820
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本发明公开了一种碳/铁氧化物复合柔性电极材料及其制备方法,将碳材料和铁氧化物分别配制成分散液,混合后通过聚碳酸酯多孔膜,采用真空抽滤的方式制备成复合材料薄膜,再经高温热处理后即得;其中,所述碳材料为氧化石墨烯,所述铁氧化物为四氧化三铁。本发明将氧化石墨烯复合铁氧化物制备得到复合材料后,采用高温热还原去除氧化石墨烯表面的活性基团得到还原的氧化石墨烯,使复合材料组分更稳定;此外,采用通过聚碳酸酯多孔真空抽滤的方式制备还原的氧化石墨烯/铁氧化物复合材料薄膜,制备工艺简单经济、操作便捷、易于大规模生产。
1248
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本发明公开了一种具有VOC光降解功能ASA合成树脂瓦,包括ASA合成树脂瓦,及喷涂在所述ASA合成树脂瓦表面的粉末复合材料;所述粉末复合材料为蒙脱土/TIO2复合材料。本发明还公开了一种具有VOC光降解功能ASA合成树脂瓦的制备工艺,通过在ASA合成树脂瓦的挤出成型过程中通过喷涂,将粉末复合材料附着在ASA合成树脂瓦表面,冷却定型,得到具有VOC光降解功能ASA合成树脂瓦。本发明公开的一种具有VOC光降解功能ASA合成树脂瓦,不仅强度高,VOC光降解功能显著,实用耐用,且工艺简单,便于实际操作,成本低。
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本发明涉及一种拉链咬合碳纤维包卷结构件及其制备的立体框架和应用。一种拉链咬合碳纤维包卷结构件,所述拉链咬合碳纤维包卷结构件为连续碳纤维制备的蜂窝状复合材料管,蜂窝状复合材料管的蜂窝孔为连续碳纤维包卷复合材料管,至少两根构成整体一束,相邻的包卷管相互接触部位设有相互咬合的拉链齿,通过拉链齿咬合在一起,从而使相邻的包卷管连接在一起,构成整体的蜂窝状复合材料管。根据管的粗细以及受力来设计,从而达到最优发挥碳纤维承受很大拉力这一性能;采用碳纤维包卷结构件制备的立体框架质量轻、刚度高、安全性好,能够作为汽车、客车和座椅的骨架。
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本发明涉及复合材料领域,公开了一种负载分散型石墨烯/水泥复合建筑砂浆及制备方法。包括如下制备过程:(1)在盐酸溶液中加入α‑海泡石粉体、氧化石墨烯,超声处理;(2)加入氨基化二硫化钼;(3)加入水合肼,制得石墨烯/海泡石复合材料;(4)将复合材料、细砂石、减水剂、消泡剂、触变润滑剂搅拌混合处理,制得混合材料;(5)将混合材料与水泥、水、磷酸盐分散剂混合搅拌,即负载分散型石墨烯/水泥复合建筑砂浆。本发明制得的复合材料中,作为石墨烯载体的海泡石表面润滑性好,避免了发生团聚的问题,同时负载的石墨烯在水泥砂浆中分散均匀,确保了增强改性效果。
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本发明属于金属/合金复合电极材料的制备及其应用,属于新能源技术领域,更具体地,涉及一种碱金属复合电极材料、其制备和应用。将第一材料和第二材料同时进行多次机械辊压使所述第一材料和第二材料构成复合材料,使得所述第一材料和所述第二材料分散在所述复合材料中,或所述第一材料和所述第二材料发生反应形成的化合物与所述第一材料分散在所述复合材料中;其中,所述第一材料为碱金属;所述复合材料即为所述碱金属复合电极材料,所述第二材料或者所述第一材料和所述第二材料发生反应形成的化合物作为骨架支撑,能够减小所述复合电极材料工作时其中的碱金属产生的体积变化,提高该电极材料的稳定性。
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本发明公开了一种基于多稳态特性的可折叠无人机机翼,包括主翼、折叠结构、柔性蒙皮以及与机身固定的支撑件,所述折叠结构包括多稳态复合材料圆柱壳、第一记忆合金和两个第一立柱,多稳态复合材料圆柱壳的一端与主翼固定,多稳态复合材料圆柱壳的另一端与支撑件固定,两个第一立柱的下端分别固定在多稳态复合材料圆柱壳的相对两侧,第一记忆合金的两端分别与两个第一立柱的上端固定,第一记忆合金的两端分别与加热电路电连接,柔性蒙皮包裹在折叠结构外部,柔性蒙皮两端分别与折叠结构与主翼和支撑件固定。本发明提供了一种基于多稳态特性的可折叠无人机机翼,具有折叠结构简单,重量小,折叠与展开状态稳定等优点。
本发明属于功能复合材料技术领域,具体涉及一种碳化蛋壳膜、MXene和聚苯胺的复合凝胶材料及其制备方法和应用。该方法包括步骤:1)获取蛋壳膜;2)制备聚多巴胺包覆的蛋壳膜;3)制备表面负载MXene的蛋壳膜;4)再在惰性气体保护下高温煅烧,得到碳化蛋壳膜与MXene的复合材料;5)获取用于制备聚苯胺凝胶的第一组分和第二组分;6)将第一组分和第二组分滴涂在所述碳化蛋壳膜与MXene的复合材料上,静置反应8‑12h后,得到负载聚苯胺凝胶的碳化蛋壳膜与MXene的复合材料,再将离子水中浸泡得到碳化蛋壳膜、MXene与聚苯胺的复合凝胶材料。该方法的制备过程简便,工艺简单,易操作,对环境友好。得到的材料可直接用作超级电容器的电极材料。
一种硅藻土负载的多孔方铁锰矿催化剂、制备方法及其应用,属于无机功能材料技术领域。本发明以二价无机锰盐和硅藻土为原料,溶于甘油与异丙醇的混合溶剂,利用溶剂热反应将锰醇盐均匀负载于硅藻土上,制备出锰醇盐/硅藻土复合材料,加热处理后得到硅藻土负载的多孔方铁锰矿Mn2O3催化剂。硅藻土表面有很多硅羟基和氢键,使其与Mn2O3之间形成很强的结合能。该复合材料不仅可防止Mn2O3团聚、减少Mn2O3用量,还利用硅藻土高比表面积、强吸附性实现其对空气中苯污染物的靶向富集,在较低温度下可快速催化降解苯,且对苯的去除率高。本发明具有制备方法简单,生产成本低,不引入其他污染物等特点,应用前景广阔。
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本发明涉及一种改进的机动车部件(8)制造方法,该方法包括组装由经成型的金属材料片材构成的结构元件(6)与复合材料幅(11)的组装步骤,所述复合材料幅包括至少一个其中的纤维在聚合物基质中浸渍过或浸入过的纤维层,该复合材料幅覆盖所述结构元件的表面的一部分,并且在包括相互平行的上边缘和下边缘的矩形大尺寸片材中提取,该复合材料幅是通过沿着每条都从上边缘延伸至下边缘(3)的第一切割线和第二切割线来提取该大尺寸片材的一部分而获得的。对于每条切割线都存在被布置在与上边缘和下边缘等距处的对称中心,使得切割线的任一点都是属于所述切割线的另一点相对于所述对称中心的对称点。
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本发明属于陶瓷材料制备领域,具体涉及一种复合陶瓷材料及其制备方法与应用。本发明以聚乙烯吡咯烷酮和三嵌段聚醚P123作为模板剂,将其与锆酸丁酯、氯化铝形成骨架的前驱体混合,前驱体在酸性条件下水解并沉积在模板剂聚集体的周围,从而形成一种有序的介观结构,通过煅烧除去模板剂,得到具有介孔结构的纳米氧化铝‑氧化锆复合材料;然后在pH为8~11的条件下,采用氢氧化钙和磷酸作为反应物,在纳米氧化铝‑氧化锆复合材料表面形成纳米羟基磷灰石晶核,得到表面包覆羟基磷灰石的纳米氧化铝‑氧化锆复合材料,该复合材料进一步冷压成型、烧结,得到复合陶瓷材料。本发明制得的复合陶瓷材料是一种非常理想的骨骼替代修复材料。
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本发明涉及一种铁氮共掺杂碳微球复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、铁源化合物与含氮化合物在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述铁氮共掺杂碳微球复合材料;还涉及所述复合材料、用途和包含其的氧还原电极。所述铁氮共掺杂碳微球复合材料具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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本发明涉及一种三维多孔M-N-C催化剂的制备方法,材料比表面积大,材料结构及Fe、N含量可控性强。该催化材料采用胶体晶体模板法获得,其制备方法包括:(1)前驱体溶液的配置;(2)模板微球的掺入;(3)含有模板的前驱体复合材料通过溶剂蒸发诱导获得;(4)前驱体复合材料的煅烧、模板的刻蚀、材料洗涤、干燥。该三维多孔Fe-N-C催化剂制备工艺简单,为“一锅法”过程,可重复性好。其对O2的催化活性高,稳定性好,可用作氧还原反应电化学催化剂,适用于燃料电池阴极催化剂。
本发明提供了一种基于磁性碳质材料负载介孔TiO2复合光催化剂的制备方法及其用途,包括如下步骤:步骤1、制备磁性Fe3O4纳米微球;步骤2、制备Fe3O4与SiO2复合材料Fe3O4@SiO2;步骤3、制备Fe3O4@SiO2与介孔TiO2的复合材料Fe3O4@SiO2@mTiO2;步骤4、制备Fe3O4@SiO2@mTiO2与C的复合材料Fe3O4@SiO2@mTiO2/C。本发明实现了以酵母菌为碳源制备磁性Fe3O4@SiO2@mTiO2/C复合材料,并成功将其作为光催化剂降解废水中双酚A的目的。
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本发明公开了一种壳聚糖/腰果酚复合改性的聚乙烯包装材料的制备方法,具体包括以下步骤:首先制备壳聚糖/腰果酚复合材料,然后再N‑异丙基丙烯酰胺、亚甲基双丙烯酰胺聚合生成高聚物的过程中加入上述制得的壳聚糖/腰果酚复合材料,使得制得的聚(N‑异丙基丙烯酰胺‑co‑亚甲基双丙烯酰胺)包覆在壳聚糖/腰果酚复合材料表面,形成核壳结构,有效改善了壳聚糖/腰果酚复合材料的防水性能,从而能更好的分散在聚乙烯基体材料中。本发明制得的聚乙烯包装材料机械性能好,抗菌性能优异。
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本发明公开了一种钠离子电池用复合正极材料及其制备方法,该材料是采用共沉淀法在氧化石墨烯(GO)溶液中原位生长Na2Fe1?xNixP2O7前驱体,在煅烧得到Na2Fe1?xNixP2O7纳米颗粒的同时还原氧化石墨烯,得到丝瓜瓤状Na2Fe1?xNixP2O7/还原氧化石墨烯纳米复合材料。本发明的合成方法简单,条件温和,产率高,制备得到的复合材料中,活性物质分散均匀,应用作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压、良好的循环稳定性能以及优异的倍率性能。
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本发明涉及一种高硅电工钢复合板带产品的制造方法,包括:1)高硅复合材料的基板硅含量0.0%~4.0%;采用粉末堆焊方式在基板上堆焊一层高硅铁粉末制得单面或双面高硅复合材料板;高硅铁粉末的硅含量在3.0%以上,堆焊高硅铁粉末的厚度为0.5~10mm;2)高硅复合材料板在保护气氛下加热到850~1530℃,保温1.5h以上,促进材料融合及消除焊接应力;3)采用高硅复合材料生产电工钢产品的工艺流程可选择地设有热轧、酸洗、冷轧、热处理、涂层、精整工序。本发明实现了高硅电工钢产品的工业化生产,且操作简单,成本低,工艺易于控制,作业效率高,所获得的高性能高硅钢软磁材料适用于高、精、尖等电磁铁芯制造领域。
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一种聚碳酸亚丙酯阿拉伯树胶全降解复合材料,是将聚碳酸亚丙酯与秸秆粉末混合,并加入一定量的阿拉伯树胶、马来酸酐、羟丙基甲基纤维素,将全部材料置于三维混合机中混合,再将混合物移入模具中,置于平板硫化机上模压成型,制得复合材料。本发明由聚碳酸亚丙酯植物纤维复合材料制得的制品,较聚碳酸亚丙酯制品相比具有很大的优势:主要包括力学强度和机械强度得到了显著的提升;抗冲击性能好;由本发明制得制品,材料弯曲强度和拉伸强度大,硬度大;本发明混合材料粘合性好,制得的复合材料安全无污染,而且极大地降低了全降解材料的成本,具有很好的环保价值与经济价值。
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本发明涉及一种透红外材料,所述透红外材料的原料按重量份数包括如下组分:聚碳酸酯60~99、乙烯-乙酸乙烯共聚物5~10、溴化钾1~5、偶联剂0.1~1.0、抗氧剂0.1~0.2、色粉0.05~0.1。本发明通过在聚碳酸酯中添加KBr,使得复合材料带有红外线透过功能;通过添加EVA,使得复合材料具有较高冲击韧性等机械力学性能;通过添加偶联剂,改善高分子基体与无机填料相容性,同时分散均匀,利于红外线的透过。本发明通过优化透红外材料的配方组成和比例,获得了红外透过率在60%以上,缺口冲击强度在65kJ/cm2以上的材料。
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本发明公开了一种新型多功能高分子基多层电磁屏蔽材料及其制备方法,该方法制得的材料由导电功能层和复合功能层构成,并通过多层挤出系统熔融挤出形成两相交替排布的多层结构。其中,导电功能层是导电粒子填充的高分子基导电复合材料,复合功能层是复合功能粒子填充的高分子基复合材料,所述复合功能粒子由导电粒子和其它功能粒子混合而成。该材料中存在大量的层状界面,且在平行于层界面方向和垂直于层界面方向均具有导电性。本发明提供的制备方法所制得的交替多层材料的层数、层厚、层结构及性能均可控,原料配方可调;电磁屏蔽性能及其他复合功能优良;所需原料均为市售,成本低;制备方法简单,生产效率高且可以连续批量生产。
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本发明属于航空遥感技术领域,具体涉及一种高精度机载两轴扫描稳定机构。与现有技术相比较,本发明具备如下有益效果:滚动、俯仰两个高精度轴系零件采用国内制备、加工工艺成熟的SiC/Al复合材料,该种材料密度约为2.9g/cm3,比刚度较铝合金高两倍,低膨胀系数与配合的轴承钢结构相当,同时具有变化温度场下的优良的尺寸稳定性。复合材料轴系零件的选用,不仅有效地降低了扫描稳定机构的质量,还大大减少了高低温下材料热胀冷缩引起的轴系变形,最大限度地提高了稳定机构的回转精度,保证了系统稳定性。
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本发明公开了一种多层复合绝缘材料及其制备方法,所述多层复合绝缘材料包括电气用热固性树脂工业硬质层压板层和柔软复合材料层,所述电气用热固性树脂工业硬质层压板层和所述柔软复合材料层交替叠放,所述多层复合绝缘材料的上、下外表面层为电气用热固性树脂工业硬质层压板层,总层数 N≥3。所述绝缘材料的制备方法包括:备料、摆料、热压、冷却脱模四个步骤。本发明所述多层复合绝缘材料兼具优异的机械性能及优异的耐电压性能,制备工艺简单,可以依据实际需要应用于不同领域。
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本发明属于分析化学领域,具体涉及一种光致电化学测定谷胱甘肽的方法。利用液相超声剥离法将本体MoS2超声剥离成nanoMoS2,由化学氧化法聚合苯胺单体得到PANI。然后将PANI与nanoMoS2用共混法混合成纳米复合材料。将纳米复合材料修饰到金电极表面,制备一种新型的光致电化学传感器,实现对谷胱甘肽的高灵敏度检测。方法具有简单、灵敏度高的优势。
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本发明公开了一种ZnO/Ag/Sb2S3光触媒材料的制备方法。先配制硝酸锌溶液,在导电玻璃上沉积ZnO种子层,导电玻璃放置ZnO生长液中,制得ZnO纳米线;制备Ag反应液,ZnO纳米线放到Ag反应液中,水热反应得ZnO/Ag复合材料;配制氯化锑和硫代硫酸钠混合溶液,即Sb2S3反应液;ZnO/Ag复合材料放置其中,水热反应得ZnO/Ag/Sb2S3复合材料;将ZnO/Ag/Sb2S3复合材料分散于去离子水和无水乙醇的混合溶液中,制得ZnO/Ag/Sb2S3光触媒。本发明所制备的ZnO/Ag/Sb2S3光触媒,经各种测试后,甲醛降解率和降解速度高。本发明方法简单易操作,成本低,无污染。
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本发明属于空气净化领域,具体涉及一种室温除甲醛和TVOC的催化剂及其制备方法。所述的室温除甲醛和TVOC的催化剂以Ag、Pt作为活性组分,以高岭土和活性炭组成的复合材料经偶联剂偶联后形成的偶联改性材料为载体;所述的高岭土的质量含量占复合材料的40‑60%,活性炭的质量含量占复合材料的40‑60%;所述的活性组分的质量含量为催化剂总量的0.1‑1%。本发明经过海量的实验探索,得到了以大豆活性炭和高岭土的复合材料偶联后的偶联性材料为载体,并以Ag和pt为活性材料,得到的催化剂具有良好的吸附效果。
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一种DCP交联HDPE木塑复合材料,其特征在于,所述木塑复合材料按重量份组成为:木粉70份,高密度聚乙烯(HDPE)26份,增溶剂1份,交联剂(DCP)1.0‑2.0份,润滑剂2份、增塑剂1份,增韧剂1.5份。该木塑复合材料以木粉和高密度聚乙烯为主要原料,辅以交联剂过氧化二异丙苯(DCP),增溶剂、润滑剂、增塑剂、增韧剂等,制备所得的复合材料吸水率降低,力学强度优良。
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本发明涉及RTT诊断基因——甲基化CpG结合蛋白‑2(MECP2)基因突变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PdPt nanodendrites纳米材料,然后将三聚氰胺与PdPt nanodendrites结合形成纳米复合材料,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;然后通过电沉积金技术将金纳米花修饰与传感器界面用于氨基化的DNA捕获探针的固定,从而制备了MECP2基因突变检测的电化学传感器,该传感器成功的用于MECP2基因发生单碱基突变的检测。本发明的优点在于简单,快速,灵敏度高,特异性强,方便。本发明为精确诊断RTT提供了新的检测方法。
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本发明公开了一种用于散热器的节温装置,包括散热器封头(1)、节温器(3)、端盖(2)和弹簧(4),节温器(1)的壳体下部的外圆周面上开设有多个通孔(3.1),芯体(1)内填充石蜡复合材料(3.3);推杆(3.2)下部位于芯体(3.4)内,推杆(3.2)上端由端盖(2)进行限位,弹簧(4)的一端抵于芯体(3.4)的底部,弹簧(4)的另一端抵于散热器封头(1)的底壁;石蜡复合材料的组分和重量百分比为:石蜡50-80份、铜粉40-60份、PVP1-2份、膨胀石墨粉10-20份、炭黑15-30份、铝粉0.5-1份。该用于散热器的节温装置能有效防止冷油启动时散热器发生损坏、可靠性更好。
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本发明涉及一种多壁碳-聚苯胺-壳聚糖/纳米金胶复合修饰免疫传感器的制备,属于生物传感器制备领域。本发明第一步为多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合材料及纳米金胶的制备:以多壁碳、苯胺、壳聚糖为原料,利用多壁碳-聚苯胺-壳聚糖复合材料的良好电化学氧化还原活性、好的生物相溶性以及高度的化学稳定性,修饰工作电极以促进电子转移;第二步为纳米金胶和多壁碳-聚苯胺-壳聚糖纳米复合膜共同修饰电极的免疫传感器制备。具大量氨基的纳米复合膜与纳米金胶形成的金氨体系有较高的稳定性和高度有序性,保持了抗体的生物活性且提高了抗体有效固定量。本发明的免疫传感器,检测时间较短,灵敏度高,选择性、稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
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本发明属于复合材料领域,提供了一种向日葵髓/坡缕石黏土复合吸附材料,是将向日葵茎髓粉碎后与坡缕石黏土原矿分散到一定质量浓度的硫酸溶液中混合均匀,浸渍一定时间,在100~160℃下水热反应8~10h,离心,洗涤后(不干燥)将一定量的氯化锌加入其中,混合均匀后,放置12~24h,造粒,然后于氮气保护,200~500℃下焙烧处理1~3h,冷却,洗涤,干燥既得,该复合材料将向日葵茎髓的活性吸附性能与坡缕石黏土吸附能力进行叠加,从而大大提高了其吸附性能,对工业造纸黑液的具有良好的净化效果。
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