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本发明提供一种复合膜层、复合膜层的贴合方法以及显示装置,复合膜层包括:保护层,所述保护层包括第一区域和第二区域,所述第二区域至少部分围绕所述第一区域;复合材料层,所述复合材料层贴合在所述保护层的一侧,其中,所述复合材料层包括第三区域和第四区域,所述第三区域与所述第一区域相对应,且所述第四区域在所述保护层上的正投影至少部分落入所述第二区域;隔垫件,所述隔垫件位于所述保护层的第二区域,且所述隔垫件与所述复合材料层位于所述保护层的同一侧,本申请复合膜层在贴合到显示面板过程中可以避免出现拉胶问题。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种高性能锂硫电池正极材料及其制备方法。该材料为多孔花状CoP/C@S复合材料。以氯化钴双甲醇为前驱体,采用低温磷化工艺合成多孔花状CoP/C@S复合材料,这种复合材料的多孔结构可以有效地包覆硫,抑制多硫化物的溶解,提高了活性物质的利用率,并且CoP/C@S复合材料的多孔性和纳米尺寸赋予了其超离子导电性和较大的电极/电解质界面,提高了导电性,促进了电子和离子的传输。
本发明提供氧化锌‑超高分子量聚乙烯复合材料、其制备方法和用途及其形成的人工关节,以氧化锌‑超高分子量聚乙烯复合材料的总重量为基准计,所述氧化锌‑超高分子量聚乙烯复合材料包括1‑20wt%的氧化锌和80‑99wt%的超高分子量聚乙烯,其中所述氧化锌为粉末状。本发明的复合材料及由其形成的人工关节具有良好的生物相容性、生物活性、力学相容性、自润滑性抗摩擦能力以及抗炎症能力;其弹性模量、韧性以及断裂强度等力学性能与人骨相匹配,不会造成应力遮挡效应引发的人工关节假体材料松动以及骨吸收等负面效应,能够满足临床对于人工关节假体的需求。
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本发明公开了一种基于高过氧化物酶活性Fe3O4@MoS2‑Au NPs的高灵敏比色/电化学双模传感器检测过氧化氢的方法,包括:构建磁性复合材料Fe3O4@MoS2‑Au NPs;磁性生物复合材料、TMB和不同浓度的H2O2孵育反应,分离出磁性复合材料,加入硫酸,测量样品紫外吸收曲线,以最大紫外吸收值建立标准曲线;测得待测样品最大紫外吸收值,代入标准曲线得到H2O2浓度。还包括:磁性生物复合材料和H2O2反应,插入电极,在‑0.7V~‑0.1V下测量样品电化学曲线,以最大信号值建立标准曲线;测得待测样品的最大信号值,代入标准曲线,得到待测样品中H2O2浓度。本发明能简单快速、灵敏的检测H2O2。
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本发明提出了一种高效可产业化回收再生碳纤维的装置及使用方法,包括O2输入单元、回收单元以及运动控制单元;回收单元包括反应釜釜体、反应釜上盖、搅拌装置,反应釜釜体用于存放Cr2O3粉末,搅拌装置中的旋转轴均匀设置有网状叶片,用于夹持待回收的碳纤维增强树脂基复合材料废弃物,运动控制单元用以控制反应釜上盖的启闭;O2输入单元用于向反应釜输送定量的O2;待回收的碳纤维增强树脂基复合材料废弃物内置于网状叶片中,加热反应釜到设定温度,旋转的网状叶片致使复合材料废弃物与Cr2O3粉末充分接触,待树脂基体完全分解后回收获得表面干净的高性能再生碳纤维材料。本发明可实现碳纤维增强树脂基复合材料废弃物的产业化回收。
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本发明公开了一种负载型镍基复合物析氢电催化剂及其制备方法和应用。步骤包括:首先对泡沫镍进行预处理,除掉表面氧化物;然后通过电化学沉积法将Ni纳米颗粒负载在经预处理的泡沫镍上;再在上面通过循环伏安法进行处理得到活化后的样品;最后,通过老化得到Ni(OH)2/Ni(0)复合材料析氢催化剂,并用于中性及碱性条件下的电化学催化析氢反应。该催化剂是负载在泡沫镍上的Ni(OH)2/Ni(0)复合材料,具有较高的导电性和丰富的异质界面与缺陷,在中性及碱性溶液中有优异的电催化析氢性能。本发明采用的是电化学沉积法、电化学活化法与老化处理法,实验操作简单,且原料价格低廉、易得,易于实现大规模应用。该催化剂可应用于电催化析氢领域。
本发明公开了一种可用于沥青路面损伤监测的压电超声换能器,包括压电超声换能器本体,所述压电超声换能器本体包括背衬层、匹配层、屏蔽层和压电复合材料,所述背衬层和匹配层分别设于压电复合材料前后两侧,所述屏蔽层覆盖于压电复合材料左右两侧,所述压电复合材料连接有屏蔽线。该压电超声换能器能够解决与沥青材料的相容性问题以及道路环境适应性问题。
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本发明提供了一种聚碳酸酯复合树脂和薄膜及其制备方法,先将硝酸铝、硝酸镍溶于水中,水热反应,得到前驱体,接着热处理,得到铝‑镍氧化物复合材料;然后将铝‑镍氧化物复合材料与石墨烯混合后,(三甲氧基硅基)丙酸甲酯改性处理,得到改性复合材料;接着将改性复合材料加入水性丙烯酸树脂乳液中,制成凝胶;再以2‑(4‑氟苯基)噻吩和凝胶为原料,聚合反应,得到聚合产物;最后将聚碳酸酯与聚合产物混合熔融挤出即得复合树脂。本发明利用该复合树脂制成的聚碳酸酯薄膜加工工艺简单,具有良好的耐磨性和抗静电性,可以满足各种电子产品的使用需求。
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本发明提供了一种3D打印椎间融合器及其制备方法,所述椎间融合器是以包括聚醚醚酮系列纳米复合材料制备丝材原料,通过熔融沉积成型工艺制得。本发明能够实现多组分原材料的纳米级复合,有效地提高原材料的利用率、便于器件内部复杂结构的实现,并可根据患者差异实现个性化产品的制备。制备的原材料含有添加成骨活性粉体,能够在保证产品力学性能的前提下进一步提高其生物学性能。在成骨活性粉体/PEEK纳米复合材料的基础上,增加金属钛粉、金属钽粉的一种或者两种,制备复合材料,进一步提升其生物相容性、骨连接能力,并提高其力学性。在成骨活性粉体/PEEK纳米复合材料的基础上,加入磁性粉体,采用弱磁场进一步提升材料或者椎间融合器的生物相容性。
本产品涉及一种氮化钛包覆Ti2O3复合Al2O3材料及其制备方法,属于材料领域。产品通过氮化金属铝还原钛精矿后的材料,得到了氮化钛包覆的复合材料。材料由Al2O3,TiO2,MgO,Fe2O3,CaO,SiO2,Na2O组成,其中:Al2O3的含量为70‑90%;TiO2的含量为5‑25%;MgO的含量为0‑15%;Fe2O3的含量为0‑15%;CaO的含量为0‑3%;SiO2的含量为0‑2%;Na2O的含量为0‑2%。氮化前产品的主要物相为Ti2O3和Al2O3,氮化后表面形成以氮化钛为主的包覆层,呈金黄色,内部物相为Ti2O3和Al2O3,呈黑色。体积密度在3.5‑5g/cm3之间。产品实现了矿渣的高效利用,得到了一种具有高性能和高应用价值的复合材料。同时具有环保意义和经济价值。
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本发明公开了一种新型装配式建筑环保复合板材的生产工艺及制作方法,将高分子膜或粘合剂复合材料置于两个板材之间。通过将高分子膜或粘合剂复合材料置于两个板材之间,使板材相互贴合的表面都覆盖高分子膜或粘合剂复合材料,通过板材加热炉的加热,将板材置于板材加热炉中,板材加热炉提前预热,使高分子膜或粘合剂复合材料发出粘合的作用,对板材之间进行固定,在板材冷却后,对板材的中心以及四角的位置进行轻微的敲击,查看板材之间是否固定牢固,判断板材之间是否完全粘合在一起,通过冷却后的第二加热,温度升高,使板材之间粘合效果更好,解决了装配式复合板材在制作时会出现板材之间粘合度不高的问题,增强装配式建筑的稳定性。
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本发明提供了一种具有管状结构的细菌纤维素复合板材的制备方法,包括以下步骤:A)将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状;B)将若干个步骤A)得到的水凝胶以有序排列、编织或混合的方式放置,再干燥成型,得到具有管状结构的细菌纤维素复合板材。本申请从细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶开始,通过将细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成管状,再将所述细菌纤维素水凝胶或细菌纤维素复合材料水凝胶卷成的管状凝胶有序排列、编织或随机混合,干燥成型,得到一种具有微观管状结构的、具有极低热膨胀率、轻质高强、高抗冲击的细菌纤维素复合板材。
本发明提供了一种钾离子电池负极活性材料、钾离子电池负极材料、钾离子电池负极、钾离子电池及其应用,属于钾离子电池技术领域。本发明提供了一种钾离子电池负极活性材料,包括五氧化二铌复合材料;其中,五氧化二铌复合材料包括含掺杂离子和/或包覆层的五氧化二铌复合材料。五氧化二铌复合材料具有优异的钾离子传输通道,可实现钾离子的快速嵌入与脱嵌,且晶体结构稳定,反应机理为插层和赝电容双机理,制备的钾离子电池循环寿命长、比容量高、成本低,可解决锂资源不足造成的价格上涨问题,避免钾离子电池合金型负极的膨胀粉化问题和插层型碳材料的动力学缓慢等问题。能够广泛应用于电动工具、电子设备、电动车辆或储能设备。
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负极具备:负极集电体、和形成于该集电体上的负极复合材料层,负极复合材料层具有碳材料和含Si的化合物作为负极活性物质。负极复合材料层由形成于负极集电体上的下层(第1层)、和形成于下层上的上层(第2层)构成。下层具有碳材料、含Si的化合物、和包含聚丙烯酸或其盐的第1粘结材料。上层具有碳材料、和第2粘结材料。而且,相对于负极复合材料层的质量,以50质量%以上且低于90质量%的质量形成下层,以超过10质量%且为50质量%以下的质量形成上层。
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本发明涉及氮化碳纳米片负载碳化钛量子点的复合材料及其制备方法和应用。提供一种一种氮化碳纳米片负载碳化钛量子点的复合材料,碳化钛量子点Ti2C3均匀分布在氮化碳纳米片表面。其制备:1)碳化钛量子点的合成;2)将氮化碳的前驱体加入到步骤(1)得到的碳化钛量子点水溶液中,搅拌混合均匀,然后快速冷冻,随后真空干燥,惰性气氛下煅烧,得到氮化碳纳米片负载碳化钛量子点复合光催化材料。本发明提供的氮化碳纳米片负载碳化钛量子点用于光催化还原二氧化碳活性高,稳定性好,无毒无污染。
本发明公开了一种基于晶界扩散技术的LaFeSi基磁制冷复合块体材料及其制备方法,将LaFeSi磁制冷材料颗粒和La‑Co合金颗粒均匀混合,经真空热模压加工成块体,再经扩散退火热处理,制得复合块体材料,所述LaFeSi磁制冷材料颗粒为LaFe13‑xSix材料,其中1.0
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本发明涉及一种航空发动机隔热屏材料,隔热屏材料是在陶瓷基复合材料中加入盐类物质制备而成;其中,陶瓷基复合材料为SiC/SiC陶瓷基复合材料,盐类物质为无机盐,无机盐优选为锌硼硅酸盐。本发明提供的航空发动机隔热屏材料,通过在陶瓷基复合材料中加入锌硼硅酸盐,可以降低隔热屏材料的导热系数,实现隔热屏高温端的有效隔热,并且锌硼硅酸盐具有自愈合作用,即实现高温下形成流动态玻璃封填裂纹的作用;从而使其制备得到的隔热屏能够更好的满足发动机尤其是高性能航空发动机的需求。
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本发明涉及一种用于增强碳纤维与树脂基体的复合性能的方法,包括:制备PAN电纺纤维膜;将制备所得到的PAN电纺纤维膜放置于MOF材料溶液中浸泡后取出,并进行冲洗后以进行真空干燥处理,得到纳米纤维膜;将纳米纤维膜放置于装有碳酰胺的磁舟中进行碳化处理烘干,以得到碳纳米纤维膜;获取若干张碳纤维布,将碳纳米纤维膜与碳纤维布进行叠层复合处理并得到预复合材料,将其放置于偶联剂溶液内浸泡后并进行干燥处理;将预复合材料采用VARTM工艺以与树脂基体进行复合处理后进行干燥处理,得到复合材料。本发明方法对碳纤维与树脂基体复合界面进行了改性与修饰处理,增强了碳纤维与树脂基体之间的复合效果,达到提高复合材料的各项机械性能的目的。
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本发明公开了一种简便绿色的钯硫化工艺用于制备Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,及其在锂氧气电池方面的应用。所述钯硫化工艺选用五水硫代硫酸钠溶液作为硫化剂,可在较宽的温度范围在钯颗粒表面包裹硫化层;另一方面通过900℃氮气煅烧可以将硫化层转化为单相Pd4S,纯度较高,并且可以由此制得Pd@Pd4S‑多孔碳复合材料,所得复合材料具有较大的比表面积和优良的导电性。将该材料应用于锂氧气电池催化剂,表现出了稳定的循环性能。本发明的优点是钯硫化方法简单可控,并且复合材料生产价格低廉,应用于锂氧气电池催化性能优异。
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本发明公开一种透水混凝土及其制备方法,由以下重量百分数的原料组成:水泥20~25%、粗骨料50~60%、胶黏剂5~10%、聚乙二醇5~10%、碳纳米管‑玻璃纤维‑哌啶离子液体复合材料5~10%,余量为水;由上述各原料按照本发明的重量百分比制备而成的透水混凝土不但能够有效增强水泥浆体与骨料的粘结力,还能够有效改善混凝土的工作性能、提高混凝土的抗压、抗弯、抗冲击强度及透水系数,从而延长混凝土的使用寿命。
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包含主层和加强层的预浸渍部件。预浸渍部件(10),包含:由第一复合材料制成的主层(12),第一复合材料包括由热塑性材料制成的第一基体(16)和埋置在第一基体(16)中的第一加强纤维(18);由第二复合材料制成的加强层(14),第二复合材料包括由热塑性材料制成的第二基体(26)和埋置在第二基体(26)中的第二加强纤维(28)。预浸渍部件(10)具有待由所述预浸渍部件(10)制造的成品部件的至少一部分的扁平形状;并且,主层(12)的表面小于待制造的成品部件的展开表面。
本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种促进豆芽生长的碳点纳米复合材料及其制备方法和应用。制备方法具体包括以下步骤:A、油浴回流法制备溶胶二氧化硅;B、油浴回流和水热法制备六方相NaYF4:Yb,Er上转换纳米颗粒;C、水热法制备CDs;D、通过机械搅拌方式将溶胶二氧化硅、碳点与NaYF4:Yb,Er复合,洗涤干燥得到NaYF4:Yb,Er/碳点纳米复合发光材料。所得纳米复合发光材料配成溶液得到不同浓度的培养液培育豆芽,促进豆芽生长,进行豆芽荧光成像。本发明方法工艺简单,易于操作,成本低且环保,得到的复合材料纳米颗粒具有良好的水分散性和稳定性。在农业和植物成像方面有着潜在的应用前景。
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本发明公开的一种高导热绝缘基材的制备方法,首先配制高导热绝缘复合材料,其次采用微弧氧化工艺对铝基板进行氧化,将配制高导热绝缘复合材料采用丝网印刷的方式或者喷涂的方式涂敷于氧化后的铝基板表面,固化后即得高导热绝缘基材。其耐击穿电压可达到50KV/mm,绝缘电阻可达到1*1014Ω·cm,热导率可达到15W/m·K,可满足市场上PCB行业对高导热绝缘基材的要求。
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本发明属于LED灯珠领域,公开了一种可降解甲油胶有机挥发物的紫外LED灯珠及其制备方法和应用。该可降解甲油胶有机挥发物的紫外LED灯珠主要由紫外LED灯珠和涂覆在紫外LED灯珠的灯珠固定框外壁上的含有片状氧化锌/球状二氧化钛复合材料的紫外光固化涂料组成。本发明将片状氧化锌/球状二氧化钛复合材料加入到紫外光固化涂料中,然后固化在LED灯珠的固定框外壁上,可解决光催化剂的回收和再利用难题,使工业化简便;具有可重复利用性,能够避免二次污染;且由于片状氧化锌/球状二氧化钛复合材料比表面积大,因此采用片状氧化锌为载体可显著提高片状氧化锌/球状二氧化钛复合材料的催化剂活性,可降低成本。
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本发明公开了一种柔性薄膜状热电器件的制备方法,其特征在于,将氧化剂溶液与离子表面活性剂分散液混合,得到胶束模板;将聚合物单体加入到胶束模板中,得到热电复合材料溶液;将热电复合材料溶液加入到第三可挥发性溶剂,将分散剂加入到干净的热电复合材料溶液中制成P型热电薄膜,将制好的P型热电薄膜浸泡在高分子聚合物溶液中,制得N型热电薄膜;两种热电薄膜剪成长条串联在一起制成热电器件。本发明制备方法简单,操作方便,可大量生产,合成过程对环境无污染;合成的热电复合材料的热电性能良好,柔韧性好,可随意弯曲,具有一定的拉伸应变,能够满足柔性可穿戴的要求。
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通过制成含有正极活性物质、导电剂和共聚物的电池用正极,从而在不损害涂布性、正极复合材料的密合性的情况下,提供生产所需的时间短、正极复合材料与集电体的密合性高的正极和使用其的电池,上述共聚物为含有由下述通式(1)表示的结构单元(a)和由通式(2)表示的结构单元(b)的共聚物。(式中,R1、R2、R3、R5、R6、R7以及R9相同或者不同,表示氢原子、甲基或乙基,R4表示碳原子数8~30的烃基,R8表示碳原子数2~4的直链或支链的亚烷基,X1、X2表示氧原子或NH,p表示1~50的数)。
本发明公开了一种硒化钴/碳钠离子电池复合负极材料及其制备方法与应用。在硒化钴?碳复合材料中硒化钴纳米棒均匀生长在碳表面。该复合负极材料的制备方法是:1)制备均匀分散的硒源和钴源;2)待钴源与硒源混合均匀后再加入碳源,将混合溶液进行超声后放入反应釜进行水热反应;3)过滤洗涤、真空干燥,并在保护气氛下热处理后,得到硒化钴/碳钠离子电池复合负极材料。本发明制备的硒化钴/碳复合材料分散性好,呈均匀的纳米棒状结构,作为钠离子电池负极材料具有较高的充放电比容量、良好的倍率性能和循环稳定性。该方法简单,原料易得,重现性高,无污染,在钠离子电池领域具有非常广阔的应用前景。
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本发明涉及一种DADHBP型含硅环氧酰亚胺基体树脂及其制备方法,该基体树脂由3, 3’?二氨基?4, 4’?二羟基联苯(DADHBP)、环氧树脂、3?氨丙基三烷氧基硅烷、酰亚胺齐聚物和固化剂组成。制备方法包括如下步骤:(1)制备酰亚胺齐聚物;(2)将3, 3’?二氨基?4, 4’?二羟基联苯(DADHBP)、环氧树脂放入反应釜中,搅拌混合反应后,加入酰亚胺齐聚物继续搅拌反应,随后加入3?氨丙基三烷氧基硅烷搅拌反应,再加入固化剂搅拌混合均匀,即可。本发明可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,以及玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维增强复合材料的制备,具有良好的产业化前景。
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本发明属于高性能复合材料的低成本制造技术领域,涉及一种类似于RTM成型工艺的预浸料闭模液压辅助成型工艺方法,通过在闭合模腔内引入液体树脂作为压力传递介质,提供预浸料复合材料固化所需的固化压力,来制备高性能复合材料的低成本成型工艺方法。针对复合材料制件的结构特点,将预浸料与干态纤维织物按照一定的比例和组合方式,铺贴、预制,通过压缩变形性较好的干态纤维织物来实现合模压缩量。将预成型体铺放在RTM成型用对合模具模腔内,合模并注入与预浸料树脂相同或能够实现完全相容的RTM树脂,完成对干态纤维织物的浸润,同时借助闭合模具内RTM树脂形成的液态压力场实现预浸料的固化压实。
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本发明主要公开了一种降低机载天线间耦合度的装置,包括北斗天线,应答机天线,复合材料平板和金属平板。本发明通过使用复合材料作为耦合通道来衰减传播的电磁波能量,相比传统意义上的去耦合方式,这是一种疏通耦合的方式来降低天线间的耦合。本发明中将选取所述天线,计算复合材料平台天线工作特性和天线间的耦合度,并与无复合材料的金属平台仿真结果进行了对比,验证了有复合平台的时候可以降低耦合。
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