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本发明公开了一种含粘弹性基体的抗冲击仿生交错结构,属于仿生复合材料结构设计技术领域。为提高现有仿生交错层叠复合结构受冲击载荷下的耗能特性,本发明提出以硬质体薄板为增强体,以粘弹性材料为基体的仿生交错复合结构,在冲击载荷作用下,基体可通过粘性对冲击能量进行耗散,从而提高整体结构的抗冲击性能。本发明较好的模拟了骨骼、贝壳珍珠层等生物材料中由硬质矿物质增强体和软质蛋白质基体组成的交错结构,具有较好的抗冲击性能。
本发明提供了一种甲壳素@MXene@Ni链薄膜材料及其制备方法和应用,本专利中以甲壳素,少层MXene以及Ni链为原料,薄膜材料包括以下质量份数比组成:甲壳素:MXene:Ni链=50:(20~30):(30~50),通过抽滤及热压最终获得了甲壳素@MXene@Ni链薄膜。该复合材料制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,且该材料具备厚度薄、电磁波屏蔽能力强的特点。因此,本发明为工业生产电磁波屏蔽材料的设计与合成提供了一种新型思路。
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本发明提供了一种蔬菜大棚使用的控温水凝胶的制备方法。其特征在于:首先,通过在给定温度下混合丙烯酰胺水溶液和卡拉胶水溶液,然后,将过硫酸铵作为引发剂,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,N,N,N`,N`‑四甲基乙二胺作为聚丙烯酰胺的交联促进剂和氯化钾作为卡拉胶的离子交联剂。之后,将溶液倒入不同尺寸的玻璃模具中固化一定时间,即可得到控温水凝胶。本发明以生物质资源卡拉胶和常用的聚丙烯酰胺为原料,操作简单,反应条件温和,绿色环保,采用一锅法制备了高机械强度、可见光透过率较高、具有降温效果的蔬菜大棚使用的控温水凝胶。在蔬菜大棚的控温复合材料领域具有重要的意义。
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本发明公开了一种淀粉/纤维素/PBAT复合薄膜,其质量份数组成为:淀粉100份、改性纤维素1~10份、塑化剂5~20份、润滑剂0.5~4份、稳定剂0.5~4份、偶联剂1~5份、粘合剂2~10份、PBAT 50~100份。该复合薄膜的力学性能及耐回生性能佳,加工性能好,加工效率高,实际填充量可达60%,制备工艺简单,成本较低,适宜大批量的规模生产。本发明创造性地利用球磨法直接制备淀粉/纤维素/PBAT复合母粒预混复合材料,在细化处理的同时提升增强体纤维素在PBAT/淀粉基体中的分散性,使淀粉塑化并与纤维素接枝,起到颗粒增强作用,并与PBAT分子缠结,有效实现了机械力化学改性得到高强度、易加工的热塑性淀粉的目的。
本发明涉及生物材料技术领域,具体涉及一种生物相容的可降解的三维纤维素凝胶及其制备方法和应用。本发明以完全食品级的羧甲基纤维素钠、聚乙二醇和柠檬酸作为原料,通过物理的热干蒸法,制得了一种生物兼容性好的三维纤维素凝胶,并且由于羧甲基纤维素钠和聚乙二醇杂化纳米结构的形成,制得一种以纤维素为基础的复合材料,生物相容的可降解的三维纤维素凝胶能够被广泛应用在食品添加剂、生物医疗材料、细胞基质中。
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本发明属于复合板材的制备领域,公开一种温度可调车厢板及其制备方法。包括第一面板层、第二面板层以及位于两者之间的夹芯层,所述夹心层为一层泡沫层或由两层以上泡沫层叠加而成,每层泡沫层由若干个泡沫块相互拼接而成;所述第一面板层、第二面板层为纤维增强树脂基复合材料;所述泡沫块为聚氨酯泡沫块、PVC泡沫块或酚醛泡沫块;所述泡沫块自其一侧表面中间部位向内开设有凹槽,凹槽内部填充有相变材料。本发明车厢板将泡沫块与相变材料组合作为夹心层,泡沫块采用中空结构,其内部填充相变材料,相变材料的加入可以吸收过热能量,维持温度恒定,从而在不影响板材整体厚度的情况下,使夹心层整体具备优良的保温性能。
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本发明公开了一种含气凝胶的相变储能保温板材、其制备方法及应用。所述相变储能保温板材包括芯板结构及皮层结构,所述芯板结构包括作为增强相的均匀多孔材料,以及填充分布于所述均匀多孔材料内部的填充层,所述填充层包括相变气凝胶填料和隔热材料,所述相变气凝胶填料包括具有均匀多孔结构的气凝胶材料以及填充分布于其孔道内的相变材料。本发明将相变材料与气凝胶材料结合,利用纳米级孔道极强的毛细作用力,可通将相变材料“限域”,避免在发生相变行为时相变材料的泄露以及相变材料分布不均导致的不良影响。另外气凝胶极低的密度可大大降低相变储能保温板材的密度,在工业及建筑绝热、军事及航天、复合材料等领域具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种二氧化硅微球改性多尺度杂化碳纤维及其制备方法和在制备复合材料中的应用,所述制备方法包括步骤:(1)对碳纤维表面进行氧化处理,得到表面氧化的碳纤维;(2)将六氯环三磷腈接枝到所述的表面氧化的碳纤维表面,得到六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维;(3)将六氯环三磷腈与聚乙烯亚胺在六氯环三磷腈接枝改性的碳纤维表面进行原位聚合反应,得到表面带有正电荷的聚磷腈涂层改性碳纤维;(4)将带有正电荷的聚磷腈涂层改性碳纤维浸渍于纳米二氧化硅微球胶体溶液中,带负电荷的纳米二氧化硅微球通过静电吸附作用附着于聚磷腈涂层改性碳纤维表面,得到二氧化硅微球改性多尺度杂化碳纤维。
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一种用于操作至少一个板状工件的工件操作设备,所述至少一个板状工件优选地由木材、含木材的材料、复合材料或塑料至少部段地构成,所述工件操作设备包括升降单元和抓握单元,其中抓握单元设立用于执行平行于至少一个第一方向的移置运动,并且抓握单元具有工件接纳装置,所述工件接纳装置构成为,使得所述工件接纳装置能够与至少一个板状工件可逆地力配合地和/或形状配合地连接,其特征在于,抓握单元构成为,使得工件接纳装置可以执行平行于相对于第一方向不同的第二方向的移置运动,并且升降单元具有至少一个引导元件,所述至少一个引导元件构成用于执行平行于第二方向的移置运动,并且所述至少一个引导元件还构成用于限制至少一个板状工件的至少一个运动自由度。
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本发明提供一种基于多频背向散射原理的超声悬移质测量系统及方法,该系统包括超声含沙量测量探头、信号采集传输系统、用户端,所述超声含沙量测量探头承担信号接收和发射作用,包括4个不同发射频率的单频超声探头;所述单频超声探头包括超声整流块、发射晶片、接收晶片,由不锈钢外壳封装成为一体,发射晶片和接收晶片均采用压电复合材料制成;所述信号采集传输系统包括采集盒、数据传输设备和电源,采集盒分别连接超声探头和数据传输设备;数据传输设备与用户端连接。本发明可解决现有颗粒测量技术的不足、以及不能进行线上实时测量的局限性,同时多频结合的方式能够涵盖的粒径范围更广,具有更好的准确性。
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一种钙钛矿/碳电极的界面修饰方法,属于有机无机复合材料和光电材料技术领域。主要步骤为在一步旋涂法制备出钙钛矿薄膜后,采用氟取代的苯乙胺碘(F‑PEAI)在钙钛矿薄膜上原位生长(F‑PEA)2PbI4二维层的方式改善钙钛矿表面,基于此涂覆碳电极,可以改善钙钛矿/碳电极界面,组装的碳基钙钛矿太阳能电池具有较高的光电转换效率。本发明所提供的材料制备方法成本低廉,稳定性好,制备工艺简单,可控性和重复性强,适用于工业化生产。
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本发明提供了一种耐高温尼龙及其合成方法,它将去离子水、二元胺和噻吩二甲酸在催化剂的作用下成盐、预聚合、固相増粘获得含有噻吩基团的耐高温尼龙材料,所述二元胺为碳原子数为4‑16的二元胺,通过对产物特性黏度的控制得到合适分子量的尼龙材料。所述耐高温尼龙具有规整的分子结构,不仅具有优异的力学性能和耐高温性能,噻吩基团的引入还使尼龙材料具有本征阻燃性能,不仅能够单独作为材料使用,还可以作为增强组分、耐高温组分或阻燃组分与其他材料共混制备成复合材料,是一种具有良好应用前景的新材料。
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一种石墨烯复合气凝胶制备方法及氧化脱除废水有机物的应用,其属于纳米复合材料的技术领域。该方法将氧化石墨烯、阴离子表面活性剂和亚铁盐混合均匀,通过气泡模板、Fe2+原位还原、水热自组装技术制备石墨烯复合水凝胶;再经过洗涤、冷冻干燥后得到石墨烯复合气凝胶。该石墨烯复合气凝胶具有孔隙均匀、机械性能优异、电催化活性高、易回收利用等特点,适用于三维电极构建和水中有机物的氧化消除。该制备方法简单,原料简单易得,环境友好,适用性广。
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一种低成本高性能不锈钢复合板卷的生产工艺及装置,属于金属复合材料领域,首先对长条形复合板坯的短边加工焊接坡口,并进行头尾封边形成组合坯,之后将消磁后的组合坯送入“H”型结构的真空电子束焊接室,真空室两侧的三维电子束枪对两侧长边缝隙进行焊接封边,得到高真空的待复合界面。采用本发明的生产工艺及装置,可以克服埋弧焊封装+小孔抽真空工艺下产品结合率低、切边率高、结合强度低、难以大规模生产高性能不锈钢复合卷等缺陷,避免真空电子束焊接封装工艺下投资成本高、焊接效率低、难以适应坯料长度较长的不锈钢复合卷的生产等问题,最终制备出成材率高、低成本高品质、可进行大规模生产的不锈钢复合卷。
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本发明提供了一种多层包壳管及其制备方法,解决了现有包壳管气密性差的问题。该多层包壳管,包括金属Mo内层、具有Mo梯度含量的中间层以及SiCf/SiC复合材料外层;所述具有Mo梯度含量的中间层为多层结构,其包括至少两层Mo‑Si中间层、或至少两层Mo‑SiC中间层、或至少一层Mo‑Si中间层和至少一层Mo‑SiC中间层;各个中间层的Mo所占摩尔分数由内侧向外侧逐渐降低。
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本发明公开了一种高温高盐油田用纳米驱油剂及其制备方法,该纳米驱油剂是以纳米Fe3O4为内核,Fe3O4经氨基硅烷偶联剂改性后,聚合接枝耐温耐盐磺酸盐高分子化合物,形成的核‑壳结构型纳米复合材料;所述耐温耐盐磺酸盐高分子化合物为聚苯乙烯磺酸钠或聚(2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸钠)。本发明解决了传统纳米驱油剂在高温高盐条件下分散稳定性差的问题,在API盐水中耐温可达120℃;本发明的合成过程均为水溶液体系,不使用有机溶剂,具有绿色环保优点;本发明中氨基化纳米Fe3O4既为反应原料,又可作为还原剂形成氧化还原聚合引发剂体系,合成工艺简单,高分子单体加量少,生产成本低。
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本发明公开的一种舰船舷侧柔性抗破片侵彻层及制作方法,属于舰船舷侧防护领域。本发明采用玻璃纤维网格布层与聚脲层交替分布。聚脲层的厚度为玻璃纤维网格布层的k倍。所述玻璃纤维网格布层、聚脲层均能起到防止破片侵彻的作用;利用所述聚脲和玻璃纤维网格布的复合材料提升舰船舷侧的防护效果,加强舷侧液舱对于破片侵彻的防护,降低破片动能;柔性抗侵彻层在外部发生爆炸时,有效的提升船舰舷侧防护的可靠性和安全性,保护空舱‑液舱‑空舱不受破坏,降低舰船维修成本;玻璃纤维网格布层还用于对入射速度进行衰减,且起到耐高温作用;聚脲层还用于减缓破片冲击的作用,起到少量吸收动能作用,在提升防护能力的同时,减少防护涂层的厚度与成本。
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本发明涉及高分子新材料技术领域,更具体地,涉及一种POK环保材料组合物及其制备方法。材料组合物按重量份组成包括聚碳酸酯,芳纶纤维,POK树脂,红磷母粒,复合抗氧剂,发泡剂,润滑剂,协效剂,分散剂。本发明的有益效果是:本发明采用了聚碳酸酯、红磷母粒与POK树脂混合制备的复合材料,按比例份调配加如改性协调助剂,使得本发明制备得到的POK组合物材料与现有材料相比不仅具有更好的耐化学品性、耐燃油性和耐水解性,还大大提高了POK组合物材料的抗静电性能和阻燃性能,其同时具有更优的可回收环保性能。本发明的加工制备方法简单,容易实施,加工成本低。
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本发明属于生物基复合材料领域,具体涉及一种高淀粉含量的全生物降解吹膜料,包括按质量百分含量计的如下组分:淀粉50‑80%、生物降解聚酯5‑30%、相熔剂3‑10%、增塑剂3‑10%、淀粉改性剂3‑10%、无机填料5‑20%;其制备方法为:先将淀粉和淀粉改性剂、增塑剂加入到高混机中加热并高速搅拌均匀,制得改性淀粉;再将生物降解聚酯、相熔剂、无机填料加入改性淀粉中,通过高混机加热低速搅拌均匀,制得混合母料;最后将混合母料加入拉伸流变机中塑化挤出,再进行造粒。本发明通过增塑剂、淀粉改性剂对淀粉进行改性后,与生物降解聚酯、相熔剂、无机填料混合进行造粒制得高淀粉含量的全生物降解吹膜料,可以将淀粉含量提高至50‑80%,降低成本,同时还能保证其加工性能和材料强度。
本发明公开了一种巯基化ssDNA探针‑功能化修饰的MOFs复合物材料及其制备方法和应用,该复合物材料包括MOFs材料UiO‑66‑NH2,双功能交联试剂Sulfo‑SMCC,巯基化ssDNA探针以及荧光染料RhoB等部分。本方法首先实现巯基化ssDNA探针‑功能化修饰的MOFs复合物材料的制作;该复合材料的TEM图和Zeta电位表征;该复合物材料对液态醇类的特异性检测;以乙醇为代表的检测限检测以及可重复性实验。结果表明,巯基化ssDNA探针‑功能化修饰的MOFs复合物材料实现了对液态醇类的简单有效,成本低廉,高灵敏度检测,为液态醇类的便携式检测设备的发展提供了新的研究方向。
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本发明提供一种笔记本外壳加工原料及其制备方法,包括以下重量份数的组分:PA66树脂材料100‑122份,己内酰胺15‑30份,碳纤维材料15‑30份,抗氧剂0.5‑0.8份,紫外线吸收剂0.5‑0.6份,偶联剂1‑2份,催化剂0.1‑0.2份,助催化剂0.05‑0.1份,相容剂2‑3份。制备方法为先将己内酰胺脱水,向A、B活化釜中分别加入脱水后的己内酰胺,并向所述A活化釜中加入催化剂,向所述B活化釜中加入助催化剂,得到A料和B料;将所述A料和所述B料按体积比1:1混合均匀后得到混合液;将混合液加入剩余原料混合塑化,加入挤出机入料口熔融,在反应模头中进行反应固化,经牵引、冷却、卷绕得到复合材料。本发明拉伸强度高、耐磨损、耐腐蚀、抗蠕变等性能得到了大大提升。
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本发明涉及一种车用电器盒耐高温的PA材料及其制备方法,材料中各组分及其重量份数分别为:PA662.5‑67.5份;增韧剂5‑10份;玻璃纤维6‑10份;高岭土16‑20份;偶联剂0.5份;抗氧化剂0.5份;润滑剂0.5份。本发明根据高岭土具有的片层结构,在垂直流体方向时可保持PA6的尺寸稳定性,并且有良好的成核作用,可以提高材料的结晶速率,有利于塑件的快速成型的特点,同时结合玻纤可以在基质中可与高岭土形成复杂的空间结构,制备出来的PA6复合材料,可以有效抵抗外力引起的变形,特别适用于高温环境,可以提高材料的使用温度。接枝类增韧剂可以加强基质与填充物的结合,提高材料耐冲击性能的同时,使材料结构更加稳定。
本发明属于复合材料技术领域,尤其是涉及一种自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法及锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料、应用,所述方法包括前驱体制备、热处理及中间产物洗涤等步骤。本发明自模板法制备锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料的方法具有原料廉价易得、制备工艺简单、物相纯净、环保和产量高、易于生产的特点,具有良好的应用前景;本发明中的锑基合金/氮掺杂碳复合多孔材料作为锂离子电池负极材料时,不仅提高了电池的安全性,具有更高的比容量和倍率性能和更长的循环寿命。
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本发明公开了一种采用纤维微动和硬性填充相结合的随机填充方法来生成二维树脂基纤维增强代表体积元(RVE)复合结构。本方法共分别为硬性填充,纤维微动和外围纤维调整三个步骤。通过本方法的实施,可以将目前二维RVE纤维填充算法由Shin‑Mu Park等人于2019年保持的66%提高到95%,极大的满足了当前复合材料数值计算建模的需要。
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本发明提供一种液滴微流控合成复合导电材料的方法及微流控合成芯片,微流控合成芯片包括聚合物软胶管、平行双通道钢针及加热层;聚合物软胶管的第一端形成连续相入口,第二端形成出口;平行双通道钢针包括供石墨分散液通入的第一分散相通道和供镍源、铵源和碱源水相通入的第二分散相通道;第一分散相通道位于第一端与第二分散相通道之间,加热层位于第二分散相通道与第二端之间。本发明所制备的石墨/氢氧化镍纳米片复合材料具有反应过程可控、组分可调、形貌可控、高导电性等优点。
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本发明属于碳纤维复合材料技术领域和热处理技术领域,针对现有高温炉内金属材质的风扇会引入杂质,而石墨制作风扇难度大的上述问题,本发明提供一种高温碳碳气体流通器的制作方法:将碳纤维复合板材和棒材,进行真空高温处理;采用机械加工的方式制作叶片、主轴、锁套及螺丝;将两个叶片相互交叉成十字形状,插入主轴的母槽中,将锁套安装到叶片的第一子槽中,并用螺丝将锁套和主轴固定,制作成高温气体流通器;将组装完毕的高温气体流通器通过气相沉积的方法沉积碳;将气相沉积完毕的高温气体流通器再次进行真空高温处理。本发明的气体流通器的制作方法简单,在高温条件下,结构稳定,产品纯净。
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一种超级电容器电极材料三氧化二钒/碳的制备方法,属于电化学储能领域,以乙酰丙酮氧钒和葡萄糖为原料,通过水热法及后续退火制备出V2O3/C复合材料,该材料作为超级电容器的电极,以Na2SO4水溶液作为电解液,组装成对称的水系超级电容器。本发明原料价格便宜,制备工艺简单;V2O3/C空心纳米球不仅具有宽的电压窗口‑1.1~1.3 V(vs.Ag/AgCl),而且其比电容可达到708.6 F g‑1;V2O3/C空心纳米球为电极,Na2SO4水溶液作为电解液,制备的对称超级电容器工作电压可达2.4 V,具有超高的能量密度96.8 W h kg‑1及优异的循环稳定性。
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本发明涉及一种适用于聚丙烯产品使用的硅灰石纤维及其制备方法。本发明通过机械磨,将过粉碎纤维进行剔除,保证了进入气流磨产品的纤维形态与粒度,进入气流磨料仓的原料沉降值在75ml以上,产品白度在85%以上。调节磨腔内部温度在较高温度,控制喷洒速度,保证改性剂与硅灰石反应处于理想状态与产品的稳定。本发明采用硬脂酸和硅烷偶联剂混合物作为改性剂,两者可以协同作用,提高硅灰石纤维的力学性能,同时对其表面活化处理,更加适用于聚丙烯复合材料,提高其力学性能。
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本发明属于电子设备领域,具体涉及一种代替金属取卡针注塑成型热塑性材料及其制备的取卡针。本发明利用热塑性塑料改性方法,加入复合材料,提高材料冲击性能及拉伸强度、钢韧平衡性性能等,利用注塑成型方案可提供便利快速成型加工,代替传统金属取卡针多工艺步骤做到一步注塑成型方法,可加入各种颜料色粉后可使小小取卡针颜色多样性,且热塑性材料可便捷快速回收利用,循环利用率高,节能环保。
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