828
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本发明涉及一种仿TPU的PVC人造革,其特征在于,该PVC人造革采用PVC浆料采用压延法制备而成,所述PVC浆料包括以下重量份的组分:PVC树脂粉100份,大分子量二元醇CM‑446.5~20份,单端基二甲基硅氧烷二醇1.5~4.5份,小分子量二元醇扩链剂0.15~0.4份,二异氰酸脂1.3~4份,气相二氧化硅0.15~0.4份,LDPE0.13~0.4份,丙烯酸接枝马来酸轩0.02~0.07份,介酸酰胺0.01~0.04份,AC发泡剂2~4份,碳酸氢钠0.04~0.15份,硬脂酸钙0.05~0.15份,加氢硅油0.05~0.15份,纳米复合材料5~15份,环氧大豆油10~40份,色饼2~20份,稳定剂3~7份,重质碳酸钙20~40份。本发明提供的仿TPU的PVC人造革中还采用钠米复合材料为耐磨剂,不仅克服了单一钠米材料难以实现较高耐磨的缺陷,更与TPU以及其他组分协同作用,极大地提高了PVC人造革的耐磨性能。
970
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本发明涉及一种冲击吸收单元及其制造方法和冲击吸收增强件,所述冲击吸收单元设置在形成车身的内部构件与外部构件之间并且被构造成吸收冲击,所述冲击吸收单元可以包括:第一吸收体,所述第一吸收体包含复合材料并且从内部构件的内侧的表面朝向外部构件突出并且具有在第一吸收体中形成的打开的接收空间;和第二吸收体,所述第二吸收体包含复合材料并且从外部构件的内侧的表面朝向内部构件突出使得第二吸收体插入打开的接收空间中。
1210
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本发明提供了一种锂离子电池用二氧化钛/四氧化三锡负极材料的制备方法,合成了介孔TiO2纳米带支撑的Sn3O4纳米片复合材料,介孔TiO2纳米带的引入,不仅有利于锂离子充放电过程中的传输,而且有效地缓解充放电时所引起的体积变化,避免材料电极容量衰减过快,循环稳定差的问题;介孔TiO2纳米带基体具有机械支撑作用,Sn3O4纳米片均匀分散在其表面形成一维纳米结构;此外,介孔TiO2纳米带具有储锂性能,使得产物的容量高于纯Sn3O4的循环性能,弥补了单一的Sn3O4电极的不足。
947
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本发明提供了一种企业管理设备防腐涂料的制备工艺,利用煤大分子中发达的纳米孔隙结构,特殊芳香层片结构单元,以十二烷基苯磺酸钠与和苯胺为原料,以过硫酸铵为引发剂制备得到聚苯胺/煤复合材料,将聚苯胺/煤复合材料固体溶解于聚氨酯基粘合剂中,再加入二乙烯三胺固化剂和二甲苯—丁醇溶液制备得到聚苯胺/煤防腐涂料,本发明提供的涂料具有较好的防腐性能,制备工艺简单。
834
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本发明公开了一种新型Al‑B4C‑B中子吸收材料及其制备方法,目的在于解决随着铝基碳化硼中B4C颗粒含量的增加,其复合板材的制备难度也随之增大,加工性能和塑性变差,难以轧制,而铝基碳化硼中B4C含量过低,又无法确保中子屏蔽性能,难以确保临界安全的问题。本发明获得颗粒弥散均匀分布的复合材料,综合性能良好,具有优良的抗辐照性能,用于乏燃料贮存格架材料时具有较高的临界安全性,且满足中子吸收的需求。
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一种锂离子电池硅碳锰复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料。组成成分包括纳米硅、硅锰合金和有机物裂解的无定型碳,硅锰合金生长在硅表面或硅颗粒之间,无定型碳包裹在硅和硅锰合金外面。将酚醛树脂加入乙醇中,溶解后,加入醋酸锰,得溶液A;将纳米硅放入溶液A中,超声处理后,得溶液B;将溶液B在水浴锅中搅拌蒸干得到前驱物,干燥后煅烧,即得。制备工艺简单,对环境友好,同时作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量、优异的循环性能和倍率性能。所制备的材料中Si0.7Mn0.1C复合材料作为锂离子负极材料,初始容量达到869.5mAh g‑1, 循环50圈后较第二圈容量保持率在95.9%以上。
本发明涉及一种超长纳米链状氮掺杂碳包覆Fe3O4微波吸收材料及制备方法,首先,在外磁场的诱导作用下,从而形成核壳式Fe3O4@P(EGDMA‑MAA)纳米链;利用羧基与三价铁离子之间强的静电相互作用实现双壳层Fe3O4@P(EGDMA‑MAA)@PPy纳米链的制备;最后,利用盐的重结晶来有效地保护Fe3O4@P(EGDMA‑MAA)@PPy纳米链的结构,然后在氩气氛围中进行热解,最终的产物即是氮掺杂碳包覆Fe3O4的超长磁性纳米链。该技术的发明不仅弥补了一维Fe3O4/C纳米复合材料现有制备方法中存在的不足,同时,也开发了一种新型的高效的微波吸收材料,为微波吸收领域的发展增添新的动力。
1236
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一种高硬度光面木塑板,其特征在于,所述木塑板组份按重量份组成为:竹粉30‑40份,高密度聚乙烯80‑100份,KH550硅烷偶联剂0.3‑0.5份,润滑剂6‑8份,稳定剂2‑4份,发泡剂2‑3份,氧化铝3‑4份,二氧化硅2‑4份,废弃陶瓷粉体3‑6份。本发明木塑复合材料,充分利用了竹制品边角料制成的竹粉,在一定程度上缓解了木材资源匮乏的压力,而且竹粉的加入使得木塑板的硬度增大;其次加入废弃陶瓷粉体,氧化铝,二氧化硅能够极大的增强木塑材料的硬度、强度和阻燃等性能;另外,对竹粉进行浸渍改性处理,解决了植物纤维与树脂之间界面结合性能较差的问题,浸渍后的竹粉与树脂之间界面粘结性能良好,从而提高了木塑复合材料的力学强度。
本发明公开了一种可见光下有高效光催化性能的Cd‑Nd‑S/TiO2‑NTs纳米复合无机材料的制备方法,通过电化学工作站,在低碳醇类、氟化物与超纯水配制的电解液中经阳极氧化法制备TiO2‑NTs前驱体,控制氧化电压、氧化时间,程序升温焙烧,得到性能优良的TiO2‑NTs。将TiO2‑NTs浸入硝酸镉、硝酸钕和有机含硫化合物的醇溶液中,超声处理后转入到高压反应釜中反应,样品程序升温焙烧,获得Cd‑Nd‑S/TiO2‑NTs复合材料,并用于光电转换和光催化降解甲基橙。本发明提出一种具有良好的可见光下光电转换和光催化性能复合材料的制备方法及应用。
本发明提供了一种用于单羟基改性PBO的4, 6‑二氨基间苯二酚盐酸盐及其复合盐单体的制备与应用,所述4, 6‑二氨基间苯二酚盐酸盐的制备方法为:将4‑氨基‑6‑硝基间苯二酚盐酸盐溶于水,用NaOH中和后,催化加氢,滤除催化剂盐酸析出以及水精制法制得4, 6‑二氨基间苯二酚盐酸盐,用于式Ⅳ所示的羟基对苯二甲酸与4, 6‑二氨基间苯二酚的复合盐单体制备、或直接用于混缩聚制备羟基改性PBO纤维。复合盐单体用于制备式Ⅱ所示的聚羟基‑1, 4‑亚苯基‑2, 6‑苯并二噁唑(即单羟基改性PBO)纤维,因羟基引入PBO分子链而呈现力学性能突出,耐热和耐光性能优良、与树脂基体粘结性好等改性效果,可用于先进复合材料。
本发明公开了一种钛基催化剂的制备方法,应用于VOCs光催化氧化处理本,首先通过阳极氧化法制得定向生长的二氧化钛纳米管阵列TiO2NTs,在其表面沉积石墨烯来克服二氧化钛量子效率低、导电性差等缺点,通过简单的电化学沉积技术,在石墨烯‑TiO2NTs基底上制备出了结晶良好、催化活性高且较为稳定的Cu2O/rGO/TNTs复合材料。将制得的复合材料作为催化剂,成功将挥发性有机气体氧化为CO2、H2O等小分子有机物,并且材料具有良好的耐热性、稳定性和较高的催化活性。本发明操作成本低、简单快捷、易于控制、绿色无污染,由于材料具有一体性,便于回收利用。
929
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本发明涉及旨在以孤立的方式单独地紧固至金属壁或者与其它相同的锚定用元件组装的用于锚定抗侵蚀涂层的金属元件(12)。锚定用元件(12)具有用于紧固至所述金属壁的边缘(12a)和牢固地附着至所述紧固用边缘(12a)并且具有远离紧固用边缘并且旨在被混凝土型复合材料覆盖的上部边缘(12b)的锚定用主体。该上部边缘(12b)的未旨在与相同的锚定用元件的上部边缘并置和组装的段设置有定界翼片(16)以对必须覆盖所述锚定用元件的上部边缘(12b)的复合材料的高度进行定界,所述定界翼片(16)具有距离由所述锚定用元件的上部边缘(12b)限定的平面为预定距离的定界边缘(18)。
972
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本发明涉及一种电化学还原去除水体中高氯酸盐的方法,其基本特征在于,选用碳纳米管作为阴极基底材料,首先对碳纳米管进行硝酸酸化,然后采用化学还原法在碳纳米管上负载锡单质作催化剂合成复合材料Sn@CNTs,通过真空抽滤制成膜电极。将Sn@CNTs膜电极装在过滤式电化学反应器内作阴极,多孔镀钌钛板作阳极,外接直流电源,用蠕动泵将高氯酸盐废水泵入反应器,高氯酸根在阴极得电子被还原为氯离子得到去除。本发明使用复合材料Sn@CNTs膜电极作阴极,能够有效的电还原去除高氯酸盐。
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本发明提供一种涂上浆剂碳纤维束,其是将含有脂肪族环氧化合物(C)及芳香族环氧化合物(D)的上浆剂涂布于碳纤维束而得到的,就上述碳纤维束中含有的碳纤维而言,采用单纤维复合体的碎裂法测定时,单纤维表观应力为15.3GPa时纤维断裂数为2.0个/mm以上,并且,单纤维表观应力为12.2GPa时纤维断裂数为1.7个/mm以下。另外,本发明的其他方案是含有该涂上浆剂碳纤维束、及环氧化合物(A)和芳香族胺固化剂(B)的预浸料坯。本发明提供用于制作呈现优异的拉伸弹性模量、有孔板拉伸强度的碳纤维复合材料的预浸料坯、及作为其原料的涂上浆剂碳纤维束。
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本发明公开了一种新型材料的汽车软质仪表板表皮,属于汽车内饰领域。此种材料是使用PVC材料和ABS工程材料混合制成的复合材料汽车软质仪表板表皮,采用吸塑的加工工艺,即将复合材料的硬片材平展开,将其加热变软后,采用真空吸附于仪表板的模具表面,冷却后成型。本发明具有节省原材料、重量轻、外观良好、手感良好、绿色环保、耐腐蚀、强度高,承重力高、经久耐用的特性。本发明主要用于中高级轿车。
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本发明公开了一种多层钛酸钡与多层铁酸钴磁电复合薄膜的制备与转移方法,主要解决现有1-3结构的复合材料不能同时减小衬底钳制效应和漏电的问题。其实现步骤是:先在蓝宝石衬底沉积一层氧化镁薄膜,并在其上交错沉积多层铁酸钴薄膜和多层钛酸钡薄膜;再在最后一层钛酸钡薄膜表面旋涂上聚甲基丙烯酸甲酯,用硫酸铵溶液除去单晶氧化镁薄膜,使附有聚甲基丙烯酸甲酯的磁电复合薄膜与蓝宝石衬底脱离;再将脱离蓝宝石衬底的磁电复合薄膜转移到后续所需的衬底上,得到多层铁酸钴薄膜和多层钛酸钡薄膜复合的自支撑磁电薄膜。本发明得到的多层钛酸钡和多层铁酸钴复合薄膜表面耦合大,增强了磁电特性,减小了衬底钳制和漏电问题,可用于磁电传感器的制备。
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本发明涉及圆筒状外壳及圆筒状外壳的制造方法。该圆筒状外壳具有由使热固化树脂含浸于强化纤维的复合材料形成的外壳主体(10)、和以环状配置在外壳主体(10)的端部上的槽(12),外壳主体(10)的周壁(10a)是交替地层叠包含由取向角为±45°的强化纤维带(13a、13b)形成的非卷曲结构的2轴织物(13A)在内的2轴织物层(13)、和包含对沿着周向的强化纤维集束而成的粗纱(14A)在内的粗纱层(14)而形成的,槽(12)的槽壁(12a)是交替地层叠与外壳主体(10)这一侧连续的2轴织物层(13)、和包含由取向角为±45°的强化纤维带(15a、15b)及取向角为0°的强化纤维带(15c)形成的非卷曲结构的3轴织物(15A)在内的3轴织物层(15)而形成的。将强化纤维和热固化树脂的复合材料作为素材,具有环状的槽的风扇外壳的情况下,能够确保整体的高的扭转强度及扭转刚性。
本发明涉及一种用于与最终轮廓相符地制造能承受高机械负荷的塑料构件的方法。为了缓解现有技术中已知的缺点,提出上述类型的用于与最终轮廓相符地制造能承受高机械负荷的塑料构件的方法,在该方法中,在第一步骤中在闭合的包括阴模(1,1′)和阳模(2)的模具中实施利用热塑性造型材料(K1)的注射过程,在该注射过程中使用高粘度的热塑性造型材料(K1),以便在阴模(1,1′)与阳模(2)之间的模具分型面中实现模具或者型腔(4)相对在第二步骤中使用的粘度很低的造型材料(K2)的充分密封,其中,在第二步骤之前扩大型腔(4),从而在注射粘度很低的造型材料(K2)并且使其硬化之后由造型材料(K1)构成的密封件如下程度地固定在造型材料(K2)上或内,使得它们构成复合材料构件。
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一种环境友好型手持设备电子屏幕导电玻璃修复材料,属于修复材料领域,其特征在于,所述自修复材料由如下重量份的原料混合而成:石墨烯1-2份纳米碳酸钙、0.5-2份离子液体、0.5-5份稀释剂100份。本发明是一种透明的、具有压电特性以及一定力学性能的复合材料,该材料用于破损的电子触摸屏的修复,能够快速修复智能手机玻璃触摸屏由于碰撞、撞击等所形成的破损与裂缝,且该材料环境友好,作用持久,对手持设备使用人员无毒害作用。
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一种改性氰酸酯树脂表面膜及其制备方法,它涉及一种树脂表面膜及其制备方法。本发明是为了解决现有环氧型复合材料表面膜与氰酸酯树脂预浸料匹配性不好,造成固化温度不一致,长期使用温度低,制件介电性能不达标等问题。本发明的氰酸酯树脂表面膜由氰酸酯树脂、共聚合工艺改性剂、增韧改性剂、固化促进剂、偶联剂、无机填料、UV稳定剂和载体组成。该氰酸酯树脂表面膜的制备方法:将氰酸酯树脂和改性剂捏合得共聚合改性氰酸酯树脂;再加入增韧剂,最后加入固化促进剂、偶联剂、无机填料和UV稳定剂共混,得到改性氰酸酯树脂表面膜胶料;采用三辊转涂制膜机上成膜。本发明改性氰酸酯树脂表面膜用于改善氰酸酯树脂复合材料结构件的表面质量。
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本发明涉及一种利用工业副产物氯化钙制备高纯二水石膏晶须的方法,包括以下步骤:1)将“氨碱法”工业副产物氯化钙浆体配制为氯化钙溶液,加热至30-80℃,再加入成核促进剂、晶型控制剂,制得反应母液;2)向反应母液中加入40-60℃的硫酸钠溶液,搅拌反应30-40min后保温0.5-3h,得到二水石膏晶须料浆,再经后处理得到高纯二水石膏晶须。本发明以盐化工生产过程的过剩副产物为原料,制备出了长径比10-100、晶体长度50-500μm、纯度98%以上、白度90以上的二水石膏晶须,为氯化钙浆体副产物提供了高附加值利用方案,所得石膏晶须可广泛应用于造纸、化工、新型建材、复合材料等领域。
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导电芯用于电缆,其中所述导电芯包含由导电层同心围绕的填充聚合物复合材料。所述填充聚合物复合材料包含填充材料分散于其中的聚合物连续相。此类导电芯可以用于各种电缆设计并且进一步包括一个或多个外层,如介电绝缘层、导电屏蔽层和夹套。
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本发明公开了一种石墨烯包覆硼酸铁锂制备锂离子电池正极材料的方法,它涉及锂离子电池正极材料的改性制备技术领域;制备方法为:将锂源Li,铁源,硼源B,石墨烯和聚合物反应,制得粘稠物后置于干燥箱中烘干,研磨制得前驱体粉末;前驱体粉末用水分散,于超声清洗器中超声5?20min,随后取出,抽滤,水洗后,用乙醇清洗;清洗后的前躯体粉末置于真空干燥箱中烘干;置于管式炉中的惰性气氛中,自然冷却到室温,得高性能锂离子正极材料LiFeBO3包覆石墨烯复合材料。制得的均匀石墨烯包覆的硼酸锰锂的粒径在亚微米级别,颗粒的分散性好、结晶度高,物质为纯相无杂质,具有较高的首次可逆充放电比容量,电化学性能有明显改善。
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本发明公开了一种丝素祛疤敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中搅拌均匀;将混合均匀的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的丝素祛疤敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,具有生物相容性好。通过合理的配伍,不仅够抵抗外界因素(如细菌、病毒)的干扰,促进皮肤吸收、淡化色素、淡化疤痕等作用,安全、温和、无毒副作用。
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本发明涉及一种齿轮机械材料及其制备方法,按重量百分比计含有如下原料组分:Mo0.03%‑0.05%、Si0.050%~0.060%、Ni 0.01%~0.015%、Sn0.04%~0.05%、Cs0.15%~0.16%、Re0.15%~0.17%、Ta 0.50%~0.60%、C0.15%~0.20%、Yb 0.25%~0.50%、B/Al复合材料9.50%~10.5%、金属纤维0.015%~0.017%、聚氨酯0.25%~0.35%、碳纤维增强复合材料5%~6%和十六烷基三甲氧基硅烷0.035%~0.05%,余量为Fe元素。本发明的有益效果是:有效的提高了制备的齿轮用材料的抗压强度和硬度,提高了齿轮的强度,改进了其工艺配方,进而显著的提高了齿轮的产品质量。
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本发明属于复合材料成型技术,涉及对“帽”型加筋复合材料壁板成型软模的制备技术改进,尤其涉及一种纤维增强“帽”型筋条成型软模制备及使用方法。本发明改进传统的纯橡胶软模,在软模中沿筋条长度方向加入单向纤维增强体,增加了软模沿长度方向的韧性,更有利于脱模拉力的传递,避免了纤维增强“帽”型筋条成型软模在脱模过程中的断裂问题,提高了脱模效率。单向纤维增强体对脱模过程中纤维增强“帽”型筋条成型软模沿长度方向的变形有较大的限制作用,纤维增强“帽”型筋条成型软模不易断裂破坏且沿长度方向的变形易恢复,提高了纤维增强“帽”型筋条成型软模的可重复利用性,降低了工艺成本。
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本发明公开了一种被动柔性防护立柱,它从上至下依次为法兰、柱体和底座,所述法兰、柱体和底座均采用纤维增强复合材料制备而成;所述纤维增强复合材料是由至少一种基体材料和至少一种纤维增强材料复合而成;所述基体材料选自环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯中的一种或多种;纤维增强材料为连续纤维纱和/或纤维布,所述纤维增强材料选自玄武岩纤维、玻璃纤维、芳纶、碳纤维中的一种或多种。本发明的被动柔性防护立柱具有强度高、抗弯能力强、耐腐蚀、寿命长、构件轻型、安装快捷等特征;该立柱解决了传统钢柱/混凝土基座体系的干湿附加应力、温度附加应力问题。
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本发明公开了一种复合钛合金材料的制备方法,采用金属铁粉与盐酸复合的还原体系来还原处理稀浓度的氧化石墨烯水溶液,原料成本低廉,无毒,操作简单,利于批量生产,制备方法还实现了石墨烯材料与钛的很好的结合,由于多次大的变形,可以使复合材料达到很高的致密度,提高了基体的力学性能,可以制备出高性能的新型钛基复合材料。
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本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种耐高温的酰亚胺-聚氯乙烯合金结构泡沫及其制备方法,所述结构泡沫包括以下重量份的组分:聚氯乙烯树脂100份、有机二酐1-30份、异氰酸酯30-150份、稳定剂0-10份、引发剂1-12份。本发明方法制备的树脂合金泡沫泡孔均匀,机械性能优异,闭孔率在97%以上,密度在60kg/m3,压缩强度在0.8-1.2MPa。耐温性比普通的聚氯乙烯结构泡沫有显著的提高(加工温度上限可提升30-40℃)。为聚氯乙烯结构泡沫在预浸料工艺上的应用以及先进复合材料技术发展提供了有力的支撑。
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