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本发明涉及一种低气味的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯材料(ABS),更具体是涉及一种能有效抑制ABS材料中难闻气味的气味抑制剂的复合材料及其制备方法。一种低气味丙烯腈-丁二烯-苯乙烯材料,由以下原料按重量份配制成:加入一种气味去除剂,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)100、顺丁烯二酸酐母粒0.001-0.01、抗氧剂0.2-2.0、紫外光吸收剂0-2.0、自由基猝灭剂0-2.0、颜料及润滑剂0-5.0,其中,所述的顺丁烯二酸酐母粒为母粒中顺丁烯二酸酐的含量控制在0.5~1.0%。该复合材料具有制备工艺简单、成本低、各项物理化学综合性能优异、气味特性优良等特点。
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本发明属于碳纳米管薄膜制备技术领域,具体为一种取向碳纳米管/聚合物复合膜的制备方法。本发明以环氧树脂包埋液、增韧剂和碳纳米管阵列为原料,采用渗透的方法,使树脂单体渗入阵列内部,然后加热固化形成复合材料;最后通过切片机对样品切片得到碳纳米管/聚合物复合膜。该薄膜中碳纳米管为垂直于薄膜表面,并且均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,而且薄膜表面有大量的碳纳米管末端开口便于修饰或催化等其他应用,同时它又有很好的柔性及强度。因此本发明为制备碳纳米管薄膜提供了一种新的途径。
本发明涉及一种利用部分阳离子交换反应制备CdS-Bi2S3复合纳米晶的方法。特征在于首先通过水热法合成了花状CdS纳米晶,然后通过部分阳离子交换反应使得花状CdS纳米晶和新形成的Bi2S3纳米晶结合,进而使得CdS和Bi2S3的性能可以集成到单一的复合纳米晶中。本方法的优点在于在合成复合纳米晶的过程中可以避免第二相材料Bi2S3单独式核、长大,从而实现CdS和Bi2S3在纳米尺度上的有效复合;本方法的优点还在于实验操作简便,成本低廉,对实验设备要求低,可扩展到其他二元体系纳米复合材料的合成上。
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一种FRP筋纤维布缠接同轴连接方法,其将需连接的筋材对中固定,保证不滑动错位,随后在需连接的筋材的对接部分缠绕纤维布以连接筋材,并在纤维布缠绕段的两端及中间接头处缠绕纤维束/带,之后再在缠绕好的筋材纤维布复合材料外表面缠绕涤纶薄膜,并在薄膜尾端封口,待树脂固化后撕去涤纶薄膜,同轴连接完成。本发明的连接方法具有连接接头尺寸小、重量轻、强度高、耐腐蚀、施工简便等特点。
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本发明涉及用于高填充聚烯烃材料的新型相容剂母粒及其制备方法,将聚烯烃40-88%,功能性单体1-10%,加工助剂0.1-10%,抗氧剂0.1-5%按比例放入高混机中混合3-5分钟,出料,喂入双螺杆挤出机,引发剂0.1-5%采用侧喂料方式从第一侧喂料口喂入,润滑剂10-30%从第二喂料口喂入,挤出后再造粒。与现有技术相比,本发明制备的相容剂母粒,兼具高接枝率、高润滑性、降低加工温度的特点,高接枝率可改善木粉等植物纤维浸润效果,能显著改善其在树脂中的分散,从而提高木塑复合材料的综合力学性能;同时高润滑性可大幅度提高生产速度,提高生产的稳定性,改善产品表观性能;配合加工温度低的特点可降低木塑材料加工过程中的扭矩及塑化温度。
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本发明公开了一种提高全无机钙钛矿量子点CsPbBr3电荷分离效率的方法,其特征在于,将CsPbBr3量子点溶液分散于甲苯中,加入苯胺和苯醌,然后再加入氯仿,混合均匀之后得到反应体系;采用氙灯为光源,去除氙灯中的紫外光部分,并将光源置于反应体系的正上方光照;将光照后的反应体系离心,真空干燥,得到具有高电荷分离效率的聚苯胺/CsPbBr3复合材料。本发明合成的聚苯胺/CsPbBr3复合材料不仅具备优异的电荷分离效率,同时具备良好的热稳定性和化学稳定性,对于构建高性能、长期稳定的光电器件具有重要意义。同时该方法操作简单,可控性强,容易实现规模化生产。
本发明公开了一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文‑勒夏特利埃效应的方法,包括:工业高纯铝加热至熔化,用高温覆盖剂覆盖后升温;KBF4和K2TiF6按比例混匀,烘干后加入熔体内机械搅拌;反应结束后取出反应副产物,冷却浇铸得到的TiB2/Al母料加热至熔化后继续升温,加入无害铝合金精炼剂除渣精炼;控制温度依次加入工业高纯铝和工业高纯镁,升温除渣后机械搅拌;在熔体中加入覆盖剂,抽取至真空10min,浇入铸模形成铸坯;所得原位自生TiB2颗粒增强的Al‑Mg合金复合材料单向热挤压变形。本发明通过将原位自生的TiB2纳米陶瓷颗粒引入铝镁合金的方法,消除铝镁合金在低应变速率下的波特文‑勒夏特利埃效应。
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本发明涉及一种聚偏氟乙烯/钛酸钡复合膜材料的制备方法。先用钛酸酯耦联剂(NDZ101)对具有铁电性质的BT纳米颗粒进行表面改性,然后加入具有优异介电常数的有机材料PVDF,通过NDZ101的桥梁作用,使得BT与有机基体PVDF结合得更紧密,从而减少了复合材料PVDF/BT的缺陷,并在制备过程中加以超声和搅拌处理,以及通过静置舍去因BT颗粒团聚而沉积的部分,因此获得了具有高储能密度和较高相对介电常数的PVDF/BT复合材料。
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本发明公开一种下式所示的一种含磷、氮有机硅化合物及其制备方法,该化合物具有磷、氮、硅三种元素,以有机磷酰氯化合物和胺基硅氧烷为原料,发生亲核取代反应,制备得到一种有机硅化合物。该有机硅化合物同时具有磷、氮、硅三种元素,还具有可水解的烷氧基官能团,它可以用作无卤阻燃剂使用,将含磷、氮有机硅化合物和聚碳酸酯(PC)/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)放入密炼机中混炼制备出阻燃PC/ABS阻燃复合材料,其氧指数为28,达到UL-94V-0级。该种有机硅化合物也可用于耐高温涂料以及耐高温有机无机杂化膜材料的制备。
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本发明提供了一种八面体单元变几何桁架主动杆,包括滚珠丝杠(1)、滚珠丝杠螺母(2)、复合材料管(3)、螺丝套筒(4)、螺丝套筒(5)、加劲套环(6)、步进电机(7)、薄片联轴器(8)、推力轴承(9)、轴承座框体(10)、双耳端板(11)、圆棒(12)、螺栓(13)、螺栓(14)、螺丝杆(15),本发明提供的八面体单元变几何桁架主动杆充分利用滚珠丝杠、步进电机、薄片联轴器、推力轴承、复合材料管特点,实现八面体桁架单元变几何桁架主动杆高伸缩率、轻质、形式简洁、运动灵活、高刚度、高精度。
本发明涉及一种碳纳米管/石墨烯三明治结构纳米复合电容型脱盐电极的制备方法。本发明的复合电极材料中碳纳米管均匀撑在在石墨烯层间构成三明治结构,碳纳米管的一端连接剥离的石墨烯。本发明通过在石墨烯表面化学气相沉积,原位生长碳纳米管,实现低沉本、大规模制备碳纳米管/石墨烯三明治结构纳米复合材料;将碳纳米管/石墨烯三明治结构纳米复合材料与聚四氟乙烯乳液混合均匀涂抹在石墨纸上,烘干后即制得了碳纳米管/石墨烯三明治结构纳米复合电容型脱盐电极。本发明所制得的碳纳米管/石墨烯三明治结构纳米复合电极具有良好的导电性、优良的脱盐性能,在低能耗、低成本电容型脱盐方面拥有潜在的应用前景。
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本发明涉及一种高分散性、可控释放的银系复合防污剂及其制备方法,该涂料包括油性纳米银-有机杀藻剂复合材料表面包覆二氧化硅,使得防污剂在水性涂料或有机硅改性树脂涂料中可控释放并高度分散,不含锡或铜等对环境危害较大的有毒物质,以油性纳米银与易降解的有机杀藻剂为组合防污剂,其制备方法成本低,时间短。
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本发明涉及石墨烯改性聚甲基丙烯酸甲酯复合物及其制备方法,该方法包括:通过溶剂超声法在1-甲基-2-吡咯烷酮中剥离石墨,制备石墨烯溶液,再加入甲基丙烯酸甲脂和偶氮二异丁腈加温反应后,将产物倒入甲醇中,依次经过离心、洗涤和真空干燥处理得到石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合物。本发明通过一步法合成的0.5%石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合物,拉伸强度比纯聚甲基丙烯酸甲酯聚合物高出115%,杨氏模量提高了221%,展现了优异的力学性能。热失重分析显示,含0.5%本发明的石墨烯增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料与聚甲基丙烯酸甲酯相比,热重损失10%时的温度提高了接近30℃,说明本发明方法制得的复合材料具有更高的热稳定性。
本发明属电化学技术领域,涉及一种用于锂离子电池的氧化铁-硒纳米复合材料及其制备方法。本发明材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。制得的氧化铁-硒纳米复合材料薄膜电极的可逆比容量为458mAh/g;氧化铁-硒纳米复合电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小。本发明制备方法简单,适用于锂离子电池。
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本发明涉及石墨烯泡沫复合材料领域,尤其涉及一种多孔的柔性聚合物基石墨烯泡沫材料及其制备方法。本发明的柔性聚合物基石墨烯泡沫材料,所述泡沫材料中,聚合物泡沫所占的比例为90-99.9wt%,石墨烯所占的比例为0.1-10wt%。与现有技术相比,本发明的柔性聚合物基石墨烯泡沫材料的体积可依据需要制备,且具有优异的压缩和回弹力学性能、导电性能和表面疏水性。
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本发明基于伪反馈的IPMC位移传感器迟滞特性的补偿方法,具体指一种离子聚合物金属复合材料(IPMC)位移传感器所含迟滞特性的伪反馈补偿方法,涉及伪反馈补偿技术领域。本发明由V=P(R)=P·R系统,E=V-G(Y)=V-G·Y系统,Y=F(E)=F·E系统以仿射形式构成。本发明基于IPMC位移传感器,具有柔性好、重量轻,产生电信号强,可以用于潮湿环境等特点的基础上,利用IPMC位移传感器模型对IPMC位移传感器的迟滞补偿器构成反馈作用,无需对IPMC位移传感器本身进行反馈作用,在物理上易于实现;因采用了伪反馈设计,对IPMC位移传感器模型误差不敏感,实现对IPMC位移传感器所含迟滞的有效补偿。
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本发明涉及一种YASI型含硅环氧酰亚胺基体树脂及其制备方法,该基体树脂由双(γ‑氨丙基)多聚二甲基硅氧烷(YASI)、环氧树脂、3‑氨丙基三烷氧基硅烷、酰亚胺齐聚物和固化剂组成。制备方法包括如下步骤:(1)制备酰亚胺齐聚物;(2)将双(γ‑氨丙基)多聚二甲基硅氧烷、环氧树脂放入反应釜中,搅拌混合反应后,加入酰亚胺齐聚物继续搅拌反应,随后加入3‑氨丙基三烷氧基硅烷搅拌反应,再加入固化剂搅拌混合均匀,即可。本发明可广泛应用于钢、铜、铝等金属以及陶瓷、玻璃、树脂基复合材料等基材之间的粘合,以及玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维增强复合材料的制备,具有良好的产业化前景。
本发明涉及一种复合材料技术领域的包覆聚芘共价有机框架的多壁碳纳米管复合物的制备方法,包括如下步骤:步骤一,取2,7-芘二硼酸,多壁碳纳米管,加入N,N-二甲基甲酰胺中,放入耐热玻璃反应管中,超声分散形成悬浮液A;步骤二,悬浮液A经过3次以上液氮冷冻-抽真空-脱气步骤,密封,在一定温度下反应一段时间,得到粗产物B。步骤三,将粗产物B离心后用特定溶剂清洗2次,干燥得到包覆聚芘共价有机框架的多壁碳纳米管复合物。本发明的方法无污染,反应条件温和简单,对设备的要求简单,适合工业化大规模生产。
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一种高强辐射场条件下飞机舱体电磁模型校验方法,建立飞机舱体的三维几何电磁模型,并仿真计算得到飞机舱体内部的场强值Esim,搭建包含飞机舱体在内的高强辐射场扫描试验系统,检测得到飞机舱体内部的场强值Etest,计算仿真得到的场强值Esim和测试得到的场强值Etest之间的误差,如果误差大于阈值,则调整飞机舱体的三维几何电磁模型的参数,并重新仿真计算飞机舱体内部的场强值Esim,重新计算误差,直到误差小于等于阈值,则完成校验。本发明校验试验过程简单,可根据实际工程需求灵活设置校验时满足的精度要求,能够灵活控制电磁模型的精确性,校验方法具有通用性,能用于全金属飞机舱体、复合材料飞机舱体、金属/复合材料混合飞机舱体,校验测试成本较低。
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本发明属于先进纳米复合材料技术领域,具体为一类具有蛋黄结构的磁性介孔氧化硅微球材料及其制备方法。本发明首先采用高分子溶胶-凝胶化学合成法,在磁性纳米颗粒外面包裹上一层聚合树脂高分子壳层,然后采用水油两相法,在聚合树脂壳层表面非接触生长一层介孔氧化硅壳层,经过溶剂洗涤萃取除去表面活性剂和有机溶剂,最终得到具有有序介孔孔道、大空腔、蛋黄结构的磁性介孔氧化硅复合微球材料。所得到的复合微球具有较大可调的空腔,较高比表面积,均匀垂直界面的介孔壳层,稳定又较强的磁响应性以及非常均匀尺寸和很好的分散性,在纳米反应器,催化,药物缓释,大容量生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。本发明方法简单,原料易得,适于放大生产。
本发明公开了一种金属氧化物/褶皱rGO复合纳米材料的制备方法及褶皱纳米金属氧化物的制备方法,包括将多种金属盐溶液与氧化石墨烯(GO)的水分散液在室温下磁力搅拌混合,制得前体混合溶液;将前体混合溶液经超声喷雾器雾化后,再经高温管式炉的干燥和热解,最终收集到黑色粉末,即为多元褶皱氧化物/rGO复合材料。进一步的,本发明公开了一种制备多元褶皱氧化物的方法。本发明将模板法与喷雾热解法相结合,以GO为模板,以常见的金属盐为氧化物前体,简单一步制得褶皱氧化物/rGO复合材料,再经简单煅烧制得褶皱氧化物。该方法具有工艺简单、时效性高、原料易得、成本低、无需其他添加剂以及可连续大规模生产等显著特点。
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本发明属于导热复合材料技术领域,具体为一种纤维素纳米纤维/氟化碳管柔性复合膜及其制备方法。本发明首先通过TEMPO氧化分离的纤维素纳米纤维来促进氟化碳管在水中的分散,得到均匀的氟化碳管分散液;然后利用真空过滤促进自组装技术制备得到一维氟化碳管和一维纤维素纳米纤维素沿着面内方向层层堆积的柔性导热复合膜。本发明使得复合膜在保持良好绝缘性的同时依然具有优异的导热性能,在氟化碳管含量为35 wt%时的面内热导率达到14.04 W/mK,垂直面内热导率达到0.83 W/mK。本发明使用氟化碳管作为导热填料,而复合膜的导热性能与已发表的同类研究工作相比具有良好的竞争性。本发明方法操作简单,生产成本较低,易于批量化、规模化生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种导电聚苯胺衍生物表面改性的水分散性碳纳米管及制备方法。将水溶性苯胺衍生物单体溶解在无机酸水溶液中,再加入碳纳米管,经超声分散均匀后,在氧化剂的作用下通过原位化学氧化聚合将水溶性导电聚苯胺衍生物均匀涂覆到碳纳米管表面,得到导电聚苯胺衍生物改性的水分散性碳纳米管。这种方法简单易行,可控性强。所制产品具有良好的水分散性和优异的导电性,与水性高分子材料复合,可用于制备高强度、抗静电和微波吸收等高性能复合材料;也可作为特殊功能的纳米器件和不同系统间物质传递与转移的载体;因此在材料科学、纳米技术和生命科学有着广阔的应用前景。
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本发明含硅炔芳醚树脂,其结构式为:其中:n=0~20;Ar或是双酚A型二炔丙基苯基醚;或是间苯二酚炔丙基醚;或是六氟双酚A二炔丙。其制备步骤包括:(1)采取相转移法或溶剂法合成二炔丙基苯基醚化合物;(2)制备含硅炔芳醚树脂,它包括:①制备烷烃格氏试剂;②炔基在烷烃格氏试剂的作用下活化,形成炔格氏试剂;③炔格氏试剂与二卤代硅烷反应生成反应产物;④对步骤③的反应产物进行水洗、分离,得到含硅炔芳醚树脂。本发明的积极效果是:含硅炔芳醚树脂是一种具有优良耐热性、耐烧蚀性和机械性能的材料,可作为高性能树脂基体或添加组分,可用于制备树脂基复合材料,在航空、航天等领域有着广泛的应用前景。
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本发明属于金属复合材料技术领域,具体为一种高强度中锡铝基合金材料及其制备方法和应用。该合金材料以铝为基体,添加锡(形成较软的铝锡共晶组成)、铜(强化基体强度)硅(增加耐磨性),其中,硅的含量比较高。制备过程中,在合金熔铸阶段添加变质剂和晶粒细化剂;对熔铸的合金锭进行多次热处理,使其结构均匀化,然后进行小变形压延,以改变其组织结构。该合金材料具有良好的力学性能,具有高的抗疲劳性、耐磨性,有较好的顺应性、嵌入性和抗腐蚀性。该合金板材经包覆纯铝层后与钢板复合,可用作高速度、高强度发动机的滑动轴承材料。
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本发明属于无机复合材料技术领域, 具体涉及一 种介孔分子筛纤维的制备方法, 它以阳离子表面活性剂或非离 子表面活性剂为模板剂, 应用酸催化油性反应源、静态界面工艺 合成纤维。通过改变硅源或其它非硅反应源、酸度、配比、表 面活性剂种类以及反应时间等, 调控纤维的轴径比等。纤维直径 可控在亚微米~亚毫米之间的量级上, 长度在几百个微米级到 十几个厘米, 孔径为2~10nm, 孔体积为0.5~2.0cm3/g, 相应的比表面积为500~1500m2/g。这种纤维具有高比表面积, 在微电极、原子力显微探针及纳米管和纳米线制备等方面有广泛应用。
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本发明公开了二苯乙炔基硅烷的一种新型合成方法。该化合物以苯乙炔,有机锂试剂及甲基二氯硅烷为原料,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,分两步反应合成甲基二苯乙炔基硅烷单体。首先将苯乙炔与丁基锂生成苯乙炔基锂,再将苯乙炔基锂与含氢二氯硅烷反应生成苯乙炔硅烷。本发明工艺流程简单,操作工艺简单易行,反应时间短,反应条件易于控制,产率达到98%,纯度也可达到90%以上,适宜扩大化生产。本发明所制得的苯乙炔基硅烷为淡黄色低粘度液体,可应用于制备高性能复合材料,陶瓷前驱体,耐高温涂层等多种用途。
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一种水刺复合非织造墙面防裂缝材料,其特征在于:该材料是由上、下层交叉铺设形成的化纤网和夹置在该上、下层化纤网之间的机织玻璃纤维网格布经水刺和粘合结成一体的复合材料。本发明解决材料加工简单方便、适合大生产,与墙体和涂料有良好结合效果,施工方便,且加固成本低的技术问题。
本发明公开了一种富含低价态钛离和锌离子的二氧化钛材料的制备方法及其产品和应用,具体涉及一种利用金属改性TiO2材料的制备方法,包括多孔TiO2材料的制备和利用真空化学气‑固相反应法将金属离子组装进入分子筛的孔道中,得到富含低价态的金属‑TiO2复合材料。该方法得到的TiO2材料中同时存在大量的Ti3+离子和Zn+离子,在可见光的激发下产生电子的转移,制氢产率可达到56.98 mmol h−1g−1,表现出优异的光解水制氢性能。
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本发明实施方式公开了一种床板、检查床组件和计算机断层扫描成像设备。包括:第一区域(101),包含碳纤维或利用碳纤维制备的复合材料;第二区域(102),包含连续玄武岩纤维或利用连续玄武岩纤维制备的复合材料。本发明实施方式提高床板的耐电压能力和安全性,保证成像质量,并可以节约成本。
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