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本发明涉及纳米复合材料、储能电化学材料技术领域,具体涉及一种双网络结构凝胶聚合物电解质的制备方法,包括细菌纤维素、甲基丙烯酸磺酸甜菜碱、1,3‑丙烷磺酸内酯、乙腈和丙烯酰胺,该制备方法包括以下步骤:(1)细菌纤维素的纯化:细菌纤维素用去离子水冲洗数次,浸泡于浓度为0.1‑0.3mol/L的NaOH溶液中80‑100℃反应0.5‑1h,冷却至室温;(2)细菌纤维素的磺化:将剪裁好的细菌纤维素膜浸泡于0.01‑0.1mol/L的NaIO4溶液中并充分搅拌;(3)甲基丙烯酸磺酸甜菜碱单体的制备:将0.01‑0.5mol 1,3‑丙烷磺酸内酯和2‑10g乙腈混合均匀。该双网络结构凝胶聚合物电解质的制备方法制备的双网络结构凝胶聚合物电解质具有高保水性,并在多体系电解液中展现出高离子电导率。
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二次电池用浆料包含无机物颗粒、粘结材料和分散介质。无机物颗粒由以除碱金属和碱土金属之外的金属作为主成分且含有0.001~2质量%的碱金属的金属化合物构成。作为实施方式的一例的正极具备集电体、在集电体的至少一个表面形成的中间层、以及在中间层上形成的复合材料层。中间层包含上述无机物颗粒、粘结材料和导电材料。
本发明公开了本发明提供一种检测恩诺沙星的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,首先利用湿化学法制备碳化钛‑溴化银纳米复合材料,再将其修饰在玻碳电极表面,再负载含有3’‑CCC ATC AGG GGG CTA GGC TAA CAC GGT TCG GCT CTC TGA GCC CGG GTT ATT TCA GGG GGA‑5’COOH碱基序列的适配体,构建电化学发光适配体传感器,并基于该电化学发光适配体传感器检测检测恩诺沙星,具有操作简单、选择性好、检测成本低、灵敏度高的特点。
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一种基于螺吡喃掺杂的PDMS传感检测器及传感应用,属于传感器技术领域。首先制备了具有光致变色特性的螺吡喃染料掺杂的聚二甲基硅氧烷复合材料。其次利用毛细管作为荧光的波导层,增强所探测的荧光强度。将填充SP‑PDMS和外涂覆SP‑PDMS的毛细管与裸光纤适配器匹配,可以直接接入USB4000光谱仪来探测出射的荧光光谱。通过荧光光谱的变化来表征紫外辐射强度和HCl气体浓度,提高了检测精度。
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本发明提供了一种利用高能束制备非平衡超细组织合金的方法,属于金属材料制备加工技术领域。该方法的工艺流程包括:高能束表面重熔、重熔层去应力分离和重熔层稳定化复合。通过高能束表面重熔,在合金表面制得一层合金化元素超饱和且晶粒超细的重熔层。通过重熔层去应力分离,将多层可以是不同成分的超细组织、超高固溶度的重熔层去应力并叠合。通过重熔层稳定化复合,最终使多层材料之间形成冶金融合,使多层材料形成一个材料整体,从而制备出超轻硬质合金、强功能可降解锌合金、高强复合材料、高强超轻多孔材料等多种具有非平衡超细组织的高性能材料。
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本发明涉及天然无纺布制造领域,具体是一种天然植物纤维混合浆料及其制备方法,通过射流喷网法结合热风法加固工艺制备无纺布,具有透气除臭抗菌效果。本发明通过对桑树皮纤维的粉碎软化,加入改性凹凸棒土和交联剂,冷冻粉碎,软化漂白、高温处理等步骤制备为柔软透气材料,凹凸棒土赋予了复合材料疏松的性能,不仅可以载银抗菌剂,而且在材料柔软度和舒适性方面也得到提高,试验表明尿液氨气减少,味道减轻,可能与桑树皮加工过程中对天然纤维的改变有关。凹凸棒土有机改性后具有增加纤维浆液粘度,提高天然纤维聚合的功效,通过本发明工艺制备的复合纤维可以通过射流喷网法结合热风法加固工艺,在保持无纺布轻薄透气的同时改善了脱脂棉无纺布的返潮问题。
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本发明涉及一种混合式前围横梁,其通过改进的执行插入注射成型的方法来制造,而不在注射成型期间向金属管的内部施加液压,以简化混合前围横梁的制造工艺流程,并且确保前围横梁的刚度。根据本发明的一个方面,增强材料插入到金属管中,金属管为前围横梁的材料。类似于常规的前围横梁,金属管可以由诸如铝、镁或钢的材料制成。增强材料可以通过挤压合成树脂或复合材料(例如,PP+GF50%)来制造。可以在增强材料内部形成筋,以提高在金属管被插入注射时抵抗注射压力的能力并确保刚度。
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本发明公开一种竹粉上料机,属于复合材料制备领域,其包括上粉箱、输粉装置、搅拌装置、粉斗、料槽、拨料杆和拨板,上粉箱顶部连通下粉管,下粉箱底部连通呈管道状的输粉装置,输粉装置连通搅拌装置,搅拌装置连通粉斗,粉斗的粉料出口处设置有料槽,料槽的槽口中央处设置有拨料杆,料槽槽口内端部设置有拨板,输粉装置中设置有螺旋推料轴,用于在旋转过程中对竹粉进行边搅拌边推送,搅拌装置内设置有搅拌推送轴,搅拌推送轴分为两段,一段上设置有螺旋推板,一段上设置有沿着圆周相互交叉分布的搅拌杆。通过设置输粉装置和搅拌装置,将竹粉树脂进行了充分的搅拌和推送,保证了生产工艺的连续稳定性。
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本发明公开了一种超级电容器电极及其构建方法,通过将还原氧化石墨烯/二氧化锰复合材料、G‑C3N4多孔纳米管和Pluronic F‑127粉末以4:1:(4‑5):(6‑10)均匀分散在去离子水中得到点胶机专用油墨;然后将专用油墨装入点胶机打印针管中,调节压强为160‑220kPa,打印速度为4‑6mm/s,在软件MuCAD V中预设好电极结构并设定打印细丝间距为0.3‑0.5mm,然后进行打印;最后打印得到的电极在无氧条件下进行退火得到超级电容器电极。本发明使用的3D打印技术具有微纳结构可控的特性,且使用的还原氧化石墨烯具有高比表面积、稳固性好的特性,通过3D打印技术来设计和打印电容器的电极结构可进一步增强电极的比表面积,进而获得高性能超级电容器器件,使其成为在实际生产中切实可用的超级电容器器件。
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本发明公开了一种绿色环保的高分子硬质墙体装饰材料,其特征在于它,其配方质量份数为:PVC树脂10‑25份、PVC大棚膜5‑20份、PE增强剂5‑10份、400目钙粉3‑10份、二丁酯5‑20份、银离子剂5‑20份、PE增强剂5‑25份、阻燃剂5‑15份。本发明通过在复合材料制备中在面膜面上网涂了一层聚酯并经表面处理,并且在聚酯浆料中加入了银离子剂和阻燃剂,提高了材料表面的强度和硬度,以及光洁度和光亮度,使本发明产品具有了高仿真和实用意义。因此该发明仿墙砖高分子硬质装饰材料具有不霉变,耐火性,高强度,高硬度,高光洁度,高光亮度,高仿真观的优点,其制备方法具有生产成本低,生产产品质量高,流水产量高的优点。
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本发明涉及一种激光敏化树脂组合物及其制备方法和用途,主要解决现有技术中存在的可用于激光直接成型的复合材料界面相容性差的问题。本发明通过采用激光直接成型树脂组合物,包括以下组分:热塑性树脂40~95份;改性聚苯硫醚1~55份;激光敏化剂0.5~12份;助剂0.1~20份;其中,所述的改性聚苯硫醚树脂选自羟烷基、卤烷基、氨烷基取代的聚苯硫醚树脂中的至少一种的技术方案,较好地解决上述问题,可用于通讯、电子、汽车、医疗、航天等部件。
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本发明公开了一种双极板及包含其的燃料电池。该双极板包括:本体;所述本体的一个表面上形成多条沿着同一方向延伸的流道;所述流道沿着其延伸方向形成为波浪形;所述流道从第一端口朝向第二端口逐渐变窄。双极板在形成为波浪形的同时,还形成从第一端口朝向第二端口逐渐变窄的流道,这样的双极板可以应用于石墨双极板、金属双极板以及复合材料双极板,同时也保证了流道中的气体的流速,使流道尾端产生的水能够较快的蒸发,有效解决了该形式流道的第二端口排水困难、容易发生堵水的情况;同时也解决了气体在流道尾端的浓度过低,使膜电极整体反应不均匀的情况,有效提升膜电极及电堆的寿命。
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本发明涉及一种复合氧化物半导体材料的制备方法。包括以下步骤:1)将一定量的二水合氯化铜和铁盐溶解于溶剂中,搅拌得到混合溶液;2)将一定量的十二烷基苯磺酸钠溶于溶剂中,搅拌溶解后缓慢滴加到步骤1)的混合溶液中;3)将一定量的氢氧化钠溶解于溶剂中,将其缓慢滴到步骤2)的混合溶液中,得到前驱体溶液,然后置于密封不锈钢高压釜中,将反应釜放入恒温烘箱中高温反应一定时间;4)借用外加磁场取出反应釜中产物洗涤、干燥,获得复合半导体材料。本发明的特点:采用一步溶剂热法,方法简单、成本低;复合材料有效避免了半导体光生电子与空穴的复合,提高了光催化降解效率;作为磁性材料,易于回收、重复利用。
本发明公开了一种柔性Mxene/PEDOT:PSS复合热电材料的制备方法:将Mxene与PEDOT:PSS加入到溶剂中,超声使Mxene与PEDOT:PSS均匀分散在溶剂中;先将滤膜放入真空抽滤设备中,再用胶头滴管将Mxene/PEDOT:PSS混合溶液滴入到真空抽滤设备中,等抽滤完成后将滤膜取出,干燥,得到柔性Mxene/PEDOT:PSS复合热电材料。此方法具有操作方便、工艺简单等优点。所制备的柔性Mxene/PEDOT:PSS复合材料热电性能优异,在热电领域具有广阔的应用前景。
本发明针对废旧钴酸锂电池正极材料设计了一种简便高效的再生工艺,使得废旧钴酸锂正极材料中的钴资源能够重新利用,再生为钠离子电池金属硫化物负极材料,属于锂离子电池材料回收技术领域。主要包括以下步骤:步骤1,将废旧正极钴酸锂粉末材料进行机械球磨处理,使得废旧电极复合材料实现均匀混合;步骤2,将分别装有升华硫和废旧电极材料的瓷舟放置于管式炉上游和中部,在Ar/H2气氛下进行高温煅烧,实现固‑固转化,一步实现金属硫化物的制备;步骤3,将得到的金属硫化物材料进行水浸提锂,浸出渣烘干后,可直接用于钠离子电池负极材料。本发明可以有效的缓解环境与资源的压力,带来巨大的经济效益。同时,此方法工艺简单高效,有利于实现大规模制备。
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本发明公开了一种Fe‑N‑C多功能纳米酶,所述纳米酶主要含有石墨碳、FeNx和Fe3C结构,其是以乙酰丙酮铁、六水合硝酸锌和2‑甲基咪唑为原料,通过水热反应及高温热解形成的纳米复合材料;该纳米酶具有大的比表面积和丰富活性位点,同时具有过氧化物模拟酶、氧化物模拟酶和过氧化氢模拟酶三种酶的催化活性,解决了现有技术中单纯碳基纳米酶材料功能单一和催化活性低的问题。本发明Fe‑N‑C多功能纳米酶的制备方法简单,成本低廉,催化性能高,应用范围广。
本发明公开了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米电催化剂材料及其制备方法,所述纳米材料活性物质为MCTP@Ni‑BT。燃料电池催化剂目前普遍面临着,前驱体单一和合成成本高昂的问题,而商业铂碳催化剂不仅成本高且稳定性差。为克服这些问题,本发明基于金属多酚网络的独特结构,开发了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米复合材料。由于金属多酚网络与三嗪结构强大的协同作用,该材料呈现出匀的颗粒状结构和丰富的孔道结构,具有高电位和良好的极限电流,拥有优秀的甲醇耐受性。所采用的合成方法,操作简便,成本低廉,且制备时间短,有利于实现大规模商业化生产。
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本发明涉及一种微纤化竹材的制备方法,从竹材微观尺度利用的角度,针对竹材维管束分布沿竹壁横截面呈梯度分布、而分布不均的特征,对竹壁从外侧到内侧进行多级分层,然后利用化学法去除每层竹片细胞组织之间的胞间层,获得由薄壁细胞和纤维为单元的微纤化竹片,通过对每层竹片处理工艺的研究,最终获得整块竹材的微纤化处理方法。该方法从竹材微观利用的角度出发,制备出具有微米径级的薄壁细胞和纤维为单元的微纤化竹材,既能充分利用竹材微米纤维的比表面积大和强度高的特点,又容易实现定向重组的目的,为高性能竹基重组复合材料的制备提供一种优质的原材料。
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本发明:一种物料泄漏提前感知及快速处理方法。主要包括有管道框架、扣板、传感器、钻孔探测法及快速更换法组成。管道框架是由碳钢构成的多窗口状的刚性框架,是构成管道的固定基本架构,其窗口提供扣板安装的位置并对其进行约束;扣板是包括有扣板基体、耐磨板组成,其中:扣板基体由基体板、分布式探测孔、紧固螺栓、拆装把手、定位框、锁条、锁母构成;耐磨板由碳钢或复合材料构成。传感器由导体顶针、绝缘体导向套、导体钢套、导体弹簧、绝缘环氧树脂、传感器导体基座、接线端子螺栓构成。扣板可快速拆装。
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正弦形构件单元和支撑构件单元是形成具有挠曲特性的预加应力组件的零件。正弦形构件是已经弹性变形的松弛材料构件。支撑构件维持所述正弦形构件的弹性变形状态。所述正弦形构件和所述支撑构件被组织成包含储存的弹性势能的预加应力曲线组件,所述弹性势能等于使它们的预加应力结构变形的力所做的功。所述组件的正弦形构件和支撑构件适于使用具有优异机械特性和挠曲强度的材料。这包括纳米复合材料。所述组件的预加应力状态增强其机械、电气和结构性能。组件/结构内的所述正弦形构件单元和所述支撑构件单元的大小、数量、密度和可能的几何构型是巨大的。这种正弦构建系统的产品具有机械和结构应用,并且可使用自动化过程制造。
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本发明涉及半导体氧化物气敏材料技术领域,特别涉及一种MoS2/CeO2复合气敏材料及其制备方法和应用。本发明采用二次水热制备出修饰有CeO2纳米颗粒且具有大比表面积的由许多蠕虫状胶束组成的MoS2纳米花;随后将MoS2/CeO2复合材料经过管式炉热处理后,在叉指电极上制备出MoS2/CeO2气敏涂层,最后经老化台热处理,得到基于MoS2/CeO2的乙醇气敏元件。该气敏元件在室温下获得对30ppm乙醇气体的最大灵敏度5.2,响应时间和恢复时间分别为7s和5s,可逆性和选择性好,响应/恢复速度快,采用二次水热这种简单、低成本的制备方法,将CeO2纳米颗粒成功地紧密附着在MoS2纳米花上,大幅度地降低了功能型MoS2/CeO2纳米材料的制备成本。
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本发明公开了一种抗冲性强的玻纤增强聚丙烯材料及其制造工艺,属于高分子改性材料领域,该抗冲性强的玻纤增强聚丙烯材料为复合材料,包括中间主体部分的改性PP材料和其上下面胶接的玻璃纤维网格布,所述改性PP材料按照下列成分组成:聚丙烯原料5份、玻璃纤维粉4份、顺丁橡胶0.7份、成核剂0.01份、偶联剂0.01~0.02份和增韧剂0.27~0.28份。该抗冲性强的玻纤增强聚丙烯材料造价低廉,具备高强度的抗冲击性和韧性,可以代替传统的钢化玻璃,来完成对高空坠落物的拦截,有效防止高空坠物对人造成伤害。
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本发明公开了一种具有抗冲击和耐磨性能复合涂层的制备方法,先制备A、B和C组分,然后采用聚脲与石墨烯负载二硫化钼纳米片原位聚合的方式从而制备出聚脲‑石墨烯复合涂层,在B组分中添加粘度低、流动性好的石墨烯负载二硫化钼纳米片复合材料,在凝固过程中通过二硫化钼纳米片与聚脲之间的机械锁合效果改善氧化石墨烯与聚脲之间的结合强度,其增强性能较普通物理添加方式具有更好地效果,实现具备高物理强度、高抗剪切、高速冲击及高速大形变下强度保持率高的聚脲涂层,适应制砂机在鹅卵石、花岗岩等硬度、磨蚀性指数较高的原料冲击下的应用,提高制砂机叶轮的使用寿命。
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本发明公开了一种铜铝高温复合的生产方法,包括以下步骤:步骤(1)、铜带表面处理;步骤(2)、电镀和毛化处理;步骤(3)、制备铝半固态浆料;步骤(4)、热处理和退火;步骤(5)、冷轧。本发明解决现有铜铝复合的制备方法得到的铜层比例低、造成铜铝复合材料难以制备的问题,还解决现有铜铝复合的铜层和铝层之间的剥离强度低的问题。
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本发明公开了一种水溶性芯模材料及其制备方法,所述水溶性芯模材料的主要原料包括水溶性胶粘剂,石墨,增容剂和短切纤维,各组分重量配比为(10‑30):100:(0.5‑1):(1‑5),其中水溶性胶粘剂由聚乙烯吡咯烷酮作为主粘合剂,辅以低熔点的醇增塑剂,极性共聚物和极性蜡得到。本发明通过对聚乙烯吡咯烷酮进行改性,降低了其粘度,提高了其润滑性能,强度和韧性。采用增容剂对无机填料石墨进行增容和分散,石墨填料充分分散在水溶性胶粘剂中,提高了水溶性芯模材料的热稳定性,热导率和强度,可应用于制备具有特殊结构满足难以脱模的复合材料构件。
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发明名称一种羟基化石墨烯导热酚醛树脂的制备方法摘要本发明提供了一种羟基化石墨烯导热酚醛树脂的制备方法,包括下列步骤:将羟基化石墨烯与酚类混合,再将酚类和醛类反应4‑6h反应制得所述复合材料;所述羟基化石墨烯物质的用量为所述酚类化合物和醛类化合物的总重量的0.1‑5%,优选0.1‑1%,优选1‑2%,优选2‑5%。本发明的羟基化石墨烯酚醛树脂有效克服了纯酚醛树脂导热性能差,从原来的0.2(W·m‑1·k‑1)提高到0.6‑0.9(W·m‑1·k‑1),极大的增强了酚醛树脂的导热性能,且绝缘性能、硬度黏度等性能均良好,在使在需要散热的器件上有老更广泛的应用。
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本发明公开了一种高强度高模量氟橡胶组合物及其制备方法与应用,该高强度高模量氟橡胶组合物由以下重量份的原辅料制备而成:氟橡胶聚合物100份、石墨烯1‑8份、交联剂1‑5份、促进剂1‑5份、吸酸剂0‑15份、填料5‑43份、加工助剂0‑3份。将少量特定结构的石墨烯加入到氟橡胶聚合物中,大大提高了氟橡胶复合材料的硬度、定伸强度、抗挤出变形以及抗剪切性能,同时材料具有优异的抗气体快速释压性能;配方合理,工艺简单,将其用于制作耐高温高压的抗挤出密封件,大大提高了高温高压下井下工具及阀门阀座的密封和承压效果。
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本发明公开了一种用于XCT切片分类的三维空间类别纠正方法,用在陶瓷基复合材料编织板预制体的细观结构识别上。本发明提出了在XCT切片内进行像素类别均匀化的纠正操作方案,通过统计切片内的某一像素周边每种像素类别的数量,并将最大数量对应的像素类别与当前位置像素类别进行对比,若两者类别不同,则改变当前切片位置的像素类别,可有效增强标签的连续性,提高最终分类的准确性,获得优化的切片细观结构识别效果图,且本发明易于实施,适合推广使用。
本发明公开了一种采用纳米尺度晶粒抑制剂碳化钒制备超细硬质合金的方法。所述方法包括:将钒离子与有机配体通过水热法生成含钒的金属有机骨架材料,并将其与硬质合金均匀混合,形成硬质合金复合材料,之后进行球磨、造粒、压制成型、烧结等处理,获得细晶硬质合金。本发明以含钒的金属有机骨架材料为碳化钒的前驱体加入硬质合金组分中,在球磨过程中含钒的金属有机骨架材料能够比通常添加碳化钒粉末分布更加均匀,在烧结的脱蜡阶段会在高温下碳化原位生成纳米尺寸的碳化钒,实现烧结过程中对晶粒长大的抑制作用,该方法不仅能够显著改善碳化钒在硬质合金中分布的均匀性,而且形成的纳米尺寸的碳化钒对晶粒长大的抑制效果更加明显。
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本发明公开了一种可瓷化阻燃耐火硅橡胶及其制备方法,该橡胶的原料包括:甲基乙烯基硅橡胶、改性黏土矿物粉末、低熔点玻璃粉、硼酸锌、过氧化苯甲酰、热稳定剂、羟基硅油、硫化剂。其制备方法是先将甲基乙烯基硅橡胶、改性黏土矿物粉末、低熔点玻璃粉、硼酸锌、过氧化苯甲酰、热稳定、羟基硅油在开炼机上混合均匀,再加入硫化剂继续在开炼机上混炼均匀成片,然后经热压成型、硫化,即得。本发明通过添加改性黏土矿物粉末、低熔点玻璃粉和硼酸锌制得兼具阻燃和耐火性能的陶瓷化硅橡胶复合材料,该硅橡胶能够满足一定的力学强度,与此同时还具备优异的阻燃耐火性能。
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