943
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本发明公开了一种致动缸的缸体,包括内衬层(1)和结合在该内衬层的外部的第一纤维复合材料层(2),第一纤维复合材料层由第一纤维材料和基体树脂复合而成。还公开了一种具有该缸体的混凝土泵送设备。相应地,本发明还公开了一种致动缸的缸体的制造方法,包括:形成内衬层步骤:形成内衬层;以及结合步骤:采用第一纤维材料和基体树脂形成第一纤维复合材料层并将该第一纤维复合材料层结合到内衬层的外部。通过上述技术方案,致动缸的缸体强度较大、重量较轻、耐疲劳性和耐腐蚀性较好,而且热膨胀性较小。此外,由于缸体的内衬层能够满足缸体内壁的密封性以及与活塞接触的耐磨性的要求,因此不会影响缸体的使用性能。
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本发明提供了一种二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极及其制备方法和应用。首先,回收利用氧化石墨烯制备过程中产生的锰源以合成爆米花状二氧化锰微球,其次制备氧化多壁碳纳米管,并通过自组装得到二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料,然后将二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料的分散液滴涂于玻碳电极表面,即得二氧化锰‑氧化多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极,可对不同过氧化氢溶液进行催化分析。该电极有效利用二氧化锰的催化活性、氧化多壁碳纳米管的导电性以及两者之间的协同作用,可实现对牛奶实际样品中过氧化氢的高灵敏、低成本、高稳定性及选择性非酶催化,具有潜在的应用前景。
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本发明提供了一种耐低温高压输电用瓷绝缘子及其制备方法,瓷绝缘子包括瓷绝缘子瓷件;瓷绝缘子瓷件包括以下原料:氧化铝、煅烧高铝矾土、钾长石、二氧化锆/高岭土复合材料、氟磷灰石、氧化铈/氧化镧包覆纳米氮化硼、烧结助剂;瓷绝缘子瓷件外还依次设置有强化层和自清洁层;强化层所用涂料由以下原料混合制成:纳米氧化铝溶胶、氧化铈/SiO2包覆氧化石墨烯复合材料、磷酸二氢铝、纳米凹凸捧土、纳米氮化硼;自清洁层所用涂料由以下原料混合制成:镧/铈共掺杂二氧化钛溶胶、纳米氧化铝溶胶、针状硅灰石、四针状氧化锌晶须。本发明制备得到的瓷绝缘子耐候性好,适用于在极寒地区长期使用,且防污秽性能强,机械性能优异。
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一种碳化铪先驱体浸渍液的制备及其应用,本发明在氮气保护下,以四氯化铪与ROH发生亲核取代反应,R为乙基、丙基、环己基或苯甲基,先将四氯化铪加入到甲苯或二甲苯中,将反应体系降至0℃以下,ROH滴加到反应体系内,反应后回升反应体系温度至室温;抽滤反应体系中的沉淀得到溶液A,除掉溶液A的杂质,得到溶液B,萃取溶液B中的有机相,得到溶液C;向C中加入干燥剂,抽滤,减压蒸馏得到碳化铪先驱体浸渍液。将本发明制备的HfC陶瓷相均匀的引入到炭炭复合材料基体内部,有效地解决了炭炭复合材料在高温下应用的难题,碳化铪陶瓷相的引入,极大地改善了C/C复合材料的高温抗烧蚀性能,拓宽了C/C复合材料的应用范围。
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本发明提供了一种磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料的制备方法,包括:(1)化学气相沉积法制备铁基催化剂/碳纳米管复合材料;(2)混合催化剂/碳纳米管复合材料与酸性溶液,加入一定量的磷源、铁源及双氧水,得到混合溶液,搅拌反应一定时间后,用碱性溶液调节pH值得到沉淀,经过多次过滤、洗涤,烘干后得到前驱体/碳纳米管复合材料;(3)将前驱体/碳纳米管复合材料、锂源按照一定比例混合;(4)将混合材料高温烧结得到磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料。本发明制备得到的磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料中碳纳米管形成了良好的导电网络,解决了磷酸铁锂材料正极材料导电性差的问题,提升了材料的电化学性能。
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一种兼具超级电容器与锂离子电池特征的储能器件及其制造方法,本发明采用锂离子电池正极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为正极活性物质,以锂离子电池负极材料与超级电容器电极材料的混合物或复合材料作为负极活性物质。电极活性物质中,锂离子电池电极材料的含量为20%-95%,超级电容器电极材料的含量为5%-80%。电极活性物质与粘结剂、导电剂、添加剂、溶剂等混合配制成浆料,经涂布、干燥、轧膜、分切制作成超级电容电池正极片与负极片。采用多芯卷绕并联及卷芯平行于窄向排列装配技术,将正极片、负极片及隔膜装入电池壳后焊接,干燥脱水,注入电解液,电活化后得到具有高能量密度、高功率密度的超级电容电池。
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本发明公开了一种用碳纤维增强层状木材陶瓷的方法。主要特征在于以热固性树脂和生物质材料为基材,将生物质材料粉碎碳化为生物质碳粉,按一定的比例与热固性树脂混合制得片状的热固性树脂-生物质碳粉复合材料,然后将多片热固性树脂-生物质碳粉复合材料在一定的温度和压力下制成不同厚度的碳纤维增强层状复合材料;最后将碳纤维增强层状复合材料放入高温烧结炉中热压烧结即得到碳纤维增强层状结构的木材陶瓷。
采用尿醛树脂作有机骨架制备氨基功能化介孔二氧化硅的方法,采用尿醛树脂作为有机物骨架,制备得到以脲醛树脂为骨架的二氧化硅复合材料,再对二氧化硅复合材料进行逐步加热,得到高纯度和高活性的介孔二氧化硅。然后采用氯化亚砜对介孔二氧化硅进行氯代,再采用乙二胺胺化,最后采用丙烯酰胺接枝得到胺基功能化介孔二氧化硅。本发明提供的胺基功能化介孔二氧化硅采用尿醛树脂作为有机物骨架,制备的胺基功能化介孔二氧化硅具有较大比表面积,具有合成成本低、产品产量大、产品质量稳定的特点,解决了现有氨基功能化介孔二氧化硅在生产中存在的关键问题。
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本发明“一种重金属离子吸附剂、吸附柱及吸附方法”,属于重金属处理技术领域。所述重金属离子吸附剂,包括二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料;所述二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料包括聚间苯二胺和二氧化锰,所述二氧化锰负载在聚间苯二胺表面;二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料为海胆状,表面粗糙;所述二氧化锰@聚间苯二胺@四氧化三铁复合材料的比表面积为150m2/g‑220m2/g。本发明的重金属离子吸附剂对重金属铅的吸附快速,具有动态吸附的潜能。
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一种新型纳米复合可见光催化剂及其制备方法,属于纳米复合材料和光催化技术领域。该复合由多孔石墨烯和锡氧化钨复合而成,纳米锡氧化钨沉积在多孔石墨烯片层上;纳米锡氧化钨的粒径在20~160nm之间;多孔石墨烯的比表面积为350~450m2/g,其电导率为20~60S·m-1,900℃内的失重为4~6wt%;纳米复合材料在波长为400-800nm的区域内具有较强的吸收,吸光度为0.92~1.08;在可见光照射的条件下,光照90min后甲基橙染料的降解率达99.9%。
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本实用新型公开了一种用于切割碳/碳复合材料坩埚内石英坩埚的切割装置,其特征是它包括安装在碳/碳复合材料坩埚开口端面的环形定位座,环形定位座上安装有导轨支座,导轨支座上设有与碳/碳复合材料坩埚内壁形状一致的弯曲导轨,导轨支座上设有可在弯曲导轨上移动的移动组件,所述移动组件上设有包括至少1片圆盘锯片的切割机,所述圆盘锯片的轴心运行轨迹与弯曲导轨的中心线相同,本实用新型结构简单,操作方便,通过锯片将石英坩埚切割出一条贯通坩埚端口至坩埚底部中心的槽,切割完成以后只要轻轻敲打石英坩埚,就能够将石英坩埚打碎并使之掉落,大大减轻了操作人员的劳动强度,有效地减轻了去除石英埚残体时对碳/碳复合材料坩埚的损伤,延长了碳/碳复合材料坩埚的使用寿命。
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本实用新型提供了一种混凝土泵送设备及其弯连杆装置。弯连杆装置包括:轴套;至少两块复合材料支撑板,复合材料支撑板上设置有孔,轴套埋设在孔中,至少两块复合材料支撑板间隔地设置在轴套上;盖板,盖板固定地设置在轴套的端部。本实用新型将复合材料支撑板和预埋在复合材料支撑板中的轴套通过热压固化的方式形成弯连杆,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性好和可设计性好的特点。
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本发明公开一种输送混凝土的输送管,具有该输送管的混凝土输送机械,及一种输送管的制作方法。公开的输送管包括管口段和管身,所述管口段内端与管身端部固定,所述管身的管壁由复合材料制成,所述复合材料包括树脂和纤维;所述管壁内具有由超高分子量聚乙烯制成的内衬。本发明提供的输送管不仅能够满足输送混凝土的需要,具有现有技术中输送管的特点,且由于重量特别的轻,能够降低混凝土输送机械的能耗;由于内衬具有较强的自身润滑性能和较小的摩擦系数,能够减少输送管的结垢,使混凝土流动阻力较小,提高混凝土的输送效率,减小混凝土泵的功率消耗;还能够避免因爆管产生的安全事故,提高输送管的安全性。
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本发明公开了一种带通型树脂基夹层结构的透波材料及其制备方法,该透波材料包括由石英纤维增强树脂基复合材料制成的一外表层和一内表层,外表层和内表层之间夹设有一由高强纤维增强树脂基复合材料制成的芯层,外表层和外表层的介电常数为2.6~2.7,损耗角正切值为0.003~0.004;芯层的介电常数为4.2~4.3,损耗角正切值为0.005~0.006。其制备方法包括:准备增强材料,将增强材料预浸胶,再将预浸增强材料依次铺设并一体成型产品,或者分别采用相应预浸增强材料制备各层后进行粘结,制得产品。本发明具有频选透波功能优良、集透波和承载功能于一体、结构简单且性价比高的优点。
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本发明公开了一种锂离子电池LiMnBO3/KB复合材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:先将可溶性锰盐溶于水形成溶液,然后将KB加入到溶液中浸渍,再在碳酸盐或草酸盐溶液中进行沉积反应,接着对悬浮液进行抽滤、离心或压滤等分离操作以及洗涤,最后将得到的固体分离物与锂源、硼源混合均匀后,在惰性气氛中于500~800℃下烧结5~10h,即获得LiMnBO3/KB复合材料。该复合材料具有较高的放电比容量、优良的循环稳定性与倍率性能。LiMnBO3/KB复合材料在C/40、C/20、C/10、C/5倍率下,首次放电比容量分别为127、114、112和98mAh/g。C/20、C/10倍率下30周循环后放电比容量分别为114和94mAh/g。
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本发明涉及一种表面羟基化氧化钛/石墨烯催化材料的制备方法。该方法以钛酸丁酯、石墨烯和硝酸盐为原料,有机电解质作为表面活性剂,通过溶胶、恒温水浴、紫外光照射、微波辐射、洗涤、干燥等步骤得到表面羟基化的石墨烯/TiO2催化材料。本发明最大的特点是利用紫外预氧化和微波辐射实现表面羟基化,制备工艺简单,能耗低,能快速合成,易于规模化生产;同时,表面羟基化使复合材料形成更多的缺陷(如氧空位和Ti3+),增加表面活性,降低复合材料的禁带宽度,拓宽光谱响应范围,获得强吸附、高活性、耐久性和抑菌性能的石墨烯/TiO2催化材料,在污水处理、光解水、空气净化、太阳能电池和抗菌材料等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池用复合正极材料的制备方法。所述复合材料以NH4MnXFe1?XPO4·H2O/RGO为前驱体,前驱体与锂源和碳源混合,在惰性气氛下,于500℃~700℃烧结得到。所述复合材料粒度分布均匀且呈纳米化,极大提高了电子导电率和锂离子扩散速率,材料具有高倍率性能。本发明工艺简单,成本低廉,可用于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种具有雷达隐身和防弹功能的方舱大板及其制备方法。该方舱大板由外到内依次包括外蒙皮层、硬质泡沫夹芯层和内蒙皮层,外蒙皮层是由纤维增强复合材料层与吸波材料层交替叠置而成。制备方法包括(1)将纤维增强复合材料所需的增强纤维和吸波材料作为铺层,结合树脂基体,采用真空灌注工艺、模压工艺或手糊工艺一次成型外蒙皮;或者先成型纤维增强复合材料,然后将纤维增强复合材料与吸波材料逐层粘合,制得外蒙皮;(2)将外蒙皮、硬质泡沫和内蒙皮进行粘合,得到方舱大板。本发明的方舱大板重量轻、雷达隐身和防弹性能好,制备方法简单方便。
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本发明公开了一种包裹型单层氧化石墨烯/碳纳米管复合物及其制备方法,该复合物呈现为微粒形式,该复合物微粒具有以单层氧化石墨烯纳米片为“壳”和以酸化、切割的碳纳米管为“核”的核-壳式包裹结构,或该复合物微粒具有以单个的单层氧化石墨烯纳米片为“饺子皮”和以酸化、切割的碳纳米管为“饺子馅”的封闭式“饺子”状包裹结构。本发明的方案具有简单方便、易于操作的特点。因氧化石墨烯片层的弯曲和表面所负电荷,所获得的复合材料能高度分散,不易团聚和结块,易于储存,同时它还容易还原制得石墨烯/碳纳米管复合材料。对于这种包裹型的新型特殊结构,有理论研究已证明它具有极强的导电性和机械性能。
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本发明属于钠离子电池材料技术领域,具体公开了一种富钠相钠离子电池正极复合材料,为富钠相磷酸钛锰钠和碳的复合材料,富钠相磷酸钛锰钠的化学式为Na3+4xMnTi1‑x(PO4)3,其中,0<x≤0.3。本发明还公开了所述的复合材料的制备及其在钠离子电池中的应用。本发明的复合材料,创新地采用富钠相磷酸钛锰钠,其通过合适比例的钛缺陷来提高材料中的钠含量。品格中多余的钠含量有利于在钠离子脱出的过程中保持结构的稳定,进而提升材料的长循环稳定性。此外,所述的富钠相磷酸钛锰钠和碳协同,可以明显提升复合得到的材料的电学性能,例如提升复合材料的容量和循环性能。此外,“Na‑Mn‑Ti‑P‑O”体系资源丰富,成本低廉,且该制备方法操作简单,商业应用前景广阔。
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本发明“一种用于高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液的预处理组合物及其应用”属于废水处理领域。所述一种用于高浓度垃圾渗滤液膜浓缩液的预处理组合物包括:预处理盐、复合材料;所述预处理盐选自由草酸铁钠、双乙酸钠、聚合氯化铝组成的组;所述复合材料选自由轻烧粉、木质素磺酸钠、粉煤灰、炉渣组成的组。本发明的预处理组合物中的预处理盐的添加既可以去除硬度又可以去除部分渗滤液中的COD,添加的复合材料对渗滤液中的COD和氨氮进行吸附去除,由于复合材料没有任何改性,为了保证良好的吸附效果,添加的用量较多,同时足量的复合材料在过滤的时候能有效形成滤饼层,提高过滤速度和效果。
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本发明公开了一种热电制冷芯片的制作方法。该热电制冷片至少包含四个部分,分别是n型导电的碳纳米管与有机绝热材料的热电复合材料、p型导电的碳纳米管与聚合物的热电复合材料、陶瓷导热绝缘基板及电极结构。数对n型导电与p型导电的热电复合材料在传热方面并联、在导电方面串联从而得到热电制冷芯片。其中,电极结构的制备可采用丝网印刷、磁控溅射镀膜、热蒸发镀膜及电子束蒸发镀膜等;所述热电复合材料结构的制备可以采用直接转移、丝网印刷及喷墨打印等。该热电制冷芯片采用廉价的碳纳米管与有机绝热材料的复合材料,有助于降低热电制冷芯片的成本并实现大面积生产。
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本发明公开了一种挡墙胶带,包括:基材,其为聚酯复合材料制成,所述聚酯复合材料以聚酯无纺布贴合聚酯薄膜复合而成;涂料,其为丙烯酸胶水、色膏、松香树脂和固化剂按重量百分比混合而成;所述涂料均匀涂抹在所述聚酯复合材料制成的基材上。以聚酯无纺布贴合聚酯薄膜复合成聚酯复合材料作为基材,基材的制备简单,易生产;涂料,其为丙烯酸胶水、色膏、松香树脂和固化剂按重量百分比混合而成,使得涂料具有可油面粘接、使用方便;涂料均匀涂抹在聚酯复合材料制成的基材上,使得挡墙胶带具有使得挡墙胶带具有强拉力,高机械强度、良好的介电绝缘性能,阻燃环保无卤素的特性。
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本发明提供了一种混凝土泵送设备及其弯连杆装置与该装置的制造方法。弯连杆装置包括:轴套;至少两块复合材料支撑板,复合材料支撑板上设置有孔,轴套埋设在孔中,至少两块复合材料支撑板间隔地设置在轴套上;盖板,盖板固定地设置在轴套的端部。本发明将复合材料支撑板和预埋在复合材料支撑板中的轴套通过热压固化的方式形成弯连杆,具有重量轻、强度高、耐腐蚀性好和可设计性好的特点。
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本发明公开了一种温敏隔膜及其制备方法与应用,所述温敏隔膜由复合材料制备而成,所述复合材料包括基体层和嫁接在所述基体层上的聚合物层,所述基体层为氧化石墨烯(GO),所述聚合物层为聚磺基甜菜碱。所述制备方法包括以下步骤:将GO经羟基化处理得到GO‑OH;GO‑OH表面引入有机Br基团;将聚磺基甜菜碱共价接枝于GO表面,得到复合材料;将所述复合材料分散后通过真空抽滤将复合材料制成复合薄膜。本发明方案通过将温敏聚合物聚磺基甜菜碱集成到隔膜,以制备温度响应型智能隔膜,利用聚磺基甜菜碱温度响应行为,实现不同温度下隔膜对锂离子传输的可逆控制,及时感知并抑制放热副反应与热失控。
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本发明公开了一种采用炭/炭复合材料加工制成的单晶炉导流筒及其生产工艺,其特征是导流筒包括高密度的炭/炭复合材料表层[3]和低密度的炭/炭复合材料里层[2],其生产工艺为炭纤维经制坯—增密—纯化—机加工,本发明工艺合理,因导流筒表层[3]为高密度(1.2g/cm3~1.7g/cm3)的炭/炭复合材料,其抗折强度为110MPa左右,导热系数仅为10W/mK左右,而里层[2]为低密度(0.4g/cm3~0.9g/cm3)的炭/炭复合材料,导热系数仅为0.8W/mK左右,因此,导流筒综合性能好,既具有足够的强度和耐磨性,又具有较好的抗热震性和保温性能;同时,较之石墨导流筒,减小了导流筒壁厚,减轻了导流筒质量,其自身耗能也减少。
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本发明公开了一种高强碳石墨复合材料及其制备方法和应用,高强碳石墨复合材料可用于制作炉用结构件,包括以下质量份的组分:25~35份硅复合粉、15~25份石墨粉、40~50份碳纤维粉、20~30份酚醛树脂和1份硅烷偶联剂。本发明的复合材料性能优异,特别是在热学、电学和力学性能方面,获得了与等静压石墨和炭/炭复合材料相近的性能参数,在用于制作炉用结构件时,具有良好的应用前景和应用效果;本发明的制备方法可实现复合材料内部的孔径分布均匀,提升了浸渍效率和浸渍效果,简化了生产流程、降低了生产成本。
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本发明公开了一种复合截齿,包括截齿钢体、复合材料烧结体和锥形刀头,所述复合材料烧结体焊接在截齿钢体上,所述复合材料烧结体的顶部中间位置形成有与锥形刀头相匹配的中心孔,所述锥形刀头过盈压装在所述中心孔内,所述复合材料烧结体的硬度沿轴向朝中心孔端呈梯度递增分布,所述复合材料烧结体由硬质相与金属混合烧结而成。本发明的截齿刀头的抗剪切强度与抗弯强度与传统的硬质合金刀头相当,而在耐磨性上要超出硬质合金10倍以上,尤其是复合烧结体的硬度是传统截齿耐磨涂层的2‑3倍,极大地提高了耐磨性。
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