889
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本发明公开了一种微通道与外翅片一体成型的平行流换热器,包括左右集液管、上盖板、下盖板、散热片组、进气管和出液管;散热片由翅片与铝型材一体成型,铝型材上开有微型通道,微型通道的直径或者边距为0.5-3MM;散热片的微型通道与左右集液管连通,在左右集液管中间隔设置了多个错落排列的隔片,把左右集液管分成若干个区域;进气管和出液管与左右集液管通过焊接相连;上盖板和下盖板分别与左右集液管连接。本发明利用微孔通道技术、整体外翅片技术、集液管技术,有效解决了板片与翅片间接触热阻的问题。结构紧凑,换热效率高,体积小,质量轻,加工简单,换热器采用全铝复合材料,大大降低了成本。
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本发明涉及一种可挂可摆的显示器/屏支架,特别是一种适用于电脑液晶显示器/屏和电视液晶显示器/屏的、可吊起挂置又可水平面摆放、并可调节挂钩和摆座宽窄的显示器/屏支架;包括固定盘、摆动件、支架臂、松紧件、摆坐(支架脚)五部分,上述五部分的材料可选用塑料、复合塑料、复合材料、金属、合金、木等材料制做,而摆动件更适合选用金属/合金制作;本发明产品对办公桌面或柜面或台面的使用空间会大大的增加,并且适合在演示、会议、学习的场合使用。
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本发明公开了一种双重防伪荧光油墨及其制备方法与应用。该方法包括:用六水合柠檬酸、乙二胺、六水合氯化镱、六水合氯化铒和水反应得到掺杂碳量子点;将稀土掺杂碳点、双醛基纳米纤丝纤维素、2‑甲基吡啶‑N‑甲硼烷和醋酸钠‑冰醋酸缓冲液混合反应,得到Yb/Er‑碳点‑纳米纤维素复合材料;将Yb/Er‑碳点‑纳米纤维素复合材料、聚乙烯醇、亚甲基蓝、硬脂酸钠、尿素和水混合得到双重防伪荧光油墨。该方法绿色、环保、低毒,合成方法简便,可以发出蓝色和绿色两种荧光,与传统荧光油墨相比,添加的纳米纤丝纤维素对水性油墨的流变性能和触变性能有较大的改善,与同类型产品相比具有一定的竞争优势,可用于重要信息安全防伪应用。
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本发明属于复合建材技术领域,具体涉及一种复合板材及其制备方法。本发明的复合板材,包括第一表层、中间层和第二表层;所述第一表层、中间层和第二表层依次叠设;所述第一表层和第二表层为玻璃纤维毡或玻璃纤维布与聚氨酯的复合材料层,所述中间层为陶粒与聚氨酯的复合材料层。本发明还提供所述复合板材的制备方法。本发明利用多种不同的材料复合,使板材的强度重量比和刚性重量比趋向于最佳。而且在不明显增加成本的前提下制作出一种可以作为高强度基材使用的隔热、隔音材料。
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本发明公开了一种基于有序多孔碳基的化学储热材料的制备方法,该材料以LiCl·nH2O为化学储热材料的基体,将其负载于N掺杂亲水性石墨化有序多孔碳材料上组成碳基化学储热材料,本发明制备过程简单、耗时少,通过适当调节维C浓度,LiCl溶液浓度、活化温度和活化时间,得到的复合材料的吸水量可以超过3000cm3/g。该碳材料的亲水性源自维生素C,大大增加了LiCl的水合速率,石墨化增加了热传导效率,有序多孔结构使电子与离子的传输各项同性,极大的提高了复合材料整体的传热传质效率,易于实现大规模工业生产。
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本发明公开了一种制备金属丝网/高分子材料复合的交错层叠热压方法,将金属丝网与高分子膜片交错层叠,然后加热使高分子膜片熔化,同时加压使金属丝网与熔化后的高分子材料结合在一起,制备获得金属丝网与高分子材料复合而成的复合材料。通过本发明交错层叠热压方法制造的金属丝网与高分子复合材料,能在保有聚氨酯阻尼性能的基础上,实现结构阻尼性能一体化。
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本发明公开一种含六氢三嗪结构环氧树脂预聚物及其制备方法,结构如式Ⅰ,制备方法包括步骤:1)在惰性气体保护下,将乙醛合氨三聚体和环氧氯丙烷加入反应器中,搅拌下逐渐升温至80~100℃,待乙醛合氨三聚体完全溶解后,继续回流0.5~2h进行开环反应;2)将温度降到40~60℃,0.5~1.5h内均匀滴加碱金属氢氧化物溶液进行闭环反应,滴加完毕后继续反应0.5~1h;3)通提纯后获得红棕色粘稠液体产物。该环氧树脂预聚物具有制备工艺简单、反应过程可控可调、产率较高,制得的复合材料可以回收再利用,适合扩大生产。
本发明公开了一种氮掺杂多孔碳负载二氧化钛光催化剂及其制备方法与应用。该方法利用有机金属骨架材料(MOF)在N2下煅烧碳化得到N掺杂的多孔碳材料GC‑N,将所得GC‑N分散在含有矿化剂的乙醇溶液中,加入钛源通过水热法合成GC‑N‑TiO2复合材料。本发明制备方法简单,不需使用有毒试剂,在合成过程中能够实现高比例氮元素的掺杂,不仅能够提高光生电子‑空穴的分离率,增加对污染物的光催化降解效率,同时还具有优异的反应稳定性。所制备的光催化剂能够广泛应用于大气污染治理、水污染治理等领域。
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本发明公开一种基于体积脉动的生物质连续闪爆及原位共混方法及设备,其方法利用体积压缩产生的高压及外加热的作用,使生物质表层水分转化为亚临界水,渗透到生物质内部,当体积突然释放时,压力骤降,亚临界水汽化膨胀对外作用,完成一次闪爆,经过多个体积脉动周期,实现多次闪爆。闪爆产物继续与塑料在体积脉动产生的挤压和拉伸作用及外加热的作用下,完成原位连续共混,获得生物质复合材料。其设备为偏心转子设备,沿输运方向依次设置了闪爆部分和共混部分,偏心转子和定子之间的容腔体积压缩、释放周期性脉动变化。该方法解决了螺杆强剪切下纤维折断问题,改善生物质的分散性能,同时简化设备结构,减少工序操作。属于复合材料加工技术领域。
本发明属于复合材料技术领域,公开了一种聚二苯胺‑4‑磺酸分散聚3, 4‑乙撑二氧噻吩导电复合物及制备与应用。所述复合物具有式(I)所示的结构式,其通过如下方法制备:将质量浓度为5.0%~10.0%的二苯胺‑4‑磺酸钠水溶液加酸调节pH为2~3,加入氧化剂反应6~12h得到聚二苯胺‑4‑磺酸分散液;然后加入3, 4‑乙撑二氧噻吩单体,加入氧化剂反应12~36h,将反应液透析除去无机盐及未反应的单体,得到导电复合物。本发明所得导电复合物具有电导率高,薄膜的结构和导电均匀性好,酸性相对PEDOT : PSS弱等优点,在钙钛矿太阳能电池中具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种分子共振碳纤维的制造方法。该方法包括具体步骤如下:(1)预氧化处理。(2)碳化处理。(4)上浆处理。(5)深加工形成碳纤维成品。在预氧化前对含碳有机纤维中加入含量为5%-10%的分子共振粉和丙烯腈共聚单体引发剂进行聚合反应。本发明具有的优点:(1)预氧化反应的进行,缩短预氧化时间的效果;(2)碳纤维增强复合材料中碳纤维与基体的结合强度;(3)碳纤维结构不断完善;(4)制得的碳纤维含碳量高,可达99%的效果。
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一种硼氢化锂/稀土镁基合金复合储氢材料,由硼氢化锂和稀土镁基合金组成,通式为:LiBH4/La1-xMgxNiaCobMncAld,稀土镁基合金在复合材料中的质量百分比为10~80%,其中x=0.1~0.8,a=2.7~3.2,b=0.1~0.8,c=0.1~0.4,d=0.05~0.5。根据成分比例,熔炼并甩成合金片,热处理冷却后,经球磨,过筛,得到甩片态合金粉;将甩片态合金粉氢化处理,得到氢化态合金粉;将LiBH4与合金粉按质量比例混合后,加入庚烷、己烷或四氢呋喃进行球磨,冷冻干燥后,得到所述的硼氢化锂/稀土镁基合金复合储氢材料。本发明的硼氢化锂/稀土镁基合金复合储氢材料具有高的质量储氢密度,制备方法简单易行。该复合材料能够在氢的规模化运输,燃料电池的供氢源,氢的提纯等领域得到广泛的应用。
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一种水基聚氨酯乳液的制备方法包括:制备预聚体,即聚酯二元醇在60—150℃和10—1000Pa真空条件下脱水处理,加入用量为聚酯二元醇1.5—2.5倍重量二异氰酸酯,在70—100℃反应1—4小时,加入浓度为4—10%重量酒石酸的丙酮溶液,在40—60℃反应1—6小时;中和成盐,在预聚体中加入用量为酒石酸0.5—2.5倍重量的苛性碱或叔胺在40—60℃下反应10—60分钟;扩链乳化,将反应产物分散在温度为40—80℃、浓度为0.5—5%的扩链剂水溶液;脱溶剂,即在50—200mmHg的减压力下压蒸出有机溶剂。得到用于粘合剂、涂料和高分子/无机复合材料的稳定性好和性能优良的产皮产品。
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本发明公开了一种柔性自供电光电探测器,所述柔性自供电光电探测器包括柔性正极、柔性负极、滴涂于柔性正极上的光电材料层、处于柔性正极和柔性负极间的隔膜以及粘附于隔膜上的电解质;所述光电材料层为CoNi‑CoNiO2/N/MXene复合材料。本发明所述柔性自供电光电探测器可将探测到的光信号直接转化为可记录的电信号,且器件可折叠弯曲并实现在复杂环境下的光探测。本发明涉及的光电探测器光响应速度快、灵敏度高,可用于柔性可穿戴电子设备中。
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本发明公开一种氮掺杂磁性生物炭材料及其制备方法与应用。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料以生物质材料为原材料,绿色环保,制备过程中,原始生物质材料先经脱木素处理和漂白处理,得到脱木素生物质材料,然后将脱木素生物质材料与含氮化合物在交联剂作用下共价交联,接着通过金属无电沉积工艺将金属镍颗粒沉积于材料表面制得氮掺杂磁性复合材料,最后将氮掺杂磁性复合材料高温热解,粉碎,得到氮掺杂磁性生物炭材料。本发明提供的氮掺杂磁性生物炭材料,原材料绿色环保、制备成本低、制备工艺简单,用于去除水体中的抗生素,操作性强,且催化效率高、去除效果好、应用范围广、循环使用性能优异。
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本发明属于含油轴承材料技术领域,公开了一种石墨烯增强铜基含油轴承材料及其制备方法和应用。所述含油轴承材料是将铜粉加入到氧化石墨烯胶体水溶液中,室温搅拌反应后经过滤、干燥,得到石墨烯包覆铜粉;将该石墨烯包覆铜粉冷压成形得到胚体,将胚体置于保护气氛下烧结,自然冷却后,得到多孔石墨烯/铜复合材料;将该多孔石墨烯/铜基复合材料置于含油轴承专用润滑油中,在一定负压下浸泡至完全浸润,自然冷却后制得。本发明所制备的石墨烯增强铜基含油轴承材料具有磨损量少、承载力好、含油率高和润滑性能稳定的优点,有效解决了石墨烯纳米片在铜基体中难以均匀分散的问题,可应用在音响机械、家电机器、办公机器和运输机械轴承领域中。
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本发明公开了一种基于液态金属的可拉伸柔性功能导体及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将高分子溶液和液态金属共混均匀,得到导电复合材料;(2)将导电复合材料负载在柔性载体上,得到所述基于液态金属的可拉伸柔性功能导体。本发明的基于液态金属的可拉伸柔性功能导体无毒安全,在拉伸过程中,具有拉伸形变‑电阻减小效应,电阻随着应变增大而减小,在力导电材料领域具有重要的应用前景。
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本发明涉及一种具有高电压充放电稳定性的锂离子电池正极材料的前驱材料、复合正极材料的合成方法以及所制备的复合正极材料。本发明的前驱材料具有球形度好、密度高、锂源适应性强、混料环境温和等优点,所合成的复合材料振实密度高,相比普通镍钴铝酸锂材料,该复合材料对环境水分和二氧化碳的敏感度降低,具有良好的加工性能和储存性能,且在2.8~4.4V及2.8~4.5V电压窗口内充放电表现出高比容量和高稳定特性。
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本发明提供了一种光致变色纺丝、面料以及光致变色纺丝的制备方法。其中,光致变色纺丝原料的质量百分比为:高密度聚乙烯:10~40%,线型低密度聚乙烯:10~40%,低密度聚乙烯:10~40%,光致变色母粒:5~20%聚乙烯蜡:0.5~10%。本发明利用光致变色母粒的特性制备聚乙烯复合材料,将聚乙烯复合材料涂覆于纺丝上,制成光致变色纺丝,该种光致变色纺丝可随着光线的强弱改变颜色并且固色效果和热稳定性较好,经长期的强光照射后仍能呈现较好的变色效果,使用寿命长,色彩温和,眼睛抗疲劳性好。
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本发明公开了一种铝/水反应可控制氢催化剂,其包含:(a)75%~85%(重量)的金属铝粉;(b)5%~12%(重量)的氯化铋、氯化钠、氯化钾混合物;(c)5%-15%(重量)的金属钙粉、金属锌粉混合物。催化剂制造方法如下:(1)按铝粉90%,氯化铋、氯化钠、氯化钾10%的比例充分搅拌,混合成Al—BiCl3基料;(2)按Al—BiCl3基料90%,金属钙粉、金属锌粉10%的比例充分搅拌,混合成Al—BiCl3主料;(3)将Al—BiCl3主料,放进球磨机进行球磨5小时以上,制成高活性Al—BiCl3复合材料;(4)将高活性Al—BiCl3复合材料与聚丙烯酰胺水溶液混合搅拌制成块状后烘干。
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本发明公开了一种石墨粉镀铜的电镀装置及工艺,该反应装置包括特制的底部为阴极不 锈钢板的电镀槽,根据生产需要可以进行1~3个镀槽的多组重叠,从而提高沉积的效率,缩 短沉积时间。在阴极不锈钢板底部安装超声振动装置,使金属铜在石墨颗粒上沉积,形成 铜包石墨粉体复合材料。流动镀铜工艺采用的电解液为:CuSO48~12g·dm-3,NaH2PO2·H2O 0~20g·dm-3,表面活性剂少量。施加的电流密度20~40A·dm-2,反应温度60℃,石墨粉 的装载量为5~15g·dm-3,镀液流速控制在8~12dm-3·min-1,电镀时间20~40min。用该 装置制备铜包石墨粉体材料的生产周期缩短,制得的铜包石墨粉体的镀铜层均匀连续和镀层 厚,提高了生产效率,降低了生产成本。该装置结构简单,工艺设计合理操作方便。
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一种沥青基泡沫炭的制备方法。其特征是制备方法如下:①按质量比,中间相沥青∶中间相炭微球=60~90∶10~40,混合均匀,放入反应釜内;②向反应釜内通入氮气升温至280~350℃,恒温1~2h;继续升温至450~650℃,恒温2~4h,得到沥青基泡沫炭生料;③升温至950~1050℃,恒温2~3h,以正压氮气保护进行炭化处理,得到炭化沥青基泡沫炭基体;④按流量比丙烯∶氮气=1∶1~2,在压力小于3kPa和850~1000℃下,加热炭化沥青基泡沫炭基体15~80h,得到所述沥青基泡沫炭。本发明所制备的沥青基泡沫炭的体积密度为0.64~0.85g/cm3,压缩强度为25.8~47.2MPa。可广泛应用于炭基复合材料、轻质结构材料及催化剂载体材料等。
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本发明公开了一种动压气体径向陶瓷轴承,包括陶瓷轴承外套和陶瓷轴承内套,所述的陶瓷轴承内套位于陶瓷轴承外套中,所述的陶瓷轴承外套的外圆具有均匀分布的凹槽和均匀分布的凹孔,所述的陶瓷轴承内套的外圆和两端具有规则形状的槽式花纹、内圆具有均匀分布的凹槽。本发明由于选用了碳化物陶瓷基复合材料作为轴承的制造材料,具有结构简单、安装方便、经济成本低廉、实用性强、产业化实施容易等特点;本发明由于在陶瓷轴承内套的外圆和两端都加工有规则形状的槽式花纹,所以在高速回转轴的带动下,连续产生的动压气体能够较好地保持在陶瓷轴承外套内圆与陶瓷轴承内套外圆的配合间隙中,并形成支承高速运转轴轴承功能所需的气膜,从而实现具有一定的稳定性和载荷能力。
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本发明涉及一种用于制造钻探钻头的粘结剂,尤其涉及一种四元低熔点预合金粘结剂。本发明一种制造深孔钻探钻头用的低熔点合金粘结剂,由Cu、Zn、Sn、In和其他一些金属元素及添加剂经过常规生产方法制作而成,这种合金对金刚石、聚晶及复合片等切削元件有很好的包复能力,与胎体金属及化合物有好的浸润性,并形成很高强度的复合材料,这种复合材料又能与钢体产生牢固的连接,适合作为钻探用金刚石孕镶钻头,尤其适应于制作较高温度和压力下的深孔和超深孔钻头的需要。
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本发明涉及医用生物活性复合材料,具体是指类骨磷灰石生物活性梯度涂层人工关节材料及其制备方法。本发明采用了等离子喷涂技术在生物相容性优良的金属基体表面制备出成分连续梯度变化的生物活性涂层,然后在生物活性梯度涂层表面仿生制备出类骨磷灰石层。其中生物活性梯度涂层厚度为60~80μm、孔隙率为5~15%,涂层的成分呈连续梯度变化,且其主要成分及其质量百分含量为羟基磷灰石30~60%、生物活性玻璃20~50%以及氧化钛10~30%;类骨磷灰石层厚度为5~15μm,含有钙、磷、钠、钾、镁元素。本发明所制备的人工关节植入体材料具有良好的生物活性、组织细胞亲和性和力学性能,在短期内可与骨组织形成牢固的生物结合。
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本发明公开了一种电化学传感器及其制备方法和应用。本发明的电化学传感器为由工作电极、参比电极和对电极组成的三电极体系,工作电极的组成包括依次设置的基底电极、羧基化多壁碳纳米管修饰层、金纳米颗粒层、MOF‑辣根过氧化物酶复合材料层和壳聚糖层,MOF‑辣根过氧化物酶复合材料层的组成包括巯基修饰的Zr‑MOF和辣根过氧化物酶。本发明的电化学传感器可以用于双酚A的检测,特异性强,具有较宽的检测范围和较低的检测限,反应在室温环境下进行,性能稳定,具有良好的应用前景。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种可生物降解塑料及其制备方法,包括以下重量份数的组分:天然淀粉40~70份、聚乙烯醇10~15份、木质素‑碳水化合物复合体3~6份、增塑剂3~8份、成核剂1~5份、相容剂1~5份及去离子水1~5份。本发明采用LCC替代普通的木质素与聚乙烯醇、淀粉复合形成一种综合性能更好的复合材料,与普通木质素/PVA/淀粉复合材料相比,复合了LCC的材料力学性能和热稳定性均有明显提高,且材料的吸水率明显降低。
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本发明提供一种汽车水泵叶轮材料体系及制备工艺,所述材料为Al合金、镁合金、Al合金‑陶瓷颗粒复合材料、镁合金‑陶瓷颗粒复合材料;将材料粉末平铺,得到当前层;对多叶片转子结构进行切片处理,得到预设的多叶片转子结构逐层截面轮廓;采用激光选区熔化将所述当前层按照预设的多叶片转子结构切片截面轮廓进行扫描及熔融烧结得到截面层;所述打印气氛包括氩气、氮气、氩气及氮气的混合气体;所述激光束功率为50~1500W;所述扫描的间距为0.005~0.07mm;所述扫描的速度为50~3000mm/s。本发明采用气氛反应选区激光熔化3D打印方法可以降低叶轮制备成本,提升疲劳强度、使用寿命等关键服役性能。
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本发明公开了一种DOPO基阻燃剂及其制备方法。该方法以9, 10?二氢?9?氧杂?10?磷杂菲?10?氧化物和多聚甲醛为原料,通过取代反应合成前驱体?。利用?的活泼羟基,再将其和二氯化磷酸苯酯、丙烯酸羟乙酯发生取代/酯化反应制备含磷量高且自带活性双键的阻燃剂。将该阻燃应用于不饱和聚酯树脂基体中,形成阻燃不饱和聚酯树脂复合材料。本发明的阻燃剂能通过气相和凝聚相提高不饱和树脂基体材料的阻燃性能,克服了现有添加型阻燃剂与聚合物基体相容性差、易迁移以及阻燃效率低等缺点。该阻燃剂在阻燃不饱和聚酯树脂时,较低的添加量下材料的垂直燃烧等级能够达到V?0级别,阻燃效果好。本发明产品纯度高、产率高、后处理简便。
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