本发明提供一种石墨烯/CoFe2O4/聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明先以管径30~50nm多壁碳纳米管为原料制备出石墨烯,再以Co(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O为原料采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备出CoFe2O4,最后以制备的石墨烯、CoFe2O4、苯胺单体为原料,采用原位聚合法制备出石墨烯/CoFe2O4/聚苯胺复合材料。该复合材料具有良好的导电性能、磁性能和稳定性,在微波吸收、电磁屏蔽领域具有重要应用价值。
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本发明是一种制备高SIC颗粒体积分数高性能结构件工艺,在80℃-120℃对块状基体金属合金进行干燥处理后,在电阻炉中加热熔化,合金在完全熔化后保温静置20-30分钟;向保温静置后的合金液加入体积分数为10%-30%SIC颗粒,边加入边均匀搅拌,同时控制冷却到半固态温度区间,得到SIC体积分数为10%-30%的颗粒增强复合材料半固态浆料;高性能结构件的成形腔设计在挤压模具凹模腔的底部边缘水平方向;利用半固态挤压成形时液相和固相偏析和分离特点,用半固态挤压成形方法加工出高SIC体积分数颗粒增强金属基复合材料高性能结构件。本发明主要用于高性能结构件成形领域,可以实现高SIC颗粒体积分数高性能结构件的短流程、近终形的成形制造,还可以降低能源消耗,提高产品综合性能。
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本发明提出了一种基于金纳米簇‑石墨烯复合材料(AuNCs‑GO)和抗坏血酸(AA)的创可贴用于伤口消毒的新方法。金纳米簇‑石墨烯复合材料具有高近红外光(NIR)吸收和过氧化物酶活性,可有效催化前药抗坏血酸产生的双氧水分解产生具有高抗菌活性的羟基自由基,从而避免高浓度双氧水的毒性。由于拥有化疗/光热协同治疗作用,我们所设计的抗菌体系具有广谱和高效的抗菌活性,能够加速伤口的愈合。
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本发明涉及到一种纤维增强多层含氟离子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。该膜是一种多层结构膜,由含氟离子交换树脂、增强纤维组成。本发明制备的离子交换膜具有较高的质子导电率,较高的机械性能,较好的化学和机械稳定性,能有效的阻止氢气及甲醇的穿透。
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本发明涉及一种回转体复合结构。通过提供具有内部工具表面的OML模具,和移动操纵器穿过所述模具的内部来制造所述回转体复合结构,复合铺层可以在内部工具表面上形成。操纵器上的末端执行器用于将复合材料铺在工具表面,并将在工具表面之上周向地移动复合材料。
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本发明涉及耐碱和耐酸的玻璃组合物,尤其用于生产增强玻璃束,该玻璃组合物包含在如下定义的限度内的以下成分,以重量百分比计:表(I),该组合物另外不含F,包含小于1%的杂质(Al2O3、Fe2O3和Cr2O3)并且满足下面的关系:表(II)。本发明还涉及所获得的玻璃束的用途,用于增强无机材料如水泥质材料或者有机材料如塑料,还涉及包括这种束的复合材料。(I)SiO2≥58%,优选≤65%;ZrO215-20%;R2O(R=Na、K或Li)≥14%;K2O≤0.1%,优选≤0.05%;RO(R=Mg、Ca或Sr2.5-6%;MgO≤4%;TiO2>1且≤4%;(II)ZrO2+TiO2≥17%;ZrO2/TiO2≥6。
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本发明公开了一种防水透气型手套的制备工艺,经过手套本体的织造、三防处理、淋胶处理和防滑处理步骤完成防水透气型手套的制备工艺;本发明的特殊浆液通过对丁腈橡胶的大分子结构进行改性,使其转变为低分子的反应性柔性增塑剂,使其能部分取代传统的聚氯乙烯增塑剂DOP和DINP,能够和聚氯乙烯很好的相容,形成新的复合材料,新的复合材料改变了聚氯乙烯的柔软性和回弹性,提高了防化学性和耐油性能,同时也改变了丁腈橡胶的易老化性,可以免硫化使加工时间缩短,改变了丁腈橡胶的耐低温性能。本发明通过采用多元氟表面处理剂的使用,能够有效的降低手套本体内的纤维的表面张力,实现了液态水的防渗透,水蒸气的可渗透,有效实现了防水透气的功效。
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本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一种磁性无机空心复合微球及其制备方法。本发明首先通过溶剂挥发法使磁性纳米粒子和高分子微球发生共沉淀,使磁性纳米粒子填充到高分子微球的缝隙中,然后通过“纳米浇铸”方法在高分子微球缝隙的剩余空间内填充入无机氧化物溶胶;通过无机氧化物溶胶水解,使无机氧化物包裹磁性纳米粒子并覆盖在高分子微球周围,再煅烧除去高分子微球,得到壳层为掺杂了磁性纳米粒子的金属氧化物复合空心微球。该微球可以通过超声振荡分散在水溶液中。该磁性空心球具有较强的磁饱和强度、较高的机械稳定性,在生物分离、药物运载、催化剂负载等方面具有广阔的应用。本发明方法简单、原料易得,适用于放大生产。
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本发明涉及一种改性乳液碳纤维上浆剂及其制备方法,属于碳纤维生产技术领域。本发明通过碳纳米管表面的羧基与上浆剂中的主浆料发生反应后生成的—C—O键引入纤维表面,提高了纤维的表面活性,有利于纤维与树脂基体间形成化学键合,同时再填充纤维表面沟槽缺陷的同时和纤维成为一体,提高碳纤维拉伸强度,提高了纤维表面的亲水性,有利于环氧树脂对炭纤维表面的吸附和润湿,两者协同作用,共同改善了复合材料的界面性能,从而可增强纤维与基体间的物理锚锭作用,增大纤维表面与基体树脂间的有效接触面积,进而增强碳纤维与树脂之间的机械啮合作用,对界面处的树脂滑移起到一定的限制作用,进而有利于提高复合材料界面粘结性能。
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本发明涉及带有芳族基团R的重氮盐R-N2+用于将所述芳族基团接枝到绝缘、半导体、二元或三元化合物或复合材料的表面上的用途,所述重氮盐以接近其溶解度极限的浓度,尤其以大于0.05M,优选大约0.5M至大约4M的浓度存在。
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本发明属于电磁功能材料领域,涉及一种高取向高填充FeSiAl柔性复合纸的制备方法。本发明通过采取砂芯漏斗与聚丙烯微孔滤膜抽滤的方法,借助流体动力学原理实现自然状态下的混乱取向的FeSiAl片状颗粒在复合物中的一致取向;再通过乙酸丁酯对聚丙烯滤膜的溶解性,实现对附着于聚丙烯滤膜上复合材料的剥离。最终获得的高取向高填充FeSiAl柔性复合纸可直接贴附在弯曲的表面并随表面弯折,并且提供电磁屏蔽效果。本发明使用的设备简单、成本低、无污染;制备的FeSiAl超薄柔性复合纸具有高填充度以及高度一致取向,相比现有FeSiAl复合材料有更高的磁导率及更低的微波介电常数。
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本发明公开了一种泡孔均匀的石墨烯木塑微发泡材料及制备方法,包括以下步骤:a、将木粉进行碱洗,滤干后与硅微粉、石墨烯在惰性气体的保护下,通过超声波‑真空协同分散,水洗,干燥,在碱处理木粉表面碱作用下,使硅微粉与木粉、石墨烯链接为微细粉得到复合粉;b、使复合粉与树脂、沸石分子筛混合,制得混合料;c、将混合料挤出造粒得到混合粒料;d、向混合粒料中加入发泡剂,通过微发泡注塑制得泡孔均匀的木塑复合材料。本发明方法极大地消除了竹木粉中的水分,减少高温破坏木粉结构,干燥方式安全高效,得到的竹木粉与树脂界面结合性好强,发泡生成的微孔形状规则,孔径小,分布均匀,发泡质量好,使得复合材料表面硬度好、韧性好、强度高,适用范围广。
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本发明公开了一种耐高温油墨的制备方法,采用乙烯基磺酸、油酸酰胺为单体于超临界反应釜中与石棉粉颗粒制备成复合材料预交联颗粒,最后在乳化剂的作用下,经一系列的工艺操作制备成耐高温复合材料,与活性稀释剂、光引发剂和填料采用固化工艺共同制备成耐高温油墨半成品,最后采用辉光放电等离子体处理方法制备成品,与现有技术相比,具有优异的着色力和附着牢度,且经高温处理后,仍然具有优异的理化性质。
本发明公开一种具有片层和笼状协同筛分作用的混合基质膜的制备方法及应用。制备方法为:首先在石墨化碳氮化物(g‑C3N4)分散液中原位引入沸石咪唑骨架酯材料ZIF‑8,然后将上述复合材料分散到聚醚嵌段酰胺共聚物中,采用溶液流延法制备出具有片层和笼状协同筛分作用的聚醚嵌段酰胺气体分离膜;所制备的膜为均质致密膜,湿膜厚度控制在50~500μm。本发明提供的无机材料的制备过程易控,g‑C3N4和ZIF‑8的复合材料的纳米片层间以及g‑C3N4的三均三嗪环的孔为CO2提供了通道;所制得的膜耐酸耐碱,柔韧性好,将其用于气体分离,具有优异的综合性能;能有效地选择性分离CO2,为CO2的传递提供了快速迁移通道。
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本发明涉及一种防刺防割柔性材料的制备方法,包括:选择基布,在基布表面涂覆粘胶剂,然后粘贴有机高分子材料、无机颗粒中的一种或两种,得到复合材料,然后将复合材料热压,得到防刺防割柔性材料。本发明简单,成本低,制备得到的防刺防割柔性材料重量轻,柔软性高,具有很好的防刺防割性能。
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本发明属于建筑材料领域,具体说是一种橡胶沥青混凝土及其制备方法。该橡胶沥青混凝土原料组成份数包括:矿粉粉煤灰50~60份、石屑20~30份、石灰石6~8份、水泥10~15份、超分子橡胶复合材料5~10份、沥青6~10份、玻璃纤维2~4份、乙酸异丁酸蔗糖酯2~3份、水80~120份。制备方法:采用微波和机械研磨的联合方法先对废旧橡胶粉进行再生,再对再生橡胶粉进行接枝改性,再将石灰石进行高温煅烧,然后将超分子橡胶复合材料和剩余原料加入到石灰石中,加水后混合均匀即得到橡胶沥青混凝土。橡胶沥青混凝土具有良好的高温稳定性、低温柔韧性、抗老化性、抗疲劳性、抗水损坏性等性能,使用寿命长,能够满足使用需求。
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本发明公开了一种NiO/NiS/CN纳米杂化材料的制备方法和应用,属于纳米材料、金属有机配合物纳米材料和催化等技术领域。其制备方法是采用咪唑‑4‑甲醛和L‑蛋氨酸制得含硫和氮咪唑基配体,将其与泡沫镍氧化还原自组装制备泡沫镍负载金属有机配位聚合物复合材料,将该复合材料在空气氛中煅烧,制得氧化镍和硫化镍纳米粒子掺杂碳氮杂化材料。该制备方法,所用原料成本低,制备工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。将该杂化材料用于催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
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本发明公开了一种沙生植物腐解促进剂及其应用,由凹凸棒土和黏土制成,所述黏土为硅藻土、高岭土、海泡石中的至少一种。将凹凸棒土和黏土按比例混合均匀得到复合材料;(2)、将步骤(1)的复合材料加入到2‑5mol/L的盐酸溶液中配制成浓度为20‑50g/L的悬浊液,在50‑80℃下搅拌20‑50min,然后过滤,将沉淀在50‑100℃下烘干,并粉碎至50‑200目;(3)、将步骤(2)中制得的材料于用微波炉加热至200‑300℃,保持1‑3小时,然后冷却至常温,制得沙生植物腐解促进剂。可以有效促进沙生植物腐解转化为腐殖质,而且可以抑制腐殖质降解,从而延长腐殖质的保水、粘结和供养持效期,实现低成本改良沙漠的目的。
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本发明公开了一种ACCC碳纤维复合芯铝绞导线,它属于电力电缆技术领域。它包括ACCC碳纤维复合芯和铝导线,所述ACCC碳纤维复合芯的外侧绞有铝导线,其中所述的ACCC碳纤维复合芯由碳纤维环氧树脂复合材料层做内芯、玻璃纤维增强环氧树脂复合材料层做外芯、在外芯表面涂一层保护性涂层,组合成一种ACCC碳纤维复合芯。ACCC碳纤维复合芯弧度小,具有显著的低弧度特性、膨胀变化仅为CASR的9.6%,下垂度不到ACSR的1/2,ACCC碳纤维复合芯可在极冷极热的环境中使用,不仅能够适应温差变化,还有效减架空导线的空间,提高导线运行的安全性。
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本发明属于树脂基复合材料技术领域,涉及一种制备连续纤维增强热塑性复合材料预浸带的设备及方法。该发明设备由纤维开卷装置、展纱装置、粉末浸渍槽、加热通道、辊压装置、树脂含量监控系统、粉末涂覆装置、导向装置、牵引装置和收卷装置组成。实施方法:经过展纱扩纤的纤维束进入粉末浸渍槽,粘附上一定量的树脂粉末后加热使树脂熔融,使用非接触测厚仪对预浸带厚度测量计算出树脂含量,预浸带经过导向辊使背面翻折到上方,进入粉末涂覆装置对其背面进行二次粉末涂覆,然后经过熔融、定型、收卷即得到最终成品。本发明适用于高温高粘度树脂对纤维的浸渍,能实现预浸料树脂含量和预浸带宽度的精确可控。
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本发明公开了一种基于石墨烯/纳米银的羽毛材料及其制备方法,首先采用燕窝作为还原剂,一步法制得石墨烯/纳米银复合材料,然后将上述石墨烯/纳米银胶体溶液吸入到一次性注射器内,缓慢注射进羽毛的羽轴部位直至充满羽轴内部的空腔,常温下风干24h。本发明使用石墨烯/纳米银复合材料对羽毛进行改性可以赋予羽毛一定的抗菌、保暖、力学性能,并且完全不影响羽毛固有的质轻坚韧、弹性等性能。
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本发明提供了一种墙壁开关用阻燃连续长玻纤增强PP材料及其制备方法,其包括如下重量份数的各组分:PP 100份;阻燃剂5‑20份;玻纤强化剂1‑5份;连续长玻璃纤维10‑30份;阻燃协效剂10‑20份;相容剂2‑10份;抗氧剂0.1‑1份;金属钝化剂0.1‑1份。其制备方法包括:S1、将部分PP与相容剂、抗氧剂、金属钝化剂、玻纤强化剂加入到双螺杆挤出机A中经混炼后进入浸润模具中;将剩余部分PP与阻燃剂、阻燃协效剂加入到双螺杆挤出机B中经混炼后进入浸润模具中;S2、将连续长玻璃纤维从浸润模具中穿过并被浸润模具内熔融混合物浸润和包覆,得到混合物料;混合物料经冷却、干燥等后进行造粒。本发明复合材料具有更高抗冲击强度、更好高抗热性、高阻燃、高电绝缘性能等。
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本发明公开了一种共轭交联阻燃尼龙材料,它是由下述重量份的原料组成的:油酸3‑5份、硅烷化物4‑6份、镍粉0.01‑0.02份、高岭土10‑13份、乙酰丙酮锌1‑2份、乙酸异丁酸蔗糖酯0.3‑0.5份、骨炭2‑3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.05‑0.1份、聚四氢呋喃醚二醇4‑7份、二甲基甲酰胺10‑15份、(2,4‑二氯过氧化苯甲酰)0.1‑0.2份、尼龙120‑140份、有机阻燃填料6‑9份,本发明的尼龙材料加入的高岭土等无机填料可以促进均匀的致密碳层的形成,而该碳层可以有效的阻止材料内部的热分解产物进入火焰区,并阻止外面的氧气进入复合材料基体中,可以明显提高复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种浒苔活性炭复合二氧化锰超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器领域。该复合材料采用浒苔和高锰酸钾等作为原料,成功地制备出了超级电容器电极材料。该制备方法所用浒苔作为生物质材料,浒苔来源丰富,是绿色环保的新材料,而且制备方法简单,所得复合材料因其特殊多级孔结构的碳基底材料与二氧化锰的协同效应而具有较高的比容量,循环稳定性和能量密度。能够广泛应用于电子产品,电动自行车和电动汽车等领域。
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯中空纤维膜及其制备方法,先采用表面沉积交联法制得二氧化钛和壳聚糖的复合材料,再掺杂到铸膜液中,与芯液一起经过喷丝头挤出并在空气间隙中混合后,经过凝固浴,利用共混改性制得同时具有亲水性和抗菌性的聚偏氟乙烯中空纤维膜。将二氧化钛和壳聚糖制成复合材料,既能抑制二氧化钛之间的团聚,又能防止壳聚糖的流失;制得的聚偏氟乙烯中空纤维膜集亲水性和抗菌性于一体,具有良好的应用前景。
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本发明涉及电容、埋电容电路板及其制造方法。该电容包括:高介电常数聚合物复合材料层;离子注入层,该离子注入层通过离子注入方法使导电材料离子高速注入至高介电常数聚合物复合材料层内而形成;以及金属层,其形成并覆盖于该离子注入层上。
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本发明公开了一种基于超级电容器的热丝点火装置及其制备方法,通过向碳材料掺杂微量惰性金属纳米粒子,增加复合材料的本征导电性;再将导电性增强的复合材料应用到超级电容器的电极材料中,降低电极材料部分的内阻,获得功率密度较高的超级电容器单体;然后将以上改进的超级电容器单体串联组装成超级电容器模组,获得更高的稳定平台电流,以满足热丝火工品对起爆电流和电流持续时间的要求。本发明可有效避免热丝火工品局部快速熔断而导致发热不足的缺点,以及对发展小型热丝点火装置具有很重要意义。
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本发明属于复合材料领域,公开了一种高流动性环保阻燃PC材料及其制备方法。所述高流动性环保阻燃PC材料由PC树脂、有机硅类化合物、协效阻燃剂、乙烯‑丙烯共聚物以及任选的抗氧剂和稳定剂组成,且所述PC树脂、有机硅类化合物、协效阻燃剂与乙烯‑丙烯共聚物的重量比为(15~1000):(0.2~100):(0.2~50):1。本发明提供的PC复合材料兼具有高流动性和优异的阻燃效果,在汽车、电子电器、医疗卫生、建材包装等领域具有广泛的应用前景。
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本发明属于生物传感检测技术领域,涉及一种监测谷物霉变产生的玉米赤霉烯酮的光电化学适配体传感的制备方法;本发明首先制备了基于宽带隙半导体氧化锌和窄带隙半导体氮杂石墨烯量子点的复合材料;然后通过引入特异性识别元件ZEN的适配体,构建了基于ZnO‑NGQDs的光电化学适配体传感器,可实现对ZEN的高灵敏、选择性分析,检测范围为1×10‑13‑1×10‑7g mL‑1,检出限为3.33×10‑14g mL‑1;本发明制备了一种灵敏度高、选择性好、可靠性高的光电化学适配体传感器用于监测谷物霉变产生的ZEN,实现对谷物霉变的早期诊断;操作简单方便。
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