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《建筑物墙面地面电取暖和商用电加热器具通用电热线槽板》及其使用方法。该槽板主要特征:一.由复合材料经手工糊制或机器压制而成的大型板材;二.单面或双面带槽,槽是用来嵌入电热线;三.绝缘、绝热、轻质、阻燃、燃烧时无毒气释放;四.有一定力学强度,可手工和机加工。本技术提供了一种简洁的电取暖、电加热方式和可标准化生产通用材料的技术方案。该槽板作为低温电热线基板材料和装修结构材料,用于建筑物室内墙面、地面取暖和取暖加热家具、商用电热器具制作用材,还可用于如:浴室镜面防雾装置、电热取暖板、床板、工作台板和防潮、防霉家具,体育场馆、公共场所电暖座凳,农业养殖动物睡板、土壤和水池加热底层垫板,以及活动房制造等。
本发明公开了一种MOF/MXene/PBAT多孔纳米材料的制备方法,包括如下步骤:S1制备MXene材料和MOF材料;S2利用静电自组装工艺,制备层级MOF/MXene基底;S3将PBAT单体与引发剂在常温下通入腔体,引发剂在热丝作用下分解出的自由基与PBAT单体一起在所述MOF/MXene基底上吸附并聚合生长成膜,得到三层的MOF/MXene/PBAT多孔纳米材料。本发明还公开了对应的MOF/MXene/PBAT多孔纳米材料及应用。本发明将MOF材料与MXene、聚合物以层状复合起来,使MXene不发生堆叠的同时保证了离子传输,而且使这种纳米复合材料具有很高的反应活性位点以及柔韧性。
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本发明公开了一种改性氮掺杂碳纳米管及其制备方法和应用,属于钾离子电池材料领域。首先通过软模板法合成聚吡咯管,再经高温碳化制备氮掺杂碳纳米管,然后通过液相混合得到氮掺杂碳纳米管‑钼酸根/聚丙烯腈复合材料,再经低温氧化处理使聚丙烯腈交联环化固型,最后利用高温气相硫化法制备由硫、氧化聚丙烯腈/二硫化钼复合膜包覆的改性氮掺杂碳纳米管。本发明操作简单,产率高,清洁且环保;所述改性氮掺杂碳纳米管的外包覆层为硫、氧化聚丙烯腈/二硫化钼复合膜,起到隔绝电解液,防止电子溢出和脱溶剂化的作用,极大地提高了电池的首次库伦效率和循环性能;内部为氮掺杂碳纳米管,管中的空心结构可以缓解储钾的体积膨胀。
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本发明公开了一种封装层、光电器件及其制备方法,其中,所述光电器件包括底电极、顶电极以及设置在所述底电极和顶电极之间的发光层,所述顶电极上设置有第一封装层,所述第一封装层材料包括由石墨烯泡沫和聚合物基体组成的复合材料。在本发明中,所述第一封装层既能够提高光电器件的水氧阻隔性能,同时由于所述第一封装层中具有高热导率的石墨烯泡沫,所述石墨烯泡沫能够显著降低第一封装层的界面热阻,极大的提高第一封装层的导热性,从而提高光电器件的稳定性和使用寿命。
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本发明公开了一种高阻热节能保温建筑涂料,其组分和含量按照重量百分比,分别如下:内闭孔外开孔结构的纳米氧化硅15~40%,纳米氧化钛4~10%,六钛酸钾1~10%,焦磷酸钛1~10%,硅酸镁3~15%,氢氧化铝1‑3%,偏硅酸钠钙1~3%,丙烯酸复合乳液2~18%,功能助剂1.5~3%,其余为水。本发明还公开了相应的制备方法。本发明的涂料采用微米/纳米宏结构的微观结构设计,以微米/纳米宏结构中的表/界面、壳层控制热传递途径,以内闭孔、外开孔结构的纳米氧化硅复合材料的内超微闭孔负空间实现隔热保温,外开孔结构表面活性很强,在颗粒之间可形成的多维网络作为控温相变材料的载体,实现调温功能。
本发明公开了一种基于聚(2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸)制备纳米银粒子的方法,该方法是将聚(2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸)加入水中配制成乳液,在所述乳液中加入次磷酸钠溶液,搅拌均匀后,将所述乳液升温,同时向所述乳液中滴加硝酸银溶液进行还原反应,还原反应完成后,破乳、离心、洗涤、干燥,即得纳米银粒子;该方法简单有效,反应条件易控制,适用于工业化生产;制得的纳米银粒子形貌和粒径分布均匀,不易团聚,在医药、化工、电子器件、导电复合材料等领域具有广泛应用潜力。
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本发明公开了一种基于耐撞性的变截面长玻纤增强聚丙烯(LGF‑PP)保险杠横梁优化方法,该变截面LGF‑PP保险杠横梁截面厚度呈现出由中部位置向两端连续变化的特征,材料是以热塑性聚丙烯树脂为基体,以长玻璃纤维为骨架的增强复合材料。进一步利用有限元仿真技术、正交实验设计方法、粒子群算法优化神经网络模型法,构建变截面LGF‑PP保险杠横梁的碰撞力峰值(Pf)、比吸能(SEA)、质量(m)和被侵入量(Sc)四个评价指标的代理模型,以Pf、SEA和m作为优化目标,以Sc为约束条件,采用均值一阶可靠性分析方法及T分布麻雀觅食算法对横梁的中部截面厚度及两端截面厚度参数进行基于6Sigma的不确定性优化,缩短了保险杠横梁的开发成本和时间,并且提高了优化的稳健性。
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本发明公开了一种耐磨耐寒抗冲击的钢丝绳芯输送带及其制造方法,选择天然橡胶/丁苯橡胶/顺丁橡胶为主体材料,N234炭黑为补强剂,添加CMoSSi耐磨剂,通过优化配方和工艺,制备的耐磨耐寒抗冲击的橡胶复合材料作为钢丝绳芯输送带的覆盖层,输送胶带具有优异的耐磨性能和抗冲击性能,且在低温和冲击载荷条件下仍具有良好的力学性能和较长使用寿命,满足钢丝绳芯输送带在低温环境下的使用要求,工艺简单,易于制造。
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本发明采用PPS与聚酰胺为合金的基体树脂,纤维增强改性,提高材料强度和热变形温度,在辐照交联以后,制品热变形温度保持增强合金材料的较高水平,同时体现出热固性材料的不熔特性,在局部高温(超出树脂熔点)情况下,制件不会变形,不会熔融。本发明在制备工艺上采用高浓度的交联母粒与阻燃增强PPS/PA合金改性复合材料直接进行混合,交联剂无需再经历较长的高温热历史,减少组份损失,在混合材料直接注塑或挤出的制品中交联剂组份含量稳定可控,辐照交联条件选择性宽,聚苯硫醚及尼龙树脂可复合交联,形成互穿网络结构。成型的制品应用在电器、汽车等有局部瞬时高温或耐化学腐蚀场景,提高产品的可靠性,并延长制件的使用寿命。
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本发明公开一种基于压电材料的轮胎健康状态的监测系统及方法,该种基于压电材料的轮胎健康状态监测系统包括传感器模块、模数转换与存储模块、数据处理单元、状态评估模块、数据传输模块和上位机,模数转换与存储模块采集传感器模块输出的电信号,并将电信号转换成数字信号并存储,数据处理单元将模数转换与存储模块存储的数字信号进行时频域分析,并对特征参数进行提取、统计与存储,并构成特征参数训练集,本发明通过将压电纤维复合材料粘贴于汽车轮毂表面,结合人工智能算法对汽车行驶中轮胎的振动信号进行采集、分析与处理,对其健康状态进行评估并进行反馈,及时全面地反映了轮胎的健康状态,增强了驾驶的安全性与可靠度。
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本发明涉及一种组装有氯化血红素的生物质衍生碳纤维支架及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:在惰性气氛保护中,将蚕茧煅烧,形成具有三维分级多孔的碳纤维网;将碳纤维网浸没于含有氯化血红素和电解质盐的有机溶液中,并用循环伏安法进行电化学沉积,得到组装有氯化血红素的碳纤维支架。本发明还公开了组装有氯化血红素的碳纤维支架在制备检测NO的传感器中的应用。本发明制得的生物质衍生分级碳纤维支架组装氯化血红素复合材料可用于构建活细胞直接生长的自支撑三维传感平台,能够原位实时检测活细胞释放的NO。
本发明提供一种硫化铟锌与碳介质复合的纳米笼的制备方法和应用,其含Zn,In,S,N,C五种元素,由碳介质纳米笼与双金属硫化物复合可形成高效氧化还原体系。合成步骤如下:(1)将摩尔比为1∶5的Zn(NO3)2·6H2O与1,2‑二甲基咪唑溶解于甲醇中,加入适量1‑甲基咪唑形成均匀溶液。静置离心干燥得到白色ZIF‑8粉体。(2)将ZIF‑8放置在Ar/H2混合气中750℃左右退火,制备纳米笼。在烧杯中加入足量纳米笼前驱体,与体积比为1∶5的甘油与稀HCl混溶搅拌,并将摩尔比为1∶2∶4的ZnCl2、InCl3·4H2O和TAA加入后超声处理。再将混合物进行高于85℃的油浴搅拌。离心干燥得到ZnIn2S4@C纳米笼。(3)将ZnIn2S4@C粉与硫按小于1.5∶8.5的质量比混合研匀,在155℃下的氩气中加热6h以上使硫扩散,得到ZnIn2S4@C@S复合材料。
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本发明公开了一种改性碳纳米管及其在色谱分离中的用途,涉及色谱分离技术领域。该改性碳纳米管为碳纳米管掺杂高分子聚合物的复合材料;上述高分子聚合物以原位聚合的形式与碳纳米管复混;上述高分子聚合物的功能单体至少包括3‑丙烯基酰胺基苯硼酸频哪醇酯、二羟基香柠檬素;上述高分子聚合物的交联单体包括PETA。本发明制备的改性碳纳米管具有优异的吸附、分离性能,应用于色谱柱的制备,对苯系物的分离效果显著增强;且显著提升了色谱柱检测的精确度和准确度,其稳定性及重现性得到改善;同时减少拖尾问题的产生。
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本发明公开了一种交联淀粉增强复合剪切增稠弹性体,属于复合材料制备技术领域。本发明通过采用交联淀粉与剪切增稠胶进行复合,形成了高分子网络结构,解决了原有剪切增稠材料的冷流性问题,同时又具有更好的可加工性、初始弹性模量与弹性恢复能力,有利于在长时间使用过程中保持整体的防护性能而不至于衰减。本发明制备得到的剪切增稠弹性体不仅保持了良好的抗冲击性能,还具有优异的稳定性能(即无冷流性)。在实际应用过程中作为芯材易于封装,在面材破损时失去密封性时,剪切增稠弹性体不会像剪切增稠胶泄露。
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本发明公开了一种铜金属有机框架改性醋酸纤维素复合膜及其制备方法,属于醋酸纤维素复合材料技术领域。本发明利用铜金属有机框架作为改性剂,能够有效地改善醋酸纤维素膜材料的性能。本发明所制备得到的铜金属有机框架改性醋酸纤维素复合膜具有优异的紫外线屏蔽性能、力学性能、表面疏水性能、水汽阻隔性能、抗菌性能以及低的吸湿性,同时还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单环保,成本低廉,适于放大生产,在包装、紫外线防护等领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池三元复合负极材料及其制备方法,包含以下重量分数组份的材料:碳微球65‑75份、金属硅硅粉22‑28份、纳米银粉8‑12份。本发明的有益效果为:能够有效地抑制硅的体积膨胀,与硅/银纳米复合材料相比,可嵌入更多地锂离子,提高电池的能量密度和对电解液的稳定性,提高了锂电池的循环性能。
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本发明公开了一种基于苔黑酚衍生物的含硫聚酯、制备及用途,以生物基3,5‑二羟基甲苯(苔黑酚)衍生物和二元酯为起始原料,先对苔黑酚的衍生物5‑甲基环己烷‑1,3‑二酮进行缩硫酮反应,制得新型生物质二元醇M,然后通过催化熔融酯化及催化熔融缩聚反应,制得了一种可生物降解的数均分子量Mn值为34500~45400 g/mol,其分子量分布Mw/Mn值为1.62~1.70的高分子量聚酯。本发明具有聚酯收率高、分子量高和降解性能好、耐疲劳性能优异以及良好的机械加工性能等特点,以硅酸铝作为耐热剂与制备的聚酯混合,经熔体纺丝成多孔粗纤度纤维,织成帘布,经浸胶和压延挂胶后得到具有良好粘附性能的复合材料,可作为轮胎帘子线的主要材料。
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本发明公开一种高性能的碳碳坩埚表面涂层及其制备方法,涉及碳基复合材料技术领域。本发明公开的高性能的碳碳坩埚表面涂层,主要通过先在碳碳坩埚的基底上先后沉积一层SiC过渡层和一层LaB6/Y3Al5O12外涂层,所述SiC过渡层采用多次包埋法沉积,所述LaB6/Y3Al5O12外涂层采用料浆法涂覆而成,且SiC过渡层通过有机硅浸渍剂浸渍处理后再涂刷外涂层浆料而成,本发明还公开了碳碳坩埚表面涂层的制备方法。本发明提供的碳碳坩埚表面涂层具有优异的高温强度、高温韧性和高耐磨性,并且抗热震性好、化学稳定性好,同时与碳碳基体具有较高的热膨胀相容性,显著提高了碳碳坩埚的使用寿命和耐损程度,且使碳碳坩埚能在1750℃下长期抗氧化使用。
本发明公开了一种铁镍二次电池负极添加剂,制备方法及使用该添加剂的铁基负极板和应用,属于碱性二次电池负极技术领域。本发明的技术方案要点为:铁镍二次电池负极添加剂是由单质硫、金属导电材料和碳材料构成的具有三维核壳包覆结构的S@M@C复合材料,其中单质硫S为核,金属导电材料M和碳材料C为包覆层。本发明还具体公开了该负极添加剂的制备方法及包含有该添加剂的铁基负极板和含有该铁基负极板的铁镍二次电池。本发明采用负极添加剂制备的碱性二次电池具有优异的安全性、超长的循环寿命和良好的耐充过放特性,进而能够满足工业领域的特殊要求。
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本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种非晶纳米晶铁基复合软磁合金及其制备方法,所述非晶纳米晶铁基复合软磁合金按照质量份数计,由铝16‑18份、钛13‑14份、二氧化硅10‑17份、钼8‑15份、硼5‑10份、铌3‑4份、铜2‑4份、锌1‑3份、铁6‑9份、石墨1‑2份组成。本发明提供的非晶纳米晶铁基复合软磁合金的制备方法中,通过进行熔融金属的选择,能够实现电磁感应前强度的提升,且能够实现成本的降低以及损耗的减少;利用微层共挤出技术结合交替层状结构对空气声波的反射、吸收等作用,有效地提高了材料的性能。同时,本发明的制备工艺简单,原料扩散与结合充分,性能更佳。
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本发明属于复合材料打磨加工技术领域,涉及一种点阵式柔性打磨头结构。所点阵式柔性打磨头结构包括安装定位法兰(1)、打磨柱(4)、符型气囊(6)、打磨头壳体(7),其中,所述安装定位法兰(1)的上表面为安装定位面,所述安装定位法兰(1)下表面与打磨头壳体(7)连接固定,所述打磨头壳体(7)内设置有用于打磨柱安装的阵列孔,打磨柱(4)一端安装在阵列孔内,另一端为打磨头,所述符型气囊(6)安装在打磨头壳体(7)内,其上表面与安装定位法兰接触,下表面与打磨柱(4)接触。本发明通过调节符型气囊充气压力来实现不同打磨力的要求,通过众多镀有金刚石的打磨柱实现空间复杂曲面的高效低成本打磨,大大提高打磨均匀性。
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本发明公开了一种聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂及其制备方法,属于环氧树脂复合材料技术领域,所述的聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂包括如下重量份数的原料:环氧树脂100份;聚硫醚酰亚胺0.5‑4.5份;固化剂30‑70份;脱模剂1‑10份;采用熔融共混的方法制备得到,制备工艺简单,改性条件温和,通过少量热塑性树脂聚硫醚酰亚胺的加入,有效地提高了环氧树脂的综合性能。所述的聚硫醚酰亚胺改性的环氧树脂性能优异,冲击性能为7‑10kJ/m2,弯曲强度为106‑130MPa,拉伸模量为3.0‑4.0GPa,玻璃化转变温度为230‑240℃。
一步法制备高可见光响应Ag离子修饰TiO2/g‑C3N4纳米纤维光催化材料,包括:将含有聚乙烯吡咯烷酮、钛酸四丁酯、乙酰丙酮、乙醇及硝酸银的体系充分分散;将含有聚乙烯吡咯烷酮、尿素及乙醇的体系充分分散;将前述二种纺丝液进行同轴静电纺丝;将纺丝产物置于氧化气氛中于550℃下焙烧4小时。本发明制备方法简单快捷,成本低廉,引入Ag离子,桥接g‑C3N4和TiO2,能够显著提高光谱响应范围,且抑制载流子复合。Ag离子在TiO2/g‑C3N4复合材料表面产生表面等离子效应,增强异质结界面的光吸收和散射效应,增加太阳光利用率,诱导电子‑空穴直接分离,大大提高太阳能光能转换效率。
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本发明提供了一种水性涂料组合物的应用,通过抽真空法,将水性涂料填充到铝合金表面的纳米‑微米孔道内,其中微米孔道内的纳米孔道能够极高的提高涂层与基材的结合力,进而获得高稳定,不易剥离的水性涂料复合材料,对于高结合力涂层材料的制备意义重大。
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本发明属于智能运动设备技术领域,提供了一种跑道面层、储能跑道、智能跑道与运动数据监测方法,包括摩擦层与导电层,所述摩擦层采用绝缘橡胶复合材料制成,所述导电层采用导电橡胶材料制成,摩擦层与导电层之间通过共硫化后形成的界面层结合为一体。本发明的跑道面层能够直接将运动的机械能转化为电能,能够在几乎不降低导电性能的条件下,提高导电层与摩擦层的结合强度。本发明的跑道面层用于运动员运动数据的传感、跑道周边配套设施的供电以及多余电能的储存,在实现智能化的同时,回收了能量,一举两得。
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本发明提供空中悬浮飘行物品上的热传导组件及其热传导方法,其包括金属柱,塑料架和预浸片;塑料架内部叠加有六层或者六层以上的金属柱,金属柱和金属柱之间并联胶接设置,预浸片是通过三层或者三层以上的塑料架的叠加压制形成;塑料架和塑料架之间胶接设置。本发明广泛应用于空中悬浮飘行物品行业里一些产品的导热需要,解决空中悬浮飘行物品行业里大量使用新型复合材料和长时间使用电子元件而造成的散热问题,金属外壳具体采用碳纤维金属涂层外壳,提高散热效果;碳纤维层具体采用碳纤维包裹的铜层,提高集热效果,可以集中进行散热工作,碳纤维芯具体采用金属涂层纤维导热芯,可快速导热散热作用。
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本发明公开了一种锂(钾)离子电池锑铋镍合金负极材料及其制备方法,该材料为石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,颗粒直径为50‑150nm,碳壳为厚度5‑25nm的石墨化碳,内部为锑、铋和镍的三元合金;锑、铋和镍的摩尔比为锑:铋:镍=(35~50):(35~50):(0~30)。本发明使用冷冻干燥辅助原位热解法制备的石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,粒径的大小、形貌能够得到有效控制。反应过程中原位生成的镍可以促进碳的石墨化程度,通过调节镍的含量可以调解碳包覆层的碳层结晶程度,从而调控材料的电化学活性。石墨化碳包覆和非活性镍可以大幅提高复合材料的循环稳定性和比容量,缓解合金型负极在循环过程中的巨大体积膨胀。
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本发明公开了一种以硅烯为载体负载钯锂的二维片层储氢材料及其制备方法,包括:(1)取钯盐和锂盐溶于醇和对应酸的混合溶液中,然后加入硅烯,超声分散后磁力搅拌,制成混合溶液A;(2)取还原剂溶于醇中,制成混合溶液B;(3)将混合溶液B逐滴滴加至混合溶液A中,静置反应,制成产物溶液;(4)将产物溶液抽滤,加入醇浸泡除杂、洗涤、抽滤、真空干燥,制得储氢材料。本发明提供的以硅烯为载体负载钯锂的二维片层储氢材料,利用钯锂双金属修饰硅烯,在不改变硅烯二维片层结构的基础上均匀有序的负载上钯锂双金属,将物理吸附和化学吸附相结合,提高了复合材料的储氢性能,而且利于实现工业化生产。
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本发明公开了一种低填充高导热绝缘尼龙/聚苯醚复合材料及其制备方法,其由尼龙树脂、聚苯醚树脂、增韧剂、改性氧化镁、抗氧剂、润滑剂和钛白粉制成。所述改性氧化镁为经过环氧基硅烷偶联剂KH560表面处理的高结晶度氧化镁,其与尼龙基体相容好;本发明中尼龙树脂与聚苯醚原位形成双连续结构,改性氧化镁选择性地分散在尼龙相中,因此只需更低的氧化镁填充量,即可形成导热网链,获得高的导热系数及力学性能;同时,由于聚苯醚的加入,增强了其电绝缘性,使得该材料成为LED节能灯散热外壳的理想选材。
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