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本发明公开了一种包括碳纤维配筋的砼支护桩,砼支护桩为柱状结构,所述砼支护桩靠近土层一侧竖直方向的截面积不小于远离土层的任意位置竖直方向的截面积,所述砼支护桩包括碳纤维配筋,所述砼支护桩外边缘形状发生变化处均设置有碳纤维配筋。该发明的优点在于:本发明中碳纤维配筋是以碳纤维为增强材料,以合成树脂为基料,并加入辅助剂经拉挤工艺和表面处理形成的一种复合材料,其优点是耐腐蚀、强度高,重量轻,作为支护桩的配筋大大提高了支护桩的抗裂能力。砼支护桩形状的设置在减少材料的基础上增大了砼支护桩与土层的接触面积,并且本发明中使用碳纤维配筋和位置的设置可以增强砼支护桩的抗裂能力。
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一种新型熔融沉积成形3D打印方法及装置,所打印材料为表面纳米矿物材料覆层的聚合物丝材;基本的工艺方法为:将聚合物溶解于CHCl3溶液中,并放入纳米矿物材料,经超声波震动获得均匀涂液;将聚合物裸丝穿过上述涂液并经过真空干燥获得表面纳米矿物材料覆层的聚合物丝材;通过熔融沉积成形3D打印机打印成形,获得纳米矿物材料/聚合物复合材料模型;将上述模型通过微波加热后处理,纳米矿物材料吸收微波,对模型熔丝间界面产生原位再熔焊接,从而增加模型强度。其基本的打印装置包括箱体、固定支架及U型管、丝辊、超声波发生器、真空干燥器、导引管、导引管卡扣、收口器、熔融沉积成形3D打印机、微波处理器。能够实现3D打印模型熔丝间界面再熔焊接。
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本发明公开了一种汽车内饰用PP/PS纳米填充复合物包括以下组分及重量百分含量:聚丙烯28‑73.9%;聚苯乙烯20‑40%;热稳定剂0‑1%;加工助剂0‑1%;增韧剂5‑20%;相容剂1‑5%;纳米碳酸钙0.1‑5%;上述组分质量百分含量之和为100%。本发明的复合材料除了具有优异的刚性、耐热性能外,由于纳米碳酸钙与相容剂产生的协效作用,无需额外添加耐划伤剂即可达到汽车内饰材料所要求的耐划伤性能,可用于注塑对耐划伤要求较高的汽车内饰件。
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本发明提供一种镍包覆粉煤灰/聚吡咯复合吸波材料的制备方法;所述方法首先通过无钯化学镀法将镍均匀包覆在粉煤灰表面,之后以镍包覆的粉煤灰为模板,利用原位聚合法制备镍包覆粉煤灰/聚吡咯复合吸波材料。本发明利用无钯化学镀法在粉煤灰表面包覆镍薄层,并在镍包覆的粉煤灰表面原位聚合聚吡咯,利用多元复合的协同效应,改善复合材料的电磁匹配性,以此来提高材料的吸波性能;本发明充分利用了工业废渣粉煤灰,具有环保意义,且制备过程中避免使用钯盐活化,降低了成本。本发明可使工业废渣粉煤灰变废为宝,赋予其较高的经济价值。
本发明涉及一种可用于检测没食子酸的凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极的制备方法。包括以下步骤:凹凸棒石‑离子液体复合材料修饰电极的制备、凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极的制备、凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极对没食子酸的检测。本发明的有益效果是:凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极的制备方法简单,凹凸棒石‑离子液体/聚间苯二胺修饰电极用循环伏安法和差分脉冲伏安法测定没食子酸显示出良好的电流响应效果。
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本发明涉及新材料技术领域,尤其是一种散热结构,其从内至外包括:导热层、纳米绝热层和类金刚石薄膜层。所述纳米绝热层的材质为纳米微孔SiO2玻璃球‑高分子复合材料,厚度均为10~500μm。本发明通过改进散热结构,利用辐射冷却的原理使散热效果更佳。
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本发明涉及土木工程抗震技术领域,公开了一种摩擦阻尼器,以解决现有的摩擦阻尼器受建筑功能需求影响布置受限,导致减震效果不理想的问题。包括上部工字钢、下部工字钢、T型钢板和L型钢板,所述T型钢板与所述上部工字钢连接,所述L型钢板与所述下部工字钢连接,所述T型钢板与所述L型钢板可滑动连接,所述第一竖板与所述第二竖板之间设有摩擦件。该摩擦阻尼器提供结构刚度,同时T型钢板与L型钢板发生相对滑动,与摩擦件摩擦耗能,从而有效避免结构主体构件的损伤;夹持的黄铜板,耐磨性能强,与其他复合材料相比价格低廉、摩擦性能稳定;摩擦阻尼器整体构造简单,方便现场装配和安装,可根据建筑功能的需求灵活调整布置位置,修复或更换方便。
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本发明涉及一种正极活性材料,包括Li2MoO3和碳化钼的复合材料。本发明还提供一种正极活性材料的制备方法和一种锂离子电池,本发明制备的锂离子电池导电性好,充放电容量高。
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本发明公开了一种农村生活污水处理方法及系统,生活污水依次经过沉砂池、格栅池、3级前端调节与生物基质净化池、潜流湿地、7级生态湿地及末端强化处理池,在3级前端调节与生物基质净化池添加稻草和微生物菌剂,潜流湿地的底部依次填充黏土、细沙、煤渣、膨润土、碎石并种植美人蕉,7级生态湿地的底部填充黏土并喷洒微生物菌剂、种植绿狐尾藻,末端强化处理池自底部依次为过水通道、功能单分子纳米复合材料层、粗沙层等,该方法及系统不需要电力,维护管理简单方便,有效减控农村生活污水中COD、氮、磷等污染物,末端出水稳定低于国家生活污水治理一级A标准控制指标值,适宜在广大亚热带丘陵地区应用,湿地维护过程能产生一定的经济效益。
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本发明涉及一种分级多孔碳材料电容型脱盐电极材料的制备方法。该方法选用水为溶剂合成金属有机框架,在合成过程中引入表面活性剂为模板改变金属有机框架独有的微孔结构,得到均匀混合溶液;一定温度下洗去多余的活性组分得到分级多孔结构金属有机框架复合物。这种复合物具有与纯的金属有机框架化合物晶体相类似的几何外形,经过高温煅烧、盐酸溶液反应除去其内部金属,即可得到高含氮量的分级多孔碳材料;将复合材料、乙炔黑及聚四氟乙烯乳液混合均匀后涂覆在石墨纸上,烘干即制得电容型脱盐电极。本发明操作简单、条件易控,可大批量合成,所得的电极具有高含氮量、高比表面和良好导电性、润湿性,在电容型脱盐方面拥有潜在应用前景。
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本发明公开了一种具有夹芯结构的雷达隐身复合薄膜及其制备方法,属于复合材料技术领域。本发明的复合薄膜是由芯材以及芯材两侧的蒙皮构成的一体化夹芯结构体,所述蒙皮为石墨烯,所述芯材包括纳米纤维构成的无纺布和导电高分子,所述纳米纤维及包覆在纳米纤维上的导电高分子组成核壳结构;具体是按下述步骤进行的:一、静电纺丝法制备无纺布;二、然后采用氧化反应在构成无纺布的纳米纤维上包覆导电高分子;三、然后浸渍石墨烯并致密化处理。本发明的方法能够替代现有吸波涂料,广泛应用于飞机、水面舰艇和地面装甲等对雷达波需要隐身的部位。
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本发明公开了一种耐热性氧化石墨烯复合密胺树脂的制备方法,包括如下步骤:(1)改性的氧化石墨烯的制备,(2)密胺树脂反应液的制备,(3)含氧化石墨烯的密胺树脂预聚体的制备,(4)氧化石墨烯/密胺树脂复合材料的制备。本发明树脂添加了氧化石墨烯,使得树脂导热系数较未添加氧化石墨烯的树脂提高了40%,通过添加二氧化钛纳米管,提高了树脂的抗化学腐蚀和耐光腐蚀性,提高了树脂的韧性;本发明生产工艺提高了密胺树脂的韧性和抗弯性能。
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本发明属于表面热防护技术领域,具体为一种抗超高温氧化ZrC/TaC微叠层涂层的制备方法,该方法利用反应磁控溅射制备ZrC/TaC微叠层涂层,适用于碳/碳复合材料的超高温防护。采用多靶磁控溅射涂层设备,金属Zr靶、Ta靶和非金属C靶分别由独立的直流电源控制,以氩气作为溅射气体和载气,通过反应溅射制备ZrC/TaC微叠涂层,多层的微叠层结构通过基体在Zr靶、C靶和Ta靶、C靶前交替沉积形成,通过调节靶功率和沉积时间控制各亚层的厚度。该涂层的结构特点可有效减小1600~1800℃区间的热应力,阻止涂层发生开裂和剥落。本发明工艺和操作方法简便,便于工业化生产。
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本发明涉及一种改性环氧树脂纳米复合组合物及制品与制作方法,改性环氧树脂纳米复合组合物由如下组分组成:环氧树脂95‑105重量份;纳米材料2‑8重量份;偶联剂0.5‑0.8重量份;固化剂0.1‑0.3重量份;分散剂12‑18重量份。上述改性环氧树脂纳米复合组合物制备复合材料制品。制品的制备方法包括如下步骤:S1酸化;S2改性;S3复合制备成品。本发明具有性能优良、加工性能好、分散性能好以及可工艺化程度高的优点。
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本发明涉及一种多尺度纤维复合高温气体过滤材料及其制备方法,属于过滤材料技术领域。本发明通过在过滤材料中形成粗纤维、普通纤维及细小纤维分支的混合结构,使得滤料的平均孔径与孔隙率均明显变小,细小分支的分割作用使得气流通道分支数量与曲折程度大幅提高,提高了滤料的拦截效应与惯性效应,使滤料获得了高效低阻的理想过滤性能,本发明通过超生波复合技术粘合针刺毡与复合玻璃纤维网,其超声波能量直接传递到纤维网内部,能量损失较少,可任意设计粘合点位置和粘合面积,且不会产生类似针刺复合、水刺复合的孔洞,同时针刺毡与复合玻璃纤维网紧密结合在一起,有效改善了复合材料的力学性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种可吸收颈椎椎间融合器及其制备方法,该融合器是一个由纳米羟基磷灰石和聚富马酸丙二醇酯聚合物复合材料制成的仿生椎间融合器;该融合器的制备方法为按比例配制PPF/DEF混合溶液,加入BAPO,再加入纳米羟基磷灰石,将制得的混合溶液注入融合器有机玻璃模具中,经紫外光照射聚合后制成融合器原型,最后对其打孔造齿。本发明的融合器具有骨诱导活性和体内可吸收性,能在体内逐渐降解至人体完全吸收,同时能通过X线观察术后融合情况,适用于颈椎前路椎间融合固定病例。本发明的制备方法简单,能保证无机组分和高分子材料之间有较好的界面结合,所得聚合物机械强度高于热交联法,使其机械强度和弹性模量更接近人体松质骨。
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本发明涉及一种电子封装壳体3D打印增材制造方法,利用高体积分数碳化硅颗粒与铝粉均匀混合成粉末冶金原材料,采用3D打印增材制造技术,净成形一体结构SiCp/Al复合材料壳体。通过对碳化硅颗粒进行表面改性预处理,解决了碳化硅颗粒与铝液之间的润湿性差的问题,接触角由118°改变为57°。所制造壳体密度小、抗弯和抗压强度高、热导率高、热膨胀系数小、成份均匀且无裂纹等缺陷,尺寸精度和粗糙度达到了设计规范要求,为航空航天领域设备用电子封装壳体的批量快速制造提供了保障。
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本发明属航空领域,特别是涉及一种展弦比大于9倍的舵面制造方法。本技术根据大展弦比小型固定翼飞机活动舵面的结构特点,制造难点,从提高外副翼的整体刚强度出发,巧妙的采用模具内嵌骨架后整体发泡技术,发泡内衬件敷覆0.2mm玻璃纤维复合材料且模具成型,使副翼由局部受力改为整体受力,刚强度均得到了大幅度提高,模具外蒙皮成型,很好的保证了舵面的外形尺寸。通过本技术,找到一种制造小型固定翼无人机活动舵面的工艺方法,通过该方法,能制造出满足展弦比大(展向:弦向=9:1)整体刚强度要求高的飞机活动舵面。
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本发明公开了一种电容器结构及其制备方法,包括如下步骤:S100、通过液相沉淀法制备Ni(OH)2/石墨烯复合材料,进而实现电容器Ni(OH)2/石墨烯电极的制备;S200、制备固态凝胶电解液;S300、基于步骤S100中制得的Ni(OH)2/石墨烯电极和步骤S200中制得的固态凝胶电解液,将电容器组装成纤维状结构;S400、对组装后的电容器进行真空干燥处理,电容器结构包括圆柱状的基层体,基层体的外侧依次包覆有与基层体同轴的内电极、凝胶电解液、外电极,使得电容器具有良好导电性的同时,具有较好的柔性和刚性,通过纤维状同轴结构的设计,使得电容器结构拥有更好的整体性,更容易织制成织物,或者嵌入现有的面料/纺织品中作为可穿戴式的能量存储单元,大大提高了该电容器的实用性能。
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本发明涉及一种汽车中冷器聚酰胺材料及其制备方法,所述复合材料按重量份数计,包括以下组分:聚酰胺(PA66)25~40,聚酰胺(PA6)9.5~23,间苯二甲胺己二酸(MXD6)5~15,玻璃纤维50,抗氧剂0.1~0.6,润滑剂0.1~0.8,成核剂0.3~0.6。本发明通过采用聚酰胺PA6与间苯二甲胺己二酸MXD6加入其中改善了PA66流动性差与耐油性差的缺点,降低了加工温度和难度,同时降低了生产成本,实现利润更优化,通过选用不同种的玻璃纤维作为填充增强,提高了材料综合性能,并且本发明所提供的PA66增强改性材料制备工艺简单、成本低,利润高,可取得良好的经济效益。
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本发明提供一种抗氧化耐摩擦的粘结剂及其制备方法,涉及复合材料技术领域。这种粘结剂通过原料聚合反应制得,按照重量份数计,所述原料包括:水性聚氨酯65~85份、乙烯‑丙烯酸酯共聚物10~20份、碳纳米管分散体4‑8份、阻燃剂3~8份、引发剂1~3份、交联剂0.1~0.2份,其中,所述碳纳米管分散体中碳纳米管为表面官能化的碳纳米管。
本发明属于新型纳米材料、免疫分析和生物传感检测技术领域,提供了一种mHPBs‑Hemin/rGO标记的电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明首次将介孔空心的普鲁士蓝纳米立方间隔的氯高铁血红素功能化石墨烯多孔复合材料作为电流信号放大机制引入电化学免疫传感器的构建中,高效放大电流响应信号,实现黄曲霉毒素的定量、灵敏检测。本发明的电化学免疫传感器操作简便,成本低,灵敏度高,检测范围广,对黄曲霉毒素的定量、灵敏检测有重要的科学意义和应用价值。
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本发明公开了一种基于MXene‑Ti3C2的电化学生物传感器及其制备方法和应用。首先将模式酶固载在表面带有‑OH官能团的MXene‑Ti3C2表面上,再与成膜材料混合形成复合材料,固定在玻碳电极表面制得电化学生物传感器。本发明充分利用了MXene‑Ti3C2这种二维纳米材料作为传感器的酶载体,具有特定片状结构、大的比表面积、优良的金属导电性和极好的水相分散性;制备过程简单,研制的传感器对酚类化合物的灵敏度高、检出限低、重现性好;检测过程无需复杂的样品前处理过程,对目标化合物响应迅速,易于微型化,适合现场检测和连续在线监测等。
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本发明公开了一种自愈合粘结剂及其制备方法,一种自愈合粘结剂由聚碳硅烷、磷酸二氢钠、二氧化硅气溶胶和四氯化碳制备而成;其制备方法:将聚碳硅烷充分研磨后与磷酸二氢钠和二氧化硅气溶胶的混合物混合,再加入四氯化碳,经高速分散制得目标产品。相较现有技术,本发明创新性地将聚碳硅烷颗粒均匀分散到二氧化硅气溶胶中去,依靠聚碳硅烷的低温粘性和高温分解特性起到复合材料高温自愈合的效果,聚碳硅烷陶瓷化后的碳化硅具有高温抗氧化特性,有效阻止密封结合处的裂纹扩散,达到保护基体材料的目的。另外,产品使用方法简单,无需要特殊施工工具,只需挤出后直接涂抹在需要粘结的部位即可,自然晾干或风干。
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本发明涉及一种α‑Fe2O3掺杂生物炭的制备方法及其应用。本发明旨在克服现有技术氧化铁催化降解污染物的不足,为了达到目的,本发明的技术方案为:首先生物炭加入七水合硫酸亚铁溶液中,滴加NaOH溶液使溶液呈碱性,然后在快速磁力搅拌下反应,静置,洗涤沉淀,再将所得沉淀烘干过夜,最后将干燥后的固体高温煅烧,得到暗红棕色掺杂固体粉末。本发明制得的α‑Fe2O3掺杂生物炭作为催化剂应用于有机污染物处理领域。本发明提高了复合材料的吸附性能、稳定性和分散性及对有机染料的氧化降解性能,原料环保清洁、价格低廉。
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本发明公开了一种安全绿色节能降噪非充气轮胎,属于车辆结构设计与制造技术领域。轮胎包括轮胎本体结构、轮辋装配结构、轮辐支撑结构以及轮毂连接结构,轮胎本体结构可以由热塑性聚氨酯弹性体与石墨烯形成的复合材料制成,轮辋装配结构包括轮辋结构、燕尾凸起结构、V形凹槽结构和帘线结构组成。燕尾凸起结构以相互错开的“八字形”沿周向均匀分布于轮辋结构,V形凹槽结构沿周向均匀分布于所述轮辋结构表面的燕尾凸起结构,帘线结构沿周向缠绕于所述轮辋结构表面的所述V形凹槽结构内部并内嵌于轮胎本体结构,从而提升了所述轮胎本体结构与轮辋结构的装配稳固可靠性。本发明非充气轮胎可提升车辆行驶安全性能,简化传统橡胶制品的繁琐工艺流程。
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本发明涉及一种酸浸出搅拌器的复合制造方法,以铁基非晶粉末为喷涂材料,采用超音速火焰喷涂技术将粉末加热加速,在搅拌轴或浆叶表面制备一层150~250μm厚的铁基非晶涂层,铁基非晶粉末的化学配比按质量百分比:铬0~25%,钼0~10%,钨0~5%,铌0~12%,镥0~4%,锰0~7%,硼0~5%,碳0~4%,硅0~3%,稀土元素0~2%,余量为铁;所制备的复合材料搅拌轴及浆叶使用寿命数倍于传统不锈钢材质的产品。
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本发明涉及一种溶胶喷涂制备纳米结构涂层的方法,属于复合材料技术领域。所述方法包括将溶胶前驱体采用液态喷涂方法喷涂至基体表面,获得纳米结构涂层;所述溶胶前驱体是指将液态喷涂中液态送料的前驱体溶液制成具有流动性的溶胶,所述溶胶的粘度100mPa·s~2000mPa·s。与其他液态喷涂技术的制备的涂层相比,所述方法沉积效率提高效果显著;所述方法不仅能够得到纳米结构涂层降低涂层硬度,而且在形成涂层过程中烧结更加充分,有利于提高涂层的结合强度。
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本发明公开了水平电池生产方法,其生产工艺包括以下步骤:A、配件的生产和采购;B、板栅与隔膜的制作;C、将制好的正、负铅膏均匀涂填到板栅上,并分别固化后制成正极片和负极片;D、将正极片和负极片分别切成合适的小片。本发明采用板栅结构代替传统水平电池中轻质复合材料制作双极板,有效提高了产品的稳定性,同时本工艺生产的隔膜能够高效连续地大规模生产,且其孔小而密、分布更均匀、更集中,并在吸液率、保液率上更优,复合企业自身的利益,采用了直接注塑成形工艺,最大化的利用了电芯的尺寸空间,实现了封装电池的电芯有效体积最大化,提升了电池容量体积比,保证了电池的外观以及尺寸的一致性。
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