985
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本发明公开了一种马来酸酐接枝石油树脂的制备方法,属于有机高分子领域,用于解决木塑复合材料中相容性差的问题。其技术方案是:将石油树脂、马来酸酐升温溶解,在100~200℃之间滴加引发剂,滴加时间为0.5~1h,滴加完成后反应0.5~4h,然后在真空状态下抽提出剩余的马来酸酐,得到改性石油树脂产物。此产物用于木塑复合材料中,能显著提高木粉在塑料基体中的分散,从而提高木塑复合材料的力学性能,得到性能优异的木塑复合材料。
1160
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本发明涉及一种定厚织物泡沫曲面结构透波窗和装配方法,属于纤维复合材料设计制造领域,其包括4mm厚的纤维织物复合材料底部、6mm厚的泡沫夹芯层和5mm厚的承载蒙皮结构,纤维织物复合材料底部和泡沫夹芯层通过胶粘剂连接,泡沫夹芯层和承载蒙皮结构通过胶粘剂粘接,纤维织物复合材料底部、泡沫夹芯层和承载蒙皮结构通过复合材料螺钉的胶接和螺接实现一体紧固,该结构通过胶接和复合材料螺钉的胶接、螺接实现局部和整体的一体装配。该结构实现了定厚度情况下,在一定频段范围内对复合材料透波窗产品透波率的要求,该装配方法实现了局部曲面复合材料产品和整体产品的一体性装配,承载优异,型面配合好。
875
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本发明公开了一种碳陶飞机刹车盘的制备方法,包括如下步骤:以密度为1.0‑1.5g/cm3的C/C复合材料为坯体依次经过PIP处理、高温处理、RMI处理获得密度为2.0‑2.2g/cm3的碳陶复合材料;将碳陶复合材料于真空下多次浸泡于硅溶胶中、烘干直至碳陶复合材料的增重率为1%‑4%,然后热处理即获得碳陶刹车盘;所述RMI处理的过程为,将经高温处理的坯体置于铺设有硅粉和无定型碳化硅粉的石墨模具中,在真空条件下,渗硅反应,所述无定型碳化硅粉由碳化硅陶瓷先驱体于800‑1000℃烧结获得,所得刹车盘的摩擦性能中,摩擦性能稳定,摩擦系数可调,磨损量小,刹车过程中无明显振动,刹车曲线呈矩形、平稳、无尾翘,适用于飞机、直升机等高、低动量运载系统制动所需的飞机刹车盘。
880
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本发明属于粉末冶金技术领域,涉及一种双镀层金刚石粉末的制备方法,采用盐浴镀覆技术在金刚石表面镀覆一层均匀的WC用来改善金刚石与铜的润湿性,然后采用化学镀覆方法持续在WC层表面镀铜,通过控制镀液中Cu2+含量来控制镀铜层厚度,从而制备出含铜体积分数为30~50vol.%的双镀层Cu‑WC‑Diamond粉末。该粉末可直接压制成形(Diamond/Cu)复合材料零部件,实现了复杂形状金属基复合材料零部件的近净成形。本发明的优点在于可通过控制镀铜层厚度制备Cu‑WC‑Diamond粉末,而制备的Cu‑WC‑Diamond粉末的镀铜量即为压制该粉末成形后的Diamond/Cu复合材料的含铜量,因此制备的复合材料金刚石分布均匀,结合强度高,性能优异。
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本发明属锂离子电池电极材料和锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、使用该材料的正极和使用该正极的锂离子电池。一种锂硫电池的硫/碳复合正极材料的制备方法,该复合材料由硫和碳经球磨或搅拌的方法进行混合,然后再将该混合物在真空、氩气或氮气气氛中,在100~600℃保温0.5~24小时,冷却后得到硫/碳复合材料;所述的碳采用含碳生物质材料为碳源,经碳化获得;所述的硫为单质硫;复合材料中硫和碳的质量比为(0.4~5):1。采用本发明所制备的硫/碳复合材料作为锂离子电池正极材料,首次放电容量可达1300~1600mAhg-1,200次循环后容量仍可达620mAhg-1。
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本发明公开了一种抗菌促愈创伤敷料的制备方法。包括以下步骤:将动态发酵法制得的絮状细菌纤维素进行预处理后,采用原位化学还原法在细菌纤维素表面均匀植入纳米银获得细菌纤维素纳米银复合材料。将细菌纤维素纳米银复合材料置于透明质酸溶液中浸渍,将吸附透明质酸的细菌纤维素进行脱水后,采用碳化二亚胺进行交联反应,形成细菌纤维素/透明质酸负载纳米银复合材料。该复合材料兼有控释杀菌剂控制伤口感染和细胞与基质间相互作用促进伤口愈合作用。本发明通过细菌纤维素/透明质酸负载纳米银制备复合膜,发挥细菌纤维素基体的高柔韧性、肌肤良好的附着性的同时具有对伤口抗菌促愈作用,可用于制备多功能药物性创伤敷料从而加速伤口修复。
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本发明提供了一种真空闭模模具及其在整流罩真空闭模制造方法中的应用。本发明的真空闭模模具包括复合下模,在复合下模的上侧设有复合下模上模块,在复合下模上模块上侧的沿边部分设有动态密封圈,在动态密封圈的一侧设有翼型密封圈,在复合下模上模块及复合下模的上方设有半刚性复合材料上模,在半刚性复合材料上模的低处设有储胶器,在储胶器的上端设有出胶口,在半刚性复合材料上模的高处设有注胶口,在注胶口的下端设有流道,半刚性复合材料上模的上侧设有抽真空口。发明提供的真空闭模模具可应用在整流罩真空闭模制造方法中。本发明具有投资和生产成本低,生产效率高,基本无工业垃圾产生,所制得的产品性能优良和劳动环境好的优点。
714
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本发明公开了一种应急处理水体中重金属污染物的沉积物的稳定化方法:制备生物复合材料浆料,首先将熟石膏与粘土在容器中混合,加入水制成浆料;然后,往制作好的浆料中加入硫酸盐还原菌,获得生物复合材料浆料;水体受到重金属污染物污染时,向该水体中加入30%的碱以及混凝剂,同时向水体中投加步骤一获得的生物复合材料浆料;在去除水体重金属的同时构建了含有生物复合材料、重金属氢氧化物絮体的底泥沉积物;底泥沉积物中重金属形态状态发生化学、生物变化;在底泥的缺氧环境中,硫酸盐还原菌将SO42-还原为S2-,S2-与底泥中的游离出的重金属离子反应形成金属硫化物沉淀,从而达到固定底泥中重金属的目的,使沉积物稳定化。
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本发明公开了一种锂离子电池的锡-石墨复合的负极材料及其制备方法,该复合材料具有核壳结构,核壳结构由内核和外壳组成,所述内核为石墨,所述的外壳为金属锡和无定形碳的均匀复合体。本发明采用有机溶剂体系,而非一般的水溶液体系,使石墨,金属锡和有机高分子聚合物形成一种均匀的溶胶-凝胶体系,在材料制备过程中自始至终不发生沉淀,从而最终得到了具有特殊的核壳结构的锂离子电池的负极复合材料。在该复合材料中,金属Sn在C材料中的高度均匀分散,Sn微颗粒不易团聚,材料结构稳定,综合了金属锡的容量高和石墨材料稳定的良好特点,有效提高复合材料的充放电性能。
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一种锂离子二次电池负极材料,是由Si与Li2TiO3组成的复合材料,其制备方法是:1)采用溶胶凝胶法制备前驱体:将硅、醋酸锂与钛酸四丁酯分别溶解在有机溶剂中,加入葡萄糖水溶液,水解后干燥;2)采用高温固相法焙烧:将前驱体粉末在常压氩气气氛中高温焙烧;3)高能球磨法制备最终产物:将焙烧物进行高能球磨,即得到Si/Li2TiO3复合材料。本发明的优点是:设备简单、易于操作、工艺条件易控,适合于规模化生产;制得的Si/Li2TiO3复合材料粒度均一、容量高,且循环寿命长,同时由于Li2TiO3的引入,可有效改善电极活性材料硅的循环稳定性,该复合材料应用于锂离子二次电池中,可显著提高其比能量。?
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本发明提供一种氨基苯酚类化合物的合成方法,包括:以碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,在氢气气氛下催化硝基苯酚类化合物进行加氢还原反应;其中,所述纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,所述壳层为掺杂氮和氧的石墨化碳层,所述内核为镍纳米颗粒,其中所述纳米复合材料为具有至少一个介孔分布峰的介孔材料。该方法采用含核壳结构的碳包覆镍的纳米复合材料为催化剂,其丰富的介孔结构,有利于催化反应的传质,用于硝基苯酚类化合物加氢还原合成氨基苯酚类化合物,具有优异的活性、选择性及安全性。
本发明公开了一种碳纳米管/二氧化钛/羧甲基壳聚糖纳米复合电化学传感材料的制备方法和应用,该方法将多壁碳纳米管(MWCNTs)的电化学性能和纳米二氧化钛(TiO2)的电催化性能以及羧甲基壳聚糖(CMCS)的成膜能力相结合,通过原位溶胶?凝胶反应与溶液共混法制备成了MWCNTs@TiO2/CMCS纳米复合材料。本发明先将MWCNTs和钛酸四丁酯制备成MWCNTs@TiO2纳米复合材料,再将制备的纳米复合材料和CMCS以一定比例复合并组装为薄膜,将其作为传感元件应用于食物中农药残留量的检测,通过调控碳纳米管和二氧化钛在导电复合材料中的比例,最终得到可以检测食物中敌百虫残留量的电化学传感器材料。
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本发明的一实施例涉及锂二次电池用负极活性物质及其制备方法和包含该锂二次电池用负极活性物质的锂二次电池,上述锂二次电池用负极活性物质包含由Si及结晶性SiO2组成的硅类复合材料,上述Si及结晶性SiO2为晶粒。本发明的一实施例的负极活性物质包含硅类复合材料,包含晶粒状态的Si及SiO2,由于上述SiO2为结晶性SiO2,因而可排除非晶质SiO2与电解液中的锂发生反应。如上所述,通过硅类复合材料包含结晶性SiO2,由此在使用上述硅类复合材料作为负极活性物质的情况下,可实现维持二次电池的优良的容量特性以及改善初期效率及寿命特性。
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本发明涉及用于声学部件的复合材料,其具有至少一个载体层和布置在所述至少一个载体层上的电纺膜,其中所述电纺膜由处于相叠的纤维形成,同时构造有孔结构。构造所述复合材料的孔结构,使得所述复合材料具有至少1 m的水柱和5 L/m2*s的透气性。此外,本发明涉及用于制备用于声学部件的复合材料的方法,其中设置载体层并根据电纺方法在所述载体层上构造膜,其中所述膜由处于相叠的纤维制备,并且具有限定的孔结构。
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本发明涉及桥式起重机的箱型主梁,主要由碳纤维复合材料制成,由内向外依次为内衬层,粘接剂涂层,纤维铺覆复合材料内层,纤维铺覆复合材料中间层,纤维铺覆复合材料外层,以及玻璃纤维布外防护层。制作时,先提供主梁内衬,接着在主梁内衬的外表面涂抹一层粘接剂涂层,在粘接剂涂层的外表面依次铺覆纤维铺覆复合材料内层、纤维铺覆复合材料中间层及纤维铺覆复合材料外层;再在纤维铺覆复合材料外层的外表面铺覆90°角的玻璃纤维预浸料得到玻璃纤维布外防护层;然后将铺覆好的主梁进行加热固化。本发明可以大大减轻主梁的重量,提高主梁的强度、刚度和稳定性,从而改善主梁的性能。
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本发明属于发热材料技术。提出的超高温二硅化 钼氧化锆复合发热体以二硅化钼氧化锆两相网络状结构复合 材料为基体,即以(Mo1-x, Wx)Si2为两相复合材料中的一相,其中X=0~0.5;以氧化钇/ 氧化钙稳定的氧化锆粉本为另一相,氧化钇/氧化钙稳定的氧化 锆粉体在复合材料中其含量30-70vol%。其制备方法为:将 上述两相复合材料及烧结助剂进行配料,加入粘结剂练泥、挤 出成型,干燥、烧结并经成膜处理获得;其中,经有机粘结剂 成型干燥所得棒材需在氢气气氛压力0.1MPa进行脱脂处理, 温度范围为300~600℃,脱脂时间为3~30小时;烧结温度为 1500~1750℃。本发明提出的超高温二硅化钼氧化锆基复合发 热体及其制备方法,使其可在使用温度1850℃以上得到高性 能、长寿命的发热体。
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本发明公开了一种利用羟基磷灰石、零价铁与腐植酸制备活性填料的方法及其应用。本发明。本发明先配置得到腐植酸溶液,用腐植酸溶液对羟基磷灰石进行改性,然后再将改性后的羟基磷灰石与七水合硫酸亚铁反应得到Fe0‑HAP复合材料;最后用腐植酸溶液与Fe0‑HAP复合材料进行反应得到复合材料即为活性填料。本发明制备得到的复合材料可以用作可渗透反应墙(PRB)的填料,能够提高羟基磷灰石的吸附力,解决零价铁易团聚以及易氧化的问题;可以通过吸附、还原和络合等作用与金属离子、污染有机物发生反应,从而有效修复土壤及地下水中的污染物。
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本发明涉及一种高速列车用粉末冶金闸片摩擦材料及其制备方法。其中高速列车用粉末冶金闸片摩擦材料包括金属基体粉料和石墨烯/MoS2纳米复合材料,且基于100重量份的所述粉末冶金闸片摩擦材料,所述石墨烯/MoS2纳米复合材料的含量为6‑20重量份,其中,所述石墨烯/MoS2纳米复合材料中MoS2颗粒附着在石墨烯纳米片上。本发明通过在粉末冶金闸片摩擦材料配方中添加石墨烯/MoS2纳米复合材料,在保证高温润滑性能的同时降低非金属原料在金属基体中的阻断作用,使高速列车用粉末冶金闸片在高载荷制动时仍能保持较高强度,获得优异的高速制动性能。
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本发明公开了一种新型的塑料波纹管接头,包括接头本体,所述接头本体包括滑石粉复合材料层、弹簧圈层和纳米复合材料层,所述滑石粉复合材料层设置在接头本体的外壁处,所述纳米复合材料层设置在接头本体的内壁处,所述弹簧圈层设置在滑石粉复合材料层与纳米复合材料层之间,所述纳米复合材料层的内径面设置有限位块和凸环,所述限位块位于接头本体内壁的中部,所述凸环位于限位块的两侧,所述滑石粉复合材料层的外径面设置有加强筋,所述接头本体的开口处安装有橡胶密封圈。本发明通过波纹管经过螺纹扭接于接头,使其卡入凸环,当波纹管接触到限位块,停止扭转,而使波纹管固定稳固不易松动。
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本发明公开了一种氮磷共掺杂碳包覆MoO3‑X及其制备方法。本发明以磷钼酸和N‑甲基咪唑为原料,制备过程通过沉淀制得黄色沉淀物,使用环己烷和乙醇的混合溶液洗涤过程产物中的杂质,提高反应产物的纯净度;通过煅烧的方法制备出氮磷共掺杂碳包覆的MoO3‑X复合材料;整个制备过程工艺简单、实验条件宽松、成本低廉,适用于规模化生产。制备出氮磷共掺杂碳包覆的MoO3‑X复合材料为含有氧空位的三氧化钼,氧空位作为浅施主,可以提高载流子的密度,从而提高材料的导电性。将制备出的氮磷共掺杂碳包覆的MoO3‑X复合材料在100mA/g下进行充放电容量测试发现,其放电比容量和充电比容量分别为1077mAh g‑1和787mAh g‑1,说明所制备的复合材料具有优异的电化学活性。
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本发明涉及一种基于三维正交机织物的共形承载微带阵列天线的织造方法,包括将纺织纤维和环氧树脂在三维正交织机上织造并固化成型制作成复合材料;测得复合材料的介电常数和损耗角正切;基于得到的复合材料介电性能计算微带天线辐射元的基本尺寸,据此设计天线阵列单元尺寸,计算设计阻抗匹配网络结构与尺寸,按照以上尺寸,在三维织机上织造微带天线阵列的基本结构。本发明不会在外力作用下或加工过程中因树脂收缩等造成的内应力的作用下和基质部分分离;受到外层复合材料的保护大大提高其抗损伤能力;提高天线增益。
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本发明提供了一种能量回归运动鞋,包括:外底;中底,设置在外底上;复合材料层,设置在中底上,且复合材料层由玻璃纤维层、石墨纤维层及辅助层组成;模制层,设置在复合材料层上;其中,外底、中底、复合材料层及模制层均具有杠杆状或弧状结构。根据本发明的能量回归运动鞋克服了在正常步态中,我们通常是后脚跟着地前脚掌离地,当离地时主要靠前脚掌发力来推动前进,存储在后脚跟鞋中底中的弹性势能只能在脚后跟离地时返还一部分能量,而在离地时起主要发力作用的前脚掌却往往得不到返还能量等问题,进而达到了充分利用能量的效果。
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本发明涉及一种三明治型氮化碳复合材料的合成方法,属于能源材料技术领域。运用不同形貌的氮化碳制备三明治型复合材料,并将该复合材料应用于光催化1,4-二氢吡啶芳构化。三明治型氮化碳合成方法操作简单,所用原料价格低廉,整个合成过程中无有害物质参与和释放,生产投资小。所述氮化碳复合材料在光催化1,4-二氢吡啶芳构化中的应用,光催化产率可达99%以上。
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一种用于将复合材料固化在复合部件所用刻面中空或管状模具内侧的可膨胀压紧工具,由弹性材料制成。该压紧工具包括相对平坦的壁部节段,其由角部节段结合,以限定密封舱体。所述壁部节段向每个壁部节段中点从所述模具表面弯曲背离,以使随着受压流体引入所述压紧工具,施加在所述工具内表面上的力分量经过所述壁部节段向所述角部节段传递。于是在开始膨胀过程中,在所述壁部节段接触复合材料之前,将所述角部节段推向模具角部区域,并在所述壁部节段贴靠复合材料的摩擦力限制所述角部节段膨胀进入模具角部区域之前,将复合材料紧紧压入模具角部区域。
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本发明涉及生物材料技术领域,特别适用于人体硬组织缺损的生物医学工程支架材料技术领域;本发明旨在解决骨组织工程支架材料的强度问题,提出了一种金属组织工程支架材料-多孔镁及其合金和复合材料及其制备方法,将多孔金属镁、镁合金及镁复合材料应用于骨组织工程支架领域,所述多孔金属镁、镁合金及镁复合材料,其孔隙率为5-99%,孔径为50-900ΜM。利用镁在体内易被降解吸收的性质,制备出的多孔镁及其合金、复合材料具有良好的力学性能、生物相容性,并可为细胞提供三维生长空间。
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本公开的一些方面涉及一种方法,所述方法包括:获得吸附剂聚合物复合材料,使得所述吸附剂聚合物复合材料与汞蒸气接触以形成经使用的吸附剂聚合物复合材料;其中,所述经使用的吸附剂聚合物复合材料包含氧化的汞,并且经使用的吸附剂聚合物复合材料排放氧化的汞蒸气,并且使得经使用的吸附剂聚合物复合材料与卤素源接触,以获得经处理的吸附剂聚合物复合材料。在一些实施方式中,当在相对湿度95%的空气中于65℃下测量时,与经使用的吸附剂聚合物复合物相比,经处理的吸附剂聚合物复合材料排放低于0.01μg氧化的汞蒸气/分钟/克经处理的吸附剂聚合物复合物。
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形状记忆复合材料是一类结构功能一体化材料,主要由形状记忆聚合物基体及增强体组成。形状记忆复合材料的功能是由形状记忆聚合物基体实现的,但是不具有形状记忆性质的增强体提高了复合材料的模量,增加了形状记忆复合材料在发生变形时的难度,难以实现较大程度的变形,限制了形状记忆复合材料的应用范围。本发明公开一种形状记忆纤维混编织物及其制备方法:将热塑性形状记忆聚合物制造出纤维,然后与碳纤维、玻璃纤维等连续纤维进行混编,织造出形状记忆纤维混编织物。以此种混编织物作为形状记忆复合材料的增强体,既可大幅度提高形状记忆复合材料的力学性能,又能改善增强体的变形能力,实现形状记忆复合材料的功能和力学性能的协调提升。
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