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本项发明为克服《一种超导迈斯纳效应过程做功连续输出装置》(授权公告号CN 105429432 B,授权公告日2017.10.13)专利上部敞开的缺陷而设置。专利CN 105429432 B应简称为“超导发动机”。因其上部敞开无法阻止冷媒所挥发的气体逃逸,造成极大资源和能源浪费,缺乏实用价值,通过设置上舱盖(1),并与下部分机舱利用低温密封技术适当密封粘合,预留冷媒和气体进出管道,可有效阻止气体逃逸,降低气体液化及净化成本,有利于实现冷媒的液气循环转化利用,提高超导发动机运转机械效率。具体实施需根据超导发动机特征进行,如上舱盖的结构、形状、尺寸等可根据发动机输出功率大小确定,其制造材料应具有一定的耐低温特性,如特种合金制成的杜瓦,耐低温复合材料等。
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本发明公开了一种结构色膜稳定剂及其制备方法,涉及结构色稳定剂技术领域,本发明采用石墨烯和聚多巴胺复合材料作用为黑色吸光物质,一方面有利于提升结构色膜的颜色比对度,同时由于石墨烯和聚多巴胺的复合结构的多样性,有利于调节结构色膜的角度,降低结构色膜观察的角度依赖性,同时通过乙醇和表面活性剂的添加量,调节结构色膜的的溶剂挥发性和胶体微球的收缩性,从而提升结构色膜的稳定性。
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本发明属于超硬复合材料技术领域,尤其涉及一种微观结构均匀的聚晶金刚石复合片的制备方法及产物,所述方法包括对硬质合金基体内装配金刚石微粉及催化剂完成后的高温高压烧结步骤,所述高温高压烧结步骤包括顺次进行的至少两个阶段的高温高压烧结处理,且每个高温高压烧结处理的温度顺次升高、压力相同或顺次升高。本发明通过多个高温高压烧结处理的顺次进行,解决聚晶金刚石复合片界面催化剂喷发式渗透形成的局部团聚的问题,从而大幅度提高复合片的热稳定性、抗冲击性等,进而提高复合片在使用过程中的抗崩、抗脱层效果。
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本发明公开了一种含ABS的高耐磨树脂组合物,它主要由如下重量份的组分制成:ABS 70~130份,合成橡胶100份,白矿油70~130份,聚苯乙烯50~100份。本发明所提供的医疗材料用树脂组合物,通过调整树脂和增塑料等特定组分及其用量至一定的比例后得到的透明医用聚烯烃复合材料。该材料透明性和力学性能高、与ABS材料密度接近、成本低,可以替代进口医用透明ABS。
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一种废纸衍生多孔碳电极材料的制备方法,其特征在于,它是以原木浆办公废纸、KOH、去离子水为原材料,分别经过球磨、鼓风干燥1、高温煅烧、离心洗涤、鼓风干燥2等步骤实现。本发明低成本的多孔碳复合材料制备方法简单可行,节能环保、成本低,性能优越,节能减排,本发明煅烧出的粉末成黑色,不会出现深灰偏白色,证明本发明煅烧出的产品质量好,无杂质,XRD图可明显观察到碳特征峰,产品制备方法稳定性好,产品电循环稳定性好,经过5000次循环后,比电容量还能保持原本的85%以上,值得市场推广应用。
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本发明公开了一种新型改进散热污泥脱水机,其特征在于,包括底座(1),在底座(1)上设置侧板(2),在侧板(2)一侧设置电机支架(3),在电机支架(3)一侧设置电机(4),在侧板(2)另一侧设置进水桶(5),在进水桶(5)上设置冲洗水管(6),冲洗水管(6)连接存储箱(7),在存储箱(7)下设置进水口(8),在底座(1)上设置通风口(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型改进散热污泥脱水机在工作时,将达到预期效果,大多电机支架都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,电机支架采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明涉及一种高铝粉煤灰合成托贝莫来石复合保温防火材料的方法,属于无机保温材料领域。该方法以高铝粉煤灰为主要原料,与氧化钙或氢氧化钙混合后磨细,再加入微量添加剂,将所述两种原料与水混合均匀制浆后进行动态水热合成反应,反应后依次进行过滤和干燥处理,得到莫来石与托贝莫来石复合保温防火材料。本发明的主要原料高铝粉煤灰是高铝煤炭经电厂煤粉炉燃烧后得到的固体废弃物;本发明大大降低了复合材料的生产成本,原料来源广泛,与此同时,本发明的制备莫来石与托贝莫来石复合保温防火材料的方法简单,反应时间短,可以大规模消纳火力发电厂产生的固体废弃物,适于产业化推广。
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本发明公开了一种基于3D喷印的墙体智能综合粉刷工艺,包括步骤如下:A、基层处理:将表面尘土、污垢清扫千净;B、现场测量:通过3D喷印装置的智能室内三维测量仪对室内墙面进行扫描进行测量,并且经数据进行整理,找出墙面最高值与最低值,以最低峰值建立基准面,并且以最高峰值作为粉刷成型面,形成立体模型;C、材料准备:将二水硫酸钙、半水硫酸钙、氢氧化钙、增强材料和粘筋材料按照一定比例进行混合搅拌,得到喷涂材料备用;智能粉墙技术的应用环保复合材料生成墙面,比传统粉刷技术生成的墙面平整度更均匀,用料更省,施工周期更短,墙面效果一致,并且具有一定范围的自发调节室内空气湿度和温度的功效。
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本发明提供了一种高性能合金渣混凝土及其制备方法,由水泥13~15份、合金渣5~7份、矿粉1~3份、水5~7份、砂石50份、碳纤维复合材料0.5~1.5份、助剂3~6份、氯化铝1~3份、氧化铝1~3份、氢氧化钾2~4份、尿素6~8份、N‑甲基吡咯烷酮3~7份制成。主要克服混凝土抗压强度低、抗折强度差的不足,提供了一种制备工艺简单的高性能合金渣混凝土的制备方法,该高性能合金渣混凝土具有轻质、高强、高韧的优点,有望未来直接应用于批量化的工业生产。
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本文中公开了包括被能量吸收材料至少部分包封的基材的电子设备。该能量吸收材料可以整体或可拆卸地附着到基材上,该基材可以是碳纤维、玻璃、陶瓷、金属、复合材料或其混合物。该能量吸收材料可以包含至少一种热塑性聚合物。
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本发明公开了一种锂离子动力电池正极材料锰酸锂的制备方法,具体包括以下步骤:S1、锰矿物的破碎研磨处理,S2、锰矿物的溶解,S3、锰酸锂溶液的混合配制,S4、锰酸锂溶液的掺杂及酸碱度调配,S5、糊状锰酸锂混合物的制备,S6、锂电池正极的成形,本发明涉及锂电池生产技术领域。该锂离子动力电池正极材料锰酸锂的制备方法,可实现通过对锰酸锂进行表面修饰和掺杂来有效改性其电化学性能,很好的达到了通过在锰酸锂中加入纳米导电复合材料,来增强锰酸锂的导电和导热性能的目的,实现了通过在锰酸锂分子的表面包裹一层聚吡咯导电材料,来避免锰酸锂容量过快衰减,容量高,容量衰减大大减慢,高温时循环性得到增强。
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本发明涉及改性纤维、制备方法及应用。将原料、水、含有金属络合离子的物质混合,在中性或碱性条件下,控制温度为40‑100℃,搅拌5‑24h,获得改性纤维产品。本发明的改性纤维具有很强的疏水性,纤维成天然棕黑色,可用来生产需要强抗水性的沙发纸、皮鞋纸、液体包装纸、不透光窗帘纸。纤维含有性能稳定的金属化合物,强度和挺度大幅提升,可用来生产医药膏药用纸、硬纸黑卡纸、砂纸、特殊包装纸;另外,长链纤维中含有对锂离子比含量非常高的金属氧化物,可通过气相沉积法,形成稳定的层状或管状的纳米碳‑金属化合物复合材料,作为锂离子电池负极,可大幅提升电池的比容量和倍率性能。
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本发明属于电镀污泥处理技术领域,公开了一种回收电镀污泥中锡制备锂离子电池负极材料的方法。将电镀污泥经干燥研磨过筛后加入无机碱溶液,搅拌均匀后水热反应,过滤得到电镀污泥提纯液;将细菌纤维素加入到PDDA溶液中,振荡搅拌混合后用蒸馏水润洗,得到改性细菌纤维素;将所得改性细菌纤维素加入到电镀污泥提纯液中,搅拌混合,然后洗涤干燥得到复合材料前驱体,最后在惰性或者还原气氛下高温煅烧,得到Sn@C锂电负极材料。本发明的制备方法不但解决了电镀污泥的环境问题,而且利用里细菌纤维素独特的形貌制备高值化的锂离子电池负极材料,为实现环境废物的变废为宝提供了可行的思路。
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一种单层纳米磷酸锆改性重质氢氧化镁及其制备方法,改性重质氢氧化镁由单层磷酸锆纳米片和氢氧化镁颗粒组成。本发明一种单层纳米磷酸锆改性重质氢氧化镁的制备方法,通过超声震荡或氮气鼓泡液相剥离法制备单层磷酸锆纳米片,在表面活性剂存在下将氢氧化镁粗粉研磨至0.1‑10 um细粉后,加入改性单层磷酸锆纳米片分散液配成固含量60-80%的浆料,湿法搅拌研磨获得粒径为0.05‑2微米的改性氢氧化镁。本发明充分利用纳米磷酸锆的催化成炭作用,在保持氢氧化镁阻燃作用的同时,通过纳米磷酸锆催化作用,提高聚合物在燃烧时的成炭能力,进而更好地提高聚合物复合材料的阻燃性能。
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本发明公开了一种具有可磨耗封严功能的室温固化型涂料,是由A、B两种组份混合而成的腻子状材料;其中A组分是由液体橡胶、液体环氧树脂、滑石粉组成;B组份胺类固化剂。使用时,将A组分与B组分的质量比为100:8~100:15充分混合,并采用刮涂的方法施涂到部件表面,室温充分固化即得可磨耗封严涂层。该材料对金属及复合材料基材具有良好的附着力,具备优良的可磨耗性及耐气流冲蚀的性能,用于航空发动机风扇/增压级部位,当涂层与运转零件摩擦时,涂层本身可被磨削,而不使零件受到磨损,同时可控制转动部件与非转动部件之间的间隙,起封气和封油的作用,减少压缩气流的损失和滑油的漏失,以提高发动机的效率、降低发动机油耗。
本发明涉及一种硫化铟锌‑氮掺杂石墨烯泡沫复合光催化材料及其制备方法和应用。该复合光催化材料包括三维的氮掺杂石墨烯泡沫和垂直布设在氮掺杂石墨烯泡沫表面的二维硫化铟锌纳米片。其制备为:聚氨酯海绵亲水处理后,浸泡在氧化石墨烯悬浮液,干燥后煅烧,通过O2等离子清洗即得三维氮掺杂石墨烯泡沫;然后与无机锌盐、无机铟盐和含硫有机物混合后进行水热反应,后处理即得硫化铟锌‑氮掺杂石墨烯泡沫复合光催化材料。该复合材料在模拟太阳光的照射下表现出优异的光催化活性,同时具有足够的紫外‑可见‑近红外光光热转换效率,增强了对太阳光的利用效率,用于光催化还原二氧化碳催化效果好。
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本发明公开了一种维纶织物基石墨烯/二氧化锰电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)氧化石墨烯涂覆处理维纶织物;(2)还原氧化石墨烯:a、在80‑100℃条件下,将氧化石墨烯涂层维纶织物浸入还原剂溶液中1‑2h,取出水洗、烘干;b、再置于700‑900W微波炉中高火加热1‑3s,得到石墨烯涂层维纶织物;(3)沉积二氧化锰:采用电化学沉积在石墨烯涂层维纶织物表面沉积二氧化锰。本发明采用石墨烯‑维纶复合材料作为电极集流体,提高了电极材料的柔性性能,并且通过无毒简易的二次还原以及环境友好的电化学沉积二氧化锰金属氧化物,使得电极材料电化学性能大大提升,为进一步开发环保、柔性、轻质、卓越性能的柔性电容器、电池电极提供基础。
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本发明公开了一种功能性细菌纤维素的制备方法,属于新功能材料技术领域。该方法是将6‑羧基荧光素与葡萄糖合成为6‑羧基荧光素‑葡萄糖;将6‑羧基荧光素‑葡萄糖添加到发酵培养基中;向添加6‑羧基荧光素‑葡萄糖的发酵培养基接种木葡糖酸醋杆菌,通过静态培养使木葡糖酸醋杆菌利用6‑羧基荧光素‑葡萄糖原位发酵合成功能性细菌纤维素。与传统功能性复合材料制备方法相比,本发明方法制备的功能性细菌纤维素化学性能更稳定,应用效果更好,此外其在紫外光下发出绿色荧光,这在防伪标识方面有一定的应用前景。本发明为合成新的功能性细菌纤维素材料提供研究模型,同时也为其他生物合成系统原位合成功能性材料甚至功能性药物提供思路。
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本发明涉及一种水性电镀光油及其制备方法,按照质量份数计包括如下组分:水性丙烯酸树脂45~55份、水性聚氨酯/有机蒙脱石复合材料10~20份、三乙醇胺0.5~1.5份、水性流平剂0.2~0.6份、消泡剂0.1~0.3份、附着力促进剂3~8份以及稀释剂20~40份。本发明具有对人体无害、对环境无污染的效果。
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本发明涉及电热器件领域,具体是一种锻造金属多层复合板半导体加热器件及应用该器件的电器,包括锻造金属多层复合板、半导体加热组件和多点温度检测系统;锻造金属多层复合板由两种或两种以上不同热形变率、不同厚度的金属材料,叠加成三层或三层以上的结构,采用高温加热、模内锻造、压力封边或焊接封边的方式制成的一种高度致密的复合材料。本发明采用锻造金属多层复合板,一面作为半导体加热组件的附着载体,另一面作为热量输出传导或辐射面,克服了传统单层金属板半导体加热器在生产和应用过程中受热和冷却交替过程中金属板产生应力翘曲变形、热胀冷缩,避免了半导体加热组件因金属载体形变而局部折断、脱落而导致局部过热损坏。
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本发明公开了一种环保纳米抑菌PVC木塑板材,它是由下述重量份的原料组成的:木粉30‑40、PVC120‑150、硬脂酸2‑4、柠檬酸三丁酯10‑14、聚苯并咪唑0.5‑1、ac发泡剂10‑15、甲壳素掺杂poss改性抑菌材料20‑30。本发明可以很好的改善复合材料在各基体间的分散性能,且poss的力学性能好,能够有效的提高成品的力学强度。本发明的材料环保性好,不含有毒的增塑剂原料,使用安全性高。
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本发明公开了一种锂离子电池用纳米多孔复合负极材料,包括SiO粉体、Zn粉体、石墨和柠檬酸。本发明稳定了材料体系的电接触,促进NP‑SSCG复合材料体系中各组分的性能发挥,最大程度上缓解材料在充放电过程中的体积膨胀,使得材料获得较好的电化学稳定性。其中纳米多孔结构可增加材料与电解液的接触面积,提高锂离子的嵌入、脱出速度,SiO材料循环稳定性好、Si基负极材料容量高、碳材料和石墨导电网络结构稳定,大幅度克服高容量负极材料首次库伦效率低、循环稳定性差的缺陷。本发明在制备过程中研发了生产工艺稳定可靠、可商业化大规模生产的工艺路线,在高能量密度锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于激光选区熔化技术制备石墨烯增强铝合金材料的方法,属于复合材料制备技术领域,包括以下步骤:S1、将石墨烯和分散剂加入去离子水中,超声振荡,得石墨烯悬浮液;S2、将铝合金粉末加入石墨烯悬浮液中,得石墨烯/铝合金混合液,将混合液球磨、干燥,得石墨烯/铝合金复合粉末;S3、将石墨烯/铝合金复合粉末用于选区激光熔化成形,得石墨烯增强铝合金材料。本发明上述方法提高了基体与增强相颗粒之间的润湿性和界面结合强度,促使形成紧密结合的陶瓷/金属连续界面,大幅提高材料的机械性能。
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本发明提供了一种硫酸铜电镀废水的处理方法,步骤如下:(1)将硫酸铜电镀废水依次经过活性炭和离子交换树脂吸附床,得到酸性废水;(2)向步骤(1)得到的酸性废水中加入乙二胺四乙酸钠,溶解后调节pH为1‑2,得到溶液A;(3)将PET粉末溶解于溶剂中,反应后清洗干燥得到改性PET粉末;(4)将步骤(3)得到的改性PET粉末加入到步骤(2)得到的溶液A中,加入硫代硫酸钠溶液,反应后过滤得到滤渣和滤液;(5)将步骤(4)得到的滤液利用离子交换法处理。本发明以改性PET粉末为基体,在水溶液中与铜离子的前驱体反应,使得铜离子在改性PET粉末上原位生成硫化亚铜/聚酯复合材料。
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本发明公开了复合型筛板骨架、热塑性弹性体筛板及相应的制备方法;复合型筛板骨架包括工程塑料和纤维的复合材料骨架。其制备方法是以工程塑料和纤维为原料采用注塑成型工艺制备复合型筛板骨架。热塑性弹性体筛板包括复合型筛板本体和筛板骨架;筛板本体为热塑性弹性体材料;筛板骨架设在筛板本体内。热塑性弹性体筛板的制备方法是采用注塑成型工艺制备筛板骨架;再将筛板骨架置于用于制备热塑性弹性体筛板的模具内,以热塑性弹性体材料为原料采用注塑成型工艺,获得热塑性弹性体筛板。筛板整体具备足够的强度和回弹性,筛板骨架和筛板本体连接紧密,不会分离剥落,延长了使用寿命。
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本发明涉及一种软骨组织仿生基质及其制备方法,所述软骨组织仿生基质由聚己内酯、壳聚糖、β‑甘油磷酸钠和软骨细胞组成;先将壳聚糖和β‑甘油磷酸钠反应后,再加入聚己内酯混匀,复合物中再混入软骨细胞,最后细胞能和复合材料有良好的相容性,植入动物体内也充分显示的细胞的生物活性,且无排斥反应。提供了一种既可注射又可以应用3D打印手段植入的软骨组织仿生基质。
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本发明提出一种用于室内空气净化的改性光触媒材料及制备方法,所述改性光触媒材料是将硝酸铈和氢氧化高铈分别加入水中,与纳米蒙脱石、分子筛进行吸附反应,完成后将得到的负载有变价稀土离子的复合材料,然后混合研磨后与活性炭粉、聚乙烯醇、钛酸四丁酯加入无水乙醇中反应形成胶体,最后陈化、干燥、煅烧、研磨而制得。本发明提供的改性光触媒材料,可以有效抑制二氧化钛光生电子‑空穴的复合,使得二氧化钛表面的氢氧自由基数量增多,提高了光催化的效率,同时加入了活性炭,能够吸附空气中的甲醛等,利用吸附‑降解协同作用,进一步提升了空气净化效果。
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本发明涉及新型的改性聚异氰脲酸酯塑料,其可通过组合物(A)的催化三聚获得,其中组合物(A)包含低聚的改性多异氰酸酯(B),所述低聚的改性多异氰酸酯(B)是低聚多异氰酸酯(B1)和至少一种对异氰酸酯基团呈反应性的官能化剂(B2)的反应产物,其中组合物(A)具有最多20重量%的单体二异氰酸酯含量,并且其中所述至少一种对异氰酸酯基团呈反应性的官能化剂(B2)包含至少一个不是异氰酸酯基团且对异氰酸酯基团呈反应性的官能团。本发明还涉及可用于获得根据本发明的聚异氰脲酸酯塑料的方法,根据本发明的聚异氰脲酸酯塑料用于制造涂层、薄膜、半成品、复合材料和模制件的用途,以及通过此类涂层涂覆的基底。
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