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本发明公开了一种水热法制备碳包覆纳米铝粉的方法。所述方法先将糖类物质溶于有机溶剂中形成碳前驱液,再将纳米铝粉超声分散至碳前驱液中,160~180℃下水热反应,得到碳包覆纳米铝粉。本发明反应条件温和、过程简单、制备成本低,适合批量化制备。采用本发明方法制备的碳包覆纳米铝粉可有效阻止纳米铝颗粒表面的氧化,保持铝粉的活性;且将复合材料加入固体推进剂进行高温燃烧时,表面包覆的无定形碳可提供额外的燃烧热,促进纳米铝的快速燃烧反应,从而提高固体推进剂的燃烧性能。
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本发明涉及一种叶片(100),包括:由复合材料制成的叶片本体(110),具有呈现三维编织和由基质致密化的纤维加强件(120),加强件包括通过第二端部部分(122)延伸的第一部分(121),第二端部包括彼此分开的两个部段(122a);以及具有π形截面(n)的附连件(130),包括平台部分(131)和两个彼此分开的纵向凸缘(132),平台部分包括由底壁(135a)和边缘(135b)界定的壳体(135),底壁包括与凸缘(132)之间的空间连通的开口(136),纤维加强件的第一部分(121)夹在两个凸缘(132)之间,纤维加强件的第二部分(122)的部段(122a)折叠抵靠壳体(135)的底壁(135a)。此外,本发明涉及一种制造涡轮机叶片(100)的方法。
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本发明涉及一种应用于5G手机的电池负极材料,其制备方法如下,(1)制备芯液:称取Ni盐、Co盐和柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮,加入溶剂中,搅拌;(2)制备壳液:将钛酸四丁酯、聚乙二醇混合加入聚乙烯吡咯烷酮搅拌混合;(3)将装有壳液和芯液的注射器分别置于静电纺丝的注射器上进行同轴电纺丝,将得到的复合材料在电池负极集流体上收集;(4)在惰性气氛/H2下热处理;接着空气气氛中除去碳模板,将该负极应用于电池,具有良好的倍率性能和循环稳定性,能够满足5G手机的需求。
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本发明涉及一种粘合剂、粘合剂的制备方法和应用,特别是在粘接玻璃纤维复合材料中的应用,以及使用该粘合剂粘结得到的粘接制品。该粘合剂包含:一异氰酸酯官能度不小于2的多异氰酸酯;一环氧改性的聚醚多元醇;一含羟基的丙烯酸酯;一氧化还原催化剂;一硅烷偶联剂、可选的一含双酚A结构的多元醇;和可选的一不同于所述环氧改性的聚醚多元醇的聚合物多元醇。本发明的粘合剂具有对湿气不敏感、粘接性能好和可操作时间长的优点。
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本发明公开了一种Keggin型杂多酸难溶盐异质结催化剂及其制备方法和应用,属于多酸复合材料的制备技术领域。该催化剂制备方法为在密闭容器中,加入Keggin型杂多酸难溶盐、铋前驱盐和有机溶剂(有机‑水混合溶剂),在150~250℃反应后,经干燥得到Keggin型杂多酸难溶盐异质结催化剂。本发明方法制备过程简易,条件可控,复合结构稳定,且成本较低;所制备的Keggin型杂多酸难溶盐异质结材料具有良好的光催化性能,可用于光催化氮气还原和氧气还原等。
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本发明属于复合材料加工成形技术领域,更具体地,涉及一种能够自发产生静电的薄膜材料、其制备方法和应用。通过将聚合物压电材料与用于制备无纺布材料的高分子材料混合均匀后熔融,然后将熔融混合物辊压成膜,辊压成膜过程中聚合物压电材料发生相变,使之具有压电特性,从而使得制备得到的薄膜材料经敲击或摩擦即可产生静电。该制备方法简单,且该薄膜材料用于制备口罩等无纺布材料时,无需高压驻极化处理使其带电荷,而且可以避免驻极化电荷易丧失而导致过滤效率降低的问题。
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本发明涉及一种SiHfBCN吸波陶瓷的制备方法,采用先驱体共混法将聚硼硅氮烷(PBSZ)和聚铪氧烷(PHO)按照一定体积比例混合,然后经固化、裂解和高温热处理得到SiHfBCN陶瓷。通过对先驱体共混比例和高温热处理温度的调节可实现其吸波性能调控。HfC、HfN和HfB2晶粒达到纳米级别,调节其体积比例,可实现材料对电磁波从吸收到反射的响应。本发明能够适用于复合材料,生成的耐烧蚀HfC,HfN和HfB2相,可有效提高其在超高温环境下的抗烧蚀能力。
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本发明公开了一种金刚石复合散热材料的粉末冶金制备方法,包括以下步骤:S1:原料的选取:采用质量份数为6.5%~13.6%(对应的体积浓度为60~120%)的镀镍金刚石单晶、质量份数为1~5%的水雾化法所制备的超细CuSn15青铜粉及质量份数为0.3~1.0%的复合镀镍/铜碳纤维,或复合镀镍/铜碳化硅晶须,余量为电解铜粉,以聚乙烯吡咯烷酮(K90)的酒精溶液为造粒剂。S2:冷压制坯:将混合造粒处理后的物料在钢质模具中冷压片状坯体。本发明得到的薄片状金刚石/铜复合材料可以在电子封装材料等散热材料领域应用,具有方法简便、批量大、成本低的良好发展前景。
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本发明涉及复合材料制备技术领域,具体涉及一种仿生磁性蚕丝蛋白基复合气凝胶、制备方法及应用,制备得到的仿生磁性蚕丝蛋白基复合气凝胶包括蚕丝蛋白气凝胶的取向结构、磁性纳米颗粒,抗菌纳米线,所述磁性纳米颗粒位于蚕丝蛋白气凝胶取向孔道的内壁中,所述抗菌纳米线通过模板法原位生长在所述蚕丝蛋白气凝胶取向孔道内壁表面,该气凝胶不仅具备铁磁性可实现磁响应控制,也解决了现有大多数光热水蒸发器件不具备抑制生物污损性能的问题。
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本发明涉及用于净化废气排放物的催化剂组合物、催化制品及其制造和使用方法。特别地,本公开涉及一种催化制品,其包括在基底上的催化材料,其中所述催化材料具有第一层和第二层。第一层包括浸渍在多孔载体材料上的铂族金属(PGM)组分;且第二层包括浸渍在载体材料上的铑组分,其中所述载体材料是包括被氧化钡、氧化铝或其组合掺杂的氧化锆的复合材料,其中所述氧化锆基载体材料包括大约80至大约99重量%的量的氧化锆。
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本发明涉及纺织机械与复合材料成型技术领域,尤其涉及一种大幅宽料带铺带头,料盘固定安装在第一气涨轴上,料带从料盘导出后通过牵拉组件提供放卷动力,第一气涨轴与磁粉制动器固定连接并由磁粉制动器提供阻力,实现料盘的被动放卷,能够通过第一电机调节主动辊的转速,配合从动辊对料带的张力和放卷速度进行精确控制。料带通过牵拉组件后经过第一张力调节组件和第二张力调节组件,分别对料带的张力值进行补偿和微调,最后由平铺组件将料带铺贴在车体表面。收卷组件用于两层料带之间的PE膜收卷。平铺组件通过第一气缸驱动气囊将料带铺贴在车体表面,通过设置的气囊将大宽幅料带压紧铺贴在车体表面。
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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。
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本发明公开了一种透明尼龙材料,它是由下述重量份的原料组成的:尼龙1012130‑150、聚苯并咪唑1‑2、硫化亚锡0.1‑0.3、三羟甲基丙烷7‑9、碳酸5‑6、催化剂0.01‑0.02、1,6‑己二醇18‑25、气相二氧化硅4‑7、聚山梨酯0.6‑1、三亚甲基碳酸酯30‑40,本发明的复合材料,通过高强度的聚碳酸酯改性,品质更高,应用领域更广。
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本发明提供了一种多孔WO3/C纳米片介孔复合光催化剂的制备方法,将有机胺插层WO3·2H2O的杂化物加入瓷舟中,然后放入管式炉中,通入氮气,加热升温,保温反应,反应完后自然冷却至室温,即得到多孔WO3/C纳米片介孔复合光催化剂材料。本发明方法制备的多孔WO3/C纳米片介孔复合光催化剂由C与多孔的WO3纳米片形成的介孔结构的复合材料,具有良好的光吸收性能和较大的比表面积,在光照下能够高效的转化氮气成硝酸根,具有较好的光催化氧化活性。
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一种新型固态铝电解电容器,包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕或者折叠成芯包,芯包封装在外壳内;阳极箔和阴极箔之间形成有固态电解质;阴极箔包括碳纤维纱,碳纤维纱表面包覆有木质素磺酸钠掺杂的聚吡咯的复合材料。本发明的新型固态铝电解电容器比传统的固态铝电解电容器的电容器高18%;经过20000次循环后,电容量还能够保持在92.3%。
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本发明属于光催化材料技术领域,公开了一种改性氧化锌硫化锌复合光催化材料、制备方法及应用,改性氧化锌硫化锌复合光催化材料是以氧化锌为主体,氧化锌的外层包覆有纳米片状结构的自组装的硫化锌硫化铜。其制备包括:在乙醇和水的混合溶液中加入醋酸铜、醋酸锌和PVP,搅拌一定时间后,将混合溶液加入反应釜中进行水热反应,反应完成后对产物进行离心、干燥、热处理;将上述获得的产物和硫脲加入反应釜中进行水热反应,水热反应完成后,对产物进行离心,干燥,即得到所述纳米片包覆的结构。本发明利用太阳能中的可见光,改造氧化锌硫化锌复合材料的能带结构使之对可见光响应,提高其可见光的催化效率以及稳定性,达到提高光能利用率的目的。
本发明涉及一种基于胶体钙钛矿型量子点‑石墨烯/纳米金的SERS复合基底制备方法,采用配体辅助再沉淀技术(LARP)制备了胶体钙钛矿型量子点和石墨烯复合材料,然后在电化学技术制备的纳米金结构的粗糙表面进行旋涂,实现有机污染物拉曼信号的增强。通过控制石墨烯含量、前驱体(MABr/PbBr2)摩尔比和稳定剂(油胺)/配体(油酸)摩尔比实现对复合基底微观形貌结构的调控,从而实现对SERS检测效果的调控。本发明通过简便、快速、成本低的方法来制备高性能的SERS基底,从而实现超灵敏SERS检测,该方法有望拓展其它二维材料和异质结构在光电探测中的实际应用。
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一种含吡啶基团的聚芳醚及其制备方法,涉及一种聚芳醚及其制备方法,本发明以新型含吡啶基团的双酚单体与芳基双卤单体(X‑Ar‑X)为原料,碱、碱金属或碱土金属的盐类为催化剂,在非质子极性溶剂中通过溶液缩聚制备。提高聚合物的溶解性、内聚力和附着力,在复合材料、涂料、分离膜、纤维等应用领域具有很好的应用前景;该类聚合物可以进行多种修饰进而功能化。可用于酸性电解质体系的电化学装置,也可用作电渗析膜、扩散渗析膜等;除此之外,该材料也可以用于制作具有复合选择透过层的反渗透膜或纳滤膜的底膜,不但可以提高底膜的亲水性,而且可以提高底膜与复合选择层的界面结合性能。因此,该种含吡啶基团聚芳醚的应用前景十分广阔。
本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种可视化检测氨气和胺类物质的荧光传感材料,本发明提供的可视化检测氨气和胺类物质的荧光传感材料中DPNA是具有供体‑受体结构的有机小分子,该分子对氨气和胺类物质表现出灵敏的和可逆的变色响应:当环境中存在氨气和/或胺类物质时,在可见光下及紫外灯下均可观察到该固体材料由粉色变成黄色,在放置于空气中一段时间后,又可恢复到粉色,并可多次重复,能够可视化检测环境中的氨气或胺类物质。实验结果表明,本发明制备的荧光传感材料接触到氨气后,其颜色会迅速由粉变黄,放置于空气中一段时间后,DPNA‑纤维素又会变回粉色;并且对多种挥发性胺均具有明显的变色响应。
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用于太阳光反射红外发射涂层的不含金属的组合物及其制备方法。当此类物体暴露在阳光直射下时,该涂料适用于在日落和日出之间(夜间)以及部分或整个白天(日出和日落之间)将物体的温度降低到环境温度以下。这样的太阳光反射红外发射涂料可以包括在聚合物基质中包含颗粒的颗粒聚合物复合材料,其中所述颗粒是纳米颗粒或微粒,所述涂料不包含金属组分,并且所述涂料在0.3至3微米的太阳光光谱波长下显示出高反射率,并且在8到13微米波长下显示出高发射率。
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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本发明公开了一种适用于5xxx系铝合金熔炼用熔体净化剂及其制备方法。该净化剂为质量分数为5.0~10.0%的碘酸铯与纯铝制备而成的线型熔体净化剂。制备该铝基复合材料净化剂的方法包括配料‑研磨‑烘干‑熔炼‑浇铸‑挤压。本发明具有覆盖隔绝、除氢除渣、细化晶粒等多种功能,综合性能优于传统熔体净化剂。该净化剂利用碘酸铯与熔体间的物理化学作用,在熔体生成稳定细密的气泡,快速吸附熔体中的气体与夹杂,上浮至熔体表面排出。夹杂物在熔体表面起到覆盖隔绝的作用,阻止熔体的吸气现象,起到去氢除杂、覆盖隔绝的作用。该净化剂使用简单,应用范围广,去氢除杂效率高,铸件质量好,可广泛应用于各种5xxx合金的熔炼和净化工序。
本发明公开一种TEMPO氧化综纤维素‑壳聚糖吸附材料的制备方法,涉及吸附材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)麦草综纤维素的制备;(2)TEMPO氧化综纤维素的制备;(3)将步骤(2)中的TEMPO氧化综纤维素制成悬浮液,然后与N,O‑羧甲基壳聚糖混合,超声搅拌后,即获得TEMPO氧化综纤维素‑壳聚糖吸附材料。本发明还提供采用上述方法制得的吸附材料及其应用。本发明的有益效果在于:制备所得的复合材料具有高吸附、无污染等特点。
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本发明公开了超导磁浮铁路及其牵引线圈、无铁心牵引线圈内框;其中,无铁心牵引线圈内框,为线圈主体受力结构,由玻璃纤维复合材料制成,强度高且耐热性强,其制造工艺简单,造价便宜,对轨道安装面的精度要求低。该无铁心牵引线圈内框包括:用于绕制导体的内框本体,嵌入内框本体中的金属衬套,且所述内框本体设有用于同所述导体的导线配合的固定结构。在本方案中,通过内框本体可为牵引线圈导线的绕制提供支撑,如此一来,可使得导线的绕制更简单且精度更高;并且再通过内框本体的固定结构,可使得绕制后的导体每匝导线之间的紧密接触固定。
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本发明公开了一种低反射高吸收多孔电磁屏蔽器件及其制备方法。该制备方法利用3D打印方式将含导电填料和磁性粒子的聚合物基复合材料制备成具有金字塔型梯度结构的制件,再利用成孔技术对获得的制件进行成孔处理,得到基于梯度结构设计的低反射高吸收多孔电磁屏蔽器件。器件具体结构为上层丝条中间致密外部稀疏,下层丝条中间与外部均致密,除了丝条搭接点之间的孔隙,成孔处理使丝条内部也存在大量孔洞结构,孔隙率大于50%,厚度为1.8~4mm的该器件电磁屏蔽性能可达30~60dB,吸收系数可达0.5~0.7。本发明在宏观上实现了对多孔电磁屏蔽器件可控、高精度的梯度结构设计,提升了电磁屏蔽性能和吸收系数,拓宽了电磁屏蔽制件的潜在应用领域。
新的、改进的或优化的电池隔板、Z形缠绕隔板、Z形缠绕锯齿肋隔板、用于管状电池的Z形缠绕锯齿肋隔板、组件、电池单元、模块、系统、电池、管状电池、工业电池、逆变器电池、重工业或轻工业应用的电池、叉车电池、浮充电电池、逆变器、蓄电池、方法、型材、添加剂、组合物、复合材料、混合物、涂层和/或Z形缠绕隔板的相关方法、管状电池电极上的Z形缠绕隔板、保水、防止失水、改进的充电接受度、生产、使用和/或相关的Z形缠绕设备,和/或它们的组合。更具体地,一种或多种具有各种改进的电池隔板,这些改进可获得自动化隔板Z形缠绕、自动化Z形缠绕电池模块生产、自动化管状电池生产、减少包含所述隔板的电池的水损失,增强的充电接受,或它们的组合。此外,本发明涉及一种或多种改进的电池隔板,其在形状和/或物理型材和/或化学品、添加剂、混合物、涂层等和/或类似物方面进行各种改进用于制造此类隔板(例如油,和/或化学添加剂或试剂用于涂覆、整理或改进此类电池隔板(例如表面活性剂))。此外,本发明涉及一种或多种改进的隔板配置、Z形缠绕电池单元模块、Z形缠绕管状电极、Z形缠绕铠装管状电极和/或电池电极和隔板组件配置,提供自动化、比现有套管、口袋或信封隔板配置更好的酸混合和/或减少的酸分层,改进的电池电极和隔板组件配置和/或制造方法和/或制造设备。本发明的改进的Z形缠绕电池隔板,特别适用于管状电池、工业电池,例如逆变器电池、重工业或轻工业电池等或与之配套使用。
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本发明涉及一种难熔金属材料的制备方法,难熔金属卤化物和还原气体进行化学气相沉积形成高质量的金属涂层或复合材料。本发明采用一氧化碳作为还原气体,解决了难熔金属制备过程产生的氢脆、结合力差等问题,所制备的产品材料物理性能更佳,而且实现了工业规模化生产。
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本发明提供二氧化锡/二氧化钛复合光催化剂及其制备方法和应用,该方法将三氯化钛的稀盐酸溶液和二氯化锡溶解在无水乙醇中,三氯化钛与二氯化锡的摩尔比为1:(0.5~2),获得前驱液;将前驱液在180~220℃下水热处理,得到反应液;将反应液冷却后分离产物,之后依次清洗、干燥得到二氧化锡/二氧化钛复合光催化剂。本发明以无水乙醇为溶剂以及反应物,以二氯化锡为锡源,以三氯化钛的稀盐酸溶液为钛源,使其在高温高压环境中反应,直接生成Z型异质结构SnO2/TiO2光催化复合材料。
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本发明属于能源材料领域,具体涉及一种纳米棒结构的VOx@MoPO4电极材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:首先对碳纤维布进行活化处理,在碳布表面引入含氧官能团,然后采用电沉积技术在活化碳布表面生长VOx,最后,在VOx表面再镀上一层MoPO4。氧化钒作为赝电容电极具有成本低,易于制造以及多电子转移等优点,具有非常好的发展前景。复合材料中的MoPO4薄层可以显著改善电化学性能,在作用界面会产生协同效应,在提高比电容的同时增加了电极的循环稳定性。因此VOx@MoPO4电极在储能器件领域有着潜在的应用前景。
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