1141
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本发明涉及一种复合富锂层状正极材料及其制备方法。所述材料由吸氧材料YBaCo4O7与富锂层状正极材料Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2通过掺杂、或包覆、或直接物理混合的方式制成所述复合富锂层状正极材料,其表达式为:(1‑m)Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2•mYBaCo4O7, 其中,0≤a≤x, 0< x< 0.5,0.1%≤m(YBaCo4O7在复合材料中的物质的量分数)≤1%。YBaCo4O7材料在高电位下可有效吸收富锂层状正极材料Li[Li1/3‑2x/3Nix‑aCo2aMn2/3‑x/3‑a]O2在首次充电活化过程中释放的活性氧生成YBaCo4O7+δ(δ为吸氧量),因而可显著提高应用富锂层状正极材料的锂离子电池体系的安全性能。
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本发明涉及一种利用微弧氧化法在钛或钛合金表面制备羟基磷灰石生物陶瓷膜的方法。首先用含钙离子的盐和含磷酸根离子的盐配制成电解液A,或在电解液A中加入金属银离子,配制成电解液B;或在电解液A中加入硅离子,配制成电解液C;然后,以钛或钛合金为阳极分别置于电解液A、B、C中,盛电解液的金属不锈钢容器为阴极,控制脉冲电源正相电压、频率等条件对钛或钛合金进行等离子微弧氧化,即制备生成具有不同性能的羟基磷灰石生物陶瓷膜层。该方法制备的钛基生物陶瓷复合材料既具有钛金属的强度和韧性又具有羟基磷灰石的生物活性,可应用于骨外科植入体和牙种植体等领域。
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一种玄武岩纤维浸渍液及制备方法和采用该浸渍液制备预浸料的工艺,涉及复合材料技术领域。一种玄武岩纤维浸渍液,所述液料A的材料包括:树脂、低收缩剂、固化剂、交联剂、内脱模剂、阻聚剂;所述液料B的材料包括增稠剂。一种玄武岩纤维浸渍液的制备方法为制备上述玄武岩纤维浸渍液的方法。一种玄武岩纤维预浸料生产工艺为采用上述玄武岩纤维浸渍液制备玄武岩纤维预浸料的工艺。本发明在生产中没有可挥发性溶剂,对环境无污染。而且本发明操作方便、节省能源、生产周期短、生产成本低,能制造出环境友好型高强度、低成本树脂基玄武岩纤维模压复合材料。
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本发明涉及一种形成复合接合部的方法。该方法包括:组装第一叠置件,该第一叠置件包括多层复合材料和至少一层自修复材料,所述自修复材料层包括多个容纳部,每个所述容纳部均容纳可固化修复液;组装第二叠置件,该第二叠置件包括多层复合材料;以及在组装所述第一叠置件和第二叠置件之后将二者在结合线处结合在一起。
本发明提供了一种作为锂离子电池负极的SnO2/C纳米实心球的制备方法,包括以下步骤:A)将锡源化合物和交联剂在催化剂存在的条件下进行交联反应,得到交联高分子纳米实心球;B)将所述交联高分子纳米实心球碳化,得到SnO2/C纳米实心球。本发明提供的制备方法简单,此方法制备得到的SnO2/C纳米复合材料具有高能量密度、高功率密度和循环性能稳定的特点。
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一种制造运动用垫体的材料组合物及该运动用垫体的制造方法,所述制造方法包含下列步骤:混合以整体重量为基础的含量介于15~60%之间的植物纤维复合材料以及含量介于40~85%之间的发泡材料,添加发泡剂进行发泡成形,进而成形出一垫体;其中该植物纤维复合材料包含植物纤维原料、淀粉类辅助剂以及生物聚合物添加剂,该生物聚合物添加剂包含植物荷尔蒙、酵素、生物醋以及乳酸酯;其中该发泡材料选自聚氯乙烯(PVC)及天然橡胶(NR)中的一种。
本发明属于纳米复合材料的制备及环境治理领域,具体公开了具有可见光活性的二元g?C3N4/Zn3(VO4)2复合光催化剂的制备方法。该方法以g?C3N4和Zn3(OH)2V2O7·2H2O为原料,采用煅烧法制备不同比例的g?C3N4/Zn3(VO4)2复合可见光型光催化剂。本发明制备的复合光催化剂可应用于可见光下降解罗丹明B和亚甲基蓝染料。本发明具有制备方法简单,能耗少,成本低,原料丰富清洁,反应条件温和等优点。g?C3N4/Zn3(VO4)2是良好的可见光响应型复合光催化剂,为首次进行报导,g?C3N4/Zn3(VO4)2复合光催化剂表现出优良的光催化降解活性,在处理有机废水方面具有重要的应用前景。
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本发明提供一种弹性纤维传感器及其制备方法,制备方法包括:将弹性纤维在氧化石墨烯分散液中浸渍提拉,干燥后获得表面包覆氧化石墨烯的弹性纤维;将氯化锡溶液或氯化亚锡溶液与氧化石墨烯分散液混合均匀,获得混合溶液;将所述表面包覆氧化石墨烯的弹性纤维浸入所述混合溶液中进行水热反应,得到表面包覆有二氧化锡/还原氧化石墨烯复合材料的弹性纤维;在制得的表面包覆有复合材料的弹性纤维两端分别固定电极,获得成品。本发明制得的传感器兼具应变传感、气敏传感和光敏传感功能,不仅具有穿戴舒适度高、与被测试身体部位贴合度好等优势,同时应变传感的检测范围广、灵敏度高,对于多种气体和光波信号响应灵敏。
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本发明公开了一种PE管材生产工艺,其生产工艺包括以下步骤:A、将PE树脂粉、色母料、粘土纳米复合材料、阻燃剂、纳米碳酸钙、分散剂、抗静电剂、偶联剂、耐低温增塑剂和抗氧化剂一起放入干燥混料机中烘干搅拌形成原材料;B、将步骤A中的原材料,投入抽出机中熔融挤出造粒;C、将步骤B得到的造粒料投入挤出机经熔融、模口挤出。本发明由PE树脂粉、色母料、粘土纳米复合材料、阻燃剂、纳米碳酸钙、分散剂、抗静电剂、偶联剂、耐低温增塑剂和抗氧化剂一起混合制成,可使本PE管具有很好的抗静电性、耐腐蚀性、阻燃性、柔韧性、耐低温、耐高温,且快速裂纹增长断裂韧性强、抗压性好,保障了PE管在任何环境下使用的安全性。
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本发明公开了一种包覆型水合盐储热材料及制备方法;该包覆型水合盐储热材料由内部芯材和外部壁材组成;制备时,先将无机盐、成核剂、增稠剂溶解在水中,得到混合溶液;将多孔吸附材料和所述混合溶液混合,搅拌均匀,得复合材料;将复合材料结晶,制备出复合相变材料;将树脂单体和预聚体配制光固化树脂溶液;将光固化树脂喷到所述复合相变材料上,喷洒均匀后在UV灯下光照,得到包覆型水合盐储热材料;该方法制成的储热材料具有无相分离、无毒无腐蚀、过冷度小且不会产生液漏等优点,同时具有碳材料导热系数大的优点,储热性能和热稳定性能均有良好表现。
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本发明公开了一种聚氨酯闭孔发泡产品,包括皮革层,PU发泡料层,发泡料层置于皮革层上,在发泡料层内设置玻纤网格布,发泡料层上设置聚酯增韧透气层。发泡产品制作工艺:其步骤,1、制备模具,模具加热;2、将规定面积、尺寸、层数的网格玻纤布层和增韧透气复合材料卷好待用;3、将皮革平铺到下模;4、玻纤网格布铺设在皮革上,PU料注入模具;5、增韧透气复合材料覆盖在PU料上;6、合模保压发泡。在铺设之前玻纤织网成布,减少玻纤与PU发泡料使用量,产品密度由500 kg/m3降低至395‑392 kg/m3,约减重20%,提升了产品的力学性能,综合成本下降约25%,有良好的经济效益。
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本发明提供了一种注塑成型鞋面材料及其制备方法,所述鞋面材料包括如下质量份数的原料组分:100份TPU颗粒、40‑70份EVA树脂、5‑20份超支化树脂、5‑30份填料和0.5‑3份交联剂。所述制备方法包括如下步骤:(1)将配方量的各组分加入螺杆挤出机中熔融塑化,得到TPU复合材料;(2)将所述TPU复合材料通过注塑机注射入模具中,冷却后得到所述注塑成型鞋面材料。本发明提供的注塑成型鞋面材料具有较高的拉伸强度、良好的弹性以及较低的收缩率,能有效减少产品在注塑过程中的收缩和翘曲。
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本发明公开了一种玻璃纤维毡层压板及其制备方法,其特征是:该层压板是一层或一层以上重叠的高强度耐电痕树脂玻璃纤维毡预浸料经热压成型后制得的复合材料,耐漏电起痕指数≥600V;预浸料是将高强度耐电痕树脂胶黏剂浸渍或喷涂在无碱玻璃纤维毡上,再经烘焙后形成的材料;高强度耐电痕树脂胶黏剂由耐高温环氧树脂20~55重量份、改性酚醛树脂15~60重量份、固化剂10~35重量份、无机粉体5~35重量份、促进剂0.01~1重量份和溶剂100~130重量份组成。本发明玻璃纤维毡层压板适用于大型发电机组及核电大型发电机绝缘结构件的制造,以及高温工作环境下的电机及变压器、军工等产品用耐高温高强度绝缘复合材料的制造。
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本发明涉及高分子PTC温度传感器,一种以导电高分子聚合物复合材料为主要材料的表面贴装高分子PTC(positive temperature coefficient)温度传感器,有别于传统陶瓷PTC温度传感器,采用便于安装的表面贴装形式,便于安装;采用具有电阻正温度系数效应的高分子导电复合材料层作为高分子PTC温度传感器的芯材。产品的成本相较陶瓷类PTC温度传感器低,加工更方便,更适用于小型化器件的要求。
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本发明涉及一种聚苯胺电致变色薄膜的制备方法,属于光电材料制备领域。本发明通过过硫酸铵与单过硫酸氢钾复合制备溶液,水相中乳液聚合制备出了水溶性良好的聚苯胺材料,使聚苯胺有效分散并钨酸钠溶胶复合,在聚乙烯醇连接作用下,进行聚合反应并形成稳定状态的交联网状结构的复合材料,复合材料中的阴极成分WO3和阳极成分聚苯胺构成一种协同体系,从而形成牢固的化学键提高了复合膜的变色性能电致变色效率,改善薄膜表面,使纳米纤维排列整齐,微孔道均匀,有利于电子和离子的注入和抽出,有利于复合膜的电致变色,同时聚乙烯醇有效提高材料成膜性能,改善薄膜致密性,进一步提高材料稳定性能。
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一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法,属于化学电源材料及制备方法,解决现有富锂锰基材料包覆层不具有电化学活性的问题,并提供制备包覆层的新途径,从而克服富锂锰基材料副反应造成比容量和首周库仑效率降低的问题。本发明的复合正极材料,由富锂锰基材料及其外包裹的FeF3包覆层构成。本发明的方法为:将CTAB加入正己醇,加热搅拌,平均分成三份,分别加入Fe(NO3)3、NH4F水溶液和富锂锰基材料水相悬浊液,将所得三份液体混合,静置留取下层水层及固体,离心分离和乙醇洗涤提纯固体,最后真空烘干。本发明的复合材料具有较高首次库仑效率和比容量;本发明提供一种材料包覆的有效途径,能使FeF3纳米层均匀分散在富锂锰基材料表面,获得均匀包覆层。
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本发明公开了一种浒苔活性炭/二氧化钛复合纳米纤维膜及其制备方法,构成复合纳米纤维膜的纳米纤维为浒苔活性炭/二氧化钛纳米纤维,所述复合纳米纤维膜由含有钛酸正丁酯、浒苔纳米干粉、无水乙醇、溶于乙醇的高分子聚合物、有机酸的纺丝前驱液静电纺丝法制得的预备纤维膜经缺氧、无氧环境下高温热处理制得。该复合材料结合了活性炭的吸附作用和二氧化钛的光催化作用,能够高效吸附分解甲醛等有害物质,同时,该材料具有纳米纤维膜的结构特点,具有较大的比表面积,可与空气污染物充分接触,提高吸附分解效率,该复合材料的制备方法较简单,产物性能优越,且充分利用了近海浒苔资源,变废为宝。
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本发明公开了一种碳纤维用界面增强型碳纳米管上浆剂及其制备方法,由以下重量份的组分组成:水60-80份,环氧树脂20-40份,乳化剂0.01-6份,改性碳纳米管0.002-1.2份,其中,所述改性碳纳米管为表面接枝环氧官能团的碳纳米管。将碳纳米管混合于强酸溶液中,反应得到表面含有羧基官能团的碳纳米管,将得到的表面含有羧基官能团的碳纳米管与溶剂混合后得到混合液A,将环氧树脂与溶剂混合后得到混合液B,将混合液A和混合液B混合后,加热反应后,得到改性碳纳米管。本发明的上浆剂中含有碳纳米管,碳纳米管长径比高,提高制备成型的复合材料材的力学性能,采用碳纳米管外层包覆环氧树脂的核壳结构,能够保证碳纳米管有效地附着在碳纤维表面。
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本发明公开了一种卤化氢修饰碳纳米材料及其制备和纯化方法。以多孔材料为载体、氢卤酸为卤素源,在相转移催化剂作用下反应制备卤素接枝的碳纳米复合材料,克服了现有技术中通过氧化-Hunsdiecker反应接枝碘及采用氯、溴单质直接修饰碳纳米材料接枝氯、溴等制备工艺的反应条件苛刻、反应剧烈而致使碳纳米材料基本结构被破坏等缺点。本工艺所采用的实验条件温和,制得的碳纳米复合材料接枝卤素量高。此外,卤素接枝量可通过改变反应时间实现调控。
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发明公开了一种新型聚苯乙烯改性耐磨复合塑料,由以下成分制成:聚苯乙烯、热塑性丁苯橡胶、丙烯酸酯、油页岩渣、改性碳酸钙、铝粉与钾长石混合物、十二烷基硫酸钠、膨润土与硅藻土混合物、分散剂、增塑剂、热稳定剂。本发明质量稳定、机械物理化学性能良好,具有良好的适应性、经济性。本发明中通过添加经改性后的油页岩,提高了复合材料的冲击强度、避免了常规聚苯乙烯易出现应力开裂的问题。通过配合添加处理后的膨润土与硅藻土混合物,极大的提高了复合塑料的综合力学性能,提高复合材料的寿命。本发明中通过添加经硬脂酸钙与苯丙乳液改性后的碳酸钙能够极大的提高材料弯曲强度与弯曲模量,增强抗冲击性能,改善其加工流动性能。
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本发明公开锂离子电池用复合正极材料及其制备方法与锂离子电池,包括步骤:按照Ni : Co : Mn摩尔比为X : Y : Z配制成溶液,碱性条件下共沉淀制备前驱体氧化物;配制Li源和前驱体氧化物;上述物料混合均匀后,高温烧结,得到富锂三元材料;将P源和Fe源共沉淀制备FePO4;将富锂三元材料与FePO4按照一定摩尔配比配制,并在溶剂中混合均匀,干燥后研磨均匀;将上述混合粉体高温下烧结;随炉冷却,即得锂离子电池用复合正极材料。本发明的三元材料与磷酸铁锂的复合体系,有效改善了材料复合的接触界面,更好的发挥复合材料的协同作用。同时抑制三元材料与电解液接触发生的副反应,大幅提高锂离子电池的安全性。
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高层楼窗口防火封闭卷帘装置,其特征在于:由窗口、卷帘罩、弹钢卷、卷轴、帘上杆、卷帘布、帘下杆、帘出口、拉绳、固定点、外滑轮、内滑轮、滚轴采用已有技术进行连接,采用碳纤维复合材料进行制作,在发生火灾时能将窗口封闭而达到防火的效果;本发明是专用于居住和办公在高层楼上的人们防火而设计的,适用于高层楼窗口外侧防火使用,同时也适用于高层楼房间带门玻璃的外门和不防火的房门防火使用,同样也适用于工厂、车间为防火相互隔绝时使用;因其碳纤维本身为不怕火烧的碳材料,还具备质轻、抗拉钢性强等诸多优点,同时还具备可与其他材料复合的特性,所以用碳纤维与其他材料合成的复合材料制作的防火装置,能给人们带来安全保障。
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本发明属于热塑性复合材料制备技术领域,公开了一种连续纤维含量可控的热塑性复合板材及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:将连续纤维和树脂纤维分别展开,共混后收卷,得到复合纤维束,将其编织为复合纤维织物,热处理,一步热压复合得到热塑性复合板材;所述热处理指对复合纤维织物进行热烘处理,热烘处理温度为树脂的热变形温度和熔融温度之间。本发明解决了纤维在复合材料中的分散均匀问题,实现纤维高达70%的大量填充,制备得到的板材具有优异的强度和刚度,可适应不同领域的要求。且通过在树脂热变形和熔融温度间热处理,解决了热压时热变形收缩问题,无需先热压基材得到片材再二次热压得到板材,直接由基材一步热压得到板材。
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一种自组装制备纳米级贵金属壳磁性核复合微粒的方法,按质量比1:(20~200),将磁性核心与Au纳米粒子或Ag纳米粒子混合,当与Au纳米粒子混合时,再加入氯金酸溶液,当与Ag纳米粒子混合时,再加入硝酸银溶液,得到混合溶液,然后向混合溶液中加入柠檬酸钠,置于空气振荡器上反应,得到核壳Fe3O4/贵金属纳米复合微粒。本发明采用在磁性纳米粒子表面进行聚合物包覆、组装贵金属纳米粒子以及原位还原形成连续贵金属壳层,得到四氧化三铁/聚合物/贵金属磁性复合材料,该磁性复合材料具有生物相容性良好、粒径均一、纳米光学效应,兼具比表面积大、独特光学特性、超顺磁性,在外加磁场下具有良好的磁响应性的特点。
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本发明公开了一种石墨烯多孔材料构建三联吡啶钌电化学发光传感器的方法,首先,通过高温还原冷冻干燥后的氧化石墨烯复合材料制得石墨烯三维多孔材料(porous?graphene, PGR),利用Nafion的离子交换作用将三联吡啶钌(Ru(bpy)32+)固定在PGR修饰的玻碳电极上,并成功的用于对三丙胺的检测,线性范围是1×10-6到1×10-4M,检测线为1×10-9M,该传感器具有良好的稳定性和重复性。
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本发明涉及一种伊利石磁性复合材料表面印迹温敏吸附剂的制备方法,本发明以功能化的伊利石为基底,萘夫西林为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(MBAA)为交联剂,催化剂氯化铜(CuCl2)和配体N,N,N′,N″,N″-五甲基二乙烯三胺(PMDETA)为催化体系,抗坏血酸(AsAc)为还原剂,采用电子活化转移产生催化剂的原子转移自由基聚合(AGET?ATRP)法制备萘夫西林分子印迹吸附剂的制备方法,并用于萘夫西林的选择性识别与分离。该方法成本低、制备简单、产物对目标分子具有高识别、高选择性和高分离富集能力。
本发明提供一种甲烷二氧化碳催化重整反应中的Pt-ZrO2/WC催化剂,呈层状结构,内层为载体,包括Al2O3、MgO、SiO2、TiO2、ZrO2、泡沫陶瓷、稀土金属氧化物、复合氧化物或碳/碳复合材料,中间层为WC层,最外层为Pt-ZrO2层。其中WC层厚度为0.5~10μm,Pt-ZrO2层厚度为0.01~1μm,最外层的Pt金属不连续且具有介孔结构,孔径为2nm~50nm,Pt-ZrO2层中Pt占20~50%,Zr单质及Zr合金占10-20%,ZrO2占30-40%,最外层中包含Pt3Zr,PtZr、Pt3Zr5化合物。这种催化剂具有较大的比表面积,金属微粒与介孔之间的相互作用增强,阻止了碳的生成,保持了催化剂的稳定性,同时,双金属间的协同作用得以充分发挥,因而这种催化剂具有非常优越的催化活性和抗积炭性能,可以显著提高反应的效率。
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本发明公开了一种复合粒子,该复合粒子包含具有设置在其上的聚合物层的球状芯。在一个实施例中,所述聚合物层包含阳离子表面活性剂和非离子聚合物或阴离子聚合物中的至少一种。在另一个实施例中,所述聚合物层包含阳离子聚合物和阴离子聚合物。还公开了制备复合粒子、复合材料和包含所述复合粒子、复合材料的制品的方法。
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