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本发明公开了一种金属卟啉化聚苯乙烯类弹性体及其制备方法与用途。该金属卟啉化聚苯乙烯类弹性复合材料为有机光电转换材料,它是依次通过氯甲基化、醛基化、卟啉化和金属化制备得到的。卟啉接枝率只有在本发明特定范围5%~55%内时,卟啉化聚苯乙烯类弹性体才能够具有较好的光电响应性的同时保持其弹性和柔性,特别地,本发明通过对卟啉化聚苯乙烯类弹性体进行金属化,在卟啉环中间络合金属离子,进一步提高了其光电响应性。
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本发明公开一种多晶粒尺度多层镁合金的制备方法,包含:预处理、浇铸、轧制、多晶粒尺度形成四步工序,选择两种或两种以上稀土镁合金和变形镁合金,进行固液镶嵌铸造,形成多层复合镁合金。再通过轧制及后续退火处理,在各层片之间形成多晶粒尺度,获得大块多晶粒尺度强化层片异构镁合金复合材料。
本发明公开了一种含环氧基有机硅季铵盐/(氧化锌@碳量子点)纳米复合抗菌剂及其制备方法和应用,技术方案如下:首先以葡萄糖和聚乙二醇200为原料,通过一步水热法制备了分散性良好的碳量子点,然后将氧化锌与上述制备的碳量子点溶液经过水热法制备得到氧化锌@碳量子点复合材料;最后将氧化锌@碳量子点、烯丙基缩水甘油醚、二甲基二烯丙基氯化铵、端乙烯基硅为反应单体,通过原位自由基共聚法制备了含环氧基有机硅季铵盐/(氧化锌@碳量子点)纳米复合抗菌剂。本发明制备过程安全无毒、简单易操作、高效经济,可实现工业化生产。该复合抗菌剂应用于纺织品的抗菌整理中,使纺织品兼具柔软的手感、优异的耐洗性能、高效的抗菌性。
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本发明公开了一种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料的制备方法,所述复合除油材料的制备方法包括如下步骤:制备羧基化四氧化三铁;制备羧基化四氧化三铁‑聚脒复合材料。该方法的有益效果是:该种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料的制备方法中聚脒带有大量正电荷,羧基化四氧化三铁表面富含负电性官能团——羧基,两者通过静电吸引和氢键自组装在一起,制得一种羧基化四氧化三铁‑聚脒复合除油材料;带有大量正电荷的聚脒通过静电作用能够吸附水中带负电的石油微粒;吸附结合后,带有磁性的羧基化四氧化三铁受外部磁场能达到油水快速分离的目的,提高除油效率,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种可织造连续纤维热塑性预浸带的制备方法及制品,包括浸渍前区和浸渍后区,浸渍前区有倒纱架、分纱架、螺杆挤出机机头部分,浸渍后区有牵伸罗拉、啮合辊筒、加热套管、温控箱、牵引机、卷绕机。目的是采用二次熔融浸渍的方法,在浸渍前区将纤维束分散铺展开来,内层纤维并未完全浸渍,纤维表面涂敷一层树脂,在牵伸罗拉和啮合辊筒的作用下,实现二次浸渍,纤维中的气体被挤出,树脂和纤维被进一步分散,制得表面粗糙、柔软可织造的预浸带,属于树脂基复合材料技术领域。
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本发明公开了一种基于滤波信号压缩感知的航空材料破损检测方法,以信号滤波和压缩感知理论为背景,对航天航空领域飞行器复合材料的健康监测提供技术支持,针对采集到的信号总是含有噪声的特点,使用均值滤波从含干扰的信号中提取有用信号,达到降噪的目的;选择合适的稀疏正交变换基和观测矩阵分别对信号进行压缩和投影观测,最后构造稳定的重构算法恢复原始信号。首先,采用均值滤波,对信号进行了降噪处理,有效去除干扰信号,提高了信号处理的准确性,使得实验论证有良好的数据基础;其次,直接在LABVIEW中加入了MATLAB接口,无需将数据另外导入MATLAB中;再而,基于压缩感知理论,在获取信号的同时,对数据进行压缩,在时间和存储空间上提高了效率。
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本发明公开了一种静电纺纳米纤维膜‑织物复合涂层材料及制备方法。复合涂层材料由三层结构组成。表层是PVP过硫酸盐自由基聚合得到的交联PVPP;中间层为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)/聚乙烯吡咯烷酮(PVP)无针静电纺纳米纤维膜;底层为织物。表层为功能层,中间层和底层在PVP交联过程中通过PVP自交联及与PVDF‑HFP的互交联复合在一起,共同组成复合涂层材料的支撑层。本发明制备的复合材料可用于功能性医用敷料,还可用于啤酒稳定剂,具备多酚物质吸附及过滤双层功能。
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本发明公开了一种勃姆石改性吸附剂的制备方法,属于复合材料领域。该制备方法包括两步:先用含有双键的有机酸对勃姆石进行酯化,得到含双键的酯化勃姆石;然后在水中加入引发剂、单体、少量交联剂、乳化剂及酯化勃姆石,对含双键的酯化勃姆石进行接枝聚合,即得到勃姆石改性吸附剂;该吸附剂能快速吸附水体中的杀虫剂、药物、内分泌干扰物、苯酚、氯仿及衍生物、油类物质等,具有吸附量大、吸附速率快、易于回收与再生等特点。
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测量范围可调的巨磁电阻传感器,包括基底、巨磁电阻结构和导电层;巨磁电阻结构和导电层均设置在基底上表面,且导电层设置在巨磁电阻结构的周围;巨磁电阻结构包括第一缓冲层、第二缓冲层、钉扎层、隔离层和两个铁磁层,两个铁磁层分别为被钉扎层和自由层;第一缓冲层设置在基底上表面,第一缓冲层上自下而上依次设置钉扎层、被钉扎层、隔离层、自由层和第二缓冲层,形成巨磁电阻结构。本发明利用磁电复合材料中磁各向异性场的电场调控效应,首次实现了使用电场对巨磁电阻结构中自由层的磁化方向的调节,具有灵敏度较高、体积小、功耗低、可靠性高、温度特性好、可集成化等优点。并首次将此原理应用于巨磁电阻传感器中,实现了巨磁电阻传感器线性输出范围的大幅提高和连续调节。测量范围可调的巨磁电阻传感器可用于车载电子、物联网和可穿戴设备等微型磁传感器芯片。
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本发明公开了一种切割方法以及锯片纵切机,包括以下步骤,步骤一、切割平台沿着板材的进料方向设置有多条切割槽,每一所述切割槽位于同一直线上,每一所述切割槽依进料方向逐渐变长;步骤二、每一切割槽的底部设置有可升降的旋转锯片,所述旋转锯片的尺寸与切割槽长度相对应。对结构强度高且性能优秀的复合材料进行切割时,并非通过一次切割成型,而是将一次的切割量转为多次切割的量,减少每次的切割量,即减少了每次切割所产生的反作用力、振动等等负面因素,提高了切割时的精度;同时也解决了安全问题和支撑强度的问题。
本发明属于锂/钠离子电池技术领域,公开了一种共价有机框架/石墨烯复合有机材料及其制备方法和在锂/钠离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法先将氧化石墨烯在氨气下高温煅烧,得到氮掺杂的还原氧化石墨烯薄片;将其与1,3,5‑苯三甲酰氯、对苯二胺混合,利用球磨法原位一步合成得到共价有机框架/石墨烯复合有机材料。本发明制备方法采用原位一步球磨法合成得到COF/N‑rGO有机复合材料,其在电解液中具有较低的溶解度,有利于负极材料的结构稳定性。基于本发明材料的锂/钠离子电池,表现出了较高的比容量,较好的倍率性能以及循环性能。本发明方法工艺简单,有利于大规模工业生产,推动锂离子电池与钠离子电池产业化的发展。
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本发明涉及复合材料的技术领域,具体涉及一种自漂浮柔性碳基光热转化薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳基光热转化薄膜,其包含碳基材料、膜基材和聚乙烯吡咯烷酮。本发明还提供了碳基光热转化薄膜的制备方法,其包含下述步骤:(1)将碳基材料、膜基材及聚乙烯吡咯烷酮混合得到混合粉末;(2)将所述的混合粉末溶于有机溶剂中,得到铸膜液;(3)将所述的铸膜液旋涂或者刮涂于面板上得到。本发明所述的碳基光热转化薄膜充分利用了廉价易得的碳基材料,实现了高效的光热转化,并且碳基光热转化材料是柔性的,可漂浮于各种液面上,不需要外加辅助设施,所述的膜是多孔的,可以在将太阳光转化为热的同时实现将水从底部向膜表面的传导。
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本发明属于互感器技术领域,电磁式抗直流电流互感器铁心和电流互感器,包括硅钢片铁心和合金铁心,硅钢片铁心和合金铁心的形状相适配,硅钢片铁心设有一个切口或二个切口,切口处加垫绝缘不导磁材料;合金铁心为超微晶合金或坡莫合金绕制而成;合金铁心位于硅钢片铁心的内腔,合金铁心的外壁紧贴在硅钢片铁心的内壁,形成一个整体的复合材料铁心;本发明解决电网一次系统中存在直流分量及半波直流量时,常规电磁式电流互感器信号转换准确度差的问题,在一次系统存在较大直流分量以及半波直流量时,仍能满足转换信号比值误差不大于2%,相位误差不大于120’的电磁式电流互感器。
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本发明提出了一种高密度聚乙烯HDPE波纹管,由以下原料按重量分制备而成:HDPE/氧化石墨烯/碳酸钙改性复合材料100‑120份,玻璃纤维20‑40份,氧化铝15‑30份,聚乙烯蜡10‑15份,抗氧剂5‑10份,玄武岩5‑10份,二氧化硅1‑5份,膨润土1‑5份,润滑剂1‑5份,过氧化苯甲酰2‑7份,季戊四醇2‑6份,偶联剂1‑3份。本发明制备的高密度聚乙烯HDPE波纹管的机械性能明显增强,力学性能好,包括断裂伸张率高,弯曲强度、拉伸强度强,抗冲击强度高,而其柔韧性也较好,质量高,而成本较低,因此,得到的高密度聚乙烯HPDE波纹管性价比高,适应性强,抗老化能力好,因此,具有较好的市场前景。
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本发明提供了一种处理底部污泥的组合物及处理方法和应用。该组合物包括降解材料和多孔矿物颗粒;所述降解材料由包括沸石、碳酸钙、膨润土和消毒剂的原料造粒制得。本发明提供的组合物以及方法可以消除水体底部污泥臭味、降低污染物浓度,以及可原位压缩减量并实现悬浮底泥高渗水性硬化的复合材料匹配工艺技术与应用。本发明可在水体表面实施,工艺简单,适应在狭小空间作业,且成本低,易于大规模推广应用。
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本发明提供了一种PS‑g‑EPDM材料,其中前者按重量份计包括如下组分:PS50‑80份;EPDM20份‑50份;PA65份‑10份;引发剂0.1份‑0.5份;催化剂0.1份‑0.5份;抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明的PS‑g‑EPDM材料相容性强,使用时可有效提高极性材料的分散性,有利于极性材料的分散,从而制得韧性和强度均佳的聚苯乙烯复合材料。
部分分纤纤维束、及其制造方法、以及使用了该部分分纤纤维束的纤维增强树脂成型材料及其制造方法,所述部分分纤纤维束是沿着由多条单丝形成的纤维束的长度方向交替地形成被分割成至少三条以上的多条束的分纤处理区间和未分纤处理区间而成的部分分纤纤维束,其特征在于,在部分分纤纤维束的长度方向的任意宽度方向截面中,相邻的分割纤维束经未分纤处理部而结合的区域中包含的单丝的比例为该宽度方向截面中的全部单丝的67%以下。在将部分分纤纤维束制成复合材料成型中使用的不连续纤维的纤维束的中间基材时,能够将细纤维束和粗纤维束控制为最佳范围内的比率、最佳的分布状态,能够均衡性良好地呈现出成型时的流动性和成型品的力学特性。
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本发明公开了一种钛改性硼酚醛树脂及其制备方法与应用,其原料按重量份数包括硼酚醛树脂65~70份,钛酸酯0.5~2份。制备时将钛酸酯滴加至硼酚醛树脂中,混合均匀室温下反应2~5h,即可。本发明的改性硼酚醛树脂溶液在室温放置3个月仍透明均匀,没有硼酸等固体物质析出,质量保留率也显著提高,将该改性硼酚醛树脂用于阻燃复合材料、功能涂料、环氧树脂的固化剂、橡胶改性剂等中可以提高产品的热稳定性和阻燃性。本发明制备方法简单,不使用催化剂,不存在催化剂除不尽带来的隐患。
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本发明提供了一种热交联聚丙烯酸/聚乙烯醇填充的细菌纤维素复合隔膜,其特征在于,包括细菌纤维素膜,细菌纤维素膜的孔隙中填充有热交联的聚丙烯酸和聚乙烯醇。本发明的制备过程简单高效,且本发明所用原料资源丰富、环保、性价比高。制备的复合材料具有纤维形貌完整、孔隙率可控、物理化学性质稳定、电化学性能优异等特点,在能源存储方面具有良好的应用前景。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种纤维基柔性压电传感器的制备方法,本发明通过以钐掺杂钛酸铅纳米晶,改性钛酸铅压电陶瓷,掺钐改性的钛酸铅压电陶瓷的居里温度较高,机电耦合各向异性大,更适合于制作高温下工作的各种换能器,并将其球磨成纳米颗粒,加大接触面积。然后用氨基进行表面官能化,确保与聚合物基质中的马来酸酐分子共价偶联。与未经修饰的纳米颗粒相比,能够在聚合物复合材料中均匀分布,并改善压电发电。最后经过湿法纺丝得到一纤维基柔性压电传感器,提高柔性和稳定性,并且其可编织性扩大了传感器的适用范围与传统传感器相比具有更加优异的检测性能。本发明传感器柔性好,可应用于医疗生物监测,环境和卫生监测等领域。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低人造革中增塑剂使用量的方法,利用纳米二氧化硅以及四甲基二硅氧烷,将无机非金属纳米粉体与高分子化合物复合,制备得到的高分子基纳米复合材料,经过改性处理后的纳米粒子界面尺寸效应得到消除,分散性提高,具有很强的活性,能够处于热力学稳定态,与有机物之间的润湿性和结合力大幅增强,提高了人造革塑化工艺的操作性,大幅降低了增塑剂的使用量,具有极好的表面性能,耐蚀、耐油、抗磨、耐老化等,并且使得人造革具有了更高的耐折牢度和很强的疏水性。
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本发明涉及水解制氢技术领域,公开了一种铝基微纳米复合水解制氢材料。本发明以普通铝粉或泡沫铝粉作为基础材料,通过添加活化剂,在空气氛围中采用机械球磨的方法,将泡沫铝粉颗粒粒径减小、破坏其表面氧化层并使新鲜表面积增大,制备了Al‑BiCl3复合材料。氯化铋晶体具有脆性和锋利的边缘,在球磨过程中它能将铝粉切割得更小,暴露出更多活性表面,增大铝粉颗粒与水的接触反应面积,提高铝粉的水解产氢速率和转化率。同时在研磨过程中会发生铝与氯化铋的置换反应,单质铝置换出单质铋,单质铋均匀的分散在铝粉颗粒表面,这样铝和铋之间会形成微电池,能加快铝粉与水的产氢反应的速率。
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本发明公开了一种改进降噪吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)底部设置可拆卸轮子(9),在可拆卸轮子(9)上设置降噪三角带(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该改进降噪吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种快速固化碳纤维锻造料的制备方法,以下重量份数配比的原料,树脂增强体:20%‑80%,快速固化树脂:20%‑80%,填料:0.5%‑2%,助剂:1%‑3%,快速固化树脂基体的制备,将热潜伏性快速固化环氧树脂在20℃‑70℃范围内通过三辊研磨机充分混合,至少三次,混合方式:短切纤维与树脂基体按比例称量接触后在20‑70℃加热情况下经过捏合机捏合1‑6小时,树脂浸润纤维表面,冷却后既得到快速固化碳纤维锻造料,非常适用于复杂几何形状的复合材料制品,并且可以提高生产效率,省去了传统连续纤维的裁料和叠料等过程。纤维分布近似于各向同性,性能更加稳定,便于打孔等尺寸加工,性能重现性更强。
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本发明公开了一种蛋黄‑壳结构的碳球@聚苯胺复合微球及其制备方法,包括:(1)缩聚反应制备粒径均一、单分散的酚醛树脂微球;(2)酚醛树脂微球@二氧化硅复合结构微球的制备;(3)高温碳化得到碳球@二氧化硅复合结构微球;(4)将碳球@二氧化硅复合结构微球通过苯胺单体的原位聚合,得到碳球@二氧化硅@聚苯胺复合结构微球;(5)将(4)得到的复合微球通过强碱的刻蚀反应除去二氧化硅,得到蛋黄‑壳结构的碳球@聚苯胺复合微球,具有较大的孔径和较高的比表面积,同时具有一定的机械强度和化学稳定性,反应条件温和,后处理简单,通过碳材料和导电聚合物的协同作用,能够提高复合材料的电化学性能,可应用于超级电容器电极材料。
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本发明涉及一种炔基化中性聚合物键合剂、制备方法及推进剂,本发明首次制备得到炔基化的中性聚合物键合剂,分子结构中同时含有羟基、端炔基、氰基等三种基团,分子链中氰基吸附在硝胺填料表面,形成一种不溶于硝酸酯的聚合物壳层,抑制硝酸酯等增塑剂对硝胺填料的溶解,增强硝胺填料的物理增强作用,提升复合材料的模量与强度;羟基通过异氰酸酯固化剂进入交联固化网络体系中,增强粘合剂与硝胺固体填料之间的作用;炔基与叠氮粘合剂分子的叠氮基发生click反应,增强粘合剂分子与键合剂以及粘合剂分子之间的相互作用。三种相互作用可以显著增强填料与粘合剂基体之间的作用,显著提升复合推进剂的模量与抗拉强度。
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本发明提供了一种纳米纤维素温敏凝胶的制备方法,属于高分子复合材料领域。本发明制备得到的温敏凝胶解决现有温敏凝胶性能及制备技术的不足,提供一种纳米纤维素温敏凝胶的制备方法,所制备的纳米纤维素温敏凝胶强度高、韧性好、生物相容性及降解性好,可用于食品、医药、化妆品等领域。
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本发明属于海洋防污材料技术领域,具体涉及一种基于仿生强韧化结构的防污材料及其制备方法,基于仿生强韧化结构的防污材料为纤维‑有机硅复合材料,纤维层按纤维方向垂直交叠形成多层仿螺壳纤维结构,既具备有机硅防污材料的防污特性,又具备较高的机械强度;其防污材料对典型污损生物具有明显的附着和生长抑制作用,具有强韧性,制备方法简单,反应条件易控,原料易得,具有潜在的应用前景,能够通过粘贴、铆接、包覆或拼接的方式固定于海洋工程设施的水下部位,起到防除污损生物附着的作用。
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本发明公开了高压高强瓷绝缘子,包括陶瓷绝缘柱、钢套底座和安装架,所述陶瓷绝缘柱的底端安装所述钢套底座,所述钢套底座通过底端安装的固定螺栓安装在所述安装架的表面,所述陶瓷绝缘柱的顶端设置过线架,所述过线架的内部设置过线槽;所述陶瓷绝缘柱的外壁套接固定夹,所述固定夹的两侧分别安装支撑杆。通过在陶瓷绝缘柱的内部安装柱芯,柱芯采用实心钢柱外壁套接的第一绝缘层和第二绝缘层组成的复合材料,第一绝缘层为氧化硅陶瓷层,第二材料为聚酰亚胺薄层,实心钢柱增加柱芯的坚固性,两个绝缘层提高柱芯的绝缘效果,使得该绝缘子安装在高电压电线杆上时绝缘性能更好。本发明具有绝缘耐高压的特点。
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本发明涉及一种高柔性混凝土支护加固材料,所述的高柔性混凝土支护加固材料由下列重量比物质构成:普通硅酸盐水泥:水:细骨料:粗骨料:外加剂:玄武岩纤维=440:260:880:880:17.6:3,其中聚合物掺量为普通硅酸盐水泥用量的20%~25%,六偏磷酸钠和消泡剂的掺量为聚合物用量的0.1%~0.3%。其制备方法包括原料预处理及混料等两个步骤。本发明施工方便、成本低廉、耐化学腐蚀等优点,且可以有效地降低裂缝尖端的应力集中程度,抑制裂缝的进一步发展,同时具有优良粘聚力、柔韧性和成膜性,并可对水泥水化物与骨料及水泥水化物与纤维之间空隙进行有效填补,进一步减少了水泥水化硬化产生的微裂纹,同时提升了复合材料的柔韧性。
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