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本发明是把咪唑基主链的离子聚合物与碳纳米管(CNT)复合在一起作为碳材料前驱体,制备了氮掺杂多孔碳(NPC)包覆并无缝衔接串联碳纳米管的三维高导电多级孔碳材料。这样既保证硫正极材料高导电性,又能有效抑制放电过程中的穿梭效应,从而获得较高的硫利用率和循环稳定性。该制备方法是:将碳纳米管和二氧化硅混合在有机溶剂DMF中,然后加入均苯三咪唑和三嗪苄溴,得到离子聚合物复合碳纳米管材料。然后将其高温碳化后,用氢氟酸刻蚀掉二氧化硅,即得到目标复合材料。并且该制备方法具有很大的可拓展空间,通过离子聚合物中的抗衡阴离子交换成其他目标阴离子可轻松实现多种杂元素单掺杂或者共掺杂材料。
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本发明公开了一种低成本石墨烯微片的制备方法,其以腐植酸为碳源,加入还原剂后在非氧化性气氛下加热进行还原芳烃化反应,得到石墨烯前驱体;所述石墨烯前驱体经酸洗、干燥,然后真空加热进行剥离,即可得到所述的石墨烯微片。本方法以腐植酸为碳源,仅需在非氧化性气氛中低温加热腐植酸和还原剂进行还原芳烃化反应,并结合高温真空剥离即可得到腐植酸基石墨烯;本方法原料来源广泛,价格低廉,工艺流程短,生产设备简单,生产周期短,对环境污染小,易于工业化规模化生产。本发明制备得到的石墨烯具有较大尺寸,可应用于污水处理、土壤污染治理、大气污染治理、固体润滑、海水淡化、能源、涂料及聚合物复合材料等领域。
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本发明公开了一种用于水面溢油污染预警的卷带式监测方法及设备,属于环境监测技术领域。本发明利用一种荧光物质在特定波长范围光激发下自身和分散于水中无荧光或存在弱荧光而与浮油接触时发射强荧光,吸附了水面浮油的含荧光物质的复合材料卷带经光源发射组件照射而产生增强荧光,再由光电检测器检测该荧光;一种用于水面溢油污染预警的卷带式监测设备包括:电池组、动力装置控制模块、减速马达、卷带轮、卷带、导向轮、光电检测器、信号接收与处理模块和壳体。本发明解决了现有非接触式检测设备易受恶劣气候、水面漂浮物、水面剧烈波动干扰产生误报的难题,具有准确度高、成本低、性能稳定的特点。
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本发明公开了一种变壁厚复合防爆结构,属于社会公共安全防爆领域。所述的变壁厚复合防爆结构是内部为空腔的旋转体,结构由内而外包括液体层、气凝胶层、纤维层。液体由上端进液阀门进入橡胶袋内,液体层自下而上厚度逐渐变薄,并不断向内收缩,母线上存在0至2个向内凸起的折点;气凝胶层与纤维层等高且低于液体层;纤维层采用芳纶编织布/超高分子量聚乙烯纤维无纬布的混杂纤维复合材料,其下端绕过液体层底部。本发明变壁厚复合防爆结构优异新颖、自重轻、成本低,基于此结构制成的防爆装置防爆作用可靠、明显降低爆炸物爆炸冲击波、破片和爆轰产物杀伤作用,可应用于在一些人员聚集区如地铁站、车站、大型市场、商场、超市等地点发现不明爆炸物时进行隔离、进而快速妥善安全处置(失效或销毁),以解决当前可靠处置爆炸物所面临的难题。
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本发明公开了致动材料和双向弯曲型致动器及其制备方法,所述致动材料包括层叠设置的第一材料层和第二材料层,所述第一材料层和第二材料层之间设有粘结剂层,所述第一材料层的湿度膨胀系数大于第二材料层的湿度膨胀系数,并且第一材料层的热膨胀系数小于第二材料层的热膨胀系数,所述第一材料层为碳基纤维素复合材料层,所述第二材料层为聚合物材料层。所述致动器包括所述致动材料以及至少两个电极,两个电极间隔设置并与所述致动材料电连接,两个电极间隔固定于致动材料第一材料层的表面上,该致动器能对多种刺激做出响应,可通过光、电、湿度驱动,并且可实现双向弯曲形变。
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本发明公开了一种3D打印装置和方法,该装置包括机体、粉料收集器和控制装置;机体内设有直接金属烧结区、激光熔覆区和中间隔板;直接金属烧结装置由粉料室、烧结室、粉料刮板和激光发射装置组成,粉料刮板设置于分隔板顶部的平面上;所述烧结室还具有依次设置的底板、托盘、承载底座和升降装置,激光发射装置设置于烧结室上部;中间隔板是由烧结室的一部分侧壁形成的;激光熔覆区内设有机械手和激光熔覆装置;打印装置还设有两个风枪。本发明的装置和方法具有以下优点:不用单纯使用一种方法加工,工件的几何形状范围得到提升;更容易采用复合材料;方便打印特定的结构,比如悬垂结构;缩短零件的后处理时间;优化空间配置,设备一体化。
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本发明涉及玄武岩纤维的研发制作技术领域,公开了一种应用于水质净化的改性玄武岩纤维,在原有的玄武岩石料的基础上,添加质量分数为3‑5%的复合材料,通过压膜成型技术制备该改性玄武岩纤维,解决了现有水质净化处理中存在的效率低、成本高、操作复杂、对于低浓度金属及细菌污染物难以处理的问题,而改性后的玄武岩纤维通过物理‑化学吸附对水中低浓度的重金属离子、有机物及细菌有很好的去除效果,处理后的水质符合GB 5749‑85《生活饮用水标准》,去除率达到99.9%以上,具有良好的应用前景。
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本发明涉及电梯系统,其包括第一电梯轿厢(1)、第二电轿厢(2)、安装在固定位置上的可旋转绳轮(3)、以及将第一和第二电梯轿厢(1,2)悬置在绳轮(3)的相对侧的绳索(R),绳索(R)包括越过绳轮的至少一个绳(4),至少一个绳(4)在绳轮的第一侧连接到第一电梯轿厢(1)并且在第二侧连接到第二电梯轿厢(2)。上述绳(4)包括至少一个负载承载元件(1),至少一个负载承载元件(1)被取向为平行于绳的纵向方向并且由包括嵌入在聚合物基体中的加强纤维的复合材料制成,加强纤维是被取向为平行于绳(4)的纵向方向的碳纤维。
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本发明公开了一种高强度复合亚克力材料,包括:将玻璃纤维制成长度5cm左右的长纤维,并将玻璃纤维制成无序的玻璃纤维布,将亚克力材料融化后在模具浇筑1/3厚度,将玻璃纤维布放入模具,在将剩余亚克力材料浇筑入模具,同时采用真空将模具内空气排出,等亚克力固化后开幕,即制成该复合材料。通过上述方式,本发明高强度复合亚克力材料具有可靠性高、透明度高、机械强度良好、重量轻,制造简便、成品无气泡、不易破损、价格低廉、材料易获得等优点。
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本发明涉及一种量子点掺杂的凝胶、其制备及应用,属于纳米复合材料制备及应用技术领域。该凝胶为分散有CdTe、CdTe/CdS、CdZnTe、CdZnTe/CdS、ZnSe、ZnSe/ZnS、CdSe、CdSe/CdS、CdSe/ZnS、ZnCdSe、CdSe/CdS/ZnS或CdTe/CdS/ZnS或多种的量子点聚合物;聚合物为琼脂、明胶、壳聚糖、聚乙烯醇、聚乙二醇、卡拉胶、透明质酸或聚丙烯酰胺或多种。将聚合物加入量子点水溶液,量子点0.1~10wt%,聚合物1~25wt%;0~40℃保护气下搅拌聚合物溶胀,50~100℃溶解;再在0~40℃形成该凝胶。该凝胶可作为显示材料应用于三维全息显示中。
一种纳米结合剂、由该结合剂制成的金刚石复合截齿以及复合截齿的制备方法,属于金刚石与硬质合金复合材料领域,其中,纳米结合剂由下述重量百分含量的原料组成:Co粉95~99%、TiC粉0.5~3%、Si粉0.5~2%。由所述纳米结合剂制成的金刚石复合截齿包括硬质合金球齿基体以及依次设置在基体上的第2过渡层、第1过渡层和金刚石聚晶层,金刚石聚晶层的原料组成为:金刚石粉93~97wt%和纳米结合剂3~7wt%。所述复合截齿经组装、预压、真空处理、高温高压烧结等几个步骤制备而成。本发明提供的纳米结合剂在高温高压下具有很好的烧结促进作用,有助于提高聚晶层内金刚石的体积比,增强金刚石复合截齿的耐磨性和抗冲击性能,延长其使用寿命。
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本发明公开了一种混凝土热膨胀系数预测模型的构建方法,属于水泥基材料技术领域。本发明的混凝土为水泥净浆、砂、石三相材料组成的复合材料,研究混凝土中的组分材料如水泥净浆与砂、石的相关性能对混凝土热膨胀系数的影响,以及温度变化时,水泥净浆与砂、石之间的相互作用及变形特点对混凝土热膨胀系数的影响,根据水泥净浆、砂、石的热膨胀系数、体积分数及体积模量预测混凝土的热膨胀系数,建立混凝土热膨胀系数的预测模型。本发明考虑了混凝土的组分材料及相对组成对混凝土热膨胀系数的影响,可根据组分材料的热膨胀系数、体积分数和体积模量,方便准确的预测混凝土的热膨胀系数。
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本发明涉及一种巨笔氧枪包括:外管、氧管、水管三部分,外管包括外管直段和外管复合锥段。所述外管直段和外管复合锥段无缝对接整体成型为外管,外管直段采用厚壁无缝管锻造而成,外管复合锥段为复合材料制成,复合锥段内侧为钢制锻造无缝管,外表面为合金层。水管和氧管固接于外管直段和外管复合锥段形成的腔内,所述合金层通过焊接,热喷涂,激光融覆等工艺制成,合金材料融覆在无缝管的表面形成合金层,本发明解决了氧枪不易脱渣,不耐磨,使用效率底的问题。合金层为耐高温,大大提高了氧枪的耐磨度和抗疲劳强度。钢渣喷溅到氧枪外表面不会对氧枪造成破坏,钢渣能够自然脱落,安装简单,维修更换容易的优点,保养和维护费用低,使用效率高。
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本发明涉及一种绿色环保型可以降解聚氨酯缓控释化肥技术,属于农业化肥领域和高分子复合材料领域。采用非溶剂聚氨酯树脂(PU)膜材料以及聚氨酯发泡技术,采用生物降解技术生产环境友好型、可以降解的绿色环保型聚氨酯缓控释化肥。
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Ag纳米粒子点缀石墨烯复合薄膜材料,Ag纳米颗粒单面或者双面吸附在石墨烯表面,Ag纳米颗粒直径在1-100nm之间。石墨烯表面单面吸附Ag纳米颗粒的、或双面吸附时折合成单面的覆盖率调节在40%-100%之间。且Ag颗粒间隙在2-10纳米。本发明石墨烯材料光电吸收中应用。且Ag纳米颗粒的复合能有效提高石墨烯光电流密度,通过调节沉积时间可以改变纳米颗粒薄膜的形貌,从而进一步调控复合材料的光吸收效率。
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本发明提供一种电力机车车顶夹层网侧柜。所述电力机车车顶夹层网侧柜是由树脂基玻璃纤维增强复合材料制成,用于防护电力机车车顶上的高压电设备;所述电力机车车顶夹层网侧柜包括防护盖和防护罩;所述防护罩下侧与电力机车车顶盖上的法兰连接,所述防护罩上侧与所述防护盖连接。本发明的技术方案,能够弥补现有技术的不足,对电力机车车顶上的高压线设备进行有效地保护,放置雾霾对电力机车车顶的高压电设备进行损坏,避免发生放电和无感应网压现象,有效地保护电力机车车顶的高压设备或者接触网线,增强机车的行车安全。
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一种聚苯胺包覆碳纳米管负载铜镍固溶体材料的制备方法。传统合金兼有其组成金属的性质,能够弥补单一金属某些特性的不足,从而提升材料的力学、热学等方面的特性,同时在电、磁和催化方面表现出优异的性质而备受关注,因此其具有重要的研究价值。一种聚苯胺包覆碳纳米管负载铜镍固溶体材料的制备方法,其方法包括以下步骤:(1)铜镍固溶体/碳纳米管的制备;(2)核-壳型纳米铜镍固溶体/碳纳米管/聚苯胺复合材料的制备;(3)对生成的黑绿色沉淀进行处理。本发明应用于聚苯胺包覆碳纳米管负载铜镍固溶体材料的制备方法。
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本发明提供一种复合纳米刹车片制造方法,蛭石具有高强度、耐高温、极好的化学稳定性和优良的摩擦磨损性能,在摩阻材料中蛭石可起到增强剂和热稳定剂的作用,用其制成的刹车片具有良好的耐热性和抗剪、抗弯强度、制动效果好,而将蛭石经过有机化处理,可以使其与酚醛树脂形成纳米复合材料,从而提高酚醛树脂的耐热性能,树脂/蛭石纳米材料的加入使得刹车片具有优良的高温摩擦性能,同时提高其使用寿命,通过对生产过程中热处理的温度控制,使得成品具有良好的机械强度和物理性能。
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本发明提供了一种非离子型反应性水性环氧树脂乳液的制备方法。非离子型反应性水性环氧树脂乳液的制备过程为:将一定量的非离子型亲水链段聚乙二醇加入环氧树脂中,同时添加催化剂三氟化硼乙醚,稳定反应3~8h,得到非离子型反应性环氧树脂,继而在50°C,强力搅拌下,均匀滴加蒸馏水,经过相反转技术形成水分散环氧树脂乳液。本发明的有益效果是:制备的非离子型反应性水性环氧树脂乳液分散相粒径达到几十至几百纳米,高速离心以及长时间贮存都具有良好的稳定性,且乳液具有较好的稀释、抗盐、耐碱、高温、冻融稳定性等。此种方法使用原料简单,高效环保,安全无毒,可在涂料、复合材料等领域获得广泛应用。
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本发明提供了一种铅炭电池负极,负极包括如下质量份计组分:铅粉85~115;金属氧化物0.5~15;碳材料0.1~40;硫酸9~12;硫酸钡0.2~3;木质素磺酸钠0~2.5;腐植酸0.1~3;短纤维0.05~1,水14~16,硬脂酸钡0.18~0.25。该铅炭电池负极将杂原子掺杂的零维炭材料与一维炭纳米导电剂的复合材料应用于铅炭电池负极铅膏添加剂,在负极中形成三维网络,可减少炭材料的使用量,增加电池负极的电导率和活性物质的利用率,提高铅蓄电池的充电接受能力和比功率。
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本发明涉及一种前驱体法制备SiC/TiC复合陶瓷的方法。其特征在于:包括以下步骤:(1)将PCS用溶剂充分溶解,配制成PCS透明溶液,加入Ti粉,加热搅拌蒸除溶剂,至体系难以搅拌,干燥得到PCS(聚碳硅烷)和Ti粉的混合物;(2)将PCS和Ti粉的混合物在高温炉中于惰性气氛下进行高温热解,得到SiC/TiC复合粉末;(3)再将SiC/TiC复合粉末经热压烧结致密化,得到SiC/TiC复合陶瓷。本方法工艺简便、烧结温度低、制备的SiC/TiC复合材料显微结构均匀、晶粒细小,硬度高。
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本发明提供一种选择性激光烧结快速成型设备,包括机架、工作腔、激光扫描装置、送料装置、气体保护装置和加热装置;所述工作腔内设有送料装置的出料口、加热装置、成型缸;所述激光扫描装置包括激光器和振镜,所述激光器和振镜置于工作腔外的上方;所述送料装置置于工作腔内的成型缸后面或侧面;所述气体保护装置包括气体传感器和气体阀,所述气体传感器置于工作腔内,所述气体阀置于保护气体进气口;所述加热装置安装于工作腔内的顶部。能加工纸状复合打印料,降低了粉尘的污染,保护操作人员不受粉尘的伤害,同时实现了多种复合材料的选择性激光烧结成型。
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本发明公开了一种以共晶熔融氢氧化物混合物为电解质的直接碳燃料电池。本发明的直接碳燃料电池包括:反应装置、阳极板仓、阴极板仓、阳极、阴极、阳极集流板、阴极集流板、微孔隔板、阴极管道、空气循环装置、节气片、电解质和碳燃料;电解质采用共晶熔融氢氧化物混合物,能够提高整个电解质的导电性能,提升电解质活性,有利于电极界面与反应界面的充分接触以及界面固体产物层的剥离,降低欧姆阻抗和活化阻抗;阴极采用镍镧复合材料,并且加工成多维立体形状,可以有效提高单位空间内的电化学反应;阴极进气采用浓度不低于35%水汽的氧气或空气混合气体,可以有效地避免电解质中氢氧根的消耗。
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本发明提供了一种Fe2O3/Ag3VO4复合光催化剂及其制备方法,将氧化铁置于蒸馏水中超声分散,并在恒温水浴中搅拌,得到氧化铁的分散液A;将硝酸银溶于所述分散液A中,得到混合液B;在恒温水浴中,将十二水合钒酸钠溶于水中搅拌溶解,得到溶液C;在恒温水浴并且均匀搅拌的条件下,将溶液C逐滴加入到混合液B中,滴加完毕后,形成混合液D,将混合液D在搅拌的条件下恒温反应;反应完毕,将所得的固体产物洗涤并干燥,即可得所述的复合光催化剂。本发明在制备复合材料的过程中可以在较温和的温度下进行,具有节能降耗的优势。利用Fe2O3对钒酸银光催化剂进行改性修饰,提高了钒酸银对可见光的吸收特性,其在可见光照射下60min对罗丹明B的降解率即可达到96.1%。
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本发明涉及一种钛酸铅/二氧化钛二维单晶异质结光催化剂的制备方法,以钛酸四正丁酯、氢氟酸的混合溶液和钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片作为水热反应的物料,通过钛酸四正丁酯的水解获得锐钛矿相二氧化钛,以氢氟酸作为矿化剂调整二氧化钛晶体生长方向,然后转移至反应釜中进行水热处理,得到钛酸铅/二氧化钛二维单晶异质结光催化剂。本发明制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于大规模生产;制得的复合材料中二氧化钛在钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片上呈现二维薄膜状态生长;且紫外光催化效率较高。
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本发明公开了一种隔音效果好的pvc木塑建筑材料,由下列重量份的原料制备制成:聚氯乙烯100-105、高岭土15-18、木粉30-35、羰基铁粉5-7、五水硫酸铜0.8-1.2、丁腈橡胶4-6、钛酸酯偶联剂NDZ2010.2-0.4、硅烷偶联剂YH620.4-0.6、甘蔗蜡3-5、硬脂酸锌3-4、粉末纤维素6-7、石棉粉4-5;本发明的PVC木塑材料采用成熟的技术工艺参数,并经过生产实践生产出了隔音、耐火等性能优异的木塑复合材料,具备了产业化生产的基础条件。
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本发明涉及一种包含梯度分布的铝铝蜂窝芯层的轻质防护盾牌,该轻质防护盾牌包括盾牌主体、观测窗、把手、折页和U型支架,该盾牌主体为多层轻质复合防护结构,包括防护面层、铝铝蜂窝芯层和防护背层;该防护面层、铝铝蜂窝芯层和防护背层依次通过胶粘剂层结合在一起,其中防护面层由一整块防护陶瓷块直接镶嵌或多块防护陶瓷块拼接而成;防护背层为纤维增强树脂基复合材料层;该铝铝蜂窝芯层的面密度沿着弹体入射方向呈梯度增加。本发明的有益效果为:显著降低了防护盾牌的质量,防爆性能优良、重量轻、强度高、移动灵活,兼顾了防护和轻质的要求。
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