混合物固化后具有低热膨胀系数、高尺寸稳定性和高韧性的特点,可用于制备高尺寸稳定性的复合材料产品,具有重要的商业价值。
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本发明公开了一种制备非晶/纳米晶多层结构薄膜的方法。该材料的特征是:薄膜由两种完全不同的晶体结构(纳米晶,非晶)构成,并呈现非晶层和纳米晶层交替更迭的多层结构。该工艺制备的薄膜结构致密,界面层清晰,可以很容易通过控制不同层薄膜厚度尺寸(尺寸可以达到纳米级别),控制非晶层、纳米晶层的调制比例,实现等调制比变化,甚至是渐变调制比变化等,为研究非晶合金在微小尺寸下的剪切带形变行为以及其尺寸效应提供一种新的研究方法,并且为非晶合金塑韧性等力学性能的改进提供了一种新的途径,从而为制备力学性能可控的非晶/纳米晶复合材料提供可能。同时,该方法操作简单,成本较低,易于在工业上实现和推广。
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本发明涉及管材领域,具体为一种增强型POPB1‑M双色管材及其制备方法。其由内层、中间层和外层经三层共挤热熔复合构成;内层采用聚丙烯和聚1‑丁烯共混改性复合材料制成,包括如下材料:25‑33份PPR,25‑32份PPB,10‑30份聚1‑丁烯PB‑1,5‑15份聚烯烃弹性体POE,0.2‑0.4份熔脂调节剂,0.5‑1份增刚成核剂,5‑15份环保食品级改性纳米滑石粉,0.3‑0.5份光热稳定剂,0.3‑0.5份抗氧剂1010,0.3‑0.5份抗氧剂168,0.5‑1份光扩散剂,1‑3份黑色母。本发明抗冲击性能高、抗刮划性能高、拉伸强度高、韧性好、耐候性好、耐高低温性能好、耐老化性能好。
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一种集成热管功能的铜‑金刚石电子封装材料的制备方法,采用一体化熔渗方式制造铜‑金刚石/铜‑铬层状结构材料,选择性溶解去除铬组元,获得铜‑金刚石/多孔铜层状结构。将铜‑金刚石层作为热管管壳一端、多孔铜作为吸液芯可制造热管。具体方法包括:制备多孔铬或铬‑铜薄片,厚度0.2‑5mm;薄片在650‑1450℃的真空、还原或惰性气氛中烧结成形;烧结后的薄片表面堆积0.2‑5mm厚的金刚石颗粒,将纯铜熔液在0.1‑70MPa压力作用下渗入金刚石颗粒层和纯铬或铬铜薄片层,形成铜‑金刚石/铜‑铬层状复合材料;在强碱溶液溶解去除铬组元,形成一侧为铜‑金刚石、另一侧为多孔铜的铜‑金刚石/多孔铜层状结构。
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本发明涉及一种基于多角度图像融合的红外无损检测方法,其采用一种多角度红外图像采集装置进行检测,包括如下工艺步骤:1),控制器接收到热图像采集指令;2),开启红外成像仪记录,卤素闪光灯延迟一定时间激励;3),红外成像仪采集到这段时间内的热图像;4),启动电机模块,使得动平台旋转特定角度;5),重复2)和3)步骤,直到整个圆周结束;6),采集过程结束,采用多项式拟合前处理和主成分分析算法后处理,并融合图像数据,定位出内部损伤位置。本发明的基于多角度图像融合的红外无损检测方法能够在机械手的辅助下,高效率地实现对复合材料的损伤进行红外无损检测,提高检测效率和准确性。
本发明涉及一种石墨烯/非晶碳纳米管/镍钴硫化物复合杂化材料及制备方法,是一种反射率高、吸收频带宽的新型电磁波吸收材料及制备方法,该方法以硫酸镍、硫酸钴、柠檬酸三钠及尿素为原料制备前驱体,之后加入硫化钠制备镍钴硫化物,采用改进Hummers法制得氧化石墨烯溶液,通过CVD法制备非晶碳纳米管,最后将三者混合,通过水热法可制得石墨烯/非晶碳纳米管/镍钴硫化物复合杂化材料。本发明制备的复合材料具有三明治结构、大的比表面积以及良好的导电性能等优点,可使吸波材料具有反射率高、吸收频带宽等特点,大幅提高了材料的吸波性能。
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本发明公开了一种高镍高容量动力锂电池,包括正极、负极、隔膜以及电解液,正极材料选自锂离子导体包覆改性的富镍三元材料,负极材料选自掺氮碳包覆硅复合材料,所述电解液包括锂盐LiPF6、碳酸酯类溶剂以及添加剂,所述添加剂包括SEI成膜添加剂、过充添加剂、阻燃添加剂以及高低温性能改善添加剂,所述隔膜选自陶瓷涂层改性隔膜。本发明制备的锂电池具有高安全性、长寿命以及快充性能。
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本发明公开了制备水性乳液型碳纤维上浆剂的方法,其具有良好的物理稳定性、化学稳定性和热稳定性,上浆剂乳液平均粒径小,分布均匀,适合工业化应用。上浆后的碳纤维与热固性环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂及热塑性聚烯烃树脂等常用复合材料基体树脂均具备良好的界面结合力,通用性好,特别和环氧树脂、酚醛树脂、聚烯烃树脂具有更突出的界面结合强度。
本发明公开了一种羧甲基纤维素/还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银抗菌膜的制备及其应用,本发明将采用一锅法合成的还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银(rGO‑MoS2‑Ag)复合材料采用溶液延流法与羧甲基纤维素(CMC)结合,制成制成具有较强的抗张能力和抗菌性能的羧甲基纤维素/还原性氧化石墨烯‑二硫化钼‑银抗菌膜,由该方法合成的复合膜,不仅可以提高羧甲基纤维素生物聚合物膜的机械性能,调节其透光率,更重要的是,能够赋予其更强的抗菌活性,在抗菌食品包装材料领域具有应用价值。
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本发明公开了一种耐低温聚氨酯发泡材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,解决现有材料在低温环境下使用时,经常会产生开裂、变形、发粘、变色等异常变化的技术问题。本发明提供的耐低温聚氨酯发泡材料,其特征在于,包括以下重量份的组分:多元醇80~100份、多异氰酸酯25~35份、催化剂0.5~2份、泡沫稳定剂3~5份和发泡剂2~4份。本发明提供的耐低温聚氨酯发泡材料,选择官能度中等稍高、粘度适中的4‑7官能团聚醚多元醇,配以相应用量多异氰酸酯,通过配方摸索和性能试验证实,采用本发明的配方和方法得到的耐低温聚氨酯发泡材料,耐低温性能良好,可用于防寒保暖材料的制备。
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本发明提供了一种含有机硅改性剂的苯并噁嗪组合物,该组合物包含苯并噁嗪化合物A、有机硅改性剂。本发明还提供一种将该组合物通过共混‑微交联固化方式制得的苯并噁嗪组合物制品。该产品制备方法简单,稳定性好,其制备的复合材料韧性得到提高,同时体系的固化的温度得到降低。相比于现有技术中的改性苯并噁嗪体系,本发明的产品性能均一稳定,方法简单,更适合大规模的生产应用。
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本发明涉及汽车内饰技术领域,尤其涉及一种玻璃纤维空气过滤材料及其应用。所述材料从下至上为改性无纺布和玻璃纤维材料;改性无纺布和玻璃纤维材料为热压复合定型连接。本发明制备的玻璃纤维碳素空气过滤材料具有以下优点:(1)该空气过滤材料能够有效净化汽车内部空气质量,推动国产汽车行业的安全环保化发展;(2)该空气过滤材料采用特定活性炭和无纺布等材料,能够长效保持较高的载炭量,且活性炭均匀吸附于无纺布材料上不易脱落,材料的吸附性能稳定;(3)该空气过滤材料采用玻璃纤维和无纺布复合,具有优异的机械性能,尺寸稳定,力学强度高;(4)该空气过滤材料的实用性强,适用于汽车行业过滤复合材料的技术推广。
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本发明公开了一种棒槌状短氮化硼纳米管的制备方法,该方法包括:一、将氧化硼和金属镁粉混合球磨得到固体粉末;二、将固体粉末放于瓷舟中,并在瓷舟上放置低铁含量的镍铬合金丝网,在氩气保护下升温至1250℃~1350℃并通入高纯氨气保温,沉积得到棒槌状短氮化硼纳米管。本发明将氧化硼与镁粉球磨活化后在高温下催化产生B2O2气体并扩散至镍铬合金丝网上,与氨气反应生成BN纳米管,通过镍铬合金丝网的低铁含量以控制催化生成BN纳米管的生长速度,结合气液固生长机制,保证得到棒槌状短氮化硼纳米管,该产物作为添加物容易分散均匀,有效增加复合材料基体的性能,适用于装备及机械用高性能结构材料、功能材料领域。
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本发明提供一种铝合金复合板材,所述铝合金复合板材依次包括外侧阻挡层、芯层、中间阻挡层和皮层;所述芯层的材料为6系铝合金,所述6系铝合金中含有Si和Mg元素的质量百分比至少形成理论值0.49wt%的Mg2Si,并且还含有0.2~0.3wt%的过量Si;所述6系铝合金中含有≤0.4wt%的Cu;所述6系铝合金中Mn≤0.6wt%;所述芯层中Si、Mg元素基本以强化相β"和β'相的状态存在。本发明提供的铝合金复合板力学和导热性能优异,可以作为性能优异的新一代换热器铝合金复合材料使用。
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本发明公开了一种柔性可拉伸复合电极的制备方法,通过将Ni‑MOF复合材料/AuNPs覆盖在碳纳米管上,大大增强了NACP薄膜电极的电催化活性,NACP薄膜电极在拉伸和弯曲状态下保持了较高的机械顺应性和稳定的电化学性能。由于NACP薄膜具有良好的生物相容性,细胞能在传感器上生长,并具有良好的粘附性。因此,实现了该传感器对C6活细胞于拉伸和未拉伸状态下释放的DA的实时监测。这项工作证明了NACP薄膜电极作为一种可拉伸的电化学传感平台在检测细胞释放的其他化学信号方面的巨大潜力。
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本发明公开了复合材料制备领域的一种纸筒自动胀紧方法,包括以下步骤:S1.将主轴安装在收卷装置上由电机或制动装置驱动,主轴上安装有不少于两个的支撑架,支撑架上安装有纸筒,纸筒两端支撑架带有挡边,支撑架通过紧固螺钉固定带主轴上;S2.支撑架为圆柱形结构,中间设有多边异形槽及圆形槽,圆形槽轴安装有同步环,同步环上开有n个开放式长槽,将H型支撑柱的安装在同步环上的开放式长槽中,支撑柱中间设有的圆形槽直径与同步环开放式长槽宽度相同,本发明,不需要高压气源,且大直径气涨轴自重可降低至人力搬运状态,适用范围广易于加工制造。
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本发明涉及一种Bi‑MOF衍生的氧化铋基负极材料及其制备与应用,该负极材料通过以下方法制备而成:(1)取CAU‑17在惰性气体保护下进行高温一次退火,冷却至室温,得到Bi@C;(2)将Bi@C在空气气氛中继续进行二次退火,冷却,得到Bi‑Bi2O3@C,即为氧化铋基负极材料。本发明Bi‑Bi2O3@C复合材料作为温和的水系电池型电极具有一系列优点,相对于纯Bi2O3电极有增强的结构稳定性,更低的过电位以及更高的容量;相对于Bi2O3@C电极则具有增强的电导率和离子扩散动力学等。
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