811
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本发明涉及一种可调光学带隙的氧锌镁材料、制备方法及太阳能电池,氧锌镁材料为光学带隙渐变的复合材料,包括两层或两层以上的复合薄膜层;每层复合薄膜层均由Zn元素与Mg元素按设定的原子比制备而成。本技术方案通过调节Zn/Mg的原子比,制备多层组份不同的复合薄膜,而非单一组份的单层薄膜;多层组份不同的复合薄膜,可实现最终制成薄膜光学带隙的连续调控;并且可以形成光学带隙渐变结构,具备此结构的电池将具有较高的开路电压、较好的填充因子和转换效率。
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本发明涉及荧光材料技术领域,具体为一种耐锈蚀的金属用荧光涂层,包括(按照质量百分比计):荧光粉G5为21‑27%、Al为0.1‑0.5%、Si为3‑7%、成膜助剂2‑7%、水溶性高分子乳液10‑26%、烯丙基三甲基硅烷2‑4%、蓄能发光复合材料18‑27%、消泡剂8‑13%、分散剂7‑12%、防沉剂0.2‑0.4%、PH调节剂0.02‑0.04%、杂质0.01‑0.02%,本发明还公开了一种耐锈蚀的金属用荧光涂层的制备方法,包括以下制作步骤:步骤一:按上述组分组成准备材料;步骤二:准备含氧的惰性气体气氛中及加热基板的状态环境下;本发明的有益效果是:本发明配方更加科学合理,通过在荧光颗粒表面覆盖氧化膜,能够长时间的使其自身具有较好的发光效果,功能性更强,利于推广。
本发明提供了一种铁基催化剂修饰三维石墨烯限域的高容量储氢材料的方法,包含以下步骤:将硝酸铁或添加部分其它金属硝酸盐和聚乙烯吡咯烷酮分别溶解在去离子水中配成混合溶液,并置于鼓风干燥箱中完全干燥,随后研磨成粉末;将研磨得到的粉体转移至管式炉中进行一次预烧或二次热处理,得到黑色泡沫状产物即为铁基催化剂修饰三维多孔氮掺杂石墨烯复合材料;将铁基催化剂修饰三维多孔氮掺杂石墨烯和储氢合金复合,得到铁基催化剂修饰三维石墨烯限域的高容量储氢材料。本发明能够通过控制反应条件制备出一系列铁基催化剂修饰三维石墨烯限域的高容量储氢材料,方法新颖,生产周期短,成本低,可重复性强且可大规模制备,在储氢领域具有良好的工业化前景。
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本发明涉及功能材料制备领域,具体关于一种水泥基吸波材料的制备方法;将0.5‑1.5份的聚丙烯纤维、0.005‑0.02份的三[N,N‑双(三甲基硅烷)胺]镧、0.005‑0.02份的三(2,2,6,6‑四甲基‑3,5‑庚二酮酸)镝、0.5‑2份的聚酞菁铜、0.05‑0.25份的分散剂、35‑45份的水和四氧化三铁‑开孔膨胀珍珠岩复合材料加入到搅拌釜中,高速搅拌30‑60min混合均匀后加入100‑110份的水泥,然后搅拌均匀,并水泥砂浆倒入到模具中,并震实至设计厚度,成型结束24‑48h之后拆掉模具,即可得到一种水泥基吸波材料。
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本发明属于材料科学与工程和环境分析化学领域,具体来说是一种二硫苏糖醇修饰的碳‑金纳米团簇比率荧光传感微球及其构建和对汞离子的高选择、高灵敏检测的应用。传感器利用新型荧光纳米材料碳‑金纳米团簇为荧光源,然后通过DTT在金纳米团簇表面上修饰巯基(‑SH),用巯基将汞离子吸引到团簇表面,由于汞离子(5d10)与金离子(5d10)之间存在作用力,可实现对汞离子的高选择性、高灵敏检测。本发明通过微波葡萄糖和金种子的混合溶液来制备具有双发射波长的碳‑金纳米团簇,简化了比率荧光传感器的构建过程,有效地避免了繁琐的荧光复合材料的制备过程。用于实际水样中汞离子的分析检测,加标回收率在90%以上。
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本发明公开了一种场敏感型非线性导电薄膜制备方法、所制得的薄膜及应用,涉及导电薄膜材料领域。包括如下步骤:取聚乙烯醇和去离子水,常温搅拌,加热至85‑95℃,继续搅拌至聚乙烯醇完全溶解得溶液E;取银纳米线加入到溶液E,温度60‑70℃,搅拌10‑15小时得到复合材料流体,进行流延成膜,待溶剂挥发后即得到场敏感型非线性导电薄膜;其中,聚乙烯醇聚合度为1700,醇解度为99%;银纳米线长度为10‑14μm,直径为80‑120nm,长径比L/r为80‑350;场敏感型非线性导电薄膜中AgNWs填充体积分数为1.05‑2.44%。本方法工艺简单,成本低,反应时间短,易于大量制备;制得的薄膜分布均匀,分散性较好,无团聚,具有十分显著的非线性导电特性,可应用于过电压防护、雷电浪涌和静电放电的自适应防护领域。
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本发明属于新材料制备领域,特别涉及一种电解水产氢用碳量子点膜/Ru纳米晶及其制备方法。首先以大蒜为原料制备自交联的碳量子点膜,然后在水热的条件下将其与Ru量子点复合制备碳量子点膜/Ru纳米晶复合材料。该纳米材料具有独特的膜状结构、良好的稳定性以及高效的全pH电解水产氢等优点。
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本发明涉及一种仿真树树皮材料的制备方法,属于材料技术领域。本发明添加阻燃剂、气相白炭黑、有机硅组成的物理化学阻燃剂,改善聚氨酯的耐高温性能,解决其林区易燃的问题,同时由于气相白炭黑和有机硅独特的三维空间结构,分散在聚氨酯基体中作为材料的增强骨架,利用这种特殊结构增强与基体的抓着力,使抗拉强度明显增加,且有机硅油进入了内部空隙,其表面的有机化改性剂和聚氨酯发生了物理和化学作用,在一定程度上提高了材料的交联密度,使得体系的内聚能得到增大,最终使聚氨酯复合材料的撕裂性能得到改善,强化其耐用性能,具有及其广阔的市场价值和应用价值。
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本发明公开了一种单侧人型杆缠绕过程有限元仿真分析方法,人型杆是由两个横截面具有一定曲率的圆弧粘贴在一起组成的壳体结构,是大型航天器结构的主要支撑部件之一,也是继双稳态圆型截面超弹性杆和豆荚型截面超弹性杆之后发现的一个值得深入研究的驱动展开机构。该方法采用ABAQUS仿真软件,绘制出模型的部件并赋予部件相应属性,创建坐标系,将所有部件在合适坐标系中装配完成,在分析步中使用显示动力积分法。以人型杆实际工作情况为依据,考虑接触非线性和几何位移非线性,创建部件之间的相互作用并施加载荷。采用S4R单元建立了人型杆复合材料缠绕有限元模型并进行力学仿真分析。本发明可以简化有限元分析的计算量,增加效率又不损失计算精度。
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本发明属于风力发电用复合材料叶片制备技术领域,具体涉及一种降噪防结冰风电叶片材料的制备方法。本发明将混聚物溶于N‑N二甲基甲酰胺中得到共混纺丝原液,将其纺出预氧化丝,将预氧化丝烧结得到碳纤维预成型体,将预氧化丝缠绕于阳极氧化镀铝碳纤维表面,再将固化液涂覆于预氧化丝外表面,得到降噪防结冰风电叶片,本发明利用两种聚合物制备共混纺丝原液,在风电叶片吸音振动时,使声能转化为热能,从而提高风电叶片吸音降噪性能,石蜡油会在风电叶片高速摩擦时生热微熔,形成一层油膜,可以防水侵蚀,同时电气石粉可使金属不易被氧化夺去电子而被腐蚀,氯盐能够提高风电叶片的抗冻融性能,具有广阔的应用前景。
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一种基于对称结构的夹心式椭圆超声振动系统,属于超声振动加工技术领域。信号发生器同时产生A和B两路信号,A信号通过功率放大器一、电信号匹配模块一作用于椭圆超声振动装置,B信号通过功率放大器二、电信号匹配模块二作用于椭圆超声振动装置,椭圆超声振动装置将在刀具尖端产生椭圆振动轨迹,刀尖振动信号采集模块将刀尖振动信号传输至工业控制计算机,工业控制计算机通过输入参数控制电压、相位控制器的输出信号,电压、相位控制器分别将电压控制信号和相位控制信号传输至信号发生器。本发明用于实现高强度、高硬度金属材料、磁性材料、陶瓷材料、复合材料的超精密加工以及在铝合金、铜合金等金属表面进行微凹坑阵列和微通道的高效加工。
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本发明公开了一种用于盘式制动器钢背与刹车片衬片粘接的胶液,包括下述原料:交联改性酚醛树脂和有机溶剂,其中,交联改性酚醛树脂:有机溶剂的重量比为1:2,本发明还公开了一种用于盘式制动器钢背与刹车片衬片粘接的胶液的制备方法;采用本发明的技术方案,改性酚醛树脂可提高树脂对其它材料的粘结力,改善酚醛树脂的脆性,增加复合材料的力学强度,降低固化速率从而有利于降低成型压力,改性酚醛树脂与双马来酰亚胺交联后,耐热性能得到了提高,其分解温度从591℃提高至640℃以上,一般情况下摩擦片工作时处于200~450℃左右的高温,保证了胶液的粘接的牢固度。
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本发明涉及MOF‑贵金属纳米复合材料领域,具体涉及一种MOF‑贵金属复合SERS基底及其制备方法。在醇溶液中,通过静电作用,将CTAB修饰的带正电的贵金属纳米粒子负载于MOF材料表面,形成MOF‑贵金属纳米复合SERS基底。相比较于原位生长方法,本发明通过静电相互作用将贵金属纳米粒子负载到MOF表面,在保持MOF材料高的孔隙率、比表面积和优异的吸附能力的同时,可实现MOF表面金属纳米粒子的形貌、尺寸以及密度的精确可控,制备大量拉曼活性位点,进而进一步有效提高复合基底SERS性能。本发明所制备的MOF‑AuNPs复合SERS基底,具备吸附富集和拉曼增强的双重作用,无需表面修饰,可实现对荧蒽等分子的直接、高灵敏检测。
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本发明公开基于二氧化硅的气凝胶在保温隔热材料中的应用,气凝胶使用氨基封端聚硅氧烷对埃洛石改性后,再加入正硅酸乙酯、无水乙醇、盐酸、二甲基甲酰胺和氨水反应形成凝胶,最后进行二氧化碳超临界萃取,以得到二氧化硅气凝胶。本发明气凝胶采用机械强度高、导热性低,热稳定性能好的中空天然粘土纤维埃洛石作为增强相,制得的二氧化硅气凝胶隔热复合材料具有较高的孔隙率、较低的密度、优异的力学性能、良好的绝热性能和较高的耐热性。
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本发明涉及一种液态聚碳硅烷的制备方法,采用六甲基二硅氮烷与氯甲基三氯硅烷进行部分氨解,再与不饱和氯烷烃与氯甲基氯硅烷一起进行格式偶联反应,反应完全之后加入一定量的NaBH4(硼氢化钠)还原剂进行还原,所得物料加入石油醚、去离子水和浓盐酸进行酸洗、萃取,所得石油醚溶液采用NaOH进行干燥,过滤后将石油醚采用减压蒸馏的方法蒸出,得到的淡黄色粘稠液体即为液态聚碳硅烷。制备的液态聚碳硅烷流动性好,具有良好的加工性能,可直接进行热聚合,陶瓷产率在70%以上。陶瓷中自由碳含量低,SiC陶瓷相纯度高,适于作为高性能SiC陶瓷前驱体,可用于超高温陶瓷基复合材料浸渍基体,亦可用于SiC陶瓷涂层、纤维等高性能材料的制备。
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本发明公开一种钼酸钴复合碳点锂离子电池阳极材料及其制备方法,以钼酸铵和六水合氯化钴为原料烧结生成钼酸钴前驱体,再通过水热法利用碳点诱导钼酸钴取向生长形成具有凸起的纳米颗粒结构,获得钼酸钴复合碳点锂离子电池阳极材料;该方法具有制备工艺简单、周期短、能耗低、重复性好且产率高等特点,利用此方法所制备出的钼酸钴复合材料能够缓解体积膨胀,增加离子活化表面积,由于碳点的存在能够产一定的赝电容,从而提高材料的比容和能量密度。
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本发明涉及一种晶体生长炉用炉桶材料,它包括不锈钢65‑78份、锰24‑39份、氧化钼17‑32份、玻璃纤维11‑18份、镁/陶复合材料17‑26份、白云石6‑14份。本发明易加工,耐高温高压,使用寿命长。
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本发明公开了一种新型防漏电电热暖风机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置导热管(2),在机体(1)上设置调控按键(3),在调控按键(3)旁设置开关(4),在机体(1)右下设置电机(5),在开关(4)上设置绝缘橡胶(6),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型防漏电电热暖风机在工作时,将达到预期效果,大多导热管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,导热管采用加强复合材料,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散热电热暖风机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)内设置导热管(2),在机体(1)上设置调控按键(3),在调控按键(3)旁设置开关(4),在机体(1)右下设置电机(5),在电机(5)上设置排风扇(6),在排风扇(6)旁设置马达(7),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型自动散热电热暖风机在工作时,将达到预期效果,大多导热管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,导热管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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一种二硫化钨/GO复合电极材料的制备方法,将GO加入到去离子水中形成溶液A,然后加入二水合钨酸钠,搅拌均匀,再加入十六烷基三甲基溴化铵,调节pH值为1.3~1.7,在压力为0~10MPa、120~180℃下进行微波水热反应,得到WO3/GO粉体;将WO3/GO粉体与硫代乙酰胺混合,然后煅烧,得到二硫化钨/GO复合电极材料。本发明以二水合钨酸钠为钨源,硫源为硫代乙酰胺;利用微波水热法通过控制前驱液浓度,且在模板剂作用下,得到WS2/GO复合产物,制备工艺简单,工艺参数易控制,重复性高,本发明合成的复合材料作为钠离子电池负极材料,有利于电子传输,从而提升电池的电化学性能。
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本发明涉及一种耐候聚乳酸及其制备方法,属于复合材料技术领域。解决了现有技术中聚乳酸耐候性差的技术问题。本发明的耐候聚乳酸,由100重量份聚乳酸、4‑8重量份聚醚醚酮、1‑3重量份硬脂酸锌、1‑2重量份柠檬酸三丁酯、1‑2重量份异氰尿酸三缩水甘油脂、2‑4重量份氧化镁陶瓷微粉、4‑5重量份聚乙烯醇、1‑2重量份碳纤维粉、5‑6重量份环氧大豆油、1‑3重量份增韧剂甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸酯共聚物、2‑3.5重量份二氧化硅、2‑3.5重量份硅烷偶联剂、‑21重量份抗氧剂、1‑2重量份紫外线吸收剂和1‑2重量份滑石粉组成。该耐候聚乳酸具有很好的力学性能和耐高低温性。
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本发明公开了一种钢骨架与改性ECC混凝土板组合的全封闭声屏障结构,其特征在于:包括横跨于铁路上方且沿铁路纵向间隔设置的呈环状的横梁,所述两相邻横梁之间设有纵梁,所述两相邻横梁外表面之间设有与横梁外表面弧度相匹配的盖板,所述盖板沿铁路横向的宽度为1~3m,厚度为3~8cm,所述盖板由高韧性纤维增强水泥基复合材料预制成型。本发明具备隔音效果好、耐久性好、耐火性好、气动性能好且经济性好的特点。
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本发明公开了一种常温热控用柔性高分子基PTC材料及其制备方法,该材料包括嵌段共聚物、相变基体及导电填料,其中所述的嵌段共聚物与相变基体的质量比为(20∶80)~(40∶60),所述导电填料的质量比例小于80%;本发明在石蜡和石墨粉或导电炭黑的复合材料中加入嵌段共聚物作为支撑材料,并通过调整各组分的配方,使得制备出的材料产生PTC效应的居里温度为‑10~40℃,有较好的柔性且能实现薄膜化,能够应用于电子器件的主动控温及其他常温热控领域,弥补了目前常温热控PTC材料的不具备柔性和无法制备成薄膜的主要缺陷。
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本发明涉及一种高韧性双马来酰亚胺树脂体系及其制备方法,以双马来酰亚胺、烯丙基化合物及热塑性聚苯并咪唑(PBI)为原料,通过制备PBI膜,将其与双马来酰亚胺/烯丙基化合物树脂体系预聚体薄板交叉铺层,经热固化处理得到一种含PBI膜的双马来酰亚胺/烯丙基化合物树脂体系材料。本发明制备的材料在插入少量PBI膜可获得突出的抗冲击性能,且其热性能及其它力学性能均高于或不低于未插入PBI膜的双马来酰亚胺/烯丙基化合物树脂体系;该材料体系在航空、航天等高性能复合材料领域具有明显的应用价值。
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本发明公开了一种镂空帽形米字加筋全碳纤维结构及其制备方法。镂空帽形米字加筋全碳纤维结构包括帽形米字加筋和球壳叠层板两部分,两部分均采用碳纤维树脂基复合材料作原材料,帽形米字加筋与球壳叠层板一次性整体成型。该镂空帽形米字加筋全碳纤维结构整体质量较轻,能够承受‑170℃‑190℃的温度区域范围,且在高低温环境中具有较高的稳定性,在航天航空领域有较好的应用前景。
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本发明涉及一种多层复合防滑透气阻燃汽车脚垫用材料,上表层为皮革层,皮革层下面为海绵层,海绵层下面为XPE材质层,XPE材质下层为毛刺壁虎贴,其中皮革层与海绵层先紧密粘合,再在皮革层与海绵层之间绣线,将皮革层与海绵层再次紧密缝合。本发明提供的复合材料能够有效防止脚垫的前后滑动,保证驾乘人员的乘车安全,同时保证乘客的舒适乘坐,后部下方的毛刺壁虎贴能够实现固定和透气功能,当脚垫清洗结束后,可以使下层的水汽尽快蒸发出来。
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本发明属于精细化工技术领域,具体为一种氧化镁‑石墨烯复合导热绝缘填料的制备方法。本发明以氧化石墨烯水溶液为原料,加入镁盐溶液,通过调节pH值,使在氧化石墨烯上原位沉积反应得到的氢氧化镁;上述所得的氢氧化镁‑氧化石墨烯杂化材料在惰性气氛下于300 ℃以上温度下进行热处理,即得到氧化镁‑石墨烯(还原氧化石墨烯)复合填料。将该填料加入到电绝缘聚合物中能提高聚合物复合材料的导热率,同时保持电绝缘性。该制备方法具有操作简单,环境友好,易于规模化生产等特点。
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本发明公开了一种空心海胆型磁光纳米复合载药体系及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域,本发明中,通过在溶剂热法中加入十二烷基硫酸钠,可在较短的时间内制备得到水溶性较好的Fe3O4空心球,本发明通过自组装方式与ZnO纳米棒有机结合起来,制备具有Fe3O4空心球@ZnO纳米棒结构的空心海胆型纳米复合载药体系,该体系兼具光学和磁学性质,且比表面积大,利于装载药物。且该制备方法步骤简单,条件温和,成本低廉,适合大规模生产。
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本发明涉及橡胶复合材料加工领域内的一种改性氟橡胶金属复合密封板的制备方法,是在金属板上涂覆增粘剂,加热使金属板表干,然后涂覆改性氟橡胶涂料,再经硫化,硫化温度170℃~240℃,硫化时间0.5~2小时,涂覆防粘剂,制得改性氟橡胶金属复合密封板;其中改性氟橡胶涂料以重量份计由下述配比的原料组成:氟橡胶生胶100份,含醚基团丙烯酸酯橡胶15~40份,白炭黑2~8份,炭黑10~50份,氧化镁2~10份,氢氧化铝1~8份,硬脂酸锌0.5~1.5份,流平剂0.5~1.5份,消泡剂0.5~1.5份,有机溶剂200~500份。本发明工艺简单,操作方便,产品既耐高温又耐低温,耐油,耐化学介质,涂层附着力强,密封效果优异。
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