861
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本发明公开了一种缺陷检测方法、检测图像生成方法、系统及存储设备,所述复合材料缺陷检测方法包括:采集复合材料样品各扫描点的太赫兹时域透射脉冲;对各扫描点的太赫兹时域透射脉冲进行分析计算,生成绝缘材料样品的幅值灰度图和对应的时间灰度图;对幅值灰度图和对应的时间灰度图进行图像融合,生成绝缘材料样品的缺陷检测图像。本发明可以提高缺陷检测图像的对比度和清晰度,应用于电力复合套管绝缘材料的缺陷检测中能够快速、准确地实现对电力复合套管绝缘材料内部缺陷的无损检测。
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本发明公开了一种柔性自支撑复合电极,是由碳基集流体、在集流体上原位生长的磷化钴和氮掺杂碳构成的复合材料,磷化钴/氮掺杂碳以纳米片阵列形式原位生长在碳基集流体上。本发明还公开了一种柔性自支撑复合电极的制备方法,将硝酸钴溶液与2‑甲基咪唑溶液等体积混合得到溶液,将碳基集流体放置于溶液中静置1~4h,去离子水洗干净,烘干,得到原位生长有前驱体的碳基集流体,H2/Ar气氛下煅烧处理,得到生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品;在惰性气氛下,生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品与NaH2PO2进行磷化。本发明电极作为锂‑硫化硒电池正极材料,表现出优异的电化学性能,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种复合碳纳米管与铜纳米线制备低感度叠氮化铜的方法,首先利用液相还原法,制备出铜纳米线,再将铜纳米线与单壁碳纳米管混合,利用电化学沉积的方法将制备得到的复合材料沉积在导电基底上,通过气‑固相叠氮化反应,制备出叠氮化铜/碳纳米管复合含能材料。本发明的制备方法可以有效降低外力对反应产物的影响,提高安全与可靠性。以叠氮化钠和硬脂酸为反应物,采用的装置简单,叠氮化效率更高。利用碳材料减少静电电荷在复合材料上的积累,从而达到降低叠氮化铜静电感度的目的,同时不影响其优异的起爆性能。
本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维负载空心结构Co3O4/CeO2纳米粒子材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:1)制备Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶;2)将所述Co2+/Ce3+/PVP混合溶胶经过静电纺丝,得到固体碳纤维薄膜;3)将所述固体碳纤维薄膜先在200~300℃的空气气氛中预氧化后,以程序升温在400~1000℃下的惰性气氛中进行热处理,利用纳米材料的柯肯达尔效应,即得所述负载空心Co3O4/CeO2纳米粒子的氮掺杂碳纳米纤维复合材料。本发明制备方法成本低廉,简易通用,所制得的材料为一维碳纳米纤维材料,且空心的Co3O4/CeO2复合纳米粒子均匀的嵌入在碳纳米纤维内部,该材料能够作为电解水析氧电催化材料的应用,具备较高的活性以及优异的稳定性能。
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本发明涉及一种基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合负极材料制备方法,该方法先采用石墨和羧甲基纤维素(CMC)或者羟丙基纤维素(HPC)溶液制备高浓度的石墨分散液,接着在石墨分散液中加入纳米二氧化硅溶胶使其均匀分散,然后将分散液喷雾干燥形成石墨/二氧化硅复合物,再进行镁热还原反应,最后加入苯乙烯‑丙烯腈共聚乳液并高温处理,得到锂离子电池硅碳复合材料。采用本方法制备的锂离子电池硅碳复合材料导电性好,石墨和硅的分散程度高,电池容量高,循环寿命佳。
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本发明涉及一种建筑用无机涂层材料的粘结增强剂及其制备方法。所述建筑用无机涂层材料的粘结增强剂是又由渗透反应组分、无机致密组分、聚合物改性组分、纳米增强组分、降低表面张力组分和偶联剂组分混合而成。本发明可有效改善水泥基复合材料与无机涂层材料的界面性能,显著提高表面活性物质与水泥基复合材料表层的作用力,制备出具有高致密、高附着力、绿色环保的建筑用无机涂层材料。
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本发明公开了一种超分散抗菌纳米金刚石材料及其制备方法。步骤包括:将纳米金刚石原粉进行机械研磨,得到粒度均一的纳米金刚石团聚体;将研磨后的纳米金刚石分散在乙醇溶液中;向步骤b所得纳米金刚石乙醇溶液中加入硅烷偶联剂3-溴丙基三甲氧基硅烷反应,反应结束后洗涤分离干燥,得到硅烷化纳米金刚石;将硅烷化纳米金刚石分散于溶剂中,并加入聚四乙烯基吡啶和溴代烷烃进行反应,将反应产物采用乙醚沉淀、洗涤,离心分离后干燥得终产物季铵化纳米金刚石。通过该种化学改性方法可以获得在水中稳定分散的纳米金刚石,作为添加剂应用于复合材料中增加其力学性能,应用于生物医疗领域作为药物载体,同时也可用于牙科修复领域作抗菌材料。
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本发明公开了一种面向结构冲击定位的单频-重估计MUSIC(多重信号分类)方法,属于工程复合材料结构健康监测方法技术领域。该方法根据MUSIC算法定位精度依赖于Lamb波相速度精度的特点,首先使用单频信号提取方法从宽带冲击响应信号中提取单频信号并测量Lamb波相速度。其次,针对真实复合材料航空结构的严重各向异性,即不同方向上的Lamb波相速度差异明显,通过先预估冲击源角度再选择对应方向的相速度重新估计空间谱以获取冲击源准确的角度和距离。本发明减少了航空结构的严重各向异性对MUSIC算法定位性能的影响,提高了冲击定位方法的精度和可靠性,在复杂航空结构的冲击监测方面具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种低熔点高强度的铅铋稀土合金及其制备方法,该复合材料具有熔点低、强度高等良好的性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该低熔点高强度铅铋稀土合金,该合金中各成份的质量百分含量:Bi为55~59wt%,Sr为0.01~0.03wt%,Rb为0.01~0.03wt%,Ce为0.01~0.03wt%,Te为0.01~0.03wt%,余量为Pb。
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本发明公开了一种差动螺旋制孔装置及方法,属于柔性加工装备技术领域。该装置主要包括用于实现刀杆螺旋运动的差动螺旋进给机构、驱动刀杆旋转的自转机构,以及调整刀杆相对支撑筒的轴心线进行偏移的径向调偏机构。其方法的特征在于制孔时刀杆的螺旋运动由差动螺旋进给机构控制,刀具的自转是通过自转机构实现。径向调偏机构的设置,使刀杆相对支撑筒的公转半径可根据待制孔径进行调整,加以差动组合螺旋易于实现小的轴向进给,使本发明的装置与方法可用于钛合金、碳纤增强复合材料等难加工材料的批量化制孔。此外,本装置集成度高、重量轻盈,可用作一些机器人自动制孔系统的末端执行单元。本发明涉及的装置与方法能大大提高难加工零件制孔的质量与效率。
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本发明涉及一种微波毫米波复合介质基板及其制备方法,属于有机/无机/金属复合材料领域。将聚四氟乙烯、聚苯硫醚、微纤维、玻璃粉、陶瓷粉和少量偶联剂均匀混合,成型烧结成薄板片材,采用萘钠溶液结合等离子对板材表面处理后,热压铜箔或铝板获得金属化基板。本发明基板适用于微波至毫米波的宽广频率范围,具有相对介电常数2.2到15.0连续可调、介质损耗低、耐高温、耐辐照、韧性好、金属层剥离强度高、切割加工与制作电路方便等特点。在微波毫米波接收/发射组件、耦合与隔离器、滤波器、功率开关、微带天线、大功率波导介质等电路中,是一种具有广泛应用前景的新型微波毫米波材料。
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本发明公开了一种具有负泊松比效应的桥墩防撞设施及其设计方法,包括负泊松比反手性内凹结构框架、复合材料外壳、泡沫填充核心。由于负泊松比孔洞结构拉胀压缩的变形特性,使设施具有良好的吸能特性。负泊松比反手性内凹结构在反手性结构的基础上创造性的引入内凹角,使其在承受荷载时负泊松比效应更明显。在承受船舶撞击时,负泊松比结构框架在受压时发生横向收缩。由于泡沫填充核心对负泊松比框架收缩变形的缓冲作用,使防撞设施具有更长的应力平台段,相比正泊松比材料传统防撞设施,本发明的抗冲击耗能性能更好。此外,由于纤维增强复合材料轻质且耐腐蚀的特点,防撞设施可以漂浮在水面。
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本发明公开了一种多维复合高性能锂离子电池负极材料及其制备方法,首先将过渡金属的硝酸盐和氧化石墨烯按一定比例分散于去离子水中,搅拌混合,进行水热反应,再冷冻干燥,最后进行煅烧处理得到复合材料。本发明产物为零维/一维/二维三元复合结构,其中亚微米球抑制了石墨烯的堆叠,纳米棒对电子和离子有定向运输的作用,还原氧化石墨烯片作为基体提高了活性材料的电导率以及可以缓解充放电过程中过渡金属氧化物体积膨胀的应力。结果表明这种多维的协同效应使得三元复合材料作为锂离子电池负极材料时,具有高的容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种新型空气净化方法,包括机壳、初步过滤网、粉尘过滤网、ACF/TiO2光催化复合材料过滤网、紫外线灯管、轴流风机、加湿器,机壳左右两边为进气口,之后的三层过滤网依次为初步过滤网、粉尘过滤网、ACF/TiO2光催化复合材料过滤网,机壳内部上下壁装有紫外线灯管,出风口内有轴流风机。利用活性炭纤维ACF和二氧化钛TiO2的特殊物化性能,将高催化氧化作用的TiO2负载在高比表面积的ACF上,构建出可高效吸附再生的空气净化器,实现对空气甲醛的高效处理,再通过特殊的内部结构设计增加空气处理量,提高净化效率。本发明能够提高过滤网处理空气污染的效率和改变传统空气净化器要定期更换过滤网的特点。
本发明公开了一种Fe3O4@BaTiO3/RGO三元复合吸波材料及其制备方法。通过两步水热法,先以PEG-4000为表面活性剂,氧化石墨,氯化铁,醋酸钠为原料制备出Fe3O4/RGO复合材料,再将制备的Fe3O4/RGO复合材料加入到正丁醇与水混合溶液,依次加入氢氧化钡,氢氧化钾和钛酸四丁酯,从而制备得到Fe3O4@BaTiO3/RGO三元复合吸波材料。本发明解决了Fe3O4基核壳结构易团聚、负载层不均匀等缺点,制备的Fe3O4@BaTiO3/RGO三元复合吸波材料负载层均匀,具有极好的分散性、均一性、磁响应性及吸波特性。
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本发明提供了一种耐磨铸铁合金,按照重量百分比包括下列成分:C?3.6%~3.8%,Mn?1.7%~2.5%,Sb?2%~4%,S?0.5%-1.1%,Ti?0.5%-0.9%,Si?1.9%-2.4%,Pr?0.05%-0.09%,Nd?0.05%~0.2%,Gd?0.05%-0.1%,余量为Fe,其中杂质P不大于0.02%。该耐磨铸铁上带有细小而分散的起耐磨作用的颗粒,因此该复合材料不仅普通力学性能优越,硬度和冲击韧性得到提高,而且同时具有很好的耐磨作用。本发明还提供了一种耐磨铸铁合金的制备方法,本方法十分简便,生产的合金材料性能好,采用这种方法制备的耐磨铸铁,能够提高整体强度、硬度和耐磨性,延长寿命。而且生产成本低,非常便于工业化生产。
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本发明公开了一种基于含金属芯压电纤维的结构损伤定位装置,其包括信号发生器、贴设在待进行健康监测的结构表面的一组Lamb波激励元件、布置于待进行健康监测的结构表面的第一、第二含金属芯压电纤维单元、数据采集卡、功率放大器和电荷放大器。基于本发明的结构损伤定位装置无需知道Lamb波在被监测结构中的传播速度,只需要测量MPF花形结构中每根MPF的响应信号幅值,而且可以使用的频带范围宽,可以实现在复杂板结构中进行在线实时损伤定位。本发明可以广泛应用于各向异性复合材料结构以及复杂的航空壳体结构的损伤监测。
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本发明提供一种氯化铋@多孔碳复合氯离子电池正极材料及其制备方法,其制备过程包括:将一定量的BiCl3溶解在盐酸中;再将得到的BiCl3溶液与一定量的多孔碳材料混合均匀,其中多孔碳的总孔体积应大于或等于所加入盐酸的体积;然后将所得混合物在真空环境下静置至少12h;最后,将所得混合物在一定温度和真空环境下旋转蒸发3‑5h,其中保温温度的范围可设定在120‑140℃,得到BiCl3@多孔碳复合材料。本发明的氯化铋@多孔碳复合氯离子电池正极材料,在组装氯离子电池后循环性能明显优于纯BiCl3,尤其是在60次循环以后依然保持90mAh g‑1的稳定容量,取得了显著的提升。
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本发明公开了一种rGO/聚酰亚胺复合气凝胶,所述复合气凝胶由片状结构的rGO相互穿插形成三维导电网络结构,聚酰亚胺作为支撑骨架位于片状结构rGO之间。本发明rGO/聚酰亚胺复合气凝胶在微观上为二维片层相互粘连的结构,在宏观上具有多孔结构,片状结构的rGO相互粘连为电子传输提供了有效的传输途径,且多孔结构对材料的轻质性和耐热性起到了决定性作用;经合适温度煅烧后的聚酰亚胺使得复合材料具有更好的力学性能,有效提高了复合材料的承重和耐压缩能力;多孔rGO的引入增加了复合气凝胶的导电性,有利于其作为电磁吸波材料对电磁波的吸收和衰减。
本发明公开了一种基于HA/CS/P(MVE‑alt‑MA)复合骨修复材料及其制备方法,该复合骨修复材料由HA/CS分散液和P(MVE‑alt‑MA)水溶液通过静电作用按CS和P(MVE‑alt‑MA)质量比10:1~1:1混合制得。本发明采用的HA、CS和P(MVE‑alt‑MA)无毒无害,且生物相容性好,形成复合材料为多孔结构,较传统材料质量更轻,减轻了生物体承载负荷;复合材料中两相间较强的相互作用赋予材料良好的力学性能和抗压强度。该材料作为骨组织工程材料具有很大的应用潜力,植入体内后将会引导新骨的生长,促进骨缺损的修复和愈合。本发明原料廉价,制备路线简单,周期短,成本低,适用于大规模生产。
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本发明公开了一种原位改性植物长纤维的制备方法,它是将木质纤维原料粉碎、水洗后,和改性剂溶液同时输送到双螺旋挤压搓丝机中,收集物料进行保温反应;保温反应结束后,所得产物经二次水洗后,即得原位改性植物长纤维。与现有技术相比,本发明具本发明可以有效批量生产表面改性植物长纤维,并且通过植物长纤维制备增强型木塑复合材料,降低了生产过程中的环境污染,减少了生产安全隐患,提高了植物纤维与热塑性塑料的相容性。且木塑复合材料的力学性能、耐候性都有明显提高,这对整合木塑行业都均由积极意义。
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本发明公开了一种通过压力合成生物酶/MOFs复合功能材料的方法,包括以下步骤:将MOFs与生物酶混合后,通过轴向压力作用,得到MOFs颗粒与生物酶的自组装复合材料;将上述自组装复合材料置于溶剂或者含有该溶剂的蒸汽中;将上述溶剂或者含有该溶剂的蒸汽的温度升至25‑50℃,保温时间为5‑120h,之后经过后处理,得到所述染料/MOFs复合功能材料。该方法得到的复合功能材料中,生物酶在MOFs材料中负载率高,且方法简单易行,能充分发挥生物酶的活性,同时也能起到对酶的保护作用。
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本发明公开一种锂空气电池及其正极的制备方法,所述方法首先根据使用需要选取光电半导体材料,并制备所述半导体材料,其次通过水热法、刮涂法或者喷涂法将制得的半导体材料覆盖在碳布表面,使其形成完整的锂空气电池正极复合材料;该储能设备所储存的能量将达到300Wh kg‑1,且电池结构能极大的缩小了装置的体积,能有效的适应世界各地的地形地貌,便于分布在不同的区域使用。另一方面,该装置由于省略了通过外电路存储光伏发电的过程,能有效降低了电能的损耗,保证电池具有高效利用太阳能的能力。
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本发明公开一种高抗压3D中空复合地板及其制造方法;解决的技术问题:针对背景技术中提及的现有技术中的3D中空复合地板抗压强度较低,而单纯通过3D中空织物结构设计提高绒经密度的方式虽在一定程度上改善了复合材料抗压能力,但绒经加密会对中空织物制备过程带来难度,且绒经加密幅度有限,依然难以满足要求的技术问题。采用的技术方案:高抗压3D中空复合地板包括构成3D中空复合地板整体框架的3D中空织物和设置在3D中空织物绒经结构层空隙内的不少于一个的中间加强筋。优点,该高抗压3D中空复合地板的特殊结构既兼顾了传统实心玻璃钢/碳钢的机械性能,特别是抗压强度,又实现3D中空复合板/泡沫/蜂窝夹层复合材料的减重效果。
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本发明公开了一种蚕丝蛋白敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀后,并加热;然后将加热后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的蚕丝蛋白敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,具有生物相容性好。通过合理的配伍,制得的美白护肤敷料不仅能够有效地防止黑色素的产生,同时还原分解已有的黑色素,活化细胞,淡化面部斑点,同时修复由于激素等化学成分对皮肤造成的损伤,使得皮肤美白、滋润保湿、光泽细腻。
用于检测对氯苯酚的二氧化钛-石墨烯/丝网印刷电极的制备方法,包括以下步骤:二氧化钛-石墨烯复合材料的制备→二氧化钛-石墨烯分散液的制备→二氧化钛-石墨烯/丝网印刷电极的制备。本发明使用易于获得的碳材料制备电极敏感物质,所得二氧化钛-石墨烯/丝网印刷电极性能稳定,灵敏度较高且成本低廉,具有较好的应用前景;本发明采用滴涂方法直接将二氧化钛-石墨烯的分散液涂覆于电极表面制得敏感膜,工序简单,重现性好;本发明采用石墨烯和二氧化钛的复合材料作为敏感材料,可获得高灵敏度的敏感膜,大大提高了传感器的灵敏度和检出限;本发明制备的电极可快速、灵敏地检测对氯苯酚,可应用于不同的环境样品。
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本发明公开了一种轻质节能高比强自保温结构材料,解决了目前缺乏可用于结构部位自保温的材料的问题。这种轻质高比强自保温结构材料由微孔基体和具有保温性能的轻骨料组成;其中微孔基体占总体积的40~75%。微孔基体采用水泥基复合材料,水泥基复合材料的水和胶凝材料比控制在0.22~0.38之间;微孔基体的粘度在0.5~1.2Pa.s,控制在1200~1600kg/m3,微孔基体孔之间的空隙率控制在10%~30%之间。采用这种材料,由于其低的导热系数和较高的强度,可用于建筑结构中的结构受力部位,从而解决房屋建筑中易于出现的冷桥或热桥问题,实现建筑的自保温。
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本发明属于超硬材料技术领域,具体涉及一种一体化成形的金刚石砂轮及其制备方法。所述金刚石砂轮的工作层为金属基金刚石复合材料,基体为钢材料。所设计的制备方法为:采用3D打印,通过基体和工作层双模型阵列,采用激光选区熔化设备分别扫描同层中的两个模型,并在异质材料界面处进行重熔,实现一体化成形异质金刚石砂轮。本发明实现了异质材料的同步成形,同时金刚石复合材料工作层与钢基体具有高强度冶金结合,改善了传统烧结金刚石砂轮制造工序复杂、界面结合强度弱的缺点。本发明工艺简单、可控,所得产品性能稳定且优越,便于产业化应用。
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本发明属于光催化剂制备技术领域,具体的说是复合型半导体光催化剂及其制备方法,该复合型半导体光催化剂是以Bi2WO6复合材料为主体,表面涂覆AgCl而形成的AgCl/Bi2WO6异质结构微球体;通过在制备钨酸铋复合材料时,于混合溶液中加入Fe(NO3)3·9H2O,选择性的用金属离子掺杂进入钨酸铋晶体中,能够使其带隙内产生杂质能级或缺陷能级,同时引入丰富的氧空位,能够有效提高钨酸铋纯晶体在可见光区的相应,克制光生电子‑空穴对的复合,进而提高钨酸铋的光催化活性。
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