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本发明公开了一种利用离子液体提取高纯度纤维素材料的方法,包括以L‑精氨酸为助剂,离子液体为溶剂,从植物中提取纤维素。与纯离子液体相比,本发明方法的特点是溶解温度在木质素玻璃化转变温度以上,高温可以破坏木质素‑半纤维素复合体促进植物的溶解,而L‑精氨酸可以抑制纤维素在高温下的降解。从而大大提高离子液体提取纤维素的分离效率。采用本发明提供的方法获得的纤维素可以用于制备各种高附加值得纤维素复合材料,制备各种化学品。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的修复再生方法及应用,相比于传统方法,避免使用多种化学试剂及元素回收的复杂过程。首先,通过对碳纳米管进行空烧除杂,按一定比例加入浓硝酸进行加热回流,得到功能化的碳纳米管;然后,在乙醇/水溶液中加入废旧磷酸铁锂电池正极材料粉末以及需要补加的碳源、锂源,经过超声及磁力搅拌或球磨混合处理成浆料,烘干后进行一步高温煅烧处理,形成再生磷酸铁锂和碳纳米管复合材料。本发明将废旧的LFP粉末补锂再生的同时与碳纳米管原位交联复合,形成了良好的导电网格,恢复废旧磷酸铁锂电池正极材料的活性和充放电性能。
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本发明公开了一种纤维金属超混杂复合管的成形方法,属于复合材料的制备及成形领域。首先加工数块同尺寸的板材坯料,对其进行表面处理,将第一块圆形坯料固定到主轴上,在板坯尾端安装尾顶;然后选择合适的旋压成形工艺,对板材坯料进行多道次的旋压成形,第一次旋压加工得到圆管;在圆管外铺贴预浸料,将铺贴预浸料后的圆管装夹到芯模上,另取圆形板材通过铺贴预浸料后的圆管固定在主轴上,再进行旋压加工,根据所需复合管的结构可以重复进行铺贴预浸料和外层金属管壁的旋压过程,配合合理的固化工艺,实现了一种纤维金属超混杂复合管的成形方法。本发明生产效率高、模具简单,生产成本低,为层状复合管的塑性成形提供了较好的思路。
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本发明公开了一种缝合式夹芯板有限元参数化建模方法,包括如下步骤:(1)、获取缝合式夹芯板的几何特征参数;(2)、获取缝合式夹芯板的有限元建模特征参数;(3)、采用几何匹配关系建立缝合式夹芯板有限元模型数据库;(4)、将上述步骤编成参数化建模脚本程序即完成构建缝合式夹芯板的有限元模型。本发明的建模方法在对缝合式夹芯板进行有限元建模中,采用参数化建模方法,可以快速、方便的得到缝合式夹芯板在不同尺寸、缝合线密度等参数变量下的有限元分析模型,并通过MATLAB与MSC.PCL语言交互编程实现,进而有效缩短建模周期、提升单元质量、提高分析效率和分析精度,能够实现缝合式复合材料夹芯板的高效、高精度分析。
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一种全卷积神经网络及相应的细观结构识别方法,通过在网络中综合采用最大池化索引连接和通道连接的方法,两方法串行处理,充分利用了编码器浅层低级边缘信息和解码器深层语义信息,取得了更好的效果。在放大图像分辨率的过程中,仅采用了上采样的方式,降低了对于显存的消耗,也减少了网络训练的时间。通过交叉对称采用批正则化,尽可能保证卷积之后特征图的原分布状态,进一步增强了卷积神经网络的表达能力,实现对CMCs预制体XCT切片的语义分割,提高了细观结构识别的准确率。采用相同的全卷积神经网络对不同陶瓷基复合材料复杂预制体的编织结构进行细观结构识别,摒弃了不同编织结构采用不同的全卷积神经网络权值文件,简化了识别操作。
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本发明公开了一种高催化活性Pt基复合纳米枝晶的制备方法,在K2PtCl4、NiSO4、CuSO4、(NH4)2SO4、Na3C6H5O7和H3BO3的混合溶液中,以铜片、镍片、石墨片或玻碳片为工作电极在溶液中以1.5‑3.0A/cm2恒流方式进行100‑300秒电化学沉积,可以获得Pt基复合材料。该材料具有纳米枝晶结构,一次枝晶长度约为300‑700纳米,二次枝晶尺寸在20‑50纳米之间。Pt分布于枝晶表面,并在枝晶尖端富集,形成大量原子级别的台阶。具有该种结构的Pt基复合纳米枝晶对甲醇和甲酸等有机物表现出优异的电化学催化效果。
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本发明公开了一种氮掺杂多孔钴基纳米材料及其制备方法与应用。该材料以ZIF‑67@ZIF‑8复合材料作为前驱体,通过高温煅烧得到。将此材料作为催化剂,以水作为溶剂,常压氧气作为氧化剂,氨水作为氮源,可以在50℃下,一步法实现由伯醇到腈类化合物的转化。本发明采用比表面积和孔体积较大且具有良好的碱性和亲水性的氮掺杂多孔钴基纳米材料作催化剂,该催化剂制作简单且高效;反应条件温和,不需要高温高压条件;反应不需要使用碱及强氧化剂;水作为反应溶剂也是反应唯一的副产物;底物适用范围广,可适用于芳香环、稠环及杂环类伯醇化合物;反应可在高浓度下进行且反应结束后催化剂可回收利用,从而有利于实现工业应用。
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本发明公开了一种包埋气凝胶的固定化微生物制备方法,属于固定化微生物技术与环境功能复合材料制备领域,所述制备方法为:将单体甲基丙烯酸羟乙酯、N‑羟甲基丙烯酰胺、聚丙烯酰胺和已二酸二异癸酯按照比例混合,经过一系列处理制成气凝胶;将制成的气凝胶和菌液按比例混合培养,将负载细菌的气凝胶与混合液混合,混合混匀后将气凝胶转移到饱和的氯化钙溶液中交联,硬化后用无菌水清洗固定化小球表面,制成包埋的气凝胶固定化小球。本发明制成的包埋的气凝胶固定化微生物小球比表面积大、传质性能好,稳定性强,机械强度高和成本低等优点,在环境污染修复方面具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种BN‑OH/PVA/LNP导热复合膜材料及其制备方法,属于电子器件设备导热隔膜材料及封装材料技术领域。该复合材料的制备方法为:先采用高温碱化的方法得到BN‑OH,酸化处理碱木素得到LNP;然后对BN‑OH悬浮液进行真空抽滤,得到BN‑OH圆片,再将PVA/LNP混合悬浮液浇铸于BN‑OH圆片上,干燥成型后浸入戊二醛/乙醇/盐酸混合溶液中进行交联反应,得到BN‑OH/PVA/LNP导热复合膜材料。与传统复合膜相比,本发明导热复合膜材料具有较高的热稳定性与更优异的机械强度性能,在作为电子设备及其元器件内部导热和封装材料时具有广泛应用。
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本发明公开了一种柱[5]芳烃自组装弹性体材料及其制备方法,属于高分子材料领域。该材料由1‑(3‑氨基丙基)咪唑、二异氰酸酯封端的聚丙二醇以及三头柱[5]芳烃封端的丙二醇,在一定温度下加入三氯甲烷溶剂聚合得到。材料的制备方法主要包括如下步骤:将二异氰酸酯封端的聚丙二醇溶于三氯甲烷溶剂中,然后将1‑(3‑氨基丙基)咪唑溶于三氯甲烷溶剂中并逐滴加入到上述溶液中,回流搅拌反应后加入三头柱芳烃封端的丙二醇继续反应,反应完成后将产物倒入聚四氟乙烯磨具中,50℃鼓风干燥后得到具有一定机械强度和韧性聚合物复合材料。与现有技术相比,本发明的制备工艺简单,制备效率高,适合工业化大批量生产。
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本发明公开了石蜡硅橡胶相变微胶囊的制备方法与表征方法,其特征在于:包括:材质为石蜡的芯材,硅橡胶为壁材组成的复合材料。本发明提供石蜡硅橡胶相变微胶囊的制备方法与表征方法,能够实现材料的保温功能,且制备成本低廉,工艺简单,制备过程绿色无污染;在建筑材料以及其他的保温材料中有广泛的应用前景。
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本发明一种尼龙热收缩膜材料,包括内层膜、外层膜、中间层和粘合剂,所述内层膜通过粘合剂与中间层黏贴,所述外层膜通过粘合剂与中间层黏贴,所述粘合剂填充于中间层与内层膜和外层膜中间。与现有技术相比,本发明的尼龙热收缩膜的热收缩率高达 50‑100%,尼龙热收缩膜不仅能应用于食品包装,同时亦满足复合材料行业吹气成型特殊需求,是现有技术中尼龙热收缩膜15‑30%的两至四倍,突破了尼龙热收缩率15‑30%的限制,同时,尼龙热收缩膜韧性更好,抗冲击强度大幅领先,并且在用于食品包装时具有良好的抗湿性,相对于非收缩类产品,能改善被包装产品的外观,加强对产品的保护,可以阻隔氧气,抑制好氧菌的繁殖。
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本发明涉及一种用于双轴力学测试的十字型试样及其制备方法与应用,属于复合材料双轴加载试验技术领域。该试样整体呈十字型,具有四个加载臂,每个加载臂均设置有加载臂空心区(2),加载臂末端为加载臂夹持端(1),相邻加载臂的根部之间设有过渡区;四个加载臂根部之间为试样中心区,试样中心区的中间区域为中心试验区(6),中心试验区(6)与加载臂根部之间设有减薄过渡区(5)。本发明结构简单,便于实现,满足中心试验区应力水平较高且均匀的同时,十字型试样圆弧过渡倒角处的应力集中现象较弱,更易实现中心试验区的双轴应力状态及保证初始破坏发生在中心试验区。
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一种深冷液体储运罐,采用双壁夹层结构,其特征在于罐体经多层材料复合连接而成,由内到外依次是内罐、中间复合保冷层和外罐。内罐的厚度为2~10mm,材质为低合金钢。外罐的厚度为2~15mm,材质为不锈钢、铝合金或碳纤维增强树脂基复合材料。中间复合保冷层是由真空绝热材料层和聚氨酯泡沫薄层所组成。真空绝热材料层是用膜材封装的超薄玻璃棉芯材或超薄玻璃棉芯材与铝箔交替叠层的真空层,采用袋状封装膜材进行环形真空封装。该储运罐质量轻、容量大、无污染,适用范围广;与传统的储罐相比,具有安全、轻质、环保、智能、深冷、大容量、长寿命的优点,可储存液化天然气等,提高使用效率,降低轮船的充气频率。
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本发明涉及一种纤维素纳米纤维/丙烯酸树脂复合膜的制备方法,通过化学预处理去除木质纤维中的木质素和大部分半纤维素;借助机械研磨处理制备和高强度超声/研磨/高压均质的组合处理,所制备的木质纤维素纳米纤维具有高长径比的和网状结构。其拉伸强度达到100~190MPa,弹性模量达6~7GPa;在20-150℃范围内的热膨胀系数很低,为12~17ppm·K-1;木质纤维素纳米纤维薄膜与丙烯酸树脂复合透明膜的热膨胀系数为23ppm·K-1;光透射率达60%~80%。是一种具有高透光性、高强度、高尺寸稳定性、高附加值的新型生物基复合材料。有望应用在可弯曲性OLED、太阳能电池、e-paper等基底材料中。
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本发明公开了一种水泥基材料冻融损伤的微观结构检测方法。本发明所述水泥基材料冻融损伤的微观结构检测方法,不采用国家标准冻融循环实验方法,是通过改变水泥基材料试样的表面密封状态:环氧树脂全密封、环氧树脂半密封、保鲜膜全包裹、保鲜膜不包裹、不密封和冻融循环制度:气冻气融、油冻油融和单面水冻水融,并借助微观结构探测手段X射线断层扫描成像技术,得到冻融损伤前后水泥基材料的微观结构,并定量分析由冻融循环作用产生的微裂缝信息,从而为水泥基复合材料冻融破坏的机理研究提供依据。
本发明涉及一种负载白藜芦醇的聚乳酸-羟基乙酸共聚物微纳米颗粒及其制备方法。该微纳米颗粒以白藜芦醇与载体材料聚乳酸-羟基乙酸共聚物组成,粒径为微纳米级别。聚乳酸-羟基乙酸共聚物和白藜芦醇的质量比为1:0.1-1。以简便快速的“一步相分离法”方法制备负载白藜芦醇聚乳酸-羟基乙酸共聚物微纳米颗粒溶液,经过离心干燥收集纳米颗粒。该操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为白藜芦醇更安全有效地应用于临床及聚乳酸-羟基乙酸共聚物基新型复合材料制备提供了新思路。
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本发明公开了一种环氧化SBS及环氧化SBS离子聚合物,利用对SBS进行环氧化改性提高了各方面的性能,经环氧改性制得改性后的SBS聚合物。在离子化中和情况下制得新型高分子复合材料。改性后的聚合物大大提高了该类材料性能。本方法利用对SBS进行改性和新工艺的开发,优化生产工艺技术,降低能耗和物耗,拓宽了SBS的应用领域,环氧改性等高端产品,满足国内需求,提高了SBS产品的质量。
一种制备纳米金属/膨胀石墨抗信息泄漏材料的方法,它是将由金属盐,络合剂,碱和相应溶剂组成的混合溶液,用碱调节pH至10-14,加入膨胀石墨,搅拌均匀,所述的金属盐是铁、钴、镍、铜或银等的可溶性盐,将所得混合物加入还原剂,在25-90℃的环境保持15-120min,然后过滤、清洗除杂以及隔绝氧气干燥,制得纳米金属/膨胀石墨抗信息泄露复合材料。该方法制备的是膨胀石墨负载50-200nm的金属铁、钴、镍、铜或银,或者负载银和镍两种金属的纳米金属/膨胀石墨抗信息泄漏材料,其中金属的质量含量为1-60%。本发明液相还原法省去了气体还原法所需的高温条件,降低了能耗,反应时间短,生产效率高,便于大规模生产。制得的材料金属颗粒均匀、金属物相单一。
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一种氮掺杂石墨烯材料的制备方法,1.采用溶液化学路线合成具有无机-有机相间的层状结构磷酸铁(钴,镍)/有机胺前体;2.通过高温惰性气氛处理,层状结构磷酸铁(钴,镍)/有机胺前体中的有机胺在无机层中金属物种的催化下原位转化为石墨烯片层,整个前体材料从而转变为磷酸铁(钴,镍)薄层与石墨烯片层相间的磷酸铁(钴,镍)/石墨烯夹层复合材料。3.是除去磷酸铁(钴,镍),得到氮掺杂石墨烯材料。所获得的薄片状氮掺杂石墨烯材料是:卷曲的薄片,薄片由1-9层石墨烯构成,其中氮的含量(质量百分含量)为0.5-20%。采用本发明方法制备的氮掺杂石墨烯材料的含氮量高,且可以调控。本发明的制备方法工艺简单、适用于工业化大量生产且成本低。
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本发明设计一种保持相位中心不变的新型两自由度天线测试机器人,属于常规天线测试领域。其特征在于:包括安装在主体支架(1)上的方位运动模块,俯仰运动模块和补偿运动模块。方位运动模块用于调节天线极化角,俯仰运动模块用于调节天线俯仰角,补偿运动模块用于弥补俯仰运动产生的天线相位中心偏差,使被测天线相位中心的位置保持不变。两自由度天线测试机器人除电机和传感器外,全部由环氧树脂、陶瓷轴承和尼龙螺钉等非金属复合材料制作而成,对天线测试干扰小。本发明用于天线测试时,无需在设备外围安装微波吸收外罩,适合于对天线性能有较高测试要求的应用场合。
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本发明公开了一种用于千米级斜拉桥的斜拉索装置,包括位于同一索位的第一斜拉索与第二斜拉索,第一斜拉索由钢制成,第二斜拉索由碳纤维增强复合材料制成,第一斜拉索和第二斜拉索的两端分别通过锚固装置固定连接在桥梁结构上。该拉索装置可以有效提高千米级斜拉桥的力学性能,降低造价成本。同时,本发明还公开了该斜拉索装置的安装方法,步骤10)确定第一斜拉索和第二斜拉索各自所占的斜拉索截面面积比例;步骤20)确定第一斜拉索的张拉索力和第二斜拉索的张拉索力;步骤30)将第一斜拉索和第二斜拉索锚固在桥梁上;步骤40)在第一斜拉索和第二斜拉索之间布置连接装置。该安装方法可以大幅度降低混合拉索自重,并减少垂度效应。
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本发明公开了一种壳聚糖水果防潮保鲜袋,其特征在于所述保鲜袋为3层复合材料制成,从外向内依次为防水层、纸纤维层和保鲜层。本发明具有防碰伤,防潮和抗菌保鲜的优点,克服了壳聚糖水溶性差、生产操作难、影响果蔬风味,且难以干燥的缺点,适合多种水果使用。
本发明公开了一种P4VP自组装制备纳米铝/多孔氧化铜纳米铝热剂的方法。该方法分为两个阶段,第一个阶段,采用Cu(NO3)2·H2O和尿素获得氧化铜前驱体,然后将其在高温煅烧以获得片状的多孔氧化铜,接着将多孔氧化铜与纳米铝粉通过物理混合的方式得到nAl/pCuO含能复合材料;第二个阶段为P4VP自组装阶段,配制P4VP异丙醇溶液,然后加入纳米铝粉超声分散,接着边搅拌边加入多孔氧化铜悬浮液,最后对纳米铝粉和氧化铜再次进行超声分散,将悬浮液经过抽滤、洗涤便可获得nAl/pCuO@P4VP纳米铝热剂。本发明制备的纳米铝热剂,组分间团聚现象减少,纳米铝粉与氧化铜之间接触的面积大大增加,对于提高纳米铝热剂的能量释放和反应性能有促进作用。
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一种高阻燃性复合吸附材料及其制备方法和应用,该复合材料由粉末状活性炭、木浆纤维、特种纤维、非水溶性阻燃剂及胶黏剂制成。本发明采用特种纤维与难溶性阻燃剂复配,达到良好的阻燃效果,避免了由于水溶性阻燃剂的使用对活性炭孔隙结构的堵塞,使复合吸附材料兼具了特种纤维和活性炭的优点,具有阻燃性好、疏水性好、热稳定性好、化学稳定性好、孔隙结构发达、比表面积大、机械强度高、不易粉化等特性,特别适用于各类VOCs废气的吸附净化处理。本发明原料来源广泛,工艺过程简单,可自由地加工成不同形态的纤维制品,在固定床吸附和转轮吸附应用中具有吸附能力强、可原位再生和循环使用、吸/脱附速率快、压降小等优点。
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本发明提供一种复方空气杀菌剂的制备方法,其步骤如下:(1)使用ZrCl4和2‑氨基‑1,4‑苯二甲酸制备UiO‑66材料,调控ZrCl4和2‑氨基‑1,4‑苯二甲酸的比例和反应时长等条件调控生成的UiO‑66的尺寸大小;(2)制备UiO‑66/Ag复合材料,将Ag粒子固定在UiO‑66的框架孔道和外壁上,控制AgNO3的用量,调控生成Ag的量;(3)制备复方空气杀菌剂材料,将UiO‑66/Ag分散到次氯酸溶液中,增强其杀菌性能;本发明性质稳定,无毒无害,杀菌效果良好,是一种安全有效的复方空气杀菌剂。
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本申请公开了一种BiOCl及其多相复合半导体材料的制备方法与应用,该材料以硝酸铋和钴、铁、铝、钛、镍、铟、锰、铜、镁、锑元素的金属氯化物、以及盐酸、超纯水、乙醇为原料通过物理球磨的方法制得,再通过离心过程收集沉淀产物,去除水溶液和其中未反应的物质,获得单相的BiOCl材料或者BiOCl基多相复合材料。该类材料独特的层状结构和异质结特征,以及层内强共价键和层间弱范德华相互作用的特点,通过物理球磨法制得的BiOCl及其多相复合半导体材料有优异的电化学储钾性能和光催化降解有机污染物的性能。
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本发明公开了一种列车转向架摇枕碳纤维安全吊结构一体成型装置,该安全吊本体使用碳纤维增强复合材料,呈U形槽状结构,采用碳纤维预浸料铺层结构。安全吊两端分别设置有两个连接孔,内有金属衬套,通过螺栓连接到转向架。所述安全吊的宽度方向与轮轴轴向方向相同,安全吊整体厚度为8mm,采用大克重碳纤维预浸料,大幅提高了铺贴效率,降低了生产成本。本发明采用开孔工具对铺贴后的预浸料层合结构进行整体开孔,省去了对预浸料片状料逐层开孔和定位,采用真空辅助热压成型工艺,热压设备可以同时放入多套模具,大幅提高了生产效率。
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