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一种利用金矿尾砂和石英纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和耐高温的耐高温的短切石英纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
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一种利用金矿尾砂和氧化铝纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和多晶氧化铝耐火短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),按本发明的制备方法能够制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
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一种利用瓷渣制备压裂支撑剂的方法,将瓷渣、氧化铝粉、碳酸钡和氧化铝短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨,形成混合泥浆,采用压力式喷雾造粒机造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明引入氧化铝短切纤维,将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
本发明公开的电触头材料,由CuZr合金熔渗W骨架形成CuZrW复合材料,Zr占材料中Cu相的质量百分含量为1~4.0wt.%。电触头材料的制备方法为,首先熔炼一定成分的CuZr合金,再将一定比例的诱导铜粉加入钨粉中混匀后压制成骨架生坯,随后经烧结W骨架,将熔炼好的CuZr合金熔渗到W骨架中制得CuZrW材料,最后将CuZrW材料进行固溶时效处理。通过本发明的方法制备的CuZrW材料,由于元素Zr对Cu/W相界面和富铜区的强化作用,材料表面的阴极斑点快速移动,电弧得到了有效分散,铜相的飞溅较小,提高了该材料的耐烧蚀性能。
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本发明公开了一种氧化锌/氧化铁多层球状纳米结构的室温固相合成方法,用于解决现有方法制备氧化锌/氧化铁纳米材料过程长的技术问题。技术方案是将氧化铁和醋酸锌按照摩尔比为1%-10%置于玛瑙研钵中,在室温下充分研磨20-30min使其混合均匀;再按照醋酸锌和氢氧化钠的摩尔量之比为1∶6-1∶8添加氢氧化钠,室温下继续研磨60-100min使其混合均匀并反应完全;待研磨结束后,将产物用去离子水和无水乙醇反复洗涤过滤,直至过滤后的去离子水的pH值为中性;将所得到的产物置于烘箱中于60-90℃烘干10-12h,得到多层球状纳米结构的氧化锌/氧化铁复合材料。由于本发明以醋酸锌、氧化铁和氢氧化钠为原料,通过室温固相研磨反应,反应时间由背景技术的77h降低到0.5~2h,且不需要添加剂。
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一种利用伊利石制备压裂支撑剂的方法,将伊利石、氧化铝粉、锂辉石、碳酸钡和氧化铝短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨,形成混合泥浆,采用压力式喷雾造粒机造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明引入氧化铝短切纤维,将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
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本发明公开了一种银纳米线/生物质多孔碳电磁波吸收材料的制备方法,具体为:首先,将硝酸银与乙二醇混合,制备硝酸银醇溶液;将模板剂PVP与乙二醇混合,制备模板剂醇溶液;再将生物质碳材料烧结,得到多孔碳,再对多孔碳进行预处理,然后将多孔碳浸渍于硝酸银醇溶液中,进行浸处理,得到浸渍液;之后将葡萄糖溶解于浸渍液中,得到反应固液,并将模板剂醇溶液滴加至反应固液中,最后将混合液转移到反应釜中,进行水热反应,洗涤,干燥,得到银纳米线/生物质多孔碳电磁波吸收材料。本发明的方法中,由于银纳米线具有更强的透波能力和介电损耗性能,使得复合材料阻抗匹配特性更加优化,进一步提升了其电磁吸波性能。
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一种聚合物‑陶瓷复合电介质储能材料,包括以下组分:以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为基体,以钛酸锶钡(BST)纳米颗粒为填料;制备步骤为:1)称料;2)制备PMMA溶液;3)制备PMMA‑BST混合溶液;4)制备PMMA‑BST复合材料薄膜;5)热处理;6)制备电极。其薄膜样品具有均匀致密的微观结构、良好的透明度和柔韧性;其储能密度远高于双向拉伸聚丙烯,其充放电效率远高于以铁电聚合物为基体的复合电介质材料体系,满足同时具备高储能密度和高充放电效率的实际应用要求。
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一种氮掺杂的MXene硫正极的制备方法,制备Ti3C2Tx MXene,并将其与氨基酸溶液加热反应,其表面的羟基与氨基酸分子的羧基发生酯化反应,真空抽滤得到氨基酸修饰的自支撑复合材料;将该材料在惰性气体氛围下热处理,得到氮掺杂Ti3C2Tx MXene复合基底;最后在该复合基底上沉积硫单质,得到氮掺杂的MXene硫正极。本发明能有效避免后续加工过程中氨基酸和Ti3C2TxMXene的分离,同时避免Ti3C2Tx MXene层间再次堆叠,且制作工艺简单、环保。本发明通过热处理得到氮掺杂的Ti3C2Tx MXene复合基底,可提高氮原子在复合基底上的数量,高效锚定并活化多硫化锂,有效避免“穿梭效应”,提高电池循环的稳定性。
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本发明公开了一种电解水双功能电催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将铁盐和钴盐加入预制备的分散有黑磷纳米片的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,常温搅拌均匀后,获得混合液;在混合液中加入对苯二甲酸,常温搅拌均匀后再依次加入水、乙醇和三乙胺,常温搅拌使金属离子与对苯二甲酸进行配位形成MOF框架,离心并乙醇洗涤,获得离心沉淀物;将所述离心沉淀物真空干燥,获得电解水双功能电催化剂。本发明的方法,可制备廉价高效稳定的FeCoMOF/BP复合材料双功能电解水催化剂,相比于上述现有催化剂具有更优异的活性、稳定性,可适于工业化应用。
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本发明属于建模领域,涉及一种毛化连接件有限元对比建模方法。该方法包括:建立毛化金属件的模型;其中,毛化金属件上毛刺区域的毛刺沿高度方向分层建模,毛化金属件的金属本体按厚度方向分层建模;建立符合材料件的模型,复合材料件的毛刺穿透区按铺层进行分层建模;非毛穿透刺区按多铺层为一单元层进行分层建模;毛刺穿透区为具有毛刺孔的区域;毛刺孔的模型与毛刺的模型一一对应;将飞毛刺孔内表面和毛刺外表面进行接触连接;将毛刺穿透区的接触界面和毛刺区域的接触界面进行接触连接,得到毛化连接件模型。
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本发明公开了一种高首效预锂氧化亚硅负极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极活性物质材料领域。本发明通过将氧化亚硅/碳复合材料粉末压制成片,与金属锂组成对电极,将所得对电极在外电路下进行恒流放电至截止电压,得到脱除活性锂的预锂氧化亚硅/碳复合片,将所得预锂氧化亚硅/碳复合片进行热烧结,得到高首效预锂氧化亚硅负极材料。其中,高首效的氧化亚硅通过气相沉积、电化学预补锂、热处理的方式制备,所述的高首效氧化亚硅中含有结晶性硅酸盐,且大部分为Li2SiO3,所得高首效预锂氧化亚硅负极材料的首次库伦效率能够达到84.2%~93.4%因此能够用于制备锂离子电池。
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本发明涉及金属粉末制造复合材料制品技术领域,具体是涉及一种3D打印高致密弥散强化铜零件的方法,在不使用机械破碎工艺的前提下,通过制备CuAl纳米粉末→制备CuO纳米粉末→脉冲磁致振荡下内氧化的工艺制备出粒径小、球形度高的弥散强化铜粉末,并以该弥散强化铜粉末为基础通过3D打印的方法制备出高致密弥散强化铜零件,解决了传统弥散强化铜粉末制备工艺中复杂构件难成型,成品致密度低、电学性能差的问题,因此具有实际意义。
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本发明公开了一种重力浸渗复合衬板的高通量制备方法,对氧化锆增韧氧化铝陶瓷颗粒进行表面改性,分别镀覆钛镍合金层形成内钛外镍的结构;将表面改性后的氧化锆增韧氧化铝陶瓷颗粒与镍钛合金粉末均匀混合,放置在石墨模具中并压实;将石墨模具放入高通量无压气氛烧结炉中,通入气氛,烧结成陶瓷颗粒预制体;将陶瓷颗粒预制体放置在衬板型腔内工作面,采用叠铸工艺进行高通量重力铸渗制备复合衬板。本发明能够实现陶瓷颗粒预制体的大批量、同炉次烧结;可以实现陶瓷增强铁基复合材料的高通量、一体化制备,进而极大地提高研发和制备复合衬板的效率。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种活细菌总数的荧光检测方法,包括以下步骤:将未知活菌数的待测样品与荧光染料混合反应,得到荧光染色的待测反应液;通过检测所述待测反应液的相对荧光强度值,得到待测反应液中活菌数的数量。本发明能够反映环境中实际存在的活细菌数,且检测速度快、方便简捷、易操作、灵敏度高且精确、动态范围好、能够检测多种微生物、可实现现场监测。
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本发明涉及餐饮领域,具体涉及一种智能餐桌。目的在于提供一种带有旋转字幕的智能餐桌,所采用的技术方案是:包括桌面和支撑桌面的支撑部件,所述桌面中心位置设置有转盘,所述转盘中心设有通孔,通孔内设置固定在桌面上的立柱,所述立柱顶端固定有中心盘,所述中心盘与转盘盘面平行;所述中心盘上固定有娱乐系统,所述娱乐系统包括主控微处理器、下信号接发模块、LED屏、电机,所述LED屏包括旋转平板,所述旋转平板由电机驱动可转动。本发明的餐桌材质为环氧树脂复合材料,综合性能及抗菌性能优异。通过旋转LED屏显示字幕,能活跃聚餐的气氛,增添娱乐效果,将祝福和问候立体化的表达出来。
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本发明提供一种高灵敏度柔性压力传感器及其制备方法,包括上电极、压敏层、下电极,所述上电极、下电极为镀有铜的柔性PC板电极,所述压敏层是由两层带有微结构的碳纳米管(CNTs)/聚二甲基硅氧烷(PDMS)复合材料薄膜“面对面”封装组成。本发明公开的一种高灵敏度柔性压力传感器及其制备方法,工艺简单、成本低廉、灵敏度高、响应速度快,且稳定性好。
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本申请属于电子材料技术领域,特别是涉及一种复合电介质材料的制备方法及复合电介质材料。目前广泛研究的具有高储能性能的复合电介质材料通常采用铁电聚偏氟乙烯基聚合物基体以及铁电陶瓷粒子进行复合制备,这导致复合电介质材料的低储能密度及高能量损耗。本申请提供一种复合电介质材料的制备方法,包括如下步骤:a.聚合物基体接枝改性;b.无机粒子表面功能化改性;c.聚合物基体与无机粒子共混预制成膜;d.预制膜的拉伸。该复合材料具有较高介电常数及击穿场强,从而其储能密度值有所提升,同时,由于聚合物基体自身损耗的降低及高绝缘二维粒子取向排列引发的漏导电流的减小,会赋予最终复合电介质高的储能密度及能量释放效率。
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本发明公开了一种用于改性氰酸酯树脂的氨基化介孔二氧化硅的合成方法,属于高频印刷板用基体材料技术领域。其包括如下步骤:焙烧、萃取和制备POSS‑MPS/CE复合材料。本发明采用萃取法合成介孔二氧化硅,利用先接枝氨基后溶解模板剂的方法,得到介孔结构完整且孔径较大的氨基化介孔二氧化硅,模板剂在整个过程中起保护和支撑孔结构的作用。
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一种在气凝胶材料中负载易升华物质的方法,将单质易升华物质放入活塞密封气缸底部,上部叠放气凝胶材料,装入活塞;排出气缸内及气凝胶材料中的空气,然后通过气缸出口通入惰性气体;密封气缸出口,快速推压活塞,气缸内的惰性气体由于骤然压缩而升温,致使易升化物质单质受热升华,并在活塞压力下进入气凝胶材料的孔道之中;快速抽拉活塞至气凝胶材料初始长度,惰性气体因体积膨胀温度下降,随着温度的下降,气相易升化物质凝结形成纳米级颗粒,并均匀分散在气凝胶材料的孔道中;获得高易升化物质负载量的气凝胶材料。本发明方法负载量高、易升华物质分布均匀,该发明可用于含有易升化物质的工业废气处理,也可以用于制备均匀的复合材料。
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本发明公开了一种中空管状生物碳的制备方法及应用,首先将木棉纤维分散于硫酸溶液中进行水热反应,得到碳化后的木棉纤维。然后将碳化后的木棉纤维在惰性气氛保护下进行煅烧,将煅烧后的木棉纤维冷却、洗涤干净、收集、干燥即可得到中空管状生物碳。该方法工艺简单易控,能够很好地在保持其原有结构的前提下实现木棉纤维的碳化和活化,并能够通过控制水热和煅烧温度实现中空管内外表面球的分布。此外,通过该方法制备的生物碳不仅可以应用于锂/钠离子电池和超级电容器,还可以用作吸附剂、模板剂以及复合材料中的碳基体。尤其是,当其应用在锂/钠离子电池中时,表现出了优异的电化学性能。
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本发明公开了一种火力发电厂真空系统保持方法,包括以下步骤:1)采用氦质谱检漏仪对机组真空系统进行全方位检测,找到机组真空系统中存在的所有泄漏点;2)采用MACR1208材料对机组真空系统中所有泄漏点外表面进行清理;3)采用MACR1001粘合材料与MACR1201柔韧材料及MACR3104和MACR3105按(2-5)∶(1-3)∶1∶1的比例调和后所配制的复合材料,在清理后的机组真空系统中的所有泄漏点处涂抹多层,每层涂抹完成后需3小时凝固,再进行下一道工序,最终在设备泄漏点处形成一层韧性膜层。提高了发电量,使机组供电煤耗有效降低,达到节能减排的效果,保证处理后漏点消失、严密性提高。
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本发明公开了一种通过化学镀铜制备钨铜复合粉末的方法,先按照需要制备钨铜复合粉末质量的80~95wt%称取钨粉,计算出铜所需质量;在钨粉中加入分散剂,超声震荡后过滤出,并用蒸馏水清洗;按计算得出铜质量的3.89倍称取五水硫酸铜并溶解,制成浓度为4~12g/L的硫酸铜溶液;然后加入到双络合剂溶液中,再将NaOH固体直接加入,调整混合液的pH值,加入稳定剂后在恒温水浴中加热,再加入甲醛和钨粉,然后恒温水浴中加热并搅拌,直至钨粉变红,然后用蒸馏水和酒精清洗下层的钨铜复合粉末,干燥即成。解决了现有钨铜复合材料制备方法中存在的铜包覆层不均匀的问题。
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本发明公开了一种电弧激光同轴送丝送粉打印喷头及增材制造装置,利用同轴嵌套设置的送丝通道管和送粉通道管形成同轴输送丝材和粉末的打印结构,能够使焊丝和粉末沿同轴线输出,在送丝通道管和送粉通道管上端设置焊丝驱动装置和光镜结构,利用光镜结构形成激光束聚焦的光斑与送丝通道管和送粉通道管出口的焊丝和粉末束流同轴,从而达到同时送丝和送粉同时对同轴上的焊丝和粉末进行熔融成形的目的,成形颗粒增强金属基复合材料,可以成形任意材料成形,将电弧增材低成本、高效率的优势和激光增材的高精度的优势相结合,结构简单,使用方便。
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本技术发明涉及一种内置橡胶圈的组合高压防破碎安全陶瓷柱塞,可应用于陶瓷柱塞及复合材料制品的成型生产及研究领域。公开其陶瓷柱塞的设计思路及设计方式,一是对陶瓷元件进行分割,同时将单元件接触面设计为中间存有空隙结构,二是内置橡胶圈,并涂抹粘接胶进行组合装配,起到碎片粘连,减少碎片的掉落风险。
本发明公开了一种透明质酸钠修饰的载药MOFs材料及其制备方法和应用,其中,透明质酸钠修饰在MOFs材料表面,并且MOFs孔道内部负载有所需药物。本发明利用MOFs材料作为骨关节炎药物递送载体,结合表面修饰策略,将透明质酸钠长链通过配位相互作用修饰在MOFs材料表面并进一步负载抗炎药物,得到了一类具有良好水润滑性能的载药MOFs纳米复合材料,将其作为关节润滑剂,表现出优异的减摩抗磨性能和药物缓释效果,该方案的提出可为仿生关节润滑材料在MOFs药物递送载体的程序化构筑用于润滑增强和药物释放提供理论指导和设计依据。
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本发明公开了一种高、低介电复合宽频吸波材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将Co(NO3)2·6H2O与二甲基咪唑按摩尔比1:4分别溶解在甲醇溶液中混合,配位反应,得到ZIF‑67前驱体;步骤二、将ZIF‑67前驱体分散在去离子水和甲醇的混合溶剂中,在所述混合溶剂中加入二甲基咪唑,在温度为25℃~45℃的条件下搅拌,使二甲基咪唑分散于所述ZIF‑67前驱体中,再加入La(NO3)3·6H2O,La(NO3)3·6H2O与二甲基咪唑的摩尔比为1:(4~9);在25℃~45℃的温度下配位反应,得到ZIF‑67@La(OH)3前驱体;步骤三、将ZIF‑67@La(OH)3前驱体热解处理,得到吸波材料。该方法制备的La2O3@Co/C复合材料,为一宽频、强吸收电磁波吸收剂。
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本发明公开了一种具有高循环寿命铅酸液流电池的制备方法,铅酸液流电池主要由正、负极电极板、正负电极、底板、流道、电解液、电解质溶液储罐及直流水泵等部分组成。首先是制备铅酸液流电池的电极板、流道等,其次石墨基复合材料和铜网制备正负电极,随后配制液流电池的电解液,最后进行组装电池。本发明通过向电解液中添加有机添加剂HDTAH解决了电池负极的“析氢效应”及解决负极枝晶脱落或正负极接触造成短路等问题;工艺操作简单,较大程度降低成本,在提升经济效益和社会效益上拥有巨大的潜力。故此,本发明的铅酸液流电池因其较高的循环寿命,具有应用于在一些国家电网难以涉及的偏远地区,如孤岛、边防哨所和山区电苛刻环境的良好前景。
本发明公开了一种N‑graphyne/ZnO复合气敏材料、制备方法及应用,将NaOH溶液和N‑graphyne悬浮液依次加入到(CH3COO)2Zn·2H2O溶液中,得到混合液;(CH3COO)2Zn·2H2O与NaOH的摩尔比为1:2,N‑graphyne质量为(CH3COO)2Zn·2H2O质量的0.75%~2.8%,在混合液中加入乙二醇进行溶剂热反应,溶剂热反应温度为175~185℃,反应时间为23.5~24.5h,反应结束后自然冷却,将反应得到的产品洗涤至接近中性,烘干,得到N‑graphyne/ZnO复合材料;本发明制备的N‑graphyne/ZnO复合气敏材料相对于ZnO气敏材料,气体响应度明显提高,最佳工作温度有所降低,且制备流程简单,可实现规模生产和气体传感检测应用。
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