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本发明公开一种用于光催化降解染料的二硫化锡复合物的制备方法,具体为一定量的SnCl4·5H2O倒入一定体积的去离子水中;称量一定量的硫脲加入到一定体积的去离子水中,搅拌均匀后,将其滴加入SnCl4·5H2O溶液中,将溶液转移到反应釜放在鼓风干燥箱中反应。通过原料配比的不同,可获得形貌不同的SnS2/SnO2的复合材料。本发明以SnS2纳米片上负载SnO2纳米颗粒,将复合材料用于光催化废水的降解净化,具有优异的降解效果。
本发明公开了一种利用多孔沸石/聚乙烯颗粒和活性炭联合处理氨氮养殖废水的方法,包括以下步骤:将聚(环氧乙烷)和沸石粉加入到混料机中混合,然后加入聚乙烯粉末共混处理,之后挤出、切粒,制得复合材料;将复合材料加入到去离子水中搅拌处理,取出置于甲醇内继续搅拌处理,最后取出材料干燥,制得多孔沸石/聚乙烯颗粒材料;将多孔沸石/聚乙烯颗粒材料和厌氧氨氧化细菌浓缩液混合搅拌,之后干燥,制得生物活性填料;将废水初沉后,上清液经活性炭吸附后泵入到含有生物活性填料的反应器内,进行处理。该方法采用厌氧氨氧化联合活性炭吸附处理,提高废水处理效果。
基于金属有机框架的银纳米颗粒复合抗菌材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备MIL‑127/PoPD:活化MIL‑127,将其分散于邻苯二胺溶液中,然后将混合物放入高压釜中,密封加热,将超临界CO2引入高压釜中;2)制备MIL‑127/PoPD@Ag:将MIL‑127/PoPD与Ag+溶液混合反应,离心,洗涤干燥;3)制备MIL‑127/PoPD@Ag‑D:将MIL‑127/PoPD@Ag加入碱溶液中反应,之后中和。用超临界CO2介入的技术制备金属有机骨架(MIL‑127)和聚合物(PoPD)的复合材料,实现银离子的氧化还原吸附从而在材料的孔道内生成银纳米颗粒,该复合材料具有抗菌能力。
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本发明公开一种碳纤维增强铝合金层板构件成形工艺,为纤维金属层板构件成形提出了“铝合金外板材软模成形→铝合金外板成形件表面处理→碳纤维布和上、下层铝合金外板成形件铺贴→碳纤维增强铝合金层板预成形件复合压制→金属连接剂加热熔化→卸模”的工艺路线,尤其适用于制备异形截面纤维金属层板构件制备,解决纤维金属层板构件二次加工困难问题,扩大纤维金属复合材料应用范围,为复杂形状纤维金属复合材料成形提供参考,可用于成形大曲率、复杂结构的碳纤维增强铝合金复合构件的成形,在复合零件的同时解决成形问题。本发明还公开一种碳纤维增强铝合金层板构件成形模具。
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本发明涉及了一种锌碘电池正极材料及其制备方法,制备了一种碘掺杂多孔碳复合材料(ZPC/I2)为活性物质的工作电极,属于锌碘电池技术领域。ZPC/I2复合材料工作电极是以ZPC/I2样品为活性物质,并将活性物质与导电剂、粘合剂在溶剂中研磨混合后,涂覆在集流体上面而得。本发明制备的正极材料在电流密度100 mA g‑1下循环100次后容量仍保持在140‑170 mAh g‑1。本发明还提供所属工作电极的制备方法。本发明的工作电极具有优异的倍率性能和长循环稳定性。
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本发明公开了一种环保胶管,包括改性聚丙烯树脂管体和TPE弹性体后塞;本发明还公开了该环保胶管的制备方法。本发明中水稻秸秆纤维与聚丙烯交联聚合,赋予复合材料易降解可再生的环保性能,通过改性硅烷偶联剂对水稻秸秆纤维进行改性,使纤维表面‑OH数目减少,其疏水亲油性增加,改善了纤维与聚合物基体的相容性,并且铝溶胶热分解成纳米Al2O3,纳米Al2O3表现一定程度亲油性,与聚硅氧烷协同配合,也增进了植物纤维与聚丙烯的相亲性,此外在TPE弹性体后塞制备过程中,严格控制SEBS弹性体与聚丙烯的投料比例为0.03:1,在此比例下制成的后塞具有优异的透光性。
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本发明涉及一种抗菌高强度白瓷及其加工工艺,所述抗菌高强度白瓷包括以下重量份的组分:氧化铝20‑30份、氧化锆30‑40份、钾长石6‑8份、氧化亚铜/氧化锌复合材料8‑10份、抗菌液50‑60份、粘结剂5‑8份、硅酸钠7‑10份和硅藻土8‑10份;所述抗菌高强度白瓷的加工工艺,包括以下步骤:S1:将氧化铝、氧化锆、钾长石、氧化亚铜/氧化锌复合材料、硅酸钠和硅藻土入球磨机中研磨、搅拌均匀,得混合料;S2:将粘结剂和抗菌液加入上述混合料制成泥浆黏度为400‑450mPa•s的坯料,坯料经塑形,在65‑70℃下烘干即得坯体;S3:对步骤S2所得坯体烧制,得到抗菌高强度白瓷。本发明制得的白瓷白度高,且具有优异的强度、机械性能和良好的抗菌性。
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本发明涉及一种酚醛树脂/改性聚乙烯醇复合纤维粘合剂的制备方法,将酚醛树脂和改性聚乙烯醇加入到溶剂中配置粘度为100Pa·s~2000Pa·s的纺丝原液,采用干法纺丝工艺制得复合纤维粘合剂;所述改性聚乙烯醇为聚乙烯醇、聚乙烯醇缩甲醛和聚乙烯醇缩丁醛中的一种以上;所述复合纤维粘合剂中,所述酚醛树脂在所述改性聚乙烯醇中以岛状的形式均匀分散,且分散相的尺寸<2μm;本发明的一种酚醛树脂/改性聚乙烯醇复合纤维粘合剂的制备方法,过程简单,可应用于碳/碳复合材料用预制体和燃料电池用碳纸,制品制备过程环保,性能优异,并可通过所制得的复合纤维粘合剂的组成、纤度、短切长度以及用量来调控所述预制体及碳纸的电导率、强度。
本发明提供一种铁基金属有机框架/多孔碳化木整体式光催化剂的制备方法,通过将木头在N2气体下热处理方法得到多孔碳化木,再通过简单溶剂热方法得到铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料。提供了一种合成铁基金属有机框架/多孔碳化木复合材料的方法,合成工艺简单,反应条件易达到。制备得到的MOFs均匀生长在碳化木纤维管道表面上,结构稳定,组分分布均匀。
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本发明公开了一种卷盘式喷灌配件抛光机床,包括全方位充气式自调整抛光主体、嵌套型组合式定位装置、自适应柔性复合材料抛光装置、多维度动静互换型定位夹具和支撑型循环上料装置。本发明属于卷盘式喷灌配件抛光机床技术领域,具体是指一种卷盘式喷灌配件抛光机床;创造性的将动态特性原理(自动调节物体使其在各动作、阶段的性能最佳或将物体的结构划分成为即可变化又可相互配合的若干组成部分)应用到卷盘式喷灌配件抛光机床技术领域,利用自适应柔性复合材料抛光装置对底盘进行抛光,在保证抛光表面的同时,还能确保底盘内空隙能够抛光,根据抛光装置在抛光的过程中既要大又要小的技术难题。
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本发明提供一种热缩性芯模气囊及其制造工艺与使用方法。所述热缩性芯模气囊包括热缩材料制的芯模、包覆于所述芯模外的气囊、以及设于所述芯模内并贯穿至所述气囊外的充气增强套件。所述热缩性芯模气囊的制造工艺包括制造所述充气增强套件、制造芯模、组装、制造所述气囊等步骤。所述热缩性芯模气囊的使用方法包括铺设复合材料、充压高温固化、脱模等步骤。本发明提供的所述热缩性芯模气囊及其制造工艺与使用方法解决了现有技术的中空复合材料结构生产用的芯模难以满足使用需求的技术问题。
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本发明涉及一种加工装置,尤其涉及一种高端装备制造的原材料加工装置。本发明提供一种能够在搅拌过程中进行摇晃,且不需要人工手动进行收集的高端装备制造的原材料加工装置。本发明提供了这样一种高端装备制造的原材料加工装置,包括:底板,底板上设置有支撑板;搅拌机构,支撑板一侧设置有搅拌机构;晃动机构,支撑板中部设置有晃动机构;下料机构,搅拌机构底部设置有下料机构。通过搅拌机构转动对复合材料进行搅拌,通过晃动机构向前滑动带动搅拌机构进行上下晃动,通过下料机构,能够使得搅拌机构内加工完成的复合材料流出,工作人员进行收集。
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本发明涉及一种具有光催化性能的PMIA改性超滤膜及其制备与应用,改性超滤膜包含基质膜以及粘附在基质膜表面的光催化剂,所述基质膜包含聚间苯二甲酰间苯二胺,所述光催化剂为SnO2‑Cu2O纳米复合材料。制备方法具体包括以下步骤:(a)取聚间苯二甲酰间苯二胺和助溶剂加入到有机溶剂中并搅拌均匀,后静置脱泡,得到铸膜液;(b)将步骤(a)得到的铸膜液刮涂于基板上,后置于SnO2‑Cu2O纳米复合材料分散的凝胶浴中进行分相,再经后处理即得到所述的具有光催化性能的PMIA改性超滤膜。与现有技术相比,本发明的改性超滤膜表面粘附大量活性颗粒,同时亲水性也得到大幅增强,并具有更好的抗污染能力和截留性能。
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本发明涉及一种金属锰氧化物/石墨烯复合电极材料制备方法,该方法通过葡萄糖碳化工艺制备出石墨烯片,然后利用NaCl晶体和SiO2纳米球双模板合成高性能的Mn3O4和多孔石墨烯复合材料,着眼于复合材料非同寻常的结构,以此提高电极材料的离子传输性能和导电性,从而优化电池可逆容量等电化学性能。
本发明公开一种MAX@MOm/AOn电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为具有核壳结构的MAX@MOm/AOn,其内核为三维材料MAX相,外壳为同内核MAX相材料对应的氧化物颗粒MOm、AOn或复合氧化物层MOm/AOn;采用本发明制备的MAX@MOm/AOn作为增强相制备的Ag/MAX@MOm/AOn复合电触头材料,导电性极佳,硬度适中,加工性良好,可按照实际应用需求加工成各种电触头形状,抗电弧侵蚀性能优异,且节银效果显著,Ag基体中增强相MAX@MOm/AOn含量占复合材料比例最高可达40wt%;制备工艺简单,实用性好,适合大规模生产,适用于接触器、断路器、继电器等低压开关设备中,带来社会和经济价值。
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一个方案中,提供具有与通过以往的非水系工艺制作的锂离子二次电池用正极同等的充放电特性且通过使用水系粘结剂的水系工艺得到的锂离子二次电池用正极。本申请一个方案涉及包含集电体和形成在上述集电体上的复合材料层的锂离子二次电池用正极,上述复合材料层包含聚合物粒子作为粘结剂,该聚合物粒子含有来自下述式(I)所示化合物的结构单元(A)、以及来自选自下述式(II)所示化合物、下述式(III)所示化合物和不饱和二元酸中的至少1种化合物的结构单元(B),该聚合物粒子的全部结构单元中的结构单元(A)的含量为50质量%以上99.9质量%以下,上述聚合物粒子的全部结构单元中的结构单元(B)的含量为0.1质量%以上20质量%以下。
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本发明公开了一种单板饰面的发泡无机胶凝材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,其现有技术中,通过发泡剂发泡技术能很好的降低其密度,达到降低重量和节约成本的目的,但是发泡处理后,材料表面变得粗糙,在使用过程中其棱角极易破坏。因而本发明中,首先将地质聚合物与激发剂混合,再加入适量发泡剂继续搅拌制备发泡无机胶凝材料,然后采用一次成型的方法,通过对无机胶凝材料进行发泡处理,能够降低板材重量,节约成本,同时有利于提高复合材料的保温隔音等性能,采用一次成型的办法,不仅有利于提高生产效率,更能很好的修饰无机胶凝材料粗糙的表面,该产品在耐火、耐久和环保等方面具有十分广阔的前景,符合国家节能减排的要求。
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本发明公开了一种高分子量对位芳纶浆粕及其制备方法,属于聚合物合成纤维技术领域。反应以对苯二胺、对苯二甲酰氯为反应单体,利用低温溶液缩聚方法,逐步加入对苯二甲酰氯进行缩聚反应,辅以增溶剂、酸吸收剂促进缩聚反应,得到相对分子量较高的聚对苯二甲酰对苯二胺产物,进一步通过凝固液,沉析成纤,获得特性粘度ηinh为3.5~6.5的对位芳纶浆粕纤维。本发明方法工艺流程简单,通过调控工艺参数,可获得性能尺寸稳定的对位芳纶浆粕,可应用于芳纶纸和高性能增强复合材料及石棉替代品中,显著提高芳纶纸及复合材料的强度和撕裂性能。
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一种二水合磷酸钬纳米材料的制备方法及应用。本发明涉及一种HoPO4·2H2O纳米催化复合材料的制备方法及应用,将碱盐和乙醇、油酸混合得到混合溶液A;混合溶液A中加入NaHPO4·2H2O和Ho(NO3)3,混合后再加入乙醇,NaHPO4·2H2O的浓度为1.8‑2.2molL‑1,Ho(NO3)3浓度为1.8‑2.2molL‑1,在180‑200℃下进行水热反应,分离、干燥得到HoPO4·2H2O。制备得到的HoPO4·2H2O具有光催化活性,与过氧化氢配合,光催化降解率更高。合成了HoPO4·2H2O@Ag纳米催化复合材料,具有更好的光催化降解率。
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本发明属于骨损伤修复医用材料领域,具体涉及一种柠檬酸钙/聚己内酯/聚乳酸骨修复材料及其应用。由于柠檬酸钙和高分子具有良好的亲和性,可形成均匀分散的复合材料,并具有良好的力学性能,同时二者复合能体现出良好的生物相容性,可生物降解性,并且在降解过程中,提供一个稳定适宜的钙离子环境,创造局部高钙环境,以促进新生骨组织的生长。同时一种柠檬酸钙/聚己内酯/聚乳酸骨修复材料具有良好的成型性能,便于加工成临床应用中所需的尺寸、形状,可用于加工成骨科内固定所需的骨板、骨螺钉、椎间融合器等。本发明制备的一种柠檬酸钙/聚乳酸/聚己内酯骨修复材料,可以通过调节聚乳酸/聚己内酯的比例来调控复合材料的降解速度,以满足不同的愈合时间的骨损伤修复需要。
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本发明属于纳米材料制备领域,公开了一种聚苯胺纳米线/石墨烯空心球‑氧化石墨烯的制备及应用。首先以镍纳米颗粒为模板制备石墨烯空心球,然后通过苯胺单体的原位聚合在石墨烯空心球表面生长聚苯胺纳米线,随后将得到的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球(PANI/HGBs)的表面经过十六烷基三甲基溴化铵改性使其带有正电荷,最后将改性后的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球与氧化石墨烯悬浮液混合,通过静电自组装使带有负电荷的氧化石墨烯(GO)吸附到带有正电荷的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球上得到聚苯胺纳米线/石墨烯空心球‑氧化石墨烯复合材料。制备的聚苯胺纳米线/石墨烯空心球‑氧化石墨烯复合材料用作超级电容器电极材料时,在电流密度为1 A/g下具有690 F/g的高比电容。组装成对称超级电容器后,在电流密度为1 A/g下充放电循环5000次后仍具有90%的电容保持率。
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本发明公开了一种新型耦合脱硫捕集器及其制备方法,该耦合脱硫捕集器主要由高温脱硫材料,中温脱硫材料、低温脱硫材料三个部分组成,按质量分数计,由20~30%的高温碳酸盐材料、40~60%的中温金属氧化物材料和10~20%低温碳基复合材料组成的蜂窝,所述高温脱硫材料选自CaCO3,MgCO3,K2CO3,Na2CO3等价格低廉的碳酸盐材料,中温脱硫材料选自MnO2,Fe2O3,CaO,CuO,CeO2等金属氧化物材料,低温脱硫材料选自金属氧化物与活性炭的复合材料,本发明耦合了不同温度区间下的高效脱硫材料,使柴油机尾气脱硫捕集器在高中低温度区间(50~650℃)下具有优异的脱硫性能。改善了目前应用于柴油机尾气的干式脱硫捕集器无法在宽温度区间下始终保持高脱硫效率的缺陷。
一种具有生物活性的高强度骨修复用改性纳米粒子复合热塑性聚合物3D打印材料及制备,涉及3D打印领域。包括了对纳米粒子的表面改性和改性纳米粒子与聚合物基体复合制备两部分。本发明工艺简单,所制备的复合材料具有良好的力学性能和生物相容性,结合3D打印在微观模型结构定制化的优势,该复合材料在骨修复领域具有良好的应用前景。
快速分析三元液态合金基体与增强体润湿‑反应行为的高通量装置和制备分析方法,涉及一种快速分析三元液态合金基体与增强体润湿行为的装置和制备分析方法。目的是解决现有技术无法实现快速有效分析态合金基体与增强体润湿行为的问题。装置由提升杆、抽气管、炉体、预热区、熔炼区、坩埚、充气管、预制体安装盘、多个预制体、隔热板、坩埚加热区构成。按照三元相图中基体金属元素相应位置在坩埚的坩埚室内填充基体金属,制备复合材料。本发明同炉高通量研究不同成分的合金基体与增强体的润湿‑反应行为,实现了金属基复合材料研制过程中成本减半、周期减半并且快速响应的目标。本发明适用于快速分析三元液态合金基体与增强体润湿‑反应行为。
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本发明公开了一种制备氢氧化物复合超级电容器材料的方法,采用气体扩散化学沉淀法,以氨水、钴源、镍源和去离子水按照一定比例,在室温密封条件下,保持磁力搅拌,反应一定时间,得到沉淀,通过砂芯过滤装置减压过滤,得到一种氢氧化钴/氢氧化镍复合超级电容器材料。采用该复合材料作为超级电容器电极活性物质,对比纯氢氧化钴和氢氧化镍,复合材料表现出优异的比电容和倍率性能。
本发明提供了一种LaPO4:Ce包覆钙锶铝铕复合发光材料及其制备方法和应用,属于发光材料技术领域。本发明所述LaPO4:Ce包覆钙锶铝铕复合发光材料包括Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02和包覆于所述Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02表面的磷酸镧铈复合物。本发明采用磷酸镧铈复合物包覆Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02,LaPO4:Ce掺杂后的复合材料可吸收紫外光,并且可以在Ca0.49Sr0.49Al2O4:Eu0.02的吸收光谱范围内发射出相应的光谱,从而实现光谱调节的效果。
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本发明提供了一种环保天线生产工艺,包括以下步骤:放卷天线基材;对天线基材进行涂胶和油墨印刷处理;检测印刷精度;将金属膜和天线基材进行复合,形成复合材料;对复合材料沿天线形状进行切割;检测切割精度;分条并收集天线产品。本发明设计合理,在生产天线中,对天线基材涂胶和印刷油墨,并对胶和油墨进行固化,使得天线基材和金属膜复合后模切的废料易于排除,避免了蚀刻产生大量的废液废气带来环境污染问题,同时降低了生产成本,增加了天线的电性能和可靠性。
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本发明适用材料制备技术领域,发明了一种三维金属陶瓷梯度材料凝胶注模方法,包括制备含有不锈钢粉的第一悬浮浆料,将第一悬浮浆料注入第一模具获得第一胚体,将第一胚体放入第二模具中,制备含有氧化锆粉的第二悬浮浆料,将第二悬浮浆料注入放有第一胚体的第二模具中,得到第二胚体,对第二胚体进行烧结得到梯度材料制品。本发明通过选用不锈钢材料与氧化锆陶瓷材料相结合,以凝胶注模的方法将其制成复合材料,氧化锆陶瓷材料在加入金属材料制成复合材料后,强度进一步提高,应用更加广泛。
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本发明涉及气体分离技术领域,特别是涉及一种用于CO2/N2分离的混合基质膜及其制备方法。将一维线性复合材料ZIF‑8@CNTs和高分子基质共混于混合溶剂中,获得所述用于CO2/N2高效分离的混合基质膜。本发明中引入了一维线性复合材料ZIF‑8@CNTs,原料成本较低,合成方法简单,其实现了与高分子基质的完全混合,克服了混合基质膜中界面缺陷的问题,且有助于CO2/N2分离。
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