本发明公开了一种具备除磷除氨氮复合功能的黑臭水体修复剂及其制备方法,涉及黑臭水体修复技术领域。该方法包括:以过氧化钙和膨润土为吸附剂前体;发泡混凝土为粘合剂;将吸附剂前体和发泡混凝土充分混合固化干燥后破碎得到黑臭水体修复剂。本发明黑臭水体修复剂通过过氧化钙和膨润土复合材料同步吸附除磷除氨氮,及各组分的协同作用有效去除污水中的磷和氨氮,同时利用过氧化钙的缓释氧性向水体富氧。具备制备过程简单、价格低廉、修复效果迅速且持续时间长等优势,实现了对黑臭水体多项水质指标的同步改善。
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本发明公开了一种金属有机框架‑碳酸钙复合晶体材料及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。通过对金属有机框架晶体颗粒表面进行高分子修饰,然后将其加入到氯化钙水溶液中,利用氨扩散法合成碳酸钙晶体,即可得到上述金属有机框架‑碳酸钙复合晶体材料。该复合晶体材料中,金属有机框架颗粒可以均匀地内嵌于无机碳酸钙晶体之中,大大提高了其热稳定性和碱稳定性,在催化、油墨、涂料、质子传导以及生物医药技术领域具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种低成本高性能PVC防水卷材及其制备方法,所述PVC防水卷材重量配比为:PVC树脂:100份;DOP:30~45份;改性纳米碳酸钙:5~30份;重质碳酸钙:5~30份;二盐:2~3份;钛白粉;2~3份;硬脂酸钡:0.5~1份;紫外线吸收剂UV‑9:0.5~1份;抗氧剂1010:0.5~1份;通过纳米粒径级别的改性纳米碳酸钙和微米级别的重质碳酸钙同时填充,两种不同粒径的填料更容易在基体中形成紧密堆积,产生的缺陷少,获得的复合材料性能更为优异;本发明借助改性后纳米碳酸钙更好的加工流动性,实现与微米级碳酸钙更紧密的排列和堆积,进一步提高力学性能,同时降低成本。
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本发明涉及固相萃取柱的制备技术,旨在提供一种喹诺酮类药物通过型固相萃取柱的制备方法。包括:将螺旋状COFs复合材料与适量纯有机溶剂混合,超声处理至分散均匀;将预处理后的材料填充至聚丙烯材质的固相萃取柱中,两端分别用筛板封堵;将传统固相萃取吸附剂与适量纯有机溶剂混合,超声处理至分散均匀后;将预处理后的材料继续填充至固相萃取柱中,端部用筛板封堵后作为进样端;用纯有机溶剂上柱清洗后,以惰性气体吹扫除去残留有机溶剂后真空干燥,制得喹诺酮类药物通过型固相萃取柱。本发明具有制备工艺简单、对食品杂质截留能力强、净化效果好等优点。可显著降低质谱检测过程中的基质干扰效应,有效提改善质谱检测响应信号,有效提高灵敏度。
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本申请属于用于飞机的夹层玻璃风挡领域,特别涉及一种螺栓式安装的飞机风挡玻璃小挠度计算方法。包括步骤一、根据复合材料力学中层合板的刚度理论,获取风挡玻璃的弯曲刚度矩阵;步骤二、根据薄板小挠度弯曲的基本微分方程,获取气密载荷作用下风挡玻璃的小挠度运动控制方程;步骤三、将螺栓式安装的风挡玻璃边界条件简化为四边固支边界条件;步骤四、将挠度函数展成满足四边固支边界条件的挠曲面试函数,带入小挠度运动控制方程,得到适用于螺栓式安装的飞机风挡玻璃的小挠度计算公式。本申请能够方便快捷的指导螺栓式安装的风挡玻璃各层厚度及参数设计,相较于仿真计算及实验方法,可节省风挡玻璃结构设计环节大量人力物力及财力。
本发明提供一种可选择性去除磷酸根离子的二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合电极及其制备方法和应用,所述方法包括以下步骤:(1)通过酰氯反应制备1,1′‑二茂铁二甲酰氯,(2)通过酰胺反应制备1,1′‑二茂铁基苯胺单体,(3)通过化学氧化聚合反应制备二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合材料,(4)制备二茂铁改性聚苯胺/碳纳米管复合电极。本发明将与磷酸根离子选择性响应的基团引入电极材料,制备了一种高选择性捕获磷酸根离子且离子存储容量大、性能稳定的复合电极,解决了电容除盐系统对污水中磷酸盐去除效果不佳的关键技术问题。
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本发明涉及一种多层孔状聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法,属于聚合物复合材料制造领域。该复合薄膜具有多孔多层结构,石墨烯与纳米银均匀分布在聚酰亚胺骨架中,密度低于0.32g/cm3,孔隙率大于56%,电导率高达3.5S/cm,电磁屏蔽性能高达37dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于85%,断裂伸长率高达125%。该复合薄膜的制备为由聚酰亚胺共聚物、石墨烯、纳米银与致孔剂混合后溶解到极性溶剂中得到混合溶液,将该混合溶液浇筑在玻璃板上,将玻璃板及其表面的混合溶液浸泡在乙醇和水的混合液中,经过相转化变成聚酰亚胺复合薄膜湿膜,将湿膜真空干燥得到多层孔状聚酰亚胺复合薄膜。该多层孔状聚酰亚胺复合薄膜可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
本申请公开了一种改性纳米零价铁‑生物基复合功能材料及其制备方法和应用。所述改性纳米零价铁‑生物基复合功能材料,包括硫化纳米零价铁和生物基材料,所述生物基材料作为吸附载体,负载所述硫化纳米零价铁;其中所述生物基材料包括碳微球和海藻酸钙;所述硫化纳米零价铁的制备原料包括:六水三氯化铁和硫化剂。本申请的改性纳米零价铁‑生物基三元复合材料制备过程利用“一步法”合成硫化纳米零价铁并负载于碳微球、海藻酸钙载体表面上,结合固体负载和海藻酸钙负载,使得硫化纳米零价铁材料具有更大的比表面积、高效吸附性能、还原性能和回收潜力,可达到同时高效固定镉和铬污染目的。
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本发明属于复合材料成型技术,涉及一种提高热压罐成型热电偶气密性的方法。包括如下步骤:在零件边缘位置放置热电偶。制作真空袋时,热电偶用密封胶带固定,在热电偶位置,铺贴多条腻子条。热电偶在腻子条上采用“S”型安放。在“S”型安放的热电偶上再放置1层腻子条,宽度方向多条腻子条。在腻子条上密封真空袋,并检测真空袋真空泄漏度。通过本发明一种提高热压罐成型热电偶气密性的方法实施后,解决了容易造成真空袋真空泄漏的问题,降低了操作工制作真空袋的难度,提高了零件合格率。
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本发明属于航空复合材料制造技术领域,公开了一种大厚度蜂窝夹层结构加强区成型工艺方法,针对具有加强区的蜂窝件,在模具型面上对应加强区位置铺贴垫片层,然后在铺贴了垫片层的模具上放置大厚度蜂窝,对大厚度蜂窝的加强区定型,定型后对大厚度蜂窝稳定化;之后取下大厚度蜂窝和垫片层,在模具上铺贴加强层,最后将稳定后的大厚度蜂窝放置在模具上进行结构成型。本发明解决了大厚度蜂窝夹层结构在制备过程中,需要对气动面蜂窝加强区进行机加工序,提高了大厚度蜂窝夹层结构制备工艺水平,具有较大的实际应用价值;本发明只采用加强层补偿型面后对蜂窝进行定型和稳定化,减小了制件制造工序和流程,同时也节省了加工设备资源。
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本发明属于复合材料制备方法技术领域,具体涉及一种高强度复合塑钢板材的制备方法及其应用。一种高强度复合塑钢板材的制备方法,包含以下步骤:将树脂、补强剂、抗氧剂、改性剂、稳定剂加入搅拌装置中进行搅拌得到混合物A;将混合物A加入双螺杆挤出机的加料搅拌段;加料搅拌段温度升温后加入润滑助剂和相容剂得到混合物B;将混合物B输送到冷却段;将混合物B输送到双螺杆挤出机的熔融段;将熔融段熔融的混合物B输送到熔体输送段;将熔融的混合物B输送到均化段,经过排气段,通过口模挤出成型高强度复合塑钢板材。通过本发明制备方法制备的高强度复合塑钢板材具有易成型,强度高的特点。
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本发明涉及按摩器械技术领域,公开了一种腰部频谱按摩仪,其包括底座、频谱按摩片和指示灯,频谱按摩片包括从内至外依次设置的支撑层、加热层和仿生硅胶层,底座内设有与加热层相连接的电控组件,仿生硅胶层则采用能够辐射宽波段频谱的高分子复合材料制成,频谱按摩片与底座之间设有第一分隔层,指示灯与频谱按摩片之间设有第二分隔层。与现有技术相比,该腰部频谱按摩仪能够有效利用硅胶仿生层受热辐射宽波段频谱的原理对人员实施按摩,具有改善局部血液循环,促进肿胀消退,降低肌张力,缓解肌痉挛,镇痛等作用。
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本申请实施例提供了一种磁悬浮车辆的牵引缓冲装置及磁悬浮车辆。牵引缓冲装置,包括:牵引缓冲本体,所述牵引缓冲本体是复合材料的牵引缓冲本体,所述牵引缓冲本体的底端用于与所述磁悬浮车辆的底架连接;刚性的耐磨板,所述耐磨板固定在所述牵引缓冲本体的前端面,用于与所述磁悬浮车辆的车钩连接。磁悬浮车辆包括上述牵引缓冲装置。本申请实施例解决了磁悬浮车辆现有的牵引缓冲装置的制造工艺复杂且重量大的技术问题。
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本发明公开了一种生物质基高导热柔性复合膜及其制备方法,该复合膜的其制备方法为:首先制备一定质量浓度的丝蛋白溶液;接着将导热填料加入其中,得到导热填料/丝蛋白溶液;然后通过静电纺丝法制备成导热填料/丝蛋白复合纤维膜,再将该导热填料/丝蛋白复合纤维膜进行强化处理后,剥离成自支撑复合纤维膜,最后将多层复合纤维膜多层叠加,经热压成型即的到最终产物。该复合薄膜具有较高的导热性能,同时具有较好的柔韧性,可用作柔性电子和可穿戴电子设备的热管理材料。此外,本发明选用丝蛋白为基底材料,丝蛋白作为生物质材料,可以在自然条件下降解,相比于人工合成的聚合物,生物质基导热复合材料更加的环保。
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本发明属于高分子复合材料相关技术领域,并公开了一种定向互连的高导热界面材料的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:S1将填充颗粒加入模具中,并将该模具置于永磁磁场中,并对所述模具施加震动,使得所述填充颗粒在震动下在所述磁场中自动对齐和排列,形成填充颗粒阵列;S2保持所述永磁磁场,将热固性聚合物胶体注入所述模具中,对所述模具抽真空去除其中的空气,使得所述热固性聚合物胶体填充至所述填充颗粒阵列的间隙中,升温固化,以此获得所需的定向互连的高导热界面材料。本申请还公开了上述制备方法获得的产品。通过本发明,具有优异的导热性能,具备良好的机械强度和加工性能。
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本发明涉及聚氨酯领域,更具体地,本发明涉及一种聚氨酯树脂系统及其制备方法,所述聚氨酯树脂系统,制备原料包括有机多元醇、丙烯酸酯单体、催化剂、异氰酸酯、引发助剂,所述聚氨酯树脂系统在25℃的粘度为20‑300mPa.s,优选为60‑90mPa.s,175g聚氨酯树脂系统在30℃水浴下粘度增加到500mPa.s的时间为50‑200min,优选为70‑110min。本申请提供的聚氨酯树脂系统在25℃的粘度低于100mPa.s,175g的聚氨酯树脂系统在30℃的粘度增加到500mPa.s的时间大于60min,且具有较高的浇注体本体热变形温度,其热变形温度大于60℃,同时具有低放热性和高强度,可广泛应用于需要长操作期且高强度要求较的缠绕、拉挤和灌注工艺的复合材料产品的制备。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种可降解保鲜膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种可降解保鲜膜,包括聚乳酸基膜、包含在所述聚乳酸基膜中的聚乙二醇和壳聚糖‑咖啡酸接枝共聚物。在本发明中,壳聚糖‑咖啡酸接枝共聚物能够破坏聚乳酸的致密结构,从而提高可降解保鲜膜的透气率,进而提高可降解保鲜膜的抗湿性,抑制食用菌在可降解保鲜膜的包装下发生品质劣变延长食用菌的货架期。在本发明中,所述聚乳酸作为基材具有良好的生物相容性和可降解性,本发明以聚乳酸作为基材使可降解保鲜膜具有可降解性。
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本发明公开了复合材料技术领域的一种复合触点材料及其制作方法,包括如下重量分数的材料:银粉20‑30份、镍粉10‑20份、铜粉15‑20份、钨粉5‑10份、氮化镓5‑10份、碳纤维3‑5份、二氧化钯5‑8、三氯氟乙烷1‑3份和硅氧烷脂石墨粉1‑3份,该复合触点材料及其制作方法,通过在其中增加纳米氮化镓,导电性能好,能够承受大电流,不会出现火花,安全性能高,通过增加碳纤维材料以及通过冷等静压配合热等静压进行压制,使材料的致密性更高,材料自身的抗拉伸强度更高,使用寿命长。
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本发明公开了一种高浓度水性石墨烯分散液的制备方法,采用机械力化学与特征分散剂协同作用以石墨为原料来制备。在适当的条件下,分散液浓度最高达24.5mg/mL,沉降收率98%以上,稳定储存期超过180天。本制备方法具有工艺简单、效率高、制备过程经济且清洁等显著特点。产品可应用于复合材料、导电浆料、导热流体及散热材料制备等领域。
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本发明属于木塑复合材料技术领域,公开了一种散热型木塑地板及其制备方法。该木塑地板包括基底层和耐火散热层;以基底层的总重量计,基底层包括:高吸水性树脂1‑10份和农作物秸秆粉30‑60份;以所述耐火散热层的总重量计,所述耐火散热层包括:聚氯乙烯树脂50‑75份、导热添加剂10‑20份、海泡石绒3‑5份、二氧化硅1‑15份和其他助剂0‑40份。本发明提高了木塑地板的导热性能,散热均匀、不开裂,具有较好的防火、耐老化、防水性能。
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本发明公开了一种多能源驱动定形相变材料及其制备方法,属于多功能相变材料技术领域。本发明相变材料以石蜡类烷烃与SEBS的共混物作为相变材料,石墨烯气凝胶作为定形基体和光热、电热转换介质,石蜡类烷烃/SEBS共混相变材料均匀分布于石墨烯气凝胶基体的三维孔隙结构中,制备方法是先通过熔融共混制得石蜡类烷烃/SEBS共混相变材料,利用氧化还原法制备石墨烯气凝胶基体,将石蜡类烷烃/SEBS共混物引入石墨烯气凝胶基体的三维孔隙结构中。本发明定形相变材料在SEBS及石墨烯气凝胶的共同作用下,使复合材料具有良好的形状稳定和防泄漏能力,可提供良好的光/电‑热转换性能,可在光/电刺激下驱动相变完成能量转换及储存。
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本发明涉及一种基于地电极局部涂覆的GIL绝缘子表面电荷抑制方法,在地电极内部涂覆低电导率涂层有助于抑制畸变的电场,从而抑制非平面区的电荷积聚,同时,工艺简单,适用于大面积涂覆,且涂层复合材料价格便宜,有利于大规模生产。
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本发明属于生物基可降解材料领域,具体涉及一种用于油水分离的全纤维素复合膜及制备方法和应用。为解决复合材料的基质、基底相容性差、分离效率低,原料与溶剂体系昂贵且不够环保等方面的问题,本发明以廉价的多孔型增强纤维素材料为基底,通过简单的复合方法,将再生纤维素与基底相融合,构建了全纤维素网络,其中,再生纤维素是通过氯化锌‑水这种绿色溶剂体系溶解纤维素后再生得到的。原始增强纤维素材料微米孔被填充,大大提高了复合膜在干、湿条件下的力学性能,同时复合膜特殊的亲水‑水下超疏油的润湿性质,使其可应用于高效的油水分离过程。
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本发明公开了一种高效降解抗生素的光催化剂及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)先后将质量比为0.25~4:1的纳米硫化锌和纳米复合材料CuO@Cu2O@Cu均匀分散于去离子水中形成混合液;(2)将步骤(1)中得到的混合液置于微波反应器中进行微波辐照反应,反应结束后自然冷却至室温,然后经过滤、洗涤、干燥,即得到CuO@Cu2O@Cu‑ZnO‑CuS光催化剂。本发明的制备方法简单、操作方便,重复性好,且制备得到的光催化剂能充分吸收可见光和紫外光高效、稳定地降解抗生素。
本发明公开了一种具有活性氧响应性和抗粘连双功能的形状记忆聚氨酯材料及其制备方法,它包括具有活性氧响应性的形状记忆聚氨酯和抗粘连的弹性体两层纤维膜结构。具有活性氧响应性的形状记忆聚氨酯以含有二硒结构的聚ε‑己内酯(PCL‑Se‑Se‑PCL)大分子二元醇和饱和脂肪族二异氰酸酯为原料,采用一步法合成(PCLU‑Se‑Se‑PCLU)。抗粘连的弹性体(PFCLU)具有优异的回弹性,可辅助另一层材料的形状记忆转变过程。两层材料通过静电纺丝复合在一起。本发明制备的聚氨酯复合材料具有良好的生物相容性、形状记忆功能和自愈合功能。PCLU‑Se‑Se‑PCLU含有的二硒键结构可以提供优异的氧化还原双响应性,PFCLU具有优异的表面亲水性;材料本身及降解产物对人体无害,能广泛应用于生物医药、组织工程等领域。
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本申请涉及飞行器技术领域,特别涉及一种长航时高超声速飞行器的热防护结构。本申请提供的热防护结构包括:防热层,所述防热层包括第一蒙皮和第一支撑骨架,所述第一支撑骨架固定连接在第一蒙皮的内部,所述第一蒙皮和第一支撑骨架的材料为纤维复合材料;隔热层,所述隔热层设置在第一支撑骨架的内部,所述隔热层的材料为气凝胶或石英棉;反射层,所述反射层设置在隔热层和第一支撑骨架之间,所述反射层的材料为镍、银、钛或石英纤维;金属层,所述金属层连接在防热层的下方,其包括第二蒙皮和第二支撑骨架,所述第二支撑骨架固定连接在第二蒙皮的内部,所述第二蒙皮和第二支撑骨架的材料为合金材料。
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本发明提供一种曲面背光模组及其制备方法。所述曲面背光模组包括由反射板、导光板、光学板组、光源构成的背光单元,以及依次设于所述背光单元边缘的固定层和限位层。所述曲面背光模组的制备方法包括设置卡扣,设置复合材料片材和热固性树脂,升温并施压,冷却等步骤。本发明提供的所述曲面背光模组及其制备方法解决了现有技术的曲面背光模组的各部分之间难以充分贴合、易分离,光源的位置易偏移等技术问题。
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本发明提供一种聚合氯化铝溶液的纯化脱色工艺,包括如下步骤:(1)调节聚合氯化铝溶液的pH至3.5~4.5,加入铝屑,加热升温,磁力搅拌处理,恒温静置,过滤,取滤液Ⅰ;(2)调节滤液Ⅰ的pH至7.0~7.5,加入改性沸石与硅胶的复合材料,于45~55℃恒温条件下,持续搅拌处理,过滤,得到滤液Ⅱ;(3)将滤液Ⅱ加热至60~65℃,调节滤液Ⅱ的pH至4.5~5.0,经大孔树脂吸附纯化,得到无色透明的聚合氯化铝溶液,本发明的聚合氯化铝溶液的纯化脱色工艺,可制备获得高纯度的聚合氯化铝溶液,既有效降低了聚合氯化铝溶液色度,又提高聚合氯化铝溶液的多核铝含量,碱化度稳定,使之更有效用于造纸施胶剂中。
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