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本发明公开了一种含有修饰石墨烯的导热母粒及其制备方法,其特征在于, 该导热母粒包括以下组分和重量百分比:石墨烯为1‑10%;修饰剂为1‑20%;尼龙6为70‑98%,该导热母粒制备方法为:将修饰剂分散液与石墨烯分散液在室温条件下搅拌混合,再超声分散,得到均匀的修饰石墨烯混合液;将均匀的修饰石墨烯的分散液与尼龙6的分散液搅拌混合,再经过滤、水洗和干燥后得到修饰石墨烯的导热母粒。该方法制备的含有修饰石墨烯的导热母粒在石墨烯添加量较少的情况下,能提高复合材料的导热性能,其导热系数≥1.5 W•m‑1•K‑1;该方法通过对石墨烯进行修饰提高了其在溶液中的分散性,用溶液共混法制备得到了导热母粒,工艺合理,操作方便。
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本发明涉及一种自组装超柔性压电传感器及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)配制BaTiO3前驱体溶液;(2)制备钛酸钡纳米立方体分散液:将BaTiO3前驱体溶液进行水热反应后,得到钛酸钡纳米立方体,并将其分散在分散剂中,得到钛酸钡纳米立方体分散液;(3)BaTiO3/GFF复合材料的制作;(4)BaTiO3/GFF‑PVDF复合膜的制作;(5)将BaTiO3/GFF‑PVDF复合膜利用双面导电铜胶带接线封装,即可得到自组装超柔性压电传感器,该柔性传感器用于手写智能识别或智能键盘。与现有技术相比,本发明由于借助自组装技术,器件无需经过高温烧结就能够实现优异的压电性能,同时具有兼具优异力学性能和可贴附任何曲面等优点。
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本发明针对纬编针织物三维仿真比较复杂这一问题,公开一种采用TexGen软件对纬编针织物进行三维仿真的方法。主要是基于TexGen的建模原理来确定最小重复单元线圈和单元线圈的三维空间形态以及最小单元上的型值点的个数,通过选择合适的样条插值的方法获得纱线长度方向的三维中心线,然后通过扫掠二维的横截面,再沿纵、横向对最小单元进行阵列的方法获得纬编针织物中纱线的三维几何模型。结果表明,采用TexGen对纬编针织物进行三维模拟的方法比较简单、容易操作,且模拟得到的三维线圈模型与实际线圈模型较为接近,能达到比较理想的仿真效果,为纬编针织物及复合材料的力学模拟提供基础。
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本发明公开了一种高含钨量钨硼铝复合屏蔽板材的制备方法,通过三维混料、冷等静压、真空烧结及多道次热轧工艺,实现了高含量钨与铝基体、硼化物颗粒的复合成型;通过对原料粉末粒径及混料工艺的筛选调控,实现了高含量钨在铝基体中的均匀分散;与此同时,基于冷等静压、烧结、热轧等工艺间的协调优化,有效避免了高含量增强相带来的成型难度大、加工开裂等问题,复合材料的致密性得到显著提升;所制材料具有良好的屏蔽特性及力学性能。
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本发明涉及一种多位点氧化法制备纳米纤维素的方法, 包括将纤维素原材料加入到反应液中, 在特定pH值下,持续搅拌反应4.5‑18.0小时, 用无水乙醇终止反应,反应产物经离心、沉淀剂沉淀、洗涤液洗涤、滤膜抽滤,得到纳米纤维素。其中反应液为TEMPO、高碘酸盐、溴化钠和次氯酸钠的混合液, 氧化性物质为TEMPO、高碘酸盐和次氯酸钠。高碘酸盐选择性氧化C2、C3位羟基,TEMPO选择性氧化C6位羟基,因此称为多位点氧化法。本发明的多位点氧化过程一步完成,处理时间短,工艺简单;氧化与解纤过程同时进行,不需要机械解纤步骤,能耗低;分离提纯方法简单,适合工业化规模生产。制备所得纳米纤维素在纳米复合材料、机能性服饰、3D打印与光电等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种基于纳米表面改性和反应烧结氮化硅及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。该制备方法主要包括:1)将原始硅粉料进行表面纳米改性处理,得到纳米表面改性的硅粉料;再通过干压处理和冷等静压处理得到加固的预制坯体;2)将预制坯体进行烘烤干燥处理,得到硅预制件;3)将硅预制件进行反应烧结热处理得到一种氮化硅。该方法工艺简单,原料成本低,特别是材料在烧结后收缩极小,实现近尺寸烧结,大大降低成本。对硅粉料进行纳米表面改性,得到纳米表面改性的硅粉料,能够减少硅粉体颗粒团聚现象的发生,降低了烧结反应温度,提高了烧结速率和烧结体的强度,提高烧结陶瓷的致密度和力学性能。
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本发明涉及具体涉及一种金属有机骨架化合物‑富勒烯复合物在清除烟气中自由基的应用。本发明利用金属有机骨架化合物晶态材料作为载体,在其表面或孔道内吸附富勒烯分子,并将所得复合物用作清除烟气中自由基的材料。该复合材料清除烟气中自由基的结果表明,烟气中的自由基得以较好的清除。该复合物不仅可以清除香烟烟气中的自由基,还可以用于清除汽车尾气、工业废气、室内气体中的自由基。
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本发明公开了一种自润滑PI微胶囊及其制备方法,属于润滑材料技术领域,自润滑PI微胶囊包括水相和有机相,有机相与水相的体积比为1:3‑5:1;将表面活性剂与水混合得到水相;将聚酰亚胺树脂和液体润滑材料加入到挥发性有机溶剂中混合得到有机相;将水相和有机相混合,经搅拌得到水包油型乳液;将水包油型乳液在稳定剂存在下混合加热、过滤、洗涤、干燥得到自润滑PI微胶囊水相包括表面活性剂和水。本发明采用上述一种自润滑PI微胶囊及其制备方法,解决了传统自润滑微胶囊无法通过注塑、热喷涂、中高温固化等热成型工艺制备自润滑复合材料的缺陷,制备的微胶囊超薄、致密性好、机械强度和稳定性较好,同时粒径均匀。
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本发明公开一种高硬度耐刮擦ABS材料及其制备方法,属于高分子材料技术领域。高硬度耐刮擦ABS材料由下列重量份数的组分组成:ABS树脂40‑80份;聚甲基丙烯酸甲酯15‑50份;相容剂5‑20份;润滑剂0.3‑1份;增韧剂2‑10份;抗氧剂0.3‑0.7份;金属色粉1‑5份;其中,金属色粉为经过有机包覆处理、粒径为11‑65μm的金属颜料。本发明的高硬度耐刮擦ABS材料以ABS树脂为基材,添加聚甲基丙烯酸甲酯,使得本发明ABS材料具有高冲击、高硬度、耐刮擦、免喷涂等性能;金属色粉是经过有机包覆技术处理的金属颜料,提高了铝粉或铜粉在基材ABS中的分散,提高了铝粉或铜粉的耐腐蚀能力,也即大大提高了本发明复合材料的耐化学性;本发明的制备方法简单,制得材料无污染。
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本发明公开一种黄铁矿修饰二氧化钛复合光催化抗菌材料,由TiO2和FeS2两种组分组成,为TiO2与FeS2质量比为1:0.1~1:0.9的复合材料。本发明还公开一种黄铁矿修饰二氧化钛复合光催化抗菌材料的制备方法。本发明将FeS2与TiO2复合,集合两种材料的优点,开发出了一种光响应范围宽、生物相容性好、成本低的新型光催化抗菌剂,有望在医疗、食品、及公共环境等领域对抗各种细菌的传播。
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本发明公开了一种聚合物复合材料固化处理河道淤泥或污泥的方法,属于环境工程技术领域。本发明利用一种活性聚合物破坏土粒表面的亲水性,削弱土粒与水之间的作用力,将结合水转化为自由水,并配合使用各类凝结剂、粘结剂和催化剂,使泥土颗粒硬化形成紧密低渗的结构;同时通过添加无机钝化材料,稳定含Pb、Cr、Cd、Cu、Zn等重金属的淤泥或污泥,将其固定于密闭泥土外壳内,实现河道淤泥或污泥的无害化处置。与现有水泥基固化方法相比,该方法具有固化效率高,对重金属类污染物控制效果好,经济效益可观等优点,在河道治理和污泥处置领域有很大应用潜力。
本发明属于高分子材料领域,特别涉及一种β‑CD微胶囊化聚磷酸铵膨胀阻燃低密度聚乙烯及其制备方法。膨胀阻燃低密度聚乙烯按照质量百分比的组成为:低密度聚乙烯:60‑80%,β‑环糊精微胶囊化聚磷酸铵:10‑30%;三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯:10‑30%,阻燃剂总质量分数为30%。将上述材料与低密度聚乙烯在密炼机中熔融共混,得到膨胀阻燃低密度聚乙烯。本发明的膨胀阻燃低密度聚乙烯具有良好的阻燃性能,添加β‑环糊精微胶囊化聚磷酸铵和三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯有利于低密度聚乙烯复合材料燃烧后形成致密的炭层,改善了材料与阻燃剂之间的相容性,提高了材料的阻燃性能,增强了材料的火灾安全性能。
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本发明公开了一种抗菌耐热聚乳酸餐具,包含聚乳酸树脂、氧化物、粘胶纤维、引发剂、烷基醚羧酸盐。本发明还公开了抗菌耐热聚乳酸餐具的制备方法。本发明抗菌耐热聚乳酸餐具制备工艺流程简单、易控,复合材料成本低廉,可生物降解,耐热性好,抗菌性强,可用于餐具、食品和医疗包装材料等领域。
本发明公开了一种基于形状记忆效应的阻燃快速软体驱动器及其制备方法与应用。本发明将热致型形状记忆聚合物制备亲水性形状记忆聚合物膜,然后将其与水凝胶前驱体溶液进行光固化制备成水凝胶‑聚合物膜‑水凝胶三层结构复合材料,最后将一面水凝胶进行失水处理得到阻燃快速软体驱动器。本发明驱动器制备工艺简单,反应条件温和,用单向形状记忆聚合物实现了有条件的双向形状记忆效果,通过选择失水的区域实现不同形状和模式的变形,以及使失水的水凝胶重新溶胀,使水凝胶的收缩力回撤,实现恢复,在形状记忆材料和软体驱动器领域有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种纤维增强多层结构板簧,包括弯曲的板簧本体,所述板簧一侧为凹部、另一侧为凸部,所述板簧两端具有安装耳,所述板簧为多层复合材料,包括金属丝网层、纤维塑料层、筋条层,以金属丝网层为中心,上下均熔接一层纤维塑料层,两层所述纤维塑料层外熔接一层筋条层,所述筋条层具有筋条,所述筋条延伸方向和板簧长度方向成斜角。本发明的复合结构全部一体化连接,抗弯、抗扭、抗拉强度增强的同时均匀分布,总体上增强了现有纤维增强塑料板簧的综合力学性能,适合用于重型机械、汽车等。
本发明公开了一种金属‑空气二次电池的正极催化剂及基于该正极催化剂的金属‑空气二次电池。所述金属‑空气二次电池的正极催化剂,是富含氧缺陷的纳米级PrOx,或者是PrOx/导电基体复合材料;其中本发明还提供了基于所述的正极催化剂的金属‑空气二次电池。本发明提供的正极催化剂可以有效提高氧化还原反应中的电子转移和氧吸附,促进M+与O2之间的反应;并且其能高效促进放电产物的分解,降低充电过电位,获得循环稳定性能更加优异的金属‑空气二次电池。
本发明公开了一种Ni@N‑C复合正极材料的制备方法,其特征在于:将包含弱酸、壳聚糖、镍源的混合溶液冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体在800℃及以上的温度下烧结,即得;壳聚糖、镍源的质量比为1∶1~5∶1。本发明还公开了一种所述制备方法制得的复合正极材料。本发明还提供了一种所述复合正极材料在锂空电池中的应用。本发明方法制得的Ni@N‑C复合材料为纳米Ni颗粒均匀生长在壳聚糖形成的掺氮碳的内部和表面,用作锂空气电池催化剂材料具有较低的过电位,高比容量以及优异的循环性能,且其制备方法简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
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一种复合石英玻璃板的制备方法,所述复合石英玻璃板为2层以上石英玻璃板复合而成,包括以下步骤:将石英玻璃板夹紧,对石英玻璃板加热烧结。加热方法为燃烧加热或电加热,所述加热方法为局部加热和/或整体加热。该方法可以制备出综合性能复合石英玻璃板,开拓了一种新型复合材料。可充分发挥不同石英板的优势性能,获得优于基板的综合性能,大大地扩展石英板的使用领域,同时能够应用于新的功能性使用领域;适用于各种石英玻璃板的加工以制备复合石英玻璃板。
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本发明涉及一种在Ca‑P基生物涂层中实现碳纳米管均匀分散的方法,通过在碳/碳复合材料表面脉冲电沉积Ca‑P基生物涂层后,对其再进行脉冲电沉积处理,使催化剂铁均匀分散在Ca‑P基生物涂层中,然后以二甲苯为碳源,乙二胺为助长剂,化学气相沉积碳纳米管,最终实现碳纳米管在Ca‑P基生物涂层中均匀分散。有益效果:碳纳米管均匀贯穿在由Ca‑P生物涂层中,最终形成均匀分散的碳纳米管与由Ca‑P生物涂层紧密结合的复合涂层。
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本发明涉及一种航天舱段软木自动化粘贴装置及方法,属于粘接机械化设计领域;包括圆柱筒体粘贴对象、软木粘贴一体化机械装置和工业机器人;圆柱筒体粘贴对象轴向竖直放置;工业机器人设置在圆柱筒体粘贴对象的一侧;软木粘贴一体化机械装置安装在工业机器人的伸出端;通过工业机器人驱动软木粘贴一体化机械装置移动,实现软木粘贴一体化机械装置对圆柱筒体粘贴对象外壁进行粘贴;本发明实现软木粘贴工艺的自动化,解决了手工软木复合材料铺放过程中出现的粘贴稳定性差、人工擀压排气困难、容易造成局部气体残存等问题,提高生产效率降低工人劳动强度。
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本发明涉及一种底盘组件,其包括至少一个由结构声缓冲复合材料构成的第一构件,第一构件具有第一金属层,至少一个第二金属层和至少一个部分或完全安置在金属层间的缓冲层。此外本发明还涉及用于生产底盘组件的两个相应的方法和相应的应用。
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本发明提供了一种碳纤维制品预埋管体成型结构及成型方法,该结构自外至内依次包括:外蒙皮、上补强层、预埋管体、下补强层、夹心泡沫层和内蒙皮,所述外蒙皮、上补强层、预埋管体、下补强层、夹心泡沫层和内蒙皮通过碳纤维复合材料成型工艺一体成型;其中,所述上补强层和所述下补强层采用碳纤维预浸料或编织布。本发明具有适用范围广、结构强度高、结构简单、制作简易和实施简单、加工成本低廉以及精度高等特点,同时具有轻量化的效果,保证了功能性要求的同时也大大降低制造成本及制造周期。
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提供改进一氧化碳(CO)、烃(HC)和氮氧化物(NOx)起燃性能的催化剂。如本文中提供的用于内燃机的催化剂复合材料包含支承体和在所述支承体上的包含催化材料的第一层,所述催化材料包含负载在二氧化铈‑氧化镨基储氧组分和二氧化铈‑氧化锆基储氧组分上的钯组分,其中所述第一层本质上不含氧化铝。所述催化材料有效地基本上同时地氧化一氧化碳和烃和还原氮氧化物。
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本发明属于萃取技术领域,提出了一种利用顶空固相微萃取技术测定苹果中香气物质的方法,包括如下步骤:步骤1,苹果去核切成1‑2cm左右的块状,将切块与氯化钠(NaCl,1:1,m/m)混合匀浆;步骤2,称取匀浆样品至SPME进样瓶;步骤3,加入环己酮内标,拧紧SPME进样瓶瓶盖;步骤4,SPME方法:采用DVB/CAR/PDMS复合材料萃取头,80℃下孵化15min,之后萃取15min,萃取头进入气相色谱‑质谱联用(GC‑MS)进样口,200℃下解吸附1min。使用本发明的方法,不仅抑制果浆褐变,避免香气物质组分发生改变,且能促进香气物质挥发;通过优化萃取条件,适用于广普性测定香气物质。
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本发明提供了一种超薄预浸料的制备方法,包括纤维层制备、树脂层制备以及超薄预浸料制备等步骤,该制备方法对每个步骤的工艺控制进行研究,可制得高质量较大尺寸的超薄预浸料,并且制得的预浸料外观质量佳,性能优异,生产成本低等特点。本发明还提供了一种使用上述制备方法制得的超薄预浸料,使用该超薄预浸料制得的复合材料层合板力学性能佳。
本发明提供了一种基于适配体门控效应的电化学纸芯片的制备方法,还提供一种灵敏度高、选择性好、操作简单的电化学纸芯片检测赭曲霉毒素A的方法。首先采用电化学沉积法将Au纳米粒子生长在碳工作电极表面用来提高传感界面的导电性,然后利用适配体将Hemin封装在多孔ZIF‑8@Au中,合成Apta‑Hemin‑ZIF‑8@Au复合材料作为纳米反应器,靶标与适配体特异性结合形成复合物,适配体在ZIF‑8@Au表面脱离“biogate”打开,Hemin从孔中释放,能有效地促进过氧化氢到电极界面的电子转移,导致电流信号的增强。此方法构建的电化学适配体传感器对于赭曲霉毒素A检测表现出较宽的检测范围和低的检测限,在食品安全快速检测方面具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种离子液体改性空心玻璃微珠的方法及以其作为阻燃剂的阻燃热塑性聚氨酯弹性体,用盐酸溶液对空心玻璃微珠进行处理;酸处理后的空心玻璃微珠反复洗涤,干燥;活化过的空心玻璃微珠中加入硅烷偶联剂,机械搅拌回流;停止反应冷却至室温,用乙腈、乙醇、去离子水抽滤,干燥;取硅烷化空心玻璃微珠中加入离子液体,机械搅拌回流;停止反应后冷却至室温,依次用乙醇,乙醇和去离子水的混合溶液,乙醇抽滤,干燥。本发明采用离子液体改性后的空心玻璃微珠为阻燃剂制备阻燃热塑性聚氨酯弹性体(TPU),不仅提高了复合材料的氧指数,而且提高了体现耐熔滴性的垂直燃烧性能,降低热释放速率,显著地抑烟。
本发明公开了一种富钠锰基氧化物复合基底金属氧化物自支撑二元正极材料,包括锰基氢氧化物自支撑正极前驱体及富钠锰基氧化物复合基底金属氧化物自支撑二元正极材料。还提供了一种富钠锰基氧化物复合基底氧化物自支撑二元正极材料制备方法。本发明通过对金属网状集流体进行改性,原位生长锰基氢氧化物,在后续预钠化过程后,锰基氧化物与基底氧化物复合有效降低材料内部钠离子扩散势垒,增加离子电导率,另外也一定程度上增加内部电子电导。由于复合材料内部特殊的微观结构,为钠离子传输提供更加稳定的传输通道,减小极化,提升材料稳定性。富钠的结构为首圈SEI膜形成提供额外的钠原,提升电池整体循环效率。由于以上因素,该材料表现出出色的循环稳定性和优异的倍率性能。本发明的前驱体制备方法成本低,易实现、简单有效,为钠电正极材料的结构改性和工艺设计提供了一种可行性方案。
一种提高超级电容器用Schiff碱过渡金属聚合物电极比容量的方法,属于有机体系超级电容器领域。本发明通过两步法直接在集流体上将两种不同的导电聚合物电沉积聚合。首先在有机体系下通过电沉积方式将Schiff碱过渡金属聚合物单体电聚合在集流体钛片上,之后在酸性体系下溶解苯胺(AN)单体通过电聚合的方式将苯胺聚合在已有一种导电聚合物的集流体钛片上组成双导电聚合物Poly[M(Schiff)]/PANI超级电容器用的电极材料。复合材料表现出独有的形貌,该电极材料通过两种导电聚合物之间的协同作用比其中任意一种导电聚合物单独使用时体现出更优秀的电容特性。本发明方法简单,可以将两者复合的这一结构与碳材料,过渡金属氧化物等进一步复合提高其作为超级电容器电极材料的性能。
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本发明公开了一种阻燃防爆的新能源汽车电池壳及其制备方法,包括阻燃层、一号防爆层和二号防爆层;所述阻燃层的层数大于等于二,所述一号防爆层的层数大于等于一,所述二号防爆层层数大于等于二;所述一号防爆层为内芯,所述阻燃层固定在所述一号防爆层的上下两端,且所述一号防爆层与所述阻燃层间隔排列,逐层铺放,能层层叠加;所述一号防爆层与阻燃层之间通过二号防爆层进行贴合。本发明利用纤维增强复合材料的低导热性,制成阻燃层,阻挡热量从材料表面向基体传递,同时隔绝氧气,起到了阻燃的作用;利用胶粘剂制成一号防爆层,吸收能量,防止裂纹延伸可以有效地进行防爆。
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