1121
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本发明提供一种梯度蜂窝复合体,其包括:多个为中空结构的胞元单体;沿着X轴和Y轴所在的平面截取该梯度蜂窝复合体后,同一截面内的多个胞元单体的厚度相同;沿Z轴方向,每个胞元单体的厚度变化,其中变厚区某一点x的厚度按照梯度值计算得到。本发明能够通过选择最佳的梯度参数,较容易地优化出蜂窝厚度变化模式。与传统蜂窝相比,该梯度蜂窝填充复合材料薄壁结构受到梯度方向的冲击载荷时,能够吸收更多的能量,并且材料利用率更高;在碰撞过程中,冲击力比较平稳,具有更好地耐撞性能。该梯度蜂窝与复合材料薄壁结构组成的新型车身结构,在实现车身结构大幅度轻量化的同时,还提高了结构的耐撞性能以及整车的安全性能。
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本发明公开了一种基于沸石的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料利用沸石为骨架,将单质硫注入沸石中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。利用沸石与硫进行复合,能够有效减少多硫化物的溶解并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,改善了锂硫电池的循环性能。导电物质包覆增强了材料的导电性,提高了锂硫电池的容量。本发明制备工艺简单,并且沸石属于天然的环保材料,成本低廉,利于锂硫电池产业化。同时,沸石的引入也推动了非金属矿物的产业转型与升级。
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本发明公开了一种具有雷达隐身和防破片穿透的电磁屏蔽方舱壁板,涉及方舱技术领域。该具有雷达隐身和防破片穿透的电磁屏蔽方舱壁板,由外至内依次包括外蒙板、吸波夹心层、保温材料层和内蒙板,所述外蒙板和内蒙板之间间隔地设置有骨架;所述外蒙板是高强复合材料,所述高强复合材料具有良好的透波性;所述吸波夹心层为吸波泡沫;所述保温材料层为低密度聚氨酯硬质泡沫;所述内蒙板为具有连续导电性的合金铝板;所述骨架与外蒙板接触的结合面上涂有吸波涂料。
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本发明公开了一种环氧树脂组合物及其制备方法,所述环氧树脂组合物包含90~110份质量份数的4,4’?二胺基二苯基甲撑基缩水甘油胺、10~30份质量份数的五元二氮杂环环氧树脂、140~160份质量份数的甲基四氢苯和1~3份质量份数的2,4,6?三?(二甲胺基甲基)苯酚,该环氧树脂组合物具有优良的耐高温性能、且室温粘度低、适合于液体模塑成型工艺制备高性能复合材料、组分简单、容易合成或购买、制备成本低等优点。所述环氧树脂组合物制备方法可用于制备上述环氧树脂组合物,具有操作简单、易于控制且制备周期短、成本低等优点。
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本发明涉及铅炭超级蓄电池用负极铅膏,铅膏固体原料主要由1~93%的铅粉及2~95%的铅炭复合材料组成,通过干混及湿混方法应用和膏机混合而成。铅炭超级蓄电池用负极铅膏中的铅炭复合材料是通过电沉积方式而制得,含有25%~55%重量份的铅。本发明所提供的负极铅膏可提高负极活性物质的孔率和利用率、改善负极板的收缩状态,增强铅膏与极板以及铅粉与高比表面积活性炭之间的结合力,可在高炭添加量条件下,发挥负极铅膏超级电容器的功能,提高蓄电池的综合性能。
本发明公开了一种金属离子掺杂聚氨酯泡沫基多孔碳复合CNT电极材料的制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯泡沫浸渍于含有热固性树脂和CNT的混合溶液中,干燥,固化,得到块状的复合材料;将复合材料浸渍于含有金属盐和黑液木质素的浸渍液中,超声,干燥,得前驱体;将黑液木质素和前驱体间隔放置于烧结炉内,采用化学气相沉积法(CVD)烧结,冷却,得金属离子掺杂聚氨酯泡沫基多孔碳复合CNT材料;将金属离子掺杂聚氨酯泡沫基多孔碳复合CNT材料置于碱性溶液中活化处理,冷却,清洗,得块状的电极材料,本发明具有工艺简单、节能环保的优点。
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本发明提供一种眼镜板的制造方法、眼镜板及制造系统,其中,眼镜板的制备方法包括将眼镜板基体固定于工作台上;利用耐磨材料和熔覆层基体材料制备耐磨复合材料;通过激光熔覆方式将所述耐磨复合材料熔覆于所述眼镜板基体的待熔覆区域;打磨所述眼镜板基体上的熔覆区域。在激光熔覆时,熔覆层快速升温熔化、冷却凝固,尤其是超高速熔覆,合金的晶粒细化,防止晶粒长大和脆性相析出,通过细晶强化获得高强度、高硬度的合金,因此,本发明的眼镜板具有更优异的耐磨性和更长的使用寿命;并且,激光熔覆的眼镜板可直接在眼镜板基体熔覆合金层,不仅节约加工凹槽的费用,还能节约用于填充凹槽的合金层。
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本发明涉及一种基于富营养化水体治理的耦合型磁性氮化碳复合材料及其制备方法与应用,该材料是将分散氮化碳与磁性四氧化三铁负载在壳聚糖上,再使用戊二醛对制备的吸附剂进行交联后制得。本发明制得的耦合型磁性氮化碳复合材料可吸附去除水体中的硝酸盐。该产品具有制备工艺简单、产品无毒、易于实现工业化等优点。本发明可用于食品、化肥等排放的含硝酸盐废水的处理,也可用于富营养化水体的修复。
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一种竹塑复合发泡材料及其制备方法,该竹塑复合发泡材料由基料竹纤维和低密度聚乙烯树脂及适量添加剂马来酸酐接枝聚烯烃、发泡剂偶氮二甲酰胺、发泡助剂氧化锌、抗氧化剂1010和润滑剂液体石蜡混配制成;所述竹纤维在基料中的含量为50-80wt%,低密度聚乙烯树脂在基料中的含量为20-50wt%。本发明之竹塑复合材料成本低,物理机械强度高,表面光洁度好,耐水耐化学腐蚀,易降解,应用范围广,是一种绿色环保的代木代塑新产品。
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本发明涉及一种锂离子电池,包括正极极片、负极极片、隔膜、外壳和电解液,正极极片包括正极集流体及涂覆于正极集流体表面的正极活性层,正极活性层包含质量比为90~99:0.5~5:0.5~5的正极复合材料、导电剂和粘结剂A,正极复合材料包含正极材料和包覆正极材料的二次黏土或二次铝土矿包覆层,隔膜为包括隔膜基体和铝土矿层的复合隔膜,本发明还提供了其制备方法。本发明提供的锂离子电池富含铝、硅、镁等矿物离子,可有效提高电池的倍率性能、循环性能、低温性能和安全性能,提高电池材料的电子/离子电导率,提高隔膜的耐热性和吸液率,改善隔膜与正、负极片之间的界面结合,降低电解液与电极材料的界面电阻。
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本发明公开了一种处理畜禽废水的生物填料,该生物填料由高粱秸秆、酒糟、艾草、改性溶剂、基材组成。并具体公开了该生物复合材料的配比及制备工艺。该生物复合材料天然无污染,处理废水有效,又能循环利用,具有推广前景。
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本发明公开了一种新型具有螺旋结构的碳纤维及其制备方法,碳纤维包括直碳纤维和螺旋碳纤维,所述螺旋碳纤维生长在直碳纤维表面。其制备方法包括:(1)配制金属离子总摩尔浓度为0.05~0.25mol/L的水溶液;(2)将碳纤维浸渍于步骤(1)所配制的溶液中;(3)将步骤(2)所处理后的碳纤维在氮气或惰性气氛中于350~450℃煅烧1~2小时,然后通入氢气于450~550℃还原0.5~2小时;(4)将步骤(3)处理后的碳纤维升温到620~750℃,通入乙炔气体,在压力为2~110KPa,反应45~120min,得到在直碳纤维表面生长有螺旋碳纤维的结合体。本发明的具有螺旋结构的碳纤维,不但可以提高复合材料的力学性能还能赋予复合材料特殊的功能。本发明的方法有利于螺旋碳纤维的大量制备,而且制备工艺简单,容易控制,成本低廉。
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本发明提供了一种活性氢水的生产工艺,包括:S1,采用球磨冲刷的方式将活性水分子减小,保持分子活性的同时降低水分子体积,用球磨六千次冲刷,使得所有的活性水分子达到20000目,所形成的活性分子活性不变,依然是氢氧结合;S2,采用磁性石墨烯复合材料进一步净化S1获得的水分子,形成活性氢水,包括:采用12层石墨烯复合材料使得水分子形成CMC分层,其中重金属下垂,营养元素分子上浮,从而去掉重金属有害物质,留下营养物质。能够高效除掉工业污染获得活性氢水,所制备的活性氢水可以口服,也可以通过皮肤的毛细血孔直接接收,渗透人体,从而得到养分。
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本发明公开了一种固态电池及其制备方法与应用。上述固态电池,包括依次层叠设置的正极、固态电解质和负极;上述正极包括以下组分:含锂磷硫的化合物、导电剂和复合材料,上述复合材料包括铝基体和嵌入铝基体中的锂硫化合物;上述固态电解质包括以下组分:含锂磷硫的化合物;上述负极包括以下组分:锂金属。本发明固态电池中,既继承了锂硫体系的高容量的优势,又继承了固体电解质安全性能高的优势。另外,使用固体电解质代替传统液体电解液可以从机理上避免液态锂硫体系的“穿梭效应”,从而使全固态锂硫电池成为最有前景的下一代锂离子电池。
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一种双电层电容器电极材料及其制备方法,所述的双电层电容器电极材料为高能钽混合电容器阴极片,为以钽基二氧化钌(RuO2)为基体的复合材料阴极片;所述复合材料阴极片包括基础钽片,在钽片的表面覆盖有一层由氧化钌和氧化钽与其它金属氧化物混合形成的多种金属氧化物层;所述的多种金属氧化物层是氧化钌、氧化钽和活性炭与氧化铜、氧化钾、氧化锰中一种以上多金属氧化物混合的,且通过化学浸渍处理所形成的多金属氧化物层。
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本发明公开了一种组织工程人工骨及其构建方法,该人工骨将人脐带血间充质干细胞(human?umbilical?cord?mesenchymal?stem?cells,hUCMSCs)接种到胶原蛋白缝合线-CPC复合材料上。其中CPC由磷酸四钙(tetracalcium?phosphate,TTCP)和磷酸氢钙(dicalcium?phosphate?anhydrous,DCPA)组成(TTCP和DCPA以摩尔比1/1混合)。然后将胶原蛋白缝合线与CPC粉末按不同的体积比混匀后再将混合物与去离子水按3-5/1的质量比混合。最后将hUCMSCs接种到胶原蛋白缝合线-CPC复合材料上。本发明制备的人工骨强度高,修复骨缺损的能力强。
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一种金属软磁粉末的绝缘处理方法及软磁材料的制备方法,绝缘处理方法,是将金属软磁粉末加入到磷化液中,施加微波辅助进行磷化处理,磷化处理过程中,向磷化液中加入中和剂及促进剂,其中,促进剂按等间隔时间分次加入,磷化处理结束后,过滤,滤渣清洗至洗水PH在6‑7之间,然后,将滤渣于150℃以下烘干,得磷化处理后金属软磁粉。软磁材料的制备方法是将包覆粉末添加适量的润滑剂,压制成形,将压坯进行退火处理即得到软磁复合材料。本发明的软磁粉末的磷化层均匀致密、稳定性好,磷化处理效率高,同时有机包覆进一步改善了磁粉的绝缘性和成形性。所制备的金属软磁复合材料具有高的磁导率和低的损耗,频率稳定性好,随着频率的提高,磁导率衰减很小,在高频下具有较小的磁损耗,制备设备简单、易操作,成本低,特别适合于工业化大规模生产用。
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本发明属于固体电池技术领域,具体公开了一种多孔复合极片,其包括集流体、复合在集流体表面的活性材料层;所述的活性材料层具有多孔结构,所述的孔隙结构中填充有电解质/聚合物复合材料。本发明还公开了所述的多孔复合极片的制备方法,先在集流体表面复合形成具有多孔结构的活性材料层;随后浸泡在包含电解液、聚合物合成原料的溶液中;聚合物合成原料固化反应,在活性层的孔隙中填充电解质/聚合物复合材料;即得所述的多孔复合极片。将该极片与锂片组装成扣式电池,证明该材料表现出优良的电化学性能,能有效降低电极极化,提高电池的能量密度和循环稳定性。
本发明公开了一种生物传感器电极及其制备方法和在电化学检测谷丙转氨酶的生物传感器中的应用。该生物传感器电极是在电极表面修饰负载丙酮酸氧化酶的MXene‑GO复合材料,其中,MXene‑GO复合材料具有催化活性,能实现化学信号到电信号的转化,同时MXene‑GO还具有大的比表面积,可增加酶的负载量,促进信号放大,进而提高检测灵敏度,降低检测限,检测范围广,且其制备方法简单,成本低廉。采用该电极应用于电化学检测ALT的生物传感器时,具有选择性好、灵敏度高、检测限低,且检测范围宽等优点。
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一种网络状纳米二氧化钛及其制备方法,它属于一种纳米二氧化钛材料及制备方法。它主要是解决现有粉末状纳米二氧化钛在使用后难以回收等技术问题。其技术方案要点是:以钛酸丁酯为原料,以聚乳酸为模板剂,三氯甲烷为溶剂,首先将钛酸丁酯和聚乳酸溶解于三氯甲烷中,制得钛酸丁酯和聚乳酸的混合溶液,然后驱除三氯甲烷溶剂,得到钛酸丁酯均匀地分布在聚乳酸中的固体物质,将该固体煅烧便得到宏观上呈网络状的纳米二氧化钛。它主要是用于光催化、纳米涂料及制备无机/高分子复合材料。
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一种火花塞复合电极头的制作方法及复合电极头带,先将电极头基材制成长条状的基础材料条,并将贵金属材料也制成与电极头基材宽度相配的长条状贵金属材料带,再将贵金属材料带复合到基础材料条上,并通过焊接将贵金属材料带与基础材料条焊接成一体,形成长条形电极头复合材料条;然后将电极头复合材料条置于剪切设备下,按照电极头需要的长度剪切成电极头块。
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本发明一种增材制造用TiAl/TiB2粉末材料制备方法,包括以下步骤:S1、根据粉末原料成分,采用原位生长方式制备复合材料锭;S2、采用气雾化制粉方式制备TiAl/TiB2粉末;S3、筛分出适用于增材制造所需粒度的粉末。所述步骤S1中粉末原料成分为铝锭、硅块、铌粉、海绵钛,原料体积比为海绵钛45‑60%、铝锭38‑55%、硅块0%‑4%、铌粉2%‑7%;采用原位生长方式制备复合材料铸锭(AlSiNb‑TiB2或AlNb‑TiB2),保证了增强相分布均匀,性能稳定;采用气雾化方式制备的TiAl/TiB2粉末球形度高,熔炼过程处于惰性气体保护环境,不易受到污染,粉末粒度符合增材制造标准,粉末收得率高;工艺简单易行,易实现规模化生产,无论在工艺上还是经济上都更有竞争力。
本发明涉及一种SiC晶须与C‑AlPO4粉末协同改性莫来石涂层的制备方法,选用C/SiC复合材料为基体,通过化学气相沉积法制备SiC内涂层,后在SiC内涂层包覆C/SiC复合材料上采用溶胶‑凝胶结合空气喷涂工艺制备SiC晶须与C‑AlPO4粉末协同改性莫来石涂层前驱体,最终通过烧结即可获得SiC晶须与C‑AlPO4粉末协同改性莫来石涂层。该方法改善了传统溶胶‑凝胶工艺制备的涂层容易开裂、分布不均匀、结合强度不高等缺点,并可以满足微米级涂层厚度地控制,具有制备工艺简单,制备成本低,制备效率高,可满足大型构件、异性构件制备等诸多优势,便于大规模产业化应用,具有广阔的发展前景。
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本发明属于食品加工技术领域,具体涉及一种去除茶油中苯并芘的方法。本发明包括以下步骤:(1)制备蒙脱石水热碳复合材料;(2)加入未处理茶油;(3)离心静置;(4)冷冻分层;(5)分离苯并芘。本发明使用的分离材料为蒙脱石水热碳复合材料,其与茶油和苯并芘均不会发生质变的化学反应,对茶油的品质没有影响,不会破坏茶油中的有益成分,也不会造成茶油的损失。同时不会引入新的有害残留物在茶油中造成二次污染,而且苯并芘的去除效率高,可达到90%以上,处理后的茶油样品中苯并芘含量可以达到GB 2716‑2005《食用植物油卫生标准》规定范围以下。本发明的方法操作简单,反应时间短,安全有效且经济环保。
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一种蓬松状超细纤维的制备方法。包括(1)先驱体的预处理;(2)纺丝液的配制;(3)静电纺丝;(4)空气预氧化;(5)高温烧成;所述步骤(3)中的静电纺丝是采用单针头静电纺丝机或多针头静电纺丝机进行纺丝;其收丝接收器是多柱状接收器或去盖长方体接收器;所得超细纤维的蓬松度为10-4~10-1g/cm。本发明通过设计接收器的空间结构、外观形状、孔洞和附加物的空间排列方式使制备的纤维蓬松化;并实现了对蓬松纤维的集中收集。这种蓬松状纤维能较大幅度的提高气凝胶等复合材料的力学性能和隔热效果,是一种理想的增强体;单独作为隔热材料时,可以用较少的蓬松碳纤维均匀分布于隔热层中,达到轻质隔热的效果;在隔热材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高速公路路面基层用粘土固化增强剂及其应用。所述粘土固化增强剂是由母粉和硅酸盐水泥按二者的重量比为母粉∶硅酸盐水泥=10-50∶90-50混合而成,所述母粉包含以下组分及重量比:无定形硅粉(活性硅粉)10-50,水泥膨胀剂5-40,明矾5-35,生石灰或熟石灰5-45,氢氧化钠或氢氧化钾0-20,石膏0-20,水泥促硬剂0-5,水泥缓凝剂0-2。将粘土固化增强剂与粘土或含有砂石的粘土按预定重量配比混合,再加水10-30%,搅拌均匀,通过碾压成型,在常温下养护7-14天,即成为高速公路路面基层粘土基复合材料。本发明粘土固化增强剂从制备到应用,无须烧结,工艺简单,节能,环保;施工应用时,粘土可就地取材,免去了采石、碎石和运石工序,可以降低高速公路建设成本,加快施工进度。
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本发明提供一种锂离子电池负极材料及其制备方法,负极材料特点为:材料为石墨和介孔碳的复合物,介孔碳在复合材料中的质量百分比为1~60%;石墨的石墨化度介于78~88%之间;介孔碳的孔径为2~50nm,通孔率不低于85%。采用低石墨化度的石墨以及通孔率高的介孔碳,通过化学复合方式制得碳类复合负极材料。本发明涉及的负极材料适用于低温动力锂离子电池,材料的制备条件温和,有利于工业化。
本发明公开了一种锂离子电池用高性能硅碳‑石墨复合负极材料的制备方法,将有机碳源溶解于溶剂中,再加入纳米硅颗粒混合均匀,在上述混合物中加入鳞片石墨进行连续真空‑高压浸渍反应、真空干燥后,得到硅碳复合材料前驱体;将硅碳复合材料前驱体进行球化,再经过表面固相包覆,最终经过烧结筛分制得目标产物。本发明同时大幅度降低纳米硅与电解液接触形成稳定的固体电解质膜,具有高首效和长循环等特点,应用前景良好。
本发明公开了一种高暴露(001)晶面TiO2/g‑C3N4复合光催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将水溶性的钛源、氟源、富含N的有机化合物按照摩尔比1 : (0.3~30) : (0.1~10)混合后配成水溶液,并转移到水热反应釜中,反应制得复合材料;(2)将上述复合材料经过滤洗涤后,在马弗炉中煅烧制得高暴露(001)晶面TiO2/g‑C3N4复合光催化剂。本发明采用水热反应自组装,一步制备出高暴露(001)晶面TiO2/g‑C3N4复合光催化剂,其制备工艺简单,生产成本大幅降低,制得的TiO2/g‑C3N4复合光催化剂材料界面更加均匀;TiO2/g‑C3N4复合光催化剂在可见光下降解有机污染物的速率比纯g‑C3N4提高了近一个数量级,表现出更强的光催化性能和更低的光生电荷复合效率。
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本发明提供了一种工艺路线简单、成本低廉且适合大规模工业生产的硅碳复合负极材料,氧化气氛氧化制备多孔硅颗粒,然后经过二次包埋,通过系统计算和对氧化、刻蚀条件的精确控制,制备了一种石墨为基体,多孔结构硅纳米颗粒为核体,导电碳层为壳层的复合材料,解决了现有技术中硅碳复合材料循环稳定性、倍率性能和安全性能不理想的技术应用问题,适合工业化批量生产。
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