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一种高机械性能的非线性电导复合物材料,高温硫化固体硅橡胶、无机填料粉体。其有益效果是:本发明提出的机械性能良好的非线性电导复合材料,通过向传统氧化锌陶瓷粉体组成的二元非线性电导复合物中加入炭黑纳米颗粒,不仅使非线性电导复合材料的阀值场强范围变得更大,而且相较于二元非线性电导复合物,由氧化锌压敏陶瓷粉体、炭黑纳米颗粒共同组成的三元非线性电导复合物的机械性能也得到明显提高,扩大了非线性电导复合物在实际应用中的使用范围。
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本发明属于高分子复合材料加工技术领域,具体涉及一种自增容改性PET/PC合金及其制备方法,该合金包括按照重量份数计的如下组分:PC树脂50‑70份、抗氧剂1010 0.3‑0.8份、增韧剂1‑10份、稳定剂0.5‑1.5份、改性PET树脂30‑50份。本发明的一种自增容改性PET/PC合金及其制备方法,制备的合金材料既具有PC树脂的刚性和耐热性,又具有PET树脂的耐溶剂性,改性PET的芳酯支链结构有利于提高树脂的界面相容性,改善合金材料对缺口敏感性,缺口冲击韧性得到显著的提升,稳定剂可以有效抑制高温下的酯交换,提高树脂的高温稳定性;本发明的成本低廉,流程简单、连续、生产效率高、工艺环保无污染、产品质量稳定的优点,具有较好的实用效果和经济效益。
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本发明公开了一种通过压力合成生物酶/MOFs复合功能材料的方法,包括以下步骤:将MOFs与生物酶混合后,通过轴向压力作用,得到MOFs颗粒与生物酶的自组装复合材料;将上述自组装复合材料置于溶剂或者含有该溶剂的蒸汽中;将上述溶剂或者含有该溶剂的蒸汽的温度升至25‑50℃,保温时间为5‑120h,之后经过后处理,得到所述染料/MOFs复合功能材料。该方法得到的复合功能材料中,生物酶在MOFs材料中负载率高,且方法简单易行,能充分发挥生物酶的活性,同时也能起到对酶的保护作用。
本发明涉及一种光学可穿戴柔性复合材料,特别是涉及一种光子晶体功能化着色的丝蛋白纤维素柔性复合材料的制备方法,属于功能材料领域。该方法采用生物友好型的丝蛋白和纤维素作为原材料,利用光子晶体模板对材料进行功能化着色,操作简便,成本低廉,制备出的材料可以用于湿度、有机溶剂种类、有机溶剂中痕量水等的可穿戴裸眼检测。
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本发明公开了一种原位改性植物长纤维的制备方法,它是将木质纤维原料粉碎、水洗后,和改性剂溶液同时输送到双螺旋挤压搓丝机中,收集物料进行保温反应;保温反应结束后,所得产物经二次水洗后,即得原位改性植物长纤维。与现有技术相比,本发明具本发明可以有效批量生产表面改性植物长纤维,并且通过植物长纤维制备增强型木塑复合材料,降低了生产过程中的环境污染,减少了生产安全隐患,提高了植物纤维与热塑性塑料的相容性。且木塑复合材料的力学性能、耐候性都有明显提高,这对整合木塑行业都均由积极意义。
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概括而言,在此公开的系统和方法涉及使用框架安装式线锯将物体分割,作为用于回收诸如风力涡轮机叶片的纤维复合材料源物体的方法的步骤。所述框架安装式线锯大体上包括:支撑框架组件和用于定向来自线锯的磨料线的滑轮系统。当磨料线切割时,一对可滑动滑轮将所述磨料线定向穿过所述物体。在一些示例中,所述框架安装式线锯包括移动系统,以允许所述组件沿着所述物体的长度行进并且将所述框架安装式线锯定位进行切割。
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本发明公开一种可矿化水的复合陶瓷及其制备方法。该陶瓷由以下物质制备而成:富镁铝硅酸盐矿石35~40份、玻璃粉20~25份、石英15~20份、粘土10~15份、纳米锌2~3份和纳米钛1~2份。本发明采用陶瓷复合材料,由于该陶瓷复合材料可以在水中释放出微量元素,因此可以使得水体矿化,达到与天然矿泉水矿化的目的。
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本发明公开了一种基于含萘酰亚胺基团二胺单体的聚酰亚胺及其制备方法。式II所示的二酐单体和式I所示的含萘酰亚胺基团的二胺单体进行缩聚反应,制得式III所示的聚酰亚胺。本发明引入含萘酰亚胺基团的二胺单体,一方面利用其中的萘酰亚胺基团改善了聚酰亚胺的耐热性能,使得其具有高的玻璃化转变温度,可达300℃~450℃;另一方面利用二胺单体的不对称结构,使得制备的聚酰亚胺具有溶解性好的特点。本发明的聚酰亚胺,可广泛应用于耐高温的工程塑料、薄膜、胶粘剂、漆包线、泡沫塑料、纤维、以及先进复合材料等相关领域。
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本发明公开了一种用于不锈钢厚膜电路的导体浆料及其制备方法,该导体浆料包括重量百分比为70%~90%的固相粉末和30%~10%的有机溶剂。所述固相粉末包括重量百分比为99.5%~95%的铂钯复合材料和0.5%~5%的微晶玻璃粉;该方法包括如下步骤:A、制备微晶玻璃粉;B、调制铂钯复合材料;C、配制有机溶剂;D、制备固相粉末;E、调制导体浆料。本发明方阻系数低、焊接性能良好、印刷特性和烧结特性良好并且与不锈钢基板匹配性良好,导电性能良好。
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本发明提供一种可直接塑形纸泥及其制备方法,以及使用该可直接塑形纸泥制造直接塑形纸胎漆器、脱模纸胎漆器、复合材料直接塑形纸胎漆器、翻模纸胎漆器的方法。本发明的有益效果是:该纸泥配方独特,非简单的纸浆也非纸粘土,具有可塑性好、成型便捷、坚韧强度大、耐水、与多种材质结合好、适于髹漆等优点解决了现有纸粘土干燥后只能做纸雕塑、不能髹漆的缺点;可以无须开模直接塑形,无须吸水,拓展了创作手段的便捷与自由度,可以制成传统裱糊工艺,与纸浆开模压制工艺所制作不出的器型,有手段的独创性;也可用于开模,但在具体工艺上也大大提升了便捷性和自由程度,不用压制,不用吸水,可便捷的制作复合材料作品;可替代其它他质地胎体的复杂工艺。
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本发明涉及一种具有梯形结构的Z型半导体光催化剂及其制备方法和应用。通过溶胶凝胶法,水热法和高温煅烧方法制备,在Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4和Bi2Sn2O7之间嵌入一个窄带隙半导体,就像“导电梯子”一样,并且作为良导体,形成了一个具有梯形结构的Z型半导体光催化剂Er3+:Y3Al5O12@NiGa2O4/NiS/Bi2Sn2O7,该复合材料在亚硝酸盐和亚硫酸盐转化过程中表现出了高度稳定的光催化活性,在模拟太阳光照射下亚硝酸盐和亚硫酸盐的转化率分别达到86.23%和94.44%。显示了Z型结构的光催化剂具有稳定高效的光催化活性,在亚硝酸盐和亚硫酸盐废水处理中具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种长时耐高温树脂基复合透波材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)聚酰亚胺树脂溶液的配制;(2)树脂和石英纤维的复合;(3)真空条件下的热处理;(4)铺层或缠绕;(5)固化和后固化。本发明制备的复合材料在固化过程中无小分子放出,所得复合材料孔隙率低;同时具有较好的耐热等级,在高温长时条件下使用仍具较好的力学性能和介电性能,其制备过程简单,生产效率高,具有重要的工程应用价值。
本发明公开了一种橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用。该方法首先将氧化石墨与去离子水混合,超声剥离分散到水中,然后将橡胶促进剂溶液与氧化石墨烯水溶液混合,加热搅拌,经洗涤、抽提、干燥,得到橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯,并将该橡胶硫化促进剂还原和改性氧化石墨烯添加到橡胶中。该还原后的石墨烯表面化学接枝有促进剂,既能阻止石墨烯片层间的堆叠,又能避免促进剂在橡胶基体中由“喷霜”效应造成的迁移挥发,显著改善杂化填料在聚合物基体中的分散状态和聚合物‑石墨烯之间的界面作用,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的综合性能。因此,本发明在功能化填料和高性能复合材料的制备领域均具有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种可用于模压的柔性互穿网络多孔材料及制备方法。利用“纤维提取‑互穿网络纤维毡制备”两个步骤制备,将竹子去青,去节,放入熟石灰溶液中浸泡,待竹片软化以后,取出拍打,冲洗,用碾压机多次碾压,梳理去除薄壁组织,最后得到长竹纤维束;将长竹纤维束与聚合物纤维开松打散,混合均匀,然后将木纤维、长竹纤维束和聚合物纤维进行混合,采用气流铺装成网,再利用针刺机对该三维网坯上下两面进行针刺,制得柔性互穿网络多孔材料。该柔性材料的面密度≤2200g/m2,并且材料上下表面的针刺密度大于25刺/cm2。本发明可推动竹纤维产业的发展,将竹纤维应用到车用复合材料领域,为解决我国竹纤维应用问题提供新思路。
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本发明公开了一种杂多蓝锂盐石墨烯负极材料的制备方法,包括以异丙醇为溶剂,将氧化石墨烯加入异丙醇中;在紫外光照射下,将多金属氧酸锂盐加入含有氧化石墨烯的异丙醇中,与氧化石墨烯发生氧化还原反应,形成杂多蓝锂盐石墨烯复合材料;将制得的杂多蓝锂盐石墨烯复合材料清洗烘干制得。所述杂多蓝锂盐石墨烯负极材料。本方法制备的负极材料减小了电池内阻和极化,有利于提高电池性能。
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本发明属于农残检测、光电化学传感领域,公开了一种基于有机磷水解酶的光电传感器及其在农残检测中的应用。本发明具体公开了一种制备锰掺杂硫化镉/二氧化钛光电复合材料修饰电极的方法和基于该光电复合材料的有机磷水解酶光电化学传感器的制备及其在农残检测中的应用。本发明所述的有机磷水解酶光电化学传感器具有设备简单、经济实用、操作简单、灵敏度高的优点。
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本发明属于功能高分子复合材料领域,具体涉及一种燃料电池用含氟离子交换膜及其制备方法。一种燃料电池用含氟离子交换膜,该膜的成膜树脂具有全氟主链,侧链含有多个功能基团,其中至少一个功能基团具有离子交换功能;该膜中含有具有自由基消除作用的过渡金属元素,过渡金属元素与侧链上的功能基团形成络合键。本发明成膜树脂侧链上功能基团之间通过氢键和静电作用,提高了质子交换膜的高温导电性、弹性模量、降低了H2透过率;另外,功能基团具有络合作用,与具有自由基消除作用的过渡金属离子形成络合物从而保证这些功能材料在整个过程中不发生流失。
本发明属于多孔纳米催化材料的制备,特别是一种多孔掺杂碳高分散负载磷化钴材料的制备方法和应用。它是具有介孔-大孔多级孔道结构、在碳骨架中化学掺杂氮和磷原子、并高分散负载磷化钴纳米颗粒的碳基复合材料,其中比表面积高达867m2/g。该材料是采用有机膦酸与三聚氰胺预聚合再高温碳化的方法合成。本产品用于电催化水解制氢,取得较好的效果。且本发明所用设备简单,合成条件温和,原料易得,适易工业放大生产。
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本发明提供了一种非对称超级电容器的制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,正极制备;步骤二,负极制备;步骤三,组装非对称超级电容器。本发明利用超临界流体沉积的方法将镍、锰以及钴的前驱物均匀负载于垂直碳纳米管阵列中,通过快速退火转化为它们相对应的金属氧化物,从而获得镍、锰、钴的氧化物‑垂直碳纳米管复合材料,利用相同方法得到铁的氧化物‑垂直碳纳米管复合材料,并组装成非对称超级电容器,本发明的制备方法绿色环保、操作简便、易于规模化制备,根据本发明的制备方法制备得到的非对称超级电容器能量密度高、功率密度高、质量比电容高、具有良好的充电放电循环稳定性,同时应用前景广阔。
本发明公开了一种电化学生物传感器的制备方法。本发明首先制备了一种新型二维纳米电极材料Fe?TiO2/MoS2,即铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上橘青霉素抗体,在进行检测时,由于铁掺杂二氧化钛可以催化过氧化氢原位生成O2,产生电化学信号,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的电化学方法检测橘青霉素的生物传感器的构建。
一种二氧化锰/石墨烯复合结构超级电容器电极材料的制备方法,包括可剥离石墨的制备和二氧化锰/石墨烯复合材料的制备。本发明提供了一种切实可行的二氧化锰/石墨烯复合材料的制备方法,该材料的制作工艺简单,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种光电化学杀虫脒传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型负载型双金属共掺杂光敏剂,即铁、钴共掺杂二氧化钛纳米方块与二硫化钼原位复合的二维纳米复合材料FeCo?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上杀虫脒抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测杀虫脒的光电传感器的构建。
本发明公开了一种基于HA/CS/P(MVE‑alt‑MA)复合骨修复材料及其制备方法,该复合骨修复材料由HA/CS分散液和P(MVE‑alt‑MA)水溶液通过静电作用按CS和P(MVE‑alt‑MA)质量比10:1~1:1混合制得。本发明采用的HA、CS和P(MVE‑alt‑MA)无毒无害,且生物相容性好,形成复合材料为多孔结构,较传统材料质量更轻,减轻了生物体承载负荷;复合材料中两相间较强的相互作用赋予材料良好的力学性能和抗压强度。该材料作为骨组织工程材料具有很大的应用潜力,植入体内后将会引导新骨的生长,促进骨缺损的修复和愈合。本发明原料廉价,制备路线简单,周期短,成本低,适用于大规模生产。
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本发明提供了一种酚醛树脂修饰的锂离子电池硅基负极材料及制备方法,该材料通过使用酚醛树脂对硅纳米颗粒改性后热解制得,即在纳米硅颗粒表面进行酚醛树脂交联,使交联后的酚醛树脂将纳米硅颗粒包覆,然后于惰性氛围中热解得到多孔碳包覆的纳米硅复合材料,即酚醛树脂修饰的锂电子电池硅基负极材料。该多孔碳包覆的纳米硅复合材料的导电性以及充放电过程的体积变化相较于硅纳米颗粒有了明显改善,容量保持能力高,电化学性能优异;而且本发明在制备过程使用绿色低成本的酚醛树脂作为包覆材料,制备方法简单,原料易得,条件温和,能够批量生产,具有美好的工业化制备前景。
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本发明属于高性能纤维增强复合材料领域,公开了一种CF/GF混杂增强环氧树脂拉挤型材及生产方法,按比例将环氧树脂100份、固化剂20~60份、脱模剂0.5~2份、促进剂0.1~3份在树脂搅拌机中充分混合均匀为树脂胶液;将碳纤维与E玻纤维在浸胶槽中充分浸润所述树脂胶液;将浸润过树脂胶液的碳纤维与E玻纤维拉入成型模具进行预热、凝胶、固化;将固化后的型材以一定的速率匀速拉出,在线湿法方式定长切割后喷砂处理型材表面。本发明提出一种碳/玻纤维混杂增强环氧树脂复合材料拉挤型材生产工艺,提供一种质轻、高性能的用于风电叶片根的预埋楔形条型材。
本发明公开了一种提高沿面闪络电压的有机氟改性环氧树脂及其制备方法和应用,本发明选用双酚A环氧树脂和六氟双酚A作为原料,在催化剂三–(二甲胺基甲基)苯酚的作用下,在较温和的环境中制备得到有机氟改性环氧树脂;并通过对原料用量的合理配比,实现树脂性能的优化,工艺简单,易实现工业化生产。然后以此改性树脂作为基料,通过加入固化剂、填料和促进剂后制备得到改性树脂复合材料;本发明在不改变环氧复合绝缘材料表面状态的情况下,在环氧树脂中引入了‑CF3基团,降低了材料体积/表面电阻率,使材料表面不易集聚电荷,提高了环氧树脂复合材料的沿面闪络电压。
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本发明公开了一种轻质模块化防弹异形结构及制备方法,属于装备材料技术领域。本发明采用陶瓷材料和高性能纤维树脂复合材料板制备的复合装甲板,具有优异的防弹性能并且可显著降低装甲板的面密度。本发明通过UD结构纤维都伸直排列,无交织点,冲击波传播距离远,利用UD增强的复合材料具有更高的弹道极限速度。本发明制备的防弹异形结构不受产品尺寸和形状限制,适宜尺寸大、形状复杂的产品的生产,设备简单、投资少、见效快,且工艺简单、生产技术易掌握;且材料利于运输和组装、施工/连接复杂,防护覆盖率高和重复使用效率提高。
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本发明提供了一种石墨烯导热高分子材料及其制备方法,所述的石墨烯导热高分子材料,其特征在于,其制备方法包括:在微波体系中,负载还原氧化石墨烯纳米片的三维多孔石墨烯粉体与高分子材料混合,负载还原氧化石墨烯纳米片的三维多孔石墨烯粉体吸波后粘覆在高分子材料表面,得到石墨烯导热高分子材料。该方法除了复合体系和工艺简单,最突出的优点在于对石墨烯的使用未经多次改性,避免引入结构缺陷,在PP颗粒表面形成致密且稳定的石墨烯基层,同时发挥三维多孔石墨烯导热网络机制,使得非均相复合材料RGO‑3DGNs/PP的导热性能优良,这使得高分子复合材料的应用领域有望进一步扩展。
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