798
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本发明涉及一种用于电气设备集中区域的多功能涂料,其包含:0.03‑20质量份的吸波材料、10‑30质量份的硅藻土、0‑40质量份的骨料、30‑100质量份的增稠保水剂、3‑5质量份的增强纤维、0.01‑3质量份的纳米铂粉末、0.1‑3质量份的导电微粉、24‑35质量份的白水泥、10‑12.5质量份的胶粉、10‑12.5质量份的PVB粘接剂;所述吸波材料为纳米二氧化钛负载高纯六方氮化硼/石墨烯纳米复合材料。本发明的多功能涂料具有良好的吸收/屏蔽环境中辐射电磁波的能力,能净化场所内空气、避免有毒气体浓度聚集,还对金属机壳或墙面有防腐效果,易于涂刷施工、附着力强,非常适于用在电气设备集中区域的的室内墙壁或机壳表面,起到改善工作区环境,符合当前SHE(安健环)的企业生产理念。
626
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本发明公开了一种耐酸碱抗静电型电缆材料及其制备方法,包括如下质量份的材料:改性聚氨酯复合材料 20‑35 份,六氯环三磷腈 15‑30 份,聚苯乙烯树脂5‑8份,三聚氰胺氰尿酸盐3‑10份,邻苯二甲酸二异癸酯 0.5‑1.5 份,十溴联苯 1‑3 份,纳米二氧化硅 20‑30 份,活性碳酸钙 45‑50 份,二烷基二硫代磷酸锌等。本发明电缆材料具有耐磨耐高温、耐酸碱、抗静电、安全可靠且具有良好的散热性能,使得该传输导线可以在要求很恶劣的环境下使用,本发明产品抗变形、拉伸强度高、延伸率大,对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、抗静电性能优越,方便根据需要使用。
604
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种拉挤板体结构,包括主体部分和连接部分;主体部分包括并列设置的若干由纤维布围设的环状腔体以及对各环状腔体进行包覆的外围纤维布,环状腔体和外围纤维布通过树脂连接且固化成型。本发明中,改变通过纤维束和纤维条作为拉挤材料的方式,而采用完整的纤维布来实施拉挤工艺,使得拉挤完成的板体结构整体性更强,各个环状腔体在固化成型后形成了完整的结构单元,且各个结构单元通过树脂的连接及固化可形成具有多片内部筋体的空腔结构,从而在减少材料用量降低重量的同时,还有效的保证了板体的结构强度。同时本发明中还请求保护一种拉挤板体结构的预成型工艺。
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本发明属于玄武岩复合材料制造技术领域,涉及碱性玄武岩耐火材料的制造,尤其涉及碱性玄武岩纤维混凝土,其特征在于包括以下组分:硅酸盐水泥、水、粉煤灰、矿粉、碎石、石英砂、玄武岩纤维、酚醛树脂、硅酸镁、硅酸钠、氧化铝和氧化钙。
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本发明公开了一种基于复合温敏水凝胶的柔性温度传感器及其制备方法,所述传感器包括导热层、导电层和电极,导电层分别与导热层、电极相连,导热层、导电层均由PNIPAM/MXene复合材料制成,所述导热层中的MXene浓度高于导电层中的MXene浓度。所述方法包含以下步骤:将重结晶后的NIPAM与BIS加入去离子水形成单体溶液;滴加MXene溶液,使其含量为0.3~1.2mg/mL;加入APS和TEMED溶液,搅拌均匀后超声震荡;在低温无氧环境中,先后进行交联反应,分别生成含高浓度MXene的导热层和含低浓度MXene的导电层;在导电层的两端固定导电金属线。本发明通过调整复合凝胶上、下层导电填充材料浓度,可以对30~42℃做出快速逻辑判断响应,适用于人体监测等,制备过程简单,成本低,易于批量生产。
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本发明提供了一种通过超分子组装制备蛭石有机无机复合传感变色新材料的方法,该材料可用作热致变色和VOC气体传感。具体来说由蛭石矿,经微波膨胀,获得膨胀蛭石;再根据蛭石的高的热稳定性和强的吸附性能,以膨胀蛭石为基体,与二炔酸自组装成复合材料,根据需要可以制备颗粒或者薄膜的传感材料。该材料即具有灵敏的热致变色,并通过加热和冷却,可实现红色和橙色的可逆循环,也可对不同的VOC气体显示不同的颜色,实现对VOC气体传感。该材料具有热致传感和气体传感的双重功能,其中热致变色可以实现循环利用。本发明提供一种以无机蛭石为基体的通过超分子组装制备结构化新材料的方法,具有方法简单,效率高,低成本等优点的新材料,并制备高附加值蛭石材料,以及实现蛭石新材料的工业应用。
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本发明涉及电磁屏蔽材料技术领域,且公开了一种聚苯胺‑钡铁氧体‑石墨烯电磁屏蔽材料,包括以下配方原料及组分:钴‑钛共掺杂钡铁氧体、三维多孔石墨烯、苯胺、过硫酸铵。该一种聚苯胺‑钡铁氧体‑石墨烯电磁屏蔽材料,通过水热合成法和液相沉积法,纳米钴‑钛共掺杂钡铁氧体孔隙结构丰富,介电常数和饱和磁化强度更高,增强了钡铁氧体的磁导率和磁损耗性能,石墨烯和聚苯胺增强材料的电荷转移过程和界面极化效应,提高了材料的介电损耗性能,吸收的电磁波在复合材料丰富孔隙和孔道结构中不断反射,通过磁损耗性能、介电损耗和空间位阻反射效应,达到良好的阻抗匹配性能,表现出优异的电磁屏蔽和吸波性能。
1087
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本发明提供一种碳纤维金属材料的制备方法及碳纤维金属物品的制造方法。碳纤维金属材料的制备方法包括:待烧结材料包括混合的金属粉末以及纤维,纤维为纳米或微米级纤维,利用激光对待烧结材料进行烧结,得到碳纤维金属复合材料。传统激光烧结制备的金属材料,机械强度弱于锻件;而混合有纳米纤维烧结形成的碳纤维金属材料,其机械性能以及耐磨性大幅提高。碳纤维金属物品的制造方法包括:用选择性激光烧结技术对待烧结材料进行部分烧结,得到碳纤维金属物品,待烧结材料包括混合的金属粉末和纤维。与碳纤维金属材料的制备方法类似,提升金属粉末烧结后的机械强度、耐磨性,相应的,也克服了选择性激光烧结技术产生的金属物品机械强度较弱的缺陷。
本发明公开了一种纤维金属层板回转体构件一体化旋压成型制备装置及方法,包括芯模(5)、旋轮(8)、两组红外加热元件、功率控制元件(14)和尾顶(15),芯模(5)的轮廓、外径和拟制备纤维金属层板回转体构件内轮廓、内径相同,纤维金属层板回转体预制件套在芯模上;两组红外加热元件在径向不发生干涉,在旋压程序运行时与同侧的旋轮的相对空间位置不发生变化,红外加热灯管和衬管表面平行保持固定距离。在旋压过程中对使用高性能热塑性树脂的纤维金属层板回转体预制件进行同步加热,使金属层和复合材料层之间形成层间混杂以及有益的残余压应力,同时旋压过程对界面施加的压力可保证层间结合性能优良。
本发明公开了半水硫酸钙/磷酸八钙/羧甲基壳聚糖复合人工骨材料及其制备方法。一种可注射的复合人工骨材料,由固化液与半水硫酸钙/磷酸八钙/羧甲基壳聚糖复合粉体组成,固化液与半水硫酸钙/磷酸八钙/羧甲基壳聚糖复合粉体单独存放,半水硫酸钙、磷酸八钙和羧甲基壳聚糖的质量比为1:0.01‑0.5:0.01‑0.1,固化液与半水硫酸钙/磷酸八钙/羧甲基壳聚糖复合粉体的体积质量比为0.3‑1.0:1ml/g;所述的固化液为氧化多糖溶液。与现有的各种人工骨材料相比,本发明的复合人工骨材料具有制备工艺简单,操作易行,具有良好的注射性,复合材料中各组分可控,将传统的无机骨材料与天然高分子材料复合,防止人工骨注射初期在缺损部位的流失,且具有较好的机械强度,良好的生物相容性和成骨性能,降解可控。
本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种形貌可控的碳量子点/钴酸镍复合电极材料以及制备方法。本发明的制备方法具体如下:(1)将碳量子点粉末、六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和尿素溶解于水和乙醇形成的混合溶剂中,混和后置于聚四氟乙烯内衬反应釜中,并加入泡沫镍,密封后加热反应,冷却后取出泡沫镍冲洗、烘干;(2)将烘干后的泡沫镍进行热处理得到以泡沫镍为基底的碳量子点/钴酸镍复合电极材料。本发明通过调节碳量子点的投料量使复合材料在微观结构上形成从海胆状,花冠状到杨梅状等不同的形貌。本发明制备方法简单易行,成本低廉;所得材料的化学物理性质稳定,在电化学储能与催化领域具有良好的应用前景。
本发明属于钠离子电池材料领域,具体公开了一种过渡金属掺杂的磷酸钛锰钠/碳复合正极材料,为过渡金属掺杂的磷酸钛锰钠与碳材料的复合材料,所述的过渡金属掺杂的磷酸钛锰钠的化学式为Na3Mn1‑xMxTi(PO4)3,其中,0<x≤0.2;M为过渡金属Fe、Co或Ni。本发明还公开了所述的复合正极材料的制备以及应用。本发明人发现,通过所述的过渡金属部分替换磷酸钛锰钠晶格中的锰,可以明显提升电学性能,特别是明显提升在大电流下的容量发挥;其用作钠离子电池正极材料表现出高电压、高容量和极佳的循环稳定性。该制备方法操作简单,商业应用前景广阔。
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本发明公开了一种氧化石墨烯改性生土基材料及其纳米改性方法,包括:按照质量比取0.03‑0.12份氧化石墨烯粉末或悬浊液;将0.1‑0.4份聚羧酸减水剂、35份水添加到氧化石墨稀粉末或悬浊液中搅拌,超声分散,得到氧化石墨烯混合液;取固体原料中生土60‑100份、水泥5‑15份、粉煤灰5‑20份、矿渣5‑15份,拌均;将氧化石墨烯混合液与固体原料混合,使氧化石墨烯混合液与固体原料充分拌和均匀,得到氧化石墨烯改性生土基复合材料。该氧化石墨烯改性生土基材料通过氧化石墨烯可激发水泥和矿物掺合料的水化反应,从而可调控水化进程,显著提高生土基材料的具有优良的力学性能和耐久性,降低收缩率。
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本发明涉及一种支撑桁架杆及空间桁架结构。解决现有空间桁架结构存在的胶接位置应力大,粘接工艺可靠性差的问题,支撑桁架杆包括桁架杆本体及设置在桁架杆本体两端的连接组件;桁架杆本体为碳纤维材料缠绕而成的中空杆;连接组件包括预埋件和金属底板;预埋件的材料为碳纤维增强SiC陶瓷复合材料,包括管状的预埋端及位于预埋端一端端部的连接法兰;预埋端埋入桁架杆本体的杆壁内,预埋端的外壁直径小于桁架杆本体的外径,预埋端的内壁直径大于桁架杆本体的内径;金属底板为与连接法兰相适配的环状金属板,与连接法兰粘接固定。采用低应力预埋方式,消减桁架杆与金属件粘接时可能产生的装配应力和热应力,简化桁架结构的装配工艺。
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一种CL‑20/GAP纳米复合含能材料的制备方法,将CL‑20、GAP溶解于溶剂中,配置成透明溶液,滴加表面活性剂混合液,搅拌均匀后将已配置好的溶液进行真空冷冻干燥。将完成真空冷冻干燥的样品,依次用水、乙醇洗涤后离心沉降,将得到的固体烘干,即得到CL‑20/GAP纳米复合含能材料。本发明的制备方法可操作性强、所需设备简单,所制备的复合材料分散性好、安全性能高,且氧化剂与燃料比例、粒径大小及粒度分布可控,为未来含能材料发展提供了思路,可能全部或部分取代现有的危险复杂的含能材料制作工艺,是固体推进剂和火炸药等纳米含能材料技术发展的重要方向。
804
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本发明公开了一种碳陶材料及其制备方法和应用,碳陶材料包括以下质量分数的组分:碳纤维为20%~30%,CVD‑C为20%~40%,CVD‑SiC为10%~25%,PIP‑SiC为10%~30%,LSI‑SiC为5%~15%和残余Si小于10%。制备方法包括:在碳纤维预制体上沉积C、沉积SiC层、先驱体浸渍固化裂解SiC、树脂浸渍固化碳化以及液相渗硅,得到包含三种类型SiC的C/C‑SiC复合材料,即碳陶材料。本发明的碳陶材料兼具优异的摩擦磨损性能、力学性能和热学性能,并且各组分含量可根据实际需求进行灵活调整,满足了高性能制动和航空航天结构件领域对材料性能的要求。
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本发明实施例公开了一种光阑,所述光阑具有基底,在所述基底中预埋半导体制冷片,在所述基底的第一表面加工成抛光球面,在所述抛光球面镀有反射膜,在所述基底的第二表面设有用于与面型驱动器连接的连接装置。在对光阑的反射面进行抛光镀膜的基础上进行了半导体制冷,同时降低了光阑反射面的温度与发射率,减小了光阑自身辐射对探测器的影响;利用面型驱动器和直线电机的组合方式控制光阑的面型和位置,解决了变相对孔径红外系统无法使用光阑抑制杂散辐射的问题;光阑的基底采用碳纤维复合材料,仅需较小的驱动力便可使光阑反射面曲率发生很大的变化,同时利用其导热性好的特点,提升了半导体制冷的效率。本发明还提供一种光学仪器。
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本发明涉及水凝胶复合材料技术领域,公开了一种木质素稀土复合发光材料及其制备与应用。该复合发光材料为CNF/SL/Eu/TTA,TTA和Eu形成的稀土配合物以共价键方式与CNF和SL形成的三维网络结构相连;其中,所述CNF为纤维素纳米纤维,SL为木质素磺酸钠,Eu为稀土铕离子,TTA为2‑噻吩甲酰三氟丙酮去质子后的钠盐。纤维素纳米纤维通乙烯砜交联与木质素磺酸钠结合。稀土铕离子与木质素磺酸钠的磺酸基官能团配位,从而以共价键方式与水凝胶网络骨架稳定相连,TTA随后利用β‑二酮官能团与稀土铕离子进一步配位,得到优异的红色荧光水凝胶材料,分解温度为285℃,可以作为一种新型的荧光材料。采用乙烯砜交联的方法制备,简单易行,材料形态可自由设计,适用面广。
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本发明涉及制备稀土材料与碳量子点的复合材料的双模式发光油墨及通过丝网印刷技术应用于防伪领域,将荧光性能佳的下转换碳量子点纳米材料与稀土上转换材料结合,制备出可以在360nm和980nm的两种激发光下产生不同的发光颜色的双模式发光油墨,与传统的荧光油墨相比,更加难以复制,大大提高了的印刷品的防伪性能。本发明的制造的双模式发光油墨可通过丝网版将不同图案承印在纸张基材上。本发明实现对传统防伪技术的取代和补充,并且具有反应步骤简单,印刷的图案具有高度隐藏性,双光源检测等优点,可大批量的印刷在票据,商标,包装盒上面,从而使印刷后的印刷品具有更高的防伪功能。
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本发明公开了一种环保、高延性保温隔热组合砌体墙及其施工方法,其中组合砌体墙包括PVA纤维混凝土多孔砖,粘贴在墙体外侧的保温板,设置于保温板外侧的环保高韧性水泥基材料预制板,设置于高韧性水泥基材料预制板外侧的饰面涂层。解决了外墙保温材料耐气候性和耐久性较差,施工过程复杂,墙体裂缝不易控制,抗震性能差,增加了墙体厚度,但对保温隔热效果改善不太明显的问题,同时如何将这些固体废弃物进行回收再利用的问题。本发明通过PVA纤维混凝土多孔砖和环保、高韧性水泥基复合材料预制板的应用,可有效提高砌体墙结构的施工进度,增加墙体的抗弯、抗剪、抗腐蚀、抗冻以及抗震性能,而且更符合绿色可持续发展。
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本发明涉及一种碳纤维回收装置,包括流化床;与流化床的进气口连接的第一鼓风机;设置于流化床和第一鼓风机之间的空气加热器;与流化床连接的送料装置;与流化床的出料口连接的筛分机,筛分机的出砂口与流化床的进砂口连接;位于筛分机的和流化床的连接管路上设置有第二鼓风机;与筛分机的出碳纤维口连接的氧化炉;与氧化炉连接的储料罐。本发明的有益效果为:通过采用筛分机和流化床的出料口连接,跟随碳纤维从流化床的出料口溢出的石英砂进入到筛分机进行分离,分离出的石英砂在第二鼓风机的作用下再次进入到流化床内对废旧复合材料进行处理,从而实现了石英砂的循环应用,进而实现在碳纤维处理的连续性。提高了碳纤维的回收效率。
本发明公开了一种层层自组装GQDs/3D‑G/PANI复合薄膜的制备方法,属于复合材料及电催化应用技术领域。本发明首先制备了三维网络状石墨烯(3D‑G)和石墨烯量子点(GQDs),后采用GQDs在3D‑G表面自组装制备GQDs/3D‑G复合体系。最后借助电正性聚苯胺(PANI)溶液与电负性GQDs/3D‑G复合分散溶液之间的强静电力及苯环结构间的π‑π相互作用作为驱动力,在羟基功能化的ITO表面上构建了层层自组装的GQDs/3D‑G/PANI复合薄膜,聚苯胺可以牢固地附着在三维网络状石墨烯层上,石墨烯量子点辅助三维石墨烯片和聚苯胺颗粒之间的紧密接触,显著降低了团聚,对H2O2表现出良好的电化学催化活性。
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本发明公开了一种新型降噪自动包装机,其特征在于,包括机体(1),在机体(1)上设置传送导轨(2),在传送导轨(2)上设置压力板(3),在压力板(3)上设置把手(4),传送导轨(2)旁设置包装执行板(5),在包装执行板(5)上设置定位轴(7),在包装执行板(5)旁设置智能显示器(6),在机体(1)一侧设置输入固定轴(8),在机体(1)底部设置轮子(9),在轮子(9)上设置降噪三角带(10),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型降噪自动包装机在工作时,将达到预期效果,大多传送导轨都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,传送导轨采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种界面原位生长的金属‑有机框架材料及其制法与应用。所述制备方法包括:将非贵金属材料与含碱性物质的溶液充分接触以进行腐蚀处理;以及,将腐蚀处理后的非贵金属材料与有机配体溶液充分接触浸润并进行界面原位反应,从而在非贵金属材料表面制得金属‑有机框架材料。本发明提供的制备方法具有成本低廉、操作简便、反应条件温和以及绿色环保等优点;本发明制备的金属‑有机框架材料具有多孔性、高比表面积、及金属活性位点,是理想的能源催化材料;同时本发明中制备的金属‑有机框架材料/非贵金属复合材料可直接作为催化电极,应用在各类电催化反应中。
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本发明涉及一种化学发泡制备增强型微孔聚碳酸酯复合片材的方法,属于塑料发泡复合材料技术领域。该法包括以下步骤:a)、聚烯烃片材制备;b)、聚碳酸酯片材制备/准备;c)、叠配:将聚烯烃片材和聚碳酸酯片材组坯得到待压坯板;d)、热压:采用平板硫化机,对所述待压坯板进行热压。本发明根据高分子材料发泡加工原理,将已成型好的PC片材通过一种新型微孔发泡工艺制备出微孔发泡PC片材,本发明可有效降低PC材料用量与生产成本,减轻PC箱的重量,同时保留PC材料原有的耐寒耐热、耐磨、抗冲等特性,可广泛应用于箱包制造、汽车、电子、电器等工业,开创微孔发泡塑料制备的新途径,具有明显的经济和社会效益。
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本发明提供一种环氧树脂泡沫塑料及其制备方法和应用。所述环氧树脂泡沫塑料包括如下重量份数的原料组分:环氧树脂100份、固化剂5~130份、发泡剂0.5~25份、导热剂8~15份、偶联剂0.5~5份和阻燃剂5~20份;所述导热剂为包括六方氮化硼纳米片和聚乙烯醇的混合溶液。所述制备方法如下:将环氧树脂、固化剂、发泡剂、偶联剂、导热剂和阻燃剂固化,得到所述环氧树脂泡沫塑料。本发明制备得到的环氧树脂泡沫塑料具有较好的力学性能和较高的热导率,适用于轻质夹层结构复合材料的制备。
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本发明公开了一种韧性还原石墨烯的制备方法,本发明的石墨烯通过与酰胺化的溶液共混,有效的改善了石墨烯、纤维与各有机原料的相容性,起到了增强石墨烯韧性的效果,与硬脂酸盐共混,提高了石墨烯的稳定性强度;本发明的韧性还原石墨烯可以直接与树脂、橡胶等有机基体复合,不仅可以有效的提高成品的韧性、强度,而且不易在有机基体中形成团聚,对于改善成品复合材料的稳定性强度也具有很好的促进效果。
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