910
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高耐磨性自润滑聚甲醛及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,聚甲醛:85.5-96%;硅系润滑剂:2-5%;增韧剂:1-5%;吸醛剂:0.1-1.7%;偶联剂:0.1-0.4%;抗氧剂:0.3-2.0%;其他助剂:0.1-2.5%,本发明的一种高耐磨性自润滑聚甲醛及其制作工艺,综合机械性能保持良好的基础上增加了提高耐磨性和自润滑的特征,并且生产采购方便,这样大大提高了聚甲醛产品的竞争力,更适宜用于生产需提高耐磨性而又不宜较高材料成本的制件。
864
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种不露纤的玻纤增强高温尼龙及其制备方法,是由以下成分按重量比组成,高温尼龙:45.5-95%,无碱玻纤:5-55%;热稳定剂:0.1-3.0%,玻纤处理剂:0.1-3.0%,其他助剂:1.3-5.5%,本发明的一种不露纤的玻纤增强高温尼龙及其制作工艺,具有优异的长期和短期热性能,耐高温,具有优异的机械强度,并在潮湿环境下提供相同的强度和韧性,卓越的耐化学性,尺寸稳定性,优异的电特性以及良好的外观。
947
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一种在碳材料表面氧化并气相反应沉积氮化硅层的方法,它涉及碳材料表面气相反应沉积的方法。它是要解决现有的碳碳复合材料表面难以制备耐高温的红外热反射材料的问题。本方法:将碳材料放入热处理炉中,在待沉积面周围铺撒一氧化硅粉末或者块体;向热处理炉中通入氮气,在氮气气氛下,将热处理炉的温度升高至1350~1500℃并保持2~5小时,然后冷却至室温,碳材料的待沉积面上得到白色物质层;将白色物质层表层的絮状氮化硅纳米线刮掉,在碳材料表面得到氮化硅陶瓷层,氮化硅陶瓷层与基体的结合力强,提高综合保温性能,降低能耗。可用于碳材料表面处理领域。
743
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本发明公开了一种隔热铝材专用电阻点焊方法,所述隔热铝材包括铝材和表面喷涂的隔热涂料,所述点焊方法包括如下步骤:先将待焊接部位清洗干净,之后在对隔热铝材进行电阻点焊连接时,在隔热铝材之间添加一厚度为2‑10μm的纯铝箔片,在隔热铝材之间添加一纯铝箔片进行点焊连接时,控制预压时间为0.5‑1.2s,维持时间为1‑2s,电极压力为2500‑3000N,焊接时间为0.3‑0.4s,焊接电流为16.5‑19.0千安;通过在铝材之间添加一纯铝箔片进行电阻点焊连接,从而有效改善目前铝基复合材料电阻点焊接头性能的问题。
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本发明公开了一种碳材料负载二氧化硅杂化填料及其制备方法与应用,属于新材料领域。所述的碳材料负载二氧化硅杂化填料由植物多酚物理修饰的碳材料和烯类化合物物理修饰的二氧化硅通过氢键等物理作用自组装而成。本发明的碳材料负载二氧化硅杂化填料具有优异的导电、导热等功能性解决二氧化硅填充橡塑制品的绝缘性,而且采用烯类化合物物理改性二氧化硅能够解决硅烷偶联剂改性二氧化硅的高能耗,高污染和性能不稳定性等应用问题。该制备工艺简单、成本低、污染少,能够在聚合物基体中均匀分散,从而显著提高聚合物基纳米复合材料的力学性能、电性能和热性能。
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本发明公开一种湿法纤维增强的耐高温气凝胶产品及其制备方法,湿法纤维增强的耐高温气凝胶产品包括耐高温气凝胶毡,所述耐高温气凝胶毡通过向湿法纤维网上喷洒无机粘合剂溶液,加入催化剂,经催化、凝胶制备得到凝胶材料;凝胶材料再浸渍溶胶,经凝胶、干燥制备得到耐高温气凝胶毡;所述无机粘合剂溶液为硅溶胶,所述溶胶为氧化铝溶胶;或者所述无机粘合剂溶液为铝溶胶,所述溶胶为二氧化硅溶胶。本发明可以避免湿法纤维毡在疏水、干燥过程中出现“出胶现象”;另一方面进一步增加复合材料的密实程度,这样比较密实的结构可以降低在高温下结构坍塌的现象,避免高温下气凝胶产生较大的收缩。
一种可调氧分压技术改进高温抗氧化复合涂层及其制备方法与应用,具体为采用料浆浸渍烧结法在基体材料上制备内层氮化硼孔洞密封层,可有效填充基体材料中的固有缺陷,提升基体与涂层之间的结合力;采用涂刷烧结法制备硅粉/硅化锆/硼化铬中间自愈合层,该层处于高温含氧环境中可生成多种流动性自愈合介质,进而弥合涂层中的孔洞和裂纹等缺陷;采用化学气相沉积法制备外层阻挡隔热层,可起到热防护作用并减缓挥发性产物导致的涂层消耗。本发明提供的三层复合高温抗氧化涂层具有优异的宽温域抗氧化、抗热震性能,可以提高基体材料在高温含氧环境中的服役寿命,使复合材料在高温含氧环境下多次循环使用后保持性能稳定。
1186
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本发明公开了一种对位芳纶浆粕纤维及其制备方法。该制备方法包括:将助溶剂溶解于酰胺类溶剂中,得到复合溶剂;将对苯二胺溶解于所述复合溶剂中,得到对苯二胺混合溶液;将对苯二甲酰氯溶解在酰胺类溶剂中,加入到所述对苯二胺混合溶液中进行反应,得到聚对苯二甲酰对苯二胺产物的凝胶体系;向用酰胺类溶剂稀释后的凝胶体系中加入生物纤维基板混合而得到聚合物混合体系,之后加入凝固剂并高速搅拌,再经过滤、洗涤、干燥得到所述对位芳纶浆粕纤维。本发明工艺流程简单,且过程中不使用浓硫酸,环境友好、绿色安全,制备的对位芳纶浆粕纤维的特性粘度高,表面积大,长度均一,适用于高性能增强复合材料、石棉替代品以及芳纶纸的制备。
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本发明涉及一种皮肤创面用纳米纤维膜及其制备方法,所述纳米纤维膜为核壳结构,其中壳层材料含明胶;核层材料含聚己内酯和纳米酶复合材料。本发明利用PBAs纳米酶,过氧化氢、超氧化物酶活性,抑制创面炎症,反义寡核苷酸AOND选择性抑制TGF‑β1表达,抑制瘢痕的形成,促进伤口的愈合。
本发明公开了一种可以实现轻量化的低成本、低气味的天然纤维增强可降解聚乙烯再生料及其制备方法,由以下重量百分比的原料组成:聚乙烯再生料34‑99wt%;天然纤维1‑50wt%;相容剂0.1~10wt%,发泡剂母粒0.1~5wt%;以及抗氧剂0.01‑1wt%。将聚乙烯再生料及抗氧剂等由双螺杆挤出机主加料口中加入,天然纤维和发泡剂母粒从螺杆中间的熔融段加入,获得天然纤维增强的聚乙烯再生料。将上述天然纤维增强聚乙烯复合材料采用注塑成型的方法,在二次开模条件下或者欠注注射条件下制备低成本、低气味、可降解的天然纤维增强聚乙烯产品。本发明在解决资源浪费问题的同时,赋予材料密度低、低气味、高性能、可降解特性,为汽车轻量化和环保发展提供新的途径。
822
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本发明涉及一种硒化锌/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锌和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在2A/g的电流密度下经过600次充放电循环后仍具有701.7mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种氧化硅包覆碳纳米管及其制备装置、方法与应用,该制备装置包括等离子体处理装置及化学反应装置,两套装置共用回旋样品仓,该制备方法,包括如下步骤:首先,将碳纳米管松装入回旋样品仓腔体并占据腔体体积1/3~2/3,组装等离子体处理装置,对碳纳米管进行等离子体活化处理;然后,移除等离子发生器,更换炉头,组装化学反应装置,对碳纳米管进行表面包覆处理,正硅酸乙酯分解为无定形氧化硅,均匀沉积在碳纳米管表面。本发明能够实现氧化硅包覆碳纳米管的工业化生产需求与应用,且所制备的氧化硅包覆碳纳米管表面均匀包覆氧化硅层,能极好的解决碳纳米管与氟硅橡胶的相亲性问题以及碳纳米管在复合材料中的分散问题。
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本申请涉及一种离子反射器,包括:第一栅网电极、第一反射器、第二栅网电极、第二反射器和反射电极;第一栅网电极连接第一反射器,第一反射器连接第二栅网电极,第二栅网电极连接第二反射器,第二反射器连接反射电极;第一反射器和第二反射器的材料为阻值与长度成正比的导电复合材料,通过其电阻大小与长度成正比的特性,使其随着长度的增加,电阻均匀增大,实现高精度的机械尺寸、均匀的电阻分布和简便的安装方式,最终在离子反射器内形成均匀的电场。
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本发明涉及一种聚乙烯醇‑改性氧化石墨烯纳米复合水分散液及其制备方法,属于纳米复合材料改性领域。本发明采用氨基磺酸盐改性氧化石墨烯,利用共价键改性的方式将氧化石墨烯片层表面引入磺酸基团,制备磺酸改性氧化石墨烯水分散液,并与聚乙烯醇共混制备出聚乙烯醇‑改性氧化石墨烯复合水分散液。该发明中氧化石墨烯片层上的磺酸基团进一步增强了与聚乙烯醇之间的相互作用,从而制备出了相容性高,水分散性好的复合水分散液,提高了材料的力学性能以及阻隔性能。
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一种高性能阻燃PS板材及其制备方法,本发明属于高分子材料领域,为决PS板材力学性能以及阻燃性能有限的技术问题,本发明提供的一种高性能阻燃PS板材由以下重量份的组分制成:PS80‑100份,改性碱式硫酸铝晶须10‑16份,阻燃剂18‑20份,抗氧剂0.1‑0.5份,本发明具有以下有益效果:PS板材复合材料的力学性能和阻燃性能提高。
本发明公开了一种基于纳米氧化锌掺杂的锆有机金属骨架的电化学发光生物传感器;本发明的技术方案是采用PCN‑224/纳米氧化锌复合材料,结合循环扩增和杂交链式反应(HCR),设计了一种新的电化学发光(ECL)生物传感平台,用于HPV‑16病毒检测。以PCN‑224、纳米氧化锌、PAA整体作为基底材料,多巴胺为猝灭探针制作生物传感平台。利用金纳米颗粒增加基地材料的导电性,利用核酸外切酶Ⅲ,通过双循环实现对HPV病毒的灵敏检测;同时,通过链式杂交反应,将更多的多巴胺引入到生物传感器中,进一步提高了生物传感器的灵敏度。该研究在生化分析以及临床检测领域具有很大的应用潜力。
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本发明公开的增强低碳钢表面性能的药芯焊丝,包括药芯和焊皮,药芯按质量百分比由以下组分组成:CeO2粉:1~2%;WC粉:12~15%;Ni粉:20%~22%;Si粉:1%~2%;Mn粉:1~2%;Fe粉:2~4%;Cu粉:余量,以上组分质量百分比之和为100%。该焊丝用于在提高铜/钢复合材料的耐磨性和硬度的同时,提高其断裂韧性。本发明还公开的增强低碳钢表面性能的方法。
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本发明涉及检测领域,特别是涉及一种用于免疫反应检测人体前列腺特异型抗原的光电传感器,包括光源、光电极和用于信号分析的三电极系统、电解池、电化学工作站和电脑;所述光源发出光线照射在光电极表面产生光电流,经由电化学工作站和电脑读取并记录,所述光电极表面修饰了能够识别并捕获前列腺特异性抗原的抗体。本发明在电极复合材料的制备上成功地将g‑C3N4稳定地复合到TiO2阵列上,此种复合体系获得了更高的基础光电流响应;将前列腺标记抗体(Ab2)与CdS复合作为信号放大探针,在检测过程中进行光电流信号的放大,取得了更高的灵敏度;检测结果即时呈现,更快地可以获得检测结果,提高了检测效率。
本发明涉及一种基于钒酸银/钒酸铟纳米复合材料的电化学发光传感器制备方法及应用,属于电化学发光检测技术领域。开发并首次验证了四苯乙烯纳米簇与氧化铜纳米球能量转移对在低电位下可达到的高效电化学发光猝灭的行为。这一发现,一方面解决了发光材料在电极上的固定问题,另一方面解决了有效调节发光强度的问题。根据对不同浓度的原降钙素响应的电化学发光信号强度不同,实现对原降钙素的检测。通过采用F检验、T检验展示本方法的准确度和精密度,测试结果均小于理论值,说明该方法准确可靠。
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本发明涉及一种粉末材料的制备方法及应用,所述制备方法通过合金熔体的凝固获得含有基体相与弥散颗粒相的初始合金条带,再将所述初始合金条带中的基体相去除,并同时保留弥散颗粒相,从而得到由原弥散颗粒相组成的粉末材料。本发明的制备方法工艺简单,可以制备包括纳米级、亚微米级、微米级的多种尺寸的粉末材料,在催化材料、粉末冶金、复合材料、吸波材料、杀菌材料、金属注射成型、3D打印、涂料等领域具有很好的应用前景。
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本发明特别涉及一种耐磨的尼龙材料及其制备方法和应用,属于高分子材料技术领域,尼龙材料的成分包括:尼龙树脂、耐磨助剂和填充珠;其中,所述耐磨助剂的原料包括:聚四氟乙烯、碳酸钙、Gemini表面活性剂和石蜡;利用Gemini表面活性剂改性碳酸钙填充聚四氟乙烯优异的耐磨性和自润滑性,并加入填充珠,填充珠颗粒分布于尼龙基体中,使复合材料中的硬颗粒具有承载能力。当较软的基体在外加载荷作用下被磨损,填充珠颗粒就凸现在试样表面上承受载荷,有利于减小较软基体的磨损,改善其耐磨性。
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本发明提供一种履带式起重用钢丝绳绳芯及其制作方法,该绳芯由预定数量的钢丝包捻3~4根大股捻制而成,每根所述大股由多根小股捻制而成,每根小股由多根绳芯复合丝捻制而成,所述小股和所述绳芯外分别包覆有内保护层和外保护层;所述绳芯复合丝为合成纤维与尼龙绳捻制而成;所述合成纤维为高分子量聚乙烯纤维和纳米复合金属氧化物‑聚醚胺复合纤维捻制而成;所述内保护层的原料以质量计包括:聚醚砜、双酚A型环氧树脂、聚氨酯、纳米石墨烯、1~5份固化剂、消泡剂以及增韧纤维。绳芯经过复合材料制备、钢丝制备、绳芯复合丝制备、捻小股、内保护层形成、大股捻制、绳芯捻制及外保护层形成步骤制得,其具有优良的柔性、抗拉抗压性,结构与性能稳定,实用性高。
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本发明公开了一种硬币鉴定方法和硬币鉴定仪,所述硬币鉴定方法根据币种确定对应的多种测试频率,用多个线圈组对硬币进行多频率的电磁检测,接收模块接收线圈组的电压信息,分析模块通过分离、滤波、放大等处理方式得到硬币的电参数,输出模块输出检测结果。本发明的硬币鉴定方法和硬币鉴定仪可以对单一合金币、金属电镀币、金属复合材料币、双金属结构币等进行电磁特征检测,准确度高、灵敏度高,适用范围广泛。
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本发明涉及一种富含Si3N4纳米线的SiHfBCN陶瓷及制备方法,采用先驱体共混法将聚硼硅氮烷(PBSZ)和聚铪氧烷(PHO)按照一定体积比例混合,加入一定含量的镍系催化剂的饱和乙醇溶液,然后经固化、裂解和高温热处理得到富含Si3N4纳米线的SiHfBCN陶瓷。Si3N4纳米线的直径小于50nm,长度在10μm‑200μm之间。Si3N4晶体的析出使SiHfBCN陶瓷对电磁波的响应从吸收或反射变为偏透过。铪元素的存在使Si3N4纳米线在1600℃依旧稳定存在,同时由于非晶相富含铪元素,因而此方法制备的SiHfBCN陶瓷也具有优异的抗烧蚀性能。本发明能够适用于复合材料,可用作涂层或基体,充当电磁波阻抗匹配层,同时可有效提高其在超高温环境下的抗烧蚀能力。
本发明属于纳米注塑材料技术领域,公开了一种用于陶瓷纳米注塑的聚酰胺树脂组合物及其制备方法和应用。本发明聚酰胺树脂组合物包括以下组分:聚酰胺树脂A;聚酰胺树脂B,脱模剂,增韧剂,玻璃纤维,抗氧剂;其中聚酰胺树脂A为半芳香族聚酰胺树脂,聚酰胺树脂B为分子量为600‑1500的低分子量聚酰胺。本发明采用低分子量聚酰胺作为原料,与结晶型半芳香族聚酰胺、抗氧剂、脱模剂、增韧剂以及玻纤混合制备的聚酰胺复合材料,在纳米注塑工艺下,与陶瓷具有很强的结合力,并且气密性很高,能够提高纳米注塑工艺制造的陶瓷塑胶整件的气密性,满足手机,智能手表等移动通信电子产品防水等级要求越来越高的要求。
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本发明公开了一种锂离子动力电池所用负极材料及其制备方法,涉及电池材料制备领域,尤其涉及锂电池的负极材料制备领域,其特征是,负极材料是由多孔二氧化硅和包覆层复合沥青组成,制备多孔二氧化硅的材料有:多晶硅粉、盐酸、碳酸银、氢氟酸和双氧水;制备复合沥青的材料有:纳米碳酸钙、沥青、石墨烯、氢氧化钠、粘结剂、蒸馏水;多孔二氧化硅和复合沥青按5:3~5的比例混合均匀后,再碳化制成硅碳负极材料;本发明制备出的硅碳复合材料具有在提高其锂离子的传输数量、降低锂离子的堆积,从而提高倍率性能和安全性能,同时还具克容量高、循环性能优异、吸液保液能力强、成本低、膨胀率低的优点,尤其适用于高比能量密度电池对负极材料的需求。
本发明公开了一种用于高效去除废水中混合污染物的复合吸附剂及其制备方法,是首先制备纳米片状氧化锌微球,然后以其为牺牲模板制备金属有机骨架Zn‑MOF‑74,从而获得纳米氧化锌与金属有机骨架的复合材料ZnO@Zn‑MOF‑74,即为复合吸附剂。本发明的制备工艺简单、成本较低,所得复合吸附剂对废水中的抗生素(四环素)和重金属离子(铜离子)皆有较高的去除率。
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本发明涉及一种制备纳米钛酸锂/石墨烯多孔复合电极材料的方法。该方法直接将氧化石墨、钛源、锂源球磨混合,使得钛源和锂源插入氧化石墨层间,并在层间官能团作用下原位形成纳米钛酸锂前体颗粒,同时扩大层间距以减弱层间相互作用力,然后利用球磨剥离氧化石墨,最后通过高温烧结得到纳米钛酸锂/石墨烯多孔复合电极材料。该方法以氧化石墨干粉而非氧化石墨烯悬浮液为原料,避免了氧化石墨烯悬浮液一致性较差和浓度低的缺点,同时属于固相制备过程,重复性好,具有潜在工业化应用价值。该方法所合成的纳米钛酸锂/石墨烯多孔复合材料高倍率性能优异,100C倍率下仍具有近100mAh g‑1的容量,达到国际先进水平。
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本发明涉及一种基于数字单元法的三维正交织物微观几何结构建模方法,属于织物建模领域,包括S1:通过研究三维正交织物组织结构关键点位置,利用数字单元法映射机制建立其织物组织拓扑结构;S2:在时域中对三维正交织物的织造行为进行模拟,建立5个精度递进的变截面单胞模型,其中每个模型的纱线分别由4、7、12、19和37根数字纤维组成;S3:通过实验对比分析,揭示纱线纤维化离散程度对仿真时间、织物厚度、渗透率和纱线空间构型的影响规律。本发明能达到模拟和预测实际织物内部微观几何结构的作用,可为后续研究以其为增强结构相的复合材料力学性能奠定良好的理论基础。
本发明提供了一种氮掺杂石墨烯气凝胶负载二茂铁‑聚苯胺复合电极及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:(1)通过酰氯和酰胺反应制备1,1′‑二茂铁基苯胺单体;(2)通过自组装制备氮掺杂石墨烯气凝胶材料;(3)通过化学氧化聚合反应制备氮掺杂石墨烯气凝胶负载二茂铁‑聚苯胺复合材料;(4)制备氮掺杂石墨烯气凝胶负载二茂铁‑聚苯胺复合电极。本发明将与磷酸盐、亚磷酸盐特异性结合的改性导电聚合物引入电极材料,制备了一种高选择性吸附磷酸根和亚磷酸根离子且吸附容量大、同步高效催化亚磷酸盐氧化、性能稳定的复合电极,解决了电容除盐系统对污水中磷去除效果不佳以及功能单一(吸附为主)的关键技术问题。
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