本发明公开了一种环糊精/金纳米粒子功能化的棉织物Cot@AuNPs@β‑CD及其制备方法和应用,属于功能复合材料和分离、鉴定技术领域。本发明首先在棉织物表面原位生成AuNPs;然后在磷酸二氢钾催化作用下,使多元羧酸与环糊精发生酯化交联反应生成具有网状结构的多元羧酸交联β‑CD聚合物,再对棉织物进行焙烘固化整理即可。本发明借助棉织物结构的高化学活性,在棉织物表面原位组装金纳米粒子和β‑环糊精,通过棉织物纤维毛细作用和环糊精修饰后静电和主客体相互作用实现混合染料的分离,而贵金属纳米涂层又能增强分离组分的拉曼信号,实现了在棉织物表面的层析分离和一体化的SERS鉴定。
本发明涉及生物质稻壳基纳微结构炭材料的制备方法及制品和应用,本方法先对稻壳进行热解、定向粉碎,控制其结构硅碳的比例,及纳尺度形貌和微尺度粒径。所制制品在橡胶领域具有更好的耐磨性、抗老化性,同时具有抑制和阻止颜色迁移现象发生,硫化制品不喷霜;在复合材料、改性合金材料、汽车内饰专用改性料中,除具有耐磨性和抗老化性外,同时具有较高的硬度及抗冲击性,其真实密度小于传统材料,可实现汽车应用领域的轻量化标准。本材料是稻壳热解后的稻壳炭为原料,充分利用生物质热解所产生的废料,同时生产的硅炭黑具有无毒无害、无异臭味、无刺激性气味的特性,并通过欧盟REA CH规所列的VHC、ROHS六项有害物质含量的检测。
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本发明涉及一种纤维及其制备方法与应用,属于复合材料技术领域。本发明的纤维,包括以下质量份数的制备原料:植物纤维1份、碱液5份~10份、多巴胺溶液5份~100份和蜡乳液5份~100份;所述蜡乳液包括以下制备原料:蜡1份、乳化剂0.05份~0.2份、表面活性剂0.05份~0.2份。本发明制备的纤维具有优良的耐水性能,以其制成的纸浆模塑制品表面光滑不掉粉以及优良的耐水性能和机械性能。
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本发明公开了一种用于皮纳卫星太阳能帆板的双自由度对日定向驱动装置,涉及航空航天领域。采用压电材料‑碳纤维复合材料作为电机定子,以此实现轻量化;通过在两个正交的平面内安装超声电机实现帆板的两自由度转动,以此跟踪太阳,使得发电效率提高。包括用于连接皮纳卫星的底座、用于连接太阳能帆板的太阳帆板支承结构以及连接在二者之间的俯仰轴基座;还包括两个超声电机,两个超声电机分别为偏航轴电机以及俯仰轴电机。实现了帆板的两自由度转动,以此跟踪太阳,使得发电效率提高,在同等能源需求下可大幅减轻太阳能帆板装置重量并且简化皮纳卫星的系统结构。
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本发明公开了一种BiOI/RGO/g‑C3N4复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:以三聚氰胺为前驱体,在马弗炉中以热聚合法多次煅烧,制备絮状g‑C3N4,再通过超声剥离获得层状g‑C3N4;以Bi(NO3)3·5H2O和KI作为前驱体,水为溶剂,再加入RGO的乙醇超声分散液,水热制备BiOI/RGO;然后混合g‑C3N4的乙醇超声分散液与BiOI/RGO的分散液,水热制得BiOI/RGO/g‑C3N4复合光催化剂。本发明两步水热所得的复合材料,化学稳定性好、催化活性强,且制备方法简单成熟、成本低。
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本发明公开了一种低温储氢的燃料电池小型无人机,包括无人机机翼、电动机、飞行控制器;使用了低温储氢罐储存氢气,利用低温氢气相对于常温状态下密度提升的特点,可以在使用相同容器的情况下提升氢气罐的储量,使用现有的复合材料的储氢罐,这种氢气罐的内胆材料使用铝合金,外部使用碳纤维包覆;无人机机体的两侧上部均设有无人机机翼,无人机机翼的上部内侧均设有电动机,无人机机体的下部两侧均设有V型尾翼,采用的是常规布局的V型尾翼无人机,这种常规布局结构发展较为成熟,飞行的稳定性高采用了V型尾翼结构可以增加无人机俯仰动作的稳定性,采用了双电动机提供动力,大展弦比的设计延长了无人机的续航时间。
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本发明涉及一种锂硫电池改性隔膜及其制备方法与应用,属于电池隔膜技术领域。商业化高分子隔膜基体、由过渡金属酞菁配合物和导电碳材料自组装形成的复合材料构成的修饰层;修饰层的厚度小于20μm,以保证电池实现较高的体积比能量。本发明涉及的制备方法简单、反应温度较低、能耗低、产品稳定不易变质,因而适用于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种柔性光控忆阻器,其依次包括:柔性衬底、底电极、阻变层、以及顶电极,其特征在于,所述阻变层包括ABX3钙钛矿层和金属纳米颗粒层,其中A为CH3NH3,B为Pb、Sn、Ge中的至少之一,X是Cl、Br、I中的至少之一。本发明忆阻器的阻变活性材料为有机无机杂化钙钛矿‑金属纳米颗粒复合材料,通过引入金属纳米颗粒形成钙钛矿的保护层,可提高忆阻器的环境稳定性和热力学稳定性,可以在较低的电压下操作从而降低忆阻器的功耗,通过引入新的机制填补了基于钙钛矿的光控忆阻器的机制方面的问题,并且可以实现大规模集成。
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本发明公开了一类新型高流动性热塑性聚合物的组成、制备和应用。具体来说,本发明公开的高流动性热塑性聚合物包括热塑性聚合物及新型流动剂。热塑性聚合物指橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。新型流动剂包含离子液体组份,其中离子液体可以是单一离子液体组份,也可以是几种离子液体共用,也可以是离子液体和传统流动剂混用。该流动剂可以在热塑性聚合物聚合阶段添加,也可以在聚合物改性阶段通过挤出机混合添加。
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本发明提出了一种运动场馆面层环保节能材料,属于复合材料技术领域,由以下原料按重量份制备而成:聚醚二元醇30‑50份、聚醚三元醇10‑20份、甲苯二异氰酸酯3‑10份、二苯基甲烷二异氰酸酯2‑5份、改性剂4‑8份、硅铝多孔微球3‑7份、防沉剂0.2‑1份、氧化锌0.5‑1份、矿物油15‑25份、白炭黑22‑35份。本发明主体材料为聚氨酯材料,通过添加上述改性材料和助剂,制得的材料具有良好的阻燃、保温、吸音降噪、耐候耐磨、防滑等性能,力学性能显著提高,从而有效延长材料的使用寿命,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种碳化硼增强聚醚醚酮基人工关节材料,该材料由下述体积百分数的经干燥、机械混合、挤出造粒、注塑成型制成:聚醚醚酮树脂80%~99.8%、碳化硼颗粒0.2%~20%。本发明所得的聚醚醚酮复合材料不但提高了聚合物对偶在人体体液环境中的摩擦学性能,而且可以抑制金属对偶的腐蚀磨损,可以作为人工关节假体材料应用于临床医学领域。
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本发明提供了一种竹塑体育地板及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明以竹束为增强材料,以热塑性塑料为基体,先对竹束进行改性处理,增加与热塑性塑料的界面结合性能,然后将热塑性塑料配合增塑剂邻苯二甲酸二丁酯、交联剂甲苯二异氰酸酯、交联调节剂邻苯二甲酸酐和抗氧剂,制备热塑性塑料混合料,浸渍竹束,极大地提高了竹束的强度和刚度,并且使得最终制备的竹塑体育地板稳定性好,胶黏性能好,不易开裂,耐候性好,并且将热塑性塑料混合料浸渍竹束,使得竹束与热塑性塑料混合料的混合均匀性好,通过模压处理后,竹束与热塑性塑料混合料结合牢固,强度高,韧性强,耐候性强。
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本发明公开了一种MgH2‑MnMoO4复合储氢材料、其制备方法及其应用。该复合储氢材料包括MnMoO4棒状纳米粉末(NRs)和MgH2,MnMoO4粉末占储氢材料总质量的1%‑15%,通过改变MnMoO4粉末的掺杂比例来改善MgH2的储氢性能。本发明提供的MgH2复合材料具有良好的吸放氢动力学性能和较高的吸放氢量,并且制备方法简单,原材料成本低,既可以应用于氢能源燃料电池,也可以适用于便携式电源装置的贮氢源等。
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本发明涉及轻型车厢地板领域,涉及一种轻型防滑耐磨车厢地板及其制备方法,所述车厢地板为连续玻纤增强聚丙烯复合材料地板,从上而下依次包括有防滑耐磨层、无纺布层、上预浸带层、蜂窝芯层、下预浸带层,相邻各层之间通过热压相互复合在一起,预浸带由多层连续纤维增强聚丙烯带状预浸料复合而成,防滑耐磨层材料选自热塑性聚氨酯橡胶膜,无纺布为针刺型聚酯无纺布,蜂窝芯层材质为聚丙烯;此外,本发明还公开了一种制备轻型防滑耐磨车厢地板的方法:先制备预浸带,后热压复合冷却得到目标产品;以此方法生产的复合板具有质量轻,防腐,防潮的优点。
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本发明提供了一种中间相沥青改性的耐烧蚀树脂基体材料及其制备方法和用途,属于耐烧蚀材料技术领域。它是由如下重量配比的原料制备而成:耐烧蚀树脂100~120份、中间相沥青1~200份。该材料在烧蚀过程中将中间相沥青的液态炭化过程与树脂三维交联网络的固态炭化过程相结合,在碳层中引入中间相沥青液晶有序炭结构,减少了碳层中收缩裂纹的产生,并使其石墨化程度增加,显著提升了材料在高热流富氧条件下的抗冲刷性能,使形成的碳层更加完整致密,进而使得材料的耐烧蚀性能得到显著提升。该材料适用于树脂基烧蚀防热复合材料的制备,可应用于高速飞行器、发动机等相关设备防热结构的制备,以防护需经受高温燃气或气动热流冲刷等恶劣环境的结构和部件。
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本发明涉及一种耐高温的陶瓷天线罩,包括陶瓷天线罩,所述陶瓷天线罩包括球头段、圆锥段及卡门曲线段,所述陶瓷天线罩安装火箭弹的接口为殷钢环,所述陶瓷天线罩与殷钢环之间采用胶黏剂粘接,所述陶瓷天线罩设有内部气凝胶层和外部气凝胶层。陶瓷天线罩采用三维编织的石英纤维陶瓷增韧复合材料,提高了天线罩的韧性、强度、耐高温性;陶瓷天线罩壁厚采用变厚度设计,优化了天线罩的透波率、瞄准误差及瞄准误差斜率;采用内、外部气凝胶层双隔热层设计,使得设备安装区温度能控制在75℃以内,降低了内部舱环境温度。本陶瓷天线罩为国内首次在火箭弹上使用的陶瓷天线罩,各项环境适应性满足环境要求。
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本发明属于复合材料成型技术领域,具体涉及一种双金属复合板的制备方法。本发明所述方法以复层金属作为被焊焊件,基层金属作为自熔电极,并通过实时控制焊缝冷却温度进行焊接,焊接完成后进行轧制和热处理工序,以制得双金属复合板。本发明所述方法可根据需要调节复合层熔深,进而可以控制在达到复合强度的同时,减少对复层贵重金属的浪费;采用本发明方法可改善凝固组织提高焊缝冲击韧性。
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本发明公开了一种金属与陶瓷连接体及其连接方法,属于金属与陶瓷连接领域,所述金属与陶瓷连接体为三明治层状结构,陶瓷被包覆在金属内部,所述连接方法首先将陶瓷进行高温氧化,对表面氧化的陶瓷片进行合金真空浇铸,最后对浇筑后的层状复合材料夹持热处理,使得片状陶瓷与金属之间产生冶金结合。本发明利用金属和陶瓷之间热膨胀系数的差异以及晶格差异所产生的界面压应力,对陶瓷进行了封装和束缚,提高其力学性能,防止陶瓷在断裂时发生迸溅。
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本发明公开了一种低摩擦聚四氟乙烯的制备方法及聚四氟乙烯,其制备方法包括:将硅酸钙与乙醇混合,制得硅酸钙悬浊液;向硅酸钙悬浊液中滴加复合偶联剂,得到改性硅酸钙悬浊液;将改性硅酸钙悬浊液加热至60‑70摄氏度后进行第一处理;将质量分数7‑13%的改性硅酸钙粉末、8‑12%的二硫化钼和75‑85%的纯PTFE混合,制得填充料粉末;对填充料粉末进行冷压加工;对冷压加工后的填充料粉末进行烧结,制得低摩擦聚四氟乙烯。通过本发明的低摩擦聚四氟乙烯的制备方法制备出的四氟乙烯可使PTFE的磨损量降低约2个数量级,同时与硅酸钙配合填充进一步降低了PTFE的摩擦系数。可以提升复合材料整体的断裂伸长率和拉伸强度,提升其综合性能。并提高其刚性、硬度、耐蠕变性。
本发明公开了一种碱液辅助可控制备yolk‑shell型硅/碳复合负极的新方法,拟解决的技术问题是可控制备硅碳yolk‑shell结构。本发明所述制备方法包括三步:(1)碱液处理硅粉,在其表面构建厚度可控的氧化硅层;(2)将(1)所得产物包覆有机质碳层,得到硅/氧化硅/碳材料;(3)用稀HF溶解(2)中产物的氧化硅过渡层,得到yolk‑shell型硅/碳复合材料。本发明创新点主要是yolk‑shell结构的可控制备,如一次硅颗粒的直径可控可调,有机质碳层的厚度、掺杂、石墨化程度、电导率等物性可控可调,硅碳间的空隙可控可调。整体而言,该发明所述技术涉及原料易得、操作便捷、易于推广应用。
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本发明提供一种动态聚合物的静电纺丝方法及其所制备的纳米纤维。本发明采用对苯二甲醛单体和室温下可与之反应的二胺单体,选择合适的溶剂和单体浓度,直接以混合单体形成的寡聚物溶液作为静电纺丝液,调节纺丝参数,获得聚亚胺纳米纤维。本发明的方法简单环保,可制备长度可控且连续的纳米纤维。为其它动态聚合物以静电纺丝技术制备纳米纤维提供了可参照的方法。具动态特性的纳米纤维及其复合材料将可用于传感器、选择性膜、柔性可穿戴器件、仿生生物和医疗器件等多功能化智能材料。本发明不但丰富了静电纺丝的原材料种类,还扩大具有新型功能的静电纺丝纳米纤维的种类,并扩展动态聚合物和纳米纤维材料两者在更多新兴创新领域中的应用。
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本发明涉及复合材料技术领域,特别是涉及一种氧化铝基复合纤维及其制备方法和制件。所述氧化铝基复合纤维的制备方法包括以下步骤:S10,在外部磁场作用下,利用等离子体对高分子聚合物纤维进行表面改性,引入极性基团;及S30,采用空间隔离原子层沉积技术在改性后的高分子聚合物纤维表面沉积氧化铝薄膜。
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本发明公开一种防静电防静电可降解塑料膜的组合物及防静电防静电可降解塑料膜的制备方法,组合物包含有以下组份及其重量百分含量:聚乙烯20~35%;聚乳酸(或复合材料聚乳酸)10%‑30%;玉米淀粉20~25%;降解母粒1.0~2%;乙烯‑丁烯聚合物12~15%;聚乙烯蜡5~10%;偶联剂0.3~1%;丙烯基弹性体2~4%;抗静电颗粒1.5%。一种防静电防静电可降解塑料膜的制备方法,制备步骤如下:混炼、密炼、制膜。本发明克服了传统的降解产品只顾及降解环境的一个方面,而对产品的物理机械性能即拉伸性能、透光性、断裂伸长率等不能满足最终产品的实际物理性能需求的问题、以及没有防静电功能不能在电子产品包装行业使用的问题。
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本发明提供了一种可旋转桁架及其抗强度评估方法,属于海洋气象数据采集领域,可旋转桁架包括旋转结构、桁架后部主体和桁架前部主体;旋转结构包括两个销轴和一个固定销;两个销轴分别连接桁架前部主体和桁架后部主体;桁架后部主体和桁架前部主体采用拉挤成型碳纤维增强复合材料型材;旋转结构用于旋转桁架前部主体。抗强度评估方法包括:构建第一桁架结构模型;将工况参数施加至第一桁架结构模型中,获取不同工况下第一桁架结构模型的抗强度参数;对比第一桁架结构模型与实际桁架的抗强度参数,评估实际桁架是否满足实际应用需求。本发明便于海洋水文探测设备的更换。在抗风载方面可以提前判决,提高了桁架在实际应用中的安全性。
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本发明公开了一种重金属离子检测电化学微流控传感芯片,其特征在于,包括基底层和PDMS层,所述PDMS层是通过物理吸附固定在基底层上方,并规划出多个对称分布的检测单元;每个检测单元包括重金属离子特异性反应酶/巯基己醇/二氧化铈‑金纳米复合材料标记的重金属离子探针链和具有导电层的工作电极、参比电极、对电极、工作电极池、对电极池、参比电极池和微流道槽;其中对电极池和参比电极池分别处于工作电极池两侧,并通过微流道槽进行连通,对电极和参比电极分别插入对电极池和参比电极池中。本发明的微流控电化学传感芯片,检测速度快、精度高,稳定性好、取样量小且便于携带。
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本发明提供一种串珠状结构金属有机骨架/纳米纤维制备方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法首先将金属/PAN纳米纤维表面的金属盐节点与溶液中的2‑甲基咪唑桥连发生配位,通过原位一次生长的方式生成沿纳米纤维点缀分布的ZIF颗粒。再次加入金属盐溶液,纤维表面富集的金属离子与有机配体发生强烈的交联作用,经由原位二次生长获得具有分层异质结构的ZIF/PAN纳米纤维复合材料。该方法可促进ZIF颗粒均匀地沿纳米纤维取向生长,使得暴漏更多的晶面位置,使ZIF的晶面利用最大化,大大提高了比表面积和活性,拓展了其应用领域。该方法简单且过程可控,大大解决MOF颗粒团聚以及MOF衍生物结构坍塌等难题,可以将其应用到燃料电池催化领域,提高催化活性和稳定性。
本发明公开了一种接枝长烷基壳聚糖/三聚磷酸钠凝胶及其制备方法和在作为水凝胶止血材料的应用,包括:将壳聚糖溶于乙酸水溶液中,得到壳聚糖溶液。在所得壳聚糖溶液加入乙醇;将壳聚糖乙醇溶液和十二醛乙醇溶液混合并加入氰基硼氢化钠搅拌反应,反应后经过后处理得到接枝长烷基壳聚糖;将的接枝长烷基壳聚糖溶于乙酸水溶液中,边搅拌边逐滴加入三聚磷酸钠水溶液,滴加完毕后搅拌,离心得样品,将样品冷冻干燥后得到接枝长烷基壳聚糖/三聚磷酸钠凝胶。本发明工艺简单,使用方便,能应用于多种不同部位的止血复合材料,具有生物相容性好,湿黏附能力强等特征。
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本发明涉及一种陶化液及金属预处理方法,金属预处理方法包括以下步骤S01对金属件进行脱脂处理除去金属件表面的油脂,所述脱脂处理为使用脱脂液进行喷淋处理,所述脱脂液的PH值为8.3~9.5;S02对金属件进行水洗,清洗金属件;S03对金属件进行陶化,陶化过程中陶化液喷淋在所述金属件表面,所述陶化液包括以下质量百分含量的组分:氟锆酸0.2‑0.7;水性有机硅烷0.4‑0.9;硝酸锰0.5‑1;余量为水。该方法采用以氟锆酸盐、水性有机硅烷为原材料陶化液,在与金属工件接触时,快速吸附于金属工件表面,形成Si—O—M共价键,且与金属之间的结合非常牢固;另一端能与涂料树脂生成共价键,使两种性质差别很大的材料结合起来,起到提高复合材料的作用。
本发明涉及纳米复合材料领域,具体涉及一种MXene与碳纳米管的复合空心纳米球及其自催化制备方法和应用。该方法包括以下步骤:以带正电的三聚氰胺甲醛树脂(MF)微球作为模板,通过静电相互作用将带负电的MXene纳米片包覆到MF微球上,制备得到三聚氰胺甲醛树脂与MXene的复合纳米微球,再利用浸渍法将钴离子负载到三聚氰胺甲醛树脂与MXene的复合纳米微球上,最后高温煅烧除去三聚氰胺甲醛树脂,得到MXene与碳纳米管的复合空心纳米球。在高温煅烧过程中,MF分解产物以钴纳米粒子作为催化剂,通过化学气相沉积法,生成碳纳米管,从而得到MXene‑CNT空心纳米球。
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一种SmMoO4(OH)‑Ni(OH)2纳米片的制备方法,本发明涉及纳米功能材料以及稀土复合材料技术领域,该方法以泡沫镍为衬底,通过对衬底进行水热预处理,然后与乙酰丙酮钼溶液、硝酸钐溶液和表面活性剂混合后进行反应,通过原料种类、工艺参数的合理调控可以获得生长均匀的SmMoO4(OH)‑Ni(OH)2纳米片。该方法工艺过程简单、节能、无污染,获得的纳米片尺寸均匀,在发光材料、光催化领域具有潜在的应用价值。
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