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本发明提供了一种输送管道、混凝土泵送设备和输送管道的制造方法,输送管道包括包括第一管道和第二管道,其中,第一管道包括陶瓷管道,第二管道为碳纤维复合材料管道并套设于第一管道的外壁。本发明提供的输送管道,通过将碳纤维复合材料制成的第二管道套设于包括陶瓷管道的第一管道的外部,从而实现了内管与外管的双层结构管道。相比于现有技术中的输送管道,无需在外管的内壁粘贴陶瓷片作为耐磨层,提高了内管结构的稳定性,从而提高了输送管道的使用寿命,同时,通过采用碳纤维复合材料管道作为外管,相比于低碳钢材料外管,保证了外管的强度的同时,减轻了输送管道的整体重量,方便了输送管道的运输与安装。
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一种增设纤维增强层解决已裂钢桥桥面的组合加固结构,其特征是:它包括已疲劳开裂钢桥面板、纤维增强复合材料层、剪力连接件、钢筋网以及混凝土层,所述纤维增强复合材料层上设置剪力连接件,所述纤维增强复合材料层铺设至已疲劳开裂钢桥面板的开裂部位,所述钢筋网安放在已疲劳开裂钢桥面板上,所述混凝土层浇筑到已疲劳开裂钢桥面板上,且覆盖剪力连接件、钢筋网与已疲劳开裂钢桥面板连接。
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本发明公开了一种OLED器件,包括依次层叠的阳极基板、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层、阴极层和保护层,所述发光层的材料为Al2O3‑GO/MEH‑PPV复合材料,所述Al2O3‑GO/MEH‑PPV复合材料是将0.1‑0.2 wt%Al2O3‑GO掺杂在MEH‑PPV中制得,所述Al2O3‑GO(氧化铝‑氧化石墨烯)是以氧化石墨烯为载体,采用溶胶‑凝胶法制备而成。本发明的结构简单、制备方法简便,通过采用Al2O3‑GO/MEH‑PPV复合材料作为发光层的材料,不仅可提高OLED器件的发光强度和亮度,还可以降低OLED器件的开路电压,增大光电流密度,该OLED器件不仅具有较好的发光性能,还具有较好的电学性能,有效提高了OLED器件的整体性能。
本发明涉及一种利用金属的氢致膨胀作用,形成一种可调节变形的复合材料结构及制备方法。所述氢致膨胀作用是指某些金属在氢气气氛和一定温度条件下,吸收氢气产生体积膨胀效应。金属与氢的反应是可逆反应,在降低氢气分压或升高温度情况下,金属中的氢气可以脱除,使得金属恢复原状。在外界氢+热的刺激下,吸氢金属与其他非吸氢材料的复合体可按设计发生可调控的变形,从而使得材料发生可逆的形状改变。本发明提供了一种在中高温度、含氢气氛下发生可逆的、可调节形变的复合材料结构以及制备方法。本方法可作为一种新型4D打印复合材料,可应用于在中高温下工作的智能形状调节。
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本发明公开了一种新型三相复合锂离子电池正极材料,所述新型正极材料为一种LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合正极材料,属于聚阴离子型正极材料技术领域。通过固相研磨,高温煅烧直接制备得到LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料。本发明可一步制备LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料,普适性强,制备过程简单,由该方法制备出的LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料,克服了单一磷酸铁锂、磷酸钒锂或磷酸钴锂电化学性能不佳的缺陷,协同磷酸铁锂、磷酸钒锂、磷酸钴锂的优良性能,提高了电子电导率和锂离子扩散效率,用于锂离子电池正极材料,循环性能稳定,倍率性能优异。
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本发明提供了一种超高强高韧低密度氧化锆陶瓷,由包括复合材料和二氧化锆的物料制备得到;所述复合材料为含有碳纳米管和二氧化锆的复合材料。本发明通过将纳米氧化锆封入碳纳米管中,使碳纳米管内的二氧化锆与基质中的二氧化锆紧密结合,通过碳纳米管的表面改性和高压均质机的均匀分散,实现碳纳米管在二氧化锆基质中增强增韧的作用,从而制备高强、高韧、高热导率、低密度的碳纳米管增强的氧化锆陶瓷;进而解决了氧化锆陶瓷在智能穿戴领域难加工、难密封、难结合、质量大等问题。本发明还提供了一种超高强高韧低密度氧化锆陶瓷的制备方法和应用。
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一种高超声速飞行器大面积热防护装置,包括外隔热层、外防热层、内隔热层、钛合金层;外隔热层为石英复合材料,外防热层为气凝胶材质,内隔热层为石英复合材料;加工时,将外隔热层、外防热层、内隔热层粘接好,经烧制成型,然后将其与钛合金层进行粘接,制备成热防护装置,并与舱体固连。内、外隔热层为石英复合材料,具有较高的强度,便于气凝胶层的成形,也能起到隔热作用;外防热层为气凝胶层,材质非常轻,隔热效果非常好,能够满足大面积防热结构的重量及隔热要求;钛合金层作为主要的承载结构,能够保证防热结构刚度的可靠性。本发明结构简单、安全可靠、成本低、加工周期短,适用于高超声速飞行器的外部大面积热防护。
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本发明公开了一种改性废旧聚乙烯管道专用料及其制备方法。所述专用料的重量组成为:废旧回收聚乙烯100份、复合增韧改性剂3~30份、无机填料3~5份、交联剂0.02~0.2份、抗氧剂0.05~0.1份、黑色母粒1~7份、消泡剂0.1~0.5份,所述复合增韧改性剂是以废旧轮胎橡胶粉、SBS与LLDPE树脂,以科学合理的比例制得。本发明利用优化了的复合增韧改性剂,提高复合材料体系中各相关组分的交联度,弥补复合材料体系拉伸强度值,控制改性材料体系的凝胶含量和流动性,达到优化复合材料体系力学性能的目的。本发明方法操作简单,适应性强,易于工业化生产,不仅降低了生产成本,而且减少了固体废弃物对环境的污染,具有显著的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种泡沫钴上原位生长花球状Co4S3@Co析氢复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:对泡沫钴超声清洗进行表面酸刻蚀;称取含硫化合物溶入去离子水与无水乙醇混合溶液中,添加少量还原性糖类化合物,搅拌均匀后浸入处理过的泡沫钴;将混合物一起转移至高压反应釜中,进行溶剂热硫化反应后,冷却、清洗并干燥;将硫化后的泡沫钴置于管式炉中在气体保护下程序升温焙烧、并在含还原性混合保护气体中保温,得紧密生长在泡沫钴上花球状Co4S3的复合材料;本发明获得的复合材料原位生长、接触紧密,有利于电荷的转移和利用,具有优异的电催化产氢性能;本发明具备工艺简单、反应条件温和产品析氢稳定性高等特点。
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本发明提供了一种基于磁性材料提取基因组DNA的试剂盒及应用方法,该试剂盒包括裂解液、结合液、洗涤液、洗脱液和磁珠悬浮液;其中,所述磁珠悬浮液中的磁珠为Fe3O4@UiO‑66复合材料;所述洗脱液为TE缓冲液;本发明选用Fe3O4@UiO‑66复合材料作为DNA吸附材料,通过锆离子与四氧化三铁之间的相互作用形成具有孔隙的复合材料,通过孔隙吸附,在磁场作用下实现核酸分离,对核酸提取相关研究具有较大意义。本发明还提供了该试剂盒的应用方法,该方法具有成本低、提取效率高、提取的核酸纯度高的特点,且不仅适用于细菌核酸提取,还可应用于其他病原微生物及生物组织核酸的提取。
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本发明提供了一种发动机悬置,包括上安装板和下安装板,所述上安装板和所述下安装板之间粘接有弹性体,所述上安装板采用多层复合材料制成;所述上安装板上开设有一安装通孔,所述安装通孔内壁包覆有螺纹套,所述螺纹套内安装有一连接件,用于将所述上安装板连接至发动机。本发明使用复合材料作为上安装板和下安装板的骨架,保证了整个悬置结构的刚度的前提下,大大减轻了产品重量,轻量化程度高,可靠性强。所述发动机悬置采用金属螺纹套将上安装板的安装通孔包裹起来,解决了复合材料直接通过螺栓连接,使用时容易产生磨损,甚至螺栓产生滑丝,致使整个悬置失效的技术弊端,方便维护,经济适用。
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本发明提出的具有特殊纹理结构的高强度钛合金的制备方法,与工业生产的纯钛金属或传统Ti6Al4V相比,复合材料由于特殊纹理具有了非均匀微观结构使得该复合材料具有更好的应变硬化效果。相比于传统市面上钛合金,复合材料(Ti6Al4V‑Ti)塑性提高了约30%‑50%,在相同强度要求下,可减少钛合金使用量,增加经济效益。
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本发明公开了一种耐磨输送管、带有该耐磨输送管的混凝土输送机械及制造该耐磨输送管的方法。提供的耐磨输送管包括外管、位于外管内的内管和连接用的法兰,外管至少一部分为树脂基复合材料,且其管壁内表面与内管的管壁外表面至少一部分相贴合,以通过保护内管增加耐磨输送管的整体强度。提供的制造耐磨输送管的方法为在内管外包裹树脂基复合材料,以形成与内管相贴合的外管。本发明提供的耐磨输送管的外管具有较高的韧性和抗冲击性,能够更好地保护内管,减少或避免内管发生脆裂爆管等事故,提高耐磨输送管的安全性能;由于树脂基复合材料具有重量轻的特点,在保持输送管总重量不变的前提下,可以使内管的厚度更大,延长耐磨输送管的使用寿命。
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本发明公开了一种雷达隐身且具高效电磁屏蔽的方舱壁板,涉及方舱技术领域。该方舱壁板由外至内依次包括外蒙板、保温材料层和内蒙板,所述外蒙板是一种复合材料层压板,所述复合材料层压板包括外层、中间层和内层,所述外层为透波复合材料,所述中间层为吸波碳纤维布,所述内层为具有连续导电性的金属材料板,所述保温材料层为低密度聚氨酯硬质泡沫层,所述内蒙板为具有连续导电性的合金铝板。
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本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料,包括碳纳米管、纳米硫颗粒和氟化铝;纳米硫颗粒负载在碳纳米管表面;氟化铝包覆在硫‑碳复合材料的表面,形成氟化铝包覆层。该材料硫含量高、成本低、电化学性能优良。本发明还公开了上述材料的制备方法,配置硫代硫酸钠溶液、盐酸溶液、氟化铵溶液和硝酸铝溶液;将碳纳米管分散在硫代硫酸钠溶液中,加分散剂,超声振荡、搅拌;将盐酸溶液滴加到含碳纳米管的硫代硫酸钠溶液中,过滤、洗涤;将硫碳复合材料超声分散于氟化铵溶液中;将硝酸铝溶液滴加至含硫碳复合材料的氟化铵溶液中,过滤、洗涤、干燥,得锂硫电池复合正极材料。本发明还公开了一种锂硫电池,该电池中使用本发明的复合正极材料。
本发明公开了一种氧化亚铜和银共同负载的钒酸铋复合光催化剂及其制备方法和应用,该复合光催化剂以钒酸铋颗粒为载体,钒酸铋颗粒表面修饰有氧化亚铜颗粒形成氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料,氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料表面修饰有银纳米颗粒。其制备方法包括制备钒酸铋与醋酸铜的混合物、制备氧化亚铜负载的钒酸铋复合材料以及银负载。本发明的复合光催化剂具有光催化活性高、稳定性好的优点,其制备方法具有制备过程简单、操作简便、成本低等优点。本发明的复合光催化剂可用于处理抗生素废水,具有应用过程简单、光催化效率高、对抗生素的最终矿化程度高、光催化稳定性好、重复利用性能好等优点。
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本发明公开了一种含铬废水的处理方法,包括如下步骤:步骤一)、取六价铬废水并调节pH值为1.0~7.0;步骤二)、向六价铬废水中加入磁性复合材料得到混合溶液,磁性复合材料与六价铬废水的质量体积比为0.1~10:1000g/ml;步骤三)、混合溶液加入转速为100rpm~300rpm的恒温振荡器,并处于光催化反应器的光照下反应0.5~24h,并控制反应温度为10℃~50℃;然后将磁性复合材料利用磁铁从混合溶液中分离,完成对六价铬废水中六价铬的去除。本发明首针对目前植物修复后废弃红麻生物质的资源化利用及六价铬污染公开了一种安全、经济、高效的含铬废水处理方法。
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本发明公开一种透波防热一体化轻质复合结构陶瓷及其制备方法、应用,该陶瓷面板和背板采用SiO2f/SiO2陶瓷基复合材料以提高陶瓷装甲整体的耐热性能,达到良好的热防护效果,主体则能实现冲击的能量吸收以达到防弹的效果。以氰酸酯树脂做粘接剂,耐高温,且具有良好的透波性能,可以很好满足军用直升机的防护需求和作战需要。此外,背板选用SiO2f/SiO2陶瓷基复合材料,整体轻质耐磨,在主体吸能破碎后,可以将破碎主体限制在陶瓷内部而不到处散落,起到良好的收集限制作用,SiO2f/SiO2陶瓷基复合材料突出轻质化的特点可显著降低军用直升机弹击核心防护区域的防弹装甲所占用的重量比例,使其在军用直升机防护上更具有优势。
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本发明涉及木塑复合材料制备技术领域,公开一种间歇式自然排气口溢料回送装置,包括挤出机筒,挤出机筒筒壁上开设有排气口和回料口,排气口处覆盖有排气筒,排气筒中段处开有回料通道,回料通道内安装回料螺杆,回料通道末端与回料口之间通过回料法兰接通。采用回料通道与回料螺杆对高填充木塑复合材料造粒过程中从排气孔溢出的熔体物料进行快速回收并回至挤出机筒内,减少了从排气口溢出的物料熔体的浪费,装置全程可实现自动化操作,效率高,有效保证高填充木塑复合材料的稳定挤出。
一种基于碳纤维织物、金属镍纳米颗粒和石墨烯的夹层式柔性电磁屏蔽材料的制备方法,它涉及电磁屏蔽材料的制备方法。本发明解决现有电磁屏蔽复合材料“混合‑模塑”的传统制备方法影响复合材料的可挠性,且涉及到一些非环保的化学试剂,同时难以准确控制活性成分的分布和构筑特定的微观形貌,进而导致屏蔽性能难以提高的问题。制备方法:一、制备碳纤维织物;二、磁控溅射制备金属镍纳米颗粒/碳纤维织物复合材料;三、等离子体增强化学气相沉积。本发明用于电磁屏蔽材料的制备。
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本发明公开了一种二氧化钛超薄碳泡限域高载量红磷复合电极材料及其制备方法,该材料由核心和包覆在核心外表面的外壳层构成:所述核心为限域在超薄碳泡的高载量红磷组成的复合材料;所述外壳为厚度可控的二氧化钛包覆层。本发明的复合材料用作锂离子二次电池负极材料时,二氧化钛缓冲层能够有效保持结构的完整性,作为宿主材料的超薄碳泡在提高导电性的同时,并与红磷形成稳定的P‑O‑C键,进一步地有效限域红磷,缓解在充放电过程中磷化锂的巨大体积膨胀,极大地改善了该复合材料的循环稳定性与倍率性能。
一种掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维/聚苯胺复合光催化材料制备方法及其应用,属于有机无机纳米复合材料。所述纳米复合光催化材料以聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维为载体,掺硫C3N4和聚苯胺为包覆层;本发明通过高温煅烧方法,以尿素作为氮源、苄基二硫化物作为硫源,高温煅烧得到掺硫C3N4。将其均匀分散于聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维的溶液,得到掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维复合材料。将掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维复合材料分散于苯胺单体溶液,加入引发剂,使苯胺单体聚合,制备掺硫C3N4/聚(1,4‑二苯基丁二炔)纳米纤维/聚苯胺(PANI)纳米复合光催化材料,并将其应用于光诱导电子转移‑可逆加成断裂链转移聚合。
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本发明公开了一种用于降解有机废水的催化剂及其制备方法,所述催化剂是在颗粒状的载体上包覆钴-二氧化钛复合材料层,所述钴-二氧化钛复合材料层的厚度为100~240nm,所述钴-二氧化钛复合材料层中钴与二氧化钛的摩尔比为1︰50~200。该催化剂的催化效果好,使用时间长。
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本发明涉及石墨烯热桥材料改性聚乳酸相变储能材料及其制备方法,以石墨、马来酸酐、聚乙二醇、聚乳酸为原料,利用马来酸酐与石墨发生Diels Alder反应,制备出表面含有酸酐基团的功能化石墨烯,再与聚乙二醇反应得到接枝改性的石墨烯,作为聚乳酸导热复合材料中的热桥材料,有效地提高了聚乳酸复合材料的导热性,满足了市场对复合材料的特殊要求。
870
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本发明涉及一种网眼状颗粒增强的可降解锌基金属陶瓷及其制备方法。本发明利用网眼状碳化硅陶瓷为增强相,通过选择性激光熔化制备网眼状碳化硅陶瓷复合到金属锌中。优势在于,一方面,碳化硅具有高强度和高硬度,可通过晶粒细化和弥散强化有效的提高纯锌的力学性能。另一方面,网眼状碳化硅的三维网络结构可以提供更多的与锌基体的接触面积,同时在接触面上形成机械互锁以提高界面结合力;此外,在复合材料内部,金属相和陶瓷相在空间内部现拓扑网络结构,复合材料展现各向同性,极大限度的发挥复合材料的优异性能。本发明所设计的产品中,网眼状碳化硅有效地提高了锌的力学性能并具有强界面结合,促进了其在骨缺损医用材料领域的应用。
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本发明公开了一种箱包外壳材料,包括外侧层、内侧层和为位于外侧层和内侧层之间的中间层,所述外侧层为生物可降解抗污材料,所述中间层为椰壳纤维/聚丁二酸丁二醇酯复合材料,所述内侧层为无机纤维增强材料,所述椰壳纤维/聚丁二酸丁二醇酯复合材料和无机纤维增强材料通过加热加压复合制成板材,所述生物可降解抗污材料通过喷涂均匀附着在椰壳纤维/聚丁二酸丁二醇酯复合材料表面。本发明属于高分子材料技术领域,具体是指一种拉深度好、弯曲强度大、冲击强度高且能够进行生物降解的箱包外壳材料。
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