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本发明公开了一种生物可降解纳米羟基磷灰/镁合金血管内支架材料。其组分及重量百分比为:HA 0.1%-5%,Zn 2-6%,Zr 0.2-0.8%,其余为Mg。本发明通过合金元素强化镁合金,细化晶粒,改善塑性;添加微量纳米棒状HA进一步强韧化合金基体,同时有效地吸附基体腐蚀产物氢气,诱导形成保护层,控制复合材料的降解速率。其降解产物Mg2+为人体必须元素,并具有抗凝血作用。本发明的材料具有良好的力学性能、降解速率和生物相容性,能够作为新一代的可降解血管支架材料,对于治疗管腔狭窄有重要的临床应用价值。
本发明属于高分子材料领域,特别涉及磁性二茂铁-双端基邻苯二甲腈树脂、固化物及它们的制备方法。本发明的磁性二茂铁-双端基邻苯二甲腈树脂结构如式I所示,在无水强极性溶剂中磁性二茂铁-双端基邻苯二甲腈树脂与三价铁盐于150~170℃反应后洗涤、脱水得到的预聚物加热至190~210℃预固化2~4H,再加热至340~360℃热处理4~6小时后得树脂固化物。本发明制备得到的树脂有较宽的加工温度窗,反应过程简单,容易操作;固化物具有丰富的交联结构,有较好的热稳定性和磁性,能够广泛的应用于耐高温磁性功能复合材料。
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本发明涉及一种液氮制冷装置的复合材料;属于空间低温技术领域。柔性复合导热材料8是由微米量级的铜丝绵、铝丝绵和脱脂绵组成,制备过程为:用精度为1MG电子秤分别称出一定量的铜丝绵、铝丝绵和脱脂绵,进行50次以上的均匀混合,利用脱脂棉的阻热效应在相同压紧力的作用下可进行140K~150K制冷温度的耦合。铜丝绵与铝丝绵复合经过50次以上的均匀混合,适用于96K~105K制冷温度的耦合;铜丝绵、脱脂绵与铝丝绵3种材料的复合,适用于140K~150K制冷温度的耦合。混合过程中铜丝绵和铝丝绵要保持8MM~10MM的长度,不同配比的柔性复合导热材料均制成Φ12MM的“饼”状进行填充,并且在同时改变多路探测器冷热端之间导热材料的组分和当量层厚度,产生不同的耦合温度。
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披露了在鞋类物品中用做外底组件一部分的全长度复合板。全长度复合板包括具有一定伸长率的复合材料。全长度复合板包括用于脚跟稳定性和改善的牵引的脚跟杯。全长度复合板还包括沿脚弓区域、为脚弓提供支承的两个成角度部分,以及两个沿脚弓区域以使翘曲最小化或消除的两个平边缘。前脚区域比脚弓和脚跟区域更平,并且优选地包含沿前脚一部分的槽口以增加柔性。
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一种浓缩的纳米复合材料分散体,它包括硅酸盐填料和在含水介质中分散的基体聚合物。通过从中选择性除去液体,浓缩该分散体,提供高固体的涂料配方。该浓缩配方提供对氧气和其他气体具有良好阻挡性的涂层。
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本发明涉及一种导电聚合物/倍半硅氧烷复合电极材料的制备方法,包括两类反应:带有末端苯环的倍半硅氧烷与磺化剂发生磺化反应形成苯基磺酸基,带有末端巯基的倍半硅氧烷与氧化剂发生氧化反应形成磺酸基,倍半硅氧烷与本征型导电聚合物单体原位聚合,得到复合电极材料。本方法工艺简单,成本低,制备得的导电聚合物纳米复合材料具有良好的导电性(>5S/m),大比表面积,用该类电极材料制备的超级电容器具有高比功率、高比能量及良好的可循环性等特点,具有良好的应用前景。
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通过下列方法制备金属如铜或铝与碳化硅钛或碳化铝钛陶瓷材料的致密化的复合材料:将陶瓷材料形成为坯体,并且用熔融金属渗透所述坯体。金属能够快速穿透到晶界之间的空隙空间中并且甚至进入到陶瓷晶粒的晶体结构中以形成复合材料。起始陶瓷材料可以预先被致密化,在此情况下可以容易地制备各种类型的梯度结构。该方法可以在低压操作,因此可以避免通常必须用于将这些陶瓷材料致密化的热压方法。
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一种提高金属及金属镀层表面附着力的方法,包括以下步骤:碱洗;酸洗;活化处理;防银胶扩散处理;密着性向上剂处理;防氧化处理;清洗。本发明与现有方法相比,由于经过碱洗、酸洗、活化处理、防银胶扩散处理及密着性向上剂溶液处理后的金的活性和耦合性增强,即表面附着力增加,耐热性及耐湿性也有提高,同时防氧化处理后,被处理后的金属及金属镀层表面不会被氧化,使得保持较好金属及金属镀层表面的活性和耦合性,则经过本发明处理后的金属及金属镀层表面与其它材料复合后,金属及金属镀层表面与其它复合材料之间就不容易出现剥落分层或脱开的现象,这就保证了产品的质量,避免了客户因此投诉而使公司的形象受损。
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用于加工复合材料的工具,包括碳泡沫、附着到该碳泡沫上以形成整体式细晶粒石墨状表面的密封剂;和面板材料表皮。该面板材料包括:喷雾沉积的金属涂层;更优选地,热或等离子体喷雾沉积的金属;最优选地,等离子体喷雾的INVAR金属。该面板材料可以任选地包括薄镀层。该面板材料可替代地包括塑料、树脂材料和碳-碳复合材料。
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本发明涉及一种复合光催化净水材料的制备方法,将具有最佳光催化性能的工业成品纳米级二氧化钛颗粒通过球磨的方法固定在微米级的沸石分子筛或麦饭石颗粒表面,从而得到一种既具备光催化性能,又具备载体原有净水特性的多功能复合材料。本发明方法工艺简便,原料成本较低,生产过程中对环境不会产生污染,适合工业化生产。制成的复合材料在饮用水深度处理领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种低熔体粘度氰酸酯/双马来酰亚胺树脂、制备方法及其应用。由双酚A型氰酸酯、二苯甲烷双马来酰亚胺和N-苯基马来酰亚胺组成,组分质量百分比为:双酚A型氰酸酯30~90%;二苯甲烷双马来酰亚胺与N-苯基马来酰亚胺10~70%;其中,N-苯基马来酰亚胺的用量为二苯甲烷双马来酰亚胺+N-苯基马来酰亚胺总质量量的10~50%。本发明该树脂很好地解决了氰酸酯/双马来酰亚胺树脂中通常存在着熔点高,熔体粘度大的缺点,得到了低熔点、低熔体粘度的改性树脂。该树脂能够适用多种成型工艺,如RTM、热熔浸胶、热压罐、以及各种湿法成型工艺来制备高性能复合材料。
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本发明涉及一种锂离子电池用正极多孔材料的制备方法,属于电池材料技术领域。本发明提供一种锂离子电池用正极多孔复合材料磷酸亚铁锂的制备方法,所得材料比表面积大,孔隙度高,与电解液接触面积大,提高了Li+的脱嵌速率,有利于提高容量和功率密度;并且该方法克服了固相法等方法中原料不能充分接触的缺陷,并获得粒径大小可控、粒度分布均匀、相貌呈规则多孔球形或类球形的材料。此方法工艺简单,可连续性操作,易于工业化生产。
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本发明提供低弛度增容的复合电线,其是将使用了分散有碳纳米管的铝材料、即具有高机械强度和优异导电性的复合材料的线材进行绞合而成。一种复合电线,其是将多个导线绞合而成的,其特征在于,所述导线包含:使用了在铝材料中分散有碳纳米管而成的复合材料的线材,所述线材具有蜂窝状结构,所述蜂窝状结构具有:包含碳纳米管的隔壁部;以及被所述隔壁部覆盖的、并由铝材料和不可避免的杂质构成的隔壁内部,在所述线材中,所述碳纳米管相对于所述铝材料的配比在0.2重量%以上且5重量%以下的范围内,构成所述复合电线的导线全部都是所述线材,或者在所述复合电线的中心部具有一个或多个钢线。
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一种压力调控薄膜晶体管,其包括:一源极;一与该源极间隔设置的漏极;一半导体层,该半导体层与所述源极和漏极电连接;以及一栅极,该栅极通过一绝缘层与所述半导体层、源极及漏极绝缘设置;其中,所述半导体层为一有机复合材料层,该有机复合材料层包括一高分子基底以及分散在所述高分子基底中的多个碳纳米管,所述高分子基底的弹性模量为0.1兆帕至10兆帕,在所述半导体层上施加一垂直于所述半导体层的压力,该压力导致所述半导体层的带隙发生变化,从而使所述压力调控薄膜晶体管的开关比发生变化。本发明还涉及一应用该压力调控薄膜晶体管的压力感应装置。
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本发明涉及润滑油的纳米材料添加剂技术领域,具体地说是一种金属纳米微粒表面调理剂及其制备方法和应用,其特征在于由下列质量百分比组份制备而成:5-80%的粒径小于30纳米的铜或锌或镍或锡中的至少一种金属纳米微粒;20-90%的由油烃或酯化物或磺酸盐表面活性剂与平均粒径小于25纳米的铁基离子的共聚合物形成的纳米高分子复合材料(B);0.001-10%的抗氧化剂和抗金属腐蚀剂和摩擦改进剂组成的混合物(C)。本发明同现有技术相比,工艺简单,调配方便,具有良好的稳定性、分散性、抗极压性能和自修复功能。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体为一种高分子疏水膜及其制备方法。该疏水是是以含氟聚合物共价接枝的碳纳米管为添加相,以可溶解的高分子材料为基质,利用溶液共混方法制备获得的碳纳米管/高分子复合膜。该复合膜成型后用选择性溶剂刻蚀,获得粗糙表面。该高分子复合膜中均匀分布着含氟聚合物共价接枝的碳纳米管,且复合膜表面为遍布含氟聚合物接枝的碳纳米管的粗糙形态,起到疏水的效果,提高疏水性能。
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本发明为一种长效耳穴隐形针颗粒治疗贴,其特征是选用具有针灸功能的复合材料制成贴耳穴的微小颗粒隐形针贴,不用针、不用药、不用电、不用磁,可自动、长效刺激耳穴,达到耳穴治病效果。
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本发明提供了一种金刚石磨块及制备方法,属于粉末冶金金属基复合材料技术领域。采用FE-CU-SN超细预合金粉末以及低品级金刚石为原料,采用无毒凝胶注模成型技术和低温无压烧结技术制备出刀头,然后将刀头用环氧树脂粘结组装到一起得到高性能金刚石磨块,应用于石材、陶瓷抛光线。本发明的优点在于:不含CO、NI等昂贵的金属,成本低;刀头烧结温度低,金刚石热损伤小;磨削抛光效果好,寿命高;产品一致性好;环境友好,无污染。
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本发明涉及等离子体处理涂覆纳米溶胶的碳纤维表面改性的方法,包括:(1)将纳米颗粒利用超声波震荡技术配制成有机溶剂或水的溶胶液或有机-无机纳米颗粒子的先驱液经杂化反应的溶胶液;(2)将上述溶胶液涂敷在碳纤维表面,使用喷涂,浸轧方法,然后烘干;(3)将上述烘干的碳纤维置于等离子体处理设备专用传输装置上,将等离子体喷射表面,使其在等离子体氛围中运动,处理功率为10W-15000W,时间为0.5-300S,产生表面改性。该方法可以有效改善纤维的性能,使其复合材料的成型工艺性和整体综合性能得到改善,工艺简单、操作方便、加工速度快、处理效果好、成本低、不易引起环境污染,并且还可以降低能耗,适合工业化生产。
本发明涉及等离子体处理涂覆纳米二氧化硅溶胶的VECTRAN纤维表面改性的方法,包括:(1)将纳米级二氧化硅利用超声波震荡技术配制成有机溶剂或水的溶胶液或有机-无机纳米颗粒的先驱液与二氧化硅纳米颗粒经杂化反应制得的溶胶液;(2)将上述溶胶液涂敷在纤维表面,然后烘干;(3)将烘干的VECTRAN纤维置于等离子体传输装置上,将等离子体喷射到物质上,处理功率为10W-15000W,时间为0.5-300S,产生改性。该方法可以有效改善纤维的性能,使其复合材料的成型工艺性和整体综合性能得到改善,工艺简单、操作方便、加工速度快、处理效果好、成本低、不易引起环境污染,并且还可以降低能耗,适合工业化生产。
本发明涉及一种用于制造特定的(全)氟代离聚物液体组合物的方法,该方法除其他之外包括氟化作用以及使用一种极性溶剂的处理中的至少一项,涉及由此得到的具有改进的固体含量/表面张力/液体粘度折衷的液体组合物,涉及其用于制造复合材料薄膜的用途并且涉及由此可获得的复合材料薄膜。
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本发明公开了一种纳米PC/ABS改性合金的制备方法,包括如下步骤:(1)将纳米SiO2与硅烷偶联剂混合后搅拌,待用;(2)将基体树脂ABS、高胶粉、抗老化剂和经过步骤(1)处理的纳米SiO2按重量份数混合,得到ABS纳米复合材料待用;(3)将步骤(2)中所述ABS纳米复合材料加入双螺杆挤出机中,使物料在熔融状态下挤出,并经过冷却水拉条、造粒、待用;(4)将聚碳酸酯、相容剂和步骤(3)的产物共混后加入双螺杆挤出机中,使物料在熔融状态下挤出,并经过冷却水拉条、造粒,得到所述纳米PC/ABS改性合金。本发明的改性合金具有良好的韧性,能吸收大量冲击能而不破坏材料,其综合性能得到显著提高,而其成本又得到有效的控制。
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本发明涉及一种空心竹基纤维复合结构材,并提供了制造方法,以竹材、胶黏剂和单板为原料,采用纤维分离、一次重组,二次复合、优化胶合界面结构等方法,制造空心竹基纤维复合结构材,本发明解决了竹基纤维复合材料性能过剩和二次复合过程因胶合不良而导致强度衰减等阻碍竹基纤维复合材料用于结构材的技术瓶颈,这种空心竹基纤维复合结构材可以用于制造梁、柱、家具和大尺寸室外地板等。
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本发明公开了一种智能长标距应变传感器及制造方法,其中智能长标距应变传感器包括传感芯、智能模块,传感芯的一端与智能模块连接;所述传感芯由电阻丝和包覆在电阻丝外周的增强层组成,增强层可采用纤维增强复合材料制作;增强层的外周布置套管,套管的外周布置封装层,封装层可采用编织纤维复合材料制作;在封装层的两端,分别设置封装锚固点;所述智能模块由数据采集芯片和无线传感器组成。与现有技术相比,本发明测量性能与监测精度得到改善与提高;抗腐蚀与耐久性提高;测量范围增大;数据采集与传输实现了智能化且检测费用低。
一种无卤阻燃高密度聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的制备方法,其具体作法是:I.将2–4份重的硅烷偶联剂加入180–220份重的无水乙醇中,混匀,加热到70–90℃,再将100份重的干燥可膨胀石墨加入该溶液中,搅拌得到改性可膨胀石墨;II.将5–15份重的改性可膨胀石墨、70份重的高密度聚乙烯、30份重的乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、2.5–7.5份重的聚磷酸铵,2.5–7.5份重的红磷阻燃母料,置于混合机中混匀得到混合料;III.将混合料用双螺杆挤出机混炼造粒,挤出的粒料干燥后用注塑成型机注射成型,即可。制备的复合材料具有良好的阻燃性能和力学性能。
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本发明公开了一种单壁碳纳米管表面镍铜涂层的制备方法,属于碳纳米管表面处理工艺技术领域。其制法为:采用超声处理与化学分散剂相结合的方法,对单壁碳纳米管依次进行分散、纯化、敏化、活化预处理,然后,通过化学镀的方法在单壁碳纳米管表面先后沉积镍层与铜层。本发明方法实用、有效、可控,碳纳米管表面获得的铜层纯度高、不含氧化物、涂覆较为均匀和完整、与碳纳米管表面结合紧密。涂覆层保留了纯铜良好的导热性和导电性,改善了碳纳米管与复合材料铜基体间的润湿性及界面结合强度,扩大了碳纳米管在碳纳米管增强金属基复合材料、纳米电子器件以及生物传感器等领域的应用范围。
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本发明公开了一种绿色环保高强度抗变形实木复合门的制作方法,本方明包括以下步骤:将原木进行软化、微小化处理制成薄木板;将薄木板分成面板和芯材,干燥;拼接成整张板,分出面板和芯材,芯材中选出横向纹理的整张板做为平衡拉力板,排成多层板涂胶;用热压机压合制成多层板,养生、裁掉四边用砂光机砂光定厚;多层板裁成定宽木条,制成防变形芯材,定厚;中密度板和防变形芯材制成结构板,养生、裁掉四边、砂光定厚,雕刻、铣型、铣线、饰面制成高强度抗变形实木复合门板。本发明充分利用普通木材资源替代了名贵木材资源,从而节约了资源,实现变废为宝,有力的保护了森林资源,降低了成本,同时又取代了复合材料,具有良好的应用前景。
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