788
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本发明提供了一种超塑性纳米原位复合W‑Cu材料及其制备方法,所述的复合W‑Cu材料由铜和钨组成,铜和钨为任意配比;所述的复合材料微观上对铜和钨具有原子级点阵排列设计,表现为Cu向W基体扩散形成体心立方(BCC)超饱和固溶结构,Cu以尺寸小于10nm的纳米团簇状分布在BCC超饱和固溶结构中。所述制备方法通过对W与Cu进行原子级点阵排列设计,然后通过固‑液‑气化学原位合成的获得复合W‑Cu材料。本发明制备的超塑性纳米原位复合W‑Cu材料,其致密度可达99.5%以上,塑性16%‑25%较传统W渗Cu提高1300%~2600%,可用于军工、电子信息、核聚变、国家电网等国计民生领域。
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一种利用颗粒化复合赤泥修复重金属污染土壤的方法,通过部分水化过程改良赤泥材料,并利用改良后的赤泥材料结合其他土壤改良剂使用,并控制用于土壤修复的施用方式和用水量调节,减缓其中碱性物质的释放,延长赤泥复合材料的修复效应,减少对土壤微环境的强烈改变。本发明能有效改良土壤,使其有利于作物的生长,同时,能有效降低生物有效态重金属含量,提高稳定化效果,减少重金属在生物体内的积累。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种钛白环氧胶及用该钛白环氧胶制备复合环氧板的方法,具体,所述钛白环氧胶包括如下质量百分含量的组分:环氧树脂60~65%、固化剂1~2%、阻燃剂10~13%、钛白粉8~12%、溶剂10~18%,其中,所述阻燃剂包括质量比为1:1的氢氧化镁和活性氢氧化铝;所述方法包括:按质量百分含量充分搅拌混合各组分,形成钛白环氧胶;通过泵送管道将所述环氧胶输入到浸胶池中,向浸胶池内浸入玻璃纤维基层以使所述钛白环氧胶粘在玻璃纤维基层上;烘干粘黏有钛白环氧胶的玻璃纤维基层,然后裁切形成夹层板;在所述夹层板的两侧均叠合PP基板,叠合后置入热压机中热压成型,获得所需的复合环氧板。
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本发明公开了一种WC颗粒增强Mo基合金的制备方法及其产品,包括以下步骤:1)配料:WC颗粒和钼粉按照设定的比例进行称料;2)混料:将称量好的原料加入滚筒式罐磨机进行球磨混料,得到混合料;3)压坯:将混合料置于模具中进行压制,得到坯料;4)烧结:将坯料置于高温烧结炉中,在氢气气氛下进行烧结,烧结完毕后,随炉冷却至室温,即得WC颗粒增强Mo基合金。本发明在Mo基体材料上,通过添加不同质量分数的WC颗粒有效提高了材料的硬度和抗拉强度;并且对比性能来优化WC颗粒的加入量,最后确定添加12%WC的Mo基合金综合性能最优。目前尚无研究开发WC增强钼基体复合材料的公开报道,本发明发现WC可以提高钼基材料的力学性能,起到了明显的强化效果。
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本发明提供一种高压多预制件反应熔渗装置,由循环水冷炉体、炉内可视系统、感应加热系统、反应腔室、残余物存放腔室、局部密闭装置、高压气体控制回路和真空控制系统组成。循环水冷炉体构成密闭的烧结炉内空间,反应腔室、残余物存放腔室位于炉内,局部密闭装置连通反应腔室与残余物存放腔室,感应加热系统与反应腔室和局部密闭装置连接;感应加热系统与局部密闭装置组合,可使金属熔液在熔渗过程中不会通过管道流入残余物存放腔室;高压气体控制回路、真空控制系统、炉内可视系统与循环水冷炉体连接,以控制炉内反应压力以及真空度,且能够对炉内反应进行实时观测。本发明结构简单,通过气压施加压力使熔渗速率提升,且能使多个预制件同时进行,生产效率高,材料利用率高,以及通过线圈加热能够实现精准控温,可实现碳陶复合材料的高压熔渗以及近净成型。
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本发明公开一种硅‑碳‑碳纳米管复合负极材料及其制备方法、应用,该制备方法首先以纳米硅粉、间苯二酚、甲醛等为原料,在加热搅拌下反应生成酚醛树脂,并包覆在纳米硅表面;然后将酚醛包裹硅颗粒与高沸点矿物油、三聚氰胺、钴盐溶液等进行研磨或球磨混合形成泥状混合物,置于惰性气氛下进行热处理,高温下将酚醛树脂、三聚氰胺和高沸点矿物油碳化,惰性气氛下加热钴离子被还原为金属钴,碳在金属钴催化下原位生长碳纳米管;最后通过酸洗去除纳米金属钴,得到硅‑碳‑碳纳米管复合材料。本发明提供的制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。该负极材料用作锂离子电池负极材料时,可有效改善电化学活性和循环稳定性。
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本发明公开了超低密度、低热导的大尺寸氧化硅气凝胶及其制备方法,包括以下步骤:(1)制备溶胶前驱体a;(2)制备溶剂1;(3)制备混合液2;(4)制备溶胶前驱体b;(5)制备氧化硅溶胶;(6)制备湿凝胶复合材料;(7)制备超低密度、低热导的大尺寸氧化硅气凝胶材料。解决了现有的氧化硅气凝胶密度高、热导性不好且尺寸小的不足。
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本发明涉及一种竹木电热复合板的制备方法,属于竹木复合材料技术领域。本发明用异氰酸酯和聚醚砜共同改性环氧树脂作为胶黏剂,以竹材为面材,木材为基材,碳纤维纸为电热材料,对竹材和木材进行等离子体处理,用胶黏剂复合热压制备出有一种竹木电热复合板;聚醚砜能耐大多数溶剂,具有突出的耐热性、抗蠕变性,且尺寸稳定性较好,用异氰酸酯和聚醚砜共同改性环氧树脂,使得制备的胶黏剂胶结性能好、耐水、耐热性能较好;异氰酸酯分子链中含有活泼的异氰酸基,较易和水分发生化学反应生成聚脲,也可与木材中的羟基反应,在木材和胶层之间生成氨基甲酸酯共价键,因此,制得竹木电热复合板胶接强度高,耐热性能好,且耐水性好。
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一种金属雾化制粉用化合塔室,包括化合塔壳体和安装在其内部的化合反应腔室;所述化合反应腔室由外表面涂覆有高温防氧化涂层的碳‑碳复合材料制作,化合反应腔室的顶端设有与雾化喷盘连接的连接腔室,其底部设有下漏管;靠近下漏管一侧还设有进气管;所述连接腔室与化合反应腔室的连接处设有排气嘴,化合反应腔室的侧壁设有扶正组件。该金属雾化制粉用化合塔室的结构简单,制作成本低,采用多种材质复合制作的化学反应腔室,其耐高温性能良好;气密性良好。
本发明公开了一种有机磷农药分子探针、其制备方法、应用方法及无机/有机复合稀土上转换纳米材料。通过将本发明有机磷农药分子探针负载到吐温修饰的稀土上转换纳米复合材料表面,实现高效检测样品中有机磷农药浓度。这种检测的灵敏度高、稳定性好、经济适用,不仅能够实现对有机磷农药的比率型荧光检测,还可以提供对有机磷类神经毒剂存在可能性的早期灵敏预警。
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本发明公开了一种NiTi合金纤维混凝土及其制备方法;其原料按照质量百分比,包括以下组份:水泥10~15%,粉煤灰2~3%,矿渣2~2.5%,硅灰1.5~2%,砂25~30%,碎石40~45%,NiTi合金纤维0.5~3%,水5~10%,减水剂0.5~1%,各原材料的质量百分数之和为100%。本发明中复合NiTi基合金增韧水泥基复合材料具有高强度、高韧性及高耐久性等特点;提高了结构的抗震延性,增强了结构对恶劣环境的抵抗能力,减缓了混凝土裂缝的产生,延长了结构的使用寿命。本发明采用了独有的形状记忆效应和相变超弹性NiTi合金纤维,降低了结构在使用过程中维护等相关费用,这一特点使得结构长期处于恶劣气候环境的情况下仍然可以较好的发挥预定的作用,而且即使试件结构已经发生破坏,纤维仍能承受应力,实现应力相持。
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本发明提供一种高能量锂离子电池及其制作方法,正极采用三元高镍NCM和NCA复合材料搭配提高其热稳定性和循环寿命;负极采用克容量高的硅碳材料与之匹配;电解液采用自制配方,通过添加不同比例的成膜添加剂FEC和VEC等,稳定正、负极界面物理和化学结构,减缓电池厚度膨胀、内阻增加的程度,抑制电池性能的进一步恶化,提高电池中后期的容量循环保持率;正、负极集流体采用网状微孔铜、铝箔辅助提高能量密度、倍率性能和电性能一致性;隔膜采用双面Al2O3陶瓷或PVDF或PMMA或Al2O3/PVDF混合涂覆隔膜提高电池保液量和安全性能;配合其他功能型辅助材料提高正、负极主材的比例;通过本发明的制作方法,制作出一种高安全、长循环、高能量密度锂离子电池。
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本发明一种高性能金刚石复合片,涉及一种超硬复合材料,所述复合片的基体由下述重量百分比的组分原料制备而成:8wt%~16wt%Co,余量为WC及不可避免的杂质,所述WC粉末的平均粒度范围为1.0μm~4.0μm,基体中的磁饱和控制在70%~85%,所述石复合片通过金刚石与所述基体复合形成。本发明通过将合金基体中的碳含量控制在贫碳水平,表现在合金的磁饱和值控制在70‑85%,低于正常值,在复合阶段,由于基体中的总碳整体偏低,只有在复合过程中,金刚石中的碳向基体中发生迁移后,基体中的碳才达到正常水平。由于基体中的总碳整体偏低,使得基体中的WC晶粒长大受到明显抑制,界面附近WC晶粒异常长大的现象得到明显减少甚至消失。
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一种锂硫电池复合正极材料制备方法,将四氯化碳、氮源物质和碳酸盐配成混合溶液,加热回流得到富氮聚合物/碳酸类盐复合物;将复合物干燥后在氮气或者氩气气氛中高温裂解,形成二氧化碳活化的富氮碳/氧化物复合物;加入稀酸除去残留的氧化物,形成多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料;将富氮多模蜂窝碳和升华硫的混合均匀,真空条件下加热保温,硫气相注入到富氮多模蜂窝碳材料中,即得。本发明的复合材料呈蜂窝状,孔道丰富,硫含量高,硫颗粒更加均匀分布于多级孔道结构的富氮多模蜂窝碳材料中,碳硫颗粒结合更加紧密。材料机械稳定性高,放电比容量高,循环性能优异。且工艺流程简便,无污染,成本低,易于大规模生产和应用。
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本发明公开了一种碳纳米管增强的二氧化钛锂电池负极材料及其制备方法。本发明首先利用粉末压片法将真空球磨的碳纳米管与钛粉的混合粉末进行压片,然后进行真空热处理,之后再将所得材料浸泡在氢氧化钠溶液中恒温水浴处理,真空干燥后,将所得复合材料制成粉末,最终制备出锂离子电池负极材料。本发明的有益效果:(1)工艺简单,生产成本较低,制备过程简单易行;(2)生产所需仪器与设备比较成熟,有利于产品的工业化生产;(3)热处理时间较短,降低了生产成本,节约能源;(4)制备的负极材料克服了现有二氧化钛低电传导率和低锂离子扩散能力的缺陷,具有优异的循环性能。
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本发明公开了一种硅基负极锂离子电池及其制造方法。包括正极片、负极片、隔膜,以及电解液,其负极片包括负极集流体和分布在负极集流体上的负极活性物质,负极活性物质中包含碳硅复合材料;负极片中的活性物质涂层具有石墨涂层和硅碳负极涂层,构成具有复合涂层结构的负极片。并且在制作过程中加入含复合添加剂的电解液和首次充电时采用多段充电活化方式。本发明有利于提高硅碳复合负极的粘结性、加工性能,增强充放电过程中对体积变化的缓冲能力,提高硅基负极与电解液的相容性,改善负极表面SEI膜的形成与稳定性,提高硅基负极锂离子电池的电化学性能。
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本发明提供一种纳米级钛酸锂/碳复合电极材料的制备方法,从而达到制备具有良好倍率特性的纳米Li4Ti5O12/C复合材料,该制备方法包括以下步骤:首先,按原子比Li∶Ti=0.84称取无定型TiO2、Li2CO3,球磨混合3小时,在空气中600℃预烧4-14小时,冷却,得到Li2TiO3/TiO2复合物;然后,将前述所得产物掺入蔗糖高温煅烧,制得纳米级钛酸锂/碳复合电极材料,本发明制备方法所得钛酸锂/碳复合电极材料具有较高的容量与高倍率下的循环稳定性。
本发明提供了一种氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷修饰玻碳电极及其制备方法与应用,电极玻碳电极,及包覆在其表面的单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片复合涂层。制备方法包括:S1:制备单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精复合材料分散液;S2:经剥离制得黑磷纳米片分散液;S3:通过自组装方式,得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片分散液;S4:将S3得到的分散液滴涂在玻碳电极表面,晾干后得到单层氧化石墨烯‑氨基‑β‑环糊精/黑磷纳米片修饰玻碳电极。本发明的电极对氨基酸对映体的具有良好的稳定性、特异性和手性识别能力,具有良好的氨基酸对映体定性和定量分析应用前景。
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本发明提出了一种用于PVC热稳定剂的改性水滑石‑豆渣的制备方法。该方法包括:(1)将Na2CO3溶于水中,加入Mg(OH)2、Al(OH)3和豆渣,搅拌条件下在80~120℃反应0.5~3小时;(2)加入表面改性剂,在80~120℃继续反应15~30小时,将反应得到的固体物脱水干燥后,得到改性水滑石‑豆渣。采用本发明提供的技术方案制备的改性水滑石‑豆渣复合材料对PVC的热稳定性能优于传统的改性水滑石,且生产成本相对较低。
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本发明公开一种超高流动高抗冲PPO/PA66合金材料及其制备方法,涉及高分子复合材料加工技术领域。本发明公开的超高流动高抗冲PPO/PA66合金材料,是由以下重量份数的原料组成:聚苯醚树脂30~65份、尼龙66 40~68份、增韧剂SEBS 5~18份、复合抗氧剂0.1~1.2份、润滑剂0.2~3份、超支化聚合物0.1~1.5份、相容剂7~22份。本发明提供了一种超高流动性、高抗冲击性的PPO/PA66合金材料,解决了应力开裂,加工成型困难的问题,还具有良好的综合机械性能和物理性能,可广泛应用于汽车领域、电子电器、医疗、机械工业、化工领域等超大件注塑成型产品,具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种人防门门扇定位密封方法,所述密封方法包括使用一种水泥基纳米复合材料人防门门扇和一种定位密封装置;所述定位密封装置设置在墙体内用于和人防门门扇配合使用;在所述密封方法中,所述密封槽内填充有密封胶,当人防门门扇关闭时,人防门门扇设有门扇密封圈的一面即门扇内壁面与密封槽的槽体外端面以及与墙体外壁面贴合匹配;所述门扇密封圈插入密封槽中,且门扇密封圈压紧密封胶或压入密封胶中。本发明提供的人防门门扇定位密封方法,其中使用的定位密封装置结构简单,制造成本低,制造周期短,重量轻,使用该方法能使门扇关闭后门扇主体贴合墙面,避免门扇局部受力集中,提高门扇抗冲击能力。
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本发明公开了一种氧化钨/碳化钛复合电极材料及其制备方法和应用,该复合电极材料包括Ti3C2纳米片和固定在其层间和表面上的W18O49纳米针。其制备方法包括制备PDDA‑W18O49粉末,将其与Ti3C2纳米片悬浮液混合制成上述复合材料。本发明复合电极材料,具有比表面积大、导电性好、离子扩散速率快、比电容高、脱盐能力强、脱盐速率快、稳定性好、成本低、充电效率高、能耗低等优点,作为电容去离子电极的活性材料,能够实现对水体中盐离子的高效去除,使用价值高,应用前景好。本发明制备方法具有合成方法简便、成本低、耗能少、耗时短、条件易控等优点,不会牺牲材料的固有性能,适于连续大规模批量生产,便于工业化利用。
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本发明属于环保技术领域或现代建筑领域,具体涉及一种防火钢结构建筑材料及其制备方法,该建筑材料的原料为:水泥、含有海砂的防腐材料或含有废土的防腐材料、石子;本发明采用甲基硅酸钠或甲基硅酸钾和水玻璃形成复合材料,与海砂(海沙)等原料混合之后得到防腐材料。将本发明的建筑材料原料与水搅拌均匀之后,加入钢结构中,大大增加防火性能,研究表明,本发明防火钢结构的耐火极限不小于4小时。
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本发明提供了一种芦苇刨花板的生产方法,属于植物基复合材料制造技术领域。本发明芦苇刨花板的生产方法包括以下步骤:将芦苇秸秆去叶,然后进行干燥,得到干燥去叶芦苇杆;在所述干燥去叶芦苇杆表面喷洒活化剂水溶液,待活化剂水溶液被芦苇杆吸干后,将芦苇杆加工成芦苇刨花;所述活化剂水溶液的质量浓度为30~40%,所述活化剂水溶液的喷洒量以活化剂的重量计,所述活化剂的重量为干燥去叶芦苇杆绝干重量的0.01~0.09%;向所述芦苇刨花中添加脲醛胶黏剂,将施胶后的芦苇刨花铺装成板坯,热压后,得到芦苇刨花板。采用本发明的方法在使用廉价脲醛胶黏剂的前提下,可以降低活性剂的加入量,降低生产成本。
五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂正极材料及制备方法,所述正极材料是由五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂形成的球形核壳结构颗粒;所述五氧化二钒/rGO与镍钴锰酸锂的质量比为0.01~0.05:1;所述镍钴锰酸锂的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中0.75≤x≤0.85,0.05≤y≤0.15,1‑x‑y>0;所述五氧化二钒/rGO复合材料由五氧化二钒在rGO层间锚定形成整体包覆层,五氧化二钒与rGO的质量比为1~3:1。本发明还公开了五氧化二钒/rGO包覆镍钴锰酸锂正极材料的制备方法。本发明正极材料锂离子和电子导电率高,电化学性能好;本发明方法简单可控,成本低,适于工业化生产。
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本发明涉及纸质餐具原料制备技术领域,尤其为一种PLA复合可降解材料及加工方法。本发明中,添加剂包括润滑剂、增韧剂、纳米增强剂和相容剂,其中,润滑剂、增韧剂的组合使用,可增强PLA材料的使用寿命,增加PLA材料的韧性,纳米增强剂为改性纳米氧化铝,可以作为相成核剂,使得PLA的结晶速率提高,从而提高了PLA的结晶温度和结晶度,改善PLA复合材料的力学性能,该PLA材料,具备易加工、高强度、高韧性的特点,同时,聚对苯二甲酸乙二醇酯补足了PLA抗冲击力弱的特点,整体提高了PLA材料的性能。
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本发明提供了一种复合土工膜,包括:第一土工布、第二土工布和复合在所述第一土工布和第二土工布之间的聚乙烯膜;所述聚乙烯膜由包括聚乙烯粉和铅粉的混合物形成。本发明还提供了一种复合土工膜的生产方法,包括以下步骤:将聚乙烯粉和铅粉置于第一土工布和第二土工布之间,加热后进行冷压复合,得到复合土工膜。与现有技术相比,本发明提供的复合土工膜具有较好的防核辐射的性能,实验结果表明,本发明提供的复合土工膜单层复合材料屏蔽γ射线平均为0.18mSv/h~0.4mSv/h。同时,本发明提供的复合土工膜的生产方法采用直接撒粉工艺成膜,简化了生产工艺,降低了生产成本。
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本发明涉及分离柔性温度压力传感元件温度压力响应的方法,属于测量技术领域。该方法设计了可用于分离温度压力响应的基于差动式温度压力传感元件的双电桥系统。差动式温度压力传感元件包括由覆合有电极的绝缘薄膜构成的底封装层、由绝缘高分子材料构成的顶封装层和一对基于石墨烯填充聚二甲基硅氧烷复合材料的正温阻负压阻敏感膜和正温阻正压阻敏感膜。由微处理器控制模拟开关使正温阻负压阻敏感膜和正温阻正压阻敏感膜接入测压电桥的相邻桥臂以输出压力响应、接入测温电桥的相对桥臂以输出温度响应。用本发明提出的方法能分离柔性温度压力传感元件的温度压力响应,实现温度与压力的同时测量,可用于大型设备狭小曲面层间温度和压力测量等领域。
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本发明提供了一种利用水葫芦制备食用菌培养基的方法,包括制备浆体、去除重金属、压滤、灭菌、混合发酵、制得成品步骤,制备的培养基中含有的粗蛋白质为20.5~22.8%,粗脂肪为3.5~4.6%,粗纤维为12~15%,单糖为7~8%,该培养基能有效栽培5~6茬的食用菌。通过本方法制备食用菌培养基,原料发酵充足,纤维素和木质素得到了充分降解,培养基中的营养物质含量较高;培养基灭菌较为彻底,不含有病原菌和害虫虫卵,不会对食用菌的种植产生污染,安全性得到大大提高;水葫芦浆体经过纳米多孔陶瓷复合材料过滤板的处理后,其含有的重金属被有效去除,大大提高了培养基的安全性。
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