本发明提供了一种利用金纳米材料光学吸收特性检测果蔬提取物抗氧化能力的新方法,用于果蔬提取物总酚含量和清除过氧化氢能力的检测。果蔬提取物作为还原剂,将Au3+还原成Au0,分别诱导金纳米颗粒(20nm~50nm粒径)在溶液中及其在二氧化硅硅球表面的生长,形成金壳复合结构,利用分光光度法表征所形成金纳米材料的等离子吸收峰,分别获取不同的还原能力;果蔬提取物通过清除过氧化氢,抑制金纳米壳的生长,利用分光光度计表征其对过氧化氢的清除能力,两者结合验证抗氧化能力的强弱。当果蔬提取物所诱导的金纳米颗粒粒径越小,SiO2@Au核/壳纳米粒子表壳越厚,紫外吸收峰强度越大,过氧化氢诱导纳米复合材料的吸光度值越大,过氧化氢加果蔬提取物后诱导生长的纳米材料的吸光度值越小,两者的差值越大,测定的总酚含量越高时,说明果蔬提取物的抗氧化能力越强,从而实现检测的目的。本发明能够定量检测果蔬提取物的抗氧化能力,具有简单易行、便捷高效的优点,结果准确可靠。
968
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本发明公开了一种跑道安全阻挡设备及其制备方法。本发明包括由复合材料制成的底托,设置于底托上方并与底托固定相连的泡沫混凝土层;所述泡沫混凝土层底表面面积与底托定表面面积相等。本发明不仅可使飞机降落时如发生意外冲出原有跑道时避免人员伤亡及飞机损坏,保障人机安全;还具有产品不受环境影响的优点,以及不产生风化及防护消能降低等现象。
1085
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本发明公开了一种柔性磨削用钎焊超硬磨料磨盘,包括超硬磨料、焊接衬层和支撑层;支撑层为圆盘状结构,支撑层上设有与打磨设备相连接的安装孔;焊接衬层固定设在支撑层的圆盘面上;焊接衬层由金属丝与非金属耐高温纤维混合编织形成;金属丝与非金属耐高温纤维的耐高温度均不低于550°,其中,金属丝能与钎焊用合金焊料发生化学冶金结合,非金属耐高温纤维不能与钎焊用合金焊料发生化学冶金反应;超硬磨料单颗或簇状单层均布在焊接衬层的表面,并通过合金焊料进行钎焊固定。采用上述结构后,能用于打磨金属、非金属和复合材料,能对多种型面与角度进行打磨,打磨时振动小,噪音小,手感轻,并能达到磨削锋利,寿命长,火花小,粉尘小等特点。
742
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本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种耐水煮PU涂料及其制备和使用方法。该PU涂料包括底漆、面漆和固化剂;所述底漆包括的成分:聚酯树脂A;滑石粉;钛白粉;第一有机溶剂;第一助剂;所述面漆包括的成分:聚酯树脂A;聚酯树脂B;哑粉;钛白粉;第二有机溶剂;第二助剂。同时,本发明还提供一种上述PU涂料的制备和使用方法。本发明提供的涂料具有耐水煮、不易开裂脱落,良好的附着力等优点,可广泛用于金属、塑料或其复合材料等领域。
本发明公开了一种CoNiFe‑LDH/多层石墨烯高性能复合储能材料及其制备方法,其中方法包含以下步骤:量取体积比为8∶2的DMF和蒸馏水,混合后作为混合溶剂;加入膨胀石墨,超声处理2~4小时得到多层石墨烯混合溶液;在混合溶液中加入四水醋酸钴、四水氯化亚铁、六水氯化镍和无水醋酸钠,搅拌5~10分钟,将溶液倒进水热反应釜,在120℃温度下保温1小时候冷却至室温;取出反应物分别用酒精和水离心清洗3次,在60度烘箱中烘干24小时得到干燥的CoNiFe‑LDH/多层石墨烯复合材料。本发明采用一种通过有机分子络合金属的方法在不含氧官能团的多层石墨烯表面制备片层多元金属氢氧化物,工艺简单,适合生产。
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一种表面复合包覆的富锂材料及其制备方法和锂离子电池,该为复合包覆的富锂材料在富锂材料的表面包覆含金属和硫的化合物而形成的复合材料。本发明通过复合包覆来提升富锂材料的首次库伦效率、倍率性能和循环性能。
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本发明提供了一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料,包括树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物;所述的树脂为环氧树脂或其它热固性树脂;所述的芳纶短纤维薄膜通过干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的芳纶短纤维薄膜置于碳纤维织物的表面,树脂通过压合完全浸渍芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物中。本发明试用范围较广,可用于碳纤维层合板、复合材料夹芯结构和碳纤维‑金属组合结构界面增韧,尤其是当应用于金属芯体的夹芯结构、碳纤维‑金属组合结构时,具有明显的界面增韧效果。
991
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本发明属于高分子复合材料成型技术领域,具体涉及用于热固性聚酰亚胺板材的微波成型方法。本方法首先称取一定重量份的铁电陶瓷粉末、磨碎碳纤维粉末以及热固性聚酰亚胺粉末,将以上原料加入到搅拌机中进行干法混合,在冷压机上预压制,然后随专用模具一起放入微波炉中,进行微波热成型,之后放在热压机上进行热压定型,再后脱模处理,即可得到符合要求的热固性聚酰亚胺板材。本方法具备工艺简单、设备环保、节能省电及易操作的优点,可保证成型后的聚酰亚胺材料各项性能均能满足使用要求的同时,还能大幅提高热固性聚酰亚胺板材的生产效率和质量稳定性。
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本发明属于复合材料加工领域,具体涉及一种减小复材零件变形的成型方法。现有的技术升温阶段及降温阶段普遍采用1‑3℃/min的升、降温速率,虽可减少一定的能源成本,但在整个固化成型过程当中,由于工装的因素,零件的炉温面与贴模面存在温差。本发明在升、降温阶段升、降温速率为0.5‑1.5℃/min,降低了的零件贴模面与炉温接触面的热量传递速率差,减小零件的炉温面与贴膜面的温差,使零件两面的固化时间点保持一致,可以避免零件固化成型后产生翘曲变形。
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本发明涉及一种汽车配件,特别涉及一种加工汽车散热器面罩的材料及其汽车散热器面罩。本发明提供了如下技术放案:一种汽车散热器面罩的加工材料,包括有SEBS5份—15份,低密度聚乙烯度聚乙烯8份—15份,弹性复合材料5份—10份,固化剂15份—25份,玻璃纤维10份—20份,高密度聚乙烯5份—10份。采用上述技术方案,提供了一种不易变形及破裂、结构简单、安装方便的加工汽车散热器面罩的材料及其汽车散热器面罩。
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本发明提供了一种短斜带预浸料快速连接成连续斜带预浸料的制备方法,通过自动斜切设备按照设定的布带宽度和角度,将整卷幅宽为800mm~1000mm的织物预浸料沿幅宽方向切割成短的带状预浸料,并自动传送至搭接装置上将两斜带预浸料首尾重叠,且短斜带预浸料的两侧边均保持对齐状态,再通过加压、加热和缝纫的方式将首尾重叠部分连接成一体,最后通过自动传带系统将连续斜带预浸料自动传送到自动收卷装置,收集每卷长度数百米的连续斜带预浸料。可实现斜带预浸料的连续缠绕。采用该方法制备的连续斜带预浸料,可以实现斜带预浸料缠绕复合材料制品的机械自动化的生产模式,达到生产效率提高1倍以上的目标。
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本发明属钠离子电池技术领域,具体为一种复合型钠离子电池负极材料及其制备方法。本发明的钠离子电池负极材料为GeP5/Sb/C纳米复合材料。此材料采用球磨法制得。以金属钠作为对电极和该种材料组装的钠离子电池,在1000mA/g的电流密度下,其可逆比容量约为516mAh/g,150圈后比容量仍能保持505 mAh/g。该电极材料比容量高,具有良好的循环性能和倍率性能,制备方法简单,适用于钠离子电池。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的一维同轴柔性复合电极材料的制备方法,将一维活性物质原料加入到聚丙烯腈纺丝液中,采用静电纺丝,经空气中预氧化、氮气氛围下碳化,制得一维同轴复合薄膜。该方法制备的一维同轴复合材料可以直接作为锂离子电池的负极材料,无需额外的集流体,导电添加剂和粘结剂,且具有一定的柔性。该材料具有制备工艺简单、结构稳定性好、自集流、电化学性能优良等特点。本发明可用于锂离子电池的制备领域。
797
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一种钛酸锂基锂离子电容器,包括壳体、置于壳体内部的电芯和含浸于电芯内的电解液,所述的电芯是由正极电极片、负极电极片和置于正极与负极之间的隔膜通过卷绕或叠片的方式得到的,所述的正极电极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的正极涂布层,所述的负极电极片包括负极集流体和涂覆于负极集流体上的负极涂布层,所述的正极涂布层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,所述的负极涂布层包括负极活性料、导电剂和粘结剂,其特征在于所述的正极活性材料由高比表面积的碳材料组成;所述的负极活性材料为钛酸锂与碳材料的复合材料,且对所述的负极电极片进行了预嵌锂处理。
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本发明公开一种聚吡咯包覆的多孔硒复合正极材料及其制备方法,复合正极材料是由多孔硒和均匀包覆在多孔硒表面和孔内部的聚吡咯组成;其中硒的质量百分数为75‑90%,聚吡咯的质量百分数为10‑25%。制备方法以碳酸钙为硬模版,制备多孔硒,然后在多孔硒外表面和孔内表面包覆一层聚吡咯,获得聚吡咯包覆的多孔硒复合正极材料。本发明在多孔硒内外包覆导电聚合物聚吡咯,可以增加材料的导电性,提高材料的电化学性能;该复合材料用于锂硒电池正极时,具有很高的比容量和优异的循环性能,在电池领域具有很好的应用前景。
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本发明公开一种纳米吸附材料及其制备方法。本发明所述纳米材料为氧化锌/氧化钛/石墨烯/镁铝双氢氧化物复合材料,其中各元素摩尔比为Zn:Ti:C:Mg:Al=(0.18~0.25):(0.12~0.17):(0.17~0.74):(0.37~0.82):(0.17~0.44)。本发明利用氧化石墨烯材料热稳定性高,比表面积和总孔体积大,对重金属具有较高的吸附量;本发明克服载体孔结构单一的缺点,充分利用石墨烯氧化后得到氧化石墨烯的大孔结构;本发明以氧化锌、氧化钛、石墨烯、镁铝双氢氧化物为原料,制备出大孔纳米吸附材料。该大孔纳米吸附材料热稳定性较高,比表面积和总孔体积大。同时本发明提供的纳米吸附材料的制备方法具有工艺简单,条件温和,污染低,能耗低的特点,工业应用前景广阔。
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本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载钴酸镍复合电极材料的制备方法,通过静电纺丝技术制备聚苯胺/聚丙烯腈复合纳米纤维,经碳化处理后得到氮掺杂碳纳米纤维,具有长径比大的、成本低等优点,通过降低纳米碳纤维直径提高纳米碳纤维的比表面积,对双电层电容贡献更多,而且通过引入氮原子不仅可以增加复合材料的导电性和稳定性,同时由于氮掺杂可贡献部分赝电容,使该材料组装的超级电容器表现更高的比电容,采用溶剂热法在碳纳米纤维表面负载NiCo2O4纳米线,使复合电极材料兼具法拉第赝电容与双电层电化学电容的特性,提高电极材料整体比电容。
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本发明涉及一种含氧化石墨烯的耐高温碳纤维上浆剂及其制备方法,步骤如下:1)通过醇胺上活泼氢和耐高温的缩水甘油胺型环氧树脂上环氧基团的反应,在缩水甘油胺型环氧树脂中引入亲水基团;2)改性缩水甘油胺型环氧树脂、乳化剂、稀释剂、去离子水、氧化石墨烯水溶液通过反相乳化法制备耐高温碳纤维上浆剂。本发明具有以下优点:制备工艺简单,易于操作,且克服了溶剂型上浆剂稳定性差、成本高、污染环境等缺点;制备的上浆剂上浆处理的碳纤维的集束性、开纤性、耐磨性得到改善,碳纤维的耐热性、单丝断裂强度及其复合材料的整体性能均得到提高。
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一种可见光响应型多孔氮化硼基复合光催化材料及其制备方法。该复合光催化剂中的氧化锌和金微米或纳米颗粒均匀分布在多孔氮化硼表面。该方法以多孔氮化硼、氧化锌微米或纳米颗粒和三水合四氯金酸为原料,通过球磨,吸附,分离,洗涤,干燥以及高温烧结等步骤制备可见光响应型多孔氮化硼基复合光催化材料。所得复合光催化材料不仅能对紫外光产生响应,而且对可见光产生响应,能更有效的利用太阳光。此外,通过多孔氮化硼表面的硼缺陷或氮缺陷降低光生电子‑空穴对的复合速率;通过多孔氮化硼优良的吸附性能提高水中有机污染物与光催化触媒体接触的速率,从而增强复合材料光催化降解有机污染物的能力。
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本发明公开了一种用于消防通道的环保防火板的制备方法,包括(1)准备原料,(2)制备聚合磷酸‑工业煤渣‑尾矿溶液,(3)制备有色面层的料浆,(4)制备聚合磷酸‑工业煤渣‑尾矿材料,(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,产品填充的无碱玻璃纤维网格布以及工业煤渣‑尾矿、羟甲基纤维素、聚合磷酸增强了防火板的强度,且有色面层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<5%,软化系数在0.8左右,抗压强度>53Mpa,抗折强度高,防火性能好。
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本发明涉及一种大面积快速制备拉伸变色光子晶体水凝胶双层膜的方法,属于纳米复合材料领域。方法为在苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸乳液聚合制备的50wt%高浓度复合微球中加入丙烯酰胺,光引发剂和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺,混合均匀注入到玻璃板中,紫外光引发形成光子晶体水凝胶单层膜;再以水为溶剂,无机纳米粒子为交联剂,丙烯酰胺和/或丙烯酸酯类为单体,加入催化剂和/或引发剂,混合均匀灌入到光子晶体水凝胶膜中,紫外光引发或室温静置的条件形成可拉伸变色的光子晶体水凝胶双层膜。该双层膜可快速拉伸变色,且方法简单,能大面积制备,其力学性能优异,可多次重复使用。在防伪,光学机械传感器件以及仿生皮肤等方面有很好的应用前景。
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本发明公开了一种高透过率磁流变弹性体薄膜的制备方法与应用,涉及磁流变材料和聚合物光学材料领域。该制备方法包括:配制PDMS‑磁性纳米颗粒混合溶液后将其均匀旋涂于石英片衬底上,形成PDMS‑磁性纳米颗粒复合材料涂膜,然后对涂膜施加均匀强磁场并使磁场方向垂直于涂膜表面,对处于磁场中的涂膜进行固化处理后即得到具有高透过率的PDMS基磁流变弹性体薄膜。这种高透过率薄膜的折射率可以通过施加外磁场调节,因此可用于制造磁控光学元件。
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本发明公开了一种耐高温高分散性石墨烯纳米微片机油及其制备方法,含有以下重量百分比成分:抗磨剂0.1~1.0%,消泡剂0.05~0.1%,抗氧剂0.5~1.5%,金属清洁剂0.5~1.5%,金属腐蚀抑制剂0.5~1.5%,表面活性剂1~3%,余量为基础油;所述抗磨剂为氮化碳纳米管改性的石墨烯复合材料。本发明的耐高温高分散性石墨烯纳米微片机油稳定性好,可以在较高温的工作环境中使用,有效提升发动机的运行性能。
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一种碳纳米管复合镍锰酸锂高压正极材料的制备方法,本发明涉及一种碳纳米管复合镍锰酸锂高压正极材料的制备方法,本发明的目的是为了解决现有LiNi0.5Mn1.5O4正极材料电导率较低,导致其倍率性能较差的问题,本发明利用共沉淀法制备实体球形正极材料LiNi0.5Mn1.5O4前驱体,然后与Li2CO3反应制得LiNi0.5Mn1.5O4正极材料,再与碳纳米管分散于乙醇酒精中,超声搅拌,进行恒温反应,使碳纳米管复合到球形LiNi0.5Mn1.5O4的表面上,即完成。本发明提供的复合材料具有三维协同导电网络,具有更好的导电性和高载流能力,具有高的放电比容量和倍率性能。本发明应用于电化学材料储能领域。
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本发明属釉料领域,具体涉及釉料及耐高温金属涂层的制备方法,制作面釉涂层时,采用的釉料包括基釉、磨加物和无机纤维,其中,对于每100份基釉,磨加物配比的质量份数为5质量份黏土、0.2~0.6质量份亚硝酸钠、0.2~0.6质量份的硼砂,2~25质量份的难熔骨料,2‑20质量份的无机纤维。本发明把纤维加入到金属涂层中,纤维是一维结构,经过短时间的搪瓷烧结工艺后并没有被熔化,因此涂层在600℃下能显著提高搪瓷材料的强度,降低搪瓷的液相流动性能和熔融性能,在金属涂层中能看到保持良好的纤维形貌,可用于耐高温高强度金属复合材料,能显著提供金属涂层的使用温度,最高段时间使用温度能提到高750℃。
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本发明涉及一种桥梁斜拉索隔热抗火分级防护结构的施工方法,对斜拉索进行分区域防护,包括:一级防护区域,距桥面垂直距离11m~20m,采用满足防护标准A的隔热抗火防护;二级防护区域,距桥面垂直距离11m以下,采用同时满足防护标准A和防护标准B的隔热抗火防护。隔热抗火防护结构A与B中纤维复合材料缠包带的缠绕方向分别为30°<α1≤35°、15°≤α2≤30°。与现有技术相比,本发明具中的桥梁斜拉索隔热抗火的防护方法,可以根据斜拉索在不同类型车辆火灾下的受火性能特点,沿拉索高度设置不同防护等级区域,以较少的防护材料用量实现斜拉索“油罐车火灾不破坏,小汽车、客车、货车火灾不损伤”的目标需求,显著地提高防护体系的经济性。
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本发明公开了一种中空蛋黄‑壳结构的钴基纳米材料及其制备方法与应用。所述材料以ZIF‑67@SiO2@ZIF‑8 MOF复合材料作为前驱体,通过高温煅烧并用氢氧化钠溶液刻蚀得到。将此材料作为催化剂,以甲醇作为溶剂、醛基保护试剂和酯化试剂,常压氧气作为氧化剂,可以在80℃下实现HMF到呋喃‑2,5‑二甲酸二甲酯的转化。本发明采用比表面积和孔体积较大的非均相中空蛋黄‑壳结构钴基纳米材料作催化剂,反应结束后催化剂可回收使用;该催化剂廉价易得,不需要金,钯等贵金属催化剂;反应条件温和,不需要使用甲醇钠,碳酸钾等碱性添加物,在低温、常压及氧气氛围下,就可实现HMF的氧化酯化;反应可在高浓度下进行,有利于实现工业应用。
一种硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片负载石墨烯与四氧化三铁复合磁性光催化剂,其以硫掺杂的类石墨相氮化碳纳米片为载体,所述硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片上修饰有石墨烯与四氧化三铁颗粒。其制备方法包括使用硫脲高温热解制备硫掺杂类石墨相氮化碳纳米片,使用浸渍法制备硫掺杂类石墨相氮化碳负载石墨烯复合材料,使用碱热共沉淀法制备硫掺杂类石墨相氮化碳负载石墨烯和四氧化三铁复合光催化剂材料。本发明的复合磁性光催化剂具有光催化活性高、稳定性好、有磁力易回收的优点,其制备过程操作简单、成本较低、安全性好。本发明的复合磁性光催化剂可用于处理含多种抗生素药物废水,稳定实用性好、效率高、操作简便、成本低、循环重复利用价值大。
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本发明涉及一种复合纳米鳞片材料或纳米鳞片复合材料的制备方法。制备方法包括选取要制备成鳞片的基础物料,选择磨球,及其它助剂,将上述原料放在间歇式研磨机中初级研磨,再在连续行星球磨机中细磨,制备出均匀的复合纳米鳞片材料,其厚度达到1~40nm,片的平面方向尺寸为0.2~50μm。解决了现有技术中鳞片尺寸大,基础物料单一,制备出的鳞片不是完整均匀的问题。
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本发明公开了一种便于养护的电缆沟结构及其施工方法,包括修建在公路隧道行车道两侧的电缆沟,其特征在于,两侧电缆沟内部的宽度相同且均为65cm,所述电缆沟中靠近二次衬砌的侧壁与二次衬砌呈一体浇筑成型结构,电缆沟中靠近公路隧道行车道的侧壁为沟壁,侧壁的顶面和沟壁的顶面上靠近电缆沟的一端上均开设有贯穿侧壁长度方向的缺口槽,两个缺口槽之间放置有电缆沟盖板,电缆沟盖板的顶面与侧壁、沟壁的顶面齐平,电缆沟盖板采用无机复合材料制得。本发明的电缆沟结构,将隧道左右侧电缆沟宽度统一,使电缆沟盖板尺寸统一,能够应用所有等级公路隧道电缆使用,方便标准化施工,同时降低了盖板的重量,解决了运营期间的养护难题。
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