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本发明公开了混凝土构件加固法以及混凝土加固结构,涉及混凝土结构加固技术领域,包括混凝土构件、第一粘结体、第二粘结体以及纤维增强复合材料条带,混凝土构件的表面上开设至少一条沟槽,第一粘结剂用于填充满各沟槽形成各第一粘结体,第二粘结剂用于涂覆于开设有各沟槽的混凝土构件的表面以及各第一粘结体的顶面上形成第二粘结体,纤维增强复合材料条带用于粘贴于第二粘结体远离第一粘结体的表面上,能够使纤维增强复合材料与混凝土构件结合稳固且不易脱落。
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电镀废水处理工艺及设备,主要是使水中的有机物和重金属离子被复合材料物理吸附,有机物被物理吸附后被微生物降解从而破坏吸附平衡使得物理吸附继续进行,重金属离子被物理吸附后以内扩散方式进入复合材料内部,并与复合材料进行离子交换从而破坏吸附平衡使物理吸附继续进行。本发明延长了吸附材料的使用期限,避免了需要经常更换吸附材料的麻烦。
本发明公开了一种利用微波法一步合成掺杂金属氧化物与石墨烯复合材料的方法,该方法以具有还原性的低价态金属离子(Fe2+、Sn2+等)为还原剂,铬、锑、镍等为掺杂元素,在微波加热的辅助下,氧化石墨烯被还原,同时合成均匀分布在石墨烯片层上的掺杂金属氧化物复合材料。该方法实现了掺杂、低价态金属离子氧化、氧化石墨烯还原的同步进行,避免使用剧毒的水合肼还原氧化石墨烯,对环境友好、无污染;此工艺设备简单,加热速度快,反应时间短,且产物纯度高,大大提高了生产效率。通过该方法制备的掺杂金属氧化物与石墨烯复合材料作为锂离子电池以及钠离子电池负极材料时具有较高的相对比容量和良好的循环稳定性。
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本发明涉及电力网的架空电力线路,特别是确保电网不停电稳定运行自动加热抗冰雪架空电力线路。它采用的技术是:它构造包括带有绝缘保护多条电热丝的架空电力导线,其设备还包括线路温湿测控装置,微机处理保护系统,继电保护装置,电控隔离开关,电热丝引线开关,电源控制保护开关,电热丝电源装置,温度测控调节装置,电热丝引线电缆,线路高压开关等元件组成。导线采用复合材料多股绞线中均置多条电热丝,用电热丝的绝缘保护层中绝缘材料与导线间起保护绝缘的作用。本发明进一步提高了电网抗冰雪的能力,无需停电进行融冰,保证电网持续安全稳定正常运行,它具有国际领先科学技术水平。简称:QDYRKX技术。
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本发明公开一种微波热声监测系统及监测方法,包括微波激励组件、热成像检测组件、声发射监测组件,微波激励组件包括微波信号发生器、微波信号放大器和微波激励传感器,热成像检测组件包括热像仪、处理器,声发射监测组件包括声发射检测仪、声发射传感器,脑通过微波信号发生器、热像仪、声发射检测仪获得被检试件的可表征缺陷属性的特征。本发明对复合材料微波激励下的多物理场耦合机理进行研究,揭示复合材料属性和缺陷深度变化对热波、弹性波和表面温度场的影响规律,为缺陷定量检测提供必要的理论基础;研究成果可应用于复合材料板材生产和制造过程中的质量控制,并将在飞机、风电叶片等构件的在役检测和维护中发挥重要作用。
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一种利用卫星结构的增强拉曼检测方法,涉及拉曼光谱。1)合成金、银纳米粒子;2)在步骤1)合成的金、银纳米粒子表面包覆极薄且致密的氧化物壳层;3)将待测纳米材料进行修饰,然后组装于步骤2)得到的纳米粒子表面,形成金为核,氧化物为壳层,纳米材料为卫星的复合材料,简称SHINERS卫星结构;4)将步骤3)得到的复合材料置于含有待测分子的环境中,使待测分子吸附在复合材料表面,并利用拉曼光谱仪进行测试,从而获得待测分子的拉曼信号。解决了传统SERS技术很难在广泛应用于催化科学、环境科学、能源科学等领域的纳米材料上使用的问题。
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本发明公开了一种球拍的射出成型的生产工艺,其步骤包括:一、材料准备:在编织机上将长纤维丝束在树脂中浸润经过滚轮编织成长纤维单向预浸布,将短纤维材料与树脂混合形成短纤维复合材料;二、加强片固定:将长纤维单向预浸布进行裁剪得到条状的加强片,并将加强片固定于模具的模腔内,盖合模具;三、射出成型:短纤维复合材料射出进入模具的模腔内并对模具加温加压;四、取拍:等待模具冷却,取出成型的球拍。本发明采用短纤维复合材料制作球拍主体并采用长纤维单向预浸布做加强片,材料可回收,有利于降低成本并达到环保的效果,并且本发明不需要卷制预成型的步骤,提高了生产效率。
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本发明公开了一种检测Aβ1‑42寡聚体的比色生物传感器,包括黑磷烯纳米金复合材料、镀金硅片和与Aβ1‑42寡聚体特异结合且5’端修饰有SH的核酸适配体,核酸适配体通过SH分别与镀金硅片和黑磷烯纳米金复合材料相连,且核酸适配体与Aβ1‑42寡聚体特异结合;黑磷烯纳米金复合材料催化4‑硝基苯酚被硼氢化钠还原为4‑氨基苯酚的反应,并经紫外可见光光谱检测该催化的效果,实现对与核酸适配体特异结合的Aβ1‑42寡聚体的检测。本发明能够在紫外可见光光谱下对Aβ1‑42寡聚体进行特异性的检测。
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本发明公开了一种近红外光响应的用于同时选择性氧化苯甲醇和产氢的光催化材料的制备及其应用。通过简单的光沉积和浸渍法,可以制得到硫化镉纳米线‑二硫化钼‑金纳米棒复合材料。在近红外光照射下,所制备的硫化镉纳米线‑二硫化钼‑金纳米棒复合材料比硫化镉纳米线‑金纳米棒复合材料具有更高的光催化产氢和氧化苯甲醇的活性。该法制备过程简单,反应条件温和,材料可以实现有效回收,且同时光催化产氢和氧化苯甲醇具有重要的实际应用价值,有利于环境和能源的可持续发展。
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本发明涉及一种Pickering丙烯酸聚合物乳液的制备方法,主要是以一种两亲性纳米颗粒作为稳定剂,丙烯酸类单体为油相,选用氧化还原引发体系进行Pickering乳液聚合,直接制备丙烯酸纳米复合材料,此纳米复合材料的固化产物不含表面活性剂,因此具有极好的耐水性和抗冲刷性能。此外,此复合材料兼具聚合物和纳米颗粒的优点,因此在机械性能、热稳定性、耐腐蚀等方面较之传统的聚合物材料表现更为优越。
本发明公开了一种纳米二氧化锡/碳基点/纳米银表面增强拉曼基底的制备方法,把纳米二氧化锡/碳基点纳米材料和银离子溶于水中,搅拌状态下加入稀氨水调pH至弱碱性后再加入还原剂葡萄糖,即可制备纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料。本发明制备方法简单便捷,无污染,且反应迅速具有很强可操作性。所得纳米二氧化锡/碳基点/纳米银复合材料由于其表面碳基点具有大量含氧官能团从而在水中具有良好的分散性。该复合材料作为更为优异的表面增强拉曼基底不仅具有贵金属纳米粒子所具有的电磁增强效果,而且复合半导体材料具有一定的化学增强效应,同时其表面的碳材料可通过静电吸附和π‑π作用吸附苯系物,可用于表面增强拉曼检测。
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本发明公开一种活性炭纤维布为载体的rGO/Mg(OH)2光催化反应器,制备方法:(1)制备GO:改进的Hummers法制备;(2)制备rGO/Mg(OH)2复合材料:利用化学沉淀法,以GO和MgCl2·6H2O为初始原材料,以绿色还原剂将GO还原,再通过调控GO的含量和反应时间,使得Mg(OH)2纳米片均匀的分散在rGO纳米片上,得rGO/Mg(OH)2复合材料;(3)制备活性炭纤维布:利用粘胶涤纶、棉花混纺面料,通过开松、梳理、气流铺网、碳化和活化技术制备,之后将活性炭纤维布表面预处理;(4)制备上述布为载体的rGO/Mg(OH)2光催化反应器:采用浸渍‑提拉法,使得载体表面负载rGO/Mg(OH)2复合材料制备出光催化反应器。本发明使得废弃资源高值利用,与此同时又赋予了其材料光催化特性,实现了粉末形态光催化材料的固定化,在环境治理领域具有很好的应用前景。
本发明提供一种噻吩选择性二硒化钼垂直石墨烯杂化膜及其制备方法、分离噻吩的方法,该杂化膜的制备为:采用表面活性剂定向的水热合成反应合成二硒化钼垂直石墨烯纳米复合材料,并将该纳米复合材料掺入原位聚合的聚二甲基硅氧烷中,得到杂化膜。本发明中的二硒化钼垂直石墨烯纳米复合材料具有多层次的纳米阵列和高比表面积,能够提高杂化膜内部的自由体积以及为噻吩提供更多的促进传递位点,将该杂化膜用于分离噻吩和正辛烷混合液,能达到较好的分离效果。
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本发明提供一种既能作为观赏工艺品又可作为容器使用的布质工艺造型,该布质工艺造型包括附着有固结的胶层而呈刚性的、具有开口的容物空腔的布质造型体。所述容物空腔与布质造型体外壁之间固结有树脂或树脂复合材料加固物。其表面具有布的天然质感和装饰效果、且具有防水防腐功能。本发明还提供实现这种布质工艺造型的制造方法:根据造型设计裁剪布料,将布料缝纫成具有开口的容物空腔的布质缝纫物,通过涂覆、喷涂、浸濡方式在布质缝纫物结合上由酒精胶与树脂混合成的透明定型胶水,使定型胶水凝结固化后形成刚性造型体,最后在所述容物空腔与布质造型体外壁之间填充树脂或树脂复合材料,使树脂或树脂复合材料固化后形成加固物。
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本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置和电子装置,负极极片包含负极材料层,负极材料层包含硅基复合材料,硅基复合材料包含多孔的碳基体和碳基体孔隙内的纳米硅颗粒,硅基复合材料的XRD衍射图谱中在2θ角为12°至38°范围内存在衍射峰,衍射峰的总面积为A,衍射峰中2θ角为12°至衍射峰的峰值所对应的2θ角范围内的衍射峰面积为B,且60%≤B/A≤70%。具有本申请负极极片的电化学装置具有良好的循环性能、较小的循环变形率、高的能量密度和良好的倍率性能。
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本发明公开一种石墨烯/氧化铅复合物改性水性聚氨酯材料的制备方法,本发明通过原位聚合法将石墨烯/氧化铅复合物引入聚氨酯中,一方面石墨烯负载的氧化铅可以使聚氨酯复合材料具有防高能射线功能,另一方面石墨烯在改善聚氨酯力学性能的同时,可以使聚氨酯复合材料具有防电磁辐射的功能。本发明制备的水性聚氨酯复合材料可以同时防电磁辐射和高能射线。该材料可以广泛地应用于对高能射线和电磁辐射的防护。
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本发明公开了一种苯乙烯类高分子抗菌材料及其制备方法,属于功能性高分子复合材料领域。所述抗菌材料是以20~100份的苯乙烯类聚合物共混5~20份的无机粉、5~25份的纳米银/硅藻土复合材料、2~10份的助剂等经过共混、塑化、混炼、挤出、拉条、冷却、造粒制成。本发明方法可以使银离子或氢氧化银吸附到硅藻土表面并经热处理还原成银纳米颗粒,纳米银能在硅藻土表面均匀有效的分散,避免因“团聚”的影响而降低其抗菌效果,保证了纳米银/硅藻土复合材料在苯乙烯类高分子聚合物中发挥高效、持久和稳定的抗菌效果。所述抗菌材料化学性质稳定,抗菌性能高效持久,具有对人体无害、对环境友好等特点。
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本发明公开了一种水系非对称超级电容器及其制备方法,包括正极、负极和电解质溶液,所述正极的材料为氧化石墨烯/聚吡咯复合材料,所述负极为碳材料,所述电解质溶液为水溶性电解质溶液;其制备方法包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯/聚吡咯复合材料;(2)制备氧化石墨烯/聚吡咯复合材料正极;(3)制备碳材料负极;(4)以所述水溶性电解质溶液为基础组装成所述水系非对称超级电容器。本发明的水系非对称超级电容器的工作电压范围为0.8~1.8V,比电容可达到水系碳材料对称超级电容器的1.5~3倍,能量密度可提高4~10倍,功率密度可提高2~6倍。
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本发明涉及一种高能胶制品、制备方法及其用途。该高能胶制品,按千克重量,组成为:热塑性橡胶15-25;乙酸乙酯10-25;发泡剂6-20;丁酮30-60;塑化剂0.5-3;防老剂0.5-2.5;硬脂酸0.5-2;交联剂2-3.5;聚酯纤维3-10。本发明还保护了其高能胶制品的制备方法。所述高能胶制品可作为各种复合材料制品生产中的内部填充发泡剂,在碳纤维玻璃纤维复合材料的制品生产中替代尼龙风管的模式,将其涂在棉布上,待干燥后直接用碳布包裹好,放入模具中加热成型即可。简化了加工程序,提高了生产效率,改进了碳纤复合材料制品的成型过程。
本发明公开了一种CdS/碳化钛二维异质结构复合材料及其制备与应用。本发明先采用Ti3AlC2为原材料,制备碳化钛纳米片胶体;然后制备CdS纳米片,将制得的CdS纳米片用3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)进行表面修饰后,将制得的碳化钛纳米片胶体溶液逐滴加入到APTES修饰的CdS纳米片溶液中,室温搅拌,离心洗涤烘干,得到CdS/碳化钛二维异质结构复合材料。对于光催化还原对硝基苯胺反应,本发明所制备的CdS/碳化钛复合材料具有比纯CdS纳米片更高的活性、稳定性。该法制备过程简单,反应条件温和,对开发高效、稳定型CdS基光催化材料具有重要的实际应用价值。
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本发明涉及一种高分子改性的纳米碳酸钙新产品系列,具体地,提供了一种添加水溶性高分子或高分子乳液作为控制结晶过程、减少单晶和团聚体尺寸、模板剂与改性剂获得高分子原位改性纳米碳酸钙的新产品,提供了易生产、成本低的改性纳米材料合成新方法。可获得单晶粒径小于10nm的球霰石型和单晶粒径小于25nm的方解石碳酸钙产品,且颗粒均匀、分散性好,可显著增加在复合材料中的用量,同时增强和增韧,保持和提升复合材料性能。改性后的球霰石型和方解石型碳酸钙在聚丙烯复合材料中可在高添加量情况下同时提高或保持发挥材料的韧性和强度,显示了巨大的应用开发潜力。
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本发明提供的一种基于超声的热成像无损检测系统及方法,通过设置控制模块、声接收阵列、热像仪和数据处理模块;所述控制模块通过所述声接收阵列获取待检测复合材料所产生的声信号,并发送至所述数据处理模块;所述控制模块通过所述热像仪获取待检测复合材料所产生的热信号,并发送至所述数据处理模块;所述数据处理模块根据接收到的声信号和热信号对所述复合材料进行无损检测,能够同时满足非破坏、快速、大面积、细微和信息足等要求。
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本申请公开了一种铁基软磁复合粉体,其特征在于,所述铁基软磁复合粉体包括铁基软磁粉体和铝粉;所述铁基软磁粉体负载在所述铝粉上;可以在减少铁基软磁粉体的添加量的情况下使得复合材料仍任有高的导磁率,从而减轻整个复合材料的重量,拓宽了复合材料的应用范围。
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本发明涉及一种一次性卫生用品在线定位局部整理工艺,包括以下步骤:步骤一、制备吸收芯体,并将吸收芯体进行分切;步骤二、将分切好的吸收芯体上下表面分别复合表层无纺布和防漏底膜形成复合材料层;步骤三、第一压花工序,该工序在复合材料层位于强吸水区域通过第一热压装置进行压花,形成亲水压花凹槽,并且在亲水压花凹槽的底部添加亲水油剂;步骤四、第二压花工序,该工序在复合材料层的弱吸水区域通过第二热压装置进行压花,形成疏水压花凹槽,并且在疏水压花凹槽的底部添加疏水油剂;步骤五、烘干,送入后续工序。通过对强吸水区域进行压花并添加亲水油剂,提高吸水速率,在弱吸水区域进行压花并添加疏水油剂,减少一次性卫生用品侧漏。
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本发明公开了一种复材车架后三角管件与勾爪成型工艺,首先将车架的后三角管件的各部分及勾爪用碳纤维复合材料完成预型,再进行拼接补纱后置于模具内完成一体定型为车架。采用本发明碳纤维自行车车架后三角结构新的成型方式,保证了复合材料自行车后三角的完整性,从而增强了复合材料自行车后三角的强度,胎位及勾爪中心度的准确性,后勾爪中心到五通或到后上叉刹车孔的准确性,同时增强了后三角的稳定性及最大限度的节省了原材料成本舆提高原材料利用率。因此本发明具有增强自行车后三角强度、提高勾爪到五通及到后上叉刹车孔的尺寸精度、勾爪的中心度,降低原材料成本及提高了原材料的利用率,同时一体成型技术结构简单,最大限度的减少制作过程所需的步骤与时间的消耗等优点及功效。
本发明公开了一种用于甲烷偶联的银负载黑色铟基复合光热催化材料制备方法:将一定量的In(NO3)3·4.5H2O溶于去离子水中,在搅拌下加入尿素和葡萄糖溶液继续搅拌;在一定温度(120℃‑220℃)下水热反应8‑36h,所得沉淀物经离心、洗涤、干燥,得到黑色In(OH)3/InO(OH)复合材料。将复合材料取一定量溶于去离子水中,加入硝酸银溶液,使得理论银的负载量分别为0.1﹪‑10﹪,然后充分搅拌;加入过量NaBH4,所得浊液,经离心、洗涤、干燥,得到负载Ag的In(OH)3/InO(OH)复合材料。该光热催化剂制备过程简单,方案便捷可行,可用于流动相甲烷偶联制备乙烷。
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本发明公开了一种碳掺杂磷化镍的复合抗菌材料及其制备方法与应用,所述方法如下:(1)将纳米碳球、六水合硝酸镍、尿素和水加入烧杯中,搅拌均匀得到混合液;(2)将混合液加入到反应釜中,置于烘箱中进行水热反应;(3)将水热反应得到的混合液离心、洗涤,干燥后得到固体粉末;(4)将固体粉末与次磷酸钠置于管式炉中在氮气氛围下煅烧,得到碳掺杂磷化镍的复合抗菌材料。本发明所得复合材料中纳米碳球较大的比表面积赋予其较多的反应活性位点,活性氧自由基的存在极大的提高了复合材料的抗菌活性,使得复合材料无论是在黑暗情况下还是在太阳光照射下,均展现出高效地抗菌性能。
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本发明公开了一种大型热压模具阴模及其制造方法,本阴模采用普通电极石墨外加碳碳复合材料制备工艺,制备出大直径、薄壁高强度的热压模具阴模。它是在普通电极石墨园柱上以高强碳纤维纱或单向窄带薄碳纤维布浸涂热固性树脂后均匀缠绕,加热固化,使石墨圆柱上形成一定厚度的单向碳纤维增强树脂基复合材料壳层。然后将制备的材料放入碳化炉中高温碳化,使树脂热解变成树脂碳,使原来石墨柱外部的碳纤维增强树脂基复合材料变成碳纤维增强树脂碳材料。然后在全部挖去或留少量原石墨柱,形成厚度为20~50毫米厚的圆筒,以此来进一步制造成热压模具的阴模。
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本发明涉及一种含有导电聚合物/石墨烯复合材料的电池铅膏及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将各原料组分混合搅拌和膏,出膏,即得含有导电聚合物/石墨烯复合材料的铅膏。将本发明铅膏应用于传统铅酸电池中,利用加入导电聚合物/石墨烯复合材料,不仅可大幅度提高电池极板的导电率,降低电池的内阻,提高活性物质利用率,提高电池的一致性,还可以降低铅膏中铅粉的使用量,最终实现提高电池充电接受能力,减缓负极板硫酸盐化,从而延长电池的使用寿命。本发明的铅膏应用于铅碳电池或超级电池时也具有同样的效果。本发明的制备方法简单,适宜于大规模生产。
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