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本发明公开了一种SCM复合净化材料、制备方法及材料释放设备,净化材料由以下重量比的原料组成:促生长因子10%‑15%,固定化碳源35%‑40%,复合微生物修复剂15%‑20%,其余为活化矿物材料,这种复合材料可以满足常规地表污染水体经常出现的土著微生物数量不足,水体碳氮比失衡,以及本土微生物难以满足复杂的污染条件这些问题,较好的解决水体综合降污染因子不足的问题。
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本发明公开了一种高耐久性混凝土,所述高耐久性混凝土包含以下重量份原料:200~260份水泥、50~80份矿粉、40~50份石灰岩磨细石粉、900~970份机制砂、900~980份石灰岩碎石、7~10份聚羧酸减水剂、160~170份水、1~2份硼酸镁‑碳纳米管复合材料、0.3~0.5份金刚石微粉、0.4~0.7份纤维材料。本发明可有效提高混凝土的抗氯离子侵蚀性能、抗碳化性能。
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本发明提供了一种自支撑多孔纳米板钴镍磷化物催化剂制备方法及应用。此材料制备方法包括:(1)先将剪裁好的泡沫镍在盐酸、乙醇、水中分别超声若干时间,去除表面氧化物及取出真空干燥;(2)以硝酸钴为金属盐、甲酸为配体、甲胺为模板,通过室温共沉淀法将金属甲酸框架原位均匀生长在泡沫镍上;(3)在氩气气氛下,以次亚磷酸钠,通过低温磷化法,将次亚磷酸钠与原位生长在泡沫镍的金属金酸框架放入石英舟两端置于管式炉中煅烧,得到原位生长在泡沫镍上的金属甲酸框架衍生多孔纳米板结构的钴镍磷化物。此材料可作为一种全水解电催化剂,在碱性条件下表现出优异的HER、OER和全水解性能。CoP‑Ni5P4/NF优异的电化学性能主要归功于其多孔纳米板结构,CoP和Ni5P4之间的协同效应以及自支撑电极的稳定性。本发明方法操作简单,便于实行,可推广到一系列具有结构多功能优势的复合材料设计与合成中。
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本发明公开了一种纳米AuCu‑Cu2O复合催化剂、制备方法及应用,属于锂空气电池电极催化材料制备技术领域。该纳米AuCu‑Cu2O复合催化剂以Al、Au、Cu为原料,在强碱性溶液中腐蚀,其次在空气中进一步氧化,制备出了具有双通道结构的纳米AuCu‑Cu2O复合材料,其结构单元纳米颗粒之间的空隙为电池的反应提供了充足的反应空间,三维双连续的纳米孔道结构具有高比表面积丰富的活性位点,制备方法简单,目标材料损耗少,适合大规模生产。
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本发明涉及一种窗口玻璃及其制备方法。该窗口玻璃包括:玻璃本体以及设置于所述玻璃本体两侧的第一网栅和第二网栅;所述玻璃本体的厚度为3~5mm;所述第一网栅的厚度为0.2~0.8mm,所述第一网栅包括金镍复合材料;所述第二网栅的厚度为0.2~0.8mm,所述第二网栅包括金或铜;所述第一网栅和所述第二网栅的结构均为随机网格结构,网栅线宽值均为5~15μm,统计周期值均为500~800mm。本发明提供的方案能够使得窗口玻璃具备透光性能、对微波的屏蔽和吸收性能。
本发明属于复合材料改性技术领域,提供了一种高速冲击大面积制备非晶/纳米晶复合涂层及其制备工艺,包括如下步骤:S1、基板和飞板选择;S2、对基板表面进行酸洗、打磨去除表面氧化膜;S3、以飞板在下,基板在上的方式排列,开启电磁脉冲设备使电流通过电磁线圈产生电磁力,飞板撞击基板,使飞板产生变形形成非晶/纳米晶复合涂层。本发明通过利用高速冲击技术,实现飞板和基板异种材料的可靠连接,同时能有效抑制IMC的形成,提高材料表面硬度,获得结合强度高、无孔洞、裂纹的复合涂层,通过调整飞板的撞击速度和角度,能够改善复合涂层中纳米晶的含量,进而改善复合涂层的性能,该方法工艺简单,能快速制备面积大,适合生产实际应用。
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本发明公开了一种从废旧Ti(C,N)基金属陶瓷中回收碳化物的方法,属于金属陶瓷复合材料制造领域。具体公开了:将Ti(C,N)基金属陶瓷破碎,依次经盐酸、硝酸溶解后,将固液分离得到的固体洗涤、湿磨、干燥,实现碳化物的回收;在经盐酸、硝酸溶解后,还包括经硝酸和氢氟酸混合液溶解的步骤。本发明根据废旧Ti(C,N)基金属陶瓷中所含成分的不同,选用盐酸、硝酸以及硝酸+氢氟酸混合液进行特定碳化物的提取,可以灵活选取实施步骤从而获得Mo2C、WC、TaC和NbC中的一种或多种。本发明无需进行焙烧、浸取、结晶等复杂工艺流程,回收的碳化物可以直接用于Ti(C,N)基金属陶瓷的制备。
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本发明涉及一种用于手势识别的离子凝胶压力传感器件的制备方法,属于复合材料领域。在当前时代背景下,人们对柔性电子设备这种可以改变的便携性技术期望和需求日益增加,柔性电子设备也得到了迅猛的发展。本发明所要解决的问题在于针对现有手势识别系统复杂计算方法,成本过高的不足,提供了一种用于手势识别的离子凝胶压力传感器件的制备方法。本发明采用紫外聚合的方法制备得到线状离子凝胶,然后将其集成在手套上,通过监测多个手指关节运动的压阻响应信号,简单快速的对常见手势进行表达和识别,实现手势信号的数字化、模式化。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体来说是一种具有耐高温及阻燃功能的含硼环氧树脂及制备方法,其组分包括环氧硼酸酯和基体环氧树脂,所述环氧硼酸酯在基体环氧树脂中的添加量为基体环氧树脂质量的5‑60%。本发明所提供的一种具有耐高温及阻燃功能的含硼环氧树脂制备方法所制备的含硼水性环氧树脂绿色环保,且具有优异的耐温性和阻燃性,可广泛应用于对阻燃,耐温性有较高要求的领域中。
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本发明涉及一种制备硬质聚氨酯泡沫的方法,该方法所制得的硬质聚氨酯泡沫及其在聚氨酯复合材料中的应用。
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本发明公开了一种保温材料及其制备方法。包括如下组分:37‑60重量份的骨料、20‑25重量份的粉料、10‑25重量份的结合剂、0.5‑1重量份的发泡剂、0.2‑0.25重量份的分散剂、0.1‑0.2重量份的减水剂;骨料为轻质陶粒、轻质砖砂、废电瓷、高铝矾土、莫来石‑堇青石复合材料中的一种;所述的粉料为焦宝石粉、矾土粉、莫来石粉、刚玉粉中的一种或几种的混合物;结合剂为硅酸盐水泥或铝酸盐水泥;发泡剂为阴离子表面活性剂。
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本发明涉及一种具有β晶诱导成核作用的环三磷腈阻燃剂及其合成方法,其特征在于在装有溶剂的容器中加入六氯环三磷腈,搅拌均匀得到混合液A;将含刚性基团的反应物和缚酸剂混合均匀得到混合液B,将混合液B滴加到混合液A中,在80‑120℃下反应6‑10小时,分离得到具有β晶诱导成核作用的环三磷腈阻燃剂。其利用环三磷腈杂环的耐热性,成炭量较高、热稳定性较好且能诱导聚丙烯产生一定量的β晶,从而改变聚丙烯复合材料的聚集态结构,实现阻燃性能与力学性能共同提高的目的。
本发明公开了一种聚合物与导电薄膜多层复合的原子氧探测装置及制作方法,该装置包括探测装置框架及设置在探测装置框架内的探测片层组,探测装置框架上设置有电源模块,探测片组包括至少一组聚合物层、导电薄膜层和电流计。本发明原子氧探测载荷寿命较长,提高了原子氧探测载荷的在轨寿命和探测能力,可根据轨道周期或拟探测的原子氧数量来设计聚合物与导电薄膜层复合材料的层数,以及聚合物材料的厚度,然后根据导电薄膜层剥蚀的时间,得到不同时间段的原子氧的在轨密度和数量。
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种类石墨烯纳米氮化碳改性聚四氟乙烯摩擦材料及其制备方法和应用。本发明提供的类石墨烯纳米氮化碳改性聚四氟乙烯摩擦材料,按质量份数计,包括以下制备原料:聚四氟乙烯50~80份;聚酰亚胺5~15份;聚苯酯5~10份;芳纶浆粕5~20份;钛酸钾晶须5~15份;类石墨烯纳米氮化碳0.5~1.3份。本发明采用上述配比的原料制备得到的类石墨烯纳米氮化碳改性聚四氟乙烯摩擦材料在具有稳定摩擦系数的基础上,还具有较低的质量磨损率和较高的转换效率,能够满足超声电机中对于摩擦材料的要求。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种铷离子吸附微球的制备方法,其包括以下步骤:在水中加入聚乙烯醇,加热,再加入海藻酸钠及添加剂,制成第一混合溶液,冷却备用;将铷离子交换材料加入所述第一混合溶液,搅拌均匀,得到第二混合溶液,并配制交联溶液,备用;将上述第二混合溶液,滴加到上述交联溶液中,得到球形颗粒,将所述球形颗粒陈化、水洗、烘干后,得到铷离子吸附微球。本发明提供的铷离子吸附微球的制备方法简单,制备过程无环境污染,且微球吸附量大,分离效率高,长期使用性好。
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本发明涉及一种制备金属/金属氧化物复合电催化剂的方法,它包括以下步骤:(a)在导电载体上生长金属氧化物;(b)以金属氧化物为工作电极、锂片为对电极,与电解液组装成锂离子半电池,进行充放电循环,以放电为最终截至状态;(c)将经过步骤(b)处理后的产物取出,清洗、干燥即可。通过锂离子诱导的相转变反应,将金属氧化物部分转变成金属相,所得到的金属/金属氧化物复合材料,具有丰富界面、缺陷以及优良导电性,用作电解水催化剂时,大大增加了其催化活性位点密度,加速了电催化反应过程中的物质传递,展现出优异的催化活性;本方法可普遍适用于多种金属氧化物,与现有复合金属氧化物的合成方法相比,本方法简便易行、廉价高效、可控性高、重复性好。
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本发明涉及一种收片层叠装置用升降台材料,按重量份数计,它包括静电处理后的铁矿渣55‑89份、纳米硅金属复合材料25‑36份、15目的镍纤维丝15‑23份、沉积岩颗粒6‑11份、耐磨材料1‑3份。本发明性能优异,强度高,耐磨,吸振性好。
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本发明涉及新材料技术领域,具体涉及到一种高性能UV印铁胶辊。其外覆橡胶层的制备原料,以重量份计,包括三元乙丙橡胶100、氯丁橡胶20~30、硅橡胶1~20、填料2~40、助剂3~10。本发明中的高性能UV印铁胶辊通过加入合理配比的紫外线吸收剂、抗静电剂,有利于及时处理渗透到UV印铁胶辊中的部分UV油墨,且提高UV印铁胶辊的耐紫外老化性能,使其对UV油墨中的各类树脂有较高的包容性;可以抵御UV油墨中具有强烈腐蚀性的活性单体和光引发剂。采用特定比例的石墨填料与体系中成分之间的相互作用之下将其与尼龙短纤维、三元乙丙橡胶组成复合材料,使其发挥各自最大的优势,制备成一种具有良好综合性能的印铁胶辊。
一种可回收柔性Ag/BiVO4/棉织物复合光催化材料、制备方法及其应用。可回收柔性Ag/BiVO4/棉织物复合光催化材料的制备方法,包括:将棉织物在多巴胺溶液(PDA)中进行预处理,浸入AgNO3溶液中,室温下搅拌3 h,经水洗、干燥得到Ag/棉织物复合材料。将Bi(NO3)3·5 H2O溶解在甘油中;将NaVO3·2 H2O溶解在去离子水中;高压釜180℃保持8 h;经离心、水洗、醇洗、烘干后得到BiVO4粉末。将Ag/棉织物置于上述BiVO4的水溶液中,搅拌得到可回收柔性Ag/BiVO4/棉织物复合光催化材料。本发明以生物材料为基底,表现出柔性、可弯曲性,光响应范围宽、可回收利用、成本低廉,有效解决现存粉末光催化剂难以分离、回收的问题,实现资源的可持续发展。
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本发明涉及一种用于电子模块的基板的生产方法,其中使用复合材料制成基板,其中该基板包含基于铝的金属组分和非金属组分并涂覆有可焊层。根据本发明,通过PVD沉积载体层和覆盖层。
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本发明公开了一种咖啡杯的制造方法及采用该方法制造的咖啡杯,涉及注塑技术,用于解决普通咖啡杯丢弃后会污染环境的问题,其方法步骤为:母粒处理,将聚乳酸母粒与竹纤维充分搅拌混合;混炼造粒,对聚乳酸与竹纤维的混合物进行混炼制得复合高分子母粒;清洗烘料,先对对高分子复合母粒进行清洗,清洗完成后加热烘干;注塑成型,将高分子复合母粒注塑形成杯体以及杯盖,随后再通过二次注塑的方式在杯盖上形成弹性密封垫;本发明具有以下优点和效果:使用聚乳酸及竹纤维复合材料制造的咖啡杯具有可生物降解的特性,能够在自然界自然分解,并且分解后只产生二氧化碳和水,因此不容易像普通塑料那样对环境造成污染。
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本发明涉及金属层状复合材料技术领域,尤其是一种高韧性金属复合板及其制造方法和应用,复板为镍基合金,基板为碳钢;基板碳钢以重量百分比计化学成分如下:C 0.03%‑0.1%,Si 0.1‑0.3%,Mn 1.0%‑1.6%,Mo 0.05‑0.5%,Nb 0.01‑0.06%,Ti 0.005‑0.02%,N 0.003‑0.006%,P≤0.015%,S≤0.003%,V≤0.01%,以及Ca 0.001‑0.004%、Al≤0.04%、Ni≤1.0%、Cu≤1.0%、Cr≤1.0%中的一种及以上,余量为Fe和杂质。Ti含量与N含量之比Ti/N为2.0‑3.5,Nb含量与C含量之比Nb/C为0.2‑2.0。本发明基板碳钢在‑20℃的落锤撕裂试验中,断口横截面积上全部为韧性断裂区的面积占比≥90%,基板焊接热影响区(HAZ3mm)‑20℃夏比冲击功(vE‑20)≥150J,因此基板碳钢和焊接热影响区具有优异的低温韧性和强度。本发明具有生产工艺简单、性价比高、强度、韧性和耐腐蚀性较好等特征,可制成资源开采设备应用在极端环境地区。
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本发明公开了一种二维芳香族聚酰胺层状材料及其化学改性方法。本发明通过“吸附‑夺氢‑引发”的方法在合成二维聚酰胺层状材料吸附上紫外光引发剂,用紫外光引发的方法将聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠、聚苯乙烯磺酸钠等接枝到层状聚酰胺表面,制备出二维芳香族聚酰胺层状材料。功能化改性后的二维层状聚酰胺材料化学性质稳定、亲水而又不溶于水。本发明制备的二维层状聚酰胺材料在水中分散液的透光率90%~95%,且分散液静置无分层现象,明显改善了二维层状聚酰胺材料在水中的分散性,能够广泛应用在催化剂和催化剂载体、纳米组装单元、聚合物基复合材料、化合物的分离等传统领域。
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本发明公开了一种纳米电子防护材料及其制备方法,具体涉及电子防护材料领域,所使用的原料(按重量份数计)包括:聚乙烯树脂20‑50份、聚酯树脂10‑20份、三烯丙基异三聚氰酸酯5‑15份、硅烷偶联剂20‑40份、纳米氧化铝20‑50份、石墨纤维5‑15份、溶剂20‑40份、纳米氧化镁20‑50份、珍珠岩5‑15份。本发明通过采用聚乙烯树脂与纳米氧化铝、纳米氧化镁为主体,并采用硅烷偶联剂对聚乙烯树脂与纳米氧化铝、纳米氧化镁进行融合,具有较高的辐射防护效率,通过使用硅烷偶联剂,把两种性质悬殊的材料连接在一起提高复合材料的性能和增加粘接强度的作用,可以适用于各种不同恶劣环境。
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本发明涉及一种用于室温快速成型的片状模塑料。所述片状模塑料包括60~75份树脂组合物和25~40份纤维增强材料;所述树脂组合物由以下原料:低聚物、活性稀释剂、阻聚剂、光引发剂、热引发剂、低收缩添加剂、增稠剂、填料和颜料、脱模剂,在室温下避光混合均匀,制成糊状的树脂组合物;其中低聚物、活性稀释剂和阻聚剂预先混合组成不饱和聚酯树脂。室温下,将纤维增强材料的短切纱或纤维毡浸渍树脂组合物,并在其上铺贴黑色隔离膜,制成片状模塑料。将片状模塑料进行裁剪、称量、模压固化制得纤维复合材料制品,其固化工艺条件为:室温下,紫外光光源下照射10~30秒,5MPa模压状态停留0.5~5 min。本发明的制备工艺环境友好。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种具有单层填料结构和高导热系数的导热塑料及其制备方法和应用。本发明提供一种导热塑料,所述导热塑料包括塑料基体和球形导热填料,所述导热塑料的微观结构呈现:所述导热塑料的厚度方向上只存在单层的规整排列的球形导热填料,且球形导热填料之间紧密排列,从而在导热塑料的厚度方向上形成了导热通路。本发明所得导热塑料在其厚度方向上只存在规整排列的单层球型导热填料,且球型颗粒之间紧密排列,单层导热填料在导热塑料的厚度方向上充当导热通路,避免了填料/填料接触热阻的存在,同时最大程度的减少了填料/聚合物接触热阻。
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本申请提供了一种屏蔽罩及电子设备,屏蔽罩包括罩体,用于为电器元件提供屏蔽功能;所述罩体可以为一体成型结构;其中,所述罩体的材质包括绝缘基体以及分散在所述绝缘基体内的导电纤维,所述导电纤维在所述绝缘基体内形成法拉第笼效应的网状结构。本申请实施例提供的屏蔽罩中,罩体选用绝缘材料和导电纤维的复合材料;因此,在与电器元件进行接触时并不会造成电器元件短路等情况,同时还能为电器元件提供屏蔽功能,在进行制作时,可采用注塑工艺对罩体进行成型,从而能够提高设计及制作的灵活性。
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本发明公开了细面耐指纹VCM板,涉及金属复合材料技术领域。本发明包括基板;基板下表面均匀喷涂有无铬钝化层;无铬钝化层表面均匀涂覆有背漆层;基板上表面向上依次为聚氨酯底漆层、贴膜粘合剂层、背胶层、粘合层、拉丝纹理结构层、细面磨砂层和UV层。本发明通过基板、无铬钝化层、背漆层、聚氨酯底漆层、贴膜粘合剂层、背胶层、粘合层、拉丝纹理结构层、细面磨砂层和UV层的作用,具有达到提高VCM板表面硬度、减少生产中容易被划伤、提高耐指纹性能和便于磨砂颗粒附着的效果。
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本发明涉及电催化析氢技术领域,具体为一种MoO2‑NiSx/CC析氢电催化剂及制备方法,通过在碳布上进行简单的两步电沉积,随后进行硫化处理得到MoO2‑NiSx/CC复合材料,具有优异的电催化析氢性能,在高电流密度下使用寿命长,同时展现出了在工业化大规模生产氢气的应用前景。
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本发明涉及一种具有层状尺寸效应的脆性合金激光选区熔化制备方法,属于先进制造技术领域。将韧性合金粉末置于激光选区熔化装置的原料缸中,预热后,将所述韧性合金粉末通过激光扫描成形,得到一定厚度的韧性合金层;韧性合金材料的延伸率应大于等于5%;将所述原料缸中的韧性合金粉末替换为脆性合金粉末,预热后,将所述脆性合金粉末通过激光扫描成形;脆性合金材料的延伸率小于5%;交替制备韧性合金层和脆性合金层后,最后一层为韧性合金层,即得到性能可控的层状TiAl合金。本发明利用激光选区熔化技术,将脆性合金与另一种韧性较好的合金以片层状形式相复合,基于层状尺寸效应制造出性能更加优异的脆性合金复合材料。
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