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本发明提供了一种钙钛矿/氧化铈复合氧催化剂的制备方法与应用。尤其涉及一种脱溶复合法制备钙钛矿/氧化铈复合氧催化剂。即采用高温还原或高能气氛球磨的方法,在材料体相内析出第二相(氧化铈),在浓度差的驱动下,第二相扩散至材料表面并逐渐长大成纳米颗粒,进而实现氧化铈与催化剂本体的原位复合。与传统的复合催化剂制备方法相比,利用所述的“脱溶复合”方法,能在钙钛矿催化剂的表面原位生长纳米颗粒,可以大大增强催化剂本体与复合材料之间的相互作用,充分发挥催化剂本体与第二相的“协同催化效应”,进而改善氧催化剂的活性,提高金属空气电池的功率密度。
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本发明涉及道路工程用合成材料技术领域,尤其是加筋复合玻纤防裂布,包括叠加放置的玻纤布、土工格栅,所述土工格栅置于玻纤布上方,所述土工格栅的横向栅条与纵向栅条交汇处设有沥青点,所述玻纤布、土工格栅通过沥青点粘合在一起;生产工艺包括:叠加输送、滴加沥青、沥青表面冷却、滚压、覆膜收卷。本复合产品有效避免传统玻纤布易损坏的缺点,同时采用本工艺能够更好的将玻纤布、土工格栅复合在一起,通过沥青作为中间粘合料,保证粘合强度,同时铺设在路基上的时候,大车会将玻纤布、土工格栅粘合的更紧,且该复合材料制造成本低,更加有利于延长道路寿命。
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本发明提供一种石墨烯海绵体增强的纳米纤维膜的制备方法,具体制备工艺为:将氧化石墨烯溶液中加入含钛的微乳液,高速搅拌至混合均匀,得到前驱体溶液,将前驱体溶液置于低温环境下进行快速冷冻和真空干燥处理,再通入氢气高温还原,得到石墨烯基多孔海绵体;将石墨烯基多孔海绵体破碎研磨至微米级后,分散于去离子水中,超声分散后得到电泳液,将纳米纤维膜浸渍于电泳液,将正负电极插于纳米纤维膜两侧,进行电泳反应,取出干燥,得到石墨烯海绵体增强的纳米纤维膜。本发明制备的石墨烯海绵体增强的纳米纤维膜利用电泳技术将微米级石墨烯海绵体均匀渗透附着于纳米纤维膜的表面,以提高纳米纤维膜的功能性,特别适合用作复合材料增强体或者载体。
本发明属于复合材料技术领域,具体涉及聚甲基丙烯酸甲酯复合辛伐他汀骨水泥用于制备假体周围骨溶解和炎症反应的药物中的应用。本发明聚甲基丙烯酸甲酯复合辛伐他汀骨水泥具有显著的抑制钛颗粒介导的假体周围骨溶解和炎症反应,提高假体‑骨界面骨密度和骨量分数,提高假体‑骨界面抗剪切强度和稳定性,提示辛伐他汀复合聚甲基丙烯酸甲酯骨水泥有效抑制钛颗粒诱导假体周围骨溶解,有望用于人工关节无菌性松动的防治。
本发明公开了镍、钴、硫、硼共掺杂碳材料在锌‑空气电池催化剂中的应用,属于锌‑空气电池催化剂技术领域。本发明的技术方案要点为:将硝酸钴的醇溶液和2‑甲基咪唑的醇溶液混合后于室温静置反应合成多面体ZIF‑67前驱体,然后将ZIF‑67前驱体和镍源在醇溶剂中水浴加热回流反应得到空心多面体纳米笼产物,再将得到的产物与硫源和硼源通过溶剂热反应得到目标产物。本发明的催化剂引入镍,使不同组分间的协同作用增强了复合材料的催化活性,杂原子硫和硼的引入有效优化了材料的电子结构,提高了电催化性能。本发明的催化剂及其制备方法在锌‑空气电池催化剂上具有广阔的应用前景。
本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种纸状梯度微纤复合金属有机骨架材料及其制备方法与应用。方法:(1)纸状烧结纤维载体的制备;(2)采用氨丙基三乙氧基硅烷预处理纸状烧结纤维载体,获得预处理的纸状烧结纤维载体;(3)MOFs晶体在预处理的纸状烧结纤维载体表面生长与沉积;(4)MOFs膜在经过晶体沉积后的纸状烧结纤维载体上生长。本发明将MOFs连续、无缺陷地生长在纸状烧结纤维载体表面并形成致密的MOFs膜,成本低廉,具有厚度较薄且可调控,孔隙率高且可调节,机械强度高,应用于固定床能强化传质传热、降低床层压降,使得纸状梯度微纤复合金属有机骨架材料在催化、吸附领域有着更加广阔的应用前景。
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本发明公开了一种布料快捷散热全自动打包机,其特征在于,包括机架,在机架上设置支架底座,在支架底座上设置移动框架,支架底座上设置固定把手,在移动框架上设置活动块,在机架一侧设置旋转机,在机架上设置排风扇,在散热扇旁设置马达机,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该布料快捷散热全自动打包机在工作时,将达到预期效果,大多支架底座都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架底座采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种可快速换滤芯的新型防雾霾口罩,包括口罩本体、塑胶密封条、耳带。口罩本体包括罩面、单向呼吸阀、可更换滤芯。塑胶密封条外侧条与罩面相连接,内测条与可更换滤芯相连接,塑胶密封条内测条有突出的拉头,更换滤芯时可快速将塑胶密封条内外条压合或分离,大大简化了更换流程。单向呼吸阀可与罩面或可更换滤芯接合在一起。本发明设计合理,可实现快速更换滤芯。罩面选用可洗涤纤维织物或PTFE防水透气膜材料,更加经济环保。滤芯选用低阻力的新型静电滤棉纳米纤维或复合材料,有效降低憋闷感。
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本发明涉及应用在燃料电池中催化氧还原反应材料领域,公开了一种具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料,材料的微观形貌为纳米花,且所述纳米花内具有贯通型介孔。本发明还公开了这种具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料的制备方法,采用Ni2+‑Mn3+衍生层状双层金属氢氧化物纳米花为自牺牲模板、PS‑b‑PEO在溶液中自组装形成的球形胶束为介孔软模板、及间苯二胺为碳前驱体,通过聚合反应制备得到花型纳米复合材料,经过清洗、干燥后,进行气氛煅烧制得。本具有贯通型介孔的氮掺杂花型碳纳米材料为三维结构,具有高材料比表面积,能提高传质效率,具有高氧还原催化性能,且介孔不易堵塞,维持材料性能,还制备方法简单易得。
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本发明涉及工艺品材料处理产业领域,公开了一种提高水曲柳工艺品漆膜附着力的方法,先将水曲柳木材使用渗透剂处理能够打通纤维通道,保持物质内外交换畅通,再使用有机高分子和无机复合材料对水曲柳进行改性处理,能够使木质细胞收缩固形,增加其密度和硬度,提高了水曲柳木材的尺寸稳定性,即便是在温度极度变化以及化学侵蚀作用下,也能够保持漆膜附着力的稳定,并且水曲柳工艺品的力学性能得到提高,本发明提供了一种实现提高水曲柳工艺品漆膜附着力的一种有效方式,过程操作简单,效率高,具有操作方便,安全可靠,维持寿命长等优点,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明公开了一种功能化石墨烯浆料的制备方法,包括如下步骤:将原料加入球磨设备混匀后球磨得到石墨烯浆料,所述原料包括石墨、对位取代苯胺、亚硝酸脂类化合物和溶剂,其中对位取代苯胺和亚硝酸脂类化合物不能同时加入球磨设备。本发明用一步法直接得到功能化石墨烯浆料,过程简单易操作;本发明中功能基团可自由选择,通过改变苯胺分子的对位取代基,可得到相应的功能化石墨烯;本发明得到的石墨烯由于表面有大量功能基团,使其在不同溶剂,即有机溶剂和水中均有良好的分散性;本发明得到的石墨烯浆料能够直接用于锂离子电池、超级电容器作为电极材料,也可进一步加工成石墨烯薄膜,还能用于涂料、油墨、高分子基复合材料等,应用范围广阔。
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本发明公开一种柔性的金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合纸及其制备方法和应用。所述复合纸是先将氧化石墨烯与富氮试剂的水溶液搅拌分散均匀,通过水浴反应得到氮掺杂石墨烯,再将其加入到溶有金属盐的有机溶剂A中,待分散均匀后进行水热反应Ⅰ;然后经抽滤、干燥、研磨,制得粉末状金属氧化物/氮掺杂石墨烯复合材料;然后用有机溶剂B将其与少量氧化石墨烯分散均匀,再进行二次水热反应Ⅱ,然后经真空抽滤成膜、干燥,最后用有机溶剂C洗涤制得。本发明的金属氧化物均匀负载在氮掺杂石墨烯上,所得复合纸具有柔性和弯曲性,可直接用作电极,实现锂离子电池高循环稳定性、高倍率性能和高库伦效率等优异的电化学性能。
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本发明公开了一种复合环保材料用处理装置,包括固定块,所述固定块的底部设置有连接板,所述连接板的底部设置有电动推杆,所述电动推杆的底部设置有连接杆,所述连接杆的两侧均设置有固定杆,所述固定杆的外侧设置有活动块,所述活动块的底部设置有保护块,所述保护块的内部设置有电机,所述电机的输出轴设置有旋转杆。本发明通过设有电动推杆、固定杆、活动块和电机,使用电动推杆将连接杆进行移动,使得连接杆连接的活动块在固定杆处进行移动,将旋转杆移动,在使用电机,将旋转杆进行旋转,将复合环保材料快速打孔,有利于节省时间,对复合材料进行快速打孔。
本发明公开了普鲁士蓝‑铁酸锰复合纳米材料作为磁热/光热联合治疗剂的用途。其中,所述的普鲁士蓝‑铁酸锰复合纳米材料为PB‑MnFe2O4纳米复合材料。
一种溶液法制备p‑i‑n结构的低压驱动有机发光二极管(OLED)的方法,该OLED器件由带有透明ITO玻璃衬底、p型掺杂传输层、发光层、n型掺杂传输层、电子缓冲层和金属背电极叠加组成。本发明通过将复合材料PTAA:AgNWs引入到OLED器件中,能够有效提高空穴传输层的传输性能,并降低空穴注入势垒,从而降低了器件的驱动电压;通过溶液法制备出PEI:SnS2‑QDs作为OLED器件的电子传输层,进一步改善了器件中电子的注入和传输能力。最终在降低器件驱动电压的同时,有效地提高了OLED器件的发光效率。
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本发明提供了一种耐磨轴承材料,将树脂体系加入有机溶剂中,搅拌后加入微米填料、聚己内酯二元醇;再次搅拌后得到耐磨浆料;将耐磨浆料涂覆于带有铜粉的钢板上,热处理得到耐磨轴承材料。本发明通过工艺选择,在反应过程中,原料之间相互接触的概率更高,在混合过程避免反应过度造成热反应不均,热时反应速度更快,交联网络生成率更高;通过调节搅拌、热反应温度与时间,控制混合时反应程度,方法设计巧妙且合理;通过添加添加剂包括无机材料、金属化合物等,增加了树脂基体复合材料的耐磨强度。
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本发明公开了一种铜镀纯镍键合丝及其制备方法,该键合丝为铜丝表面镀纯镍的复合材料。其制备方法包括以下步骤:S1预制铜棒胚料:将纯度99.9995%以上的铜料,精炼时间50分钟以上,制备铜棒胚料;S2拉伸铜丝:将上述直径为8毫米‑10毫米的铜棒胚料进行粗拔处理,拉伸铜丝至直径为90‑100微米;S3固定退火处理;S4清洗:将上述直径为90‑100微米的微细铜丝进行表面清洗;S5化学镀镍:将铜键合丝成品在退火后单根放入镀镍液进行化学镀镍;S6再退火:利用无水乙醇还原氧化铜的特性,用氮气加无水乙醇代替氮氢混合气进行退火保护;S7二次清洗:利用无水乙醇在高温蒸发时爆炸力打掉丝上的脏物;S8:对清洗后的键合丝进行绕线。
一种羧基化碳纳米管/石墨烯气凝胶/泡沫镍复合电极材料的制备方法,本发明涉及石墨烯泡沫镍复合电极材料的制备方法。本发明是要解决现有的纳米管改性石墨烯气凝胶的电学性能差的技术问题。本方法:先制备羧基化碳纳米管,再制备石墨烯气凝胶,然后将羧基化碳纳米管与石墨烯气凝胶混合后球磨,再低温循环,得到羧基化碳纳米管/石墨烯气凝胶混合溶液,将泡沫镍放在该溶液中真空抽滤再浸泡处理,干燥后得到羧基化碳纳米管/石墨烯气凝胶/泡沫镍复合电极材料。该材料在恒电流充放电过程中在0.5A/g的电流密度下,复合材料的比电容为155~161F/g并具有良好的倍率性能。可用于电池领域。
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本发明公开了一种聚酯类石墨烯增强粉末涂料及其制备方法,属于功能高分子复合材料技术领域。所述的聚酯类石墨烯增强粉末涂料的特征在于其原料按重量份数包括以下组分:聚酯树脂50‑70、固化剂3‑6、流平剂1‑2、安息香0.3‑0.5、硫酸钡20‑30、抗氧剂0.1‑0.5、光亮剂1‑2、炭黑1‑2、石墨烯粉体0.5‑1.5。本发明的粉末涂料具有较好的耐冲击性能,有望应用于防爆、抗冲击材料等多个领域,具有广泛应用前景。
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本发明涉及一种基于本体的航天器工艺知识建模方法,属于知识工程技术领域。通过这种方式建立的基于本体的航天器工艺知识模型,有效地覆盖了航天器生产企业的工艺知识本体的多个专业(机电专业、复合材料专业、热表面加工专业、焊接专业等),以机电实业部单个部门为例,管理机械加工工艺类本体知识2万余条,实现了全面和系统的多级管理,快速准确检索。通过实验,工艺人员、生产人员和检验人员检索结果满意率能达到72%,词性标注精度达到97%。
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本发明提供一种锂电池生产中NMP回收提纯精密处理的方法,包括用水吸收NMP废气,得到NMP废液;将NMP废液输入第一脱水精馏塔进行分离;将第一脱水精馏塔的塔釜采出的重组分输入第二脱水精馏塔进行分离;将第二脱水精馏塔的塔釜采出重组分输入NMP精馏塔进行分离;将NMP精馏塔的塔顶采出轻组分经吸附剂吸附脱除水和重杂组分,得到处理后的NMP,吸附剂包括活性炭、聚丙烯酰胺‑凹凸棒粘土复合材料、硅藻土和分子筛。该方法采用三塔串联并经吸附塔精密处理,将锂电池生产中NMP废气回收提纯为电子级NMP溶剂,可直接用作锂电池生产中正负极材料的溶剂。
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本发明涉及一种厚膜电路电阻浆料及其制备方法,尤其涉及一种大功率不锈钢基板厚膜电阻浆料及其制备方法,属于厚膜电路技术领域。包括固相和有机载体相,两者分别占浆料总质量的65‑85%和15‑35%,所述的固相包括导电功能相、无机玻璃粘结相,导电功能相与无机玻璃粘结相分别占固相总质量的55‑90%和10‑45%。本发明采用廉价的半导体氧化物复合材料作为大功率不锈钢基板厚膜电路电阻浆料的导电功能相材料,在满足厚膜电路电阻浆料各项性能要求的同时,尤其是大大降低方阻的同时降低生产成本和使用成本。另外,本发明的制备工艺操作简单、易于控制、有利于实现规模化工业生产。
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本发明属于焊接电极用铜基复合材料的制备领域,公开了一种纳米碳化锆陶瓷增强铜基电极材料及其制备方法:将均匀混合的Cu‑Zr‑C粉末放入高温管式气氛炉中加热至1250℃,得到含Cu的纳米ZrC粉体,接着在真空熔炼炉中熔炼无氧铜与含Cu的纳米ZrC粉体的混合物、并施加磁搅拌,从而制备出纳米ZrC陶瓷增强铜基电极材料。本发明方法具有成本低、工艺简易、生产效率高、ZrC纳米化程度高、分布均匀等特点。
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本发明提供一种新能源汽车锂电池组的保护材料的制备方法,包括如下步骤:双[(4‑(4‑氨基苯氧基)苯基]砜、双(4‑羧基苯基)苯基氧化膦缩聚反应;3‑环丁烯砜、甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙烯腈加聚反应;改性纳米碳纤维;复合材料的制备。本发明还公开了根据所述制备方法制备得到的新能源汽车锂电池组的保护材料。本发明公开的新能源汽车锂电池组的保护材料的制备方法简单易行,对设备依赖性不高,反应条件不苛刻,价格低廉,适合规模化生产。制备得到的新能源汽车锂电池组的保护材料具有成本低廉,机械性能好、耐高低温性能、阻燃防火性能和耐候性优异的优点。
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本发明公开了一种新型高效格栅除渣机,其特征在于,包括支架(1),在支架(1)上设置机架(2),在机架(2)内设置传动齿轮(3),在传动齿轮(3)上设置传动格栅(4),在机架(2)顶部设置电机(5)连接传动齿轮(3),在支架(1)上设置伸缩装置(6),在支架(1)传动齿轮(3)间设置弹簧装置(7),在机架(2)旁设置照明灯(8),和本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型高效格栅除渣机在工作时,将达到预期效果,大多支架都需要有高强度高抗屈服要求配置,而此发明从材料上达到了要求,支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种车载LED灯具封装膜,其技术方案要点是:由如下重量组分的原料制成:EVA树脂50~65%,过氧化合物1.5~3%,交联剂1~4.5%,溶剂30~45%,抗氧化剂0.2~2.2%,光稳定剂1~4%。本发明的一种车载LED灯具封装膜,通过添加光稳定剂和抗氧化剂来提高胶膜复合材料放紫外线抗老化能力,车载LED灯具使用寿命。
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本发明涉及有机材料技术领域,公开了一种提高有机玻璃耐高温性和光泽性的方法,在甲基丙烯酸共聚反应中引入尺寸性能和光学性能极好的纳米复合材料,并且在聚合物中分散性好,能够形成离子交联,聚合过程中与有机官能团羰基形成金属‑碳键,分子键间作用力增加,抑制了高分子链的运动,使得有机玻璃的耐高温性和光泽性得到提高,本发明显著提高了有机玻璃的耐高温性能,并且耐冲击性和光泽性得到提高,抗冲击强度达到21KJ/m2,光泽度达到90以上,大大提高了有机玻璃的使用功能和寿命,提高了力学性能,降低损坏率,能够实现扩展有机玻璃销售市场的现实意义,是一种极为值得推广使用的技术方案。
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本发明提供了一种机械化学聚合法制备石墨烯/金属氧化物复合电极材料,其特征在于,包括以下步骤:将石墨和金属氧化物前驱体作为原料加入到机械化学反应器中,通过一步机械化学反应得到石墨烯/金属氧化物复合电极材料。本发明中金属氧化物前驱体为多功能试剂,一方面其作为离子插层剂,在机械力作用下促进石墨剥离制备石墨烯,另一方面,金属盐同步发生机械化学反应,在石墨烯表面原位生成金属氧化物,得到石墨烯/金属氧化物复合电极材料,从而将制备石墨烯、原位负载金属氧化物等多个过程一步完成,简化了制备流程提高了石墨烯/金属氧化物复合材料制备效率。
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