本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种微波固化反应的系统、及其微波固化反应的方法,和定量评价微波固化反应非热效应的方法。本发明通过将温控循环单元、红外原位检测单元以及等温反应器单元进行巧妙结合,排除微波辐照过程当中热效应对反应的影响,通过实时红外追踪树脂反应程度,进而计算出该条件下的反应活化能变化情况,由此定量评价微波固化的非热效应,该发明解决了复合材料微波辐照加速固化研究当中的关键性瓶颈问题;而且,由上述微波固化反应系统得到的固化树脂具有更好的力学性能。
本发明公开了一种改性木质素及其制备方法与在丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯/聚氯乙烯合金中应用。其中,所述改性木质素是由包含碳碳双键的改性剂制备得到的。本发明具有如下优势:1、本发明所选择的包含碳碳双键的长链改性剂在与木质素接枝的同时,其含有的碳碳双键能够与ABS中丁二烯链中的碳碳双键发生键合作用,且木质素的苯基与ABS中的苯乙烯性质相近,从而大大提高了木质素与ABS之间的界面相容性,改性剂分子结构中的柔性长链有效改善了复合材料的耐冲击性;2、本发明所制备的改性木质素能够提高ABS/PVC合金中ABS的替代量,从而能够有效降低合金的成本,提高合金的性能。
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一种氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构的合成方法,包括:将氯化铜、1,5‑戊二酸、和苯甲酸、溶解在有机溶剂中,静置,得澄清溶液;将乙酸和Ti(OiPr)4加到澄清溶液中得混合溶液,将混合溶液移至反应釜中加热反应一段,冷却,得杂金属团簇前驱体;将杂金属团簇前驱体前于保护气氛中煅烧一段时间,得氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构纳米材料。本发明的合成方法,简单易行,先通过水热合成法合成杂金属簇团簇前驱体,实现精确地Cu和Ti元素结合,再通过原位高温煅烧制备氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构复合材料。所制备的氮掺杂碳包覆的Cu/TiO2界面结构材料,属于金属和半导体复合光催化剂,相对于TiO2单一催化剂有着更高的光催化活性,可作为新的光催化材料,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种SiO2‑TiO2复合超材料结构光催化剂及其制备方法,以PS胶体晶体为模板制备出SiO2反蛋白石结构,再采用水热法在SiO2反蛋白石结构中生长TiO2,制备出一种SiO2‑TiO2复合超材料结构光催化剂。该方法工艺简单、周期短、设备简单、成本低,所得复合材料由于曲面复合形貌变化,表现出高的光催化性能。
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本发明公开了一种LED显示模组及LED显示屏,所述LED显示模组包括柔性灯板和模组底壳,所述柔性灯板的正面设置有若干LED灯珠,所述模组底壳上设置在所述柔性灯板的背面上;其中,所述模组底壳采用玻纤增强PC复合材料制成,其背对所述柔性灯板的一侧设有凹槽,用于增强所述模组底壳的柔韧性。
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本发明公开了一种全息显示材料、全息显示系统及其全息显示方法,全息显示材料包括:由高分子粉剂、单体和光敏剂组成的混合物,以及分散在混合物中的金纳米棒;金纳米棒的长径比满足在设定的一种或多种波长的光波的照射下形成光栅结构。掺杂金纳米棒使得掺杂后得到的全息显示材料具有较高的衍射效率。金纳米棒具有更多的自由度,利用金纳米棒的形状依赖性可以优化聚合物纳米复合材料。由于金纳米棒具有长、宽两个空间维度,导致其表面等离激元共振具有两种模式,分别是纵向表面等离子体共振和横向表面等离子体共振。双共振具有吸收增强、光学增益、放大自发辐射、突出角度选择性等优势。
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本发明公开一种新型梯度工程材料,其包括基体胶浆混合料、增强相材料和增韧相材料,增强相材料为氧化铝超硬陶瓷球,增韧相材料为镀铜微细钢纤维,梯度工程材料为由背层、中间层、面层三个梯度层组成的复合材料,背层为高含量纤维增韧层,中间层为过渡层,面层为高硬陶瓷球增强层;超硬陶瓷球、钢纤维材料均呈梯度分布,从面层至背层,超硬陶瓷球与基体胶浆混合料的配比依次递减,钢纤维的体积掺量依次递增;同时公开上述新型梯度工程材料的制备方法。本发明的梯度工程材料具有强度高、密实度好、抗侵爆性能优、性价比高、耐腐蚀等多项优点。
本发明涉及一种偕胺肟基修饰的环糊精/海藻酸钠凝胶球复合吸附材料,它选用偕胺肟化的二氨基马来腈与海藻酸钠的含氧官能团及环糊精的含氧官能团结合,一方面引入了偕胺肟基团,增加了凝胶中吸附位点,大大增强了复合材料对六价铀的选择吸附能力,另一方面海藻酸钠与环糊精增强了材料的机械性能,获得更强的力学性能,使材料具有良好的机械性能,可以重复多次利用,并且容易与水体分离,同时也增加了复合气凝胶中吸附位点,用于富集六价铀富集率高、吸附时间短,并且不受海水盐度的影响,以重复多次利用,并且容易与水体分离,易于回收和循环使用。
本申请公开了一种电化学传感器、在检测Cd2+的应用及检测Cd2+的方法,涉及电化学传感器领域。电化学传感器以丝网印刷碳电极为导电基底,以自掺杂聚苯胺/金属有机框架(SPAN@UIO‑66‑NH2)为复合材料组成工作电极。其具有比表面积大,导电性能好的特点,能够高选择性地识别Cd2+,对Cd2+相应的线性范围为5×10‑7‑1×10‑4M,检测限为0.17μg/L。有对Cd2+的选择性高、抗干扰能力强、稳定性强、能进行快速灵敏地检测等特点。相较于传统检测手段,用时短、成本低廉、操作简单且能够直接快速检测饮用水和人体内的Cd2+,且无需专门的操作人员进行分析,能够在现场进行检测和分析。
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本发明提供一种新材料碳纳米管硅碳材料及其制备方法,碳纳米管水性浆料50~80份;硅碳复合材料50~80份;活性剂10~30份;粘连剂30~60份;分散剂5~10份;二氯亚砜6~12份;浓硝酸10~20份。通过碳纳米管、分散剂和去离子水,选择长度为100‑200μm的碳纳米管作为原材料,使碳纳米管在水性浆料中能够构建完善的网状结构,进一步形成优异的长程导电网络,能够提高电子运输效率,进一步完善碳纳米管水性浆料的导电性能;先将所述碳纳米管加入到去离子水中,并进行第一次间歇分散;再加入分散剂,进行第二次间歇分散,从而得到碳纳米管水性材料。进行分散处理能够确保所述碳纳米管在水性浆料中保持较长的长度,不容易被破坏。
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本发明属于航空复合材料检测技术领域,公开了一种用拉伸加载方式测试蜂窝结构剪切性能的装置和方法,装置包括A板、B板、C板和D板,A板通过第二连杆和第四连杆与C板连接,B板通过第一连杆和第三连杆与D板连接,第二连杆和第四连杆穿过B板上的两个通孔,第一连杆和第三连杆穿过C板上的两个通孔,第一剪切试板一端连接C板,另一端伸向B板,第二剪切试板一端连接B板,另一端伸向C板,第一剪切试板和第二剪切试板设在同一垂度位置上,第一剪切试板和第二剪切试板之间设有放置待测蜂窝结构的间隙。本发明具有通用性和重复性,消除了带有加长杆夹头的试验机施加压缩载荷时,因夹头偏心对测试数据产生的影响,提高了测试数据的准确性。
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本发明属于纳米复合材料的制备工艺领域,涉及一种二氧化钛气凝胶与聚氯乙烯复合的抗菌人造革的制备方法。本发明的制备方法如下:称取适量的钛源加入醇溶液中,搅拌预定的时间后倒入模具中,并静置凝胶,从而得到二氧化钛湿凝胶;将步骤(1)中得到的二氧化钛湿凝胶放入容器中,倒入老化液,将老化好的湿凝胶放入超临界干燥装置中进行干燥,将干燥的二氧化钛凝胶打磨成粉状;将聚氯乙烯材料放入恒温真空烘箱中进行干燥,再加入碳酸钙填料,并搅拌均匀;向步骤(3)得到的混料中加入热稳定剂、抗氧剂和增塑剂,向步骤(4)中加入步骤(2)得到的二氧化钛气凝胶粉料;待步骤(5)结束后,将最终物料投入到双螺杆挤出机中进行挤出造粒。
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本发明涉及一种增韧增塑改性聚乳酸的制备方法:将磷酸化淀粉和小分子塑化剂预混后,密封保存得到预混物;再将预混物熔融混合,混合温度为100‑300℃、转速为20‑100rpm、混合时间为3‑50min,得到热塑性磷酸化淀粉;再将聚乳酸、热塑性磷酸化淀粉和聚氧化乙烯熔融混合,混合温度为120‑240℃、转速为20‑80rpm、混合时间为1‑20min,得到PLA/PAS/PEO复合材料;再将其切块,得到块状样品,将样品于100‑240℃和5‑15MPa下热压5‑15min,以压成薄片,再将薄片置于冷压机中,保持压力,使薄片冷却至室温以进行固化,得到具有良好的韧性和塑性、且可生物降解的改性聚乳酸。
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本发明公开了一种高储能密度聚合物及基于场排列制备其的方法,属于高储能密度复合材料技术领域。本发明中,碳纳米管表面沉积均匀超薄的氧化铝绝缘层,将其均匀添加到聚合物基体中,随后利用场排列技术使碳纳米管在聚合物基体中定向排列,在提高聚合物基体的介电常数的同时保持其相对较高的击穿强度;另外,向聚合物中添加氮化硼纳米片以增加聚合物基体的击穿强度;通过热压技术将高耐压层和高介电层结合在一起,获得同时具有高介电和高击穿的聚合物薄膜。不同于其他单纯地提高介电常数或者提高击穿强度从而提高聚合物储能密度的方法,本发明通过复合多层膜,使得聚合物薄膜同时具有高介电和高击穿性能,在较低的电场下就能获得更高的储能密度。
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本发明公开了一种3D复合空气过滤材料的制造方法,其包括以下步骤:(S1)将聚丙烯腈和聚环氧乙烷溶解在DMF溶剂中,得到第一混合液;(S2)将聚砜溶解在DMF溶液中,得到第二混合液;(S3)采用第一混合液以及第二混合体进行多喷射静电纺丝,形成静电纺丝无纺布;所述静电纺丝无纺布包括聚丙烯腈纤维、聚砜纤维、和聚环氧乙烷粘合剂;(S4)将所得产物在95℃~105℃下真空干燥55min~65min,以去除残留的DMF溶剂和电荷。本方法制成的过滤材料凭借小毛孔的PAN纳米纤维提供的尺寸,PSU超细纤维支撑的大空腔以及稳定的多孔性PEO键合点提供的框架,生成的PEO@PAN/PSU复合材料膜具有强大的机械性能、高滤效、低滤阻以及更高的容尘率。
本发明公开了一种负载纳米四氧化三铁活性炭载体、制备方法及其在芬顿流化床处理中的应用,属于复合材料制备和应用领域。本发明利用聚合氯化铝在溶液中形成胶团,使纳米四氧化三铁颗粒聚合于颗粒活性炭表面,并且将该载体应用于芬顿流化床中,产生的Fe3+可结晶附着于载体表面,形成较为牢固的Fe(OOH)晶体,从而可以大幅缩减产生的铁泥量,同时改善废水的可生化性,显著提高废水的COD去除率和残留抗生素降解率。
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星形调谐颗粒阻尼器,涉及航空制造振动抑制领域。包括半环形圆弧夹紧装置、弹簧悬臂、滑动式锁扣、阻尼器腔体单元和阻尼颗粒群;阻尼颗粒群填充于阻尼器腔体单元内;弹簧悬臂将阻尼器腔体单元和半环形圆弧夹紧装置组合;阻尼器腔体单元与滑动式锁扣通过螺纹连接形成密闭空间,滑动式锁扣携颗粒阻尼器可在弹簧悬臂上滑动以调整悬臂长度,同时借助连接螺栓预紧力得以锁紧在弹簧悬臂上。工件受到外部激励时,弹簧悬臂和阻尼器腔体以及阻尼颗粒群组成调谐质量阻尼器,将工件的振动能量吸收并将振幅放大。颗粒阻尼器通过复合材料颗粒相互摩擦和碰撞将机械能转变为热能而耗散。用于低刚度轴制造过程中的振动抑制。结构简单,安装灵活,工件均布阻尼。
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本发明涉及一种龙门四工位缠绕机,属于复合材料生产设备领域。设有龙门框架,龙门框架由底座、立柱、横梁组成,横向进给滑座在横梁底下沿着直线导轨移动,纱架导纱控制机构固定在横向进给滑座上并通过丝杠实现纵向移动,横梁与底座之间固定有四工位丝嘴同步驱动装置,芯轴固定在卡盘及尾座之间,尾座又与后立柱固定连接,后立柱能沿固定在底座上的横向直线导轨移动。本发明能同时实现四工位同时生产制作,效率高;缠绕丝嘴与纱架移动速度一致,保证纱线张力波动小;张力调节结构可根据不同产品类型调节张力,实时控制,实时显示,方便高效。
本发明公开了一种连续纳米碳纤维束的制备方法和连续纳米碳纤维布的制备方法,所述连续纳米碳纤维束的制备方法包括:(1)纺丝液配置:将高分子树脂或粉末溶解于溶剂中并充分搅拌,静置脱泡,得到均一纺丝体系,作为静电纺丝液;(2)前驱体纤维束的制备:以对所述静电纺丝液进行静电纺丝,得到连续的具有定向排列的原纤维束或原纤维包纱;(3)高温烧结制备纳米碳纤维束。所述连续纳米碳纤维束的制备方法可以得到连续的碳纳米纤维束,其具有直径、长度和微观结构可控的特点,可作为高性能复合材料增强纤维、超级电容器电极材料以及气体吸附材料,可以应用于航空航天、兵器、船舶和核工业等高技术领域。
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本发明的目的是针对于现有技术中晶须改性环氧树脂存在的问题,提供了一种环氧树脂及其制备方法。本发明的改性钛酸盐晶须由钛酸钠晶须和附着在晶须表面的聚多巴胺组成。本发明环氧树脂中各原料的质量份数配比为:环氧树脂原料:80‑100份,聚多巴胺改性晶须:1‑10份,固化剂:20‑25份,稀释剂:1‑10份。本发明将聚多巴胺引入到晶须的表面用来实现对钛酸盐晶须的表面改性,使得晶须表面带有比较丰富的活性官能团,并用聚多巴胺改性晶须通过机械搅拌和超声的方法分散在环氧树脂中制备环氧树脂/晶须复合材料,材料的拉伸强度和弯曲强度有了较大幅度的提高,同时又不影响材料的抗冲击强度。
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一种基于一维纳米材料凹凸结构改性碳纤维的制备方法。该方法包括:1)对碳纤维进行去剂处理;2)配置一维纳米材料分散液;3)碳纤维表面凹凸结构改性处理;将碳纤维丝束均匀铺放在滤膜上,并在垂直于碳纤维轴向的方向放置具有周期性间隙的模具,采用真空抽滤法将一维纳米材料沉积在碳纤维丝束表面,再将沉积有一维纳米材料的碳纤维丝束翻转180°,重复上述步骤将一维纳米材料沉积在碳纤维丝束另一表面,真空烘干得到一种基于一维纳米材料凹凸结构改性的碳纤维。本发明首次在碳纤维圆周表面构筑凹凸结构,利用本发明制备的基于一维纳米材料凹凸结构改性的碳纤维可使复合材料的界面粘结强度提高36.6%~104.3%。
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本发明提供一种适用于固态锂电池和二次锂电池的负极表面保护方法,包括:将聚合物或复合材料加入至有机溶剂中配制成薄膜溶液;所述薄膜溶液涂覆在基底表面,挥发和烘干一段时间后得到聚合物薄膜;将所述聚合物薄膜转移至金属锂负极表面;将锂盐和添加剂按一定比例依次加入至有机溶剂中配制成浸润液;将所述浸润液涂覆在表面覆有所述聚合物薄膜的所述金属锂负极上,浸润一段时间后,去除所述金属锂负极上多余的所述浸润液,再烘干一段时间,得到保护层。本发明的有益效果是能够有效的抑制界面副反应,均匀金属锂负极表面的电流密度,改善充放电过程中锂枝晶的生成情况,提高金属锂负极的循环稳定性。
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本发明涉及木塑复合材料技术领域,尤其涉及一种木塑共挤门窗型材及其制备方法。本发明提供的木塑共挤门窗型材,包括芯层、壳层和表层,制备所述芯层的原料,按照质量份数计,包括:第一植物纤维45~75份和聚乙烯20~40份;制备所述壳层的原料,按照质量份数计,包括:乙烯辛烯共聚物80~90份和第二植物纤维5~10份。所述木塑共挤门窗型材具有较好的韧性,同时所述木塑共挤门窗型材表层在壳层上具有较高的附着力。
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本发明公开了一种耐高温自密封气瓶,包括由内到外的内胆、复合材料缠绕层、弹性层、隔热层,所述的内胆包括前端的充放气接口部分和内胆本体,所述的内胆本体与前端充放气接口部分壳体通过焊接连接形成内胆,所述的充放气接口部分包括弹簧、阀芯、活塞、胶圈,所述的弹簧一端安装在内胆本体上的卡槽中,另一端与阀芯相连,所述的阀芯通过弹簧的弹力压靠在内胆前端充放气接口壳体的斜面上,所述的活塞非出口锥面端与阀芯接触,通过活塞的运动推动阀芯的运动,本发明可以使气瓶在高温环境下工作,且结构简单,经济性好,并具有体积小、质量轻等特点。
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本发明涉及用于车辆安全气囊装置的安全气囊壳体以及包括该壳体的安全气囊模块。所述安全气囊壳体采用玻璃纤维增强聚酰胺56复合材料制备,具有轻质、对环境友好的特点,并且满足行业内对安全气囊壳体的力学要求。
本发明公开了3D打印生产与表面复合加强的水泥基单层模壳的制作方法包含以下步骤:在计算机内通过cad软件设计出要打印的水泥基单层模壳三维电子模型;利用3D打印墙体喷头将主体部分一层层打印至完成面,厚度可控制为6‑20mm间;主体部分完成后,在主体部分的内外完成面上铺设一层网格布增强材料层进行加强,根据产品强度需要进行一侧加强或者两侧加强;利用砂浆喷射喷头将水泥基增强复合材料层喷射在经过网格布增强材料层加强的主体部分一侧或两侧表面,将3D打印层包裹起来,形成复合体系。利用3D打印方式打印出水泥基的轮廓基体,由于不需要模具,所以任何曲面造型的产品都能完成且成本低。
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本发明涉及阻燃剂设计技术领域,尤其涉及一种全生物基阻燃剂及其制备方法、应用,所述全生物基阻燃剂,具有以下结构通式:
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本发明公开了一种水系锌基镍钴正极材料。所述的正极材料是在三维基底上长出的纳米片状镍钴磷酸盐,所述的负极为锌片,所述电解液为一定浓度的氢氧化钾和可溶性锌盐水溶液。与现有的技术相比,本发明首次将过渡金属磷酸盐复合材料应用于水系锌基镍钴电池体系,通过泡沫镍上原位制备的镍钴磷酸盐拥有高比表面积的纳米片状结构,具有高比容量和良好的循环稳定性,且制备工艺简单,适合用于大规模生产。
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本发明提供一种金属化改性聚酰亚胺薄膜电容器及其制备方法,所述制备方法通过引入氟原子或硅氧烷,通过减少离子键的数目而降低聚酰亚胺材料的极化率,同时改善其力学性能和热性能,再引入一定量的无机纳米材料提高聚酰亚胺复合材料在高温下的弯曲强度和弯曲模量,改性后的聚酰亚胺薄膜首先通过表面粗化、活化、还原等处理,其次用真空蒸镀法、阴极真空喷镀法或离子镀法等成膜技术形成金属化改性聚酰亚胺薄膜,利用此薄膜进行芯子的错边卷绕,然后再进行热定型、喷金、赋能、测试、焊接、灌封、固化、老化工艺制备得到具有低介电常数和高弹性模量的金属化改性聚酰亚胺薄膜电容器,其耐温范围更广、耐电压等级更高、耐纹波电流能力更大。
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