860
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本发明公开了一种高温炉用炭/炭螺栓及螺母的制备方法,该方法采用 针刺整体毡或预氧毡结构预制体;预氧毡先通过炭化处理,再进行化学气相 沉积热解炭,然后通过液相浸渍-炭化工艺致密,反复致密处理数次;到密 度≥165g/cm3时致密工艺结束,经过高温处理后,密度达160g/cm3时按照图 样机械加工后,即可制得高温炉用炭/炭螺栓、螺母。本发明采用气相与液相 浸渍-炭化法相结合的致密方法,工艺方法简单、可批量化生产,制备的炭/ 炭复合材料螺栓、螺母在高温炉设备使用方面,具有良好的机械性能,对于 延长螺栓、螺母在高温炉设备中的使用寿命有重要的意义,减少了螺栓、螺 母的更换率。
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本发明公开了一种提高凹凸棒土白度的方法,首先将天然凹凸棒土在水相中进行分散 处理,制备出纳米凹凸棒土水分散液,以TiCl4为原料制备出纳米二氧化钛聚集体,再将 纳米二氧化钛聚集体与纳米凹凸棒土进行复合,利用反应过程中四氯化钛水解产生的盐酸 溶解出凹凸棒土中的铁元素,最后使用草酸钠来络合除铁;本发明简单易行,处理全过程 均在较低的温度下完成,不需要高温热处理,无需额外添加盐酸,节约成本的同时减小了 对环境的污染;利用了酸浸、络合的化学除铁法并结合二氧化钛表面化学复合的作用协同 增白,因此能显著提高凹凸棒土的白度;可通过对工艺条件的控制,方便地制备出不同晶 型的二氧化钛/凹凸棒土复合材料。
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一种用于平板压机的液垫均压装置,包括壳壁和封闭在壳壁内的液垫,壳壁包括顶板和底板,顶板和底板的周边以焊接或粘接方式连接并封闭位于壳壁内的液垫,构成壳壁的材料为有机复合材料或含碳量0.10~0.70%的碳钢或合金钢,构成液垫的材料为在常温常压下呈液态的物质或在工作温度和压力下呈现液体特征的物质,壳壁上设置有将构成液垫的材料注入到壳壁内的注入口和溢流口。
一种在抗坏血酸存在下同时测定多巴胺和尿酸的修饰玻碳电极、制备方法及应用,属于电化学分析检测技术领域。是一种铂纳米粒子-酞菁钴-多壁碳纳米管修饰的玻碳电极,酞菁钴原位生长在多壁碳纳米管上,铂纳米粒子原位生长在酞菁钴上。制备方法是:通过原位合成法制备了酞菁钴-多壁碳纳米管复合材料,利用化学还原法让铂纳米粒子吸附到酞菁钴-多壁碳纳米管表面,采用滴涂法制备了铂纳米粒子-酞菁钴-多壁碳纳米管修饰玻碳电极;制作一种新型的电化学生物传感器,可用于在抗坏血酸存在下,对多巴胺和尿酸的同时检测。本发明制备方法简单、快速、易操作,选择性良好。
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本发明公开了一种用于海水淡化的吸湿性材料及海水淡化装置。一种用于海水淡化的吸湿性材料,该材料由三层叠加组成,第一层是纯涤纶层,第二层是纯棉和涤纶形成的混纺层,第三层是纯棉层。一种海水淡化装置,包括蒸发器和权利要求1所述的吸湿性材料,蒸发器顶部连接纯净水出水管,纯净水出水管上设有冷凝器;吸湿性材料的第三层与蒸发器接触,第一层与海水进水管连接;吸湿性材料第一层还连接高浓度盐水出水管。由于本发明的纯棉和涤纶纤维的接触角都是小于90?,所以就它们本身而言来说都是有很好的吸水能力的,可以保证很好的吸收液体;本发明的吸湿性材料采取的是三层复合材料,其吸湿呈现一种递增的趋势,这样就可以保证更好的吸湿效果。
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一种人造木材,其目的功能是将碳牢固的固定,难于分解,能够达到永久固碳效果,成为打造新的地球碳库的物质基础;另外因为从表面看,其与一般硬木无异,纹理自然,在不解释情况下几乎不能断定是人造复合材料;其资源性和能源性利用途径是应对全球气候变暖的一种选择。
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该发明属于粉末冶金领域中一种钨铜复合粉的生产方法。包括采用蓝钨(W20O58)或紫钨(W18O49)和氧化亚铜粉为原料,经机械混合、热处理及还原处理,即得可用于生产细晶粒钨铜复合材料的钨铜复合粉产品。该发明具有相变温度适中,生产率较背景技术均提高一倍以上;此外,至生成复合氧化物工艺阶段,与以WO3+CuO为原料相比可缩短反应时间40%以上,焙烧温度降低近100℃;而与以H2(WO4)+Cu(OH)2为原料的方法相比则不需进行热分解脱水来改变氧化物形态、且无工业废气产生。因而该发明具有流程短,工艺操作简便、可靠,生产效率高,能耗及生产成本相对较低,无废气排出并可进行工业规模化生产等特点。
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本发明公开了一种碳纳米材料-棉纤维复合导电材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)以棉织物作为过滤介质,以过滤的方式使含有碳纳米材料的悬浮溶液在常压下流经该过滤介质,干燥;(2)室温下用平板硫化机压制,即得碳纳米材料-棉纤维复合导电材料;所述悬浮溶液中的溶剂为水。本发明还公开了由该方法制得的碳纳米材料-棉纤维复合导电材料及其在服装用电子设备中的用途。本发明的复合导电材料为多孔、柔性可折叠的导电复合材料,其不仅具有优异的电性能和机械性能,同时还具备良好的耐化学腐蚀性能。更重要的是,该导电材料在经250次水洗后,溶液中无肉眼可见的碳纳米材料,且电性能基本没有衰减,可用于大规模柔性导电材料的生产。
本发明提供了一种一维纳米二氧化钛管列阵负载五氧化二钒纳米颗粒新材料的制备方法,包括步骤a、清洗钛箔片—b、制备二氧化钛纳米管列阵—c、焙烧—d、均匀负载五氧化二钒纳米颗粒;本发明首次采用脉冲电沉积技术在阳极氧化法制备出的一维二氧化钛纳米管列阵上负载五氧化二钒纳米颗粒,提高二氧化钛纳米管的功能性质并且扩大其应用范围;该复合材料中,五氧化二钒纳米颗粒均匀地负载于二氧化钛纳米管列阵上,纳米颗粒的粒径可控(直径10~120nm),分散度高,而且能够节约材料;本材料可应用于高性能催化剂、电极材料、超级电容器、光电催化等许多高科技领域。
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本发明涉及一种90度角碳纤维经编布,属于碳纤维复合材料领域。设有碳纤维纱束,其特征是:平行伸直的碳纤维纱束均匀排列在90度角方向,由经编线经编在一起,碳纤维纱束型号为3K~50K,平行伸直并均匀排列的碳纤维纱束单位面积质量大于等于150g/m2,小于等于1000g/m2,经编线铺设密度为每英寸五根,铺设后的经编线单位面积质量大于等于5g/m2,小于等于12g/m2。本发明可充分利用其各组成部分的优良性能,拉伸强度、剪切性能、抗撕裂性能得到提高,由于绑缚纱线的作用,提高了纱线间的磨擦力,从而扩大了碳纤维的应用范围。
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本发明提供了一种半交联型粉末丁腈橡胶的制备方法,属于橡胶聚合物科学领域。本发明采用两步法工艺制备了一种半交联型粉末丁腈橡胶。第一步在密炼机内投入块状丁腈橡胶、引发剂、助交联剂、防老剂、抗黄变剂和隔离剂,控制密炼机的反应温度和转子转速。反应一定时间并冷却后出料,得到半交联丁腈橡胶。第二步把半交联丁腈橡胶利用带有液氮冷却系统的橡胶分粉碎机进行磨粉,得到半交联粉末丁腈橡胶。制备的半交联粉末丁腈橡胶作为PVC等聚合物韧性改性剂,广泛应用于密封制件、鞋材等,可以提高复合材料的弹性、韧性、耐油和耐寒性。本发明方法简单,环境友好,便于大规模生产,产品质量可控,且性能稳定,有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种环保注塑透明塑料,是由以下成分按重量比组成,丙烯:65-92.5%,塑料硅胶脱模:5-15.5%;外润滑剂:0.2-3.2%;硅系耐磨改性剂:2-32%,抗氧化剂:0.3-1.8%;铅白:0.5-3.5%;二硫化钼:0.5-3.8%;热稳定剂:0.1-3.0%;分散剂:0.2-5.5%。本发明的一种环保注塑透明塑料的有益效果是:通过一定比例的试剂的加入,使得塑料在保持原有的综合性能的基础上,流动性强、制作过程中不易变形的环保注塑透明塑料。
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本发明提供了一种大面积自支撑碳纳米管纸及其制备方法。该碳纳米管纸,由无序碳纳米管组成,呈无纺布形态。其制备方法是将碳纳米管溶于溶剂中,分散均匀后置于抽滤装置中,抽滤将碳纳米管沉积在滤纸上,之后将碳纳米管纸与滤纸分离,得到厚度在数微米至数百微米的目标产物。本发明不再局限于特定的碳纳米管种类、抽滤装置与分散程度,使用普通的过滤器材与分散装置均可实现,制备的碳纳米管纸面积超过50cm2,可自支撑,分散剂含量低且易去除,柔软性与孔隙率可控,操作工艺简单,成本低廉,可在新能源领域,大功率电子器件散热、先进化学、化工与生物分离与过滤膜、高性能轻质聚合物复合材料等领域广泛应用。
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本发明提供了一种修复加固海洋浪溅区桩基础的方法,先针对不同的桩体类型对浪溅区及其附近需要修复的区域进行界面处理,在修复区下边缘固定承受上部施工荷载的端部环箍,安装外模,然后连续浇筑自密实超高韧性水泥基复合材料UHTCC。本发明能够有效地抵抗浪溅区干湿交替、氯离子渗透的侵蚀作用,抵抗温差及海浪冲击作用,保证桩体在此严重腐蚀的环境条件下的耐久性能。
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本发明提供一种复合碳材料、自支撑集流体、锂硫电池及制备方法。其中复合碳材料包括多孔碳、一维纳米碳材料和金属粒子,所述一维纳米碳材料一端固定于所述多孔碳表面;所述一维纳米碳材料包括碳纳米管,所述碳纳米管远离所述多孔碳的一端由所述金属粒子封端。本发明的碳复合材料,可以防止渗硫过程中硫的渗入及充放电过程中多硫离子进入到碳纳米管内部,造成活性物质的损失,可以定向引导硫化锂的均匀沉积,有利于充电过程中Li2S向多硫化锂转化不会随着循环次数的增加而造成结构的破坏,提高电池的循环稳定性。
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本发明属于农业固体废弃物资源的高值化应用领域,特别涉及一种稻壳基多孔导电炭复合材料的制备方法。本发明以稻壳为原料,利用碳酸锌加热分解后产物的催化、致孔等特性制备导电炭,所制备的材料具有多孔,高分散性,优异导电性等特点。本发明的技术方案是首先将稻壳粉碎,进行氢氟酸脱硅处理制备脱硅稻壳粉;然后加入碳酸锌,高温煅烧制得多孔导电炭。
本发明涉及一种光电化学技术领域,特别涉及光电化学电极及其制备方法、光电化学反应装置和尿素的制备方法。所述光电化学电极,包括半导体吸光基底、电子传输层和催化层;所述电子传输层位于所述半导体吸光基底之上,所述催化层位于所述电子传输层之上;所述催化层的材料包括过渡金属和氮共掺杂碳复合材料;所述过渡金属选自铁、钴、锰、镍、铜和锌中的任意两种。利用本发明所提供的光电化学电极,可以高效完成光电化学反应。
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本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,为一种生物质氮掺杂碳包覆富锂磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:氢氧化锂中滴加去离子水搅拌使其溶解;将蚕丝置于氢氧化锂溶液中,加热搅拌溶解,加入碳包覆磷酸铁锂正极材料,将混合浆液进行烘干、烧结处理得到生物质氮掺杂碳包覆磷酸铁锂正极材料。本发明以可再生的天然生物质蚕丝为氮源,蚕丝蛋白中氮原子有助于提高碳材料电子导电性,还可以诱导缺陷降低锂离子扩散的活化能,增强锂离子的扩散动力学,本方法简单易操作,制备的复合材料具有较好的倍率性能和容量性能,易于规模化制备,具有良好的应用前景。
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本发明属于气体感器技术领域,具体涉及一种基于Au/SnO2纳米线的二氧化氮传感器及其制备。本发明使用静电纺丝方法制备的Au/SnO2纳米线作为敏感材料,金属Au的掺入,通过其自身优异的催化性能使复合材料表面氧离子浓度增加、与SnO2形成肖特基势垒以及在UV照射下因局部等离子体振动产生的大量热电子注入SnO2导带增加自由电子浓度三者协同促进基于Au/SnO2纳米线的NO2传感器在室温UV光照下获得高的响应、短的响应/恢复时间,低的检测限,使其在室温NO2检测方面具有广阔的应用前景。
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均匀分散长切碳纤维的双速双向搅动装置及其方法,涉及无机纤维分散技术领域。包括分散液容器、内置旋转分散板、内板转轴、第一减速箱、第一电动机、外置旋转分散板、外板空心转轴、皮带轮传动机构、第二减速箱、第二电动机、吊篮、升降杆、液压升降平台。本发明分别驱动内置旋转分散板和外置旋转分散板作高速旋转运动,引导分散液容器内的液体作高速湍流射流和复杂的变速变向运动,使伴随流体运动的长切碳纤维受到强烈的扰动从而得到良好均匀的分散效果。本发明具有分散速度快、分散匀度高、沉降时间长、结构简单、操作方便等特点,适用于长切碳纤维的分散工艺,对于制备高性能碳纤维纸、碳纤维复合材料具有重要的意义。
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本发明提供了一种干烧高温受感部,属于航空发动机整机性能测试技术领域,由支杆、四孔瓷管、铂铑热电偶、安装座、弹簧垫片、转接管、受感部尾部构成。本发明采用最新研制的超高温陶瓷复合材料作为受感部支杆,支杆结构采用进气孔与泄气孔不对称开孔,与热电偶测量端结构紧密结合,通过定制的四孔瓷管保护偶丝,提高偶丝使用寿命和可靠性,同时保证测量端的测量精度和动态响应。整体结构采用干烧式,无水冷结构,受感部耐温不低于1800K并具备高强度和抗氧化,测量精度不低于±1.5%,响应时间不大于2秒,使用寿命不小于200小时,为发动机总体性能技术、先进数字控制系统和健康管理技术研究提供了数据支持。
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本发明公开了一种高强度消防水带内衬材料的制备方法,属于消防设备配套材料技术领域。高强度消防水带内衬材料主要为聚烯烃复合材料,包括以下步骤:将纳米材料与表面活性剂混合均匀,升温至200‑250℃反应2‑3h,使表面活性剂完全包裹纳米材料,再将聚烯烃树脂进行反应1‑2h,使改性纳米材料接枝到聚烯烃树脂链段中,再分别加入填料,橡胶,助剂进行反应2‑3h,降温至室温,进行剪切成粒,得消防水带内衬材料。本发明制备的消防水带内衬材料是通过纳米材料接枝到聚烯烃长链中,利用纳米材料本身的耐高温、强度高、颗粒小等特点,从而使聚烯烃材料的强度性能、耐热性能发生改变,并得到有效提高。
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本发明公开了一种座椅骨架、座椅骨架的制造方法及座椅总成,座椅骨架包括靠背骨架、坐垫骨架、连接靠背骨架和坐垫骨架的连接件。靠背骨架包括靠背主体部分和靠背连接部分,坐垫骨架包括坐垫主体部分和坐垫连接部分;靠背主体部分和坐垫主体部分均由轻质复合材料制成,靠背连接部分和坐垫连接部分由可焊接材料制成,连接件的两端分别与靠背连接部分和坐垫连接部分焊接。通过这种结构的设置,可使得靠背骨架和坐垫骨架在保证轻量化的前提下,通过靠背连接部分和坐垫连接部分焊接为一体,进而能够减少座椅骨架的零件数量、简化座椅骨架的制造工序和实现座椅骨架的模块化共用。
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本发明公开了一种银纳米带及其制备方法。具体为:取一定量的AgNO3和HNO3加入到一定体积的去离子水中搅拌均匀;再取一定质量的EDTA‑2Na 2H2O加入到去离子水中,形成均匀溶液。分别取EDTA溶液和无水乙醇加入硝酸银溶液中,磁力搅拌得氧化溶液A;然后取一定质量的抗坏血酸加入到一定体积的去离子水中,磁力搅拌得还原溶液B;将溶液B倒入溶液A中搅拌后静置反应8min,最后加溶剂稀释终止反应。得到宽度为150‑350nm,厚度为10‑20nm,平均长度超过10μm的银纳米带。本发明的制备方法操作简便,室温下条件温和且可控,适合大量生产;可调控尺寸。这种银纳米带在表面增强拉曼,导热导电材料以及电磁屏蔽等复合材料领域将有广泛应用。
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本发明提供一种多枝状银纳米线的制备方法,包括以下步骤:(1)将MXene‑Ti3C2粉末加入到乙醇溶液中,然后超声分散,得到溶液A;将硝酸银加入水中溶解,得到溶液B;(2)将溶液B加入到溶液A中,静置,即可在混合溶液中获得多枝状银纳米线。本发明制备方法可以简便快捷的制备多枝状银纳米线,无需升温,无需银颗粒和银纳米线的分离,是现在主流的多元醇方法无法制备的,本方法采用MXene‑Ti3C2作为还原剂,采用乙醇来进行形貌调控,可以实现多枝状银纳米线制备。本制备方法简单,无需银纳米线和银颗粒的分离,此外银纳米线为多枝状,拉伸过程中可以提供丰富的导电通路,有利于提升复合材料的可拉伸导电性能。
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本发明涉及一种缠绕成型用增韧环氧树脂组合物及制备方法,主要解决了现有技术中缠绕用树脂基体在提高韧性的同时耐热性下降的技术问题。本发明通过采用一种缠绕成型用增韧环氧树脂组合物,以质量份数计,包括以下组分:1)100份环氧树脂混合物;2)55~150份固化剂;3)0.1~10份促进剂;其中,所述环氧树脂混合物含有70~100份液体环氧树脂、0~30份稀释剂;其特征在于所述固化剂为双酚类化合物改性的酸酐类固化剂的技术方案,较好地解决了该问题,可用于各种复合材料压力容器纤维缠绕成型工业应用中。
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本发明公开了一种LED用导热塑料,包括聚酰胺树脂68~78%,导热填料混合物20~30%,增塑剂0.1~1%和助剂1~3%;导热填料混合物为包括有改性导热填料和非改性导热填料的混合物,改性导热填料为改性氮化硼,改性氮化硼为包括有h‑BN和c‑BN的混合物,其中h‑BN粒径大小为0.2~0.5μm,c‑BN粒径大小为1~2μm;所述非改性导热填料为包括有AlN和Al2O3的混合物,其中AlN粒径大小为10~12μm,Al2O3粒径大小为0.5~1μm。通过本发明的复合材料制得的产品热导率高,使LED产品(比如LED灯具)散热均匀,减少零部件因高温造成形变或者损坏,延长LED的使用寿命。
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本申请提供一种呼吸监测带及其制备方法,属于检查呼吸运动的测量仪器技术领域。由内向外依次为弹性介电材料构成的介电层、弹性导电层以及封装层,所述弹性导电层中设置有弹性电极,弹性电极接出弹性导线,弹性导电层包括弹性面料、弹性敏感材料,所述弹性面料为单一硅胶、硅橡胶、TPU、TPE中的任一种制成,或是由棉、涤纶、锦纶与氨纶的混纺料与硅胶、硅橡胶、TPU、TPE形成的复合材料。将本申请应用于深吸屏气的放射治疗前患者呼吸训练、监测及屏气效果评估、睡眠呼吸暂停患者夜间吸气后屏气时间监测评估,以及其他应用于呼吸监测的医学应用等,具有弹性模量低、适用性强、异物感弱、兼容性强等优点。
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本发明涉及非金属复合材料成型领域,具体是涉及一种风力发电机叶片后缘智能立体打胶设备,包括:支撑底座,吊装装置,打胶装置,加热固化装置,所述打胶装置包括:移动车,该移动车上设有涂胶机构和刮胶机构以及设置在移动车顶部用以使涂胶机构和刮胶机构来回转换工作的转换机构,所述加热固化装置包括:半片合膜,设置有两个,每个半片合膜背离支撑底座的一侧还均设有一个直线驱动器,本发明解决了目前风力发电机叶片通过人工组装费时费力以及两面打胶不均匀的问题,减少了人工对风力发电机叶片手动打胶的劳动力,有利于提高风力发电机叶片组装的效率,同时提高了风力发电机叶片组装之前打胶作业的均匀度。
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本发明公开了一种复合热稳定剂及其PVC制品,属于有机复合材料技术领域。本发明的一种复合热稳定剂,包括以下质量份数的组分:含脲链段聚合物0.1‑2份、钙皂0.1‑2份、锌皂0.1‑2份。本发明的复合热稳定剂采用含脲链段聚合物、钙皂和锌皂复配,能够缓解“锌烧”现象、对钙皂前期稳定性不佳的缺陷具有调节作用、抑制HCl气体对PVC制品的催化降解作用、减缓PVC的老化速度、提升PVC的热稳定性,对改善PVC初期白度、提升长期稳定性和延缓PVC热降解具有较好的效果;热稳定剂中不含重金属物质,制备工艺简单,符合无毒、绿色、高效的理念。
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