1078
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本发明提供一种非开挖专用管材及其制备方法,包括管体外层以及管体内层,所述管体外层为厚度3~8mm的PP材料,所述管体内层为厚度6~10mm的PE复合材料,所述PE复合材料包括高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯纤维、内含异氰酸酯的聚氨酯微胶囊、表面改性高岭土以及抗氧化剂。本发明的管材具有优异的力学性能以及自愈合能力。
934
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本发明涉及一种胶芯材料,按重量计包括以下组分丁腈橡胶80~120份,高耐磨炉黑15~20份,半补强炉黑20~30份,石墨烯复合材料10~30份,超细硫化粉末聚氯乙烯20~40份,硬脂酸0.8~1.5份,邻苯二甲酸二辛酯1.2~2份,邻苯二甲酸二丁酯1~1.8份,促进剂TT1~4份,促进剂CZ0.5~3份,防老剂RD1~3份;本发明还涉及上述胶芯材料的制备方法。本发明中的石墨烯复合材料具有较好的亲和性,且蜂窝状晶格结构的石墨烯有利于促进其它组分的分散,同时,超细硫化粉末聚氯乙烯也能促进石墨烯复合材料及其它组分分散均匀,从而在石墨烯复合材料与超细硫化粉末聚氯乙烯之间产生协同作用,充分发挥各组分的作用,全面提高胶芯材料的有益性能。
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本发明涉及一种电视闭路连接器,包括连接器本体,该连接器本体由三层层状多孔氮化硅陶瓷/锡磷青铜合金复合材料制成,三层层状多孔氮化硅陶瓷/锡磷青铜合金复合材料包括体积百分比含量为10-30%的三层层状多孔氮化硅陶瓷和体积百分比含量为70-90%的锡磷青铜合金。本发明电视闭路连接器本体由三层层状多孔氮化硅陶瓷/锡磷青铜合金复合材料制成,同时具有三层层状多孔氮化硅陶瓷及锡磷青铜合金复合材料两种材料的优点,通过两者的配比,从而大幅度提高了连接器的导电性能、导热性能和力学性能。
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本发明采用超声、滴涂、浸涂等方法,将碳纳米管均匀负载到纺织布表面,得到导电的碳纳米管/纺织布复合材料;然后以碳纳米管/纺织布复合材料为工作电极,采用电化学法,将导电高分子聚吡咯均匀沉积到碳纳米管/纺织布表面,制备聚吡咯/碳纳米管/纺织布复合材料,最后将聚吡咯/碳纳米管/纺织布复合材料作为电极,组装成平面状对称超级电容器。所制备的超级电容器具有较高的电容、良好的柔性性能和稳定性。本发明操作简单、环保、成本低廉,所制备的平面状柔性超级电容器在柔性可弯曲电子产品、可穿戴电子设备和器件领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种可见光响应的BiVO4/TiO2/石墨烯三元复合光催化剂及其制备方法,制备方法包括如下步骤:(1)制备含有BiVO4纳米粒子的悬浮体系A和含有二氧化钛溶胶凝胶和氧化石墨烯的悬浮体系B;(2)将悬浮体系A和悬浮体系B按比例混合,加热处理,然后经分离、干燥得BiVO4/TiO2/氧化石墨烯复合材料;(3)将BiVO4/TiO2/氧化石墨烯复合材料悬浮于短链醇中并加入还原剂,水热反应后烘干,得可见光响应的BiVO4/TiO2/氧化石墨烯三元复合光催化剂。本发明制备方法简单,易于操作,成本低。利用本发明的制备方法可以简便地通过改变反应和热处理条件来调控复合光催化剂的结构和性能。
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本发明涉及一种泵轴,属于合金材料技术领域。所述的泵轴由金属基复合材料制成,所述的金属基复合材料为三维网络碳化硅/合金钢复合材料,所述合金钢由以下成分(以质量百分比计)组成:C:0.15%-0.20%,Si:0.12%-0.15%,Mn:1.2%-1.6%,Cr:0.6-1.0%,Ti:0.03-0.1%,Nb:0.1-0.2%,V:0.002-0.005%,稀土元素:0.05-0.1%,Ni≤0.03%,Cu≤0.03%,P≤0.03%,S≤0.03%,余量为Fe以及不可避免的杂质元素。本发明泵轴采用三维网络碳化硅/合金钢复合材料制成,同时具有SiC陶瓷和合金钢两类材料的优点,且基体合金钢的组成成分及其质量百分比配伍合理,进一步提高了泵轴的强度、硬度、韧性和耐磨性。
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本发明提供一种纤维增强结构件及其制造方法,涉及纤维复合材料及其制造技术领域。纤维增强结构件包括热塑性壳体、连续纤维增强层、耐磨结构件和注塑层。所述制造方法包括设定产品尺寸、产品建模、热塑性外壳成型、连续纤维增强层成型、耐磨结构件定位、结构件封装、注塑成型。解决了现有技术中,三维打印技术成型后的产品存在层间粘接强度不足,影响整体力学性能的问题以及传统纤维复合材料成型工艺复杂,往往需要模具的问题;本发明结构件综合力学性能好,具有良好的耐磨性。
本发明涉及了一种具有永久紫外防护性能的石墨烯/尼龙6织物及其制备方法,属于功能性织物领域。该具有紫外防护性能的石墨烯/尼龙6织物,是由石墨烯/尼龙6复合材料纤维织物化所得到;石墨烯/尼龙6复合材料纤维是由改性石墨烯与己内酰胺原位聚合并熔融纺丝得到。本发明得到的石墨烯/尼龙6织物不但具有优良的物理机械性能,还具有多种尼龙6织物所不具备的功能,尤其是紫外防护性能,且其功能永久有效,不会因织物水洗次数增加而产生衰减。石墨烯/尼龙6织物的紫外防护系数UPF>40,紫外光透过率T(UVA)<5%,符合标准GB/T18830‑2009关于防紫外线产品的要求,可作为防紫外功能织物用于皮肤衣、太阳伞、窗帘等领域。
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本发明涉及一种单回输电线路一体式相间阻尼间隔棒。目的是提供的输电线路相间阻尼间隔棒应能降低导线脱冰跳跃的振动幅度、削弱导线脱冰跳跃对金具、杆塔产生的不良动力效应,有效防止脱冰闪络事故的发生。技术方案是:一种单回输电线路一体式相间阻尼间隔棒,其特征在于该相间阻尼间隔棒包括三个一端分别与三根导线一一对应连接的复合绝缘子以及与三个复合绝缘子的另一端连接的阻尼器;所述的复合绝缘子包括复合材料芯棒、串套在复合材料芯棒上的硅橡胶伞裙串、将复合材料芯棒的一端与所述导线连接的金属线夹以及两个分别固定在复合材料芯棒上并且抵靠着硅橡胶伞裙串两端的铝合金均压环。
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本发明涉及一种碳硅包覆LiAlO2复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先球磨制得纳米级硅碳复合材料浆料;将制备好浆料干燥造粒,碳化,得到硅碳复合材料;(2)制备LiAlO2混合液;(3)向上述混合液中加入上述碳硅复合材料并均匀分散,蒸除水分,研磨,通入氦气并加热,然后停止通入氦气,改为通入乙烷气体并在保温,之后停止通入乙烷气体,再通入氦气进行冷却直至室温,得到产品。本发明制备的锂离子电池用碳硅包覆的LiAlO2复合负极材料,既保持了碳硅复合材料作为负极材料所具有高能量密度和较好的导电特性,又同时利用了LiAlO2在锂离子电池充放电过程中的离子导电性提高了锂离子电池整体的导电性。
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本发明公开了一种铁氧化物基锂离子电池负极材料的制备方法及用途。包括以下步骤:1)将铁盐前驱物溶解于水中,混匀后加入燃烧剂,充分混匀后再加入氨水调节溶液pH;2)将溶液置于水浴中加热蒸发,直至形成粘稠的凝胶;3)将该凝胶置于马弗炉中进行燃烧反应得到Fe2O3粉体;4)Fe2O3粉体与有机碳源在氩气气氛,400~800℃下热处理后得到Fe3O4/C复合材料,其中碳占Fe3O4/C复合材料的质量百分数为0.5~40%。本发明制备得到的Fe2O3粉体或Fe3O4/C复合材料用于制作锂离子电池负极材料。本发明简单可控,能够大规模生产,制备的Fe2O3粉体比表面积大,纯度高,Fe2O3粉体进行还原碳包覆得到的Fe3O4/C复合材料,作为锂离子电池负极材料制成的电池比容量高,循环稳定性及倍率性能好。
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本发明提供了一种基于废弃物减量用退役风机叶片回收装置及方法,属于退役风机叶片回收技术领域,包括:移动座;辅助板单元;截短单元;分切单元,剥离单元,用于对风机叶片表面的复合材料进行滚动刮除的所述剥离单元设置在分切单元远离截短单元的一侧。通过碾压板在下压驱动单元以及另外一侧的半开放压板的下压,使弧面的风机叶片被碾压变平,而设置在碾压板一侧旋转的刮动辊会在旋转挤压中以及连板沿着凸轨的移动中,使风机叶片的复合材料层被进一步的移动挤压变散,而刮动辊一侧的刮刀会在移动挤压下使复合材料被进一步分离,进而减少后续复合材料层燃烧产生的污染,并在整体情况下减少风机叶片的整体体积实现减量。
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本申请提供了一种轻质柔性组件及其安装方法和光伏建筑,所述轻质柔性组件包括:依次排布的柔性层、第一胶层、电池片、第二胶层和背板,其中柔性层为含氟复合材料层。由于含氟复合材料具有良好的机械性能、耐热性能、耐腐蚀、抗紫外、抗老化,且重量轻的特点,本申请通过将含氟复合材料层作为前板封装层,可以提高柔性组件的透光率和耐候性,且易清洗、重量轻。并且含氟复合材料层与第一胶层、电池片、第二胶层和背板层压而成,无需金属铝框,重量大大地减轻,可以用于无法承重的屋面,并且柔性好,抗冲击能力强,具有很大的使用价值。
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本发明涉及一种石墨烯复合导电粉体,所述石墨烯复合导电粉体包括石墨烯材料和高分子复合材料,所述高分子复合材料为导电高分子化合物通过单体以原位聚合的方式形成于导电碳材料的表面而得到,所述石墨烯材料通过与所述高分子复合材料中导电高分子化合物之间的π‑π共轭作用而与所述高分子复合材料紧密复合,所述导电高分子化合物为聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩中的至少一种。本发明还提供一种石墨烯复合导电粉体的制备方法。
本发明公开了一种具有高溶解性的热固性聚酰亚胺预聚物,如式(I)所示,并公开了上述热固性聚酰亚胺预聚物的制备方法及应用。制备方法为:在氮气保护下,极性非质子溶剂中,二胺单体混合物与二酐单体混合物,室温下搅拌5~8小时后,加入封端剂4‑苯乙炔苯酐,继续搅拌6~24小时;加入共沸带水剂,升温回流6~24小时;反应完成后,冷却至室温,将溶液倒入不良溶剂中,粉末析出后过滤取滤渣煮洗并干燥,得到热固性聚酰亚胺预聚物粉末。该预聚物适用于制备低孔隙率的热固性聚酰亚胺树脂基复合材料。本发明制备的复合材料可广泛应用于航空航天、空间、精密机械、石油化工和汽车等高技术领域。
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本发明公开了一种耐腐蚀铝塑复合管,采用纳米NiCr2O4/氧化石墨烯/聚乙烯复合材料作为耐腐蚀铝塑复合管的内外层,内外热熔胶将其与中层铝管结合。其中纳米NiCr2O4/氧化石墨烯/聚乙烯复合材料的制备方法为:纳米NiCr2O4颗粒预处理,与氧化石墨烯、硅烷偶联剂通过溶胶凝胶法改性,经干燥、研磨,得到纳米NiCr2O4/氧化石墨烯粉体;将聚乙烯与分散剂混合均匀,然后加入纳米NiCr2O4/氧化石墨烯粉体,搅拌分散,真空干燥,脱泡,置于模具中浇注,硫化,得到纳米NiCr2O4/氧化石墨烯/聚乙烯复合材料。该复合材料具有优异的耐腐蚀性、耐磨性、抗氧化性且强度高。
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本发明公开了一种基于氰酸酯的耐磨自润滑斜盘的制备方法,包括如下步骤:促进剂的制备、氧化石墨烯/氰酸酯‑环氧树脂复合材料的制备、耐磨自润滑涂层的制备、喷涂、固化。在氧化石墨烯/氰酸酯‑环氧树脂复合材料溶于丙酮得到质量浓度为40%的复合材料丙酮溶液;在100质量份的复合材料丙酮溶液加入30质量份的固体润滑剂,混合均匀,得到耐磨涂层溶液。本发明公开的耐磨涂料的组成合理,耐热性与粘接性优异,基于此的斜盘具有优异的耐磨性,无论是干态还是油态摩擦性能远远优于现有树脂制备的斜盘,能够满足汽车空调压缩机的需要。
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本发明公开了一种高强度高炉铁口通道预制件及其制备方法,所述高炉铁口通道预制件的制备原料包括骨料、耐火材料、辅料和粘合剂,所述骨料包括矾土、电熔致密刚玉和棕刚玉,所述耐火材料包括碳化硅、碳化钛和陶瓷微粉,所述粘合剂为铝酸钙水泥,所述辅料包括尖晶石粉末、氧化铝、硅粉、沥青和防爆剂;所述电熔致密刚玉、棕刚玉和耐火材料混炼形成第一复合材料,所述矾土、耐火材料和粘合剂混炼形成第二复合材料,所述第一复合材料和第二复合材料与所述辅料再次混炼,得到所述高炉铁口通道预制件。
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本发明涉及一种含鳞片石墨导热填料及其制备方法,及所述导热填料用于制备高导热复合材料,属于高分子材料改性、散热材料利用领域。所述导热填料为由以下重量份组分组成的小粒块状膏体物:1~100μm鳞片石墨1~10份;100~500μm非鳞片石墨20~55份;液态环氧树脂2~10份;固化剂1~5份。本发明提供的高导热复合材料的导热填料及其制备方法将含鳞片石墨导热填料加工成颗粒物,使用时易下料,高填充量下,挤出生产时无断条问题,提高了导热复合材料的生产效率,拓宽了含鳞片石墨导热填料的应用范围。本发明提供的高导热复合材料,拓宽导热塑料在散热器、电子电器、汽车、LED照明等领域中对散热有更高要求部件中的应用。
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本发明提供了一种复合纳米材料,由占复合材料百分含量15~35wt%的氮化碳和65~85wt%的碳纳米材料组成,所述复合纳米材料呈纤维状,纤维的直径为5~20?nm,长度为500~1000?nm,材料比表面积为900~1000?m2/g,孔容为0.3~0.4cm3/g,电导率为5~8S/cm;本发明实现了复合材料的可控合成,首次采用两步水热法进行合成,该工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好等优点,可以适用于工业化大规模生产,将该复合材料应用于电极材料使用时,与常规Pt/C为阴极催化剂组装的微生物燃料电池相比,输出功率更高,运行稳定性更佳,并且易于制备,价格低廉,为微生物燃料电池的商业化奠定了良好基础。
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本发明公开了一种持久型水凝胶贴剂,由支持层、水凝胶层和隔离层组成。支持层为防水复合材料,由防水材料和基质材料组成,水凝胶层涂布于防水复合材料的基质材料面。基质材料为无纺布、针织布、梭织布中的一种。防水材料的材质为聚乙烯、聚氨酯、热塑性聚氨酯、聚酯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、乙烯-醋酸乙烯聚物、硅橡胶、聚酰亚胺等的一种或几种,其形态可以为膜状,通过淋膜、热轧、布粉复合、热熔胶透气涂布等工艺与基质材料复合,构成防水复合材料;防水材料也可以为流体,或直接涂布、流延等工艺与基质材料复合,构成防水复合材料。本发明可有效的阻止水凝胶层中水分通过支持层散失,达到延长水凝胶贴剂保持良好粘附性能时间,增加透皮吸收率的作用。
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本发明提供了一种碳酸钙增强聚合物的碳酸钙颗粒分布表征方法,所述方法包括步骤:制备碳酸钙的重量百分比为2-15wt%的含碳酸钙的聚合物透明薄膜试样,其中所述试样的配方除了碳酸钙含量不同之外,与所述碳酸钙增强聚合物配方基本相同或完全相同;从所述的含碳酸钙的聚合物薄膜试样中取样,采用光学显微镜得到样品表观图片,进行图像处理,抽取出样品中分布的碳酸钙颗粒的分布信息,进行统计,从而得到碳酸钙颗粒的近似分布情况。本发明方法解决了目前本领域中无法准确确定常规碳酸钙增强复合材料微观颗粒分布结构的问题,对于碳酸钙增强复合材料的研究具有重要意义。
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本发明公开了一种石墨烯与MoS2的复合纳米材料及其其制备方法,复合材料由石墨烯和MoS2纳米材料复合构成,石墨烯与MoS2纳米材料的之间物质量之比为1∶1-4∶1;其制备方法是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钼酸盐溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入L-半胱氨作为硫源和还原剂,L-半胱氨与钼酸盐的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,通过一步水热方法合成得到石墨烯与MoS2的复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钼的物质量之比为1∶1-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯与MoS2的复合纳米材料作为新能源电池的电极材料、高性能国体润滑剂和催化剂载体等具有广泛的应用。
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本发明公开了一种自润滑滑动轴承材料及其制备方法,自润滑滑动轴承材料包括以有机树脂为基体的复合材料组成的自润滑滑动层和金属底材,滑动层和金属底材直接粘接在一起。制备时,将自润滑滑动层的复合材料按比例配制,通过机械混合后,平铺于表面处理过的金属板上,通过烧结炉进行烧结,烧结后迅速进行轧制,使表面层粘结在金属底材上。用本发明材料制成的滑动轴承具有较高的承载能力和低摩擦、耐磨损的特性,金属底材与自润滑滑动层相互间结合的稳固性好,适用干摩擦及边界或流体摩擦条件。
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本发明公开了一种复合人造纤维材料的制备方法及用途。方法为将长度为1~10CM,直径为3~50ΜM的聚丙纶或涤纶短纤维先用梳绵机成网,再用针刺机复合固定在聚乙烯泡沫上。该复合材料用5~30%的NAOH处理10~120MIN,处理温度为50~90℃,水洗至中性,脱水干燥制得复合人造纤维材料;或者该复合材料用等离子技术处理,使其表面改性制得复合人造纤维材料。复合人造纤维材料可用于富营养水体的污染治理。本发明制备的材料在富营养水体中能形成良好的微生态体系,进而促进水体中生产者、消费者和分解者的平衡,以增加系统自然净化能力并降低治理的费用,促进整体水体生态系统的修复并保持可持续性。
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一种环保柔性储氢材料的制备方法,包括:按照预定化学式,提供金属Ti、Fe、La、Ce以及Nb,放入真空熔炼炉的坩埚中行真空熔炼,得到合金锭;对合金锭进行破碎之后进行球磨,得合金粉末;对合金粉末进行活化;配置PAN纺丝液;将活化合金粉末加入PAN纺丝液,得到第一混合PAN纺丝液,在第一混合PAN纺丝液中,经过活化的合金粉末具有第一浓度;利用静电纺丝方法生成第一纤维/储氢材料复合材料层;将经过活化的合金粉末加入PAN纺丝液,得到第二混合PAN纺丝液,在第二混合PAN纺丝液中,经过活化的合金粉末具有第二浓度,利用静电纺丝方法生成第二纤维/储氢材料复合材料层,并得到多层纤维复合材料;依次对多层纤维复合材料进行第一热处理以及第二热处理。
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本发明涉及一种消音器,包括呈空心圆柱形的消音网以及包裹消音网的外壳,外壳与消音网之间设有消音棉,外壳、消音棉以及消音网呈平行设置,消音器还包括安装在消音网两端的安装件,安装件中部开设有安装通孔,安装件上端面设有切削面,安装件下端面中部设有与安装通孔呈同轴设置且能卡嵌消音网的消音网孔,安装件外侧面挖设有能卡嵌外壳的外壳凹槽;外壳由复合材料制成,其组分:环氧树脂40-50wt%;无碱玻璃纤维5-20wt%;矿物纤维15-30wt%;流动改性剂0.5-5wt%;耐热改性剂1-3wt%;相容剂3-5wt%;主抗氧剂0.3-0.5wt%;辅助抗氧剂0.3-0.5wt%;加工助剂1-3wt%。该消音器结构简单,外壳用复合材料制得,安装件通过配伍合理的材料制成,进一步提高了整个鼓风机的使用效率及使用寿命。
本发明提供了一种Cu纳米线-还原氧化石墨烯-PDMS复合材料应变传感器的制备方法,属还原氧化石墨烯复合材料传感器领域,通过将铜纳米线加入含有抗坏血酸的氧化石墨烯中,还原后得到Cu纳米线-还原氧化石墨烯水凝胶,再经过洗涤、搅碎和抽滤成膜,获得具有三维多孔形貌的Cu纳米线-还原氧化石墨烯薄膜。然后再浇注液态PDMS并真空抽滤除气泡,70℃使液态PDMS交联固化,最后获得Cu纳米线-还原氧化石墨烯-PDMS复合材料应变传感器。该复合薄膜具有比表面积大,优良的导电性和机械性能,并且该Cu纳米线-还原氧化石墨烯-PDMS复合材料制备方法条件温和,简单易行,工艺参数可控,成本低廉,可重复性高。
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