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本发明公开一种提高高频宽波束发射换能器可靠性的方法,属于换能器技术领域。将玻璃纤维布围绕金属基座和陶瓷进行整圈绕包;在金属基座的两端分别安装固定板将玻璃纤维布固定,玻璃纤维布与预先涂覆的环氧树脂共同形成环氧玻璃纤维布复合材料层;对环氧玻璃纤维布复合材料层进行打磨,取下固定板。环氧玻璃纤维布复合材料层整圈绕包,固化后完整无断点;金属基座的底部设有预留槽,用于放置玻璃纤维布,并且安装装配时无需去除。在辐射面的宽度较大(超过15mm)时也可以使用该方法进行绕包,可用于辐射面的宽度方向上需要相控或者发射波束宽度较小的发射换能器。
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本发明公开了一种可再生改性活性炭吸附剂及其制备方法。该可再生改性活性炭吸附剂由成分:二硫化钼/碳纳米管复合材料为4~8%,磁性纳米颗粒为3~5%,硅藻泥为5~15%,膨润土为6~12%,余量为活性炭组成。制备方法是:将改性碳纳米管改性后加入水中形成分散液,然后加入可溶性钼盐、硫脲和表面活性剂,磁力搅拌,160~190℃下真空保温18~20h,冷却、过滤、洗涤和干燥,得到二硫化钼/碳纳米管复合材料;将该复合材料与其他原料混合均匀,球磨、洗涤、干燥,然后在200~250℃真空煅烧1~2h,即可。本发明的可再生改性活性炭吸附剂对于工业废水中重金属离子的吸附能力大幅度超过目前的商品活性炭。
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本发明提出了一种利用太阳能高效回收碳纤维的装置及方法,用于回收废旧碳纤维增强树脂基复合材料中的碳纤维,该装置由槽式聚光集热单元、加热反应单元、废气回收单元构成。槽式聚光集热单元用于收集并将太阳光聚焦到集热管上,并转化成所需的反应温度,加热集热管中预先放置的氧化物半导体粉末和废旧碳纤维增强树脂基复合材料的混合物,同时通入氧气,氧化物半导体粉末被活化产生氧化分解作用,将树脂基体分解为CO2和H2O,最终获得表面干净、力学性能优异的碳纤维。本发明可扩展性与实用性强,可产业化、高效率、低能耗、低成本回收碳纤维增强树脂基复合材料。
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本发明涉及一种自带钟表纳米功能面料的外衣,它包括外衣本体(1),外衣本体(1)上有两个衣袖(2),所述衣袖(2)在前端手臂的外侧开孔并设置透明塑料(4),透明塑料(4)的下面设置有夹层(5),夹层(5)中放置有钟表(6)。所述外衣本体由面料制成,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。本发明可以方便地查看时间,当不用钟表时可以卸下衣袖当短袖穿。本发明具有保健、抑菌、除臭功能。
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本发明涉及一种带自洁净功能的纳米功能面料衣服,包括衣服本体(1),衣服本体(1)的表层为防静电面料,在衣服本体(1)表面的肩部、腰部和背部均设置有透气滤尘面料袋(2),在透气滤尘面料袋(2)内设置有炭包(3)。所述衣服本体由面料制成,所述衣服本体由面料制成,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。本发明确保人体的健康。本发明透气性好、耐洗刷。
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本发明公开的一种导电高分子非共价修饰石墨烯改性电动能转换聚合物材料的制备方法,将导电高分子非共价修饰到纳米石墨烯表面,然后将导电高分子非共价修饰石墨烯纳米材料超声辅助分散在电动能转换聚合物溶液中,最后得到电高分子非共价修饰石墨烯/电动能转换聚合物复合材料。利用该方法制备得到的电刺激响应智能高分子复合材料具有高介电常数和高电致形变值,在聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸非共价修饰石墨烯纳米填料含量为3%时,改性聚氨酯介电弹性体智能材料室温及1000?Hz频率下介电常数高达350,介电损耗为0.20,损耗模量为200?MPa,在32.2?MV/m电场作用下厚度方向电致形变值达到162%,性能远高于通常的纳米陶瓷或纳米导电填料改性的智能高分子复合材料。
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本发明提供一种超轻型稳相射频同轴电缆,包括在截面方向从内到外依次设置的内导体、绝缘层、外导体、屏蔽隔离层以及外保护层;内导体采用Ag/FEP复合材料,导电银层浮于氟塑料FEP表面;外导体采用Ag/PI/Ag复合材料,导电银层分布在聚酰亚胺周围形成密闭的导电层;屏蔽隔离层为具有表面银层的聚酰亚胺纤维通过编织形成的编织屏蔽结构,其中的单根聚酰亚胺纤维的表面均覆盖有表面银层,外保护层为FEP/PI/FEP外保护层或者PFA外保护层。本发明提出的超轻型稳相射频同轴电缆,利用高频信号的趋肤效应原理,采用含有表面银层的复合材料,对不参与信号传输部分的金属材料使用密度较小的非金属材料替代,在保证信号传输需求的基础上减小材料重量,降低电缆重量50%以上。
709
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本发明公开了一种轻量化FRP输水管及其加工工艺,所述输水管包括输水直管和输水弯管,所述输水直管和输水弯管通过FRP法兰连接或FRP抱箍连接,所述输水直管和所述输水弯管均为树脂预浸渍纤维增强复合材料缠绕丝缠绕而成,所述输水直管上阵列设有多个缓冲机构,多个所述缓冲机构均可拆卸连接于管道;加工工艺为以钢材为芯模进行缠绕,待树脂预浸渍纤维增强复合材料固化成型后,取出构件芯模;组装。本发明以树脂预浸渍纤维增强复合材料缠绕丝多次整体成型,极大提高各不同角度缠绕层之间的界面性能并提升输水整体协同作用,显著增强输水管抗弯刚度。
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本发明公开一种烟蒂衍生炭基材料的制备方法及其应用,材料制备包括以下步骤:S1.将钴源、镧源、废弃烟蒂分散于DMF溶剂中,加热反应,得混合溶液;S2.将混合溶液与聚四氟乙烯加热反应,得前驱体;S3.将所述前驱体于惰性环境下煅烧,得钴镧双金属负载烟蒂炭基复合材料粗产物;S4.将所述钴镧双金属负载烟蒂炭基复合材料粗产物冷却,用洗涤剂洗涤后干燥,得钴镧双金属负载烟蒂炭基复合材料,所制备的炭基材料稳定性高,去除水体中有机砷及无机砷的效果好。
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本发明公开了一种核壳结构还原二氧化碳光催化剂及其制备方法与应用,该制备方法包括:(1)将3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架的碳材料和含铜化合物溶于去离子水中,在室温下进行磁搅拌,将混合物保持在80‑100℃搅拌干燥,形成淡蓝色的粉末,从而获得Cu和Cu2O纳米颗粒嵌入3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架复合材料的前驱体;(2)将步骤(1)中干燥后的样品在惰性气体保护下于管式炉中煅烧,得到Cu和Cu2O嵌入3D蜂窝状的氮掺杂石墨碳框架复合材料;该复合材料在可见光照射下用于光催化CO2还原时,CH4和CO的最大产率分别为38.89μmol·g‑1和27.78μmol·g‑1,并且,本发明提供的制备方法操作简单,成本低廉,便于推广。
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本发明涉及超疏水领域,尤其是透明柔性超疏水薄膜的简易制备方法。该方法的步骤包括:(a)将聚二甲基硅氧烷旋涂在玻璃基底上形成一层基底膜并固化;(b)再将羰基铁粒子和聚二甲基硅氧烷混合均匀后形成复合材料,将复合材料旋涂在基底膜上,形成复合薄膜;(c)然后将玻璃基板移动到永磁体表面,在磁场作用下,步骤(b)中的复合材料会自动形成微纤毛结构;(d)再将玻璃基板送入烘箱内进行固化;(e)同时复合薄膜内的聚二甲基硅氧烷膨胀并形成最终的超疏水薄膜,最后超疏水薄膜自动从玻璃基板上脱落。本发明的有益效果是,本发明通过施加磁场,利用自组装的微纤毛,可以快速在薄膜上获得微结构,且不需要复杂的设备,大大降低了成本。
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一种全降解绿色塑料母粒及其制备方法,属于高分子材料制备技术领域。本发明以聚乙烯为高分子基体,采用冷磨应力引发高分子接枝聚合改性,同时将可见光填料、多孔性填料和微生物营养添加剂均匀反应性包覆其中,添加双(3,4‑二甲基苯亚甲基)山梨醇和甘油作为增透增柔改性调理剂,形成稳定的多功能易降解高分子复合材料,该复合材料能引发自氧化降解、热氧化降解、自然光降解、亲水降解和生物降解等多种降解方式协同进行。将所得复合材料通过一步法熔融挤出造粒制得全降解绿色塑料母粒,能完全降解生成二氧化碳和水,可以直接吹膜制得成品使用;也可以作为母料添加进其它高分子基体中去,实现混合高分子材料的多重降解功能。本发明工艺简单、节能高效、绿色无污染。
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本发明提出了一种BiOCl/C3N4/UiO‑66三元复合光催化材料,其制备方法如下:1)制备C3N4:以三聚氰胺为原料制备C3N4;2)制备BiOCl/C3N4复合物;3)通过改变BiOCl/C3N4与UiO‑66的比例控制复合材料中二元与单体的含量,制备BiOCl/C3N4/UiO‑66三元复合材料;制备得到的复合材料具有较高的光催化降解性能。
本发明公开一种集成纸基微流控设备电化学检测全血中的葡萄糖浓度的方法,所述方法包括如下步骤,将石墨烯/聚苯胺/纳米金复合材料分散在壳聚糖醋酸溶液中,制得石墨烯/聚苯胺/纳米金复合材料混合液,石墨烯/聚苯胺/纳米金复合材料混合液与葡萄糖氧化酶溶液混合均匀,用于修饰丝网印刷电极,将修饰后的丝网印刷电极固定,在滤纸片上滴加样品,晾干,最后用滤纸片覆盖在修饰后的丝网印刷电极表面,滴加磷酸盐缓冲溶液,进行电化学测试。改用小滤纸圆片作为承载体,不仅可以方便保存样品,而且减少了试剂用量和样品量,节约制作成本。
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本发明涉及一种无硅钢片发电机,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,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发电机,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,发电机输出功率提高15-20%,有效功率达88%。
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本发明公开了一种编织布复合淋膜包装材料,包括:编织布复合材料、以及位于所述编织布复合材料表面的淋膜层,所述编织布复合材料由质量分数为85%‑90%的编织布与质量分数为10%‑15%的无纺布复合而成。通过上述方式,本发明能够提高材料的阻隔性、稳定性、强度及机械保护性,避免破损,同时使包装材料具有阻燃、防水防潮、抗老化等特点。
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本发明公开了一种超细抗拉光缆,包含光纤、聚乙烯纤维加强芯、外护套;所述聚乙烯纤维加强芯包裹住光纤;所述外护套包裹住聚乙烯纤维加强芯;所述外护套由高分子复合材料制成;所述高分子复合材料,包含乙烯、丙烯、聚对苯二甲酸丁二醇酯、尼龙、聚苯乙烯、色母料;其中所述乙烯占 20-30%,丙烯占50-55%,聚对苯二甲酸丁二醇酯占1-5%,尼龙占5-10%,聚苯乙烯占5-10%,色母料占0.5-2%;本发明所述的超细抗拉光缆采用聚乙烯纤维加强芯作为加强部,同时采用高分子复合材料制成的外护套,可以使光缆的直径缩小到0.35-0.5毫米,同时最大抗拉力可达190牛。
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本发明公开了一种控制网格单丝铺缠张力的方法,针对铺放复合材料壳体纵横环筋自动铺缠设备中铺放时的张力控制。适用于复合材料壳体环形筋条的铺放时单丝张力的调控,满足不同速度下的铺放张力要求。张力控制是个复杂的过程,一般涉及放料轮,收膜轮,张力传感器,铺放速度等相关参数。当铺放时,预浸料随着压辊在工件表面移动,预浸料从放料轮放出之后,收膜轮通过电机带动旋转,将隔离膜撕下,预浸料绕过张力传感器与变向轮,通过止送切装置,到达压辊表面。本申请能够符合大型复合材料构件自动铺放工程实际,为自动铺放过程中工艺参数(张力)的选择提供了依据。
本发明涉及一种基于金纳米颗粒修饰的氧化铁/石墨烯材料的柔性传感器的制备方法及其应用,属于功能纳米材料制备技术领域。将氧化铁颗粒与还原氧化石墨烯进行复合,随后在该复合材料表面利用表面配体修饰金纳米颗粒。提高该复合材料对二氧化氮气体的传感性能。利用该复合材料与微电子打印机制造的柔性电极制备柔性二氧化氮传感器。还原氧化石墨烯优越的导电性以及机械柔韧性使得该材料适合于柔性气体传感器的制备。此外,氧化铁颗粒以及金纳米颗粒为二氧化氮在石墨烯表面的吸附提供了更多的活性位点,提高了比表面积,同时两者与石墨烯之间形成的欧姆接触促进了电子的传输,因此大大提升了还原氧化石墨烯材料对二氧化氮的响应能力。
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本发明涉及一种锂离子电池负极片及其制备方法与应用,以重量份计,所述锂离子电池负极片包括:二元复合材料98‑102份、导电剂0.5‑1.5份、粘结剂1‑3份与补锂材料0.1‑2份;其中,所述二元复合材料为片状有孔硬碳和纳米硅基材料的复合材料。本发明通过将片状有孔硬碳与纳米硅基材料复合,制备得到的锂离子电池负极片兼顾硬碳材料的快速充电能力和低膨胀性能以及纳米硅基材料的高容量。同时,通过负极补锂克服了硬碳与硅基材料的缺陷,提高了首次库伦效率。
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本发明公开了一种导热性好、抗静电可商业化制备的高石墨烯含量聚碳酸酯母粒及其制备方法,属于功能高分子复合材料技术领域。所述的聚碳酸酯复合材料母粒的特征在于包含0.5~50wt%的高含量石墨烯粉末。本发明用简单的溶液共混法成功地制备了不同含量石墨烯的聚碳酸酯母料。结果表明本方法可以有效避免石墨烯片状结构在熔体加工过程中被破坏,能均匀分散于聚碳酸酯中从而提高复合材料的导电、导热性,且能够显著提升塑料抗静电性能,有望应用于屏蔽防辐射材料等多个领域,具有广泛应用前景。
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本发明属于超级电容器材料制备技术领域,涉及一种四氧化三钴/二氧化锰/碳布超级电容器电极材料及制备方法。在碳布上生长ZIF67衍生制备四氧化三钴,以及在四氧化三钴表面电化学沉积二氧化锰组成复合材料四氧化三钴/二氧化锰/碳布。本发明通过复合的方式在具有高比表面积和良好导电性的四氧化三钴表面负载过渡金属氧化物,制备四氧化三钴/二氧化锰/碳布复合材料。复合材料各组分间的协同效应可以使各组分互相扬长避短,同时结合双电层电容的高循环寿命、高功率密度、高稳定性以及赝电容的高比电容特性,从而提高超级电容器的综合性能。
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本发明公开了一种冷轧铝钢复合带材生产装置及其应用,该装置包括铝钢冷轧复合材料表面清理装置和复合轧机,清理装置包括:封闭式壳体;第一砂带轮、第二砂带轮,第一砂带轮和所述第二砂带轮间隔安装在所述壳体内;砂带,砂带安装在所述第一砂带轮和所述第二砂带轮上;辅助轮,所述辅助轮靠近所述第一砂带轮或第二砂带轮设置,用于将复合材料压紧在所述砂带上;粉尘吸收装置,所述粉尘吸收装置与粉尘出口连接。本发明的优点是:通过在砂带处打磨可彻底清除钢板表面的污染物残留层,形成洁净、平整及活化的表面,最后实现铝钢复合带材高质量的界面复合。该装置易于实现自动化,可推广应用到其它金属层状复合材料的表面预处理上。
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一种用于地球同步轨道卫星的抗辐射屏蔽贴片,包括钛金属层、金属/聚合物复合材料层、铝金属层,所述金属/聚合物复合材料层包括金属粉末和酚醛树脂以及固化剂,所述金属粉末包括钽、钛和铝,按重量计,所述金属/聚合物复合材料层包括70%的金属粉末、27%的酚醛树脂和3%的固化剂,金属粉末包括重量比为4∶2∶1的钽、钛和铝,固化剂优选为二乙三胺。根据本发明的辐射屏蔽贴片厚度薄、质量轻,具有良好的屏蔽效果。
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本发明涉及一种建筑构件的结构及材料,尤其涉及一种高强钢筋功能梯度混凝土梁,属于建筑材料技术领域,主要特点是普通混凝土、高韧性纤维增强水泥基复合材料分层组合,混凝土梁的受压区采用普通混凝土,在梁的整个纵向长度范围内或特定梁段的受拉区浇筑高韧性纤维增强水泥基复合材料,在普通混凝土与高韧性纤维增强水泥基复合材料的结合区域采用界面区处理;本发明实现材料体系在性能上的均匀过渡,消除界面不连续性弱区,有效地提高结构的承载能力,确保整体结构的完整性和稳定性。
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本发明涉及一种钴锡碳复合负极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备CoO-Co复合材料;(2)按Co∶Sn的摩尔比为4∶3-2∶1的配比称量上述CoO-Co复合材料和SnO2纳米氧化物,然后按重量比树脂∶(CoO-Co+SnO2)=5∶2-4∶3的配比称取60wt%的水溶性酚醛树脂溶液,加入去离子水配成15wt%的溶液,然后加入CoO-Co复合材料和SnO2纳米氧化物,超声分散均匀后,将所得到的混合液用气流式喷雾干燥机干燥,得到核壳结构的酚醛树脂与二氧化锡和CoO-Co球形粉体的混合物;(3)在氦气氛围下,将上述混合物研磨均匀后,烧结得到钴锡碳复合负极材料。本发明制备的锂离子电池用钴锡碳复合负极材料,将具有高能量密度的Co和Sn与C复合,形成导电性能和稳定性能均较高的核壳结构。
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本发明一种碳基磁性温敏型表面印迹吸附剂的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。通过简单有效的水热合成法制备了四氧化三铁/碳(Fe3O4/C)磁性复合材料。接着对磁性复合材料进行了乙烯基改性。随后通过自由基聚合过程制备磁性碳复合材料表面温敏印迹吸附剂,并将吸附剂用于水溶液中2,4,5-三氯苯酚的选择性识别和分离。由于温敏单体的加入,材料可以在无酸的条件下实现可控释放。碳层的包覆使得制备的印迹吸附剂在酸性条件下有显著磁稳定性,且有效阻止了氧化铁的团聚现象。本材料有较高的吸附容量,明显的2,4,5-三氯苯酚分子识别性能、磁分离及温敏特性。
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