772
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本发明公开了一种基于碳纳米管和高分子聚合物的柔性压力传感器的制备方法。本发明通过在聚合物基底中掺杂碳纳米管,制得具有导电性的弹性体材料;将电极与复合材料进行组装,构筑柔性压力传感器。接入电路后,在外力作用下导电弹性体将自身形变转化为电阻的变化,通过对电信号的测定实现对压力的检测。我们对弹性体材料的表面微观结构进行了修饰,独特的表面形貌使其只表现弹性行为,不发生蠕变,能够对外界施加的压力做出迅速响应,极大提高了传感器的灵敏度。
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本发明提供一种改性PVDF耐磨自润滑动轴承材料的制备方法,包括:S1,将无机填料与玻璃纤维或碳纤维均用硅烷类偶联剂进行预处理,所述无机填料用于提高复合材料的摩擦磨损性能;S2,将PVDF、共混聚合物、以及预处理后的玻璃纤维或碳纤维及无机填料混合,PVDF的含量为60‑85wt%,所述共混聚合物的含量为0‑20wt%,所述相溶剂的含量为0‑10wt%,所述玻璃纤维或碳纤维的含量为5‑20wt%,所述无机填料的含量为0‑10wt%,所述共混聚合物选自聚四氟乙烯、聚甲醛、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚苯酯;及S3,将步骤S2中所获得的产物在280‑320℃下挤出造粒。本发明还提供一种通过上述方法获得的改性PVDF耐磨自润滑动轴承材料。本发明还提供一种改性PVDF耐磨三层自润滑动轴承板材及其制备方法。
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一种纳米增强聚乙烯材料及其制备方法,属于高分材料及其成型工艺技术领域,包括重量份:10~90份的聚乙烯、10~50份的纳米CaCO3、5~40份的高氯化聚乙烯HCPE、0.1~1.0份的偶联剂、0.5~5份的稳定剂。步骤一:将纳米CaCO3、高氯化聚乙烯HCPE、偶联剂和稳定剂进行的混合,制得混合料;步骤二:将混合料和聚乙烯放入高速混合机中进行混合,然后投入双螺杆挤出机中挤出造粒,制得纳米增强聚乙烯材料。本发明通过高氯化聚乙烯HCPE为包覆载体,将高表面能的纳米CaCO3有效在聚乙烯基体中,减少CaCO3团聚,提高复合材料抗冲击和弯曲弹性模量,达到增强增韧的效果。
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本发明公开了一种环保型空气净化器,包括壳体,所述壳体内腔底部的右端固定安装有雾化器,所述雾化器的出雾口连通有管道,且管道穿出壳体的右侧,所述壳体内腔底部的中端固定安装有压力传感器,所述壳体内腔的中端固定安装有隔板,所述壳体的内腔且位于隔板的上端从左到右依次固定连接有活性炭过滤层、纳米TiO2活性炭复合材料过滤层、等离子发生器、紫外线杀菌管和风扇,壳体内腔右侧的上端固定安装有甲醛传感器,壳体内腔的右侧且位于隔板的上端固定安装有PM2.5传感器,壳体右侧的上端开设有第二通孔。本发明通过雾化器和湿度传感器的作用,可使本净化器具有自动加湿的能力,解决了室内的湿度影响人们的身体健康的问题。
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本发明公开了一种负载氧化铜纳米线的超大孔材料,其特点是利用天然大孔材料的超大孔径的结构,将其作为载体,通过水热反应使氧化铜纳米线在孔道孔壁上生长,操作简单方便,纳米线垂直于孔壁生长良好,尺寸均一、性能稳定;本发明制备的负载氧化铜纳米线的超大孔材料为新型纳米复合材料,在催化等领域具有重要应用。
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本发明涉及医疗康复器械,具体涉及一种人工髋关节。本发明方案为:一种人工髋关节,包括髋臼、股骨、关节柄,所述髋臼由髋臼内层和髋臼外层组成,髋臼外层包覆髋臼内层,髋臼外层为耐磨材料层,髋臼内层为金属材料层。本发明是在现有人工髋关节的结构上进行改进,采用外层包覆内层的结构。并且外层采用石英材料、金刚石材料、陶瓷材料或氧化锆材料,内层采用金属材料层。本发明既不增加成本,又有效地克服现有合金材料或金属材料单一材料制品的缺点,与金属材料相比,具有复合材料功能,外层为耐磨层,内层为金属材料,既具有耐磨特点,又避免了金属有毒元素影响人体健康。
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本发明涉及一种超低温电池电容及其制备方法,属于新能源储能技术领域。本发明的电容电池包括正极片、负极片、低温电解液,正极片上涂覆的正极材料由纳米级锂电活性物质、纳米级多孔碳材料、正极粘结剂和正极导电剂复配制成,负极片上涂覆的负极材料由石墨和纳米级多孔碳复合材料、负极粘结剂和负极导电剂复配制成,低温电解液由多元溶剂、复合电解质盐和添加剂复配制成。本发明的电池电容可在‑40℃下工作,低温充放电效率高,低温倍率性能和循环稳定性好,同时不影响其高温性能,在制备过程中,严格控制水分、表面官能团,有效提高电池电容在低温下的充放电效率和循环寿命。
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本发明是纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板的制作方法,包括如下步骤:a、制粉:将碳化硅粉末、碳源、碳化硅纤维、添加剂等混合后造粒,得到纤维增强碳化硅陶瓷粉料;b、压制:将制得的纤维增强碳化硅陶瓷粉料模压,得到纤维增强碳化硅陶瓷生坯;c、烧结:将上述生坯放入真空烧结炉内渗硅反应烧结,烧结温度为1500~1800℃,烧结时间为5小时~25小时,得到纤维增强碳化硅陶瓷;d、复合:将纤维增强碳化硅陶瓷与纤维复合材料背板复合在一起,得到纤维增强碳化硅陶瓷加背板复合防弹板,其防弹性能满足NIJ0101.06 标准IV级要求,防弹性能优越。
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本发明公开了一种风电叶片超声无损检测装置。底盘下底面装有多个用于滚动支撑的万向滚轮,底盘上安装有升降机构,升降机构连接悬臂式托盘,多自由度工作台安装在悬臂式托盘上,扫查执行机构固定在多自由度工作台上,通过多自由度工作台控制扫查执行机构位置的调整和定位,扫查执行机构上固定安装有探头加载臂,通过控制扫查执行机构上的探头加载臂对风电叶片进行超声无损检测。本发明可有效检测风电叶片龙骨碳纤维复合材料粘接质量,及时发现粘接面处可能存在的脱粘、鼓包、气孔等缺陷,确保叶片安装服役前的质量安全。本方法及装置可应用于风力发电、船舶和石油化工等领域。
本发明公开了钨极氩弧原位合成碳化钨颗粒增强铁基熔敷层,其包括成分:W、C,所述C质量百分比为4~10%,所述W和C的质量比范围为1∶14~5∶28,还包括如下成分:Ni、Cr、B、Si、Cu、CeO2。本发明还公开了钨极氩弧原位合成碳化钨颗粒增强铁基熔敷层的加工方法,包括基体处理、粉末配制,混合球磨,采用水玻璃作为粘接剂将粉末调制成膏体状,并均匀涂覆在光亮的基体表面,将粉末烘干预热后,进行加热熔敷,采用钨极氩弧作为加热热源,选择合适的设备参数熔化预置粉末从而制备成型良好的熔敷层。本发明通过氩弧原位合成技术成功制备了碳化钨颗粒增强相来增强铁基复合材料,熔敷层与基体之间为原子结合,结合强度较高。
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本发明公开了一种锂离子电池用镁、钡掺杂磷酸铁锂正极材料及其制备方法:将氢氧化锂、磷酸二氢铵、碳酸钡、草酸亚铁、氧化镝按混合后球磨,得到纳米前驱体;将丙烯醇镁与助溶剂甲苯相溶形成的镁盐溶胶,得到镁盐溶胶包覆液,将上述前躯体粉料加入到包覆相乙酮中混合,加入上述镁盐溶胶包覆液,球磨机;烘干后烧结,得到掺杂镁、钡的磷酸铁锂正极材料。本发明制备的锂离子电池用掺镁、钡的磷酸铁锂正极材料,在掺杂了镁和钡来改性的同时,还特别添加了Dy使其改性,采用特定的掺杂、包覆及烧结工艺,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明涉及一种石墨烯-氮化硼异质相复合薄膜材料的制备方法。目前石墨烯和氮化硼原子层薄膜的均可通过化学气相沉积法生长,石墨烯氮化硼异质相薄膜通过分步石墨烯和氮化硼然后转移至基底表面实现复合薄膜的制备,这种方法往往造成石墨烯与氮化硼界面的污染,影响复合薄膜的电学性能。在石墨烯表面生长氮化硼往往获得同一原子层面内的氮化硼与石墨烯复合材料。本方法采用分步合成方法,首先合成氮化硼,然后在氮化硼与金属催化剂界面层处生长石墨烯,获得石墨烯氮化硼异质相薄膜材料。该方法制备的石墨烯与氮化硼界面处清洁无污染,对于提高复合的电学性能是有益的。
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本发明提供了一种复合高吸水材料的制备方法,先将丙烯酸加至水中,调节pH至8.0~9.0,加入丙烯酰胺、马来酸酐、二甲苯,加热,在搅拌条件下加入十八醇、对甲苯磺酸、正丁醇、乙酸乙酯,升温反应,冷却至室温,得到混合物I;再将膨润土加至水中分散,加入酸性硅溶胶,滴加盐酸溶液,升温至50~60℃保温2~6小时,放冷至室温,用水洗涤,得到混合物II;最后将混合物I、混合物II、N,N?亚甲基双丙烯酰胺、苯并三氮唑、2,6?叔丁基对甲酚、乙醇混合,搅拌反应,然后加入过硫酸铵、偶氮二异丁脒盐酸盐、亚硫酸氢钠钠,搅拌,即可。本发明将改性膨润土应用于高吸水材料中,提高了膨润土在聚合物网络中的交联程度,使接枝反应进行更完全,使复合材料的吸水效果更好。
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本发明公开了一种增强石膏用玻璃纤维浸润剂,包括硅烷偶联剂、成膜剂、润滑剂、抗静电剂、pH值调节剂和水,各组分的含量以重量百分比表示如下:(1)硅烷偶联剂,含量在0.10~1.0%;(2)成膜剂,所述的成膜剂为交联型和均聚型PVAc乳液的组合,成膜剂的总含量在2.5~25.0%;(3)润滑剂,含量在0.04~1.0%;(4)抗静电剂,含量在0.02~1.0%;(5)pH值调节剂,含量在0.04~2.0%;(6)水含量在88.5~97.5%。采用本发明浸润剂配方生产的增强石膏用无捻粗纱,具有短切性能好、毛羽少、无静电积累、在石膏中易分散成单丝等特点,能满足石膏复合材料生产工艺和性能要求。
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本发明提供一种四氧化三铁/碳/硫化镉复合纳米材料及其制备方法,首先使用水热法合成一包一且单分散性好的Fe3O4@C纳米颗粒,所述“一包一”是指一个碳层里只包覆一颗Fe3O4纳米颗粒。然后通过简单吸附得到Fe3O4@C@Cd2+,最后采用微波法形成Fe3O4@C@CdS纳米颗粒。与现有技术相比,本发明提供的制备方法工艺简单、易操作;制备得到的材料具有尺寸适合、结构均匀、磁性较强和光催化效果好的特点;材料具有均匀的球形核壳结构,在溶液中分散性较好,在可见光照射下,可以进行光催化作用,由于复合材料具有磁性,可以用磁铁进行多次回收重复利用。
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本发明公开了一种多边缘MoS2/石墨烯电化学贮钠复合电极及其制备方法,其电化学贮钠活性物质为少层数的多边缘MoS2纳米片与石墨烯的复合纳米材料,复合材料中MoS2和石墨烯的物质的量之比为1 : 2,复合电极的组分及其质量百分比含量为:多边缘MoS2纳米片/石墨复合纳米材料为80%,乙炔黑10%,羧甲基纤维素5%,聚偏氟乙烯5%。制备步骤:先制备得到少层数的多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米材料,将所制备的复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,将该浆料均匀地涂到作为集流体的铜箔上,干燥后滚压得到电化学贮钠复合电极。本发明制备的电化学贮钠复合电极具有高电化学贮钠容量。
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本发明涉及一种车用软管,包括呈中空设置的外皮以及设置在外皮内的内衬管,内衬管和外皮之间依次设有第一扁丝、钢丝层和第二扁丝,第一扁丝同轴心设置在内衬管外壁且呈螺旋状紧密包裹内衬管,钢丝层同轴心设置在第一扁丝外壁,钢丝层由若干均匀分布在第一扁丝外壁的钢条构成,第二扁丝同轴心设置且呈螺旋状紧密包裹钢丝层,第二扁丝与外皮内壁紧密贴合;其中,内衬管由尼龙复合材料制成,强度、韧性、耐磨性等力学性能较好。而且在软管使用时,第一扁丝能有效防止内衬管变形,钢丝层可以有效防止软管拉伸或压缩,进一步防止了软管的变形,第二扁丝的设计加固了内衬管、第一扁丝和钢丝层相互之间的联接,防止变形,提高了软管的使用寿命。
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本发明涉及一种采用复合材料整体制成的精美、高档名片。它系由纸质的名片基层和名片织物层及设于其间的粘接层构成;三者为同样大小的矩形层。其中,所述的粘接层可为热熔性粘合层,或为设于其间的裱糊粘合层;所述的织物层可以是丝绸、化纤等编织物,因其经纬交错,结构强度较高,且具有结构独特,取材简易,质地柔软、精美,携带方便,耐磨损,美观大方,成本适宜,易于收藏,观赏性强,有利于提高出示者的身份,尤其适用于各界企事业单位及社会名流攻关交流使用,使名片真正成为可鉴赏、可交流、可长期宣传介绍和收藏的一件珍贵艺术品。
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本发明公开了含纳米硫化铜钡的孤立膜及制备方法。孤立薄膜的基质为有机改性硅醇盐甲基三乙氧基硅烷(MTES)与钛酸丁酯,用溶胶-凝胶工艺,经水解与聚合后而成的m(CH3SiO3/2)-n(TiO2)基有机-无机孤复合材料,用于近红外吸收的纳米粉体为黄铜矿结构把BaCu2S2。该粉体通过超声雾化法制得。将硫化铜/硫化钡混合溶液与硫化钠溶液进行接触反应,生成BaCu2S2。粉体经过湿磨与干磨等粉体处理,然后分散于十六烷甲基溴化铵溶液中,再与MTES/钛酸丁酯复合,然后涂覆于洁净的涤纶衬底膜表面上,制得含纳米BaCu2S2无支撑厚膜。本发明工艺简单、成本低廉、操作方便、合成效率高、制备的薄膜材料折射率大,可望用于太阳能热屏蔽与特种领域的红外吸收材料上。
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本发明公开了一种水平电池及其制造方法,现有的水平电池的板栅采用玻璃纤维、铅复合材料编织而成,板栅表面的铅层会很快腐蚀,腐蚀后导电能量减弱,本发明提供的水平电池包括电池壳体和上盖,电池壳体中设有若干电池极群以及阻隔电池极群间电解液流通的分隔件,电池壳体的两端设有连接电池极群的引出端子,电池极群包括交替层叠的正极板和负极板,正极板和负极板之间设有多孔隔板,所述正极板和负极板包括塑料板栅边框和板栅骨架;板栅骨架采用铅合金,具有较高的强度、耐腐蚀性能和导电能力;设置塑料板栅边框能够减少铅合金用量,并降低板栅质量,提高水平电池的质量比能量。
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本发明公开了一种用于提取盐湖卤水铷的MOF基吸附剂及制备方法。将复合材料包装废弃物与活化剂按质量比1:0.5‑3混合后置于管式反应炉中,氦气气氛下升温至300‑600℃,反应2‑5h。将2‑甲基咪唑、丙烯腈和助剂分散于丁醇中,得到混合物。将管式炉反应产物按照固液比1:2‑5加入混合物,搅拌后置于水浴中,30‑80℃下反应2‑10h,离心分离得到固体产物。将固体产物按照固液比1:5‑10浸于0.2‑1.0mol/L稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心分离,得到比表面积200‑400m2/g,孔径3‑60nm,铷的吸附容量30‑50mg/g的吸附剂。本发明具有制备工艺简单、铷离子选择性高、饱和吸附容量大等优点。
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本发明公开一种用于网椅背复合改性材料,具体涉及复合材料领域,其中所使用的主料包括以下重量份数的原料:聚四氟乙烯30‑50份、聚酰胺10‑20份、竹纤维7‑13份、活性炭粉末10‑16份、陶瓷粉10‑20份。本发明通过整体设计,抗菌性能得到有效提升,由于添加了竹纤维、活性炭粉末、含有银、铜以及锌离子的陶瓷粉、季铵化物以及脂肪酰亚胺,使得改性材料具有良好的杀菌或抑制微生物的功能,能够有效的杀灭人体接触后留下的汗液细菌,并且其中能够释放负离子,对人体具有保健养生的功效,大大的提高了复合改性材料的功能性,使其在网椅背上的应用得到更加切合实际,具备具备较高的实际使用价值。
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本发明涉及复合材料力学性能研究领域,特指一种自动起摆装置的控制方法,包括冲击器,冲击器连接在摆杆端部,摆杆枢接在支架上;支承臂,支承臂设置在支架上,位于摆杆一侧,支承臂的摆动通过驱动电机驱动,支承臂的端部设置有支杆;档杆,档杆以能伸缩的方式设置在摆杆的摆动路径上;支承臂在转动中通过支杆将摆杆抬起,冲击器具有自由摆动的势能,在冲击器自由落体进行一次撞击后,档杆伸出阻挡冲击器进行二次撞击。采用上述方案后,可避免多次疲劳冲击的问题。
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本发明涉及交联羧甲基纤维素钠的制备方法。交联羧甲基纤维素钠的制备方法,它包括以下步骤:在羧甲基纤维素钠溶液中加入无机酸催化剂使反应体系变成酸性,反应后,加入交联剂,排氧充氮,先预聚然后聚合,得到交联羧甲基纤维素溶液,接着滴加碱化的乙醇-水溶液,得到交联羧甲基纤维素钠溶液,然后干燥得到交联羧甲基纤维素钠粉末。本发明使用二氧化硅纳米复合材料二氧化硅-丙烯酸羟丙酯为交联剂,使用羧甲基纤维素钠为原料,在碱性条件下发生交联,制得交联羧甲基纤维素钠,本发明制备的交联羧甲基纤维素钠具有透光度高、粘度高,溶胀度高等特点,具有极大的工业应用价值。
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本发明涉及氧还原催化剂技术领域,且公开了一种(Ni‑Co)9S8‑富氮多孔碳氧还原催化剂,包括以下配方原料:有机配体、CoCl2、Ni(NO3)2、(NH4)2S、氧化石墨烯。该一种(Ni‑Co)9S8‑富氮多孔碳氧还原催化剂,有机配体均三嗪酰胺类衍生物均匀的附着在氧化石墨烯的表面,通过原位生长法,使有机配体在氧化石墨烯的表面合成Co‑Ni双金属MOFs,以Co‑Ni双金属MOFs为模板,富氮多孔碳包覆(Ni‑Co)9S8复合材料,避免了(Ni‑Co)9S8粒子团聚和结块,(Ni‑Co)9S8具有良好的电导率和氧还原催化活性,富氮多孔碳在热裂解过程中产生活性吡啶氮结构和石墨氮结构,有效提高材料的氧还原催化活性,富氮多孔碳材料导电性优异,并且具有大量的介孔和孔隙结构,为电子和氧还原反应产物提供了扩散和传输通道。
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本发明涉及一种核壳结构的SiC@C纳米线准阵列及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明公开了一种核壳结构的SiC@C纳米线准阵列,所述SiC@C纳米线准阵列中SiC的相组成为3C‑SiC,壳层的C为PEDOT层经冷冻干燥、碳化后的掺杂硫元素的碳材料。本发明还公开了一种核壳结构的SiC@C纳米线准阵列的制备方法,所述的制备方法包括:将预处理后的碳布覆盖在盛有聚硅氮烷、三聚氰胺粉末的坩埚口,在高温气氛炉中加热,冷却后得沉积SiC准阵列的碳布;将沉积SiC纳米线的碳布置于反应真空室,将汽态的EDOT诱导进入反应真空室,汽态的FeCl3引入反应真空室后沉积得SiC@PEDOT纳米线准阵列,清洗后经冷冻干燥、碳化得硫掺杂的SiC@C纳米线复合材料。
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本发明公开了一种新型三层复合涂布工艺,包括以下步骤:步骤一、卷材摆放:基材需要连接到相应的放卷装置上;步骤二、涂胶控制:胶水应装料摆放以及胶层厚度设置;步骤三、涂布机辊轴穿膜工艺:涂布机开机前需要做好基材膜材料的辊轴穿膜布置;步骤四、开机复合:启动涂布机以及其余附属装置,开始三层膜的涂布复合,步骤五、保护收卷:成型的三层复合材料需要添加一层保护膜后收卷。本发明具有以下优点和效果:解决双面涂布三层复合作业过程中由三层材料不同引发的复合过程材料不同步的问题。
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