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本发明属于建筑技术领域,具体涉及一种混凝土组合柱。本发明提供的混凝土组合柱包括本体和第一加强结构单元,第一加强结构单元设置于所述本体的外侧;所述本体为中空结构,其内浇筑有建筑材料;本体为高密度聚乙烯材料构件;第一加强结构单元为纤维增强复合材料构件。与现有技术相比,本发明的混凝土组合柱在第一加强结构单元和高密度聚乙烯材料本体的共同作用下,其承载力进一步提高,抗震性能和延性良好,截面尺寸减小,截面的抗弯性能改善,且耐腐蚀性好,特别适用于海洋,潮湿和盐碱地等恶劣环境下建筑、桥梁和特殊结构。
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本发明提出一种水培定植板,包括主体支撑材料、附着材料和培养基三层,所述主体支撑材料位于附着材料和培养基之间;所述主体支撑材料为片状的多孔材料,所述主体支撑材料的材质为Nomex、铝、芳纶纤维、纸、玻璃纤维布、环氧基碳纤维复合材料、聚合物中的一种。本发明提出的新型水培装置,选取了新型的蜂窝材料,复合上面的附着材料,既能透气,同时又不透光,还能有效支撑大型植物。
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本发明公开了一种漂白桉木浆纳米纤维素的制备方法,属于纳米纤维素制备领域。该方法为:利用NaOH预浸液浸泡漂白桉木浆,再将其搅碎过滤得到浆料;将浆料与过硫酸铵溶液混合,在水浴80℃条件下加热搅拌反应;反应完全后,离心洗涤,调节pH,在70℃条件下,加入H2O2进行超声;反应后离心,调节pH至中性,超声分散得到纳米纤维素悬浮液。本方法制备的纳米纤维素分散性,稳定性较好,产率较高,且无需消耗大量酸液,可作为较为理想的功能性填料来制备纳米复合材料以及应用于食品、造纸、生物医药及化妆品等领域。
本发明公开了一种纳米零价铁改性多孔四氧化三钴多相过硫酸盐催化剂及其制备方法与应用。该纳米零价铁改性酵母菌模板法合成多孔四氧化三钴多相过硫酸盐催化剂的制备方法包括利用酿酒酵母菌作为生物模板在高温环境下先合成具有高比表面积和多孔性的四氧化三钴微球,再通过原位化学还原法在其表面负载纳米零价铁。所合成的最终催化剂为多相铁钴双金属复合材料,可通过钴铁不同价态离子间的协同循环作用有效催化具有对称结构难被活化的过二硫酸盐。所产生活性自由基团(SO4·‑/·OH)可迅速高效地攻击氧化生素四环素分子,并最终使其矿化成二氧化碳和水分子,具有一定的实际应用价值。
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本发明公开了一种离子插层剂改性MXenes及其制备方法与在橡胶中的应用,属于碳化物复合材料领域。本发明将过渡金属碳化物MXenes,离子插层剂和水混合,在30‑50℃下搅拌反应,然后真空冷冻干燥,得到离子插层剂改性MXenes,标记为ƒ‑MXenes。本发明将过渡金属碳化物应用到橡胶领域,使修饰后的碳化物材料MXenes克服了二维层状过渡金属碳化物材料MXenes与胶乳相容性差,易团聚等缺点,具有改善基体与界面结合,提高橡胶的力学性能和耐磨耗等优点。而且制备过程环保,高效,节能,产品回收率高,是一种环境友好型橡胶填料,在橡胶工业生产中具有广阔的应用前景。
一种可降解双响应聚合物及其负载药物和金纳米粒子胶束的制备方法与应用。本发明属于生物医用高分子聚合物有机/无机复合材料领域,公开了一种主链中含有二硫键节点的两亲性可降解双响应聚合物及其负载药物和金纳米粒子胶束的制备方法与在CT成像和药物递释领域中的应用。本发明两亲性可降解双响应聚合物具体为聚己内酯‑SS‑聚甲基丙烯酸N, N‑二甲氨基乙酯,将其命名为PCL‑SS‑PDMAEMA,具体如下式(一)所示结构:其中,x=40~60,y=40~70。本发明还提供基于上述聚合物的胶束系统及负载金纳米颗粒的聚合物胶束体系,应用于CT成像、药物递释领域及负载水难溶性药物,实现不同的生理环境中药物的可控及快速释放,实现药物化疗过程可视化,显著的提高药物递释效率和靶向性。
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本发明属于ZnO纳米复合材料技术领域,公开了一种Ag/ZnO纳米复合物及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将二水醋酸锌和硝酸银加入到聚乙二醇中反应,反应结束后将所得反应液冷却至室温后离心分离,将所得的沉淀洗涤干燥得Ag/ZnO纳米复合物。本发明利用聚乙二醇的溶剂化和稳定化作用,以二水醋酸锌和硝酸银为原料,采用一步法制备分散性好的Ag/ZnO纳米复合物。该方法反应条件温和、操作简单、快速且无污染、产率高,原料廉价易得且绿色环保,产物呈固体粉末状,利于保存以及进一步利用,在可见光照射下表现出良好的光催化性能,不同银锌摩尔比下所得Ag/ZnO复合物的光催化活性均优于市售光催化剂P25和纯ZnO。
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本发明提供一种锚固装置,其包括开设有通孔的锚板及通过转动轴支承在所述锚板上的转动板组成,所述转动板在纤维布受力后受其牵引绕所述转动轴旋转一定角度,对所述纤维布形成附加压力,使其紧压于被约束的所述混凝土柱外表面,增加所述纤维布与所述锚板的紧固力及与所述混凝土柱表面间的摩擦力,实现对所述纤维布的自锁锚固。通过纤维布在锚板中的自锁锚固实现纤维布之间的搭接传力,便捷高效地解决了纤维增强复合材料在加固柱时因胶粘剂在高温作用下软化甚至失效而引起的纤维材料约束加固效果急速降低甚至失效的问题。
本发明公开了一种氧化石墨烯表面原位生长二氧化硅的纳米杂化填料及其制备方法。该方法首先将氧化石墨烯超声分散到水和乙醇中,然后加入氨水和催化剂,并缓慢滴加硅源单体,在30‑80℃下搅拌反应2‑8小时,经洗涤、干燥,得到二氧化硅粒子均匀生长在氧化石墨烯表面的纳米杂化填料。该纳米杂化填料表面是由二氧化硅粒子形成的纳米突起,既能阻止氧化石墨烯片层间的堆叠,又能提高杂化填料的比表面积,有望显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑杂化填料之间的界面作用。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
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本发明属于能源材料的制备和应用领域,公开了一种氮掺杂碳纳米管/Co复合催化剂及其制备与应用。所述方法为:1)将三聚氰胺、钴盐和P123分别配成水溶液;2)将三聚氰胺溶液加入P123溶液中,搅拌混合,加入钴盐溶液,搅拌混合,超声处理,加热搅拌直至水蒸干,得前驱体材料;3)将前驱体材料,在惰性气体气氛下,200‑400℃预烧,450‑600℃煅烧,750‑900℃煅烧,用酸溶液浸泡,清洗,烘干,得到复合催化剂。本发明的催化剂氧还原和氧析出催化活性高并且稳定性好,在酸性条件下具有较高氢析出催化活性和稳定性,方法简单,原料来源广,成本低,适宜大规模生产。所述复合材料用于一体可再生燃料电池领域。
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本发明公开了一种低浓度纸浆快速分丝帚化的方法。该方法为:(1)将木纸浆加水配制成质量浓度为0.1~5%的纸浆悬浮液;(2)将纸浆悬浮液在60~100℃下加热1~120min,然后进行偏心搅拌剪切,实现纸浆的快速分丝帚化,得到纤丝纤维素。该制备方法具有绿色环保,无污水排放,得率为100%,该方法获得的微纳米纤丝纤维素可以与纸浆一起直接上流浆箱;该微纳米纤丝纤维素具有良好的机械性能指标,可以作为纸页、纸板和纸基复合材料的增强剂。
本发明属于表面强化技术领域,具体公开了一种振荡激光‑感应复合熔覆耐磨抗烧蚀铜基涂层方法及装置。高频振荡激光热源与高频感应加热源耦合形成复合熔覆热源;自动送粉器将铜基复合粉末同步送入复合熔覆热源在基材表面形成的熔池内;激光束在熔池内作有规则的高频扫描运动,形成强烈搅拌效应,控制熔池有序流动;复合熔覆之后,快速凝固形成高性能铜基复合材料。本发明通过调节激光振幅、频率和功率而实现熔池尺寸与搅拌强度的调控,通过规划扫描路径控制熔池有序流动的方向,具有消除气孔与裂纹、降低熔池温度梯度、细化晶粒与提高强韧性等优点,制备的铜基涂层具有高强高导、耐磨损与抗烧蚀等优异性能。
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本发明公开了一种基于碳管/Mxenes的标志物检测装置及其制备方法,检测装置包括包括导管、设置于导管内的导线、与所述导管的一端管口密封贴合的探针衬底、设置于所述探针衬底的第一端面的探针阵列,所述导线用于连接所述探针阵列及外部设备,所述探针阵列修饰有含碳管/Mxenes复合材料的检测敏感物。本发明实施例可实现微创、快速、原位及多功能的标志物检测,可广泛应用于生物检测领域。
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本发明公开了一种异形微通道与外波纹翅片一体成型的换热器,包括散热片组、上盖板、下盖板、侧板、进气口和出气口;散热片组由多个散热片并排连接而成,散热片为板材两侧设有波纹翅片,中部为多个异形微通道结构,波纹翅片与板材一体成型;上盖板和下盖板分别设有放置散热片的槽,上盖板和下盖板的相邻两槽间隔相连通,使冷媒依次流经多个散热片;异形微通道为边长0.8-1MM的方形通道。本发明利用微孔通道技术、整体外翅片技术和无需焊接制冷剂高压密封技术,适用于二氧化碳制冷系统,有效地解决了其系统高压运行的问题。本发明换热器结构紧凑,换热效率高,体积小,质量轻,换热器采用全铝复合材料,大大降低了成本。
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本发明公开了一种聚烯烃热熔胶粘剂和使用该热熔胶粘剂的复合结构胶片,属高分子胶粘剂领域和复合材料领域。该热溶胶粘剂由极性基因改性聚烯烃、聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯、增粘树脂、无机填料和抗氧剂熔融共混制得。该复合结构胶片由上述的热熔胶粘剂双面复合在增强的网孔材料制成。该种复合结构胶片应用于铝蜂窝板制造工艺上,具有极高的粘接强度和均匀的粘合力,柔韧性好,而且操作方便,使用期长,剥离强度达到7~32N/mm。该种复合结构胶片还可应用于纸蜂窝板中。
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本发明公开了一种芴基苯并恶嗪的结构式及其制备方法,反应原料为芴基酚、非芴基一元伯胺或非芴基二元伯安级胺或芴基一元伯胺或芴基二元伯胺、甲醛;或者反应原料为非芴基酚、芴基一元伯胺或芴基二元伯胺、甲醛;采用溶剂法制备合成,反应温度为60~150℃;然后采用蒸馏水或者无水乙醇对反应体系进行洗涤,并在真空下除去水或乙醇。本发明的芴基苯并恶嗪具有良好的耐热性能和介电性能,可以应用于粘结剂、涂料、层压板、电路印刷板、半导体封装材料中的增强材料和填料和复合材料等领域。
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本发明公开了一种甲壳素/石墨烯复合止血海绵及其制备方法。所述方法为:将一定量的鳞片石墨和甲壳素混合球磨后溶于NaOH/尿素溶剂中,离心分离,分散均匀后使用环氧氯丙烷交联剂交联,静置,透析后冻干,获得甲壳素/石墨烯复合海绵。该复合海绵不仅具有优良的凝血止血效果,而且具有良好的生物可降解性和细胞相容性。与现有技术相比,本发明使用球磨辅助的剥离方法制备甲壳素/石墨烯复合材料,制备方法简单易行;甲壳素和石墨烯的协同作用使止血海绵具有优异的止血性能;由于使用甲壳素作为原料,制备的复合海绵生物可降解,细胞相容性好,避免了止血治疗后止血材料的取出而导致二次出血的风险。
本发明属于天然高分子改性材料技术领域,具体涉及一种具有高吸附性能的木材基改性纳米纤维素净水材料及其制备方法和应用。本发明以巴沙木为原料,通过脱木素处理,得到一种弹性良好的多孔木材,然后利用硅氧偶联剂与功能性聚合物聚乙烯亚胺对其进行功能化修饰,制备得到一种富含胺基的复合材料。本发明的净水材料利用胺基与金属离子具有的配位作用,实现其吸附金属离子的能力。本发明的纤维素基净水材料是采用一锅法制备的,反应条件温和且耗时极短,其具有超高的吸附性能,能够快速、高效地从水体中吸附金属离子,是一种极具潜力的吸附废水中重金属离子的净水材料。
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本发明提供了一种面密度可控的碳纳米管薄膜及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:将碳纳米管分散液加入到基底溶液中,形成碳纳米管薄膜;S2:将步骤S1所得的碳纳米管薄膜转移至基底上,即得所述面密度可控的碳纳米管薄膜。本发明提供的制备方法无需昂贵的专用设备和苛刻的条件即可调控碳纳米管薄膜的面密度,获得面密度可控的碳纳米管薄膜,并且可以转印到基底上,工艺简单,成本低廉,对于推动碳纳米管薄膜在光电、储能、传热、催化和增强复合材料领域的应用具有重要意义。
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本发明属于钠离子电池材料领域,公开了一种一维多孔锑基功能性碳纳米管及其制备方法和应用。将含锑化合物或单分散纳米锑与碳前驱体聚合物、热解聚合物、有机溶剂混合,搅拌、超声处理分散均匀,得到前驱体溶液;将所得前驱体溶液通过静电纺丝,得到纳米复合纤维;将纳米复合纤维在惰性气氛或还原气氛下依次经预氧化和碳化处理,得到一维多孔锑基功能性碳纳米管。本发明通过在碳纳米管中引入锑纳米材料,所得复合材料具有很高的比表面积,相互高度交联的导电网络以及多孔结构,其作为钠离子电池负极材料的应用具有较高的比容量、长周期循环性能好和优异的倍率性能。
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本发明公开了一种高导热柔性石墨烯薄膜垫片生产工艺,导热垫片包括少层多孔石墨烯薄膜和垂直设置在少层多孔石墨烯薄膜基材上的薄膜基导热网,其特征在于,包括如下工艺步骤:对石墨烯进行目筛筛选;将过目筛石墨烯通过辊压机辊压制成石墨烯薄膜;配制淋涂浆料,并将淋涂浆料通过淋涂机涂覆在少层多孔石墨烯薄膜上;少层多孔石墨烯薄膜上涂覆浆料后进行辊压成型、烘干,构成了垂直于少层多孔石墨烯薄膜上的纵横交织的薄膜导热网,复合形成高导热柔性石墨烯薄膜垫片。通过导热性能优异的浆料导热网的复合,有效的增加了薄膜的导热通道,提高了薄膜在X和Z方向上的导热性能,提高了少层薄膜叠加时的层间强度,复合材料导热垫片具有优异的导热性能。
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本发明提供了一种陶瓷增强体的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类以及用量比,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷。
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本发明提供了一种铁基复合磨球的制备方法,属于复合材料技术领域,本发明通过控制原料的种类、用量比以及制备方法,制得的陶瓷增强体包括陶瓷硬质相和非硬质相的铁,陶瓷硬质相包含氧化铝、氧化锆、碳化钒、碳化钛和碳化铬,一方面解决了高组分(>50%)、小粒径(<1000μm)的陶瓷微粒弥散分布在钢铁材料的壁垒,另一方面解决含陶瓷增强体在高温钢铁液冲刷易溃散的难题,同时消除陶瓷增强体在后期铸造复合过程中易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷,制得的铁基复合磨球缺陷明显减少,提高了耐磨性能。实施例的数据表明,本发明提供的铁基复合磨球耐磨性能优异。
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本发明涉及废旧锂电池回收技术领域,具体的说是一种从废旧锂离子电池中回收金属的方法,包括以下步骤:(1)回收锂离子电池的正极废料,并将正极废料制成电极片;(2)以上述电极片为阴极,惰性电极为对电极,在酸性电解液中进行电化学反应,将金属浸出,得到含有金属离子的溶液;(3)调节上述溶液pH为9~10,充分搅拌后,离心,取上清液,在上清液中加入1,2,4,5‑苯四羧酸,在100~160℃下水热反应5~12h,得到金属有机复合材料;所述金属为镍和/或钴,通过电化学的方法将正极材料中的金属浸出,确保了浸出的彻底性;同时,将已浸出的金属与有机物进行配位反应,作为新的锂电池正极或超级电容器正极的应用,为正极废料中的有价金属开辟了一个新的应用方向。
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本发明属于高分子复合材料的改性技术领域,具体涉及一种抗污染高耐磨聚丙烯材料及其制备方法。该聚丙烯材料以高结晶均聚聚丙烯作为基本组分,添加聚酮树脂来提高材料耐磨性和机械性能,以硫酸钡母粒作为填充剂来降低粉尘污染,添加相容剂来提高原料之间的粘结力,提高材料力学性能,以有机基团改性超高分子量聚硅氧烷作为防污剂来改善合金材料的防水防油性能,提高材料耐磨性,采用抗氧剂来提高材料的耐老化性能。该材料具有易加工、高光泽、高耐磨、抗污染、易染色以及优异的物理力学性能等特点,完全可满足严苛环境下家电产品、厨房电器对其壳体材料的需求,同时也可广泛应用于机械、建材、体育等领域需要滑动或运转的塑料零部件的生产。
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本发明公开了一种多用途螺杆挤出式3D打印机,螺杆挤出机通过Y轴运动机构的带动在Y轴方向运动,托板组件的X轴运动机构和Z轴运动机构带动托板在X轴方向和Z轴方向运动,螺杆挤出机挤出物料后,在托板上成型。与现有技术相比,本发明提供一种多用途螺杆挤出式3D打印机,适合打印包括聚合物材料、金属材料、陶瓷材料和复合材料等挤出型物料和热熔型物料,应用范围广。
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本发明涉及一氧化钴及多壁碳纳米管的一体化电极及其制备方法。以乙酸钴作为钴源,尿素作为沉淀剂,去离子水作为溶剂,通过水热及后续煅烧工艺,在预处理后的泡沫铜上负载一氧化钴和碳纳米管复合材料,将其直接作为锂离子电池的一体化电极。本发明简化了电极制备流程,避免了粘结剂和导电剂的引入,具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种复合锌粉石墨烯涂料及其制备方法。这种复合锌粉石墨烯涂料包括基料和固化剂,其中基料是由以下质量份的原料组成:片状锌粉12份~18份;球形锌粉2份~8份;石墨烯陶瓷复合材料5份~10份;活性填料10份~20份;环氧树脂15份~30份;稀释剂10份~30份;助剂1份~10份;固化剂为胺类固化剂。同时也公开了这种复合锌粉石墨烯涂料的制备方法。本发明采用片状锌粉作为主要防锈填料,利用石墨烯良好的导电性和片状搭接特性,将改性石墨烯添加到防腐涂料体系,与锌粉形成良好的导电网络,充分发挥片状锌粉与石墨烯微片的协同效应,从而突破性的实现了在低锌的条件下仍然具有优异的阴极保护作用和防腐性能。
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本发明公开了一种用于果蔬储藏室的智能光催化抗菌保鲜装置及其保鲜方法,包括中空外壳、紫外灯、可变速风扇、STM32模块、温湿度传感器及带有无线发射功能的乙烯传感器;中空外壳为内外嵌套式三层筒状结构,外层为过滤网,中间层为复合材料层,内层为活性碳纤维光催化层;紫外灯安装在中空外壳的内部空腔中;温湿度传感器、乙烯传感器分别安装在活性碳纤维光催化层的内壁上,用于定时检测储藏室中的乙烯浓度和温湿度,并能够将测得的乙烯浓度信息无线发射出去;可变速风扇安装在中空外壳顶部的开口处,并与STM32模块连接。本发明具有节能、减排、智能、安全、高效、无二次污染、适应性强、经济实惠、运行成本低等优点,可实现对香蕉等果蔬的高效抗菌保鲜。
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本发明公开了一种复配型钎焊材料及钎焊工艺,涉及焊接技术领域。该复配型钎焊材料可用于铜‑铝‑不锈钢复合材料与铝及不锈铁的钎焊连接。且具体地,复配型钎焊材料包括复配型钎剂和铝硅钎料;复配型钎剂包括质量占比为60%~90%、熔程为440~480℃的氟铝酸铯、质量占比为40%~10%的氟铝酸钾。该钎焊材料液相线温度低,从而有效降低钎焊温度。钎料颗粒较小及熔程较短,使其熔化时间也大为缩短,复配型钎剂可有效改善钎料熔化后的流动性。在钎焊机的工装下模头上方设置石墨垫块,可省去焊接前车削铜层工序,使得焊接后焊件能通过10次350℃和30次300℃的干烧测试,有效提高焊件成品率,稳定和提升焊件质量。
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