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本发明涉及一种汤锅,属于锅具技术领域。包括外锅套、设置在外锅套内与外锅套紧密固定的陶瓷内锅,以及外锅套与陶瓷内锅之间形成的保温层,外锅套由石墨复合材料制成:玻璃纤维1‑3%,滑石粉5‑10%,铝粉0.3‑2%,钛粉0.1‑0.5%,氧化镁0.5‑2%,氮化硅0.5‑2%,碳酸钙0.5‑3%,陶瓷粘土30‑50%,余量为石墨。本发明外锅套采用配伍合理的石墨复合材料制得重量轻、耐热范围大、热膨胀系数小、热扩散率和热导率高、传热快,且受热均匀;内锅采用具有硅微粉和氧化铝等成分的原料制成,且陶瓷内锅与外锅套中具有很多相同的成分,进一步促进汤锅的耐热性,结合保温层,能有效地对内锅体中的汤进行保温。
一种量子点粉末及其制备方法、发光器件、量子点组合物、量子点膜及其制备方法,属于量子点领域。发明示例中的量子点粉末的制备方法包括:S1,将量子点分散于第一胶水组合物中,得到量子点胶水分散液,将所述量子点胶水分散液固化,得到量子点复合材料;S2,将所述量子点复合材料粉碎,得到第一量子点粉末;S3,以给定光强的蓝光照射所述第一量子点粉末给定时间,制得第二量子点粉末。采用前述方法制备的第二量子点粉末可以使受损的量子点得到一定程度上的修复,从而使其发光效率得以部分或全部地恢复至受损前的状态。
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本发明公开了一种负离子发生面料的制备方法及负离子发生面料,其包括,制备纳米复合负离子发射材料:将负离子发射材料在溶剂中进行液相研磨,并加入低分子量聚乙二醇或聚乙烯醇或超支化含羟基和羧基的聚合物作为表面修饰剂,室温混合得到纳米复合负离子发射材料的溶液;制备负离子发生面料:将所述纳米复合负离子发射材料的溶液与氨基硅油复合,得到所述负离子发生面料。所述水性涂料纳米复合材料的负离子发射量达到9000个/立方厘米以上,辐射值达到0.03ucV以下。
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本发明公开一种再生复合板材及其生产工艺,属于复合板材生产技术领域,再生复合板材由再生复合材料制备获得,再生复合材料包括如下重量份数的组分:废旧环氧树脂板粉末38‑50份;废旧PET粉末35‑50份;液体环氧树脂15‑35份;填充剂1‑5份;酚醛树脂胶10‑13份;填充剂包括重量份数比为1:40‑50的改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙;废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末的细度为30‑60目;改性空心玻璃微珠的粒径为20‑50μm。本发明采用废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末为主要原料,通过与改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙、液体环氧树脂、酚醛树脂胶形成板材,有助于减少废弃物对环境的污染,降低生产成本,并使形成的再生复合板材具有较好的抗冲击能力。
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本发明公开了一种基于不对称膜的人体黑素细胞的培养方法,本发明利用组织工程技术构建具有良好生物相容性的不对称膜,进行了黑素细胞或其与成纤维细胞、角质形成细胞的(共)培养和转移,适用于色素脱失症(如白癜风)和皮肤颜色的调节。本发明涉及不对称膜的制备、细胞-不对称膜复合材料的构建。由于膜材料中引入不对称结构,促进了细胞培养及活性的保持。
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本发明公开了一种纳米级金属磷化物复合光催化剂制备方法,Bi(NO3)3·5H2O、NaVO3、聚乙烯吡咯烷酮、对苯二甲酸、N,N一二甲基甲酰胺、NaH2PO2、十八烷基胺和SBA‑15为主要原料,在动态釜中利用溶剂热法合成毛球状的Bi‑V‑O复合材料,然后在管式炉中利用Ar保护,作为磷源将Bi‑V‑O复合材料磷化制得颗粒状的纳米级BiP‑V3P5金属磷化物,不仅有金属特点,还有半金属特点;其所用原料按以下配比:BiP‑V3P5和SBA‑15F质量比为3:7,Bi(NO3)3·5H2O、NaVO3质量比为3:1;聚乙烯吡咯烷酮、对苯二甲酸质量比为4:5;本发明制备工艺新颖,既具有良好可见光降解效果,又可以降低成本、减少污染,在有机污染物分解方面具有较好的应用前景和经济效益。
本发明公开了一种大三阶非线性Sr2CuO3微晶玻璃材料及其制备方法,由以下组分组成:30~45?mol%PbO、20~35?mol%B2O3、15~30?mol%SiO2、10~25?mol%Bi2O3、3~12?mol%K2O、Sr2CuO3的含量为玻璃基体的2~10?wt%。其制备过程是:(1)高纯度Sr2CuO3粉体的烧制;(2)基质玻璃混合料的制备;(3)Sr2CuO3粉与玻璃基体粉的混合与烧制。本发明提出将三阶光学极化率大的Sr2CuO3铜基氧化物镶嵌在玻璃基体中形成非线性光学特征异常增强的复合材料,此法制备工艺简单、原材料易得、生产成本低,三阶非线性光学性能异常增大可应用于制作高速光开关、自相调节器、自聚焦和散聚焦、光学相位共轭器件,从而提高Sr2CuO3材料的利用效率。
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本发明公开了一种高压电气电触头材料及其制备方法,主要由铜粉80‑90份、锑1‑5份、锡1‑3份、铬0.5‑1份、镧0.5‑1.5份以及石墨银复合材料5‑10份组成,本发明制备工艺简单,制得的电触头材料硬度高,具有优异的耐腐蚀、抗冲击、耐高温高压的性能,适合于用在高压电气触头上,使用寿命长。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种新型高能量密度动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料为C-Sn-Si高容量复合材料,正极活性材料为高镍高容量三元材料LinNixAyBzO2,其中:1.0≤n≤1.1,0.6≤x≤0.85,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2,且x+y+z=1。本发明的新型高能量密度动力电池的电池能量密度提高了16%以上,并且使电池充电截止电压提高到了4.3V,此外电池的常温高压循环性能提高了25%左右。
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本发明涉及一种新型热塑性复合纤维织物模压板材及其制备方法和应用,所述的新型热塑性复合纤维织物是由连续的玻璃纤维和热塑性化学纤维复合而成,并采用复合而成的纤维制备成织物;所述的模压板材是由上述织物单层或多层铺展模压成型。本发明的新型热塑性复合纤维织物板材在成型过程中不需要专门的浸渍环节,使得成型工艺比较简单、周期短、生产效率高;并且生产环境比较清洁。具有热塑性复合材料可重新熔融、冷却成型的特点,可对受损部分进行修复,也可回收再次利用,符合复合材料绿色环保的发展趋势。
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本发明公开了一种多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由少层数的多边缘WS2纳米片与石墨烯复合构成,WS2纳米片与石墨烯之间的物质的量之比为1∶1-1∶4。制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入离子液体,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和硫代钨酸铵,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于240℃下水热反应24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后热处理,制备得到多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便、易于扩大工业化应用的优点。
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一种烧结模具及其制造方法。所述烧结模具的制造方法包括:制作烧结模具的内模,所述内模用于固定粉末形成烧结形状;制作碳碳复合材料;利用所述碳碳复合材料制作烧结模具的外模,所述外模套在所述内模外侧。本发明的技术方案降低了烧结模具的破损率,也降低了使用过程中给烧结炉带来的风险。
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一种在二氧化钛表面生长碳纳米管的负极材料的制备方法。本发明公开了一种二氧化钛/碳纳米管复合材料的制备方法,及其作为负极材料在锂离子电池中的应用。其中碳纳米管是在二氧化钛材料表面原位生长。碳纳米管生长所需的催化剂以液相形态引入。与传统的直接引入金属单质催化剂的方法相比,这种方法使得催化剂和二氧化钛材料的结合更紧密均匀。所生成的碳纳米管的分布也较均匀,与材料的接触也更紧密,大大地提高了材料的导电性,改善了材料的倍率性能和循环性能:碳纳米管较大的比表面积和良好的导热性提高了电池的散热性能;本发明原料价格低廉,无污染,所得的二氧化钛/碳纳米管复合材料可作为锂离子电池的负极材料,以显著改善电池的倍率性能和循环性能。
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本发明提供了一种硅碳锂离子电池负极材料的制备方法,a)将高分子溶液与硅粉、石墨混合得到混合液;b)将所述混合液进行冷冻干燥,得到固体混合物;c)将所述固体混合物烧结,得到硅碳锂离子电池负极材料。本发明使用了冷冻干燥替代普通的干燥方法,所谓冷冻干燥就是将材料冷冻,使其中的溶剂成分迅速变为固态,并在真空条件下直接升华而达到干燥的目的。采用这一过程能使复合材料与碳源在短时间内迅速凝结,避免了常温干燥或高温烘干造成的硅材料的表面氧化,以及复合材料粉体沉降所产生的包覆不均匀的问题。所得到的碳包覆材料循环性能以及容量较普通干燥方式均有所提高。
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本发明涉及一种木地板生产方法,具体涉及木塑复合地板的生产方法。本发明包括以下步骤:用200~240℃的温度对木粉进行炭化处理,处理时间为5~15MIN,得到改性木粉;将改性木粉50~70重量份与塑料粉30~50重量份混炼预塑化,得到木塑混合粉;将得到的木塑混合粉放入挤出机,通过模头将木塑混合粉挤出呈板材型,即为木塑复合板;将木塑复合板冷却定型,并经行后期加工即得到木塑复合地板。本发明的木粉由于经过木粉处理步骤,使木纤维表面的极性基团被破坏,处理后的改性木粉吸水率降低50%以上,然后再进行粉料混合步骤,以降低木塑复合材料的吸水回弹性,从而达到减小塑料比例,提高产品质量的目的。
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本发明公开了一种基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型,包括第一外壳的内部固定安装有竖杆,且竖杆的外侧固定有支撑柱;所述支撑柱的上端外侧固定有支撑机构,且支撑机构的外侧安装有复合材料飞轮;所述支撑柱的上端外侧安装有径向电磁轴承,且径向电磁轴承设置在复合材料飞轮的上方;还包括:所述支撑柱的下端外侧安装有电动发电机,且电动发电机的外侧安装有冷却系统。该基于新能源汽车的可方便教学的飞轮电池模型设置有介绍书写板,通过多个介绍书写板的旋转展开,便于将多个零部件的功能和特性书写在介绍书写板上,或是将书写有多个零部件的功能和特性的纸张张贴在介绍书写板上,也便于学习者很好的对模型进行观看和学习。
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本发明公开了一种超高反射率的超宽光谱调控双层织物,包括底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物和顶层的紫外高反射功能织物;底层的可见光‑近红外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级TiO2无机颗粒的可见光‑近红外高反射复合材料制备得到,在可见光‑近红外太阳光波段具备高反射率;顶层的紫外高反射功能纤维织物采用掺杂纳米级BaSO4无机颗粒的紫外高反射复合材料制备得到,在紫外波段具备高反射率,达到UPF50+的紫外防护等级。本发明的抗超高反射率的超宽光谱调控双层织物通过两层功能织物组装得到,使得该织物在整个太阳光波段具备了优异的高反射的光谱选择特性。
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本发明公开了一种碳硫复合正极,包括集流体和涂布在集流体上的正极浆料,正极浆料包括碳硫复合材料,碳硫复合材料包括载体和附着在载体上的硫,载体以多孔碳为基体,在基体的表面原位生成氧化铈。该碳硫复合正极能够改善单质硫的分散性和提高反应面积,减小单质硫在反应过程中的体积变化,避免反应物脱落和正极结构破坏,高度分散的极性金属氧化物‑氧化铈能够能起到化学吸附硫化物的作用,能够有效抑制穿梭效应,提高循环稳定性。本发明还公开了一种碳硫复合正极的制备方法,简易可行,同时原材料价格低廉、环保,能够实现规模化的工业生产。本发明又公开了一种锂硫电池,具有优异的充放电性能。
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本发明提供了一种复合磁环及其制备方法,所述复合磁环包括同轴的内圈磁环和外圈磁环;所述内圈磁环的外壁设置有轴向的梯形棱条;所述外圈磁环的内壁设置有与所述内圈磁环梯形棱条相适配的凹槽;相邻所述凹槽之间设置有磁场,相邻磁场为不同取向;所述内圈磁环的材质包括软磁复合材料;所述外圈磁环的材质包括永磁复合材料;所述复合磁环充分利用两种不同磁性材料的特点,将二者耦合,优化了磁环结构,并通过进一步设计磁路,极大地提升了复合磁环的表面磁场;所述复合磁环具有质量轻、表磁高、强度好的优点,并且具有优异的动平衡特性,适用于各类微特电机。
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本发明提供了一种三元金属化合物电极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐、钴盐、锰盐、尿素、十二烷基硫酸钠和氟化铵溶于水中得到包含Ni2+、Co2+和Mn2+的反应液A;使反应液A进行水热反应,获得NiCoMn前驱体;将NiCoMn前驱体加入至乙醇中得到反应液B;将硫代乙酰胺与醋酸铵溶于乙醇得反应液C;将反应液C逐滴加入至反应液B中进行反应,反应完成后分离固体产物,即得到Ni‑Co‑Mn三元金属硫化物复合材料。本发明制得的复合材料作为超级电容器正极材料应用时,具有1159 C g‑1的优异比电容,在20 A g‑1电流密度下具有70.8%的优秀倍率性能,且10000次充放电循环后电容保持率能达到84.49%,在电学性能和稳定性上均具有优异表现。
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本发明公开了一种高强度全降解多功能生物基复合薄膜的制备方法。本发明以聚乳酸为基料,通过阳离子改性淀粉、羧甲基改性纤维素、瓜尔胶、木糖醇、壳聚糖等多种生物基材料的复配,构建一种高强度全降解的聚乳酸基复合材料体系,制备出具有良好的耐热性、阻隔性以及抗菌性,而且结合高抗冲击性、高韧性、高弹性模量等优异的力学性能于一体的多功能生物基复合薄膜。本发明的生物基复合薄膜所用原料取自自然,均可进行降解,是一种绿色环保的复合材料;其原料来源广,有助于降低生产成本,提高工业化生产效益,可以广泛应用于农用地膜,食品包装、化妆品包装材料以及医用功能材料等领域。
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本发明涉及电化学传感器领域,公开了一种识别甘氨酸的分子印迹电化学传感器的制备方法,本发明先制备均匀的MWNTs‑CS纳米复合材料,然后将其滴在玻碳电极上得到MWNTs‑CS/GCE复合修饰电极,再利用循环伏安法,在MWNTs‑CS/GCE表面合成MIP分子识别元件,最后用磷酸盐缓冲液清洗后得到可检测甘氨酸含量的分子印迹电化学传感器。本发明首次利用MWNTs‑CS/GCE复合修饰电极,MWNTs‑CS纳米复合材料可以有效地修饰工作电极,可极大地增强电信号,制备具有优异电化学性能的新型传感器。
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本发明公开了一种超临界流体注塑发泡聚乳酸泡沫材料及其制备方法。本发明利用生物填料纤维素纳米纤维来改性制备轻质高强聚乳酸发泡材料,通过利用纤维素纳米纤维作为成核剂来改善聚乳酸材料的结晶性能与熔体性能。将制备的纤维素纳米纤维改性聚乳酸复合材料与超临界流体发泡剂在微孔发泡注塑机中混合均匀,结合开合模发泡装置,进行微孔注塑发泡成型得到全生物基聚乳酸发泡材料。本发明制备了泡孔尺寸均匀、泡孔密度高、性能良好的微孔发泡纤维素纳米纤维/聚乳酸复合材料,且制备方法具有生产效率高、可操作性强、稳定可靠,易于工业化生产等突出优势。
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本发明涉及环氧树脂材料技术领域,且公开了一种疏水改性环氧树脂防腐涂料,包括以下配方原料及组分:壳聚糖‑Ag‑TiO2复合材料、1H,1H,2H,2H‑全氟癸基丙烯酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、引发剂、环氧树脂、固化剂。该一种疏水改性环氧树脂防腐涂料,使用含有环氧基团的氟化树脂与环氧树脂进行共聚,使环氧树脂具有全氟烷基链,增强了涂层的疏水性能,长烷基链的2‑十二烯基‑丁二酸酐作为固化剂,改善了环氧树脂涂层的疏水性能,降低了水分子在涂层表面的附着,避免对材料进行腐蚀,以纳米TiO2为载体,原位法制备出纳米Ag负载TiO2,降低了纳米Ag的团聚,增强了环氧树脂的抗菌和防腐性能,壳聚糖‑Ag‑TiO2复合材料中环氧树脂具有良好的分散性和相容性。
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本发明公开了一种高效的吸波材料及其制备方法。所述吸波材料是将苯胺在氧化剂的作用下通过原位聚合的方法在富勒烯(C60)表面生长导电聚合物聚苯胺纳米棒,复合材料在制备过程中所用的氧化剂为重铬酸钾、过硫酸铵和过硫酸钾等,其中C60、苯胺、氧化剂、去离子水、掺杂酸以质量份数计,组成为:C60:0.04‑0.4份,苯胺:2.0‑11.9份,氧化剂:1.1‑6.5份,去离子水:151.9‑193.0份,掺杂酸:2.0‑77.6份。本发明制备方法简单,所得复合材料对电磁波具有良好的吸收性能。
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本发明公开了一种电子束加工铜‑石墨烯复合纳米图形的方法,先在提供的衬底上旋涂一层环烷酸铜薄膜;利用电子束曝光技术对样品进行曝光经显影后得到预设的环烷酸铜纳米图形;然后对样品进行退火处理得到铜‑石墨烯复合材料的纳米图形,本发明解决了传统微纳加工无法制造具有极小特征尺寸复合材料纳米结构图形的不足,同时由于不需要进行金属的沉积降低了生产成本。
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本发明涉及金属基复合材料技术领域,为解决现有Ag/SnO2电接触材料可加工性差、使用过程中电阻及温度过高的问题,提供了一种掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料及其制备方法,以掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料总质量为基准,所述掺杂改性Ag/SnO2复合电接触材料包括以下质量百分含量的组分:Ag 88%,SnO2 10~12%和添加剂0~2%。本发明所制备的电接触材料具有导电性高、温升低及延伸率大,极大改善了Ag/SnO2电接触材料的加工性能差、电阻率高等不足;制备工艺环境友好,不会对环境产生不良影响,操作简单,适合于批量生产。
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本发明涉及一种支撑板,具体涉及一种转座支撑板,属于合金材料技术领域。本发明转座支撑板由碳化硅/铝合金复合材料制成,所述铝合金由如下质量百分比的组分组成:Cu:0.35‑0.45%,Mg:0.45‑0.55%,Si:0.25‑0.35%,Cr:0.2‑0.3%,Fe:0.15‑0.2%,竹叶灰:0.85‑1.05%,微原纤纤维素:0.13‑0.18%,余量为Al。本发明以碳化硅作为骨架,并与铝合金复合材料铸造而成,消除了由于不连续增强组元间相互接触部分存在的微观缺陷。
本发明公开了一种磁珠电化学转化-电沉积制备普鲁士蓝-金多功能表面方法。取磁珠分散液滴于洗净的金磁电极上,将上清液移去,滴加水进行覆盖,再重复一次上述步骤,得到磁珠修饰电极;将磁珠修饰电极移入氯金酸、铁氰化钾和硫酸钾混合溶液中,以磁珠修饰电极为工作电极、甘汞电极为参比电极和碳棒为对电极构建三电极系统,采用多电位阶跃法,制备得到普鲁士蓝-金纳米复合材料修饰的多功能表面。本发明方法制备普鲁士蓝-金纳米复合材料,催化性能高、导电性好、操作简单可控、成本低,实施于化学及生物传感应用获得满意结果,具有广阔的应用前景。
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本发明是关于一种密胺海绵和海藻酸复合型吸附材料及其制备方法。利用商品化密胺海绵特有的三维骨架结构,将海藻酸钠水溶液引入并在酸性条件下凝固于海绵中,再通过自然干燥的方法将海藻酸中的水分去除,最终形成独特的三维大孔体系,其中密胺海绵起到了机械稳定与支撑作用,而海藻酸被充分的分散,形成多层贯穿状薄膜,其吸附效率明显提高,复合材料中海藻酸的含量在52~58wt.%范围,比表面积在52.6~61.4m2/g范围,该复合型吸附材料可作为整体吸附柱,用于提取葡萄红天然色素,取得较好的效果,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简便,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。
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