1038
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本发明涉及一种功能性聚氨酯/纳米碳材料界面增容剂及其制备方法,属于复合材料界面领域。所述的功能性聚氨酯/纳米碳材料界面增容剂的制备方法,其特征在于,包括步骤:将聚醚二醇真空烘干;将聚醚二醇、羧基二元醇、丙酮置于反应器中,冷凝回流至羧基二元醇溶解;然后加入异氰酸酯与催化剂,反应制备出羧酸化聚氨酯;将酰氯化剂和N,N‑二甲基甲酰胺加入至羧酸化聚氨酯中,氮气条件下进行酰氯化得到酰氯化聚氨酯;将叠氮化钠溶液加入酰氯化聚氨酯中,制备出带有叠氮基团的聚氨酯,即为界面增容剂。可显著提高碳纳米管(石墨烯)/聚氨酯复合材料的导热、抗静电性能。
886
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一种具有核壳结构的纳米钨铜粉体的制备方法,属于纳米材料和粉末冶金材料技术领域。以(NH4)6H2W12O40和Cu(NO3)2·3H2O为原料,去离子水作溶剂,通过蒸发水分,得到钨铜前驱体粉末,将前驱体粉末研磨后过筛,得到流动性较好的粉末。然后采用高频感应热等离子体还原技术,得到纳米钨铜复合粉体。采用所述方法制备出的纳米钨铜复合粉体具有化学成分分布均匀、颗粒较小和杂质较少等优点。该材料有望应用于电触头材料和高温复合材料等领域。
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本发明公开了一种四氧化三铁‑碳纳米管锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将购买的碳纳米管分散在浓硝酸(质量分数65%‑68%)中,进行高温酸处理之后清洗干燥备用;步骤二:将酸处理过的碳纳米管分散到去离子水中;步骤三:将六水三氯化铁、尿素、聚乙烯吡咯烷酮加入步骤二所得混合液中,然后加入作为还原剂的酒石酸钠钾,充分搅拌溶解;步骤四:然后将步骤三所得的混合液倒入聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,密封加热后,洗涤干燥得到纳米复合材料。金属氧化物纳米材料连接在大比表面积碳材料的表面,碳材料结构稳定性能够承受体积变化带来的应力,克服纳米金属氧化物活性物质的导电性差的缺点,使复合材料获得优良的锂电性能。
本发明公开了一种可循环检测痕量铀酰离子的生物传感芯片及其制备方法、应用方法,该芯片由ZnO‑Ag复合材料基底、核苷酸序列,5’端偶联巯基、3’端偶联荧光染料RhB的序列片段组成。所述芯片由复合材料与生物传感探针构成,共价连接在芯片上的DNAzyme可以对铀酰离子有特异性响应,生物活性被激活,使得底物链断裂成两段自由的DNA,修饰于一段DNA上的荧光分子,由于DNA序列的断裂,坠落到SERS基底表面,因而可检测到较强的SERS信号,达到较高的灵敏度、特异性、可重现性。同时,通过修补断裂后的序列,该生物传感探针可以循环使用,达到高效检测、降低成本的目的。
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本发明涉及环保材料,特别是一种防静电阻燃吸油棉,所述吸油棉包括芯棉、隔离层、吸附层和阻燃层,所述芯棉内植入有导电体,所述隔离层包覆所述芯棉,所述阻燃层包覆所述隔离层,所述吸附层包覆所述阻燃层,所述吸附层与所述阻燃层为可拆卸连接,所述吸附层由超双亲性材料制成,所述超双亲性材料为一种纳米级复合材料,所述复合材料含有规则排列的亲水性聚合物链段和亲油性聚合物链段所组成的纳米级空间,可以将微小的粒子包裹在其中。本发明的防静电阻燃吸油棉具有防静电、阻燃以及吸油的多重功能,能够满足加油站、油库等使用场所的要求。
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本发明提供了一种金属合金/碳管/石墨烯载硫复合正极材料的制备方法:将碳管与石墨烯以质量比2:1在乙醇中超声分散均匀,烘干;取适量该复合材料与硫单质混合,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管石墨烯载硫复合材料;将其与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入NMP,以及合金,搅拌并超声分散均匀,控制粘度,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至40~60℃烘箱内烘干,即得合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料;本发明制得的金属合金与碳管石墨烯载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种负载镍锰氧化物和二硫化镍的埃洛石电极材料的制备方法。所述方法以埃洛石纳米管为模板,天然的埃洛石纳米管经预处理后,分别使用硅烷偶联剂KH‑550、琥珀酸酐对其表面及其内腔进行处理得到羧基修饰的埃洛石。然后将六水氯化镍、四水乙酸锰和羧基修饰的埃洛石溶解于去离子水中,超声分散均匀后加入乌洛托品和柠檬酸钠,采用水热反应负载镍锰氧化物,得到镍锰氧化物/羧基埃洛石复合材料。最后,在硫化钠水溶液中经过硫化反应,两步合成出二硫化镍/镍锰氧化物/埃洛石活性材料。本发明制得的复合材料具有较高的比电容,并且成本较低、反应温和,易于制备,在储能领域中展现了极大的应用前景。
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本发明属于电化学与新能源材料的技术领域,公开了一种三维V2O5纳米线阵列/碳纤维布柔性正极材料及其制备方法,本发明采用简单易行的化学溶剂热法制备出三维V2O5纳米线阵列/碳纤维布柔性正极材料,将裁好的碳布置于V2O5溶液中,经干燥后在碳布表面生长籽晶,然后以V2O5为钒源,H2O2为氧化剂,利用溶剂热法在柔性的碳布上生长三维V2O5纳米线,制备V2O5纳米线阵列/碳布复合材料,利用具有高的电导率、高的比表面积、良好的柔性性能的碳布和高比容量的V2O5能达到各自的优势互补,实现良好的协同效应,这种电极材料制备方法简单,无需导电剂、粘结剂,可直接作为柔性电极材料,本发明的材料结构稳定好,表现出了较高的比容量、优异的循环稳定和独特的倍率性能。
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本发明属于复合催化材料制备领域,具体涉及一种碳铁氧体‑氧化钛多功能净水材料及其制备方法。以氢氧化钠和氢氧化钾熔融混合碱为溶剂、以农林废弃物‑蕨叶/榕树叶(叶子粉末)、三氯化铁及二氧化钛为原料,以盐酸溶液(pH=1)为萃取剂,以去离子水为清洗剂、洗涤剂,以无水乙醇为洗涤剂及干燥载体。在常压、180℃低温条件下,合成碳前驱体‑氢氧化铁‑钛酸盐复合材料,于空气中300℃煅烧得多孔结构的碳铁氧体‑氧化钛复合材料。碳铁氧体‑氧化钛物理化学性质稳定,可响应太阳光中的可见光,具有可见光催化活性、亲水性、吸附作用及磁性分离功能。
1152
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本发明公开了一种电梯用高强、轻量化钢丝复合绳芯及其制备方法,采用麻、超高分子量聚乙烯、玄武岩纤维为原料编织而成,所述的复合材料绳芯由3‑6根麻复合芯股线多次捻合而成,每根麻复合芯股线由一定比例的麻丝、吸附纤维、超高分子量聚乙烯/玄武岩包芯纱及组成。吸附纤维均匀分布在麻纤维中,超高分子量聚乙烯/玄武岩包芯纱在主芯外包捻。本发明采用吸附纤维、超高分子量聚乙烯/玄武岩包芯纱复合麻纤维制备钢丝绳用绳芯,优化复合材料绳芯的强度,解决了麻绳芯表面未捻入纤维多、均一性差、局部凸起等缺点。
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本发明公开了一种芳纶纳米纤维/蒙脱土绝缘材料的制备方法。选取二维材料蒙脱土(MTM)、对位芳纶纤维(PPTA)为原料,将多片层的MTM采用机械剥离的方法变为单片层;采用二甲基亚砜(DMSO)和氢氧化钾(KOH)混合体系下处理对位芳纶纤维得到对位芳纶纳米纤维(ANF)悬浮液;再将MTM和ANF经真空辅助抽滤得到ANF/MTM纳米复合材料,该复合材料具有制备工艺简单、易实现大批量生产、机械性能(111.51MPa)和绝缘性能(69.03kV/mm)优异等特点。
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本发明公开了一种磁性TiO2(R)复合材料及其制备方法和应用。该磁性复合光催化剂由金红石相TiO2(TiO2(R))包覆γ‑Fe2O3/FeTiO3表面,并有少量的碳(C)分散于材料中。其制备方法包括,首先采用水热法制得MIL‑88A,接着在其表面包覆聚丙烯酸(PAA)后与二氧化钛前驱体复合,最后在惰性气氛下高温煅烧获得磁性复合光催化剂。本发明的磁性复合光催化剂可应用于光催化降解罗丹明B(RhB)废水,具有形貌结构独特、粒径均匀、磁回收性能优异、光催化性能稳定且对RhB降解效率高的优点。
本发明公开了基于发泡‑造孔剂结合法制备白云石微珠/无机聚合物复合泡沫材料的方法,其利用发泡法制备多孔无机聚合物基体,并将空心微珠作为造孔剂引入泡沫基体中合成白云石微珠/无机聚合物复合泡沫材料,获得了一种低密度高强度的多孔复合材料。制备过程为:1.制备碱激发剂;2.含白云石空心微珠的无机聚合物混合浆料配置;3.发泡;4.固化成型。本发明利用发泡形成宏孔结构及添加微珠做造孔剂二次造孔,克服了材料低密度高孔隙率的材料制备的问题,实现了多级孔复合材料的低温制备,并提高了泡沫铝硅酸盐聚合物的力学性能,可用于环保领域及过滤材料的应用。该方法成本低廉,工艺简单,绿色环保,适于大规模生产。
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本发明公开了一种制备石墨烯纸胶膜的设备和制备方法。该设备包括:裁切模块,其设置于设备底部,用于裁切石墨烯纸;固定模块,其设置在裁切模块的上部,用于固定石墨烯纸;以及卷胶模块,其用于将胶膜铺覆在石墨烯纸上。所述裁切模块包括一体化切刀、滤网、阀门、真空泵、密封垫圈、密封螺钉、支座、裁切模块上部及裁切模块下部。经夹持石墨烯纸、裁切石墨烯纸、覆胶制得石墨烯纸胶膜。该设备能够确保石墨烯纸裁切的质量和精度,可使制备的石墨烯纸胶膜其胶膜本身为大面积整体结构,促进石墨烯纸胶膜与复合材料粘接,并保证其稳定性,避免分层,能有效改善复合材料表面的导电及导热性能。
本发明公开了一种一步微波法制备粘胶基ACF与MoS2复合的超级电容器电极材料的方法,包括以下步骤:(1)称取一定质量的钼酸钠和一定量的硫脲配成一定浓度的溶液;(2)加入一定质量的粘胶基ACF,反应一段时间后,将粘胶基ACF转移至微波马弗炉中反应,自然冷却后用去离子水和乙醇洗涤并干燥即得超级电容器电极复合材料。本发明操作简单,所需时间短,不需要复杂设备;所得产物为粘胶基ACF与MoS2的复合材料,可大规模制备,可拓展电化学电容器电极材料的制备方法与应用领域。
862
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本发明涉及用于将第一非簧载质量件连接至第二簧载质量件的连杆臂以及用于制造该连杆臂的方法。本发明特别地应用于机动车辆的悬架,所述臂能够被设置在车轮悬架上,该臂包括用于接纳球形接头的三角形凹部和用于联接到车辆底盘的两个铰接件,该球形接头用于联接到车轮的主轴。所述臂(1)包括凹部(14,15,16),该凹部用于接纳用于联接至第一质量件的第一铰接件(14a)和用于联接至第二质量件的至少一个第二铰接件(15,16),并且该臂包括:硬化部分(2),该硬化部分由第一复合材料制成,该第一复合材料具有用纤维增强的热塑性或热固性基质,并且该硬化部分包括臂的周缘边缘(8);以及抗屈曲部分(3),该抗屈曲部分被插入硬化部分中并且从边缘大致延伸遍及整个臂。根据本发明,纤维是连续的并且被选择为呈沿边缘延伸的第一纤维的主束的形式,该主束包围抗屈曲部分。
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本发明提供一种外套方形钢管混凝土纤维复材复合加固钢管柱的方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一、在原有钢管柱表面打磨除锈;步骤二、在原有钢管柱外围设置外套方形钢管,所述外套方形钢管将原有钢管柱包覆在内;步骤三、在外套方形钢管外缠绕纤维增强复合材料;步骤四、待纤维增强复合材料的胶黏剂固化后,在原有钢管柱和外套方形钢管之间浇筑填充料。本发明将钢管混凝土结构应用到钢管柱的加固工程中,提出一种外包钢管混凝土对受损钢管柱进行局部或整体加固的方法,局部加固时外套钢管主要起套箍作用,整体加固时外套钢管既可共同承受外力,又能产生套箍作用,为钢管柱加固方法提供了新的思路。
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本发明公开了一种聚苯胺/凹凸棒土纳米导电涂料的生产方法,其技术方案的要点是,将水基凹凸棒导电涂料的配料进行搅拌混合,搅拌混合均匀后为混合物;输入砂磨机中进行研磨为半成品,将半成品进行真空脱气工艺处理,罐装为水基凹凸棒导电涂料的成品。水基凹凸棒导电涂料由膏状凹凸棒石粘土、纯丙乳液、聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料、聚乙二醇、丙二醇丁醚、乙二醇、聚氧丙烯甘油醚和去离子水组成。本发明选用的膏状凹凸棒石粘土、聚苯胺/凹凸棒土纳米导电复合材料和纯丙乳液,具有良好的附着力、优良的物理机械性能、较好的耐腐蚀性、优异的力学性能及机械性能,在含量较低的情况下仍可以发挥优越的导电性能,本发明适用于生产水基凹凸棒导电涂料。
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本发明公开了一种化学流变学调控中温固化耐高温预浸料的制备方法。该方法以化学流变学原理调控预浸料树脂体系的粘度和工艺性能,在增韧的耐高温环氧树脂体系中加入化学流变调节剂,与树脂组分进行B阶化反应,然后加入潜伏性中温固化体系,制备了可中温固化耐高温预浸料用环氧树脂体系;将树脂体系采用胶膜机制备胶膜,然后经由复合机与增强纤维或织物复合,制备了粘结性能优异,可中温固化的耐高温预浸料。本发明的预浸料树脂体系制备工艺合理,不易爆聚,适合批量工业化生产,预浸料中温固化的同时保证了复合材料高玻璃化温度,解决了现有耐高温预浸料固化温度高的难题,同时降低了耐高温复合材料成型的能源需求。
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本发明提供了一种适用于不同直径的管件切割装置,包括:底座,沿底座长度方向设置有至少一条滑槽;两个三爪卡盘,分别可拆卸连接于底座的两端;支撑组件,位于两个三爪卡盘之间,并滑接于滑槽上;切割组件,安装于底座上,底座由铝合金复合材料制成,铝合金复合材料由体积比为2‑6%的增强颗粒与体积比为10‑20%的碳化硼骨架、余量为铝合金基体通过真空无压浸渗法复合而成。该管件切割装置通过三爪卡盘以及支撑组件完成不同直径管件的固定,通过切割组件完成不同直径管件的切割与打磨,且底座通过配比增强颗粒、碳化硼骨架以及铝合金基体,提高底座的机械强度、韧性、耐磨性,进一步提高该装置的综合性能、灵活性与安全性。
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本发明公布了一种梯度材料结构的3D打印方法,可以实现多种材料混合打印,加工出具有梯度渐变力学性质和物理属性的结构。该方法的设备组成主要包括计算机控制系统、铺粉机构、激光打印系统及打印工作台。使用该方法进行3D打印时,需要对打印层片中的梯度渐变层和复合层进行进一步层片细分,记录层片的材料组分信息、铺粉装置的选择信息、铺粉路径信息、打印路径信息。并在打印成型过程中利用这些信息实时控制铺粉过程及打印过程。本发明为功能梯度材料结构和复合材料结构的快速加工制造以及复杂形状功能梯度材料和复合材料结构的快速制造提供了一种新的方法。
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本发明涉及磁性材料制备技术领域,具体涉及一种增容用永磁铁氧体尼龙母粒的制备方法,目的在于解决现有软磁材料采用增容剂、偶联剂等改性磁粉,效果不佳、磁粉易团聚,使磁性复合材料磁性能降低的问题。首先采用树枝状大分子对磁粉进行搅拌共混,再用含树枝单元的尼龙6与磁粉共混,通过树枝状大分子分子链间物理反应有效提高磁粉与尼龙6的相容性;最后再加入不同的尼龙材料,经混料、造粒制得增容用永磁铁氧体尼龙母粒。本发明用于提高铁氧体与尼龙的相容性,采用磁粉和尼龙混合母粒作为软磁材料增容剂,在提高磁性材料相容性的同时,不影响磁性材料自身性能;母粒与软磁各组分相容性良好,可有效提高铁氧体磁粉的有效使用率,提高软磁性能。
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本发明公开了一种实验室台面专用防火耐腐蚀理化板材,包括理化板芯材和理化膜,理化膜由改性环氧树脂复合材料制成,改性环氧树脂复合材料的原料包括:双酚A型环氧树脂、不饱和聚酯树脂、聚苯硫醚、二甲基二对氨基苯基硅烷、酚醛树脂、硫酸钡、纳米氧化铝、羧基化碳纳米管、高密度聚乙烯纤维、纳米碳纤维、纳米氢氧化铝、凹凸棒土、纳米硼酸锌、空心玻璃微珠、磷酸三苯酯、聚丙烯酸酯橡胶改性纳米二氧化硅、聚磷酸铵、季戊四醇。本发明提出的实验室台面专用防火耐腐蚀理化板材,其耐腐蚀性好,防火性能优异,使用寿命长。
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一种酸浆宿萼生物基碳材料,其是以酸浆果的宿萼为原料,经过酸和或碱处理后,在惰性气体氛围下,经高温裂解碳化而获得的一种仍保留相应多管道结构的生物基碳材料;酸浆宿萼生物基碳材料制备方法是:将酸浆果的宿萼洗净,在0‑6mol/L酸和或碱的水溶液中浸泡0‑48小时,然后用蒸馏水洗净晾干,得到酸浆宿萼生物质前驱体,将前面制得的酸浆宿萼生物质前驱体在N2或Ar等惰性气体保护下,在450℃‑900℃下裂解碳化0.5‑8小时。本发明的生物基碳材料,可作为模板物质,制备各种中空孔道形貌的无机、有机或无机‑有机复合材料等。本发明的碳材料的制备方法简单,易于操作和控制,原料来源广、成本低、对环境无污染。
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本发明公开了一种石墨烯改性的外壳材料及其制备方法,所述石墨烯改性的外壳材料包括以下原料:石墨烯、PET树脂、三(2,4?二叔丁基苯基)亚磷酸酯、聚乳酸、三聚磷酸钾、氯丙基苯乙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、羟甲基纤维素钠、凯夫拉纤维、聚对苯二甲酸丁二醇酯纤维、表面活性剂、调节剂、发生剂、交联剂、相容剂、架桥剂、催化剂、增塑剂、分散剂、增粘剂、固化剂、抗氧剂、稳定剂、抗老剂、阻燃剂,所述石墨烯改性的外壳材料是经过粉碎、活化、混合、挤压等步骤制成的。本发明制得的石墨烯改性的外壳材料的散热性和拉伸强度明显优于现有技术的复合材料;同时,本发明的复合材料可应用于3D打印笔记本电脑外壳中。
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本发明涉及包括涂覆有复合材料的层的热改性的实木组分的复合产品,该复合材料包括热改性的纤维素材料和聚合物。本发明还涉及用于制造所述复合产品的方法。
本发明提供得到的固化物的热历程后的体积变化少、低热膨胀性和低吸湿性优异、并且具有高的耐热性的环氧树脂、固化性树脂组合物、兼具上述性能的固化物、半导体密封材料、半导体装置、预浸料、电路基板、积层膜、积层基板、纤维增强复合材料、及成形品。本发明的特征在于,一种环氧树脂,其特征在于,含有甲酚?萘酚共缩合酚醛清漆型环氧树脂(A)、萘酚的缩水甘油醚化合物(B)、以及选自下述结构式(1)~(3)所示化合物的组中的1种以上氧杂蒽化合物(C)作为必须成分,前述氧杂蒽化合物(C)的含有率以GPC测定中的面积比率计为0.1%~5.5%。
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本发明公开一种秸秆复合建筑材料及其制备方法,提供了新型的复合建筑材料及其制备方法,可以有效的改善秸秆表面性质从而解决秸秆与水泥基材胶合困难的问题。同时新型秸秆复合材料不仅在组成上成分上选择的都是资源丰富且廉价的绿色环保型资源,而且可以获得一种强度性能包括抗压、抗折、抗冻性都以及保温性能都非常优良的新型复合材料。
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本发明公开了一种具有气敏效应的导电纳米复合纤维膜及其制备方法,其步骤为:采用静电纺丝技术制备热塑性聚氨酯/聚醚砜树脂纳米纤维薄膜;将碳纳米管的乙醇溶液在超声作用下分散均匀,将上述纳米纤维薄膜置于该溶液中,继续超声一段时间后,当纳米纤维膜从白色变成黑色时,得到所述的导电复合材料。本发明制备的导电高分子复合材料用作气敏材料时具有灵敏度高、响应强度大、循环性好等优点。
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