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本发明涉及用于在其中布置用于经受热处理的工件的工具系统(7),其具有可彼此装配在一起的多个基本构件(11‑15),每个构件用适于其功能的材料制成,尤其是柱桩(11)用石墨制成和梁(12)用复合材料制成。
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本发明属于木塑复合材料技术领域,公开了一种零甲醛木塑复合板、制备方法及应用。将洁净木皮进行微孔化处理;将真空干燥箱内的预热板坯组件取出,调好热压机参数;将板坯放入热压机第一层,打开上升按钮后待上升完成后打开计时,计时结束取出压制后的板坯放入热压机的第二层;再次按下上升按钮,计时完成按下降按钮,下降完成取出压制好的板材;不同条件的板坯组合好后压制,在重物压盖下自然冷却得到复合板材。本发明使用木‑塑夹芯模式且木皮纹路交错排列制备的复合板材冲击强度最好,聚合物薄膜用量的增加可以使其板材结合更加牢固,减少木板表面孔隙,提高了冲击强度,韧性增加。
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本发明提供了一种基于电化学人工肌肉的仿弓箭全向无束缚软体机器人,包括躯体部分、驱动模组部分、电路控制部分和足部;所述驱动模组部分包括若干人工肌肉,所述人工肌肉由离子聚合物‑金属复合材料IPMC与铜丝缠绕加捻而成;所述躯体部分两端通过若干人工肌肉连接,使躯体部分弯曲呈弓型,所述电路控制部分通过给铜丝通电,使人工肌肉产生形变;所述躯体部分底部两侧分别设有足部,所述足部上设有摩擦面,通过电路控制部分周期性的提供铜丝电信号,使驱动模组部分产生周期性的伸缩运动,用于驱动躯体部分移动。本发明可以在复杂的非结构化环境进行移动、转向,并且无需外接电源或者气泵的动力装置,实现真正的无束缚全向自驱动。
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本发明公开了一种基于多源野战供电系统的电磁防护方法;包括以下步骤:S1,测得野战环境下供电系统的实际电磁辐射强度值;S2,设定供电系统的电磁环境暴露控制限值和耐压力度限值;S3,根据测得的野战环境电磁辐射强度值设定电磁防护层对电磁波吸收性能的实际防护值,和野战环境下的极限耐压值;S4,对电磁屏蔽层做针对性的多层级结构进行设定,设定防护电磁防护层的防护值大于待防护值;S5,设置完成后,将供电箱置于外壳体内进行密封,加以防护;通过外壳体设置的电磁屏蔽层,电磁波在层状结构的导电聚合物复合材料中形成吸收‑反射‑在吸收的传播过程,吸收大量的电磁波,更进一步提供良好的电磁防护能力。
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本申请公开了一种高温材料及其制备方法与应用,涉及航天航空制造领域;旨在解决现有技术无法满足航空航天高温零部件的制备需求。所述高温材料的制备方法,包括以下步骤:将Ti2AlNb合金粉末与陶瓷粉末混合后,获得复合粉末;将所述复合粉末作为原料进行3D打印,获得陶瓷增强Ti2AlNb复合材料。
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本发明涉及钠离子电池储能领域,提供了一种无副产物、超低成本的聚阴离子和普鲁士蓝复合正极材料(Na2Fe(SO4)2@Na2Fe2(CN)6),该材料通过机械化学法合成,合成工艺简单,设备简易,克服了传统共沉淀法合成流程繁琐的困难,原材料广泛易得,无原材料浪费,极大的降低生产成本,无需水洗涤,能够为解决全球净水资源短缺做出贡献,真正意义上实现绿色化工。另外,无溶剂机械化学法适合于大规模生产,具有降低反应活化能,大大提高分子活性,促进固体粒子扩散,诱发低温化学反应等特点,具有非常好的工业化前景。本发明制备得到的材料,尤其是Na2Fe(SO4)2@Na2Fe2(CN)6复合材料,在钠离子储能系统中表现出较好的电化学储能性能。
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本发明涉及一体成型电感制备技术领域,具体而言,涉及一种一体成型电感及其制备方法。一体成型电感的制备方法,包括以下步骤:将线圈埋设于软磁复合材料内并压制成型后,进行烘烤固化;烘烤固化的温度在80℃以下至少分成3个温度梯度进行阶段性烘烤固化,每个温度梯度的保温时间≥0.5h。上述制备工艺通过将低温固化阶段(80℃以下)设为多梯度固化,并调整了保温时间和升温速率,使粘接剂能够更充分的交联固化,从而为一体成型电感提供更高的强度,改善其开裂现象。
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本发明公开一种双相颗粒强化铝合金及其制备方法,属于金属材料领域。所述双相颗粒分别为FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相颗粒,基体为纯铝。制备方法通过高能球磨制备得到高熵合金粉末;将纯铝粉末、高熵合金粉末和氧化铝颗粒充分混合,并通过冷等静压得到生坯,将生坯放入微波熔炼炉内加热得到FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相双相强化的铝合金。采用本发明的优势是:双相强化的增强相,保留了单一强化相的强化特征和优势,又具有显著的协同强化作用效果,协同混杂效应消除了颗粒相团簇弊端,弥散分布在铝晶界处细化了晶粒,从而实现复合材料硬度、强度和塑性等性能的同步提高,能够满足航空航天和交通运输领域的应用。
本发明涉及一种半芳香聚氨基酸、半芳香聚氨基酸基骨修复复合材料及它们的制备方法,属于高分子合成领域。本发明提供一种半芳香聚氨基酸,所述半芳香聚氨基酸的结构式如式Ⅰ所示,n≥100。本发明首次提出一种新型的聚氨基酸,以生物基双氨基酸氨基酸为活性氨基酸单体,以双酰氯芳香化合物为芳香单元,通过共缩聚得到具有活性的生物基半芳香聚氨基酸;其大幅度提升了聚氨基酸的生物力学性能。由于该类聚合物含有丰富的活性基团、能与特定成骨元素无机化合物反应、形成稳定的界面,从而制得一种骨修复材料。
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本发明提供了一种二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂及其制备方法和在除砷中的应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂,包括活性炭和附着在所述活性炭表面和孔隙中的δ‑二氧化锰。本发明提供的二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂对含砷水体中砷的去除率高;而且,δ‑二氧化锰负载于活性炭的表面和孔隙内部,使得二氧化锰不易发生团聚,处理含砷水体后易被回收,循环利用率高,具有良好的应用前景和推广价值。
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本发明公开了一种FL@MOF复合光催化剂的制备方法,具体为:首先,将锆盐、有机配体及有机酸加入到有机溶剂中,超声分散,之后进行自组装反应,并用DMF以及甲醇洗涤,离心,真空干燥,之后将Bim‑UiO‑66加入到荧光素的乙醇溶剂中浸泡,即可得到FL@MOF复合光催化剂。该FL@MOF复合光催化剂能用于催化4,7‑二溴苯并[c][1,2,5]噻二唑‑5,6‑二胺与苯甲醛类衍生物合成苯并噻二唑并咪唑类衍生物,分离产率高达98%,且催化剂可回收重复利用五次。本发明的催化剂充分发挥MOF的限域效应,有效避免染料分子由于聚集以及光漂白引起的失活,提高复合材料的光催化性能。
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本发明涉及一种用于赭曲霉毒素A检测的比率型电化学传感器制备方法,包括以下步骤:以采用室温合成法制备过渡金属MOF,采用还原法制备双金属纳米复合材料,取适量的过渡金属MOF/双金属纳米复合物/核酸适配体以共价键的方式结合至电极表面,以铂丝电极为对电极,饱和氯化银为参比电极,通过过渡金属MOF及贵金属离子信号分子的变化得到了用于赭曲霉毒素A残留检测的电化学适配体传感器。本发明与传统的赭曲霉毒素A检测方法相比,具有响应速度快、检出限低、灵敏度高、重复性好、准确性高的优点。
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本发明提供一种防静电改性聚酰亚胺纤维,涉及纺织品技术领域,该防静电改性聚酰亚胺纤维通过改性Cu‑碳纳米管接枝二酐,接枝有改性Cu‑碳纳米管的二酐与二胺反应制备改性聚酰胺酸,改性改性聚酰胺酸酰亚胺化得到防静电改性聚酰亚胺纤维。本发明对碳纳米管进行预处理,使铜镀层可以均匀附着在碳纳米管表面,铜金属沉积在官能团的位置进行反应,获得连续、致密、均匀的镀层,从而提高碳纳米管作为增强相的复合材料的力学、热学以及电学性能。碳纳米管表面电镀铜离子增加纤维耐磨性,且碳纳米管表面镀铜增加聚酰苯胺的阻燃性能以及导电性能,减小聚酰苯胺在使用和加工过程中产生静电的情况,减少静电危害。
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本发明适用于电磁超材料技术领域,提供了一种基于石墨烯的电磁超材料的制备方法,包括以下步骤:S1、通过CST仿真软件中利用线扫模型,根据磁性复合材料中磁性材料和粘接剂的种类,磁性材料的质量分数占比以及导电材料的种类计算不同结构尺寸的电磁超材料的回波损耗,得到回波损耗最大的结构尺寸,进而铸模得到第一基体;S2、在第一基体的上表面的空位中置入导电材料,然后用万能胶粘结到置入超材料周期单元上,进而得到电磁超材料。本发明的一种基于石墨烯的电磁超材料的制备方法,在制备石墨烯的电磁超材料时,过程较为简单,并且其制备的难度较小,进而便于制得石墨烯的电磁超材料,从而体现了该制备方法的实用性。
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本发明提供了一种海藻糖生物基环氧树脂固化物及其制备方法,应用于高分子及复合材料领域,该制备方法包括:将羧基衍生化海藻糖、脂肪族环氧树脂、固化剂和溶剂进行预聚合反应,得到海藻糖生物基环氧树脂预聚体溶液;将所述海藻糖生物基环氧树脂预聚体溶液进行固化处理,得到所述海藻糖生物基环氧树脂固化物。本发明制备的海藻糖生物基环氧树脂固化物在传统的环氧树脂的主链结构中引入了酯基结构,由于这种酯基结构的存在,使得固化后的环氧树脂交联网络在温和的碱性条件下很容易从酯基结构的位置打开,从而降解成分子量较小的降解产物,并溶于传统的溶剂,完成海藻糖生物基环氧树脂固化物的降解。
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本发明公开一种永久抗静电铅酸电池外壳塑料颗粒,所述材料包括以下重量百分比含量的原料组分:高分子树脂87~95重量份,ZIF‑8/石墨烯复合材料1~3重量份,导电碳材料3~9重量份,抗氧剂0.1~0.5重量份,润滑剂0.1~0.5重量份,所述高分子树脂是:ABS、PP。本发明还提供了一种永久抗静电铅酸电池外壳塑料颗粒的制备方法。本发明使用的ZIF‑8/石墨烯材料通过简单一步合成法制备,ZIF‑8/石墨烯材料在塑料里面具有高分散性能,避免了单独石墨烯的团聚所导致的抗静电效果不足;另外,高分散性使得石墨烯为导电碳材料在塑料内提供更均匀的导电网络,ZIF‑8/石墨烯材料高比表面积可以吸附更多的润滑剂、抗氧剂,使得物料之间及物料和加工设备表面的摩擦力、高分子树脂在螺杆里的热降解概率更低。
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本发明公开一种排障装置和轨道车辆,排障装置包括由复合材料制成的外板和梁体,外板包括板端部和由板端部两侧分别向后延伸的两个板侧部;所述梁体固化于所述外板的内侧,梁体相应包括梁端部和由所述梁端部两侧分别向后延伸的两个梁侧部;梁侧部与板侧部长度相当,且所述梁侧部的宽度小于所述梁端部的宽度,也小于所述板侧部的宽度;所述外板的内侧和所述梁体之间形成空腔,且所述空腔内填充有泡沫层。排障装置梁体较宽的梁端部可收集正面的分散冲力,两侧较窄的梁侧部有利于支撑补强以及冲击载荷向后的传导,外板和梁体之间的泡沫层可以保证整个排障装置的结构强度,从而获得各方面性能符合要求的排障装置,且整个排障装置得以有效减重。
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本发明公开了一种多孔四氧化三铁粉体及其制备方法,具体涉及四氧化三铁技术领域,包括:淀粉、吸波填料原料、分散剂原料和硝酸铁。本发明可有效提高多孔四氧化三铁粉体在生产制备过程中的分散性,同时提高多孔四氧化三铁粉体在水溶液中分散性能和分散持久性;配方中的淀粉为原料提供碳源,淀粉与硝酸铁配合制成多孔活性炭和四氧化三铁复合材料,可有效加强四氧化三铁的多孔性能,进而提高四氧化三铁的吸波性能;分散剂中的铁酞菁、石墨烯和无水乙醇在共混之后进行超声处理、水浴振荡处理,反应生成高分散性三维多孔碳基铁材料,可有效加强四氧化三铁粉体的分散性能。
本发明涉及重金属吸附型碳膜滤芯的制备方法和所述制备方法得到的产品及其应用。本发明的制备方法是以活性炭纤维毯粉末为原料,经过酸溶液改性后,与EDTA插层的锌铝水滑石和粘结剂混合,通过常规工艺制备得到滤芯。本发明的重金属吸附型碳膜滤芯可应用于家用净水设备,它具有改性活性炭的吸附效果,通过粘结剂的选择并在滤芯表面包覆无纺布,进一步避免了现有的活性炭滤芯使用时常出现的出黑水问题,此外通过掺杂插层水滑石的复合材料以进一步提高碳滤芯对重金属离子的吸附效率,具有积极意义。
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本发明涉及光敏剂复合材料制备领域,提供了一种牛血清蛋白自组装三苯胺类光敏剂,由有机小分子光敏剂L与BSA自组装形成;其中,所述有机小分子光敏剂L为含双吡啶盐类三苯胺类衍生物,其通过与BSA自组装形成BSA@L纳米颗粒。本发明还提供了一种上述牛血清蛋白自组装三苯胺类光敏剂的制备方法与应用。本发明的优点在于:所采用的有机小分子光敏剂为含双吡啶盐类三苯胺类衍生物,其通过与BSA自组装形成相应纳米颗粒;该纳米光敏剂具有高效ROS释放性能,不仅能够大量被宫颈癌细胞摄取,还可在白光照射下快速杀死癌细胞,达到光动力治疗效果。
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本发明涉及钛钢复合材料生产领域,特别涉及TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉等温加热法。本发明所要解决的技术问题是提供TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉等温加热法,包括以下步骤:加入原料坯前,先将室式炉炉膛温度升至800~910℃,然后放入TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯,当原料坯表面温度升至880℃~900℃时开始计时进行加热。本发明方法加热的钛钢复合板/卷原料坯进行后续轧制更顺利,所得钛钢复合板/卷质量优异。
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本发明涉及一种阻燃剂制备技术,属于无机化学和复合材料领域。本发明公开了一种用于聚酰胺的植酸盐复合阻燃剂及其制备方法。所述的植酸盐复合阻燃剂包括离子液体功能化的植酸盐、聚磷酸铵、季戊四醇;并且所述阻燃剂在与聚酰胺混合后,离子液体功能化的植酸盐、聚磷酸铵、季戊四醇在聚酰胺共混物中的质量分数分别为0.1%~5%、5%~25%和1%~5%。本发明复合阻燃剂成本低廉,制备方法简单,对聚酰胺阻燃的效果优异。
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本发明提供了一种自支撑硅/碳纳米管复合负极材料,包括如下组分:纳米硅、碳纳米管,纳米硅嵌于碳纳米管骨架中。还提供了一种制备自支撑硅/碳纳米管复合负极材料的方法,至少包括如下步骤:将纳米硅溶液与碳纳米管溶液混合,过滤得到表面覆有硅/碳纳米管复合材料的滤膜;在上述得到的滤膜表面滴加使滤膜溶解的N,N‑二甲基甲酰胺,得到硅/碳纳米管复合电极,干燥后得到自支撑硅/碳纳米管复合负极。本发明创造所述的制备方法,以解决硅负极电导率低、循环过程中电极粉化的问题,同时解决传统涂布方法制备的硅负极能量密度低、结构不稳固等问题,制备所得的硅/碳纳米管复合负极材料表现出优异的电化学性能。
本发明提供了一种基于半解开单壁碳纳米管的杂化聚合物太阳电池的制备方法,其制备方法包括以下步骤:1)半解开单壁碳纳米管(unzipped SWNTs,uSWNTs)的制备;2)半解开单壁碳纳米管(uSWNTs)与聚(3,4‑乙基二氧噻吩)掺杂的聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)采用简单的溶液处理方法,制备uSWNTs/PEDOT:PSS复合材料应用于聚合物太阳能电池。本发明所述的方法,将改性后的uSWNTs通过简单的方法掺杂在PEDOT:PSS之中作为空穴传输层应用于聚合物太阳能电池之中,不仅制备方法简便,原料可大量工业化生产,并提高了电导率,改善了电荷转移特性,使器件的性能得到了很大的改善,易于实现工业化生产。
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根据本发明一实施例的车辆用座椅靠背框架包括:框架本体,由热塑性纤维增强复合材料形成;加固件,与上述框架本体的内侧相结合;以及盖板,与上述框架本体的外侧相结合。根据本发明,可以得到一种超薄化面料一体型车辆用座椅靠背框架,该座椅靠背框架能够保持与钢铁框架相同的刚性及强度且重量轻,并可通过结合盖板来省略进一步与座椅靠背框架相结合的板材,并且,可以得到一种车辆用座椅靠背框架的制造方法,该方法通过利用真空吸附方式将盖板结合在本体框架来提高结合力并增加商品价值。
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本发明公开了一种导电型芳纶纳米纤维复合气凝胶及其制备方法,利用具有纳米尺度结构、高强度、大长径比和高耐温性的芳纶纳米纤维作为基体,以具有高结晶度、高刚性结构的晶须碳纳米管作为导电填料与增强填充材料,制备了具有低密度、高强度、高压缩回弹性的导电型芳纶纳米纤维复合气凝胶,具体包括制备芳纶纳米纤维分散液、制备晶须碳纳米管分散液、制备晶须碳纳米管/芳纶纳米纤维复合分散液、制备凝胶状晶须碳纳米管/芳纶纳米纤维复合材料等步骤,得到导电型芳纶纳米纤维复合气凝胶。本发明制备工艺简单易行,得到的导电型芳纶纳米纤维复合气凝胶在压力传感、智能传感器、可穿戴设备等领域应用前景广阔。
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竹纤维的绿色生产方法,本发明利用小苏打与明矾在水中反应产生大量二氧碳的原理,对竹丝进行内部胀裂,从而细化竹丝得到竹纤维。本发明将竹材加工竹丝后制备适用于复合材料用的粗竹纤维和纺织原料用的竹纤维,制备过程以食品级小苏打和明矾为助剂,最大限度减少污染,达到节能绿色的生产。
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本发明提供了一种铜尾矿堆浸废渣应用、植被复合基材及制备方法,涉及废渣综合利用技术领域,所述铜尾矿堆浸废渣在制备环境修复复合材料中的应用,本发明提供的植被复合基材包括按质量份数计的如下组分:硅酸盐水泥30‑40份,铜尾矿堆浸废渣40‑50份,石灰5‑10份,沸石粉2‑5份,草炭土1‑5份,本发明提供的植被复合基材,通过硅酸盐水泥、铜尾矿堆浸废渣、石灰、沸石粉和草炭土相互协同,不仅具有优异的力学性能,具有良好的耐侯性和去氨氮性能,而且还降低了制备复合基材的制备成本,实现了铜尾矿堆浸废渣变废为宝,更有利于环境与经济的协同发展。
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本发明提供的一种汽车空调滤网及其夹层制备方法,其包括上层、夹层以及下层,上层为碳纤维层,下层为铝合金层,夹层由吡唑联苯醚钴复合材料和活性炭的摩尔比1~3:1混合制成。从而有效除去粉尘颗粒,一氧化碳,氮氧化物,甲醛等有害物质,有助于提高车内空气质量,有益于驾驶员和乘客的身体健康。
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