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本发明公开了一种屏蔽新材料,它是由下述重量份的原料组成的:丙烯腈120‑140、过氧化二苯甲酰3‑5、三聚氰胺0.7‑1、三丁基三氯化锡0.1‑0.5、四氧化三铁粉4‑6、辛基异噻唑啉酮1‑2、碳纳米管2‑3、甲基丙烯酸丁酯26‑30、过硫酸铵0.5‑0.7,本发明的复合材料具有很好的导电稳定性,特别适合作为屏蔽材料,综合性能优越。
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本发明涉及一种镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,锂离子电池。该镍钴锰酸锂正极材料包括单晶镍钴锰酸锂和包覆在单晶镍钴锰酸锂表面的包覆层,所述包覆层由磷酸钒锂和碳材料组成。与现有技术相比,本发明通过在单晶镍钴锰酸锂表面包覆磷酸钒锂与碳组成复合材料,将磷酸钒锂良好的离子传输性能与碳较好的电子传输性能相结合,提高单晶材料的电化学活性,极大程度改善单晶镍钴锰酸锂正极材料的克容量及倍率性能。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种核壳结构石墨烯包覆微米硅的制备方法,包括以下步骤:步骤一,生成SiO2均匀包覆微米硅的复合材料;步骤二,得到SiO2/微米硅/氧化石墨烯;步骤三,得到石墨烯包覆的SiO2/微米硅材料;步骤四,得到核壳结构的石墨烯包覆微米硅材料。相比于现有技术,本发明制备工艺简单,成本低廉且易于实现批量化生产;本发明得到的核壳结构石墨烯包覆微米硅材料,能够减轻硅在循环过程中由于膨胀收缩导致晶体粉化造成的循环性能恶化,提升电池的库伦效率;除此之外,石墨烯本身优越的导电性能,能够形成良好的面面接触的导电网络,有效提升电池的功率性能。
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本发明公开了一种石墨烯二氧化钛复合纳米材料及其制备方法。方法包括:将采用Hummers法制备的氧化石墨溶于丙酮溶液中,超声分散,制得氧化石墨烯悬浮液A;将钛酸酯类化合物加入到醇溶液中,室温下搅拌,制得二氧化钛前驱物溶液B;将二氧化钛前驱物溶液B加入到氧化石墨烯悬浮液A中,混合均匀,静置,将沉淀物离心分离,得到沉淀物;向沉淀物中加入去离子水后,待水热反应结束后,冷却至室温,得到反应液C;将反应液C离心分离出产物,超声分散,洗涤,分离沉淀后,将沉淀烘干,制得石墨烯二氧化钛复合纳米材料。本发明的工艺简单,适合大规模生产,能在温和条件下,利用水热法一步合成具有高比表面和良好光催化性能的石墨烯二氧化钛纳米复合材料。
本发明提供了一种三维氮掺杂碳基材料负载双金属磷化物双功能催化剂及其制备方法和应用。该催化剂是由双过渡金属磷化物与氮掺杂的碳纳米管组成的复合材料。先将三聚氰胺与碳纳米管以一定质量比混合热处理,制备三维氮掺杂碳材料;再向三维氮掺杂碳材料的水溶液中混入一定比例的双过渡金属硝酸盐,并将此混合物在惰性电极表面干燥;然后在中性缓冲溶液中电沉积0.5‑1.5分钟,清洗、干燥;最后与亚磷酸二氢钠在350℃氮气氛围下反应2小时,即得到本发明所述催化剂。该催化剂在碱性条件下具有优异的催化析氧性能(OER),也具有高效的催化氧还原功能(ORR),且所用原料价格低廉,工艺简单,反应时间短,适合批量生产。
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本发明公开了一种新型消音吸附式干燥机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置支架(6),通过支架(6)连接储气罐(2),在储气罐(2)之间设置控制器(3),在储气罐(2)顶部设置压力表(4),在控制器(3)上方设置过滤器(5),在底座(1)下设置轮子(7),在轮子(7)上设置消音三角带(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音吸附式干燥机在工作时,将达到预期效果,大多储气罐都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,储气罐采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种环保隔热阻燃PBT防水、防渗卷材,包括PBT/Al2O3/玻璃纤维复合材料、EVA树脂、偶联剂、阻燃剂、成膜剂、分散剂、增韧剂和表面活性剂,所述偶联剂为硅烷偶联剂,所述阻燃剂为铝镁系阻燃剂、磷系阻燃剂、氮系阻燃剂、有机硅阻燃剂中的一种或几种,所述增韧剂为乙丙橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、丁苯橡胶中的一种或几种,所述成膜剂为丙烯酸树脂成膜剂、硝酸纤维成膜剂中的一种,所述分散剂为己烯基双硬脂酰胺、硬脂酸单甘油酯中的一种或几种,所述表面活性剂为非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂组成的复配表面活性剂。本发明制备的环保隔热阻燃PBT防水、防渗卷材具备很好的绝热性能和力学性能,合理利用PBT回收料,实现节能降耗的目的。
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本发明公开了一种高温PTC自限温伴热带及其制备方法,涉及PTC复合材料技术领域,本发明以HDPE为基体材料添加增强伴热带强度的玻璃纤维,用于阻熔的氢氧化镁颗粒,并通过熔融共混和热压成型和冷压成型相结合的方法制备而成,本发明制备的伴热带不含氟,且原材料价格低廉制备方法简单,制备出的伴热带具有成本低,无污染而的优点,且通过可视化研究分析得到制备的伴热带在30min启动电流为0.48A,最高发热温度为163℃,具有发热温度高的特点,可广泛应用于石油、化工等方面。
本发明涉及一种八面体型3D打印的PLGA/羟基磷灰石颈部椎间融合器的制备方法及产品和应用,固体部分以聚乳酸‑聚乙醇酸(PLGA)共聚物为主体结构作为生物支架的主要成分,纳米级羟基磷灰石颗粒作为填充无机材料,通过熔融沉积成形3D打印制备生物可降解纳米羟基磷灰石复合融合器支架,包含PLGA/羟基磷灰石复合材料的制备、融合器模型的准备和应用3D plotter生物打印机熔融沉积制备颈椎融合器。本发明所述颈部椎间融合器植入方便、加快术后器件与颈椎的融合,不易滑出植入部位且生物相容性高。植骨孔内填入植骨,可加快组织与材料的融合速度,让新骨细胞填充入空腔腔内,增强其融合的效果。
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本发明涉及一种矫直组件(28),其包括两个同轴的径向内部壳体和径向外部壳体(34),在所述径向内部壳体和径向外部壳体之间延伸有由复合材料制成的叶片(36),所述叶片(36)固定到径向内部壳体上的第一端部和径向外部壳体上的第二端部,其特征在于:对于每个叶片(36),在垂直于所述径向内部壳体和所述径向外部壳体的轴线的平面中,穿过所述第一端部和所述第二端部之间的连接部和所述有用部分的直线与所述径向内部壳体的半径形成角度α,所述直线穿过所述第一端部和所述叶片(36)的有用部分之间的连接部,使得0°<α≤30°;所述径向内部壳体的直径范围为1000mm至1600mm;并且所述径向外部壳体的直径范围为2000至2800mm;所述叶片(36)的数量范围为25至45。
本发明公开了一种基于经验模态分解的玻璃钢弯压应力损伤图谱定量评价方法,采用经验模态分解方法处理声发射检测信号,应用处理后的固有模态分量能量图谱定量评价该材料的不同损伤阶段。首先通过弯曲力学加载试验,根据弯压加载位移曲线提取不同阶段玻璃钢弯曲加载损伤过程中所产生声发射信号;然后分别进行EMD处理,计算出分解出来的各固有模态分量能量图谱,分析不同阶段声发射信号图谱特征,并建立它们之间的对应关系;最后根据图谱对玻璃钢损伤进行损伤阶段分析和定量评价,从而实现玻璃钢全寿命的定量评价和损伤预警的目的。这种方法还适用于其他增强纤维复合材料的健康监测,具有重要的实际应用价值。
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本发明涉及输电绝缘设备领域,具体公开了一种均化电场的套管组件,套管组件包括:绝缘管;复合外套,套设固定于所述绝缘管外,且所述绝缘管的末端延伸至所述复合外套外;下法兰,套设固定于所述绝缘管和所述复合外套外;所述绝缘管套设有所述下法兰处的外壁设有半导电层,所述半导电层与所述下法兰电连接。通过上述方法,半导电层起到均化电场的作用,半导电层与下法兰电连接,可使得半导电层与下法兰间等电位,防止绝缘管与下法兰间因胶装不良或存在间隙而产生局部放电。复合外套替代瓷套,减轻了质量,且安装更方便;复合外套和下法兰间的缝隙用与复合外套相同的复合材料填充,从而避免复合外套和下法兰间存在间隙,防止发生局部放电的情况。
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为了改善复合材料的硬度、耐磨性,设计了一种Ni‑Cr‑Fe多孔材料。采用雾化镍粉,羰基铁粉和铬粉为原料,所制得的Ni‑Cr‑Fe多孔材料,其硬度、致密化程度、抗弯强度都得到大幅提升。其中,采用元素粉末合金反应法制备Ni‑Cr‑Fe多孔材料,随着温度的上升开始急剧膨胀,Cr、Fe原子的偏扩散固溶到基体Ni中形成固溶体,可形成无限替代式固溶体,在烧结过程中Fe原子会率先大量的固溶到Ni中,形成固溶体,一直到1250℃反应完成。Cr、Fe原子与Ni完全固溶形成均匀的固溶体,随着氧化时间的延长,Ni‑Cr‑Fe的氧化增质一直呈抛物线趋势缓慢增加,氧化产物呈细小颗粒并紧密附着于基体表面,呈现出优异的抗氧化性能。本发明能够为制备高性能的多孔材料提供一种新的生产工艺。
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本专利涉及Co3O4/CoNi2S4三维核壳电极材料的制备方法,针对实施例1中的图2产物形貌,所得的复合材料具有规则多孔的三维核壳结构,Co3O4骨架良好的电子收集能力和CoNi2S4良好的电容性能够协同增效,相互修正,使得核材料的电化学特性得到充分发挥,电化学测试结果表明,在电流密度为1 A·g‑1时,单电极比容量达到1955.6 F·g‑1,当电流密度增大到8 A·g‑1时,比容量的保持率为90.3%。
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本发明属于雷达罩设计领域,具体涉及一种泡沫增强的雷达罩根部结构。雷达罩作为壳体,在其根部与飞机连接,通常采用在复合材料罩体根部增加金属框来增强刚度的方式,该方式减重效果不好且装配复杂。本发明泡沫增强的雷达罩根部结构,包括外蒙皮、蜂窝、内蒙皮、根部泡沫和承力带,在所述外蒙皮和内蒙皮之间沿航向依次布置有所述承力带、根部泡沫和蜂窝;所述内蒙皮在根部泡沫的跨度范围向内凸起。本发明可以有效减轻雷达罩结构重量,降低雷达罩装配难度,提高装配效率。
本发明公开了一种MOF复合的铜基纳米棒阵列@泡沫铜基复合电极材料及其制备方法和用途。所述MOF复合的铜基纳米棒阵列@泡沫铜基复合电极材料的特征在于,以泡沫铜为基底,所述泡沫铜的表面生长具有MOF复合的氢氧化铜纳米棒阵列;所述MOF为ZIF‑67。其制备方法采用原位合成法直接在泡沫铜基底上生长Cu(OH)2的纳米棒阵列,再以Cu(OH)2纳米棒阵列为基底通过模板定向生长在其表面生长MOF粒子,最后通过脱水处理得到具有电催化性能的电极材料。该复合材料在碱性条件下性能稳定,具有较高的重复利用度,较大的电化学活性面积,极大的提高了材料的催化活性;该制备方法制备工艺简单、烧结温度低、制备过程中能耗低,便于工业化生产。
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本发明涉及一种碳纳米管与聚合物熔融共混搅拌装置,包括传动控制装置、捣压装置、加热装置、保温承载装置四部分,所述的传动控制装置通过铰支座与捣压装置铰连,传动控制装置由连接杆、减速器、步进电机、蜗轮蜗杆、传动曲轴、半圆板紧固件和凸缘组成,所述的传动曲轴通过套环紧固件与连接杆连接,蜗轮套在传动曲轴的中段,蜗杆与蜗轮啮合,减速器一端与蜗杆连接,另一端与步进电机连接,步进电机通过减速器驱动传动曲轴,传动曲轴带动所连接的连接杆做左右摆动,接着摆动的连接杆带动半圆板紧固件和凸缘做上下运动,于是半圆板紧固件所牵动的中芯与凸缘所牵动的套筒做相对活塞运动,中芯与套筒的交替上下活塞运动使混合物得到充分的捣压。该搅拌装置相对操作简单,成本较低,非常适合于工业化流水线生产,并且可以避免表面活性剂或溶剂污染复合材料,应用前景广阔。
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本发明公开一种户外耐用木塑抗腐蚀地板加工方法,步骤简单,木塑复合材料具有耐用,寿命长,具有类似于土木质外观,硬度高;具有优良的物性,比木材稳定性好,不会产生裂缝、翘曲、无木材竹疤、斜纹,加入着色剂、覆膜或复合表层可制成色彩绚丽的各种制品;采用静电喷涂抗腐蚀涂层增加了木塑地板的抗腐蚀性。
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本发明涉及一种大截面绞合型导线,所述导线包括:同轴心设置的加强芯和由半硬铝绞线层组成的导体,所述加强芯由多股股线绞合而成,所述股线为碳纤维复合材料的股线;所述半硬铝绞线层为由半硬铝单线绞合而成的多层结构;半硬铝单线的横截面为圆形。本发明提供的采用的导线,具备强度高、耐腐蚀、载流量大、线膨胀系数小、弧垂小、重量轻等特点,能够满足架空输电领域节能、环保的更高要求;同时半硬铝绞线层采用了半硬铝,导电率相较于普通硬铝线得到了较大的提高,与硬铝单丝的电阻率相比,提高了约3%,有效地降低了输电损耗,从而对建设智能电网、实现“清洁替代”、促进节能环保具有重要的经济效益和社会效益。
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本发明提供一种运用水泥基材料连接的混凝土节点结构,称为水泥基材料焊接节点,该结构包括有多个预制混凝土构件,相邻所述预制混凝土构件的界面之间缝隙由水泥基材料进行填筑,所述水泥基材料为纤维水泥基复合材料。本发明进一步提供一种水泥基材料连接的混凝土节点结构施工、调控方法以及在组合混凝土结构中的用途。本发明提供的一种适用于组合混凝土结构的水泥基材料的焊接施工方法,该方法操作工序简单,可在保证质量的同时加快预制结构的现场拼装速度,节省工期,降低成本,发挥装配式结构的优势,帮助提高建筑工业化的效率。
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本发明涉及一种竹木电热复合板的制备方法,属于竹木复合材料技术领域。本发明用异氰酸酯和聚醚砜共同改性环氧树脂作为胶黏剂,以竹材为面材,木材为基材,碳纤维纸为电热材料,对竹材和木材进行等离子体处理,用胶黏剂复合热压制备出有一种竹木电热复合板;聚醚砜能耐大多数溶剂,具有突出的耐热性、抗蠕变性,且尺寸稳定性较好,用异氰酸酯和聚醚砜共同改性环氧树脂,使得制备的胶黏剂胶结性能好、耐水、耐热性能较好;异氰酸酯分子链中含有活泼的异氰酸基,较易和水分发生化学反应生成聚脲,也可与木材中的羟基反应,在木材和胶层之间生成氨基甲酸酯共价键,因此,制得竹木电热复合板胶接强度高,耐热性能好,且耐水性好。
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本发明提供一种二氧化钒有机复合微胶囊及其制备方法,属于纳米高分子复合材料合成技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)内水相的制备,(2)油相的制备,(3)将步骤(1)制备的内水相逐滴滴加到步骤(2)制备的油相中,搅拌剪切处理,得到油包水型初乳,(4)外水相的制备,(5)将步骤(3)制得的油包水型初乳滴加到步骤(4)制得的外水相中,20~100 oC搅拌,后处理获得二氧化钒有机复合微胶囊。本发明所提供的二氧化钒有机复合微胶囊的制备方法操作简单,并且制备的二氧化钒有机复合微胶囊包封率较高,耐候性增强,提高了二氧化钒在涂料中的分散性,使二氧化钒纳米粉体的产业化适用范围得到提高。
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本发明提供了一种Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸离子液体的方法,属于复合材料技术领域。本发明利用羧基功能化离子液体的桥连作用(离子液体阳离子可以与去质子化的杂多酸结合形成新的离子液体、自带的羧基基团可以与MOFs金属簇配位结合),以原位合成的方式将杂多酸固载到Zr基MOFs的孔道内。这种新型的杂多酸固载方法,能够很好的解决固载后的杂多酸易沥出的问题。并且,此种固载方法具有很强的普适性,能够适用于各种杂多酸和以羧基为配位基团的MOFs。本发明制备的Zr基MOFs原位桥连封装杂多酸固体催化剂在氧化脱除模拟汽油中噻吩类化合物的反应中,表现出了优异的催化性能和重复使用性能。
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本发明涉及超疏水抗菌材料技术领域,且公开了一种La‑席夫碱配合物超疏水环氧树脂抗菌材料及其制法,包括以下配方原料:La‑席夫碱配合物、氟化环氧树脂、纳米SiO2、十三氟辛基三乙氧基硅烷、对甲基苯磺酸。该一种La‑席夫碱配合物超疏水环氧树脂抗菌材料及其制法,席夫碱三唑衍生物与La(NO3)3络合,形成具有抗菌性能的La‑席夫碱配合物,与细菌体的内酶蛋白发生氧化还原反应,抑制细菌的生长和繁殖,La‑席夫碱配合物的氨基和羧基与环氧树脂形成氢键,增加了与环氧树脂的相容性,通过疏水性的全氟辛酸改性环氧树脂,制备出具有全氟化长链的疏水性环氧树脂,十三氟辛基三乙氧基硅烷改性SiO2,与环氧树脂原位复合,形成超疏水复合材料。
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本发明属于阻燃抑烟技术领域,具体涉及一种含硼、氮、钴、锌、硅的石墨烯杂化物,该石墨烯杂化物由KH550、氧化石墨烯、Co/Zn‑ZIF以及十水合四硼酸钠杂化后制得。本发明还涉及一种上述石墨烯杂化物的制备方法,采用该制备方法,KH550通过与氧化石墨烯表面的含氧官能团之间发生酰胺化反应而被引入到石墨烯表面,Co/Zn‑ZIF通过静电作用生长在石墨烯的表面,硼酸根离子通过共价键作用力结合在Co/Zn‑ZIF的表面,制备出含硼、氮、钴、锌和硅的石墨烯杂化物。该杂化物的加入能显著提高复合材料的阻燃、抑烟和力学性能。
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本发明提供一种钢基复合纤维增强树脂材料汽车板簧,包括高强度金属钢板,卷耳,中心孔,纤维增强复合树脂材料层,玻璃纤维预浸料,碳纤维预浸料和定位螺栓;所述高强度金属钢板表面包裹有多层、多向的纤维增强复合树脂材料层,且纤维增强复合树脂材料层由玻璃纤维预浸料和碳纤维预浸料混合铺设固化而成;所述高强度金属钢板开设有中心孔,且纤维增强复合树脂材料层和高强度金属钢板通过在中心孔处预埋定位螺栓使两者一体经模压真空成型,这一系列的结构,能够满足重型载货车辆的使用要求,解决了现有复合材料板簧存在的连接开裂及横向刚度薄弱的问题,安全可靠性得到明显提升。
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一种3D打印直接制造有机高分子PTC热敏器件的方法,属于热敏复合材料制造领域。该方法首先称取一定配比的导电填料和高分子基体材料的粉末,干燥共混后制备原料粉末;然后利用挤出机熔融共混制备FDM型3D打印有机PTC耗材;之后设计有机PTC结构并进行3D打印;最后制造有机PTC器件。本发明方法制备工艺简单,生产成本低,便于推广和应用,且所制得的有机PTC性能稳定。
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本公开属于汽车前地板技术领域,涉及一种前地板结构及汽车。该前地板结构包括连接板、密封盖、前座椅安装前横梁以及前座椅安装后横梁,所述密封盖为电池包的电池包密封盖,所述连接板上设置有缺口,所述电池包设置在所述缺口位置,所述电池包密封盖的顶部边缘连接在所述连接板的内侧并覆盖所述缺口,以形成前地板;所述电池包密封盖、前座椅安装前横梁和前座椅安装后横梁为复合材料件,所述前座椅安装前横梁及前座椅安装后横梁固定连接或一体成型在所述电池包密封盖上。该前地板结构可提升空间利用率,增大新能源车的最小离地间隙。
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