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一种高熵合金基复合涂层及其制备方法,涉及一种复合涂层及其制备方法,高熵合金基复合涂层的高熵合金基体为 AlCoNiCrFeCu,其体积分数为80‑95%,增强相为SiC,其体积分数为5%‑20%。包括以下制备过程:将Ti、C和Cu粉体称量、混合;然后用石油醚和无水乙醇对上述单质原料进行超声波清洗,最后把上述单质原料混合熔炼,母合金铸锭随钨极磁控电弧炉冷却,然后取出母合金铸锭;喷铸所得圆棒状合金即为高熵合金基复合材料电极;通过连接、叠加而形成连续的涂层,即可。本发明制备的涂层具有高硬度、高韧性、高结合强度、耐磨、耐蚀性等特点,而且所用的原料都为常见原料,来源广泛价格便宜。
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一类胺基多功能化丁苯透明抗冲树脂及其制备方法,属于功能高分子领域。丁苯透明抗冲树脂是丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物三元共聚物。由烷基锂引发丁二烯、苯乙烯和胺基功能化二苯基乙烯衍生物共聚制成,数均分子量为1×104—100×104g/mol,共聚物链中含有不少于2个胺基功能化二苯基乙烯衍生物单元;以三元共聚物总量100%计,苯乙烯质量百分比为45%‑90%,丁二烯质量百分比为5%‑50%,其余为胺基功能化二苯基乙烯衍生物。胺基功能化二苯基乙烯衍生物含有一个或两个胺基取代基,取代基直接连接在二苯基乙烯衍生物双键的对位。本发明改善丁苯透明抗冲树脂的热性能,与其他极性高聚物的相容性,最终实现高性能丁苯透明抗冲树脂及其复合材料的制备。
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本发明公开了一种廉价制备离子交换树脂基多孔炭材料的方法,具体为先将离子交换树脂用高模数的水玻璃进行离子交换,然后在高温下热解得到炭和氧化硅的复合材料,再用低模数的水玻璃除去复合材料中的氧化硅材料组分,得到高比表面积的炭材料和模数较高的水玻璃。该制备方法工艺简单,避免了利用离子交换树脂制备活性炭材料的活化过程,炭材料收率高,并且能够实现二氧化硅的循环,在催化和吸附分离领域具有广阔的应用前景。
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一种耐磨减摩抗辐照老化的核主泵机械密封副密封结构,属于核电装备制造领域。该副密封结构包括三元乙丙橡胶O形圈、双Δ通道密封圈和轴套表面硬化层,橡胶O形圈与双Δ通道密封圈构成副密封,双Δ通道密封圈与轴套表面硬化层构成的副密封配副。双Δ通道密封圈为聚芳醚树脂基复合材料,基体分别为聚醚醚酮、聚醚酮、聚醚酮酮等热塑性树脂,固体润滑剂分别为石墨、碳纳米管和石墨烯,采用热塑模压成型制备;副密封配副为WC‑Ni硬质合金涂层、碳氮化铬涂层或渗氮层等表面硬化层,采用强流脉冲离子束辐照改性的热喷涂、高功率脉冲磁控溅射沉积和等离子体低温渗氮制备;在高温高压高放射性水中具有稳定的低摩擦系数和高耐磨性,提高了机械密封系统追随性和可靠性。
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本发明涉及一种片状结构的铁铝尖晶石粉体的制备方法,属于无机非金属粉体原料制备工艺和形貌控制技术领域,其特征在于,原料包括片状的α‑Al2O3为铝源,Fe2O3、Fe3O4为铁源,NaCl和/或KCl为氯基熔盐,以C为还原剂;铝源和铁源的摩尔比为FeO∶Al2O3=1:1,Fe2O3和C的摩尔比为2:1.05‑1,氯基熔盐与铁源+铝源+还原剂三者总质量的质量比为3:1‑3;各原料均匀混合、干燥、烧结、洗涤后获得片状铁铝尖晶石粉体。本发明的制备方法,工艺简单易行,合成纯度高且形貌呈现板片状,可用于复合材料领域用以增强复合材料并提高其强度。
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本发明公开了一种制备氢氧化物复合超级电容器材料的方法,采用气体扩散化学沉淀法,以氨水、钴源、镍源和去离子水按照一定比例,在室温密封条件下,保持磁力搅拌,反应一定时间,得到沉淀,通过砂芯过滤装置减压过滤,得到一种氢氧化钴/氢氧化镍复合超级电容器材料。采用该复合材料作为超级电容器电极活性物质,对比纯氢氧化钴和氢氧化镍,复合材料表现出优异的比电容和倍率性能。
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本发明公开一种壳聚糖修饰的介孔材料,其特征在于,该介孔材料是以P123为模板剂和Na2SiO3·9H2O为硅源,在Na2SiO3水解的过程中加入壳聚糖CTS溶液,经戊二醛交联,水热合成后,过滤,干燥,经索氏提取除去模板,再干燥后制备出的壳聚糖修饰的介孔材料SS‑CTS。本发明制得的介孔复合材料可作为一种吸附剂用于从含铼溶液中铼的吸附,具有方法简单、成本低,铼吸附量大等优点。
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本发明涉及离子电池,具体涉及一种层状钠离子正极材料及制备方法。钠离子正极材料的制备方法包括在制备过程中加入三乙醇胺;所述钠离子正极材料的原料包括Na2CO3、Fe2O3、CuO、MnO2。本发明使用三乙醇胺,所制备的材料具有多孔结构,可缩短钠离子在NaCuxFeyMnzO2/碳复合材料中的迁移距离;制备的NaCuxFeyMnzO2/碳复合材料具有较高的克容量与倍率性能,0.2C放电容量>115mAh/g;10C放电容量大于106mAh/g。
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用高级碳纤维复合材料制造的用于飞机、卫星、飞船拍照、通讯、记录用的黑匣子壳体材料结构,其主要材料及制造工艺流程是采用高级碳纤维复合材料和现代工艺技术手段、将高强度、高模量碳纤维编制成的布与高温熔化的工程塑料压模固化成型,再进行焙烧,然后送进负高压容器中进行浸质,反复需要数个过程,致使整体结构材料体积密度均达到1.9以上。然后进行气象物理沉积致密,最后进行表面处理。需要繁杂的工艺过程来满足设备整体性能、结构的需要。具有设备整体结构质量轻、耐高温、耐烧毁、导电优秀、屏蔽性能好、防水防潮性能好,耐冲击、耐老化、抗腐蚀等诸多优越性能。
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本发明涉及一种碳纤维的制备方法,具体讲是涉及一种聚乙烯基碳纤维制备方法,其属于材料制备领域,高密度聚乙烯和低密度聚乙烯同时使用,既保持了高密度聚乙烯的强度大、承受力高、热变形差的优点,又保持了线性低密度聚乙烯的耐冲击性好、韧性好的有点。同时可以使碳纤维聚乙烯复合材料的层间剪切强度提高,改善复合材料的性能。
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一种硬度检测方法,其特征在于:在硬度检测过程中,借助于一种由特殊的端部为平面形状的检测压头对被检测对象施加载荷,在被检测对象的检测表面获得对应的压痕,并以此和所加载荷作为硬度检测的依据。本发明创造性地解决了以多元复合材料为代表的硬度检测的技术难题,本发明所使用的硬度检测系统还可以借此建立不同的压痕面积计算方式、方法;本发明所述检测方法与传统的硬度检测方法可以兼容和互补,使其各方法所获得的检测(硬度)值可以比照,为复合材料和均质材料的硬度比对提供了一个试验参考体系。
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一种多层铜/钛复合板及其制备方法,多层铜/钛复合板由7~126层两种厚度相同的金属层构成,金属层为钛层或铜层,厚度为12~333μm,抗拉强度为355~395?MPa,屈服强度为295~325?MPa,延伸率为16~31%;制备方法为:将纯铜板和纯钛板轧制前处理;交叉叠放后进行一道次同步复合轧制,制成多层铜/钛复合板成品,或反复切割叠放轧制,相邻两次轧制之间进行退火。本发明的方法可获得双相组织均匀分布的高塑性多层铜/钛层状复合材料;对于迅速发展的微元器件、微机电系统、生物材料和核工业等高新技术领域的发展具有重要价值。
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本发明属于碳基材料制备技术领域,一种制备金属‑碳复合催化材料的方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将0.5‑5g碳源和0.02‑1g金属盐,混合置于50mL氧化锆材质的球磨罐中,球磨30‑60min,然后再加入1‑20g氮源,再球磨30‑60min,得到球磨后的粉末;(2)将步骤1得到球磨后的粉末,置于管式炉中,在氩气保护下,高温焙烧1‑2h,制得金属‑碳复合催化材料。利用该方法制备的金属‑碳复合材料具有金属纳米粒子尺寸小、杂质较少、催化活性高、活性物质稳定等优点,在催化领域具有较大的应用潜力,并探究了复合材料在水分解和二氧化碳还原反应中的催化活性。本发明方法工艺简单、生产周期短、成本低、绿色环保。
本发明公开了一种高温结构功能一体化Mg(Al)B2和B4C共增强铝基中子吸收材料及其制备方法,属于中子吸收材料和铝基复合材料技术领域。该方法优化了基体合金成分,通过B4C颗粒预氧化增加其润湿性,并通过升温‑加压至规定致密度‑慢速升温控制原位反应‑再次加压实现致密化,通过规定两次加压后的致密度和原位反应时的升温速度,来控制烧结过程中液相的含量以及均匀分布,从而制备出高温结构功能一体化中子吸收材料。本发明通过相应的热压温度和升温速度调控来控制热压烧结过程中的液相含量,使界面反应持续、可控、彻底地进行,直至最终Mg元素耗尽、液相消失,即完成瞬时液相反应烧结过程。所得材料中,纳米Mg(Al)B2弥散分布在基体内,显著增强材料高温性能。
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本发明提供了一种免清洗通用型ELISA荧光免疫探针及其制备方法和应用,其特征在于,通过HBTU/DIEA偶联反应,将羧基苯硼酸修饰到g‑C3N4上,后经超声剥离,可得到弱荧光的硼酸修饰的石墨相氮化碳纳米片(BCNNS),再将抗体(Ab)标记到BCNNS上,可得到强荧光的Ab‑BCNNS复合材料(ON),随着目标抗原的加入,Ab‑BCNNS复合材料的荧光发生猝灭现象(OFF),基于这种ON‑OFF现象,即可实现对目标抗原的特异性检测;而且通过改变Ab‑BCNNS中的标记抗体,即可实现对不同目标抗原的选择性检测。
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本发明公开了一种高温燃料电池的阳极材料及其制备和应用。该发明的阳极材料是由钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxTiO3-δ与适量萤石相氧化物CeO2组成的复合材料。该复合材料具有好的氧化还原稳定性,优异的抗积炭能力和高的催化氢分子氧化的活性,作为固体氧化物燃料电池的阳极时,电池性能显著提高。本发明的阳极材料提高了固体氧化物燃料电池的性能。
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一种碱式氯化镁晶须增强丁苯橡胶的方法,涉及一种增强橡胶的方法,该方法第一步,以低品位菱镁矿煅烧后的轻烧粉和盐酸为原料制备碱式氯化镁晶须,碱式氯化镁晶须规格为:直径约100-300nm,长度大于20μm的晶须;第二步,加入改性剂,对制得的碱式氯化镁晶须进行改性;第三步,将改性的碱式氯化镁晶须与丁苯橡胶、再生胶、防老剂等混炼,得到丁苯橡胶复合材料。第四步,复合材料的断裂伸长率变高,抗拉强度变大,冲击弹性实验证明,提高了丁苯橡胶的柔韧性和弹性。
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本发明提供了一种含砷废渣的稳定化方法,包括将含砷废渣、水溶性硅酸盐、水溶性铝盐和水混合,进行复分解反应;所述复分解反应中的pH值为2~11。本发明在适宜的pH值条件下将含砷废渣、硅酸盐、铝盐和水混合,进行复分解反应,硅酸盐和铝盐生成硅铝复合材料包覆在含砷废渣表面,使得含砷废渣与外部环境隔绝,进而提高含砷废渣的稳定性,避免砷的再次释放。实施例的结果表明,采用本发明提供的方法实现硅铝复合材料微包覆在含砷废渣的表面,经长达10天的淋溶稳定试验测试仍能较好的控制含砷废渣进一步向环境中释放砷,避免了对环境造成二次污染。
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本发明属于聚合物流变学测试技术领域,涉及一种在线式聚合物双毛细管挤出流变仪。其特征是该流变仪由连接管、底座、调节螺栓、压力/温度传感器、温度控制装置、天平、挤出胀大测量装置、口模板、毛细管、垫板组成。使用双毛细管表征聚合物熔体挤出过程的壁滑移速度;使用单毛细管表征聚合物稳态挤出的流变特征;压力/温度传感器用于实时的测量聚合物熔体的入口压力降和温度,挤出胀大测量装置用于测量聚合物熔体的挤出胀大量。本发明通过在线式测量熔体流经毛细管的压力降、挤出胀大量、流量和熔体温度等参数,并且进行贝格里和雷比诺维茨修正,测量聚合物及其复合材料在毛细管中挤出过程中的壁滑移速度和稳态流变学特征及行为。
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本发明公开了一种碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料及其制备方法,属于材料领域,步骤为:将六水合硝酸镍、三水合硝酸铜、尿素加入到乙醇水溶液中超声均匀得到混合溶液,将混合溶液在140℃~200℃条件下进行水热反应8h~14h后得到粗产物,粗产物水洗、干燥后得到复合材料。本发明通过简单的水热反应制备碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料,药品的选择价格低廉且不会对环境造成污染,制备工艺简单、快速、能耗低。制备的碳酸氢镍/铜镍氧化物电极材料呈小球状,具有优异的电化学性能,可以作超级电容器的电极材料。
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本发明公开了一种利用离子交换树脂制备多孔炭材料的方法,具体为先将阴离子交换树脂用硅酸盐进行离子交换,然后在高温下热解得到炭和氧化硅的复合材料,再除去复合材料中的氧化硅材料组分,得到高比表面积的炭材料。该制备方法工艺简单,避免了利用离子交换树脂制备活性炭材料的活化过程,炭材料收率高,在催化和吸附分离领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于炭材料和复合材料研究领域,具体为一种石墨烯涂层导电纤维的制备方法,通过将氧化石墨烯还原制成石墨烯水溶胶作为前驱体,再利用浸渍提拉法将石墨烯均匀包覆在纤维上,并可将该过程重复多次。干燥后,完整连续的石墨烯薄膜覆盖在纤维表面,得到石墨烯涂层导电纤维。同时,溶胶干燥脱水时发生收缩,收缩过程中产生的压力可将石墨烯涂层紧密压覆于纤维表面,使其与纤维结合牢固,不易脱落。在纤维表面,石墨烯片层之间相互搭接、连通,形成导电涂层,可显著提升纤维的导电性能。上述纤维复合材料具有良好的导电性,可用于消除静电或电磁屏蔽,拥有广阔的应用前景。本发明具有制备工艺简单、产品性能可控等优点,适合规模化生产。
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本发明提供了一种二氧化硅包覆储氢合金粉末制备成复合球体的工艺方法,以解决储氢合金粉末与二氧化硅混合后不易成球的问题。所述复合球体由储氢合金粉末和气相二氧化硅制备而成,其中储氢合金粉末的含量小于等于70wt.%。与单纯的储氢合金相比,本发明制备得到的储氢合金粉末/二氧化硅复合球体材料避免了由于合金过度粉化对系统造成污染的问题,提高了储氢合金与氢气的接触面积,加速吸氢反应动力学。同时包覆制备的复合材料呈比较规则的圆球外形,可以提高反应床装填的密堆性能,且具有更好的抗杂质气体毒化性能。另外所述复合材料具有多孔结构,减小气阻,增加了气体流动性,尤其适合少量氢气的吸附分离。
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一种用于锌镍电池的ZnO@C负极材料及其制备方法,属于碱性二次电池负极材料领域。该用于锌镍电池的ZnO@C负极材料的制备方法为:采用水热法制备纳米ZnO微球并作为锌源,在其表面原位生长ZIF‑8制备出具有ZIF‑8包覆、核壳结构的ZnO@ZIF‑8核壳纳米复合材料,通过先氩气碳化再结合空气碳化过程形成ZIF‑8衍生碳包覆ZnO的纳米复合材料(ZnO@C)。当用于锌镍电池负极时,这种核壳结构不仅可以增大活性物质与电解液的接触面积以及提高电极材料的导电性,同时包覆在ZnO表面的多孔碳可以抑制ZnO在碱性电解液中的溶解,并且提供了更多的锌沉积位点,有效减缓锌负极的枝晶和变形,锌镍电池循环性能优异。
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本申请公开了一种碱性钛硅分子筛TS‑1的制备方法,包括:1)使硅源和钛源在碱性体系中反应,得到含有氨基的二氧化钛/硅复合材料;2)将步骤1)中的所述含有氨基的二氧化钛/硅复合材料加入到含有结构导向剂Ⅱ的溶液中,干燥,得到初始合成混合物;3)使步骤2)中的所述初始合成混合物采用干胶法进行晶化反应;4)分离、焙烧步骤3)所得反应产物,得到所述碱性钛硅分子筛TS‑1。该法可以有效的利用原料,节约生产成本,现有技术相比,合成方法简单可行,所制备的TS‑1分子筛晶体结晶度高,同时含有碱性中心和骨架钛氧化活性中心,其骨架钛和氨基含量可在较宽的范围内调节。
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本发明属于分子筛涂层材料的制备技术,具体为一种多孔碳化硅陶瓷表面分子筛涂层材料的制备方法。采用多孔碳化硅陶瓷作为载体,使用硅块、石英、硅铝原子比可调的硅铝复合氧化物烧结粉体等固体原料作为硅源或硅铝源,原位水热合成。多孔碳化硅陶瓷表面具有微孔结构,固体硅源或硅铝源的使用使供给晶核长大的硅源或硅铝源释放速度可控。这样制备的分子筛涂层在碳化硅陶瓷载体表面负载均匀,硅铝比可以精确控制,分子筛与多孔碳化硅陶瓷所组成的复合材料具有独特的微孔/大孔结构;分子筛和多孔碳化硅陶瓷之间实现了化学结合,具有高的界面结合强度。该方法工艺简单、操作方便、无需复杂设备,制造成本低,更适合工业化、大批量生产。
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本发明涉及专用车技术领域,是一种全自动多功能智能化搅拌布撒喷播专用车。包括汽车底盘、安装底盘上的供料装置、罐体、搅拌装置、布撒装置、清洗装置。在汽车驾驶室后部车架上安装有一个立式搅拌罐,在汽车前部安装有由铲斗、垂直螺旋输送器和水平螺旋输送器组成的往罐内注入沙土的取沙注沙装置,在汽车底盘上还安装有改良剂存放与注入储料罐。改良剂和草籽注入本车储料罐和草籽播放箱内,然后车一边前行、一边就地取沙、一边向立式搅拌罐内注入沙土,同时向搅拌罐内注入改良剂浆体和草籽,同时搅拌器一边搅拌,一边用泵将搅拌好的复合材料抽出进入布撒或喷播装置,进行作业。可用于沙漠的治理。
一种棒状ZnO掺杂酯-醚共聚聚氨酯阻尼材料及其制备方法,属于聚合物基阻尼复合材料制备领域。首先利用水热法制备棒状氧化锌,并用偶联剂对其处理,然后将偶联剂处理后的氧化锌,加入质量比为4:6的酯-醚共聚聚氨酯预聚体中,之后再加入交联剂,固化后制得成品。采用该方法制得的阻尼材料,不但阻尼温域变宽、阻尼峰值增加,而且具有较好的高温力学性能,客服了传统阻尼材料阻尼峰值高力学性能差的缺点。此外该方法制备工艺简单,成品性能稳定,易于工业化生产,可广泛用于减振垫片、降噪涂层及隔音密封件等产品。
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等离子体及上转换增强的多波段响应型光催化剂制备方法,涉及一种光催化剂制备方法,所述方法采用常压、无外加辅助和气氛调控热解尿素的方法制备表面纯净的g?C3N4材料;分别称取Y(NO)3,Yb(NO)3,Tm(NO)3和Er(NO)3与所制备的g?C3N4溶解在60mL的去离子水中,然后加入NaF;待充分溶解后,将溶液转移到125?mL的带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,水热方法得到NYF/g?C3N4复合材料;将制备的Au?NPs分散液加入到NYF/g?C3N4中,混合摇匀后,在室温下静置培养;将粉红色的沉淀通过离心分离,并用乙醇和去离子水依次清洗,烘干得到Au?NPs/NYF/g?C3N4光催化剂。本发明制备光催化剂组成和结构明确,是一种有价值的处理污水的光催化材料。
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