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本发明属于高分子技术领域,涉及一种发泡母粒及其制备方法和用途。该母粒材料,由包括以下其重量份的组分制成:低密度聚乙烯10~25份,线性低密度聚乙烯20~30份,乙烯-醋酸乙烯共聚物10~20份,发泡剂10~20份,分散剂10~20份,成核剂0~10份,抗氧剂0.1~0.2份。本发明以LDPE和LLDPE为基体、EVA为载体通过分散剂可以将发泡剂和成核剂分散于基体树脂中得到的母粒。该方法制得的母粒用于聚丙烯及聚丙烯基复合材料中相容性更好,发泡剂和成核剂能够在聚丙烯中更好的分散有助于形成均匀细致的微泡结构,可以添加在聚丙烯材料中通过挤出或注塑成型得到密度低韧性高的聚丙烯及聚丙烯基复合材料制品。
本发明提供了一种具有光热及荧光增强双功能的金纳米星@量子点复合型细胞探针,其由内至外依次包括金纳米星、二氧化硅层、量子点和二氧化硅纳米壳层;其是采用化学逐层生长方法制备的:首先利用籽晶生长方法制备金纳米星;接着利用水解的方式在金纳米星外包裹二氧化硅层,形成包裹有金纳米星的二氧化硅球;然后通过交联反应将量子点链接在二氧化硅球表面,形成内包裹有金纳米星、外链接有量子点的二氧化硅球复合材料;最后在复合材料表面再包裹一层二氧化硅纳米壳层。相对于传统的探针,此探针是集光热治疗与荧光标记于一身的探针,同时量子点的荧光强度得到增强,金纳米星和量子点的生物毒性被有效的避免了,另外还具有非常好的生物相容性。
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本发明公开了一种高温型高分子自限温伴热电缆,其中,聚偏氟乙烯与乙烯-醋酸乙烯共聚物组成基体,聚偏氟乙烯与乙烯-醋酸乙烯共聚物的重量比为1:3-1:4,碳黑在基体中的添加量为25-34wt%,三碱式硫酸铅在基体中的添加量为0.08-0.1wt%,苯乙烯化苯酚在基体中的添加量为0.16-0.2wt%,水杨酸对-叔丁基苯脂在基体中的添加量为0.09-0.11wt%。本发明还公开了一种制备上述高温型高分子自限温伴热电缆中高分子基PTC复合材料的方法。
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本发明公开了一种纸塑复合袋及其制备方法,其中,所述制备方法包括:将低密度聚乙烯、酚醛树脂、柠条纤维、丙酮、马来酸酐、增塑剂和稳定剂混合并挤出成型,得到薄膜M;将所述薄膜M加热并粘附于牛皮纸表面,得到纸塑复合材料N;将所述纸塑复合材料N进行加工得到所述纸塑复合袋,解决了普通的纸塑复合袋的降解能力差,废弃后不易降解,进入自然环境后会对环境造成一定的污染的问题。
本发明公开了一种用于聚氯乙烯尾气处理的腐殖酸高岭土复合吸附剂的制备方法,首先通过亚临界水处理的方法分别制取改性高岭土与改性腐殖酸,然后将改性后的高岭土与腐殖酸进行一系列的工艺处理,通过处理腐殖酸可以通过配位键、静电作用等手段在结合在改性高岭土表面以及内层的活性位点上,插层效率高,进一步增强了复合材料的内部结构的疏松多孔性,而且结构致密,不易损坏,用此复合材料对氯乙烯气体进行变温变压吸附处理,效果显著,吸收快速,而且此过程为物理吸附,不会额外产生有毒物质以及三废,达到环保安全的要求。
本发明公开了一种介孔Fe基MOF@AgI高效复合可见光光催化材料及其制备方法和应用,其特征在于:光催化材料是在介孔微球Fe‑MIL‑88B‑NH2MOF材料的表面和内部负载有AgI颗粒,其是通过分散聚合法合成磺化聚苯乙烯微球,并以其作为模板合成介孔微球Fe‑MIL‑88B‑NH2材料,再负载AgI颗粒得到目标产物。本发明的复合材料中,介孔微球Fe‑MIL‑88B‑NH2材料的吸附量大,AgI颗粒具有较强的光催化性能,综合两者优点合成的二元光催化剂在复合促进的光生电荷分离等协同作用下,具有显著增强的可见光光催化降解有机染料活性,在光催化环境净化领域具有广阔的应用前景。
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本发明采用水热与煅烧相结合的方法制备出双氧化物/石墨烯纳米复合电极材料,该材料具有优异的电化学和储能性能,属于材料制备及储能技术领域。特征是分别称取一定量的钴源前驱物、铝源前驱物和量取一定体积的蒸馏水于小烧杯中,继续加入一定体积的石墨烯水分散液,超声30分钟以后,在磁力搅拌器上搅拌的同时,逐滴加入一定体积氨水,取出磁子,将混合溶液转移到含聚四氟乙烯内胆的不锈钢高压反应釜里,密封高压反应釜,放置于一定温度的烘箱里,12小时后将其取出,自然冷却至室温,离心,得到沉淀,经过蒸馏水与乙醇各洗三次,将沉淀经300摄氏度煅烧3小时,最终得到产品。本发明无需使用表面活性剂,一步合成,产率高;制备过程简单,适合工业化生产,复合材料在扫描电流密度为1 A/g时的比容值为968 F/g,1000次循环后保持率仍高达85%。
本发明公开了一种用磁增强氨等离子体制备碳纳米管铂钯合金复合材料的方法,将碳纳米管与氯铂酸和氯化钯溶液在烧杯中混合,混合物在烘箱中烘干后至于磁增强等离子体放电装置中处理,通入气体为氨气,处理时间为30‑35分钟,放电完毕后,将反应产物用去离子水或有机溶剂充分洗涤、过滤,干燥,制得碳纳米管铂钯合金纳米复合材料。该方法极大的提高了等离子体中的电子密度提高了等离子体的还原效果,使用氨气在碳纳米管上嫁接含氮官能团提高了催化剂的催化效果,提高了抗中毒性能,也可应用于催化剂的制备及其他功能纳米材料的制备。
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本发明公开了一种锌配合物/聚氨酯复合荧光材料及制备方法,其中锌配合物/聚氨酯复合荧光材料是以锌配合物和聚氨酯复合后得到的复合荧光材料;其中锌配合物和聚氨酯的质量比为1:1-2;所述锌配合物的结构式为:本发明锌配合物/聚氨酯复合材料具有较强的固体荧光,其荧光强度是锌配合物的11倍,赋予不发光的聚氨酯优良的光学性质,使其成为一种多功能材料。本发明的复合材料制备简单,稳定性好,在溶剂中具有较好的溶解性,易成膜,是一种具有实际应用价值的复合功能材料。
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本发明公开了一种阻燃耐高温安装线,包括缆芯和护套,护套采用改性硅橡胶复合材料制作,改性硅橡胶复合材料的原料包括:硅橡胶、聚氨酯、乙烯?醋酸乙烯酯、硬脂酸、氧化锌、过氧化二异丙苯、二氯过氧化苯甲酰、沉淀法白炭黑、二氧化钛、硅灰石、阻燃剂、己二酸二辛酯、2?脱氧?2, 2二氟?戊呋喃糖?1?酮?3, 5?二苯甲酸酯、端乙烯基硅油、防老剂;阻燃剂的原料包括:纳米氢氧化铝、纳米锡酸锌、笼状季戊四醇磷酸酯、三聚氰胺聚磷酸盐、聚磷酸铵、6?氯?N, N?二乙基?1, 3, 5?三嗪?2, 4?二胺。本发明提出的阻燃耐高温安装线,其耐高温性能优异,阻燃性能好,使用寿命长。
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本发明公开了一种耐油耐老化控制电缆,包括导线、绝缘层和护套;所述护套采用三元乙丙橡胶复合材料制备而成;所述三元乙丙橡胶复合材料的原料包括:三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、聚丙烯、氯化聚乙烯、硬脂酸、氧化锌、超细全硫化粉末丁腈橡胶、硫磺、纳米氮化硅、甲基丙烯酸锌、微硅粉、超细二氧化硅、沉淀法白炭黑、纳米氮化硼、巯丙基甲基二甲氧基硅烷、谷氨酸二硫代氨基甲酸镧、2,2,3,3,4,4,4-七氟丁基丙烯酸酯、聚四氟乙烯、全氟甲基乙烯基醚、石油蜡、环烷油、防老剂、促进剂。本发明提出的耐油耐老化控制电缆,其耐油性能优异,耐老化性能好,机械强度高,使用寿命长。
本发明涉及一种Ag/Co(OH)2纳米阵列薄膜超级电容器电极材料及其制备方法。本发明的Ag/Co(OH)2纳米阵列薄膜超级电容器电极材料是多孔状的,而且Co(OH)2纳米阵列是直接生长在泡沫镍上,其制备方法主要包括泡沫镍上直接生长多孔Co(OH)2纳米阵列薄膜的制备,以及后期的Ag纳米粒子的修饰方法。本发明制备的Ag/Co(OH)2纳米复合材料具有多孔结构,优异的循环稳定性,是高性能的电容器电极材料。
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本发明公开了一种防火型信号电缆及其制作方法,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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本发明公开了一种汽车吸能盒及其使用方法,属于汽车零部件设计制造技术领域。该吸能盒包括:第一连接板(1)、盒体(2)以及第二连接板(3);第一连接板(1)和第二连接板(3)分别固定在盒体(2)的两端,第一连接板(1)上设置有第一连接孔(103),第二连接板(3)上设置有第二连接孔(303);第一连接板(1)用于与汽车前纵梁连接,第二连接板(3)用于与汽车前保横梁连接;盒体(2)的材质为碳纤维增强树脂基复合材料,第一连接板(1)和第二连接板(3)的材质为金属。该吸能盒重量轻、比吸能量大,并且避免在碳纤维增强树脂基复合材料上进行打孔,避免连接处应力集中问题。
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本发明公开了一种覆盖件与车身金属构件的连接方法,通过采用使应力能够得以释放的连接装置连接所述覆盖件与所述车身金属构件,连接装置至少设置一个,覆盖件为采用碳纤维复合材料制成。本发明覆盖件与车身金属构件的连接方法,通过设置连接装置连接碳纤维复合材料的覆盖件与车身金属构件,连接装置可以起到缓冲和释放装配件在使用过程中因冷热交替和热膨胀系数不同而导致在连接部位产生应力,避免连接部位处出现应力集中的问题,确保结构的稳定性。本发明还提供了一种用于连接覆盖件与车身金属构件的连接装置。
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本发明公开了一种生物可降解型聚乳酸抗菌薄膜及其制备方法,包括以下步骤:将聚乳酸、纳米复合材料和天然抗菌剂加入高速混料机中,在高速混料机中充分搅拌2‑3小时,转速为220‑250r/min,得到混合料;将步骤S1中得到的混合料向外排料一部分,得到混合料A,高速混料机中剩余的部分为混合料B,所述纳米复合材料由钼酸银、载银磷酸锆和改性纳米二氧化钛组成,按重量份组成如下:钼酸银10‑20份,载银磷酸锆20‑30份,改性纳米二氧化钛30‑50份。本发明克服了现有技术的不足,设计合理,其制备方法简单,制备条件温和,易于工业化生产,可得广泛应用,具有较高的社会使用价值和应用前景。
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本发明提供了一种快速移能聚变堆偏滤器水冷钨靶模块,包括面向等离子体结构、设在面向等离子体结构内的中间层结构、设在中间层结构内的热沉管道以及流经热沉管道内的冷却剂;面向等离子体结构为两层结构,包括钨纤维/钨合金复合材料构成的表层结构,以及,钨纤维/钨合金‑金刚石复合材料构成的内层结构;其中,表层结构设在面向等离子体结构上靠近聚变中心方向的一侧表面。本发明还提供了一种偏滤器冷却靶板结构,由上述水冷钨靶模块组成。本发明可快速移除聚变堆等离子体对偏滤器带来的热载荷,提高偏滤器的换热能力,可有效解决聚变堆偏滤器高热负荷工况下面临的表面温度过高、温度梯度过大带来的高热应力技术问题,延长偏滤器的使用寿命。
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本发明提供一种碳化硅纳米管气凝胶的制备方法,包括以下步骤:将硅源和溶剂混合,得到硅源溶液;将碳毡浸泡在所述硅源溶液中,得到浸泡材料;将所述浸泡材料在惰性气氛中烧结,得到SiC/C复合材料;煅烧所述SiC/C复合材料,以去除碳芯,得到碳化硅纳米管气凝胶。本发明旨在制备一种碳化硅纳米管气凝胶,该碳化硅纳米管气凝胶导热系数低且弹性好。
本发明公开了基于三维多孔微结构复合介质层的高灵敏度电容式柔性触觉传感器及其制备方法,其是在三维多孔微结构复合介质层的上、下表面皆依次设置柔性隔离层、柔性极板和柔性保护层,三维多孔微结构复合介质层是以聚氨酯海绵为模板、以石墨烯/多壁碳纳米管/硅橡胶导电复合材料为力敏复合材料,通过在聚氨酯海绵三维骨架表面层层浸渍包裹石墨烯/多壁碳纳米管/硅橡胶复合导电材料,自组装获得。本发明的电容式柔性触觉传感器具有良好的柔性、检测灵敏度和动态响应特性,为面向智能机器人电子皮肤应用的高灵敏度柔性触觉传感器设计提供了思路。
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本发明公开了一种基于改性石墨烯的高分子材料及其制备方法,所述制备方法包括:将石墨烯、聚甲基丙烯酸甲酯和无水乙醇混合,过滤后得到改性石墨烯;将改性石墨烯、甲基丙烯酸、聚苯乙烯、N,N‑二甲基甲酰胺、聚乳酸和乙二醇混合得到混合溶液M,将混合溶液经热成型得到共聚物板;将所述共聚物板加入液态树脂基体中,得到混合溶液N,将所述混合溶液N经热成型得到基于改性石墨烯的高分子材料;解决了石墨烯作为复合材料添加剂,存在着在树脂中分散性较差,自身容易团聚,与树脂相容性较差,制得的复合材料力学性能存在不足的问题。
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本发明公开了一种嗜硫磁珠及其制备方法和应用,该制备方法为:在引发剂和溶剂的存在下,将铁磁性复合材料Fe3O4@SiO2、磺胺类化合物进行缩合反应制得嗜硫磁珠Fe3O4@SiO2@SAA。该嗜硫磁珠具有优异的超顺磁性和分散性,进而使其能够对含二硫键的化合物具有优异的富集与分离效果,同时该制备方法具有工序简单和原料易得的优点。
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本发明公开了一种发热保温冒口套,用于向铸造模具中进行补缩,包括基体、发热层、保温层和保护层,基体内部开设有补缩空腔,补缩空腔与铸造模具内部联通,发热层设置在补缩空腔内壁,保温层包覆在基体的外侧,保护层包覆在保温层外侧。保温层采用聚苯乙烯复合材料制得。聚苯乙烯复合材料的原料按重量份包括:可发性聚苯乙烯50‑80份,聚氨酯塑料40‑60份,腈硅橡胶40‑50份,物理发泡剂1‑2份,木质素磺酸钠1.5‑2.5份,歧化松香2‑4份,保温蛭石10‑20份,聚丙烯腈基碳纤维2‑4份,硅藻土10‑18份,中空玻璃微珠2‑4份,海泡石粉8‑16份,对甲磺酸1.5‑2.5份,磷酸2‑4份,水40‑60份。
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本发明提供一种耐高温抗腐蚀热缩套管材料及其制备方法,所述热缩套管材料包括以下重量份的原料:高密度聚乙烯80‑100份,热固性液体聚酰亚胺纯树脂30‑50份,气相生长纳米碳纤维粉末4‑6份,耐高温复合材料6‑10份,聚四氟乙烯微粉2‑4份,邻苯二甲酸酐2‑4份,硅烷偶联剂3‑6份,锭子油3‑7份,液体石蜡4‑7份,聚乙二醇4005‑9份,相容剂0.5‑0.9份;其制备方法包括以下步骤:S1、准备原料;S2、聚四氟乙烯微粉、邻苯二甲酸酐、硅烷偶联剂和气相生长纳米碳纤维粉末以及耐高温复合材料的预混合;S3、混炼;S4、挤出、成型、干燥即得。本发明提出的热缩套管材料,抗腐蚀、耐高温和热伸缩性能优异。
本发明公开了一种含过渡金属二硫化物Ziegler‑Natta催化剂的制备方法,属于催化剂制备技术领域。该方法包括以下步骤:1)将二氯化镁溶于醇中形成二氯化镁醇合物;2)将过渡金属二硫化物均匀分散于二氯化镁醇合物中;3)将四氯化钛滴加到含过渡金属二硫化物的二氯化镁醇合物中;4)除去过量四氯化钛,清洗后即得。本发明所制备的催化剂可用于原位聚合法制备聚烯烃/过渡金属二硫化物纳米复合材料,所获得的聚烯烃纳米复合材料中过渡金属二硫化物分散均匀,没有团聚现象发生。过渡金属二硫化物的引入不仅提高的催化剂的催化活性,还提升了聚烯烃产品的力学性能及热稳定性。本发明简单易行,成本低、效率高,易大规模实施。
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本发明属于无卤阻燃技术领域,具体是涉及一种含磷多乙烯多胺阻燃剂及其制备方法。其分子结构式为:
本发明涉及一种用于光解水制氢的中空多级p‑n结NiO@CdS复合纳米材料及其制备方法,NiO@CdS复合材料由n‑CdS纳米颗粒紧密负载在p‑NiO空心微球的表面上构成,CdS纳米颗粒的粒径为10‑30nm,NiO空心微球的外直径为0.8‑1.2μm,由多孔的厚度约8nm的NiO纳米片交叠组装而成。该方法采用廉价易得的镍源和镉源,通过四步工艺技术路线将n‑CdS纳米颗粒负载在p‑NiO空心微球的表面上,制得p‑n结NiO/CdS复合纳米中空结构。此复合材料结构新颖,比表面积大,可促进光生载流子的有效分离,作为可见光催化剂具有优越的光解水制氢性能。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种聚对苯二甲酸丁二酯组合物及其制备方法。该组合物由包含以下重量份的组份制成:聚对苯二甲酸丁二酯20~55份,聚对苯二甲酸乙二酯6~12份,聚乙烯4~8份,玻璃纤维20~40份,阻燃剂14~21份和加工助剂0.7~1.3份。制备方法如下:将干燥的20~55份的聚对苯二甲酸丁二酯、干燥的6~12份的聚对苯二甲酸乙二酯、4~8份的聚乙烯、20~40份的玻璃纤维、14~21份的阻燃剂和0.7~1.3份的加工助剂,搅拌3-5min;然后将混合物料加入双螺杆挤出机的加料口;物料经双螺杆挤出机熔融挤出,造粒,制备得到聚对苯二甲酸丁二酯组合物。本发明的组合物具有较低的成本,均衡的力学性能,优良的抗热老化性能。
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本发明公开了一种含小麦秸秆的聚丙烯发泡保温材料及其制备方法,其特征在于,硅酸酯在酸性条件下会发生水解和聚合,形成凝胶,加入小麦秸秆后,会对小麦秸秆进行包裹,最终干燥后形成将气凝胶,一方面增加了复合发泡材料的抗压强度、抗裂强度,使材料的憎水性提升,另一方面促进了小麦秸秆的分散程度,并且包裹后小麦秸秆的各项性能都大大提高;气凝胶质轻,坚固耐用,导热率低,绝缘能力强,可以显著的提高复合材料的保温性能,阻燃性能,延长使用寿命,使复合材料能更好的应用到建筑外墙保温领域。
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本发明公开了一种浸渍芳酰胺橡胶基特种材料,包括原料芳酰胺短纤维、天然橡胶、炭黑、硬脂酸、氧化锌、促进剂、硅酮粉、石英粉、二硫化钼和硫磺,还公开了浸渍芳酰胺橡胶基特种材料的制备方法,包括以下制备步骤:步骤一:剪切;步骤二:预处理;步骤三:辐照接枝;步骤四:浸胶;步骤五:制备混炼胶;步骤六:制备半成品浸渍芳酰胺橡胶基特种材料;步骤七:硫化。本发明针对现有技术中芳酰胺纤维与橡胶的复合材料耐磨性能差、机械强度低等技术问题进行改进,本发明具有提高芳酰胺纤维与橡胶复合材料的耐磨性能和机械强度的优点。
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