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本发明涉及一种含磷化合物改性MoS2纳米片层的制备方法及其应用,属于聚合物纳米复合材料领域。本发明的改性方法主要是:通过溶剂热法用插层剂对层状二硫化钼进行插层处理后离心、洗涤并干燥,得到插层二硫化钼;将插层二硫化钼水解,得到二硫化钼悬浮液;将含磷化合物加入二硫化钼悬浮液中反应,将得到的产物离心、洗涤并干燥,即获得含磷化合物改性的二硫化钼纳米片层。本发明的改性方法工艺步骤简单,可操作性强,制备成本低;采用含磷化合物对层状二硫化钼进行表面改性,增大了其层间距,阻止了其在聚合物基体中重新团聚堆积,提高了分散性;可作为阻燃剂应用于聚合物复合材料中。
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一种压电振动能量收集结构,涉及机械工程领域。本发明是为了解决现有的压电振动能量收集结构存在利用率低、输出能量低、结构大的问题。碳纤维复合材料层作为导电层,玻璃纤维复合材料层作为绝缘层,便于实现压电层的串联或并联,串联型的外部的两个压电陶瓷片极化方向也相反,并联型的压电陶瓷片极化方向相同。它通过振动产生交流电压经过整流后变成直流电压进行工作。
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本发明公开一种再生复合板材及其生产工艺,属于复合板材生产技术领域,再生复合板材由再生复合材料制备获得,再生复合材料包括如下重量份数的组分:废旧环氧树脂板粉末38‑50份;废旧PET粉末35‑50份;液体环氧树脂15‑35份;填充剂1‑5份;酚醛树脂胶10‑13份;填充剂包括重量份数比为1:40‑50的改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙;废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末的细度为30‑60目;改性空心玻璃微珠的粒径为20‑50μm。本发明采用废旧环氧树脂板粉末、废旧PET粉末为主要原料,通过与改性空心玻璃微珠、纳米碳酸钙、液体环氧树脂、酚醛树脂胶形成板材,有助于减少废弃物对环境的污染,降低生产成本,并使形成的再生复合板材具有较好的抗冲击能力。
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本发明提供了一种废旧聚乙烯橡胶再生复合建筑材料,其生产方法为:废旧聚乙烯和废旧橡胶分别破碎后混合均匀;混合粉末与偶联剂、相容剂、防老剂、促进剂及酚醛树脂充分混合,在密炼机上进行密炼,然后进行开练,开炼后得到交联复合材料,硫化成型后得到再生复合建筑材料。本发明大量使用废旧聚乙烯和废旧橡胶作为生产原料,大幅度提高了废弃资源的综合利用水平,节约了资源,同时可降低因废弃物资源处理不当对环境造成的污染,同时,聚乙烯和橡胶的配合使用,将增加复合材料的耐磨性和可延展性,可广泛应用于地面建筑材料。
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本发明涉及属于相变储能材料的制备领域,特别涉及一种用多孔材料封装的相变储能材料及其制备方法。一种用多孔材料封装的相变储能材料,至少包含多孔相变复合材料1和容器2,所述的多孔相变复合材料1由多孔材料浸渍相变材料制得。该相变储能材料由以下方法制备:制备液态相变材料:相变材料混匀、熔融;浸渍:多孔材料浸渍液态相变材料;封装:浸渍液态相变材料后的多孔材料装入容器,容器封口;或浸渍液态相变材料后的多孔材料表面刷胶或包裹薄膜。本发明的优点:(1)可以根据需要加工成型。(2)相变温度恒定,具有良好的热稳定性及化学稳定性。(3)无过冷现象,无相分离现象。(4)吸附性能优异;复合工艺简单。
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本发明公开了一种基于3D打印技术的风力发电机叶片制造方法,包括步骤:1)模具3D打印:根据设计的叶型导出模具CAD图,根据CAD图进行模具的3D打印;2)叶片各部件3D打印:在计算机控制下,打印头的运动机构根据截面轮廓与铺层填充信息按照设定路径带动打印头运动,复合材料不断地从喷嘴中挤出堆积形成单层实体,将叶片分PS面壳体、SS面壳体、腹板及其它相关部件打印;3)叶片组装:利用粘接工艺将PS面壳体、SS面壳体、腹板和其它相关部件进行组装。本发明可极大地改善风力发电机叶片(由复合材料制造)设计制造过程中的周期长、过程复杂、成本高、制造质量一致性低等缺点。
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本发明公开一种纳米纤维素增强聚丙烯发泡材料及其制备方法,其由以下组分按重量份组成:聚丙烯88‑97.8份;纤维素2‑10份;相容剂0.2‑2份;超临界流体,为聚丙烯重量的1‑10%。本发明利用马来酸酐接枝聚丙烯作为相容剂来改善聚丙烯和纳米纤维素的界面,使复合材料具有高强度和高模量。同时,纳米纤维素一在聚丙烯中形成填料网络,增强聚丙烯的熔体强度;还可作为聚丙烯的晶体成核剂,提高聚丙烯的发泡能力。利用挤出共混的方法制备聚丙烯/纳米纤维素复合材料,其工艺简单,适合大批量工业化生产。
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本发明公开了一种耐低温环保的玻璃钢化粪池的制备方法,涉及玻璃钢制备技术领域,包括以下步骤:向正硅酸乙酯中加入水、乙醇、硝酸镁,搅拌,静置水解,凝胶化,老化,对其进行热处理,然后置于果糖水溶液中,水热反应,得二氧化硅‑碳微球复合材料;向不饱和聚酯树脂中加入硅烷偶联剂、轻质碳酸钙、锻造石英砂、二氧化硅‑碳微球复合材料、甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯三元共聚物、促进剂、N‑异丙基‑N`‑苯基对苯二胺、苯骈三氮唑、邻苯二甲酸二辛脂、己二酸二异癸酯、玄武岩纤维、玻璃纤维,搅拌,再加入固化剂,注入模具,固化成型。本发明的玻璃钢化粪池具有较好的耐腐蚀、耐低温性能,还能有效吸附微量重金属污染物和异味气体。
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本发明公开了一种选择性降低卷烟主流烟气中氢氰酸释放量的材料及其应用。通过添加模板剂,以钛酸四异丙酯为钛源,正硅酸四乙酯为硅源,采用水热法合成多孔Ti-Si复合材料;然后利用3-氨丙基三乙氧基硅烷对复合材料进行化学修饰,得到最终产品。将该材料应用于卷烟滤棒,能够显著降低卷烟主流烟气中的氢氰酸释放量,同时对卷烟的吸食品质不产生负面影响,从而达到选择性降害的目的。本发明产品稳定性好,制备工艺简单,具有良好的应用前景。
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一种用于机动车的车身具有由纤维塑料复合材料制成的纵梁并且具有变形元件,所述变形元件构造成,使得所述变形元件能够在机动车的低的相对速度范围中通过失效来吸收碰撞能量,并且所述纵梁构造成,使得所述纵梁能够在机动车的高的相对速度范围中通过脆性失效来吸收碰撞能量,纵梁起始失效力水平(F3)大于纵梁平均失效力水平(F4),在所述纵梁起始失效力水平时所述纵梁首次开始失效,在所述纵梁平均失效力水平时所述纵梁在进一步的进程中失效,变形元件起始失效力水平(F1;F1’)和变形元件平均失效力水平(F2;F2’)小于纵梁起始失效力水平(F3),在所述变形元件起始失效力水平时所述变形元件首次开始失效,在所述变形元件平均失效力水平时所述变形元件在进一步的进程中失效,并且所述变形元件平均失效力水平(F2;F2’)小于纵梁起始失效力水平(F3)并且大于与纵梁平均失效力水平(F4)减小了10%、优选5%相应的力水平。
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本发明公开了一种实验室台面专用防火抗冲击理化板材,包括理化板芯材和理化膜,理化膜由改性环氧树脂复合材料制成,改性环氧树脂复合材料的原料包括:四溴双酚A环氧树脂、不饱和聚酯树脂、聚苯硫醚、高氯化聚乙烯、苯并恶嗪树脂、二甲基二对氨基苯基硅烷、二间氨基苯基甲基膦酸酯、双酚A二乙基亚磷酸酯、纳米碳酸钙、纳米氧化铝、氧化石墨烯、聚丙烯酸酯橡胶改性纳米二氧化硅、纳米氧化钇、阻燃剂;阻燃剂由纳米氢氧化镁、蒙脱土、硅灰石、海泡石、纳米锡酸锌、聚磷酸铵、季戊四醇、氯化石蜡混合而成。本发明提出的实验室台面专用防火抗冲击理化板材,其耐腐蚀性好,防火性能和抗冲击性能优异,使用寿命长。
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本发明公开了一种废旧防水卷材改性后的卷材及制备方法,属于废旧防水卷材的再利用领域。所述防水卷材包括:基材层,基材层上、下表面分别设有第一、第二防水层,所述第一防水层上表面设有防水加强层,第二防水层下表面设有PE保护膜,其中,防水层为废旧防水卷材改性沥青层,防水加强层为聚苯乙烯/氧化石墨烯纳米复合材料层。所述制备步骤包括:(1)废旧防水卷材改性沥青的制备;(2)聚苯乙烯/氧化石墨烯纳米复合材料的制备;(3)防水卷材的制备。本发明不仅解决了废旧防水卷材的处理问题,避免了焚烧或者自然废弃导致的环境污染,还大大提高了资源利用率,实现废旧防水卷材的再利用,降低了使用成本,具有较好的应用价值。
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本发明公开了一种带水带锈施工的石墨烯基防腐涂层材料及其制备方法,包括甲组份和乙组份,所述甲组份由以下原料组成:超低分子量的环氧树脂、有机硅树脂、纳米颗粒/石墨烯复合材料、水性磷酸螯合物、硫酸钡、滑石粉、金刚砂、硅氧烷树脂、有机硅消泡剂;所述乙组份由以下原料组成:腰果壳油改性酚醛胺树脂。其制备方法为:将甲组份和乙组份的所有组分分别搅拌均匀;将制得的甲组份和乙组份按照重量比7‑10:1均匀混合,即得该产品。本发明的特点是:提供了一种能带水、带锈、带污涂装海洋中钢结构的防腐涂层材料及其制备方法,并且在涂层材料中采用了纳米颗粒/石墨烯复合材料,增加了防腐性能。
本发明涉及一种用于检测和分离水溶液中六价铬阴离子的主链型咪唑盐离子盐聚合物材料,属于水处理技术领域。利用多咪唑单体与多苄基卤化合物通过季铵化反应得到具有荧光性质的主链型咪唑盐离子聚合物。该聚合物可以利用荧光淬灭现象来检测水溶液中六价铬阴离子,并且可以通过离子交换其快速吸附。在该类咪唑盐聚合物的制备过程中加入四氧化三铁颗粒可以得到以咪唑离子盐聚合物为壳四氧化三铁为核的磁性复合材料,该材料也可以用于水中六价铬阴离子的快速吸附,并且在外加磁场作用下可以简便地从水中分离。该核壳结构复合材料还具有的良好的再生和循环使用性能。此外,该类咪唑盐聚合物材料还可以推广到水中其他污染物阴离子的去除。
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本发明公开了一种建筑墙体抹面材料,是由以下重量百分比的原料组成:建筑砂25~45%,相变复合材料6~12%,无机胶凝材料35~48%,抗菌防霉添加剂2~4%,余量为水,所述相变复合材料由有机相变工质材料和矿物材料复合而成的相变自调温单元颗粒,其中,有机相变工质材料、矿物材料的重量百分比分别为45‑65%和35~55%。本发明可以直接在建筑表面施工,对环境的适应能力强;施工后,相变工质材料无渗出结霜现象出现,而且室内温度波动幅度减小,可以减少空调的开放时间,实现了建筑节能、居住舒适的目的;本发明的原料配方中加入了抗菌防霉添加剂,在传统建筑墙体内表面施工后,墙体表面增加了抗菌防霉的功能。
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本发明公开了一种高压实的锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法。所述的硅碳复合材料为硅基材料和碳材料组成的片状结构。所述的制备方法包括以下步骤:将硅基材料、碳材料、表面活性剂和粘合剂均匀混合后,加入溶剂球磨至分散均匀的浆料;将上述浆料干燥去除溶剂后在惰性气氛保护下高温热解;将得到的黑色粉末进行表面包覆处理并热解。本发明所述的硅碳复合材料在作为锂离子电池负极材料时表现出高的比容量、优异的循环性能和压实性能,并且本发明的制备方法简单易于调控,有利于工业化生产。
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本发明提供一种高金属含量、高分散度的多孔金属‑碳复合材料的制备方法。让目标金属的化合物MX与活泼金属A的碳化物进行机械球磨反应,A的碳化物既是还原剂,也是碳源。这样,MX被还原成金属时现场生成碳,从而实现金属颗粒与碳材料的高度分散复合,而金属的含量由该化学反应计量比确定。本发明所制备的多孔复合材料中,金属颗粒的尺寸可调,孔隙率可控。所制备的材料表现出良好的储钠、储锂性能。
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本发明提供了一种新型环氧改性耐热液体硅橡胶的用途,具体地,本发明提供了一种改进强度和界面粘接性能的耐热型液体硅橡胶在制备涂层、粘接剂及复合材料中的用途,所述环氧树脂改性液体硅橡胶是由下述重量配比的原料制备而成:液体硅橡胶100份、双酚A型环氧树脂‑硅烷偶联剂预聚物10份、固化剂3份、催化剂A0.2份。综上,本发明改性液体硅橡胶的强度和断裂伸长率大幅度提升(拉伸强度提高达到0.83MPa,较纯样提高162%;粘接性能0.81MPa,较纯样提高160%;断裂伸长率达到268%,较纯样提高约2倍),即材料基体的刚性和韧性同时提升,用于涂层、粘接剂和复合材料时其与填料及基材的界面粘接强度显著增加,拓宽了液体硅橡胶应用领域并延长其使用寿命。同时其耐热性能仍保持在较高的水平,在800℃热残重达到53.53%,并且合成工艺简单,加工容易,时间短,步骤少,具有广阔的市场应用前景。
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野外便携式快速水质检测仪器,由多个相互连接的检测盒组成,所述检测盒正面设有两条竖直的卡接槽,检测盒的背面设有两个卡接头,可以通过将卡接头插入卡接槽的方式使多个检测盒连接,所述检测盒的正面还设有观察口,检测盒的顶部设有注水口,所述检测盒内盛放有水质检测复合材料。将待检测的水样由注水口注入检测盒中,然后工作人员从观察窗观察水质检测复合材料的变化。本产品将多个检测盒相互串连在一起,户外工作时可以方便地取下单个检测盒对水样进行检测,已经用过的检测盒可以单独存放。在需要对多个地域的水样进行检测时,可以将各个地域的水样分别注入不同的检测盒中,然后带回工作场所在拆分开,单独对各个检测盒中的水样进行处理分析。
本发明提供一种二氧化硅二氧化钛复合气凝胶颗粒、包含该二氧化硅二氧化钛复合气凝胶颗粒的光催化剂形成用组合物和光催化剂。所述二氧化硅二氧化钛复合气凝胶颗粒包含基础颗粒,所述基础颗粒中,硅与钛的元素比Si/Ti大于0且等于或小于6。所述二氧化硅二氧化钛复合材料的BET比表面积在200m2/g至1200m2/g的范围内,并且所述二氧化硅二氧化钛复合材料在可见吸收光谱中在450nm和750nm的波长处具有吸收。
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本发明公开了一种石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料隔音室吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得石墨烯改性粘胶基炭纤维复合材料隔音室吸声板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体且经过石墨烯改性的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明公开了一种轨道交通用粘胶基炭纤维低密度复合材料吸声板的制备方法,采用短纤维针刺体作为预制体骨架,采用树脂浸渍、固化、炭化的工艺进行硬化处理。该方法为:一、采用粘胶基炭纤维针刺体作为预制体材料;二、树脂浸渍液的配置;三、树脂浸渍;四、固化处理;五、炭化处理;六、机械加工后,制得轨道交通用粘胶基炭纤维低密度复合材料吸声板。本发明采用粘胶基炭纤维作为骨架,树脂炭基体作为增强体的低密度、多孔炭/炭吸声板,具有防水、防火、抗老化、抗冲击能力好,用材低能耗、环保、废弃后对环境无污染,在使用过程中,吸声效果好等优点。
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本发明公开了石墨复合负极材料及其制备方法、电池。具体地,本发明提出了一种石墨复合负极材料,包括:石墨内核,以及包覆在所述石墨内核外侧的包覆层,所述包覆层包括掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料。由此,该掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料包覆层,可以提高利用该石墨复合负极材料制备的负极在充放电过程中的锂离子嵌出速率,使负极的倍率性能以及循环性能良好,提高了利用该负极的电池的快充性能和安全性能等。
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本发明公开了高耐磨止滑EVA复合泡沫材料及其制备方法,所述泡沫材料包括以下成份:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、马来酸酐接枝EVA、乙烯‑辛烯共聚物、萜烯树脂、耐磨止滑剂、环烷油、聚异丁烯、发泡剂、促进剂、硬脂酸、硬脂酸锌、氧化锌、过氧化二异丙苯、抗氧化剂。所述耐磨止滑剂为改性钢渣/氧化石墨烯复合材料。本发明制得的高耐磨止滑EVA泡沫复合材料与传统EVA泡沫材料相比,以较少的填料添加量的情况下,获得了较好的耐磨性能和止滑性能,具有更好的加工性能和力学性能,制造工艺操作简单,节能环保,在实际应用中具有广阔的应用前景和市场需求。
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本发明公开了一种锂离子二次电池硅氧化物复合负极材料,以稳定碳穿插网络结构材料为包覆性材料且硅氧化物均匀分散在包覆性材料内部形成的,稳定碳穿插网络结构是硅氧化物前聚体复合材料经原位碳化、焙烧生成的包覆结构,硅氧化物前聚体复合材料为硅氧化物前聚体、活性金属和熔盐共混物。本发明还公开了硅氧化物复合负极材料的制法,包括混料、一次焙烧、冷却、酸洗除杂、二次焙烧、冷却、粉碎、除磁、过筛等步骤。本发明具有高导电性、长寿命、高比容量、高首次效率等优点,克服了以硅氧化物如氧化亚硅或二氧化硅为原料导致反应不均一、整体性能下滑等问题,大大提升导电性和循环性能。
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将前驱体在高浓度的硫化钠溶液中浸泡制出NiCo2S4@ACF复合材料,这种用于超级电容器的NiCo2S4@ACF复合材料的电容性能和能量密度都有所提高,有助于开发循环稳定性高、能量密度高的电极材料。因此,对SC的发展和实际应用具有重大意义。
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本发明公开了一种隔音降噪电机罩的生产工艺,具体制备过程如下:将烘烤后的阻燃EVA复合片材放在模具上吸塑冷却成型,放入发泡模具中,按压到位,确保产品与模具型面贴合,在模腔内注入发泡料,合模发泡,开模,取出零件,冷却,接着将发泡后产品安放在水切割胎膜上,保证产品贴合到位切除多余孔位;将水切割后的产品使用子母搭扣和绑带固定,得到阻燃发泡电机罩。本发明制备的阻燃剂具有超支化结构能够均匀分散在EVA复合材料中,使得EVA复合材料的阻燃性能均匀,实现很好的防火阻燃效果,解决了现有的EVA材料阻燃性能差,在外界有火源时不能实现对电机很好的防火保护的问题。
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