本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于PEDOT@PSS‑Pd的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以PEDOT@PSS片和Pd纳米颗粒组装形成的PEDOT@PSS‑Pd作为电化学信号放大平台,实现了对癌胚抗原CEA的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点,对癌胚抗原CEA的检测具有重要的科学意义和应用价值。
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一种具有标准化可调重心点的胡琴琴弓制作方法,属于民族乐器技术领域。所述方法是:步骤一:弓杆前端件成型;步骤二:弓杆前端件开孔及表面处理:步骤三:弓杆后端件成型及表面处理:步骤四:弓杆组装:将弓杆后端件的金属销轴紧密插入弓杆前端件的后端面的长方形槽内,组合成弓杆;步骤五:弓鱼成型及表面处理:步骤六、弓鱼与弓杆后端件的装配;步骤七:琴弓总装。本发明把胡琴发声原理与新型复合材料相结合,把传统手工制弓的声学工艺与碳纤维相结合,从而在不改变传统材料琴弓音质和外部形状的前提下,去提高琴弓的强度、抗张、弹力、稳定性等性能;同时达到高量产、高环保、免保养、低成本,规格化量产,使碳纤维成为取代传统竹制琴弓的新型材料。
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本发明提供一种高强度高阻燃PE/PA复合管材的制作方法,包括如下质量份数的原料:PE 100份、PA66 10‑30份、PA6 10‑20份、十溴二苯醚3‑15份、六溴环十二烷3‑15份、三氧化二锑1‑10份、滑石粉10‑20份、活化改性超细碳酸钙粉体5‑10份、四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯0.1‑0.3份、PE相容剂3‑10份。利用该配方制得的复合材料可获得较高的强度和阻燃性。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种液晶改性的柔性耐烧蚀材料及其制备方法。本发明液晶改性的柔性耐烧蚀材料由如下重量份的原料制备而成:柔性材料100份;液晶材料1‑200份;固化剂0.5‑50份;催化剂0‑20份;耐烧蚀填料0‑200份;增强填料0‑200份。本发明还提供上述材料的制备方法及其用途。本发明的液晶改性的柔性耐烧蚀材料烧蚀后形成的炭层具有良好的力学强度,有利于烧蚀过程对内部基体材料的保护,具有非常优良的耐烧蚀特性。该液晶改性的柔性耐烧蚀材料可应用于高速飞行器的热防护结构的设计与制备,应用前景优良。
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本发明公开了一种高压绝缘碳化硅‑环氧树脂复合涂层制备方法和应用,所述碳化硅‑环氧树脂复合涂层材料包括具备非线性电导特性的改性碳化硅、双酚A型环氧树脂、低分子聚酰胺固化剂,所述改性碳化硅与所述环氧树脂的质量比为1∶3~3∶2;所述环氧树脂与所述固化剂的质量比为3∶1。本发明提供的制备工艺简单、制备得到的碳化硅‑环氧树脂复合材料具有良好流动性、电导非线性、高绝缘耐压性能的优点,其电导率在电场强度较低的时候非常小,但是当场强增加到一定程度的时候,其电导率将急剧增大,具备均化电场分布、减少局部放电的潜能。采用将本材料应用于基板薄弱的三相点处,在外灌封硅凝胶的封装方式,既均匀电压,又节省原材料,减少介电损耗。本发明解决了碳化硅电力电子器件高压工况及局部放电过高导致模块击穿失效的问题,为碳化硅电力电子器件高压性能推广使用创造了条件。
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本发明涉及一种高速列车用碳纤维增强型滑动集电材料的制备方法;属于滑动集电材料设计制备技术领域。本发明将炭化‑石墨化的超薄碳纤维布与铜合金薄片交替排布,然后热压,得到高速列车用碳纤维增强型滑动集电材料;所述炭化‑石墨化处理后的超薄碳纤维布的厚度为0.020‑0.1mm,所述铜合金薄片小于等于4.2mm。本发明采用超薄碳纤维层增强浸铜炭复合材料,其具有高导电、高导热、高强度、低成本与易产业化等优点;其作为滑动集电材料使用时,具有明显优势。本发明制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化应用。
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本发明提供一种包含石墨烯基复合防腐材料的防腐涂料,本发明制得的由石墨烯/聚苯胺和石墨烯/CeO2组成复合材料的防腐涂料可以起到电化学防腐和物理防腐双重功效,耐盐雾性高达1000小时以上。
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本发明公开了一种三相复合光催化材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将三聚氰胺和硫脲的混合物应用高温煅烧法,制备g‑C3N4;步骤2:以羧基苯甲醛、吡咯和无水氯化锡为原料,合成了SnTCPP;步骤3:用水热法制备TiO2/g‑C3N4两相复合材料;步骤4:通过SnTCPP的羧基与g‑C3N4的氨基进行缩合,制备三相复合光催化剂SnTCPP/TiO2/g‑C3N4。本发明制备过程对设备要求低、且反应条件温和,合成工艺简单易于实现;制备的三相复合光催化材料具有高的可见光捕获能力、电子和空穴分离、传输效果好、在可见光照射条件下具有较高的光催化降解性能,为制备其它多相光催化材料提供了可靠的参考依据。
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本发明提供了一种低易损固体火箭发动机壳体结构,包括壳体、缠绕层和密封塞,所述的壳体上开有若干贯通壳体内外的窗口,所述的密封塞与窗口配合,通过包覆于壳体外的纤维复合材料缠绕层将密封塞封闭在窗口中;当发动机受热且温度超过设定温度,缠绕层损毁,密封塞被壳体内压力推动,窗口打开。本发明无需采用检测和驱动机构即可实现密封塞开启泄压的操作;密封塞开启无金属碎片飞出;壳体上开孔较宽,工艺易于实现,同时降低裂纹扩展风险。
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本发明公开了一种物联网生态净水系统,包括箱体、净化箱、过滤箱、消毒箱、注水管和数据采集单元,所述箱体的一侧固定连接有第一电机,并且第一电机的输出端固定连接有固定杆,所述固定杆的一端贯穿箱体并延伸至箱体的内部,所述固定杆表面的两侧均固定连接有搅拌杆,本发明涉及净水系统技术领域。该物联网生态净水系统,采用多个箱体进行分步骤过滤,可以提高整体的净水效果,在净水之间将污水中杂物进行清除,可以避免被杂物堵塞管道,通过净化箱的内部从上至下依次填充有第一过滤层、第二过滤层和第三过滤层,采用复合材料作为某一步骤净水的基质,提高净水的效率,经过净化的污水可以达到排放的标准。
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本发明属于燃烧化工与材料技术领域,具体公开了一种晶格氧参与甲醇自热重整制氢的铜基载氧体,为Cu2O‑Ca2Fe2O5的复合材料。本发明还公开了所述的铜基载氧体的制备方法和在晶格氧参与甲醇自热重整制氢中的应用。本发明提供了一种全新的铜基载氧体,且发现通过所述的氧化亚铜和Ca2Fe2O5相互作用,可以调控晶格氧迁移速率和活性,可以实现吸附增强作用,能够促进反应正向移动。本发明所述的铜基载氧体,通过Cu2O‑Ca2Fe2O5成分的相互作用,有效降低甲醇活化温度,从而在更低温度下应用,有效抑制了甲醇重整过程中的甲醇裂解反应,大幅度降低CO的浓度。综上,Cu2O‑Ca2Fe2O5复合载氧体的协调配合,使得甲醇重整过程产生了令人意想不到的效果。
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公开了一种用于车辆内部的部件。该部件可以包括结构基板、气囊框以及联接该气囊框和结构基板的结构。该结构可以包括注射模制到该结构基板上的肋部;该结构可以被结合到该结构基板。该气囊框可以焊接到该结构和/或该结构基板。该结构基板可以包括由纤维构成的面板;该结构可以由树脂构成。该结构可以包括结合该气囊框和结构基板的界面;该界面可以包括该结构基板上的模制特征部/树脂特征部/安装区域;注射模制在该结构基板上的结构/材料/肋部;结合部;附接部;复合材料或树脂材料;含纤维的材料;具有纤维的聚丙烯。该部件可以包括装饰部件;仪表板;装饰板。
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本发明涉及一种椎弓根钉棒系统,其包括由聚醚醚酮或聚醚醚酮复合材料通过3D打印技术制成的椎弓根螺钉、钉帽和连接棒,椎弓根螺钉包括圆柱形的螺头和锥形的螺杆,螺头的顶部设有连接孔,螺杆的螺纹采用防松、抗拔出的设计;钉帽包括连接环和锥形的连接轴,连接轴穿设于连接孔内并与连接孔过盈配合连接,连接棒穿设于连接环内并按脊柱生理弧度预弯预设有多种不同长度的型号。该椎弓根钉棒系统减少了原料的浪费,降低了生产成本,其射线透过性高,稳定性好。
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本发明涉及转轮制备技术领域,具体地说,是一种抗菌家用除湿转轮及其制备方法,所述制备方法包括将无机纤维转轮进行预处理,在室温下浸渍硅源,干燥后浸渍在酸液中进行水浴反应;洗涤至中性后干燥焙烧;浸渍到活性剂中,洗涤干燥;浸渍到金属盐溶液中进行反应,反应结束后浸渍到还原反应液中进行水浴反应,洗涤、干燥,即得所述抗菌家用除湿转轮。制备的抗菌家用除湿转轮包括金属粒子‑硅胶复合材料,能够有效产生抑菌抗菌性,材料的织构性质得到改善,吸水量增加,转轮的除湿性能提高。
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本发明公开了一种轻量化全铝合金连杆,属于复合材料技术领域,该连杆重量轻、耐磨,具有使用寿命长、噪音低、节能的特点;包括连杆本体和设置在连杆本体上小头销孔中的铝合金衬套,其中,所述连杆本体为高强度铸造或者锻造的铝合金,所述的铝合金衬套为高硅耐磨耐热的铝合金,所述的连杆本体与铝合金衬套镶铸或热嵌入一体成型。本发明还公开了该种轻量化全铝合金连杆的制备方法。
本发明公开了一种基于DNA链置换原理的SERS‑荧光双模探针,由一定粒径的四氧化三铁磁性复合材料修饰的DNA1‑2双链与另一条DNA3单链互补配对制得;所述DNA1和DNA3含相同的适配体,所述DNA2末端修饰有荧光团FAM6,所述DNA3末端修饰有荧光团Cy5。本发明还公开了所述基于DNA链置换原理的SERS‑荧光双模探针的制备方法和应用。本发明所述的基于DNA链置换原理的SERS‑荧光双模探针能够用拉曼和荧光两种信号同时检测浅表活细胞中的生物标志物,且检测便捷高效,特异性强、灵敏度高、准确度高。
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本发明提供一种氧化铜与氮化碳复合的异质结光催化剂的制备方法,所述制备方法步骤如下:首先制备Cu‑BTC,再以三聚氰胺为前驱体,用热缩合的方法制备g‑C3N4;然后采用氧气对块状g‑C3N4进行剥离,得到片状的g‑C3N4;最后将Cu‑BTC与片状的g‑C3N4混合后,在惰性气体保护下经热处理生成CuO/g‑C3N4异质结复合材料。本发明方法制备的异质结光催化剂的具有比表面积高、光生电子和空穴的分离率高、禁带宽度小,以及可见光光照利用率等优点,是一种环保型的光催化材料,可用于在可见光下的光催化制备过氧化氢。
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本发明属于筛板技术领域,尤其是一种耐腐蚀橡胶模压筛板的生产方法,本发明并未使用以往氟橡胶的吸酸剂、缚酸剂,而是利用氟橡胶在硫化过程中释放的卤化氢,利用活泼氢在苯并噁嗪树脂树脂固化过程交联发生反应形成化学键而达到同步交联的目的,而改善苯并噁嗪树脂的脆性,增加复合材料的力学强度,提高固化速率,从而有利于降低筛板模压成型难度,通过氟橡胶压延层叠堆积制备筛板,具有强度高的玄武岩骨架,具有优良的附着力、坚韧致密,抗渗透力强、能耐多种化学品腐蚀,耐水和耐酸碱腐蚀性能极佳,且具有模量高,使用寿命长,耐高温,耐腐蚀,机械性能好,安全可靠。
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本发明涉及一种碳纤维毡基柔性全固态非对称超级电容器及制备方法,属于新能源材料与器件研究领域。本发明通过混酸酸化得到活化碳纤维毡,进一步采用活化碳毡与其表面直接生长一维VO2纳米带复合形成的二元材料作为正极材料,在碳毡上涂覆一层致密的活性炭作为负极材料。所述CFF@VO2二元纳米复合材料尺寸均一、排列致密、赝电容效应显著,所述活性炭负极材料导电性好、稳定性、倍率性能优异。
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本发明涉及天线技术领域,具体涉及一种用于气象卫星DCP通信的可展开式天线,它包括可展开式天线本体,该可展开式天线本体包括反射板,该反射板包括金属板一,该金属板一的形状为方形,该金属板一的四周端边铰接有四个金属板二;所述金属板一的表面中心处焊接有竖向上筒套,竖向上筒套的上部设置有贯穿筒套体的水平通孔一,水平通孔一上插设有水平杆;水平杆的外端头处设置有凹槽孔;它采用金属记忆材料为螺旋阵子材料,使用三个可以伸缩高强度复合材料来控制螺旋阵子伸缩,它具有使用方便,压缩后空间体积小,便于存储和运输,极大地方便使用,提高了使用效率。
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本发明涉及一种风力发电叶片及其制备方法。本发明的风力发电叶片,包括环氧树脂组合物、改性微球、硅气凝胶粉体A和纤维增强织物。本发明的风力发电叶片用采用含有改性微球、硅气凝胶粉体A的复合材料用于制备发电扇叶,相比于纯环氧树脂叶片,质量更轻,可以有效节约风力发电电机的运行耗能;疏水性更强,能有效减少冰在叶片表面的附着;最后还具有更高的弯曲强度和耐磨性能,可延长叶片的使用寿命,成本更低。
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本发明公开一种多喷嘴沉积轧制制备高性能板带材的方法及装置,属于金属材料及复合材料领域。本发明包括下述步骤:预制合金锭的配制,升温将合金预制锭熔化。使用高压惰性气体(如氮气)通过多个喷嘴将熔融的金属雾化成细小的液滴,液滴撞击在轧辊表面后,进入辊缝轧制出板带材,经过后处理得到高强度铝合金板带材。本发明所述方法比传统的铸造加轧制工艺节能40%以上,优化后的沉积轧制的铝板带材性能明显提高,其抗拉强度或者延伸率比相同成分传统材料的相应性能指标提高20%。本发明为金属板带材的加工提供一种节能节材、短流程、高性能的板带材生产的新方法。
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本发明提供了一种聚对苯二酸丁二酯树脂基深海润滑材料,是以聚对苯二酸丁二酯树脂为基体,采用制备的聚甲氧基有机硅倍半氧烷微球为增强组分,经过熔融共混、造粒以及注塑成型后制成。所述聚甲氧基有机硅倍半氧烷微球为均一的球形,平均粒径为3~4μm,均匀分散于聚对苯二酸丁二酯树脂中,并与树脂基体结合紧密。所述深海润滑材料具有优异的力学性能和较强的抵御海水渗透、扩散的能力。同时,得益于聚甲氧基有机硅倍半氧烷微球独特的物理化学性质,可以在深海环境下于金属配副表面形成强韧摩擦转移膜,从而使得复合材料具有优异的摩擦磨损性能,并且不随海洋深度增加而衰减,用于深海环境下使役的各类泵、阀、密封件和轴承部件等制备。
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一种耐高温低介电弹性体材料的制备方法,涉及一种弹性体介电材料制备方法,该制备方法包括步骤1:采用苯并环丁烯树脂对气相法纳米白炭黑进行包覆处理,得到分散液;步骤2:在分散液中溶入液体氢化丁腈/丁腈橡胶等混合物,得到混炼胶溶液;步骤3:将聚酰亚胺纤维浸渍混炼胶溶液中并取出,经脱除溶剂得到预浸料;步骤4:将步骤3得到的预浸料裁剪后制成层压板,层压板经高温硫化即可得到耐高温的低介电弹性体材料。得到的复合材料具有优良的弹性。增强材料纤维聚酰亚胺纤维不但介电常数低,而且耐高温,液体氢化丁腈/丁腈橡胶的硫化胶亦具有150℃以上的耐温性,上述材料的协同作用使之可以在150℃下长期使用。
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本发明公开了一种具备防火电极的环保电缆及其制备方法,隔热层设置为陶瓷化防火硅橡胶带,高温条件下会生成均匀的陶瓷微孔,且质量坚硬,熔化温度高达3000℃,隔热效果好,有效保护电缆的绝缘层不被烧坏,保持电力电缆在一定时间内正常运行;对阻燃层材料进行改进,采用无卤低烟低毒阻燃复合材料,有效降低火灾情况下电力电缆的产烟量和产生的毒性;采用新型半导电防火涂层挤包工艺,有效提高电缆的防火性能,省去了传统电缆敷设完成后需要在电缆表面涂覆防火涂料的步骤,敷设更加简单,更加节能环保。
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本发明涉及一种基于金纳米膜的SERS效应制备新型防伪织物的方法,属于复合材料领域。该方法首先使用油水界面自组装的方法将具有可调纳米间隙的核壳结构的双层金棒(Au@Au NRs)组装成规律有序的金纳米膜,其中防伪信息来源于金纳米膜优异的SERS活性和Au@AuNRs核壳间隙内拉曼探针高度特异的SERS信号。使用简易快速的蘸涂法将金膜与织物结合起来,并在蘸涂过程中进行图案的刻制,这一方法可以轻松的应用于不同的织物类型。之后再使用PDMS在织物的外部封装一层透明聚合物膜层,从而克服金纳米膜在使用过程中可能存在的污损问题。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种纳米纤维素改性丙烯酸树脂及其制备方法和装饰纸,包括如下重量份的原料:改性纳米纤维素5‑10份、丙烯酸树脂20‑40份、羟基纤维素1‑5份、甲代烯丙基醇1‑3份、杀菌剂1‑3份、偶联剂0.1‑3.0份、抗氧剂0.01‑1.0份、溶剂30‑40份和填料0.1‑3.0份。本发明的纳米纤维素改性丙烯酸树脂中采用的改性纳米纤维素能很好地分散于丙烯酸树脂基体中改善两相界面作用,使制得的纳米纤维素改性丙烯酸树脂具有很好的强度、弹性、耐磨性能,而且固化速度快,同时还具有较好的力学性能及耐化学腐蚀性能,附着力强、耐高温和使用寿命长的特点,而制得装饰纸具有优异综合性能。
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一种生物基潜伏性水性环氧树脂及其制备方法,其分子结构中含有醚键、酚羟基、羧基以及环氧基。制备出来的水性环氧树脂固化不需要添加固化剂,不存在双组份水性环氧树脂存在着的环氧树脂与固化剂之间相容性差、储存稳定性差以及难以分散均匀等问题;制备出来的水性环氧树脂,原料来源于可再生生物质资源,具有原料来源广泛、可再生、环保等优点;制备出来的水性环氧树脂不含乳化剂、溶剂,即无乳化剂和溶剂毒性残存和排放,既环保、又能在较长时间稳定保存,方便运输和储存,且具有制备工艺简单易行、适合大规模工业化生产,可在涂料、粘合剂、精细化工助剂、导电、导热复合材料、电磁屏蔽材料等领域获得广泛应用。
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本发明主要涉及金属有机骨架材料技术领域,具体为一种具有双配体的MOF及其改性吸附材料和制备方法,所述具有双配体的MOF吸附材料的单体分子式为C11H11N15Zn2O6,分子量为580.09,通过设计双配体为2,5‑二羟基对苯二甲酸和5‑氨基四氮唑制得对重金属离子有优异吸附性能的双配体MOF吸附材料;又通过高锰酸钾氧化改性法对双配体MOF进行改性处理,制备出了对镉离子具有良好吸附性能的改性复合材料双配体MOF‑KMnO4。本发明改善了传统MOF材料的单一配体结构,能有效的去除废水中的镉、铅、铜等污染,具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
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本发明涉及一种陶瓷基复合标签材料及其制备方法,陶瓷基复合标签材料包括陶瓷纤维布基材层和耐高温陶瓷涂层,所述耐高温陶瓷涂层分别位于所述陶瓷纤维布基材的两侧,所述陶瓷基复合标签材料的密度大于2.2g/cm3。本发明将耐高温陶瓷涂层与陶瓷纤维布基材结合用作标签材料,耐高温陶瓷涂层一部分渗入到陶瓷纤维基材中,形成三层结构,所得陶瓷基复合标签材料的密度大于2.2g/cm3,材料内部孔洞小,脆性小,不容易烧坏,可在1200℃高温下保持至少100小时不老化、不变形,可与陶瓷基复合材料随炉煅烧。
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