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本发明公开了一种环境友好型液晶高分子聚合物器件化学镀前表面粗化方法,包括如下步骤:将液晶高分子聚合物(LCP)材料放入过硫酸钾粗化液中,通入臭氧,在超声波作用下进行粗化处理;将经粗化处理后的液晶高分子聚合物放入脱氧化剂溶液中,后取出清洗,得到粗化表面。本发明以低浓度过硫酸钾为粗化液,结合臭氧的开环氧化和超声波的空化破碎作用对复合材料表面进行粗化处理,所采用的的工艺方法和配方环境友好,无易燃易爆、致癌溶剂,无高温高压操作,采用电镀厂常规设备,操作步骤简单,效果良好,特别适合电子、通讯、微机电领域LCP器件大规模表面粗化处理。
本发明公开了一种无针眼缺陷、高性能聚丙烯薄壁保险杠材料及其制备方法,该改性聚丙烯复合材料按重量百分比计包括:聚丙烯40~90%、弹性体5~15%、无机填料0~30%、色母粒1‑3%、分散剂0.5‑3%、有机光稳定剂0.05~5%、抗氧剂0.1~1.5%、其他助剂0~2%组成。首先将弹性体、无机填料、色母粒、分散剂及特殊的聚丙烯高速搅拌均匀,再通过双螺杆共混挤出条状共混物经过循环水冷却后进入切粒机切粒得改性聚丙烯粒子。通过选取流动性好,且在高剪切速率下具有较高粘度的聚丙烯,此类聚丙烯既能够较好地浸润色粉,又由于具有较高的粘度,剪切作用在物料之间的传递会更强,从而能够使色粉分散更加均匀。因此能够降低针眼缺陷的存在。再配合加入少量的分散剂,将会避免针眼存在的风险。
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本发明的目的在于提供一种汽车刹车鼓钢壳制造工艺,本发明工艺将传统的双金属刹车鼓钢壳用“整片钢板落料”替换为“近终型轧钢工艺”,该工艺生产出的刹车鼓钢壳用材、因轧钢工艺采用近终型轧制,无边角废钢和空心废钢的产生,与现有“整片钢板落料”工艺相比,至少提高了40%的成品率,节能减排。加快新型双金属复合材料刹车鼓的推广和普及速度,减少传统铸铁刹车鼓带来的安全隐患、砂型铸造环境污染、车型增重耗油问题。
本发明属于纳米材料制备和分子识别技术领域,涉及一种可用于电化学发光手性识别的手性硫化银量子点/少层氮化碳复合物的制备方法。包括以下步骤:制备手性硫化银量子点、制备少层氮化碳纳米片、制备手性硫化银量子点/少层氮化碳复合物、电化学发光法识别酪氨酸对映体。本发明的有益效果是:手性硫化银量子点/少层氮化碳复合物制备方法简单。基于少层氮化碳大的比表面积和高负载特性,利用少层氮化碳纳米片负载手性硫化银量子点,获得了增强的电化学发光效果,且所制备的复合材料对酪氨酸对映体具有较好的识别能力。
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本发明公开了一种碳纤维转接框及其模具及其整体成型方法,涉及复合材料领域,具体是通过本方法成型的碳纤维转接框,加强筋和预埋件与转接框主体为整体铺层和一次胶接成型,不需要二次胶接、螺接、铆接,不对转接框主体产生破坏。该碳纤维转接框由预埋件、加强筋、碳纤维转接框主体组成,通过模具保证预埋件的相对位置要求和加强筋的成型质量,最终通过机加工保证接口的位置精度和平面度要求。本发明与现有技术相比,其显著优点在于:(1)重量轻,相对于相同结构的铝合金转接框减重30%以上;(2)预埋件、加强筋与转接框主体整体铺层并一次胶接固化成型,免去后续的装配工序,避免了对转接框主体的破坏,节省了制造时间和经济成本。
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本发明涉及木塑复合材料技术领域,提供了一种高反射低吸热共挤木塑型材,包括芯体和外层;所述芯体包括如下原料:高密度聚乙烯、木粉、填料、润滑剂一;所述外层包括如下原料:高密度聚乙烯、玻璃微珠、纳米金红石、纳米ZrO2、纳米ZnO2、润滑剂二、红外反射颜料、抗紫外线剂、抗氧化剂、稳定剂、偶联剂;其中,所述填料具体包括如下原料:纳米二氧化钛、玻璃纤维、碳酸铵溶液、硫酸锌溶液,去离子水。本发明还提供了上述高反射低吸热共挤木塑型材的制备方法。本发明的优点在于:紫外线反射能力强、绝热能力强,极大的降低了型材的老化速度、提高了型材的使用寿命。
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本发明提供了一种气凝胶材料的高效制备方法及应用,该方法主要包括以下步骤:S1硅溶胶制备;S2硅凝胶制备;S3共沸蒸馏;S4凝胶材料表面修饰;S5常压干燥,即得本发明所述的气凝胶材料或气凝胶复合材料。本发明采用共沸蒸馏置换工艺,乙醇去除效率更为高效和快速,在凝胶表面修饰阶段,六甲基二硅氧烷或正庚烷与表面修饰剂相容且不反应,表面修饰剂的利用率和修饰效果得到进一步提高,降低气凝胶生产原料成本,缩短了生产溶剂置换周期,提高了生产率。本发明无需多次采用梯度浓度的溶液进行置换和洗涤,溶剂回用简单且效率高,环境处理成本低,工序简单有效。
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本发明提供一种金属盐辅助制备多孔碳材料的方法及其应用,该方法采用改进的溶胶‑凝胶法,包括以下步骤:将碳源和硝酸铝溶解在水中,充分搅拌后,蒸发水分得到固体凝胶,凝胶经过研磨,预处理和高温碳化后得到复合材料,再进一步酸洗去除氧化铝模板,得到具有丰富多孔结构的碳材料。本发明制备方法具有简单绿色,原料广,成本低和周期短等优点。此外,该多孔碳材料可以作为一种高效的碳催化剂。本发明制备的碳材料能够催化苄胺氧化,具有高活性和高选择性。值得注意的是,得到的碳材料具有很好的生物相容性以及可降解性,使其在作为药物载体应用于生物医药领域成为可能。
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本发明公开了一种W形舱段成型工装及方法,属于复合材料成型技术领域。所述W形舱段成型工装包括:上盖板、下盖板、凹陷部位镶块、侧板组件及若干凸台部位镶块;所述上盖板可拆卸式地与所述侧板组件的顶部连接;所述下盖板可拆卸式地与所述侧板组件的底部连接;所述凹陷部位镶块可拆卸式地设置在侧板组件上;若干所述凸台部位镶块可拆卸式地设置在侧板组件上。本发明W形舱段成型工装及方法可以得到纤维结构完整、表观平整、满足设计要求的W形舱段产品,同时有效降低了材料成本、加工周期以及对设备的依赖性,提升原材料利用率。
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本发明涉及一种淀粉样蛋白纳米纤维素复合膜及其制备方法和应用,所述复合膜材料包括纤维素纳米纤维和附着于所述纤维素纳米纤维表面的淀粉样蛋白低聚物。本申请通过在TOCNs表面上原位合成淀粉样蛋白低聚物制备了溶菌酶功能化的TOCN纳米复合材料,淀粉样蛋白低聚物既用作增强纳米纤维间作用力的粘合剂,又提供了多功能基团与来自水污染物或人体的毒素相互作用。获得的LYS/TOCN复合膜可以保留大于3nm的分子、颗粒、重金属离子、胆红素,还可以增强硼的排斥能力,促进分离。
本发明公开了一种RGD/PTX@ZIF‑90药物传递系统及其制备方法,属于生物医药领域。上述药物传递系统是在金属有机骨架ZIF‑90的基础上,通过醛基和RGD的氨基之间的席夫碱反应相连接,并通过吸附作用包载PTX,整个过程无额外化学试剂的引入,更加安全环保。其制备方法简单,将ZIF‑90与RGD搅拌,得到RGD/ZIF‑90,再将其与PTX一起搅拌,得到RGD/PTX@ZIF‑90的复合材料。该药物传递系统针对肿瘤细胞特异性地高表达αvβ3整合素受体和低pH的生理特性,能够使RGD靶向肿瘤细胞且到达肿瘤细胞附近时ZIF‑90的骨架会发生坍塌,从而将PTX集中的在肿瘤细胞附近释放,提高了抗肿瘤活性并且可以降低药物的副作用,具有抗肿瘤效果强,副作用少,稳定性高的优点。
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一种基于3D打印模板法的三维压力传感器及其制备方法,压力传感器包括可定制形状的柔性桁架,桁架由可溶性光敏树脂光固化增材制造的原型作模板,得到空心结构的石墨烯/铜复合支杆;复合支杆较小面积的外表面对称设置两对柔性基底/多层摩擦电复合材料,两对正交方向传感信号互相独立,用于输出X和Y方向压力分量的大小;面积较大外表面是复合压阻结构A,以压阻方式传感信号,用于监测结构可随形变化的Z向压力信号;基于3D打印模板法的各向异性压力传感器的制备方法用于制备上述压力传感器;本发明所提供的传感器制造工艺简单,可以自由定制并快速制造,成本低、效率高、工作灵敏,并且能在包覆感知的基础上实现三维压力信号的传感与识别。
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本发明提供了一种大型复材部件局部损伤现场维修装置及维修方法,涉及复合材料大部件维修技术领域,解决了现有技术中存在的大型复材部件维修成本高的技术问题。该大型复材部件局部损伤现场维修装置包括膨胀袋机构、真空袋机构及电加热毡子机构,膨胀袋机构包括膨胀袋及氮气输送组件,膨胀袋设置在待修补复材部件内,氮气输送组件与膨胀袋连接;真空袋机构包括真空袋及抽真空组件,抽真空组件与真空袋相连接;电加热毡子机构包括第一电加热毡、第二电加热毡及电加热组件,第一电加热毡及第二电加热毡均与电加热组件连接。本发明用于提供一种能够降低维修成本的大型复材部件局部损伤现场维修装置及维修方法。
本发明属于陶瓷基复合材料界面层的制备技术,涉及一种陶瓷纤维表面SiBN/SiBCN复合界面层的制备方法。本发明以氮化硅纤维、碳化硅纤维或氧化铝纤维等作为界面层沉积基底,有机聚合物聚硼硅氮作为前驱体,采用化学气相沉积工艺,在纤维表面制备SiBN/SiBCN复合界面层。本发明可以避免腐蚀性气体HCl的产生,从而减少高温沉积过程中纤维的结构缺陷和强度损伤,同时采用单一前驱体即可满足三种或四种组元界面层的制备,增加在纤维内部的渗透性,增强界面层的沉积均匀性。
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本发明公开了一种螺旋弹簧成型模具,包括下模、上模、设置于下模上的内模、缠绕在内模上的预成型体以及设置于上模和下模之间且与上模、下模和内模相配合的侧滑块,预成型体采用预浸料制作,内模上设置让预成型体嵌入的螺旋槽。本发明的螺旋弹簧成型模具,采用合理设计变线径、变螺距结构使螺旋弹簧具有可变刚度、同时能到达最佳减重效果,进一步改善整车舒适性;采用可拆解内模方式,可有效生产变线径、变螺距结构复合材料螺旋弹簧。本发明还公开了一种螺旋弹簧的成型方法和车辆。
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本发明公开了一种新能源汽车电池盒端板铝型材的制备方法,包括S1:进行毛坯铝合金锭的制作;S2:通过模具制作端板铝合金;S3:对成型的端板铝合金进行降温冷却;S4:对端板铝合金表面的毛刺进行去除;S5:在端板的外表面增加一层热塑性复合材料,本新能源汽车电池盒端板铝型材的制备方法所制得的端板铝合金型材具有抗压抗冲击性好,延伸性佳,焊接性好的优点,适用于生产汽车电池端板用铝型材,与传统的端板铝合金型材相比,本方式制备的端板铝型材性能更佳,满足性能与汽车电池盒端板的使用需要,并且总体制作工艺相较于传统的制备方式,大大降低了电池盒端板在使用后因电池出现内部反应喷膨胀力导致端板出现变形和开裂的风险。
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本发明提供了聚酯A在聚乳酸改性中的应用;所述聚酯A为式(I)~式(V)所示结构的聚酯中的一种或多种。本发明采用特定结构的聚酯用于改进聚乳酸材料,得到了改性聚乳酸复合材料,其断裂伸长率、冲击强度和阻隔性能均优于聚乳酸。本发明采用特定结构的聚酯用于改进聚乳酸材料,得到的改性聚乳酸材料具有更加优异的韧性和阻隔性能,同时,改性聚乳酸材料的原料可从生物质转化;而且本发明提供改性方法工艺简单、可控性强、条件温和,更加适合工业化的生产和推广。本发明提供的改性聚乳酸材料,可作为阻隔包装材料、介电材料应用。
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本发明公开了一种可抓握的仿生手及其制备方法,用于仿生手的开发领域,其包括由橡胶基形状记忆合金复合材料一体制成的手指和手掌,所述手指的热赋形变形处设有关节,在工作温度的激励下,所述关节的弯曲和伸直顺利实现仿生手的抓握和展开,该仿生手的制备方法包括以下步骤:(i)材料的选择;(ii)固化成型;(iii)热赋形处理;其应用橡胶材料的高弹性特性及形状记忆合金材料优异的形状记忆效应和驱动效应,通过工作环境温度的激励,实现仿生手的抓握与展开,其外观好看、坚固耐用、易操作可与人手相媲美且兼具抓握功能,与机械假肢、电动假肢和肌电假肢相比,无需机械驱动即可实现抓握,方便了残疾患者的日常活动,彰显了其卓越的性能。
本发明公开了一种钼酸铋/钒酸铁复合纳米材料及其制备方法和在声光催化降解水中污染物的应用,将Bi(NO3)3·5H2O和Na2MoO4·2H2O分别溶于乙二醇中;然后在Bi(NO3)3·5H2O中加入FeVO4,超声搅拌直到溶解,再与Na2MoO4·2H2O混合,并在磁力搅拌下持续30min;最后,转移至高压釜中,加热至160℃下保持24h,冷却至室温后,经离子水和乙醇漂洗、干燥得到Bi2MoO6/FeVO4复合纳米材料。本发明采用简单的一步溶剂热法制备出Bi2MoO6/FeVO4异质结构。该材料可通过添加不同质量的Bi2MoO6/FeVO4来控制其摩尔比,可制得不同处理效率的Bi2MoO6/FeVO4复合材料。
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本发明公开了一种过渡Sn基异质结材料@球形高聚物、制备方法以及应用。其步骤为:将葡萄糖水热得到的球形高聚物加入乙醇中,加入SnCl4·5H2O,搅拌一定时间,加入硫代乙酰胺;加热,并间隔时间添加乙醇,待反应结束后,取出前驱体,经离心洗涤、真空干燥即得所述复合材料。本发明制备成本低、操作简单、制备周期短,所制备的材料的纯度高、结晶性强、形貌均匀,将其应用于钠离子电池负极具有一定的充放电循环性能。
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本发明属于无机/高分子复合材料技术领域,具体涉及一种温变调光防火材料其制备方法与应用,其原料组分主要包括温敏性物质、光固化单体、光引发剂、交联型吸水树脂、光稳定剂、固化剂、多羟基溶剂、纳米硅溶液等,能够由环境温度和太阳光双重调节其透光度,具有变色速度快、使用寿命长、防火性能好的优点。本发明还提供了一种包含该温变调光防火材料的温控遮阳防火玻璃及其制备方法。
本发明涉及一种声‑热能量转换型复合相变储能材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。一种声‑热能量转换型复合相变储能材料,所述相变储能材料由三维网络骨架和填充于三维网络骨架间的有机固液相变材料组成,所述三维网络骨架是由表面负载金属氧化物纳米粒子的氧化石墨烯纳米片相互连接搭建形成的三维网络结构。本发明采用“一锅法”通过金属离子与氧化石墨烯纳米片表面羧基官能团的配位络合作用构筑三维网络原位负载相变材料,然后部分金属离子碱化还原生成金属氧化物纳米粒子,实现了声热转换器的构建及其与相变材料的复合。具有合成工艺简单、能耗低的优势,可以有效降低生产成本。
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本发明公开了一种预应力下提升柔性电极拉伸弯曲的制备方法,包括以下步骤:将PDMS预聚物和固化剂制成PDMS/PI薄膜并切割成方形薄片;将薄片按通孔位置安放在拉伸平台上进行预拉伸;激光辐射PDMS/PI薄膜而诱导薄膜内的PI产生石墨烯化,通过控制激光辐射路径,制备PDMS/PI复合材料柔性电极;激光辐照结束后,通过控制拉伸平台的运动速度将加工后的PDMS/PI薄膜缓慢释放拉力,直到PDMS/PI薄膜恢复原形,柔性电极制备完成。本发明还公开了一种制备装置。本发明通过预拉伸,在激光作用结束后缓慢释放拉力,PDMS/PI薄膜受内应力作用恢复原形,而诱导产生的石墨烯层会在内应力的作用下挤压形成波纹结构,从而提高制备的柔性电极的拉伸和弯曲性能。
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本发明公开了一种尿素修饰的纸基SERS基底及其制备方法,包括纸质SERS基底本体和修饰在所述纸质SERS基底本体表面的尿素;所述纸质SERS基底本体包括纸基层和附着在所述纸基层上的氧化石墨烯‑金复合物。利用滤纸具有天然褶皱和小孔径,允许金属纳米颗粒沉积并排列在纸上以形成大面积的SERS“热点”。通过在滤纸上还原制备氧化石墨烯/金(GO‑Au)的复合物,形成复合纸基基底。GO‑Au复合材料进一步填充了滤纸表面的孔隙,提高了SERS传感器的再现性。
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本发明公开了一种双电极光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,该传感器包括作为工作电极的三元复合材料修饰的第一导电玻璃电极、作为对电极的特异性适配体探针和负载金纳米粒子的还原氧化石墨烯修饰的第二导电玻璃电极。其制备方法包括制备工作电极和对电极。本发明双电极光电化学适配体传感器具有稳定性高、使用寿命长、抗干扰能力强、检测灵敏度高、检测范围宽、检测极限低等优点,可实现对水体和生物体等介质中污染物(如抗生素)的特异性检测,利用率高,使用价值高,应用前景好;同时,其制备方法具有工艺简单、操作便捷、安全、成本低廉、无污染、制作效率高等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
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本发明提供一种机械式直驱增材制造成型设备的成型方法及该制造设备,涉及复合材料成型的技术领域。机械式直驱增材制造成型设备的成型方法,包括如下步骤:a.获取已有结构;b.计算打印参数;c.调整打印设备;d.开始打印;e.后处理;f.获得目标结构。解决了现有技术中,增材制造工艺因需要预先获取数字模型文件而导致技术使用门槛较高的问题。本发明通过已有结构实时驱控增材制造模块,无需数字模型文件即可实现目标结构的快速制造,降低现有增材制造技术的使用门槛。
本发明提供了一种N,P双掺杂碳纤维负载CoP复合催化材料及其制备方法和应用,属于铝空气电池领域。将ZIF‑67有机溶液和聚丙烯腈有机溶液混合,得到纺丝前驱液;将所述纺丝前驱液进行静电纺丝,得到柔性薄膜;将所述柔性薄膜进行预氧化,得到预氧化产物;将所述预氧化产物与红磷混合后,在保护气氛中进行热解,得到CoP@G/NP‑PCNFs复合材料。本发明中,ZIF‑67颗粒对Co元素具有原子级别的限域分散作用,并与静电纺丝相结合,在热解过程中发生碳化和磷化,形成的碳纤维具有较高的导电性,ZIF‑67颗粒衍生的碳球包裹了CoP颗粒能促进ORR反应以4电子路径进行反应,提高电池效率。
本发明公开了熔融钢渣激发硅热反应炼钢减少碳排放并制备水泥的方法的方法,本发明主要是向熔融钢渣或水渣等高温炉渣中加入一定比例的铁粉或赤泥和含硅复合材料制备的硅热剂,并利用熔融钢渣自身的热量进行加热,促进硅热反应,并反向增加钢渣热量。向钢渣中加入还原剂,利用钢渣余热和硅热剂提供部分热量,还原剂加速还原出铁单质。硅热剂在还原出铁单质后,以二氧化硅的形式存在,并在高温条件下,与钢渣中的大量氧化钙反应,生成硅酸二钙或硅酸三钙,制备出免烧水泥。本发明通过对钢渣的回收再利用,大大的降低了成本,减少了固废材料对环境的污染,控制碳排放,提高了钢渣的经济效益的同时增加了社会效益。
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本专利提供一种盖板散热的电芯封装结构,它解决了集流体与外壳连接困难的问题,能够大幅度降低电芯组的生产成本,且电芯能够通过盖板散热,提高电芯的循环寿命和安全性。它包括至少一个叠片单元、至少一个盖板;各叠片单元至少具有一种极性的集流体以及复合材料,至少一个叠片单元中的至少一种相同极性的集流体的集流体延长部贴合在一起形成的集流体汇合部嵌入一个盖板上的凹槽内。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,为了提高负极材料的综合性能,提供了一种制备棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料的方法。先将棉纤维进行预处理,配置Sn盐的水溶液,浸泡预处理好的棉纤维,用氨水调节pH值为3‑8,150‑200℃水热反应10‑24h;反应产物离心数次,分别依次水洗、醇洗至产物呈中性,60℃干燥12 h;当棉纤维预处理方法为碳化预处理,干燥后即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料;当棉纤维预处理方法为溶液预处理,干燥后接着在管式炉中碳化2h,即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料。由本发明所提供的复合材料在50圈内的循环比单独的SnO2作负极材料循环性能显著提高。
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