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本发明涉及一种轨道交通用电缆槽盒及其加工工艺,属于配电设备技术领域。该轨道交通用电缆槽盒由具有以下结构的板材制成:板材包括合金芯体层,包裹合金芯体层的复合材料层,包裹复合材料层的骨瓷保护层;本发明的轨道交通用电缆槽盒采用具有合金芯体层、复合材料层和骨瓷保护层的板材制成,在合金芯体层使得该轨道交通用电缆槽盒具有极强的力学强度和一定的耐腐蚀性能的同时,复合材料层和骨瓷保护层的配合使得本发明的轨道交通用电缆槽盒具有了极强的耐火和耐腐蚀性能,保证了轨道交通用电缆槽盒的稳定使用并且大大延长了其使用寿命。
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本发明涉及一种长效稳定型复合抗凝血材料的制备方法,属于医用材料材料技术领域。本发明通过将纳米羟基磷灰石为原料,通过锆盐和铁盐改性,制备得羟基铁锆化合物复合材料,由于该复合材料为双核双齿桥式络合物,具有优异的组合结构,是复合材料不易发生分解和丧失性能,同时本发明复合材料结构,有效改善金属氧化物作为抗凝血剂时,易发生分解导致抗凝血材料抗凝血时间较短的问题,且本发明通过添加肝素钠为主体抗凝血材料,由于肝素分子中含有五糖的特殊序列,肝素中的该五糖序列可提供与抗凝血酶相结合的位点,使其形成三元复合物,从而能有效灭活凝血酶,达到抗凝血的作用,所以采用肝素分子作为凝血材料有效凝血并改善抗凝血性能。
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本发明属于光电化学可视化化学传感器构建领域,涉及一种基于比色法构建光电致变色可视化传感器检测化学需氧量的方法;步骤:首先制备TiO2/g‑C3N4复合材料,利用普鲁士蓝和TiO2/g‑C3N4复合材料溶液对氧化铟锡电极的2个区域进行改性,得到光电致变色可视化化学传感器;然后进入标准溶液,通过提取普鲁士蓝区域RGB蓝值,将所得RGB蓝值与其对应COD的浓度值构建标准曲线;再经待测样品的RGB蓝值代入标准曲线,实现样品COD的检测;本发明相对于传统方法而言避免了重金属和贵金属的使用,为减少对工作人员产生伤害和对环境的二次污染;同时实现了对COD更简单有效的检测方式。
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本发明针对单一二维层状二硫化钼可见光催化效率低的问题, 提供了一种简单的二硫化钼/铌酸锡复合纳米材料的制备方法,主要用于光催化分解水产氢的技术中, 属于复合材料技术领域和清洁能源领域。称取SnNb2O6溶于去离子水中,第一次磁力搅拌,超声分散,再称取二水合钼酸钠、硫脲溶于上述溶液,第二次磁力搅拌,待反应物混合均匀后将反应液将溶液转移至内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,放入烘箱中,水热反应,待自然冷却至室温后,离心,水洗和醇洗数次,烘干得到所述MoS2/SnNb2O6复合材料;片状的MoS2分散在SNO纳米片上。
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一种阻燃防火聚酰亚胺泡沫复合毡材料及其制备方法,其特征在于是由反射型阻燃复合结构和聚酰亚胺泡沫复合而成,聚酰亚胺泡沫位于两层反射型阻燃复合结构的中间层位置,其中反射型阻燃复合结构由玻璃纤维、铝箔、聚酰胺类薄膜、聚酯薄膜组成;本发明还提供了阻燃防火聚酰亚胺泡沫复合毡的制备防范,该复合毡具有阻燃防火的功能,同时具有一定的耐温性,复合毡A级不燃,导热系数为0.02~0.05W/(m·K),厚度为0~25mm,容重为3~25Kg/m3;所述的泡沫复合材料中聚酰亚胺泡沫结构均匀,泡孔细腻。本发明的阻燃防火聚酰亚胺泡沫复合材料可长期耐温200℃,阻燃等级且聚酰亚胺泡沫中可含有不同的填充气体(CO2、N2、NH3),主要用于航空航天、高铁、舰船及潜艇等保温领域。
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本发明涉及一种纺织纤维材料、其制备方法及其应用。本发明所述的纺织纤维材料内部为纤维材料层,外部包覆木塑复合材料层和氧化锌纳米材料涂层,其制备方法包括:首先制备木塑复合材料层和氧化锌纳米材料层,然后通过包覆技术,将所述木塑复合材料层和氧化锌纳米材料层先后包覆在纤维材料层上,从而得到本发明的纺织纤维材料,该材料可缠绕成线卷或直接制成纺织品。本发明通过将纤维材料和木塑复合材料和氧化锌纳米材料共同纺织,制得了一种透气性好、机械强度高并且抗静电的纺织纤维材料,其还具有耐磨、耐黄变、防霉抗菌等优点。
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本发明涉及一种诱导生长型可吸收补片的制备方法,将PCL、PLGA、Type?A低粘度明胶三种组分,通过溶液共混纺丝或喷丝头共混纺丝制备出具有复合性能的纳米纤维材料;无论是溶液共混纺丝法还是喷丝头共混纺丝法均可以得到三组分结合良好的复合材料,且各组分能够很好的保持其本体的性能从而使得复合材料具有多功能性;该方法设计新颖简单、设备简易、成本低,可提供具有特殊性能的高分子材料,并可用于规模化生产。
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本发明公开了一种动力锂电散热方法,属于锂离子电池温度控制技术领域。该方法是在锂电池内部空隙处填充相变材料,所述相变材料为石蜡/(AL/C)复合材料、GMB/石墨复合材料中的一种或两种。所述石蜡/(AL/C)复合材料中石蜡和AL/C复合料的重量百分比分别为75%~100%、0%~25%,相变点为15℃~55℃,所述GMB/石墨复合材料中GMB和石墨的重量百分比分别为60%~80%、20%~40%,相变点为55℃~65℃。本发明的方法操作和维护方便,成本低,用于高功率和快速充放电的动力锂电的散热,效果显著,能提高电池工作性能和可靠性。试验表明,采用本发明方法与现有电池风冷等散热方式相比,降低电池温升20℃以上,应用前景广。
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本发明涉及一种聚合物复合磷酸铁锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域,是针对磷酸铁锂颗粒表面与电解液浸润性差而导致的阻抗大,容量低,循环差等技术问题。聚合物复合磷酸铁锂材料,包括磷酸铁锂‑碳复合材料及包覆于磷酸铁锂‑碳复合材料表面的聚合物,磷酸铁锂‑碳复合材料包括碳包覆的磷酸铁锂复合材料LixFeyMzPO4,其中,0.7≤x≤1.3,0.7≤y≤1.3,0≤z≤0.3,M选自Mg、Ti、Zr、Cr、Al、Si、B和Mn中的至少一种。本发明的聚合物复合磷酸铁锂材料具有良好的电解液浸润性,高比容量,循环优异等特点,应用前景广阔。
本发明提供一种锑/氮掺杂石墨烯复合物的制备方法及其所得复合材料和该复合材料作为钠离子电池负极材料的应用,所述制备方法包括以下步骤:1)将氧化石墨烯,1‑乙基‑3‑甲基咪唑二氰胺和锑粉球磨混合;2)取出球磨后混合物并将其分散于蒸馏水中,超声分散均匀,冷冻干燥;3)将步骤2)所得产物在H2/Ar气氛下碳化,即得所述锑/氮掺杂石墨烯复合物。相对于现有技术,本发明方法工艺简单,使用的原料绿色环保,适合于批量生产,制得的锑/氮掺杂石墨烯复合物具有优异的电化学性能,可作为理想的钠离子电池负极材料取代可逆容量低的纯锑应用于钠离子电池,是一种有前景的钠离子电池负极材料。
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本发明涉及一种二氧化铈/氟化‑氧化石墨烯润滑油添加剂的仿生制备方法,属于纳米复合材料和自润滑材料领域。本发明采用水热法自制的氟化‑氧化石墨烯为原料,利用盐酸多巴胺仿生修饰氟化‑氧化石墨烯。再以上述所制备的聚多巴胺/氟化‑氧化石墨烯、Ce(NO3)3·6H2O为原料,在乙醇和水的混合溶液中超声分散,通过水热法一步原位制备出二氧化铈/聚多巴胺/氟化‑氧化石墨烯纳米润滑油添加剂。摩擦学测试结果表明,此方法制备出的二氧化铈/聚多巴胺/氟化‑氧化石墨烯纳米复合材料具有优异的耐磨减摩作用,是一种理想的纳米润滑油添加剂。
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本发明公开了一种超亲水/水下超疏油凹凸棒石分离膜及其制备方法与应用,将纳米颗粒的表面负载单分散的亲水性纳米粒子以获得超亲水、微纳结构的纳米复合材料。将纳米复合材料分散在聚丙烯酰胺和甲基纤维素混合水溶液中,强烈搅拌后得到制膜液。将圆片状多孔支撑体经水浸润后置于水平表面,再将一定体积的制膜液缓慢、均匀的滴涂在支撑体表面,经干燥和烧结后获得具有超亲水/水下超疏油的微滤膜层。
本发明公开了一种玻璃基体材料,该玻璃基体材料包含Na2O、Al2O3和SiO2,所述Na2O、Al2O3和SiO2的摩尔比为(2.4~4.5)∶3∶2,制备该玻璃基体材料的方法包括:将硅酸铝粉末与氢氧化钠溶液混合,搅拌反应得到棕色透明状溶胶,干燥,固化,稳定化处理,热处理。本发明还公开了纤维增强的上述玻璃基体材料及其制备方法。本发明的玻璃基体材料在760~900℃即可熔化成为玻璃,其与纤维进行复合时,熔化状态下的玻璃可以渗入纤维布内部的孔隙,增大了复合材料的致密度,内部缺陷较少也使得这种复合材料具有较高的强度。此外,本发明的方法制备的纤维增强玻璃基体材料孔隙较少,致密度以及强度较好。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)通过电泳沉积法将纳米硅材料和碳材料混合沉积在电极上形成硅-碳复合材料;2)将硅-碳复合材料从电极上剥离进行干燥处理;3)再将干燥的硅-碳复合材料于惰性气氛中碳化处理,得到锂离子电池用硅-碳负极材料。发明所述的锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法简单,适用于工业化大批量生产,是通过电泳沉积法将材料的合成与组装过程合二为一,再通过简单的将复合材料从电极上剥离下来干燥炭化,得到硅表面覆碳且与碳材料复合的电极材料,将此材料作为锂离子电池的负极,并具有优异的循环性能。而且由于无需使用粘结剂,可以显著提高电极的能量密度。
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本发明实施例涉及一种锂电池用负极材料及锂电池,所述负极材料为具有核壳结构的硅碳复合材料;其中,所述负极材料的内核为碳颗粒,第一包覆层为氧化硅烯或硅烯与缓冲材料的复合材料构成的包覆层,第二包覆层为点状包覆的碳颗粒层或连续包覆的碳包覆层;所述内核的碳颗粒占所述负极材料的质量比为(0,95%];所述第一包覆层占所述负极材料的质量比为[10%,95%];所述第二包覆层占所述负极材料的质量比为[0,10%];所述负极材料的拉曼光谱中,在475±10cm‑1具有非晶鼓包,和/或在510±10cm‑1具有晶态峰;且在1360±20cm‑1和1580±20cm‑1具有碳的特征峰。
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本发明公开了一种基于高过氧化物酶活性Fe3O4@MoS2‑Au NPs的高灵敏比色/电化学双模传感器检测过氧化氢的方法,包括:构建磁性复合材料Fe3O4@MoS2‑Au NPs;磁性生物复合材料、TMB和不同浓度的H2O2孵育反应,分离出磁性复合材料,加入硫酸,测量样品紫外吸收曲线,以最大紫外吸收值建立标准曲线;测得待测样品最大紫外吸收值,代入标准曲线得到H2O2浓度。还包括:磁性生物复合材料和H2O2反应,插入电极,在‑0.7V~‑0.1V下测量样品电化学曲线,以最大信号值建立标准曲线;测得待测样品的最大信号值,代入标准曲线,得到待测样品中H2O2浓度。本发明能简单快速、灵敏的检测H2O2。
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本发明提出了一种高效可产业化回收再生碳纤维的装置及使用方法,包括O2输入单元、回收单元以及运动控制单元;回收单元包括反应釜釜体、反应釜上盖、搅拌装置,反应釜釜体用于存放Cr2O3粉末,搅拌装置中的旋转轴均匀设置有网状叶片,用于夹持待回收的碳纤维增强树脂基复合材料废弃物,运动控制单元用以控制反应釜上盖的启闭;O2输入单元用于向反应釜输送定量的O2;待回收的碳纤维增强树脂基复合材料废弃物内置于网状叶片中,加热反应釜到设定温度,旋转的网状叶片致使复合材料废弃物与Cr2O3粉末充分接触,待树脂基体完全分解后回收获得表面干净的高性能再生碳纤维材料。本发明可实现碳纤维增强树脂基复合材料废弃物的产业化回收。
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本发明公开了一种负载型镍基复合物析氢电催化剂及其制备方法和应用。步骤包括:首先对泡沫镍进行预处理,除掉表面氧化物;然后通过电化学沉积法将Ni纳米颗粒负载在经预处理的泡沫镍上;再在上面通过循环伏安法进行处理得到活化后的样品;最后,通过老化得到Ni(OH)2/Ni(0)复合材料析氢催化剂,并用于中性及碱性条件下的电化学催化析氢反应。该催化剂是负载在泡沫镍上的Ni(OH)2/Ni(0)复合材料,具有较高的导电性和丰富的异质界面与缺陷,在中性及碱性溶液中有优异的电催化析氢性能。本发明采用的是电化学沉积法、电化学活化法与老化处理法,实验操作简单,且原料价格低廉、易得,易于实现大规模应用。该催化剂可应用于电催化析氢领域。
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本发明涉及一种用于增强碳纤维与树脂基体的复合性能的方法,包括:制备PAN电纺纤维膜;将制备所得到的PAN电纺纤维膜放置于MOF材料溶液中浸泡后取出,并进行冲洗后以进行真空干燥处理,得到纳米纤维膜;将纳米纤维膜放置于装有碳酰胺的磁舟中进行碳化处理烘干,以得到碳纳米纤维膜;获取若干张碳纤维布,将碳纳米纤维膜与碳纤维布进行叠层复合处理并得到预复合材料,将其放置于偶联剂溶液内浸泡后并进行干燥处理;将预复合材料采用VARTM工艺以与树脂基体进行复合处理后进行干燥处理,得到复合材料。本发明方法对碳纤维与树脂基体复合界面进行了改性与修饰处理,增强了碳纤维与树脂基体之间的复合效果,达到提高复合材料的各项机械性能的目的。
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本发明公开了一种用于离合器的复合机械材料,该复合机械材料包括:丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸十二酯、硅烷偶联剂、聚二甲基丙烯酰胺、Mo-Cu复合材料、椰枝纤维基木塑复合材料、纳米ZrO2颗粒、黄麻纤维,其各组分的重量含量为:丙烯酸羟乙酯30~40份、甲基丙烯酸十二酯40~50份、硅烷偶联剂5~10份、聚二甲基丙烯酰胺10~20份、Mo-Cu复合材料20~30份、椰枝纤维基木塑复合材料10~20份、纳米ZrO2颗粒5~10份、黄麻纤维5~10份。通过上述方式,本发明接合平稳,分离迅速而彻底,耐磨性好和有足够的散热能力。
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本发明涉及一种设有纤维骨架的高强度轨道绝缘扣件及制作方法,特别适用于以纤维为骨架、热固性树脂为填料制作出的轨道与轨枕之间的绝缘轨扣件。利用纤维增强材料为骨架、热固性高分子树脂为基体,通过拉挤成型的工艺方法制造而成的具有高强度、高绝缘性能的一种复合材料的轨道扣件。将浸渍树脂胶液的纤维束、织物,在牵引力的作用下,通过挤压模具成型、固化,连续不断地生产长度不限的复合材料型材,并根据复合材料扣件的宽度尺寸进行切割,然后进行机械钻孔,形成复合材料铁轨与轨枕之间的轨道绝缘扣件。本发明较其它工艺省工,省原料,省能耗;制品质量稳定,重复性好,长度可任意制作和截断。
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本发明公开了车载高压储气瓶及其制造方法,包括:塑料内胆,塑料内胆的两端上分别嵌设有金属瓶口,塑料内胆外侧缠绕包覆有碳纤维复合材料,碳纤维复合材料固化后形成碳纤维增强层,碳纤维增强层外侧缠绕包覆有芳纶纤维复合材料,芳纶纤维复合材料固化后形成芳纶纤维增强层,包覆有芳纶纤维增强层后的塑料内胆两端上分别贴设有环形封头保护垫。上述的车载高压储气瓶由于在碳纤维增强层的外侧还包覆有芳纶纤维增强层,使得车载高压储气瓶具有优异的抗外部冲击和抗火烧性能;另外,由于在塑料内胆的两端上还分别贴设有环形封头保护垫,使得车载高压储气瓶抗外部冲击性能进一步提高,从而大大提高了车载高压储气瓶的安全性。
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本发明公开了一种锂电池负极材料的制备方法,属于新能源技术领域。本发明制备的锂电池负极材料是由液态锂合金和硅碳复合材料按质量比为1:3~1:20复配而成。利用液态锂合金在硅碳复合材料孔隙中分散填充,采用液态锂合金取代常规负极中嵌入的锂源,可有效避免电池在长期充放电循环过程中锂枝晶的形成,液态锂合金的存在,还可有效缓冲硅碳负极在充放电循环过程中的膨胀。通过控制锂合金中元素的种类,并控制硅碳复合材料的制备工艺,使液态锂合金可有效填充于硅碳复合材料中,形成类似凝胶的结构。
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本申请提供了一种铝合金内胆超高压全缠绕气瓶及其制造方法。该铝合金内胆超高压全缠绕气瓶包括:铝合金内胆、复合材料加强层和外部保护层;铝合金内胆为两端收口成型封头及瓶口的一体式无缝结构,包括:第一封头和第二封头分别位于直筒段的两端,第一瓶口和第二瓶口分别位于第一封头和第二封头上;气瓶的长度不大于5m,公称外径为(406,850)mm,工作压力为(30,90)MPa;复合材料加强层包覆于铝合金内胆的外侧,其中,复合材料加强层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕碳纤维并用树脂固化而成;外部保护层包覆于复合材料加强层的外侧,其中,外部保护层是以螺旋和环向相结合的缠绕方式缠绕玻璃纤维并用树脂固化而成。
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本发明公开了一种汽车用聚丙烯腈碳纤维/呋喃树脂复合材料座椅骨架的制备方法,该方法为:一、呋喃树脂与碳粉混合搅拌;二、聚丙烯腈碳纤维浸渍树脂混合液及晾干;三、压制成型;四、树脂浸渍处理;五、固化处理;六、机械加工及打磨成型,制得汽车用聚丙烯腈碳纤维/呋喃树脂复合材料座椅骨架。本发明采用聚丙烯腈碳纤维/呋喃树脂复合材料结构,制备的汽车用聚丙烯腈碳纤维/呋喃树脂复合材料座椅骨架,具有密度低、力学性能优异,机械强度高、抗疲劳、耐腐蚀、减振和绝缘性好以及抗冲击韧性好等优点,解决现有座椅骨架较重,脆性过大的问题,并且结构简单。
本发明属于光催化领域,具体涉及一种MoS2@VS2@NiCo2O4三元光催化剂的制备方法。该光催化剂是由NiCo2O4、VS2和MoS2经过一次共沉淀法和两次水热法形成的异质结催化剂,其制备方法如下:先制备NiCo2O4纳米材料、再制备VS2@NiCo2O4二元复合材料,最后制备MoS2@VS2@NiCo2O4三元复合材料。本发明用低廉的成本和简单的操作制备出具有高效的可见光催化活性的异质结催化剂。本催化剂可以在可见光下对降解有机污染物有着显著的效果。
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本发明公开了一种硫化锂/碳复合纳米材料、其制备方法与应用。在一较为典型的实施案例之中,该方法包括:将硫酸锂与碳材料前驱体或碳材料充分混合后进行热处理,热处理条件包括:升温速率为1~20℃/min,在惰性气氛中于600~1000℃恒温2~12h,之后自然冷却至室温,获得所述硫化锂/碳复合材料。本发明提供了一种利用碳还原硫酸锂而合成硫化锂/碳纳米复合材料的工艺,该工艺简单易操作,可控性高,原料廉价易得,成本低廉,且所获产物为分散均匀、性能良好、形貌可控的硫化锂/碳纳米复合材料,包括一维的纳米纤维、二维纳米片等,且这些硫化锂/碳纳米复合材料导电性好,可在电化学储能装置,例如锂硫电池等设备中广泛应用。
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