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青軟創新科技集團股份有限公司
2022-07-06
超
細沸石粉填充PTFE復合
材料
的制備方法
本發明公開了一種超細沸石粉填充PTFE復合材料的制備方法,包括如下步驟:1)、配料:聚四氟乙烯、超細沸石粉、填充物Ⅰ、填充物Ⅱ按比例進行混合;2)、將配制所得的混合料均勻混合后在20~40MPa壓強下冷壓成型;3)、將步驟2)所得的成型物放入高溫燒結爐中,以30~100℃/小時的升溫速率加熱至330~380℃保溫0.5~2小時;4)、步驟3)所得的燒結產物自然冷卻至室溫,得超細沸石粉填充PTFE復合材料。采用該方法制備而得的超細沸石粉填充PTFE復合材料性能優異,在不顯著降低PTFE基體摩擦系數的前提下提高耐磨性,應用范圍廣泛。
浙江大學
2021-04-11
一種基于
超
材料
結構的濕度傳感器
本發明公開了一種基于超材料結構的濕度傳感器,包括基板、輸入微帶信號線、輸出微帶信號線、叉指結構、開路短截線電感、微帶線地線、聚酰亞胺層,該濕度傳感器是在基板上放置由叉指結構和開路短截線電感構成的超材料結構,當空氣中的濕度發生變化時,叉指結構上涂覆的濕度敏感材料聚酰亞胺層能夠吸收空氣中的水汽分子,其介電常數發生變化,導致由叉指電容和開路短截線電感構成的超材料結構產生相應的相移輸出,通過檢測超材料結構的相移,實現濕度的測量,本發明靈敏度高,測量誤差小,同時還具有結構簡單、成本低、統計小、功耗低、工藝兼容等優勢。
東南大學
2021-04-11
高速
超
塑性 ZrB2/2024Al 復合
材料
項目簡介鋁基復合材料具有高比強度、高比剛度以及高耐磨損性能,相比傳統單一材料強度更高、更輕、更耐磨,是一種應用前景廣闊新能源材料。然而,由于復合材料內部含有大量的增強顆粒,使得其綜合性能大幅提升的同時,導致材料塑性變差,后續成型加工變得困難,尤其是復合材料焊接成型,難以形成形狀復雜的結構零部件,成為鋁基復合材料零件化有待于突破的一大瓶頸。上世紀 90 年代初,日本研究人員率先開發出了 SiC/6061Al 高速超塑性鋁基材料,其塑性延伸率可達 200%以上,報道最高延伸率
江蘇大學
2021-04-14
基于
超
表面的
光
偏振控制的透反射一體式轉換器
本發明涉及一種基于超表面的光偏振控制的透反射一體式轉換器,包括上層的納米二聚體陣列和下層的襯底,襯底平面為xy軸平面,x軸垂直于y軸,兩個結構材質完全相同的半導體圓柱體納米結構間隔固定距離排列構成納米二聚體,納米二聚體中兩個圓柱體中心連線方向為二聚體軸方向,即x軸方向;襯底平面上的納米二聚體陣列為沿x軸、y軸周期排列的納米二聚體陣列。
上海理工大學
2021-04-10
紫杉醇修飾環糊精為媒介的
光
控微管蛋白
超
分子組裝體
將β-環糊精和偶氮苯基團分別修飾于紫杉醇分子上,利用紫杉醇分子骨架與微管蛋白的特異性結合能力,以及在紫外和可見光照射下偶氮苯分子與β-環糊精空腔可逆鍵合的性質,來調控微管蛋白的聚集狀態,進而影響細胞活性。光譜實驗表明,含有紫杉醇的偶氮苯分子在溶液中具有優異的光致異構性質、掃描電鏡實驗發現,只有在反式偶氮苯修飾紫杉醇和β-環糊精修飾紫杉醇共同存在下,微管蛋白間才能發生明顯的聚合現象,同時微管蛋白的形貌由絲狀聚合物轉變成了粒徑較大的球狀納米粒子。通過對細胞染色進一步發現,聚集后的微管廣泛分布在細胞中,能夠強烈改變細胞的形態并最終導致細胞死亡。該工作為調控生物大分子的聚集行為提供了一種新的策略。
南開大學
2021-04-10
InVO4/
g
-C3N4復合
材料
的制備方法
本發明是關于半導體材料領域,旨在提供InVO4/g-C3N4復合材料的制備方法。本發明包括如下步驟:將H2SO4水溶液逐滴加入三聚氰胺水溶液中形成白色懸浮液;80℃下攪拌2h后獲得沉淀,過濾,并用蒸餾水和無水乙醇洗滌,干燥處理后獲得三聚氰胺硫酸鹽;獲得g-C3N4顆粒;將g-C3N4顆粒分散到無水乙醇中得到分散體系,將偏釩酸銨水溶液逐滴加入該混合溶液中形成黃色澄清溶液;攪拌獲得沉淀,過濾、洗滌,加入表面活性劑并進行水熱反應;所得沉淀過濾,獲得InVO4/g-C3N4復合材料。本發明的有益效果是:解決了InVO4納米晶的形核、生長問題,促使InVO4納米晶在疏松g-C3N4顆粒表面原位生長。
浙江大學
2021-04-13
一種基于
超
材料
結構的微波功率傳感器
本發明公開了一種基于超材料結構的微波功率傳感器,包括基板、輸入微帶信號線、懸臂梁結構輸入微帶信號線、懸臂梁結構輸出微帶信號線、輸出微帶信號線、叉指結構、開路短截線電感以及微帶線地線,該微波功率傳感器是在基板上放置由懸空的叉指結構和開路短截線電感構成的超材料結構,當輸入的微波功率發生變化時,微波功率對相互平行、懸空的叉指結構的吸引,導致叉指結構的位移,從而使得叉指電容和開路短截線電感構成的超材料結構產生相應的相移輸出,通過檢測超材料結構的相移,實現微波功率的測量,本發明靈敏度高,且為相移輸出,測量誤差小,同時還具有結構簡單、成本低、體積小、功耗低、工藝兼容等優勢。
東南大學
2021-04-11
一種基于
超
材料
結構的壓力傳感器
本發明公開了一種基于超材料結構的壓力傳感器,該壓力傳感器包括基板、輸入微帶信號線一、輸入微帶信號線二、金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容的下極板、金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容的絕緣層、金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容的上極板、開路短截線電感、微帶信號線三、微波功率合成器的輸入端、微波功率合成器的輸出端、微波功率合成器的隔離電阻連接用微帶信號線、微波功率合成器的隔離電阻、微帶線地線、壓力感應腔體;該壓力傳感器采用金屬?絕緣層?金屬(MIM)電容感應壓力的變化,并通過微波功率合成器合成的微波功率變化實現壓力測量,具有靈敏度高、體積小、測量范圍大、測量誤差小的優勢。
東南大學
2021-04-11
4K深低溫
超
彈性三維石墨烯
材料
具有較大可逆形變功能的彈性材料在各種工程應用中具有廣泛需求。然而,當溫度顯著降低時,材料延展性或彈性通常會受到損害。到目前為止,還沒有材料能夠實現在外太空等深低溫下具有高彈性。近日,南開大學陳永勝團隊報道了一種三維交聯的石墨烯材料,在4K的深低溫到1273K的高溫溫度區間材料超彈性行為幾乎不變。在4K超低溫條件下,具有與室溫相同的力學性能:幾乎完全可逆的超彈性行為(高達90%的應變),楊氏模量不變,泊松比接近零,循環穩定性好。原位實驗和模擬結果表明,這種超彈性得益于獨特結構的協同結果:單個石墨烯片層的本征彈性和片層之間的共價連接。
南開大學
2021-04-10
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