一种pH敏感型PCA‑g‑CMCS聚合物及其水凝胶的制备方法,属于复合材料技术领域。步骤:1)采用EDC/NHS化学交联法,通过调节反应体系pH值和原料的投料摩尔比等工艺条件,优化提高PCA的接枝率;2)与CMCS相比,PCA‑g‑CMCS的水溶性下降,保留来自CMCS的pH值敏感性,且在pH≤5.75和pH≥7.25时,光学透射率接近100%,pH在5.75‑7.25时呈絮凝状态;3)通过冷冻干燥和EDC/NHS交联固化的方法制备PCA‑g‑CMCS多孔水凝胶支架,与CMCS支架相比,PCA的接枝降低改性支架的吸水率和体外降解速率,提高压缩模量,且DPPH和ABTS自由基清除能力分别提高7.5倍和5.9倍,能在15天内保持PCA的体外释放活性。本方法工艺简单,具有较好的重复性,有效提高PCA的接枝效率,获得的pH敏感型水凝胶性能优良,具有明显的神经保护作用,为抗氧化药物控制释放和神经组织工程等潜在应用提供新思路。
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本发明公开了一种双单元UV光催化氧化反应装置,属于高性能新型复合材料技术领域。其反应装置主要包括以下部分:(1)三维多孔泡沫陶瓷新型复合固载光催化剂,双面组合,增大光催化剂比表面积及活性反应;(2)UVA紫外灯组,促进光催化氧化反应速率;(3)金属外框架,便于拆装,经久耐用,可以组成多单元反应系统;(4)可以根据设计要求制作不同规格反应装置;(5)金属框架可以采用不锈钢铝型材及轻钢材料制作;(6)该反应装置可以用于室内环境净化装置和工业VOCs废气排放净化装备的反应系统。双单元UV光催化氧化反应装置颠覆了以往金属网状光触媒反应器,可以实现多单元组合,用于工业VOCs废气排放净化处理装备。
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本发明提供一种适用于湿法成型工艺的复材零件成型工装制造方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1.工装型面的制备:将塑料片材加热至热变形温度与熔融温度之间,铺叠塑料片材并确保其始终贴合于金属母模型面至室温,形成工装型面;步骤2.成型工装的制备:采用塑料板材制造成型工装背衬,采用塑料棒材作为钎料,在高于熔融温度的情况下将背衬与工装型面组合连接,形成成型工装;步骤3.工装型面的维护:将塑料片材加热至高于熔融温度,粘接于工装型面待维护区域,配合加工完成工装型面的修正及气密修复。本发明借助于工装主体材料的可回收及二次成型特性,快速完成成型工装的制造及工装型面的维护过程,实现复合材料制造领域的绿色可持续发展。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种兼具柔性和红外透过性的金属硫族化合物/单壁碳纳米管复合薄膜材料的制备与结构设计方法。以兼具柔性和高红外透过性的单壁碳纳米管薄膜作为基底,与具有优异热电性能和红外透过性的金属硫族化合物复合而成。首先将SWCNT基底转移到预先处理的干净的支撑材料上,然后将支撑材料上的SWCNT放入手套箱中加热脱附氧气以及其他吸附在SWCNT上的杂质;待降到室温后,将脱附后的SWCNT放入高真空平衡磁控中,待磁控中气体压力在(4~8)×10‑5Pa时开始加热,当温度为300~500℃时保温1~3h,通入高纯氩气,使平衡磁控溅射沉积腔体内气体压力维持在0.5~2Pa时,起辉制备具有红外透过性的柔性热电金属硫族化合物/单壁碳纳米管复合薄膜。
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本发明涉及一种制备复合型大厚度航空有机玻璃板材的新方法,是一种通过甲基丙烯酸甲酯溶液聚合将两块航空有机玻璃板材二次聚合成一块的方法;是一种甲基丙烯酸甲酯溶液均匀平稳聚合制备成为复合型大厚度航空有机玻璃板材的方法,是一种复合材料的制备新方法。本发明采用甲基丙烯酸甲酯浇铸航空有机玻璃模型聚合而成,本发明能制备出厚度高达240mm航空有机玻璃,其各项理化性能没有降低。
一种陶瓷粉体增强多层金属及金属间化合物复合结构及其制备方法,属于结构及功能型复合材料制备技术领域。为多层结构,由金属板与陶瓷金属板交替堆叠并经热压扩散实现界面复合而成,且陶瓷金属板中的金属相对熔点高于金属板中的金属。陶瓷粉体以长条状间隔喷涂于金属板表面得到陶瓷金属板。所述多层结构中包括N个复合单元,N不小于2。两个复合单元之间放置一层金属板,且每个复合单元为三层结构,其中,上下两层为陶瓷金属板,中间层为金属板。本发明具有多层梯度组织结构和多层性能梯度响应机制,表现出优异的吸能和抗冲击性能,且制备工艺适用于大尺寸、复杂形状防护装甲一体成型,具有良好的应用前景。
本发明涉及基于极窄带半导体为固体导电通道的光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶水热和煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间插入一个极窄带隙半导体CoS2,形成了一个新型的Z型光催化体系。制备的光催化剂的光催化活性通过在模拟太阳光照射下对亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化来评估。结果表明,所制备的Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/CoS2/Bi2Sn2O7复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高度稳定的光催化活性。
本发明提供一种壳核型碳包覆金属硫化物纳米复合粒子的制备方法,纳米将所得复合粒子作为锂离子电池负极材料应用在锂离子电池领域。在自动控制直流电弧金属纳米粉体生产设备中加入一定比例的含碳源的物质和惰性气体,蒸发金属原料,获得碳包覆金属纳米粒子前驱体;然后将前驱体与硫粉混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到碳包覆金属硫化物纳米复合材料,以碳包覆硫化铁粉纳米复合体材料作为活性物质,制作锂离子电极片。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆铁、锡纳米粒子作为前驱体,低温硫化获得碳包覆硫化铁、硫化锡纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
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本发明是一种两级涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨,两级涵道式船用螺旋桨主要由内船轴、外船轴、螺旋桨一部件、螺旋桨二部件、螺旋桨三部件、双头螺柱部件、密封塞组成。两级涵道式船用螺旋桨运行时,外船轴带动螺旋桨一部件和螺旋桨二部件沿着外船轴旋转方向旋转,内船轴带动螺旋桨三部件沿着内船轴旋转方向旋转,继而对水流产生两级液体泵输送作用。水流从涵道二的后端喷出,推动船舶向前行驶。两级涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与涵道内表面连接在一起,确保两级涵道式船用螺旋桨的结构强度和刚性大,适合采用以碳纤维加强型塑料为代表的复合材料。
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为了改善粉末合金的硬度、耐磨性,设计了一种Fe‑Si金属间化合物多孔材料。采用电解铁粉和硅粉为原料,所制得的Fe‑Si金属间化合物多孔材料,其硬度、致密化程度、耐腐蚀性能都得到大幅提升。其中,粉末冶金法能够制备出性能优良的复合材料,金属间化合物多孔材料的孔结构丰富,在强酸及盐溶液中具有优异的耐腐蚀性能,可作为一种潜在的多孔过滤材料应用于相关领域。本发明能够为制备高性能的金属间化合物多孔材料提供一种新的生产工艺。
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本发明树脂包层框架及纤维增强混凝土的风电塔筒及施工方法,所述的风电塔筒包括:外包层和内包层,所述外包层和内包层均由树脂复合材料制成,所述外包层和内包层之间构成空腔,所述空腔中安装有筒形钢筋框架,所述钢筋框架上缠绕有纤维布,腔体中浇注纤维混凝土,所述外包层和内包层的外轮廓呈中空圆台状或者圆柱状。结构简单,可以替代以现有以钢材为主的塔筒,具有耐腐蚀、免维护、强度高、运输和施工方便、整体造价低和可现场安装施工等优势,解决了现有钢结构塔筒造价高、运输不便和需要定期防腐维护的问题。
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本发明属于铜合金及其复合材料设计与制备技术,具体地说是一种原位内生非晶颗粒增强铜合金材料。该材料包括合金元素Cu和Ni(或Fe、Co),以及添加的促进Cu和Ni(或Fe、Co)发生分离的合金元素Nb、Ta、Sn和B(或Si、B、C、Cr、Mo、Co、Ni,和Nb,Ta、B、Si、C、Nb、Fe和Mo)。合金熔体在快速冷却过程中先发生液相分解,形成Cu合金和Ni合金(或Fe合金、Co合金)两液相,基体液相Cu合金和第二液相Ni合金(或Fe合金、Co合金)分别结晶凝固和非晶转变,原位内生形成非晶颗粒增强铜合金材料。本发明的原位内生非晶颗粒增强铜合金材料中,增强相与金属基体界面结合良好、材料致密性高,界面处无脆性相产生。
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笼内固载离子液体的沸石咪唑酯骨架材料及其应用,其中所述的材料是离子液体与沸石咪唑酯骨架材料形成的复合材料。本发明通过将离子液体引入到沸石咪唑酯骨架材料的空笼内,改变材料沸石咪唑酯骨架材料的笼径和气体吸附性能,使其在气体选择性吸附和分子精确筛分领域具有更广阔的应用前景。
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本发明公开了一种含氮大孔容多孔碳材料的制备方法及应用,属于功能材料中杂原子改性多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明具体为一种以生物质凝胶为碳源,采用冰及二氧化硅双模板法,通过高温热解制备含氮大孔容多孔碳材料,并制备高硫含量硫碳复合材料正极的方法。本发明所制备的多孔碳具有氮氧改性的表面化学性质,具有大的中孔孔容积;以其为载体,制备的碳硫正极材料中硫的质量百分含量高达80%。将制备的碳硫复合正极材料用于锂硫电池,具有较好的电化学性能。
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本发明公开了一种增强聚苯并咪唑膜表面亲水性的方法。该方法包括以下步骤:将PBI聚合物溶解在DMAc、DMSO或NMP里,充分溶解后将聚合物溶液倒在干净光滑的玻璃板上,用刮膜棒进行刮膜,然后将玻璃板放在加热板上加热,溶剂蒸发后,PBI膜即呈现在玻璃板上,揭下后即为PBI膜,再放入真空烘箱中烘去残余的溶剂。磷酸掺杂法改善PBI膜表面亲水性。将所制备的PBI膜浸入磷酸溶液中,磷酸浓度为2‑14.7mol/L,浸泡时间5‑36小时,浸泡温度为20‑90℃。此种方法有效地改善了PBI膜表面的亲水性。本发明制备的PBI膜亲水性良好,有利于其与纳米材料相结合,在聚合物基纳米复合材料领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种端基官能化橡胶及其制备方法和应用,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,引发共轭二烯烃或和单乙烯基芳烃进行负离子聚合反应生成活性聚合物,产物与二苯基乙烯类盖帽剂反应得到盖帽活性聚合物,产物与新型含硅氧烷基的芳香亚胺封端剂进行封端反应,制备硅烷氧基‑胺基为端基的官能化橡胶,最后,采用所合成的端基官能化橡胶与增强剂、硫化剂、促进剂等配合剂混炼制备橡胶复合材料,并经硫化,得到具有低滚动阻力、高抗湿滑等性能的橡胶材料,由上述方法合成的端基官能化橡胶以及采用所述的端基官能化橡胶制备具有与碳黑/白碳黑良好相互作用,可应用于轮胎行业。
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本发明涉及一种适用于印刷行业的胶,尤其涉及一种高效快干的复合胶。是由下述原料按重量份数比制备而成:氢氧化钠∶高锰酸钾∶交联增粘剂∶山芋粉∶硼砂∶正辛醇∶催化剂∶水=40~50∶0.5~1∶15~25∶110~130∶0.3~1.2∶20~40∶5~15∶270~350。本发明配方合理,具有气味小,无毒,干燥快,粘性强,定位快速,并耐水、耐温、耐寒。适用于复合材料纸、纸箱、纸板、彩盒、网纸、埋纱纸及加筋纸等,本发明一种高强快干的复合胶,既有较强的粘结力又有一定透气性,对环境没有不良影响,且减少了对污染。它与现有的胶相比降低了生产成本,是印刷行业理想的用胶。
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一种铝电解槽阴极碳块,它具有一般铝电解槽阴 极碳块基体及表面;碳-二硼化钛复合薄层,制作方 法包括碳素配料和粘结剂混捏,成型,铺覆TiB2混捏 物料焙烧等步骤。利用本发明方法制得的铝电解槽 阴极碳块,其表面碳-二硼化钛复合材料薄层的比电 阻比基体碳块的比电阻低20—50%,抗压强度高10 —25%,密度高10—25%,对铝液具有良好的润湿性 及对铝良好的化学稳定性。
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一种石墨烯/钛酸锂复合负极材料的制备方法,将作为锂源、钛源的化合物和氧化石墨烯通过液相法复合后,在混有还原气体的惰性气体中将复合物中的氧化石墨烯还原为石墨烯,从而得到石墨烯/钛酸锂复合负极材料。该方法的特点是通过原位复合实现石墨烯在钛酸锂中的均匀分布。在相同条件下,以这种石墨烯/钛酸锂复合材料和活性炭分别做负极和正极的混合电容器的放电时间也明显大于以活性炭做电极的双电层电容器以及以钛酸锂和活性炭分别做负极和正极的混合电容器。采用本发明方法制备的混合型超级电容器和锂离子电池复合负极材料中的钛酸锂物相纯度高。此外,本制备方法还具有易于实现规模化工业生产的特点。
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本发明荷包式宝葫芦净化器及其制做方法,包括选用的材料,制做工艺,产品性能及使用方法。该净化器是采用现代技术工艺,用复合材料制成以荷包为载体,以光触媒为抗菌净化空气物质,以葫芦组件为电光源的具有中华民族传统特色的荷包式宝葫芦净化器,用于佩戴胸前,腋下,胯间杀灭致腐微生物,净化贴身之空气,消除人体新陈代谢排出的异味,以达到洁身自爽,促进健康的目的。
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一种高分子复合增强材料及其用途,所说的复合 增强材料全部采用再生胶为主体,配用其它各种废旧 纤维制成。特征是以100%的再生胶为主体,在其中加 入交联剂、填充剂、粘性软化剂、偶联剂、防老脱模剂,及 50—500%的废旧(化纤、尼龙、棉)纤维粉。该复合增强 材料可广泛用于装饰材料,特别适用于地板块和板式 家具的基体材料。优点在于复合材料来源广泛,成本 低廉,而且对附橡胶纤维和其它工业部门及日常生活 下来的废旧纤维都可以得到合理应用。
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一种细长硬脆薄壁管件内孔柔性气动涨紧夹具及工作方法,其属于复合材料加工的技术领域。该柔性气动涨紧夹具采用中空芯轴上设置相通的中心孔和径向小孔,径向小孔外周设置环形柔性套圈。中空芯轴的一端通过丝堵密封中心孔,另一端通过气门芯连通中心孔,在柔性气动涨紧夹具上间隔分布的环形柔性套圈在压缩气体的作用下沿径向涨开,支撑并夹持管件的同时,消减粗糙内孔表面尖点在夹持过程中应力集中,均化误差,提高管件支承刚度,保证管件的同轴度,同时采用两个对称布置的薄壁砂轮磨头,与被加工管件形成两个对称的点接触进行同工艺参数和同步磨削加工,使加工过程的径向磨削力相互抵消、避免磨削力过大导致工件折断或加工变形。
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一种用碳纤维加热体和碳纤维与树脂复合材料制造的新型防寒储电池保温箱,根据储电池箱的规格型号和所需保温度数不同,采用适合保持一定温度的网状、布状、束丝状碳纤维加热体、外包裹耐温绝缘材料、安装在储电池保温箱内箱壳体与电池之间一侧位置,碳纤维加热体的两端用电源线与温控器相连接、温控器与电池正负两极接线端相连接;其箱壳体主要制造工艺是将碳纤维编制成布状或进行短切与树脂进行复合、高温模具固化而成,根据需要制造成系列规格箱型、盒型内装有储电池加热体防寒保温容器。因质轻而方便携带、轻便灵活、因碳纤维的基本特性使本发明所具有坚固耐用、防寒保温等诸多优点。
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一种搅拌摩擦加工方法在细化镁合金组织上的应用,其特征在于,包括如下步骤:(1)将镁合金铸板置于搅拌摩擦加工工作台上固定;(2)启动搅拌摩擦加工装置,使旋转的搅拌针插入镁合金铸板,并沿弓字型折线路径行进,进行第一道次搅拌摩擦加工;(3)在第一道次搅拌摩擦加工完成后,保持搅拌针的旋转和插入状态,使搅拌针按照原路径反向行进,进行第二道次的搅拌摩擦加工。本发明通过两道次搅拌摩擦加工可有效细化和均匀化组织和相分布,从而可有效降低搅拌摩擦加工过程中的路径搭接率,其效果完全不同于现有方法的多道次同向搅拌摩擦加工,本发明将为获得均质细晶金属板材,尤其是含有粗大第二相,乃至金属基复合材料提供了新的加工方法。
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一种基于MOFs衍生金属氧化物碳纳米纤维电极材料的制备方法,所属锂离子电池负极材料技术领域。其制备方法:将MOFs粒子和聚丙烯腈纤维混合的N‑N二甲基甲酰胺(DMF)溶液作为纺丝前驱体,通过静电纺丝将MOFs串接在聚丙烯腈纤维上得到前驱体薄膜,经后续的预氧化和碳化处理,制备出MOFs衍生的金属氧化物@碳纳米纤维复合材料。MOFs衍生的金属氧化物可以保持前驱体MOF材料独特的框架结构用来作为锂离子存储器,碳纳米纤维可以促进电子快速转移以提高电极材料的电导率,将具有独特结构的金属有机框架(MOFs)衍生材料(金属氧化物)镶嵌在碳纳米纤维上形成一种三维导电网络结构,作为锂离子电池负极材料展示出较高的可逆比容量和优异的循环性能。
一种基于疏松碳结构与亲水聚合物材料复合的电阻式湿度传感装置的制备方法,其属于湿度传感装置技术领域。该装置是一种基于疏松碳纳米薄膜结构表面覆盖亲水性聚合物材料的新型湿度传感器。通过在不同湿度变化下,复合材料吸附水分子的能力会发生变化,进而引起电阻变化来进行湿度传感。该装置通过在柔性衬底上制作一对有一定间隔的平行电极,并在平行电极之间的缝隙中沉积一层疏松碳纳米结构薄膜,最终将亲水性聚合物覆盖在疏松碳纳米结构薄膜表面而制成。该传感器通过将两种对环境湿度变化响应较小的物质结合,形成了一种具有较高湿度变化响应幅度的电阻式传感器。本发明具有制作简单,成本低廉,环境友好,可多次重复使用、实用性强等优点。
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本发明提供一种全固态超级电容器电极材料的制备方法,采用三维多孔碳作为基底材料,三维多孔碳材料制备工艺简单、孔道丰富、比表面积大、高比容量、高倍率性能以及循环稳定性好等优点,然后采用水热法“一步合成”二硫化铁/三维多孔碳对称型全固态超级电容器电极材料,那么三维多孔碳不仅能为聚苯胺和二氧化锰提供载体,还可以防止材料粉化,降低材料与集流体的电接触,同时可以减少电极与电解液之间的副反应,在一定程度上提高材料的导电性。将所述方法制备的二硫化铁/三维多孔碳复合材料作为电极材料制备对称型全固态超级电容器具有较高的比容量、优异的循环稳定性、较高的能量密度和功率密度。
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本发明提供一种低收缩工程修补材料及其制备方法,所述修补材料其原料中各组分质量比为,水泥‑乳化沥青‑水性环氧树脂复合基础胶浆:细集料:有机纳米蒙脱土:减水剂:消泡剂:缓凝剂:水=100:(160~200):(4~6):(0.3~0.6):(0.0003~0.0006):(0~0.5):(5~10);所述水泥‑乳化沥青‑水性环氧树脂复合基础胶浆由水泥、乳化沥青、环氧树脂、固化剂按质量比100:(50~80):(6~10):(6~10)制备而成。本发明的修补材料以水泥‑乳化沥青‑水性环氧树脂复合胶浆为基础,采用有机纳米蒙脱土对复合体系进行改性,通过有机纳米蒙脱土的纳米尺寸效应、分子层间延迟吸水膨胀设计,提高复合胶浆力学性能,并有效降低复合材料体系在胶结硬化过程中的体积收缩,克服了水泥‑沥青基复合修补材料由于体积稳定性不良而影响工程修补效果的技术问题。
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