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一种碳纳米管/α-磷酸锆复合粉体及其制备方法,涉及复合粉体及其制备技术领域,该复合粉体中碳纳米管的表面均匀负载有α-磷酸锆纳米片层,首先利用水溶性聚合物溶液对碳纳米管进行表面预处理,然后在该分散液中加入α-磷酸锆的前驱物溶液,通过水热合成法将α-磷酸锆纳米片层均匀负载在碳纳米管的表面。本发明的碳纳米管/α-磷酸锆复合粉体,结构中α-磷酸锆纳米片层均匀组装在碳纳米管表面,同时α-磷酸锆具有优异的剥离性能,能够以单片层形式存在于复合粉体中;这有利于赋予粉体新的性能,提高α-磷酸锆和碳纳米管在聚合物等基体中的分散性,进而改善复合材料的性能。
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本发明公开了一种纳米纤维素修饰碳纳米管复合石蜡粉末材料的制备方法,先将碳纳米管制成悬浮液后,使用十六烷基三甲基溴化铵进行处理改性,与纳米二氧化硅进行复合后进行煅烧,之后与纳米纤维素一起使用甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷进行硅烷化反应,利用静电吸附法制备纳米纤维素‑二氧化硅‑碳纳米管材料,与淀粉糊进行混合后加入N,N‑亚甲基双丙烯酰胺进行交联与石蜡,油酸混合制备而得,本发明制备工艺简单,制备出的材料机械性能优良,增大温敏复合材料的导热系数,提高温敏复合材料的导热性能。
782
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本发明公开了一种高阻燃防水电线及制备方法,属于电线电缆技术领域。所述高阻燃防水电线,由内到外依次包括电线本体、静电屏蔽层、阻燃防护层,所述静电屏蔽层为聚对苯二甲酸乙二醇酯/石墨烯纳米复合材料层,所述阻燃防护层为石墨烯改性聚氨酯涂层,电线本体为高阻燃聚烯烃电线。制备方法包括:(1)制备高阻燃聚烯烃电线;(2)将制备得到的高阻燃聚烯烃电线冷却后,于其表面涂覆聚对苯二甲酸乙二醇酯/石墨烯纳米复合材料,干燥;(3)将步骤(2)中电线表面涂覆石墨烯改性聚氨酯涂料,干燥,即可。本发明所述电线具有较好阻燃效果及优异的防水性能,提高了电线的使用安全性,所述制备方法工艺简单,条件温和,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种用于高效去除废水中重金属离子的复合吸附剂及其制备方法,其是先制备碳化处理的米糠生物炭材料(RB),再制备RB@MgFeAlO4复合材料,最后对其进行氨基化,即获得目标产物。本发明的制备工艺简单,成本较低,对高浓度废水中的重金属离子(尤其是镍离子和钴离子)去除率高。
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本发明公开了一种连接钨与不锈钢的扩散连接方法,所制备的复合材料由钨层、V箔和不锈钢层依次排列并通过扩散连接的方式制成。本发明中钨层为钨纤维增强钨(Wf/W)复合材料,借助其优异的断裂韧性,提高断裂阻力,抑制钨基体脆性开裂;采用V箔作为中间层材料,V的热膨胀系数介于钨与钢之间,且与钨、钢均能形成连续固溶体,采用其作为钨‑钢连接中间层可缓解连接处的残余应力,避免钨与钢扩散连接时形成脆性金属间化合物,提高了连接处的力学性能。本发明利用放电等离子体扩散连接技术实现了钨‑钒‑钢体系的扩散连接,各部件结合紧密,界面无新相生成,无明显孔隙和裂纹等缺陷,接头剪切强度达243MPa。
本发明提供的制备TiB2‑TiC‑SiC三元复相陶瓷的方法及其产品,涉及陶瓷复合材料领域;方法包括:获得由Ti3SiC2粉体、B4C粉体和Ti粉体按比例湿混干燥的混合原料,根据预设条件将混合原料置于放电等离子烧结炉中烧结制得复相陶瓷;本发明采用反应放电等离子烧结技术,同时引入TiC和SiC组分,多元组分在反应和外压诱导下形成了多元协同增韧的新型TiB2基复合材料,其微观结构中具有显著择优生长的棒状TiB2晶粒和TiB2‑TiC互相交联结构,可以大幅度提高材料的断裂韧性和抗弯强度。
本发明公开了一种异质结构的铁镍基层状双氢氧化物@二硫化三镍复合物阵列电催化剂及其制备方法和应用,该制备方法包括:1)在溶剂的存在下,将铁源、镍源、氟化铵、尿素与泡沫镍进行溶剂热反应以制得NiFe‑LDH/泡沫镍复合材料;2)在溶剂的存在下,将镍源、硫源于NiFe‑LDH/泡沫镍复合材料进行溶剂热反应以制得异质结构的铁镍基层状双氢氧化物@二硫化三镍复合物阵列电催化剂。该异质结构的铁镍基层状双氢氧化物@二硫化三镍复合物阵列电催化剂与基底结合紧密,结晶度高,具有较低的过电势,良好的电化学稳定性,进而其能够应用于析氧反应和析氢反应中,同时该制备方法原料简单、操作方便。
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本发明涉及一种阻燃复合填料的制备方法,制备的复合填料通过磷酸对坡缕石改性,H+取代了Mg+,Si‑O‑Mg‑O‑Si键变成了Si‑O‑H键,表面积增大,有利于坡缕石呈纤维状分散开,使得坡缕石能更好的分散在聚烯烃类中;苄基三甲基溴化铵、焦磷酸钾以吸附方式进入了坡缕石晶层之间,加大了坡缕石的层间距,提升了坡缕石与聚烯烃的相容性,从而提高了聚烯烃复合材料的力学性能;能很好地提升聚烯烃类复合材料的阻燃性能、物理性能,具有很大的推广价值。
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本发明公开了一种带耐磨钻头套体的路面铣刨机刀具及其加工方法,属于机械刀具技术领域。它包括合金刀头、耐磨钻头套体、刀体、卡簧和垫片,刀头焊接于刀体端部,耐磨钻头套体套在刀体前段,垫片通过卡簧连接在刀体的后段。其中耐磨钻头套体的材料为金属基陶瓷复合材料。在加工时,用WC粉末制作刀头,用金属基陶瓷复合材料制作耐磨钻头套体,用合金钢锻造刀头毛坯并进行机械精加工,将耐磨钻头套体套在刀体前段,刀头置于刀体端部,将三者焊接为一体,最后利用卡簧将垫片固定在刀体的后段。本发明增加耐磨钻头套体,对刀体起到保护作用,大大提高刀具的使用寿命,加工制造方便,适宜推广。
本发明公开了一种去除水中磷的EGCG‑铁微粒绿色材料及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。所述EGCG‑铁微粒绿色材料包括EGCG和FeCl3·6H2O,其中EGCG水溶液浓度为0.075mol/L,其中FeCl3·6H2O水溶液浓度为1.5mol/L;其制备方法如下:首先将EGCG与FeCl3·6H2O分别溶解于去离子水,然后混合、振荡及过滤膜,保留滤渣,最后烘干后粉碎过筛,即可;其应用如下:将所述EGCG‑铁微粒绿色材料投入含磷污水中并振荡处理0.5h,其中所述EGCG‑铁微粒绿色材料与所述含磷污水的投配比为1g:(1000mL‑10000mL)。本发明提供的EGCG‑铁微粒绿色材料可以有效降低含磷污水中一级处理出水磷含量。
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本发明公开一种正温度系数(PTC)材料的制造方法及其应用。该PTC材料用高压聚乙烯、工业炭黑以及其它添加物经热混炼制成。它的电阻率随温度升高而增大,并在85℃温区急剧跃增,具有阻断电流的开关特性,开关温度为85±5℃。它是交联型热塑性高分子复合材料,可在210-250℃高温下承受成型再加工。一种典型用途是用它作电热元件的发热体,生产自动限温加热带。这种加热带通电工作时,兼有电热、自调功率、自动限温三项热性能,其自限温度为80±5℃。
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一种Li4Ti5O12/石墨烯复合电极材料,由以下组分合成:碳包覆的二氧化钛、石墨烯,及锂源,碳包覆的二氧化钛和锂源的混合物中,锂与钛的摩尔比为0.8~0.88:1,石墨烯占钛酸锂/石墨烯复合电极材料总重量的1.0%~15%。本发明还提供了该复合电极材料的制备方法。在对原料纳米TiO2进行碳包覆的基础上,与锂源、石墨烯球磨复合,然后在惰性气氛下通过原位固相反应法制备该复合电极材料。该方法有效抑制了Li4Ti5O12在高温下的团聚,使包覆的碳层与石墨烯之间的结合更加紧密,形成稳定均匀的复合材料。测试表明,该复合材料作为锂离子电池和超级电容器的电极材料均表现出良好的电化学性能,是一种理想的锂离子电池和超级电容器用电极材料。且合成工艺简单,易于大规模生产。
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本发明涉及一种三维多孔石墨烯/凹凸棒复合气凝胶及其制备方法,用修饰的Hammers方法制备氧化石墨烯分散溶液;对凹凸棒进行改性处理,得到均匀的凹凸棒悬浊液;将氧化石墨烯分散溶液与凹凸棒悬浊液混合搅拌均匀;得到的混合液在低温湿化学反应条件下进行自组装,制备得到复合材料水凝胶;复合材料水凝胶经洗涤后冷冻干燥,制备得到三维多孔石墨烯/凹凸棒复合气凝胶。与现有技术相比,本发明的方法操作简单、成本低廉,制备的新型吸附剂具有三维多级孔道结构,比表面积大,有望应用于多种污染物废水治理,也为高性能凹凸棒基吸附剂材料的开发提供了技术参考。
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本发明公开了一种高分子材料粉碎混合机构,包括轴向竖直设置的粉碎混合仓和粉碎驱动转轴、设置于所述粉碎混合仓中的切割粉碎叶片和碾磨粉碎球,所述粉碎驱动转轴设置于所述粉碎混合仓的轴线上,且所述切割粉碎叶片同轴固定设置于所述粉碎驱动转轴上,所述碾磨粉碎球固定设置于所述粉碎驱动转轴的下端,所述粉碎驱动转轴的上端传动连接粉碎驱动电机。本发明提供的一种高分子材料粉碎混合机构,能够快速地将高分子材料或者高分子复合材料中的原料充分,以提高高分子材料或者高分子复合材料的制备效率。
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本发明公开了一种环保型塑料袋,由以下重量份的原料组成:丙烯酸30‑40份、秸秆纤维8‑18份、改性填料12‑16份、植物胶组合物3‑5份、增塑剂2‑6份、聚氨酯5‑10份、抗菌油1‑3份、生物碱组合物2‑4份、分散剂1‑3份、抗氧剂1‑4份和甘油5‑9份,本发明通过改性填料对丙烯酸进行改性,有效确保塑料袋强度的同时,提高了其可降解性能,降低了降解时间。改性的秸秆纤维,制备的木塑复合材料,具有优秀的拉伸强度、冲击强度、弯曲强度,有利于秸秆木塑复合材料的实际应用与发展。本发明添加生物碱组合物,采用天然植物提取的益母草碱与秋水仙碱混合替代传统有毒的有机胺,不含有毒物质,健康环保。
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一种热稳定性好家电用无卤阻燃绝缘料,由下列重量份的原料制成:低密度聚乙烯树脂10-15、乙烯基三甲氧基硅烷0.3-0.4、过氧化二异丙苯0.04-0.08、月桂酸二正丁基锡0.01-0.02、氢氧化镁50-60、EVA60-65、高密度聚乙烯树脂20-23、Mg6Al2(OH)16CO3?4H2O?6-7、氢化松香0.7-0.9、偏苯三酸三(2-乙基己)酯1-1.5、羟基硅油1-2、二氧化锆纳米管2-3。本发明绝缘料使用的二氧化锆纳米管和Mg6Al2(OH)16CO3?4H2O,可以使其颗粒与氢氧化镁搭建出较密的骨架结构,不仅可以使复合材料的阻燃性能达到FV-0级,还可以保证复合材料优良的力学性能,热稳定性得到很大的提高。
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本发明属于阻燃技术领域,具体涉及一种厚朴酚基阻燃剂及其制备方法与应用。厚朴酚基阻燃剂分子结构式为:将厚朴酚溶于有机溶剂中,加入无机碱和有机碱,接着逐滴加入二苯基次膦酰氯,滴加完毕后升温反应即得含碳碳双键的厚朴酚基阻燃剂MP。将厚朴酚基阻燃剂MP溶于有机溶剂中,滴加含过氧酸的有机溶液,进行环氧化反应即得含环氧基团的厚朴酚基阻燃剂DGEMP。本发明制备的厚朴酚基阻燃剂具有联苯结构、较高的含磷量和较多的苯环结构,使得复合材料在受热或燃烧过程中,能快速促进聚合物碳化,隔氧隔热,降低可燃气体和有毒烟气释放,提高复合材料的阻燃性能。
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本发明公开了用于医疗的高弹性环保热塑性弹性体棒料,包括多个弹性体棒料内芯,以及设置在弹性体棒料内芯外依次包覆的陶瓷纤维阻燃带、第二硅橡胶复合材料绝缘层、第二纳米阻燃隔离层和TPE外护套;多股弹性体棒料内芯相互对称设置,每股弹性体棒料内芯均包括监控线芯,以及监控线芯外依次包覆的第一硅橡胶复合材料绝缘层和第一纳米阻燃隔离层;在多股弹性体棒料内芯相互之间,以及弹性体棒料内芯1与陶瓷纤维阻燃带之间均填充有粘合固化层。本热塑性弹性体棒料的耐火、耐高温、防腐蚀和老化效果很好;且易于切割加工,完全无针刺落屑;具有无毒、环保的特点,使用寿命高,其安全性和稳定性非常好。
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本发明提供了一种耐冲击改性PET工程塑料及其制备方法,该改性PET工程塑料包含以下原料:PET聚酯75‑85份、成核剂1‑3份、抗冲击复合材料改性剂3‑6份、增韧剂10‑15份、润滑剂2‑4份、抗氧剂0.5‑2份。本发明的耐冲击改性PET工程塑料加入了抗冲击复合材料改性剂,制备得到的改性PET工程塑料具有良好的抗冲击性,耐磨和抗老化性能,所制的产品具有易成型的特点,制品不易产生龟裂,具有良好的抗冲击强度和化学性能,该改性塑料综合性能优良,强度高,外观好,成本低,可以广泛用于电子电器,汽车配件,机械零件等领域,应用前景广阔。
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本发明公开了一种3D打印树脂的生产工艺,所述氧化石墨烯的加入,可以提高复合材料的光固化率,减小光敏树脂的体积收缩率,且复合材料的固化率随氧化石墨烯含量的增加先增大后减小所述氧化石墨烯的加入,可以提高光敏树脂的拉伸性能和弯曲性能,且拉伸强度和弯曲强度是随着氧化石墨烯含量的增加先增大后又逐渐减小,该3D打印树脂的生产工艺具有使打印后3D打印材料固化件的抗拉强度、耐热性和抗弯曲性高的优点,市场前景广阔。
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本发明公开了一种耐老化耐扭曲风电电缆,包括铜导体,在铜导体外包覆有绝缘层,在绝缘层外包覆有绕包层,在绕包层外包覆有护套层;护套层采用聚氨酯复合材料制成,聚氨酯复合材料的原料按重量份包括:聚氨酯50?80份、尼龙20?35份、ABS树脂10?25份、二苯甲烷二异氰酸酯3?12份、蒙脱土2?10份、高岭土3?12份、滑石粉2?10份、硼酸锌3?12份、氢氧化铝3?15份、碳纤维10?25份、硅烷偶联剂2?4份、抗氧剂0.5?2份、含磷阻燃剂5?15份、润滑剂0.2?1.5份;所述含磷阻燃剂由对氨基苯甲酸和四羟甲基硫酸磷反应而成。本发明提出的耐老化耐扭曲风电电缆,其耐老化性能、耐扭曲和阻燃性能优异。
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本发明公开了一种磁性石墨烯二氧化钛纳米复合废水处理剂的制备方法,包括:A.用有机小分子对石墨烯进行磺化改性,制得在水中具有高分散性能的磺化石墨烯纳米片;B.以磺化石墨烯和铁离子为原料,采用共沉淀法合成具有磁性能的石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料;C.以磁性石墨烯、二氧化钛粉末为原料,采用水热法制备二氧化钛/四氧化三铁/石墨烯纳米复合材料作为复合废水处理剂。本发明制备得到的复合废水处理剂可以高效地降解水中亚甲基蓝等有机污染物,并可通过外加磁场对废水处理剂回收和再利用,具有优异的光催化降解性能、良好的可回收和再生性能,非常适用于水中有机污染物的治理,对环境保护和可持续发展有重要意义和应用价值。
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本发明提供一种绝缘抗腐蚀热缩套管材料及其制备方法,所述热缩套管材料包括以下重量份的原料:聚氯乙烯70‑95份,热固性液体聚酰亚胺纯树脂30‑50份,气相生长纳米碳纤维粉末4‑7份,绝缘复合材料6‑10份,聚四氟乙烯微粉2‑4份,邻苯二甲酸酐2‑4份,硅烷偶联剂3‑6份,环氧大豆油3‑7份,液体石蜡4‑7份,聚乙二醇400 5‑9份,相容剂0.5‑0.9份;其制备方法包括以下步骤:S1、准备原料;S2、聚四氟乙烯微粉、邻苯二甲酸酐、硅烷偶联剂和气相生长纳米碳纤维粉末以及绝缘复合材料的预混合;S3、混炼;S4、挤出、成型、干燥即得。本发明提出的热缩套管材料,绝缘、抗腐蚀、耐高温和热伸缩性能优异。
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本发明公开了一种氧化锌复合光催化涂料的制备方法,采用在涂料中增添氧化锌复合改性材料以提供光催化功能,通过水热法向氧化锌中引入碳纳米管进行改性,二者耦合后碳纳米管良好的电子迁移能力能够使一部分已跃迁至导带的电子被快速转移到碳纳米管表面,从而降低了光生电子与空穴的复合概率,同时碳纳米管提高了复合材料的比表面积,这使得复合材料能更有效地吸附有机分子,使光生载流子快速地与吸附在表面的分子发生作用,从而获得更加优良的光催化活性,在此基础上通过苯乙烯等的使用制备丙烯酸乳液,其相容性好、分散性高的特点有利于各填料组份均匀分布,同时改善组份间的界面结合,令涂料整体强度更为优良,从而达到理想的使用效果。
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本发明公开了一种大直径菲涅尔透镜的制作方法,属于光学透镜技术领域,该方法的步骤包括:菲涅尔平面金属模具的制作,菲涅尔平面复合材料模具的制作,菲涅尔曲面复合材料模具的制作,大直径菲涅尔透镜的制作。本发明是先雕刻出大直径的平面金属模具,金属材料刚性很大不易弯曲,所以将其转变成柔韧性较好高分子材料的模具,再将其粘结在金属辊筒上,制备出可以连续生产的大直径菲涅尔透镜。本发明可以连续化生产各种大直径的菲涅尔透镜,极大提高了加工效率和加工精度,产品质量稳定,减少了废品率,进一步降低了生产成本。
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本发明公开了一种改性碳酸钙填料的制备方法,包括以下步骤:1)将碳酸钙粗料放入球磨机中粉磨,粉磨后的碳酸钙粒径为2.5um;2)将粉磨后的碳酸钙加入反应釜中,向反应釜中加水配制成固含量为5-10%的悬浮液,并将反应釜中的温度升高到75-85℃;3)开动搅拌器搅拌10-15分钟,搅拌速率为400-500转/分,搅拌过程中向反应釜中加入硬脂酸和钛酸酯偶联剂;4)将搅拌后的悬浮液沉淀、脱水、烘干、筛分得到成品。本发明制备方法,在碳酸钙中加入硬脂酸和钛酸酯偶联剂进行改性处理,硬脂酸改善高聚物基复合材料的流变性能,易于加工;偶联剂提高复合材料的拉伸强度、冲击强度、弯曲强度、伸长率等机械物理性能。
本发明公开了一种用于汽车车厢板的新型绿色环保节能木塑复合板材及其制备方法,该复合材料采用木粉和HDPE树脂配以一定比例的表面处理剂、加工助剂、增强剂和相容剂,利用高分子界面化学原理和塑料填充改性的特点,于高速混合机中混合后经挤出机造粒得到的复合材料。本发明加工的木塑复合板材具备了塑料、木材、金属等单质材料的优点,作为高档轻型卡车及厢式货车的车厢底板和挡板,替代传统的木板、竹胶合板、钢板,达到防水、防霉、无甲醛、提升整车档次,实现绿色环保、资源循环再利用。
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本发明公开了一种硼硅酸盐玻璃及球形氧化铝低温共烧陶瓷生瓷带及其制备方法,该生瓷带由玻璃-陶瓷复合材料和流延介质组成,其中玻璃-陶瓷复合材料是由硼硅酸盐玻璃、球形氧化铝组成;流延介质是由混合溶剂、单体粘结剂、塑性剂和分散剂组成。本发明制备的低温共烧陶瓷生带表面平整、光滑,生带固含量可达88~92wt%,烧成收缩率为9~11%,各个方向烧结收缩率差异小,能在850℃实现与Au、Ag等低熔点金属布线共烧。本发明提供的生料带烧结瓷体具有优良的介电性能:10GHz下,介电常数(εr)为7~8,介质损耗(tanδ)小于2×10-3,并有效解决了传统LTCC生瓷带烧结收缩的各向异性问题。
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本发明涉及一种断路器用塑式外壳材料及其制备方法,该材料包括以下组分及重量份含量:尼龙22-80、玻璃纤维5-25、针状填料5-25、阻燃剂8-20、辅助阻燃剂2-6、其它助剂0.1-2,将上述原料经高混机高速混匀,再控制温度为220-290℃,将混合物料经螺杆挤出机拉条切粒即可得产品。与现有技术相比,本发明具有较高的断裂强度和弹性模量,适量的添加对复合材料强度几乎没有影响,得到的产品表面无玻纤外露,无翘曲变形,强度高,耐热性好。
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