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一种耗能加劲钢高分子夹层管,包括金属外管、金属内管、n块加劲板、盖板和芯材,n为整数且大于等于3,金属外管同心设置于金属内管内,加劲板的底部与金属内管的外壁连接,加劲板的顶部与金属外管的内壁连接,从横截面上看,n块加劲板等圆弧间隔地设置于金属内管与金属外管之间的圆环上,金属内管和金属外管的一端安装盖板,金属内管、金属外管、n块加劲板以及盖板之间形成一个一端开口一端封闭的开口腔体,开口腔体内填充芯材,芯材采用微珠-聚氨酯复合材料。以及一种耗能加劲钢高分子夹层管的制作工艺。本发明结构延性较高、具有良好的抗疲劳性能、抗冲击性能、稳定性、耐久性、承载力。
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本发明公开了一种改性石墨烯的制备方法,通过把纳米金属氧化物颗粒分散在氧化石墨烯分散液中,然后进行高温还原,制成掺杂金属纳米颗粒的石墨烯薄膜。本发明环保无污染,成本低,所得改性石墨烯的导电率提高3倍以上,本发明的金属纳米颗粒均匀地附着在石墨烯表面,没有出现团聚现象,使其具有良好的导电性能,可应用于纳米复合材料、锂离子电池、超级电容器的石墨烯纸等基于石墨烯的复合材料。
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一种用于处理含磷污水的滤柱,所述滤柱包括位于上层的石英砂层和位于下层的反应层;所述反应层为复合材料层,所述复合材料层由由以下质量份数的成分组成:珍珠岩10~30份、氯化铁10~20份、秸秆灰10~20份。一种含磷污水的处理方法,使用上述滤柱对含磷污水进行处理,将含磷污水以喷雾的方式引入并通过所述滤柱。本发明能够弥补现有技术的不足,具有较强的实用价值,本发明具有高通透性、固定和吸附性能,可以有效去除化肥厂中的含磷污水的磷素,滤柱的使用周期长、成本低、环境友好,具有较高的实用价值;滤柱中的秸秆灰来自于电厂,变废为宝,缓解电厂秸秆灰堆积到环境造成的污染和压力。
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纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的制备方法及应用,它涉及一种水热法制备纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体的方法及应用。本发明为了解决现有CaCu3Ti4O12陶瓷粉体制备成本高,尺寸分布不均匀、形貌不可控及微米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体用作填料颗粒制备复合材料时综合性能较差的技术问题。将硝酸钙溶液和硫酸铜溶液添加到硫酸氧钛混合溶液中,再加入聚乙二醇和氢氧化钠混合溶液,倒入水热釜保温,烘干,研磨,烧结,即得陶瓷粉体。纳米CaCu3Ti4O12陶瓷粉体作为填料用于制备CaCu3Ti4O12/聚酰亚胺复合介质。本发明制备的陶瓷粉体的尺寸分布均匀、形貌可控,所得粉体可制备得到的复合材料综合性能优良。本发明属于陶瓷粉体制备及应用领域。
本发明公开了聚芳醚腈/环氧树脂共聚改性组合物、制备方法及其应用,属于高分子材料科学技术领域。该组合物包括环氧树脂、含反应性羧基侧基聚芳醚腈、固化剂和固化促进剂,环氧树脂中环氧基团数与含反应性羧基侧基聚芳醚腈中羧基基团数之比为100:1-1:100,环氧树脂与固化剂的质量比为1:10-50:1,固化促进剂的质量为环氧树脂质量的0.1%-10%。该组合物的有机溶液可用于环氧绝缘漆、胶黏剂、涂料和制备复合材料的预浸料等。其耐热性有明显的提高,可满足耐150℃及以上高温环境的使用要求,在特种电子绝缘材料、耐高温涂料、层压板和先进复合材料等领域具有广泛的用途。
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本发明公开了一种高速公路路面基层用粘土固化增强剂及其应用。所述粘土固化增强剂是由母粉和硅酸盐水泥按二者的重量比为母粉∶硅酸盐水泥=10-50∶90-50混合而成,所述母粉包含以下组分及重量比:无定形硅粉(活性硅粉)10-50,水泥膨胀剂5-40,明矾5-35,生石灰或熟石灰5-45,氢氧化钠或氢氧化钾0-20,石膏0-20,水泥促硬剂0-5,水泥缓凝剂0-2。将粘土固化增强剂与粘土或含有砂石的粘土按预定重量配比混合,再加水10-30%,搅拌均匀,通过碾压成型,在常温下养护7-14天,即成为高速公路路面基层粘土基复合材料。本发明粘土固化增强剂从制备到应用,无须烧结,工艺简单,节能,环保;施工应用时,粘土可就地取材,免去了采石、碎石和运石工序,可以降低高速公路建设成本,加快施工进度。
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本发明提供了一种废硬质聚氨酯泡沫塑料和废氨纶丝回收利用的方法,包括以下步骤:步骤1,分别将废硬质聚氨酯泡沫塑料和废氨纶丝粉碎处理,得到聚氨酯泡沫颗粒和短氨纶丝;步骤2,将原料混合后制得混合料,常温预压;其中原料包括所述聚氨酯泡沫颗粒、所述短氨纶丝、胶粘剂和水;步骤3,将步骤2预压后的混合料热压成型,制得聚氨酯复合材料。本发明工艺简单,成本低,能同时回收废硬质聚氨酯泡沫塑料和废氨纶丝,既有利于废物利用,又有利于环保。而且采用本发明方法制得的聚氨酯复合材料无甲醛、阻燃性好,具有一定的韧性的强度,可替代中密度板,刨花板等应用于各类门、窗、地板、台面等。
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一种激光沉积-熔注同步复合连接方法,它涉及一种激光沉积-熔注同步复合连接方法。本发明要解决金属基复合材料焊接增强相烧损、气孔缺陷倾向大、易生成脆性金属间化合物,激光填粉焊接前期准备过程相对复杂、增强相在高温液态金属中溶解较多等问题。本发明的方法为:将待焊接工件进行加工,安装送粉头,设置焊接工艺参数,启动机器进行焊接。本发明的方法能量输入精确可控;方便调节材料组分;增强相采用熔注的方法可以尽量避免增强相颗粒烧损;柔性大、自动化程度高;最小特征尺寸和热输入仅受限于最小光斑尺寸。
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本发明公开一种使用水泥基复合材料制作的透水板,采用直通式透水槽或透水孔透水,槽、孔易于通过冲洗、负压抽吸等方法清理堵塞,恢复和长期保持透水能力。所使用的高延性水泥基复合材料、超高性能混凝土,为短纤维增强增韧的韧性水泥基材料,铺装路面不易折断;且这两类材料的抗冻融、耐候性能优良,具有长使用寿命。现有透水砖、透水板产品普遍存在的缺点包括:不抗冻;易折断;树脂基产品不耐候,老化快;孔隙容易堵塞,可导致透水能力大幅度下降,且难以恢复。本发明的透水板,良好地解决了这些问题,在使用性能、工作寿命等方面大幅度超越现有透水铺装产品,广泛适用于各种气候条件下的透水广场、人行道、非机动车道、小区道路和轻载机动车道路。
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本发明提供了一种聚丙烯酸接枝木质素多孔炭的制备方法,该材料制备工艺简单、价格低廉可用于超级电容器电极材料的制备。本发明的目的是以聚丙烯酸接枝木质素作为材料,通过控制前驱体的表面官能团以及木质素在聚合凝胶中的体积位阻调控活性炭的孔隙,并对聚丙烯酸接枝木质素复合材料进行炭化制备低成本、高比表面积且内部连续的多孔炭电极材料。本发明制得的多孔炭电极材料具有较高的比容量和比表面积;直径>2nm的孔径体积占总孔体积的70%以上;孔径连续且具有良好的导电性。
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本申请公开了一种固体电解质膜及其制备方法、锂离子电池,所述的固体电解质膜是一种复合结构的材料,该材料由锂无机固体电解质和聚合物复合构成,锂无机固体电解质被填充在具有连续的三维海绵状网络结构聚合物中,锂无机固体电解质的一次粒径在0.01~3μm,聚合物具有连续的三维海绵状网络结构,网络结构中聚合物的直径在0.002~0.5μm,锂无机固体电解质和聚合物的重量比在70:30~95:5,该复合结构还具有孔隙,孔隙大小在0.01~3μm,孔体积与整个复合材料的体积比在1%~15%,复合材料的整体厚度在1~50μm,拉伸强度大于10MPa。本发明的固体电解质膜,其能保持锂无机固体电解质高的离子电导率的同时,还能提供良好的加工性能、机械性能、耐腐蚀性和抗氧化性。
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本发明提供一种高抗冲防静电长玻纤增强PP材料及其制备方法,通过添加适量的氢氧化钡和五水硫代硫酸钠存在可以有效降低长玻纤增强PP复合材料的抗静电性能,使本发明提供的长玻纤增强PP复合材料在使用中表面不易积聚静电荷,所制得的产品不易吸附尘埃,尤其适用于制备对防静电性能要求较高的仪表外壳、航空航天器内饰、汽车内饰、机电零件、电器外壳。
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本发明公开了一种无毒环保活性炭混合吸附材料及其制备方法,该复合材料由以下按照重量份的原料组成:脱硫活性炭8-15份、石膏粉20-28份、三氧化二锰3-8份、聚合氯化铝0.5-3份。将聚合氯化铝与脱硫活性炭研磨,过筛,制得混合物A;将石膏粉与三氧化二锰加电解水,超声处理,制得混合物B;将混合物A置入混合物B中经过超声处理、烘干、高温煅烧、降温即得。本发明用于制备水处理剂。本发明提供结构稳定的复合材料,具有吸附能力高、对重金属吸附稳定、无污染的无毒环保的优点。
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一种用于水体净化的微孔结构陶瓷膜的制备方法,以堇青石中空结构陶瓷为支撑体,首先喷涂二甲基硅油和纳米Nb2O5复合材料,然后再喷涂氧化铝、钇稳定的氧化锆、二氧化钛和氧化银复合纳米材料,然后经过烘干、焙烧,最后得到微孔结构陶瓷膜。用上述方法制备的陶瓷膜,膜阻力小,过滤通量大,具有很高的废水水体处理性能。
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本发明涉及一种GFRP全灌浆套筒。本发明包括套筒主体以及分设在套筒主体两侧的灌浆口和出浆口,套筒主体采用玻璃纤维增强复合材料制备而成的无缝管体。套筒主体的灌浆口和出浆口处均设置有自封闭阀。本发明采用了玻璃纤维增强复合材料型材制作灌浆套筒主体,具有质轻高强、耐腐蚀、密封性好、性能可靠、对电磁波无屏蔽作用等优点。采用电磁波检测技术可以有效地检测出本发明中套筒灌浆的密实性,能够使工作人员准确地判断套筒灌浆的灌浆质量。本发明为装配式混凝土结构预制构件钢筋连接提供了可靠的连接方法,可广泛应用于装配式混凝土结构中,具有广阔的工程应用前景。
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本发明公开了一种三聚氰胺蚕沙复合炭材料及其制备方法与应用。先将蚕沙与水混合溶胀后冷冻干燥,再将冻干后蚕沙在保护气下制备成碳化蚕沙;再将三聚氰胺粉末和碳化蚕沙加水混合静置后烘干,通入N2制备等离子体改性三聚氰胺蚕沙复合炭材料;再将复合材料粗品和ZnCl2混合,在保护气下进行活化扩孔反应,然后再清洗、离心以及烘干后得到三聚氰胺蚕沙复合炭材料。该材料可以应用于农药缓控释方面。本发明利用等离子体改性对三聚氰胺和蚕沙进行接枝复合,大幅度提升两种材料的接枝复合反应速度,所得到的复合炭材料具有较高的比表面积和含N极性基团,能对农药有较高的吸附容量和较好的缓控释作用。
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本发明提供了一种涂碳铝箔及其制备方法和锂离子电池。所述方法包括:(1)将氧化剂、第一溶剂与导电剂混合,静置,得到导电剂复合材料;(2)在保护性气氛下,将步骤(1)所述导电剂复合材料与表面活性剂在第二溶剂中混合,进行反应,干燥后得到固体产物;(3)将步骤(2)所述固体产物与粘结剂在第三溶剂中混合,得到改性复合浆料;(4)用将步骤(3)所述改性复合浆料喷涂到预处理的铝箔上,得到所述涂碳铝箔。本发明提供的方法制备的是提高正极极片剥离力的涂碳铝箔,并且能提升电芯的各方面性能。
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本发明涉及石墨烯高分子复合材料技术领域,尤其是一种石墨烯聚丙烯驻极体空气过滤抗菌纤维,由包含以下重量份的组分组成:石墨烯粉体0.5~15份,聚丙烯粉末77~95.5份、有机过氧化物1~3份、马来酸酐接枝聚丙烯3~5份,驻极材料1~15份,制备方法包含如下步骤:制备石墨烯聚丙烯混合料;制备石墨烯聚丙烯复合材料母粒;制备石墨烯聚丙烯抗菌纤维。本发明的一种石墨烯聚丙烯抗菌纤维具有较低的细胞毒性和更好的生物相容性,并有更加稳定的抗菌性能。
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本发明涉及一种恒温除螨抗菌纤维及其制备方法,属于纺织纤维技术领域,包括以下步骤:制备改性羧化多壁碳纳米管复合材料;制备二氧化硅与聚酰亚胺复合气凝胶溶液;将聚酯纤维在复合气凝胶溶液中浸渍;制备以Al2O3与改性羧化多壁碳纳米管复合材料为皮结构、浸渍复合气凝胶溶液的聚酯纤维为芯材料制成皮芯纤维。将羧化多壁碳纳米管改性,将吡唑衍生物接枝到纳米管表面,使其具有强抑菌作用,再利用SiO2/聚酰亚胺气凝胶溶液增强纤维材料维持温度的能力,搭配皮芯结构得到具有恒温、抗菌和除螨作用的纤维材料。
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本发明属于轨道交通复合材料技术领域,具体涉及一种用于拉挤成型工艺的环氧树脂体系及其制备方法及应用。本发明提供的用于拉挤成型工艺的环氧树脂体系,包括复合树脂和助剂;所述复合树脂由环氧值为0.66‑0.74mol/100g的耐热环氧树脂、乙烯基酯型不饱和树脂组成;所述环氧树脂、乙烯基酯型不饱和树脂的质量比为1:(0.9‑1.1)。本发明所述环氧树脂体系兼具较高的拉伸强度、弯曲强度、剪切强度及冲击强度,有效解决了现有拉挤树脂体系在碳纤维复合材料铺层较厚时存在的浸润性不足、成型后型材强度差,特别是抗冲击性能和抗开裂性能不足的问题;使用所述环氧树脂体制得的碳纤维复合制品除了也具有优异的力学性能外,还具有易脱模、成本低廉的优点。
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本发明公开了一种纳米纤维,其包括由混合物经静电纺丝工艺制备形成的纳米纤维体,所述混合物包括钙钛矿结构材料的前驱体溶液以及掺杂于所述前驱体溶液中的纳米导电材料。本发明还公开了如上所述的纳米纤维的制备方法以及包含该纳米纤维的埋入式电容材料。本发明提供的纳米纤维,其应用于埋入式电容材料中,在保证介电常数、不增加介电损耗的前提下,加入导电颗粒填料能够有效的增大界面极化,抑制聚合物内部电荷迁移的能力,在外加场强下提高复合材料的极化程度,增加击穿场强和提高复合材料的综合性能。
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本发明公开了一种踝足矫形器的一步成型工艺和踝足矫形器,该踝足矫形器的一步成型工艺包括:步骤S1,制造模具和均压板;步骤S2,将复合材料预浸料铺贴在模具上,以及将铺贴复合材料预浸料后的模具和均压板进行组装,以得到组合件;步骤S3,对组合件依次进行抽真空处理和固化处理,其中,固化处理包括:将组合件放入到加压罐后,加压至第一预设压力;根据预设的第一温度梯度,将组合件加热至第一预设温度,并在第一时间段内保温;步骤S4,对组合件进行脱模处理,以得到踝足矫形器。本发明通过上述技术方案,从而能够节约成本,提高产值。
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本发明涉及一种无卤阻燃PA6复合材料,含有质量百分比66%~90%的PA6基材、9%~25%的复配无卤阻燃剂、0.1~2.0%的主抗氧剂、0.2%~4.0%的辅抗氧剂及0.7~3.0%的润滑剂;所述的复配无卤阻燃剂是由次磷酸盐‑环四硅氧烷双基协同化合物与氮系阻燃剂共同组成的。本发明采用次磷酸盐‑环四硅氧烷双基协同,能够使阻燃剂具有极好的成炭性和优异的阻燃效果,能够大大的减少无卤阻燃剂添加量,改善了阻燃剂与基体的相容性问题,且由于硅氧烷基团中含Si交联结构的存在能够增强基体的力学性能从而进一步抵消由于阻燃剂的添加而产生的不利影响;无卤阻燃PA6复合材料不仅具有阻燃效率高、无卤、低烟、低毒、抗滴落,且具有优秀的加工性能,可广泛应用。
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本申请公开了一种冰箱除臭材料、其制备方法及冰箱,属于冰箱材料领域。该冰箱除臭材料由脂肪酸锌包裹无机盐制备而成,无机盐与脂肪酸锌的质量比为(35‑45):1,无机盐为粉末状,其粒径小于等于0.15mm。无机盐对胺类和硫醇类化合物具备良好的吸附能力,脂肪酸锌具有很高的疏水性的同时也具备一定除臭性能,因此本申请由脂肪酸锌和无机盐制备所得的具有核壳结构的复合材料也具有较好的除臭能力和表面疏水性,冰箱的高湿环境难以浸润该复合材料,避免了内核无机盐的溶解、团聚和流失。
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本发明提供一种耐高速、耐高温、超大牵伸纺纱胶辊的生产配方,包括辊芯和包覆在辊芯上的橡胶复合材料层,辊芯采用铝合金管制成,橡胶复合材料层的原料组分按重量份数计包括:羧基丁腈橡胶60~80份,混炼型聚氨酯15~25份,硅橡胶10~15份,过氧化锌5份,促进剂3~6份,钛白粉5份,防老剂1~2份,补强剂5份,疏水白炭黑10~20份,抗静电增塑剂3~8份,过氧化物硫化剂3~8份。本发明的耐高速、耐高温、超大牵伸纺纱胶辊的生产配方,制成的纺纱胶辊可应用在超大牵伸、高速运转条件下,具有压缩变形小、高耐磨、高耐油、高温下抗静电、硬度变化率小和使用寿命长的优点。
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本发明公开了一种防苔涂料及其制备方法。防苔涂料的制备方法包括以下步骤:(1)将聚六亚甲基双胍盐酸盐、硅藻土、有机溶剂混合,得到微米复合材料;(2)将甲基乙烯基硅橡胶、白炭黑、硼酸锌、有机溶剂混合,得到聚合物前驱体;(3)将微米复合材料与聚合物前驱体混合,得到防苔涂料。本发明的防苔涂料对环境友好,防苔效果好,防苔性能持久,耐候性好;涂料制备方法简单。
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本发明公开了一种负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合敷料,属于医疗卫生材料领域。本发明所述制备复合敷料的方法,包括:(1)在积雪草提取物溶液中加入乙酸、明胶、壳聚糖,混合均匀,得到水凝胶前驱液;(2)在容器中加入水凝胶前驱液,之后覆盖一层非织造材料,再继续加入水凝胶前驱液,进行交联,得到负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合材料;(3)将负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合材料在柠檬酸三钠溶液中浸渍,进行再次交联,得到负载积雪草提取物的水凝胶/非织造材料复合敷料。本发明复合敷料的断裂强力高达0.86MPa,断裂伸长率在70%以上,对于金黄色葡萄球菌的抑菌圈直径达到4.9mm以上。
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本发明属于复合材料液态成型领域,涉及一种高温树脂熔融注射系统及注射方法。包括电热搅拌罐、高温树脂注射机、液态成型模具、树脂流动管路、树脂注射管路、真空管路与真空泵;其中电热搅拌罐能够实现热固性树脂快速熔融,缩短树脂熔融时间,节约树脂工艺期;电热搅拌罐与高温树脂注射机的连接管路能够保证液态树脂在恒温下流入料筒;高温树脂注射机能够调节液态树脂的流动压力和注射流速;高温树脂注射机与模具的连接管路能够保证液态树脂在恒温下流动,并且能够承受较大压力,使液态树脂能够以较大的压力流入模具型腔。本发明对于采用液态成型工艺制备复合材料平板和制件具有很大的技术优势。
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本申请涉及通信光缆技术领域,更具体地说,它涉及一种高效率施工的金属塑料复合带及其制备方法。一种高效率施工的金属塑料复合带,包括基材和设置在基材两侧的复合材料层,复合材料层,依次由内层、中间层和外层组成,内层与基材热压覆合,所述外层与外护套粘结;外层所用原料由改性聚丙烯共聚物、苯乙烯类热塑性弹性体、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯塑料和马兰酸酐混合组成。本申请的高效率施工的金属塑料复合带中,外层与外护套的粘结强度为14‑20N/cm,低于相关技术中的粘结强度26N/cm‑45N/cm,因此提高了工作人员在通信光缆上连接光纤接头的效率。
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