本发明公开一种高耐蚀性原位纳米碳化物增强不锈钢植入体及其成形方法,该不锈钢植入体包括不锈钢基体以及在该基体内部原位生成的碳化物MCx陶瓷增强相,其中,M为Ti、Zr、Nb、Ta、Si、B中的一种或多种。其成形方法为:将M粉末与碳粉在惰性气氛下湿式球磨混合,获得原位反应纳米碳化物所需混合粉末;将混合粉末与球形医用不锈钢粉末在惰性气氛保护下球磨,得不锈钢复合材料粉末;构建骨植入体三维模型,通过激光选区熔化工艺,在高纯惰性气氛环境下,将不锈钢复合材料粉末精密成形得到原位纳米碳化物MCx陶瓷相增强的不锈钢植入体。该方法可成形得到复杂结构的原位纳米碳化物增强不锈钢植入体,且不锈钢植入体的耐蚀性能和服役寿命显著提高。
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本发明公开了一种高压复合容器、制造工艺及成型模具,其中,该容器包括塑料内衬、金属端头、金属套环及纤维复合材料层;其中,塑料内衬上设置有瓶口;金属端头固定套设在瓶口上,金属端头上设置有通孔,通孔与瓶口连通;金属套环设置在塑料内衬和金属端头之间;纤维复合材料层固定包覆在塑料内衬和金属端头的外侧面上。本发明提供的高压复合容器、制造工艺及成型模具,通过设置金属套环,保证了金属端头和塑料内衬之间的密封性,防止高压气体从瓶口和金属端头的连接位置处渗出。进一步,通过在金属端头上设置倒锥结构,可以在容器处于跌落或冲击工况下,有效保护内衬,避免金属端头缩进塑料内衬的内壁。
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本发明公开了一种降低土壤酸性的生物型土壤调理剂及其制备工艺,涉及农业技术领域。本发明先将细菌纤维素氧化后,并与胶原蛋白和纳基膨润土混合反应,得复合材料,将复合材料经过反应后,冷冻干燥,再与改性剂反应,制得经改性剂处理的多孔微球,随后,将经改性剂处理的多孔微球与经混合菌类培养后的改性木质素磺酸钠混合,于90%的乙醇溶液中搅拌反应后,过滤,干燥,并加入腐殖酸钾,得生物质调理剂。本发明制备的生物质调理剂能有效调节酸性土壤的pH,并且对金属离子具有优异的吸附作用。
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一种复合光催化材料的制备方法及其应用,属于光催化领域。通过冷冻干燥、水热合成以及高温煅烧等过程,最终得到对可见光响应、活性中心多、光吸收率和光催化活性较高的AgNPs/g‑C3N4复合光催化材料。该复合材料的制备过程简单、反应条件温和,原材料相对廉价、易得、毒性低以及环保。制备的AgNPs/g‑C3N4复合光催化材料在室温下能够催化甲醇脱氢制得氢气,为无水甲醇的工业化利用提供一定的参考。
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本发明公开了一种Fe3O4@ LDH复合纳米材料的合成方法。本发明通过一缩二乙二醇作为反应溶剂,Fe2+和Fe3+与碱溶液共沉淀反应制备得到超顺磁性Fe3O4纳米球。在保持Fe3O4纳米球均匀分散的基础上,与一缩二乙二醇溶液中的Al3+、Mg2+充分混合,然后与碱溶液发生共沉淀反应。本发明方法克服了现有技术中颗粒尺寸难以控制、颗粒分散不均、Fe3O4与LDH难以很好地形成层状复合纳米材料的缺陷,制备出比表面积大、粒径均一、形貌可调的Fe3O4@LDH层状纳米复合材料。本发明中制备的Fe3O4@LDH复合纳米材料可以有效对抗癌药物柔红霉素进行承载和缓释,可以进行磁导向靶向给药,可作为肿瘤早期治疗的潜在药物制剂应用于临床。本发明的合成方法简便易行、靶向给药效果好、毒性低,具有广阔的医学临床应用价值和前景。
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本发明公开了一种耐高温的热塑性聚酰亚胺超细粉及其制备方法,该聚酰亚胺超细粉的玻璃化温度Tg≥280℃;粒径满足:D50为5~50μm,D90≤70μm。该聚酰亚胺超细粉的制备方法包括制备聚酰亚胺凝胶、制备聚酰亚胺湿品、制备聚酰亚胺悬浊液以及制备聚酰亚胺超细粉。本发明采用双酚A型二醚二酐作为二酐单体,采用如2‑(3‑氨基苯基)‑5‑氨基苯并咪唑等结构中含有至少一个仲氨基的二价芳杂环多环单元作为二胺单体,同时结合凝胶沉淀法,最终能够制得特定粒径范围的耐高温的热塑性聚酰亚胺超细粉,该耐高温的热塑性聚酰亚胺超细粉韧性优异,能够在碳纤维增强热固性树脂复合材料的层间增韧中获得广泛应用。
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本发明为解决导电复合材料阳极模块吊装风险高,吊装效率低的现象,提供一种稳定安全、使用便捷的电除尘阳极模块吊装设备,以避免导电复合材料阳极模块在吊装过程中出现破损、吊装效率低等问题。该设备包括组合使用的上部吊装组件和下部吊装组件,上部吊装组件设有第一挡板和第一支撑架,第一支撑架与阳极模块内孔径适配,第一支撑架下端安装在第一挡板内表面上,第一支撑架的周壁均匀开有若干轻量化孔槽,第一挡板中部设有穿孔;其中下部吊装组件设有第二挡板和第二支撑架,第二支撑架与阳极模块内孔径适配,第二支撑架下端安装在第二挡板内表面上,第二支撑架的周壁均匀开有若干轻量化孔槽,第二挡板中部内、外表面上分别设有内吊耳和外吊耳。
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本发明提出了一种ECC裂缝面剪切应力试验方法,包括以下步骤:步骤1:制作工程水泥基复合材料试件,对试件上下部各预裂2条狭小裂缝;步骤2:对预裂试件两侧同时施加水平荷载,直到试件出现1条沿预裂狭小裂缝的竖向裂缝,停止施加水平荷载;步骤3:将开裂试件下部放置于两条未连接的钢板上,每条钢板水平向与试件单侧及预裂狭小裂缝平齐,并在试件上部2条预裂狭小裂缝间放置钢板,钢板上配置位移计、千斤顶;步骤4:通过千斤顶施加竖向剪切荷载于试件上部2条预裂狭小裂缝间的钢板,使得试件中部块体受剪切作用,荷载降为0时停止施加竖向剪切荷载;步骤5:同步输出试件裂缝面剪切应力‑剪切应变关系曲线,直至荷载降为0时停止施加竖向剪切荷载。
本发明公开了可见光响应的杂化气凝胶及其制备方法与在废气处理中的应用,以双氰胺为前驱体,经过两次煅烧,制备氮化碳纳米片;将氮化碳纳米片分散于水中,原位生长偏钒酸银量子点,制备偏钒酸银量子点/氮化碳纳米片复合材料;将偏钒酸银量子点/氮化碳纳米片复合材料与氧化石墨烯进行水热反应,然后冷冻干燥,制备偏钒酸银量子点/氮化碳纳米片/石墨烯杂化气凝胶,为可见光响应的杂化气凝胶。本发明克服了传统烟气脱硝技术处理废气存在的还原剂量大,二次污染严重,操作复杂等问题,光催化氧化法反应条件温和,能耗低,去除效率高,在污染物降解领域已经得到广泛应用。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种具有高杀菌率的镀银碳纤维及其制备方法和应用。本发明通过对碳纤维进行气相氧化和化学敏化处理,然后将碳纤维在银氨溶液中浸泡同时有规律地给其施加一定大小的挤压力,再进行高温热处理最终制备出高杀菌率的镀银碳纤维。本发明解决了目前市面上生产镀银碳纤维能耗高,制备繁琐,纳米银颗粒大且聚团以及内外分布不均匀等问题,制备出内外具有均匀纳米银负载的碳纤维复合材料,大幅度提高了镀银碳纤维的杀菌率。所制备的镀银碳纤维应用广泛,适用于各类环境污染净化领域。
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本发明公开了一种功能润滑油添加剂及其制备方法和应用,分别用硅烷偶联剂处理氧化石墨烯和氮化硼,将二者与蒙脱土混合,加热反应得到功能石墨烯/改性氮化硼/蒙脱土三元复合材料润滑油添加剂。将该复合材料与润滑油以一定比例进行混合,极少的添加量就能够得到极为优异的减摩抗磨性能,在摩擦磨损过程中在摩擦副的表面形成一层自修复薄膜,有效的增强摩擦副表面的硬度,有效提高磨损面的抗磨能力,从而提高磨件的使用寿命。
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本发明涉及一种插层聚合物锂离子筛/PVDF膜及其制备方法,通过超声将含聚合物单体的溶液以及聚合物单体分为两次分别引入锰氧化物锂离子筛中,经单体聚合生成相应的聚合物,制得插层聚合物@锰氧化物锂离子筛复合材料,并将该复合材料与PVDF溶于DMF中最终制成插层聚合物锂离子筛/PVDF膜。采用本发明方法在锰氧化物锂离子筛中引入插层物聚苯胺或聚吡咯的过程,所制得的膜对锂离子吸附量及选择性都较高,对锂离子吸附量为7.80mg/L~8.65mg/L,对锂离子的选择性可达92%~95%;本发明方法操作简便安全,成本较低,具有一定的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种新型阻燃聚烯烃电缆材料的制备方法,该方法以氢氧化镁和乙酸‑醋酸乙烯酯共聚物为主要原料,并引入TiO2/MnO2/PMMA复合材料,通过物理复配、化学合成制备出具有高阻燃性和抗拉伸性能的电缆材料。本发明制备的新型阻燃聚烯烃电缆材料与传统电缆材料相比,由于氢氧化镁、乙酸‑醋酸乙烯酯共聚物和TiO2/MnO2/PMMA复合材料的协效作用,具有更好的阻燃性能和抗拉伸性能。
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本发明公开了一种装配式高性能组合外挂墙板,本发明墙板主体部分分为三层:装饰层采用彩色高延性水泥基复合材料,保温层采用发泡混凝土,结构层采用轻质陶粒或者免烧轻骨料混凝土,墙板自重轻。墙板与主体结构之间采用限位滑移节点连接,可减少地震下主体结构对外挂墙板的影响。装饰保护层的高延性水泥基复合材料抗拉强度高,延性好并具有优越的控裂性能,其颜色可以个性化定制。墙板不同层的交界面设有燕尾槽,且墙体各层通过设有分叉和翼角的连接键相连,提高了墙体的整体性。连接件外层包裹FRP,可有效降低墙板的热桥效应。本发明所涉及的组合墙板保温节能、轻质高强、耐久性好,可以实现墙板的装饰‑保温‑结构一体化,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种导电过滤纸,导电过滤纸的原料成分是由氧化石墨烯、火焰喷吹超细玻璃纤维、纳米木质纤维、pH调节剂和分散剂组成,将制备好的火焰喷吹超细玻璃纤维和纳米木质纤维进行超声清洗处理并烘干,然后制备添加有pH调节剂的氧化石墨烯分散性溶液,将烘干后的火焰喷吹超细玻璃纤维和纳米木质纤维放入氧化石墨烯分散性溶液中,浸泡一段时间后,进行反复涂覆,干燥后,得到附着有一定厚度氧化石墨烯的火焰喷吹超细玻璃纤维和纳米木质纤维的复合材料,将得到的复合材料通过湿法成型工艺制备得到导电过滤纸。本发明得到的导电过滤纸,具有制备工艺简单,过滤效果好,良好的强度、韧性和导电性能。
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本发明公开了一种足部矫形鞋垫及其制备方法,包括鞋垫基体、加强部、填充部和矫正部,鞋垫基体的材料为淀粉基抗菌发泡复合材料;鞋垫基体具有第一表面和相对的第二表面,第一表面作用于人体的足底,所述第二表面与鞋子内底接触;加强部和填充部被鞋垫基体包裹,填充部紧密贴合于加强部上方;第一表面设置有平滑凸出的矫正部,所述矫正部作用于足弓并贴合足弓位置的脚底面。本发明通过使用一种基于淀粉基抗菌发泡复合材料作为矫正鞋垫基体,使得鞋垫具有舒适的硬度和优良的缓冲性能,以及优异的耐久性,提高了矫正治疗效果。
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本发明公开了一种热压石墨双极板及制作工艺,石墨双极板由重量百分比为石墨粉65‑73%、酚醛树脂10‑15%、炭黑7‑9%、碳纤维5‑7%组成;热压石墨双极板的制作工艺,具体步骤如下:(1)根据重量百分比选取石墨粉、酚醛树脂、炭黑、碳纤维;(2)将石墨粉和酚醛树脂放入140‑160℃捏合锅中进行初步混合;(3)在初步混合后的混合物中加入炭黑和碳纤维,直至混合均匀;(4)将混合后的复合材料在温度240‑260℃、压力24‑26Mpa的环境下进行模压成型,并保温保压4‑6分钟;(5)将模压成型后的复合材料在温度为340‑360℃的保温箱中进行固化。本发明的优点在于:本发明制作工艺简单、成本低廉、利于批量生产,制作出来的石墨双极板具有耐腐蚀性、重量轻、导电导热性能好、防透气性能好。
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本发明公开了一种适用于油润滑或脂润滑工况条件的自润滑滑动轴承,它由金属基板、烧结于金属基板一面的球状多孔铜粉层和渗入并覆盖铜粉层的减摩耐磨材料层三层复合材料轧制而成,其中铜粉层的重量百分比组成为:8%的锡粉、3%的锌粉,其余为铜粉;减摩耐磨材料层的重量百分比组成为:35~50%的聚四氟乙烯,10~15%的聚醚醚酮,10~15%的碳纤维,3~6%的二硫化钼,其余为四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物。该自润滑滑动轴承在油润滑和脂润滑条件下都有很好的耐摩擦磨损性能,尤其是在油润滑与脂润滑、油润滑与干摩擦或脂润滑与干摩擦交替的工况条件下,具有优异的耐摩擦磨损特性。
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本发明公开了一种金属塑性成形模具织构化自润滑处理方法,本发明先对模具表面织构化微加工处理,然后对模具进行自润滑复合材料成型粘结加工处理。本发明通过对金属塑性成形模具表面进行织构化自润滑处理,在保证模具承载能力和型面配合精度的同时,实现模具表面的润滑性能的优化分布,改善材料的流动和模具的润滑抗磨性能,提高模具寿命和制品质量。
本发明公开了一种精确定位软性工装实现加强筋腹板复材制件共胶结的方法,将T形筋金属假件和T形定位装置固定在模具底板上,表面铺贴软性工装,之后在最外层用真空袋真空密封,进入热压罐成型软性工装;在取出T形筋金属假件的空隙处填充入T形筋预浸料,将腹板固定在在模具底板上,将固化的软性工装与模具底板合模,热压成型即获得T形筋加强腹板结构复合材料制件。与传统芯模成型方法相比,本发明可以均匀、精确地传递热压罐施加的压力,避免复合材料制件出现厚度超差的现象,软性工装壁厚较薄,可以避免T形筋部位的热滞后效应,以上两点可以有效保证制件的成型质量,提高生产的合格率和效率。同时T形定位装置可以确保T形筋与腹板共胶结后的相对位置精度,保证产品质量。
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本发明公开了一种可再生资源基外墙保温材料及其制备方法,属于高分子合成化学技术领域。采用可再生资源—蓖麻油、桐油、亚麻油等为基体材料,与改性剂反应,制备改性生物多元醇,以此来改进与甲阶酚醛树脂的相容性。再将其与甲阶酚醛树脂复合,制备聚氨酯/酚醛树脂复合材料。这种复合材料,兼顾聚氨酯和酚醛树脂的优点,一方面能有效解决聚氨酯燃烧易滴落的缺点,提高其阻燃性;另一方面可以充分利用聚氨酯导热系数低的优点,满足建筑行业节能环保的使用要求。
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本发明涉及一种生物基环氧树脂的制备方法:使用马来酸酐对低分子量聚乳酸进行端基改性得到两端羧基封端的聚乳酸。在锌粉为催化剂,DMSO为溶剂的条件下,通过甲基丙烯酸环氧丙酯对聚乳酸进行改性,从而在聚乳酸分子链两端引入环氧基。最后通过添加适当的固化剂引发环氧基开环,从而交联成三维网状结构而固化。本发明工艺简单,聚乳酸来源于玉米、马铃薯等作物,原料来源广泛,且有利于降低高分子材料对石油资源的消耗及降低CO2的排放,所得环氧树脂具有较低的粘度、良好的粘接性,可以用作胶粘剂、涂料和复合材料的基体,适合多种复合材料的成型工艺。因此,该发明具有较为广阔的应用前景。
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本发明公开了一种锌镍电池正极材料的制备方法。其中包括碳材料的大规模改性,使其表面具有含氧基团,在水中或者有机溶剂中具有良好的分散性;还公开了Ni(OH)2/碳复合材料的制备方法。该材料用于正极和Zn负极构筑成软包NiZn电池,测试结果表明:该材料作为电极材料使用时,改善了电极的电接触性能,进而改善了包含该材料的电极和电池的整体电化学性能。
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本发明属于改性功能高分子材料制备技术领域,涉及吸油材料的制备,尤其涉及改性花粉生物质碳复合丙烯酸酯类吸油材料的制备及应用。本发明所公开的制备方法,先将花粉预处理,以HNO3蒸汽活化再疏水改性,然后以含有分散剂聚乙烯醇的去离子水溶液为反应体系,先升温至60~90℃搅拌30?min,冷却,加入丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯、疏水花粉生物质碳、引发剂、交联剂N?N亚甲基双丙烯酰胺和制孔剂乙酸乙酯混合溶液;利用微波辐射,程序式升温合成即得。利用本方法所制得的复合材料,结构和热稳定性良好,内部具有发达的三维网状结构,具有出色的疏水亲油性,吸油效果得到显著提升。产物可应用于对多种油品的选择性吸附回收和含有污水处理等环境控制问题。
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本发明公开了一种轻质低噪音环驱式推进器,包括:环驱式推进器本体,所述环驱动推进器本体包括环形导管和设置于所述环形导管内的桨叶,所述环形导管采用轻质铝合金制成,所述桨叶采用碳纤维复合材料制成,所述轻质铝合金为铝硅镁合金,其成分及各成分的质量百分比为:硅5-8%、镁3-5%、铜0.2-0.8%、镍0.2-0.5%、锰0.1-0.4%、铬0.5-0.7%、其余为铝。通过上述方式,本发明结构简单,迎水面积小对船舶产生的阻力小,并且噪声低;此外环形导管是由自行配方的轻质铝硅镁合金制成的,桨叶是由轻质碳纤维复合材料制成的,使该推进器整体质量较轻,使得推进过程中能源消耗小。
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一种用于烟气余热回收的对流管束式换热设备,包括烟气进口、蓄热均温器、烟气通道、对流管束、烟气出口、灰斗、循环管道、蒸汽汽包、蒸汽蓄热器,其特征在于:所述烟气通道顶部设有烟气进口,烟气通道底部外侧设有烟气出口,烟气通道底部设有灰斗,烟气通道内部设有对流管束,对流管束通过循环管道与蒸汽汽包连接,蒸汽汽包通过管道连接蒸汽蓄热器,蒸汽汽包设于烟气通道外侧顶部位置,所述蓄热均温器设置于烟气通道内部对流管束上端,所述蓄热均温器包括碳碳复合材料蓄热体、激波清灰装置,所述激波清灰装置分段布置于碳碳复合材料蓄热体之间。本发明能最大限度地回收烟气中的热能,减少余热利用设备的投资,提高余热利用设备的稳定性。
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本案为一种组装式生物环保护士站,包括通用标准结构的以下组件:上台面,其为交流区域;下台面,其为操作区域,其通过插孔和插头以可拆卸组装的方式与上台面相连接;A面、B面,其为护士站内外隔离部件,每个A面或B面由插孔和插头以可拆卸组装的方式进行连接;键盘区,其为电脑操作部件;一体成型主机柜,其用于放置台式主机;一体成型四抽柜,其用于放置文件;A面、B面及其他框架材料主要采用生物复合材料,所述生物复合材料由高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、ABS材料、聚四氟乙烯中的两种或两种以上按不同比例搭配加工,各种材料搭配比例在0%-90%之间,所述护士站的每个组件可自由更换,由卡孔和卡头进行连接和组装,更换掉的组装件可回收。
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