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本发明公开了一种柔性执行器的制备方法,包括使用软件对纤维网格的结构进行设计;将包含纤维网格结构信息的文件导入3D打印机制成柔性执行器内的纤维网格结构;纤维网格结构包括被动层纤维和主动层纤维,被动层纤维沿长度方向等间距排布,主动层纤维与被动层纤维呈夹角θ等间距排布;将3D打印制成的纤维网格放入等离子清洗机中进行氧等离子体刻蚀;将水凝胶前驱液注入到硅胶模具中;将整个复合材料放入去离子水中浸泡,使水凝胶内部的离子充分键合。本发明的方法制备出的柔性执行器具有遇水螺旋变形的特性,其螺旋变形运动实现了狭窄管腔的撑开、结石的套取、缠紧和包裹,最终在安全、无痛的前提下将卡在狭窄管腔的结石完全取出。
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本发明涉及高分子阻燃材料技术领域,公开了一种具有活泼氨基的有机磷阻燃剂,结构式如式(Ⅰ)、式(Ⅱ)或式(Ⅲ)所示;本发明还提供了制备上述阻燃剂的方法,包括如下步骤:S1.使苯膦酰二氯与羟基甲醛类化合物反应得到反应中间体,所述反应中间体的结构式如式(Ⅳ)所示:S2.使所述反应中间体、磷酰类化合物和氨基化合物反应得到所述有机磷阻燃剂;本发明还提供了所述阻燃剂在制备树脂复合材料上的应用;本发明通过磷酸基团发挥主要的阻燃作用,通过邻近的苯环结构提供高效、反应迅速的碳源,通过活泼氨基在解决阻燃剂界面问题的同时,提升了力学性能,从而达到了协同磷酸基团共同发挥高效的阻燃作用,以及提升环氧树脂材料力学性能的效果。
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本申请涉及锂电池技术领域,具体涉及一种用于锂硫二次电池的电解液以及包括该电解液的锂硫二次电池,其中所述电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂;所述有机溶剂包括主溶剂和共溶剂,主溶剂含有单个氧原子的链状醚类化合物,共溶剂为含氟链状单醚。通过使用本发明所述的电解液,解决了硫化聚丙烯腈复合材料正极在常规醚类电解液中不稳定的问题,并且改善了金属锂负极的沉积‑溶出效率低及产生锂枝晶的问题,提高了锂硫二次电池的稳定性。
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本发明一种无人机整体机头罩共固化制造模具及工艺方法,属于航空工业碳纤维复合材料成型工艺技术领域;模具包括产品金属阳模、产品金属阳模底座、外形卡板金属阳模和底座;所述产品金属阳模的型面结构尺寸与产品机头罩的内型结构尺寸一致;所述外形卡板金属阳模的型面结构尺寸与产品机头罩的外型结构尺寸一致;采用铺贴、抽真空、固化、脱模的工艺步骤,制造一体成型蜂窝夹芯结构整体机头罩。本发明可以保证外型精度和外表面质量和精度,整个加工过程中缩短了加工时间、减少了加工工序,并节约了成本。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种柔性锂离子电池用正极材料及其制备方法、应用以及柔性锂离子电池。本发明的一种柔性锂离子电池用正极材料,通过将微米级的活性材料加入到预先制备的多孔纤维素/碳纳米管前驱体中并利用抽滤的方法获得。本发明所制备的多孔纤维素/碳纳米管前驱体具有柔韧的特性且表面多羟基,在与微米级活性材料抽滤自组装过程中牢固地固定住活性材料,从而形成了高度致密的正极材料,从而使得该正极材料应用于锂离子电池的正极时具有较高的体积能量密度。
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本发明公开了一种电化学式CO传感器敏感电极材料的制备方法,要解决的是现有电化学CO传感器制备的问题。本发明具体步骤如下:步骤一,配制石墨烯和水的悬浮液;步骤二,搅拌悬浮液并且依次加入氯化钌和氯铂酸;步骤三,调节溶液的pH值为8‑13并且向其中加入还原剂,加热搅拌;步骤四,将溶液降温至室温,再进行抽滤和干燥,即得到成品。本发明中采用大比表面积石墨烯为载体,成品作为敏感电极具有高灵敏度、高选择性和稳定性等特点,钌的加入提高了铂原子的利用率,降低了铂的用量;本发明的制备方法操作简单,成本低廉,适用于传感器元件批量化生产,为金属纳米碳复合材料在传感器领域的应用提供了技术支持。
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本发明涉及高分子复合材料改性技术领域,具体的讲是一种多尺度复合填充热可逆交联PVC材料,包括聚氯乙烯树脂、天然竹纤维、纤维素纳米晶、氧化物纳米晶、改性氧化石墨烯、小粒径滑石粉、大粒径滑石粉、钙锌复合稳定剂、发泡剂、促进剂、热可逆交联剂,首先将天然竹纤维进行表面处理;再将纤维素纳米晶、氧化物纳米晶、改性氧化石墨烯和部分PVC进行密炼处理;将剩余聚氯乙烯、表面处理好的天然竹纤维、小及剩余材料放入高速混合机中混合,然后进入双螺杆挤出发泡,经过模具冷却定型后,得到多尺度复合填充热可逆交联PVC发泡材料,本发明通过热可逆交联反应,改善PVC发泡材料的力学强度、热稳定性,保持PVC发泡材料可回收的特性,更加绿色环保。
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本发明公开了一种抗干扰磁环及其制备方法,所述的磁环由以下组分按质量份数组成:铁氧体磁粉50‑60份,四氧化三锰10‑20份,一氧化碳10‑20份,铜5‑10份,尼龙6/粘土纳米复合材料2‑5份,氧化锌2‑5份,聚月桂内酰胺2‑5份,铝1‑3份。本发明的有益之处在于:制备工艺简单,成本低廉,能有效解决电源线、信号线及连接器干扰问题,适于大规模推广。
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本发明属于显示器件领域,提供了一种显示器件及其制备方法。本发明提供的显示器件在量子点发光层和阴极之间引入了由内核为BiOI,壳层为PMMA的复合材料组成的修饰层,一方面BiOI具有较窄的带隙(~1.8eV)的特点,能最大限度地吸收可见光,这样电子从价带跃迁到导带,产生电子‑空穴对;另一方面BiOI具有独特的层状结构,使相应的原子和原子轨道有足够的空间被极化,能有效地实现光生电子‑空穴对的分离;同时,BiOI属于间接带隙化合物,被激发的电子不能直接回到价带,抑制了电子和空穴的复合;并且PMMA壳层,能够有效阻挡能量较低的光生电子而使能量较高的光生电子逃逸,从而器件能够调节电子注入效率,使电子和空穴平衡,提高器件的效率。
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本发明公开了一种含碳纳米管的弱浸渍预浸料的制备方法包括以下三个步骤:配置含碳纳米管树脂胶液,制备含碳纳米管树脂膜,叠合纤维织物与树脂膜。本发明的方法实施步骤简单,可操作性强,制备得到的含碳纳米管的弱浸渍预浸料有效地发挥了碳纳米管力、电、热性能长处,弥补了树脂力、电、热性能短板,在树脂基复合材料层间增韧、功能化改性方面,具有很高的应用价值。
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本发明提供的一种C@MnSe空心纳米管、制备方法及应用,采用两次水热法合成C@MnSe空心纳米管复合材料,合成的工艺简单,易操作,且无毒;通过本方法合成的MnSe空心纳米管被多巴胺完全包覆且出现均匀的空心纳米管结构,纳米管的厚度很薄,且片层表面积较大,可以充分与电解液接触,增加K+的传输路径,提高电池的性能。加入的多巴胺碳化后可以缓解MnSe空心纳米管在充放电过程中的体积膨胀,同时加入碳材料可以提高材料的导电性能。
本发明公开了一种α‑MnO2@δ‑MnO2超级电容器电极材料的制备方法及应用。该制备方法包括合成α‑MnO2纳米线基底,通过一步水热法在α‑MnO2纳米线基底上沉积δ‑MnO2纳米片,以制备α‑MnO2@δ‑MnO2核壳纳米结构的步骤。制备的α‑MnO2@δ‑MnO2核壳纳米复合材料的微结构为直径约30nm的α‑MnO2纳米线上均匀覆盖着δ‑MnO2纳米片,因此具有很高的比表面积,有效的缩短了离子的传输路径,提高了电子的传输效率,增大了电极材料的比电容和机械稳定性,且制备方法简便,产率高。
本发明公开了一种无机纳米颗粒负载的还原氧化石墨烯自支撑薄膜、制备方法和应用。本发明将聚乙烯醇PVA水溶液和含无机铁盐的GO水溶液恒温搅拌直至混合均匀,通过真空抽滤的方式先获得PVA/Fe2O3/GO膜,再在还原剂的作用下还原制备PVA/Fe2O3/rGO膜。本发明的制备方法不仅操作简单,反应条件温和,易于大规模生产,而且制备的PVA/Fe2O3/rGO膜复合材料具有优异电化学性能,其作为超级电容器的正极材料和负极材料的比电容在10A/g电流密度下分别达到了534和838.2F/g。
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本发明公开了一种适用于夹砂竹缠绕复合制品的增强层树脂及其加工方法,其中,该方法包括将尿素、甲醛、三聚氰胺、聚乙烯醇四者混合并加热至75℃~85℃,然后调节pH值至7.5~8.5,升温至90℃~95℃并保温;接着,加入酸搅拌使pH值为4.8~5.2;然后调节pH值至7.8~8.2;然后第二次加入尿素和三聚氰胺;接着,调节pH值使反应体系的pH值不小于8.5,真空脱水,并降温到45℃以下,出料。本发明通过对反应步骤的设置、反应的各种参数等进行改进,能够有效提高树脂固化后的强度,进一步提高夹砂竹缠绕复合材料制品的增强层的稳定性,并且该树脂能够减少甲醛的释放量,具有安全环保的特点。
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本发明公开了一种新型散热三轴点胶机,其特征在于,包括机架(1),在机架(1)上设置开关(2),在机架(1)底部设置工作台(3),在机架(1)一侧设置电箱(4),在机架(1)顶部设置点胶器(5),点胶器(5)下设置点胶枪(6),在机架(1)下设置轮子(7),在轮子(7)上设置消音三角带(8),在轮子(7)旁设置刹车(9),在电箱(4)上设置排风扇(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型散热三轴点胶机在工作时,将达到预期效果,大多机架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,机架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明涉及锂离子电池领域,具体而言,提供了一种锂离子电池负极材料、锂离子电池及其驱动的装置和制备方法。本发明提供的锂离子电池负极材料包含硅碳复合材料,负极粘结剂和负极导电剂。该锂离子电池负极材料中负极粘结剂和负极导电剂的含量低,在保证负极材料的导电性能和循环性能稳定的同时,负极材料还具有能量密度高,稳定性好并且成本低的优点。本发明提供的锂离子电池应用上述锂离子负极材料。本发明提供了锂离子电池驱动的装置。本发明提供制备上述锂离子电池的制备方法,工艺简单,应用范围广,制备得到的锂离子电池具有安全性高和成本低的优点。
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本发明公开了一种镧负载有机磷修饰氮掺杂石墨烯的制备方法及其阻燃改性ABS;GO经氮掺杂、有机磷和镧化学修饰制得石墨烯基纳米添加剂La@PN‑GO,结构分析显示通过熔融共混,La@PN‑GO可以很容易地均匀分散在ABS基体中。La@PN‑GO的加入能延迟ABS树脂的热降解,改善其残炭率,提高热稳定性;填充量为1wt%的ABS/La@PN‑GO复合材料相比纯ABS树脂,其PHRR和TSP值可下降38%和36%,同时拉伸强度可提高16%,这将大大提高其工程应用的范围。镧负载有机磷修饰氮掺杂石墨烯能同时改善ABS树脂的力学、耐热、阻燃及抑烟性能,有望作为新型高效多功能阻燃剂。
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本发明公开了一种新型温控封口机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置转轴(2),在转轴(2)上设置传送带(3),在底座(1)上设置固定螺母(4),在固定螺母(4)两侧方便设置齿轮(5),在齿轮(5)上设置皮带(6),在皮带(6)上侧设置调整螺母(8),在齿轮(5)右侧设置控制面板(7),在底座(1)上设置温度计(9),在温度计(9)旁设置报警器(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型温控封口机在工作时,将达到预期效果,大多齿轮都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,齿轮采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明提供了一种电磁屏蔽纸及其制备方法,其特点是使用化学气相沉积法合成晶须状的碳纳米管,采用热固性树脂作为碳纳米管的表面接枝材料,将碳纳米管通过酸化表面处理,再接枝热固性树脂,形成高性能的复合材料,将其与纸纤维复合后通过真空抽滤法制成电磁屏蔽复合纸。这种复合纸兼具柔性、导电性,具有显著的防电磁信息泄漏、防电磁干扰、防红外成像等功能,并且形状、电阻可控,复合纸中纸纤维和碳纳米管能完美的结合,不易脱落,性质稳定。
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一种对塑料中无机填料分散度的原位可视化方法,属于塑料中填料分散度技术领域,具体涉及一种成膜后通过特定识别染色筛选塑料中无机填料分散度的方法。本发明基于硼酸修饰的荧光分子和层状填料表面羟基的特异性识别作用,对已压制成膜的塑料中的无机填料进行荧光化标记,并通过荧光显微镜或激光扫描共聚焦显微镜对其可视化结果进行测量分析。本方法无需对无机填料进行前期修饰或处理,只需将任意已制备成膜的塑料浸泡在硼酸荧光分子中,是一种原位、无损、快速有效的可视化识别方法,可广泛应用于工厂中对复合材料中无机填料的有效筛选。
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本发明属于聚合物复合材料领域,尤其涉及一种功能化碳纳米管的合成方法。本发明通过“一锅法”直接将具有聚对苯二甲酰对苯二胺结构的短链连接到氨基碳纳米管表面上,得到聚对苯二甲酰对苯二胺化学法修饰的氨基碳纳米管,成功解决了聚对苯二甲酰对苯二胺物理修饰在使用过程中存在的滑移和分散性差等问题。与其他化学修饰方法相比,本发明的合成步骤简单,分离精简产品较易,生产周期短,生产成本低。当本发明的碳纳米管作为填充剂,可以明显的增强聚合物的性能,而且当其作为聚合物的填充物时,在其填充量非常低的情况下,聚合物的拉伸强度和弹性模量即会有显著的提高。
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本发明公开了一种夹芯有机硅组合物及其成型方法和用途,属于硅橡胶材料领域。夹芯有机硅组合物的成型方法在于,以107硅胶作为基础树脂,正硅酸酯为交联剂,有机钛酸酯为催化剂,同时搭配补强填料、耐热填料、附着力促进剂、阻燃剂、水汽清除剂等组分,经真空混炼后与增强网布共挤出而成。该组合物为单组分薄片状层间复合材料,增强网布处于有机硅组合物基体层的中间,其外观形态稳定,结构新型,具备良好的柔韧性和初始粘结力,固化产物耐磨性、耐候性及耐温、耐酸碱、阻燃性能俱佳。该夹芯组合物从形性、可塑性、补强性良好,能够牢固粘合于各种复杂形状和弯曲表面,在光缆/电缆以及数据通讯线路的外皮破损修复、柔性电气连接端的耐磨防护与绝缘补强等领域有着较广泛的应用前景。
本发明属于电极材料合成领域,提供一种无粘结剂型NiCo2O4@NiMoO4核壳纳米片阵列材料及其制备方法,本发明包括泡沫镍、生长在泡沫镍表面的NiCo2O4纳米片、以及生长在NiCo2O4纳米片表面的NiMoO4纳米片,NiMoO4纳米片与NiCo2O4纳米片构成核壳结构。本发明材料为核壳纳米片阵列结构,其形貌为堆垛的蜂窝状纳米片,将复合材料直接作为超级电容器的电极材料,具备高比容量和循环稳定性,NiCo2O4@NiMoO4核壳纳米片阵列材料的比容量为6.91F cm‑2,在电流密度为5mA cm‑2时、5000次充放电循环后容量保持率为76%;而同时,该材料的纯度高、晶形好、重现性好,拥有更好的比容量和循环稳定性,并且制备方法简单、条件温和、成本低;特别适合应用于超级电容器和非对称超级电容器中作为电极材料。
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本发明涉及一种绝缘拉挤用无碱玻璃纤维纱浸润剂,所述浸润剂由偶联剂、润滑剂、成膜剂A、成膜剂B、成膜剂C、表面活性剂、pH调节剂和去离子水制成,PH值在3‑6,各组分的质量用量占浸润剂总质量的百分比表示如下:(1)硅烷偶联剂0.5~5.0%;(2)成膜剂A为1.0~4.0%;(3)成膜剂B为2.0~7.0%;(4)成膜剂C为1.0~5.0%;(5)pH调节剂0.04~1.0%;(6)润滑剂0.5~4.0%;(7)表面活性剂0.04~2.0%;(8)余量为去离子水。本发明所述的浸润剂不仅提高了纱线的集束性,而且在拉挤过程中具有耐磨性好,成带性和悬垂性好,并赋予复合材料突出的力学性能。
本发明公开了一种碳氮烯/碳酸银/溴化银三元复合纳米材料、其制备方法及其用途,片层结构的g?C3N4与棒状Ag2CO3生长在一起,且在Ag2CO3表面附着了AgBr颗粒;g?C3N4的含量是5wt%~30wt%,AgBr的质量百分含量为1wt%~8wt%,余量为Ag2CO3。制备方法是:(1)将尿素与三聚氰胺高温固相烧结制得g?C3N4片状结构;(2)将g?C3N4纳米片与可溶性的银盐和碳酸盐或碳酸氢盐通过溶液沉淀反应合成g?C3N4/Ag2CO3颗粒;(3)将g?C3N4/Ag2CO3颗粒上引入Br?,所制得三元复合材料产率高, 可用作光催化剂。
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本发明公开了一种透光3D打印材料的制备方法及材料,其方法包括:通过同轴共纺制备工艺得到壳-芯双层的复合纳米纤维薄膜,其中,复合纳米纤维薄膜芯层的材料为包含纳米粒子的聚合物,复合纳米纤维薄膜壳体层的材料为透光聚合物;将多层复合纳米纤维薄膜进行热压处理,得到纳米纤维增强透光复合材料。本发明的透光3D打印材料的制备方法及材料,弥补了现有透光材料力学性能不足的缺陷,具有设备简单,成本低廉,能够大批量生产,生产周期短等优点,具有较好的生产商业化的前景,为透明材料在3D打印领域得到广泛应用提供了一条切实可行的途径。
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本发明涉及复合材料科学和新型能源技术领域,具体为一种适用于建筑供热系统的微胶囊相变流体及其制备方法,解决现有材料存在蓄热量低、流体传热系数不大、过冷现象突出、分层现象严重而无法用于建筑供热系统的问题,由Pickering乳液、相变微胶囊、多壁碳纳米管、减阻剂及水制成,步骤为制备Pickering乳液、多壁碳纳米管进行预处理、采用原位聚合的方法在Pickering乳液中完成相变微胶囊的合成及微胶囊相变流体合成,此种相变流体相变温度在60℃左右,蓄热量达到180J/g,传热系数是通常相变流体的2~3倍,且过冷度小于1.0℃,流体动力性能稳定,不分层、不破囊,这些材料特性完全满足了作为建筑供热系统流体的要求,是适用于建筑供热系统之用的一种理想的相变流体。
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本发明提供一种高强螺丝及其制备方法,包括以下步骤:将环氧基改性的聚苯并咪唑、表面改性的玻璃纤维、表面改性的二氧化铬磁粉和4,4’‑二羟基二苯甲酮置于高速混合机中混合,注塑成型,得到螺丝预制体;将所述螺丝预制体在磁场中取向,得到高强螺丝。由于4,4’‑二羟基二苯甲酮具有共轭化学结构,能吸收太阳或萤光中的紫外线,使制备的高强螺丝具有较高的抗老化性能。第二,由于4,4’‑二羟基二苯甲酮的加入,引入交联结构,使其具有极好的耐高温耐热性能和强度。第三,制备的高强螺丝为玻璃钢复合材料,有较好的耐腐蚀性能。第四,本发明提供的高强螺丝,制造工艺简单、原料易得、容易操作、对设备的要求不高,成本低廉。
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本发明公开了一种防雷半导体材料的制备方法,属于防雷半导体材料技术领域。本发明取球磨后的鳞片石墨粉末,加入重铬酸钾和硫酸的反应液中,得反应物用硝酸钠浸泡,浸泡后煅烧得煅烧物,与硫酸铁和氯化铁的混合,加碱反应后生成四氧化三铁,超声分散后晶化,得改性膨胀石墨,与聚苯胺等混料、造粒即得防雷半导体材料,本发明将鳞片石墨粉末作为原料,对其表面改性后负载纳米四氧化三铁,可以到达导电、润滑、可塑等优良的性能,使半导体材料表面累积的电荷可以远程匀速迁移,弥补了传统半导体材料表面局部电流和离子电流不均衡的缺陷,经实例证明,所得的防雷半导体材料与复合材料的粘结性较好,防雷效果佳,具有广阔的经济前景。
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