816
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本发明公开了铟复合微晶凸点织构包激光晶体工艺,其特征在于:用不大于1N的力将铟复合微晶凸点织构层平整均匀且无皱折包在激光晶体周围,其中铟复合微晶凸点织构层为含铟超过60%(Wt%)且含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%)的复合材料层,在复合材料层表面设有许多个凸点微晶,每个凸点微晶高度大于100nm且小于500μm、直径大于100nm且小于500μm的顶部为球状或近似球状、含铟超过60%(Wt%)且含铁超过8%(Wt%)且含铟和铁共超过70%(Wt%);将包好的铟复合微晶凸点织构层平整放入激光器结构件的凹槽内,将金属压块压紧在铟复合微晶凸点织构层上方,用激光焊接方式将金属压块与激光器结构件固定一起。
本发明公开一种四磺基酞菁锌/氧化锌复合膜纳米材料的原位自组装制备方法。其步骤为:1)在ITO导电玻璃上合成哑铃状ZnO纳米膜材料;2)磺基邻苯二腈溶于DMF溶剂中;3)将附着在ITO导电玻璃上的哑铃状ZnO纳米膜材料浸渍在磺基邻苯二腈溶液中;4)将浸渍后的ITO导电玻璃置于管式炉中,煅烧后制成所述纳米材料。在制备过程中,四磺基酞菁锌(ZnTSPc)在ZnO表面上原位自组装形成,所获得有机物与无机物复合材料的界面清洁、化学键合、稳定性好,不仅拓宽复合材料的可见光吸收频谱,同时可提高光生电荷的分离效率,大幅提高光催化降解效率,呈现出亲水性,以及对亲水性有机染料,具有选择性光催化降解特性。
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本发明公开了客车前部吸能装置,包括管状部分、中间部分、泡沫铝填充物、顶板和底板;管状部分包括第一外圆管、纤维增强复合材料和第二外圆管,第二外圆管套在第一外圆管外且纤维增强复合材料填充于第二外圆管和第一外圆管之间;中间部分包括承压管、施压管和压板,施压管顶端面顶抵顶板底壁,承压管底端面顶抵底板顶壁,压板设于承压管和施压管之间;中间部分设于管状部分内且中间部分和第一外圆管之间的空腔、承压管、施压管内都填充有泡沫铝填充物。它具有如下优点:本技术方案不仅能在客车发生中高速碰撞时通过稳定的溃缩吸收更多的能量,同时具有高抗压强度强度和良好的吸能效果,有利于提高缓冲作用。
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本发明提供了一种多孔二维金属氧化物纳米片的制备方法,通过对掺杂的金属氧化物纳米片进行去掺杂处理来实现造孔目的,获得孔径可调控以及金属氧化物种类多样的新型的二维功能材料。所述制备方法首先将第一金属氧化物、碱金属盐、第二金属氧化物混合,通过固相烧结制备层状复合材料;然后将此层状复合材料先后经质子化、剥离,得到掺杂的金属氧化物纳米片;再将得到的所述掺杂的金属氧化物纳米片进行去掺杂处理来实现造孔,得到所述多孔二维金属氧化物纳米片。其为一种全新的制备超薄二维多孔纳米材料的途径,所制备的多孔二维金属氧化物纳米片孔径以及孔隙率可以调控,且可以进一步制备成粉末,也可以再分散在溶液中。
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本发明提供一种聚吡咯‑聚己内酯抗菌纳米复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:通过利用可溶性Fe3+盐引发吡咯(Py)在层状粘土(LDHs)表面发生化学氧化反应形成聚吡咯(PPy)包覆粘土LDHs获得聚吡咯表面改性层状粘土抗菌粉末(LDHs@PPy);然后将LDHs@PPy和聚己内酯(PCL)采用溶液浇筑制备出LDHs@PPy/PCL纳米复合薄膜。本发明通过表面有机包覆物PPy来增加LDHs与基材PCL之间界面相容性和结合力,提高最终纳米复合材料的阻隔性能和力学性能等,并赋予复合薄膜抗菌性能,最终拓展表面改性层状粘土/生物基高分子复合材料在活性包装领域的应用,制备方法简单,条件易于控制,适合大规模生产。
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一种双色双硬度鞋底的成型工艺及制备方法,主要包括如下步骤:(1)预备模具:预备一套注塑模具;(2)注塑准备:注塑机拥有两支注射枪管,可以同时向注塑模具进行注射;(3)注塑成型:将注塑模具放在注塑机的模框上,启动注塑机,将两支注射枪管同时往注塑模具的上模和下模进行注塑,经过隔板预压后,开模,将上模和下模分离,抽离隔板;(4)粘合、交联发泡成型:将上模和下模再进行合模,上、下层复合材料在合模腔内进粘合、交联发泡成型,开模,即可得到双色双硬度的鞋底,利用该制造方法生产出来的双色双硬度鞋底,鞋大底和鞋中底遇水不脱胶、不脱层和使用寿命长,发泡成型快速,不会产生溢色现象。
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本发明公开一种环保纳米抗菌木塑材料,以重量份计,包括以下组分:纳米银锌复合材料1-5份、表面活性剂0.01-0.05份、木屑20-40份、偶联剂4-8份、增韧剂20-40份及聚丙烯(PP)50-80份。本发明一种环保纳米抗菌木塑材料,采用纳米银锌复合材料对木屑进行改性,能够提高木塑材料的抗菌防霉性能,选用合适的偶联剂对木屑表面羟基、氨基等活性基团进行预处理,能够提高其与聚丙烯这类非极性基体的相容性,从而大幅度提高木塑材料的拉伸强度、弯曲强度和抗冲击强度等力学性能。因此,本发明一种环保纳米抗菌木塑材料,绿色环保,具有较好的机械性能和抗菌防霉性能,不易虫蛀,使用寿命长。
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本发明公开了一种复合高分子絮凝剂及其制备方法,属于复合材料技术领域。首先以3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵为醚化剂将葡聚糖阳离子化,然后采用交联共混法,将阳离子葡聚糖与壳聚糖进行交联共混反应,制得壳聚糖-阳离子葡聚糖复合高分子絮凝剂。本发明的絮凝剂对高岭土模拟废水和实际废水具有高效的絮凝效果,并且具有广泛的pH适用性,在污水处理领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法。本发明通过配置不同比例的LN与PAN混合溶液,采用静电纺丝得到LN/PAN复合纤维,将LN/PAN复合纤维置于溶剂中进行刻蚀,然后通过预氧化、碳化处理得到特殊介孔结构的碳纤维;最后将所制备的介孔结构的碳纤维与GeCl4复合,于管式炉中N2/H2混合气氛下煅烧制成Ge@MCF复合材料。本发明采用水系溶剂刻蚀制备介孔碳纤维,绿色环保,工艺简单,将其作为纳米反应器制备介孔碳纤维复合锗电极材料,利用介孔碳纤维的限域作用,有效地缓冲锗电极材料在嵌脱锂过程中的体积变化,显示出高的比容量和优异的循环稳定性。
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本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种多孔金属衰减陶瓷,其特征在于,该陶瓷包括α‑Al2O3、SiO2、CaCO3、TiO2、MgO、MnO2和X,所述X为钼、钨、铌或铼等高熔点金属;按质量百分比计,所述多孔金属衰减陶瓷的中,各组分具有如下配比:α‑Al2O3:SiO2:CaCO3:TiO2:MgO:MnO2:X=(30‑50):(0.5‑3.5):(0.5‑3.5):(5‑15):(1‑10):(1‑10):(10‑50),总量为100%。所述多孔金属衰减陶瓷的介电常数较小,使该复合材料在用于微波真空管时,微波和陶瓷相互作用的阻抗较小,且微波在陶瓷界面上反射较小,进入陶瓷体内的微波信号较多,从而导致可吸收被转换的微波也较多。
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本发明提出一种PVC微发泡装置,包括生产PVC发泡板的发泡设备;所述发泡装置包括对PVC复合材料的物料进行混合搅拌的搅拌混合装置,对混合搅拌的PVC复合材料进行加热挤出的挤塑出料装置,对PVC挤出料进行冷却定型的定型冷却装置,以及对出料后的PVC发泡板进行切割的成品切割装置;所述搅拌混合装置、挤塑出料装置、定型冷却装置和成品切割装置沿发泡板的输送方向依次设置。本发明通过PVC发泡设备自动化加工PVC发泡板,提高PVC发泡板的加工效率和加工精度。本发明还提出一种PVC微发泡制备方法。
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本发明涉及一种变压器用复合吸隔声板,由玻纤增强环氧树脂隔声板、中间填充式阻性吸声层、玻纤增强环氧树脂微穿孔板、吸声尖劈和局域共振型声学超构薄膜复合而成。该复合吸隔声构件采用绝缘材料制备,通过树脂基体的组分控制,获得高密度高隔声量的复合材料;通过高强玻纤的添加,提升复合材料的力学性能;通过吸声尖劈设计、阻性吸声层和局域共振型声学超构薄膜的复合,优化低频声学密封效果。该复合吸隔声构件可用于配电变压器隔声罩、隔声挡板的制作,具备良好的低频降噪效果。
调控纳米金属粒子与凝胶型氧化物载体间相互作用的方法,涉及金属无机复合材料领域。通过采用复合载体、表面乙酰丙酮化、二酚类渐进还原剂以及多气氛煅烧等综合措施,对贵金属纳米粒子与凝胶型氧化物载体之间的相互作用程度进行多层次干预调控。在维系原有负载型纳米体系的前提下,实现金属组分的布居形态控制,从而制备出兼具分散性纳米金属体系与负载型金属微区结构多重优势的结构性微观组装型复合材料。由于不同组成的复合沉淀剂、复合还原剂能对金属和载体的聚集状态进行调变,同时控制金属离子在不同温度或在相同温度下进行还原负载,能制备出尺寸可控,相互作用程度可控的单金属及合金材料。
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本发明属于建筑幕墙板技术领域,具体涉及一种轻质建筑幕墙板及其制备方法。本发明提供了一种轻质建筑幕墙板,包括表层单元和轻质层单元,所述表层单元和轻质层单元间隔层叠,且表层单元的个数比轻质层单元的个数多一个;所述轻质层单元为中空结构的复合板材,所述中空结构的复合板材包括竹塑复合板或木塑复合板;所述表层单元为芯壳结构平板板材。轻质层单元采用中空结构复合材料,减轻建筑幕墙板自重的同时显著增强建筑幕墙板缓冲性能,提高了使用的安全性。在本发明中,所述芯壳结构平板板材与中空结构复合材料在热压条件下熔融粘合,加工方法简单。
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本发明提供一种用于中子线产生装置的靶材,强度高,抗辐射损伤性能好,被中子活化后的放射性小,能抑制起泡,提升靶材的散热性能,延长靶材寿命。本发明的用于中子线产生装置的靶材,所述靶材包括作用层和导热层,所述作用层能够与入射粒子线作用产生所述中子线,所述导热层支撑所述作用层,所述导热层的材料为金属基石墨烯纳米复合材料,所述金属基石墨烯纳米复合材料相对于其金属基体的热传导率提高的比例大于20%。
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本发明涉及一种晶须增强树脂基复合摩擦材料及其制备方法,其材料的特征在于,包含下列重量份数的原料配方:碳酸钙晶须5~30份,聚醚醚酮70~95份;其制备方法包含下列制备步骤:将碳酸钙晶须和聚醚醚酮原料在130~150℃温度下干燥3~5小时后混合,放入搅拌机内高速搅拌混合8~10min;之后放入380~390℃热压模具模腔内熔融后,加压20MPa使材料成型,保压8~10min后,随模具降温至100℃时,脱模冷却至室温;之后在250℃温度下保温1小时,制得产品。本发明目的是以碳酸钙晶须增强聚醚醚酮,从而获得具有摩擦系数小、磨损率低、承载能力强、成本低等优点的新型高强度减摩耐磨复合材料。
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本发明公开一种生物全降解诱虫板,包括基板和喷涂于基板的两侧面上的粘虫胶,以及喷涂于粘虫胶上的昆虫引诱剂,粘虫胶在基板上形成粘虫胶层,基板由可全降解生物复合材料的制成,基板颜色为波长555‑590nm的黄色或波长450‑480nm的蓝色;可全降解生物复合材料由以下重量份的原料组成:新型生物基质:100‑300份,淀粉:100‑400份,光敏剂:15‑25份,水:20‑40份。与现有技术相比,本发明的生物全降解诱虫板能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,而且,使用后可直接掩埋堆肥处理,保护农业生态环境。
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本发明公开水性防水防漏找平层材料,所述水性防水防漏找平层材料由A组分、B组分和C组分按4:1:8的重量配比配制而成:通过A组分、B组分和C组分相互混合制得的复合材料可实现防水防漏层和找平层同步施工;A组份包括以下按重量份计的原料:E‑54环氧树脂90‑100份、己二醇5‑7份、丙二醇1‑3份、滑石粉80‑90份、BYK‑024 0.3‑05份和BYK‑191 0.1‑0.6份;B组份包括以下按重量份计的原料:三乙烯四胺50‑60份和丙二醇甲醚1‑5份;C组份包括以下重量份计的原料:水泥25‑50份、80目石英砂100‑200份和硅灰石粉10‑20份。本发明利用树脂材料和水泥的共混反应,制得附着力好、抗压强度好和耐磨的环保复合材料,可同时作为找平层和防水防漏层的施工材料,解决了找平层和防水防漏层的双层结构的施工。
本发明提供一种Cu/Cu2O/TiO2复合可见光催化剂及其制备方法。在氧化石墨烯溶液加入含醋酸铜和钛酸四丁酯的混合溶液。控制油浴温度为120~160℃,加入碱试剂,搅拌反应1~5h后,分离得到沉淀物。在沉淀物中加入乙二醇,加热回流后得到前驱体。将前驱体升温至600~800℃,然后迅速置于温度为‑10~‑50℃的冷却剂中,高温淬灭得到石墨烯基Cu/Cu2O/TiO2复合物。通过将Cu2O和TiO2组成复合材料,使得光催化剂可以受可见光激发。并引入Cu纳米晶,有效保护Cu2O,提高稳定性。产品经过高温淬灭,在晶体表面形成较多的缺陷,产品的比表面积,为光催化反应提供更多的活性位点。
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一种两相混合双重功能高分子缓释膜的制备方法,选用的材料其具有生物相容性好、体内可降解的特点,与新型药物递送系统,如微球、纳米粒、泡囊等联合使用来实现局部给药,在抵抗炎症迸发的同时促进皮肤再生和抗粘连,采用原位自组装制备复合材料是一种比较有前景的制备油相/水相两相均匀混合的复合材料的方法,它可以很好的降低油相/水相界面的界面能,实现油相PLGA粒子在有机基质上的均匀分散,选用壳聚糖/芦荟和载姜黄素聚丙交酯乙交酯微球的组合,仿生制备具有双重功效的药物控缓释膜。
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一种海浪发电用浮体结构及熔接方法,所述的浮体为RPP复合材料的一个空心密闭体,浮体上部分有一个顶面和其上的一层推杆连接螺栓加强面,顶面预埋多个推杆连接螺栓底部的螺栓头,各个推杆连接螺栓螺杆朝上;该浮体上部分的下底边、浮体下部分的上边都有一个沿着它们所在的平面向外凸出的连接边缘,连接边缘都为圆形、大小一致、都设有众多连接螺栓孔;浮体上下两部分的各个连接螺栓孔都分别对齐、用上下部连接螺栓连接;在两个连接边缘的RPP复合材料里都预埋有电热丝,两个连接边缘还设两个电热丝引出端;给两个电热丝引出端加电,两个连接边缘粘结后锁紧上下部连接螺栓使浮体上部分、浮体下部分连为一体。
本发明公开一种单晶硅直拉炉用碳/碳复材表面新型硅基涂层的制备方法,其以PVA溶胶与硅粉混合制成浆料,在碳/碳复合材料表面制备一层碳化硅基致密层,使表层与基体结合紧密,平稳过渡,从而提高碳/碳复合材料抗氧化腐蚀性能和表面力学性能。
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本发明公开了一种用于烧结磁体的急冷合金片,所述烧结磁体具有R2T14B的主相,所述急冷合金片是通过将原料合金熔液在金属钼或者含钼复合材料作为工作面的冷却辊上浇铸形成的。该急冷合金片是将原料合金熔液在金属钼或者含钼复合材料作为工作面的冷却辊上浇铸形成的,但其产出的合金铸片所制造的钕铁硼磁体的磁性能仍然能保持较高水平。
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本发明公开了一种复合光催化剂MxP/硫铟锌及其制备方法与应用,该复合光催化剂由硫铟锌(ZnIn2S4)和非晶态合金(MxP)复合构成,以非贵金属无机盐和次磷酸盐溶液与ZnIn2S4充分混合,在惰性气氛中,利用ZnIn2S4的可见光响应特性,在光照下将零价的磷和非贵金属M共同沉积到ZnIn2S4表面形成非晶态合金MxP,制得的MxP/ZnIn2S4复合材料与ZnIn2S4相比,其可见光催化分解水产氢活性显著提高。本发明方法无需引入还原剂,成本低廉,环境友好,简单易行,易于大规模推广。
本发明公开一种基于TiO2介观晶体的免标记型玉米赤霉烯酮光电化学检测方法和传感器。该方法利用金锥(Au cone)、聚硫堇(PTH)敏化的金红石型TiO2介观晶体(RTM)作为光电活性基底材料,并用于固定化玉米赤霉烯酮抗体(Ab);基于金锥的表面等离子效应以及聚硫堇的稳定性及优良导电性,其与RTM的复合材料能加快光生电子的转移速度并提高光电流信号,当玉米赤霉烯酮,即抗原(Ag)与固定化的玉米赤霉烯酮抗体(Ab)发生免疫反应,由于空间位阻效应,光电信号明显减弱。基于该现象,所建立的方法可实现对玉米赤霉烯酮浓度在1×10‑6 ng/mL~10 ng/mL范围内的高灵敏检测。
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用于废水处理的复合吸附材料,其特征在于该复合材料包括重量份数为20-80份的碳羟基磷灰石或羟基磷灰石和重量份数为20-80份的累托石,也可以是包括重量份数为20-80份的碳羟基磷灰石和重量份数为20-80份的活性炭,且该复合材料为颗粒状,颗粒的当量直径为0.2-10mm,颗粒的比表面积为400-1200m2/g。该复合吸附材料的制备方法主要包括其成份碳羟基磷灰石、羟基磷灰石、累托石的制备和将所需成份混合、发泡及烧结成型。本发明能有效去除水中的重金属离子、有机污染物、氰、氟、磷等物质,且具有良好的再生性能。
本发明公开一种底物高亲和力氧化石墨烯负载纳米铂模拟过氧化物酶及其制备方法。氧化石墨烯作为稳定剂控制纳米铂粒子的生成。本发明是一种新型复合纳米材料的制备方法,具有制备简单环保,无需高温,无需添加表面活性剂的优点。所得的铂纳米粒子平均粒径为9.0nm。制备方法重现性好,所得产物可保持4个月以上的稳定性。同时,合成的氧化石墨烯-纳米铂复合材料具有良好的模拟过氧化物酶活性,可催化过氧化氢氧化3,3’,5,5’-四甲基联苯胺盐酸盐显色。对底物3,3’,5,5’-四甲基联苯胺盐酸盐和过氧化氢均具有高亲和力。可用于检测低浓度的过氧化氢,催化产物吸光度与过氧化氢浓度在0.1-25mmol/L范围内呈线性相关,检测限为0.03561mmol/L。
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本发明公开了一种负载单宁的胶原/纤维素复合生物吸附材料的制备方法,该方法利用离子液体为介质,将纤维素粉末溶解后,加入海绵状胶原纤维,使其溶解并与纤维素混合均匀。将含有纤维素/胶原的离子液体经再生、清洗后得到复合材料。将复合材料置于水溶液中,加入植物单宁,搅拌反应,过滤、洗去未反应的单宁,加入交联剂进行反应。过滤、洗去未反应的交联剂,冷冻干燥后,即得负载单宁的胶原/纤维素复合生物吸附材料。本发明利用纤维素作为基体,固定少量胶原,并进一步在胶原分子上负载植物单宁,从而赋予材料对金属离子的吸附能力。可实现对金属离子的高效选择性吸附,同时还增强了材料的稳定性,可用于含铅、铜等重金属离子工业废水的处理。
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