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本申请提供一种适用于酸性农田的土壤调理剂及其制备方法,属于含无机和有机化合物混合物的土壤调节材料或土壤稳定材料技术领域。由如下质量份的各组分构成:矿物复合材料35~75份,有机物料12~50份,钙肥10~15份,有机物料腐熟剂0.3~0.5份。本申请将无机矿物与有机物料有效结合,既可以通过物理、化学、生物改性,提高无机矿物材料的有效性能,修复受重金属污染的耕地土壤,改善耕地土壤缓冲性能,又可以改善由单一无机土壤调理剂所带来的土壤板结,环境友好性差、营养结构失衡等问题,更加适用于酸性农田土壤的修复,也更能满足市场需求。
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本发明属于功能复合材料领域,具体涉及一种柔性可拉伸电子纤维膜材料及其制备方法。本发明提供一种柔性可拉伸电子纤维膜材料,所述柔性可拉伸电子纤维膜材料是在聚合物基纤维表面沉积导电材料;其中,所述聚合物基纤维的微观结构呈:球形聚合物2原位生长在聚合物1纤维的表面;所述聚合物1为热塑性弹性体聚合物,所述聚合物2为热塑性聚合物,并且聚合物2的杨氏模量大于聚合物1的杨氏模量。本发明提供一种柔性可拉伸电子纤维膜材料,所得柔性可拉伸电子材料具有优异的界面稳定性,具有良好的、稳定可控的线性电阻‑机械应变响应特性;在较宽的应变加载范围内具有优良的、稳定的灵敏度。
本发明公开了一种B掺杂VC纳米粒子催化剂的制备及其在合成氨中的应用,属于复合材料制备领域。本发明利用静电纺丝法将硼源和钒源与超细纤维前驱体混合纺丝获得混合纳米纤维膜,然后经过预氧化和石墨化工艺制备得到一种B掺杂VC纳米粒子催化材料。本发明方法工艺简单、成本低廉,本发明在碳纳米纤维负载的B掺杂的VC纳米粒子上构建了V‑C‑B结构。V‑C‑B结构的构建可以引起电荷密度的重新分布,优化给电子效应,催化活性和选择性较高,可实现在中性条件下的高活性氮还原反应。
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本发明涉及一种ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜及其制备方法。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜由ZIF‑8、碳纳米管、聚酰亚胺组成,薄膜中有蜂窝状微孔,ZIF‑8和碳纳米管均匀分散在聚酰亚胺多孔骨架中,蜂窝状微孔尺寸可调,该多孔薄膜的密度低于0.35g/cm3,孔隙率大于60%,电导率高于0.10S/cm,电磁屏蔽性能高于20dB,电磁吸收性能在总屏蔽性能的占比高于80%,拉伸强度高于10MPa,断裂伸长率高于100%。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜是由聚酰亚胺,碳纳米管与硝酸锌混合溶解到极性溶剂中组成的混合溶液在二甲基咪唑/乙醇混合溶液中经过相转化制备得到的。该ZIF‑8碳纳米管聚酰亚胺多孔薄膜属于聚合物复合材料制造领域,可以作为电磁屏蔽材料应用于远程通讯领域。
本发明公开了一种基于新型荧光传感器阵列的有机、无机污染物的检测方法,包括以下步骤:S1:基于适配体‑巯基双面特异识别的荧光传感器阵列的制备;S2:测定系列浓度样品数据;S3:测定未知样品中的有机、无机污染物种类:将步骤S1制得的Janus‑r/g QDs‑SH/Apt复合材料分散在pH值为7的磷酸盐缓冲液中,再与未知样品混合,然后在25℃下孵育30min,测定荧光值,平行测定4次,得到4次重复×2个信号输出的数据矩阵;将数据与系列浓度样品检测数据同时绘制LDA图,通过数据点的重叠或者位置关系判断未知样品中是否含有目标物。该检测方法可以同时识别水中三种氨基糖苷类抗生素和三种重金属离子,实现有机/无机污染物的同时区分检测。
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本申请属于机械技术领域,特别是涉及一种连接元件及连接方法。本申请提供了一种连接元件,用于塑性材料的连接,所述塑性材料包括连接部,所述连接元件包括几何特征部,所述几何特征部与所述连接部可相互自嵌锁紧,所述连接元件硬度大于所述塑性材料。所述连接元件可以实现多种不同的塑性材料/材质间的组合连接。同一所述连接元件即可用于塑性金属板材的连接又可用于热塑性高分子材料和热塑性复合材料的连接。所述连接元件及连接方法能经济、高效、可靠地连接大面积曲面。所述连接元件及连接方法能够满足高效、自动化、连续连接。
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本发明提供金刚石‑多层石墨烯复合阴极材料及其制备方法,主要采用有机液态小分子作为碳氮源,取代了传统的甲烷,氮气等气源并通过MPCVD法制备得到的一种在金刚石纳米线两侧围绕着几十纳米(≧20nm)厚的多层石墨烯的复合材料。该方法中采用的有机液态小分子正丁胺,比传统气源操作更简单,更安全,更廉价。所获得的复合阴极材料具有较好稳定性和优异的场发射性能。在场发射显示器、真空微波器件、X射线源(管)等真空微电子系统领域有着广阔的应用前景。
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本发明提供一种远红外保健纳米材料及其制备方法,具体是指通过低温固相研磨法制备有机/无机复合纳米材料。这种纳米材料包含了中草药粉体、矿物粉体,微量元素,多孔材料,助剂,盐等,其能够得到远红外纳米粉与纳米化中草药复合材料,可能大大提高远红外纳米粉的效果。这种制备方法过程简单、反应易控制,采用设备为工业化设备,稳定性好、可产业化。
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本发明涉及一种锂离子电池硅基负极材料的加工方法,该加工方法的具体操作步骤如下:将石墨、粘结剂与添加剂进行搅拌混合获得石墨负极浆料,然后将硅碳复合材料、粘结剂与添加剂搅拌混合获得硅碳负极浆料,将石墨负极浆料通过涂抹装置在负极集流体铜箔上涂敷形成石墨负极涂层,烘干,然后将硅碳负极浆料通过涂抹装置在石墨负极涂层涂敷形成硅碳负极涂层,烘干,在硅碳负极涂层上再涂敷一层石墨负极涂层,烘干,此时将膜片经辊轧、分切得到负极片;在滑架移动的同时将负极集流体铜箔表面的灰尘杂质吹去,对负极集流体铜箔表面进行清洁,保证后续的涂层沾附牢固。
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本申请提供了一种单闭腔泡沫夹层结构损伤修理方法,所述方法包括:确定桨叶的故障区域;其中,所述故障区域包括脱粘区域;在所述故障区域均匀设置注胶孔;基于总注胶量向所述注胶孔注入预设量的修补胶;其中,所述总注胶量是基于所述桨叶的重量确定的;基于蒙皮修理工装对所述桨叶的故障区域进行加压静置;本申请与传统的复合材料桨叶修理方案相比,优点在于有效的避免了由注胶引起的桨叶超重问题,解决了传统挖补泡沫带来的泡沫芯对接区域蒙皮塌陷、褶皱造成的胶接强度下降问题。
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本申请涉及改性铝粉、其制备方法及应用。该改性铝粉通过双向气流混合得到表面具有微孔结构的复合铝粉,再通过聚四氟乙烯‑氧化铜‑减薄石墨片三元复合材料包覆复合铝粉得到。将该改性铝粉用作含能材料,可解决传统铝粉焓值低和比冲信号长的问题,且铝粉包覆率高,界面结合牢固,颗粒分散性好,产品的焓值高,性能优越,能够在焓值要求高,比冲信号要求短的化学动力企业及民用爆破等行业使用。
本发明公开一种具有长循环寿命的硒化锡‑掺硒聚丙烯腈复合物钠离子电池负极材料的制备方法和应用,技术方案如下:首先将锡源和聚丙烯腈溶解在N‑N二甲基甲酰胺中,而后经电纺获得复合纤维,最后将该纤维与硒粉按照一定质量比于Ar管式炉中煅烧制得硒化锡‑掺硒聚丙烯腈复合物钠离子电池负极材料。本发明经纺丝、硒化即可获得该复合材料,实验工艺简单,可操作性强;同时,将硒化锡限域在SePAN纤维中,可以有效的缓冲体积膨胀和提高材料结构的稳定性。结果表明,该钠离子电池负极材料具有优越的长循环寿命特性,在15 A/g超大电流密度下充放电循环62000圈比容量稳定在221 mAh/g。
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一种厌氧生物降解BOPP无底涂预涂膜及其制备方法,涉及预涂膜复合材料技术领域,包括降解EVA层和降解BOPP无底涂基膜,所述降解BOPP无底涂基膜质量含量为12%~96%,所述降解EVA层质量含量为4%~88%;所述降解EVA层由EVA、降解母料以质量比为95~99.5∶0.5~5混合共挤而成;所述降解BOPP无底涂基膜包括上表层、中间层以及下表层,本发明能够有效保证产品原有性能,并且可正常回收使用。降解剂在保证降解效果的基础上,节约了成本;采用无底涂结构设计,复合过程不产生VOCs,减轻环保压力,增加了产品的社会效益。
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本申请公开了一种电磁波屏蔽材料,其特征在于,采用如下工艺制备,在乙醇中加入KMnO4和MnSO4·H2O,搅拌均匀,加入乙酸钠、二乙烯三胺,在70‑80℃条件下搅拌形成悬浮液,随后在微波反应器于80‑150℃、100‑300w条件下搅拌回流3‑4h,产物在300‑400℃下热处理得到β‑MnO2;将Bi盐、Mo盐、对苯二甲酸和丙三醇混合后,继续加入β‑MnO2,超声混合均匀,进行溶剂热反应,200‑400℃下反应得到β‑MnO2‑Bi2MoO6复合材料。
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本发明公开了一种室温磁热材料及其制备方法。所述室温磁热材料的制备方法包括:步骤一:采用磁控溅射沉积技术在基底上制备Gd5Si2Ge2合金薄膜;步骤二:采用磁控溅射沉积技术,在Gd5Si2Ge2合金薄膜上制备Ni50Mn37Sb13合金薄膜,获取由GdSiGe/NiMnSb合金薄膜复合成的第一复合薄膜材料;步骤三:采用磁控溅射沉积技术,在所述第一复合薄膜材料的表面制备Ni50Mn37Sn13薄膜,获取由GdSiGe/NiMnSb/NiMnSn合金薄膜复合成的第二复合薄膜材料;步骤四:采用磁控溅射沉积技术,在所述第二复合薄膜材料的表面制备Ni50Mn35In15薄膜,以获取由GdSiGe/NiMnSb/NiMnSn/NiMnIn合金薄膜复合成的室温磁热材料。本发明提供的室温磁热材料的制备方法简单易操作,具有实用价值,且该复合材料成本低廉,环境友好无污染。
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本发明涉及一种石墨烯/白炭黑杂化填料的制备方法及所得石墨烯/白炭黑杂化填料和硫化胶。通过分别制备改性石墨烯和改性白炭黑,然后将两种浆液通过硅氢加成反应连接石墨烯和白炭黑,制得石墨烯/白炭黑杂化填料。将所得杂化填料通过机械共混法添加到橡胶中,制备高性能硫化胶。本发明制备的石墨烯/白炭黑/丁苯橡胶复合材料,不仅具有较高的拉伸强度和导热系数,较低的滚动阻力、压缩生热和磨耗体积,还有较好的经济效益和社会效益,为“绿色轮胎”的制备提供了一种新方法。
本发明公开了一种磁诱导生长的钴纤维/金属锂复合电极材料及其制备方法和应用,本发明通过磁诱导水热反应在多种基底材料上得到定向生长的钴纤维,随后以熔融锂法复合制备钴纤维/金属锂复合材料。本发明钴纤维/金属锂复合电极材料能够有效缓释金属锂沉积过程中的体积变化,显著分散并降低反应电流密度,提升金属锂沉积过程中的电场分布均匀性并抑制枝晶生长,具有较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率,可有效提高锂金属电池的电化学性能,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开一种铜纳米颗粒@石墨化聚丙烯腈/石墨化氮化碳光催化剂的制备方法,将聚丙烯腈和三聚氰胺在常温下溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,并掺入适量经CuCl2·2H2O和L‑抗坏血酸溶液反应制得铜纳米颗粒分散液,经低温退火后,便得到在全光谱范围具有光吸收效应且化学性质极为稳定的铜基光催化剂。本发明以铜纳米颗粒为核,通过复合石墨化聚丙烯腈和石墨化氮化碳,实现了用g‑PAN选择性地完全包裹Cu纳米粒子核壳结构,保证了催化剂的化学稳定性,提高了光催化剂的使用寿命,可实现简单易行制备高效、高稳定性的光催化剂。在废水处理、新能源产氢、复合材料、电池、非稀贵金属的利用等领域有着广阔的应用前景。
本发明提供了一种原位自生复合氮掺杂碳与镍钴双氢氧化物纳米片阵列电极及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明中,泡沫镍基底充当了促进电子传输的导电网格,制备的电极使氮掺杂碳自生复合于Ni‑CoLDH基体中,氮掺杂碳优异的导电性能够促进电极在储能过程中的电荷传输,该自生复合材料具有均匀共生、界面稳定、导电增强等特点;原位生长的Ni‑CoLDH纳米片阵列不仅继承了ZIF‑67的片状结构、多孔特性和稳定性,还具有优异的亲水性,并且在纳米片阵列结构上还生长了大量片状Ni‑CoLDH,有效避免了Ni‑CoLDH的堆叠、团聚和负载低等问题。
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一种用于复材缺陷无损检测的红外热影像分析方法,包括以下步骤:(1)数据采集:利用红外热像仪获取聚合物复合材料内部缺陷的热影像数据,包括试样的脉冲加热与试样表面热图像捕捉两个过程;(2)数据预处理:对传感器采集到的原始热影像数据进行预处理,包括三部分内容:a)图像有效区域选择b)数据的扩展c)中心化处理;(3)缺陷检测热影像数据分析模型OLPPT构建:计算特征空间的嵌入矩阵Y;(4)OLPPT模型结果可视化:嵌入投影y可视化;(5)OLPPT模型效果定量评估:计算信噪比指标。
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本发明提供一种石墨烯纤维无纺布的制备方法,包括氧化石墨烯分散液的制备、喷丝、塑化、拉伸、热定型和还原制得石墨烯纤维,并通过干燥、还原和高温处理将氧化石墨烯分散液制成石墨烯微球,再经预混和熔融共混将制得的石墨烯纤维和石墨烯微球混合成石墨烯复合材料,最后经选择原料,开松混合并梳理纤维,交叉铺网并牵伸,预湿及水刺和烘干制得石墨烯纤维无纺布,其具有良好的抗断裂以及吸湿锁水的功能。
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一种淀粉基功能吸附剂的电化学制备方法,包括构建电化学反应器、制备氧化淀粉分散液、制备氧化淀粉接枝动物皮胶原降解物分散液;本发明利用绿色电化学间接氧化作用对淀粉进行氧化,相继利用氧化淀粉的醛基与胶原降解物分子的氨基化学交联,制备出一种含有希夫碱结构的淀粉‑胶原多肽复合材料;经冷冻干燥后制得淀粉基功能吸附剂材料,表现出优异的吸水保水及可生物降解性;本发明有效利用了制革废弃物资源以及绿色高效的电化学合成技术,所制备的淀粉基功能吸附剂对废水中的六价铬、甲基橙以及亚甲基蓝有优良的吸附能力,适用于多种工业废水处理;本发明制备操作简单、可精准调控、省时高效、绿色环保、原料价廉易得。
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本发明涉及钠离子电池电极材料,尤其涉及一种磷酸钒钠正极材料及其制备方法和应用。所述磷酸钒钠正极材料的制备方法包括:将1,3‑丙二胺四乙酸与碳酸钠的水溶液混合,得到第一溶液;将所述第一溶液与偏钒酸铵和磷酸二氢铵混合,搅拌,得到第二溶液;然后对所述第二溶液进行烘干,得到干凝胶;将所述干凝胶进行真空煅烧,得到所述磷酸钒钠正极材料。本发明提供的磷酸钒钠正极材料,氮原子作为电子给体,提供电子载流子,减小带隙,可有效提升磷酸钒钠电子导电率;碳原位包覆进一步提高了磷酸钒钠材料的导电性能;制备的磷酸钒钠/碳复合材料具有较高的容量与倍率性能,0.2C放电容量大于108mAh/g;5C放电容量大于95mAh/g。
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本发明公开一种基于污泥富铁生物炭的复合铁碳填料及制备与应用,属于污染物降解技术领域。本发明将污泥脱水得到泥饼,然后添加铁源,热解得到铁负载碳骨架的生物炭;再加入粘结剂,形成颗粒状的复合铁碳填料中间产物;进行焙烧后得到含有孔隙的复合铁碳填料。该制备过程使具有反应活性的铁相均匀分布在污泥生物碳骨架上,碳骨架能够起到电子传输通道的作用且具备一定的氧化还原特性,相较于传统的铁碳复合材料,对垃圾渗滤液中的污染物降解效果更好。
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本发明涉及金属有机框架材料制备技术领域,具体为一种以石墨烯为模板制备二维金属有机框架纳米材料的方法,将金属盐与多孔石墨烯均匀混合,加入有机配体后进行封闭超声处理,将得到的材料进行洗涤干燥,最终得到二维金属有机框架材料与多孔石墨烯的复合材料,其中金属盐与石墨烯的质量比例为1:0.01~1:1,超声处理的时间为1~12h。本发明通过选择调控石墨烯及金属有机框架材料的种类,在超声条件下在石墨烯表面原位制备二维金属有机框架材料,实现二维纳米金属有机框架材料快速可控制备,并用于电化学储能的应用研究。
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本发明公开的属于泡沫铝材料技术领域,具体为一种新型环保家具防火防水复合泡沫铝材料,包括泡沫铝板本体,所述泡沫铝板本体包括外复合板、第一粘连层、泡沫铝板材、第二粘连层和内复合板,所述外复合板为泡沫铝板本体的最外层,所述第一粘连层横向设置在外复合板的下端,所述第一粘连层的上侧壁与所述外复合板的下侧壁固定连接,所述泡沫铝板材横向设置在第一粘连层的下端,所述第二粘连层的上侧壁与所述泡沫铝板材的下侧壁固定连接,所述内复合板横向设置在第二粘连层的下端,所述内复合板的上侧壁与所述第二粘连层的下侧壁固定连接,可以有效替代以往的复合材料,不仅不会产生大量难闻的气味,且不会散发出甲醛,危害人体健康。
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本发明公开的一种采用金属型材折弯而成的轮椅侧车架,其采用至少一根但不超过两根金属型材经多次折弯而形成轮椅侧车架。本发明还公开了一种轮椅,该轮椅至少包括一对所述采用金属型材折弯而成的轮椅侧车架,这一对所述采用金属型材折弯而成的轮椅侧车架平行设置。本发明将现有生产工艺直接转换为下料‑弯管‑碰焊(不需要手工焊接或者气体保护的焊接)或者采用紧固件固定‑组装工艺,全过程无需切口和手工焊接或者是机器人焊接,也不用夹箍、压铸件、不用填碳纤维聚胺之类模制复合材料,具有加工效率高,加工和组装方便、对于制造现场的要求比焊接现场要求低、成本低的优点,降低了制造成本,同时也保证了刚性。
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本发明公开的一种处置废弃风机叶片的水泥回转窑系统及其工作方法,属于资源回收技术领域。包括叶片破碎粉碎系统、生料进料系统、烟气处理系统、悬浮预热器、分解炉、回转窑、熟料冷却装置和叶片颗粒气力输送系统。破碎后的风机叶片颗粒经气力输送进入分解炉内热解并燃烧,分解炉底部设置旋流器;有机复合材料燃烧释放的热量同煤粉燃烧放热一并用于生料的预热与分解;叶片颗粒中玻璃纤维也参与形成生料,一并进入回转窑用于烧制熟料。废弃的风机叶片得到了有效的综合利用,燃烧产物随燃煤烟气一起,由水泥回转窑系统配备的烟气处理装置处置后实现正常排放。本发明可顺利实现风机废旧叶片的无害化与资源化处置,产生良好的环保效益与经济效益。
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一种过渡系金属‑N/C复合镁基贮氢材料及其制备方法,属于贮氢材料技术领域,该贮氢材料主要成分为镁,并由稀土、过渡系金属硝酸盐以及含氮的聚乙烯吡咯烷酮聚合物协同催化制得,具有纳米晶结构及优异的低温吸放氢动力学性能。制备该贮氢材料的步骤为:制备镁‑稀土铸态贮氢合金,制备过渡系金属‑N/C复合材料,使用机械球磨方法复合以上两种材料,冷却并经低温钝化后制得过渡系金属‑N/C复合镁基贮氢材料。本发明将稀土元素添加在镁中,并采用稀土元素、碳、氮以及过渡金属的协同催化作用大幅提升了镁的可逆储氢特性,克服了机械球磨过程中的粘壁现象,提高了材料回收率,且得到了低温吸氢性能优异的高容量镁基复合储氢材料。
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本发明公开了一种水下工作的光伏储能一体化装置及其制备方法,主要解决现有技术光电转换效率低、水下稳定性差、成本高的问题。其包括钙钛矿太阳能电池模组、稳压器、充放电管理组件和储能电池。稳压器连接在太阳能电池模组的输出端与充放电管理组件的输入端口之间,充放电管理组件的输入输出双向端口与储能电池的输入输出双向端口相接,该太阳能电池模组,由多个钙钛矿太阳能电池构成,每个钙钛矿太阳能电池包括透明导电衬底、电子传输层、吸光层、空穴传输层、金属电极、隧穿疏水层和双层封装结构。该吸光层采用三维钙钛矿与二维钙钛矿的复合材料,弱光性能好。本发明成本低、效率高、能全时段全天候的储能供电,稳定性好,可用于水下供能系统。
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