974
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本发明属于纺织领域,它提供一种双轴向增强纬编间隔针织结构及其编织方法和专用横机纱线喂入装置。该间隔针织结构,包括两个纬平针地组织,一组连接纱,两组纬纱,两组经纱,纬纱、经纱和纬平针地组织形成两个双轴向增强纬编针织结构,两个双轴向增强纬编针织结构由一组连接纱连接。此种间隔针织机构大大提高了间隔针织物的力学性能;降低了对连接纱编织性能的要求,扩大了连接纱的适用范围,适用于高性能结构一功能复合材料的增强结构。
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本发明公开了一种碳纳米管键接磷酸亚铁锂复合电极材料及其制备方法,复合电极材料以磷酸亚铁锂粉体颗粒为载体,颗粒表面键接碳纳米管成分,含量为0.1~10%之间。复合材料的制备方法,其特征在于:以磷酸亚铁锂粉体与金属盐为原料,通过溶液混合以及高温煅烧,得到表面键合金属氧化物颗粒的磷酸亚铁锂粉体,粉体在高温绝氧条件下与碳源气体反应,利用金属氧化物颗粒的催化作用,使碳源裂解生成碳纳米管,碳纳米管与粉体颗粒之间通过金属氧化物颗粒形成有效的连接,从而得到表面键合碳纳米管的磷酸亚铁锂复合电极材料。
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本发明公开了一种石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子作为锂离子动力电池负极材料的制备方法,是以氯化锡、氯化锑、硼氢化钠、天然石墨粉为原料,通过化学氧化剥离法制备石墨烯氧化物,气相沉积法包覆Sn-Sb合金粒子,最终形成石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子复合材料,该方法关键是要首先形成石墨烯氧化物负载Sn-Sb合金粒子前驱体,再通过乙炔气体还原石墨烯氧化物,同时在Sn-Sb合金粒子表面包覆一层碳,属于气相沉积法和碳包覆同时进行,经过电化学测试可知该新型石墨烯负载碳包覆锡锑合金粒子复合材料极具应用于锂离子动力电池的潜力。
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本发明属有机/无机纳米复合材料技术领域,具体涉及一种聚噻吩-碳纳米管复合光敏性薄膜材料及其制备方法。该复合薄膜材料由碳纳米管和聚噻吩组成,它具有较高的光敏性、相容性和热稳定性,并具有优良的溶解性能、成膜性能和光电性能,该纳米复合光敏薄膜材料的贮存稳定性和碳纳米管在聚噻吩中的分散均匀性等要远远好于传统的物理方法。本发明的制备方法具有工艺简便、涂膜质量高、投入产出比高、成本低廉等优点,利用本发明制备的产品,是新一代绿色环保化工产品,可用于导电材料、太阳能电池材料、光电导材料和光电转换材料等领域。
一种用间苯二炔丙基醚改性的双马来酰亚胺树脂及其制备方法。其特点是以间苯二炔丙基醚作为改性剂,以氯化铜或/和氯化亚铜为催化剂,在150-160℃温度下搅拌反应得到改性的双马来酰亚胺预聚树脂。经过改性的双马来酰亚胺树脂不仅具有优良的加工性能,而且固化后材料韧性和热稳定性均非常优异,其玻璃化温度达到400℃以上。此外,用改性双马来酰亚胺树脂制备的碳纤维增强复合材料具有优异的力学性能、耐高温性能,可广泛用于航空、航天等高新技术领域。
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本发明公开了一种整体型纳米碳纤维复合多孔材料及其制备方法,所述材料由碳纤维毡基体,碳纤维毡基体上涂覆的碳涂层,以及碳涂层中生长出的纳米碳纤维构成。制备方法为:将碳纤维毡浸泡在含有金属盐的酚醛树脂-乙醇溶液中,取出,除去多余溶液,在空气中,50℃~200℃的温度下加热,然后在含H2气氛中进行酚醛树脂的碳化,随后切换通入含碳气体,进行纳米碳纤维在酚醛树脂碳化物中的催化生长反应,得到整体型纳米碳纤维复合多孔材料。本发明的材料,机械强度高,孔隙多,比表面积大,而且三种碳材料结合牢固,纳米碳纤维不易从复合材料中脱落,可当作吸附材料、过滤材料、催化材料、电极材料等使用,是一种新型的整体型碳质多孔材料。
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本发明公开了一种耐光照老化性能的聚丙烯组合物,按以下重量百分比的原料配制而成:聚丙烯55~99%无机填料0~42%增韧剂POE0~20%光稳定剂0.1~0.5%抗氧剂0.1~1%其他助剂0~5%。本发明的优点是:1、本发明通过在聚丙烯组合物中添加一种大分子量受阻胺类光稳定剂,使得所制得的聚丙烯复合材料具有较好的长期耐光照老化特性。2、本发明所制得的聚丙烯组合物在保证材料耐光照老化性能的同时,材料的各项物理力学性能不受影响。3、本发明提出的改善聚丙烯组合物的耐光照老化性能的方法制备工艺非常简单、生产成本低。
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本发明涉及一种废玻璃微孔结构的储氢材料制造方法,利用废玻璃粉碎技术,将废玻璃粉碎成粉末状态,加入发泡剂、改性添加剂与稳泡剂等均匀混合后,再经过高温熔化、发泡、退火和水煮制成富含微孔框架结构的储氢骨架材料,将储氢复合材料进行配比、搅拌和复合融配,经烘干后变成储氢制成品,使整个废玻璃微孔结构上满布储氢复合材料。按本发明方法生产的储氢产品在应用时具有耐高温、耐冲击、安装简便、安全性高的特点,同时具备成本更低、寿命更长、高效节能、绿色环保的特点,储氢材料储氢量大于18wt%,在高温状态下能可逆地大量吸收、储存和释放氢气,促进氢能在发电、燃烧环节的安全使用,提高绿色能源的使用效率。
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本发明涉及计算机仿真技术领域,尤其涉及一种复材结构优化设计方法,包括定义设计变量;定义响应约束;定义目标函数;输出优化求解文件;提交优化求解器计算;判断是否满足约束条件;如是,则提取优化结果,优化完成;如否,则调整设计变量及响应约束,重新开始步骤一的操作。本发明可导入复合材料结构的自然网格模型,提供便捷的方式来定义结构优化的三大要素(设计变量、响应及约束条件、优化目标),其中优化响应和约束条件集成了各种常用的飞机性能指标,以及复合材料的制造工艺约束(如铺层比、丢层约束等),自动生成求解文件,提交OptiStruct或Nastran等优化求解器进行求解计算,并对优化结果进行快速后处理。
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本发明涉及一种石墨烯/聚酰亚胺衍生碳负极材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:提供石墨烯的有机溶剂溶液;除去溶液中的空气;分别加入均苯四甲酸二酐和三聚氰胺并完全溶液,得到反应液;将反应液进行溶剂热原位聚合反应,得到石墨烯/聚酰亚胺复合材料前驱体;将石墨烯/聚酰亚胺复合材料前驱体依次进行水洗、干燥和煅烧,得到所述的石墨烯/聚酰亚胺衍生碳负极材料。与现有技术相比,本发明的负极材料在100mA·g‑1的充放电流下,容量可达到110mAh·g‑1,故具有良好的可逆容量,6000次循环后依然可以稳定的恢复初始容量,非常好的循环稳定性,在钠离子电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种锂硫电池用高性能正极材料及其制备方法,该正极材料由以下原料复合:氮掺杂的多孔碳/金属氧化物或金属硫化物纳米复合材料、含硫材料。氮掺杂的多孔碳/金属氧化物或硫化物纳米复合材料由以下原料复合:纳米金属氧化物或纳米金属硫化物、掺杂氮源的分级结构多孔碳。在该正极材料中含硫材料、纳米金属氧化物或纳米金属硫化物和掺杂氮源的分级结构多孔碳的质量百分比分别为50%~90%、5%~20%和5%~30%。本发明制备的正极材料电导率高,具有对多硫离子的物理与化学双功效吸附功能,还能够抑制多硫化锂的溶解和扩散,提高正极材料中硫的利用率和循环性能,同时该正极材料的稳定性显著提高。
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本发明涉及一种唾液酸糖基低维材料的构建及其用途,具体来说,涉及吡喃腈(DCM)和香豆素(CMN)唾液酸糖探针的合成、其低维复合材料组装,及此类复合材料在甲型流感病毒荧光检测中的应用。通过病毒表面血凝素与糖分子的特异性识别,实现甲型流感病毒的快速准确检测。
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本发明公开了一种大尺度加劲环拼接式三角形桁架,涉及复合材料结构技术领域,包括圆环三角形桁架、径向拉杆和毂轴三个组件,圆环三角形桁架组件和毂轴组件通过径向拉杆组件连接;其中:圆环三角形桁架组件由多个节段模块顺序拼接,两端为三角形连接板;径向拉杆组件包括杆体及两端的铰接头和微调接头;毂轴组件包括毂轴主体管及其两端分别顺序连接的梭形接头、端芯轴、毂连接环、承压顶推套管,毂连接环连接微调接头,并通过径向拉杆组件与节段模块的三角形连接板连接。本发明可实现大尺度复合材料结构,加劲可提高桁架整体刚度,提高桁架承受载荷变形能力、稳定性能,可应用于大型航空飞行器结构,如飞艇、无人机等,以及航天空间装配式平台。
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本发明涉及一种用于非酶葡萄糖传感器复合纳米材料及其制备方法,以Cu箔为基体,在Cu箔表面通过石墨烯作为导电桥梁连接Co(OH)2和Cu2O。制备方法包括:通过原位一锅水热法在Cu箔上生长具有分级结构的RGO/Cu2O/Cu复合材料,再通过电镀法在RGO/Cu2O/Cu复合材料上生成Co(OH)2,即得。本发明复合纳米材料稳定性好,具有对葡萄糖检测的灵敏度高、抗干扰选择性强的优点,从而提高葡萄糖传感器的检测效果,具有良好的应用前景。
本发明涉及利用石墨烯纳米银复合物表面增强拉曼散射来检测水中2-MIB(2-甲基异莰醇)的方法,属环境检测技术领域。发明是以一步法制得的石墨烯复合纳米银稳定复合物,作表面增强拉曼散射(SERS)基底,检测水中μg/L浓度级的2-MIB;采用1mm光程并用封口膜封口的石英比色皿作为封闭式测定载物,有效避免2-MIB的挥发;提供一种表面增强拉曼散射的校正算法,采用石墨烯拉曼光谱的G/D峰的峰面积作为校正内标,提高了检测的稳定性。本发明方法具有的特点为使用新型碳材料石墨烯纳米银复合材料做表面增强拉曼散射的基底,对2-MIB的痕量检测快速可靠。和常用的色谱检测方法相比,本方法对水中2-MIB的检测无需进行样品前处理,检测耗时短,可实现无损检测;并且方便与其他预处理方法联用,是一种操作简便,高效环保的检测水中2-MIB的方法。
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一种相变储能砂浆,其中基体材料含有水泥材料、细骨料、外加剂和水,以及填料,填料为多孔石墨基相变储能复合材料微粉。占总量的5-30WT%的多孔石墨基相变储能复合材料微粉由多孔石墨微粉和有机相变材料构成;其中多孔石墨微粉是由天然鳞片石墨经过插层、膨化、压缩和粉碎等程序制备而成,有机相变材料包括结晶性直链脂肪酸、烷烃、酯类及其混合物中的一种或几种。砂浆基体材料的配合重量比例范围为水泥∶细骨料∶水∶外加剂=1∶1.5~2.5∶0.3~0.5∶0.005~0.03。该相变储能砂浆具有价格低廉、能控制建筑物室内温度波动、降低建筑能耗等优点。
本发明涉及的是一种复合材料技术领域的NaA 纳米分子筛/铜离子/苯甲酸复合杀菌材料的制备方法。具体步 骤如下:通过油浴回流,在60℃下,合成NaA纳米沸石分子 筛;载铜NaA纳米沸石(NaA- Cu2+)分子筛的制备:通过离子间 静电引力作用使Cu2+固定于 NaA纳米沸石材料表面,从而引入 Cu2+活性位点;制备NaA纳米沸 石分子筛/二/苯铜离子/苯甲酸复合性功能杀菌材料:将得到的 载铜NaA纳米沸石分子筛,与苯甲酸钠水溶液发生反应,形 成NaA纳米分子筛/铜离子/苯甲酸复合杀菌材料。发明所选择 的NaA纳米沸石材料,具有合成过程简便、合成成本低廉, 安全、无毒、绿色环保、物理化学性质稳定、易于再生等优点, 满足今后人居环境中大规模典型微生物污染物质的杀菌需要。
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本发明涉及一种基于石墨烯复合膜的柔性可拉伸超级电容器,该超级电容器以石墨烯/二硫化钼复合材料为电极,以聚乙烯醇/磷酸水凝胶体系为电解质,以弹性聚二甲基硅氧烷膜为基底;首先在泡沫镍表面生长石墨烯,然后刻蚀掉泡沫镍,得到石墨烯泡沫,再使用水热法合成二硫化钼并沉积于石墨烯表面作为可拉伸电极,同时涂覆聚乙烯醇/磷酸凝胶电解质,发展了基于石墨烯/二硫化钼复合材料的高性能柔性可拉伸超级电容器。与现有技术相比,本发明所获得石墨烯复合电极的可拉伸性能高达100%,构建的全固态超级电容器的体积比容量达到19.44F cm‑3,拉伸至60%仍保持稳定的电化学性能,且具有可重复拉伸性,在柔性、可穿戴电子器件等领域呈现出广阔的应用前景。
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本发明公开一种应用于小卫星太阳电池阵的轻质低成本基板,该型基板基板包括铝蜂窝芯、碳纤维复合材料网格面板、聚酰亚胺薄膜、内埋梁、压紧衬套和预埋件,在铝蜂窝芯内的连接铰链的方向布置内埋梁,所述内埋梁、压紧衬套、预埋件通过泡沫胶粘接在铝蜂窝芯内,铝蜂窝芯正反面分别粘贴碳纤维复合材料网格面板,整个基板用聚酰亚胺薄膜粘贴包裹起来,一次固化成型。该太阳电池阵基板具有包络体积小、质量轻、结构简单、加工周期短、制造成本低等特点,是一种在小卫星上有较强应用价值的太阳电池阵基板。
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本发明公开了一种无机晶须协同改性的聚酰亚胺/环氧共混物及制备方法,所述共混物包括如下重量份数的组分:环氧树脂100份,聚酰亚胺硅氧烷0~30份,固化剂75~85份,促进剂0~0.3份,硫酸钙晶须2~10份。本发明将硫酸钙晶须作为进一步改性的添加剂,加入聚酰亚胺改性的环氧树脂,由于所述晶须是在人工控制条件下以单晶形式长成的一种纤维,其直径较小,增强的复合材料具有达到高性能的潜力。
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本发明提供一种新型抗紫外材料。以X,Y,A, STI,ZSM-5,MCM-41及其系列,SBA-15及其系列等微 孔和介孔分子筛为主体,以纳米团簇 TiO2,ZnO, CeO2, Fe2O3为客体,合成主客体纳米复合材料。这类材料在UVA- UVB波段都表现出较强的吸收,可以应用于化妆品、涂料、 橡胶和塑料工业中作为抗紫外剂。
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一种注塑产品制造技术领域的用于注塑的外置式组合感应线圈阵列结构及其应用,该结构包括线圈整体框架和若干个通过对应调节螺栓与之活动连接的感应线圈单元;感应线圈单元包括:电热线圈、底座、电极及卡销,其中:设置与底座正面的电热线圈的两端分别于两个设置于底座背面的电极相连,卡销设置于底座背面且与调节螺栓相连。本发明特别用于对由热塑性或热固性复合材料制成的部件进行注塑或者压塑生产中,解决注塑生产中外置式感应线圈缺乏通用性及无法根据实际生产情况进行局部调整的问题,能够根据模腔的表面起伏作相应的调节,且可以对线圈范围内局部温度可调。
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本发明涉及一种增强阻燃再生聚酯纤维的制备方法,包括:将干燥后的再生聚酯、磷系阻燃剂和纳米材料,在30-180℃条件下,搅拌混匀,然后在240-300℃条件下,挤出造粒,得到增强阻燃再生聚酯复合材料切片;将增强阻燃再生聚酯复合材料切片进行干燥,然后冷却至40-90℃,加入分散剂,得到纺丝原料,进行纺丝,牵伸加工,即得。本发明提供的增强阻燃再生聚酯切片纺丝成型好,纤维品质优良;采用的纳米材料能与磷系阻燃剂产生协同作用,可有效减少阻燃剂的用量,从而降低成本,另外可起到增强作用,能有效提高纤维力学性能。
本发明涉及等离子体处理涂覆纳米二氧化硅的碳纤维表面改性的方法,包括:(1)将纳米二氧化硅利用超声波震荡技术配制成有机溶剂或水的溶胶液或有机-无机纳米颗粒与二氧化硅纳米颗粒经杂化反应制得的溶胶液;(2)将上述涂敷在碳纤维表面,使用喷涂或浸轧等方法,烘干;(3)将上述碳纤维置于等离子体传输装置上,将等离子体喷射到碳纤维表面,处理功率为10W-15000W,时间为0.5-300S,产生表面改性。该方法可以有效改善碳纤维的性能,使其复合材料的成型工艺性和整体综合性能得到改善,工艺简单、操作方便、加工速度快、处理效果好、成本低、不易引起环境污染,并且还可以降低能耗,适合工业化生产。
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本发明公开了一种非金属掺杂的功能化有序介孔碳的制备方法:将水溶性酚醛树脂与反应型酸或脂发生聚合反应,利用此前驱物与非离子表面活性剂有机-有机自组装得到含硼、磷树脂-非离子表面活性剂复合材料,在惰性气氛下焙烧除去表面活性剂,高温碳化得到一系列非金属元素功能化有序介孔聚合物,制得硼掺杂或磷掺杂的有序介孔碳,其有序介观结构为两类,具有较大比表面积、孔径和孔容,孔径均一分布等特点,而由于分子结构中引入了高键能的硼氧键,使得硼掺杂的有序介孔碳具有很强的机械稳定性,可作为优异的耐磨材料起到润滑和改善磨损的作用,延长摩擦材料使用寿命。同时在催化、重金属离子、染料分子的吸附及电极材料等方面有广阔的应用。
本发明公开了一种耐光照老化的聚碳酸酯/苯乙烯基树脂组合物及其制备方法;该组合物的组分和配比是聚碳酸酯为50%~80%重量份,苯乙烯类树脂为10%~50%重量份,分子筛为0.1~5%重量份,抗氧剂168为0.1~1.0%重量份,抗氧剂245为0.1~1.0%,紫外光吸收剂0.1~2.0%重量份,自由基猝灭剂0.1~2.0%重量份等;通过本发明技术方案制备得到的树脂组合物既能够提高光稳定剂在复合材料体系中的抗析出能力,使得所制得的聚碳酸酯/苯乙烯基树脂组合物具有更好的耐光照老化特性,又具有使材料的各项物理力学性能和热力学性能基本不受影响的优点;且提出的改善聚碳酸酯/苯乙烯基树脂组合物耐光照老化性能的方法制备工艺简单、生产成本低。
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一种无油润滑缝纫机,所述缝纫机的轴承采用无油润滑轴承,所述无油润滑轴承由金属外套与高分子复合材料制成的内套组成,内套紧镶在外套内,在内套的内表面中部设有冷却槽。所述无油润滑轴承内套的高分子复合材料由聚甲醛、固体润滑剂及以矿物纤维或碳纤维为主的纤维类材料组成,按重量比,固体润滑剂占3-45%,矿物纤维或碳纤维占10-30%,其余为聚甲醛。其中固体润滑剂可为聚四氟乙烯或二硫化钼或石墨,按重量比,聚四氟乙烯的加入量为3-15%,二硫化钼为3-20%,石墨为10-45%。使用无油润滑轴承后,既彻底解决了被缝制织物的污染问题,又减少了污染,节约了能源。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种亲水亲油性碳纳米管的制备方法。本发明将碳纳米管原料在有机酸性条件下超声辅助纯化后,在引发剂和适当温度条件下,将聚合物引入到碳纳米管的表面,从而得到表面具有亲水亲油基的碳纳米管。含有此结构的碳纳米管在水、有机溶剂和聚合物基体中具有良好的分散性,从而改善了碳纳米管的分散性。本发明提供的制备方法简单易行,具有可控性和定量化的特点;所得的表面具有定量亲水亲油性聚合物的碳纳米管,具有良好的可加工性,为碳纳米管在复合材料、氢气存储、电子器件、传感器、生物材料等领域的应用铺平了道路。
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本发明公开一种表面贴装过流保护元件,其至少一个电阻正温度效应导电复合材料芯材,且至少一面直接覆有金属电极;至少有一导电引线部件,一端与所述芯材一部分电气导通,另一端与一金属电极电气导通;所述导电复合材料芯材的至少一部分和所述导电引线部件的一部分被塑封包覆,与外界环境隔绝。本发明公开的表面贴装过流保护元件便于实现小型化生产,同时元件具有更高的环境性能和结构的稳定性能。
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本发明涉及一种自驱动交互式光电传感纱线及其制备方法和应用。该光电传感纱线包括可拉伸光学皮层和螺旋式电学芯层,所述可拉伸光学皮层为热塑弹性体‑力致发光粒子复合材料,所述螺旋式电学芯层包括导电纤维芯和包缠导电纤维芯表面的介电纤维。该方法包括:改进共轭纺丝制备电学芯层,双螺杆挤出制备皮层复合材料,改进熔融纺丝制备自驱动光电传感纱线。该纱线在受到外界机械刺激时,能同时产生光学和电学信号,具备新颖的光‑电‑光协同传感模式,且不需要额外的电能,可用于高精度动作捕捉、水下救援和传感以及自驱动人机交互。
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