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本发明涉及一种综合介电性能测量用的分体式高压强腔体结构和测量方法,包括防涨保护钢套、环氧玻璃纤维套、第一连接孔和第二连接孔,防涨保护钢套套设在环氧玻璃纤维套外侧,第一连接孔位于第二连接孔的上方,防涨保护钢套和环氧玻璃纤维套均为上下分体式结构,防涨保护钢套的分体界面和环氧玻璃纤维套的分体界面均位于第一连接孔的下方;测试聚合物平板样品时,聚合物平板样品位于环氧玻璃纤维套的分体界面的下方;环氧玻璃纤维套的材质为玻璃纤维。与现有技术相比,本发明防止了聚合物平板样品在高压强下会向周边缝隙挤出的风险,采用环氧玻璃纤维复合材料作为内层套材料,其良好的绝缘性能保证了综合介电性能测量结果的精确度。
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本发明提供了一种具有定向水传输功能的多层纤维膜及其制备方法,采用熔融静电纺丝和溶液静电纺丝相结合的方法,制备了多层纤维膜,具体地,采用熔融静电纺丝技术制备的聚丙烯纤维层位于紧靠皮肤的内层,而含有亲水性纳米二氧化硅颗粒的聚丙烯腈层位于外层,具有显著的亲水性,有效地将水输送到复合材料的外表面;用多巴胺碱性水溶液处理制备的PAN‑SiO2/PP,不仅提高了PP层的润湿性,而且进一步提高了PAN‑SiO2的亲水性;在PP层和PAN‑SiO2之间加入一层棉网聚丙烯,形成三明治结构,以加速双层纤维膜的水传输,故表明了所制备的多层超细纤维膜的定向水输送。
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本发明公开了一种高分散四硫化三铁纳米颗粒复合催化剂的制备方法和应用。该方法以花生壳生物炭为载体,将四硫化三铁纳米颗粒锚定在生物炭表面,提高四硫化三铁纳米颗粒的分散性,制备新型磁性纳米复合催化剂。该催化剂反应位点多,催化效果好,可高效活化过硫酸氢盐,在常温常压下氧化降解水体中的有机污染物。本发明公开的生物炭负载四硫化三铁复合材料制备工艺简单,pH适应范围广,易于回收,绿色环保,可用于有机废水和地下水中有机污染物的处理,具有潜在的产业化工程化应用前景。
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本发明涉及一种温敏PTC保护器件,具有PTC导电复合材料的过电流保护元件及双金属片材质的复合器件,可安全有效给予对温度敏感的家用电器内的小电流电机及车载类电机进行保护。包括外壳、引脚端子和有上、下表面的高分子PTC元件,其特点在于:外壳内高分子PTC元件和双金属片元件并联连接并由绝缘底座支撑,所述的绝缘底座固定双金属片元件的引脚端子和高分子PTC元件,并且双金属片元件和高分子PTC元件有一共用引脚端子。本发明可有效避免长期工作时温控器件反复出现“开—闭”状态,进而避免电拉弧的现象产生。本发明同时具备了现有保护器的过温保护和断电恢复的双重作用。
本发明公开一种用于激光3D打印的酚醛树脂覆膜短切碳纤维复合粉体及其制备方法。所述复合粉体包括短切碳纤维和作为覆膜层包覆于碳纤维表面的热塑性酚醛树脂,其中短切碳纤维是硅烷偶联剂接枝的短切碳纤维;热塑性酚醛树脂占复合粉体的5~30vol%。采用硅烷偶联剂作为短切碳纤维和酚醛树脂的中间过渡层,能够改善无机相的碳纤维和有机相的酚醛树脂的极性和界面相容性,实现碳纤维与酚醛树脂之间的有效桥接。本发明的酚醛树脂覆膜短切碳纤维复合粉体具有良好的激光吸收率和流动性,从而大大改善了碳纤维增强陶瓷基复合材料的激光成型性能。
本发明公开了一种低介电常数、高介电强度的木粉增强微发泡聚酰胺复合物及其制备方法,由以下按重量份数计的原料组成:聚酰胺:39‑93.8份;木粉:5‑30份;离子聚合物:1‑6份;微球发泡剂:1‑3份;增强填充材料:0‑20份;润滑剂:0.1‑1份;稳定剂:0.1‑1份。本发明的优势在于:获得低的介电常数的同时具备高的介电强度,保持了较好的机械性能,降低安全隐患,满足5G各种工况的使用;利用微发泡工艺和木粉低的介电常数的双重作用,获得低介电常数的复合材料;利用木粉高的介电强度,弥补微发泡对介电强度的影响;将传统的生物质木粉资源与现代科技发展前沿的5G结合,赋予环保理念新的时代特征。
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本发明提供一种运用水泥基材料连接的混凝土节点结构,称为水泥基材料焊接节点,该结构包括有多个预制混凝土构件,相邻所述预制混凝土构件的界面之间缝隙由水泥基材料进行填筑,所述水泥基材料为纤维水泥基复合材料。本发明进一步提供一种水泥基材料连接的混凝土节点结构施工、调控方法以及在组合混凝土结构中的用途。本发明提供的一种适用于组合混凝土结构的水泥基材料的焊接施工方法,该方法操作工序简单,可在保证质量的同时加快预制结构的现场拼装速度,节省工期,降低成本,发挥装配式结构的优势,帮助提高建筑工业化的效率。
本发明涉及一种八面体型3D打印的PLGA/羟基磷灰石颈部椎间融合器的制备方法及产品和应用,固体部分以聚乳酸‑聚乙醇酸(PLGA)共聚物为主体结构作为生物支架的主要成分,纳米级羟基磷灰石颗粒作为填充无机材料,通过熔融沉积成形3D打印制备生物可降解纳米羟基磷灰石复合融合器支架,包含PLGA/羟基磷灰石复合材料的制备、融合器模型的准备和应用3D plotter生物打印机熔融沉积制备颈椎融合器。本发明所述颈部椎间融合器植入方便、加快术后器件与颈椎的融合,不易滑出植入部位且生物相容性高。植骨孔内填入植骨,可加快组织与材料的融合速度,让新骨细胞填充入空腔腔内,增强其融合的效果。
本发明提供了一种三维氮掺杂碳基材料负载双金属磷化物双功能催化剂及其制备方法和应用。该催化剂是由双过渡金属磷化物与氮掺杂的碳纳米管组成的复合材料。先将三聚氰胺与碳纳米管以一定质量比混合热处理,制备三维氮掺杂碳材料;再向三维氮掺杂碳材料的水溶液中混入一定比例的双过渡金属硝酸盐,并将此混合物在惰性电极表面干燥;然后在中性缓冲溶液中电沉积0.5‑1.5分钟,清洗、干燥;最后与亚磷酸二氢钠在350℃氮气氛围下反应2小时,即得到本发明所述催化剂。该催化剂在碱性条件下具有优异的催化析氧性能(OER),也具有高效的催化氧还原功能(ORR),且所用原料价格低廉,工艺简单,反应时间短,适合批量生产。
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本发明公开了一种碳包覆磷酸钛钠及其制备和应用,其特点是以50~1000nm的磷酸钛钠颗粒及包覆在其表面碳框架构成一种用于制作电极的复合材料,其制备包括:框架模板的制备、框架模板的碳化、前驱体的制备、前驱体的碳化等步骤;将碳包覆磷酸钛钠与聚偏四氟乙烯和Super‑P导电剂混合后分散于1‑甲基吡咯烷酮中制成浆料,均匀涂布在石墨纸上,干燥后制得电容去离子的负极极材料。本发明与现有技术相比具有脱盐量和电荷效率高,循环性能和化学稳定性优良、长循环寿命等优点,制备简单、成本低廉,易于实现工业规模化应用。
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本发明涉及一种弹性可重复吸油密胺海绵及其制备方法,该海绵包括密胺海绵制得的碳氮基海绵和负载于碳氮基海绵上的疏水材料,疏水材料为二氧化钛/多孔单层碳化钛复合材料,二氧化钛由碳化钛片层上的过渡金属Ti原位氧化而成,部分二氧化钛从碳化钛片层上脱落,在碳化钛片层上形成微孔,先制备一种超疏水材料,然后将疏水材料与密胺海绵以适当的比列混合,再进行干燥、煅烧即可。与现有技术相比,本发明的海绵可重复吸油抑菌并可对吸附油质污染物进行原位降解,自身抗污染,易再生;制备方法简单易行,制备原料易得,成本低,无污染,可重现性好,可放量生产,广泛应用于水面油污的处理。
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本发明涉及一种石墨烯卷/碳纳米管复合气凝胶材料及其制备和应用,复合材料为:石墨烯与碳纳米管共同构筑成三维网络的骨架结构。将氧化石墨烯分散液、酸化碳纳米管分散液混合,超声,得到混合液,然后在液氮中淬冷、冷冻干燥、碳化,即得。作为柔性电极或应力传感材料的应用。本发明通过简单的液氮淬冷方法将二维石墨烯与一维的碳纳米管进行复合,使得两者的优势得以充分发挥,并在形成石墨烯卷的同时得到具有较好压缩回弹性的多孔结构的复合气凝胶。
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本发明提供了一种车体地板及其制备方法,其包括塑料芯板和贴覆在塑料芯板的至少一侧的增强复合材料面板。本发明的车体地板相比传统胶合板具有机械强度高、承载重量大、长期耐疲劳性能好和减震性能好等优点,此外,其还具有更低的TVOC值;本发明的车体地板的制备方法采用热熔一体化成型工艺。整个加工过程中无胶水使用,使得车体地板的制备过程中无甲醛等有害气体释放,更加环保。
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本发明公开了一种三维氮掺杂胶囊状碳纸电极材料及其制备方法。本发明方法首先以硝酸锰和硝酸铝为原料,尿素为碱源,一定温度下搅拌回流得到Mg‑Al层状金属氢氧化物Mg‑Al LDH;冷却后加入一定量多巴胺常温搅拌一定时间,得到聚多巴胺包覆的PL复合材料。接着进行一次刻蚀‑煅烧‑二次刻蚀工艺得到三维氮掺杂胶囊状碳纸电极材料HCF2。本发明制备工艺和所需设备简单,原料来源丰富且反应温度较低;得到的三维氮掺杂胶囊状碳纸电极材料HCF2不仅热稳定性好、结晶程度高,能量密度和功率密度高,而且形貌可控性强,是理想的能源材料之一。
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本发明涉及一种纳米零价铁插层蒙脱土负载水凝胶的制备方法及应用,该方法包括纳米零价铁插层蒙脱土的制备、纤维素溶液的制备和纳米零价铁插层蒙脱土负载水凝胶的制备;采用纤维素水凝胶为载体,蒙脱土为分散剂,采用溶胶‑凝胶法制备出铁基纤维素纳米复合材料;该方法制备得到的纳米零价铁插层蒙脱土负载水凝胶用来处理含重金属的废水。与现有技术相比,本发明可以有效阻止纳米零价铁的团聚,提高纳米零价铁的反应活性和利用率,而且良好的流动性使其能够充分的与污染物接触,快速去除污染物,为环境污染治理提供更加有效的材料和技术基础。
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本发明公开了一种非水电解质二次电池用负极材料及其制备方法和应用。所述的负极材料包括硅氧化物一维纳米材料或经碳包覆后的一维硅氧化物/碳复合材料,其具有良好的电化学性能,如:较高的容量及优良的倍率和循环性能,在锂离子电池等储能器件领域中有着良好的应用前景;该负极材料在充放电过程中,膨胀主要发生在一维纳米材料的径向方向,含有该活性材料的电池极片的膨胀率可降至20%以下;本发明提供的一维纳米材料的合成工艺及碳包覆工艺简单实用、原料来源广泛、设备要求低、制备效率高,适合规模化推广应用。
本发明涉及一种具有负介电常数的氧化物晶体/聚苯胺纳米粒子的制备方法,具体为:制备分散液A和分散液B:将分散液A置于结晶皿盛放的冰水混合物中,将结晶皿放置于以400?1200r/min的速度搅拌的磁力搅拌器上搅拌;待分散液A温度低于10℃,在搅拌的同时,分散液B,60ml分散液需要滴加0.1?10min;在冰水浴中进行6?12h;反应后静置12?48h;抽滤、干燥:得到所需产品;本发明制备的氧化物晶体/聚苯胺纳米粒子的介电常数ε为?7.2×105~100,与现有方法合成的氧化物晶体/聚苯胺的介电常数ε为?1×105~103相比,具有高的负值的特性。有助于实现高分子复合材料在超材料领域的应用。本发明可用于制备纳米复合电磁超材料。
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本发明公开了一种玻纤增强聚氨酯门窗型材,其特征在于,采用玻纤增强聚氨酯复合材料为基体,表面装饰采用水性聚氨酯双组份漆。制备方法为:将玻纤增强聚氨酯型材先用砂纸打磨,然后使用大号喷枪喷涂水性聚氨酯金属漆;将型材养护,再用中号喷枪喷涂水性聚氨酯色漆,放入的烘箱中烘;将型材放置后用砂纸打磨至型材角部金属色外露明显,型材面为金属色与色漆颜色交错;用小号喷枪喷涂水性聚氨酯清漆,并干燥,烘干后的型材在室温环境中养护即得成品。本发明采用清洁环保的水性漆经过多道喷涂工艺,制成仿古门窗型材,既保持了传统金属材料强度高的优点,又具有低的导热系数。
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本发明涉及一种碳化钨包埋的碳纳米纤维复合膜及其制备和应用,复合膜为三维多孔结构。通过静电纺丝制备得到四硫代钨酸铵/聚丙烯腈纳米纤维膜,再通过在氩氢气氛中一步法高温碳化还原制备得到碳化钨/碳纳米纤维复合膜。碳化钨包埋的碳纳米纤维复合膜作为锂离子电池、超级电容器的电极材料的应用。本发明制备的碳化钨/碳纳米纤维复合材料具有优良的导电性和电化学活性。
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本发明公开了一种具有电阻正温度系数效应的表面贴装型过电流保护元件及制造方法,该保护元件包含上下结构叠层的上下两层具有电阻正温度系数效应的导电复合材料芯片;第一导电连接孔,电气连接第一导电电极和第三导电电极,与第二导电电极和第四导电电极不直接电气连接;第二导电连接孔,电气连接第二导电电极和第四导电电极,与第一导电电极和第三导电电极不直接电气连接;粘结层,置于上层芯片和下层芯片之间,使上层芯片和下层芯片牢固结合。本发明与常规表面贴装型过电流保护元件相比,具有厚度薄,保持电流高的特点;同时又具有引脚式结构易热传导和散热的特点,方便与其他保护器件搭接,安装方便的特点。
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该发明主要涉及高比表面积的镍镁铝复合氧化物制备方法,属于无机纳米材料技术领域。其步骤是首先将一定比例的铝盐、镍盐、镁盐,即三者的摩尔比为(0.1~1) : (0.1~1) : 1混合后溶解在一定量的去离子水中,配成储备溶液。在30~90℃,向储备液中逐滴滴入浓度为1mol/L-4mol/L碳酸铵溶液,控制碳酸铵和铝离子的摩尔比为(1.0~1.3) : 1;将滴定后形成的胶体转入烘箱80℃-100℃干燥12~24小时;以10℃/min的升温速率在400℃~700℃焙烧10小时。研磨后得到表面积为168~308m2/g, 孔径分布3~8nm。本发明工艺简单,成本低廉,纯度高,具有高的比表面积,易于控制,易于工业化。产品可用作催化材料、吸附材料、发光材料、磁性材料、分离材料和耐高温等高性能复合材料等领域。
本发明属于高分子材料技术领域,具体为一种纳米介孔材料/表面活性剂型复合抗静电剂及其制备方法和应用。本发明采用纳米介孔材料为载体,将传统的已商业化的表面活性剂型抗静电剂分子封装于纳米介孔材料中,制备而成一种新型长效复合抗静电剂,应用于抗静电高分子材料。该新型抗静电剂不仅具有传统表面活性剂型抗静电剂的优良抗静电性能,同时具有较强的缓释作用,能有效地提高抗静电作用的时效性、持久性。这种新型抗静电剂不仅有利于解决传统表面活性剂型抗静电剂在工业化应用过程中出现的各种问题;并且该方法使高分子材料具备高效抗静电性能的同时,兼具纳米效应所致的复合材料在力学、热性能等方面性能的增强与改善。
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本发明公开了一种超浓乳液制备硅-丙核壳光扩散剂的方法,首先将有机硅在强酸环境和水浴中开环,再将开环的有机硅、苯乙烯为油相,并以偶氮二异丁腈为引发剂。室温下滴加到以去离子水,十二烷基磺酸钠的水相中,在氮气保护下,得到果冻胶状超浓乳液。再转入离心试管中,离心后,除去上层气泡;然后通入氮气,并用橡皮塞密封,置于水浴中聚合反应。通过超浓乳液成功制备含不同质量分数的有机硅纳米复合材料。其主要用途为添加到PC/PMMS/PS等透明树脂中,使其达到光扩散的效果。测试结果显示随着有机硅量的增加,吸收越好,而可见光透过都很好,这样材料应用于包装、光学材料、塑料等都有很好抗紫外、耐候性。
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本发明属于光固化材料技术领域,具体为一种数字投影成型(DLP)光固化材料及其制备方法。该材料由环氧丙烯酸酯及其他自由基活性组分,光引发剂和光敏剂组成,在机械搅拌作用下混合而成。本发明的材料在405纳米波长光照射下可以固化成型,该复合材料可应用于3D打印的DLP技术。
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本发明公开了一种二氧化锰/碳材料复合纳米材料的制备方法,其步骤:(1)将一定量碳材料加入到水溶液中,超声分散均匀后形成溶液;(2)将上述所得的溶液置于光源照射下,并将一定浓度高锰酸钾溶液滴加到上述溶液;(3)上述所得溶液经光照反应一定时间后,再离心分离、洗涤,得到样品;(4)将上述所得的样品冷冻、干燥、研磨,即得二氧化锰与碳材料复合纳米材料。该方法利用光照的光源为紫外光或者为可见光或者为自然光,尤其是能直接利用太阳光照获得相应的絮状结构纳米二氧化锰与碳材料的复合结构,测试结果表明,该方法不仅能快速得到二氧化锰/碳材料的复合材料,而且具有工艺简单、操作简便、对环境友好、节能等优点。
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本发明公开了一种倍半硅氧烷多芳炔杂化树脂,该树脂具有式(4)所示之示意结构。本发明具体公开了利用八(二甲基硅氧)倍半硅氧烷(Q8M811)和含硅芳炔齐聚物制备该树脂的方法。另外,本发明还公开了该树脂用作高温结构功能一体化树脂基复合材料如透波材料、耐辐射材料等的用途,在航空、航天、电子、汽车工业等领域有广阔的应用前景。
本发明自支撑石墨烯/碳纳米管杂化物泡沫负载氨基蒽醌类聚合物的制备方法,借助高沸点有机溶剂将氧化石墨烯/碳纳米管杂化物水分散液在湿态下转变为氧化石墨烯/碳纳米管杂化物有机分散液,再溶解氨基蒽醌类单体,形成氧化石墨烯/碳纳米管和氨基蒽醌的有机分散液;将所得有机分散液经高温溶剂热反应制备石墨烯/碳纳米管负载氨基蒽醌有机泡沫;由所述泡沫在含有氨基蒽醌类单体的有机电解液中进行电化学聚合得到自支撑石墨烯/碳纳米管杂化物泡沫负载氨基蒽醌类聚合物,使氨基蒽醌聚合物以纳米颗粒形式均匀牢固地负载在具有完善导电网络的石墨烯/碳纳米管泡沫上,该复合材料的电化学性能优异,能广泛应用于锂离子电池等电化学储能领域。
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本发明涉及一种生物医学材料领域的蚕丝纤维增强聚己内酯多孔支架及其制备方法。本发明以聚己内酯为基体相,蚕丝丝素纤维为增强相,通过熔融共混和粒子滤出法相结合制备多孔复合材料。将水溶性高分子和无机盐作为复合致孔剂,采用绿色环保的致孔剂滤出技术获得孔洞结构,孔洞大小为100UM-300UM,孔隙率为52.9%-83.2%。蚕丝纤维增强了材料的力学性能,并且能够缓解聚己内酯降解过程中局部酸性偏大的问题。支架的孔隙率和力学性能可以通过控制材料和致孔剂的配比来调节。整个制备过程没有引入有机溶剂,并且能够使致孔剂充分滤出,避免了因有机溶剂和致孔剂的残留导致支架材料生物相容性下降的问题。
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