本发明公开一种SnO2/Ag2(1‑x)NixFe2O4复合薄膜材料的制备方法,所述Ag2(1‑x)NixFe2O4中的x=0.05~0.5,包括以下步骤:S1:玻璃基片的预处理;S2:制备改性SnO2溶胶:S201:制备SnO2溶胶;S202:制备纳米TiO2改性SnO2溶胶;S3:制备Ag2‑xNixFe2O4前驱体溶液;S4:制备SnO2/Ag2(1‑x)NixFe2O4复合膜:S401:将S1预处理后玻璃基片浸于改性SnO2溶胶中处理10min,再以1mm/s的提拉速度缓慢将其取出液面,80℃干燥10min,记为镀改性SnO2膜1层;S402:重复S401操作0~4次;S403:煅烧;S404:镀Ag2(1‑x)NixFe2O4膜1层;S405:重复S404操作0~4次;S406:450~600℃煅烧2h。本发明通过构建异质结结构,改变电子的传递路径,减少光生电子‑空穴对的数量,进而提高复合材料的光催化活性和稳定性;同时,对可见光的光谱响应范围广。
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本发明公开了一种超快充高容量磷烯复合活性炭材料,该复合活性炭材料是在活性炭的表面包覆磷烯层而成,既可以利用表面层的磷烯进行嵌锂反应来提高活性炭材料的克容量,又可以保证活性炭的本征双电层吸附,结合磷烯的快速反应,使得复合材料兼具有高容量与超快倍率,本发明在保证材料的超快倍率充放电性能的同时,提高材料的克容量,将应用领域由双电层电容器拓宽至锂离子电容器以及锂离子电池。
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本发明涉及一种芳香族聚噁二唑薄膜及其制备方法,包括以下步骤:以芳香族二甲酸化合物和肼盐为单体,在发烟硫酸中进行缩聚反应得到芳香族聚噁二唑溶液;将所述芳香族聚噁二唑溶液经衣架式流延模具挤出,然后输送至稀硫酸凝固浴中进行凝固成型,得到凝固的含酸湿态初生流延薄膜;将所述含酸湿态初生流延薄膜进行洗涤后,得到不含硫酸的初生流延薄膜;将所述不含硫酸的初生流延薄膜进行张紧干燥,在200~350℃进行热定型处理,并进行切边、卷绕,得到所述芳香族聚噁二唑薄膜。该芳香族聚噁二唑薄膜可广泛用作耐高温电绝缘薄膜、耐高温绝缘纸/薄膜复合材料、覆铜薄膜、耐高温渗透膜、碳膜基材及航空航天材料等。
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本发明涉及一种柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片及其制备与应用,将Ti3C2/聚苯胺复合材料粉末超声分散在去离子水中,获得均匀的Ti3C2/聚苯胺水分散液;将Ti3C2/聚苯胺水分散液滴涂到柔性多指或二指叉形电极表面上,50~100℃下烘干,获得柔性Ti3C2/聚苯胺气体传感芯片;本发明气体传感芯片体积小,结构简单,可以大批量生产;其质地柔软,可折叠,应用在穿戴设备中具有较大潜力。不仅解决了单独Ti3C2芯片的气体传感性能中对乙醇和丙酮选择性差的问题,而且本发明获得的芯片具有一定的循环稳定性,对VOCs也具有较高的灵敏度。室温下对丙酮气体最低检测限为0.19ppm。
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本发明公开了一种检测禽腺病毒4型的纳米PCR方法和试剂盒,纳米PCR的反应体系中添加Ag/Au/Fe3O4纳米粒子和SEQ ID No.1‑2所示引物,并对反应体系和反应条件进行了优化。本发明采用Ag/Au/Fe3O4纳米复合材料不仅提高了PCR的扩增效率,灵敏度提高10倍,还有效的抑制了非特异性扩增,弥补了引物特异性不足的缺陷。
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本发明公开了一种高效散热的高频T/R组件壳体制造方法,具体步骤为:制备T/R壳体本体,所述T/R壳体本体底面采用金刚石增强金属基复合材料;利用水导激光切割技术在T/R壳体本体底面打深孔,形成冷却流道;利用水导激光切割技术在T/R壳体本体底面打孔实现与冷却流道连接,作为进出水口。本发明壳体制备简单、成本低,采用水导激光切割钻孔的技术,效率高;仅堵头处进行单点焊接,避免了现阶段常规微流道需要大面积焊接、夹层焊接容易渗漏的缺陷。
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一种氧化石墨烯‑聚乙烯吡咯烷酮水性复合防腐涂料的制备方法,它涉及防腐材料制备技术领域,具体涉及一种绿色环保的水性复合防腐涂料的制备方法。本发明的目的是要解决现有单一的水性环氧树脂涂料存在附着力弱、闪锈、机械稳定性差的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯水溶液;二、混合、复合,得到共价键接枝复合反应液;三、分离清洗,得到复合材料粉末;四、物料一步填充,得到氧化石墨烯‑聚乙烯吡咯烷酮水性复合防腐涂料。优点:一、提高了制备工艺的安全性和简捷性;二、抗蚀性能优异,无二次污染,提高水性复合涂层的防腐效果,延长使用寿命,具有很好的发展前景。本发明主要用于制备氧化石墨烯‑聚乙烯吡咯烷酮水性复合防腐涂料。
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本发明公开了一种辊轮固定的立式除味烘箱,包括:驱动电机、箱体、辊轮、热风入口、上固定架、下固定架、排气扇,所述热风入口位于所述箱体顶部或底部,热风方向可为向上或向下,所述热风入口接入热空气,所述箱体侧面设置有排气扇,所述辊轮有多个,通过两端的轴承安装在所述两个上固定架、两个下固定架之间,所述辊轮位置固定,不可上下移动,所述辊轮上下交错布置,可在驱动电机带动下绕自身旋转,本发明采用固定式的辊轮,避免了辊轮浮动导致的轮辐收缩,防止造成复合材料宽度变化;避免了浮动辊轮方式导致链条晃动、齿轮啮合故障,稳定性高;适应不同企业的场地面积和除味要求,无需增加纠偏、调向装置,节省空间。
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一种OMC/海绵Pb复合结构材料铅膏及其制备方法和应用;制备方法包括如下步骤:采用过氧化氢对OMC进行钝化修饰处理,得到亲水性的OMC;将亲水性的OMC采用去离子水配置成为OMC分散液;其中,所述亲水性的OMC与所述去离子水的质量比为1:2000至1:3500;将OMC分散液与铅粉按质量比0.1:1至0.11:1混合搅拌,得到混合物;向混合物中加入硫酸,进行机械搅拌混合制备得到OMC/海绵Pb复合结构材料铅膏。如此,能实现OMC与铅粉均匀混合,且能够保证负OMC/海绵Pb复合材料涂膏的稳固性以及极板和铅膏的结合能力。
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本发明是为了满足乘用车座椅的轻量化设计与安全性的需求,而提出的一种高强纤维乘用车座椅轻量化设计与制造方法。通过乘用车座椅的拓扑优化设计,合理布局座椅的靠背和座垫板材中高强纤维复合材料加强筋,优化座椅纤维板材结构,实现座椅刚度的提升,降低结构座椅的重量。另外,利用增材制造技术,依据优化设计纤维材料汽车座椅三维结构,采用复合纤维增强树脂材料,制造出高强纤维复合结构轻量化的乘用车座椅。本发明所提出的乘用车轻量化设计方案和制造技术,不仅在满足座椅的框架和底板的强度要求下,而且减低了座椅的重量,实现了轻量化和安全性的目的。
本发明涉及碳纳米复合材料高性能化与功能化技术领域,尤其涉及一种含均分散、高取向石墨烯的聚合物导热薄膜及其制备方法。导热薄膜材料由以下组分构成:聚合物基体、石墨烯、第二导热填料、表面处理剂、填料包覆剂、加工助剂。采用“高剪切熔融分散”和“高倍拉伸”相结合的技术路线,促使石墨烯纳米片和其他导热填料在聚合物基体中均匀分散且获得高度取向,利用石墨烯自身构建长程连续的、三维的杂化导热网络结构,克服石墨烯各向异性,构筑稳定有效的导热网络。
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本发明属于电极材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯包裹碳纳米管和MOF三维复合电极材料的制备方法。通过自组装的方法将碳纳米管和MOF包裹在石墨烯泡沫中,其中,氧化石墨烯、碳纳米管和MOF的前驱体溶液在超声条件下混合。本发明在石墨烯泡沫中加入了碳纳米管,可以有效缓解石墨烯聚集过程的堆叠现象,从而增大复合材料的比表面积,有利于离子扩散,降低离子和电子的传输路径,并进一步增强材料的导电性。
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本发明提供了一种耐磨耐冲击的物流车厢底板,包括双腹板格栅与面板,面板下表面为光滑焊接面,双腹板格栅与面板下表面焊接固定,双腹板格栅由纵横交错的U型槽状筋相互搭接固定而成。本发明从选材和结构设计着手,提供了一种切实可行的设计方案,使物流车厢底板在同样满足物流车使用工况的条件下,相较于传统钢结构减重60%以上,相较于传统热固性树脂基复合材料,在具备更好的减重效果的同时又提供了更强的耐磨能力及抗冲击能力,极大程度提高了物流车的运输效率,并延长了车厢的使用寿命,极大的提高了经济效益。解决了物流车厢底板轻量化的瓶颈问题,进而增加车辆整体轻量化程度。
本发明公开了一种增强识别对映体的Cu‑MOF纳米催化剂制备方法及基于该催化剂作为亚甲基蓝增强识别苯丙氨酸对映体的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液与配体溶液共混,加入亚甲基蓝溶液制备负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶;将负载亚甲基蓝的Cu‑MOF纳米晶置于250 W微波炉中活化3 min,得到Cu‑MOF纳米催化剂;将该催化剂作为亚甲基蓝增强Cu‑MOF纳米晶电化学识别苯丙氨酸对映体的应用,工艺简单,反应能耗低,有很好的电催化性能和反应稳定性,具有良好的工业前景。
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提供一种片,其与包含氟树脂作为基体的现有的纤维增强复合材料相比拉伸强度更大。一种片,其特征在于,其包含碳纤维和位于构成上述碳纤维的碳单纤维的周围的氟树脂层,构成上述氟树脂层的氟树脂为聚偏二氟乙烯,该片的拉伸强度为400MPa以上。
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本发明提供了一种反射型水性隔热涂料及其制备方法,其包括乳液、功能性填料、分散剂、消泡剂、增稠剂、成膜助剂、防冻剂、pH调节剂、防腐剂、余量为水;所述功能性填料为空心玻璃微珠/二氧化钛薄膜复合材料,其具有核壳结构,所述二氧化钛薄膜的厚度为0.3~0.7μm,所述二氧化钛以锐钛矿型存在,以重量百分比计,包覆量为5~25%。本发明制备的反射型水性隔热涂料均匀,对太阳光的反射率高,导热系数小,性能稳定,隔热保温效果优异。
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本发明公开了一种连续纤维增强构件的3D打印成型方法,属于3D打印技术领域,包括:1)光敏树脂与连续纤维在挤出头内部充分接触,形成复合前驱体;2)利用3D打印平台同步进行构件成型;3)在光照条件下,打印过程中光敏树脂发生交联固化,完成连续纤维与光敏树脂的复合强化,得到连续纤维增强构件;本发明使用连续纤维与光敏树脂的复合材料作为原料,借助3D打印平台完成构件成型,以及精确剪短操作,实现树脂与纤维复合强化及成型过程是同步协调完成的,因此在提升构件整体性能的同时,从而构件成型的效率也得到提高。在光敏树脂与连续纤维的选择上有着更为广泛的适用性与结合性,能够针对不同材质构件进行选择性的打印成型。
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本发明公开了一种磷化钴/氮磷掺杂多孔碳材料、制备方法及其在锌空电池空气电极催化剂中的应用。制备方法为:将有机配体加入到去离子水中,得到配体溶液;将金属锌和钴盐加入到去离子水中,得到金属盐溶液;将金属盐溶液缓慢加入到配体溶液中,反应完全;将混合溶液进行离心,所得下层沉淀物用去离子水清洗多次,冷冻干燥,将样品进行原位磷化/碳化处理。本发明以双金属骨架化合物为催化剂前驱体,通过原位磷化实现金属磷化物生长于杂原子掺杂碳材料表面,以形成双活性位来协同提升碳基金属磷化物复合材料的电催化氧还原/析氧性能,最终得到的磷化钴/氮磷掺杂多孔碳材料作为锌空电池空气电极催化剂,可实现长时间、高稳定性的充放电循环。
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本发明适用于复合材料技术领域。本发明公开了纳米抗菌PE‑RT给水管及制备工艺,其中纳米抗菌PE‑RT给水管,该复合管道从外至内依次包括纳米抗菌层、铝管层、铜管层和PE‑RT管层,PE‑RT管表面附着有光亮层,与现有技术相比,本发明的有益效果如下:本发明中的纳米抗菌PE‑RT给水管,生产成本低,管道内外表面质量高,同时对管道水中的细菌有抑制作用,避免管道中的水遭受多次污染,同时利用铝管和铜管实现增强复合管的抗压抗冲击能力,使PT‑RT复合管不易在外界压力的作用下发生较大的变形甚至破裂,大幅提高PT‑RT复合管的自我保护能力。
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本发明属于生物化工技术领域,具体涉及一种生物相容性且抗菌的快速止血纳米材料及其制备方法。该快速止血纳米材料通过以下方法制备而成:所述纳米材料是由壳聚糖和γ‑聚谷氨酸在酸性条件下通过静电相互作用而形成的水凝胶,并在水凝胶上以PVP为分散剂原位合成负载了纳米银或纳米铜。本发明制备的聚γ‑谷氨酸/壳聚糖/纳米银(铜)复合水凝胶抑菌效果明显,用于创伤敷料能够有效地避免伤口感染,加快伤口愈合。本发明制备的聚γ‑谷氨酸/壳聚糖/纳米银(铜)复合水凝胶制备方法简单,原料成本较低,所得到的水凝胶复合材料纳米银粒径小,且均匀分布不易团聚,还可用于止血材料、骨组织工程材料或抗菌性化妆品中。
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本发明提供了一种自愈合锂离子电池硅基负极材料及其制备方法。具体的是一种自愈合层状硅基材料,其是以颗粒硅或硅碳材料作为内核基体,其外均匀包覆有具备自愈合能力的高聚物膜层,高聚物膜层由多重交联自愈合粘结剂与导电剂组成。其制备方法包括以下步骤:步骤1:聚氨酯材料的制备。步骤2:多重交联自愈合粘结剂的制备。步骤3:自愈合硅基复合材料的制备。
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本发明涉及高分子功能复合材料领域技术领域,特别涉及一种导热型阻燃的高纤维增强聚碳酸酯组合物及制备方法。所述组合物由如下重量百分比的组分制备而成:聚碳酸酯30‑70%;硅共聚碳酸酯0‑10%;阻燃剂:2‑10%;导热材料3‑10%;MBS0‑5%;偶联剂0‑0.2%;导热增强体20‑50%;抗滴落剂0.2‑0.5%;抗氧剂0.1‑0.3%;润滑剂0.1‑0.5%;增韧剂0.1‑0.4%相容剂0.2‑0.5%。本发明采用磷腈阻燃剂添加比例低,耐高温加工,热变形温度高、耐候性好,不会析出,无卤或者极低卤素含量;扁平玻纤可以做高更高填充比例,拉伸、弯曲、抗冲性更好,模塑产品不会翘曲,尺寸稳定性极好,外观基本上无玻纤外露;添加导热材料,使得模塑产品具有更好的导热性,不仅缩短成型周期,使用时手感更好,产品生命周期更长。
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本发明涉及电磁屏蔽材料领域,尤其涉及一种离子凝胶/磁性材料电磁屏蔽材料、制备方法及其在电磁屏蔽领域的应用。本专利用离子凝胶作为固态基材,磁性材料作为导电填料,制备了离子凝胶/磁性材料复合材料。离子凝胶本身具有良好的导电性,具有良好的电磁屏蔽效果。离子液体极大的促进了磁性材料的分散,避免了磁性材料的团聚,提高了磁性材料的填充效果,提高了电磁屏蔽效果。因此本发明具有操作简单、成本低等特点,制备的材料具有优异的电磁屏蔽效果,具有广阔的应用潜力。
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涉及高分子复合材料技术领域,本申请公开一种热固性树脂组合物制备方法及其应用。热固性树脂组合物的原料组分包括聚苯醚树脂、聚苯乙烯树脂、交联固化剂、引发剂、填充料及添加剂,制备方法包括S1:将原料组分混合均匀后溶解于有机溶剂中,形成混合溶液A;S2:将混合溶液A进行加热去除有机溶剂,即得热固性树脂组合物。相对现有技术,本申请中公开的热固性树脂组合物制备方法可显著热固性树脂组合物的介电性能并具有较高耐热性,适用于在高频信号传输设备中使用。
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一种蛋黄‑蛋壳结构的碳包裹锂电池负极材料及制备方法,以苯酚和甲醛为包裹锂电池负极材料的前驱体,通过聚合,后处理和热处理过程,得到蛋黄‑蛋壳结构的碳包裹锂电池负极材料。合成的碳包裹锂电池负极材料中留有足够的空间来缓解充放电过程中的体积膨胀。因此,采用此方法得到复合材料可应用于锂电池的负极,其展现出高的放电容量和低的容量衰减率。
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本发明公开了一种利用煅烧‑液相还原法制备三维石墨烯气凝胶负载纳米零价铁材料的方法。本发明发包括如下步骤:(1)氮掺杂氧化石墨烯的合成;(2)氮掺杂三维石墨烯气凝胶的合成;(3)氮掺杂三维石墨烯气凝胶负载纳米零价铁材料的合成。本发明的掺杂三维石墨烯气凝胶负载纳米零价铁材料,所获得的复合材料中零价铁颗粒为纳米级、分布均匀、催化活性高,其与过硫酸盐相互作用可产生强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基,进而降解有机污染物。本方法比以往合成三聚氰胺掺杂三维石墨烯气凝胶具有更高的氮含量,且其反应速率块、效率高,使用后易回收,无二次污染,具有简单、经济、操作性强的特点。
一种MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂的制备方法,通过CVD法在铜箔表面制备单层均匀石墨烯,通过湿法转移把单层石墨烯转移到二氧化硅基底表面,再通过两步CVD生长方法,在石墨烯表面生长MoS2,制备出MoS2/Graphene二维材料异质结可见光催化剂,其中,石墨烯具有优异的导电性能,能加速MoS2表面电子的传输,且异质结能够提高界面处电子空穴的分离效率,将提高复合材料的光电催化效率。
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本发明涉及一种高强度木塑复合板及其制备方法,属于木塑复合材料制备技术领域。本发明首先以桉木粉作为原料,将其和碱液混合碱煮,再将碱煮后的滤渣和苯酚在氨水的作用下反应得到预改性桉木纤维,接着本发明利用蔗糖和油酸钾、碳酸钾以及油酸甲酯制备了蔗糖聚酯,将蔗糖聚酯和硅酸钠以及柠檬酸制成改性液,将预改性桉木纤维和改性液混合后进行高温混合反应得到改性桉木纤维,最后将改性桉木纤维和聚丙烯以及其他辅料共混,热压干燥制备得到高强度木塑复合板,本发明制得的木塑复合板力学强度高,应用前景广阔。
本发明提出了一种超薄曲面壳体RTM模具用的高精准装拆模装置与设计方法,解决了复杂曲面复合材料壳体结构手工装模、拆模劳动强度大、精度差以及不能实现机械化装拆模等问题。所述曲面壳体RTM模具的装模拆模机构包括底部支架、转动机构、装拆模机构及翻转机构;所述转动机构安装在底部支架的一侧,可绕转动机构下侧的回转轴承360度高精准回转;所述装拆模机构安装在底部支架上方远离转动机构的一侧,所述装拆模机构底部为直线导轨,可使阴模块水平往复运动,实现阴模与模具框架的高精度配合;所述翻转机构安装固定于装拆模机构外侧,可使RTM阴模在90度范围内翻转。本发明可实现模具部件机械化‑高精度装拆模,提高生产效率,延长模具使用寿命。
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