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本发明公开了一种双金属掺杂/多孔碳包覆三元正极材料的制备方法,首先将镍盐、钴盐、锰盐、金属Ⅰ盐溶液、金属Ⅱ盐溶液以及有机配体按比例称量,并加入到有机溶剂中,搅拌超声混合均匀得到混合溶液Ⅰ,然后将混合溶液Ⅰ升温并保温反应一段时间,制备得到MOF材料;然后将有机碳源和MOF材料混合加入到乙醇中搅拌均匀,得到混合溶液Ⅱ,再经离心、冷冻干燥,得到MOFs‑有机碳源复合材料;最后将MOFs‑有机碳源复合材料与锂源混合球磨,再在惰性气氛下烧结,获得双金属掺杂/多孔碳包覆三元正极材料。本发明制备的双金属掺杂/多孔碳包覆三元正极材料具有较佳的循环稳定性和倍率性能,且制备方法简单,具有良好的经济价值和应用前景。
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本发明公开了一种通过氧化石墨烯稳定的Pickering乳液法制备聚苯胺包裹的石墨烯微粒的合成方法。与以往报道的方法有所不同,石墨烯不再包裹聚苯胺微粒表面而是聚苯胺包裹在石墨烯表面。本发明公开的聚苯胺包裹的石墨烯复合材料是一种微粒结构。本发明还提供上述材料的合成方法:通过氧化石墨烯稳定的Pickering乳液,在酸性条件下加入苯胺单体和氧化剂引发聚合,得到聚苯胺包裹的石墨烯微粒。该复合微粒材料不同于石墨烯包裹的聚苯胺微粒复合微粒,具有良好的稳定性,电化学性能好等优点。更不同于聚苯胺包裹的石墨烯膜材料利于后续加工,所采用Pickering乳液法也可通过苯胺单体加入量的多少控制得到不同量的聚苯胺包裹的石墨烯微粒,利于复合材料中聚苯胺量的控制。
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本发明属于车窗玻璃技术领域,具体涉及一种隔热透光车窗玻璃,该玻璃包括两层钢化玻璃基板和中间的透光隔热夹层。透光隔热夹层的成分按照质量份数包括:丙烯酸分散料、水性聚氨酯固化剂、纳米复合材料、成膜助剂、附着力促进剂、流平剂、消泡剂和去离子水。其中纳米复合材料包括:纳米有机锡、纳米氧化锌、纳米氧化铟锡、纳米氧化钛和纳米氧化硅五种物质。该玻璃在无尘除静电环境中进行夹层涂布、合片、干燥和封边处理,得到的玻璃具有良好的透光性,结构强度高,抗冲击性能好,并且具有良好的隔热性能,应用后可以降低汽车空调设备的能源消耗,非常节能环保。
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本发明公开了一种导电凹凸棒土抗静电涂料的制备方法,其包括石墨烯包覆凹凸棒土的制备,纳米氧化锡锑前驱体凝胶的制备,凹凸棒土/石墨烯/纳米氧化锡锑复合材料的制备,凹凸棒土/石墨烯/纳米氧化锡锑/聚吡咯导电复合材料料的制备、抗静电涂料的制备等步骤。本发明通过凹凸棒土表面形成了石墨烯、纳米氧化锡锑、聚吡咯三层导电层制得导电凹凸棒土,然后采用双酚A型环氧树脂为成膜物,以导电凹凸棒土为抗静电剂,同时加入超分散剂、稀释剂、固化剂等原料制得的涂料不仅具有优良的抗静电性、物理机械性能、耐化学药品性和耐候性,还具有很好的装饰性和附着力。
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本发明公开了一种膨胀石墨改性的注塑级超高分子量聚乙烯及其制备方法。其由重量比为60~100:5~50:1~10的超高分子量聚乙烯、高密度聚乙烯和膨胀石墨组成;制备方法是将超高分子量聚乙烯、高密度聚乙烯和膨胀石墨加入到橡塑密炼机中密炼,然后通过破碎机破碎,最后挤出造粒。由于膨胀石墨在较高载荷和剪切速度下被剥离,可得到纳米分散的膨胀石墨,能和基体形成连续、均匀稳定的润滑膜,在超高分子量聚乙烯复合材料中起润滑作用,可改善聚乙烯链间的能量传递,使得超高分子量聚乙烯链段相对滑动变得容易,从而改善超高分子量聚乙烯的流动性。另外,膨胀石墨还有利于降低该复合材料的摩擦系数和提高其耐磨性。
本发明公开了一种LED用纳米氧化镧改性炭化聚丙烯腈纤维增强聚苯硫醚基散热材料,该复合材料以经过纳米氧化镧改性聚丙烯腈炭化纤维作为导热、补强填料,并在其表面掺混硬脂酸,这种改性填料与聚苯硫醚具有良好的相容性,且导热性更佳,能极大的改善材料额力学性能和导热性能,在制备工艺上采用二次加入导热填料的方法使得导热填料的利用率更高,制备得到了力学性能与导热性能均佳的复合材料,其在LED封装方面有广阔的应用空间。
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本发明公开了一种硼化钛包覆秸秆基活性炭复合电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氧化钌1-2、钴锰酸锂2-3、五氧化二钒1-3、三氯化铑2-3、三氟化锰1-2、三氟化钛1-2、异丙醇铝2-3、硼化钛3-5、聚苯胺复合材料3-5、秸秆1000-1200、无水氢氧化钾3-5、去离子水5-10;本发明的聚苯胺复合材料具有价格便宜、电荷密度高等的优点,添加到电极材料中能够提高导电性和储电性能;添加的硼化钛电阻小,导电导热性能强,热膨胀系数小,具有极好的化学稳定性和抗热性能,它包覆在秸秆基电极材料上能够提高电化学容量,增强电极材料的循环性能。
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本发明涉及一种新型抗菌剂的制备方法,使用纳米氧化亚铜、氯化铈及去离子水;通过采用稀土元素铈与纳米氧化亚铜的复合材料作为抗菌剂,再与塑料树脂均匀混合,经常规塑料制备工艺处理,工艺简单,不改变原有工艺,且形成的复合材料具有良好的抗菌性,具备很好的推广价值。
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本发明提供了一种锂离子电池用石墨/钛酸锂复合负极材料及制备方法,所述石墨/钛酸锂负极材料为在石墨类材料颗粒表面形成钛酸锂和有机裂解碳包覆层,形成以石墨类材料为内核、以钛酸锂与有机裂解碳包覆层为外壳结构的复合材料;其制备方法包括以下步骤:(1)将石墨类材料、钛酸锂、有机裂解碳碳源按照100:1‑10:1‑5的质量比加入至无机溶剂或有机溶剂中,混合,干燥;(2)将所得复合材料在惰性气体氛围保护下以1‑20℃/min的速率升温至600‑1050℃进行烧结,并保温1‑10h,即得;本发明中的石墨/钛酸锂复合负极材料可有效提高石墨类负极材料的安全性、倍率性能、循环性能和高低温性能,同时制备方法工艺简单可控、成本低廉,易于批量化工业生产。
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本发明公开了低温氧化物燃料电池的电解质材料及其制备方法,将选自碱和碱土金属及Zn、Mg、Bi、Al、Zr、Ti、Nb、In、Sn、Ga、Sb、Sc、Si或Sn中两种或两种以上元素组合制备其混合溶液,按选定元素总摩尔量1-4倍加或不加柠檬酸或尿素;或在上述产物中按选定元素总摩尔量的1%-95%加稀土化合物;或用制备的混合离子溶液浸泡稀土氧化物;将所得产物烧干并在700-850℃烧结1-20小时,获得两种或两种以上元素的复合氧化物、或金属复合氧化物-稀土氧化物的复合材料、或金属复合氧化物对稀土氧化物的包裹材料;用其组装成平板式6×6cm2燃料电池,可在300-550℃输出功率7.5-18瓦。
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本发明公开了一种耐高温阻燃电缆及其制备方法,该电缆包括多股电缆内芯以及多股电缆内芯外依次包覆的第二纳米阻燃绝缘层、玻璃纤维耐火带、第二有机硅复合材料阻燃层和阻燃外护套,在多股电缆内芯相互之间,以及电缆内芯与第二纳米阻燃绝缘层之间均填充有阻燃填充料;每股所述电缆内芯均包括导体芯组,以及导体芯组外依次包覆的第一纳米阻燃绝缘层和第一有机硅复合材料阻燃层;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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本发明公开了一种高强度磨刀石,它包括按重量份计:10-20份高岭土、5-10份膨润土、0.2-0.6份二氧化钛、1.2-1.6份氧化铭、4-8份石英粉和6-10份氧化铝。本发明的有益效果是采用复合材料制得的磨刀石强度提高,抵抗外界侵蚀的能力增强,表面平整度得以保障,可以长时间使用。
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本发明公开了一种改性再生复合塑料及其制备方法,其由再生塑料混合物96.2~99.6份、改性剂0.2~3份、抗氧剂0.1~0.5份、加工助剂0.1~0.3份按照重量分数组成,在再生复合塑料回用造粒时加入改性剂,解决了现有技术中混合再生塑料中由于相容性差、各材料加工性能不同等问题导致的再生塑料制件力学性能差,从而影响其使用范围和使用寿命的问题,本发明中的复合材料具有更好的交联结构,更低的界面能,制得的再生复合材料的力学性能优异。
本发明提供了一种卤代硝基苯选择性加氢催化剂,包括:Pd@MIL‑101‑Fx;其中,x=3,5,7,x表示在MOF上引入的小分子碳链数。本发明采用亲疏水性不同的钯@金属有机框架复合材料催化不同卤代硝基苯选择性加氢。其中,Pd@MIL‑101‑Fx可高效催化卤代硝基苯的选择性加氢,并且抑制了脱卤过程的发生,大大提高了对卤代硝基苯胺产物的催化选择性。以对氯硝基苯为例,实验结果表明,本申请可在26min内完成反应并对苯乙烯的选择性高达98%。
本发明涉及高分子材料领域,具体涉及一种生物基复合增塑剂改性PVC冰箱门封配方及其制备方法。本发明的PVC冰箱门封复合材料,包括:PVC100重量份;主增塑剂20~60重量份;生物基复合增塑剂20‑60重量份;填充剂20~80重量份;稳定剂1~5重量份;其他辅料0.2‑2重量份;其中,所述主增塑剂为DEHTP(对苯二甲酸二(2‑丙基)庚酯)、DOTP(对苯二甲酸二辛酯)、TOTM(偏苯三酸三(2‑乙基己酯))、DOS(癸二酸二辛酯)、DOA(已二酸二辛酯)中的一种;所述生物基复合增塑剂由ESO(环氧大豆油)和EAM(环氧脂肪酸甲酯)组成,其配比为ESO:EAM=15:1~3.5:1。本发明的PVC冰箱门封复合材料能够很好地满足硬度在68‑72A、硬度变化率<20%、分子迁移<1%、耐沸水性在±2.0%以内、热老化在±3.0%以内的冰箱门封使用需求。
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本发明公开了一种汽车顶棚的一次干法成型的生产工艺,采用无纺布PET、玻纤GF、PE胶粉或PP胶膜以及PU板材形成三明治结构的复合材料,其特征在于:叠加成的复合材料送入加热炉加热至270-350℃,使PE胶粉或PP胶膜融化并使各种组成材料软化,然后将材料送入水冷的温度为15-25℃的模具中,使用7-12MPa的压力,叠加的材料在模具中重新固化并成型,同时将面饰利用融化的PE胶粉或PP胶膜与材料粘结在一起,产品成型。
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本发明公开了一种耐氧化电缆及其生产方法,包括导体、屏蔽层、绝缘层和外护套,所述屏蔽层包覆于导体外表面,所述绝缘层位于屏蔽层外侧,所述绝缘层和外护套之间设有填充层,所述填充层和外护套之间设有阻水带,所述绝缘层以聚丙烯为基体材料,配合辅助成分聚烯烃弹性体POE、抗氧剂1010、抗氧剂168以及氧化镁交联聚乙烯纳米复合材料,聚丙烯具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀,具有良好的耐热,耐燃,耐酸碱作用,以聚烯烃弹性体POE增强了聚丙烯的强度和韧性,氧化镁交联聚乙烯纳米复合材料的加入,提高了聚丙烯的热性能,具有良好的耐热性以及耐氧化性能,抗氧剂能够延缓树材料的氧化降解。
本发明公开了一种可见光催化性能好的氮掺杂型二氧化钛纳米管/还原氧化石墨烯复合物及其制备方法,是以氧化石墨烯、二氧化钛粉末为原料,以尿素为氮源,通过水热反应获得。本发明通过一步水热反应将氮元素引入二氧化钛纳米管和还原氧化石墨烯复合材料中,使得复合材料具有非常好的可见光催化降解性能,极大拓宽了二氧化钛在光催化领域的应用,具有非常好的应用前景。
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本发明公开了一种碳掺杂硫复合硝酸钐材料的制备方法,包括以下步骤:将间苯二酚、间苯三酚、硝酸钐、分散剂、催化剂在水中分散均匀,调节温度,加入甲醛,保温搅拌至溶液变为白色,保温静置,再升温静置得到碳前驱体;取碳前驱体煅烧得到C‑Sm复合材料;将C‑Sm复合材料与硫混合研磨,然后熔融扩散得到碳掺杂硫复合硝酸钐材料。本发明还公开一种碳掺杂硫复合硝酸钐材料,按照上述碳掺杂硫复合硝酸钐材料的制备方法制得。本发明还公开了上述碳掺杂硫复合硝酸钐材料在锂硫电池中的应用。本发明具有丰富的孔结构,有效改善了锂硫电池中多硫化物的“穿梭效应”,提高了活性材料的利用率以及锂硫电池的电化学性能。
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本发明提供一种纳米改性复合阻燃剂的制备方法,采用纳米高岭土作阻燃增效剂,其纳米粒子活性促使复合组分更好的与高分子结合,减少了偶联剂的加入量,而且具有制造成本低,加工工艺简单的优点,纳米高岭土的加入也提高了气体阻隔性能,燃烧过程中它在复合材料表面形成一种炭化硅酸盐结构,对下面的未燃烧材料起到了隔热和分离作用,使受热分解的易燃气体难以逸出,减缓了可挥发产物的扩散,降低了复合材料质量损失速率,从而提高了阻燃性能,广泛应用于热塑性聚合阻燃材料。
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本发明涉及一种氟塑料,具体讲,涉及一种超临界CO2辅助加工的挤出级氟塑料组合,其组成为以质量百分比计的:PTEF 50~60%、PFA 24~43.5%、褐煤蜡0.5~2.5%、液体石蜡0.5~1.5%、SiO2填料5~10%、超临界流体CO2 0.5~2%。制备得到的复合材料的性能良好:拉伸强度22~28MPa;弯曲模量600~900MPa;连续使用温度-196~260℃;介电常数2.1;动摩擦系数0.22;所用添加剂的种类少,含量低;制备工艺简单,加工温度低;产品价格低,性价比高,用途广泛。
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本发明公开了一种双重网络交联型环氧树脂,其采用马来酸亚胺与5-氨基-1-萘酚为主要原料合成5-马来酰亚胺基-1-萘酚,再将所得5-马来酰亚胺基-1-萘酚与多聚甲醛和环氧氯丙烷、氢氧化钠反应得到一种双重网络交联型环氧树脂。所得环氧树脂含有环氧基团和马来酰亚胺基团,在交联固化过程中可形成环氧开环和酰亚胺聚合两重交联网络,所得固化物具有阻燃性能优、耐热性能好的特点,可用于高温环境下所使用的高性能复合材料的基体。
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一种高硬度光面木塑板,其特征在于,所述木塑板组份按重量份组成为:竹粉30‑40份,高密度聚乙烯80‑100份,KH550硅烷偶联剂0.3‑0.5份,润滑剂6‑8份,稳定剂2‑4份,发泡剂2‑3份,氧化铝3‑4份,二氧化硅2‑4份,废弃陶瓷粉体3‑6份。本发明木塑复合材料,充分利用了竹制品边角料制成的竹粉,在一定程度上缓解了木材资源匮乏的压力,而且竹粉的加入使得木塑板的硬度增大;其次加入废弃陶瓷粉体,氧化铝,二氧化硅能够极大的增强木塑材料的硬度、强度和阻燃等性能;另外,对竹粉进行浸渍改性处理,解决了植物纤维与树脂之间界面结合性能较差的问题,浸渍后的竹粉与树脂之间界面粘结性能良好,从而提高了木塑复合材料的力学强度。
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本发明公开了一种防火型计算机通讯电缆及其制作方法,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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本发明公开了一种集成式交流发光二极管光引擎及其制造方法,该光引擎包括基板、在所述基板上焊接设置的单相全波桥式整流电路、分段线性恒流驱动电路和多个交流发光二极管,所述基板由印刷电路层、导热绝缘层和散热体组成,所述散热体具有散热结构,所述导热绝缘层为石墨烯‑环氧树脂复合材料层。本发明由散热体代替了原先的散热器、导热硅脂和导热基板,简化了LED灯具构造,石墨烯-环氧树脂复合材料的导热效率大幅提高,使得光引擎的可靠性、散热效果、寿命均大幅提高,本发明对光引擎的生产流程进行整合、简化,缩短了灯具生产的时间周期。
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本发明公开了一种改性玻璃纤维增强聚碳酸酯型水性聚氨酯抗静电材料的制备方法,将魔芋粉进行高温水解后以水解液包覆氧化石墨进行复合后,以聚碳酸酯二醇、异二苯基甲烷二异氰酸酯为主要合成原料,与水解魔芋粉‑氧化石墨复合材料合成出交联聚碳酸酯型水性聚氨酯弹性体与改性玻璃纤维混合后进行造粒,本发明制备的水解魔芋粉‑氧化石墨复合材料作为聚合物抗静电剂,玻璃纤维进行偶联改性后相容性提高,聚丙烯醇与改性玻璃纤维、抗氧剂之间产生协同作用,制备的材料的抗静电和耐磨性均良好,机械性能均一。
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本发明公开了一种疏水复合涂层的制备方法,制备该疏水复合涂层的疏水复合材料可涂覆于多种金属材料上,所得到的金属材料适用于石油化工、汽车、船舶、工程机械、电力行业等领域。该疏水复合材料制备的疏水复合涂层的水滴接触角较大,具有较好的疏水性和耐蚀能力。且该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。
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本发明公开了一种在MOF衍生碳纤维表面包覆二硫化钼的制备方法,是将聚丙烯腈和金属有机框架ZIF‑8分散在DMF中形成获得电纺溶液,静电纺丝获得含有ZIF‑8的一维碳纳米纤维;然后对静电纺丝纤维进行高温退火,产生含有掺氮的多孔一维碳纳米纤维材料;随后,将适量的多孔碳纤维作为模板,在其表面均匀生成一层二硫化钼;最后,将制备的复合材料置于高温条件下退火。本发明的组装方法简便、材料尺寸均匀、能够大量生产等优点;所制备的碳纤维具有大量的介孔结构和较高的比表面积,这些介孔结构有利于二硫化钼的附着,这也使得复合材料更好的电催化活性。
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