本发明提供了一种超级电容器用含镍纳米石墨烯碳球多孔复合电极材料及其制备方法和应用,属于复合材料制备方法和应用领域,为解决大量废弃聚氨酯泡沫引发了一系列的环境问题以及现有超级电容器用电极材料比电容与比功率低、成本高等问题,本发明提供的方法以工业和生活中废弃的聚氨酯泡沫为碳基体,利用水热法和碳化法制备出高比电容的含镍纳米石墨烯碳球多孔复合电极材料应用于超级电容器。该制备方法工艺简单,原料充足、成本低廉,达到了制备出具有高比电容的碳基复合电极材料,同时变废弃聚氨酯泡沫为宝,减少环境污染的目的。
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本发明提供一种反应混合物,其包含聚脲二酮树脂,中和的多元醇,酸封闭的叔胺催化剂;和任选地,添加剂包,所述添加剂包选自流量控制添加剂、和润湿剂、和溶剂,其中所述酸的pKa大于4.82。由本发明的反应混合物制备的组合物可以在室温至130℃的温度下被催化,并且特别适用于或作为涂料、粘合剂、铸件、复合材料和密封剂,具有良好的性质和延长的适用期。
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本发明提供了一种落锤冲击试验系统,属于机械工程技术领域,它包括上横梁、左立柱、高度标尺、左滑轨、滑尺、防二次冲击左机构、光电门、左底支撑梁、左底纵梁、左底座角梁、载物台立柱、底板、下横梁、右底座角梁、右底纵梁、右底支撑梁、防二次冲击右机构、右立柱、右滑轨、锤架上板、配重块、螺杆、锤架下板、锤头支座、传感器、锤头、固定夹、载物台面、控制器、数据采集系统、数据存储系统和数据处理及显示系统,能够对复合材料、铝合金、镁合金等多种材料及结构进行落锤冲击试验测试,而且具有防二次冲击功能。与现有技术相比,具有操作方便,容易制造、安装和拆卸,成本低,能耗低等有益效果,工程应用前景广阔。
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本发明涉及水系锌离子电池负极材料技术领域,公开了一种含丰富氧位点材料修饰金属锌负极的制备方法及应用,该方法包括:使用氯化铁、次氮基三乙酸、异丙醇以及去离子水为原料进行溶剂热反应生成金属螯合物次氮基三乙酸铁;再将次氮基三乙酸铁粉末与粘结剂在N‑甲基吡咯烷酮中形成均匀浆料,在锌箔表面制备具有含丰富氧位点的人工保护涂层次氮基三乙酸铁复合材料。本发明构建的人工保护涂层呈现出致密的纳米棒状结构,可以实现锌离子的均匀分布和成核生长,所得复合金属锌电极作为水系锌离子电池负极材料具有优异的循环性能。
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本发明涉及一种多层联锁编织结构及其制备方法,具体的说,制备方法是指一种使层内纱线按二维编织规律运动、层间纱线在所有交换点互锁的编织方法,属于复合材料预制体成型技术领域。当前存在的多层联锁编织工艺成型织物中互锁点少,且不能得到结构完整的矩形截面织物。本发明提出的多层联锁编织结构能够增加层间纱线互锁点数量,使矩形截面多层联锁编织预制件具有结构完整性,改善其力学性能。同时,本发明提供了该结构在旋转编织机上的制备方法,可通过改变角轮和拨盘的运动实现沿不同方向上互锁的织物,包括沿横向互锁的矩形截面织物、沿纵向互锁的矩形截面织物、沿径向互锁的圆形截面织物、沿周向互锁的圆形截面织物。
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本发明提供一种用于降解有机磷杀虫剂的菌剂及其制备方法与应用。所述菌剂是以海藻酸钠、壳聚糖、硅藻土和聚乙烯醇的包埋交联产物为载体,与台湾嗜铜菌X1混合而成。用于制备本发明菌剂的材料环保,生物相容性强,可以有效保留菌株X1对有机磷杀虫剂的降解活性。通过将菌株固定化于复合材料中,提高其对复杂环境的耐受能力,降低复杂环境中污染物对菌株的毒害作用。本发明菌剂能高效降解不同种类的有机磷杀虫剂,可以广泛应用于环境中有机磷杀虫剂的生物修复。
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本发明公开了一种基于离散‑连续耦合的钢桥面铺装层间剪切试验模拟方法,步骤如下:首先,在PFC3D软件中建模,形成钢桥面铺装沥青铺装层三维离散元模型;其次,在FLAC3D软件中建模,形成钢桥面板三维连续模型;再次,利用PFC3D与FLAC3D软件的Socket I/O功能,实现两者模型之间的数据交换;最后,对模型进行加载剪切,改变沥青铺装层三维离散元模型的细观参数与钢桥面板的材料参数,进行钢桥面铺装层间剪切影响因素分析。本方法综合离散元法与有限元法的优势,既考虑了沥青混凝土作为多相复合材料所具有的细观特征,又考虑了钢桥面板线弹性材料的特征,模拟结果更加符合工程实际,所得数据可用于指导钢桥面铺装体系复合结构的设计。
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本发明公开一种复杂形状的β‑SiAlON陶瓷及其制备方法,该β‑SiAlON陶瓷的主晶相为β‑Si6‑xAlxOxN8‑x,其中0<x≤4.2,包括如下步骤:S1.EPTA、UDPA、PUA、正辛醇混合后超声,加入陶瓷粉体进行球磨;S2.将球磨后的陶瓷浆料取出并置于3D打印机平台上;S3转动3D打印机平台使陶瓷浆料经过刮刀后变为平整的浆料膜,将所需的复杂形状陶瓷模型通过计算机切片处理后输出,经光固化后得到陶瓷坯体;S4.接着进行真空脱脂和空气脱脂,最后进行气压烧结,得到复杂形状的β‑SiAlON陶瓷。本发明制备简单、工艺可控、材料体系便于调节,批量生产,可适用于制备氮化物陶瓷等陶瓷基复合材料。
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本发明提供一种温轧制备钛/钢复合板的方法,属于金属层状复合材料制备技术领域,首先对钛板和钢板退火处理使其达到最软态,其次用砂轮或金刚石磨轮机械打磨钛板和钢板的待复合表面,再将钛板和钢板层叠组坯后四周用金属箔包覆,接着将组坯置于加热炉中在100‑400℃保温10‑40min,然后单道次温轧使钛/钢界面复合,最后将钛/钢复合板置于加热炉中在500‑800℃保温20‑60min扩散热处理,使界面实现冶金结合。该方法通过退火处理、表面处理和温轧的工艺配合降低了轧机的负荷,而且界面不需要真空处理,具有设备要求低,工艺简单,易工业化推广的优点。
本发明涉及一种原位反应聚合物转化Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷及制备方法,采用硝酸钪改性聚硅氧烷先驱体,在先驱体裂解和热处理过程中通过原位反应得到Sc2Si2O7‑SiOC陶瓷。在较低热处理温度下,Sc(NO3)3热解得到的Sc2O3纳米晶与非晶SiOC陶瓷中的Si‑O原子团簇原位反应生成Sc2Si2O7陶瓷;SiOC陶瓷中未反应的Si‑O原子团簇与非晶无序碳发生碳热还原反应生成SiC纳米晶粒,形成少量SiC纳米晶弥散分布的Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷,解决了Sc2Si2O7陶瓷合成条件苛刻以及SiOC陶瓷晶化程度低、热稳定性差等问题。通过调控Sc(NO3)3含量和热处理温度,可优化Sc2Si2O7陶瓷和SiC纳米晶粒的含量,所得Sc2Si2O7‑SiOC复相陶瓷具有耐高温、抗氧化、介电可调谐等性能,有望制备出高温承载宽频吸波的陶瓷基复合材料。
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本发明属于热封薄膜的制备领域,具体涉及一种低温热封聚烯烃薄膜及其制备方法。自上而下包括电晕层、芯层和热封层;所述的热封层是由PBE弹性体、茂金属线性低密度聚乙烯、LDPE、纳米二氧化硅和爽滑剂组成的复合材料。本发明通过在热封层中添加纳米二氧化硅和爽滑剂,解决了因PBE弹性体的加入所引起的发黏问题,保证了薄膜的强度、挺度不下降;加入适量LDPE改善加工流动性;再用高弹态拉伸成型技术,结合微晶成核,制备出透明、超低始封温度、热封强度高的聚烯烃热封薄膜。
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一种可调节树脂含量的豆荚杆制备装置及制备方法,属于复合材料成型技术领域。本发明为了解决现有的豆荚杆制备工艺中未考虑豆荚杆树脂含量对豆荚杆刚度影响的问题。本发明中自动模压成型机构包括成型内模、两个铝合金成型外模、夹持组件和加热机;两个铝合金成型外模分别安装在夹持组件中,并可实现二者的上下开合,成型内模的一端夹持在推送机构中,成型内模的另一端穿过两个铝合金成型外模之间并插在裁边机构中;两个铝合金成型外模合模后的模口形状、成型内模的截面形状与成型后的豆荚杆的截面形状相同;加热机用于成型内模和铝合金成型外模的加热;控制台与推送机构电连接,裁边机构用于裁剪成型豆荚杆的两侧边缘。本发明用于制备豆荚杆。
本发明涉及一种基于尿嘧啶改性的类石墨相氮化碳的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以构建夹心型电化学传感器的方式,使用尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳与Cyfra21‑1一抗结合形成一抗标记物,以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅负载硫化铜量子点复合材料与Cyfra21‑1二抗结合形成二抗标记物,大大简化了构建过程。以尿嘧啶掺杂改性的类石墨相氮化碳作为基底发光材料,提供了非常强且稳定的电化学发光信号。以氨基化树枝状纤维纳米二氧化硅提供高比表面积,高量负载硫化铜量子点,基于共振能量转移实现高的猝灭效率,实现对Cyfra21‑1的超灵敏检测,检测限为20.3 fg mL‑1。
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本发明涉及一种以晒盐卤水为氯化剂的饱和C‑H的氯化方法,包括如下步骤:S1:卤水与无机酸或有机酸的水溶液置入光反应器中,再加入纳米金属/半导体复合材料光催化剂、相转移催化剂以及有机底物;S2:在搅拌的条件下,在太阳光或300W氙灯或LED灯光照下催化反应;S3:反应液静置后,过滤回收光催化剂,分离回收水相再利用,干燥有机相,并将干燥后的有机相分离提纯,得到相应的有机卤化产物。本发明提供的C‑H卤化方法,以附加值不高的晒盐卤水混合物直接为氯源,具有成本低、产物选择性高、易分离等特点,可大规模生产,为晒盐卤水的综合利用提供了全新,且可行的绿色途径。
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本发明公开了一种双金属复合方法,属于双金属复合铸造技术领域,本发明要解决的技术问题为双金属铸造复合过程中界面结合强度低、凝固时间控制难以及铸造界面缺陷多,技术方案为:该方法具体步骤如下:S1、将待复合固体金属表面进行表面处理;S2、将待复合固体金属安放于模具内,并将待复合固体固定在超声波振动工具头上,对待复合固体金属施加超声波振动;S3、开启超声波振动装置,使超声波振动工具头连同待复合固体金属产生超声波振动;S4、将待复合的另一种金属熔化至液相线以上10‑100℃,再浇筑到步骤S2的模具中,熔融的金属溶体在超声波振动的作用下与固定金属复合;S5、金属溶体凝固后,关闭超声波振动装置,冷却到室温,获得双金属复合材料。
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本发明公开了一种生物质热解联合制备碳纳米管/多孔碳材料及富氢合成气的方法,包括以下步骤:(1)将玉米秸杆粉洗涤烘干以除去多余杂质,备用;(2)在NiCl2和CaCl2的混合水溶液中将得到的玉米秸秆粉浸渍,充分搅拌,使玉米秸秆粉与NiCl2和CaCl2的混合溶液充分接触,通过干燥得到负载Ni‑Ca的干燥材料;(3)在氮气气氛下,将负载Ni‑Ca的干燥材料在惰性氛围中加热热解,得到碳纳米管/多孔碳复合材料。热解产生的气体经过氢氧化钙溶液净化得到富氢合成气体。本发明的方法可以同时得到碳纳米管/多孔碳材料及富氢合成气的气体,提高了生物质热解产物的综合利用效率,为生物质资源的高值化利用提供了一种新途径。
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本发明涉及数控铣削加工技术领域,公开了一种碳纤维构件轮廓铣削损伤抑制方法,本方法首先通过试验获取刀具的轴向切削力,并对轴向切削力施加安全裕度,接着通过试验获取碳纤维复合材料层间结合力,然后建立刀具轴向切削力与层间结合力之间的关系,最后确定刀具摆角范围,在加工时,数控加工程序中控制刀具摆角范围不超过限定值。本发明通过建立切削轴向力与碳纤维层间结合力之间的关系,从而确定不会造成碳纤维构件轮廓铣削分层损伤的刀具切削摆角范围,最终在加工过程中通过限定刀具摆角范围,避免了碳纤维构件轮廓铣削过程中的分层损伤。
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本发明公开了一种电子线路板用电容复合隔膜制作方法,包括以下步骤:步骤一,准备材料;步骤二,制备电容;步骤三,制备电容器;所述步骤一中,高介电常数材料包括但不限于陶瓷粒子、碳粒子、金属导电粒子、高分子材料、有机盐和无机盐类等材料;本发明采用不同比例的复合材料分层涂覆制作电容隔膜,在提高材料的介电常数同时提高材料的介电强度,实现提高电容隔膜介电常数和降低厚度的要求,该电容隔膜可在相同面积情况下,将电容器的容量提高2个数量级以上,能有效提高电子线路板的集成性,降低电子线路板的制作成本;本发明通过采用邻层电容串联,隔层电容并联的方法制备电容器,可以提高电容器的耐压和容量。
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本发明公开了一种铁掺杂二氧化锡修饰氮化碳的制备方法,通过该方法制备了具有多孔层状异质结的复合材料,并公开了该材料在除醛、抗菌及苯酚和染料降解方面的应用方法。本发明以氯化亚锡,三氯化铁等为前驱体原料,综合创新了化学沉淀、球磨烘焙等方法,将铁掺杂二氧化锡负载在多孔层状的氮化碳上,制备了一种新型的纳米异质结光催化材料,解决了异质结表面积小,分布不均匀的缺陷。该制备方法绿色环保、制备工艺简单,具有成本低廉,高效多功能特点,可进行产业化推广应用。
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一种金属包复管材料挤压铸造直接复合成形设备与工艺属于金属材料特种铸造技术领域中的高压压铸技术范畴。本发明将单一金属管材的挤压铸造工艺与层状金属复合材料的液‑固相复合工艺相结合,开发出了一种金属包复管材料挤压铸造直接复合成形新技术;依据该技术开发出了一种金属包复管材料挤压铸造直接复合成形新设备。利用本发明的设备与工艺可挤压铸造直接复合成形一类包覆层金属熔点或者熔化温度低于芯部金属的金属包复管材料。本发明的优点是:能实现变形合金或铸造合金单孔或多孔、常规或异型、界面层薄且洁净的金属包复管材料近净成形;生产工艺流程短,工艺简单,设备投资和环境负担小,制造成本低,易于实现大规模工业自动化和智能化制造。
本发明公开了一种水热自生长制备MOF‑303/AAO复合膜的方法及应用,涉及复合材料技术领域,所述方法以多孔阳极氧化铝纳米通道膜为基底,3,5‑吡唑二羧酸一水合物、氢氧化钠或/和盐酸的水溶液为反应溶液,在80~120℃的条件下进行水热合成反应。本发明采用多孔阳极氧化铝纳米通道膜作为基体,为复合膜的制备提供了有力支撑,其紧密有序排列的微纳米级孔道结构也可赋予制得的MOF‑303/AAO复合膜作为过滤膜应用时溶液定向快速传输;本发明方法制备的MOF‑303/AAO复合膜整体性能强,MOF‑303与AAO纳米通道膜结合紧密、不易脱落,合成条件易于达成、制备过程简单,原料成本低、对环境污染小。
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本发明公开了一种石墨烯掺杂全柔性磁电异质结及其制备方法,属于功能复合材料制备技术领域。柔性聚酰亚胺衬底、多层石墨烯薄膜、P(VDF‑TrFE)铁电层、金属铁磁层和钽保护层从下至上依次设置;本发明的CO2红外激光器碳化聚酰亚胺衬底,在聚酰亚胺衬底上制备磁电异质结可以得到石墨烯掺杂的全柔性磁电薄膜,克服了目前磁电复合结构大多受到衬底夹持效应束缚的问题,并且制备过程简单,可在大气氛围下制备和测试,解决了离子胶制备柔性磁电异质结制备过程复杂的问题。
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本发明涉及一种光催化自清洁涂料及其制备方法和应用,由光催化材料、纳米SiO2成膜材料、镀膜调节剂和溶剂组成,其特征在于由光催化材料、纳米SiO2成膜材料、镀膜调节剂和溶剂组成,涂布形成的膜层具有光催化自清洁、减反射增透和表面增硬功能;涂料中各组分的质量分数为:光催化材料0.2%‑2%,纳米SiO2成膜材料3%‑8%,镀膜调节剂0.01%‑0.2%,溶剂90%‑95%;所述的光催化材料是碳氮磷掺杂纳米TiO2与磷掺杂活性g‑C3N4的复合材料,由碳氮磷掺杂纳米TiO2凝胶、尿素、三聚氰胺和磷酸的混合物聚合、活化和在乙醇溶剂中超声剥离形成;所述的纳米SiO2成膜材料是甲基硅树脂和正硅酸乙酯的酸性水溶胶。本发明的光催化自清洁涂料能够防止太阳能电池玻璃表面污染,提高透光率和表面硬度。
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本发明公开了一种修复铅污染土壤的生物电化学方法,在相邻两层铅污染土壤层之间加入混合土壤层进行分隔,在处理的铅污染土壤层中插入若干个生物驯化的碳刷,将生物驯化的碳刷并联作为阳极;在铅污染土壤层上放置石墨毡‑活性炭复合材料作为阴极;将阳极和阴极使用恒定电阻形成闭合回路,在恒定电阻两端并联电压监测器;每天向反应器中加入营养液,直至预处理的铅污染土壤层达到水饱和状态,完成铅污染土壤的修复。本发明的修复铅污染土壤的生物电化学方法,不会对原有的土壤环境造成二次污染或破坏损害,工程量小、治理费用低、治理效率高等特点,经过本发明的方法处理后,上层土壤浸出毒性为0.14~0.11mg/L。
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本发明公开了一种含硅氧烷基链端官能化聚合物及其制备方法与应用,属于端基官能化聚合物制备领域。该方法在烃类溶剂中,极性有机化合物作调节剂、有机锂作引发剂,引发单乙烯基芳烃和/或共轭二烯烃单体进行负离子聚合反应生成活性聚合物,活性聚合物先与环氧类盖帽剂反应,钝化链端活性,然后与含硅氧烷基的封端剂进行封端反应,制备硅烷氧端基的官能化聚合物。本发明采用环氧类化合物作为盖帽剂,具有价格低廉、反应活性高等特点,并且反应条件温和、操作容易、封端效率高。制备的硅氧烷端基官能化橡胶及其复合材料具有与碳黑/白碳黑良好相互作用、低滚动阻力和高抗湿滑等性能,可以应用在轮胎行业。
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本发明主题涉及一种制备增强的热固性聚氨酯复合材料的拉挤成型方法,具体而言,涉及一种这样的拉挤成型方法,其通过使纤维与上浆组合物接触,而同时优化随着所述拉挤成型方法连续不间断地进行的纤维上浆。
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本发明公开了一种蛭石复配阻燃材料的制备方法,所述蛭石复配阻燃材料包括蛭石、碳纳米管、磷酸硼、氢氧化锡。本发明的制备方法通过预处理蛭石,制备蛭石碳纳米管复合材料,晶化处理制备蛭石阻燃材料,混入有机塑料材料,加入固化剂制得具有高阻燃性能的塑料成品。本发明制备阻燃材料的方法,工艺简单,易于推广,利用蛭石层板结构,插入有机和无机阻燃剂,实现多种阻燃剂的复合,构建了高性能阻燃材料,塑料成品除了实现阻燃性能,还兼具一定的红外、紫外阻隔能力,适合大规模推广。
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本申请公开了一种环氧树脂增韧剂及其制备方法,涉及复合材料技术领域;所述环氧树脂增韧剂为两亲性液晶嵌段共聚物,所述两亲性液晶嵌段共聚物的化学结构通式为嵌段A‑b‑嵌段B;其中,所述嵌段A由单体A聚合而成,所述单体A为单体聚乙二醇甲基醚甲基丙烯酸酯或2‑(二甲氨基)甲基丙烯酸乙酯中的至少一种;所述嵌段B由单体B聚合而成,所述单体B为联苯类液晶单体和二苯代乙烯类液晶单体中的至少一种;上述化学结构通式中的b为block的简写,这里指代嵌段,为嵌段共聚物的标准化学结构通式的写法要求;旨在解决现有增韧技术在对环氧树脂进行增韧的同时,会降低环氧树脂其他性能的技术问题。
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本发明公开了一种立方织构的镍钨复合基带的制备方法,复合带材为层状结构,由三层合金组成,内外层为Ni‑5at.%W合金,芯层为Ni‑10at.%W,初始的芯层材料由熔炼法经过热轧获得,外层由电镀法沉积而成,经过扩散退火和后续的冷轧变形及再结晶退火获得最终的强立方织构的镍钨复合基带,该镍钨复合基带在液氮温区无铁磁性,且具有较高的屈服强度。本发明通过复合材料的设计思路,最终开发获得第二代涂层超导带材用的高性能镍钨合金基底带材。
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