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本发明涉及一种单分散介孔二氧化硅中空纳米微球与制备方法,它的原料的质量组成为:正硅酸乙酯100份,正辛胺40~60份,吐温5~15份,无机钠盐或钾盐1.0~3.0份,蒸馏水500份。在超声波的作用下快速制备出介孔二氧化硅中空纳米微球,该方法工艺简单,制备时间非常短,经该方法制成的介孔二氧化硅中空纳米微球粒径范围为40~200nm、比表面积为980.4~1272.6m2/g,可广泛应用于低介电常数或轻质复合材料的制备、药物的控制释放、催化剂的载体、新型自组装材料等领域,而且在染料、化妆品等领域还有着广泛应用潜力。
本发明公开一种耐高温硼硅碳杂化树脂体系,即1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂及其制备方法,其技术特征在于:将苯乙炔基硅烷树脂100份(质量份数)和1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷1~100份溶解在有机溶剂中进行混合。待充分溶解后,滴加催化剂,进行硅氢加成反应。反应结束后将上述反应物蒸馏除去溶剂,即得一种1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂。与以前苯乙炔基硅烷树脂的改性方法相比,1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂溶于普通有机溶剂中,适用于各种先进复合材料成型工艺,能有效提高苯乙炔基硅烷树脂的耐热及热氧化性能。本发明所制得的1,7-双(烷基氢硅烷)-碳硼烷/苯乙炔基硅烷杂化树脂体系具有优异的耐热及热氧化性能性能、良好的力学性能及介电性能,在国防、航空、航天等高端领域中有着极其宽广的应用前景。
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本发明公开了一种纳米碳纤维/无机粉体抗静电添加物及其制备方法。所述抗静电添加物是指在无机粉体上生长纳米碳纤维得到的复合材料。本发明所述抗静电材料添加物的制备方法,包括步骤:A.在无机粉体表面负载金属催化剂;B.在无机粉体表面生长纳米碳纤维。本发明的纳米碳纤维/无机粉体导电复合材料,可以不经处理,直接与涂料混合制备抗静电涂料。
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本发明公开了粉煤灰负载纳米二氧化钛复合光催化材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将模板剂溶解于去离子水形成均相溶液,再加入四甲基氢氧化铵,获得均相稳定溶液A;(2)将硫酸氧钛与去离子水混和搅拌下形成白色浆状液体,然后加入粉煤灰粉末得到混合物B;(3)然后将溶液A和混合物B混合,陈化;(4)最后经过洗涤、干燥和热处理得到粉煤灰负载纳米二氧化钛复合材料。本发明制备的粉煤灰负载纳米二氧化钛复合光催化材料尺寸在10-20NM,纳米颗粒均匀负载于粉煤灰颗粒表面。既能够将固体废弃物粉煤灰重新利用,又解决了废物的储存及其处理问题,而且粉煤灰较强的吸附能力,可以大大提高光催化剂对有机化合物的光催化降解能力。
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一种应用于难涂覆底材的双固化涂料及其制备方法,所述双固化涂料包括三一(2-羟乙基)异氰尿酸二丙烯酸酯10-15;季戊四醇三丙烯酸酯10-15;六亚甲基二异氰酸酯15-20;丙烯酸多元醇20-30;光引发剂5-7;紫外光吸收剂0.2-0.5;位阻胺光稳定剂2-3.5;流平助剂0.2-1;甲乙酮20-30。本发明具有在各种金属及复合材料上的附着力较强,并且具有很低的VOC排放的优点。
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本发明属于吸波材料的制备技术领域,具体涉及一种分子筛聚苯胺复合吸波材料及其制备方法。其是在分子筛孔道内和表面包覆聚苯胺高分子化合物,所述的分子筛是通过有表面活性剂或模板剂存在的水热方法合成的,之后在含有分子筛的体系中聚合苯胺单体制备分子筛聚苯胺复合吸波材料。复合材料中分子筛与聚苯胺的质量比为1∶0.1~10,分子筛类型为去除孔道中表面活性剂或模板剂的LTA、FDU-15、MFI、SBA-15、SBA-16、MCM-41或MCM-48多孔分子筛。这种新型吸波材料具有吸收波频范围宽,吸收效果好,质量轻等优点。
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一种冶金复合材料领域中的贯穿式侧向复合板带材的制备方法及其装置,制备方法包括:材料制取,组锭,冷压成型,保护加热,模具热压,扩散退火,热轧开坯,粗轧,精轧和清洗包装。装置包括底板和上压头,其中待压的冷压锭块放置于底板和上压头之间,在底板和上压头上分别设有平行对称的凸齿,凸齿的齿尖正对冷压锭块中的每块铜板侧面的中线,油压机将底板与上压头向中间挤压冷压锭块。本发明使得制备获得的材料中两种金属的侧面复合界面达到高强度的冶金结合,材料整体结合强度高,复合牢固,可实现大规模工业应用。
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本发明描述了制备大孔阴离子交换树脂的方法。所述大孔阴离子交换树脂是颗粒(如珠粒)形式,所述的颗粒包含亲水性的交联的(甲基)丙烯酸型聚合物材料。另外,本发明描述了使用所述大孔阴离子交换树脂纯化带负电荷的材料的方法、制备包含所述大孔阴离子交换树脂的色谱柱的方法、制备包含所述大孔阴离子交换树脂的过滤器元件的方法、以及制备包含所述大孔阴离子交换树脂的多孔复合材料的方法。
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本发明涉及一种金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管的方法,该方法主要是利用碱性溶液和混合酸处理碳纳米管,然后以乙酸锌和金属乙酸盐为原料,以无水乙醇为溶剂,草酸为络合剂,利用共沉淀法和后续热处理制备金属掺杂氧化锌纳米颗粒包覆碳纳米管。本发明利用简单方法功能化碳纳米管,可以实现氧化锌纳米颗粒均匀致密地包覆碳纳米管,而且制备的纳米颗粒粒径分布均匀、粒径尺寸小、制备工艺简单、成本低等优点。最大的特点是不需要表面活性剂修饰碳纳米管。获得的复合粉体既可以作为粉末原料制备高性能的碳纳米管/金属基和碳纳米管/陶瓷基复合材料,也可应用于光学器件、自旋电子器件和气敏传感器等领域中。
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本发明公开了一种聚乳酸片材及生产设备。属于高分子化合物片材的制造及使成型材料塑化的装置。本发明聚乳酸片材的厚度为0.2毫米-2毫米,能与纸制品或纤维织物粘合成复合材料,上述片材在二次加工时,其拉伸比可达1∶2.3。挤出片材所用挤出机的螺杆为屏障型螺杆,在螺杆的屏障段与螺杆顶端之间形成有一个以上向螺杆圆心凹陷的凹槽,凹槽旁的凸环的外周面上形成有多条均匀分布的浅槽。冷却辊筒中设有3个以上冷却水槽。本发明所提供的螺杆及冷却辊筒符合聚乳酸材料的加工性能,能够持续稳定地生产出性能良好的聚乳酸片材。
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一种氨分解制氢的整体式微型反应器,包括本体、温控仪,特点是本体为圆筒状,其内设有电热棒、上端一侧设有进口,底部设有出口;本体内且电热棒下端设有筛孔板;电热棒与本体之间构成的环行空间设置有复合材料;温控仪通过导线与电热棒连接,本体外部设有保温层;所述设置有复合材料是将烧结金属微纤包结NI基细粒子氨分解催化剂结构化材料切成环形薄片,层层叠加置入所述环形空间内。本发明结构紧凑,体积小,产氢效率高,易于加工,制造成本很小。
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本发明是一种纳米羟基磷灰石/聚合物复合骨替代材料的制备方法,纳米羟基磷灰石(N-HA)非水溶胶与聚合物原位共混制备的N-HA/聚合物复合骨替代材料,其中N-HA的含量为20-60WT%。制备方法包括:将具有极性和亲水性的高分子聚合物溶入有机溶剂;与N-HA溶胶搅拌共混,使N-HA颗粒在聚合物中均匀分布并与之形成化学键合;后经离心分离、干燥、热压成型等得到N-HA/聚合物复合材料。本发明制备的复合骨替代材料中纳米尺度的羟基磷灰石均匀分布在聚合物基体中,并与聚合物形成强的化学键和,不但具备高的拉伸和弯曲强度及适宜的弹性模量等力学性能,而且保证材料有良好的生物相容性,满足临床对人体承重骨修复材料的使用要求。
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本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种高浓度大量合成银纳米线的方法。该方法以硝酸银为银源,以不锈钢为辅助剂,在不活泼气体保护下,在回流装置中于100℃-200℃油浴反应30-300分钟,制备得具有直径为50~800纳米,长度为1~100微米的银纳米线,产物的成分为纯银。该方法制备的银纳米线具有规律的晶体结构、大的比表面积以及粗细、长短可调控的性质。这种银纳米线在导电导热、放电磁辐射、放经典、抗菌等高分子复合材料的合成、银纳米线在纳米器件组装、先进催化剂的设计、生物荧光标记、微观传导、纳米记忆材料、增强荧光、增强拉曼光谱等光学、电学和材料领域中具有广泛的应用价值。
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一种铜包铝复合导线的短流程制备方法,涉及双金属层状复合导线材料,其制备步骤为:将水平连铸复合成形的铜包铝复合坯料进行孔型轧制,轧制速度范围为30~1200M/MIN,单道次断面缩减率为10%~50%;多道次轧制总变形量达到70%~99%时,对铜包铝复合材料进行中间退火,退火温度为150~450℃,退火时间为0.5~3H;对轧制成形线坯进行多道次拉拔加工,单道次断面缩减率10%~30%,拉拔速度1~20M/MIN,根据需要可施行中间退火,退火温度为100~400℃,退火时间为0.5~1H。本发明显着缩短了工艺流程,大大降低了生产成本,制备出的复合导线具有优良的界面质量。
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本发明公开了一种环氧塑封料与环氧树脂与它们的制备方法。该环氧塑封料包括重量份数为0-150的联苯酚醛树脂衍生物、重量份数为0-180的环氧树脂、重量份数为0-20的固化剂和重量份数为100-2000的填料,各组分重量份数均不为0;还可包括偶联剂、增韧剂、脱模剂和颜料中的至少一种。该环氧塑封料具有本征型阻燃性能,在不添加任何阻燃剂的情况下可达UL?94V-0规定的阻燃水平,在无机填料添加量达到85-90%时仍然具有较低的粘度(175℃时粘度小于100mpa·s),同时具有加工粘度低、吸水率低、介电常数低、介电损耗低、耐热性能优良等优点,可广泛用于集成电路的环氧塑封料、复合材料的基体树脂、模塑料等。
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本发明公开了一种有机无机复合保温材料,是一种以有机材料为骨料,无机材料为粘结剂,经过混合搅拌、在常温下模压成型或高温挤塑成型而成的复合材料,二者的重量份数比例为:有机材料∶无机材料=5~25∶75~95。所述有机材料是聚苯乙烯泡沫或聚氯乙烯泡沫或聚氨酯泡沫;所述无机材料是铝硅酸盐地质聚合物材料。本发明制备的有机无机复合保温材料,不仅具有良好的保温隔热性能,又利于与墙体等无机材料粘结,施工简单,成本低;与传统有机保温材料相比,具有强度高、难燃、吸水率低、变形小、透气、轻质等优点。
本发明公开了一种NiAl-TiB2-TiC-Al2O3多孔膜以及利用等离子加热反应合成该多孔膜的方法,它是以等离子束为热源,以Ni粉、Al粉、Ti粉、B4C粉和B2O3粉为原料,以氩气为等离子发生气体并兼作保护气体,在等离子束流的加热及氩气的保护作用下,粉末原料发生反应,获得多孔膜复合材料。这种复合多孔材料综合了Ni-Al系金属间化合物材料和TiB2、TiC、Al2O3陶瓷材料的性能优势,扩大这些材料在催化、过滤、分离等方面的应用。
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本发明涉及一种耐热改性竹纤维及其用于汽车制动摩擦材料的方法,所述耐热改性竹纤维是竹纤维经硼砂改性制成。再将经耐热改性的竹纤维与酚醛树脂、无机盐晶须及摩擦性能调节剂等制成复合摩擦材料,从而获得具有优良摩擦系数及其稳定性、磨损率小、抗热衰退性好的环保型汽车制动复合材料。采用本发明进行耐热改性的竹纤维,与未改性的竹纤维相比,竹纤维的耐热性得到显著提高,其制成的复合摩擦材料的高温摩擦磨损性能也得到明显改善。
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本发明涉及薄膜新材料技术领域,是一种具有高收缩率的特殊尼龙热收缩膜,与现有技术相比,该尼龙热收缩膜主要由聚酰胺制成,热收缩率高达50-100%,高收缩尼龙膜不仅能应用于食品包装,同时亦满足复合材料行业吹气成型特殊需求,是现有技术中尼龙热收缩膜15-30%的两至四倍,突破了尼龙热收缩率15-30%的限制,同时,高收缩尼龙膜韧性更好,抗冲击强度大幅领先,在复合材料模压成型芯轴应用中,高收缩尼龙膜能更加吻合芯轴的奇异形状,无需专门的特殊设计,只需轻松加热至所需温度并维持一段时间,即可完美贴合,减少了薄膜因贴合不到位而产生的破裂等问题。
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一种使用树脂传递模塑工艺制造风力涡轮机叶片的方法及生产线,风力涡轮机叶片具有包括基体材料和纤维增强材料的复合壳体结构。所述方法包括生产线(30),在生产线中风力涡轮机叶片形成在多个模具(40,50)中。多个模具(40,50)的每个包括至少第一模具部件(41、51),至少第一模具部件包括第一模具腔(42,52)。所述生产线(30)还包括可以沿着生产线(30)移动的起重台架装置(35)。所述方法包括下列步骤:a)利用起重台架装置(35)将纤维增强材料布置在第一模具(40)的第一模具腔(42)中;b)沿着生产线(30)移动起重台架装置(35)到第二模具(50);以及c)供应可固化复合材料进入第一模具(40)的第一模具腔(42)中,同时基本上同时地利用起重台架装置(35)将纤维增强材料布置在第二模具(50)的第一模具腔(52)中。所述生产线(30)包括用于形成风轮叶片的多个模具(40,50,60)。多个模具(40,50,60)的每个包括至少第一模具部件(41,51,61),至少第一模具部件包括第一模具腔(42,52,62)。
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本发明提供一种乐器制作技术领域的乐器共鸣箱,特别是用于坠胡、板胡、曲胡、二胡等民族弦乐器的共鸣箱。它包括前音板,后音板和固定前音板和后音板的框架,其中:音柱连接前音板和后音板,前音板,后音板及框架的形状均为不等边形;所述的后音板上设置有对称的发音孔,发音孔的形状或者为月牙形,或者为月牙形加圆形;所述的前音板和后音板的材料或者为木板,或者为皮膜,或者为复合材料。本发明是通过改变共鸣箱的形状和后音板开发音孔等技术,使弦乐器的共鸣箱能够充分振动,从而达到声音圆润、噪音减小、音域扩展的效果;本发明具有取材方便,工艺简单,效果明显等优点;本发明适用范围广,可用于多种乐器共鸣箱制作,均有显著效果。
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本发明涉及的碳纳米管/聚合物复合膜阵列式柔性力敏传感器及制法,其包括:分别图形化于碳纳米管/聚合物复合膜上、下表面的平行金属行电极和平行金属列电极;行电极上附着上绝缘保护层;列电极上附着下绝缘保护层;行电极与平行列电极呈空间相交状分布,其空间相交部分与该相交部分内包含的碳纳米管/聚合物膜构成阵列式柔性力敏传感器的力敏单元;碳纳米管/聚合物复合薄膜为聚合物基体材料中均匀分散有碳纳米管的复合材料制成的膜;所述碳纳米管与所述聚合物基体材料的质量比为(0.1-15)∶100;该阵列式柔性力敏传感器中的碳纳米管/聚合物复合膜具有柔韧性优良、重复性好,性能稳定,一致性好等特点。
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本文中公开了一种制备具有优异的阻燃性和耐热性的磷改性阻燃硬化剂的方法。制得的阻燃硬化剂具有优异的阻燃性、耐热性和物理化学性质,从而该硬化剂足以用作聚碳酸酯或其他工程塑料如ABS、HIPS等的添加剂,并还可用作环氧树脂、氰酸酯树脂和丙烯酸酯树脂的原料和/或用作环氧树脂的硬化剂。特别是,所述阻燃硬化剂可用于多种应用,包括例如高度可靠的电气/电子元件如EMC的绝缘材料、各种复合材料如需要优异的阻燃性和热稳定性的PCB基材和绝缘板、粘合剂、涂布剂和油漆等。
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本发明涉及一种高压绕线转子电机转子线圈的绝缘结构,铜线圈安装在转子铁心内,在每个铜线圈上均包覆有玻璃粉云母铂、聚酰亚胺薄膜带与聚酰薄膜聚芳酰胺纤维纸复合材料层,在聚酰薄膜聚芳酰胺纤维纸复合材料层上设有槽楔,两个铜线圈之间设有环氧酚醛玻璃布板,在每个铜线圈的直线段外包覆有玻璃粉云母铂,在玻璃粉云母铂的内表面涂敷有改性绝缘漆,在玻璃粉云母铂的外部包覆有聚酰亚胺薄膜带;玻璃粉云母带的外表面与聚酰亚胺薄膜带的外表面呈平齐设置。该实用新型使转子线圈直线部分绝缘厚薄均匀,表面光滑,便于穿插,转子线圈在转子铁心中的穿插,减少了槽形面积,节约了有效材料用量,减少了制造工时,保证了电机长期安全、可靠的运行。
本发明涉及一种用于通过由干燥纤维或预浸材料组成半成品(2)制造异型的纤维复合材料(FVW)的方法,所述半成品(2)沿其纵向方向(L)移动通过成形装置(1),所述方法具有如下步骤:半成品(2)在载膜上沿成形装置(1)的纵向方向(L),在工具件(11a、12a)的相互面向的成形轮廓之间移动通过,所述工具件(11a、12a)的横截面的成形轮廓从输入区域内的横截面轮廓连续变化为输出区域内的成形轮廓;在成形装置(2)的引入区域中的支承件进行振动,使得由于在支承件和半成品之间产生的摩擦热,半成品处于可变形的状态,其中依据半成品的温度调节所述半成品(2)的运动速度。本发明还涉及一种用于实施所述方法的装置。
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本发明提供了一种具有立体布线结构和散热沟槽的平板式陶瓷封装散热模组,为大功率LED的封装和/或热管理提供了高效率、高可靠性的一体化解决方案。利用陶瓷材料的热电分离特性,应用一体化的陶瓷-金属复合材料,同时实现了传统方案中需要用两种材料分别实现的绝缘和导热特性。其有益效果是:1、消除了散热瓶颈,使得热量从LED芯片顺畅地传导到整个散热模组,继而通过散热沟槽形成的空气自然对流将热量有效地发散到空气中,有助于降低LED芯片温度;2、规格统一的平板式结构,便于加工操作,有利于大规模生产及应用。
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多功能电气石保健材料及其制备方法,它涉及保健复合材料及其制备方法,本发明解决了现有的保健材料功能单一的问题。本发明的多功能电气石保健材料是由铁电气石粉、钕铁硼粉、二氧化钛粉、氧化铈粉、粘结剂、偶联剂和润滑剂制成的;方法是将铁电气石粉、钕铁硼粉、二氧化钛粉、氧化铈粉、粘结剂、偶联剂和润滑剂混合均匀,然后压制型坯,固化后再充磁制得;本发明的保健材料还可以由铁电气石粉、钕铁硼粉、二氧化钛粉、氧化铈粉和粘胶纤维浆料制成;方法是将铁电气石粉、钕铁硼粉、二氧化钛粉和氧化铈粉加入到粘胶纤维浆料中混合均匀,经拉丝、纺线、织布后充磁制得。本发明同时释放负离子、远红外线、磁场和微电流,可用于制备保健用品。
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