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一种用于燃气涡轮发动机的转子叶片,该转子叶片包括由金属材料形成的结构构件。结构构件又包括基部部分、翼梁和尖端帽,其中基部部分至少部分地形成转子叶片的根部和转子叶片的柄部。此外,结构构件包括由复合材料形成的整流罩。整流罩又联接到结构构件,使得整流罩形成转子叶片的翼型件和转子叶片的平台的至少一部分。另外,整流罩包括第一整流罩面板和在第一分割线和第二分割线处与第一整流罩面板接触的第二整流罩面板。
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本发明涉及掺有高Tg疏水性(甲基)丙烯酸酯及衍生物的抗冲击丙烯酸类共聚物和三元共聚物,它们具有高热稳定性和优异的抗冲击性。这些共聚物具有114‑130℃的Tg以及高分子量和高抗冲击性。据发现所述共聚物表现出高耐热性、高透光性、低雾度、低吸湿性、优异的环境稳定性、优异的高温热稳定性和优异的机械特性以及优异的耐UV性。所述共聚物或三元共聚物可用于许多应用,包括但不限于汽车部件、照明管、薄壁部件、光学透镜、挤出光学薄膜、(共)挤出片材/型材、可热成型片材、注塑部件和复合材料。
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本发明提供一种磷包覆的负极材料,为磷包覆在石墨颗粒或硅碳颗粒表面形成的复合材料。本发明针对石墨/硅碳无法在PC基电解液中稳定循环导致锂离子电池低温性能差的问题,提供一种新的石墨负极材料设计体系。制备的磷包覆的负极材料相较于没有包覆的石墨/硅碳材料,在PC基和EC基电解液中均能在大倍率下实现高容量保持率,并能够实现在PC基电解液中的稳定循环,可逆容量为理论容量的90%以上,放电容量高于理论容量的95%,室温2C电流密度下实现高于80%容量保持率,在4C充放电下保持初始容量的65%以上,在PC基电解液中能实现比EC基电解液更好的低温性能,在‑20℃下实现高于70%的容量保持率且在长循环中不析锂。
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本发明公开了一种新型黑磷石墨复合负极材料及其制备方法,方法包括将针状焦磨粉处理,再和中软化点石油系沥青微粉经过VC混料机混合、融合机处理,进行等静压、石墨化处理,将所述的石墨化后块体进行破碎、磨粉、整形处理得到各向同性石墨颗粒;再将所述的各向同性石墨和黑磷按照比例投入到高能球磨机内进行研磨混合后得到所述的黑磷‑石墨复合负极材料。石墨颗粒与黑磷粉末形成复合材料既提升了负极材料的容量也提高了材料的倍率性能,缓解了材料在充放电循环过程中的体积膨胀,保证了电池的倍率性能和循环性能。
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一种可视化电催化材料及其制备方法和应用,属于电解水催化剂材料技术领域。通过简单便捷的电沉积法和等离子体增强化学气相沉积的方法,制备得到生长在银纳米线上的单原子Pt修饰的WOx的纳米复合材料。利用电化学工作站和紫外‑可见光分光光度计组合对电解水析氢性能进行可视化测试,通过材料的颜色变化对电解水析氢性能进行可视化表征。
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本发明属于航空制造技术中的涂层技术,涉及一种高温自愈合BN/SiC纤维界面涂层及制备方法,制备的步骤如下:纤维样品准备,样品装炉预抽真空,BN界面涂层沉积,热处理过程,SiC界面涂层沉积,降温出炉。本发明采用化学气相渗透技术,制备出高温自愈合BN/SiC纤维界面涂层。这种涂层在1200℃以上的高温环境中,可以生成玻璃态的硼硅酸盐,这种玻璃态物质可具有流动性,可以使涂层中的气孔、裂纹愈合,使BN/SiC纤维界面涂层可以长时间保持自身的高韧性及强抗氧化性能,以满足陶瓷基复合材料服役更高温度、使用寿命更长的要求。
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本发明涉及过滤材料制造设备技术领域,公开了一种特种纸施胶复合机,包括机架,机架上设有喷涂机构和复合压实机构,喷涂机构包括上下活动的喷枪组、气囊箱,喷枪组由若干套溶胶喷枪无间隙定位连接组成,溶胶喷枪包括雾化喷嘴和过滤室,过滤室位于雾化喷嘴的行程前端,复合压实机构位于雾化喷嘴的下方,复合压实机构包括刮胶辊和复合辊,刮胶辊和所述复合辊通过链轮带动同步运动,刮胶辊和所述复合辊之间的间距通过调节气缸实现调节,本发明具有能够保证施胶和复合压实工作无缝衔接,复合黏连效果好,熔胶与复合材料表面接触好,不会形成固体颗粒,复合压实的施加压力可调节,适用于不同种类、型号、厚度的特种纸产品的生产的有益效果。
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本发明涉及铅酸蓄电池生产技术领域,特别是一种抗氧化负极板铅膏、负极板铅膏制备工艺及负极板。抗氧化负极板铅膏,包括以下组分:磺化橡木粉、复合多孔碳、笼型材料、复合材料、短纤维、导电炭黑、质量百分比浓度50%的硫酸溶液、去离子水、铅粉。复合多孔碳使极板具有较高的比表面积,含有的氧化铋和氧化钴的固溶体具有电催化效果,促进氢气和氧气的复合,以及负极板活性物质再生,且一定程度上抑制氢气析出。笼型材料抑制了硫酸铅晶体的持续生长,减少电解液的水分损失。抗氧化负极板铅膏制成抗氧化负极板进而获得的铅酸蓄电池具有更高循环寿命的同时,容量衰减速度明显降低。
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本发明提供了一种水溶性聚氨酯胶粘剂及其制备方法。本发明的水溶性聚氨酯胶粘剂,包括以下原料:聚氨酯预聚物、丙酮、扩链剂、乙二胺以及羧甲基淀粉钠;由于羧甲基淀粉钠含有多羟基的五元环结构,其表面富含大量的羟基可以与聚氨酯中的活性基团形成氢键作用,对水性聚氨酯起到了很好的增强作用,从而提高了复合材料的热稳定性;本发明的水溶性聚氨酯胶粘剂的制备方法,使用了来源广泛的天然高分子羧甲基淀粉钠,避免了使用大量的有机试剂,原材料来源广泛且可降解。
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本发明涉及一种铝铸泵体,包括底座和柱体,底座为正方形,底座下表面设有圆形凸沿,圆形凸沿中部设有四个第一轴孔,圆形凸沿通过四个均匀分布的连接条与正方形底座的四个角相连接,底座一边中点处设有半圆形缺口;柱体固定连接于底座上表面,柱体上表面为凸字形,柱体上表面中部设有半圆形凹槽,半圆形凹槽四周设有六个第二轴孔,第二轴孔延伸至柱体中部,结构简单。而且,本发明铝铸泵体的底座和柱体均采用三维编织纤维/铝合金复合材料制成,使铝铸泵体的体积减小、质量变轻、成本降低、综合性提高,便于安装维护,使用时噪音低,吸程大,使用寿命长。
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本发明公开了一种富锂锰基复合单晶三元/氧化亚硅复合石墨锂离子电池,涉及复合石墨锂电池技术领域,本发明用于解决现有技术中需要对石墨材料进行改性以提高锂离子电池的倍率性、循环寿命和能量密度综合性能的技术问题;本发明的正极采用高容量富锰锂与镍钴锰三元的复合材料,负极采用氧化锡量子点改性的石墨材料,使得正负极具有高的比容量密度和导电性,正负极中添加补锂添加剂提高了锂电池的首次库伦效率,导电剂的添加提高了导电性,使得电池倍率性能更佳,本发明的锂离子电池具有良好的安全性、倍率性、循环寿命和能量密度。
本发明属于压电催化技术领域,具体涉及一种腺嘌呤/SDBS/UiO‑66复合催化剂及其制备方法和应用。通过添加连接剂腺嘌呤合成了腺嘌呤/UiO‑66(AD‑U)材料、再引入表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠,SDBS),制备腺嘌呤/SDBS/UiO‑66(AD‑U‑S)复合材料。优化后的AD‑U‑S催化剂,在30min降解DCF的效率高达98%,比AD‑U催化剂提前了20min。因此AD‑U‑S催化剂具有更好的压电响应性能、更大的比表面积和更高的电荷转移效率。本发明制备条件易控,环境友好,工艺简单,可操作性好,所得材料具有催化效率高,能耗低,稳定性高,不产生二次污染等特点。
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本发明公开了一种片状氮化铝粉体及其制备方法,包括:以球形铝粉为原料,充分球磨,获得片状铝粉;将片状铝粉置于Al2O3舟内,随后放置于管式炉中,对管式炉进行洗气处理;在氮气气氛下,将管式炉的温度,自室温起,以5~10℃/min的升温速率升温至610~650℃,使片状铝粉发生原位氮化反应,反应结束后制得片状氮化铝粉体。该方法工艺简单、生产周期短、产物纯度高,制备出的片状氮化铝粉体,粒径分布较为均匀,具有较高的宽厚比且宽厚比可调,片状氮化铝粉体由细小的近球形氮化铝颗粒在二维平面烧结组装而成,这种片状氮化铝粉体具有良好的导热性能和烧结活性,因此在结构功能一体化陶瓷、复合材料填料、高导热涂层等领域具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种有机蒙脱土聚氨酯固固相变材料及其制备方法和应用,以聚乙二醇为软段,以醇类扩链剂和多异氰酸酯为硬段,以有机蒙脱石作为异相成核剂,经反应固化后得到所述有机蒙脱土聚氨酯固固相变材料。本发明首次以聚乙二醇为软段,以醇类扩链剂和多异氰酸酯为硬段,以有机蒙脱石作为异相成核剂制备了一种有机蒙脱土聚氨酯固固相变复合材料,不仅提高了聚氨酯固固相变材料的储能能力,其热稳定性、导热性及结晶性能均有所提高。
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本发明公开一种杂环偶氮苯/石墨烯太阳能储热材料及制备方法,单体分子式C12N5O4H13的杂环偶氮苯以共价键方式接枝到石墨烯表面,每40~80个碳原子接枝一个杂环偶氮苯;首先杂环偶氮苯的制备;然后还原氧化石墨烯预处理;最后进行杂环偶氮苯/石墨烯复合材料的制备。利用DSC扫描出材料的放热峰,然后利用软件将放热峰积分得到释放的能量,然后除以质量,得到极好的储热密度,高达130Wh/kg,与锂电池能量密度相媲美。异构化率最高达96%,比单体分子提高了20%;储热密度最高达130Wh/kg,比单体分子提高了近60%。较传统的偶氮苯分子在能量值与半衰期有很大改善,有利于充分利用太阳能进行能量存储。
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本发明涉及一种富钠、无水的普鲁士蓝类似物材料,其制备方法,包括以下步骤:以亚铁氰化钾或亚铁氰化钠、氯化钠和氯化锰作为制备普鲁士蓝类似物的前驱体,形成悬浊液;用离心和抽滤的方法收集悬浊液中的固体材料,水洗至产物中没有剩余的氯化钠为止,得到富钠的普鲁士蓝类似物;将制得的富钠普鲁士蓝类似物研磨成粉末,铺于方舟中,置于管式炉恒温区进行煅烧:以N2、He、或Ar的一种或混合作为惰性气体源,以1~10℃/min的升温速度升温管式炉至180℃,保温2‑3h除去间隙水,结束后随炉冷却至室温,得到富钠、无水的普鲁士蓝类似物材料。所制备的普鲁士蓝类似物的复合材料应用于钠离子电池正极。
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量子能场保健装置是由量子能场系统、体液循环辅助系统和工作舱构成。其技术属于理疗器械领域。利用超大比表面积的泡沫镍基碳纳米复合材料所具有的电子遂穿、表面等离子体共振与耦合电磁波、及光电倍增、绕场加速和低剂量电离辐射等场效应,能够产生一定数量的负离子和活性氧,不仅具有净化空气、活血化瘀、降压降脂、化解肿瘤、清理动脉斑块、瘦身健体、促进新陈代谢等医疗保健作用,而且还能够降低人体化学反应活化能、加快氧化还原反应速度,产生提升生命机能运行效率和规模、延缓生命衰老过程的功效。该装置具有空气净化、理疗保健、减肥瘦身三种运行模式,适用于作为中老年人群理疗保健、减肥瘦身设备及专业运动员赛前快速减重装备。
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本发明公开了一种微介孔碳纳米胶囊网的制备方法,包括以埃洛石为硬模板,葡萄糖或蔗糖为原料,经超声搅拌混合均匀后进行水热反应得到水热碳复合材料,之后经保护气氛下的高温碳化、埃洛石刻蚀、以及碱活化处理,得到微介孔碳纳米胶囊网。本发明所制备的微介孔碳纳米胶囊网是具有立体三维网络结构的无定型碳,比表面积、孔体积大,具有优异的电化学性能和吸附性能。本发明所需硬模板埃洛石来源广泛,成本低廉,具有较好的生物兼容性;且制备过程简单易行,便于控制,有利于实现连续化、规模化生产。
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本发明公开了纳米银复合抗菌杀毒材料,包括如下步骤:(一)不同分子量聚乙烯比咯烷酮选取:合成反应中的聚乙烯比咯烷酮选取分子量为360000左右的高分子量聚乙烯比咯烷酮和分子量在40000左右的低分子量聚乙烯比咯烷酮(PVP K30)两种,按一定比例混合使用,通过调整两种聚乙烯比咯烷酮的比例可以使最终产物中的纳米银线和纳米银颗粒的量进行调节。本发明提供的纳米银复合抗菌杀毒材料,有高效的杀菌消毒作用且具有低的毒性,通过采用多元醇还原法提供制造方法简单,价格低廉的在纳米银线上紧密附着纳米银颗粒的复合材料,因其既有纳米银线的尺寸,又结合了纳米银颗粒的比表面积,所以他可以具备高效的杀菌消毒作用且具有低的毒性。
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本发明公开了一种基于硅酮‑镍纳米传感器的步态识别方法及系统,该方法包括:通过硅酮‑镍纳米复合材料传感器采集步态数据;对步态数据进行预处理,得到预处理后的数据;根据预处理后的数据对构建的LSTM网络进行训练,得到训练好的LSTM网络;获取待测步态数据并输入到训练好的LSTM网络,得到识别结果;将识别结果返回到智能终端。该系统包括:测量单元、识别单元、智能终端单元。本发明具有低功耗、结构简单、检测方便和便于穿戴等优点。本发明作为一种基于硅酮‑镍纳米传感器的步态识别方法及系统,可广泛应用于传感器应用领域。
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本发明属于环境功能材料领域,涉及了一种制备藻酸盐金属交联壳聚糖复合吸附材料的方法及其应用。该吸附材料,是以过渡态金属离子与壳聚糖交联,并与藻酸盐复合而成的复合材料。该吸附剂具有多孔小球状,应用于废水中无机砷的吸附,吸附剂投入量小,吸附容量高,易与水溶液体系分离,且经脱附后可再生重复使用。本发明制备的藻酸盐金属交联壳聚糖复合吸附材料抗酸性能良好、吸附容量大、可直接分离;处理含砷废水过程简单、环境友好、成本低廉,在水处理领域具有优良的应用前景。
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本发明涉及一种胶体铅酸蓄电池的电解液的制备方法,属于功能复合材料技术领域。本发明利用气相二氧化硅与硅藻土、硅溶胶复配,通过有效控制二氧化硅的含量,形成具有交联互通的多孔结构的胶体电解液,胶体电解液拥有大量孔隙以及墨水瓶孔型三维立体通道,可显著改善所得胶体电解液的水化现象并可有效延长其存储周期,提升其在胶体电池中的实用性和稳定性;本发明添加的表面改性剂具有P和F两种元素,改善电解液与活性材料间的相容性,进而稳定电极的电化学性能,并且,F原子还可削弱分子间的粘性力,改善电解液的电导率,进一步改善所得胶体电解液的水化现象并可有效延长其存储周期,提升其在胶体电池中的实用性和稳定性。
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本发明提出一种表面接枝聚合物的金属有机框架及其制备方法,线性聚合物通过小分子连接剂接枝在含有氨基的金属有机框架表面。聚合物的重均分子量在五千到五十万,所述的金属有机框架的颗粒尺寸在50‑1000nm;小分子连接剂为含双键的酸酐。本发明基于合成后化学改性,提出的表面接枝聚合物的金属有机框架的制备方法步骤少、成本低、操作简单,接枝的聚合物密度高且重均分子量范围广,适用于多种含有氨基的金属有机框架和烯烃或烯烃衍生物单体。所制备的表面接枝聚合物的金属有机框架不仅拥有现有金属有机框架/聚合物复合材料的优点,还改善了其在高分子本体材料中的分散性,从而提高了其掺杂在高分子本体材料中的实际应用效果。
本发明公开了基于MOF衍生的富氮单原子电催化剂、制备方法及应用,该催化剂由四唑类铁配合物通过配位限域热解转化为多吡啶氮类的富氮铁单原子电催化剂,为十二面体多孔复合材料;该催化剂制备的方法步骤如下:S1:Fe(2‑PTZ)2(H2O)2前驱体的制备;S2:将S1的Fe(2‑PTZ)2(H2O)2前驱体溶于无水甲醇,并加入六水合硝酸锌搅拌溶解,记为溶液A;S3:将2‑甲基咪唑溶解于无水甲醇溶液,记为溶液B;S4:将S3中的溶液B加入S2中的溶液A中,进行反应;S5:对S4中反应后的产物进行离心、烘干、煅烧碳化,得基于MOF衍生的富氮单原子电催化剂。本发明的催化剂具有多孔、颗粒小、氮含量丰富、活性位点多等优点,从而提高了电催化剂的催化性能。
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本发明属于电池的热防护技术领域,公开一种电池用热防护材料及其制备方法。包括耐烧蚀层以及设置在耐烧蚀层一侧的吸气层,所述吸气层为下述的组成a‑e中的任意一种;组成a:所述吸气层由若干个间隔设置的吸气条组成;组成b:所述吸气层由若干个间隔设置的吸气片I组成;组成c:所述吸气层由若干个间隔设置的吸气片II组成;组成d:所述吸气层由交替间隔设置的吸气条组件和吸气片I组件组成;组成e:所述吸气层由交替间隔设置的吸气条组件和吸气片II组件组成;上述所述的耐烧蚀层、壳体结构、下表面层、上表面层的材质均为纤维增强树脂复合材料。本发明制备的电池用热防护材料可有效防止电池包中因一个电芯热失控而将相邻电芯引燃。
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本发明涉及一种具有至少两个线层和至少一个非织造层的多轴织物。每个线层由彼此平行布置并且在线层内彼此相邻地布置的复丝增强纱制成,其中至少一个线层至少部分地与非织造层直接接触,并且切口部分在非织造层内提供,所述切口部分的尺寸为至少4mm2。本发明还涉及一种具有多轴织物的纤维增强复合材料。
一种双贯通结构高导热铜‑金刚石电子封装材料及其制备方法,封装材料中的金刚石相和铜相分别连接成连续网状结构,其中的金刚石网络由CVD沉积的金刚石膜连接金刚石颗粒构成可自身连接导热的金刚石网,铜相的网状结构由压力熔渗过程中的铜液流动自然形成。制备方法包括首先采用化学气相沉积(CVD)方法在片状堆积的金刚石颗粒表面生长金刚石膜,使粒度范围为45‑300μm、厚度为0.2‑3mm、堆积孔隙率为20‑60%的片状金刚石堆积体中的金刚石颗粒彼此被生长出的2‑200μm厚的金刚石膜连接起来,形成金刚石颗粒间的连通通道;之后采用压力熔渗的方法将铜或铜合金熔液渗入经CVD工艺处理后的片状金刚石堆积体中,压力熔渗的压力范围为0.1‑70MPa、温度范围为850‑1200℃,获得具有金刚石相和铜相各自连接成网状结构的双贯通结构高导热铜‑金刚石复合材料。
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本发明公开了一种剪切硬化磁流变胶泥的制备方法,涉及智能复合材料领域。所述方法包括以下步骤:将羰基铁粉、过氧化苯甲酰和丙三醇分散到硅硼共聚物中,经干燥得到磁流变胶泥。本发明不仅能够被动响应外部环境激励,实现自适应、自增强功能,还能在磁场作用下实现定向可控,在大型土木工程结构的抗震减振领域具有广阔的应用前景。
一种熔融共挤多层透明的紫外近红外屏蔽高分子材料、制备方法及其应用,属于功能复合材料技术领域。该材料的结构表达式为:A/(TIE/C)n/TIE/B/TIE/(C/TIE)n/A;式中:A表示表层,B表示阻隔屏蔽层,TIE表示粘结层,C表示附加层,A与C的材质相同或不同,两侧的表层A的材质相同或不同;A、C的材质为热塑高分子聚合物,所述阻隔屏蔽层B的材质为热塑高分子/CuS‑PDA或热塑高分子/CuS高阻隔屏蔽组合物。这种材料能够屏蔽紫外光和红外光,同时保持较高的可见光透过率。在建筑、汽车、室内装饰、安全防护、材料包装、节能减排等领域有着重要的应用。
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