本发明公开一种以P3HT/石墨烯为空穴传输层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,所述钙钛矿太阳能电池还包括导电基体、电子传输层、钙钛矿结构吸光层、空穴传输层和正电极;导电基体、电子传输层、钙钛矿结构吸光层、空穴传输层和正电极由下至上依次设置;所述空穴传输层为厚度10nm到300nm的P3HT/石墨烯复合材料。本发明采用P3HT/石墨烯作为空穴传输层,和单纯使用P3HT作为空穴传输层相比,石墨烯能够增强P3HT的空穴传输能力,同时,石墨烯片也能够阻挡钙钛矿离子的扩散,从而极大的提高了电池的光电性能和稳定性。
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本发明公开了一种溶胶凝胶法制备氧化铝基连续纤维的工艺,在无水乙醇中加入一种或多种含碳原子数为3-6的多元醇,混合均匀后加入金属铝粉和催化剂。混合物在一定温度、连续搅拌和冷凝回流条件下反应,得到透明的铝醇盐溶液。在铝醇盐中加入一定量含硅的物质和纺丝助剂得到氧化铝基纤维前驱体溶液。将溶液浓缩后得到可纺的氧化铝基纤维前驱体溶胶。将浓缩溶胶放入到带喷头的储液槽中,采用干法或湿法纺丝得到含有有机物的氧化铝基连续纤维原丝。将原丝干燥、烧结得到氧化铝基纤维。本发明制备的氧化铝基连续纤维可以用于复合材料中的增强体,进而提高材料的耐热性能和力学性能,在航空航天、汽车等领域得到广泛的应用。
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本发明公开了一种基于树脂基纤维铺丝系统的剪切机构,该发明应用于树脂基复合材料构件纤维铺丝制造领域,实现该发明的元件主要包括:斜口刀片、刀柄块、气缸架、砧板、砧板缝隙以及装置的驱动元件气缸。斜口刀片与刀柄块相连接,刀柄块与气缸杆相连接,气缸安装在气缸架上,最后整个剪切机构通过安装孔集成在纤维铺丝系统的铺丝头中。在铺丝过程中,纤维预浸带被输送进入砧板上,气缸通气,刀柄块和斜口刀片在气缸杆的带动下,通过气缸架上的过孔,向下快速运动,进而完成斜口刀片对砧板上铺放的纤维预浸带的切割。
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本发明公开了一种溶胶-凝胶法制备堇青石基连续纤维的工艺,在水中加入硝酸铝、含镁化合物、有机酸和无机添加剂形成混合溶液,在一定温度、连续搅拌条件下反应,得到铝镁凝胶。在铝镁凝胶中加入一定量的溶剂后,再加入一定量含硅的添加剂和高聚物纺丝助剂,得到堇青石基纤维前驱体溶液。将该溶液浓缩,得到可纺的堇青石基纤维前驱体溶胶。采用干法或湿法纺丝得到含有有机物的堇青石基连续纤维原丝。将原丝干燥、烧结得到堇青石基连续纤维。可用于复合材料中的增强体,进而提高材料强度与韧性的同时改善材料的耐热性能,在航空航天、汽车和工业窑炉等领域得到广泛的应用。
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本发明属于功能性纺织产品技术领域,具体涉及一种纳米防污抗紫外涂层纺织品、服装及加工工艺。所述纳米防污抗紫外涂层纺织品、服装,采用纳米复合材料进行浸渍涂层整理而成,其加工工艺包括1.织物与服装的预处理;2.配制纳米防污抗紫外整理剂溶液;3.纳米防污抗紫外整理浸润工序;4.烘干与烘焙。本发明解决了背景技术中防污、抗紫外效果不佳,效果单一,耐洗涤性能差,产品手感硬的问题。通过加强纳米涂层中粘合剂材料的交联强度,大大提高了涂层的耐洗涤性及柔软性等,具有优异的防污(拒水、拒油)、抗紫外双重功能性,标准洗涤20次后,各性能基本不变。
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本发明提供了一种基于碳纳米管改性的酸性染料的制备方法及其染色方法,染料的制备方法:首先对碳纳米管进行酸化处理,即将碳纳米管与酸性溶液混合后,超声处理,并静置浸泡,最后加热冷凝回流后,反复水洗和分离直至pH为中性;接着,将酸化后的碳纳米管与酸性染料以及水混合均匀并超声处理,最后加热至50-60℃,即得改性的酸性染料。染色方法:调整好染浴的液比和温度,然后将改性的酸性染料加入至染浴中,待染色结束,用甲酸固色即可。本发明利用碳纳米管极高的表面比,对复合材料极好的吸附性能和增强增韧效果,对酸性染料进行改性,工艺简单、绿色环保、成本低廉的优点,适于工业化生产。
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本发明提供了一种双层结构聚四氟乙烯/PBO纳米纤维透波纸及其制备方法,属于透波复合材料技术领域。本发明使用硫酸铁对PBO纳米纤维进行改性,铁离子和硫酸根离子能够降低质子化的PBO纳米纤维之间的静电排斥力,在PBO纳米纤维间构建金属配位键,提高其相互作用,从而提高PBO纳米纤维纸的强度和韧性。本发明在纤维纸表面负载聚四氟乙烯和P(S‑co‑BCB‑co‑MMA)聚合物层,P(S‑co‑BCB‑co‑GMA)聚合物通过热交联具有高粘性,能与具有低表面能的聚四氟乙烯颗粒形成稳定涂层,并很好的附着在PBO纳米纤维纸表面,赋予其低的介电常数和介电损耗角正切值以及优异的疏水性。
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本发明公开了一种高性能复合锅具的制造方法及加工该锅具的生产系统,该制造方法通过在锅具内表面先后进行冷喷涂钛粉和热喷涂氧化钛粉,最终在锅具内表面形成硬度较高的氧化钛层,使锅具具备了耐磨性能;然后再此基础上依次进行了精磨、清洁、真空紫外线预照射和碳离子注入工序,显著降低了锅具内表面摩擦系数,提高表面的不粘性能;另外本发明据此制造方法还提供了一种加工该锅具的生产系统。本发明相比传统方法制造的锅具,不仅获得的锅具耐磨性好,且具有良好的不粘性能,同时相比传统轧制复合材料制作成本更低;另外通过该生产系统避免了工序之间的人工搬运,节省人力,缩短了生产周期,提高了生产效率,可实现工业化大规模量产。
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本发明提供了一种电磁波透射增强泡沫填充格栅夹芯结构和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的电磁波透射增强泡沫填充格栅夹芯结构包括若干周期性排列的格栅结构单元;所述格栅结构单元包括两透射面板、设置在所述两透射面板之间的含金属阵列的聚四氟乙烯格栅夹芯板以及填充在所述两透射面板之间的聚甲基丙烯酰亚胺泡沫。本发明通过含金属阵列的聚四氟乙烯格栅夹芯板正交排列构造格栅电磁超材料,同时通过在格栅孔内填充聚甲基丙烯酰亚胺泡沫,增强结构力学性能,最终实现电磁波透射和轻量化承载一体化设计与制备;本发明通过对金属阵列进行设计,实现了对X、Ku波段电磁波宽角度高效透射。
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本发明公开了一种具有凹凸表面形态的碳酸钙晶须制备方法,该方法以有机钙作为钙源、有机镁为晶型调控剂、壳聚糖为模板剂,通过调控有机钙中钙离子和有机镁中镁离子的摩尔比,同时在密封条件下通过碳酸铵的自然分解提供二氧化碳气氛,从而得到形貌规整、长度为1~3μm、径向长度0.15~0.6μm的文石型碳酸钙晶须(长径比2~20)。该方法利用有机钙和有机镁作为原料,避免了常用无机盐类(CaCl2和MgCl2)引入的Cl—,有效地保证了碳酸钙晶须产品的纯度。该方法制备的碳酸钙晶须表面为颗粒状堆积形态,具有较大比表面积和特殊凹凸微观形貌,能够增强与有机物结合能力,负载其它物质,因此可以作为高性能聚合物复合材料填料以及其它物质负载基质。
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本发明涉及光谱学与光谱分析技术领域,具体涉及一种琼脂糖凝胶和纳米金复合结构的制备方法。一种琼脂糖凝胶和纳米金复合结构的制备方法,包括如下步骤:(1)金纳米颗粒的制备:利用NaBH4还原HAuCl4的方法,制备2~5nm的金纳米颗粒;(2)琼脂糖凝胶膜的制备;(3)琼脂糖凝胶和纳米金颗粒复合结构的制备。琼脂糖凝胶能够很好的富集纳米金颗粒,具有较强的LSPR吸收峰。通过凝胶失水收缩体积改变可以调节复合材料中的金纳米颗粒间的距离,从而实现金纳米颗粒间的动态热点效应,使其具有更强的SERS增强效果。糖凝胶和纳米金复合结构作为SERS增强基底对拉曼信号分子NBA具有良好的增强效果,并且随着琼脂糖凝胶在空气中失水收缩, SERS信号逐渐增强。
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本发明公开了一种钒酸铵/泡沫镍钠离子电池用自支撑正极的制备方法,将泡沫镍片用丙酮清洗并用过氧化氢处理后洗净干燥,得电极材料基体;然后配置一定浓度的偏钒酸铵溶液,调节溶液PH值,得所需溶液;再将所得溶液与镍片放入水热釜,使用水热感应加热设备加热保温一定时间,即得具有三维多孔连通结构的钒酸铵/泡沫镍钠离子电池正极复合材料。本发明可以制备出具有三维多孔连通的纳米结构、较大的比表面积和自身内阻小的钠离子电池自支撑材料。
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本发明公开了一种基于二维纳米材料改性碳纤维的制备方法,包括:首先对碳纤维进行去剂处理,其次配置二维纳米材料分散液,最后采用真空抽滤法将二维纳米材料分散液沉积在均匀铺放的碳纤维丝束表面,然后将沉积有二维纳米材料分散液的碳纤维丝束翻转180°,再次真空抽滤二维纳米材料分散液使其沉积在均匀铺放的碳纤维丝束另一表面,得到二维纳米材料改性的碳纤维。本发明的制备方法有效解决了现有碳纤维表面改性方法存在的降低纤维强度、工艺复杂、操作困难、污染环境、加工成本高等问题,制备的二维纳米材料改性的碳纤维使复合材料的界面粘结强度提高了12.3%~75.5%。
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本发明公开了一种石墨烯‑钛基MOF材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将石墨烯于稀硝酸溶液中超声分散;步骤二、过滤,洗涤;步骤三、干燥,得到预处理石墨烯;步骤四、将预处理石墨烯分散于N,N‑二甲基甲酰胺中;步骤五、将四氯化钛滴加到分散有石墨烯的N,N‑二甲基甲酰胺中,得到前驱体溶液;步骤六、微波加热至100℃~180℃,反应6h~8h;步骤七、过滤,洗涤;步骤八、真空干燥,得到石墨烯‑钛基MOF材料。本发明将石墨烯材料和钛基MOF材料有效结合制备得到一种新型石墨烯‑钛基MOF复合材料,有效结合了石墨烯和MOF材料的优秀性能,具有较强的沉积Cr6+能力,30min的Cr6+去除率在95%左右。
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本发明属于医疗器械制备领域,具体涉及用于实验教学的仿真人工牙的制备方法。包括以下步骤:制作仿真人工牙金属模具;制备仿真人工牙陶瓷基体;仿真人工牙陶瓷基体的表面偶联处理;仿真人工牙陶瓷基体的树脂真空浸渍、原位聚合。本发明为解决现有材料硬度低、对真实人牙模拟性差的缺点,使用陶瓷和树脂制成一种复合材料,它的硬度、弹性模量、耐磨性与真实牙齿接近。此材料将提高人工牙的仿真程度,备牙时手感更接近于真实牙,可满足实验教学的需求,为学生进一步的临床实习打下良好基础。
本发明公开了一种含环氧基有机硅季铵盐/(氧化锌@碳量子点)纳米复合抗菌剂及其制备方法和应用,技术方案如下:首先以葡萄糖和聚乙二醇200为原料,通过一步水热法制备了分散性良好的碳量子点,然后将氧化锌与上述制备的碳量子点溶液经过水热法制备得到氧化锌@碳量子点复合材料;最后将氧化锌@碳量子点、烯丙基缩水甘油醚、二甲基二烯丙基氯化铵、端乙烯基硅为反应单体,通过原位自由基共聚法制备了含环氧基有机硅季铵盐/(氧化锌@碳量子点)纳米复合抗菌剂。本发明制备过程安全无毒、简单易操作、高效经济,可实现工业化生产。该复合抗菌剂应用于纺织品的抗菌整理中,使纺织品兼具柔软的手感、优异的耐洗性能、高效的抗菌性。
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本发明涉及一种碳棒穿刺碳纤维形成立体织物的制备方法,属于复合材料预制体技术领域。通过将碳棒一端设为针尖状直接使用碳棒穿刺,完成一个周期的铺纱后向上顶出碳棒并压实,如此重复,铺放工艺简便,只需间断向上顶出炭棒,不需要二次置换,Z向纤维在织物成型过程中由于刚棒中树脂保护纤维几乎不受损伤;XY向使用碳纤维束直接铺放,避免碳纤维织布、炭布与网胎复合料针刺、钢针穿刺炭布三个过程中对XY向纤维的损伤,与通道宽度相匹配宽度的碳纤维束铺放能够增强XY向纤维的平展性、贴合性,有利于充分发挥纤维强度,准确控制织物层间距,提高立体织物成型质量。
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本发明涉及一种适于挤出成型的PVC组合料及制备方法,包括改性废矿粉制备、改性废矿粉预混料制备和PVC组合料制备。改性废矿粉由开采花岗岩所产生的尾渣、大理石加工所产生的废料和冶炼过程产生的燃煤粉煤灰构成的混合废矿渣经研磨、过筛和偶联活化处理而成;改性废矿粉预混料由改性废矿粉分别与硬脂酸和石蜡混合制得;PVC组合料由改性废矿粉预混料与PVC树脂、复合稳定剂、增韧剂和CPE在加热条件混合而成。该组合料适用于挤出成型,其PVC塑化均匀、且不易分解,废矿粉与PVC相容性好,无粉尘问题,次品率低;且成型制品强度高、韧性好,具有良好的耐水阻燃性。可替代木塑复合材料广泛应用在建筑、家装领域。
一种核壳结构的铁酸锂@PPy超级电容器电极材料的制备方法,首先将表面活性剂加入到N,N二甲基甲酰胺中,得到混合溶液A;然后将LiFe5O8粉体和PPy纳米管加入到混合溶液A中,超声混合均匀,得到混合溶液B;将混合溶液B通入氮气下加热至75~85℃,然后滴加水合肼和巯基乙酸甲酯的混合物,反应15~45min,水洗、干燥,得到核壳结构的铁酸锂@PPy超级电容器电极材料。本发明制备工艺简单,周期短,成本低,能耗低,所制备的纳米复合材料有较大的比表面积,良好的电容特性及电化学稳定性,将在能源存储方面有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高发光性能铝酸盐长余辉发光材料的制备方法,具体为:利用银对Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+发光粉进行表面改性,在Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+发光粉负载银颗粒,即得到高发光性能铝酸盐长余辉发光材料。通过对长余辉发光材料表面进行改性,拓宽了此复合材料对光的吸收范围,特别是能够实现对可见光波段强的吸收,同时银纳米颗粒能够提供电子陷阱,能够对光生电子和空穴进行有效的捕获,从而提高Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+的量子效率,实现余辉性能的大幅提升。
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本发明公开了一种真空辅助定位装置和定位方法,适用于对次级零件有精确定位要求的复合材料组件的制造。本装置由3部分组成:工装主体,用以成型基体零件,并将所有次级零件胶接组合在一起;定位芯模,用以限定次级零件的实际位置;定位销钉,将工装主体与定位芯模连接在一起。采用本发明公开的装置,可以将各次级零件精确的组合在一起,该装置的安装,拆除过程简单,可靠性高,不会对各次级零件,工装主体及附件造成损伤。
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本发明公开的一种等湿降温蒸发冷却空调,包括壳体,壳体一侧壁上设置有进风口,壳体内沿空气进入后流动方向依次设置有一级冷却器和二级冷却器,壳体顶壁上设置有两个排风口,两个排风口分别位于一级冷却器和二级冷却器上方;壳体与进风口相对的侧壁上设置有送风口,两个排风口处均设置有排风机,送风口处设置有送风机。复合材料管采用的材料是植物纤维‑聚合物复合膜,成本低、吸水性好、冷却效率高。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体地涉及一种高透明羧甲基纤维素‑纤维素纤维复合薄膜的制备方法。高透明羧甲基纤维素‑纤维素纤维复合薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)羧甲基纤维素分散液的制备;(2)纸张的抄造;(3)纤维素复合薄膜的制备。通过本发明提供的方法制成的高透明羧甲基纤维素‑纤维素纤维复合薄膜的透明度为90%,拉伸强度约为111MPa,耐折度达到2526次。这种可生物降解、高柔韧性、高强度和高透明的高透明羧甲基纤维素‑纤维素纤维复合薄膜有望作为衬底用于构建下一代绿色、柔性电子器件,促进人类社会的可持续发展。
本发明公开了一种硫化银/二硫化钼/酸化凹凸棒石纳米复合光驱动抗菌材料,其制备方法包括以下步骤:步骤一:按质量比(0.2~1):(0.04~0.15):(0.1~0.3):(0.2~0.4):(0.3~0.6)依次称取酸化凹凸棒石、硝酸银、二水合钼酸钠、葡萄糖与L‑半胱氨酸,分散于去离子水中,搅拌至其分散均匀,后超声分散15~30min;步骤二:将所制备溶液转移至聚四氟乙烯内衬并装入水热反应釜中在150~200℃条件下,反应15~24h;步骤三:反应结束自然冷却后,将所得样品离心分离,取沉淀固体经洗涤、干燥,即得硫化银/二硫化钼/酸化凹凸棒石纳米复合材料;该材料能够实现良好生物相容性和优异的光响应性,抗菌性能好、安全环保。
本发明公开了一种芳纶纳米纤维氧化石墨烯魔芋葡甘聚糖复合薄膜的制备方法,本发明的目的是提高复合薄膜的拉伸性能和弹性。通过抽滤的方式,将芳纶纳米分散液填充到魔芋葡甘聚糖和氧化石墨烯的凝胶中,高温膨胀,减小孔隙,加强材料之间的接触面积,增强复合薄膜的物理性能。本发明大幅提高魔芋葡甘聚糖薄膜的机械强度和稳定性,同时氧化石墨烯提升了芳纶纤维的增强效果,芳纶纳米纤维的存在赋予了复合材料一定的遮光性能。
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本发明公开了一种具有仿生贝壳层状结构的电极材料及其制备方法和应用,该方法通过自行设计模具,使用冰模板法简单地制备了一种仿贝壳层状结构电极,有效改善了目前现有技术中存在的高负载下电极结构不稳定及体积膨胀问题。此复合材料不用涂覆工艺可直接作为电池的电极材料,其制备方法简单且有效,解决了高质量负载磷电极的结构不稳定和体积膨胀问题,可以同时实现高面积容量稳定循环和较低的电极体积变化,是一种非常有应用潜能的电池电极材料。
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测量范围可调的巨磁电阻传感器,包括基底、巨磁电阻结构和导电层;巨磁电阻结构和导电层均设置在基底上表面,且导电层设置在巨磁电阻结构的周围;巨磁电阻结构包括第一缓冲层、第二缓冲层、钉扎层、隔离层和两个铁磁层,两个铁磁层分别为被钉扎层和自由层;第一缓冲层设置在基底上表面,第一缓冲层上自下而上依次设置钉扎层、被钉扎层、隔离层、自由层和第二缓冲层,形成巨磁电阻结构。本发明利用磁电复合材料中磁各向异性场的电场调控效应,首次实现了使用电场对巨磁电阻结构中自由层的磁化方向的调节,具有灵敏度较高、体积小、功耗低、可靠性高、温度特性好、可集成化等优点。并首次将此原理应用于巨磁电阻传感器中,实现了巨磁电阻传感器线性输出范围的大幅提高和连续调节。测量范围可调的巨磁电阻传感器可用于车载电子、物联网和可穿戴设备等微型磁传感器芯片。
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一种石墨烯/三维花状铁酸铋复合吸波材料的制备方法,将铁酸铋粉体和氧化石墨烯按25:(3~6)的质量比混合于腐蚀溶剂中,超声后得到混合液A;在保护气氛下,将混合液A进行加热并搅拌,同时向混合液A中滴加还原剂和络合剂,滴毕进行腐蚀反应40~50min,冷却得到三维花状的铁酸铋粉体。本发明得到石墨烯/三维花状铁酸铋复合吸波材料的方法新颖,颗粒均匀且设备操作要求低、工艺简单、能耗低、可连续操作且过程条件容易控制,该复合材料与其单一相相比,电磁波吸波性能大大提高。
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本发明公开了一种制备可生物降解组织工程用仿生人工骨材料的方法,包 括以下步骤:将羟基磷灰石混悬液加至类人胶原蛋白溶液中,加入京尼平交联, 真空冷冻干燥制得类人胶原蛋白/羟基磷灰石粉末;将类人胶原蛋白/羟基磷灰石 粉末加至壳聚糖溶液中,用NaOH溶液调至溶液pH至7.0,重复加入类人胶原 蛋白溶液和壳聚糖溶液,然后加入京尼平溶液交联;将混合溶液冷冻干燥;将 细胞密度为5×104cells/cm2的BMSCs接种于上述材料上;培养1-10d后,换诱 导培养基培养BMSCs细胞,诱导其向成骨方向分化,最终形成具有诱导骨活性 的骨修复复合材料。本发明制备的人工骨材料骨诱导活性以及免疫相容性优异, 彻底杜绝了动物胶原蛋白支架材料所不可避免的病毒隐患,使用安全性大幅度 提高。
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