749
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本发明公开了一种基于计算机视觉的材料几何特征参数提取方法,包括以下步骤,1)提取每张机织复合材料CT图像中比例尺两端的像素点坐标,计算纬向CT和经向CT的尺寸缩放系数;2)截取每张CT图像中的材料主体结构区域;3)将材料主体结构区域裁剪出规定尺寸的组分图像;4)搭建以HRnet为骨干网络的OCRnet图像语义分割神经网络;5)使用组分图像建立神经网络的训练集,并训练神经网络;可实现从CT图像中快速精确地识别并分割出纱线横截面区域;可提高测定的样本量,减少人为机械性操作,提高置信度;可通用于任何机织复合材料细观组分结构测定,适用性更强。
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本发明公开了一种柔性忆阻器件及其制备方法,柔性忆阻器件,包括由上到下依次设置的顶电极、阻变层、底电极和衬底,阻变层为淀粉样多肽纳米纤维负载的金纳米颗粒材料层。制备步骤包括:淀粉样多肽纳米纤维负载的金纳米颗粒复合材料的制备、底电极溅射、阻变层滴铸和顶电极溅射。本发明通过在底电极之上覆盖一层淀粉样多肽纳米纤维—金纳米颗粒复合材料膜构成阻变层,使阻变层及整个忆阻器件的导电性和稳定性,在不同的电流限制情况下,开启后的阻值量级不同,具有用于存算一体架构的潜力。且本发明的制备方法简单、高效,成本低,可广泛用于工业生产。
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本发明公开了一种仿骨头等级孔陶瓷基光热储存材料及其制备方法,仿照人体骨头结构采用发泡法制备了氮化铝等级孔结构,并在氮化铝骨架之上负载了一层氮化钛,最后通过真空浸渍的方法将无机盐浸入氮化铝‑氮化钛骨架之中制得等级孔氮化铝陶瓷基光热储存材料。此种复合材料之中氮化铝等级孔结构形成连续的导热通道,大幅度提高了整体的热导率,热导率可达27W/m·K,极大改进了相变材料因热导率低导致的储/放热速率低的问题。负载的氮化钛使得此种复合材料可直接以太阳作为热源,氮化铝骨架快速导热,无机盐储存热量,是集吸收、传输、存储热量为一体的新型复合光热储存材料。
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本发明涉及一种轻质高效SiO2气凝胶复合隔热材料的制备方法。通过酸碱两步法、溶胶凝胶法制备出SiO2溶胶,选用低密度玻璃纤维棉作为增强材料,通过真空浸渍法、二氧化碳超临界干燥法制备出轻质高效SiO2气凝胶复合隔热材料。该材料具有三维纳米多孔网络结构,既提高了SiO2气凝胶的隔热性能,改善了SiO2气凝胶复合材料密度大的问题,又解决了SiO2气凝胶力学性能差的问题,平衡了SiO2气凝胶复合材料密度与力学性能间的矛盾,而且其具有良好的热稳定性、化学稳定性、结构稳定性以及低的吸水率,是一种理想的建筑外墙保温材料。该制备方法工艺简捷,反应周期短,具有批量生产的前景。
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本发明涉及一种非均相芬顿催化剂的造粒方法,将过渡金属化合物与硫源加入到水中,搅拌均匀,得到硫化物溶液;将铁基非均相芬顿材料加到硫化物溶液中,搅拌均匀得到铁基非均相芬顿材料‑硫化物混合溶液,在60~250℃的温度下反应,将反应产物分别用水和乙醇洗涤,然后分散在水中,得到铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料,将非金属矿物加入到铁基‑硫化物非均相芬顿复合材料中,混合均匀后,挤压造粒,将得到的颗粒干燥后置于真空管式炉中加热反应,得到非均相芬顿催化剂颗粒。该方法制备的非均相芬顿催化剂颗粒具有较高的催化活性和较佳的机械强度,在酸性条件下对于有机污染物的降解有着较高的降解活性,拓展了非均相芬顿技术工业应用的道路。
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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。
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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。
一种基于双金属卟啉配位聚合物的电化学传感器检测过氧化氢和亚硝酸盐的方法,以双金属卟啉配位聚合物CoTCPP-Cu或CoTCPP-Cu/CNTs复合材料修饰电极为工作电极,采用计时电流法检测过氧化氢或亚硝酸盐;所述的CoTCPP-Cu是双金属Co、Cu与四-(对羧基苯基)卟啉自组装形成的配位聚合物。本发明方法所采用的电化学传感器为电流型传感器,具有独特的双金属活性,具有高灵敏度,检测方法简便,适用范围广的优点,对过氧化氢的检测检测限可以达到5.0×10-7M,对亚硝酸盐的检测限可以达到2.5×10-6。本发明的检测方法具有快速现场检测、灵敏度高、成本低等特点。
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本发明公开了一种二次铝硫电池,包括:非水含铝电解液,含铝活性材料的负极和含硫活性材料的正极。其特征在于,所述正极的活性材料为活化碳纳米管/硫化苯并杂环化合物复合材料,其中,所述硫化苯并杂环化合物为含有如下结构式中的任一种。
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本发明涉及一种无机-有机复合摩擦材料及其制备方法,属复合材料领域。该摩擦材料由:液体无机盐或者氧化物、固化剂、有机高分子和其他填料组成。制备方法为:将原料按比例混合均匀,浇铸成型或者涂覆在表面上,并在一定控温程序下烘干、固化、热处理。本发明的摩擦材料以无机物为骨架结构,具有较高的力学性能、化学稳定性和较宽的适用温度范围,填充有机高分子材料改善其脆性,并且在摩擦界面生成转移膜,降低自身和对偶面的磨损,具有优良的耐磨性,是一种综合性能优良的摩擦材料,而且制备工艺简单。
本发明公开了一种利用有机链段调控溶剂分散性能的功能化氧化石墨烯及其制备方法,结构式如下:R=R1,R2,R3第一步,将用Hummers方法制备的氧化石墨在N,N-二甲基甲酰胺中进行分散,形成均匀的分散液;第二步,将二氯亚砜试剂加入到第一步所得产物中进行回流反应,合成酰氯活化的氧化石墨中间产物;第三步,减压蒸馏第二步得到的混合液,除去多余的二氯亚砜;第四步,向第三步的产物中加入吡啶、接枝有机分子后,加热并搅拌该混合物;第五步,将第四步得到的混合液抽滤、洗涤干燥。本发明可在不同种类溶剂,尤其是低极性、低沸点的溶剂中能良好分散,可以和许多聚合物分子良好的相容,使制备纳米粒子/聚合物纳米复合材料成为可能,具有较好的应用前景和经济效益。
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卫星通信便携站小型化结构的设置方法,1)将天线主面口径减小,天线主面及支撑杆材料采用碳纤维复合材料制作;2)射频设备的收发信机一体化设计;发射机和接收机中的双工器共用;3)采用电路结构零中频方案;4)在调制解调和接口的硬件设计中将采用BGA封装的DSP和FPGA芯片代替原有TQFP封装的同功能芯片,采用BGA封装的Flash代替原有的PLCC封装的ROM芯片,减小设备的体积和功耗;5)采用合理的电源管理方案,控制小型功率继电器或相应的电子开关来管理各通道的加电情况,对于需要多路电压供电且功耗较大的数字电路采用专用的电源管理芯片;采用高效电池以及节能的终端方案。
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一种电铸制造纳米复合沉积层工艺,属于电铸加工领域。该工艺包括以下步骤:(A)配制含有纳米颗粒及直径为100-4000微米的惰性微米颗粒的电铸液,且微米颗粒总量与纳米颗粒的总量其重量比为1∶1—20∶1;且纳米颗粒与微米颗粒总重量占铸液重量的1%—30%;(B)将电铸液搅拌均匀后,接通电铸电源进行纳米复合沉积层的制造;(C)电铸制造过程中,不断搅拌铸液。应用本发明能制备出致密性好、纳米颗粒分散均匀、表面平整、性能优良的电铸复合材料零件/涂层。
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本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法与应用。该方法包括以下步骤:(1)利用水热法制备VOX;(2)用溶液法或者溶剂热法将金属MOF生长在VOX上,得到MOF@VOX的复合材料;(3)将步骤(2)制备的MOF@VOX在NH3氛围下氮化,得到微孔C和VN的复合材料C@VN;(4)将步骤(3)得到的微孔C@VN与S粉进行混合,在惰性氛围煅烧得到锂硫电池复合正极材料S‑C@VN。本发明利用锂硫电池在金属MOF碳化后形成的独特微孔结构中实现的准固态反应以及氮化物极强的催化活性、高导电性和对多硫化物的强化学吸附能力,有效降低了电解液使用量,提升了锂硫电池的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种基于海砂海水TRC预制外壳的约束混凝土柱及制备方法,包括TRC预制外壳和浇筑在TRC预制外壳内的核心混凝土柱;TRC预制外壳包括耐腐蚀内衬和粘接在耐腐蚀内衬外周的TRC复合材料;TRC复合材料包括细骨料混凝土和预埋在细骨料混凝土中的至少一层纤维编织网;细骨料混凝土采用海砂、海水和水泥等制成;耐腐蚀内衬的表面均开设有若干个镂空灌浆孔,每个镂空灌浆孔内均充填有细骨料混凝土;核心混凝土柱采用海边碎石、海砂、海水和水泥制成。本发明中所有组成材料均耐海洋腐蚀环境,主要原料可以就地取材,且施工便利、绿色环保。TRC预制外壳既能充当核心混凝土柱的浇筑模板,又对其产生约束作用,从而提高总轴压承载力。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种智能防覆冰材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种智能防覆冰材料,包括疏水树脂和嵌合在疏水树脂中的镍钛合金丝。当环境温度降低时,本发明所述智能防覆冰材料中的疏水树脂会收缩,且具有热弹性马氏体相变特性的镍钛合金丝会发生相变并产生膨胀,改变冰层内部膨胀力方向,使得冰层与材料表面之间的界面产生微小的裂纹,降低冰层在材料表面的粘附力,加速冰层的自主脱落,无需加热且具有优异的防覆冰使用效果。实验效果表明,本发明所述智能防覆冰材料具有良好的防覆冰效果;在‑20℃条件下,本发明提供的智能防覆冰材料相对于非智能防冰复合材料表面冰层粘附力降低了18.2~24.2%。
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本发明提供了一种水分散性钢结构用醇酸树脂防护涂料及其制备方法和应用,属于表面工程领域。本发明提供的水分散性钢结构用醇酸树脂防护涂料,包括以下组分:改性醇酸树脂、耐候防锈复合材料、钛白粉、炭黑、体质填料、固体石油树脂溶液、分散剂、气相二氧化硅、甲乙酮肟、水性助剂和水;所述耐候防锈复合材料包括以下组分:三聚磷酸铝、硅灰石粉、磷硅粉和防霉防腐剂。本发明提供的防护涂料,能够在钢结构表面形成具有致密性和防锈性的漆膜,具有优异的耐候与防锈性能。
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本发明公开了一种半刚性叠合梁防撞护栏及其施工方法,半刚性叠合梁防撞护栏包括由生态纳米颗粒增强水泥基复合材料制成的主体和由超高延性水泥基复合材料制成的保护层,主体和保护层通过施工方法复合浇筑而成。主体占叠合梁防撞护栏横截面高度的2/3~3/4,保护层占叠合梁防撞护栏横截面高度的1/4~1/3。本发明的半刚性叠合梁防撞护栏具有极高的强度和耐久性,能够更好的发挥防撞护栏的安全作用,减少防撞护栏的维护次数,延长使用寿命。细小裂纹在载荷消失后会产生自修复效应,极大提高了半刚性叠合梁防撞护栏的使用寿命。
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本发明属于新能源汽车电池技术领域,提供了具有保温、降噪以及电磁屏蔽功能的电池壳及其制作方法,电池壳由内到外依次包括:第一电磁屏蔽层、第一粘连层、第一复合材料层、第二粘连层、第二电磁屏蔽层、第三粘连层、第二复合材料层、第四粘连层、第三电磁屏蔽层以及电磁屏蔽涂层。本发明通过材料本身性质的利用,材料性能的强化,铺层的结构设计以及最终成型工艺。在不附加多余附件和保持轻质高强的条件下,做到了电池壳的功能化与智能化,大大降低了加工总成本和技术要求,提高了经济效益和电池的安全性能与效率。
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本发明公开了一种用于镁硫电池负极的碳包覆镁纳米颗粒及其制备方法。采用简单的球磨混合辅助高温焙烧的方法制备碳包覆镁纳米颗粒复合材料,该复合材料可作为镁硫电池的负极材料。该方法既扩大了镁的比表面积,提高了反应的活性,也可以大大降低负极镁的重量,提高整体的能量密度,此外,碳包覆可以避免镁与电解液发生副反应产生惰性的SEI膜,这有利于电化学反应的顺利进行。
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本发明为一种外围包覆纯铝层的B4C增强铝基棒材及其制备方法,该棒材中心部分为B4C增强铝基复合材料,其中含有5~15wt.%均匀分布的纳米级B4C颗粒,尺寸为30nm~80nm,外围包覆纯铝。该制备方法为:首先将B4C颗粒和铝粉均匀混合放入包套中抽真空,在氩气氛围中烧结成棒材,去除表面氧化层,再将此棒材作为砂型铸造的型芯,并将680℃~750℃熔融铝液浇注进去,水冷后使铸件与型芯成为整体,清洁表面后旋锻加工,获得外围包覆纯铝层的B4C增强铝基棒材。本发明的制备方法工艺简单,周期短,原料利用率高,制备的棒材强度高于普通纯铝或铝合金棒材,且同时保持较高的塑性韧性,具有良好的应用前景。
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本发明属于隔热材料的制备技术领域,具体涉及一种发泡法制备氧化铝泡沫陶瓷的方法。制备方法包括以下步骤:以氯化铵、尿素、糖、助烧剂和氧化铝粉末为原料,研磨混合后直接在惰性气氛下发泡得到多孔碳/氧化铝复合材料,将得到的复合材料除去碳得到氧化铝泡沫陶瓷前驱体,再将得到的前驱体高温烧结,即可得到多孔氧化铝泡沫陶瓷。本发明采用简易无毒的工艺路线,生产周期短,制备出的氧化铝泡沫陶瓷具有高孔隙率、低体积密度和高效隔热的特点。
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一种热电式合成射流压电微驱动器装置及控制方法,属流场主动控制领域。其装置包括热电电源(1),DC-DC电源变换电路(2),升压变压器前置电路(3),高频升压变压器升压电路(4),整流滤波电路(5),高性能微控制器(6),全桥驱动电路(7),全桥式逆变电路(8),变频控制闭环反馈电路(9),滤波电路(10),压电-金属复合材料合成射流微驱动器(11),传感测量模块(12)。其控制方法采用脉宽调制方式控制驱动器驱动信号的频率与电压来控制产生的合成射流。采用自主式传感方式测试射流的涡特性,并送回微控制器形成闭环反馈控制。本装置无需外部电源供给,以结构的余热作为能源来发电,实现能源自给,有利于结构降温。可以应用于高速、高机动性的飞行器及飞行器的隐形技术;还可推广到芯片降温,汽车、舰船以及流体机械领域中。
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本发明公开了一种利用微通道促血管化的组织再生膜及其制备方法,该再生膜包括微通道层和纺丝层;微通道层为具有三维网络通道的再生膜,再生膜内的三维网络通道由弯曲固定后的金属丝经被腐蚀消除后制得;纺丝层设置于再生膜的致密侧。该制法为:将可降解聚合物溶解后注入模具中;将金属丝材缠绕成为固定的三维网状结构,压平整,置入可降解聚合物溶液中,蒸发成型获得复合材料;将复合材料经腐蚀液腐蚀后洗去金属丝材,获得具有微通道的再生膜;将再生膜的致密侧朝上,在表面进行纺丝,制得。本发明的组织再生膜有效解决了促血管化微通道的通径大小和结构可控性问题,兼具良好的力学性能和促骨生成性能,满足临床需求,具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种去除水中多羧基类重金属络合物的方法,属于废水处理技术领域。本发明的方法通过将阴离子交换树脂与纳米水合氧化物复合,形成纳米复合材料;而后采用该纳米复合材料作为吸附剂,与水中的多羧基类络合物构成三元络合物,实现多羧基类重金属络合物的吸附分离。由于三元络合物的形成具有特异性,本发明的方法在吸附过程中可排除盐离子等干扰,并具有良好的重金属络合物处理效果。
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