885
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本发明提供一种长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料及其制备方法,长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料由以下各重量百分比的原材料经过制备而成:聚丙烯46.9%~63.7%;玻璃纤维10%~20%;耐迁移无卤阻燃剂22%~28%;玻纤相容剂0.6%~6%;热稳定剂0.12%~0.5%;润滑剂0.4%~1.0%。长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料制备方法包括长玻璃纤维母粒制备、无卤阻燃母粒制备及复合材料的制备。本发明提供的长玻纤增强无卤阻燃聚丙烯电池槽材料完全能够替代阻燃ABS、阻燃PP等应用于蓄电池槽、盖,以大幅提高蓄电池的使用寿命。
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本发明涉及储能材料领域,公开了一种磷化钴‑二硫化钼纳米片@碳纳米管的制备方法,本发明以钼酸钠,聚醚酰亚胺,硫脲,碳纳米管为原料,以水为溶剂,经过高温处理,冷却后真空抽滤,干燥沉淀物,得到二元复合物二硫化钼纳米片@碳纳米管。再以其为原料溶于乙醇和水,与醋酸钴和氨水反应形成硫酸钴‑二硫化钼@碳纳米管。再将所得产物与次磷酸钠混合研磨,煅烧,洗涤干燥后即可得到三元复合物。这种以廉价环保的方法合成具有高催化活性的三元复合物,效率高,产率也高。并且得到的产物比表面积大,析氢活性位点多,具有更高的电催化析氢活性。由于独特的微观结构和更暴露的活性位点之间的协同作用,复合材料显著提高了催化性能。
本发明涉及磁制冷材料领域,尤其涉及一种具有非易失性电场调控磁热效应的复相多铁性材料及其制备方法及应用,所述的复相多铁性材料由一块Ni‑Co‑Mn‑Sn合金薄带粘贴在上下表面镀有一层金薄膜的PMN‑PT单晶衬底组成。本发明克服了现有技术中的复合材料通过电场调控的磁热效应是易失的,不利于实际应用,同时对仪器设备要求较高的缺陷。本发明中我们向Ni‑Co‑Mn‑Sn/(011)PMN‑PT复相多铁性材料PMN‑PT单晶衬底厚度方向施加外加电场,在面内[01‑1]方向会诱导产生非易失剩余应变;利用PMN‑PT衬底输出的剩余应变实现了电场对磁热效应的非易失性调控;从而制冷工作温区得到拓宽,因此在磁制冷领域中的应用前景更为广阔。
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本发明公开了一种用于输尿管损伤探测的套筒式弹性多孔压阻传感器,该压阻传感器以弹性材料与导电相形成的复合材料作为基体,通过化学发泡制备得到多孔结构,在特制的模具中固化后脱模得到套筒式的压敏层。相比于现有的多孔结构压阻传感器,本发明的压阻传感器采用套筒式结构,兼具弹性,克服了在手术环境下其他传统压阻传感器难以应用的缺陷,可以很牢固地套在相关手术钳上,尤其是可以用于诸多外科手术中输尿管蠕动伸缩压的探测。并且由于其柔性特点一来能够保证套筒与手术钳的牢固结合,二来能更好地响应输尿管中压力信号地变化。本发明的方法简单易行,成本低廉,性能优越,且应用领域具有较大地实际需求,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种竹缠绕复合弯头的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)首先缠绕制备弯头母管,该弯头母管为竹缠绕复合管,径向由内至外依次包括内衬层、结构层和外防护层;(2)在缠绕制备的弯头母管上划线切割,得到多个分管;(3)将分管的切割边缘打磨出内衬层;(4)将分管按顺序对接,在对接处糊制内衬层,之后固化;(5)待内衬层固化后,在对接处糊制纤维增强复合材料结构层,之后固化,固化后进行外表面防腐处理,制备获得所需的弯头。本发明操作简单、效率高,制备获得的弯头具有尺寸精度高、强度性能好等优点。
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本发明公开了一种无枝晶高循环寿命钾金属电极及其制备方法和作为钾金属电池负极的应用,先通过一步造孔及碳化过程制备具有大比表面积及大量形核中心分布的金属氧化物/多孔碳复合材料,再通过电沉积沉积法,在导电载体上沉积钾金属,制备无枝晶高循环寿命钾金属电极。该电机包括金属氧化物/多孔碳复合载体、载体上沉积的钾金属和表面的SEI膜。本发明无枝晶高循环寿命钾金属电极具有高库伦效率和无枝晶生长等特点,可作为钾金属负极,与硫正极材料或者其他钾正极材料匹配时,显著提高全电池的能量密度和循环稳定性。
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本发明公开了一种叠层复合阻尼片材及其制备方法,所述的复合材料由玻璃化温度有差别的两种不同聚合物基阻尼材料模压成型得到,通过调节功能性添加剂的量来控制两种不同聚合物基阻尼片材的玻璃化温度,将不同玻璃化温度的两片等厚的阻尼片叠层模压成型。本发明所述的不同阻尼层间的组分性能的组合可以自由控制,制备方法简单,适合工业化生产,同时该叠层复合阻尼材料对阻尼温域、阻尼性能均有效果,在减震降噪阻尼材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及氢能源储存设备开发领域,旨在提供一种固定式多层真空绝热高压液氢储罐。包括内罐和外罐两部分,内罐的外壳上包裹纤维增强环氧树脂基复合材料层,并通过支撑件固定在外罐的腔体中;内外罐为真空绝热夹层,真空绝热夹层中铺设有多层用于覆盖整个内罐的真空防辐射绝热层;在外罐上设有与真空绝热夹层相连通的抽真空装置和真空表。本发明综合考虑了氢相图中温度和压力两方面的因素,所使用的纤维缠绕铝内胆容器能够承受压力和储氢密度均提高很多。本发明极大降低了液氢的蒸发量,蒸发气体收集和压缩回流装置能够收集因为传热而蒸发的氢气,避免了浪费也防止出现超压的情况,保证了结构的安全。本发明适用于液氢加氢站和气态加氢站。
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本发明公开了一类聚羟基对亚苯基苯并二噁唑聚合物及其制备与应用。本发明的聚合物为如式I所示的羟基有序分布聚3’-羟基-1’,4’-亚苯基-2,6-苯并二噁唑或如式II所示的羟基无规分布的聚羟基-1’,4’-亚苯基-2,6-苯并二噁唑,其可用于制备羟基改性PBO纤维;包括用于有序聚合物式III的AB型单体、及其式V前体,用于无规聚合物式IV的复合盐单体。本发明将羟基引入到PBO分子链上,可提高纤维的耐紫外光性能,具有力学性能突出,耐热、耐光降解及耐燃性优良,与树脂基体粘结性好等优点。
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一种卷帘式低温辐射采暖膜采暖方法,其中卷帘式低温辐射采暖膜包括电热薄膜,电热薄膜两边布设的导电电极,与电极相连的导线。电热薄膜、电极与导线使用柔性绝缘膜绝缘密封;电热薄膜采用硅橡胶基导电复合材料制作而成,这样制作的采暖膜整体具有柔性,可以卷起做成卷帘式。卷帘式采暖膜不用时可卷起,使用时放下便可,不会占用室内空间;而且薄膜辐射采暖时较低温度便可,具有一定的节能性。
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本发明公开了一种基于聚多巴胺自组装的超疏水涂层制备方法,具体步骤如下:将盐酸多巴胺和纳米零价铁溶解于三羟甲基氨基甲烷‑盐酸缓冲液中,得到混合溶液;所述混合溶液中盐酸多巴胺和纳米零价铁的摩尔浓度均为1~50mM;在室温下,将待涂覆材料浸渍于所述混合溶液中,使两者充分接触;将步骤S2浸渍后得到的材料取出,洗净烘干;将步骤S3得到的材料浸渍于低表面能改性剂中,使两者充分接触,洗净烘干后,在待涂覆材料表面得到基于聚多巴胺自组装的超疏水涂层。本发明所得涂层的静态水接触角最高可达到160.5°,滚动角最小可达到1°以下,具有优异的超疏水性,在复合材料制备、自清洁、油水分离、海洋防腐和防污等领域具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种层状超亲水性Ti‑Cu‑MOFs及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明以铜离子与钛离子为双金属中心和刚性芳香胺配体发生配位反应,高效合成具有片层结构的层状超亲水性Ti‑Cu‑MOFs。与现有技术相比,本发明的制备方法简单,形貌与结构可控,制备得到的层状超亲水性Ti‑Cu‑MOFs表面具有丰富的羟基基团,对临床生物样本中的磷脂类共萃物具有高吸附容量,可用于生物样本中吩噻嗪类药物及其代谢物的分析并实现一步分离净化,极大提高了临床生物样本的前处理效率并缩短了分析时间。
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本发明公开了一种CN@MnO复合催化材料及其制备方法和应用。该CN@MnO复合催化材料,以MnO为核,包裹有氮掺杂碳。通过二氧化锰纳米颗粒与2‑氨基‑3‑甲氨基吡嗪通过煅烧的方式一步反应得到。本发明制备的CN@MnO复合催化材料应用于催化臭氧降解有机污染物效果优于氮掺杂碳包裹二氧化锰的复合材料以及商用一氧化锰材料,能够应用于催化臭氧高效降解自来水或城镇污水中的有机污染物的降解。此外,本发明将二氧化锰纳米颗粒与具有还原性且能够提供碳氮元素的2‑氨基‑3‑甲氨基吡嗪混合并煅烧,一步完成了“将二氧化锰还原为一氧化锰”以及“在一氧化锰上包裹氮掺杂碳”,简化了复合催化材料的制备流程。
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本发明提出了一种具有抗菌性的纳米纤维素的制备方法。本方法利用过氧化氢热氧化处理技术,将天然生物质中的木质素、半纤维素果胶等杂质除去的同时,将纤维素分子束中无定形β‑d‑葡萄糖环之间的1→4糖苷键断裂,制备直径在纳米范围内的纳米纤维素。同时,将纤维素中的部分羟基氧化成羧基。由于纤维素表面具有大量功能性基团,生物质含有的抗菌成分会通过分子间作用力、氢键或共价键方式,接枝到纳米纤维素的表面,赋予其抗菌性能。该方法制备的纳米纤维素不但具有优异的抗菌性能和良好的有机溶剂分散稳定性;且制备流程简单,绿色无污染,成本低且利于工业化。该材料在抗菌复合材料领域中有广阔的应用前景。
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本发明涉及复合材料的合成领域,针对传统方法合成的块体PBA材料电导率低、暴露活性位点有限的问题,提供一种二维普鲁士蓝类似物@MXene复合电催化剂的原位制备方法,包括以下步骤:取MAX相固体,经HF溶液2‑24h刻蚀后,去离子水离心洗涤烘干得到多层MXene粉末;取多层MXene粉末与配体均匀分散在去离子水中,室温搅拌后离心收集,得到MXene前驱体;MXene前驱体中加入含有柠檬酸钠和金属盐的溶液,室温下搅拌0.5‑12 h后离心收集,干燥得粉末状的二维普鲁士蓝类似物@MXene复合电催化剂。本发明工艺高效稳定,工艺流程简单,有效节约能源,能作为电催化剂催化析氢反应及电解水反应。
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本发明提供了锂离子二次电池正极材料磷酸铁锂的制备方法。它将铁源、碳源、锂源、磷酸根源、掺杂离子混合均匀,通过干燥工序得到磷酸铁锂前驱体混合物,将混合物在还原性气氛中以0.5-10℃/min的速度升温加热,在300-400℃保温2-5小时,在500-850℃煅烧3-28h,随炉冷却至室温,粉碎分级得到锂离子电极正极材料。本发明实现了采用廉价的三价铁源,且实现了金属离子的掺杂并一步合成所得的磷酸铁锂复合材料,制备的磷酸铁锂正极材料倍率性能好,且合成过程易于控制,适合产业化生产,所制得的材料颗粒均匀,结晶度高,放电容量好,循环性能稳定。
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本发明公开了一种有机化学试剂敏感的电阻型复合导电材料及其制备方法,它的配方为:A.高聚物99.45~67.5phr,B.导电填料0.5~30phr,C.抗氧剂0.05~2phr,D.润滑剂或偶联剂0~0.5phr,其制备方法为先将A、B、C、D物料高速搅拌,然后,采用单螺杆或双螺杆或密炼机混炼加工,再制成粒料、粉料、片料形式的导电复合材料。本发明取材广泛,加工容易,稳定性好。
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一种横向平动式车辆移动装置,包括两条横向布置的供前后车轮放置的移动组件,所述移动组件采用低摩擦系数的金属填料/PTFE复合材料,所述移动组件呈薄片状,所述移动组件包括上片单元和下片单元,所述上片单元的底面可横向滑动地嵌入所述下片单元的顶面内,所述上片单元与下片单元组成低摩擦系数的摩擦副,所述上片单元的顶面和下片单元的底面呈粗糙状,所述上片单元的横向长度比车辆左右车轮之间的距离大,所述下片单元的横向长度比车辆左右车轮之间距离的两倍大。本发明提供一种结构简单、降低成本、安装维护方便的横向平动式车辆移动装置。
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一种污染河水生物、物理、化学净化装置及方法,水下设有与河床等宽的有多孔格的网筐(3)为主体的潜坝,网筐内充填多孔吸附材料和硅铝复合材料(5),潜坝上游侧上方有导流屏,导流屏由平面物和/或多层密集型悬挂式立体弹性填料(1)和浮杆(2)组成,导流屏系于浮杆(2)、潜坝、河床桩上。本装置在微生物降解、多孔吸附材料的物理吸附以及硅铝材料的化学凝絮沉降作用下实现综合净化,具有基本不影响泄洪和水道航行、净化效果显着、尤适用于严重污染河水的净化处理等优点。
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本发明涉及一种圆柱型锂硫电池的电芯结构设计及其制备方法和应用,属于锂硫电池设计和制造领域,所述电芯包括正极、负极、隔膜套管和圆柱型电池外壳,所述正极和负极中的一个电极为圆柱状、另一个电极为蜂窝煤状,所述圆柱状电极内设引线,外部套设隔膜套管,所述蜂窝煤状电极外包覆电池外壳,所述隔膜套管嵌入蜂窝煤状电极的通孔内,所述电池外壳的顶部设有盖帽密封;所述正极为含硫的导电复合材料,所述负极为锂带、锂粉或锂网。本发明的电芯与现有的叠层结构或卷绕结构的锂硫电池相比,具有显著提高锂硫电池的能量密度、改善锂硫电池的导电性、提高其结构稳定性、增强其电化学反应活性、抑制多硫化物穿梭效应以及提高其材料利用率的优点。
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本发明公开了一种具有低收缩高延性的细石骨料混凝土,属于建筑材料技术领域,解决目前水泥混凝土韧性差和当前水泥基复合材料成本高的问题,通过掺杂活性矿物掺合料和混杂纤维优化其力学性能,并掺细石骨料到达降低造价的目的。该细石骨料混凝土主要是由水泥、粉煤灰、工业废渣、细石骨料、混杂纤维、外加剂以及水组成。本发明通过优化基础配合比,配制出收缩应变小于800με、抗压强度大于55MPa、弯曲强度大于6MPa的细石骨料混凝土。此外,本发明材料具有强度高,性能稳定,抗冲击能力强、绿色以及廉价的优点,能适用于道路与桥梁工程中的各种复杂受荷结构,如桥梁合拢段、桥面铺装,伸缩缝,湿接缝等,适合进行广泛的推广。
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本发明公开了一种在基于玻璃表面合成金属纳米颗粒的方法,所述的方法为:向浓度为0.1mol·L‑1金属离子溶液加入浓度为0.15mol·L‑1的稀释剂溶液、低熔点玻璃粉、粘结剂,超声处理5‑10min后搅拌均匀,得到玻璃油墨混合物A喷涂在清洗干燥的玻璃基底上,控制喷涂厚度约为0.05~0.5mm,放置在干燥环境下烘干,干燥后利用紫外光辐照1h‑8h,辐照温度控制在140~160℃之间,将相应的金属离子还原生成对应的金属纳米颗粒,然后在保护性气氛下,在700‑800℃下热处理60‑120min,最后在保护性气氛保护下进行快速退火冷却处理,即得到表面覆盖金属纳米颗粒的玻璃基金属纳米材料。本发明制备工艺简单高效,制备周期短,且可操作性强,可以同时制备多种金属纳米颗粒及其复合材料。
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本发明公开了一种新型表面碳修饰的层状富锂三元正极复合材料及其制备方法。本发明采用一种模板法制备了表面碳修饰的层状富锂三元材料,解决了层状富锂三元材料结构稳定性的问题。合成的材料作为锂离子电池正极材料拥有比容量高,循环稳定性好的优点。
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本发明公开了一种核壳结构的MOF@TiO2高效复合可见光催化材料及其制备方法和应用,包括可见光响应的MOFs材料和包覆在MOFs材料外层的一层TiO2材料以及选择性负载在TiO2材料外层的可见光响应催化剂材料,MOFs材料为NH2‑MIL‑125(Ti)、NH2‑UIO‑66(Zr)、NH2‑MIL‑68(In)、NH2‑MIL‑101(Al)中的一种;所述TiO2材料为无定型结构的TiO2;可见光响应催化剂材料为Pt、Pd、CdS的一种或几种。本发明所得的复合材料具有极大的比表面积,以及优异的吸附能力和光催化性能,可用于光催化脱除VOCs污染物。
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本发明公开了一种多功能全柔性指纹状触觉传感器。传感器由从下至上的柔性基底、硬化基底、可拉伸电极、温度测量单元、材质识别单元、压力测量单元、梁状凸台阵列层叠而成;温度测量单元、材质识别单元、压力测量单元由多组同心圆弧线条结构组成,分别形成图案化热敏电阻器、弧形插指电容器与弧形压敏应变片,构成可实现温度测量、物体材质识别与压力测量的仿人手指纹的多功能触觉传感器。本发明利用区域化结构设计使传感器在小部署范围内具有多种测量功能,同时各层结构均采用以硅橡胶为基体的柔性复合材料制造,显著提升了传感器的柔性,在结构特点与功能上均实现了指纹状设计。
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及人工工程皮肤领域。一种胶原‑丝素蛋白‑壳聚糖/黄芪多糖工程皮肤三维支架的制备方法,该方法包括以下的步骤:1)将胶原蛋白与丝素蛋白分别溶于蒸馏水中,配成3.0~4.0%的胶原蛋白水溶液以及1.0~2.0%的丝素蛋白水溶液中;2)将胶原蛋白水溶液与丝素蛋白水溶液按照溶质蛋白质量比1:1~5:1混合,在将制备好的黄芪多糖/壳聚糖微球加入到混合液中,充分搅拌混匀;3)将上述含有微球的混合溶液加至事先做好的模具容器内,‑30~‑20℃预冻成型,然后‑65~‑55℃真空干燥48h~72h,获得的工程皮肤三维支架。该方法制备份工程皮肤三维支架巧妙利用壳聚糖微球包裹黄芪多糖构建缓释系统,并复合在胶原‑丝素蛋白三维支架上,以解决该生物复合材料支架促血管化的目的。
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本说明书公开了一种润滑式滑屐蠕动泵,其特征在于:水平泵支架支撑整个泵体,泵体结构为对称结构,泵体内环绕着连续的泵管,泵管内设置周向纹理,泵管的一端为出水口,另一端为入水口,所述泵管采取新型复合材料制成,其转子设置在泵管之间,转子为椭圆形结构,泵轴贯穿整个泵体,转子固定在泵轴左侧,通过该泵轴的轴段上的键槽连接转子,从而使泵轴能带动转子转动,泵轴间设置一段轴肩,实现转子左端面的轴向定位,泵轴的右端与电机的输出轴相连,流体从入水口经过转子的带动从出水口流出。
本发明公开了一种四官能度丁香酚环氧功能化的笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用。四官能度丁香酚环氧功能化的笼型倍半硅氧烷的结构式如下式(I)所示;本发明产品为生物基笼型倍半硅氧烷,具有柔顺的分子链结构,优异的热稳定性和耐水性,可单独用于制备生物基环氧树脂;还与炭基材料有较好的相容性,作为改性剂用于环氧树脂体系能够实现纳米尺度高度均匀分散,有效提高树脂在疏水、耐热和抗冲等方面的性能,在高性能杂化或复合材料的制备和应用领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及金属材料储氢技术,旨在提供一种由稀土氧化物和纳米硼镍包裹的镁基储氢材料的制备方法。包括:将硼氢化钠碱液滴加于含稀土和镍的混合溶液中,镍被还原形成纳米非晶硼镍,同时碱液使溶液pH值上升导致产生稀土氢氧化物胶状沉淀,进而形成纳米非晶硼镍掺杂的稀土氢氧化物凝胶体;真空干燥处理凝胶体,并经高温干燥脱水后,得到稀土氧化物担载纳米硼镍复合材料;将其与镁氢化物混合球磨,镁氢化物脱氢成为金属镁,进而得到产品。本发明避免了形成镁镍合金,稀土氧化物保持稳定存在从而保持性能的稳定。有利于降低放氢温度,提高放氢速度。降低稀土镁合金吸氢温度,加快吸氢速度。能作为大容量储氢介质,用于制造商业化应用的便携式电源。
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