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本发明提供了一种真空环境下爆炸复合管棒制备方法,包括:将金属棒材1、金属管材2、pvc管5‑1、pvc管5‑2、金属管材3、金属管材4由内至外同轴设置;于pvc管5‑1和pvc管5‑2之间填充爆炸复合用炸药与雷管,组成爆炸装置;将待复合管材和爆炸装置之间注满水,构建水环境;将待复合材料、爆炸装置与水环境整体置入真空罐中并抽真空,构建真空环境;引爆爆炸装置使金属材料牢固焊接,得到两组高质量爆炸复合管与复合棒。本发明所提供的爆炸复合管棒制备方法,不仅消除了焊接过程中因空气层绝热压缩而引起的材料结合面的大面积熔化现象,还为太空环境、水底环境等特殊作业场景下的焊接工作提供了新思路,有效解决了传统方法无法高质量加工薄壁材料的困难。
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本发明公开了一种铜铬混合物及其增材制造方法,涉及复合材料技术领域;本发明通过电磁感应的加热方式能提高基板的温度,并通过基板提高混合粉末中铜粉的温度及红外激光吸收率,同时电磁感应线圈的电磁涡流使熔池内产生涡流对溶质元素进行充分搅拌,使溶质元素充分扩散于熔池中,铜铬混合粉末在红外激光辐射下熔化形成冶金结合,最终达到铜元素与铬元素充分互溶形成组织均匀的混合物的效果,从而解决了激光熔化沉积制造铜合金的难题。
本发明公开了一种具有高振实密度的镁掺杂磷酸铁锂/碳复合微球及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,包括如下制备步骤:(1)称取适量的铁源、磷源、锂源、氢氧化镁、PEG‑400、碳源A固相混合得到混合物,再将混合物加入含有锆砂的去离子水中进行球磨,球磨完后用筛网将锆砂过滤分离得到浆料;(2)将步骤(1)所得浆料进行喷雾干燥处理得到黄棕色前驱体粉料;(3)将步骤(2)所得的黄棕色前驱体粉料置于富含惰性气体的管式炉中进行高温烧结,即得高振实密度的镁掺杂磷酸铁锂/碳复合微球,本发明制备方法得到的复合材料具有电子电导率和离子扩散率高、倍率性能和循环性能好,振实密度高,能用于生产中大容量、中高功率锂离子电池,可以促进该材料的产业化。
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本发明公开了一种半干法脱硫灰的处理方法,具体涉及脱硫灰技术领域。本发明中,将脱硫灰加入到氧化罐中,加入双氧水,在水中通入氧气进行氧化处理,可有效对亚硫酸钙和氢氧化钙进行氧化处理,转化成硫酸钙和碳酸钙,可有效快速将固体废料的脱硫灰转化成可带来收益的副产品,可有效降低废水中氯离子的含量,固态产物中残留的亚硫酸钙和氢氧化钙含量极低,转化率高;纳米二氧化锰、纳米三氧化二铝、纳米银粒子、纳米氧化锌与氧化石墨烯和还原氧化石墨烯的复合材料复配到活性炭中,可有效加强废水中氯离子的去除效果,可进一步加强对脱硫灰处理产生的废水进行净化,进一步提高废水的品质。
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本发明公开了一种基于波速修正的航天器复材结构泄漏定位方法,包括以下步骤:a.通过自动铅笔在被测板材中心位置进行断铅实验,测量各个方向的波速分布情况,建立波速‑方向曲线;b.根据波速‑方向曲线,确定用于泄漏定位的传感器阵列参数;c.在指定方向进行声源定向实验,对波速‑方向曲线进行修正;d.搭建泄漏定位检测系统,用传感器阵列采集泄漏信号;e.通过单个传感器阵列。本申请中,通过测量0‑360°各个方向的波速建立波速与方向的函数关系,并应用于传感器阵列参数设计,可针对所有对称结构的复合材料层合板结构的泄漏检测,符合未来各种工程中的材料应用趋势,对未来的结构健康监测具有重要的意义。
本发明公开了一种具有异质结构的氢氧化钴/氧化铜微米珊瑚阵列电极材料及其制备方法和应用。该复合材料是按照以下步骤进行制备的:a、采用方波电势脉冲法处理光滑金属铜表面,快速原位生长出微米珊瑚状金属铜阵列;b、以循环伏安法将珊瑚状金属铜阵列电氧化,形成微米珊瑚状氧化铜阵列;c、经过电化学沉积处理,在氧化铜阵列表面负载氢氧化钴,形成具有异质结构的氢氧化钴/氧化铜微米珊瑚阵列电极材料。该复合电极材料用于无酶电化学传感检测葡萄糖时表现出了灵敏度高、响应迅速、抗干扰和抗毒化性能,具有宽线性范围、低检测限及良好的稳定性。本发明为发展高性能、低成本的非贵金属基无酶葡萄糖传感器提供了新的思路。
本发明公开了一种超长循环N/P‑GNTs@NiCoP复合超级电容器正极材料,属新能源存储领域。本发明采用一步磷化法在N/P‑GNTs表面上沉积了NiCoP纳米颗粒,并且NiCoP纳米颗粒通过N‑Ni/Co和P‑Ni/Co键牢固地锚定在N/P‑GNTs表面上,得到具有界面键合效应的N/P‑GNTs@NiCoP复合超级电容器正极材料;本发明制得的N/P‑GNTs@NiCoP复合材料呈现出超长的循环稳定性,在50Ag‑1下循环75000圈后仍能维持保持原比电容的90%,这为构筑新一代高性能超级电容器提供了优质的候选正极材料。
本发明属于智能微凝胶材料技术领域,具体涉及一种基于聚乙烯基吡咯烷酮与聚N-乙烯基己内酰胺的智能复合微凝胶及制备方法和应用。本发明首先采用无皂乳液聚合法,获得了粒径为亚微米尺度的聚乙烯基吡咯烷酮微凝胶;再以所得聚乙烯基吡咯烷酮微凝胶为种子,N‑乙烯基己内酰胺为第二单体,通过种子无皂乳液聚合法合成了聚乙烯基吡咯烷酮/聚(N‑乙烯基己内酰胺)智能复合微凝胶材料。本发明制备的聚乙烯基吡咯烷酮与聚(N‑乙烯基己内酰胺)胺智能复合微凝胶复合材料填补同时具有生物相容性和温度敏感性微凝胶的空白,拥有的优良温敏特性,可以在药物缓释、免疫分析、酶的固定、物料分离临床诊断、化学分离等方面有突出效能。
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本发明涉及一种界面性能改善的PAN基高强高模型碳纤维的制备方法,其解决了现有方法内部氧化处理不均匀性从而导致纤维与基体树脂的界面结合性差、复合材料性能均匀性较差的技术问题,其先制得石墨纤维,再采用电解液预先浸渍,然后进行展宽、阳极氧化、上浆处理,并与环氧树脂进行复合,得到界面性能明显改善的PAN基高强高模型碳纤维。本发明可用于碳纤维的制备领域。
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本发明提供了一种低温陶瓷结合SiC磨料的制备方法,属于磨料制备和纳米复合材料领域。具体制备步骤为:将碳化硅微粉加入到乙醇水溶液中,超声搅拌1~2h后,将制备的低温陶瓷结合剂加入,超声搅拌1~2h;将PVA加入上述碳化硅混合粉料,机械搅拌1~2h,密封静置5~10h后;然后将混合粉料进行制粒干燥后,在600~800℃下进行热处理2~5h,得到粒度再造的低温陶瓷结合SiC磨料。碳化硅性质稳定,使用性能优良,但生产成本较高,并且在生产过程中会有较多的碳化硅粉末由于颗粒过小而无法使用,造成资源浪费。本发明通过引入低温陶瓷结合剂,显著降低了碳化硅粒度再造时的热处理温度,并且粒度再造后的低温陶瓷结合碳化硅磨料仍具有尖锐的棱角和较高的强度,磨削性能优良。
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本发明公开了一种高品质因数、频率温度系数稳定的复合微波介质陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料由成本相对低廉的铌基复合钙钛矿Ba(Mg1/3Nb2/3)O3和镁橄榄石Mg2SiO4复合而成,且该陶瓷的组成表达式为(1‑x)Ba(Mg1/3Nb2/3)O3‑xMg2SiO4(x=0.25~0.5)。本发明克服了Ba(Mg1/3Nb2/3)O3陶瓷的正频率温度系数和Mg2SiO4的负频率温度系数均偏大的缺点,且两相的复合材料保持了较高的品质因数,可作为各种微波元器件的关键材料使用。本发明的陶瓷材料采用固相烧结方法,两相复合减少了Nb2O5使用量,具有制备简单、成本低的特点。
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本发明涉及一种具有层状结构吸波硅碳氮陶瓷及制备方法,采用稀土金属钇(Y)改性聚硅氮烷前驱体PSZ‑50,在800~1100℃条件下形成具有层状结构的硅碳氮陶瓷。本发明的制备工艺简单,可操作性强,制备了稀土金属氧化物颗粒均匀分布的层状硅碳氮陶瓷,且氧化物颗粒的大小与含量均可调控。硅碳氮陶瓷中存在的二维(2D)层状结构和零维(0D)颗粒形成大量多尺度异质界面结构和缺陷,有效增加了陶瓷的极化损耗能力,解决了硅碳氮陶瓷对电磁波损耗能力不足的问题。硅碳氮陶瓷中的多尺度异质界面结构和稀土金属催化析出的纳米导电碳相,一方面增加了电磁波的传播路径,另一方面提高了材料对电磁波的损耗,为制备高温承载吸波一体化陶瓷基复合材料提供了新思路。
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本发明涉及一种MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜及其制备方法。该复合薄膜中的多孔聚酰亚胺颗粒表面包覆了一层MXenes/聚乙烯醇导电网络涂层,仅需少量MXenes即可形成连续的导电网络结构,显著提高了体系电导率。复合薄膜的密度低于0.5g/cm3,孔隙率大于40%,电导率高于0.5S/cm,电磁屏蔽性能高于30dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于70%,断裂伸长率高于90%。该复合薄膜是由聚酰亚胺溶液滴加到MXenes/聚乙烯醇水溶液中经过相转化法得到表面包覆了MXenes/聚乙烯醇的聚酰亚胺多孔颗粒,过滤、干燥后,将该聚酰亚胺多孔颗粒热压得到MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜。该MXenes聚乙烯醇聚酰亚胺复合膜属于聚合物复合材料制造领域,可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
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本发明公开了一种基于强度预测的浸水聚氨酯抗压强度定量分析方法,涉及浸水聚氨酯抗压强度计算领域,具体包括以下步骤:建立浸水聚氨酯的粘弹性分析模型,分析水、空气以及聚氨酯基质在单轴压缩试验时抵抗的压缩力,利用与其等效的均匀应力代替浸水聚氨酯的抗压强度,结合分段法,确定水和空气在聚氨酯不同浸水阶段中对抗压强度的影响,建立聚氨酯在不同浸水阶段的抗压强度预测模型,可定量分析在水和空气含量变化时,浸水聚氨酯抗压强度的变化情况。本发明引入粘弹性理论,分析作为多相复合材料的浸水聚氨酯的抗压强度,并分段考虑水和空气对抗压强度的不同作用,能够计算不同浸水阶段聚氨酯的抗压强度,有效预测聚氨酯的使用寿命。
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本发明公开了一种超疏水材料及其制备方法和传感器,所述超疏水材料包括还原氧化石墨烯/聚氨酯海绵复合材料。本发明中的超疏水材料具有超疏水性,可以应用于对防水有高要求的设备中,具有较高的市场价值。本发明中的超疏水材料的制备工艺简单,易操作,所选用的原材料价格低廉,成本低,适合规模化生产。本发明中的传感器具有超疏水性,灵敏度最高可达3.8,对微小压力检测准确,能够快速响应等特点,具有较高的市场价值。
本发明提供一种镓硅磷复合负极活性材料、锂离子电池及其制备方法和应用。本发明的镓硅磷复合负极活性材料,具有ZnS型晶体结构,化学式为GaSiXPX+1,式中,0<X≤4。该复合材料具有稳定的ZnS结构,P占据阴离子位置,Si和Ga占据阳离子位置,这种掺杂结构,使得制备得到的锂离子电池不仅具有较高的首次循环效率和比容量,同时还具有良好的循环稳定性,在循环100圈后,容量保持率高达89.1%,与纯GaP相比提高了35.8%。
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本发明公开了表面改性碳纤维及其改性方法,其中改性碳纤维的方法包括:(1)对碳纤维表面进行除胶;(2)将步骤(1)得到的除胶后碳纤维与氧化剂接触进行氧化反应,以便得到氧化碳纤维;(3)以所述氧化碳纤维作为阴极、以石墨为阳极、以含有咪唑类离子液体、有机溶剂、缩合剂和导电剂的混合溶液为电解液进行电化学反应,以便在碳纤维表面共价接枝咪唑类离子。采用该方法得到的表面接枝咪唑类离子的碳纤维的界面剪切强度相较未改性碳纤维大幅度提升,从而拓展了其在复合材料领域的应用。
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本发明公开了一种高展收比柔性太阳翼展开机构,包括底板、剪叉杆组件、顶板及太阳毯组件;展开机构还包括集成于底板的驱动组件;驱动组件具有驱动电机和传动齿轮,传动齿轮延伸至底板的上部;驱动组件通过传动齿轮与剪叉杆组件传动连接并驱动剪叉杆组件展开以带动太阳毯组件展开。本发明的展开机构结构简单、可靠性较高,且质量较小;机构中大部分结构件采用航天级硬质铝合金及碳纤维复合材料,机械结构简洁不庞杂,且各个结构件在保证强度及振动要求的前提下做了轻量化设计改进;本发明的展开机构制造成本较低、材料的价格较低,结构件结构简单便于制造,以剪叉杆组件带动太阳毯组件运动具有重量轻,收拢体积小,展开跨距大,展收比较高的优点。
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本发明公开了一种双金属磷化物‑炭电催化析氢材料及其制备方法,所述材料为微米级双金属磷化物‑炭(Co2P/Ni2P/C)电催化析氢材料,属于电催化析氢制备领域。其制备:以钴镍基普鲁士蓝类似物Co‑Ni PBA(Prussian blue analogous,PBA)为前驱体,复合一定量的碳素材料得到Co‑Ni PBA/C中间体,低温磷化后制得Co2P/Ni2P/C双金属磷化物复合材料。该电催化材料价格低廉,环境友好,并且合成方法简单方便,在不同pH电解液中皆具有良好的电催化析氢性能,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种自清洁PETG材料,是一种三层复合材料,中间层为PETG层,剩余两层均为纳米涂层。本发明具有非常好的自清洁功能,能工运用于各种电子元器件以及光学设备。
本发明公开了一种基于溶胶凝胶法制备的WO3/SiO2复合薄膜、其制备方法及应用。属于功能复合材料领域,本发明选用钨粉和过氧化氢制备WO3前驱体溶液,以正硅酸乙酯为硅源,以乙醇为溶剂,以PEG600为孔形成剂,通过溶胶凝胶法制备了具有纳米孔结构的WO3/SiO2复合薄膜,并在空气氛围下通过高温焙烧得到复合薄膜。该复合薄膜具有较大的光调制范围和透明度,制备方法简单、价格低廉,在电致变色智能窗等领域有很好的应用前景。
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一种利用回收的废旧PET塑料制备编织袋的工艺,其步骤为:(1)回收品清洗;(2)原料配方;(3)共混前料准备;(4)共混;(5)拉丝;(6)织布;(7)切袋;(8)印刷。本发明通过单螺杆、双螺杆加上采用熔体定压计量技术直接进行拉丝操作,使废旧原料和最终产品一体化,可以大大降低加工能耗,解决了废旧PET瓶片的节能脱水技术和复合材料的拉丝技术,由于PET和PP的溶点不一致,因此单丝拉伸取向温度不一致,直接拉丝和单丝取向的技术问题。
本发明属于复合材料制备及食品安全检测技术领域,具体涉及一种基于金属‑有机框架材料的双酚A碳点分子印迹荧光探针的制备及应用。该方法首先制备出以Cr3+为中心金属离子,对苯二甲酸为侨联配体的一种具有超四面体结构的新型金属有机框架材料MIL‑101,然后以MIL‑101为支持载体,碳点为荧光信号物质,采用分子印迹技术实现了双酚A碳点分子印迹荧光探针的制备。本发明提供的材料制备方法简单,对双酚A呈现高选择性,在360 nm激发下,于456 nm处有荧光发射,且荧光强度随溶液中双酚A浓度的增加而降低,有良好的的线性关系,可实现环境或食品中双酚A的高选择性高灵敏分析检测。
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本发明公开了一种聚丙烯暖边间隔条及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。所述聚丙烯暖边间隔条包括如下重量份的原料组分:挤出级聚丙烯35~45份、相容剂5~10份、云母5~15份、玻璃纤维35~50份、抗氧剂0.3~0.8份、耐候剂0.2~0.4份、成核剂0.1~0.3份、硅酮粉1~3份和含氟弹性体0.1~0.3份。本发明提供的聚丙烯暖边间隔条,有效解决在生产过程中的口模析出物,避免了暖边间隔条表面划伤及模具划伤,从而实现连续稳定化生产,且制备得到的暖边间隔条具有超高刚性,平直性。
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本发明公开一种交联聚乙烯绝缘耐寒电力电缆,包括如下重量份原料:50‑65份聚乙烯,25‑35份耐寒填料,10‑15份三元乙丙橡胶,5‑10份增塑剂,2‑5份木质纤维,15‑20份改性聚苯乙烯复合材料,1‑5份交联剂;第一步、将聚乙烯、耐寒填料、三元乙丙橡胶和交联剂混合均匀,转移至单螺杆挤出机中挤出、造粒,制得第一母料;苯乙烯和丙烯腈的乙烯基自由基与第一胶乳上的双键发生反应,形成接枝点,将苯乙烯和丙烯腈接枝在第一胶乳上,形成第二胶乳,之后步骤S3中第二胶乳和聚乙烯醇在混炼机中进行混炼,之后硫化,制备出一种耐寒填料,该耐寒填料具有优异的耐低温性能,能够赋予最终制备出的电缆优异的耐低温性能。
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本发明涉及一种PE纤维织布树脂预浸料制备工艺及制备装置,其制备工艺为:(1)环氧树脂加固化剂配制成树脂溶液;(2)将已配置的树脂溶液输入预热胶槽;(3)将PE纤维织布,经五辊牵引机,再经过张力辊,输入到预热胶槽上方,由浸胶辊压入在预热胶槽内的所述树脂溶液表面内;(4)PE纤维织布经过浸渍涂胶,再通过张力辊输入风冷机使涂胶定型;(5)将已浸渍涂胶定型的PE纤维预浸料布单面复合脱膜纸,复合脱膜纸后进行产品收卷。本发明专用树脂配制及与PE纤维织布树脂浸渍涂复,制备而成的PE纤维预浸料布,改善了PE纤维表面与树脂粘结强度,能在树脂基复合材料领域广泛应用。本发明工艺简单实用,设备维护方便,造价低廉。
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本发明公开了一种用于制备柔性电容式压力传感器的纳米复合水凝胶及制备方法,属于化学纳米复合材料领域。本发明以丙烯酰胺为单体,氧化石墨烯为物理交联点,N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为化学交联剂,采用氧化还原复合引发体系,以原位聚合法合成得到PAM/BIS/GO纳米复合水凝胶。本发明所得纳米复合水凝胶的断裂伸长率达到了2109.37%,拉伸强度42.20kPa,在压缩应变量为50%的情况下做50次循环压缩,其最大压缩强度为84.17kPa,压缩完成后,样品回复到原状;基于该纳米复合水凝胶制备得到的柔性电容式压力传感器在外力加载和卸载过程中具有出色的灵敏度和稳定性,对人体运动显示出出色的监测能力,并在可穿戴设备,人机交互方面显示出巨大潜力。
改性纤维素滤纸负载纳米零价铁去除地下水中六价铬的方法。纳米零价铁具有高比表面积和高还原性,在解决水环境污染修复问题上有优越的性能,但同时存在反应活性高、易氧化、易团聚等问题,本发明利用廉价易得、环保可再生的纤维素滤纸作为载体材料,原位制备纳米零价铁,降低纳米零价铁的团聚,提高还原效率。纤维素滤纸经过NaOH改性后,纤维素纤维发生溶胀,既增大纳米零价铁的附着面积又能够使纤维素滤纸表面带有羟基,提高对纳米零价铁的负载能力。该复合材料对地下水中六价铬具有良好的还原、吸附同步去除作用。本发明操作过程简单,制备过程无需氮气保护,对设备要求相对较低,用的材料成本较低、环保可再生,是去除水中六价铬的良好方法。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,特别涉及一种高导热聚酰亚胺薄膜及其制备方法,包括以下步骤:(1)Al2O3@C高导热中空球填料的制备;(2)将Al2O3@C高导热中空球填料分散到极性有机溶剂中,加入二胺单体,搅拌混匀,再加入与二胺单体相同物质的量的二酐单体,反应得到聚酰胺酸树脂;(3)将所述聚酰胺酸树脂进行亚胺化制备成聚酰亚胺薄膜,即为高导热聚酰亚胺薄膜。本发明采用简单、高效的方法制得高导热聚酰亚胺薄膜,该薄膜具有高导热、高力学性能,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种无缝复合纤维管制造设备及无缝复合纤维管,属于复合材料领域,一种无缝复合纤维管制造设备,包括管套和螺旋编织装置,管套底部设有底座,螺旋编织装置包括两个对称设置的支架,位于底端的支架通过轴承结构转动连接在底座外壁,两个支架间转动连接设有纬线供线辊和往复丝杆,纬线供线辊和往复丝杆平行设置,支架底部固定有伺服电机,伺服电机的输出端与往复丝杆的底端固定连接,伺服电机的输出端固定有驱动齿轮,底座外壁固定有与驱动齿轮相匹配的齿环,本方案相比与传统的复合纤维管,具有高弹性的同时,具有更强的硬度和抗裂性,具有市场前景,适合推广。
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