900
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本发明提供了一种半导体薄膜电解质型燃料电池及其制作方法,结构为阴极层、电解质层、阳极层;其中,阴极层材料为ABO3型钙钛矿氧化物材料或层状含锂氧化物材料,或其与0‑50wt.%掺杂氧化铈的复合材料;电解质层材料为二元氧化物半导体材料;阳极层材料为层状含锂氧化物材料或镍、钴氧化物材料,或其与0‑50wt.%掺杂氧化铈的复合材料。制作步骤为:压制阳极陶瓷片,然后在其一面上制备一层薄膜状电解质层,再压制阴极陶瓷片,再以电解质层贴合将阴极陶瓷片与阳极陶瓷片压制在一起并进行高温烧结,即得到本发明产品。本发明电解质薄膜厚度较薄且可调可控,电解质材料成分简单、制备温度低、价格低廉;电池具有操作温度低的特点。
1174
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本发明公开了一种轻质高强度耐高温腹鳍及成型方法,腹鳍包括蒙皮、夹芯、前连接头、后连接头、防热层。腹鳍为采用碳布/双马复合材料蒙皮、PMI泡沫夹芯、铝合金接头的泡沫夹层结构,具有高强轻质的优点;借助碳布/双马复合材料、PMI泡沫夹芯的耐温性,同时通过在前缘热严酷部位增加玻璃布的方式,使腹鳍具有耐高温的优点;通过采用RTM整体固化成型,通过设计前端固连,后端简支的安装结构,具有快速安装和拆卸的优点。本发明的腹鳍具有轻质高强耐高温以及低成本、快速制备、快速安装和拆卸的优点,特别适用于对轻质化要求高的耐高温翼面结构。
1169
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本发明公开了一种氮掺杂多孔碳球/四氧化三锰纳米复合电极材料及其制备方法。所述的制备方法首先以壳聚糖及其衍生物为碳源和氮源前驱物,以多孔二氧化硅为硬模板,采用碳化并随后去除二氧化硅的方法制备出氮掺杂多孔碳球;然后采用温和的溶剂热法将四氧化三锰纳米粒子生长到氮掺杂多孔碳球上,离心洗涤并干燥后即可得到氮掺杂多孔碳球/四氧化三锰纳米复合材料。所制得的材料用作锂离子电池负极材料时具有高的可逆比容量、良好的循环稳定性和优异的大倍率放电性能。本方法易操作,制备条件温和,对设备要求不苛刻,适于产业化生产;该方法制备的氮掺杂多孔碳球/四氧化三锰纳米复合材料在高性能锂离子电池、超级电容器等电化学领域具有广泛的应用前景。
807
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本发明涉及传感器领域,尤其涉及一种可编织的纤维基晶体管葡萄糖传感器及其制备方法,纤维基晶体管葡萄糖传感器包括有机电化学晶体管,有机电化学晶体管包括源?漏电极以及与所述源?漏电极相交布置的栅极,源?漏电极与栅极的交点处设有用于阻断源?漏电极与栅极直接接触的凝胶电解质;源?漏电极是将柔性基体材料与导电单体聚合而成的导电高分子复合材料,栅极是通过固定剂将将葡萄糖氧化酶附着于源?漏电极表面而得。该葡萄糖传感器不仅具有较好的柔韧性而且具有优异的传感性能以及具有较好的抗干扰性。
1003
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本发明公开了一种胶膜的生产方法,包括如下具体步骤:将丁晴橡胶增韧剂放置于烤箱中预热至熔化;将环氧树脂二加热充分熔化,然后加入环氧树脂一、丁晴橡胶增韧剂、硅微粉和偶联剂形成混合物,将混合物边搅拌边降温;当混合物降温搅拌均匀后,加入预混料双氰胺和脲继续搅拌;将胶膜机组调整好,采用胶膜机组进行胶膜的生产;对生产好的胶膜进行检验,检验合格的胶膜贴上产品标签,并穿心放入冷库进行存放。本发明的有益效果:本发明胶膜胶接强度高,断裂韧性好,耐湿热老化,抗疲劳,工艺性好,适用于铝、钢、钛、树脂基复合材料等承力结构的胶接,尤其是板与板、板与芯结构的兼容胶接,可在-20~90℃下使用。
757
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本发明公开一种三维空间有序孔结构泡沫铝及其制备方法,该结构是以空间点阵中的体心立方晶胞为基础而形成的,具体是将铝合金在真空氛围下加热至熔化;将石墨颗粒和沥青、偶联剂、固化剂混合均匀,得3D打印的粉体;利用3D打印激光烧结粉体,得三维空间网络有序结构的石墨骨架后进行石墨化,将石墨化后的石墨骨架放在模具中,铝合金液直接浇注到石墨骨架上,得铝和石墨的复合材料;将铝和石墨的复合材料放在氧气氛围下进行多次氧化烧损,每次烧损后再进行超声波清洗,即可制备出三维空间有序孔结构泡沫铝。本发明可以通过控制三维空间网络有序结构的石墨骨架,设计孔径、孔的连通路径及泡沫铝的表观密度,使制备的泡沫铝更适合工业的需要。
1072
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本发明公开了一种可见光产氢二硫化钼量子点/铜铟硫复合光催化剂,它以MoS2量子点为助催化剂,是一种将MoS2量子点负载在花球状CuInS2上形成的复合光催化剂。本发明所述光催化剂,通过将MoS2量子点负载在花球状CuInS2基材上,可一定程度上抑制CuInS2复合材料中光生电子和空穴的复合以及光腐蚀问题,有效提升所得复合材料的光吸收效率和光催化产氢效率,拓宽其应用范围,解决了现有硫化物基光催化原料通常以昂贵的贵金属作为助催化剂以提高催化剂的性能的问题;且涉及的制备方法简单、原料来源广、成本低,适合推广应用。
1136
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本发明公开了一种隔热型PLA复合塑料瓶及其制备方法,包含如下重量份的组分:聚乳酸粉体45‑65份,SiO2气凝胶微球5‑15份,硅烷偶联剂KH550 0.5‑1.5份,天然植物纤维1‑5份,增塑剂0.01‑0.05份,分散剂0.8‑2份。本发明制备得到的塑料瓶绿色环保,可生物降解,二氧化硅气凝胶是一种轻质多孔结构材料,具有良好的绝热性能,采用二氧化硅气凝胶与聚乳酸复合,在满足复合材料的机械性能良好的情况下,使得制备得到的塑料瓶具有一定的隔热保温功能。
925
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本发明公开了镍基异构金属有机框架材料的制备方法及其应用,分别利用有机配体2,5‑噻吩二甲酸(TDA)、2,5‑呋喃二甲酸(FDA)、硫酸镍、去离子水、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、质量浓度为37%HBF4的混合溶液中进行自组装得到的两例多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行电催化甲醇氧化的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高;并且结构新颖,孔隙率大。通过实验测试数据分析Ni‑MOF1,Ni‑MOF2材料均具有优越的电催化甲醇氧化活性,两例MOFs的复合材料(Ni‑MOF1/Ni‑MOF2)则具有更加优越的甲醇氧化活性。
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本发明提供了一种灯心草空气过滤材料及其制备方法。该灯心草空气过滤材料包括表面及内部生长有细菌纤维素纤维的灯心草。其制备方法包括如下步骤:对灯心草进行亲水改性处理;将至少一根经亲水处理的灯心草置于微生物培养基中进行培养,以使灯心草表面及内部充满细菌纤维素纤维,然后取出得到细菌纤维素/灯芯草复合材料;将若干根细菌纤维素/灯芯草复合材料经成型工艺得到灯心草空气过滤材料;或者,先将若干根灯心草经成型工艺制成过滤基材,再置于微生物培养基中培养,以使灯心草表面及内部充满细菌纤维素纤维,然后取出得到灯心草空气过滤材料。本发明利用菌类在内部呈特殊网状结构的灯心草中生长,得到过滤效果优异的空气过滤材料。
758
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本发明涉及干式变压器绝缘结构技术领域,主绝缘是环氧树脂+空气的干式变压器体积和材料的用量降不下来,这是干式变压器行业的硬伤,运行时高压线圈表面有的存在爬电现象,严重时使变压器烧毁;本发明公开一种干式变压器及其高压线圈的生产工艺步骤,其高压线圈按从内向外依次为绝缘硅橡胶复合材料、网格、电磁线圈、网格、绝缘硅橡胶复合材料及浇注的环氧树脂。本干式变压器具有结构简单、工艺操作方便。可保证干式变压器技术性能参数,提高可靠性并节约成本,使用寿命长,还可降低噪音。
728
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本发明公开了一种复合热释电材料及其制备方法与制备硅基厚膜的方法,材料为聚偏二氟乙烯与Pb1+x(Sc0.5Ta0.5)O3纳米陶瓷粉体的复合材料,0.05≤x≤0.1,其中纳米陶瓷粉体的体积分数为30~70%。复合热释电材料的制备方法及其硅基厚膜的方法包括:①配制钪钽酸铅先驱体溶胶,并利用溶胶制备钪钽酸铅纳米粉;②体制备PVDF溶液并制备钪钽酸铅PVDF复合浆料;③硅基片预处理后沉积隔热层和底电极;④旋涂沉积复合热释电厚膜;⑤沉积上电极后极化。本发明材料兼有有机和无机热释电材料的优点,介电常数小,热导率低,电压响应优值很高;成膜温度极低,适合于半导体集成工艺;复合热释电厚膜厚度在5~20μm可以控制,成膜效率较高。
1167
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一种双池双效可见光响应光电芬顿去除水中有机物的方法及装置。该装置包括阴极池和阳极池,饱和KCl盐桥,可见光响应的半导体薄膜材料阳极,碳/铁复合材料氧阴电极,空气泵,磁力搅拌,直流稳压电源,及可见光光源。其阳极在可见光和阳极偏电压的作用下光电催化去除水中有机污染物,碳/铁复合材料氧阴电极在外加电压与通空气的条件下,通过阴极电位还原O2产生双氧水形成电芬顿反应生成的羟基自由基等活性物种能有效去除水中有机物;光电阳极产生的电子在阳极偏压作用下向氧阴极迁移,在阴极通过电子还原O2生成更多的H2O2,阴极产生的H2O2不能迁移到阳极池消耗而保证了较高的H2O2浓度,保证了电芬顿氧化有机物的反应进行。本发明适用于各种有机废水处理。
972
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一种用于修复人体神经缺损的复合型缓释人工神经导管材料和制备方法。该导管材料为生物可吸收的聚乳酸与纳米羟基磷灰石粉和诱导神经生长的神经生长因子(NGF)的复合材料。其制备方法是先将聚乳酸在有机溶剂中溶解,加入纳米羟基磷灰石粉及NGF冻干粉,超声波分散,然后用溶剂挥发法制成内径为2.0~3.0mm、壁厚为0.1~0.3mm、长10~15mm的具有微孔的复合导管。本复合型神经导管具有良好的生物相容性和组织相容性,不仅可以为神经的再生提供可靠的中空管道,不受外部纤维组织的干扰,而且随着神经的修复和生长,材料在体内逐渐降解。其修复效果,与自体神经移植相近。
825
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本发明涉及一种三层复合水利清淤专用管道及其制备方法和制得的产品。其外层为聚酰胺/玻璃纤维增强层,中层为聚酰胺/蒙托土纳米复合材料层,内层为聚酰胺/纳米凹土复合材料层。制备方法是:将不同的填充增强改性料混入聚酰胺单体中搅拌均匀,注入反应釜,在催化剂等助剂的作用下,经熔体脱水制备活性料,再分三次注入预热至一定温度的模具中,在离心力的作用下,聚合成型。本发明的水利清淤专用管道机械强度高、物理性能和耐熔剂、耐化学药品性好,耐高、低温性能卓越、吸湿性极低,使用寿命长。可以制造薄壁和厚壁的尤其可制备多层夹壁的环形管件和直径大于400毫米的直管与管件。本发明脱模极为方便,适合大批量生产。
872
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本发明提供一种柔性有机发光二极管显示器及其制作方法,其包括:在柔性衬底上形成有机发光显示层;在所述有机发光显示层上涂布纳米复合材料,以形成纳米复合层;其中所述纳米复合材料是利用油醇磷酸酯对纳米颗粒的表面进行修饰,并将修饰后的纳米颗粒分散在有机单体中得到的;以及在所述纳米复合层上形成第一无机层。本发明的柔性有机发光二极管显示器及其制作方法,提高封装层的可靠性,从而提高产品的使用寿命。
948
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本发明涉及一种多孔复合炭材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:在容噐内注入适量水,并向容器内添加复合材料粉末;步骤2:待所述复合材料粉末溶于水后,调节pH值至酸性且搅拌处理后,加入钨酸和氨水,将pH值调为碱性后再次搅拌处理;步骤3:过滤步骤2中得到的沉积物,并将过滤的沉积物加热干燥,且将干燥后的沉积物进行高温烧结以得到氧化物复合烧结体;步骤4:在容器内注入适量水,取步骤3中粉碎后的氧化物复合烧结体与有机材料共同放入容器内,且加热搅拌后得到复合备用料;步骤5:取步骤4的复合备用料置于挤塑造型机内进行塑造定型干燥处理;步骤6:将步骤5塑造处理后的复合备用料置于高温炉内进行定型煅烧,制备出多孔复合炭材料。
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本发明涉及一种增韧改性耐烧蚀的酚醛树脂及其制备方法,属酚醛树脂改性技术领域。本发明通过对硼酚醛树和钡酚醛树脂进行改性,使得改性后的酚醛树脂兼具这两种酚醛树脂的优点,使得通过改性酚醛树脂制备的复合材料具有更好的耐烧蚀性和工艺性。解决了单纯的硼酚醛树脂制备的预浸料无粘性,产品贴附性能差,约束了产品成型性能的问题。在复合材料制备过程中,具有易于浸渍增强体,与纤维的润湿性良好,热解后成碳率高,能形成坚固的碳并和纤维相匹配;树脂的固化工艺简单;固化后残碳率高;碳化时收缩率小的特点;满足了航空航天恶劣工作环境的使用要求。
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本发明的目的在于提出一种高循环稳定性的锂硫电池正极材料的制备方法;该方法采用水热法,以钨酸钠(Na2WO4·2H2O)和硫代乙酰胺(C2H5NS)作为原料,经严格控制水热反应的温度和时间等条件,制备得到了自组装千层状WS2纳米结构。然后用液相法将升华硫负载到制备得到的WS2纳米片中,最后将制备得到的WS2/S复合材料与一定比例的导电剂和粘结剂混合,调浆,拉膜,干燥,打片,作为电池正极,锂片作为电池负极,再组装成锂硫电池。该方法具有合成生长条件严格可控、工艺简单、成本低廉等优点;所获得的WS2/S复合材料制备过程简单,用于锂硫电池正极材料,获得较高的循环稳定性。
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本发明属于纳米复合材料和环境治理中光催化技术领域,特别涉及一种制备WO3/g-C3N4复合光催化材料的方法。本发明的制备WO3/g-C3N4复合光催化材料的方法包括以下步骤:步骤一,以三聚氰胺或尿素原料高温锻烧得到g-C3N4粉末;步骤二,将得到的g-C3N4粉末加入去离子水中,超声分散,得到g-C3N4分散液;步骤三,在g-C3N4分散液中加入Na2WO4·2H2O,磁力搅拌0.5小时,待反应温度升至80℃后,缓缓加入浓盐酸溶液,搅拌,静置,得到沉淀物;步骤四,沉淀物经离心、洗涤、分离处理后,真空干燥,得到沉淀物粉末;步骤五,将沉淀物粉末高温锻烧得到WO3/g-C3N4复合光催化材料。优点:该方法制得的WO3和g-C3N4二者间具有更加紧密的接触,从而光生电子-空穴能在二者间更有效地分离,光催化效率显著增强。
883
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本发明提供了一种新型螺旋桨叶片及其制备方法,包括如下步骤:①复合材料螺旋桨叶的模形的制备;②在复合材料螺旋桨叶片上从边缘到中心两面的刻录纤维布等高线;③根据等高线裁剪出等厚的各层纤维布;④依次在上一层布的基础上画出边缘往中心收缩等高的布层,形成等高层铺层;⑤对等厚层铺层纤维布在模腔内进行树脂浸渍和固化处理,得到船用螺旋桨叶片,得到船用螺旋桨叶片。本发明的有益效果是针对螺旋桨等异型件产品铺层较为困难的情况,利用特定工装,先在模型上画出相应的等高线,再裁剪出面积逐层递减的纤维布,可有效避免因铺层设计、剪裁不当造成纤维布层局部铺层过厚或过薄的情况发生,避免成型出来的产品有干区或富胶区,提高产品的成功率。
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本发明公开了一种含石墨烯的石墨/铝基自润滑滑动轴承及其制备方法,所述自润滑滑动轴承由外圈铝合金层和内圈石墨/铝基自润滑复合材料层构成。所述内圈石墨/铝基自润滑复合材料层是由环状蜂窝结构石墨骨架和填充于蜂窝结构孔洞内的铝合金构成。内圈中的石墨由天然鳞片石墨粉、酚醛树脂粉、石墨烯粉配比混料构成,并通过选择性激光烧结法制备成环状蜂窝结构石墨骨架。其中酚醛树脂为石墨粉质量分数的20%~50%,石墨烯的含量为整体混料质量分数的1~3%,环状蜂窝结构石墨骨架厚度为2~5mm。该自润滑轴承在恶劣工况环境的干摩擦条件下具有优异的自润滑性能。
1073
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本发明公开了一种活性炭/石墨烯复合物及其制备方法。原料按质量分数计将45~90%生物质、5~50%碳氮化合物和5~10%含过渡金属化合物混合均匀;混合的原料在300~500℃加热2~5h,得到灰色、结构蓬松的块状材料;将块状材料在600~900℃保护气体氛围中加热5~60min,得到活性炭/石墨烯复合物。生物质为秸秆、蔗糖渣、木屑、稻草的任意一种或任意混合。利用生物质材料直接合成活性炭/石墨烯复合材料方法简易,材料简单易得,且所得活性炭/石墨烯复合材料比电容符合电极材料的要求,适合大规模生产应用。
812
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本发明提供一种纳米累托石的生产方法,以累托石粗精矿为原料,经破碎、捣浆后用水力旋流器进行粗选,水力旋流器工作压力为0.4~0.6MPa,从顶部的小口排出炭质和易浮的细粒黄铁矿,底口的底流作尾矿废弃,由进浆口上部的溢流口得出粗选矿浆。精选工序首先向粗选矿浆中加入碱和有机分散剂调浆,然后送入离心机精选,精选后用无机酸调节pH值在5.5~6.5范围,再用离心机进行脱水。本发明可得到厚度为20~40nm,径厚比8~16,纯度为>98%,产率>10%的鳞片状纳米累托石,可用于制备聚合物/纳米累托石复合材料。本发明具有工艺合理,产率大、纯度高、药剂用量较少、环境污染小等特点。
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本发明公开了一种制备非水溶性丝素纳米微晶粉体的方法。制备方法采用将平均粒径≤3μm的非水溶性丝素粉体分散在浓度为40~85%wt的硫酸水溶液中,在40~80℃温度下机械搅拌0.5~6h后,用浓度为≤20wt%的NaOH溶液中和,透析,离心,然后冷冻干燥得非水溶性丝素纳米微晶粉体。该方法操作简便,所用原材料来源丰富,价格低廉,而且所制得的非水溶性丝素纳米微晶粉体结晶度高,具有很好的增强增韧效果且兼有生物相容性和生物降解性。该非水溶性丝素纳米微晶粉体可用于制备生物医用纳米复合材料,而且在日用保洁护肤及化妆品等领域也具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种粘土增强尼龙选择性激光烧结(SLS)成形件的方法,首先将插层剂插入到粘土片层间使粘土片层撑开,得到有机化粘土,然后在密闭容器中将尼龙树脂、混合溶剂、有机化粘土、抗氧化剂等混合物加热,使尼龙树脂溶解于溶剂中,然后逐渐冷却,同时减压蒸馏回收溶剂,得到的粉末聚集体经真空干燥、球磨,过筛即得尼龙/粘土复合粉末材料,最后再将尼龙/粘土复合粉末材料进行SLS成形。在制备及SLS成形尼龙/粘土复合粉末材料的过程中,尼龙大分子进入粘土片层结构中,使得粘土片层间距扩大,从而制备并成形了尼龙/粘土插层型纳米复合材料,使得尼龙SLS成形件的拉伸强度、弯曲强度及模量等得到提高的同时,冲击强度不下降或略有提高。
本发明涉及一种类普鲁士蓝衍生金属氧化物碳氮纳米纤维柔性电极材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用。方法:先制备类普鲁士蓝纳米颗粒,将其与聚丙烯腈按不同比例溶于N‑N二甲基甲酰胺溶液作为纺丝前驱体。通过静电纺丝将类普鲁士蓝纳米颗粒分散在聚丙烯腈纤维表面和内部得到前驱体薄膜,经预氧化和碳化,制备出CoO@ZnO@碳氮纳米纤维复合材料。该复合材料可保持类普鲁士蓝纳米颗粒独特的框架结构做锂离子存储器,碳氮纳米纤维可以促进电子快速转移以提高电极材料的电导率,将具有独特结构的前驱体衍生材料镶嵌在碳氮纳米纤维上形成一种三维导电网络结构,作为锂离子电池负极材料展示出较高的可逆比容量和优异的循环性能。
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本发明涉及一种Co9S8‑C超级电容器复合电极材料的制备方法,包括如下步骤:以镍源与BTC通过溶剂热反应制备前驱体Co3(BTC)2·DMF;对Co3(BTC)2·DMF进行预碳化,得到预碳化的Co3(BTC)2·DMF;将预碳化的Co3(BTC)2·DMF与硫粉混合,并进行硫化,得到Co9S8‑C。本发明的有益效果是:增加了Co9S8‑C复合材料的电导率,又防止Co9S8纳米颗粒在充放电过程中团聚及粉化,具有优异的循环稳定性,孔道结构丰富,具有优异的倍率性能,同时,得到的Co9S8‑C复合材料,Co9S8颗粒尺寸约10nm,比表面积巨大,电极材料利用率高,具有优异的比容量。
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本发明公开了一种基于真空辅助成型工艺的光纤光栅传感器预埋方法,属于船体健康监测领域,主要解决在真空辅助成型条件下,预埋的光纤传感器尾纤出口保护、尾纤套管密封、真空袋脱模与套管分离、套管与尾纤分离等技术,将光纤传感器预埋进入复合材料蒙皮内,传感器引出尾纤,在出口处用套管(密封管)套住,两端用密封胶密封,在真空辅助成型工艺完成后,真空袋脱模,与套管分离,然后将套管环切,套管与光纤尾纤分离,裸露的光纤就可以进行光纤熔接组网。本发明上游与光纤传感网络组网技术、下游与光纤传感器封装技术融合,构建全船智能监测网络,实现预埋条件下的复合材料船体健康监测和智能感知,为实现船舶智能化奠定基础。
本发明公开一种复合纳米级羟基磷灰石的丝素蛋白材料的制备方法及其在修复骨折部位的应用。该方法是将纳米级的羟基磷灰石按一定比例均匀分散在丝素蛋白中,通过六氟异丙醇使其溶解,并将混合溶液倒入圆柱形模具中,通过甲醇浸泡使丝素蛋白分子链进行自组装再生成机械强度优异的复合材料,最后通过机械加工的方法将复合材料制成医用骨钉。根据材料良好的生物相容性、优秀的机械性能和体内降解可控的特点,将其应用在骨折固定方面。本发明采用简单易行、成品率高、无毒性的方法制备体内降解可控的丝素蛋白/纳米羟基磷灰石复合骨折内固定材料,可有效规避骨折修复过程中产生的骨质疏松症状,其无需二次手术取出的特点也为骨折病人减少痛苦。 1
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