1191
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本发明公开一种活性炭纤维布为载体的rGO/Mg(OH)2光催化反应器,制备方法:(1)制备GO:改进的Hummers法制备;(2)制备rGO/Mg(OH)2复合材料:利用化学沉淀法,以GO和MgCl2·6H2O为初始原材料,以绿色还原剂将GO还原,再通过调控GO的含量和反应时间,使得Mg(OH)2纳米片均匀的分散在rGO纳米片上,得rGO/Mg(OH)2复合材料;(3)制备活性炭纤维布:利用粘胶涤纶、棉花混纺面料,通过开松、梳理、气流铺网、碳化和活化技术制备,之后将活性炭纤维布表面预处理;(4)制备上述布为载体的rGO/Mg(OH)2光催化反应器:采用浸渍‑提拉法,使得载体表面负载rGO/Mg(OH)2复合材料制备出光催化反应器。本发明使得废弃资源高值利用,与此同时又赋予了其材料光催化特性,实现了粉末形态光催化材料的固定化,在环境治理领域具有很好的应用前景。
本发明公开了一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法,把纳米二氧化锡/碳基点纳米材料和银离子溶于水中,搅拌状态下加入稀氨水调pH至弱碱性后再加入还原剂葡萄糖,即可制备纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料。本发明制备方法简单便捷,无污染,且反应迅速具有很强可操作性。所得纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料由于其表面碳基点具有大量含氧官能团从而在水中具有良好的分散性。该复合材料作为更为优异的表面增强拉曼基底不仅具有贵金属纳米粒子所具有的电磁增强效果,而且复合半导体材料具有一定的化学增强效应,同时其表面的碳材料可通过静电吸附和π‑π作用吸附苯系物,可用于表面增强拉曼检测。
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本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,负极极片包含负极材料层,负极材料层包含硅基复合材料,硅基复合材料包含多孔的碳基体和碳基体孔隙内的纳米硅颗粒,硅基复合材料的XRD衍射图谱中在2θ角为12°至38°范围内存在衍射峰,衍射峰的总面积为A,衍射峰中2θ角为12°至衍射峰的峰值所对应的2θ角范围内的衍射峰面积为B,且60%≤B/A≤70%。具有本申请负极极片的电化学装置具有良好的循环性能、较小的循环变形率、高的能量密度和良好的倍率性能。
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本发明公开了一种苯乙烯类高分子抗菌材料及其制备方法,属于功能性高分子复合材料领域。所述抗菌材料是以20~100份的苯乙烯类聚合物共混5~20份的无机粉、5~25份的纳米银/硅藻土复合材料、2~10份的助剂等经过共混、塑化、混炼、挤出、拉条、冷却、造粒制成。本发明方法可以使银离子或氢氧化银吸附到硅藻土表面并经热处理还原成银纳米颗粒,纳米银能在硅藻土表面均匀有效的分散,避免因“团聚”的影响而降低其抗菌效果,保证了纳米银/硅藻土复合材料在苯乙烯类高分子聚合物中发挥高效、持久和稳定的抗菌效果。所述抗菌材料化学性质稳定,抗菌性能高效持久,具有对人体无害、对环境友好等特点。
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本发明公开一种石墨烯/氧化铅复合物改性水性聚氨酯材料的制备方法,本发明通过原位聚合法将石墨烯/氧化铅复合物引入聚氨酯中,一方面石墨烯负载的氧化铅可以使聚氨酯复合材料具有防高能射线功能,另一方面石墨烯在改善聚氨酯力学性能的同时,可以使聚氨酯复合材料具有防电磁辐射的功能。本发明制备的水性聚氨酯复合材料可以同时防电磁辐射和高能射线。该材料可以广泛地应用于对高能射线和电磁辐射的防护。
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本发明公开了一种复材车架后三角管件与勾爪成型工艺,首先将车架的后三角管件的各部分及勾爪用碳纤维复合材料完成预型,再进行拼接补纱后置于模具内完成一体定型为车架。采用本发明碳纤维自行车车架后三角结构新的成型方式,保证了复合材料自行车后三角的完整性,从而增强了复合材料自行车后三角的强度,胎位及勾爪中心度的准确性,后勾爪中心到五通或到后上叉刹车孔的准确性,同时增强了后三角的稳定性及最大限度的节省了原材料成本舆提高原材料利用率。因此本发明具有增强自行车后三角强度、提高勾爪到五通及到后上叉刹车孔的尺寸精度、勾爪的中心度,降低原材料成本及提高了原材料的利用率,同时一体成型技术结构简单,最大限度的减少制作过程所需的步骤与时间的消耗等优点及功效。
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本发明涉及一种一次性卫生用品在线定位局部整理工艺,包括以下步骤:步骤一、制备吸收芯体,并将吸收芯体进行分切;步骤二、将分切好的吸收芯体上下表面分别复合表层无纺布和防漏底膜形成复合材料层;步骤三、第一压花工序,该工序在复合材料层位于强吸水区域通过第一热压装置进行压花,形成亲水压花凹槽,并且在亲水压花凹槽的底部添加亲水油剂;步骤四、第二压花工序,该工序在复合材料层的弱吸水区域通过第二热压装置进行压花,形成疏水压花凹槽,并且在疏水压花凹槽的底部添加疏水油剂;步骤五、烘干,送入后续工序。通过对强吸水区域进行压花并添加亲水油剂,提高吸水速率,在弱吸水区域进行压花并添加疏水油剂,减少一次性卫生用品侧漏。
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本发明提供的一种基于超声的热成像无损检测系统及方法,通过设置控制模块、声接收阵列、热像仪和数据处理模块;所述控制模块通过所述声接收阵列获取待检测复合材料所产生的声信号,并发送至所述数据处理模块;所述控制模块通过所述热像仪获取待检测复合材料所产生的热信号,并发送至所述数据处理模块;所述数据处理模块根据接收到的声信号和热信号对所述复合材料进行无损检测,能够同时满足非破坏、快速、大面积、细微和信息足等要求。
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本发明涉及一种高分子改性的纳米碳酸钙新产品系列,具体地,提供了一种添加水溶性高分子或高分子乳液作为控制结晶过程、减少单晶和团聚体尺寸、模板剂与改性剂获得高分子原位改性纳米碳酸钙的新产品,提供了易生产、成本低的改性纳米材料合成新方法。可获得单晶粒径小于10nm的球霰石型和单晶粒径小于25nm的方解石碳酸钙产品,且颗粒均匀、分散性好,可显著增加在复合材料中的用量,同时增强和增韧,保持和提升复合材料性能。改性后的球霰石型和方解石型碳酸钙在聚丙烯复合材料中可在高添加量情况下同时提高或保持发挥材料的韧性和强度,显示了巨大的应用开发潜力。
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本发明涉及一种高能胶制品、制备方法及其用途。该高能胶制品,按千克重量,组成为:热塑性橡胶15-25;乙酸乙酯10-25;发泡剂6-20;丁酮30-60;塑化剂0.5-3;防老剂0.5-2.5;硬脂酸0.5-2;交联剂2-3.5;聚酯纤维3-10。本发明还保护了其高能胶制品的制备方法。所述高能胶制品可作为各种复合材料制品生产中的内部填充发泡剂,在碳纤维玻璃纤维复合材料的制品生产中替代尼龙风管的模式,将其涂在棉布上,待干燥后直接用碳布包裹好,放入模具中加热成型即可。简化了加工程序,提高了生产效率,改进了碳纤复合材料制品的成型过程。
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本发明公开了一种碳掺杂磷化镍的复合抗菌材料及其制备方法与应用,所述方法如下:(1)将纳米碳球、六水合硝酸镍、尿素和水加入烧杯中,搅拌均匀得到混合液;(2)将混合液加入到反应釜中,置于烘箱中进行水热反应;(3)将水热反应得到的混合液离心、洗涤,干燥后得到固体粉末;(4)将固体粉末与次磷酸钠置于管式炉中在氮气氛围下煅烧,得到碳掺杂磷化镍的复合抗菌材料。本发明所得复合材料中纳米碳球较大的比表面积赋予其较多的反应活性位点,活性氧自由基的存在极大的提高了复合材料的抗菌活性,使得复合材料无论是在黑暗情况下还是在太阳光照射下,均展现出高效地抗菌性能。
本发明公开了一种用于甲烷偶联的银负载黑色铟基复合光热催化材料制备方法:将一定量的In(NO3)3·4.5H2O溶于去离子水中,在搅拌下加入尿素和葡萄糖溶液继续搅拌;在一定温度(120℃‑220℃)下水热反应8‑36h,所得沉淀物经离心、洗涤、干燥,得到黑色In(OH)3/InO(OH)复合材料。将复合材料取一定量溶于去离子水中,加入硝酸银溶液,使得理论银的负载量分别为0.1﹪‑10﹪,然后充分搅拌;加入过量NaBH4,所得浊液,经离心、洗涤、干燥,得到负载Ag的In(OH)3/InO(OH)复合材料。该光热催化剂制备过程简单,方案便捷可行,可用于流动相甲烷偶联制备乙烷。
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本申请公开了一种铁基软磁复合粉体,其特征在于,所述铁基软磁复合粉体包括铁基软磁粉体和铝粉;所述铁基软磁粉体负载在所述铝粉上;可以在减少铁基软磁粉体的添加量的情况下使得复合材料仍任有高的导磁率,从而减轻整个复合材料的重量,拓宽了复合材料的应用范围。
本发明公开了一种CdS/碳化钛二维异质结构复合材料及其制备与应用。本发明先采用Ti3AlC2为原材料,制备碳化钛纳米片胶体;然后制备CdS纳米片,将制得的CdS纳米片用3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)进行表面修饰后,将制得的碳化钛纳米片胶体溶液逐滴加入到APTES修饰的CdS纳米片溶液中,室温搅拌,离心洗涤烘干,得到CdS/碳化钛二维异质结构复合材料。对于光催化还原对硝基苯胺反应,本发明所制备的CdS/碳化钛复合材料具有比纯CdS纳米片更高的活性、稳定性。该法制备过程简单,反应条件温和,对开发高效、稳定型CdS基光催化材料具有重要的实际应用价值。
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本发明公开了一种水系非对称超级电容器及其制备方法,包括正极、负极和电解质溶液,所述正极的材料为氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,所述负极为碳材料,所述电解质溶液为水溶性电解质溶液;其制备方法包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯/聚吡咯复合材料;(2)制备氧化石墨烯/聚吡咯复合材料正极;(3)制备碳材料负极;(4)以所述水溶性电解质溶液为基础组装成所述水系非对称超级电容器。本发明的水系非对称超级电容器的工作电压范围为0.8~1.8V,比电容可达到水系碳材料对称超级电容器的1.5~3倍,能量密度可提高4~10倍,功率密度可提高2~6倍。
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本发明公开了一种锂离子电池正极复合材料制备方法,采用高温分解法 制备δ-MnO2;采用离子注入法制备复合材料δ-MnO2-X,其中X为过渡金属 元素,将制得的δ-MnO2以片状为基体,然后注入过渡金属离子;将复合材 料制成电池正极片;刮下表层形成的δ-MnO2-X作正极活性材料并与其它物 质按比例混合并经涂膜、干燥、压片、烘干、称重等步骤制成锂离子电池正 极片。由于采用离子注入技术,于层状二氧化锰的表注入一定量过渡金属离 子,使层状二氧化锰改性,增强锂离子于该材料的电化学嵌入/脱出能力,提 高层状MnO2的放电比容量,制成的锂离子电池具有成本低、性能好、环保 的优点。
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本发明涉及一种含有导电聚合物/石墨烯复合材料的电池铅膏及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将各原料组分混合搅拌和膏,出膏,即得含有导电聚合物/石墨烯复合材料的铅膏。将本发明铅膏应用于传统铅酸电池中,利用加入导电聚合物/石墨烯复合材料,不仅可大幅度提高电池极板的导电率,降低电池的内阻,提高活性物质利用率,提高电池的一致性,还可以降低铅膏中铅粉的使用量,最终实现提高电池充电接受能力,减缓负极板硫酸盐化,从而延长电池的使用寿命。本发明的铅膏应用于铅碳电池或超级电池时也具有同样的效果。本发明的制备方法简单,适宜于大规模生产。
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本发明公开了一种大型热压模具阴模及其制造方法,本阴模采用普通电极石墨外加碳碳复合材料制备工艺,制备出大直径、薄壁高强度的热压模具阴模。它是在普通电极石墨园柱上以高强碳纤维纱或单向窄带薄碳纤维布浸涂热固性树脂后均匀缠绕,加热固化,使石墨圆柱上形成一定厚度的单向碳纤维增强树脂基复合材料壳层。然后将制备的材料放入碳化炉中高温碳化,使树脂热解变成树脂碳,使原来石墨柱外部的碳纤维增强树脂基复合材料变成碳纤维增强树脂碳材料。然后在全部挖去或留少量原石墨柱,形成厚度为20~50毫米厚的圆筒,以此来进一步制造成热压模具的阴模。
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本发明提供了一种预锂、预钠化复合负极材料及其制备方法和应用,涉及锂离子或者钠离子半电池和全电池制备及其电化学性能改善,通过在电解液浸泡下让负极极片和锂箔或钠箔直接接触,以将锂、钠离子预先进入到负极极片的复合材料表面和内部结构中,并在负极极片表面构建SEI膜,以及填充复合材料的结构缺陷;同时通过控制预锂、预钠化过程的短路压力、时间、电压等条件,以调整复合材料的首圈库伦效率范围,并使其满足全电池正极材料的匹配要求,同时使全电池的循环性能和倍率性能得以保持。
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本发明公开了一种聚丙烯酸钠超吸水性复合材料及其绿色合成方法。本发明合成方法绿色环保,具体为在与空气接触的敞开体系中加入氢氧化钠,还可加入膨润土,加水溶解;随后加入丙烯酸单体中和反应生成丙烯酸钠,同时利用中和热促使溶液温度达到75~85℃,加入交联剂和引发剂,发生交联共聚反应;最后将得到的产物烘干,即得到聚丙烯酸钠超吸水性材料。本发明合成过程中省去了用冰水冷却、水浴加热、通氮的工艺流程,并且大大的缩短了反应时间,简化了工艺流程。且在超吸水性复合材料的结构上引入了孔洞结构,可提高复合材料的吸水速率。
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本发明属于新能源材料领域,涉及一种硅碳复合负极材料和负极片及其制备方法和锂离子电池。所述硅碳复合负极材料的制备方法包括:S1、将空心二氧化硅微球或者表面包覆有二氧化硅层的碳颗粒材料、苯酚和/或氨基苯酚、甲醛和硅前驱体材料分散于醇胺混合水溶液中,于20~90℃下剧烈搅拌反应至少20min,固液分离,干燥,得到表面具有分形结构的二氧化硅/酚醛复合材料;S2、将二氧化硅/酚醛复合材料在镁粉和/或铝粉的存在下焙烧。该硅碳复合材料用作锂离子电池负极材料时,可以很好地克服充放电过程中体积变化导致的失效,维持良好的导电网络,减少体积膨胀,提高首次可逆容量和首次库伦效率,减少首次循环容量损失,提高循环稳定性。
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本发明公开了一种释能毁伤元,所述释能毁伤元的材质为稀土复合材料,所述稀土复合材料的化学式为R‑H‑M,其中R选自Nd、Pr、Dy、Tb、Ho、La、Ce、Pm、Sm、Eu、Gd、Er、Tm、Yb、Lu和Y元素中的至少一种,M选自W或Mo中至少一种,所述稀土复合材料的成分包括4.5wt%~50wt%的R,0.08wt%~1.65wt%的H,余量为M。本发明还公开了一种所述释能毁伤元的制备方法。本发明的释能毁伤元具有高释能,能在无氧环境实现高效释能,可以显著改善金属释能材料的运用环境。
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本发明公开了一种胎压计零件制造工艺,其特征在于:将铟复合微晶凸点织构层裁切,用不大于1N的力将铟复合微晶凸点织构层平整均匀且无皱折铺在胎压计零件凹槽内圆底面、和凹槽内圆侧面,点涂胶固定侧面;其中铟复合微晶凸点织构层为含铟超过60%(Wt%)且含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度大于100nm且小于500μm、直径大于100nm且小于500μm的顶部为球状或近似球状、含铟超过60%(Wt%)且含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%),凸点微晶与复合材料层成为一体;装配过程将具有凸点微晶朝向凹槽;去除各小孔附着,制成一种胎压计零件。
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本发明公开一种具有多孔结构的高性能锂离子电池负极材料制备方法,包括有以下步骤:(1)硅化镁热解合成多孔硅p‑Si/SiOx;(2)制备P‑Si/SiOx‑Ag复合材料;(3)CVD法制备P‑Si/SiOx‑Ag/C复合材料:将上述步骤(2)所得P‑Si/SiOx‑Ag复合材料放置在管式炉中,在Ar和C2H2的混合气氛中以2‑8℃/min的升温速率加热至550‑750℃,保温0.5‑3h后冷却至室温。本发明以硅化镁为原料通过一系列改性方法,制得孔隙内部含有Ag,表面有碳包覆的多孔硅材料p‑Si/SiOx‑Ag/C,这样既改善了材料的内部导电性,又缓和了材料的体积效应,从而获得高性能的锂离子电池负极材料,完全达到商业电池循环好、长寿命的要求。
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本发明公开一种超高频RFID蚀刻天线及其制造工艺,属于物联网RFID领域,蚀刻天线包括承载基材、胶层及蚀刻层,胶层位于承载基材与蚀刻层之间,该蚀刻层为铝箔或铜箔经蚀刻工艺而成型。制造工艺包括如下步骤:①选择铝箔或铜箔,并在其上涂布胶层后与承载基材进行复合,而形成复合基材;②在复合基材的铝箔或铜箔上面形成感光型复合材料;③将需要蚀刻的天线图形制成菲林底片,采用曝光方法,将导线部线路转移至感光型复合材料上面;④将曝光好并贴有感光型复合材料的复合基材进行显影、蚀刻和剥膜,如此形成蚀刻精度公差在±0.02mm和/或端点最小间距≤0.12mm蚀刻天线。本发明与现有技术相比,其线路精度大大提高,进而提高了整个蚀刻天线的性能。
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本发明涉及卫生防护用品技术领域,尤其涉及一种口罩及口罩生产工艺,其中所述生产工艺包括如下步骤;材料复合:将外层面料、中间层面料和内层面料通过圆辊热熔压合成面罩本体材料,同时将耳带材料通过圆辊热熔压合在中间层面料和内层面料之间,耳带材料位于面罩本体的两侧,得到复合材料;材料对折:将复合材料沿中线进行对折重叠;脸部焊合:以对折线为起点,将对折后的复合材料进行圆辊热熔压合;成品模切;成品分离。在本方案中,耳带材料通过圆辊热熔压合的方式粘结在口罩本体内,替代了传统的平压平超声波点焊的作业方式,提高了耳带与面罩本体的粘结效率,进而大幅度提高口罩的生产效率。
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本发明公开了一种用于植物纤维材料制备的搅拌机,其结构包括搅拌箱、顶箱、控制板,顶箱下端铆合连接于搅拌箱上端,控制板后端嵌固连接于顶箱前端,将设备进行通电,将植物纤维与复合材料放置入搅拌桶内,操控控制板,转柱带动搅拌装置与振动装置进行转动,通过搅拌装置内的卡环带动抵板与连接板外侧的搅拌板进行旋转,使搅拌块内的顶板与推板对植物纤维与复合材料进行挤压,接口抵住固定板前端的支撑圈与卡板两侧的伸缩板进行支撑,固定板推动弹柱,使弹柱在卡架与卡杆内侧抵住抵块在挡板内侧进行收缩,防止植物纤维与复合材料出现隔层,导致植物纤维混合呈捆绳后的粗细不一致,造成捆绳上的复合树脂脱水后,加工过程繁琐。
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本实用新型涉及一种导热瓷塑复合材,由导热瓷塑复合材料外层(2)、导热塑料内层(3)采用热熔融粘结复合而成或采用聚丙烯酸酯胶黏剂或导热硅脂胶粘复合而成,所述导热瓷塑复合材料外层(2)为填充复合导热纳米氮化铝陶瓷纤维的导热塑料膜层,导热瓷塑复合材料外层(2)的厚度为0.1-2毫米,导热塑料内层(3)的厚度为0.1-2毫米。本实用新型具有热传导率高、电绝缘性好、介电常数低、热膨胀系数小、强度和硬度高等优异的物理化学特性,制备本实用新型复合材料,具有工艺简单、应用领域广、经济社会效益高的特点。
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本实用新型公开一种铝合金球拍框架改良结构,包含铝合金头框、三角部位及手柄段;三角部位分为左、右轭部及月眉;在铝合金头框上至少接入一段碳纤维复合材料管,即在铝合金头框的2点至4点和8点至10点位置对称接入两段碳纤维复合材料管。这样,相对于铝合金材料而言,碳纤维复合材料具有较优的强度、刚性及阻尼特性,铝合金头框中加入碳纤维复合材料管,使之能承受更高的网线张力,并加大了击球的甜区。此结构强度、避震性、打感及重量近似于碳纤维球拍,但成本低,相对而言具有较高的成本效益。此结构适用于网球拍、壁球拍等等。
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2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日