本发明公开了一种铜掺杂血红蛋白‑聚多巴胺纳米材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使包含血红蛋白、盐酸多巴胺、二价铜离子、氧化剂和溶剂的混合反应体系反应,制得铜掺杂血红蛋白‑聚多巴胺纳米材料。本发明制备的铜掺杂血红蛋白‑聚多巴胺纳米材料产率高,水溶性和分散性良好,将其用作抗菌剂,能在弱酸性环境下,利用该复合材料中二价铜离子与血红蛋白的芬顿催化产生羟基自由基活性氧,达到高效、协同抗菌的作用。
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本发明公开了一种近红外发光器件的制备方法,本发明将近红外荧光材料涂覆到能发射短波长光的电致发光二极管(LED)表面,制备了近红外发射器件;所述的近红外荧光材料为核壳结构的磷化亚铜‑氧化亚铜复合材料。在短波长光LED的激发下,能够发射近红外光。本发明制备的器件发射波长为750nm附近的近红外光;器件结构简单,制备方法简便。
本发明属于复合材料制备技术领域,涉及钴掺杂MoS2/NiS2多孔异质结构材料制备方法。本发明以导电碳布为功能基底,通过系列的水热、煅烧、溶剂热反应在活化后的碳布纤维上均匀生长NiS2纳米片;以NiS2纳米片的硫原子为“种子”,NiS2纳米片2D结构为骨架,在NiS2纳米片上同步生长MoS2纳米片和进行钴掺杂,得到钴掺杂、MoS2纳米微球包裹的NiS2多孔异质结构。本发明自下而上制备Co‑MoS2/NiS2/CC,操作过程简单可控,产物负载率高;催化剂由NiS2纳米片支撑,生长在NiS2纳米片上的Co掺杂MoS2纳米片,2D的NiS2纳米片具有高比表面积和导电性,能增强电子传输效率,提高催化剂的分散性,并加速水裂解步骤基本反应。本发明工艺简单、条件相对温和、催化剂得率高、生产成本低等优点,可大规模生产。
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本发明公开一种采用ECC的心墙堆石坝坝基廊道结构,包括廊道本体,所述廊道本体两端连接基岩,所述廊道本体包括普通混凝土段以及设在所述普通混凝土段中段的至少一段ECC塑形铰接段,所述ECC塑形铰接段两端设有界面剂;所述廊道本体由普通混凝土浇注而成,所述ECC塑形铰接段由纤维增强水泥基复合材料ECC浇注而成;本发明廊道结构能充分利用廊道本体大应力区材料率先进入塑性状态的特点,由ECC塑性铰接段主动承担廊道本体的主要变形,廊道本体其他部位的变形量及应力将会大幅下降,开裂风险会明显降低,能有效避免廊道本体其他部位的开裂和渗漏问题,从而在整体上避免廊道本体渗漏。
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本发明是复合材料轻量化结构的收叠式车顶及地面方舱,包括底座、翻盖,底座的一边与翻盖的一边形成铰接,底座上方铰接有前板、左侧板、右侧板;左侧板、右侧板围绕各自铰接处翻转,对顶板形成支撑,或朝向底座上方翻转进行收叠;前板围绕其与底座的铰接处转动成竖向布置,或前板朝向底座上方翻转进行收叠;在翻盖、顶板、前板、左侧板、右侧板翻出后,底座的上方、翻盖的内侧、顶板的内侧、左侧板的内侧、右侧板的内侧、前板的内侧之间围合而成舱的内部空间;在顶板、前板、左侧板、右侧板收叠后,翻盖与底座之间形成的收纳空间,将顶板、前板、左侧板、右侧板进行收纳。
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本发明提供一种飞机蒙皮激光褪漆机器人,其特征在于包括本体、移动轮、操作平台、激光轮廓结构、集成光谱结构、温度监控结构、实时光束质量监控结构,所述本体下侧安装有移动轮,所述本体上侧设置有操作平台,所述操作平台上侧分别安装有激光轮廓结构、集成光谱结构、温度监控结构、实时光束质量监控结构。本发明对现有技术金进行改进,解决了传除漆方法不易到达的部位的情况,本发明配备一台输出功率为20kW的CO2激光器,能够清除各种颜色的漆层,还有一个内置的闭环颜色识别和控制系统,能精确地剥离金属和复合材料表面,同时实现选择性剥离漆层。激光脉冲通过光纤传输,进行远距离自动化操作,从而实现待除漆部位的准确定位。
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本发明属于催化剂技术领域。本发明提供了一种双功能催化剂,通过调变各类金属盐投料摩尔比制备得到一系列钙钛矿型复合材料LaxA1‑xFeyM1‑yO3,再经碱金属化合物修饰制备得到双功能催化剂。本发明还提供了一种环己烷化学链循环氧化脱氢制备环己烯的方法,将制备得到双功能催化剂置于固定床反应器中,设定温度通入空气后对催化剂进行活化;通入氮气吹扫反应管;将环己烷和氮气混合后通入反应器中与催化剂接触进行氧化脱氢反应;反应结束后通入空气完成双功能催化剂的再生。本发明提供的环己烷化学链氧化脱氢高效制环己烯新技术的开发应用,可有效解决阻碍环己烯路线生产己内酰胺、己二酸绿色工艺推广的环己烯产能瓶颈。
本发明公开了一种表层富含金属颗粒的连续纤维增强环氧树脂预浸料及其制备方法,包括由环氧树脂基体和分布在环氧树脂基体中的纤维材料复合而成的中间层和位于中间层两侧的由环氧树脂基体和分布在环氧树脂基体中的金属颗粒复合而成的富集层,中间层和富集层之间为由环氧树脂基体和分布在环氧树脂基体中的金属颗粒、纤维材料复合而成的过渡层。其制备方法包括先制备含有金属颗粒的薄膜,进而在两侧薄膜中铺设纤维材料,再通过热压成型的方法制备得到。本发明预浸料面密度可控、金属颗粒均匀分布在表层,可赋予复合材料更多优异性能,且其制备方法工艺简单、操作方便、反应条件温和,不需要特殊的化工设备,易于实现大规模生产,利于实现工业化应用。
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本发明公开了一种埋地用结构壁排水管专用料及其制备方法,涉及高分子技术领域,解决了现有的结构壁排水管专用料综合性能不佳的技术问题;本发明的结构壁排水管专用料,由以下重量份含量的物质组成:15~20份活性滑石粉、3~5份活性碳酸钙、3~5份活性硅灰石粉、0.5~1.5份聚乙烯蜡、0.5~0.8份硬脂酸锌、0.3~0.5份EBS、2~5份马来酸酐接枝聚乙烯、3~5份茂金属线性低密度聚乙烯、10~20份共聚聚丙烯、50~65份高密度聚乙烯以及2~3份黑色母粒;本发明制备的复合材料,无机材料含量不用特别高,密度适中,材料韧性较好,强度高,所生产的管材环刚度高、环柔性和抗冲击性能好。
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本发明属于复合材料成型领域,特别涉及一种变截面非回转体热防护结构以及成型工艺;变截面非回转体热防护结构,其包括一变截面且非回转的金属舱体,其特征在于:在金属舱体的表面加工有附着结构,在附着结构上涂覆成型有橡胶面,在橡胶面上铺设固化有热防护层,本发明设计了一种适用于变截面非回转体的金属舱体的热防护结构以及成型工艺,保证了热防护层与金属舱体之间的连接可靠性。
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本发明涉及一种基于SERS的汗液传感绑带的制备方法,属于复合材料领域。本发明基于SERS法,可以对健康人汗液中电解质和代谢物(如乳酸、葡萄糖浓度)以及身体不同部位的局部汗液损失进行取样和监测。本发明制得的传感绑带是基于织物和纱线原有的柔软性和可穿戴性,通过传统的纺织加工方法设计而成的,它提供了一种制作简单、适用性和可用性良好的可穿戴式汗液监测传感平台,将为疾病的即时诊断和健康状况监测提供一种潜在的战略。
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本发明涉及一种等离激元正金字塔阵列基底及体外细胞内物质递送方法,通过结合多种微纳加工技术,在单晶硅表面刻蚀出周期和尺寸可调控的正金字塔阵列结构,进而沉积金属层或者其他复合材料层使其具备优异的原位等离激元性能和等离子光热转换性能,最后将细胞播种在基底表面,通过光源辐照的方式促进物质向细胞内的递送。与现有技术相比,本发明制备的等离激元阵列结构整齐可控,物质递送效率高,体外细胞活性保持良好,为广谱和高通量的细胞内递送提供了一种新的思路,具有广泛的应用前景。
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一种对流散热型焦炉炉顶结构,焦炉炉顶包括隔热耐压层及其上的上升管、加煤口、看火孔;所述加煤口的底座、看火孔的底座为耐材整体浇筑成型,加煤口盖、看火孔盖为双层结构,上下层间配置可阻断热量传递的隔热毡;绝热型风道,敷设在立火道两侧的横拉条沟下面,与加煤口两侧的空心砖联通。本发明通过焦炉炉顶区域结构改进,采用绝热复合材料,建立互联互通空气道,有效阻断焦炉炉内热量向炉顶区域的传导,使焦炉炉顶区域散发的热量能快速扩散,实现更低的焦炉炉顶表面温度,更优的炉顶作业环境,更好的护炉铁件及焦炉砌体保护,为焦炉炉体加罩封闭实施奠定基础。
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本发明公开了一种超轻陶瓷泡沫复合储热材料及制备方法,由碳化硅泡沫陶瓷与掺杂纳米颗粒的相变材料组成;相变材料负载于碳化硅泡沫陶瓷的孔隙中。碳化硅泡沫陶瓷是在金属镍泡沫模板上进行化学气相沉积生长石墨,并利用高温硅蒸汽法对提取的石墨中间体进行化学反应制备而成,相变材料是将纳米颗粒均匀分散在无机盐或多元共晶盐溶液中进行超声处理并烘干后制备得到的。采用溶液辅助浸渍法和真空浸渍法将相变材料紧密地填充于陶瓷泡沫的孔隙中,即得超轻陶瓷泡沫复合储热材料。本发明实现了复合材料导热系数与储热密度的同时提升,可以采用不同形态的镍模板得到相应形态的碳化硅泡沫,制备方法简单,成本低,可调控性范围广,实用性高。
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本发明公开了一种具有储热和阻燃双功能复合相变材料的制备方法,包括以下步骤:将有机相变材料加热至熔化得到熔融态的有机相变材料;向熔融态的有机相变材料中加入酚醛树脂,在70‑100℃下加热搅拌至均匀混合得到混合物;向所得混合物中加入膨胀石墨,继续在70‑100℃下加热搅拌0.5‑1h;将S3所得混合物在真空下干燥;将S4所得混合物加热搅拌固化0.5‑12h,得到由热固性酚醛树脂强化的具有储热和阻燃双功能的复合相变材料。本发明以多孔结构的膨胀石墨作为支撑材料,以固化后呈三维交联网状结构的酚醛树脂作为强化材料,二者共同封装有机相变材料,有效降低了有机相变材料的泄漏率,并赋予复合材料阻燃的性能。
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本发明公开了一种CoNi复合硫化物电极材料及其制备方法,先通过室温搅拌法制备ZIF‑67前驱体溶液,然后采用简单的一步水热法,以钴源、镍源、氟化铵和尿素为原料,以制备好的ZIF‑67溶液为溶剂,以九水合硫化钠作为硫化剂,通过自组装制备了具有细菌棒状结构CoNi硫化物复合材料。所制备的材料在电流密度为0.5A·g‑1时,比电容能达到1380 F·g‑1;内阻为0.3394Ω,在电化学过程中具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻。本发明操作过程简单,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种温致变色液气相变柔性驱动器及其制备方法。驱动器包括应变限制层和主动层,应变限制层由温致变色外壳和其包裹的磁响应芯组成,主动层中埋入有电阻丝;在加热时,主动层与应变限制层产生的不同的体积变化导致在两层之间产生失配变形,实现驱动器的可逆变形;同时,在主动层和应变限制层中添加的温致变色微胶囊产生颜色变化,实现驱动器的可逆变色;在施加驱动磁场时,实现驱动器的运动。本发明的驱动器,是一种使用硅胶基复合材料的可拉伸的变色柔性驱动器,具有可拉伸、多功能、结构简单、制造方便、不易泄露、工作温度低的优点,在软体机器人领域具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种碱性干电池及其制备方法,涉及碱性干电池技术领域,本发明包括被隔膜隔开的正极环和负极锌膏,正极环包括α‑MnO2@NC复合材料、导电剂、粘结剂、电解液与添加剂,负极锌膏包括无汞锌粉、电解液与添加剂,且无汞锌粉、电解液与添加剂重量比为100∶60∶5;导电剂包括N‑甲基氧化吗啉、石墨以及炭黑,其制作步骤如下:分散液制备、混合溶液制备、石墨烯浆料的制备与导电剂的制备,N‑甲基氧化吗啉分散液中的水分子含量为15.0wt%,N‑甲基氧化吗啉分散液占混合溶液的总重量的15%~25%。本发明为一种碱性干电池及其制备方法,通过加入的石墨烯可以很好地降低正极极片的电阻,同时提高活性物质用量,不同放电模式下的电池放电性能均有提升。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种抗冲击聚丙烯组合物及其制备方法与应用。本发明将钛酸盐晶须、纳米二氧化锆、钛酸酯偶联剂及共聚聚丙烯树脂A混合,通过密炼先制成母粒,可以解决钛酸盐晶须和纳米二氧化锆的团聚问题,添加的纳米二氧化锆可以解决钛酸盐晶须在高温条件下性能变差的问题,同时纳米二氧化锆还能增加复合材料的韧性。将复配母粒加入聚丙烯树脂材料中,可以显著改善材料的抗碎石冲击性能,提高材料整体的力学性能,结合油酸酰胺可以同时保证材料的涂装性能,应用范围广。
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本发明涉及材料技术领域,具体地说是一种超薄型侧边结合的铜铝复合薄板及其制备工艺。一种超薄型侧边结合的铜铝复合薄板,包括铜板、铝板,其特征在于:所述的铜板与铝板之间采用沟槽结构连接,所述的沟槽结构包括T型凹槽结构、纵向梯形齿结构、横向梯形齿结构;所述的铜板及铝板的厚度为3mm。同现有技术相比,提供一种超薄型侧边结合的铜铝复合薄板及其制备工艺,不需要昂贵的设备及大量操作人员;一次成型、效率高、成本低、质量稳定;结合界面呈咬合结构,结合力强,能满足超薄型复合材料的生产;利用热处理工艺控制结合界面金属中间物,使界面形成冶金结合,降低电阻率。
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本发明涉及半导体封装技术领域,尤其涉及一种IGBT电气单元封装件。本发明提供的IGBT电气单元封装件包括:散热底板、外壳、盖板和IGBT电气单元,本发明中散热底板采用52%‑58%体积分数的AlSiC复合材料,IGBT电气单元封装件采用AlN陶瓷直接覆铜基板,绝缘栅双极型晶体管芯片、二极管芯片与陶瓷直接覆铜基板之间连接采用纳米Ag焊膏低压烧结工艺。本发明中的IGBT电气单元封装件采用具有高气密性的封装结构,保证该IGBT电气单元封装件在高海拔应用场景如安装在运输机、战斗机上时,不会发生由于气压降低导致IGBT电气单元封装件内部耐压能力下降的情况,保证IGBT电气单元封装件的可靠性。
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本发明涉及高分子材料改性技术领域,尤其涉及一种低气味、低散发车用复合聚丙烯材料及其制备方法,包括如下重量份的各组分:聚丙烯:50~65份;无机填料:15~20份;增韧剂:5~15份;抗氧剂:0.2~0.8份;润滑剂:0.5~2.0份;光稳定剂:0.2~0.8份;吸附剂:0.3~0.5份;无水乙醇或蒸馏水:2~5份。通过无水乙醇或蒸馏水在加工中变为蒸汽,将复合材料中的小分子挥发物通过挤出机的双级真空环境将其部分或完全带离,从而达到去除材料中的挥发物和有气味物质;同时通过采取侧喂喂入无水乙醇或蒸馏水,避免了从主喂料口加入时而导致的水分过早挥发的问题,能够更加有效的去除气味。
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本发明属于储能电池技术领域,具体为一种双载流子传导的全固态电池电极材料及其制备方法。本发明的全固态电池电极材料,由电极活性材料与二维材料过渡金属碳化物/氮化物MXene(如Ti3C2Tx、Nb3C2Tx、V2CTx等)组合,采用高能球磨法制备得到;将这种复合材料直接应用于全固态电池电极,无其他导电碳、电解质的引入。其中,二维材料作为多功能离子/电子导体,替代传统复合固态电池电极中的导电碳、电解质,以避免电极内部的界面问题;并且二维材料可以缓解电极材料的体积效应。本发明制备方法工艺简单、操作方便;制备产物能量密度高、电化学性能优异,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种减少有害气体排放的柴油添加剂及其制备方法,采用长链二元酸酯或醚类与高分散性纳米铜复合材料通过混合得到柴油添加剂,与柴油具有良好的互溶性。且,柴油燃烧更加充分,有效减少有害气体的排放;此外,该制备方法工艺简单,成本低。
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一种多孔硅二氧化锰复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:称取2‑4重量份的多孔硅、7‑9重量份的二氧化锰混合研磨20‑40min,得到多孔硅二氧化锰复合材料再与乙炔黑、聚四氟乙烯按质量比70‑90:10‑20:4‑7混合并加入无水乙醇,然后将超声震荡至完全混合均匀得到混合料,并置于70‑90℃的水浴锅中持续加热,至混合料呈粘稠状;取1cm*1cm的泡沫镍与镍条进行焊接,作为电极基材;将粘稠状混合料涂覆于电极基材表面,然后在70‑90℃下保温烘烤11‑13h;再用塑料薄膜包裹,并置于压片机以压力5‑7MPa压制3‑6s即可,该方法制备出的锂电池负极材料电化学性能好,对提高锂电池能量密度显有成效。
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本发明公开了石墨烯陶瓷发热材料,其特征在于中等粉还原铁粉,包括以下重量份数配比的原料:中等粉还原铁粉80%‑100%,石墨烯材料0.05%‑10%,陶瓷材料0.05%‑10%,干燥剂0.2%‑4%,高吸水性树脂0.5%‑5%,矿物盐1%‑8%;所述高吸水性树脂包括淀粉接枝丙烯酸盐聚合交联物和丙烯酰胺‑丙烯酸盐共聚交联物,例如淀粉系:包括接枝淀粉盐等。该石墨烯陶瓷发热材料,通过石墨烯陶瓷发热材料,配方中采用石墨烯和陶瓷材料,其是由石墨烯中等粉还原铁粉、羧甲基化淀粉等的几种或者一种通过共价键修饰制得的石墨烯材料,再通过与陶瓷材料的共价键修饰制,再通过石墨烯改性铁粉,再复合其它活性炭、吸收性树脂、矿物质,改善均匀加热,提供复合材料的发热。
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本发明属于金属基复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维增强金属板轧制成型设备及方法,目的是解决现有碳纤维增强金属基复合板制备工艺复杂、生产环境要求高、难以实现连续生产、碳纤维体积分数低、碳纤维容易损伤、碳纤维在基体中分布不均匀等技术问题。本发明采用超薄金属板上提前铺设碳纤维,避免了复合板制备过程中导致的碳纤维分布不均匀的问题,结合电磁振荡装置,完成金属基体对碳纤维的浸润作用,利用轧制工艺直接制备碳纤维增强金属基复合板,使高体积分数的碳纤维均匀的分布在金属板内,充分发挥碳纤维的抗拉性能,具有制备工艺简单、增强体分布均匀、可实现复合板连续生产的优点。
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本申请属于复合材料技术领域,尤其涉及一种钛合金表面的成孔方法,以及一种钛合金‑塑胶复合体及其制备方法。其中,钛合金表面的成孔方法,包括步骤:对钛合金进行阳极电解处理,得到成孔后的钛合金,其中,电解液包括:1~15wt%的氯化物和/或溴化物、40~90wt%的有机溶剂、0~15wt%的助剂和余量的水;所述有机溶剂包括:多元醇类、酰胺类、醚类、内酯类、砜类、亚砜类中的一种或多种。本申请钛合金表面的成孔方法,工艺简单,无需复杂的前处理或后处理工艺,不使用任何含氟的化合物,对人员和环境的危害较小,可在钛合金表面形成细长微孔,且微孔内壁呈锯齿状,有利于钛合金与塑胶材料之间形成牢固的锚栓结构。
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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生产设备及其生产工艺,其中设备包括:放卷组件,对碳纤维带进行放卷;预热组件,对放卷出的碳纤维带进行预热;静电增加器,对加热后的碳纤维带增加静电;喷粉组件,对碳纤维带喷树脂粉剂,树脂粉剂被碳纤维带静电吸附;加热组件,吸附有树脂粉剂的碳纤维带从加热组件经过,树脂粉剂受热熔化;碳毡熔喷器,设置在加热组件之后,且对碳纤维带其中一面熔喷碳毡;压合组件,将碳纤维带和碳毡进行热压合;收卷组件,对固化成型后的碳纤维带进行收卷。本发明中,能够有效的防止碳纤维带上纤维散开,从而增加碳纤维带的使用寿命,保证了碳毡的复合效果,增加了产品质量。
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