977
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本发明公开了一种节能耐磨的织物芯输送带及其制备方法。选用锡偶联型溶聚丁苯橡胶/天然橡胶/顺丁橡胶为主体材料,低滚动阻力炭黑和高分散白炭黑为补强剂,添加自制的CMoSSi耐磨剂,通过优化配方和工艺,制备节能耐磨的橡胶复合材料作为织物芯输送带的覆盖层,制造的织物芯输送带具有优异的耐磨性能和抗冲击性能,且滚动阻力低,可提高输送带的使用寿命,减少运行阻力,降低能源消耗,从而达到降运行成本,提高使用效益的目的。同时,本发明工艺简单,易于制造。
本发明涉及一种多羧酸共聚物联合蒙脱土制备纳米复合高吸收铬鞣助剂的方法。传统的铬鞣法吸收率不高,大量含铬废液直接排放造成严重的污染。本发明将2~10g纳米蒙脱土用150~400g的蒸馏水分散,加入0.5~1.5g十六烷基三甲基氯化铵,在60~95℃温度下反应4~6h,超声处理0.5~2h,得到改性蒙脱土;将2~10g改性蒙脱土用150~300g水分散2~5h,加入15~30g甲基丙烯酸,反应0.5-2h,水浴加热,50~80℃下继续滴加甲基丙烯酸及引发剂30min,恒温反应1~3h,冷却,出料,制得最终产物。本发明免去传统铬鞣工艺中的浸酸工序,提高铬鞣废液的吸尽率,是环境友好的纳米复合材料。
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本发明公开了一种大型单K节点三角形桁架加劲环,其特征在于,包括单K节点三角形桁架圆环、一体化中心毂和径向拉杆,其中所述单K节点三角形桁架圆环通过所述径向拉杆连接所述一体化中心毂;所述单K节点三角形桁架圆环由n个标准节段拼接,其中所述标准节段包括外弦管、内弦管、腹杆管、单K节点和基准三角形框;所述一体化中心毂包括毂轴管和毂盘节点;所述径向拉杆为2n根,绕所述一体化中心毂呈纺锤形环向均匀布置。本发明还提供了一种大型单K节点三角形桁架加劲环的集成张力施加方法。本发明可提高复合材料桁架的整体刚度,载荷变形能力和稳定性能,可应用于大型航空飞行器结构以及航天空间装配式平台。
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本发明公开了一种三维多孔钴—铟合金电极的制备方法,包括以下步骤:第一步、量取一定体积比的酸和蒸馏水置于烧杯中形成稀酸溶液;将泡沫钴(Co)作为磁性基体静置于稀酸溶液中以除去表面氧化物等杂质;用无水乙醇和蒸馏水交换洗涤泡沫钴(Co),洗涤3~5次后置于真空干燥箱中干燥;第二步、将铟(In)在对辊机上辊压2~5次后形成In薄片;第三步、将步骤S2得到的In薄片置于步骤S1得到的泡沫钴(Co)上,在对辊机中辊压2~5次得到Co‑In片;第四步、将步骤S3得到的Co‑In片在高纯度氩气中加热数小时,冷却至室温后得到Co‑In复合材料。本发明所提供的一种三维多孔钴—铟合金电极的制备方法,有效避免不均匀的锂成核、沉积和枝晶状锂的形成。
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本发明涉及一种基于应变能测量图形化薄膜等效杨氏模量的方法,包括:从微观尺度着手将图形化结构假设为复合材料结构,进一步从宏观尺度等效成均质等效体;利用能量法和有限元的方法求解出用弹性应变能表示的图形化结构的等效弹性矩阵;将其作为图形化结构参数并建立图形化薄膜/衬底分层结构;计算声表面波在分层结构中传播的理论频散曲线;获得待测样片实验频散曲线;理论曲线与实验曲线匹配得到图形化薄膜样片的等效杨氏模量。本发明能够无损、准确、快速的测量图形化结构的力学参数,填补了之前方法不能表征图形化结构特性的空缺。
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本发明基于复合材料蜂窝板结构设计了一种新型电可调节吸声性能的蜂窝‑微穿孔薄膜复合结构,其设计步骤如下:根据双层微穿孔板理论模型进行计算得出穿孔孔径以及穿孔率对结构吸声性能的影响;设计了一种可以通过控制外接电压改变微穿孔参数的DE微穿孔薄膜;数值仿真和计算找到比较适宜调节的穿孔率调节范围。本发明设计方法原理简单,只需在传统的蜂窝结构中部分添加该结构就可以起到可调节吸声峰值的特点。实用性强,易操作推广。
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本发明公开了一种高热导耐低温经济型塑料换热管及其制造方法,该高导热输液管为以按重量份计的平均颗粒尺寸30μm‑40μm的氧化铝粉末6份‑8份、平均颗粒尺寸6μm‑10μm的氧化铝粉末2份‑3份、平均颗粒尺寸1μm‑2μm的氧化铝粉末2份‑3份、中密度聚乙烯母料55份‑65份为原料,先后通过采用十二烷基三甲氧基硅烷偶联剂对三种粒径的氧化铝粉末进行处理、处理后的氧化铝粉末注入熔化的中密度聚乙烯母料中、注塑成型等三个步骤后最终获得的中密度聚乙烯/氧化铝复合材料。本发明成本低、工艺路线短、导热性适用、耐蚀性强,耐低温、适用于100℃以下。
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本发明公开了一种复合催化剂、其制备方法及应用,涉及催化剂技术领域。复合催化剂,包括:MOFs材料和MXene材料;其中,MOFs材料是从基底材料上原位生长形成的纳米片,且纳米片上具有掺杂金属。利用改性MOFs和MXene组成的复合材料催化剂,借助MOFs与MXene的协同作用,以及复合后形成的多孔结构,可以在温和条件下催化甲烷氧化,获得较好的甲醇产率,甲醇选择性和性能稳定性。
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本发明公开了一种葡萄糖改性聚酰亚胺纤维及其制备方法,该葡萄糖改性聚酰亚胺纤维表面附着有碳球,该材料不依赖于基体材料,表面附着的非晶态碳球具有丰富的羟基和羧基,使得整个聚酰亚胺纤维纤维表面具有大量的活性基团(羟基和羧基),能够有效改善基体材料—聚酰亚胺纤维的可加工性和粘结性;进一步扩大了其在复合材料中的应用。该制备方法通过成本较低,易于购买的葡萄糖作为改性剂和碳源,通过水热反应法在聚酰亚胺纤维纤维表面原位合成纳米碳球,碳球表面有羧基和羟基,使得整个聚酰亚胺纤维纤维表面的活性基团大大增多;该制备方法不使用有机溶剂,并且采用价格低廉、来源广泛、绿色环保的葡萄糖作为碳源,符合环保要求。
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本发明提供了一种裂解炭黑的改性方法,其包括:利用搅拌结合超声手段,将纤维素浆料用水稀释,制备稀释的纤维素浆料溶液;向所得稀释的纤维素浆料溶液中,加入裂解炭黑,搅拌,研磨,获得均一的裂解炭黑/纤维素杂化材料分散液;将所得裂解炭黑/纤维素杂化材料分散液进一步用水稀释,搅拌,干燥,获得杂化复合材料粉末,即为改性的裂解炭黑。通过本发明的裂解炭黑的改性方法所获得的杂化材料尺寸较小,在橡胶中分散更均匀,具有优异的补强效果,且工艺简单,环境友好,适合大规模工业化应用。
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本申请涉及碳碳复合材料技术领域,特别涉及一种碳碳复合结构及其制备方法,方法包括:提供筒状编织模具,筒状编织模具的周向上的侧壁上设置有多个碳纤维束的编织模具;基于预设编织路径对碳纤维进行编织,至碳纤维层的厚度达到第一预设厚度;在筒状编织模具上形成碳碳预制体结构;将碳碳预制体结构进行高温石墨化处理,得到具有三维交织框架的低密度碳碳复合结构;对其进行增密、脱模和机械加工处理,得到目标碳碳复合结构;本申请通过使用编织模具对碳纤维进行编织,并经过高温石墨化处理后,形成具有三维交织框架的低密度碳碳复合结构,其可一次性编织至所需厚度,无需多层粘合,避免目标碳碳复合结构在使用过程中产生分层,提高其使用寿命。
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本发明公开了一种铜箔PI复合白色补强板,具体涉及补强复合材料领域,该铜箔PI复合白色补强板从上到下依次包括无卤白色油墨层、PI膜层、无卤环氧胶黏剂层及铜箔层,PI膜层上、下表面分别通过涂覆辊压的方式与无卤白色油墨层和无卤环氧胶黏剂层紧密结合,无卤环氧胶黏剂层的下侧通过热压合方式胶黏有铜箔,该铜箔PI复合白色补强板不仅具有环保,绿色无污染的优点,还具有优异的耐黄变,高反射率和消除电磁干扰的优点。
本发明公开了一种用于锂硫电池电解质的复合物、锂硫电池电解质及其制备方法、固态锂硫电池,复合物其原料及质量份为:聚偏氟乙烯‑六氟丙烯30‑70份,聚碳酸丙烯酯30‑70份,纳米Li7La3Zr2O12颗粒1‑20份,电解质制备方法步骤包括原料溶解、涂覆。本发明得到的复合材料作为二次金属锂电池的电解质时,具有良好的电化学稳定性和循环寿命,且能够抑制多硫化物的穿梭。
本发明公开一种氟取代酞菁钴/活性炭Li/SOCl2电池催化材料及其制备方法,以4‑氟邻苯二甲酸酐、六水合氯化钴、沥青焦活性炭和尿素为原料,钼酸铵为催化剂,在玻璃研钵中研磨均匀后放进马弗炉中固相烧结得到氟取代酞菁钴复合活性炭催化材料。该方法具有制备工艺简单、成本低、制备条件易于控制、合成周期短、组成成分均匀等优点。利用此方法所制备出的氟取代酞菁钴复合材料可形成互相连通导电网络,同时提供可控有序孔作为微反应空间,反应活性位既可在中心离子,也可在氟取代基相连的苯环上,其次沥青焦活性炭高的比表面积,孔道结构和微晶结构存在一定的催化性能,从而提高电极材料的放电时间和有效降低界面电阻。
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本发明公开一种双激发多色发光稀土上转换纳米粒子及其制备方法,所得终产物包括核壳两层结构,核纳米粒子是利用高温共沉淀法以NaYF4为基质,掺杂Nd和Gd离子制成,壳层结构是利用外延生长法,在核纳米粒子表面包覆NaGdF4并掺杂Nd、Yb、Tm、Er粒子后得到;通过在核、壳掺杂不同敏化离子并严格调控各元素的掺杂比例后,该稀土上转换纳米粒子在980nm和808nm波长的近红外光激发下通过改变激发强度可实现单一粒子的多色发光,形成从绿色到青色再到白色的多色光转换,按照发光趋势,还有望形成红光发射;这一材料特性将使得该类材料在多层加密防伪、发光器件、生物成像、功能复合材料等领域均得到更好应用。
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本发明属于环境保护和工业减排技术领域,提供了一种负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,将负载零价铁的生物炭加入到含有金属离子的废水中,废水为电镀废水或电镀废水与有机废水混合物,金属离子的还原电势高于零价铁的还原电势,纳米零价铁将金属离子还原成单质,与生物炭上的单质铁形成多金属复合材料,高效催化使有机物降解。同时电镀废水与有机污染废水相互稀释,达到了以废治废的目的。负载零价铁的生物炭具有磁性,能够用电磁铁方便地回收利用,重复利用后,仍具有较好的处理能力。本发明的负载零价铁的生物炭在废水处理中的应用,在废水处理中取得了良好的效果,且材料具有磁性,易于回收利用,因此具有较好的应用前景。
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本申请公开了一种RTM环氧树脂组合物及其制备方法,涉及复合材料树脂领域;旨在解决现有环氧树脂难以满足RTM成型工艺要求的技术问题;所述环氧树脂组合物由以下重量份组分组成:环氧树脂基体100份、两亲性联苯类液晶嵌段共聚物0.5‑20份、稀释剂5‑20份、胺类固化剂4‑30份和固化促进剂0‑5份。
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本发明公开了一种荷正电AgO@MgO中空复合微球制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,制备得到羟基化处理的胶体SiO2球;步骤2,根据步骤1所得产物制备Mg(OH)2@SiO2复合球;步骤3,将步骤2所得产物加入银氨溶液中,搅拌吸附反应,后离心分离获得含Ag+的Mg(OH)2@SiO2和上清液,计算Mg(OH)2@SiO2吸附的银离子量摩尔量n;步骤4,制备AgCl@MgO@SiO2复合材料;步骤5,根据步骤4所得产物制备AgO@MgO中空复合微球,解决了现有AgO中空微球细菌吸附效率低、成本高的问题。
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本发明提供了一种高阻抗膜的制备方法,该方法包括如下步骤:采用磁控溅射法在玻璃基板上镀膜,所用靶材为含铟复合材料,溅射室的压强抽到1.5‑3.5×10‑3Pa,工作气体为氩气,溅射压强为0.3‑1.0Pa。本发明所述的高阻抗膜具有较高的表面电阻值、较好的防静电效果和较好的抗干扰效果。
本发明提供了一种异氰酸酯基双马来酰亚胺泡沫,所述异氰酸酯基双马来酰亚胺泡沫中,包括聚氨酯交联网络结构以及化学交联在聚氨酯交联网络结构上的双马来酰亚胺网络结构。本发明利用双马来酰亚胺树脂分子中的侧链羟基、酚羟基与异氰酸酯反应,同时利用异氰酸酯制备聚氨酯的发泡方式,异氰酸酯与水反应发泡,形成泡沫胚体后再高温,最后双马来酰亚胺再固化,形成高强度高韧性的异氰酸酯基双马来酰亚胺泡沫。本发明提供的异氰酸酯基双马来酰亚胺泡沫,具有较高的耐温性能和力学性能,能够满足复合材料承载的结构芯材的使用要求。而且,本发明提供的制备工艺简单,条件温和,可控性好,更加适于工业化生产推广和应用。
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本发明公开了一种纳米环氧聚氨酯水性涂料及其制备方法。属于生化科技材料技术领域;步骤:将水、杀菌剂加入至搅拌釜中搅拌后加入成膜助剂、乙二醇、分散剂、润湿剂、羟乙基纤维素、消泡剂和多功能助剂进行搅拌;持续加入磷酸锌、三聚磷酸铝、云母粉和氧化铁红、滑石粉、硅灰石、二氧化钛及硫酸钡搅拌,加入氢氧化钠,研磨至粒度小于40um,得防腐浆料,待用;将防腐浆料置于搅拌釜中搅拌,加入纳米钛硅改性环氧聚氨酯复合材料和增稠剂、流平剂、乙二醇丁醚和消泡剂搅拌,得纳米环氧聚氨酯水性涂料。本发明涂料的附着力、耐冲击性强,其铅笔硬度达到3H,并具有贮存稳定性能好、耐候性能和物理机械性能优异的特点。
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一种FRP/钢复合约束UHPC锚板及其制备方法,涉及预应力混凝土结构用多孔锚板领域,本发明要解决现有锚具重量大、需耐久防护的技术问题,本实施方式中提供一种FRP/钢复合约束UHPC多孔锚板,采用了纤维增强树脂基复合材料(FRP)高强、耐久特性作为约束材,采用锥台形钢管作为复合约束材,采用超高性能混凝土(UHPC)材料作为局压受力材,是应用于一般预应力混凝土结构工程的具有轻质、高强、耐久特征的新型锚板装置。
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本发明涉及冶炼材料领域,公开了一种铬矿粉球,以重量份计,原料包括:85~95份铬矿粉,2~3份粘结剂,2~3份水;所述的粘结剂以重量份计组分包括:6~7份硅烷改性聚酰亚胺/膨润土复合材料,3~4份硅烷改性环氧树脂,0.01~0.03份二月桂酸二丁基锡及20~30份四氢呋喃。本发明采用有机‑无机复合粘结剂将铬矿粉制成球团,可降低无机粘结剂用量,避免对铬矿粉品位的影响,同时可以提高铬矿粉球的强度和热稳定性。
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本发明属于环境修复材料技术领域,涉及一种用于污染物快速去除的浒苔水凝胶及其制备方法与应用,其制备方法包括以下步骤:(1)浒苔除杂,清洗冻干后粉碎,90~120目筛网筛分得到大粒径浒苔粉末,300~500目筛网筛分得到小粒径浒苔粉末;(2)将壳聚糖溶解于乙酸水溶液中,向其中加入大粒径和小粒径浒苔粉末,搅拌后得到混合溶液;(3)向混合溶液中滴加交联剂,边加边搅拌,待成凝胶后,冷冻干燥;清洗得到浒苔凝胶。本发明通过将大小不同粒径的浒苔与天然生物材料壳聚糖互穿网络交联制备高强度浒苔水凝胶,为污染物的去除提供新的复合材料;可用于去除水环境中甲基橙染料;同时解决了现有浒苔利用困难和制备过程需深加工等问题。
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本发明属于有机磷农药检测领域,涉及一种基于荧光传感薄膜的微流体芯片检测有机磷农药的方法。首先构建多孔荧光传感薄膜和微流体芯片;荧光传感薄膜通过层层自组装铂纳米颗粒@草酸酯‑有机金属框架复合材料和多孔二维纳米片制备而成,具有特异性检测有机磷农药和阻隔大分子干扰物的功能;微流体芯片由样品通道、进样通道、反应槽、微流体通道、检测槽和光纤通道构成,将样品预处理和检测过程集成在芯片内;通过结合便携式恒压注射泵、激光器、光谱仪、信号传输器和信号显示器搭建了有机磷农药检测系统,使检测设备微型化和一体化、有机磷农药检测规范化。本发明创造性地将纳米薄膜和微流体芯片耦合,实现有机磷农药的快速现场定性和定量检测。
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本发明涉及复合材料生产技术领域,尤其为一种尾矿粉复合合成材料配制方法,选取尾矿粉和粉煤灰进行过筛筛选,将过筛尾矿粉和粉煤灰回收在一起,将未能过筛的尾矿粉、粉煤灰和选取的膨胀珍珠岩投入球磨机进行研磨粉碎,将过筛粉碎后的尾矿粉、粉煤灰和膨胀珍珠岩放置在料筒中进行搅拌混合,并加水搅拌混合,取碳化硅和碳化铁,进行研磨粉碎,粉碎后加入料筒进行搅拌混合,同时向料筒内加入丙烯酸复合物、聚乙烯醇和颜料,持续进行搅拌,最后进行成型,本发明中,本发明利用废弃的尾矿粉和粉煤灰充分的对废弃资源进行利用,将废弃资源加工成板材进行使用,降低了工厂的生产成本,同时加入的材料使板材具有较高的强度,并具有一定的保温防火性能。
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本发明提供了硅基复合负极材料、负极极片、其制备方法及锂离子电池,所述硅基复合负极材料的制备方法包括:硅粉进行氧化处理后,与金属源和碳酸源混合进行沉淀反应,随后依次进行煅烧和碳包覆得到核‑壳结构的前驱体材料,所述前驱体材料的内核为氧化硅/金属氧化物复合材料,所述前驱体的外壳为碳层,所述前驱体材料与碳材料混合后得到所述硅基复合负极材料。本发明能够提高硅基材料的导电性和首效,降低硅基材料的膨胀率,并且可以在降低负极极片面密度和厚度,提高电池快充性能的同时,提高电池的能量密度。此外,本发明提供的硅基复合负极材料的制备方法简单,易于实现规模化生产。
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本发明公开了一种中大尺寸的玻璃盖板加工工艺,包括以下步骤;步骤一、玻璃切割:将待加工原料使用玻璃切割机切割成外廓尺寸距成品约有1mm的余量;步骤二、精雕机仿形:将接触玻璃盖板的工装面上粘贴一层特殊复合材料,再将玻璃盖板放在其表面上,通过真空吸附固定,用成型磨头将玻璃加工至成品所需尺寸;步骤三、放片:将加工完成的玻璃盖板平放入铺好高密度海绵的周转盒子中,并用另一张海绵覆盖,每两张海绵中允许放置一片玻璃;步骤四、平板清洗:使用玻璃平板清洗机对玻璃盖板进行清洗。本发明操作简单,时间精准,减少环境污染及人员需求、降低技能要求、低加工成本、高成品率。
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本申请提出一种模拟工业碱性电解水测试条件的HER电极过电位测试方法,包括如下过程:将浓度为30%的氢氧化钾溶液作为电解液放入容器中,选取镍钼复合材料电极作为工作电极,然后将所述工作电极与参比电极和对电极三个电极浸入所述容器中的氢氧化钾溶液中;通过循环伏安扫描对电极进行活化,然后将容器放置在水浴锅中加热至70‑90℃后测定所述工作电极的过电位。在汞氧化汞电极中设置盐桥,并且选用三电极体系在70‑90℃下加热条件下测定的工作电极过电位更接近工业应用时候的过电位。
本发明公开了聚吡咯包覆四氧化三铁纳米花吸波材料、制备方法及应用。所述制备方法包括:将无机三价铁盐溶解于有机醇溶剂中,并加入碱性物质得到混合溶液,将该混合溶液加热至160~200℃,并保温2~6小时,得到具有层级纳米花结构的前驱体;将所述前驱体进行煅烧处理,得到具有层级纳米花结构的四氧化三铁;将所述四氧化三铁分散于去离子水中,加入吡咯后,再加入氧化剂,使得吡咯阳离子自由基沿着超薄片表面偶联聚合,得到聚吡咯包覆四氧化三铁纳米花吸波材料。本发明通过原位聚合聚吡咯包覆具有层级纳米花结构的四氧化三铁,提高阻抗匹配,捕获更多的入射电磁波,促进电磁波在复合材料内部多重反射和散射,延长电磁波传输路径增强电磁波损耗能力。
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