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本发明公开了一种诊断标测和射频消融电极导管,要解决的技术问题是在保证电极导管的性能的同时,降低其成本。本发明采用以下技术方案:一种诊断标测和射频消融电极导管,具有端电极,所述端电极采用内芯和外壳所构成的复合结构。本发明与现有技术相比,端电极采用复合材料,在导管的性能不低于采用铂金或铂合金端电极导管的前提下,诊断标测和射频消融电极导管的成本大大降低,使得患者的手术费用降低,更多患者得到治疗。
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本发明公开了一种氨基功能化硅胶吸附材料制备及其应用,材料的制备过程中,采用浸渍法,将有机物中的氨基官能团负载在介孔硅胶的内表面,该方法制备过程比较简单,耗能小,且脱附、再生也容易,可大幅度减少工业应用过程中的能耗及成本。该复合材料中有机胺有效负载量在20~60%之间,具有良好的吸附和脱附能力,且稳定性良好,由于采用了制备简单,可大量生产的多孔硅胶作为复合材料的载体,相比其他分子筛类多孔材料,该吸附材料成本大幅度降低,能够满足工业过程二氧化碳气体捕集的对吸附剂材料的要求。
本发明公开了一种基于石墨烯‑三氧化钼的全固态钾离子选择性电极及其制备方法和应用,所述全固态钾离子选择性电极包括基体、设置在所述基体表面的转导层,以及覆盖在所述转导层表面的钾离子选择性膜,所述转导层包括石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料。本发明使用石墨烯‑三氧化钼纳米复合材料来构建全固态钾离子选择性电极,将还原氧化石墨烯的高表面积、高导电性、高疏水性与三氧化钼的高氧化还原电容相结合,使全固态钾离子选择性电极的转导层同时拥有双电层、氧化还原电容、较强导电性和疏水性,有效地防止了电极水层的形成,对钾离子具有良好的响应以及优异的电位稳定性。
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本发明公开了一种面向光学相干弹性成像的应变自适应计算方法,通过差分相位的自适应旋转模型,结合光矢量方法的方式高精度的重构复合材料内部的应变场分布;本发明采用自适应旋转模型与矢量法结合的算法,不存在使用最小二乘法时无法改善乘性噪声下的应变计算信噪比的问题;另外,本发明通过构建差分相位的自适应旋转模型,寻找到最优旋转角度,再结合光矢量法,在某种程度上降低了本身的横向不均匀性,解决了光矢量法在强噪声和复杂形变情形下,特别是横向变化异常不均匀,无法高精度构建低信噪比复合材料内部的应变场分布。
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本发明公开了光纤光栅温度传感器、组件及制作方法,包括:光纤,包括光栅段、两个位移补偿段以及两个延长段,其中一位移补偿段连接光栅段的一端以及其中一延长段,另一位移补偿段连接光栅段的另一端以及另一延长段,其中每一位移补偿段呈弯曲状;支撑板,与光纤固定,支撑板的制作材料包括纤维增强复合材料。本发明通过利用纤维增强复合材料,具有更强的耐腐蚀性和兼容性,能够有效延长光纤光栅温度传感器在实际使用中的寿命;而通过将位移补偿段设置为弯曲状,且延长段的设置又能使得位移补偿段具有一定的补偿量,能够对光栅段的应变进行缓解,使得光栅段不受应变的影响,降低了成本又降低了工艺上的难度,可广泛应用于传感器技术领域。
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本发明公开了一种可降解的生物基聚乙烯的制备系统,由以下方法制备:分别制备氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子,然后将氧化淀粉、甘蔗渣纳米纤维素、活性抗菌纳米粒子混合,得淀粉混合物;接着将生物基低密度聚乙烯、生物基高密度聚乙烯熔融混合,得生物基聚乙烯混合物;最后将淀粉混合物和生物基聚乙烯混合物加入到双螺杆挤出机中混合,通过切粒制备生物基聚乙烯吹膜复合材料;所制得的生物基聚乙烯吹膜复合材料具有优异的抗氧化和抑菌效果和优异的机械性能以及良好的降解效果,可有效抑制中药饮片内包装的微生物生长、易于包装成型、对环境友好。
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一种抗菌阻燃亚克力卫浴板材的制备方法,包括S1、甲基丙烯酸甲酯预聚料的配制;S2、二甲基丙烯酸锌溶液的配制;S3、TDCPP‑PPA复合阻燃剂的配制;S4、抗菌阻燃亚克力复合板材的制备;通过与PPA的复配,提高其阻燃效率,减小添加量,甲基丙烯酸锌溶液中的MAA分子通过共聚引入PMMA长链,可以在聚合物长链间形成氢键,限制PMMA长链转移能力,复合材料热稳定提高,使用EGDMA作为化学交联剂,将PMMA长链交联成复杂的“三维网状”架构,将甲基丙烯酸锌引入到PMMA中提高了复合材料的抗菌能力,并且含锌化合物的引入对液体阻燃剂产生协同作用,提升了液体阻燃剂的阻燃效率。
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本发明公开了一种基于静电组装与原位还原的SERS探针的制备方法及其应用。以还原氧化石墨烯为组装基底,聚乙烯亚胺、聚丙烯酸、氨基‑β环糊精为组装材料,通过静电组装方式,制备出稳定性及均匀性良好的多层组装膜;然后利用聚乙烯亚胺的还原性,在组装膜结构中加入硝酸银,原位还原制备银纳米粒子,得到石墨烯/环糊精/银纳米粒子复合材料,该制备工艺简单高效、绿色环保。本发明还进一步公开了上述复合材料在高效吸附和SERS多点检测亚甲基蓝和福美双的应用。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法。所述材料为纳米硅、多孔碳和石墨三者的复合材料;其制备方法包括步骤:按重量计,将10‑30份平均粒度为10‑20μm的碳化硅粉体平铺于石墨化炉炉芯中,然后将100份比表面积为50‑100 m2/g、平均粒度为15‑25μm的多孔碳材料平铺于碳化硅层之上,最后在多孔碳层上依次盖上石墨板和保温料;碳化硅层在2200℃‑2400℃温度下热分解2‑10小时,多孔碳层的温度控制在1400℃以下;物料冷却至室温后出炉;物料进行搅拌混匀,过300目筛网即制得锂离子电池负极材料。本发明大大提升了负极材料的能量密度,大幅改善了硅基负极材料的循环稳定性;同时该产品生产成本低廉。
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本发明涉及竹粉加工技术领域,具体提供一种马来酸酐与马来酸酐接枝聚乙烯蜡改性竹粉的方法和应用。所述马来酸酐与马来酸酐接枝聚乙烯蜡改性竹粉的方法至少包括以下步骤:将竹粉、马来酸酐接枝聚乙烯蜡、马来酸酐及催化剂置于高混机中,在温度为100~120℃的条件下,先后依次按照700~800r/min、1500~2000r/min的混料速度进行混料处理,获得改性竹粉。本发明的方法能够使得竹粉表面和内部的羟基形成化学键,降低竹粉的极性和吸湿性,从而有利于提高竹粉与塑料基体的相容性,将其与塑料加工成竹塑复合材料时,复合材料具有良好的力学性能。此外,本改性方法工艺简单可行,适合大规模生产。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种镁基硫化亚铁复合纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法为:将镁基材料粉末均匀分散于水中,得到镁系材料悬浊液;所述镁基材料是指氧化镁和氢氧化镁中的至少一种;然后往所得镁基材料悬浊液中加入亚铁盐水溶液,混合均匀后滴加硫化钠水溶液反应得到硫化亚铁,反应完成后静置,得到镁基硫化亚铁复合纳米材料。本发明通过把纳米硫化亚铁材料负载到镁基材料颗粒表面上,抑制了硫化亚铁颗粒的团聚以保证其反应活性;镁基材料的活性表面能高效地吸附重金属,提高了硫化亚铁纳米材料的利用率,同时镁基材料所形成的弱碱性材料有利于纳米硫化亚铁材料的稳定存在,使复合材料不易变质,易于保存。
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本发明公开一种颗粒、有机配体、复合物材料及其制备方法与应用,所述颗粒包括量子点,还包括一种结合到所述量子点表面的有机配体,所述有机配体的碳链的一端与所述量子点表面结合,所述有机配体的碳链的另一端为乙烯基醚基官能团。本发明在量子点中引入含乙烯基醚官能团的有机配体,有效地提高了量子点与环氧树脂的相容性,大大地增加了量子点与环氧树脂的相互作用力,从而显著地减少量子点在量子点‑环氧树脂复合材料中的迁移和团聚,赋予了量子点‑环氧树脂复合材料的高稳定性,同时保证了量子点的发光效率不会降低,延长使用寿命。
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本发明提供了一种氮化碳基全光谱复合光催化剂的制备方法,包括称取双氰胺和巴比妥酸,溶于水干燥,煅烧处理得到BA/g‑C3N4;取Y(NO3)3,Yb(NO3)3,Tm(NO3)3和Er(NO3)3混合,以水作为溶剂,再加入NaF,经过水热反应得到上转换材料YF;取BA/g‑C3N4和YF溶于HNO3搅拌后干燥,煅烧后得到复合材料;取复合材料和AgNO3置于乙醇溶液中搅拌,通过光还原法得到所述光催化剂。本发明制备方法原料易得,步骤简单,制备得到的光催化剂对紫外区、可见光区、近红外区的光均有良好的响应,对太阳光的利用率极高,相比单纯g‑C3N4有更高的光催化活性和更大的实际应用市场价值。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基合金复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法制备得到的锂离子电池硅基合金复合负极材料针对Si‑Fe合金存在固有的缺陷,采用球磨、碳包覆的手段对Si‑Fe合金进行改性外,还采用了添加平均粒度为30μm的SiO或者经过晶化处理的SiO来改善复合材料的循环稳定性,提高复合材料的缓冲效果,从而提供有效容量,进而有效地提高Si‑Fe/C复合负极材料的电化学性能。
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本发明公开了一种环氧热熔胶及其制备方法,包括以下重量份:双酚A环氧树脂50‑85份,酚醛环氧树脂10‑30份,增韧剂A 5‑25份,增韧剂B 1‑5份,固化剂5‑20份,促进剂0.1‑5份,偶联剂1‑5份。本发明公开的环氧热熔胶不含有机溶剂,在一定温度下可以随意塑形而不固化,可以用于异形结构的复合材料粘接,同时改善了环氧的脆性问题,用于复合材料粘接时可以获得更优异的抗弯强度和抗冲击性能。
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本发明公开了一种可在线修整的剖槽电极微细放电加工装置及加工方法,涉及电加工技术领域,工作液系统包括工作槽、第一过滤器、第一高压泵和喷嘴,工作液系统一侧设有冷却液系统,冷却液系统包括冷却槽、第二过滤器和第二高压泵,冷却液系统一侧设有传动系统,传动系统包括伺服电机、电机主轴和高速轴承;电机主轴通过夹头与工具电极的一端连接,工具电极底部开设有凹槽,工具电极一侧设有用于修整工具电极的线电极。本发明突破现有颗粒增强金属基复合材料微细放电加工技术的瓶颈,同时新方法的工具电极具有可在线修整性,以及优异的排屑能力以及工作液的更新能力还有望突破现有金属基复合材料微细放电加工中高精度,高表面质量的制造瓶颈。
本公开涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、锂离子电池正极和全固态锂电池。该正极材料包括核壳结构复合材料,核壳结构复合材料包括核材料、内壳材料和外壳材料,核材料包括正极活性物质,内壳材料为含有氟的正极活性物质,外壳材料包括氟氧化物。本公开的锂离子电池正极材料具有氟化层作为内壳及氟氧化物作为外壳,形成的两层壳体包覆的核壳结构使得包覆结构稳定,可避免正极材料与固态电解质之间发生界面反应或元素扩散,同时减少了正极材料与包覆物之间的元素扩散,从而极大地优化了正极材料的界面。本公开的制备正极材料的方法能够一步完成包覆和氟化,包覆温度低,操作简单可行,进一步降低了元素互渗的情况,优化了正极材料界面。
本发明所涉及一种钛酸锂与石墨烯创新融合的动力电池,包括电池外壳,导电棒,导电正极件,导电负极件,电解质,隔膜,添加剂。因导电正极件是以钛酸锂材料为主制作成,导电负极件是以石墨烯材料为主制作成。钛酸锂材料包含有Li4Ti5O12/C纳米纤维或者Li4Ti5O12/C纳米棒材料。由于该两种材料采用不同的碳源形成的包覆碳层,不仅没有影响尖晶石结构钛酸锂的有效合成,有效提高了钛酸锂材料的电子电导率,并抑制钛酸锂材料的颗粒的过度生长,以致形成高比表面的纳米复合材料,有效提高本实施例中动力电池导电性能。达到实现能量高密度高,循环寿命长,导电性能,电池容量大的可快速充电。本发明技术方案具有降低成本。本发明中纳米复合材料工艺具有工艺简单,方便。
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本发明公开了一种除臭紫外光固化涂料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯与纯丙烯酸酯预聚物混合物与引发剂、无机氧化物混合,混合均匀放置1~2h;(2)将乙基纤维素、表面助剂、助溶剂和第(1)步得到的物料混合,升温至50~70℃,在1000~1200rpm下搅拌25~30分钟,再加入抗菌复合材料和乙醇,即得;其中,所述抗菌复合物占所述混合物总重量的0.5~0.6%;所述无机氧化物占所述混合物总重量的3~4%。本发明经过合理的搭配无机氧化物和抗菌复合材料,两者协同作用,使得涂料具有优异抗菌和除臭性能,满足多功能光固化涂料的需求,进一步拓宽光固化涂料的应用。
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本发明公开了一种LED散热基板材料,主要由以下重量份的原料制成:铝熔融金属液30‑40份、氮化铝粉末10‑15份及烧结助剂4‑5份;其制备方法如下:(1)将氮化铝粉末压紧、填充在烧结模具中并将烧结模具放入热压设备中,然后加入烧结助剂,使氮化铝粉末烧结成氮化铝粉坯;(2)将氮化铝粉坯放入压力浸渗炉中,在机械加压条件下,铝熔融金属液作为密封介质,通过保持机械加压使铝熔融金属液强行渗入氮化铝粉坯的气孔和缝隙中,最终凝固、冷却形成铝基氮化铝复合材料;(3)对铝基氮化铝复合材料进行热处理,最终得到铝基氮化铝散热基板材料。使用上述制备方法制得的铝基氮化铝散热基板材料导热性好,热膨胀系数低,能发挥更好的散热效果。
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本发明属于复合材料技术领域,公开了一种基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨粉末加入去离子水中,超声分散得到GO水分散液;将单体丙烯酰胺,羧甲基木聚糖加入到GO水分散液中,搅拌分散均匀,冰浴条件下,加入引发剂、交联剂和促进剂,搅拌混合均匀得到混合溶液;将混合溶液在50~80℃烘干反应2~6h,得到水凝胶;最后将水凝胶浸入Al(NO3)3溶液中浸泡交联,得到基于羧甲基木聚糖的纳米复合水凝胶。本发明所得复合水凝胶有较高机械性能,同时可生物降解、具有良好的生物相容性,可应用在生物医学领域,如组织工程、药物缓释、细胞培养支架以及软骨组织等方面。
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本发明公开了一种用于日化用品包装的软管材料及其制备方法,该软管材料为多层复合材料,设有依次层叠设置并粘结复合成一体的外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层。其中:外层为纺织纤维层,中间层为聚乙烯薄膜层,第一粘结层和第二粘结层为聚氨酯胶水层,热封内层为聚乙烯材料层,外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层通过干式复合成一体。或者:外层为聚乙烯薄膜层,中间层为纺织纤维层,第一粘结层和第二粘结层为聚乙烯树脂层或三元共聚物树脂层,热封内层为聚乙烯材料层,外层、第一粘结层、中间层、第二粘结层和热封内层通过挤出复合成一体。本发明能获得纺织纤维丰富、独特的外观并提高管体的机械强度。
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本发明公开一种金属有机框架封装有机无机钙钛矿复合光催化材料的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将PbX2(X=Br、I)粉末溶于DMF并加入MIL‑101(Cr)粉末中,通过常温搅拌得到PbX2@MIL‑101(Cr);将所得PbX2@MIL‑101(Cr)与甲基卤化胺(MAX,X=Br、I)乙醇溶液混合后室温搅拌,可得MAPbX3@MIL‑101(Cr)复合材料。对比于纯有机无机钙钛矿,稳定性大大提高,同时由于MOFs材料的引入,丰富了材料的孔结构。该复合材料在光催化二氧化碳还原制取一氧化碳和甲烷中表现出较高的催化性能,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种自支撑柔性复合薄膜及其制备方法,属于超级电容器电极材料领域。本发明的自支撑柔性复合薄膜包括将赝电容材料与碳材料在水溶液中通过物理静电吸附的方式混合,再经超声得到赝电容材料/碳材料均匀混合液,之后将赝电容材料/碳材料的均匀混合液真空抽滤,得到赝电容材料/碳材料复合材料;将得到的赝电容材料/碳材料复合材料在管式炉中氨气气氛下550℃‑650℃热处理进行氮掺杂,同时碳材料在550℃‑650℃的热处理下还原,最终得到所述自支撑柔性复合薄膜。本发明自支撑柔性复合薄膜的制备方法,实现了导电剂与粘结剂的去除,并且充分的发挥了三氧化钼材料与石墨烯材料的优点,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种3D打印机粉末预制装置,粉末预制装置包括设置在成型室上的粉末缸、设置在成型室内的粉末臂、设置在粉末臂上的圆盘结构的喷粉头,喷粉头通过软管与粉末缸连接,喷粉头具有一个由电机控制其开关的阀门,软管为圆形软管。采用精密伺服运动系统对喷粉头进行二维精确预制材料,控制粉末臂可以精确地作左右运动,而喷粉头可以同时在粉末臂上作精确前后移动,计算机识别零件所需的材料,控制系统根据切片的轮廓信息,通过伺服运动系统控制圆盘结构的喷粉头和送粉缸给成型缸供粉,可实现复合材料零件的3D打印制造。本装置结构简单、可操作性强,可实现复合材料3D打印,可制造具有较为复杂内部结构的零件、提高打印机的生产效率。
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本发明高密度超微复合型磷酸铁锂正极材料及制备方法属于电池领域,是由铁盐化合物、锂盐化合物和磷盐化合物按摩尔比P∶LI∶FE=1-1.1∶1-1.1∶1-1.1的比例混合,再在其中加入掺杂元素化合物或含碳有机化合物作为导电添加剂,加入作为载体的有机酸,调节PH值,控制反应器中的溶液温度,形成溶胶,分离可得纳米前驱体,在惰性气体保护的气氛中,将纳米前驱体放置在微波炉中,获得最终产物,产物的化学成分、相成分和粒度分布容易控制,导电剂分布更加均匀,用微波合成大大缩短合成时间,大大降低了合成过程的能耗,价格低廉,制得的复合材料纯度高,与电解液相容性较好,导电性能和大电流充放电性能优越,该复合正极材料磷酸铁锂结构稳定,热稳定性能好,循环性能优良。
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一种多功能复合内墙保温涂料,由以下质量百分含量的原料制成:水性纯丙烯酸聚合物40~50%、成膜助剂1.0~2.0%、颜料10~20%、隔热复合材料20~29%、活性竹炭2~3%、消泡剂0.3~0.6%、润湿剂0.3~0.5%、增稠剂0.3~1.0%、分散剂0.3~0.6%、缓冲剂0.1~0.5%、杀菌防霉剂0.3~0.6%、水10~20%,各原料质量百分含量之和为100%;其中隔热复合材料由以下质量百分含量的组分组成:硅藻土4~6%、镁橄榄石粉3~4%、纳米氧化锡3~4%、硼硅酸岩空心微珠3~5%、水滑石粉3~4%和硫酸镁4~6%。该多功能复合内墙保温涂料保温效果好,环保,耐污渍,成本低。
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本发明公开了一种复合型轻质高强镍钛记忆合金基高阻尼材料制备方法。本方法以粉末烧结法为基础并辅以无压熔渗技术,先采用预造孔技术,利用单元金属粉末梯级烧结法制备出孔隙均匀分布的多孔镍钛记忆合金,再采用无压熔渗技术向多孔镍钛记忆合金中引入高本征阻尼、低密度、微米尺度的纯镁或镁合金相,从而制得阻尼调控相为镁或镁合金的高阻尼镁(或镁合金)/镍钛记忆合金基复合材料。按照本发明制备的复合型镍钛合金仍具有形状记忆效应和超弹性行为,并具有比致密镍钛记忆合金质量轻、比普通多孔镍钛记忆合金更优异的强度和阻尼能力;本发明工艺适应性好,制备过程简单、成本低,可用于轻质、高强复合阻尼材料以及阻尼结构和器件的制造。
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提供了一种三极管的封装方法及三极管,用于解决现有三极管的占用空间大,封装效率低的问题。方法包括:提供载体(10),并在载体的至少一个面上覆盖表面金属层(11);在表面金属层的线路图形区域覆盖抗蚀膜(12);对表面金属层的非线路图形区域进行电镀,形成至少一个第一焊盘(13);在至少一个第一焊盘上焊接芯片(14);在芯片上焊接第二焊盘(15)形成三极管模板;采用复合材料(16)对三极管模板进行塑封处理;在第二焊盘和至少一个第一焊盘的垂直方向上钻盲孔(17),并将盲孔处理成金属化盲孔:对金属化盲孔经过图形制作形成线路闭合回路或非闭合回路,封装出三极管。
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