980
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本发明公开了一种掺锗草酸亚铁锂离子电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明所述的复合负极材料为以片状或杆状多层多孔草酸亚铁为模板,在其表面均匀富集纳米球状锗颗粒,锗的含量为0.1%~30%。本发明通过强阴离子聚电解质处理后的锗粉表面带有负电荷与亚铁盐溶液混合,并将亚铁离子静电吸附于锗粉表面,进而逐滴加入草酸,在锗粉颗粒周围自组装形成掺锗的FeC2O4/Ge·2H2O前驱体;在惰性气氛保护下,经低温热储锂,前驱体失结晶水后得到掺锗的草酸亚铁复合材料。本发明很好地解决了现有技术中草酸亚铁负极材料电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
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本发明公开了一种氮化碳基绿色光催化保鲜膜的制备方法,属于光催化材料及保鲜材料领域。本发明采用CuI作为杀菌剂,CuI/C3N4作为光催化复合材料,进而将CuI/C3N4分散于壳聚糖与聚乙烯醇混合溶液中制得成膜液,再经相转化制得所述氮化碳基绿色光催化保鲜膜。其中,CuI本身即是杀菌剂,又与氮化碳形成异质结,增强光催化活性,提升光催化杀菌性能。更重要的是,所制备的保鲜膜还具有回收再利用性能,不会产生污染和造成资源浪费。本发明所采用的薄膜制备工艺简单,所制备的氮化碳基绿色光催化保鲜膜具有良好的可见光响应性能、可持续抗菌活性和可循环再生性,在食品果蔬保鲜、光催化杀菌等领域具有广泛的应用前景。
1012
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本发明涉及一种回收碳纤维的表面处理方法,包括以下步骤:(1)对待回收的碳纤维织物进行清洗,干燥,得到碳纤维原丝;(2)将碳纤维原丝或含有碳纤维原丝的预处理液置于电子辐照源下,进行电子束辐照处理,即完成。与现有技术相比,本发明可适用于具有不同表面残余树脂,及不同回收方法获得的回收碳纤维,具有高的广泛适用性,且可减少处理时间,降低了表面改性反应过程中的能耗有有效改善碳纤维与树脂基体之间的界面性能,此外通过改处理的回收碳纤维表面活性较高,表面损伤较低,适合于作为增强体,重新制备成复合材料再利用,将有力促进回收碳纤维的高附加值再利用技术的发展。
1179
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本发明涉及一种树脂基陶瓷复合覆铜板的生产工艺,属于覆铜板生产技术领域,生产工艺具体包括以下步骤:步骤S1、制备六方氮化硼改性粉末;步骤S2、制备填料粒子;步骤S3、制备环氧树脂共聚物;步骤S4、制备胶料;步骤S5、制备树脂基陶瓷复合覆铜板。本发明对六方氮化硼的表面进行改性处理,引入氧化石墨烯和六方氮化硼改性粉末进行杂化,改善了氮化硼和环氧树脂之间的相容性,有效提高复合材料的导热系数,而在制备环氧树脂共聚物时,添加端羧基丁腈橡胶与环氧树脂进行酯化反应,增韧环氧树脂;此外,引入三乙二醇二甲基丙烯酸酯和预混料充分反应,降低树脂单体对外源性染色的易感程度,减少了色差,提高颜色稳定性。
1038
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本发明公开了一种碳基复合高熵合金CuAgCoCdZn锂电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、称取等摩尔比的Cu(NO3)2·3H2O、AgNO3、Co(NO3)2·6H2O、Cd(NO3)2·4H2O和Zn(NO3)2·6H2O溶于去离子水中,得到A溶液;S2、将配体1,2‑二甲基咪唑0.5mmol加入到步骤S1得到的A溶液中,持续搅拌30~120min,得到B溶液;S3、将碳纸和步骤S2获得的B溶液置入50mL的反应釜中,在烘箱中加热得到金属有机框架包覆碳纸(MOF@C)的前驱体;S4、水热处理后,用去离子水和无水乙醇交换洗涤步骤S3得到的MOF@C前驱体,然后在50~70℃下真空干燥8~16h,得到干燥MOF@C前驱体;S5、将步骤S4获得的干燥前驱体在管式气氛炉中进行退火处理,得到高熵合金CuAgCoCdZn/C复合材料。本发明可促进表面电场均匀分布、促进表面产生均匀分布的电流密度、降低锂离子在负极的成核势垒。
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本发明属于先进复合材料领域,公开了一种聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料及制备方法和应用。本发明所述的聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料的制备方法为:以PVDF为基体,纤维材料(碳纳米管、纳米纤维素、玻璃纤维)为填料,市售白砂糖为浸出颗粒模板,采用非溶剂致相分离(NIPS)法和颗粒浸出法相结合,制备出了厚度轻薄、孔径大小均匀、填料分散均一、泡孔相互连通且泡沫孔壁有洞的聚偏氟乙烯复合泡沫吸声材料。本发明所制备的吸声材料在1000‑6400Hz频率范围内吸声系数α均大于0.2,1800‑6400Hz频率范围内吸声系数α均大于0.5,整体吸声性能表现优异,在宽频带吸声材料领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种抗静电剂及其制备方法。所述抗静电剂的制备方法如下:(1)氧化石墨烯改性:将2‑5g氧化石墨烯分散于0.5‑1.2L水中,超声分散1‑3h,得到氧化石墨烯水溶胶;向所述氧化石墨烯水溶胶中加入0.3‑1g改性剂,搅拌10‑40min;经过滤、水洗后,于20‑70℃下真空干燥5‑12h,得到改性氧化石墨烯;(2)化学还原:将2‑5g还原剂溶于0.5‑1.2L水中,加入1‑2g上述改性氧化石墨烯,于70‑110℃水浴中搅拌1‑3h;经过滤、水洗后,于40‑80℃下真空干燥8‑15h。本发明以改性氧化石墨烯复合材料作为抗静电剂,在提升抗静电性能的同时,提高了抗菌效果;添加阳离子季铵盐改性剂,进一步提升了其抑菌性能。
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本发明公开了一种核壳结构复合微球孔隙三维结构核壳区分表征的方法,包括以下步骤:S1、对核壳结构复合微球进行整体的CT扫描,得到其断层扫描图像;S2、进行阈值分割;S3、提取壳层物质所有像素点;S4、提取壳层和核层物质的所有像素点;S5、进行最近邻插值的运算,得到壳层;S6、对空间矩阵内所有图像,用矩阵的减运算;S7、去除核物质的部分,得到壳层中的孔隙;S8、计算壳层孔隙率。本发明使核壳材料的壳层和核层的孔隙率得以分别计算,通过对核壳材料内部两种或多种物质互相渗透的研究,对材料整体性能的不同影响及材料内部反应机制的研究提供基础数据的支撑,对核壳结构复合材料制备工艺的提升及结构的验证提供有力支持。
1054
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本发明公开了一种膨胀珍珠岩/纤维复合SiO2气凝胶保温材料的制备方法,属于气凝胶技术领域。所述制备方法先通过溶胶一凝胶法制备SiO2气凝胶溶胶,将膨胀珍珠岩负载到SiO2气凝胶溶胶内部中,再凝胶老化,通过溶剂交换置换残余的反应介质,并进行表面修饰,最后经常压干燥,从而获得膨胀珍珠岩/纤维复合SiO2气凝胶保温材料。所述制备方法具有制备工艺的简单化、安全化和低成本化,使其能够大规模生产,通过所述制备方法制备的SiO2气凝胶复合材料具有良好的保温性。
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本发明属于高分子功能复合材料领域,具体涉及一种具有Janus结构的柔性可拉伸纤维膜材料及其制备方法。本发明提供一种柔性可拉伸电子纤维膜材料的制备方法,所述制备方法为:将导电材料沉积在具有Janus结构的聚合物基纤维膜表面。本发明采用在具有Janus结构的聚合物基纤维膜表面沉积导电材料制得了一种柔性可拉伸电子材料;所得柔性可拉伸电子材料具有可调节的应变滞后效应,而且在一定应变范围内具有良好的、稳定可控的线性电阻‑机械应变响应特性。
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本申请提供一种用于增材制造的TiB2增强铝合金粉末及其制备方法,包括以下步骤:a.将TiB2粉末和铝合金粉末混合在一起,形成混合粉末;b.将磨球与所述混合粉末混合,放入球磨机中进行球磨处理,得到TiB2增强铝合金粉末。通过该方法制得的TiB2增强铝合金复合材料粉末,具有良好的力学性能,其抗拉强度可以达到500MPa以上,能够满足SLM增材制造的加工需求。
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本发公开了一种高抗冲高流动性阻燃PVC‑ABS合金材料的制备方法,生产原料配方包括如下质量份数比例的各组分:PVC复合材料30~70份,ABS树脂30~70份,分散剂1~2份,抗氧化剂0.1~0.8份,增韧剂10~20份,硫酸钡5~10份,AS树脂5~15份。其优点是:1)能够显著提高PVC‑ABS合金材料的低温抗冲击性;2)生产成本低,利于产业化。3)产品合金材料阻燃性能优异,可达到UL94标准V‑0级,且流动性优异;4)减少了抗冲改性剂、阻燃剂以及增塑剂的用量,减小了环境风险。
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本公开涉及热毯系统及制造该热毯系统的方法,该方法包括接收具有不一致性的复合结构的模型。该模型包括指定不一致性的区域的预先计算的加热模型,针对该区域,对施加到不一致性的未固化的复合材料施加相应的不同量的加热。根据该模型生成用于跨区域变化密度的加热元件的设计。该设计被配置为使热毯系统的第一子区域中的加热元件在区域中的第三区域中生成第一热量,并且使热毯系统的第二子区域中的加热元件在区域中的第四区域中生成第二不同的热量。根据设计将加热元件印刷在毯上以制造热毯系统。
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本发明涉及电路板加工技术领域,具体涉及一种印制电路板的钻孔工艺,钻孔工艺包括以下步骤:S1、对铜层进行蚀刻,实现钻孔前的开窗操作;S2、使得第一激光脉冲对准开窗位置的中心,第一激光脉冲对开窗位置中的基材树脂基复合材料进行激光预钻孔;S3、使第二激光脉冲的光斑中心偏移预钻孔的中心,使第二激光脉冲依次沿预钻孔的边缘移动,第二激光脉冲逐步对预钻孔的倾斜内壁进行激光修整,使得整个预钻孔的孔径保持一致,第二激光脉冲的光斑中心区域位于预钻孔的边缘位置,相邻位置上的第二激光脉冲的光斑发生重叠,该钻孔工艺使用高斯能量分布的激光脉冲即可在印制电路板上加工出孔径分布均匀的孔,有效提高了印刷电路板的导电性能。
825
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本发明公开了一种重金属离子电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器是基于高性能的羧基化碳纳米管/石墨烯复合材料,应用于传统三电极系统和复合电极系统中工作电极的表面修饰,并通过动态优化沉积/富集时间和汞/铋离子浓度来实现该传感器在超宽浓度范围的镉和铅离子溶液中的电化学检测,实验结果显示本发明方法能实现水溶液中镉和铅离子的同步检测,在三种不同的运行参数下,获得了极宽的线性检测范围。本发明方法所提出的电化学传感器工作电极的修饰材料具有易于工业化生产、电化学性能强等优点;所提出的电化学传感器的运行策略具有动态优化能力,使该电化学传感器具有优于市面上绝大数产品的线性检测范围。
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本发明提供了碳化硅器件高温快速热处理装置,包含至少一个反应腔室,反应腔室内包含上下两个面对面设置的加热器,上加热器也被用作具有通气孔的气体分布器,晶圆放置在下加热器的顶端,加热器由包覆着碳化硅或碳化钽或者两者混合表层的石墨和或碳复合材料制造。本发明提高了碳化硅工艺的温度,满足了现代碳化硅加工工艺的温度要求。
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根据本发明的一个示例的热电元件包括第一基板、设置在第一基板上的第一绝缘层、设置在第一绝缘层上的第一结合层、设置在第一结合层上的第二绝缘层、设置在第二绝缘层上的第一电极、设置在第一电极上的P型热电腿和N型热电腿、设置在P型热电腿和N型热电腿上的第二电极、设置在第二电极上的第三绝缘层、以及设置在第三绝缘层上的第二基板,其中第一绝缘层由含硅和铝的复合材料组成,第二绝缘层是由树脂成分组成的树脂层,所述树脂成分包括无机填料以及环氧树脂和硅树脂中的至少一者,并且第一结合层包括硅烷偶联剂。
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本发明公开了一种炎症结肠靶向肽及其筛选方法。靶向肽的氨基酸序列选自No.1~No.7之一,且在制备炎症性肠病药物中的应用,并衍射出生物活性片段、多聚核苷酸序列、复合材料。本发明筛选得到的噬菌体对炎症结肠具有很强的靶向性,为IBD靶向治疗药物的开发与疾病诊断奠定了基础,应用前景广阔。
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本发明提供一种使用基体材料制备三明治夹芯结构的复合材料中的芯材的方法,所述基体材料是多微孔材料形成的板材,所述方法包括:通过去除材料的方式在所述基体材料上形成多个上下贯通的材料分隔带,所述多个材料分隔带将所述基体材料划分成多个材料微单元,所述多个材料微单元之间由所述材料分隔带划分但仍互相连接。本发明还提供通过上述方法制备的芯材。
本发明提供了一种磁性导电聚合物/海泡石/腐殖酸复合微球的制备及应用,属于高分子纳米复合材料制备技术领域。该制备方法首先将海泡石水溶液与腐殖酸水溶液混合,调节溶液pH值,制得海泡石/腐殖酸复合粒子水溶液,并将其与磁性四氧化三铁环己烷溶液混合,高速剪切后制得皮克林乳液,然后加入苯胺(吡咯)单体,分散均匀后,将溶有氧化剂过硫酸铵的盐酸溶液缓慢滴入到乳液中,收集反应产物,经过滤、洗涤和干燥处理,即得到磁性聚苯胺(聚吡咯)/海泡石/腐殖酸复合微球。本发明制备工艺简单、条件可控,制得的磁性聚苯胺(聚吡咯)/海泡石/腐殖酸复合微球具有高吸附特性和优异环境友好特性,适用于工业废水处理等领域。
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本发明公开了一种可降解自锁定颈椎融合器及其制备方法,该可降解自锁定颈椎融合器由聚乳酸和β‑磷酸三钙制成高强度复合材料制成,其生物安全性高;而自锁定插片的应用,可以为融合器植入后提供更强的初始力学稳定性,促进椎体间融合,有利于骨缺损的修复,可在骨科创伤、肿瘤、感染及先天畸形手术中填入骨缺损部位。
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本发明公布一种基于碳泡沫的夹层结构及其制备方法和维修方法。所述夹层结构包括碳泡沫夹心和面板,所述碳泡沫夹心由树脂基、煤基、沥青基碳泡沫中的一种或几种构成,所述碳泡沫夹心同时具有热电传导性质可剪裁、模量大、强度高、抗冲击、加工性好、物化性能稳定、阻燃、无毒、防潮、吸波、可复合多种功能材料等优点,根据需求搭配不同材料构成的所述面板,形成在不同环境下,重点功能有所突出的、综合性能优越的夹层结构,可广泛应用于航空航天、汽车船舶、复合材料制造、建筑、安全防护等军用和民用领域。
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本文描述了过滤介质,例如用于过滤气体流(例如空气)的含驻极体的过滤介质。在一些实施方案中,过滤介质可以被设计成具有期望的特性,例如在过滤介质的寿命中的稳定的过滤效率、增加的归一化γ、相对低的压降(即阻力)、和/或相对低的定重。在某些实施方案中,过滤介质可以为两种或更多种类型的纤维层的复合材料,其中每个层可以被设计成增强其功能而基本上不对介质的另一层的性能产生负面影响。例如,介质的一个层可以被设计成具有相对低的定重和/或相对高的透气率,并且介质的另一层可以被设计成在过滤介质的整个寿命中具有稳定的过滤效率和/或相对高的效率。
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本发明涉及一种耐热高结合型ABS树脂材料的制备方法,属于树脂材料技术领域。本发明技术方案采用离子液体辅助改性,由于离子液体作为一种绿色溶剂,与其它改性剂相比,离子液体具有较低的表面张力,不会影响天然胶乳的稳定性,因此本文用水溶性的离子液体对碳纳米管进行非共价键改性,通过改性的晶须材料本身作为补强填料会在橡胶基体中形成填料网络,使得复合材料结合交联密度增大,同时优良的分散性能,使其有效负载至材料内部,形成有效和良好的导热性和耐热性能,能够将热量迅速导出,这样有效解决材料耐热性能不高结合强度不佳的问题。
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本发明属于纳米技术领域,尤其涉及载药纳米机器人及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)提供表面设置有SiO2膜层的衬底基板;b)在SiO2膜层上涂明胶液,固化,形成第一明胶膜层;c)在第一明胶膜层上镀磁性材料,形成磁性膜层;d)对磁性膜层进行光刻,形成光刻槽;e)将药物装到光刻槽中,之后使用明胶液封装光刻槽,固化,形成第二明胶膜层;f)在加热条件下对完成封装的多层复合材料进行分离,得到载药纳米机器人。本发明提供的制备方法通过在纳米机器人中设置磁性膜层,可使纳米机器人表现出良好的磁性;同时通过在光刻槽口涂覆明胶液,可紧密封装光刻槽中的药物,提高纳米机器人的药物包封率,降低药物突释风。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其公开一种抗静电长碳链聚酰胺组合物及其制备方法,一种抗静电长碳链聚酰胺组合物,按重量份计包括:长碳链聚酰胺树脂45‑70份,抗静电剂10‑40份,增塑剂0‑15份,增韧剂5‑15份,色母0‑3份,抗氧剂0.1‑3份,光稳定剂0‑3份;抗静电剂为改性聚醚嵌段酰胺。本发明利用扩链剂对聚醚嵌段酰胺进行改性,然后使用改性聚醚嵌段酰胺为抗静电剂,以降低材料体积电阻率来达到抗静电效果,不完全依赖表面吸水,受环境的湿度影响比较小,能够长期保证长碳链聚酰胺稳定的抗静电性能。
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本发明公开了一种磷‑铝型无卤低烟本征阻燃IFR‑PET的制备方法,是将有机膦酸加热溶解于蒸馏水中,加入氢氧化铝,于80~100℃下搅拌反应6~10h,减压蒸馏、干燥,得到白色固体即为功能化氢氧化铝;以对苯二甲酸、乙二醇、功能化氢氧化铝为原料,以Sd2O3为催化剂,以氮气为保护气,首先于0.2~0.35Mpa、235~250℃下酯化反应4~7 h,酯化反应结束后在95~105℃、常压下反应0.5~1h,然后在半真空状态下,于250~270℃下半缩聚反应0.5~1 h,再在全真空状态下,于275~280℃下全缩聚反应3~5 h,通入氮气出料,切粒,干燥,即得磷‑铝型无卤低烟本征阻燃IFR‑PET。该复合材料具有优异的阻燃和抑烟性能,归因于HAFR与PET基体良好的兼容性和燃烧过程中致密连续碳层的形成。
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本发明公开了一种基于四氧化三铁/普鲁士蓝纳米酶标记物的制备方法及应用,涉及纳米科学、生物免疫技术、酶免疫测定技术等领域。本发明利用普鲁士蓝优异的催化性能,制备了负载在四氧化三铁@聚多巴胺核壳复合材料上的普鲁士蓝纳米酶标记物。通过利用四氧化三铁球芯的磁性和聚多巴胺优异的生物相容性,实现了生物分子的固定以及磁分离。通过利用聚多巴胺在酸性条件下具有还原三价铁离子的能力,成功在聚多巴胺表面生成普鲁士蓝纳米酶作为标记物。普鲁士蓝纳米酶通过催化过氧化氢的氧化反应,使底物四甲基联苯胺由无色变为蓝色。该标记物可以适用于多种酶联免疫试验的制备,在科研和临床中具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种水密稳相同轴电缆,包括电缆本体,电缆本体包括内导体、绝缘层、外导体及外护套;以内导体为圆心,依次环形设置绝缘层、外导体和外护套;内导体、绝缘层、外导体和外护套的层与层之间涂覆有防渗透层;防渗透层包括防渗透材料;本发明在内导体、绝缘层、外导体和外护套的层与层之间设置有防渗透防腐蚀的复合材料,使得该同轴电缆当被截断后,水不会沿着截面从电缆长度进行渗透,并且截面处也兼具有很好的防腐蚀性能的优点,从而不影响当电缆在水平出现折断现象,该电缆还可以进行接连,继续使用。
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