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本发明涉及导电涂料,更详细地说,涉及一种双组份水性聚氨酯导电涂料及其制备方法。该导电涂料按下述步骤制备:首先,制备聚吡咯/凹凸棒石纳米导电复合材料,然后,将所得的复合导电材料分散到水性羟基丙烯酸乳液中,再加入各种助剂和亲水改性的多异氰酸酯,即得到双组份水性聚氨酯导电涂料。本发明具有工艺简单且产品具有高性价比、环保等优点。
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本发明涉及一种纳米银/纤维素纳米晶复合粒子的制备方法,包括:(1)将纤维素原料加入到混酸溶液中,于50~90℃反应1~20h,待反应结束后,用去离子水水洗反应产物至中性,可得醛基化的纤维素纳米晶;(2)将上述醛基化的纤维素纳米晶加入到银氨溶液中,然后于60~105℃反应10~60min,待自然冷却后,去离子水稀释反应产物,离心后冷冻干燥或真空干燥,即得纳米银/CNC复合材料。本发明的工艺简便易操作且对环境无污染,缩小了复合材料制备周期;所制得的醛基化的CNC与纳米银尺寸小且易于调控、比表面积大,CNC与纳米银结合很牢靠,抗菌效果持久,同时具备抗菌与增强功能,应用前景广阔。
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本发明涉及一种隔热成型件,具有上部(7)和下部(8),根据本发明设定,所述上部(7)和下部(8)构造为一体的注塑件或压铸件,所述上部和下部在其内部具有空腔,这些空腔分别构造为彼此气密地分开的室(3)。在一种相应的用于制造这种隔热成型件的方法中建议,在注塑或压铸法范畴的第一方法步骤中,将上部(7)的具有由天然材料或再生材料构成的添加剂的复合材料引入第一模具中,并且在可熔型芯法范畴的第二方法步骤中,将下部(7)的具有由天然材料或再生材料构成的添加剂的复合材料引入第二模具中,所述第二模具包含具有单个可熔体的可熔型芯,各个可熔体通过第二模具中的开口(1)与外部连通,并且在第二方法步骤之后可熔体熔化排出,以形成各个室(3)。
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本发明提供的是一种四酚芴基苯并噁嗪及其制备方法。向容器中加入37%甲醛水溶液、伯胺和有机溶剂,其中伯胺和甲醛物质的量比为1:2~2.2,温度控制在0~5℃,反应15~60min后加入四酚芴化合物,伯胺与四酚芴的物质的量比为4~4.2:1,在80~120℃温度下反应5~9h,冷却至室温,加水,减压过滤,再将所得固体物质溶于有机溶剂,加入浓度为1~2mol/L的氢氧化钠或氢氧化钾溶液进行碱洗,再用去离子水洗涤,分离,有机层加入无水硫酸钠,静置8~24小时,过滤,滤液经旋转蒸发去除有机溶剂,真空干燥。本发明得到的四酚芴基苯并噁嗪可用于先进复合材料基体树脂、电子封装材料、绝缘材料以及手性体分离材料等众多领域。
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本发明为泡沫铝夹心板制备方法,属于多孔泡沫金属及层状复合材料领域,将雾化法制得的铝-硅合金粉末与一定比例的发泡剂氢化钛粉末及金属镁粉末混合均匀,灌装入一端密封的薄壁钢(或铝合金)管,灌粉后将管材另一端密封后制成轧制坯料,在冷轧机上慢速轧制复合,所得的复合板经切边后按照发泡模具尺寸切取发泡预制坯,预制坯在钢质模具中进行受限发泡,根据要求调整发泡温度及发泡时间,经过高温短时发泡后可得到芯层泡沫结构均匀,界面结合良好、厚度精度高、板型优良的高质量泡沫铝夹心板;优点:设备要求简单,产品的板型精度、三点抗弯强度优异等突出特点,是一种适用于规模化工业生产的泡沫铝三明治结构材料的先进技术。
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向半导体组合物中添加有机粘土以使其中半导体层包含能够迁移到绝缘体中的物质并导致不合乎要求的高介电损耗的多层复合材料的介电损耗降低,发明半导体组合物提供了在电力电缆应用中的改进性能。
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本发明提供一种石油工程储层保护的钻井完井液组合物及其制备方法。将有机化层状硅酸盐与聚烯烃树脂按质量比1.0~50.0,在双螺杆挤出机上100℃~250℃制得复合材料,将该复合材料在螺杆纺丝机上及温度100℃~230℃工艺进行纺丝,经切断为长度2~5mm直径2.0um~100.0um超短纤维。该超短纤以0.1wt.%~10.0wt.%加入粘土的API标准钻井完井液基浆形成均匀悬浮体系,得到悬浮性好、密度可调、相对滤失量低、抗高温、封堵效率高及可用于石油钻井储层保护的钻井完井液体系。
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本发明公开了属于电气设备用液体绝缘领域的一种提高变压器油耐水份劣化性能的方法。该方法是将纳米复合材料经超声、搅拌处理分散到电力设备用变压器油中。该方法借助纳米复合材料对油中水分子的吸附和均分散能力,改变油中微水的存在形式,提高变压器油的耐水份劣化能力,这对于提高大型电力设备的运行效率和降低绝缘故障率都具有重要意义。
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本发明涉及一种锂硫电池的硫正极材料的制备方法。称取乙炔黑使其分散在无水乙醇中,加入粘结剂,超声振荡使其混合均匀,得混合浆料;乙炔黑与粘结剂的质量份数比为2∶1~8∶1;将得到的浆料涂抹于导电材料表面,置于干燥箱中蒸发,作为正极电解片;裁剪相同规格的金属或导电非金属材料,作为负极电解片;配置0.1-1.0moL/L的Na2S溶液和相应浓度的NaOH溶液,连接好正极电解片和负极电解片,正极槽和负极槽之间用隔膜隔开,通10~50mA/cm2的电流电解5h~19h;得到锂硫电池的硫正极材料。此硫正极复合材料表现出了很好的电化学性能,其初始放电比容量高达516.5mAh/g,在室温下经过三十次循环之后电池放电比容量仍保持在276.9mAh/g,容量保持率高达53.61%。
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一种蓬松状超细纤维的制备方法。包括(1)先驱体的预处理;(2)纺丝液的配制;(3)静电纺丝;(4)空气预氧化;(5)高温烧成;所述步骤(3)中的静电纺丝是采用单针头静电纺丝机或多针头静电纺丝机进行纺丝;其收丝接收器是多柱状接收器或去盖长方体接收器;所得超细纤维的蓬松度为10-4~10-1g/cm。本发明通过设计接收器的空间结构、外观形状、孔洞和附加物的空间排列方式使制备的纤维蓬松化;并实现了对蓬松纤维的集中收集。这种蓬松状纤维能较大幅度的提高气凝胶等复合材料的力学性能和隔热效果,是一种理想的增强体;单独作为隔热材料时,可以用较少的蓬松碳纤维均匀分布于隔热层中,达到轻质隔热的效果;在隔热材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开一种聚乙烯纤维表面处理方法,包括如下步骤:a)将聚乙烯纤维放入酸性溶液中;b)超声波振荡。相对于现有技术,本发明所提供的聚乙烯纤维表面处理方法,利用酸性溶液刻蚀聚乙烯纤维表面,另外利用超声波振荡使得聚乙烯纤维中的分子链松弛蠕动,分子之间产生空隙,酸性溶液通过产生的空隙进一步刻蚀聚乙烯纤维表面并且部分残留在聚乙烯纤维上,这样一来聚乙烯纤维表面的粗糙度增大,比表面积增大,在制备复合材料的过程中和树脂的接触面积增大,有利于提高粘结力,并且有部分极性键残留在聚乙烯纤维上,也有利于纤维和树脂之间形成氢键等化学键,因此此处理方法可以提高聚乙烯纤维和树脂的粘结性能。
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本发明提供一种光催化剂复合结构体及其制备方法。作为适应各种气候的并具有长期灭菌性的光催化剂复合材料,所述光催化剂复合结构体包括具有分枝结构的贵金属或过渡金属底物,和涂布于其上的纳米光催化剂。所述复合结构体具有在无光或有光环境下的灭菌消毒性能、光催化抗菌消毒性能以及光催化还原性能。另外,所述的分枝结构由于具有大的表面积而易于被粘附,不需加入添加剂或釉料。
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本发明涉及一种自由基的检测方法,尤其涉及一种利用对羟基苯甲酸作为捕获剂的羟基自由基检测方法。本发明的羟基自由基的快速捕获检测方法为:在测定电位下,分别测定捕获产物标准溶液和加入过量捕获剂的被测样品的响应电流,通过绘制电流-浓度标准曲线计算得到被测样品中的羟基自由基的浓度;所述的捕获剂为对羟基苯甲酸,捕获产物为3,4-二羟基苯甲酸,工作电极采用碳复合材料。本发明利用捕获剂与捕获产物在碳复合材料上具有完全不同的电化学响应信号,直接对羟基自由基进行检测。该检测技术不需要任何专用的设备,且检测步骤简单,几乎无任何成本,一般的实验室都可以进行检测,因此该羟基自由基捕获检测技术极易被推广使用。
本发明公开了铁碳亚硝化硝化方法及应用此方法的反应器和污水脱氮方法。将铁屑与活性炭分层或混合装入反应器中,将含有氨氮的水用泵送入反应器,并对反应器鼓入富氧空气,仅有无机的铁碳在曝气的条件下,实现氨氮稳定转化成亚硝酸盐和硝酸盐。此反应器由承托层、反冲洗装置、进水布水装置、空气扩散装置、铁/碳复合材料、收水装置、床体构成,在其中含氨污水在铁碳氧作用下完成亚硝化或硝化反应。上述反应器与反硝化反应器、厌氧氨氧化反应器组合,或将此反应器作为生物填料的曝气生物滤池,完成含氮污水的脱氮过程。该反应器性能稳定、效率高,动力费用低、维护简单。应用本反应器形成完整脱氮工艺,提高了全流程脱氮效率。
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本发明涉及以碳化硅晶须和/或纤维增强微晶 玻璃基质的复合材料物品,其中碱土金属硅铝酸盐 构成占优势的晶相,更进一步说,该复合材料物品主 要组成是占重量10-60%的碳化硅晶须和/或占体 积15-70%的陶瓷纤维,而该微晶玻璃基质主要组 成将包含氧化钙、氧化锶、氧化铝、氧化硅、氧化钡、 氧化镁、氧化钠、氧化钾、氧化钛、氧化锆和氧化砷, 其最佳占优势相选自:钙长石及其与莫来石的假二 元系、堇青石、钡大隅石以及钠长石固溶体。
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本发明涉及一种切粒动刀材料,同时还涉及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。该刀具材料由基体马氏体不锈钢96-98%和TIC2-4%组成,其中TIC弥散分布在基体不锈钢中。制备方法包括准备添加材料、熔炼基体材料、添加粉碎材料、铸锭电渣等步骤采用本发明后,可以在基体合金中复合出TIC颗粒,并使TIC颗粒非常均匀弥散,形成材料中的硬质相,大大提高材料的耐磨性,从而达到强化材料的目的。实验证明,用以上由基体合金与2-4VOL%TIC构成的TIC弥散强化不锈钢制成的切粒动刀在水下作业,环境温度接近100℃,耐腐蚀以及机械性能均十分理想,完全可以替代司太乐合金而成本比司太乐合金低很多。
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本发明公开了一种纳米银氧化锡的电触头材料及其制备方法。属于金属基复合材料技术。本发明电触头由银、纳米氧化锡和稀土元素并按70~97%、3~22%、0.1~8%的重量含量组成。该材料的电触头制备包括掺杂氧化锌或氧化钛的纳米氧化锡制备,金属氧化物粉末的混合及混合后粉末经压型、烧结、挤压、拉丝、制成铆钉或条块触头。压型压力为:150~400MPa,烧结温度为800~900℃。本发明优点在于,触头的导电性高,接触电阻低,抗熔焊、耐电弧烧损性能好及热稳定性好,其制备工艺简单。本发明的电触头广泛用于电器、仪表及开关。
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本发明属于无机功能复合材料及制备方法领域,特别涉及一种纳米二氧化硅/四氧化三铁复合颗粒材料及其制备方法。采用化学沉淀法在反应过程中将生成的四氧化三铁纳米晶复合组装在球形的纳米二氧化硅颗粒表面上,形成一种球/壳形状的复合颗粒材料。本发明的特点在于通过纳米四氧化三铁包覆二氧化硅,将纳米二氧化硅和四氧化三铁的特性复合在一起,使其具有质轻、磁性、低辐射率的功能化特征,可应用于制造透明颜料、隐身材料等领域。
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本发明提供与吸湿性低、具有优异的耐热性的液晶聚合物膜层压,剥离强度大且可以制成微细图案化的基板用复合材料的表面处理铜箔,它是在铜箔上附着粗化粒子形成粗化处理面的铜箔,它作为其表面粗糙度Rz为1.5~4.0μm,亮度值为30以下的表面处理铜箔,优选由粗化粒子形成的突起物的高度为1~5μm,在观察截面25μm的范围内大致均等地分布有6~35个,还优选各突起物的最大宽度为0.01μm以上,在25μm除以存在于25μm范围内的突起物个数得到的长度的2倍以下。
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本发明公开了一种带静电吸尘功能的手推式扫地吸尘拖地一体机,由底盘、两个圆盘毛刷、滚筒毛刷、拖布条、两个行走轮和推杆构成;两个行走轮设置于底盘的尾部;两个圆盘毛刷和滚筒毛刷设置于底盘的头部下面,两个圆盘毛刷分设在滚筒毛刷两边,两圆盘毛刷的锥面从动齿轮分别与滚筒毛刷轴的锥面主动齿轮啮合;行走轮的主动皮带轮通过皮带带动从动皮带轮;底盘上设垃圾箱,垃圾箱前部设有垃圾进口;垃圾箱后部设垃圾出口,垃圾出口采用转轴的方式设垃圾出口翻盖;推杆设于底盘盖后部;所述底盘采用ABS树脂,所述圆盘毛刷和滚筒毛刷采用鬃毛材质,滚筒毛刷轴的锥面主动齿轮采用POM材质,圆盘毛刷的锥面从动齿轮采用尼龙玻璃纤维复合材料。
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本发明涉及到一种掺杂交联增强全氟质子交换膜及其制备方法,属于功能高分子复合材料领域。这种全氟质子交换膜是以全氟磺酸树脂作为成膜树脂,加入无机物,在一定条件下进行交联反应,形成具有网络结构的增强复合离子交换膜。本发明制备的全氟磺酸膜具较高的质子导电率和较高的机械性能。
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本发明提供了一种丁香酚环氧树脂及其制备方法与应用,丁香酚环氧树脂包括式Ⅰ所示化合物和/或式Ⅱ所示化合物。本发明的环氧树脂无生物毒性,其力学性能与传统的环氧树脂近似,可以替代传统石油基环氧树脂。本发明的环氧树脂在室温下为液体,有利于后期加工和应用,可用于制备复合材料、涂料和胶黏剂等。
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本发明公开了一种新能源汽车燃料电池的电极制备方法,该电极的材料为膨胀石墨/碳纳米管复合材料,包括如下步骤:先将鳞片状可膨胀石墨在氩气氛围下,温度为900‑920℃中保温得到膨胀石墨;然后将膨胀石墨浸泡在氯化镍溶液中;再将膨胀石墨在真空环境中保温干燥;将得到的含催化剂的膨胀石墨转移到真空管式炉中,通人氩气;再将管式炉加热,同时通入氢气以还原镍催化剂;利用气相沉积法,加入电催化剂并通入乙炔气体作为生长碳源,生长时间保持20‑30min,最后关闭乙炔和氢气,在氩气氛围下冷却至室温,制得膨胀石墨/碳纳米管复合材料;该材料能有效地增大材料的比表面积和电荷存储空间,同时提高材料的整体导电性能,从而得到优秀的电化学性能。
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本发明涉及一种高低频兼顾的可调谐宽带吸波复合超材料,所述的复合超材料由可调谐电路超材料结构嵌入磁性吸波材料中所形成。本发明的有益效果是:针对跨越高低频的宽带高性能微波吸收问题,提出将可调谐超材料与传统宽带磁性吸波材料结合形成复合材料,获得了一种兼具低频实时可调吸收峰以及高频宽带吸波的复合超材料。并且,区别于现有可调吸波超材料的结构,本发明提出了一种基于细金属线和二极管组成的、调节电路和吸收单元为一体的吸波超材料,一方面能尽量降低超材料的面积占有率,另一方面避免了在磁性材料中埋入额外调控电路的需要,从而能保证复合材料的宽带吸收性能。
本发明公开了一种光电化学沙丁胺醇传感器的制备方法。属于新型纳米功能材料与生物传感器技术领域。本发明首先制备了一种新型二维磁性纳米光电材料,即铁掺杂二氧化钛纳米方块原位复合二硫化钼的二维纳米复合材料Fe?TiO2/MoS2,利用该材料的良好的生物相容性和大的比表面积,负载上沙丁胺醇抗体、固定上碱性磷酸酶,在进行检测时,由于碱性磷酸酶可以催化L?抗坏血酸?2?磷酸三钠盐AAP原位产生L?抗坏血酸AA,并进而为光电检测提供电子供体,再利用抗体与抗原的特异性定量结合对电子传输能力的影响,使得光电流强度相应降低,最终实现了采用无标记的光电化学方法检测沙丁胺醇的光电传感器的构建。
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本发明公开了一种复合型高承载枕木,包括:枕木内芯;填充层,其为填涂胶,填涂在所述枕木内芯的外表面;加强层,其为在所述填充层的外表面横向铺设的经环氧树脂浸渍的玻璃纤维复合材料;抗震层,其为在所述填充层的外表面纵向铺设的经偶联剂表面处理后再酚醛树脂浸渍的玻璃纤维复合材料;防腐层,其填涂在所述抗震层的外表面。本发明还公开了一种复合型高承载枕木的制造工艺。
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本发明提供一种冲击吸收结构(S1、S2),该冲击吸收结构(S1、S2)包括:表面侧构件(11),其由第1纤维增强复合材料形成;背面侧构件(12),其由第2纤维增强复合材料形成;以及中间构件(13),其沿着表面侧构件(11)和背面侧构件(12)延伸,且被夹在表面侧构件(11)和背面侧构件(12)之间。中间构件(13)具有比表面侧构件(11)的伸长率低的伸长率,且具有比表面侧构件(11)的强度低的强度。
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本发明涉及加氢裂化催化领域,尤其涉及一种负载型Pt?MoS2/LDHS加氢裂化催化剂的制备方法,所得复合材料兼具有铂?二硫化钼和类水滑石的结构和性能优势,在合成体系,省去了硫化剂与钼酸盐前体的硫化过程,直接从原料控制,辅以溶剂效应,提高纳米二硫化钼的分散性,催化剂具有良好的耐热性,抗压性、较高的裂化率和热稳定性。
本发明公开一种基于纳米NiCo2O4@AD双功能催化剂的电化学发光免疫传感器的制备方法及应用,特点是通过将金刚烷修饰到NiCo2O4纳米片表面进而制得双功能催化剂NiCo2O4@AD,由于具有大比表面积及优异的电子传导能力的NiCo2O4纳米片与具有良好供电能力的金刚烷之间的协同效应,该复合材料修饰的电极显著提高了S2O82?电化学发光体系的灵敏度及稳定性。基于NiCo2O4@AD良好的生物兼容性,将前列腺素E1抗体及前列腺素E1固定到修饰电极表面,制得前列腺素E1电化学发光免疫传感器,用于前列腺素E1的检测,检测范围0.1?fg/ml–1.0?ng/ml。具有特异性强、灵敏度高、稳定性好等优点。
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