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本发明涉及一种聚合物基吸波泡沫材料及其制备方法,并以CNTs/PMMA纳米复合材料为例,通过实验证实了该吸波泡沫材料独特的微观结构和优异的吸波性能。制备时首先将CNTs/PMMA纳米复合材料卷对卷热辊压成单层片材,然后将该单层片材对折后再次卷对卷热辊压得到叠层片材,接着将上一步得到的叠层片材在同样条件下重复卷对卷热辊压多次得到多层叠层片材,最后利用超临界流体发泡技术进行发泡即可。本发明提供的吸波泡沫材料具有连续定向多层排布的微孔结构,具有密度小、强度高、耐腐蚀、抗氧化、微波吸收频带宽、吸收效果好等优点,用途广泛。
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本发明属于改性塑料技术领域,具体为一种改性竹粉材料的制备方法。本发明方法包括:(1)将竹粉进行一定程度上的吸湿处理;(2)将步骤(1)中的竹粉经碱溶液预处理后,进行去离子水清洗,调节pH至7.0‑7.8,再进行抽滤;(3)将经步骤(2)中处理的竹粉在120~200℃的温度下烘干;(4)将烘干后得到的竹粉与聚丙烯进行共混,在一定挤出温度、注塑温度下进行挤塑成型,得到竹粉/聚丙烯复合材料。本发明通过对竹粉进行碱处理和热烘干,提高竹粉与聚丙烯间的复合能力,获得力学性能较好的竹塑复合材料,具有良好的市场应用研究前景。
本发明公开了一种协同脱除垃圾气化污染物中硫化氢和单质汞的催化剂的制备方法,属于催化剂的制备技术领域。该制备方法选择MCM‑41分子筛为原料,引入疏水基团SiH4对分子筛外表面改性;然后利用一定量的无水乙醇/HCl进行脱除模板剂;引入‑SH基团对上述分子筛内表面改性;接着将镧、铈和铁的盐溶液负载在改性后的分子筛中,干燥之后通过高温焙烧得到多金属氧化物分子筛复合材料,用于垃圾热解气化污染物协同控制的研究。本发明制备的催化剂在150℃~200℃温度范围内具有良好的吸附能力和再生能力,可以实现高效协同脱除H2S和Hg0,与现有技术相比,本发明同时净化多种污染物,可有效降低投资成本和运行成本。
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本发明公开了一种相变材料用于极端环境的电子设备热管理系统及方法,包括稳压电源、指示灯、温敏开关、有机相变复合材料和电子设备。本发明的电子设备热管理系统解决了在极端环境下维持电子设备正常工作的问题。整个热管理系统结构简单,成本低廉,温敏开关可以被集成到有机相变复合材料中,同时无需添加额外的加热元件来实现对整个系统在极端环境下的温度控制目的。另外,热管理系统有效避免了额外的控制芯片引入,提升了整体系统的集约程度,并有效降低了能耗。本发明的电子设备热管理方法可避免电子设备因温度过高或过低而产生的性能下降以及损坏的问题,提高了整个热管理方法的智能性。
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一种硫化镉/钨酸镍复合可见光催化剂、制备方法及应用,属于半导体光催化纳米材料技术领域。本发明提供一种硫化镉/钨酸镍复合可见光催化剂的制备方法。本发明方法通过构造NiWO4与CdS异质结构,保留材料的氧化还原能力,抑制光生载流子的复合,有效增强了复合材料的光催化活性,使其在可见光照射下表现出优越的光催化活性。
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本发明提供了一种改性聚四氟乙烯中空纤维膜及其制备方法和应用,涉及中空纤维膜技术领域。该制备方法通过将聚四氟乙烯树脂、纳米二氧化硅、纳米亲水复合材料和助挤剂混合得到的聚四氟乙烯物料,依次经过压坯与挤出处理、拉伸和烧结热定型处理、孔径修饰剂处理以及亲水稳定剂处理,得到改性聚四氟乙烯中空纤维膜,其中,纳米二氧化硅表面含有大量硅羟基,纳米亲水复合材料在二氧化硅表面发生接枝反应,并配合孔径修饰剂处理和亲水稳定剂处理,可以有效提高聚四氟乙烯中空纤维膜的孔径的均匀性和稳定性,聚四氟乙烯中空纤维膜孔径均匀控制在0.03‑2.5μm之间,孔隙率可达到77%以上。本发明还提供了一种改性聚四氟乙烯中空纤维膜。
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本发明属于电池技术领域,特别涉及一种柔性锂硫电池及其制备方法。本发明提供了一种柔性锂硫电池的制备方法,包括以下步骤:将硫与包括过渡金属碳化物、二氧化锰、石墨烯和多孔碳中的一种或多种的修饰材料混合后进行热处理,得到硫复合材料;将所述硫复合材料、碳纳米管、表面活性剂和水混合分散,得到纺丝原液;利用凝固浴纺丝法将纺丝原液进行纺丝得到长纤维硫碳正极;将所述长纤维硫碳正极和锂金属线负极的表面分别包覆聚凝胶电解质,分别得到包覆正极和包覆负极;将所述包覆正极和包覆负极进行螺旋缠绕后装入热缩管,进行封装,得到所述柔性锂硫电池。测试结果表明,本发明提供的柔性锂硫电池具有优异的电学稳定性和柔性弯曲性能。
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本发明涉及一种聚氨酯组合物,其包含:(1)异氰酸酯;和(2)异氰酸酯反应性化合物;其中所述异氰酸酯包含基于该异氰酸酯的总重量为20‑90重量%的脂族异氰酸酯,并且所述聚氨酯组合物具有在室温下为大于40分钟的凝胶时间。本发明还涉及包含所述聚氨酯组合物和增强材料的聚氨酯复合材料,以及由所述聚氨酯复合材料制备的制品。
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本发明提供了一种工艺路线简单、成本低廉且适合大规模工业生产的硅碳复合负极材料,氧化气氛氧化制备多孔硅颗粒,然后经过二次包埋,通过系统计算和对氧化、刻蚀条件的精确控制,制备了一种石墨为基体,多孔结构硅纳米颗粒为核体,导电碳层为壳层的复合材料,解决了现有技术中硅碳复合材料循环稳定性、倍率性能和安全性能不理想的技术应用问题,适合工业化批量生产。
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本发明涉及光催化降解材料技术领域,且公开了一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,包括以下配方原料及组分:多孔状纳米WO3、纳米纤维素、Zn(NO3)2、乙醇胺。该一种ZnO‑WO3异质结光催化复合降解材料,多孔状纳米WO3具有丰富的孔隙结构和巨大的比表面积,增大了与光辐射的接触面积,增强了复合材料对光能的响应性和利用率,多孔状纳米WO3对纳米纤维素进行吸附,纳米纤维素中的羟基对Zn2+进行络合吸附并异质成核,纳米纤维素为碳源,制备得到C掺杂ZnO,C掺杂取代了部分O的晶格,降低了ZnO的能带宽度,促进了ZnO的光生电子的迁移,C掺杂ZnO与WO3形成Z型异质结结构,促进了光生电子和空穴的分离,增强了复合材料的光催化降解性能。
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本发明公开了一种复合材料,在六边形CuSe纳米片上复合ZnO纳米颗粒,我们做了一系列比例包括5%,10%,20%,40%,60%比例的ZnO/CuSe的复合材料,其中,40%的ZnO/CuSe具有最优异的电催化性能,在‑1.3V vs.RHE下CO的法拉第效率可以达到89.30%,并且电流密度为‑10.44mA/cm2。本发明具有选择性高且产物单一、稳定的特点,并且材料价格低廉且易制取获得,具有显著的应用前景,并且符合绿色发展的理念。
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本发明提供了一种模压电感用软磁粉末的新型绝缘包覆方法,包括:将乙醇、水、纳米无机盐和偶联剂混合,得到改性纳米无机盐;将所述改性纳米无机盐、丙酮、环氧树脂、润滑剂和软磁粉末混合后干燥,得到待成型磁粉;将所述待成型磁粉进行压制成型,得到毛坯;将所述毛坯进行退火处理,得到软磁复合材料。本发明通过表面改性的方法,在软磁粉末表面包覆一层致密均匀的纳米无机盐‑环氧树脂绝缘层,可以显著提高包覆层的电阻率,使得到的复合材料既具有良好的结合强度又有好的热稳定性,可以高温热退火,进一步降低磁芯损耗。
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本发明公开了一种基于生物质材料从氧化铝种分母液中富集提取镓的方法,该方法包括:以生物质材料为吸附剂,所述生物质材料为柿子皮经离子印迹技术改性而得到的柿子皮基印迹复合材料;将所述柿子皮基印迹复合材料装入两级动态吸附柱中,分别经镓提取动态吸附柱1、镓富集动态吸附柱2对氧化铝种分母液中镓的选择性吸附和解吸而得到富镓电解原液。本发明以废弃生物质柿子皮为材料,经过表面离子印迹修饰改性而得到吸附剂,通过吸附剂表面的镓离子特异性识别位点实现对氧化铝种分母液中镓的选择性提取,具有镓富集成本低、效率高等优点,具有良好的经济效益和环境效益。
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本发明涉及防腐技术领域,且公开了一种二氧化硅‑聚苯胺‑石墨烯改性环氧树脂防腐材料,一氯乙酸与氧化石墨烯反应,得到羧基化石墨烯,再与对苯二胺反应,得到氨基化石墨烯,二氧化硅与乙烯基三甲氧基硅烷反应,得到乙烯基化二氧化硅,再加入高锰酸钾、浓硫酸,得到羧基化二氧化硅,氨基化石墨烯在过硫酸铵引发下,与苯胺原位聚合,聚苯胺替换COOH中的H,通过价键接枝,形成二氧化硅‑聚苯胺‑石墨烯复合材料,复合材料均匀的分散在环氧树脂里,改善涂层的腐蚀电压,降低涂层的腐蚀电流,提高涂层的抗冲击性,使得二氧化硅‑聚苯胺‑石墨烯改性环氧树脂防腐材料具有优异的机械性能、耐腐蚀性能。
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本发明属于复合材料筋制备技术领域。本发明要解决的技术问题是:现有SFCB筋存在内芯钢筋与外部复合材料界面粘结力不足的问题。本发明的技术方案是,一种SFCB筋的制备方法,包括以下步骤:步骤一,SFCB筋预制体的研制;在三维编织机上以钢筋为轴向不动单元,纤维通过三维编织的方式在钢筋周围交错运动,直至完全将钢筋包裹在纤维内部,并确保纤维截面积不小于内芯钢筋截面积,即制得SFCB筋预制体且;步骤二,SFCB筋的研制;将步骤一中的SFCB筋预制体浸渍树脂、固化成型,即得到所需的SFCB筋。本发明的有益效果是,断裂强度和二次刚度高,且具有良好的耐碱腐蚀性能。
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本发明公开了一种高耐热耐溶剂聚碳酸酯组合物及其制备方法,该组合物在聚碳酸酯中加入PBT构成PC/PBT合金,同时使用特定耐高温树脂和特定相容剂与该PC/PBT合金配合使用,其中合适含量的PBT能提升PC材料的耐溶剂性;合适含量的耐高温树脂能弥补PBT加入对PC耐热性能的劣化,使PC/PBT合金的耐热性能能够与纯PC材料的耐热性能相当;同时所选用的特定相容剂在提升组合物韧性的同时进一步提升了材料的耐溶剂性能,且使PC/PBT复合材料仍具有较高的耐热温度。本发明的制备方法简单、操作安全,且制备所得的PC/PBT复合材料具有优异的耐溶剂性能、耐热性能和韧性,特别适用于使用环境要求比较高的场合。
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本发明涉及一种氮、硼共掺杂的碳纤维负载硒化钼电极材料的制备方法,通过水热反应将硒化钼复合在氮、硼共掺杂碳化细菌纤维素中,制得具有三维网络多孔结构的硒化钼/碳复合材料,改善了材料电子电导率低的问题,同时可缓冲材料在循环过程中的体积变化,提高材料的倍率性能和循环稳定性。制备得到的硒化钼/碳复合材料作为钠离子电池负极材料时,其首次充放电可逆比容量为400‑500mAh/g,表现出了优异的电化学性能,其电极材料也可以作为钠离子电池负极材料或超级电容器电极材料应用在储能领域。
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本发明涉及使用非视线孔的翼型件冷却,具体而言,提供了一种用于燃气涡轮发动机(10)的翼型件(80),其包括第一部分(92)以及第二部分(94),第一部分(92)由陶瓷基质复合材料的第一多层(96)形成,并限定翼型件的内表面(100),第二部分(94)由陶瓷基质复合材料的第二多层(98)形成,并限定翼型件的外表面(102)。第一部分(92)和第二部分(94)限定从翼型件的内表面(100)延伸至外表面(102)的非视线冷却开孔(120)。在一个实施例中,在第二开孔(110)和外表面(102)之间限定小于45°的表面角度(α)。还提供了一种用来形成用于燃气涡轮发动机(10)的翼型件(80)的方法。
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本发明公开了一种高拉伸强度、耐腐蚀橡胶衬里材料的制备方法,该高拉伸强度、耐腐蚀橡胶衬里材料包括以下原料:天然橡胶、二元乙丙橡胶、高苯乙烯橡胶、纳米氧化锌、硬脂酸、微晶白云母粉、纳米白炭黑、芳纶短纤维、氮化硼/埃洛石纳米管/氮化硅复合材料、硫磺、促进剂。本发明制备的氮化硼/埃洛石纳米管/氮化硅复合材料能够均匀分散于由天然橡胶、二元乙丙橡胶和高苯乙烯橡胶组成的橡胶基体中,能够实现上述三种填料之间的协同增强,使得最终得到的橡胶衬里材料具有优异的的硫化加工性能、力学性能、耐腐蚀性能和耐磨性能且本发明制备方法工艺简单,成本低廉,适合推广。
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本发明公开一种新式屏蔽件的射频同轴电缆,由内到外包括内导体、绝缘层、屏蔽层和外护套,所述屏蔽层为石墨烯/聚酰胺复合材料屏蔽层;所述石墨烯/聚酰胺复合材料的制备方法为:(1)将氧化石墨烯加入到熔融的聚合物单体中,再加入引发剂和活化剂,在加热条件下进行聚合反应,冷却,制粒;(2)将所得树脂粒加热,加入填充料,所述填充料包括氧化石墨烯,充分混合,冷却,制粒。本发明的屏蔽层可直接加热挤出,生产工艺大大简化,或者直接将绝缘层、屏蔽层以及外护套层三层共挤,提高了生产效率。
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本发明公开了一种环氧树脂基微纳米非线性防晕材料及制备方法。防晕材料按环氧树脂55%wt、微米针状氧化锌2%wt、纳米球状碳化硅3%wt、固化剂40%wt的比例混合而成,其制备方法是将填料分批次加入装有环氧树脂的容器中,保持80℃的水浴加热,搅拌并配合超声使其混合均匀,脱气处理后浇注成型,置于烘箱中固化,即得复合防晕材料试样。本发明还公开了微米针状氧化锌的制备方法,等体积的乙二胺和氯化锌溶液搅拌混合,80℃的水浴加热充分反应,160℃高温高压反应12小时后干燥提纯,得针状氧化锌。微纳米非线性防晕材料表现出较好的非线性电导特性,相较于纳米碳化硅单一成分复合材料,微纳米复合材料的非线性系数增加,电导率提高,阈值场强降低,耐热性能更优。
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本发明涉及一种片状结构的铁铝尖晶石粉体的制备方法,属于无机非金属粉体原料制备工艺和形貌控制技术领域,其特征在于,原料包括片状的α‑Al2O3为铝源,Fe2O3、Fe3O4为铁源,NaCl和/或KCl为氯基熔盐,以C为还原剂;铝源和铁源的摩尔比为FeO∶Al2O3=1:1,Fe2O3和C的摩尔比为2:1.05‑1,氯基熔盐与铁源+铝源+还原剂三者总质量的质量比为3:1‑3;各原料均匀混合、干燥、烧结、洗涤后获得片状铁铝尖晶石粉体。本发明的制备方法,工艺简单易行,合成纯度高且形貌呈现板片状,可用于复合材料领域用以增强复合材料并提高其强度。
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本申请涉及装修材料技术领域,尤其涉及一种环保型净醛的腻子粉及其制备方法,所述腻子粉的原料包括:白水泥,碳酸钙,负离子粉,硅藻土,胶粉,氧化铝微粉,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物胶黏剂;所述方法包括:获取所述腻子粉的各原料;制备第一混合物;制备第二混合物;制备第三混合物;对所述第一混合物和第二混合物进行第四搅拌并加入所述第三混合物,后研磨并干燥,得到腻子粉;通过在白水泥、碳酸钙、负离子粉的基础上,加入硅藻土,胶粉,氧化铝微粉,纳米二氧化硅‑二氧化钛复合材料,钛白粉,植物胶黏剂,再通过四段搅拌过程,从而能够得到无光或弱光条件下除甲醛的腻子粉。
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本发明公开了一种p型碲化铋基复合热电材料的制备方法,属于热电材料技术领域。该方法包括如下步骤:以SbCl3和Na2S‧9H2O为原料,通过超声辅助法制备非晶态Sb2S3粉末;以p型商业Bi0.5Sb1.5Te3和非晶态Sb2S3粉末为原料,通过静电吸附法制备得到复合物样品粉末;再利用放电等离子设备将粉末样品烧结成含有不同非晶硫化锑的Bi0.5Sb1.5Te3‑x%Sb2S3块体,其中x为质量百分数,x=0~0.4。本发明工艺简单、操作方便,且得到的复合材料在电输运和热传导方面取得了极大的优化,热电性能得到了大幅度提高,有利于提高能量的转换效率,促进p型碲化铋基热电材料的进一步应用。
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一种医用血管支架材料,是以蚕丝蛋白粉末、聚乳酸、聚己内酯、壳聚糖和重组人源胶原蛋白为原料,通过同轴静电纺丝,氨水和温水的依次浸泡制得的双层复合材料,材料的纤维直径分布在130~160nm之间,均值约为144nm。本发明制备的高分子支架复合材料具有优异结构稳定性,使用过程中不发生分层脱落,具有良好的生物力学性能和细胞相容性能,支撑力在3.125~3.035MPa之间,用于血管支架时,既能有效形成支撑,又保护血管不被损伤,从而降低内膜增生的风险。
本发明涉及一种电镀方法以及设备,其用于借助于脉冲技术为导电的带材和/或导电的带状织物电解涂覆基于选自第6至15族的金属和/或半金属和/或它们的混合物的覆层,导电的带材和/或导电的带状织物优选是金属带材、塑料带材、玻璃纤维织物带材、碳纤维编织织物带材和/或它们的复合材料,金属带材例如是钢带和/或板材。
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本发明提供了一种轻质多单元天线振子,包括壳体,所述壳体上排列设置有多个单元腔体,所述单元腔体内安装有微带天线,所述壳体使用树脂基碳纤维复合材料或全碳纤维复合材料整体成型制备,所述壳体底部设置有穿过壳体与微带天线连接的射频连接器。本发明还提供了天线振子的生产方法,本发明的优点在于:采用轻质碳纤维材料制作壳体,相对于铝合金材料能够减重三分之一,在实际使用、安装、中转等环节,均能够因重量的减少而大大提高产品性能及工作效率,通过射频连接器穿过壳体与微带天线连接实现电路导通,确保信号的正常。
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本发明公开了一种熔盐电解用钨阴极的制备方法,包括如下步骤:在钨基体的待激光熔覆的表面依次激光熔覆铜、不锈钢和抗腐蚀金属复合材料,得到具有铜熔覆层、不锈钢熔覆层和抗腐蚀金属熔覆层的钨阴极;其中,所述待激光熔覆的表面为自钨基体的同一端部起,钨基体长度的1/10处至钨基体长度的1/4处之间区域的钨基体表面;所述抗腐蚀金属复合材料由如下成分组成:C 0.02wt%~0.06wt%、Si 1.5wt%~2.5wt%、W 2.5wt%~3.5wt%、Fe≤7wt%、Mo10wt%~20wt%、Cr 20wt%~30wt%、ZrO 8wt%~20wt%、B0.4wt%~0.8wt%和余量的Ni。该方法可将传统钨阴极的使用寿命由200天左右延长至310~320天。
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