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本发明是关于一种密胺海绵/壳聚糖复合型吸附材料及其制备方法,利用商品化密胺海绵特有的三维骨架结构,将壳聚糖溶液引入并在碱性条件下凝固于海绵中,再通过冷冻的方法将壳聚糖中水分分离,最终形成独特的三维大孔体系,其中密胺海绵起到了机械稳定与支撑作用,而壳聚糖被充分的分散,形成蜂窝状薄膜,吸附效率明显提高,复合材料中壳聚糖的含量在45~51wt.%,比表面积在45.3~52.6m2/g范围,该复合型吸附材料可作为整体吸附柱,用于提取人尿激肽释放酶,取得较好的效果,这种材料的优点是:吸附能力强,操作简便,材料能多次循环使用,降低成本,提高生产效率。
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本发明公开了一种高容量锂离子电池锡基负极材料的制备方法,制备过程为将纳米锡、石墨和热解碳有机物前驱体进行混合、得到复合材料前驱体浆料,再通过喷雾干燥,得到前驱体粉体,最后在惰性气氛下进行焙烧处理,然后经研磨后得到有机物热解碳包覆的纳米锡/石墨复合材料。该制备方法可以提高纳米锡在锡碳负极材料中的分散性,提高材料在脱嵌锂过程中的结构稳定性,保证材料具有较高的导电率,在热解碳包覆层有效地包裹在材料颗粒的表面,可以有效改善材料的界面特性,提高了锡碳负极材料的电化学性能。
本发明公开了一种绿豆皮纳米纤维素共混改性普鲁兰多糖接枝菠萝纤维包装膜,包括以下重量份组分:菠萝叶纤维、复合纤维素酶、纳米氧化镁粒子、柠檬酸、绿豆皮纳米纤维素、普鲁兰多糖、石墨烯‑TiO2复合材料、仙草胶、苜蓿冰冻结构蛋白、芥酸酰胺、三乙酸甘油酯、蜡质玉米交联淀粉、褐藻多糖、茉莉酸甲酯、二甘醇、适量的水、适量的去离子水。本发明采用石墨烯‑TiO2复合材料接枝绿豆皮纳米纤维素共混改性的普鲁兰多糖结合纳米化菠萝叶纤维素溶液制备菠萝纤维素膜,膜质地均匀,结构稳定,具有良好的抗拉伸以及抗断裂性,实现了菠萝纤维素以及普鲁兰多糖在包装膜材料领域的应用,具有良好的透气性、空间结构性以及抗菌功效。
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本发明公开了一种高比能量密度锂离子电池,所述的锂离子电池包括复合铝塑封装膜,交错堆叠的正极片和负极片,夹于正极片与负极片之间的隔膜,正、负极极片分别伸出有正极耳、负极耳;本发明中采用的生产工艺是“Z”字形叠片法,采用多层涂膜厚膜技术工艺制备正、负极极片,既保障粘结力,又提高电池性能。本发明中采用了镍钴铝三元复合材料作为正极活性物质,硅碳复合材料作为负极活性物质,制备得到重量比能量高达261.7Wh/kg的高比能量密度锂离子电池。
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本发明涉及纳米复合材料的制备技术,特别是一种简单快速制备纳米WC-Co复合粉的方法。本发明包括以下步骤:第一步,溶液的配置;第二步,WC-Co复合粉前驱体的制备;第三步,纳米WC-Co复合粉的制备。本发明可以达到分子的均匀混合,制备出的WC-Co复合粉分散性好;简化了生产设备和工艺路线,无需使用H2、CH4、CO等有潜在危险的还原性气体或惰性保护气体,节约了成本。
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一种离子掺杂的ZrWMoO8复相可控膨胀材料及其制备方法,是将氧氯化锆和硝酸铝溶于100~150mL蒸馏水中制成溶液A,将仲钨酸铵、四水合钼酸铵和偏钒酸铵溶于100~150mL蒸馏水中加热溶解得溶液B,将A、B两种溶液滴加到50mL无水乙醇中,搅拌混合均匀,转移至旋转蒸发器蒸发,得混合粉末,烘干、碾磨后,在马弗炉中于550~650℃下煅烧2~3小时;将所得前驱物粉末放入模具中压制成圆柱形样品,然后放入铂金坩埚中,在电阻炉中940~970℃煅烧2小时,取出冷至室温。本发明采用与固溶体制备一起原位合成复合材料的方法,基体相、分散相与复合材料的制备一步完成,各相分散均匀。随离子掺入量的增加,其横截面气孔率降低,致密度增加,抗折强度增加,烧结效果逐渐变好。
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本发明公开了一种应用于微型温差电池的热能收集及储存装置,微型温差电池冷端与散热器基片连接,吸光材料层覆盖微型温差电池热端;根据需要在微型温差电池与吸光材料层之间设置相变储热物质,在相变储热物质内部设置导热片。散热器基片外侧设有一将微型温差电池和吸光材料层包围在内的密闭腔体,密闭腔体的罩体由:与散热器基片相连的外罩或者与散热器基片相连的菲涅尔透镜或与散热器基片相连的外罩和菲涅尔透镜构成;外罩采用有机材料或者无机材料或者复合材料或者多孔材料制作;菲涅尔透镜采用有机材料或者无机材料或者复合材料制作;密闭腔体内为真空或充满空气或惰性气体。本发明有利于微型温差电池以获得更高输出功率。
本发明涉及一种复合材料技术领域的包覆聚芘共价有机框架的多壁碳纳米管复合物的制备方法,包括如下步骤:步骤一,取2,7-芘二硼酸,多壁碳纳米管,加入N,N-二甲基甲酰胺中,放入耐热玻璃反应管中,超声分散形成悬浮液A;步骤二,悬浮液A经过3次以上液氮冷冻-抽真空-脱气步骤,密封,在一定温度下反应一段时间,得到粗产物B。步骤三,将粗产物B离心后用特定溶剂清洗2次,干燥得到包覆聚芘共价有机框架的多壁碳纳米管复合物。本发明的方法无污染,反应条件温和简单,对设备的要求简单,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及一种异氰酸酯的制备方法和应用,具体涉及一种以尼龙酸为原料制备的C4-C6脂肪族酰胺异氰酸酯的制备方法和应用,属于有机合成、胶黏剂化学和复合材料技术领域。该异氰酸酯是由尿素和尼龙酸为原料先制得C4-6脂肪族酰胺,C4-6脂肪族酰胺再和草酰氯反应制得C4-C6脂肪族酰胺异氰酸酯。该异氰酸酯用于制备聚氨酯泡沫塑料、橡胶、弹力纤维、涂料、粘接木基复合材料。
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本发明涉及了一种V2O5纳米颗粒/石墨烯(V2O5-GE)锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明中所述的V2O5-GE正极材料采用简便的水热反应合成,是由尺寸为20~40nm的V2O5纳米颗粒分布在二维透明的石墨烯片表面,形成的纳米复合正极材料。相比于V2O5纳米颗粒,由于石墨烯的引入,V2O5-GE纳米复合材料表现出更优异的电化学性能,具有更高的可逆比容量、更好循环稳定性及更优异的倍率性能。石墨烯纳米片不仅起到了导电网状结构作用,改善了复合材料电极的导电性能,而且灵活的网状结构保持了电极材料结构的稳定性,抑制了颗粒团聚及体积的膨胀,从而改善了V2O5纳米颗粒的电化学性能,有望应用于高性能锂离子电池正极材料。
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本发明涉及一种记忆存储器及其制备方法,它包括半导体基板、相隔设置于半导体基板上的两个电极、连接两个电极的薄膜层,所述的薄膜层由包覆有导电聚合物的贵金属纳米粒子组成。为了制备该记忆存储器,包括以下步骤:(a)在半导体基板上旋涂一层光刻胶,并刻出空腔;(b)在空腔内沉积金属形成相隔的两个电极;(c)制备贵金属纳米粒子/导电聚合物复合材料;(d)将复合材料用去离子水稀释后滴入所述相隔的两个电极之间。通过在两个电极间连接薄膜层,该薄膜层由包覆有导电聚合物的贵金属纳米粒子组成,使得记忆存储器结构简单、尺寸小、集成度高、成本低、高响应信号、高稳定性。
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一种高压自恢复保险丝的制造方法,其特征在于:将由聚乙烯和碳黑制粒成型的正温度系数高分子复合材料放在传送带上通过电子加速器,电子加速器产生的辐射总剂量为900-1100KGY,辐射能量为2.7-3.2Mev,束流8.9-10.1mA电子束进行辐射,正温度系数高分子复合材料通过电子束的速度为每分钟14.5-15.5米,通过的总圈数为95-105圈;本发明的产品采用电子加速器产生的电子束辐射在高剂量交联的应用下有其独特的优势,提供的单位时间剂量率远超过同位素γ源,辐射能量利用率高,电子加速器停止运行后无辐射产生,非常安全。
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本发明公开了一种增强PI涂层光纤与环氧树脂界面的处理方法及装置,先将PI涂层光纤在五乙烯六胺溶液中超声处理,再在红外灯下加热干燥,即完成了对PI涂层光纤的表面处理。该处理装置包括若干用于传送和导向PI涂层光纤的滚轮,以及沿PI涂层光纤传送方向依次设置的水浴加热箱和红外灯,水浴加热箱内装有五乙烯六胺溶液,且水浴加热箱内设有超声波振动棒。本发明提出的增强PI涂层光纤与环氧树脂界面的处理方法可以增强聚酰亚胺涂层光纤与环氧树脂的界面强度,降低光纤的植入对复合材料力学性能的影响,并可以提高植入复合材料的光纤传感器的检测寿命与检测精度。
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本发明公开了一种MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由单层和少层数的MoS2带孔纳米片与石墨烯复合构成,MoS2与石墨烯之间的物质的量之比为1 : 1-1 : 3。其制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入阳离子型柱[5]芳烃超分子,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和钼酸钠,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于230-250℃下水热反应20-24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后在氮气/氢气混合气氛中热处理,制备得到MoS2带孔纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便的优点。
一种基于Zeiss?MCT-400CT扫描的岩心夹持器,包括夹持器壳体,其特征在于,所述夹持器壳体为可承受围压的碳纤维管。所述碳纤维管的参数为:密度为1.26~1.34?g/cm3,拉伸强度≥73MPa,布氏硬度≥10。所述碳纤维管为碳纤维树脂复合材料,其是市售材料,为聚砜,是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,力学性能优异,具有刚性大,耐磨、高强度等优点。本发明所述岩心夹持器的壳体为碳纤维管,其中碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,是一种力学性能优异的新材料,比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500MPa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为230~430GPa亦高于钢,既保证X射线可透过壁面,又保证壁面不会随实验压力变化发生形变。
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一种高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,建立飞机舱体的三维几何电磁模型,并仿真计算得到飞机舱体内部的场强值Esim,搭建包含飞机舱体在内的高强辐射场扫描试验系统,检测得到飞机舱体内部的场强值Etest,计算仿真得到的场强值Esim和测试得到的场强值Etest之间的误差,如果误差大于阈值,则调整飞机舱体的三维几何电磁模型的参数,并重新仿真计算飞机舱体内部的场强值Esim,重新计算误差,直到误差小于等于阈值,则完成校验。本发明校验试验过程简单,可根据实际工程需求灵活设置校验时满足的精度要求,能够灵活控制电磁模型的精确性,校验方法具有通用性,能用于全金属飞机舱体、复合材料飞机舱体、金属/复合材料混合飞机舱体,校验测试成本较低。
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本发明涉及一种导热高粘尼龙复合粉体组合物,其特征在于,所述组合物由以下重量份的原料经聚合反应得到,以酰胺盐的重量份为基准,其中所述原料包括:酰胺盐100重量份,石墨1~50重量份;催化剂0.02~0.8重量份;分子量控制剂5~30重量份;分子链稳定剂0.01~1重量份;抗氧剂0.1-1重量份。本发明还提供上述组合物的制备方法及其应用。本发明制备的导热尼龙粉体,相对粘度为4~20,粒径在20-100微米内可调且分布窄。可用于3D打印,其制品尺寸稳定性好,导热性高,能满足热能利用与化工热交换等领域对高性能且结构复杂的导热复合材料的需求。
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本发明提供了一种铅蓄电池负极板添加剂及其制备方法,所述添加剂为层状碳/氧化铅复合材料,所述层状碳的层数为1-50层,氧化铅颗粒均匀的附着在层状碳上,所述氧化铅颗粒的尺寸为5-200nm,所述层状碳与氧化铅的质量比在1∶1-200。该铅蓄电池负极板添加剂能有效提高铅蓄电池的能量密度、功率密度和循环使用寿命。
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本发明涉及具有防雾性能的透明复合材料及用于提供防雾性能的防雾涂料组合物。防雾层可含粘合剂聚合物、硬聚合物和亲水性聚合物,其中所述粘合剂聚合物、硬聚合物和亲水性聚合物是不同的。在其它实施例中,复合材料描述为包括基底层、第一粘合剂层、第一透明层、第二粘合剂层、第二透明层和防雾层。
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一种三嗪类超支化聚脲成炭剂及其制备方法,是在溶剂中利用异氰酸酯的-NCO基团与三聚氰胺中的-NH2发生反应,生成一种具有超支化结构的成炭剂,分子结构中含有三嗪环及大量苯环,具有良好的成炭性,表现出良好的疏水性,接触角达到了90°,可以明显改善与高聚物基体的相容性;该成炭剂有很好的热稳定性,符合高聚物的加工要求,避免在材料加工过程中因发生降解而降低其阻燃性;当其与酸源聚磷酸铵以1 : 2添加到聚丙烯中时,聚丙烯复合材料的极限氧指数高达32%,且1.6?mm厚样条能通过UL-94垂直燃烧V-0级别。
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本发明涉及一种高强度高韧性环氧胶粘剂,属于胶粘剂领域,所述环氧胶粘剂按重量份数由100份双酚A型环氧树脂、5-40份超支化聚酯、0.5-10份无机刚性粒子、5-30份固化剂和0.5-5份促进剂制备而成。本发明还涉及一种环氧胶粘剂的制备方法。该环氧胶粘剂粘度低、反应活性高、固化快,固化后交联度高,有较高的韧性和强度,且具有较高的耐温等级,可广泛用于金属、塑料、陶瓷、木材、混凝土及复合材料等的粘接。
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本发明的目的是提出一种轻量化、性能优异、稳定可靠的复合式汽车吸能盒。本发明的复合式汽车吸能盒由安装基座及吸能筒构成,所述安装基座由钢材或者铝合金材料制成,所述吸能筒由碳纤维复合材料制成;所述安装基座和吸能筒均为锥形结构,所述安装基座设有法兰面;吸能筒的大头端套接于安装基座上,并与安装基座胶接固定。本发明的复合式汽车吸能盒中,圆锥型碳纤维复合材料制成的吸能筒为主要的吸能部分,可以大大减轻重量。由于采用了变截面的外形设计,在汽车正碰、偏置碰撞的过程中,吸能筒能够比较彻底地碎裂破坏,通过纤维断裂、层合板分层、树脂碎裂等诸多的形式吸收能量,从而获得稳定的吸能效果。同时安装基座能为吸能筒提高稳定的支撑。
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本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一类具有蛋黄结构的磁性介孔氧化硅微球材料及其制备方法。本发明首先采用高分子溶胶-凝胶化学合成法,在磁性纳米颗粒外面包裹上一层聚合树脂高分子壳层,然后采用水油两相法,在聚合树脂壳层表面非接触生长一层介孔氧化硅壳层,经过溶剂洗涤萃取除去表面活性剂和有机溶剂,最终得到具有有序介孔孔道、大空腔、蛋黄结构的磁性介孔氧化硅复合微球材料。所得到的复合微球具有较大可调的空腔,较高比表面积,均匀垂直界面的介孔壳层,稳定又较强的磁响应性以及非常均匀尺寸和很好的分散性,在纳米反应器,催化,药物缓释,大容量生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
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本发明涉及一种PM2.5深度治理高气速高效湿式电滤装备,包括主壳体和设置于主壳体内的电极分离装置,主壳体的下部设有下气室、上部设有上气室,下气室上开设有废气进口和排污口,下气室与主壳体的连接处设有气体分布装置,上气室的顶部具有排气口;电极分离装置包括阴极装置、阳极装置和供电装置;阳极装置为蜂窝式导电复合材料管束;阴极装置包括位于上气室内的阴极连接板和悬挂于阴极连接板上的若干阴极导线,阴极导线一一对应穿设于蜂窝式导电复合材料管束中,每个阴极导线的下端连接一个重锤。发明的对微细/粘性/高电阻比PM2.5粉尘、气溶胶、细小的金属颗粒及二恶英等有非常理想的捕集效果。
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本发明提供了具有快速的固化时间和良好的强度特性的2K环氧粘合剂。所述2K环氧粘合剂的环氧树脂组合物和硬化剂组合物二者都包含反应性增韧剂。这样的粘合剂可用于制造和/或修理大型机器(例如汽车),并且可用于粘合同样的或不同的材料,例如金属和复合材料(例如,碳纤维或玻璃纤维复合材料)。
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一种氢氧化钴/石墨烯柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明涉及一种柔性电极材料的制备方法及其应用,本发明是要解决现有方法制备的导电膜材料比电容量低和力学性能差的问题。方法为:制备细菌纤维素浆料;制备氢氧化钴/石墨烯复合材料,将细菌纤维素浆料真空抽滤成膜,然后加入氢氧化钴/石墨烯复合材料分散液继续抽滤干燥,制成氢氧化钴/石墨烯柔性电极材料,应用于超级电容器。本发明电极活性材料比电容量高、柔性电极力学性能优良,制备成超级电容器具有很好的电容性。本发明属于纳米材料技术领域。
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本发明涉及一种用于机动车车身的侧立柱,该用于机动车车身的侧立柱用于分隔该车身的两个门窗洞,例如前后两个侧门窗洞。该侧立柱包括至少一个硬化段(12),该硬化段包括大致相互平行并通过芯部(16)彼此连接的两个翼部(14A、14B)。段(12)由复合材料制成。翼部(14A、14B)旨在与车身的侧门窗洞大致平行地延伸,该复合材料段(12)的芯部(16)与翼部(14A、14B)一起构成蜂窝状结构。
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本发明公开了一种高光泽纸张的制备方法。其制备方法为:(1)将涂料涂布于薄膜材料上,得到涂有涂料的薄膜材料;(2)将基纸与涂有涂料的薄膜材料通过胶辊进行复合,烘干,得到基纸—涂有涂料的薄膜复合材料;(3)将步骤(2)所制得的基纸—涂有涂料的薄膜复合材料中的薄膜材料分离,制得具有光泽层的成纸。其主要特征:该方法对基纸的平滑度、吸水性适应性强,适用于大部分书写印刷纸以及特种纸。本方法设备投资成本低,适合生产具有高光泽度的纸张。根据本发明可以生产光泽度在40~95%(75°,GB/T8941-2007)之间的纸张。
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本发明公开了一种锂离子电池LiFePO4正极材料及其制备方法,该方法包括:将无定形FePO4前躯体、水溶性酚醛树脂和LiOH·H2O在水中分散均匀形成浆料;然后干燥去除水分;最后在惰性气体氛围下煅烧,冷却到室温,得到LiFePO4/C复合材料。本发明的方法中,水溶性酚醛树脂在高温下裂解,能够与LiFePO4形成LiFePO4/C复合材料,即使在特大倍率,如20C下,仍有接近100mAh/g的性能,达到改善纯LiFePO4电子电导率性能差的目的。
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