本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:1)制备Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶;2)将所述Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶经过静电纺丝,得到固体碳纤维薄膜;3)将所述固体碳纤维薄膜先在200~300℃的空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的惰性气氛中进行热处理,利用纳米材料的柯肯达尔效应,即得所述负载空心Co3O4/CeO2纳米粒子的氮掺杂碳纳米纤维复合材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料为一维碳纳米纤维材料,且空心的Co3O4/CeO2复合纳米粒子均匀的嵌入在碳纳米纤维内部,该材料能够作为电解水析氧电催化材料的应用,具备较高的活性以及优异的稳定性能。
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本发明涉及一种土遗址文物脱盐高分子材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明利用纳米二氧化硅与无定型区未完全降解的淀粉链连接在一起,自组装形成一个个小晶片状的复合纳米晶,通过复合纳米晶与粘土相似,利用复合纳米晶参与到丙烯酰胺树脂的聚合反应中,形成大分子链的交联结构,生成的接枝聚合物吸收大量水,在水的运移过程中将土遗址中的游离无机盐从基体中脱除,组装的改性成分,因其具有的多孔道结构给盐离子迁移提供了合适的通道,高比表面积为盐离子在复合材料上的吸附固定带来了有效的位点,从而提高了吸水脱盐复合材料的可溶盐处理能力,并提高了其脱盐效率,实现组分之间性能或功能上的互补及协同效应。
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本发明涉及一种基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合负极材料制备方法,该方法先采用石墨和羧甲基纤维素(CMC)或者羟丙基纤维素(HPC)溶液制备高浓度的石墨分散液,接着在石墨分散液中加入纳米二氧化硅溶胶使其均匀分散,然后将分散液喷雾干燥形成石墨/二氧化硅复合物,再进行镁热还原反应,最后加入苯乙烯‑丙烯腈共聚乳液并高温处理,得到锂离子电池硅碳复合材料。采用本方法制备的锂离子电池硅碳复合材料导电性好,石墨和硅的分散程度高,电池容量高,循环寿命佳。
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本发明公开了一种复合开关用密封板的生产工艺,包括以下步骤:㈠配料;㈡粉碎;㈢混合球磨;㈣纺纱;㈤将纺纱后的原料开松,梳理,成网;将上述成网后的材料输入针刺机中进行针刺加固,圈绕、切断,制得针刺非织造布;㈥将至少两层针刺非织造布经过复合?取出材料?冷却的方法,制得复合材料;㈦将复合材料通过预氧化?碳化?石墨化的方法制得密封板;㈧外表面涂覆耐摩金属涂层。本发明合开关用密封板通过涂覆耐摩金属涂层,进一步提高了密封板的防腐蚀性能和耐磨性能,使得开关可以适应各种恶劣环境。
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本发明涉及一种新型风量调节阀轴盖材料,按重量份数计,它包括铁50?65份、铜15?30份、锰10?20份、氧化钛5?8份、镁5?8份、磷1?2份、硅1?2份、SiCp0.2?0.3份、Fe3Al/WS2复合材料0.2?0.3份和VCp/Fe复合材料0.2?0.3份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
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本发明涉及一种磷酸银/溴化银异质结纳米颗粒、制备方法及其应用,产物为纳米级的颗粒,为异质结结构;AgBr的质量百分含量为10%~40%,余量为Ag3PO4。制备方法是:(1)可溶性银盐、表面活性剂溶于多元混合溶剂形成Ag+溶液,滴加磷酸盐溶液反应合成Ag3PO4纳米颗粒;(2)采用滴加的方式引入Br‑,通过离子交换的方式合成磷酸银/溴化银纳米颗粒。通过Ag3PO4与AgBr的有效配比实现提高复合材料的光催化性能和稳定性,成本低廉、工艺简单、得到的复合纳米材料产率高,具有较高的光催化效率。
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本发明公开了一种树脂组合物及使用其制备的中温结构胶膜。树脂组合物包括:25~50重量份的A组分、25~50重量份的B组分、10~25重量份的C组分、5~40重量份的D组分以及5~15重量份的E组分。其中A组分选自多官能团环氧树脂中至少一种,B组分选自双酚型环氧、酚醛环氧或其他改性环氧中至少一种;C组分为咪唑类、双氰胺及其衍生物类以及微胶囊类潜伏型固化剂体系中的一种;D组分为增强增韧体系;E组分为其他填充剂体系。将以上A~E各组分混合均匀后,得到的树脂组合物经热熔法可制备成100~500g/m2的中温结构胶膜,该胶膜具有优异的粘接强度,适用于金属或复合材料中板?板、板?芯结构的胶接。
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本发明提供了一种增强母线阻燃降温性能的方法,将苯乙烯与油酸按体积比为1:20~30混合,室温下以300~600rpm搅拌20~40min,加入纳米氢氧化镁,以300~600rpm搅拌20~40min,形成均匀悬浮体系,加水,在氮气环境下,于40~50℃反应1~2h后,滴加硫酸钾,于60~65℃反应2~3h,再以4~6℃/min升温速率升温到70~75℃,剧烈搅拌,离心水洗抽滤,得到白色黏状物质,将其烘干聚合,得到氢氧化镁/聚苯乙烯复合材料;将母线侧板内侧打磨洗净,喷涂氢氧化镁/聚苯乙烯复合材料,然后在100~190℃条件下,加热0.5~3h。本发明通过在母线侧板喷涂阻燃降温涂料,增强母线阻燃降温性能,保护母线的运行安全。
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本发明涉及一种建筑用无机涂层材料的粘结增强剂及其制备方法。所述建筑用无机涂层材料的粘结增强剂是又由渗透反应组分、无机致密组分、聚合物改性组分、纳米增强组分、降低表面张力组分和偶联剂组分混合而成。本发明可有效改善水泥基复合材料与无机涂层材料的界面性能,显著提高表面活性物质与水泥基复合材料表层的作用力,制备出具有高致密、高附着力、绿色环保的建筑用无机涂层材料。
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本发明公开了一种超分散抗菌纳米金刚石材料及其制备方法。步骤包括:将纳米金刚石原粉进行机械研磨,得到粒度均一的纳米金刚石团聚体;将研磨后的纳米金刚石分散在乙醇溶液中;向步骤b所得纳米金刚石乙醇溶液中加入硅烷偶联剂3-溴丙基三甲氧基硅烷反应,反应结束后洗涤分离干燥,得到硅烷化纳米金刚石;将硅烷化纳米金刚石分散于溶剂中,并加入聚四乙烯基吡啶和溴代烷烃进行反应,将反应产物采用乙醚沉淀、洗涤,离心分离后干燥得终产物季铵化纳米金刚石。通过该种化学改性方法可以获得在水中稳定分散的纳米金刚石,作为添加剂应用于复合材料中增加其力学性能,应用于生物医疗领域作为药物载体,同时也可用于牙科修复领域作抗菌材料。
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本发明涉及一种用于乙醇检测的电化学气体传感器及其制备方法,属于传感器技术领域;本发明首先搭建工作电极,所用市售叉指金电极以二氧化硅为基底,取大小适中的玻璃,将叉指电极固定于玻璃顶端中部,在玻璃底端两侧包覆铜片,利用银丝将叉指电极与铜片相连接,从而制得工作电极;然后制备修饰溶液,修饰溶液为中性红溶液,苯胺溶液,硫酸溶液的混合溶液;最后将搭建好的工作电极置于所制得的修饰溶液中,利用循环伏安法进行扫描;本发明制备的PANI-PNR纳米粒子复合材料具有均匀致密的结构,有利于乙醇气体分子进行快速的吸附和脱附反应,提高了传感器的响应和回复速率;所制备的传感器具有灵敏度较高,选择性好,检测速度快,操作简单等优点。
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本发明公开了一种客车进气口消声器以及该消声器的制造方法和使用方法,所述消音器由圆柱形金属外壳体和圆柱体方形分层内核构成,所述圆柱体方形分层内核由等高的第一圆柱体和第二圆柱体交替叠加而成,所述第一圆柱体和第二圆柱体都为中空薄壁结构,圆柱体内部沿轴线方向设有两组相互垂直且厚度、间距相等的隔断面,所述隔断面之间以及隔断面和圆柱体外壁之间围成若干进气通道,第一圆柱体和第二圆柱体的隔断面间彼此平行且间距相等,所述的第一圆柱体和第二圆柱体由聚酯和纤维复合材料制成。本发明可以显著降低进气口的辐射噪声,平均降幅为8~10dB(A),同时可以降低车内最后排座椅的噪声值1~2dB(A),同时进气阻力只有0.1MPa的增幅。这样无疑降低了车辆的噪声污染,也大大提高了后排乘客的乘坐舒适性。
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本发明公开了一种水溶性光敏壳聚糖衍生物的制备方法。将壳聚糖与邻苯二甲酸酐进行反应,得到改性壳聚糖。将二异氰酸酯与7?羟基?4?甲基香豆素(或9?蔥甲醇)反应制得的预聚物接枝到改性壳聚糖上,将其氨基化后制得水溶性光敏壳聚糖衍生物。这种光敏壳聚糖衍生物的溶解性能可以得到很大的改善。这种水溶性光敏壳聚糖衍生物毒性低,既可用于生物、医药、传感器等领域,也可用来分散石墨烯、碳纳米管、石墨等制备纳米复合材料。
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本发明公开了一种面向结构冲击定位的单频-重估计MUSIC(多重信号分类)方法,属于工程复合材料结构健康监测方法技术领域。该方法根据MUSIC算法定位精度依赖于Lamb波相速度精度的特点,首先使用单频信号提取方法从宽带冲击响应信号中提取单频信号并测量Lamb波相速度。其次,针对真实复合材料航空结构的严重各向异性,即不同方向上的Lamb波相速度差异明显,通过先预估冲击源角度再选择对应方向的相速度重新估计空间谱以获取冲击源准确的角度和距离。本发明减少了航空结构的严重各向异性对MUSIC算法定位性能的影响,提高了冲击定位方法的精度和可靠性,在复杂航空结构的冲击监测方面具有广泛的应用前景。
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本发明属于大功率LED灯散热技术领域,具体涉及一种陶瓷散热材料及其在散热基板中的应用。本发明所述的陶瓷散热材料,按重量份数计,包括氮化硅粉40~55份、石英粉10~20份、三聚氰胺3~8份、羟甲基纤维素3~6份、聚乙烯醇8~12份和烧结助剂5~10份。本发明的有益效果如下:1)本发明的陶瓷散热复合材料导热系数大,耐热性能优,抗弯强度高,不存在弯曲、翘曲等现象。2)本发明的陶瓷散热复合材料可根据产品的形状、厚度等情况进行不同成型需求,可制备厚度0.2~10mm的不同陶瓷基板。
本发明公开了一种添加石墨烯/二硫化钼异质结的铜基电接触材料及制备方法,属于金属基自润滑材料技术领域。首先,主要以石墨烯为基础、钼酸钠为钼源,硫脲为硫源、盐酸羟胺为还原剂,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为表面活性剂,按一定的配比通过水热法合成石墨烯/二硫化钼异质结材料,然后以铜粉为基体,配合不同比例的异质结材料,运用粉末冶金工艺通过混料、冷压和真空烧结得到一种铜基电接触材料。本发明利用石墨烯优异的力学和电学性能,及密度小的特性,配合二硫化钼优异的润滑性,在保证复合材料导电性能的同时提高了材料硬度和润滑性,降低了其比重,且所使用的工艺简单,成本低廉,制得的复合材料在自润滑电接触方面具有良好的发展前景。
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本发明公布了一种无铅铜基双金属耐磨材料及其制备方法,其在无铅青铜粉中添加镀铜二硫化钼、镀铜石墨和镀铜六方氮化硼,将合金粉末铺覆在钢板上,通过粉末冶金复烧、复轧工艺制备铜—钢双金属无铅耐磨复合材料,协同发挥二硫化钼、石墨、六方氮化硼优异的减摩、耐磨作用。所得复合材料减摩耐磨性好,力学性能优异,且不含有毒元素铅,对环境无任何污染,适用于医药、食品、机械等行业。
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本发明属于复合材料合成领域,涉及多级核壳结构材料的制备,尤其涉及一种多级核壳结构提锂材料及其制备方法。本发明所述的多级核壳结构提锂材料,具有多级结构,整体形貌为球形,外表面覆盖一层纳米片,呈蜂巢状,且纳米片垂直于球表面,以TiO2微球为核,H2TiO3为中间层,尖晶石结构的锰离子筛为壳。本发明还公开了制备所述多级核壳结构提锂材料的方法,包括水热反应、固相反应和洗脱处理等过程。所述多级核壳结构提锂材料,具有较高的比表面积和可调的孔结构,其孔结构呈现多样性,避免吸附材料在卤水中的磨损和消耗,防止出现溶损问题,有效改善纳米提锂材料存在难以分离和回收问题。本发明公开的制备方法,具有工艺简单、环境友好和成本低廉等特点。
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本发明属于新材料领域,公开了耐迁移高阻燃性热塑性弹性体用无卤阻燃体系。该体系是基于磷氮类化合物的无卤阻燃混合体系。其组成为:30~50wt%的有机次磷酸盐,20~30wt%的成炭剂,30~40wt%含氮的气源化合物;该体系颗粒平均粒径控制在20μm以下,并经过合适的表面处理,可以应用于热塑性弹性体阻燃材料,具有耐迁移性和高阻燃性特点,利用该阻燃体系所制备的阻燃热塑性弹性体复合材料可达到UL94V0的标准,而由该复合材料制备的电线电缆可达到VW-1的标准。
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本发明涉及碳化钨包覆铸造碳化钨颗粒的制备方法及其应用,在铸造碳化钨颗粒表面涂敷一层10~100μm厚的有机树脂,放入真空炉中升温至1200~1800℃,利用有机树脂在高温下分解的残碳对铸造碳化钨颗粒外层的碳化钨与碳化二钨共晶组织进行4~24h碳化,得到心部为碳化钨与碳化二钨共晶组织、外部包裹一层2~30μm厚碳化钨的包覆颗粒。制备得到的包覆颗粒具有良好的耐磨性和与基体的熔合性,广泛用于制造耐磨硬面堆焊材料、耐磨热喷涂材料或碳化钨颗粒增强复合材料。
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本发明属于无机非金属矿物的高附加值化和纳米材料的高性能化制备领域。首先以棒状硅酸盐粘土为核体,加入造孔剂对其进行处理;然后加入苯胺和吡咯单体进行氧化聚合反应,制备硅酸盐粘土/聚苯胺/聚吡咯复合材料;最后用混酸溶解去除棒状硅酸盐粘土模板,制得聚苯胺/聚吡咯复合纳米管。本发明制备了高比电容兼高导电性的聚苯胺/聚吡咯复合材料。利用造孔剂对硅酸盐粘土处理增加了硅酸盐粘土的比表面积和孔容,易于苯胺或吡咯单分子吸附至硅酸盐粘土表面,易于形成核壳结构,脱除模板后易于形成纳米管。采用混合酸,有利于硅酸盐粘土模板的快速去除。选用天然一维棒状或纤维状结构的硅酸盐粘土为模板,原料易得,价格低廉。
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本发明提供一种低熔点高强度的铅铋稀土合金及其制备方法,该复合材料具有熔点低、强度高等良好的性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该低熔点高强度铅铋稀土合金,该合金中各成份的质量百分含量:Bi为55~59wt%,Sr为0.01~0.03wt%,Rb为0.01~0.03wt%,Ce为0.01~0.03wt%,Te为0.01~0.03wt%,余量为Pb。
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一种105℃交联的聚氯乙烯电线电缆材料,属于热塑性复合材料技术领域。其是由以下重量份数的原料组成:聚氯乙烯树脂60~80份;乙烯-醋酸乙烯树脂21~30份;增塑剂10~16份;矿物填料40~60份;交联剂1~3份;稳定剂?2~3份;抗氧剂0.8~1.4份;润滑剂0.5~1份。本发明的105℃交联的聚氯乙烯电线电缆材料具有如下的性能:抗张强度≥12MPa, 断裂伸长率≥200%,经过老化(136℃×168h)后,抗张强度保留率≥75%,断裂伸长率≥75%。
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本发明涉及一种石膏基石蜡相变储能墙板及其制备方法,通过将多孔基质和石蜡相变材料搅拌混合,在60-70℃温度条件下,恒温15-20小时,多孔基质充分吸附石蜡相变材料,使得石蜡相变材料能进入到多孔基质内部孔隙中或层间结构中,制得多孔基质石蜡相变储能复合材料颗粒;将按比例称取的石膏粉和多孔基质石蜡相变储能复合材料颗粒搅拌混合,在25-30℃温度条件下,干拌1-2分钟,加入按比例称量的水,再搅拌5-10分钟;将得到的搅拌物倒入模具之中,2-3小时之后待样品硬化之后拆模即得到石膏基石蜡相变储能墙板。本发明的石膏基石蜡相变储能墙板具有价格低廉,能控制建筑物室内温度波动,降低建筑能耗等优点。
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该发明公开了一种纳米SiC晶须的制备方法,具有高达100%的晶须产率。工艺原料为商业碳源和稻壳白灰的均匀混合物。在惰性气氛中将该混合物加热到高温(1500℃),并且在该温度下保温一段时间。反应后,产物主要是β-SiC纳米晶须(光滑表面或者表面有小颗粒而呈串珠结构)。将反应产物在空气中加热到700℃,保温(120分钟)除去残余的碳元素,以得到高纯度的SiC晶须产品。所得SiC晶须直径为200nm到400nm,长度为数十微米。SiC的一系列优异的性质使其具有广泛的应用,例如用于复合材料中的增强相,以及在热流体中用于增加热传递系数。本发明中,串珠结构的SiC晶须用于复合材料的增强,比起传统的光滑纤维效果更加明显;SiC晶须对于热流体的热传递系数有大幅度提高。
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本发明公开了一种整体压制成的轻型的模块式太阳能集热箱,包括多个标准模块和一对端部模块。标准模块包括标准模块本体及一小铜管,标准模块本体的内部开设两个通道;小铜管以其轴线与两个通道的轴线垂直相交的方式镶嵌在标准模块本体的中部;准模块本体采用碳-碳复合材料并与小铜管及两个通道一体压制成型;多个标准模块通过压制连接而形成中部箱体;端部模块包括端部模块本体及两个接头管,端部模块本体的横截面的形状和尺寸一一对应地与标准模块本体的横截面的形状和尺寸相同,两个接头管镶嵌在端部模块本体的内部;端部模块本体采用碳-碳复合材料并与两个接头管一体压制成型;一对端部模块与中部箱体的两头通过压制连接而形成整段箱体。
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一种低溶剂海洋纳米防腐涂料及制备方法,涉及海洋防腐涂料制备技术领域,按重量分数计算,组分A∶组分B∶组分C为:3~5∶3~5∶1~2;其中A组分组成如下:有机蒙脱土/环氧树脂复合材料:40~45份、环氧树脂:37~42份,消泡剂:1~2份、稀释剂:8~12份和流平剂:2~4份;B组分组成如下:环氧树脂:20~25份、云母粉:8~10份、滑石粉:12~16份、锌粉:15~20份、铁红:10~14份、二氧化钛:5~7份、流平剂:1~2份、消泡剂:1~2份和溶剂:8~10份;C组分组成如下:改性环氧固化剂:60~70份,溶剂:30~40份。本发明将纳米杂化材料引入防腐涂料体系,解决了目前海洋防腐涂料中普遍存在的防腐周期短,抗海水渗透能力差这一问题。
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本发明公开了一种差动螺旋制孔装置及方法,属于柔性加工装备技术领域。该装置主要包括用于实现刀杆螺旋运动的差动螺旋进给机构、驱动刀杆旋转的自转机构,以及调整刀杆相对支撑筒的轴心线进行偏移的径向调偏机构。其方法的特征在于制孔时刀杆的螺旋运动由差动螺旋进给机构控制,刀具的自转是通过自转机构实现。径向调偏机构的设置,使刀杆相对支撑筒的公转半径可根据待制孔径进行调整,加以差动组合螺旋易于实现小的轴向进给,使本发明的装置与方法可用于钛合金、碳纤增强复合材料等难加工材料的批量化制孔。此外,本装置集成度高、重量轻盈,可用作一些机器人自动制孔系统的末端执行单元。本发明涉及的装置与方法能大大提高难加工零件制孔的质量与效率。
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本发明涉及一种连续热浸镀铝硅铜镁合金钢板的生产方法,属于钢带板镀层复合材料技术领域。其主要包含以下步骤:取铝锭、硅锭、铜锭、镁锭放在感应加热炉中熔化配置成铝硅铜镁镀层溶液,再将冷轧钢板经化学脱脂、电解脱脂后,再将铝硅铜镁镀层溶液热镀在冷轧钢板正反面上,然后再经气刀平整、风冷、光整、拉矫后钝化并烘干为成品。本发明制造工艺简单,原料材来源方便,制造成本低,能有效地改善镀铝板的表面质量,使镀铝板表面光滑平整。
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