877
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本发明创造提供了一种有缆型复合保温管结构,保温管的隔热绝缘衬套和耐高温复合保温管本体埋有多个导电环和多条电缆;两两相连的保温管实现保温管间的多条电缆分别连通,使保温管具有可靠传输温度等测量数据功能,且不易损坏;保温管的隔热绝缘衬套和耐高温复合保温管本体选用耐高温玻璃钢复合材料,具有耐温能力强、质量轻、机械强度高、电绝缘性好和视导热系数低的特性;耐高温复合保温管本体内的保温隔热夹层具有超低的视导热系数,使保温管的保温性能大幅提升;保温管的隔热绝缘衬套与耐高温复合保温管本体将接头内外重叠覆盖,使保温管具有全程无热桥保温特性;此结构设计适用于复合保温管的全尺寸型号设计。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种耐热聚乳酸发泡热成型体的制备方法;包括以下原料聚乳酸80~100份、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯1.5~3份、纳米氧化锌0.3~0.8份、玻璃纤维5~20份、硅烷偶联剂0.5~2份、发泡剂2~5份、发泡促进剂0.1~0.3份、N,N‑二甲基甲酰胺400~500份;三羟甲基丙烷三丙烯酸酯与聚乳酸主链酯交换反应,聚乳酸由线性结构转为支链化;玻璃纤维增强聚乳酸复合材料熔体强度和应变硬化强度;硅烷偶联剂增加玻璃纤维、纳米氧化锌与聚乳酸材料的相容性和键合能力;发泡剂在发泡促进剂和热条件下,分解出氮气、二氧化碳和水,对聚乳酸均匀发泡,聚乳酸热成型,形成孔径均匀致密发泡材料,热变形温度高,具有较好耐热性和强度。
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本发明公开了一种耐磨损穿孔辊及其加工方法;通过改性立方氮化硼,制备聚晶立方氮化硼复合材料;通过在聚晶立方氮化硼表面包覆两次硅氧纳米涂层,与聚酰亚胺形成类硅氧烷‑聚酰亚胺共聚物结构的混合胶液,具有更好的溶解性和胶粘性;混合胶液可以直接涂抹于辊套金属表面,高温高压下形成耐磨涂层,使用便利。
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本发明涉及一种线性压阻式触觉传感器及其制备方法,该传感器包括至少一个触觉传感单元,所述触觉传感单元包括压力感知层与下电极层,所述下电极层包括以叉指方式并列分布的电极A和电极B;所述压力感知层由凸起结构朝下的PDMS凸起和覆盖在PDMS凸起表面上的PDMS/MWCNTs复合材料组成,所述压力感知层的上表面为平面,下表面分布有至少一个凸起;所述凸起为带顶圆角的圆锥结构,其顶点与所述下电极层接触;所述压力感知层受压时,所述凸起产生形变,导致凸起与下电极层接触面积发生线性改变。该传感器具有良好的线性响应和灵敏度,且制备工艺简单,制造成本低。
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本发明提供了一种吸波胶膜、吸波预浸料及二者的制备方法。该吸波胶膜包括树脂和磁介质型吸收剂的重量比为15~35:30~70,其中磁介质型吸收剂的粒径小于或等于15μm,磁介质型吸收剂包括磁介质吸收剂本体和表面改性层,表面改性层为二氧化硅包覆层或者氧化磷包覆层,树脂在60~80℃时的粘度小于或等于10000cps。本申请对吸波胶膜在树脂材料和磁介质型吸收剂均进行了针对性设计,在磁性介质材料含量较高,甚至作为复合材料主体的情况下,依然保证了其在树脂材料中的均匀分散,确保最终形成的吸波预浸料电磁参数、面密度及厚度的稳定可控。
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本发明属于高分子材料领域,公开了杂多酸型聚离子液体自愈合材料及其制备方法和应用。以杂多酸和含有磺酸化的季胺盐基团的高分子为原料,通过静电复合形成杂多酸型离子液体基团交联的高分子复合材料,其通式为‑[‑CH2CH(COOCH2CH2N(CH3)2CH2CH2CH2SO3H‑]n‑r‑[CH2CH(COOCH3)‑]m‑@(XM12O4)n/l,此材料的离子液体部分具有微波响应性,可在微波辐射中液化而实现材料的重新结合,恢复室温后液化部分可再次形成固态区域而交联材料。因此,利用微波的致热效应,杂多酸型聚离子液体自愈合材料可自行在断裂处愈合,形成自修复。该自愈合材料在中高火条件下,微波辐射30s即可愈合。
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本申请一种隐藏式车辆上车踏步,包括踏步总成和伸缩机构;所述伸缩机构一端固定在车架上,另一端与所述踏步总成固定连接,所述车辆侧面设置隐藏缺口,所述伸缩机构用于驱动所述踏步总成伸出所述隐藏缺口至所述车辆外侧和收回至所述车辆底部;所述踏步总成侧面设置蒙皮,当所述踏步总成收回至所述车辆底部时,所述蒙皮恰好覆盖所述隐藏缺口。本申请提供的上车踏步,其蒙皮采用碳纤维复合材料,踏步骨架与踏板采用压铸铝材料,集成挡泥板装置,利用伸缩机构实现踏步总成的伸出、隐藏动作,可降低整车风阻2%、轻量化15%。
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本公开涉及具有射频透射部件的电子设备外壳。本文描述了一种包含热固性复合材料的电子设备部件。该电子设备部件可为外壳的结构部件并限定该外壳的外表面。该电子设备部件还可对射频信号透明。
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本发明公开了一种采用废旧PA膜再生料与PET再生料制备低成本、低吸水、易成型PA/PET合金材料及制备方法,该复合材料的原料组成包括:PA6膜再生料40~75%;PET再生料10~40%;耐高温聚酰胺再生料2~10%;热稳定助剂0.2~1.0%;润滑剂0.2~1.5%;PA降粘剂0.2~1.0%;扩链剂0.2~1.0%;成核剂0.2~0.7%;相容剂1~10%。本发明提供的合金材料,改善了PA材料吸水率高,PET冷却慢的缺点,解决了两者相容性不好的问题,同时采用再生料为基材,具有低成本、低吸水、易成型特性。
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本发明公开了一种用于电化学全解水的贵金属掺杂双金属磷化物催化剂的制备方法。其中,贵金属为铑,双金属磷化物为磷化钴铁。本发明所述的制备方法选用六水合硝酸钴,九水合硝酸铁,三氯化铑以及尿素作为原料,使用乙二醇辅助水热法获得铑掺杂的钴铁双氢氧化物前驱体,再将其与次磷酸钠在氮气气氛中退火,得到花瓣状的铑掺杂的磷化钴铁纳米材料。该材料在酸性反应条件的HER中,仅需76 mV的过电位即可达到10 mA·cm‑2的电流密度。在1 M KOH中,当电流密度达到10 mA·cm‑2时,HER和OER的过电位分别为48 mV和303 mV。当作为双功能电极用于整体水分解时,Rh掺杂的Co2Fe‑P复合材料在1M KOH中仅需要1.54 V的低电池电压便可以达到10 mA·cm‑2的电流密度,并维持稳定不低于30小时。同时其制备方法简易,成本低,性能可与商用贵金属催化剂媲美,具有较好的应用前景。
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本发明属于纳米酶催化抗菌技术领域,具体涉及一种基于激光液相辐照制备氧化铈纳米酶的方法及应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将银纳米粒子和氧化铈纳米粒子分散在液相溶剂中,得到胶体悬浮液;(2)采用激光束辐照所述悬浮液,使银纳米粒子和氧化铈纳米粒子焊接为复合纳米粒子,离心分离、清洗干燥后,即可得到所述氧化铈纳米酶。本发明采用银纳米粒子负载到氧化铈纳米粒子上制备银‑氧化铈纳米复合材料,不仅提高了氧化铈纳米粒子的可见光响应能力,也引入了银纳米粒子作为新的活性中心,增强了氧化铈纳米粒子的催化活性,将其应用于抗菌领域,抗菌率高达80%以上,具有极强的抗菌作用。
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本发明涉及一种空气净化环保涂料,其特征在于,采用如下工艺制备:将硝酸铁、醋酸锰加入去离子水/乙二醇的混合溶液中,接着加入复配的表面活性剂PEO‑PPO‑PEO(P123)、十六烷基三甲基氯化铵CTAC和柠檬酸三钠,采用氨水调整pH为8.5‑9,在120‑140摄氏度加热处理,随后将产物于去离子水和乙醇中交替洗涤多次,在300‑400摄氏度下热处理30‑60min,得到FeMnO3;接着,将FeMnO3继续超声混合于去离子水中,加入醋酸锌、钛酸四丁酯和氨水,将其置于磁力搅拌机上于200w的高压汞灯下光照15‑20h后,用去离子水洗涤,在300‑400摄氏度下热处理30‑60min,得到FeMnO3‑ZnTiO3的复合材料;本申请精准调控形成纳米片搭接而成的花状FeMnO3;将其作为载体后负载纳米ZnTiO3,FeMnO3极大比表面积的纳米片提高了ZnTiO3的分散性,避免了纳米颗粒的团聚,从而提高了光催化活性。
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本发明公开了一种高模热熔预浸料的制备方法,包括以下步骤:(1)利用涂膜工艺将热熔树脂基体制成上下胶膜;(2)控制高模纤维穿纱、展纱过程,使其充分展开、铺平;(3)将上下胶膜分别贴附在高模纤维层两侧面,热压含浸得到高模热熔预浸料。本发明方法主要通过控制展纱过程中的退丝张力,减少了纤维模量、强度损失并提高了预浸料制备的工艺性,且具有低成本、工艺简单、设备要求低、易于操作等优点,适用于各种型号高模碳纤维与适配的热固性树脂,适合大批量推广使用,且制备得到的高模热熔预浸料平整性及质量稳定性好。本发明方法在高性能复合材料制造技术领域有很好的应用价值和经济效益。
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本发明要解决目前铁磁性金属基吸波材料存在高密度、吸波频带窄和耐腐蚀性差的缺点以及二次复合过程中石墨烯团聚的问题。本发明涉及一种非金属石墨烯基复合吸波材料及其制备方法。该方法操作简单,便于大规模生产;得到的复合吸波材料不包含金属,既能保留住石墨烯材料轻质的特点又具有良好吸波性能。该方法包括如下步骤:步骤I:将氧化石墨烯浆料和蒽醌类化合物在液相中均匀混合;步骤II:用步骤I中得到的材料转移至反应釜中进行水热反应;步骤III:用步骤II中得到水凝胶进行冷冻干燥制备还原氧化石墨烯@小分子蒽醌化合物复合材料。通过改变小分子蒽醌化合物的含量能够对还原氧化石墨烯的电导率进行调控,从而实现其吸波性能的调控。
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本发明提供了一种聚酰胺预聚物粉末水性浆料的制备方法,此方法采用高压预聚工艺,首先在高压反应釜中获得酰胺预聚物,然后将预聚物卸入水中,在水中加入消泡剂、润湿剂等助剂后,通过浆料研磨得到预聚物颗粒度D50在0.1‑10um范围内的水性浆料;通过此方法得到的浆料,颗粒度均匀细腻,浆液稳定不易沉降,通过涂覆+热处理的手段容易在金属、玻璃、纤维等基底表面形成高分子量、致密、均匀的聚酰胺涂层,可以在金属防腐、提高耐磨、外观处理和纤维增强复合材料等领域获得应用。
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本发明公开了一种立体构型近红外光引发剂,所述引发剂的结构如通式(1)所示,其中,M表示为Li、Na、K中的一种或多种;0≤x≤7;Re表示为Y、Gd、Yb、Sc中的一种或多种;1≤y≤6;Ln表示为Er、Tm、Ho、Eu、Tb、Sm、Dy、Ce、Nd中的一种或多种;0≤z≤50;PI为含羟基的:香豆素、吩噻嗪、硫杂蒽酮、二苯甲酮、蒽醌、樟脑醌、碘鎓盐、硫鎓盐中的一种或多种;2≤p≤9;0≤m≤15;n≥3。本发明立体构型引发剂在低功率近红外光辐照下,激发诱导聚合,降低了光敏材料固化所需的近红外光功率以及光聚合过程中的热效应,适用于光固化涂料、胶粘剂、复合材料和增材制造等领域。
本发明公开了一种气凝胶/热塑性聚氨酯弹性体及制备方法和保温隔热材料,属于聚氨酯弹性体材料领域。本发明通过将热塑性聚氨酯弹性体与气凝胶混合均匀,干燥得到均制原料,再将所述均制原料加工成气凝胶/热塑性聚氨酯复合细丝,然后用3D打印技术制备得到所需形貌的气凝胶/热塑性聚氨酯弹性体。热塑性聚氨酯弹性体与气凝胶都具有良好的隔热性能,混合制备成复合材料,能起到协同增效的作用,进一步提高产品的保温隔热效果,将均制原料制备成细丝状,既是为3D打印做基础,又能加强原材料之间的融合,所得产品具有优异的保温隔热效果与热稳定性,兼备低导热系数与低密度,3D技术的应用,能使产品的形貌密度可控,使之具有广阔的应用前景。
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本申请实施例提供了一种基于数字图像处理的水泥基材料细密裂纹评估方法,其技术要点是,对高韧性水泥基复合材料ECC的目标试件进行拉伸,通过相机每间隔固定时间采集一次裂缝图像,将所述裂缝图像通过信号平均化转换、中值滤波器过滤等操作得到背景修正的裂缝图像;通过边缘识别算法或双阈值算法依次获取准确包含细裂纹和宽裂纹信息的合格二值图像;按照拍摄的时间顺序轴,逆向顺次向前对各张所述合格二值图像进行去噪处理和增强处理,通过各张所述降噪图像获取每个裂缝区域的像素面积和边界坐标,裂缝宽度识别为裂缝在加载方向的投影长度,裂缝的平均宽度通过开裂区域像素面积除以裂缝长度获得,累计裂缝长度并除以试件整个宽度,获得裂缝数量。
本发明提供了一种用于人工湿地的牡蛎壳结合锌铁层状双金属改性复合填料,其特征在于,以牡蛎壳粉末为原材料,与海藻酸钠按一定比例混合,制成人造球形基质,利用水热共沉淀法,将锌、铁涂覆于人造球形基质表面,制备复合材料。该复合填料通过锌和铁的离子交换作用实现磷和抗生素的去除,解决了牡蛎壳粉末无法承受水力负荷这一问题,延长了基质的使用寿命,提高了磷和抗生素的吸附能力,达到了废物再利用的目的。
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本发明涉及一种多巴胺衍生物抗菌剂及其制备方法与在制备抗菌涂层中的应用。该多巴胺衍生物抗菌剂由多巴胺与氯甲酸薄荷酯结合而成,其在碱性溶液中与多巴胺共聚形成涂层到固体材料表面。本发明所制备的多巴胺衍生物抗菌剂可直接在纺织品、玻璃、硅片、金属、陶瓷、木材、有机高分子和复合材料等材料的表面形成稳定的抗菌改性涂层;该抗菌材料具有高效广谱的抗菌黏附作用,且实现了一步修饰法,修饰方法简单,生物相容性良好,可广泛应用于医疗、卫生、环保和食品等产业。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种储能用锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的储能用锂离子电池负极材料为核壳结构,其中纳米锡为核,石墨烯为壳。本发明的储能用锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:纳米锡、氧化石墨烯、水混合均匀后进行水热反应,得纳米锡/氧化石墨烯复合材料;然后冷冻干燥,然后在惰性气氛中煅烧,即得。本发明的储能用锂离子电池负极材料作为锂离子电池负极活性材料使用时,锂离子电池的循环性能、充放电容量等都得到了优化,既充分保留了锡基材料比容量大的优点,又极大改善了锡基材料的循环稳定性。
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本申请涉及一种高温高热部位均温化方法,属于飞机结构设计领域,所述方法包括:根据高温高热部位的表面温度场分布及均温化需求,确定均温化结构的热疏导方向以及导热量和散热量,其中,所述均温化结构自外至内依次至少包括防热层、疏导层和隔热层;根据所述均温化结构的热疏导方向、导热量和散热量确定所述均温化结构中防热层、疏导层和隔热层的材料,其中,所述防热层采用抗氧化发射涂料,所述疏导层采用高导热复合材料,所述隔热层选用低导热隔热材料。本申请的高温高热部位均温化方法可以有效降低高温高热部位的温度梯度,削弱其应力水平,减轻结构重量。
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本发明涉及一种基于醌类有机物的锂离子电池负极材料,属于二次电池领域。将具有电化学活性的1,5‑二羟基萘通过电化学聚合并沉积的方法,依附在多孔活性炭表面,制备了电池正极。该有机物对其储能容量、电压窗口、和电化学行为起着决定作用。本发明中的复合物正极经过半电池测试,体现了较高的充放电比容量和优异的倍率、循环性能。在恒电流充放电250次后容量可以保持320mAh/g。使用本发明所提出的聚(1,5‑二羟基萘)/多孔活性炭复合材料正极可以制备出高能量密度、长循环寿命的有机系锂离子电池。
本发明属于阻燃抑烟领域,具体涉及一种含锡酸根离子的钴、锌杂化片状交叉ZIF阻燃剂,所述阻燃剂是由锡酸根离子通过共价键作用力被吸附在钴、锌杂化片状交叉ZIF材料表面得到。本发明还涉及一种上述阻燃剂的制备方法,把制备的阻燃剂添加到聚合物中形成复合材料后,在燃烧过程中,所述阻燃剂的片层结构能够起到一定的阻隔作用,且阻燃剂分解后产生的金属氧化物覆盖在聚合物材料的表面,也能起到隔离作用,同时能够催化成炭,进一步提高了阻燃效果;含锡酸根离子的钴、锌杂化片状交叉ZIF在燃烧过程中还会释放出含氮气体,从而在气相中起到一定的阻燃作用;此外,引入锡酸根离子的阻燃剂在抑烟性能上可以得到极大的改善。
本发明公开了一种高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料及其制备方法和应用,按重量份数计,包括组分:PPO树脂30~75份;PS树脂10~15份;碳纤维5~15份;滑石粉5~25份。本发明通过在聚苯醚/聚苯乙烯合金中添加碳纤维与滑石粉,二者协同作用,能够很好的提升材料的导电稳定性和尺寸稳定性,制得的高性能导电聚苯醚/聚苯乙烯合金材料,在高温条件下仍然具有较低的表面电阻率和良好的尺寸保持率,解决了现有的导电材料表面电阻率稳定性差的问题,进一步拓宽了聚苯醚复合材料的应用,特别适用于电子封装领域。
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本发明为一种用于单向预浸料铺贴的成型模具,包括芯模和辅助模,所述芯模由若干柔性带堆叠而成,所述辅助模的一端设有导向部,所述导向部用于引导所述芯模沿着所述导向部的形状产生形变。本发明克服了复合材料成型过程中模具成本较高的缺点,由于本方案中芯模采用弹性材料成型,可以通过改变辅助模轮廓的方法来得到需要的制件外形,并且本方案中芯模可以重复使用;同时本方案涉及的芯模适用于多种类型的预制体成型,适用性强的特点。
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本申请公开了一种低翘曲玻纤增强PBT材料及其制备方法,涉及高分子复合材料领域。所述的玻纤增强PBT材料,以质量百分比计,包括以下组分:聚对苯二甲酸丁二醇酯40~85%;热塑性聚酯弹性体5~30%;玻璃纤维5~30%;复合抗氧剂0.3~0.8%;润滑剂0.3~0.8%;其中,热塑性聚酯弹性体的硬度为40‑72D。本申请通过在玻纤增强PBT材料中添加硬度为40‑72D的热塑性聚酯弹性体材料(TPEE),使得材料具备优异的韧性,并在一定程度上改善材料翘曲程度。通过调整TPEE的添加量,可以改善材料的收缩均匀性等问题。
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本发明提供了一种复合阻尼材料及其制备方法。本发明提供的复合阻尼材料包括聚合物基体和分散在所述聚合物基体中纳米杂多酸粒子;所述聚合物具有式(1)所示结构。本发明将特定丙烯酸酯类化合物结构与特定乙烯基杂环化结构结合,其中,乙烯基杂环化结构提供缔合位点,再将该特定结构的聚合物与纳米杂多酸粒子结合,聚合物分子链与杂多酸粒子之间存在多个缔合点,产生物理缔合作用‑离子相互作用;当复合材料在高温条件下接收外界刺激后,会通过高分子链之间的解缔合来耗散能量,从而达到优异的阻尼效果;另外,本发明提供的复合阻尼材料在低频下也具有良好的阻尼效果,能够在较宽的频率范围下有效实现减振降噪。
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本发明公开了一种氧化铝改性掺杂硅/双碳复合负极材料的制备方法,其具体步骤为:将硅粉、石墨粉按照1/0.5~10质量比混合均匀、根据二者总质量加入5~30%有机聚合物、2~20%铝化合物在溶剂中球磨10~72小时。除去溶剂,干燥,将所得物料在空气中200~300摄氏度热处理0.5~5小时,水洗后干燥,然后在惰性气氛下500~800摄氏度反应1~10小时,冷却至室温后得到氧化铝掺杂硅/双碳(石墨片及聚合物热解炭)复合负极材料。用该方法制备的复合材料可用作锂离子电池和锂硫电池负极材料。
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