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本发明公开了一种碳纤复材无人机螺旋桨预成型体编织成型方法,其特征在于,包括以下步骤:无人机螺旋桨叶片中间用于与转轴连接的部分采用碳板填实;碳板两侧的外侧边缘与夹芯层胶接,形成最内层;以碳板与夹芯层胶合而成的整体做为内模,在其上进行铺层,形成中间层,并固化成型;以上述固化成型后的复合材料作为芯模,在其上进行编织,在最外层形成整体编织的碳纤维预成型体织物;将上述预成型体固化成型,形成最终的碳纤复材无人机螺旋桨叶片。本发明具有如下有点:综合力学性能好、不易分层;可以显著降低重量,节约材料成本;编织为仿形自动化成型工艺,所以效率高、成型后机加工工作量小,尺寸精度一致性好,动平衡效果好。
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本发明公开了一种用于矿物材料的性能检测装置及方法,包括检测模块以及通讯模块,所述检测模块与矿物材料的加工产线连机生产,所述检测模块包括检测台,所述检测台上设置有固定台,所述固定台上固定安装有第一固定杆,所述第一固定杆上固定安装有第二固定杆,所述第二固定杆上固定安装有伸缩电机,所述伸缩电机的输出端配合连接有伸缩杆,所述伸缩杆的末端固定连接有第一滑动块,通过检测模块能够自动的对树脂矿物复合材料进行品质检测并生成检测结果,检测模块再基于检测结果生成反馈信号,再通过通讯模块将反馈信号反馈至加工产线的控制端上,从而使得加工产线能够自动的调节加工工艺参数。
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本发明公开了一种用于组织液检测的可穿戴微针传感器及其制备方法,涉及可穿戴设备领域。该可穿戴传感器包括:微针基底以及形成于所述基底上的至少一个工作电极和参比电极,所述工作电极包括从下至上依次设置的导电金属层和传输层,所述参比电极包括从下至上依次设置的导电金属层和Ag/AgCl层,所述导电金属层皆包括电极区和导线,所述传输层覆盖在电极区的上方,所述传输层采用石墨烯复合材料。本发明的可穿戴传感器灵敏度高、测量范围宽、制作简单,能够贴在皮肤表面实时快速实现组织液检测。
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本发明公开了一种PANI/NENP‑1复合催化剂及其制备方法和应用,所述PANI/NENP‑1复合催化剂以PANI为载体,通过溶剂热法在PANI表面负载NENP‑1,使其形成匹配的异质结,从而得到高催化活性的复合材料。该复合催化剂制备简单,成本低,在污染物降解和光催化水制氢方面有很大的应用潜力。
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本发明属于MOFs材料应用技术领域,尤其涉及一种极端环境下具有探测应用的MOFs材料的制备方法。与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于,本发明提供一种极端环境下具有探测应用的MOFs材料,通过将高强纤维和MOFs进行复合,利用高强纤维和MOFs的优点,使复合材料具有、优异的稳定性、耐腐蚀性、耐高温型以及耐辐射性,使其能够满足在极端复杂环境下的稳定性的需要;另外,通过蛋白溶液做诱导剂进行矿化反应,使金属离子和配体能够在室温下快速完成组装,同时,更好的附着在高强纤维上,从而使其在极端环境下对于特定的目标具有优异的探测效果。
本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开了一种源自NiCo‑MOF/生物质棉的吸波材料及其制备方法。本发明制备工艺简单、成本低、无污染并可实现大规模批量生产,制得的吸波材料密度小、吸波频带宽,反射损耗强。本发明方法制得NiCo@C吸波材料具有大的比表面积和多级的孔道结构,通过纳米颗粒、纳米多孔碳和碳纤维之间的协同作用,大大提高了电磁波吸收性能。因此,本发明不仅为生物质作为绿色、低成本、可再生的高性能碳基吸波材料的发展铺平了道路,而且为电磁波吸波材料的复合材料提供了良好的设计和制造理念。
本发明公开了一种人类头发黑素小体衍生物(HHMs)制备方法,包括:步骤1预处理:将人类头发破碎清洗干燥;步骤2水热反应:将经过预处理的人类头发在NaOH溶液中进行水热反应;步骤3分离:将水热反应完成后得到的固体样品物料进行离心分离真空干燥,得到HHMs。一种人类头发黑素小体衍生物‑溶菌酶(HHMs‑Lyso)复合材料的制备方法:将制备的所述HHMs均匀分散至去离子水中,得到第一料液;将溶菌酶分散至去离子水中,得到第二料液;将所述第一料液与所述第二料液等体积混合,得到HHMs‑Lyso。通过这个方法制备的HHMs,通过负载Lyso可以高效杀死MRSA,同时HHMs能促进组织修复。
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一种电极极片,所述电极极片呈三明治结构,所述电极极片包括一中间复合层、一第一电极材料层及一第二电极材料层。所述复合材料层包括泡沫集流体及电极材料,所述泡沫集流体具有大量联通孔隙,所述电极材料填充在所述孔隙内。所述第一电极材料层及所述第二电极材料层形成在所述泡沫集流体的相背两表面上。本发明还提供一种电极片的制作方法及电化学储能器件。本发明提供的电极极片及其制作方法以及电化学储能器件,通过调节中间复合层与第一电极材料及第二电极材料层的比例,可获得能量型器件、功率型器件或兼顾功率密度与能量密度的器件。
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本发明涉及生物医药技术领域,具体涉及纳米靶向药物的制备方法及在治疗胃癌中的应用,制备了两种不同的纳米药物,主要的纳米载体金纳米颗粒(GNP)和硫化锌量子点(ZnS QD)与阿霉素和配体转铁蛋白偶联靶向在胃癌细胞或胃上高表达的转铁蛋白受体的蛋白肿瘤细胞。金纳米颗粒(GNP)是最相容的纳米结构,比其他金属纳米复合材料上具有更大的优势,硫化锌量子点(ZnS QD)是非常重要的量子点纳米粒子,它毒性小,对人类友好,光谱窄带。制备的两种治疗性纳米药物稳定性好,载药量高,具有优良的缓释性,能增强药物靶向浓集,增强肿瘤杀伤的治疗效果,并降低非特异性毒副作用,它们的设计方式可用于胃癌的诊断,治疗和预后癌症,具有良好的应用前景。
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本发明属于复合材料制备技术领域,特别涉及一种制备纤维增强聚合物杆的拉挤成型系统生产参数确定方法,该方法包括:对树脂进行动态热力学扫描试验,得到树脂的放热峰曲线;通过得到的放热峰曲线确定拉挤成型系统中的预热区温度、胶凝区温度和固化区温度;对树脂进行胶凝时间测试试验,得到树脂的胶凝时间T;确定拉挤成型系统中牵引装置的牵引速度为
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本发明公开了智能电视音频蓝牙转发器控制板,包括耐磨层,所述耐磨层的内腔固定连接有耐高温层,所述耐磨层的背面固定连接有中间层。本发明通过耐磨层内由环氧树脂、酚醛环氧树脂,有机硅树脂、DBT‑7增韧剂混合而成的材料,使本体具有极高的抗磨能力,且具备一定的耐热性能,通过耐高温层内由改性有机硅树脂、耐热体质颜料、助剂和溶剂组成的自干型有机硅涂料,对高温具有很强的抵抗力,有效地保护了基层及本体,通过复合材料层内含的由高强度、低密度的纤维与基体复合制成的材料,有效地增加了本体的使用强韧性,同时解决了市场上常见的智能电视音频蓝牙转发器控制板普遍存在耐高温效果不好的问题。
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一种减少激光焊接接头中气孔率的焊接装置及焊接工艺,包括底座,所述底座的前端和后端分别垂直安装有前挡板和后挡板,所述前挡板和后挡板之间的底座上表面配合安装有夹具座,所述夹具座的上表面前后端分别放置有定位挡条,两个定位挡条之间放置工件,所述工件的两侧分别通过螺钉安装有多个压块,所述后挡板的中部还通过喷嘴螺丝安装有保护气侧吹喷嘴;所述夹具座的底部还安装有陶瓷衬管,所述陶瓷衬管内部插入有加热管,所述加热管的导线穿出前挡板。本发明可以有效的降低铝基复合材料激光焊接接头中的气孔率(控制在1%以下),从而有效提高焊接接头的拉伸强度和力学性能。
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本发明涉及催化剂领域,公开了一种高温抗烧结催化剂的应用,本发明的催化剂可用于催化甲酸溶液制氢、多相催化反应、氢燃料电池、阴极防蚀、硼化物靶材、硼化物喷嘴复合材料、硼化物陶瓷材料、硼化物涂层、硼化物表面包覆膜材料、耐磨材料、能源化工、石油化工、碳氢键活化、制药和制备含氢水中。该催化剂包含过渡金属纳米粒子和负载过渡金属纳米粒子的金属硼化物载体;过渡金属纳米粒子选自第VIII族和IB族过渡金属;金属硼化物载体的化学通式为MmBn,其中M代表金属。本发明催化剂中过渡金属纳米粒子和过渡金属硼化物载体存在金属‑载体强相互作用,使得其具有优异的高温抗烧结性能。
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一种用于包装顶空湿度监测的柔性传感器,涉及湿度监测领域。首先将柔性塑料薄膜作为基材,通过丝网印刷工艺印制叉指电极基底,电极烘干后覆盖以c‑MWCNTs/GO/WS2复合材料形成的湿敏膜,其中c‑MWCNTs、GO、WS2三者质量比为(1~4):(1~8):(1~4),放入烘箱中干燥,得到基于c‑MWCNTs/GO/WS2的柔性电阻型湿敏传感器。本发明方法制备的传感器具有较大的湿度监测范围,能够快速精确监测包装内湿度变化且重复性好。
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本发明公开了一种补锂缓释胶囊及其电解液和锂离子电池,属于锂离子电池电解液技术领域。所述补锂缓释胶囊,包括囊芯、第一层囊壁和第二层囊壁;囊芯为新型锂盐溶液;新型锂盐溶液为二氟磷酸锂溶液、双氟磺酰亚胺锂溶液、二草酸硼酸锂溶液和双三氟甲烷黄酰亚胺锂溶液中的一种或两种;第一层囊壁为明胶改性氨基树脂复合材料;第二次囊壁为丙烯酸酯聚合物。本发明提供的补锂缓释胶囊可以在电池的使用过程中,逐渐释放内部的芯液,减少添加剂在电池体系中的部分副作用,且可以使添加剂长期作用于锂离子电池体系内。同时还可以起到补充锂离子损耗,进一步提高电池的循环使用寿命。
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本发明提供一种具有控油性能的化妆品用复合云母粉及其制备方法。本发明的复合云母粉采用氧化锌和羟基磷灰石包覆在化妆品级云母粉表面,其中氧化锌、羟基磷灰石与化妆品级云母粉的重量比为(1‑30):(1‑30):100。本发明以大尺寸、高径厚比的片状结构材料云母为载体,在其上包覆氧化锌和羟基磷灰石复合层,形成结构稳定的多功能复合材料,具有高强度的不饱和脂肪酸(人体汗液中油脂的主要成分)的选择性吸附能力,而不会吸附化妆品配方中的其他油脂类物质;快速凝固固化皮脂中的不饱和脂肪酸;吸油后颜色不会暗沉等特点。从而使妆容更持久。
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本发明提供了一种智能折叠展开装置,包括机翼翼面、智能铰链、固定单元和热驱动系统,机翼翼面包括机翼内翼段和机翼外翼段,智能铰链由m组单一铰链组成,单一铰链由一片形状记忆聚合物复合材料片及n根形状记忆合金丝黏贴而成,单一铰链通过固定单元和机翼端头连接;热驱动系统由加热膜和加热膜控制模块组成,加热膜粘合在智能铰链上,加热膜控制模块接收指令,对加热膜进行加热;机翼外翼段通过智能铰链和机翼内翼段连接。应用本发明的技术方案,以解决现有技术折叠展开机构中形状记忆材料比刚度小或驱动力小的技术问题。
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本发明公开了一种复杂类回转体铺丝轨迹优化方法及能够实现该方法的系统。本发明根据构件铺放角度及材料曲率要求生成初始轨迹,然后采用等距偏置生成偏移轨迹,并采用一种采用局部调整全局优化的自动铺丝路径优化方法对轨迹进行优化。本发明方法充分利用变曲率算法生成初始轨迹,在兼顾结构设计要求和铺丝工艺性要求的基础上,同时充分利用了等距偏置算法效率高的优点,突破了复杂类回转体铺丝轨迹工艺性难以满足设计要求的瓶颈,从而能够实现复杂类回转体连续纤维增强复合材料高性能、高效率、高精度的铺放成型。基于本发明优化的轨迹既满足工艺性要求又满足结构性要求,能显著提升构件的综合力学性能。
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本发明提出的是一种利用微纳米粉体包敷制备复合绝热材料的方法。将制备好的陶瓷颗粒和纤维复合材料与亲水型气相二氧化硅和反热辐射粉按比例混合,一同放入密封式高速粉碎机中粉碎,利用微纳米粉体表面包覆原理使材料相互复合。冷却后取出粉料放入开放式搅拌器中进行搅拌,同时通过喷淋器喷淋雾状胶溶液以充分润湿并使胶液和粉料搅拌均匀。然后将搅拌完成的材料取出放入模具中压制成型,最后使用烘箱烘干即制得最终产品。本发明保障材料在高温下的稳定性同时,使其拥有优良的绝热保温性能。具有保温性能好,强度高的优点。适宜作为多种高温段绝热保温工程中应用。
本发明涉及一种氮氟共掺杂多孔石墨烯/聚苯胺超级电容器电极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:在剧烈搅拌下,将过氧化氢溶液缓慢加入到氧化石墨烯分散液中,水热反应,得到多孔石墨烯水凝胶,然后放入含有吡啶氢氟酸盐的水溶液中,得到的混合物转移至水热釜反应,得到氮氟共掺杂多孔石墨烯水凝胶,转移至含有苯胺单体的氯化氢水溶液中,浸泡,转移至含有抗坏血酸的氯化氢水溶液中,反应得到氮氟共掺杂多孔石墨烯/聚苯胺复合材料;切割成薄片,压缩,得到氮氟共掺杂多孔石墨烯/聚苯胺超级电容器电极材料。与现有技术相比,本发明电极薄膜不仅拥有致密的结构,而且可以展现优异的体积比电容,对小型储能设备的设计和开发有着借鉴价值。
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本发明公开了一种陶瓷杠注塑模具的制作方法,包括定模、动模、动模槽、第一滑动轨道以及第二滑动轨道,首先将改性的耐高温的环氧树脂中混合稳定剂与抗氧化剂充分混合制得模具料;定模、动模通过模具料进行模具原型制作,根据产品设计要求制作出一组三维实体原型;将步骤S2中得到三维实体原型的表面进行打磨抛光,用复合材料专用封孔剂将原模进行封孔,采用脱模剂涂覆1‑3遍进行脱模处理。本发明的模具强度和韧性较高,使用寿命长,尺寸稳定性高,可以制取不同尺寸的陶瓷杠,且模具可长时间使用。
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本发明属于建筑幕墙板技术领域,具体涉及一种轻质建筑幕墙板及其制备方法。本发明提供了一种轻质建筑幕墙板,包括顺次接触连接的第一面层、芯层和第二面层,所述芯层由基层单元和轻质层单元间隔排列组成,所述基层单元的个数比轻质层单元的个数多一个;所述轻质层单元为中空结构的板材,所述中空结构的板材的材质为竹木复合材料,所述基层单元为平板板材。在本发明中轻质单元采用中空结构材料,减轻建筑幕墙板自重的同时显著增强建筑幕墙板缓冲性能,提高了使用的安全性。
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本发明属于环境功能材料制备技术领域,提供了氧化石墨烯二维膜的大规模制备方法及其用途。首先配制GO‑TA混合溶液,然后通过利用线棒涂布器在基膜上进行刮膜,实现大规模刮膜;最后,将刮好的膜浸在金属离子溶液中,进行交联配位,提高GO‑TA二维膜的稳定性。并通过多种表征手段,揭示复合材料的形貌与水下疏油水性能,并进行研究其对水中污染物的纳滤的性能。
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本发明提供了一种聚氨酯血液吸收泡沫、制备方法及其用途。所述聚氨酯血液吸收泡沫原料为异氰酸酯、多元醇、扩链剂、抗氧剂、含氨基的多羧酸聚合物、亲水性表面活性剂、硅藻土‑纳米银/铜复合粒子、水。本发明通过在发泡料中同时引入含氨基的多羧酸聚合物和硅藻土‑纳米银/铜复合材料,使制备的聚氨酯吸收体泡沫具有抗菌除味,亲血性强,抑制血液凝固,安全性高,能够快速吸收血液等流体特性。
本发明公开了一种锂离子电池负极用自支撑氮掺杂多孔碳包覆硅纳米纤维材料及其制备方法与应用,该电极负极材料由氮掺杂多孔碳纳米纤维组成,碳纳米纤维交联形成三维导电网络,且碳纳米纤维中均匀分布纳米硅颗粒。将含聚丙烯腈和Si@ZIF‑8的N‑N二甲基甲酰胺溶液作为静电纺丝的前驱体分散液,通过静电纺丝方法得含有Si@ZIF‑8的聚丙烯腈纤维,再对其进行预氧化和碳化处理,合成氮掺杂多孔碳纳米纤维包覆硅复合材料。纳米硅颗粒分散在氮掺杂多孔碳纳米纤维导电网络中,不仅提高硅基负极材料的导电性,且为纳米硅颗粒体积膨胀提供额外空间。Si@c‑ZIF@CNFs直接作为电极,表现出良好的长循环性能。
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本发明公开了一种羽毛球鞋中防扭转承托盘及其生产方法,巧妙应用了非晶合金材料的高强度、高弹性以及高韧性等优异性能,将其制备成片、带或丝用于羽毛球鞋中防扭转承托盘性能的提升,同时采用优化的表面处理工艺,旨在制备出一种强韧性全面提升的新型非晶合金/碳纤维增强聚合物基复合材料,以解决碳纤维防扭转承托盘易扭转变形、易弯曲断裂、层间断裂韧性较差、弹性不足的缺点。
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本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种双金属氢氧化物‑石墨烯气凝胶复合材料的制备方法。通过水热自组装技术,经超冷冻干燥或CO2超临界干燥过程最终得到高比表面积、高活性位点和电催化性能优异的气凝胶材料。本发明具有能耗低、工艺简单等特点,容易实现规模生产。
本发明公开了一种以合金元素Ti调控电触头材料Cu‑Y2O3合金的方法,先通过湿化学法将Y2O3颗粒均匀地掺入到铜基体中,再通过球磨法将Ti合金元素固溶进Cu晶格点阵中,通过调控Ti合金元素的添加量和Y2O3的掺入量来实现铜基复合材料的最佳综合力学性能。结果表明,多重强化作用下的Cu‑Y2O3‑Ti合金的力学性能有了大幅提高,与此同时关键的导电率并未降低太多。说明本发明可以有效地应用于电触头等电气材料当中,并且可以大幅提高它们的使用可靠性和寿命。
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本发明公开了螺杆挤出机用混料称重装置,涉及复合材料加工技术领域,为解决现有的螺杆挤出机,在混合称量材料时,采用人工称料,使得称重材料不准确,最后的试验结果产生偏差的问题。所述螺杆挤出输送结构的上方安装有混料称重监测盘,所述混料称重监测盘的上方设置有混料结构,所述混料结构的上方安装有多位入料结构,所述多位入料结构的一侧安装有多位上料结构,所述螺杆挤出输送结构的下方设置有基座,所述螺杆挤出输送结构的前端安装有挤出连接端,所述挤出连接端的外侧设置有环式冷却结构,所述挤出连接端的一端安装有连接端口,且连接端口与挤出连接端的一端一体成型设置,所述螺杆挤出输送结构的内部设置有对向旋转螺杆。
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