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本发明提供了一种深冷处理对碳纤维进行界面改性的方法,其特征在于,具体步骤包括:将碳纤维样品放置于具有深冷介质的深冷处理设备中,将容器密闭;设置深冷处理工艺参数:降温速度为1℃/min-5℃/min,处理温度为恒温零下100℃至零下200℃,处理时间为3小时-15小时;回温,得到改性碳纤维。本发明能够在不损失碳纤维力学性能的前提下,增大其表面的粗糙度达到提高碳纤维与树脂的界面粘合性能的目的。界面粘合性能的提高可使复合材料内部的应力能够均匀传递,满足高性能碳纤维增强树脂复合材料的更高需求。
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本发明涉及化工领域,具体公开了一种聚氨酯结构胶及其制备方法和应用,所述聚氨酯结构胶包括A组分与B组分,所述B组分为固化剂;所述A组分包括以下的原料:油脂多元醇、聚醚多元醇、聚酯多元醇、溶剂、分子筛、填料、催化剂;其中,溶剂选自二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、乙酸乙酯或环已酮中的任意一种或多种。本发明制备的聚氨酯结构胶的粘接强度高,通过在A组分中添加少量溶剂,可在用胶前无需对SMC复合材料基材进行任何处理,解决了现有粘合剂存在粘接前需要对SMC复合材料表面进行处理才能有效粘接且粘接强度较低的问题;而本发明提供的制备方法简单,制得的聚氨酯结构胶在施胶后固化速率快,大大提高了生产效率。
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本发明提供一种锰氧化物修饰聚氨基蒽醌的合成方法,其特征在于,包括以下步骤:将酒石酸溶解在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中配成酸性有机溶液,并分成两份;将氨基蒽醌单体加入其中一份DMF酸性溶液中,超声分散得到溶液A,再将高锰酸钾溶解在另一份DMF酸性溶液中,并缓慢滴加到溶液A中得到混合溶液,室温~60℃静置恒温反应8~12小时后得到沉淀,过滤后经洗涤干燥得到锰氧化物修饰聚氨基蒽醌。本发明可大大降低复合材料的制造成本,工艺简单,容易实现量产。合成的锰氧化物修饰聚氨基蒽醌复合材料可广泛用于超级电容器、二次电池、传感器、气体催化等领域。
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本发明公开了一种以碳布为骨架的柔性有机锂离子电池正极极片及其材料,涉及锂离子电池正极极片材料领域,柔性有机锂离子电池正极极片材料由导电碳布涂抹电极浆料制成,所述电极浆料由有机多羰基复合材料,导电炭黑和粘结剂混合制得。本发明将导电复合材料应用到锂离子电池正极极片中,在提高材料抗拉伸强度的同时,能够获得更高的能量密度和优异的循环稳定性,从而提高电池容量和稳定性。
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本发明属于纺织领域,它涉及一种安装在小口径圆形经编机上的全幅衬纬装置,其特征在于它包括同步传动装置、往复转换与变速装置和全幅衬纬导纱装置。本发明在于解决在小口径圆形经编机上进行全幅衬纬的技术问题,能在编织管状经编织物的基础上加入不参加编织的增强纱线,使编织成的无缝管状三维经编织物中纱线贯穿整个织物之间的各个部分,相互交织在一起,形成稳定的整体结构,实现编织管状三维经编结构预制件的功能。本发明编织的圆筒形全幅衬纬经编纺织品,可用于装饰、服用以及各类工业用管状经编复合材料。
本发明涉及聚碳酸酯PC/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚树脂ABS/聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT合金材料,更具体的为一种由PC、ABS、PBT及增容剂组成的合金材料。以及此合金材料的制备方法。本发明合金材料,其组成按重量百分比计为:PC 40-70%,ABS 70-40%,PBT 5-10%,增容剂3-10%,抗氧剂0.2-2.0%,其中,所述增容剂为马来酸酐接枝改性的ABS树脂;本发明合金材料的其制备方法是将PC、ABS、PBT、增容剂、抗氧剂混合物置于双螺杆挤出机经熔融挤出,造粒。该复合材料具有制备工艺简单、成本低、缺口冲击强度高、尺寸稳定性良好、耐热性能优良等特点,同时又能和金属之间具有良好粘合性能。
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本发明提供一种硼化物—碳化硅复相陶瓷及其制备方法,其特征在于利用聚碳硅烷裂解时生成的碳化硅的活性,在1700~1900℃温和温度下热压制备致密的硼化物—碳化硅复合陶瓷;所述硼化物主要包括硼化锆,硼化钛和硼化铪;这种工艺不需添加其他助烧剂,保证了材料的高温性能;在制备过程中加入1-12wt%的硅,锆,钛,铪等金属粉末,或者这些金属粉末的任意组合,以吸收聚碳硅烷裂解过程中的残留碳,则可以提高复合材料的致密度,改善材料的力学性能;获得的材料的显微结构特征是,聚碳硅烷裂解生成的活性碳化硅包裹在硼化物如硼化锆颗粒的表面,并在温和温度下结合硼化物颗粒。
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本发明提供一种马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物的溶剂热合成制备方法,在高压釜中,放入乙烯-辛烯树脂、马来酸酐、引发剂和共单体并溶解于溶剂中,控制反应温度在溶剂的沸点以上,使体系处在类似于超临界的状态下进行反应,使得乙烯-辛烯可以与反应物充分接触,然后洗涤干燥,得到乙烯-辛烯-马来酸酐接枝共聚物。制备的马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物用于乙烯-辛烯与聚碳酸酯、聚酯、尼龙、聚氨酯、聚氯乙烯等共混物的相容剂,即可得到综合性能较好的复合材料。本发明方法简单,接枝率高,便于大规模生产,有着广阔的应用前景。
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本发明涉及一种交联型聚乳酸及其制备方法:先在共引发剂存在的条件下通过丙交酯开环聚合合成星形聚乳酸,再用不饱和酸酐对其进行端基改性,并通过适当手段引发C=C双键自由基聚合反应而交联固化即得到产品。该发明具有以下优点:分子量相同的情况下,星形聚乳酸与线形分子相比具有更低的熔融粘度,易于复合材料加工;调节星形聚乳酸的臂数与臂长,即可改变固化产物的交联密度;多种引发手段可供选择,以适用聚乳酸本体及其复合材料成型时的不同要求。
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本发明属有机/无机纳米复合材料技术领域,具体涉及一种点击化学法制备聚噻吩-碳纳米管复合光敏薄膜材料的方法,该复合光敏薄膜材料是由聚噻吩和碳纳米管组成,它具有较高的光敏性、相容性和热稳定性,并具有优良的溶解性能、成膜性能和光电性能,该聚噻吩-碳纳米管复合光敏薄膜材料的分散均匀性和贮存稳定性都要远远好于传统的物理共混法。本发明的制备方法具有工艺简便、涂膜质量高、投入产出比高、成本低廉和应用前景广泛等优点,利用本发明制备的产品是新一代绿色环保高性能化工产品,可用于导电材料、太阳能电池材料、光电导材料和光电转换材料等领域。
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本发明涉及一种1-3复合PZT压电纤维/聚合物复合阻尼材料及其制备方法,属于复合材料领域。本发明的复合阻尼材料,包括并排的若干根沿长度方向极化的PZT压电纤维和包覆于所述压电纤维外的聚合物层,PZT压电纤维的两端经其两端引出的电极与外接电阻连接;所述外接电阻的电阻值按照公式(I)确定。本发明采用沿压电纤维长度方向极化的方法获得压电特性,并经有机导电银浆引出电极的方式连接外接匹配电阻,本发明复合阻尼材料的阻尼特性在外接阻抗匹配的条件下,阻尼因子能提高0.1;在施加力增大的条件下,阻尼因子提高;在有机物基体与压电纤维的储能模量差别越大时,阻尼效果越明显;可作为减振降噪材料应用于列车、汽车等领域中。
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本发明涉及一种新型贴片式高分子基ESD防护器件的制造方法,一种新型贴片式高分子基ESD防护器件的制造方法,其步骤为:在PCB板铜层上制备预先设计的图形、将制备芯材的原料按比例进行配料、制浆、印刷芯材浆料、固化芯材、印刷包封层、固化包封层、上端电极、划片、外观检测、测试分档、编带,其中制备芯材为复合材料,包括高分子粘结剂、导体粒子、绝缘粒子、半导体粒子,所述的高分子粘结剂为有机硅树脂、环氧树脂、橡胶中的一种或其组合物;所述的导体粒子可以为镍粉、羰基镍、铝粉中的一种或其组合物;所述的半导体粒子为氧化锌、钛酸钡、碳化硅中的一种或其组合物;所述的绝缘粒子为二氧化硅、氧化铝、氧化镁中的一种或其组合物。
本发明涉及一种碳纤维电缆芯用MHFPI型耐高温环氧基体树脂及其制备方法,其组成为:质量比为100:1-15:20-200:100-300的多官能环氧树脂、MHFPI聚酰亚胺树脂、活性稀释剂和固化剂。制备方法包括如下步骤:(1)由2,2-双(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷、芳香族二胺、芳香族二酐和马来酸酐反应制得MHFPI聚酰亚胺树脂;(2)将MHFPI聚酰亚胺树脂与多官能环氧树脂进行共聚反应,随后加入活性稀释剂继续反应,加入固化剂搅拌混合均匀即可。本发明制备工艺简单,环境友好,所得产品综合性能优异,适宜于拉挤成型工艺,可应用于碳纤维电缆芯复合材料的拉挤成型制造,具有广阔的市场应用前景。
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本发明涉及一种高强度非开挖管道修复材料及其制造方法,高强度非开挖管道修复材料用于埋地管道非开挖修复,其拉断强度≥10000N/5cm,由高强度涤纶作为骨架织物和有防水功能的面层构成的复合材料,所述的面层为热塑性聚氨酯弹性体材料,所述的复合材料按尺寸要求缝接处理后得到管道修复材料成品。本发明的管道修复材料具有高强度,施工安装时拉扯不变形;材料无毒,无污染,符合食品级别,使用及制作安全,对人体无害;耐磨性能优异,耐刮、擦,使用寿命长。
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本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种聚苯硫醚层压复合板材及其制备方法。聚苯硫醚层压复合板材由包括以下重量份的组分制成:聚苯硫醚100份,玻璃纤维布10-60份,耐高温尼龙10-30份,相容剂5-15份。本发明与现有技术相比,克服了层间界面粘结力不足的缺陷,有保证了良好的纤维与树脂之间的浸渍效果,得到综合性能优异的聚苯硫醚层压复合材料,在航空航天领域有广阔的应用前景;同时,本发明中通过添加耐高温尼龙对聚苯硫醚复合材料具有很好的增韧效果;另外,本发明中采用的制备方法成型工艺简单,也适用于连续化工业生产。
本发明属于储能材料技术领域,具体为一种聚丙烯腈纳米纤维/聚酰亚胺基复合碳气凝胶电极材料及其制备方法。本发明的复合电极材料以静电纺聚丙烯腈纳米纤维和聚酰胺酸高分子为前驱体,借助自组装过程、冷冻干燥技术、亚酰胺化和碳化等方法制备得到。其中,预氧化的聚丙烯腈纳米纤维表面拥有十分丰富的含氧官能团,所以极易与聚酰胺酸分子链上的羧基进行结合,从而发生自组装过程。所制备的复合碳气凝胶电极材料是由一维碳纳米纤维和二维片状碳所构成的三维复合材料,极大地提升了材料本身的比表面积,为电荷的高效吸附提供了更多的活性位点,拓宽了该类材料的应用范围。本发明复合电极材料可广泛应用于超级电容器、锂离子电池等能量存储领域。
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本发明公开了一种热塑性非金属整体卫浴的制备方法,该整体卫浴包含吊顶、墙面、地面、洁具、储物柜、门框、窗框等部件,该整体卫浴各部件均是采用昆仑晶石复合材料作为基体,经改性的聚氨酯二次注塑制成,该改性的聚氨酯包含聚氨酯基复合材料,其包括含2-40%的改性剂;该改性剂选择芳纶纤维、碳材料、微纳米有型材料、含氟材料、无机纤维或晶须中的任意一种以上。本发明可按消费者需求整体设计,提供的整体卫浴室风格统一,美观和谐,色彩、造型丰富多样,还能满足用户的个性化需求,整体浴室的各部件经二次注塑成型,不再喷涂涂料,废品率大大降低,更节能环保,且整体卫浴各部件表面耐污、抗划、抗冲击、耐温差性等性能均比涂料、纳米涂层好。
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本发明公开了一种阻尼改性树脂及其制备方法。所述阻尼改性树脂包括如下组分及重量分数:环氧树脂40~70份、阻尼改性剂20~30份、固化剂15~20份、促进剂0.2~1份。将混有环氧树脂与阻尼改性剂的烧杯放入水浴中,温度设定为100℃,同时进行搅拌,待树脂黏度降低并搅拌均匀后,加入固化剂DDS,待DDS搅拌均匀后,再加入促进剂BF3·MEA进行搅拌,搅拌均匀后即完成混料。本发明利用阻尼改性剂与环氧树脂搭配,获得韧性好、阻尼性能好的共混树脂,将这种共混树脂用于制备复合材料,有助于提高复合材料构件的阻尼减震效果。
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一种纳米二氧化锡修饰聚苯胺纳米管的制备方法,包括以下步骤:配料:将苯胺单体、水溶性亚锡盐和模板剂加入去离子水中搅拌形成乳液,另取引发剂溶于另一盛有去离子水的烧杯中,再以两秒每滴的速度加入之前配制的乳液中,混合液颜色逐渐变蓝再变黑;恒温反应:混合溶液室温下持续搅拌12~24小时;洗涤;干燥。本发明可大大简化复合材料的合成工序,形成的二氧化锡均匀修饰在聚苯胺纳米管表面。所得产物可应用于可应用于气敏传感器、微波吸收材料、超级电容器、电致变色、电催化等领域。
本发明公开了一种高CTI值、高GWIT值环保阻燃玻纤增强PBT材料,所述材料包括以下重量百分比含量的原料组分:PBT45%~68%,复配型阻燃剂6%~20%,三氧化二锑3%~15%,玻璃纤维20%~30%,增韧剂2%~10%,抗氧剂0.1%~1%,氧化物0.1%~1%,所述的复配型阻燃剂由溴化聚苯乙烯、次磷酸镁和滑石粉组成。本发明还提供了高CTI值、高GWIT值环保阻燃玻纤增强PBT材料的制备方法。本发明复合材料的GWIT值及CTI值较高,阻燃效果较好,复合材料环保,综合性能均衡,可以广泛用于低压电子电容器外壳、负载断路开关、碳刷支架、塑壳断路器等电子电器领域的产品。
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本发明公开了一种可循环产生活性氧簇的抗菌材料及其制备方法和应用。本发明的抗菌复合材料包括:基质,所述基质包括壳聚糖;和功能基团,所述功能基团包括儿茶酚或儿茶酚类似物的醌式功能团和酚式功能团,并所述功能基团接枝到所述基质表面,所述醌式功能团和酚式功能团是可逆转变的。本发明的抗菌复合材料对革兰氏阳性菌及阴性菌都有很好的抗菌效果,生物相容性好,制备工艺简单,且可实现循环使用。
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本发明涉及室温氧化硫化氢用碱性中孔炭催化剂及制备方法和应用,为炭/硅复合材料经碱液处理后的碱性中孔炭,以酚‑醛为炭前驱体,硅溶胶为硬模板剂,经溶胶凝胶、干燥、炭化制得炭/硅复合材料,之后用碱液处理,使刻蚀与担载同步进行,最后干燥得到碱性中孔炭催化剂。将该催化剂装填于固定床吸附装置中,调节工艺参数,进行H2S的吸附实验。与现有技术相比,本发明即使在室温条件下对低浓度H2S进行吸附,也具有较高的穿透容量与饱和容量,且对传统的催化剂制备方法进行了改进,与常规的先刻蚀造孔、再担载改性的多孔炭制备方法不同,本发明将刻蚀与担载同步化,省去了传统模板法中刻蚀后需反复洗涤的步骤,既减小了制备的周期,又提高了材料的产率。
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本发明提供一种可直接塑形纸泥及其制备方法,以及使用该可直接塑形纸泥制造直接塑形纸胎漆器、脱模纸胎漆器、复合材料直接塑形纸胎漆器、翻模纸胎漆器的方法。本发明的有益效果是:该纸泥配方独特,非简单的纸浆也非纸粘土,具有可塑性好、成型便捷、坚韧强度大、耐水、与多种材质结合好、适于髹漆等优点解决了现有纸粘土干燥后只能做纸雕塑、不能髹漆的缺点;可以无须开模直接塑形,无须吸水,拓展了创作手段的便捷与自由度,可以制成传统裱糊工艺,与纸浆开模压制工艺所制作不出的器型,有手段的独创性;也可用于开模,但在具体工艺上也大大提升了便捷性和自由程度,不用压制,不用吸水,可便捷的制作复合材料作品;可替代其它他质地胎体的复杂工艺。
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本发明提供了一种非对称超级电容器的制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,正极制备;步骤二,负极制备;步骤三,组装非对称超级电容器。本发明利用超临界流体沉积的方法将镍、锰以及钴的前驱物均匀负载于垂直碳纳米管阵列中,通过快速退火转化为它们相对应的金属氧化物,从而获得镍、锰、钴的氧化物‑垂直碳纳米管复合材料,利用相同方法得到铁的氧化物‑垂直碳纳米管复合材料,并组装成非对称超级电容器,本发明的制备方法绿色环保、操作简便、易于规模化制备,根据本发明的制备方法制备得到的非对称超级电容器能量密度高、功率密度高、质量比电容高、具有良好的充电放电循环稳定性,同时应用前景广阔。
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本发明提供了一种石墨烯导热高分子材料及其制备方法,所述的石墨烯导热高分子材料,其特征在于,其制备方法包括:在微波体系中,负载还原氧化石墨烯纳米片的三维多孔石墨烯粉体与高分子材料混合,负载还原氧化石墨烯纳米片的三维多孔石墨烯粉体吸波后粘覆在高分子材料表面,得到石墨烯导热高分子材料。该方法除了复合体系和工艺简单,最突出的优点在于对石墨烯的使用未经多次改性,避免引入结构缺陷,在PP颗粒表面形成致密且稳定的石墨烯基层,同时发挥三维多孔石墨烯导热网络机制,使得非均相复合材料RGO‑3DGNs/PP的导热性能优良,这使得高分子复合材料的应用领域有望进一步扩展。
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本发明提供了一种可见光复合催化材料及新型空气净化器,基于改性TiO2与石墨烯量子点的复合材料,还可以配合添加金属成分,在可见光或白光光源照射下,该复合材料可以与多种有害气体发生化学反应,达到空气净化作用。由于光催化技术不存在吸附饱和现象,并且可以在白光光源下进行催化反应,可以提高净化效率,降低光源成本,避免传统紫外光照射带来的辐射伤害,使得采用该可见光复合催化材料制备的新型空气净化器的净化效率得到提高。
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本发明公开了一种基于金属有机骨架的自控温加热材料制备方法,该材料通过石墨烯金属有机骨架材料掺杂聚合物制备而成;先采用溶剂热法制备金属有机骨架前驱体,再采用微波干燥过程原位自组装制备含有石墨烯和金属的有机骨架气凝胶,通过与聚合物掺杂后,制得金属有机骨架衍生复合材料;采用该方法制备的自支撑柔性聚合物复合材料,具有优异的力学性能、导电性和正温度系数特性,可广泛应用于自控温加热器、传感器、电路保护器等领域,推动高分子材料高功能化及智能化方向发展。
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本发明涉及3D打印技术,具体的说是一种钨合金3D打印浆料及其制备方法。一种钨合金3D打印浆料及其制备方法,高分子材料8‑10份,粘结剂2‑3份,钨合金金属粉末80‑90份和1g润滑剂;其制备方法包括如下步骤:1)S1,将高分子材料置于加热装置中进行加热直至全部融化;S2,高分子材料融化后,将粘结剂放入融化后的高分子材料中,搅拌均匀;S3,将钨合金金属粉末加入到搅拌后的高分子、粘结剂混合材料中,并同时进行搅拌;S4,保持加热一段时间后取出,冷却并破碎,得到小颗粒的复合材料备用;S5,打印时,将小颗粒复合材料加热到至125‑135℃,供给压力为18‑22psi。同现有技术相比,可在150℃的低温条件下进行打印;打印设备简单,对粉末的要求低,无特殊的打印环境需求。
本发明涉及一种氧化石墨烯/MOF衍生多孔钴氧化物/石墨烯材料及其制备和应用,该方法包括以下步骤:(1)往氧化石墨烯溶液中加入六氰基钴酸钾溶液,超声混合,再加入氯化钴溶液,得到反应液;(2)将反应液进行原位聚合反应,即得到复合材料前驱体;(3)将复合材料前驱体依次离心、干燥和煅烧,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明的制备方法环境友好,制备工序简单易操作,便于工业生产,在超级电容器领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种防切割纱线、织物、防切割袜以及它们的制备方法。所述防切割纱线为芳纶复合材料,该芳纶复合材料由芳纶包芯钢丝与涤纶氨纶弹力丝(150/40D)合股构成,所述芳纶包芯钢丝由芳纶1414(30支)包覆缠绕直径为0.035MM的钢丝形成,该防切割纱线的防切割指数能够达到美国ANSI/ISEA 105‑2016标准的4‑6级。本发明公开的防切割纱线、织物、防切割袜具有防切割性能高且柔软穿着舒适的特点。
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