本发明公开了一种用于CFRP与金属板自冲铆接损伤修复的铆钉,包括:铆钉本体,包括钉头和钉腿,所述钉头为圆形结构,所述钉腿为半空心结构;缓冲垫圈,其套设在所述钉头的底部;周向孔,其沿所述钉头和所述腿部的周向开设,所述周向孔的一侧为注胶部,另一侧为抽气部;储胶槽,其沿所述腿部的周向开设,所述储胶槽与所述周向孔相连通。通过周向孔和储胶槽的配合,方便铆接完成后对复合材料板的损伤区域进行修复。本发明还提供一种用于CFRP与金属板自冲铆接损伤修复的铆接方法,能够在铆接过程中修复连接区域分层损伤的问题,提高了接头的服役性能。
本发明公开了一种快速制备纳米氮化钒包覆碳纤维复合陶瓷粉体的方法及其制品和应用,本发明配方合理,工艺简单,以金属钒为钒源、含氮和碳的有机物为氮和碳源,碱金属盐为熔盐介质,于氩气中通过低温退火处理从而快速获得较高纯度的纳米氮化钒包覆碳纤维复合陶瓷粉体,整个制备方法步骤简易,具有易于操作、设备简单、效率高和成本低廉等特点,且制备的氮化钒陶瓷粉体为纳米级、分散性较好,结晶度高且被碳纤维所包覆,具有均匀、分散性好,氮化钒结晶度高等优点,可以应用于锂/钠/钾离子电池电极材料以及陶瓷增强复合材料。
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本发明公开了一种白色家电用耐腐蚀电路板的加工工艺,涉及电子电器领域,解决了现有的电路板在使用时,容易受到外界氧化的腐蚀,导致电路板在使用过程中会产生故障的问题,通过将高耐腐蚀耐热芳香族环氧树脂、纳米二氧化硅粉体混合,将混合物涂覆于玻璃纤维布上,与铜箔加入模压机中压制成型,得到高耐腐蚀基材,在高耐腐蚀基材表面上刻蚀导电线路,得到高耐腐蚀电路板;该电路板基材的高耐腐蚀基材具有良好的耐腐蚀性能,同时具有良好的耐热性,通过向高耐腐蚀基材中添加纳米二氧化硅粉体,增加其绝缘性耐热以及耐腐蚀性能,形成的复合材料耐老化性好,耐腐蚀性能优异,使用寿命长,适用于制造高耐腐蚀电路板。
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本发明公开了聚酰亚胺纸基半固化片及由其制得的覆铜板,属于纸基复合材料领域。本发明以PI纤维纸为基材,浸渍在树脂浸渍液中,然后取出干燥,获得用作覆铜板基材的半固化片;其中通过浓硝酸高温氧化处理或者多巴胺的氧化自聚合反应,对PI短切纤维进行改性,然后通过纸页成型器抄造成纸,在成形的湿纸页表面喷淋树脂胶黏剂,经压榨、干燥后,得到相应的PI纤维纸基材。本发明聚酰亚胺纸基半固化片制成的覆铜板相比其他覆铜板用增强基材,具有介电常数(Dk)小、介质损耗因数(Df)小、热分解温度(Td)高、热膨胀系数(CTE)小等优点,可以很好地满足高频高速通信时代对于覆铜板性能的要求。
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本发明属于碳纤维表面改性领域,具体涉及一种碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂及其制备方法,该碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂包括以下重量份数的原料:聚氨酯乳液6‑10份、硅烷偶联剂0.2‑0.5份、去离子水89.5‑93.8份,按比例混合,搅拌均匀后,出料,得到碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂。本发明的碳纤维用聚氨酯乳液上浆剂解决了现有技术中现有技术中上浆剂与复合材料中主体树脂的浸润性差的问题,同时具有优异的乳液稳定性,安全、环保,易于操作。
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本发明公开了属于农业水产养殖检测技术领域的一种养殖水体光合细菌的快速检测方法。将磁性基底与分子印迹及SERS和比色的双模生物传感法相结合,探索纳米复合材料的SERS“热点”信号增强机理以及催化活性调控机理,制备手性双金属磁性分子印迹聚合物和金银纳米颗粒双平台,实现SERS和比色双模生物检测探针的可控合成。以核酸为研究对象,将生物传感器与微流控集成的检测系统利用在单一设备上进行样品的添加、分离、制备和分析,以Cy5为生物识别分子,引发拉曼检测信号的变化,实现核酸高灵敏的传感分析;实现养殖水体光合细菌的便捷、高灵敏度、快速定量的检测并提供水体异常预警。本发明具有成本低、自动化、所需样品量小的优点。
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本发明属于功能纤维及复合材料技术领域,公开了一种多功能纤维复合天然乳胶制品及其制备方法。所述制备方法为:将功能纳米粒子与纤维载体经混合纺丝,织造成型,得到多功能纤维材料;将天然乳胶液与硫化剂、表面活性剂和硅橡胶增强粒子搅拌混合均匀,然后通过机械搅拌起泡,得到发泡胶料;将发泡胶料注入到模具中加热硫化,得到天然乳胶发泡材料;以所得多功能纤维材料为面料,天然乳胶发泡材料为填充料,复合制备得到多功能纤维复合天然乳胶制品。本发明方法所得产品能够结合多功能纤维材料的健康保健功能和天然乳胶材料的舒适功能,具有广阔的市场前景。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于PET膜的复合环氧板及其制备方法,其中:所述复合环氧板包括PET膜、以及热压于PET膜两侧的基板;所述基板包括玻璃纤维基层、以及采用环氧胶设置在玻璃纤维基层上的胶膜;所述环氧胶包括如下质量百分含量的组分:环氧树脂40~50%、固化剂0.1~1%、阻燃剂15~20%、色粉0~0.1%、溶剂30~40%;所述制备方法包括:将各组分充分搅拌混合形成环氧胶;通过泵送管道将环氧胶输入到浸胶池中,向浸胶池内浸入玻璃纤维基层以使所述环氧胶粘在玻璃纤维基层上;烘干粘黏有环氧胶的玻璃纤维基层,然后裁切形成基板;在PET膜的两侧均叠合所述基板,叠合后置入热压机中热压成型,获得所需的复合环氧板。
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本发明涉及一种板材及其制备,特别涉及一种均质胶膜纸饰面生态板及其制作工艺。本发明均质胶膜纸饰面生态板包括从下而上依次设置的基材层、平衡层、装饰层;基材层为细木工板或胶合板,平衡层为薄型木塑高分子复合材料层,装饰层为三聚氰胺浸渍胶膜纸层。其制作工艺,具体包括步骤:选取均质薄型木塑复合单板,将装饰层三聚氰胺浸渍纸与平衡层进行高温高压复合得到纸板,热压温度为160‑180℃,单位压力1.6‑2.2MPa,时间8‑13s;贴纸结束后对纸板进行冷却放置,待其温度降至室温后,待与基材板芯进行组合;选取基材,基材双面涂胶后与纸板进行组合,冷压定型;热压;获得均质胶膜纸饰面生态板成品。本发明产品使用的胶黏剂添加量少,产品环保,可达国标E0级。
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本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法:步骤一、通过羧甲基纤维素和者羟丙基纤维素溶液和石墨制得石墨分散液;步骤二、将碱性硅溶胶加入到石墨分散液中,通过干燥得到石墨/二氧化硅复合物;步骤三、在惰性气体保护下,将石墨/二氧化硅复合物与镁粉和氯化钠混合,经分离洗涤得到石墨/硅复合物;步骤四、将羟丙基纤维素溶液、水,搅拌加入石墨/硅复合物和苯乙烯至丙烯腈共聚乳液混合,得到石墨/硅/丙烯腈分散液;经干燥后获得基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合材料。本发明是针对现有技术的不足而提供的一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法。
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本发明一种刺猬状结构硫化铋‑石墨烯复合纳米材料制备方法与应用,涉及一种硫化铋‑石墨烯复合纳米材料制备方法与应用。本发明的目的是为了解决纯硫化铋纳米材料由于室温电阻大、响应值低,使其作为气体传感器敏感材料信号采集困难,限制了其在气体传感器领域应用的问题,本发明以氧化石墨烯、硝酸铋和硫脲为主要原料,采用一步水热合成法合成硫化铋‑石墨烯复合纳米材料,刺猬状微球结构可避免纳米材料堆积,增加反应活性比表面积,石墨烯可有效增加复合材料的室温导电性。基于该复合纳米材料制备的NO2气体传感器具有响应值高、室温工作等特点,本发明应用于气体传感器领域。
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本发明涉及一种石墨烯复合膜材料的制备方法,属于石墨烯功能化复合材料领域,首先取适量氧化石墨烯膏体并加入适量酸性溶液配制成氧化石墨烯酸分散液,搅拌均匀后加入一定比例改性试剂混合均匀;氧化石墨烯‑改性试剂混合液搅拌下反应,抽滤分离;分离后的膏体加入去离子水后制成石墨烯水分散液,将其进行均质处理即得到氧化石墨烯复合浆料;复合浆料经脱泡后涂覆在基材上,干燥脱模后得到氧化石墨烯复合薄膜,然后依次进行碳化及石墨化处理得到石墨烯复合薄膜,最后将预设数量的石墨烯复合薄膜叠放并在压力作用下压制成石墨烯复合膜材料;本发明制备出的膜材料的轴向散热性能也有明显提升。
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本发明公开了一种沸石骨架结构吸附剂,所述吸附剂为高温煅烧处理后的复合材料C‑SiO2@ZIF‑67/Cs,按质量百分比含量计,其中Co,Si,O,C元素依次分别为46.22‑66.17%,12.86‑18.73%,10.74‑20.15%,0.96‑14.90%。本发明引入介孔二氧化硅微球,解决了吸附质扩散速率慢的问题,孔隙度得到提高,碳球的加入起到支撑孔道的作用,促进比表面积的增加,提高吸附剂的吸附能力,使材料具有更高的应用价值。本发明还公开了一种沸石骨架结构吸附剂的制备方法和应用。
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本发明属于高分子/无机复合材料和生物医学工程技术领域,涉及一种可降解双响应智能高分子/硫化钼药物载体的制备方法,先将pH敏感载药高分子聚乙二醇‑聚乙烯基苯甲醛嵌段聚合物和靶向基因巯基化的转铁蛋白修饰在光热转换材料MoS2纳米点表面,然后通过席夫碱反应将抗肿瘤药物盐酸阿霉素键接在聚合物上,其制备工艺简单可控,重复性好,稳定性强,操作方便,成本低,环境友好,制备的药物载体在光热治疗以及药物缓释方面有很大的应用前景。
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本发明属于航空复合材料检测技术领域,公开了一种测试压缩载荷下夹层结构或芯子微变形的方法,使用应变计、上压板、下压板,首先将待测物置于上压板和下压板之间,上压板与试验机上压头连接,下压板置于球支座上;然后使用四个连接爪分别连接上压板的左右两侧和下压板的左右两侧,将一个应变计分别连接上压板和下压板左侧连接爪的端头,将另一个应变计分别连接上压板和下压板右侧连接爪的端头,两个应变计连接上位机;最后上位机启动试验机,试验机上压头对上压板施加指定压力,两个应变计测量待测物的变形值发送给上位机。本发明的方法可有效测试压缩载荷下夹层结构或芯子微变形,提高了测试的精度和测试的效率。
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本发明提供了一种捆束状二氧化铈基金属氧化物的制备方法,属于无机复合材料技术领域,其化学组成通式为CeO2‑My,其中M为MnO1.3~2.0、FeO1.3~1.5、NiO、La2O3或ZrO2,0≤y≤0.5。本发明以聚乙烯吡咯烷酮为形貌导向剂得到了捆束状二氧化铈基金属氧化物,且捆束状二氧化铈基金属氧化物形貌均一、颗粒尺寸分布均匀,比表面积大,氧空位多。实施例的数据表明,与纯CeO2相比,经Mn、Fe、Ni、La和Zr掺杂后得到的复合氧化物氧空位增多。
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本发明涉及催化剂领域,公开了一种负载型催化剂及其制备方法以及在丙烷脱氢制丙烯中的应用。所述负载型催化剂包括载体以及负载在所述载体上的非贵金属和非金属组分,其中,所述载体为氧化铝‑二维六方介孔分子筛复合材料,且以所述负载型催化剂的总重量为基准,所述非贵金属的含量为2‑30重量%,所述非金属组分的含量为0.1‑5重量%,所述载体的含量为65‑98重量%。该负载型催化剂在不使用贵金属和污染严重的金属组分的情况下,能够达到较好的丙烷脱氢活性、丙烯选择性和稳定性。
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本发明涉及一种艾草提取物改性PP纺粘无纺布,所述的改性PP纺粘无纺布中有效成分包括艾草提取物,艾草提取物的质量百分比为0.1‑5%。本发明中将艾草提取物与多孔纳米材料进行改性处理,由于纳米多孔材料具有较大的比表面积,将艾草提取物“封装”在多孔材料孔道内,这样在后面制备无纺布时不会破坏艾草提取物的成分,从而提高无纺布的性能;加入可溶性甲壳素、2‑羟基苯并咪唑、醋酸丁酸纤维素、己二酸二酰肼、N‑羟基琥珀酰亚胺和多元胺进一步有效提高无纺布的力学强度、耐磨性能和吸湿性;本发明将得到的改性的纳米复合材料加入脂溶性溶剂研磨,可以分散均匀,与PP切片混炼,喷丝,得到改性PP纺粘无纺布,可以提高无纺布的柔软度、透气性和吸水性。
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本申请提供一种防锈颜料及其制备方法和涂料及其应用,该防锈颜料包括片状锌螯合物/氧化石墨炔/石墨烯微片复合材料,所述片状锌螯合物/氧化石墨炔/石墨烯微片复合物中,所述片状锌螯合物与所述石墨烯微片之间吸附有所述氧化石墨炔;所述锌螯合物包括磷酸锌、钼酸锌和钨酸锌中的至少一种。本申请通过利用片状锌螯合物/氧化石墨炔/石墨烯微片复合物的良好的稳定性和良好的物理阻隔作用、化学钝化作用及长期有效的防腐蚀性能,将包含该片状锌螯合物/氧化石墨炔/石墨烯微片复合物的防锈颜料应用于涂料中能够显著提高涂料的防腐蚀性能。
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本发明涉及一种海水淡化材料及其制备、使用方法。采用内外双层设计吸水内核材料和锁水光热外壳材料组成,内层为吸水内核材料吸收海水,实现海水的“固化”,既便于携带,又避免污染已收集的淡水,外层为为光热材料、凝胶、基底材料所组成的复合材料,比表面积大但材料用量少,成本低廉,本发明材料3D的结构,由于无需和海水接触,无需部分浸泡于海水中,因此实现了暴露面积,也就是蒸发面积的最大化,从而大大提蒸发速度,原材料采用轻质固体材料,便于携带。
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本发明公开了一种基于RC振荡频率检测的柔性力敏传感测试方法,通过对CNT/PDMS力敏结构在交流状态下进行实验,除了考虑到对纳米复合材料力敏结构施加应力,碳纳米管在聚合物内部位置、形状等发生改变,多个纳米管之间的距离也会变化,使得导电网络发生变化,导致电阻发生变化,还考虑了有电容发生变化,最后对整体电路进行分析考虑。从而实现了一种高精度高灵敏的RC振荡频率检测的柔性力敏传感方法。
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本发明属于电催化析氧领域,是一种由MOF材料和硫氮掺杂多孔碳复合的材料(CoCu‑MOF/SNPC)析氧催化剂。本发明针对非贵金属MOF材料催化活性低的不足,提供了一种双金属MOF的电催化析氧材料及其制备方法。本发明以CoCu‑MOF材料为主催化剂,通过负载到碳材料上得到其复合材料。采用本发明制备的CoCu‑MOF/SNPC混合材料具有稳定性高,催化活性好的优点。同时本发明使用的非贵金属铜和钴在我国储量丰富,价低易得,是便宜合适的优质原材料。
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本发明公开了一体成型石材快装板,所述石材快装板主要包括由作为支撑主体的底层和附着在底层顶面的表层,所述底层主要由聚氧乙烯、改性处理木粉、复合稳定剂、发泡剂和阻燃剂混合而成,所述表层为石材,底层通过注塑复合在表层的背面,其中具体制作工艺包括如下步骤:(1)、原料的预处理;(2)、底层基料制备;(3)、石材快装板制作,本发明采用PVC复合材料与石材板一体粘合成型,使得本发明具有具有轻质、防水、防火、耐磨、耐腐蚀、不易变形、不易脱落,而且还能通过钉子或螺丝进行安装固定,广泛用于装修吊顶、墙体墙面安装、衣柜橱柜及全屋定制,而且可用钉子或螺栓固定,石材快装板可回收利用。
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本发明提供了一种高硬度水性纳米玻璃隔热涂料及其应用,该高硬度水性纳米玻璃隔热涂料,包括以下原料:水、水性氟碳树脂乳液、助剂、空心玻璃微珠、纳米二氧化钛以及改性纳米碳酸钙。本发明的高硬度水性纳米玻璃隔热涂料,包括改性纳米碳酸钙,该改性纳米碳酸钙的制备方法为:将硅酸钠、十六烷基三甲基溴化铵以及水混合后搅拌得到混合物;在该过程中,硅酸钠反应生成二氧化硅凝胶;然后再将纳米碳酸钙加入至混合物中,经过干燥后,得到纳米碳酸钙与二氧化硅复合材料,即为改性纳米碳酸钙;该改性纳米碳酸钙相比单纯加入纳米碳酸钙不仅可以提高涂料硬度,更能提高光线反射率。
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本发明提供一种低模量高强度树脂胶膜制备方法,该制备方法包括以下重量份配比的原料:100g的ADEKA特殊环氧树脂,3‑30g热塑性弹性体,8‑10g普通环氧树脂,4g固化剂,2g促进剂,其制备方法为将热塑性弹性体先与ADEKA特殊环氧树脂在180℃下共混,再降温至150‑155℃将环氧树脂混入其中,而后将混合树脂降温至60‑70℃与固化剂进行预固化,而后共混在载体上压延成型,制备胶膜。本发明制得的胶膜具有耐高温、低模量、高强度、高韧性的特点,主要用于航空航天领域中复合材料层合板层与层之间用来提升层合板的承载能力。
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本发明涉及一种编织结构离子凝胶压力传感器件的制备方法,属于复合材料领域。现如今,传统的传感材料常为半导体或金属等刚性材料,难以适用于柔性可穿戴传感设备,离子凝胶拥有优异的柔韧性、电化学性能和力学性能,在柔性可穿戴领域极具潜力。当前,主要通过构建微结构来提高传感器的灵敏度,本发明所要解决的问题在于针对现有基于微结构传感器成本高,工艺复杂,提供了一种编织结构离子凝胶压力传感器的制备方法。本发明采用紫外聚合的方法制备得到线状离子凝胶,然后将其经纬编织,导线连接制得编织结构离子凝胶压力传感器件,能够实时监测人体肌肉关节运动和各类活动状态,实现人体活动信息的数字化。
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本发明公开了一种复合光催化材料及其制备方法与应用,属于光催化水污染治理领域。本发明通过浓盐酸和乙二醇处理后的三聚氰胺为前驱体制备多孔g‑C3N4,而后以钛酸四丁酯为钛源,以盐酸酸化的高岭土为载体,经水热反应、清洗、煅烧等过程,得到比表面积大、可见光谱响应范围宽的介孔结构光催化复合材料,提高了材料的光催化性能,可适用于富营养化水体中蓝藻的治理。
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本发明涉及一种无阳极锂离子电池铜基集流体的制备方法,其步骤是通过大塑性变形处理使多壁碳纳米管充分破碎并均匀分散在铜基体各处,增加集流体的亲锂性,且多壁碳纳米管作为第二相及动态再结晶的形核剂抑制晶界迁移,使晶粒细化并且分布均匀,保证了锂的均匀沉积。最终获得电化学性能优异的铜基复合材料集流体。本发明可提升无阳极锂离子电池的循环稳定性,制备过程绿色环保,可以实现大规模工业应用。
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本发明公开了一种环保共聚酯、透明抗静电环保共聚酯膜的制备及用途,属于复合材料领域。2,5‑吡嗪二羧酸和两种二羟基化合物在氮气保护下进行催化酯化和催化缩聚反应,得到共聚酯粗品。经过溶剂溶解、沉淀剂沉淀、过滤、干燥得到本发明的共聚酯,所合成的共聚酯具有高的分子量、良好的机械性能,加工成的抗静电环保共聚酯薄膜还具有良好的透光性能,可用作印制线路板的透明抗静电环保共聚酯膜。亦可作为环保保护膜贴覆到电脑显示屏、手机显示屏、电视显示屏等各种电子产品显示器的表面,从而对显示屏起到良好的抗静电保护作用。
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