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一种无卤阻燃木塑复合地板,涉及一种地板,阻燃木塑地板材料包括以下成分:木纤维,质量百分比为40%~60%;聚乙烯塑料,质量百分比为30%~45%;复配型无机阻燃剂25%~35%;助剂,质量百分比为2%~7%;染料,质量百分比为1%~3%。阻燃木塑复合材料力学性能优越,加工性能好,耐腐蚀、耐潮湿,应用范围更广,与现有的木塑复合材料相比,该阻燃木塑复合材料的弯曲强度、冲击强度、弹性模量都有一定的提高,解决了以往因为阻燃剂加入量大,增加了成本且材料的力学性能大大降低的缺点。生产的材料满足GB/T24508-2009标准,阻燃性能达到GB8624-2006标准?bf1—s1、t1级要求。
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一种可控分级多孔SnO2/C光催化剂制备方法,涉及一种光催化剂制备方法,本发明步骤一,以四异丙基锡为锡源合成锡氧簇,与冰醋酸以体积比混合、搅拌形成乳白色悬浮液,离心收集沉淀,干燥后得到SnO2的前躯体。步骤二,将SnO2前躯体、蔗糖与不同质量的SiO2胶体溶液均匀混合,冷冻干燥后收集白色粉末,高温退火得到SnO2/C纳米复合材料。步骤三:用NaOH溶液蚀刻去除SiO2,去离子水洗涤至中性,得到分级多孔SnO2/C纳米复合材料。该方法可以优化SnO2/C的微观结构,包括孔径大小、比表面积等,能有效地制备分层相互连接的孔结构,且光催化性能稳定,本发明制备方法简单,具有可调控的分级多孔结构,所获得的复合材料具有优异的光催化性能。
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本发明属于纳米复合材料和光催化领域,更具体涉及一种还原氧化石墨烯/TiO2复合光催化材料的制备及其在光催化降解甲醛中的应用。采用简单的水热合成法,以价格低廉的硫酸氧钛和Hummers法制备的氧化石墨烯为原料,水和乙醇的混合液为溶剂,在浓盐酸的作用下可得到结构均匀的氧化石墨烯/TiO2复合纳米光催化材料。本发明不仅操作简单,成本低,可以大量合成氧化石墨烯/TiO2复合材料,而且制备的复合材料中二氧化钛呈锐钛矿晶型,该材料稳定性好,性能稳定,光催化活性高,在可见光照射下,对甲醛具有很高的降解率。
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本发明属于复合材料和抗辐照损伤材料领域,具体为一种包壳材料/纳米晶/碳纳米管复合结构材料及其制备方法。该复合材料包括:自支撑CNTs为基体,在其表面均匀附着纳米晶及高温热稳定的包壳材料。该制备方法包括:将CNTs基底在20至800℃温度下,利用物理或化学气相沉积方法均匀沉积纳米晶;再利用物理或化学气相沉积、裂解有机物等技术沉积高温稳定的非晶碳或金属氧化物。该复合材料具有高密度纳米线结构,较高的电导率,良好的抗辐照性能、高温热稳定性、化学稳定性和柔性弯曲性能可大面积制备,铺展在具有任意曲率的物体表面。本发明用于中高温度下工作的电子器件和传感器材料等,也能作为保护层材料应用于辐照损伤领域。
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本发明提供一种CFRP与钛合金叠层结构钻孔分层缺陷的预测方法,涉及碳纤维复合材料与钛合金叠层装配技术领域。该方法通过解析计算碳纤维复合材料产生分层缺陷的临界轴向力,建立碳纤维复合材料与钛合金叠层结构分层缺陷评价分析模型、平稳制孔初始阶段轴向切削力计算模型和轴向切削力随制孔数量变化的映射关系模型,依据当前钻头结构参数、制孔工艺参数和制孔数量等条件,判断钻孔过程能否产生分层缺陷,以及预测分析分层缺陷区域的最大直径。本发明能预测满足设定分层缺陷标准的最大钻孔数量,有效提高制孔刀具的使用寿命和叠层结构钻孔的合格率,防止因超过分层缺陷标准而导致的零件报废,节约生产成本。
本发明提供一种检测有机磷农药的电化学酶生物传感器、制备方法及应用,属于电化学分析领域。所述电化学酶生物传感器是由共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料与乙酰胆碱酯酶依次修饰在玻碳电极表面制备而成,其中共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料以多壁碳纳米管为载体,在载体表面形成共价有机框架材料。采用三电极体系,即参比电极为银/氯化银电极,对电极为铂丝电极,工作电极由共价有机框架/多壁碳纳米管复合材料和乙酰胆碱酯酶依次修饰在玻碳电极表面组成,采用差分脉冲伏安法对马拉硫磷进行检测。本发明构建的电化学酶生物传感器具有灵敏度高、制备方法简单、选择性高等优点,在有机磷农药残留的检测领域有很好的应用前景及价值。
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一种航空发动机进口处吸波导流体,包括:导流体外环,以具有吸波功能的非金属基复合材料制造,其侧壁具有多个沿周向分布的支板上缘插孔,其外壁面具两个相对的环形连接边;导流体内环,以具有吸波功能的非金属基复合材料制造,在导流体外环设置,外壁具有多个支板下缘卡槽;多个导流体支板,以具有吸波功能的非金属基复合材料制造,在导流体外环、导流体内环之间设置;每个导流体支板的上缘对应穿出一个支板上缘插孔,下缘对应卡入一个支板下缘卡槽;多个金属外支架,每个金属外支架上相对的两个支撑边通过螺栓分别连接在两个环形连接边上,其上支板上缘夹槽对应夹住一个导流体支板的上缘,与对应导流体支板的上缘间通过螺栓连接。
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一种反应性液体纳米添加物的制备方法,本发明属于碳纤维复合材料的制备领域,特别涉及一种适用于碳纤维复合材料湿法缠绕成型工艺的反应性液体纳米添加物,本发明包括以下原料原料1:多壁碳纳米管;原料2:浓硫酸和浓硝酸的混合酸,混合酸中,硫酸根与硝酸根的摩尔比为2/1~4/1;原料3:二氯亚砜和N,N二甲基甲酰胺的混合液,二氯亚砜与N,N二甲基甲酰胺的体积比为3071~5071;原料4:N,N二甲基甲酰胺和液体脂肪族多胺的混合液,N,N二甲基甲酰胺与脂肪族多胺的体积比为0.8/1-1.2/1;原料5:室温下的粘度小于500mPas的液体环氧树脂。本发明的添加物可以直接作为环氧树脂基体的稀释剂使用,在极少用量时即可提高碳纤维复合材料的耐热性和层间剪切性能。
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本发明涉及应用于石油机械领域的一种新型单螺杆泵。其特征在于定子由两种或两种以上不同材料的定子片相间组合而成。定子的组合有一种或一种以上形式,其一是金属定子片(3)和无机复合材料定子片(4)的彼此相间组合,其二是定子金属片(3)和高分子复合材料定子片(5)的彼此相间组合,其三是定子金属片(3)和无机一有机高分子复合材料定子片(6)的彼此相间组合,且组成定子的这些定子片的径向截面形状、尺寸均相同。因此,本发明具有结构新颖、工作效率高、寿命长、应用面广等特点。
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本发明公开一种自供电且振动感知的磁流变夹层波纹圆柱壳及制备方法,设有外圆柱壳、内圆柱壳,在外圆柱壳与内圆柱壳之间设有复合材料波纹夹层,所述复合材料波纹夹层为由多个梯形折线所组成的环状,梯形折线的上底和/或下底均沿内圆柱壳的轴向设置磁流变阻尼材料单元,在内圆柱壳圆周中埋入多个自供电单元;在外圆柱壳中埋入MEMS振动传感器和集成逻辑电路;发明的优点是:内圆柱壳采集振动能并转化为电能进行存储;外圆柱壳通过埋入的MEMS振动传感器和集成逻辑电路感知并检测结构振动的强弱;磁流变阻尼材料单元发挥阻尼缓冲作用,最终可以实现整体复合材料圆柱壳结构阻尼性能的自调节无级主动控制。
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本发明涉及一种全固态超级电容器正极材料的制备方法,将中空介孔二氧化硅球进行表面修饰,并加入到盐酸溶液中搅拌成均匀的混合液,移至冰浴锅中搅拌后缓慢加入过硫酸铵,得到的复合材料加入到高锰酸钾水溶液中搅拌,缓慢滴加浓硫酸,再加热搅拌1‑1.5,最后进行过滤、洗涤干燥得电极材料。优点是:二氧化锰/聚苯胺/中空介孔二氧化硅球复合材料具有三明治结构,该结构将聚苯胺夹于二氧化锰和中空介孔二氧化硅求之间;该复合材料具有较高的比表面积及较大的孔径、较高的电容量、较低的内阻及优异的循环稳定性。
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本发明提供一种结合柔性电路的微纳米传感器结构健康监测方法,涉及复合材料健康监测技术领域。本发明提供一种结合柔性电路的微纳米传感器结构健康监测方法,柔性电路为共阴极电路或共阳极电路,极大的减少了导线的数量,增加了被监测点的监测方向,进一步减少埋入柔性传感器列阵而引起的缺陷对复合材料力学性能的影响,极大减少因将大量传感器埋入复合材料结构内部而引缺陷并提高传感器的存活率。
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本申请公开了一种具有微纳米梯度结构的口罩,包括表层和内层;所述表层包括纺粘无纺布;所述内层包括微纳米纤维复合材料;所述微纳米纤维复合材料包括纳米纤维素膜和聚丙烯熔喷无纺布基材;所述纳米纤维素膜覆盖在聚丙烯熔喷无纺布基材表面;所述微纳米纤维复合材料具有微纳米梯度结构。本申请的口罩的物理拦截效果更稳定、可靠,且能兼具优良的透气性能。可为传染性病毒疫情的防控提供重要保障,在SARS和新型冠状病毒等疫情防控中具有重要的作用,也可在流感季医护人员和易感人群的有效防护中起到重要的作用。
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一种热塑性树脂增韧颗粒的制备方法及其应用,首先,选用两种以上具有不同分子量范围、以及玻璃化转变温度范围的热塑性树脂,将其溶解于良溶剂中配置成均匀溶液;将其加入非溶剂中使其沉淀,得到混杂热塑性树脂;树脂研磨后得到混杂热塑性树脂增韧颗粒。其次,将颗粒加入未固化树脂中,再依次加入固化剂、促进剂,搅拌均匀得到预浸料用树脂,通过热熔法制成胶膜。最后,将胶膜与增强纤维、纤维织物通过热熔法制成预浸料,预浸料通过裁剪、铺放成型,在热压罐中加热固化得到纤维增强复合材料。本发明可降低环氧树脂的粘度,利于树脂配制与热熔预浸料制备工艺的实施;可避免相分离导致复合材料耐热、耐溶剂性能的下降;提升复合材料的耐吸水性和耐溶剂性能。
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桥墩流体防撞装置,包括桥墩主体,防撞装置主体,防撞钢管,保护层,透水耗能块,复合材料浮体,所述桥墩主体的外部设置防撞装置主体,防撞装置主体的外部设置复合材料浮体;防撞装置主体包括内部壳体、防撞钢管、保护层、透水耗能块和外部壳体,防撞钢管的外侧设置有保护层,防撞钢管与透水耗能块间隔布置,最内层的透水耗能块的内层设置内部壳体,最外层的透水耗能块的外层设置外部壳体。本发明的有益效果为:由于小型船只对桥墩的撞击一般集中在水面上下,本装置在使用时,复合材料浮体连接防撞装置主体,使防撞装置主体浮于水面上,随着水潮涨落而自动升降,因此被保护的桥墩位置随水位发生变化。
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本发明涉及钢构件表面抗磨损涂层的制备领域,具体为一种包含二氧化钼的自润滑涂层的电火花沉积制备方法。基体材料采用钢,电火花沉积用电极为镍粉与二硫化钼粉烧结而成的复合材料电极,采用电火花沉积技术,在钢基体表面沉积包含二氧化钼的自润滑涂层。采用镍粉与二硫化钼粉末一起经压制烧结成复合材料电极,复合材料电极中镍粉与二硫化钼粉的质量比例为(50~80):(20~50)。该自润滑涂层与钢基体为结合力强的冶金结合,二氧化钼增强自润滑涂层的硬度,使自润滑涂层具有更好的减摩耐磨效果,能够解决在摩擦磨损环境下钢构件表面的磨损问题。
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本发明涉及了一种轻质合金与树脂基复材的搅拌摩擦与超声复合焊接方法,具体步骤:(1)将轻质合金中与树脂基复合材料接触的表面进行机械处理或电化学处理:(2)将轻质合金作为上板、树脂基复合材料作为下板、将碳纳米管复合材料薄膜作为中间层置于工作台上并固定;(3)连接超声系统;(4)搅拌头旋转下扎;(5)启动超声系统;(6)当搅拌头轴肩与上板接触后停留3~120s,随后搅拌头以5~1000mm/min的速度沿焊缝方向移动,直至焊接完毕为止。本发明能够拓宽焊缝宽度以及增加接头中的微观机械互锁能力,利于提高接头的抗剪切、拉伸性能。
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一种石墨烯柔性传感器及其制备方法,包括如下步骤:(1)将石墨烯材料与有机溶剂混合,经超声振荡处理得到混合溶液Ⅰ;将混合溶液Ⅰ静置,使有机溶剂挥发,得到石墨烯溶液;(2)在石墨烯溶液中加入柔性基材液体,得到混合溶液Ⅱ;将混合溶液Ⅱ在室温下经超声振荡处理得到混合溶液Ⅲ;(3)在混合溶液Ⅲ中加入固化剂,搅拌得到混合溶液Ⅳ;(4)将混合溶液Ⅳ倒入模具中,放入真空干燥箱中进行固化,得到石墨烯复合材料;(5)将石墨烯复合材料冷却,两根导线分别连接在石墨烯复合材料的两端,得到石墨烯柔性传感器。本发明的有益效果是:本发明兼具应变和压力监测功能,并且具有较高的灵敏度和较广的测试范围。制备工艺简单、可操作性强。
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本发明一种调整热压罐内流场温度均匀性的方法属于复合材料热压罐成型技术领域,涉及一种调整热压罐内流场温度均匀性的方法。该方法采用有限元的方法模拟复合材料制件热压罐成型工艺,针对模具低温区域进行温度补偿,采用鼓风装置改变热压罐内低温区域流体的流动速度,加快该区域流体和外界的换热速率,使热压罐流场温度均匀。采用Catia软件建立模型,导入Ansys?ICEM划分网格;通过流体分析软件模拟热压罐工艺中的流场和温度场,确定热压罐内流场低温区域的位置;在低温区域中确定鼓风装置的安装位置和风速。通过鼓风装置改变热压罐内低温区域流体的流动速度,使热压罐流场温度均匀。该方法提高了复合材料制件成型质量,既节约成本又提高了效率。
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本发明实施例公开了一种硬碳‑无机锂盐复合电极材料,具有核壳结构,内核为磷掺杂硬碳,外壳为无机锂盐层,以复合材料的总重量计,外壳所占的质量百分比为1%~10%。先通过制备多孔硬碳材料,并在其孔隙和表面沉积三氯化磷,得到磷掺杂硬碳的内核,再通过原子气相沉积法在内核表面循环沉积无机锂盐,得到所述复合材料。本发明的硬碳‑无机锂盐电极复合材料可作为电池负极材料,其内核中掺杂磷,掺杂均匀、一致性好,赋予材料较高的比容量,外壳中是无机锂盐的有序循环沉积层,大大提升材料的首次充放电效率、倍率性能和循环性能。
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本发明属于环境监测技术领域,提供一种提高辣根过氧化物酶稳定性的固定化酶方法及应用。在常温常压下,利用共沉淀的方法,在水相中合成沸石咪唑酯骨架‑8/石墨烯固定化天然辣根过氧化物酶的生物复合材料。ZIF‑8/GO复合材料的包埋保留HRP优异的过氧化物酶催化活性,同时增强HRP的稳定性。相对于单独的ZIF‑8矿化HRP材料来说,GO的引入增加了HRP对抗高温、有机溶剂和变性剂等复杂环境的耐受性,同时增强了HRP的存储稳定性和回收利用能力。利用DNA分子调控HRP@ZIF‑8/GO生物复合材料的过氧化物酶催化活性,建立了无标记的比色传感方法,实现了卡那霉素的特异性检测。
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一种耐高温高韧性双马来酰亚胺树脂及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。该耐高温高韧性双马来酰亚胺树脂的原材料及各原料的重量份数为:双马来酰亚胺单体:100份;二烯丙基化合物:60~90份;耐高温增韧剂:5~25份;活性稀释剂:1~10份。其制备方法为:将二烯丙基化合物和耐高温增韧剂,140~150℃搅拌混合10~30min;再加入双马来酰亚胺单体,120~130℃搅拌10~30min,最后加入活性稀释剂,搅拌2~10min,降温至室温。其应用为制备固化物、制备纤维预浸料或制备纤维增强复合材料。双马来酰亚胺树脂具有较高的耐热性、优异的冲击韧性和良好的加工性,可用于制高性能先进树脂基复合材料,在航空航天复合材料领域具有广泛应用前景。
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一种镁二次电池的正极材料,所述的正极材料为碳纳米材料原位包覆二硫化亚铁所形成的二硫化亚铁/纳米碳复合材料,并将其应用于镁二次电池中,所述的二硫化亚铁/纳米碳复合材料中碳材料与二硫化亚铁的重量百分比为:碳材料2%~5%、二硫化亚铁98%~95%。本发明采用二硫化亚铁作为基础材料,采用掺杂纳米级碳材料进行原位碳包覆,通过“一步水热法”得到最终的复合材料。使得该材料用于镁二次电池正极材料时,能够为镁离子的可逆扩散提供更多的通道,使得电池具有更高的充放电比容量和优异的循环性能。本发明的基底材料的合成仅需两种元素,步骤方法简便,无需高温煅烧,制备后可直接应用,制备原料丰富,成本低,易于大规模生产。
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本发明公开了一种应用于建筑墙体的FRP外挂体系、制备方法及其应用,属于建筑材料技术领域,该FRP外挂体系由若干个FRP组件组装而成,FRP纤维增强复合材料组件由FRP纤维增强复合材料组成,各FRP组件之间连接组成半成品,半成品的再固定于建筑墙体上,FRP纤维增强复合材料以纤维纱、纤维毡及布的一种或者多种为增强材料,以热固性树脂为基体,添加无机阻燃剂。本发明利用FRP轻质高强的特性,制作FRP外挂拼装式构件,用标准化的构件现场干法施工,降低了预制混凝土外墙的加工难度和建造成本,具有良好的耐候性,可以很好的保持外立面效果。
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本发明公开了一种连铸机用铁基自润滑轴承材料,包括如下质量百分比的各组分:15‑25 wt.%的MoS2、BaF2/CaF2和Ag,0.1‑0.5 wt.%的Cr,0.1‑0.5 wt.%的Nb,其余为铁粉。本发明还公了其制备方法,包括以下步骤:步骤1,混合粉末的制备;步骤2,预压成型;步骤3,烧结;步骤4,将步骤3制备的毛坯试件进行表面抛光处理即得到以MoS2、BaF2/CaF2、Ag为润滑相的铁基自润滑复合材料。本发明采用铁合金作为基体,在MoS2、BaF2/CaF2共晶体和Ag的作用下,铁基自润滑复合材料的各项机械性能得以强化,提高其承载性和耐磨性。添加的MoS2、BaF2/CaF2和Ag的多组元润滑相,不仅在常温状态下改善铁基复合材料的摩擦学性能,BaF2/CaF2共晶体和Ag在较高温度下更易产生润滑层,进一步丰富润滑机制,提高其摩擦学性能。
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一种新型行星减速器专用润滑装置,涉及行星减速器技术领域,其特征在于行星减速器中的各齿轮表面涂覆一层新型碳纤维复合材料。本发明的特征在于,在新型碳纤维复合材料的表面涂覆行星减速器专用润滑脂,其中行星减速器专用润滑脂包括基础油、稠化剂、抗氧化剂、极压抗磨剂、金属防锈剂、磁场响应机敏材料、自修复添加剂。本发明中新型碳纤维复合材料具有自润滑功能,且表面涂覆的专用润滑脂具有较高的抗水性、极压抗磨性、高滴点、高粘附性,特别是对受损伤轴承和齿轮具有自修复功能。
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本发明公开了一种碳化木耳制备碳材料或锂硫电池正极材料的方法。本发明属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域,特别涉及一种以木耳为原料通过冷冻干燥‑高温热解制备多孔碳材料,并通过硫代硫酸钠与酸的反应原位制备纳米硫碳复合材料正极的方法。其特征在以木耳为前驱体,通过碳化热解制备多孔碳材料,进一步利用化学法制备纳米硫碳复合材料。本发明所制备的多孔碳基质具有原料易得,制备工艺简单,比表面积较大等优点。将制备的纳米硫碳复合材料用于锂硫电池正极,具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种用于超级电容器的NiCo2S4/酶解木质素炭电极材料的制备方法,属于电化学领域。本发明采用以下技术方案:首先用氢氧化钾活化碳化方法制备酶解木质素炭材料,接下来用溶剂热法制备NiCo2S4/酶解木质素炭复合材料。本发明采用酶解木质素为碳前驱体,其含碳量高,广泛来源于天然植物,储量丰富,应用于超级电容器能显著降低制备成本,符合绿色环保及可持续发展的长期目标。此外,本发明采用溶剂热法制备的NiCo2S4/酶解木质素炭复合材料结合了过渡金属硫化物比电容高和酶解木质素炭导电性好的优点,所得复合材料导电性能好、电化学性能优、整体稳定性强,且制备过程简单,能耗低,工艺更加安全。本发明为生产具备良好电学性能的酶解木质素基电极材料提供了一种新思路和方法,有望在超级电容器乃至其它储能器件的电极材料中得到广泛的应用。
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