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本发明提供了一种硅碳锂离子电池负极材料的制备方法,a)将高分子溶液与硅粉、石墨混合得到混合液;b)将所述混合液进行冷冻干燥,得到固体混合物;c)将所述固体混合物烧结,得到硅碳锂离子电池负极材料。本发明使用了冷冻干燥替代普通的干燥方法,所谓冷冻干燥就是将材料冷冻,使其中的溶剂成分迅速变为固态,并在真空条件下直接升华而达到干燥的目的。采用这一过程能使复合材料与碳源在短时间内迅速凝结,避免了常温干燥或高温烘干造成的硅材料的表面氧化,以及复合材料粉体沉降所产生的包覆不均匀的问题。所得到的碳包覆材料循环性能以及容量较普通干燥方式均有所提高。
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本发明为在致密化之前多孔预成形体的刚性化。液态可碳化的前体被灌注到多孔预成形体中,灌注的前体随后热解以将该前体转化成碳。该碳增强该预成形体的刚性。在某些实例中,该预成形体能够致密化而限定可用于航空航天工业中的碳-碳复合材料制动盘。
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本发明涉及热敏电阻领域,尤其涉及一种正温度系数热敏电阻元件芯材及其制备方法。本发明提供一种正温度系数热敏电阻元件芯材,其原料组分包括:聚合物基材42~54wt%;导电填料46~58wt%;所述聚合物基材包括:第一结晶性聚合物0~80wt%;第二结晶性聚合物20~100wt%。本发明的优越性在于:在导电复合材料中引入具有极性基团的相容剂马来酸酐接枝聚乙烯,增加了复合材料的界面相容性,具有室温电阻率低,性能优异的特点;制备成圆环状正温度系数热敏电阻元件,在一定压力(3kgf)下具有较小泄漏电流。
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本发明涉及一种碳纤维的制备方法,具体讲是涉及一种聚乙烯基碳纤维制备方法,其属于材料制备领域,高密度聚乙烯和低密度聚乙烯同时使用,既保持了高密度聚乙烯的强度大、承受力高、热变形差的优点,又保持了线性低密度聚乙烯的耐冲击性好、韧性好的有点。同时可以使碳纤维聚乙烯复合材料的层间剪切强度提高,改善复合材料的性能。
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一种雪硅钙石/HAP复合污水重金属处理材料及其制备方法,首先以Ca(OH)2为雪硅钙石和HAP的共生钙源,以Na2SiO3·9H2O为生成雪硅钙石的硅源,以磷酸为生成HAP的磷源,采用超声共聚法制备雪硅钙石/HAP复合物前驱体;然后将前驱体置入水热反应釜中,在180~200℃下反应16~20h,以进行水热共生合成,最终制得结晶良好的雪硅钙石/HAP复合污水重金属处理材料。该材料包括(10-X):X摩尔比的雪硅钙石和HAP,且X=1~4,测试结果表明,此种方法所得产物结晶状况良好,无杂相,纯度高。短柱状HAP分布在网状雪硅钙石骨架中,形成一种介孔状复合材料,具有较高的比表面积。
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本发明公开了一种TPU改性高性能PVC球革,该球革利用加入TPU改性高性能PVC剂浆料采用压延法制备而成,所述TPU改性高性能PVC浆料由以下重量份的组分配成:SG-3PVC树脂粉100份,TPU树脂20~30份,纳米复合材料8~20份,环氧大豆油10~40份,偶联剂1~2份,抗紫外线剂0.2~0.3份,色饼2~20份,稳定剂和发泡剂3~7份,重质碳酸钙120~140份。本发明的球革不仅具有较好的机械性能,还具有超特性其表面耐磨耗型转数≥6000次。
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一种通过原位沉积磷酸钙对碳纳米管进行功能改性的方法,其步骤为:a、接枝反应将聚乙二醇、淀粉、聚乙烯醇或马来酸酐溶于二氯甲烷中,并加入偶联剂构成接枝反应液;再将经酸化预处理后的碳纳米管粉末和催化量的酯化催化剂加入到接枝反应液中,进行酯化反应;然后过滤、洗涤、干燥得已接枝小分子化合物或聚合物后的碳纳米管;b、矿化反应??再将a步接枝后的碳纳米管置入成分与模拟体液相同,但离子浓度为模拟体液2-10倍的快速矿化液中,超声分散后置于温度为37℃的环境中,静置1-7天。该种方法改性后的碳纳米管的亲水性以及生物相容性好,可用作医用高分子复合材料的增强体或者药物载体材料。
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本发明公开了制备变形铝合金球形晶的简易方法,根据铝合金体系的配比,配制混合盐:按原子计量比B:Ti=2.05~2.4配比KBF4和K2TiF6混合盐,将铝合金熔化,并加热至750~900℃保温15-25分钟使其均匀化;加入一定量的KBF4和K2TiF6混合盐,使生成TiB2质量占合金总质量3.7%~5.7%,形成复合材料熔体;扒除表面的残渣,进行铝合金精炼除气;降到液相线以上10℃~55℃,直接将复合材料熔体注入挤压模具内,挤压成形,制得铝合金制品;挤压模具的温度在200~300℃之间。本发明的简易方法,合金的熔炼和陶瓷颗粒的生成同时进行;操作简单、成本低,熔炼结束后,只需要降温后,进行简单的挤压成型动作;不需要添加浆料制备装置就能生产、不存在浆料堵塞通道、不需要清理工作;获得的晶粒尺寸较小。
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本发明公开了一种基于泡沫镍的非对称超级电容器电极的制备方法,包括:将泡沫镍进行清洗,然后浸泡到氧化石墨烯水溶液中获得沉积有氧化石墨烯的泡沫镍;以沉积有氧化石墨烯的泡沫镍为前驱体材料,分别采用三电极法来制作非对称超级电容器的正负极,且该正负极分别由石墨烯/碳纳米管/泡沫镍和石墨烯/二氧化锰/泡沫镍复合材料构成。本发明还公开了其他一些基于类似原理的超级电容器电极的制备方法及其相应产品。通过本发明,能够充分发挥复合材料各自的高比电容特征,提高超级电容器的能量密度;此外,可以避免各种组剂的使用,相应以便于操控、低成本、低能耗的方式执行大批量工业化生产。
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本发明聚丙烯悬浮固相接枝制备马来酸酐共聚物的方法,特征是按重量100份聚丙烯粉末、100-300份水、1-10份马来酸酐、1-10份界面剂二甲苯或甲苯、0.5-2份过氧化物引发剂和0.5-2.5份共接枝单体三烯丙基异氰脲酸酯,将共接枝单体和引发剂先溶于界面剂再与聚丙烯粉末一起悬浮于水中,在80-95℃温度连续搅拌1-10小时,冷却、过滤、用水洗涤至中性,即得到马来酸酐接枝聚丙烯产物。本发明方法工艺、设备简单,原料易得;所制备的马来酸酐共聚物产物适用于作聚丙烯复合材料的增容剂。
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一种多孔压电陶瓷及其制备方法,该方法以有机物作为造孔剂在压电陶瓷中引入孔隙,通过逐层改变造孔剂含量形成多层复合的、孔隙率梯度变化的多孔压电陶瓷。造孔剂含量为0-50VOL%,所得孔隙率在3-40%之间。所述的多孔压电陶瓷层数为3-5层,每层的厚度为0.2-0.5毫米,总厚度为1-2毫米。本发明的优点在于,沿厚度方向依次增加孔隙率使得多孔压电陶瓷具有依次递减的声阻抗,声阻抗的梯度变化避免了电学信号在压电陶瓷与人体组织或水界面处的大量损失,从而提高了换能器的成像分辨率。与1-3结构压电复合材料相比,多孔压电陶瓷的制备工艺相对简单,生产成本较低,因而具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种散热外壳,其壳体材质为纤维高分子复合材料,该纤维沿同一方向平行排列,其中,在垂直于该方向的外壳壳体侧面上具有一金属镀膜。本发明还涉及一种散热外壳的制作方法。该散热外壳藉由均匀分布的金属镀膜的极佳散热性质,进一步提升纤维高分子复合材料的散热性质,而且仅需要在外壳壳体侧面镀覆金属镀膜,减少镀覆时间,节约制作成本。
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本发明描述了一种可用于临床颅骨、额面骨、鼻骨及指骨受损部位的整形修复的复合材料。属于医用生物材料领域。主要解决目前临床中颅骨、额面骨、鼻骨及指骨受损术后骨骼恢复原有构架的问题。通过建立生物重建与材料降解吸收速度的平衡点,防止出现术后坍塌及为受体提供骨生成细胞的生长基质和爬行通道来实现骨架重建的目的。通过此方法制备所得的材料是疏水多糖与胶原进行结构重建,胶原再调制矿化钙磷离子形成羟基磷灰石的复合材料,最后交联脱水成型的方法制成。为稳定的、坚硬的、多孔的、具有良好生物相容性的材料。有助于颅骨、额面骨、鼻骨及指骨损伤的骨架重建。
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本发明属于纤维材料的表面金属化处理领域,具体是芳纶纤维表面的金属化处理方法。采用以次亚磷酸盐作为还原剂,金属盐作为主盐的镀液,通过化学镀方法在芳纶纤维表面沉积金属镀层。其表面金属化处理过程包括除油、粗化、敏化、活化、预镀、化学镀等步骤。本发明金属化处理方法可以在芳纶纤维表面镀覆一层均匀致密、无孔隙金属镀层,从而提高芳纶纤维的导电性、耐蚀性和使用寿命,亦可使芳纶纤维作为金属基复合材料的增强体,从而提高复合材料的力学性能。
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本发明提供一种加固钢筋混凝土框架变梁异型节点结构,包括钢筋混凝土框架异型节点和加固用的AFRP材料及角钢,钢筋混凝土框架异型节点和在梁(1)、柱(2)端及节点区粘贴2~3层AFRP复合材料,并且在节点的四个角上布置角钢(3),AFRP复合材料通过环氧树脂(4)粘贴于混凝土表面。本发明具有抗震性能好,节约成本的优点,广泛适用于混凝土加固工程技术领域。
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一种硬度检测方法,其特征在于:在硬度检测过程中,借助于一种由特殊的端部为平面形状的检测压头对被检测对象施加载荷,在被检测对象的检测表面获得对应的压痕,并以此和所加载荷作为硬度检测的依据。本发明创造性地解决了以多元复合材料为代表的硬度检测的技术难题,本发明所使用的硬度检测系统还可以借此建立不同的压痕面积计算方式、方法;本发明所述检测方法与传统的硬度检测方法可以兼容和互补,使其各方法所获得的检测(硬度)值可以比照,为复合材料和均质材料的硬度比对提供了一个试验参考体系。
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本发明提供了一种经编双针床无痕接缝面料的编织方法,其特征在于,具体步骤为:选择经纱原料,设计梳栉的垫纱运动和穿纱对纱工艺;进行经纱整经;在针床工作区配置装有摆动导纱针的梳栉,进行前后针床织物边缘的无痕接缝;编排导纱针信息;进行上机工艺调整与编织;进行织物整理。本发明能够解决在双针床经编机上进行二梳及二梳以上圆筒形编织的技术问题,消除众多圆筒形经编复合材料预制件的接缝皱褶,提高纺织复合材料的力学性能;其能为蓬盖类产业用布提供超宽幅产品;能为经编全成形服装提供完美的无痕接缝,提高服装的外观和舒适度。
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一种在二氧化钛表面生长碳纳米管的负极材料的制备方法。本发明公开了一种二氧化钛/碳纳米管复合材料的制备方法,及其作为负极材料在锂离子电池中的应用。其中碳纳米管是在二氧化钛材料表面原位生长。碳纳米管生长所需的催化剂以液相形态引入。与传统的直接引入金属单质催化剂的方法相比,这种方法使得催化剂和二氧化钛材料的结合更紧密均匀。所生成的碳纳米管的分布也较均匀,与材料的接触也更紧密,大大地提高了材料的导电性,改善了材料的倍率性能和循环性能:碳纳米管较大的比表面积和良好的导热性提高了电池的散热性能;本发明原料价格低廉,无污染,所得的二氧化钛/碳纳米管复合材料可作为锂离子电池的负极材料,以显著改善电池的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种包括异丁烯基共聚物和聚丁烯 的组合物。可使所述共聚物与片状剥落化合物和粘土混合,使 整个组合物形成纳米复合材料。在与所述共聚体混合之前所述 粘土可经过或不经过附加的片状剥落处理。本发明组合物有改 进的气密性和加工性能,适合用作气密层。本发明一实施方案 是一种弹性体组合物,包括至少一种至少有C4-C7异单烯烃衍生单元的无规共聚物、至少一种填料、和数均分子量大于400的聚丁烯油。所述共聚物选自卤化的异丁烯-对甲基苯乙烯共聚物、卤化的星形支化的丁基橡胶、卤化丁基橡胶、及其混合物。
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本发明是新型的手形自适应球拍及其制备方法,它是以一定配方的杜仲胶型高分子复合材料为原料,通过混炼、压制成型为球拍手柄,然后粘结在球拍上,可应用于乒乓球拍,羽毛球拍,网球拍,高尔夫球拍,板球拍等。室温下其外形与普通球拍完全一样,在使用前将球拍手柄稍稍加热即软化,使用者按个人自然握拍习惯握住球拍,拍柄即发生形变与使用者手形完全吻合,将拍柄冷却硬化,球拍形成与持拍人手形相适应的自然凸凹形态。使手指不易滑动,球拍易于控制且拍形稳定,充分发挥运动中手指与手腕的配合,发力自然轻松,符合各手指的生理协调性。
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一种金属半固态双控成形方法,它涉及一种金属的半固态双控成形技术。本发明将压射室(3)中制好的金属半固态浆料或金属半固态坯料由充填装置(6)在小于200mm长的压射室(3)的底部以低于1m/s的低速由下往上充填至由模板(4)、模套(2)和充填装置(6)所形成的制件腔(10)中,然后再由模锻装置(1)由上向下对制件室(10)内的金属半固态浆料或金属半固态坯料进行模锻至成形。本发明结合了压铸、模锻的长处,能在一个成形过程中对制件(12)完成精确控形和控性,生产出形状复杂、尺寸精确、性能可靠、力学性能高的高质量金属构件或功能件,尤其适合加工铝、镁合金及其复合材料。
本发明涉及一种组合物,以总重量100%计,包含如下组分:A)40-80%PVDF;B)10-40%PMMA;和C)10-40%导电填料。该组合物具有PTC效应并且有利地以覆盖基材的膜(涂料)的形式使用。将本发明的组合物溶于溶剂中,随后遍布于基材上,并且蒸发掉溶剂。在涂敷之前或之后,可将连接电路的金属端设置在涂层的末端。本发明还涉及一种复合材料,即是涂敷了上述PTC组合物的基材。
介绍了一种变换器,此变换器用于频率从50Hz至1000Hz的低频应用领域。这种变换器包括具有环绕一个主旋转轴线呈对称圆柱形的磁芯。磁芯用包含铁和树脂的各向同性软磁复合材料制成。绕组被封闭在磁芯内,环绕磁芯的中央柱设置,并与磁芯磁耦合。还介绍了一种电感器,此电感器用于从直流至1000Hz的低频应用领域。这种电感器包括具有环绕一个主旋转轴线呈对称圆柱形的磁芯。磁芯用包含铁和树脂的各向同性软磁复合材料制成。一个绕组被封闭在磁芯内,环绕磁芯的中央柱设置,并与磁芯磁耦合。磁芯由磁芯分部组成。
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本发明涉及激光检测与材料性能检测技术领域,其以连续加载的脉冲远紫外激光束通过入射激光束光路系统直接加载于试件的薄膜表面,通过光离解、光致变价、形成晶格缺陷、等离子化等作用实现对材料的剥蚀加工,对有些材料,光子甚至可直接打破分子或晶体之间的结合键,使薄膜材料产生剥落。同时,进给系统使试件作进给运动,激光束在薄膜表面形成深度逐渐增加的划痕,直至膜-基体界面破坏,用膜基界面破坏时的激光束能量经一定数学模型处理后来表征膜基体界面的结合强度。适用于各种硬质工具膜、装饰膜系、装饰功能膜、DLC薄膜、有机高分子材料、复合材料以及其它类型的界面结合强度的测定。
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一种用原位晶化方法合成的β沸石/硅胶复合 催化材料的制备方法是:将任意颗粒大小的硅胶与由 铝源、钠源、四乙基铵阳离子、水组成的溶液或悬浮液 混合,搅拌均匀,加热至140~170℃晶化反应5小时 至5天,洗涤,过滤,干燥。该复合材料中β沸石的 含量可在2~95重量%的范围内调变。该方法使沸 石牢固地分散于基体颗粒的表面,提高了小晶粒沸石 在基体上的稳定性,并解决了通常合成小品粒沸石过 程中过滤的困难。
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