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本发明涉及一种高容量储氢材料,主要由硼氢化物与氨气通过配位键作用组成的高容量储氢材料,其可在较温和的条件下释放氢气。本发明的优势在于采用廉价易得的氨气作为高容量氢源(17.6wt%),提供了一种安全、高效的放氢方法。此外,过渡金属催化剂的引入可显著改善此复合材料的放氢动力学性能。在催化剂的作用下,该储氢材料可在-100~600℃下释放出0.2-10equiv.H2,可应用于氢动力汽车及燃料电池。
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用于机动车辆、船、舰艇等燃油和燃煤机械、锅炉等消音排烟装置、所采用碳纤维复合材料制造的一种消音、烟尘净化装置,其排气管一端与燃烧机械排气口螺丝杆连接盘贯通式连接,另一端进入烟尘过滤器与烟尘过滤器串套式用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式连接,烟尘过滤器与消音器管头公母螺丝旋紧式连接,烟尘储存器串套在烟尘过滤器外表位置、其两端用环形紧箍圈箍紧螺丝拧紧式镶嵌连接在上部在排气管上、下部在消音器上、其中部呈凸形而形成储存烟尘空间位置,此项装置技术不仅环保,对节能永续利用有限资源将起到积极作用。
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本发明属于冶金领域,特别涉及一种从月壤月岩型混合氧化物提取金属并制备氧气的方法。本发明方法是以金属铝为还原剂,于940-2200℃对月壤月岩型混合氧化物进行铝热还原2~6h,然后进行渣金分离,得到Al-Si-Fe合金和富Al2O3的混合氧化物,将富Al2O3混合氧化物溶解在冰晶石基熔盐电解质Na3AlF6-AlF3中,以Fe-Ni合金、Fe-Ni-Al2O3金属基复合材料为阳极,于930-985℃进行电解,控制电解过程中电流密度在0.4-1.2A/cm2,在阳极析出氧气,在阴极得到金属铝。本发明是将含有SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O的混合氧化物在高温下铝热还原,然后采用惰性阳极进行电解制备金属铝和氧气,不仅能够应用到工业实际中,实现零碳耗、零温室气体排放的绿色冶金和洁净生产,还对未来建立月球基地、前沿基站具有重要意义。
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本发明涉及一种齿科用修复材料,属于医疗用品领域。本发明所述齿科用修复材料包括树脂单体体系、氧化锌晶须或短切复合纤维、氧化硅颗粒、樟脑醌、双(5‑氟噻吩‑2‑基)碘鎓甲酸盐,其中,所述树脂单体体系按质量百分比,由70~85%的甲基丙烯酸酯类单体和15%~30%的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体组成。本发明利用具有聚合膨胀特性的2‑亚甲基‑7苯基‑1,4,6,9‑四氧螺[4,4]壬烷单体与甲基丙烯酸酯类单体在可见光下进行共同聚合,获得了聚合收缩率为‑0.26~0.83%的齿科修复材料;同时,利用氧化锌晶须、氧化硅颗粒不同粒径和存在形态,保证了复合材料的耐磨特性。
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一种高氮含量泡沫状有序中孔炭整体材料的制备方法,属于无机非金属炭素材料科学技术领域。该制备方法采用软模板法制备氮掺杂泡沫状有序中孔炭整体材料。所得分级孔道结构整体材料具有高度开放的大孔孔泡结构、有序且尺寸均一的介孔结构以及高比表面积和孔容,可方便的调节泡沫体整体复合材料结构以及氮含量。制备过程简单、对设备要求不高,参数容易控制,操作容易、易于放大。可应用于吸附材料、电池基板以及固定床填料等领域。
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本发明涉及一种高强度阻燃隔音隔热夹芯板及其制备方法,该夹芯板由上到下依次为外面板、无纺布、胶膜、橡胶隔音毡、胶膜、发泡芯材、胶膜、橡胶隔音毡、胶膜、无纺布和外面板。称取聚丙烯树脂、阻燃剂、抗氧剂、抗老化剂充分混合均匀,然后将混合料加入挤出机中挤出淋膜和连续纤维复合,压平后制成单向预浸带;剪裁预浸带,横纵交错铺设到模具上,热压、冷压,制得双向连续纤维增强聚丙烯树脂复合材料外面板;将外面板的一侧与无纺布铺放在一起先热压后冷压,制得复合无纺布的外面板;按照产品顺序铺放各层材料,冷压,制得产品。与现有技术相比,本发明高强度阻燃隔音隔热夹芯板具有具备较高的弯曲性能和抗冲击性能等优点。
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本发明公开了一种超声振动钻孔末端执行器,包括主轴单元、超声刀柄单元和进给单元,本发明所述的超声振动钻孔末端执行器克服了传统钻孔工艺的不足,利用超声振动钻孔工艺,用于铝合金、钛合金、碳纤复合材料等难加工材料机器人制孔,尤其是进行直径小于6mm的小孔钻削,提高加工质量和效率;本发明在转子末端采用径向无线传输方式传递超声信号,与油缸打刀运动和主轴转动不干涉,铜电极穿过弹簧杆内孔,在装刀时通过弹性销轴配合形式与刀柄内铜电极连接,传递超声信号,无需更换碳刷,提高装置耐用性,电能传输装置全部在主轴内,机器人可实现多角度钻孔;多把超声刀柄之间可进行快速换刀,提高加工效率。
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本发明涉及复合材料及医疗卫生领域,具体为一种表面弱酸性抗菌避孕套的制备方法。首先将银耳粉、桃胶干、果胶酶、壳聚糖加入到纯水中,搅拌加热熬制成基本完全溶解状态。然后滤掉残渣,收集胶状溶液。再将纯化干净的石墨烯加入胶液中,低温下高速剪切分散,制成石墨烯与生物提取液的复配液。最后将胶液与胶乳混合均匀后,通过浸渍制成避孕套,然后将避孕套再喷涂或浸提一遍稀释后的复配液即可。与现有产品相比,本发明抗菌避孕套安全可靠,匹配女性生理环境,抗菌明显,不引起抗药性。
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本发明是一种曲线涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨。曲线涵道式船用螺旋桨主要由联轴器部件、桨轴、曲线涵道、桨叶、尾锥组成,船轴带动曲线涵道式船用螺旋桨按照旋转方向旋转,推动船舶向前行驶。船舶向前行驶时,由于涵道前缘的截面直径远大于涵道喉部的截面直径,涵道前缘产生阻力,使涵道前缘内的吸水区的静压增大,从而推延螺旋桨的空泡极限,降低空化程度,从而降低噪音和振动,降低空蚀、提高螺旋桨的性能。曲线涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与曲线涵道内表面连接在一起,确保曲线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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本发明公开了一种适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,包括机身,所述机身前部设置有大展弦比机翼,中部设置有机身储物仓,末端设置有启动舵,并且所述大展弦比机翼同所述机身垂直设置;所述大展弦比机翼包括内部的形变基板、翼肋和蒙皮,所述蒙皮通过翼肋包裹设置于所述形变基板外侧。本发明所述的适用于大展弦比机翼飞行器的控制系统及控制方法,新型飞控系统取代了传统飞控的副翼及液压机构,大幅减少了机翼负载及复杂度,优化了机翼的气动特性。所述控制系统应用宏纤维压电复合材料作动器代替传统副翼及滚转舵,通过控制机翼变形对飞行姿态进行控制,进而提高大展弦比飞行器机动性。
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本发明涉及一种具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯结构的芯体由蜂窝芯体与网格增强部分构成,面板由金属材料或复合材料组成。对于这种夹芯结构,面板提供较高的结构抗弯性能和平整的表面;芯体中的网格增强部分负责提供结构拉压性能尤其是压缩性能,蜂窝部分负责提高结构的能量吸收性能并确保面板和芯体之间的粘接效果。该夹芯结构通过三种材料之间的协同作用,避免结构的局部屈曲破坏和界面分层破坏,取得优异的结构力学性能,可用于航空航天结构、高速列车车身等对结构重量要求较高的工程结构。
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本发明专利涉及一种六铝酸钙晶须增强钙铝质耐火材料,以板状刚玉、烧结重质六铝酸钙或烧结轻质六铝酸钙为骨料,以板状刚玉细粉、烧结六铝酸钙细粉、氢氧化钙微粉、a‑氧化铝微粉为基质,以氟化铝细粉作为催化剂;外加以物料总质量5‑10%的水,通过混炼、成型、干燥和烧成,得到具有钛酸铝晶须增强的钙铝质耐火材料。原位反应生成的六铝酸钙晶须可以提高耐火材料基体的韧性、增加冲击强度,往往为耐热复合材料研发的首选。因此,本发明在钙铝质耐火材料中原位生成六铝酸钙晶须可以避免纤维分布不均匀的问题,从而提高钙铝质耐火材料的高温力学强度和抗热震稳定性。
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一种复合石墨相氮化碳异质结光催化剂的制备方法,涉及一种催化剂的制备方法,本发明为一种新型用于增强可见光光催化活性的银离子掺杂硫代铟酸锌复合石墨相氮化碳(Ag:ZnIn2S4/g‑C3N4)异质结光催化剂的制备方法,以硝酸银、醋酸锌、醋酸铟、硫代乙酰胺和石墨相氮化碳按照比例在水热条件下反应,并获得目标光催化剂。这种可见光光催化剂结构清晰,组成明确,通过Ag+的掺杂可以显著增强ZnIn2S4的光子利用率,与g‑C3N4复合后可以使光生载流子的扩散范围增大,抑制光生电子‑空穴对的重组从而增强可见光催化活性,Ag:ZnIn2S4/g‑C3N4复合材料由于其高可见光活性和良好的制氢能力,在清洁能源生产和能量转换方面具有广阔的前景。是一种未来光明的催化剂。
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本发明公开了一种柔性导电MXene基泡沫及其制备方法,它是由二维金属碳/氮化物纳米片(MXene)和柔性非导电高分子泡沫复合而成,制备过程主要包括高导电性MXene纳米片分散液的制备和MXene基复合泡沫的构筑,MXene基复合泡沫完美集成了MXene的高导电性、亲水性和高分子泡沫的柔性,从而表现出高柔性、亲水性、高导电性的特点。本发明方法简单易行,有效解决了MXene基泡沫构筑难题,所获得的三维MXene基泡沫材料具有优异的物理化学与机械性质,在催化、传感器、光热转换、电磁屏蔽、复合材料和电化学储能等领域具有巨大应用前景。
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本发明涉及多孔材料领域,具体地说是一种高导热率纯质多孔碳化硅材料及其制备方法和应用。该多孔碳化硅材料由三维连通的纯质碳化硅网络和三维连通的孔隙网络通过相互贯穿的方式构建而成。其中,碳化硅网络由碳化硅晶粒通过晶界连接而成,以保证多孔碳化硅材料的高导热率。采用本发明所述的结构设计和制备方法,可制得孔隙尺寸、孔隙率高度可调的高导热率纯质多孔碳化硅材料。本发明所述的纯质多孔碳化硅材料是一种新型的多孔材料,制备工艺简单、效率高,其具有广泛的应用前景,可应用于如下诸多领域:复合材料增强体、散热材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、过滤器、生物材料、催化载体材料、电极材料、吸声/降噪材料。
本发明公开了一种改性Ti‑PbO2阳极、生物质碳负载Fe3O4阴极,所述改性Ti‑PbO2阳极包括Pb(NO3)2电积溶液、离子液体和基板,所述生物质碳负载Fe3O4阴极包括生物质碳源和铁源,所述改性Ti‑PbO2阳极和生物质碳负载Fe3O4阴极协同作用组成电催化降解电极,所述所述离子液体为1‑乙基‑3‑甲基‑咪唑四氟硼酸盐,所述离子液体在Pb(NO3)2混合电积溶液中的添加量为5‑50mg/L,所述生物质包括蜂窝以及掺有氮、磷杂原子的N/P‑C复合材料,将Fe3O4负载于生物质碳中,提高阴极电子传输速率的同时加快阴极生成H2O2的速率,以达到快速电解污染物,以钛片为基底,采用一步电沉积法制备几种贵金属元素改性的钛基二氧化铅电极并用于酸性大红、荧光黄和亮蓝等燃料废水的电催化降解,使电流效率至少提高2倍。
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本发明涉及陶瓷表面改性领域,为一种功率模块金属化陶瓷基板及其金属化的方法,首先采用磁控溅射或电弧离子镀在功率模块陶瓷基板表面沉积厚度为0.1-5微米铜或银;然后采用化学镀或电镀技术沉积厚度为50-1000微米的铜、银、铜合金或银合金;最后可采用磁控溅射或电弧离子镀技术沉积厚度为0.1-5微米的银、金、锡或镍,或者可采用化学镀或电镀的方法沉积厚度为2-5微米的锡或镍层。通过本方法获得的金属化陶瓷器件,具有载流能力大、导热及散热能力强、容易与其他金属或陶瓷及复合材料焊接、气密性好、质量可靠和稳定等特点,可用于真空器件、航天、航空、广播电视、通信、冶金、医药、高能物理等领域。
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本发明涉及一种多孔钴酸镍/石墨烯纳米复合电极材料的制备方法,属于新能源材料制备领域。针对现有水热法制备多孔钴酸镍及复合材料成本高、不适于大规模工业生产的不足。本发明以原位合成具有三维网络结构的聚合物凝胶体为模板,经过密闭反应,低温煅烧获得孔径和晶粒尺寸均在纳米级的多孔钴酸镍/石墨烯纳米复合电极材料。其基本工艺是利用小分子有机物在一定条件下原位聚合成的网状高分子,将含有可溶性金属盐、尿素和石墨烯的水性料浆直接变成湿凝胶,在一定温度下使尿素水解,在三维网络中发生沉淀反应,最后经干燥、煅烧获得多孔纳米复合电极材料,应用于高性能超级电容器电极材料。该制备方法工艺简单,节能环保,易于工业化生产。
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本发明属于纳米复合材料制备技术领域,公开了一种纳米埃洛石自修复环氧涂层及其制备方法和应用,包括以下步骤:将埃洛石纳米管粉末微波加热至90~110℃,并保温1~3min,获得改性埃洛石纳米管粉末;随后将苯丙三氮唑与改性埃洛石纳米管粉末均匀分散于水溶剂中,超声4~8h,加入聚(磺酸苯乙烯)于室温下搅拌8~16h,加入聚(二烯丙基二甲基氯化铵)于室温下搅拌8~16h,于50~70℃下保温8~16h,获得纳米埃洛石缓蚀剂;将纳米埃洛石缓蚀剂与环氧树脂混合均匀,即获得所述纳米埃洛石自修复环氧涂层材料。本发明的制备原材料的价格低廉,且本发明的制备方法简单,适合工业化生产。
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本发明提供了复杂型面壁板类碳毡成型模的数控加工方法,属于复合材料壁板类工装数控加工领域。发明的一种多槽、大平面、小曲率“凸”型面壁板类碳毡成型模的数控加工方法,简化了模板型面的数控加工过程,且加工后型面表面光滑达到Ra1.6、Ra3.2标准,无球刀加工时的硬点、接刀高度差等缺陷,型面精度高,变形小,人工抛光时工作量小,减少抛光时间,进一步提升生产效率,加工时刀具、刀片磨损小,节省加工成本,加工效率数倍提升,减少占用机床时间,经济性高。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开一种热塑性弹性体及其制备方法。本发明采用完全预分散动态硫化工艺,将硅橡胶、聚丙烯、相容剂在挤出机中熔融共混,形成橡胶相的橡塑预混物,然后将交联剂、补强剂、橡塑预混物在密炼机密炼,制得动态硫化热塑性弹性体。所制备的热塑性弹性体具有良好的耐低温性质,能够在较为极端的环境下进行使用。
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本发明属于功能材料领域,提供一种具备电磁波吸收性能的混凝土材料及其制备方法,原材料为:硅酸盐水泥200‑800份,分散剂15‑20份,石墨炔纳米材料3‑7份,拌合水250‑350份。首先,将聚氧代乙烯壬基苯基醚作为分散剂加入拌合水中溶解,再加入石墨炔纳米材料,搅拌均匀;其次,将其加入硅酸盐水泥中进行搅拌,将搅拌好的浆体浇注模具振捣压实成型;最后,将试样标准养护后拆模。本发明可以有效改善传统水泥基材料对电磁波的损耗吸收性能,降低入射电磁波在水泥基复合材料表面的反射率,有利于实现地面大型建筑对雷达探测的隐身作用,可以降低日趋复杂的电磁环境对人体的危害,还可降低电磁信息泄露的风险。
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本发明属于航空制造技术领域,具体涉及一种飞机起落架活塞杆的制作方法,用于制造一种复合材料的飞机起落架活塞杆;本发明的飞机起落架活塞杆的制作方法中,飞机起落架活塞杆的筒壁设计为两种材料的梯度复合结构,通过超高强度钢形成飞机起落架活塞杆的筒壁外层,通过TA15钛合金形成飞机起落架活塞杆的筒壁内层,能够控制活塞杆的尺寸以及减轻活塞杆的重量。
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本发明公开了一种保温降噪高分子材料的复合管,其特征在于:潮吸音层1、防腐保温吸音层2、阻尼层3和防水铝板4组成,首先把防潮吸音层1贴在或直接设置在构成覆盖管道上,使防潮吸音材料1形成一管状,然后把防腐保温吸音2材料覆盖在防潮吸音材料1上,把防潮吸音材料1与防腐保温吸音材料2的各边缘封接起来,接着用阻尼层3和防水铝板4依次覆盖在防潮吸音材料2,用于加固整个复合层。本发明结构简单,生产方便且更加坚固的,缩小了使用空间,工作可靠性好,加工成本低,实用高效,复合材料进行配制、结构组合,可实现隔声、消声、控制混响、防潮等要求。
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本发明涉及一种磁性活化水热生物炭微球的制备方法与应用。按如下步骤实施:将水生植物粉末、铁盐催化剂、去离子水在反应釜中进行水热反应制得水热生物炭微球;随后将水热生物炭微球、FeCl3、ZnCl2与去离子水充分混合后干燥;然后将干燥后的混合样品放入箱式气氛炉中,氮气保护条件下在目标温度终温热解,制得磁性活化水热生物炭微球。利用该方法制备的磁性活化水热生物炭微球可以有效的吸附去除大量水体中的重金属铅及铜,本方法制备的复合材料亦可添加到铅、铜超标的土壤中,降低土壤中铅、铜的生物有效性,起到阻控重金属的目的。
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本发明公开了一种无机熔盐‑微酸共促进体系制备纤维素纳米晶体的方法:将含纤维素的原料加入无机熔盐‑微酸共促进体系中,升温至50℃‑130℃,持续搅拌0.5‑72小时,得到均一体系,然后经过脱盐透析,得到纤维素纳米晶体水溶液,经冷冻干燥后得到纤维素纳米晶体,脱盐透析脱出的无机熔盐继续回用。本发明的优点在于无机熔盐‑微酸共促进体系具有环境友好、价格便宜、易于制备、甲酸用量少、无机熔盐可回收重复利用等优点。反应条件相对温和,对设备腐蚀小,且操作简便、产品得率高。制得的纤维素纳米晶体得率较高,呈短棒状结构,具有优异的机械强度,在纳米复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种气体传感器敏感材料的制备方法,特别是采用静电纺丝法制备二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维的方法及应用。首先利用模板法制备纳米ZSM‑5型沸石,然后制备纳米ZSM‑5型沸石与SnCl2混合溶液,再次利用静电纺丝法制备复合纤维,最后高温烧结后得到二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维。本发明利用静电纺丝法制备的二氧化锡/ZSM‑5型沸石复合纳米纤维材料,有效抑制了传统二氧化锡/沸石复合过程中所出现的团聚现象。其中沸石均匀散布在纤维中呈现“骨节”状;利用该复合材料制备的旁热式气体传感器对甲醛气体的灵敏度、选择性均有较明显的改善,对丙酮、乙醇、甲醇气体的响应具有一定的抑制效果。
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本发明属于太阳能电池领域,具体涉及一种无氟太阳能电池背板。本发明的无氟太阳能电池背板,包括基材层、防渗层和外保护层,电池背板的总厚度为280~500μm,所述的基材层是PET薄膜或PO薄膜,所述的防渗层是PET薄膜,位于基材层和外保护层之间,所述的外保护层是TiOx-PET复合薄膜,厚度为12~100μm,其中TiOx-PET复合材料中的Ti含量质量百分比为0.01~1.0%,x=1.9~2.0。本发明能后延长太阳能电池背板在户外环境下的使用寿命,从而替代环境不友好、价格昂贵的含氟材料,为生态保护、降低太阳能利用成本奠定基础,实现绿色能源装备的绿色制备。
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本发明提供的是一种惰性气体保护浸入式加热双功能低压铸造炉。熔铝池内衬由高氮复合陶瓷砖、轻质隔热层、隔热材料和保温隔热复合材料所构成;插入式加热器和浸入式加热器采用氮化硅陶瓷管内装电阻丝构成的加热元件;其中插入式加热器从炉盖上端插入到熔铝池内,而浸入式加热器从炉壳外部直接浸入在熔铝池内,实现双重加热;进气口连接压缩预热惰性气体发生装置,出气口连接气体回收装置;升液管和插入式加热器浸入铝液中,熔铝池底部装有浸入式加热器两根,升液管下端高于底部浸入式加热器。本发明升温速率均匀,热效率高,能耗低,热震性好,节约成本。适宜作为铝合金铸造炉使用。
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