872
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一种复合材料技术领域的基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜及其制备方法,复合薄膜前驱体组分及其质量百分比为:0.1%~50%的石墨烯片、99.9%~50%的聚酰亚胺基材。制备方法为通过在温度低于2500℃将聚酰亚胺前驱体薄膜经碳化处理,得到基于玻璃碳和石墨烯的复合薄膜。本发明制备得到的复合薄膜挠曲强度可达到600MPa以上。
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本发明涉及一种硼酚醛/原位纳米杂化复合树脂的制备方法,其中硼酚醛中的硼含量按酚羟基与硼酸的摩尔比计算为3.0∶0.3-1.0,其特征在于:在制备硼酚醛树脂的树脂化反应30-60分钟后,向溶液中加入反应原料酚重量5-30%的有机蒙脱土或四甲氧基硅烷,在温度105-130℃反应40-90分钟,通过测定树脂的凝胶化时间60-120S/200℃控制反应终点,减压脱去反应溶剂,得到硼酚醛/原位插层或原位生成的纳米杂化复合固体树脂。本发明利用原位插层或原位生成制备纳米复合材料,保证了无机纳米材料在树脂中的分散均匀性;得到的树脂与非杂化复合的树脂相比有更好的热稳定性、高温残留率、力学性能和其耐水解稳定性;制备工艺简单、方便,易于操作和控制。
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一种用于复合结构的整体形成的复合面板和接头。在一种实施方式中,整体形成的面板(104)基本上跨过飞行器整个翼展,包括至少中央部分(110)和一对向外伸出的机翼部分(106、108)。所述部分可以包括由连续复合材料层或片材形成的蒙皮,该蒙皮在各部分之间的接头处重叠并偏移,形成堆积区域以承载所述部分之间的载荷。在特别的实施方式中,所述蒙皮铺设在一个或多个结构桁条(112)上,这些桁条通过逐渐减薄桁条的厚度和/或削弱其刚度而过渡到所述部分之间的接头(116、118)。
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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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本发明公开了一种飞艇囊体材料焊接加工方法,通过对单面涂层高分子复合材料非涂层面进行处理,涂覆粘接剂,使材料非涂层面具有焊接加工性能,并由于选择了合适的粘接剂和涂覆工艺,解决了大型飞艇囊体使用的高强度单面涂层高分子复合材料非涂层面焊接加工困难的问题,保证了焊接部位气密性、强度、耐候性、抗曲挠性等能满足产品的要求。
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公开了一种制备包含甲硅烷基化的玻璃骨料颗粒和聚合物型粘结剂组合物的着色的复合路面结构的方法。还公开了用于提供固化成路面结构的着色的复合材料的系统和方法。在一个实施方案中,通过将无机着色剂与所述聚合物型粘结剂组合物的第一组分的一部分组合来提供着色剂浓缩物。然后,可将所述着色剂浓缩物与所述聚合物型粘结剂组合物的第一和第二组分组合以提供着色的聚合物型粘结剂组合物。然后,可将所述着色的聚合物型粘结剂组合物施加至甲硅烷基化的玻璃骨料颗粒上以提供固化成路面结构的着色的复合材料。
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本发明涉及一种利用碳纳米管薄膜在光、热、流体等物理场发电特性构建的多物理场纳米发电机,其结构包括外电极、内电极、碳纳米管薄膜、硅基复合材料基板。其特征在于,当碳纳米管薄膜受光照和气流共同作用时,通过光热效应、伯努利效应和塞贝克效应,将太阳能和流体机械能转换为电能。多物理场纳米发电机作为p型或n型发电单元,通过串联或并联方式连接组成矩阵式供电装置,具有多个能量输出节点,可根据不同负载要求,灵活配置发电单元数量,提高发电机输出功率。本发明具有微体积、高可靠性、灵活实用、无运动部件等特点,可广泛应用于汽车、列车、飞机等交通工具的蒙皮上,利用光照和气流即可为内部的微纳机电系统或器件装置供电。
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本发明提供了一种POSS基纳米材料改性聚酯粉末涂料及其制备方法,该复合材料由70-90份聚酯树脂与10-30份POSS基纳米材料制备而成。在聚酯粉末涂料中加入POSS基纳米材料,由于POSS纳米材料的表面含有大量环氧基团,其能够很好地与基体树脂相容,可以明显提高POSS基纳米材料改性聚酯粉末涂料复合材料的硬度,机械强度、耐候性、耐酸性与耐水性。同时POSS纳米材料还能充当聚酯粉末涂料中固化剂的作用,减少固化剂这一组份,减少了生产与使用成本。
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本发明涉及一种不规则钢部件的成形方法,属于机械加工技术领域。本发明方法首先对预制坯进行热机械加工,获得金属带材,然后通过搅拌加工连接和实现组合的方法逐层制备出一定形状的钢结构件预制坯,再通过机械加工、表面处理后,制备出钢部件。对带材的热机械加工方法可以是锻造、挤压、拉拔、轧制等,也可以是这些热机械加工方法的一种组合。本发明方法降低了对设备的要求,即使是制备大尺寸零件,也不需要大型热机械加工设备;使制备的不规则钢部件具有更好的力学性能;而且材料利用率高,提高了工作效率;可以用来制备颗粒增强的金属基复合材料,甚至是碳纳米管增强的金属基复合材料,因此具有广泛的应用前景。
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本发明属于具有X、γ射线以及中子综合屏蔽效果的铝基屏蔽材料,特别是高强度、轻质量、多种屏蔽效果的屏蔽材料。屏蔽材料的组成为:基体为铝基合金AlMgPb(Mg15%~30%,Pb15%~35%,余量为铝,质量百分比),硼或硼化物为中子吸收体。屏蔽材料的组分配比为:铝基合金的质量百分比在90%~99.7%之间,硼或硼化物的质量百分比在0.3%~10%之间。相比于传统铝基材料、Pb/B4C以及铅硼聚乙烯复合材料,本发明的含硼或硼化物的铝基屏蔽材料不仅具有优异的屏蔽X、γ射线和中子综合屏蔽效果,而且其抗拉强度和布氏硬度远高于现有的Pb-B聚乙烯和Pb-B4C复合屏蔽材料。
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本发明涉及回收利用废旧印刷电路板基材的方法。本发明提供了一种废旧印刷电路板基材(PCB)的回收利用的新途径,将废旧印刷电路板基材非金属材料作为增强填料添加到热塑性PE树脂中,用以替代玻璃纤维以及一般常用的矿物填料(如碳酸钙、滑石、硅灰石等),在大大降低复合材料成本的同时赋予复合材料优异的力学性能。这不仅能使废弃物得到利用,缓解焚烧、填埋带来的环境压力,而且能够实现废旧印刷电路板基材非金属材料的高附加值再利用。
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新型自加热电缆,本发明涉及电缆领域,其特征是发热体为碳纤维复合材料制成,两发热体自成回路,成对称复绞结构,导热膜包覆在发热体外,导热膜外设有绝缘层,在绝缘层外绕包屏蔽层,冷导体为合金复合材料,呈两根复绞组合结构;发热体、冷导体外设有阻火层;发热体与阻火层之间设有空腔,在空腔内设有冷导体,两冷导体成对称复绞结构,冷导体外设有绝缘层,在绝缘层外绕包屏蔽层;在阻火层外设有护套层;温控开关与发热体与冷导体相连,控制电缆温度。本发明具有安装使用方便,安全性能高,控温均匀性好,耐腐蚀,抗疲劳,可裁剪,易控温,寿命长的特点。
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多壁碳纳米管表面无钯化学镀覆纳米镍颗粒的方法,它涉及多壁碳纳米管表面镀覆纳米镍颗粒的方法。本发明解决了现有镀镍工艺存在镍颗粒呈分散的大块状或连续状两种状态,及使用钯活化液增加成本的问题。本发明方法如下:将多壁碳纳米管经酸处理、敏化、镀镍后晶化而成。本发明方法在多壁碳纳米管表面获得均匀离散的黑色颗粒,尺寸小于5nm,呈晶态,与多壁碳纳米管结合紧密。本发明镀覆成本低。本发明产品可作为一维纳米磁性材料、储氢材料和纳米催化材料,同时表面金属镍可以改善多壁碳纳米管在溶液中的分散性能,并改善多壁碳纳米管与金属基复合材料基体金属的润湿性,提高了多壁碳纳米管与基体金属的结合力。
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一种用于制造硬质聚氯乙烯材料的聚氯乙烯 树脂——粉煤灰体系。本发明属于改性的聚氯乙烯树脂复合材料。 它是用粉煤灰代替CaCO3作为PVC树脂的填充 剂,并可使用三种钛酸酯作为偶联剂来处理 PVC-粉煤灰体系。使用PVC树脂-粉煤灰 体系制造的硬质聚氯乙烯材料与PVC-CaCO3体 系制得的硬质聚氯乙烯材料相比,两者的力学和 机械性能相近,而前者的抗腐蚀能力更佳。
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本发明公开了一种基于磁性功能化氧化石墨烯的微酶反应器制备方法及其在农药检测中的应用,属于微流控芯片技术领域。先采用一步原位合成法将Fe3O4磁性纳米粒子负载于氧化石墨烯表面,制备了兼具良好磁性和生物相容性的氧化石墨烯/Fe3O4纳米复合材料;通过π-π、氢键以及疏水等作用将乙酰胆碱酯酶固定于氧化石墨烯/Fe3O4表面,在外磁场作用下将氧化石墨烯/Fe3O4/乙酰胆碱酯酶复合物固定于PDMS微芯片通道内,制成可用于农药检测的微酶反应器。基于农药对乙酰胆碱酯酶的抑制原理,实现了乐果的快速定量检测。基于氧化石墨烯/Fe3O4/乙酰胆碱酯酶复合材料制备的微酶反应器,反应快速、操作简单、重现性好,为农药的快速灵敏检测提供了有效手段。
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本发明公开了一种阻燃型通讯电缆及其制作方法,该电缆包括多个电缆内芯,以及多个电缆内芯外依次包覆的第三陶瓷纤维耐火带、第二金属屏蔽层、第二硅橡胶复合材料阻燃层、纳米阻燃绝缘层和阻燃外护套;每个电缆内芯均包括第二陶瓷纤维耐火带、第二陶瓷纤维耐火带内部设置的多个导体芯组、第二陶瓷纤维耐火带外部依次包覆的绝缘屏蔽层和第一金属屏蔽层,以及每个导体芯组外依次包覆的第一陶瓷纤维耐火带和第一硅橡胶复合材料阻燃层;本电缆的耐火试验不仅满足国标GB/T?19216的要求;还可满足英国BS6387标准中规定的C级、W级和Z级的要求;试验过程中,电缆既不短路也不开路。
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本发明提供一种生产电线绝缘层材料用改性矿物纤维,涉及电线电缆生产技术领域,由如下重量份的原料制备而成:矿物纤维110份、聚对苯二甲酸丁二醇酯25份、十二烷基硫酸钠1.5份、月桂酰胺丙基甜菜碱7份、锐钛型钛白粉12份、硫化锌3份、羊毛酸异丙酯6份、月桂酸乙酯11份、磷酸氢钙4份、异丙基三(十二烷基苯磺酰基)钛酸酯3.5份、十二烷基三甲基氯化铵0.8份、双(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基膦酸单乙酯)镍0.7份、助剂7份。本发明改性后的矿物纤维表面具有亲有机端,与有机高聚物相容性提高,界面状态改善,不仅可以改善复合材料的力学性能,还可以显著提高复合材料的耐候性、耐老化性、耐热性等性能,具有重要的经济效益。
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本发明涉及一种含氯高性能杂环芳纶及其制备方法和应用,是通过采用共聚的方式在芳纶高分子链上引入含氯基团和杂环单元,达到在满足纤维较高性能的同时提高纤维与树脂的结合力,以使纤维用于增强复合材料领域时,具有更好的性能转化率。本发明工艺步骤包括含氯杂环聚酰胺溶液的制备,所得聚合物溶液再经脱泡、喷丝、凝固、塑化拉伸、水洗、上油、干燥、热处后即得含氯高性能杂环芳纶,其断裂强度24~32cN/dtex,弹性模量700~1100cN/dtex,断裂伸长率2.3~4.0%,具有高强高模等优异性能,同时与树脂的粘合性好,其增强树脂复合材料制品在航空、航天、舰船、兵器、电子等领域有潜在应用前景。
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本发明公开了一种微电解还原脱硝过程中焦油解除的方法,属于有机化工废水处理技术领域。本发明的步骤为:步骤一、均匀混酸硝化废水的水质和水温;步骤二、投加无机碱至步骤一所得混酸硝化废水中,调节废水pH为5~7;步骤三、将步骤二所得废水引入微电解反应器内,控制水力停留时间为2~5h;所述的微电解反应器内填料为纳米锰/铜复合材料与铸铁粉的混合物,或纳米锰/铜复合材料与铁刨花的混合物。本发明具有高效的还原脱硝效率,且能有效解除传统铁/碳微电解工艺大量产焦油引发的联锁有害问题。此外,设备防腐要求更低、原料消耗更少,运行费用更低。
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具有允许从中通过的空气物流间热和湿气交换的芯单元的能量回收系统,所述芯单元具有两个或更多个多层复合材料结构,所述多层复合材料结构由以下组件构成:具有从第一表面通到第二表面的多个孔的多孔刚性或半刚性框架,其可以是起皱的,和包含磺化的嵌段共聚物的聚合物薄膜,其结合到所述框架的所述第一和第二表面中至少之一上并覆盖所述多个孔。
本发明提供了一种合金-氧化物复合碳材料负载贵金属电催化剂的制备,属于复合材料领域和燃料电池催化剂领域。本发明通过简单的热处理过程得到合金-氧化物复合碳材料,再通过常规的多元醇法将贵金属负载于合金-氧化物复合碳材料而得。测试表征发现,金属合金和金属氧化物在本发明制备的复合碳材料负载贵金属催化剂中是共存的,其中,金属氧化物是以无定型的形式存在。本发明结合合金和氧化物对贵金属的协同效应,有效地提高贵金属电催性能,在催化醇类氧化中具有良好的电催化活性和稳定性。同时,本发明制备工艺简单,成本低,在燃料电池阳极氧化反应中具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种耐腐蚀光缆用环氧树脂涂层材料,其原料按重量份包括:30‑50份环氧树脂、5‑10份盐酸多巴胺、3‑8份石墨烯复合材料、3‑5份甲基丙烯酸酐、0.2‑0.4份聚乙烯醇、0.2‑0.5份固化剂、0.5‑1份流平剂,20‑30份水。本发明以环氧树脂为主料,配合添加了盐酸多巴胺和甲基丙烯酸酐以及石墨烯复合材料,通过组分间相互作用,提高了涂层材料的耐腐蚀性能。
本发明涉及一种基于细观力学模型的横观各向同性纤维材料性能的预测方法,以复合材料基本材料性能、基体的材料性能以及纤维长度方向的弹性模量为输入参数,通过细观力学理论模型反演,得到横观各向同性纤维的材料性能的初值,再利用基于细观力学模型的有限元优化方法计算得到横观各向同性纤维的材料性能。本发明给出了一种求解横观各向同性纤维材料性能的优化方法,利用基于细观力学的有限元模型得到了难以试验测得的横观各向同性纤维的材料性能,为复合材料的细观力学研究提供了必要的材料性能参数。
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本发明公开了一种无烟煤改性硒/柠檬酸复合正极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接将无烟煤、硒粉和柠檬酸均匀混合,置于充满惰性气氛的高能球磨罐中机械球磨,得到无烟煤/硒/柠檬酸复合材料。该方法制备的无烟煤/硒/柠檬酸复合材料作为锂硒电池的正极,表现出了较高的可逆比容量和较好的循环稳定性能,该材料作为锂硒电池正极材料具有一定的应用前景。
本发明公开了一种纳米MoO2-MoSe2@SFC锂离子电池负极材料及其制备方法。纳米MoO2-MoSe2@SFC复合材料以具有多级孔状结构的剑麻纤维炭(SFC)作为基体材料,MoO2和MoSe2均匀分散在其表面及孔内。以四水合钼酸铵、二水合钼酸铵或二氧化钼为钼源,以二氧化硒、亚硒酸钠或硒粉为硒源,以经过炭化、球磨、过筛后的剑麻纤维炭作为基体材料,同时以水合肼和聚乙二醇400分别做还原剂和分散剂,利用高压反应釜进行水热反应,通过改变不同的反应条件可以得到粒径不同的分散体材料。本发明得到的纳米MoO2-MoSe2@SFC复合物粉体在用作锂离子电池负极材料时可逆容量较高、循环性能较稳定,充放电倍率性能较好,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种超级电容器用氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料的制备技术,其中制备方法如下:首先以介孔分子筛SBA‑15作为模板剂,糖类碳水化合物为碳源,尿素和六次甲基四胺为氮源,经惰性气体煅烧,除模板剂后,得到氮掺杂介孔碳;然后加入金属盐溶液,通入惰性气体煅烧,获得氮掺杂介孔碳复合金属氧化物复合材料;再将上述材料与聚四氟乙烯(PTFE)、碳黑混合后,经涂覆、压制、干燥,制得超级电容器用氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料。本发明公开的制备方法成本低廉、操作简便。本发明方法制备的氮掺杂介孔碳的孔道清晰、孔径适宜、比表面积大,其上过渡金属氧化物纳米颗粒分布均匀、负载量大。氮掺杂介孔碳复合金属氧化物电极材料的电化学性能优异,在超级电容器等储能材料领域有着广阔的市场前景。
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本发明提供了一种提高聚酰亚胺纤维强度、模量、热稳定性和抗水性的方法,在聚酰亚胺纤维中加入经表面改性处理的纳米二氧化硅,通过二氧化硅与聚酰亚胺的杂化及其相应的纺丝与湿牵伸、热酰亚胺化和热牵伸处理等工艺技术,有效提高了聚酰亚胺纤维的强度、模量、热稳定性和抗水性能。本发明的方法操作简单,成本低,效果明显,适用于各种二胺、二酐单体制备聚酰亚胺纤维,克服了单一材料纤维和传统复合材料纤维性能上的缺陷,兼具有机材料与无机材料的优点,可广泛应用于航空航天、环境工程、汽车工业、交通建筑等领域。
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本文描述了通过在溶液燃烧合成中利用胶体微粒合成结晶均匀的纳米孔氧化物材料的可缩放的、经济的、能量和时间高效的方法。通过化学浸蚀从纳米复合材料除去胶体,制备具有定制的孔隙率的结晶均匀的多孔氧化物。产生的氧化物具有高的比表面积、高的孔体积、均匀的孔结构和高的结晶度。所述氧化物的性质可通过加入的胶体浓度和大小进行调节,所述胶体浓度和大小影响多孔结构(中孔直径、孔壁厚度、表面积和孔体积)。原则上,该方法可适用于合成不同的高孔隙率结晶金属氧化物和纳米复合材料。
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