952
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本发明涉及一种模量调节剂、制备方法及其应用,本发明首次制备得到嵌段聚合物模量调节剂PAN‑b‑PEG‑b‑PAN,分子链中PAN段吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;分子链中PEG链段与聚醚粘合剂具有良好的相容性,可以与粘合剂基体网络发生物理相互作用,促进模量调节剂分子在固化体系中有效分散。在不影响推进剂伸长率的前提下,两者相互作用增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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本发明公开了一种具有吸附抗生素催化剂方法,同时具有回收性能。具体包括以下步骤:将石墨烯、钼酸钠、L‑半胱氨酸溶解在水中,搅拌溶解后向混合溶液中加入提前制备好的Fe3O4粉末,超声分散,最后将混合体系转移至水热釜中进行反应,反应结束后,产物离心分离,洗涤和干燥后,将所得的产物在高温下焙烧即获得花型MoS2/Fe3O4/rGO复合催化剂。与现有技术相比,本发明方法、设备简单,成本低廉,无环境污染。所得的磁性复合材料表现出优异的吸附性能且解决了催化剂回收困难的问题,可广泛应用于有机物废水处理,具有较好的应用前景。
987
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本发明提供一种抗氧化性能优异的耐冲刷超低碳镁碳砖及其制备方法,按照质量份数计算,其制备原料包括:电熔镁砂60‑110份、超细石墨0.3‑8份、液态酚醛树脂1‑5份、金属Si粉0.3‑5份、ZrB2‑Al2O3复合材料0.3‑10份、高温沥青1‑8份。该抗氧化性能优异的耐冲刷超低碳镁碳砖具有良好的抗氧化性能及抗钢水冲刷性能,热震稳定性高,满足洁净钢、超低碳钢和不锈钢的冶炼需求,并取得十分优异的使用效果。
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本发明公开了一种银杏叶纤维复合吸附材料制备方法。所述银杏叶纤维复合吸附材料含银杏叶纤维、邻苯二酚(或邻苯三酚或其混合物)、三乙烯四胺(或四乙烯五胺或其混合物)。该复合材料的制备步骤如下:将经过碱煮、酸洗、漂白、分离、洗涤、干燥而制备的银杏叶纤维分散于水溶液(pH=8‑9)中,超声,再依次加入邻苯二酚(或邻苯三酚或其混合物)、三乙烯四胺(或四乙烯五胺或其混合物),室温搅拌。反应结束经离心、洗涤、冷冻干燥最终得到银杏叶纤维复合吸附材料。该制备方法原料广泛、工艺可控、重复性好、成本低廉,便于推广使用。制得的银杏叶纤维复合吸附材料具有良好的吸附性能,可以应用于对重金属离子、染料小分子的吸附,具有广阔的实际应用前景。
1148
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本发明提供了一种上转换‑金属有机框架分子印迹催化材料的制备方法及其应用。本发明以能吸收利用近红外光的上转换纳米材料作为基底,结合金属有机框架MIL‑125(Ti)的优势和催化性能,形成UCNPs@MIL‑125(Ti)催化中心,然后以此为支撑载体通过沉淀聚合法得到UCNPs@MIL‑125(Ti)@MIP。该复合材料在暗反应实验中展现出良好的吸附速率和吸附容量,其荧光猝灭程度与氯氰菊酯分子在低浓度呈现出良好的线性关系,符合Stern‑Volmer方程;在光催化实验中,UCNPs@MIL‑125(Ti)@MIP能吸收利用近红外光源,生成更多的电子‑空穴,利用分子印迹过程中产生的印迹空穴,能特异性吸附氯氰菊酯从而进一步提高光催化活性。所以,本发明制备的UCNPs@MIL‑125(Ti)@MIP具有定量检测和光催化降解双项功能,且对氯氰菊酯具有良好的特异性。
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本发明涉及一种纳米竹纤维、纳米竹纤维树脂复合生态木及其制备方法,属于复合材料制造技术领域。本发明的纳米竹纤维树脂复合生态木由包括如下成分的原料制成:竹纤维和树脂粉,所述竹纤维在原料中的质量百分为65‑75%;所述树脂粉为聚氯乙烯、丙烯酸共聚物中的至少一种。本发明的纳米竹纤维由竹片经过煮浸、脱水、木聚糖去除处理、软化处理、研磨得到,所述软化处理是采用过氧化氢溶液浸泡处理,所述木聚糖去除处理是采用碳酸氢钠溶液浸泡处理。本发明的纳米竹纤维树脂复合生态木力学性能好,绿色环保,应用范围广。
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本发明提出了一种锂电池高性能阴极材料,由以下原料制备而成:氧化石墨烯、氟化碳、钛酸四乙酯、正硅酸乙酯、醋酸锰、炭黑、柠檬酸、硅烷偶联剂。本发明通过将具有高能密度材料如CF结合使用氧化石墨烯/SiO2/Ti‑Mn复合材料基电极的电化学性能和使用寿命,制备方法简单且环境友好的化学合成,锰、钛可以结合形成具有增加的容量和所需放电曲线的混合氧化物电极,可以应用于快充型锂离子电池中。
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本发明公开了一种易碎盖用含薄弱区三维机织预制体,属于三维机织复合材料技术领域,其中易碎盖的主体纤维部分由若干经纱和纬纱构成;薄弱区,分为经向薄弱区和纬向薄弱区和,由构成主体纤维部分的经纱和纬纱在特定区域发生不连续而构成,不连续纱线使预制体在某特定部分产生至少一个方向上纤维数量的减少。本发明的预制体其结构稳定,同时复合工艺简单,可实现易碎盖薄弱区强力和形状的可设计性,既能承受特定范围内的压力,又能在导弹燃气流的作用下顺利分离抛出,所涉及的预制体结构新颖,实用性强。
1117
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本发明涉及茶多酚、柚皮甙或大黄素改性涤纶短纤及其制备方法,所述的改性涤纶短纤包括茶多酚、柚皮甙或大黄素,茶多酚、柚皮甙或大黄素的质量百分为0.1‑5%。本发明中将茶多酚、柚皮甙或大黄素与多孔纳米材料进行改性处理,由于纳米多孔材料具有较大的比表面积,将茶多酚、柚皮甙或大黄素“封装”在多孔材料孔道内,这样在后面制备改性涤纶短纤时不会破坏茶多酚、柚皮甙或大黄素的成分,从而提高涤纶短纤的性能,本发明中由于加入茶多酚、柚皮甙或大黄素提高了涤纶短纤的抗菌性能;本发明将得到的改性的纳米复合材料加入脂溶性溶剂研磨,可以分散均匀,与PET切片混炼,喷丝,得到改性PET纺粘涤纶短纤,可以提高涤纶短纤的机械性能、透气性和吸湿性。
本发明提供一种表面改性镍铝水滑石/聚乙烯醇纳米复合薄膜及其制备方法,该方法包括以下步骤:获取镍铝层状双氢氧化物;将所述镍铝层状双氢氧化物分散于水中,加入单宁酸粉末,搅拌吸附后,再加入钛盐得到反应液,将所述反应液反应0.5‑3h,清洗干燥后得到表面改性镍铝水滑石;将所述表面改性镍铝水滑石分散在水中,加入聚乙烯醇搅拌下升温至95‑120℃加热0.5‑2h直至聚乙烯醇全部溶解,除去气泡得到混合液;将所述混合液转移至聚四氟乙烯模具中干燥12‑36h得到均匀薄膜。通过利用单宁酸(TA)和钛盐形成的TA‑Ti粒子复合物包覆改性层状双氢氧化物,形成更为稳定的双交联包覆层,复合材料在阻隔性、抗菌性、力学性能上都具良好的综合性能。
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本发明提供聚氨酯泡沫材料及其制备方法和在伤口敷料中的应用,该聚氨酯泡沫材料特别适合作为伤口敷料,且能通过安全简便的方式生产,生物安全性高。聚氨酯泡沫材料的制备方法,包括如下步骤:1)将水性聚氨酯分散体浆料进行机械发泡形成泡沫浆料;2)向所述泡沫浆料中加入增稠剂水溶液优选海藻酸钠水溶液搅拌均匀得到粘稠的泡沫浆料;3)将上述浆料涂覆于基材上,得到复合物;4)在所述复合物上涂有所述浆料的表面施加氯化钙水溶液;5)将步骤4)得到的复合材料进行干燥以除去水分,得到具有泡孔结构及致密表面的泡绵材料。
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本发明提供了一种粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物、制备方法及应用,本发明粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物包括100份环氧树脂,5~40份增韧剂,1~15份固化剂,1~20份助剂,10~90份无卤阻燃剂。该粉末状环氧树脂组合物经过配制混料、熔融挤出、压片破碎、磨粉归集四道工序制得,制造过程无有机溶剂,零排放,产品质量稳定,生产效率高,安全环保。该粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物具有良好的浸润性和粘接性。使用上述粉末状无卤阻燃环氧树脂组合物制备的预浸料和复合材料板,成型温度低、成型压力低、成型周期短,阻燃性能达到UL94V‑0级。
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本发明公开一种井下时间域电磁多分量远探测仪器,为了解决现有基于频率域电磁感应原理的感应电磁测井仪器只有非常有限的探测距离的问题;本发明的仪器包括:高强度无磁性不锈钢或合金或复合材料外壳,安装于外壳内的三分量时间域电磁发射模块、多级阵列式时间域电磁信号接收模块、多级阵列式时间域磁场信号采集单元、多级阵列式时间域电场信号采集单元、三分量光纤惯导定位定向模块、模数转换模块以及存储器;所述三分量光纤惯导定位定向模块安装于仪器中部,用于采集仪器的实时方位、移动速度、位置和倾角;本发明的仪器可以采用较短的时间域仪器长度达到较长频率域电磁感应仪器才能做到的远探测,降低了探测仪器制造成本,简化了井下作业流程。
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本发明公开了一种多层抗菌不锈钢餐具的制备方法,适合制备不锈钢面板、不锈钢盆、餐盒等单面与食物相接触的餐具,所述的餐具用抗菌不锈钢材料,基本上由构成基体的钢和形成表面抗菌层的钢的双层结构组成,通过双层复合铸造的方法形成基体材料与表面层材料冶金结合的双层复合材料,将连铸得到的双层复合板材进行定长剪切得到固定长度的双层板坯并轧制得到餐具用抗菌不锈钢材料,随后通过热处理、轧延、冲压得到半成品,对半成品进行抗菌热处理后粗磨、细磨抛光等清洗、随后烘干包装,得到成品,本发明加工过程成本较低,抗菌层的厚度大。且基体和表面抗菌层均为不锈钢组分,在铸造过程中形成的冶金结合强度大,结合牢固,耐磨损,使用寿命长。
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本发明涉及一种气凝胶隔热工装结构及隔热板材耐热性考核方法,包括气凝胶隔热底座、隔热防烧蚀罩,气凝胶隔热底座由氧化铝气凝胶隔热复合材料制成,隔热防烧蚀罩罩置在气凝胶隔热底座上;气凝胶隔热底座上开设有嵌装槽。隔热板材耐热性考核方法包括准备气凝胶隔热工装结构、待测隔热板、支撑架、热电偶、红外测温仪、数据记录装置、氧乙炔火焰喷射装置,开启数据记录装置连续记录热电偶与红外测温仪采集到的温度,开启氧乙炔火焰喷射装置使火焰作用于待测隔热板上。该气凝胶隔热工装结构具有结构简单、使用方便、可靠性高、测试精度高、测试成本低等优点。该隔热板材耐热性考核方法具有操作方便、测试效率高、测试精度高、测试成本低等优点。
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本发明公开了一种耐紫外线树脂基生物吸震隔音外墙涂料及其制造方法,该外墙涂料由两种复合材料构成,分别是:以苯胺改性竹炭纤维为骨架,以聚甲基硅树脂、二氧化硅对聚甲基乙烯基硅橡胶机械共混硫化树脂为基体,构建的组份A;以含脆弱刚毛藻藻体的湿润淤泥、碳酰二胺粉末、绵花纤维、蛋白质粉简单共混的混合物组成的组份B,该外墙涂料总厚度为3mm‑4mm,由内至外的组成结构为组份B 0.3‑0.5mm、组份A 1.2mm‑1.5mm、组份B 0.3‑0.5mm、组份A 1.2mm‑1.5mm。本发明本质柔软、生物吸震、隔音、自湿润、抗老化。
本发明公开了一种增强化学动力治疗与饥饿治疗联合的金属有机框架材料、制备方法及应用,该材料可分解肿瘤微环境中过量的谷胱甘肽,产生能够催化类芬顿反应的金属离子。利用pH响应的金属有机框架材料ZIF‑8原位生长并包裹可分解葡萄糖的物质,并在材料表面修饰金属氧化物,得到了复合材料体系。金属氧化物可以和谷胱甘肽反应生成金属离子,在低pH条件下ZIF‑8分解释放药物或者生物酶,可分解葡萄糖并产生过氧化氢,类芬顿反应的金属离子催化过氧化氢产生有毒的·OH,从而达到化学动力治疗与饥饿治疗结合的效果。该材料体系生物相容性好,减少了传统化学药物治疗对正常细胞的毒害作用,有望在将来运用于癌症的治疗。
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本发明公开了一种流量阀结构,包括阀体,阀体的前端分别连接有进口接头和出口接头,阀体的后部内设有阀套的前部,阀体的后部与阀套的前端之间设有阀口,阀口上设有与进口接头接通的孔,阀体的内壁与阀套的外壁密封连接,阀套后部的外侧套有阀盖,阀套内设有阀杆,阀杆的前端顶在阀口的孔内,阀杆的后端穿过阀盖的后端与旋钮固定连接,阀口上的孔为前端开口小后端开口大的锥形孔,阀杆的前端为与锥形孔相匹配的锥体结构。本发明通过阀口金属与PEEK复合材料软密封设计、有限元流体的分析计算截面积结构设计与斜口设计,内腔缓冲结构设计,可以有效的提高寿命,提高防水密封性能、降低噪音、量程可变,还可以实现流量的精密控制。
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本发明公开了一种汽车外饰喷漆件表面装饰膜及其制备方法与应用,所述汽车外饰喷漆件表面装饰膜包括从上到下依次涂布成膜的:表面层、中间层和贴膜层;所述中间层为树脂膜,所述树脂膜是由以下质量百分比的成分组成:环氧树脂55%‑65%;固化剂20%‑30%;高岭土5%‑15%;色粉0.1%‑10%。通过上述方式,本发明能够改善碳纤维复合材料素材的外观质量,同时减少后续喷漆工时,提高成品率。
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模板法制备Co(OH)2@Co‑BDC复合电极,属于能源转换和储能的技术领域。通过简单的水热反应在镍片基底上均匀生长Co(OH)2,进而在其阵列结构上表面原位生长对应金属离子的MOF,制得Co(OH)2@Co‑BDC复合材料得到了一种阵列上穿插纳米片的结构。Co(OH)2@Co‑BDC复合电极材料与单一Co(OH)2相比具有较低的析氧电位,且相同电势下对应的电流密度较大,可应用在电催化分解水和电池储能等新能源转换领域。
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本发明公开了一种高频双面覆铜板,从上至下依次包括铜箔、聚酰亚胺层、热塑高频胶层、聚酰亚胺层、铜箔,所述聚酰亚胺层是由所述低DK与DF的高分子组合物涂布在铜箔表面经过加热高温环化形成,所述热塑高频胶层是由所述热塑低介电高分子复合材料组合物涂布在聚酰亚胺层表面经过加热高温环化形成。本发明还公开了一种由所述的高频双面覆铜板制成的电路板。本申请的高频双面覆铜板适用于5G以上产品,原料采用二胺与二酸酐,可有效降低DF。
本发明公开了一种锌镍二次电池负极材料锌钛二元层状氢氧化物及其制备方法和使用该负极材料的电池,属于锌镍二次电池技术领域。本发明的技术方案要点为:锌镍二次电池负极材料,由层状氢氧化物[ZnxTi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]或层状氢氧化物[ZnxTi1‑x(OH)2]·[(Aa‑)y·mH2O]与碳材料组成的复合材料构成,本发明还具体公开了该锌镍二次电池负极材料的制备方法及使用该负极材料的锌镍二次电池。本发明的锌镍二次电池负极材料可以避免锌铝基水滑石负极材料存在的克容量偏低和由于铝的溶出造成其结构稳定性相对较差的问题,采用该新型锌镍二次电池负极材料能够降低锌电极的形变、抑制锌枝晶的生长和改善锌负极在碱液中的稳定性,极大提高了锌镍二次电池的循环使用寿命。
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一种固体电解质锂硫电池正极材料的制备方法,它涉及一种制备锂硫电池正极材料的方法。本发明要解决锂硫电池正极材料与固态电解质兼容性不好,容量衰减快的问题。本发明的方法如下:一、原料的预处理;二、硫单质与碳材料的混合;三、混合物的研磨;四、碳硫复合材料的制备;五、固体聚合物电解质锂硫电池正极的制备。本发明的方法制备的固体聚合物电解质锂硫电池正极组装成的电池库伦效率可以达到90%以上,该电极能适用于固态电解质锂硫电池,具有可观的比容量,并且随着循环次数的增加容量衰减缓慢。本发明适用于锂硫电池领域。
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本发明公开了一种氮化硼纳米管及其批量制备方法。所述制备方法包括:以硼酸盐为硼源负载催化剂而形成前驱物,所述催化剂包括过渡金属化合物;将所述前驱物于含氮气氛中加热至1200~1400℃,并在氨气气氛中保温反应,之后在保护气氛中降至室温,获得粗产物;以及,对所述粗产物进行后处理,制得所述氮化硼纳米管。本发明提供的氮化硼纳米管制备方法具有低成本、工艺简单、产率高等特点,且易于放大,实现大量生产,同时所获氮化硼纳米管管径为10~150nm,管长可达20~100微米,在复合材料、导热材料等领域具有广阔应用前景。
一种高介电常数的交联PS@Cu/PVDF复合薄膜的制备方法。本发明涉及电子功能材料技术领域,特别是涉及一种高介电常数的交联PS@Cu/PVDF复合薄膜的制备方法。本发明是要解决现有方法铜纳米颗粒在高介电聚合物基复合材料中具有差的分散性和相容性且易氧化的问题。方法:一、Cu@交联PS纳米颗粒的制备;二、高介电Cu@交联PS/PVDF复合薄膜的制备。本发明用于制备高介电常数的Cu@交联PS/PVDF复合薄膜。
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本发明涉及一种液压缸及其制造方法及液压弹簧操动机构,其中制造方法包括以下步骤,预制内缸体毛坯,内缸体毛坯为由SiC陶瓷材料制成,将内缸体毛坯放置在铸造模具中,向铸造模具中注入高温液态铝合金,对未凝固的液相铝合金施压,使得液相铝合金充满铸造模具内腔,外缸体毛坯制成,同时液压缸毛坯也成型;取出液压缸毛坯,进行机加工。本发明将整个液压缸的缸体分为两部分,内缸体采用SiC陶瓷材料预制成型,在内缸体基础上挤压铸造出铝合金材质的外缸体。内缸体是铝合金基复合材料,具备接近钢材的强度和刚度,能够承载额定油压及缓冲油压。外缸体采用铝合金材质,使得液压缸的整体质量比整体采用钢材的液压缸降低,便于加工、运输和装配。
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本发明公开了空心激光的光内送粉复合电沉积加工方法及其装置,涉及到复合材料电化学沉积加工,属于制造技术中的特种加工领域,该装置将空心阳极管垂直置于空心激光中,颗粒从阳极喷射而出,颗粒在激光聚焦区被打散落入溶液中,激光照射溶液产生高温高压的等离子体,等离子体对外膨胀过程中产生的射流冲击力分散颗粒,使颗粒能够均匀的到达阴极表面,被阴极捕获,从而更容易进入镀层,形成纳米颗粒复合镀层。激光的冲击作用降低了传统复合电沉积过程中粒子团聚的几率,提高了颗粒复合量,能够显著提高沉积层质量。同时激光的热效应可以加快电化学反应速率,提高沉积速度。
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本发明公开了一种石墨烯复合铝合金的制备方法,采用在7系铝合金高温熔液中加入K2TiF6粉末添加剂并通入含氨气体后通过气—液合成生成增强颗粒,然后在反应体系外加上低频旋转磁场,从而得到性能较好的铝合金混合颗粒;采用剥离液剥离石墨烯,配合研磨或搅拌,可降低对研磨或搅拌速度的要求;还实现了石墨烯材料与铝合金颗粒的很好的结合,由于多次大的变形,可以使复合材料达到很高的致密度,提高了基体的力学性能,明显提高了复合铝合金材料的强度、韧性以及耐磨性能。
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本发明涉及一种共固化胶接剪切试样的成型工装,主要包括模具的设计及试样的具体制作方法。模具包括顶模和底模,顶模和底模根据试样的形状需求加工有相应的形腔,底模和顶模组装好后用紧固螺栓进行固定;底模两端留有孔状流胶槽,用于多余树脂流出。制作试样时,将剪裁好的预浸料或纤维布按照铺放要求放于底模中,在胶接面涂刷糊状胶或者铺覆膜状胶粘剂,再铺放需要粘接的预浸料或纤维布。利用螺栓给予试样一定压力,放于加热炉中按照一体化成型的复合材料固化工艺进行固化。固化完成后将试样脱模并机械加工成所需要的尺寸。本发明的共固化胶接剪切试样制作方法,操作简便,且能代表实际产品共固化粘接性能。
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