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本发明公开了一种巯基修饰石墨烯的制备方法,包括:将质量比为1:0.01~10.0的氧化石墨和一端为巯基的烷基胺加入到反应溶剂中,反应温度0~90℃,搅拌反应0.1~72h,得到巯基修饰的氧化石墨;再将巯基修饰氧化石墨和还原剂加入到反应溶剂中,反应温度0~90℃,搅拌反应0.1~72h。得到巯基修饰石墨烯的溶液;对巯基修饰石墨烯进行洗涤和干燥处理,就能得到巯基修饰石墨烯的固体粉末。该工艺方法简单快捷,反应条件温和环保,原料便宜易得,无需添加催化剂,所制备的巯基修饰石墨烯在有机溶剂中有较好的分散性,可广泛用于与新型纳米复合材料的制备、新型电化学电极的制备以及新型光学及导电材料等领域。
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一种Y2Si2O7晶须增韧Y4Si3O12复合涂层的制备方法,首先,采用包埋法在C/C复合材料基体表面制备SiC多孔内涂层,然后制备Y2Si2O7晶须并采用复合表面活性剂对Y2Si2O7晶须进行表面改性得到混合液;采用表面制备有SiC多孔内涂层的C/C复合材料和混合液超声电泳选择性组装沉积获得Y2Si2O7晶须钉扎层,最后采用水热电泳沉积法制备Y2Si2O7晶须增韧Y4Si3O12复合涂层。本发明通过在Y4Si3O12外涂层和SiC内涂层间中引入Y2Si2O7晶须,具有更优异的热膨胀系数匹配度,能增强内外涂层、基体与内涂层间的结合力,有效避免了高温下低涂层开裂与剥落,具有更加优异的高温抗氧化性能。
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本发明公开了一种具有光热功能的Fe@Fe3O4纳米粒子及其制备方法和应用,属于医学材料领域,其显著的特征是首先利用十八烯做溶剂,Fe(CO)5作为铁源,油胺为表面活性剂和稳定剂,高温热解法制备出分散性好的Fe纳米材料。继续在高温下加入(CH3)3NO使其在Fe纳米粒子表层氧化出一层Fe3O4壳层,然后利用配体交换法进行水溶性改善,从而得到磁化强度高的光热试剂Fe@Fe3O4复合材料。该复合材料粒径均一、饱和磁化强度高、形貌可控,在水溶液中具有很好的分散性和稳定性。反应时间短,所需原材料易得,操作过程方便。该发明在原材料的基础上发展了在材料表面接PEG,故而使其能够应用于生物体内,提出了该材料在肿瘤光热治疗方面的应用。
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本发明属于特种功能纤维复合板领域,涉及一种玻璃纤维/聚苯硫醚纤维自阻燃复合板材及其制备方法和用途。该复合板材由玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡及覆盖在该玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡上的聚四氟乙烯薄膜制成,其中该玻璃纤维/聚苯硫醚纤维复合毡由包括以下质量百分比的组分制成:玻璃纤维30-70%,聚苯硫醚纤维30-70%。本发明制备的复合板材具有良好的阻燃特性和耐热性能,生产工艺简便易行,节约了生产成本;另外该板材具有优良的综合力学性能,通过本发明提供的技术,也可以实现纤维复合材料轻量化。综上所述,本发明生产的玻璃纤维/聚苯硫醚纤维自阻燃轻质板材具有良好的阻燃性、耐热性、成型加工性和优异的综合力学性能。
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一种稀土催化原位聚合纳米橡胶催化剂, 主催化剂分子式为MMT/NdCl3·nL, 式中MMT为蒙脱土, L为乙醇、异丙醇、异丁醇、四氢呋喃或吡啶等溶剂, 助催化剂为烷基铝化合物。其制备方法为 : 将稀土化合物溶解在溶剂中, 加入到层状硅酸盐粘土中, 加热回流, 过滤, 洗涤真空干燥。该催化剂在聚合橡胶/蒙脱土纳米复合材料方面的应用为, 向主催化剂中加入助催化剂, 同时加入单体, 进行催化剂陈化; 加入单体, 在搅拌下聚合, 终止聚合, 洗涤, 干燥恒重后得到相应的聚合物。本发明提供的催化剂体系可实现丁二烯和异戊二烯单体的均聚, 同时还可实现丁二烯和异戊二烯的共聚, 粘土片层在橡胶基体中呈剥离状态。
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本发明提出了一种基于环状闭合的软磁性磁芯(K)的电感传感器,其中需测量的电流在环状闭合的磁回路中引起电感变化,该变化经一个环绕磁芯的测量线圈(MW)被抽取。为了在宽的测量范围内实现线性特性,环状闭合磁芯具有包含磁性粉末复合材料和尤其是铁氧体聚合物复合材料(FPC)的磁芯区(KB)。
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纳米二氧化硅填充非石墨化泡沫炭制备隔热材料的方法,它涉及一种应用非石墨化泡沫炭制备隔热材料的方法。本发明解决了现有气凝胶机械性能差、无法独立成块使用的问题。本发明方法如下:将正硅酸乙酯、去离子水和无水乙醇的混合物分别在酸性和碱性的条件下反应10MIN~15MIN,将得到的醇凝胶用四乙基原硅酸盐乙醇溶液浸泡,再用去离子水洗涤得到SIO2溶胶凝胶,将非石墨化泡沫炭浸没于SIO2溶胶凝胶中,然后干燥,即得纳米二氧化硅填充非石墨化泡沫炭隔热复合材料。采用本发明方法得到的隔热材料中可以独立成块使用,与气凝胶相比本发明隔热材料的机械性能强,其隔热温度为1200℃~1300℃。
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一种医用生物涂层技术领域的纳米羟基磷灰石涂层及其制备方法和静电雾化设备,涂层组分及其含量为:10-30%丝素蛋白和70-90%纳米羟基磷灰石。制备方法:先进行脱胶处理、溶解处理,得到蚕丝溶解液;制成丝素蛋白-纳米羟基磷灰石复合沉淀物的悬浮液;用去离子水洗涤至中性,制得前驱液;采用静电喷雾沉积方法使前驱液以喷雾形式覆盖于基片上,制成纳米羟基磷灰石复合材料生物涂层。本发明能够制备获得不裂缝、具有致密堆积的丝素蛋白/纳米羟基磷灰石涂层,其形状可控。
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本发明公开一种掺杂银氧化锡电接触材料的制备方法,采用溶胶-凝胶方法获得改性SnO2颗粒,提高SnO2颗粒导电率,再以改性后SnO2为原料与银粉经过球磨、压制、烧结、热挤压等工艺流程获得弥散分布致密的复合材料。由于改善了SnO2颗粒的导电性能从而使得材料在使用过程中解决了接触电阻和温升过高的问题,拓宽了Ag-SnO2材料的使用范围,提高了材料的电接触性能。
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本发明提供一种泡沫填充的立体增强材料,以三维中空层连织物(1)为复合材料基布,基布主要由经纱(3)、纬纱(4)和连接纱(5)经一体机织或编织而成,然后在三维中空层连织物(1)的中空层内充入泡沫塑料(2),利用膨胀的泡沫塑料将中空层中的连接纱(5)拉直,使其能很好的站立起来,并形成一种具有一定刚性骨架的泡沫填充立体增强材料,这样便能在树脂复合时采用真空树脂导入工艺,提高复合材料成品率、质量、精度及抗疲劳等性能,同时也能保护环境及工人的健康。本发明因采用三维中空层连织物为基布及填充了泡沫塑料,使复合树脂后的增强材料在长久的使用过程中不会出现剥离分层现象,并具有高保温绝热的特性。
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本发明涉及一种具有防护环的微机电元件与制作方法。该具有防护环的微机电元件包含一连接垫以及围绕该连接垫且与之相接的侧壁,其特征在于:该侧壁由抗蚀刻的材料形成防护环。
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一种纳米复合材料技术领域的聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法,其组分及含量为:聚醚多元醇20~40重量份、芳香聚酯多元醇60~80重量份、多亚甲基多苯基异氰酸酯300~400重量份、碳纳米管基体0.1~0.7重量份、水5重量份、阻燃剂10重量份、醋酸钾4~5份、三乙醇胺3~8重量份、有机锡1~3重量份以及硅油5~10重量份。本发明明显提高聚氨酯发泡材料的压缩强度,且不会明显提高发泡体的粘度和改变其泡孔结构,不会降低其绝热性能;在发泡材料中引入了含氮的异氰脲酸酯环,在使用了较少量的阻燃剂的情况下,可以使材料同时获得良好的阻燃性能。
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本发明公开了一种包括过滤器装置(149)的光刻设备(1)。过滤器装置(149)具有连接至保持器(201)的多个翼片(200),所述保持器能够围绕旋转轴线(RA)旋转。所述翼片(200)被布置基本上平行于所述旋转轴线(RA)。所述翼片(200)包括从由碳-碳复合物(C-C复合物)和碳-碳化硅复合物(C-SiC复合物)构成的组中选出的单向碳纤维复合材料。在操作期间,过滤器装置(149)旋转且过滤出来自辐射源(SO),例如Sn等离子体源的碎片。可以提供这样的过滤器装置(149)本身。
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一种用于修复地下水污染的可渗透反应墙介质材料,其成份以重量计为20%-30%烧制骨料、15%-25%的CaO2、5%-10%的MgO2、10%-15%的FeO,余量为泥炭,其中骨料是由粉煤灰、粘土、沸石粉和石膏按照重量比1-3∶1-3∶1-3∶1-3混合经预热和高温烧结而成。本发明在可渗透反应墙装填这种复合材料,可以同时修复受重金属和有机物等多重污染的地下水,其处理效果大大优于由单一材料组成的活性介质,同时本材料使用寿命长,更换出的材料无毒无害,本发明有利于新型地下水污染修复技术-渗透反应墙技术的推广与应用。
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本发明提供一种动力传递装置及动力传递装置的中空轴的制造方法,其不损于安装时的工作性,而且不加长装置整体的轴向长度,以简单的结构有效地防止微振磨损的发展。在具备具有供被驱动轴(对象轴)(14)插入的中空部(12H)、并且通过相对于该被驱动轴(14)的键卡合(形状卡合)来传递转矩的输出轴(中空轴)(12)的齿轮传动电动机(动力传递装置)(GM1)中,在中空部(12H)的内周(12B)施以涂层。涂层的材料为使氟乙烯树脂(固体微粒润滑材料)(PTFE)分散于镍(Ni)(母材)的复合材料。
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一种MoO3与有序介孔碳复合电极材料及其制备方法。利用有序介孔碳提供的双电层电容和层状过渡金属氧化物MoO3提供的赝电容,共同作用,提高电容器的综合电化学性能。该复合材料具有有序介观结构,MoO3纳米粒子尺寸均一,均匀分散于有序介孔碳主体材料中,尺寸小于4nm,有序介孔碳主体材料和MoO3客体材料的质量比例为1∶0.01~0.18。该方法先对主体材料进行表面官能化处理,然后通过液相合成法将前驱液MoO3·0.5H2O2·H2O溶胶填充于介孔碳主体材料的有序孔道内,经过滤、洗涤、热处理,得到MoO3与有序介孔碳复合电极材料。电化学测试表明,复合电极材料的放电比电容提高,稳定性好。本工艺简单,设备要求低,常温下即可实现,可操作性强。可广泛应用于电学器件的电极材料方面。
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本发明公开了一种稻壳液化及综合利用的新方法。具体内容包括:利用稻壳液化所得到的液体制备Lignin/SiO2、C/SiO2纳米复合材料、多孔纳米SiO2和胶体碳;再利用稻壳残渣制备高比表面积活性炭,使稻壳资源的综合利用率达到90%以上,充分利用了稻壳资源。本发明具有无污染,可循环,低成本等特点。
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本发明公开了一种高循环稳定性复合电容材料的制备方法。以具有大体积阴离子的杂多酸作为质子酸掺杂剂和辅助氧化剂,配合过硫酸铵氧化剂,氧化聚合苯胺得到杂多酸-聚苯胺复合的无机-有机杂化电容材料,在聚合过程中,杂多酸大体积阴离子作为抗衡对离子掺入到聚苯胺链中,实现了杂多酸的负载固定。该法既解决了聚苯胺电容材料循环稳定性差的缺陷,也使得杂多酸这种本身具有电化学活性的物质能够体现其电容性能,并且该法制备条件温和,工艺流程简单,所得复合材料体现良好的法拉第电容特性,比电容量高,充放电比电容量的保持率较高,且该种材料在循环多次充放电后,比电容量衰减率低,循环稳定性高,符合实际生产的需要。
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本发明公开了一种不设烟囱的工业炉窑烟气石灰-石膏法脱硫方法,所述方法包括下列步骤:工业炉窑烟气经除尘器净化后,由引风机引入吸收塔,所述吸收塔为耐高温的不锈钢复合材料制造的吸收塔;烟气在塔内与喷嘴喷出的雾化石灰浆脱硫液逆向对流接触,形成良好的雾化吸收区,完成烟气的脱硫吸收;经脱硫后的烟气通过塔顶的除雾器,除雾后直接从塔顶烟囱排放。本发明采用耐高温的不锈钢复合材料制造吸收塔,在脱硫系统故障或其他原因不使用脱硫系统时,利用“烟塔合一”的吸收塔顶部烟囱排放烟气。同时,系统自清洗系统工作,不定期对进入吸收塔的部件进行冲洗。冲洗水进入单独设置的自清洗水槽,沉淀杂质后循环利用。
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本发明涉及一种高温火焰防护材料以及高温火焰防护方法。该高温火焰防护材料至少由陶瓷片和支撑体组成,该陶瓷片和支撑体通过紧固件连接,所述支撑体用于将该高温火焰防护材料结合到需要防护的表面。本发明提供的高温火焰防护方法是采用上述的高温火焰防护材料固定到需要防护的表面进行高温火焰防护。本发明提供的上述高温火焰防护材料不使用烧蚀性材料,属于非烧蚀性复合材料防护体系,具有无烧蚀、可重复使用、施工方便、维护简便等特点。并且,通过机械连接和粘结相结合的方法保证了高温条件下连接的可靠性,提供了高温火焰防护体系的稳定性。本发明提供的高温火焰防护材料适合在500-1500℃的高温环境中使用。
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一种纳米材料技术领域的蚕丝蛋白修饰纳米氧化锌生物相容材料的制备方法,将脱胶蚕丝纤维经锌盐浸渍液的浸渍处理,得到含有氧化锌纳米颗粒的固态复合纤维,经CaCl2溶液的溶解和离心分离得到蚕丝蛋白修饰纳米氧化锌生物相容材料。本发明选用来源广泛、生物相容性好的天然桑蚕原丝纤维作为基体材料,工艺简单,技术成本低廉,制得的纳米氧化锌/蚕丝蛋白复合材料的生物相容性较好,并且氧化锌纳米颗粒团聚较少,特别适合应用于生物医用材料和生命科学研究领域。
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本发明属于高分子聚合物技术领域,涉及一种改性环氧乙烯基酯树脂的合成方法,其特征在于,包括下述步骤:在反应釜中,按质量百分数计,投入环氧树脂35~50%、不饱和一元羧酸8~20%、双环戊二烯顺丁烯二酸酯4~18%、催化剂0.1~1.0%和阻聚剂0.01~0.1%;90~120℃下反应,直到酸值降至10mgKOH/g以下为反应终点;冷却到110℃以下加入交联剂25~40%,70℃以下搅拌均匀得到改性环氧乙烯基酯树脂。本发明的优点是:通过双环戊二烯顺丁烯二酸酯部分或全部代替不饱和一元羧酸与环氧树脂反应,操作简单副反应少,反应终点易控制,环保,产品具有良好的气干性、固化速度快、漆膜附着力高、收缩率低,耐腐蚀性好。适用于制作各种复合材料制品和模具。
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本发明涉及中空硅微球的制备方法,特指用一种绿色环保型的硅酸钠为原料,实现各种核壳结构型的单分散性复合材料的制备方法。本发明先把过硫酸钾和苯乙烯单体加入到去离子水中随后升温至70℃时,待聚合约1-1.5小时后,加入VTC,再经无皂乳液聚合,制备出分散性良好的阳离子聚苯乙烯粒子;待阳离子聚苯乙烯粒子制备后,将温度降至30℃,再向体系中加入盐酸调节酸度,在搅拌下,滴加硅酸钠溶液,滴入的速度应低于2ml/分钟,滴加完毕后在30℃时开始催化水解硅酸钠,待聚合2~4小时后,用氢氧化钠溶液调节催化体系的pH到4.0,再将温度升到85℃反应2-4小时聚合完全;最后,产品经离心、分离,再在500℃时煅烧,除去阳离子聚苯乙烯模板,制备出高度单分散性的中空硅微球。
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本发明公开了属于核径迹防伪技术领域的一种包装一体化的核径迹防伪盘带及其制造方法。核径迹防伪盘带为在塑料膜底带上依次层叠有胶层、离型层、单层核径迹防伪膜标签、激光层或镀金属层;在热熔胶层上局部面积或全部面积上热或冷转移有一激光层或镀金属层。按防伪图案大小冲切单层核径迹防伪膜后排废,将复合材料收卷整齐,即制作完成可实现包装一体化的核径迹防伪盘带。激光层即作为工业化自动烫贴时的定位标志,利用转移激光层具有热熔转移的特点,即可实现核径迹防伪膜的工业化自动定位热转移至任何包装材料上,解决了工业化生产核径迹防伪膜与包装材料的一体化问题,本防伪膜具有美观、使用及适用性广泛。
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本发明是对二次锂离子电池用改性尖晶石锰酸锂及其制备方法的改进,其特征是在尖晶石锰酸锂依次包覆二氧化硅膜和外层的碳膜,成为尖晶石锰酸锂—二氧化硅—碳三层核壳结构复合材料。包膜分别采用溶胶-凝胶化和固相包覆法。三层核壳结构复合材料,倍率特性优异,5C/0.2C放电容量比达到86%。常温和高温循环性能极大地得到改善,可以达到常温1C循环100周容量保持率可达98%,55℃1C循环100周容量保持率可达94%,例如Li1.04Al0.05Mn1.95O4本体-5wt%二氧化硅包覆-5wt%碳包覆的改性尖晶石锰酸锂材料。有效解决尖晶石锰酸锂用于锂离子电池循环性能不稳定、倍率特性差的问题。本发明制备方法简单易行,成本低廉,适合规模化生产。
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本发明涉及一种聚乙烯用无卤膨胀型阻燃剂及其制备方法,该阻燃剂包括以下组分及以及按质量计的百分率含量:包覆聚磷酸铵30~80%、大分子三嗪衍生物5~40%、三聚氰胺及其衍生物5~30%、聚合物/无机纳米复合材料0.1~15%、阻燃协效剂0.05~8%、偶联剂0.05~5%、抗氧剂0.01~3%。本发明与现有技术相比,从根本上克服了聚乙烯中使用含卤阻燃剂对环境和对人体的危害,聚乙烯材料阻燃性能可以达到UL-94?V-0级。
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一种绝缘基板(1),其包括:电绝缘层(2)、形成于电绝缘层(2)的一面并且由导电材料粉末的放电等离子烧结体形成的配线层(3)、和形成于电绝缘层(2)的另一面且由合金粉末或构成金属复合材料的混合粉末的放电等离子烧结体形成的应力缓和层(4)。配线层(3)由从Al粉末、Cu粉末、Ag粉末和Au粉末中选出的1种粉末的放电等离子烧结体形成。应力缓和层(4)由从Al-Si合金粉末、Cu粉末与Mo粉末的混合粉末、Cu粉末与W粉末的混合粉末、Al粉末与SiC粉末的混合粉末以及Si粉末与SiC粉末的混合粉末中选出的1种粉末的放电等离子烧结体形成。根据该绝缘基板,可以得到可防止散热性能的降低、并且实现耐久性的提高的功率模块。
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本发明公开了一种减摩密封圈,属密封装置。包括Yx型密封圈,在Yx型密封圈的滑动表面上涂覆有减摩涂层。减摩涂层是聚四氟乙烯复合材料涂层。经下述原料及工艺制得:将纯度>99.7%的铜粉和纯度>99.85%的石墨粉分别加入质量1.5~2%的KH-560硅烷偶联剂和丙酮后超声振荡,然后放入干燥箱内待丙酮蒸发后取出研磨过200目筛;将PAN基碳纤维加热后保温,氧化后随炉冷却;然后按铜粉:6%~8%,石墨粉:2%~3%,碳纤维:4%~6%与余量大的聚四氟乙烯粉料混合后在球磨机内混料,加热熔化后涂于聚氨酯Yx型密封圈表面,冷却后整形制成减摩密封圈。有益效果是:结构简单、密封效果好;滑动摩擦系数小,能减少液压缸的黏滑现象。
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一种海绵状膨润土基复合吸附材料及其制备方法,通过配料、混料、塑化挤出得到直径2~5mm细条状的膨润土基复合材料挤出物,将所述挤出物导入室温水中冷却,同时采用剪刀将细条状产物切成短柱状或细条状,然后将所述产物放入25~100℃的水中浸泡5~20分钟,使材料吸水润湿,再放入气流膨化机的罐体内,转动并加热罐体,当罐体内气压达到0.5~1.0MPa时,打开罐体料口,释放罐体内的气体,即得所述复合吸附材料。采用本发明扩大了膨润土与塑料复合挤出的造粒产品的孔隙尺寸和连通程度,从而显著提高造粒产品的吸附能力和吸附速率。本发明的产品适用于含重金属离子的废水处理。
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