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本发明公开了一种二次掺杂POSS改性聚苯胺防腐涂层的制备方法,属于高分子复合材料领域,首先使用硅烷偶联剂KH‑550制备八氨基笼型倍半硅氧烷(POSS‑NH2),再使用POSS‑NH2改性聚苯胺制得聚苯胺/八氨基笼型倍半硅氧烷复合材料(PANI/POSS‑NH2);对复合材料进行脱掺杂处理;利用2‑羟基膦酰基羧酸(HPAA)对脱掺杂后的复合材料二次掺杂;将二次掺杂后的复合材料分散于甲苯和乙醇的混合溶液,将混合溶液与环氧树脂和固化剂按一定比例混合,固化后得到二次掺杂POSS改性聚苯胺防腐涂层。本发明所制备的涂层具有优良的抗腐蚀性能,涂层制备工艺简单,节能环保,反应高效安全,适用于工业化生产。
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本发明涉及一种直接甲醇燃料电池电催化剂的制备方法,包括步骤:将导电聚合物复合材料和硫醇反应,得到巯基化的导电聚合物复合材料,其中导电聚合物复合材料为导电聚合物负载在碳载体上的复合材料,其中导电聚合物具有电子共轭结构;将巯基化的导电聚合物复合材料及金属盐在乙二醇中发生金属盐的还原反应,得到直接甲醇燃料电池电催化剂,其中直接甲醇燃料电池电催化剂为负载金属粒子的巯基化的导电聚合物复合材料。该制备方法利用巯基化的导电聚合物复合材料原位还原金属盐,操作步骤简单,效率高,绿色环保,提高了金属粒子的分散性和稳定性,其金属颗粒分散性高、粒径小为2-5nm,可用于直接甲醇燃料电池,且具有高电活性和高稳定性。
本发明提供了一种强界面化学键合的磷酸盐隔热层,包括基体和陶瓷填料;所述基体由Al(OH)3、H3PO4、CuO制备得到。本申请还提供了所述强界面化学键合的磷酸盐隔热层的制备方法。本申请磷酸盐隔热层通过陶瓷填料改性磷酸铜,集合了陶瓷填料耐高温、发射率高与磷酸铜材料优异的力学性能与低的热导率,使其具有耐高温和隔热的作用;同时由于磷酸铜材料在常温下即可固化成型,可控性高,可以很好的满足多种航天产品的隔热需求。因此,本发明提供的磷酸亚隔热层在具有优异性能的同时还具有工艺简单、制备周期短、生产成本低、可控性高等优势。
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本发明涉及半柔性路面材料领域,公开了一种常温半柔性材料及其混合料的制备方法与应用,该常温半柔性混合料包含40‑50重量份植物沥青、30‑72重量份无机活性粉末、5‑7重量份三烯丙基异氰尿酸脂、2‑4重量份过氧化二异丙苯、3重量份生物碳、3‑25重量份软化剂和3‑15重量份水。本发明具有成本低、流动性好、强度高、强度发展快和低能耗的特点,而且施工方便,用途广泛,可用作防水材料、路面坑槽或裂缝修补、原路面加铺超薄磨耗层和新建道路铺筑的材料。
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本发明提供了一种原位生长连续双相的二元活性过渡金属磷化物Ni2P‑Cu3P及其制备方法,该方法仅包含自支撑双金属合金前驱体的制备及低温磷化合成两个步骤。本方法为首次专利报道,大大简化了双金属磷化物体系的合成工艺,并实现了其在同质相容基底表面的原位生长,提高了结构稳定性,避免了粉体活性磷化物固定对粘合剂的依赖问题,且活性物质Ni2P、Cu3P物相成分及分布精确可控,适宜于大规模工业制备及应用。
本发明属于废水电吸附领域,具体涉及一种空心型Co3V2O8材料,为具有空心结构的Co3V2O8,且其晶格间距为此外,本发明还提供了碳包覆的空心型Co3V2O8材料以及材料的制备和用作CDI吸附的应用。本发明提供的空心材料以及空心碳包覆材料,其能够具有优异的电吸附性能。
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本发明公开了一种新型二氧化钛纳米管复合光催化剂及其制备方法和用途。该新型二氧化钛纳米管复合光催化剂包括二氧化钛纳米管和在该二氧化钛纳米管的内壁和外壁表面上的内、外复合碳层。这种新型二氧化钛纳米管复合光催化剂通过将二氧化钛纳米管粉体分散在含有小分子单体或含有小分子单体和贵金属酸或酸盐或贵金属盐的水溶液中进行光催化聚合反应,使小分子单体在二氧化钛纳米管的内外壁表面上聚合生成低聚物,然后进行固液分离、水洗及干燥;再将上述干燥产物在惰性气体保护下进行高温热解而得到。本发明制备工艺简单,可利用清洁无污染的太阳能,有效降低生产能耗及成本。
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本发明公开了一种微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料的制备方法。制备方法如下:将可溶性的锂化合物、铁化合物和磷酸盐按锂、铁、磷的原子比为1:1:1混合溶于去离子水中形成溶液,将溶液加入到粘结剂的混合液中,搅拌得到均匀混合液。然后在油浴锅中加入适量的导热油,在油浴中放入一个装有高温导热油的烧杯,将均匀混合液以一定的速率滴入具有一定搅拌速度的高温导热油的烧杯中,反应完全并过滤得到磷酸铁锂前驱体,最后将洗涤后的前驱在惰性气氛中高温炭化和合成,形成一种具有高振实密度的微纳米球形磷酸铁锂复合正极材料。
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本发明公开了一种药型罩用难熔铜合金材料,指采用固相焊接法复合铜与钨、钼、坦,形成多叠层材料后施加大塑性变形,而将铜与难熔金属揉合形成假合金相,此假合金材料具有高密度、高声速、良好的导热性、高动态断裂延伸率等性能。本发明与现有材料及制备技术相比,具有非粉末冶金制备、流程短、药型罩易加工成型等特点,其非常适合应用于药型罩的生产制造。
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本发明提供了一种氟氮掺杂GO复合钛酸锂纳米材料的制备方法,该方法采用氟源、GO在催化剂作用下和锂源、钛酸纳米线进行快速水热反应,在液相里进行氟元素的掺杂,可生成Ti‑F键,使部分4价钛转化为3价钛,增加材料的导电性,同时生成均匀的石墨烯包覆层。掺杂氟元素后的石墨烯纳米线再与氮源进行水热反应,并在氮气气氛下高温烧结进行氮化处理,完成氮的掺杂,可进一步提高电荷转移速率;因此,本发明采用液相方法完成石墨烯的均匀包覆,钛酸锂纳米材料的合成,以及氟氮的掺杂,制备得到的产品性能优异,具有良好的电化学性能和安全稳定性。
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本发明公开一种铜卟啉催化剂,其结构式为:
本发明提供了一种木质素基磷酸酯阻燃剂的制备方法,包括以下步骤:(a)将2~3份木质素加入到5~8份溶剂中,搅拌至充分溶解,然后加入1~3份磷酸酯化试剂,在氮气保护下搅拌加热至回流,进行磷酸酯化反应,反应完成后除去溶剂获得沉淀物I;(b)将沉淀物I加入蒸馏水中得到混合物,用盐酸调节pH值,然后将混合物静置,之后离心分离得到沉淀物II,将沉淀物II用去离子水冲洗再进行干燥,得到木质素基磷酸酯阻燃剂。该制备方法通过在环氧树脂中引入具有阻燃效果的木质素基磷酸酯结构,达到阻燃的效果,阻燃元素不易迁移和渗出,使环氧树脂体系具有优异和永久的阻燃性。本发明还提供由该方法制备得到的木质素基磷酸酯阻燃剂及其应用。
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本发明提供了一种基于石墨烯的光催化材料,先以氯化铋和液态聚丙烯腈为原料制成铋‑石墨烯复合体;然后将铋‑石墨烯复合体与碘氧化铋、氯铂酸混合反应得到预制体;最后将预制体配制成悬浊液,滴加α‑萘胺单体,经聚合反应,即得所述的一种基于石墨烯的自清洁光催化材料。其中,再配制成悬浊液前,先将预制体利用氧气与氮气的混合气体进行热处理,使得预制体表面形成金属氮氧化物。该光催化材料对空气和水溶液中的污染物光催化降解效果均非常好。
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本发明公开了一种沉淀法合成单质铋纳米片负载碳布钠离子电池负极材料的制备方法,将铋源,表面活性剂和溶于水中陈化一定时间后,搅拌,同时往铋源中滴加入pH调节剂,加入碳布,一定温度下反应1到2个小时,离心分离,洗涤干燥得到铋纳米片前驱体。进一步热处理可以得到单质铋纳米片负载碳布。该制备方法的工艺简单、易于操作,流程短,产品质量稳定。用作钠离子电池负极显示出优异的电化学性质,包括较高的比容量和优异的长循环性能。
本发明涉及一种利用钒钛磁铁矿综合回收钒、钛用于制备电池级氟磷酸钒钛钠。为解决钒钛磁铁矿中钒钛的利用率低问题,本发明提供一种冶金方法提取钒钛磁铁矿中的钒钛作为制备电池级的氟磷酸钒钛钠。技术方案包括钒钛磁铁矿焙烧后水浸出钒,转底炉还原生产高钛渣和珠铁,钛渣用硫酸法生产钛白,原料混合球磨制备氟磷酸钒钛钠。本发明不仅可以有效的解决钒钛磁铁矿中钒、钛的回收,为制备电池级氟磷酸钒钛钠提供充足的原料,而且制备的氟代磷酸钒钛钠具有优异的电化学性能。
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本实用新型公开了一种航空复合材料平板成型工装,包括上顶板和下底框,所述上顶板底部的两侧均固定连接有液压杆,两个所述液压杆的底端之间固定连接有固定板,所述固定板的底部固定连接有热压上模板,所述下底框的顶部放置有隔热板,所述下底框内壁的底部固定连接有固定卡座,所述固定卡座的顶部贯穿隔热板且延伸至隔热板的内部,所述固定卡座的内部开设有安装通道。本实用新型通过预浸料试板放置在热压下模板的顶部,将预浸料试板卡置在四个卡板之间,四侧的弹簧的弹力可将预浸料试板卡紧,将预浸料试板卡紧至热压下模板顶部的中心位置,无需人工校准板材放置位置,自动卡紧校准,保证了板材受压均匀,提高了工装加工板材的质量。
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本实用新型涉及一种聚合物复合材料流变特性测试的设备。包括安装底板、激振器、支撑柱等,激振器设在安装底板中间,激振器连接板通过螺栓与激振器和振动立柱连接,振动板固定在振动立柱上,伺服电机安装在振动板上,滚珠丝杠通过导向板与柱塞杆连接,振动立柱通过碟形弹簧与顶板连接,导向柱安装在工作台上,料筒安装在工作台上,料筒内孔的中心线与柱塞杆中心线重合,料筒上装有至少三个温度压力传感器,料筒尾部装有毛细管口模,柱塞杆头部装有柱塞头,工作台由四根支撑柱固定在底板上,在料筒下面装有一模具安装底板,其与支撑柱相连接。能够准确地模拟挤出实验和注射实验,能够在单次实验过程中连续、快速地测量高聚物复杂流体的流变特性。
本发明公开了一种基于连续碳/碳化硅纤维混杂增强陶瓷基复合材料整体涡轮叶盘的制备方法,本发明的方法通过上浆设备使碳和碳化硅纤维实现束间混杂;再利用化学气相渗透法在连续C/SiC混杂纤维表面制备BN与PyC交替的多界面层;采用平面极坐标织造方法编织涡轮叶盘预制体二维单元层,然后采用层叠法层铺覆,中间采用Z向穿刺、缝合,完成预制体编制及定型;再采用PIP法对涡轮盘预制体预致密化;最后,对涡轮盘叶片进行整体加工和采用化学气相渗透法制备防氧化涂层。由于纤维表面涂层均匀,预制体经向和纬向两个主应力方向上有连续C/SiC混杂纤维,在高温有氧条件下,由于C纤维优先氧化牺牲能有效保护SiC纤维,从而有效提高了整体涡轮叶盘在下高温承载性能。
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本发明公开了一种全复合材料宽频吸波和多频谱伪装仿形门及其制备方法。该仿形门包括门扇、门框和伪装层,所述门扇和门框均设置透波材料层、吸波材料层和反射材料层,采用透波材料层和吸波材料层的多层级交叠设计,强化了对宽频波的吸收能力。该仿形门整体采用无钢式结构,不仅大幅降低整体质量,还有效降低了仿形门的红外特征。本发明还提供了上述仿形门的制备方法,采用一体式成型工艺,大幅简化工艺流程,且反应条件温和,无二次污染。该仿形门基于上述各组件间的协同作用,实现了可见光、红外和雷达等多频谱综合隐身功能,且满足军事单位伪装的机动性和全面性,在军事伪装领域有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种采用导电子/导离子聚合物包覆三元正极材料的复合材料及其制备方法,其包括外层的导电子/导离子聚合物和内层的三元正极材料,其中:外层的导电子/导离子聚合物为部分环化的炔基或腈基聚合物;部分环化的炔基或腈基聚合物是通过含炔基或腈基中至少一种的聚合物经过后处理获得。本发明提供一种双功能导电子/导离子的聚合物包覆三元正极材料。所述的聚合物为部分环化的炔基或腈基聚合物;得益于炔基或腈聚合物跟三元材料的过渡金属相互作用而合理地被吸附,并进一步在材料表面上交联环化,形成完整的包覆层,可减少电极/电解液界面处的副反应。部分环化的特殊共轭结构有相对优异的拉伸强度,提高材料的机械稳定性。
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本实用新型公开了一种航空航天复合材料模具用固定装置,包括固定安装在工作台上的底座,所述底座的上端固定连接有两个对称设置的左立板与右立板,所述左立板与右立板的侧壁均贯穿设有导向孔,两个所述导向孔内贯穿套设有导向杆,所述导向杆的上端固定连接有左安装架,所述右立板的侧壁固定连接有与左安装架对应的右安装架,所述右安装架与左安装架的相对应面均设有T形滑道,两个所述T形滑块的相对应侧壁均固定连接有相对应的夹板,两个所述夹板之间设有加紧机构,两个所述T形滑块均通过卡扣机构锁紧。本实用新型,其能够方便快捷的对模具固定,并且能够方便快速的更换不同型号的夹板,有效提升了工作效率。
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一种复合材料整体成型电解槽,内胆安装在槽体复合支架内,铜排槽、阳极液收集槽、冷却水收集槽、假底和内胆都是整体成型的部件,且铜排槽、阳极液收集槽和冷却水收集槽中的一种或一种以上的部件与内胆整体成型,形成无缝连接的整体。从而使得各部件之间不会有焊缝,不易形成应力、不易老化、开裂,因此不会发生电解液渗漏污染环境,造成电量流失增加生产成本,起到节能、环保的作用。
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本发明提供了一种铸造系统及铝基复合材料铸件的制备方法,该铸造系统包括模具、浇道系统和温控系统,模具包括相互配合的上模和下模;上模上设有多个分别与型腔连通的冒口;浇道系统包括浇口、与浇口连通的直流道,以及分别与直流道和型腔连通的横流道;温控系统中的加热机构至少设置在浇口、直流道和多个冒口中的一个外部;保温机构至少设置在上模以及形成浇口、冒口、竖直道和横流道的侧壁中的一个上,并且保温机构为设置在其上的至少一层保温层;冷却机构用于底部熔体的快速冷却。该铸造系统通过调整不同位置处保温层的厚度来达到对模具不同部位保温效果的控制,从而精确调控熔体成型时的凝固温度,得到充型完整、致密性高、性能优异的铸件。
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CoSe2纳米级空心球与石墨烯复合材料的制备方法,1)硒粉均匀溶解在质量百分比为85±10%的水合肼溶液中,室温下搅拌均匀,形成稳定的深棕色溶液;2)将石墨烯分散至蒸馏水中,质量浓度为5±1mg/mL,得到石墨烯分散液;3)将1)、2)得到的硒粉的水合肼溶液、石墨烯分散液和乙酸钴三者混合,室温下搅拌均匀;4)将3)得到的混和液在150~180℃下进行10h~18h水热反应,沉淀物依次洗涤、干燥;5)水热反应的产品置于氩气的保护气氛中,加热至300~350℃并保温60~120分钟,还原氧化石墨烯;其中,CoSe2为纳米级的空心球结构,均匀嵌入片状的石墨烯层与层之间。本发明可用到的长循环寿命的锂硫电池正极材料的开发研究。
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本发明公开了一种碳纳米管‑金铜合金复合材料,由CNTs及其表层的纳米铜金合金颗粒构成,所述铜金合金层由以下组分按重量百分比组成:碳纳米管5~10wt%,金15~65wt%,铜25~75wt%。本发明通过CNTs负载,可以使得金铜和载体之间的相互作用得以提高,大大提高了金铜纳米颗粒的抗烧结性,CNTs高的比表面积和催化剂中纳米管相互支撑的构造,起到隔离分散金铜纳米颗粒的特性,金铜纳米颗粒彼此之间的距离增加,对催化剂抗烧结也起一定作用,提高了催化剂反应的稳定性;本发明通过调控工艺参数,可以得到不同晶粒大小的金铜颗粒,其纯度高,粒度范围广,粒径可控,所得纳米金铜合金颗粒与的碳纳米管界面结合好,且合金催化性能优于传统金铜合金。
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本发明公开了一种薄壁高强度碳碳复合材料管道及其制备方法。管道包括管道本体和位于管道本体内表面上的致密层;管道本体由网胎、碳布、粘结剂、化学气相沉积层组成;网胎包括通过纤维短切、机械梳理成网、插入垂直网胎面短纤维制备而成的网胎;网胎和碳布通过压合而相互结合;致密层由喷涂在管道本体上的硅溶胶溶液经化学方法处理形成。该方法包括制作模具、制备网胎、制作预制件、固化、裁切脱模、沉积增密、加工抛光、喷涂、致密化处理步骤。采用该方法制备的管道减小了碳布和网胎之间的距离,避免了相邻碳布之间的滑动,大幅降低了浸渍树脂的气泡缺陷和高温固化等过程碳纤维氧化损伤等问题,使管道减小壁厚的同时保持了强度不降低。
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本发明公开了一种抗冻耐高温复合材料电缆保护套管,包括一号保护套管、二号保护套管、套管连接单元和分隔单元。本发明可以解决现有的电缆保护套管在使用时存在以下问题:一、现有的电缆保护套管是电缆直接与电缆保护套管的内壁接触,外界温度通过电缆保护套管直接传导至电缆上,使得其抗冻耐高温耐高温性能较差,造成电缆热胀冷缩会对电缆造成损伤;二、现有的电缆保护套管连接处密封性较差,同时也易松动和易折弯,导致电缆保护套管可靠性较低,本发明能够使电缆悬空在电缆保护套管内,避免了与保护套管直接接触,具有有效的抗冻耐高温性能,同时也能确保在电缆保护套管相互连接的密封性与可靠性。
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本发明公开了一种硼化钛合金/羟基磷灰石复合材料的制备方法和应用,以钛铝钒合金(Ti6Al4V)、纳米羟基磷灰石(HA)、硼化钛(TiB2)粉末为原料,添加硬脂酸为粘结剂,将以上粉末球磨混合均匀,压制成型,脱脂处理后,运用微波烧结工艺制得,通过调控各原料成份的质量配比和烧结参数(包括烧结温度、时间、和气氛等),以提高复合种植体材料的机械性能(包括抗压强度、硬度、体积密度,降低其弹性模量、孔隙率、接触角等)、生物学活性和骨结合性能。本发明具有生产成本低、工艺简单、环境友好等多种优势,在保证复合植体材料既具良好机械性能同时,又兼具生物活性,从而与人体骨组织形成良好骨结合。
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