675
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本发明申请公开了一种镀锡镍粉的生产方法,它包括以下步骤:1)将镍粉加入含有表面清洗剂的有机酸溶液中进行清洗,滤除溶剂清洗后待用;2)将络合剂、分散剂、锡盐溶于水和酒精的混合液,得到锡盐溶液;3)将清洗后的镍粉加入锡盐溶液,超声分散,混合均匀,得到反应原液;4)将还原剂溶液加入反应原液中进行反应;5)待反应完成后,经过滤、洗涤、干燥,然后热处理,得到镀锡镍粉。该生产方法得到镀锡镍粉在镍粉表面均匀包覆有锡层,经过热处理后形成的Ni3Sn4合金与镍基体紧密接触锡层结构致密,镍基镀锡复合材料导电性能、力学性能优异。
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本发明公开了一种耐腐蚀抗氧化材料的制备方法,首先将竹粉加入到含有金雀花碱的NaOH溶液中浸泡反应,然后将碱处理竹粉加入到含有乙烯基三甲氧基硅烷的乙醇溶液中反应制得硅烷改性竹粉,另取碱处理竹粉加入到含有硬脂酸与3‑溴代樟脑‑8‑磺酸铵盐的蒸馏水中改性反应得到硬脂酸改性竹粉,最后将硅烷改性竹粉、硬脂酸改性竹粉、聚丙烯粉料与抗氧剂混匀后熔融造粒,即得耐腐蚀抗氧化材料。有益效果为:制备方法可以有效改善竹粉表面及内部的粗糙度,提高竹粉极性,增加纤维素分子的结晶速度,进一步提高竹粉与树脂基体的机械啮合,增强复合材料的致密程度与均匀度,提高材料的力学强度与耐腐蚀、抗氧化作用。
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本发明公开了一种含胶原蛋白的细菌纤维素复合羊膜细胞外基质材料的制备方法。涉及一种组织工程生物材料的制备技术。包括:选取能分泌细菌纤维素的菌株活化制备成种子醪液,然后将菌株浓度为30~50wt%的种子醪液与含有胶原溶液的培养基混合后置于培养容器中静置培养得到细菌纤维素/胶原膜;取羊膜细胞外基质膜浸泡在培养基中,待其完全润湿后平铺于细菌纤维素/胶原膜上表面;继续静置培养1~6h,经纯化、干燥得一种含胶原蛋白的细菌纤维素复合羊膜细胞外基质材料。本发明制备工艺简单易行、成本低、材料来源广泛,得到的复合材料具有良好的空间三维网络结构、生物相容性好、力学强度高,可作为组织工程支架材料应用于组织重建中。
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本发明公开了一种非晶合金和硅钢复合粉末制备磁芯的工艺,包括热压成型步骤:按照配比向复合磁性材料粉末中加入硅树脂粘结剂,所述硅树脂粘结剂与所述复合磁性材料粉末的质量比为1︰(3~5),将所述硅树脂粘结剂和所述复合磁性材料粉末的混合物置于成型模具中,加热至140~160℃,同时以1000 MPa~1300 MPa的压力压制使所述硅树脂粘结剂和所述复合磁性材料粉末的混合物成型,即制得复合材料磁芯。本发明提供的一种非晶合金和硅钢复合粉末制备磁芯的工艺,能够将非晶合金粉末和硅钢粉末进行充分混合,并将非晶合金和硅钢复合粉末加工成型为磁芯。
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本发明涉及一种CO2响应性功能化氧化石墨烯的制备方法。丙烯酰氯与N-羟基琥珀酰亚胺缩合得N-羟基琥珀酰亚胺丙烯酸酯,产物与二氨基十二烷反应得到N-酰胺基十二烷基丙烯酰胺,再与二甲基乙酰胺二甲基缩醛反应得具有CO2响应性的单体N-脒基十二烷基丙烯酰胺。利用卤化物与氧化石墨烯表面羟基反应,将端基卤化的氧化石墨烯引发剂引发单体N-脒基十二烷基丙烯酰胺ATRP聚合即得所需功能化的氧化石墨烯。将所得的功能化的氧化石墨烯溶于溶剂之后,向其中通入CO2/Ar,可明显地改变其在溶液中的分散状态。本发明的功能化氧化石墨烯能很好地解决氧化石墨烯在溶液中的分散性,改善氧化石墨烯的化学相容性,在制备改性石墨烯及石墨烯复合材料方面以及利用氧化石墨烯载药控释方面有着潜在的应用前景。
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本发明涉及缝纫机技术领域,具体涉及一种高性能缝纫机台板及其制作方法。该台板包括板体,在板体的中部区域开有槽体,其特征在于:所述的板体的至少上表面部分采用高性能复合材料制成。板体可以为多层结构。与现有技术中的台板相比,本发明提供的缝纫机台板表面光滑且不挂丝,还具有高耐磨、能防渗水渗油、防火阻燃、成本低、经久耐用、不变形、不开裂、重量轻的优点。
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本发明涉及一种锌-聚苯胺电池及其制备方法,其解决了现有可充电电池成本高、比能量低、寿命短、污染重的技术问题,其包括电池正极、电池负极、电解液和隔膜,电池正极为聚苯胺和碳复合材料,本发明可广泛应用于电池制备领域。
本发明公开了一种TNT/CdS/TiO2/Pt核壳结构纳米管及其制备方法。该纳米管从内向外依次为钛酸纳米管TNT/CdS量子点/TiO2壳层/金属Pt。本发明利用水热法制得钛酸纳米管载体(TNT),采用热注入法制得CdS量子点,以钛酸纳米管载体(TNT)为主体,负载CdS量子点后,采用原子层沉积技术生长TiO2壳层和负载Pt制备得到TNT/CdS/TiO2/Pt核壳结构纳米管。本发明所制备的核壳结构复合材料结构规整,电子传递路径有序,稳定性好,具有优良的光催化活性,在锂离子电池、超级电容器、气体传感和光催化等方面有很好的应用。
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本发明提供了一种超低温热封包装复合膜制造方法,将印刷层与三层共挤超低温热封层通过粘合剂干式复合连接。三层共挤超低温热封层是一种三层共挤复合膜,其内层采用辛烯-乙烯茂金属催化共聚物(C8)和低密度聚乙烯(LDPE),中层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)和低密度聚乙烯(LDPE),外层采用丁烯-乙烯茂金属催化共聚物(C4)和低密度聚乙烯(LDPE)。印刷层是双向拉伸聚酰胺薄膜或双向拉伸聚酯薄膜。粘合剂为聚酯型聚氨酯胶黏剂。本发明采用多层复合结构,将机械强度较大的外层材料与低温热封性较好的内层材料进行有效组合,可以得到综合性能优异的复合材料,具有超低温热封性能,适合用于超高速包装。
本发明首要目的是提供一种石墨烯防护层及其成型方法、复合螺纹紧固件、复合齿轮。将锚固有亲油基团的石墨烯分散在液体中制成石墨烯悬浮液。通过喷涂石墨烯悬浮液的方式将石墨烯展开在树脂基体、复合螺纹紧固件、复合齿轮的表面以形成石墨烯防护层。有利于石墨烯的边缘重新接合,形成平滑的防护层。极大地提高复合材料的耐磨强度和抗冲击的能力。
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本发明公开了一种电梯配重块,所述配重块包括壳体,所述壳体内焊接有钢筋;所述壳体上设置有螺柱,所述螺柱穿过壳体,螺柱的一端设置在壳体内,螺柱的另一端设置在壳体外;所述壳体内设置有填充物,壳体顶部焊接有盖板;填充物为赤矿石、水泥、水按照80%:10%:10%的质量比混合。本发明生产工艺简单,制造方便;采用的复合材料填充物,成本低廉,在不影响使用性能前提下降低配重块成本,降低了整梯成本,提高了产品市场竞争力;本发明外形为带缺口长方体,易于安装。
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本发明涉及一种高比容量和高倍率性能的锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。该负极材料是介孔材料和金属化合物组成的复合材料,在锂离子半电池中,0.2C下比容量为578.7~603mAh/g,10C下比容量也可达到348.5~359mAh/g。其制备过程为将一定摩尔比例的金属盐、有机酸和碱性物质混合溶解到溶液中并通过液相合成法合成含金属元素的固态前驱体。而后将所得固态前驱体洗涤、过滤和干燥,最后将前驱体在惰性气氛中煅烧获得高比容量、高倍率性能的负极材料,煅烧温度为300~1000℃,保温时间为2~12h。本发明的工艺简单,能耗低。所制备的负极材料粒径均匀,放电电压平台低,比容量高,倍率性能优异,满足需要高倍率充放电的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种多向受力高频瓷绝缘子支座,它包括混凝土基础柱墩、绝缘柱脚和分块挡水罩,所述绝缘柱脚设置于混凝土基础柱墩上部,所述分块挡水罩上端固定连接于绝缘柱脚上,下端固定连接于混凝土基础柱墩上;所述绝缘柱脚包括柱靴、圆筒形绝缘体、绝缘瓷底板以及将柱靴的下法兰、圆筒形绝缘体、绝缘瓷底板依次穿设连接的CFRP筋,所述CFRP筋即为碳纤维增强复合材料筋,有若干根,在圆筒形绝缘体内沿同一圆周均匀分布,所述圆筒形绝缘体采用高频瓷烧结而成。结构简单、安装简便、绝缘效果好、制作成本低,实现绝缘子支座既能够承受压力、拔力荷载,又能够承受弯矩荷载的功能。
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本发明公开了一种用于检测低浓度丙酮气体的氧化钨复合气敏材料,属于气敏材料领域。该复合气敏材料组成是WO3和C3N4,其中C3N4的质量占材料总质量的1‑5%。该复合气敏材料中C3N4的作用是提高了氧化钨对丙酮的气敏灵敏度,降低了氧化钨对甲醛等干扰气体的灵敏度,从而提高材料对丙酮的气敏选择性。以该复合材料作为敏感材料制成的旁热式气敏元件,在工作温度为310℃时,元件对1000ppm丙酮达灵敏度达到61‑83,对0.1ppm丙酮气体的灵敏度达到1.2‑1.6,并且对0.1‑1000ppm丙酮气体的响应时间和恢复时间均不超过60秒,尤其对0.1ppm丙酮响应恢复时间均小于10秒。上述旁热式气敏元件在相同工作温度下对1000ppm的甲醛灵敏度均低于7,对丙酮有高气敏选择性。
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一种大规模制备CNT/CF多尺度增强体的方法,本发明涉及制备CNT/CF多尺度增强体的方法。本发明要解决现有碳纤维环氧树脂复合材料界面结合强度不够且界面韧性差的问题。方法:一、含碳纳米管水分散液的合成;二、碳纤维的浸渍和上浆,即完成大规模制备CNT/CF多尺度增强体的方法。本发明用于一种大规模制备CNT/CF多尺度增强体的方法。
本发明公开了属于高分子材料制备领域的一种软段为异丁烯,硬段为苯乙烯及其衍生物的特种弹性体的制备方法,将主引发剂和共引发剂充分混合陈化络合为引发体系,并用己烷稀释;向引发体系中加入第三组分,在低温下陈化,向聚合瓶中按比例加入氯代烷烃做为溶剂,再加入异丁烯,混合均匀,反应一段时间后,向反应体系中加入苯乙烯,合成嵌段共聚物。在整个过程中反应会放出大量的热,当聚合瓶内温度上升到一定数值,加入终止剂甲醇终止聚合反应;再次升高聚合瓶的温度,脱除溶剂,得到特种弹性体。本发明的聚合反应周期缩短,制作成本低。特种弹性体的复合材料具有好的血液相容性,生物相容性和金属结合的稳定性。
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本发明涉及一种氮化硼界面的制备方法,具体涉及在晶须或纤维表面氮化硼的制备,其主要应用于陶瓷基复合材料界面制备领域。其技术特征在于步骤为浸渍硼酸乙醇溶液与常温干燥、高温脱水、氮化处理、高温热处理。本发明所提供的技术方案可以在晶须或纤维组成的单极小空隙预制体的增强体表面制备一种厚度均匀、连续并且质量稳定的氮化硼(BN)界面。本发明的工艺稳定,可重复性高,成本低廉,转化率较高,可用于制备大型复杂构件。
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本发明属于复合材料制造技术,涉及一种用于铺贴主桨叶大梁的玻璃纤维单向带的浸渍方法。浸渍的步骤如下:配制浸渍液;建立每个批次玻璃纤维原料单位长度干燥的玻璃纤维单向带重量与浸渍后玻璃纤维单向带重量的对照表;浸渍;通过关口;采样;判定浸渍是否合格。本发明提出了一种用于铺贴主桨叶大梁的玻璃纤维单向带的浸渍方法,大大减小了由于玻璃纤维的线密度波动造成预浸玻璃纤维单向带线的重量和体积波动,避免了出现桨叶的静平衡超差现象,提高了桨叶的模压成型合格率。
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本发明公开了一种柔性水壶壶身的制备方法及柔性水壶,所述制备方法包括如下步骤,步骤1:采用双针床双贾卡经编机利用金属纤维编织带有底布的壶身毛坯;步骤2:从步骤1所制得的带有底布的壶身毛坯中裁剪出壶身毛坯;步骤3:在步骤2所制得的壶身毛坯对应壶壁的位置涂覆一层柔性PDMS复合材料,冷却后即得到柔性水壶壶身。其制得的柔性水壶壶身不易被划破,适于野外使用。
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本发明涉及分离膜复合材料制备技术领域,特别是一种蒸汽辅助的湿法纳滤膜制膜方法及底膜的制备方法,其特征在于,通过控制加热温度和水蒸气的浓度,来控制均苯三甲酰氯的水解程度,进而控制产品纳滤膜的脱盐率。本发明的有益效果在于:提供了一种可控的调节纳滤膜脱盐率的纳滤膜合成方法,本方法操作简单成本低,对于纳滤膜的预定脱盐率重复性高,在烘干有机异构烷烃溶剂的过程中使用了水蒸气,可以在保证有机异构烷烃干燥的情况下,聚砜基膜还处于一个湿润的状态,从而可以更好的维持水通量。
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本发明提供一种多层抗菌纳米纤维空气净化滤膜及其制备工艺,包括第一过滤层、杀菌层和第二过滤层,所述一种多层抗菌纳米纤维空气净化滤膜为三层结构,所述第一过滤层置于空气滤膜外层,所述第一过滤层由粗纳米纤维组成,所述第二过滤层置于空气滤膜底层,所述第二过滤层由细纳米纤维组成,所述杀菌层置于第一过滤层和第二过滤层之间,采用三层纳米纤维复合材料使得过滤效率高达99.9%的同时病毒、细菌的过滤效率和杀死率达到95%以上。
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[课题]提出能够根据使用纤维增强复合材料的产品的三维形状模型对变形加工前的材料形状进行高精度预测的设计辅助装置、设计辅助方法及程序。[解决方法]一种对使用纤维材料的产品的设计进行辅助的设计辅助装置,其特征在于,具备预测产品的变形加工前的形状来制成预测形状模型的处理器,处理器制成产品的三维形状模型,将三维形状模型分离为2层以上的纤维层而制成曲面形状模型,设定曲面形状模型之间的对应关系,在曲面形状模型内生成定向向量场,基于曲面形状模型之间的对应关系及曲面形状模型内的定向向量场将曲面形状模型在平面内展开,由此预测产品变形加工前的形状,并基于预测出的形状来制成预测形状模型。
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一种柔性电极‑电解质一体化全固态锂硫电池的制备,具体涉及一种锂硫电池电极‑电解质材料的制备方法。本发明具体步骤依次为:一、活性物质载体导电碳材料的制备;二、导电碳‑硫复合材料的制备;三、聚合物电解质、粘结剂的制备;四、一体化柔性电极‑电解质材料的制备;五、电池组装。以本发明的方法制备的固态锂硫电池具有良好的循环稳定性,经过55次循环后的放电比容量为573.1mAh·g‑1,容量保持率为80.89%,平均库伦效率为97.24%。本发明从根本上解决了液态锂硫电池的穿梭效应所导致的容量不可逆衰减,抑制了锂枝晶的生长并有效解决了电解液引起的各类安全问题。
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本发明属于超级电容器电极材料制备领域,具体涉及一种具有核‑核‑壳异质结构的三元纳米复合材料的设计制备方法。以水热法制备的四氧化三钴为内核,恒电位电沉积法电化学聚合的聚苯胺为外核,水热法制备的二氧化锰为外壳,制得一种具有良好电化学性能的超级电容器电极材料,该工艺方法简单,成本低廉,易于控制,对环境无污染,具有很好的应用价值。
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本发明涉及一种电弧增材专用辅助焊丝振动装置,包括振动电源部分、固定装置部分、微型偏振马达部分和控制面板部分。所述微型振动马达通过传动连杆与振动电源相连,振动电源通过螺纹连接固定在固定装置上;本发明通过微型偏振马达将简谐振动能量传递到焊丝端部,在电弧增材过程中焊丝端部振动能够起到搅拌熔池的作用,从而有利于熔池中的气泡逸出减少增材组织的气孔缺陷并且起到细化晶粒的作用。此外,在使用电弧增材制备铝基复合材料时,焊丝端部振动引起熔池流动有助于改善熔融金属与陶瓷颗粒之间的润湿性,并且可以使得颗粒均匀弥散分布在熔池中,进而起到细晶强化与弥散强化的作用,有效提升材料极限抗拉强度。
可同时检测两种唾液酸化聚糖的电化学发光传感器的制备。本发明成功制备了新型发光复合材料Au@BSA MSs‑Luminol及ZIF‑8‑TCPP,并开发了一款的电位分辨型电化学发光生物传感器用于同时检测α2,3‑唾液酸化聚糖和α2,6‑唾液酸化聚糖。鲁米诺(Luminol)和内消旋‑四(4‑羧基苯基)卟吩(TCPP)能分别在正、负电位发射出光信号。牛血清蛋白参杂的金微球(Au@BSA MSs)具有大量的活性位点和优良的导电性,可以固载更多的生物材料并显著提高鲁米诺的信号。沸石咪唑酸酯骨架‑8(ZIF‑8)具有稳定的骨架结构和粗糙的表面,能够固载提供更多用于固定生物材料的活性位点和稳定内消旋‑四(4‑羧基苯基)卟吩的光信号。此外,基于磁性捕获探针3‑氨基苯硼酸‑磁性微球(APBA‑MMs)的设计,本传感器构建过程在溶液中进行,相比电极上的构建,拥有更宽的线性范围。
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