本发明公开了一种橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用。该方法首先将氧化石墨与去离子水混合,超声剥离分散到水中,然后将橡胶促进剂溶液与氧化石墨烯水溶液混合,加热搅拌,经洗涤、抽提、干燥,得到橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯,并将该橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯添加到橡胶中。该还原后的石墨烯表面化学接枝有促进剂,既能阻止石墨烯片层间的堆叠,又能避免促进剂在橡胶基体中由“喷霜”效应造成的迁移挥发,显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑石墨烯之间的界面作用,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的综合性能。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
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本发明公开一种可矿化水的复合陶瓷及其制备方法。该陶瓷由以下物质制备而成:富镁铝硅酸盐矿石35~40份、玻璃粉20~25份、石英15~20份、粘土10~15份、纳米锌2~3份和纳米钛1~2份。本发明采用陶瓷复合材料,由于该陶瓷复合材料可以在水中释放出微量元素,因此可以使得水体矿化,达到与天然矿泉水矿化的目的。
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本发明涉及PC/ABS掺杂复合超韧耐化学材料及其在通信技术的应用,所述材料按重量百分比包括如下组分:双酚A型PC55~65%;ABS18~22%;聚偏氟乙烯9~11%;EPDM-g-MAH5~7%;热稳定剂0.1~0.3%;双马来酰亚胺树脂2~4%;有机硅油0.6~1%;所述复合材料各组分重量百分比之和为100%。本发明提供的掺杂复合超韧耐化学材料具有优良的磁场稳定性,绝缘性,冷热稳定性以及抗辐射性。本发明提供的掺杂复合超韧耐化学材料能够用于移动终端的壳体,或者用于移动终端的内部连接部位;优选用于手机或电脑的壳体,或者手机或电脑的内部连接部位。
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用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头及其制备方法首先制备M*N型压电复合材料,因为压电复合材料是切穿的,可以大大降低相邻压电阵元间的串声干扰。采用溅射电极层并分散切割电极的工艺方法,按照阵元的排列分散第一正面电极,地电极不分散切割并通过包边电极层将地电极引在第一正面电极层,减少地电极信号引线。同时,可以实现单面集中接线,工艺简单可靠。再使用多层柔性电路板连线,多层柔性电路板上引线端阵列与阵元排列相同,采用两边对齐方式,将多层柔性电路板上的引线端与对应的阵元电极信号引线端对齐,容易找准多层柔性电路板的正确位置,保证可以将电极信号引线正确引出。
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本发明公开了生物炭负载型纳米镍铁复合材料的制备方法及其在去除水体中多溴联苯醚的应用。本发明将铁盐或亚铁盐溶于乙醇水溶液中,混匀,再加入生物炭颗粒,搅拌混匀,得到溶液A;将含还原剂的乙醇水溶液加入到溶液A中,搅拌反应完全后,分离出反应产物,洗涤干净后加入乙醇溶液中,得溶液B;将含镍盐的乙醇水溶液滴加到溶液B中,搅拌反应完全后,分离出产物材料,洗涤、干燥后即得到生物炭负载型纳米镍铁复合材料。本发明制备的将纳米镍铁双金属颗粒负载于生物炭上,进一步提高了纳米镍铁颗粒的反应活性,稳定性,有利于水体污染原位修复;可利用于较高浓度的PBDEs污染水体的修复,修复效率高。
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本发明公开了一种高效去除水中有机污染物的方法,其将紫外光引入电芬顿反应中,水中溶解氧在碳阴极表面还原产生过氧化氢,水中的催化剂采用还原性石墨烯负载纳米零价铈/零价铁复合材料,其中,还原性石墨烯上纳米零价铁和零价铈的负载比为10:1?20:1。该方法去除水中有机物效率高,无二次污染,其采用的催化剂活性大,稳定性好。
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一种陶瓷?金属复合基板制备工艺,涉及电子封装领域。该复合材料基板由陶瓷片、金属粘结层和金属基板组成,其特征在于所述的制备工艺为,首先在陶瓷片和金属片的一面分别制备出带一定间距和尺寸的纳米棒阵列结构,然后向纳米棒表面沉积或化学镀低熔点金属或合金,最后将两个带纳米棒的表面在低温下叠合压紧,纳米棒与纳米棒在压力的作用下,相互交错插入,纳米棒表面低熔点金属相互渗透扩散形成熔化状态的共晶合金熔体,随后在室温下固化形成结构致密结合牢固的金属粘接层。本发明制备的陶瓷?金属复合基板不仅导热性能、绝缘性能好,与芯片的热匹配性能优良,而且可实现陶瓷与金属在低温甚至常温下直接粘合,粘接强度高,制备工艺简单,适合大批量生产。
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本发明涉及包衣剂技术领域,具体涉及一种含纳米ZnO的包衣剂及其制备方法,该包衣剂由以下质量百分比的原料组成:成膜剂50-60%、增塑剂5-10%、分散剂2-6%、着色剂15-30%、抗粘剂15-20%和纳米ZnO?2-5%。本发明利用纳米ZnO与处方中的成膜剂形成复合材料,增强了包衣剂的性能,改善防紫外变色强度,提高自身抗菌功能,有利于提高药品的贮存稳定性。本发明制得的包衣剂的抗紫外变色功能提高60%以上,自抗菌功能提高60%以上。
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本发明公开了一种采用离子液体制备碳氮掺杂二氧化钛的方法,包括以下步骤:将作为钛源的二氧化钛和同时既作为碳源又作为氮源的离子液体混匀,将得到的混合物置于真空和/或保护气体氛围中,进行煅烧,自然冷却,得到碳氮掺杂二氧化钛。本发明拓展了一种新的碳和氮源材料制备掺杂碳氮二氧化钛的方法,碳和氮元素百分含量变化范围大,制备方法无污染,操作简便,设备要求低,反应条件易于控制和掌握,制备得到碳氮掺杂二氧化钛粒度均匀性好,在波长较长范围内具有吸收;通过制备得到的碳氮掺杂二氧化钛可以制备得到高倍率锂离子二次电池负极材料碳包覆氮掺杂钛酸锂复合材料。
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本发明提供了一种激光散斑检测头,它包括检测头机壳、半导体激光器、光电转换器、光学镜头及剪切镜,扩束镜,半导体激光器和光电转换器用螺杆及设置在机壳底座的固定孔固定于机壳底座上,扩束镜与半导体激光器连成一体,光电转换器、光学镜头、剪切镜连成一体,剪切镜固定在带螺纹的外套上套在光学镜头上,光学镜头用接圈与剪切镜连接。该检测头可应用于轮胎、复合材料(橡胶)、金属等领域。该检测头结构简单,布置紧凑,体积小,元件少、重量轻,检测面积大,视场大,精度高,实用;扩束镜使激光束由小光点扩束成大于60°以上的光锥体,且激光照射面激光分布均匀,使被检测物体受照面积大;在测量时不需另设参考光,大大简化了光路。
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本发明提出了一种静电纺微纳纤维增强的气凝胶柔性绝热材料及其制备方法,属于保温和隔热材料领域。该发明以静电纺微纳米纤维为增强体,与SiO2溶胶混合,用溶胶—凝胶法在常温常压条件下制备出结构稳定的静电纺微纳米纤维与气凝胶复合隔热材料。本发明以微纳米尺度的静电纺微纳米纤维增强气凝胶,可使复合材料具有更好的柔性、界面结合性和结构完整性,在提高气凝胶隔热复合材料力学性能的同时使其保持良好的绝热性能。
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本发明公开了一种线状纳米镍粉及其制备方法。本发明合成的线状镍粉为稍许弯曲状态,部分线状镍粉相互交联形成枝状或网状结构,并且每根镍线表面上布满了纳米尺寸的刺。本发明采用高分子聚合物或单体为软模板,微波加热液相化学还原镍盐合成纳米结构的线状镍粉。本制备方法工艺简单,操作容易,反应速率快,温度低;合成的纳米结构镍线均匀性和结晶度好,活性高,可满足多种行业对高活性镍粉的需求;同时枝状或网状结构镍线及其纳米刺与聚合物结合牢固,可提高聚合物基复合材料的强度和韧性等力学性能。
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本发明涉及一种石墨烯/碳纳米管/聚酰亚胺复合膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将氧化石墨烯、羧基化碳纳米管分散在有机溶液中,加入缩合剂搅拌,加入含两个或多个氨基的有机物,反应,洗涤,干燥,得到碳纳米管和石墨烯复合物;(2)制备聚酰亚胺的前驱体溶液;(3)将碳纳米管和石墨烯复合物与聚酰亚胺的前驱体溶液混合,氮气保护、原位聚合,得到碳纳米管和石墨烯/聚酰胺酸溶液,利用复合材料加工方法制成所需形态,除去溶剂,经热处理聚酰亚胺化,石墨化得到共价连接碳纳米管和石墨烯/聚酰亚胺复合材料。该方法将碳纳米管和石墨烯以共价键连接,利用石墨烯和碳纳米管分别在X‑Y和Z方向上优异的导热性协同作用提高聚酰亚胺膜在各个方向上的导热性。
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本发明公开了一种二噁英净化富集材料的制备方法,包括:a)将硅藻土平铺在石英管恒温区;b)往石英管中通入惰性气体,排除石英管中的氧气,然后将石英管加热至预设温度;c)以惰性气体为载气,往石英管中通入碳源,然后停止通入碳源并保温,得到复合材料;d)收集步骤c)获得的复合材料,先对其进行清洗和干燥,然后按照预设温度曲线对其进行煅烧,得到成品。相应的,本发明还提供一种由上述方法制得的二噁英净化富集材料,包括硅藻土和活性炭,其中活性炭分散在硅藻土中,硅藻土的质量份为75‑99份,活性炭的质量份为1‑25份,其对二噁英的回收率高达85%以上,且成本低廉、生产简单,可极大的降低二噁英的检测成本。
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本发明公开了一种可见光响应的空间净化涂料及其制备方法、灯具,涉及涂料领域。其中,空间净化涂料包括以下重量份的组分:水玻璃70~90份,硬化剂1~10份,纳米光催化材料1~10份;其中,所述纳米光催化材料为TiO2/WS2纳米复合材料和/或TiO2/MoS2纳米复合材料。将本发明的空间涂料涂覆到照明灯具后,灯具表面消毒杀菌率≥80%,空间消毒杀菌率≥60%。
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本发明公开了一种超级电容器新型电极材料,该超级电容器新型电极材料为碳化炭材料/氧化石墨烯/壳聚糖‑聚吡咯复合材料,是在保护气氛下对炭材料/氧化石墨烯/壳聚糖‑聚吡咯复合材料进行烧结碳化而得,碳化温度为800‑900℃。本发明公开的超级电容器,包括超级电容器,超级电容器的侧壁上滑动连接有连接环,通过设有的连接环,可直接将连接在一起的超级电容器安装在电路板上进行焊接,焊接更加的方便,且连接环可进行转动。本发明壳聚糖、聚吡咯分子长链均匀的分散负载在氧化石墨烯、炭材料上,形成三维开放孔状结构,有利于带电粒子扩散到电极界面,循环性能好、工作范围宽、充电快、具有较大的比表面积和更多的活性位点等优点。
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本发明涉及防伪技术领域,特别是涉及一种光学防伪方法,该光学防伪方法具体地涉及无痕的光学防伪签名方法和隐藏的光学防伪图案方法,该无痕的光学防伪签名方法采用由NaYF4:Yb,Tm稀土上转换材料和碳点基室温磷光材料组成所述近红外激发的碳点基室温磷光复合材料为基底,借助近红外激光笔来实现无痕的光学防伪签名,具有字迹清晰、容易操作、安全性高等优点;该隐藏的光学防伪图案方法采用由NaYF4:Yb,Tm稀土上转换材料和碳点基室温磷光材料组成所述近红外激发的碳点基室温磷光复合材料来制作,能方便快捷且清晰地用近红外光激发出隐藏的防伪图案。
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本发明属于纳米材料制备技术领域,公开了一种垂直取向石墨烯及其制备方法和应用。通过电沉积技术在泡沫镍上生长垂直取向的石墨烯,然后以泡沫镍上生长的垂直取向石墨烯为基底,把二氧化锰沉积在基底上制得复合材料。本发明的方法和所需设备要求简单、条件易控、安全且成本低,所制得的石墨烯,拥有较大的比表面积,将其和二氧化锰复合所得的复合材料具有良好的电化学性能。
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一种超高速磨削用砂轮,包括砂轮基体和磨料层,砂轮基体包括碳纤维基体,碳纤维基体由碳纤维增强复合材料经三维织造工艺制备成型,磨料层围绕固定于碳纤维基体的外周面。利用碳纤维基体在径向、环向和轴向方向均具有连续纤维分布,可保障砂轮基体在各个方向具有均衡的力学性能,有效避免在超高的线速度下,因某一方向的力学性能较为薄弱而造成砂轮整体功能失效或者砂轮基体(或整体)受损,为砂轮的安全性和力学性能提供了保障;同时,利用碳纤维增强复合材料所具有质地轻、高阻尼、高比刚度和比强度的特性,可为降低砂轮的重量和工作能耗、减小砂轮振动和膨胀变形等创造条件,使其能够用于超高速精密磨削加工领域。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种快充型高比容量的负极片及包括该负极片的锂离子电池。本发明首次提出多孔碳球包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料,所述石墨包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料中,导电碳管位于硅氧化物颗粒和多孔碳球之间,一则可以增加硅氧化物颗粒之间及颗粒与其表面包覆的多孔碳球之间的导电性,第二还有利于缓解硅负极充放电过程体积膨胀导致硅表面的导电网络崩塌,第三还可以降低电芯极化内阻,有效解决石墨负极掺硅后,硅氧化物附近的石墨电位最低,锂离子浓度高,导致的析锂问题,提升了循环性能。
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本发明提供了飞行汽车地板及其制备方法和飞行汽车,该飞行汽车地板包括:宽度方向上具有相对的第一侧和第二侧的底壁;与底壁的第一侧相连的第一边梁;与底壁的第二侧相连的第二边梁;包括第一加强筋的第一加强结构,第一加强筋位于第一边梁的内侧;以及包括第二加强筋的第二加强结构第二加强筋位于第二边梁的内侧;其中,底壁、第一边梁、第二边梁、第一加强筋和第二加强筋均由碳纤维增强复合材料构成。该飞行汽车地板基本采用碳纤维增强复合材料构成,可实现批量化生产,且既能满足飞行汽车对于地板的高强度以及高精度要求,又能最大限度的降低地板自重,满足飞行汽车轻量化的要求。
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本发明涉及一类合金粉及其制备方法与用途。选择合适的合金体系,通过低纯原料熔炼初始合金熔体,在初始合金熔体凝固的过程析出高纯合金粉与包覆高纯合金粉的基体相,同时实现高纯合金粉的固溶合金化。将包覆高纯合金粉的基体相去除,即可获的合金粉;亦可选择合适的时机去除包覆高纯合金粉的基体相,从而获得高纯合金粉。该方法工艺简单,可以制备包括纳米级、亚微米级、微米级,甚至毫米级的不同形貌的多种合金粉体材料,在催化、粉末冶金、复合材料、磁性材料、杀菌、金属注射成型、金属粉3D打印、涂料、复合材料等领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种陶瓷粉及其用途,属于新型功能陶瓷材料领域,陶瓷粉的化学通式为Ba(1‑x)SrxTiO3,x为Sr的摩尔数,x的范围为0<x≤0.5,是一种介电常数高和介电损耗低的陶瓷粉;掺杂有氧化镥和氧化钪的陶瓷粉具有不太高的介电常数和极低的介电损耗,对于增加红外探测器的探测率优值有利,可用于制备红外探测器;掺杂有氧化镉和化合物InSmO3的陶瓷粉的介电常数高、介电损耗低、容温性能和耐压强度佳,可用于制备高介电复合材料;掺杂有氧化铯和MgGeO3的陶瓷粉能够增强对硅橡胶的补强效果、提高硅橡胶的阻燃性、改善硅橡胶的成瓷效果,可用于制备阻燃硅橡胶。
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本发明公开了一种应用于5G毫米波段的柔性复合吸波材料及其制备方法。按重量份数计,其原料的组成为:橡胶100份;钡铁氧体磁粉120~150份;氧化石墨6~25份;不饱和羧酸盐5~10份;水合肼4~40份;硫化剂1~3.5份。本发明制备的复合吸波材料兼具优异的电、磁双损耗特性,仅2mm的单层复合材料就能在26.5‑40GHz波段取得高达‑40dB的吸收损耗;本发明不饱和羧酸盐的增容作用使复合吸波材料拥有优异的力学性能,当添加10份不饱和羧酸盐时,复合材料拉伸强度最大可至9.09MPa。
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本发明公开了一种全身可穿戴式人体恒温热疗服;其衣料截面从外到内依次包括外层、内层、中间层和内衬层;其中,内衬层采用无纺布;外层选用涤纶、灯芯绒、锦棉或锦纶;内层为采用防水透气面料;中间层是将多个恒温加热片均匀缝制在内层上,每隔3~5cm缝制一片恒温加热片,所有的恒温加热片用导线并联连接;恒温加热片为将铜电极压制在PTC复合材料中或将PTC复合材料涂覆在铜电极上后表面绝缘得到;本发明具有快速加热,自动控温,控温精确,轻便,易于穿戴的特点,在进行肿瘤治疗时操作简单,安全有效,可实现肿瘤的全身热疗。
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本发明涉及一种石墨烯光纤传感器及其制备方法和应用。所述石墨烯光纤传感器包括一光子晶体光纤和两单模光纤,光子晶体光纤的两端分别与一单模光纤耦合,并在两耦合点处分别形成一腰部扩大光纤粗锥;光子晶体光纤表面包覆有石墨烯层。所述制备方法包括:在铜箔上制备石墨烯和PMMA的复合膜;通过铜溶解法将复合膜转移到光子晶体光纤的表面;去除转移到光子晶体光纤表面的复合膜中的PMMA,再进行煅烧,获得石墨烯光纤复合材料;通过光纤熔接机将石墨烯光纤复合材料的两端分别与单模光纤耦合,并在两耦合点处分别形成腰部扩大光纤粗锥,从而制得石墨烯光纤传感器。其可以作为折射率传感器,并有效地应用于如硫化氢气体、蔗糖等物质的浓度检测。
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本发明公开了一种共轭交联阻燃尼龙材料,它是由下述重量份的原料组成的:油酸3‑5份、硅烷化物4‑6份、镍粉0.01‑0.02份、高岭土10‑13份、乙酰丙酮锌1‑2份、乙酸异丁酸蔗糖酯0.3‑0.5份、骨炭2‑3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.05‑0.1份、聚四氢呋喃醚二醇4‑7份、二甲基甲酰胺10‑15份、(2,4‑二氯过氧化苯甲酰)0.1‑0.2份、尼龙120‑140份、有机阻燃填料6‑9份,本发明的尼龙材料加入的高岭土等无机填料可以促进均匀的致密碳层的形成,而该碳层可以有效的阻止材料内部的热分解产物进入火焰区,并阻止外面的氧气进入复合材料基体中,可以明显提高复合材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种ACCC碳纤维复合芯铝绞导线,它属于电力电缆技术领域。它包括ACCC碳纤维复合芯和铝导线,所述ACCC碳纤维复合芯的外侧绞有铝导线,其中所述的ACCC碳纤维复合芯由碳纤维环氧树脂复合材料层做内芯、玻璃纤维增强环氧树脂复合材料层做外芯、在外芯表面涂一层保护性涂层,组合成一种ACCC碳纤维复合芯。ACCC碳纤维复合芯弧度小,具有显著的低弧度特性、膨胀变化仅为CASR的9.6%,下垂度不到ACSR的1/2,ACCC碳纤维复合芯可在极冷极热的环境中使用,不仅能够适应温差变化,还有效减架空导线的空间,提高导线运行的安全性。
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