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本发明公开了一种稀土陶瓷强化钼合金及其制备方法,其中钼合金是由以下体重量分比的组分组成:氧化铝1.2~6.4%,氧化镧0.5~2.5%,余量为钼及不可避免的杂质。本发明的钼合金,再结晶温度达到1350℃,高温抗蠕变性能是稀土钼合金的1.5~2倍,高温硬度是TZM钼合金的1.5~2倍,高温耐磨性为TZM钼合金的2~4倍。本发明制备工艺简单、易于控制、增强颗粒细小、分布比较均匀,在常规的粉末冶金生产钼合金的工艺条件下即可制备出该复合材料,因此本发明具有十分广阔的应用前景。
本发明公开了镶嵌型合金/二氧化铈片/碳纤维复合纳米材料的制备方法及应用。以金属源、硝酸铈和聚乙烯吡咯烷酮为前驱体,采用静电纺丝及热处理技术原位制备了镶嵌型合金/二氧化铈片/碳纤维复合物。该制备条件温和,环境友好;采用该制备方法不仅能够实现材料组成和尺寸的可控,还可以通过镶嵌的方式将合金和氧化物均匀分散在碳纤维中,有效阻止其团聚而提高材料结构稳定性;更有趣的是,在该方法制备的复合物中,合金颗粒主要分布在二氧化铈片附近或表面,有助于促进二者的协同作用,进而提高其对过氧化氢的分析性能。本发明不仅解决了负载型复合材料中纳米颗粒容易团聚和从载体表面脱落的难题,还为新材料制备与设计提供了新的方法和思路。
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本发明公开了一种温检吸料机,其特征在于,包括吸料机(1),在吸料机(1)顶部设置吸风口(2),通过管道连接过渡间(8)的排风口(3),过渡间(8)一侧设置吸料口(4),通过吸料管(6)连接储料桶(7),过渡间(8)连接干燥机(5),在吸料机(1)底部设置可拆卸轮子(9),在可拆卸轮子(9)旁设置刹车(10),在吸料机(1)上设置温度检测器(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该温检吸料机在工作时,将达到预期效果,大多吸料管都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,吸料管采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
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本发明公开了一种保温保鲜防水纸板纸箱,由下述层结构组成纸板:第一层,白色或已经印刷好图案的具有防水层的合成纸;第二层,箱板牛皮纸或任何选用的纸张;第三层,聚乙烯或其它海绵状发泡成卷材料;第四层,单层或多层已经贴合完成的瓦楞纸构成瓦楞芯纸;第五层,聚乙烯或其他海绵状发泡成卷材料;第六层,箱板牛皮纸或任何选用的纸张;第七层,白色或已经印刷好图案的具有防水层的合成纸。上述各层材料之间,有聚丙烯混合聚乙烯复合材料粘接层构成的防水层。本发明可以解决传统的纸板纸箱不具有盛放液体、保温和保鲜功能的技术问题。
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本发明公开了一种碳纤维材料船舶壳体及其制造方法,涉及船舶壳体技术领域,其包括上面板,所述上面板下表面通过上粘接层与泡沫芯材粘接,所述泡沫芯材的下表面通过下粘接层与下面板粘接。该碳纤维材料船舶壳体及其制造方法,采用碳纤维复合材料,且材料中部采用泡沫夹层,可以大大降低船舶整体的重量,且泡沫夹层采用孔隙材料芯材,可以将其结构的重量,增加结构刚度和强度的效果,由于泡沫芯材采用孔隙芯材可以提供足够的刚度,减少加筋的数量,有利于冲击载荷的扩散,同时孔隙芯材可以降低船舶航行中的噪声,工艺简单、可以一次成型、经济效果突出。
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本发明涉及利用聚乙二醇改性处理埃洛石纳米管及其制备方法。用乙醇对埃洛石纳米管进行纯化,将纯化后的埃洛石纳米管按照质量比为1∶20~1∶25的比例加入到去离子水中制成悬浮液,向悬浮液中加入悬浮液自身质量的30~35%的纯化后的埃洛石纳米管。在60~65℃下搅拌4~4.5h后过滤,将得到的固体在60~65℃下烘干至质量无变化,研磨成粉,并用200~250目筛筛分,即得到经聚乙二醇改性处理后的埃洛石纳米管粒子。改性后埃洛石纳米管的红外谱图中新增了2894cm-1附近的吸收峰及1358cm-1、1475cm-1附近的双重吸收峰;其中在2θ=12°有强衍射峰,层间距大概为7.4并且同时存在一个10的小峰;部分管状结构被展成片层状结构。埃洛石纳米管更不易于团聚,在制备纳米复合材料方面有着更广泛的应用潜力。
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本发明公开一种抗裂腻子及其制备方法,包括腻子和加入腻子中的抗裂剂,以质量百分数计:抗裂剂的质量为腻子质量的3%~9%;抗裂剂中包括:聚合物复合纤维60%~90%,表面活性剂3%~10%,其余为填料;所述聚合物复合纤维通过纤维增强体的树脂基复合材料加工而成,所述聚合物复合纤维为纤维增强体表面包裹有至少一层树脂的复合纤维。本发明的抗裂腻子抗裂性能好、耐久性好。
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一种利用煤矸石制备压裂支撑剂的方法,将煤矸石、氧化铝粉、碳酸钡和氧化铝短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨,形成混合泥浆,采用压力式喷雾造粒机造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明引入氧化铝短切纤维,将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶须),通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型压裂支撑剂。
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本发明属于涂料制备技术领域,具体涉及一种复合炭基电热涂料的制备方法。本发明以聚丙烯腈和醋酸锌为原料得到多孔碳纳米纤维,再将其和贻贝粘蛋白液混合并加入儿茶酚氧化酶超声振荡得到反应滤渣,接着将反应滤渣和硝酸银溶液混合高温烧结,得到自制复合碳基填料,最后将自制复合碳基填料和树脂以及其他助剂共混剪切制得复合炭基电热涂料,本发明中氧化的多巴基团和未氧化的多巴基团之间交联形成高分子网状聚合物吸附在多孔碳纳米纤维的内部孔隙及表面,并具有金属离子螯合性,在金属银与多孔碳纳米纤维的界面之间,生成了一层炭纳米导带网络,增加了复合材料的导电率,本发明制得的电热涂料电热性能好,升温快,温度高,具有广阔的应用前景。
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一种压电陶瓷纤维的压力挤出成型方法,涉及一种陶瓷纤维的制备。制备前驱体溶液;制备前驱体溶胶;制备前驱体粉末;制备前驱体粉末和前驱体溶胶混合物;压力挤出;热处理,得到压电陶瓷纤维。使用前驱体溶胶为粘结剂,与前驱体粉体混合制得粉末-溶胶混合物,采用不同形状和粗细的模具挤出成型,可以控制陶瓷纤维的横截面的类型和大小,高温热处理后的纤维具有均一的相结构,致密度较高,能作为1-3型等压电复合材料用的陶瓷纤维。
本发明涉及一种具有氧还原活性氮硫共掺杂的类花菜结构的碳材料,其制备方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、氮硫共源化合物加入溶剂内在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体进行离心、洗涤和干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂类花菜结构碳材料;还涉及所述复合材料、用途和包含其的氧还原电极。所述氮硫共掺杂类花菜结构碳材料具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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本发明公开了一种PP天然纤维增强复合环保建筑用塑料模板及制备工艺。它由稻壳、再生聚丙烯PP、马来酸酐MAH、交联剂DCP、钛酸酯偶联剂、白油、硬脂酸、防老剂1010、轻质CaCO3、丙酮组成的;制备PP天然纤维增强复合环保建筑用塑料模板的工艺包括5大步骤。本发明的目的是解决再生聚丙烯PP与稻壳的合理利用,实现变废为宝。由再生聚丙烯PP塑料和稻壳纤维粉为主体材料的复合材料,具有质量轻、强度高、成本低和环保的优点,集木材和塑料的性能,满足建筑模板的使用要求,是今后资源重复利用的建筑模板材料发展方向,是一种具有很大发展潜力“以塑代木”的新型建筑模板替代材料。
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本发明涉及一种钠离子电池负极材料的制备方法,该方法通过在氧化石墨烯悬浮液中加入钴源、钼源、硫源、氮源和乙二胺搅拌均匀,然后进行溶剂热反应,得到CoMoS4/氮掺杂还原氧化石墨烯钠离子电池负极材料,即为所述的钠离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明工艺简单,重复性好,本发明制备的复合材料作为钠离子电池负极材料,可以很好的提升钠离子电池的循环稳定性。
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本发明涉及一种顺丁烯二酸酐接枝改性埃洛石纳米管及其制备方法,属于无机纳米粒子表面改性领域。首先通过对埃洛石纳米管进行纯化处理,并与硅烷偶联剂反应,在其表面引入活泼氨基;氨基可与顺丁烯二酸酐反应,从而通过化学键将顺丁烯二酸酐接枝到埃洛石纳米管表面。本发明的目的是将顺丁烯二酸酐通过化学键接枝到埃洛石纳米管表面,得到一种新型的顺丁烯二酸酐表面接枝改性的埃洛石纳米管,可与多种树脂基体共混,在提高其在树脂基体中的分散性和相容性的同时,还可提高复合材料的力学性能和阻燃性能。
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本发明涉及一种负载双氯芬酸钠的天然多糖微胶囊的制备方法,属于复合材料领域。该方法首先制备了掺杂双氯芬酸钠的CaCO3模板,然后通过静电引力作用在CaCO3模板上逐层自组装大分子聚合物,依次是聚苯乙烯磺酸钠盐(PAH)、海藻酸钠(Alg)、壳聚糖(Chi)和透明质酸(HA),再使用乙二胺四乙酸钠(EDTA)去除CaCO3模板。本发明制备的负载双氯芬酸钠的天然多糖微胶囊具有良好的可控释放性,可将双氯芬酸钠释放在患者的炎症处,从而治疗疾病,在生物医疗领域具有良好的发展前景。
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一种木质纤维素复合材料组合物,其包含:a)木质纤维素片;b)一种或多种有机粘合剂;c)含硅材料形式的疏水剂,其选自(i)苯基硅倍半氧烷树脂、(ii)氨基硅烷与烷基硅烷的反应产物、(iii)树脂乳状液、和(v)与氨基硅烷或氨基硅氧烷组合的每分子具有至少两个Si-H基团的聚二有机硅氧烷聚合物,或当至少一种有机粘合剂(b)包含伯氨基或仲氨基时无所述氨基硅烷和所述氨基硅氧烷存在下的每分子具有至少两个Si-H基团的聚二有机硅氧烷聚合物。疏水剂以组合物的按重量计约0.05%至3%的量存在于该组合物中且任选地不含蜡。另外讨论了制备方法和用途。
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本发明公开了一种复合泡沫材料及其制备工艺,该复合泡沫材料由下述重量份原料制备得到,10‑20份海泡石、10‑20份聚磷酸铵、15‑25份竹纤维、15‑30份低密度聚乙烯、15‑30份热塑性弹性体、1‑3份活性氧化钙、1‑5份化学接枝单体、1‑5份复合发泡剂、2‑6份表面活性剂,本发明通过聚磷酸铵具有催化成炭并形成膨胀泡沫炭层的作用,而海泡石具有吸附聚集诱导成炭的作用,海泡石与聚磷酸铵协同作用催化形成更多的炭,炭层结构更加完整致密,从而提高了材料的阻燃性能,减少烟雾毒气的释放,并且可以增强复合材料的力学性能。
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本发明涉及有机硅聚合物应用的技术领域,为解决微纳米颗粒与分散介质的相容匹配性,提高体系剪切增稠的效果,加强体系的储存稳定性问题,本发明提供了一种剪切增稠流体的制备方法,剪切增稠流体由微纳米颗粒与有机硅聚合物混合制成,其中微纳米颗粒与有机硅聚合物的质量比为1~3:2~4,本发明制备工艺简单、制备时间较短、产物品质稳定、易量产、能耗低、三废少、成本低。本发明也提出了一种剪切增稠流体在液体防护复合材料的应用,产品无毒,无污染,合适人体使用,同时也适用于工业化生产。
一种用于PP塑料涂装的水性氯化聚丙烯改性丙烯酸树脂及制备方法、涂料及涂料制备方法,其中树脂包括以下重量百分比含量的组分,乳化剂2.5‑5%;去离子水58‑65%;引发剂0.2‑0.3%;PH缓冲剂0.1‑0.2%;丙烯酸类单体混合物29‑35%;氯化聚丙烯树脂2‑5%和中和剂0.2‑0.5%。本发明具有合成方法简单可行,成本低,所制涂料不仅在聚丙烯材料上有着优异的附着力、耐候性同时在ABS、聚乙烯、聚氯乙烯等复合材料上也有优异的附着力的优点。
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池正极材料LiCoPO4/Al2O3及其制备方法;本发明由橄榄石型LiCoPO4材料与铝盐组成,采用表面包覆技术在锂离子电池正极活性物质表面包覆一层金属氧化物薄膜,以制备出具有高电压高循环稳定的锂离子电池正极复合材料;本发明采用特殊方法制备LiCoPO4材料,有利于减小产物的颗粒尺寸以及均匀性;改善电解液与正极活性物质的界面状况,抑制两者之间的不良反应,达到提高正极活性物质循环稳定性的目的;本发明不仅工艺简单、易于工业化,而且通过正极材料的改性改善了高电压锂离子电池的电化学性能,在动力型锂离子电池领域中有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种基于光学滤波原理的模拟艾灸理疗仪,该理疗仪主要结构包括:电源模块、外壳、红外辐射源、光学滤波镜片、风冷模块。其中所述的电源模块主要提供供电和功率调节功能;所述的外壳主要提供固定支撑作用,其内表面为锥形反光结构;所述的红外辐射源由碳纤维复合材料或其它红外辐射元件构成,主要作用是提供产生覆盖近红外到中远红外光的均匀辐射;所述的光学滤波镜片为镀膜镜片,能实现对某一光波段的定量反射或透射;所述的风冷模块主要为系统提供制冷功能,以防止光学滤波镜片的膜层因过热而损坏。
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本发明涉及一种高介电常数聚合物-钾盐复合膜材料及其制备方法。该方法是将聚合物聚偏氟乙烯与钾盐按设计的体积分数比计算出所需用量;在混合球磨后将聚偏氟乙烯和钾盐的混合粉料中加入有机溶剂,利用磁力搅拌器溶解聚偏氟乙烯;将溶解后的混合液体超声振荡至钾盐均匀分散在此混合液体中;再将混合液体倾倒在玻璃片上使其流延,并在恒温下蒸发有机溶剂后成复合膜;将所述复合膜加热处理,即制成厚度约为60~120微米的复合材料膜样品;将得到的样品表面溅射金属电极,即制得相对介电常数高达102~104的聚合物聚偏氟乙烯-钾盐复合膜材料。该材料在电子行业有着广阔的应用前景,可用作储能电容器等。
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一种紫外线光固化凝胶微创穿刺注射方法及系统,属医用复合材料领域。其设置一能输出第一和第二光路的紫外光发生器,水凝胶输注器,预固化三通接头和多腔输注针管;第一光路出光口设置在预固化三通接头处,第二光路出光口设置在多腔输注针管末端处;将穿刺针外管及内针芯穿刺至患处或者手术部位,将内针芯抽出,外管依旧保留在穿刺部位;将多腔输注针管沿外管插至需注射水凝胶的患处;水凝胶输注器对未固化的水凝胶进行输注,第一光路对经过预固化三通接头的未固化水凝胶进行预照射,经预照射的水凝胶经多腔输注针管到达患处或者手术部位,并在第二光路的照射下,实现快速的最终固化。其能使水凝胶在患处或者手术部位的固化过程更加可控和可靠。
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本发明公开了一种新的机器人碳纤维臂杆设计制造方法。该碳纤维臂杆由一根碳纤维杆、两个钛合金连接件构成。其中,钛合金连接件与碳纤维臂杆之间采用胶接与螺钉连接这种混合连接的方式粘连到一起。在设计制造过程中主要考虑了臂杆的力学性能、走线方法设计、等电位设计、碳纤维杆与钛合金连接件的连接工艺设计、精度控制等方面的内容。所设计制造的碳纤维臂杆具备了很好的力学性能、等电位为几十毫欧、碳纤维复合材料同钛合金连接件的连接部分有很高的强度,可以很好的满足对碳纤维臂杆的各项要求。
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本发明涉及共混改性树脂领域,具体是一种呋喃/有机硅树脂共混体系,通过催化剂有效降低共混体系的固化温度,且该体系具有良好的加工工艺,粘度相对较低,适用于复合材料涂料的制备。共混体系由下列重量份的原料构成,5‑40份的呋喃树脂,60‑95份的有机硅树脂,0.2‑1份的催化剂。本发明所述的一种呋喃/有机硅树脂共混体系工艺简单,操作方便,重复性好,无需复杂的化学处理,所得涂层具有耐热防腐的特性,在耐热防腐管道涂层等领域具有广阔的应用前景。
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用玻璃纤维憎强氯乙烯(VC)树脂。该纤维用特 殊氨基硅烷偶合剂和含烯化氧成膜剂处理,其作用 之一是使聚合物VC链产生烯丙位氯原子。VC树脂 含足量稳定剂,阻止这种原子生成,但玻璃纤维附近 这种原子的生成量足以使之与氨基硅烷反应,使纤 维与树脂的结合牢固得复合材料仅可由内聚破坏损 坏。此材料湿强度约等于或高于纤维表面处理剂无 成膜剂的同样材料之干强度。
本发明涉及一种在基体材料上形成的高温抗烧蚀涂层及其制备方法和应用。高温抗烧蚀涂层包括依次在基体材料上形成的SiC过渡层和由ZrC、SiC和Gd2O3混合而成的ZrC‑SiC‑Gd2O3复相阻氧层;在ZrC‑SiC‑Gd2O3复相阻氧层中,Gd2O3的摩尔百分数为10~20%。所述方法包括:用化学气相沉积法制备SiC过渡层;用真空等离子喷涂法制备ZrC‑SiC‑Gd2O3复相阻氧层。本发明中的高温抗烧蚀涂层具有高温自愈合性能可阻止氧化性气氛向材料内部迁移,延长涂层高温下抗烧蚀的使用时间,对陶瓷基复合材料起到有效防护作用;本发明的高温抗烧蚀涂层具有孔隙率小、结合强度高以及高温抗烧蚀性能优异等优点。
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