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一种节能环保服装材料的制备方法,包括以下步骤:一、将树叶机械离心分离,添加化学药剂一起离心分离,以提高对树叶的可及度;二、将树叶在氢氧化钠溶液中进行碱处理;三、树叶经碱处理后进行水洗,水洗后利用酸溶液调节pH,调节后再次进行水洗;四、烘干后得到树叶中的纤维;五、以树叶中的纤维作为增强相,以纳米碳酸钙和胶水作为基体经热压得到复合材料;六、保持热压机压力,将步骤五得到的复合材料在常温下自然冷却或水冷后即可得到成品。本发明的产品具有光泽好、亮度高、环保无污染的特点,本发明提取的树叶中的纤维纤维素含量高,细度细,复合材料力学性能好,内部并具有多而小的空隙,具有很好的隔热和隔音性能。
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本发明公开了一种高稳定性液化天然气车载气瓶,包括内胆和外壳,所述外壳套设于所述内胆的外部,所述内胆和外壳之间形成的空腔内设置有分子筛复合材料;其中,所述分子筛复合材料通过以下方法制备而得:1)将分子筛、盐酸、十二烷基苯磺酸钠进行活化反应以制得活化体系;2)将镁源、钯源、氧化钕、氧化镝、丁基锂、尿素、硼氢化钠添加至活化体系中以进行水热反应,然后过滤、干燥以制得固化物;3)将固化物球磨以制得分子筛复合材料。该液化天然气车载气瓶具有优异的使用稳定性以及使用寿命。
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本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种以埃洛石/碳为载体的低温SCR催化剂,所述催化剂包括载体和活性单元,所述催化剂载体为埃洛石/碳复合材料,所述催化剂的活性单元为MnOx;所述SCR催化剂的比表面积为44‑2071m2·g‑1,孔容为0.253‑0.544cm3·g‑1,平均孔径为4.312‑16.376nm;所述MnOx均匀的分布在埃洛石/碳复合材料表面。本发明的有益效果是:本发明使用埃洛石/碳复合材料作为催化剂载体,该载体具有较高的比表面积、丰富的含氧官能团及发达的孔道结构,可为催化剂活性单元(MnOx)的分散和负载提供更多的空间,其丰富的含氧官能团如‑OH、‑COOH可增加催化剂的弱酸位点及吸附氧含量,促进SCR反应的不断进行。
本发明公开了一种银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将四氯化碲与离子液体混匀,在惰性气体氛围中,加热至溶液呈亮黄色,然后加入四氯化钨混匀得到前驱体溶液;S2、将前驱体溶液置于硅基底表面,微波辐照,粉碎,除磁得到复合材料;S3、将复合材料均匀分散于有机溶剂中,加入硝酸银混匀,然后进行还原反应得到银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料。本发明还公开了一种银掺杂的硅和二碲化钨复合负极材料及其应用。本发明制备硅和二碲化钨复合材料,改善硅材料体积膨胀和导电性差的问题,并结合银掺杂在提升材料导电性能的同时,改善二碲化钨二维结构循环过程中结构容易崩塌的问题,优化材料整体的电化学性能。
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本发明涉及功能性纳米ZnO的合成技术领域,特别是将一种功能性纳米ZnO及其制备方法以及作为光敏剂和增强剂应用到水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料中。本发明通过水热合成法制得可控形貌的纳米ZnO,采用KH570进行改性后加入到水性聚氨酯丙烯酸酯乳液中,制得复合乳液,将复合乳液通过成膜方式转移到聚四氟乙烯板上或者将织物基基材浸润在复合乳液中后取出,干燥后通过波长为365nm的紫外光下照射固化,最终干燥制得水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料。KH570改性的纳米ZnO不仅实现了高效的紫外光引发,还增强了改性水性聚氨酯丙烯酸酯复合材料的紫外吸收能力,改善了织物基涂层的力学性能、界面性能和耐水性,并实现了织物基涂层界面上亲疏水性能的可调。
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本发明涉及一种秸秆发泡保温阻燃材料及其制备方法,属于泡沫保温复合材料领域,复合材料由以下重量份数的原料组成:秸秆55-60份,聚醚多元醇(A料)10-15份,异氰酸(B料)10-15份,稳定剂2-5份,阻燃剂2-5份,色素2-5份。秸秆作为天然植物材料,具有良好的生物降解性能,具有天然的中空结构,保温性能好。经过科学的方法步骤,在秸秆中加入聚醚多元醇、异氰酸进行发泡,另加入稳定剂、阻燃剂,制得发泡保温阻燃材料,制备工艺简单,更加节省物料,制得的复合材料具有无污染、保温性、阻燃性等特性。
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本发明公开了一种抗老化高分子自限温伴热电缆,PTC材料采用高分子基PTC复合材料,其中,线性低密度聚乙烯与乙烯-醋酸乙烯共聚物的质量比为1.5-2.5,油炉法碳黑加入量为在线性低密度聚乙烯与乙烯-醋酸乙烯共聚物的混炼物中15-20%wt,过氧化二异丙苯的加入量为所述高分子基PTC复合材料的0.8-1.6%wt,碳黑接枝物与油炉法碳黑的体积比为4%,抗氧剂1010的加入量为所述高分子基PTC复合材料的0.2-0.4%wt。本发明提出了一种抗老化高分子自限温伴热电缆,实现了对伴热电缆的性能提升,其结构简单、稳定性好、不易老化且PTC强度高。
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本发明提供了一种液化天然气车用大气罐,包括内胆和外壳,所述外壳套设于所述内胆的外部,所述内胆和外壳之间形成的空腔内设置有分子筛复合材料;其中,所述分子筛复合材料通过以下方法制备而得:1)将分子筛、盐酸、十二烷基苯磺酸钠进行活化反应以制得活化体系;2)将镁源、钯源、氧化钕、氧化镝、丁基锂、尿素、硼氢化钠添加至活化体系中以进行水热反应,然后过滤、干燥以制得固化物;3)将固化物球磨以制得分子筛复合材料。本发明所述的液化天然气车用大气罐具有优良的使用稳定性、气密性。
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本发明涉及一种金属复合材料,属于新材料技术领域,具体是涉及一种超深冲铜钢铜冷轧层压复合金属材料。同时,本发明还公开该复合金属材料的制造方法。超深冲铜钢铜冷轧层压复合金属材料,以钢带卷作为基材,基材的上、下两面复合有铜带卷,复合材料金属分层重量比为:铜11~30%,钢70~89%。复合轧制后的带卷在全氢光亮罩式退火炉进行退火,消除冷轧加工硬化,形成良好的冲压性能,同时有利于复合材料的结合界面金属原子之间充分扩散,使铜钢结合面上达到原子间结合形成一体,从而使制造的复合金属材料表面性能等同于纯铜,而整体机械性能超过纯铜。
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本发明提供一种锂离子电池用电解液及含该电解液的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。其可以解决现有锂离子电池循环性能差等问题。本发明提供了一种包括溶剂、锂盐和添加剂的锂离子电池用电解液,所述的添加剂为琥珀酸酐。琥珀酸酐作为添加剂加入到电解液中有助于在硅基复合材料表面形成稳定完整的固态电解质膜(SEI膜),有效地阻止了电解质的分解。该稳定完整的SEI膜在电池充放电循环过程中,缓解了硅基复合材料的脱落粉化现象,有效的缓解了硅基复合材料随着循环次数增加其容量的迅速衰减。
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本发明公开了一种高效快速回收化学镀镍废液中镍和磷的方法,向化学镀镍废液中加入无机铝盐和氧化石墨烯为辅助原料,通过氧化剂氧化破乳,并使偏磷酸根氧化成磷酸根,通过超声波辅助共沉淀法,制备得到GO/NiAl-LDHs复合材料,并借以回收化学镀镍废液中的镍和磷。本发明GO/NiAl-LDHs复合材料的制备过程中可以原位吸附化学镀镍废液中的Ni、P等污染物,化学镀镍废液中镍和磷元素的回收率分别达到93%和90%以上,化学需氧量下降率达到90%以上。本发明制备的GO/NiAl-LDHs复合材料不仅对甲醇及乙醇有优良电催化氧化性能,还有优良的充放电性能,可用作电容器材料。
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本发明公开了一种波纹状仿鬃刷丝,包括外皮层和刷芯;所述仿鬃刷丝的加工方法包括按如下重量配比准备原料:高温合金丝10‑12份、聚酯复合材料35‑40份、玻璃纤维8‑10份、环氧树脂7‑12份、胶粘剂5‑10份、辅助剂2‑3份、抗菌剂1‑2份;本发明将高温合金丝粉末与聚酯复合材料混合作为刷芯的原料,使得刷芯既具有高温合金的耐磨性能,又具有聚酯复合材料的韧性和弹性,且结合效果好;将玻璃纤维和环氧树脂作为外皮层的原料,使得外皮层不仅具有玻璃纤维的优异的耐磨性能,同时还具有树脂的高弹性;同时外皮层与刷芯采用逐层包覆的方式,包覆结合效果好,梯度冷却,增加外皮层与刷芯结合收缩的紧密性;将单根刷丝利用胶粘剂复合粘贴成微型刷丝束,耐用。
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本发明提供一种成本低而性能良好的橡胶复合材料及其制备方法,该工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该复合材料其是由下列重量份原料制成:氟橡胶60-70、丁苯橡胶30-40、氢氧化钙1-2、氢氧化镁3-5、微晶蜡1-2、苯二酚2-3、硫磺1-2、纳米二氧化硅3-5、钛白粉1-2、促进剂N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺C13H16N2S2??1-2、防老剂N-苯基-N’-基对苯二胺?1-2。本发明的耐磨橡胶复合材料具备优良的耐磨性能,并且其重量比金属雇。因此,本发明的高性能耐磨橡胶,可以广泛用于对耐磨性能和耐高低温性能有要求的工作场合,从而极大地提高工件或者设备等的使用寿命。
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本申请提供一种飞行器机身及其成型方法、飞行器,该机身包括蒙皮,蒙皮包括:本体,包括由玻璃纤维层、夹铝丝的碳纤维闪电防护层和碳纤维层复合而成的第一复合材料;多个加强部,分别位于机身的垂尾、机身尾部、舱门舱盖立柱以及机身与飞行器的中翼的连接处,包括多层碳纤维;碳纤维单向带,位于机身的中部和下部;夹心泡沫层,位于机身的前部和中部;以及碳纤维织物层,与本体相连,多个加强部、碳纤维单向带以及夹心泡沫层位于本体与碳纤维织物层之间。本发明的机身蒙皮整体采用高强度的碳纤维层合结构,利用了复合材料各向异性的材料特性,合理设计复合材料机身蒙皮铺层来满足飞机的强度、刚度需求,降低机身结构重量。
本发明公开了一种碳纤维增强的阻燃型木纤维复合聚乙烯板材,及其制备工艺,其特征在于,以杨木粉、高密度聚乙烯、马来酸酐接枝聚乙烯、碳纤维、PE蜡、KH550、聚磷酸铵、三聚氰胺、可膨胀石墨、包覆红磷、丙烯酸溶液等为原料。用丙烯酸溶液、KH550/乙醇溶液对杨木粉进行浸泡处理,改性后的木纤维在基体中的分散性好,相容性高,与基体的界面结合性能得到改善;且提高了复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击韧性,提高了复合材料的力学性能和耐热性。用三聚氰胺对聚磷酸铵进行活化改性处理后,再与可膨胀石墨、包覆红磷混合球磨,相互间存在协同作用,得到复合阻燃剂,用于提高复合材料的阻燃性能。
本发明公开了一种多孔石墨烯/银纳米粒子复合锂金属二次电池负极集流体的制备方法,所述方法步骤如下:1,将氧化石墨烯在水溶液中分散形成均匀氧化石墨烯溶液。2,将银纳米粒子加入到微/纳米微球模板溶液中,在紫外光照射下充分搅拌使银纳米粒子均匀负载于模板微球上。3,将1和2中获得的溶液进行混合,并于超声波清洗机内超声。4,将3中得到的混合溶液进行真空抽滤,得到氧化石墨烯、微/纳米模板微球、银纳米粒子复合材料。5,将4中得到的复合材料进行处理,去除微/纳米模板微球,得到多孔氧化石墨烯/银纳米粒子材料,最后进行烧结处理,得到所需的多孔石墨烯/银纳米粒子复合材料。该材料可直接用于锂金属二次电池负极中。
本发明涉及一种基于表面增强拉曼光谱技术实现原位监测可见光催化降解有机染料的方法。以多面体形貌的Cu2O微纳米粒子为模板,在其表面修饰纳米银颗粒得到的Cu2O/Ag复合材料作为SERS基底;复合材料中Cu2O和Ag纳米粒子都具有催化活性,而且协同作用时对可见光的吸收效率更高;同时银纳米粒子被修饰在模板表面,避免了银纳米粒子的团聚,而且银的分布密度也可以调控,使得此复合材料作为SERS基底检测分子得到的信号增强效果明显;本发明不仅为利用太阳光进行高效的光催化提供新的微纳米材料;更实现了以SERS为检测技术,直接原位监测光催化降解过程,该方法操作简单,成本低。
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本发明公开了基于纳米碳化硅提高环氧树脂导热率的方法。采用纳米级碳化硅粉体比微米级粉体填料不仅接触更加充份,形成接触导热链,且更容易与高分子链接枝,形成Si-O-Si链导热骨架做为主要导热通路,纳米碳化硅粉体体积比为13.8%(折合成质量比不到30%)就大幅度提高环氧树脂导热率到4.1瓦/米·开。本发明大幅度提高复合材料的导热率,同时不降低复合材料的机械性能,SiC经表面改性后可有效提高复合材料的导热性能和力学性能,并且改性SiC的加入可有效降低EP的玻璃化转变温度。
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本发明属于配电设备材料技术领域,具体涉及一种轻型绝缘导热配电柜,所述柜体由抗张强度为82‑88MPa的复合材料制成,所述复合材料由镍基合金粉末与碳化硅纤维密封制粒后用纳米氧化铝溶胶处理,最后与聚苯硫醚制备得到。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中有助于提高碳化硅纤维的导热性,同时对其机械强度有明显提高,然后通过纳米氧化铝溶胶处理,能够改善碳化硅纤维的电绝缘性,然后再与聚苯硫醚混合制备复合材料,硅烷偶联剂能增强材料之间的相容性,所得塑料强度高,具有良好的绝缘性和导热性,用于制备配电柜,有质量轻、强度高的特点,同时还具有较好的耐候性,能保证配电柜安全使用的同时延长其使用寿命。
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本发明公开了一种片状模塑料用固化环氧组合物及其制备方法,采用异氰酸酯和醇类化合物对环氧树脂体系进行改性增稠,该环氧组合物对短切增强纤维具有优良浸润性,适用于制备短切纤维增强片状模塑料和短切纤维毡预浸料。该环氧组合物不含溶剂等无易挥发物质,满足汽车部件材料低VOC环保要求,并且具有120‑150℃快速固化特性,能够将复合材料部件成型周期缩短到5‑30min,有利于复合材料部件批量化生产;并且具有可降解特性,制备的复合材料部件容易实现回收再利用。
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本发明公开了一种碳纤维环氧树脂基复合绝缘材料的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明制备了一种新型环氧树脂固化剂,该固化剂不仅能够实现环氧树脂的固化,还能赋予树脂基体良好的绝缘性能;并通过浸胶液中绝缘填料的配合使用来进一步优化树脂基体的绝缘性能,从而使最终所制复合材料具有优良的绝缘性能,解决了碳纤维导电性好的问题,进而扩大了碳纤维增强环氧树脂复合材料的应用范围。
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本发明公开了一种耐老化渔网,包括:配料、熔融挤出、冷却预牵伸、牵伸定型、收卷、制线、织网;本发明制作的耐老化渔网具有较好的耐老化性能,通过对锦纶6切片的改性处理制成锦纶6复合材料,能够改善制成的渔网的稳定性和耐老化性,通过采用经过处理的蒙脱土、纳米二氧化钛、环氧大豆油与锦纶6切片进行混炼制成复合材料,能够使得锦纶6分子含有柔性基团,制成的复合材料具有反应活性高、附着力强等特点,对热、光化学、氧化分解具有良好的耐受性,从而极大的提高了制成的渔网的耐老化性能。
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本发明公开了一种浇注电感,其中浇注电感由软磁粉末复合材料、线圈、灌封盒组成,线圈居中置于灌封盒中,软磁粉末复合材料、线圈以及灌封盒整体浇注成型,软磁粉末复合材料由软磁粉末和钝化剂、绝缘剂、粘接剂、稀释溶剂制备而成,其中软磁粉末为铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁粉、非晶纳米晶粉末、铁氧体粉末的一种或几种的组合物;同时本发明公开了该浇注电感的制备方法。本发明的有益效果是:该新型浇注电感具有电感DC Bias特性好、损耗低、磁屏蔽好、功率密度高、稳定性高、结构简单等特点;该产品生产工序简单、易操作,使用该产品可大幅缩短生产周期,提高生产效率。
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本发明公开了一种锂电池电极的干法制备方法,包括提供一种电极复合材料以及干法制备方法。所述复合材料包括活性材料、导电材料的添加剂、聚合物粘结剂。所述复合材料经均匀混合与精细粉碎、多道次高温滚轧形成电极薄膜带,然后通过高温滚压将其复合到带有粘合剂涂层的金属箔带上,最终得到成卷的电极。本发明的锂电池电极的干法制备方法,杜绝了通常湿法工艺导致的设备投入多、能耗大、性能缺陷等问题,通过优化制造工艺,降低成本和提高性能,可获得具有能量密度高、功率密度高、低接触电阻和循环寿命长的高性能储能电极,适用于锂电池电极等,可广泛推广于新能源汽车等领域,市场潜力巨大。
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本发明公开了一种高阻隔复合发泡膜的生产方法,其特征在于:该复合发泡膜由PET12/PE147/PE45/PET12/AL20/PE45组成。通过:(1)PET12与PE147预合;(2)PET12与AL12预合;(3)PET12/AL20复合材料与PE45预合;(4)PET12与PE147复合材料和PET12/AL20/PE45复合材料复合;(5)切分成捆五个步骤完成。有益效果:本发明PE易撕型高阻隔复合发泡膜提高了膜体本身的强度,克服了传统产品延展性差、易撕破、折叠时易断裂等缺陷。进一步提高了膜体的硬度,并且还具备适应外部温湿度等环境状况的性能。
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本发明涉及一种增强铜纳米团簇荧光强度的方法,其步骤为首先合成铜纳米团簇粉末,再将铜纳米团簇粉末与过渡金属盐溶液、过渡金属氰化物原位生成铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物的复合材料。本发明通过将铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物相互结合,形成铜纳米团簇与普鲁士蓝类似物的复合材料,由于普鲁士蓝类似物的限域作用,进而导致铜纳米团簇的荧光强度增强,而在复合材料中,铜纳米团簇仍然是保持分散状态。
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本发明涉及一种低气味聚丙烯复合材料及其制备方法,低气味聚丙烯复合材料包括以下组分,其各组分的重量配比为:聚丙烯57‑81.6%,矿物填料5‑20%,增韧剂5‑15%,茂金属改性熔喷聚丙烯3‑8%,抗氧剂0.1‑0.6%,分散剂0.1‑0.6%。本发明所述聚丙烯复合材料通过将材料预混后挤出、造粒、干燥制得。本发明工艺简单,性能优异,首次提出以茂金属改性熔喷聚丙烯包覆的方法降低材料及制件的气味,本发明制备的聚丙烯材料及其注塑所得的制件气味等级可达到PV3900标准的3级,可解决目前气味领域汽车内外饰气味大的难题。
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本发明涉及新材料加工技术领域,公开了一种提高奥氏体不锈钢阀门抗应力腐蚀的方法,通过对应力腐蚀开裂特征以及复合材料性能的研究,不仅从内部因素解决现有奥氏体不锈钢材质的阀门耐应力腐蚀不佳的问题,将制备得到的碳基功能化复合材料粉末通过等离子喷涂方法涂覆在奥氏体不锈钢阀门表面,形成厚度为0.2‑0.3微米的抗应力腐蚀涂层,制备得到的碳基功能化复合材料应力腐蚀敏感度极低,能够将腐蚀液体阻隔在晶界以外,遏制了微裂纹的形成,提高阀门的抗应力腐蚀寿命;本发明能够显著提高奥氏体不锈钢阀门的抗应力腐蚀性能,解决现有阀门用耐腐蚀涂层寿命短、防护性不稳定的问题,经济效益和社会效益较显著提高。
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本发明公开了一种锂电池负极材料及其制备方法,该材料为硅碳复合材料,由硅和碳两种材料复合而成,其中碳呈网状分布,含有大量孔隙,硅颗粒均匀镶嵌在碳上,且硅含量在10‑13wt%。本发明还公开了制备所述硅碳复合材料的方法,主要包括硅粉制备、碳粉制备、碳粉与硅粉复合三个步骤。本发明制得硅碳复合材料作为锂电池负极材料时,电池能量密度能达到1000mAh/g,电池循环50次后,容量保持85%。硅材料的加入,有效的提升了电池能量密度,同时由于碳材料与硅的复合,缓解了硅在循环过程中剧烈体积变化带来的内部张力导致材料结构的破坏和,从而导致的电极循环性能的衰退。
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