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本发明公开了一类高功率钠离子电池正极材料及其制备方法,该钠离子电池正极材料为Na4y+z‑xFex(P2O7)yFz/C复合材料,其中,碳的质量百分比为0~50%;钠元素、铁元素、磷元素、氟元素的摩尔比为(3~8):(3~5):(3.5~8):(0.8~3)。本发明钠离子电池正极材料具备快速充放电能力,功率密度高达50000W/kg,且充放电循环稳定、成本低廉,能满足大规模储能钠离子电池的应用要求。
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本发明公开了一种阻燃型PC的生产工艺,具体包括如下步骤:S1、原材料的选取;S2、原材料的干燥;S3、原材料的称量与混合;S4、原材料熔融共混;S5、压片剪裁制得产品。本发明与常规阻燃型PC的生产工艺相比,采用间苯二酚二苯基磷酸酯(RDP)复配葫芦脲(CB[6])对聚碳酸酯(PC)进行无卤阻燃改性,阻燃效果最好,由于间苯二酚二苯基磷酸酯(RDP)复配葫芦脲(CB[6])阻燃体系的加入改善了PC热稳定性,提高了阻燃复合材料的残炭率。
本发明涉及一种光电活性层以及在柔性光电‑压电混合能源电池中的应用,属无机/有机复合材料的制备及柔性电子器件制备,特别是涉及纳米混合能源电池制备的技术领域。将噻吩基可溶性共轭聚合物与纳米二氧化钛超声复合后过滤得到滤液,采用氧化铟锡‑聚萘二甲酸乙二醇酯为柔性基底,超声清洗柔性基底表面,烘干后吸取滤液滴到柔性基底中央,旋涂得到噻吩基可溶性共轭聚合物/纳米二氧化钛光电活性层薄膜。再次采用旋涂法将其与压电活性层薄膜集成,同时旋涂聚(3,4‑乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐导电液作为导电液膜并用聚乙烯吡咯烷酮作为缓冲层对其进行修饰有利于导电液成膜,简化了制备工艺、提高了混合电池的电输出,从而拓宽了应用领域。
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本发明公开了一种落锤式低速冲击试验台,涉及落锤冲击测试装置技术领域,包括固定试件的实验台本体、落锤组件、角度调节机制以及温度调节机制,实验台本体包括提锤横梁、限位器、冲击底板、液压油缓冲压力可调式气缸减震器、多块可拆卸的多种冲击孔试件夹板和立杆;落锤组件包括滑轮、吊锤钢梁、直流吸盘式电磁铁、配重块和吊锤;角度调节机制包括立式轴承光杠座和平面转角角度盘;温度调节机制包括两块数显控温电热板、把手、盖板和数显控制器。本发明,采用上述结构,本发明可以很好模拟复合材料在不同的角度和不同温度的条件下进行冲击试验。分析试件的材料力学性能,极大地提高了落锤冲击试验的灵活性和广泛性。
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本发明公开了一种新型高效降噪自吸式水泵,其特征在于,包括基座(1),在基座(1)上设置电机(2),电机(2)旁设置轴承(3),在轴承(3)另一端连接泵体(4),在泵体(4)旁设置过渡仓(5),在过渡仓(5)上端设置进水口(6),左端设置出水口(7),在基座(1)上设置降噪三角带(8),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型高效降噪自吸式水泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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一种3D冷打印自蔓延制备TiC基钢结硬质合金的方法,属于复合材料制备技术领域。本发明采用3D冷打印技术逐层打印出金属坯体,利用坯体中存在的SHS粉末体系在烧结过程中的高温下发生自蔓延反应,原位合成弥散细小的硬质相TiC,制备得到TiC基钢结硬质合金。采用3D冷打印技术能一体化成形具有任意复杂空间结构的TiC基钢结硬质合金,大幅度降低加工成本,生产效率高且生产周期短,且SHS原位生成的硬质相TiC,颗粒弥散细小,与基体的润湿性好;此外,聚四氟乙烯(PTFE)在烧结自蔓延过程中起到活化烧结,有效降低烧结温度,其热分解产生的高活性C起到补给C源的作用。本发明操作性强,耗时短效率高、加工成本低、产品精度高。
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本发明公开了一种新型改进消音暖气散热片,其特征在于,包括散热片(1),在散热片(1)下底部设置下底管(2)顶部设置上顶管(3),在下底管(2)和上顶管(3)两端设置盖塞(4),在散热片(1)上设置消音三角带(5),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进消音暖气散热片在工作时,将达到预期效果,大多散热片都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,散热片采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明提供了一种阳离子聚合物/TDNs载药复合物,它是聚乙烯亚胺与TDNs的复合材料,阳离子聚合物中与TDNs的N/P=0.2‑7.5。本发明还提供了该复合物的制备方法和用途。该发明载药复合物能有效改善阳离子的生物相容性,同时还可避免TDNs被DNA酶降解,促进其进入细胞内,从而起到有效载药的目的。
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本发明提供了一种半导体量子点‑液晶复合结构器件的制备方法,属于光电技术领域。本发明以制备具有较高的衍射效率及较短的响应时间的量子点‑液晶复合材料光折变器件为目的,基于以半导体量子点的光电导效应和液晶的电光效应为基础的光折变基本原理,利用激光倏逝驻波形成的周期性光场的调控性能,可加快光生载流子的产生及转移,缩短半导体量子点‑液晶复合结构器件响应时间。该半导体量子点‑液晶光折变系统内光栅矢量与电场矢量方向一致,可提升该光折变系统的衍射效率。本发明可用于提升显示类器件亮度、色彩表现性以及对比度等性能参数。
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本发明公开了一种高辐射陶瓷涂料及其制备方法,属于特殊涂料技术领域。该高辐射陶瓷涂料包括按质量百分含量计的组分:粘合剂15‑30%、陶瓷填料25‑50%、微晶无机玻璃复合材料10‑30%、助剂0‑5及余量的水,上述各原料的重量百分数之和为100%;其中无机玻璃是一种具有原位烧结及较高玻璃形成能力的高温玻璃,其由碳酸锂、碳酸锶、硼酸、碳酸钙,二氧化硅组成,陶瓷填料包括非金属陶瓷和金属陶瓷,本发明制备的涂料具有良好的防腐蚀效果、耐高低温热震、红外发射率能达到0.95,且在高温过程中利用无机玻璃原位烧结形成二次流平,可提高涂层的致密性。
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本发明涉及复合材料及医疗器械领域,具体为一种高透气、消炎抗菌创口贴的制备方法。将高纯石墨板放入稀硫酸水溶液中电解,电解完成后滤洗纯化。将纯化液与药物水热改性,然后浓缩,加入聚乙烯基吡咯烷酮和聚丙烯酸钠制成改性的石墨烯量子点纳米药胶。将该药胶涂覆于具有通透性的敷料护创片上,或直接与湿法无纺布工艺结合,制成含药胶的无纺布敷料护创片,最后制成创可贴。本发明制备的创可贴,将石墨烯量子点用药物改性,在保障其物理抗菌效果下,强化其生化杀菌消炎,具有止血快速、透气性好、抗菌消炎强等特点。
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本发明公开一种石墨烯/碳纳米管导电薄膜及其制备方法,具体是将石墨烯和碳纳米管的水性分散溶液,经过表面活性剂作用分散后,经过真空抽滤后获得的自支撑复合薄膜,为复合材料和电热器件设计提供原料。本发明工艺简单、成本低、效率高、绿色环保,获得的产品尺寸大,厚度可控。
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本发明公开了一种高强度室温快速固化双组份环氧结构胶黏剂,A组份包括环氧树脂、偶联剂A、填料,B组份包括高咪唑啉含量改性聚酰胺固化剂、两种不同类型的改性脂肪胺固化剂B和固化剂C、增韧剂、偶联剂B和填料。本发明解决了室温固化胶黏剂耐温、提速、增韧的问题;胶黏剂对于基材的润湿效果和结合能力更好,空洞和脱层发生几率变小;通过添加合适的填料,控制胶黏剂的操作时间,力学强度,抗流挂;通过对胶黏剂各配方的优化组合,保证了胶黏剂的强度要求。本发明的胶黏剂可用于金属材料、非金属材料等复合材料的粘接,如粘接聚氨酯、泡沫板、铝蜂窝板、铝板等,用于军、民用厢体复合夹芯板的制作。
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本发明属于生物医药复合材料领域,具体公开了一种纳米氧化锌/壳聚糖复合微球及其制备方法和应用。本发明采用喷雾干燥法,纳米氧化锌悬浊液和壳聚糖醋酸溶液分别从两个进料口吸入,减少了氧化锌与酸性液体的接触时间避免氧化锌被酸解,同时还能使氧化锌均匀地分散在壳聚糖基体中。本发明制得的纳米氧化锌/壳聚糖复合粉末,粒径在1~20μm之间,在1mg/mL浓度下,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率达到85%以上;当氧化锌用量为壳聚糖的8wt%,在浓度低于100mg/mL时NIH‑3T3细胞24h存活率高于90%。
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本发明公开了一种高弹热塑性抗分层复合胶膜制备方法,其在一定温度和时间下将磨碎纤维、热塑性弹性体粉料或热塑性树脂韧性胶等均匀混合物经过热拉伸延展形成的一种复合胶膜,所述胶膜厚度为0.5mm~4mm,所述复合胶膜交替铺设于多层增强织物之间或热塑性预制体之间,用于热塑性复合材料成型,所述增强织物为玻璃纤维织物或碳纤维织物,磨碎纤维的平均长度为0.1mm~2mm,磨碎纤维的平均细度为0.5~8μm。本发明通过交替铺层和热压后使得呈三维针状分布的无数纤维屑嵌入织物纤维层间,从而起到销钉的连接作用,达到增加层间韧性、抑制分层形成与裂纹扩展的目的。
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本发明涉及一种可固化热固性树脂组合物,含有通式(I)(II)(III)(IV)表示的单体的多元共聚物、环氧树脂、固化剂等组份。本发明创造性的将磷元素引入了可与环氧树脂发生交联反应的三元或四元共聚物中,与环氧树脂等组份混合形成组合物,同时满足其固化产物具有较高玻璃化转变温度、较低介电常数和介质损耗因数和一定阻燃性的要求,可广泛应用于印刷线路板、高压绝缘子、移动通信基站天线罩等需要低介电性能的复合材料中。上述多元共聚物,其制备方法有两种,一种为对应单体直接共聚法,另一种为先用含羟基单体共聚再磷酸酯化法。
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本发明公开了一种用于磁粉芯的复合非晶粉末前驱体及其制备方法。本发明属于金属基软磁复合材料领域,所述制备方法包括如下步骤,将非晶合金薄带制备成非晶合金粉末;对所述非晶合金粉末进行筛分、复配,得到第一产物;对所述第一产物进行钝化及偶联处理,得到第二产物;将所述第二产物与陶瓷先驱体聚合物溶液混合搅拌,得到复合非晶粉末前驱体。通过采用陶瓷先驱体聚合物作为绝缘剂和粘结剂,省却了添加绝缘剂粉末的步骤,解决了以往采用非晶薄带破碎经热处理、破碎、筛分、复配、钝化及偶联处理得到的非晶粉末前驱体制得的磁粉芯热稳定性差,磁性能不好的问题,降低了生产成本,可用于某些高频低损耗应用要求的电子器件中。
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本发明涉及一种含有功能调节层的透明导电薄膜,包括:在基底上依次层叠设置的导电纳米线管层、石墨烯薄膜层和功能调节层;所述功能调节层为金属氧化物、金属硫化物或者金属氧化物与金属硫化物的复合材料。该透明导电薄膜能够与LEDs或薄膜太阳能电池的活性层材料形成优异电接触特性,可以调节空穴和电子的注入,从而提高器件的性能。
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一种复合膜,所述复合膜微观上由石墨烯片层和穿插于石墨烯片层中的高分子聚合物纤维构成的网络结构构成;所述高分子聚合物为聚丙烯酸PAA、聚丙烯腈PAN、聚环氧乙烷PEO中的一种;所述石墨烯片层于复合膜中的质量含量为5-90%。本发明设计的复合材料一维材料组分包括了各类纺丝高分子、碳材料、金属氧化物材料等,二维材料主要基于石墨基材料,极大地增加了电极的比表面积,并通过三维多孔结构的构建,有效地强化了电极中的物质传递,同时静电纺丝技术可实现批量化的规模制备,制备过程简单、结构可控、制备效率高,为先进能源技术的高性能、低成本发展提供了新的思路。本方法所制备的材料适用于燃料电池、锂离子电池、超级电容器等多种能源体系。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种含有磷系阻燃剂9, 10?二氢?9?氧杂?10?磷杂菲?10?氧化物(以下简称DOPO)基团的热固性聚乳酸及其制备方法。具体制备方法为:首先合成带有羧基DOPO,然后在共引发剂存在的条件下与脱水后的乳酸进行缩合反应,得到含有DOPO基团的星型聚乳酸,并在对其进行端基改性后,通过添加适当引发剂引发交联而固化。这种带有DOPO基团的热固性聚乳酸可以提高高聚物的阻燃性能,同时可保持热固性聚乳酸的力学性能。这制备方法工艺条件温和,简单易行,无任何废弃物产生,合成过程安全环保,适合批量生产。合成产物具有较低的溶体粘度,方便与纤维进行复合材料制备,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种能够预防蛀虫的室内装饰用防火板的制备方法,包括(1)准备原料,(2)制备钠水玻璃‑对二氯苯溶液,(3)制备凸凹木纹有色面层的料浆,(4)制备对二氯苯‑钠水玻璃材料,(5)在防火板生产线上成型。本发明是一种有效、合理的处理复合材料的防火板制备工艺,其操作简单,节约成本,产品填充的碳纤维网格布以及对二氯苯钠水玻璃增强了防火板的强度,且凸凹木纹有色面层表面呈凸凹木纹状,且可呈现出不同的色彩,具有很强的装饰效果;制备的产品吸水率<4%,软化系数在1左右,抗压强度>43Mpa,抗折强度高,防火防潮性能好。
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本发明属于无机纳米材料领域,具体涉及一种层数可控的六方氮化硼纳米片及其制备方法。所述方法包括:在去离子水中依次加入硼源和氨水,置于恒温水浴锅中磁力搅拌条件下,逐滴加入钙盐、恒温搅拌,然后进行热处理,得到含钙离子的硼前驱体;将所得前驱体置于真空管式炉中,在氨气气氛下升温至一定温度进行热处理反应,随后自然冷却至室温,得到层数可控的六方氮化硼纳米片。本发明方法首次使用钙离子催化合成层数可控的高质量六方氮化硼纳米片,并且具有工艺简单、可重复性好、产率高等优点,可以满足不同领域对氮化硼纳米片层数不同的要求,更好地推动氮化硼纳米片在功能性复合材料领域的应用。
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本发明涉及一种隔热效果甚佳耐高温人造革,下层为基质层(1),上层为面层(2),基质层为下部的阻燃纤维织物(11)与上部的真空镀铝膜(12)制作而成,面层(2)为PU做成。所述基质层背面复合有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种隔热编织物,主要是以适量的反光纱线编织而成,且,各该反光纱线表面并设有多数不规则的反光面。本发明由于基质层为阻燃纤维织物与真空镀铝膜的复合材料制作而成,使得该人造革做成服饰或者沙发表皮时可以对高温起到有效的防护作用。本发明隔热效果甚佳。
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本发明公开了一种新型改进减震四柱油压机,其特征在于,包括基座(1),在基座(1)设置油柱(2),油柱(2)连接顶座(3),在顶座(3)下部设置活动柱(4),在底座(3)上设置储油罐(5),储油罐(5)连接油管(6),连接总油缸(7),在总油缸(7)上设置油压表(8),在总油缸(7)上设置电机(9),在基座(1)上设置减震孔(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进减震四柱油压机在工作时,将达到预期效果,大多油柱都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,油柱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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一种淀粉/乙烯‑醋酸乙烯共聚物(EVA)复合泡沫塑料的制备方法,其特征在于:将淀粉、增塑剂、EVA、催化剂、填充剂在高速混合机中混合均匀,所述各物的加入量为淀粉100份,增塑剂0~40份,EVA20~100份,催化剂0.5~10份,填充剂0~200份,该混合物在120~220℃下挤出成型,从而得到淀粉/EVA复合泡沫塑料。在熔融挤出过程中,EVA的醋酯基在催化剂的作用下分解出乙酸并气化,从而使得复合材料发泡,复合泡沫塑料的泡孔均匀性好,耐水性好。
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本发明公开了一种利用甘蔗渣和聚丙烯制备汽车塑料的方法,其方法包括:甘蔗渣除髓、粉碎过筛,用石灰水上清液浸泡,加热,加入硬脂酸、分子蒸馏单甘脂通过胶体磨进行甘蔗渣微纤化,得到微细纤维;以聚丙烯为基材中添加精细胶粉(FRP)为聚丙烯成核剂,再加入硅烷偶联剂、马来酸酐接枝物、助剂和甘蔗超细纤维混炼高温和高剪切力作用下,采用“熔融挤出‑热拉伸‑淬冷”方法,后经风干,制粒机制粒得到甘蔗渣超细纤维/聚丙烯热拉伸复合材料。本方法操作简单,生产的材料具有良好的刚性、耐冲击性、机械强度、耐高温性等优点。
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本发明公开了一种用于锂电池负极的硅碳材料及其制备方法,所述硅碳材料由硅和碳纳米管两种材料复合;其中碳纳米管呈灌木丛状分布,碳纳米管的直径为100‑150nm,硅纳米颗粒紧密地附着在碳纳米管外壁上,对碳纳米管形成包覆状,并在表面形成大量孔隙。本发明还公开了一种该硅碳材料的制备方法:二氧化硅粉体与多壁碳纳米管按照摩尔比1:14‑20,进行充分研磨混合,溶于无水乙醇中,搅拌使其充分混合;再加入锌粉体,常温超声搅拌30min,形成悬浊液;然后再将其置于真空80℃干燥箱12小时形成块体;然后放入管式炉中,在密闭的真空环境下650‑800℃下热处理2‑3小时,然后自然冷却;得到硅碳复合材料。该材料具有高的能量密度和良好的循环稳定性。
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本发明属于纳米复合材料制备技术领域,具体涉及一种核壳型磁性多色荧光探针的制备及可视化检测方法。其中稀土掺杂的核壳型磁性多色荧光探针的制备,包括三个步骤:(1)用水热法让荧光素负载到磁性多水高岭土上,此时,磁性高岭土就会在三用紫外分析仪下显示出绿色荧光;(2)为了防止荧光素从磁性多水高岭土内泄露出来,采用APTES+TEOS混合液,滴加氨水,发生反应让氨基取代产品的羟基,从而形成一层保护膜;(3)接下来接枝乙二胺四乙酸衍生物,进而与稀土离子配位形成鳌合物,制得荧光探针。另外涉及一种可视化检测方法,将上述荧光探针与Tris‑HCl缓冲溶液混合后对不同浓度的被检测物DPA进行荧光测定,得到多色荧光变化说明该荧光探针的识别性能。
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本发明涉及电化学分析检测技术领域,具体涉及一种可用于血糖测定的新型电极及其测定方法,包括由玻碳电极或修饰电极为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂丝为辅助电极组成的三电极系统,修饰电极为利用电沉积法制备的碳纳米管/钯纳米结构复合材料,本发明的目的在于运用碳纳米管/钯纳米复合修饰电极,建立一种测定血糖的新方法,研究血糖在该修饰电极上的电化学行为,该方法对葡萄糖具有较高的选择性、较高的灵敏度、且比较容易操作。
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