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本发明提供一种可净化空气的墙布,包括基层、复合材料层和纳米涂层,所述基层为机织起毛布,基层不起毛面采用聚氨酯胶与复合材料层的一面相粘合,纳米涂层涂在复合材料层的另一面,复合材料层中含有纳米二氧化钛,复合材料层经过高温发泡过程,具有空闭孔涂层。复合材料层含有纳米二氧化钛,使墙布具有净化空气和净化黏贴墙布黏胶释放的有害气体;本发明的基层为机织起毛布,并将起毛面留作与墙面黏合的部分,突破了普通壁纸撕裂牢度差、易翘边破损的问题,同时增加了黏贴过程中墙布与墙面的粘结牢度;本发明具有空闭孔涂层的结构,在冬季室内采暖和夏季室内制冷时,提升墙布的隔热功能,减少能源消耗,同时,提升墙布的吸音功能。
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本发明涉及由多层复合材料形成的车用气囊。多层复合材料包括聚合物薄膜和结合到聚合物薄膜的至少一层抗撕裂织物,更具体地讲,包括聚合物薄膜、结合到薄膜的抗撕裂网眼织物和结合到抗撕裂网眼织物的织物层。由所述复合材料形成的气囊具有低基重、低伸长和高抗撕裂扩展性,从而保护车上乘客在气囊展开期间和之后不受到伤害。
基于正温度系数高分子复合材料的模拟量线型感温火灾探测器,涉及一种基于具有电阻正温度系数效应高分子复合材料的模拟量线型感温火灾探测器。该火灾探测器的感温线缆的一种结构是在一根探测导体外部顺序包覆绝缘层、电阻正温度系数高分子复合材料层、护套层;另一种结构是探测导体外部包覆绝缘层,将电阻正温度系数高分子复合材料层与包覆有绝缘层的探测导体平行排列,外部包覆护套层;在感温线缆的一端使用金属连接构件将探测导体和电阻正温度系数高分子复合材料层连接,并在电阻正温度系数高分子复合材料层的另一端嵌入另一根探测导体,将两根探测导体与电信号测量装置相连接。本发明有效提高了模拟量线型感温探测器的稳定性和重复性。
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本发明提供了一种不添加相容剂制备相容聚酰胺液晶与尼龙共混物的方法。本发明是在不添加相容剂的情况下,制备相容性良好的聚酰胺液晶与尼龙复合材料的方法。目前,尼龙与增强相之间的增容多是采用添加第三相相容剂,存在技术工艺复杂、加工困难、成本高等缺点。本发明首先合成出具有酰胺基团的热致聚酰胺液晶,然后利用聚酰胺液晶与尼龙之间强烈的分子间相互作用,在液晶添加量为5~50WT%的范围内,与尼龙共混的复合材料都可以具有良好的相容性。该方法在不添加相容剂的条件下,解决了两相共混相容性不良的问题,降低了尼龙复合材料的成本,扩展了尼龙的应用范围。
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本发明涉及一种由聚丙烯腈基碳纤维预制薄层无纺织物及编织布,以及经多重交替叠层针刺形成的准三维预制件,克服了已有采用以长条OPF编织布为主叠层针刺预制件的缺陷。预制件层间结合力强,体积密度均匀,整体稳定不变形,不分层,并可直接进入CVD工艺,大大缩短了碳/碳复合材料制作工期,收缩小,可渗透性好、沉积碳多,制得的碳/碳复合材料具有耐摩擦、磨损小,导热性及抗热震性好,剪切强度高,离散系数低,特别适用飞机刹车盘或耐烧蚀碳/碳复合材料等纤维基体材料。
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一种使用高温下基本固化的热固性树脂模塑复 合材料预浸料坯的方法,模塑时减少了纤维损坏。用 高温下基本固化的热固性树脂的溶液浸渍纤维层,然 后把纤维层叠合为预浸料坯。使用固体可流动颗粒 状硅橡胶给预浸料坯施压以成型复合材料。 本发明通过提供减少纤维损坏,缩短模塑时间和 使制品更加密实的模塑方法,从而在高温树脂复合材 料模塑的领域内取得明显的进步。
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本发明提供了一种莫来石前驱体原位包覆碳纳米管的复合粉体的制备方法。主要特征是将表面处理后的碳纳米管置于原料水溶液中,原位合成碳纳米管-碳酸铝铵-二氧化硅溶胶复合粉体,通过洗涤、干燥、过筛和煅烧,获得莫来石前驱体包裹碳纳米管复合粉体。所得材料的结构特征是莫来石前驱体在碳纳米管的管壁上,在优化条件下,可实现前驱体对碳纳米管的全包覆。通过控制溶液浓度可以得到不同配比的碳纳米管-莫来石复合粉体。本方法以原位包覆合成方法实现了莫来石前驱体与碳纳米管的紧密结合,是制备碳纳米管/莫来石复合材料的有效途径。该复合材料是制备碳纳米管-莫来石复合材料优良的前驱体,也可以用作其它材料的增强体,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种抗磨用ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒及其制备方法和应用,属于陶瓷复合材料制备技术领域,本发明抗磨用ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒成分重量百分比组成为:10?90%的稳定ZrO2以及10?90%的Al2O3;采用通过坯体成型、初烧、破碎、高温烧结及控制冷却速度得到表面粗糙、粒度大小0.5?7mm的高抗磨行的ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒,生产效率高,性能稳定,并将抗磨用ZrO2?Al2O3复相陶瓷颗粒应用于制备钢铁基复合材料的增强体,能显著增强复合材料抗磨用性。
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本发明公开了一种催化剂协同电离辐照降解水中有机污染物的方法。该方法包括如下步骤:向含有有机污染物的废水中加入催化剂,混合均匀;进行电离辐照处理,降解水中有机污染物;其中,所述催化剂包含碳纳米点/氮化碳二元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属三元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属氧化物三元复合材料。本发明利用有机废水,通过电离辐照碳纳米点/氮化碳二元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属三元复合材料,或碳纳米点/氮化碳/金属氧化物三元复合材料,联用降解技术,改变催化剂的添加量来研究技术的可能性,通过研究表明该技术能应用到降解高浓度有机污染物方面。
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本发明公开了一种改性金属二维烯材料及其制备方法、空穴注入复合材料、空穴传输复合材料和发光二极管。改性金属二维烯材料包括金属二维烯材料本体,所述金属二维烯材料本体所含的不饱和键部分被卤素原子加成,且所述改性金属二维烯材料的HOMO能级在空穴注入材料和/或空穴传输材料的HOMO能级区间内,或所述改性金属二维烯材料的HOMO能级与空穴注入材料和/或空穴传输材料的HOMO能级接近。所述空穴注入复合材料、空穴传输复合材料均含有改性金属二维烯材料。发光二极管的空穴注入层材料为所述空穴注入复合材料和/或空穴传输层材料为所述空穴传输复合材料。
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本发明公开了一种电池包下箱体连续纤维泡沫底护板结构及制备方法,与电池包下箱体可拆卸式连接在一起,连续纤维复合材料上蒙皮、泡沫夹芯层和连续纤维复合材料下蒙皮由上至下顺序排布,泡沫夹芯层中埋设冷却管;连续纤维复合材料下蒙皮与连续纤维复合材料上蒙皮、泡沫夹芯层、冷却管和复合材料预制块通过共固化工艺连接成一体结构。本发明提供的电池包下箱体连续纤维泡沫底护板结构及制备方法,连续纤维复合材料上蒙皮采用高导热树脂材料,可高效维持电池包的温度恒定,泡沫夹芯层具有很好的保温功能和抗冲击性能优势,兼具减重优势,内置冷却管,共固化成型,提高电池包下箱体的能量密度,整体结构简单,装配效率高。
本发明涉及一种复合膜层的制备方法以及利用其去除制药废水中残留四环素的方法,其特征在于:该方法为先将GO制成一定水醇体积比的GO溶液,然后将硝酸锌和2‑甲基咪唑分别溶解在甲醇中并混合,再将GO溶液迅速加入到上述两种溶液的混合液中,搅拌混匀后,离心、洗涤、干燥得到ZIF‑8/GO复合材料粉末,再将该复合材料粉末经超声制成悬浮液,利用真空抽滤技术,将分散好的ZIF‑8/GO悬浮液与聚醚酰亚胺改性的微孔滤膜结合并形成不同厚度的ZIF‑8/GO复合材料膜层;然后利用真空抽滤装置,将制药废水通过上述复合膜层,重复抽滤,对制药废水中四环素的除去率为88.9%~95.5%;本发明具有操作简单,原料成本低,材料新颖,容易回收,材料可重复利用。
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本发明提供一种改性硅碳复合电极材料及其制备方法,属于电池技术领域,该改性硅碳复合电极材料由覆有无定型碳的硅氧化物、金属盐以及还原剂在惰性气体氛围下水热反应,制得SiOx/C/金属三元复合材料,通过在硅碳二元复合材料中掺杂金属,形成三元复合材料,显著的提高了电池材料的循环稳定性。
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本申请提供了用于石墨烯增强的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的组合物和方法。使用包含多层石墨烯的石墨烯纳米片(GNP)来增强PET,从而改善PET用于各种新应用的性质。通过混合获得包含具有分散的石墨烯纳米片的聚对苯二甲酸乙二醇酯的母料。该母料用于以0.5%至15%的重量分数形成PET‑GNP纳米复合材料。在一些实施方案中,通过双螺杆挤出将PET和GNP熔融混合。在一些实施方案中,将超声与双螺杆挤出机结合,以辅助熔融混合。在一些实施方案中,通过高速注射模塑制备PET‑GNP纳米复合材料。纳米材料提供增强PET的优点,同时最小化所获得的复合材料的密度变化。
本发明公开了一种合成Ag/Ag2S/CdS异质结的多级进样微流控芯片的制备方法。本发明针对现有合成纳米材料技术的不足,公开了一种合成Ag/Ag2S/CdS异质结的多级进样微流控芯片,其中设置有CdS微液滴形成区,CdS纳米颗粒混合反应区,Ag2S/CdS微液滴形成区,Ag2S/CdS异质结混合反应区,Ag/Ag2S/CdS形成区,实现了微流控芯片对纳米复合材料合成的有效控制。本发明设计的多级进样微流控芯片结构优化,操作方便,实现了分步进样,能够合成分散性好,尺寸大小均匀的纳米复合材料。另外,多级进样可以实现不同浓度,不同比例的进样,从而实现不同尺寸和性能纳米复合材料的成功制备。
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本公开涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法、负极和锂离子电池。该负极材料包括核壳结构复合材料,核壳结构复合材料包括核材料、内壳材料和外壳材料,核材料为石墨颗粒,内壳材料包括连续相和分散相,分散相包括纳米硅颗粒,连续相包括碳,外壳材料包括金属锂。本公开的锂离子电池负极材料在核材料的表面均匀沉积一层金属锂作为外壳材料,能够在充电过程中提供金属锂电化学沉积的均匀活性点,避免金属锂的不均匀电化学沉积导致生成枝晶;由于表面金属锂的存在,硅能够在首次满嵌锂后的后续循环过程中形成浅充浅放的状态,有效提升了电池的循环性能;该复合材料的体积能量密度极大提升,可超过金属锂的2061mAh/cm3的体积能量密度。
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本发明属于飞机尾翼抗鸟撞结构设计领域,具体而言,涉及到一种考虑温度变化的尾翼抗鸟撞附加蒙皮前缘结构。该结构包括复合材料蒙皮(1)、复合材料肋板(2)、附加金属蒙皮(3)、附加蒙皮翻边(4)、槽形连接孔(5),所述附加金属蒙皮(3)位于复合材料蒙皮(1)和复合材料肋板(2)之间,所述复合材料蒙皮(1)、复合材料肋板(2)与附加金属蒙皮(3)通过高锁螺栓连接,连接位置应位于槽形连接孔(5),所述槽形连接孔(5)位于附加金属蒙皮(3)上。
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本发明公开了一种电渗增强桩加固软基装置及施工方法,包括导电复合材料,所述导电复合材料由粘贴有金属丝的条状碳纤维布组成,导电复合材料通过环氧树脂均匀竖向密贴于预制桩表面;预制桩底部设有钢制桩靴,导电复合材料底端互相联通并置于钢制桩靴内;在导电复合材料外部包裹有一层钢丝网,并沿预制桩每间隔一定距离设置一个固定钢环;导电复合材料顶端通过导线与直流电源的正极相连;预制桩之间的软土地基中插入有导电排水管,导电排水管一方面通过水平排水管与真空泵相连,另外一方面也通过导线与直流电源的负极相连。本发明的有益效果是:消散并且提高桩侧摩阻力,结构合理,质量可靠、施工效率高。
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一种电磁屏蔽用结构型导电硅橡胶及制备,属于导电高分子复合材料技术领域。采用双层或多层结构的导电硅橡胶复合材料,并在层间涂覆有一层基胶作为绝缘粘层,导电硅橡胶复合材料:导电粉末、含乙烯基聚二甲基硅氧烷的硅橡胶基体、炔醇抑制剂、铂催化剂、交联剂。本发明制备出的结构型导电硅橡胶在保证一般力学性能要求的同时,能有效提高100KHz-18GHz宽频段范围内的屏蔽效能及其性能稳定性。
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本发明公开了一种耐高温吸波材料,是以石英为基体、石英纤维针刺件为增强相的复合材料,所述复合材料中含有短切碳纤维,短切碳纤维的长度为5~6mm,短切碳纤维在复合材料中的体积含量为0.002~0.005g/cm3,所述石英纤维针刺件的体积密度为0.43~0.45g/cm3。本发明的制备方法包括以下步骤:选取原料、制备纤维预制件、对纤维预制件进行多次浸渍、凝胶和热处理直至完成致密化。本发明的耐高温吸波材料在厚度为3.5mm的情况下,反射率在8~18GHz频段范围内可低于-8dB,在厚度较小的情况下具有较好的吸波性能。本发明的制备方法,工艺步骤简单,工艺过程中无有害、有毒的污染物产生,与环境相容性好。
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一种模制复合结构的方法包括以下步骤:利用树脂浸渍织物以形成复合材料层片;将复合材料层片传递到预热工位;以及,预热复合材料层片到使复合材料更易于垂悬但低于使材料中的树脂起始聚合的温度的预热温度。复合材料层片然后被传递到压制工位,在压制工位,其被加热到使树脂起始聚合的温度,由此复合材料的固化时间显著小于利用环氧树脂浸渍的织物的固化时间。
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本发明提供一种复合锂离子电池负极材料,该负极材料为碳包覆Na3VO4复合材料,该材料为颗粒状,平均尺寸约200nm。其制备方法是将五氧化二钒溶液及六次甲基四胺溶液加入到碳酸钠中,得到混合溶液;再将该混合溶液转移至水热衬中,120~180℃鼓风烘箱中反应10~24h,冷却后加入碳源,得到的中间产物烘干后,在氮气或氩气保护气氛中400~600℃下煅烧5~10h得到碳包覆Na3VO4复合材料,合成工艺简单,易于操作,重复性好,成本低;所制备的碳包覆Na3VO4颗粒尺寸均匀,平均粒径为200~300nm左右;本发明所制得的碳包覆Na3VO4复合材料用作锂离子电池负极材料具有较高的容量、较低的充、放电平台和较好的循环性能。
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本发明描述从气体物质混合物中富集至少一种组分的方法,包括以下步骤:(i)使包含至少一种待被富集的组分的第一气体物质混合物流在第一压力p1与复合材料接触,使得该至少一种待被富集的组分吸附到复合材料上,并获得装载的复合材料,所述的复合材料包括(a)含氟聚合物多孔基质,该含氟聚合物基于单体单元的总数具有至少95mol%的四氟乙烯单体单元和(b)沸石颗粒,其嵌入到基质中且基质丝在其周围延伸;(ii)中断气体物质混合物流以及(iii)通过将压力减小至p1-p2≥200mbar的压力p2,从装载的复合材料中解吸附该至少一种待被富集的组分,使得产生第二气体物质混合物,并且从复合材料中去除第二气体物质混合物。
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本发明公开了一种轻质高强度的建筑脚手架的制造工艺,由复合材料管材、复合材料接手、抱箍和锁紧螺栓组装而成;复合材料管材的外表面沿轴向方向设有4个等距的凹槽A,复合材料接手的内表面沿轴向方向设有4个等距的与凹槽A尺寸相匹配的凹槽B;复合材料管材是由碳纤维、碳纤维网格布、玻璃纤维、玻璃纤维网格布、环氧树脂通过拉挤成型工艺生产得到;复合材料接手是由碳纤维、凯夫拉纤维、PBT增强改性塑胶通过注塑成型工艺生产得到;抱箍是由不锈铁材料通过金属冲压成型工艺生产得到。本发明降低了生产成本,提高了生产效率,制得的建筑脚手架比重小、强度高,安装及拆卸操作方便,尤其安全系数高。
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本发明公开了一种锂离子电池负极用金属氧化物/碳(MOx/C)复合材料的形貌调控方法。将金属离子和不同比例的单齿配体加入到溶剂中,搅拌一段时间后加入多齿配体,置于反应釜中加热一段时间后得到不同形貌的金属有机框架(MOF)前驱体材料。将前驱体在惰性气体气氛下煅烧一段时间后得到不同形貌的MOx/C复合材料。该复合材料具有较高的比表面积和丰富的孔隙结构,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和循环稳定性能。该形貌调控方法操作简单,易于实现规模化应用,同时可拓展至其它注重材料形貌控制的领域。
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本发明公开了一种超级电容器电极材料硫化钨-炭气凝胶复合材料及其制备方法,属于新能源技术领域。所述的复合材料由硫化钨和炭气凝胶复合而成,硫化钨和炭气凝胶的质量比为4:1~8:1,所述的超级电容器电极的制备是将上述硫化钨-炭气凝胶复合材料直接生长在集流体泡沫镍上,以此作为工作电极。本发明的超级电容器电极材料,具有大的比电容和高的电化学稳定性,循环使用寿命长,环境友好;工作电极制备简单,不需外加的粘结剂,电极本身阻抗小,电化学性能良好,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种全固态电池?电容器混合器件及其制备方法,所述全固态电池?电容器混合器件由正极、负极、隔膜、固态电解质和集流体构成,其中:正极为钴酸镍/氧化锰复合材料,负极为氧化钼/聚吡咯复合材料,制备方法如下:一、制备钴酸镍/氧化锰和氧化钼/聚吡咯复合材料,使其生长或涂在某种衬底上;二、配制电解液,温度控制在80~100℃;三、将钴酸镍/氧化锰和氧化钼/聚吡咯分别浸入到已经制备好的电解液中5~20?min;四、最后将两种材料用隔膜隔开,分别封装成纽扣式器件和软包式器件,放入烘箱60~80℃干燥8~15?h。本发明具有合成工艺简单、节约环保、价格低廉、产物形貌可控的优点,在比容量、循环、能量密度和功率密度上也体现出了优越的性能。
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一种用于切削坚硬岩石的切削工具,其包括一个或多个切削元件(10),每一切削元件包括尖头或凿形的本体(12),该本体包括金刚石复合材料,该金刚石复合材料包括通过碳化硅基体结合在一起的金刚石晶体,切削元件安装在包括金属基复合材料的支撑基体中,从而使切削元件的尖头或凿刃从基体突伸出。
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