914
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本发明属于植物纤维增强复合材料技术领域,特别涉及一种植物纤维表面改性方法。该方法包括:将植物纤维依次进行酸处理、碱处理和干燥,得到酸碱预处理植物纤维;将酸碱预处理植物纤维浸渍于偶联剂溶液中,所得浸渍后的植物纤维进行固化,得到硅烷改性纤维;将硅烷改性纤维于改性溶液中浸泡后,烘干,得到种子层氧化锌改性植物纤维;将种子层氧化锌改性纤维、硝酸锌水溶液和六亚甲基四胺的水溶液混合,进行水热反应,得到氧化锌纳米棒改性植物纤维。本发明通过偶联剂的强化学键连接了植物纤维与氧化锌纳米棒,且氧化锌纳米棒的引入提高了植物纤维与聚丙烯的界面相容性和复合材料的力学性能。
735
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本发明公开了一种具有优异的柔韧性和抗菌性的手术包,包括手术包本体和包盖,其特征在于,所述手术包本体和所述包盖均由复合材料制成,所述复合材料自上而下包括外层、防水层、纤维层、抗菌层、里层,所述抗菌层的表面负载有抗菌剂,所述防水层采用干法涂层法制得,所述纤维层由纤维布制备而成。本发明的有益效果是,通过设置有防水层提高防水效果,防止液体渗入手术包污染手术用品;通过设置有纤维层提高了柔韧性;通过设置有抗菌层提高抗菌抑菌效果,防止滋生细菌污染手术用品,保证手术的安全进行,使用方便,适应性强,满足需求。
886
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本发明涉及检测设备技术领域,更具体地说,本发明提供了一种用于建筑材料的强度检测装置,包括检测机构、推料机构、驱动机构和清扫机构;所述检测机构包括检测台、按压检测头和液压缸,所述检测台用于放置复合材料本体,所述检测台的进料侧和出料侧相互垂直设置,所述检测台出料侧的一端设有输送机构,所述输送机构用于输送检测后的复合材料本体,所述检测台远离出料侧的一端设有废屑收集盒,所述废屑收集盒用于收集废屑,检测台上间隔设有按压检测头,所述按压检测头与液压缸的驱动端连接;能够在带动推板复位的过程中通过刮板将检测台上的废屑扫到废屑收集盒内,避免将废屑一起推到输送机构处的问题。
1010
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本发明属于航空制造技术领域,特别涉及一种结构阻尼一体化的双面蒙皮尾翼结构;结构阻尼一体化双面蒙皮尾翼结构,其包括尾翼的内蒙皮和尾翼的外蒙皮,其特征在于:所述的外蒙皮和内蒙皮之间设有结构加强筋,结构加强筋与内蒙皮和/或外蒙皮之间形成有若干个空间,空间内设有阻尼填充物,所述的阻尼填充物包括用阻尼材料制备的芯体以及包覆在芯体表面的阻尼树脂复合材料;本发明通过在阻尼材料制备的芯体的表面包覆一层提升芯体刚度的阻尼树脂复合材料,方便复杂结构的双面蒙皮的尾翼结构的制造,提升了工艺可达性,克服了现有技术中工艺复杂,制造难度大的问题,同时也降低了制造成本,提升了生产效率。
917
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本发明涉及一种可改善粘连的载药修复支架及其制备方法,所述载药修复支架由多股数量的多层包芯纱线构成、并具有三维编织形态;所述多层包芯纱线由内到外的结构依次为增强芯层、载药纳米纤维内包覆层以及纳米纤维外包覆层,其中所述纳米纤维外包覆层的数量至少一层;所述多层包芯纱线的材料为可降解材料;增强芯层采用医用纱线,所述载药纳米纤维内包覆层与所述纳米纤维外包覆层中的纳米纤维是纳米纤维复合材料,具体可以是乳酸‑己内酯共聚物/明胶复合材料,所载药物为消炎药物。采用静电纺丝与三维编织制成编织支架,结构不易松散,且具有较好的强度和韧性,能够显著减慢成纤维细胞的过度增殖,且能缓解炎症,有效预防或减轻肌腱等处的粘连。
757
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本发明公开了一种阻燃热固型EPS泡沫板及其制备方法,所述泡沫板是以EPS泡沫粒子为基核,基体外壳是包覆改性防火层,是以热固性树脂作为包覆复合材料的基体,对预发泡熟化过的EPS泡沫进行包覆,再在模具内加热膨胀固化成型。在制备包覆复合材料时,采用研磨混合的方法,减少了有机分散剂溶液的使用,降低了成本,减少了有机溶液在使用和储存中存在的安全风险。所得EPS泡沫板制品具有优异的阻燃防火性和力学性能。
1136
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本发明涉及一种再生保温棉材料,其特征是:包括上层织物、岩棉粉再生复合材料和下层织物;所述岩棉粉再生复合材料采用废弃岩棉保温材料,将废弃岩棉保温材料粉碎加工制成岩棉粉作为原料,具体包括以下步骤:(1)向粉碎处理后的10‑40重量份的岩棉粉中加入10‑50重量份的聚酯树脂、1‑6重量份稀释剂、1‑3重量份促进剂和5‑10重量份碳纤维,搅拌形成混合浆料;(2)将下层织物铺设在成型模具中,再将混合浆料放入成型模具中固化成型,并覆盖上层织物,将上层织物和下层织物的边缘进行锁边。本发明采用导热织物结构,并利用再生岩棉保温材料,在保证织物保温效果的同时,提高经济效益。
1109
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本发明涉及一种C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶的制备方法,属于复合材料制备工艺技术领域。通过将氯化铝结晶体、水、乙醇均匀搅拌,得到澄清的淡黄色的氯化铝结晶体水解溶液,再向溶液中加入优选硼源、柠檬酸、甲醛、间苯二酚、水、乙醇、环氧丙烷、以及反应催化剂,搅拌均匀,得到C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶溶胶溶液,静置凝胶。再采用超临界干燥技术对样品进行处理,最后对样品进行高温热处理,最终得到块状C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶。本发明制备出的C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶不仅工艺过程简单易操作,原料丰富简单,具有高比面积、低密度、低热导率等优点,而且可以有效的解决气凝胶强度低的缺点,在1200℃以上高温隔热材料方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。
本发明公开了一种可磁分离的TiO2/Fe3O4/凹凸棒粘土吸附光催化材料的制备方法,属于光催化材料制备领域。本发明方法采用二次溶剂热工艺:首先,凹凸棒粘土为载体、Fe(NO3)3·9H2O为铁源,二乙二醇为溶剂,恒温反应数小时,磁性分离,乙醇洗涤,干燥,得到可磁分离的Fe3O4/凹凸棒粘土复合材料;然后以Fe3O4/凹凸棒粘土复合材料为载体,氟钛酸铵为钛源,去离子水为溶剂,加入适量尿素,恒温反应数小时,磁性分离,水洗,干燥,得到可磁分离的TiO2/Fe3O4/凹凸棒粘土吸附光催化材料。本发明无需高温煅烧,具有操作简便、安全性高以及环境无污染等优点。所制备的吸附光催化材料比表面积大,分散性好,在磁场作用下易于分离,解决纳米光催化材料回收困难问题。
974
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本发明提供了一种制备花状铜纳米簇‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法,主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯‑泡沫镍基体,2.将上述石墨烯‑泡沫镍基体材料直接浸入硫酸铜和L‑精氨酸的混合溶液中,让其反应3‑6h即得到花状铜纳米簇‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。所制备的花状铜纳米簇由于其具有特殊的花形结构,大大增加了铜粒子的比表面积,使其在一些特殊领域,如气体传感,有广阔的应用前景。
本发明公开了一种适用于高速激光布点法制备导光板的功能性PMMA板材的制备技术,制备步骤如下:1)将MMA单体与去离子水混合搅拌均匀,得到MMA单体溶液;2)将二氧化硅粉末、硅烷偶联剂和引发剂分散于步骤1)所制得的MMA单体溶液中,得到混合体系;3)对混合体系进行加热反应,反应完毕后过滤、干燥,得到PMMA/二氧化硅复合材料;4)将透明PMMA模塑料作为芯层材料和PMMA/二氧化硅复合材料作为皮层材料,分别加入芯层挤出机和皮层挤出机进行成型加工。本发明采用新型的共挤方法生产挤出型PMMA板材,产品保留了挤出型PMMA板材的光学性能好和公差小的优点,同时提高了PMMA板材的表面硬度,使本发明所制得的PMMA板材适用于高速激光布点方法制备导光板。
780
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本发明提供一种氧化铜/石墨烯复合电极材料的制备方法。将氯化铜溶液涂覆于铜箔表面,中和反应快速发生,将氯化亚铜从铜箔表面刮除收集;将氯化亚铜和氧化石墨烯放入乙醇溶液中,封闭与空气隔绝,超声混合均匀后放入恒温箱加热,反应生成氧化铜/石墨烯复合材料,然后反应体系向空气开放或者向乙醇溶液中通氧,去除剩余的氯化亚铜。本发明所公开的方法制备的复合材料中氧化铜纳米颗粒均匀覆盖在石墨烯表面,解决了氧化铜材料导电性差、易破碎、充放电体积变化大和循环性能差的问题,并且避免了石墨烯的团聚,显著提高了氧化铜/石墨烯电极材料的电化学性能。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种掺氮碳纳米管与纳米金刚石共强化环氧树脂的应用。将纳米金刚石与掺氮碳纳米管分散于环氧树脂中,利用纳米金刚石与掺氮碳纳米管丰富的表面官能团,使其与环氧树脂的相应基团反应,形成有效的相互作用,以促进二者在环氧树脂基体中的分散。当固化后的复合材料受到外力时,外力可以通过基体与填料间的相互作用有效地从力学性能较弱的环氧树脂基体传递到力学性能优异的纳米金刚石与掺氮碳纳米管,以提高材料的机械性能。同时,较碳纳米管或是功能化后的碳纳米管,使用纳米金刚石与掺氮碳纳米管作为混合增强材料,同等条件下,其与环氧树脂共混后所得物的粘稠度有效降低。
本发明提供一种ZnCo2S4/氧化还原石墨烯的超级电容器复合电极材料,涉及纳米材料技术领域,本发明通过对ZnCo2S4和氧化还原石墨烯进行复合,得到具有多孔结构的复合材料,该复合材料既具有氧化还原石墨烯较高稳定性的特点,又具有ZnCo2S4高比电容的特性,其多孔结构为电化学反应提供了更多的活性位点,缩短了电子的传输路径,不仅提高了材料的比电容,还降低了材料的内阻。
916
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交通工具客室空气杀菌除尘装置,包括板式电极、正极杀菌除尘板、负极杀菌除尘板;其中板式电极包括正电极板、正电极板用的直流电压正极、负电极外框、负电极外框用的直流电压负极、正极杀菌除尘板和负极杀菌除尘板;正极杀菌除尘板包括正极杀菌除尘板支撑结构、多块正极杀菌除尘复合材料集尘板均匀垂直安装在正极支撑结构上,正极杀菌除尘板上设有用正电压施加的电极;负极杀菌除尘板包括负极杀菌除尘板支撑结构、多块负极杀菌除尘复合材料集尘板均匀垂直安装在负极支撑平面上,负极杀菌除尘板上设有用负电压施加。本交通工具客室空气杀菌除尘装置可实现低功率、无拉弧放电现象,同时实现对微生物和颗粒物的高效捕集。
1149
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本发明提供了一种石墨烯抗菌防颗粒物呼吸器滤棉,包括依次设置的纺粘无纺布层‑静电驻极针刺无纺布层‑静电驻极熔喷无纺布层‑静电驻极熔喷无纺布层‑纺粘无纺布层;所述各无纺布层均采用石墨烯‑聚丙烯复合材料制得,所述石墨烯‑聚丙烯复合材料包括如下重量份数的各组分:聚丙烯80~150份;改性氧化石墨烯0.1~1.5份;成核剂0.1~0.5份;抗氧化剂0.1~0.5份;降温助剂0.8~5份。本发明提供的滤棉所有组成部分均复合有石墨烯,保证整个滤棉全方位抑菌,相比部分抗菌的呼吸器滤棉更能确保抗菌效果;熔喷无纺布层和针刺无纺布层均采用静电驻极技术,在不增加呼吸阻力的情况下大大提高了滤棉对微小颗粒物的过滤效率。
917
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本发明涉及用竹缠绕复合压力管柱制造光伏支架的地面光伏电站,属于新能源应用技术领域。在地面上设置前、后两块竹缠绕复合压力底板,在竹缠绕复合压力底板的左半部和右半部上分别安装一根竹缠绕复合压力管柱甲,在四根竹缠绕复合压力管柱甲的顶面上安装太阳能电池,在太阳能电池的四周安装竹缠绕复合材料边框,在竹缠绕复合材料边框的上面安装微型逆变器,在竹缠绕复合压力管柱甲右旁的地面上安装竹缠绕复合压力管柱乙和竹缠绕复合压力管柱丙。太阳光照射太阳能电池产生的电流通过导电线输入微型逆变器,从微型逆变器输出的电流通过导电线和竹缠绕复合压力管柱乙顶面上的变压器、输入竹缠绕复合压力管柱丙的顶面上的充电桩和充电口进行充电。
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本发明提供了一种N‑Fe2O3/氮硫双掺杂石墨烯复合电极材料及制备方法,步骤如下:步骤1、将氧化石墨烯置于乙醇和乙二醇的混合溶液中超声分散,得到稳定的均相氧化石墨烯的分散溶液A;步骤2、将九水合硝酸铁和氮硫源加入到步骤1的分散溶液A中,搅拌均匀得到混合溶液B;步骤3、将步骤2的混合溶液B转移到聚四氟乙烯水热釜中进行恒温水热反应,反应完毕后得到混合液C;步骤4、将步骤3的混合液C抽滤、洗涤、干燥,得到产物N‑Fe2O3/氮硫双掺杂石墨烯复合材料。本发明首次用一步水热法合成纳米粒子合成N‑Fe2O3纳米粒子负载双掺杂石墨烯材料,原料简单,绿色环保,合成过程简单无污染。
974
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本发明提供一种光伏组件封装用白色EVA复合材料及其制备方法和应用,所述白色EVA复合材料包括白色EVA层以及覆于所述白色EVA层上的无机阻水层。在本发明中,通过在白色EVA基层上覆有无机阻水层,从而有效抑制组件中由于白色EVA流动性强而带来的翻边溢胶等外观异常,并且不会影响白色EVA的光线发射及散射,能有效提升组件功率,其制备方法简单高效,方便易行,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种二维面阵超声成像探头,其包括声透镜层,匹配层、压电复合材料层、背衬层、柔性电路板和探头外壳,所述探头外壳上下连通,其底部设有后盖,后盖的四周开有条形槽,其内部依次设置匹配层、压电复合材料层、柔性电路板和背衬层;背衬层的顶端设有凸台,四周侧面上均设有卡槽;柔性电路板中间镂空,其中间开槽大小与背衬层的凸台大小相配合,且柔性电路板的四周向外延伸并可向下弯折,弯折后柔性电路板卡在背衬层四周的卡槽中,同时弯折后柔性电路板从后盖四周的条形槽中穿出,所述声透镜层设置在探头外壳前端。本发明采用面阵方式,其相较于采用转动和平移的方式,没有机械控制,装配更简单,合成图像时分辨率一致性更好。
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本发明公开了一种KTV用炭纤维低密度表面涂层复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后;七、表面涂层处理后制得KTV用炭纤维低密度表面涂层复合材料吸声板。本发明采用炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,并经过表面涂层封孔处理后,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
本发明公开了一种高性能多孔碳‑氧化锡单分散复合球负极材料及其制备方法和应用,通过在吡咯或苯胺单体的水溶液中加入P123、单分散的SiO2、SnCl2后冰浴磁力搅拌,再加入过硫酸铵水溶液引发共聚合反应,最后经由高温处理一步制备具有单分散特性且富有氧空位结构的球形复合碳‑氧化锡结构复合材料。本发明根据锂电池负极材料充放电循环中的特点,设计制备碳层和氧化锡共混多孔复合球状结构,基本一致呈现单分散性,有利于消除电极材料的极化,同时氧化锡和碳材料的均匀复合有利于减小或降低电极材料的体积效应,加上其丰富的氧空位以及均匀多孔结构,可有效地改进电极材料的电化学性能。
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本发明公开了一种可降解防静电薄膜的生产方法,包含如下工艺步骤:先对碳纳米管CNTs进行羧基化,然后通过熔融共混法制备PLA/PBAT/CNTs‑COOH复合材料,最后通过吹塑将该复合材料制备成可降解防静电薄膜。本发明通过纳米材料改性使得本发明制备包装材料具有良好的抗静电和力学性能,综合性能好,且制备方法简单,具有良好的应用价值,尤其是将CNTs‑COOH引入PLA/PBAT体系中,可在不降低拉伸强度的同时,有效提高冲击强度,降低表面电阻率,可用于静电敏感产品的防静电包装,且环保可降解,值得推广。
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本发明涉及一种断电仪用防爆电缆的其制备方法,包括㈠配料:㈡熔炼:㈢拉丝;㈣单丝退火;㈤淬火;㈥镀锡;将2‑20根金属单丝绞合制成线芯,线芯外包裹绝缘层,绝缘层外表面电镀锌镍合金镀层,将两根线芯绞合制为导体,将至少一根导体作为缆芯;㈧将缆芯外部依次包裹第一复合材料防爆层、屏蔽层、第二复合材料防爆层和外护套;㈨外护套表面电镀锌镍合金镀层。该电缆的整体防腐蚀性能和结构强度均匀大幅提升,并且具有优良的防爆性能,保证了电缆煤矿内的正常工作,并且延长了电缆使用寿命。
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本发明公开了一种高导热碳纤维表面氧化铝‑氧化锆复合涂层的制备方法,该方法为溶胶凝胶法。过程包括碳纤维表面的预处理;复合溶胶的制备;预处理后碳纤维的涂覆和干燥处理;涂覆复合溶胶后碳纤维的较低温度热处理。通过这个过程从而获得氧化铝‑氧化锆复合涂层涂覆的碳纤维。本发明制备的复合涂层晶型是γ‑Al2O3·t‑ZrO2的复合涂层。该方法工艺较简单,对设备和操作环境要求低,可实施性强,原材料价格便宜,且易于获取,容易实现,节能环保,可在高导热碳纤维表面制得涂覆完整,厚度可调的复合涂层,提高了碳纤维的抗氧化性能,改善了碳纤维增强铝基复合材料的导热性能。
一种氮/硫掺杂碳包裹的NiCo2O4/NiO中空微米棒的合成方法,包括:将六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、1,2‑苯并噻唑啉‑3‑酮和2‑5‑二羟基对苯二甲酸溶解在由N,N‑二甲基甲酰胺、无水乙醇组成的混合液中得混合溶液;将混合溶液转移至高压应釜中加热一段时间,收集产物,清洗,干燥,得棒状镍钴MOF‑74前驱物;将MOF‑74前驱物在保护气氛中高温煅烧一段时间得氮/硫掺杂碳包裹的NiCo2O4/NiO中空微米棒复合材料。本发明的合成方法简单易行,制备的氮/硫掺杂碳包裹的NiCo2O4/NiO中空微米棒,通过氮/硫杂元素的掺杂碳增加了材料的缺陷位,改善了电子结构,增加了活性位点和碳的导电性,具备更好的电催化性质。
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本发明公开了固态电池及其制备方法和应用。固态电池包括正极片、固态硫化物电解质层和负极片,所述正极片包括正极复合材料、固态硫化物电解质和导电剂,所述正极复合材料包括正极材料和形成在所述正极材料表面的LATP包覆层;所述固态硫化物电解质层设在所述正极片和所述负极片之间。其中,所述LATP包覆层是以所述正极材料表面残存的锂盐作为导向剂和锂源,诱导锂源、铝源、钛源和磷源通过原位合成法得到的。该固态电池在室温及高温下(70℃)均具有较好的倍率性能及循环性能。
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本发明提供了一种检测肠毒素的拉曼传感分析方法,属于光分析技术领域。包括如下步骤:将溴化铯(CsBr)和溴化铅(PbBr2)粉末掺杂在介孔二氧化硅(MSNs)中,通过高温去溶剂法制备空间受阻的CsPbBr3@MSNs。Ag岛通过配体2‑巯基苯并咪唑‑5‑羧酸(MBIA)在Au核上生长,合成了Au‑Ag Janus NPs。此外,配体MBIA充当拉曼信标分子,表现出非常独特且稳定的拉曼信号。Au‑Ag Janus NPs与CsPbBr3@MSNs通过抗原抗体形成的复合材料可以大大放大SERS信号。以MBIA的拉曼信号作为检测信号,避免拉曼信标的额外修饰。本发明的检测方法灵敏度高、特异性强。
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本发明提供一种含原位合成增强相的高强铝合金,包括单壁碳纳米管为0.01wt%~0.15wt%,原位合金相Al20Zn79Mg1为1wt%~10wt%,Mg粉末为0.1925wt%~1.925wt%,余量铝基体为87.925wt%~98.7975wt%;并通过称超声波分散混合均匀进行混合和热压烧结成型得到高强铝合金基复合材料;经过对预合金粉7075铝合金基体中加入单壁碳纳米管和原位合金相Al20Zn79Mg1调整获得性能更佳的7075高强铝合金;该铝基复合材料具有优异的综合性能。
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