本发明公开了一种空心管状钴硒化合物/钼硒化合物复合纳米材料及其制备方法和应用。首先,在液相环境下通过钴盐与尿素反应,获得了实心的一维结构Co前驱体纳米材料;再将该实心一维结构Co前驱体纳米材料分散在钼酸盐去离子水溶液中,通过进一步的液相硒化反应,得到空心管状CoSe2@MoSe2复合纳米材料。本发明采用的原材料及工艺设备简单、制备成本低,产品收率高,所制备的复合材料因其组成和结构的优势,可作为催化剂应用于催化电解水析氢反应,表现出优异的催化析氢性能,在电分解水制氢领域具有巨大潜在的应用价值。
1049
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本发明提供了一种取向螺旋结构的细菌纤维素材料的制备方法,包括以下步骤:将水凝胶在沿x方向和y方向形成的平面的任一方向上湿态拉伸,得到初处理水凝胶;所述水凝胶为细菌纤维素水凝胶和细菌纤维素复合材料水凝胶中的一种或两种;将所述初处理水凝胶依次层层堆叠,且相邻初处理水凝胶的拉伸方向呈一定角度,压缩后得到取向螺旋结构的细菌纤维素材料。本申请的制备方法得到了一种具有极低热膨胀率、轻质高强、高抗冲击的取向螺旋结构的细菌纤维素材料。
1117
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本发明公开了一种双酚A型环氧树脂的精制方法,包括将粗环氧树脂、有机溶剂和去离子水加入反应容器中,以100‑200rpm转速进行搅拌;边搅拌边向反应体系中喷射雾化碱液;调整所述反应容器内温度至75‑95℃,并改变搅拌转速为200‑400rpm;边搅拌边进行多源多频率超声震动反应至少2h后,停止反应。通过该精制方法,可大幅度降低双酚A型环氧树脂中的可水解氯含量,从而提高环氧树脂绝缘复合材料的性能。
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本发明公开了一种柔性电缆中间快速接头的绝缘防护装置,包括:第一壳体、第二壳体、第一侧盖和第二侧盖;该装置扣接结构,安装简单,可重复使用;且具有竖韧的物理性,避免电缆遭外力破坏。使用复合材料,绝缘性好、耐腐蚀防水性好,可长期浸水,不因潮湿而导致外形及防水性能发生变化。防火性能较高,当在电缆中间接头发生燃烧事故时,能有效阻止产生的冲击波及火焰,避免二次灾害的发生。硅橡胶材质的电缆座,耐温性能好,防止电缆中间接头发热高温造成绝缘能力下降。可根据具体需求调整相间、相对地放电间隙,提升相间和相对地绝缘强度,防止绝缘强度不足造成相对地放电和防相间短路。
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本发明提供了一种局部真空环境下基于内爆法的爆炸复合管制备方法,包括:由外至内将待复合管材1、待复合管材2、pvc管按顺序同轴设置;在pcv管中填充由雷管与炸药制成的药柱,构成待焊接管材的爆炸装置;利用密封条将待复合管材之间的间隙两端密封并抽真空,构成真空间隙环境;引爆爆炸装置,利用炸药爆炸产生的高压焊接待复合材料得到爆炸复合管。本发明所提供的爆炸复合管制备方法与传统制备方法相比,炸药的能量利用率更高,爆速的选择更为自由,可操作性更强;且杜绝了传统制备方法中复合界面因间隙空气层未充分排出而产生的大面积熔化的现象;有效提高了炸药的能量利用率,大大降低了生产成本。
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本发明涉及一种基于凹凸棒的二硫化钼复合微波吸收剂的制备方法。作为微波吸收剂的基于凹凸棒的二硫化钼复合物由纯凹凸棒,四水钼酸铵,硫脲在水热条件下反应生成。步骤包括:按比例称取纯凹凸棒,钼酸铵和硫脲,在机械搅拌的作用下均匀地混合原料,水热反应结束后,经离心洗涤和干燥后即得基于凹凸棒的二硫化钼复合物。本方法利用凹凸棒纳米棒状结构,实现了分散二硫化钼纳米片的目的,通过提高材料的比表面积和调节微观形貌来增强复合材料的微波吸收性能,此方法简单易操作且能耗低。此外,凹凸棒的引入不仅极大减小了材料的使用成本,也实现了凹凸棒黏土的高附加值利用,应用前景十分广阔。
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本发明公开了一种耐腐蚀的密封橡胶材料及其制备方法,所述耐腐蚀的密封橡胶材料是由生胶、丁苯橡胶、氟硅橡胶、陶瓷基复合材料、聚酰胺蜡溶剂、碳化硼粉末、石粉和甲基乙基酮。该耐腐蚀的密封橡胶材料及其制备方法,通过聚酰胺蜡溶剂、碳化硼粉末、石粉和甲基乙基酮的配合,使得合成橡胶促进合成橡胶的反应,使得合成橡胶的补强效果好拉伸强度和撕裂强度增加,防止合成橡胶开裂,利用聚酰胺蜡溶剂的作用,使得合成橡胶的伸长度增加,便于橡胶的可塑性,利用五氯硫酚的作用,使得合成橡胶的硬度增加和弹性增加,防止合成橡胶在使用过程中受力变形,影响合成橡胶的使用,解决了现有橡胶耐腐蚀性较差不能满足橡胶在现有生活中使用的问题。
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本发明涉及一种碳纤维预浸料及其制备方法和应用。该碳纤维预浸料由底层树脂层、碳纤维层、面层树脂层构成;其中,底层树脂层通过添加无机填料,可使碳纤维预浸料与金属、陶瓷或其它基体的热膨胀系数更匹配,面层树脂层为反应性柔性聚合物改性环氧树脂,可以提升树脂的韧性。本发明提供的碳纤维预浸料可以解决现有碳纤维环氧树脂预浸料与金属、陶瓷热压后复合材料容易开裂,可靠性差的问题。此外,本发明还提供了上述碳纤维预浸料的制备及应用。
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本发明公开了一种聚丙烯组合物及其制备方法,复合材料由聚丙烯40-80份、增强剂0-30份、增韧剂0-15份、偶联剂0-0.3份、抗氧剂0.1-0.5份、氧化锌为0.5-10份、聚乙烯醇为0.5-10份、接枝物为0-5份、其它助剂0-2份,按重量份制备而成。该组合物可以用于生产家电、汽车、电子电器等制件,且这些制件在生产和使用过程中不会吸附灰尘;该材料制备工艺可控、生产成本低廉、无二次污染、连续化工业生产。
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本发明公开了一种纳米复合吸波材料的制备方法。该方法以包括氧化石墨的制备,分散等步骤将空心四氧化铁纳米颗粒成功负载到石墨烯片层表面。本发明的方法便捷,可以制备出吸波性能优异的石墨烯/空心四氧化三铁/聚苯胺纳米复合材料。
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本发明涉及一种高表面效果玻纤增强SAN材料,该SAN材料按重量百分比含量,由以下组分组成:耐冲击聚苯乙烯树脂50-65%,玻璃纤维20-25%,相容剂10-15%,润滑剂0.1-0.5%,抗氧剂0.1-1%,其它助剂1-2%。本发明还涉及一种高表面玻纤增强SAN材料的制备方法。在本发明中,实验室自制了玻纤增强SAN专用的相容剂,使复合材料得到更加优异的力学性能和良好的表面效果。
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一种LED灯用PA10T复合散热材料,由下列重量份的原料制成:氧化镁40-42、氮化硼20-22、短切玻璃纤维2-3、聚酰胺PA10T30-32、氧化铝晶须7-8、金刚石微粉1-2、鳞片石墨粉1-2、聚乙烯醇缩丁醛1-1.5、乙醇3-4、SEBS3-4。本发明复合散热材料使用了氧化镁、氮化硼,产生了良好的复配协同散热效果,通过使用SEBS对氮化硼进行改性,材料的缺口冲击强度得到提高,通过使用短切玻璃纤维、氧化铝晶须,经过改性,复合材料的导热系数和力学性能得到提高,电性能保持在较高水平;通过使用金刚石微粉和鳞片石墨粉,提高了材料的散热性和耐磨性。该材料适用于较大功率的LED灯具,散热性好,不易老化。
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本发明公开了一种耐火型物联网总线电缆及其制备方法,该耐火型物联网总线电缆包括由输电电缆、光缆和数据电缆组成的总线电缆内芯,以及在总线电缆内芯的外部依次包覆的陶瓷纤维耐火带、第五硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;在总线电缆内芯与陶瓷纤维耐火带之间填充有第三阻燃填充料;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
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本发明公开了一种石墨烯-聚苯胺超级电容器电极材料的制备方法,涉及石墨烯技术领域,本发明制备石墨烯/聚苯胺复合物的方法有两种:第一种是在氧化石墨烯溶液中,原位聚合法制备氧化石墨烯/聚苯胺复合物;利用L-酪氨酸作为还原剂,制备石墨烯/聚苯胺复合物;第二种是利用L-酪氨酸还原制备的石墨烯溶液中,原位聚合法制备石墨烯/聚苯胺复合物。其次,分别将二种步骤制备的石墨烯/聚苯胺复合物涂布到集流体上,烘干、压膜成片,组建超级电容器。本发明采用L-酪氨酸作为还原剂,原位聚合所制备的石墨烯-聚苯胺复合材料,既具备较大的比表面积、耐高温、耐腐蚀和高强度,又具有良好的导电性能,可应用于防腐材料、导热材料、锂离子电池、超级电容器和军用航天材料等领域。
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一种秸秆驱虫保温材料及其制备方法,属于复合材料领域,所述的材料由以下重量份数的原料组成:秸秆61?64份,聚醚多元醇15?18份,异氰酸15?18份,使君子提取物4?6份,槟榔提取物4?6份,偶联剂2?3份,稳定剂2?3份,润滑剂2?3份,聚磷酸铵3?5份。秸秆具有天然的中空结构,保温效果好,经过发泡,并添加天然驱虫成分:使君子提取物及槟榔提取物,环保无污染,增加了材料的驱虫抗菌性能,有助于改善墙板生虫问题所带来的困扰,延长了材料的使用寿命;添加阻燃剂,增加了材料的阻燃性能;并采用科学的加工方法,制备工艺简单,符合低碳环保的要求,可以用于制作墙板及其填充物,适于工业化生产。
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一种秸秆抗菌阻燃材料及其制备方法,属于复合材料领域,所述的材料由以下重量份数的原料组成:秸秆55?60份,聚醚多元醇15?18份,异氰酸15?18份,金银花提取物3?5份,松针提取物3?5份,偶联剂2?4份,稳定剂2?4份,润滑剂2?4份,无卤膨胀型阻燃剂3?5份。秸秆具有天然的中空结构,保温效果好,经过发泡,并添加天然抗菌剂金银花提取物及松针提取物,环保无污染,增强了材料的抗菌防腐性能,延长了材料的使用寿命;添加阻燃剂,增加了材料的阻燃性能;并采用科学的加工方法,制备工艺简单,符合低碳、经济的特征,可以用于制作墙板及其填充物,用于建筑、家居、汽车等领域,适于工业化生产。
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本发明公开一种早强防冻减水剂的制作方法,包括以下步骤:将18‑19份的水加入反应釜中,将65‑75份的脂肪族母液按重量分成1:1:1的三份,向反应釜中均匀加入1份的脂肪族母液,当第一份脂肪族母液搅拌结束后,均匀加入早强剂0.9‑1.1份、防冻剂8‑12份,均匀加入第二份脂肪族母液,向反应釜中均匀加入缓凝剂0.45‑0.55份、引气剂0.09‑0.11份,均匀加入第三份脂肪族母液,搅拌30‑35分钟,搅拌的速度为80‑90r/min。本发明早强防冻减水剂的制作方法将物料均匀的添加,有利于提高复合材料的质量,降低养护时间,提高混凝土的整体强度;早强防冻减水剂复合型材料一次性添加,具有增强、早强、防冻、减水的作用,操作简单,节约的大量的人力物力,降低了成本,提高了工作效率。
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本发明公开了一种溶胶沉积空心聚苯乙烯建筑保温材料的制备方法,本发明将中空溶胶沉积碳酸钙填料环氧化后与胺化苯乙烯单体共混,参与到苯乙烯的聚合反应中,有效的提高了填料在聚合物间的相容性,有效的降低了团聚,提高了成品材料的稳定性强度。本发明的复合材料具有很好的阻燃、保温、防腐、稳定性强度等,且质量轻,环保性好,综合性能优越。
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一种木塑墙板,其特征在于,所述木塑墙板组份按重量份组成为:树脂100?110份、木粉110?120份、抗老化剂1.5?2份、相容剂4?8份、偶联剂8?11份、CaCO310?15份、润滑剂8?12份、增塑剂3?5份,增韧剂6份。制备方法为:1)将树脂、木粉、CaCO3、偶联剂、相容剂、增塑剂、抗老化剂、增韧剂、润滑剂、按顺序依次加入搅拌机中搅拌,每隔3分钟添加一个组份,搅拌机全程搅拌不停,在全部添加完材料后继续搅拌10?15分钟;混合温度120℃,搅拌速度为750rpm;2)将上述搅拌后的材料密闭条件下放置6?8h,放置温度8?10℃。3)将步骤2的材料取出放入到塑形设备中挤压成型,即得木塑墙板。本发明制备所得的复合材料吸水率低,力学性能优越,可广泛应用于墙板、地板等建筑材料中。
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本发明公开了一种制备锂离子动力电池用氧化铁负极材料的方法,涉及锂离子电池电极材料制备技术领域;该方法以溶胶凝胶法为基础,采用的前驱体原料为纳米氧化铁、乙二醇和钛酸丁酯等材料,采用合适的温度、时间和成分控制,实现氧化铁负极的长循环寿命、高比容量的发挥;涉及到的反应为:(1)以纳米氧化铁为模板,钛酸丁酯为前驱体,柠檬酸为螯合剂制备Fe2O3@TiO2,TiO2可以作为缓冲材料存在于电极中,抑制氧化铁的体积膨胀;(2)利用硼氢化钠的强还原性在氩气气氛下还原复合材料增加氧缺位,增加材料的导电性能。本发明选取的原料简单,工艺容易实现,得到的电极材料在长循环中保持高容量水平。
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本发明提供了一种PP-g-SiO2的制备方法,包括如下步骤:(1)在高温的无水乙醇中加入氨水搅拌均匀后再加入正硅酸四乙酯,搅拌条件下反应一段时间至反应溶液变色,得到纳米SiO2溶液;(2)将PP和PP-g-MAH加入步骤(1)中得到的纳米SiO2溶液中高速搅拌一段时间,得到混合料;(3)将步骤(2)中得到的混合料经混炼均匀后取出,即得到PP-g-SiO2。本发明的PP-g-SiO2的制备方法简单易行,制得的PP-g-SiO2接枝率高,使用时可有效提高极性材料的分散性,有利于制得韧性和强度均佳的聚烯烃复合材料。
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本发明公开了一种磁性水凝胶玻璃珠复合吸附剂材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)将聚苯乙烯和己内酰胺搅拌混匀,加入四氧化三铁和引发剂,加热得到混合熔融液;再加入活化剂反应得到复合材料;经过刻蚀、干燥,得到磁性尼龙微球;(2)制备PVA/CTS复合水凝胶,然后加入磁性尼龙微球、纳米甲壳素溶液,搅拌混匀得到复合胶体,将其滴加至氢氧化钠水溶液中得到FPCC。本发明制备的FPCC对重金属离子具有很好的吸附效果,可广泛应用于污水净化,且制备成本低廉,制备操作简单,可大规模工业化生产,对环境不造成二次污染,易回收,是一种很有潜力的重金属离子吸附材料。
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本发明涉及一种车辆立柱的内饰板,包括:内饰板本体、安全带滑板和气帘导向支架;内饰板本体为多层复合材料通过模压成型;安全带滑板可滑动地连接于内饰板本体的内表面;气帘导向支架连接于内饰板本体的第一端。本发明的车辆立柱的内饰板具有触感舒适、轻量化的特点,同时将气帘导向支架集成于内饰板上,降低内饰板布置对空间的要求。
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本发明公开了一种装甲磁力机构,包括安装车体及装甲片,所述装甲片包括背板及面板,所述背板与面板之间固接夹芯层7。本发明在安装时,可以利用铁片与永磁铁的吸力做辅助定位,定位后对装甲片进行旋转直至凸块卡入凹槽中,实现了辅助定位及支撑的作用,然后进行安装固定螺丝即可,无需专门进行定位和支撑,节约了人工资源,提升安装效率。本发明在夹芯层与背板之间增加了泡沫塑料层,为夹芯层提供延展空间,让复合材料充分拉伸,发挥其抗拉伸性能,有效降低弹片的速度;此外还在面板与夹芯层之间增设陶瓷复合层,破片经过陶瓷复合层后,会大大增加其进入夹芯层的面积,增加破片对下个夹芯板的作用面积,有效降低破片速度。
本发明公开一种SnO2/Ag2(1‑x)NixFe2O4复合薄膜材料的制备方法,所述Ag2(1‑x)NixFe2O4中的x=0.05~0.5,包括以下步骤:S1:玻璃基片的预处理;S2:制备改性SnO2溶胶:S201:制备SnO2溶胶;S202:制备纳米TiO2改性SnO2溶胶;S3:制备Ag2‑xNixFe2O4前驱体溶液;S4:制备SnO2/Ag2(1‑x)NixFe2O4复合膜:S401:将S1预处理后玻璃基片浸于改性SnO2溶胶中处理10min,再以1mm/s的提拉速度缓慢将其取出液面,80℃干燥10min,记为镀改性SnO2膜1层;S402:重复S401操作0~4次;S403:煅烧;S404:镀Ag2(1‑x)NixFe2O4膜1层;S405:重复S404操作0~4次;S406:450~600℃煅烧2h。本发明通过构建异质结结构,改变电子的传递路径,减少光生电子‑空穴对的数量,进而提高复合材料的光催化活性和稳定性;同时,对可见光的光谱响应范围广。
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本发明公开了一种磁性散热水性环氧涂料的制备方法,将碳纳米管、环氧树脂的复合材料连接到了磁性微孔材料表面,不仅有效的改善了各无机原料的相容性,提高了成品的贮存稳定性,同时,碳纳米管与磁性材料表面的微孔还可以形成联通的通道,起到更好的散热效果。
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一种粮食抗菌包装涂膜及其制备方法,按重量各成份组成:氧化锌晶须纳米复合材料15‑28份、聚乙烯或聚丙烯材料40‑60份,聚丙烯60份、环氧脂肪酸甲酯3‑5份、观音土1‑3份、十二烷基葡萄糖苷3份、酚醛树脂30份、山梨酸钾2份、植物提取物1份、分散剂0.2份,本发明配方简单新颖、涂覆加工方便、成本低廉、防灭霉菌高效、无毒、有利于粮食品质保证。
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本发明公开了环保涂料技术领域的一种耐候型水性环保涂料及其制备方法,包括以下重量份原料:水性环氧树脂60‑80份,乳化剂1‑3份,流平剂2‑3份,复合材料8‑15份,消泡剂2‑5份,防霉剂3‑6份,羟乙基纤维素2‑3份,异丁醇胺0.5‑1份,去离子水20‑30份;本发明通过在纳米二氧化钛表面包覆Al(OH)3,减少纳米二氧化钛粒子之间的团聚,同时,包覆Al(OH)3的纳米二氧化钛和氧化石墨烯吸附,使得包覆Al(OH)3的纳米二氧化钛分布在氧化石墨烯粒子表面,降低氧化石墨烯粒子间的团聚,再通过加入水玻璃,硅酸沉积在包覆Al(OH)3的纳米二氧化钛和氧化石墨烯表面,提高了纳米二氧化钛和氧化石墨烯的分散性,有利于提高涂料的耐候性。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种降低人造革中增塑剂使用量的方法,利用纳米二氧化硅以及四甲基二硅氧烷,将无机非金属纳米粉体与高分子化合物复合,制备得到的高分子基纳米复合材料,经过改性处理后的纳米粒子界面尺寸效应得到消除,分散性提高,具有很强的活性,能够处于热力学稳定态,与有机物之间的润湿性和结合力大幅增强,提高了人造革塑化工艺的操作性,大幅降低了增塑剂的使用量,具有极好的表面性能,耐蚀、耐油、抗磨、耐老化等,并且使得人造革具有了更高的耐折牢度和很强的疏水性。
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本发明提出一种PCB用ESD功能胶粘剂,将导电聚吡咯与传统丙烯酸胶粘剂结合制备ESD保护功能复合材料介质作为覆铜板粘结剂,可以有效的节约线路板面积,降低制造成本,提升器件线路可靠性。
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