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本发明涉及有关固定电缆用的高强玻璃钢电缆支架的技术领域,具体地说是一种纤维增强热固性复合材料的电缆支架及生产方法,包括支架主体为柱型结构,其特征在于所述的支架主体内设有空腔结构,支架主体空腔左、右侧端壁嵌入连接左塞头和右塞头,右塞头上部略高于支架主体,所述的纤维增强热固性复合材料由不饱合聚脂树脂和无碱玻璃纤维拉挤纱及玻璃纤维针织毡采用拉挤工艺组合在一起,本发明适用于地铁、隧道、矿井等场合,具有耐腐蚀、高强度、不蠕变、防火、电绝缘等优点。
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本发明公开了一种假肢上肢手肘腕关节有关部件制造工艺方法。该制造方法是使用尼龙混合长玻璃纤维新型复合材料通过注塑工艺取代传统金属切削机加工工艺。其中涉及的选用材料参数和工艺参数如下:1、尼龙混合长玻璃纤维复合材料包含以下组成成分:尼龙(PA)30%-50%,玻璃纤维50%-65%,偶联剂2%-3%,增塑剂1%-2%,其他1%,2、复合材料射出成型工艺:料筒温度280-310度,射出压力40Mpa射出时间15-35秒,保压5-10秒,成型部件在常温下直至完全冷却。3成型前130度下干燥4-6小时。使用100--500吨位的注塑机通过注塑机器将熔融后的液体原料注射到注塑模具中,采用这种新型复合材料通过注塑加工工艺生产的假肢上肢手肘腕关节中有关部件。
本发明涉及一种大孔径的多孔羟基磷灰石/壳聚糖/聚乙烯醇复合材料的制备方法,属于生物医用骨材料领域。具体制备方法:常温条件下,以四水硝酸钙、磷酸氢二氨、壳聚糖和聚乙烯醇为原料制备三相复合材料,利用液氮的冷冻效应造出小冰粒,把冰粒压入浆料中,真空冷冻干燥制得具有较大孔径(200μm左右)相互贯通的多孔羟基磷灰石/壳聚糖/聚乙烯醇骨替代材料。本发明制得的多孔羟基磷灰石/壳聚糖/聚乙烯醇骨替代材料内部具有较大尺寸的贯通结构,孔径约为200μm,有利于骨细胞的长入。本发明不需要复杂的反应试剂和高温煅烧条件,不但成本低,设备简单,工艺参数也易于控制,利于骨修复的进行。
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本发明公开了一种纳米颗粒增强超高分子量聚乙烯人工关节材料及其制法。该纳 米颗粒增强超高分子量聚乙烯人工关节材料,在超高分子量聚乙烯中填充的纳米颗粒 作为交联点,形成具有网状交联结构的聚合物复合材料。该方法包括以下步骤:对超 高分子量聚乙烯粉末进行细分筛选;用含偶联剂的乙醇溶液对纳米颗粒进行修饰;将 纳米颗粒与超高分子量聚乙烯粉末充分混合;对混合后的粉末进行分散;将混合粉末 加入模具中,热压成型制备出块体复合材料。本发明的纳米颗粒/UHMWPE复合材料 中的纳米颗粒填充量低,小于10wt%;复合材料的磨损率下降至纯UHMWPE的1/2-1/5, 摩擦系数下降至纯UHMWPE的1/2-1/4,特别是在膝关节磨损实验机上的实验结果表 明其耐磨性得到显著提高。
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本发明提供了一种以马铃薯茎叶、木质素磺酸钠为原料制备的高吸水复合材料。该高吸水复合材料是将马铃薯茎叶经干燥、粉碎后,在微波辐射下与丙烯酸、丙烯酰胺接枝共聚,同时与木质素磺酸钠互穿,从而制备成可降解的半互穿网络型吸水材料。本发明所制备的吸水材料经测定:吸蒸馏水倍率可达自身干重的200~700倍,吸盐水(0.9%)倍率可达自身干重的20~80倍。
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一种小檗胺壳聚糖-琼胶纳米粒,属于纳米载体药物缓释领域,该载药纳米粒由小檗胺、壳聚糖、琼胶和三聚磷酸钠组成。该载药纳米微粒的制备方法是将小檗胺溶于壳聚糖醋酸溶液中,滴入作为交联剂的三聚磷酸钠水溶液,经离心,冷冻干燥,得到载药的壳聚糖纳米粒。再将壳聚糖纳米粒加入热琼胶水溶液中,经离心,冷冻干燥即得小檗胺壳聚糖-琼胶纳米粒。体外实验证实,等剂量小檗胺壳聚糖-琼胶纳米粒比单纯小檗胺药物具有更强、更持久的抗肿瘤活性。本发明的优点在于以壳聚糖-琼胶作为复合材料,通过聚阴阳离子集合的方式将药物包埋于微粒中,提高了药物的缓释效果:复合材料廉价,生产成本低,制备工艺简单,易于规模化生产。
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研磨制品包含大约40~80体积%的互连孔隙,该制品可作为分段砂轮的段节使用,并涉及该制品的制造方法。上述方法包括将磨粒、粘结材料和分散体颗粒的混合物混匀,该混合物包含大约40~80体积%的分散体颗粒。在一个实施方案中,上述混合物包含大约50~80体积%的分散体颗粒。在另一个实施方案中,该混合物包含一种有机粘结材料和大约40~80体积%的分散体颗粒。然后将上述粉末状混合物压制成研磨压实复合材料,并进行热加工。冷却后,将该复合材料浸没在能基本上溶解所有分散体颗粒的溶剂中,得到多孔的粘结研磨制品。
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本发明公开了一种皮革与聚碳酸酯片材复合成型工艺方法,属于复合材料技术领域,具体涉及一种聚碳酸酯材料的制备方法,由发泡颗粒物与聚碳酸酯树脂混合,经混炼制备得到聚碳酸酯材料,发泡颗粒物中含有发泡剂、纳米颗粒、共聚物树脂、抗氧剂;发泡剂为AC发泡剂,发泡颗粒物的混炼温度为80‑120℃。本发明通过由聚碳酸酯片材与皮革经粘合剂粘合及热压制备得到的皮革与聚碳酸酯片材的复合材料,本发明方法所得的聚碳酸酯片材的拉伸强度好,从而得到拉伸性能好的皮革与聚碳酸酯片材的复合材料;所得皮革与聚碳酸酯片材的复合材料的剥离强度。
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本公开提供了一种一体成型电感的制备方法及一体成型电感,该一体成型电感的制备方法包括:将热固化粘结剂、溶剂与磁性材料粉体混合,制备磁性复合材料;对磁性复合材料进行烘烤处理以去除溶剂,然后置于热压模具中,进行预热处理及热压处理;其中,在对磁性复合材料进行热压处理前,使部分粘结剂发生固化。经过实验测试发现,在对磁性复合材料进行热压处理前使部分粘结剂发生固化,能够有效提高最终制备的一体成型电感的绝缘阻抗值。
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一种关于金属内衬纤维缠绕气瓶的承载能力的预测方法,属于高压气瓶制造技术领域。首先,建立包含变角度、变厚度的封头段缠绕层的复合材料气瓶有限元模型。其次,对气瓶施加自紧压力并卸压,模拟气瓶出厂前的自紧过程:施加自紧力内衬进入屈服阶段;然后逐渐卸载,完成复合材料气瓶自紧处理过程。最后,在线性增压过程中,对复合材料气瓶进行渐进损伤分析,并对其承载能力进行预测。本发明结合实际工程经验,将泄露通道作为极限承载能力判据;将本发明的预测结果与实验结果对比,误差小于2%,说明本发明的数值模型可以准确预测金属内衬复合材料气瓶极限承载能力。
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本发明公开了一种二维有机金属框架MOF改性PC材料,包括以下原材料:硝酸锌晶体、对苯二甲酸、氢氟酸溶液、浓硫酸、树脂材料、硝酸钠、高锰酸钾。本发明所述的一种二维有机金属框架MOF改性PC材料,通过加入的单质硫粉,可高效调控复合材料的孔径并实现硫的选择性分布并在低温下复合得到均匀分散、高负载硫含量的复合材料,这种制备方法能高效改善硫在复合材料中的分布,优化复合材料电化学性能,使其具有较好的导电性,加大了二维有机金属框架MOF改性PC材料的适用范围,制成的二维有机金属框架MOF改性PC材料具有较佳的柔韧性和强度,重量轻和高比表面积,且有助于稳定电极结构,同时能确保电子和离子可以自由转换。
本发明公开了一种提高超高分子量聚乙烯纤维与环氧树脂界面粘结性的方法。本发明首先以K2S2O8、AgNO3和环氧树脂(EP)改性的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维为原料,环氧树脂为基体,以1,3‑二(氨甲基)苯(m‑XDA)为固化剂,无水乙醇为稀释剂,使用浇注的方法制备超高分子量聚乙烯纤维复合材料。与原复合材料相比,该复合材料的纤维与树脂基体界面的粘结性显著提高,并且有着优异的拉伸弯曲和抗冲击性能。本发明制备方法简单,在树脂基复合材料领域有着广泛的应用前景。
本发明涉及材料制备技术领域,具体公开一种TiO2@ZIF‑67复合纳米材料及其制备方法和应用。制备方法如下:将可溶性钴盐的醇溶液,加入纳米二氧化钛的醇分散液中,混合均匀,然后加入2‑甲基咪唑的醇溶液,超声反应,得TiO2@ZIF‑67前驱体;另取可溶性钴盐的醇溶液,加入TiO2@ZIF‑67前驱体,分散均匀,然后将分散液加入水热釜中,于130‑150℃反应3‑4h,得TiO2@ZIF‑67复合纳米材料。本发明制备的复合材料为具有三维花瓣状结构的新型复合材料,可通过简单的物理吸附高效去除偶氮染料,极大地提高了吸附效率,同时,具有良好的重复利用性,在偶氮染料水处理技术领域具有较高的工业推广价值。
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本发明公开了一种具备定向电磁屏蔽性能的双屏蔽结构材料及制备方法,步骤包括:通过化学沉积工艺将廉价易得的三聚氰胺海绵的多孔骨架导电化处理,并作为定向电磁屏蔽复合材料的三维导电网络结构骨架;通过真空辅助过滤的方法将碳纳米管抽滤成膜,独特工艺使得制备的碳纳米管薄膜具有二维层状结构;利用可降解柔性聚合物聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯将三维导电网络结构骨架与二维层状结构进行组装,通过两者协同作用共同提高双屏蔽复合材料的电磁屏蔽性能,同时由于双屏蔽结构复合材料的各向异性,当电磁波从双屏蔽复合材料的不同侧入射时,对电磁波的损耗路径不一致导致对电磁波总的屏蔽效能有明显差异,从而具备定向电磁屏蔽性能。
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本发明公开了内置复材管约束钢骨混凝土柱的钢管混凝土束组合剪力墙,包括钢管束组合剪力墙墙身、内置于墙身的纤维增强复合材料管和钢骨。本发明通过在钢管混凝土束组合剪力墙变形或者受力较大部位,如墙端、两个墙肢交叉处、多个墙肢交叉处位置中的一处或者多处布置一个或多个纤维增强复合材料管,并在纤维增强复合材料管内布置型钢,利用复材约束混凝土强度、延性好的特点来增强组合墙的承载力和延性,并利用置于纤维增强复合材料管约束混凝土柱内的型钢来进一步增强其承载力、延性、抗弯及轴向刚度。由于复材约束混凝土具有的应力‑应变强化特点,本发明提出的组合墙还具有大震时的自复位功能。
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本发明涉及一种从通常称为无烟煤、高阶无烟煤和半石墨材料中使用绿色方法生产和开发纳米碳多形晶混合物的方法。此方法打破了传统不环保的煤应用,即低盈利能力和低可持续性的烧煤应用。本发明公开的方法仅需简单地将煤机械粉碎成纳米级颗粒并使用最小的分选工作就可以生产出非常丰富的高性能纳米碳材料,包括碳纳米纤维、碳纳米管、碳纳米洋葱、纳米石墨片和纳米石墨烯。最终得到的纳米碳多形晶的产量可高于原来煤质量的50%。本发明公开的方法在普遍的粉碎和分选操作中加入了创新的手段,进一步降低了能源和化学消耗。更重要的是,这种方法也改善了粉碎和分拣的细节,以生产出最佳的市场客户定制配方。因为定制的配方通常需要混合多种纳米碳多形晶组份,这种全盘优化的工程方法消除了不必要的分离和分选步骤,生产采用纳米碳多形晶混合物作为新型高增值复合材料,大幅提高水泥基复合材料、聚合物基复合材料和金属基复合材料的性能。
本发明涉及一种陶瓷基复合材料卫星轻质结构件表面平面度的处理方法及陶瓷基复合材料卫星轻质结构件,以解决陶瓷基复合材料卫星轻质结构件由于材料硬度较高,一般的机械加工难以满足平面度要求,且无法进行高精度刮研,进而导致加工难度增大、产品质量难以保证的问题。该方法包括对陶瓷基复合材料卫星轻质结构件表面进行初步机械加工、清洗并烘干后,在其表面涂抹由环氧树脂胶配制的胶液,待胶液固化形成胶层后,对胶层表面进行超精加工,最后经过刮研使结构件表面平面度达到要求。经过上述方法制得的结构件,其表面平面度满足设计使用要求,且性能良好。
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本发明公开了一种g‑C3N4/C2N纳米复合可见光催化材料及其制备方法。该纳米复合材料由质量比为100:1~100:5的二维片层结构的g‑C3N4和C2N复合而成。其步骤如下:将g‑C3N4用稀盐酸进行质子化处理后加入到超纯水中超声分散,C2N加入到超纯水中超声分散,然后将两个体系混合,之后将混合体系继续超声分散,随后将该体系在80℃下搅拌,反应结束后,冷却至室温,通过冷冻干燥,获得g‑C3N4/C2N纳米复合材料。本发明采用静电自组装的方法,制备了2D/2D g‑C3N4/C2N纳米复合可见光催化材料,应用本发明制备的2D/2D g‑C3N4/C2N纳米复合可见光催化材料在可见光解水制氢和污水处理方面具有较好的应用前景和经济效益。
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本发明提供一种锂硫电池正极材料及其制备方法和锂硫电池。本发明提供的锂硫电池正极材料为钴酸盐(钴酸镁、钴酸镍、钴酸铜和钴酸锌)和硫单质形成的复合材料,所述的硫单质的含量为60~90 wt%。本发明提供的钴酸盐对多硫化物具有极强的吸附作用,可以有效抑制多硫化锂在醚类电解液中的溶解,减缓电池充放电过程中的穿梭效应,降低锂硫电池的容量衰减,提高电池寿命。本发明提供的锂硫电池在0.1 C电流下,初始放电容量为955 mAh/g(按复合材料计算),100次循环后容量为722 mAh/g,容量保持率为75.6%。
本发明公开了一种Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料及其制备方法与用于水解制氢的方法。本发明Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料中,Mg2Si占复合材料总质量的百分比为5%~30%。本发明Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料具有低密度、高性价比、高单位产氢率的优点。本发明Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料的制备方法是将具有所述质量百分比Mg2Si的镁硅合金复合材料或Mg粉与Mg2Si粉的混合物置于球磨机中球磨得到。本发明复合水解制氢材料用于水解制氢的方法是将Mg‑Mg2Si复合水解制氢材料与盐的水溶液混合,进行水解反应。本发明制氢方法高效简单,制备过程无需复杂的设备及工序,产氢效率高,有利于产业化和市场化。
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本发明属于金属复合材料技术领域,具体的说是一种用于制作低温接头的铝银不锈钢复合板的制造方法。通过两次爆炸焊接将铝板、银板以及不锈钢板复合制成,本发明制造的复合材料所制作的低温接头可靠性好,耐用性高,能够满足焊接后,在极端低温状态下使用并保持严格的优良气密效果。解决了之前铝铝钢材料在低温条件下耐久性较差的问题;气密性更高,尤其适用于低温容器行业,疫苗的储存、运输,LNG等极端低温使用条件下,提高了产品的低温可靠性和环境适应性。通过对接头的氦质谱检测试验,泄漏率低于1*10‑9 Pa m3/s,接头合格率达到100%。
本发明涉及一步溶剂热法合成的中空管状Ni(OH)2/rGO复合电极材料及其方法和应用,将氧化石墨烯超声分散至乙二醇中,得到氧化石墨烯母液;取氧化石墨烯母液水浴加热,加入镍盐以及辅助沉淀剂,持续搅拌至其全部溶解;加入聚乙二醇以及去离子水,继续搅拌形成暗绿色分散液;将所得分散液加入反应釜后进行反应,反应结束将产物离心洗涤、烘干,即得中空管状Ni(OH)2/rGO复合材料;将乙炔黑、聚偏氟乙烯和中空管状Ni(OH)2/rGO复合材料混合均匀,逐滴加入N‑甲基吡咯烷酮,接着将其涂在1cm×2cm泡沫镍的一端,烘干保压,即得复合电极材料。本发明所得到的复合材料可制备成电极后应用于超级电容器中,该复合材料表现出较高循环稳定性。
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本发明公开了一种多叠层式纳米压电器件,从下往上依次包括聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I、氧化锌纳米线阵列I、掺杂ZnO纳米颗粒PVDF纤维薄膜层、氧化锌纳米线阵列II和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II;所述聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层I和聚偏氟乙烯/锡酸锌复合材料薄膜基层II的一侧分别连接有一ITO栅电极,所述ITO栅电极上设有high‑k介质层。本发明具备良好的压电性能,结构稳定,体积小。
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本发明公开一种磁性多孔碳材料及其制备方法,方法包括步骤:惰性氛围下,结构导向模板、催化剂分散到缚酸剂和有机溶剂,搅拌1‑3h,加入二茂铁基二卤代单体和炔基单体,60‑100℃搅拌24‑72h,纯化得核壳型复合材料;将核壳型复合材料分散到有机酸中,搅拌10‑30min,纯化得聚合物壳;惰性氛围下,500‑700℃热解聚合物壳得磁性多孔碳材料;所述二茂铁基二卤代单体为X为Br或I;所述炔基单体为
该制备方法可通过改变单体的结构控制聚合物的孔径进而调控材料的比表面积。该磁性多孔材料比表面积大,对有机污染物的吸附性能优;磁性好且不会出现相分离,可通过磁性回收提高了材料的重复利用率。
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本发明公开了一种汽车用聚丙烯腈碳纤维/环氧树脂复合材料备胎盖板的制备方法,该方法为:一、环氧树脂与碳粉混合搅拌;二、聚丙烯腈碳纤维浸渍树脂混合液及晾干;三、压制成型;四、树脂浸渍处理;五、固化处理;六、机械加工及打磨成型,制得汽车用聚丙烯腈碳纤维/环氧树脂复合材料备胎盖板。本发明采用聚丙烯腈碳纤维/环氧树脂复合材料结构,制备的汽车用聚丙烯腈碳纤维/环氧树脂复合材料备胎盖板,具有密度低、力学性能优异,机械强度高、抗疲劳、耐腐蚀、减振和绝缘性好以及抗冲击韧性好等优点,解决现有备胎盖板较重,脆性过大,以及备胎存取费时费力的问题,并且结构简单。
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本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法及应用,包括以下步骤:第一步,以ZIF67cube和Ni(NO3)2·6H2O为原料,利用溶剂热法合成具有NiCo‑LDH层状结构的Ni‑ZIF67cube材料;第二步,以第一步中的Ni‑ZIF67cube为前体,通过CVD法制备得到钴镍双金属氧化物/碳纳米管复合材料。本发明制备钴镍双金属氧化物/碳纳米管复合材料用于锂硫电池中,在电化学反应时有效地抑制多硫化物的穿梭效应,改善锂硫电池的循环性能,提高电池的比容量和倍率性能。
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本公开整体涉及溶胶‑凝胶聚合物复合材料,其包含合适介质中的壳聚糖、亲水性聚合物、聚硅氧烷和胶凝剂。优选地,溶胶‑凝胶聚合物复合材料可以响应于一种或多种生理刺激而形成耐用密封或坚固固体。本公开还涉及所述复合材料的医学和兽医学用途,具体地,涉及用于降低或预防乳畜的乳腺病症的发病率的方法和递送系统。更具体地,本公开包括用于在非人动物的乳头表面上或者乳头管或乳头池中形成物理屏障以预防性治疗诸如乳腺炎的乳腺病症的方法和溶胶‑凝胶聚合物复合材料组合物,其中所述溶胶‑凝胶聚合物响应于一种或多种生理刺激而形成密封。
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本发明公开一种高选择性黄体酮光电化学生物传感器的构建方法,所述方法包括下述步骤:S1、制备Fe3O4纳米簇;S2、制备Fe3O4@SiO2纳米复合材料;S3、制备Fe3O4@SiO2@TiO2纳米复合材料;S4、构建光电化学适配体传感器。本发明具有灵敏度高、成本效益低、易于制造和可重复性好等特点。
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本发明涉及增材制造的技术领域,尤其是涉及一种提高熔融沉积增材制造层间紧实性能的装置及结构设计,包括工作台、设置在所述工作台上的基板、打印喷头、以及设置在工作台上的三维运动机构;三维运动机构可驱动基板沿Y轴运动,驱动打印喷头沿X轴和Z轴运动,打印喷头的一侧设有非接触式的径向冲击紧实装置,且于基板上方设有加热装置。本发明首先通过预热装置对已打印成形的复合材料加热,使之呈现熔融状态,其次通过打印喷头打印一层复合材料,接着通过冲击紧实装置对复合材料层间施加径向作用力。通过非接触的方式对复合材料进行全方位的冲击和压实,解决了现有的压辊装置工程化应用中的粘层和转向难问题,提高增材制造打印成形精度。
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