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本发明公开了一种核壳结构的磁性上转换发光双功能纳米粒子的制备方法,其制备方法包括:首先采用共沉淀法制备磁性油酸包覆的磁性Fe3O4纳米粒子,然后以此磁性纳米粒子为核心种子,将其溶液与确定摩尔比的稀土硝酸盐水溶液、氯化锰水溶液,以及氢氧化钠、油酸、乙醇和水充分搅拌得到的均相溶液充分混合,然后在此混合溶液中滴加氟化钠水溶液,随后通过种子诱导水热法制备核壳结构的磁性上转换发光双功能纳米粒子。本发明方法简单,操作便捷,合成的磁性上转换纳米复合材料产物形貌规整、尺寸均一、分散性好,可应用于生物分离、生物检测、上转换荧光成像等生物医学领域。
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本发明属于光固化技术领域,具体为一种氧化石墨烯与丙烯酸酯的光固化材料及制备方法。该材料由丙烯酸酯、经过表面处理的氧化石墨烯、助剂及光引发剂组成。本发明首先将偶联剂按质量分数加入到干燥的氧化石墨烯中,进行机械研磨;将表面处理后的氧化石墨烯加入到丙烯酸、助剂及光引发剂的混合物中,进行机械搅拌。本发明的材料在405纳米波长光照射下固化成型,外观是深褐色。该复合材料可应用于3D打印的数字投影成型(DLP)技术。
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压制和烧结钨制品的生产方法,属于金属粉末制造成品领域。利用高温还原钨粉,在室温下,采用12-27吨/厘米2的高压强,在刚性模中,用单轴双向法,直接把钨粉压制成密度为80~93%以上理论密度的制品,在1350℃~2000℃温度下用氢气保护烧结2-4小时,然后强冷或缓冷,得到尺寸变化不大于生坯1/2000的致密金属制品。表面磨削采用专门真空吸附模具,使制品达到较高的精度和光洁度。本方法,除生产纯钨半导体支承材料外还可用于生产钨复合材料制品。
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本发明公开了一种二次铝硫电池,包括正极、负极和电解液。所述正极活性材料为纳米金属氧化物和硫的复合材料,其中,金属氧化物为MgO、Al2O3、TiO2、ZnO、SnO2、ZrO、CeO2、La2O3、V2O5中的任一种;负极为含铝负极,包括铝金属或铝合金;电解液为非水含铝电解液。所述二次铝硫电池比容量高、循环性能好,制备工艺简单,适宜工业化生产。
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本发明涉及一种在钢材表面涂覆抗高温腐蚀且耐磨涂层的方法,涉及用高速火焰喷涂方法或气体等离子喷涂方法制备金属基陶瓷复合材料涂层。涂层的制备方法如下:基体表面清理、基体表面喷砂处理、喷涂粉体材料。制备的涂层有较高的致密度,硬度较高,有较好的韧性,且在高温条件下有优异的抗氧化腐蚀性能。本方法工艺步骤简单,所制备的保护涂层能使钢材应用于较高的温度环境中,解决了钢材抗高温腐蚀的问题。
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本发明涉及一种金属基陶瓷涂层及其制备方法,属于陶瓷技术领域,其中各组分的重量份为碳化硅25~35份、电熔刚玉30~40份、莫来石3~8份、铝酸盐水泥5~10份,复合碱水剂10-20份,复合氧化硅微粉20-30份,其制备方法是将上述各组分混合搅拌均匀,在1500~1550℃的高温融化1.5~2.0小时,形成熔融或半熔融状态的粒子流,以1000-2000m/s的速度喷涂与金属基体表面上,即得金属基陶瓷涂层;该金属基陶瓷涂层既具有金属的强度和韧度又具有陶瓷材料的耐高温、高温抗氧化、耐磨、耐腐蚀等优点,是一种新型复合材料。
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本发明公开了一种用于电脑主机的防辐射贴膜,它由以下重量份数配比的原料制成:氧化钐/热塑性聚氨酯复合材料20~30份,铁氧体粉5~10份,二氧化钼2~4份,纳米碳化硅3~5份,纳米级钡铁氧体磁粉1~3份,稀土改性壳聚糖树脂20~30份,腰果酚/腰果壳油改性酚醛树脂10~20份,溶剂15~25份,开口剂0.3~0.8份。通过上述方式,本发明防辐射效果好,使用寿命长,抗干扰性能好,能对电脑使用者起到起到长期有效的防辐射保护。
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一种无卤阻燃的纳米碳纤维增强的聚苯醚复合材料,属于高分子材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚树脂56~64份;聚苯乙烯树脂11~18份;聚酰胺树脂6~13份;增强纤维14~22份;纳米碳纤维4.6~7.8份;磷酸盐19~26份;耐老化剂0.6~1.2份;脱模剂0.7~1.3份。经测试具有如下性能指标:拉伸强度78~87MPa,弯曲强度168~187MPa,弯曲模量11500~12300MPa,缺口冲击强度68~85j/m,阻燃性V-0(UL-94-V-0-3.0mm),因此能满足强度严苛的场合使用;由于避免了使用微胶囊红磷,因此能够保障安全;由于在燃烧时不会释放有毒有害气体,因而具有优异的环保性。
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本发明公开了一种高效导热复合塑胶,其特征在于,包括下列重量份数的物质:ABS55-60份,碳粉2-6份,润滑分散剂TAF11-16份,核壳高分子聚合乳液20-30份,马来酸酐接枝聚丙烯15-26份,聚对苯二甲酸乙二醇酯14-28份,纳米氧化物9-13份,BPS15-30份,水杨酸钠9-17份,明矾9-14份,高岭土3-8份。本发明用混合填料使复合材料的热导率大幅提高;本发明利用有一定长径比的颗粒、晶须形成连续的导热网链;选用不同的粒径的填料组合,达到较高填充致密度:利用偶联剂改善填料与基体的界面,以减少界面处的热阻。
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本发明公开了一种碳纳米材料粒料及其制备方法。更特别地,本发明涉及在没有混合碳纳米材料粉末与溶剂或添加剂的情况下,使用仅仅旋压片机,通过简单方法制备的具有特定尺寸和高的表观密度的碳纳米材料粒料,它能解决当由粉末形式的碳纳米材料制备聚合物复合材料时出现的粉尘问题,从而改进物理性能,和突出地减少包装与运输的成本,和由碳纳米材料粉末制备碳纳米材料粒料的方法。
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本发明涉及一种水体净化防渗结构及方法,采用复合材料防渗的结构形式,并增加了磷细菌和硝化细菌,以促进水体中N、P元素的固定,减少水中的有机质的同时,还改善水体水质。同时,通过多层防渗材料的组合作用,在防渗的同时不阻碍气体交换,将土壤中的氧气释放到水体中,增加水体溶解氧含量,提高水体自净能力。本透气防渗结构充分利用各材料性能优势,中和弊端,降低了工程造价,提升了水体的生态效果。
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本发明提供一种用于3D打印的聚丙烯和聚乙烯复合耗材,其组分及质量百分含量为:聚丙烯40%—80%、聚乙烯10%-40%、无机填充料3%-15%、成核剂0.2%-3%、增粘剂0.2%-1.5%,由于采用聚丙烯和聚乙烯复合材料作为3D打印耗材的主材料,故使得该3D打印耗材表面刚度和抗划痕特性很好,不存在环境应力开裂问题,安全性高,可用于打印成各种食品级要求的制品,其水中的吸水率仅为0.01%,故打印而成的3D制品不吸水、不受潮,同时制品表面光泽好,易于着色;该3D打印耗材还具有高耐热性、高耐冲击性、优异的抗弯曲性、抗腐蚀性,抗电压、耐电弧性。故其适用范围,可以制作打印成食品器具、餐具、医疗器材、药品器材、消毒器材、电子产品、汽车配件、母婴用品、运动用品、包装容器、儿童玩具等等制品,使用领域众多。
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本发明提供了一种表面修饰树枝状高分子的超顺磁性Fe3O4纳米粒子的制备方法,其特征在于,先用多巴胺(DA)与丙烯酸甲酯(MA)发生Mickeal加成反应得到DA-MA分子,然后利用DA分子上相邻羟基的反应特性,将产物DA-MA包覆在Fe3O4磁性纳米粒子表面,再以乙二胺(EDA)为原料,采用发散法,重复迈克尔加成和氨解过程,合成了以多巴胺(DA)修饰的Fe3O4纳米粒子为核、树枝状高分子聚酰胺-胺(PAMAM)为壳的复合纳米粒子。可通过控制外层树枝状高分子的代数而调控纳米复合材料的特性。本发明采用的制备方法条件温和、简单易行、可控性强,产物在药物载体及其磁靶向运输、基因载体、磁共振造影剂等生物医学领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种LED用纳米铜-纳米氧化铝填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经纳米铜、沥青基炭纤维、纳米氧化铝等材料填充改性处理后的塑料利用熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,在后期混炼过程中相互间分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传导网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,经久耐用,性能稳定,造型多样化,可广泛的应用于LED散热领域。
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本发明公开了一种风力发电机叶片工艺制作流程,包括如下步骤,1)、树脂与助剂混合计量分配,增强材料型坯准备、处理,模具准备2)、原料质量控制、装模、闭模;3)、树脂注射将分配好的树脂与助剂混合料,由模具加热系统使树脂加热固化,4)、将复合材料预制件叶片脱模;制品修整,质量检测。具有叶片刚度高,质量轻,输出功率更平滑更均衡的特点。
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本发明公开了一组聚氨酯材料特异性结合多肽结构序列及其应用方法,属于生物材料技术领域。所申请的一组短肽氨基酸序列具有XHWXFRXWWXPX(X表示可选择氨基酸)的共同序列结构特点。吸附检测证明,此类短肽能高效地结合在聚氨酯材料表面;将此特异性亲和肽序列单独或与其它功能性化学或生物基团,或纳米结构结合,形成复合功能基团或纳米级材料,可使其自身或整个功能基团或颗粒吸附在聚氨酯材料表面;也可将多肽本身或整个功能基团或颗粒与聚氨酯材料共混,从而获得具有特殊功能性的聚氨酯界面或聚氨酯复合材料,为开发具有生物活性的聚氨酯材料提供了更好的方法。
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本发明涉及TiO2/MoS2复合材料的制备方法及光催化应用。该方法包括:水解钛源制备出形貌规则、尺寸均一的TiO2微米级颗粒,再以制备的TiO2微球为模板,加入钼源、硫源,通过水热法制备出TiO2/MoS2核壳微球。通过调控反应物的量,我们实现了对复合物微球表面二维片状结构厚度1~1000nm间的有效调控。制备的产品具有以下特点:尺寸范围10~4000nm、粒径均匀、具有很好的光催化性质。本发明适用于可见光下降解废水中染料。本发明产品在可见光条件下可高效降解多种有机染料,为规模化污水处理提供了新的技术方案。
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本发明涉及一种具有网格增强蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯结构的芯体由蜂窝芯体与网格增强部分构成,面板由金属材料或复合材料组成。对于这种夹芯结构,面板提供较高的结构抗弯性能和平整的表面;芯体中的网格增强部分负责提供结构拉压性能尤其是压缩性能,蜂窝部分负责提高结构的能量吸收性能并确保面板和芯体之间的粘接效果。该夹芯结构通过三种材料之间的协同作用,避免结构的局部屈曲破坏和界面分层破坏,取得优异的结构力学性能,可用于航空航天结构、高速列车车身等对结构重量要求较高的工程结构。
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本发明涉及一种应用于结构热试验辐射热环境下的光纤布拉格光栅高温应变测试装置及其安装方法,包括应变传感光纤(3),在应变传感光纤(3)具有布拉格光栅(5),还包括:2个“8”字形石英管(2)、温度参考光纤(4);温度参考光纤(4)与应变传感光纤(3)相同;应变传感光纤(3)和温度参考光纤(4)分别穿过2个“8”字形石英管(2),成平行状;应变传感光纤(3)分别与两个“8”字形石英管(2)利用固定材料(6)固定在一起,温度参考光纤(4)只与一个“8”字形石英管(2)固定在一起,另一端悬空。本发明的效果在于解决光纤光栅高温退化问题,可应用于近千度的热试验环境中,实现复合材料结构件的高温应变测量。
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本发明公开了一种冷成铝复合用粘合剂及其制备方法,该粘合剂由主剂和固化剂构成;其中主剂是由对苯二甲酸、癸二酸、新戊二醇、乙二醇合成的高分子量聚酯、双酚A型环氧树脂、硅烷偶联剂组成的乙酸乙酯溶液;固化剂是由异氰酸酯、低分子多元醇、乙酸乙酯合成的含有异氰酸酯预聚物的乙酸乙酯溶液。主剂和固化剂按20:4混合后形成的粘合剂可直接用于冷成铝包装材料的复合。由熟化后的产品制成的PA//AL//PVC复合材料的剥离强度、耐热性及冷冲压成型后的外观、强度等性能均能达到冷成型软包装的要求。
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本发明涉及储氢材料改性技术,旨在提供一种降低锂硼氢四吸放氢温度的可逆储氢材料及制备方法。该方法是:将微米氟化铝粉末与纳米碳酸钙、聚乙二醇、聚对苯撑粉末反应后,喷雾干燥,得到大孔聚对苯撑材料前驱体;氮气氛下依次在400℃、700℃下煅烧,冷却后依次用盐酸、LiOH、去离子水处理,真空干燥;将LiBH4溶于四氢呋喃并加入此前的材料,反应后蒸干溶剂四氢呋喃,得到大孔聚对苯撑担载LiBH4/AlF3复合材料。本发明通过形成吸氢和放氢的中间产物,加速吸氢和放氢动力学。多相结构的相界面成为氢扩散运输的通道,进一步提高吸放氢动力学性能。本发明可作为氢源,为燃料电池提供纯净的氢气,应用于电动汽车,电子产品和军用设备等。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种聚氯乙烯-碳纳米管复合超滤膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:将碳纳米管超声分散于溶剂中,依次将聚氯乙烯、成孔剂加入,搅拌8~20h溶解共混均匀,形成铸膜液;将配制好的铸膜液脱泡后,置于支撑物上进行涂膜;将涂有铸膜液的支撑物在空气中停留20~80s,以与液面成60~90°角度浸入去离子水中进行溶剂交换,得到聚氯乙烯-碳纳米管复合超滤膜。所得复合超滤膜具有分离能力好,强度高的优点,可用于蛋白质分离、工业废水处理、中水回用等领域。
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本发明公开一种钠离子电池复合正极材料及制备方法。所述钠离子电池复合正极材料为球形的无定形FePO4纳米材料以非共价键负载在多壁碳纳米管的表面形成“玉米棒子”形状的FePO4与多壁碳纳米管复合材料。其制备方法即首先将正丁醇,TritonX-100,环己烷和去离子水配成的“油包水”状态的微乳液,然后将多壁碳纳米管均匀分散在溶有Fe(NO3)3·9H2O的“油包水”状态的微乳液中得到含有多壁碳纳米管和Fe(NO3)3·9H2O的微乳液,将溶有NH4H2PO4的“油包水”状态的微乳液加入其中并异相成核形成具有良好的倍率性能和高放电比容量的钠离子电池复合正极材料。
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本发明涉及一种树脂发泡复合材料,尤其涉及一种导热防水垫。它通过以下步骤制备而成:初混:按重量份将8-12份导热材料加入40-100份密度为基体树脂获得初混物;塑化造粒:向所述初混物中按重量份添加2-8份阻燃剂、6-10份软化增塑剂、3-7份增韧剂、1-4份偶联剂和0.6-1.2份抗氧剂共混改性塑化,挤出造粒获得第一粒子;再混发泡:按重量份将15-25份脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠或偶氮化合物中的一种或多种与所述第一粒子以及30-70份基体树脂中的一种或多种混合,挤出发泡制得发泡材料,然后通过胶水在所述发泡材料上依次按顺序复合全开孔发泡材料层和防潮膜层形成导热防水垫。本发明材料具有高导热率,并且防水减震。
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本发明是一种曲线涵道式船用螺旋桨,其涉及一种船用螺旋桨。曲线涵道式船用螺旋桨主要由联轴器部件、桨轴、曲线涵道、桨叶、尾锥组成,船轴带动曲线涵道式船用螺旋桨按照旋转方向旋转,推动船舶向前行驶。船舶向前行驶时,由于涵道前缘的截面直径远大于涵道喉部的截面直径,涵道前缘产生阻力,使涵道前缘内的吸水区的静压增大,从而推延螺旋桨的空泡极限,降低空化程度,从而降低噪音和振动,降低空蚀、提高螺旋桨的性能。曲线涵道式船用螺旋桨的桨叶叶梢与曲线涵道内表面连接在一起,确保曲线涵道式船用螺旋桨的结构强度和刚性大,适合采用以碳纤维加强型塑料为代表的复合材料。
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