本发明公开一种3D花状Bi2WO6@CoO异质结光催化剂及其制备方法和应用。是将半导体CoO纳米粒子负载到Bi2WO6上制成,其中,按重量百分比,CoO纳米粒子为1~7%。本发明构建了一种新颖的3D花状分级的Bi2WO6@CoO(BWC)异质结光催化,该复合材料具有大的比表面积,超高的可见光吸收能力,增强的电子‑空穴对分离效率,相比于单独Bi2WO6和CoO,本发明异质结材料展示了增强的催化活性。
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本公开内容涉及一种用于支架的安装座以及支架。安装座可包括前紧固表面、后表面以及位于前紧固表面和后表面之间的开口,该开口为大致呈颠倒的L形几何状,并贯穿安装座的整个宽度方向。该支架可包括互相垂直的第一节和第二节,第一节和第二节由复合材料组成,该复合材料内包括多种纤维。
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本发明涉及地面吸嘴设备,其具有纺织面清洁功能,地面吸嘴设备包括地面主体(14)和滑动底板(41;177;202;206;248),滑动底板在地面吸嘴设备(11;11’;11”;11”’;111;111’;111”;244)运行中与待清洁的面(30)接触,其中,滑动底板(41;177;202;206;248)由复合材料制成,该复合材料包括由至少一种聚合物制成的基质材料并且包括作为填料的由能导电的材料构成的纤维和/或由能导电的材料的构成的薄片。
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本发明公开了一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料及其制备方法,在该硅碳负极材料中,纳米硅颗粒均匀包裹在中间相炭微球的表面。其制备方法主要由以下步骤组成:先用无机酸对中间相炭微球进行表面改性,改性后的中间相炭微球表面包裹一层纳米二氧化硅颗粒;将二氧化硅包裹后的中间相炭微球与一定质量沥青混合碳化后,即得到二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料;将二氧化硅/中间相炭微球/无定型碳复合材料与适量镁粉在500~750℃条件下反应2~7 h,经酸洗、水洗及干燥后便得到一种基于中间相炭微球的硅碳负极材料。本发明基于中间相炭微球所制备的硅碳负极材料,具有优异的锂电负极特性,且原料来源丰富。
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本发明涉及一种酰亚胺环氧有机硅胶及其制备方法,由4,4’‑二氨基‑4”‑羟基三苯甲烷DAHTM、双端氨丙基多聚二甲基硅氧烷YASI、N,N,N’,N’‑四缩水甘油基‑4,4’‑二氨基二苯甲烷TGDDM、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。
本发明公开了一种应用于木质板材之间或木质板材与PVC板粘结的EVA胶膜及制备方法,其技术方案要点是:由如下重量组分的原料制成:EVA一型树脂50~70份,EVA二型树脂25~40份,过氧化合物引发剂0.3~1.5份,接枝助剂1~2份,溶剂油30~60份,抗氧化剂0.1~0.6份,无卤阻燃剂2~5份。本发明的一种应用于木质板材之间或木质板材与PVC板粘结的EVA胶膜,通过添加阻燃填料等来提高胶膜复合材料防火等级,提高复合木材的胶合强度和环保阻燃要求,提高复合材料的阻燃、防水、耐老化效果。
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本发明公开了一种硬质防刺材料,其是由多层单向连续玻璃纤维增强热塑性预浸带0°/90°铺层复合压制而成,或者由两层0°/90°复合材料与一层热塑性轻质毡板复合压制而成;其中,单向连续玻璃纤维增强热塑性预浸带是一种连续玻璃纤维完全浸渍在热塑性树脂当中的预浸带片材;0°/90°复合材料为多层单向连续玻璃纤维增强热塑性预浸带通过0°/90°铺层并复合压制的薄片,或玻璃纤维布与热塑性树脂片材热压的薄片;热塑性轻质毡板是将玻璃纤维与聚丙烯纤维或玻璃纤维与聚丙烯拉丝均匀混合,然后进行开松处理、梳理成形、交叉铺网、针刺成毡、辊压后得到的玻璃纤维/树脂混合毡层。本发明防刺效果好、不易刺穿、成本低、重量轻。
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一种三元复合导电材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:采用溶剂热法制得金属有机骨架材料UiO‑66‑NH2;将金属有机骨架材料UiO‑66‑NH2、钼源和硫源采用水热法制得UiO‑66‑NH2/MoS2二元复合材料;将含Ag化合物在还原Ag的反应过程中引入UiO‑66‑NH2/MoS2二元复合材料,制得UiO‑66‑NH2/MoS2/Ag三元复合导电材料。本发明三元复合导电材料及其制备方法,通过引入半导体材料MOS2来构筑异质结构,同时通过引入导电性能优异的金属Ag,可有效地提高了金属有机骨架材料UiO‑66‑NH2的电子传输能力,且工艺流程短,原料廉价易得,利于生产应用。
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本发明涉及一种面对称罩体试样环切割装置,属于复合材料机械加工领域;包括台架组件(1)、垂直传动组件(2)、主轴箱托架(3)、水平传动组件(4)、主轴箱组件(5)、托架组件(6)、旋转传动组件(7)、摇臂深度检测组件(8)、集水槽组件(9);本发明可以有效的解决找正时间长、长度和内腔深度测量、刀具相对较小、切削参数小、加工效率偏低的难题,能够实现石英纤维增强陶瓷基复合材料面对称异型罩体的快速高精度加工。
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本发明公开一种基于巯烯化学反应制备氧化石墨烯接枝碳纤维的方法,具体包括:首先用双氧水对碳纤维表面进行氧化处理,然后在氧化处理碳纤维表面引入含巯基硅烷偶联剂,将得到的巯基功能化碳纤维与巯基功能化氧化石墨烯、二乙烯基醚类化合物混合,在紫外光照射下引发巯烯化学反应,最终得到氧化石墨烯接枝碳纤维。本发明反应步骤简单可控,反应条件温和,符合绿色环保的要求。碳纤维在接枝氧化石墨烯后,其表面粗糙度明显增加,同时与基体树脂的润湿性有显著的提高,有利于改善复合材料的界面性能,进而提高复合材料的整体力学性能。
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本发明公开了一种粉煤灰-凹凸棒石复合SCR脱硝催化剂及其制备方法,本催化剂是以粉煤灰和凹凸棒石为催化剂载体,负载锰氧化物的复合材料;其制备方法先将粉煤灰与凹凸棒石混合,然后经酸洗、成型、干燥、煅烧等过程制成粉煤灰-凹凸棒石复合催化剂载体,再采用等体积浸渍法,在制得的复合载体上负载催化剂前驱体,干燥、煅烧后得成品。本发明以廉价易得的粉煤灰和凹凸棒石为催化剂载体,降低了催化剂的成本和环境负荷,且具有较好的成型性和热稳定性,锰活性组分的负载使该催化剂具有较好的低温活性。
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本申请的实施方案涉及一种用于在能量存储装置单元中使用的电极组合物。电极包含复合材料颗粒,其中每个复合材料颗粒包含活性材料和源自生物质的碳。所述活性材料在约400K下表现出低于约10‑13托的分蒸气压,并且所述电极组合物的面积容量负载在约2mAh/cm2至约16mAh/cm2的范围内。
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本发明涉及用于电动汽车用电池模块的下部保护板,其包括纤维增强塑料复合材料,该纤维增强塑料复合材料由包括第1片材以及第2片材中的至少一个的层叠片材构成,上述第1片材包括基质树脂以及长纤维形态的补强纤维,上述第2片材包括基质树脂以及由连续纤维织造的织物形态的补强纤维。
本发明公开了一种在可见光照射下具有优异光催化性能的氧化锌基复合光催化剂的制备方法与流程,属于材料制备技术领域。实验采用一步水热法依次合成了氧化锌、氧化锌与石墨烯复合材料及氧化锌与氮掺杂石墨烯复合材料光催化剂粉体,并对样品进行了测试与表征。本发明的特点是:制备方法简单,成本低,产率高,无污染,寿命长,易于推广。
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本发明公开了一种导电MOFs柔性室温气体传感器及其制备方法和应用,属于柔性传感器技术领域。本发明首先制备了甲基乙烯基硅橡胶与炭黑的复合材料,然后在复合材料表面喷涂导电MOFs传感材料,制备得到导电MOFs柔性室温气体传感器,本发明节省在基底表面沉积电子线路的成本,避免复杂的气敏元件制备工艺,具有成本较低,操作简便等优势;本发明制备的柔性室温气体传感器具有较好的重复性与稳定性,可用于氨气监测。
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本发明公开了一种具有压力敏感特性的电热膜及其制备方法。所述具有压力敏感特性的电热膜结构上包括下保护层、发热层、上保护层以及贴敷于发热层的电极和引出的导线。所述发热层包括如下组分:聚氨酯树脂95‑98wt%,石墨烯2‑5wt%,黑磷/金属氧化物纳米复合材料0.01‑0.5wt%。本发明在聚氨酯薄膜中填充略低于其导电渗滤阈值范围内的石墨烯填料,并添加少量黑磷/金属氧化物纳米复合材料增强薄膜的压力敏感特性。将所述的电热膜接通电源后,无外界压力时,由于发热层中石墨烯的含量略低于渗滤阈值,此时发热层电阻较大而不发热;当外界赋予电热膜一定压力时,发热层中石墨烯片层相互接近,形成导电通路,电热膜开始发热,当外力消失后,发热层恢复原状,停止发热。
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本发明公开了基于苯偶姻提高电容器介质薄膜的直流击穿场强方法,包括以下步骤:1.将干燥的聚丙烯颗粒与苯偶姻按照99.5:0.5的质量比在密炼机中充分混合,得到聚丙烯复合材料。同时,设置对照组,即不添加苯偶姻的聚丙烯材料。2.用平板硫化机将聚丙烯复合材料压制成边长90×90mm,厚度为80μm的试样。3.将试样真空干燥24小时,使试样中杂质充分排除。4.使用球板电极对试样进行直流击穿试验。5.使对照组的聚丙烯材料试样重复步骤2‑4。实验证明,该方法能有效提高聚丙烯薄膜的击穿场强。
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本发明是一种大功率柴油机活塞及制备方法,针对带镶圈内冷油道,功率600-2000马力的大功率活塞存在头部热负荷大、温度较高、废气压力偏高的问题,本发明在已有大功率柴油机活塞结构的基础上进行结构改变,主要改变活塞的型线,第一环槽位置、内冷油道位置和将内冷油道设为不同形状的环形,降低活塞头部工作温度和废气压力、提高发动机的功率,降低成本,提高成品率。本发明还提供了活塞的金属型重力整体铸造或挤压铸造整体铸造制备方法,不必分部件制造,再行电子束焊接成型。提高了产品的成品率,提高活塞的工作功率和可靠性。本发明的大功率柴油机活塞及方法所用的活塞合金可以是铝合金,也可是铝基复合材料。本发明所制备带镶圈内冷油道活塞耐高温、耐磨损、耐疲劳、尺寸稳定性好,满足大功率柴油机对活塞的要求。
本发明公开了一种双壳核壳结构粒子BT@SSMWNT@PANI的制备方法及该粒子在制备聚合物复合电介质材料中的应用。本发明通过原位聚合法在BT@SSCNT单壳核壳结构粒子的SSCNT壳层表面引入聚苯胺,制备了BT@SSCNT@PANI双壳核壳结构粒子。以该核壳粒子为填料,采用流延法制备了聚偏氟乙烯基高介电复合材料BT@SSCNT@PANI/PVDF。本发明制备的双壳核壳结构粒子的壳层具有由内至外电导率依次递增的特征,所制备的PVDF基柔性介电复合材料,在获得了高的介电常数的同时有效地抑制了介电损耗,特别是填充量为30 wt%时,介电常数高达1805(1 KHz),介电损耗仅为0.42。通过填料微观结构设计,具有梯度导电性双壳核壳结构粒子使聚合物复合电介质材料实现了介电常数和介电损耗协同改善。
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本发明涉及高分子材料加工领域,公开了一种低吸水率的改性PA6/PA12合金材料及制备方法。所述合金材料,按重量计包含PA6树脂50‑65份;PA12树脂5‑10份;增韧剂3‑10份;氧化镧0.1‑1份;玻璃纤维25‑35份;抗氧剂0.1‑0.5份;润滑剂0.1‑0.5份;发明还公开了一种低吸水率的改性PA6/PA12合金材料的制备方法。本发明通过PA6与PA12复配合金的同时复配增韧体系和氧化镧进行复合材料的改性,使得复合材料达到现有PA6产品性能的同时,大大降低材料的吸水率。低吸水率PA6材料具有较低的收缩率,改善了尼龙产品因吸水而产生的尺寸收缩问题。
本发明属于超疏水阻燃材料领域,公开了一种聚多巴胺‑勃姆石基超疏水阻燃涂层及其制备方法和应用,包括如下步骤:将具有微纳米复合结构的聚多巴胺‑勃姆石复合材料沉积到基材表面,再用低表面能物质对复合材料进行修饰,即可得到超疏水阻燃涂层。本涂层具有优异的超疏水性能,水在该表面的接触角高达160°,滚动角低至2°。同时,本涂层兼具良好的阻燃性能,经火焰灼烧1s后,原始海绵在9s时燃烧殆尽,而附着本涂层的海绵上的火焰在22s时自熄。本发明的涂层制备工艺简单,原料易得,价格低廉,制备过程采用经典水醇溶剂体系,适用于多种不同基材表面,具备广泛的适用性。
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本发明公开了一种用于锚固碳纤维筋的夹片‑粘结复合式锚具,包括夹片,挤压套筒,连接套,锥形锚腔以及环氧树脂;所述挤压套筒套设于夹片上,对夹片施加预紧力,构成锚具的挤压段;所述环氧树脂灌注于锥形锚腔的腔体内,形成锚具的粘结段;所述挤压套筒与锥形锚腔通过连接套连接形成一体,构成复合式锚具结构。本方案通过将夹片式与粘结式结合起来,充分发挥碳纤维增强复合材料筋地优异性能,大大提高锚固碳纤维增强复合材料筋锚具的可靠性。
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本发明公开了一种CoNx@C多孔纳米材料的制备方法及应用。本发明所述制备方法包括如下步骤:S1、将2‑甲基咪唑加入无水甲醇中超声溶解,得到有机配体溶液;将Co(NO3)2·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑67材料;S3、将咪唑溴盐加入无水甲醇中超声溶解,得到离子液体溶液;S4、将离子液体溶液与ZIF‑67粉末超声混合,搅拌均匀,抽真空后冷冻真空干燥,得到咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料;S5、将所得咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到CoNx@C多孔纳米材料。本发明具有超分散的CoNx多孔纳米粒子、结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,对环境友好,成本低廉。
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本发明公开了一种空心海胆状钴基硫化物复合吸波材料及其制备方法,其涉及吸波材料技术领域。本发明的材料是由空心海胆状Co9S8及在其表面原位生长的CoO纳米片组成,制备方法包括如下步骤:Ⅰ:海胆状Co前驱物合成;Ⅱ:在水热条件下将步骤I中的Co前驱物转化成空心海胆状Co9S8/Co(OH)2;Ⅲ:对步骤Ⅱ中得到空心海胆状Co9S8/Co(OH)2复合材料进行退火处理制备出空心海胆状Co9S8/CoO复合吸波材料。本申请制备的空心海胆状Co9S8/CoO实现了复合材料电磁参数的有效调控,增强了吸波性能。
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本发明公开一种网纹增强金属/碳纤维夹芯复合板的高效制备方法,是针对金属与碳纤维复合制备时,因碳纤维与金属界面的润湿性差,在高温下,碳纤维极易与金属生成脆性的金属碳化物,从而降低结合强度的问题,提出的将碳纤维复合材料放在对折金属板中间进行热轧,借助碳纤维复合材料质轻、高强以及金属材料的功能特性,在连接界面形成一层以网纹金属为骨架,树脂为填充物的网状结构柔性过渡层,从而获得结构功能性网纹增强金属/碳纤维夹芯复合板,此加工工艺流程简单、成本低、效率高,能够有效解决异种材料连接界面由于材料物理化学属性性能突变,造成的界面结合强度低、结构性能差的问题。
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本发明公开了一种汽车车衣用自修复耐划伤聚丙烯纳米材料,其由聚丙烯、划伤修复剂、耐划伤分散剂、热稳定剂和加工助剂组成,其中划伤修复剂为氢键有机框架材料HOFs中的至少一种,耐划伤分散剂的化学结构通式为RCONHCH2CH2N+H(CH2CH2OH)CH2COO‑,其中R为CnH2n+1,15≤n≤26且n为整数;该汽车车衣用自修复耐划伤聚丙烯纳米材料在聚丙烯中添加HOFs划伤修复剂和耐划伤分散剂,利用二者之间的配合协同作用,使聚丙烯复合材料具有较高的耐划伤性,且当材料受到划伤破坏后,可在40℃下加热10‑30min内通过氢键作用实现划伤修复,适用于汽车车衣及其他使用到耐划伤和自修复高分子复合材料的领域。
本发明公开了一种纳米二氧化硅/壳聚糖杂化材料负载型防老剂及其制备与应用。本发明利用壳聚糖和磷酸盐构建的仿生矿化液诱导纳米SiO2/壳聚糖杂化材料的仿生矿化制备,在矿化制备过程中,加入硅烷偶联剂改性防老剂,通过原位改性,将防老剂接枝在CS‑SiO2杂化材料表面,制得杂化材料负载型防老剂。该负载型防老剂既有效降低杂化材料的表面极性,改善它在橡胶基体中的分散性和相容性,增强填料‑橡胶之间的相互作用,使得橡胶复合材料的硫化速率、交联密度、力学性能均得到提升;又有效地克服小分子防老剂易迁移、易挥发和不耐溶剂抽提的缺点,赋予橡胶复合材料优异的长效抗热氧老化性能和耐抽提性能。
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