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本发明涉及汽车发动机密封领域,旨在提供一种有机膨润土改性聚四氟乙烯油封材料的制备方法。该方法包括有机膨润土改性和PTFE油封制备两个步骤,制得的油封材料中各组分的质量百分比:聚四氟乙烯85-95%;有机膨润土5-15%;有机膨润土是以阳离子表面活性剂单链烷基季铵盐R-N(CH3)3+改性后得到的有机膨润土,其R基团的碳数不小于10,有机膨润土层间距d(001)不小于2nm。本发明优点:具有好的亲油性,与PTFE极性相近,因此在PTFE中分散均匀,制备的复合材料性能稳定;膨润土容易被剥离成纳米片状结构,对PTFE有纳米增强作用。磨耗量低,摩擦系数小,力学性能好,不开裂,不磨损对偶件,能在油封领域起到很好的应用。
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本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种可降解聚酯支架及其制备方法。本发明的可降解聚酯支架包括聚酯复合材料,其中聚酯复合材料由生物可降解聚酯材料和金属基材料制成。本发明方法提高了可降解聚酯支架的力学性能,并且实现了支架主体及整体的显影。
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本发明提供了一种肿瘤治疗复合纳米材料及其制备,具体地,本发明提供了一种复合纳米材料,所述的复合纳米材料包括核心材料A-稳定剂B复合物:其中,核心材料A为氢化处理的金属氧化物半导体纳米材料,或氢化处理的金属氧化物半导体纳米材料和其他材料进行复合形成的复合材料。本发明的复合纳米材料可以用于肿瘤光热治疗,或作为肿瘤药物的载体等。
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本发明属于纳米材料的制备技术领域,具体涉及一种多孔三维石墨烯的制备方法。该发明的技术方案是:以氧化石墨烯为原料,利用中和反应将碳酸盐引入到氧化石墨烯中,形成氧化石墨烯-碳酸盐沉淀复合物,将其置入反应釜内进行水热反应得到氧化石墨烯-碳酸盐凝胶物,之后通过酸去除凝胶物中的碳酸盐,形成多孔结构的氧化石墨烯,最后还原得到多孔结构的三维石墨烯,即以碳酸盐为模板制备多孔三维石墨烯。本发明方法操作简单、成本低廉,制备的多孔三维石墨烯具有导电率高、比表面积大、亲疏水等优点,可广泛应用于导热复合材料、储能材料、吸附材料等领域。
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本发明提供一种海洋生物香烟滤毒材料的制备方法,其特点是:包括以下步骤:(1)以天然海藻为原料,在60-120℃条件下,通过化学提取、调整pH、过滤工艺,提取含有天然海藻提取液;(2)向天然海藻提取液中加入葡萄糖、柠檬酸、甘露醇、氯化铜,得海藻复配液;(3)以二氧化硅为载体,吸附所述海藻复配液,在40-100℃条件下,烘干、老化4-24小时,过筛,制备海藻/SiO2复合材料,作为海洋生物香烟滤毒材料。利用化学反应的分解、转化、中和等功能来完成焦油、一氧化碳、尼古丁、亚销胺等的有效吸附。具有比表面积大、透气性好、无毒无味、本身含有水合离子等特点,吸烟时无干燥感,口腔干净舒适、烟气柔和细腻、口感清爽。
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本发明属于纳米医学技术领域,公开了一种超小氧化石墨烯-金纳米粒子免疫复合物及其制备方法。本发明通过浓硫酸和发烟硝酸氧化石墨得到超小氧化石墨烯,利用超小氧化石墨烯的还原性,还原氯金酸,合成超小氧化石墨烯-金纳米粒子复合材料;超小氧化石墨烯-金纳米粒子复合材料通过物理吸附及化学键的方式负载蛋白抗原,得到超小氧化石墨烯-金纳米粒子免疫复合物。该复合物制备方法简单,成本低,产率高,得到的超小氧化石墨烯粒径均一,为3-5nm,稳定性好;超小氧化石墨烯-金纳米粒子具有良好的生物相容性,不需要进行化学修饰,可有效提高金纳米粒子对蛋白抗原的负载效率,并提高机体对蛋白抗原的免疫反应尤其是细胞免疫反应效果。
本发明公开了一种基于废旧轮胎胶粉的复合增韧改性剂及其制备方法和应用。所述复合增韧剂重量组成为:废旧轮胎胶粉20~50份、热塑性弹性体20~40份、聚乙烯树脂10~50份、增溶剂0.3~2份。本发明复合增韧改性剂可显著提高废旧HDPE的抗冲击韧性;同时利用自由基微交联技术,使复合材料体系中各相关组分的产生适当交联,提高材料体系的拉伸强度,并通过无机成核剂来控制废旧HDPE的晶粒大小和结晶度,达到综合优化复合材料体系力学性能的目的。本发明方法操作简单,适应性强,易于工业化生产,同时利用废旧轮胎胶粉,不仅降低了生产成本,而且减少了固体废弃物对环境的污染,具有显著的经济效益和社会效益。
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本发明属于复合材料制备技术领域,涉及一种石墨烯导静电轮胎的制备方法,在通用轮胎胎面及胎侧面胶按重量份配方基本不变的前提下,按所选用石墨烯导电率和比表面积的不同,添加0.1-20重量份的石墨烯,对硬质炭黑等配比进行优化,使添加石墨烯改性后的复合胶质轮胎胎面及胎侧面在室温下导电率不小于10-8S/m;其工艺简单,价格低廉,便于推广应用,适用于各种类型轮胎,原生产设备无需技术改造,改性后的轮胎整体外形、尺寸、重量及动力性不变,同时提高轮胎耐磨性、导热性和抗老化性。
基于染料配体的金属有机骨架材料Ag@Gd-MOF的制备方法及应用,涉及一种Ag@Gd-MOF材料的制备方法和应用。本发明提供一种新型复合材料Ag@Gd-MOF。方法:一、Gd-MOF材料的制备;二、Gd-MOF材料的活化;三、将活化后的Gd-MOF材料均匀分散在甲醇中,在搅拌的情况下逐滴加入AgNO3的甲醇溶液,得混合液,向混合液中通入空气,加入甲醇,同样在搅拌的情况下加入NaBH4的甲醇溶液,搅拌反应,洗涤,干燥,即得Ag@Gd-MOF材料。该材料具有优异的光催化水解制氢性能,其产氢性速率可达到200.8~223.8μmolg-1h-1。本发明应用于光催化水解制氢领域。
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本发明公开了一种纳米无机富锌复合防腐涂料及其制备方法。该防腐涂料主要由甲、乙组分混合而成,其中甲组分包含硅酸盐粘合剂、丙烯酸乳液、润湿分散剂以及消泡剂等;乙组分包含片状锌粉、纳米改性聚苯胺等,所述纳米改性聚苯胺为纤维状核壳结构凹凸棒石-聚苯胺复合材料。该涂料的制备方法包括:将硅酸盐粘合剂、丙烯酸乳液、润湿分散剂与消泡剂混合均匀,获得甲组分;向甲组分中加入乙组分,混合均匀后,获得所述防腐涂料。本发明纳米无机富锌复合防腐涂料具有与金属基材结合力强以及耐盐雾、耐划伤腐蚀、耐冲击性能好等优点,可应用于各种不同的场合,且其制备工艺简单,可控性好,易于操作,生产成本较低,易于工业化生产。
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本发明公开了一种微生物燃料电池的阳极催化剂,该催化剂为石墨烯/α-MoC复合材料,催化剂中石墨烯与α-MoC的质量比为1:1。本发明还公开了一种微生物燃料电池的阳极,包括导电基底及固化于该导电基底的催化剂层,所述催化剂层由石墨烯/α-MoC复合材料混合5wt%的nafion溶液涂于导电基底上得到。由本发明阳极制得的微生物燃料电池运行过程中,电子在阳极催化剂石墨烯/α-MoC的作用下传递速度快,大幅度地提高了电池的输出功率,达到了高效运转的效果。此外,本发明制备方法简单,制造成本低廉,电池的稳定性良好,对微生物燃料电池的推广及运用具有非常重要意义。
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秸秆/热固性树脂复合物及其制备方法,本发明涉及热固性树脂复合物产品及其制备方法。本发明是要解决现有的以秸秆为原料的复合材料存在制备工艺繁琐,秸秆在复合材料中所占比例偏低,环保性不足的技术问题。本发明的秸秆/热固性树脂复合物由秸秆、表面处理剂和热固性环氧树脂体系材料制成。制备方法为:将秸秆压扁后,在表面涂覆表面处理剂;然后再涂覆热固性环氧树脂体系材料;再进行固化成型,得到秸秆/热固性树脂复合物。本发明的秸秆/热固性树脂复合物的拉伸强度为80~130MPa,弯曲强度为94~150MPa,界面剪切强度为11~32MPa。可用于制作家居用品、市政环卫用品及工业用品。
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针对有人改无人直升机的仪器支架进行结构形式设计。仪器支架包含6种零件:地板,面板,支撑板,支撑杆,加强框和地板撑杆。地板作为仪器支架的第一层,面板作为仪器支架的第二层,支撑板和支撑杆用来联接第一层和第二层,加强框即可加强机头蒙皮又可加强第一层和第二层的联接,地板撑杆用来联接仪器支架与中部构架。地板和面板采用复合材料层合板加筋结构,筋条有T型和L型两种,层合板与筋条之间采用z-pin技术增强联接。支撑板采用层合板结构,支撑板与面板和地板之间用铆钉连接。地板撑杆呈Y字形,Y形地板撑杆的存在可以较好地提高仪器支架一、二阶模态频率。本发明的仪器支架结构形式有较好的刚度、强度和振动特性,且质量较轻。
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本发明公开了属于医用骨科材料制备技术领域的一种椎体融合应用的支架材料。为解决rhBMP2导致骨溶解的临床问题,所述支架材料为在多孔松质骨中掺入锶元素,并附着rhBMP2的复合材料。本发明利用锶元素与多孔松质骨中的钙元素存在相似替换的原理,在多孔松质骨中掺入锶元素,再利用rhBMP2分子与骨质胶原的亲和力将之在多孔松质骨中进行渗透、吸附、冻干处理,这种多孔支架在发挥骨传导作用的同时,实现在椎体融合局部区域内同时连续释放rhBMP2分子和锶离子,掺入锶元素的冻干骨具有更强的吸附rhBMP2分子的能力。
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本发明涉及一种高炉炉基封板窜漏带压煤气封堵治理的工艺方法,其特征在于:在炉基封板腔内采用三种性能不同的复合材料:固态专用树脂复合材料、塑性专用胶质材料及高强度浇注料为封堵材料,经过高炉炉基封板窜漏带压煤气封堵治理的工艺进行施工后,封堵密封材料在高炉炉基封板保护盒子内与炉基封板和水泥基墩表面材料严密结合,不产生裂纹、缝隙、空洞,并具有很高的结合强度和韧性及刚度,彻底改变了高炉炉基封板保护盒子的内部结构,使高炉炉基封板与炉基水泥基墩结合部产生的缺陷充分修补、隬和,解决了高炉炉基封板窜漏带压煤气,确保高炉生产的安全运行和能源的节约。
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本发明公开了一种秸秆基材料的制备方法,在酯化剂、偶联剂和接枝剂的作用下,通过使秸秆粉与矿物原料复合,提高秸秆粉的容重,并使其能够与塑料复合,达到制备秸塑新材料和新产品之目的。利用所制备的秸秆基材料制造复合材料,所制备的复合材料和相应秸塑制品不使用木粉,更为环境友好,并且具有很好的稳定性和强度。
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本发明涉及一种通风式户外配电箱底座设备及其制备方法,基础底座上层分布有复合式柜体底座,复合式柜体底座为矩形底座,矩形底座包括有若干复合材料栅格方管,栅格方管之间连接有钢质直通方管,构成矩形边,矩形边之间连接有钢质直角方管,构成矩形底座。由此,制造、装配较为便捷,可适应多数户外配电箱的使用需求。承重不低于3吨,在承重要求下,拥有较多的孔洞数,增加透气面积。同时,设有独立的复合材料板,适应于潮湿、冬冷夏热地区,满足户外最恶劣环境要求,具备防锈蚀、防腐蚀等性能。整体拥有较佳的防凝露、抗老化性,可有效防脆裂,寿命可至少达到40年。
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本申请提供一种聚酰胺改性环氧碳纤维的制备方法,涉及碳纤维/环氧复合材料的制备领域,所述方法包括:将聚酰胺树脂和环氧树脂放入反应釜中,得到聚酰胺改性环氧树脂;使用溶剂将所述聚酰胺改性环氧树脂溶解,然后加入亲水性聚醚和催化剂,得到亲水改性的聚酰胺改性环氧树脂;向亲水改性的聚酰胺改性环氧树脂中加入去离子水,通过剪切搅拌,得到聚酰胺改性环氧乳,最后将聚酰胺改性环氧乳液作为浆剂对所述碳纤维进行上浆处理,获得所述聚酰胺改性环氧表面改性的碳纤维。解决了现有碳纤维生产中改性的方法条件复杂,处理时间不易控制,容易造成碳纤维的模量和断裂强度下降,从而大幅降低其复合材料的性能的问题。
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本发明涉及一种复合富锂锰基正极材料及其制备方法,属于化学储能电池领域。所述正极材料是具有核壳结构的复合材料,利用络合的方法在富锂锰基正极材料的表面制备出沉积厚度均匀的NaZr2(PO4)3包覆层;而且通过改变NaZr2(PO4)3和富锂锰基正极材料的质量比,可以得到不同形貌、结构及排布的包覆层。NaZr2(PO4)3包覆层的存在对Li+的迁移扩散有不同程度的改善,进而表现出不同程度的电化学性能提升;本发明所述的复合富锂锰基正极材料能够实现电池的高倍率充放电,提高电池的循环稳定性。
本发明提供一种“C”形橡胶芯模的成型方法,包括如下步骤:把第一层“C”形未硫化橡胶铺设在橡胶芯模成型模具的凹部内并与所述凹部紧密贴合,采用真空袋把所述“C”形未硫化橡胶压实;在所述第一层“C”形未硫化橡胶上,铺设芯模夹层,采用真空袋把所述芯模夹层11压实到所述“C”未硫化橡胶内;把由上一步骤得到的铺设有芯模夹层的“C”未硫化橡胶作为整体进行封装,进罐固化,脱模后形成“C”形橡胶芯模。本发明的目的在于优化复合材料“工”形类构件成型技术,提供一种可靠的芯模替代传统金属芯模以及橡胶软模,解决成型过程中压力传递一致性问题,提高复合材料制件内部质量。
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本发明公开了一种海藻酸钙纤维基吸附材料的制备方法,将0.01?100g/L的硝酸银乙醇溶液与1?100g/L的六水合硝酸锌乙醇溶液混合搅拌均匀,缓慢加入青蒿素类药物,搅拌均匀,置于1000瓦的微波炉中加热1?10min,用乙醇清洗、离心、干燥处理后得到纳米银?氧化锌复合材料;然后将海藻酸钙纤维浸渍在纳米银?氧化锌水溶液中30?300min后取出烘干,重复3?5次浸渍?烘干的过程最终得到海藻酸钙纤维基吸附材料。本发明采用青蒿素类药物作为还原剂,微波一步法制得纳米银?氧化锌复合材料,具备工艺简单、原料来源广泛、反应温和、绿色环保等优点。重复3?5次吸附?烘干过程使得纳米银?氧化锌在海藻酸钙纤维上分布均匀、附着稳定、不易脱落。本发明制备的海藻酸钙纤维基吸附材料在污水治理和空气净化领域有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种自发热除霜高精度碳纤维天线面板,包括以碳纤维复合材料制成的上蒙皮和下蒙皮及设置在上蒙皮与下蒙皮之间的铝蜂窝夹层,上蒙皮与铝蜂窝夹层之间设有用于发热除霜的加热层,加热层主要由碳纤维增强复合材料制成。本发明在上蒙皮与铝蜂窝夹层之间设置与上蒙皮材料相同的加热层,保证在温度变化的时候,两者热变形一致,减少层间热应力,加热层加热均匀,提高了传热的效率。
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本发明提供了自支撑透明导电石墨烯薄膜的制备方法,包括:用滤膜拉起一层氧化石墨烯A,得到材料I;在有机胺的水溶液中浸泡,制得材料II;用材料II拉起一层氧化石墨烯B,得到夹心复合材料;将所得夹心复合材料,用丙酮水溶液润湿至材料变软,然后用丙酮浸泡材料至其滤膜被完全溶解掉,得到材料IV;还原材料IV中的氧化石墨烯,得到自支撑透明导电的石墨烯薄膜。本发明使用了有机胺,去除基底的方法则是,先通过润湿起到“打孔”的作用,再更换溶剂体系彻底去除基底,使操作过程中薄膜不易破损,整体步骤简单,操作简易,制得的薄膜可以非常大和薄,同时具有高的透光性、良好的柔韧性和导电性。
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本发明涉及一种连续纤维增强热塑性树脂预浸带编织物或连续纤维增强混纤纱编织物经过缝纫后,用于制备复合材料板材的方法。该方法利用缝纫纤维纱线对预浸带编织物或混纤纱编织物进行缝纫,缝纫线方向通常垂直于纤维束方向或与纤维束成45度,缝纫线对预浸带编织物或混纤纱编织物中的纤维形成约束,防止增强纤维发生横向位移,将缝纫好的编织物进行铺层,并通过加热,加压,保温,冷却定型等过程,获得密实,高性能的连续纤维增强复合材料板材。
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本发明涉及一种纳米二氧化钛/硅藻土墙面涂料的制备方法,具体涉及采用电子束辐照技术,利用电子束改变材料表面电荷的特性,制备复合材料。本发明属环保墙面涂料技术领域。首先将硅藻土分散在盐酸溶液中;再将硫酸铵与四氯化钛共混后加入硅藻土中;将上述溶液转移到封口袋中在电子束下进行共聚后,在溶液中缓慢加入硝酸银,过滤,用去离子水反复洗涤;将溶液转移到聚四氟乙烯衬垫的高压反应釜中,在160-180℃下反应12h;得到的产物经过过滤、洗涤、干燥后得纳米二氧化钛/硅藻土墙面涂料。本发明制备的墙面涂料环境友好,工艺简单,价格低廉。制备的墙面涂料具有很高的吸附和降解有机气体的活性,具有应有价值。
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本发明公开一种承载体,其特征在于,采用金属纤维增强树脂基复合材料制备而成,其中树脂基渗透至每一金属纤维的表面并将所有金属纤维彼此接合起来且在所述金属纤维被破断后依然被树脂基固定在其原有位置。本发明还公开了彩印该承载体制备的电梯用拉伸绳索。本发明主要的优点是,(1)在承载力相同的情况下,该拉伸绳索增大了与曳引轮的接触面积,受力更加均匀,提高了涂覆层的寿命,(2)该绳索中承载体厚度通常不超过2.5mm,曳引轮直径可以降低至200mm以下。本发明的拉伸绳索在使用中,需要牵引滑轮具有与该绳索外形互补的沟型,以便电梯运行中两者之间能够良好啮合,提高绳索的导向性并抑制偏磨的发生。
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本发明涉及用于制造轻量化设计的凸轮轴(1)的方法,具有至少以下步骤:提供支撑管(10),推动多个支撑元件(11)到支撑管(10)上,用至少一个纤维层(12)卷绕包括支撑元件(11)的支撑管(10),引入基体材料到纤维层(12)里,以形成纤维复合材料(13),固化该纤维复合材料(13),以及将至少包括凸轮元件(15)的功能元件(14)放置到支撑元件(11)上,由此所述支撑元件(11)被安置在功能元件(14)中的通道(16)里并且以保持方式接收该功能元件(14)。
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本发明揭示含有至少一个拉电子基团的单官能苯并恶嗪化合物。所述单官能苯并恶嗪化合物可与一或多种多官能苯并恶嗪化合物组合形成独特的苯并恶嗪掺合物。此苯并恶嗪掺合物可与其它组分(如催化剂和增韧剂)组合形成适合形成树脂膜或复合材料的可固化树脂组合物。单官能苯并恶嗪的存在通过降低树脂组合物的粘度而改良以苯并恶嗪为主的树脂组合物的加工性,并使得由所述组合物形成的膜和复合材料的粘性和垂延性(drape)改良,而不损失固化树脂的模量。
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本发明公开了一种层压装饰板的制造工艺及生产装置,在密度0.25±0.03g/cm3、厚度0.8~3.6mm的软木板的表面涂抹粘结性树脂复合材料,通过该粘结性树脂复合材料将所述软木板与热硬化型树脂板、实木贴面板或表面上配有实木贴面板的胶合板粘结在一起,形成层压装饰板;生产层压装饰板的制造方法中,将所述软木板在无张力状态下展开裁剪,将裁剪好的软木板去除残余张力后进行上述贴合工序。通过去除掉软木板里的残余张力,软木板与热硬化型树脂板贴合后完全不再发生翘曲,此外,贴合形成的层压装饰板周边粘结剂的“被吸收现象”导致的粘结不稳定因素也被消除掉,可以生产出特性稳定的层压装饰板。
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本发明公开了一种金属陶瓷复合涂层的制备方法,所述金属陶瓷复合涂层为铁、镍基碳化铬复合材料涂层,所述制备方法为等离子熔覆法,其制备步骤包括基材预处理和熔覆喷涂,所述熔覆喷涂工艺参数为:电流150~200A,电压45~60V,进粉量100~120g/min,扫描速度300~500mm/min,双道扫描。本发明一种金属陶瓷复合涂层的制备方法,操作简便,自动化程度高,其制备的铁、镍基碳化铬复合材料涂层的组织细密,表面平整,与基底钢有良好的结合性能,并具有硬度高、耐腐蚀和耐磨性能好等优点,应用性能好。
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