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本发明涉及一种聚合物毛细管正弦脉动挤出流变仪,主要包括:熔料缸、挤压活塞、毛细管、压力传感器、挤出胀大测量装置、天平;在匀速向下运动的挤压活塞上叠加正弦振动运动,使熔料缸内的聚合物熔体自上而下通过毛细管挤出时具有两种运动形式的叠加运动,安装在毛细管入口处的压力传感器实时的测量聚合物熔体的入口压力降,毛细管出口处的挤出胀大测量装置测量聚合物熔体的挤出胀大,天平用于测量聚合物熔体在脉动挤出过程中的流量。本发明通过在脉动挤出过程中通过测量挤压活塞的瞬时位移、熔体流经毛细管的瞬时压力降和瞬时流率、挤出胀大量、熔体温度等参数,表征聚合物及其复合材料在毛细管中脉动挤出过程中的动态流变特征及行为。
本发明公开了一种利用回收聚乙烯/尼龙复合膜料生产的汽车保险杠专用材料及其制备方法,包括:PE/PA复合膜料5~35%,聚丙烯20~55%,热塑性弹性体接枝物3~15%,无机填充物5~30%,抗氧剂0.1~0.5%,偶联剂0.2~1%,润滑剂0.1~2%,成核剂0.1~2%,其它功能助剂1~2%。采用回收的PE/PA复合膜料做为原料,来源丰富,成本低,变废为宝;采用热塑性弹性体接枝物做为相容剂,能够改善PE和PA的相容性,形成微观形态上的均相体系,提高材料的综合性能和冲击韧性;采用聚丙烯材料和无机填充物有利于改善材料的加工流动性和赋予其均衡的物理力学性能;复合材料中的尼龙PA对于油漆的吸附力强,有利于汽车保险杠材料后期的表面喷漆处理。
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本发明提供了一种用于病毒检测的超顺磁探针及其使用方法,主要用于侧向流动免疫层析病毒抗原检测。石墨烯‑超顺磁MOFs复合材料是由甘氨酸改性氧化石墨烯,然后络合亚铁离子,再高温煅烧,得到N掺杂超顺磁石墨烯;最后原位生长金属有机框架得到。石墨烯MOFs探针和细胞裂解液配成对应的层析液,将含有病毒抗原的咽拭子放入层析液后被石墨烯MOFs探针吸附反应2分钟,滴加到预先包被了抗体纳米金AuNPs垫片NC膜试纸,在吸水纸吸附作用下推动测试液纳米探针抗原沿NC膜移动,检测T线预先标记匹配抗体,同时通过C线质控线判定检测结果是否有效。本发明检测速度快、灵敏度高。
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本发明提供一种纸基乙醇气体传感器。这种纸基乙醇气体传感器包括:透明纸基层;导电层,所述导电层设置在所述透明纸基层的一个表面上;气敏传感层,所述气敏层设置在所述导电层远离所述透明纸基层的表面上;所述气敏传感层为纳米氧化锌和石墨烯复合层。本发明基于二维柔性的纳米氧化锌和石墨烯复合材料,同时通过丝网印刷的方法,制备得到纸基乙醇气体传感器,且制备工艺简单。本发明提供的乙醇气体传感器灵敏度高、响应/恢复时间短,并实现了气敏传感器的器件化,具有市场发展前景。
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本发明公开了一种具有高光稳定性的十溴二苯乙烷复合物及其制备方法,属于高分子材料领域。本发明所述十溴二苯乙烷复合物以最大紫外吸收波长为320~350nm的紫外线吸收剂搭配十溴二苯乙烷,配合光稳定剂后得到的产品即使受到紫外光辐射后也不会引起溴自由基的产生,稳定性显著提高;通过微胶囊化处理后,其得到的颗粒产品不仅保留原有的阻燃性能,同时在应用于聚丙烯材料时不会发生明显的游离溴自由基浓度变化,可降低整体材料的降解速率,色差效果稳定,不会发生明显的色差变化现象。本发明还提供了所述产品的制备方法及其在制备聚丙烯复合材料中的应用。
本发明涉及阻燃技术领域,且公开了一种阻燃性的卡拉胶‑Fe2O3‑磷酸酯改性丙烯酸树脂,卡拉胶包覆Fe2O3‑磷酸酯形成壳核结构,在催化剂作用下,卡拉胶与丙烯酸等单体共聚,发生共价接枝,使得纳米α‑氧化铁和磷酸三甲苯酯在丙烯酸树脂上高度分散,减少团聚,纳米α‑氧化铁具有凝固相阻燃作用,在燃烧过程中,促进形成致密的膨胀碳层,减少烟气的产生和释放,磷酸三甲苯酯分解形成P‑O‑C芳香结构,产生交联网状炭层结构,进一步提高炭层的致密性和热稳定性,偏磷酸与纳米α‑氧化铁形成稳定的Fe‑O‑P的交联网状结构,提高了复合材料的高温残炭率,同时促进炭层向类石墨化转变,提高了阻燃性能,从而赋予了丙烯酸树脂优异的阻燃性能。
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本发明公开了一种皮肤组织修复支架及其制备方法,属于生物医药领域。该皮肤组织修复支架是通过静电纺丝和静电喷雾技术制备的一种糖胺聚糖化的微纳结构复合材料,该材料有适合皮肤组织细胞黏附、生长和迁移的物理结构和可吸附伤口部位炎症趋化因子的化学成分;作为皮肤组织修复支架应用于伤口敷料,可达到促进伤口愈合的效果。该皮肤组织修复支架可以很好的模拟体内环境,为在物理结构和化学成分上指导皮肤组织修复和缓解炎症等研究提供了更好的研究平台。本发明制作简单,生产成本低,可实现大规模制备,便于推广应用。
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本说明书实施例提供了一种分布式光纤嵌入的板簧制备温度可视化监测方法及装置,其中,方法包括:通过一端连接分布式光纤解调仪的耐高温单模光纤获取所述板簧的温度信息,其中,耐高温单模光纤按照预先设定的路径铺设在组成板簧的玻璃纤维各层间;建立所述板簧三维模型,根据所述板簧模型各截面生成网格矩阵;将所述温度数据与所述网格矩阵进行映射,获取所述板簧测点温度数据;对所述板簧测点温度数据进行插值运算,获取所述板簧截面的全区域温度场;根据所述全区域温度场获取所述板簧的各截面的温度云图,以解决复合材料板簧的温度监测问题,并对全区域温度场进行可视化处理,能够提供一种更加便捷、全面、直观的温度监测方法。
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本发明公开了一种耐腐蚀光缆涂层,包括缆体,所述缆体的表面设有耐腐蚀涂层,以及耐腐蚀涂层包括外涂层和内涂层,所述外涂层设置在内涂层的表面,所述内涂层位于缆体表面,本发明通过将耐腐蚀涂层采用外涂层和内涂层的双层结构,其中外涂层为石墨烯/聚四氟乙烯复合材料涂层,内涂层为环氧树脂涂层,利用通过石墨烯复合改性聚四氟乙烯,大大增强聚四氟乙烯的力学性能,起到很好的耐磨效果,同时聚四氟乙烯本身具有较好的耐腐蚀性能和较好的耐磨性能,而内层的环氧树脂也具有较好的耐腐蚀性能,通过石墨烯复合改性增强外涂层的耐磨性,可以对内涂层起到很好的保护作用。
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本发明提供了一种高比容量锂离子电池硅负极材料制备方法,包括如下步骤:步骤1)碳纳米管复合材料Ce‑808/CNT的制备,步骤2)Stober法合成纳米SiO2,步骤3)Mg热还原法制备纳米级硅粉,步骤4)生成物处理:反应完毕,拆除反应柱;将反应柱中的褐色粉末倒至一个烧杯中,用勺子将其碾碎成粉末状。本发明中镁热还原虽然温度高副反应多,但杂质均可被酸处理掉。高温下可以实行形貌的控制,生成单质硅,具备尺寸均匀,孔径分布均一的特点,良好的形貌有助于性能提升,构效分析结果准确。
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本发明属于生物传感技术领域,以羟基氧化钴CoOOH纳米片溶液和FAM‑ssDNA作为纳米复合材料,实现三聚氰胺的测定,具体涉及一种测定三聚氰胺的生物传感方法;基于CoOOH纳米片对ssDNA和dsDNA不同的吸附效果,设计了一个用6‑羧基荧光素(FAM)标记的T碱基DNA作为荧光共振能量转移FRET的能量供体,CoOOH纳米片作为能量受体,CoOOH纳米片对ssDNA有强的吸附能力,可以高效的猝灭荧光,当加入三聚氰胺,三聚氰胺能够与只含有胸腺嘧啶T的ssDNA发生氢键作用,使ssDNA发生构型转换成dsDNA,CoOOH纳米片对dsDNA吸附较弱,FAM荧光基团被释放出来,荧光得到恢复;此方法具有成本低,检测速度快,结果准确等优点。
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本申请属于复合吸音技术领域,具体涉及一种吸音材料及其制备方法。本发明所提供的吸音材料,包括:硅橡胶和水泥。本发明还提供了所述吸音材料的制备方法,将废旧硅橡胶颗粒与水泥混合发泡,既保证复合材料具有很好的吸声效果,同时以水泥为骨架给多孔材料提供了较好的机械强度,使其具备了较广泛的应用空间。该方法操作简单,二次污染小,而且本发明以电力行业退役绝缘子上的废旧硅橡胶为制备复合吸声材料的原料,实现了变废为宝,所用原材料均来源广泛,制造成本低。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于碳纳米管有序排列的聚氯乙烯超滤膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:首先采用碱性条件下FeCl3·6H2O、FeSO4·7H2O和碳纳米管进行反应得到具有磁性的碳纳米管,然后将其在溶剂中超声分散后与聚氯乙烯、成孔剂搅拌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;然后将涂膜在磁场强度为200~400Oe的条件下作用5~10min,最后浸入去离子水中进行溶剂交换,得到基于碳纳米管有序排列的聚氯乙烯超滤膜。所得超滤膜具有分离能力好的优点,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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本发明公开了一种双层复合型聚合物基耐磨轴承及其制备方法。本发明采用聚氨酯基互穿网络合金导热耐磨材料为内层料、聚丙烯基高刚导热复合材料为外层料,经双层塑料管材挤出成型机组共挤成型、机械切割后得到双层复合型聚合物基耐磨轴承。本发明以聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯作为合金相,有效提高了材料的热塑加工性;聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯三者形成互穿网络可以拓宽合金的阻尼温度范围,可将因轴与轴承摩擦产生的热量尽快导走,提高轴承的耐热性和工作温度。制备得到的双层复合型聚合物基耐磨轴承具有轻质耐磨、成本低、精度高、寿命长等优点,可用于船舶、水电、风电和波力发电等行业中替代传统的金属质轴承。
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本发明公开了一种淀粉原位凝固胶态成型氧化 物陶瓷的方法。该方法适用于Al2O3陶瓷、ZrO2陶瓷、Al2O3基陶瓷复合材料及其它氧化物陶瓷的成型。具体步骤如下:(1)将氧化物陶瓷粉体分散到含分散剂的水中,球磨混合得到陶瓷浆料;(2)将淀粉或改性淀粉分散到陶瓷浆料中,搅拌均匀;(3)通过振荡、抽真空将制备好的淀粉—陶瓷浆料除泡;(4)将除泡后的陶瓷浆料注入无孔模具,在一定温度下保温一定时间,直至能够脱模,即得到表面光滑、完好的陶瓷坯体。本发明具有工艺简单方便、生产成本低、易于工业应用、有机物用量少且与环境相容性好等特点。
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本发明涉及船舶技术领域,尤其涉及一种船舶烟囱结构及船舶。本发明提供的船舶烟囱结构,包括烟囱围井、烟囱外围组件和连接件,烟囱围井设置在甲板上,烟囱围井由钢质材料制成,以实现保证船舶烟囱结构的强度;烟囱外围组件围设在烟囱围井的周侧,且烟囱外围组件由铝合金材料制成;连接件设置在烟囱围井和烟囱外围组件之间,连接件用于固定连接烟囱围井和烟囱外围组件,连接件由金属复合材料制成。该船舶烟囱结构,能够有效降低船舶烟囱结构的重心高度,减小船舶的空船质量。本发明提供的船舶,通过应用上述船舶烟囱结构,能够降低船舶的重心高度,减小船舶的空船质量。
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本发明公开了一种适用于湿法混炼的高比表高分散性白炭黑及其制备工艺与应用。本发明的制备工艺将硅酸钠与硫酸的中和沉淀分步进行,首先利用沉淀剂与硅酸钠溶液预先中和,其次再加入至硅酸钠溶液中,并与硫酸进行沉淀反应,使得白炭黑产物的比表面积扩大,增强了白炭黑对橡胶的补强能力;并且,对白炭黑产物进行焙烧及后处理,使白炭黑表面的硅羟基密度降低,降低了白炭黑表面的吸附能力。本发明的白炭黑兼具高比表面积和易分散的特性,不容易形成聚集体,在湿法混炼时能在水中和天然胶乳中形成稳定的分散并共絮凝,有效实现白炭黑对天然橡胶的补强,有效增强了胶料的力学性能。本发明的高比表高分散性白炭黑可用于制备白炭黑/NR复合材料。
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本发明公开了一种复合介电材料、制备方法及应用,属于复合材料技术领域。一种复合介电材料,制备原料包括改性无机纳米颗粒和聚乙二醇酯;其中改性无机纳米颗粒,是以小分子改性的磷钨酸基纳米颗粒;小分子为至少带有一个碳碳双键的有机盐。由于磷钨酸基纳米颗粒本身带有负电荷,因此,静电排斥作用避免了上述磷钨酸基纳米颗粒的团聚,因此不会形成大颗粒沉淀,进而避免了相分离的发生。
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本申请涉及电缆的领域,具体公开了一种新能源汽车用轻质、绝缘型电缆,包括缆芯以及绝缘镀层,缆芯由若干线芯组成,线芯由铝合金材料制成,绝缘镀层镀覆于缆芯的外部,绝缘镀层为在线芯表面原位生长的一层包括α‑Al2O3、γ‑Al2O3的成分,铝合金材料为Al‑稀土元素的复合材料,稀土元素包括La和Ce,La和Ce分别占铝合金材料的质量百分比为0.12%‑0.19%、0.16%‑0.21%。本申请还公开一种电缆的制备方法,包括以下步骤:(1)配料;(2)熔炼;(3)锻打;(4)制备线芯;(5)清洗液的处理;(6)电镀。本申请具有使得绝缘镀层更好地与导线的外表面贴合的效果。
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本发明提供一种玻纤增强用着色母粒及其制备方法和应用。本发明的着色母粒,包括按照如下重量份计算的组分:30~80份聚酰胺树脂,1~50份颜料着色剂,5~20份增容分散剂,0~1.5份其它添加剂,其中,所述增容分散剂为小分子聚乙烯‑马来酸酐共聚物、有机硅和改性脂肪酸酰胺蜡按照1:(0.5~1):(2~4)的重量比复配得到的混合物。本发明通过在着色母粒中加入特定复配的增容分散剂,能够同时保证玻纤增强复合材料制品的颜色稳定性和力学强度。
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本发明属于乳化油水分离材料的技术领域,具体涉及一种实现乳化油分离的超亲水复合膜及其制备方法和应用。所述复合膜为在膜体介质上涂布由胶黏剂、聚苯乙烯微球以及光催化剂制得的具有微纳米结构的复合材料形成。按配比将聚苯乙烯微球、胶黏剂以及光催化剂混合,加入到有机溶剂中,充分搅拌均匀,将得到的混合物涂布于膜体介质上,于烘箱中成膜,成膜温度为25~80℃,之后,冷却至常温,紫外灯下进行照射,即得到超亲水复合膜。该材料具有优异的亲水疏油性质和自清洁能力,在连续油水分离装置中,乳化油分离效率达到99%以上,含油量低于10mg/L。
本发明公开了一种Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合结构及其制备方法与应用,其中,贵金属Au纳米粒子的SPR效应可以进一步增强半导体InGaN纳米柱对太阳光的吸收;此外,Au纳米粒子与半导体InGaN纳米柱界面处产生的肖特基势垒有利于促进光生电子空穴对的分离,从而提高器件的PEC光电转换效率。本发明制备Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合结构的方法,具有生长工艺简单、可重复性强的优点。最后,本发明公开的Si衬底上InGaN纳米柱@Au纳米粒子复合材料,禁带宽度在0.67~3.4 eV范围可调,具有较大的比表面积,对太阳光有较强的吸收,适用于光电解水产氢。
本发明公开了一种非贵金属催化材料负载的核壳催化剂、制备方法及其应用,该催化剂包括非贵金属掺杂的碳氮载体催化材料和负载在碳氮载体催化材料表面的核壳颗粒,该催化剂为非贵金属碳氮复合材料负载贵金属的核壳催化剂,具有多种催化活性位,且具有较好的催化活性和优良的电子及气体等物质传导属性和疏水性,成本低,其制备方法能充分利用非贵金属催化剂制备过程中剩余的非贵金属来制备核壳催化颗粒,而且可以节省时间、简化电极制造步骤并且提高催化剂活性和铂的利用率,其特点是所述催化剂具有低铂含量、高铂利用率、低成本、高催化活性和多种催化活性位,且复合催化剂整体具有多孔有序、较好疏水特性以及良好的气体与电子传导特性等优点。
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本发明公开了一种碳纤维增强碳‑碳化硅摩擦材料的制备方法,属于碳纤维增强碳‑碳化硅复合材料制备领域。该方法包括如下步骤:(1)碳纤维预制体编织成形;(2)碳纤维预制体的高温热处理;(3)沥青/树脂混合浸渍剂的配制;(4)沥青/树脂混合浸渍剂的浸渍、固化与碳化;(5)树脂/碳粉浸渍前驱体的配制;(6)树脂/碳粉浸渍前驱体的浸渍、固化与碳化;(7)多孔碳/碳坯体的高温热处理;(8)多孔碳/碳坯体的熔融渗硅,制得碳纤维增强‑碳碳化硅摩擦材料。本发明制备方法的工艺简单可控、制备周期短、材料结构可设计性强,制得的摩擦材料可应用于制作汽车制动盘(片)、高速列车闸瓦及磁悬浮列车滑橇。
本发明公开了一种Z型CdS‑Ag‑TiO2复合光催化材料以及制备方法和应用,先以乙二胺和十二硫醇的混合溶液为溶剂,并添加隔源和硫源,通过溶剂热法制备得到CdS纳米线;再以硝酸银为原料,CdS纳米线为基底,光还原合成得到CdS‑Ag;最后再以CdS‑Ag为基体,在油酸和油胺的环境中,注入四异丙醇钛,通过第二次溶剂热法制备得到Z型CdS‑Ag‑TiO2复合光催化材料。通过将CdS与Ag、TiO2三者结合形成三元Z型结构,改变电子传输方向,使氢离子还原反应的场所发生转移,光生空穴也随之转向TiO2,而TiO2本身并不会发生光腐蚀的现象,有利于保持CdS的化学稳定性。能够减少CdS的光腐蚀现象,提高CdS与TiO2之间的复合材料之间的光催化制氢能力。
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本发明公开了一种生物活性玻璃复合纳米纤维膜及其制备方法,属于生物医用复合材料领域。该方法选取皮肤细胞外基质中的主要成分以及具有良好生物相容性和生物活性的生物活性玻璃作为材料,采用静电纺丝技术,通过控制不同的技术参数,使用高速旋转(转速500‑3000rpm)的滚筒、水平放置的平行板电极为接收器,或使用近场静电纺丝机等方法,制备出生物活性玻璃复合纳米纤维膜。本发明的制备方法简单易行,制备出的纳米纤维膜具有良好生物相容性和生物力学强度,能加快难愈创面的愈合速率,在皮肤创面敷料方面具有较好的应用前景。
本发明公开了一种通过二氧化硅脱水缩合实现热压硫化环氧化天然橡胶杂化材料的方法。该方法首先将环氧化天然橡胶溶解在溶剂中,然后加入水和盐酸调节至一定的pH,添加硅源单体,搅拌反应,待溶剂挥发后,放置恒温真空干燥箱去除残留溶剂,再经平板硫化仪获得橡胶杂化材料。与传统的橡胶杂化材料相比,本发明制备的橡胶杂化材料不添加任何加工助剂,原位生成的二氧化硅既有填料又有交联的作用。经过热压后,二氧化硅与环氧化天然橡胶之间形成了较强的化学键,促进了填料在橡胶基体中的分散,也提高了有机/无机界面结合,从而获得了较强的机械性能,为制备新型绿色环保型橡胶杂化材料提供了更多的可能,在高性能复合材料领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种废弃织物纳米纤维素及其制备方法。本发明将回收的废旧棉织物简单处理后通过化学预处理和机械处理两步法制备羧甲基纳米纤维素的方法。具体方法是将收集的废弃棉织物进行消毒粉碎,如非白色还需进行颜色漂白;粉碎后的棉织物纤维经羧甲基改性处理,再经过高压均质或者剪切乳化得到CMNC。所得到的CMNC为纤维素纳米纤维具有比其他材料得到的纳米纤维素更高的热稳定性,比TEMPO催化氧化得到的CNFs具有更高的羧基含量。并且随着不溶于水的羧甲基取代度的提高,得到的CNF在水中的分散性更好,可用于乳液分散、生物复合材料、透明膜等等。同时该CMNC具有合成原料丰富价廉、制备成本低、制备工艺绿色环保等优点,拓宽了废弃棉织物的回收利用渠道。
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本发明公开了一种测力仪及多规格板材装夹一体化装置,测包括从上至下布置的支撑盘、S型压力传感器和垫板,支撑盘的上端设有辅助支架,辅助支架先向前方或后方延伸然后从上方折返回到支撑盘的上方;装夹一体化装置包括底板、工件支撑板、升降机构以及其他部件。相比传统的测力仪,本申请方案可以直接将测力仪安装在底板上,并与刀具定位进行捆绑式一体化,简化工艺流程、使用方便快捷;而工件支撑板作为夹具,可以通过多个零件组合夹持不同大小规格下的复合材料板,降低成本、提高效率,适用于现场监测。此发明用于压电测力装置领域。
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