860
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本发明公开了一种锂离子电池磷酸盐系复合正极材料及制备方法,该复合材料是由多个内核及外壳层组成的多核型核壳结构,内核为磷酸钒锂包覆的磷酸铁锂颗粒,外壳层为无定形碳。采用溶胶凝胶法制备磷酸钒锂前驱体溶胶,加入磷酸铁锂粉末并分散均匀,喷雾干燥后于惰性气氛中煅烧,冷却研细,得到磷酸钒锂包覆的磷酸铁锂内核;然后将碳源化合物溶于去离子水中,加入内核材料,分散均匀后进行二次喷雾干燥,再在惰性气氛中煅烧,冷却即得。本发明制备的复合材料的电子传导和离子传导性能好,电化学性能优异,磷酸钒锂的存在提高了材料的能量密度;类似于纳微结构的多核型核壳结构使得该材料拥有很好的加工性能,并且材料的振实密度也得到了很大的提高。
1179
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本发明提供了两种含化学气相共沉积硼化锆/铪‑硼化钽的复合涂层及其制备方法。本发明是采用化学气相沉积(CVD)方法制备了含有ZrB2‑TaB2固溶体的共沉积复合涂层(Zr(Ta)B4),另一种含有HfB2‑TaB2固溶体的共沉积复合涂层(Hf(Ta)B4),这两种共沉积复合涂层比单一CVD ZrB2涂层或CVD HfB2具有更高的抗氧化和抗烧蚀性能。如具有Zr(Ta)B4复合涂层的C/C复合材料在氧‑乙炔中烧蚀60s后,其线烧蚀率由‑11.8×10‑4mm/s变为6.1×10‑5mm/s,质量烧蚀率由1.08×10‑3g/s变为4.2×10‑5g/s。其具有优异的抗烧蚀性能,可作为石墨、碳基、陶瓷基复合材料的高温保护涂层。
730
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一种控制臂成型方法,先采用带状热塑性连续纤维增强复合材料制作成型V型封闭骨架,再将V型封闭骨架置于注塑模具中,采用热塑性纤维增强复合材料高压注塑填充至V型封闭骨架内并一体注塑成型形成所述控制臂,随即对注塑成型后的控制臂整体加热使得V型封闭骨架与所述热塑性纤维增强复合材料融合。采用连续纤维增强复合材料作为主要承载骨架,短纤维增强工程塑料注塑起连接补强作用,工艺成型周期短,容易实现全自动化生产且机械强度和轻量化程度均非常高。
706
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本发明公开了一种受拉构件及其制备方法和工程机械,该受拉构件包括:中间部,中间部包括碳纤维复合材料体;设置于中间部两端的连接部,连接部包括:芯部,和包覆于芯部面的碳纤维复合材料层。该受拉构件以碳纤维复合材料作为主体材料,碳纤维复合材料具有密度低,轴向强度和模量高以及耐疲劳性好的优点,由此在降低受拉构件重量的同时提高其抗拉强度,提升承载性能。其具有以下优点:重量轻,便于进行拆卸、安装和运输;将其应用于起重机,可以保证起重机在大半径工况下的起重能力;强度和模量高,承载能力强高于现有的钢丝绳、钢板或钢管。
1102
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本发明公开了一种耐高温雷达和红外兼容隐身材料,为层状结构,由内至外主要由碳化硅复合材料层、抗氧化修饰层、金属频率选择表面层构成;其中,抗氧化修饰层为堇青石玻璃涂层,金属频率选择表面层主要由呈周期性图案的耐高温、抗氧化的金属镀层组成。本发明的制备方法:采用先驱体浸渍裂解工艺制备碳化硅复合材料层;再采用刷涂工艺将堇青石玻璃浆料均匀刷涂于碳化硅复合材料层表面,在碳化硅复合材料表面制备出抗氧化修饰层;然后采用物理沉积工艺在抗氧化修饰层上制备金属镀层,最后采用激光刻蚀工艺将金属镀层刻蚀成频率选择表面,完成雷达和红外兼容隐身材料的制备。本发明的耐高温雷达和红外兼容隐身材料可以耐受1000℃以上的高温。
1071
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本发明提供了一种储罐的成型工艺,包括以下步骤:A)将罐体与罐体内部支撑筋采用纤维增强复合材料进行缠绕,所述罐体与罐体内部支撑筋均为纤维增强复合材料;B)在罐池的池底设置马鞍座,所述罐池的材料为纤维增强复合材料;C)将所述罐体设置于所述马鞍座内并紧固;在所述罐体与所述罐池之间架设高强型材支撑梁,所述高强型材支撑梁为纤维增强复合材料;D)在所述罐池中加入发泡材料,得到储罐。按照上述方法制备的储罐具有防水、防腐、保温阻燃、抗压、抗冲击等优点,有效提高了储罐的综合性能。
940
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本发明公开一种制备锂离子电池碳纤维/硫化锑复合负极的方法,其可以直接利用天然辉锑矿为电极活性物质、碳纤维作为导电基体,并通过熔融合成纳米级硫化锑包覆碳纤维基底的新型负极材料,该结构有效释放了嵌锂过程中硫化锑晶粒内部的应力变化,同时缩短了Li+和电子在材料内部传输的路径,碳纤维基体为复合材料提供了优良的导电网络,而且由于可以以天然辉锑矿为电极活性物质的直接原料,去除了高能耗、高污染的冶金提纯过程;采用固相混合熔融法制备纳米复合材料,去除了废弃物处理工艺。
886
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本发明公开了一种太阳能光伏支架,包括:前立柱和后立柱;与前立柱和立柱连接的主梁;与主梁垂直连接的外檩条和内檩条;前立柱、后立柱、主梁、外檩条以及内檩条的材质均为玄武岩纤维复合材料。玄武岩纤维复合材料具有强度高、耐腐蚀、耐高温等优异性能。在湿热环境下,由玄武岩纤维复合材料制成的太阳能光伏支架比金属材质的太阳能光伏支架的使用寿命长。另外,玄武岩复合材料的密封小,质地轻,因此便于安装和运输,特别是在山地环境时,易安装和易运输的效果特别显著。另外,还设置了剪力撑,以增强后立柱的整体性,提高抗拔性能。本发明还设置了接地块,光伏面板串接后接在接地块上,从而确保太阳能光伏支架具有避雷功能。
本发明公开了一种碳化硅纤维增强树脂基夹层结构的吸波材料及其制备方法,该吸波材料为一包括第一介质层、吸收层、第二介质层和反射层的多功能层叠加型结构,各功能层均由连续碳化硅纤维增强树脂基复合材料构成,充当各功能层中增强材料的连续碳化硅纤维具有不同的电阻率。该吸波材料的制备方法为:先选取连续碳化硅纤维,再将其编织成平纹布;然后以树脂为基体,按照各功能层叠加顺序和厚度,采用树脂基复合材料成型工艺制得本发明的吸波材料。本发明的吸波材料具有结构简单、参数宽容度好、易于成型、吸波功能优良等优点。
1078
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本发明公开了一种导风装置及其制造装配方法。该导风装置包括至少一段导风节段,导风节段包括由顶板和底板组成的本体,本体内设有加强肋,顶板、底板和加强肋均由纤维增强复合材料内层和纤维增强复合材料外层组成。制造装配方法包括(1)制作纤维增强复合材料内层、纤维增强复合材料外层和轻质夹层,使其构成顶板、底板和加强肋,形成一段导风节段;(2)制作预设数量的导风节段,导风节段与桥梁的主梁通过螺栓连接,导风节段与导风节段之间通过螺栓连接。本发明的导风装置具有轻质、强度高、耐腐蚀性强、易于和主梁连接的优点,制造装配方法简单方便。
1155
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本发明属于单晶硅拉制炉用热场部件技术领域,具体涉及一种具有碳化硅/硅复合陶瓷层的坩埚。所述坩埚包括炭/炭复合材料构成的坩埚以及附着于炭/炭复合材料坩埚内外表面的碳化硅/硅复合陶瓷层,或所述坩埚包括炭/炭复合材料构成的坩埚以及附着于炭/炭复合材料坩埚内表面的碳化硅/硅复合陶瓷层,所述碳化硅/硅复合陶瓷层是由碳化硅和硅彼此镶嵌混合而组成。本发明通过制备工艺与坩埚结构的优化匹配;得到了性能优良、使用寿命长久的产品。本发明制备工艺可控,便于大规模工业化应用。
1085
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本发明涉及电分析化学技术领域,具体公开了一种用于沙丁胺醇定量检测的分子印迹型电化学传感器及其制备方法。所述制备方法,包含如下步骤:S1~S4.制备N?RGO;S5.取N?RGO在水中超声分散,然后加入葡萄糖形成溶液A;S6.将NH3·H2O溶液加入到硝酸银溶液中,形成溶液B;S7.将溶液B和溶液A混合,搅拌,然后陈化,经离心、洗涤、干燥得Ag?N?RGO纳米复合材料;S8.取Ag?N?RGO纳米复合材料分散于有机溶剂中,然后涂覆在工作电极的表面,得Ag?N?RGO修饰电极;S9.将Ag?N?RGO修饰电极置于含邻苯二胺和沙丁胺醇的PBS缓冲溶液中进行循环伏安法扫描;S10.将经步骤S9处理过的电极除去聚合膜中的沙丁胺醇,得到MIP/Ag?N?RGO印迹电极。所述的化学电极或化学传感器具有极低的检出限以及良好的稳定性、抗干扰性和重现性。
906
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本发明提供了一种LiFePO4/CNTs复合正极材料的制备方法,包括:(1)CVD制备铁基催化剂/CNTs复合材料;(2)混合催化剂/CNTs复合材料与酸性溶液,氧气为氧化剂,得到前驱体/CNTs复合材料;(3)将前驱体/CNTs复合材料、磷源、锂源按照一定比例混合;(4)将混合材料高温固相烧结得到LiFePO4/CNTs复合正极材料。本发明利用加压氧化法溶解铁基催化剂,加速了反应的进行,有效减少了酸碱的用量和反应副产物的产生;利用铁基催化剂制备了分散均匀的CNTs,并且LiFePO4/CNTs复合正极材料继承了该特性;解决了LiFePO4正极材料导电性差的问题,提升了材料的电化学性能。
761
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本发明公开了一种高填充淀粉母粒及其制备方法,本发明采用未改性原淀粉为主要原料,添加高效增塑剂与润滑剂对复合材料进行增塑与润滑,制备出颗粒均匀表面光滑的高填充淀粉复合材料母粒。所述淀粉母粒可以广泛应用于同类基体树脂的填充,适应于挤出、注塑、吹膜与吹塑等多种成型工艺,材料成本相对于纯基体树脂更低,能够有效降低复合材料的成本,同时可以提升复合材料的生物碳含量,降低制品的碳足迹。
1079
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本发明提供了一种改进后缘结构的风电叶片及其制作方法,风电叶片包括上壳体、下壳体与后缘,上壳体、下壳体与后缘围成的后缘粘接区域内填充有复合材料,所述复合材料在翼型弦向方向断开;制作方法包括以下步骤:S1.制作截面形状与后缘填充区域的截面形状一致的多段复合材料增强体;S2.将增强体、纤维布与上壳体一体成型,设置下壳体,将上壳体与下壳体合膜并加热,最终固化成型。本发明断开的填充结构设计减少了粘接胶和复合材料增强体的用量,小腹板可以增强后缘区域强度,减少后缘粘接宽度,综合实现风电叶片的轻量化。
930
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一种制备高强韧铝基高熵合金复合带材的方法,以AlCoCrFeNiTi高熵合金颗粒作为增强相,投入完全熔融的铝合金基体材料中,并进行机械搅拌;对搅拌后的体系施加高能脉冲电流,通过高能脉冲电流的电子风效应、集肤效应和高频振荡效应,使高熵合金颗粒均匀分布在铝基体中,增强扩散效应;将熔融铝液倾倒进入预热好的模具中,冷却得到高强韧铝基高熵合金复合材料;然后进行均匀化退火,得到组织更加均匀的复合材料;将均匀化退火后的复合材料加工成板材,并在液氮罐中冷却;开启轧机对冷却的板材进行深冷轧制;重复直到轧制总压下量达到80%‑95%,获得厚度为0.1‑0.4mm的复合带材。本发明制备的铝基高熵合金复合材料不仅强度大幅提高,同时拥有良好的韧性和延伸率。
1075
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本发明公开了一种复合汽缸盖密封垫,其包括密封垫垫体,密封垫垫体上成型有装配孔,所述装配孔具有不定形的外扩自由边界,所述外扩自由边界为密封垫垫体的支撑区,而与所述支撑区相对的密封垫垫体其他区域为密封区;密封垫垫体包括面层、底层以及中间层;面层上成型有带耐磨无机非金属材料膜层的预压盲槽;中间层包括芯板以及复合材料板,芯板对应设置于支撑区位置,而复合材料板对应设置于密封区位置,复合材料板的冷轧钢带的两侧表面均成型有波浪形的粗糙表面,并在粗糙表面上成型有由多层石墨烯与金云母纸交错叠合的复合纸层;所述芯板与所述复合材料板在边界位置成型有密封焊道。本发明结构紧凑,装配容易,并具有较佳的自封密封性能。
906
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本发明公开了一种表面包覆改性的锂离子电池正极材料,其为核壳型结构,且内核主要为锂离子电池正极材料,内核外部包覆有主要由Li3V2(PO4)3和碳素材料组成的包覆改性复合材料,包覆改性复合材料的质量为内核中锂离子电池正极材料质量的1%~15%,其中,Li3V2(PO4)3在包覆改性复合材料中的质量分数为70%~99%,碳素材料在包覆改性复合材料中的质量分数为1%~30%;其制备方法包括,先配制一溶胶,然后将正极材料加入溶胶中,经过干燥、烧结处理后,即可得到本发明的产品。本发明的锂离子电池正极材料具有结构稳定性强、电导性强、抗腐蚀性强、循环寿命延长等优点。
985
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本发明公开了一种新型的耐磨材料及制备方法,配方包括材料A、材料B和基体金属,制备方法包括步骤一,设计耐磨材料的功能及结构;步骤二,制造陶瓷金属复合材料;步骤三,加工基体金属;步骤四,制备耐磨材料;步骤五,耐磨材料热处理;步骤六,成品耐磨材料性能检测;所述步骤三中,基体金属为Q235、Q345或Q45钢材中的一种,所述步骤四中,基体金属与陶瓷金属复合材料间存在明显的界面,且完整保持其可加工性和可焊接性能,本发明相较于现有均质合金耐磨材料及简单复合材料,采用陶瓷金属复合材料与钢材基材复合构成,所制备的新型耐磨材料具有优异的耐磨特性和良好的吸震减冲及加工性能,具有性能梯度变化的材料学特点。
967
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本发明公开了一种采用碳/碳复合材料加工制成的电热炊具用内锅,它包括锅体(1),其特征是锅体(1)采用碳/碳复合材料加工制成,其生产方法为碳纤维经制坯—增密—纯化—机加工—表面致密化制成,本发明加工制成的内锅,具有良好的导热、保温和力学性能,特别是使用时不粘锅,而且降低了内锅的重量,提高了使用寿命。?
本发明公开了一种Co@N‑C复合材料,其特征在于:纳米钴颗粒原位分布在掺氮碳球中。本发明还提供了一种所述复合材料的制备方法,将包含锌盐、聚乙烯吡咯烷酮、六氰钴酸盐混合溶液在低于10℃下反应,随后经静置纯化、固液分离;将固液分离的固体冷冻干燥,得前驱体;前驱体在800℃以上的温度下碳化,即得。本发明还包括将所述的复合材料在锂空电池中的应用。该方法制得的Co@N‑C复合材料为球形,用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
1148
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本发明涉及纺织品整理技术领域,具体涉及一种远红外纺织面料的制备方法。本发明提供一种基于GO‑TiO2‑ZrO2复合材料,三种材料以化学键进行连接,将传统具有远红外发射的纺织材料和新型远红外发射材料氧化石墨烯进行复合,再通过水性聚氨酯的交联作用,将氧化石墨烯/二氧化钛/二氧化锆复合材料通过后整理的方式与棉纺织品进行结合,提高了织物的远红外发射率,且制作简单,成本低廉。
894
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了低含氧多孔硅复合材料,包括内核以及复合在内核表面的外壳;其中,内核为局域非晶化的低含氧多孔结构硅SiOy;外壳为薄碳包覆层;其中,0<y<1;所述的薄碳包覆层的厚度不高于100nm。此外,本发明还公开了所述的材料的制备方法。本发明研究发现,所述的复合材料,具有可逆容量大、倍率性能优、首次效率高及循环稳定等特点。
1052
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本发明公开一种可用于处理含复杂重金属废水的环保处理材料,包括淀粉及其衍生物中的一种或者任意两种的组合物,聚胺基-二硫代氨基甲酸盐中的一种或者任意两种的组合物,以及基质材料中的一种或者任意两种的组合物;三种组分的质量分数分别为1%~90%、1%~99%和1%~98%。本发明复合材料溶于水后将复合材料溶液投加到待处理的废水中,复合材料添加量为废水中重金属理论量的0.5~4倍,充分搅拌后形成金属络合物,最后过滤分离完成对废水的处理。本发明复合材料及其应用效果显著、环保投资少、成本低、不受场地等限制,可以实现自动控制,绿色环保,节能减排效果明显,是含重金属废水处理的重要的新型高效材料,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种碳化硅纳米纤维/炭纤维复合毡体的制备方法,将针刺整体炭毡进行去胶处理或不去胶,再将过渡族钴或镍中的一种以细颗粒状方式,采用电镀或化学镀的方法吸附在炭毡纤维的表面上,干燥后在化学气相沉积炉中沉积碳化硅,控制沉积气源三氯甲基硅烷,载气氢气和稀释氩气的流量,在沉积温度为1073~1373K,保持炉压为20~500PA,沉积时间为1~15小时,随炉冷却后出炉,得到炭毡纤维表面生长出纳米碳化硅纤维的复合毡体。采用该方法编织的复合毡体,充分发挥各向原位生长纳米碳化硅纤维的力学和物理特性,并以此作为传统C/C或C/SIC复合材料的增强体,改善复合材料的各向异性,提高使用性能。
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本发明涉及石墨烯复合材料领域,公开了一种负载纳米银的石墨烯银壶及其制备方法。所述负载纳米银的石墨烯银壶制备方法采用石墨烯/银复合材料为原料,预处理后得到石墨烯/银复合材料坯锭,然后采用手工制备或模具制备得到负载纳米银的石墨烯银壶。本发明在不影响银壶本身的性能上,通过石墨烯/银复合材料制备得到的银壶极大地提高了材料性能,维氏硬度从25提高到了100~115,导热率从420Wm‑1K‑1提高到1000~1500Wm‑1K‑1,此外,纳米银负载量高,抗菌效果更好,其中维氏硬度的提高不仅解决了千足银较软而难以机械加工的问题,而且提高了使用寿命,不易变形等,相比传统银壶,导热率的提高使得烧水速度更快,沸点更高,更适合泡茶使用。
977
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本发明属于纳米技术领域,尤其涉及纳米载药机器人的制备方法,该制备方法包括以下步骤:a)提供表面设置有SiO2膜层的衬底基板;b)在所述SiO2膜层上镀武德合金,形成武德合金膜层;c)在所述武德合金层上镀磁性材料,形成磁性膜层;d)将步骤c)得到的多层复合材料进行光刻;e)将完成光刻的多层复合材料进行加热至材料中的武德合金膜层溶化,磁性膜层与衬底基板分离,得到磁性纳米载药机器人。实验结果表明:相比于传统的化学方法(化学合成)和物理方法(物理研磨),本发明制备方法的生产工艺更为稳定,污染小,成本低,适于工业化;而且采用该方法制备的磁性纳米载药机器人具有更好的载药能力和更高的尺寸均匀性。
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本发明公布了一种新型多孔碳阴极锂硫电池的制备方法,包括以下步骤:(1)槟榔渣先后经浸泡、洗涤、干燥、机械处理、碳化、活化、再次洗涤、最终干燥工序获得多孔碳;(2)用多孔碳制备硫/多孔碳复合材料;(3)用硫/多孔碳复合材料制备多孔碳阴极;(4)用多孔碳阴极装配锂硫电池。本发明用废弃的槟榔渣成功制备了大比表面积与大孔容的多孔碳,并用这种多孔碳制得了性能优异的多孔碳阴极与相应的锂硫电池。
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本发明涉及复合材料,具体涉及一种PVC生物质发泡复合材料及其制备方法。本发明的PVC发泡型材,其制备原料包括以下重量份配比的组分:PVC:100份,PVC再生料5~50份,生物质粉5~30份,硫酸钙:50~130份,稳定剂:5~12份,发泡剂:1~5份,发泡调节剂:2~18份,内润滑剂:0.6~3.5份,外润滑剂:0.6~3.5份,PVC加工助剂:1.8~2.5份,偶联剂:0.6~2.5份。本发明的配方使得PVC发泡体系中填料含量可增加20%-50%,但产品的米重基本不变,使材料更具性价比,本发明利用了新材料的技术原理,具有新材料应用的开创性,并兼具资源利用,节能环保,绿色经济的特点,适宜工业化生产。
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本发明提供一种美沙拉秦肠溶缓释微丸,其由缓释丸芯及肠溶包衣组成,其中缓释丸芯以质量计包含40-45%的美沙拉秦、45-50%的骨架缓释复合材料、5-10%的促溶剂、0-5%的其它助剂,其中,所述骨架缓释复合材料由山嵛酸甘油酯和微晶纤维素组成,二者的比例为2-4:1。本发明还提供一种美沙拉秦肠溶缓释微丸的制备方法。本发明的微丸采用骨架缓释技术控制药物释放,释药速度理想,制备时批间重现性好,对设备要求不高,有利于工业化生产。
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