899
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本发明公开了一种高机械和加工性能的含烃类树脂组合物,它主要由如下重量份的组分制成:聚丙烯70~130份,合成橡胶100份,白矿油70~130份,聚苯乙烯50~100份。本发明所提供的医疗材料用树脂组合物,通过调整树脂和增塑料等特定组分及其用量至一定的比例后得到的透明医用聚烯烃复合材料。该材料透明性和力学性能高、与聚丙烯材料密度接近、成本低,可以替代进口医用透明聚丙烯。
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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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本发明属于座椅背板生产技术领域,尤其为一种压合座椅背板及其制作方法,包括复合纤维背板主体,所述复合纤维背板主体由如下重量份的原料组成:10‑50重量份的椰棕纤维、2‑20重量份的阻燃纤维、5‑20重量份的增强纤维、2‑10重量份的麻纤维;采用椰棕纤维、阻燃纤维、增强纤维以及麻纤维混合制成复合纤维材料,用来制作座椅背板,椰棕纤维具有很好的不续燃性,阻燃纤维在低温条件下具有很好的阻燃性,在高温情况下能熔融粘合椰棕纤维、增强纤维和麻纤维,增强纤维在复合中起到增强复合材料强度的作用,使得最后制得的材料强度更高、质量更轻,麻纤维具有较好的结构强度和抗冲击强度,能够满足座椅背板的抗冲击和使用强度的需求。
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本发明公开了一种中空球拍及其生产方法。所述中空球拍包括球拍壳体和加强筋,所述球拍壳体内形成有供加强筋配合的腔体,所述加强筋的至少为一根,所述加强筋固定于球拍壳体的内壁。通过将加强筋固定在球拍壳体内壁,加强筋可以连接和支撑球拍壳体的内壁结构,从而提高内壁结构的稳定性,加强球拍的强度。所述生产方法,可以生产出高强度的中空球拍,该方法操作更简单、耗时短,具有较高的生产效率;金属芯易取出,不会对球拍内壁结构造成影响;通过PIN针使金属芯悬空,使得注入复合材料后,其厚度分布均匀,得到的产品优良率高,有利于在流水线上批量生产。
本发明涉及一种白炭黑/氧化石墨烯纳米杂化填料的制备方法和纳米杂化填料及其应用。通过高速研磨分散制备稳定的经过硅烷偶联剂改性的白炭黑浆液,然后与经过高速研磨分散和/或超声处理的氧化石墨烯/水悬浮液搅拌均匀研磨分散,通过硅烷偶联剂的桥梁作用连接白炭黑和氧化石墨烯,然后喷雾干燥,制得白炭黑/氧化石墨烯纳米杂化填料。将所述纳米杂化填料通过传统熔融共混工艺填充到任意橡胶品种中,制备高性能轮胎胎面。所述纳米杂化填料制备方法和应用工艺简单,用于橡胶可实现石墨烯在橡胶基体中的纳米分散并突破橡胶品种限制,使复合材料表现出优异的力学性能、抗湿滑性能、耐切割性能和延缓动静态裂纹增长性能等。
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本发明属于免疫测定和其他生物检测技术领域,具体涉及一种基于金铂纳米花的侧向流动生物传感器,所述金铂纳米花为铂纳米线在金纳米颗粒表面上生长得到的纳米复合材料,由金铂纳米花为原料制备金铂纳米花‑抗体1混合液与蛋白质靶标混合,然后由侧向流动生物传感器对蛋白质靶标进行检测,所述蛋白质靶标为兔免疫球蛋白。本发明相比现有技术具有以下优点:以金铂纳米花为基础制备金铂纳米花‑抗体1混合液,用于所制备的侧向流动生物传感器,能够检测较低浓度的目标蛋白,具有优异的抗干扰性,通过便携式条带读取器测量测试带的峰面积来进行定量检测,出峰信号好,灵敏度高、操作简单、特异性好、适于推广使用。
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本发明公开了一种镁基复合储氢材料及制备方法,该镁基复合储氢材料包括MgH2和ZrCo纳米片,ZrCo纳米片占该复合储氢材料总质量的5%~15%,本发明还公开了上述镁基复合储氢材料的制备方法。本发明提供的复合材料的吸放氢量较高,吸放氢动力学性能相比纯MgH2有显著的提高,提高了MgH2在低温下的吸氢性能,并且制备方法简单,制作成本低,可以应用于移动电源装置、车载储氢系统的供氢源等,也可用于工业生产。
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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。
碳纤维和二氧化硅纳米球协同填充的超高分子量聚乙烯耐磨材料的制备方法,涉及纳米摩擦学领域,特别是纳米材料在高分子树脂中的分散及其摩擦学性能。先以硝酸对碳纤维进行改性,得硝酸改性的碳纤维;再采用通过溶胶‑凝胶法,在硝酸改性的碳纤维表面原位负载二氧化硅纳米球,得二氧化硅纳米球和碳纤维的复合填料,经表面偶联处理后,得偶联处理后的复合填料;最后将偶联处理后的复合填料与超高分子量聚乙烯混合,经热压和硫化处理,得碳纤维和二氧化硅纳米球协同填充的超高分子量聚乙烯耐磨材料。该复合材料具有较好的力学性能、耐摩擦磨损性能、砂浆磨损性能和加工成型能力。
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本发明提供了一种RTM压热辅助成型装置及操作方法,属于复合材料成型技术领域。一种RTM压热辅助成型装置,包括压力控制系统、盛脂装置、限位阀、混凝胶、橡胶塞、固管装置、进脂导管、加热模具、回形加热管、高温膜、增强材料、出脂导管和回流瓶;在装置安装好后,根据树脂的特性调节加热模具的温度,使树脂的流动性一直保持在最佳状态,根据混凝胶的体积及增强材料的面积确定合适压力范围,通过千斤顶和真空泵的共同作用增加压力值,提高混凝胶的浸渍速度,即流动速度。本发明提供了提高RTM成型效率的装置与方法,实现浸渍速度的提高,大幅缩短成型时间。
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本发明公开了一种110千伏超高压绝缘智能管型母线,包括连线端子,所述连线端子的一端设置有导电铜管,所述导电铜管的外表面设置有管型绝缘母线终端,所述管型绝缘母线终端的一端设置有九十度转角绝缘母线,所述九十度转角绝缘母线的一端设置有管型绝缘母线;通过设计的内置滑动连接器解决导体与导体连接,采用弹簧触指滑动屏蔽连接,和纳米复合主绝缘层,内置滑动连接器的接触点多、接触电阻小、散热好、损耗小、导电性好、动及热稳定性高,纳米复合主绝缘层采用纳米有机蒙脱土和环氧树脂复合材料节约成本降低市场销售价格和符合世界各国对于环境保护和节能减排,运行安全可靠、使用寿命长达四十年。
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本发明公开了microRNA纳米微囊及其制备方法,以单体N‑(3‑氨基丙基)甲基丙烯酰胺、单体丙烯酰胺和交联剂乙二醇二甲基丙烯酸酯的共聚物包裹microRNA,形成microRNA纳米微囊,再分别与羧甲基壳聚糖和骨粉进行混合得到复合材料,与现有技术相比,本发明既可提高牙槽骨的成骨质量,又可缩短成骨时间;既保留了牙槽窝的位点,为骨组织的生长提供了空间,又解决了骨粉无骨生成性和骨诱导性的问题,将牙槽骨的愈合时间大大缩短,并提高了牙槽骨的骨质量。
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一种涡轮机环组件,其包括由陶瓷基质复合材料制成的并形成涡轮环(1)的多个环区域(10)以及被固定到涡轮罩壳(30)并包括两个环形凸缘(32、54)的环支撑结构(3),每个环区域(10)具有被保持在环支撑结构(3)的两个环形凸缘(32、36)之间的两个接片(14、16)。环支撑结构包括安装在涡轮罩壳上的环形保持凸缘,该环形保持凸缘包括形成环支撑结构的凸缘之一(36)的环形腹板。环支撑结构(3)的两个环形凸缘(32、54)施加压力到环区域(10)的接片(14、16)。环支撑结构(3)的凸缘之一(54)在涡轮环(1)的轴向方向(DA)弹性地变形。保持凸缘报包括圆周地分布在所述保持凸缘上的第一系列齿(52),而涡轮罩壳包括圆周地分布在所述罩壳上的第二系列齿(35),并且其中,第一系列齿的齿和第二系列齿的齿形成圆周爪形耦合。
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本发明涉及石墨烯制备与石墨烯应用技术领域,具体为一种石墨烯锂离子电池电解液。所述石墨烯锂离子电池电解液包括有机溶剂、锂盐、添加剂和石墨烯,其特征在于,所述有机溶剂、锂盐和添加剂按照质量的份数为:有机溶剂120‑220份,锂盐14‑33份,添加剂5‑10份、石墨烯10‑15份。所述的添加剂包括阻燃添加剂、成膜添加剂和低温添加剂,所述的阻燃添加剂为石墨烯‑氧化钼纳米阻燃复合材料。本发明的石墨烯锂离子电池电解液安全性能高,高低温性能好。
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本发明公开了一种新型快捷式封口机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置转轴(2),在转轴(2)上设置传送带(3),在底座(1)上设置固定螺母(4),在固定螺母(4)两侧方便设置齿轮(5),在齿轮(5)上设置皮带(6),在皮带(6)上侧设置调整螺母(8),在齿轮(5)右侧设置控制面板(7),在底座(1)底部设置固定垫块(9),在控制面板(7)上设置绝缘橡胶(10),在底座(1)上设置伸缩架(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型快捷式封口机在工作时,大多齿轮都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,齿轮采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种新型散热立式船用自吸离心泵,包括泵体(1),在泵体(1)上设置进水口(2),在泵体(1)上方置挡水圈(3),挡水圈(3)连接联轴器(4),联轴器(4)连接电机(5),在泵体(1)另一侧设置出水口(6),散热器(7)安装在电机(5)外部。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动排风混流泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。在电机外部安装散热器,使泵工作起来时不会过热。
本发明公开了三维“面‑线‑面”结构的碳纳米管和二氧化锡改性碳化钛锂离子电池负极材料及制备方法,采用碳铝化钛、氯化亚锡、CNT等为原料,控制SnCl2溶液浓度为0.02‑0.5摩尔/升,在复合材料中的质量百分比为10%,水热反应的条件为130℃或190℃下保温5小时。SnO2高的容量增加Ti3C2Tx的锂离子嵌入容量,CNT不仅抑制SnO2在充放电中的容量衰减,而且将Ti3C2Tx间断的二维层状结构桥连成完整的三维“面‑线‑面”结构,形成连续导电网络,改善Ti3C2Tx层间结构的面面接触情况,得到具有优良电化学性能的锂离子电池负极材料。本发明是一种工艺简单、成本低廉的改性方法,适合工业化生产。
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本发明公开了一种固定热压机,其特征在于,包括支架(1),在支架(1)内设置热压板(2),在热压板(2)底部设置升降台(10),在升降台(10)下设置液压缸(3),在液压缸(3)旁设置输油口(4),通过输油管道(5)连接油箱(6),在油箱(6)下设置电机(7),在液压缸(3)下设置基座(8),在支架(1)一侧设置控制电箱(9),在基座(8)底部设置固定垫块(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该固定热压机在工作时,将达到预期效果,大多热压板都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,热压板采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种新型自动清洗管道离心泵,其特征在于,包括泵体(1),在泵体(1)内设置转轴(2),在转轴(2)上设置叶片(3),在泵体(1)两侧设置进水口(4)和出水口(5),在泵体(1)下设置基座(6),在泵体(1)内设置清洗喷头(7)。本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动清洗管道离心泵在工作时,将达到预期效果,大多泵都需要有防爆要求配置,而此发明从材料上达到了要求,采用加强复合材料材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了包括具有传导性聚合物壳的金属纳米粒子和传导性膜的电极及其制备方法。具体地,本发明公开一种用于燃料电池的电极,其包括:聚合物基质;以及分散在聚合物基质中的催化剂,其中所述催化剂具有核‑壳结构,所述核‑壳结构包括:包含金属纳米粒子的核部;以及包含传导性聚合物的壳部。根据本发明的各种示例性实施方案,可以通过将聚(3‑己基)噻吩(P3HT)之外的其它传导性聚合物与金属纳米粒子组合来形成各种杂化纳米复合材料。例如,该方法可以包括将金属纳米粒子选择性地置于表面改性的传导性聚合物上,所述传导性聚合物包含两种或更多种类型传导性聚合物的嵌段共聚物。
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一种结晶型可交联聚芳醚酮上浆剂修饰的碳纤维及其制备方法,属于碳纤维表面处理技术领域。本发明利用含有苯胺侧基的双氟单体和双酚类单体进行聚合,或对结晶型聚芳醚酮进行改性,得到可溶性非晶聚芳醚酮聚合物,再将热致交联基团封端到聚合物两端;同时,对碳纤维进行表面电化学还原,将与前述相同的交联基团接枝到碳纤维表面;然后将表面经过电化学还原处理过的碳纤维牵引经过上浆剂溶液进行上浆,并进行酸化恢复聚芳醚酮上浆剂的结晶性;最后,碳纤维加工成型制备复合材料后进行高温热处理以引发交联反应,并完善聚芳醚酮聚合物的结晶程度,使上浆剂具有结晶结构,同时与碳纤维表面产生化学键连接,界面剪切强度提高,且耐高温、耐腐蚀。
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本发明涉及一种铁锰复合除铬材料及其制备方法,属于环境材料技术领域。本发明在加热和还原气体氛围的调控下,将铁、锰矿物按照一定的比例混合均匀,制备出高吸附量的铁锰复合材料能够固化水体以及土壤中的重金属铬Cr(VI),具有吸附容量高、pH适应范围广、稳定性强、具有较强的氧化还原活性、绿色环保且长时间内有强效持久的固化作用等特点。该新型除铬材料制备方法简单、绿色经济,在含Cr(VI)废水的净化处理以及Cr(VI)污染土壤的修复方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种微型非对称超级电容器的制备方法、微型非对称超级电容器及其应用,首先采用二氧化锰碳复合材料制作正极浆料基于丝网印刷技术打印在金基底上作为正极,氮化钒纳米线制作负极浆料基于丝网印刷技术打印在金基底上作为负极,基于镁离子的PAM凝胶电解质作为电解液,制备出的微型非对称超级电容器具有良好的柔性和机械性能;由于镁离子在氮化钒层间的赝电容脱嵌行为,形成了高的能量密度兼具高的功率密度;应用方面将柔性的微型非对称超级电容器和柔性硅太阳能电池集成,形成全柔性的自供电能量单元,具有高柔性,便携性等特点。
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本发明公开了一种含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的制备方法和应用。本发明先合成氧化钽纳米薄膜,然后将其作为载体,通过水热法,负载上氢氧化铁和氢氧化镍,通过化学气相沉积(CVD)的方法,对合成的复合材料进行氮化反应,自然冷却到室温即可制备得到含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极。本发明制备工艺简单,通过CVD炉,不需要特殊压强环境即可完成含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极的制备。制备的含铁镍掺杂的氮化钽碳纳米薄膜一体化电极同时具有电催化析氢和析氧性能。
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一种纤维网格增强聚合物砂浆加固电力隧道的方法与材料,属于纤维网格增强水泥基复合材料加固技术领域。原材料组分包括:水泥、聚合物、聚乙烯醇纤维、耐碱玻璃纤维、砂、水、减水剂、淀粉醚、纤维素醚等。用上述聚合物砂浆对砌体或混凝土隧道壁裂缝进行填充、封堵等预修复,让砂浆嵌入裂缝中;并用钢筋防腐剂对已生锈钢筋表面进行涂刷,然后在隧道壁上涂刷界面剂一到两道;然后用多层纤维网格增强聚合物砂浆对隧道和井壁进行结构加固。为提高抗震整体性,设置纤维筋增强混凝土圈梁1‑3个;先进行预处理,后进行加固。
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本发明公开了一种异质微纳米结构的制备方法,包括以下步骤:根据平衡态相图选取在低温下可以存在多个相的母合金;把所述母合金与表面具有微纳米孔洞的模具叠成三明治结构;将所述三明治结构加热到单相温度区间,并在该温度下保持一定时间;施加荷载将加热的三明治结构加载到一定的载荷,使得合金材料流入模具的微纳米孔洞中;对所述三明治结构进行时效处理;去除所述退火的三明治结构中的模具以获得表面复制有微纳米结构的合金。本发明能制备出金属‑半导体异质结纳米结构、多相微纳米复合材料以及平衡态相图所预测不能出现的单相的合金纳米结构,制备工艺简单,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种改性石墨烯及其制备方法与应用,制备方法包括:首先将石墨源与醇醚类试剂混合并进行水热反应,得到石墨烯与醇醚的复合物;之后将石墨烯与醇醚的复合物与含氮化合物混合,并依次经过球磨、洗涤、干燥过程后,即得到改性石墨烯;所制备的改性石墨烯可应用于润滑油、涂料、功能复合材料以及电池领域。与现有技术相比,本发明能够实现石墨片的有效剥离及石墨烯表面亲水基团的负载,具有制备方法简单、反应条件温和、能耗较低、对环境无污染、原料易得等优点,所得产品与水等溶剂之间兼容性良好,并具有广阔的应用前景。
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