687
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本发明属于碳基吸波材料领域,涉及碳基吸波料制备技术领域,具体涉及一种Ni3S2/C纳米复合吸波材料,该材料由Ni3S2以及无定形碳所组成,且整体呈黑色碳包裹状,该材料采用熔盐法制备而成。本发明中纳米复合材料具有优异的电磁波吸收性能,最大吸收效能可达‑69.82dB,最大有效吸收频宽超过5.56GHz,兼具“薄、轻、宽、强”的特点,可广泛的应用于电磁波吸收领域。同时,本发明提供的制备方法具有制备过程简便、后处理容易等特点。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种树脂基复合泡沫材料及其制备方法。所述树脂基复合泡沫材料包括树脂、空心微球、短切纤维和添加剂;所述树脂基复合泡沫材料中各组分的质量份数如下:所述树脂100份,所述空心微球10‑50份,所述短切纤维5‑25份,所述添加剂0.3‑0.7份。本发明提供的树脂基复合泡沫材料,具备优异的轻质性能和力学性能。
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本公开涉及一种孔挤压变形的测量装置及方法,其中测量装置包括:开设有待测孔的实验板;两个加载板,在朝向实验板的一面设置有台阶结构,并且在跨越台阶结构不同厚度的区域开设有第一通孔;加载螺钉;接触卡环,套设于实验板的外侧,可滑动地设置于台阶结构与实验板所形成的间隙之中,并与加载螺钉露出于加载板的部分外周面相接触;以及引伸计,包括设置于接触卡环上的第一引脚和设置于实验板设定截面上的第二引脚,被配置为在实验板被施加载荷时测量第一引脚和第二引脚之间的变形值。本公开实施例能够有效提升陶瓷基复合材料的孔边挤压变形的测量精度与测试效果。
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本发明涉及能源技术领域,尤其涉及一种硫正极材料的制备方法及其镁硫电池组装方法。硫正极材料的制备方法包括制备少层Ti3C2悬浮液、制备氮掺杂Ti3C2(N‑Ti3C2)材料、制备S‑(N‑Ti3C2)复合材料;镁硫电池组装方法包含硫正极材料的制备方法,还包括制备电解液和组装镁硫电池;组装的镁硫电池具有较为优异的电化学性能,100mA g‑1电流密度下S‑(N‑Ti3C2)正极具有689mAh g‑1初始放电比容量,且循环13圈以后仍具有380mAh g‑1的放电比容量。说明氮掺杂Ti3C2是一种良好的宿硫材料,可以被实际应用到镁硫电池。
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本发明涉及一种具有由软磁合金薄膜和聚合物层交替叠加形成多层复合磁芯的磁性元件。本发明采用的技术包括金属种子层溅射工艺,厚金属层电镀工艺,软磁合金、聚合物层电镀工艺,软磁合金化学镀工艺,厚胶光刻工艺、刻蚀工艺等实现磁性元件的制作。本发明基于MEMS技术的多层复合材料用于制造具有各向异性特性的多层磁芯,通过直接电镀或电镀与化学镀结合的方法制备多层磁芯。多层磁芯由交替的软磁合金薄膜和聚合物层组成,此磁芯具备所需的各向异性特性,这有助于提高磁性元件高频性能,减小磁性元件的体积和高频涡流损耗,此外这种制作方法相对传统的与逐层沉积种子层结合的电镀工艺,减少了大量的光刻和刻蚀等步骤,大大节约了制造成本。
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本发明属于电极复合材料领域,具体涉及一种柔性空气电池及其制备方法。以聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮和琼脂等为纺丝液溶质,去离子水为溶剂,将柔性气体电极固定在纺丝机转轮上,将固态电解质纤维纺制在碳纤维表面,以降低其界面电阻。将电解质纤维浸渍于电解液中,使其电解质充分水合,并使离子在电解质中充分结合。最后得到大面积的柔性空气电极表面组装固态电解质,并应用于后续的大功率柔性空气电池组装。得到Ah级大功率锌空气电池,同时在不同弯折角度下,都能保持稳定的电池性能,可在10mA的放电电流下稳定运行5天。
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本发明涉及土壤修复技术领域,公开了高级氧化降解土壤抗生素的方法,将合成的鸡骨生物质炭‑硫化纳米零价铁复合材料与抗生素污染的土壤混合,再向混合物中喷入过一硫酸盐溶液,并翻拌均匀;本发明采用硫化纳米零价铁对鸡骨生物质炭进行改性修饰,增加了生物质炭的活性位点数量,从而提升了与过一硫酸盐反应后硫酸根自由基、羟基自由基的生成量与作用位点;同时鸡骨生物质炭与土壤混合后也会对土壤中的抗生素具有一定的吸附作用,将土壤中的抗生素吸附后,抗生素分子在鸡骨生物质炭表面会与硫酸根自由基、羟基自由基反应而产生裂解,实现土壤中抗生素的高效降解。
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本发明涉及精细化工技术领域,具体涉及一种中心辐射状新型镍碳催化材料,所述镍碳催化材料是由Ni纳米颗粒均匀分散在未碳化完全的MOF框架中得到的复合材料,所述镍碳催化材料外部形貌呈六棱棒形貌,内部具有中心辐射状结构;所述镍碳催化材料呈多级孔结构,比表面积为250‑900m2/g,孔容为0.7‑1.05cm3/g。该镍碳催化材料比表面积大,具有中心辐射状的内部孔道,可以为反应物分子提供更多的催化活性位点,能够促进反应物分子的高效吸附与活化,从而在温和条件下,提高目标产物的选择性。同时本发明提供了其制备方法与应用。
876
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本发明涉及一种用于制造金属软磁粉芯的复合粉末材料及其制备方法,所述复合粉末材料的化学成分按重量百分比计为C≤0.020%,Si:5.8%~7.0%,Mn:0.10%~0.20%,P≤0.010%,S≤0.010%,N≤0.003%,其余为铁及不可避免的杂质。本发明所制备的复合粉末材料由表面包覆层含二氧化硅的复合粉末组成,其制备过程中不会留下任何残余物,复合材料具有高的磁导率和低的损耗,频率稳定性好,在高频下磁损耗小;且工艺简单,安全可靠。
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本发明公开了一种星载螺旋天线的制造方法,属于天线成型技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1,使用预浸料在芯模上铺层,并在热压罐中固化成型得天线毛坯;步骤2,在天线毛坯上进行机械加工,塑造出天线外形;步骤3,在天线外形上喷涂金属涂层;步骤4,在喷涂有金属涂层的区域内进行精密机械加工,得到最终的天线外形。本发明成型工艺简单、保证了复合材料天线的外形及金属层区域的尺寸精度,提高了天线的电性能稳定性。
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本申请涉及轨道交通技术领域,尤其是涉及一种鼓包鱼尾板的制备工艺、制备系统及鼓包鱼尾板,鼓包鱼尾板的制备工艺包括如下步骤:将纤维增强物料浸入到树脂糊内,完成预浸料操作;将获得的纤维预浸料熟化处理;按照预设尺寸对熟化处理后的纤维预浸料进行剪裁,并将剪裁后的多张纤维预浸料依次从上向下铺叠,并且冷压预成型;将冷压预成型后的纤维预浸料进行模压,获得鼓包鱼尾板半成品;对鼓包鱼尾板半成品进行机加工以及表面喷涂绝缘层处理,获得鼓包鱼尾板成品。利用本工艺能够制备复合材料绝缘鼓包鱼尾板,由于加入了纤维增强物料,强度高、抗动态冲击能力强,此外,由于加入树脂,耐老化、耐腐蚀的性能,使用寿命长,而且使用温度范围广。
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本发明提供了一种低介电、高导热阻燃玻纤增强聚丙烯材料及其制备方法,其组成按质量百分数配比为:聚丙烯20~55%、低介电玻璃纤维10~30%、相容剂0~5%、无卤阻燃剂10~20%、导热填料剂0~10%、抗氧剂0.2~1%。通过引入低介电玻纤材料保证保证复合材料良好介电性能,同时玻纤为材料提供良好的力学性能、热稳定性;添加碳化硅为导热填料,有效提高材料的导热系数,避免热量在器件中迅速积累;选用高效受阻酚类和硫代醚类复合抗氧剂、相容剂使所获得的样品具有更优异的耐候性能。本发明的玻纤增强聚丙烯材料具有低介电、高导热和优异的阻燃性等特点,满足电容储能壳体、接线盒和精密电子仪器壳体等零件对材料的需求。
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用于长切碳纤维分散的装置,涉及无机纤维分散领域。包括分散液圆筒、大孔分散板、小孔分散板、中心转轴、电动机、调速箱、吊篮、横梁、升降机构;大孔分散板的板面与小孔分散板的板面相互垂直构成交错布置,利用电动机驱动大孔分散板和小孔分散板作高速旋转运动,引导分散液圆筒内的液体发生强烈扰动并伴随速度周期性变化,从而使伴随流体运动的长切碳纤维得到良好均匀的分散效果。具有分散速度快、分散匀度高、沉降时间长、结构简单、操作方便等特点,适用于长切碳纤维的分散工艺,对于制备高性能碳纤维纸、碳纤维复合材料具有重要的意义。
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本发明涉及电缆材料技术领域,尤其涉及一种耐腐蚀电缆绝缘材料及其制备方法。本发明要提供一种耐腐蚀电缆绝缘材料及其制备方法。一种耐腐蚀电缆绝缘材料,包括:三元乙丙橡胶100重量份、有机蒙脱土10重量份、填充剂50重量份、硅烷偶联剂2重量份等、硬脂酸7.2重量份、硫磺3.5重量份和硫化剂3.2重量份;防老剂MB1.8重量份。采用有机蒙脱土对三元乙丙橡胶进行改性,通过熔融共混的方法制备硫化胶复合材料,使得三元乙丙橡胶大分子进入有机蒙脱土的片层之间,同时,填充剂掺杂到三元乙丙橡胶的片层之间,形成致密的纳米级剥离层界面的复合结构,共同增强材料的防渗透性和耐腐蚀性能。
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本发明涉及一种采用碳化锆籽晶制备碳化锆晶须的方法,为了解决目前方法制备的碳化锆晶须顶端含有金属催化剂、晶须尺寸不可控、形貌较差等问题,本发明提出一种不使用金属催化剂,使用碳化锆籽晶生长碳化锆晶须的方法。本发明的技术方案为将碳化锆籽晶与反应物粉末混合,并在高温下通过碳热还原反应合成碳化锆晶须,通过改变碳化锆籽晶的尺寸和含量可有效调控碳化锆晶须的尺寸。本发明的有益效果是通过本方法制备的碳化锆晶须不含金属催化剂、尺寸可控、形貌直立且为标准四棱柱状、分布均匀、纯度高。本发明制备的碳化锆晶须可以作为陶瓷基、金属基和树脂基复合材料的增强相,也可用于超硬陶瓷、电极材料、核电材料等领域。
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本发明公开了一种复合横担振动位移等电位监测装置,包括:固定模块和监测模块;固定模块,用于将监测模块固定在复合横担端部法兰上;监测模块,包括电压模块、加速度测量模块和采集通信模块;电压模块,用于感应取电,输入给加速度测量模块和采集通信模块需要的供电电压;加速度测量模块,用于采集横担端部在水平面横向和纵向的振幅及频率,并传输给采集通信模块,采集通信模块无线传输给后台。优点:实现了在高电位条件的不规则振动信号监测,具备振动频率和幅度的测量功能;实现了复杂电磁环境下长期运行,实现了高稳定性可靠监测;可在线路建设和建成后安装,可靠的监测复合材料杆塔高压侧端部振动幅度、频率等参量,应用范围广。
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本发明公开了一种超疏水防腐自组装三维纳米材料的制备方法;先采用电弧放电法制备大丽花型碳纳米角后,再对其进行瞬时氧化处理,得到开孔碳纳米角材料。然后将纳米锌乙醇浆料与碳纳米角材料充分混合后,采用超临界流体法,将碳纳米角与纳米锌自组装复合成三维立体珍珠蚌状结构材料;采用该方法制备的碳纳米角‑纳米锌复合材料工艺简单,碳纳米角的超疏水结构并协同纳米锌在涂料体系中的防腐性能,不仅可以物理阻隔金属表面与活性介质反应,还可以有效保护单质锌不受液体腐蚀和空气氧化,大幅提升锌利用率和防腐效率,可广泛应用于建筑涂料、工业防腐涂料领域,用以提升膜层的致密性、阻隔性、机械性能以及防腐性能。
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本发明公开了一种表面处理ZTA颗粒增强钢铁基复合磨辊的制备方法,将ZTA颗粒的表面微粗糙化;提高镀Cr时ZTA颗粒附着点提高镀覆效率,采用多弧离子镀的方法使ZTA颗粒表面金属化改性;随后加入自制粘结剂定型,烘干处理获得具有蜂窝状结构的预制体,随后对蜂窝状预制体进行热处理提高其结合强度;放入砂箱中浇铸金属液,冷却后得到具有较高耐磨性的磨辊。本发明通过物理气相沉积镀覆Cr元素可改善ZTA颗粒和金属间的结合方式,使界面结合由简单机械结合转化为冶金结合,具有较高的结合和冲击强度。采用本发明技术制备的耐磨复合材料既具有高的抗冲击磨损性能,又保证了在苛刻工况下的服役安全性。
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本发明公开了一种用于细胞治疗储液袋生产的FEP膜,涉及复合材料技术领域,其为复合膜材料,至少包括FEP树脂,以及,改性聚酰亚胺;上述改性聚酰亚胺包括聚酰亚胺活化反应以及酰胺化反应的产物;上述活化反应原料包括精胺或聚乙烯亚胺;上述酰胺化反应原料包括全氟辛酸;上述聚酰亚胺为透明型聚酰亚胺材料。本发明提供的FEP膜具有优异透光性、透氧性的同时,其机械性能得到显著改善,拉伸强度明显增强;且膜材料的耐摩擦磨损能力也得到了有效改善,拓展了其应用领域,尤其在细胞治疗储液袋生产领域具有巨大的应用前景。
本发明涉及一种具有温敏导电特性的复合相变储能材料及其制备方法与应用,属于复合材料领域。一种具有温敏导电特性的复合相变储能材料,所述相变储能材料由导电笼状骨架和负载于骨架间的有机固液相变材料组成,所述导电笼状骨架是金属离子与聚醚类高分子链中的醚氧键配位络合形成的三维网络结构。本发明采用“一锅法”通过金属离子与聚醚类高分子链中的醚氧键配位络合构筑三维导电笼状结构,原位包覆有机固液相变组分,设计制备具有温敏导电特性的复合定形相变储能材料,在解决相变材料负载率低、相变材料漏液问题的同时,赋予材料温度传感的功能,在人机交互、建筑节能、智能温度传感领域有着重要的应用价值。
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本发明公开了一种基于多金属钼酸盐簇的电极材料及其制备方法和应用,POMs以线性排列方式分布在三聚氰胺/三聚氰酸基底层间,并在三维空间组装成规整纳米柱状结构,通过Co(II)离子配位连接及二维基底的限域作用,驱动POMs簇空间有序排布,并形成稳固的界面形态,获得基于POMs簇的新型有序组装复合材料。本发明具有制备流程简单,可重复性强,钠离子电池比容量高、循环稳定性好、倍率性能优异等特征,具有良好的经济效益和环境效益。
本发明属于复合材料4D打印及软体机器人制造技术领域,公开了一种4D打印磁性复合粉材、仿食管软体机器人及其制备方法,利用柔性高分子粉末、磁性粉末、抗氧化剂、辅助功能添加剂和流变助剂制备用于4D打印的磁性复合粉材;基于4D打印磁性复合粉材及待制造的仿食管软体机器人的三维模型,采用激光选区烧结工艺成型制造成形件,对所制得的成形件进行充磁使得其具有永磁性,充磁后的仿食管软体机器人具备磁响应变形和定向输运能力。本发明制备的4D打印用磁性复合粉末具有优良的磁性和机械力学性能,基于其成型的仿食管软体机器人具有磁响应变形和定向输运能力,进一步拓宽了4D打印在智能仿生软体机器人领域的应用。
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本发明提供一种弹簧状片层结构的复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括碳片层以及分散在碳片层表面的三氧化二钒纳米颗粒。本发明提供一种弹簧状片层结构的铝离子电池复合正极材料,复合正极材料采用碳片层作为支撑骨架,并复合三氧化二钒纳米颗粒,降低了铝离子的扩散路径和增强了复合正极材料的导电性,同时利用水热方法制备得到前驱体材料,并对其进行高温煅烧,最终得到弹簧状片层结构的复合材料。
本发明涉及食品包装领域,具体提供了一种聚丁二酸丁二醇酯/淀粉/脂质高阻隔复合膜及其制备方法。采用夹心结构,聚丁二酸丁二醇酯和脂质为外层,夹心层为淀粉的纳米复合材料层,夹心层厚度为整个复合膜的45%‑85%;采用这种结构的复合膜具有良好的水蒸气阻隔性能、气体阻隔性能、疏水性、柔韧性和生物降解性,可广泛用于高含水量食品、生鲜蔬菜、高含油量易氧化产品的包装,在超市购物袋以及生活用垃圾袋等领域具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种用于建筑填充菌丝复合砌块的生产工艺,其特点是,包括环境消毒、复合材料、放置培养、压制培养和烘干灭活等步骤;所用材料为食用菌菌糠,以砂和淀粉为主要原料,材料生命期全过程不添加其他化学试剂和耗能材料,只需适宜的温度和湿度培养便可成型。材料成型后得到的菌丝砖性能指标达到了砌块的强度标准,是目前建筑砌块较佳的替代品。
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本发明公开了一种超高功率密度钠离子电池及其制备方法,该超高功率密度钠离子电池的正极为具有快钠离子导体结构的磷酸钒钠/无定形碳/导电碳复合材料,负极为石墨型碳材料,钠盐电解质溶于醚类溶剂中为电解液,正极与负极质量比为(0.8~2.0):1;所得钠离子电池在平均功率大于10kW/kg条件下能量密度大于80Wh/kg,充放电循环5000次后容量保持率大于70%,具有工作电压高、能量密度高、功率密度高、循环寿命长且稳定性好的优点,在新能源领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种检测锂离子电池正极材料中磁性物质含量的方法,以碳包覆纳米Fe3O4复合材料的悬浮液涂覆玻碳电极作为工作电极,并在三电极体系下,分别测试不同浓度梯度下的Fe2+标准溶液、Co2+标准溶液、Ni2+标准溶液的电压‑电流曲线,然后以浓度为横坐标、峰的电流值为纵坐标分别构建Fe2+标准溶液、Co2+标准溶液、Ni2+标准溶液的标准曲线,以此为基础测试出锂离子电池正极材料中磁性物质的含量;与现有技术相比,本发明提供的检测方法灵敏度高、可达到痕量检测的水平,且可排除其他金属离子的干扰,成本低,且操作简单。
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本发明涉及一种低温快充人造石墨负极材料及制备方法和低温快充电池,所述复合材料包括石墨基体,以及包覆在石墨基体表面上的碳纳米管和无定形碳;所述碳纳米管和无定形碳的质量为石墨基体质量的0.5~5%;制备过程中采用石油焦、沥青焦或石墨电极接头粉为原料,通过粉碎、整形球化,高温纯化后,再进行CVD气相沉积碳包覆得到低温快充人造石墨负极材料。与现有技术相比,本发明中使用的小粒径石墨单颗粒具有更好的低温快充性能;采用高温纯化的方式使石墨具有更高的纯度和结晶度;采用两步降温的方式有利于消除材料制备过程中产生的内部应力;使用本发明低温快充人造石墨负极材料所制备的电池具有较高的能量密度和良好的低温快充性能。
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本发明提供一种陶瓷抛光磨具及其制备方法,其中磨具按重量百分比包括25%~50%弹性树脂、30%~70%磨料、0%~25%填充料、0%~10%蜡和0%~5%功能辅助剂;磨具的弹性大于120%,硬度为75A~95A,附着强度大于6MPa,耐性温度大于150℃,其中弹性树脂可为有机硅橡胶或聚氨酯树脂,聚氨酯树脂可以采用弹性聚氨酯橡胶成品或者采用聚酯型多元醇或聚醚型多元醇分别与多异氰酸酯反应生成具有弹性微发泡聚氨酯树脂;采用弹性树脂作为结合剂材料,弹性树脂与磨料结合形成复合材料之后,具有良好的弹韧性、强度、耐用度,并且对陶瓷的磨削力强,有效解决陶瓷抛光时出现磨花、划痕等问题。
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本发明公开了一种具有多层结构的碳纤维复合结构件,包括:第一金属层和第二金属层;形成在第一金属层和第二金属层之间的合金层和碳纤维层。合金层和碳纤维交替层叠设置。第一金属层和第二金属层分别具有超过合金层和碳纤维层的第一延伸部和第二延伸部,第一延伸部和第二延伸部固定连接能够方便与其它结构件连接。本发明通过低熔点的合金层将碳纤维层和外层高熔点的金属层连接在一起,合金层能够充分浸润碳纤维层。第一金属层和第二金属层可以通过点焊接等方式固定连接第一延伸部和第二延伸部,从而保证成型时合金层和碳纤维层位置固定。通过本发明制备的结构件强度高、质量轻,易于焊接,无传统金属基复合材料易老化,层间结合力低等问题。
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