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一种钠离子传导(例如,钠‑硫)电池,其可以是可再充电的,包含如本文所述的微孔主体硫复合材料阴极或液体电解质,所述液体电解质包含液体电解质溶剂和如本文所述的液体电解质盐或电解质添加剂或其组合。所述电池可用于诸如电池组等装置中。
本申请涉及聚合物复合组合物(PCC),其包含两个区域(Z1)和(Z2),所述区域(Z1)或(Z2)的至少一个区域包含增强材料(RM1),而所述区域(Z1)或(Z2)的另一个区域不包含增强材料或包含不同于增强材料(RM1)的增强材料(RM2)。其还涉及一种制造这样的聚合物复合组合物(PCC)的方法及其用途以及一种制造由包含所述聚合物复合组合物(PCC)的复合材料制成的机械部件或结构元件形式的制品的方法。
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本发明提供一种电催化剂材料,其催化活性成分为Ni2Mo3N、Ni2Mo3N复合材料中的一种或多种,所述Ni2Mo3N为立方相Ni2Mo3N;本发明Ni2Mo3N纳米颗粒催化剂无论在催化活性,还是在稳定性上已达到了较高的水平;制备氮化物所用的氮源来源于尿素,不使用具有强腐蚀性的氨气作为氮化气氛,绿色环保;直接将溶胶状前驱体置于高温下进行氮化反应,避免了结晶固化过程,有利于大规模工业生产。
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本发明提供了一种高致密Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明通过对预制体进行烧结并控制烧结的条件,可以去除混合粉末中的粘结剂,减少SLM加工过程中PVA挥发造成的粉末层较明显的收缩,从而获得高致密度的Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷。
本发明属于电化学技术领域,涉及芳香族化合物氯化催化剂,尤其涉及一种用于电催化苯甲醚氯化的晶面优先可控型Fe2O3纳米催化剂,所述催化剂为Fe2O3(400)晶面纳米材料。本发明并未限定所述催化剂制备方法,为深入研究,公开了一种水热法制备Fe2O3(400)晶面纳米催化剂的方法。本发明操作工艺简单易行,催化剂可附着在多种不同的基底上,易于工业化实施。所制得复合材料电极具有较好的形貌保持性,以及较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,工艺简单,可直接作为电极用于电催化苯甲醚氯化反应。
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本发明涉及高性能纤维及制品和复合材料技术领域,具体为一种阻燃抗菌面料制备装置及其制备工艺,包括浸泡箱体,浸泡箱体两侧分别固定连接有安装板,浸泡箱体一侧固定连接有滑轨,滑轨内壁设置有用于输送布料的调节输送组件,浸泡箱体内壁设置有用于浸泡布料的浸泡组件,浸泡组件底端设置有用于回收浸泡液体的回收组件;本发明通过第一丝杆转动带动两侧滚筒安装架同时向外侧滑动或者向内侧滑动,带动输送筒进行伸缩,可以根据面料的尺寸进行调整,防止面料在输送筒上进行位移影响输送,面料输送的过程中,第二电机启动带动转盘转动,转盘带动第一连接板转动,第二连接板转动,通过平铺轮对面料边缘进行整理,防止面料边缘折叠。
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本发明公开一种可变刚度的无金属内衬碳纤维增强液压缸,通过在传统数控缠绕机上增加缠绕头角度时变装置,打破了常见的0°、±45°、90°的缠绕方法对复合材料结构性能极限上的限制,实现单圈圆周方向的预浸料方向的变化,并用于无金属内衬的碳纤维缸筒和活塞杆上。本发明与传统碳纤维缸相比,提出的方法可以根据使用工况进行定制化设计,实现了刚度的定制,可以更有效地重新分配外部载荷,从而形成从加载点到支架的最佳载荷路径,碳纤维缸筒或活塞杆的屈曲能力增加30%。无金属内衬的设计使得碳纤维液压缸的轻量化水平进一步提升,搭配变刚度的缸筒和活塞杆单元,实现了液压缸的高功率密度。
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一种用于在役高空风电叶片损伤修复的灌胶体积预测方法,具体包括制备带预制裂纹的玻璃纤维样条并进行拉伸破坏测试,根据样条出现损伤时的应变变化率(预制裂纹样条应变与无裂纹样条应变之比)以及预制裂纹样条的损伤占比(裂纹长度与样条宽度之比)建立玻璃纤维复合材料风电叶片损伤与应变间的关联机制。利用表面粘贴式布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)应变监测系统进行在役叶片应变监测,当监测到长时间异常应变时,由异常应变,根据损伤与应变关联机制,得到叶片损伤占比,再根据被测位置厚度与损伤面积,得到损伤范围,从而精准预测灌胶修复所需树脂胶体积,为风电叶片的灌胶修复提供重要指导。
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本发明公开了一种降温过滤材料及其制备方法与应用。本发明通过将植物纤维分散液与PLA纤维分散液混合均匀后进行抄造,然后进行压光,得到降温过滤材料。本发明制备的降温过滤材料充分利用植物纤维良好的耐折性能,耐高温性能,为复合材料提供支撑性,改善聚乳酸薄膜在折叠卷制的过程的断裂问题,以及聚乳酸作为降温材料,吸热后作为相变材料收缩塌陷并堵住烟气通道的问题;采用的植物纤维的吸附截留作用产生的过滤效果‑‑‑过滤性能降低,更适用于烟气产生量更小的加热不燃烧卷烟,有利于提升烟气的香味饱和度,提升抽吸体验;将降温段与过滤段合并为一段,具有更长的降温段,更好的降温效果;同时,降低了生产成本,简化了生产工艺。
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本发明的纤维增强聚丙烯结构发泡建筑模板及其制备方法属于热塑性复合材料技术领域,建筑模板包括以下组分:聚丙烯树脂100份、改性纤维5~30份、发泡剂3~8份、助发泡剂0.5~3份、阻燃剂3~10份、其他助剂0~10份;所述聚丙烯树脂包括均聚聚丙烯树脂和共聚聚丙烯树脂,该均聚聚丙烯树脂和共聚聚丙烯树脂的重量份比为0.3~2。该建筑模板的刚度良好,抗冲击性能优良,使用寿命较高,在高温和高紫外线强度地区仍然具有优异的性能。
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本发明属于介电复合材料技术领域,尤其涉及一种耐超高温聚合物基介电储能纳米复合薄膜及其制备方法。本发明利用溶液共混法将二氧化钛纳米分散于聚酰亚胺(PI)溶液,后将混合液旋涂至基底得到复合薄膜,制备方法简易可控性强;本发明制备得到纳米TiO2/PI薄膜,利用二氧化钛纳米颗粒的高介电常数、宽温度范围及空心结构的特性,提高了PI薄膜的储能密度和介电常数,且高温条件下介电性能稳定,是一种耐超高温聚合物基介电储能纳米复合薄膜,可应用于高温储能器件。
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自行车轮圈及其制造方法。本发明涉及一种自行车轮圈,其包括由复合材料制成的壁(56),该壁具有多个穿孔辐条附接座(58),其中所述穿孔座(58)中的至少一个至少部分地由以下部分界定:‑至少一个第一区域(62),其包括第一多个切割结构纤维(60a)的端部部分;‑至少一个第二区域(63),其与所述至少一个第一区域(62)在周向上间隔开,并且包括第二多个切割结构纤维(60b)的端部部分和连续结构纤维(60c)的第一部分,第二多个切割结构纤维(60b)的纵向尺寸大于所述第一多个切割结构纤维(60a)的结构纤维的纵向尺寸。所述第二多个切割结构纤维(60b)的结构纤维的端部部分中的至少一些相对于连续结构纤维(60c)的所述第一部分处于相互并列或相互插置的状态。本发明还涉及制造前述轮圈的方法。
本发明公开了一种锂硫电池用LDH基氧化物包覆硫颗粒复合正极材料及其制备方法,属于新一代能源材料领域。采用方法的要点是将金属Ni与Sn的盐溶液与尿素与表面活性剂混合,通过一定温度下搅拌得到NiSn‑LDH,经过管式炉氧化得到LDH基氧化物,最后通过热熔融载硫获得一种用LDH基氧化物包覆硫颗粒的复合材料,应用于锂硫电池正极。本发明工艺简单、成本低廉,所制备的复合正极材料用于锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点,在储能相关领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种舱段铺带成型方法,涉及复合材料防热层成型技术领域,解决了相关技术中对型面存在较大凸起或负曲率结构的舱段进行缠绕铺带存在预浸料与壳体间贴合差、脱粘分层的技术问题。包括对舱段壳体进行平缠式的缠绕铺带,形成有至少两层布层,采取错位铺带成型,包括宽度错位铺带和角度错位铺带中的至少一种,宽度错位铺带包括相邻两个布层沿布宽方向错位布置,角度错位铺带包括相邻两个布层的铺带方向相反设置;并且舱段壳体每缠绕铺带一个预设厚度均进行预压定型;在缠绕铺带和预压定型之后进行固化成型。从而解决了防热层分层、疏松等内部缺陷,同时提高了防热层外观平整度以及外形尺寸精度,基本达到了外形不加工的效果,降低了成本。
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本发明提供了一种基于电卡效应的毛细管制冷器件的制备方法,属于固态制冷技术领域。该方法使用湿法同轴纺丝技术,将Ba0.6Sr0.4TiO3与P(VDF‑TrFE‑CFE)组成的复合材料制备成毛细管状的制冷元件,并将其按照下图的方式组成制冷器件。本器件由左侧继电器操作的电磁铁与右侧的制冷元件构成,通过继电器调控两个电磁铁间歇交替工作,驱动毛细管分别将加热与制冷状态的液体导向相应区域。得益于毛细管本身的自封装性能,该种制冷器件具有较高的空间利用率,为微电子器件的高效降温提供了解决方案。
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本发明适用电化学技术领域,提供一种电催化材料及其制备方法、应用,包括:将引发剂加入到酸溶液中混合均匀,得溶液A;将苯胺和碳纳米管加入到酸溶液中混合均匀,得溶液B;将溶液A逐滴加入至溶液B中混合均匀,密封处理并沉浸在冰水浴中反应,得混合产物;将所述混合产物置于稀硝酸溶液中进行沉浸酸化处理。本发明通过将苯胺与碳纳米管进行原位聚合,制得聚苯胺/碳纳米管复合电催化材料,避免了聚苯胺因自身聚合产生的堆叠,团聚的问题,进一步,通过对该复合材料进行稀硝酸沉浸酸化处理,使材料表面得到新型氮氧官能团,提高了其催化性能,同时,碳纳米管表面的聚苯胺的含量可调,沉浸酸化时间可控,有利提高该电催化材料的电化学性能。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开一种热塑性弹性体及其制备方法。本发明采用完全预分散动态硫化工艺,将硅橡胶、聚丙烯、相容剂在挤出机中熔融共混,形成橡胶相的橡塑预混物,然后将交联剂、补强剂、橡塑预混物在密炼机密炼,制得动态硫化热塑性弹性体。所制备的热塑性弹性体具有良好的耐低温性质,能够在较为极端的环境下进行使用。
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本发明提供一种反应性阻燃剂及其制备方法和应用,所述反应性阻燃剂制备得到的成型材料、复合材料、环氧树脂组合物、聚酯组合物、聚氨酯发泡体、聚氨酯皮革、热固型酚醛树脂、不饱和树脂组合物、玻璃钢、覆铜板、灌封料以及尼龙组合物具有良好的阻燃性,良好的耐热性、耐水性、机械性能和电性能。所述反应性阻燃剂还可以用于环氧树脂固化剂以及丙烯酸树脂胶粘剂,提高材料性能。本发明的提供的反应性阻燃剂制备成本低廉、原料来源丰富、各项性能良好,具有广泛的应用前景。
本发明属于食品快速检测技术领域,具体涉及一种消除CAP干扰的MOFs基复合预处理材料的制备方法及其用途;首先制备金属有机骨架悬浮液;在铁盐溶液中加入氨水,经离心、洗涤、干燥、重新溶解得到磁性纳米颗粒悬浮液,与金属有机骨架悬浮液混合加热,经离心、洗涤、干燥、重新溶解后得到磁性材料修饰的金属有机骨架溶液,加入酰胺化聚砜溶液,制成液滴后在水中凝固得到MOFs基复合预处理材料;基于MOFs基复合预处理材料用于麻辣火锅底料中抗辣椒碱干扰的麻味物质检测;本发明制备的MOFs复合材料可以消除CAP干扰、具有高稳定性和更广泛的温度适用范围,为实际生产中麻味物质的实时、现场检测提供可靠的保障,应用前景广阔。
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本发明提供了一种非金属电催化材料及其制备方法和应用,涉及电催化材料技术领域。本发明提供的非金属电催化材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯、黑磷纳米片、水和醇类有机溶剂混合,进行还原反应,得到非金属电催化材料。本发明以氧化石墨烯作为载体并与黑磷纳米片反应,其中黑磷纳米片将氧化石墨烯还原为还原氧化石墨烯,减少氧化石墨烯本身的氧原子,增强复合材料的导电性,制备出双功能非金属电催化材料。本发明制备的非金属电催化材料通过黑磷纳米片的调控展现出良好的电催化活性,解决了非金属催化剂本身催化能力弱的问题,为获得环保、廉价和高性能的非金属电催化材料提供了新思路。
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本发明涉及铝合金模板技术领域,尤其涉及一种铝合金模板及其制备方法,所述铝合金模板包括铝合金板基材层和表层,所述表层设置在铝合金基材层的一面,所述铝合金基材层和表层一体成型,所述铝合金基材层包含以下重量份的原料:锂0.45‑0.65份、镁0.28‑0.42份、铍青铜0.56‑0.78份、硅0.06‑0.12份、锌0.15‑0.33份和铝锭97.7‑98.5份,所述铝锭中含铜量≤0.1%,含铁量≤0.2%,所述表层为纤维增强复合材料,用来解决现有的铝合金模板在铸造过程中缩孔和疏松导致铝合金模板在使用过程强度不够,容易变形,以及需要使用脱模剂才能将铝合金模板拆卸下来的问题。
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本发明公开了一种改性碳纤维的方法,其特征在于:首先,采用超临界CO2对CF表面处理,其次,采用硝酸溶液对清洗后CF的氧化处理,最后,在氧化后的CF表面接枝含有氨基基团的乙二胺得到改性碳纤维。(1)超临界CO2是一种物理清洗方式,既能够有效的清洗CF表面浆料,又能够较小程度上对CF强度造成损伤。(2)硝酸溶液氧化经过超临界CO2流体清洗后的CF表面,能够有效的增加纤维表面粗糙度和活性官能团,有利于表面接枝。(3)乙二胺对氧化后CF进行表面接枝,即可以通过表面接枝修复缺陷提高纤维单丝强度,又能提高CF/环氧复合材料界面性能。
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本发明涉及包含芯层(6)和至少一个包覆层的复合板产品的制造方法,所述方法包括将芯层和至少一个包覆层的组合件轧制并将厚度降低至期望尺寸,所述芯层由铝合金制成,所述至少一个包覆层包含中心部分(2)和沿至少一个包覆层的边缘位于所述中心部分(2)的相对侧的至少两个边缘部分(4,5),所述中心部分由为铝合金或包含铝或铝合金基质的复合材料的材料制成,沿所述边缘的边缘部分(4,5)由与所述中心部分的材料不同的材料制成,其中在所述轧制期间或之后切除所述边缘部分(4,5)。本发明进一步涉及可用于所述方法的包层板。
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本发明涉及一种表面原位生长CNTs热电材料的制备方法,所述材料为CNTs均匀分布在热电材料基体上。本发明可以解决CNTs在热电材料基体中团聚的问题,可充分发挥CNTs的优异性能,提高复合材料的整体性能,此外该方法流程简单,周期短,生产成本低,可批量化生产,有助于下一步热电器件的制备。
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本发明涉及一种含有环氧基团的聚芳醚酮化合物及其制备方法。本发明以双酚芴和4,4′‑二氟二苯甲酮为原料先合成聚芳醚酮低聚物,再与含有烯丙基的ABA型单体扩链,得到高分子量的含有烯丙基的聚芳醚酮化合物,最后用间氯过氧苯甲酸将双键氧化成环氧基团,得到含有环氧基团的聚芳醚酮化合物。本发明工艺过程简单,原料成本较低,产物具有优异的热稳定性,环氧基团含量高,可用于制备涂料和复合材料等。
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本发明一种膨胀型可陶瓷化的防火产品,一种膨胀型可陶瓷化的防火产品,按质量百分比计,乙烯基硅油38%,侧含氢硅油及扩链剂3%,聚有机硅氧烷2%,偶联剂0.2%,陶瓷填料4%,云母粉8%,阻燃剂35%,可膨胀微球5%,稳泡剂1%,抑制剂0.01%,铂金催化剂0.03%,其他无机物颗粒约3%;复合材料是一种可膨胀型的防火垫,在高温状态下核壳结构的膨胀微球成倍数增大,使材料产生急剧膨胀,低熔点的玻璃化物质在熔融状态下将可膨胀微球及其它无机物颗粒连接起来。本发明在常温状态下具有优良的柔性,低温状态快速瓷化,高温下有效抑制热扩散并具有优异防火性能的材料,解决目前国内传统陶瓷化产品不能完全满足新能源汽车行业需求的情况。
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本发明公开了一种滑石粉聚烯烃母粒及其应用,属于高分子材料技术领域。滑石粉聚烯烃母粒按重量份数计,包括以下组分:滑石粉80~85份;聚烯烃树脂10~18份;水滑石类化合物1~2份;复配抗氧化剂0.1~0.4份;其中,复配抗氧化剂为受阻酚类抗氧化剂、亚磷酸酯类抗氧化剂和受阻胺类抗氧化剂。本发明公开了一种滑石粉聚烯烃母粒,可实现较高的耐老化性能,还能防止小分子物质的产生,降低了气味和散发性。本发明的滑石粉聚烯烃母粒制备得到的聚烯烃复合材料的气味可降低到3.7级及以下,最低可以达到3.0,VOC可降低到300μg/g以下,雾化可降低到400μg/g以下,且具有较好的热老化效果。
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本发明提供石墨烯纤维、模具、石墨烯纤维增强导热垫片、制备方法,所述模具包括底材和凸形结构,所述凸形结构凸出底材且至少一端位于底材内。石墨烯纤维的制备方法,包括:将氧化石墨烯浆料涂布在模具上;氧化石墨烯浆料干燥后,形成涂覆在模具上的氧化石墨烯膜;拆卸凸形结构;分别剥离凸形结构和底材上的氧化石墨烯膜,形成多根氧化石墨烯纤维;将氧化石墨烯纤维进行热处理,得到石墨烯纤维。本发明直接采用在底材上布置成排凸形结构作为模具,通过氧化石墨烯的涂布‑干燥‑剥离‑热处理,形成排列均匀的成排石墨烯纤维,有效解决了在导热垫片等复合材料中分布均匀以及高定向排列的问题。
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