本发明公开了一种数字化精确制作牙科修复体的方法,在临床端用具有合适强度,颜色,韧性,硬度的树脂,树脂基陶瓷复合材料和高强度蜡等易銑磨的材料快速制作代冠;以每个患者自身的牙床作为咬合架,通过临床医生和患者沟通检验,以临床微调数字化制作的代冠为媒介,建立修复体正确的几何形态、颜色,边缘密合性、邻接关系和咬合关系以及牙龈前期愈合所需要的形态等,达到暂时性修复——保护、维持和稳定的作用;医生端再对已经调整好形态,咬合和邻接关系的代冠进行第二次精确扫描,将第二次扫描数据与之前设计的数字化蜡型数据进行融合获得精确的牙科修复体数字化设计,精确复制一个仿生氧化锆义齿,在医生端实现零调磨精确修复。
本发明提供了一种纤维状氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料在燃料电池、光敏太阳能电池和超级电容器中的应用,其中,所述复合纳米材料首先通过静电纺丝方法得到氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后再加入碳氮源,通过简单焙烧即制得氮化钛/氮化硅/氮化碳复合纳米材料,本发明材料具有十分优异的综合性能,材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,长度为1‑2 um,孔体积为0.33~0.44cm3/g,比表面积高达163.2~183.0m2/g,维氏硬度HV20.1‑22.5Gpa,抗弯强度953‑980Mpa,断裂韧性9.6‑10.5Mpa·m½,相对密度98.9%,电导率为6~9S/cm,是一种前景十分广阔的纳米复合材料。
本发明提供了一种金属合金/碳管/石墨烯载硫复合正极材料的制备方法:将碳管与石墨烯以质量比2:1在乙醇中超声分散均匀,烘干;取适量该复合材料与硫单质混合,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管石墨烯载硫复合材料;将其与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入NMP,以及合金,搅拌并超声分散均匀,控制粘度,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至40~60℃烘箱内烘干,即得合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料;本发明制得的金属合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明提供了一种适用于不同直径的管件切割装置,包括:底座,沿底座长度方向设置有至少一条滑槽;两个三爪卡盘,分别可拆卸连接于底座的两端;支撑组件,位于两个三爪卡盘之间,并滑接于滑槽上;切割组件,安装于底座上,底座由铝合金复合材料制成,铝合金复合材料由体积比为2‑6%的增强颗粒与体积比为10‑20%的碳化硼骨架、余量为铝合金基体通过真空无压浸渗法复合而成。该管件切割装置通过三爪卡盘以及支撑组件完成不同直径管件的固定,通过切割组件完成不同直径管件的切割与打磨,且底座通过配比增强颗粒、碳化硼骨架以及铝合金基体,提高底座的机械强度、韧性、耐磨性,进一步提高该装置的综合性能、灵活性与安全性。
一种全碳气凝胶锂电池及其制备方法,属于锂电池电解质技术领域。全碳气凝胶锂电池包括全碳气凝胶电解质、正极材料、负极材料、正极集流体、负极集流体和外包装。其制备方法,包括如下步骤:(1)纳米硬硅钙石‑全碳气凝胶复合材料的制备;(2)将纳米硬硅钙石‑全碳气凝胶复合材料、正极材料、负极材料、正极集流体、负极集流体、外包装进行组装,并注入电解液,制得全碳气凝胶锂电池;该锂电池采用具有高的孔隙率、比表面积和低密度的全碳气凝胶作为锂电池电解质的基质,加入有机电解液制得全碳气凝胶锂电池。该发明的制备方法,不要求严格的干燥环境,易于规模化生产。
本发明属于新风系统室内环境通风过滤技术领域,具体涉及一种置外型居室智能新风系统。包括室内环境反馈器、新风主机和内置于防护壳体内的过滤机构,其特征在于所述的过滤机构包括:初级过滤单元;和次级过滤单元组成,所述次级过滤单元由连续褶皱的复合材料过滤介质通过粘合剂固定于框架内,该复合材料过滤介质包括:第一基本过滤层,至少一层含有稀疏、分散缠绕纤维的混合粗纤维驻极过滤网,构成该混合粗纤维驻极过滤网的分散纤维为两种驻有异相电荷的驻极体充电纤维的混合体;以及第二深度过滤层,所述第二深度过滤层主要为纳米纤维层。克服了现有居室用新风系统过滤结构使用寿命短、滤网易滋生细菌、风阻大、噪声高的问题。
本发明涉及一种可吸收的网状增强界面螺钉及其制备方法,其包括可吸收界面螺钉和网状增强材料,可吸收界面螺钉包裹在网状增强材料之中,可吸收界面螺钉由下述质量分数的组分共混而成:基体材料55~90%、复合材料10~45%,基体材料为聚乳酸,复合材料为无机物成分或有机物成分,无机物成分为生物陶瓷或生物玻璃;网状增强材料由下述质量分数的组分共混而成:聚乳酸50~96%、聚乳酸异构体4~50%。本发明将聚乳酸的共聚物通过熔体纺丝制备成微型网状织物,并对以聚乳酸为基体材料的界面螺钉进行包裹,不仅增强了界面螺钉自身的强度,而且缓解了因界面螺钉降解不均导致的炎症反应,在一定程度上也避免了界面螺钉固定强度的下降。
本发明提供了一种非承重式轻质薄壁减震隔墙,其包括由超高韧性水泥基复合材料构成的墙板,超高韧性水泥基复合材料的砂浆基体各组成质量之比为水泥:水:精细骨料:粉煤灰:硅灰:粒化高炉矿渣:偏高岭土=1:(0.27~2.2):(0~3):(0~6.9):(0~0.3):(0~0.55):(0~0.4),其中精细骨料的最大粒径不大于0.55mm,粉煤灰、硅灰、粒化高炉矿渣、偏高岭土的重量不同时为零,此外,在砂浆基体中还添加短切纤维,短切纤维相对于墙板的体积掺量为1%~3%;添加短切纤维的砂浆基体的坍落度筒扩展直径范围为60mm~70mm之间。本发明能有效代替传统墙体材料,具有强度高、厚度薄,抗火抗渗、耐久性好、导热率低、低碳节能等优点。
本发明涉及多层复合材料制作饮料包装盒的设备,特别是一种饮料包装盒成型前包材纵向密封条加工装置。其特征是该装置包括包材纸切割中缝条机构与纸条排出机构,两机构一字形相接安装;包材纸切割中缝条机构由夹送减速箱部分与切割机部分构成且两者由链轮链条传动连接,夹送减速箱部分安装在前排,切割机部分安装在后排,将包材纸切割下10MM左右的中缝条,使中缝处再复合时自动形成塑料密封边;纸条排出机构由辊筒输送部分、纸条进管部分和鼓风排出管部分构成,纸条排出管与辊筒平行排列安装,纸条排出管上设置有排纸孔和一端与鼓风机连接。将切割下的中缝条从管道中气吹排出。大幅度降低了生产成本,节能降耗又大大提高工效与密封质量。
本发明提供载有杜仲叶提取物的磷酸钙复合骨水泥,含有羟基磷灰石、β-磷酸三钙,杜仲叶提取物的浓度为0.152~0.608mg/ml。采用两次煅烧和加入磷酸氢二铵液的方法制备固相部分,由Na2HPO4与玻璃离子水门汀液组成液相部分,将杜仲叶提取液加入液相,液/固比为0.35ml/g。本发明设计合理,符合临床对骨水泥的操作要求,适合成骨细胞的生长要求,增强了磷酸钙骨水泥的效果。该方法不仅可制备出强度高、可塑性好、具有良好生物相容性和可降解性的复合材料,且该复合材料对成骨细胞的增殖具有明显的促进作用,使该磷酸钙复合骨水泥具有骨诱导活性。可用作充填、修复、替换人体骨组织的材料。
本发明涉及储能型电池,旨在提供一种既可以用太阳光也可以用电进行充电的蓄电池。该蓄电池以氢氧化钴和二氧化钛复合材料为正极材料,钯或钯铜合金为负极材料,正极侧加有碱溶液为阴极液,负极侧加有酸溶液为阳极液,阳离子交换树脂为隔膜,隔离正负两极以及碱溶液和酸溶液,碱溶液为氢氧化钾或氢氧化钠水溶液,酸溶液为盐酸或硫酸水溶液。本发明拓宽了蓄电池的充电方式。既可使用传统的方式利用直流电对蓄电池充电,又可以使用太阳光对蓄电池进行充电;无污染、无二氧化碳排放,环境友好;发电功能和储电功能的集约化使太阳能电池发电装置易于小型化;可广泛用于照明、家用电器、气象、地质、石油、铁路、航空、交通信号、农牧业特殊光源等领域。
本发明公开了一种可见光响应抗污抗菌涂料、涂层及其制备方法。该涂料的组分中包括光催化材料、成膜剂和亲水性溶剂。所述的涂层为由该涂料涂覆在物体外部表面并固化形成的一层抗污抗菌涂层,光催化材料为采用一步水热法制备的纳米结构的硫化铋/碳基复合材料,纳米结构的硫化铋/碳基复合材料与成膜剂和亲水性溶剂均匀混合制备成可见光响应抗污抗菌涂料。可见光响应抗污抗菌涂料的涂层的制备方法为将制得的可见光响应的抗污抗菌涂料以喷涂、淋涂、旋涂、刮涂、辊涂、浸涂或铸膜方式涂覆在物体表面,在室温下固化形成可见光响应的抗污抗菌涂层。
本发明涉及锂电池领域,针对硅负极在嵌锂过程中体积变化大的问题,提供一种高性能硅碳负极极片,配方为:按质量份数计,硅碳复合材料90~96份,添加剂多孔碳1~4份、导电剂0.5~2份,粘结剂1.2‑4份,其中硅碳复合材料由硅基材料和石墨材料组成。本发明采用多孔碳材料作为添加剂,可很好的缓冲硅基负极材料在充放电过程中带来的巨大体积效应,结构稳定性得到大大的提高,从而抑制负极膨胀。本发明还提供所述高性能硅碳负极极片的制备方法。
本发明公开了一种纳米纤维素改性山核桃壳微粉/热塑性材料复合3D打印耗材及制备方法,由以下质量份数的组分组成:山核桃壳60‑80份、滑石粉5‑10份、纳米纤维素4.8‑9份、阳离子淀粉0.1‑0.5份、烷基烯酮二聚体0.1‑0.5份、偶联剂5‑10份、润滑剂5‑10份;所述热塑性材料包括以下质量份数的组分组成:聚乳酸50‑80份、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯5‑20份、纤维素生物复合材料10‑20份、增韧剂1‑5份、抗氧化剂1‑5份;所述纳米纤维素改性山核桃壳微粉的通式为R‑CH2‑CO‑CH(‑CO‑O‑Cellulose)‑R,其中,R为憎水基,Cellulose为纤维素生物复合材料。制备方法包括以下步骤:混料,烘料,干燥,搅拌,成型收卷。本发明制成的3D打印耗材的弯曲模量、热变形温度、悬臂梁缺口冲击等性能都得到了有效的提升。
本发明属于分析化学及材料萃取技术领域,具体涉及一种固相微萃取纤维涂层及应用。本发明充分结合了共价有机骨架材料低密度、高比表面积、良好的热稳定性、优异的结构规则性以及易于定制的特点和固相微萃取集分离、浓缩和进样为一体的无溶剂和简便高效的优异特点,提供了一种基于磁性共价有机骨架复合材料的SPME萃取纤维涂层用于检测三氯生和甲基三氯生的新方法。与拟除虫菊酯类农药相比,该方法提取三氯生类污染物的效率更高。与其他商品化纤维涂层PDMS、PDMS/DVB和PDMS/DVB/CAR相比,本发明所制的磁性共价有机骨架复合材料涂层取得了更优的萃取效果,且可重复使用150次后萃取效率从基本未变。
本发明公开了一种聚天冬氨酸半互穿纳米复合水凝胶的制备方法,步骤一、顺丁烯二酸酐加入蒸馏水,油浴中水解,添加氨水,搅拌反应,得到中间溶液;步骤二、蒙脱土分散于蒸馏水中,向该蒙脱土悬浮液中依次加入中间溶液、H3PO4溶液、KH550溶液,超声分散后烘干,得到中间产物,碾碎,加入蒸馏水后用NaOH溶液水解,再用HCl溶液中和,倒入氯化钠‑甲醇的饱和溶液中进行沉淀,过滤,烘干,研磨得到聚天冬氨酸‑蒙脱土复合材料;步骤三、配置羧甲基纤维素溶液,称取聚天冬氨酸‑蒙脱土复合材料分散在蒸馏水中,抽取羧甲基纤维素溶液加入其中,混合,冷冻干燥得到聚天冬氨酸半互穿纳米复合水凝胶。其优点是:制备工艺简单,制备成本低。
本发明公开了一种铜‑磷化亚铜低共熔混合物的制备方法,本发明采用次磷酸钠和铜箔作为前驱物,通过在惰性气氛中加热,在铜箔表面生长磷化亚铜晶体;然后在高温中加热表面生长有磷化亚铜的铜箔,使之形成液态熔融物;之后冷却液态熔融物冷却获得铜‑磷化亚铜低共熔混合物复合材料。本发明具有不同于一般磷化亚铜‑铜复合材料的特性,比如强度大、电导。
一种氮化硼量子点修饰纳米环状磁性氧化石墨烯光催化材料及其制备方法和应用,该氮化硼量子点修饰纳米环状磁性氧化石墨烯光催化材料包括磁性四氧化三铁纳米环,在磁性四氧化三铁纳米环的表面包覆有氧化石墨烯,在氧化石墨烯上接枝有氮化硼量子点;制备采用微波法得到纳米环状磁性氧化石墨烯复合材料,在磁性四氧化三铁纳米环形成的同时实现氧化石墨烯的包覆;经开环反应将刚性芳香胺基氮化硼量子点接枝到纳米环状磁性氧化石墨烯复合材料表面。本发明制备工艺简单可控,制备的氮化硼量子点修饰纳米环状磁性氧化石墨烯光催化材料热稳定性好,具有较高光催化降解效率和分散性;应用于光催化降解去除水中红霉素与罗红霉素,可实现高效便捷的固液分离。
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种高导热的改性硅橡胶复合吸波材料,包括以下配方原料及组分:钡钴铁氧体‑碳纳米管复合材料、硅烷偶联剂、羟基硅油、交联剂、催化剂。该一种高导热的改性硅橡胶复合吸波材料,镧掺杂取代了部分钡的晶格,镧掺杂钡钴铁氧体的介电常数和饱和磁化强度很大,对电磁波产生磁损耗和介电损耗,碳纳米管形成微量的三维导电网络产生漏导损耗,在镧掺杂钡钴铁氧体和碳纳米管共同作用下,增强了材料的阻抗匹配性能,聚硅氧烷包覆层与羟基硅油具有良好的相容性,改善了钡钴铁氧体‑碳纳米管复合材料在硅橡胶中的分散性和相容性,提高了硅橡胶材料的吸波性能,以及热扩散系数和导热性能。
本发明提供了一种锂电池复合碳电极材料的制备方法。本发明采用木质素磺酸钠作为碳源,利用合适溶剂和超声作用使样品呈微球,再利用水热法直接合成二硫化钼,使其生长在木质素表面,然后通过高温热解制成我们需要的二硫化钼改性多孔微球碳材料。最后,对样品的电化学性能进行测试分析。本发明的有益效果主要体现在:制成的MoS2@C复合材料具有高比表面积,良好的循环和大电流充放电稳定性,高比电容等特点。
一种氮化铝粉末的表面疏水改性方法:将端羟基硅油溶液30~100份加入氮化铝粉末100份中,再添加去离子水0.1~1份,超声分散8~15min,然后添加催化剂0.1~2份,继续超声分散10~20min,得到均匀的溶液,将所得溶液烘干,即完成氮化铝粉末的表面疏水改性;本发明通过控制合适的表面改性剂的分子链长度,一方面做到与氮化铝粉体有效结合,形成疏水表面,另一方面又在表面保留合适的分子链长度,从而形成由氮化铝粉体连接而成的聚合物网络;改性后的氮化铝粉末疏水性能好,稳定性持久,能够有效解决氮化铝粉末在复合材料中的分散性和相容性问题,提高了复合材料的性能;本发明制备工艺简单易行,成本低廉。
本发明提出一种硅钙渣辅助降解的聚乳酸制备方法,包括如下步骤:1)硅钙渣预处理:将硅钙渣经研磨机研磨粉碎,过筛,得到粒径约4‑10μm的硅钙渣细粉;2)硅钙渣改性:将硅钙渣细粉加入到油酸的乙醇溶液中,超声分散,加热反应,过滤,干燥;3)制备复合材料:将步骤2)得到的改性硅钙渣与聚乳酸预混,加入双辊开炼机熔融共混,得到共混产物;4)热压成型得到硅钙渣聚乳酸复合材料。该方法实现了对废渣的利用,并使得聚乳酸光降解的速度大幅提高,缩短了聚乳酸的降解周期。
本发明涉及电极材料技术,旨在提供一种分级结构镍钴硒/镍钴双氢氧化物复合电极材料制备方法。包括:将碳布浸没在六水合硝酸镍、六水合硝酸钴、尿素、水和乙醇混合溶液中保温反应,超声清洗后与硒粉一并置于管式炉中,在氩气氛下高温处理;将处理后的碳布作为工作电极,采用计时电位法在碳布的表面电化学沉积镍钴双氢氧化物,最终得到电极材料。本发明避免了涂布电极的限制,有利于电极材料在柔性器件中的应用。具有大的比表面积,高堆积密度以及有利于荷电传输的有序网络结构,提高了复合材料的导电性,同时还为复合材料提供了可观的比电容。大大降低了电子转移阻抗,提高了活性物质的利用率,进一步提高了电极的电容性能。
本发明涉及一种支架,具体涉及一种遮阳帘支架,属于注塑材料领域。本发明遮阳帘支架包括由PA6/阴离子聚合尼龙6复合材料制得的主体及涂覆于主体表面的羽毛角蛋白膜。所述PA6/阴离子聚合尼龙6复合材料包括如下重量份数的组分:PA6:50‑60份,阴离子聚合尼龙6:10‑20份,介孔硅:10‑20份,玻璃纤维:10‑20份,环氧大豆油:5‑10份,其他助剂:5‑10份。本发明采用PA6作为主要材料,并在PA6的基础上加入了改性介孔硅起到增强增韧作用,同时加入玻璃纤维作为增强材料,再加入环氧大豆油降低基结晶度,能够使制得的注塑材料强度高,由此制得的遮阳帘支架使用寿命长。
本发明提供了一种多孔硅复合负极材料,包括多孔硅基体、复合在所述多孔硅基体表面的第一导电材料层,以及复合在所述第一导电材料层表面的纳米硅基材料。本发明首先采用导电材料进行第一次包覆,然后再在导电材料层表面继续复合纳米硅基材料,得到多孔硅复合负极材料,不仅利用了多孔硅材料本身具有的较高首次充放电效率,而且包覆于多孔硅材料表面的导电材料不仅能够增加复合材料的导电性,还可以抑制多孔硅材料向外膨胀导致破裂,提高了循环稳定性;表面再复合纳米硅基材料后,具有更好的循环性能,可以提高多孔硅材料复合材料的循环性能;此外,本发明的制备方法操作简单、安全、通用性强、生产成本低、适合工业化生产。
本发明涉及加氢脱硫催化领域,尤其涉及一种用离子液体分步制备的负载型MoS2/LDHS加氢脱硫催化剂,所得复合材料兼具有二硫化钼和类水滑石的结构和性能优势,在合成体系,省去了硫化剂与钼酸盐前体的硫化过程,直接从原料控制,辅以离子液体,提高纳米二硫化钼的分散性,催化剂具有良好的耐热性,抗压性和热稳定性。
本发明涉及一种锂离子电容器,特别是一种高富锂Li2CuO2锂离子电容器,属于新能源储能器件技术领域。其包括正极片、负极片、隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于电解液中,正极片包括腐蚀铝箔和涂覆在腐蚀铝箔两面的正极材料,正极材料包括正极活性材料、粘结剂、导电剂,正极活性材料为70‑95份活性炭与5‑30份Li2CuO2的复合材料。该电容器通过采用高倍率性能的Li2CuO2/活性炭的复合材料作正极活性材料,所以在制备过程中只需将锂金属氧化物在拌浆过程中进行混合,在0.02‑0.2C条件下充电至4.0‑4.2V之间并稳压一定时间后,再在2.8‑3.8V之间循环充放电若干次,即可完成预嵌锂工序。
一种高效热传导与波热双向转换的材料,包括热传导层,所述热传导层的一侧为辐射层,所述辐射层上可以覆盖有红外穿透层。本发明还提供了上述材料的制备方法,选自以下方法中的一种:方法一:a.在辐射层表面喷涂上红外穿透材料浆液;b.红外穿透材料固化;方法二:在浆料薄层上直接置入足量蠕虫,固化成型,或再经打磨,形成传导层。方法三:在已制成的复合材料的辐射层侧,整面机械连接一种红外穿透膜。本发明利用了可膨胀石墨材料热传导率高的特性,所制备的红外制热、吸热复合材料热传导迅速,辐射散热吸热效果好,制备工艺简单,成本低。
本发明涉及一种多气室防爆轮胎,属于轮胎技术领域。其包括胎体与若干腔室,腔室包括充气腔室以及若干储气腔室,在充气腔室与各储气腔室之间设有第一分隔层,第一分隔层上设有单向阀,在相邻两储气腔室之间设有第二分隔层,轮胎还含有轮胎内壁,轮胎内壁有一层由高分子复合材料制成带状体,所述高分子复合材料组成如下:(A)丁苯橡胶15.5-17.0%,增塑剂0.25-0.35%,软化剂0.1-0.5%;(B)石油树脂6-10%,松香季戊四醇脂10-13%,纳米石墨2-5.5%,羧甲基纤维素4-11%,去离子水52-59%,(C)硬脂酸0.05-0.5%,十二烷基硫酸钠0.05-0.3%。该轮胎结构简单,使用寿命长。
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