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本发明公开了一种可生物降解绿色复合塑料,包括基材和增强材料,所述基材包含如下重量份的材料:聚苯乙烯60份、降解促进剂30份、无机抗菌剂4份、增塑剂4份、抗氧剂4份、分散剂3份,硬脂酸5份,所设增强材料为天然竹纤维,所述天然竹纤维在可生物降解绿色复合塑料中所占重量百分比大于25%。通过上述方式,本发明提供了一种可生物降解绿色复合塑料,其中天然竹纤维长径比大、比强度高、比表面积大、密度低、价格优廉的特点,将天然竹纤维与可生物降解塑料基材相结合,其复合材料具有加工性能良好,强度高、降解速度快、制作成本低、价格低廉等优点,同时有利于环境的保护。
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本发明涉及一种新型再生砌筑砂浆及其制备方法。它以建筑破碎而成的再生细集料为主要原料,加入天然砂、水泥、粉煤灰、铝渣、石墨烯、水和复合外加剂(减水剂和水泥增强剂)搅拌而成。本发明利用石墨烯这种纳米材料,填充水泥基复合材料的微孔隙,达到增强增韧、减少收缩效果。本发明采用电解铝生产过程产生的铝渣为掺合料,铝渣中铝粉遇水会膨胀,可以起到补偿收缩的作用。该种砂浆具有工作性能和耐久性能好、强度较高、收缩低等特点,可替代普通砂浆而广泛应用于土木工程中。
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本发明公开的是硅胶负载螯合胺、硫脲双功能基吸附材料及其制备方法,以多孔硅胶为无机刚性骨架,经过酸洗、水合、烷基化和键合螯合胺、硫脲双功能基基团,得到一种包含螯合胺、硫脲双功能基的有机/无机复合吸附材料。本发明制备的双功能基/硅胶复合材料具有优良的吸附金性能,可被用来从金浸出液和金尾液中分离、富集、浓缩和提取金,实现黄金生产技术朝着无污染的方向发展,同时该材料经再生后,可以实现多次的循环使用。该吸金材料制备工艺简单,原料来源广泛,易实现工业化。
本发明涉及热挤压成型领域的金属陶瓷模具材料及其制备方法;具体讲是涉及一种Al2O3-TiCN/Co-Ni金属陶瓷模具材料及其制备方法,属于金属陶瓷复合材料领域;其以Al2O3基体材料,TiCN微米粉和延性相Co、Ni为增韧相真空热压而成;其抗弯强度700~1100MPa,断裂韧性为8~10.5MPa.m1/2,硬度达到19~23.6GPa,能够更好的用于高温、高压等恶劣条件,在降低加工成本、提高生产效率等方面有显著进步。
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一种建筑保存剂。本发明涉及一种用于除菌和防虫的保存剂,主要用于建筑材料领域,属于建筑材料的外加剂领域,其具体涉及可抵抗不期望的生物生长如霉、霉菌、藻类、白蚁及其类似物的复合建筑材料的保存剂。上述保存剂由2-甲基-丙酸甲酯、2-甲基丙酸、石竹烯、2,6-二甲基-6-(4-甲基-3-戊烯)二环[3.3.3]庚-2-烯、有机磷酸酯、拟除虫菊酯、新烟碱、氨基甲酸酯组成和溶剂组成。本发明的保存剂广泛用于胶凝材料、纤维水泥、石膏、石膏纤维复合材料、木材、硬质纤维板、中密度纤维板、定向纤维板或木材/聚合物复合建筑以用于除菌和防虫的应用。本发明的保存剂使用范围广、且无毒、制备方法简便。
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本发明涉及可表现出低温性能和粘附性并可用于制造减振复合材料的粘弹性阻尼材料和构造。粘弹性阻尼材料和构造可包含根据式(I)的单体的聚合物或共聚物:CH2=CHR1-COOR2????[I]其中R1为H、CH3或CH2CH3,并且R2为含有12至32个碳原子的支化烷基基团。
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本发明公开了一种耐氧化抗菌有色金属合成材料及其制作方法,其特征在于,原料组分按照重量份组成如下:粉煤灰颗粒20-30%、煅后焦颗粒10-20%、三乙醇胺15-20%、磷酸三钠3-5%、苯甲酸钠2-4%、氧化镁1-2%、酒精10-20%、石英5-8%、硼砂8-10%、硒粉1-2%、二氧化钛0.8-1%、氧化铜0.5-0.7%、氧化钴0.3-0.5%。本发明制得的复合材料密着性能好,氧化损失低,有一定的强度、良好的透气性和传热性能。材料成份无毒,抗菌性好,具有耐磨、耐酸碱腐蚀性。制备工艺简便,无毒无刺激味、操作方便,易于工业实施。
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本发明属于复合材料桨叶扭角测量技术,涉及一种桨叶扭角测量方法和一种桨叶扭角测量的夹具。本发明使夹具内型面的5个定位点与桨叶型面贴合,故夹具的右卡板与桨叶的弦线平行,所以此卡板与垂直悬线的夹角即与扭角相等,在右卡板上做一与它垂直的支座,使用光学倾斜仪安装在支座上即可测量出扭角。
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不漏气式荧光广告包柱,用复合材料布25制成长圆筒气柱1和气柱配重底座2,并相互密封连接。通过气柱自封闭充气孔3,底座自封闭充气水孔4,对广告气柱进行充放气。先向气柱配重底座2上底座自封闭充气水孔4的充气或注水,使配重气柱底座固定;然后向长圆筒气柱1下部的气柱自封闭充气孔3内插入充放气水管19,用脚踏充气泵吹入空气,当长圆筒气柱1充涨饱满后,迅速拔出充放气水管19,气柱自封闭充气孔3会把长圆筒气柱1内的空气自动密封,保证广告气柱内的空气一次性充足后长期封存,彻底改变目前广告气柱和充气彩虹门要连续不断用鼓风机通电吹气的现象,本发明结构简单、设计新颖,安全节能,环保合理,广告宣传场地不受电源限制的特点。
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复合粘结稀土永磁体,包括稀土合金永磁材料层;还包括与稀土合金永磁复合材料层粘结的基础材料层,所述基础材料层包括基础永磁粉末、粘结剂和润滑剂,且基础永磁粉末质量百分比大于90%,所述基础永磁粉末的磁能积低于稀土合金永磁材料层。采用本发明所述的复合粘结稀土永磁体及其制备方法,确保磁性能各项指标能够接近或者达到传统粘结稀土永磁体,并通过有效降低稀土材料的使用量,极大降低稀土永磁体的材料成本。
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本发明实施例公开了一种制造电化学电容器复合电极材料的方法,包括:将中间相炭微球活化,形成活化中间相炭微球;将所化中间相炭微球与噻吩单体加入去离子水中并分散,获得活化中间相炭微球和噻吩单体混合分散液;在活化中间相炭微球和噻吩单体混合分散液中加入氧化剂并反应,获得聚噻吩/中间相炭微球复合材料。本发明的实施例中提供了制造电化学电容器复合电极材料的方法,用由该方法制造的复合电极材料作为电极材料制成的电化学电容器具有稳定性好、比容量高、循环寿命长等优点。
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以有机酸为分散剂制备锂离子电池用磷酸亚铁锂/碳复合材料,先将醋酸亚铁(或草酸亚铁)以及醋酸锂(或草酸锂或氢氧化锂)溶解于冰乙酸中制备得到A溶液,将草酸或柠檬酸与一定量的磷酸溶解于冰乙酸中得到B溶液,然后将B溶解缓慢加入到A溶液,制备得到以乙醇为分散体系的溶胶。将得到的溶胶转移到回流体系中回流(或直接置于空气中自然风干),将乙醇蒸发后得到一种凝胶,再将凝胶在惰性气氛中烧结后冷却后即可得到高性能的锂离子电池用磷酸锰亚铁锂/碳复合正极材料。本发明通过以有机酸为分散剂制备凝胶一方面可以制成纳米级分散颗粒,另一方面整个合成过程为绿色工艺,无环境污染,易工业化。
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本发明属于复合材料领域,特别涉及一种玻璃纤维/涤纶纤维针刺毡浸渍酚醛树脂的复合板材及其制备方法。本发明的复合板材,由包括以下重量百分比的组分制成:酚醛树脂60%~90%;玻璃纤维/涤纶纤维针刺毡10%~40%。与现有技术相比,本发明的复合板材具有优异的力学性能,可达到A级防火材料的要求,可替代现在建筑上普遍使用的防火铝塑板,解决了防火铝塑板存在的剥离强度很差,容易变形,严重影响墙体的美观的问题。涤纶纤维与玻璃纤维复合成毡,涤纶纤维可在板材中形成热塑性纤维网络,有效吸收冲击能量,解决了单独用玻璃纤维针刺毡浸渍酚醛树脂复合板材的冲击强度过低的问题。
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本发明公开一种镁金属氢化物含铁硫化物复合储氢材料及其制备方法,由镁金属氢化物MgH2与质量分数为10~30wt%的含铁硫化物组成。其中,所述的含铁硫化物为Fe3S4、FeS、FeS2中的一种。上述MgH2含铁硫化物复合储氢材料的制备方法是:将含铁硫化物作为添加剂加入到MgH2中,在0.1~0.5MPa高纯氩气下进行球磨制备复合储氢材料。本发明制备的MgH2复合储氢材料的吸放氢速率比未添加含铁硫化物的MgH2提高2倍以上。这种复合材料制备工艺简单,性能稳定,可用于燃料电池等领域氢气的存储。
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本发明涉及塑料加工领域,具体说是一种多功能塑料助剂及其制备方法。该多功能塑料助剂各组成成分及其重量比例为:轻质碳酸钙粉70~89份,硬脂酸盐10~15份,云母粉1.0~1.8份,轻质氧化镁粉3~5份,有机锡1~2份,玻璃纤维粉2~3份,甲基丙烯酸酯1~2份,偶联剂1.0~1.5份,润滑剂2~4份。制备方法用硬脂酸盐对轻质碳酸钙粉进行预改性,然后对预改性后的轻质碳酸钙粉、云母粉、轻质氧化镁粉、玻璃纤维粉,进行低速混合,再加入其他配方组分,高温低速搅拌反应,出料得到多功能塑料助剂成品。本发明制备工艺简单,制备出的塑料助剂可提高PVC木塑复合材料和PVC工程塑料的拉伸度、强度、抗压性等。
本发明公开了一种基于化学键构筑的高性能硅/氧化石墨烯负极材料及其制备方法,本发明通过对微、纳米硅粉进行表面改性来实现微、纳米硅粉和氧化石墨烯之间的化学键作用,使微、纳米硅粉和氧化石墨烯能够均匀复合,以达到有效提高循环性能的目的。本发明所制备的硅/氧化石墨烯复合材料具有放电比容量高、倍率性能优良和循环性能优异等优点,是一种极具潜力的锂离子电池负极材料。
本发公开了一种过氧化PEDOT/GO修饰电极及其对农药吡虫啉的电化学检测方法。涉及一种可用于电化学检测农药吡虫啉的修饰电极,通过同步电化学聚合法及后续的过氧化过程,制备了过氧化的聚3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)/氧化石墨烯(GO)复合材料修饰电极,得到的电极对吡虫啉的电流响应有着显著的增强。本发明检测农药吡虫啉时具有灵敏度高、操作简单、电极制备简便、稳定性和重复性好等优点。
本发明涉及以CPE为主体的织物芯阻燃输送带覆盖层用橡胶及其制备方法,属于覆盖胶技术领域。其在密炼机中加入氯化聚乙烯、丁苯橡胶,然后依次加入阻燃剂、金属氧化物、硬脂酸、防老剂、补强剂、增塑剂,最后加入硫化剂和硫化促进剂,密炼均匀后,在开炼机上薄通数次进一步混合均匀得到覆盖层胶,然后将覆盖层胶和粘合层在成型硫化板上硫化得到产品。本发明采用CPE与丁苯橡胶并用作为基体,填充阻燃剂,达到优良的阻燃效果,同时填充炭黑以及二氧化硅填料,大幅提高力学性能,可以同时达到补强和阻燃的双重效果,最终达到高的力学强度以及优良阻燃性能的平衡。本发明的覆盖层橡胶复合材料各项性能均符合GB/T10822标准,其中安全性能达到较高的K2级别。
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本发明公开了一种低成本高容量全固态锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:正极的制备;采用表面包覆有磷酸钒锂的镍钴锰酸锂作为正极活性物质,将正极活性物质、导电剂和粘结剂混合制得正极材料;负极的制备:利用水热合成法以含硅生物质碳的物质作为原料制得硅‑碳复合材料作为负极活性物质,其与导电剂、粘结剂混合,制得负极材料;组装:将上述制得的正极材料和负极材料分别涂覆在经过表面抛光处理的固体电解质材料的面,然后在所述正极材料和负极材料的外表面分别加上正极集流体和负极集流体,用不锈钢外壳封装,制得全固态锂离子电池。该电池容量大,制备成本低,无毒环保。
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本发明公开了一种石墨和铝硅合金复合电子封装材料及其制备方法,属于复合材料技术领域。该封装材料由化学镀镍处理后的鳞片石墨、铝硅合金组成,石墨的重量百分比为35~70wt%,铝硅合金的重量百分比为30~65wt%;该封装材料中鳞片石墨片层方向与压制方向垂直分布,呈非连续近似平行排列,铝硅合金分布于石墨片层间隙,石墨片与铝硅合金呈叠层结构。该封装材料采用化学镀镍、气雾化制粉及粉末冶金相结合的方法制备。本发明所制得的封装材料组织均匀、轻质、高导热、低膨胀、具备一定的强度及易加工等综合性能,在电子封装领域有较大应用潜力;所述制备方法在材料制备成本、连续化生产及批量化生产等方面也具有一定优势。
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本发明公开了一种石墨烯锡钴锂电池负极材料的制备设备,包括反应装置、离心装置、过滤装置、超声震荡装置、干燥装置和石英管式炉,所述反应装置包括反应器,所述反应器的外侧壁上套有水浴控温装置,所述反应器的内部设有温度传感器,所述反应器的侧壁上部均匀连通安装有注料管的一端,所述注料管的另一端设有存料皿,所述反应器的顶部设有搅拌电机,所述搅拌电机的输出端轴连接搅拌轴,所述搅拌轴的下部伸入所述反应器的内部,所述搅拌轴的底端安装有搅拌叶片,本发明提供了一种新的制备石墨烯负极材料的方法,该方法涉及了石墨烯/Sn/Co三元复合材料,最终制得锂电池负极材料性能优异,制备方法简单,适合工业化生产。
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本发明提供一种改良的FRP‑轻木三明治型组合结构。该发明属于土木工程技术领域。该组合结构主要用于桥梁的桥面板,建筑的楼板和墙体。FRP‑轻木三明治型组合结构由GFRP,CFRP,轻木和重木组成。木结构是一种以天然木材为原料的纯天然绿色建筑结构。它以其绿色环保,施工简便,抗震性好,保温性好等诸多优点而备受青睐。FRP(纤维增强的树脂基复合材料)材料以其优异的耐腐蚀性,高强度,高模量而在土木工程领域被广泛应用。FRP夹芯构件是一种以FRP为外壳木结构为夹芯的复合组合结构。以其造价低,重量轻,易安装等优点而被广泛应用于土木工程领域。本发明改良了传统FRP夹芯构件,使其跨度可以超过19米,甚至最大达到30米。而且有效的提高了结构的抗剪强度,抗车辙能力,不易起皱。
本发明公开了基于对称性破缺的石墨烯阵列结构的多频带吸收型滤波器,属于光电材料领域。所述滤波器自下而上依次由衬底和石墨烯阵列结构层组成,所述石墨烯阵列结构层由石墨烯颗粒与空气狭缝复合结构的周期性阵列组成。本发明基于石墨烯颗粒所具有的强电磁共振效应,通过引入空气狭缝实现对石墨烯颗粒进行结构上的切割且狭缝的位置偏移颗粒中心位置,形成空间分离且对称性破缺的颗粒对结构,产生电磁共振与杂化耦合,从而实现多频带吸收型的光学滤波效应。这种基于石墨烯阵列结构层的多频带滤波器结构简单,红外波段光谱范围可调控,结构尺寸小,易于集成,可广泛应用于复合材料滤波器或雷达领域。
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湿度传感器作为一种特殊的气体传感器,其在环境、安全、气象和医疗等领域具有广泛的用途。为了更好的满足和解决湿度传感器在应用中的需求和存在的问题,高灵敏度、强选择性、快响应速度和高稳定性的传感器的研制备受关注。本发明利用简单的原位氧化还原法制备了氧化铜纳米片(CuO)、氧化铜纳米片‑多壁碳纳米管(CuO‑MWCNTs)和氧化铜纳米片‑石墨烯(CuO‑Graphene)复合材料,并进一步调节材料、添加剂和溶剂的比例,制备出了用于丝网印刷的印刷墨水,最后采用丝网印刷机在柔性聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(PET)上双层套印,印制出用于湿度检测的湿度传感器。该湿度传感器具有检测限度低、灵敏度高、稳定性好等优点,在将来的实际应用中,具有一定的应用前景。
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本发明公开了一种用于约束阻尼结构的轻质约束层材料及其使用方法,属于高分子材料技术领域。该约束层材料对阻尼材料的约束效果与金属、复合材料及其它高分子约束层材料相当,但材料本身具有更小的密度,显著减轻约束阻尼结构的重量。可用于有减重要求的机械设备及结构表面的阻尼减振处理。
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本发明公开了一种石墨烯的稳定水系分散液的制备方法,包括以下步骤:制备分散液;对分散液取样,测量分散液的pH值-zeta电位曲线;根据pH值-zeta电位曲线判选用表面活性剂;再对分散液取样,将选取的表面活性剂加入到分散液样品中,制得分散体系样品的zeta电位‑pH值曲线,若zeta电位‑pH值曲线没有形成稳定分散状态的pH范围,则挑选其它的表面活性剂;将最终选取的合适的表面活性剂加入到剩余的分散液中,再用酸/碱调节剂将分散体系的pH调节至接近最大zeta电位,对分散体系进行再分散处理,得到石墨烯的稳定水系分散液。本发明使得难以分散的物理法制备的石墨烯分散液达到一种更加稳定的、良好的分散状态,使石墨烯进入到相应的水性复合材料体系中。
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