1194
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一种利用超支化聚合物接枝修饰制备高度水溶性碳纳米管方法属于纳米材料领域。碳纳米管在强氧化性酸的作用下得到纯化,并在其管壁及端口形成活性基团,在多元胺或者多元醇的修饰下使之表面出现一定的引发基团,之后利用超支化聚合物与引发基团的作用对其进行接枝反应,使接枝修饰后的碳纳米管表面具备大量羧基或者胺基,从而使碳纳米管在水性溶剂中有高度的溶解性能及分散性能,大大改善了碳纳米管的可加工性,为碳纳米管在复合材料、氢气存储、电子器件、传感器、生物材料等领域的应用铺平了道路。
1105
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本发明公开了一种钛硅铝碳层间固溶体粉料及其制备方法。该粉料中,Ti3Siy-xAlxCz的体积含量>96%,式中0<x<y,1≤y≤1.2,1.8≤z≤2,杂质相的体积含量<4%;Ti3Siy-xAlxCz具有与Ti3SiC2和Ti3AlC2相同的层状晶体结构,Si原子和Al原子共存于两层Ti3Cz层之间,晶格常数c和a随x值增大而增大。其制备方法:以Ti、Si、Al和石墨粉为原料,按摩尔比Ti∶Si∶Al∶C=3.0∶(0.1~1.1)∶(0.1~1.1)∶(1.8~2.0)的比例配料;球磨混料后,将干燥的混合原料压制成块,置于高温炉中,氩气保护,在1400~1500℃下煅烧,保温5~10min,冷却后得到蓬松的块状反应产物,将其粉碎、球磨即得到本发明的钛硅铝碳层间固溶体粉料。该粉料可用于制备各种用途的复合材料或单相的钛硅铝碳块体材料。
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本发明涉及生物微晶玻璃技术领域,具体涉及一种磷酸钙系微晶玻璃药物缓释载体的制备方法。作为药物缓释载体的磷酸盐微晶玻璃,其在体内的化学稳定性、对药物释放的可控性将直接影响治疗效果。本发明通过添加熔融助剂、成核剂和溶解抑制剂,控制磷酸盐微晶玻璃的析晶种类、数量,再通过化学溶出获得多孔结构,以达到调控材料化学稳定性和药物释放速率的目的。以本发明提供的一种磷酸钙系微晶玻璃骨药物缓释载体的制备方法,制备的多孔微晶玻璃孔隙贯通、孔隙率可控,具有较高的强度和适宜的化学稳定性,能够和载药颗粒大量复合,材料具有良好的生物相容性,骨诱导活性,无需进行二次手术,可用于治疗硬组织疾病的药物释放载体材料。
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热界面组合物包含与聚合物基体共混的纳米微粒。这样的组合物增加聚合物复合材料的体积导热率以及降低存在于热界面材料与相应的配合表面之间的界面热阻。含有纳米微粒的制剂也比不含有纳米微粒的制剂显示更少的微米大小的微粒相分离。在某些实施方案中,热界面组合物(2)配置在热量产生元件(3)与吸热器之间。
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本发明涉及掺杂材料的方法,方法的特征为采用原子层沉积(ALD)方法在材料表面上和/或在其一部分表面上沉积至少一个掺杂剂沉积层或一部分沉积层,和以一定的方式进一步加工由掺杂剂掺杂的材料,使得改变掺杂剂层的初始结构,以获得掺杂的材料的新性能。要掺杂的材料优选是玻璃,陶瓷,聚合物,金属,或由其制备的复合材料,和由掺杂剂掺杂的材料的进一步加工是机械、化学、辐射、或热处理,因此目的是改变掺杂的材料的折射率,吸收能力,电导率和/或热导率,颜色,或机械或化学耐用性。
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本发明公开了连续均匀无机纤维表面涂层法。用一种有机-无机杂化溶胶,将之涂覆在束状无机纤维上,经热处理无机化后,可在每一根单丝表面得到非常均匀的无定形金属氧化物-碳涂层。该涂层具有良好的稳定性,可明显提高碳纤维的抗高温氧化性和表面特性。导电性与原陶瓷纤维相同,集束性可根据需要进行调整,且实施简单、可连续操作、涂层效率高、成本低廉。此方法可用于增强金属、陶瓷、和树脂基等复合材料领域。
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本发明提供一种光学特性及耐久性优良,且可适用于液晶面板的制造的对向基板用的微透镜基板、具有该微透镜基板的液晶面板、以及投射型显示装置。本发明的微透镜基板是具有多个微透镜的微透镜基板,其特征在于,具有:由玻璃材料构成的在一侧面具有与所述微透镜对应的形状的凹部的带凹部的基板、和设于所述带凹部的基板的具有所述凹部的一面侧且具有与所述凹部对应的形状的凸部的凸透镜基板,所述凸透镜基板主要由有机—无机复合材料构成。不在所述凸透镜基板的与所述带凹部的基板相对的面的相反面侧配置玻璃罩。另外,构成微透镜基板的所述有机—无机复合材料的铅笔硬度为3H以上。
832
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本发明公开了用苯乙烯与异丙烯基膦酸在溶液中进行自由基共聚合成苯乙烯-异丙烯基膦酸共聚物的工艺技术。它是将异丙烯基膦酸和过氧化二苯甲酰或偶氮二异丁腈溶于四氢呋喃或其它有机溶剂中,加热,在60~90℃、搅拌下滴加苯乙烯,反应6~16H。蒸出溶剂,再用蒸馏水洗涤至中性,分出水相。得到胶状物质,烘干即可制得苯乙烯-异丙烯基膦酸共聚物。本工艺得到的苯乙烯-异丙烯基膦酸共聚物可以制备聚(苯乙烯-异丙烯基膦酸)-无机磷酸混合盐,这种混合盐是一类有机-无机混合磷酸盐与聚苯乙烯的新型复合材料,可作为一类新型有机-无机复合功能材料前体或中间体,还可在其聚苯乙烯链段的苯环上进行改性和化学修饰进一步制备不同结构特征和用途的新型有机-无机复合功能高分子。
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本发明公开的铁电/铁磁两相复合薄膜是在Si基 板上原位生成的铁电相和铁磁相两相复合薄膜,其中铁电相为 PbTiO3相,铁磁相为 NiFe2O4相。其制备方法:以醋酸铅,钛酸丁酯,醋酸镍和硝酸 铁为溶质,乙酸和乙二醇甲醚为溶剂配制溶胶先驱体。然后用 浸渍提拉法在Si基板上镀膜,在不同温度下热处理。本发明工 艺简单,成本低廉;用sol-gel法原位形成铁电/铁磁相复合材 料可以使两相在分子尺度上均匀复合,大大增加接触面积,使 磁电系数更高;sol-gel法原位铁电铁磁薄膜的制备技术可与 半导体集成电路技术相兼容,使得开发集半导体大规模集成电 路与铁电铁磁复合薄膜诸功能于一体的多功能电路、器件和系 统具有更好的应用前景。
870
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本发明提供可以带来耐热性优异的环烯烃类交联树脂成型体或交联树脂复合材料的聚合性组合物及树脂成型体。本发明的聚合性组合物包括:含有0.1~50摩尔%的具有含脂肪族碳-碳不饱和键的一价原子团作为取代基的环烯烃(以下,有时记作“特定环烯烃”)的环烯烃混合物、易位聚合催化剂以及自由基发生剂。本发明优选使用还含有链转移剂的上述聚合性组合物,至少将环烯烃混合物进行开环聚合从而得到树脂成型体。
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本发明公开了一种聚氨酯弹性体和双环戊二烯型氰酸酯树脂改性体及制备方法。按重量计,是2~140份双环戊二烯型氰酸酯树脂和1~40份聚氨酯弹性体经分步熔融共聚。所制得的环氧树脂和热固性氰酸酯树脂共聚体具有高韧、高强、耐高温、优异的介电性能、和耐湿热性能。此外,所采用的分步熔融共聚法具有直接、简单、无污染、适用性广、操作工艺简单的方法。可作为胶粘剂、复合材料树脂基体、涂料、或其他聚合物的改性体。
本发明涉及一种包含具有封堵或未封堵的异氰酸酯基团、脲基甲酸酯基团以及可自由基聚合碳碳双键的化合物,该碳碳共价双键被直接与之相连的羰基基团或者醚官能团中的氧原子所活化(活化共价双键),该化合物由多异氰酸酯与醇A衍生而来,其中醇A除了醇基团之外还带有活化共价双键(化合物(Ⅰ))。本发明还涉及包含化合物(Ⅰ)的可辐射硬化制剂和涂布剂,采用此种物质的涂布方法以及按此法生产的涂布制品。本发明另外还涉及化合物(Ⅰ)在诸如浇铸材料、牙科材料、复合材料、密封剂、粘合剂、填料、印刷油墨之类的可辐射硬化材料,在诸如阻焊剂、光刻胶、光聚合物印刷版之类的可光构造材料,以及在立体石印树脂等方面的应用。
本发明涉及一种4、4′-双(4、6-二氨-1、3、5-三嗪基-2-氨基)二苯乙烯二磺酸钠直接提取方法,本方法是这样实现的:是在VBL三步缩合之后,经过结晶、过滤、纳滤、干燥步骤后完成。本发明的结晶设备要求绝铁材料,可以采用搪瓷、塑钢等,结晶设备内设置有换热装置,并安装有搅拌,使VBL产品能够结晶即可。纳滤可以采用芳香族聚酰胺复合材料,要求温度可以达到90℃,截流分子量在400~1000,操作压力为2~4MPa的纳滤技术和设备。采用本发明, 缩短了工艺过程,即省去了酸析过程和碱溶过程,同时对生产的设备材质要求宽了。同时减少了物料的损失过程,提高了产品的收率。
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一种含有双马来酰亚胺的环氧树脂胶粘剂及其制备方法,其特点是将二苯甲烷双马来酰亚胺与全间位芳香醚二胺通过Micheal加成反应制备双马来酰亚胺改性的芳香胺固化剂,该固化剂在室温下呈粘弹态,50℃时可以流动。再将固化剂20~40重量份与低粘度双酚F型环氧树脂80120重量份及核壳型橡胶增韧剂1~4重量份和液体咪唑促进剂1~4重量份共混,制备环氧树脂胶粘剂。该胶粘剂室温下为液态,固化后具有较高的拉伸剪切强度和热态拉伸剪切强度,可中温固化高温使用。主要用于先进复合材料结构修理领域。
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具有改进的发泡粘合性的聚碳酸酯组合物,包 括:(A)芳族聚碳酸酯和/或聚酯-碳酸酯,(B)接枝聚合物和(C) 苯乙烯与含有羧基基团的单体的共聚物,该共聚物的平均分子量Mw>10, 500g/mol,并且可包括其它的乙烯基单体,以及由其制造的含有泡沫,如聚氨酯的复合材料。
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粘合安全玻璃的复合材料层压板夹层,其包含:在两层增塑聚乙烯醇缩丁醛(PVB)粘合剂层之间的两个聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)层,其中所述的两个PET层为层压板提供了提高的刚性而无需牺牲所述层压板的光学透明度。
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一种多级轴向结构形式的压缩机,该压缩机具有:转子,它被悬臂式安装并且包括多个运动叶片环,这些叶片环位于叶片固定环上,这些固定环相互连接起来;和叶片布置,在该叶片布置中,第一级的运动叶片环形成了布置在最远上游处的叶片级。旋转叶片固定环中的至少一个设成金属基复合材料的结构形式,即设成至少在一些区域中进行纤维增强的金属元件,并且旋转轴承吸收在转子上所产生的大部分径向负荷,该旋转轴承具有预定的断裂点,在超过限定的径向负荷时,该断裂点允许转子进行径向运动,其结果是,转子刮擦定子。
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本发明属于芳香环状齐聚物的合成方法。该方法在“假高稀”条件下,利用弗瑞德-克来福特酰基化反应,以无水三氯化铝等路易斯酸为催化剂,N-甲基吡咯烷酮等路易斯碱为助催化剂,使环化物产率达到90%,并且该类芳香环状齐聚物特有的环状结构和低的熔融粘度,在阴离子引发剂引发下可进行熔融开环聚合,得到高性能的线性聚芳醚酮(砜)。低成本和高性能相结合决定芳香环状聚醚酮(砜)齐聚物及其合成路线在制备高性能复合材料领域具有广泛的应用前景。
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本发明属光机电和计算机一体化的仪器,可用于云纹干涉法、电子散斑法和电子几何云纹法正常光照下亚动态测试,体积小成本低。设置激光器1,扩束镜2,准直镜3,分光镜/反光镜4,正交光栅5,反射镜组6、7,驱动线路板8,步进和变速系统9,摄像机10以及微机11、反射镜13等。除11和13外,组装在一个封闭的多层框架12内。14为测试对象。由11驱动8、9使扩束镜2移动,实现扩束光和准直光的变换;驱动4实现光栅分光和分光镜分光的变换;驱动6、7实现测试灵敏度的小步距大范围调节,初始或载波云纹的调节;有微机处理、判断功能,用于结构强度、热应力、残余应力、焊接质量、电子封装延寿研究,层间缺陷检测,工程、生物和复合材料力学性能测试研究。
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本发明公开了一种正反表面具有不同性质的片状材料及其制备方法。其制备方法是通过将乳液油水界面材料化,即在乳状液的非连续相和连续相的界面通过化学反应或物理吸附等方法形成无机材料、有机材料和无机与有机复合材料中空微球,制备球壳内外表面结构或组成不同的中空微球;粉碎后得到所述Janus结构片状材料。本发明提供了一种普适性的可以大规模制备正反表面具有不同性质的片状材料的制备方法。本发明提供的Jnaus片状材料,由于其正反两面具有不同的组成和性质,在许多领域具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种高分子材料棒材单螺杆挤出机筒成型法及其成型设备,按以下步骤顺序进行:从进料座进料,螺杆静止,随螺槽方向前行,逐渐被压实;高分子材料随螺槽继续前行,进入螺杆根圆渐缩段,进入螺棱直线消失段,高分子材料的运动方向由随螺槽螺旋运动转变为沿平行螺杆方向的直线运动,随着螺杆根圆的消失,充满后端机筒的型腔而形成棒材型胚;在挤出压力的作用下,棒材型胚沿螺杆方向做直线运动并在摩擦热、机筒外加热器加热作用下塑化;冷却定型过程;最后实现高分子材料棒材的连续成型。本发明优点:实现流动动差甚至没有流动性这类高分子材料或复合材料采用单螺杆连续成型棒材;所成型得到的高分子材料棒材可保持高分子材料的物理性能。
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本发明公开了一种式I结构的基于没食子酸的环氧树脂,具有很高的环氧值,经固化后将具有较高的交联密度,从而具备良好的力学性能和热学性能。本发明还公开了一种基于没食子酸的环氧树脂的制备方法,将没食子酸、环氧卤代丙烷和催化剂混合后,在100~120℃反应2~5h,然后降温至20~40℃,加入碱性化合物和水,继续反应2~5h,洗涤、去溶剂、干燥后得到基于没食子酸的环氧树脂,其制备工艺简单、可控性好,易于工业化实施。本发明还提供一种基于没食子酸的环氧树脂的应用,特别适用于制备复合材料、环氧胶黏剂和涂料中。
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本发明公开了一种高强度塑料复合管道的生产方法,在模具块外围依次环向、轴向交替布置纤维形成结构层,结构层再经过螺旋缠绕热塑性高分子复合材料加热熔合形成耐候层,按需切割得到成品,所得的管道由结构层和耐候层两层组成。本发明方法易于控制和操作,自动化程度高,所得到的管道中轴向纤维和环向纤维分布均匀,且具有可设计性,同时轴向强度和环向强度都很高,且大大克服了管道端头轴向强度不够的缺陷。
本发明属于稀土荧光纳米复合材料技术领域,具体涉及一种基于羧基巯基双功能化的稀土有机无机半导体发光凝胶的制备方法。本发明采用有机合成的方法,用含有羧基的芳香族有机物修饰半导体纳米粒子,并对其巯基部分作进一步修饰,得到双功能化的前驱体,接着将前驱体上的配位基团与稀土离子组装成稀土配合物,最后采用溶胶-凝胶的方法,通过水解缩聚反应,以配位键形式镶嵌于有机基质中,最终获得形貌规整、性质稳定、发光强度好,荧光效率高的有机无机发光凝胶。本发明方法实验条件温和可控,实用性强,且重现性好。
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本发明公开了阳离子-非离子复合插层型有机蒙脱石极其制备方法,该方法包括以下步骤:提纯钙基蒙脱石;对钙基蒙脱石进行水化处理:将提纯后的钙基蒙脱石制成水悬浮液,通过机械搅拌与超声作用混合的方式进行水化处理;制备阳离子-非离子复合插层型有机蒙脱石材料:使用有机阳离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂,分别在超声分散作用和机械搅拌作用下,依次对蒙脱石进行插层。本发明的有机蒙脱石层间距高达4.6nm以上,热稳定性高,在有机相中分散均匀,剥离程度高,性能优异,可作为一种性能优异的填料应用到制备高分子纳米复合材料领域。
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一种塑木复合材料——塑钢木及其制造方法,可将除树皮、根、梢以外的木材轧制成片状,注入树脂,可加入尼龙纤维等材料作为加强筋,多层叠加,模压成型,加压固化,制成不同形状、规格的塑钢木型材。比一般木材和塑木复合材料机械强度高,成本低。可广泛用作建材、装饰材料、家具材料、船舶及体育器械用材料。
本发明涉及一种电池用的天然改性球形石墨MSG负载纳米Cu6Sn5的复合电极材料及制备方法。该电极材料本体为天然改性球形石墨MSG,本体材料粒子表面负载纳米级的Cu6Sn5合金粒子。这种复合材料的结构中,Cu6Sn5纳米粒子牢固的负载在石墨表面,再循环过程中可以缓冲体积膨胀同时保证了导电性,而石墨表面有了高比容量的纳米Cu6Sn5粒子存在也提高了整体电极材料的容量。采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料可以得到储锂容量高、安全性优良以及循环性能较好的锂离子电池负极材料。
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可以使用表面薄膜、油漆或底漆来制备可能遭遇雷击的飞机结构复合材料。也公开了制造和使用这些薄膜、油漆或底漆的方法。表面薄膜可以包括热固性树脂或聚合物(如环氧树脂)和/或热塑性聚合物,这些树脂或聚合物可以固化、粘合或涂到复合结构上。公开了可以均匀遍布在薄膜中或分散在薄膜上的低密度导电材料,例如碳纳米纤维、铜粉、金属涂布微球、金属涂布碳纳米管、单壁碳纳米管、石墨纳米薄片等。低密度导电材料可以包括任选与碳纳米纤维结合的金属丝网。
1136
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纳米粒子改性氰酸酯胶粘剂及其制备方法,它涉及一种改性氰酸酯胶粘剂及其制备方法。本发明要解决现有氰酸酯胶粘剂存在耐热性能差、粘接性能不足的问题。本发明中纳米粒子改性氰酸酯胶粘剂由氰酸酯树酯、有机纳米粒子无机纳米粒子、改性树脂、稀释剂和增韧剂制成。本发明方法如下:一、称取;二、氰酸酯树酯、无机纳米粒子和有机纳米粒子混合后搅拌,然后再分散;三、加入增韧剂,搅拌;四、加改性树脂和稀释剂,搅拌混合均匀。本发明制备的氰酸酯胶粘剂具有较好的耐热性能、粘接强度和固化工艺性能,耐热温度可高达230℃,剥离强度(90°)在2kN/m以上,适用于耐高温复合材料的结构粘接,也可用于基体树脂。本发明方法简单,易于操作。
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