754
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本发明公开了一种耐高温气凝胶隔热材料及其制备方法,包括如下质量比成份:100‑110份二氧化硅气凝胶、30‑40份有机酚‑醛类气凝胶、20‑30份增强纤维、20‑25份泡沫陶瓷复合材料、10‑12份第一改性剂、20‑25份第二改性剂、8‑12份分散剂和150‑160份去离子水;本发明制备出的耐高温气凝胶隔热材料的耐高温性能好,通过加入增强纤维和泡沫陶瓷复合材料等作为辅助添加材料,可以有效提高耐高温气凝胶隔热材料的韧性,不易在制备过程中产生裂纹,通过对湿凝胶进行表面改性处理,能够在保留耐高温气凝胶隔热材料优异性能的前提下,显著提高耐高温气凝胶隔热材料与其他材料界面结合力学性能。
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本发明涉及一种固体燃料电池的电解质材料,其特征在于:由二氧化铈,或离子掺杂二氧化铈和无机盐经混合形成的两相或多相复合材料。其优点是:一、大大降低了固体燃料电池的制作成本;二、与传统固体电解质材料相比电导率提高了几个数量级、燃料电池效率也提高了数倍;三、为我国富有的稀土资源的开发提供了良好的商机。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种用于提高生物传感器对重金属检测性的电极修饰材料,以硝酸钇与石墨烯为原料合成氧化钇‑氧化石墨烯复合材料,进一步制备得到的电极修饰材料具有纳米级孔径,并具有荧光显色性,能够少量、快速的监测出目标物中重金属粒子的含量,抗干扰能力强,进一步作为修饰材料添加到工作电极,应用到生物传感器中,对重金属粒子具有特异性识别能力,具有检测灵敏度高、成本低、检测范围广、使用寿命长等优点,并且具有防污、抗干扰等性能。
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本发明公开了一种Ni‑Te‑S复合碳材料及其制备方法和应用,该制备方法,包括以下步骤:(1)将二价镍盐、硫代乙酰胺和Te纳米线分散于第一溶剂中,然后加入水合肼,进行加热反应,以制得Ni‑Te‑S复合材料;(2)将步骤(1)中制备的Ni‑Te‑S复合材料与碳源材料于第二溶剂中混合接触,得到Ni‑Te‑S复合碳材料。该材料能够具有更好的催化活性、稳定性,且具有良好的酸碱适应性,而且,该材料在强酸强碱环境下表现出优异的催化活性和优于商用铂基催化剂的稳定性。同时,制备方法合成简单,成本更加低廉,能够替代铂等铂族贵金属作为析氢反应的催化剂,因此其具有更广泛的应用前景。
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本发明公开了一种稻草纤维酚醛树脂保温材料及其制备工艺,本发明的优势在于,用碱液浸泡稻草,并用双氧水处理,一方面可以融掉稻草里的木质素,为后面的反应做准备,另一方面还可改善稻草纤维的结构和性能,提高其与复合材料的界面结合,从而提高复合材料的硬度、抗压强度。
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本发明公开了一种高电阻率碳化硅陶瓷及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:碳化硅70-80、二甲基硅油2-3、预胶化淀粉2-4、二氧化锗4-6、乳白玻璃2-4、无水乙醇15-20、氧化聚乙烯蜡2-3、短切碳纤维预分散体14-18、烧结助剂3-4、去离子水80-90;本发明添加的短切碳纤维提高碳化硅的力学性能,提高陶瓷的断裂韧性,提高素坯的强度和致密度,满足机械加工要求,本发明碳化硅陶瓷复合材料热导率高,抗热震性好,耐腐蚀,使用寿命长;工艺简单,操作安全,不造成污染,采用真空烧结制备的碳化硅陶瓷复合材料电阻率高,满足IT和电工行业的要求。
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一种锌铝-层状双氢氧化物包覆碳纳米管复合粉体及其制备方法,涉及复合粉体及其制备技术领域,锌铝-层状双氢氧化物包覆在碳纳米管的表面形成“核-壳”型结构,复合粉体中碳纳米管以单根形式存在。首先利用水溶性聚合物对碳纳米管进行非共价键功能化法表面预处理,在其表面引入聚苯乙烯磺酸根基团,然后在其乙醇与水的分散液中加入金属盐溶液和混合碱缓冲溶液,通过共沉淀法在碳纳米管表面原位生长锌铝-层状双氢氧化物,同时提高碳纳米管的单分散性。这有利于提高碳纳米管的单分散性,当其应用于聚合物基体中时,有助于解决目前存在的碳纳米管难以分散以及碳纳米管与基体间界面结合力低等问题,改善复合材料的物理化学性能。
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本发明公开一种印制板非金属散热板的制备方法,包括步骤:三维编织MPCF预制体的成型;对所述预制体进行硬化处理;对硬化处理后的所述预制体进行真空压力浸渍;对真空压力浸渍后的所述预制体进行碳化制备成C/C复合材料坯体;对所述C/C复合材料坯体加工成C/C散热板初样;对所述C/C散热板初样进行CVD碳涂层处理;对碳涂层处理后的所述C/C散热板初样进行石墨化处理;对石墨化处理后的所述C/C散热板初样进行清漆处理;通过本发明生产的散热板轻质高导热,密度为2.03g/cm3,仅为为铝合金的76%,面内热导率最高可达380W/(m·K),比导热性能最佳的铝合金材料还要高出60%以上。
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本发明公开了一种高纯超细秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:硫酸亚锡2-3、草酸铁2-4、聚乙烯吡咯烷酮1-2、钒酸镍锂2-4、铝合金3-5、乙醇4-6、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的铝合金与电极材料反应,增加孔隙率,提高了导电性,增强了超级电容器的电容量。
本发明提供了一种用于层压快速成型的纳米丁腈橡胶改性材料及其制备方法,其由聚烯烃树脂100份、纳米丁腈橡胶5~45份、增韧剂2~10份、相容剂1~5份、热稳定剂1~5份、抗氧剂0.05~0.5份以及润滑剂0.05~0.5份制备而成。本发明制备的纳米丁腈橡胶改性材料具有机械强度大、耐热性高和耐磨性好等特点,同时大幅提高了复合材料的成型速度。此外本发明提供的复合材料所涉及的制备工艺简单,可直接应用和推广于激光层压成型快速成型领域,制备具有高性能要求的复杂结构制件。
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本发明公开了一种重金属离子纳米敏感材料的制备方法,以醋酸锌和醋酸钴作为金属原料,以水和丙三醇为溶剂,加入表面活性剂,以简单水热法制备ZnO/Co3O4纳米复合材料。本发明材料价格低廉易得,加表面活性剂调控所得前驱体薄层管状纳米结构,煅烧后所得比表面积最大且管状结构有利于电子传输,吸附和电催化性能表现优异,制备条件简单可控,所得ZnO/Co3O4纳米复合材料具有薄层管状多孔分级结构,产率高、成本低;基于该材料对水环境重金属离子的电化学响应,获得具有大比表面和良好催化性能的纳米材料电极,敏感性能提升显著,实现水环境中重金属离子汞等的高效检测,水热制备前驱体的方法简单、原料易得、快速易操作且高温煅烧所需温度较低,便于工业化生产。
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本发明公开了一种Cu2O‑2CeO2纳米复合材料固相反应制备方法,将固相原料铜盐、铈盐与碱按摩尔比混合,球磨固相反应,所得产物洗涤,离心分离并干燥后制备。本发明采用固体混合,原料室温固相球磨反应,制备过程简单,易于控制并能大量减少产物粒子的团聚;避免使用氧化还原剂、模板剂和溶剂,提高了产物纯度,符合材料绿色化合成的要求,也适合于大规模生产。
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本发明公开一种防滑耐磨发泡雨鞋鞋底,包括以下重量份原料:氯化聚乙烯橡胶30‑50份、乙烯‑醋酸乙烯共聚物50‑70份、改性白炭黑10‑20份、四针状氧化锌晶须5‑12份、锦纶纤维5‑8份、偶氮二甲酰胺3‑5份、硬脂酸锌1‑2份、过氧化二异丙苯1‑3份、表面活性剂0.2‑1份、抗氧化剂0.1‑0.5份、阻燃剂1‑2份、增塑剂0.5‑1份、增强剂1‑2份。本发明通过将氯化聚乙烯橡胶与EVA进行复合发泡,利用氯化聚乙烯橡胶高弹力及良好的机械性能,克服了发泡EVA雨鞋力学性能较差、易变形等方面的不足,采用化学接枝法将甲苯二异氰酸酯分子引入到白炭黑表面,用于复合材料改性,可以显著提高复合材料的摩擦系数。
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一种用于柔性温度传感器的敏感材料,是以室温下固化的液态有机硅为基体的复合材料,各组分重量份数为:液态有机硅100份,导电碳纤维8-15份,纳米碳纤维1-5份,分散剂8-10份。将配比量的各组分混合并超声分散均匀后注入温度传感器结构模型中,室温下固化成型得到柔性敏感材料。本材料具有很好的柔性和温度敏感特性,适用于任意设计的温度传感器结构。
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本发明公开了一种低温制冷机排出器外壳材料的制作方法,利用此方法可以有效地提高排出器外壳复合材料的机械性能、降低材料对水和其他气体的吸附能力,有效提高其综合性能。本发明通过以下技术方案予以实现:用玻璃纤维布作为增强体,用DW-3型低温胶作为复合基体。首先将玻璃纤维布用汽油进行浸泡漂洗,晾干后再用丙酮进行超声波清洗,然后用无水乙醇进行漂洗,之后再进行烘干,然后用等离子活化设备对玻璃纤维布表面进行等离子活化处理。最后将玻璃纤维布与配制好的低温胶复合固化后形成复合材料。
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本发明公开了一种碳化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:硝酸锡2-3、二氧化硅1-2、乙酸锂2-3、氯铱酸铵1-2、三氟化铬1-2、氟化银1-2、硅烷偶联剂KH-5501-2、碳化钛3-5、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;碳化钛具有高硬度、耐磨损和高导电的作用,添加到电极材料中有效的增强了电极材料的表面利用率、降低电阻、提高比电容量。
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本发明公开了一种多孔活性炭/三氧化二铝复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:针状焦生焦粉2-4、氧化镝1-2、十六烷基三甲基溴化铵0.5-1、聚乙烯醇2-3、硝酸铑2-3、三氧化二铝3-5、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;在活性炭的表面掺杂三氧化二铝,可以有效改善电极材料的耐过充性能,循环性能、倍率性能和热稳定性,延长电极材料的使用寿命。
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本发明公开了一种实验室台面专用耐酸碱理化板材,包括理化板芯材和覆盖在理化板芯材表面的耐酸碱理化膜,耐酸碱理化膜由改性环氧树脂复合材料制备而成,所述改性环氧树脂复合材料的原料按重量份包括:双酚A型环氧树脂100份、聚苯硫醚5‑15份、聚四氟乙烯5‑25份、聚氨酯3‑15份、陶瓷粉10‑25份、酚醛树脂5‑25份、埃洛石2‑12份、羧基化碳纳米管2‑15份、碳纤维3‑15份、淀粉纳米晶5‑25份、γ‑氨丙基三乙氧基硅烷3‑12份、纳米碳酸钡粉体1‑5份、碳化硅2‑15份、羟基硅油2‑8份、含氟表面活性剂1‑5份。本发明提出的实验室台面专用耐酸碱理化板材,其耐酸碱性好,耐老化性能优异,使用寿命长。
本发明公开了一种NiOOH@CuO/Cu2O复合纳米片阵列薄膜及其制备方法和应用。首先采用阳极氧化工艺在高纯铜材表面生长垂直于基底并相互交错排列的CuO/Cu2O纳米片阵列,然后置于硝酸镍水溶液中经过水热沉积处理,在纳米片阵列上原位沉积羟基氧化镍纳米产物,获得NiOOH@CuO/Cu2O纳米复合材料。所制备的电极材料充分发挥了CuO/Cu2O纳米片阵列和NiOOH的电化学协同作用,表现出超高比电容特性和良好的循环稳定性,制备步骤简单可控,是一种有实际应用价值的超级电容电极材料。
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本发明公开了一种耐酸碱耐老化补偿电缆,包括缆芯和护套;护套采用改性氯磺化聚乙烯复合材料制作,改性氯磺化聚乙烯复合材料的原料包括:氯磺化聚乙烯、丁腈橡胶、W型氯丁橡胶、乙烯?醋酸乙烯酯共聚物、氧化铝、硬脂酸、三聚硫氰酸、2,5?二甲基?2,5?二叔丁基过氧化已烷、亚乙基硫脲、改性纳米二氧化钛、炭黑N550、炭黑N330、凹凸棒土、滑石粉、高岭土、硫酸钡、促进剂、邻苯二甲酸二辛酯、环氧脂肪酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、硬脂酸镧、防老剂。本发明提出的耐酸碱耐老化补偿电缆,其强度高,耐酸碱性好,耐老化性能优异。
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本发明公开了一种锂离子电池用钛酸锂/石墨烯复合负极材料,其中复合负极材料是由钛酸锂与氧化石墨烯混合后经还原剂还原得到的,其制备方法是首先通过水热法制备纯相钛酸锂,然后与氧化石墨烯充分混合,再加入适量还原剂,一起移至反应釜中在一定温度下反应一定时间得到钛酸锂/石墨烯复合负极材料。本发明采用工业上广泛使用的水热反应来合成钛酸锂/石墨烯复合材料,操作简单,设备要求不高,适合工业化生产,且制备的钛酸锂/石墨烯复合材料具有较高比容量,大倍率性能良好,循环性能优越,可应用于各种便携式电子设备和电动汽车、储能设备等领域。
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本发明公开了一种高强度抗冲击电缆,包括导体,在导体外包覆有护套;护套采用聚丙烯复合材料制成,聚丙烯复合材料的原料按重量份包括:聚丙烯100份、聚氨酯15?30份、尼龙66?5?20份、聚丙烯接枝聚苯乙烯2?5份、1,2?聚丁二烯2?6份、改性填料10?25份、纳米胶粉3?8份、2,2′?亚甲基?二(4,6?二正丁基苯酚)磷酸钠1?5份、硬脂酸0.5?2份、过氧化二苯甲酰0.5?2份、阻燃剂3?15份、抗氧剂1?3份。本发明提出的高强度抗冲击电缆,其强度高,抗冲击性好,耐老化性和阻燃性能优异,使用寿命长。
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本发明公开了一种木塑复合型菜板及其制备方法,它包括按重量份计:10-20份聚乙烯、5-10份竹木粉、0.2-0.6份二氧化钛、1.2-1.6份甲基苯丁酮、4-8份石英粉和6-10份环氧树脂。本发明的有益效果是采用木塑复合材料制成的菜板兼具木材和塑料的特点,既不容易开裂,表面光滑得到保证,也不会产生霉变,无需精心保养,省心省力。
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本发明公开了一种汽车发动机气门座圈的制备工艺,在汽车发动机气门座圈生产的过程中,镁铝合金颗粒的化学组成成分质量比例为1:1.5,铝镁合金颗粒直径大小为3-5mm,较小的镁铝合金颗粒具有较大的比表面积,有效保证了镁铝合金和机械掺杂改性复合材料充分接触;机械掺杂改性复合材料为粉末状,是通过各种元素的单质纯净物粉碎后按照元素质量配比混合制的,粉末状物质能增强其附着力度;搅拌反应器为搅拌釜式反应器,搅拌器的搅拌轴为高强度合金钢,高强度合金钢具有较大的机械强度和耐磨强度,有效保证了搅拌效果;重复燃烧的温度为500-530℃,每次重复燃烧时间为50-60s,重复压制的压力强度为0.1-0.3Mpa,每次压制时间为3-5s。
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本发明公开了一种汽车防撞横梁总成及其制作方法,属于汽车零部件制造技术领域。该汽车防撞横梁总成包括:防撞横梁本体以及吸能盒,防撞横梁本体呈拱形;防撞横梁本体包括第一面板以及第二面板,第一面板位于防撞横梁本体外凸的一侧,第二面板位于防撞横梁本体内凹的一侧;第一面板和第二面板的材料为纤维增强树脂基复合材料;第一面板和第二面板对合形成空腔,空腔内设置有第一泡沫内芯;吸能盒包括第二泡沫内芯以及包覆在第二泡沫内芯表面的外壳;外壳的材料为纤维增强树脂基复合材料;吸能盒与第二面板胶接连接。该汽车防撞横梁总成在具有良好的吸能效果的前提下,具有较低的成本,并且制作工艺较为简单。
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本发明涉及一种聚乳酸基环氧树脂的制备方法:使用马来酸酐对低分子量聚乳酸进行端基改性得到两端羧基封端的聚乳酸;将羧基封端的聚乳酸与卤代环氧化合物在碱性催化剂作用下反应生成聚乳酸卤代醇酯;然后脱除卤化氢,得到聚乳酸基环氧树脂;本发明工艺简单、成本低、产率高,适合大规模工业生产,而且聚乳酸来源于玉米、马铃薯等作物,有利于降低对石油资源的消耗及降低CO2的排放,所得环氧树脂具有较低的粘度、良好的粘接性,可以用作胶粘剂、涂料和复合材料的基体,适合多种复合材料的成型工艺。
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本发明属于环保型汽车内饰件加工技术领域,具体涉及一种环保型汽车内饰件的加工方法,包括原料准备、混合粉料制备和注塑材料。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中利用纳米椰壳粉和Ni40粉末制备重构粒子,能够除去其表面的杂质,改变纳米椰壳粉微观结构缺陷,改善了纳米椰壳粉与高熔融速度的聚丙烯复合材料界面的结合性能,相比稀土元素改性剑麻纤维,进一步提高了复合材料的抗拉伸性能和抗冲击磨损性能,纳米椰壳粉的纤维分子的自由羟基间距离缩短,所形成的氢键数量增加,结合力增大,所得产品无毒、无异味,可降解,用于制备汽车内饰件舒适性、美观性较好,能够提高材料的耐用性。
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本发明公开了一种长寿命双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆,包括导体、包裹在导体外部的耐火层、包裹在耐火层外部的双层共挤绝缘层和包裹在双层共挤绝缘层外部的外护层;所述外护层由三元乙丙橡胶复合材料制备而成;所述三元乙丙橡胶复合材料的原料包括:三元乙丙橡胶、硅橡胶、白炭黑、膨润土、滑石粉、氧化锌、硬脂酸、硫化剂、聚磷酸铵、氢氧化铝、微胶囊化红磷、密胺焦磷酸盐、季戊四醇、促进剂、防老剂。本发明提出的长寿命双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆,其阻燃和抑烟性好,耐热耐老化性能优异,使用寿命长。
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