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江苏无锡有色金属复合材料技术理论与应用

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系列特殊弹壳结构材料

一种用碳纤维复合材料制造的系列特殊弹壳,其弹头采用传统所通用的内有撞击引芯装置弹头,并与弹壳体相连接,弹壳体内中心位置设有盛装炸药装置,其弹头引芯上的喷火管炸药装置中,炸药装置外部与弹体壳之间充装有特殊气体,弹尾内设有进气孔并与弹体相连接呈一体装置,弹尾的规格大小是根据弹的整体大小比例进行设计制造;优点是不仅增加安全保险性,同时因质轻可增加射程及便于运输和携带,便于产业化,有效地扩大了有生战斗力和杀伤力,对部队现代化建设、精兵、裁员将起到极大作用,对国家安全、平息暴乱、维护社会秩序及预防外来侵略会发挥不可估量的作用。

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复合材料
江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
二甘醇临氢氨化合成吗啉催化剂制备方法

本发明是二甘醇临氢氨化合成吗啉催化剂制备,由复合材料氧化铝-二氧化钛-氧化锌-稀土氧化物及氧化镁作催化剂载体制备和复合过渡金属为活性元喷浸两制备过程完成。优点是以大表面积、大孔容复合纳米材料为载体,复合过渡金属为活性元的高效醇氨化催化剂,既有高加氢氨化活性,又具通过高分散金属强化学吸附作用降低有机中间化合物化学稳定性的作用,实现具有脱水、缩合环化的活性,生成吗啉。本发明具有加氢和脱氢的双功能特性。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于手性拆分外消旋体的羧甲基-β-环糊精插层水滑石及其制备方法

本发明提供了一种用于手性拆分外消旋体的羧甲基-β-环糊精插层水滑石及其制备方法,属于外消旋体的手性拆分领域。插层水滑石的化学式为:[(M2+)1-x(M3+)x(OH)2]x+(CMCDn-)x/n·mH2O。制备方法以LDHs为模板,将羧甲基-β-环糊精阴离子经离子交换取代NO3-或者Cl-进入水滑石层间,构成羧甲基-β-环糊精阴离子占层间阴离子摩尔总数20-100%的层状材料。本发明的优点在于:利用水滑石层状材料的可插层组装性、层板可控和层板结构定位效应,把具有优异手性拆分性能的环糊精组装进入水滑石层间,实现环糊精分子的固定化及其在层间的高度分散,得到一种可手性拆分外消旋苯基乙二醇的有机-无机复合材料。制备方法工艺简单,成本低,反应易于进行。

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可供实际应用的电动汽车

本发明涉及电动汽车的改进,其至少包括传统燃油汽车中可直接应用的部分,通过创新改造的部分,以及新增加的部分,这三部分的有机结合构成了专用的电动汽车平台。由于采用了复合材料制作的轻量化车身,以及采用了电子变速、电子差速、机电一体化动力单元、直接传动装置等新结构,减轻了电动汽车的重量,並采用了高电压高能蓄电池,就可以在整备质量基本不变的情况下,大幅度增加蓄电池的装载量,提高电动汽车的能量储存,缩小在能量存储方面与传统汽车的差距,从而可以提高整车的性能,同时本发明还设置有快速更换蓄电池的装置及相应的操作方法,和快速更换电机-电控装置的方法,为电动汽车进入实际应用提供了必要的条件。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
超细粒子表面改性的新方法

本发明涉及一种超细无机固体粒子的表面改性 新方法。它包括在一定温度、机械搅拌、氮气保护和催化剂的 存在条件下,以超细粒子为反应中心核,与 ABx或 AxB单体发生一步缩聚反应,在 超细粒子表面接枝上超支化聚合物。得到的超支化聚合物接枝 改性的超细粒子的表面性质有较大的改变,能很好地分散在各 种树脂基体和溶剂中。该方法一步完成简单易行,经过改性的 无机固体粒子可广泛的应用在高分子复合材料,电子封装材 料,塑料、涂料、橡胶、抗菌材料等领域,工业应用前景广阔。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
速食水饺及生产工艺
速食水饺及生产工艺 542     
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本发明是一种速食水饺及其生产工艺,属于食品加工技术领域。首先按常规制成水饺,将其装入复合材料包装袋中后进行真空(-0.07MPa)包装。然后进行高压、高温熟化灭菌。压力0.07MPa,温度115摄氏度,时间20分钟后即为成品。这样制作的速食水饺,具有更好的方便性和易保存性。食用时只须热水浸泡后即可食用。复水快,不易腐败。由于无菌包装,保存期常温下可长达一年。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高强塑体改性发光分道标志的生产方法

本发明涉及一种适应公路特别是高速公路建设用的高强改性塑体发光分道标志的生产方法,主要是将聚酰胺树脂和酚醛树脂,环氧树脂,不饱和聚酯树脂混合后,再加上其它复合材料和高强度的各种型号纤维布,在一定温度条件下,经过机械化在模具中压缩而成各种型号的分道标志的,该发明生产的分道标志耐冲击性能好,耐高压,耐磨擦,闪光效果好,使用寿命长,可广泛用于各种公路建设。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
无溶剂复合工艺及其在软包装领域的应用

一种无溶剂复合工艺及其在软包装领域的应用,属包装材料生产技术,所述的无溶剂复合工艺是使用100%的固态黏合剂,通过对其加热熔融后均匀涂布于需要复合的材料表面,在经过层压、冷却固化过程后,凭借黏合剂本身固化时产生的黏结力将基材复合。该工艺对黏合剂和复合基材的选择比起传统工艺具有相当地通用性,几乎可适用于软体包装领域所有的塑料薄膜、纸张和金属箔,且复合前后的所有物质都未发生化学变化,因此该工艺投资少、能耗小、无公害,而且复合材料的技术性能比传统工艺提高许多。

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高性能射频连接器
高性能射频连接器 646     
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一种高性能射频连接器,包括外导体、组装在外导体内孔中的内导体、位于内外导体之间的绝缘介质。内导体由非同轴型弹簧插孔和圆形杆件连接而成;在阻抗呈电容、电感交替分布段,位于内外导体之间的绝缘介质为固体和气体绝缘介质组成的复合绝缘介质;在阻抗呈电阻分布段,位于内外导体之间的绝缘介质为固体绝缘介质。固体绝缘介质选用聚四氟乙烯或高压聚乙烯或由聚四氟乙烯和塑料组成的复合材料,气体绝缘介质选用空气。与现有同类射频连接器相比,反射损耗大幅度降低,以特性阻抗75欧的射频连接器为例,反射损耗降低至-25dB以下。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
超细材料复合物及其制备方法和用途

本发明公开了一种超细材料复合物及其制备方法与应用。通过将超细纤维与超细纤维外的超细颗粒在气态介质中结合形成超细材料复合物以充分发挥、利用超细颗粒及超细纤维的优良性能。将其应用于分离、防护、抗菌、催化、传感、装饰、结构支撑、生物相容、存储、可控释放、导电、绝缘、修复、保健、智能响应等领域,可以克服超细颗粒及超细纤维的特有缺陷,大大提高复合材料的整体性能并降低制造成本,具有制备方便,成本低,性价比高的特点。

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具有高柔韧性环氧树脂组合物

本发明提供了一种具有高柔韧性环氧树脂组合物,可用于电子封装材料和粉末涂料领域。该环氧树脂组合物包含环氧树脂、聚乙烯缩丁醛PVB、固化剂、及其他复合材料。其中,环氧树脂30~50质量份,聚乙烯缩丁醛(PVB)1~30质量份,固化剂3~10质量份、固化促进剂0.05~0.3质量份,无机填料30~60质量份。本发明所涉及的环氧树脂组合物具有互穿网络结构和优异的柔韧性,用于电子封装材料和粉末涂料领域。

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滑动轴承
滑动轴承 565     
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滑动轴承,其滑动轴承轴衬镶装于滑动轴承座内,滑动轴承轴套外侧与滑动轴承轴衬内侧相连,工字型销钉将滑动轴承轴衬定位于滑动轴承座上,在滑动轴承轴套的端头处设置承载盘,且承载盘表面涂装一层树脂材料;本发明设计结构简单,滑动轴承轴套外侧与滑动轴承轴衬内侧可吻合形成摩擦副,且滑动轴承轴衬上开有多个均匀排布的由碳纤维复合材料填充的圆形孔,可以保证润滑材料在轴承摩擦表面始终形成连续润滑层,大大提高了轴承的使用寿命。

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水轮发电机用导叶轴承的配方及加工工艺

本发明公开了一种基材性能好、综合性能强的水轮发电机用导叶轴承的配方及加工工艺。本发明的产品配方包括铜合金,还包括鳞片石墨和硫化钨;本发明加工工艺中采用鳞片石墨的Co/Cu复合化学镀,复合材料时采用快速凝固成形工艺,同时铸造采用低频电磁离心铸造快速成形工艺。本发明适用于水轮发电机用导叶轴承。

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石墨烯增强无铅焊料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯增强无铅焊料,其原料组成及其重量份数为,石墨烯∶无铅焊料基体=0.75~1.75∶50000。本发明利用粉末冶金的工艺方法,先将石墨烯按照比例置于无水乙醇中,经超声震荡、球磨、烘干,再与无铅焊料基体混合搅拌,压制成坯体,于高纯氩气的保护气氛下175℃烧结,再挤压成直径为6mm的棒材,制成石墨烯增强无铅焊料。本发明达到绿色环保、焊接可靠的要求,替代了传统的锡-铅焊料,具有比现有技术的无铅焊料更高、更可靠的力学性能,作为超大规模集成电路的连接材料,是一种符合现代电子工业发展趋势的复合材料。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
环氧树脂固化剂
环氧树脂固化剂 1001     
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本发明涉及固化剂技术领域,具体涉及一种环氧树脂固化剂,所述环氧树脂固化剂的组分为重量百分比:酸酐:40~50%,三氟化硼40~50%,增韧剂5~10%,稀释剂5~10%,由于采用上述组分,并同时选用羧基液体丁腈橡胶、端羧基液体丁腈橡胶、聚硫橡胶、液体硅橡胶等任意一种的增韧剂,或聚丙二醇二缩水甘油醚、苯基缩水甘油醚或乙二醇二缩水甘油醚任意一种的稀释剂,从而进一步增强环氧树脂固化剂的韧性,提高承载强度,增强耐温性能,因而制成的环氧树脂固化剂具有反应速度快、毒辣性低、且耐高压、耐腐蚀、收缩变形小等优点,可广泛应用于电工灌封和包装、电工浇注、电器浸渍、绝缘复合材料缠绕和拉挤等行业。

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异型材焊角强度工艺
异型材焊角强度工艺 715     
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本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种异型材焊角强度工艺,包括PVC树脂、CPE、二盐基亚磷酸铅、钛白粉、ACR、活性钙,配比:PVC树脂83.2-95.4%、CPE?2.7-6.1%、二盐基亚磷酸铅2.7%-5.6%、钛白粉0.3-2.8%、ACR?0.5%-3.8%,活性钙0.8-3.7%本发明的异型材焊角强度工艺使得PCV-U异型材加工使用过程中,不易发生焊脚开裂现象。

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固体氧化物燃料电池阳极支撑层的制备方法

本发明涉及一种阳极支撑型固体氧化物燃料电池阳极支撑层的制备方法,对阳极进行梯度设计,将其细分为功能层和支撑层。利用流延法制得厚度约为20μm的阳极功能层和电解质层。为了保证电池的强度,制备粒径在200nm以下的超细A12O3,同时添加NiO、烧结助剂MgO及针状A12O3制得阳极支撑层粉体,与功能层,电解质层共压后得到阳极支撑型/薄层电解质复合材料半电池。该方法工艺简单、成本低廉、适合于工业化生产,制得的单电池具有高强度和良好的电化学性能。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具高冲击性之聚丙烯回收树脂组合物及其制备方法

本发明公开了一种包含改性纳米蒙脱土(MMT)和聚丙烯回收树脂(PP-R)的组合物、利用此组合物制造的成型制件、以及制造此成型制件的方法。利用此组合物制造的成型制件有容器、薄膜、平板或者管状等形状的成型制件,该成型制件具有效提高分子复合材料之冲击性能和疲劳性能、保持原有高分子基材之主要特性、制程简便、低环境污染,且应用范围广泛。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
耐热环氧树脂绝缘子的制备方法

本发明公开了一种耐热环氧树脂绝缘子的制备方法。本发明利用环氧树脂的固化剂和γ―(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷)对硅微粉进行表面处理,并将表面处理后的硅微粉在40-50度的温度中加热1-2小时后,升温至105-120度的条件下干燥1-2小时,然后自然冷却,用机械方式对粘连在一起的硅微粉颗粒进行分离后与环氧树脂复合固化,制备得到较普通环氧绝缘子玻璃化温度提高10度以上的耐热环氧树脂绝缘子。本发明工艺简单,反应条件温和,可以有效提高环氧树脂绝缘子的耐热性能。与常规的硅微粉填充的环氧树脂复合材料相比,本发明制备的环氧树脂绝缘子在硅微粉颗粒含量为30%时,其材料的玻璃化温度提高了15度以上。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
高光泽防翘曲变形尼龙66及其制作工艺

本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种高光泽防翘曲变形尼龙66及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙66:46.5-80%,滑石粉:0-25%;晶须:0-25%;无卤玻璃微珠:0-30%:增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤高光泽防翘曲变形填充尼龙66及其制作工艺,无卤环保,在综合机械性能保持良好的基础上增加了防翘曲变形好和外观美观以及收缩小且均匀,可以耐受较高温度的特征,生产采购方便,这样提高了竞争力,更适宜用于生产需紧密装配同时具备良好外观的面罩/外壳类制件。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
无卤防翘曲变形增强尼龙6及其制作工艺

本发明涉及一种有机高分子复合材料,更具体地说,是涉及一种无卤防翘曲变形增强尼龙6及其制作工艺,是由以下成分按重量比组成,尼龙6:45-70%,无卤无碱玻纤:1-35%;无卤玻璃微5来:1-40%:增韧剂:1-5%;偶联剂:0.1-0.4%;其他助剂:0.1-5.5%,本发明的一种无卤防翘曲变形增强尼龙6及其制作工艺,具有无卤环保,且在综合机械性能保持良好的基础上增加了防翘曲变形好的特征,更适宜用于生产需紧密装配的面罩/外壳以及产品骨架类制件,且生产采购方便,这样全面提高了产品的综合竞争力。

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隔音纤维材料的制备方法

本发明提供一种隔音材料的制备方法,将E型聚氯乙烯树脂(EPVC),邻苯二甲酸二辛酯(DOP),环氧大豆油(ESO);按照质量比105∶140∶9的比例混合搅拌均匀,制取粘合剂待用。将所述的粘合刘浇注到织物上后,在165℃恒温箱中烘燥20min,迅速冷却即可制得。所述的织物为玻璃纤维织物,该织物面密度为298.7g/m2,表观厚度为0.30mm。本发明改变了传统隔声材料以高密度、大厚度来增加隔声效果的方法,同时获得的复合材料具有轻质量、超薄厚度及高柔韧等优点。

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LaMgAl11O19-ZrO2-Al2O3复相耐磨陶瓷材料

本发明涉及一种耐高磨损的LaMgAl11O19-ZrO2-Al2O3复相陶瓷材料,属于结构陶瓷及高温复合材料技术领域。本发明以自制ZrO2粉体、LaMgAl11O19粉体和Al2O3粉体为原料,通过无压烧结制得。通过控制ZrO2和LaMgAl11O19的添加量和烧结温度使材料获得较高的断裂韧性,提高材料的耐高温冲蚀磨损性能。其耐高温气固两相流冲蚀磨损性能均优于常用的氧化铝系列陶瓷,也可代替低碳钢、耐热合金钢和硬质合金应用于各种易磨损部件(如气流运输物料管道、高温烟气物料输送管道等)的耐冲蚀磨损材料。

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检测过氧化氢的电化学生物传感器电极及其制备方法

本发明是一种检测过氧化氢的酶生物传感器及其制备方法,该生物传感器采用经典的三电极体系,其中参比电极是饱和甘汞电极,对电极是铂电极,工作电极是玻碳电极。本发明主要是基于螺旋碳纳米纤维和金胶纳米粒子的复合材料作为血红蛋白的载体,促进血红蛋白与电极间的电子传递,从而有效提高了过氧化氢检测的灵敏度,取得了比较令人满意的结果。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
超疏水复合多孔膜及其制备方法

本发明涉及一种超疏水复合多孔膜及其制备方法,超疏水平板复合多孔膜表面的主要复合材料为纳米粒子,超疏水表面物质的复合方法为喷涂-沉淀法。复合多孔膜表面具有纳-微二元结构的平板复合膜,表面与水的接触角达到150°以上、滚动角小于5°;超疏水涂层的主要成分为纳米粒子。纳米粒子包括但不限定于纳米二氧化硅、纳米二氧化钛或纳米氧化锌的一种或多种组合。将疏水纳米粒子、胶黏剂和稀释剂均匀混合形成喷涂液;利用喷涂-沉淀法将喷涂液均匀喷涂于基底膜表面;将喷涂有纳米粒子的改性膜在15~80°C温度下干燥10~40h,得超疏水平板复合膜。本发明制备超疏水复合膜制备过程简单、无需昂贵的设备,容易规模化。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
电缆芯的制作方法
电缆芯的制作方法 931     
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本发明涉及一种电缆芯的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有插接式组合输送机构的纤维铺放头装置

本发明公开了一种具有插接式组合输送机构的纤维铺放头装置。该装置应用于复合材料纤维铺放自动化制造装备领域,针对纤维铺放头中输送机构结构复杂,维修维护困难,以及输送牵引力小、所输送的预浸带规格和数量不易调整等问题;采用插接式组合输送机构,包括输送导向滚轮,输送导向插板,牵引输送机构,剪切及夹持机构,输送机构基座,还包括压紧机构,加热装置,铺放头机架以及连接机构。该装置采用模块化设计,通过对插接式组合输送机构中的输送导向插板、牵引输送机构和剪切夹持机构进行调整,来实现对不同数量和不同规格的预浸带丝束进行铺放加工。具有机构调整灵活,结构紧凑、制造维护简便等特点。

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耐碱玻璃纤维增强复合树脂材料

耐碱玻璃纤维增强复合树脂材料,将高分子纳米纤维膜置于透明树脂稀溶液中,充分浸润,干燥即得到强透光纳米纤维增强复合树脂,其特征在于:纤维膜的厚度为15-160μm,其质量百分含量为2-60%,树脂稀溶液的浓度为3-15%,浸润时间为8-18小时。本发明采用的浸润法,设备、工艺简单,易于成型,适合于大量制备。复合材料中纤维含量高,可以高达40%,透光率良好且力学性能尤其是拉伸强度、抗张强度、模量优异。

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碳纳米管/石墨烯复合负极材料及其制备方法、锂电池

本发明公开了一种碳纳米管/石墨烯复合负极材料及其制备方法、锂电池。该碳纳米管/石墨烯复合负极材料及其制备方法包括将石墨烯粉末和用于碳源裂解的催化剂置于微波反应腔中的步骤、将微波反应腔抽真空并通入保护性气体和采用微波气相沉积法在石墨烯基体生长碳纳米管制备碳纳米管/石墨烯复合负极材料的步骤。该锂电池的负极上含有碳纳米管/石墨烯复合负极材料。本发明碳纳米管/石墨烯复合负极材料制备方法采用微波气相沉积法进行原位制备碳纳米管/石墨烯复合材料,不需要预先合成工艺降低生产成本,采用微波加热,高效、能耗小,生产周期短。锂电池由于含有上述碳纳米管/石墨烯复合负极材料有利于锂的嵌入和迁出,降低了首次充放电的不可逆容量,且锂电池的安全性好及功率高。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
可伸缩的儿童鞋
可伸缩的儿童鞋 1001     
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在鞋子的中部加上一个可伸缩的结构,当小孩的脚长长了时可拉伸其中部使鞋达到能变长的作用。不需要伸缩时它和普通鞋一样,当要利用其伸展时用较高的温度使其形变延长,延长后其鞋便不能在回缩。中部材料采用强度较大的耐磨的复合材料,受强热后能有一定的伸展,冷却后便固定下来。

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江苏 - 无锡 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
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