1008
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本发明公开了一种耐热阻燃水性聚氨酯的制备方法,包括:将γ?氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷、N,N?二甲基环己胺和四氢呋喃搅拌后加入二氯磷酸苯酯,反应后得到P?N?Si阻燃剂;将二溴新戊二醇、间苯二甲酸?5?磺酸钠、辛酸亚锡保温反应后加入对苯二甲酸、戊二酸和三羟甲基丙烷,加热至物料熔融后加入二甲苯,回流反应得到聚酯多元醇;将聚酯多元醇、甲苯二异氰酸酯加入反应装置中,反应后加入1,4?丁二醇,反应后加入P?N?Si阻燃剂和可膨胀石墨、多壁碳纳米管、三乙胺,反应后加入丙酮,经后处理得到。本发明提出的高阻燃改性聚氨酯复合材料的制备方法,其步骤简单,条件温和,得到的复合材料强度高,阻燃性能优异,耐热性好。
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本发明公开了一种石油平台专用电缆,包括缆芯和护套,护套采用改性丁腈橡胶复合材料制作,改性丁腈橡胶复合材料的原料包括:氢化丁腈橡胶、丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯、硬脂酸、氧化锌、聚碳化二亚胺、N,N′?间苯撑双马来酰亚胺、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、三氧化钼、氧化亚铜、石膏晶须、氮化铝、碳酸镁、高密度聚乙烯纤维、氯化石蜡、二甘醇二苯甲酸酯、环氧四氢邻苯二甲酸二辛酯、防老剂MB、防老剂MC、促进剂M、促进剂CZ、促进剂DM、阻燃剂。本发明提出的石油平台专用电缆,其耐油性能、耐疲劳性能和耐老化性好,强度高,使用寿命长。
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本发明公开了一种金银合金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:四氯化锡2-3、磷酸镍锂1-2、偏钒酸铵2-3、六次甲基四胺1-2、三甲氧基硅烷1-2、金银合金3-4、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;添加的金银合金能够提高材料的导电性、提高充电容量,在加工过程中,损害少,加工稳定性好,解决了在制作电极时加工困难、电极损耗大等问题。
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本发明公开了一种环境友好型隔热保温涂料用纳米无机复合材料及其制备方法,属于纳米功能涂料技术领域。所述纳米无机复合材料,其以重量百分比计,包括:90~99wt%硅酸盐底物,1~10wt%ATO纳米粒子,所述硅酸盐底物为高炉渣、云母、粘土中一种或数种。本发明制备方法包括对底物进行表面改性、制备ATO纳米粒子、用纳米粒子对底物进行包裹三个步骤。本发明制备工艺简单、环境友好,所制备的ATO纳米复合粒子分散性良好、反射能力强、防水、阻燃、稳定性良好的特性,可用于制备环境友好型隔热保温防水涂料,广泛应用于建筑物内、外墙、门窗等隔热保温防水领域。
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本发明公开了一种铁磁性嗜硫色谱材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将六水合三氯化铁、1,6‑己二胺、无水醋酸钠和乙二醇混合后经加热反应得到Fe3O4磁性材料;将四乙氧基硅烷溶液、氢氧化铵溶液和溶剂混合反应,之后加入Fe3O4磁性材料,得到Fe3O4@SiO2铁磁性复合材料;将Fe3O4@SiO2铁磁性复合材料、磺酰胺、引发剂混合反应后得到Fe3O4@SiO2@SFA。解决了目前常用的亲和嗜硫材料是以琼脂糖、凝胶等软基质为载体的,机械强度小,无法承受高压力,且制备成本高,难以存储的问题。
本发明提供了一种含负氧离子超吸水的涂层,包括以下重量百分比材料:氧化钙5%‑8%,氧化钠5%‑8%,水解聚丙烯酰胺20%‑30%,六偏磷酸钠3%‑5%,改性环氧丙烷5%‑8%,负氧离子粉体复合材料0.5%‑0.8%,助剂及纯净水50%‑60%;所述负氧离子粉体复合材料包括以下重量百分比材料:硼75%,铝10%,钠5%,铁5%,镁2.5%,锂2.5%。本发明提供一种含负氧离子超吸水涂层及制备方法、铝箔及铝箔的制造方法,能够实现全热转轮交换器在热交换过程中在室内产生负氧离子,同时增加吸水性能。
1171
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本发明公开了一种锂电池负极用阴阳离子双掺杂锡基氧化物的制备方法包括如下步骤:将锡盐和铁盐进行一步水热法制备Fe/SnO2纳米复合材料;将Fe/SnO2纳米复合材料置于氮气气氛或氨气气氛中烧结得到锂电池负极用阴阳离子双掺杂锡基氧化物。本发明还公开了一种锂电池负极用阴阳离子双掺杂锡基氧化物。本发明采用铁元素和氮元素共掺杂SnO2,从而具有更好的体积缓冲效果和提高电子导电率的作用,使电极材料更有利于Li+的嵌入和脱出。本发明的首次嵌锂容量为1960mAh/g,比容量在50次反复充放电循环后仍可保持在680mAh/g。本发明提供的制备方法工艺简单,环境友好,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种用于锂电池负极的多孔硅碳材料及制备方法。所述多孔硅碳材料由硅和碳两种材料复合而成,硅含量在7‑10wt%;其中硅呈多孔球状颗粒,碳为石墨片,硅附着在石墨片上,并对石墨片呈包覆状分布,层状石墨片错综层叠,并片与片交叠形成大量孔隙,其中硅多孔球状颗粒直径在100nm‑500nm之间。本发明还提供了制备所述多孔硅材料的化学气相沉积制备方法,并通过多孔硅粉与石墨片在高温下的热处理获得所述多孔硅碳复合材料。本发明制得多孔硅碳复合材料作为锂电池负极材料时,电池能量密度达到550‑800mAh/g,电池循环达到400次。
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本发明公开了一种利用电镀‑置换制备Pd‑Fe‑Co‑B复合膜的方法,包括以下步骤:以甲基丁基氯化咪唑(BMIMCl),含铁离子液体(BMIMFeCl3),含钴离子液体BMIMCoCl3,抗坏血酸,己二酸,糖精钠,四硼酸钠(Na2B4O7)作为电镀原料,在紫铜片上进行电镀,得到Fe‑Co‑B合金镀件;然后将此镀件放入氯化钯水溶液中浸泡一段时间,通过置换反应制得的Pd‑Fe‑Co‑B复合膜,属于非晶多孔功能表面复合材料,有较高的电催化活性和化学稳定性。该方法具有操作简单,可重复性高,成本较低。
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本发明涉及一种新型耐刮擦母粒,按重量份由以下组分组成:PP为70份‑90份;硅酮粉为12份‑16份;不锈钢纤维为16份‑20份;偶联剂为0.1份‑0.3份;润滑剂为0.1份‑0.5份。本发明提供的耐刮擦母粒,不但提升了聚烯烃复合材料的耐刮擦性能,而且提高了聚烯烃复合材料的物理性能。
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本发明公开了一种射线屏蔽及高压绝缘树脂组合物及其制备方法与应用,该环氧树脂组合物中含有粒径分布在>16μm、10‑16μm、<10μm的铅金属氧化物粉末和粒径分布在0.5‑1.0μm、5μm‑15μm、1.0‑5uμm范围之间的铅金属粉末,各粉末在树脂中能形成均匀分布的结构,避免由于分布不均和粒径不均导致的团聚现象,最终减少了树脂内部气孔,获得了更高密度的树脂材料,复合材料在绝缘强度、射线屏蔽效果等方面均获得明显的提升,在X射线源、射线屏蔽及高压绝缘器件等领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种催化湿式空气氧化降解有机污染物的复合电极材料及其应用方法,是以活化后的碳毡为基底,采用浸渍法结合高温热处理工艺,得到钼锰双金属氧化物/碳毡复合材料。常温常压下,单室双电极体系中,将本发明制备的钼锰双金属氧化物/碳毡复合材料作为阳极,0.05mol·L‑1Na2SO4为电解质,从反应器底部鼓入空气,1.6~2.2V外电压下,催化空气氧化120mL含一定浓度有机污染物的废水,可使有机污染物废水在120min内的去除率达到100%,矿化率达到90%以上,实现了有机污染物废水的高效矿化,并且材料具有良好的循环稳定性。
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本发明公开一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M,其内核为三维材料MAX相,外壳为表面包覆的金属纳米颗粒;采用本发明通过在MAX相表面敏化生成MXene材料,活化后用化学镀法在其表面包覆金属纳米颗粒制备表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M复合电触头增强相材料;增强相材料与低压电触头Ag基复合后,有效解决了Ag‑MAX间存在的界面反应与扩散问题,且化学镀法工艺方便,技术成本低廉,可实用性强;使用表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M作为低压电触头电接触材料增强相时,增强相含量占复合材料比例最高可达50wt%,节银效果明显且可以大幅提高复合材料基本性能。
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本发明提供了一种局部真空环境下基于水压制备爆炸复合棒的方法,包括:由内至外将待复合棒材、待复合管材、小尺寸pvc管、大尺寸pvc管同轴设置;使用密封条将待复合棒材与待复合管材之间的间隙两端密封并抽真空,构建真空间隙环境;于小尺寸pvc管和大尺寸pvc管之间填充炸药与雷管,构成爆炸装置;于待复合管材和爆炸装置之间注满水,构建水环境;起爆爆炸装置使待复合管材与待复合棒材焊接结合,得到高质量爆炸复合棒。本发明所提供的局部真空环境下基于水压制备爆炸复合棒的方法,有效解决了传统方法无法高质量加工薄壁材料的困难;不仅杜绝了因间隙未排净的空气层导致的复合材料结合界面大面积熔化现象,也使得待复合材料的尺寸选择更为自由。
本发明公开了一种面向生物油应用的内燃机活塞环摩擦表面涂层及其制备方法,该涂层的组成为Ni-MoS2-GO-P复合材料,本发明的制备方法采用激光诱导活塞环摩擦表面微织构与化学镀同步涂层工艺,其特征是利用激光诱导方法控制Ni、MoS2、GO与P以特定比例在活塞环摩擦表面微织构的同时沉积在其摩擦表面,从而制备出具有良好防腐耐磨作用的涂层。本发明的优点是制备过程简便易操作,成本较低,涂层与基体结合力强,涂层表面晶粒均匀可控,根据需要调节涂层微织构三维形貌与涂层厚度,进而可实现生物油环境下对内燃机活塞环摩擦表面起到有效防护作用。
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本发明属于笔记本电脑外壳加工技术领域,具体涉及一种复合型笔记本电脑D壳及其制备方法,所述的制备方法包括将树脂复合材料下料至双螺杆挤出机中,经螺杆剪切、混炼后得到熔体混合物,接着通过熔体泵加压将所述熔体混合物挤出并流延至冷鼓上形成薄片,然后与泡沫铝片进行在线复合,再进入模压机中压出所述的笔记本电脑D壳;本发明中,通过将树脂复合材料熔融共混后形成的熔体混合物流延形成薄片,并将该薄片在线式的复合在泡沫铝片的表面,该泡沫铝的表面具有丰富、粗糙的孔隙结构,经热压成型后与薄片具有较好的结合能力,并且,泡沫铝所具有的优异的电磁屏蔽性能能够解决笔记本电脑在特殊电磁环境下的可靠使用。
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本发明公开了用于汽车线束的耐磨抗老化复合橡胶及其制备方法,该耐磨抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、耐磨复合材料、纳米氧化锌、甲基三乙氧基硅烷、锭子油、防老剂MC‑N‑4(苯胺基苯基)马来酰亚胺、增塑剂、硫化体系。本发明的耐磨抗老化复合橡胶采用耐磨抗老化橡胶基底,添加耐磨复合材料和硫化体系等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,耐磨性,硬度和防老化性能,所制的产品具有较好的耐磨性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
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本发明公开了一种基于蛋壳膜反应平台红色荧光铜纳米团簇原位合成的方法及应用,该方法以蛋壳膜为反应平台,铜盐为金属前驱物,二硫苏糖醇为还原剂,原位合成了包埋在蛋壳膜内的荧光铜纳米团簇复合材料,结构记为Cu NCs/ESM,所制备的复合膜材料在紫外灯下整体发出很强的红色荧光。该合成方法简单、经济、易行,并成功应用于表面荧光图案化。此外,Cu NCs/ESM复合膜材料可作为银离子检测试纸,实现溶液中银离子的可视化检测。本方法所制备的荧光复合膜材料方便回收和循环利用,在传感、催化、光电器件、防伪、表面增强拉曼等领域有巨大的应用前景。
本发明公开了一种Ag/Cu2O/CeO2三元纳米复合材料一锅固相反应制备方法,将固相原料银盐、铜盐、铈盐与碱按摩尔比混合,球磨固相反应,所得产物洗涤,离心分离并干燥后制备。本发明采用固体混合,原料室温固相球磨反应,制备过程简单,易于控制并能大量减少产物粒子的团聚;避免使用氧化还原剂、模板剂和溶剂,提高了产物纯度,符合材料绿色化合成的要求,也适合于大规模生产。
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本发明公开了一种吸附型磁性碳酸钙聚合物的制备方法,本发明的碳酸钙特别适用于作为聚合物的填充材料,其经过表面有机化处理后能够与聚合物很好的相容,能够提高其与聚合物的分散性,有效的降低团聚,提高碳酸钙与聚合物复合材料的稳定性强度;本发明的材料掺杂铁,能够赋予复合材料很好的磁性,与聚丙烯酸共混,具有很好的吸附性。
本发明涉及一种光催化剂g‑C3N4/RGO/Bi2O3,存在如下含量的组分:RGO质量分数为0.5%‑5%,Bi2O3质量分数为15%‑25%,g‑C3N4质量分数为75%‑85%。其制备方法如下:以GO为基体,Bi(NO3)3·5H2O为铋源,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂,尿素为添加剂和还原剂,采用溶剂热法合成了5‑10nm Bi2O3纳米颗粒修饰二维RGO薄片的RGO/Bi2O3复合材料;用三聚氰胺前躯体烧制制备g‑C3N4块体材料,热剥离得到g‑C3N4纳米片;最后再采用浸渍和自组装法复合形成g‑C3N4/RGO/Bi2O3三元复合材料。本发明的光催化剂能实现光生载流子的有效分离,从而提升光催化性能;能够耦合目标功能团,使其能够作为第二个特定的产氧催化剂,有利于对电子的捕获。
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本发明公开了一种增韧氧化铝陶瓷坯制备方法,包括以下步骤:S1、增韧材料制备;S2、陶瓷材料制备;S3、压制成型混合工作;S4、分段干燥处理;S5、烧结处理工作,将连续纤维预成型坯件置于熔融金属上面,因毛细管作用,熔融金属向预成型体中渗透,并处于空气或氧化气氛中,形成含有少量残余金属的、致密的连续纤维增强陶瓷基复合材料;向纤维增强陶瓷基复合材料内部注入纳米纤维素并采用外部的压制成型装置进行压制处理工作,并对压制时长以及压制重量进行有效把控,再通过原料混合工作再进行沉淀筛选工作提取得到纳米纤维素,通过将纳米纤维素添加到成型坯件内,从而提升坯件的整体韧性,达到较强的韧性效果。
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本发明公开了一种高致密度Y2O3掺杂W‑Re合金的制备方法,采用湿化学法和氢气还原相结合制备W‑Re‑Y2O3复合粉体,加入分散剂油酸三乙醇胺使HReO4及Y2O3在前驱体粉及后面氢气还原的粉体中分布更均匀;再通过放电等离子体烧结技术制备块体,烧结过程中,Re元素固溶到钨基体中,Y2O3颗粒对位错起到钉扎作用,能够显著细化晶粒,提高钨基复合材料的塑性。
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本发明公开了一种含呋喃自修复基团的环氧树脂,其采用糠胺、1,5-萘二酚和环氧氯丙烷为主要原料制备而得,分子结构中含有萘基、环氧基和呋喃基团,在固化剂组分加入适量酰亚胺组分,可实现环氧树脂微裂纹的自我修复功能,所得固化物具有耐热性能好,可用于高性能复合材料的基体。
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本发明公开了一种汽车线束聚丙烯护套材料用改性滑石及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:滑石80-120、蛋白石20-30、二乙二醇双硬脂酸酯4-8、二聚亚油酸共聚物3-6、异丙基二油酸酰氧基(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯2-3、双十八烷基二甲基氯化铵1-2、废粘土砖粉10-15、3-甲基-4-异丙基苯酚2-3、煤渣5-10、三(2,3-二溴丙基)异三聚氰酸酯5-10、三乙醇胺硼酸酯3-5、碳纳米管4-6、二甲基二硫代氨基甲酸锌2-3、4-乙烯基吡啶1-2、二月桂酸二丁锡1-2、助剂2-4。本发明可以显著提高滑石粉与聚丙烯的界面亲和性,改善滑石粉填料在聚丙烯基料中的分散状态,使得滑石填料在复合材料中不仅具有增量作用,还能起到增强改性的效果,从而提高复合材料的物理力学性能,使滑石得到更好的应用和扩大其应用领域。
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本发明属于塑制导热材料加工技术领域,具体涉及一种提高塑制复合导热材料抗压强度的加工方法,包括原料准备、复合粒子制备、混炼料制备和复合材料制备。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中复合导热材料制备方法简单,重量轻,节能环保,其中氧化镍纳米纤维和板状钛酸盐用于制备复合粒子,用于复合材料中,有助于增强材料的热稳定性,还能使材料表面不易结垢,将石墨烯与聚丙烯和端羧基聚酯树脂进行混炼,所得材料机械性能较好,导热系数达到4.5W/(m·K)左右,用于水媒采暖散热器,能满足使用要求,延长使用年限。
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本发明公开了用于汽车线束的绝缘抗老化复合橡胶及其制备方法,该绝缘抗老化复合橡胶包括以下原料:橡胶基底、骨架填料、绝缘复合材料、纳米氧化锌、甲基三乙氧基硅烷、氯化石蜡、防老剂MC‑N‑4(苯胺基苯基)马来酰亚胺、邻苯二甲酸二异癸酯DIDP、硫化体系。本发明的绝缘抗老化复合橡胶采用绝缘抗老化橡胶基底,添加绝缘复合材料和硫化体系等,使得制备得到的橡胶具有较好的拉伸强度,绝缘性和防老化性能,所制的产品具有较好的绝缘性能和机械强度,有利于汽车线束的保护和整体车内构造的完整性。
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