本发明涉及一种静电纺丝制备磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料的方法及其应用,将所得该负极材料应用在锂离子电池技术领域。将高分子聚合物、碳黑、磷化锡纳米粒子加入到有机溶剂中,搅拌溶剂得到胶体溶液;通过静电纺丝方法得到磷化锡/碳黑复合材料,经过简单的预烧、碳化过程得到磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料。该方法工艺简单、生产周期短、产品均匀性好可适用于工业化生产。本发明应用于锂离子电池负极材料在以0.5A g‑1电流密度下经过300圈循环后,其可逆容量保持在528mAh/g。
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本发明公开了一种模压自由基改性环氧树脂组成物,其包括树脂、硬化剂及聚合反应起始剂;所述树脂的结构式为:式Ⅰ中,Q、L各自独立地为或A为或M为H、或上述R1、R2、R3、R4各自独立地为H或C1‑C4的烷基。本发明提供的模压自由基改性环氧树脂组成物,树脂本体黏度低利于树脂含浸;可透过固化剂使树脂增稠成模压半成品,同时具热可塑性,因此纤维复合材料在模具内可透过加热塑形;本发明可在室温下进行增稠,不需提供额外热源和增稠剂。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种光滑防粘特氟龙活化膜生产方法及系统,将各个原料进行混合以制备特氟龙基膜,将两块特氟龙基膜进行复合加工得到复合膜,将复合膜沉浸在防粘溶液中,沉浸完成后将复合膜烘干并进行表面活化处理得到特氟龙活化膜,以解决特氟龙活化膜的表面光滑性和防粘性不能满足使用需求的问题。
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本发明公开了一种抗总剂量辐照的电源管理芯片及其制造方法,属于特种功能涂层制备技术领域。本发明解决了现有高Z重金属材料与低Z材料在混合的过程中彼此相对分散的均匀性较差,导致相应的复合材料的屏蔽效果无法达到预期的应用效果的问题。本发明利用原子层沉积技术在高Z重金属材料金属表面沉积低Z金属氧化物薄膜,具有沉积温度低,厚度均匀可控的优点,利用其良好的三维保型性和包裹性性能,可有效改善涂覆膜层与基底间的界面结合强度,并采用超声辅助热喷涂工艺将稀释液喷涂于电源管理芯片表面,有效提高涂层抗辐照性能的同时,实现电源管理芯片的空间抗辐射加固,为长寿命高可靠航天器的选材和设计提供技术支持。
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本发明涉及铜铝复合材料领域领域的铜铝复合金属板带的制备工艺,该工艺包括以下步骤:预处理加热:铜带复合前预热,去除氧化层和油脂,提升铜带表面活化能,保证复合过程金属分子间结合力;碱洗脱脂:将铜带进行碱洗脱脂,并用钢刷打磨表面,去除铜带表面氧化层,并加铜带预加热至230—400℃;升温加热:将铝料加热,在线调节温度至620—670℃,得到处于半熔化半固体状态的铝料;无氧铸轧:在保护气环境中将半熔态的铝料与铜带打磨过的表面接触,进行无氧连续铸轧,得到铜铝复合板带坯料;二次精轧:对铜铝复合板带坯料进行二次精轧,校准板厚宽度,制得的铜铝复合板带厚度为2.5—15mm,其中铜层厚度为0.5~4mm,铜和铝的结合强度不低于铝的强度。
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本发明涉及铜铝复合材料领域的一种铜与铝复合界面结合强度一致的金属板带的生产方法,本发明的铜棒直接剖切,剖切面为纯金属,不会有氧化层,有利于铜铝复合界面结合,保证成品界面强度。铜带复合前预热,有助于提升铜带表面活化能,保护气可防止铜带再次氧化,能促进铜铝复合过程的界面结合强度。无氧环境中轧制可以防止轧制过程中界面氧化,影响界面强度。发明要求的参数范围内的轧制压力、轧制速度和收卷张力可保证界面复合结合强度大于铝材强度,界面剪切时只在铝材断裂,不会发生界面分离。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种多层复合薄板的制备方法。本发明多层复合薄板的制备方法包括以下步骤:将铝合金及镁合金材料加工至所需要的外形及尺寸,得到的三层板状合金可组合为圆柱体,圆柱体中镁合金位于两层铝合金中间,所述两层铝合金和镁合金三者相贴合的面均为S型弧面;对准备好的铝合金及镁合金材料先进行抛光,再清洗,清洁后的合金材料进行装配、组合,使其固定成圆柱体;将装配完成后的坯料进行预热,随后挤压成形,得到镁铝复合板材;将复合板材锯切;将锯切板材进行预热,预热后的复合板材进行上下堆叠,随后进行多道次、多向热轧,得到铝/镁/铝复合薄板;将轧制后的复合薄板进行热压平,随后冷却。
本发明提供了一种碳包覆石墨烯‑氧化铁复合电极材料及其制备方法与应用。将氧化石墨烯超声分散于溶剂中后,加入铁前驱体及形貌调控剂经搅拌混合后进行溶剂热处理,经抽滤洗涤和冷冻干燥后得到石墨烯/氧化铁复合材料,将上述材料与碳源在水溶液中混合,冷冻干燥后在惰性气体中高温退火得到碳包覆石墨烯‑氧化铁复合电极材料。该制备方法的原料来源广泛,方法较简单,且并未使用强酸强碱,对环境污染较小,可进行批量生产。而且采用该材料制备得到的锂离子电容器负极具有高的比容量、优异的倍率性能和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种回转异形体预制体高精度仿形控制装置及其方法,包括斜纱引导机构、综框、定型机构、钢筘和垂纱引导机构,本发明涉及复合材料三维织造领域。该回转异形体预制体高精度仿形控制技术,通过对三维回转异形体仿形织造工艺技术的研究,在纱线阵列中沿z向加入定向纱线,以及在垂直于交织厚度方向的面内加入两组互相垂直的横向纤维和纵向纤维,形成回转异形体纤维交织物,对实现高精度仿形控制具有较大意义。
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本发明公开了一种适用于固定翼结构的抗突风装置,可应用在微型和小型飞行器,提高突风环境下的飞行稳定性和安全性,该装置包括迎角主动控制段、刚性中段和突风被动控制段,主动控制部分位于机翼前缘,可根据实时监测到的突风角度,控制由压电复合材料驱动的前缘低头,降低实际迎角,避免失速发生;被动控制部分位于机翼后缘,由韧性树脂构成,飞行时产生微小振动使得机翼失速前减缓气动力突变,降低俯仰力矩峰值波动引起的抬头动作幅值,降低突然发生失速的可能性。主动与被动控制方式的结合使得该装置既有灵活多变的功能,又有稳定可靠的效果,具有良好的抗突风作用;同时机翼多段结构的采用在满足性能的同时降低了技术门槛和制造价格。
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本发明涉及PET材料的技术领域,提供了一种无卤阻燃PET材料,按重量百分比计,原料至少包含:7‑15%次磷酸锌,4‑12%氮系阻燃剂,聚烯烃塑料补充余量。该方法可使PET复合材料的阻燃性能达到UL‑94V‑0级,保持良好热稳定性的同时避免了高添加量Zn‑MEP对材料力学性能的消极影响。
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本发明涉及钻头及被穿孔品的制造方法,在穿孔机主轴的刚性充分的情况下自不必说,即使在用手持式的工具旋转装置进行穿孔的情况或穿孔机主轴的刚性较低的情况下,也能够高精度穿孔由复合材料或金属等材料构成的被切削件。实施方式的钻头具有:第一切刃,其用于对被切削件穿孔预钻孔,并以前端角从前端侧向后端侧连续或间断地减少,而后角从前端侧向后端侧连续或间断地减少的方式形成于前端侧;第二切刃,其在最大直径位置具有后角,通过形成于朝向后端侧离开第一切刃的位置而用于进行预钻孔的铰孔加工;止振部,其形成于第一切刃与第二切刃之间,通过插入由第一切刃加工的预钻孔而降低第二切刃的振动。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体公开了一种Si/CNT/石墨@C复合硅碳负极材料,包括内核以及包覆在内核表面的热解碳;所述的内核为Si@CNT一次颗粒和石墨聚集形成的二次颗粒;所述的Si@CNT一次颗粒包括多孔硅以及原位复合在多孔硅表面的碳纳米管。此外,本发明还公开了所述的材料的制备方法。发明所制备的硅碳复合材料可用于快充锂离子电池,具有倍率性能好、循环稳定性好、使用寿命长、比容量可控的优点,制备流程简单,原料来源广泛,适合大规模生产。
本发明属于复合材料技术领域,涉及吸附剂,特别涉及一种椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂的制备方法,包括:冰水浴中,将丙烯酸缓慢加入到10mol/L强碱溶液中,搅拌均匀;配制羧甲基纤维素的混合水溶液;按照体积比2:1将上述两种溶液混合,加入经活化预处理的椰壳生物质活性炭充分混合均匀,再加入引发剂过硫酸钾、交联剂N,N亚甲基异丙烯酰胺,60~80℃超声反应1~2h,分离后60~80℃干燥后研磨而得。本发明以丙烯酸为聚合单体,经接枝共聚复合羧甲基纤维素与椰壳生物质活性炭,工艺流程简单、易于操作、成本低廉,工艺的绿色化。将所制备的椰壳生物质炭复合羧甲基纤维素吸附剂,应用于废水中重金属离子、染料的去除,吸附性能良好,适合工业化生产。
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本发明公开了一种镍基金属有机框架化合物制备方法、产品和应用,属于电催化技术领域,所述制备方法包括以下步骤:将镍盐、2,5‑噻吩二羧酸、4,4’‑联吡啶、水和N,N‑二甲基甲酰胺置于反应容器中,搅拌均匀,超声处理,之后置于高压反应釜中进行反应,降至室温,抽滤得到翠绿色粉末,即为镍基金属有机框架化合物。本发明制得的材料在催化氧析出和能量转换方面具有很大的优势,在催化氧析出反应中,制得的复合材料在大电流密度下有很小的过电位,在大电流密度下的催化活性和循环稳定性都非常优异。催化剂比商业铱碳的导电性更好,在电化学催化过程有更好的电子利用率。
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本发明涉及阻燃聚合物材料技术领域,具体涉及一种超支化磷硼阻燃剂及其制备方法与应用。所述的阻燃剂为二官能度‑三官能度体系,由二官能度化合物及三官能度化合物为原料制得,其中,二官能度化合物与三官能度化合物的摩尔比为1:(0.3~2)。本发明超支化磷硼阻燃剂可显著提升阻燃环氧树脂复合材料的阻燃、抑烟以及力学性能,在阻燃剂添加量较低时,就可以提升环氧固化物的韧性,并且表现出优异的阻燃性能,极限氧指数可达35%以上,UL‑94等级达V‑0级,峰值热释放速率和总烟释放明显降低。
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本发明涉及Se@SiO2纳米硒核壳材料在皮瓣移植术中的应用,所述Se@SiO2纳米硒核壳材料是由二氧化硅颗粒外壳和纳米硒核组成,本发明创造性的提出将Se@SiO2纳米硒核壳材料用于皮瓣移植术中,Se@SiO2纳米硒核壳材料可通过补硒提高硒蛋白活性,硒蛋白可通过调节氧化还原起到抗炎、抗凋亡作用,参与调节创面修复、促进创面愈合,保护血管内皮细胞、调节微循环功能,且该材料是一次给药,缓慢释放,长期有效,使得局部硒元素浓度适宜、稳定且长效,契合皮瓣移植术后需求,实验结果表明Se@SiO2纳米复合材料有出色的抗氧化应激和抗炎能力,能够减少因局部灌注不足引起的皮瓣坏死,为提高移植后皮瓣成活率提供了新思路。
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本发明公开了一种可机洗电子纺织品的制备方法及应用,涉及电子纺织品技术领域,其技术方案要点是:S1、制备CNTs/NWF样品;S2、制备rGO/CNT/NWF;S3、采用去离子水和异丙醇IPA对步骤S2中制得rGO/CNTs/NWF纺织品上的NWFs进行超声冲洗,去除与NWFs的相互作用较弱的部分rGOs,然后在60℃下将其烘干,从而得到基于碳纳米管/石墨烯复合材料的柔性可穿戴应力传感器样品。该方法制备的rGO/CNTs/NWF纺织品具有高应变敏感性和高热传导以及高机洗性;同时,该方法中,制备的碳纳米管和还原氧化石墨烯与NWF的附着力比现有技术中浸渍法的强;此外,该方法制备的rGO/CNTs/NWF纺织品能够应用于可穿戴传感器,以监测人体的运动和脉搏。
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本发明属于环境功能材料和光催化水处理的技术领域,具体的涉及一种新型光电催化剂及其制备方法。该光电催化剂为磷酸银纳米粒子/二氧化钛@纳米中空碳球复合材料。该新型光电催化剂双电荷转移途径,低贵金属含量便可实现难降解有机污染物的高效降解,同时该新型光电催化剂的使用重复性好。
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本发明涉及一种涡轮机的风扇(1)的叶片(3),该叶片包括由复合材料制成的结构,该结构包括通过股线的三维编织获得的纤维增强体(4)和嵌入有纤维增强体(4)的基体。根据本发明,纤维增强体(4)包括形成前缘(8)的第一部分(13)和形成后缘(9)的全部或一部分的第二部分(15),纤维增强体(4)的股线包括第一股线(12)和第二股线(14),第一股线具有预先确定的断裂伸长率,第二股线具有比第一股线(12)的断裂伸长率更高的断裂伸长率,第一部分(13)包括第一股线(12)的全部或一部分,而第二部分(15)包括第二股线(14)的全部或一部分。
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本发明公开了一种柔性电缆中间快速接头的绝缘防护装置,包括:第一壳体、第二壳体、第一侧盖和第二侧盖;该装置扣接结构,安装简单,可重复使用;且具有竖韧的物理性,避免电缆遭外力破坏。使用复合材料,绝缘性好、耐腐蚀防水性好,可长期浸水,不因潮湿而导致外形及防水性能发生变化。防火性能较高,当在电缆中间接头发生燃烧事故时,能有效阻止产生的冲击波及火焰,避免二次灾害的发生。硅橡胶材质的电缆座,耐温性能好,防止电缆中间接头发热高温造成绝缘能力下降。可根据具体需求调整相间、相对地放电间隙,提升相间和相对地绝缘强度,防止绝缘强度不足造成相对地放电和防相间短路。
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本发明公开了一种双酚A型环氧树脂的精制方法,包括将粗环氧树脂、有机溶剂和去离子水加入反应容器中,以100‑200rpm转速进行搅拌;边搅拌边向反应体系中喷射雾化碱液;调整所述反应容器内温度至75‑95℃,并改变搅拌转速为200‑400rpm;边搅拌边进行多源多频率超声震动反应至少2h后,停止反应。通过该精制方法,可大幅度降低双酚A型环氧树脂中的可水解氯含量,从而提高环氧树脂绝缘复合材料的性能。
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本发明涉及一种HfxZr1‑xC陶瓷固溶体纳米线及制备方法,分别称取不同质量的前驱体,按照不同摩尔比例进行配置。采用低压化学气相沉积(LPCVD)技术在碳/碳复合材料表面制备出HfxZr1‑xC固溶体纳米线。通过对混合前驱体粉料中各组分含量调控可实现对固溶体纳米线中原子摩尔比进行调控,以及对LPCVD工艺参数的调控可对固溶体纳米线的微观结构进行有效的控制。本发明制备工艺简单易操作,可对纳米线形貌进行有效的控制,拓展其对在多种材料领域中的应用。
本发明公开了一种0D/1D/2D复合镁铝双金属氧化物纳米催化材料的制备方法,首先将MgCl2、AlCl3按比例溶解于水中,再加入一定量尿素,通过溶剂热的方法合成出MgAl‑LDH基体,再将该材料高温煅烧得到MgAl‑LDO材料。将所得MgAl‑LDO置于WCl6的乙醇溶液中,再次溶剂热利用醇解法制备W‑LDO多维结构复合材料;以W‑LDO样品为载体,在其表面吸附Pd2+并通过化学还原法得到表面分散有0D Pd纳米颗粒的0D/1D/2D复合结构的Pd‑W‑LDO纳米催化材料。本发明通过调控多维结构复合的材料的表面特性,实现零维纳米颗粒的小尺寸高分散负载,具有良好的环境效益和经济效益。
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本发明公开一种新型的连续性碳纤维汽车零部件快速成型模具,包括薄壁开口结构件、碳纤维补强件、上模具、下模具、气袋。所述薄壁开口结构件采用冲压、挤压、辊压工艺制成;所述预浸料采用连续碳丝编织物与热固性树脂组合制备而成;所述气袋采用较高延伸率的软性材料制成。以汽车金属结构件为母体,将碳纤维预浸料铺贴到金属结构件上,然后放入所述模具中进行加热加压,固化成型,形成加强型汽车结构件总成。本发明使得碳纤维复合材料对金属结构件进行加强的同时,实现大幅度的轻量化,生产节拍快,满足汽车行业大批量生产需求,相比其他碳纤维汽车零部件成型工艺具有模具成本低,制造成本低,碳纤维加强件随母体结构件成型,不需要后端装配,降低装配成本等优点,可广泛应用于汽车行业。
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一种草酸锡和石墨烯共掺杂二氧化锡负极材料的制备方法,该材料通过以下方法制得:将草酸盐溶液(或草酸溶液)、石墨烯和锡盐溶液充分混合并反应,对黑色悬浊液静置、离心、洗涤、干燥,并在250℃~350℃的温度下烧结即可得到SnO2/SnC2O4/RGO负极材料。本发明通过简单的液相沉淀法制备得到SnO2/SnC2O4/RGO复合材料,并充分利用SnC2O4的高可逆容量,有限解决SnO2首次库伦效率低的问题,同时石墨烯的高电导率、较高的比表面积,能改善SnO2和SnC2O4的电导性能,提升材料的容量保持率和倍率、循环等电化学性能,促进其在电池领域中的应用。
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本发明公开了一种碳纤维干法缠绕坩埚预制体成型装置,属于碳/碳复合材料坩埚制造技术领域,包括平动工作台,缠绕机构和芯模回转机构,平动工作台包括X向平动工作台和Y向平动工作台,通过伺服电机带动同步带驱动,该平动工作台上固定有缠绕机构;缠绕机构由平动工作台带动完成X向移动和Y向移动,包括张力机构、翻转机构和牵引机构,相互配合完成碳纤维的拉紧、递送和缠绕过程;芯模回转机构由伺服电机Ⅲ通过转轴Ⅱ带动坩埚芯模转动,芯模回转机构与平动工作台进行运动配合,可以实现碳纤维的缠绕均匀稳定。本发明结构紧凑,设计新颖合理,实现了碳/碳坩埚预制体碳纤维增强缠绕的自动化,提高了生产效率和产品的一致性。
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本发明提供了一种取向螺旋结构的细菌纤维素材料的制备方法,包括以下步骤:将水凝胶在沿x方向和y方向形成的平面的任一方向上湿态拉伸,得到初处理水凝胶;所述水凝胶为细菌纤维素水凝胶和细菌纤维素复合材料水凝胶中的一种或两种;将所述初处理水凝胶依次层层堆叠,且相邻初处理水凝胶的拉伸方向呈一定角度,压缩后得到取向螺旋结构的细菌纤维素材料。本申请的制备方法得到了一种具有极低热膨胀率、轻质高强、高抗冲击的取向螺旋结构的细菌纤维素材料。
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本发明属于光催化技术领域,公开一种复合羟基化氮化碳的氧缺陷二氧化钛材料及其制备方法,由羟基化氮化碳与含氧缺陷的二氧化钛材料进行复合后得到;其中,羟基化氮化碳占复合材料的质量分数为10%~90%。本发明复合羟基化氮化碳的氧缺陷二氧化钛材料的制备方法,首先制备出表面羟基化的氮化碳(CN‑OH),其后以异丙醇钛为钛源,通过水热法合成二氧化钛,最后,将羟基化的氮化碳(CN‑OH)与二氧化钛(TiO2)充分混合后在Ar/H2混合气氛下煅烧,通过该过程在二氧化钛相引入氧缺陷,同时实现两种材料复合。通过二者之间的有效结合增强光生载流子的分离效率,复合后的CN‑OH/Ov‑TiO2材料具有较高的光能利用率和氧化性,可进一步提高光催化降解苯酚的量子效率。
本发明公开了一种用于质子膜燃料电池的双MOF连接结构纳米复合电催化剂,所述质子膜燃料电池双MOF纳米材料催化剂,纳米材料活性物质为ZIF‑8@TA/ZIF‑67@TA。解决现有燃料电池催化剂存在的问题,克服现有技术的缺陷,目前燃料电池催化剂普遍面临前驱体单一的障碍和合成成本的问题,以及Pt基催化材料成本高和有毒性等缺陷;基于ZIF‑8和ZIF‑67独特的连接结构,开发了一种用于质子膜燃料电池金属有机框架纳米复合材料,其具有高起始电位、半坡电位,优异的极限电流以及优良的稳定性和很好的甲醇耐受性,拥有较强的抗甲醇中毒能力等优点。
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