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本发明公开了一种方钢管预制柱-预制叠合梁装配整体式框架及其施工方法,该框架包括一次轧制成型带内外肋方钢管,方钢管内部带有薄壁离心生产混凝土护壁,外部用高性能混凝土包裹方钢管,形成方钢管预制柱;带连接翼板的方钢管套管,用于上下层方钢管预制柱的竖向连接和预制叠合梁和方钢管预制柱间的连接;预制叠合梁在端部带有短工字钢,通过高强度螺栓与方钢管套管上的连接翼板相连,在梁柱节点连接区区浇筑工程水泥基复合材料或纤维增强水泥基复合材料;混凝土预制叠合梁与预制楼板、预制楼板与预制楼板之间通过纤维增强复合塑料板连接。该预制装配式房屋具有受力合理、施工便捷、节点延性高、耐久性能好、抗震性能好等优点。
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本发明公开了一种纳米铝/多孔氧化铜油墨的制备方法。该方法分为两个阶段,第一个阶段,先采用Cu(NO3)2·H2O和尿素获得氧化铜前驱体,然后将其在马弗炉中高温煅烧以获得片状的多孔氧化铜,接着将多孔氧化铜pCuO与纳米铝粉nAl通过物理混合的方式得到nAl/pCuO含能复合材料。第二个阶段为油墨配备阶段,先将羟丙基甲基纤维素HPMC在DMF中充分搅拌使其溶解完全,之后将获得的nAl/pCuO含能复合材料加入到HPMC溶液中,经过磁力搅拌和热凝胶化后获得nAl/pCuO/HPMC含能油墨。本发明制备的含能油墨,增大了纳米铝粉与氧化铜之间的接触面积,对于提高纳米铝热剂的能量释放和反应性能有促进作用。同时,通过添加粘结剂将纳米铝热剂制备成悬浮型油墨,使其应用得到了拓展。
本发明一种g‑C3N4负载过渡金属氧化物及其在合成α‑羟基酮中的应用,所述的氧化物为以g‑C3N4为载体,以Sm2O3为掺杂的过渡金属氧化物的复合材料;选自合适的溶剂和催化活化剂,在光照条件下,以该氧化物为催化剂催化芳香醛缩合合成α‑羟基酮,其催化活性较高且易于重复利用,能替代传统的氰化物催化剂。
本发明公开了一种硒修饰还原氧化石墨烯载CoSe2、其制备方法和应用,属于电催化剂材料的制备。所述复合材料由CoSe2颗粒和石墨烯组成;其中,立方晶系与六方晶系共存的CoSe2颗粒均匀的负载在石墨烯的片层中。本发明通过将立方晶系与六方晶系共存的CoSe2颗粒均匀的负载在石墨烯的片层中,提高硫属化合物的导电性和稳定性,提升过渡金属硫属化合物综合性能。通过将氧化石墨多孔化处理,从而设计出既具有丰富介孔通道,同时又兼具负载高密度CoSe2颗粒的复合材料,以增强电催化剂的ORR性能。
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本发明公开了一种面板为木蜡油处理碳化木的木塑复合地热地板的制备方法,以硬木作为原料,制成表板,将表板干燥;然后对表板依次进行微波处理、真空干燥处理、碳化处理;回潮处理;将处理后的表板纵解为规格板材,然后在表板的单面铣出燕尾型凹槽;以热塑性塑料和碳化木粉的混合物作为母料,制备热塑性木塑复合材料;将表板和热塑性木塑复合材料进行共挤,制得由表板和底板组成的碳化木木塑复合地热地板基板;将基板截断,截断后利用成型铣刀将基板的两端端部分别铣出相互卡接的凹槽和凸槽;将制备的碳化木地板放置于浸渍罐内,利用改性木蜡油进行浸渍处理。本发明解决了木材导热性差、地板尺寸稳定性差、室内有害物质污染的问题。
本发明公开了一种多孔绒球状NiFe/C/Na2MoO4复合吸波材料,该吸波材料包括多孔绒球状Na2MoO4和NiFe/C纳米立方体,所述NiFe/C纳米立方体均匀分布在多孔绒球状Na2MoO4的表面。本发明以衍生自Mo2CTx的绒球状Na2MoO4为基体,衍生自NiFe‑MOF的NiFe/C纳米立方体为负载层,得到的复合材料解决了由MXene衍生的吸波材料形貌单一、吸波能力不足的问题,获得了良好的阻抗匹配和高效的电磁衰减能力,从而实现在2‑18 GHz频率范围内的薄、轻、宽、强等的吸波特性,是微波吸收材料的理想选择。
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本发明涉及一种碳包覆FeF3‑石墨烯电极材料制备方法,先制备氧化石墨烯水溶液,然后制备碳包覆Fe3O4‑石墨烯纳米复合材料,碳包覆FeF3‑石墨烯纳米复合材料;本发明采用一步水热法构筑碳包裹和石墨烯的双重保护复合结构,在制备纳米级的FeF3的过程中同时进行碳包覆和石墨烯复合,双重保护有效地克服了FeF3在充放电过程中的严重的体积效应、极化现象以及材料利用率低等问题。获得的碳包覆FeF3/石墨烯复合电极材料在100mAh/g电流密度下的首次放电比容量高达375mAh/g,循环60次后,放电比容量为230mAh/g,石墨烯的引入,有效地提高了电极材料的比容量和循环稳定性;本发明工艺简单易行,适合工业化的大规模推广。
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一种飞机机身底部阻燃隔热吸音材料结构,其特征在于从外到内依次由外壳、泡沫、内壳及机身内底板组成;所述的外壳为碳纤维或玻璃纤维与树脂胶的高分子复合材料,泡沫为开孔泡沫,孔隙率95%~99%,容重6Kg/m3~15Kg/m3,成分为三聚氰胺,厚度为10mm~200mm,内壳为碳纤维增强塑料;其中泡沫放在外壳与内壳之间的空腔体内,腔体两侧的顶端各设有一个水阀,水阀间距为1m~5m,其与飞机上的储水箱相连接,水阀为电动开关,开关连线位于飞机前舱及后舱内。本发明的有益之处是①提高阻燃性;②隔热吸音;③泡沫轻质,阻燃方式简单实用且环保经济。
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本发明是利用回收瓦楞纸制备微纳米纤维/石墨烯复合膜的制备方法,方法包含如下步骤:(1)利用回收瓦楞纸制备微纳米纤维;(2)制备氧化石墨烯;(3)制备石墨烯/微纳米生物质纤维素膜。本发明实现了包装废弃物再利用的“变废为宝”理念,是一种全新的绿色环保材料;石墨烯的加入赋予了复合材料更多、更优异的功能性,为复合材料的应用提供了更广阔的前景。
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本法明涉及块状C-Al2O3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复合气凝胶溶胶溶液,静置凝胶。再利用CO2超临界或乙醇超临界干燥法对样品进行处理,最后对样品进行高温热处理,最终得到块状C-Al2O3复合气凝胶。本发明利用廉价的无机盐作为铝源,引入具有良好机械性能的碳气凝胶,而且制备工艺过程容易操作,制备出的气凝胶具有高完整性、比表面积大、结构完整、低热导率、密度小、强度大等优点,该体系在1000℃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。
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本发明公开了一种基于数字序列阵列二维特征的冲击能量等级判别方法,属于复合材料结构的冲击事件在线监测及冲击能量等级判别方法。该方法在获得数字序列阵列后,首先计算数字序列阵列中的上升沿持续时间比的平均值MDR;其次计算数字序列阵列的上升沿个数的平均值MNRS;然后将MDR和MNRS组成二维数字特征向量;最后采用模式识别分类器进行冲击能量等级判别。本方法能够在无法获取冲击响应信号阵列,只能获取数字序列阵列的情况下,对冲击事件的能量等级进行判别,方便维护人员利用无损检测技术实现有针对性的区域检测和视情检测,能够缩短检测时间,降低维护成本。
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本发明公开了一种新型轻质、高强、耐高温复合飞机蒙皮材料,该复合材料由三层组成:钛合金层、铝合金和钛合金层;钛合金的材料牌号为Ti-6Al-4V,其中:铝:5.5%-6.75%,钒:3.5%-4.5%,余量为钛;铝合金的材料为2024,厚度为8mm,2024化学成分:硅:0.5%,铁:0.5%,铜:3.8-4.9,锰:0.3-0.9,镁:1.2-1.8,铬:0.10,锌:0.25,钛:0.15,余量为铝;本发明复合材料的结合率达到100%,结合界面的强度达到铝合金的屈服强度,是一种新型的轻质、高强、耐高温复合飞机蒙皮材料。
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一种半实物仿真用玻璃钢球阵面属于导弹仿真目标试验的半实物仿真技术。它由射频仿真阵球面支架,射频仿真阵球面屏和阵元天线三大部分组成,本发明的特点采用特殊工艺制作方法将玻璃钢复合材料与高导电材料构成机电一体化仿真阵球面屏,克服了现行钢板球面屏所存在的缺点和不足,提高了几何公差精度,达到了高平整度,高聚焦的等相位面目的,获得了更良好的电性能,在支架后面的各个加强梁架上还分别安装有“垂直”、“水平”及“前后倾斜”的水平指示仪,进行时实校准。
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本发明公开了一种基于无网格法的FG‑GRC板屈曲载荷因子的数值算法,包括以下步骤:构建模型,确定几何参数与材料参数;求解线性本构方程与总能量函数;构建无网格法的形函数并施加边界条件;计算刚度矩阵并通过特征值方程得出屈曲载荷因子。通过本发明可以准确的计算在外部热载荷及轴向压力作用下的功能梯度石墨烯增强复合材料层合板的屈曲载荷因子。在研究各类参数如:边界温度、石墨烯分布形式、层合板长宽比、宽高比和层数等,对功能梯度石墨烯增强复合材料层合板屈曲特性的影响上具有重要意义。
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本发明公开了一种聚合物胺类阻燃改性剂的制备方法及其在聚氯乙烯木塑复合材料中的应用。所述聚合物胺类改性剂,其特征是使用1~20份带有烯类双键的胺类单体、80~99份丙烯酸酯类单体并配合引发剂、分散剂在悬浮聚合条件下制备而得。所述胺类单体,其特征在于分子中含有乙烯基、烯丙基和丙烯酸酯基的可聚合活性胺。使用合成的胺类改性剂与木粉和聚氯乙烯按不同比例充分混合后,在双螺杆挤出机中共混挤出,从而制备出增容改性的PVC木塑复合材料。此木塑材料中木粉和PVC有很好的阻燃性能,解决了传统PVC木塑墙板在实际使用中易燃烧、热稳定性差等特点。
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本发明公开一种竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料的制备方法,包括以下步骤:S1:竹纳米纤维的制备;S2:竹纳米纤维的改性;S3:聚乙烯层材料配置;S4:多层复合气体阻隔材料的成型。经过本方法制备的竹纳米纤维/聚乙烯多层复合气体阻隔材料在具有良好的气体阻隔性的同时,具有竹纳米纤维的天然抗菌、抑菌和抗紫外线等功能。竹纳米纤维素的加入还提高了聚乙烯的复合材料的机械强度、生物相容性和可降解性,并且制作工艺简单,材料环保可再生,可以实现大规模化生产。
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本发明属于吸波功能材料技术领域,具体涉及一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法,采用水热法先一步制备出单相钡铁氧体纳米粉末,单相钡铁氧体的制备以Fe(NO3)3·9H2O和Ba(NO3)2·6H2O为主要原料,在碱性中进行水热反应;将制备得到的单相钡铁氧体粉末与葡萄糖按照一定质量混合后,再次用水热法制备出种钡铁氧体/碳球复合型材料,本发明方法制备得到的复合材料经性能测试,具备良好的微波吸收性能;并且,本方法条件温和、制备流程简单,本发明采用廉价易得的葡糖糖作为制备复合材料的原料,可以提高复合物的导电性且降低制备成本,经济价廉,易于工业应用。
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本发明涉及一种以聚吡咯/介孔炭/硫复合电极材料为正极的二次铝电池。所述聚吡咯/介孔炭/硫复合材料,其制备方法在于,采用模板法制备有序介孔炭,活化处理后,以此为载体采用化学原位聚合法制备具有三维多孔结构的聚吡咯/介孔炭复合材料,然后采用热处理的方式在其表面和孔隙中包覆硫,即得。由此制备的二次铝电池比容量高,循环稳定性好,且成本低廉、制备方法简单,适宜工业化生产。
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本发明提出的是一种具有高光催化性能的水工建筑物表面喷浆制备方法,该方法包括如下步骤:(1)废弃玻璃筛选分离;(2)糙面玻璃晶体制备;(3)纳米光催化剂溶胶制备;(4)糙面玻璃晶体‑纳米光催化剂复合材料制备;(5)含玻璃晶体‑纳米光催化剂复合材料的水泥喷浆制备;(6)水工建筑物表面喷涂;(7)喷浆液固化。利用玻璃废弃物所制备的糙面玻璃晶体‑纳米光催化材料复合体的表面喷浆可在水工建筑物表面形成光催化反应层,利用玻璃晶体的强折光性和玻璃糙面负载纳米光催化剂的紧密性保证光催化降解污染物的高效性、稳定性和持久性。
本发明公开了一种生物可降解的镁粉增强高分子材料多孔结构的弹性椎间融合器及其制备方法,它主要由主体部分和植骨部分组成,主体部分为梯度孔径分布的多孔镁增强复合材料六面体,植骨部分由多根条状锯齿组成。融合器内部及表面覆有具有骨诱导作用和抗炎作用的药物涂层。其制备方法为,将PCL颗粒高温熔化后与镁粉混合制成复合材料颗粒,随后通过熔融沉积法一体成型。该弹性椎间融合器的弹性梯度孔径结构很好地匹配了人骨的弹性模量,提高了融合率。一体成型方法提升了融合器的力学强度,降解过程中镁离子的释放起到了酸碱中和的作用,并将降解速率调控至合理范围。
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本发明公开了一种花生壳多孔碳/四氧化三铁复合电极材料的制备新方法,并介绍其在超级电容器电极方面的应用。以花生壳,FeKMnO4作为原料,采用超声处理及高温碳化处理制备得到比表面积大,性能优越的复合材料,四氧化三铁纳米片尺寸在500nm‑700nm之间。碳材料表面生长的纳米片不仅增大了材料比表面积,同时提供了一定的赝电容,大大增加了材料了电容性能。此外,该制备方法操作简单,环保,成本低,易于控制及规模化,将生活中的废物重新利用,变废为宝。
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本发明公开了一种调控纳米复合吸附剂结构与性能方法,属于纳米复合材料和环境功能材料的制备方法领域。该方法使用纳米孔氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯基苯球体为载体材料,通过原位沉积法固载吸附分离型纳米功能颗粒;通过调控载体材料的孔结构可制备具有不同吸附容量和吸附速度的纳米复合吸附剂,其中载体孔结构的调控方法是将氯球在溶胀剂和催化剂存在条件下加热进行后交联反应,通过控制反应体系物质组成比例、加热方式及反应时间制备具有不同孔结构的聚合物载体。本发明可调控无机纳米颗粒的分布和大小;以不同交联度树脂为载体所制备得到的纳米复合剂具有不同的结构与性能,可根据实际需求进行可调控地制备。
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本发明公开了一种微电解还原脱硝过程中焦油解除的方法,属于有机化工废水处理技术领域。本发明的步骤为:步骤一、均匀混酸硝化废水的水质和水温;步骤二、投加无机碱至步骤一所得混酸硝化废水中,调节废水pH为5~7;步骤三、将步骤二所得废水引入微电解反应器内,控制水力停留时间为2~5h;所述的微电解反应器内填料为纳米锰/铜复合材料与铸铁粉的混合物,或纳米锰/铜复合材料与铁刨花的混合物。本发明具有高效的还原脱硝效率,且能有效解除传统铁/碳微电解工艺大量产焦油引发的联锁有害问题。此外,设备防腐要求更低、原料消耗更少,运行费用更低。
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本发明公开了夹心式圆柱状催化剂载体及其制备方法,本发明的载体由夹心部分和外环柱部分组成,载体的夹心部分由TiO2材料组成,载体的外环柱部分由TiO2-C复合材料组成;本发明的载体抗压强度高。载体外环柱部分的TiO2-C复合材料的比表面积大、孔隙丰富,有利于负载贵金属。载体的制备过程简单,通过控制夹心挤条机的孔板的大小可以制备不同直径的夹心式圆柱状催化剂载体。
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本发明提供一种跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤10)对泡沫铜板进行激光织构化处理,得到具有表面超结构的结构模板;步骤20)采用ALD技术分别在结构模板上生长石墨烯和过渡金属硫化物;步骤30)采用刻蚀工艺去除结构模板,得到石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板;步骤40)将至少两层石墨烯‑过渡金属硫化物异质复合材料板进行组装,得到跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料。本发明制备的跨尺度多层级石墨烯复合吸波材料,保证优异力学性能的同时实现超宽频的高效吸波,同时具有可调谐的吸波性质。
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本发明公开了一种木质纤维中原位生长细菌纤维素的方法,其步骤为:利用氢氧化钠和硫酸钠的混合溶液浸泡木片,双氧水漂白木片,制备不含木质素孔道丰富的木质纤维材料。再利用发酵法,在木质纤维孔道中原位生长细菌纤维素,冻干后碳化制备得到碳化木质纤维/细菌纤维素复合材料。本发明制备得到的复合材料具有高结晶度,木质纤维有规则的孔道结构与细菌纤维素的三维网状结构相结合,优势互补,可以用于电极材料的应用以及超级电容器等领域,而且本发明制备工艺简单,操作便捷,环境友好。
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本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纤维表面包覆改性方法,不仅提高超高分子量聚乙烯纤维与复合材料基体树脂的界面粘接强度,还使复合材料的冲击和弯曲等性能得到大幅度提升。本发明的方法包括以下步骤:1)配制有机纳米SiO2溶胶;2)配制含有多巴胺‑苯胺多聚体的混合活化水溶液;3)将SiO2溶胶缓慢加入到混合活化水溶液中,得到混合溶胶溶液;4)将超高分子量聚乙烯纤维完全浸渍在混合溶胶溶液中进行纤维表面沉淀,得到表面包覆有纳米SiO2/聚多巴胺‑苯胺共聚物硬质外层的超高分子量聚乙烯纤维;5)将超高分子量聚乙烯纤维平铺于电晕装置的电极板下方,通过电晕装置进行电晕处理,得到表面包覆改性的超高分子量聚乙烯纤维。
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本发明属于纳米多孔材料的制备工艺领域,涉及一种短切纤维分层增强聚酰亚胺气凝胶的制备方法。本发明使用改性短切纤维作为增强体材料,增强短切纤维以层状方式均匀分散在聚酰亚胺气凝胶结构中,短切纤维作为骨架穿插在聚酰亚胺气凝胶基体中,由于纤维添加量较少,且分层铺设在气凝胶基体中,因此在垂直于纤维层方向上避免了纤维与纤维接触在热传导中产生的热桥效应,从而不会降低气凝胶材料本身的隔热性能和可压缩性能,还由于聚酰亚胺气凝胶基体是由纵横交错的阻裂短切纤维支撑,因此极大程度的提高了气凝胶复合材料在水平方向的抗裂性能。制得纤维分层增强聚酰亚胺气凝胶密度为0.09~0.12g/cm3,室温热导率为0.04793~0.04859W/(m·K)。
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本发明公开了高铁制动系统闸瓦托摩擦块的制备方法,其特征在于:本制备方法是用改性聚四氟乙烯复合材料制作高铁制动系统闸瓦托摩擦块,在悬浮聚四氟乙烯粉末中添加碳素纤维粉来降低材料的摩擦系数,提高摩擦块的耐磨性。改性聚四氟乙烯复合材料成型工艺包括预成型、烧结和冷却三个步骤。以其制备的高铁制动系统闸瓦托摩擦块耐摩擦、耐高低温、耐腐蚀,使用寿命、安全性和稳定性大幅度提高,优点很明显。
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