841
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一种管形零件成形装置,包括上垫板、下垫板、刚性凹模和模具镶块,上垫板和下垫板平行设置,模具镶块和刚性凹模分别垂直设置于上垫板和下垫板之间,且刚性凹模型腔与模具镶块的凸起相匹配,刚性凹模型腔一侧设置有流体介质腔,刚性凹模底部设置有介质入口,模具镶块的凸起内设置有加热圈。同时本发明还提供了一种采用上述装置的管形零件的成形方法。本发明的提出极大地拓宽了液压成形技术的应用范围,具有广阔的前景,通过模具镶块与低压介质的双向压力,可以提高复合材料管形零件内外层的界面结合强度,具有良好的发展潜力。
本发明属于水处理技术领域,公开了一种铁锰二元氧化物与煅烧牡蛎壳复合的除砷材料及其吸附水中As(III)的应用。该吸附剂采用高比表面积的多孔煅烧牡蛎壳为负载材料,高锰酸钾、硫酸亚铁为核心原料,水热环境下在牡蛎壳孔隙及表面上共沉淀形成铁锰二元氧化物(FMBO),制备得到一种全新的复合吸附剂‑铁锰二元氧化物/煅烧牡蛎壳复合材料(FMBO/OS)。该吸附剂对水体中的As(III)具有高效吸附性能,解决了传统单一铁锰氧化物除砷材料易团聚从而限制其吸附能力、材料稳定性差的缺点。同时,该吸附材料价格低廉、绿色无污染、合成方法简单,操作方便、并可循环使用,为饮用水、工业废水中砷的去除提供了一种选择,为除砷吸附剂的工程化应用提供可能。
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本发明涉及电池负极材料领域,特别是涉及一种基于炭材料尾料的低成本高倍率类石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:收集炭材料粉碎或整形前端加工时的尾料A;将尾料A进行分级加工处理得到前驱体B;将前驱体B在反应釜氮气气氛下进行热处理,得到前驱体C;前驱体C进行石墨化,石墨化后为GC;将GC和树脂投入高速VC混合机中,按400‑700r/min,时间40‑60min进行混合,得到材料D;将材料D放入高温碳化设备中,在氮气保护下碳化处理,得到改性碳化负极材料E;采用超声波振动筛,超声ICP>300,325目筛网进行筛分得到材料F;采用V型混合机混合材料F,进行混合,得到材料G;采用除磁机除磁,得到成品H。本发明成本低,产出高性能的复合材料。
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本发明公开了一种基于石墨烯/聚吡咯的氨气传感器及其制备方法,包括基底和电极,基底上设有石墨烯/聚吡咯复合气敏材料,所述石墨烯/聚吡咯复合气敏材料包括层状石墨烯,层状石墨烯的表面原位聚合有层状聚吡咯。该方法工艺简单,将石墨烯与聚吡咯两种气敏材料以层状/层状形式复合,使气敏复合材料具有气体选择性好、气体响应度高、探测极限低、表面平整度高、材料厚度可调、化学性质稳定等优点,且使用寿命长、材料耐久性好。
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本发明公开一种锂离子电池氧化亚硅负极材料的制备方法,包括:1)将微米级SiOx生产制备得到纳米级SiOx,并收集在分散液中;2)上述分散液与氧化石墨烯的分散液充分混合并喷雾干燥,得到氧化石墨烯与SiOx的交织网络二级结构;3)将拥有二级结构的复合材料再次与蔗糖、沥青、聚苯胺、聚多巴胺等碳源混合均匀,在回转炉中加热并在此过程中通入惰性气体以及极少量的碳源气体得到多级结构的硅氧基复合电极材料,采用该方法所得的负极材料的性能可以根据需求调整,定制化空间大、能量密度高、电化学性能稳定,材料导电性大幅提高。此过程中对气相碳源的使用极少,大幅提高生产安全性并降低了生产成本。
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本发明提供了一种聚合物基金属气凝胶复合热界面材料及其制备方法,所述聚合物基金属气凝胶复合热界面材料,其特征在于:其包括金属气凝胶形成的骨架,以及填充并包覆所述骨架的复合高分子聚合物,所述复合高分子聚合物包括聚合物和导热填料;所述金属气凝胶的材料包括金属纳米线。采用本发明技术方案的聚合物基金属气凝胶复合热界面材料具有优秀的热导率,基于金属气凝胶构筑的骨架结构能够发挥优异的导热性能,降低热界面复合材料的界面热阻;由于纳米材料的尺寸效应在低温下可以与散热器、发热器件表面发生冶金互连,进一步提高了导热胶的热导率。
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本发明公开了一种长续航钮扣锂电池及其制造方法,该钮扣锂电池包括正极极片、负极极片、电解液、不锈钢壳、锂片、隔膜和绝缘橡胶七个部分,正极极片中的功能材料为由3,4,9,10-苝四甲酸二酐、三(2-氨基乙基)胺在N‑甲基吡咯烷酮介质中反应生成的有机材料;负极极片中的功能材料为以乙酰丙酮铁Fe(acac)3、聚丙烯腈PAN、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA在N,N二甲基甲酰胺介质中反应生成的复合材料。本发明使用寿命长、循环衰减小、稳定性好、易成型。
本发明提供了一种Fe‑PANI/Au纳米复合材料修饰电极及其制备方法,所述方法包括:S1,将苯胺单体加入二氯甲烷溶液中超声使其均匀分散形成透明均一的有机相溶液;S2,在搅拌条件下往所述有机相溶液中依次缓慢加入氯金酸溶液、N‑甲基吡咯烷酮水溶液与氯化铁溶液,室温下避光搅拌一段时间后静置;S3,将过硫酸铵‑盐酸溶液缓慢加入步骤S2中反应溶液中,静置反应后用有机系滤膜过滤得到固体产物;S4,将所述固体产物清洗、过滤、自然晾干得到Fe‑PANI/Au粉体;S5,将玻碳电极研磨抛光后备用;S6,取Fe‑PANI/Au粉体超声分散于无水乙醇中,加入Nafion溶液超声分散使其形成均匀的悬浮液;S7,取悬浮液滴加到步骤S5抛光后的玻碳电极表面,静置待溶液挥发后得到Fe‑PANI/Au修饰电极。
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本发明提供一种抗病毒水性基质乳液组合物及包含该乳液的抗病毒性涂料,所述乳液组合物由具有光催化抗病毒活性的无机金属纳米复合材料分散液、包括高含量季膦盐单元的水性高分子聚合物乳液以及任选的聚乙烯醇助剂组成。本发明的上述水性基质乳液或其涂料可用于纺织物品、塑料制品、玻璃制品、皮革及木制品等物体的表面涂膜处理,从而获得在短时间内降低或灭活物体表面病毒活性,达到抑制病毒、阻断传播的效果。
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本发明涉及清洁材料领域,具体为一种去除胶带痕迹的纤维材料及其制备方法。所述纤维材料的组成分为为:聚苯乙烯、有机溶剂、聚丙烯纤维,其制作方法为先将聚苯乙烯颗粒溶于有机溶剂中,搅拌形成均一溶液A;后将聚丙烯纤维浸入溶液A中,浸泡;最后将带有溶液A的聚丙烯纤维取出,晾晒干燥,制备成为表面改性的聚丙烯纤维复合材料。本发明采用易得的化学原材料,经过简单的工艺,制备了一种可以高效去除胶带痕迹的纤维材料。该材料的应用克服了目前机械或者有机溶剂去除胶带痕迹等方法的缺点。
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本发明公开了一种可用于锂电池盖板组件中导电柱的PPS特种塑料,按质量份计,由以下原料制备得到:PPS树脂80‑90份、导电剂5‑20份、抗氧剂0.5份;所述导电剂为碳纳米管接枝碳纤维;碳纳米管接枝碳纤维通过点击化学方法制备,接枝率为10%;PPS树脂在310℃/5Kg条件下MFR为600~700g/10min。本发明公开了一种可用于锂电池盖板组件中导电柱的PPS特种塑料,其主体为PPS树脂,通过引入新型的导电剂,根须状碳纳米管接枝碳纤维,复合材料的导电性均匀恒定,做成导电零件后电阻分布较窄,并且随着电压和温度的变化,电阻的浮动较小。
1243
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基于连续纤维与普通纤维的轻量化部件制作方法及制品,以热塑性高分子材料为基体材料,先利用含有连续纤维增强热塑性复合材料通过绕制方法制作出连续纤维热塑性高分子材料外围层,再将连续纤维热塑性高分子材料外围层放入成型模具中,并让连续纤维热塑性高分子材料外围层紧贴在成型模具的内壁,形成中部空腔,通过往中部空腔中填充含有普通纤维的热塑性高分子材料,并让普通纤维的热塑性高分子材料与热塑性高分子材料外围层复合在一起,形成轻量化部件。本发明通过将连续纤维与普通纤维与热塑性高分子材料分别形成轻量化部件的外围和内体不同部分,再将两部分复合制得轻量化部件,不仅轻量化效果显著,而且可以大幅提升轻量化部件的综合性能。
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本发明公开了一种干态低温制备磁性铁酸镍粉体的工艺方法,将镍源和铁源加入溶剂进行溶解,搅拌混合而得到均匀的溶液,经溶剂挥发,干燥后得到混合粉体;然后将所述混合粉体在100~190℃、碱蒸汽环境中进行热处理,即静置晶化反应,得到的反应产物经磁吸附分离、水洗、干燥,即得到晶化的铁酸镍粉体。本发明实现了低温固态合成铁酸镍粉体的制备,有效降低了高度晶化的铁酸镍粉体的合成温度,避免了高温合成复合第二相时成份互扩散问题;同时也避免了采用液相合成导致的低结晶度或复合第二相可能引起的第二相再溶解问题,从而为制备铁酸镍基复合材料提供了新的制备途径。本发明操作控制简单,所需关注的变量少,有利于大规模合成使用。
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本发明涉及电催化析氢技术领域,且公开了一种花瓣状纳米MoS2负载硼掺杂碳纳米管,硼掺杂在碳纳米管的表面诱导形成丰富的富电子还原活性中心,降低了H+还原成H2的能垒,并且硼掺杂产生了更多的p型载流子,改善了碳纳米管中孤对电子和大π体系共轭体系之间的联系,从而提高了电子的迁移能力和导电性,以硼掺杂碳纳米管作为生长位点,在柠檬酸热溶剂体系中,生成高比表面积的花瓣状纳米MoS2,均匀生长在碳纳米管的基体中,减少了纳米MoS2的堆积和团聚,避免析氢活性位点被覆盖,使花瓣状纳米MoS2负载硼掺杂碳纳米管的复合材料表现出更低的析氢过电位和Tafe斜率,具有优异的电催化分解水析氢活性。
本发明涉及石油化工领域,公开了一种含有球形复合介孔材料的催化裂化助剂及其制备方法和在烃油催化裂解反应中的应用。该催化裂化助剂包括催化剂前体和第二氧化物,催化剂前体包括具有MFI骨架结构的沸石分子筛、球形复合介孔材料和第一氧化物;球形复合介孔材料为包含硅胶、硅藻土、三维立方全硅介孔分子筛和一维六方全硅介孔分子筛的复合材料;且以催化裂化助剂的总重量为基准,具有MFI骨架结构的沸石分子筛为40‑60重量%,球形复合介孔材料为25‑55重量%,第一氧化物为10‑20重量%,第二氧化物的含量为2‑7重量%。在助剂中添加球形复合介孔材料能够有效提高丙烯选择性和汽油辛烷值。
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本发明公开了一种天线罩材料的制备方法,其特征在于,采用三维立体织造工艺,以纤维作为经纱、纬纱,与间隔纱织造成三维间隔织物;然后采用手糊法将热固性树脂涂覆在三维间隔织物表面,热固性树脂渗入织物内部;加热使热固性树脂固化,然后压缩三维间隔织物,使间隔纱压缩成屈曲结构并相互触碰。将三维间隔织物进行压缩,目的是使相邻的间隔纱线之间相互接触形成粘结点,在吸收树脂并且固化后可以形成交联的网络结构,提高复合材料的耐压缩能力,从而具有优异的力学性能和透波性能。本发明方法新颖,成本低,过程简单,适合于产业化生产,在民用、军用、航空航天和建筑等领域具有广泛的应用前景。
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本发明属于功能材料和电化学技术领域,尤其涉及一种LaMnO3/壳聚糖非酶过氧化氢电化学传感器及其制备方法。本发明通过溶胶凝胶法合成了钙钛矿LaMnO3,再通过化学共沉淀法合成了LaMnO3/壳聚糖,并将其应用于非酶H2O2电化学传感器的性能测试。本发明所涉及的LaMnO3/壳聚糖,在0.1M NaOH溶液中,以无水乙醇和去离子水为分散剂修饰在GCE电极上对H2O2的检测响应最好,具有良好的稳定性;LaMnO3/壳聚糖相比于LaMnO3具有更好的检测响应效果。综上所述,本发明所制备的LaMnO3/壳聚糖复合材料为在食品和药物检测领域提供了一种新的材料并具有良好的非酶电化学传感器性能。
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本发明公开了一种具有弹性自复位功能桥梁独柱墩加固装置。该装置包括加固贴合构件、自复位平台、可伸缩撑杆、固定销钉和体外预应力筋。可伸缩撑杆由两根预制有外置螺纹的钢杆和两个扣合的钢套筒组成;自复位平台由两个钢板经转轴组装、通过固定销钉固定于独柱墩两侧;固定销钉为具有强约束能力的钢制销钉;体外预应力筋为具有强抗拉承载能力的索具材料,可由高强钢筋、高强钢绞线或纤维增强复合材料筋(FRP)制成。本装置与独柱墩进行整体连接,连接后的加固装置可以对梁体提供弹性可自复位的强力约束,起到保障梁体安全的作用。本发明灵活便捷,加固效果优异,实用性强,并且不会影响独柱墩的完整性和自身承载能力。
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本发明公开了一种耐磨铸造涂料组合物及其制备方法,所述耐磨铸造涂料组合物包括白云石粉、氧化镍粉、水性丙烯酸树脂、铁合金粉、水、MnO2改性的ZnO基复合体粉体、Al2(C2O4)3改性膨润土复合材料和Sr5(PO4)3F粉。解决了现有的铸造涂其耐磨性不够高的问题。
本发明提供了一种利用微波辐照修复FDM 3D打印制品层与层之间粘接强度的方法,属于3D打印技术领域。本发明将吸波材料与3D打印材料通过熔融共混法,利用双螺杆挤出机造粒,再经过单螺杆挤出机挤出收卷得到3D打印线材。然后用3D打印机打印设计好的模型试样,对试样进行微波辐照处理。经微波处理后,由于吸波作用导致3D打印制品层与层之间粘接更加紧密,复合材料的拉伸强度和冲击强度比未微波的好。利用显微镜观察做完拉伸测试样品的断面形貌,经过微波辐照的制品层与层之间粘接较好,微波辐照改善了FDM 3D打印制品的界面缺陷。本发明提供的技术方案将大大解决熔融沉积打印件层与层之间粘结不紧,容易开裂、断裂等的问题,可广泛应用于3D打印技术领域。
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本发明公开了一种Cu/C复合纳米片层材料及其制备方法与应用,属于纳米复合材料领域。该制备方法主要包括两部分:葡萄糖酸铜的水热处理和气氛炉煅烧,首先将葡萄糖酸铜溶于水中,搅拌均匀,获得淡蓝色溶液,然后将该溶液置入高压反应釜中,水热反应一段时间后,自然冷却至室温获得反应物,将该反应物离心、取沉淀洗涤、干燥,获得初成品,将初成品充分研磨后在气氛炉中煅烧,自然冷却至室温获得Cu/C复合纳米片层材料。本发明的制备方法具有原材料来源丰富、简单、成本低廉等优势,且得到的最终产物对大肠杆菌具有很高的抑菌能力,在抗菌领域具有重要的应用前景。
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本发明公开了一种轻量化玻纤复合装置及其复合方法,包括复合装置主体,所述复合装置主体的一侧内部设置有进料机,所述进料机的一测外表面设置有冷凝机构,所述复合装置主体的中部设置有第一复合机和第二复合机。该发明通过红外加热机构可以方便玻纤毡与芯材相互契合,从而形成复合材料,由于红外加热机构一般都是固定长度,容易造成契合不完整,通过伸缩板和红外放置板可以方便红外加热组件间距相互调整,从而增加红外加热范围,进一步提高契合效果,由于水冷系统中的水流在不断的流动过程中,会被面料加热,从而降低成型效果,通过冷凝机构可以通过空气进行降温,减低水被加热情况发生,提高成型效率。
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该故障安全系统(2)用于机械地紧固两个飞机部件(6、8)。故障安全系统(2)包括第一组(14)、第二组(16),该第二组由与第一组(14)的材料不同的材料制成,堆叠第一组(14)和第二组(16),其中第一组和第二组(14、16)中的至少一个包括至少一层复合材料。
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本发明提出了一种高效抗菌装饰薄木及其制备方法,其制备方法包括:将薄木浸渍包括三聚氰胺甲醛树脂的浸渍液后干燥,即得到所述抗菌装饰薄木;其中,所述三聚氰胺甲醛树脂是将包括甲醛、三聚氰胺和改性剂的原料进行缩聚反应后得到,且所述改性剂是壳聚糖季铵盐负载纳米TiO2的复合材料。本发明提出的一种高效抗菌装饰薄木,不仅具有优异的抗菌性能,而且还具有自清洁功能。
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本发明涉及一种复合材料领域,尤其涉及一种磁场作用下抗微生物腐蚀混凝土外加剂的制备方法。本发明为解决混凝土在污水管道中易被微生物腐蚀的问题。在下水道中微生物作用下,硫氧化细菌在生化作用下会生成硫酸,从而腐蚀混凝土表面,这一作用显著降低了混凝土的耐久性与物理性能。因此本发明公开了一种磁场作用下抗微生物腐蚀混凝土外加剂的制备方法,所述微生物腐蚀混凝土外加剂的组成为:100份萘磺酸钠溶液,2份钼酸银,10份钨酸钙,1份羟丙基纤维素。在搅拌混凝土时,将制备得到的外加剂直接加入混凝土中,即可提升混凝土抗微生物腐蚀能力。
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本发明涉及复合材料的成形加工领域,具体而言,涉及一种包覆型复合粉体及其制备方法和药芯钎料。本发明的包覆型复合粉体,包括钎剂和钎料,所述钎剂包覆所述钎料;所述钎剂包括硼化物,所述钎料包括铜基合金。本发明的包覆型复合粉体不含其它杂质,且获得的包覆型复合粉体的钎料与钎剂之间的结合牢固、可靠,在制备药芯钎料过程中不会发生剥离。
本发明公开了一种单金属In2S3/In‑MOF半导体材料在光解水产氢中的应用。采用单金属半导体复合材料In2S3/In‑MOF为光催化剂,可见光照射下制备氢气。本发明与现有技术相比,优点为:(1) 制备过程只使用水热法和油浴法,操作过程简单,制备方便,对设备要求低;(2) 制备的单金属异质结的In2S3/In‑MOF复合光催化剂较现有公开报道的其它催化材料的催化效果有明显提升;(3) 反应采用去离子水、DMF作为反应介质,过程安全平稳,无明火、烟雾产生,无三废排放,环境友好且容易工业放大。
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本申请公开了一种高透湿纳米膜涤纶面料粘合工艺,包括如下具体步骤:选用涤纶坯布和高透湿纳米膜;将卷状花纹涤纶面料安装在放卷设备上,且在花纹涤纶面料水平展上下空间处均另设放卷设备;将两组高透湿纳米膜卷分别安装在上下另设放卷上设备上,且高透湿纳米膜通过圆辊与花纹涤纶面料同侧表面贴在一起。本申请的有益效果是:增强了面料表面的光滑性,同时提高面料的吸汗透湿性能;采用将上下高透湿纳米膜分布贴在移动的涤纶面料表面,改变了传统粘贴复合方式,加工效率高;利于热熔胶及泼水助剂,增强复合材料之间的粘合强度,且不易脱层。
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本发明属于聚合物导热复合材料领域,具体涉及到一种电场辅助取向填料粒子的三相导热复合膜的制备方法,具体包括以下步骤:(1)同时将至少两种尺寸差异较大的导热填料粒子加入聚合物基体中,混合均匀得到混合液,向其中加入固化剂;(2)将混合液倒入密封的导电模具中,并向其提供一定的电场,使相应粒子在外场调控下在基体中进行取向排列,同时通过适合的方式将聚合物基体固化或交联后得到三相复合膜;所述导热填料粒子分至少包括一种微米级和一种纳米级。多种尺寸不同的导热填料粒子之间的协同作用,使得复合膜热导率显著增加;两种填料粒子在外加电场下发现取向排列后,体系中形成的导热路径增多,热导率进一步提升。
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