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一种煤矸石高附加值利用方法涉及一种煤矸石处理技术及其作为无机填料制备中空板的方法,解决煤矸石高附加值资源利用的技术问题及其露天堆放造成的环境污染问题。本发明以煤矸石固废物为主要原料,首先经过高温流化床煅烧除碳取热,完成供暖和发电等一级利用;随后,以煅烧后的灰白色轻质废渣为原料,采用一步法直接获得小尺寸、表面改性的煤矸石改性填料,将其以一定比例添加至热塑性聚合物或热固性聚合物中制备聚合物基有机/无机复合材料,实现了煤矸石高附加值分级利用和固废物的绿色转化。
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本发明公开了一种微纳米疏水木质纤维及其制备方法。采用溶胶‑凝胶法,在木质纤维表面生成纳米尺寸均匀的二氧化硅粒子,获得微纳米粗糙结构,然后在碱性条件下与氟硅烷反应,从而得到微纳米疏水木质纤维。该方法制备的具有一定表面粗糙度的微纳米疏水木质纤维水接触角为130°~160°,木质纤维表面纳米二氧化硅粒径尺寸为30nm~500nm。采用本发明制备的微纳米疏水木质纤维方法简便、高效,具有良好的疏水效果与表面粗糙度,将其应用于木质纤维复合材料领域,可增强纤维与树脂基体的界面相容性。
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本发明公开了一种材料高温力学性能测试用夹具制造方法,属于性能测试用夹具设计及制造技术领域。通过结构设计并采用电耦合化学气相渗工艺(E‑CVI)、树脂浸渍裂解工艺(PIC)与化学气相沉积工艺(CVD)混合工艺制备出含有深度SiC涂层的C/C复合材料高温力学性能测试夹具。所制备测试夹具可实现温度1000~1700℃空气、惰性气氛和真空等环境使用,以及1800℃以上惰性气氛或真空下使用。同时,夹具具有较高的使用寿命和较低测试成本。
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本发明公开了一种基于丝基和粉基的增材制造方法,其包括步骤:通过粉材铺设机构在成形台上铺粉,并通过运动机构驱动成形台根据第一预设路径沿X轴和Y轴运动,从而在成形台上进行粉基增材制造区域的制造成形;通过丝材运输机构输送丝材至成形台,并通过运动机构驱动成形台根据第二预设路径沿X轴和Y轴运动,从而在成形台上进行丝基增材制造区域的制造成形,得到当前工件层;通过运动机构驱动成形台沿Z轴下降第一预设高度,并循环上述各个步骤,直至最终工件成形。本方法使得打印时,工件的任何部位都可直接位移至3D打印头的光束汇聚点进行熔融,进而可进行基于丝基和粉基复合材料的大幅面的打印成形。
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一种气瓶超高压液压试验系统,包括低压吹除系统、增压系统、控制系统、应变检测系统、高速摄影装置及试验台。低压系统对测试产品表面进行低压气体吹除、气动阀门控制及增压泵控制;增压系统对液体工作介质控制;控制系统用于电信号控制及显示、参数设置及硬件检测;应变检测系统检测被测产品液压爆破试验时应变情况;高速摄影装置对液压爆破试验中被测产品监测。本发明通过对气瓶爆破压力和残余变形的测定,解决了复合材料缠绕气瓶超高爆破压力的检测,对气瓶材料及缠绕方式的选择提供重要参考,进而提高发动机可靠性,具有安全性高、试验效率高、测量精度高和智能化程度高等优点,能够用于多种型号发动机气瓶爆破压力和残余变形的测定。
本发明公开了一种碳量子点、基于碳量子点含纳米银的高效抗菌材料及其制法。具体内容主要包括:采用柠檬酸和巯基乙胺在去离子水中经水热反应后透析、冷冻干燥而得碳量子点S,N‑CQDs,之后利用碳量子点S,N‑CQDs水溶液与硝酸银水溶液混合搅拌经还原反应、透析、冷冻干燥后,得高效抗菌材料AgNPs@S,N‑CQDs。与现有技术相比,本发明的碳量子点具有强荧光现象以及强还原性,构筑基于银纳米颗粒与碳量子点相互作用的高效抗菌复合材料,在抗菌方面具有广谱抗菌活性,尤其是对抗生素耐药菌的抗菌效果尤为突出,具有很好的较强抗菌作用,而且制备方法简单、原料易获取、符合环保要求,可大量生产应用。
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本发明公开了苯并噁嗪增韧改性制备方法,涉及复合材料技术领域,解决现有的苯并噁嗪韧性不足、成膜性差的缺点,包括如下步骤:将1,3‑二(4‑氨苯氧基)苯,苯并噁嗪树脂单体和甲醛加入玻璃瓶,并加入N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂得混合溶液;混合溶液在室温下搅拌至完全溶解,过滤后浇筑到玻璃板上;将步骤2浇筑到玻璃板上的混合溶液在50‑80℃下固化6‑12小时,180‑200℃下固化2‑6小时,自然降温得到聚六氢三嗪/苯并噁嗪固化物薄膜;改性后的苯并噁嗪固化物保持了良好的热性能,还显著提高了苯并噁嗪的力学性能,改善其成膜性差的问题。
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本发明涉及一种微针离子凝胶压力传感器件的制备方法,属于复合材料领域。这种具有特殊结构传感器的主要特点是应变范围广、灵敏度高和响应及时等,不仅能够实现对人体大运动的实时监测,还能对人体微小的生理信号进行监测。本发明中微针离子凝胶压力传感器件的制备方法为,先将含有大量离子液体的前驱体溶液导入模具中,然后通过紫外聚合的方法制得微棱锥结构的离子凝胶,最后在其两端连接导线制备得到。本发明不仅制备方法简单,绿色环保,且制得的压力传感器具有较高的灵敏度和较宽的压力响应范围,为未来柔性压力传感器在人体运动监测和医疗健康监测等领域的广泛应用提供了研究思路。
本发明公开了FeCo2S4/碳纤维超级电容器电极材料的制备方法,包括:碳纤维布预处理:将碳纤维布裁剪成大小均匀的图形;在丙酮和乙醇混合溶液中超声一段时间;洗净后再浸入高锰酸钾溶液中油浴;最后洗净烘干;电沉积液的配制:将FeCo2S4电化学共沉积在具有编织碳纤维构造的柔性碳布上;电沉积溶液含有六水合三氯化铁和不同浓度的六水合二氯化钴和硫脲,得到四种不同浓度的复合物;电化学沉积:在三电极系统中,以碳纤维布为工作电极,在一定的扫描速率下进行多次的循环伏安测试;电沉积结束后,将复合材料洗净烘干;碳纤维上FeCo2S4的质量负载通过分析天平根据电沉积前后的质量差来确定。
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本发明涉及一种碳纤维拉索的施工方法,它包括:(1)碳纤维拉索的制备;(2)拉索的牵引:(2.1)拉索牵引力的计算:根据拉索的长度,上下两端即塔端和梁端锚垫板中心距离L0,估算出牵引力为T时,拉索下端离梁端锚垫板的距离ΔL:ΔL=L0‑L+(ω2LX2L0)/(24T2)‑TL/AE,施工前根据桥梁设计所提供的索力及拉索的相关技术参数:L0、ω、L、LX、A、E,对每对拉索张拉时锚杯螺母刚旋平锚杯端面时的牵引力T和ΔL的关系确定软牵引碳纤维束根数和预留长度;(2.2)拉索放索;(2.3)桥塔挂索;(2.4)梁端挂索;(2.5)塔内临时锚固;(3)张拉;(4)调索。本发明提供了一种碳纤维拉索的施工方法,为碳纤维复合材料在桥梁工程的应用提供了技术指导。
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本发明涉及一种浸渍模具、浸渍方法及包括浸渍模具的制造系统,涉及热塑性复合材料加工技术领域,用于调整流道的弯曲方式和长度从而提高生产的连续性和生产效率。本发明的组合式浸渍模具包括熔融浸渍模头,述熔融浸渍模头包括依次连接的第一模块、中间模块和第二模块,由于每个模块的内部都有一定弯曲的流道(即第一模块流道、中间模块流道和第二模块流道),因此通过熔融浸渍模头模块化,那么当浸渍要求条件更改时,可以将数量的中间模块与第一模块和第二模块组合形成具有预定的组合流道的熔融浸渍模,因此无需重新制作模头,从而提高了生产的连续性以及生产效率,也节省了额外开模的成本。
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本发明公开一种交联网状增韧结构的自动铺丝预浸料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该自动铺丝预浸料的组分包括55‑70wt%的增强纤维、20‑30wt%的浸润树脂基体和5‑15wt%的增韧树脂基体;通过原位增韧技术,在预浸料表面形成交联网状结构增韧层,同时纤维内部得到树脂的充分浸润;在提高了预浸料对自动铺丝工艺适应性的同时,起到了层间增韧的效果。
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本发明公开了一种预制传感器膜层、缠绕气瓶健康监测系统及制备方法,属于智能复合材料压力容器制造技术领域,解决了现有技术中传感器应用于缠绕气瓶健康监测时会引入缺陷,影响气瓶力学性能、长期监测可靠性差的问题。一种预制传感器膜层,包括依次设置的离型纸、传感层和绝缘层;传感层包括压电树脂传感器、导电树脂导线和绝缘树脂;压电树脂传感器与导电树脂导线连接;传感层未设置压电树脂传感器和导电树脂导线的区域由绝缘树脂填充。本发明提高了缠绕气瓶健康监测可靠性。
本发明属于聚乳酸增韧改性技术领域,具体涉及一种改性羧基丁腈橡胶增韧聚乳酸的功能性材料及其制备方法。所述的制备方法为:(1)预先将PLA、XNBR烘干;(2)改性海泡石的制备:将海泡石分散在水和乙醇的混合液中,加入偶联剂进行改性,得改性海泡石;(3)改性XNBR混炼胶的制备:将改性海泡石、XNBR和脱水剂在密炼机中混合,得改性XNBR混炼胶;(4)功能性材料的制备:在密炼机中加入PLA、改性XNBR混炼胶,混合后,加入ADR反应,采用原位接枝增容技术,制备得到PLA/XNBR复合材料,最后加入三氧化二锑,制备得到改性羧基丁腈橡胶增韧聚乳酸的功能性材料。本发明材料具有增强、增韧、阻燃抑烟性能。
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本公开涉及一种风扇叶片、航空发动机及风扇叶片的制造方法。风扇叶片(1)包括:金属型芯(2),具有与所述风扇叶片(1)的叶片前缘(4)对应的型芯前缘(15)和与所述风扇叶片(1)的叶片尾缘(5)对应的型芯尾缘(16);和复合材料基体(3),包覆在所述金属型芯(2)的至少部分外表面外,其中,所述型芯尾缘(16)具有尾部空腔(7),在所述尾部空腔(7)内填充有剪切增稠材料(12)。本公开实施例能够保护叶片尾缘,并降低叶片重量。
本发明公开了一种近红外响应Bi/BiOCl异质结复合纤维蛋白凝胶及其制备与应用。本发明以Bi/BiOCl异质结为主体结构,将其掺杂进纤维蛋白凝胶网络中,赋予Bi/BiOCl异质结复合纤维蛋白凝胶近红外响应精准高效抗菌和促愈合的功能。本发明方法简单,成本较低,且反应条件易控;所得复合材料生物相容性好,有良好的抗菌和促愈合效果,是一种很好的糖尿病感染伤口喷剂材料。
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本发明公开一种甲醛清除剂、制备方法及其应用。该制备方法将铂生长在掺氮的二氧化铈/活化硅藻土复合材料上得到了甲醛清除剂。本发明制备的甲醛清除剂提高了甲醛分子在清除剂表面的吸附作用,进一步促进了催化降解的进行,有效的将甲醛分子转化为二氧化碳,不产生有毒有害物质。将本发明制备的甲醛清除剂应用于封闭房间中甲醛的去除性能优异、可长期使用。
本发明公开了一种具有三维互联空心结构的类葡萄串Ti3C2Tx MXene材料及制备和应用。通过模板法和微生物辅助组装法,构筑了具有三维空心结构的类葡萄串Ti3C2Tx MXene。该材料的制备方法具体包括:聚苯乙烯(PS)微球的制备,Ti3C2Tx MXene分散液的制备,PS@MXene的制备,黑曲霉的制备,PS@MXene与黑曲霉复合材料的制备。此方法操作简便,流程简单,制备的具有三维互联空心结构的类葡萄串Ti3C2Tx MXene具有较大的比表面积,孔结构丰富且可调,制作合成的电极表现出优异的电容去离子脱钠性能。
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本申请公开了一种石墨烯复合膜材料及其制备方法与应用,涉及复合材料领域;所述制备方法包括:将石墨烯粉末与分散剂混合后,获得前驱体浆料;将所述前驱体浆料涂敷在疏水基材上进行干燥成膜,剥离,获得石墨烯膜;在所述石墨烯膜表面覆盖介质膜,获得石墨烯复合膜材料;其中,所述分散剂包括:氧化石墨烯水溶液和水性聚丙烯酸乳液中的至少一种;所述介质膜包括柔性聚二甲基硅氧烷膜和聚乙烯醇膜的至少一种。本申请所述制备方法旨在解决现有工艺所制得的石墨烯复合膜材料的吸波性能难以满足应用需求的技术问题。
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本发明公开了一种陶瓷纳米注塑聚酰胺及其制备方法,涉及复合激光成型材料技术领域,本发明包括以下重量百分比的各组分:聚酰胺PA XY/XZ;含马来酸酐增韧剂2%‑10%;玻纤10%‑50%;抗氧剂0.05%‑0.5%;脱模剂0.1%‑2.0%;所述聚酰胺PA XY/XZ,由下述组分聚合而成:X为含有8到14个碳原子的不含侧链的脂肪族二胺;Y为含有4到10个碳原子的不含侧链的脂肪族二羧酸,且X中碳原子总数比Y中碳原子总数至少多2;Z为芳族二羧酸或/和脂肪环状二羧酸。本发明提供的聚酰胺复合材料,无需加入超低分子量聚酰胺,陶瓷纳米注塑中依然具有良好的陶瓷结合力,结合力达到30MPa以上,具有可使用性,且其力学性能得到了大大提升,兼顾了塑胶的陶瓷纳米注塑结合力与力学性能。
本发明公开一种基于四氧化三铁与二硫化钼共增强硒化镉量子点发光的电化学发光传感器的构建方法。在本发明中,硒化镉量子点CdSe QDs作为电化学发光传感器的发光体。四氧化三铁与二硫化钼复合材料Fe3O4@MoS2作为该体系的新型共反应促进剂催化共反应剂过硫酸钾K2S2O8产生更多的硫酸根自由基SO4•‑,极大增强了CdSe QDs的发光强度。不同浓度的神经元特异性烯醇化酶NSE可结合不同量的二抗标记物金杂化的硒化镉量子点CdSe QDs‑Au NPs‑Ab2,从而引起传感器发光强度变化,实现对NSE的超灵敏检测。本发明对NSE检测的线性范围为10 fg/mL‑500 ng/mL,检测限为3.67 fg/mL。
一种二氧化钛纳米管与二氧化锡纳米颗粒复合的电极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。首先用水热法制备二氧化钛纳米管,再原位生长一层具有高比表面积的二氧化锡纳米颗粒层,先后经过离心,洗涤,干燥得到非晶的复合材料。本发明所用试剂安全无害,制备流程简单。相比单纯的二氧化钛和二氧化锡,二氧化钛纳米管与二氧化锡纳米颗粒复合的电极材料显著提高了钠离子电池的首圈效率以及循环性能,有效地抑制了二氧化锡在循环过程中导致的体积变化,防止了其材料的粉化与脱落。因此本发明具有很大的开发潜力和应用前景。
本发明公开了一种激光直接成型添加剂的微胶囊化改性方法、产品以及应用,包括密胺预聚体和微胶囊的制备。本发明通过微胶囊化改性激光直接成型添加剂的表面性质,增强激光直接成型添加剂与基体树脂的相容性,提高复合材料的热稳定性,最终得到综合性能优异的激光直接成型材料。由该方法得到的激光直接成型材料在加工过程中表现出优异的热稳定性和高韧性,显著提高了制品的使用性能。
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本发明公开了一种环保空间布材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该制备方法先对PE空间布的上、下表面分别进行等离子处理,再将融化后的PUR热熔胶涂于预处理后的PE空间布的上、下表面上,再与TPU薄膜进行贴合。该制备方法,通过对PE空间布进行进行等离子处理,控制适宜的上糊量,使得TPU薄膜与PE空间布牢固的贴合在一起,所得环保空间布材料的剥离强度可达到150N/5cm以上,该制备方法克服了薄膜难与PE空间布贴合,且贴合后剥离强度不达标的问题,且不使用挥发有机溶剂,对布面的破坏小,且工艺环保,不会对作业人员的身体产生负面影响,且工艺简单,易于推广及工业化生产。
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本发明涉及一种自杀菌保暖坐垫,所述坐垫包括坐垫本体(1)和填充在坐垫本体(1)内部的坐垫内芯(5),所述坐垫内芯(5)包括慢回弹海绵层(6)以及包裹在慢回弹海绵层(6)外侧的合成纤维面料层(7),所述合成纤维面料层(7)由掺杂有辅助材料的合成纤维制成,所述辅助材料为纳米二氧化钛包覆氧化钒复合材料和纳米钨青铜陶瓷材料。与现有技术相比,本发明兼具高效杀菌、蓄热等功能,具有结构简单稳定、携带方便、抗菌效果好、能自发热等优点;适合于老、中、少年人在各种场合使用。
本发明涉及一种纳米氧化锌/黄蒿挥发油/环氧树脂高性能抗菌材料及其制备方法。所述抗菌材料包括以下重量份数的各组分:10‑55份固化剂;44‑89.6份环氧树脂;0.2‑0.45份黄蒿挥发油;0.2‑0.45份纳米氧化锌;0‑0.5份促进剂;所述纳米氧化锌为经过表面处理后的纳米氧化锌。本发明一方面通过两种抗菌剂的协效作用增强了抗菌活性,减少了抗菌剂的添加量;另一方面改善了纳米氧化锌与环氧树脂的相容性,有利于提升复合材料的力学性能。同时,本发明涉及的工艺简单,绿色环保,只需采用寻常的环氧树脂成型方法,无需特殊设备,成本低廉,有利于规模化生产。
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本发明公开了一种耐腐蚀弹簧扁钢的复合轧制方法,按照下列步骤进行:1)原材料制备:采用连续式轧机对150*150方坯进行开坯,得到对Φ70*7000mm规格母料,以直径Φ66mm304奥氏体不锈钢钢管为复层;2)将母料表面进行磨削加工,加工为直径Φ66的圆棒,消除表面缺陷及杂质,复层不锈钢钢管,采用70℃12%的HCL溶液进行酸洗,酸洗时间120min;3)将不锈钢复层套至母料外层,使用真空焊机对复合材料两端进行焊接,焊材选用铬镍不锈钢焊条;4)二次加热进行成型轧制,得到复合弹簧扁钢。
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本发明公开一种进阶反转电解铜箔及应用其的铜箔基板,其中进阶反转电解铜箔具有一不平整的微粗糙化处理面,且微粗糙化处理面具有由铜结晶所构成的多个生产方向条纹。因此,本发明的进阶反转电解铜箔与树脂基复合材料之间具有良好的结合力,且能够提高信号完整性以及减少信号的传输损耗,从而满足5G应用的需求。
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本发明涉及一种直接甲醇燃料电池用铜基阳极催化剂及其制备方法,是采用经冻融处理的聚乙烯醇‑聚苯胺导电水凝胶作为载体,以其通过电沉积负载过渡金属铜,惰性气氛下煅烧后得到的、由含氮的碳材料负载的、含量为60~80wt%单质铜纳米晶的复合材料。本发明采用全新的催化剂载体通过电沉积负载过渡金属铜代替贵金属,通过掺杂杂原子调控催化剂电子结构,提高了催化剂的催化活性和电极导电性,以其直接作为直接甲醇燃料电池阳极,具有优良的电化学反应活性。
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