767
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本发明公开了一种无机三维骨架泡沫材料的制备方法,是将陶瓷粉体、金属粉体或合金粉体加入到水溶性胶黏剂的水溶液中,经充分球磨的得到浆料;再采用聚氨酯泡沫作为模板,在蒸馏水中经超声洗涤后向其中添加上述所制备的浆料,然后在不同方向反复挤压直至浆料均匀附着在聚氨酯骨架结构中,除去多余的浆料,自然干燥,得到泡沫材料坯体;然后将坯体置于真空烧结炉中进行烧结,使有机交联剂和聚氨酯骨架缓慢分解后完成致密化过程;自然冷却,得到无机三维骨架泡沫材料。该泡沫材料中通孔均匀分布,孔径大,比表面积高,吸能缓冲能力强;该方法工艺简单,环保,可适用于陶瓷、陶瓷复合材料、金属及合金材料等。
1027
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本方案公开了一种石墨烯材料及其制备方法和导热垫片,在基材表面涂布氧化石墨烯浆料,涂布后设置第一层模板;基材与第一层模板之间的氧化石墨烯浆料干燥形成第一层氧化石墨烯涂层;在第一层模板上涂布氧化石墨烯浆料,涂布后设置第二层模板;第一层模板与第二层模板之间的氧化石墨烯浆料干燥形成第二层氧化石墨烯涂层;重复涂布氧化石墨烯浆料、设置模板和干燥的步骤至预定厚度获得氧化石墨烯坯料;对坯料进行热处理,获得由多层石墨烯层构成、在上下相邻石墨烯层间存在层状空隙及在层状空隙间分布有多个石墨烯柱状物的石墨烯材料;其中,模板为发泡材料;模板上沿厚度方向设有贯穿模板的通孔。将石墨烯材料用于制备增强复合材料,简单易行。
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本发明公开了一种应用聚氨酯涂层的柔性集装袋,涉及集装袋技术领域,解决现有的集装袋弹性和抗弯曲疲劳性较差的技术问题,包括以下步骤:聚氨酯涂层溶液的制备、聚氨酯溶液涂覆到集装袋基布、聚氨酯涂层预成型、聚氨酯涂层干燥定形、集装袋的制作。本发明通过纤维填充材料和碳酸镁两种填料与聚氨酯基体之间的协同作用,保证涂覆聚氨酯复合材料的集装袋具有更好的弹性和抗弯曲疲劳性。
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本发明公开了一种强韧化超高致密度抗超高温烧蚀涂层及其制备方法,包括:将原料粉末TaC,HfC(ZrC),WC(W),C以预设比例均匀混合,得到混合粉末;将混合粉末进行喷雾造粒以得到团聚粉末,并进行粒径筛分,从而得到一类超高温陶瓷复合粉末;或以预设输出功率对粒径筛分后的团聚粉末进行等离子球化,从而得到二类超高温陶瓷复合粉末;采用真空等离子喷涂将超高温陶瓷复合粉末喷涂在基底表面,从而得到抗超高温烧蚀涂层;通过该方法,增加了复合粉末的等离子喷涂可用功率区间,在保证原材料不被分解或氧化的条件下完成抗超高温烧蚀涂层的制备,同时提高了陶瓷涂层的喷涂效率,与基底的结合性能以及涂层质量,从而大幅提高C/Si复合材料的超高温抗烧蚀性能。
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本发明提供了一种假发用纤维及其制备方法,该假发用纤维包含离体人发、海藻酸钠、复合阻燃高聚物、N‑丁基吡啶氯盐离子液体、复合增强剂、消泡剂和有机硅乳液硬挺剂。由本发明所制备的假发用纤维降低了人发使用量,使用复合材料,且各种材料能够保持自身原有的优点,通过不同分子之间的相互作用结合,优势互补,因而获得性能优越的假发用纤维,断裂强度、初始模量等力学强度明显提高,具有强度高、高弹、不易吸潮的优点,且该纤维制备过程简单,绿色无污染,由此制备得到的假发具有光亮、滑爽、防污、质轻、易洗快干、弹性好、不怕霉蛀等性能,仿真性高。
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本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种掺氮氧化石墨烯二氧化钛复合超滤膜的制备方法,该方法首先制备TiO2溶胶、氧化石墨烯,然后以尿素为氮源制备掺氮氧化石墨烯二氧化钛共混分散液。采用浸渍提拉法对超滤膜表面进行改性,再结合水热法制得掺氮氧化石墨烯二氧化钛复合材料的新型光催化膜,最后用乙醇和紫外光对膜进行处理,使催化剂与膜之间稳定结合,制得掺氮氧化石墨烯二氧化钛复合超滤膜。本发明制备的复合超滤膜能够利用波长较长的可见光来降解有机污染物,亲水性和抗污染性都有所提高。
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本发明公开了一种抗老化耐久型沥青,属于沥青制备技术领域,包括以下重量份原料:基质沥青120份、助溶剂10‑13份、添加剂8‑10份;解决现有沥青中的紫外线吸收剂存在分子量小,容易发生迁移,光稳定性不强,易被人体吸入等问题,本发明还公开了该沥青的制备方法,包括以下步骤:第一步、将基质沥青和助溶剂加入反应釜中,在温度140℃搅拌得到熔融料;第二步、向熔融料中加入添加剂,升温至180℃,高速剪切40min,再利用磁力搅拌器搅拌20min,最后置于120℃鼓风干燥箱中静置2h,得到抗老化耐久型沥青,本发明的添加剂属于有机无机复合材料,能够多方面提高沥青的耐老化性能。
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本发明提供一种Mxene‑聚苯胺复合的负极材料及其制备方法和应用。所述负极材料包括Mxene基底材料以及负载在Mxene基底材料中的改性聚苯胺材料;所述改性聚苯胺材料为被植酸掺杂的聚苯胺材料。本发明利用操作简单的共沉淀法,以植酸为分散剂掺杂聚苯胺,Mxene材料为基底制备复合负极材料,并将该复合材料用于锂离子电池中,不仅提高了单一材料的可逆比容量,还使材料的循环稳定性也得以提升。
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本发明公开了一种石墨烯二氧化钛复合催化剂的制备方法,采用溶胶‑凝胶法制备TiO2纳米颗粒,并用水热法制备了TiO2/rGO复合催化剂。作为对苯酚溶液进行降解的一种新型催化剂,rGO的加入降低了能带间隙,增强了可见光区域的吸收。此外,由于rGO具有较高的比表面积和优越的电子转移迁移率,它的加入提供了更多的活性位点,阻止了电子空穴的快速重组,本发明为提高TiO2在可见光照射下的光催化活性提供了一种简便易行的方法,制备的TiO2/rGO纳米复合材料在环境保护领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种可生物降解材料,按质量百分比计算,所述降解材料包括如下组成部分:30%竹粉、20%PBAT、20%PLA、15%增塑剂、15%偶联剂。本发明提供一种适用于可生物降解领域,可实现完全降解的低成本、高性能的竹基复合材料。
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一种碳纤维X光床板及其快速成型制备方法,包括芯材层、纤维预浸料层、高压装饰耐火板和胶木板,先将环氧树脂胶液浸渍碳纤维制备成预浸料;将聚甲基丙烯酸亚胺泡沫、预浸料与高压装饰耐火板按预设顺序和铺设角度铺设在模具中,形成复合铺层结构;采用热压固化成型工艺将复合铺层结构进行固化并脱模。本发明克服了现有技术的不足,通过强度和刚度优良的聚甲基丙烯酸亚胺泡沫和复合材料纤维面板,制备出满足技术要求的X光床面板,除此之外,还对结构的铺层进行了优化设计,使其结构不仅满足力学性能的要求,还要使整个结构重量尽可能轻,铝当量尽可能低、图像尽可能均匀,从而达到医疗床板的标准。
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本发明公开了一种全自动复合机,包括矩形外壳,所述矩形外壳内设置有一个矩形内腔,所述矩形内腔内从左至右依次设置有第一定位支架、第二定位支架、第三定位支架、第四定位支架、第五定位支架、第六定位支架、第七定位支架和第八定位支架,所述第二定位支架后端设置有自动喷胶机,所述自动喷胶机上设置有机械手,所述机械手背离自动喷胶机端设置有自动喷胶管,所述自动喷胶管位于第二定位轮的右端,所述喷胶管位于喷胶腔内,且所述喷胶管上一体设置有喷嘴,所述喷嘴的出胶口朝向第二复合材料的上表面设置。上述技术方案,结构设计合理、无需刮胶机构、工作效率高、能够提高复合产品质量且实用性好。
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本发明提供一种制备高比刚度铝碳化硅结构件的生产系统,包括球磨装置、制粉装置、熔炼装置、热压振动装置和后处理装置,将碳化硅颗粒和碳化硅晶须按照比例进行配料,在碳化硅颗粒中添加一定量的碳化硅晶须,有效提高碳化硅生坯强度及韧性,含有碳化硅晶须的预制件浸渗铝合金溶液后成型的铝碳化硅复合材料铸件具有高比刚度、比强度以及耐磨性。
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本发明公开一种利用生物功能制备高弹性导电聚合物蚕丝的方法,将具有高导电特性的导电聚合物设置在桑叶或者饲料中,得到导电聚合物饲料;再以导电聚合物饲料喂蚕,由蚕通过吐丝制造带高弹性高导电特性的蚕丝复合材料。所得的高弹性导电聚合物蚕丝拥有较强的导电特性,弹性高,稳定性好,可弯折扭曲,使用寿命长,同时保持了蚕丝的基本功能。该方法操作简单,生产成本低,可规模化生产。
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本发明公开了一种阻燃防爆的新能源汽车电池壳及其制备方法,包括阻燃层、一号防爆层和二号防爆层;所述阻燃层的层数大于等于二,所述一号防爆层的层数大于等于一,所述二号防爆层层数大于等于二;所述一号防爆层为内芯,所述阻燃层固定在所述一号防爆层的上下两端,且所述一号防爆层与所述阻燃层间隔排列,逐层铺放,能层层叠加;所述一号防爆层与阻燃层之间通过二号防爆层进行贴合。本发明利用纤维增强复合材料的低导热性,制成阻燃层,阻挡热量从材料表面向基体传递,同时隔绝氧气,起到了阻燃的作用;利用胶粘剂制成一号防爆层,吸收能量,防止裂纹延伸可以有效地进行防爆。
本发明公开了一种富钠锰基氧化物复合基底金属氧化物自支撑二元正极材料,包括锰基氢氧化物自支撑正极前驱体及富钠锰基氧化物复合基底金属氧化物自支撑二元正极材料。还提供了一种富钠锰基氧化物复合基底氧化物自支撑二元正极材料制备方法。本发明通过对金属网状集流体进行改性,原位生长锰基氢氧化物,在后续预钠化过程后,锰基氧化物与基底氧化物复合有效降低材料内部钠离子扩散势垒,增加离子电导率,另外也一定程度上增加内部电子电导。由于复合材料内部特殊的微观结构,为钠离子传输提供更加稳定的传输通道,减小极化,提升材料稳定性。富钠的结构为首圈SEI膜形成提供额外的钠原,提升电池整体循环效率。由于以上因素,该材料表现出出色的循环稳定性和优异的倍率性能。本发明的前驱体制备方法成本低,易实现、简单有效,为钠电正极材料的结构改性和工艺设计提供了一种可行性方案。
本发明提供了一种基于适配体门控效应的电化学纸芯片的制备方法,还提供一种灵敏度高、选择性好、操作简单的电化学纸芯片检测赭曲霉毒素A的方法。首先采用电化学沉积法将Au纳米粒子生长在碳工作电极表面用来提高传感界面的导电性,然后利用适配体将Hemin封装在多孔ZIF‑8@Au中,合成Apta‑Hemin‑ZIF‑8@Au复合材料作为纳米反应器,靶标与适配体特异性结合形成复合物,适配体在ZIF‑8@Au表面脱离“biogate”打开,Hemin从孔中释放,能有效地促进过氧化氢到电极界面的电子转移,导致电流信号的增强。此方法构建的电化学适配体传感器对于赭曲霉毒素A检测表现出较宽的检测范围和低的检测限,在食品安全快速检测方面具有广阔的应用前景。
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本发明属于萃取技术领域,提出了一种利用顶空固相微萃取技术测定苹果中香气物质的方法,包括如下步骤:步骤1,苹果去核切成1‑2cm左右的块状,将切块与氯化钠(NaCl,1:1,m/m)混合匀浆;步骤2,称取匀浆样品至SPME进样瓶;步骤3,加入环己酮内标,拧紧SPME进样瓶瓶盖;步骤4,SPME方法:采用DVB/CAR/PDMS复合材料萃取头,80℃下孵化15min,之后萃取15min,萃取头进入气相色谱‑质谱联用(GC‑MS)进样口,200℃下解吸附1min。使用本发明的方法,不仅抑制果浆褐变,避免香气物质组分发生改变,且能促进香气物质挥发;通过优化萃取条件,适用于广普性测定香气物质。
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本发明提供了一种碳纤维制品预埋管体成型结构及成型方法,该结构自外至内依次包括:外蒙皮、上补强层、预埋管体、下补强层、夹心泡沫层和内蒙皮,所述外蒙皮、上补强层、预埋管体、下补强层、夹心泡沫层和内蒙皮通过碳纤维复合材料成型工艺一体成型;其中,所述上补强层和所述下补强层采用碳纤维预浸料或编织布。本发明具有适用范围广、结构强度高、结构简单、制作简易和实施简单、加工成本低廉以及精度高等特点,同时具有轻量化的效果,保证了功能性要求的同时也大大降低制造成本及制造周期。
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本发明涉及一种航天舱段软木自动化粘贴装置及方法,属于粘接机械化设计领域;包括圆柱筒体粘贴对象、软木粘贴一体化机械装置和工业机器人;圆柱筒体粘贴对象轴向竖直放置;工业机器人设置在圆柱筒体粘贴对象的一侧;软木粘贴一体化机械装置安装在工业机器人的伸出端;通过工业机器人驱动软木粘贴一体化机械装置移动,实现软木粘贴一体化机械装置对圆柱筒体粘贴对象外壁进行粘贴;本发明实现软木粘贴工艺的自动化,解决了手工软木复合材料铺放过程中出现的粘贴稳定性差、人工擀压排气困难、容易造成局部气体残存等问题,提高生产效率降低工人劳动强度。
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一种复合石英玻璃板的制备方法,所述复合石英玻璃板为2层以上石英玻璃板复合而成,包括以下步骤:将石英玻璃板夹紧,对石英玻璃板加热烧结。加热方法为燃烧加热或电加热,所述加热方法为局部加热和/或整体加热。该方法可以制备出综合性能复合石英玻璃板,开拓了一种新型复合材料。可充分发挥不同石英板的优势性能,获得优于基板的综合性能,大大地扩展石英板的使用领域,同时能够应用于新的功能性使用领域;适用于各种石英玻璃板的加工以制备复合石英玻璃板。
本发明公开了一种金属‑空气二次电池的正极催化剂及基于该正极催化剂的金属‑空气二次电池。所述金属‑空气二次电池的正极催化剂,是富含氧缺陷的纳米级PrOx,或者是PrOx/导电基体复合材料;其中本发明还提供了基于所述的正极催化剂的金属‑空气二次电池。本发明提供的正极催化剂可以有效提高氧化还原反应中的电子转移和氧吸附,促进M+与O2之间的反应;并且其能高效促进放电产物的分解,降低充电过电位,获得循环稳定性能更加优异的金属‑空气二次电池。
本发明公开了一种基于形状记忆效应的阻燃快速软体驱动器及其制备方法与应用。本发明将热致型形状记忆聚合物制备亲水性形状记忆聚合物膜,然后将其与水凝胶前驱体溶液进行光固化制备成水凝胶‑聚合物膜‑水凝胶三层结构复合材料,最后将一面水凝胶进行失水处理得到阻燃快速软体驱动器。本发明驱动器制备工艺简单,反应条件温和,用单向形状记忆聚合物实现了有条件的双向形状记忆效果,通过选择失水的区域实现不同形状和模式的变形,以及使失水的水凝胶重新溶胀,使水凝胶的收缩力回撤,实现恢复,在形状记忆材料和软体驱动器领域有广泛的应用前景。
本发明属于高分子材料领域,特别涉及一种β‑CD微胶囊化聚磷酸铵膨胀阻燃低密度聚乙烯及其制备方法。膨胀阻燃低密度聚乙烯按照质量百分比的组成为:低密度聚乙烯:60‑80%,β‑环糊精微胶囊化聚磷酸铵:10‑30%;三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯:10‑30%,阻燃剂总质量分数为30%。将上述材料与低密度聚乙烯在密炼机中熔融共混,得到膨胀阻燃低密度聚乙烯。本发明的膨胀阻燃低密度聚乙烯具有良好的阻燃性能,添加β‑环糊精微胶囊化聚磷酸铵和三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯有利于低密度聚乙烯复合材料燃烧后形成致密的炭层,改善了材料与阻燃剂之间的相容性,提高了材料的阻燃性能,增强了材料的火灾安全性能。
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本发明公开一种黄铁矿修饰二氧化钛复合光催化抗菌材料,由TiO2和FeS2两种组分组成,为TiO2与FeS2质量比为1:0.1~1:0.9的复合材料。本发明还公开一种黄铁矿修饰二氧化钛复合光催化抗菌材料的制备方法。本发明将FeS2与TiO2复合,集合两种材料的优点,开发出了一种光响应范围宽、生物相容性好、成本低的新型光催化抗菌剂,有望在医疗、食品、及公共环境等领域对抗各种细菌的传播。
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本发明公开了一种自润滑PI微胶囊及其制备方法,属于润滑材料技术领域,自润滑PI微胶囊包括水相和有机相,有机相与水相的体积比为1:3‑5:1;将表面活性剂与水混合得到水相;将聚酰亚胺树脂和液体润滑材料加入到挥发性有机溶剂中混合得到有机相;将水相和有机相混合,经搅拌得到水包油型乳液;将水包油型乳液在稳定剂存在下混合加热、过滤、洗涤、干燥得到自润滑PI微胶囊水相包括表面活性剂和水。本发明采用上述一种自润滑PI微胶囊及其制备方法,解决了传统自润滑微胶囊无法通过注塑、热喷涂、中高温固化等热成型工艺制备自润滑复合材料的缺陷,制备的微胶囊超薄、致密性好、机械强度和稳定性较好,同时粒径均匀。
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本发明公开了一种基于纳米表面改性和反应烧结氮化硅及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。该制备方法主要包括:1)将原始硅粉料进行表面纳米改性处理,得到纳米表面改性的硅粉料;再通过干压处理和冷等静压处理得到加固的预制坯体;2)将预制坯体进行烘烤干燥处理,得到硅预制件;3)将硅预制件进行反应烧结热处理得到一种氮化硅。该方法工艺简单,原料成本低,特别是材料在烧结后收缩极小,实现近尺寸烧结,大大降低成本。对硅粉料进行纳米表面改性,得到纳米表面改性的硅粉料,能够减少硅粉体颗粒团聚现象的发生,降低了烧结反应温度,提高了烧结速率和烧结体的强度,提高烧结陶瓷的致密度和力学性能。
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本发明公开了一种高含钨量钨硼铝复合屏蔽板材的制备方法,通过三维混料、冷等静压、真空烧结及多道次热轧工艺,实现了高含量钨与铝基体、硼化物颗粒的复合成型;通过对原料粉末粒径及混料工艺的筛选调控,实现了高含量钨在铝基体中的均匀分散;与此同时,基于冷等静压、烧结、热轧等工艺间的协调优化,有效避免了高含量增强相带来的成型难度大、加工开裂等问题,复合材料的致密性得到显著提升;所制材料具有良好的屏蔽特性及力学性能。
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本发明涉及一种自组装超柔性压电传感器及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)配制BaTiO3前驱体溶液;(2)制备钛酸钡纳米立方体分散液:将BaTiO3前驱体溶液进行水热反应后,得到钛酸钡纳米立方体,并将其分散在分散剂中,得到钛酸钡纳米立方体分散液;(3)BaTiO3/GFF复合材料的制作;(4)BaTiO3/GFF‑PVDF复合膜的制作;(5)将BaTiO3/GFF‑PVDF复合膜利用双面导电铜胶带接线封装,即可得到自组装超柔性压电传感器,该柔性传感器用于手写智能识别或智能键盘。与现有技术相比,本发明由于借助自组装技术,器件无需经过高温烧结就能够实现优异的压电性能,同时具有兼具优异力学性能和可贴附任何曲面等优点。
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本发明公开了一种防爆复合墙体,由混凝土砌块、硅酸钙板、膨胀珍珠岩粉复合而成;所述的硅酸钙板竖直间隔设置;所述的混凝土砌块堆砌在硅酸钙板四周的外侧和上方,形成混凝土防护层,所述的混凝土防护层与硅酸钙板之间留有间隙;所述的膨胀珍珠岩粉填充于硅酸钙板之间及混凝土防护层与硅酸钙板之间的间隙中;所述的混凝土砌块包括以下原料:水泥、复合纤维、砂石、碎石、硅灰、硅藻土、聚碳酸酯接枝共聚物、炔基化石墨烯/钯复合材料、纳米碳酸钙粉、偶联剂、水。本发明以混泥土砌块、硅酸钙板、膨胀珍珠岩粉为原料制备一种防爆复合墙体,将其应用于蓄电池隔离防护,能够大大降低爆炸安全隐患。
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