1622
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本发明涉及一种新型导电液体硅橡胶,所述导电液体硅橡胶采用的导电填料包括单壁碳纳米管。本发明首次采用单壁碳纳米管为导电填充物,制得一种单壁碳纳米管导电液体硅橡胶复合材料,同时通过配方设计和加工处理工艺,在极少的添加份数下,能有效的将单壁碳纳米管的分散在整个体系中,在降低产品粘度提高加工性能的同时,又防止了团聚、沉降、析出等问题出现,从而形成有效的导电网络通路,制备出体积电阻率小于100Ω·cm的导电材料。本发明提供的导电液体硅橡胶导电填料添加量低、电性能优良、物理机械性能和耐候性优异,且硫化过程中无污染物产生、生产工艺简单无污染、操作方便。
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本发明提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,滤芯采用复合材料制成,包括热塑性聚合物和高铁酸盐,按重量比例为1:(0.5‑1);热塑性聚合物在110‑150℃熔融,加入高铁酸盐,物料混合均匀后,经过喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。本发明针对有机物污染浓度超标(排放标准)不多的排水而提供一种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,将强氧化剂高铁酸盐复合到滤芯的基础丝状结构中,过滤中与水中的有机物进行氧化反应,从而除去有机物,失效后滤芯可以拆除更新。这种方法使用方便,适用于一般超标的废水及浓水。这种高铁酸盐氧化剂复合喷熔滤芯,可以装填到保安过滤器中使用,更换方便,去除COD的效率高,非常适用于一般超标的废水及浓水。
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本发明属于金属复合材料,具体涉及一种铜钼铜合金材料的制备方法,包括如下步骤:将钼板正反表面均匀涂覆有硫酸液膜,然后放置在反应釜中恒压加热反应10‑20min,得到粗糙镀膜钼板;将粗糙镀膜钼板放入蒸馏水超声清洗后快速烘干得到粗糙钼板;将铜板表面均匀涂覆稀盐酸液膜,静置10‑20min后升温加热30‑60min,洗涤后烘干得到微孔铜板;将铜板分别覆盖在钼板正反面上进行液压,得到复合板;将复合板放入电加热烧结炉中密封热压2‑4h,得到二级复合板;将二级复合板进行车磨校平,得到铜钼铜合金材料。本发明解决了现有铜钼铜复合板结合力差的问题,利用表面粗糙化,形成粗糙表层结构,并在液压和烧结处理下形成致密型复合,大大提升了结合强度。
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本发明涉及一种改性马来酰亚胺化合物及其制备方法和应用,所述改性马来酰亚胺化合物由化合物(A)或者含氨基硅烷的有机金属盐,以及含有至少两个马来酰亚胺基团的化合物(B)制备。本发明将含有至少两个马来酰亚胺基团的化合物(B)与含氨基的硅烷化合物(A)或者含氨基硅烷的有机金属盐进行预聚,得到一种含硅烷的改性马来酰亚胺化合物,将其用于复合材料的树脂组合物时,其具有与低极性树脂更好的相容性,并在半固化片的烘干过程中避免硅烷偶联剂的挥发,并能降低双马来酰亚胺与其他树脂之间反应性,使树脂组合物的固化应力降低,增加树脂组合物对增强材料或导电层之间的粘合力,并保持低介电损耗和高耐热性。
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一种锂电池的正极活性物质,所述正极活性物质为三元材料和磷酸钒锂的复合材料,包括如下重量比的组分:三元材料80‑99.9%、磷酸钒锂0.1‑20%、和占三元材料和磷酸钒锂总量0‑1%的添加剂和0‑5%的导电剂。本发明在层状三元材料中混合加入磷酸钒锂,有效改善三元材料在低SOC下倍率放电性能,利用本发明正极活性物质制备的锂电池具有优异的功率性能,且高功率工作SOC范围宽。
854
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本发明涉及一种车辆立柱的内饰板,包括:内饰板本体、安全带滑板和气帘导向支架;内饰板本体为多层复合材料通过模压成型;安全带滑板可滑动地连接于内饰板本体的内表面;气帘导向支架连接于内饰板本体的第一端。本发明的车辆立柱的内饰板具有触感舒适、轻量化的特点,同时将气帘导向支架集成于内饰板上,降低内饰板布置对空间的要求。
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本发明涉及复合材料技术领域,提供了一种三嗪类双模版分子印迹聚合物及其制备方法和应用。本发明利用灭蝇胺和三聚氰胺作为双模板分子,双模板分子可以增加聚合物吸附位点的准确性,从而达到对多种三嗪类农药的高效吸附的目的。实验结果表明,采用本发明制备的三嗪类双模版分子印迹聚合物检测苹果、黄瓜、玉米中四种三嗪类农药,四种三嗪类农药加标浓度为0.1~0.5μg/mL范围内的平均回收率为72.7~109.2%(n=3),多次测量的标准偏差为1.3~4.9%,且检出限较低,能够用于三嗪类农药的痕量检测。
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本发明公开了一种石墨烯‑钛基MOF材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将石墨烯于稀硝酸溶液中超声分散;步骤二、过滤,洗涤;步骤三、干燥,得到预处理石墨烯;步骤四、将预处理石墨烯分散于N,N‑二甲基甲酰胺中;步骤五、将四氯化钛滴加到分散有石墨烯的N,N‑二甲基甲酰胺中,得到前驱体溶液;步骤六、微波加热至100℃~180℃,反应6h~8h;步骤七、过滤,洗涤;步骤八、真空干燥,得到石墨烯‑钛基MOF材料。本发明将石墨烯材料和钛基MOF材料有效结合制备得到一种新型石墨烯‑钛基MOF复合材料,有效结合了石墨烯和MOF材料的优秀性能,具有较强的沉积Cr6+能力,30min的Cr6+去除率在95%左右。
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本发明公开了一种3D打印纤维素/纳米无机填料复合凝胶墨水,其特征在于,其是一种以纳米无机材料为填料、以纤维素为高分子基体的纤维素基复合凝胶水溶液,按照质量份数比例,其由纳米无机填料分散液15~20份、纤维素分散液90~100份、化学交联剂1~2制成份;纳米无机填料分散液中纳米无机填料的添加量为0.5‑30wt%,纤维素分散液中纤维的添加量为4~6wt%。本发明还公开了其制备方法。本发明以纤维素为3D打印墨水的高分子基体,制备方法高效,制得的凝胶墨水具备良好的生物相容性、力学性能和环境友好性,且该高分子基体来源广泛、原料成本低廉,可用于电子器件、电子封装和其它领域中高分子增强复合材料的打印制备。
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本发明公开了一种具有多轴旋转式承载结构的沉积炉,涉及碳纤维复合材料制造设备领域。本发明包括至少两个加热器以及与加热器相对应的安装于承载台上的至少两个旋转承载板;加热器采用圆形整体加热器、圆形拼接加热器、方形整体加热器或方形拼接加热器中任意一种;加热器材质采用石墨、碳碳或钨钼等其它耐高温材料;承载台的周侧壁上安装有与炉体内侧壁挤压密封的密封圈。本发明使装载碳纤维预制体的旋转承载板能够于加热制备过程中进行旋转,保持内部混合气体和加热温度对其表面作用的均匀性,提高了碳纤维预制体制备成品的品质,确保碳源气体在炉腔底部开始充分裂解挥发,提高产品的整体沉积效果。
784
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本发明属于复合材料技术领域,具体公开了一种笼状石墨烯材料及其制备方法,笼状石墨烯材料为链状石墨烯围成的笼状石墨烯材料;所述制备方法具体步骤如下:1)在乙二醇、还原剂和碱的作用下,将镍盐还原为镍单质,施加磁场加热后得到镍纳米链;2)CVD法制备生长在镍基底表面的链状石墨烯笼;3)将链状石墨烯笼浸入硝酸中,制得笼状石墨烯材料。本发明在确保不引入新组分的前提下,实现极大地改善石墨烯团聚现象。
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本发明属于热缩护套管领域,特别涉及一种聚酰胺弹性体改性的热缩护套管及其制备方法。在成分组成上,包括热塑性聚酯弹性体、热塑性聚酰胺弹性体、阻燃填料,以及高分子相容剂、敏化交联剂、抗氧剂、防老剂、抗静电剂、润滑剂,通过在热塑性聚酯弹性体中加入相对硬质的聚酰胺弹性体进行改性,在兼顾复合材料柔性的同时,可有效改善“热收缩管受热收紧后,轴向长度发生收缩,从而影响热缩管对线束的包裹长度”的问题。
1195
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本发明涉及一种微量元素缓释壶制作方法,将紫砂泥、金云母作为壶体外层材料,将硅藻矿物、麦饭石、碧玺、木鱼石、黄土石粉和高岭土原料作为内层材料,分别进行配料、和料、机轧成泥料备用。取内层材料平铺展开,再取外层材料平铺展开,将内层材料置于外层材料上面,利用手工适度搓揉将内层材料与外层材料结合成组合体,使内层的矿物料与外层的紫砂料紧密结合,制作成紫砂壶体,壶体内部具有满布微孔结构的微量元素缓释层,充分改善了复合材料的力学性能,加强了内部微孔结构的强度,然后经过阴干、焙烧和冷却烧制成紫砂缓释壶。使用微量元素缓释壶泡制茶水,在壶内放置茶叶,泡制过程中便释放出微量元素和茶水。
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本发明公开了一种基于双稳态叶片的可变向风扇及制作方法,包括风扇轮毂,所述风扇轮毂外边缘设有间隔相等的若干双稳态扇叶。制作方法:碳纤维环氧树脂复合材料预浸并按需求裁剪;将两层碳纤维预浸料以45°、‑45°的铺设方式进行铺设粘接;将粘接好的碳纤维预浸料在热压罐中加压高温固化冷却成双稳态层合板;在双稳态层合板表面粘接磁力驱动件并打孔制成双稳态扇叶,调整电路完成制作。上述技术方案通过双稳态层合板与风扇结合起来的结合,能够借助自身的两种稳态达到产生两种风向或者吸收两种不同方向的风能的功能,其结构简单重量轻,能够实现气流的双向接受或发送,并且能够通过调整双稳态叶片的稳态转变来适应不同的风向和风力大小。
本发明属于复合材料技术领域,涉及一种Co‑MOF衍生的四氧化三钴复合二氧化钛(Co3O4/TiO2)异质结的制备方法:首先将清洗干净的FTO玻璃片浸入钛酸四丁酯的HCl溶液中,水热后制得负载有TiO2的FTO片;然后将2‑甲基咪唑加入到Co(NO3)2·6H2O的去离子水溶液中,搅拌均匀得Co‑MOF溶液;将负载有TiO2的FTO片浸泡在Co‑MOF溶液中,浸泡、取出,去离子水冲洗,于300~500℃煅烧1~3h,自然冷却到室温后即得。本发明还公开了制得的Co‑MOF衍生的Co3O4/TiO2异质结在电解水制氢方面的光电催化应用。Co‑MOF衍生的Co3O4复合在TiO2纳米棒表面,有效地增强Co3O4/TiO2异质结复合光电催化剂的载流子迁移速率,提高电子/空穴分离效率,增强催化剂对光的捕获能力,提高其光电催化性能。在环境、能源等领域有良好应用前景。
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本发明涉及复合材料技术领域,尤其涉及一种干纤维带复合机,包括:基座以及从固定设置在基座上的第一放卷组件、撒粉装置、第二放卷组件、加热装置、压合装置和收卷组件;第一放卷组件对碳纤进行放卷;撒粉装置对放卷出的碳纤上均匀的撒上树脂粉末;第二放卷组件对碳毡进行放卷,且放卷出的碳毡位于碳纤上端;加热装置对运动至此处的碳纤与碳毡进行加热,使树脂粉末受热熔化;压合装置对碳纤与碳毡进行压合使其粘结;收卷组件对粘合后的碳纤与碳毡进行收卷;第二放卷组件为主动放卷,且为储存式放卷。本发明中,将碳纤与碳毡粘合在一起,防止后续切割时,碳纤中纤维散掉,增加碳纤维的力学性能,且碳毡在放卷的过程中,不容易断裂。
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本发明提供一种轻质风扇叶片,包括金属结构和复材结构,复材结构与金属结构共固化成型,金属结构包括金属前缘和金属型芯,复材结构提供自后缘点起延伸的第一吸力面和第一压力面,金属前缘提供自前缘点起延伸的第二吸力面和第二压力面,第一吸力面和第二吸力面连接构成整个吸力面,第一压力面和第二压力面连接构成整个压力面;复材结构包括至少提供部分第一吸力面的吸力侧部分和至少提供部分第一压力面的压力侧部分;金属型芯自金属前缘起沿弦向延伸而被夹在吸力侧部分和压力侧部分之间,并且,金属型芯面向吸力侧部分和压力侧部分的两个表面设置有沿弦向延伸的多个导流槽。上述轻质风扇叶片可以有利于复合材料与金属材料的连接成型。
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本发明属于电化学免疫传感器技术领域,具体来说是石墨烯磁性纳米电极、电化学免疫传感器及制备方法及应用,石墨烯磁性纳米电极的制备包括如下步骤:将金电极进行清洗处理;将Graphene/Fe3O4纳米复合材料修饰至金电极表面,室温下晾干成膜得到修饰电极,将修饰电极依次浸泡于纳米金溶胶4‑6h、0.01~100ng·mL‑1的甲胎蛋白抗体溶液9‑12h、0.25wt%的牛血清白蛋白溶液30‑45min。本发明将石墨烯构建的磁性纳米复合物构建在金电极表面,并基于石墨烯磁性纳米电极制得了电化学免疫传感器。电化学免疫传感器的灵敏度高、对抗体吸附能力强、检测浓度范围宽,适用于对免疫蛋白的检测。
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一种碳纳米管/氧化钼集成阵列电极材料的制备方法及应用,它涉及一种电极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有碳纳米材料作为电极材料使用时存在稳定性差和容量快速衰减的问题。方法:一、制备泡沫镍‑碳纳米管复合材料;二、沉积氧化钼。一种碳纳米管/氧化钼集成阵列电极材料作为锂‑二氧化碳电池正极材料使用。本发明对得到的碳纳米管/氧化钼集成阵列电极材料的电化学性能进行测试,结果表明这种电极材料显示出极高的放电容量和优异的循环稳定性;首次放电容量达到了30.25mAhcm‑2;同时能保持300次循环,倍率性能最高可以达到0.25mAcm‑2。本发明可获得一种碳纳米管/氧化钼集成阵列电极材料。
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本发明属于造纸技术与材料领域,具体涉及一种对位芳纶纳米纤维与高性能碳纤维复合纸及其制备方法。利用对位芳纶纳米纤维比表面积大、在水溶液中易分散等特点,可代替传统的浆料湿强剂与黏结剂,实现与高性能碳纤维溶液的充分均匀混合,通过湿法抄造制备对位芳纶与碳纤维的湿纸页,再将对位再将对位芳纶纳米纤维分散液在芳纶湿纸页表面进行喷淋施胶处理,然后进行复合烘干成型,喷淋复合后的纸页能够显著提高复合纸均匀度、机械强度、提高复合纸基材料生产效率等目的,能够充分实现碳纤维与芳纶纤维的复合。通过此法制备复合材料,具备良好的耐热性能与化学稳定性,优异的导热与导电性能。
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本发明涉及复合材料成型技术领域,尤其涉及一种端墙治具及脱模方法,该治具包括:支撑架;下模具,固定在支撑架上,下模具中间具有成型腔;脱模块,可拆卸固定在下模具的上表面上,且靠近成型腔的边缘处设置有多个;吊具,设置在下模具上方,在外力作用下沿竖直方向可移动设置;其中,吊具上具有与脱模块位置对应的卡扣件,卡扣件在水平方向上可朝向吊具的中心位置移动设置,用于吊起端墙在脱模块处形成的翻折边。本发明通过在下模具上放置脱模块,并且在端墙成型过程中在脱模块上铺设与端墙连接的料片一体成型,通过脱模块的可拆卸设置,在脱模块上的料片固化成型后,以同步提升多个料片的方式实现了端墙的脱模,保护了产品降低了控制难度。
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一种用于在水下设备的内部电子单元与5水下设备的外壳体之间提供屏障的套筒,其中,所述套筒由包含弹性体基体材料和颗粒填充材料的复合材料组成。
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本发明属于复合材料构件制造的技术领域,具体涉及一种复材T或工型长桁间距控制的方法,其包括将壁板上的长桁工装按照固化过程中的理论位置进行摆放,测量出长桁与长桁之间的间距;沿长桁长度方向,每间隔500mm设置一道定位工装,定位工装包括定位板、定位块和水平式夹钳;将定位板、定位块、水平式夹钳三部分连接在一起,并与长桁工装进行定位,从而控制复材T或工型长桁间距。与现有技术相比,本发明的有益效果是采用结构简单的定位工装保证了长桁的轴线精度,克服原有长桁定位不准、固化过程中长桁位置发生偏移的弊端。
本发明涉及一种基于羟丙基‑β‑环糊精磷酸酯超分子化合物添加剂,以重量份计,所述添加剂至少包含以下组分:羟丙基‑β‑环糊精磷酸酯10‑40份;芳香烃衍生物1‑10份;溶剂100份。本发明的有益效果是:本发明提供一种添加剂的应用,通过湿法化学法处理铝材表面,在铝材表面全方位的造孔,具有精准、不降面、尺寸无损造孔的优点,而形成的孔洞形貌为孔口小,孔内大的卯榫结构,有利于提升复合材料的结合力。
一种在金属医用植入材料表面制备的ZIF‑8@抗菌离子涂层及其制备方法,属于生物材料技术领域。本发明将抗菌离子(Sr2+、Mg2+、Ag+、Cu2+)和沸石咪唑酯骨架结构材料(ZIFs)进行了有效的结合,并成功复合于金属医用植入材料基底表面。由于金属医用植入材料基底具有良好的生物相容性,通过在其表面制备掺杂抗菌离子的ZIF‑8@抗菌离子涂层,成功的结合了三者的优势,使复合材料在具有较高的生物活性的同时具有抗菌效果。并且通过该方法制备的ZIF‑8@抗菌离子涂层在金属医用植入材料表面分散均匀,且和水的亲附性良好,有利于成骨细胞在其表面附着。通过改变掺杂原子的种类,可以使得材料在特定条件下的抗菌作用达到最大化的同时不损害人体细胞。
本发明提供一种TiO2‑Ti3C2Tx复合薄膜气体传感器及其制备方法和用途,包括TiO2‑Ti3C2Tx复合薄膜气体传感元件,所述TiO2‑Ti3C2Tx复合薄膜气体传感元件包括具有氧化铝陶瓷基底层的叉指电极和TiO2‑Ti3C2Tx敏感材料层,TiO2‑Ti3C2Tx敏感材料涂覆在所述叉指电极表面,所述的TiO2‑Ti3C2Tx敏感材料层通过在二维Ti3C2Tx纳米材料上原位生长TiO2纳米颗粒所制得的。本发明以二维Ti3C2本身为钛源,通过一步水热法合成了具有规则形貌的TiO2‑Ti3C2Tx纳米复合材料,制备过程较环保简单,是一种设备投资小,工艺流程简单的二维半导体制备方案。本发明的TiO2‑Ti3C2Tx传感器,由于材料间有效的协同作用,TiO2‑Ti3C2Tx传感器对测试气体的气敏性能均表现出增强的响应。
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一种N掺杂石墨烯/石墨烯纳米带复合气凝胶的制备方法,属于复合材料技术领域,所述制备方法步骤如下:一、氧化石墨烯分散液制备;二、氧化石墨烯纳米带分散液制备;三、预还原‑冷冻‑蒸干处理:四、高温热处理。所述方法通过引入氧化石墨烯纳米带,为N掺杂提供更多的活性位点,有助于提高N掺杂浓度;石墨烯纳米带含量可以调控气凝胶的三维多孔结构;N掺杂程度可以调节材料的电、热性能和化学活性。本发明制备的N掺杂石墨烯/石墨烯纳米带复合气凝胶具有超低密度、高孔隙率及优良的热、电性能,有望在电磁隐身、电化学、催化、吸附、水处理等各个领域得到应用。
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本发明提供了一种富锂层状氧化物复合正极材料,所述富锂层状氧化物复合材料的结构由内到外依次为富锂层状氧化物正极材料、氟掺杂富锂层状氧化物正极材料、富含氧空位的氟掺杂原位诱导尖晶石结构层。本发明还提供了该富锂层状氧化物复合正极材料的制备方法,该方法工艺简单,能够有效提高富锂层状氧化物正极材料首次库伦效率,重复性好,适用于工业化生产应用。
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本发明公开了一种磁性水凝胶玻璃珠复合吸附剂材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将聚苯乙烯和己内酰胺搅拌混匀,加入四氧化三铁和引发剂,加热得到混合熔融液;再加入活化剂反应得到复合材料;经过刻蚀、干燥,得到磁性尼龙微球;(2)制备PVA/CTS复合水凝胶,然后加入磁性尼龙微球、纳米甲壳素溶液,搅拌混匀得到复合胶体,将其滴加至氢氧化钠水溶液中得到FPCC。本发明制备的FPCC对重金属离子具有很好的吸附效果,可广泛应用于污水净化,且制备成本低廉,制备操作简单,可大规模工业化生产,对环境不造成二次污染,易回收,是一种很有潜力的重金属离子吸附材料。
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本发明公开了一种止血针的制备方法,其特征在于,通过电泳沉积的方法在止血针的金属针头表面形成止血涂层,所述止血涂层的材料为高分子材料与无机材料的复合材料,所述高分子材料为壳聚糖、海藻酸钠、PLGA、纤维素和蚕丝蛋白中的任意一种或几种,所述无机材料为生物玻璃、生物陶瓷和羟基磷灰石中的任意一种或几种。本发明通过电泳沉积的方法,在金属针头表面形成止血涂层,该涂层能均匀分布在针头,其分布范围可控,其厚度以及结构可控;该止血涂层在与体液接触后发生溶胀,且能与血细胞相结合,拔出时脱落,达到止血效果,能够有效解决临床上各类穿刺引发的出血问题。
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