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本发明涉及一种金属复合材料制作领域,具体地,涉及异形锥防辐射铅钢复合材料的制造方法,包括以下步骤:(1)、钢层成型;(2)、贴合面结构改造;(3)、内腔支撑结构成型;(4)、铅层的浇筑成型;(5)、高温低压补充断层;(6)、脱模;(7)、加工成型,如此,通过采用下料‑折弯‑切割‑成型的工艺方法将钢层成型,得到成型钢板;并将成型钢板进行贴合面的改造,贴合面的改造方式包括正反组合倒刺的方式;通过将熔化的铅块缓慢引流至腔体内并将腔内的温度控制在350℃,保证了冷却后形成的铅块能保证是全面不断层的,将冷却后腔体结构放入加热炉内,重新融化铅块,保证没有断层结构,解决了现有技术中浇铸法生产的防辐射铅钢结构中铅钢粘接不牢固的问题。
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本发明公开了一种高热值低结渣生物质颗粒燃料的制备方法,先将秸秆粉末与碳酸钙、细菌纤维素配制的混合悬液混合、烘干后经过蒸汽爆破处理得到汽爆改性秸杆粉末,再将汽爆改性秸杆粉末与正辛醇按一定比例混合均匀,在负压条件下高温搅拌反应,得到秸秆基复合材料,最后将秸秆基复合材料成型加工,即得高热值低结渣生物质颗粒燃料。本发明的生物质颗粒燃料热值高、结渣率低,而且成型效果好,不易破碎,品质优良。
本发明公开了一种二维硅氧化物/碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法,通过熔融盐体系的调控,使有机硅源在氩氢气氛条件下高温热解,并被原位还原成二维SiOx/C复合材料。本发明所制备的SiOx/C复合锂离子电池负极材料,是以无定型碳为骨架的二维片状结构,硅氧化物颗粒原位镶嵌在二维片层结构的碳基体上,具有较高的电子导电性和电化学稳定性。
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本发明提供一种PBT玻璃纤维水辅注塑成型方法,本发明用二苯基甲烷二异氰酸酯对玻璃纤维进行改性,提高了玻璃纤维与PBT的界面相容性,玻璃纤维的添加量可以增加,提高了PBT玻璃纤维复合材料的力学性能、储能模量、玻璃化转变温度及热稳定性,降低了复合材料吸水率,同时注塑压力可以增大,注塑时间缩短,提高了生产效率。
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本发明提供了一种一维纳米复合金属氧化物气敏材料及其制备方法。本发明将氯化锌溶液、氯化锡溶液混合后与氢氧化钠溶液进行水热反应,通过加入无水乙醇、表面活性剂和控制反应条件而制备一维纳米氧化锌氧化锡复合材料。该制备方法与现有的一维纳米金属氧化物材料的制备方法相比,具有成本低,操作简单,低能耗等优点。制备的纳米复合材料对甲烷、一氧化碳、二氧化氮等气体具有气体敏感度,是一种良好的气敏材料。
本发明公开了一种掺氮还原石墨烯-AuAg双金属纳米复合材料(NG-Au@Ag)的制备方法及其应用,包括如下步骤:制备掺氮石墨烯-Au(NG-Au)悬浮液。向上述NG-Au悬浮液中加入60?μL?0.1M?AgNO3和120?μL?0.1M?AA,然后移入25mL圆底烧瓶中110℃加热回流1h。最后用超纯水离心洗涤3次。得到的沉淀在60℃下真空干燥一夜,即制得产物。
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本发明公开了一种新型磺化聚醚醚酮/磺化氧化石墨烯复合质子交换膜的制备方法,涉及复合材料领域,本发明制备SGO‑C≡C;浓硫酸溶解聚醚醚酮制备磺化聚醚醚酮;利用氯甲基化反应和叠氮化反应制备SPEEK‑CH2N3;采用CuBr催化炔‑叠氮之间的点击化学反应制备SPEEK‑SGO;利用溶液浇铸共混相转化法制备SPEEK‑SGO复合膜,实现对磺化聚醚醚酮膜的制备和改性;本实验提高聚合膜在燃料电池中的质子传导率、库伦效率和较大的功率密度;本发明应用于化工领域。
本发明公开了一种LED用纳米氧化铝-石墨短纤维填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料其在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,利用石墨短纤维和纳米氧化铝分别对ABS、PA6进行导热改性处理,复合材料经熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传递网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,且安全环保,强韧耐用,可广泛的应用于LED散热领域。
本发明公开了一种Cu2+1O@MXene类芬顿催化剂及其制备方法和应用,该复合材料的制备方法为:首先采用氢氟酸对Ti3AlC2进行刻蚀得到MXene,将MXene分散在水中得到MXene分散液;将铜盐、还原剂、表面活性剂加入水中混合均匀得到反应液;将反应液和MXene分散液混合均匀后进行水热反应,即得到Cu2+1O@MXene类芬顿催化剂。该类芬顿催化剂完整保存了MXene的多层结构,并通过此结构特性,增强了材料表面电子传输,有效抑制了单一Cu2+1O纳米材料的团聚。本发明还公开了该复合材料在水环境净化领域的应用,该类芬顿催化剂能够有效活化过硫酸盐,能够加速去除水中难降解有机污染物。
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本发明公开了一种用于模切机的冲压模体,用于复合材料的冲压成型,具有本体,所述的本体包括固定部和模切部,固定部上设有将本体固定在模具座上的通孔,模切部上开设有与所模切加工的复合材料相匹配的模切孔,固定部后侧面具有定位凹槽。本发明通过在本体后侧面设置定位凹槽,这样在更换安装冲压模体时,依靠定位凹槽与模具座配合,即可快速完成准确的定位,确保冲压头与模切孔之间位置对应,保证产品质量。
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本发明公开了一种舰船专用电缆,包括缆芯和护套,护套采用改性氟橡胶复合材料制作,改性氟橡胶复合材料的原料包括:氟橡胶、含氟丙烯酸酯橡胶、氯醚橡胶、聚丙烯、马来酸酐接枝聚丙烯、氯化聚乙烯、硬脂酸、氧化锌、双酚AF、苄基三苯基氯化磷、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、重质碳酸钙、硬脂酸改性凹凸棒土、壳聚糖改性纳米二氧化钛、绢云母粉、氢氧化钙、己二酸二辛酯、环氧硬脂酸辛酯、防老剂、促进剂TT、促进剂DM。本发明提出的舰船专用电缆,其耐腐蚀性好,强度高,耐热性和耐老化性能优异。
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本发明涉及一种新型导热耐刮擦母粒及其制备方法,其中耐刮擦母粒按重量份由以下组份组成:LDPE为40份‑60份;TiO2负载ZnO粒子为12份‑16份;偶联剂为0.1份‑0.3份;润滑剂为0.1份‑0.5份。本申请制得的导热耐刮擦母粒工艺简单,价格低廉,具有很好的推广价值;导热耐刮擦母粒的加入不但提升聚烯烃复合材料的导热性能,也提升了聚烯烃复合材料的耐刮擦性能。
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一种木质素碳酸钙的复合物改性橡胶材料的制备方法,属于橡胶复合材料制备技术领域,包括以下步骤:制备木质素碳酸钙的复合物、天然橡胶NR塑炼、配料混炼、制得混炼胶胶片、混炼胶胶片硫化处理。木质素作为碳酸钙的有机修饰剂,可以提高碳酸钙与橡胶基体的相容性;而碳酸钙在混炼过程中可以防止木质素的团聚,促进木质素在基体中的分散。总之,木质素和碳酸钙作为填料时表现出了协效补强的作用,且木质素能够提高碳酸钙在复合材料中的力学性能,对碳酸钙具有修饰作用。
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本发明公开一种熔断器绝缘防护套,包括线脚固定筒、连接筒与绝缘护罩,绝缘护罩的两端分别通过连接筒连接线脚固定筒,而在安装熔断器时,将熔断器设置在绝缘护套中,使熔断器两端的独立线脚暴露出来,然后将连接筒卡接在绝缘护罩的两端,从而对熔断器的位置进行固定,再将熔断器的两个独立线脚插入两个固定筒中的第一线脚通孔,独立线脚的端部受到弹簧片的夹持而与电路导通,整个熔断器安装过程中不需要通过绞接、焊接的方式来将熔断器连接至电路中,熔断器安装更换方便,其中套芯采用高导热绝缘复合材料制备而成,高导热绝缘复合材料包括导热层与设置在导热层两面的绝缘层,绝缘层具有良好的导热能力、耐热性与电绝缘性。
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本发明涉及玻璃性能研发技术领域,公开了一种应用在中空玻璃上的纳米隔热涂层,在丙烯酸乳液涂料中添加质量分数占0.75‑0.80%的纳米复合材料,该纳米复合材料具有良好的光谱选择性,在可见光有高透光率,在红外光区有高的阻隔率,制得了稳定的均一的纳米隔热涂料,涂覆在中空玻璃后,在低温烘烤条件下固化,得到了透明、均一、平整的隔热涂层,且具有良好的机械性能,硬度较强,附着力表现优越,可应用于汽车、火车、飞机的风挡玻璃,建筑物玻璃等,起到了很好的隔热降温作用,且无反射光污染。
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本发明提供一种静电纺丝制备石墨烯复合纳米纤维材料的方法,所述纳米纤维材料为LiNixCoyMnzO2,x+y+z=1,0.2≤x≤0.8,0.1≤y≤0.4,0.2≤z≤0.5,所述石墨烯复合纳米纤维材料的化学通式为Graphene/LiNixCoyMnzO2。本发明采用静电纺丝方法制备的纤维材料,其比表面积更大,可以增大电极与电解液的接触面积,从而减小在电化学反应过程中电极的极化现象,利于锂离子的传输,改善复合材料的电化学性能。
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本发明涉及高分子功能粒子技术领域,具体涉及一种低填充高分散的石墨烯、MXene导电阻燃粒子及制备方法,包括以下重量份的原料:PEO 60~95,石墨烯3~35,MXene 2~35,抗氧化剂0.5~1,其制备方法包括低共熔溶剂DES的配制、石墨烯和MXene的分散、PEO颗粒表面溶解并形成包覆结构、以及最后PEO包覆结构与抗氧化剂混合并热压制得复合材料;本发明低共熔溶剂DES中的磷酸钠不仅能够单独作为阻燃剂,而且能够进一步与石墨烯协同作用形成膨胀型阻燃剂,大幅度提升阻燃效果;PEO在分散有石墨烯、MXene的DES溶液中,表层溶解,吸附石墨烯、MXene,形成了表面包覆结构,在热压过程中,形成隔离导电网络,显著降低石墨烯和MXene的用量;MXene与石墨烯协同作用,可以进一步提高复合材料的导电性。
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本发明属于功能性木塑复合材料技术领域,具体涉及一种高透明度耐高温表层阻燃型共挤木塑面料,并进一步公开其制备方法与应用。本发明所述高透明度耐高温表层阻燃型共挤木塑面料,采用2,3‑二溴‑1,4‑丁二醇、双酚F、四溴双酚A、三羟甲基丙烷、碳酸二苯酯、钛酸四丁酯、聚酯切片粒料、抗氧剂、紫外光吸收剂等作为原料进行聚合得到,该面料与木塑芯材结合,可制得高透明度、耐高温、本体阻燃性优异的共挤木塑复合材料,具有较好的装饰及实用性能。
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本发明涉及管材领域,具体为一种增强改性长距离输送及便捷施工UPE给水管材。其由内层和外层经热熔复合构成,内层和外层均采用聚乙烯共混改性复合材料制成,聚乙烯共混改性复合材料包括如下按重量份计的材料:55‑57份PE100级高密度聚乙烯,5‑7份超高分子量聚乙烯UHMWPE,10‑12份茂金属MPE,5‑9份茂金属增韧相容剂,0.2‑0.4份熔脂调节剂,0.5‑1份增刚成核剂,1‑2份分散剂EBS,15‑25份环保食品级改性纳米碳酸钙,2‑4份环保碳黑,0.3‑0.5份光热稳定剂,0.3‑0.5份抗氧剂1010,0.3‑0.5份抗氧剂168。本发明外部承压能力强、抗冲击性能高、抗穿刺性能高、拉伸强度足、韧性好、耐候性好、耐老化性能好。
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本公开涉及一种薄膜电容器,包括:第一电极;第二电极;以及位于所述第一电极和第二电极之间的电介质。所述电介质包括:第一介电薄膜,所述第一电极布置在所述第一介电薄膜的第一表面上;调节层,位于所述第一介电薄膜的第二表面上;第二介电薄膜,所述第二介电薄膜的第三表面与所述调节层相邻;以及导电层,位于所述第二介电薄膜的第四表面。所述薄膜电容器还包括:与所述导电层电连接的第三电极和第四电极。第一介电薄膜和第二介电薄膜由聚丙烯复合材料制成,所述聚丙烯复合材料包括填料和基体材料,所述基体材料为500‑800份聚丙烯树脂,所述填料包括:100‑200份二氧化钌、80‑120份碳酸钙和40‑60份碳纤维。
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本发明公开了一种加强涤纶热熔丝使用性能的制备方法,具体加工步骤如下:S1、聚酯熔体制备;S2、改性复合材料制备1;S3、改性复合材料制备2;S4、共混S5,纺丝;S6、并丝加固;S7、性能测试;S8、绕卷。本发明通过在热熔丝成丝前配制多种改性溶液,并与聚酯熔体进行共混成丝,其中第一改性液中的N‑苄基‑N、N‑二甲基‑N‑烷基氯化铵以及PP银离子防臭母粒,可大大提高热熔丝的抗菌防臭性能,第二改性液中的4‑羟基苯乙胺、异丙醇胺、去氢木香内酯、4‑氯‑2‑硝基苯甲醚、苯丙三氮可大大提高该热熔丝的抗氧化性能,防止热熔丝发黄,同时在成丝后使用倍捻机对纤维丝进行并丝加固,可有效提高热熔丝的拉伸强度。
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本发明涉及管材制备领域,具体为一种增强改性HDPE‑IW多边形管材及其制备方法。其由内层和外层经热熔复合构成,外层形状呈多边六棱形结构且沿长度方向具有间隔分布的波峰和波谷;外层和内层均采用超高分子量聚乙烯、茂金属聚乙烯和纳米粒子增强改性再生聚乙烯复合材料制成,超高分子量聚乙烯、茂金属聚乙烯和纳米粒子增强改性再生聚乙烯复合材料包括如下原料:PE大桶再生颗粒料,超高分子量聚乙烯,茂金属MPE,油膜颗粒,相容增韧剂,硫酸钡,熔脂调节剂,纳米级活性碳酸钙,碳黑,硅扩散油,光稳定剂,抗氧剂1010,抗氧剂168,硬脂酸钙,硬脂酸锌。本发明能提高管材环刚度、环柔度、抗冲击性能和高低温性能。
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本发明公开了一种硅基纳米复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,其制备包括以下步骤:在保护气氛下,将氧化石墨烯、粘结剂、分散剂、硅纳米颗粒混合、球磨,然后向混合后的物料中加入去离子水,得到浆料;将浆料通过喷雾造粒塔进行喷雾造粒,得到粉体;将粉体于还原气氛中煅烧,得到核壳结构的氧化还原石墨烯包覆的硅纳米复合材料;以Mg掺杂的ZnO为靶材,采用粉体磁控溅射镀膜技术对氧化还原石墨烯包覆的硅纳米复合材料的表面进行镀膜,即得。本发明制得的硅基纳米复合负极材料不仅能够提高倍率性能和电性能,还能够抑制纳米硅材料的膨胀,减缓纳米硅材料的粉碎,改善循环性能。
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本发明公开了一种石油平台专用耐老化电缆,包括缆芯和护套,护套采用改性丁腈橡胶复合材料制作,改性丁腈橡胶复合材料的原料包括:氢化丁腈橡胶、氟橡胶、氯醚橡胶、聚氨酯、氯化聚乙烯、硬脂酸、氧化锌、硫磺、苯酚甲醛树脂、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、碳酸锌、氧化硒、石膏晶须、绢云母粉、纳米碳纤维、二甘醇二苯甲酸酯、环氧四氢邻苯二甲酸二辛酯、防老剂MC、复合防老剂、促进剂TT、促进剂NA?22。本发明提出的石油平台专用耐老化电缆,其强度高,耐油性和耐水性好,耐热性和耐老化性能优异,能满足石油平台用电缆的要求,使用寿命长。
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本发明公开了一种蓄热温度低、抗静电的注浆加固材料及其制备方法,其中蓄热温度低、抗静电的注浆加固材料的原料按质量份数构成为:异氰酸酯100份,聚合物多元醇70?100份,锡类催化剂0.5?2份,阻燃稀释剂10?50份,石墨10?30份。本发明以石墨改性聚氨酯注浆材料,利用石墨的导电和导热性能提高注浆复合材料的抗静电性能的同时,促进注浆固结体内部的热传导,显著降低注浆材料的蓄热温度,减小安全隐患。
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本发明提供一种长时间持续测量高热流密度的热流计,包括高热流密度探头和相变热沉。其特征为高密度热流通过热流探头流入金属芯内,在与金属芯相连的金属片上平均成较小密度的均匀热流,该均匀热流一部分通过与相变复和材料相连的金属芯导热,一部分通过相变复合材料自身相变过程的潜热变化来储存。该发明能够实现高热流密度的长时间持续测量,在热流密度为1MW.m-2的情况下,能够持续测量2000s。
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一种用在滤清器滤纸生产过程中的折纸装置,涉及滤清器生产技术领域,包括机架、机座和机体,所述机座设置在机架的底部,所述机体设置在机架上部,所述机体还包括电机、进料台、出料台、调整部件,所述电机固定设置在机座上,所述进料台、出料台分别通过固定架固定在机架的上部,所述调整部件设置在出料台的两侧。该装置可以实现多层折叠,最多可折叠7层滤材,而且适用包括滤纸、无纺布、无纺毡、波纤材料、复合材料、PP/PET聚酯材料、金属材料等多种滤材,折叠材料端面平整,可手动调节折叠高度,提高了生产效率,增加了企业经济效益。
本发明公开了一种LED用纳米碳化硅-纳米氧化铝纤维填充改性的PA6/ABS复合导热塑料及其制备方法,该导热塑料将PA6与ABS混合使用,复合材料在可塑性、耐久性、电气绝缘性方面表现优异,经过纳米碳化硅、纳米氧化铝纤维填充导热改性的复合材料利用熔融纺丝的工艺制成了高导热的复合短纤维,这种复合纤维中导热填料分散均匀,且在后期混炼过程中彼此分散结合的更为均匀,可形成均匀稳定的热传导网络,可以明显的改善传统生产方法带来的塑料导热不均的现象,提高导热填料利用率,测试结果表明这种复合导热塑料具有优良的导热效果,耐热氧化,长期使用不变色老化,安全绝缘,可广泛的应用于LED散热领域。
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本发明属于电化学技术领域,公开了一种新型锂离子电池,包括密封壳体以及位于密封壳体内部的电池本体,密封壳体内部充满电解质,电池本体浸泡在所述电解质内,所述电池本体由外至内依次设有外隔膜、负极极片、内隔膜和正极极片。本发明新型锂离子电池,使用石墨烯-金属氧化物复合材料作为负极材料,由于金属氧化物中的金属离子作为过渡离子,能够增加负极一端的导电性,而石墨烯以其比表面积大的优点作为良导体,其可逆容量远远大于石墨,二者的复合材料在锂离子电池充电时不仅可逆容量大、倍率高,而且电池循环稳定性好。
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