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本发明涉及阳极板制备技术领域,尤其涉及一种铝/铅阳极板及其制备方法。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:以外表面为铜层的基板为基体浇铸铅银合金的合金液,得到阳极板预产物;将所述阳极板预产物依次进行热处理和轧制,得到铝/铅阳极板;所述铅银合金为以铅和银为基体元素的合金。所述铜层在铝与铅之间同时形成金属间化合物,能够有效的提高铅和铝之间的结合性能以及导电能力,可以大大降低整个阳极板的电阻,减少因电阻过大而引起的电能消耗。同时,本发明所述的制备方法得到的铝/铅阳极板中的铝骨架达到使用寿命可以进行回收,重新制造新的复合材料,有利于资源的回收利用。
本发明公开了一种PS/Ag/ZIF‑8复合结构表面增强拉曼散射活性基底及其制备方法,属于纳米材料领域。本发明针对目前的MOF材料在用于表面增强拉曼散射活性基底时,无法准确控制金属纳米粒子的尺寸、形貌以及附着密度,金属前驱体容易残留在MOF孔道内,导致MOF材料的比表面积下降,降低了复合材料对探针分子的吸附能力,检测灵敏度低的问题,以聚苯乙烯有序阵列为基材,通过磁控溅射法在阵列表面负载Ag纳米粒子,然后再在Ag纳米粒子上层生长ZIF‑8薄膜,该活性基底具有制备简单、操作易行、SERS增强效果好等特点。
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本发明提出了一种高硬度合金生产用纳米级复合强化材料,包括以下质量份数组分:高孔隙率二氧化硅20‑32份、石墨粉10‑15份、云母粉5‑10份、金属粉末4‑8份、水性氨基酸2‑4份、二烷基二硫代磷酸锌1‑4份、重质碳酸钙2‑5份、稀土氧化物2‑4份、活性剂2‑6份、气相白炭黑0.5‑2份、硼化镁1‑3份,本发明制得的纳米级金属碳化物复合材料具有优异的耐磨性和耐候性,机械性能强,抗氧化性和抗腐蚀性也得到了显著的提升,适用于齿轮或磨辊等需要高强度、高硬度的材料。
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本发明涉及一种导电抗静电聚酰胺纳米复合纤维的制备方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明以聚酰胺为原料,聚酰胺纤维是指大分子链重复结构单元中含有酰胺键的聚合物,易通过一定的链段运动和氢键作用,形成稳态结构即易结晶,其具有片状结晶结构,分子链进行适当的排列以使聚合物结构最优化、最稳定。由于酰胺键之间的氢键和静电引力的作用,使得聚酰胺内部呈现大分子链沿纤维轴有序排列的部分和随机排列的无定形部分,这种结构使聚酰胺纤维具有良好的耐磨性在相同条件下,其耐磨、断裂强度高,伸展大、回弹性优良,通过聚酰胺与碳纤维的复合,可以对两种材料之间的性能形成互补,有效提高材料的力学性能、使材料具有良好的纤维取向度。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体而言,涉及长余辉PE母粒、其制备方法、PE塑料制件及其制备方法。长余辉PE母粒,以重量份计,其原料包括28‑68.5份PE树脂、0.3份‑1份的分散剂、0.5份‑5份的热稳定剂以及30份‑70份的夜光粉,且长余辉PE母粒中夜光粉与PE树脂形成键合。本发明的长余辉PE母粒中夜光粉含量可以达到30‑70%,且夜光粉分散均匀,长余辉PE母粒颜色鲜艳、发光时间长以及亮度高。
本发明公开了基于分子印迹聚合物修饰碳布电极的电位型唾液酸传感器,属于新型功能纳米复合材料和生物传感器检测技术领域。通过如下方法构建唾液酸电位型传感器:将氨基苯硼酸分子在唾液酸存在下通过电化学聚合沉积到碳布电极表面,洗脱唾液酸,即得到分子印迹聚合物膜修饰电极。该电位型传感器在唾液酸测定中表现出高的灵敏度、好的选择性和长期的稳定性。将其应用于婴儿配方奶粉中唾液酸的测定得到了令人满意的结果。
本发明涉及功能高分子材料,具体涉及一种具有电和光的双重响应特性的可逆形状记忆材料及其制备方法和应用。本发明提供一种具有光电双重响应特性的可逆形状记忆材料,所述材料为具有隔离结构的聚合物基导电复合材料,其中,所述聚合物为具有宽熔程的半晶聚合物,即所述聚合物的熔程区间温度≥20℃,熔程区间温度=终熔温度‑初熔温度。本发明通过物理共混后再经热压成型和赋形并冷却定型可制备得到具有电和光的双重响应特性的可逆形状记忆材料,制备方法简单;在材料内部构建导电填料的隔离结构从而获得优异的导电性能;隔离网络的导电填料不会影响可逆形状记忆聚合物分子链的运动,使得其作为驱动器仍能保持优异的驱动性能。
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本发明公开了一种低点火阈值铝基颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)将铝粉、含能颗粒、3,3‑双(叠氮甲基)氧杂环丁烷‑四氢呋喃共聚醚、BDNPA/F增塑剂、固化剂、溶剂按一定比例充分混合均匀,得到第一混合物;(2)将第一混合物进行过筛,得到不同粒径的颗粒;(3)将步骤(2)中得到的颗粒加热固化,得到低点火阈值铝基颗粒。该方法制备的铝基颗粒点火延迟时间显著缩短,释能效率显著提高。可应用于具有快速释能需求的复合材料体系中。
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本发明属于传感器技术领域,具体为一种抗污染场效应晶体管传感器及其制备方法。本发明场效应晶体管传感器包括:绝缘衬底;在绝缘衬底上的石墨烯层;在石墨烯层两端的源漏电极;在石墨烯表面生长的共价有机框架材料形成的复合薄膜,作为导电传感沟道层。检测时。将场效应晶体管置于测试溶液中,连接电学测试设备,向溶液中加入检测物,实时检测电流的变化。本发明填补了共价有机框架复合材料在场效应晶体管传感器中应用的空白。这种传感器普适性好,反应装置简单,成本低,具有优异的抗污染性能,能够排除溶液中污染物的影响。
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本发明涉及一种双脉冲电沉积技术制备金属基纳米复合材料的方法,具体地说涉及一种石油输油管道金属基Ni‑W‑P‑SiC/CeO2‑TiO2纳米复合镀层在的制备方法。利用该方法制备得到的纳金属基Ni‑W‑P‑SiC/CeO2‑TiO2纳米复合镀层表面均匀平整,具有较高的硬度和很好的耐腐蚀性能和耐磨性能。本发明制备工艺过程简单易控制,具有环境污染小、生产和维修成本低等特点,可实现工业化大规模生产。
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本发明公开了一种纤维增韧汉白玉砂材料,它是由下述重量份的原料组成的:汉白玉砂100‑110、蓖麻油酸3‑4、羧甲基纤维素钠1‑2、改性醚化纤维素34‑40、甘露醇15‑17、2‑硫醇基苯骈咪唑0.1‑0.2、三乙胺2‑4、异氰尿酸三缩水甘油酯1‑2、碳纤维10‑15、乙撑双硬脂酰胺0.4‑1,本发明将醚化纤维采用三乙胺处理,然后与汉白玉砂的酰胺溶液共混,能够起到更好的混合性,从而增强了纤维对汉白玉砂的作用,提高了复合材料的稳定性,本发明还加入了碳纤维,其不仅可以进一步提高成品的强度,对于改善韧性也具有很好的促进效果。
本发明公开可注射microRNA活化水凝胶在促植牙牙槽骨愈合中的应用,以单体N‑(3‑氨基丙基)甲基丙烯酰胺、单体丙烯酰胺和交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯的共聚物包裹microRNA,形成microRNA纳米微囊,再分别与羧甲基壳聚糖和骨粉进行混合得到复合材料,与现有技术相比,本发明既可提高牙槽骨的成骨质量,又可缩短成骨时间;既保留了牙槽窝的位点,为骨组织的生长提供了空间,又解决了骨粉无骨生成性和骨诱导性的问题,将牙槽骨的愈合时间大大缩短,并提高了牙槽骨的骨质量。
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本发明提供一种碳纤维表面电镀铜镍镶嵌式复合涂层制备方法及应用,属于碳纤维表面改性技术领域。先对碳纤维表面进行预处理,再将预处理的碳纤维通过超声振荡仪与电镀溶液充分接触,以电流密度10‑30mA/dm2,温度10‑35℃,电镀时间2‑4min的条件,在碳纤维表面电镀一层不致密的铜涂层,接下来将镀铜碳纤维清洗干净,然后在不致密的铜涂层中间以电流密度5‑15mA/dm2,温度10‑35℃,电镀时间2‑5min的条件镶嵌上镍涂层,最后将得到复合涂层的碳纤维清洗并烘干。本发明利用在碳纤维表面涂覆一种铜镍镶嵌式的复合涂层,可解决铜或镍单涂层碳纤维在碳纤维增强铝基复合材料中容易出现过强或过弱的界面结合的问题。
本发明涉及钠离子电池用TiO2基复合负极材料领域,具体为一种钠离子电池用TiO2/石墨烯复合负极材料的制备方法。以水作为溶剂,以TiCl4作为钛源,采用水热合成法制备了TiO2粒径为5~15nm的TiO2/石墨复合材料,且TiO2颗粒均匀的生长在石墨烯的表面。本发明制备的TiO2/石墨烯复合负极材料主要由纳米氧化钛和石墨烯构成,纳米氧化钛可以赋予钠离子电池较高的放电容量以及较好的循环寿命,石墨烯赋予电极材料较高的电子导电特性,赋予电极材料良好的大电流放电能力。本发明制备的TiO2/石墨烯复合负极材料具有良好的理化稳定性和电化学性能,该方法具有成本低廉、易大规模大尺寸生产等优点。
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本发明公开了一种新型消音离合器,其特征在于,包括外圈(1),在外圈(1)内设置滚子(2),滚子(2)左侧设置弹簧卡圈(3),在弹簧卡圈(3)右边设置左密封(4),在滚子(2)右侧设置挡块(5),挡块(5)旁设置右密封(6),在滚子(2)设置内圈(7),在外圈(1)与内圈(7)内设置消音三角带(8)。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型消音离合器在工作时,将达到预期效果,大多离合器材质要达到使用要求,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明涉及磁性壳聚糖吸附剂的制备方法,具体是:首先,通过水热法制备磁性纳米粒子Fe3O4;然后采用正硅酸乙酯水解的方法,在Fe3O4纳米粒子的表面包覆SiO2,制备复合磁性载体Fe3O4@SiO2;最后采用壳聚糖交联的方法包覆磁核,制得磁性Fe3O4@SiO2‑CS复合材料,其为高吸附量的磁性壳聚糖吸附剂。本方法简单,对设备要求低,所制备的吸附剂对水体中的毒性Cr(Ⅵ)具有较高的去除率和较大的吸附量,对50mg/L Cr(Ⅵ)溶液的去除率高达99.6%,吸附量达49.8mg/g;对800mg/L Cr(Ⅵ)溶液的最大吸附量达到336.7mg/g,且循环性能良好,循环吸附5次后吸附量仍能达到原始吸附量的82%;此外,吸附Cr(Ⅵ)后的吸附剂能够通过外加磁场从水体中分离,有效地解决了粉体吸附剂分离回收过程复杂的问题,大幅度地提高了分离效率。
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一种低温烧结的碳化硅蜂窝陶瓷材料及制备方法,所述方法包括:按量称取所需的组分,并将造孔剂和水通过搅拌混合成糊料;将碳化硅粉、陶瓷复合材料粉以及糊料进行搅拌混粉,然后加入润滑剂、分散剂、挤压助剂再进行搅拌,形成泥料;将泥料挤压成型,干燥后得到碳化硅蜂窝陶瓷坯体;对碳化硅蜂窝陶瓷依次进行错位堵孔形成碳化硅蜂窝陶瓷堵孔坯体;对碳化硅蜂窝陶瓷堵孔坯体装炉,将温度从室温升至900~1500℃,停止加热,随炉冷却至室温,制备出所需的碳化硅蜂窝陶瓷材料。本发明的方法,烧结温度低,降低了对烧结设备的要求,节省能源,降低消耗,环保有利;制备的碳化硅蜂窝陶瓷材料,具有低热膨胀系数、高机械强度等优点。
本发明公开了一种柔性石墨烯基复合膜及其制备方法和作为电磁屏蔽材料的应用,其制备方法是将氧化石墨烯与溶剂通过细胞粉碎机处理,再加入银/碳纳米纤维复合材料和磁性四氧化三铁,采用细胞粉碎机处理,最后加入海藻酸钠溶液,采用细胞粉碎机处理,得到分散液;分散液通过真空抽滤方法得到复合薄膜结构;将薄膜结构置于装有低沸点液态还原剂的密闭釜内,通过熏蒸法还原,即得组分分布均匀、具有多孔结构、柔韧性较好的柔性石墨烯基复合膜,其很好的电磁屏蔽效能,且制备方法操作工艺简单、高效,易于实现产业化生产及应用。
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本发明公开了一种耐用纱筒,包括锥形筒体,所述筒体内部形状与纺织机的锭子相匹配,所述筒体包括内筒体和外筒体,所述外筒体可拆卸的套装在所述内筒体上;所述筒体内部的表面上设置有耐磨层;所述耐磨层可选用陶瓷材料、合金材料、高分子材料、复合材料。与现有技术相比,本发明的有益效果为:由于本发明的一种耐用纱筒,筒体包括内筒体和外筒体,且外筒体可拆卸的套装在内筒体上,这样当纱筒表面磨损时,仅需更换外筒体即可,从而无需全部更换,此结构不仅简单,还延长了内筒体的使用寿命,因此本发明结构简单、使用寿命长。
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本发明公开了一种甲醛乙炔化反应催化剂的制备方法,硼氢化钠、ZIF‑67、氢氧化钠、吡啶、六水硝酸钴Co(NO3)2·6H2O、DMF和2‑甲基咪唑为主要原料,采用氢氧化钠和吡啶强碱混合液有机改性CoB非晶态合金,并在高温处理的条件下,诱导硼氢化钠的水解产物进行配位反应,不但大幅缩短晶化时间,快速地制备了金属复合材料;发明的合金型纳米催化剂制作成本低廉,在催化乙炔化过程中,催化剂用量少,稳定性好,使催化速率显著加快,反应活化能降低,对甲醛乙炔化反应具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种磁诱导自修复纳米复合水凝胶的制备方法,是以金属纳米材料生长在磁性纳米颗粒表面的纳米复合材料作为交联剂,该水凝胶以在交变磁场中磁性纳米颗粒产热带动动态的贵金属‑硫配位键振动作为愈合主体;另外,贵金属纳米粒子通过静电作用茂盛的生长在磁性纳米颗粒表面,结构新颖,能提供很多的交联位置,因此,本发明水凝胶交联网络密集,具有很高的拉伸应力应变,并且磁性纳米颗粒能够在磁场中响应会诱导自愈合,在抗疲劳材料、生物医药、组织工程等领域具有良好的应用前景。
本专利公开了一种用金属片作为基底的硅酸锰锂/碳复合纳米材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用,通过模板法首先得到Li2MnSiO4/C反蛋白石结构,在进行包裹、填充、二次煅烧得到了金属片上该Li2MnSiO4/C材料小球嵌入的Li2MnSiO4/C复合纳米材料,应用于锂离子电池正极极材料。本发明针对三维多孔结构负载量低的缺陷,提供了一种工艺简单、产率高、成本低的复合材料制备方法,能量密度高、循环稳定性好。
本发明提供一种还原氟化石墨烯‑钴锰合金氧化物纳米片复合物的制备方法,其制备方法大致为以溶剂热还原和高温热处理二次还原制得还原氟化石墨烯,再以还原氟化石墨烯为衬底生长出介孔结构的钴锰合金氧化物纳米片,最后通过高温煅烧制得还原氟化石墨烯和钴锰合金氧化物纳米片的复合物。本发明制得的还原氟化石墨烯/钴锰合金氧化物纳米片复合物可以用于锂硫电池正极复合材料或超级电容器,其所组装的锂硫电池与超级电容器相对于单纯的还原氟化石墨烯或钴锰合金显著提高了电化学性能。
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本发明提供一种导热高分子材料的制备方法,所述制备方法至少包括以下步骤:1)将高分子材料溶解在溶剂中,加入导热填料混合后形成高分子材料混合液;2)将高分子材料混合液与絮凝溶剂混合获得复合材料母粒。本发明通过溶液共混的方法可以有效改善导热填料在高分子材料基体内部的分散性,从而使得导热填料在基体中形成的导热通路可以从一个表面到达另一个表面,并且不会有填料分布不均匀导致的热量聚集。
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一种铝基复合屏蔽材料及其制备方法,本发明属于核辐射防护复合材料制备及应用的技术领域,具体涉及一种铝基复合屏蔽材料及其制备方法。本发明是要解决现有核辐射、射线防护材料屏蔽性能单一的问题。一种铝基复合屏蔽材料按体积分数由1%~50%单质硼、1%~50%单质钨和1~99%含铝材料制成。方法:一、称量;二、混粉;三、过筛、烘干;四、冷压成型;五、放电等离子烧结、脱模。本发明的复合屏蔽材料具有优异的X、γ射线以及中子综合屏蔽性能,致密度高,力学性能和加工性能好;材料制备方法烧结温度低,烧结时间短,高效节能简便。本发明的铝基复合屏蔽材料用于核辐射防护。
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本发明公开一种电子设备外壳制造方法,包括:将陶瓷粉末与金属粉末按照预设分布区域装入压装模具的安装腔,并压制成预设厚度的原材板体;将所述原材板体置于激光烧结成型机的工位上,并通过3D打印工艺逐层烧结各层陶瓷粉末与金属粉末。本发明所提供的电子设备外壳制造方法,利用陶瓷和金属两种原材料制取复合材料型的原材板体,同时保证了陶瓷材料的硬度、无信号屏蔽的特性,以及金属材料的优异散热性能,因此能够解决陶瓷材料电子设备外壳的脆性问题,同时避免金属材料电子设备外壳的信号屏蔽问题,降低生产成本。
本发明涉及一种基于废弃氟化橡胶粉末的自供电纳米摩擦电发电机及制备方法,包括如下步骤:将正电极经过水辅助氧化处理后固定在丙烯酸底座上,将聚二甲硅氧烷旋涂在铝箔上进行预处理,使经过清洗筛选氟化处理的废弃橡胶粉末转移到半硫化的聚二甲基硅氧烷膜表面进行充分硬固化,然后将产物固定在另一块丙烯酸玻璃上作为负电极,最后将正负极通过弹簧相连接。所述负极为废弃氟化橡胶与聚二甲基硅氧烷复合材料,正极为水辅助氧化铝,提供较大的摩擦电序差。本发明充分利用难以降解的废弃橡胶作为原材料,并将其转变为可再生能源重复使用,为解决废弃橡胶再利用提供有效方法。
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本发明提供了一种有序介孔碳材料及其制备方法,属于介孔碳材料领域。其制备方法包括:将采用非离子表面活性剂制备的二氧化硅/模板剂复合材料与酸溶液和水混合得到碳化底物,再将碳化底物以0.5~3℃/min的升温速率进行加热碳化;加热碳化包括三个保温的碳化阶段:第一碳化阶段的保温温度为140~150℃,保温时间为0.7~1.3h;第二碳化阶段的保温温度为300~330℃,保温时间为1.7~2.3h;第三碳化阶段的保温温度为350~520℃,保温时间为12~14h;第二碳化阶段和第三碳化阶段在氮气氛围下进行。该方法无需额外添加碳源,制备方法简单,且所制得的介孔碳材料的孔道呈高度有序状排列。
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本发明公开了一种绿色环保纽扣,包括以下百分比的原料:小麦15%~30%、秸秆10%~20%、稻壳15%~30%、天然树脂6%~16%、碳酸钙2%~15%、黄原胶2%~10%和羧甲基纤维素2%~15%。有益效果:绿色环保纽扣是由小麦、秸秆、稻壳等天然可再生植物纤维与天然树脂和碳酸钙、黄原胶、羧甲基纤维素等经特殊工艺复合而成的绿色环保复合材料,具有与普通热塑性塑料相关类似的性能,适用于各类塑品加工,低碳环保,也可回收再利用,产品安全可靠其性能与传统高分子树脂接近,强度适中,手感舒适,外观呈现天然秩序纤维纹理,感官自然亲和,进而提高纽扣的美观性。
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