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本发明提供了一种可调节湿度的建筑装饰材料,该材料包括基体层,所述基体层上表面设置有装饰层,所述装饰层内含有釉层,釉层内含有可吸附性复合材料,复合材料由以下重量份的原来制备而成:包括海泡石5‑20份、硅藻土10‑30份、凹凸棒土8‑20份、酸性白土5‑25份、活性炭8‑28份、纤维素10‑35份、硅胶15‑35份、白炭黑5‑18份、活性氧化铝6‑25份、分散剂3‑8份。该装饰材料既具有良好的调节室内湿度、减低室内有害气体含量,同时又具有良好装饰效果的优点。
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本发明涉及一种磷酸银/溴化银异质结纳米颗粒、制备方法及其应用,产物为纳米级的颗粒,为异质结结构;AgBr的质量百分含量为10%~40%,余量为Ag3PO4。制备方法是:(1)可溶性银盐、表面活性剂溶于多元混合溶剂形成Ag+溶液,滴加磷酸盐溶液反应合成Ag3PO4纳米颗粒;(2)采用滴加的方式引入Br‑,通过离子交换的方式合成磷酸银/溴化银纳米颗粒。通过Ag3PO4与AgBr的有效配比实现提高复合材料的光催化性能和稳定性,成本低廉、工艺简单、得到的复合纳米材料产率高,具有较高的光催化效率。
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本发明公开了一种生产全钢载重子午线轮胎气密层的配方及工艺方法,具体涉及一种在保持轮胎气密性的基础上,轮胎成本低的生产全钢载重子午线轮胎气密层的配方及工艺方法。要解决的技术问题是使用丁苯橡胶/蒙脱土纳米复合材料制备轮胎气密层时,传统的混炼工艺无法制备出外观良好、性能一致的产品,本发明由以下重量份的原料制成:天然橡胶5-20份,氧化锌2-5份,丁苯橡胶/蒙脱土纳米复合材料160-180份,硫磺1.0-1.5份,促进剂0.8-1.0份,化学防老剂2-3份,增粘树脂6-8份,物理防老剂8-10份。采用这样方案后的本发明工艺通过性好、产品外观质量好、性能一致。
本发明提供了基于微纳米填料的乙丙橡胶的核电电缆绝缘料及制备方法。该核电电缆绝缘料的制备,采用微米和纳米阻燃、耐辐照填料共混,将微-纳米的填料以适当质量比和合适的工艺与乙丙橡胶共混复合,其原料包括以下组分及含量重量份:乙丙橡胶100份,微米氢氧化铝50-60份,纳米氢氧化铝10-20份,微米氮化硼5-10份,纳米氮化硼2-4份,2-巯基苯并咪唑1-3份,石蜡1-4份,过氧化二异丙苯2-4份,氧化锌3-6份,偶联剂2-4份。本发明基于微纳米填料形成了特殊的界面中间相,即复合材料的显微结构和致密性分别获得明显的改善和提高,制成阻燃、耐辐照、力学性能优异的核电电缆绝缘料。
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本发明涉及一种棒状聚苯胺负载改性碳化钛及其低温制备法,首先将二维层状纳米材料MXene?Ti3C2加入到酒石酸溶液中,分散均匀得到Ti3C2混合液;向Ti3C2混合液中加入苯胺,分散均匀得到混合溶液;在0~5℃,向混合溶液中逐滴加入催化剂,搅拌聚合直至混合溶液由透明溶液逐渐变成均一的黑色溶液,洗涤并干燥,得到棒状聚苯胺负载改性碳化钛。本发明在0~5℃的低温下制备PANI/Ti3C2复合材料,减少了Ti3C2的氧化,并且在有机酸溶液中反应,改性Ti3C2表面的官能团使得PANI与Ti3C2结合的更加紧密,提高材料的电化学性能。
一种科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解材料的制备方法,本发明涉及在一种用于光降解有机物的科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合材料的制备方法。本发明是要解决氧化亚铜薄膜用于光降解有机污染物时由于比表面积小、吸附性能差以及导电性不良导致的催化活性低的问题。一种科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解材料的制备方法:(1)?自组装科琴黑;(2)?电沉积白铜锡;(3)?锡的沥出;(4)?多孔铜的硫化氧化;(5)?自组装纳米金,制备出比表面积高、导电性优良的科琴黑/多孔硫化氧化亚铜/纳米金复合光降解薄膜材料,可以展现出对有机染料优异的光降解性能。
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本发明公开了一种用于移动终端的金属外框天线,包括至少两个金属外框天线部分,所述各个金属外框天线部分之间填充有金属外观效果的高分子复合材料结构层,所述各个金属外框天线部分和所述高分子复合材料结构层组合构成所述金属外框天线。本发明的金属外框天线作为移动终端机壳,实现了浑然一体的外观效果,同时又能实现无线通讯天线的要求。
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本发明属于功能复合材料技术领域,为解决碳管、纳米碳纤维作为疏水材料时自身难以吸附到聚合物泡沫表面且吸附量大的问题,本发明提供一种石墨烯带修饰聚合物基泡沫材料及其制备方法,石墨烯带修饰的聚合物基泡沫材料的水接触角大于等于130°,所述泡沫材料由泡沫、石墨烯带制成,泡沫的质量百分比为85-99%,石墨烯带的质量百分比为1-15%,制备的改性泡沫具有疏水性好、吸油率高、压缩-回弹力学性能好、可重复使用等优点,同时制备的方法简单快速、易操作、原料价廉易得。在污水处理、油水分离等方面有着重大应用前景。
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本发明涉及一种新型风量调节阀轴盖材料,按重量份数计,它包括铁50?65份、铜15?30份、锰10?20份、氧化钛5?8份、镁5?8份、磷1?2份、硅1?2份、SiCp0.2?0.3份、Fe3Al/WS2复合材料0.2?0.3份和VCp/Fe复合材料0.2?0.3份。本发明配比精确,易加工,产品机械性能优异。
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本发明公开了一种复合开关用密封板的生产工艺,包括以下步骤:㈠配料;㈡粉碎;㈢混合球磨;㈣纺纱;㈤将纺纱后的原料开松,梳理,成网;将上述成网后的材料输入针刺机中进行针刺加固,圈绕、切断,制得针刺非织造布;㈥将至少两层针刺非织造布经过复合?取出材料?冷却的方法,制得复合材料;㈦将复合材料通过预氧化?碳化?石墨化的方法制得密封板;㈧外表面涂覆耐摩金属涂层。本发明合开关用密封板通过涂覆耐摩金属涂层,进一步提高了密封板的防腐蚀性能和耐磨性能,使得开关可以适应各种恶劣环境。
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本发明涉及一种氮化物荧光粉/低熔点玻璃粉复合荧光片层及其制备方法,按质量百分比,原料组分包括:SiO2包覆的氮化物荧光粉40~60%,低熔点玻璃粉60~40%。将包覆SiO2后的氮化物荧光粉和低熔点玻璃粉混合均匀,使用压片机压成薄片,将薄片在一定温度下进行烧结,即可得到复合材料荧光片层。本发明的制备方法简单,所得到的荧光片层具有好的光学性能与力学性能,可应用于激光激发荧光粉显示等领域。
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本发明提供了一种g‑C3N4/H‑TiO2基纳米管阵列及其制备方法,属于纳米复合材料技术领域。具体制备方法的步骤为:在含钛金属基体上,通过阳极氧化法制备纳米管有序阵列;对所制备的纳米管有序阵列进行晶化和表面氢化处理,得到H‑TiO2基纳米管阵列;对所制备的H‑TiO2基纳米管阵列与g‑C3N4复合,制备得到g‑C3N4/H‑TiO2基纳米管阵列。该有序纳米管阵列复合材料应用广泛,如可作为光电极来使用,通过充分发挥纳米管有序阵列的优势,在不明显改变其形貌结构的同时实现多元改性,显著拓展太阳光响应范围,明显提高其光电转换效率,为高性能光电极的设计、开发和应用提供支持。
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本发明提供了一种热塑性聚苯并噁唑酰亚胺及其制备方法,其结构式如下图所示,其中,m为1~1000的整数,n为0~1000的整数,Ar1是二胺类化合物的残基,Ar2是二酐类化合物的残基,该热塑性聚苯并噁唑酰亚胺采用苯并噁唑二胺和三苯二醚二酐均聚或与其他常见的二酐和二胺共聚的方式,经缩聚反应制备。具有机械性能好、耐热性高、加工性好等特点,适合注塑、挤出、模压、溶解涂膜、熔融纺丝和溶液纺丝加工,在耐高温的工程塑料、薄膜、纤维、胶粘剂、涂料以及先进复合材料等相关领域有良好的应用前景。
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本发明涉及一种使用球形微晶石墨材料的锂离子电容器的制备方法,采用球形微晶石墨材料作为负极,将制备的磷酸铁锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料制成电极片作为正极,正负极片之间夹以聚丙烯隔膜,组装成锂离子电容器,正负极片之间注入浓度为1 mol/L的硝酸锂水溶液为电解液。球形微晶石墨材料采用廉价易得的微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
本发明公开一种CaSnSiO5‑K2MoO4基复合陶瓷微波材料及其制备方法,该复合陶瓷的化学通式可以写成(1‑x)CaSnSiO5‑xK2MoO4,其中x为质量百分含量(x=20,30,35,40,50,60,70,80,90wt%)。CaSnSiO5‑K2MoO4基复合陶瓷微波材料的介电常数(εr)范围为6.764~9.785,品质因数Qf数值的范围为2791GHz~11395GHz,谐振频率温度系数τf的范围为‑54.2ppm/℃~+22ppm/℃。该复合材料在微波射频系统(例如5G/6G通讯系统)中可以作为基片、谐振天线等器件材料使用。
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本发明涉及一种包覆硫磺微胶囊的硫磺包覆率及释放效率的检测方法,属于复合材料的分析检测技术领域。本发明所公开的检测方法为,对微胶囊产品进行除杂,之后分别在低温段以及高温段进行恒温处理并对各阶段产物分别进行回流处理,最后对各阶段产物进行称量计算,得出微胶囊的芯材释放效率。本发明成功解决了硫磺微胶囊在橡胶硫化时无法确定其释放效率导致硫化剂无法准确定量的问题,有利于在应用中提高硫磺微胶囊应用的准确定量,有利于硫磺微胶囊的市场应用,是值得推广应用的测试微胶囊结构复合材料芯材释放效率的检测方法。
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本发明涉及介电材料技术领域,且公开了一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,包括以下配方原料及组分:聚偏氟乙烯、Fe3O4‑碳纳米管复合材料、间苯二酚、甲醛。该一种碳包覆Fe3O4‑聚偏氟乙烯磁性介电材料,以碳纳米管为模板,制备出的Fe3O4具有良好的纳米形貌,Fe3O4可以均匀地负载到碳纳米管发达的比表面和内壁上,减轻了纳米Fe3O4的团聚和堆积的现象,降低了材料的介电损耗,碳纳米管与纳米Fe3O4之间形成微量的导电网络,产生大量的偶极子,促进了材料表面极化效应,增强材料的介电性能,碳包覆Fe3O4‑碳纳米管复合材料在聚偏氟乙烯中有良好的分散性和相容性,提高了材料的介电常数,同时避免了分散不均,而降低材料的韧性和耐磨性的问题。
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本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种液态金属/高分子复合介电材料及其制备方法。将聚合单体溶液和液态金属及交联剂共混均匀,得到前驱体溶液;将前驱体溶液静置,得到的高分子介电材料。本发明方法制备方法简便,所制备的复合材料具备优秀的介电性能,同时拉伸性能优于传统介电材料,在可穿戴电子设备、软机器人等领域有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合负极材料制备方法,该方法先采用石墨和羧甲基纤维素(CMC)或者羟丙基纤维素(HPC)溶液制备高浓度的石墨分散液,接着在石墨分散液中加入纳米二氧化硅溶胶使其均匀分散,然后将分散液喷雾干燥形成石墨/二氧化硅复合物,再进行镁热还原反应,最后加入苯乙烯‑丙烯腈共聚乳液并高温处理,得到锂离子电池硅碳复合材料。采用本方法制备的锂离子电池硅碳复合材料导电性好,石墨和硅的分散程度高,电池容量高,循环寿命佳。
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本发明涉及一种基于金属配位键的偶氮类/石墨烯复合储热材料,并给出其制备方法。所述偶氮类/石墨烯金属配位化合物的化学结构式如下:还原氧化石墨烯的制备;偶氮类/石墨烯复合材料的制备;偶氮类/石墨烯金属配位化合物复合储热材料的制备:取所制备的偶氮类/石墨烯复合材料分散在DMF中,取一定量的金属化合物溶解于DMF中,后将金属化合物的DMF溶液加入偶氮类/石墨烯的DMF溶液中,取出沉淀物并洗去未参与配位的金属离子,将所得产物干燥后得到偶氮类/石墨烯金属配位化合物复合储热材料。
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本发明公开了一种改性导电聚合物包覆硅基负极材料及制备方法和应用,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:利用气相化学沉积法在氧化亚硅表面包覆一层碳层,制得碳包覆的SiO/C复合材料;向有机质子酸中加水进行乳化,再加入SiO/C复合材料,搅拌分散,得乳化液;将环氧丙烯酸树脂加入到四氢呋喃中,搅拌溶解,向其中加入乳化液,搅拌,得混合液;将聚合物单体加入到混合液中,然后加入过氧化氢溶液,搅拌反应,反应结束后过滤、洗涤、纯化、干燥,即得改性导电聚合物包覆硅基负极材料。本发明在氧化亚硅表面依次包覆碳层和高导电半互穿网络复合膜,抑制氧化亚硅的体积膨胀、提高导电性、改善材料的界面性能,进而提高材料循环性能。
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本发明属工业废水处理吸附剂技术领域,具体涉及一种可去除工业废水中重金属的吸附剂及其制备方法。所述吸附剂的制备方法,将10~20wt%的氢氧化钠和80~90wt%的水玻璃混合搅拌至氢氧化钠颗粒完全溶解,得碱激发剂;将55~65wt%的锯末粉、20~30wt%的钢渣粉和10~20wt%碱激发剂混合,研磨0.5~1h,得混合粉末;将混合粉末在100~150MPa压力下机压成型,得钢渣锯末地聚物前驱体;将地聚物前驱体在50~80℃干燥后于氮气保护下600~850℃,保温1~2.5h,得钢渣锯末炭复合材料;将钢渣锯末炭复合材料用去离子水冲洗至洗涤水的pH值为5~7时,即可得到所述吸附剂。本发明所述制备方法具有成本低廉,工艺简单,易于工业化生产等优点,且制备的易回收的去除工业废水中重金属的吸附剂对重金属吸附效果好,易回收。
本发明提供一种锂离子电池用的多孔硅@氧化硅@Al‑MOF负极材料及其制备方法和应用。本发明方法,包括如下步骤:制备多孔硅@氧化硅@Al‑MOF复合材料;利用多孔硅@氧化硅@Al‑MOF复合材料制备锂离子电池用负极材料。本发明涉及的金属铝离子属于硅铝合金去合金化后得到的副产物,有效实现了质量比例约为80%的铝离子再生利用,成本低廉,工艺设备简单,具有很好的市场价值。
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一种多巴胺/聚醚胺多层修饰碳纤维及其制备方法,在碳纤维表面依次涂覆聚多巴胺层和聚醚胺层,如此重复0‑4次制备多巴胺/聚醚胺多层修饰的碳纤维,所述聚多巴胺层具有刚性分子结构,所述聚醚胺层具有柔性长链分子结构,所述多巴胺/聚醚胺多层具有刚性和柔性链段交替排列的类贝壳状多层结构。促进应力再分配,增加纤维与树脂间的化学键合,改善纤维与树脂的浸润性,从而提高复合材料的界面粘结强度。本发明的刚性聚多巴胺层具有偏转裂纹和引发微裂纹的能力,柔性的聚醚胺层促进聚多巴胺层间的相互滑移,增强塑形变形,从而提高复合材料的界面韧性。
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本发明属于钛基光催化材料的制备领域,具体涉及一种磁性氧化铁改性的氧化钛可见光催化剂及其制备方法。本发明以氢氧化钠和氢氧化钾混合碱为熔融溶剂、以三氯化铁及二氧化钛为原料、以盐酸溶液(pH=1)为萃取剂,以去离子水为清洗剂、洗涤剂,以无水乙醇为洗涤剂及干燥载体,在常压、180℃低温条件下,合成氢氧化铁‑钛酸盐复合材料,经400℃煅烧得多孔结构的磁性氧化铁改性的氧化钛复合材料。产物化学物理性能稳定,氧化铁改性的氧化钛催化剂可吸收太阳光中的可见光,具有可见光催化活性及磁性分离功能。
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本发明涉及一种具有多尺度三维导热网络的3D打印制件及其制备方法,且提出了一种基于熔融沉积成型3D打印的混合制造技术。针对FDM 3D打印工艺,通过原位聚合方法制备石墨烯纳米片掺杂尼龙6基复合材料,将其作为3D打印材料,实现打印制件面内导热网络的构建。在打印过程中喷洒含有可膨胀石墨的乙醇溶液,并进行后处理加热使可膨胀石墨膨胀,实现打印制件内面外Z轴导热网络的构建。两者协同最终实现多尺度三维导热网络的构筑,大幅度提升制件的导热性能。
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本发明属于复合材料及制备技术领域,涉及一种新型的复合抑菌剂及其制备方法与应用,所述复合抑菌剂的分子式为Ag/AgCl/Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54,性状为灰色粉末、无味,具有良好的可见光响应能力和抑菌能力,能够对大肠杆菌、金黄葡萄球菌、沙门氏菌等细菌发挥较好的抑制作用;本发明首次利用转换BiOCl的方法合成出单一组分的Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54,并将其与Ag/AgCl结合起来得到分子式为Ag/AgCl/Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54的新型复合抑菌剂;该复合抑菌剂化学组成独特,抑菌性能优良,且制备方法科学,制备过程简单,制备成本不高,具有良好的应用前景和市场价值。
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本发明涉及一种土遗址文物脱盐高分子材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明利用纳米二氧化硅与无定型区未完全降解的淀粉链连接在一起,自组装形成一个个小晶片状的复合纳米晶,通过复合纳米晶与粘土相似,利用复合纳米晶参与到丙烯酰胺树脂的聚合反应中,形成大分子链的交联结构,生成的接枝聚合物吸收大量水,在水的运移过程中将土遗址中的游离无机盐从基体中脱除,组装的改性成分,因其具有的多孔道结构给盐离子迁移提供了合适的通道,高比表面积为盐离子在复合材料上的吸附固定带来了有效的位点,从而提高了吸水脱盐复合材料的可溶盐处理能力,并提高了其脱盐效率,实现组分之间性能或功能上的互补及协同效应。
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本发明提供一种采用绝缘外壳电容器单元的全绝缘框架集合式电容器及安装方法,所述电容器包括:油箱、出线套管、电容器芯体及绝缘油,其特征在于,所述电容器芯体包括全绝缘框架和置于框架内的若干电容器单元,所述电容器单元采用绝缘外壳形式,电容器单元通过限位板固定在全绝缘框架中,或者采用在电容器单元外壳上加工带安装孔的安装法兰,通过绝缘螺栓固定在全绝缘框架相应位置上,所述全绝缘框架采用玻璃纤维复合材料,框架采用绝缘连接片和绝缘螺栓进行连接,整个框架实现全绝缘化,绝缘油采用电容器油。所述电容器单元采用绝缘外壳,可以进一步减小电容器单元的体积和重量,进而到达降低整个电容器装置体积和重量的目的。
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