809
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本发明公开了一种骨修复材料及其制备方法和应用。本发明的骨修复材料按重量份计包括如下组分:脱细胞基质10‑90份,无机相90‑10份;所述骨修复材料具有三维多孔网状结构,通过物理交联制备而成,交联度大于5%。本发明骨修复材料通过将脱细胞纤维基质和无机相混合得到流体状复合材料混合物,然后在‑20℃至‑196℃的温度下预冷冻,最后在0℃以下进行低温辐照制备而成。本发明骨修复材料直接使用或干燥压缩后使用。本发明的骨修复材料不存在任何化学残留,具有优良的成骨性能、降解性、细胞相容性和形状记忆功能。
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本发明公开了一种高导热、高热通量石墨厚膜的制备方法,该方法通过全尺度氧化石墨烯混合胶黏剂粘结石墨膜,再进行梯度焊接,得到高导热、高浸润性、高致密化石墨烯基复合材料界面,减少了石墨膜层间热阻,增加了石墨厚度方向的导热,降低了石墨厚膜的垂直导热衰减速度,提高了石墨厚膜的导热性能。
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本发明属于高分子复合材料及起重机械零部件制造技术领域。目的是提供一种具有成分设计合理、生产成本低、能适应恶劣环境的工程起重机电机刹车盘材料及制备方法。技术方案是:一种工程起重机电机刹车盘材料,其特征在于:该材料包括的成分及重量份是:1)增强纤维:包括芳纶浆粕短纤维4‑8份、改性六钛酸钾晶须纤维4‑8份、复合矿物纤维12‑15份、黄铜纤维14‑18份;2)改性酚醛树脂:包括硼酸15‑20份、腰果酚4‑8份、甲醛90‑120份、苯酚75‑100份、氢氧化钠2‑4份;3)填料:包括芳纶摩擦颗粒5‑15份、聚醚醚酮5‑9份、纳米氧化铝粉末2‑4份、硫化锑4‑9份、鳞片石墨5‑12份、硅藻土9‑18份。
本发明公开了仿“呼吸‑光合作用”的分层TiO2/LDH吸附剂在降解水体中有机污染物中的应用,所述吸附剂是以TiO2颗粒为光催化剂,将TiO2颗粒负载在分层层状镁铝双氢氧化物LDH基底上,形成的分层TiO2/LDH复合材料。该吸附剂保留了LDH原始的层状结构,通过LDH分层后再与TiO2复合,最大限度地接触LDH层的表面,且具有仿“呼吸‑光合作用”的性质。本发明的吸附剂克服了传统吸附剂吸附速率受限于过慢的再生动力学难题,先通过吸附作用富集污染物,然后在太阳光下光催化实现污染物的降解和吸附剂的再生,达到循环利用的效果。本发明的吸附剂对有机染料具有较高的吸附容量,而且由于吸附剂的结构紧密,孔隙密度大,提高了对污染物的吸附速率,可用于环保、化工等领域。
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本发明公开了一种基于卷积自编码器图像扩增的热成像缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤1、获取碳纤维增强聚合物复合材料的热图像及热图像数据;步骤2、热图像选择与处理;步骤3、建立卷积自编码器图像增强模型,对热图像降噪;步骤4、热影像数据预处理;步骤5、分别基于实验热图像和卷积自编码器重构热图像建立拉普拉苏特征映射热成像模型,提取热图像中的缺陷信息并可视化,实现缺陷的定性监测;步骤6、采用分离度指标对建立的模型进行评估,验证图像增强策略在缺陷检测建模中的效果。
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本发明公开了一种碳纳米管/细菌纤维素气凝胶材料的制备方法及超级电容器,包括以下步骤:步骤S1,得到细菌纤维素;步骤S2,制备碳纳米管/细菌纤维素水凝胶复合材料,经过冷冻干燥后,得到碳纳米管/细菌纤维素气凝胶材料。采用本发明的技术方案,细菌纤维素作为碳纳米管的支撑骨架,与传统碳纳米管气凝胶材料结构脆且易散架相比,新型碳纳米管气凝胶材料具有很好的结构稳定性。该技术方案可以提供一种具有很好结构稳定性的新型碳纳米管气凝胶材料的制备方法。
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本发明公开了一种用于全天候水收集的微结构冷凝布,所述的微结构冷凝布通过在辐射制冷复合材料制备的纤维表面构造微观尖刺结构,在不消耗额外能源的前提下克服重力实现连续定向水输运,实现全天候的冷凝水的收集。与现有技术相比,微结构冷凝布除了具备优良的定向水输运能力和辐射制冷性能等功能特性外,兼具柔软、轻质,表面积大等优良的结构特性,可构造形状结构可控的冷凝装置,用户可根据实际需要设计不同的结构以适应多场景的复杂应用需求。本发明可应用于因干旱、半干旱、水污染、水土流失等原因导致可用的地表水资源匮乏的地区,能在一定程度上缓解缺水问题,为生产、生活用水提供一种候补选择。
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本发明涉及纳米粉体材料制备及应用,旨在提供一种共掺铌、铟的纳米氧化锡粉体的制备及应用方法。包括:取五氯化铌、三氯化铟和五水四氯化锡并加至去离子水中,充分溶解后形成均匀的混合溶液;加入络合剂进行金属阳离子的络合反应;以氨水溶液调节溶液pH值为7~12后继续反应形成溶胶;调节旋转蒸发温度后继续反应形成湿凝胶;干燥处理,所获粉体在研磨、过筛后进行烧结处理,获得共掺铌、铟的纳米氧化锡粉体。本发明对氧化锡表面的结构特性进行了有效地改性处理,从而为后续与银基体相复合提供基础,使银基电接触复合材料能在密度、电学、硬度性能方面得到进一步的改进。
本发明提供了一种石墨烯诱导取向及晶化的高导热石墨膜的制备方法。所述制备方法以石墨烯和聚酰亚胺复合材料为石墨膜前体,在高温碳化及石墨化过程中,石墨烯作为取向及晶化诱导剂促进聚酰亚胺的石墨化,制备高导热的石墨膜。本发明中在石墨膜中引入的片状纳米氧化石墨烯具有本征的结晶性石墨化碳结构,其在拉伸和石墨化过程中,可以作为石墨化碳的模板,诱导聚酰亚胺分子取向及石墨化碳结晶过程,降低石墨化过程中无定型态缺陷的生成,从而提高石墨膜导热性和力学性能。利用本发明提供方法制得的高导热石墨膜石墨晶化程度高,柔韧性能好,导热性高,可以满足现在微电子工业的高散热的要求。
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本发明涉及一种烧结金属陶瓷复合功能材料、器件及其制备方法。金属陶瓷复合功能材料由金属和氧化物烧结而成,金属为铁、镍、钴、稀土金属及其合金,陶瓷为三氧化钼、五氧化二钒、三氧化二铋、三氧化二硼、氧化铅、镍铜锌铁氧体等低熔点化合物。具体步骤包括前驱液配制、金属粉末预处理、成型、烧结。本发明制备的金属陶瓷功能复合材料具有高饱和磁化强度、高磁导率、高电阻率、高强度、高工作温度的优点。
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本发明公开了一种带正电的碳点,以聚赖氨酸为碳源制备得到。其制备包括:称取一定量的聚赖氨酸,用适量去离子水溶解,将混匀的聚赖氨酸水溶液置于微波场中加热,反应结束经冷却后加入适量去离子水,超声处理一段时间,离心,收集碳点水溶液经超微膜透析,再经冷冻干燥后制成所述的带正电的碳点粉末。还公开了所述的带正电的碳点在食品抑菌中的应用。本发明制备工艺简单,产物纯度高,反应时间短,碳点尺寸可控,制备得到的具有超富正电碳点可用来抑制食品中的腐败微生物,选择性高,在食品安全及荧光复合材料等方面有重大意义和广泛的应用前景。
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本发明提供了一种连续纤维热塑性材料结构件复合增材制造设备,包括:工作台;Z轴运动单元,安装在工作台上;打印平台,安装在Z轴运动单元的动力输出端上;XY轴运动单元,安装在工作台上;热塑性材料挤出机构和连续纤维送料机构,安装在XY运动单元的动力输出端上且位于所述打印平台上方;所述打印平台包括:安装架,与所述Z轴运动单元的动力输出端连接;翻转机构,装在安装架上;旋转机构,安装在所述翻转机构上,旋转轴垂直翻转轴;成型托板,安装在旋转机构上;本发明大幅提高热塑性材料增材制造结构件的力学性能,同时解决传统碳纤维复合材料结构件面临制造工艺复杂、生产周期较长、往往需要模具和难以实现复杂结构制造的难题。
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一种纳米增强聚乙烯材料及其制备方法,属于高分材料及其成型工艺技术领域,包括重量份:10~90份的聚乙烯、10~50份的纳米CaCO3、5~40份的高氯化聚乙烯HCPE、0.1~1.0份的偶联剂、0.5~5份的稳定剂。步骤一:将纳米CaCO3、高氯化聚乙烯HCPE、偶联剂和稳定剂进行的混合,制得混合料;步骤二:将混合料和聚乙烯放入高速混合机中进行混合,然后投入双螺杆挤出机中挤出造粒,制得纳米增强聚乙烯材料。本发明通过高氯化聚乙烯HCPE为包覆载体,将高表面能的纳米CaCO3有效在聚乙烯基体中,减少CaCO3团聚,提高复合材料抗冲击和弯曲弹性模量,达到增强增韧的效果。
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本发明公开了一种风电叶片超声无损检测装置。底盘下底面装有多个用于滚动支撑的万向滚轮,底盘上安装有升降机构,升降机构连接悬臂式托盘,多自由度工作台安装在悬臂式托盘上,扫查执行机构固定在多自由度工作台上,通过多自由度工作台控制扫查执行机构位置的调整和定位,扫查执行机构上固定安装有探头加载臂,通过控制扫查执行机构上的探头加载臂对风电叶片进行超声无损检测。本发明可有效检测风电叶片龙骨碳纤维复合材料粘接质量,及时发现粘接面处可能存在的脱粘、鼓包、气孔等缺陷,确保叶片安装服役前的质量安全。本方法及装置可应用于风力发电、船舶和石油化工等领域。
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本发明涉及一种石墨烯-氮化硼异质相复合薄膜材料的制备方法。目前石墨烯和氮化硼原子层薄膜的均可通过化学气相沉积法生长,石墨烯氮化硼异质相薄膜通过分步石墨烯和氮化硼然后转移至基底表面实现复合薄膜的制备,这种方法往往造成石墨烯与氮化硼界面的污染,影响复合薄膜的电学性能。在石墨烯表面生长氮化硼往往获得同一原子层面内的氮化硼与石墨烯复合材料。本方法采用分步合成方法,首先合成氮化硼,然后在氮化硼与金属催化剂界面层处生长石墨烯,获得石墨烯氮化硼异质相薄膜材料。该方法制备的石墨烯与氮化硼界面处清洁无污染,对于提高复合的电学性能是有益的。
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本发明公开了一种多边缘MoS2/石墨烯电化学贮钠复合电极及其制备方法,其电化学贮钠活性物质为少层数的多边缘MoS2纳米片与石墨烯的复合纳米材料,复合材料中MoS2和石墨烯的物质的量之比为1 : 2,复合电极的组分及其质量百分比含量为:多边缘MoS2纳米片/石墨复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5%。制备步骤:先制备得到少层数的多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米材料,将所制备的复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,将该浆料均匀地涂到作为集流体的铜箔上,干燥后滚压得到电化学贮钠复合电极。本发明制备的电化学贮钠复合电极具有高电化学贮钠容量。
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本发明涉及一种采用复合材料整体制成的精美、高档名片。它系由纸质的名片基层和名片织物层及设于其间的粘接层构成;三者为同样大小的矩形层。其中,所述的粘接层可为热熔性粘合层,或为设于其间的裱糊粘合层;所述的织物层可以是丝绸、化纤等编织物,因其经纬交错,结构强度较高,且具有结构独特,取材简易,质地柔软、精美,携带方便,耐磨损,美观大方,成本适宜,易于收藏,观赏性强,有利于提高出示者的身份,尤其适用于各界企事业单位及社会名流攻关交流使用,使名片真正成为可鉴赏、可交流、可长期宣传介绍和收藏的一件珍贵艺术品。
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本发明公开了一种用于提取盐湖卤水铷的MOF基吸附剂及制备方法。将复合材料包装废弃物与活化剂按质量比1:0.5‑3混合后置于管式反应炉中,氦气气氛下升温至300‑600℃,反应2‑5h。将2‑甲基咪唑、丙烯腈和助剂分散于丁醇中,得到混合物。将管式炉反应产物按照固液比1:2‑5加入混合物,搅拌后置于水浴中,30‑80℃下反应2‑10h,离心分离得到固体产物。将固体产物按照固液比1:5‑10浸于0.2‑1.0mol/L稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心分离,得到比表面积200‑400m2/g,孔径3‑60nm,铷的吸附容量30‑50mg/g的吸附剂。本发明具有制备工艺简单、铷离子选择性高、饱和吸附容量大等优点。
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本发明涉及复合材料力学性能研究领域,特指一种自动起摆装置的控制方法,包括冲击器,冲击器连接在摆杆端部,摆杆枢接在支架上;支承臂,支承臂设置在支架上,位于摆杆一侧,支承臂的摆动通过驱动电机驱动,支承臂的端部设置有支杆;档杆,档杆以能伸缩的方式设置在摆杆的摆动路径上;支承臂在转动中通过支杆将摆杆抬起,冲击器具有自由摆动的势能,在冲击器自由落体进行一次撞击后,档杆伸出阻挡冲击器进行二次撞击。采用上述方案后,可避免多次疲劳冲击的问题。
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本发明公开了一类聚羟基对亚苯基甲苯并二噁唑聚合物、单体及其制备与应用。涉及的主要聚合物及其主要单体分别为如式(I)所示的羟基无规分布的聚羟基‑1’,4’‑亚苯基‑8‑甲基‑2,6‑苯并二噁唑(ran‑HMPBO),和如式(II)所示的羟基对苯二甲酸的2‑甲基‑4,6‑二氨基间苯二酚复合盐(HTMD)单体的制备及其应用。本发明将羟基引入到PBO分子链的亚苯基上,可提高PBO纤维的耐光性能;将甲基引入到PBO分子链的苯并二噁唑基的苯环上,可在纤维的热交联反应中,将两条分子链以若干强于氢键的—CH2—共价键形成式(V)所示的HMPBO‑C结构,而呈现纤维轴向的抗压作用。可有效应用于先进复合材料与先进结构材料。
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本发明公开一种高固含量一体化电感材料的制备方法。本发明采用偶联剂A‑171对聚丙烯酸酯改性,再用乳液对磁粉表面进行处理,通过精确控制聚丙烯酸酯与偶联剂反应、共混挤出工艺条件制备。本发明在水和乙醇作用下,硅烷偶联剂水解产生了大量硅羟基,并连接在聚丙烯酸液滴表面,当铁硅铬磁粉加入后,硅烷偶联剂和聚丙烯酸酯结合于铁硅铬磁粉表面,随后在混合干燥过程中,随着水和乙醇的挥发,改性的丙烯酸乳液滴铺展在铁硅铬磁粉表面,当环氧树脂加入后,偶联剂的碳碳双键与柔软的聚丙烯酸酯分子链位于铁硅铬磁粉与环氧树脂之间,起到促进相容和增加流动性的作用。本发明高固含量下铁硅铬/环氧树脂复合材料分散均匀。
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本发明公开一种纳米TiO2作为调色剂在纤维增强热塑性树脂材料中的用途,所述纤维增强热塑性树脂材料为经调色处理的浅色系或靓丽彩色系复合材料,所述纤维增强热塑性树脂材料原料组分中纤维增强填料含量为5wt%~60wt%,纳米TiO2含量为0.1wt%~5wt%,所述纳米TiO2的粒径为15~70 nm,所述纳米TiO2在调色的同时可保留纤维增强热塑性树脂材料良好的力学性能。本发明将纳米TiO2作为调色剂,相较于采用常规微纳米级钛白粉颜料调色处理,在获得所想要的浅色或靓丽彩色颜色的同时,能有效保留纤维增强热塑性树脂材料挤出加工过程中纤维填料保留长度,保证了纤维增强热塑性树脂材料良好的力学性能。
本发明涉及太阳能应用技术领域,旨在提供一种基于透光型光热化学循环材料的太阳能分级分质利用系统。包括透明石英材质的光热化学循环反应器、集热载体层和不锈钢材质的导热腔体;光热化学循环反应器呈中空的管状结构,入口端与CO2和H2O混合气的供气管相接;反应器底部平面上放置透明石英片,透明石英片的上表面具有以化学气相沉积法生长的TiO2基材料层;集热载体层包括片状的不锈钢基底,其上表面涂覆了能选择性吸收太阳能的金属陶瓷复合材料层;反应器的底部平面、集热载体层和导热腔体的顶部平面由上至下依次布置且紧密贴合。本发明结合太阳能光利用和热利用技术,对全光谱太阳光进行波段划分利用,扩大光谱能量利用范围,提高整体能量利用效率。
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本发明公开了一种多用途抗菌无纺布及其生产工艺,属于纤维制品及复合材料的技术领域,其技术方案要点是该多用途抗菌无纺布,包括基布层,在基布层表面涂覆抗菌涂层,抗菌涂层按重量份数计包括以下原料:天然抗菌剂0.1‑0.2份、消泡剂0.5‑1.5份、吸水剂1‑2份、分散剂1‑2份和粘合剂3‑6份,余量为水;达到了该多用途抗菌无纺布具有抗菌性能高效持久、外观稳定和无毒无污染的效果。本发明还公开了上述多用途抗菌无纺布的生产工艺,主要采用水刺工艺和涂覆抗菌涂层。该生产工艺不影响纤维原有特征,不损伤纤维,生产得到的无纺布具有强度高、低起毛性和手感柔软等优点,此外该生产工艺生产效率高,原料利用率高。
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一种包覆连接两段外周围是凸缘体的连接装置,是将两段外周设置有梯形凸缘体物件,采用一种金属条有规则地连续弯曲成中间平行,两侧有凹槽,包括中间平行,两侧有锥形体连接件,包覆卡入两段外周是梯形凸缘体中,再将所述的凹槽中,包括锥形体中放置固定带,完成连接紧固,所述的连接装置连接强度高,结构简单,重量轻,适用于金属、复合材料、塑料、玻璃、石材、木材材料制造的管、壳状体,矩形空心体,圆形,椭圆形,矩形实体的连接。
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本发明公开了一种高吸附性复合水凝胶材料及其制备方法,属于复合材料领域。所述的一种高吸附性复合水凝胶材料由纤维素纳米微纤、纳米级石墨状氮化碳构成。所述的一种高吸附性复合水凝胶材料的制备方法为:第一步用双氰胺烧制氮化碳;第二步将获得的氮化碳粉末按比例溶于NaOH水溶液中进行超声处理;第三步透析制得的氮化碳溶液;第四步,通过快速溶解法在配制好的NaOH/尿素/氮化碳水体系中溶解纤维素;第五步通过流延成膜法得到纳米复合水凝胶;第六步用去离子水洗净,得到纤维素基纳米氮化碳复合水凝胶。本发明方法简单、绿色环保,得到的复合水凝胶材料可应用于高吸附性降解有机污染物领域。
本发明涉及一种钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片与锐钛矿相二氧化钛的异质结的制备方法,采用水热的方法,以钛酸四丁酯的乙醇溶液和钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片作为水热反应的初始反应物料,通过钛酸四正丁酯的水解来获得锐钛矿相二氧化钛,利用氨水作为矿化剂,并加入适量去离子水来促进钛酸四正丁酯的水解和调节反应物料的体积,最后转移至反应釜中,在200℃下水热反应一定时间后,即得到钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片与锐钛矿相二氧化钛的异质结。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本较低,易于大规模生产,制得的复合材料中的二氧化钛纳米颗粒能较好的长在钙钛矿相钛酸铅单晶纳米片上,所得的样品可以作为一种性能良好的可见光催化剂。
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本发明涉及高压氢气快充温升的控制技术,旨在提供一种能够控制高压氢气快充温升的储氢气瓶及方法。该储氢气瓶的内胆以金属铝制成,外侧包裹碳纤维复合材料层;在内胆中放置了螺旋状的铝带作为填充物,该填充物具备弹性且其外缘与内胆的内壁保持接触。本发明中通过在储氢气瓶内填充蓄热材料,主动控制温度升高,可以满足降温要求;避免使用预冷系统,节省不必要的额外投资及能源消耗,经济性好;蓄热材料结构简单,填充方便;根据不同地区的全年最高气温,可以填充不同的蓄热材料,可调节性强。
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本发明公开了一种反射隔热涂料,包括如下重量份的原料:水:25‑32份;第一组分:羟乙基纤维素:0.20‑0.40份;中和剂:0.20‑0.40份;聚丙烯酸钠:1‑5份;丙二醇:1‑6份;消泡剂:0.1‑0.5份;第二组分:十二碳酸酯:1‑4份;钛白粉:32‑46份;硅酸铝:2‑10份;第三组分:红外反射颜料:12‑20份;碳酸钙:38‑40份;耐老化纯丙乳液:18‑24份;高弹纯丙乳液:45‑55份;消泡剂:0.2‑0.8份;增稠剂:0.8‑2份;其中,红外反射颜料为锑掺杂氧化锡/空心玻璃微珠复合材料。具有高弹性,红外反射比高,隔热效果好的优势。
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