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本发明公开了一种低密度预浸料及其制备方法,低密度预浸料强芯毡增强体,以及环氧树脂组合物,所述环氧树脂组合物用来浸渍所述强芯毡增强体;所述环氧树脂组合物包含环氧树脂、固化剂及空心玻璃微珠;制备低密度预浸料时,先混合制备环氧树脂组合物,再通过一步法涂膜,与强芯毡复合,经热压而获得。本发明的低密度预浸料,其密度在0.5g/cm3以下,低于常规玻纤、碳纤预浸料的密度,可用于对重量要求较高的复合材料产品的制造;在铺覆较少层数就能获得较高的刚度和一定厚度,可提高生产效率;本发明制备低密度预浸料的方法简单,便于操作,获得的预浸料具有良好的工艺性能。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种用于养猪舍漏缝板的SMC复合片材及其制备方法。一种用于养猪舍漏缝板的SMC复合片材,按重量份计,其制备原料包括以下组分:邻苯不饱和聚酯树脂25~30份、苯乙烯3~5份、透苯6~10份、过氧化苯甲酸叔丁酯0.1~0.5份、对苯醌0.005~0.02份、玻璃纤维10~20份、导热颗粒5~10份、导热纤维7~14份、填充剂5~10份、增稠剂10~20份和脱模剂1~5份;其中,所述导热颗粒由聚乙二醇包覆改性纳米氧化铝制成,所述导热纤维为碳纤维。通过在SMC复合片材中加入聚乙二醇包覆改性纳米氧化铝导热颗粒和石墨烯碳纤维形成导热通道,制备所得SMC片材兼具较好的力学强度和导热性能。
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本发明涉及核主泵推力瓦静态水层隔热结构,推力瓦面(2)安装在推力瓦基(1)上表面,圆柱支撑块(3)位于推力瓦基(1)底面中间,隔热板(4)安装在推力瓦基(1)底面,第一螺栓(10)将推力瓦基(1)固定在推力瓦基(1)底面,左挡板(18)位于推力瓦基(1)左侧,右挡板(23)位于推力瓦基(1)右侧,第二螺栓(17)分别把左挡板(18)和右挡板(23)固定在推力瓦基(1)左右两侧。本发明避免了以往采用复合材料固定或喷涂在瓦基背面不利于稳态导热的弊端,即在热瞬态抑制瓦面凹变形,又在稳态利于导热,热瞬态冲击下仍可建立连续流体动压润滑,提高了核主泵水润滑轴承的可靠性,可广泛用于核电、国防、化工、舰船动力等领域。
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本发明涉及吸附材料制备技术领域,公开了一种磁性活性炭‑赤泥复合吸附剂的制备方法,将赤泥磨成粉末,然后加入碱性试剂,搅拌均匀,形成赤泥‑碱性试剂混合物;将植物油加入赤泥‑碱性试剂混合物中,搅拌均匀,形成植物油‑赤泥‑碱性试剂混合物;植物油‑赤泥‑碱性试剂混合物置于管式炉中,通入氮气排除空气,升温到560℃以上,停止氮气转入氢气,维持温度560~650℃一定时间,停止加热,再停止氢气转入氮气直至冷却到室温,将所得物磨碎,并用热水浸泡洗涤,磁分离,烘干后得到磁性活性炭‑赤泥复合吸附剂。本发明中,赤泥高温还原后赋予复合材料较强磁性能,在餐饮废油碳化后负载活性炭,对各种污染物具有良好的吸附性能。
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本发明公开了一种结构电池及结构电池的功能铺层,属于复合材料结构设计和二次电池设计领域,其具有承力和供电和/或储电的功能,一种结构电池及一种结构电池多功能铺层,包括阳极、隔膜,阴极;隔膜(32)位于阳极(31)和阴极(33)之间防止阳极(31)和阴极(33)直接接触;阳极、阴极为电池的两极,隔膜(32)包含电解质;其特征在于,阳极中含有一个或若干个导电的纤维丝。该铺层可以作为结构电池的组成部分,能减少飞行器上电池外壳等寄生零件,实现飞行器结构系统和电池系统的减重。
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本发明公开了一种荧光传感材料及其在microRNA富集和/或检测中的应用,属于核酸定量检测领域。本发明通过在microRNA适配体两端分别标记荧光分子和附加链ssDNA‑1’构成microRNA多功能适配体,与磁性NMOFs组装形成荧光传感材料;在microRNA存在下,多功能适配体通过ssDNA‑1’与磁性NMOFs表面的相互作用,仍然吸附在磁性NMOFs上,然后收集磁性NMOFs复合材料,并分散于磷酸缓冲液中,通过添加与ssDNA‑1’匹配的核酸链ssDNA‑1释放适配体,并对其进行荧光检测。该方法对microRNA具有较高的富集能力,为microRNA等核酸的提取和检测提供了新的方法。
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本发明属于材料产品加工技术领域,涉及一种高光泽塑料制品制备方法和装置,塑料按重量份重量计如下:树脂:98‑99.9份;珠光树脂:0.1~2.0份,制备过程中珠光树脂从靠近注塑机计量段的珠光树脂进料装置加入,不仅使珠光树脂在注塑制备过程中尺寸的完整性能得到较大的保留,还使相当部分珠光树脂选择性的分散在塑料的表层,提高了产品表层珠光树脂的含量,从而大大的提高了塑料产品的光泽度,同时也减少了珠光树脂总的用量,降低了复合材料成本,相对于传统方法制备的同等高光泽材料,冲击韧性和断裂伸长率得到了改善。
本发明提出了一种PMMA‑氢氧化铝‑有机磷的亚克力复合基材及其制备方法,该复合基材包括经硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂表面疏水改性的氢氧化铝超细微球和共聚树脂,所述表面疏水改性的氢氧化铝超细微球与共聚树脂的混合比例为21‑27:7‑3。本发明针对现有技术中氢氧化铝粉表面高活性对有机物吸附量大,尤其是对亲水性丙烯酸酯共聚树脂吸附量大,经过改性氢氧化铝粉,使氢氧化铝粉表面呈现高疏水性从而能加入80%以上的铝粉于亚克力共聚树脂中,从而可制得低成本高阻燃耐热的亚克力人造石复合材料;本发明通过本体共聚方法在亚克力人造石树脂中引入含磷丙烯酸酯,从而使这种新型共聚树脂与改性铝粉复合后具有更优异的阻燃性。
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本发明涉及一种锂电池用金属锂‑氧化铝复合负极材料及其制备方法,该负极材料为金属锂和氧化铝纤维组成的复合材料。将氧化铝纤维置于金属锂片表面,形成覆盖结构的复合负极。与现有技术相比,本发明具有循环稳定性好,倍率下性能高,阻抗较低等优点。
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本发明提供一种温和法制备高强度透明甲壳素纳米纤维明胶复合膜的方法,解决了从甲壳类生物外骨骼中分离甲壳素纤维过程中化学和机械处理工艺的技术挑战,减少了甲壳素纤维结构的破坏和其性能降低的可能。温和法制备得到的甲壳素纳米纤维具有高比表面积,高长径比。温和处理的提取方式将更好地保存甲壳素纤维,对机械薄膜性能产生积极影响。另外,与混合铸造法不同的是,部分脱乙酰甲壳素纳米纤维在明胶基体中保留了纳米网络结构,同时在干燥状态下仍然保持较高的透明度。并通过氢键表现出良好的相容性,改善其力学性能。基于生物相容性和可生物降解原料的部分脱乙酰甲壳素纳米纤维明胶纳米复合材料在生物医学和食品包装行业有着潜在的应用前景。
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本发明涉及一种双马来酰亚胺预浸料的制备方法,解决现有酰亚胺增韧双马树脂及其预浸料体系中增韧组分相容性差以及工艺性差的难题;本发明以双马树脂的共聚单体为溶剂合成酰亚胺改性的双马来酰亚胺,将酰亚胺链段直接反应到双马来酰亚胺的分子链中,然后溶解于烯丙基化合物中,并配合未改性的双马来酰亚胺获得预浸料树脂体系,之后涂膜并与纤维增强体预浸复合,制备双马来酰亚胺预浸料。本发明的预浸料树脂体系制备工艺合理,在保持改性复合材料高耐热与高韧性的同时,显著提高了聚酰亚胺与双马来酰亚胺树脂体系组分间的相容性,有效改善了预浸料制备的工艺性,保证了预浸料质量的均一稳定。
本发明公开了一种Bi12SiO20‑Bi2O2SiO3‑多巴胺(BSO‑DA·HCl)光催化剂及其制备方法。以硝酸铋为铋源,正硅酸乙酯为硅源,采用溶胶‑凝胶法成功制备了Bi12SiO20‑Bi2O2SiO3‑多巴胺(BSO‑DA·HCl)粉体材料,同时利用双异质结的协同光催化作用,有效改善了Bi12SiO20‑Bi2O2SiO3光催化剂光生电子容易与光生空穴复合的问题。该方法工艺简单、周期短、设备简单、成本低廉,所得复合材料表现出高的光催化性能。
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本公开涉及一种热塑性复合材料连接部件,特别涉及一种热塑性复合螺母及其制备方法与应用。所述热塑性复合螺母从内到外由三个环形叠层复合而成,分别为内部刚性环、中间过渡增强支撑环、表面混杂纤维增强结构环;包括叠层一次塑化成型和整体二次塑化成型步骤,其中内部刚性环的内表面采用二维缠绕的高模量碳纤维和聚乙烯塑化成型制得;中间过渡增强支撑环采用沿螺母轴向的碳纤维增强和丙烯树脂塑化成型制得;表面混杂纤维增强结构环采用混杂的碳纤维和高韧性纤维以及热塑性聚酯树脂塑化成型制得;整体二次塑化成型即将制得的三个环形叠层按内外结构排布后塑化成型制得。解决现有技术中热固性树脂螺母不易二次回收利用,且无法制备得到复合结构的螺母,影响螺母力学性能的问题。
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本发明涉及吸附材料制备技术领域,公开了一种磁性活性炭‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合吸附剂的制备方法,将植物油加入赤泥和凹凸棒石黏土磨得到的赤泥‑凹凸棒石黏土混合物中搅拌均匀,形成植物油‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合物;植物油‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合物置于管式炉中,通入氮气排除空气,升温到560℃以上,停止氮气转入氢气,维持温度560~600℃一定时间,停止加热,再停止氢气转入氮气直至冷却到室温,将所得物磨碎后得到磁性活性炭‑赤泥‑凹凸棒石黏土复合吸附剂。本发明中,赤泥高温还原后赋予复合材料较强磁性能并与凹凸棒石纳米纤维在餐饮废油碳化后负载活性炭,活性炭与载体凹凸棒石协同对各种污染物具有良好的吸附性能。
本发明公开了一种利用矿渣制备KM‑SiO2@PDA@MoS2耐磨超疏水涂层的方法,属于涂层的制备和应用技术领域。通过有机硅低聚物改性剂改性二氧化硅,再将聚多巴胺成功地包裹在二氧化硅表面上,以此为模板将二硫化钼成功负载并稳定生长于二氧化硅表面。本发明对SiO2的来源、纯度无要求;聚多巴胺优异的粘结性,不仅可以作为二次反应平台,还提高了复合材料与聚氨酯的相容性;皱纹和疏水MoS2纳米片层均匀地负载到SiO2@PDA的表面,一方面起润滑作用,另一方面覆盖了表面的羟基官能团,在SiO2@PDA表面形成了粗糙的结构,增加了PU与二氧化硅之间的界面相互作用,提高复合涂层的耐磨性,达到绿色环保、成本低、超疏水性和耐磨性,具有极大的社会经济效益和较大的应用前景。
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本申请公开了一种可充放电水系锌碘二次电池及其制备方法,利用具有超大比表面积的自制多孔碳作为正极固碘材料,同时也用于负极金属锌的修饰。所述多孔碳由含锌元素的有机锌材料或金属有机框架材料为前驱体,在惰性气氛保护下高温碳化制得。本发明的多孔碳吸附作用强,可以提高碘负载量和复合材料的导电性,抑制碘的还原产物溶于电解液,从而提高电池的循环稳定性和倍率性能。多孔碳修饰金属锌可以增加负极与电解液的接触面积,增加锌离子沉积成核位点,降低区域电流密度和沉积能垒,防止电解液直接与金属锌接触,减小腐蚀等副反应的发生。
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本发明涉及纳米复合材料合成技术领域,针对金属纳米片构筑步骤繁琐、制备周期长的问题,提供一种金属纳米片的制备方法,先在硅衬底上自组装出密排的PS胶体球阵列,得到有序PS胶体球阵列模板;再在表面磁控溅射一层金属膜,形成金属纳米帽子阵列(MFON);然后在表面继续溅射氧化物薄膜,重复溅射金属膜和氧化物薄膜0‑9次得到纳米柱[M/(XaOb)]n(n=1‑10)多层膜结构;最后除去PS胶体球阵列进行退火处理,即得金属纳米片。本发明将PS胶体球模板和物理沉积技术相结合,步骤简单、金属消耗量少、重复性好,且制得的金属纳米片比表面积大。
本发明公布了一种具有气体吸附/选择性能和光热刺激响应的柔性复合MOFs材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1、将柔性织物载体活化:将常规柔性织物作为载体进行酸碱活化,再经过钛酸酯偶联剂浸渍反应后,置于恒温水浴中超声固化;S2、金属有机骨架催化材料与织物载体的复合:制备柔性金属有机骨架催化材料,并与步骤S1中织物载体反应得到表面均匀的MOF膜的织物;S3、向步骤S2得到的复合材料中引入光响应基团。本发明将MOFs依附在柔性织物上,整体稳定性高,并且可适应多种环境,解决了MOFs难应用的问题;通过引入光响应基团,使材料在光热刺激的改变下做出不同响应,灵活高效地选择/吸附气体,可有效解决单一柔性MOFs结构、性能不可控的问题。
本发明公开一种具有钻‑磨复合功能的纳米金刚石多层钎焊钻头的制备方法,通过将纳米金刚石、钎料粉末、液态光敏树脂等均匀混合制备出浆料,利用3D打印技术制备出钻头工作层;然后将钻头工作层与刀杆进行整体焊接制备出具有钻‑磨复合功能的纳米金刚石磨粒钎焊钻头。其中,3D打印技术能制备出形状复杂、具有钻‑磨复合功能的钻头工作层结构;且纳米金刚石粒度细小、显微硬度高,耐磨损;制备的纳米金刚石多层钎焊钻头具有排屑能力强、散热速度快、加工性能优良等特点,可应用于碳纤维增强树脂基复合材料等难加工材料的高效低损伤制孔加工领域。
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本发明公开了一种用于聚酯合成的缩聚催化剂、其制备方法与应用。所述制备方法包括:将Ti3C2TxMxene材料与苯并噁嗪单体均相共混,获得共混物,之后加热进行固化处理,得到Ti3C2TxMXene/苯并噁嗪树脂复合材料;最后以激光对其进行辐照,制得用于聚酯合成的缩聚催化剂。本发明制备的用于聚酯合成的缩聚催化剂具有高催化活性,可以在更短的时间内缩聚聚合得到分子量更高的聚酯,从而提高聚酯的拉伸模量、拉伸强度等力学性能。此外,更短的聚合时间可以抑制原料二酸脱羧等副反应与聚酯的热降解,使所得聚酯有更优的色相。并且,聚酯中的LIG可以增加聚酯的结晶速率,并增强其导电性,赋予聚酯产品抗静电性能。
本发明属于纳米材料技术领域,具体为Pd单原子定向锚定于rGO/g‑C3N4二维界面的方法及材料。本发明方法包括:蚕茧派生的N掺杂生物质石墨烯的制备,rGO/g‑C3N4二维界面的制备;Pd单原子定向锚定于rGO/g‑C3N4二维界面。与常规石墨烯制备相比,本发明选材取自大自然,价格低廉、可再生;制备工艺简单安全,对环境几乎不产生任何污染,还大大降低生产成本,适合大规模生产。另外,在Pd单原子定向锚定于rGO/g‑C3N4二维界面过程采用较低温度锚定技术,避免常规操作中的高温煅烧,可增加单原子的负载量、提升实际应用效果,减少能量的消耗;制备的Pd@rGO/g‑C3N4复合材料应用前景广阔,可以直接应用在有机催化、超级电容器等领域。
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本发明属于离型膜技术领域,具体涉及一种微晶强化离型膜,由PET基材、含氟‑微晶纤维素嵌段聚氨酯、甲苯组成,所述含氟‑微晶纤维素嵌段聚氨酯是以微晶纤维素为扩链基点的三维网络,同时全氟分子分布在三维网络上,所述含氟‑微晶纤维素嵌段聚氨酯由化微晶纤维素、羟基功能化的含氟物、二元醇和二异氰酸酯反应制得,本微晶强化离型膜的制备方法包括:(1)羟基功能化含氟物的制备;(2)含氟‑微晶纤维素嵌段聚氨酯的制备;(3)离型膜的制备。本发明以微晶纤维素作为三维网络的交联点,提高了离型剂的交联密度,增加了复合材料分子之间的结合力,阻碍了大分子链的运动,增强了离型膜的机械性能和热稳定性。
本发明属于电化学分析技术领域,具体涉及一种中空Cu2O/ZnFe2O4‑Au无酶葡萄糖传感器的制备方法。该制备方法的步骤包括:以Cu(NO3)2·3H2O为原料在反应釜中水热制备中空Cu2O,然后将Zn(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O混合后用NaOH调节pH值并加入十六烷基三甲基溴化铵和中空Cu2O在反应釜中制备中空Cu2O/ZnFe2O4,随后在Cu2O/ZnFe2O4表面负载Au得到复合材料,最后把材料沉淀在玻碳电极上得到传感器。本发明制备的葡萄糖传感器不易受外界影响、灵敏度高。
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本发明提供了一种螺旋铣制孔装置及方法,包括支撑单元、压紧单元、进给单元和铣孔单元,支撑单元用于装置的固定和安装,压紧单元用于压紧待铣孔产品,进给单元用于带动铣孔单元进行轴向进给运动,铣孔单元用于实施铣孔。本发明中铣孔单元能够实现刀具的轴向进给、公转和轴向自转三种运动相对独立,具备公转半径可高精度调整功能,能显著提高制孔效率和加工孔质量,可解决高强度材料铣孔过程中存在的、以及铝合金、钛合金等金属机体与碳纤维复合材料组成的叠层结构加工过程中存在的制孔质量差、智能化水平低、叠层区域易积屑的问题以及由于手工加工工艺不稳定导致的刀具损耗大的问题。
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一种种表面嵌入碳纳米管的碳纤维制备工艺,其主要步骤为:(1)、碳纤维原丝出喷丝板时带上一定量静电荷,(2)、刚带上静电荷的碳纤维原丝在固化前吸附气相分散的碳纳米管,(3)、将经过静电荷和气相分散的碳纳米管处理后的碳纤维原丝拉伸与固化,(4)、将上述经过处理的碳纤维原丝进行碳化处理;本发明使用少量的碳纳米管只对碳纤维的表面进行处理,并且碳纳米管一部分嵌入碳纤维内部,一部分暴露于碳纤维表面,形成了有利于增强碳纤维与树脂基体间结合强度的问题的表面结构,对增强碳纤维复合材料的力学,电学,化学性能效果好且性能稳定,而且方法简单,控制方便。
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本发明提供一种基于六方氮化硼改性的超高温催化剂及其制备方法,以六方氮化硼/二氧化钛复合材料为载体,V2O5、WO3及稀土元素作为活性物质,经高温煅烧制为脱硝催化剂。通过高导热、低热膨胀、耐热耐腐蚀的氮化硼对二氧化钛的掺杂改性,提高了催化剂的耐热能力,氧化钨及稀土元素的引入扩宽了脱硝催化反应温度窗口,避免高温下的氨直接氧化,提高催化剂在高温下温度的脱硝反应活性。
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本发明公开一种改性纤维素纳米纤维增质PDMS‑BG骨修复材料的制备方法,首先通过溶胶凝胶法进行PDMS改性的BG溶胶的制备,获得PDMS‑BG溶液,将可降解、易加工成型、机械性能高的纤维素纳米纤维用硅烷偶联剂KH570改性,获得改性纤维素纳米纤维(mCNF);然后通过高速剪切搅拌,将mCNF超声分散于PDMS‑BG溶液中,通过溶剂浇铸法合成mCNF‑PDMS‑BG修复材料。本发明方法工艺简单,无需复杂设备和苛刻环境,可以在低温下获得高活性的骨骼修复材料;本发明可以方便地控制其有机和无机相的比例,可以制备成具有一定荷载能力的骨材料。本发明制备周期大大缩短,仅需3~5天。本发明可以得到纳米级的甚至分子级的复合材料。
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本发明提供了一种复合氮化硼陶瓷喷嘴的制备方法,通过添加氮化硅造粒粉,来增加氮化硼的强度、抗腐蚀性,降低热导率,使本发明的复合材料具有耐高镍不锈钢、含钛钼钴等高合金钢金属液的腐蚀,提高喷嘴的使用寿命。
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