1116
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本发明公开了一种消除白斑生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中,超声高速分散;然后将分散后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明制备的生物敷料中各成分的功效产生协同作用,从而能够有效促进皮肤黑色素细胞增殖和局部免疫调节,达到逐步消除皮肤白斑的效果,无毒,生物相容性高;具有抑制细菌生长,促进皮肤再生,加速愈合等优点。
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本发明涉及电池领域,具体公开了一种电极浆料,其包括硅碳复合材料、胶液、粘结剂、以及水;电极浆料的pH值为5~10;胶液包括纤维素以及丙烯酸,以纤维素的质量为基准,所述丙烯酸的含量小于10wt%。上述电极浆料,采用纤维素及丙烯酸的混合物作为胶液,使浆料具有良好的利于拉浆的增稠效果,并且电极浆料的pH值在5~10之间,胶液的粘度大、且稳定性强,从而可使硅碳复合材料与集流体的结合力增强,不易掉粉。本发明还公开了一种电极浆料的制备方法。
本发明公开了一种Ti3SiC2/Al2O3混杂增强铜基复合滑板材料及其制备方法,其特征在于:所述铜基复合滑板材料由以下组份质量百分比组成:1~5纳米Al2O3粉;20~40Ti3SiC2粉;余量为铜粉。本发明不但解决了传统受电弓滑板材料制成的受电弓滑板及接触电网寿使用寿命短,其抗冲击能力差,导致缺损和凹坑的形成,导致运行可靠性差;而且有效解决现有铜-钛硅碳复合材料制成的受电弓滑板工作稳定性、耐磨损等性能指标差的问题。
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本发明涉及一种氧化钇?秸秆纤维素复合纳米抑菌材料。包括如下步骤:将提取的秸秆纤维素均匀分散到氧化钇合成体系中,高压反应釜中反应,离心分离沉淀物并烘干过夜,得到氧化钇?秸秆纤维素复合物。将纳米材料经无水乙醇灭菌后,离心再去除上清,再加入水充分混和均匀。将浓度不等的氧化钇?秸秆纤维素复合物材料加入到一定浓度的大肠杆菌和葡萄球菌的试管内,分别置于光及黑暗下振荡培养一定时间;然后利用平板计数法分析纳米材料对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌的抑制效率。该氧化钇?秸秆纤维素复合材料对革兰氏阴性和阳性菌具有良好的抑制效果,尤其对革兰氏阴性菌抑制效率非常高,且对环境友好不会引发细菌的耐药性等问题。
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本发明公开了一种树形有机硅橡胶介电弹性体材料的制备方法,属于介电弹性体材料技术领域。本发明取甲基苯基二氯硅烷与二甲基二氯硅烷反应,收集有机层后加入氢氧化钾继续反应,然后再与硅氧烷、3‑氨基丙基三乙氧基硅烷反应,随后与丙烯酸甲酯进行酯化,用二乙胺封端,再丙酮抽提,制得树形硅橡胶丙酮溶液备用,取处理后的钛酸钡分散液与海藻酸钠进行超声分散等操作,所得颗粒与树形硅橡胶丙酮溶液搅拌,最后加入磷酸二丁酯等置于模具中固化、脱模即得一种树形有机硅橡胶介电弹性体材料,本发明利用海藻酸钠粒子与硅橡胶复合材料之间的界面相互作用,有效提高了填料分散,使复合材料的介电性能及电致形变性能明显提高,具有较佳的使用价值。
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本发明属于生物质资源的高值化利用领域,特别涉及一种凹凸棒石‑生物质活性炭土壤修复材料及其制备方法。以凹凸棒石和菜籽油渣为原料,首先采用一步高温热解法制备凹凸棒石/炭复合材料,然后通过酸活化处理制得的凹凸棒石/活性炭复合材料。
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本发明提供了一种光能纤维,由铯钨纳米复合材料和纤维复合后得到。本发明将铯钨纳米复合材料用于纤维中,与纤维复合后得到了光能纤维,本发明提供的光能纤维材料具有热学性能和光学性能,通过在纤维中添加上述纳米材料使得纤维具有吸收光线中的能量,并能够蓄能发热;本发明提供的光能纤维结合纳米技术、太阳能技术、光热技术,解决了冬天服装轻量化和保暖的矛盾,因而为开发下游纺织品提供了多种可能。
本发明公开了一种Fe3O4@BaTiO3/RGO三元复合吸波材料及其制备方法。通过两步水热法,先以PEG-4000为表面活性剂,氧化石墨,氯化铁,醋酸钠为原料制备出Fe3O4/RGO复合材料,再将制备的Fe3O4/RGO复合材料加入到正丁醇与水混合溶液,依次加入氢氧化钡,氢氧化钾和钛酸四丁酯,从而制备得到Fe3O4@BaTiO3/RGO三元复合吸波材料。本发明解决了Fe3O4基核壳结构易团聚、负载层不均匀等缺点,制备的Fe3O4@BaTiO3/RGO三元复合吸波材料负载层均匀,具有极好的分散性、均一性、磁响应性及吸波特性。
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本发明涉及高分子材料领域领域,具体地说是一种增韧环氧树脂/玻璃纤维预浸料及其制备方法。在真空装置中,等离子体处理过的玻璃纤维布经增韧环氧树脂浸渍,形成基体树脂完全浸透增强纤维的预浸料,其中树脂含量大于等于15%、小于等于30%,所采用的真空灌注工艺解决了当前玻璃纤维预浸料的制备工艺复杂、成本较高和树脂含量不易控制等问题。另外,预浸料中所使用的增韧环氧树脂使用了混合胺固化剂和纳米增韧剂,增韧效果明显,树脂浇铸体性能优异,在真空条件下与玻璃纤维编织布浸渍制成预浸料固化后的复合材料的耐冲击性能优异。
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本发明涉及一种压电纤维及其制造方法。所说的PZT压电纤维,是通过溶胶-粉末共混挤出法制备,具体是将溶胶和PZT粉末按比例均匀混合,然后将混合物在挤出机挤出一定直径的纤维,干燥后烧结;其中所说的溶胶中包含醋酸铅、硝酸锆、钛酸四丁酯、水、醋酸。本发明提高了纤维素坯的致密度,降低了纤维的收缩率,改善了纤维的收缩变形。本发明方法还改善了传统挤出法挤出的纤维弯曲变形的缺陷,同时可以精确控制纤维的直径、长度和纤维的收缩率。本发明PZT压电纤维是具有单一钙钛矿相结构,致密度高,纤维光滑,直径80~1000ΜM,具有高的压电性能,能用于传感/驱动器件中1-3压电纤维复合材料的PZT压电纤维。
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本发明公开了磷酸铝/热固性树脂复合体系及其制备方法,属高分子材料技术领域。该复合体系的组成是按重量计,100份热固性树脂和1~40份磷酸铝。制备该复合体系的方法为:按重量计,100份热固性树脂熔融后,加入1~40份磷酸铝,升温至120~150℃混合0.5~3.5小时,即可得到透波材料用高性能磷酸铝/热固性树脂复合体系。制得的磷酸铝/热固性树脂复合体系具有优异耐热性和介电性能及良好工艺性,可作为航天透波材料、电子工业材料用复合材料树脂基体。所采取的制备方法具有适用性广、操作工艺简单的特点。
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本发明提供了一种耐磨铸铁合金,按照重量百分比包括下列成分:C?3.6%~3.8%,Mn?1.7%~2.5%,Sb?2%~4%,S?0.5%-1.1%,Ti?0.5%-0.9%,Si?1.9%-2.4%,Pr?0.05%-0.09%,Nd?0.05%~0.2%,Gd?0.05%-0.1%,余量为Fe,其中杂质P不大于0.02%。该耐磨铸铁上带有细小而分散的起耐磨作用的颗粒,因此该复合材料不仅普通力学性能优越,硬度和冲击韧性得到提高,而且同时具有很好的耐磨作用。本发明还提供了一种耐磨铸铁合金的制备方法,本方法十分简便,生产的合金材料性能好,采用这种方法制备的耐磨铸铁,能够提高整体强度、硬度和耐磨性,延长寿命。而且生产成本低,非常便于工业化生产。
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本发明公开了一种基于含金属芯压电纤维的结构损伤定位装置,其包括信号发生器、贴设在待进行健康监测的结构表面的一组Lamb波激励元件、布置于待进行健康监测的结构表面的第一、第二含金属芯压电纤维单元、数据采集卡、功率放大器和电荷放大器。基于本发明的结构损伤定位装置无需知道Lamb波在被监测结构中的传播速度,只需要测量MPF花形结构中每根MPF的响应信号幅值,而且可以使用的频带范围宽,可以实现在复杂板结构中进行在线实时损伤定位。本发明可以广泛应用于各向异性复合材料结构以及复杂的航空壳体结构的损伤监测。
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本发明属于聚丙烯复合材料领域,涉及一种抗应力发白的填充改性聚丙烯,包括:PP、增韧剂、矿物、相容剂、分散剂、抗氧剂、光稳定剂,按照重量份,上述成份的重量份分别为:PP?50~80份;增韧剂?5~25份;矿物?10~25份;相容剂?1~5份;分散剂?0.1~1份;抗氧剂?0.1~1份;光稳定剂?0.1~1份;其中,PP、增韧剂、矿物和相容剂的重量份之和为100份。本发明所制得的聚丙烯复合材料不仅具有良好的抗应力发白性能,而且还具有优良的综合力学性能。该制备方法无需特殊的加工方法,简便易行,可大规模推广使用。
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一种等离子体表面处理云母带的制造方法,包括以下步骤:1)云母带补强材料等离子体处理;2)浸胶;3)复合;4)烘焙;5)冷却制成胚料;6)分切收卷;本发明,省能源、无公害、节能环保;处理的时间短、效率高;对材料表面的处理仅涉及几到几百纳米,可明显改善材料表面性能而不影响基体性能。可以推广到各种层压材料、柔软复合材料等绝缘材料的制造。
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本发明提供一种连续纤维基布与热塑性树脂复合板材成型工艺,依次包括如下步骤:将连续纤维基布与热塑性树脂经喷淋预浸、压力浸润复合为预浸增强复合片材,再经热熔滚压成型为复合板材,最后经纠平切断成为合格的连续纤维基布与热塑性树脂复合板材,本发明采用滚压成型工艺所需滚压成型设备简单,效率高,能消除内应力,特别适合生产较大,较长规格的连续纤维基布与热塑性树脂复合板材,可以广泛地满足建筑,交通等行业对各种复合材料板材的需求。
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本发明涉及一种石墨烯/银?金/氧化亚铜(rGO/Ag?Au/Cu2O)复合材料及其制备方法和用途。称取Ag?Au/Cu2O固体粉末,用去离子水超声分散、搅拌混合均匀;再称取rGO固体粉末加入到去离子水中搅拌、超声分散,然后加入到搅拌中的Ag?Au/Cu2O溶液中,搅拌反应后用去离子水和乙醇离心清洗数次,放到真空干燥箱干燥得rGO/Ag?Au/Cu2O四元复合纳米材料,比rGO和Ag?Au/Cu2O复合纳米材料以及单纯的玻碳电极在电化学检测过氧化氢方面,表现出更好的电催化性能。
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本发明属于光催化复合材料技术领域,具体涉及一种CoWO4/g‑C3N4复合光催化材料的制备方法。包括g‑C3N4的制备、CoWO4的制备和CoWO4/g‑C3N4复合材料的制备;通过控制反应时间、反应物的加入量,使制得的异质结构能有效提升光生载流子的分离和转移效率,加强光催化降解效果。该制备方法简单易行,且制备条件容易控制,所制备的一种CoWO4/g‑C3N4复合光催化材料的制备方法具有较好的光催化降解性能,同时具有优异的热稳定性和化学稳定性,具有一定的应用前景。
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本发明公开了一种含银离子改性纤维的混纺抗菌面料,该抗菌面料按质量份数计包括以下组分:银离子改性聚酯纤维:10‑20%,织物复合材料:10‑13%,德绒:15‑20%,余量为常规纤维,以上各组分之和为100%,常规纤维为真丝、竹纤维、莫代尔纤维、牛奶蛋白纤维及超细旦木代尔;该抗菌面料由第一纺织层、第二纺织层、第三纺织层及第四纺织层复合而成,第一纺织层为织物复合材料层,第二纺织层为德绒层,第三纺织层为银离子改性聚酯纤维层,第四纺织层由常规纤维混纺而成;该面料抗菌效果持久,机械性能好,舒适性好,还具有一定的防紫外性能。
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本发明公开了一种具有高效恒温功能的复合式保温杯,包括杯壳,所述杯壳内设置内胆,所述杯壳杯口与内胆口一体相连,杯壳与内胆间抽真空,所述杯壳由两层材料复合,其外层是钛,内层为复合材料,所述内胆由两层材料复合,其外层为复合材料,内层是钛。本发明重量轻,健康环保,长时间使用后,不会发生化学反应,避免产生对人体有害的物质,使用安全性高;能够有效提高保温杯的隔热性能,保温效果更佳,长时间保持杯内水温;在钛表面进行阳极氧化处理,避免作色,健康环保,外观新颖,能够长久保存。
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本发明提供了一种效果明显的提高聚酰亚胺纤维性能的方法,在聚酰亚胺纤维中加入经表面改性处理的纳米二氧化硅,通过二氧化硅与聚酰亚胺的杂化及其相应的纺丝与湿牵伸、热酰亚胺化和热牵伸处理等工艺技术,有效提高了聚酰亚胺纤维的强度、模量、热稳定性和抗水性能。本发明的方法操作简单,成本低,效果明显,适用于各种二胺、二酐单体制备聚酰亚胺纤维,克服了单一材料纤维和传统复合材料纤维性能上的缺陷,兼具有机材料与无机材料的优点,可广泛应用于航空航天、环境工程、汽车工业、交通建筑等领域。
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本发明公开了一种波纹圆柱耐压壳,由内筒、中筒和外筒依次间隔套设形成,所述内筒和外筒均为轴向波纹筒结构,所述内筒的外侧波峰及外筒的内侧波谷均紧贴中筒形成支撑结构,所述内筒和中筒之间、中筒和外筒之间填充有复合材料;还公开了上述波纹圆柱耐压壳的成型装置和成型方法。本发明可以解决现有技术中普通圆柱形耐压壳力学特性差,增加加强肋而牺牲内部空间,承载能力差,安全性能低的技术问题。并且加入了液态树脂和纳米复合材料,既增强了环形波纹圆柱耐压壳的抗压能力,又能轻量化减轻整体的质量和起到降噪效果。
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本发明属于防腐涂料技术领域,公开一种改性氧化石墨烯防腐涂料,包括如下质量组分:环氧树脂40‑60%、功能化的SiO2@AlH2P3O10负载氧化石墨烯纳米复合材料0.3‑1%、固化剂20‑40%、助剂1‑3%,余量为水。本发明以二氧化硅包覆的三聚磷酸铝附着在多巴胺改性的氧化石墨烯表面,改善分散性避免团聚,二氧化硅包覆的三聚磷酸铝对腐蚀介质起到阻隔作用,还能提高涂层的耐磨性能和疏水性能,当涂层受到破坏时,还能生成钝化膜,覆盖在被破坏的涂层处,阻止腐蚀物质对涂层的继续腐蚀,本发明对环氧树脂复合涂层的防腐性能具有很大的增强作用,具有耐磨性高、疏水性好、抗冲击性强和耐腐蚀性强等特点。
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本发明公开了一种咪唑啉聚合物及其制备方法和应用。所述咪唑啉聚合物中包括等摩尔比例的如下单元:A:脂肪酸咪唑啉单元;B:含氟烷基酸单元;C:季铵化单元。本发明所述咪唑啉聚合物中引入羧酸基团和氟原子,同时对咪唑啉结构进行季铵化处理,使得该咪唑啉聚合物在对层状硅酸盐改性时,可有效增大硅酸盐与聚烯烃的相容性,提高复合材料的力学性能,同时还可有效改善因亲水性季铵盐基团和硅酸盐引起的聚烯烃材料阻水能力下降的问题。因此,特别适用于作为改善层状硅酸盐与聚烯烃复合材料的相容性的改性剂,对多种层状硅酸盐都有更好的改性效果。
本发明提供了一种用于检测合成卡西酮MDPV的电化学发光适配体传感器及其制备方法和应用,属于电化学发光检测领域。电化学发光适配体传感器由适配体SF负载于复合材料In‑MOF@Sn‑TCPP修饰的玻碳电极的表面而成;复合材料In‑MOF@Sn‑TCPP为Sn‑TCPP(5,10,15,20‑四(4‑羧基苯基)锡卟啉包覆的In‑MOF。检测方法为以SF/In‑MOF@Sn‑TCPP/GCE修饰电极作为工作电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,铂电极作为辅助电极,组成传统的三电极体系。本发明中修饰电极的制备方法简单,对MDPV检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
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本发明公开了一种以石蜡油脱色废土制备高效吸附材料的方法及其应用,属于吸附剂材领域。本发明将石蜡油脱色废土置于管式炉中,在氮气气氛下,以10℃/分钟~20℃/分钟的升温速率升温至450℃~650℃,保温1~4小时,即制得白土/碳复合材料;将得的白土/碳复合材料迅速加入到磷酸铵盐溶液中萃冷,浸渍后,过滤,将所得滤饼置于氮气气氛,400℃~500℃条件下保温1~2小时,即制得白土/碳多孔吸附材料。发明利用石蜡油脱色废白土中残留的焦质和沥青质杂质为碳源来制备白土/碳复合吸附材料,不仅解决了固体废弃物脱色废土污染问题,而且制备的吸附材料有利于废水中含氮磷化合物的物理和化学吸附。
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本发明提供一种氯化铋@多孔碳复合氯离子电池正极材料及其制备方法,其制备过程包括:将一定量的BiCl3溶解在盐酸中;再将得到的BiCl3溶液与一定量的多孔碳材料混合均匀,其中多孔碳的总孔体积应大于或等于所加入盐酸的体积;然后将所得混合物在真空环境下静置至少12h;最后,将所得混合物在一定温度和真空环境下旋转蒸发3‑5h,其中保温温度的范围可设定在120‑140℃,得到BiCl3@多孔碳复合材料。本发明的氯化铋@多孔碳复合氯离子电池正极材料,在组装氯离子电池后循环性能明显优于纯BiCl3,尤其是在60次循环以后依然保持90mAh g‑1的稳定容量,取得了显著的提升。
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