本发明公开了一种检测miRNA159c的高灵敏光电化学生物传感器及其制备和检测方法,该传感器是在FTO导电玻璃电极的表面固定有Ti3C2:CdS纳米复合材料作为光电材料,在纳米复合材料上通过硫‑镉键固定有可与目标miRNA159c链发生链杂交的DNA链。本发明光电化学传感器实现了对目标miRNA159c的特异性检测,且操作简单、灵敏度高、稳定性强。
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本发明涉及木制品材料研发产业领域,公开了一种利用木质纤维粉制备高强度复合板材的方法,利用木质纤维粉的活性基团与热塑性特性,将其与高密度聚乙烯采用物理共混的方法复合,提高复合材料的性能和材料的生产成本,添加制备得到的纳米级颗粒补强剂对复合材料起到很好的补强增韧作用,克服了现有常用填充剂易团聚、分散性较差,与高密度聚乙烯相容性一般,无法解决高密度聚乙烯与木质纤维粉物相不兼容问题的现状,不仅不会对复合板材的性能造成不利影响,反而会提高复合材料的强度性能,制备得到的新型复合材料拉伸强度达到26‑28MPa,断裂伸长率提高了5.0‑6.0%,有着其它材料无法匹敌的优点,实现了木材的多功能化,提高了木材的综合利用率和使用价值。
本发明公开了MOF衍生的分层蛋黄‑壳ZnO‑Ni@CNT微球的制备及应用,其制备的方法步骤如下:S1:将乙二醇、N,N‑二甲基甲酰胺和去离子水混合,得到溶液A;S2:将Ni(NO3)2·6H2O、Zn(NO3)2·6H2O、H2BDC、PVP加入到所述S1中的溶液A中,在室温下磁力搅拌,得到溶液B;S3:将溶液B转移至内壁聚四氟乙烯内衬的高压釜中进行加热反应;S4:向所述S3所得的产物中加入乙醇进行离心,将离心后所得固体成分进行干燥即得ZnO‑Ni@C复合材料。本发明制得的分层蛋黄‑壳ZnO‑Ni@CNT复合材料具有优秀的微波吸收性能,当该材料的厚度为2.3mm时,其最大反射损耗值达到‑58.6dB左右,有效带宽达到4.8GHz左右。将吸收体厚度从1mm依次增加到5mm时,在2‑18GHz的频率范围内,其有效吸收带宽可达15.3GHz。
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本发明公开了一种用于制备汽车部件的多层材料、汽车部件及制备方法,涉及汽车车身部件技术领域。所述用于制备汽车部件的多层材料包括:依次设置的第一金属板、纤维/热固性树脂复合材料层、以及第二金属板;纤维/热固性树脂复合材料层的厚度为0.5mm~2.5mm;第一金属板和第二金属板的厚度为0.5mm~1.5mm;第一金属板和第二金属板覆盖纤维/热固性树脂复合材料层。多层结构使得该材料具有轻量化的特点,且通过第一金属层和第二金属层使得该材料具有的抗冲击性能以及耐用性。且由于第一金属板和第二金属板覆盖了纤维/热固性树脂复合材料层,因此通过焊接即可将通过该材料制备的汽车部件连接,有效简化部件组装操作,提高了生产效率。
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本发明公开了一种阻燃耐高温电缆,包括铜导体,在铜导体外包覆有氟塑料绝缘层,在氟塑料绝缘层外包覆有硅橡胶内护套,在硅橡胶内护套外包覆有外护套;外护套采用天然橡胶复合材料制成,天然橡胶复合材料的原料包括:天然橡胶、三元乙丙橡胶、丁基橡胶、尼龙66、环氧树脂、硬脂酸、氧化锌、硫磺、双叔丁基过氧化异丙基苯、N,N′?间苯撑双马来酰亚胺、蒙脱土、高岭土、滑石粉、硼酸锌、氢氧化铝、促进剂MBTS、促进剂DPG、促进剂CBS、防老剂、含磷阻燃剂。本发明提出的阻燃耐高温电缆,其强度高,耐高温性和耐老化性好,阻燃性能优异。
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本发明公开了一种大面积二维复合纳米材料的合成方法,首先,将胺类前驱体加热分解,合成C3N4纳米片;而后将合成的C3N4纳米片、胺类溶剂、镉盐、硫盐与水混合,搅拌、超声使其充分分散,通过加热反应,离心后制得。本发明采用CdS纳米片与C3N4纳米片复合,这种特殊的二维复合材料具有大面积接触界面,有利于载流子分离,且C3N4纳米片与CdS纳米片带隙匹配,提高了复合材料的光催化活性,具有优异的光催化降解有机物和光催化制氢的性能,重复性能好,循环使用寿命长;合成方法原料成本低廉,操作简便,产率很高,具有广泛的工业化前景。
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本发明属于稀土技术领域,尤其是一种稀土催化剂生产PPATPBS的聚酯缩聚制备方法,包括采用钛、镧系催化剂和酸系抗氧剂,所述催化剂选自钛酸四丁酯、钛酸四乙酯、钛酸四异丙酯镧、铈、镨、钕、钷和钐在溶剂中加热反应制备而成。该稀土催化剂生产PPATPBS的聚酯缩聚制备方法,通过设置钛、镧系催化剂,制造的聚酯聚合物产品收率高、色相较好,与树脂基复合材料结合后增强体的高性能全生物降解塑料产生良好的聚合性,优异的力学性能,良好的耐温性能和化学稳定性,同时钛、镧系催化剂能够有效改善纤维表面性能,提高复合材料力学性能,使得树脂基复合材料具有高比强度,高比模量,耐腐蚀等特点可以使复合材料力学性能得到明显提升。
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本发明提供了一种高强度耐磨损丙稀酸酯微球复合材料及其在快速成型领域的应用,属于快速成型微球类原料改性领域。由以下原料组成:丙烯酸酯类微球100份、碳纤维球5~45份、偶联剂0.2~1份、抗氧剂0.05~0.5份、润滑剂0.1~0.5份、光稳剂0.05~0.25份以及热稳定剂0.1~0.5份。本发明创新性地以碳纤维球改性丙稀酸酯微球,制备了一种用于快速成型的高强度耐磨损丙稀酸酯微球复合材料,具有力学强度高、耐磨损及优异的尺寸稳定性等特点,同时可大幅提高复合材料的成型速度,节省时间成本。此外本发明所涉及的制备工艺简单且无污染,所制备的复合材料可以直接应应用于激光烧结快速成型领域,加快了新一代微球类原料的普及和应用。
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本发明公开了一种电动车电池包箱体上盖的制备方法,涉及汽车车身零部件技术领域。其中制备方法包括:将碳纤维、增容剂、聚乳酸、阻燃剂、增塑剂以及抗氧剂按照质量比1:(0.015~0.675):(0.65~8.048):(0.045~1.182):(0.045~1.182):(0.001~0.131)混合,制得混合物料;将所述混合物料在140℃~200℃下熔融共混,得到碳纤维增强聚乳酸复合材料;利用所述碳纤维增强聚乳酸复合材料通过注塑成型,得到电池箱体上盖。利用碳纤维增强聚乳酸复合材料制备轻量化的上盖,通过采用聚乳酸使得本发明实施例提供的箱体上盖具有生物可降解的性能,避免该上盖在废弃后造成环境污染。通过向聚乳酸中加入碳纤维形成碳纤维增强聚乳酸复合材料来制备箱体上盖,保证了箱体上盖的力学性能。
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本发明公开了一种复合板及其生产方法,属于新材料领域。本发明介绍的生产方法可以制作覆层厚度为2mm以下的复合板,达到冶金结合的超薄覆层金属复合板,生产方法包括覆层材料的制备、复合材料的制备及热处理。所述的超薄覆层金属复合材料采用轧制复合、爆炸复合、喷涂及电镀等金属复合方法制备覆层材料,采用爆炸或者轧制方法实现覆层和基层的复合。本发明的超薄金属复合材料覆层厚度为2mm以下,材料总厚度任意的复合材料,填补了该范围覆层厚度复合板的空白。
本发明属于高分子复合材料领域,涉及一种PC/ASA合金及其制备方法。该PC/ASA合金由包含以下重量份的组分制成:聚碳酸酯40~85份,第二丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯树脂5~25份,相容剂0.1~0.5份,光稳定剂0.2~0.6份,丙烯腈-丙烯酸酯-苯乙烯母料9.2~36份。本发明得到的合金材料其线膨胀系数可从纯PC体系的6.5×10-5/℃,最低可降到2.8×10-5/℃,拉伸强度可达170MPa,同时该复合材料的制备方法,生产工艺简单,操作控制方便,质量稳定。得到的产品具有优异的尺寸稳定性、流动性和耐热性的聚碳酸酯树脂组合物,其粒料的耐热性和流动性之间的平衡尤为优异。
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本发明公开了一种Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料,其为核‑壳结构,以Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8为核,ZIF‑8包覆在Cu0.5Zn0.5Fe2O4表面作为壳层。本发明公开了上述Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料制备方法,包括如下步骤:将Cu0.5Zn0.5Fe2O4加入溶剂中充分搅拌,再加入锌盐和2‑甲基咪唑混合,加热至58‑62℃,保温0.8‑1.2h,保温过程中持续搅拌,冷却,分离固体,洗涤,干燥得到Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料。本发明公开了上述Cu0.5Zn0.5Fe2O4@ZIF‑8复合材料在催化氧化环己烷中的应用。
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本发明涉及一种具有负介电常数的碳纳米管/聚苯硫醚的制备方法,从而制备新型负介电材料的方法,包括:将碳纳米管和聚苯硫醚粉料在振动球磨机中混料,然后进行过筛,将粉体热压制备成复合材料,用于测试和使用。本发明提供的碳纳米管/聚苯硫醚复合材料的制备方法,碳纳米管在基质聚苯硫醚中均匀分布,通过绝缘的聚苯硫醚限制漏导电流,从而降低介电损耗。制备的负介电常数复合材料在40MHz‑1GHz频段,负介电常数绝对值保持1000以下。工艺简单,通过此方法制备出的具有负介电常数的复合材料,在通讯、微波吸收及无线电力传输等应用领域,具有重要的实用价值和广阔的市场前景。
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本发明公开了一种夹层结构电磁屏蔽复合泡沫及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:在填料表面附着导电金属粒子,得高导电填料;S2:将高导电填料与聚合物共混制备得导电填料‑聚合物复合材料;S3:制备0.1~5mm厚的纯聚合物材料层;S4:将纯聚合物材料层置于中间、S2所得导电填料‑聚合物复合材料置于两侧进行复合,得具有夹层结构的复合材料;S5:将S4所得具有夹层结构的复合材料于发泡气体环境下,于30~280℃、0.5~50MPa的条件下饱和1min~48h,然后以0.1~30MPa/s的速率泄压至常压并降温至室温,即得。本发明的复合泡沫具有良好的电导率及电磁屏蔽性能,且材料密度低。
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本发明公开了一种用于高效去除污水中钴离子的吸附剂及其制备方法,其是首先制备MgFe2O4纳米微球,然后制备淀粉接枝的埃洛石纳米管复合材料,最后对二者进行复合,即获得作为吸附剂的MgFe2O4‑HNT@Starch复合材料。本发明制备工艺简单、成本较低、可操作性强,所得吸附剂能够快速吸附去除污水中钴离子,易于分离,且除了可用于污水中钴离子的去除,还可以作为光催化剂降解污水中有机物以及去除大气中的SO2。
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本发明公开了一种抗菌高阻燃电缆,包括导体,在导体外包覆有绝缘层,在绝缘层外包覆有护套;护套采用硅橡胶复合材料制成,硅橡胶复合材料的原料包括:甲基乙烯基硅橡胶、聚氨酯、环氧树脂、乙烯?乙酸乙烯酯橡胶、氧化锌、硬脂酸、2,5?二甲基?2,5?双(过氧化叔丁基)己烷、异氟尔酮二异氰酸酯、含氢硅油、云母、氧化铝、可膨胀石墨、氢氧化铝、铁红、铁黄、蒙脱土、钛酸钾晶须、纳米铜、纳米氧化铈、改性纳米二氧化钛、乙烯基三乙酰氧基硅烷、促进剂、防老剂、四羟甲基硫酸磷、液体氟橡胶。本发明提出的抗菌高阻燃电缆,其强度高,抗菌性能好,阻燃性能优异,能满足多种领域的使用要求。
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本发明公开了一种耐磨性聚甲基丙烯酸甲酯改性涂料,由以下质量份数计的原料组成:聚甲基丙烯酸甲酯‑钴合金粉复合材料10‑25份、甲基苯烯酸丁酯20‑50份、纳米氧化铝2‑6份、纳米硫酸钡2‑8份、氧化锌1‑3份、丙烯酸流平剂2‑6份、防流挂剂BYK‑430 1‑4份、抗氧化剂1010 0.5‑3份、硅烷偶联剂2‑6份、固化剂2‑8份、溶剂10‑25份。该方法需先制备出聚甲基丙烯酸甲酯与无机材料钴合金粉的改性复合材料,然后再将复合材料添加到甲基苯烯酸丁酯中制备出甲基苯烯酸丁酯涂料,并研究了该复合材料对甲基苯烯酸丁酯涂料耐磨性的影响;该涂料不但表现出较高的耐磨性能,而且表现出了较好的耐高温性能,力学性能。
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本发明公开了一种具有绿色环保性及防腐优越性的防腐涂料即一种聚苯胺?短切玻纤?酚醛树脂涂料,由以下质量份数计的原料组成 : 聚苯胺?短切玻纤复合材料20?40份,酚醛树脂40?70份,填料2?10份,分散剂0.05?1.5份,有机硅流平剂0.05?1.5份,防流挂剂Dapro?BEZ?75?0.2?1份,溶剂10?60份,聚酰胺固化剂3?8份。该方法需先制备出聚苯胺与无机材料短切玻纤的改性复合材料,然后再将复合材料添加到酚醛树脂中制备出酚醛树脂涂料;同时研究了该复合材料对酚醛树脂涂料防腐性能的影响;该涂料具有热稳定性能、分散性能,力学性能和防腐性能,对人体和大自然无污染性,是新一代环境友好型涂料。
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本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种黑臭水体的底泥钝化系统。该系统包括依次连通的进料管道、管道混合器、反应器和出料管,管道混合器设置有供给第一多功能纳米复合材料的投料管路,投料管路设置有供水管路,在反应器内设置有搅拌器,在反应器的底部设置有底泥层,底泥层内填充有第二多功能纳米复合材料,其中,第一多功能纳米复合材料包括10~20份的除COD材料和80~90份的除重金属材料,第二多功能纳米复合材料包括10~20份的除COD材料和80~90份的除重金属材料。本发明所提供的黑臭水体的底泥钝化系统主要针对黑臭水体治理中内源污染物进行异位强化治理,对污染物质进行原位钝化,钝化后的底泥可以作为肥料施用,产生经济效益。
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本发明公开了一种仲胺基硅烷偶联剂制备方法及其催化剂制备方法,属于有机合成技术领域。本发明公开了一种仲胺基硅烷偶联剂的制备方法,其主要是由氯硅烷、氯烯烃、有机胺为组成原料,经过硅氢化反应、醇解反应和胺化反应制备而成,复合催化剂氯铂酸/异丙醇起到主催化作用、三苯基磷/苯乙酮起到副催化作用,两者发生协同作用,同时对使得催化反应的催化效率高,反应平稳,获得的转化率高,使获得的偶联剂纯度高,而且本发明的偶联剂在复合材料中增强了增强材料与树脂之间粘合强度,提高了复合材料的性能,同时还可以防止其它介质向界面渗透,改善了界面状态,有利于制品的耐老化、耐应力及电绝缘性能。
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本发明公开了一种耐热耐腐蚀编织袋,采用聚氯乙烯/热塑性聚氨酯复合材料制作而成,其中,所述聚氯乙烯/热塑性聚氨酯复合材料的原料包括:聚氯乙烯、热塑性聚氨酯、甲基乙烯基硅橡胶、丁腈橡胶、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、硬脂酸、硫磺、氧化锌、硬脂酸钙、硬脂酸锌、双(2-羟乙基)氨基(三羟甲基)甲烷、焦磷酸亚锡、双巯基乙酸异辛酯二正辛基锡、硫酸钡、轻质碳酸钙、氢氧化铝、稀土偶联剂、十溴二苯乙烷、三氧化二锑、四硫化双五亚甲基秋兰姆、三(2-羟乙基)异氰尿酸酯、丁二烯、环己烷1,2-二甲酸二异壬基酯、抗氧剂1010。本发明提出的一种耐热耐腐蚀编织袋,其耐热性好,耐腐蚀性和阻燃性能优异,使用寿命长。
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本发明首先公开了一种脱硝用无纺滤布,其次公开了该脱硝用无纺滤布的制备方法,步骤如下:a)将聚丙烯粉体与聚丙烯酸混合,再加入引发剂,然后将三者的混合物经双螺杆挤出机挤出,得到聚丙烯复合材料;b)按照6:4-8:2的重量比将聚丙烯切片与步骤a制得的聚丙烯复合材料进行混合,然后在130-190℃条件下纺成纤维,所述的聚丙烯切片是合成纤维技术中常用的原料;c)将纤维织成无纺滤布;d)将无纺滤布先放入含金属离子的溶液中浸泡1-8h,然后放入70-120℃的碱液中浸泡2-5h,取出,高温干燥,即得具有脱硝作用的无纺滤布,该无纺滤布加工成本低,处理烟气中的NOx不仅方便,容易实现,而且NOx的去除率高。
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本发明公开了一种汽车轻型多功能发动机罩,包括内板和外板,内板和外板之间还设置有支撑板,支撑板紧贴外板的下表面设置,外板使用碳纤维复合材料制作,支撑板使用互穿网络结构树脂复合材料制作,内板使用铝合金材料制作,互穿网络结构树脂复合材料是CCF800H碳纤维树脂基复合材料。本发明相比现有技术具有以下优点:有效实现汽车轻量化技术;强度大、硬度大等优点,满足发动机罩使用过程中的强度、刚度、抗凹性能等要求;在受到外力及碰撞过程中,可以最大限度地保护驾驶人员及行人在碰撞过程中的安全;完美解决碳纤维机罩热变形问题;生产工艺流程简单,生产周期短,节约大量模具开发费用。
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本发明公开了一种氯化石蜡紫外线吸收剂,其原料包括改性ZnO@Ag核壳纳米材料、改性纳米TiO2和改性水滑石‑介孔SiO2纳米复合材料,所述改性ZnO@Ag核壳纳米材料、改性纳米TiO2和改性水滑石‑介孔SiO2纳米复合材料的重量比为(10‑40):(60‑90):(1‑2)。本发明的氯化石蜡紫外线吸收剂具有高效的紫外线吸收能力,能够稳定地分散在氯化石蜡中,有效提高氯化石蜡的长效抗紫外老化性能。
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本发明公开了一种非等极孔纤维缠绕压力容器的设计方法,其步骤主要包括:S10:通过复合材料性能测试方法,获取压力容器中复合材料的材料物理性能和复合材料层单层厚度;S20:在两端封头形状确定的前提下,通过非测地线缠绕公式计算出能实现稳定缠绕的筒身段缠绕角度;S30:通过网格理论计算公式,计算出复合材料缠绕层中环向缠绕层以及螺旋缠绕层厚度;S40:通过薄膜理论以及层合板理论校核压力容器封头段的强度。该方法应用非等极孔结构压力容器的设计制造,具有应用范围广、设计简便快捷以及设计效果好等优点,能够高效快捷的应用于车载储氢气瓶、固体火箭发动机壳体、航空航天用储箱等结构的设计制造。
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本发明公开一种石墨烯抗菌复合膜的制备方法,涉及复合材料技术领域,本发明包括以下步骤:(1)在氧化石墨烯水溶液中加入硝酸银粉末,超声,得到氧化石墨烯/硝酸银复合材料;(2)将氧化石墨烯/硝酸银复合材料分散在细菌纤维素膜上,获得细菌纤维素/氧化石墨烯/硝酸银复合膜;(3)在惰性保护气体中用等离子体处理细菌纤维素/氧化石墨烯/硝酸银复合膜后,用去离子水清洗,自然干燥后,获得石墨烯抗菌复合膜。本发明还提供一种由上述制备方法制得的石墨烯抗菌复合膜本发明的有益效果在于:本发明的方法反应简单,条件温和,制备快速,本发明制备的细菌纤维素/石墨烯/银复合材料薄膜,稳定性强,无需其它处理,即产即用。
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本发明公开了一种端羟基聚氨酯耐热性改性涂料,由以下质量份数计的原料组成:端羟基聚氨酯预聚物‑镍基合金复合材料10‑25、羟基丙烯酸树脂12‑18份、有机硅树脂20‑30、钛白粉2‑8、羟乙基纤维素2‑5、聚醚改性硅0.1‑1、环氧大豆油0.1‑0.5、稀土复合稳定剂1‑3、异氰酸酯固化剂1‑2、聚氨酯固化剂2‑8、甲苯6‑10、醋酸乙酯9‑15。该方法需先制备出端羟基聚氨酯预聚物,然后与无机材料镍基合金粉末制得改性复合材料,然后再将复合材料添加到复合树脂中制备出复合树脂涂料;同时研究了该复合材料对复合树脂涂料耐热性能的影响;该涂料具有热稳定性能、分散性能,力学性能,是新一代环境友好型填料。
一种BiOCl/β?FeOOH复合纳米材料及其制备方法,涉及复合纳米材料技术领域。先将FeCl3·6H2O溶解于蒸馏水中,再依次加入Bi(NO3)3·5H2O、葡萄糖后混合均匀,调节pH值至3~6,然后经水热合成反应得到BiOCl/β?FeOOH复合纳米材料。采用低温水热法合成,通过葡萄糖生物大分子来控制β?FeOOH纳米棒在BiOCl纳米片上的附着生长,在BiOCl/β?FeOOH纳米复合材料的结构中,呈纺锤形的β?FeOOH纳米棒分布在呈片状的BiOCl上,这种纳米复合材料具有较高的比表面积、优异的光催化和类芬顿催化活性等优点,可望用作脱除污水中各类有机污染物的有效催化剂。
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本发明公开了一种聚氨酯复合板材的加工方法,属于复合材料加工领域,其由第一无纺布,短切玻璃纤维、热熔胶粉、热熔胶膜、PU板、短切玻璃纤维和热熔胶粉组成三明治结构的复合材料;在第一无纺布面朝上的三明治结构的复合材料上依次设热熔胶膜、热熔胶粉,在第一无纺布面朝上的三明治结构的复合材料下依次设热熔胶粉、短切玻璃纤维和第二无纺布,其生产方法是各层经辊压复合形成聚氨酯复合板材,采用本技术方案可显著提高聚氨酯复合板材中各层材料之间粘结质量,避免成型车顶时易产生脱层现象,使得聚氨酯复合板材表面平整、具有良好的外观质量,同时,还降低了聚氨酯复合板材的气味等级,有效的改善了聚氨酯复合板材的气味性。
本发明公开了一种多孔碳负载介孔SiOx/C复合负极材料及其制备方法,包括如下步骤:S1、将模板表面活性剂溶解在氨水溶液中,搅拌至溶解得到溶致液晶溶剂;S2、将有机硅源加入溶致液晶溶剂中,加入碳源继续搅拌形成溶胶,得到液晶‑硅溶胶的前驱体;S3、以液晶‑硅溶胶前驱体为沉淀剂,采用超临界流体沉淀法将沉淀剂渗透到多孔碳材料的孔隙中,液晶‑硅溶胶前驱体/多孔碳复合材料;S4、将液晶‑硅溶胶前驱体/多孔碳复合材料经预热处理后高温焙烧即可。本发明以溶致液晶法制得沉淀剂,利用超临界流体使沉淀剂渗透到多孔碳的空隙,经热处理得到多孔碳负载介孔SiOx/C复合负极材料,本发明有效改善了SiOx/C复合负极材料的循环稳定性,提高了材料的放电比容量。
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