954
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本发明公开了一种DOPO基阻燃剂及其制备方法。该方法以9, 10?二氢?9?氧杂?10?磷杂菲?10?氧化物和多聚甲醛为原料,通过取代反应合成前驱体?。利用?的活泼羟基,再将其和二氯化磷酸苯酯、丙烯酸羟乙酯发生取代/酯化反应制备含磷量高且自带活性双键的阻燃剂。将该阻燃应用于不饱和聚酯树脂基体中,形成阻燃不饱和聚酯树脂复合材料。本发明的阻燃剂能通过气相和凝聚相提高不饱和树脂基体材料的阻燃性能,克服了现有添加型阻燃剂与聚合物基体相容性差、易迁移以及阻燃效率低等缺点。该阻燃剂在阻燃不饱和聚酯树脂时,较低的添加量下材料的垂直燃烧等级能够达到V?0级别,阻燃效果好。本发明产品纯度高、产率高、后处理简便。
本发明涉及一种对羧酸基丙酰胺苯基氧化硅、其共固定化L-乳酸脱氢酶复合物及其制备方法。该化合物是以带有规则排列羧基的对羧酸基丙酰胺苯基氧化硅为骨架,接枝L-乳酸脱氢酶和辅因子NADH而形成的。本发明的这类新型有机/无机复合二维层状化合物克服了现有蒙脱土和水滑石类层状材料的难以控制层空间环境的缺点,通过发展合成这类具有功能性酶的有机/无机复合层状化合物,将能大大扩展功能性酶的应用范围,发展出一系列具有各种性能的新型生物功能性复合材料。
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本发明公开了一种抗冲击工程塑料的制备方法,所述方法采用的主料为抗冲击聚苯醚复合材料,通过对主料中的基材成分的控制,并采用接枝物对基材成分进行改性,使得本发明的抗冲击工程塑料具有优异的高低温缺口冲击性能、耐候性;所述方法使用的改性抗老化阻燃体系中含有石墨烯、钛白粉、埃洛石纳米管等阻燃材料与硅灰石针状纤维等抗老化材料,形成复合协同效应,极大提升工程塑料的阻燃性能和抗老化性能;所述方法采用纳米石墨微片与抗冲击聚苯醚复合材料配合,使其性能协同促进,改善了加工性的同时,提高了工程塑料的耐热性和耐腐蚀性,并赋予工程塑料一定的抗静电性。
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一种高强度玻璃纤维木塑型材,其技术要点是,由以下重量份配比的原料制成:片状废旧塑料40~65份;40~120目木屑、锯末或/和刨花50~75份;40~120目糠粉15~25份;3mm~6mm无碱和/或中碱玻璃纤维8~15份;马来酸酐接枝聚乙烯6~10份;偶联剂3~4份;硬脂酸锌和/或聚乙烯蜡4~10份;UV-531?0.5~1份;AT-168?0.5~1份;偶联剂选自硅烷偶联剂、铝酸酯偶联剂或钛酸酯偶联剂的一种以上,马来酸酐接枝聚乙烯与偶联剂的投入量相同。从根本上解决了现有木塑复合材料在制备过程中亲水的木质纤维和疏水的的热塑性塑料基体的界面相容性、粘合性差、性能单向增长的现象等问题。
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本发明涉及一种水处理生物膜反应器,主要由基体和粘附在基体表面的附着物组成,基体为平面网状结构,基体表面的附着物吸水后膨胀将基体网孔填充完全形成水不能直接通透但水中有机物能够扩散通过的膜,基体网孔的尺寸小于等于临界尺寸,临界尺寸是网孔恰好将膨胀后的附着物限制,使其不被流水冲刷剥离的尺寸,基体为高分子材料、高分子复合材料、无机非金属材料、无机非金属复合材料或高分子材料与无机非金属材料的复合物,附着物为高分子物质。本发明的水处理生物膜反应器能有效净化废水,且具有不易堵塞、能耗小和成本低的特点,具有非常好的产业化推广优势。
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本发明公开了一种铁路棚车内板安装结构,包括底架、侧墙、端墙、地板和顶板,所述地板包括铺设在底架表面上、且沿着棚车底架长度方向均布的单元复合板,所述相邻单元复合板接触面采用榫卯连接或者搭接,所述单元复合板借助于沉头螺栓与底架的小纵梁固定连接;所述外墙板内侧固定安装玻纤增强聚氨酯复合材料内墙板,其优点在于:通过使用玻纤增强聚氨酯复合板材作为铁路棚车地板,并在侧墙、端墙和顶板内侧设置玻纤增强聚氨酯复合材料作为结构层,充分发挥玻纤增强聚氨酯复合板材的耐候性和使用稳定性,具有抗冲击、耐磨防滑以及环保等特点,在侧墙、端墙和顶板的结构层内侧设置聚氨酯硬质泡沫塑料塑料作为保温层,改善保温性能。
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本发明公开了一种定子、定子的制造方法及永磁无刷电机,其中一种定子由定子铁芯和定子绕组构成;所述定子铁芯由软磁复合材料和叠压硅钢材料构成,所述定子铁芯由一个定子铁芯轭、多个定子齿身和多个定子齿顶叠压成一体而构成;定子绕组嵌放在定子齿身上,定子绕组的线圈端部与定子齿顶轴向端部部分对齐;每个定子齿顶由定子齿顶中间部分和定子齿顶周边部分构成;所述定子齿顶周边部分由一块中间开孔的软磁复合材料铁芯块构成,中间开孔的尺寸与定子齿顶中间部分相同,使得定子齿顶周边部分扣在定子齿顶中间部分,进而形成整个定子齿顶。其提高了电机的功率密度和转矩密度。
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本发明公开了一种包裹双生长因子的核壳结构微球及其用途。它包括核壳球形结构,所述核结构的材料为聚乳酸,聚乳酸粘度为0.5-2.0dL/g;壳结构的材料为聚乳酸与聚羟基乙酸组成的复合材料,所述复合材料中聚乳酸与聚羟基乙酸的质量比为:75-50:25-50;所述核和壳内分别包裹有一种生长因子,所述生长因子为BMP-7或PDGF-BB。本发明还提供所述包裹双生长因子的核壳结构微球在制备诱导细胞增殖和诱导低细胞密度培养的间充质干细胞成骨分化药物方面的应用。该核壳结构微球同时包裹两种生长因子,并且先后释放这两种生长因子,使这两种生长因子分别在最适合的时间得到释放,效果好。
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本发明涉及一种新型复合膜的制备方法,属于复合材料领域。该方法采用纤维素、碳纳米材料、聚N‑异丙基丙烯酰胺纳米凝胶颗粒在离子液体中共混,得到均匀溶液,进而制备得到共混复合膜。本发明制备的复合膜具有近红外激光响应控制释放的功能,在复合材料领域具有非常广阔的发展空间。
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本发明涉及一种高残碳热固性硼酚醛树脂及其制备方法和应用。对于热固性酚醛树脂,反应的条件要碱催化,最后的酚醛树脂产品难以去除这个NaOH,最多加些酸性物质加以中和,变成钠盐存在于树脂中,这样钠原子电离势低,易产生尾流,使通讯中断;同时降低了材料抗氧化性能。一种高残碳热固性硼酚醛树脂的制备方法,包括酯化阶段;降温阶段;合成低分子量硼酚醛树脂阶段;抽空阶段。高残碳热固性硼酚醛树脂可用来制造耐高温、耐烧蚀、洁净阻燃各种复合材料、功能涂料、特种胶粘剂,也可作环氧树脂的多功能固化剂,用以同时提高环氧的耐热性、阻燃性、耐烧蚀性能,也可以用作其它树脂和橡胶的多功能改性剂。
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本发明公开了一种多功能的石墨烯/涤纶复合织物及其制备方法。该石墨烯/涤纶复合织物是由石墨烯/PET纳米复合材料经高速熔融纺丝、冷却、上油、牵伸、加弹、织布、染色、后整理制得,石墨烯/PET纳米复合材料是通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,进行原位缩聚得到。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,所得石墨烯在聚合物基体中分散性好,可连续高速纺丝。在添加少量石墨烯后,复合织物的阻燃性、防紫外性、防静电性显著提高。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合织物性能优越,可被用于防护服、遮阳布、帐篷布、雨伞布、冲锋衣、窗帘等领域。
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本发明公开了一种树脂型吸附高浓度苯酚的载体材料,包括下列重量份数的物质:丙烯酸羟丙酯15-20份,甲基丙烯酸叔丁酯25-35份,耐高温粘接剂5-9份,填料9-14份,山梨醇类聚丙烯9-14份,丙烯酸酯1-3份,引发剂2-6份,氢氧化钠5-8份,氢氧化钾6-13份,氢氧化钙6-10份,纳米级颗粒无机材料8-13份,碳酸钙11-16份,睛纶纤维5-7份,聚丙烯酯纤维1-7份。本发明以树脂基材为载体承载高分子材料制备得到多孔性海绵状复合材料,改善了单纯树脂类吸附剂生物相容性差的问题,可以在复合材料上负载微生物完成苯酚的降解。
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本发明公开了一种多维复合高性能锂离子电池负极材料及其制备方法,首先将过渡金属的硝酸盐和氧化石墨烯按一定比例分散于去离子水中,搅拌混合,进行水热反应,再冷冻干燥,最后进行煅烧处理得到复合材料。本发明产物为零维/一维/二维三元复合结构,其中亚微米球抑制了石墨烯的堆叠,纳米棒对电子和离子有定向运输的作用,还原氧化石墨烯片作为基体提高了活性材料的电导率以及可以缓解充放电过程中过渡金属氧化物体积膨胀的应力。结果表明这种多维的协同效应使得三元复合材料作为锂离子电池负极材料时,具有高的容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种细菌纤维素复合敷料,其是将细菌纤维素与无纺布或织造布的复合材料在含抗菌素的水溶液中浸泡制得的,所述的细菌纤维素复合材料是通过下述方法制备,选取能分泌细菌纤维素的菌株活化制备成种子醪液,然后将种子醪液均匀滴加在经灭菌处理的无纺布或织造布上,加入少量发酵培养基培养12~48h,然后补加发酵培养基,培养3~6d后取出发酵产物,发酵产物经纯化处理后得到细菌纤维素复合无纺布或织造布敷料。本发明工艺简单,操作方便,可根据需要制备多种不同功效的细菌纤维素伤口敷料。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂硅碳复合负极锂电池结构及其制备方法。一种锂硅碳复合负极锂电池结构,包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的固态电解质层,所述正极结构包括钴酸锂(LiCoO2)活性材料,所述正极结构面向固态电解质层的一侧形成有正极修饰层;所述固态电解质层包括锂磷氧氮(LiPON)型氧化物;所述负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料,所述负极结构面向固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。负极结构包括含锂、硅、碳的LimSiCp复合材料,增强电池结构的稳定性,提高能量密度;正极修饰层和负极修饰层的形成很好的降低界面阻抗。 1
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本发明公开了一种属于化学化工技术领域的石膏类材料表面包覆碳酸钙的方法,该工艺是将石膏类材料和碳源物质分别放入反应釜中,在密闭的条件下加热进行反应,反应结束后,取出样品并干燥即得到表面包覆碳酸钙的石膏类复合材料。本发明方法简便、易操作、成本低、效率高、条件易控,制得的表面包覆碳酸钙的石膏类复合材料粒径分布均匀,适用于工业化生产。所得产品在工业及建筑领域有着潜在的应用前景。
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本发明提供一种汽车水泵叶轮材料体系及制备工艺,所述材料为Al合金、镁合金、Al合金‑陶瓷颗粒复合材料、镁合金‑陶瓷颗粒复合材料;将材料粉末平铺,得到当前层;对多叶片转子结构进行切片处理,得到预设的多叶片转子结构逐层截面轮廓;采用激光选区熔化将所述当前层按照预设的多叶片转子结构切片截面轮廓进行扫描及熔融烧结得到截面层;所述打印气氛包括氩气、氮气、氩气及氮气的混合气体;所述激光束功率为50~1500W;所述扫描的间距为0.005~0.07mm;所述扫描的速度为50~3000mm/s。本发明采用气氛反应选区激光熔化3D打印方法可以降低叶轮制备成本,提升疲劳强度、使用寿命等关键服役性能。
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本发明提供了一种深冷处理对碳纤维进行界面改性的方法,其特征在于,具体步骤包括:将碳纤维样品放置于具有深冷介质的深冷处理设备中,将容器密闭;设置深冷处理工艺参数:降温速度为1℃/min-5℃/min,处理温度为恒温零下100℃至零下200℃,处理时间为3小时-15小时;回温,得到改性碳纤维。本发明能够在不损失碳纤维力学性能的前提下,增大其表面的粗糙度达到提高碳纤维与树脂的界面粘合性能的目的。界面粘合性能的提高可使复合材料内部的应力能够均匀传递,满足高性能碳纤维增强树脂复合材料的更高需求。
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本发明公开了一种二甲醚和合成气一步法制乙醇的核壳催化剂及其制备方法及应用。所述催化剂以经过氢离子交换的丝光分子筛为核,核外负载双层Cu基加氢催化剂为壳,其中靠近丝光分子筛的第一层壳为CuSi复合材料,由硅溶胶壳负载铜盐在惰性气氛中焙烧得到,第二层壳为CuAl复合材料,由铝溶胶负载铜盐在惰性或还原性气氛中焙烧得到,焙烧得到两层壳中的Cu负载量分别为3‑7wt%。反应物二甲醚和一氧化碳首先在丝光分子筛核上羰基化反应生成醋酸甲酯,随后醋酸甲酯扩散到Cu基双壳层上发生加氢反应生成乙醇和甲醇。此方法可以实现了二甲醚和合成气一步法制备乙醇技术路线。本发明具有乙醇高选择性,Cu负载量低、技术路线缩短等优点,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种交联改性的超高分子量聚乙烯材料及其制法。其原理是将银颗粒弥散于超高分子量聚乙烯(UHMWPE)材料中,经热压后形成具有银颗粒的UHMWPE复合材料,然后,再对该复合材料进行γ射线辐照并热处理。与传统超高分子量聚乙烯材料相比,本发明耐磨性能有明显的提高,同时具有抗菌消炎的作用。
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本发明公开了一种纳米材料复合物的加工方法及在双酚A检测中的应用,该方法首先合成柱[5]芳烃,然后通过修饰石墨烯合成纳米复合材料CP5@RGO;通过铂钯(PtPd)贵金属合金的引入合成PtPd‑CP5@RGO纳米复合材料。以柱[5]芳烃为超分子主体,双酚A(BPA)作为客体分子,通过π−π堆积作用、静电作用、疏水作用与主体分子CP5相结合。以PtPd‑CP5@RGO作为电化学传感平台,利用铂钯(PtPd)贵金属合金的引入提高了双酚A(BPA)氧化峰的电流响应信号,来检测双酚A;本发明方法克服了现有技术的双酚A检测方法样品前处理比较繁琐,仪器太昂贵,灵敏度不够高等缺陷,本发明方法简单、方便、快速、高效,适于工业化生产及具有广阔的市场应用前景。
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本发明公开了一种具有电化学活性的复合膜材料及其制备方法,属于复合材料制备领域。该复合膜是由两亲性钌配合物分子膜、对称性钌配合物分子膜和石墨烯交替自组装形成,基底为ITO。其中两亲性钌配合物为[Ru(Py2G1MeBip)(XPOH)]?(PF6)2,对称性钌配合物为[Ru(XPOH)2](PF6)2。本发明得到的复合膜在导电基底上修饰均匀充分,具有良好的机械和化学稳定性,复合膜联合三种材料各自的优点,与单一的自组装薄膜相比电化学性能和稳定性明显提高。本发明在室温下使用简单容器即可操作,无需特殊条件和复杂昂贵的仪器,与其它的层层组装技术相比,本发明操作简便、组装时间短,不受基底材料及形状影响、复合膜与基底结合强度高,具有较好的推广应用价值。
本发明提供了一种非光电响应氧化降解氨氮的脱铵超滤膜、制备方法及其在污水脱铵中的应用,属于脱铵超滤膜技术领域,包括依次设置的基膜支撑层和分离层;分离层中包含有MnO2/SnO2复合材料MS,基膜支撑层为使用饱和高锰酸钾和饱和氯化亚锡溶液浸泡过的无纺布。本发明通过向MnO2中引入SnO2,提高了催化能力,无需任何光电等外界手段且不用添加化学药剂即可氧化氨氮,能耗低,节约成本;脱铵超滤膜对水体中铵离子具有双重氧化作用,可有效降解废水中的氨氮保证产水氨氮小于1mg/L,达到地表Ⅲ类水要求;有效避免二次污染,在水透过膜过程中即可将铵离子氧化去除,效率高且不会出现性能的衰减;将催化成分负载在膜上,活性位点暴露在膜表面,降低了催化剂的使用量。
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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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本发明涉及一种高效易分离的废水处理用功能材料的制备方法,包括下述步骤:(1)取硝酸钴与壳聚糖,加入到质量浓度为1~5%的乙酸溶液中,超声处理5~15分钟,所述硝酸钴、壳聚糖、乙酸溶液的重量比为5~15:5~10:500~2000;(2)将步骤(1)得到的混合溶液进行喷雾干燥,得到黄褐色固体颗粒;(3)将固体颗粒在600~780℃进行煅烧制得介孔结构碳-钴复合材料;(4)将碳-钴复合材料放入质量浓度为1~5%的羧甲基化壳聚糖水溶液中,经搅拌、抽滤、干燥后制得功能材料。本发明具有高效、易分离、经济可重复利用的、可对废水中的重金属及有机物等进行综合处理等优点。
本发明属于纳米复合材料及其应用技术领域,具体涉及一种单分散核壳结构AuNCs-A@CaP纳米粒子的制备方法及其应用。本发明借助聚丙烯酸的导向与稳定作用,开发一种简单的方法制备单分散核壳结构AuNCs-A@CaP纳米粒子,所得产品分散性好,粒径均匀,生物相容性好,且具有孔道结构,在药物输送和生物成像等领域具有非常广阔的应用前景。
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本发明公开了一种页岩碎屑覆膜支撑剂及其制备方法和应用。该页岩碎屑覆膜支撑剂包括骨料以及包覆于骨料表面的包覆层;所述包覆层的材料包括复合材料以及掺杂于复合材料中的经热解处理的页岩碎屑。本发明还提供了一种页岩碎屑覆膜支撑剂的制备方法及其应用。本发明提供的页岩碎屑覆膜支撑剂的外层包覆层中含有热解处理过的页岩碎屑,具有和开采地层相似的机械强度,能有效防止支撑剂嵌入到页岩中,强度足以支撑新生裂缝,有利于油气的排出,且返排时返排率低。
本发明公开了一种采用多酸插层三羟甲基水滑石与离子液体萃取催化燃料油氧化脱硫的方法。本发明将高含硫的燃料油通过多酸插层三羟甲基水滑石、离子液体与双氧水联用的催化体系下催化氧化,在温和条件下达到深度脱硫的效果,实现能源的高效清洁与利用。以三羟甲基水滑石为载体,利用其表面积大、限域空间的特点可以极大改善多酸的催化性能;这类多酸插层水滑石复合材料不仅兼有阴离子粘土和多酸离子的功能特性,而且对于解决杂多酸在工业催化过程中的固载化问题具有实际意义;同时,插层水滑石复合材料具有中微孔结构,非常适合用于择型催化反应。而且催化剂和离子液体经过多次循环反应而不降解,是一种较为成功的脱硫方法。
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