1201
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本发明公开了一种复合防弹板材及其制备方法,包括迎弹面、界面和背衬面,所述迎弹面为防弹金属材料层,所述背衬面为高性能纤维复合材料层,所述防弹金属材料层和高性能纤维复合材料层通过界面胶黏而成;所述防弹金属材料层为防弹钢板或防弹钛合金材料,所述高性能纤维复合材料层选择超高分子量聚乙烯无纬布层压板、芳纶无纬布层压板、芳纶机织布层压板中一种或多种材料0层以上进行层压复合而成;复合防弹板材成品具有优异的防弹性能,同等防弹等级,与金属材料相比,重量比金属材料减重30%以上,同时提高了抗破片性能,与高性能纤维复合板材相比,成本降低50%左右,同时减少了弹坑深度。
888
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一种不完全固化复合材料Z-pin的植入方法。其特征在于:一、该过程包括不完全固化Z-pin的制造和植入;二、其制造过程包括建立不完全固化Z-pin的制备参数数据库,数据库每条记录包含:Z-pin材料、制备参数、所制备的Z-pin的固化度、模量;计算所选预浸料材料植入所需Z-pin的最小模量与上述数据库中不完全固化Z-pin模量范围的关系选择合适的制造参数。三、对刚度不满足植入要求的Z-pin进行冷冻处理。该种Z-pin的初始固化度较低,植入预浸料后,在共固化过程中可与预浸料的基体树脂发生交联反应,强大的化学键合力可提高Z-pin与面板间的化学结合强度。该种Z-pin增强的复合材料较完全固化Z-pin增强复合材料力学性能显著提高。
1167
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本发明涉及一种高温超导固体自润滑复合材料,特指Ag添加高温超导体Bi2Sr2Ca2Cu3Ox (Bi2223)固体自润滑复合材料在减摩耐磨和润滑方面的应用。将Bi2O3∶PbO∶SrCO3∶CaCO3∶ CuO=1.8~1.9∶0.3~0.4∶2∶2∶3的摩尔比配料,将配料中SrCO3、CaCO3、CuO充分研磨后放 在高温炉子空气中进行第一阶段烧结,使碳酸盐充分反应生成Sr1.9Ca2.1Cu3O8,将烧结粉末充 分研磨,添加入Bi2O3、PbO再进行第二阶段的烧结,完全反应生成(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox 相黑色粉末。银是以金属银粉的形式添加到高温超导(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox粉末中,添加 量为5-25wt%,充分研磨后,压制成型,经第三阶段烧结成型后,再经吸氧处理,便可制成 银添加高温超导铋锶钙铜氧(Bi2Sr2Ca2Cu3Ox)固体自润滑复合材料,具有自润滑性能好,承载 能力强和使用温度范围宽的特点。
824
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本发明公开了一种具有自修复功能的锂硫电池正极极片及其制备方法,属于电化学电池技术领域。本发明锂硫电池正极极片是由接枝了二硫键/多硫键的硫复合材料和粘结剂所构成,其中,硫复合材料和粘结剂中的二硫键/多硫键是动态可逆共价键,提供自修复功能。在锂硫电池充放电过程中,可以利用硫复合材料和粘结剂中的二硫/多硫键的自修复功能修复极片中产生的裂纹以及调控活性物质在充放电过程中的相转移过程,避免纳米颗粒的团聚,实现活性物质的均匀沉积,进而实现锂硫电池的高性能和长循环寿命。
1054
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本发明提供了一种用于锂离子电池的硅碳负极的制备方法,所述制备方法包括,将所述硅碳复合材料过筛,筛网孔径和所述硅碳复合材料的D90相同,收集筛网上的材料作为第一材料,收集筛网下的作为第二材料;然后将天然石墨过筛,收集筛网下的材料作为第二材料,按照一定比例将其与所述硅碳复合材料的第二材料混合;收集筛网下的材料作为第一材料,再次过筛,所述筛网孔径为2倍的D50(石墨);收集筛网下的材料,按照一定比例混合,制备得到浆料2,然后在集流体上涂布浆料2,干燥得到第一混合层,然后再涂布浆料1,干燥得到第二混合层,热压得到所述负极。本发明制备得到的负极倍率性能好,层间结合力强,循环寿命好。
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本发明公开了一种锂离子电池电极活性材料的复合方法,其包括以下步骤:S1、将活性物质甲A、甲B调和于溶剂中,充分搅拌形成悬浊液甲;S2、在混合机中,将悬浊液甲喷覆到活性物质乙中,并保持混合运行;S3、在液相作用下,使待复合物质之间充分均匀混合,并粘结牢固;S4、充分搅拌并烘干,将混合物在100‑200摄氏度下进行烘烤,得到复合材料。本发明采用活性物质甲与活性物质乙经湿法喷淋后烘烤定型的复合方式,使得待复合材料即使比例与性状相差较大,也能有效复合,达到良好复合效果。复合组分均匀,稳定,不会在调浆涂布时因物理搅拌而产生偏离。避免了复合煅烧的过程,减少了煅烧过程对复合材料性能的损害。
本发明属于电化学传感器领域,涉及一种CuNi/还原石墨烯(rGO)非酶亚硫酸盐电化学传感器的制备。本发明先采用水热法制备CuNi双金属纳米复合材料,再采用改进的Hummer方法以石墨烯制备氧化石墨烯(GO),将其超声分散后加入到含有CuNi双金属纳米复合材料的反应釜中,制备CuNi/rGO非酶亚硫酸盐电化学传感器,所制备的CuNi1:1/rGO1 wt%双金属纳米复合材料具有灵敏度较高、检测限较低、稳定性和重现性较好和抗干扰能力较好的特点。
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一种复合蒸压加气混凝土砌块,砌块原料按质量计包括:粉煤灰50‑70份,硫铝酸盐水泥10‑30份,玻璃纤维10‑20份,碳纤维10‑20份,石英砂10‑15份,石灰10‑15份,云母5‑10份,石膏5‑9份,磺化三聚氰胺甲醛树脂3‑7份,铝粉膏1‑1.5份;本发明通过对制造工艺的改进、复合材料结构设计以及复合材料选取,在确保砌块有各项优秀性能情况下,其内复合材料会与砌块紧密结合,不会发生异响问题。
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本发明公开了一种水性聚丙烯酸酯石墨烯电磁屏蔽防辐射服,包括相连接的内层和外层以及两者之间的电磁屏蔽层,所述内层为银纤维层,所述外层为抗菌纤维层,所述电磁屏蔽层为电磁屏蔽复合材料纤维层。该水性聚丙烯酸酯石墨烯电磁屏蔽防辐射服,通过外层的银纤维层和中间层的电磁屏蔽层,银纤维层和电磁屏蔽层均可实现防辐射效果,从而由双重防辐射,使防辐射的效果更好;另外电磁屏蔽层由电磁屏蔽复合材料纺丝制备,电磁屏蔽复合材料由石墨烯和水性聚丙烯酸酯共同制备,石墨烯能够由自身的特性使制备的材料具有优异的电磁屏蔽性能,同时水性聚丙烯酸酯能够改善聚丙烯酸酯的耐老化及强韧和弹性效果。
980
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本发明涉及一种基于分子印迹‑拉曼光谱的抗生素检测方法,属于食品检测技术领域。以抗生素为模板分子,提出了一种由抗生素分子印迹的PNIPAM温敏凝胶膜与纳米金组成的复合纳米材料(MIP‑PNM‑Au),利用该复合材料的拉曼增强效应,实现对抗生素的富集及超灵敏拉曼光谱检测。该方法将分子印迹技术(MIP)的特异性识别功能、凝胶的智能响应特性以及纳米金SERS性质相结合。MIP‑PNM‑Au复合材料通过分子印迹技术提高复合材料的选择性富集作用,借助于凝胶的温敏性质调节纳米颗粒的密度、间距等参数,从而调谐表面等离子体共振和电磁场强度,实现“热点”的动态产生,使拉曼增强效果最优化。
967
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本发明涉及一种高阻隔阻燃复合封存套。包括基材层,所述基材层外设置有阻隔层,所基材层阻隔层通过粘合层实现粘合,所述阻隔层由TPU/PVDC复合材料制备而成。封套包装用复合材料需要根据材料性能要求进行铺层结构设计,一般包括基材层(增强层‑‑‑高强牛津涤纶基布)、阻隔层‑‑‑TPU/PVDC高阻隔膜、热封层‑‑粘合材料(内层),其中阻隔层主要依靠低透湿性高分子材料TPU/PVDC高阻隔膜来实现防潮阻隔功能,基材层赋予复合材料较好的机械强度,热封层提供良好的热焊封性能和焊封强度,确保良好的密封性能。
689
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本发明涉及一种方便清洗的纳米功能面料上衣,包括上衣本体(1),上衣本体(1)上带有两个衣袖(2),两个衣袖(2)与上衣本体(1)通过拉链(3)相连,上衣本体(1)的手腕(4)的外侧设有护垫(5),护垫(5)与手腕(4)的外侧通过魔术贴相连;所述上衣本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面,并与织物面料单元合为一体,所述纳米复合材料薄膜单元由纳米氧化物粉体与成膜材料复合而成。本发明只需将衣袖和护垫拆下便能方便手洗,而衣服则可以不必次次清洗。本发明上衣具有保健、抑菌、除臭功能;质地柔软,透气性好、耐洗刷。
1005
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本发明涉及一种大功率无硅钢片电机,其包括定子、转子;转子上同圆周均布有多个永磁块,且相邻磁块的极性相反,在定子的内侧面上设有霍尔传感器,其特点是:所述的各线圈层采用塑料复合材料热压成一体,且塑料中含有磁吸粉。本发明的定子采用多层线圈层经塑料复合材料热压呈环形,该复合材料含有磁吸粉,其仅在线圈通电时导磁,且绝缘性能良好。因此无漏磁且磁路阻抗小,导磁率高,故而可大幅降低线圈匝数,减小铜线的用量。相对于传统无刷永磁电机,相同功率的条件下,总的线圈匝数可减小1/3,磁块使用量减少1/2,相同能耗的条件下,电机输出功率提高15-20%,有效功率达88%。
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本发明涉及一种具有超级电容特性的聚酰亚胺基材料及其制备方法。具体步骤:采用二胺、二酐、纳米填料及偶联剂,利用原位聚合法制备了相分散均匀的纳米填充聚酰胺酸复合溶液;然后将纤维织物悬置于复合溶液中取出,再将剩余的复合溶液均匀地喷涂在纤维织物的两面,双面压实;最后将纤维增强聚酰胺酸复合材料进入烘箱进行亚胺化处理,得到聚酰亚胺基增强复合材料。本发明将纳米级的金属氧化物粉和碳系粉体材料均匀分散在聚酰胺酸树脂中,并结合纤维材料的增强作用。该方法过程可控,工艺优良,产品两面的性能基本一致,制备出的复合材料不仅机械性能大,热稳定性良好,而且具有较好的电化学性能,可应用于超级电容器,柔性电极等储能领域。
828
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本发明涉及一种复合型高分子热敏电阻,包括作为中间层的PTC复合材料以及包覆在PTC复合材料表面的复合镀铜箔,所述的PTC复合材料包括至少一结晶性高分子聚合物;所述的结晶性高分子聚合物中均匀分布有至少一粒径在1~50nm的TiC高导电纳米粒子粉末和一粒径在0.1~10μm的TiC导电微米粒子粉末;所述的粒径在1~50nm的TiC高导电纳米粒子粉末和粒径在0.1~10μm的TiC导电微米粒子粉末质量之比为0.1~1:9~9.9。本发明将尺寸在1~50nm的TiC纳米粒子加入结晶性高分子聚合物中,可以起到增强0.1~10μm的TIC微米粒子间电子传导能力的作用;并且具有优异的高温循环稳定性度。
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本发明属于超细晶铝合金技术领域,具体涉及一种在利用半固态成型技术制备超细晶铝合金的方法。本发明是在氩气保护下利用高能球磨将铝粉与二氧化硅粉末混合并干燥后加入到熔炼好的A356合金中,静置除渣后获得原位Al2O3颗粒增强铝基复合材料。再利用机械搅拌将稀土元素Ce加入进上述原位Al2O3颗粒增强铝基复合材料中,待反应完全后保温并利用导流器浇注制成超细晶铝基复合材料。本文之中稀土元素Ce是镧系金属中自然丰度最高的一种,价格低廉而细化效果好。该方法制备的超细晶工艺过程简单,价格低廉,适合大规模化生产。
959
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本发明涉及一种飞行器机翼部件,尤其涉及一种采用格栅结构的飞行器机翼盒段及其设计方法。包括格栅肋,蒙皮面板;所述格栅肋外侧包裹蒙皮面板形成机翼盒段,其特征在于:所述格栅肋由若干根加强肋相互交叉形成格栅构形,格栅肋和蒙皮面板均由若干层纤维增强复合材料层合板制成,蒙皮面板固定于格栅肋的外侧;所述格栅肋铺设八层不同角度的纤维增强复合材料。该技术方案采用等边三角形的格式肋和蒙皮面板,相比较传统的机翼盒段结构,能够在外部载荷作用下获得更优的应力分布,更高的比强度、比刚度和结构效率,减少局部应力集中现象,降低结构重量,并减小容易导致复合材料失效的危险点应力,提高了结构的承载能力与疲劳寿命。
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本发明属于包装袋复合材料领域,具体公开了一种透氧透湿性能优良的复合包装材料及其制备方法,所述下而上包括基层1、第一粘合层2、热封层3、第二粘合层4、以及印刷层5组成,所述基层1的材料由以下重量份的原料制成;聚乳酸100份、淀粉基塑料40‑80份、马来酸酐接枝聚丙烯20‑50份、聚乙烯基环己烷‑聚已内酯10‑30份、聚乙烯醇‑聚苯乙烯5‑10份、聚氧乙烯月桂醇醚2‑8份;相比现有技术,本发明公开的复合包装材料具有如下有益的技术效果:本发明通过优化复合材料的结构和材料配比,在分子尺度上调整整个材料的孔径,使得氧气分子可水分子可以从容通过本复合材料,并且不影响本材料的力学性能,可广泛应用于需要透氧透湿性能的各种恶劣包装场景之中。
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本发明提供了一种多糖改性吸附涤纶纤维的制备方法,包括以下步骤:S1.复合吸附材料的制备;S2.多糖包覆改性复合材料的制备;S3.复合材料的表面炭化;S4.改性炭化复合材料的制备;S5.改性聚酯切片的制备;S6.共混纤维的制备。本发明提供多糖改性吸附涤纶纤维的制备方法,寻求一种新型吸附纤维,可应用多个领域。
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本发明公开了一种汽车保险杠用减震吸能横梁及其制备方法,所述横梁包括金属骨架和包覆在所述金属骨架外周的减震吸能复合材料;所述制备方法包括(1)设计汽车保险杠的结构;(2)备料;(3)物料混合;(4)叠料入模;(5)热压成型。本发明通过减震吸能复合材料与金属骨架的设计,一方面降低了横梁的整体重量,这对于降低汽车保险杠的整体重量具有重要的意见;另一方面,通过合理的配方设计的减震吸能复合材料,使得横梁在降低重量,保证刚性防护性能的前提下,具有有益的弹性和阻尼性,从而实现减震、吸能的效果,有助于进一步提升保险杠的安全防护性能。
本发明涉及一种三维石墨烯‑钛基纤维‑铅粉铅酸蓄电池负极板的制备方法。本发明将石墨烯置于浓硫酸与浓硝酸的混合溶液中做亲水处理,加入铅粉搅拌分散,液氮快速冷冻后干燥,在一定的温度和保护气氛下热处理后得到石墨烯‑铅粉负极复合材料;将石墨烯‑铅粉负极复合材料,乙炔黑,硫酸钡,木质素,腐殖酸和聚四氟乙烯乳液按一定配比加入和膏机中干混均匀得到粉体;该粉体加入到含有钛基纤维的分散液中,添加硫酸和去离子水控制视密度,得到负极铅膏;将负极铅膏涂覆至负极板栅上,固化后得到铅酸蓄电池负极板。采用三维石墨烯‑钛基纤维‑铅粉复合材料用于制备负极板不仅可以增加铅粉的利用率,降低电池内阻,而且提高了电池负极板的比容量。
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本发明公开一种应用于微生物燃料电池的PANI/β‑MnO2纳米复合材料改性石墨毡电极及其制备方法。首先利用水热反应制备的β‑MnO2纳米棒,通过聚合反应在其表面生成聚苯胺,得到纳米棒状的复合材料。将PANI/β‑MnO2分散在PVDF中,在常温下超声处理后,涂覆在石墨毡表面,烘干后的到PANI/β‑MnO2纳米复合材料改性石墨毡电极。采用该方法进行制备石墨毡电极,一方面提高了电极的比表面积,增加了电极表面的催化活性位点;另一方面由于聚苯胺导电作用,有利于阴极电子的传递,降低MFC的欧姆阻抗。利用该方法制备的石墨毡电极在微生物燃料电池中显示出较好的产电性能、较强的动力学活性。 1
本发明公开了一种用于制备埋入式电容的复合薄膜浆料、制法及用其制备埋入式电容的方法,包括聚合物基体及混合于该聚合物基体中的金属有机框架‑纳米粒子复合材料,金属有机框架由金属盐和有机配体经配位反应获得;制备时依次制备金属有机框架材料、金属有机框架‑纳米粒子复合材料,制得复合薄膜浆料;采用其制备埋入式电容的方法为将复合薄膜浆料涂布于导电基材上。本发明的复合薄膜浆料通过采用分散性极好的原位反应生成的金属有机框架‑纳米粒子复合材料于聚合物体系中,利用绝缘的金属有机框架材料的多孔模板,有效地将导电粒子隔开,在进一步提升介电常数的同时,有效地避免了介电损耗的增加;同时,其制备方法及采用其制备电容的方法简单。
本发明公开了一种超级电容器用褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合电极及其制备方法和应用,属于超级电容器正极技术领域。其制备方法为:通过碱溶液浸渍萃取褐煤得到提取物,活化后得到褐煤基多孔碳,酸洗后在水中与钴源和镍源进行水热反应得到前驱体,将前驱体和硫源在水溶液中进行二次水热合成得到褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合材料,制备得到不同的褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合材料;然后将褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合材料、聚四氟乙烯水溶液、乙炔黑和去离子水混合均匀后涂板、干燥得到褐煤基多孔碳/CoNi2S4复合电极。本发明得到的电极材料具有很高的比电容量、稳定的循环性能,在储能电极领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了锂电池隔膜及其制备方法和具有该锂电池隔膜的锂电池。该锂电池隔膜包括:基膜,以及复合材料层,所述复合材料层形成在所述基膜的一侧或两侧,所述复合材料层包括:石墨烯、无机材料和助剂。该锂电池隔膜具有优秀的拉伸强度和穿刺强度,且可以显著提高锂电池的安全性和电化学性能。
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本发明属于路面铺装层技术领域,公开了一种钢桥面铺装层及其制备方法,所述钢桥面铺装层包括粘结层、复合材料层以及抗滑耐磨层,所述粘结层、所述复合材料层和所述抗滑耐磨层的厚度比为0.4:(10~100):(3~5)。本发明所述抗滑耐磨层由乳液和集料混合固化而成,所述集料部分嵌在乳液中,部分裸露在乳液表面,待其固化后,裸露的集料形成粗糙表面,增大了与车辆轮胎接触面的摩擦,提升了铺装层的抗滑性能,弥补所述复合材料层的抗滑性能较低的缺陷,提高了行车的安全性;此外,细粒径的集料颗粒间接触面较大,连接力较强,强度高,抵抗磨耗的作用力强,延长了铺装层的使用寿命。
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本发明涉及一种铝基复合材料,具体设计一种轻量化汽车防撞梁用原位纳米强化铝合金及制备方法。通过原位合成技术,以碳酸锆、氟硼酸钾和氟钛酸钾的混合粉体为反应物,在反应过程中施加声磁耦合场,在凝固阶段施加声磁耦合场,获得均匀分布的纳米增强相团簇和细晶组织的复合材料。然后通过优化的热挤压技术和淬火技术,减少材料的缺陷,并且促进材料中的亚晶发生动态再结晶,获得细小的再结晶晶粒,提高材料的强度、塑性、抗冲击性和耐腐蚀性,最大程度提高其碰撞吸能效果,获得合格的汽车防撞梁用铝基复合材料型材。
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本发明公开了一种用于清除香烟烟雾的空气净化复合滤芯,它包括滤芯框架(1)和安装在滤芯框架(1)内的芯材,芯材包括位于中间的气凝胶复合材料(2),位于凝胶复合材料(2)上表面和下表面的HEPA高效滤网(3),气凝胶复合材料(2)包括中间的二氧化硅气凝胶(4)和夹在二氧化硅气凝胶(4)上、下表面的双组分无纺毡(5)。本发明提供的空气净化复合滤芯,结构设计合理,可高效的过滤有机污染气体,尤其对二手烟、三手烟污染物具有很好的清除作用,可广泛用于各种空气净化设备,具有重要的环境保护作用和应用前景。
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