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一种间皮素纳米试纸抗体碳纳米管联合测癌法,解决了碳纳米管替代传统肿瘤早期检测方法的问题,其特点是采用间皮素素抗体和碳纳米管材料的结合,利用病毒抗体与碳纳米管的混合液体复合材料,作为新的病毒检测工具,当碳纳米管表面上的间皮素抗体与测试者的血液中的间皮素作用后,间皮素会黏附在碳纳米管上,与间皮素抗体结合,使抗体膨胀,抗体抗原之间的这种相互作用,使碳纳米管导电性产生变化,从而判断出间皮素在测试者体内的含量,本发明具有检测的敏感性,选择性好,不存在假阳性和假阴性,可以忽略健康患者样本以及患有胰腺炎的患者样本,比现有诊断测试高出100倍左右的优点,适应于胆管癌,胃癌,胰腺癌,卵巢浆液性癌等恶性肿瘤的早期检测。
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本发明涉及一种挂钩杯,包括杯盖和具有容腔的杯体,杯盖的高度与杯体的高度相等,杯盖由瓶塞和连接盖构成,瓶塞沿竖直方向插设在连接盖首端并能封闭容腔,杯体面朝连接盖的端面边沿向外弯折延伸形成两挂钩部,每个挂钩部背离杯体的端面中部均向内凹陷形成抵靠弧面,连接盖末端边沿向外延伸形成连接部,且连接部通过销轴铰接连接在两挂钩部之间,连接盖能绕铰接点转动并扣合在杯体上,且翻转连接盖时,连接盖末端边沿能抵靠在两抵靠弧面上;其中,杯盖和杯体均由Tritan共聚聚酯复合材料制成。本发明制得的挂钩杯造型美观,设计合理,使用方便,不会释放BPA,符合FDA安全许可,且具有优异的抗冲强度、清澈透明、耐高温、抗菌性等优点。
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本发明涉及一种新型硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本新型硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、活性材料90、功能性材料4、导电材料8、粘结材料8。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为镍酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明涉及一种无机金属基抗菌复合膜,属于复合薄膜领域。本发明所述无机金属基抗菌复合膜,所述复合膜由高密度聚乙烯膜基体和附着其上的Ni-SiO2-TiO2镀层组成。该复合膜以高分子塑料为高密度聚乙烯膜为基体,以Ni-SiO2-TiO2复合材料为镀膜,该复合膜对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有良好的抗菌作用,同时,可分解附着其上的有机物。
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本发明公开一种吸附型热敏性交联剂母粒,其是由多孔聚合物粒子吸附热敏性交联剂组成,其中多孔聚合物粒子的质量含量为10~50%,热敏性交联剂为余量;所述多孔聚合物粒子为带有毛细管的多孔结构、海绵状或网状微结构的聚烯烃多孔泡沫塑料或天然多孔材料中的至少一种。本发明利用多孔聚合物粒子吸附材料微孔的毛细管吸附作用,将粉体或热敏性交联剂分别进行相应的处理,不经过复杂的工艺且不需要昂贵的设备即可实现对传统母粒制备工艺的替代。且制备的母粒中的热敏性交联剂的浓度可控,最高可达90%。且可实现现配现用,防止了储存过程中的不可控因素。能从整体上改善复合材料的制备工艺及性能。
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本发明实施例公开了一种添加型阻燃树脂及其制造方法,所述阻燃树脂的粘度为135mPa.s-385mPa.s,所述阻燃树脂由以下重量份的材料组成:不饱和聚酯树脂100份,阻燃剂90-130份,分散剂0.5-1.5份,阻聚剂0.1-0.2份,促进剂0.3-0.4份,固化剂1.5-2.5份;其中,所述不饱和聚酯树脂的粘度为60mPa.s~75mPa.s,所述阻燃剂为氢氧化铝粉体,所述氢氧化铝粉体分至少两次添加。本发明实施例提供的添加型阻燃树脂及其制造方法满足了现有技术中对能够使用RTM工艺进行成型,同时所获得的复合材料制品又能够满足阻燃性能的要求的树脂的需求。
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本发明涉及一种可紫外光固化聚氨酯改性有机硅胶粘剂及其制备方法,属于有机-无机复合材料领域。该胶粘剂各组分按重量组分计为:聚氨酯改性有机硅树脂40-100份,光引发剂1-5份,稀释剂0-10份。本发明制备的胶粘剂与传统有机硅胶粘剂相比,在本体强度等机械性能方面,具有明显优势。将聚氨酯结构引入有机硅体系中,利用聚氨酯粘接力强、机械强度大等优点弥补了传统有机硅树脂本体强度差等缺点,扩大了紫外光固化有机硅胶粘剂使用范围。
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本发明涉及一种改性的微纳钛酸锂负极材料及制备方法。一种改性的微纳钛酸锂负极材料,其特征在于,所述钛酸锂复合材料的分子式为LiaMpNqTixO12,式中M,N为改性元素,a=4,0<p<0.1,0<q<0.1,0<p+q≤0.1,p+q+x=5。本方法采用球形二氧化钛为初始原料,以水或乙醇为反应溶剂,通过水热反应以及煅烧处理,制备得改性微纳钛酸锂。该材料具有优异的大倍率放电特性,适合于动力电池使用。
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本发明涉及用于机动车车轮悬架的组合拉杆轴。组合拉杆轴包括两个纵拉杆(2、3)和具有横截面为非圆形的且基本呈棱柱形的端部区段的扭转型材(1),其中每个纵拉杆(2、3)分别与一个扭转型材端部区段连接。组合拉杆轴的特点是,纵拉杆(2、3)具有与扭转型材端部区段(1)的外表面形状对应的容纳凹空部(13)。在此,在各扭转型材端部区段(1)的内腔中分别设有一个向内压入的压塞(12)。本发明提供一种组合拉杆轴,借此无需焊接地保证在纵拉杆和扭转型材之间的高弯曲力矩和扭矩的持久传递。不同材料种类可用于扭转型材和纵拉杆或者相互连接,例如轻金属与钢或纤维复合材料。组合拉杆轴总体容许使用大体积、薄壁且因而减重的扭转型材。
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本发明涉及一种硫基复合正极材料,该硫基复合正极材料是三元复合材料,包括上述聚丙烯腈脱氢环化产物,单质硫及导电碳材料。本发明还涉及一种硫基复合正极材料的制备方法,包括将聚丙烯腈和单质硫共同溶解于第一溶剂形成第一溶液;在该第一溶液中加入导电碳材料与溶解的聚丙烯腈和单质硫混合;改变该聚丙烯腈和单质硫所处的环境,使所述聚丙烯腈和单质硫在该改变后的环境中因溶解度减小而同时析出,与该导电碳材料共同形成沉淀物;以及将所述沉淀物进行热处理,使所述聚丙烯腈和单质硫发生脱氢环化反应生成所述硫基复合正极材料。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiMn1/3Fe2/3PO4/C的制备方法,以解决现有纯相LiFePO4/C正极材料能量密度低和高锰含量LiMnxFe1-xPO4/C(X>0.5)正极材料倍率性能差的问题。本发明的技术方案要点是:1)制备化学组成为MnFe2O4的铁锰氧化物前驱体;2)制备LiMn1/3Fe2/3PO4/C复合材料。本发明的有益效果在于:MnFe2O4前驱体是具有有序晶体结构的单相物质,所得LiMn1/3Fe2/3PO4/C固溶体材料中Mn、Fe元素分布极其均匀,充分发挥了磷酸铁锂的高容量、长循环寿命和磷酸锰锂的高电压、高能量密度的优势,产物具有能量密度高、循环性能好、倍率性能优异的特点,在动力电池领域具有很好的应用前景。
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本发明属于石墨烯材料技术领域,特别涉及一种微氧化石墨烯及其制备方法。本发明提供的微氧化石墨烯含有少量的活性基团,氧化程度低,氧元素质量含量为1~10%,堆积密度为0.01~0.1g/ml。该产品表面含有适量的化学反应活性基点,同时保留了较完整的石墨烯晶格结构,兼具良好的分散性、特殊的反应活性和优异的物理性能。本发明提供了一条高效稳定、经济可控、绿色环保的工业化制备微氧化石墨烯的路线,克服了传统酸氧化法存在的石墨烯活化不可控、操作危险大、环境污染严重、易腐蚀设备、成本投入高等不足。本发明制备的微氧化石墨烯在功能复合材料、涂料、油墨、光电材料、生物医药等领域具有十分广阔的前景。
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本发明公开了一种利用淀粉和镍盐制备负载氧化镍的微介孔碳材料的新方法。具体步骤如下:首先将淀粉和镍盐按一定摩尔比配成混合溶液,将其置于反应釜中在一定温度压力下进行水热反应合成氧化镍/碳复合材料,再将其与活化剂按一定质量比混合,进行活化处理,制备具有高比电容量的负载氧化镍的微介孔碳材料。
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本发明提供一种两步电沉积法制备铁镍合金包覆碳纤维的方法,包括:对碳纤维束进行清洗和粗化纤维表面的加热处理;配制铁沉积溶液;配制铁镍沉积溶液;先利用铁沉积溶液做电镀液,再利用铁镍沉积溶液做电镀液,通过两步电沉积法获得坡莫合金包覆的碳纤维。本发明的制备坡莫合金包覆碳纤维的方法,可以提高碳纤维的导电性和导磁性,获得高吸收损耗和反射损耗的碳纤维复合材料,达到高的电磁屏蔽性能。
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本发明公开了一种利用一步法制备苝酰亚胺纳米纤维的方法,包括:将一定质量的PTCDA(苝四甲酸二酐)加入一定浓度的氨溶液中,控制反应温度和时间,得到苝酰亚胺纳米纤维溶液,对苝酰亚胺纳米纤维进行洗涤和干燥处理,得到苝酰亚胺纳米纤维的固体粉末。本发明的优点是采用一步法制备,通过分子自组装而得,反应条件温和环保,所用原料便宜易得,无需添加催化剂,方法新颖独特;制备得到的苝酰亚胺纳米纤维在水和有机溶剂中均有较好的分散性,可广泛用于催化反应,太阳能电池,纳米传感器,新型纳米复合材料的制备,新型电化学电极的制备以及新型光学及导电材料等领域。
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本发明为一种石墨烯纸预浸料的制备方法,包括以下步骤:配置石墨烯溶液,超声处理,得到分散均匀的石墨烯悬浮液;采用微孔滤膜真空过滤,过滤后,将石墨烯膜材料连同滤纸干燥,随后将滤物从微孔滤膜上揭下,然后热处理以去除分散剂,从而得到自支撑的石墨烯纸状材料;将所得的自支撑的石墨烯纸状材料置于环氧树脂和溶剂的混合液中浸渍;置于通风厨中,加热,得到树脂浸渍的石墨烯纸预浸料。本发明具有以下优点:使石墨烯材料能够大规模得应用于复合材料领域;可以有效得避免石墨烯的团聚,过滤后得到石墨烯片层取向度较好的石墨烯纸。经过热处理之后,能够比较容易得清除掉分散剂;预浸料固化后保持了石墨烯的优异导电性能。
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本发明提供了一种聚氨酯与水泥原位复合发泡的保温防火材料的制备方法,属于有机/无机复合型建筑材料领域。特征在于,聚氨酯与水泥同时发泡,先加入水泥、粉煤灰、PP短切纤维、稳泡剂、水等组分,机械混合均匀后,加入聚醚多元醇、聚硅氧烷聚醚、催化剂混合成均一浆料,然后加入异氰酸酯和发泡剂静置发泡,得到复合材料。该材料是有机聚氨酯与无机水泥原位复合发泡,具有较低的导热系数,防火性能达到A级不燃。该聚氨酯与发泡水泥原位复合发泡的保温材料制备过程简单易行,适合于工业化生产和应用。其在保温防火领域应用前景广阔。
本发明提供了一种泡沫金属/取向石墨烯叠层复合的高导热柔性界面材料及其制备方法,本发明以端乙烯基聚二甲基硅氧烷和甲基含氢硅油为有机基体,向上述有机基体中添加磁场取向的磁性粒子包覆的石墨烯,泡沫金属作为导热骨架,制备泡沫金属/取向石墨烯叠层复合结构导热界面材料。测试结果表明,该复合材料在拥有高导热系数的同时,保持了优异的柔韧性和可压缩性,为突破技术瓶颈提供了一种切实可行的方法。
本发明属于环境材料领域,特别涉及一种二氧化钛/聚苯胺/氮化碳Z‑型异质结光催化材料的制备方法。首先将富含碳氮的原料煅烧成氮化碳,再通过原位聚合法生成聚苯胺/氮化碳复合材料,然后通过四氯化钛直接水解法将纳米二氧化钛负载在聚苯胺片层上。以聚苯胺作为电子传递体,在不破坏二氧化钛、氮化碳之间的Z‑型异质结的基础上,在两种半导体催化剂之间形成导电隔离层。
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本发明属电催化技术领域,提供了一种电催化氧还原的二维共价有机框架材料及其制备方法,以1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯与2,5‑二甲氧基苯‑1,4二甲醛为底物通过席夫碱反应溶剂热法合成COF‑A;接着通过波瓦罗夫反应溶剂热法将COF‑A转换为COF‑B;再利用BBr3脱去COF‑B上的甲基使之转变为COF‑C,即为电催化2e‑ORR产H2O2的2D COFs材料。在有机碱的存在下将COF‑C分别与过渡金属Fe、Co和Ni配位,即为电催化4e‑ORR的氢氧燃料电池阴极材料。本发明共价有机框架的可预设计和合成后修饰可较为清晰地引入电化学活性位点,且特有的孔隙率提供了离子传输通道,使得其复合材料具有较高的电催化氧还原性能,并且,引入的过渡金属储量丰富、廉价易得,缓解了能源危机,更具有商业实用价值。
本发明公开了一种应用于隔膜滤板的外贴式光纤光栅传感器、检测系统及方法,包括粘贴于压滤机的隔膜滤板上的呈矩阵式排布的若干个光纤光栅封装贴片,每个光纤光栅封装贴片结构相同,均包括基板以及在基板上布设的光纤光栅以及与所述光纤光栅连接的传导光纤,所述光纤光栅和基板整体封装,检测隔膜滤板的应变或/和温度变化,本发明所提供的以玻璃纤维增强环氧树脂复合材料为基片的外贴式的光纤光栅传感器,能够精确地监测隔膜滤板边框处的微小应变,所提供的以上述传感器为基础的隔膜滤板的智能健康监测系统,能够基于隔膜滤板边框处的微小应变进行实时、可靠、整体的健康状态监测。
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本发明公开了一种高拉伸强度高密度纤维板及其绿色制备方法,属于纤维板生产技术领域。该方法具体工艺步骤如下:将纳米纤维素置于冷压机中进行脱水处理得到湿坯,再将脱水后的湿坯进行热压干燥,制成高拉伸强度高密度纤维板。本发明公开的高拉伸强度高密度纤维板绿色环保、质量轻并且可降解,基于这些特性,在航空航天、建筑装饰、交通运输等应用超轻复合材料领域具有广泛的应用前景;而且其在断裂时需要消耗大的断裂功,且弹性模量高,有望作为一种新型轻质防弹材料。
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本发明公开了一种基于不确定优化的飞行器结构功能一体化设计平台系统,由系统框架程序和7个子模块组成,包括气动外形设计优化模块、前舱热防护系统设计优化模块、机翼热防护系统设计优化模块、复合材料冷结构设计优化模块、机翼防热承载一体化结构优化模块、机翼气动/结构/热耦合优化分析模块以及基础数据库模块。该平台在对各结构系统功能进行确定性分析优化、不确定性分析优化的基础上实现一体化设计。该平台还将气动力/热数据库、一体化模型库以及各类算法集成到系统中,为非专业人士进行一体化设计提供了便利的工具。
本发明公开了FPCB/FCCL替代镀锡铜焊带作为光伏组件汇流条,所述FPCB/FCCL由一种绝缘基材和导电层构成的复合材料,所述绝缘基材采用PI或PET做基材,导电层一般为铜箔。本发明柔性太阳能组件使用FPCB/FCCL替代镀锡铜焊带,大幅提高产品质和稳定性,FPCB/FCCL汇流条同样适用于双玻太阳能组件和单玻太阳能组件;所述的FPCB/FCCL铜箔,可以是FPCB/FCCL带线路,FPCB/FCCL全铜箔(不带线路),或FPCB/FCCL铜箔部分带线路部分不带线路;所述的FPCB/FCCL铜箔的外形尺寸,可以根据使用场景定制外形,也可以根据电池的参数要求调节FPCB/FCCL铜箔大小。
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本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种基于海藻多糖的聚电解质高吸水材料的制备方法。首先将适量海藻多糖和羧甲基壳聚糖溶解于去离子水中,通过降低聚电解质混合物水溶液的pH值,使海藻多糖分子和羧甲基壳聚糖分子间通过库仑力相互作用形成复合物并凝胶化,聚电解质复合物凝胶经干燥后得到具有超高吸水能力的海藻多糖聚电解质高吸水材料。本发明利用生物质可再生资源海藻多糖为主要成分获得的高吸水材料可生物降解,生物相容性好,吸水倍率高,制备方法简单,生产过程无污染。
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本发明涉及进给梁、岩钻单元以及制造进给梁的方法。所述进给梁(5)包括基础型材元件(11),所述基础型材元件(11)具有两个或更多个叠加的材料层(12、13)。所述材料层的至少一个层可以由复合材料制成。
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本发明涉及一种LED照明用高反光基板的制作方法。该制作方法包括以下步骤:(1)选取陶瓷、金属或非金属材料或以上材料的复合材料作为基板的基材,采用纳米压印工艺,在基板的表面制取有序排列的、纳米尺寸的几何立体结构层;(2)采用薄膜沉积法将光学材料沉积于几何立体结构层的表面、实现对LED光的全反射和对反射光线方向的定向可调控制,以获得高的电光转换效率。此外,利用单层片或多层片石墨烯的高导热系数特性,最大化地提高对LED的散热,所制成的基板同时具有良好的电光效率、耐候特性、高的导热系数,是一种高效绿色环保的LED芯片基板。
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本发明公开了防身用的羽毛球拍拍刺,其特征是:所述拍刺由碳纤维复合材料热压铸而成,其横截面是个锥形或类似锥形,上部有个锥尖,其内部有一个直径为1‑2mm的横向线孔,还有2个直径为1‑2mm的竖向线孔与横向线孔相通,2个竖向线孔之间的距离为0.8‑1mm,2个竖向线孔两头都与外界直通。需要带拍子出门防身时,可以用拍线穿过拍框侧面的线孔、竖向线孔、横向线孔、另一个竖向线孔、拍框侧面相邻的另一个线孔,然后打结,就可以将本发明固定在拍框的侧面,形成战斗力;拍框侧面的线孔正好对准本发明的竖向线孔。本发明也可以用于拍框增重,提高拍子杀力。本发明可以通过安检带上飞机和高铁,能有效防身,制止犯罪。本发明也可以用于拍框增重,提高拍子杀力。
本发明公开一种具有环氧树脂粘结性的超支化树脂增韧PBT材料,由以下重量份配比的原料组成:PBT 60‑80份,腰果酚胺15‑20份,聚乙烯醇微球15‑20份,十二烷基磺酸钠5‑8份,明胶5‑10份,玻璃纤维6‑8份,增韧剂4‑7份,聚乙烯蜡1‑3份,抗氧剂168 1‑3份。本发明引入包覆后的固化剂提升材料中与环氧树脂具有反应能力的官能团含量,同时微胶囊固化剂能在一定条件下破开微胶囊而缓慢释放,完成固化行为,从而达到控制材料与环氧树脂灌封胶固化过程的目的,提高材料与环氧树脂之间的界面粘结性;另外增韧剂中的超支化树脂与PBT具有良好的相容性,再与其他的增韧剂配合使用改善PBT材料的相容性和加工性能,提高了PBT复合材料的韧性和与金属材料之间的粘结力。
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