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本发明属于脱蛋白天然橡胶改性技术领域,本发明公开了一种脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合膜及其制备方法。本发明将壳聚糖溶液与预硫化的脱蛋白天然胶乳共混,利用氢键作用和疏水作用使壳聚糖分子发生自组装,在脱蛋白天然胶乳中形成连续的网络结构,替代天然胶乳中由蛋白质和磷脂构成的天然网络。随后通过浸渍交联的方法,使壳聚糖分子相互交联形成比氢键更强大的共价键或离子键,从而提高脱蛋白天然橡胶的机械性能。本发明所述制备方法制备得到的脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合膜具有优异的拉伸强度、断裂伸长率和韧性,同时具有高的能量耗散率,对高效制备制备高强度的脱蛋白天然橡胶/壳聚糖复合材料具有重要意义。
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本发明公开了一种亚光新型电子白板的新技术、新工艺制作方法,采用不饱和聚酯胶衣树脂、固化剂和助剂充分混合与热预固化,同时在固化温度控制的自动化在线滚压直接成型工艺技术下玻璃纤维布(毡)与混合液体胶树脂粘结与复合,最终再经过高温固化后在纤维布(毡)增强热固性高分子树脂相互粘结与浸渍、直接成型为一体化复合材料制作的电子白板面板,面板基板上可以形成一层3-7um厚表面层(胶衣层),表面胶衣层具有强度高、抗划痕、使用寿命达到15年,不老化,不黄变。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料Si@SiOx/石墨烯复合物及其制备方法。该复合物由石墨烯和均匀分布在石墨烯之间的Si@SiOx颗粒组成,石墨烯纳米片的质量分数是10-90%,Si@SiOx颗粒粒径在10-200钠米。该复合物的制备方法,包括如下步骤:先将膨胀石墨热处理,再加入硅颗粒球磨,制得Si@SiOx/石墨烯复合物。通过本发明制备的复合材料性能稳定,可逆比容量高,循环寿命长。
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本发明公开了一种模块化负载型钒酸铋光催化材料及其制备方法和应用。该方法包括:先通过水热合成法制备得到纳米光催化材料钒酸铋,再采用浸渍负载法将制得的钒酸铋负载到经过预处理的活性炭纤维ACF上得到BiVO4/活性炭纤维复合材料,再将其固定得到模块化活性炭纤维‑钒酸铋光催化材料;最后将模块化活性炭纤维‑钒酸铋光催化材料应用于人工湿地的出水区域中。本发明的方法制得的模块化负载型活性炭纤维‑钒酸铋光催化材料,可在自然光条件下通过活性炭纤维的吸附性和钒酸铋的光催化降解作用,强化对人工湿地出水区域中的抗生素等微量污染物的去除效果,进一步提高人工湿地的出水水质,降低排放到敏感水体中的环境风险。
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本发明属于复合材料技术领域,涉及一种导电复合纤维及其制备方法和用途。该纳米掺锑二氧化锡导电复合纤维,由包含以下质量份的组分制成:纳米掺锑二氧化锡0.1~2份,分散剂1~4份,热塑性聚合物100份。本发明提供的导电纤维及其制备方法工艺简单、生产效率高,制备的纤维导电效果好。
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本发明公开了一种具有电阻正温度系数效应的表面贴装型电路保护元件,包含:具有电阻正温度系数效应的导电复合材料基层及贴覆于基层上下表面的上电极和下电极,三者共同组成导电复合层,其中至少有一高电阻导电复合层和一低电阻导电复合层,高电阻导电复合层与低电阻导电复合层的电阻比不小于5:1。与常规表面贴装型电路保护元件相比,该表面贴装型电路保护元件具有过流过压以及过温三重保护的特点。
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本发明公开一种钠离子电池复合正极材料及制备方法。所述钠离子电池复合正极材料为球形的无定形FePO4纳米材料以非共价键负载在多壁碳纳米管的表面形成“玉米棒子”形状的FePO4与多壁碳纳米管复合材料。其制备方法即首先将正丁醇,TritonX-100,环己烷和去离子水配成的“油包水”状态的微乳液,然后将多壁碳纳米管均匀分散在溶有Fe(NO3)3·9H2O的“油包水”状态的微乳液中得到含有多壁碳纳米管和Fe(NO3)3·9H2O的微乳液,将溶有NH4H2PO4的“油包水”状态的微乳液加入其中并异相成核形成具有良好的倍率性能和高放电比容量的钠离子电池复合正极材料。
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本发明涉及一种混杂纤维增韧的超高强超高延性水泥基材料,包括以下组分及重量份含量的原料:525普通硅酸盐水泥:700~1250、硅灰:200‑300、矿粉:200‑750、石英砂:400‑500、水:200‑230、聚羧酸高效减水剂:20‑30、超高分子量聚乙烯纤维:5‑20、超高强钢纤维:39‑117。与现有技术相比,本发明利用混合使用超高分子量聚乙烯纤维以及钢纤维,得到具有最高抗压强度200MPa,直接拉伸强度接近15MPa,拉伸延性接近10%,以及塌落度大于180mm的水泥基复合材料,可泵送可现浇。
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本发明公开了一种金属半熔融堆积增材制造方法及设备,设备包括送丝模块、出丝嘴、电源、引弧模块、介质喷嘴、运动机构、控制系统、工件和工作台。采用电弧对金属丝进行加热,使其表面熔化但保留中心区域为非完全熔化状态,进而沿预定轨迹逐层堆积而获得需要的工件,且在送丝过程通过送丝模块及利用金属丝中间的固态相对已加工表面施加作用力以减少内部缺陷,提高加工时的运动精度以及工件质量和加工效率。本发明克服了传统增材制造需要将材料熔融带来的加工过程控制困难的问题,可以用于金属及金属基复合材料工件的高效低成本快速增材制造,尤其可实现微重力甚至无重力环境下的增材制造。
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本发明涉及一种在钢材表面涂覆抗高温腐蚀且耐磨涂层的方法,涉及用高速火焰喷涂方法或气体等离子喷涂方法制备金属基陶瓷复合材料涂层。涂层的制备方法如下:基体表面清理、基体表面喷砂处理、喷涂粉体材料。制备的涂层有较高的致密度,硬度较高,有较好的韧性,且在高温条件下有优异的抗氧化腐蚀性能。本方法工艺步骤简单,所制备的保护涂层能使钢材应用于较高的温度环境中,解决了钢材抗高温腐蚀的问题。
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本发明涉及远红外辐射发热PE‑RT管,用于低温地板辐射采暖、墙壁采暖及天棚采暖系统,其特征在于管道采用双层复合结构,管道内层为Ⅰ型或Ⅱ型PE‑RT,管道外层采用远红外辐射发热复合材料。本发明的优点是内层结构保证产品在采暖温度下具有优异的静液压强度和使用寿命,外层结构可产生波长为0.4‑40μm的远红外线,发射率大于0.87,该红外线可显著提升采暖效率,降低能耗,改善人体血液循环和大气环境。
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本发明属于光固化技术领域,具体为一种氧化石墨烯与丙烯酸酯的光固化材料及制备方法。该材料由丙烯酸酯、经过表面处理的氧化石墨烯、助剂及光引发剂组成。本发明首先将偶联剂按质量分数加入到干燥的氧化石墨烯中,进行机械研磨;将表面处理后的氧化石墨烯加入到丙烯酸、助剂及光引发剂的混合物中,进行机械搅拌。本发明的材料在405纳米波长光照射下固化成型,外观是深褐色。该复合材料可应用于3D打印的数字投影成型(DLP)技术。
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本发明公开了一种纳米涂层陶百叶的制备方法,包括以下步骤:1)取天然粘土作为原材料经干燥、精制、二次精致后打包存储备用;2)将原材料送入螺旋挤出机基础成型后干燥、上釉、吊烧得到基材;3)在基材表面喷涂TS‑RBAF纳米复合涂层,TS‑RBAF喷涂量为20g/m2或30g/m2;4)将喷涂TS‑RBAF纳米复合涂层的基材在300℃温度条件下烘烤30min,得到纳米涂层基材;5)将步骤4)制备的纳米涂层基材切割包装后,得到成品纳米涂层陶百叶;本发明的陶百叶采用天然粘土烧制而成,表面通过喷涂TS‑RBAF纳米复合材料形成纳米涂层实现抗污处理,具有优异的抗污自净易洁性能及纳米材料吸附性能,能防尘、除臭、去除环境中甲醛和TVOC,无毒环保,延长了其使用寿命和美观程度。
本发明涉及具有近零介电常数的石墨烯/聚烯烃弹性体微球制备方法,将浓硫酸、石墨、硝酸钠低温混合均匀后加入高锰酸钾,然后滴加双氧水并过滤,清洗至中性后进行分散,将得到的粉末加入到水中进行二次分散,得到分散液,加入酸性溶液后加热处理得到石墨烯泡沫,冷冻干燥后研磨成石墨烯粉末;滴加甲苯至聚烯烃弹性体颗粒溶胀后搅拌,加入石墨烯粉末混合均匀,静置并干燥处理得到石墨烯/聚烯烃弹性体微球。与现有技术相比,本发明制备的石墨烯/聚烯烃弹性体微球复合材料的介电常数在特定频段下接近零值,拓宽了目前超材料体验的研究范畴,其特殊于天然材料体系的介电常数能够进一步推进化学可控制备电磁性能材料的研制。
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本发明公开了一种聚丁二酸丁二酯的改性方法,首先将微晶纤维素进行氧化改性,得到双醛纤维素;然后在特定条件下,将双醛纤维素与聚丁二酸丁二酯在高速混炼机中充分混炼均匀;再加入其它组分,进一步混炼均匀,造粒,并注塑成型,得到了一种性能优良的复合材料,即为改性的聚丁二酸丁二酯。所述改性的聚丁二酸丁二酯具有更大的拉伸强度,因此,机械性能更好,具有广阔的应用前景和市场潜力。
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本发明的目的是提供一种混合结构风扇叶片,用于减轻叶片重量的同时增大叶片抗冲击强度。混合结构风扇叶片包括前缘、尾缘、叶尖、榫头以及叶片本体,其特征在于,叶片本体包括吸力面层、压力面层以及位于吸力面层、压力面层之间的叶片型芯,榫头包括中部型芯以及包覆中部型芯的中部包覆层,叶片型芯、中部型芯是连续的且由第一材料形成,前缘、尾缘及叶尖也是由第一材料形成。吸力面层、压力面层、中部包覆层是连续的且由第二材料形成,第二材料的密度小于第一材料的密度。本发明的混合结构风扇叶片采用密度较低的编织复合材料,可以显著降低叶片质量;由第一材料和第二材料形成的榫头,可以更好地对混合结构风扇叶片形成支撑,从而提高了叶片的抗冲击强度。
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本发明一种锂离子电池碳基柔性薄膜电极的制备方法,先将氧化剂溶于易挥发的溶剂中,再向溶液中加入电化学活性物质单质,均匀混合,随后将混合好的氧化物溶液平铺在基底上,待有机溶剂挥发完全后,在基底表面形成一层氧化剂膜,将基底置于充满吡咯单体气体的密闭容器中使吡咯单体与氧化物反应形成掺有电化学活性元素单质的聚吡咯膜,再将该膜置于惰性或还原性气氛中,并进行高温退火处理,即可制得锂离子电池碳基柔性薄膜电极。本发明的方法工艺简单,得到的碳膜柔韧性好,活性物质在碳构成的导电网络结合紧密并分布均匀,聚吡咯中的N元素在高温裂解后同时实现杂原子的掺杂,提高电化学反应活性,综合上述优势复合材料表现出优异的电化学性能。
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本发明属于高温相变储热材料领域,具体涉及一种封装熔盐高温储热混凝土及其制备方法,所述封装熔盐高温储热混凝土由按重量份计的下述组分制成:水泥:10‑18份、熔盐颗粒:65‑75份、增强导热材料:4‑8份、水:7‑12份、减水剂:0.1‑1份,通过陶瓷材料封装熔盐颗粒形成陶瓷外壳,然后将封装后的熔盐颗粒与水泥、增强导热材料加水混合搅拌,最后浇筑成型得到封装熔盐高温储热混凝土。本发明通过陶瓷外壳封装既能对熔盐起到防潮和定型作用,同时又能物理分隔熔盐和水泥,解决了熔盐对混凝土腐蚀、粉化问题,提高水泥安定性和复合材料高温结构强度,极大提高了高温熔盐相变储热材料的应用潜力。
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本发明属于介孔材料制备技术领域,具体为一种有序介孔氧化钛硅分子筛的合成方法。该合成方法包括:在有机溶剂中将混合钛源进行预水解,形成钛源前驱体;然后与硅源和非离子表面活性剂混合;在水溶液中进行有机-无机自组装。无机钛源与硅源在表面活性剂周围交联聚合,得到含钛氧化硅分子筛-非离子表面活性剂复合材料,通过溶剂回流萃取或空气中焙烧除去表面活性剂,得到有序的介孔氧化钛硅分子筛。所制备的材料比表面积高(700-1600m2/g)、孔容大(0.5-1.5cm3/g)、孔径均一(4.0-8.0nm),具有二维六方或三维立方介观结构。本发明与传统的氧化钛硅分子筛制备方法相比,具有操作简单,原料价格低廉,设备要求低等优点。
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一种氧化铝纳米棒的制备方法,属于纳米技术领域。本发明首先配制铝盐水溶液和NAOH水溶液,将NAOH水溶液滴加入铝盐水溶液,使其PH值为5,然后将悬浮液转移到高压釜中,加热至200-220℃保温,随炉冷却至室温,可制备出勃姆石前驱体纳米棒,将勃姆石前驱体纳米棒加热至500-800℃保温,则转变为氧化铝纳米棒。本发明所制得的勃姆石前驱体纳米棒和氧化铝纳米棒为单晶,其直径为10-20NM,长度为100-300NM,长径比为5-15,形状规则,表面光滑,可用于陶瓷复合材料增强物。
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本发明公开了一种制作可机加工树脂板材的组合物,所述组合物包含:(a)具有至少一个环碳酸酯基的可聚合有机材料或其混合物;(b)片状体厚度小于25更优选小于最优选为长径比(长度/厚度)高于10,更优选高于50,最优选高于100的天然或合成的改性或未改性的纳米粘土[离子型层状硅酸盐]或其混合物或由这种纳米粘土形成的纳米复合材料,优选所述纳米粘土为天然或改性蒙脱石;和(c)组分(a)的至少一种硬化剂,优选为伯胺和/或仲胺或其混合物。
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本发明公开了一种单晶硅坩埚,包括坩埚部本体,配置为盛放石英坩埚;所述坩埚部包括第一坩埚单元,配置为坩埚部的底部;第二坩埚单元,与第一坩埚单元连接,形成坩埚部的侧壁;孔单元,设置于第二坩埚单元,连通坩埚部的内外空间;孔单元在第二坩埚单元圆周方向上所占的比例,自坩埚部底部一侧向另一侧逐渐增大。本发明采用碳‑碳复合材料作为坩埚侧壁,减少侧壁厚度,增大坩埚的容积,提高了单晶硅的产量;侧壁孔单元的设置,提高了加热器发热体对石英坩埚及硅熔体的热量传递,通过在侧壁上设置不同尺寸、不同形状或者分布密度不同的孔单元,可以有效控制硅熔体内部温度梯度的分布,控制硅熔体的对流,从而降低单晶硅的氧含量。
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本发明公开了一种石墨烯型导电皮芯纤维,其特征在于,所述石墨烯型导电皮芯纤维的芯层为聚酯,皮层为石墨烯以及可选的碳纳米管与低熔点聚酯的复合材料。其制备方法包括:将石墨烯分散液连续涂覆于皮芯纤维表面,并采用热压法将石墨烯粘附于皮芯纤维表面,得到石墨烯型导电皮芯纤维;所述的石墨烯分散液含有石墨烯以及可选的碳纳米管。本发明的导电皮芯纤维具有较强的导电性能,针织物电导率最佳值为13.20S/m(20℃),且涂层与纤维表面结合紧密、耐水洗牢度高。
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本发明公开了一种滑石粉聚烯烃母粒及其应用,属于高分子材料技术领域。滑石粉聚烯烃母粒按重量份数计,包括以下组分:滑石粉80~85份;聚烯烃树脂10~18份;水滑石类化合物1~2份;复配抗氧化剂0.1~0.4份;其中,复配抗氧化剂为受阻酚类抗氧化剂、亚磷酸酯类抗氧化剂和受阻胺类抗氧化剂。本发明公开了一种滑石粉聚烯烃母粒,可实现较高的耐老化性能,还能防止小分子物质的产生,降低了气味和散发性。本发明的滑石粉聚烯烃母粒制备得到的聚烯烃复合材料的气味可降低到3.7级及以下,最低可以达到3.0,VOC可降低到300μg/g以下,雾化可降低到400μg/g以下,且具有较好的热老化效果。
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本发明涉及一种表面原位生长CNTs热电材料的制备方法,所述材料为CNTs均匀分布在热电材料基体上。本发明可以解决CNTs在热电材料基体中团聚的问题,可充分发挥CNTs的优异性能,提高复合材料的整体性能,此外该方法流程简单,周期短,生产成本低,可批量化生产,有助于下一步热电器件的制备。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,尤其公开一种抗静电长碳链聚酰胺组合物及其制备方法,一种抗静电长碳链聚酰胺组合物,按重量份计包括:长碳链聚酰胺树脂45‑70份,抗静电剂10‑40份,增塑剂0‑15份,增韧剂5‑15份,色母0‑3份,抗氧剂0.1‑3份,光稳定剂0‑3份;抗静电剂为改性聚醚嵌段酰胺。本发明利用扩链剂对聚醚嵌段酰胺进行改性,然后使用改性聚醚嵌段酰胺为抗静电剂,以降低材料体积电阻率来达到抗静电效果,不完全依赖表面吸水,受环境的湿度影响比较小,能够长期保证长碳链聚酰胺稳定的抗静电性能。
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本发明公开了一种可降解自锁定颈椎融合器及其制备方法,该可降解自锁定颈椎融合器由聚乳酸和β‑磷酸三钙制成高强度复合材料制成,其生物安全性高;而自锁定插片的应用,可以为融合器植入后提供更强的初始力学稳定性,促进椎体间融合,有利于骨缺损的修复,可在骨科创伤、肿瘤、感染及先天畸形手术中填入骨缺损部位。
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本发明涉及一种回收碳纤维的表面处理方法,包括以下步骤:(1)对待回收的碳纤维织物进行清洗,干燥,得到碳纤维原丝;(2)将碳纤维原丝或含有碳纤维原丝的预处理液置于电子辐照源下,进行电子束辐照处理,即完成。与现有技术相比,本发明可适用于具有不同表面残余树脂,及不同回收方法获得的回收碳纤维,具有高的广泛适用性,且可减少处理时间,降低了表面改性反应过程中的能耗有有效改善碳纤维与树脂基体之间的界面性能,此外通过改处理的回收碳纤维表面活性较高,表面损伤较低,适合于作为增强体,重新制备成复合材料再利用,将有力促进回收碳纤维的高附加值再利用技术的发展。
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本发明公开了一种原位制备高浓度二维材料复合薄膜的方法,取10~600mg纯净二维材料的体材料,加入到2‑300mL质量百分比浓度为1~30wt%的增稠性聚合物溶液或无机氧化物溶胶中,形成混合物,将混合物放入磁力搅拌器中,磁力搅拌12~72h,采用聚合物或无机氧化物溶胶辅助液相剥离法制备二维材料分散液;然后取1~20mL在二维材料分散液,放入干燥箱中,在20~80℃下干燥12~180h,得到表面光滑、均匀和厚度为1~1000um的二维材料复合薄膜。本发明直接利用聚合物分散液或无机氧化物的溶胶‑凝胶来原位分散二维材料,不仅简化了合成步骤,同时还显著提高了复合薄膜中二维材料含量,为研制低成本、高效能的二维材料光电器件提供重要的制备方法,适合应用于微、纳米复合材料制备技术领域。
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本发明提供一种钢丝‑FRP复合筋,包括有钢丝单元,所述钢丝单元包括至少一根钢丝,所述钢丝外包裹有树脂层,所述树脂层外设有纤维层,所述纤维层中材料为纤维增强复合材料。本发明进一步提供一种钢丝‑FRP复合筋的制备装置及其制备方法。本发明提供的一种钢丝‑FRP复合筋的制备方法,能够制备具有良好的耐腐蚀性能和力学性能的钢丝‑FRP复合筋。
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