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本发明公开了一种聚合物纳米二氧化硅抗温耐盐降失水剂及其制备方法。在纳米二氧化硅的存在下,采用胶束乳液聚合法成功合成了一种具有两亲嵌段疏水缔合聚合物包覆无机纳米二氧化硅的聚合物基纳米复合材料,它将无机纳米二氧化硅的刚性和热稳定性与两亲嵌段疏水缔合聚合物的特性结合在一起,使得该聚合物基纳米复合材料在既有两亲嵌段疏水缔合聚合物良好性能的基础上明显提高了聚合物的抗温性、耐盐性和增粘特性。将其作为钻井工程中钻井液用抗温耐盐降滤失剂,在高温和高矿化度下具有显著的降失水效果。
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本发明涉及一种单分散多孔聚合物纳米微囊的新型制备方法。所述的多孔聚合物纳米微囊以不同粒径的聚合物核微球和氨基修饰的二氧化硅冠微球通过自组装得到草莓型核-冠微球作为下一步聚合的模板,制备出核-壳型复合微球。通过刻蚀、透析得到多孔结构的聚合物微囊。所得微囊内部空腔为500~1500nm可控,壁上孔径为30~150nm可控,壁厚为20~100nm可控,特别是微囊尺寸呈单分散。本发明具有设备简单,操作可控,产品纯净、单分散、孔径均匀等特点。本发明的多孔聚合物微囊可以作为载体广泛应用于药物的控制释放、涂料、微反应器、选择性催化、复合材料以及分离等领域。而且在类细胞结构的构建、疾病的诊断和靶向治疗等方面也具有极其重要的价值。
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本发明提供一种轻量高强通风管道用三通管的制造方法,通过将三个直筒型的芯管相互穿插组成三通管形状的芯轴,在芯轴表面铺放纤维复合材料,在纤维表面铺放脱模布、有孔隔离膜、透气毡、真空袋,进行抽真空处理,抽真空后将三个芯轴沿各自的方向缓缓抽出,形成三通管预成型体;将一气袋置于预成型体内部,并将预成型体外表面放入外模,对气袋进行充气,并对预成型体进行加热加压,使预成型体固化成型,得到该复合材料三通管;该芯轴由三个芯管装配而成,在制作预成型体后可以轻易取出避免了芯轴的大量浪费而且不需使用丁酮等有毒试剂,增加了制作过程中的环保性。
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本发明属于橡胶制品改性领域,具体涉及一种以导电片状硅微粉为填料的抗静电硅橡胶及其制备方法。该制备方法首先通过使锡锑前驱体在硅微粉表面缓慢均匀成膜,再通过煅烧使锡锑复合材料均匀包覆于硅微粉表面;将上述具有锡锑复合材料包覆层的硅微粉与生胶,再配合上相关填料,通过密炼、开炼、平板硫化的一系列操作,制备出抗静电硅橡胶产品。本发明得到的抗静电橡胶颜色较浅、力学性能和抗静电性能优异。
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本发明公开了一种生物传感器敏感膜及其制备方法与用途。所述电化学生物传感器敏感膜的特征在于,在电极修饰膜中引入了SnO2@graphene纳米材料。所述SnO2@graphene纳米材料的制备方法为称取石墨烯分散到乙醇溶液中,超声;将结晶四氯化锡溶解到去离子水中,搅拌均匀;混合所得两种溶液,磁力搅拌后,离心、水洗、干燥得到复合材料,将所得复合材料在Ar氛围下保持一定温度退火一段时间即可。本发明还保护其的制备方法及其用于不同浓度葡萄糖的测定的用途。本发明所用的SnO2@graphene合成工艺简单,对葡萄糖具有好的催化能力,能应用于不同浓度葡萄糖溶液的测定中。
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本发明公开了一种秸秆/聚合硫酸铁复合水处理材料及其制备方法,是采用液相法,以稻草秸秆和聚合硫酸铁为原料,制备出一种具有良好水处理效果的复合材料。本发明复合水处理材料原料价格低廉,在常温常压下即可制备,反应条件温和,工艺简单,制备过程易于控制;且所得复合材料既可发挥铁盐聚合物在水处理过程中的优势,又降低了处理后水中的含铁量,絮凝性能好,对废水具有良好的处理能力,可最大程度地改善铁离子进入环境引起的负面作用,解决了铁盐类絮凝剂处理后的水常带有颜色,及水中含有高浓度高价态铁的问题,有效避免因此对人体健康造成的危害,适用于废水规模化处理。
本发明属于高分子领域,具体地说,涉及一种形貌可控的长碳链聚酰胺粉末基体及形貌可控的高导电复合粉末材料。所述的长碳链聚酰胺粉末基体具有球形、针状或斜方的形貌。所述的形貌可控的高导电复合粉末材料的组成为长碳链聚酰胺粉末基体85~95wt%和聚苯胺5~15wt%。本发明首先通过控制生产具有一定形貌的长碳链聚酰胺粉末基体,然后在该粉末基体上进行聚苯胺原位聚合,实现导电的聚苯胺的聚合与包覆,达到使最终得到的复合材料的微观形貌可控、界面均匀、复合效果优良、高导电性的目的。制备得到的长碳链聚酰胺/聚苯胺复合粉末材料的电导率为10-5~10-3S/cm,可以满足聚合材料的抗静电要求。
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本发明提供可确保安全性、可得到充分大的输出且可大容量化的锂电池以及适合制造锂电池的锂电池用电极体。该锂电池用电极体(1)包括:集电极(2)、以及设置在集电极(2)的一侧、并且由形成于与集电极(2)抵接的一侧的第一层和形成于与集电极(2)抵接的一侧的相反侧的第二层构成的电极复合材料层(3)。电极复合材料层(3)具有含有无机电极活性物质的多个第一粒子(4)、含有无机固体电解质的多个第二粒子(5)和作为添加剂的多个第三粒子(6),第一层由多个第一粒子(4)、多个第二粒子(5)和多个第三粒子(6)形成,第二层由多个第二粒子(5)形成。
本发明公开了一种可降低卷烟主流烟气中醛类化合物的卷烟滤嘴及其制备方法,该滤嘴由至少一段纤维滤棒单元段和至少一段降醛功能滤棒单元段复合而成;其制备方法是将碳材料超声分散在水中后,加入黏胶类物质进一步超声分散,得到的分散混合液喷洒在烟草材料表面,烘干,得到复合材料,所得复合材料卷制成滤棒单元段,再进一步与纤维滤棒单元段复合卷制成滤嘴;该滤嘴能有效选择性降低卷烟主流烟气中醛类化合物,且不影响卷烟感官品质,并且该滤嘴制备方法简单、成本低,满足工业化生产。
本发明涉及一种新型高性能Ti(C,N)基金属陶瓷材料及其制备方法,属于高技术结构陶瓷及其应用领域。所发明的高性能金属陶瓷材料以质量分数50~80%的纳米或微米级Ti(C,N)粉为基质,以10~20%的金属Mo、Ni为粘结剂,添加5~10%的NbC、Mo2C、VC、Cr3C2为晶粒抑制剂,以及5~30%的聚丙烯腈预氧化纤维为先躯体,在惰性气氛保护下热压烧结而成。利用聚丙烯腈预氧化纤维在烧结过程中的原位热解生成碳纤维来增韧陶瓷基复合材料,烧结体碳纤维形成良好,组织结构均匀,所制备的材料硬度高、强度高、断裂韧性良好,适合用作于高速切削刀具,模具和地质钻具等。
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一种节电型帐篷,它是在帐篷的下部用PTC陶瓷半导体发热元件做成围墙,PTC陶瓷半导体发热元件工作时升温快,两秒内可升到250度,而且省电,热效率达到90%以上,在帐篷的上部用自控温电热带做成篷布,然后再用这种篷布搭成帐篷,这种用自控温电热带做成的篷布,它的中间是芯线,芯线上面绕有导线,导线的外面包有高分子复合材料,高分子复合材料的外面又包有绝缘层,把导线与电源线接通,这种自控温电热带就开始发热,于是帐篷里面就开始变热,温度逐渐升高,人们就可以在帐篷里面取暖和工作。
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本发明公开了一种植物纤维的表面改性方法,将植物纤维100份、20-100目的乙烯-乙烯醇共聚物1-6份、甘油5-30份在150-190℃下活化处理5-10min制得一种以乙烯-乙烯醇共聚物改性的植物纤维,能有效改善木塑复合材料中聚合物基体和植物纤维间的相容性和分散性,改性方法简单,对设备要求低,有利于推广应用,具备显著的经济和社会效益。
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一种ZrB2-SiC/SiC陶瓷涂层的制备方法,涉及一种陶瓷涂层的制备方法。本发明是要解决目前的石墨材料、C/C复合材料和C/SiC复合材料表面的硅基陶瓷涂层抗氧化性能差的技术问题。本发明的制备方法采用包埋法:一、中间层SiC的制备;二、ZrB2-SiC/SiC陶瓷涂层的制备。本发明制备的陶瓷涂层抗氧化性能强。本发明主要应用于制备硼化锆基陶瓷涂层领域中。
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本发明公开了一种氧化锰/石墨烯多孔微球及其制备方法和储能应用,其具体制备步骤为:将纳米氧化锰粒子或前驱体与石墨烯的水性悬浮液按照氧化锰/石墨烯1∶10-20∶1的质量比混合。超声或搅拌分散均匀后将混合溶液用喷雾干燥机进行喷雾干燥,其中进口温度设置为100-280℃,出口温度控制在30-120℃。将收集到的固体粉末在80-350℃加热处理后,得到氧化锰/石墨烯二次微球结构复合材料。用本发明方法制备的氧化锰/石墨烯复合材料具有优异的储能性能。
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本发明涉及高强度陶瓷元件及其制造方法和使用方法。本发明提供一种制造陶瓷元件的方法,该方法包括以下步骤:(a)形成可烧结陶瓷材料的球形未烧结基体;(b)在基体表面沉积可烧结材料的未烧结层,因而形成具有涂覆了至少一个层的基体的球形未烧结复合材料;和(c)通过使所述复合材料经历完整的热循环,在陶瓷元件上施加压缩力,所述热循环包括热量斜线上升阶段和热量冷却阶段,其中,在斜线上升阶段期间所述基体与所述层粘结并且收缩,所述基体的收缩程度大于所述层,所述冷却阶段后,所述基体在所述层上施加压缩力。通过组合具有不同热膨胀系数的各种材料,可以提高陶瓷元件的强度。
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本发明涉及汽车发动机密封领域,旨在提供一种有机膨润土改性聚四氟乙烯油封材料。该油封材料中各组分的质量百分比:聚四氟乙烯85-95%;有机膨润土5-15%;有机膨润土是以阳离子表面活性剂单链烷基季铵盐R-N(CH3)3+改性后得到的有机膨润土,其R基团的碳数不小于10,有机膨润土层间距d(001)不小于2nm。本发明优点:具有好的亲油性,与PTFE极性相近,因此在PTFE中分散均匀,制备的复合材料性能稳定;膨润土容易被剥离成纳米片状结构,对PTFE有纳米增强作用。磨耗量低,摩擦系数小,力学性能好,不开裂,不磨损对偶件,能在油封领域起到很好的应用。
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本发明涉及生物医疗器械领域,具体而言,涉及一种具有生物活性的可吸收医用捆扎带及成型方法。由生物可吸收高分子材料与生物活性陶瓷或生物活性玻璃复合制成;按照重量百分比计,所述生物可吸收高分子材料占复合材料总重量的70-95%,所述生物活性陶瓷或生物活性玻璃占复合材料总重量的5-30%;所述生物可吸收高分子材料选自:聚乳酸、聚己内酯、聚乳酸—羟基乙酸共聚物、聚乙醇酸、聚羟基脂肪酸酯、聚羟基丁酸酯中的一种或几种,其分子量为10-200万。不仅达到了预期的物理性质、力学性能、降解速度、生物相容性、成骨效应,而且可以减少应力遮挡、加快骨折愈合、避免二次手术。
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本发明公开了一种多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,其由少层数的多边缘WS2纳米片与石墨烯复合构成,WS2纳米片与石墨烯之间的物质的量之比为1∶1-1∶4。制备方法是首先将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,再加入离子液体,并充分搅拌,然后依次加入L-半胱氨酸和硫代钨酸铵,充分搅拌使其溶解,将上述混合分散体系转移到水热反应釜中,于240℃下水热反应24h后,自然冷却至室温,离心收集水热固体产物,用去离子水充分洗涤,干燥,最后热处理,制备得到多边缘WS2纳米片/石墨烯复合纳米复合材料。本发明的方法具有简单、方便、易于扩大工业化应用的优点。
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本发明涉及一种含有干酪素的无卤环保阻燃聚合物制备方法,包括干酪素和聚合物按2-20∶98-80重量比混合,使干酪素均匀分散于聚合物基体中,然后成型得到阻燃聚合物复合材料制品;所述干酪素是一种由天然的蛋白质大分子;所述的聚合物是通用塑料、工程塑料、橡胶中的一种或一种以上。形成具优良阻燃性能的聚合物复合材料;克服现有卤素阻燃剂污染大的缺点,而且干酪素是从牛奶中提纯制得,工艺简单,价格低廉,环保无毒。
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本发明提出一种基于柔性压电驱动器的仿生章鱼水下推进系统,包含入口孔、入口单向阀、仿生躯体、柔性压电纤维复合材料、基板、出口孔、出口单向阀和驱动电缆组;仿生躯体由硅胶制成,其外轮廓在初始状态下近似纺锤形,柔性压电纤维复合材料压电片粘在其下侧对应位置布置的基板上共同组成柔性压电驱动器,仿生柔性躯体的侧壁外表面沿其周围均布粘贴有四个等距间隔排列的柔性压电驱动器,两两相邻的柔性压电驱动器之间的中间部位开有入口孔,共计四个入口孔入口单向阀粘于的侧壁内表面;仿生躯体的尾部粘贴有一个垂直布置的柔性压电驱动器,其两侧对称位置的仿生躯体上各有一个出口孔,出口单向阀粘于仿生躯体底部开孔的外表面。
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本发明公开一种棚车用墙板,为层状复合材料,在铝蜂窝基板的外表面喷涂设置有金属陶瓷复合涂层,在所述金属陶瓷复合涂层的外表面设置有高分子涂层。金属陶瓷复合粉末中的铁粉和ZrO2粉末产生非晶相,一方面能够增加与铝蜂窝板的粘结性能,另一方面提高了涂层的强度和硬度;在金属陶瓷复合涂层的外表面通过浸渍或者涂刷的方式设置有高分子涂层,高分子涂层中包含防腐成分和防晒成分,与其他的组成部分协同作用,提高涂层的防腐蚀性能;添加的次磷酸铝粉末在高分子涂料中作为无机相被各种组分包裹住,起到协同增效的作用;防晒成分采用复合包裹的方式增加到高分子涂层中,协同增效;防止剥落,延长使用寿命。
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本发明公开了一种多功能水性油墨的制备方法,其包括以下步骤:(1)取一半水性聚氨酯树脂、抗菌复合材料和导电填料加入反应釜内搅拌均匀,滴加乳化剂;升温,保温,降温,加入分散剂和水性颜料,搅拌均匀后研磨制备出色浆,过滤;(2)在色浆中加入剩余的水性聚氨酯树脂,水,中和剂,助溶剂,消泡剂,研磨机分散,待细度达到5微米以下,包装,得水性油墨。本发明将导电填料和抗菌复合材料进行合理搭配,使得油墨不仅具有导电特性,还具有持久的抗菌性能。
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本发明公开了一种高韧性环保建筑材料,包括下列重量份数的成分:复合材料30-45份、纳米碳酸钙10-18份、膨润土7-13份、硅藻土25-40份、硬脂酸单甘油酯3-8份、黄原胶?4-8份、聚氧乙烯脂肪醇醚?0.5-2份、羧基丁腈橡胶1.5-4份、聚丁二烯橡胶2-7份;所述高韧性环保建筑材料的制备方法如下:(1)将碳纤维、氯乙烯-聚乙烯醇接枝共聚纤维浸入在环氧树脂和醇酸树脂中搅拌反应,作为复合材料备用;(2)随后加入纳米碳酸钙、膨润土、硅藻土搅拌;(3)再加入硬脂酸单甘油酯、黄原胶、聚氧乙烯脂肪醇醚、羧基丁腈橡胶、聚丁二烯橡胶加热搅拌;(4)经压制成型、烘干后即可得到该建筑材料。本建筑材料具有优良的延伸性,较好的冲击强度和拉伸强度。
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本发明涉及一种新型热塑性复合纤维织物模压板材及其制备方法和应用,所述的新型热塑性复合纤维织物是由连续的玻璃纤维和热塑性化学纤维复合而成,并采用复合而成的纤维制备成织物;所述的模压板材是由上述织物单层或多层铺展模压成型。本发明的新型热塑性复合纤维织物板材在成型过程中不需要专门的浸渍环节,使得成型工艺比较简单、周期短、生产效率高;并且生产环境比较清洁。具有热塑性复合材料可重新熔融、冷却成型的特点,可对受损部分进行修复,也可回收再次利用,符合复合材料绿色环保的发展趋势。
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一种多层铜/钛复合板及其制备方法,多层铜/钛复合板由7~126层两种厚度相同的金属层构成,金属层为钛层或铜层,厚度为12~333μm,抗拉强度为355~395?MPa,屈服强度为295~325?MPa,延伸率为16~31%;制备方法为:将纯铜板和纯钛板轧制前处理;交叉叠放后进行一道次同步复合轧制,制成多层铜/钛复合板成品,或反复切割叠放轧制,相邻两次轧制之间进行退火。本发明的方法可获得双相组织均匀分布的高塑性多层铜/钛层状复合材料;对于迅速发展的微元器件、微机电系统、生物材料和核工业等高新技术领域的发展具有重要价值。
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本发明公开一种制备Cu-Al2O3/石墨复合包覆粉的方法,该方法是将Al(OH)3胶体溶液以及锌和石墨混合粉料加入到过量CuSO4溶液中,搅拌反应,得到Cu-Al(OH)3-石墨混合物,过滤分离,所得Cu-Al(OH)3-石墨混合物经真空干燥后,置于保护气氛中进行热处理,即得;该方法制备的铜-石墨结合强度高,且软化温度高,强度和硬度高,克服了现有铜碳复合材料中铜粉和石墨粉结合强度低,软化温度低,强度不高等缺陷。
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一种快速测定甲醛和二氧化硫的催化发光敏感材料,是铂原子掺杂的由Al2O3、CaO和In2O3组成的复合材料。其制备方法是:将醋酸铝、氯化钙和硝酸铟制成溶液,加入少量琼脂粉形成凝胶,将此凝胶烘干和焙烧后,得到由Al2O3、CaO和In2O3组成的复合粉体,将此复合粉体和氯铂酸加入葡萄糖水溶液中,用氙灯照射,过滤、水洗、烘干,即得到Pt原子掺杂的由Al2O3、CaO和In2O3组成的复合材料。使用本发明所提供的敏感材料制作气体传感器,可以在现场快速、准确测定空气中的微量甲醛和二氧化硫而不受常见共存物的干扰。
本发明公开了一种基于壳聚糖及其衍生物的氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明先以壳聚糖及其衍生物为碳源和氮源前驱物,采用硬模板碳化的方法制备出氮掺杂多孔碳球;然后采用温和的水热法将氧化钴纳米粒子负载到氮掺杂多孔碳球上,即制得氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合材料。该材料综合了氮掺杂多孔碳球的结构特点和氧化钴纳米粒子的小尺寸效应优点,由于二者协同效应的发挥,使制得的材料用作锂离子电池负极材料时展现了比商业化石墨材料高的可逆比容量、良好的循环稳定性和优异的大倍率放电性能。本发明的方法可操作性强,制备条件温和,对设备要求不苛刻,适于产业化生产;该方法制备的氮掺杂多孔碳球-氧化钴纳米复合材料在锂离子电池、超级电容器等电化学领域有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种γ-氨丙基三乙氧基硅烷的制备工艺,属精细化工技术领域。本发明通过在氨化釜中将γ-氯丙基三乙氧基硅烷与液氨在1:3质量比,温度控制在90℃,压力控制在4MPa,反应时间8小时,过滤分离后粗品老化搅拌2-6小时,加入催化剂,老化温度保持120℃,反应得到低总氯(≤5ppm),含量≥99.5%的γ-氨丙基三乙氧基硅烷产品。本发明工艺简单,生产成本低,满足了目前在玻璃钢、塑料、粘合剂、铸造、纺织印染等行业应用中对提高复合材料的机械强度,电性能和抗老化性能的要求。
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